
- •1.) Физические характеристики грунтов, определяемые экспериментально: плотность, влажность, плотность твердых частиц.
- •3.) Физические характеристики глинистых грунтов: влажность на границе пластичности, влажность на границе текучести, число пластичности, показатель текучести.
- •4.) Классификация песчаных грунтов по гранулометрическому составу, коэффициенту пористости и коэффициенту водонасыщения.
- •5.) Классификация крупнообломочных грунтов по гранулометрическому составу и коэф-ту водонасыщения.
- •6.) Классификация глинистых грунтов по числу пластичности и показателю текучести.
- •7.) Фазы напряженного состояния грунта.
- •8.) Определение напряжений в массиве грунта от действия вертикальной сосредоточенной силы, нескольких сосредоточенных сил, любой распределенной нагрузки, равномерно распределенного давления.
- •9.) Определение напряжений от собственного веса грунта.
- •10.) Определение осадки фундамента методом послойного суммирования.
- •11.) Определение осадки фундамента методом эквивалентного слоя.
- •12.) Определение осадки фундамента методом линейно-деформируемого слоя.
- •13.) Силы морозного пучения.
- •14.) Порядок расчета жестких центрально-нагруженных фундаментов на естественном основании.
- •15.) Проверка подстилающего слоя.
- •16.)Порядок расчета центрально-нагруженных свайных фундаментов.
- •17.) Методы защиты подвалов и подземных сооружений от подземных вод.
- •18.) Определение глубины заложения фундамента.
- •1.) Климатических условий;
- •2.) Инженерно-геологических условий;
- •3.) От особенности возводимых и соседних сооружений;
- •19.) Фундаменты на грунтовых подушках.
- •20.) Классификация свайных фундаментов по способу погружения и по передаче давления на грунт основания.
6.) Классификация глинистых грунтов по числу пластичности и показателю текучести.
- по числу пластичности Ip= wL- wp:
(wL– влажность на границе тякучести (%);wp– влажность на границе раскатывания(%)).
Разновидность глинистых грунтов |
Число пластичности Ip, % |
Супесь |
1—7 |
Суглинок |
7—17 |
Глина |
>17 |
- по показателю текучести IL= (w- wp)/ Ip:
(w– влажность грунта (%))
Разновидность глинистых грунтов |
Показатель текучести IL |
Супесь: |
|
— твердая |
< 0 |
— пластичная |
0–1 |
—текучая |
> 1 |
Суглинки и глины: — твердые |
<0 |
— полутвердые |
0–0,25 |
— тугопластичные |
0,25–0,50 |
— мягкопластичные |
0,50–0,75 |
— текучепластичные |
0,75–1,00 |
— текучие |
> 1,00 |
7.) Фазы напряженного состояния грунта.
При увеличении нагрузки осадка будет развиваться в соответствии с графиком.
Р- давление на грунт.
Рstr-структурная прочность грунта.
4 участка – 4 фазы напряженного состояния.
0-1– фаза упругих деформаций.
PPstr, не превышает структурной прочности, т.е. связи не нарушаются. Поэтому на данном участке развиваются только упругие деформации. Зависимость между напряжением и деформациями – линейная.0-1– прямая, можно применить теорию упругости.
1-2– фаза уплотнения и местных сдвигов.P>Pstr, т.е.
связи нарушаются, выдавливается вода.
Поэтому на этом участке развиваются
остаточные деформации – деформации
уплотнения и деформации сдвига.
Уплотнение
– перемещение грунта по вертикали
(развивается под действием нормальных
напряжений).
Одновременно с деформациями уплотнения по краям штампа, где возникает концентрация напряжения, будут развиваться пластические деформации – деформации сдвига.
2-3– фаза развития интенсивных деформаций уплотнения и сдвига. При увеличении нагрузки деформации уплотнения будут увеличиваться, а зоны сдвигов расти.
3-4– фаза выпора. При давленииPcr2произойдет
резкая осадка штампа с выпором грунта
в стороны и вверх. Появятся непрерывные
поверхности скольжения и грунт потеряет
устойчивость. Поверхности скольжения
– траектории перемещения частиц грунта.
Отрезок 3-4 – вертикальная прямая –
осадки увеличиваются без дальнейшего
увеличения нагрузки.
8.) Определение напряжений в массиве грунта от действия вертикальной сосредоточенной силы, нескольких сосредоточенных сил, любой распределенной нагрузки, равномерно распределенного давления.
- от действия вертикальной сосредоточенной силы:
σz=k*(N/z2)
r– расстояние от оси приложения силыNдо точки М.
z– глубина залегания точки М.
k– коэф-т, принимаемый по таблицам справочников в зависимости от отношенияr/z.
- от действия нескольких сосредоточенных сил:
σz=k1*(N1/z2)+ k2*(N2/z2)+…+ ki*(Ni/z2)
ki– коэф-т, принимаемый по таблицам справочников в зависимости от отношенияri/z.
ri– расстояние от оси приложения силыNдо точки М.
- от действия любой распределенной нагрузки:
Р – нагрузка на грунт (м/б насыпь).
σz=Σki*(Ni/z2)
Площадь загружения делиться на прямоугольники размером biхli. В каждом прямоугольнике определяется равнодействующаяNi. Чем больше прямоугольников, тем больше точность определения напряжений.
ri– расстояние от оси приложения равнодействующейNiдо точки М.
ki– коэф-т, принимаемый по таблицам справочников в зависимости от отношенияri/z.
- от равномерно распределенного давления:
bиl– ширина и длина (напр. подошвы фундамента).
а.) Под центром площади загружения - σzр=α*Р;
α– коэф-т, принимаемый по табл.1, прил.2 по СНиП 2.02.01-83* в зависимости от отношенияζ=2z/bи формы фундамента и коэф-таη=l/b.
Р – равномерно распределенная нагрузка на грунт.
б.)
Под угловыми точками - σzр=0,25*α*Р
α– коэф-т, принимаемый по табл.1, прил.2 по СНиП 2.02.01-83* в зависимости от отношенияζ=z/bи формы фундамента и коэф-таη=l/b.