Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Проверка давления на подстилающий слой слабого грунта.




Иногда на глубине zпод несущим слоем залегает менее прочный грунт, в котором могут развиваться пластические деформации. Поэтому рекомендуется проверять напряжения, передаваемые на кровлю слабого грунта, по формуле

(5)

где - дополнительное вертикальное напряжение от загрузки фундамента;

- напряжение от собственного веса грунта, считая от природного рельефа;

Rz- расчетное сопротивление грунта на глубине кровли слабого грунта z.

Величину Rzрекомендуется устанавливать по формуле (4).

](4)

Коэффи­циенты условий работы уС1и уС2и надежности k(а также MY, Mgи Мc) находят применительно к слою слабого грунта. Значения bи dzопределяют для условного фундамента ABCD, размеры которого назначают, сообразуясь с рассеиванием напряжений в пределах слоя толщиной z.Если принять, что напряжение действует на подошву условного фундамента ABCD, то площадь его подошвы должна составлять

где NII' - нагрузка, передаваемая конструкциями на подошву фундамента.

Зная Az, найдем ширину условного прямоугольного фундамента по формуле

Bz= ,

где a—(l-b) / 2 (lи b - размеры подошвы проектируемого фундамента).

При ленточных фундаментах bz= Az:l.Найдя bz, вычисляют значение расчетного сопротивления грунта подстилающего слоя. Зная Rz, проверяют условие (5).При его удовлетворении зоны сдвигов не имеют существенного значения для величины осадки, поэтому применима линейная зависимость между напряжениями и деформациями; в противном случае необходимо принять боль­шие размеры подошвы, при которых условие (5) будет соблюдаться.

 

Электрохимическое закрепление грунтов.

Электрохимическое закрепление грунтов. Метод применяют для закрепления водонасыщенных пылевато-глинистых грунтов в соче­тании с электроосмосом. В этом методе через аноды в грунт подают водные растворы солей многовалентных металлов, которые, соеди­няясь с глинистым грунтом, коагулируют глинистые частицы. Со­здаются глинистые агрегаты, сцементированные между собой геля­ми солей железа и алюминия. При этом прочность грунтов сущест­венно возрастает, резко снижается их способность к набуханию.Напряжение тока при электрохимическом закреплении составля­ет 80... 100 В, плотность тока 5..7 А/м2, расход энергии 60... 100 кВт ч на 1 м3 закрепляемого грунта.

Проектирование оснований и










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 266.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...