- •1.Виды грунтовых отложений
- •2.Распределение отдельных видов грунтовых отложений на территории Украины и формирование региональных грунтовых территорий
- •3. Cложные инженерно-геологические условия
- •4.Эоловые отложения – лёссовые отложения их основные строительные свойства
- •6. Уравнение водонасыщенности грунта. Прокомментировать уравнение.
- •7. Методы решений уравнений водонасыщенности грунта.
- •8.Прокомментировать одномерное неустановившееся движение сплошного фильтрационного потока (Задача Ведерникова – Полубариновой – Кочиной).
- •9.Инженерные методы расчёта просадочных деформаций.
- •10. Зависимость между и уплотняющим напряжением.
- •17. Расчёт просадки в основании ЗиС
- •18. Общие требования и указания по проектированию на просадочных грунтах
- •19.Общие требования к расчёту и проектированию каркасных зданий каркасні будинки
- •21. Проектирование комплекса противопросадочных мероприятий: недопущение замачивания просадочной толщи
- •22. Поверхностное уплотнение
- •23. Проектирование грунтовых подушек
- •24. Химическое закрепление грунтов
- •25. Термическое закрепление грунтов.
- •31. Разработки кафедры ОиФ по ликвидации просадочности просадочных грунтов: общие сведения.
- •37) Лессовые грунты и инженерные методы устранения их просадочных свойств методы устранение просадочности лессовых грунтов
- •41. Технология уплотнения лёссовой толщи винтовым продавливанием.
- •42.Определение расстояний между осями винтового продавливания.
- •43. Сфера применения данного способа.
- •45. Прорезка просадочных грунтов свайными фундаментами
- •46.Определение несущей способности свай с полной прорезкой просадочной толщи
- •47.Определение сил отрицательного трения
- •48. Определение сил бокового трения на боковую поверхность забивных свай
- •49.Определение сил отрицательного трении по дбн.
- •56. Буро-инъекционные сваи по технологии пустотелого шнека.
- •59. Определение несущей способности буро-инъекционных свай по технологии пустотелого шнека
- •60. Выбор оптимальных решений устройства ОиФ на просадочных грунтах
- •71. Классификация подпорных стенок
- •72. Расчетные схемы гравитационных массивных стенок
- •73.Определение нагрузок на гравитационные стенки: давление грунта на стенки шпоры
- •80. Определение нагрузок на анкеры и расчет прочности анкеров.
- •81.Конструкция подпорных стенок и удерживающих конструкций из буронабивных свай.
- •82. Классификация оползнеудерживающих конструкция из буронабивных свай
- •87.Расчет устойчивости стены подвала на сдвиг по подошве.
- •88. Определение расчетных усилий в стенах подвала.
- •90.Контруирование подпорных стен и стен подвалов.
- •Подпорныестены
- •Определения и аббревиатура
87.Расчет устойчивости стены подвала на сдвиг по подошве.
Расчетустойчивости стен подвалапротивсдвигапроизводитсяизусловия ( 15) для значения b = 0.
Удерживающую силу Fsr следуетопределять по формуле ( 19), а сдвигающую силу Fsa в уровнеподошвыфундамента по формуле
Fsa = -R + (P g 1 + Р g 3 +2 Р q )(h2 + h3)/2, (85)
где Р g 3 - интенсивность горизонтального давлениягрунта от собственноговеса на глубине h .
Еслиустойчивость стен подвалапротивсдвига (условие 15) не обеспечиваетсяпринятымиразмерамифундамента, необходимопредусматриватьмероприятия, препятствующиесдвигу, напримерустройствораспорок и др.
Расчетустойчивости стен подвалапротивсдвигапроизводитсяизусловия ( 15) для значения b = 0.
Удерживающую силу Fsr следуетопределять по формуле ( 19), а сдвигающую силу Fsa в уровнеподошвыфундамента по формуле
Fsa = -R + (P g 1 + Р g 3 +2 Р q )(h2 + h3)/2, (85)
где Р g 3 - интенсивность горизонтального давлениягрунта от собственноговеса на глубине h .
. Еслиустойчивость стен подвалапротивсдвига (условие 15) не обеспечиваетсяпринятымиразмерамифундамента, необходимопредусматриватьмероприятия, препятствующиесдвигу, напримерустройствораспорок и др.
88. Определение расчетных усилий в стенах подвала.
Расчетныеусилия в стенах подвалаопределяются по следующим формулам:
пролетный момент на расстоянии ус от верхнейопоры
Му =
Q в у с -
[( P g 1 + Pq )
+( P g 2 - Р g 1 )ус /3 h 2 ]
/2;
(88)
расстояние от верхнейопоры до максимального пролетногомомента
(89)
поперечная сила в пролете на расстоянии ус от верхнейопоры
Qy = Q в - ус[( P g 1 + Р q ) h 2 + (Р g 2 - Р g 1 )ус/2]/( P g 2 - Р g 1 ); (90)
поперечная сила в нижнемсечениистены
Q н = Q в - [( P g 1 + Р q ) + ( P g 2 - Р g 1 )/2] h 2 ; (91)
изгибающий момент в нижнемсечениистены
М н = Q в h 2 - [( P g 1 +
Р q )
+ ( P g 2 - Р g 1 )/3]
/2.
(92)
В формулах (88)-(92) поперечная сила в верхнемсечениистены Q в = R .
При неполнойэпюреинтенсивности горизонтального давлениягрунта по высотестеныподвальногопомещения и несмещаемомперекрытии (см. рис. 14) реакция в уровненизаперекрытия R определяется по формуле
Сдвигающую силу Fsa и изгибающий момент М0 в уровнеподошвыследуетопределять по формулам:
Fsa = - R + (P g 3 + 2 Р q )(h2 + h3)/2; (95)
М 0 = - RH + Pqh2/2 + Р g 3 h2 /6 - Ge + Mc. (96)
Расчетныеусилия в конструктивныхэлементахподвала (ригелях, колоннах, плитах перекрытия, фундаментах и т.п.) следуетопределять по известным правилам строительноймеханики.
Расчет оснований при деформацияхпроизводит по п. 6.14.
Расчетноесопротивлениегрунтаоснования R , кПа, определяется по формуле
