
- •1. Прочность и устойчивость оснований. Фазы напряженно-деформированного состояния грунтов по Герсеванову.
- •2? Оценка природного состояния песчаных и глинистых грунтов
- •3 Определение активного давления на вертикальную гладкую стенку при горизонтальной поверхности засыпки по Кулону.
- •5 Закономерности компрессионного сжатия грунтов; основные зависимости. Закон уплотнения
- •6 . Критические давления на грунты основания. Определение краевого критического давления (задача н.П. Пузыревского).
- •8.Определение напряжений в массиве грунта от действия собственного веса.
- •9. Сопротивление грунтов сдвигу. Закон Кулона. Характеристики прочности грунтов.
- •11. Распределение вертикальных напряжений в линейно-деформируемой среде при действии на ее поверхности сосредоточенной силы (задачи Буссинеска)
- •12. Водопроницаемость грунтов. Закон фильтрации. Модель уплотнения во времени водонасыщенного грунта.
- •13. Методы «угловых точек» определения напряжений в массиве грунта. Использование этого метода в расчетах оснований фундаментов.
- •15. Расчет осадки фундамента по методу эквивалентного слоя
- •21 Давление грунтов на подпорные стены с учетом нагрузки на горизонтальной поверхности засыпки
- •24 Модуль деформации грунтов. Методы определения модуля деформации грунтов.
- •25. Зависимость между деформациями и напряжениями в условиях компрессионного сжатия. Характеристики деформационных свойств грунтов.
- •26. Определение осадки методом послойного суммирования.
- •27. Сущность теории фильтрационной консолидацией. Методика расчета осадки фундамента во времени
- •28. Основные положения расчета гибких фундаментных конструкций по теории упругого полупространства(метод Жемочкина)
- •29. Основные положения расчета гибких фундаментных конструкций по теории местных упругих деформаций. Недостатки метода
- •30. Основные положения расчета оснований по предельным состояниям: группы предельных состояний, нагрузки, сочетания нагрузок; нормативные и расчетные характеристики грунтов.
- •31. Методика расчета деформации слабого грунта подстилающего слоя основания фундамента
- •32. Расчетное сопротивление грунта основания.
- •33. Основные положения расчета фундамента глубокого заложения
- •34. Материалы для устройства фундаментов мелкого заложения. Конструктивные формы фундаментов
- •35. Расчет основания свайного куста по деформациям
- •36 Примыкание зданий к существующим.
- •37. Основные положения расчета основания по несущей способности с учетом сейсмических воздействий.
- •38 Типы свай, их конструкции и области применения.
- •39. Расчетный отказ сваи и контроль за погружением сваи по значению расчетного отказа.
- •40. Характеристики просадочных свойств грунтов. Методика расчета просадки основания. Фундаменты на просадочных грунтах.
- •41 Устройство фундаментов и ограждающих конструкций способом «Стена грунте».
- •42. Определение несущей способности сваи.
- •43. Защита подвалов от подземных вод.
- •44. Определение несущей способности сваи испытанием динамической нагрузкой.
- •45.Определение размеров подошвы фундаментов мелкого заложения.
- •46. Устройство фундаментов с применением опускных колодцев.
- •47 Устройство фундаментов с применением кессонов. Требования по техники безопасности и охране труда на кессонных работах.
- •48 Определение несущей способности сваи испытанием статической нагрузкой.
- •49. Расчет свайного фундамента при действии центрально приложенной нагрузки.
- •50. Расчет свайного фундамента при действии внецентренно приложенной нагрузки.
- •51. Принципы использования вечномерзлых грунтов в качестве оснований фундаментов.
- •52. Основные принципы расчета массивных фундаментов машин с динамическими нагрузками на колебание.
- •53. Текстуры и виды вечномерзлых грунтов
- •54. Расчет свайных фундаментов и их оснований по деформациям
- •55. Факторы физического износа фундаментов
- •56. Проектирование фундаментов глубокого заложения с учетом заделки в грунт.
- •57. Способы погружения свай в вечномерзлые грунты
- •58. Способы устройства набивных и буронабивных свай
- •59. Характеристики просадочных свойств грунтов. Методика расчета осадки основания. Фундаменты на просадочных грунтах.
- •60. Усиления отдельно стоящих фундаментов
- •61. Устройство столбчатого фундамента.
- •62. Особенности набухающих грунтов и виды фундаментов на них.
- •63. Усиления ленточных фундаментов
- •64. Особенности устройства фундаментов на неравномерно сжимаемых основаниях
59. Характеристики просадочных свойств грунтов. Методика расчета осадки основания. Фундаменты на просадочных грунтах.
Значительные осадки при нарушении структуры этого вида грунтов обусловлены также тем, что в природных условиях они часто бывают недоуплотненньши. К таким грунтам можно отнести в первую очередь лёссовые грунты и мерзлые.
