Главная страница
Навигация по странице:

  • Вычисление коэффициента пористости е для всех

  • Контрольная работа по дисциплине: «Механика грунтов» на тему: «Использование законов дисциплины механики грунтов для решения пра. Механик грунтов. Использование законов дисциплины механики грунтов для решения практических задач при строительстве городских Подп и дата и промышленных объектов


    Скачать 297.58 Kb.
    НазваниеИспользование законов дисциплины механики грунтов для решения практических задач при строительстве городских Подп и дата и промышленных объектов
    АнкорКонтрольная работа по дисциплине: «Механика грунтов» на тему: «Использование законов дисциплины механики грунтов для решения пра
    Дата01.07.2022
    Размер297.58 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаМеханик грунтов.docx
    ТипПояснительная записка
    #622572
    страница2 из 7
    1   2   3   4   5   6   7






    Введение
    “Механика грунтов” является научной общепрофессиональной дисциплиной, в которой изучаются физические и механические свойства грунтов, методы рас- чета напряженного состояния и деформаций оснований, условия прочности грунтов, давление на ограждение, устойчивость грунтовых массивов против сползания и разрушения и ряд других вопросов.

    Исследуемая тема актуальна, потому что оценка прочности и устойчивости оснований сооружений, выбор наиболее рациональных и экономически оправ- данных конструкций фундаментов и целесообразных способов их устройства – одна из самых сложных инженерных задач. Она осложняется большим различи- ем видов и состояний грунтов, многообразием природных условий их залегания, влиянием на них различных геологических и гидрогеологических явлений и процессов.

    Целью выполнения контрольной работы является приобретение углубленных знаний о механике грунтов, особенностях деформирования грунтов, расчетных моделях, особых видов грунтов, обобщение и закрепление теоретических зна- ний, полученных во время, и применение этих знаний в решении конкретных задач в области строительства.

    При выполнении этой работы решаются следующие задачи:

    • построение геологического разреза по двум скважинам разреза;

    • анализ инженерно-геологических условий строительной площадки;

    • определение названий и физико-механических характеристик грунтов, руководствуясь ГОСТами, СНиПами и СП;

    • использование различных методик расчёта оснований по предельным состояниям.

    В процессе выполнения этой работы используются следующие источники: нормативные и законодательные акты, учебно-методическая и справочная лите- ратура.

    Подп.идата




    Инв.дубл.




    Взам. инв.




    Подп.идата




    Инв.подл.



















    Контрольнаяработа

    Лист
















    7

    Изм.

    Лист

    докум.

    Подп.

    Дата






    1.Построение геологического разреза по двум скважинам строитель-нойплощадки6вмасштабе1:100.

    Рисунок 1 – Геологический разрез по двум скважинам СП № 6 и эпюра условного сопротивления, кПа [2].

    Подп.идата




    Инв.дубл.




    Взам. инв.




    Подп.идата




    Инв.подл.



















    Контрольнаяработа

    Лист
















    8

    Изм.

    Лист

    докум.

    Подп.

    Дата






    2.Определение ,s,dдлявсехинженерно-геологическихэлементовгеологического разреза.
    γ=ρ∙g, кН/м3, [4], (2.1)

    γss∙g, кН/м3, [4], (2.2)

    ρdd/g =ρ/(1+0,01∙W), т/м3, [4], где: (2.3) γ – удельный вес грунта, кН/м3;

    γs удельный вес частиц грунта, кН/м3;

    ρ – плотность грунта естественной структуры, т/м3; ρs – плотность частиц грунта, т/м3;

    ρd плотность сухого грунта, т/м3;

    g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2; W – влажность грунта, %.

    1. ИГЭ(суглинок):

    γ1 = 1,92 9,81 = 18,84 кН/м3;

    γs1 = 2,71 9,81 = 26,59 кН/м3;

    ρd1 = 1,92/(1 + 0,01∙25,0) = 1,54 т/м3.

    1. ИГЭ(суглинок):

    γ2 = 1,87 9,81 = 18,34 кН/м3;

    γs2 = 2,70 9,81 = 26,49 кН/м3;

    ρd2 = 1,87/(1 + 0,01∙26,0) = 1,48 т/м3.

    1. ИГЭ(песок):

    γ3 = 2,07 9,81 = 20,31 кН/м3;

    γs3 = 2,67 9,81 = 26,19 кН/м3;

    ρd3 = 2,07/(1 + 0,01∙19,6) = 1,73 т/м3.

    1. ИГЭ(глина):

    γ4 = 2,01 9,81 = 19,72 кН/м3;

    γs4 = 2,74 9,81 = 26,88 кН/м3;

    ρd4 = 2,01/(1 + 0,01∙26,0) = 1,60 т/м3.

    Подп.идата




    Инв.дубл.




    Взам. инв.




    Подп.идата




    Инв.подл.



















    Контрольнаяработа

    Лист
















    9

    Изм.

    Лист

    докум.

    Подп.

    Дата






    3.Определение типа песчаного грунта по гранулометрическомусоставугеологическогоразреза.

    Ссылаясь на [3, табл. Б.7], определим тип песчаного грунта по грануло- метрическому составу геологического разреза.

    Таблица 1 Гранулометрический состав грунта 3ИГЭ, %




    Размер частиц d, мм

    >2

    2÷0,5

    0,5÷0,25

    0,25÷0,1

    >0,1




    Частные остатки

    2,08

    14,84

    27,55

    42,35

    13,18

    Полные остатки

    2,08

    16,92

    44,47

    86,82

    100,00

    Условие

    >25

    >50

    >50

    ≥75

    <75

    Виды песчаных

    грунтов

    гравели- стые

    крупные

    средней крупности

    мелкие

    пылева- тые

    Ме

    4.


    e

    лкийпесок, т.к. 86,82 > 75.

    Вычисление коэффициента пористости е для всех песчаныхинженерно-геологическихэлементовгеологического разреза.

    s (1 W) -1, д.ед., [3], (4.1)




    Подп.идата






    где e - коэффициент пористости, д.ед.

    3ИГЭ:

    e 2,67 (1 0,196) 1 0,54 д.ед.

    3 2,07
    5.Определениеплотностисложенияпесчаныхгрунтовпокоэффици-ентупористостигеологическогоразреза.

    Согласно [3, табл. Б.10] определяем плотность сложения песчаных грунтов: 3 ИГЭ:

    e3 = 0,54, мелкие пески => пески плотные, т.к. e3 < 0,6.

    Инв.дубл.




    Взам. инв.




    Подп.идата




    Инв.подл.



















    Контрольнаяработа

    Лист
















    10

    Изм.

    Лист

    докум.

    Подп.

    Дата
    1   2   3   4   5   6   7


    написать администратору сайта