Вход на сайт
Логин
Пароль
 
Навигация по сайту
Опрос на сайте

Да
Нет


Календарь
«    Апрель 2008    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Популярные статьи
  • Сопротивление грунтов сдвигу. ...
  • Сопротивление сдвигу связных г ...
  • Приемы усиления оснований и фу ...
  • Расчет осадки фундамента метод ...
  • Рыхлые пески.
  • Проектирование оснований по пе ...
  • Причины, приводящие к осадке с ...
  • Силикатизация.
  • Принципы проектирования.
  • Распределение давления.
  • Причины, обусловливающие.
  • Разрушение берегов рек.
  • Расчет центрально нагруженных.
  • Расчеты фундаментов под машины ...
  • Расчет фундаментов,.
  • Свайные фундаменты,.
  • Сейсмические явления.
  • Смолизация.
  • Развитие предельного.
  • Составные части грунтов.
  • Разрушение берегов морей, озер ...
  • Пути уменьшения чувствительнос ...
  • Работа свай в кусте.
  • Сейсмическое микрорайонировани ...
  • Расчет фундаментов при действи ...
  • Сопротивление грунтов сдвигу п ...
  • Осадка фундамента.
  • Предельная нагрузка на грунт.
  • Селевые потоки.
  • Развитие недопустимых перемеще ...
  • Проектирование внецентренно.
  • Сваи, изготовляемые в грунте.
  • Районирование сейсмических воз ...
  • Применимость решений теории уп ...
  • Сопротивление сдвигу сыпучих г ...
  • Сопротивление сдвигу.
  • Сваи, работающие.
  • Распорные крепления.
  • Процессы, происходящие.
  • Процессы, происходящие в деяте ...
  • Состав и содержание инженерно- ...
  • Расчет оснований при возведени ...
  • Прочность свай по материалу.
  • Распространение, происхождение ...
  • Проектирование центрально нагр ...
  • Разрушение кладки фундамента.
  • Сваи, работающие на выдергиван ...
  • Просадочность лёссовых грунтов ...
  • Состав и физические свойства в ...
  • Проверка давления.

  • Наши партнеры

    Рекламный блок
    Сваи, изготовляемые в грунте. Механика грунтов, основания и фундаменты
    Сваи, изготовляемые в грунте, часто называют набивными. "В настоящее время известно большое число различных конструкций таких свай и способов их изготовления.

    Прежде всего, набивные сван различают по материалу: бетонные, железобетонные; грунтовые, включая песчаные; щебеночные; грунтоизвестковые и грунтоцементные. Бетонные, железобетонные и грунтоцементные сваи представляют собой конструкции, передающие давление сооружения на грунт основания. Устройство грунтовых, щебеночных и грунтоизвестковых свай, по существу, относится к способам искусственного улучшения грунтов основания, рассматриваемым в п. 12. Бетонные набивные сваи впервые предложил русский инженер Страус (1899 г.).

    По характеру взаимодействия свай с грунтом различают сваи, изготавливаемые без уплотнения вокруг ствола, с частичным уплотнением и с полным вытестнением грунта в объеме изготавливаемой сваи.

    Сваи без уплотнения или с небольшим уплотнением делаются в буровых скважинах, поэ ...
    Сваи, работающие на выдергивание. Механика грунтов, основания и фундаменты
    Перемещению сваи вверх препятствует трение по ее боковой поверхности и вес сваи.

    Коэффициент условий работы свай в грунте ус при их длине h <С 4 м принимают равным 0,6, а при h ^ 4 м — равным 0,8. При проектировании линий элетропередачи в случае кратковременных нагрузок значение ус берут несколько большим, согласно СНиП 2.02.03—85.

