
- •2. Методы строительства на лессовых грунтах.(рисунки)
- •3. Опишите грунты по кривым гранулометрического состава (графики прилагаются).
- •4. Оцените инженерно-геологические условия площадки строительства по предлагаемому разрезу.
- •5. Укажите состав и примерный объем иг изысканий для одноквартирного жилого дома в г. Архангельске
- •6. Укажите состав и примерный объем иг изысканий для 5-ти этажного жилого кирпичного дома в г. Архангельске
- •Показатели, используемые для классификации пылевато-глинистых грунтов.
- •8. Дайте определение следующим физическим характеристикам грунтов: , s, , s, e, w. Укажите интервалы их значений для песков и торфов.
- •9. Глубина сезонного промерзания грунтов, классификация по степени пучинистости. Мероприятия по борьбе с морозным пучением.
- •10.Прочностные характеристики грунтов. Перечислите способы их определения в лабораторных и полевых условиях. Запишите основные закономерности.
- •11. Какая характеристика грунта является основной при расчете осадки основания. Ее определение в лабораторных и полевых условиях и интервалы изменения для различных грунтов.
- •12. Как вычисляют дополнительное давление в основании фундамента? Почему в расчете осадок используют именно эту величину, а не полное давление под подошвой?
- •13. Как определить вертикальное сжимающее напряжение в точке а, расположенной на глубине z в основании под углом отдельного фундамента.
- •14. Постройте линии равных вертикальных сжимающих и касательных напряжений в массиве грунта под равномерно распределенной гибкой полосовой нагрузкой
- •15. Основные принципы расчета осадки основания во времени.
- •17. Что называется грунтом, его составные элементы. Вода в грунте ее виды и свойства.
- •18. Как вычислить вертикальные напряжения в массиве грунта от его собственного веса в следующих случаях:
- •19. Какой расчет следует выполнить при возведении здания на склоне? Кратко изложите его методику.
- •20. Что обозначает и как определяется марка раствора.
- •21. Как определяют марку кирпича по прочности и морозостойкости. Какие марки по этим показателям существуют?
- •22. Как определяют марку бетона по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости? Какие марки по этим показателям существуют?
- •23. Сроки схватывания и твердения вяжущих веществ: методы определения и наиболее характерные значения. Как изменить сроки схватывания и твердения?
- •24. Опишите следующие материалы: рубероид, толь, гидроизол, изол, пергамин. Назовите их основные свойства и условия применения. Как они маркируются?
- •25. Состав и примерный расход материалов для приготовления одного кубометра бетонной смеси. Как и почему изменяется качество бетона при изменении в/ц отношения?
- •26. Порядок расчета состава тяжелого бетона. К чему приведет полная или частичная замена (по массе) крупного заполнителя в тяжелом бетоне песком?
- •27. Назовите известные Вам кровельные и гидроизоляционные материалы. Кратко охарактеризуйте условия их применения.
- •28. Цемент технология производства, способы испытания, классификация.
- •29. Органические вяжущие. Их номенклатура, свойства, маркировка. Область применения.
- •30. Оцените инженерно-геологические условия площадки строительства. По предлагаемому разрезу.
- •31. Отдельные фундаменты мелкого заложения. Основные конструктивные решения и применяемые материалы.
- •32. Ленточные фундаменты под стены. Конструктивные решения, применяемые материалы. Условия применения прерывистых ленточных фундаментов.
- •35. Определение глубины заложения фундаментов с учетом конструктивных особенностей сооружения, включая наличие и глубину заложения соседних фундаментов.
- •36.Определение размеров подошвы центрально нагруженных фундаментов мелкого заложения.
- •37. Определение размеров подошвы внецентреннонагруженных фундаментов мелкого заложения.
- •38.Гидроизоляция фундаментов. Защита подвальных помещений от сырости и потопления подземными водами. Конструкция дренажей.
- •40. Какие методы расчета осадки фундаментов Вы знаете? Изложите метод послойного суммирования.
- •41. Как определить положение нижней границы сжимаемой толщи в различных методах расчета осадки фундаментов?
- •42. Классификация забивных свай по материалу, форме продольного и поперечного сечения, способу изготовления. Маркировка железобетонных свай.
- •44. Понятие о висячих сваях и сваях-стойках. Определение несущей способности свай-стоек.
- •4 5. Определение несущей способности висячих свай по таблицам сНиП. Понятие о негативном трении и его учет при определении несущей способности свай.
- •48. Определение границ условного фундамента при расчете осадок свайных фундаментов.
- •49. Определение несущей способности забивных свай по данным статистического зондирования грунтов.
- •50. Определение несущей способности свай по данным динамических испытаний. Методика испытаний.
