
- •Механика грунтов, основания и фундаменты Конспект лекций Северодвинск
- •Isbn 5-7723-0078-4 Севмашвтуз, 2010 Содержание
- •1. Физические свойства грунтов 7
- •2. Механические свойства грунтов 23
- •3. Определение напряжений в массиве грунта 39
- •4. Теория предельного напряженного состояния грунтов 51
- •5. Расчет осадок фундаментов 56
- •6. Изменение осадок во времени 68
- •7. Проектирование оснований и фундаментов по предельным состояниям 81
- •8. Фундаменты на естественных основаниях 96
- •9. Свайные фундаменты 114
- •Введение
- •Физические свойства грунтов
- •Состав грунтов и свойства их составных частей
- •Классификация по происхождению
- •Классификация по зерновому составу
- •Виды воды в грунте и их свойства
- •Влияние газа, содержащегося в порах грунта, на его свойства
- •Структура и текстура грунтов
- •Характеристики физического состояния грунтов
- •Определяемые характеристики грунта
- •Вычисляемые характеристики грунта
- •Состояния пылевато-глинистых грунтов
- •Состояния сыпучих грунтов по плотности сложения
- •Классификация грунтов по гост 25100-95
- •Механические свойства грунтов
- •Основные закономерности механики грунтов
- •Закон уплотнения
- •Компрессионная зависимость
- •Коэффициент относительной сжимаемости
- •Закон уплотнения и линейная деформируемость грунтов.
- •Структурная прочность грунтов.
- •Напряженное состояние грунта при компрессионных испытаниях.
- •Определение модуля деформации грунта
- •Водопроницаемость грунтов
- •Закон ламинарной фильтрации
- •О начальном градиенте в глинистых грунтах
- •Давление в водонасыщенных грунтах
- •Сопротивление грунтов сдвигу
- •Сопротивление сдвигу сыпучих грунтов
- •Сопротивление сдвигу связных грунтов
- •Сопротивление грунтов сдвигу при трехосном сжатии
- •Определение напряжений в массиве грунта
- •Применимость решений теории упругости к грунтам
- •Фазы напряженного состояния грунта
- •Основные допущения
- •Определение напряжений в массиве грунта от действия внешних нагрузок
- •Действие сосредоточенной силы на упругое полупространство (задача Буссинеска)
- •Действие нескольких сил
- •Действие равномерно распределенного давления
- •Действие равномерно распределенной полосовой нагрузки (плоская задача)
- •Напряжения от действия собственного веса грунта
- •Распределение напряжений по подошве жестких фундаментов (контактная задача)
- •Определение перемещений
- •Теория предельного напряженного состояния грунтов
- •Общие положения
- •Устойчивость грунтов в основании сооружений
- •Развитие предельного напряженного состояния в основании жестких штампов
- •Критические нагрузки на грунт основания при полосообразной нагрузке
- •Расчет осадок фундаментов
- •Осадка слоя грунта при сплошной нагрузке
- •А) расчетная схема нагруженного слоя; б) компрессионная кривая
- •Метод послойного суммирования
- •Метод эквивалентного слоя
- •Вывод основной зависимости
- •Определение осадки при слоистом основании
- •Метод линейно деформируемого слоя
- •Определение осадки
- •Определение толщины линейно деформируемого слоя
- •Изменение осадок во времени
- •Теория фильтрационной консолидации
- •Осадка слоя грунта при сплошной нагрузке
- •Степень консолидации осадки и эпюры уплотняющих давлений
- •Однородный грунт при двусторонней фильтрации
- •Реологические процессы в грунтах
- •Длительная прочность и релаксация напряжений
- •Деформации ползучести грунтов и методы их описания
- •Учет ползучести грунтов при прогнозе осадок сооружений
- •Проектирование оснований и фундаментов по предельным состояниям
- •Метод расчета конструкций по предельным состояниям
- •Сущность метода
- •Две группы предельных состояний
- •Классификация нагрузок
- •Нормативные и расчетные характеристики материалов
- •Степень ответственности зданий и сооружений
- •Коэффициент условий работы конструкции
- •Основные типы сооружений по жесткости и характер их деформаций
- •Формы деформаций и смещений сооружений
- •Предельные состояния оснований и фундаментов
- •Причины возникновения неравномерных осадок
- •Выбор типа и глубины заложения фундаментов
- •Инженерно-геологические условия площадки строительства
- •Климатические факторы
- •Особенности сооружений
- •Фундаменты на естественных основаниях
- •Определение расчетного сопротивления грунта
- •Центрально нагруженный фундамент
- •Внецентренно нагруженный фундамент
- •Проверка давления на подстилающий слой слабого грунта
- •Конструкции фундаментов
- •Типы фундаментов
- •Каменные и бетонные фундаменты
- •Железобетонные монолитные фундаменты
- •Сборные ленточные фундаменты
- •Защита помещений от подземных вод и сырости
- •Расчет фундаментов на продавливание
- •Свайные фундаменты
- •Типы свай и виды свайных фундаментов
- •Сваи, погружаемые в грунт в готовом виде
- •Сваи, изготавливаемые в грунте
- •Определение несущей способности свай
- •Расчет на прочность свай по материалу
- •Расчет на прочность свай по грунту
- •Проектирование свайных фундаментов.
