
- •Основные понятия и определения.
- •2. Исторический обзор становления дисциплины.
- •3 Общие сведения о грунтах. Образоание грунтов.
- •4. Составные элементы грунтов
- •5. Структура и текстура грунтов.
- •6. Структурные связи в грунтах.
- •7. Вода в грунтах, её виды и свойства.
- •8. Строительная классификация грунтов.
- •9.Твердые минеральные частицы. Гранулометрический состав грунтов.
- •10 Основные физические характеристики грунтов. Методы их определения.
- •11. Производные характеристики грунтов.
- •12. Классификационные показатели грунтов
- •13.Основные закономерности механики грунтов.
- •14. Закон ламинарной фильтрации для различных грунтов.
- •15. Эффективные и нейтральные давления.
- •16. Методы опред-я коэф-та фильтр-и.
- •17.Сжимаемость грунтов.
- •18.Закон уплотнения
- •20. Метод определения модуля деформации грунта по результатам штамповых испытаний.
- •38.Метод угловых точек.
- •42.Распределение напряжений от собственного веса грунта.(Цитович с295).
- •43.Фазы напряженного состояния грунта при возростании нагрузки
- •45. Предельная нагрузка на грунт
- •49.Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения
- •50.Мероприятия по увеличению устойчивости откосов.
- •51. Понятие об активном давлении и пассивном отпоре грунта и о поверхностях скольжения
- •53. Учет равномерно распределенной нагрузки, приложенной к поверхности грунта.
- •54. Определение давления связного грунта (φ≠ 0 и с ≠0) на вертикальную абсолютно гладкую подпорную стенку при горизонтальной засыпке.
- •58. Метод эквивалентного слоя.
- •60.Общие принципы проектирования оснований и фундаментов.
- •62 Оценка инженерно-геолог. Условий строительной площадки характеризуюшейся песчаными грунтами.
- •63 Оценка инженерно-геолог. Условий строительной площадки характеризуюшейся глинистыми грунтами
- •64 Анализ инженерно-геолог. Условий их влияние на варианты фундаментов
- •66 . Виды деформаций сооружений
- •67 .Причины развития неравномерных осадок сооружении
- •Причины развития неравномерных осадок уплотнения
- •69.Основные виды конструкций фундаментов в открытых котлованах.
- •73 Защита фундаментов от агрессивных грунтовых вод
- •74. Гидроизоляция подвальных помешений
- •77. Влияние климатических условий на глубину заложения фундаментов.
- •78. Влияние конструктивных особенностей здания на глубину заложения ф-та.
- •79. Определение расчетного сопротиления грунта основания.
- •80. Определение размеров жестких центрально загруженных фундаментов.
- •81. Определение размеров жестких внецентренно загруженных фундаментов.
- •82. Основные предпосылки расчета гибких фундаментов.
- •83. Предварительный подбор сечения фундаментных балок.
- •84. Теория местных упругих деформаций при расчете гибких фундаментов.
- •85. Теория общих упругих деформаций при расчете гибких фундаментов.
- •86.Расчет фунд-ых балок на местном упругом основании.
- •87. Расчет фундаментных балок и плит на линейно деформируемом полупространстве: - бесконечно жесткие полосы; - гибкие полосы конечной жесткости.
- •88. Область применения свайных фун-тов.
- •89. Классификация свай.
- •90. Виды свайных фундаментов.
- •91. Виды свайных ростверков.
- •92. Работа свай – стоек и свай защемленных в грунте.
- •93. Конструкции свай, погружаемых в грунт.
- •94. Виды свай изготавливаемы на рабочей площадке.
- •95. Определение несущей способности свай-стоек.
- •96. Аналитический метод определения несущей способности свай.
- •97.Метод определения несущей способности сваи защемленной в грунте по результатам динамических испытаний.
- •98. Определение несущей способности свай по результатам испытания статическими нагрузками.
- •99. Определение несущей способности сваи по результатам статического зондирования грунтов.
- •100. Определение несущей способности свай по результатам испытания эталонной сваи.
- •102. Последовательность проектирования свайных фундаментов с низким ростверком.
- •103. Определение глубины заложения и назначения размеров ростверка.
- •104. Выбор типа и размера сваи.
- •105. Определение расчетной нагрузки на сваю по прочности материалов.
- •106. Расчет свайных фундаментов по деформациям.
- •107. Расчет ленточных ростверков под стены.
- •108. Расчет ростверков под отдельно стоящие колонны.
- •109. Выбор сваебойного оборудования и определения отказа сваи .
- •110. Сопротивление свай горизонтальной нагрузке.
- •111. Классификация методов искусственного улучшения оснований.
- •112. Песчаные и грунтовые подушки.
- •113. Шпунтовые ограждения, боковые пригрузки и армирование грунтов.
- •133.Свойства лессовых просадочных грунтов
- •134. Особенности проектирования и строительства на просадочных грунтах.
- •135. Свойства набухающих грунтов
- •138. Формирование вечномерзлых грунтов и их св-ва как оснований сооружений.
- •139. Принципы проектир-ия и строит-ва на вечномерзлых грунтах.
- •140. Класифиация насыпных грунтов
- •141.Проектирование и стр-во на насыпных грунтах.
- •142. Проектирование и стр-во на намывных грунтах.
