- •Состав грунтов его количественное соотношение.
- •Физические свойства грунтов.
- •Особенности уплотнения грунтов под нагрузкой.
- •Компрессионные испытания.
- •Основные характеристики сжимаемости грунтов.
- •Водопроницаемость грунтов. Закон ламинарной фильтрации.
- •Модель водонасыщенного грунта. Эффективное и нейтральное давления в грунтах.
- •Прочностные характеристики скальных грунтов.
- •Закон Кулона. Прочностные характеристики дисперсных грунтов.
- •Схемы испытания грунтов на срез.
- •Полевые методы определения прочностных характеристик.
- •Статическое и динамическое зондирование.
- •Критические нагрузки на грунт основания.
- •Расчетное и условно расчетное сопротивление грунтов основания.
- •Расчет оснований по предельным состояниям.
- •Методы расчета осадок фундаментов и области их применения.
- •Исходные данные для расчета осадок.
- •Расчет осадок методом послойного суммирования.
- •Особенности расчета осадок свайных фундаментов.
Закон Кулона. Прочностные характеристики дисперсных грунтов.
Дисперсный грунт – состоит из минеральных частиц с разным размером , и частицы (зерны) такого грунта слабосвязанные друг с другом. Образуется путем выветривания скальных грунтов (магматических горных пород).
=
С + f Р -
математическая формулировка III
закона механики грунтов или сопротивления
грунта сдвигу (закон Кулона).
Схемы испытания грунтов на срез.
Полевые методы определения прочностных характеристик.
Полевые методы наиболее полно учитывают структурно-текстурные
особенности грунта. Они незаменимы при исследовании торфов, глинисто-
щебеночных или песчано-гравелистых отложений, взятие образцов нена-
рушенной структуры которых невозможно.
Недостатки: дороговизна;большая трудоемкость;получение ограниченного числа
характеристик
Достоинства: получение характеристик грунтов непосредственно на месте строительства объекта
Статическое и динамическое зондирование.
Статическое зондирование является одним из наиболее эффективных методов испытания грунтов в условиях их естественного залегания. Метод статического зондирования основан на вдавливании испытательного зонда в грунт статической нагрузкой. В таких условиях широкое распространение получили свайные фундаменты. Для получения характеристик, необходимых для расчета несущей способности свай, а также для определения показателей свойств грунтов в естественном залегании, наиболее быстрым и экономичным стал метод статического зондирования.
Метод динамического зондирования как полевой метод исследования грунтов основан на определении их сопротивления внедрению зонда под действием динамической нагрузки. Для сооружений III класса допускается определять угол внутреннего трения песчаных грунтов только по данным динамического зондирования
Принцип линейной деформируемости.
При небольших изменениях давлений (0,3-0,5 МПа) можно рассматривать грунты как линейно деформируемые тела, т. е. с достаточной для практических целей точностью можно принимать зависимость между общими деформациями и напряжениями для грунтов линейной.
Основные закономерности механики грунтов и области их применения.
Определение напряжений от собственного веса.
Основные задачи механики грунтов.
Определение напряжений от равномерно-распределенной нагрузки.
Распределение нагрузки в условиях плоской задачи.
Определение напряжений методом условных точек.
Решение контактной задачи.
Фазы уплотнения грунтов.(вопрос некорректен, два арианта)
Первый
Второй
Механизм уплотнения
Уплотнение грунтов обычно протекает как процесс вытеснения из них газообразной (воздуха) и жидкой фазы (воды), вследствие чего происходит сближение твердых частиц и грунт, состоящий из трех фаз (твердая, жидкая — поровый раствор, газ) переходит в состояние, близкое к двух фазной системе — грунтовой массе; при максимальном уплотнении грунт содержит не более 3-5 % воздуха. Наибольшее уплотнение достигается при оптимальной для каждого грунта влажности.
