Алексеев С.И.

Механика грунтов. Избранные главы: учебное пособие

Другие книги... | Скачать книгу (2,7 МБ)

Алексеев Сергей Игоревич – доктор технических наук, профессор кафедры «Основания и фундаменты» ПГУПС, член РНКМГиФ.

Основные направления научной деятельности – проектирование новых и реконструируемых фундаментов на неоднородных основаниях методом выравнивания конечных осадок. Геотехнические аспекты реконструкции зданий. Автор более 180 опубликованных работ, в том числе 9-ми монографий, 10 авторских изобретений.

Выбор тематики избранных глав механики грунтов вызван необходимостью предоставления читателям дополнительной информации по сравнению со стандартным учебным курсом, который изучается в строительных вузах России.

Рассматривается инженерная методика расчёта фундаментов, позволяющая учитывать нелинейность деформирования основания под ленточными и отдельностоящими фундаментами, что даёт возможность выполнять проектирование фундаментов в зависимости от любой величины задаваемой осадки. Расчёты производятся с учётом двух предельных состояний, как с помощью аналитических вычислений, так и с использованием программного обеспечения по программе автора на сайте: (http://www.buildcalc.ru). Расчёты на данном сайте выполняются бесплатно непосредственно в интернете в режиме «on-line».

Приводятся решения по определению вертикальных уплотняющих напряжений в любой точке рассматриваемой грунтовой среды, зависящей для песчаного грунта от его плотности (коэффициента пористости), а для пылевато-глинистого грунта от его состояния (числа пластичности).

Рассматривается задача по учёту переменного модуля деформации основания в расчёте осадки фундамента методом послойного суммирования. Переменное значение модуля деформации основания определяется в зависимости от напряжённого состояния грунтовой среды, как от собственного веса, так и от дополнительного уплотняющего напряжения от действующей нагрузки. Предлагается принципиальный алгоритм решения задачи, позволяющий автоматически определять глубину сжимаемой толщи.

Предложена функциональная зависимость определения плотности грунта в зависимости от его влажности и коэффициента пористости. Представлено уравнение определения удельного веса грунта с учётом взвешивающего действия воды.

Предложена методика учёта дилатансии в сдвиговом приборе с определением коэффициента критической пористости образца грунта. Показано, что учёт влияния дилатансии при проведении испытаний в сдвижном приборе приводит к некоторому снижению угла внутреннего трения и одновременно возрастанию сцепления по сравнению с аналогичной традиционной методикой испытания.

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 270800 «Строительство», изучающих дисциплину «Механика грунтов» базовой части математического, естественнонаучного и общетехнического цикла.

Рекомендуется студентам всех форм обучения при подготовке по специальности 270112 «Водоснабжение и водоотведение» и 270102 «Промышленное и гражданское строительство», а также для инженеров, работников проектно-строительных организаций, научных сотрудников в области геотехники.

Содержание

Введение
Глава 1. Нелинейность деформирования основания при нагружении
1.1. Анализ развития осадки фундамента при нагружении
1.2. Учёт развития объёмов областей зон пластических деформаций под подошвой фундамента
1.3. Определение коэффициента нелинейности упругопластического деформированного основания
1.4. Определение осадки фундамента на упругопластическом основании
1.5. Выводы
Глава 2. Методика проектирования фундаментов по двум предельным состояниям
2.1. Расчёт ленточного фундамента по заданной осадке (II предельное состояние)
2.1.1. Пример численного решения
2.1.2. Расчёт основания по несущей способности
2.2. Расчёт столбчатого фундамента по заданной осадке
Глава 3. Пример расчёта фундамента с учётом двух предельных состояний
3.1. Алгоритм расчёта центрально нагруженных фундаментов по заданной осадке
3.2. Особенности расчёта внецентренно нагруженного фундамента
3.3. Выводы
Глава 4. Инженерная методика расчёта фундаментов с использованием программного обеспечения
4.1. Графическая интерпретация расчёта фундаментов по двум предельным состояниям
4.2. Использование программного комплекса «BRNL»
4.2.1. Алгоритм расчёта проектируемых фундаментов
4.2.2. Примеры программного расчёта при решении различных инженерных задач и их экономическая эффективность
4.3. Выводы
Глава 5. Определение напряжений в массиве грунта с учётом его свойств
5.1. Напряжение в массиве однородного грунта от сосредоточенной силы
5.2. Напряжение в массиве многослойного грунта от сосредоточенной силы
5.3. Определение вертикальных сжимающих напряжений в массиве грунта для прямоугольного в плане фундамента
5.3.1. Определение вертикальных сжимающих напряжений в сечении под центром тяжести загруженной площади с учётом свойств оснований
5.4. Выводы
Глава 6. Осадка фундамента с учётом переменного модуля деформации по глубине основания
6.1. Обработка экспериментальных компрессионных испытаний грунтов
6.2. Переменный модуль деформации основания как функция изменения напряжения
6.3. Выводы
Глава 7. Определение плотности грунта в зависимости от влажности и коэффициента пористости
7.1. Вычисление плотности грунта
7.1.1. Графическая интерпретация решения
7.2. Прогноз изменения влажности, коэффициента пористости грунтов по глубине основания
7.3. Определение природного давления грунта и учётом взвешивающего действия воды
7.4. Выводы
Глава 8. Учёт дилатансии при определении прочности грунта на сдвижном приборе
8.1. Дилатансия как объективный фактор плоского сдвига
8.2. Определение коэффициента критической пористости
8.2.1. Учёт влияния контракции и дилатансии
8.3. Пример использования предлагаемой методики для не связных грунтов
8.4. Пример использования предлагаемой методики для связных грунтов
8.5. Выводы
Глава 9. Деформационный метод расчёта свайных фундаментов по заданной осадке
9.1. Основные допущения предлагаемого метода
9.2. Графическая интерпретация результатов расчёта
9.3. Определение необходимого количества свай
9.4. Выводы
Используемая литература

Другие книги... | Скачать книгу (2,7 МБ)