
- •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
Сборный.
А. Сплошной блок. Б. Ребристый блок.
b= 0,6…3,0 м.
Лента:
1). сплошная непрерывная; 2). прерывистая.
П
Образуется арочный эффект.
Замена ленточного фундамента прерывистым дает эффект: снижение расхода железобетона на 15-20% за счет реализации арочного эффекта.
Если Ан.ф. = Ап.ф., то осадка прерывистого фундамента меньше.
l – подбирается с учетом эквивалентной замены.
Вывод. Прерывистый фундамент реализует два преимущества: подбор по площади и использование арочного эффекта.
В Сортаменте:
Конструктивные элементы ленточных фундаментов.
Фундаментная стена (в плане):
Уступы.
Уступы в ленточных фундаментах не рекомендуется устраивать в местах сопряжения стен и углах.
Деформационные швы.
Могут быть осадочные и температурные.
А. Температурные швы. В грунте.
Фундаменты не разрезает.
Температурный шов устраивается в надземной части.
Обеспечивается независимость осадки примыкающих отсеков с целью предохранения здания от образования трещин (смещений) из-за неравномерной осадки грунта. Осадочный шов разрезает все конструкции здания, устраивается в местах резкого изменения нагрузок на фундамент, или в местах резкого изменения свойств грунта. Для сложных, протяженных в плане зданий применяется разрезка здания на отсеки с устройством спаренных стен.
План.
Осадочные швы, как правило, устраиваются при строительстве на структурно неустойчивых грунтах. Можно совмещать температурные и осадочные швы.
Требования к деформационным швам.
Должны отвечать своему предназначению.
Не должны ослаблять пространственную жесткость здания.
Должны быть не продуваемыми.
8. Выбор глубины заложения фундаментов.
Выбор глубины заложения фундамента.
Это самый важный шаг в проектировании фундамента, пример многофакторного проектирования.
dпр – глубина заложения от природного рельефа/
Необходимо последовательно учесть влияние следующих факторов.
(1) Конструктивные особенности здания (подвалы, оборудование).
(2) Учитывается глубина заложения фундаментов, примыкающих к зданию.
Влияние соседних зданий.
Варианты.
Шпунтовая стена.
Подведение фундамента.
dfn – по карте термоизогипс (данные гидрометеослужбы);
dfn – нормативная глубина промерзания.
Расчетная глубина промерзания:
df = dfn * kf;
kf – коэффициент влияния температурного режима здания на глубину промерзания;
kf = 1 – холодные здания;
kf = 0.7 – регулярно отапливаемые здания с полами по грунту;
d = df + (0.1…0.2) м.
Явление морозного пучения грунта.
В очень влажных водонасыщенных грунтах вода, заключенная в порах грунта, будет увеличиваться в объеме. Если поры замкнутые (глиняные грунты), то это вызовет увеличение объема грунта, то есть пучение.
Если поры не замкнуты (гравий, песчаный грунт), то вода будет мигрировать и морозное пучение не произойдет или будет небольшим.
Грунты классифицируются на три группы:
непучинистые грунты (скальные, крупнообломочные, крупные и средние пески, твердые глины);
явно пучинистые (илистые, мелкие и пылеватые пески);
промежуточная группа (при повышении влажности грунты становятся пучинистыми).