- •1 Вопрос. Основные понятия и определения
- •По назначению
- •По материалу:
- •По типу конструкции
- •2. Технико-экономические факторы, определяющие выбор типа основания, вида и глубины заложения фундамента.
- •3 Вопрос. Исходные данные для проектирования оснований и фундаментов. Характеристики строящихся зданий. Нагрузки и воздействия.
- •4 Вопрос. Инженерно геологические и гидрологические условия строительной площадки. Природно-климатические условия региона.
- •5 Вопрос. Основные положения проектирования оснований и фундаментов по предельным состояниям. Виды предельных состояний.
- •8. Неодинаковый характер нагрузки
- •9. Неодинаковый несущий слой грунта в основании
- •8 Вопрос. Технико-экономические показатели проектных решений.
- •9 Вопрос. Виды и конструкции фундаментов. Конструкция ленточных фундаментов. Номенклатура сборных фундаментных подушек.
- •11 Вопрос. Назначение глубины заложения фундаментов с учетом инженерно-геологических, гидрогеологических и климатических условий, конструктивных характеристик сооружений и эксплуатационных требований.
- •12 Вопрос. Особенности строительства в близи существующих зданий и сооружений. Выбор типа конструкции и материалов фундамента.
- •14 Вопрос. Конструктивные мероприятия по уменьшению неравномерных осадок сооружений. Расчет жеских фундаментов по несущей способности оснований. Конструирование фундаментов.
- •15 Вопрос. Основные положения проектирования гибких фундаментов. Конструктивные решения. Теоретические предпосылки расчета гибких фундаментов как конструкции на сжимаемом основании.
- •16 Вопрос. Область применения свайных фундаментов.
- •17 Вопрос. Классификация свай по способу изготовления, форме поперечного и продольного сечений, материалу, условиям передачи нагрузки на грунт.
- •18 Вопрос. Забивные сваи. Конструктивные решения. Способы погружения забивные свай. Взаимодействие свай с грунтом в процесее погружения.
- •20 Вопрос. Особенности взаимодействия с грунтом свай стоек и висячих свай.
- •21 Вопрос. Определение несущей способности свай стоек при действии вертикальной нагрузки по прочности материала свай и прочности грунта.
- •Отказ (е) сваи после отдыха – «истинный».
- •24 Вопрос. Метод определения несущей способности висячих свай при действии вертикальной сжимающей нагрузки. Расчетные методы: теоретические решения, практический метод (По таблицам сНиП)
- •34. Расчет свайных фундаментов с низким ростверком при действии центральных и внецетренных нагрузок по предельным состояниям. Расчетные зависимости.
- •36.Определение границ условного фундамента при расчете осадок свайных фундаментов. Проверка напряжений в уровне нижних краев свай и расчет свайных фундаментов по 2 группе предельных состояний.
- •37. Виды фундаментов глубокого заложения.
- •40.Кессенный метод устройства фундаментов глубокого заложения.Конструкция кессонов, методы опускания, основы расчета. Техника безопосности при производстве кессонных работ.
- •41. Классификация методов преобразования строительных свойств основания.
- •42.Конструктивные методы улучшения работы условий работы грунтов. Грунтовые подушки: область применения, технология устройства. Расчет. Шпунтовые ограждения. Армирование грунтов. Боковые пригрузки.
- •43.Методика стандартного уплотнения. Максимальная плотность скелета уплотненного грунта, оптимальная влажность.
- •45.Глубинное уплотнение грунтов песчаными, грунтовыми и известковыми сваями. Глубинное виброуплотнение. Уплотнение замачиванием, взрывами в скважинах, с использованием водопонижения.
- •47.Геотехнический контроль качества работ по улучшению строительных свойств грунтов. Природоохранные мероприятия.
- •49. Общие положения. Терминология. Состав проекта производства и организации работ по устройству котлованов. Требования предъявляемые к проекту.
