Деформационные воздействия земной поверхности на здания и сооружения

Деформирование земной поверхности в условиях подработки. Специфика изменения грунтов подтопляемых территорий. Анализ происходящих процессов и их влияние на конструкции зданий и сооружений. Особенности деформации основания лессовых просадочных грунтов.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 24.01.2020
Размер файла 810,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http: //www. allbest. ru/

ГУВПО «Белорусско-Российский университет», г. Могилев, Республика Беларусь

Деформационные воздействия земной поверхности на здания и сооружения

Семенюк С.Д., д.т.н., Семенюк Е.С., студ.

Анотация

В статье приведены основы деформирования земной поверхности на подрабатываемых территориях; в условиях карстообразования; деформации основания лессовых просадочных грунтов; специфика деформирования грунтов подтопляемых территорий. Дан анализ происходящих процессов и их влияние на конструкции зданий и сооружений.

Ведение. Неравномерные деформации основания могут вызываться внешней статической нагрузкой или деформированием земной поверхности. Деформирование поверхности земли происходит: вследствие подработки угольных, калийных и рудных месторождений; подтопления территорий; замачивания просадочных грунтов; карстовых и тектонических явлений.

Деформирование земной поверхности в условиях подработки. Выработки полезных ископаемых даже в условиях самых больших глубин вызывают потерю равновесия и сдвижение горных пород на всем протяжении от выработки до земной поверхности [1, 2, 3]. Наземные здания и сооружения в зоне влияния горных выработок неизбежно будут претерпевать деформации, повреждения, а иногда и разрушаться [2]. При проектировании зданий и сооружений на подрабатываемых территориях используются идеализированные схемы деформации поверхности основания (рис.1). грунт подтопляемый здание лесовой

Как показано в работах [5, 7], деформации земной поверхности являются искусственно изменчивыми, случайными величинами и для их количественной оценки следует использовать методы математической статистики и теории вероятности.

В соответствии с [6], воздействиями от подработки являются сдвижение и деформации земной поверхности. Сдвижение - это перемещение и деформирование горных пород под воздействием неуравновешенных гравитационных сил. Основные формы сдвижения - прогиб, обрушение, сдвиг, отжим, выдавливание и сползание. Продолжительность процесса зависит от выработки одного пласта и колеблется в пределах от 2 до 44 месяцев. За окончание процесса сдвижения принимается время, после которого в течение 6 месяцев суммарное оседание не превышает 30 мм. На краях мульды сдвижения возникают зоны с кривизной выпуклости и горизонтальными деформациями растяжения, а в средней части - с кривизной вогнутости и деформациями сжатия. В точке перегиба мульды имеет место максимальный наклон (рис.2).

Рис.1. Расчетные схемы деформирования поверхности основания на подрабатываемых территориях: а, б - при плавной мульде сдвижения; в - при ступенчатой мульде; г, д - горизонтальные перемещения при растяжении и сжатии; е - наклон основания.

В зависимости от деформаций земной поверхности подрабатываемые территории условно подразделяются на четыре группы (табл.1) [6].

Рис.2 Характер распределения сдвижений и деформаций в мульде: а - вертикальный разрез в крест простирания при наклонном залегании пласта; б - то же при крутом залегании пласта; в - вертикальный разрез по простиранию пластов; 1 - кривые оседаний; 2 - эпюры наклонов; 3 - эпюры кривизны; 4 - эпюры относительных горизонтальных деформаций; 5 - эпюры горизонтальных сдвижений; 6 - пласт; 7 - очистная выработка; 8 - положение земной поверхности до подработки; max - максимальное оседание земной поверхности; 0,0,0 - граничные углы сдвижения; 1,2,3 - углы полных сдвижений; - угол максимального оседания; - угол падения пласта.

Деформации грунтовых массивов, возникающие в процессе подработки, приводят к ухудшению физико-механических свойств оснований зданий и сооружений [7]. Так, экспериментальными исследованиями, проведенными в Донецком и Карагандинском угольных бассейнах, установлено, что в период подработки коэффициент пористости увеличивается на 6-8 %, угол внутреннего трения - на 2-3 %, объемная масса уменьшается на 2-3 %, сцепление - на 20-40 %, модуль деформации - на 15-20 % [8, 9]. При этом снижение модуля деформации грунта и сцепления наблюдалось как в зоне растяжения, так и сжатия. Наблюдения за осадками подрабатываемых зданий на площадках с небольшой кривизной земной поверхности позволили зафиксировать дополнительные осадки (врезания) зданий в период подработки, которые являются следствием изменения физико-механических свойств грунтов и напряженно-деформированного состояния всего основания [10]. Подобные результаты получены в лабораторных установках, имитирующих горизонтальные деформации грунтового массива [11].

