
- •Поняття про тверді частки нескельного грунту та їх класифікацію
- •Форма, розмір та взаємне розташування частинок в грунті
- •3.Види води в грунтах та її властивості
- •Електромолекулярна взаємодія поверхні мінеральних частинок з водою
- •Структурні зв’язки грунтів (водно-колоїдні та кристалізаціїні)
- •6. Основні фізичні характеристики грунтів
- •7.Похідні фізичні характеристики грунтів
- •8) Класифікаційні характеристики грунтів
- •9.Будівельна класифікація зв`язних глинистих грунтів
- •А. Зв’язні (пилувато–глиністі) грунти.
- •10)Будівельна класифікація назвязних грунтів
- •11. Особливі різновиди структурно-нестійких грунтів-просадкові грунти. Їч властивості, характеристики просадкового грунту.
- •12. Визначення просадкових характеристик лесових грунтів в лабораторних умовах. Метод «однієї кривої»
- •Послідовність роботи.
- •13. Визначення просадкових характеристик лесових грунтів в лабораторних умовах. Метод «двох кривих»
- •Послідовність роботи.
- •Обробка дослідних результатів:
- •14. Особливі різновиди грунтів: слабкі пилувато-гилинисті (іл., сапропель); засолені; грунти, що набухають.Їх властивості, характерні ознаки, класифікація
- •15.Особливі різновиди грунтів: мерзлі, торфи і за торфовані грунти; штучні грунти ( насипні та намивні). Їх властивості, характерні ознаки, класифікація
- •16. Поняття по нормативні та розрахункові характеристики грунтів
- •17)Чим відрізняється суглинок від супіска
- •2 0. Закон компрессионного уплотнения грунта. Кривая компрессии.
- •21. Визначення модуля деформації грунту по результатам компресійних випробувань в одометрі
- •22.Визначення модуля деформації грунту при обмеженому бічному розширені в стабілометрі.
- •23. Визначення деформаційних властивостей грунтів в польових умовах. Штамподосліди
- •24.Основні причини розбіжності модуля деформації при визначенні в польових та лабораторних умовах
- •25.Фізичне уявлення про водопроникність грунтів
- •26. Закон ламінарної фільтрації Дарсі
- •28.Поняття про початковий градієнт напору. Навести графік залежності швидкості фільтрації від початкового градієнту напору
- •30. Поняття про ефективний і нейтральний тиск в водо насиченому грунті. Модель Терцагі – Герсеванова
- •31.Поняття про капілярний и гідродинамічний тиск. Зважуюча дія води(закон Архімеда).Механічна та хімічна суфозія
- •32. Опір зв’язних грунтів зсуву. Закон Кулона для зв’язних грунтів
- •33. Графічна інтерпретація теорії Кулона-Мора. Кругові діаграми граничних напружень. Різні випадки діаграм граничних напружень при зсуві (для зв`язних та сипучих грунтів)
- •34. Определение показателей прочности грунта в приборе одноосного сжатия.
- •36. Определение показателей прочности грунтов в полевых условиях испытаний в обойме (кольце). Консолидованный и неконсолидованный срез.
- •37.Визначення показників міцності грунтів в польових умовах методом випирання призми породи та обваленням ціликів породи
- •38.Які прилади застосовують для визначення деформаційних характеристик грунтів
- •39.Які прилади застосовують для визначення міцностних характеристик грунтів
- •40. В яких випадках застосовують формулу Шлейхера?
- •41. Види деформацій грунтів і причини, які їх зумовлюють
- •43. Які практичні методи застосування для визначення осідань основи. Метод послойного суммирования
- •51.Закономірності розподілення стискаючих напружень в масиві грунту по вертикальним та горизонтальним перетинам. Ізобари, розпори, зрушення
- •52. Вплив неоднорідності напластованій грунтів на розподіл напружень
- •53. Понятие про контактные напряжения. Упрощенное определение контактных напряжений при расчетах.
