
- •1. Основные и производные фазовые характеристики
- •2. Характеристики физического состояния грунтов.
- •3.Скелет грунта. Упрощенная строительная классификация.
- •4. Основные различия грунтов класса глин и песков.
- •5. Поверхностная активность скелета грунта.
- •6. Виды воды и их движение в грунтах. Электроосмос и его применение.
- •7. Влияние различных категорий воды на строительные свойства грунтов.
- •8. Молекулярно-связная вода в грунтах. Консолидация и ускоренная консолидация. Эффективное и нейтральное давления в водонасыщенных грунтах.
- •9. Взвешивающее действие воды и влияние на размеры фундамента.
- •10. Газообразная фаза грунтов и её влияние на строительные свойства грунтов.
- •11. Структура и текстура грунтов, их влияние на строительные свойства грунтов.
- •12. Определение вида грунта по грансоставу и пластичности.
- •13. Консистенция связных грунтов.
- •14. Основные закономерности механики грунтов.
- •15. Компрессионная зависимость.
- •16. Сжимаемость грунтов. Определение модуля общей деформации. Влияние водопроницаемости на скорость сжатия грунта.
- •17. Испытания грунтов полевой пробной нагрузкой в полевых условиях штампами.
- •18. Закон ламинарной фильтрации. Коэффициент фильтрации.
- •19. Фильтрационные св-ва грунтов, особенности фильтрации воды в песчаных и глин грунтах.
- •20. Гидродинамическое давление воды. Примеры отрицательного и положит его воздействия.
- •21. Ускоренная консолидация слабых водонасыщенных грунтов.
- •22. Сопротивление грунтов сдвигу; консолидированный и неконсолидированный сдвиг.
- •23. Коэффициент бокового давления и поперечного расширения.
- •24. Взаимосвязь между механическими и физическими характеристиками грунтов.
- •25. Полевые и лабораторные методы испытания грунтов. Роль качества их выполнения.
- •26. Определение активной зоны в основании фундамента.
- •27. Фазы напряженно-деформированного состояния грунтов.
- •28. Критическое и расчетные давления на основание.
- •29. Распределение напряжений в грунтах (основные случаи)
- •30. Распределение напряжений в полупространстве от действия сосредоточенной силы на поверхности.
- •31.Определение напряжений в массиве грунта от действия нескольких сосредоточенных сил.
- •32.Распределение контактных напряжений под подошвой фундаментов. Формы эпюр для жестких фундаментов. Определение размеров фундамента.
- •33. Распределение напряжений в грунтовом массиве от действия равномерной нагрузки по прямоугольнику.
- •34. Линии равных напряжений, распоров и касательных напряжений от воздействия полосовой нагрузки
- •35. Метод угловых точек и примеры использования в расчетах
- •36.Распределение напряжений ниже подошв фундаментов
- •37. Активное, пассивное и в покое давление грунтов
- •38.Давление грунта на подпорные стенки. Влияние пригрузки на поверхности, связности грунта, наклона и шероховатости стенки. Способы уменьшения бокового давления.
- •39. Расчет осадки фундаментов.
- •40. Расчет оснований по предельным состояниям.
- •41. Два предельных состояния оснований.
- •42. Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения.
- •43. Приближенный расчет устойчивости откосов. Факторы влияющие на устойчивость откосов.
- •44. Проверка устойчивости сооружений на сдвиг по поверхности грунта.
- •45. Назначение глубины заложения фундамента. Понятия о нормативной и расчетной глубине промерзания грунта.
- •46. Определение ширин фундаментов мелкого заложения.
- •47. Определение размеров фундаментов под колонны при внецентренной нагрузке.
- •48. Влияние глубины заложения и ширины фундамента на величину расчетного сопротивление его основания.
- •49. Причины развития неравномерных осадок фундаментов.
- •50. Способы борьбы с сыростью и защиты подвалов от подтопления.
- •51. Строительное водопонижение (открытый водоотлив, глубин водопониж, электроосушение).
- •52. Виды перемычек и их устройств.
- •53. Дренажи, их виды и используемые материалы.
- •54. Влияние подземных вод (включая агрессивные) на подземные части ЗиС.
- •55. Свайные фундаменты, их классификация по различным признакам.
- •56. Принципиальное отличие свай стоек от защемленных свай в грунте.
- •59. Расчет одиночных свай по материалу и грунту. Обеспечение условий равнопрочности
- •60.Явления при забивке свай. Роль негативного трения и случаи его проявления
- •61.Набивные и забивные сваи, особенности устройства, достоинства и недостатки
- •62.Набивные фундаменты и сваи, особенности их работы и области применения
- •63.Характер взаимодействия различных свай с грунтами при разных видах нагрузок (горизонтальных, вертикальных, моментных)
- •64. Виды ростверков на сваях.
- •65. Виды фундаментов глубокого заложения
- •66. Опускные колодцы
- •67. Фундаменты из сборных цилиндрических железобетонных оболочек.
- •68. Понтоны, бездонные ящики и ряжи.
- •69. Метод «стена в грунте». Свайные и траншейные стены.
- •70. Противофильтрационные диаграмм, завесы, ванны.
- •71. Буроинъекционные анкера и сваи, общие и отличительные особенности их взаимодействия с грунтом.
- •72. Сущность буроинъекционной технологии.
- •73. Буроинъекционные технологии при устройстве анкеров, свай и закреплении грунтов, область применения.
- •74.Определение несущей способности буроинъекционных анкеров и свай
- •75. Сущность армирования грунтов, области рационального применения. Принципы расчета ограждений из армируемого грунта.
- •76. Струйная технология в геотехнике, ее сущность, рациональные области применения.
