
- •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
65. Застосування теорії граничного напруженого стану при перевірці міцності слабкого шару грунту
Предельное
напряженное состояние грунта определяется
соотношением между напряжениями
действующим по некоторым площадкам,
которые обеспечивают возможность
неограниченного развития деформаций,
т.е. пластического течения грунта. Если
слабый слой расположен на глубине z
от подошвы фундамента, то его размеры
должны определяться так, чтобы выполнялось
условие:
,
где
- вертикальные нагрузки в грунте на
глубине z от подошвы
фундамента соответственно - дополнительное
от нагрузки на фундамент и от собственного
веса грунта, кПа;
- расчетное сопротивление грунта
сниженной прочности на глубине z,
кПа.
66. За якими 2ма групами граничних станів основи ведеться розрахунок фундаментів
Расчет
фундаментов ведется по I
группе предельных состояний (несущей
способности грунта) и по II
группе предельных состояний (деформации
грунтов и осадок фундамента).
.
,
- определяются в зависимости от угла
внутреннего трения и вида грунта слабого
слоя;
- ширина условного фундамента;
- глубина расположения слабого слоя
относительно рельефа или уровня
планировки. Если на грунтовое основание
передается дополнительная нагрузка не
превышающая расчетное сопротивление
грунта может использоваться теория
линейно-деформированной среды, т.е.
активная зона прямо пропорциональна
зависимости между напряжениями и
перемещениями. Расчет осадок обязателен
для всех типов грунтов кроме скальных.
В расчетной модели принято:
- на поверхности упругого основания полупространства равномерно распределенная нагрузка интенсивностью Р на большой площади
-
сжатие грунтовой толщи происходит от
воздействия нагрузки Р за счет пористости
по закону компрессионного уплотнения
без возможности бокового расширения
уплотненной толщи. Определение осадки
выполняют на основании равенства объемов
минеральной части до и после уплотнения.
;
- основная формула. Коэффициентом
пористости оперировать не всегда удобно.
По коэф. Сжимаемости грунта можно
получить зависимость
,
-
коэф. Пуассона.
67. За допомогою яких чинників можливо збільшити розрахунковий опір грунту r
- увеличение ширині фундамента (при ширине фундамента B>=10м осуществляется переход к фундаментной плите, для них вносятся корректировки)
- увеличение глубины заложения фундамента d (при соотношении d/b<3 – фундаменты мелкого заложения; при значительном увеличении глубины заложения – переход к фундаменту глубокого заложения)
- применение боковых пригрузок фундаментов мелкого заложения (обычно в диапазоне 1-5м)
- повышение механических характеристик активной зоны основания различными методами (механическое уплотнение, химическое уплотнение или иное закрепление грунтов)
- незначительное повышение R может достигаться снижением уровня подземных вод в активной зоне фундамента.
Активная зона Ha=6b (при E<=5МПа), Ha=(2...4)b (при E>=5МПа)