- •50.Определение размеров котлованов с учетом планировочных размеров фундаментов, способа производства работ. (в том числе водопонижение), пространства при необходимости крепления откосов котлована.
50.Определение размеров котлованов с учетом планировочных размеров фундаментов, способа производства работ. (в том числе водопонижение), пространства при необходимости крепления откосов котлована.
Горизонтальные и вертикальные размеры котлованов определяются с учетом их назначения, применяемых механизмов и технологии их сооружения. При определении размеров необходимо установить следующие размеры котлована:
поперечное сечение
глубину
заложение откосов боковых поверхностей
создание боковых берм
наличие и размеры уступов в поперечном сечении.
Размеры котлованов определяются не только в зависимости от геометрических размеров необходимых фундаментов, но также с учетом способа производства работ, необходимого пространства для их выполнения, места для размещения машин и механизмов, с учетом
пространства, занимаемого конструкциями крепления стенок котлована и размещения при необходимости установок для осуществления водопонижения. Ширина пространства, необходимого для производства работ, обычно определяется технологическими условиями.
Минимально необходимая рабочая ширина котлована может быть уменьшена в исключительных случаях.
В случае появления каких-либо дополнительных условий и размеров ширина котлована должна быть увеличена.
При определении рабочей ширины многоярусных котлованов необходимо учитывать условия образования рабочих зон на площадках каждого яруса.
Глубина выемки определяется функциональным назначением котлована, геомеханикой основания и глубиной промерзания грунта в зимний период.
51.Обеспечение устойчивости откосов котлованов. Определение необходимости крепления откосов в зависимости от инженерно-геологических, гидрогеологических условий, глубины котлованов, прилегающей застройки и технологических условий. Определение максимальной крутизны естественных откосов, возможности устройства котлованов с вертикальными стенками.
В зависимости от глубины котлована, грунтовых условий и УГВ, котлованы устраивают либо с естественными откосами либо применяют те или иные методы их крепления.
Котлованы с естественными откосами устраивают в сухих и маловлажных устойчивых грунтах. Если высота котлована hк≤5 м, то заложение откоса (отношение hк/b) определяется по таблицам в зависимости от вида грунта. Если высота hк>5 м, то необходим расчет крутизны откоса.
Котлованы с вертикальными стенками могут быть с креплением и без крепления. Без крепления допускается только в сухих и маловлажных устойчивых грунтах на непродолжительный срок. Глубина таких котлованов не должна превышать:
в песках до 0,5 м
в супесях до 1,0 м
в суглинках и глинах до 3х м
Конструкции креплений котлованов выбирают в зависимости от следующих условий:
глубина котлована;
свойств грунтов;
УГВ;
срок службы крепления.
Закладные крепления
Устраивают при глубине котлована до 2…4 м в сухих и маловлажных грунтах. Закладное крепление состоит из стоек, распорок и горизонтальных досок (забирки), которые заводят за стойки снизу по мере углубления котлована или траншеи, а стойки постепенно заменяют на более длинные тщательно раскрепляя их распорками.
Рис. 14.2. Крепление вертикальных стенок выемок:
а, б – закладное; в – анкерное; г – подкосное; 1 – стойка; 2 – доски; 3 – распорка; 4 – свайка; 5 – стяжка; 6 - подкос
Анкерные и подкосные крепления
Устраивают в тех случаях когда исключается возможность установки распорок (широкий котлован, так же если распорки мешают возведению фундамента).
Для устройства анкерных креплений вдоль стенки котлована забивают наклонные свайки, которые соединяют анкерными тягами со стойками крепления.
В подкосном креплении удерживаются подкосами передающими сдвигающие усилия на упор, забиваемый у них основания.
Шпунтовые ограждения
Служат для крепления вертикальных стен котлована при глубине более 4-х метров, а также при любой глубине, но при уровне подземных вод выше дна котлована.
Шпунтовые ограждения состоят из отдельных элементов (шпунтин), которые погружаются в грунт еще до отрывки котлована и образуют сплошную стену предотвращающую сползание грунта и проницание воду в котлован.