    Значение Fau можно определять также испытанием свай на выдергивание. ...
    Сваи, работающие. Механика грунтов, основания и фундаменты
    Если свая загружена горизонтальной нагрузкой или моментом, она подвергается изгибу (рис. 11.16). Смещению сваи в горизонтальном направлении препятствует грунт, оказывая сопротивление. При таком смещении сваи грунт уплотняется и сопротивление его все возрастает, в самых поверхностных слоях

    наблюдается выпор грунта. В связи с этим определить сопротивление сваи при воздействии горизонтальной нагрузки довольно сложно.

    Поскольку сооружения, как правило, не допускают существенных горизонтальных смещений, расчет чаще всего ведется по деформациям. При этом, если нет других ограничений, в качестве допустимого принимают смещение, равное 1 см. С целью увеличения жесткости системы ростверк — свая голову сваи прочно заделывают в ростверке. При этом горизонтальное смещение сваи уменьшается.

    Расчет свай, воспринимающих горизонтальную силу и момент, приводится в приложении 1 СНиП 2.02.03—85, Сопротивление свай горизонтальной нагрузке часто определяют экспер ...
    Свайные фундаменты,. Механика грунтов, основания и фундаменты
    Обычно распорные надземные конструкции передают на основание наклонно направленную равнодействующую нагрузку. Такая же нагрузка передается на основание и подпорными стенками, набережными и др. Горизонтальные составляющие возникают от действия ветра тормозных сил, температурных деформаций и т, д.

    На свайные фундаменты горизонтальные составляющие передаются во многих случаях. Когда эти усилия сравнительно невелики (при угле отклонения равнодействующей от вертикали а ^ 6°) их обычно передают на вертикально забитые сваи (рис. 11.21, а) за исключением случаев, когда верхние части сваи окружены слабыми грунтами. Горизонтальную нагрузку, действующую на фундамент, равномерно распределяют на сваи, причем горизонтальное усилие Н на одну сваю должно удовлетворять условию, аналогичному (11.21). В рассматриваемом случае Fa — это несущая способность свай на горизонтальную нагрузку.

    При больших углах отклонения равнодействующей от вертикали часть свай забивают наклонно, ...
    Сейсмические явления. Механика грунтов, основания и фундаменты
    Сейсмические явления (землетрясения) вызываются следующими процессами:

    тектоническими, происходящими в связи с тектоническими движениями земной коры;

    вулканическими, зависящими от вулканической деятельности.

    денудационными, связанными с карстовыми провалами, горными обвалами, взрывами бомб в грунте, а также с динамикой, обусловленной производством различных работ.

    Вулканические и денудационные процессы имеют местный характер, тектонические — часто захватывают огромные территории. ...
    Сейсмическое микрорайонирование. Механика грунтов, основания и фундаменты
    Сейсмическое микрорайонирование производится с учетом конкретных грунтовых условий, так как районирование по СНиП П-7—81 выполнено для средних грунтовых условий. К средним грунтовым условиям относятся: скальные грунты выветрелые и сильновыветрелые; крупнообломочные грунты, содержащие более 30 % песчано-глинистого заполнителя; пески гравелистые, крупные и средней крупности, плотные и средней плотности сложения, маловлажные и влажные; пески мелкие и пылеватые, плотные и средней плотности сложения, маловлажные; пылевато-глинистые грунты с показателем текучести h ^ < 0,5 при коэффициенте пористости е < 0,9 для глины и суглинков и е < 0,7 для супесей; нескальные вечномерзлые грунты пластично-мерзлые или сыпучемерзлые, а также грунты при температуре выше —2°С и при строительстве, осуществляющемся по принципу I.

    В случае залегания в микрорайоне более качественных грунтов в основании проектируемых сооружений рекомендуется показатель балла сейсмического воздействия снижать на еди ...
    Селевые потоки. Механика грунтов, основания и фундаменты
    Временные бурные грязекаменные (водокаменные) потоки, образующиеся в горных районах во время ливней или бурлого снеготаяния, называются селями. Огромные массы воды устремляются по долинам горных рек и временных водотоков вниз, смывая и захватывая по дороге мелкодисперсный грунт и каменный материал. В результате грязекаменный поток приобретает плотность 1,5 т/м3 и более и обладает огромной разрушительной силой. Селевые потоки, выходя из ущелий в предгорные равнины, теряют скорость и покрывают их вынесенным материалом. Известны случаи, когда поселки и города разрушались селями, поэтому при строительстве в предгорных равнинах необходимо оценивать возможность образования селей и принимать меры по борьбе с ними.

