Механика грунтов ответы к экзамену


С этим файлом связано 3 файл(ов). Среди них: Физика.pptx, Историческая песня.docx, Задание 1 Определение инвестиционной стоимости процентной облига.
Показать все связанные файлы


Подборка по базе: Микроэкономика ТУСУР 1 курс Ответы к тесту — скачать пример гото, ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ИСТОРИИ.doc, вопросы к экзамену 33 группа-2.docx, Инновационный менеджмент синергия ответы 1 семестр.pdf, вопросы к экзамену.docx, Политология. Ответы на тест 1.pdf, ОИ рк1 ответы.pdf, Ответы к экзамену.docx, 2.2 Вопросы к экзамену Смета+Финансы.docx, ВОПР К экзамену АСВТ.docx


Ответы к экзамену «Механика грунтов»:

  1. Назвать 4 класса грунтов (по ГОСТу).

ГОСТ 25100-95

  1. Скальные и полускальные грунты
  2. Дисперсные (с механическими и водно-коллоидными структурными связями)
  3. Мерзлые (с криогенными структурными связями)
  4. Класс техногенных грунтов (скальных, дисперсных и мерзлых)

2) Строительная классификация дисперсных грунтов (схема).

3) Перечислить виды воды в грунте и виды структурных связей в грунтах.

Вода в грунтах:

  1. Поровая (находится в порах)

— свободная (гравитационная)

-связная (рыхло- и прочносвязная) только в глинистых грунтах

Гравитационная перемещается за счет напора воды (гидравлического) участвует в процессе фильтрации воды, замерзает при 0 ⁰С (в скальных породах, крупнообломочных гранулах и крупных песках только эта вода)

Капиллярная вода перемещается по тонким порам за счет сил поверхностного натяжения.

Связная вода; Прочно связная вода практически едина с минеральной частицей. Не перемещается при замерзании -190 ⁰С.

Рыхловязлая вода участвует в процессах минерализации влаги при морозном пучении, может перемещаться незначительно.

Виды структурных связей в водах:

  1. Кристальные связи – жёсткие, очень прочные, хрупкие, необратимые, характерные для скальных грунтов, могут быть растворимыми в воде.
  2. Цементационные – характерны для полускальных и глинистых грунтов, их прочность зависит от состава. Хрупкие, необратимые.
  3. Механические – возникают за счёт трения и сцепления между частицами. Характерны для песков и крупнообломочных грунтов.
  4. Водноколойдные – характерны для глинистых грунтов. Менее прочные, чем цементационные. Мягкие, обратимые связи. С увеличением влажности их прочность уменьшается. После подсушивания возрастает (восстанавливается).

4) Перечислить специфические свойства глинистых грунтов.

1. Пластичность

2. Связность

3. Ползучесть

4. Водонепроницаемость

5. Пучинистость при промерзании

6. Набухаемость при замачивании

7. Просадочность при замачивании

5) Перечислить основные физические характеристики песчаных грунтов

(фазовая модель, формулы по определению, размерности)

1. Гранулометрический состав

2. Плотность (включает удельный вес грунта, удельный вес частиц грунта).

3. Влажность (природная)
6) Перечислить основные физические характеристики глинистых грунтов. (фазовая модель, формулы по определению, размерности)

1. Плотность (удельный вес) грунта.

2. Плотность, удельный вес частиц грунта

3. Влажность естественная (природная) – W

4. Характерные влажности – Wp граница (%)

5. Граница текучести глинястого грунта WL.

Определение любой из физических характеристик производится на основании фазовой модели грунта.
1) , ;

[кН/м3];

  1. W (влажность)

W =
7) Перечислить вычисляемые физические характеристики грунтов.

1. Плотность (удельный вес сухого грунта) ρdd);

2. Пористость грунта – n;

3. Коэффициент пористости – е;

4. Коэффициент (степень) водонасыщенности – p

5. Удельный вес – γsb.
8) Перечислить классификационные признаки:

8а – крупнообломочных;

Крупнообломочные: глыбовые (валунные), щебенистый (галечниковый), градийный (дресвянный) – определение по грансоставу в таблице ГОСТа

Степень влажности, Sr: (маловлажный, (0,5) влажный, (0,8) водонасыщенный).

8б – песчаных;

1. По крупности: гравелистый, крупный, средний, пылеватый, глинистый).

2. По плотности различают: Плотные, средней плотности, рыхлые (не может быть основанием).

3. По сжимаемости: сильно-(<5), средне-(<10), слабосжимаемые

4. По влажности маловлажный (<0,5), влажный(<0,8), водонасыщенный.

8в – глинистых грунтов.

  1. Степень глинястости: Супесь (>0,01 и < 0,07), суглинок (<0,17), глина.
  2. Консистенция: по показателю текучести (IL): твёрдый (<0), пластичный (<1), текучий.
  3. Водопроницаемость (IL): водонепроницаемый (водоупор) IL< 0,25 – супеси суглинки. Водонепроницаемый IL< 0,5 – глина.
  4. Просадочность при замачивании если Sr< 0,8 – грунт просадочный при замачивании.
  5. Набухаемость при замачивании глинистого грунта оценивается по Iss< 0,3 – ненабухающий.
  6. Сжимаемость по модулю деформации: Сильносжимаемый (<5) , слабосжимаемый (<10), несжимаемый.

9) Показатели JP и JL (формулы, где используются).

ЧИСЛО ПЛАСТИЧНОСТИ — JP; JP = WL — WP.
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ – JL; JL = (W — WP )/(WL — WP).

10) Типы и консистенции глинистых грунтов (назвать)

Типы глинистых грунтов: супесь, суглинок и глина

Консистенция: по показателю текучести (IL): твёрдый (<0), пластичный (<1), текучий.

11) Перечислить структурно-неустойчивые грунты (название → воздействие → негатив).

1.Рыхлые грунты, как правило, мало пригодны для основания, так как дают значительные, а главное неравномерные осадки. При необходимости строительства на рыхлых грунтах несущая способность основания выявляется путём специальных исследований, индивидуальных для каждого строительства

2. Глинистые грунты с показателем текучести более 0,6- слабые грунты, могут давать значительные осадки при нагрузке

3.     Особые глинистые грунты

         3а  —   Грунт набухающий — грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию набухания (в условиях свободного набухания) εsw ≥ 0,04.

          3б-     Грунт просадочный — грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки εsl ≥ 0,01.

         3в—-Грунт пучинистый — дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда,.

4. Лессовидные  глинистые грунты.- замачивание

К структурно-неустойчивым основаниям относятся, прежде всего, просадочные лёссовые грунты.

Просадкам подвержены лёссы и многие разновидности лёссовидных пород.

Довольно часто встречаются глины, суглинки и супеси, для которых характерно наличие тонких, но видимых невооруженным глазом более или менее вертикальных канальцев (пор), пронизывающих всю их толщу. Сохранность пор, даже на большой глубине, объясняется тем, что внутренняя их поверхность состоит из глинистых частиц, пропитанных карбонатами (известковые и прочие соединения CO2). При прохождении сквозь лёсс воды карбонаты в ней растворяются, при этом связь между частицами ослабляется; если грунт находится под нагрузкой, поры в нём уничтожаются, вся его структура меняется — происходит резкое уплотнение.

В практике строительства были случаи, когда здания, просуществовавшие значительное количество лет на лёссовом основании без деформаций, вдруг внезапно начинали давать просадки при замачивании основания. Просадками называются местные, быстро протекающие вертикальные деформации грунта, обусловленные резким коренным нарушением структуры.