- •Работа свай в кусте.
- •Центрально нагруженные фундаменты
- •Внецентренно нагруженные фундаменты.
- •Свайные фундаменты, воспринимающие горизонтальную нагрузку
- •Определение осадки свайных фундаментов
- •Возникновение отрицательного трения
- •Литература
Напряженное состояние грунта при компрессионных испытаниях.
Изменение
коэффициента пористости грунта е при
компрессионных испытаниях зависит не
только от величины вертикальных
нормальных напряжений
,
но и от горизонтальных
и
.
Проф.
Н.М. Герсиванов предположил, что
коэффициент пористости в любой точке
грунтовой массы зависит только от суммы
всех нормальных напряжений
,
действующих в этой точке. Это предположение
хорошо подтверждается опытами для
полностью водонасыщенных неуплотненных
грунтов.
Выделим
элементарный параллелепипед в слое
грунта, загруженном сплошной нагрузкой.
Грунт в таком слое будет находиться в
тех же условиях, что и при компрессионных
испытаниях. Так как боковое расширение
грунта отсутствует,
.
Из условия симметрии задачи следует,
что
.
В соответствии с законом Гука при объемном напряженном состоянии:
, (2.0)
где:
Е
- модуль продольной деформации грунта;
- коэффициент поперечной деформации
грунта.
Рис. 2.8. Напряженное состояние грунта при сплошной нагрузке (и в одометре)
СНиП рекомендуют принимать следующие значения коэффициента Пуассона:
пески
и супеси ....................................................
;
суглинки...............................................................
;
глины....................................................................
.
Подставляя
в ( 2 .0)
и
,
получим:
, (2.0)
где
. (2.0)
Величина
называется
коэффициентом бокового давления грунта
в состоянии покоя.
Сумма нормальных напряжений равна:
.
Следовательно:
. (2.0)
Подставляя это выражение в ( 2 .0), получим второе выражение для компрессионной зависимости:
. (2.0)
Проф. Н.М. Герсиванов выдвинул гипотезу о том, что коэффициент пористости грунтовой массы в каждой точке зависит от суммы нормальных напряжений, действующих по граням элементарного параллелепипеда. Как показали исследования, это положение справедливо для большинства водонасыщенных грунтов с несжимаемым скелетом.
Уравнение ( 2 .0) называется принципом гидроемкости:
сумма главных напряжений определяет изменение коэффициента пористости грунта в рассматриваемой точке.
Название принципа объясняется тем, что для водонасыщенных грунтов коэффициент пористости обусловливает и влажность грунтов.
Строго говоря, величины и не являются постоянными, а зависят от наряженного состояния грунта. Однако, учет их переменности усложняет расчеты, не всегда их уточняя. Поэтому в инженерной практике эти величины принимаются постоянными.
Измерения бокового давления грунтов показали, что коэффициент бокового давления меняется в пределах:
для песков.......................................................
;
для пылевато-глинистых грунтов..................
.
Определение модуля деформации грунта
При
определении осадок фундаментов в
качестве деформационной характеристики
грунта используют модуль общей деформации
,
характеризующий упругие и остаточные
деформации. Его определяют различными
методами: по компрессионной кривой,
испытанием грунта статической нагрузкой,
с помощью прессиометров и др.
Рассмотрим определение модуля общей деформации по компрессионной кривой.
В соответствии с формулами ( 2 .0) и ( 2 .0), имеем:
. (2.0)
Здесь:
-
коэффициент относительной сжимаемости
грунта ( 2 .0);
-
коэффициент сжимаемости грунта ( 2 .0);
-
начальный коэффициент пористости
грунта.
Приравнивая правые части ( 2 .0) с учетом, ( 2 .0):
получим:
.
Если обозначить
, (2.0)
то
; (2.0)
. (2.0)