
- •1. Допустимо ли принять глубину заложения фундамента под колонны равной 1,5 м, учитывая исходные данные, приведенные ниже. Какие еще факторы влияют на выбор глубины заложения и каким образом.
- •2. Какую особенность необходимость учесть при расчете оснований фундаментов для инженерно-геологических условий, приведенных ниже. Действительно ли второй слой является супесью пластичной.
- •5. Перечислить и пояснить: какие расчеты необходимо выполнить при выборе надежной и экономичной конструкции фундамента мелкого заложения в заданных условиях.
- •6. Какие расчеты необходимо выполнить при выборе надежной и экономичной конструкции фундамента мелкого заложения в заданных условиях.
- •7.Изложить методику учета влияния проектируемого фундамента на работу существующего.
- •8. Изложить порядок расчета свайного фундамента из забивных ж/б свай.
- •9. Изложить последовательность расчетов по определению размеров подошвы ленточного фундамента (расчет по 2-ой группе предельных состояний).
- •14. Выбрать наиболее рациональный вид фундаментов спортивного зала. Изложить порядок расчета фундаментов мелкого заложения. Привести расчетные формулы.
- •15. Обосновать допустимость принятых размеров фундаментов здания.
- •16. 1) Выбрать и обосновать типы фундаментов; 2) Как устраняются просадочные св-ва грунта?.
- •17. Как определяется осадка ленточных свайных ф-ов?
- •18. Какие варианты ф-ов возможны для силоса цилиндрической формы ø15м?
- •2. Пояснить роль силовых факторов взаимодействия при расчете устойчивости подпорной стены.
- •20. Проверить допустимость max осадки основания для ф-та отдельной колонны здания.
- •23. Для заданного промздания каркасного типа запроектировать отдельно стоящие фмз.
- •1. Проверить достаточность принятой глубины заложения ф-та;
- •2. Проверить достаточность принятых размеров подошвы ф-та.
- •25. 1. От каких факторов зависит глубина заложения ф-та
- •2. Из каких условий опред. Размеры грунтовой подушки
- •28. Проектируются свайные фундаменты.
- •1. Оценить возможность исполнения забивных ж/б свай длиной 4м;
- •2. Определить несущую способность такой сваи по грунту при действии осевой нагрузки.
- •2. Какой вид фмз (ленточный, столбчатый) предпочтительнее и почему?
- •32. Как определить минимальную длину сваи? Как следует определять несущую способность сваи по грунту?
- •33. Рассчитать ожидаемую величину просадки фундамента под колонну каркаса здания.
- •34. Выбрать оптимальный тип фундамента.
- •36. Для указанного в задании здания и места строительства определить глубину заложения фундаментов стен.
- •37. Определить тип грунтовых условий по просадочности.
- •38. При строительстве 1-но этажного промздания выбраны фундаменты – свайные. Рассчитать размеры условного фундамента и определить осадку.
- •1. Оценить правильность проектного решения, связанного с назначением глубины заложения фундаментной плиты.
- •2. Дать необходимые рекомендации по этому вопросу.
- •40. Выбрать рациональную длину забивной сваи и определить её несущую способность, выбрать необходимое количество свай на один фундамент под колонну и расположить их в плане.
- •41. Для рассматриваемого здания проектируются свайные фундаменты из унифицированных железобетонных свай 12 м. И поперечным сечением 350x350 мм. Требуется определить расчетную нагрузку на сваю.
- •42. Горизонтальная поверхность планировки грунта из-за уклона природного рельефа в одной части здания получена подсыпкой, а в другой – срезкой. Необходимо ответить на вопросы:
- •1. Будут ли осадки фундаментов опирающихся на естественный грунт в одной и другой части здания одинаковы.
- •2. Если осадки будут разными, то в какой части здания (там, где подсыпка или там где срезка) они будут больше и почему
- •2. Класс природных скальных грунтов
- •46. Выбрать оптимальный тип фундамента с учетом особенностей инженерно-геологического строения площадки.
2. Класс природных скальных грунтов
1. По пределу прочности на одноосное сжатие Rc в водонасыщенном состоянии.
2. По плотности скелета d грунта
3. По коэффициенту выветрелости Кwr грунта
4. По степени размягчаемости в воде Kso, д. е
5. По степени растворимости в воде qsr
6. По степени водопроницаемости (Коэффициент фильтрации Кф, м/сут)
7. По степени засоленности Dsal
8. По структуре и текстуре грунты подразделяют: Магматические, Метаморфические, Осадочные
9. По температуре: немерзлый и морозный.
