
- •2.Влияние генезиса на строительные свойста грунта оснований.
- •3. Характеристики физического состояния грунтов.
- •4. Основные различия грунтов класса глин и песков.
- •5. Структура и текстура грунтов, их влияние на строительные свойства грунтов.
- •8. Основные и производные фазовые характеристики.
- •9. Газообразная фаза грунтов и её влияние на строительные свойства грунтов.
- •10. Основные закономерности механики грунтов.
- •11. Компрессионная зависимость. Определение модуля деформации.
- •12.Влияние влажности и водопроницаемости на скорость сжатия грунта.
- •13. Испытания грунтов полевой пробной нагрузкой в полевых условиях штампами.
- •15. Влияние различных категорий воды на строительные свойства грунтов.
- •17.Закон ламинарной фильтрации. Коэффициент фильтрации.
- •18. Фильтрационные свойства грунтов, особенности фильтрации воды в песчаных и глинистых грунтах.
- •19.Влияние водопроницаемости на скорость сжатия.
- •20. Работа временных водных потоков.
- •21.Определение фильтрационных характеристик грунта полевыми методами.
- •22. Сопротивление грунтов сдвигу; консолидированный и неконсолидированный сдвиг.
- •24. Фазы напряженно-деформированного состояния грунтов.
- •25. Распределение напряжений в полупространстве от действия сосредоточенной силы на поверхности.
- •26.Распределение контактных напряжений под подошвой фундаментов. Формы эпюр для жестких фундаментов. Определение размеров фундамента.
- •27. Метод угловых точек и примеры использования в расчетах
- •28.Распределение напряжений в основании от собственного веса грунта
- •29. Взаимосвязь между механическими и физическими характеристиками грунтов.
- •30.Приближенный расчет устойчивости откосов. Факторы, влияющие на устойчивость откосов.
- •32.Укрепление неустойчивых откосов и оползневых склонов.
- •36.Определение размеров плитных фундаментов.
- •37. Влияние глубины заложения и ширины фундамента на величину расчетного сопротивление его основания.
- •38.Влияние подстилающего слоя на размеры плитного фундамента.
- •39.Конструирование плитных фундаментов.
- •40.Свайные фундаменты, их классификация по различным признакам.
- •41. Принципиальное отличие свай стоек от защемленных свай в грунте.
- •42.Методы определения несущей способности свай
- •44.Набивные и забивные сваи, особенности устройства, достоинства и недостатки.
- •45. Виды ростверков на сваях.
- •46.Виды деформ.Оснаваний зданий и сооружений.
- •47.Методы определения деформаций оснований ф-ов.
- •48. Основные пути уменьшения смещений сооружений и их неравномерности
- •49. Основы проектирования оснований и фундаментов в соответствии с евронормами.
- •50. Воздействия, Учитываемые при проектировании фундаментов по евронормам.
- •51.Определение несущей способности грунтов оснований плитных фундаментов по еврокод7
- •52. Основные расчетные положения предъявляемые для расчета оснований фундаментов опору трубопроводов транспортных и гидросооружений
- •53.Фундаменты мелкого заложения под опоры трубопроводов транспортных и гидросооружений
- •54.Свайные фундаменты под опоры трубопроводов транспортных и гидросооружений
- •55.Определение контактных напряжений и деформаций в гидросооружениях.
- •56.Фильтр.Расчет оснований гидросооружений.
- •57. Виды фундаментов глубокого заложения
- •58. Опускные колодцы
- •59. Фундаменты из сборных цилиндрических железобетонных оболочек.
- •60. Метод «стена в грунте». Свайные и траншейные стены.
- •61. Противофильтрационные диаграмм, завесы, ванны.
- •2 .Противофильтрационные устройства из полиэтиленовой пленки подразделяются на:
- •62. Сущность буроинъекционной технологии.
- •63.Определение несущей способности буроинъекционных анкеров и свай
- •64. Сущность армирования грунтов, области рационального применения. Принципы расчета ограждений из армируемого грунта.
- •65. Струйная технология в геотехнике, ее сущность, рациональные области применения.
- •67. Геотехнические методы при реконструкции и причины их обуславливающие.
- •69. Замена и уплотнение слабых грунтов.
- •70. Искусственное закрепление грунтов.