Грунты, у которых при незавершенной консолидации образовались структурные связи, препятствующие в данных условиях дальнейшему их уплотнению, относятся к недоуплотненным грунтам. Эти грунты при соответствующих добавочных воздействиях могут стать структурно неустойчивыми и при разрушении ранее возникших структурных связей доуплотняться, что вызовет их значительные осадки.
Местные быстро протекающие осадки недоуплотненных структурно неустойчивых грунтов, обусловленные резким изменением их структуры и сопровождающиеся обычно выдавливанием образовавшихся текучепластичных масс в стороны от местного воздействия, носят название просадок, а грунты, обладающие этими свойствами, относятся к категории структурно неустойчивых просадочных грунтов. Такими будут лёссовые грунты при замачивании их под нагрузкой; сильнольдистые мерзлые и вечномерзлые грунты при оттаивании, а также органо-минеральные илы при быстром нагружении, когда скорость возникновения новых водно-коллоидных связей будет меньше скорости разрушения уже существующих связей, и, наконец, рыхлые слабые пески при воздействии на них вибраций, вызывающих гидродинамические напоры и значительное уменьшение трения между контактами минеральных частиц.
Существенным показателем физико-механических свойств структурно неустойчивых глинистых грунтов является их структурная прочность и изменение ее под влиянием внешних воздействий (замачивания, оттаивания, вибраций и т. п.), обусловливающее просадку под нагрузкой.
Обычно просадочность грунтов оценивается так называемой относительной просадочностью, определяемой выражением:
где hp — высота образца грунта ненарушенной структуры (испытываемого без возможности бокового расширения при давлении р, равном давлению от действия внешней нагрузки и собственного веса вышележащих слоев грунта); hp — высота образца того же грунта при нагрузке р, подвергнутого воздействию, нарушающему его структурную прочность (замачивание лёссовых, оттаивание мерзлых грунтов и т. п.).
Если величина относительной просадочности епр ^ 0,02, то такие структурно неустойчивые грунты относят к категории просадочных.Формулу можно переписать в виде
где Ао — начальный параметр прямолинейной зависимости епр == = / (р), называемый коэффициентом просадки лёссовых грунтов и коэффициентом оттаивания мерзлых и вечномерзлых грунтов; mv — угловой коэффициент прямой, характеризующей относительную сжимаемость грунтов в процессе просадки.
Уравнение кладется в основу расчета просадок лёссовых и сильнольдистых вечномерзлых грунтов.
Величины коэффициентов Ао и mv могут быть определены по результатам испытаний двух монолитов-близнецов на компрессию при просадке или (по специальной методике) по результатам испытания даже одного монолита грунта.
Компрессионные кривые для просадочных структурно неустойчивых грунтов отличаются от обычных компрессионных кривых тем, что в процессе просадки, возникающей при определенных воздействиях, скачкообразно изменяется коэффициент пористости грунта, и плавность компрессионной кривой претерпевает разрыв.
Согласно произведенным испытаниям на компрессионных кривых (рис.11.34), следует различать три области деформирования просадочных грунтов: область ab, соответствующую сжатию грунта в ненарушенном состоянии; область be, характеризующую просадку грунтов, и область ей — уплотнение просевшего грунта с нарушенными структурными связями; при этом наибольшая деформация грунта будет во второй области — области просадок.
а — лёссовый грунт при замачивании; б — мерзлый грунт при оттаивании; в- рыхлый песок при вибрации
Просадочность лёссовых и вечномерзлых грунтов можно установить как при соответствующих испытаниях на компрессию (наличие скачка в изменении коэффициента пористости при испытании вначале в естественном без нарушения структурных связей, а далее — при характерном для данного вида грунта внешнем воздействии, разрушающем структурные связи), так и с помощью пробной нагрузки.
Физико-механические свойства лёссовых грунтов, как указывалось ранее, при замачивании в процессе просадки резко изменяются: сопротивление их сдвигу снижается в несколько раз, что обусловливает значительное уменьшение несущей способности замоченных лёссовых грунтов и выдавливание нарушенных бесструктурных масс грунта под нагрузкой.
П
ассивными
мерами борьбы
с просадочностью сооружений
на лёссовых грунтах является заложение
подошвы фундаментов ниже
просадочной толщи (если это технически
возможно), что вызывает применение
свайных и столбчатых фундаментов
глубокого заложения (порядка 6—20
м).
Активные меры борьбы с просадочнсстью лёссовых грунтов сводятся к химическому их закреплению по методу силикатизации или обжигу несущих объемов грунта с помощью специальных установок, а также применению трамбованных грунтовых свай из заранее замоченного по особой технологии того же лёссового грунта. Все эти приемы описываются в курсах оснований и фундаментов.