3. – когда действуют большие горизонтальные нагрузки;
- когда здание стоит на откосе и действуют касса напряжения;
- когда грунты основания сложены медленно уплотняющимися водонасыщенными пылевато-глинистыми и биогенными грунтами (Sr≥0.85 и коэф консолидации Cv≤107см2/год);
- когда основание сложено скальными грунтами.
46. Выбрать оптимальный тип фундамента с учетом особенностей инженерно-геологического строения площадки.
Исх. данные: 1. Основание – из лессового маловлажного просадочного грунта. I типа мощностью 9 м., подстилается непросадочным пылевато-глинистыми грунтами (суглинок) с показателем текучести JL=0.23
2. Грунтовые воды до глубины 18 м не обнаружены.
Решение: В данном случае лучше применять свайный фундамент, заглубленный во второй слой на минимум 1 м. (см. п. 3.12*, б СНиП 2.02.01-83*) (нарисовать рис.)
47. Проверить выполнение нормативных требований расчета грунтового основания проектируемого здания по деформациям с учетом нижеприведенных исходных данных. В случае невыполнения каких-либо требований дать необходимые рекомендации по их обеспечению.
Примечания: Анализ и необходимые расчеты провести для фрагмента плана здания в осях «А», «Б» и 1-3. А, Б – продольные разбивочные оси зд.; 1-3 – поперечные разбивочные оси зд.
Исх. данные:
Проек-ся ФМЗ в виде отдельных фундаментов под колонны каркаса.
Под подошвой фундаментов имеется слой просадочного при замачивании грунта толщиной 1 м, который, при увлажнении может дать просадку SSL=5 см.
Условия эксплуатации здания допускают возможность локального замачивания основания под одним (любым) из фунд.
Ось 1: S=5 Ось 2 и 3: S =7 см.
Шаг поперечных осей 12 м.
Решение: Фундаменты подобраны верно. На это указывают следующие данные:
- относительная разность осадок меньше допустимой:
(0,002 – как самое минимальное значение)
(значение из СНиП 2.02.01-83* приложение 4)
- максимальная просадка < допустимой:Ssl+S=7 см < [S]=8 см.
(8 - самое минимальное значение)
Т.к. проверки выполняются, то ф-т подобран верно. Но нужно предусмотреть мероприятия (см. п. 3.12*) по устранению возможности замачивания, н-р уплотнением грунтов (т.к. просадочный слой всего 1 м.). Т.к. слой просадочного гранта относиться ко II типу, должны предусматриваться водозащитные мероприятия, а также соответствующая компоновка генплана.
48. В одном из пролетов здания расположено складское помещение, занимающее полную площадь между двумя поперечными разбивными осями здания. Полезная расчетная нагрузка на пол от складируемых материалов составляет 40 кН/кВ.м. Здание имеет свайный фундамент из висячих свай, погруженных в однородные грунты. Сваи железобетонные призматические, с квадратным поперечным сечением.
Требуется:
Пояснить особенность определения несущй способности сваи по грунту с использованием формулы (8)СНиП 2.02.03-85
Изобразить схему работы сваи в грунте с указанием вех необходимых параметров, отражающих специфику рассматриваемого случая и методики их определения. При этом глубину заложения ростверка и длину сваи можно принять произвольно.
Записать формулу (8) СНиП 2.02.03-85 для определения несущей способности сваи по грунту с учетом особенности рассматриваемого случая.
Решение
1.Особенность: этот метод базируется на обобщении результатов испытаний большого числа обычных и спец-х свай вертек. нагрузкой, проведенных в различных грунтовых условиях с целью установления предельных значений сил трения, возник-х между сваей и окружающим грунтом, и предельного сопротивления грунта под её концом. В результате составлены табл расчетных сопротивлений грунтов, которые позволяют определить сопротивление боковой поверхности и нижнего конца сваи и, просуммировав полученные значения, найти ее несущую способность Fd. Не дорогой, не точный.
2. согласно п. 4.11 и п. 4.12
3.
Fd=γc(γcR*R*A
+ u
γcf*(-fi)*hi
+
+ u*
γcf
*fi*hi)
Согласно п. 4.11 нужно учитывать отрицательные силы трения грунта на боковой поверхности сваи.