Шпунтовые стенки: консольные, распортные, анкерные.
52.->51 + основы расчета шпунтовых стенок. Стена в грунте.
Расчет шпунтовых ограждений
- Шпунтовые стенки рассчитывают по первой группе предельных состояний;
- Подавляющее большинство методов основано на классической теории предельного равновесия грунтов (Ea, Eп, Eо)
Рис. 14.6. Работа безанкерной шпунтовой стенки:
а – действующие силы; б – фактическая эпюра давления грунта; в – эпюра давления грунта, принятая в расчете; 1 – активное давление; 2 – пассивное давление; 3 – предельное активное давление; 4 – предельное пассивное давление.
→ Безанкерные шпунтовые стенки.
Задача состоит в определении глубины ее забивки, усилий, действующих в стенках, и размеров поперечного сечения шпунта.
- Принимается, что под действием Ea, стенка стремится повернуться вокруг т.О, расположенной на некоторой глубине to ниже дна котлована
- Устойчивость стенки обеспечивается вследствие уравновешенного активного и пассивного давления грунта с разных ее сторон.
- За счет перемещений и гибкости стенки получается довольно сложным криволинейная эпюра давлений грунта на стенку (б)
- С целью упрощения расчета эта эпюра заменяется на более простую (в). После этого задача становится статически определимой с двумя неизвестными to и Eр’, которые находятся из уравнений равновесия.
→ Анкерные шпунтовые стенки
- В зависимости от жесткости стенки различают 3 расчетные схемы:
свободно опертая стенка
заделанная стенка
Рис. 14.7. Расчет заанкеренной стенки схеме Э.К.Якоби:
а – схема работы стенки; б – расчетная схема
Критерий
жесткости шпунтовой стенки определяется
отношением:
dav/t
dav – приведенная высота стенки
J – момент инерции приведенного сечения стенки «М»
D – ширина шпунтины, м;
t – глубина заложения стенки, м.
→ Заделанная стенка (схема Биома-Ломейера) или (метод упругой линии)
Расчет ведется в предположении, что нижний участок забитой части стенки полностью защемлен в грунте.
Упрощенная диаграмма строится по аналогии т.О расположена на расстоянии 0,2to от нижнего конца стенки Задача статически неопределенна, т.к. содержит три неизвестные:t ; R; Усилие в анкере; и Eр
Рис. 14.8. Расчет заанкерной стенки по схеме Блюма-Ломейера:
а – схема работы стенки; б – расчетная схема.
Необходимо помимо уравнений равновесия добавочное условии – это равенство …угла поворота защемленного участка в месте заделки стенки, т.е. в т. О
- Решение ведется методом последовательных приближений.
Задаемся to - глубиной заделки, определяем t
Из уравнение равновесия находим R и Eр’
Строим эпюру изгибающих моментов выше т.О
Путем двойного интегрирования составленного уравнения моментов получаем уравнение упругой линии стенки.
(Две постоянные интегрирования определяются из условия, что точка анкеровки и т.О являются неподвижными)
Из уравнения упругой линии стенки определяют угол ее поворота в т.О
Если угол θ≠0, то изменяем глубину to и производим действия п.п 1-5 заново.
Дальнейший расчет заключается в построении эпюры изгибающих моментов и определении Ммах, по которому проверяют сечение шпунта.
- Объем вычислений можно существенно сократить если использовать графоаналитический метод расчета, изложенный в справочнике проектировщика.
Стена в грунте.
Способ заключается в том, что сначала по контуру будущего сооружения в грунте отрывается узкая глубокая траншея (b=60…100 см, H≤40…50 м) с помощью жесткого грейфера или механизированного траншеекопателя на проектную глубину с врезкой в водоупор, которая затем заполняется бетонной смесью или сборными железобетонными элементами.
Возведенная таким образом стена может служить конструктивным элементом фундамента, ограждением котлована или стеной заглубленного помещения.