В сухом состоянии структура лёссового основания находится в равновесии и выдерживает нагрузку 2–3 кг/см2 (0,2…0,3 МПа). При замачивании вода разрушает связи между минеральными частицами,   В результате минеральные частицы падают в крупные поры, и грунт превращается в обычный суглинок с дальнейшим развитием просадки.

Выше уже указывалось, что лёссовидные грунты могут служить основанием при условии своевременного принятия мер, устраняющих возможность увлажнения основания. Поэтому при обнаружении, хотя бы на большой глубине, глин, суглинков и супесей всегда необходимо тщательно проверить, не являются ли они лёссовидными, т.  е. просадочными при замачивании,

5.  Грунты насыпные и с органическими веществами.

К слабым грунтам относятся грунты с органическими примесями и насыпные грунты.


5а—К грунтам с большим содержанием органических веществ относятся: культурный растительный слой, органический ил, торфяные и болотные грунты. Они являются весьма ненадёжными для непосредственного возведения на них фундаментов здания, и в огромном большинстве случаев наиболее целесообразно прорезать такие грунты и располагать основание на подстилающих слоях. Химический состав грунтовых вод в таких грунтах должен быть тщательно обследован, так как в них часто бывают растворены соли, разрушающие материалы фундамента.

5б—Насыпные грунты образуются искусственно при засыпке оврагов, прудов, мест свалки. Перечисленные грунты неоднородны по своему составу, рыхлые, обладают значительной и неравномерной сжимаемостью. Поэтому в качестве оснований их используют только после укрепления уплотнением, цементацией, силикатизацией, битумизацией или термическим способом.

Строительные свойства насыпных и искусственно созданных грунтов определяются возрастом и материалом насыпи. Достаточно плотные, однородные насыпи, не имеющие органических включений, могут быть использованы в качестве основания.

6.     ВЕЧНОМЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ

Вечно мерзлыми называют грунты, находящиеся в мерзлом состоянии (имеют отрицательную температуру и лед в своем составе) в течение трех лет и более. Вечномерзлые грунты представляют собой ярко выраженные структурно-неустойчивые грунты, так как при их оттаивании происходят просадки в результате нарушения природной структуры. При промерзании оттаявшего грунта возможно его пучение.

Оттаивание и промерзание грунта, как правило, происходит ежегодно в слое сезонного оттаивания или промерзания (деятельном слое), находящемся в верхней зоне основания над толщей вечномерзлых грунтов.

 Если посмотреть на кару России, то примерно 48% ее территории занимают вечномёрзлые грунты.

Около 48% территории России занимают вечномёрзлые грунты.

  • Состав мёрзлого грунта = минеральные частицы + вода + лёд + воздух.

 

Вечномерзлые грунты залегают на глубине от 0,5 до 4,5 м и имеют толщу мощностью от нескольких метров до 1,5 км. 2. Мёрзлое состояние

Мерзлый грунт содержит лёд, сравнимый по прочности с цементом, но свойства такого грунта не стабильны и зависят от температуры- R = f(t °C)

 Большое значение для мёрзлого грунта имеет льдистость i определяемая выражением:

Где,

  • Wc – суммарная влажность мерзлого грунта (определяется на основе опытных данных),
  • Wнез – влажность за счет незамерзшей воды (определяется на основе опытных данных).

Оттаивание мерзлого грунта

Мёрзлый песчаный грунт при оттаивании практически не претерпевает изменений. Для глинистого же (связного) грунта физический процесс оттаивания совершенно иной. В мёрзлом состоянии глинистый грунт представляет собой монолитную, сплошную систему, минеральные зерна которой объединены льдом. Прочность такой системы может составлять до 10 МПа и более (в зависимости от отрицательной температуры).

При оттаивании, связующая способность льда исчезает, грунт теряет свою монолитность (см. ниже расположенный рисунок), с резким снижением прочностных и деформационных характеристик, т.е. проявляет просадочные свойства.

Проектирование фундаментов, устраиваемых в районах распространения вечномерзлых грунтов, является очень сложной задачей, правильное решение которой возможно только с учетом процессов, происходящих в деятельном слое и слое вечномерзлого грунта. Неправильный учет этих процессов и характера их протекания часто приводит к недопустимым деформациям зданий и сооружений, а в некоторых случаях служит причиной их полного разрушения.

7, Пучинистые при промерзании грунты

Следует подчеркнуть, что при промерзании в грунте происходит миграция воды, а также пучение замерзающих грунтов.

 Морозное пучение грунта происходит во влажных глинистых грунтах и пылеватых песках в результате промерзания, которое связано с увеличением, объема воды при замерзании и перемещением  /миграцией/ воды к фронту промерзания из нижних горизонтов. Для песчаных грунтов при промерзании происходит увеличение объёма воды примерно на 9%я. Пучение таких грунтов практически не происходит.

Для глинистых грунтов под действием осмотического давления молекулы воды начинают двигаться вверх. Миграция направлена к фронту промерзания и пучение таких грунтов может составить 20…30%.,  что  приведет к значительному выпучиванию фундаментов,

12) Перечислить:

12а – все законы механики грунтов (для чего используются?);

  • Закон прочности Кулона
  • Закон фильтрации воды в грунте (для расчёта поровой воды при фильтрации)
  • Закон деформирования (для расчёта осадок)

12б – все деформационные характеристики грунтов (формулы, размерности);

  1. Е – модуль деформации (МПа);
  2. ϑ – коэффициент Пуассона (о.е.);
  3. K – модуль объёмной деформации (МПа);
  4. G – модуль сдвига (МПа);
  5. Ся – коэффициент постели (о.е.);
  6. mo – коэффициент сжимаемости;
  7. mg – относительный коэффициент сжимаемости;
  8. ξ – коэффициент бокового расширения грунта (о.е.);
  9. β – коэффициент продольного расширения (о.е.);

12в – все прочностные характеристики грунтов.

Основные:

  1. С – удельное сцепление грунта (кПа);
  2. φ – угол внутреннего трения (градусы);
  3. Rc – предел прочности на водонасыщенное сжаие (Мпа)

Дополнительные:

  1. R0 – расчётное сопротивление (кН);
  2. kф – коэффициент фильтрации воды в грунте.

13) Охарактеризовать кратко лабораторные методы определения:

13а – деформационных характеристик грунтов

(приборы, методика испытаний, результаты испытаний).


(1)

где – абсолютная деформация грунта на i-ой ступени давления, мм;

h – высота образца грунта до испытания, мм.

По величинам относительной деформации строится график зависимости , изображенный на рисунке 2.

Рис. 2 – График испытания грунта при сжатии

в компрессионном приборе

  • В конечном итоге по результатам компрессионных испытаний для заранее назначенного интервала давления рi-1, рi определяются деформационные характеристики грунта – коэффициент сжимаемости m0 (модуль местных упругих деформаций) и модуль деформации Е

13б – прочностных характеристик грунтов.

(приборы, методика испытаний, результаты испытаний)

  • Сдвиговой или срезной прибор
  • В лабораторных условиях испытания грунтов на срез проводятся методом среза по фиксированной плоскости в срезных приборах или методом раздавливания при трехосном напряженном состоянии в стабилометрах. При испытаниях в срезном приборе сдвиг частиц грунта происходит по фиксированной плоскости. Несколько образцов одного и того же грунта загружается различными по величине вертикальными давлениями р и сдвигаются плавным приложением горизонтальных сдвигающих усилий τ. Определение предельных значений τu производится не менее чем при трех различных значениях р

14) Охарактеризовать кратко полевые методы определения /самостоятельно изучить/:

14а – деформационных характеристик грунтов;

14б – прочностных характеристик грунтов.

