
- •1. Основные закономерности механики грунтов.
- •2. Прочностные характеристики грунта
- •3 . Деформационные характеристики грунта.
- •4. Фазы деформаций грунтового основания.
- •5. Расчетное сопротивление грунта.
- •6. Влияние физических характеристик несвязных грунтов на их расчётное сопротивление.
- •7. Влияние физических характеристик связных грунтов на их расчётное сопротивление.
- •8. Определение напряжений от собственного веса грунта
- •9. Определение дополнительных напряжений в грунтовом основании.
- •10. Расчетные эпюры контактных давлений
- •11.Условии расчета оснований по деформациям
- •12. Условия расчета основания по несущей способности
- •13. Определение осадки методом послойного суммирования.
- •14. Расчет осадки основания фундамента методом линейно-деформируемого слоя
- •15.Определение крена фундаментов
- •16. Виды нарушений устойчивости откосов.
- •17. Оценка устойчивости откоса методом круглоцилиндрической поверхности скольжения.
- •18. Давление несвязных грунтов на подпорную стенку.
- •19. Классификация фундаментов.
- •20. Основные группы исходных данных для проектирования фундаментов.
- •21. Выбор типа фундамента в зависимости от инженерно-геологических условий.
- •22. Факторы, влияющие на выбор глубины заложения фундамента.
- •23. Назначение глубины заложения фундамента в зависимости от глубины промерзания.
- •24. Определение размеров подошвы отдельно стоящих железобетонных фундаментов при внецентренной нагрузке.
- •25. Определение размеров подошвы отдельно стоящих железобетонных фундаментов при центральной нагрузке.
- •29. Расчёт фундамента на продавливание колонной.
- •Черт. 9. Схема образования пирамиды продавливания в центрально-нагруженных квадратных железобетонных фундаментах
- •Черт. 10. Схема образования пирамиды продавливания в центрально-нагруженных прямоугольных, а также внецентренно нагруженных квадратных к прямоугольных фундаментах
- •Черт. 11. Схема образования пирамиды продавливания во внецентренно нагруженных прямоугольных фундаментах при 0,5 (b - bc) h0,pl
- •30. Определение сечения рабочей рабочей арматуры железобетонного фундамента.
- •Черт. 18. Расчетные схемы для определения арматуры внецентренно нагруженного фундамента
- •Черт. 19. Расчетные схемы и сечения при определении арматуры внецентренно нагруженного фундамента при действии изгибающего момента в одном направлении
- •31. Определение высоты железобетонного фундамента стаканного типа.
- •32. Конструирование фундаментов стаканного типа под колонны.
- •33. Проектирование ленточных фундаментов бес подвальных зданий
- •34. Проектирование ленточных фундаментов под стены подвальных помещений.
- •35. Проверка фундамента подвального помещения в стадии неоконченного строительства.
- •36. Защита помещений и фундаментов от подземных вод путём устройства дренажей.
- •37. Гидроизоляция фундаментов.
- •38. Основы расчёта гибких фундаментов.
- •39. Классификация свайных фундаментов.
- •41. Сваи стойки и висячие сваи.
- •42. Отказ, ложный отказ, явление засасывания.
- •44. Определение несущей способности сваи-стойки по грунту.
- •45. Определение несущей способности сваи-стойки по материалу.
- •50. Последовательность расчета свайного куста.
- •51. Определение осадки куста свай,как условного массива.
- •52. Опускные колодцы. Конструкции. Технология погружения. Область применения.
- •61. Конструктивные мероприятия.
16. Виды нарушений устойчивости откосов.
а
— обрушение; б — сползание; в — оползень;
г — оползень с выпором; д — оплывание;
1 — плоскость обрушения; 2 — плоскость
скольжения; 3 — трещина растяжения; 4 —
выпор грунта; 5 — слабый прослоек;
6,7—установившийся и первоначальный
уровни воды; 8 — поверхность оплывания;
9 — кривые депрессии
Различают три основных типа разрушения откоса:
разрушение передней части откоса. Для крутых склонов (α > 60°) характерно сползание с разрушением передней части откоса. Такое разрушение чаще всего возникает в вязких грунтах, обладающих адгезионной способностью и углом внутреннего трения;
разрушение нижней части откоса. На сравнительно пологих откосах разрушение происходит таким образом, что поверхность скольжения соприкасается с глубоко расположенным твердым слоем. Такой тип разрушения чаще всего возникает в слабых глинистых грунтах, когда твердый слой расположен глубоко;
р
азрушение
внутреннего участка откоса. Разрушение
происходит таким образом, что край
поверхности скольжения проходит выше
передней части откоса. Такое разрушение
также возникает в глинистых грунтах,
когда твердый сдой находится сравнительно
неглубоко.
Таким образом, основными причинами нарушения устойчивости земляных масс являются эрозионные процессы и нарушение равновесия. Эрозионные процессы в механике грунтов не рассматриваются, так как они более подробно рассмотрены в инженерной геологии.
Типы разрушения откосов: а — разрушение передней части откоса; б — разрушение нижней части откоса; в — разрушение внутреннего участка откоса
17. Оценка устойчивости откоса методом круглоцилиндрической поверхности скольжения.
Предполагается,
что потеря устойчивости откоса (склона)
может произойти в результате вращения
отсека грунтового массива относительно
некоторого центра О
(рис. 4.5,
а).Суть
метода заключается в анализе устойчивости
склона против сдвига по ряду возможных
поверхностей скольжения, представленных
дугой окружности с радиусом r
и центром в т. О.
Отсек грунтового массива, ограниченный
свободной поверхностью и поверхностью
скольжения, разбивается вертикальными
линиями на n
элементов
таким образом, чтобы можно было принять
основание каждого отсека плоским, а
прочностные характеристики постоянными.
Смещающийся массив рассматривается
как недеформируемый отсек, все точки
которого участвуют в общем движении.
Коэффициент устойчивости принимается
в виде:
,
где Мsr
и Msa
– моменты относительно центра вращения
О всех сил, соответственно удерживающих
и смещающих отсек.
Порядок вычислений:
1 Грунтовый массив разбивается на отдельные элементы.
2 Вычисляются вертикальные силы, действующие на каждый элемент: собственный вес грунтаPgi и равнодействующая нагрузки на его поверхности Pqi.
3 Равнодействующая
сил Pgi+Pqi
раскладывается на нормальную Ni
и касательную Ti
составляющие.
;
.
Находим c и li – длину дуги.
Момент сил, вращающих отсек вокруг т. О, определится как:
.
n – число элементов в отсеке.удерживающие силы обуславливаются сопротивлением сдвигу за счет внутреннего трения и сцепления грунта.
Сила
трения:
При наличии внешних вертикальных нагрузок они включаются в величину веса блока (призмы).
α – угол между нормалью к основанию i-го элемента и вертикалью.
- длина основания
i-го
элемента, где bi
– ширина i-го отсека.
φI i и cI i – расчетные значения характеристик прочности грунта в пределах основания i-го элемента.
Соотносительно:
При
kst
≥ kнst
устойчивость откоса относительно
выбранного центра вращения т.О обеспечена.
- Основная сложность при практических расчетах заключается в том, что положение центра вращения О и выбор радиуса r, соотносящие наиболее опасному случаю, неизвестны.
- Обычно проводится серия таких расчетов при различных положениях центров вращения и значениях r.
- Чаще всего наиболее опасная поверхность скольжения проходит через нижнюю точку откоса (склона). Кроме слабых грунтов с минимальными φ и с.