- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •1. Скальные грунты
- •2. Нескальные грунты
- •2.1. Крупнообломочные грунты
- •2.2. Песчаные грунты
- •2.3. Пылевато-глинистые грунты
- •2.3.1. Глинистые грунты
- •2.3.2. Лёссовые и лёссовидные грунты
- •2.3.3. Плывуны
- •2.4. Биогенные грунты
- •2.5. Почвы
- •2.6. Насыпные грунты
- •Вопрос 7
- •Вопрос 8
- •Вопрос 9, 10
- •Вопрос 11
- •Вопрос 12
- •Вопрос 13
- •Вопрос 14
- •Вопрос 15
- •Вопрос 16
- •Вопрос 17
- •Вопрос 18
- •Вопрос 19
- •Вопрос 20
- •Вопрос 21
- •Вопрос 22, 23,24
- •Вопрос 25
- •26. Причины нарушения устойчивости откосов. Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения
- •28. Активное и пассивное давление грунта на ограждение
- •31. Методы расчета вероятных осадок оснований сооружений
- •32. Метод послойного суммирования
- •33. Расчет осадки фундамента методом эквивалентного слоя грунта
- •34,35 Фундаменты на естественном основании. Конструкции фундаментов и их виды. Основные принципы проектирования фундаментов в различных геологических условиях.
- •36. Определение минимальной глубины заложения фундаментов в зависимости от геологических условий, сезонного промерзания грунтов, конструктивных и эксплуатационных особенностей сооружений.
- •37. Предварительный подбор размеров подошвы центрально и внецентренно нагруженных фундаментов.
- •38. Расчет фундамента по предельным деформациям оснований. Расчет оснований по несущей способности. Расчет прерывистых фундаментов.
- •39. Проектирование оснований по первой группе предельных состояний (по несущей способности)
- •44. Методы определения несущей способности свай.
- •45. Расчет свайных фундаментов по предельным состояниям
- •46. Проверка прочности оснований и определение осадки свайных фундаментов
- •47. Фундаменты на искусственных основаниях. Общие сведения
- •48. Механические методы улучшения грунтов оснований. Поверхностное и глубинное уплотнение грунтов
- •49. Замена слабых грунтов в естественных основаниях. Устройства и расчеты песчаных и гравелистых подушек
- •50. Химические, электрохимические и термические методы закрепления слабых грунтов
- •Смолизация
- •Силикатизация
Вопрос 8
Виды воды в грунте и их свойства
Вода в грунтах играет огромную роль при формировании их физико-механических свойств. Это влияние особенно сильно проявляется в глинистых грунтах, т.к. глинистые минералы гидрофильны и притягивают на свою поверхность диполиводы. Чем больше глинистых минералов, тем больше связанной воды в глинистых грунтах. Состояние воды в грунтах может быть твердым (лед), жидким (вода) и газообразным (пар). Классификация видов воды в грунтах была предложена А.Ф. Лебедевым в 1918 г.
При температуре выше 0 ºС в грунтах выделяются различные виды воды.
Кристаллизационная, или химически связанная, вода входит в строение кристаллических решеток минералов. Ее можно удалить только путем длительного прокаливания, что приводит к разложению самих минералов и к изменению свойств грунта.
Вода в виде пара заполняет поры грунта, свободные от воды. Водяной пар легко перемещается из областей высокого давления в области с низким давлением, конденсируясь, способствует пополнению грунтовых вод.
Гигроскопическая вода притягивается частицами грунта из воздуха и конденсируется на их поверхности. Количество гигроскопической воды зависит от влажности воздуха и свойств частиц грунта. Гигроскопическая вода может перемещаться в грунте, переходя в парообразное состояние, и может быть удалена только высушиванием.
Связанная
вода. Молекулы воды у поверхности
глинистых частиц испытывают огромное
молекулярное притяжение и образуют
слой прочносвязанной воды, свойства
которой существенно отличаются от
свойств свободной воды (например,
плотность 1,2 до 2,4 г/см3, температура
замерзания до – 10 ºС и пр.). Последующие
слои молекул воды менее связаны и
образуют рыхлосвязанную воду. С удалением
от поверхности частиц силы притяжения
ослабевают. Там, где силы притяжения
частицы перестают действовать, вода
находится в свободном состоянии (рис.
1.2).
Свободная вода подразделяется на капиллярную и гравитационную.
Капиллярная вода находится выше уровня грунтовых вод и содержится в мелкозернистых песчаных и глинистых грунтах. Высота столба капиллярной воды зависит от гранулометрического состава грунта, размеров пор и свойств воды (ее температуры, степени минерализации). Капиллярная вода в грунте может находиться в углах пор, в подвешенном состоянии (не связанном с уровнем грунтовых вод, удерживаемая натяжением менисков) и в подпертом состоянии (непосредственно над уровнем грунтовых вод).
Гравитационная вода свободно движется в грунте от большего напора к меньшему и пополняет грунтовые воды.
Вопрос 9, 10
Основные физические свойства грунтов.
Грунт свойства. Определение и расчет основных физических и механических свойств грунта в лабораторных условиях регламентируется ГОСТ 5180-84, ГОСТ 12248-2010 и позволяет принимать соответствующие рациональные проектные решения на этапе проектирования строительства.
От 40 до 50% объема инженерно-геологических работ приходится на лабораторные испытания. Инженерные изыскания предоставляют заказчику детальную информацию об исследуемом участке под застройку: данные о геологии участка, основные геологические особенности территории, а также прогноз на возможное изменение данных условий в ходе строительства и эксплуатации возведенного здания или сооружения.
Физические свойства грунта
Физические свойства грунта характеризуют физические состояние грунта и способность изменять это состояние под влиянием физико-химических факторов. Они оказывают значительное влияние на технологию производства земляных работ.
Плотность грунта – отношение массы грунта m, включая массу воды в его порах, к объему грунта V
ρ = m/V, г/см³.
Влажность грунта характеризует насыщенность грунта водой и определяется отношением массы содержащейся в нём воды m2 к массе твёрдых минеральных частиц грунта m1
ω = m2/m1, %.
Сухие грунты имеют влажность до 5%, влажные – от 5 до 30%, мокрые – свыше 30%.
Удельный вес грунта – вес занимаемого грунтом объёма
γ = ρ×g, кН/м³ (g = 9,81 м/с²).
Относительное содержание твёрдых частиц – отношение объёма твёрдых частиц V1 к объёму грунта
m = V1/V = ρd/ρs, %.
Пористость грунта – отношение объема пор Vпор к полному объему V, занимаемого грунтом
n = Vпор/V = 1 - ρd/ρs, %,
где ρd – плотность сухого грунта, ρs – плотность твердых частиц грунта.
Коэффициент пористости грунта – отношение объема пор в образце к объему, занимаемому его твердыми частицами
e = ρs/ρd - 1 = n/(1-n).
Водонасыщение – степень заполнения объема пор грунта водой
S = (ρs×ω)/(n×ρω),
ρω – плотность воды.
Набухание грунта – увеличение его объема при взаимодействии с водой; свойственно глинистым грунтам при их замачивании.