сдвиг целика, крыльчатка, статические динамическое зондирование, иногда применяют штампы
15) Закон фильтрации воды в грунте (основные понятия, уравнения, графики). Какие грунты – водоупоры?Где применяется закон?

В фильтрации участвует только свободная поровая вода. Рыхлосвязная вода участвует в миграции воды при морозном пучении.

Водопроницаемостью грунта называют его способность пропускать через себя свободно- гравитационную воду под действием разности напоров. Рассматривается ламинарное (струйное) течение воды, характерное для всех типов грунтов, кроме крупнообломочных. Движение свободной гравитационной воды в грунтах оснований называется фильтрацией.

Коэффициент фильтрации – это скорость фильтрации при гидравлическом градиенте = 1 (i), i = , где L – длина пути проходимого водой. Направление фильтрации может быть любое. Полный гидравлический напор H складывается из суммы:

, где – геометрический напор, – пезометрический напор.

vФ = kф*i – скорость фильтрации (закон фильтрации) для песчаных грунтов(м/сут, см/сек).

vФ = kф*(i – i0), гдеi0 – начальный градиент напора. – Закон для глинистых грунтов.

К водоупорам относятся супеси и суглинки с показателем текучести IL< 0,25, а так же глины IL<0,5.

Закон фильтрации используется для:

  1. Расчётов притоков воды в котлован;
  2. Для проектирования водоотводов и дренажей;
  3. Для расчёта осадки грунта во времени.

Формулы для решения задач:

vw = , гдеA –площадь поперечного сечения, t – время, L – длина пути, — коэффициент фильтрации из таблицы или экспериментальный.
16) Закон уплотнения грунта (компрессии) – 3 формы записи, графические зависимости. Для чего используется?


Сжимаемость грунтов – способность грунтов изменять свое строение (упаковку твердых частиц) под влиянием внешних воздействий за счет уменьшения пористости
17) Закон прочности Кулона (3 уравнения, 3 графика).

1. Идеально — сыпучий грунт.
С=0, φ ,

Идеально-связный грунт устойчив, если выполняется зависимость: , где и – главные напряжения.

  1. Идеально-связный грунт

С 0, φ , , Сvar 0 120 кПа

– грунт устойчив, если выполняется данное условие.

  1. Реальный грунт

С 0, φ , +G*tgφ;

– грунт устойчив, если выпролняется данное условие.

18) Закон прочности Кулона-Мора (3 уравнения).


19) Оптимальная влажность и максимальная плотность грунта

Оптимальная влажность Wопт – влажность, соответствующая наилучшему уплотнению грунта. Она определяется в приборе стандартного уплотнения (прибор Проктора) .

Максимальная плотность (стандартная плотность) – наибольшая плотность сухого грунта, которая достигается при испытании грунта методом стандартного уплотнения.

19) Фазы деформирования грунта под нагрузкой (график, фазы, критические нагрузки).

1. Фаза: Фаза уплотнения грунта. Характеризуется образованием уплотнённого ядра под подошвой. Диапазон нагрузок: 0

. Зависимость Е от Gлинейная. При P< осадки всегда абсолютно безопасны для основания. Для расчёте осадок в этой фазе используется теория линейного деформирования полупространства.

2. Фаза: Фаза возникновения и развития зон сдвигов (но состояние еще допредельное). Диапазон:

. Зависимость Е от G нелинейная. Осадки возможностабилизируются. Строительство в диапазоне этих нагрузок возможно, но отчасти рискованно. При расчётах применяется математический аппарат нелинейной механики грунтов, теории упругопластических деформаций.

3. Фаза: Фаза потери несущей способности основания.

Эту фазу характеризует появление валов выпирания на поверхность грунта и появления поверхности скольжения в области предельного нагружения. Для нахождения используется теория продольного равновесия (пластичности).
– начальная критическая нагрузка;

Pпред – предельная нагрузка;

Rн – нормативное расчётное сопротивление грунта;

R – расчётное сопротивление грунта.

График Герсеванова

20) Модели деформирования грунта – Гука и Фусса-Винклера.

21) Деформирование водонасыщенных грунтов под нагрузкой – механическая модель. Нейтральное (поровое) и эффективное давление.
22) Классификация напряжений в грунте (общая)

1. нормальные и касательные

2. Вертикальные и горизонтальные

3. Главные ( )

4. По происхождению напряжения делятся:

— от собственного веса (природные/бытовые) С глубиной линейно растут ( )

— от внешней нагрузки P на глубине zот подошвы фундамента ( )

С глубиной рассеиваются (уменьшается) часть напряжений, распространяются в сторону, появляются горизонтальные напряжения.
23) Перечислить основные допущения теории линейно-деформируемой среды (ТЛДС).
24) Охарактеризовать эпюру напряжений от собственного веса грунта.

Общая формула напряжения от собственного веса грунта:

С увеличением глубины увеличивается эпюра напряжения, так как собственный вес возрастает. (?)
25) Перечислить рассмотренные плоские задачи и указать отличия в постановках и решениях.

26) Перечислить рассмотренные пространственные задачи и указать отличия в постановках и решениях.

27) Задача Фламана-Миччела: постановка, решение, графическая иллюстрация.

28) Задача Буссинеску, постановка, основное решение.

29) Пространственная задача Лява, постановка, решение для σzp0.

30) Охарактеризовать эпюру σzp0 в задаче Лява.

31) Метод угловых точек Польшина (5 случаев)
32) Контактные напряжения: определение, виды эпюр: теоретическая

и экспериментальные эпюры.Практическиеэпюры для центрально и внецентренно-нагруженных фундаментов.

Контактные напряжения – напряжения на подошве фундамента и грунта. Они необходимы для расчёта напряжений в грунте и для расчёта фундамента на прочность. Характер распределения по подошве (эпюра) зависит от жёсткости, формы, размеров фундамента, а также от жёсткости грунта.

  1. Теоретическая эпюра контактных напряжений: под краями фундамента напряжение бесконечно (из решения Митчела).
  2. Экспериментальная эпюра напряжений – седлообразная.

Трансформация экспериментальных эпюр в зависимости от жёсткости фундамента:

t=0 – абсолютно жёсткий фундамент.

t = 1 – граница жёсткости и гибкого фундамента.

t = 3 – мягкий грунт, гибкий.

С увеличением гибкости t, а так же с ростом нагрузки P эпюраконтактных напряжений трансформируется аналогичным образом.

Различают центрально и внецентренно нагруженные фундаменты.

  1. Ц ентрально нагруженный фундамент.

Эпюра контактных напряжений в виде прямоугольника.

Условия прочности на контакте: Pк = P R

  1. Внецентренно нагруженный фундамент.

Эпюра контактных напряжений – трапеция.

Условие прочности для внецентренно нагруженного фундамента:

Условия выполняются одновременно!
33) Начальная критическая нагрузка – от каких факторов зависит.

34) Нормативные и расчетные сопротивления грунта.
35) Откосы и склоны, определения и т.д. (общее).

Откос – искусственный уклон;

Склон – естественный уклон;

Причины потери устойчивости:

  1. Устройство недопустимо недопустимо крутого откоса или его подрезка.
  2. Увеличение удельного веса грунта в призме обрушения за счёт увлажнения.
  3. Снижение прочностных характеристик (С, φ) по тем же причинам.
  4. Увеличение внешней нагрузки на откос (дополнительная нагрузка).
  5. Гидродинамическое, сейсмическое, динамическое воздействие.

