- •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
Определение напряжений по методу угловых точек.
Н
апряжение
по глубине под центром загружаемой
площади определяются по формуле:
Напряжение
под уклон загружаемой площади по формуле:
Определение напряжений в случае плоской задачи.
Плоское напряженное состояние в грунте – это такое напряженное состояние когда напряжение в одной из плоскостей одинаково или равны нулю, а в перпендикулярной плоскости распределяется в соответствии с каким-то законом.
α
-угол
видимости
Напряжения в грунтовой толще определяется по формулам:
50. Действительные контактные напряжения под подошвой жесткого фундамента.
Если
фундамент абсолютно жесткий, то все
точки его площади подошвы будут иметь
при центральной нагрузке одну и ту же
вертикальную деформацию. Таким образом
условие абслютной жесткости фундамента
дает в этом случае ωz=const
или
Решение
этого интегрального уравнения для
круглой площади подошвы при центральной
нагрузке абсолютно жесткого фундамента
имеет следующий вид:
Где,
r-
радиус подошвы фундамента; p
– расстояние от центра подошвы до любой
ее точки; pm-среднее
давление на единицу площади.
Для
случая плоской задачи:
Где
y
– расстояние по горизонтали от середины
фундамента до рассматриваемой точки;
b1
– полуширина фундамента.
Эпюра контактных напряжений под подошвой фундамента будет зависеть от его гибкости (Г) - обобщённой характеристики, учитывающей деформативные свойства основания. Р = f(Г)
Понятие гибкости (Г) было введено профессором Горбуновым-Посадовым М.И.
Е0
– модуль деформации грунта;ℓ – полудлина
фундамента (балки);
Е1 – модуль упругости материала фундамента; h1 – высота фундамента.
Эпюры контактных напряжений под подошвой фундамента в зависимости от его гибкости. Крайняя правая схема на данном рисунке показывает, что для абсолютно жёстких фундаментов (Г=0), в целях аппроксимации, принята не фактическая седлообразная эпюра контактных напряжений, а прямоугольная (использование аппарата теории упругости к грунтам).
Расчетные контактные напряжения под подошвой жесткого фундамента.
- теоретические напряжения
P
m
– среднее давление по подошве фундпмента
Pm = F/A
P= Pm / ( 2 √ 1-(ρ/r)2 )
r- радиус питания
ρ- ордината
- действительные напряжения
- расчётные напряжения
Pmax = F / A + M / W
Pmin = F / A - M / W
A = b*L
W = b*L2 / 6
M = F*e
Pmax = F /A *( 1+ 6*e/L)
Pср = F / A
Pmin = F /A * (1 – 6*e/L)
Виды деформаций фунтов и их физические причины.
Грунт в общем случае представляет сложную 3х фазную дисперсную среду, в кот. входят поры и твёрдые частицы.
Виды деформаций:
1, Упругие :
- искажение формы (объясняется действием молекулярных сил упругости, возникающих при искажении структурной решётки частиц грунта)
- искажение объёма ( объясняется действием молекулярных сил и твёрдых частиц, замкнутых пузырьков воздуха и тонких плёнок воды)
2, Остаточные ( не упругие) :
- уплотнения ( обуславливается разрушением скелета грунта и отдельных частиц в точках контакта, взаимным сдвигом частиц относительно друг друга, выдавливанием поровой воды, уменьшением пористости)
- пластические (обуславливается развитием местных сдвигов в областях предельного напряжённого состояния)
- просадка ( резкое нарушение природной структуры грунта, при изменении его естественного состояния)
- набухание ( объясняется появлением расклинившегося эффекта между частичками в результате действия межмолекулярных сил, выделение газа при уменьшении давления)
