Задача № 1
Для инженерно-геологического элемента, представленного суглинками, было выполнено восемь определений плотности грунта. Результаты определений и необходимые для дальнейших расчетов вычисления приведены в табл. 1.1
Задача № 2
Для инженерно-геологического элемента, сложенного суглинками, было выполнено 27 лабораторных определений сопротивления срезу в девяти сериях при трех значениях нормального давления в = 100, 200 и 300 кПа. Результаты определений и необходимые для дальнейших расчетов вычисления приведены в табл. 2.1
Задача № 3
Требуется определить конечную стабилизированную осадку S и построить график ее развития во времени t слоя слабого водонасыщенного пылевато-глинистого грунта толщиной h = 8,5 м, подстилаемого водоупорным слоем под действием равномерно распределенной нагрузки рII = 380 кПа от веса насыпи (рис. 3.1).
Задача № 4
Требуется определить осадку St и время консолидации t участка размером 15х40 м, сложенного слоем слабого водонасыщенного грунта толщиной h = 17 м, при устройстве вертикальных песчаных дрен диаметром dw = 0,5 м и длиной lw = 14 м для степени консолидации (уплотнения) Qr,v = 0,9 в условиях вертикального и радиального дренирования (рис. 4.1). Песчаные дрены расположены по квадратной сетке.
Задача № 5
Определить необходимые параметры уплотняемого с помощью тяжелой трамбовки основания жилого здания, сложенного суглинистыми грунтами I типа по просадочности.
Задача № 6
Требуется определить величину сжимающих напряжений вz по глубине основания, построить эпюру его распределения под центром (точка М) и углом (точка С) загруженного прямоугольного фундамента размером l_b = 2_3,8 м на глубине z = 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5 и 6 м от поверхности при внешней нагрузке интенсивностью р = 240 кПа
Задача № 7
Требуется определить величину напряжений вz для ленточного фундамента шириной b = 1,9 м и длиной l = 26 м при внешней нагрузке интенсивностью р = 240 кПа, для вертикалей у = 0; 1; 2 и 4 м на глубинах z = 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 6; 8; 10 и 12 м. Построить эпюру распределения напряжений и линию равных напряжений (изобару)
Задача № 8
Требуется определить величину напряжений ву для ленточного фундамента шириной b = 1,9 м и длиной l = 26 м при внешней нагрузке интенсивностью р = 250 кПа для вертикалей y = 0; 1; 2; 3 и 4 м, на глубинах z = 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 и 4 м. Построить эпюру распределения напряжений.
Задача № 9
Требуется определить величину напряжений ууz для ленточного фундамента шириной b = 1,9 м и длиной l = 26 м при внешней нагрузке интенсивностью р = 240 кПа, для вертикалей y = 0,5; 1; 2 и 3 м на глубинах z = 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 и 6 м. Построить эпюру распределения напряжений
Задача № 10
Требуется рассчитать и построить эпюру распределения вертикальных природных напряжений вzg для нижеприведенного напластования грунтов:
Задача № 11
Требуется рассчитать и построить эпюру распределения вертикальных природных напряжений вzg для нижеприведенного напластования грунтов:
Задача № 12
Требуется рассчитать и построить эпюру распределения вертикальных природных напряжений вzg для нижеприведенного напластования грунтов:
Задача № 13
Требуется рассчитать несущую способность основания прямоугольного фундамента (рис. 13.1), в основании которого залегает слой супеси со следующими характеристиками: е = 0,85, IL = 0,55, сn = 20 кПа; гn' = 17,1 кН/м3, гn = 16,8 кН/м3. Размеры фундамента в плане получены из расчета по II группе предельных состояний:
Задача № 14
Требуется рассчитать несущую способность основания фундамента с наклонной подошвой, схема которого приведена на рис. 14.1.
В основании фундамента залегают пылеватые пески со следующими характеристиками:
Размеры фундамента предварительно определены из расчета по деформациям:
Задача № 15
Требуется рассчитать фундамент распорной системы по схеме плоского сдвига по подошве (рис. 15.1). Грунты основания представлены слоем супеси со следующими характеристиками: lI = 0,5; е = 0,65; cn = 5 кПа; гI = 17 кН/м3.
Задача № 16
Требуется определить несущую способность основания ленточного фундамента методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения. Фундамент является стеной подвала и в точке А связан с междуэтажным перекрытием (рис. 16.1).
1. СП 22.13330.2011. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализованная редакция СНиП 2.01.07-85. – М.: ОАО «ЦПП», 2012.
2. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты: учебник для вузов. – Л.: Стройиздат, 1988. – 415 с.
3. Кудрявцев С.А., Вальцева Т.Ю., Кажарский Р.Г. и др. Механика грунтов: учеб.-метод. пособие для решения задач. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2016. – 74 с.