36) Простейшие задачи на расчет откосов и склонов (формулы).

Для идеально сыпучего грунта:

(С=0, φ , предельный угол заложения α=φ, где φ – угол внутреннего трения.

С учетом коэффициента устойчивости:

Обычно принимают: 1,1
37) Охарактеризовать метод круглоцилиндрических поверхностей для расчета устойчивости откосов.

38) Расчетная схема жесткой подпорной стенки. Активное и пассивное давление.
39) Оптимальная влажность грунта

При устройстве искусственно улучшенных оснований приходится уплотнять грунт, в т. ч. пылевато-глинистый. Для оценки уплотняемости грунта ее подвергают исследованию в приборе для стандартного уплотнения. Грунт укладывают в прибор тремя слоями и каждый слой уплотняют 30…40 ударами стандартного груза, сбрасываемого с определенной высоты.

Таким образом исследуют один и тот же грунт при различных влажностях. После уплотнения определяют плотность грунта ρ и влажность W. Затем вычисляют плотность частиц грунта ρd, характеризующую его уплотненность, и строят графическую зависимость ρd – W.

 По графику определяют влажность, при которой стандартным уплотнением достигается наибольшая плотность скелета грунта ρd. Эта влажность называется оптимальной влажностью Wopt, так как грунт, характеризуемый такой влажностью, при одной и той же затрате энергии м.б. уплотнен до наибольшей плотности скелета грунта. Наибольшее значение ρd, достигнутое в приборе стандартного уплотнения при оптимальной влажности, н-ся оптимальной плотность частиц грунта ρd, opt.
40) Морозное пучение грунта и его воздействие на фундамент.

Морозное пучение – увеличение объёма грунта при промерзании.

На линии фронта промерзания наблюдаются линзы льда из-за миграции воды по водным плёнкам к нему. В результате увеличивается объём, который поднимает фундамент здания и оказывает разрушительное воздействие для фундамента, появляются трещины.
41) Вечномерзлые грунты. Принципы строительства.

Существует 2 принципа строительства на вечномёрзлых грунтах:

  1. Растопка и удаление вечно-мерзлых грунтов

Работа очень трудоёмка и не всегда бывает возможной. Некоторые вечно-мерзлые грунты невозможно удалить. Но затем идёт строительство здания с подтапливаемым основанием, чтобы грунт не стал снова мерзлым. Пример: Строительство АЭС с подогреваемой котловиной под реактором термосваями.

  1. Сохранение вечномерзлых грунтов.

Для построения зданий на вечно-мерзлых грунтах используют фундамент на сваях. Фундамент сооружают так чтобы под полом здания циркулировал воздух и предотвращал передачу тепла на грунт. Принцип заключается в том, чтобы исключить попадание тепла на основание и сохранить вечную мерзлоту.

  1. По
    теории предельного равновесия активное
    давление сыпучего грунта на стенку
    на глубине z от
    горизонтальной поверхности засыпки
    зависит от … (максимального
    главного напряжения  на
    глубине z)

  2. Гидродинамическое
    давление грунтовой воды при выходе
    фильтрационного потока через
    поверхность откоса _______________ угол
    устойчивого откоса. (уменьшает)

  3. Коэффициент
    крыльчатки для определения сопротивления
    грунта сдвигу зависит от … (высоты
    лопастей)

  4. Песчаный
    грунт (песок) по происхождению является
    __________ горной породой. (осадочной)

  5. Величина  где  − коэффициент
    сжимаемости грунта, а  –
    начальный коэффициент пористости
    (до приложения давления), называется
    коэффициентом … (относительной
    сжимаемости)

  6. Для
    грунта в твердом состоянии значение
    показателя текучести  …
    ()

  7. Одометр
    – прибор, используемый при испытаниях
    грунта на … (одноосное сжатие)

  8. Для
    грунта массой  с
    пористостью  в
    объеме режущего кольца  плотность  равна …
    (1,9)

  9. К
    неводопроницаемым грунтам относятся
    грунты с коэффициентом фильтрации ()

  10. Напряжения,
    возникающие от собственного веса
    грунта, называются … (природными
    (бытовыми))

  11. Для
    определения в грунте вертикальных
    сжимающих напряжений от действия
    внешней нагрузки грунт рассматривается
    как _______________ тело. (изотропное)

  12. С
    учетом влияния пригрузки от соседних
    фундаментов увеличивается глубина …
    (сжимаемой толщи)

  13. Напряжения
    от собственного веса однородного
    грунта при отсутствии подземных вод
    с увеличением глубины от природной
    поверхности … (возрастают по
    линейной зависимости)

  14. Развитие
    местных сдвигов в грунте вызывает
    деформации … (пластические)

  15. При
    вычислении величины осадки методом
    послойного суммирования учитываются
    только ________________ напряжения.
    (вертикальные)

  16. При
    последовательном увеличении нагрузки
    на грунт на графике зависимости
    «давление на грунт (P) – осадка грунта
    (S)» прослеживаются __ стадии (фазы)
    напряженного состояния грунта. (3)

  17. Развитие
    осадок грунта во времени зависит от
    коэффициента … (фильтрации)

  18. Устойчивость
    откосов грунта считается обеспеченной,
    если коэффициент устойчивости kst больше
    или равен коэффициенту …
    (нормативному)

  19. При
    приложении равномерно распределенной
    нагрузки q к
    поверхности грунта точка приложения
    равнодействующей активного давления Еа …
    (повышается)

  20. Давление
    грунта на подпорную стенку, которое
    соответствует ее нулевому перемещению,
    называется давлением … (покоя)

  21. Центры
    вращения массивов грунта при разных
    значениях радиуса круглоцилиндрических
    поверхностей назначают на расчетной
    схеме на луче, проведенном из вершины
    откоса под углом __ к горизонту.
    (36°)

  22. Напряжения
    в любой точке грунтового основания
    ниже подошвы фундамента равны сумме
    давлений … (природного и
    дополнительного)

  23. При
    определении в грунте напряжения от
    внешней нагрузки в инженерных расчетах
    используется теория … (упругости)

  24. Метод
    угловых точек применяется при
    проектировании фундаментов для
    определения напряжений …
    (дополнительных сжимающих)

  25. Чтобы
    происходили деформации грунта от
    давления фундаментом, величина
    давления  должна …
    (превышать
    природное давление на основание на
    отметке расположения)

  26. Коэффициент
    консолидации  отражает …
    (скорость прохождения процесса
    консолидации)

  27. Учет
    влияния соседних фундаментов при
    определении осадки методом послойного
    суммирования достигается корректировкой
    эпюры ____________ давления. (дополнительного)

  28. Уплотнение
    песчаного образца грунта рыхлого
    сложения при сдвиге называется …
    (контракцией)

  29. Удельный
    вес грунта с природной влажностью  с
    учетом взвешивающего действия
    воды  при
    удельных весах грунта  частиц
    грунта   воды  значениях
    пористости   и
    коэффициента пористости   равен …
    (10,2)

  30. Числовое
    значение коэффициента β в
    формуле назначается
    по ______________ грунта. (виду)

  31. Давление,
    создаваемое столбом воды высотой  = 1,2 м
    (плотность воды ρ = 1 г/м3,
    ускорение свободного падения = 10 м/c2),
    составляет … (12 кПа)

  32. С
    учетом влияния пригрузки от соседних
    фундаментов в грунте под подошвой
    проектируемого фундамента увеличивается …
    (дополнительное напряжение)

