Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпоры к госам_Грунты / Ответы на ГОСы по грунтам.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
14.05.2015
Размер:
1.71 Mб
Скачать

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.

PPstr, 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

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.

Соседние файлы в папке Шпоры к госам_Грунты