Таблица 1 Деформации земной поверхности для групп территорий

Группа территорий

Деформация земной поверхности подрабатываемых территорий

радиус кривизны R, км

высота уступа h, см

относительная горизонтальная деформация , мм/м

наклон i, мм/м

I

1 R 3

25 h 15

12 8

20 i 10

II

3 R 7

15 h 10

8 5

10 i 7

III

7 R 12

10 h 5

5 3

7 i 5

IV

12 R 20

5 h 0

3 0

5 i 0

Усилия в зданиях и сооружениях, рассчитываемых на воздействия деформаций земной поверхности, зависят главным образом от деформационных и прочностных характеристик грунта. Поэтому учет взаимодействия основания с конструкциями фундамента является наиболее важным при решении контактной задачи. Воздействия в виде смещений и изменения жесткости основания, как правило, проявляются во время эксплуатации зданий и сооружений. Это приводит к перераспределению контактных напряжений вплоть до отрыва фундаментов от основания и нарушения прочности грунта на отдельных участках. Особенностью работы зданий в подобных условиях является то, что контактные напряжения изменяются при постоянной внешней нагрузке, но общий объем эпюры контактных напряжений на любой стадии деформирования основания остается одним и тем же.

Явление карста и связанные с ним деформации основания. Карст - явления, связанные с растворением природными водами горных пород (гипс, известняки, мел, каменная соль и др.). Характеризуется комплексом подземных и поверхностных форм рельефа, своеобразием циркуляции и режима подземных вод, речной сети и озер.

Н.А. Гвоздецкий [12] отмечает, что «к карстовым следует относить явления, развивающиеся во всех растворимых природными водами горных породах: в известняке, доломите и переходных между ними разностях карбонатных пород, в мелу и иногда в мелоподобном мергеле, мраморе, а также в гипсе, ангидрите, каменной соли, калийных, калийно-магниевых и других соляных породах. Территории, в геологическом разрезе которых присутствуют растворимые горные породы и где возможны или имеют место поверхностные или подземные проявления карста, относятся к карстовым. К поверхностным карстовым формам относятся карры, желоба и рвы, воронки, блюдца и западины, котловины, полья, останцы. Среди подземных карстовых форм выделяют карстовые колодцы, шахты, пропасти, пещеры.

По литологическим признакам различают карбонатный, меловый, гипсовый и соляной типы карстов.

Карбонатный карст распространен наиболее широко. Характеризуется медленным растворением пород в природных условиях, благодаря чему может не учитываться возможность образования карстовых полостей за период эксплуатации зданий и сооружений. На рис.3 в качестве примера показаны основные генетические типы карстовых воронок.

Рис.3 Основные генетические типы карстовых воронок: а - воронка поверхностного выщелачивания; б - провальная воронка; в - воронка просасывания

Меловой карст достаточно широко распространен в пределах Восточной Европы. Этот тип карста - разновидность карбонатного. Развивается медленно. Характеризуется малой растворимостью мела и довольно высокой пористостью. Меловые породы легко размываемы, поэтому при увлажнении их несущая способность понижается, а при динамических воздействиях возможен переход обводненного мела в разжиженное состояние. Трещиноватость и водонепроницаемость мела различны, оэффициент фильтрации может превышать десятки метров в сутки. Провалы проходят редко, по размерам невелики.

Гипсовый карст распространен довольно широко. Встречается в сочетании с карбонатным. Этот тип карста развивается быстрее карбонатного, обладает значительной растворимостью пород [13, 14]. Гипсы малопористы, в основном слабо трещиноваты и практически водонепроницаемы. Гипсовый карст характеризуется неравномерным развитием - в основном, по контакту с водонепроницаемыми породами. Провалы возникают часто.

Соляной карст встречается в сочетании с гипсовым и карбонатным и, вследствие растворимости каменной соли, при благоприятных гидрогеологических условиях развивается быстро. Поскольку соль отличается высокой пластичностью, трещины в ней редки, пористость мала. Развитие карста в естественных условиях ограничено. Разработка соляных месторождений вызывает активизацию карста [15]. Активный соляной карст очень опасен. Происходит быстрое растворение пород, образуются частые провалы, иногда очень крупные. Кроме того, происходит оседание земной поверхности на значительных площадях (мульды оседания). При строительстве в карстовых районах учитывают вид карста [15] (табл.2).