  33. При
    определении напряжения от собственного
    веса грунта используется величина
    удельного веса … (грунта в природном
    состоянии)

  34. Модель
    упругого полупространства предложил …
    (Проктор)

  35. Для
    определения по СНиП 2.02.01-83٭
    дополнительного
    вертикального давления от внешней
    нагрузки  в
    какой-либо точке грунта необходимо
    знать глубину … (расположение
    точки от плоскости приложения внешней
    нагрузки)

  36. Значения
    модулей деформации грунта Е по
    компрессионным испытаниям являются …
    (заниженными)

  37. График
    зависимости между нормальным давлением
    на грунт (р)
    и сопротивлением сыпучего грунта
    сдвигу (τ)
    имеет вид ___________ линии. (восходящей
    прямой)

  38. Для
    грунта с плотностью ρ = 1,79 г/см3 и
    влажностью w = 0,61
    плотность грунта в сухом
    состоянии ρd (г/см3)  составляет …
    (1,11)

  39. Для
    предотвращения опрокидывания подпорной
    стенки с трапециевидной формой сечения
    от воздействия активного давления
    наиболее эффективная анкеровка будет
    при расположении анкерующего
    закрепления ______________ стенки. (в верхней
    части)

  40. При
    определении активного давления грунта
    на подпорные стенки поверхность
    скольжения призмы обрушения принята …
    (плоской наклонной)

  41. Теория
    предельного равновесия позволяет
    определять высоту откоса …
    (равноустойчивого)

  42. Деформации
    грунта от природного давления
    считаются … (закончившимися)

  43. При
    последовательном увеличении нагрузки
    на грунт на графике зависимости
    «давление на грунт (P) – осадка грунта
    (S)» прослеживаются __ стадии (фазы)
    напряженного состояния грунта. (3)

  44. Учёт
    влияния соседних фундаментов при
    определении осадки методом послойного
    суммирования достигается корректировкой
    эпюры ____________ давления. (дополнительного)

  45. Модуль
    общих деформаций грунта Е может
    быть определен по результатам
    компрессионных испытаний по
    формуле  где  − относительный
    коэффициент сжимаемости,  − коэффициент,
    зависящий от коэффициента Пуассона  Для
    глин 
    (0,4)

  46. Гидродинамическое
    давление D имеет размерность …
    (кН/м3;
    Н/м3)

  47. Испытаниями
    грунта на сдвиг определяются …
    (угол
    внутреннего трения и удельное
    сцепление)

  48. Песчаный
    грунт называется заторфованным, если
    содержит по массе ________ % торфа.
    (от 10 до 50)

  49. Коэффициент
    водонасыщения грунта  с
    плотностью  влажностью  коэффициентом
    пористости  при
    плотности частиц грунта  и
    плотности воды  равен …
    (0,45)

  50. При
    вертикальном откосе однородного
    грунта наиболее неблагоприятное
    напряженное состояние по поверхности
    скольжения АБВГД (см. рис.) возникает …
    (у подошвы откоса (точка А))

  51. Метод
    круглоцилиндрических поверхностей
    скольжения для оценки устойчивости
    откосов считается методом приближенным,
    так как в нем не учитывается …
    (взаимодействие грунта в призме
    скольжения)

  52. Равнодействующая
    активного давления на подпорную
    стенку при отсутствии нагрузки на
    поверхности грунта приложена на
    ___ высоты от низа подпорной стенки.
    (1/3)

  53. Напряжения
    по поверхности взаимодействия
    конструкций с массивами грунта
    называются … (контактными)

  54. Вертикальное
    напряжение  в
    точке М на
    глубине  на
    вертикали, проходящей через край
    площадки с размерами  и ,
    загруженной равномерной нагрузкой ,
    где  − природное
    давление на глубине  − коэффициенты
    затухания напряжений для площадок,
    соответственно,  и ,
    определяемые по СНиП 2.02.01 – 83* «Основания
    зданий и сооружений», вычисляется по
    формуле … ()

  55. При
    проектировании фундаментов напряжения
    от собственного веса грунтов
    используются для определения под
    подошвой фундамента ____________ напряжения.
    (дополнительного)

  56. Главные
    радиальные напряжения в линейно
    деформируемой среде от погонной
    нагрузки в условиях плоской задачи
    (см. рис.) определяются по формуле ,
    предложенной … (Фламаном)

  57. Для
    расчета осадки фундамента методом
    эквивалентного слоя при слоистом
    залегании грунтов необходимо определять
    ____________ коэффициент сжимаемости.
    (средний относительный)

  58. Предельной
    нагрузкой на грунт является нагрузка,
    при которой под подошвой нагруженного
    фундамента … (формируются
    сплошные поверхности пластических
    деформаций)

  59. Резкое
    замачивание лессовых грунтов вызывает
    деформации … (просадки)

  60. Напряжения
    от собственного веса однородного
    грунта при отсутствии подземных вод
    с увеличением глубины от природной
    поверхности … (возрастают по
    линейной зависимости)

  61. Боковой
    сдвиг частиц грунта начинает учитываться
    в стадии (фазе) номер ___ деформации
    грунта зависимости «давление на
    грунт (P) – осадка грунта (S)».
    (2)

  62. Слой
    грунта, осадка поверхности которого
    при сплошной нагрузке равна осадке
    фундамента, называется …
    (эквивалентным)

  63. Число
    пластичности грунта  зависит
    от влажности … (на границе текучести)

  64. Плотность
    твердых частиц грунта ρs (г/см3 при
    массе сухого грунта m= 31.8 г/см3 и
    объеме твердой части этого
    грунтаVs = 12 см3 составляет …
    (2,65)

  65. Тангенс
    угла наклона отрезка компрессионной
    кривой к оси давлений  характеризующий
    сжимаемость грунта в рассматриваемом
    диапазоне давлений, называется
    коэффициентом … (сжимаемости)

  66. Удельное
    сцепление грунта с в
    системе единиц СИ имеет размерность …
    (кПа)

  67. При
    определении модуля общей деформации
    грунта  по
    данным его испытания статической
    нагрузкой используется … (жёсткий
    штамп)

  68. Величину
    коэффициента запаса устойчивости
    откоса на сдвиг kst  принимают
    в пределах … (1,1÷1,3)

  69. Для
    повышения устойчивости откоса
    рекомендуется … (уменьшить крутизну
    откоса)

  70. Решения
    по определению активного и пассивного
    давлений на подпорные стенки методами
    теории предельного равновесия
    получены … (В. В. Соколовским)

  71. При
    неизменном значении угла внутреннего
    трения в грунте за стенкой и увеличении
    удельного сцепления в грунте пассивное
    давление грунта на стенку …
    (увеличивается)

  72. В
    общем случае предельного равновесия
    призмы обрушения грунта с наклонной
    поверхностью засыпки количество
    учитываемых результирующих сил
    равно … (3)

  73. Наиболее
    точным положением центра и радиуса
    дуги окружности является точка, …
    (относительно
    которой отношение удерживающих сил
    и сдвигающих сил минимально)

  74. В
    состоянии предельного равновесия
    массива сыпучего грунта угол
    естественного откоса равен … (углу
    внутреннего трения грунта)

  75. Движение
    гравитационной воды в грунте с удельным
    весом  и
    влажностью W на
    участке длиной L и
    напорами  и  на
    границах участка при  происходит
    при гидравлическом градиенте i,
     который определяется по формуле …
    ()

