
- •Основные понятия и определения, задачи
- •2. Исторический обзор становления дисциплины.
- •3. Составные элементы грунтов
- •4. Влияние состава грунта на физико-механические свойства
- •5. Структура и строение грунтов.
- •6. Виды структурных связей в грунтах.
- •7. Основные физические характеристики грунтов.
- •8. Производные характеристики грунтов.
- •9. Строительная классификация грунтов.
- •10. Гранулометрический состав грунтов.
- •11. Пластичность глинистых грунтов
- •12. Оптимальная плотность сухого грунта
- •13. Применение модели сплошной среды
- •14. Методы решения задач
- •15. Особенности деформирования грунтов
- •16. Особенности деформирования грунтов.
- •17. Сжимаемость грунтов
- •18. Общий случай крмпрессионой зависимости
- •19. Водонепронецаемость. Закон ламинарной фильтрации
- •20. Эффективные и нейтральные давления.
- •21. Трение в грунтах
- •22. Предельное сопротивление грунтов сдвигу
- •23. Условие предельного равновесия для сыпучих грунтов
- •24. Условия предельного равновесия для связных грунтов
- •25.Структурно-фазовая деформируемость грунтов.
- •26.Фазы напряженного состояния грунта при возростании нагрузки
- •29.Полевые методы определения параметров механических свойств грунтов.
- •30.Определение коэф фильтрации с помощью трубки
- •31.Определение коэф фильтрации методом Нестерова
- •32 Распределение напряжений в случае пространственной задачи от действия одной силы.
- •38 Определение напряжений от собственного веса грунта:
- •39 Фазы напряженного состояния грунтов при возрастании нагрузки.
- •40 Определение начальной критической нагрузки.
- •41 Понятие расчетного сопротивления грунта.
- •42 Предельное давление на грунты основания.
- •43.Устойчивость откосов и склонов.
- •44.Причины нарушения устойчивости
- •45 Устойчивость откоса идеально сыпучего грунта.
- •46.Устойчивость откоса идеально связного грунта
- •47.Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения
- •48. Давление грунтов на ограждение. Понятие об активном давлении и пассивном отпоре грунта и о поверхностях скольжения
- •54 Упругие деформации грунтов и методы их определения.
- •55 Определение конечных осадок слоя грунта при сплошной нагрузке (основная задача).
- •5 6. Расчет осадки фундамента методом послойного суммирования.
- •57. Метод эквивалентного слоя.
- •60. Одномерная задача консолидации грунтов (основной случай).
- •69.Общие принципы проектирования оснований и фундаментов. Расчеты оснований и фундаментов по предельным состояниям.
- •76.Причины развития неравномерных осадок зданий и сооружений.
- •Причины развития неравномерных осадок уплотнения
- •77. Конструктивные меры борьбы по уменьшению влияния неравномерных осадок сооружений.
- •78.Основные виды конструкций фундаментов в открытых котлованах.
- •80. Конструкции сборных фундаментов в открытых котлованах.
- •8 1. Конструкции монолитных фундаментов в открытых котлованах
- •82. Защита фундаментов от агрессивных грунтовых вод. Защита подвальных помещений от грунтовых вод.
- •83. Определение глубины заложения фундамента.
- •84. Влияние геодезич. И инж.-геологич. Условий на глубину заложения фундамента.
- •85. Влияние климатических условийна глубину заложения фундамента.
- •86. Влияние конструктивных факторов зданияна глубину заложения фундамента.
- •87. Определение расчетного сопротивления грунта основания.
- •90. Новые типы ф-нтов: ф-нты в вытрамбованных котлованах, щелевые ф-нты, ф-нты с наклонной подошвой и др.
- •91. Основные предпосылки расчета и предварительный подбор сечения ф-нта.
- •92.Теория местных упругих деформаций, пределы применимости.
- •93. Теория общих упругих деформаций, пределы применимости.
- •94. Предварительных подбор сечения фундаментных балок.
- •95. Расчет фундаментных балок на местном упругом основании.
- •96. Расчет фундаментных балок и плит на линейно деформируемом полупространстве.
- •97. Область применения свайных фундаментов.
- •98. Классификация свай.
- •99. Виды свайных фундаментов.
- •100. Виды свайных ростверков.
- •101. Работа свай-стоек и свай, защемленных в грунте.
- •102. Конструкции свай, погружаемых в грунт.
- •103. Виды свай изготавливаемых на строительной площадке.
- •104. Определение несущей способности свай-стоек.