- •51.Определение несущей способности свай по данным испытаний статистической нагрузкой. Методики испытаний.
- •52. Особенности расчета и устройства забивных свай в многолетнемерзлых грунтах.
- •53. Опускные колодцы. Условия применения, конструктивная схема и последовательность устройства. Классификация опускных колодцев по материалу, по форме в плане и по способу устройства стен.
- •54. Кессоны. Условия применения, конструктивная схема, последовательность производства работ.
- •55. Возведение заглубленных и подземных сооружений методом «стена в грунте». Технология устройства. Монолитный и сборный варианты.
- •56. Условия применения песчаных подушек при устройстве фмз. Основы их расчета и конструирования.
- •57. Поверхностное уплотнение грунтов укаткой, вибрацией и тяжелыми трамбовками. Понятие об оптимальной влажности уплотняемого грунта.
- •60. Усиление деревянных свайных фундаментов.
2. Методы строительства на лессовых грунтах.(рисунки)
Лесс – представляет собой серо-желтую породу сложенную обычно пылеватыми частицами с малой влажностью (W<0.1), с высокой пористостью (>0,8) и содержанием карбонатов до 5%.
Защита от увлажнения (прокладка коммуникаций в лотках, в промышленных зданиях прокладывается выше уровня пола)
Устранение просадочности
а) уплотнение грунта
трамбование (дополнительно лесс приобретает водоупорные свойства) массой 10-15т с высоты 10м. Для простых легких зданий применяются фундаменты в вытрамбованном котловане
глубинное уплотнение для лессов с большой мощностью
уплотнение взрывом (буферная зона дополнительно уплотняется).
б) Предварительное замачивание - дно котлована периодически нивелируется. Замачивание прекращается когда осадка будет меньше 1мм на 5сут.
в) Закрепление лесса вяжущими (цементом, жидким стеклом и т.д.)
г) Обжиг лесса
Конструктивные мероприятия
разрезка здания осадочными швами на отдельные блоки
повышение жесткости стен (усиленным армированием кладки, устройством монолитных поясов)
возведение зданий на сплошных плитах
устройство свайных фундаментов (буронабивные и буроопускные
3. Опишите грунты по кривым гранулометрического состава (графики прилагаются).
По степени влажности выделяют грунты: маловлажные 0 < Sr ≤ 0,5; влажные 0,5< Sr ≤ 0,8; насыщенные; 0,8< Sr ≤ 0,1. У песков дополнительно определяют степень неоднородности грануломет-го состава – отношение размеров частиц, соотвеств-х содерж-ю 60 и 10%, Сu = d60/ d10. При Сu ≥ 3 – однородный, Сu < 3 – неоднородный
4. Оцените инженерно-геологические условия площадки строительства по предлагаемому разрезу.
Для исследования инженерно-геологических условий территории строительной площадки проводятся инженерно-геологические изыскания. Для расчета оснований и фундаментов по предельным состояниям необходимо располагать расчетными характеристиками всех обнаруженных разновидностей грунтов. Очень важно установить механические свойства (прочность, деформируемость) с учетом привязки к проектируемому зданию или сооружению. Для упрощения типа глубины заложения фундамента можно свести к 3-м условиям:1) Грунты не дают больших деформаций или деформации находятся в пределах допустимых (надежность грунтов). Если деформации незначительные от действующих нагрузок, то глубина заложения будет определяться: климатическими воздействиями, конструктивными особенностями и особенностями производства работ. К надежным относят грунты: Е > 5МПа, φ = 5-10о и эти грунты не выдавливаются из-под подошвы фундамента, е < 0,8, Il(консистенция) < 0,8 2) если с поверхности залегает ограниченная толща грунтов. При глубине не превышающей 4-6м применяют ФМЗ. При достаточно большой мощности – ФМЗ с искусственным основанием виде песчаной или гравийной подготовки, при больших нагрузках применяют свайные фундаменты. 3) если верхний слой надежный, то фундаменты в пределах этого слоя. На слабый слой производится проверка на кровлю слабого слоя. σz = σzg + σzр ≤ R.
При анализе выявляются те грунты, которые являются несущими для свайных фундаментов. Контуры здания приводятся по высоте (0.000, DL, отметка относительно рельефа до DL, WL,dfn), если требуется инженерная подготовка (торф), то указать какие мероприятия следует провести (подсыпка, выторфовка), консистенцию грунта и высотные отметки слоев. Если над несущим слоем толща слабого грунта, то в слабый грунт заглубляется на 1,5-2м. При наличии прочных грунтов: погружение на не менее 1м, если твердая глина и плотные пески - ≥ 3d. Все фундаменты располагать в одном слое.