
- •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.
11. Как вычислить вертикальные напряжения в массиве фунта от его собственного веса и распределенной нагрузки?
При
однородном напластовании грунтов, эпюра
сжимающих напряжений имеет вид линейной
зависимости. При разнородном напластовании
грунтов, эпюра сжимающих напряжений
имеет вид линейной зависимости с
изломами, в точках, где удельный вес
грунта меняется. При наличии УГВ, надо
учитывать взвешивающее действие воды
для грунтов, находящихся ниже УГВ, если
грунты водопроницаемые. Если УГВ
находится над водоупором, то на границе
водоупора возникает скачок на величину
веса столба воды над водоупором.
σzg = ∑γi*hi
При
однородном основании:
.
При
многослойном основании, разделяем
основание на отдельные слои по их
границам и суммируем:
,
где
-
толщина отдельного слоя многослойного
основания.
При
наличии в толще грунта уровня грунтовых
вод, расчет производим с учетом
взвешивающего действия воды для слоев
залегающих ниже уровня грунтовых вод.
Удельный вес грунта ниже уровня грунтовых
вод обозначают
.
Тогда
формула приобретает вид:
,
где первое слагаемое напряжение в слоях
выше уровня грунтовых вод, а второе ниже
уровня грунтовых вод.
12. Что означает и как определяется марка раствора?
Раствор - искусственный каменный материал, получаемый в результате затвердевания смеси вяжущего вещества и воды с мелким заполнителем согласно ГОСТ.
Марку раствора определяют испытаниями на сжатие образцов размером: 70.7*70.7* 70.7 мм или половина балочек 40*40*160 взятых после испытания на изгиб в возрасте 28 суток (при t=20+-2`С). Прочность растворов характеризуется марками прочности при сжатии образцов нормами установлены следующие проектные временные сопротивления раствора на сжатие R= 0,4; 1; 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30 МПа. Соответствующие марки растворов: 4; 10; 25; 50; 75; 100; 150; 200 и 300. т.е. марка раствора = 10*R, где R – проектное временное сопротивление раствора на сжатие в МПа, определенное в условиях, установленных ГОСТОМ.
13. Как определяют марку кирпича по прочности и морозостойкости? Какие марки по этим показателям существуют?
Марка кирпича по прочности характеризуется средней предельной прочностью на сжатие (МПа). На сжатие испытываются стандартные образцы кирпича 250*120*65. марки по прочности: 300, 250, 200, 175, 150, 125, 100, 75 (что соответствует 30;25; 20; 17,5; 15; 12,5; 10; 7,5 МПа).
Марка по морозостойкости: 15, 25, 35, 50 – число показывает количество циклов переменного замораживания и оттаивания в насыщенном водой состоянии с потерей прочности менее чем на 15%.
Предел прочности при сжатии керамических изделий меняется в пределах от 0,05 до 1000 МПа. Керамические материалы имеют марки по морозостойкости:15; 25; 35; 50; 75 и 100.
14. Как определяют марку бетона по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости? Какие марки по этим показателям существуют?
Класс бетона - это числовая характеристика какого-либо его свойства, принимаемая с гарантированной обеспеченностью 0,95. Это значит, что установленное классом свойство обеспечивается не менее чем в 95 случаях из 100 и лишь в 5-ти случаях можно ожидать его не выполненным.
В – класс по прочности при сжатии. В15 – гарантийная прочность бетона при сжатии 15 МПа с обеспеченностью 0,95.
Rt2 – класс по прочности при растяжении (Rt0.8 – Rt3.2) гарантийная прочность при растяжении - 2 МПа.
F – марка по морозостойкости (F10 – F500). F10 – 10 циклов попеременного замораживания – оттаивания в насыщенном водой состоянии до снижения прочности на 15%.
W- марка бетона по водонепроницаемости (W2 – W12), W6 – 6кг/см2 – предельное гидростатическое давление, при котором вода еще не просачивается через бетон образца толщиной 150мм.
Бетоны подразделяются на классы: В1; В1,5; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; ВЗО; В40; В45; В50; В55; В60. Соотношение между классом и марками бетона по прочности при нормативном коэффициенте вариации v — 13,5% следует принять R = В/0,778, например, для класса В5 средняя прочность будет R = 6,43 МПа. За марку бетона по морозостойкости принимают наибольшее число циклов попеременного замораживания и оттаивания, которое при испытании выдерживают образцы установленных размеров без снижения прочности на сжатие более 5% по сравнению с прочностью образцов, испытанных в эквивалентном возрасте, а для дорожного бетона, кроме того, без потери массы более 5%. Установлены марки по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500. По водонепроницаемости бетон делят на марки W2, W4, W6, W8 и W12, причем марка обозначает давление воды (кгс/см2), при котором образец-цилиндр высотой 15 см не пропускает воду в условиях стандартного испытания.