- •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.
11. Фундаменты плитные мелкого заложения. Классификация фундаментов. Гибкие и жесткие фундаменты.
12. Назначение глубины заложения плитных фундаментов. Влияние глубины промерзания.
13. Определение формы и размеров (ширины) подошвы центрально нагруженных плитных фундаментов Назначаем глубину заложения ф-та.
Реакция грунта по подошве фундамента при центральном приложении нагрузки определяется по формуле простого сжатия: P=N/AФ.
Определяем расчетное сопротивление грунта R:
Давление грунта на подошву фундамента при внецентренной нагрузке определяется по общей формуле сопротивления материалов для внецентренного сжатия:
Pmax,min=N/AФ+-MX/WX+-MY/WY.
P=(Pmax+Pmin)/2
Строится график зависимости: расчетного давления и давления под подошвой от ширины ф-та. Находим точку пересечения. Находим ширину фундамента.
При расчете оснований по деформациям необходимо, чтобы среднее давление Р под подошвой центрально нагруженного фундамента не превышало расчетного сопротивления грунта R : Р R. Для внецентренно нагруженного фундамента предварительно проверяются три условия:
14 Определение формы и размеров столбчатых внецентренно нагруженных фундаментов (под колонны). Эпюры контактных давлений.
Определение высоты фундамента и его ступеней производится на основе расчета изгибаемых элементов железобетонных конструкций по наклонным сечениям при отсутствии поперечной арматуры.
В
нецентренно
нагруженный фундамент с прямоугольной
подошвой рассчитывают на продавливание
по условию:
Под сборные железобетонные колонны используют фундаменты ступенчатого типа со стаканом.
Глубина
стакана hу
принимается не менее большего размера
поперечного сечения колонны lk
. Толщина дна и стенок стакана делается
не менее 200 мм. При соотношении толщины
стенок стакана dg
к высоте верхней ступени фундамента
hs
не менее 0,75 стакан не армируется. В
этом случае по внутренним граням стакана
ставят конструктивную арматуру диаметром
6 мм для предохранения его стенок от
разрушения при случайных ударах во
время монтажа колонн. Размеры подошвы
фундамента устанавливаются кратными
100 мм, ширина каждой ступени - кратной
50 мм, высота ступеней - кратной 100 мм, при
общей высоте не менее 200 мм.
Защитный слой бетона под арматурой в зависимости от влажности и вида грунта принимают в пределах от 35 до 70 мм. При устройстве монолитных фундаментов делается бетонная подготовка. Бетон фундамента рекомендуется принимать класса В 12,5 - В 15. Когда стенка стакана делаются более тонкими, то есть при dg <0,75h3 , они рассчитываются как железобетонные элементы.
В фундаментах стаканного типа при некачественной заделке колонны возможно продавливание фундамента под торцом колонны. В этом случае заделка не учитывается и производится проверка фундамента на продавливание под торцом колонны.
При высоком уровне подземных вод следует предусмотреть гидро-изоляцию подвального помещения.
15. Определение конечных осадок фундаментов по действующим нормам (тнпа). Другие методы. Осадка грунта от сплошной равномерно-распределенной нагрузки.
Расчет осадки фундамента производится по формуле: S Su
где S — конечная осадка отдельного фундамента, определяемая расчетом;
Su=80 мм — предельная величина деформации основания фундамента зданий и сооружений.
Основным методом определения полной (конечной) осадки фундаментов является метод послойного суммирования. Расчёт начинается с построения эпюр природного (бытового) и дополнительного давлений. На геологический разрез наносятся контуры сечения фундамента, затем от оси фундамента влево откладываются ординаты эпюр природного давления в кПа, определяемого по формуле:
σzg=Σγi*hi
где γi—удельный вес грунта i-ого слоя, кПа
hi—толщина слоя грунта, м
Величина бытового давления определяется на границе каждого слоя грунта. Если в пределах выделенной толщи залегает горизонт подземных вод, то удельный вес грунта определяется с учётом гидростатического взвешивания:
γsb=(γs-10)/(1+e)=(γs-10)(1-n),
γs=10ρs,
γs — удельный вес частиц грунта, кН/м3
e — коэффициент пористости грунта,
n — пористость в долях единицы,
ρs — плотность грунта,т/м3
Вправо от оси фундамента откладывается эпюра природного давления, уменьшенная в пять раз.
Д
ля
построения эпюры дополнительного
давления толщина грунта ниже подошвы
фундамента в пределах глубины,
приблизительно равной трёхкратной
ширине фундамента, разбивается на ряд
слоёв мощностью не более 04b
(обычно 02b).
Дополнительное вертикальное давление
непосредственно под подошвой фундамента
определяется как разность между
средним давлением по оси фундамента и
вертикальным напряжением от собственного
веса грунта на уровне подошвы фундамента:
кПа
- полное давление по подошве фундамента,
N – заданная нагрузка на фундамент, кН
А- площадь его подошвы, м2
дополнительное вертикальное напряжение σzp для любого сечения, расположенного на глубине z от подошвы, определяется по формуле:
где — коэффициент, принимаемый по таблице в зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамент η = l/b и относительной глубины ξ = z/b. Здесь l и b — соответственно длина и ширина фундамента.
построив в произвольном одинаковом масштабе эпюры бытового и дополнительного давлений, определяют границу сжимаемой толщи основания, которая находится в точке, где пересекаются эпюры.
расчет осадки отдельного фундамента на основании в виде упругого линейно деформируемого полупространства с условным ограничением величины сжимаемой зоны производится по формуле:
где S – конечная осадка отдельного фундамента, см;
n – число слоев, на которые разделена по глубине сжимаемая зона основания;
hi – толщина i-го слоя грунта основания, см;
Ei – модуль деформации грунта i-го слоя, кПа;
– безразмерный коэффициент, равный 0,8;
– среднее значение
дополнительного вертикального нормального
напряжения в i-ом слое грунта, равное
полусумме напряжений на верхней и нижней
границах слоя, кПа.
Величина осадки ф-та зависит от:
-давление под подошвой ф-та
-при одном и том же давлении осадка будет меньше, если глубина …. Будет больше
-чем шире ф-т при одном и том же давлении, тем больше осадка
-осадка будет больше для обводнённого грунта
Существуют другие методы определения осадок: формулала шлейхера выведена из предположения, что грунт однородный, метод эквивалентного слоя проф-ра Цитовича: заменяем треугольником (для однородного основания или модули деформации по глубине различаются не значительно); метод слоя конечной толщины пр-ра Егорова (если на некоторой глубине находится скальный плотный грунт Еск. значительно больше Е).
Неравномерные осадки ф-нтов и факторы, их обуславливающие
-наличие линз и косослойных напластований.
- пучение при промерзании (прогиб, выгиб, крен).
-просадочные явления.
- повышенная гибкость зданий и соор-ний, самого тела ф-нта (если сборные)
Как уменьшить неравномерность осадок
- путём выравнивания по расчётам.
-улучшить св-ва грунтов у пов-ти (уплотнить)
-увеличить жёсткость надфундаментных конструкций и особенно ф-тов.
