
- •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.
- •59. Затухание осадок во времени. Предпосылки теории фильтрационной консолидации.
- •60. Одномерная задача консолидации грунтов (основной случай).
- •63. Физические причины, обусловливающие протекание основных реологических процессов в грунтах.
- •64. Релаксация напряжений и длительная прочность связных грунтов.
- •65. Деформации ползучести грунтов и методы их описания. Учет ползучести грунтов при прогнозе осадок зданий и сооружений.
- •66. Общие сведения о динамических воздействиях на грунт.
- •67 Изменение свойств грунтов при динамических воздействиях.
- •68. Учет динамических свойств грунтов при расчете фундаментов на колебания.
- •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.
- •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.
29.Полевые методы определения параметров механических свойств грунтов.
В тех случаях, когда сложно или невозможно отобрать образцы грунта ненарушенной структуры для определения деформационных и прочностных характеристик используют полевые методы испытаний.
Испытания
пробной
статической нагрузкой
для определения модуля деформации
грунтов проводятся в шурфах инвентарными
жесткими штампами. Модуль деформации
определяется по формуле:
,
где
-
коэффициент, зависящий от формы жесткого
штампа;
-
ширина или диаметр штампа;
-
коэффициент Пуассона;
-
давление и осадка штампа в пределах
линейной зависимости кривой на рис.
2.1.б.
Статическое
зондирование
заключается в медленном задавливании
в грунт стандартного зонда. Механические
и прочностные характеристики определяются
по величине удельного сопротивления
погружению зонда
.
Динамическое
зондирование
производится путем забивки в грунт
зонда из колонки штанг с коническим
наконечником. Основой для определения
механических параметров грунта является
показатель зондирования
- число ударов, необходимых для погружения
зонда на 10 см.
Штамповые
испытания
заключаются в том, что штамп - круглая
плита - устанавливается на дно котлована
на предварительно зачищенную и
разровненную поверхность грунта, после
чего загружается ступенями нагрузки.
Последующая ступень нагрузки прикладывается
после затухания осадки от предыдущей
ступени. По линейному участку зависимости
осадки
,
см, от нагрузки
,
МПа, устанавливается модуль деформации
Прессиометр представляет собой закрытый цилиндр с резиновой боковой поверхностью в который подается давление Р и измеряется увеличение диаметра цилиндра Dp По отношению Dp/Dd/ устанавливается по линейному участку диаграммы величина модуля деформацииE0. В обычных случаях для вычисления E0 нужно знать коэффициент Пуассона грунта. Мы получаем при этом испытании модуль деформации в горизонтальном, а не в вертикальном направлении, в то время как в грунтах, являющихся природными образованиями, деформируемость в горизонтальном и вертикальном направлениях может быть разной (проявляется анизотропия).
30.Определение коэф фильтрации с помощью трубки
Д
ля
хорошо фильтрующих грунтов kfопределяют
с помощью прибора, состоящего из трубы
длиной L,
заполненной
грунтом, и двух трубок — подводящей и
отводящей воду. При разности напоров
H2—Н1
вода
будет фильтроваться под действием
градиента i,
вычисляемого
по формуле. Определив объем воды в колбе
V,
профильтровавшейся
за время t,
можно
найти
kf=V/Ait, где А — площадь поперечного сечения образца ,V- установившийся объем воды, kf - опред –ся при условии установившейся фильтрации
При пылевато-глинистых грунтах для определения коэффициента фильтрации приходится создавать большой напор.
31.Определение коэф фильтрации методом Нестерова
Q- установившийся расход(м3/сут); А-площадь фильтрации,
1
-
рабочее кольцо,2- доп. кольцо, 3 –
измерительный сосуд
32 Распределение напряжений в случае пространственной задачи от действия одной силы.
Р
ешение
задачи о действии вертикальной
сосредоточенной силы, приложенной к
поверхности упругого полупространства
полученное в 1885 г. Ж. Буссинеском,
позволяет определить все компоненты
напряжений и деформаций в любой точке
полупространства
от действия силы
(рис. 3.4.а).
Наибольшее перемещение получит точка, р расположенная на оси z , т.е. при β=0. С увеличением
угла β перемещения по направлению радиуса R
уменьшаются , и в случае β=90 град будут равны нулю.
Приняв
как постулат, что
прямо
пропорционально cosB
и
обратно R2
можно записать зависимость:
где А – коэф, опред. из условий равновесия.
Тогда
можно записать:
=> получим
ф-лу Буссинеска:
.
Это общая формула
векторного напряжения в любой точке
пространства сосредоточенной нагрузки
в однородных грунтах.
В
практике для расчета вертикальных
сжимающих напряжений
используется
формула:
,
где К опред по ф-ле:
33. Распределение напряжения в случае пространственной задачи от действия нескольких сосредоточенных сил.
Если
к поверхности изотропного
линейно-деформируемого полупространства
приложено несколько сил (F1,
F2,
F3),
то при прямой пропорциональности между
напряжениями и деформациями можно
использовать принцип суперпозиции и
найти значение σz
в любой точке М простым суммированием:
.
Значение коэффициентаk
определяют по таблицам в зависимости
от отношений r1/z, r2/z,..., rn/z.
34.Определение сжимающих напряжений способом элементарного суммирования.
В
случае действия распределенной по части
поверхности грунта нагр. Произвольной
интенсиности напряжения можно опред.
По формуле
используя принцип
суперпозиции. Область загружения делится
на ряд элементов, распределенная нагрузка
на кот-ых замен. Равнодействующими
силами в центрах их тяжести.
35 Определение сжимающих напряжений по методу угловых точек.
!!!!Дальше
вместо
К
ПИШИТЕ
(
АЛЬФА)
и умножайте все на ¼!!!!!!
4-й Случай
36. Определение напряжений в случае плоской задачи.
Плоская задача – это такой случай распределения напряжений, когда напряжения в одной плоскости одинаковые (или равны 0), а в другой плоскости распределены по какому-то закону.
(
правый
вопрос,
левый)
угол видимости.
37 Распределение контактных давлений под подошвой фундамента (контактная задача): действительные, теоретические, расчетные.
Это задача напрямую связана с расчетом прочности и деформаций тела ф-та различной теоретич, действительной и расчетной схемы распределения напряжения по подошве ф-та.
- Теоретическое распределение – В основу решения контактной задачи положены выражения для определения контактных деформаций в соответствии с решением Буссинеско:
;
;
Реактивное
давление грунта вычисляется: