
- •1. Основные понятия и определения (фундамент, основание, элементы фундамента, основные габариты и т.Д.).
- •2. Общие требования к проектированию оснований и фундаментов.
- •Основные типы фундаментов (виды оснований, фундаменты мелкого и глубокого заложения).
- •Фундаменты глубокого заложения: область применения и технология возведения
- •Анализ инженерно - геологических условий площадки строительства. Физические и механические характеристики грунтов.
- •М.3.7. От чего зависит удельный вес грунта ?
- •М.3.8. От чего зависит удельный вес частиц грунта s?
- •М.3.9. Что называется влажностью грунта и какой она бывает? Может ли влажность грунта быть больше единицы (100 %)?
- •М.3.10. Каким образом связаны между собой коэффициент пористости e, удельный вес грунта , удельный вес частиц грунта s и его весовая влажность w?
- •М.3.11. Что называется коэффициентом (индексом) водонасыщенности грунта Sr и в каких пределах он изменяется?
- •М.3.12. Чему равен удельный вес взвешенного в воде грунта?
- •М.3.13. Для каких целей нужны классификация грунтов и классификационные показатели?
- •М.3.14. Как подразделяются крупнообломочные грунты?
- •М.3.15. Как подразделяются песчаные грунты?
- •М.3.16. Что называется индексом плотности и в каких пределах он изменяется? Применяется ли это понятие к глинистым грунтам? Если индекс плотности равен единице плотный или рыхлый это грунт?
- •М.3.17. Что называется числом (индексом) пластичности Ip глинистого грунта и что оно показывает?
- •М.3.18. Зависит ли или нет число (индекс) пластичности Ip от естественной влажности глинистого грунта w или нет и почему?
- •М.3.19. Что такое показатель консистенции il (индекс текучести) глинистого грунта и зависит ли он от естественной влажности w? в каких пределах он изменяется?
- •М.3.20. Где и как обычно определяются показатели физических свойств грунтов?
- •М.3.21. Что называется зондированием грунта и для чего оно служит? Что измеряется при статическом зондировании? Что измеряется при динамическом зондировании?
- •М.3.22. Где и каким образом определяются характеристики (показатели) свойств грунтов?
- •М.3.23. Какие показатели свойств грунтов следует полагать для последующих расчетов приемлемыми?
- •М.3.24. Какое количество испытаний следует считать минимально достаточным для последующего осреднения результатов?
- •Нагрузки действующие в уровне обреза фундаментов, способы их определения.
- •6. Последовательность проектирования оснований и фундаментов.
- •М онолитный.
- •Сборный.
- •8. Выбор глубины заложения фундаментов.
- •9. Определение размеров подошвы фундаментов, расчет по деформациям.
- •Виды деформаций оснований фундаментов.
- •Расчет осадки методом послойного суммирования.
- •12. Расчет плитной части столбчатых фундаментов на продавливание.
- •Определение высоты фундамента.
- •Расчет плитной части ленточных фундаментов на продавливание.
- •Определение площади сечения арматуры плитной части столбчатых и ленточных фундаментов.
- •15.Общие сведения о свайных фундаментах. Элементы свайного фундамента. Типы свайных фундаментов.
- •Способы погружения и изготовления свай.
- •Классификация - типы свай.
- •18.Расчет одиночной сваи по несущей способности. Сваи-стойки
- •Висячие забивные сваи всех видов и сваи-оболочки, погружаемые без выемки грунта
- •Способы определения несущей способности свай в полевых условиях.
- •Динамические испытания свай, (отказ, действительный отказ).
- •Статический метод испытания свай.
- •23 .Проектирование ростверка.
- •Расчет на продавливание плиты ростверка сваей. Расчет ростверков на продавливание угловой сваей
- •Расчет рабочей арматуры плитной части ростверка.
- •Расчет оснований свайных фундаментов по деформациям.
- •27. Порядок проектирования свайных фундаментов.
- •28.Условия применения фундаментов глубокого заложения. Классификация фундаментов глубокого заложения. Особенности и схема расчета несущей способности и осадки фундаментов глубокого заложения.
- •33.Применение специальных материалов, гидроизоляции конструкций, защита помещений от проникновения влаги, понижение уровня грунтовых вод на период эксплуатации сооружений.
- •11.1 Водопонижение
- •11.2 Гидроизоляция
- •34. 0Бщие сведения о структурно-неустойчивых грунтах: лессовые просадочные грунты, вечномерзлые, илистые, заторфованные, набухающие, насыпные грунты.
- •37.Реконструкция фундаментов и усиление оснований. Правила обследования состояния сооружения и основания. Выбор методов, обеспечение безопасности работ.
- •39.Методы прогноза деформаций оснований при эксплуатации зданий и сооружений. Состав проекта реконструкции фундаментов. Порядок проектирования и состав проекта реконструкции
- •40. Способы улучшения характеристик грунтовых оснований.
- •41.Механические способы улучшения характеристик грунтовых оснований, (контролируемые параметры).
- •Основные контролируемые параметры и нормативные требования при выполнении земляных работ и возведению земляных сооружений.
- •42.Способы закрепления грунтовых оснований, (контролируемые параметры).
- •43.Схемы закрепления грунтов оснований.
- •2. Закрепление грунтов оснований
- •2.1. Цементация оснований
- •2.2. Силикатизация оснований
Статический метод испытания свай.
Испытания свай статической нагрузкой
Статические испытания могут назначаться на стадии изысканий, до начала рабочего проектирования, в процессе забивки свай, при приемке забитых свай. Цель их на стадии изысканий — выбор длины и сечения свай и оценка их несущей способности; в процессе забивки и при приемке забитых свай — определение фактической несущей способности свай и сопоставление ее с расчетной, принятой в проекте.
Данные, полученные в результате статических испытаний, отличаются значительно большей достоверностью и точностью, чем при динамических испытаниях. Поэтому, несмотря на большую сложность и трудоемкость статических испытаний по сравнению с динамическими, они назначаются, как правило, при строительстве сложных и крупных объектов с большим числом свай в фундаменте.
Статические и динамические испытания должны проводиться в соответствии с ГОСТ 5686—69 «Сваи и сваи-оболочки. Методы полевых испытаний».
Для проведения статических испытаний при изысканиях забивается несколько пробных свай. Число их и места забивки определяются проектирующей организацией. Испытания в процессе забивки и при приемке производятся на сваях, расположенных в местах с наихудшими для данного объекта грунтовыми условиями или давших наибольшие отказы при забивке. Испытания должны начинаться по истечении трех суток после забивки в песчаные грунты и шести суток в связные глинистые грунты.
Методика статических испытаний и оборудование
Статические испытания сваи заключаются в постепенном нагружении сваи статической нагрузкой и измерениями осадок свай от этой нагрузки. Различают величины критической и предельной нагрузок. При критической нагрузке происходит резкое и незатухающее увеличение осадки сваи (свая «проваливается»), превышающее осадку от предшествующей ступени нагрузки более чем в 5 раз. Предельная нагрузка принимается на одну ступень меньше критической.
Наблюдают за осадками сваи после каждой ступени нагрузки до затухания осадок, которое характеризуется величиной осадки не более 0,1 мм за последние два часа наблюдений. Измерения осадок выполняю^ с интервалами: в первый час наблюдений — через 15 мин, во второй— через 30 мин и далее — через 1 ч до полного затухания осадок. Величина осадки фиксируется с точностью до 0,1 мм прогибомерами или точным нивелированием.
После доведения нагрузки до критической осуществляется разгрузка так" же ступенями, но равными удвоенным ступеням загрузки. Данные, наблюдений за осадками свай записываются в журнал статического испытания сваи.
Выбор оборудования для статических испытаний зависит от принятого способа нагружения сваи. В настоящее время известны следующие способы нагружения: укладка груза на платформу, устанавливаемую на сваю, использование усилия гидравлических домкратов, применение натяжных муфт или лебедок. Преимущественное распространение получил способ с использованием гидравлических домкратов — наименее трудоемкий и наиболее дешевый.
Для статических испытаний обычно используются гидравлические домкраты грузоподъемностью 50, 100 и 200 т.
Реперная система предназначена для крепления приборов, измеряющих осадки испытываемой сваи. Она состоит из стоек и ригелей. Стойки (балки, швеллеры, тумбы) закапываются в землю не менее чем на 0,5 м. При испытании железобетонных свай при кустовом или ленточном расположении их в качестве стоек используются те же сваи из куста или ряда. Ригели (металлические уголки 75X75X8 мм) прикрепляются к стойкам хомутами. К ригелям струбцинами крепится прогибомер. На каждую испытываемую сваю устанавливаются два прогибомера.
Схема размещения испытываемых и анкерных свай, а также реперной системы показана
Документация на проведение статических испытаний свай включает в себя:
техническое задание, разрабатываемое проектной организацией;
проект производства работ;
план строительной площадки с указанием на нем испытываемых и анкерных свай;
геологический разрез площадки и физико-механическая характеристика грунтов.
Б. Статические испытания свай.
Выбирается опытный участок и забивается опытная свая.
Опытная свая.
Платформа.
Гидродомкрат.
Пригрузка.
Реперная система для измерения осадки сваи.
Графики испытаний S = f (P).
;
;
Для определения сопротивления грунта производятся тензометрические измерения. В сваи закладываются тензодатчики.
D1
P;
D6
R;
D2-D5
T.
Недостаток: нет возможности испытать рабочие сваи.
22.Проектирование свайного куста.
Проектирование свайного поля и ростверков. Основная задача проектирования свайного поля и ростверков сводится к максимальному использованию допускаемой на сваю расчетной нагрузки, обеспечению равнопрочности сваи по грунту и материалу, определению оптимальных типоразмеров свай к ростверков и их унификации, обеспечению минимального заложения ростверков и наименьших объемов земляных работ.
Под сооружениями с несущими стенами сваи располагаются, как правило, в один ряд. Не следует допускать недоиспользование несущей способности свай более чем на 15 %, перегрузку свай от постоянных и длительных нагрузок более чем на 5 %, от кратковременных нагрузок более чем на 20 %.
Для каркасных сооружений число свай в кустах должно быть минимальным. Не рекомендуется принимать число свай в кустах с нагрузкой до 10 000 кН более 16 шт. при сечении 30×30 см, более 12 шт. при сечении 35×35 см, более 9 шт. при сечении 40×40 см или диаметре 50–60 см.
В табл. 8.20 и 8.21 приведены параметры унифицированных кустов из забивных свай квадратного сечения для одноэтажных и многоэтажных зданий, в табл. 8.22 и 8.23 — унифицированных кустов из буронабивных свай без уширения и с уширенной пятой, в табл. 8.24 — унифицированных кустов из полых круглых свай и свай-оболочек. Данные этих таблиц облегчают определение передаваемой на сваю расчетной нагрузки по формуле
Np = N/n ± kxMx ± kyMy, (8.20)
где Np, Мx, Мy — расчетные нагрузки, действующие на фундамент на отметке низа ростверка; n — число свай в кусте; kх, ky — коэффициенты, принимаемые по табл. 8.30–8.24.
Для сокращения трудоемкости подбора требуемого куста свай целесообразно воспользоваться номограммой, приведенной на рис. 8.15. Куст свай подбирают по заданным расчетным нагрузкам на фундамент N, М и принятой в проекте расчетной нагрузке на сваю Fh в следующем порядке:
– вычисляются n0 = N/Fh и e = M/(k2N), где коэффициент k2 принимается в зависимости от ширины грани или диаметра сваи:
– точка пересечения линии n0 и е определяет требуемые параметры куста свай и шаг свай a в продольном направлении;
– шаг свай в поперечном направлении вычисляется по формуле
.
Кусты свай принимаются по таблицам.