Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bilety_got.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
147.53 Кб
Скачать

Экзаменационный билет № 25

  1. Расчет центрально сжатых железобетонных элементов. Расчетная схема колонны.

  2. Стадии работы железобетона на растяжение. Расчет центрально растянутых железобетонных элементов.

  3. Задача. Определить площадь сечения продольной арматуры для балки прямоугольного сечения с размерами b = 350 мм, h = 600 мм, с=25 мм. Бетон класса С12/15. Арматура класса S400. Изгибающий момент действующий в сечении Msd = 260 кHм.

Экзаменационный билет № 26

  1. Типы фундаментов. Классы бетона и арматуры для фундаментов. Защитный слой бетона. Отдельно стоящие фундаменты стаканного типа.

Фундаментом называют подземную часть здания, предназначенную для передачи нагрузки от массы сооружения на основание.

В зависимости от назначения и конструктивных особенностей фундаменты подразделяют на две группы: фундаменты неглубокого заложения, возводимые в открытых котлованах на естественном основании, и специальные (глубокого заложения и свайные). Наибольшее распространение в промышленном и гражданском строительстве нашли фундаменты неглубокого заложения. Они бывают трех типов: отдельные – под каждой колонной (Рис. 1, а и б), ленточные – под рядами колонн в одном или двух направлениях или стенами (Рис. 2, а и б), сплошные – под всем сооружением (ленточные и сплошные фундаменты более подробно рассмотрим в следующей лекции).

а – монолитный под сборную колонну; б – сборный под сборную кол-ну;

в – монолитный под монолитную колонну

Тип фундамента выбирают, исходя из их стоимости, расхода материалов и трудоемкости с учетом эксплуатационных и конструктивных требований.

Отдельные фундаменты устраивают при относительно небольших нагрузках и достаточно редком расположении колонн. При больших нагрузках и относительно слабых грунтах делают ленточные фундаменты. Последние особенно целесообразны при неоднородных грунтах и различных нагрузках. Если несущая способность грунтового основания фундаментов недостаточна, устраивают сплошные фундаменты (например, под высотные каркасные здания, сооружения башенного типа и т.п.)

  1. Ленточные фундаменты. Расчет и конструирование ленточных фундаментов

  2. Задача. Определить площадь сечения продольной арматуры для балки прямоугольного сечения с размерами b = 300 мм, h = 650 мм, с=30 мм. Бетон класса С30/37 . Арматура класса S 500. Изгибающий момент действующий в сечении 45 кНм.

Экзаменационный билет № 27

  1. Основания и фундаменты, требования предъявляемые к ним. Грунты оснований, их виды, классификация, физические и механические свойства грунтов.

Грунты — это горные породы, почвы, техногенные образова­ния, которые залегают в верхней части земной коры, являются объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека и мо­гут быть использованы в качестве оснований зданий и сооруже­ний, среды для размещения в них сооружений, материала самого сооружения.

Наиболее часто в качестве оснований используются несцемен­тированные, сыпучие и глинистые грунты, реже, так как реже выходят на поверхность, скальные грунты. Классификация грунтов в строительстве принимается в соответствии с ГОСТ 25100-95 «Грун­ты. Классификация».

Знание строительной классификации грунтов требуется для оценки их свойств как оснований под фундаменты зданий и со­оружений. Грунты делятся на классы по общему характеру струк­турных связей. Различают: класс природных скальных грунтов, класс природных дисперсных грунтов, класс природных мерзлых грунтов, класс техногенных грунтов. Более подробно рассмотрим класс природных скальных грунтов и класс дисперсных грунтов.

Скальные грунты — грунты с жесткими структурными связя­ми (кристаллизационными и цементационными). Скальные грун­ты могут состоять из изверженных, метаморфических и осадоч­ных сцементированных горных пород. Наиболее распространен­ные виды скального грунта: граниты, песчаники, известняки и др.

Класс скальных грунтов подразделяется на группы (скальные и полускальные грунты). Условная граница между скальными и полускальными грунтами принимается по расчетному значению предела прочности на одноосное сжатие скальных грунтов Д. (см. параграф 11.1.5).

Дисперсные грунты — грунты, состоящие из отдельных мине­ральных частиц (зерен) разного размера, слабо связанных друг с другом. Эти грунты образуются в результате выветривания скаль­ных грунтов с последующей транспортировкой продуктов вывет­ривания водным или эоловым (воздушным) путем и их отложения.

Расчет оснований ведется по двум группам предельных состоя­ний, при этом учитывается совместная работа оснований, фун­даментов и надземных конструкций.

Фундаментом называют подземную часть здания или сооруже­ния, которая предназначена для передачи нагрузок на основание. Нагрузка N, приходящаяся на верхний обрез фундамента, распре­деляется по подошве фундамента и вызывает давление в основа­нии.

Для расчета фундаментов и оснований необходимо знать свой­ства грунтов, которые разделяются на физические и механические.

Физические характеристики грунтов, их строительная класси­фикация, грунтовые воды, напластования грунтов и т.п. более подробно рассматриваются в курсе «Инженерная геология». В настоящем учебнике даны основные понятия, нужные для по­нимания расчетов оснований и фундаментов.

Грунты являются трехкомпонентной системой, т.е. состоят из твердых частиц и пор, которые заполнены водой и газами (рис. 11.2).

Ряд характеристик грунтов определяют в лабораторных усло­виях, для них принимают следующие обозначения: V— объем грунта; Vsобъем твердых частиц; V— объем пор; Vw— объем воды; mмасса грунта; msмасса твердых частиц; — масса воды.

Ниже рассматриваются физические характеристики дисперс­ных грунтов. Как уже отмечалось, дисперсные грунты разделяются на связные и несвязные. Связные дисперсные грунты обладают свойством пластичности.

Для пластичных грунтов (глинистые грунты, торфы) определяют­ся характеристики, отражающие способность этих грунтов удержи­вать воду и состояние грунтов (от твердого до текучего) при природ­ной влажности. Способность глинистых грунтов удерживать воду зависит от количества глинистых частиц в грунте, между частицами глины образуются водно-коллоидные связи, которые придают грунту связность (препятствуют рассыпанию частиц грунта) и влияют на работу таких грунтов под нагрузкой. Для нахождения этих характе­ристик предварительно в лабораторных условиях определяют влаж­ности на границе текучести и на границе раскатывания'.

  • влажность на границе текучести WLэто такая влажность, при которой грунт переходит в текучее состояние. Величина условная, определяемая при помощи стандартного конуса, который ставится на исследуемый грунт, в котором изменяют влажность. При опускании конуса на установленную стандартом глубину считается, что грунт достиг границы текучести. Определяют для этого состояния грунта влажность, которая и считается влажностью на границе текучести;

  • влажность на границе раскатывания Wpэто такая влаж­ность, при которой грунт переходит в полутвердое состояние. Оп­ределяется раскатыванием тонких цилиндров грунта. При раска­тывании вода, находящаяся в грунте, постепенно испаряется и на­ступает момент, когда в грунте появляются трещины. Принято считать, что при этом грунт перешел в полутвердое состояние и определяется влажность такого грунта, которая и считается влаж­ностью на границе раскатывания.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]