
- •Классификация фундаментов и оснований. Принципы их проектирования.
- •Проектирование фундаментов мелкого заложения. Назначение глубины заложения. Проектирование центрально- внецентренно- и горизонтально нагруженных фундаментов. Расчеты по предельным состояниям.
- •Свайные фундаменты. Классификация свай и ростверков. Конструкция забивных свай.
- •5.Набивные сваи: типы, технология устройства, область применения.
- •Способы погружения свай и процессы при погружении. Особенности работы висячих свай.
- •Несущая способность сваи по условиям прочности материала сваи и грунта. Определение несущей способности расчетом, испытаниями статической нагрузкой, динамической нагрузкой, зондированием.
- •Проектирование свайных фундаментов. Расчеты по предельным состояниям.
- •9) Работы по устройству фундаментов в открытых котлованах
- •10) Устройство котлованов ниже угв. Открытый и глубинный водоотлив.
- •11) Искусственное основание. Уплотнение грунта.
- •Конструктивными методами, когда развитие деформаций в зоне влияния сооружения ограничивается в том или ином направлении.
- •Физико-механическим методом, уплотнение грунта с доведением их свойств до значений , гарантирующих устойчивость и допустимую осадку.
5.Набивные сваи: типы, технология устройства, область применения.
Набивные сваи изготавливают вытеснением грунта в объеме бетонируемой сваи. В грунт забивается полая металлическая труба с теряемым башмаком. При этом грунт уплотняется. Производится подача бетона иногда устанавливают каркас из арматуры.
Виброштампованные сваи устраивают в пробитых скважинах с помощью заполнения бетонной смесью уплотненной выброштампом.
Буронабивные. Бурение в осадной трубе , которая поднимается наверх. Бетонная смесь трамбуется падающим грузом.
Буровые. Тоже что набивные иногда делают с уширением.
Используют такие сваи при наличии определенного оборудования.
Способы погружения свай и процессы при погружении. Особенности работы висячих свай.
Бетонирование скважин насухо применимо только в устойчивых грунтах. Выполняется с помощью ударно-канатным, шнековым бурением. В пройденный грунт опускается арматурный каркас и заполняется бетоном
Проходка и бетонирование скважин под глинистым раствором применимы в обводненных малосвязанных грунтах и не требуют сложного оборудования. Устойчивость стенок в процессе проходке обеспечивается глинистым раствором Плохой метод загрязнение, приготовления раствора дорого.
Метод полного шнека Буровой станок с высокой мачтой ввинчивает шнековую колонну на проектную глубину сваи. Затем шнек с вращением поднимается, а по центральной трубе бетононасосом под давлением подается бетон. Нельзя использовать в водонасыщенных грунтах и при наличии близкорасположенных зданий.
Устройство свай в обсадной трубе выполняется 2 механизмами для вращения и вдавливания обсадной трубы, и для выбуривания откопки грунта из трубы. После проходки скважины в полость опускается армокаркас и загружается бетон , затем труба с помощью вибратора достается. В плывунных грунтах необходима грунтовая пробка в противном случае начнется проседание близлежащих зданий.
Сваи трения- опираются на сжимаемые грунты. Под действием вертикальной нагрузки такие сваи получают перемещение и на боковой поверхности сваи возникают силы трения грунта( расчетное сопротивление по боковой поверхности). Для забивных свай оно наибольшее, для буровых- наименьшее. Таким образом работает не только острие, но и боковая поверхность.
Несущая способность сваи по условиям прочности материала сваи и грунта. Определение несущей способности расчетом, испытаниями статической нагрузкой, динамической нагрузкой, зондированием.
Несущая способность свай определяется из 2 условий прочности материалов сваи и грунта. При проверке прочности по материалу находят расчетное сопротивление сваи по материалу FRm=γc q (γcb RbAb+ γa Rsc As)
γc- коэффициент условий работы 0.9
q- коэффициент продольного прогиба для низкого ростверка=1 для высокого по СНиП 2.03.85
γcb – коэффициент условий работы бетона =1- забивных ( для набивных и буровых 0.85)
Rb-расчетное сопротивление бетона сжатию
Аb-площадь поперечного сечения сваи
γa Rsc As –тоже для арматуры
Несущую способность сваи по грунту Fd определяют расчетным методом по СНиП
Fd= γcRA - свая-стойка
площадь опирания на грунт сваи.
R- расчетное сопротивление пол нижним концом для свай стоек
для висячих свай
- коэффициенты условий работы, зависящие
от вида грунта, способа погружения.
м2
-площадь поперечного сечения сваи ;
м
– периметр сваи
R– расчетное сопротивление под нижним концом сваи Расчетные сопротивления по боковой поверхности сваи:
=
расчетное сопротивление по боковой
поверхности
h- толщина слоя
Статической нагрузкой
Статические испытания осуществляют с помощью приложения усилия N к пробной свае. Измеряют вертикальной перемещение с помощью приборомеров. И строят график зависимости усилий от осадки.
Динамической нагрузкой - отказ погружения сваи от удара молота.
GH=FllSa +Gh+GHα
Fll-предельное сопротивление сваи
Sa- отказ сваи
h-высота отскока свайного молота
α-коэффициент потери работы молота на рассеивание энергии удара
Число испытаний не меньше 6
Если отказ сваи имеет больше проектного то свая имеет недостаточную несущую способность и не обходимо корректировать проект.
Зондирование. Метод заключается в измерении сил сопротивления грунта под наконечником и по боковой поверхности штанги и муфты трения зонда.
Fll
=RsA+
Fll- предельное сопротивление сваи в точке зондирования
Rs- сопротивление грунта под нижним концом сваи
А-площадь поперечного сечения
= расчетное сопротивление по боковой поверхности
h- толщина слоя
u- периметр сваи