
- •1. Понятие об особых условиях строительства
- •2. Перспективный план транспортного освоения районов рф с неблагоприятными иг условиями строительства.
- •3. Понятие вм и криолитозоны. Распространение и формы залегания вм грунтов. История мерзлотоведения. Сплошная, слоистая, островная и линзовая вм.
- •4. Мощность вм. Температура вм грунтов. Высокотемпературная и низкотемпературная вм. Деятельный слой. Глубина залегания вм грунтов. Глубина нулевых годовых амплитуд.
- •5. Сливающаяся и несливающаяся вм. Талики и их классификация. Грунтовые воды, их классификация. Подземный лед и его виды.
- •6. Основные процессы, происходящие в грунтах в районах вм.
- •15. Общие сведения о типовых, групповых и индивидуальных конструкциях зп на вм грунтах, области их применения.
- •16. Основные конструктивные требования к земляному полотну, сооружаемому на вм грунтах.
- •17. Осадки основания зп на вм грунтах, методики их определения.
- •18. Понятие оптимальной высоты насыпи и методика ее определения.
- •19. Определение необходимой величины уширения зп, сооружаемого на протаиваемых грунтах.
- •20. Конструкции низких насыпей на слабых и просадочных вм основаниях.
- •21. Конструкции выемок на участках залегания глинистых грунтов.
- •23. Конструкции выемок на участках залегания подземных льдов.
- •24. Особенности конструкции зп на наледных участках. Мероприятия по борьбе с наледями, их классификация и характеристика.
- •25. Мероприятия по предотвращению пучения зп в районах вм.
- •26. Общие требования к производству земляных работ при возведении зп в районах распространения вм.
- •27. Разработка вмг в естественном состоянии и с применением предварительного оттаивания. Естественное и искуственное оттаивание грунта. Способы искуственного оттаивания вмг.
- •28. Состав подготовительных земляных работ.
- •29. Основные требования по технологии возведения насыпей на вмг
- •30. Технология и организация работ по возведению насыпей на участках залегания подземного льда с его удалением бульдозерами, рыхлителями, с использованием взрывного метода
- •31. Технология отсыпки насыпей на участках залегания подземного льда методом «с головы»
- •32. Стрительство подтопляемых насыпей в районах вм
- •33. Общие требования при производстве работ по сооружению выемок в вмг
- •34. Организационно-технологические схемы сооружения зп на вмг.
- •35. Понятие о слабых грунтах. Классификация слабых грунтов для целей дорожного строительства.
- •36. Основные разновидности слабых грунтов. Особенности физико-механических свойств слабых грунтов.
- •37. Понятие слабого основания. Основные причины нарушения стабильности земляного полотна на слабых основаниях
- •38. Строительная классификация болот
- •39. Особенности системы расчетов зп на слабых основаниях
- •40. Определение расчетной нагрузки, действующей на слабое основание
- •41. Определение напряженного состояния оснований от внешней нагрузки
- •42. Методы оценки несущей способности слабых оснований под насыпями ж.Д., условие прочности слабого основания. Понятие безопасной нагрузки и коэффициента безопасности ( стабильности)
- •43. Оценка несущей способности слабого основания в различные моменты процесса консолидации, режимы отсыпки зп на слабых основаниях.
- •44. Классификация оснований по устойчивости (несущей способности)
- •45. Особенности расчета устойчивости откосов зп на слабых основаниях
- •46. Принципы и методы расчета конечной величины осадки насыпей на слабых грунтах. Прогноз хода осадки во времени
- •47. Типовые, групповые решения и индивидуальные проекты зп на слабых основаниях.
