
- •Типы свай и виды свайных фундаментов
- •Что называется сваей?
- •Из чего состоит свайный фундамент?
- •Чем отличаются высокий и низкий ростверк?
- •По каким признакам классифицируются сваи?
- •Как различают сваи по характеру работы в грунте?
- •Как подразделяются сваи по условиям их изготовления?
- •Когда рекомендуется применение пирамидальных, трапецеидальных, ромбовидных свай и свай с уширенной пятой?
- •Сваи, погружаемые в грунт в готовом виде
- •Способы погружения готовых свай в грунт
- •Сваи, изготавливаемые в грунте
- •Взаимодействие свай с окружающим грунтом (процессы, происходящие в грунте при устройстве свайных фундаментов)
- •Сколько времени рекомендуется обычно отводить на “отдых” сваи?
- •Что такое отказ сваи и чем отличаются ложный и действительный отказы сваи?
- •Взаимодействие свай с окружающим грунтом (процессы, происходящие в грунте при работе свай под нагрузкой)
- •Почему при определении сил трения не учитывается вид материала сваи?
- •Определение прочности свай по материалу
- •Определение несущей способности свай-стоек
- •Определение несущей способности висячей сваи (практический метод)
- •Определение несущей способности висячей сваи (учёт отрицательных сил трения)
- •Определение несущей способности висячей сваи (на выдёргивающие нагрузки)
- •Определение несущей способности висячей сваи (динамический метод)
- •На что затрачивается энергия молота при забивке свай?
- •Определение несущей способности висячей сваи (по результатам зондирования).
- •Определение несущей способности висячей сваи (метод испытания статической нагрузкой).
- •Расчёт несущей способности свай при действии горизонтальных нагрузок.
- •Основные принципы и последовательность проектирования свайных фундаментов
- •По каким предельным состояниям выполняется расчёт свайных фундаментов и их оснований?
- •Выбор глубины заложения ростверка.
- •Определение типа, конструкции и размеров свай
- •Какие расстояния рекомендуются между сваями в свайном фундаменте?
- •Что такое “кустовой эффект” в свайном фундаменте?
- •Как выбрать несущий слой грунта?
- •35. Проектирование центрально нагруженных свайных фундаментов под колонны. Проектирование свайных фундаментов под стены.
- •Проектирование внецентренно нагруженных свайных фундаментов под колонны
- •Расчёт осадки свайных фундаментов
- •Расчёт горизонтально нагруженного свайного фундамента
- •На какие три группы можно подразделить способы преобразования строительных свойств грунтов?
- •Конструктивные методы улучшения работы грунтов в основании. (Устройство грунтовых подушек).
- •Как производится расчёт осадки фундамента, опирающегося на грунтовую подушку?
- •Конструктивные методы улучшения работы грунтов в основании. (Шпунтовые ограждения).
- •Для каких грунтов эффективно уплотнение грунтов трамбованием?
- •Уплотнение грунтов. (Уплотнение подводными взрывами)
- •Уплотнение грунтов. (Поверхностное уплотнение: вытрамбовывание котлованов).
- •Уплотнение грунтов. (Глубинное уплотнение грунтов динамическими воздействиями)
- •Уплотнение грунтов. (Глубинное уплотнение грунтов: устройство песчаных свай)
- •Как рассчитывается фундамент на песчаных сваях?
- •Как располагаются в плане песчаные и грунтовые сваи?
- •Уплотнение грунтов. (Глубинное уплотнение грунтов: устройство грунтовых свай)
- •Уплотнение грунтов. (Глубинное уплотнение грунтов: устройство известковых свай)
- •В каких грунтах применяют известковые сваи?
- •В результате чего происходит уплотнение грунта при применении известковых свай?
- •За счёт чего изменяется прочность грунта вокруг известковых свай?
- •Уплотнение грунтов. (Глубинное виброуплотнение грунтов)
- •В каких грунтах и каким образом осуществляется гидровиброуплотнение?