Таблица 2 Условия строительства в карстовых районах в зависимости от вида карста

Вид карста

Возможные образования провалов

Несущая способность основания

Условия строительства

1 Карбонатный

Редко

Пониженная

Строительство не ограничивается при правильном выборе площадей застройки, соблюдении необходимых требований

2 Меловой

Редко

Пониженная

1 Аналогично п.1. 2 Ограничено строительство гидротехнических сооружений, связанных с фильтрационной потерей воды

3 Гипсовый

Часто

Высокая

В результате изысканий выделяются площади пригодные, ограниченно-пригодные для строительства

4 Соляной

Часто

Высокая

Рекомендуется выносить строительство за пределы опасных участков, учитывая при этом перспективу разработки соляных месторождений и возможность связанной с этим активизации карста

С позиции изменения формы земной поверхности различают карстовые деформации: провалы; мульды оседания; постепенные небольшие по площади локальные оседания, в том числе воронки, блюдца и западины. Размеры провалов зависят от геологических и гидрогеологических условий: в одних районах они не превосходят 5-10 м, в других - 50 м, а иногда - 100-300 м. Глубина провалов - от нескольких метров, иногда до нескольких десятков метров. Вокруг провалов обычно бывает ослабленная зона с пониженной несущей способностью (рис.4).

Рис.4 Схема провала и его характеристики: 1 - провальная воронка; 2 - зона ослабленного основания; Dn - диаметр провала; n - ширина зоны ослабленного основания; Ео - модуль деформации коренного основания; Е01 - модуль деформации на краю провала

В зависимости от прогнозируемых диаметров провалов Dn, закарстованные территории подразделяются на четыре группы (табл.3).

Степень ослабления основания вокруг провала характеризуется отношением модуля деформации E0 грунта за пределами зоны ослабленного основания к модулю деформации E01 на краю провала, обычно

.

Ширину зоны ослабленного основания вокруг провала n, как и степень ослабления, зависящую от типа грунта, его состояния, формы и глубины провала Hn, а также механизма деформации, в первом приближении определяют по данным, приведенным в табл.4.

Таблица 3 Диаметры провалов для групп закарстованных территорий

Группа территорий

In

IIn

IIIn

IVn

Диаметр провала Dn,м

Dn 20

20 Dn 10

10 Dn 3

Dn 3

Таблица 4 Характеристики провала от вида грунта

Вид грунта

Состояние грунта

n,м

Hn,м

Пески

Пылеватые и мелкие водонасыщенные

Крупные и средней крупности

6

3

12

6

5-20

5-10

Супеси

JL0

0 JL0,5

2

2

5

6

3-5

3-10

Суглинки

0,5JL1,0

3

10

3-10

В зависимости от величины прогнозируемых карстовых просадок (средне вероятностная глубина Soвс) закарстованные территории подразделяются на три группы (табл.5).

Таблица 5 Группа территорий в зависимости от просадок

Группа территорий

I, пр

III, пр

III, пр

Просадка Soвс, см

15 Soвс 25

5 Soвс 15

0 Soвс 5

В зависимости от величины прогнозируемых площадных карстовых оседаний закарстованные территории подразделяются на четыре группы (табл.6).

Таблица 6 Карстовые площадные оседания для групп территорий

Группа территорий

i, мм/м

R, км, при ширине , м

известном

неизвестном

20

50

100

I,ос

20 i 10

-

1,25 R 2,5

2,5 R 5,0

1,25

II,ос

10 i 7

1,0 R 1,5

2,5 R 3,5

5,0 R7,0

2,5

III,ос

7 i 5

1,5 R 2,0

3,5 R 5,0

7,0 R10,0

3,5

IV,ос

5 i 0

R2,0

R5,0

R10

5,0

Деформации основания лессовых просадочных грунтов. Просадочные лессовые грунты представляют собой глинистые грунты, имеющие высокую пористость (до 60 %). В естественных условиях при малой влажности лессовые грунты обладают значительной прочностью и являются надежным основанием зданий и сооружений. Но как только происходит увлажнение грунта для так называемой критической влажности, возникают просадки, что сопровождается дополнительными неравномерными осадками или опусканием дневной поверхности земли [16, 17]. Известно, что просадочные явления иногда наблюдаются и при замачивании некоторых видов песчаных грунтов, например мелких кварцево-полевошпатных песков. Рыхлые водонасыщеные песчаные грунты проседают при динамических воздействиях, причем просадка часто протекает мгновенно.

Грунтовые условия, в зависимости от величины просадки от собственного веса при замачивании бывают двух типов. Первый тип - просадка грунта от собственного веса не более 5 см; второй тип - возможная просадка от собственного веса более 5 см; грунты этого типа при толщине слоя 14-16 м дают просадки под весом здания до 50 см. Ягупов Б.А. 18 к просадочным относит пылевато-глинистые грунты, которые при замачивании дают значительную дополнительную осадку (просадку). Этим неблагоприятным свойством обладают в основном лессы и лессовидные суглинки, которые в необводненном состоянии имеют удовлетворительную несущую способность, обусловленную прочностью структурных связей между частицами грунта. При замачивании эти связи разрушаются, что сопровождается просадкой с изменением внутренней структуры грунта.