- •48. Конструкции насыпей с полным и частичным удалением слабого грунта из-под насыпи
- •49. Обеспечение устойчивости насыпей с помощью боковых пригрузочных берм. Свайные основания
- •50. Применение геоматериалов для повышения устойчивости зп на слабых основаниях
- •51. Ускорение осадки методом временной пригрузки
- •52. Основания с вертикальными дренами и дренажными прорезями (грунтовые и геосинтетические дрены)
- •54. Удаление слабых грунтов из-под насыпи механическим способом. Взрывные работы
- •55. Погружение насыпей на дно болота без удаления слабого основания
- •56. Метод постепенного загружения слабого основания
- •57. Устройство вертикального дренажа
- •58. Технология глубинного уплотнения
- •59. Современные методы укрепления слабых грунтов в основании зп ж.Д.
59. Современные методы укрепления слабых грунтов в основании зп ж.Д.
устройство свай (По методу погружения сваи бывают набивные (забиваются в грунт с предварительным бурением или без), буронабивные (жидкий бетон заливается в обсадную трубу, погружённую в грунт) и сваи вдавливания (погружаются специальной машиной-домкратом). Метод требует применения громоздкого и дорогостоящего оборудования и большой стройплощадки)
• устройство свайного основания
• армирование геосинтетическими материалами (позволяет повысить его устойчивость и стабильность. В качестве армирующих прослоек используется одно- и двуосноориентированные геоматериалы в виде георешеток, тканых геополотен и геокомпозитов) Высокопрочное геополотно позволяет исключить выпор грунта из-под сооружения
• инъецирование бетонными и полимерными составами
• цементация (Механическое перемешивание грунта с цементно-песчаным раствором; Применяют специальный шнековый бур с полой штангой, имеющей отверстия по длине. Через них подаётся цементный раствор одновременно с работой шнека, и происходит его перемешивание с грунтом)
• струйная цементация (Цементный раствор подаётся по трубе под очень высоким давлением, одновременно пробивая место для инъекции и смешиваясь с грунтом. Требует применения специальной техники.)
• применение ПАВ - стабилизаторов
• осушение
• замена непригодного грунта
На основе технико-экономич. сравнения вариантов
Усиление инъектированием
Сущность предлагаемого способа заключается в создании в теле земляного полотна объемного многоэлементного армирования с попутным удалением излишней влаги. Объемный арматурный каркас создается системой армирующих элементов (сеток), пересекающихся в разных уровнях с последующей инъекцией в узлы их пересечения связующего раствора. Таким образом, в грунтовом массиве образуется жесткий несущий каркас с затвердевшим раствором и уплотненным окружающим грунтом, обладающий высокими значениями физико-механических характеристик. Армирующие элементы обеспечивают восприятие повышенных сжимающих и растягивающих напряжений и являются анкерными при необходимости удержания откосов. При этом вся объемная многоэлементная система, включаясь в работу, обеспечивает существенное снижение осадок рабочей зоны и повышение устойчивости откосов земляного полотна.
Метод усиления слабых оснований автомобильных дорог на Урале с применением грунтоцементных свай, изготавливаемых по струйной технологии. Показано, что получаемые армогрунтовые свайные основания позволяют значительно повысить несущую способность оснований, однако эффективность используемого метода в значительной степени зависит от мощности и литологического состава грунтов основания.
Применение геосинтетических материалов для армирования оснований не влияет непосредственно на характеристики слабого грунта. Высокопрочное геополотно позволяет исключить выпор грунта из-под сооружения, увеличить несущую способность подпорных стенок, повысить устойчивость насыпей и оснований, разделить минеральный грунт и слабый грунт, что не дает им перемешиваться. Также улучшаются условия уплотнения нижних слоев насыпи, происходит выравнивание осадки и снижается относительная перегрузка со средней части на краевые зоны. Соответственно, эффект применения геополотна обеспечивается уже на следующем этапе работ после его укладки.
Современные ПАВ-стабилизаторы грунтов уже много лет успешно применяют в США, Германии, Голландии, ЮАР, Австралии, Канаде и ряде других стран. В последнее время на эту технологию обратили внимание и отечественные специалисты