- •143. Фундаменты под машины.
- •144.Фунд-ты в сейсмических районах
- •145.Особенности строит-ва на закарстованных территориях.
- •146.Причины необход-ти и приемы реконстр-ии фунд-в и усил-я осн-ий зд-ий и сооруж-й
- •147. Устр-во фунд-в под реконструкцию вблизи сущ-х объектов.
- •148.Обеспечение устойчивости откосов котлованов
- •149.Предохранение котлованов от подтопления грунтовыми водами.
- •150. Подготовка оснований к заложению фунд-в.
58. Метод эквивалентного слоя.
Во многих случаях осадки фундаментов можно рассчитывать простым методом эквивалентного слоя, разработанным Н.А. Цытовичем. Основные допущения этого метода при мощном слое однородного грунта: грунт однороден в пределах полупространства; грунт представляет собой линейно деформируемое тело; деформация грунта в пределах полупространства принимаются по теории упругости. Эквивалентным слоем грунта наз-ся слой, осадка которого при сплошном нагружении в точности равна осадке фундамента на мощном массиве грунта.S = hэ*mvm *Р . hэ = Аvw*b,
Произведение Аvw*b, можно рассматривать как толщину эквивалентного слоя hэ, осадка поверхности которого при сплошной нагрузке равна осадке фундамента. Произведение Аvw, наз-ся коэф. эквивалентного слоя для абсолютно жестких фундаментов .Mvm = 1/2ha (Σhi*mvi*zi); mvi = Bi/Ei; pi = 1-2V2/1-V.
Т.к. S зависит в большей степени от деформации верхних слоев грунта, залегающих на небольшой глубине под подошвой фундамента, чем от деформации подстилающих слоев, Н.А.Цытович считает возможным определять значение mvm только для активной зоны, а напряжение в пределах этой зоны принимать распределенными по эквивалентной треугольной эпюре
59.Развитие осадок во времени.Опты строительства на плевато-глинистых грунтах показывает что осадки происходят не мгновенно,а развиваються постепенно.в некоторых случаях несколько лет,десятелетий и даже столетий.В то же время осадки на песчаных грунтах происходят в основном во время строительства.Медленое нарастание осадок пылевато-глинистых грунтах связано с тем,что при полном заполнении пор водой добиться уменьшения объема пор можно только путем вытеснения воды.Однако вследствии незначительной водопроницаемости пылевато-глинистых грунтов процесс отжатия поровой вод происходит очень медленно.Таким образом если необходимо определить осадку полностью насышенного пылевато глинистого грунта,необходимо рассмотреть его деформацию во времени в результате фильтрационной консолидации(уплотнение,связанное с выдавливанием воды из пор).также существует вторичная консолидация(объсняеться ползучестью пылевато-глинистых грунтов,которое связано с ползучестью тонких тонких пленок воды,окружающих твердые частицы,с ползучестью цементирующего вешества в точках контактовотдельных частиц).
60.Общие принципы проектирования оснований и фундаментов.
В основе проектирования заложены ледующие принципы:
1)проектирование оснований и фундаментов по предельным состояниям.
2)учёт совместной работы системы основание-фундаменты-несущие конструкции сооружений.
3)комплексный учёт факторов при выборе типа фундаментов и оценке работы грунтов в основании в результате совместного рассмотрения:1)инженерно-геологических условий. 2)особенностей здания и сооружения и чувствительности его частей к неравномерным осадкам. 3)метода выполнения работ по устройству фундаментов и подземной части сооружения.Такой учёт факторов слишком сложен,поэтому разрабатывают несколько вариантов,а затем на основе ТЭП выбирают наиболее экономичный.
61Исходные данные необходимые для проектирования фундаментов.
Принципы строительства
1.Экономичность конструкций и фундаментов.
2.Быстрота возведения
3.MAX использование несущей способности грунтов
Задание на проектирование должно содержать
1.Данные об участке строительства
2.Сведения о возводимом сооружении
3.Сведения об инженерно-геологических и гидрогеол-их условиях
4.Физические и мех. хар-ки свойств грунтов основания
5. Перечень материалов которые возможно применять для строительства фундаментов, стоимость и расстояние транспортировки
Далее необходимо иметь
1.Геологическую съемку , климатические данные 2. Краткую схему здания, конструктивную схему( материалы несущих и ограждающих конструкций),их чертежи, данные о нагрузках и местных особенностях
3.Данные о пластование грунта и уровне подземных вод, состав, структуру грунта, инженерно-мех характеристики
Инженерно-геол изыскания в виде разрезов скважин4.Отбираются пробы и определяются физ-мех, производные грунта.
Порядок проектирования основания и фундаментов
1.Ознакомление с проектируемым зданием и сооружением2.Оценка инженерно-геол условий площадки строительства(возраст,строение, напластование, физ. и мех. хар-ки в уровень грунтовых вод)3.Определение нагрузок и воздействий действующих на основание
СНиП 2.01.07-85»Нагрузки и воздействия»
4.Выбор типа и основных размеров фундамента5.Проверочные расчеты оснований по деформациям СНБ5.01.01-99
6.Проверочные расчеты оснований и фундаментов, и всего сооружения по несущей способности(сдвиг, опрокидывание)7.Назначение окончательных размеров и конструкция фундамента