Замачивание грунтов может произойти вследствие утечек из водонесущих трубопроводов, неправильной организации ливнестоков, подъема уровня грунтовых вод, повышения влажности грунтов из-за нарушения их аэрации и т.п.

При проектировании зданий и сооружений на просадочных грунтах учитывают следующие виды деформации (рис.5) 6: просадку грунта Ssl, как сумму составляющих от собственного веса Sslg и от внешней нагрузки Sslp; горизонтальные перемещения земной поверхности Usl; относительные горизонтальные деформации растяжения или сжатия ; наклон земной поверхности isl.

Просадки грунтов от собственного веса и от внешней нагрузки определяются методом послойного суммирования:

, (1)

где si ,- относительная просадочность i-го слоя;

hi - толщина i-го слоя;

h - количество слоев, на которые разбита деформируемая зона;

m - коэффициент условия работы основания.

При просадочных деформациях поверхность грунта оседает с образованием просадочной воронки (рис.5,а). При этом происходят вертикальные и горизонтальные перемещения грунта, образуется наклон и

Рис.5 Характер развития деформаций земной поверхности в пределах просадочной воронки: а - поперечный разрез зоны увлажнения; б - кривая просадки поверхности грунта; в - кривые наклонов поверхности; г - кривые горизонтальных перемещений поверхности грунта; 1 - положение земной поверхности; 2 - площадь замачивания; 3 - нижняя граница растекания воды; 4 - просадочная воронка; - ширина зоны растекания воды; - ширина замачиваемой площади; - угол растекания воды; - просадочная толща; - расчетная длина криволинейного участка просадки грунта от собственного веса; - ширина горизонтального участка просадки; - просадка грунта от собственного веса; i- наклон земной поверхности; - горизонтальные перемещения земной поверхности

некоторая кривизна его поверхности. Образование просадочной воронки находится в прямой зависимости от поступления воды и распространения ее в стороны от источника замачивания и размеров последнего. Фильтрационная способность просадочных грунтов в вертикальном направлении в 2-10 раз больше, чем в горизонтальном. По данным 19 распространение воды вниз и в стороны от источника замачивания происходит по косинусоиде. Для упрощения расчетов границу распространения воды принимают по прямой линии, расположенной к вертикали под углом , составляющим для лессовидных суглинков 450-500 и для лессовидных супесей 200-400. Ширину зоны растекания воды находят из выражения

. (2)

При неоднородной толщи просадочных грунтов вводится поправочный коэффициент, учитывающий возможное увеличение угла распространения воды в стороны вследствие слоистости грунтов основания:

. (3)

Просадочная воронка по ширине состоит из горизонтального и двух криволинейных участков. На основании опытных данных 19, 20 величина определяется по методу наименьших квадратов:

. (4)

Из (4) следует, что полная величина просадок может проявляться при ширине фронта замачивания, равной или превышающей высоту просадочной толщи

Величина криволинейного участка просадочной воронки, на котором могут проявляться неравномерные просадки грунта, равна

r = H(0,5 + mtg) . (5)

Возможная величина просадки определяется по формуле

. (6)

Величина просадки в любой точке по оси Х замачиваемой площади определяется в зависимости от из выражения

. (7)

Величина горизонтальных перемещений в любой точке эпюры (рисунок 5,г) определяется по формуле

, (8)

где - величина относительных горизонтальных перемещений, определяемая по эмпирической зависимости

. (9)

В зависимости от ожидаемых деформаций земной поверхности территории на просадочных грунтах подразделяются на группы по условиям строительства для грунтовых условий I типа (табл.7) и для грунтовых условий II типа (табл.8).

