
- •1.Основные причины развития чрезмерных деформаций оснований фундаментов.
- •2.Основные принципы проектирования оснований и фундаментов. Исходные данные к проектированию. Состав работ при инженерно-геологических изысканиях для строительства.
- •3.Методы определение характеристик физического состояния грунтов в лабораторных и полевых условиях. Расчетные характеристики физического состояния грунтов
- •4.Методы определения прочностных и деформационных характеристик грунтов в лабораторных и полевых условиях.
- •5.Предельные состояния при проектировании оснований и фундаментов. Условия выполнения I и II группы предельных состояний.
- •7.Классификация фундаментов. Плитные фундаменты мелкого заложения. Конструктивные особенности.
- •8.Определение глубины заложения плитных фундаментов мелкого заложения.
- •9.Определение размеров плитной части фундаментов. Расчетное сопротивление грунтов.
- •10.Определение осадки плитных фундаментов мелкого заложения методом послойного суммирования.
- •12.Существующие типы свайных ростверков. Виды свай по характеру передачи нагрузки на основание. Виды свай по способу изготовления.
- •13.Сваи, погружаемые в грунт. Классификация свай по форме поперечного и продольного сечения. Методы погружения свай.
- •15.Устройство свай с применением шнеков и штанги Келли. Область применения. Технологическая последовательность.
- •16.Устройство свай с применением вибропогружной технологии устройства скважин. Область применения. Технологическая последовательность.
- •17.Устройство свай по технологии cfa (полого шнека). Устройство свай с использованием технологии бурораздвижного метода устройства скважин (применение раскатчиков грунта).
- •18.Методы определения несущей способности одиночной сваи. Определения несущей способности свай, защемленных в грунте, расчетным (табличным) методом.
- •19.Определение несущей способности сваи по данным статического и динамического зондирования грунтов.
- •20.Определение несущей способности свай динамическим методом и по данным испытания статической нагрузкой.
- •21.Определение количества свай в ростверке. Конструирование ростверка. Проверка несущей способности наиболее нагруженной сваи в ростверке.
- •22.Определение границ условного фундамента. Определение осадки свайных фундаментов методом послойного суммирования.
- •23.Оболочки, столбы набивные. Траншейные стены, возводимые способом "Стена в грунте". Конструктивные особенности, область применения, технология погружения.
- •25.Конструктивные методы упрочнения грунтов. Устройство грунтовых подушек. Армирование грунтов (методы армирования грунтов, область применения, применяемые материалы).
- •26.Уплотнение грунтов. Поверхностное уплотнение грунтов. Глубинное уплотнение.
- •27.Уплотнение грунтов статической нагрузкой с устройством вертикальных дрен. Уплотнение грунтов водопонижением.
- •28.Закрепление грунтов. Цементация, силикатизация грунтов, электрохимическое закрепление грунтов.
- •29.Фундаменты в особых условиях. Какие условия строительства относятся к особым. Общие конструктивные мероприятия при строительстве на слабых грунтах.
- •30.Особенности проектирования оснований и фундаментов в просадочных грунтах.
- •31.Особенности проектирования оснований и фундаментов в слабых водонасыщенных грунтах и торфах. Особенности применения свай в слабых водонасыщенных грунтах и торфах.
- •32.Условия возникновения «отрицательного» трения на боковой поверхности свай. Учет «отрицательного» трения при проектировании свайных фундаментов.
- •33.Проектирование фундаментов на пучинистых и набухающих грунтах.
- •34.Особенности проектирования фундаментов в вечномерзлых грунтах (I и II принцип проектирования).
- •35.Особенности проектирования фундаментов при динамических нагрузках.
- •36.Особенности проектирования фундаментов в сейсмоопасных зонах.
16.Устройство свай с применением вибропогружной технологии устройства скважин. Область применения. Технологическая последовательность.
Вибропогружение свай применяют в ходе работ на водонасыщенных и супесчаных грунтах.Применяются копры или краны. Суть в том, что вибропогружатель низкочастотного типа передает элементу резонансные колебания, а этот элемент, в свою очередь, уже оказывает воздействие на прилегающий грунт. Нижние слои грунта постепенно утрачивают сцепление с поверхностью, что приводит к погружению не только шпунтов, но и свай в скважину. Таким образом, на них действуют две силы: собственной массы всей конструкции; вибрационные колебания.
17.Устройство свай по технологии cfa (полого шнека). Устройство свай с использованием технологии бурораздвижного метода устройства скважин (применение раскатчиков грунта).
Технология CFA — это бурение скважин для свай с помощью непрерывного полого шнека (НПШ) – комбинирует преимущество набивных свай без извлечения грунта и универсальность буронабивных свай. Метод бурения позволяет сооружать сваи в любых породах грунтов. При работе отсутствуют ударное воздействие и вибрация. Оборудование системы снабжено системой звукоизоляции, что позволяет проводить буровые работы в центрах городов.
Технология:
-Погружение шнековой колонны до проектной отметки
-Извлечение шнековой колонны с одновременной закачкой бетона
-Погружение армокаркаса вибропогружателем
-Готовая свая с выпусками арматуры
18.Методы определения несущей способности одиночной сваи. Определения несущей способности свай, защемленных в грунте, расчетным (табличным) методом.
Три метода определения несущей способности одиночной сваи:
- теоретически-статический метод, основанный на применении таблиц и формул СНИП;
- динамический метод, использующий результаты пробной забивки свай;
- метод пробных статических нагрузок.
Несущая способность сваи, защемленной в грунте:
Основной принцип: несущая способность сваи определяется как сумма сопротивления грунта под нижнем концом сваи и трения по ее боковой поверхности.
19.Определение несущей способности сваи по данным статического и динамического зондирования грунтов.
Зондирование грунтов – косвенный метод определения прочностных свойств грунтов по величине усилия погружения стандартного конуса в грунт.
При статическом зондировании:
удельное сопротивление грунта под нижним концом зонда
удельное сопротивление грунта по боковой поверхности
При динамическом зондировании:
удельное сопротивление грунта под конусом зонда.
Основная зависимость при определении частного значения несущей способности сваи в точке зондирования:
Rs — среднее значение предельного сопротивления грунта под нижним концом сваи, МПа;
А — площадь поперечного сечения забивной сваи, м2;
Rfs— среднее значение предельного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи, МПа:
h — глубина погружения сваи в грунт, м;
U — периметр поперечного сечения ствола сваи, м
β1i — коэф перехода от (qs) к (Rs) для i-го слоя грунта в пределах участка (z);
qsi— среднее значение удельного сопротивления i-го слоя грунта под наконечником зонда на участке (z), МПа;
zi— толщина i-го слоя грунта в пределах участка (z), м;
z — участок, расположенный в пределах одного диаметра или меньшей стороны сечения сваи выше и четырех диаметров или четырех меньших сторон сечений сваи ниже отметки острия проектируемой сваи, м.