- •2. Грунты и оценка их свойств. Классификация. Физические свойства грунтов.
- •4. Вид грунта по грансоставу и пластичности. Классификация грунтов.
- •5 Основные закономерности механики грунтов и механические свойства грунтов.
- •6. Водонепроницаемость грунтов. Закон ламинарной фильтрации.
- •7. Давление грунта на подпорные стены. Коэффициенты бокового расширения грунта.
- •8 Предельные состояния оснований. Напряженно-деформируемые и критические состояния грунта.
- •9. Распределение напряжений в грунте от его веса. Влияние слоистости и воды.
- •10. Нормативные и расчетные сопротивления грунта основания. Влияние на него глубины и ширины фундамента.
- •11. Структура и текстура грунтов, их влияние на строительные свойства грунтов.
- •11. Фундаменты плитные мелкого заложения. Классификация фундаментов. Гибкие и жесткие фундаменты.
- •12. Назначение глубины заложения плитных фундаментов. Влияние глубины промерзания.
- •14 Определение формы и размеров столбчатых внецентренно нагруженных фундаментов (под колонны). Эпюры контактных давлений.
- •15. Определение конечных осадок фундаментов по действующим нормам (тнпа). Другие методы. Осадка грунта от сплошной равномерно-распределенной нагрузки.
- •16. Определение мощности активной зоны (сжимаемой толщи) в основании фундамента.
- •17. Основные причины развития неравномерных осадок здания и мероприятия по их уменьшению.
- •18. Виды деформаций оснований зданий и сооружений. Предельно допустимые их значения.
- •19. Защита подземных частей зданий от подземных вод и сырости.
- •20. Защита котлованов от подземных вод. Строительное водопонижение. Противофильтрационные завесы
- •21. Напорное давление воды и мероприятия по его снижению.
- •26. Расчет оснований по предельным состояниям (п.8)
- •27. Особенности возведения фундаментов на слабых биогенных грунтах (затарфованных и др.)
- •29. Особенности проектирования зданий и сооружений вблизи существующих объектов
- •31. Исходные данные и инженерные изыскания при проектировании и строительстве.
- •32. Фундаменты глубокого заложения, набивные фундаменты и сваи.
2. Грунты и оценка их свойств. Классификация. Физические свойства грунтов.
Для песчаных грунтов:
Полная молекулярная влагоемкость – это влажность песка, при которой все поры заполнены водой:
WSAT=(e∙γW)/γS, где γW=10 кН/м3
Степень влажности (индекс влаж-ности, коэффициент водонасы-щения) – отношение естественной влажности к полной влагоемкости:
Sr=W/WSAT.
Sr <0,5—маловлажные пески
0,5< Sr <0,8—влажные
0,8>Sr>1—насыщенные (влагонасыщенные) пески
Степень плотности сложения:
Id=(emax-e)/(emax-emin)=0…1, где:
е – коэффициент пористости грунта, состояние по плотности сложения которого мы определяем;
emax – коэффициент пористости в предельно рыхлом состоянии;
emin – коэффициент пористости в предельно плотном состоянии.
Грунты подразделяют на:
Id <1/3— рыхлые
1/3< Id <2/3— средней плотности
2/3> Id >1— плотные
Для глинистых грунтов:
Пластичность – способность его деформироваться под воздействием внешнего давления без разрыва сплошности масс и сохранять принятую форму после приложения усилия.
Предел раскатывания (WP) – влажность нижнего предела пластичности, т.е. та влажность, при которой грунт переходит из пластичного состояния в твердое и наоборот.
Предел текучести (WL) – влажность верхнего предела пластичности, т.е. влажность, при которой грунт переходит из пластичного состояния в текучее и наоборот.
Число пластичности: JP=WL-WP; супесь (1…7), суглинок (7…17), глина (17…)
Консистенция глинистых грунтов определяется показателем текучести: JL=(W-WP)/(WL-WP),
характеризующим состояние грунта: твердое(<0), пластичное (0…1)((0—0,25)—полутвердое,(0,25—0,5)—тугопластичное,(0,5—0,75)—мягкопластичное,(0,75—1)—текучепластичное), текучее(>1).
3. Вода и ее влияние на строительные свойства грунтов.
Молекулярно-связная:
а - пленки прочносвязанной воды (гигроскопической, адсорбированной)
n·100 МПа – электромолекулярные силы притяжения, удалить эту воду практически невозможно, замерзает при tº -70º .
б - слои (пленки) рыхлосвязанной воды (лисорбированной)
n· МПа – электромолекулярная сила притяжения, удаляется только при tº = 105º, замерзает при tº -1º …- 3º C.
2. Гравитационная:
а - капиллярная вода;
б – свободная вода.
3. Водяной пар.
4. Лёд.
Виды движения воды: фильтрация – гравитационное перемещение больших масс воды под влиянием сил тяжести; миграция – перемещение воды под действием других, кроме гравитационных сил – электроосмос, давление паров, замерзание.
Электроосмос(от минуса к плюсу) представляет собой движение под действием электрического поля частиц пленочной воды диффузионного слоя (от анода к катоду). Искусственный электроосмос используется в строительстве для осушения, закрепления и уплотнения глинистых грунтов.
4. Вид грунта по грансоставу и пластичности. Классификация грунтов.
По гранулометрическому составу грунты делятся на: крупно-обломочные, песчаные, пылеватые и глинистые в зависимости от размера грунтовы частиц. Крупнообломочные (несцементиро-ванные обломочные) грунты содержат более 50 % по массе обломков размерами свыше 2 мм, песчаные (сыпучие в сухом состоянии грунты ) грунты содержат менее 50 % по массе частиц крупнее 2 мм, глинистые (связные, обладают свойством пластичности (можно раскатать)) грунты содержат частиц мельче 0,005 мм свыше 3 %. По числу пластичности классифициру-ются глинистые грунты на супеси (1..7), суглинки (7..17) и глины (17…). Пески классифицируются по плотности сложения на гравелистые (крупные, средней крупности), мелкие, пылеватые. Состояние глинистых грунтов определяется по показателю текучести и, например, для глин и суглинков бывает: твердое, полутвердое, тугопластичное, мягкопластичное, текучепластичное, текучее