    Наиболее радикальным средством против селей являются лесонасаждения на селеопасных склонах. Кроме того, необходимо проводить другие мероприятия для снижения скорости стекающей воды с гор. По пути возможного движения селя для задержания каменного материала делают плоти ...
    Силикатизация. Механика грунтов, основания и фундаменты
    Химические растворы (силикаты натрия) легко проникают в поры песков и других грунтов, относительно хорошо фильтрующих воду. В настоящее время в строительной практике применяют два метода силикатизации грунтов — двухрастворный и однорастворный.

    Двухрастворный метод силикатизации используют для закрепления песков крупных и средней крупности, обладающих коэффициентом фильтрации от 80 до 2 м/сут. При закреплении по этому методу в грунт последовательно нагнетают, например, растворы силиката натрия и хлористого кальция. В результате взаимодействия этих растворов выделяется гель кремниевой кислоты, являющийся вяжущим веществом.
    При двухрастворном методе в песок забивкой или вибрированием погружают инъектор (рис. 12.10), через который в грунт нагнетают раствор силиката натрия. При толщине массива закрепляемого грунта более I м инъектор после подачи раствора в верхний слой погружают еще на 1м и вновь нагнетают через него в грунт раствор силиката натрия. Такие оп ...
    Смолизация. Механика грунтов, основания и фундаменты
    Растворы синтетических смол, способных твердеть в грунтах, молено нагнетать в поры грунта. После твердения смол грунт превращается в достаточно твердое тело. В качестве вяжущего вещества в настоящее время широко применяют карбамидную смолу с отвердителями.

    Кдрбамидную смолу используют для омоноличивания мелких и пылеватых песков с коэффициентом фильтрации 0,5...5 м/сут, а такжедля закрепления лёссовых грунтов. В качестве отвердителя используют, в частности, раствор соляной кислоты, соединяя с ним раствор корбамидной смолы непосредственно перед инъецированием. Иногда в грунт предварительно нагнетают раствор соляной кислоты 3...5 %-ной концентрации.

    Примером применения раствора карбамидной смолы является укрепление пылеватых песков в основании Государственного академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова в Ленинграде во время его реконструкции.

    В настоящее время известно несколько видов синтетических смол (фенольные, фурановые ...
    Сопротивление грунтов сдвигу при трехосном сжатии. Механика грунтов, основания и фундаменты
    Испытания грунта на трехосное сжатие обычно проводят в стабилометрах (рис. 2.12, а), где цилиндрический образец грунта 1, заключенный в резиновую оболочку 2, предварительно подвергают всестороннему сжатию с интенсивностью рз путем повышения давления в жидкости 3, заполняющей полость прибора. Затем через шток 4 к поршню 5 прикладывают вертикальную нагрузку F, создавая на грунт давление pi (после суммирования с р3). Давления pi и рз вызывают в образце главные напряжения Oi и сгз. Увеличивая аи можно достигнуть разрушения образца либо в виде сдвига по наклонной поверхности, либо в виде существенного расширения в стороны в результате уменьшения высоты.

    Зная главные напряжения в момент разрушения образца, строят круг напряжений Мора (рис. 2.13). Проводя несколько таких испытаний при различных значениях о3, находят огибающую кругов Мора. На участке напряжений аи возникающих в основаниях сооружений, огибающую можно принять в виде касательной прямой, как при испытании грунтов ...
    Главная страница | Регистрация | Добавить новость | Новое на сайте | Статистика Copyright © 2008. Механика грунтов, основания и фундаменты All Rights Reserved