- •Уплотнение грунтов. (Глубинное уплотнение грунтов: уплотнение статической нагрузкой).
- •Уплотнение грунтов. (Глубинное уплотнение грунтов водопонижением).
- •В каких грунтах возможно их уплотнение с помощью водопонижения?
- •Для чего производится закрепление грунтов?
- •Закрепление грунтов. (Цементация).
- •В каких грунтах возможно применить цементацию?
- •Закрепление грунтов. (Силикатизация).
- •Закрепление грунтов. (Электрохимическое закрепление).
- •Закрепление грунтов. (Смолизация).
- •Закрепление грунтов. (Термическое закрепление).
- •Закрепление грунтов. (Битумизация и глинизация).
- •Закрепление грунтов. (Метод струйной технологии).
-
Сколько времени рекомендуется обычно отводить на “отдых” сваи?
Продолжительность "отдыха" сваи, после которого замеряется истинный или действительный отказы для песчаных грунтов, составляет 3-5 суток. В глинистых грунтах он больше: в супесях - 5-10 суток, в суглинках - 15-20 суток, в глинах - 25-30 суток и более
-
Что такое отказ сваи и чем отличаются ложный и действительный отказы сваи?
Перемещение
сваи от одного удара молотом называется
отказом сваи. Отказ сваи определяется
при достижении сваей проектной отметки.
Используя величину отказа, можно
определить несущую способность сваи
теоретическим методом.
В маловлажных песчаных грунтах несущая способность свай во времени снижается. Это объясняется тем, что под концом сваи при забивке образуется зона уплотнения (рис.Ф.14.33,а), которая после прекращения процесса забивки сваи уменьшается за счет релаксации напряжений, что и приводит к уменьшению первоначальной несущей способности сваи. Это явление подтверждается контрольной добивкой сваи после отдыха - интервала времени. Отказ до отдыха называется ложным, а отказ после отдыха - истинным. Поэтому в песчаных грунтах величина отказа после отдыха будет больше, чем без отдыха. В глинистых грунтах отказ после отдыха будет меньше, чем до отдыха, так как при забивке сваи происходит разрушение структурных связей, рост гидродинамического давления воды и ее движение по стволу сваи вверх , что играет роль смазки, уменьшая в совокупности несущую способность сваи. После отдыха сваи происходит засасывание сваи в грунт за счет частичного восстановления структурных связей.
-
Взаимодействие свай с окружающим грунтом (процессы, происходящие в грунте при работе свай под нагрузкой)
Сваи
трения передают усилия на грунты
основания через боковую поверхность
и нижний конец. В зависимости от
соотношения этих усилий эпюра вертикальных
напряжений, возникающих в горизонтальной
плоскости, проходящей через нижний
конец сваи, будет иметь различное
очертание.
При
загрузке свайного куста конусообразные
объемные эпюры пересекаются, и при
некотором расстоянии а
между осями
свай суммарная эпюра напряжений в
плоскости их нижних концов может быть
представлена в разрезе в виде сложной
фигуры (рис. 11.17,6), у которой максимальное
напряжение существенно превышает
напряжение, возникающее при загрузке
одиночной сваи.
Давление, передаваемое нижним концом одиночной сваи в начале загружения, будет вызывать только упругие деформации грунта; по мере увеличения давления под сваей появится зона уплотнения, при некотором значении давления под сваей возникнет зона пластических деформаций, в которой грунт будет находиться в предельном равновесии. Зона пластических деформаций станет передавать давление от сваи как вниз,* так и в стороны. В этом случае в основании одиночной сваи следует различать три зоны (рис. 11.18): зону предельного равновесия (пластических деформаций) 1, зону уплотнения грунта 2, вону упругих деформаций 3.
При сравнительно частом размещении сваи в кустах развитие зон пластических деформаций ограничивается из-за возникновения в грунте напряженного состояния от загрузки соседних свай. По этой причине устойчивость грунтов под свайным кустом, как правило, существенно выше, чем под одиночными сваями.