Неравномерность просадок основания Ssl,p в грунтовых условиях I типа характеризуется степенью изменчивости сжимаемости оснований

(10)

и средним модулем

Е= 0,5(Еe+ЕB). (11)

Таблица 7 Группа условий строительства для грунтовых условий I типа

Группа условий строительства

Просадочность основания от внешней нагрузки

Деформация основания

Просадки от внешней нагрузки Ssl,p

Относительная разность от внешней нагрузки Isl,p=Ssl,p/L

I

Не устранена

II

Устранена частично

Ssl,p0

isl,p0

III

Устранена полностью

Ssl,p=0

isl,p=0

Примечание - L - расстояние между фундаментами здания (сооружения)

Таблица 8 Группа условий строительства для грунтовых условий II типа

Группа условий строительства

Деформация земной поверхности, мм/м

Показатель, мм/м K=Ssl,p/r

0

12

i 18

К 11

I

12 8

18 i 13,5

11 К 9

II

8 5

13,5 i 10

9 К 6

III

5 3

10 i 7,5

6 К 4

IV

3 0

7,5 i 0

4 К 0

Примечание - r - расчетная длина криволинейного участка просадки грунта от собственного веса

В (10) и (11) - средняя осадка здания или сооружения на просадочном основании природной влажности; - возможная величина просадки грунта в деформируемой зоне от наиболее нагруженного фундамента при полном водонасыщении; и - соответственно нормативные значения модуля деформации просадочных грунтов при естественной влажности и в водонасыщенном состоянии.

Искривление (неравномерное оседание) земной поверхности, возникающее при просадке грунтов от собственного веса, описывается условным радиусом кривизны

, (12)

где - расчетная длина криволинейного участка просадки грунта от собственного веса;

- коэффициент, численно равный , м.

Величина определяется по формуле

, (13)

где - глубина просадочной толщи; значение коэффициента m принимают по табл.9 в зависимости от лессовидных грунтов и строения просадочной толщи.

Таблица 9 Значение для лессовидных грунтов

Строение просадочной толщи

Значение для лессовидных грунтов

супесей

суглинков

Однородная

1,2

1,7

Фильтрационная способность верхнего слоя больше нижнего

1,55

2,3

Фильтрационная способность верхнего слоя меньше нижнего

1,0

1,35

В зависимости от величины условного радиуса кривизны земной поверхности условия строительства подразделяются на легкие - при 3000 м; средние - при 3000 2000 м; тяжелые I - при 2000 1000 м; тяжелые II - при 1000 м.

А.А.Петраков 21, экспериментально исследуя длительную деформативность глинистых грунтов, отмечает, что модули общей деформации, коэффициенты жесткости основания, определенные из испытаний грунта по стандартной методике, могут в несколько раз превышать их предельно допустимые значения, полученные с учетом реологических свойств. Использование в расчетах зданий, возводимых на неравномерно деформируемых основаниях, завышенных коэффициентов жесткости приводят к завышению расчетных дополнительных усилий в конструкциях. Поэтому для указанных случаев рекомендуется экспериментально определять реологические характеристики грунта.

Для изучения взаимодействия сооружения и грунтового основания С.Н.Клепиковым 22 разработана теория переменного коэффициента жесткости грунтового основания, позволяющего учитывать одновременно размеры фундаментов сооружения, неоднородность грунтового основания в плане сооружения и по глубине сжимаемой зоны, нелинейность деформирования и т.п. В работах 23, 24 приведена методика определения переменных коэффициентов жесткости основания. Величина коэффициента жесткости равна отношению удельного давления под подошвой фундамента к его осадке в данной точке:

, (14)

где - давление под подошвой фундамента; - осадка фундамента при данном давлении.

Осадки при этом определяются в соответствии с 26, приложением 3 методом послойного суммирования осадок отдельных слоев в пределах сжимаемой толщи по зависимости

, (15)

где S - суммарная осадка фундамента в данной точке;

- безразмерный коэффициент, равный 0,8;

- число слоев, на которые разделена по глубине сжимаемая толща основания;

- среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i-ом слое грунта, равное полусумме дополнительных давлений на верхней и нижней границах i-ого слоя;

- толщина -ого слоя грунта;

- модуль деформации -ого слоя грунта.

При взаимодействии сооружения и деформируемого основания на контакте фундаментов происходит изменение удельного давления, которое обуславливает осадку фундамента в данной точке.

Специфика деформирования грунтов подтопляемых территорий. Подтопление - подъем уровня грунтовый вод, вызванных повышением горизонтов воды в реках при сооружении водохранилищ, затоплением русел рек, потерями воды из водопроводной и канализационной сети и пр. При подтоплении заболачивается и засоляется почва, ухудшается санитарное состояние местности, разрушаются здания, дороги.

Подъем уровня подземных вод в пределах городской застройки колеблется от 0,5 до 2,5 м/год, для предприятий химической и машиностроительной промышленности - до 1 м/год, а для металлургические предприятия 2-3 м/год 26. На площадках, где до начала строительства подземные воды не были обнаружены, через несколько лет их купола поднимаются до подошвы фундамента. Поскольку эти воды пропитаны производственными или бытовыми стоками, часто химически активными, их воздействие на грунты и подземные конструкции более интенсивно, чем воздействие природной воды.