- •105 Аналитический метод определения несущей способности сваи защемленной в грунте.
- •106 Метод определения несущей способности сваи защемленной в грунте по результатам динамических испытаний.
- •107 Определение несущей способности свай по результатам испытания статическими нагрузками.
- •108 Определение несущей способности свай по результатам статического зондирования грунтов.
- •109 Определение несущей способности свай по результатам испытания эталонной сваи.
- •110 Особенности работы одиночной сваи и группы свай.
- •111 Последовательность проектирования свайных фундаментов с низким ростверком.
- •112 Определение глубины заложения и назначение размеров ростверка.
- •113 Выбор типа и размеров свай.
- •114 Определение расчетной нагрузки на сваю по прочности материалов.
- •115 Расчет свайных фундаментов по деформациям.
- •116 Расчет ленточных ростверков под стены.
- •117 Расчет ростверков под отдельно стоящие колонны.
- •118 Выбор сваебойного оборудования и определение отказа сваи.
- •119 Сопротивление свай горизонтальной нагрузке.
- •120 Классификация методов искусственного улучшения оснований.
- •121. Песчаные и грунтовые подушки.
- •122. Шпунтовые ограждения, боковые пригрузки и армирование грунтов.
- •123. Поверхностное уплотнение грунтов.
- •124. Глубинное уплотнение грунтов.
- •1 25 Устройство песчаных и грунтовых свай
- •126. Уплотнение грунта статической нагрузкой
- •127. Уплотнение грунта водопонижением.
- •1 28. Цементация грунтов
- •129. Двух- и однорастворная силикатизация.
- •130. Глинизация, битумизация и смолизация грунтов
- •131. Термический метод закрепления грунтов.
- •132. Особенности работы оснований фундаментов глубокого заложения.
- •132. Влияние конструктивных особенностей здания на глубину заложения ф-та.
- •133. Классификация фундаментов глубокого заложения.
- •Опускные колодцы - колодцы оболочки из сборного железобетона и массивные опускные колодцы;
- •135. Оболочки. Глубокие опоры.
- •136. Кессонные фундаменты.
- •137.Фундаменты сооружаемые по методу «стена в грунте».
- •138. Основные положения расчетов фундаментов глубокого заложения по предельным состояниям.
- •139. Свойства илов, заторфованных грунтов и торфов, как оснований сооружений.
- •140. Строительство на заторфованных грунтах, торфах и илах.
- •141 Свойства лессовых просадочных грунтов.
- •142 Особенности проектирования и строительства на просадочных грунтах.
- •143 Свойства набухающих грунтов.
- •144 Особенности проектирования и строительства на набухающих грунтах.
- •145 Свойства ленточных озерно-ледниковых грунтов и особенности строительства на них.
- •146 Формирование вечномерзлых грунтов и их свойства как оснований сооружений.
- •147 Принципы проектирования и строительства на вечномерзлых грунтах.
- •148 Классификация насыпных грунтов. Проектирование и строительство на насыпных грунтах.
- •149 Проектирование и строительство на намывных грунтах.
- •150 Особенности строительства на скальных и элювиальных грунтах.
- •151 Особенности строительства на закарстованных территориях. Противокарстовая защита.
- •152 Особенности строительства на подрабатываемых территориях.
- •153. Фундаменты под машины.
- •154 Фундаменты в сейсмических районах.
- •155 Причины необходимости и приемы реконструкции фундаментов и усиления оснований существующих зданий и сооружений.
- •156 Обследование оснований и фундаментов при реконструкции и надстройке зданий и сооружений.
- •157 Обеспечение устойчивости откосов котлованов.
- •158. Пред-ние котлованов от подтопления грунтовыми водами.
- •159 Подготовка оснований к заложению фундаментов.
- •160. Требования техники безопасности и охраны труда при устройстве оснований и возведении фундаментов.
84. Влияние геодезич. И инж.-геологич. Условий на глубину заложения фундамента.
Глубину заложения фундаментов неотапливаемых и крайних рядов фундаментов отапливаемых зданий следует принимать:
— независимо от глубины промерзания грунта d1 — в случае залегания ниже подошвы фундамента скальных крупнообломочных грунтов (в том числе с песчаным заполнителем), песков (кроме мелких и пылеватых) или супесей с IL 0 при уровне расположения подземных вод dwd1+ 2, а также мелких и пылеватых песков при dwd1+ 2;
— не менее d1 — в случае залегания ниже подошвы фундамента песков и глинистых грунтов с показателем текучести IL 0,25 и супеси с IL 0, а также крупнообломочных грунтов с глинистым заполнителем с IL 0,25 независимо от уровня расположения подземных вод dw;
— не менее 0,5d1 — в случае залегания ниже подошвы фундамента суглинков и глин, в том числе в качестве заполнителя с IL 0,25.