  76. Удельный
    вес глинистого грунта, насыщенного
    водой, но не взвешенного в ней, при
    удельных весах частиц грунта  воды  и
    значении пористости  равен …
    (19,57)

  77. Коэффициент
    сжимаемости m0 имеет
    размерность … (МПа-1,
    кПа-1)

  78. К
    крупнообломочным грунтам относятся
    грунты, у которых доля частиц крупнее
    2 мм составляет более _____ %.
    (50)

  79. Для
    оценки плотности сложения песков по
    коэффициенту пористости е необходима
    информация о … (гранулометрическом
    составе)

  80. При
    испытании грунтов по методике
    медленного сдвига очередная ступень
    статической нагрузки прикладывается
    после затухания минутной деформации
    от предыдущей ступени до величины ______ мм.
    (0,01)

  81. Осадка
    разуплотнения возникает в результате …
    (возведение зданий в открытых
    котлованах)

  82. Величина А,
    входящая в коэффициент эквивалентного
    слоя А∙ω,
    зависит от коэффициента … (Пуассона)

  83. В
    основу метода послойного суммирования
    для определения осадки грунта положено
    допущение, что грунт представляет
    собой _______________ тело.
    (линейно-деформированное)

  84. Изолинии
    напряжений в грунте – это линии
    ____________ напряжений. (равных)

  85. На
    эпюре природного давления грунта
    давление от столба вышележащей воды
    изображается … (горизонтальной
    линией)

  86. Задача
    определения вертикального напряжения
    в грунте от сосредоточенной вертикальной
    силы на поверхности грунта была
    решена … (Буссинеском)

  87. Разрушение
    скелета грунта и его отдельных частиц
    в точках контактов, выдавливание
    поровой воды, обуславливающие
    уменьшение пористости грунта, вызывают
    остаточные деформации … (уплотнения)

  88. При
    расчете осадки методом послойного
    суммирования эпюра природного давления
    отсчитывается от … (отметки
    поверхности природного рельефа)

  89. Величина
    удельного веса грунта, насыщенного
    водой, но не взвешенного в ней,
    используемая для определения напряжения
    от собственного веса такого грунта,
    зависит от … (пористости n)

  90. Плоское
    напряженное состояние в точке основания
    от полосовой равномерной нагрузки
    может быть охарактеризовано главными
    напряжениями, определяемыми по формуле
    И. Х. Митчелла: ,
    где  –
    угол … (видимости)

  91. В
    формуле определения в грунте
    вертикального сжимающего напряжения  от
    внешней равномерно распределенной
    нагрузки ,
    коэффициент  учитывает …
    (рассеивание напряжений в массиве
    грунта)

  92. Для
    определения принадлежности грунтов
    к пескам необходимо знать …
    (гранулометрический состав)

  93. Величина
    коэффициента β в
    формуле  
    зависит
    от коэффициента … (Пуассона)

  94. В
    образце грунта естественной структуры
    с плотностью сухого грунта ρd 1,61 г/см3 и
    плотностью твердых частиц грунта ρs
     
    2,6 г/см3 пористость n cоставляет …
    (0,38)

  95. При
    загружении массива водонасыщенного
    грунта внешней нагрузкой эффективное
    давление при наличии водопроницаемости
    грунта будет … (возрастать)

  96. Сопротивление
    однородных сыпучих грунтов сдвигу
    по закону Кулона при увеличении
    глубины … (увеличивается)

  97. Для
    определения по СНиП 2.02.01-83٭
    дополнительного
    вертикального давления от внешней
    нагрузки  в
    какой-либо точке грунта необходимо
    знать глубину … (расположения
    точки от плоскости приложения внешней
    нагрузки)

  98. Величина
    удельного веса грунта с учетом
    взвешивающего действия воды  используемая
    для определения напряжения от
    собственного веса такого грунта,
    зависит от …
    (коэффициента пористости е)

  99. Если
    при расчете осадки методом послойного
    суммирования нижняя граница сжимаемой
    толщи окажется в слое грунта с модулем
    деформации  то
    эту границу следует опустить до
    отметки, где дополнительное давление
    составит от природного
    давления _____ процентов. (10)

  100. Предельная
    критическая нагрузка для сыпучего
    грунта под подошвой фундамента зависит
    от … (глубины заложения подошвы)

  101. Наименьшее
    активное давление на подпорную стенку
    будет при положении задней грани
    стенки … (с уклоном в сторону
    засыпки)

  102. При
    испытании грунтов на трехосное сжатие
    используется … (стабилометр)

  103. Наиболее
    точные значения модуля деформации
    грунта Е можно
    получить по данным … (испытание
    грунта статической нагрузкой в шурфе
    или скважине)

  104. Для
    величин нормальных  и
    касательных  напряжений
    на контуре предельно устойчивого
    откоса без пригрузки (см. рис.) верно,
    что … ()

  105. Упругие
    деформации в грунте могут проявляться
    в грунте при напряжениях, когда
    сохраняется его … (структурная
    прочность)

  106. При
    расчете осадки методом послойного
    суммирования с учетом влияния соседних
    фундаментов увеличивается …
    (мощность сжимаемой толщи)

  107. График
    зависимости осадки грунта от времени
    в координатах «время t – осадка S»  имеет
    вид _____________ линии. (вогнутой нисходящей)

  108. Изменение
    показателя текучести IL глинистых
    грунтов обратно пропорционально …
    (числу пластичности)

  109. Минеральные
    частицы грунта размером
    0,005 < d ≤ 0,05 мм называются …
    (пылеватыми)

  110. Диаграмма
    Мора отражает в точке грунтового
    массива ____________________ , действующие
    по любой, как угодно направленной
    площадке. (все компоненты напряжений)

  111. Между
    скоростью фильтрации (q)
    и гидравлическим градиентом (i)
    зависимость … (прямо пропорциональная)

  112. При
    компрессионных испытаниях грунтов
    график зависимости P − e («давление
    на грунт − коэффициент пористости»)
    имеет вид ______________ линии. (вогнуто-нисходящей
    кривой)

  113. Распределение
    напряжений в грунте только в одной
    плоскости может рассматриваться при
    соотношении размеров площадки передачи
    давления на грунт ()

  114. При
    компрессионных испытаниях в формуле
    определения модуля деформации
    грунта  коэффициент β учитывает …
    (невозможность бокового расширения
    грунта)

  115. Для
    осреднения (статической обработки)
    результатов одноименных испытаний
    для выделенного грунтового элемента
    их минимально достаточное количество
    должно быть … (не менее 6)

  116. Деформации
    грунта, вызываемые понижением уровня
    грунтовых вод, называются …
    (оседаниями)

  117. При
    определении давления на подпорные
    стенки методом, предложенным Ш. Кулоном,
    перемещающийся массив грунта призмы
    обрушения рассматривается как
    ____________ тело. 
    (твёрдое)

  118. В
    формуле определения мощности
    эквивалентного слоя

    величина  учитывает …
    (форму и жёсткость фундамента)

  119. Напряжения
    от собственного веса однородного
    грунта при отсутствии подземных вод
    с увеличением глубины от природной
    поверхности … (возрастает по
    линейной зависимости)

  120. Изменение
    коэффициента пористости
    грунта е пропорционально
    изменению … (давления)

  121. Винтовые
    штампы могут применяться для
    определения … (модуля общей
    деформации)

  122. Коэффициент
    фильтрации грунтов имеет размерность …
    ()

