
- •Сопротивление материалов
- •Обобщенный закон Гука. Связь между нормальными и касательными напряжениями и деформациями. Коэффициент Пуассона.
- •2. Теория прочности Мора. Определение нормальных и касательных напряжений по кругам Мора.
- •3. Диаграммы деформирования и теории прочности для хрупких и пластичных материалов. Основные механические характеристики материалов.
- •4. Дифференциальное уравнение оси изогнутой балки. Определение изгибающего момента, поперечной силы и прогиба балки.
- •5. Проверка устойчивости центрально сжатого стержня.
- •Строительная механика
- •6. Какие методы используются при расчете рам? Какие исходные данные необходимы для расчета рам?
- •Железобетонные конструкции
- •11. Какая допускается ширина раскрытия трещин в ж/б конструкциях и почему она ограничивается?
- •12. Какие факторы влияют на прочность бутовой и кирпичной кладок?
- •13. В каких напряженных зонах (сжатых, растянутых, наклонных сечениях) ставится какая рабочая арматура и как?
- •14. Основные положения расчета ж/б элементов на сжатие, растяжение, изгиб и на перерезывающее усилие.
- •Технология строительного производства
- •15.Методы производства земляных работ при отрывке котлованов. Выбор рабочего оборудования. Транспортировка и обратная засыпка грунта.
- •16. Способы транспортирования, укладки и уплотнения бетонной смеси на строительной площадке.
- •17. Специальные технологии бетонных работ: раздельное бетонирование, торкретирование, вакуумирование, подводное бетонирование.
- •18. Технология и оборудование для погружения забивных свай.
- •19. Технология, оборудование и материалы, используемые для устройства рулонной гидроизоляции на горячей мастике.
- •Организация и планирование строительного производства
- •20. Состав и принципы формирования проекта организации строительства.
- •21. Состав и принципы проектирования стройгенплана.
- •Механика грунтов, основания и фундаменты.
- •2. Мёрзлое состояние
- •3. Оттаивание
- •26. Основные закономерности (законы) механики грунтов и их использование в инженерной практике.
- •27. Реологические свойства грунтов. Ползучесть грунта и ее влияние на развитие осадок.
- •28. Определение напряжений в основании от местной нагрузки. Метод угловых точек. Плоская задача. Изобары напряжений z y xy.
- •29. Фазы напряженного состояния грунта. Понятие о начальном и предельном критических давлениях. Определение несущей способности основания.
- •30. Дать понятие о фильтрационной консолидации водонасыщенного грунта. Прогноз развития во времени осадок основания по теории фильтрационной консолидации.
- •31. Какие виды деформаций грунтов и виды деформаций сооружений вам известны?
- •32. Методы расчета осадок оснований сооружений и область их применения. (в т.Ч. Свайных фундаментов). Метод послойного суммирования.
- •Допущения при расчете по этому методу
- •33. От каких факторов зависит процесс развития деформаций грунтов во времени? Совместный учет фильтрационной консолидации и ползучести грунта.
- •40. Условия проверки основания ф-та по II-ой группе предельных состояний. Расчетное сопротивление грунта основания.
- •41. Искусственные методы улучшения свойств грунта и работы основания.
- •42. Мероприятия по приспособлению несущих конструкций сооружения к развитию неравномерных осадок основания.
- •43. Какие грунты называются слабыми? Методы строительства на слабых грунтах. Новые технологии устройства буронабивных свай.
- •44. Какие грунты называются структурно-неустойчивыми?
- •49. Водозащитные мероприятия при строительстве и эксплуатации подземных помещений.
- •50. Методы водопонижения, используемые в различных грунтовых условиях. Способы водопонижения
- •51. Причины нарушения природной структуры грунтов основания и мероприятия по ее сохранению в период строительства и эксплуатации сооружения.
- •52. Проектирование свайных фундаментов.
- •53. Геоэкология. Мониторинг.
28. Определение напряжений в основании от местной нагрузки. Метод угловых точек. Плоская задача. Изобары напряжений z y xy.
Определение напряжений в основании от местной нагрузки.
29. Фазы напряженного состояния грунта. Понятие о начальном и предельном критических давлениях. Определение несущей способности основания.