Как правило, возведение АЭС приводит к нарушению природного гидрохимического баланса, обусловленного утечками техногенных вод, изменением поверхностного стока, подтоплением территорий. К примеру, массив основания Крымской АЭС сложен эолово-делювиальными четвертичными глинистыми отложениями; в районе промплощадки мощность этих отложений составляет 25-30 м, глубина залегания грунтовых вод в естественных условиях - 10-11 м. В связи с производством строительных работ уровень грунтовых вод поднялся до глубины 3-4 м, при этом минерализация грунтовых вод снизилась в среднем с 15 до 7,5 г/л, а модуль деформации грунта уменьшился на 16 % 27.

По данным ПНИИИС к настоящему времени на территории Российской Федерации подтапливается около 900 городов, более 500 поселков городского типа и тысячи мелких населенных пунктов. Загрязнение подземных вод происходит в результате фильтрации в водонасыщенные горизонты сточных вод и жидких отходов промышленных производств, хозяйственно-бытовых стоков населенных пунктов, животноводческих комплексов, стоков с пахотных земель. Этот процесс наблюдается повсеместно и нередко ускоряется в зоне депрессионных воронок водоразборных скважин и водопонизительных систем. Развитие вышеназванных процессов обусловлено постоянно возрастающим масштабом хозяйственно-строительной деятельности человека и ее влияния на геологическую среду 26.

Инженерная защита от подтопления городов и населенных пунктов осуществляется в направлении разработки и реализации различных схем инженерной защиты (СИЗ) городов, защита от подтопления локальных участков застроенных территорий, когда негативные последствия подтопления создают аварийную ситуацию. Проектируемые в составе схем и проектов защитные сооружения, как правило, направлены на дренирование уровня подземных вод, что усугубляет диффузию частиц грунта и, как следствие этого, происходит уменьшение его несущей способности и модуля деформации.

Выводы

Анализ деформационных воздействий земной поверхности на здания и сооружения показал:

1. На подрабатываемых территориях воздействия в виде смещений и изменения жесткости основания проявляются во время эксплуатации возведенных объектов.

2. При строительстве в карстовых районах необходимо учитывать вид карста, ослабленную зону вокруг провала и оседание земной поверхности на значительных площадях.

3. Деформации лессовых просадочных грунтов в большинстве случаев происходят из-за утечки канализационных стоков, из-за прорыва водопроводных систем от проникновения в основание атмосферных осадков. При этом модуль деформации основания резко снижается, что может привести к негативным последствиям.

4. На подтопляемых территориях не следует дренировать уровни подземных вод, что усугубляет диффузию частиц грунта, и как следствие этого, происходит уменьшение его несущей способности и модуля деформации.

Литература

1. Метелюк Н.С. Совершенствование расчета сооружений возводимых в сложных грунтовых условиях. - Киев: Будівельник, 1980. - 143 с.

2. Проектирование и защита производственных зданий в особы условиях / Н.С. Метелюк, Ю.Л. Бучинский, М.А. Коваленко, Т.Г. Горновесова. - Киев: Будівельник, 1984. - 176 с.

3. Пашкин Е.М. Породные конструкции и их роль в формировании устойчивости подземных выработок // Инженерная геология. - 1992. - №1. - С. 3-12.

4. Петухов И.А. Основные направления исследований сдвижения горных пород, охраны сооружений и природных объектов при разработке угольных месторождений // Труды ВНИМИ. - Л., 1976. - № 100.

5. Петухов И.А. Учет дискретности процесса сдвижения при прогнозировании деформаций земной поверхности / И.А. Петухов, Л.П. Чепенко //ВНИМИ. Сдвижение земной поверхности и устойчивость откосов. - Л., 1980.

6. СНиП 2.01.09-91. Строительные нормы и правила. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. - М.: 1992. - 33 с.

7. Клипиков С.Н. Взаимодействие конструкций с основанием. -Киев, 1970.- 329 с.

8. Бронштейн Б.Е. К вопросу исследования влияния изменений физико-механических характеристик грунта на работу подрабатываемых зданий и сооружений / Б.Е. Бронштейн, Г.М. Григорьев // Труды ВНИМИИ «Горное давление, сдвижение горных пород и методика маркшейдерских работ». - Л., 1966. - № 61. - С. 9-15.

9. Гадымба И.М. Исследование влияния подработки на физико-механические свойства грунтов в условиях Карагандинского бассейна /И.М. Гадымба, П.Е. Клещев, С.Е. Шагалов // Фундаментостроение в сложных грунтовых условиях: Тез. докл. Всесоюзного совещания. - Алма-Ата, 1977.