  123. На
    графике зависимости между нормальным
    давлением на грунт (р)
    и сопротивлением связного грунта
    сдвигу (τ)
    величина отступа от начала координат
    по оси τ указывает
    на величину … (силы сцепления)

  124. Чтобы
    происходили деформации грунта от
    давления фундаментом, величина
    давления  должна …
    (превышать
    природное давление на основание на
    отметке расположения подошвы
    фундамента: )

  125. Коэффициент
    устойчивости откоса kst определяется
    как отношение величины предельных
    воздействий на основание к величине …
    (реального воздействия)

  126. При
    расчете коэффициента устойчивости
    откоса в методе круглоцилиндрических
    поверхностей скольжения определяется
    отношение моментов ____________ в массиве
    скольжения. (удерживающих и смещающих
    сил)

  127. При
    определении деформации грунта
    основания от действия центрально
    загруженного фундамента контактное
    давление на грунт в практических
    расчетах принимается распределенным
    по ______________ эпюре. (прямоугольной)

  128. Упругие
    деформации грунта характеризует …
    (модуль упругости)

  129. Полускальный
    грунт состоит из твердых частиц одного
    или нескольких минералов, имеющих
    жесткие структурные связи
    _________________ типа. (цементационного)

  130. Грунт
    с числом пластичности  называется …
    (суглинком)

  131. При
    оценке устойчивости откоса методом
    круглоцилиндрических поверхностей
    скольжения след такой поверхности
    на расчетной схеме проводят через
    точку … (основания откоса)

  132. Для
    определения ординат активного давления
    на подпорные стенки по теории
    предельного равновесия составлены
    таблицы безразмерных коэффициентов,
    зависящих от угла трения грунта о
    стенку, от угла наклона задней грани
    стенки к вертикали, а также от угла …
    (внутреннего трения)

  133. Если
    задняя грань подпорной стенки имеет
    уклон в сторону засыпки, то, по сравнению
    со стенкой при вертикальной задней
    грани, активное давление грунта на
    стенку … (уменьшается)

  134. В
    формуле определения высоты вертикального
    откоса в условиях предельного
    равновесия
    угол
    внутреннего трения  для
    идеально связного грунта принимается
    равным … (00)

  135. Природное
    давление в любом слое толщи грунта
    рассматривается как … (равномерно
    распределенная нагрузка)

  136. С
    увеличением глубины заложения
    фундамента мощность сжимаемой толщи
    грунта … (убывает)

  137. Свойства
    твердых частиц грунта зависят от …
    (минералогического состава)

  138. Число
    пластичности грунта  зависит
    от влажности … (на границе текучести)

  139. На
    величину коэффициента фильтрации
    грунтов влияют: плотность грунта,
    гранулометрический и минеральный
    составы грунтов и … (температура
    воды)

  140. В
    формуле для расчета осадки основания
    методом послойного суммирования
    коэффициент  допускается
    принимать равным …
    (0,8)

  141. При
    расчете устойчивости откосов методом
    круглоцилиндрических поверхностей
    скольжения потенциальная поверхность
    скольжения проходит через
    точку ________________ откоса. (основания)

  142. При
    определении напряжения от собственного
    веса глинистого грунта с показателем
    текучести  лежащего
    ниже уровня подземных вод, используется
    величина удельного веса … (грунта,
    насыщенного водой, но не взвешенного
    в ней)

  143. На
    рисунке показано распределение в
    грунте от полосовой равномерной
    нагрузки q изолиний
    напряжений … (нормальных
    горизонтальных)

  144. При
    решении вопроса о распределении
    напряжений в грунтах применяется
    теория … (линейно-деформируемых
    тел)

  145. Давление
    от столба вышележащей воды учитывается
    при определении природного давления …
    (на кровле водоупорного слоя)

  146. При
    расчете подпорной стенки, имеющей
    разные углы наклона отдельных участков
    задней грани, эпюра активного давления
    грунта на стенку получается …
    (ломаной)

  147. При
    определении напряжений в точках
    грунтового массива принято считать
    грунт ____________ телом. (сплошным)

  148. По
    решению Буссинеска вертикальное
    напряжение  в
    точке  грунтового
    массива на расстоянии  от
    точки М до линии действия вертикальной
    силы Р с увеличением глубины z от
    плоскости приложения силы Р …
    (уменьшается)

  149. Эпюра
    активного давления сыпучего грунта
    на подпорную стенку при горизонтальной
    поверхности засыпки и вертикальной
    гладкой стенке имеет вид …
    (треугольника)

  150. Наличие
    газов в защемленном состоянии повышает
    ____________ грунта. (упругость)

  151. Движение
    воды с удельным весом  в
    грунтах с удельным весом  и
    влажностью W происходит
    при действии напора, вызываемого в
    поровой воде внешним давлением р и
    определяемого по формуле … ()

  152. При
    равной величине равномерно распределенной
    нагрузки на площадках загружения квадратной,
    прямоугольной, ленточной и круглой
    форм наибольшие вертикальные
    дополнительные напряжения будут под
    площадкой __________ формы (глубина
    удаления от площадок одинакова).
    (ленточной )

  153. Для
    применения решений теории упругости
    в задачах проектирования грунтовых
    оснований принято допущение, что в
    пределах фаз упругих деформаций,
    уплотнения и местных сдвигов грунт
    является ___________ телом.
    (линейно-деформируемым)

  154. При
    расчете осадки методом послойного
    суммирования в формуле  величина  есть …
    (дополнительное
    вертикальное давление на основание)

  155. Наиболее
    близко к поверхности минеральных
    частиц в грунте располагаются молекулы
    ______________ воды. (адсорбированной)

  156. Наименьшее
    боковое горизонтальное давление на
    подпорную стенку оказывают _______
    грунты. (глинистые)

  157. Показатель
    текучести
    IL
    используется для определения состояния
    подвижности ______ грунтов. (глинистых)

  158. Коэффициент
    сжимаемости грунтов m0
    представляет собой отношение изменения
    _______ грунта в зависимости от давления
    на грунт. (коэффициента пористости)

  159. Из
    газов, встречающихся в грунтах, на
    скорость сжатия грунта меньше всего
    оказывают влияние газы … (свободные,
    сообщающиеся с атмосферой)

  160. Если
    при расчёте осадки методом послойного
    суммирования нижняя граница сжимаемой
    толщи окажется в слое грунта с модулем
    деформации Е<5МПа,
    то эту границу следует опустить до
    отметки, где дополнительное давление
    составит от природного давления ____
    процентов. (10)

  161. Винтовые
    штампы могут применяться для определения
    ____ . (модуля общей деформации)

  162. Напряжение
    в любой точке грунтового основания
    ниже подошвы фундамента равна сумме
    давлений ___ . (Природного и дополнительного)

Вопрос № 8468

Давлением связности  в глинистых грунтах называют давление, …


возникающее от веса поровой воды

развивающееся в грунте от собственного веса

возникающее в грунте от внешней нагрузки

суммарно заменяющее действие всех сил сцепления

Вопрос № 8572

зависимость горизонтальных деформаций плоского сдвига от возрастающего ступенями сдвигающего напряжения имеет вид


Вопрос № 8578

пески содержащие >25% (по массе) частиц с размерами зерен >2мм, называются 


крупными

пылеватыми 

мелкими

гравелистыми

Вопрос № 8585

вода в грунте, движение которой происходит под действием разности напора, называется


капиллярной

прочносвязанной

рыхлосвязанной

гравитационной

Вопрос № 8588

при циклической нагрузке в грунте накапливаются деформации


прогрессирующего течения

затухающей ползучести

упругие

остаточные

Вопрос № 10675

Компрессионная кривая соответствует графику … (где – коэффициент пористости; p– уплотняющее давление).


