
- •1. Укажите состав и примерный объем иг изысканий для 2-этажного коттеджа площадью 180кв.М и 9-этажного жилого дома в г. Архангельске.
- •2. Назовите показатели, используемые для классификации пылевато-глинистых грунтов. Как они вычисляются или определяются?
- •4. Определение глубины сезонного промерзания грунтов. Влияние глубины промерзания на конструкцию фундамента.
- •6. Какая характеристика грунта является основной при расчете осадки основания? Назовите способы ее определения в лабораторных и полевых условиях и укажите интервалы изменения для различных грунтов.
- •7. Назовите известные Вам методы расчета осадки основания фундамента. Поясните основные положения расчета по этим методам.
- •1. Метод послойного суммирования.
- •3. Метод эквивалентного слоя грунта.
- •4. Метод ограниченной сжимаемой толщи.
- •8. Основные допущения и порядок расчета осадки основания во времени.
- •9. Назовите виды горизонтального давления грунта на подпорную стену в зависимости от ее перемещений. Покажите характерные эпюры.
- •10. Виды подземных вод, их свойства.
- •11. Как вычислить вертикальные напряжения в массиве фунта от его собственного веса и распределенной нагрузки?
- •12. Что означает и как определяется марка раствора?
- •13. Как определяют марку кирпича по прочности 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 веществ: методы определения и наиболее характерные значения. Как изменить сроки схватывания и твердения?
- •16. Состав и примерный расход материалов для приготовления одного кубометра бетонной смеси. Как и почему изменяется качество бетона при изменении в/ц отношения?
- •17. Порядок расчета состава тяжелого бетона. К чему приведет полная или частичная замена (по массе) крупного заполнителя в тяжелом бетоне песком?
- •18. Назовите известные Вам кровельные и гидроизоляционные материалы. Кратко охарактеризуйте условия их применения.
- •19. Цемент: технология производства, способы испытания, классификация.
- •20. Органические вяжущие. Их номенклатура, свойства, маркировка. Области применения.
- •21. Расчет фундаментов по 1 и 2 предельным состояниям. Требования нормативных документов к осадке основания.
- •22. Определение размеров фундамента мелкого заложения.
- •1. Расчёт центрально нагруженного фмз.
- •23. Краевые напряжения под подошвой фундамента, их расчет и допустимые значения.
- •24. Типы фундаментов зданий и их конструктивные особенности.
- •25. Определение несущей способности висячих забивных и вдавливаемых свай расчетным методом.
- •26. Взаимное влияние забивных свай, его учет при проектировании и производстве работ.
- •27. Определение несущей способности набивных и буровых свай расчетным методом.
- •28. Определение несущей способности забивных свай по данным статического зондирования.
- •29. Определение несущей способности буронабивных свай по данным статического зондирования.
- •30. Испытания свай статической нагрузки: методика, определение несущей способности.
- •31. Динамические испытания забивных свай.
- •32. Конструктивные требования к свайным фундаментам.
- •2. Заделка свай в ростверк.
- •33. Расчет осадки основания свайных фундаментов.
- •34. Расчет балок и плит на упругом основании.
- •35. Особенности устройства фундаментов на многолетнемерзлых грунтах.
- •36. Особенности устройства фундаментов на сезоннопромерзающих грунтах.
- •37. Фундаменты машин с динамическими нагрузками.
- •37. Фундаменты машин с динамическими нагрузками.
- •38. Технология устройства буровых и набивных свай.
- •39. Способы улучшения свойств грунтов в основании зданий.
- •30. Способы закрепления слабых грунтов основания.
- •40. Расчетное сопротивление грунта, его физический смысл и возможность превышения.
36. Особенности устройства фундаментов на сезоннопромерзающих грунтах.
Морозоустойчивые фундаменты или фундаменты на сезоннопромерзающих грунтах по своей конструкции во многом схожи с обычными типами фундаментов. Если речь идет о морозозащищенных основаниях неглубокого заложения (а это самый распространенный вид фундамента, используемого при строительстве деревянного дома), то в этом случае при стандартной глубине мелкозаглубленных фундаментов обычно используются специальные утепляющие плиты, которые и обеспечивают максимальную теплоизоляцию этой важнейшей конструктивной части. Как правило, морозозащищенные фундаменты имеют так называемую вертикальную изоляцию, которая, в свою очередь, располагается с наружной стороны от подошвы фундамента до отметки, которая находится выше уровня грунта. Если же выполняется изоляция фундамента в более холодных регионах, то в этом случае используется горизонтальная изоляция относительно уровня подошвы мелкозаглубленного фундамента. Необходимость и целесообразность использования той или иной технологии утепления обычно определяют специалисты, ведущие строительство на участке.
Также существуют некоторые различия в обустройстве фундаментов на сезоннопромерзающих грунтах у жилых зданий, которые зимой отапливаются и неотапливаемых технических помещений на загородном участке. В целом необходимо отметить, что использование морозоустойчивых мелкозаглубленных фундаментов позволяет в значительной мере сэкономить расход бетона, необходимого для его устройства, а также трудозатраты при строительстве. Так, например, это позволяет в несколько раз сократить расходы на отопление.
37. Фундаменты машин с динамическими нагрузками.
37. Фундаменты машин с динамическими нагрузками.
По характеру динамического воздействия машины различаются на машины периодического и непериодического, включая импульсное, действия. Динамические нагрузки могут изменятся по различным законам и приводить к разным колебаниям системы «машины-фундамент-основание».
Общая задача проектирования фундаментов заключается в том, чтобы обеспечить нормальную работу установленных на них машин и оборудования, исключить вредное воздействие вибрации на расположенные вблизи строительные и технологические объекты, удовлетворить требования санитарных норм в отношении уровня допустимых вибраций для обслуживающего персонала. При этом фундаменты д.б. экономичными и соответствовать современному технологическому уровню строительных работ.
Расчет фундаментов производится на действие статических и динамических нагрузок.
Расчетные статические нагрузки определяются обычным способом (масса машины и вспомогательного оборудования, фундамента и грунта на его обрезах с коэффициентом перегрузки n=1). Значения динамических нагрузок указывает завод-изготовитель в техническом задании на проектирование фундаментов или определяют по указаниям СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками».
Основания и фундаменты под машины рассчитываются по двум группам предельных состояний. По первой группе (по несущей способности) во всех случаях производится проверка среднего статического давления под подошвой фундамента на естественном основании или расчет несущей способности свайного фундамента. А также выполняется расчет прочности отдельных элементов конструкции фундамента. Расчеты по второй группе (по деформациям) включают сопоставление наибольшей амплитуды колебаний фундамента с предельно допустимой для данного типа машин.
При проектировании машин и оборудования с динамическими нагрузками применяют как фундаменты неглубокого заложения, так и свайные фундаменты. Фундаменты м.б. монолитные, сборно-монолитные и сборные. Форма и размеры фундаментов определяются особенностями оборудования и уточняются расчетом.
Типы фундаментов: массивные в виде блока или плиты; стенчатые, состоящие из продольных и поперечных стен, жестко связанных с фундаментной плитой; рамные, представляющие собой пространственную конструкцию из верхней плиты или системы балок, опирающихся ч/з стойки на фундаментную плиту.
Фундаменты могут проектироваться как под отдельную машину, так и под группу машин. Фундаменты под машины отделяются сквозными швами от смежных фундаментов зданий, сооружений и оборудования, а также от пола примыкающего помещения. Для уменьшения вибрации фундаментов рекомендуется предусматривать их виброизоляцию.