10. Рекомендации по испытаниям просадочных грунтов статическими нагрузками / НИНОСП. - М.: Стройиздат, 1974. - 16 с.

11. Kwjatek J. Wplyw poziomego rozluznienia podloza na budowle. Ochzona terenow gorniezych // Int. H. a.s. Building. - Warshava, 1976. - № 3. - р. 43-46.

12. Гвоздецкий Н.А. Карст. - М.: Мысль, 1981. - 214 с.

13. Арутюнян Р.Н. Деформации загипсованных грунтов г. Еревана, залегающих в основаниях зданий и сооружений // Основания, фундаменты и механика грунтов. - 1978. - № 3. - С. 23-25.

14. Петрухин В.П. Исследование деформируемости загипсованных грунтов статической нагрузки / В.П. Петрухин, Г.В. Болдырев // Основания, фундаменты и механика грунтов. - 1978. № 3. - С. 20-23.

15. Вопросы проектирования зданий и сооружений в карстовых районах / В.В. Пушкарев, В.В. Толмачев, Н.С. Метелюк, Г.П. Зайцев // Комплексная оценка грунтов и инженерно-геологические процессы. - М.: Стройиздат, 1982. - С. 102-111.

16. Семенюк С.Д. Железобетонные пространственные фундаменты жилых и гражданских зданий на неравномерно деформируемом основании. - Могилев: Белорусско-Российский университет, 2003. - 269 С.: ил.

17. Клепиков С.Н. Расчет зданий и сооружений на просадочных грунтах / С.Н. Клепиков, А.С. Трегуб, И.В. Матвеев. - Киев: Будівельник, 1987. - 200 с.

18. Ягупов Б.А. Строительные конструкции. Основания и фундаменты. - М.: Стройиздат, 1991. - 671 с.

19. Крутов В.И. Основания и фундаменты на просадочных грунтах. - Киев: Будівельник, 1982. - 224 с.

20. Крутов В.И. Расчет фундаментов на просадочных грунтах. - М.: Стройиздат, 1972. - 305 с.

21. Петраков А.А. Экспериментальные исследования длительной деформативности глинистых грунтов / А.А. Петраков, В.Е. Макиенко // Основания, фундаменты и механика грунтов. - 1978. - № 1. - С. 30-33.

22. Клепиков С.Н. Методические рекомендации по определению коэффициентов жесткости основания зданий и сооружений. - К.: НИИСК Госстроя СССР, 1977.- 32 с.

23. Клепиков С.Н. Определение коэффициентов жесткости поверхности линейнодеформируемого основания // Строительные конструкции. Вып. XXVI. - Киев: Будівельник, 1975.

24. Клепиков С.Н. Повышение эффективности и качества проектирования зданий и сооружений на просадочных грунтах и подрабатываемых территориях. - Киев: Знание, 1980. - 18 с.

25. СНиП 2.02.01-83, Строительные нормы и правила. Основания зданий и сооружений. - М.: 1985. - 40 с.

26. Слинко О.В. О нормативной базе гидрогеологических исследований в инженерных изысканиях для строительства и защиты территорий от подтопления /О.В. Слинко, И.Г. Козакова //Инженерная геология. 1992. - № 1. - С. 90-96.

27. Оценка влияния выщелачивания глинистых грунтов на деформируемости основания Крымской АЭС / Р.С. Зиангиров, О.В. Аслибенян, Е.Н. Самарин и др. // Инженерная геология. - 1992. - № 1 - С. 23-39.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Природа просадочных грунтов. Проектирование и проведение инженерно-геологических изысканий на просадочных грунтах в соответствии с нормативной документацией. Анализ изменения свойств просадочной толщи в ходе строительства зданий повышенной этажности.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 10.11.2014

  • Виды и причины деформаций земной поверхности. Нарушение требований инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий. Последствия деформаций на застроенной территории. Экстренные и плановые методы усиления карстозащищенности зданий (сооружений).

    реферат [1,9 M], добавлен 22.01.2014

  • Причины потери несущей способности оснований, приводящей в аварийное состояние фундаменты зданий и сооружений. Проектирование инженерной защиты. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия. Защитные покрытия и закрепление грунтов.

    курсовая работа [46,3 K], добавлен 13.10.2009

  • Теоретические основы линейчатых поверхностей в строительстве и архитектуре. Проектирование винтовой поверхности, применимой в зданиях и сооружениях. Реализация макета конструкции разработанной составной линейчатой поверхности на основе геликоида.

    научная работа [648,2 K], добавлен 24.05.2014

  • Контролируемые параметры оснований и фундаментов. Состояние прилегающей территории, цоколя и стен подвала. Тип и глубина заложения фундаментов. Физико-механические характеристики грунтов основания. Уровень грунтовых вод. Деформации грунтов основания.

