- •1Основные понятия и определения, терминология курса.
- •2.Исторический обзор становления и развития дисциплины
- •3.Строительная классификация грунтов.
- •4 .Составные компоненты грунта.
- •6. Виды структурных связей в грунтах.
- •7. Влажность грунта.
- •15.Гранулометрический состав грунтов.
- •16.Классификационные показатели крупнообломочных и песчаных грунтов.
- •17.Классификационные показатели пылевато-глинистых грунтов.
- •18.Сжимаемость грунтов.Закон уплотнения.
- •20.Предельное сопротивление грунтов сдвигу. Методы определения.
- •21.Условие прочности Кулона для сыпучих грунтов.
- •22 Условие прочности Кулона для связных грунтов
- •23.Водопроницаемость грунтов. Закон ламинарной фильтрации.24.Закон ламинарной фильтрации для песчаных грунтов.25.-ll-для пылевато-глинистых грунтов.
- •26. Эффективное и нейтральное давление в грунте.
- •27.Структурно-фазовая деформируемость грунтов. Принцип линейной деформируемости.
- •28. Понятие о модуле общей деформации грунтов.
- •29 Угол естественного откоса.
- •35. Испытание грунтов на сдвиг в одноплоскостном срезном приборе.
- •36. Испытания грунтов в условиях трёхосного сжатия.
- •38. Испытание грунтов по методу шарового штампа.
- •40. Прессиометрические испытания грунтов.
- •Определение напряжений по методу угловых точек.
- •Определение напряжений в случае плоской задачи.
- •50. Действительные контактные напряжения под подошвой жесткого фундамента.
- •Расчетные контактные напряжения под подошвой жесткого фундамента.
- •Виды деформаций фунтов и их физические причины.
- •Осадки, крены, деформации изгиба и другие виды деформаций и перемещений фундамента сооружений.
- •Задача одномерной осадки грунтового слоя конечной толщины.
- •Определение осадки по методу послойного суммирования.
- •Определение осадки по методу эквивалентного слоя при однородном основании.
- •Определение осадки по методу эквивалентного слоя при слоистом основании.
- •Сравнение расчетных осадок с фактическими осадками зданий и сооружений.
- •Понятие о предельном состоянии грунтов.
- •Условие предельного равновесия сыпучих грунтов.
- •61.Условие предельного равновесия связных грунтов.
- •62.Начальное критическое давление на грунт.
- •78.Выбор типа и материала фундамента
- •83.Определение размеров центрально-загруженных фундаментов.
- •84. Определение размеров внецентренно-загруженных фундаментов.
- •85.86,87Основные предпосылки расчета гибких фундаментов.
- •88. Виды свайных фундаментов.
- •89. Виды свай по условиям работы в грунте.
- •90. Типы свайных ростверков.
- •91.Классификация забивных свай.(погружаемых в грун в готовом виде)
- •92.Классификация набивных свай.
- •93 Определение несущей способности сваи-стойки
- •94. Практический метод определения несущей способности свай защемлённых в грунте
- •96. Определение несущей способности сваи по результатам статических испытаний
- •97. Определение несущей способности сваи по результатам статического зондирования
- •98.Порядок расчёта свайных фундаментов с низким ростверком
- •106. Расчёт опускных колодцев на стадии погружения.
- •107. Расчёт опускных колодцев на стадии эксплуатации.
- •110. Кесонные фундаменты
- •125. Фундаменты на набухающих грунтах.
- •126. Фундаменты на вечномёрзлых грунтах.
- •127. Фундаменты на заторфованных грунтах, торфах и илах.
- •128. Фундаменты на насыпных и намывных грунтах.
- •129. Причины необходимости усиления оснований и фундаментов.
- •130. Способы усиления оснований и фундаментов.
- •131.Проектирование котлованов.
- •132.Защита котлованов от подземных вод.
- •133.Обеспечение устойчивости откосов котлованов.
- •2.2.А Котлованы с естественными откосами
- •2.2.Б Котлованы с вертикальными стенками
- •2.2.В. Закладные крепления
- •2.2.Г. Анкерные и подкосные крепления
- •2.2.Д. Шпунтовые ограждения
- •1.4.А Отвод дождевых и талых вод
- •1.4.Б. Дренаж
- •135. Требования техники безопасности при устройстве оснований и фундаментов
91.Классификация забивных свай.(погружаемых в грун в готовом виде)
По материалу: деревянные (пакетные и клееные)
ж/б сваи: по поперечному сечению, по длине
По способу армирования : с ненапрягаемой арматурой
С напрягаемой арматурой: стержневая, прядевая, проволочная
С Поперечным армированием и без поперечного армирования ствола.
Металлические сваи: по форме поперечного сечения (круглые, двутавровые, комбинированные).
92.Классификация набивных свай.
По материалу: бетонные, ж/б, грунтовые, песчаные, щебеночные, грунтовые, грунто-цементные.
По условиям работы и изготовлению: буронабивные, набивные, сваи в выштампованном слое.
Буронабивные: без уплотнения грунта, с частичным уплотнением, с полным уплотнением.
По изготовлению: без раствора, с глинистым раствором, с обсадной трубой.
Набивные – сваи, выполненные с полным вытеснением грунта (в стороны), изготавливаемых в металлических трубах, с пробкой, с оставляемым наконечником или другим способом с применением инвентарного металлического сердечника.
Сваи с выштампановом ложе: изготавливаются путем заполнения выштампанового полости жесткой бетонной смесью при слабых насыпных грунтах, для упрочнения в основ.свай утрамбовывается щебень.
93 Определение несущей способности сваи-стойки
Несущая способность свай определяется по формуле
Fd=γc·R·A
R-сопротивление грунта, под концом сваи-стойки
R≤20мПа
А-площадь поперечного сечения сваи
94. Практический метод определения несущей способности свай защемлённых в грунте
Несущую способность сваи по грунту определяем по формуле:
с
– коэффициент работы сваи в грунте,
1,0; cr,
сf
– коэффициент условий работы грунта
под нижним концом и по боковой поверхности
сваи, 1,0; R
– расчетное сопротивление грунта под
нижним концом сваи, кПа, А – площадь
поперечного сечения сваи, м2,
U
– наружный периметр сваи, м.Rfi-
расчетное
сопротивление i-гo
слоя грунта по боковой поверхности
сваи, кПа;hi
- толщина i-го
однородного слоя грунта, соприкасающегося
с боковой поверхностью сваи ,
м;γcr,γcf-
коэффициенты
условий работы грунта под нижним концом
и по боковой поверхности сваи (для свай,
погружаемых забивкой γcr=γcf=1,0).
95. Динамический метод определения несущей способности свай
G·H=Fu·Su+G·h+G·H·α, G-это вес ударной части молота Н-высота паденияFu-предельное сопротивление
Su-величина погружения сваи или отказ после отдыха h-высота отскока
α-коэф. учитывающ. потери работы на разрушение сваи
Преобразовав это выражение, было получена формула Герсеванова для опр-я предельного сопротивления погружения сваи в грунт
,
μ-коэф. завмсящиий от вида материала
сваи, Еd-расчётная
энергия удара=0,9GH ;A-площадь
поперечного сечения;М-коэф. зависящий
от св-в грунта
Su-отказ или погружение сваи; ε2-коэф. восстановления удара;m1-масса молота;m2-вес сваи и наголовника; m3-масса подбабка;По рез-ам дин-х т стати-х испытаний свай Fd опр. след. образом:
1) при
n≥6
проводиться статис. обработка и опр.
Fи.н.
и коэф. надёжности γд
2)
при n<6Fи.н=Fи.min,
γд