- •77. Замена и уплотнение слабых грунтов.
- •78. Искусственное закрепление грунтов.
- •79. Упрочнение слабых и рыхлых грунтов основания
- •80.Особенности устройства фундаментов зданий и сооружений на илах и ленточных глинах
- •81.Возведение сооружения на заторфованных грунтах и торфах
- •82.Особенности устройства фундаментов на набухающих грунтах
- •83.Методы строительства фундаментов на мерзлых грунтах
- •84.Фундаменты на просадочных грунтах
- •85. Геотехнические методы при возведении зданий и сооружений в сейсмических районах.
- •86.Устройство фундаментов при динамических нагрузках
- •87.Принципы геотехники при возведении зданий вблизи существующих
- •88. Исходные данные для проектирования оснований и фундаментов.
- •89. Геотехнические методы реконструкции оснований и фундаментов ЗиС, их причины.
- •90. Способы ограждения глубоких строительных котлованов.
- •91. Роль качества изысканий, проектирования и строительства.
- •92. Геотехнические методы при реконструкции и причины их обуславливающие.
- •93. Геотехнические методы при решении экологических задач.
- •94. Факторы риска при проектировании и устройстве фундаментов зданий и сооружений.
54. Влияние подземных вод (включая агрессивные) на подземные части ЗиС.
Затопление подвальных помещений, вымывание грунта, повышение влажности в эксплуатируемых помещениях и появление плесени, попеременное замораживание и оттаивание воды в материалах конструкций вызывает их разрушение, коррозия арматуры.
Для предотвращения проникновения влаги и подземных вод применяют ГИ и устраивают дренажи.
При воздействии агрессивных сред бетон ф-тов разрушается, что приводит к коррозии арматуры. Для предотвращения коррозии арматуры применяют плотные и химически стойкие классы бетонов и используют трещиностойкие конструкций. Также прибегают к изоляции ф-та с помощью глиняных замков в комбинации с битумным и рулонным материалом. При кислотных источниках агрессивных вод устраивают вокруг сооружения нейтрализационные барьеры (канавы, заполненные известковым щебнем или камнем). В сильно агрессивных водах подземные конструкции защищают с помощью химически стойких оболочек или облицовки клинкером на битуме или кислотостойком растворе.
55. Свайные фундаменты, их классификация по различным признакам.
Свая – фундаментная конструкция малого поперечного сечения и большой длины, предназначенная для передачи нагрузки на глубоко залегающие слои.
Классификация свай:
По материалу – деревянные, железобетонные, бетонные, металлические, комбинированные.
По наклону – вертикальные, наклонные, горизонтальные.
По форме поперечного сечения – квадратные, прямоугольные,круглые, треугольные, трапецивидные, тавровые, двутавровые,полые.
По форме продольного сечения – призматические, цилиндрические, конические, пирамидальные, с уширением под нижним концом или вдоль ствола.
По способу устройства – забивные, вдавливаемые, набивные, комбинированные, погруженные вибрацией, инъекционные.
По способу погружения готовых свай – забивка, задавливание, вибровдавливание, виброударновдавливание.
По способу загружения – вдавливаемые, выдергиваемые, изгибаемые.
По характеру работы – сваи-стойки, сваи трения (висячие сваи).
56. Принципиальное отличие свай стоек от защемленных свай в грунте.
Сваи-стойки прорезают всю толщу сжимаемых грунтов и опираются на слой практически несжимаемого грунта, поэтому при загрузке их силой F они практически не получают вертикального перемещения. По этой причине между боковой поверхностью сваи и грунтом не может возникнуть трения, если не учитывать продольных деформаций самого ствола сваи. При деформации ствола длинных свай может развиться трение, но лишь в верхней части ствола. В связи с этим считают, что сваи-стойки передают давление только через пяту и работают как сжатые стержни в упругой среде.
Сваи трения окружены со всех сторон, в т.ч. и со стороны нижнего конца, сжимаемыми грунтами. Под вдавливающей нагрузкой такие сваи получают осадку, и поскольку они окружены грунтом, по их боковым поверхностям развивается суммарная сила трения Fs. Кроме того, под нижним концом сваи возникает сопротивление Fp. Сопротивление основания перемещению сваи трения под нагрузкой (несущей способности сваи) вычисляется Fd =Fs+Fp .
57-58. Определение расчетного сопротивления одиночной сваи
Методы определения несущей способности свай
1. Статические испытания – на вдавливание и на выдергивание (см. рис)
2. Динамические испытания. Отказ – это величина погружения сваи от одного удара молота в конце забивки, когда несущая способность грунта примерно равна прочности ствола сваи. Обычно производят контрольную забивку в залоге 5…10 ударов. Допустимая нагрузка на сваю: N=F/γn, где гамма – коэффициент запаса.
3. Зондирование, которое позволяет оценить сопротивление грунта погружению сваи как под нижним ее концом, так и по ее боковой поверхности. Сопротивление грунта под нижним концом сваи определяют с использованием результатов зондирования по вырожению Rз=β1*qз, где β1-переходный коэф принимаем по табл. исходя из qз; qз-среднее значение сопротивления грунта погружению зонда на участке, расположенном на 1d выше и на 4d ниже нижнего конца сваи.
4. Испытание эталонной сваи.
5. Практический (расчетный) метод: Fd=γc(γCRRA), где соответственно – несущая способность сваи, коэф работы сваи в грунте, коэф условий работы грунта по нижним концом или уширением, расчетное сопротивление грунта под нижним концом, площадь опирания нижнего конца сваи на грунт.
Несущая способность сваи по материалу должна быть равна несущей способности сваи по грунту.