- •1. Укажите состав и примерный объем иг изысканий для 2-х этажного коттеджа площадью 180 км и 9-ти этажного жилого дома.
- •2. Показатели, используемые для классификации пылевато-глинистых грунтов. Как вычисляются или определяются?
- •3. Дайте определение следующим физическим характеристикам грунтов: , s, , s, e, w. Укажите интервалы их значений для песков и торфов.
- •4. Глубина сезонного промерзания грунта. Особенности проектирования фундаментов при сезонном промерзании
- •5. Прочностные характеристики грунтов, способы их определения в лабораторных и полевых условиях. Основные закономерности.
- •6. Какая хар-ка грунта является основной при расчете осадки основания? Назовите способы ее определения в лаб-х и полевых условиях и укажите интервалы изм-я для различных грунтов.
- •7 Назовите известные Вам методы расчета осадки основания фундамента. Поясните основные положения расчета по этим методам.
- •8. Основные допущения и порядок расчета осадки основания во времени.
- •9. Назовите виды горизонтального давления грунта на подпорную стену в зависимости от ее поступательного движения. Покажите характерные эпюры.
- •10. Виды подземных вод, их свойства.
- •11. Как вычислить вертик-е напряжения в массиве грунта от его собственного веса и распределенной нагрузки
- •13. Как опред-т марку кирпича по проч-ти и морозостойкости. Какие марки по этим показателям существуют?
- •14. Как определяют марку бетона по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости? Какие марки по этим показателям существуют?
- •15. Сроки схватывания и твердения вяжущих: методы определения и наиболее характерные значения. Как изменить сроки схватывания?
- •16. Состав и пример-й расход матер-лов для приготовления 1 м3 бетонной смеси. Как и почему измен-ся качество бетона при изменении в/ц отношения?
- •17. Порядок расчета состава тяж. Бет-а. К чему приведет полная или частичная замена (по массе) круп-го заполнителя в тяжелом бетоне песком?
- •19. Цемент: технология производства, способы испытания, классификация.
- •20. Органич. Вяжущие. Их номенклатура, св-ва, маркировка. Область применения.
- •21. Расчет фундаментов по 1 и 2 предельным состояниям. Требования нормативных документов к осадке основания.
- •22. Определение размеров фундаментов мелкого заложения
- •23. Краевые напряжения под подошвой фундамента, их расчет и допустимые значения.
- •24. Типы фундаментов зданий и их конструктивные особенности.
24. Типы фундаментов зданий и их конструктивные особенности.
Мелкого заложения
Свайные – нагр восприн за счет сопротивл под острием и по бок пов-ти свай,
Глубокого заложения
Фундаменты мелкого заложения– передает нагрузку на грунт через подошву, бок пов-ть не учитывается; устраив-ся в открытых котлованах.
Основными частями фундамента являются: обрез; подошва, боковая поверхность и ступени (рис.). Верхняя плоскость фундамента, на которую опираются надземные конструкции (2), называется обрезом (3) фундамента. Нижняя плоскость, через которую передается нагрузка на основание, является подошвой (4). Вертикальные плоскости образуют боковую поверхность.
Расстояние от поверхности планировки DL до подошвы называется глубиной заложения d. Высота фундамента hf определяется расстоянием от подошвы фундамента до его обреза. За ширину подошвы фундамента принимается ее наименьший размер b, а за длину − ее больший размер l, то есть l≥b.
По типу основания фундаменты мелкого заложения делятся:
На естественном основании
На искусственном основании
При замене грунта, грунт уплотняют (трамбовка)
По форме фундаменты мелкого заложения делятся:
- Отдельные (фундаменты стаканного типа под колонну, а так же отдельные фундаменты могут устраиваться под стены)
Приводит к неравномерным деформациям стены
- Ленточные (под стену)
Ленточные фундаменты могут применяться для опирания плит перекрытий в промышленных зданиях
Для выравнивания осадок ленточные фундаменты применяются и под колонны
Система
перекрестных лент (фундаменты лучше
делать монолитными)
Формально к ленточным можно отнести и кольцевой фундамент
-Сплошной
фундамент
(плита под всем зданием) для высоких
зданий, в промышленном строительстве
под тяжелое оборудование (у таких
фундаментов сложное армирование)
-Массивные
фундаменты
(под башни и дымовые трубы)
Свайные фундаменты
Ростверк – плита или балка, объединяющая головы свай и передающая нагрузку на них от наземной конструкции (низкий –заглубленный в грунт, высокий – над грунтом)
Основание – часть массива грунта, взаимодействующая со сваей (принимающая от нее нагрузку)
Сопротивление по боковой поверхности и под острием сваи
Свая-стойка опирается на скальный или практически несжимаемый грунт, (нет перемещений, нет трения; учитывается только сопротивление под острием сваи)
- по способу изготовления:
- предварительно изготовленные (заводского изготовления): забивные, вдавливаемые, винтовые, погружаемые вибропогружателем.
