
- •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.
133. Классификация фундаментов глубокого заложения.
Фундаменты глубокого заложения обычно проектируют под тяжелые сооружения, так как для обеспечения нормальной эксплуатации последних в качестве их основания приходится выбирать плотные малосжимаемые грунты.Фунд глубокого заложения отличаются следующими основными особенностями: сооружаются без вскрытия основания котлованами, при отрывке которых грунты ниже их дна разуплотняются с частичным нарушением природной структуры; обеспечивают работу грунтов в основании под нагрузкой без развития выпора их вверх; хорошо сопротивляются действию горизонтальной нагрузки; передают вертикальную нагрузку на грунты основания через подошву (давлением) и боковые поверхности (трением).
Применяются следующие виды фундаментов глубокого заложения:
Опускные колодцы - колодцы оболочки из сборного железобетона и массивные опускные колодцы;
2) тонкостенные оболочки
3) кессонные фундаменты;
4) буровые опоры или столбы.
5)ф-ты возводимые способом стена в грунте
Массивные опускные колодцы погружаются под действием собственного веса по мере удаления грунта из внутренней полости. Кессонные фундаменты используются редко и в основном в водонасыщенных грунтах, когда имеются препятствия для опускных колодцев.
134.Тонкостенные и массивные опускные колодцы.
О
пускной
колодец
представляет собой замкнутую в плане
и открытую сверху и снизу полую кон-кцию,
бетонируемую или собираемую из сборных
элементов на поверхности грунта и
погружаемую действием собственного
веса или дополнительной пригрузки по
мере разработки грунта внутри ее.Наибольш
распростр в соврем практике стр-ва
получили жб колодцы (сборн и монол
(массивные)). Массивные колодцы погружаются
поддейств собственного веса, их диаметр
не менее 70м.
И
зготовление
массивн колодца: 1 на поверх-ти земли
устр нож и первый ярус; 2наращив опалубка
до требуемой глубины; 3 устраивается
днище.
Расчет производится на нагрузки и воздействия, возникающие в условиях их строительства и эксплуатации. Основным является расчет на строительные нагрузки, так как в подавляющем большинстве случаев оболочки колодцев во время их изготовления и погружения оказываются в более напряженном состоянии, чем при эксплуатации.
Напряж,
возник у внутренней боковой поверхности
колодца:
(2) –для определ толщины стенки колодца.
Расчет опускных колодцев на разрыв выполняется, как правило, при глубине опускания Н>15 м. При эксплуатации также выполн расчет стенки при пустом и при загруженном колодце, расчет днища на реактивное давление грунта, гидростатич давление воды, расчет колодцев на всплытие.
Тонкостенная оболочка представляет собой пустотелый цилиндр из обычного или предварительно напряженного железобетона. Оболочки выпускаются секциями длиной от 6 до 12 м и наружным диаметром от 1 до 3 м. Длина секций кратна 1 м, толщина стенок составляет 12 см. Погружение оболочек в грунт осуществляется, как правило, вибропогружателями. Для повышения сопротивления оболочки действию значительных по величине внешних усилий обычно ее полость после погружения до заданной глубины заполняется бетоном. Разновидностью усиленных оболочек являются оболочки с несущей диафрагмой. Диафрагма устраивается в нижней секции оболочки на высоте одного-двух ее диаметров и имеет центральное отверстие для извлечения грунта из ее полости при погружении После посадки диафрагмы на грунт на последнем этапе погружения отверстие заливают бетоном. Такие оболочки предназначаются для фундаментов, устраиваемых в песчаных и песчано-гравийных грунтах без включения валунов.
В нескальных грунтах увеличение несущей способности оболочки по грунту достигается устройством внизу уширенной пяты. Если оболочка погружается до скальных грунтов, то ее нижний конец, как правило, заделывается в скалу. Для этого в скальной породе через оболочку бурят скважину диаметром, равным внутреннему диаметру оболочки, и после установки арматурного каркаса скважину и оболочку заливают бетоном
а
–
оболочка с уплотненным песчаным ядром;
б–
усиленная оболочка
с несущей диафрагмой; в –оболочка, заделанная в скалу; г – оболочка
с уширенной пятой; 1 – оболочка; 2 – бетонное заполнение; 3 – нож;
4 – несущая диафрагма; 5 – арматурный каркас; 6 – буровая скважина
в скальной породе; 7 – уширенная пята
Особенно экономичными являются оболочки, заделанные основанием в скальные грунты, когда их материал может быть использован практически полностью.