85. Влияние климатических условийна глубину заложения фундамента.
Нормативная
величина промерзания грунта-средняя
глубина промерзания на площадке без
снега 10 лет, за
принимается средняя. При отсутствии
подземных вод.
Можно
определить по карте и
-сумма
абсолютных значений среднемесячных t
за зиму
-значение
глубины промерзания грунтов (суглинка,
глины-23м; пылеватых-28м; пески гравелистые
и ср.крупности-35м)
-коэф,
учит влияние теплового режима здания
на глубину промерзания.
Глубина заложения иp условия недопущения морозного пучения грунтов должна назначаться:
-для фундаментов наружных стен треб соответств толщине СНБ….
86. Влияние конструктивных факторов зданияна глубину заложения фундамента.
Приназначении глубины заложения фундаментов следует также учитывать глубинуподвальных помещений и фундаментов существующих зданий, вводов коммуникаций, размеры сборных элементов подземных частей зданий и др.
Глубина заложения фундаментов должна быть ниже пола примыкающих к фундаментам приямков, каналов, водозаборов, резервуаров, бункеров вводов сетей и др. не менее чем на 0,5 м.
Смежные фундаменты сооружения или его отсека, следует, как правило, устраивать в одном уровне.При заложении ленточного фундамента смежных отсеков на разных отметках переход от более заглубленной части к менее заглубленной должен выполняться уступами, которые должны быть не круче 1:2 в связных грунтах и 1:3 в несвязных, а высота уступа – не более 60 см. Ленточные фундаменты примыкающих частей отсеков должны иметь одинаковое заглубление на протяжении не менее 1 м от шва.
87. Определение расчетного сопротивления грунта основания.
где
b
– ширина подошвы фундамента; для
фундаментов сплошных, круглых
;
С1 и С2 – коэффициенты условий работы
k– коэффициент
М, Мq, Мс – коэффициенты, принимаемые в зависимости от угла внутреннего трения φn
Кz – коэффициент, принимаемый Кz = 1 при b<10 м, Кz = Zo/b+0,2 при b10 м
II - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента
- то же, залегающих выше подошвы фундамента
СII – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего ниже подошвы фундамента, кПа;
d1 – глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле
где hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м;
cf – расчетное значение удельного веса материала пола подвала, кН/м3;
hcf – толщина конструкции пола подвала, м;
db – глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола подвала, м. Для сооружений с подвалом шириной b20 м и глубиной более 2,0 м db=2 м, при ширине подвала более 20,0 м db=0. Если d1>d(где d - глубина заложения фундамента), то d1 принимается равнойd, а db=0.
При вычислении R значения характеристик II, СII и IIпринимаются для слоя грунта, находящегося под подошвой фундамента до глубины ZR=0,5bпри b<10 м и ZR=t+0,1b при b10 м. При наличии нескольких слоев грунта от подошвы фундамента до глубины ZR принимаются средневзвешенные значения указанных характеристик. Аналогичным образом поступают и с коэффициентами С1, С2.
88. Определениеразмеров жестких центрально загруженных ф-нтов.
Предварительное
определение размеров фундамента в плане
производится с учетом Ro.
Площадь подошвы фундамента любой формы
в плане при центральной нагрузке
определяется по формуле:
.
Для
центрально нагруженного фундамента
при принятых значениях размеров
фундамента
определяют среднее давление по подошве
и проверяют условие
.
Если Рср существенно отличается от R, то необходимо изменить размеры фундамента и повторить определение Рсри R. Размеры фундамента должны удовлетворять условию РсрR (≤10%).
89. Определениеразмеров жестких внецентренно загруженных ф-нтов.
Предварительное
определение размеров фундамента в плане
производится с учетом Ro.
Значение площади подошвы фундамента
любой формы в плане для внецентренно
загруженного фундамента увеличивается
на 10-15%:
.
Размеры внецентренно нагруженных фундаментов определяются, исходя из условий:
1,2R,
,
>0,
где Рmax и Pmin– максимальное и минимальное краевые давления под подошвой фундамента;
W– момент сопротивления площади подошвы фундамента, м3;
Необходимо иметь в виду, что недонапряжение под подошвой фундамента в пределах до 10% относится к одному из двух первых, записанных выше условий.