- сваи, изготовленные в грунте (на месте):
Набивные – образуются путем подачи бетонной смеси в полости, образованные вытеснением грунта
Буровые – в скважины, образованные выбуриванием грунта (диаметром до 1 м, длиной до 70 м.)
- По расположению в плане:
- одиночные (опоры ЛЭП, сваи колонны) деревянные сельско-хоз. постройки
- свайные ряды (ленточные свайные фундаменты: под стены, под полы) (система перекрестных лент под ряды колонн)
c-свес ростверка (зависит от допустимого отклонения свай при забивке;
d-шаг свай в ряду;
a- расстояние между сваями;
b- расстояние между рядами;
- ленточный (сваи устр-ся в 1 или нес-ко рядов)
- свайные кусты (отдельные свайные фундаменты под колонны)
количество
свай не менее трех
- сплошное свайное поле (объединяется ростверком виде плиты под все здание)
- свайно-плитный фундамент (комбинированный фундамент)
нагрузка на грунт передается под острием сваи, по боковой поверхности и под подошвой плиты (устраиваются под высотные здания)
Фундаменты глубокого заложения
- опускной колодец – полая конструкция из монолитного или сборного бетона, погружающаяся за счет собственного веса (в плане круглые, квадратные, прямоугольные, овальные) (для устройства насосных станций, подземных гаражей и т.п.) толщина стены до 1 м.
Грунт поднимают подъемником, диаметр до 70 м.
На
проектной глубине бетонируется днище
-сваи-оболочки
– диаметр свай 0,8-3 метра, секции 6 и 12
метров, глубина до 100 м. Грунт удаляют
грейфером, либо размывают струей воды
(применяется в мостах)
- стена в грунте - грейфером откапывается траншея 0,5-1,5 метра, на глубину в несколько 10-в метров под защитой глинистого раствора, устраиваются каркасы, подается бетонная смесь
Роль распорок могут выполнять монолитные перекрытия (Так же стену можно закрепить грунтовыми анкерами)
25. Определение несущей способности висячих забивных и вдавливаемых свай расчетным методом
26. Взаимное влияние забивных свай, его учет при проектировании и производстве работ
39.Способы улучшения свойств грунтов в основании здания
37. Фундаменты машин с динамическими нагрузками
34. Расчет балок и плит на упругом основании
Причем на некоторой глубине задают грунты с высоким модулем деформаций, т е несжимаемые грунты, либо корректируют значение Е
36. Особенности устройства фундаментов на сезоннопромерзающих грунтах
35. Особенности устройства фундаментов на многолетнемерзлых грунтах
33.Расчет осадки основания свайных Фундаментов
32. Конструктивные требования к свайным фундаментам
38 Технология устройства буровых и набивных свай
Набивные сваи
Образуются путем укладки бетонной смеси в скважины, образованные путем вытеснения грунта
Башмак
остается в грунте
В раскатанных скважинах
Наконечник раскрывается и подается смесь
Буровые сваи
Изготавливаются в выбуренных скважинах
- буронабивные, изготовленные под защитой обсадной трубы или глинистого раствора
- буронабивные с камуфлетным уширением
Можно
разрядно импульсной технологией(РИТ)
- буронабивные, изготовленные с помощью непрерывно перемещающегося полого шнека
- буроинъекционные сваи(диаметр 15-35см.) Выполняется нагнетание или спрессовка раствора. Часто применяются при реконструкции
- буроопускные сваи. В скважину ствол сваи заводского изготовления (чаще используется на многолетнее мерзлых грунтах)
- баретты – сваи прямоугольного сечения, изготовленные плоск грейфером или фрезой
27. Определение несущей способности набивных и буровых свай расчетным методом
28.Определение несущей способности забивных свай по данным стат зондирования
29. Определение несущей способности буронабивных свай по данным стат зондирования
30. Испытания свай стат нагрузкой: методика, определение несущей способности
31. Динамические испытания забивных свай
Принимается
6 свай. После отдыха в течении 3-6 суток
на сваю дается динамическая нагрузка
молотом, 2мя сериями ударов (3 и 5 ударов).
Определяется среднее погружение сваи
за 1 удар – отказ. По большему из 2ух
значению отказа определяется