- •54. Розподіл напружень в ґрунтах від власної ваги
- •55. Фази напруженого стану при зростанні вертикального навантаження
- •56. Початковий критичний тиск на грунт. Формула Пузиревського
- •58. Предельная нагрузка на грунт (пНнГ)
- •59. Причины нарушения устойчивости откосов и склонов. Виды оползней.
- •60. Устойчивость откоса из идеально сыпучего грунта (песчаного)
- •61. Устойчивость откоса из идеально связного грунта (глинистый)
- •62. Урахування впливу фільтраційних сил на стійкість укосу.
- •65. Застосування теорії граничного напруженого стану при перевірці міцності слабкого шару грунту
- •66. За якими 2ма групами граничних станів основи ведеться розрахунок фундаментів
- •67. За допомогою яких чинників можливо збільшити розрахунковий опір грунту r
38.Які прилади застосовують для визначення деформаційних характеристик грунтів
Основная характеристика деформативности – сжимаемость, характеризующаяся модулем деформации. Для определения модуля деформ. используются компрессионные приборы(одометры) и приборы трехосного сжатия(стабилометры).На компрессионное сжатие образец грунта испытывается в металлическом кольце, и на него через жесткий штамп передается сила F, вызывающая в образце сжимающее напряжение σ = F/A, где А — площадь поперечного сечения образца. Под действием вертикальной нагрузки происходит вертикальное перемещение штампа, вызывающее осадку образца. Предварительно определяют плотность грунта р,плотность частиц грунта ps и природную влажность со грунта, по которым вычисляют начальный (до сжатия) коэффициент пористости грунта:
Поскольку уплотнение и разрушение грунта происходит из-за изменения пористости, результаты компрессионных испытаний представляют в виде зависимости коэффициента пористости грунта от сжимающего напряжения (компрессионная кривая).
Испытание грунта в приборе трёхосного сжатия ближе отвечает его работе в природных условиях и дает наиболее надежные результаты в определении его прочностных и деформационных свойств. Стабилометр представляет собой толстостенный цилиндр с помещенным внутри образцом грунта в резиновой оболочке. Образец грунта окружает вода, поэтому при приложении вертикальной нагрузки или давления Р1, со стороны воды на образец грунта будет действовать боковое давление Р2.
39.Які прилади застосовують для визначення міцностних характеристик грунтів
Прочностью грунта называют способность его воспринимать силы внешнего воздействия не разрушаясь. Прочность грунта определяется его сопротивляемостью сдвигу и оценивается показателем, который называется предельным сопротивлением сдвигу. В лабораторных условиях сопротивление грунта сдвигу устанавливается испытанием его образцов на прямой сдвиг (срез) в сдвиговых приборах и приборах трехосного сжатия. Если образец грунта поместить в сдвиговой прибор (в виде двух компрессионных колец), то приложив вертикальную силу F и постепенно увеличивая горизонтальную силу Т, происходит срез (сдвиг) одной части образца относительно другой по линии, показанной пунктиром
Схема прибора для испытания фунта на сдвиг: 1 — неподвижная обойма; 2 — то же, подвижная; 3 — фильтрующая пластина с зубцами
В полевых условиях испытания проводят крыльчаткой, которая вдавливается в грунт, после чего к ней прикладывается вращательное усилие. В результате испытаний определяется сопротивление срезу, которое принимается равным силам удельного сцепления. Метод применим только при слабых пылевато-глинистых грунтах, илах, торфах и заторфованных грунтах, так как можно считать, что у них угол внутреннего трения практически равен нулю.
40. В яких випадках застосовують формулу Шлейхера?
w - коэффициент осадки, зависит от формы площади загружения, жесткости фундамента, и места расположения точки поверхности грунта, в котором определяется осадка;
b- ширина фундамента
- коэффициент бокового расширения грунта
P0- дополнительное давление на грунт сверх природного
E0- модуль общей деформации грунта
Формула Шлейхера используется при расчете осадки фундамента методом эквивалентного слоя грунта, в случае однородного грунта в основании.
В большинстве случаев формула дает большие значения расчетных осадок по сравнению с методом послойного суммирования и линейно-деформируемого слоя грунта.