Существенным достоинством способа является возможность устройства глубоких котлованов и заглубленных помещений вблизи существующих зданий и сооружений без нарушения их устойчивости, что особенно важно при строительстве в стесненных условиях, а также при реконструкции сооружений.
53.Защтиа котлованов от затопления. Поверхностные отвод воды от котлованов. Открытый водоотлив из котлованов и глубинное водопонижение. Основы расчета водопонижающих систем. Устройство противофильтрационных завес замораживанием и битумизацией грунтов.
Используют следующие группы методов:
- водопонижение;
- противофильтрационные завесы;
- комбинация первых двух методов.
Выбор той или иной группы методов зависит от:
- вида подземных вод;
- УПВ (УГВ);
- свойств грунтов;
- особенностей их напластования;
- глубины, размеров и формы котлована в плане;
- других факторов.
Во всех случаях, какой бы способ мы не выбрали, необходимо исключить нарушение природной структуры грунта в основании, обеспечить устойчивость откосов котлована и сохранность близко расположенных зданий.
Водопонижение осуществляется с помощью глубинного водопонижения и открытого водоотлива.
1. Открытый водоотлив – наиболее простой способ. Воду откачивают насосами непосредственно из котлована. А точнее из устраиваемой на дне котлована сети канавок глубиной 0,3…0,6 м, по которым вода отводится в приямок (зумпф), откуда она и откачивается систематически насосами.
- Открытый водоотлив применяют только в малоразмываемых грунтах и породах (трещиноватые скальные породы, галька, гравий, крупные пески), а также там, где мало прямого поступления воды.
2. Глубинное водопонижение исключает просачивание подземных вод через откосы и дно котлована. Он заключается в искусственном понижении УГВ в районе котлована.
Осуществляется с помощью:
- иглофильтров;
- откачной воды из глубинных трубчатых колодцев (в случае большого притока воды).
Иглофильтр состоит из стальной трубы d=38…50 мм, нижнем конце имеется фильтрующее устройство, через которое производится всасывание и откачка воды. Фильтр сконструирован так, что обеспечивается невозможностью выноса частиц.
Больших глубинах иглофильтры располагают в несколько
- при грунтах с kф<0,1 м/сут используют специальные методы водопонижения:
→ вакуумирование;
→ электроосушение.
→ Создание противофильтрационных завес.
Используют:
замораживание (естественное искусственное);
битумизация;
шпунтовое ограждение
Замораживание – используется свойство влажных грунтов переходить в твердое состояние при замерзании.
- Естественное замораживание
Котлован вскрывают до УГВ, дают грунту промерзнуть на глубину 20…30см. Затем срезают верхний слой, оставляя 10…15 см. нетронутого мерзлого грунта. По мере промерзания грунта эту операцию повторяют до тех пор пока не будет достигнута проектная отметка дна котлована. За счет большой продолжительности Метод эффективен в географических зонах с соответствующим климатом.
- Искусственное замораживание
Применяют при разработке значительных по объему котлованов в водонасыщенном грунте. Способ заключатся в создании по периметру котлована льдогрунтовой стенки (до водоупора) t=-15…-200С.
За счет циркуляции раствора амиака по нагруженным с шагом 0,9…1,5 м в грунт трубам, образуется цилиндры мерзлого грунта, которые смыкаются между собой, образуя сплошную защитную стенку.
Недостаток: В пылевато-глинистых грунтах происходи морозное пучение – поднятие поверхности грунта с сооружениями, находящимися в зоне влияния. Еще хуже в процессе оттаивания, т.к. сжимаемость такого грунта увеличивается, а прочность уменьшается.
Битумизация заключается в подаче (нагнетание) в грунт, обладающий трещиноватостью (скальные трещиноватые породы) с большим притоком воды, разогретого до жидкого состояния битума. За счет чего, образуется сплошная водонепроницаемая стенка.
Нагнетание в грунт какого-либо материала с целью устранения его водопроницаемости называется тампонажем.