Фаза уплотнения соответствует уровням напряжений в грунте, в диапазоне которых процесс его деформирования удовлетворительно подчиняется закону уплотнения Терцаги. Линейная зависимость между деформациями и напряжениями в этой фазе не является обратимой. При разгрузке штампа из диапазона давлений, соответствующего фазе уплотнения, грунт деформируется по линейной зависимости, не совпадающей с ветвью нагрузки. При полной разгрузке штампа (рис. 1.5) имеет место необратимая (пластическая) осадка, соответствующая нулевым напряжениям по подошве. Повторное нагружение штампа до уровня напряжений, достигнутых перед разгрузкой, происходит по графику, совпадающему с графиком разгрузки.
Фаза сдвигов характеризует начало образования в грунте зон предельного равновесия. Зоной предельного равновесия в грунте называют геометрическое место точек, в которых не удовлетворяются условия прочности Кулона – Мора. Первоначально эти зоны образуются по краям штампа, где имеет место концентрация напряжений. Разрушение грунта сопровождается большими сдвиговыми деформациями, что нашло отражение в названии рассматриваемой фазы напряженно-деформированного состояния грунта. начальным
Фаза выпора является следствием развития фазы сдвигов в области грунтового массива, являющегося основанием штампа, с образованием поверхностей скольжения, отделяющих основание штампа от нижележащего грунтового массива. В результате этого осадки штампа происходят без увеличения нагрузки за счет перемещения грунта основания из-под штампа по плоскостям скольжения с выходом на поверхность грунтового массива. При этом вокруг штампа происходит поднятие (выпор) грунта, что нашло отражение в названии этой фазы. Непосредственно под штампом в фазе выпора образуется коническая переуплотненная зона, называемая ядром жесткости.
30. Дать понятие о фильтрационной консолидации водонасыщенного грунта. Прогноз развития во времени осадок основания по теории фильтрационной консолидации.
Консолидация грунта - замедленное уплотнение водонасыщенного грунтового слоя во времени, происходящее за счет выжимания воды или сближения грунтовых частиц. В зависимости от характера грунта следует различать два типа процесса консолидации. Консолидация первого типа наблюдается в грунтах со слабыми водно-коллоидными связями (пылеватые и песчанистые глинистые грунты), обусловливается водопроницаемостью грунта и условиями оттока выжимаемой из грунта воды; это так называемая фильтрационная консолидация. Консолидация второго типа наблюдается в глинистых грунтах со значительными водно-коллоидными структурными связями, которые осложняют процесс уплотнения.
Фильтрационную консолидацию грунта называют также первичной консолидацией. Первичная консолидация протекает в водонасыщенных грунтах при степени их влажности больше 0,8. При меньшей влажности процессами фильтрационной консолидацией пренебрегают.
Предпосылки теории фильтрационной консолидации сводятся к следующему:
- скелет грунта линейно-деформируемый, деформируется мгновенно после приложения к нему нагрузки и вязкими связями не обладает;
- структурной прочностью грунт не обладает, давление в первый момент полностью передается на воду;
- грунт полностью водонасыщен, вода и скелет объемно несжимаемы, вся вода в грунте гидравлически непрерывна;
- фильтрация подчиняется закону Дарси (закон установившейся фильтрации (при ламинарном течении), показывающий линейную зависимость между скоростью фильтрации (просачивания) в мелкозернистых грунтах (песчаных, глинистых и т.п.) и уклоном (гидравлич. градиентом потерей напора на единицу длины).
Теория фильтрационной консолидации описывает деформирование во времени полностью водонасыщенного грунта. Принимается, что полное напряжение, возникающее в элементе грунта от приложенной нагрузки, разделяется на напряжения в скелете грунта (эффективные напряжения) и давление в поровой воде (поровое давление). В различных точках массива грунта под действием нагрузки возникают разные значения порового давления. Вследствие этого образуется разность напоров в поровой воде и происходит ее отжатие в менее нагруженные области массива. Одновременно под действием эффективных напряжений происходят перекомпоновка частиц и уплотнение грунта.
Считается, что уменьшение пористости грунта (его уплотнение) пропорционально расходу воды (оттоку воды из пор грунта). Следствием этого является важное положение о том, что скорость деформации грунта будет находиться в прямой зависимости от скорости фильтрации в нем поровой воды. Поэтому основной характеристикой грунта, определяющей время протекания процесса фильтрационной консолидации, является коэффициент фильтрации. Скелет грунта принимается линейно деформируемым.
Коэффициент консолидации
(м2/с)
(чем больше коэффициент консолидации,
тем больше скорость прохождения процесса
консолидации).
Сv- коэффициент фильтрационной консолидации, прямо пропорциональный коэффициенту фильтрации и обратно пропорциональный коэффициенту относительной сжимаемости грунта.