
- •Состав грунтов
- •Характеристики физического состояния грунта
- •Определение расчетных характеристик физических свойств грунтов
- •Лекция № 2 механические свойства грунтов
- •Сжимаемость грунтов
- •Компрессионная зависимость
- •Закон уплотнения и линейная деформируемость грунта
- •Компрессионная зависимость при объемном сжатии
- •Определение модуля деформации грунта
- •Модуль объемной деформации и модуль сдвига
- •Принцип гидроемкости грунта
- •Водопроницаемость грунтов
- •Закон ламинарной фильтрации
- •Модель водонасыщенного грунта
- •Сопротивление грунтов сдвигу. Закон Кулона
- •Сопротивление сдвигу сыпучих грунтов
- •Сопротивление сдвигу связных грунтов
- •Сопротивление грунтов сдвигу при сложном напряженном состоянии
- •Определение расчетных характеристик сопротивления грунтов сдвигу
- •Действие нескольких сосредоточенных сил на поверхности массива
- •Лекция № 4 Определение напряжений в массиве грунта. Напряжения в грунтовом массиве от действия распределенной нагрузки и от собственного веса грунта
- •Действие любой равномерно распределенной нагрузки
- •Метод угловых точек
- •Одномерная задача теории компрессионного уплотнения
- •Метод эквивалентного слоя
- •Допущения метода послойного суммирования
- •Уравнения предельного равновесия
- •Угол наибольшего отклонения
- •Диаграмма Мора
- •Области предельного напряженного состояния и условия их возникновения
- •Формула Пузыревского-Герсеванова
- •Расчетное сопротивление по сНиП 2.02.01-83*
- •Расчет оснований по несущей способности
- •Критерий оценки устойчивости
- •Устойчивость откосов и склонов
- •Реологические процессы в грунтах
- •Ползучесть откосов и склонов
- •Ползучесть пласта в установившемся режиме
- •Давление грунтов на ограждающие конструкции
- •Давление покоя грунта
- •Активное давление грунта
- •Пассивное давление грунта
- •Литература
Допущения метода послойного суммирования
Условность метода послойного суммирования определяется большим количеством различных допущений, положенных в его основу, основными из которых являются следующие:
1) вертикальные давления в пределах каждого отдельного слоя принимаются равномерно распределенными по горизонтальной плоскости, тогда как в действительности эпюры распределения давлений имеют максимум в центре и уменьшаются к краям фундамента;
2) вертикальные давления в пределах каждого слоя принимают равными величине максимального давления по оси действия внешней нагрузки, без учета их затухания в стороны от оси;
3) при вычислении величины осадки учитывается только действие вертикальных напряжений, тогда как в действительности и горизонтальные и касательные напряжения тоже вызывают деформации грунта;
4) осадки учитываются только в пределах условно принятой сжимаемой толщи, без учета деформаций, фактически происходящих и за ее пределами.
Очевидно, что первые два допущения приводят к некоторому завышению расчетной величины осадки, а вторые два – к ее снижению. В целом осадки, вычисленные методом послойного суммирования, достаточно хорошо совпадают по величине с фактическими осадками сооружений.
Лекция № 7.
ТЕОРИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕННОГО
СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВ
Фазы напряженного состояния грунтов. Уравнения предельного равновесия. Угол наибольшего отклонения. Диаграмма Мора. Области предельного напряженного состояния и условия их возникновения. Формула Пузыревского-Герсеванова. Расчетное сопротивление по СНиП 2-02.01-83*. Расчет оснований по несущей способности.
Фазы напряженного состояния грунтов
Как известно, грунтовая среда характеризуется нелинейностью диаграммы деформирования. Обычно при расчетах рассматривается линейно деформируемая грунтовая среда основания. Такая линейная постановка задачи может быть использована при незначительных давлениях на основание, при которых преобладают деформации уплотнения основания и осадки увеличиваются по закону, близкому к прямой пропорциональности между осадкой и давлением (рис. 5.1). Напряженное состояние для этого случая относят к I фазе - уплотнения и локальных сдвигов. На рис. 5.1 первой фазе соответствует участок ОА. При дальнейшем увеличении давления выделяется II фаза – фаза развития значительных сдвигов (участок АВ).
Рис. 5.1. Диаграмма осадок и фазы напряженного состояния
Граница, разделяющая I и II фазы, служит для оценки начального критического давления Рнач кр, до которого преобладают безопасные для прочности грунтового основания деформации уплотнения. В I фазе ни в одной точке объема основания не развиваются пластические деформации. Грунты находятся в устойчивом состоянии. И только здесь, в этой фазе, возможно (с определенной потерей точности) использовать линейную зависимость между напряжениями и деформациями (Рнач кр = Рпроп) и теорию линейно деформируемых тел.
Во II фазе деформации уплотнения сопровождаются значительным развитием деформаций сдвига, которые вызывают местные потери устойчивости по объему основания. При дальнейшем увеличении давления грунт переходит в состояние предельного равновесия, которое соответствует предельному давлению на основание Рпред. При действии предельного давления происходит полное использование несущей способности основания (точка В на рис. 5.1). На участке АВ наблюдается настолько нелинейное деформирование, что использовать линейные зависимости не представляется возможным.