КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
ОСНОВАНИЯОбщие положения Здания и сооружения передают нагрузки на основания, кото- рые состоят из грунтов. Изучением свойств грунтов и созданием теории их расчета занимается дисциплина «Механика грунтов». Грунты— это горные породы, почвы, техногенные образования, которые залегают в верхней части земной коры, являются объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека и могут быть использованы в качестве оснований зданий и сооружений, среды для размещения в них сооружений, материала самого сооружения. Наиболее часто в качестве оснований используются несцементированные, сыпучие и глинистые грунты, реже, так как реже выходят на поверхность, скальные фунты. Классификация грунтов в строительстве принимается в соответствии с ГОСТ25100-95 «Грунты. Классификация». Знание строительной классификации грунтов требуется для оценки их свойств как оснований под фундаменты зданий и сооружений. Грунты делятся на классы по общему характеру структурных связей. Различают: класс природных скальных грунтов, класс природных дисперсных грунтов, класс природных мерзлых грунтов, класс техногенных грунтов. Более подробно рассмотрим класс природных скальных грунтов и класс дисперсных грунтов. Скальные грунты — грунты с жесткими структурными связями (кристаллизационными и цементационными). Скальные грунты могут состоять из изверженных, метаморфических и осадочных сцементированных горных пород. Наиболее распространенные виды скального грунта: граниты, песчаники, известняки и др. ( Класс скальных грунтов подразделяется на группы (скальные и полускальные грунты). Условная граница между скальными и полускальными грунтами принимается по расчетному значению предела прочности на одноосное сжатие скальных грунтов Rc (см. параграф 11.1.5).
Дисперсные грунты — грунты, состоящие из отдельных минеральных частиц (зерен) разного размера, слабо связанных друг с другом. Эти грунты образуются в результате выветривания скальных грунтов с последующей транспортировкой продуктов выветривания водным или эоловым (воздушным) путем и их отложения. Дисперсные грунты делятся на две группы: связные дисперсные грунты — это грунты с водно-коллоидными связями (глинистые грунты, илы, сапропели, заторфленные грунты, торфы); несвязанные дисперсные грунты (пески, крупнообломочные грунты). В крупнообломочных грунтах могут встречаться окатанные частицы и неокатанные. Щебень представляет собой неокатанные обломки горных пород размером от 10 до 100 мм, окатанные обломки таких размеров называются галькой. Дресва — мелкие остроребристые обломки породы размером от 2 до 10 мм, окатанные обломки таких размеров называются гравием. Из вышеперечисленных грунтов состоят основания. Основанием называют часть массива грунтов, непосредственно воспринимающую нагрузки от фундамента. Различают естественные и искусственные основания: естественные основания состоят из грунтов природного сложения, а искусственные основания — из уплотненных, закрепленных или замененных грунтов. В случае если основания состоят из одного слоя грунта (пласта), они называются однородными, из нескольких пластов — неоднородными. Пласт грунта, непосредственно воспринимающий нагрузки от фундамента, называется несущим, а нижележащие пласты —подстилающими.
Расчет оснований ведется по двум группам предельных состояний, при этом учитывается совместная работа оснований, фундаментов и надземных конструкций. Фундаментом называют подземную часть здания или сооружения, которая предназначена для передачи нагрузок на основание. Нагрузка /V, приходящаяся на верхний обрез фундамента, распределяется по подошве фундамента и вызывает давление в основании р (рис. 11.1). Для расчета фундаментов и оснований необходимо знать свойства грунтов, которые разделяются на физические и механические. 11.1. Естественные основания 11.1.1. Некоторые физические характеристики грунтов Физические характеристики фунтов, их строительная классификация, грунтовые воды, напластования грунтов и т.п. более подробно рассматриваются в курсе «Инженерная геология». В настоящем учебнике даны основные понятия, нужные для понимания расчетов оснований и фундаментов. Грунты являются трехкомпонентной системой, т.е. состоят из твердых частиц и пор, которые заполнены водой и газами (рис. И.2).
Ряд характеристик грунтов определяют в лабораторных условиях, для них принимают следующие обозначения: К— объем грунта; Vs — объем твердых частиц; V„ — объем пор; Vw — объем воды; т — масса грунта; ms — масса твердых частиц; mw— масса воды. Определив эти характеристики, можно найти следующие основные характеристики грунта: • плотность грунта p = m/V (кг/м3); (11.1) • плотность твердых частиц грунта ps=>mJVs (кг/М ); (11.2)
• влажность W=mjms. (П-3) Зная плотности грунта, можно найти соответственно: • удельный вес твердых частиц (кН/м3): (11.4) (ПА а) где g ж 10 (м/сек2) — ускорение свободного падения. При проектировании фундаментов и оснований кроме основных характеристик необходимо знать ряд физических характеристик грунта, которые можно определять расчетом; • коэффициент пористости грунта (11.5) по которому определяется плотность сложения грунтов (табл. 11.2); • удельный вес грунта при учете взвешивающего действия воды (кН/м3): (11.6) и другие характеристики. Ниже рассматриваются физические характеристики дисперсных фунтов. Как уже отмечалось, дисперсные фунты разделяются на связные и несвязные. Связные дисперсные фунты обладают свойством пластичности. Для пластичных грунтов (глинистые фунты, торфы) определяются характеристики, отражающие способность этих грунтов удерживать воду и состояние грунтов (от твердого до текучего) при природной влажности. Способность глинистых фунтов удерживать воду зависит от количества глинистых частиц в фунте, между частицами глины образуются водно-коллоидные связи, которые придают грунту связность (препятствуют рассыпанию частиц фунта) и влияют на работу таких фунтов под нафузкой. Для нахождения этих характеристик предварительно в лабораторных условиях определяют влажности на границе текучести и на границе раскатывания: • влажность на границе текучести WL — это такая влажность, при которой фунт переходит в текучее состояние. Величина условная, определяемая при помощи стандартного конуса, который ставится на исследуемый фунт, в котором изменяют влажность. При опускании конуса на установленную стандартом глубину считается, что фунт достиг фаницы текучести. Определяют для этого состояния фунта влажность, которая и считается влажностью на фанице текучести; влажность на границе раскатывания Wp — это такая влажность, при которой фунт переходит в полутвердое состояние. Оп ределяется раскатыванием тонких цилиндров грунта. При раскатывании вода, находящаяся в грунте, постепенно испаряется и наступает момент, когда в грунте появляются трещины. Принято считать, что при этом грунт перешел в полутвердое состояние и определяется влажность такого грунта, которая и считается влажностью'на границе раскатывания. Используя влажности на границе текучести и раскатывания, расчетом определяют следующие характеристики пластичных фунтов: • число пластичности (11.7) характеризует способность грунтов удерживать воду в промежутке от полутвердого состояния до текучего состояния. Чем больше в грунте глинистых частиц, тем больше число пластичности; грунты относятся к глинистым при 1Р > 1 (т.е. становятся связными); глинистые грунты подразделяются в зависимости от числа пластичности 1Р на супесь, суглинок, глину (табл. 11.1);супесь в своем составе содержит много песчаных частиц, суглинок меньше и глина еще меньше; • показатель текучести (11.8) показывает состояние пластичного грунта при природной влажности (находится грунт в текучем, твердом или в каком-то промежуточном состоянии) (табл. 11.2). Наименование глинистых фунтов складывается из наименования их разновидности (табл. 11.1) и разновидности по числу пластичности (табл. 11.2).
|