
- •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.
86.Расчет фунд-ых балок на местном упругом основании.
Ур-ние
прогиба фундаментных балок опирающихся
на сплошное упругое основание, по теории
местных деформаций выводится из условия
совместной работы фундаментной балки
и упругого основания
- ур-ние изогнутой оси балки, EI
– жесткость фундаментной балки, М –
изгибающий моментот действия внешней
силы.
- ДУ изгиба балок на упругом основании
по теории местных упругих деформаций.
Решение данного ур-ния записывается
виде
,
где х – координата длины, у – прогиб
балки, с1-с4 –пост интегрирования, а-
коэф-нт
87. Расчет фундаментных балок и плит на линейно деформируемом полупространстве: - бесконечно жесткие полосы; - гибкие полосы конечной жесткости.
1.При
центральной нагрузке реактивное давление
Px
грунта на фундамент определяется по
,
где qm
– среднее давление на единицу площади
фундамента, ζ =х/е – координата
относительная. Проинтегрировав
последовательно выражение по Px
мы получим выражение для перерезывающей
силы и изгибающего момента или усилия
для расчета балки.
2.
Это методы в основу которых положены
турбулентные решения, а также практические
методы Жемочкина. Метод
Горбун-Пос.
дает завышение внешних изгибающих
моментов. По методу Симвул составлено
большое кол-во таблиц, в которых
описывается почти все расчетные случаи.
По методу Горб – Пос осущ совместное
решение путем применения одиночного
или двойного степ рядов и ур-ния деф-ии
грунтового основания как линейно
деформируемого полупространства. Для
этого метода исх данными являются ДУ
изгиба полосы в приведенных координатах.
И выражение для осадок линейно деф-ого
полупространства от действия равномерно
распределенной нагрузки. Согласно
методу дает распределение реактивных
давлений основания по закону бесконечно
степенного ряда с заменой полинома
,
коэф-нты а – опр из условий равновесия
и равенства прогибов балки. Решения
представлены в виде таблиц реактивных
давлений P,Q,
M.
Метод
Симулиди: на
основании анализа ДУ изогнутой оси
балки и ур-ния деформаций основания
предложил для определения реакций
основания полином 3-й степени
,
где а – параметр зависящий от св-в
основания, размеров и жесткости ф-та, х
– корд длины, за начало левый конец
балки, L
– длина балки. Составляется 8 ур-ний с
8 неизвестными. По результатам расчета
составляем таблицы по определению
коэ-тов по описанию P,
Q,
M.
Метод
Жемочкина:
в методе используются следующие
допущения: - распределение реактивных
усилий по подошве ф-тной балки принимается
ступенчатым , причем ступени имеют
одинаковую длину, а число их зависит от
точности расчета; - в пределах каждой
ступени реакция грунта усредняется по
длине ступени и заменяется шарнирными
стержнями приложенными в середине
участка; - полученные стержневые с-мы
опираются на ряд жестких шарнирных
стержней, рассматриваемых как фундаментная
балка лежащая на сплошном линейно
деф-мом основании; - условие совместной
работы балки и основания , равенство
прогибов балки и осадки основания в
месте закрепления стержней. Составляется
с-ма ур-ний, решив которое получим x1,
x2
xn.
Зная их можно получить вспышку реактивного
давления P1,
Р2, Р3: P1=Х1/С.
Зная реактивное давление осно-ния может
получить значение перерезывающих сил
Qx
и Y/