- •71.Особенности устройства фундаментов зданий и сооружений на илах и ленточных глинах
- •72.Возведение сооружения на заторфованных грунтах и торфах
- •73.Особенности устройства фундаментов на набухающих грунтах
- •74.Методы строительства фундаментов на мерзлых грунтах
- •75.Фундаменты на просадочных грунтах
- •76.Устройство фундаментов при динамических нагрузках
- •78.Фундаменты опор трубопроводов в экстремальных условиях.
- •79. Способы ограждения глубоких строительных котлованов.
- •80.Принципы геотехники при возведении зданий вблизи существующих
- •81.Строительное водопонижение уровня грунтовых вод. Способы водопонижения.
- •82. Дренажи, их виды и используемые материалы.
- •83. Влияние подземных вод (включая агрессивные) на подземные части зданий и сооружений.
- •84. Способы борьбы с сыростью и защиты подвалов от подтопления.
- •85. Расчет оснований по предельным состояниям.
- •86. Исходные данные для проектирования оснований и фундаментов.
- •87. Роль качества изысканий, проектирования и строительства.
- •89. Факторы риска при проектировании и устройстве фундаментов зданий и сооружений.
9. Газообразная фаза грунтов и её влияние на строительные свойства грунтов.
Газ в грунте может наход.в виде:
1)пузырьков,окруж. паровой водой.
2)в растворен. виде в паровой воде.
3)в св.виде (воздух сообщ.с атмосферой).
Пузырьки возд.придают грунту упругость.Своб.газ никак не влияет на хар-ки гр.
Газообразной составляющей грунта может являться воздух, метан, сероводород или другой газ, а также их смесь и водяной пар. При уменьшении давления в грунте и повышении его температуры увеличивается число и объем пузырьков защемленного газа. Это происходит в результате понижения уровня подземных вод, рытья котлованов, извлечения образцов грунта из скважин. При увеличении давления на грунт происходят обратные явления, приводящие к изменению напряженного состояния и объема грунта, его деформационных и прочностных свойств. Даже при небольшом содержании газа существенно изменяется характер передачи давления водонасыщенному грунту: имеет место мгновенное восприятие части давления его скелетом. Грунты приобретают упругие свойства. При динамических воздействиях скорость распространения колебаний существенно снижается. Особенно сильно погашаются колебения в грунтах, содержащих незащемленный газ.
10. Основные закономерности механики грунтов.
В МГ действуют 3 основных зависимости (закономерности):
1. Зависимость между давлением и изменением коэффициента порис-тости (компрессионная зависимость) – закон сжимаемости грунта; эта зависимость позволяет определить деформативные характеристики грунтов (модуль деформации) и использовать их в расчете осадок фундамента.
2. Зависимость между напором и скоростью фильтрации воды в грунте – закон ламинарной фильтрации Дарси; закон позволяет находить фильтрационные характеристики грунтов (коэффициент фильтрации) и затем их использовать для определения скорости протекания осадок во времени в водонасыщенных грунтах; для определения фильтрационных сил, для различных фильтрационных расчетов.
3. Зависимость между давлением и предельным сопротивлением грунтов сдвигу – закон трения сыпучих тел – закон Кулона; эта зависимость позволяет находить прочностные характеристики грунтов (угол внутреннего трения и сцепление) и использовать их для нахождения расчетного и предельного давления на ограждение; эти характеристики дают возможность рассчитать устойчивость откосов и оснований земляных сооружений.
11. Компрессионная зависимость. Определение модуля деформации.
В основном уплотнение грунта происходит за счет перекомпанировки частиц грунта,которая осуществляется по причине семещения частиц.
Компрессионная
кривая- это представленная в виде графика
зависимость
коэффициента пористости от сжимающей
нагрузки е(Р)
Закон уплотнения:уплотнение
грунта при увеличении нагрузки происхоит
по нелинейному закону,однако в интервале
от 100 Па до 500 кПа допускается эту кривую
апроксимировать с пмощбю прямой линии.За
конечую точку принимается давление под
простирающимся фундаментом.Для рассчета
деформации основанной на компрессионной
кривой находим модель общей деформации
по формуле:
E=(1+e0)*
/cc,где
e0-начальный
коэффициент пористости
-коэф.стеснения
поперечной деформации
cc-коэф.сжимаемости.
cc=(e1-e2)/(p1-p2)