    презентация [2,5 M], добавлен 26.08.2013

  • Назначение и конструктивные особенности подземной части здания. Строительная классификация грунтов площадки. Определение несущей способности сваи и расчетной нагрузки. Выбор типа свай. Назначение глубины заложения ростверка. Расчет осадки фундамента.

    курсовая работа [848,1 K], добавлен 28.01.2016

  • Оценка деформаций грунтов и расчет осадки фундаментов, свойства и деформируемость структурно неустойчивых грунтов. Передача нагрузки на основание при реконструкции зданий. Механические свойства грунтов, стабилометрический метод исследования их прочности.

    курсовая работа [236,8 K], добавлен 22.01.2012

  • Геологическое строение оснований. Форма и размеры геологических тел в основании сооружений. Определение напряжений в массивах грунтов, служащих основанием или средой для сооружения. Практические методы расчета конечных деформаций оснований фундаментов.

    контрольная работа [26,4 K], добавлен 17.01.2012

  • Анализ инженерно-геологических условий, свойств грунтов, оценка расчетного сопротивления грунтов. Анализ объемно-планировочных и конструктивных решений здания. Определение глубины заложения и обреза фундаментов. Определение осадки свайного фундамента.

    курсовая работа [460,4 K], добавлен 27.04.2015

  • Существующие основные типы грунтов. Характеристика грунтов города Москвы и их поведение при строительстве. Выбор конструкции фундамента в зависимости от типа грунта. Схема размещения в городе Москве нового жилищного строительства в ближайшие годы.

    реферат [281,0 K], добавлен 23.01.2011

  • Эксплуатация оснований, фундаментов и стен подвальных помещений. Зависимость прочности и устойчивости здания от несущей способности фундамента. Деформации зданий. Схема водопонижения при помощи иглофильтров с электроосушением и битумизации грунтов.

    реферат [59,6 K], добавлен 11.05.2014

  • Общие сведения о зданиях и сооружениях. Технико-экономическая оценка проектов жилых и общественных зданий и сооружений. Объемно-планировочные и конструктивные решения жилых зданий. Основания и фундаменты зданий. Инженерное оборудование зданий.

    курс лекций [269,4 K], добавлен 23.11.2010

  • Строительная классификация грунтов площадки, описание инженерно-геологических и гидрогеологических условий. Выбор типа и конструкции фундаментов, назначение глубины их заложения. Расчет фактической нагрузки на сваи, определение их несущей способности.

    курсовая работа [245,7 K], добавлен 27.11.2013

  • Инженерно-геологические данные и физико-механические свойства грунтов стройплощадки. Определение полного наименования грунтов основаниям. Выбор конструкции сваи: типа, длины и поперечного сечения. Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 20.04.2015

  • Характеристика площадки, инженерно-геологические и гидрогеологические условия. Оценка строительных свойств грунтов площадки и возможные варианты фундаментов здания. Определение несущей способности и количества свай. Назначение глубины заложения ростверка.

    курсовая работа [331,0 K], добавлен 23.02.2016

  • Определение показателей сжимаемости грунтов в лабораторных условиях на компрессионных приборах. Стабилизация осадки и закон ламинарной фильтрации для песчаных грунтов. Скорость фильтрации воды в порах. Сдвиговые испытания и линейная деформируемость.

    презентация [267,4 K], добавлен 10.12.2013

  • Грунты как основания сооружений. Основные физические характеристики грунтов. Жесткие фундаменты неглубокого заложения. Конструктивные формы сборных фундаментов. Ленточные сборные фундаменты под стены. Характеристики отдельных видов забивных свай.

    реферат [1,9 M], добавлен 17.12.2010

  • Анализ конструктивных особенностей здания и характера нагрузок на основание. Состав грунтов, анализ инженерно-геологических условий и оценка расчетного сопротивления грунтов. Выбор технических решений фундаментов. Расчет фундаментов мелкого заложения.

    курсовая работа [1023,2 K], добавлен 15.11.2015

  • Обработка результатов исследований физико-механических свойств грунтов основания. Определение размеров подошвы фундамента гражданского здания. Расчет осадки основания. Определение несущей способности свай. Последовательность конструирования фундамента.

    курсовая работа [297,8 K], добавлен 20.11.2014

  • Природа грунтов и показатели физико-механических свойств. Напряжения в грунтах от действия внешних сил. Разновидность песчаных грунтов по степени водонасыщения. Построение графика компрессионной зависимости и определение коэффициента сжимаемости грунта.

    курсовая работа [610,6 K], добавлен 11.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.