Вопрос № 10677

Под структурой грунтов понимается …


взаимодействие компонентов грунта

перечень компонентов грунта

содержание в образце грунта твердых частиц

строение грунта: состав, форма, размеры, расположение частиц

Вопрос № 10678

Пески, содержащие > 25% (по массе) частиц с размерами зерен > 2 мм, называются …


крупными

мелкими

пылеватыми

гравелистыми

Вопрос № 13487

Грунт, все поры которого заполнены водой, будет водонепроницаемым, если он содержит небольшое количество воды


агрессивной

с температурой выше 40С

с растворенным в ней воздухом

рыхлосвязанной

Вопрос № 13488

Вода в грунте, молекулы которой не притягиваются к поверхности твердых частиц и которая обладает свойствами, присущими ей в открытых сосудах, называется


рыхлосвязанной

прочносвязанной

агрессивной

свободной

Вопрос № 16254

Теория линейного деформирования грунта предполагает линейную зависимость между…


напряжениями и коэффициентом водонасыщения грунта

напряжениями и силой сопротивления грунта сдвигу

деформациями и временем приложения нагрузки

напряжениями и деформациями

Вопрос № 16481

К ухудшению условий устойчивости массивов грунта и проявлению оползней приводит …


применение подпорных стенок

уполаживание откосов

осушение массивов грунта в откосах

повышение влажности грунта

Вопрос № 16482

Устойчивость вертикального откоса идеально связного грунта (угол внутреннего трения  удельное сцепление ) обеспечивается за счет превышения сдвигающих сил  удерживающими силами, к которым относятся …


нормальная составляющая веса грунта в призме скольжения

касательная составляющая веса грунта в призме скольжения

силы трения

силы сцепления

Вопрос № 17898

При действии местной нагрузки на грунт (см. рис.) I фаза напряженного состояния (отрезок oc) соответствует фазе …


прогрессирующих деформаций

исчерпания несущей способности грунта

сдвигов

уплотнения грунта

Вопрос № 18928

Зависимость осадки грунта S под штампом от нагрузки p при уменьшении нагрузки соответствует графику


Вопрос № 18931

Модуль общей деформации характеризует деформации грунта


при набухании

за счет ползучести скелета

при морозном пучении

упругие и остаточные

Вопрос № 18943

Для расчета осадки по способу послойного суммирования используется коэффициент бокового расширения грунта принимаемый равным


Вопрос № 18955

при водопонижении в период работ нулевого цикла природное давление грунта

Вопрос № 18956

Нейтральное давление в водонасыщенном грунте характеризует давление в …


скелете грунта

растительном слое грунта на площадке

грунте от распределенной нагрузки

поровой воде

Вопрос № 18958

При водопонижении в период работ нулевого цикла природное давление грунта…


уменьшается до нуля

уменьшается

остается неизменным

увеличивается

Вопрос № 18971

Для расчета осадки по способу послойного суммирования используется коэффициент бокового расширения грунта , принимаемый равным …


Вопрос № 18974

Между коэффициентами, зависящими от формы и жесткости фундамента для круглых  и квадратных  фундаментов, существует соотношение …


Вопрос № 18982

Сила активного давления связного грунта  на подпорную стенку (см. рис.) определяется по формуле …


Вопрос № 18997

Упругая осадка по методу местных упругих деформаций (см. рис.) определяется по формуле , где  – …


модуль сдвига грунта

коэффициент Пуассона грунта

модуль общей деформации грунта

коэффициент упругости основания

Вопрос № 19027

Устойчивость откоса по методу круглоцилиндрических поверхностей скольжения увеличивается при …


большой крутизне откоса

влиянии капиллярной влаги в результате понижения уровня грунтовых вод

увеличении внешней нагрузки на откос

увеличении удельного сцепления грунта

Вопрос № 19069

Для грунтов, обладающих структурной прочностью, характерны этапы деформаций


 упругих, интенсивных местных сдвигов и уплотнения  

 уплотнения и местных сдвигов, упругих, выпирания  

упругих и выпирания  

 упругих, уплотнения и местных сдвигов, интенсивных местных сдвигов и уплотнения, выпирания 

Вопрос № 19199

Уравнение равновесия откоса сыпучего грунта (см. рис.) имеет вид , где  – …


сила внутреннего трения грунта

вес массива грунта

удерживающая сила

сдвигающая сила

Вопрос № 19207

Для идеально связных грунтов в случае плоской задачи предельная нагрузка по Прандтлю (см. рис.) определяется по формуле , где с – …


показатель текучести грунта

угол внутреннего трения грунта

коэффициент Пуассона

удельное сцепление грунта

Вопрос № 20209

Для грунтов, обладающих структурной прочностью, характерны этапы деформаций …


уплотнения и местных сдвигов, упругих, выпирания

упругих, интенсивных местных сдвигов и уплотнения

упругих и выпирания

упругих, уплотнения и местных сдвигов, интенсивных местных сдвигов и уплотнения, выпирания

Вопрос № 20234

Коэффициент фильтрации определяется путем налива воды в скважины …


в водонепроницаемых глинах

в водонепроницаемых суглинках

в просадочных грунтах

в песках и супесях

Вопрос № 20292

Начальная критическая нагрузка – это давление, соответствующее…


фазе сдвигов

фазе выпирания

началу фазы уплотнения

концу фазы уплотнения

Вопрос № 20669

Вода в грунте, соприкасающаяся с поверхностью частиц и обладающая особыми свойствами, называется …


рыхлосвязанной

капиллярной

гравитационной

прочносвязанной

Вопрос № 21033

Деформации от природного давления грунта считаются …


возрастающими при возведении сооружения

затухающими при возведении сооружения

затухающими при отрицательных температурах

стабилизировавшимися

Вопрос № 22741

Грунты подразделяются на водопроницаемые и водонепроницаемые по величине коэффициента …


пористости

однородности

водонасыщения

фильтрации

Вопрос № 22742

Для грунтов морских отложений характерна текстура…


сложная

ячеистая

макропористая

слоистая

Вопрос № 22793

Сила активного давления грунта  на подпорную стенку с учетом сил сцепления (см. рис.) …


зависит от плотности и сжимаемости грунта

увеличивается

не изменяется по величине

уменьшается

Вопрос № 22808

Зависимость вертикального природного давления  однородного водопроницаемого грунта от глубины h с учетом уровня грунтовых вод (УГВ) соответствует линии (см. рис.)…


Вопрос № 24504

Природным давлением грунта на глубине z от поверхности массива грунта называется напряжение от веса …


слоя грунта толщиной 

слоев грунта толщиной 

растительного слоя грунта толщиной  меньше

вышележащих слоев грунта в пределах z

Вопрос № 28511

Зависимость осадки от размеров стороны фундамента в однородных грунтах имеет вид …


Вопрос № 28520

Метод местных упругих деформаций базируется на гипотезе Фусса – Винклера и учитывает только …


деформации ползучести грунта

остаточные деформации уплотнения грунта

упругие и остаточные деформации грунта

упругие деформации в месте приложения нагрузки

Вопрос № 28521

При определении упругой осадки основания z методом местных упругих деформаций в формуле  где р – удельное давление (кПа), коэффициент упругости основания (коэффициент постели)  не зависит от …


толщины слоя сжимаемого грунта

удельного давления на грунт

площади передачи нагрузок

влажности грунта

Вопрос № 28642

Расчет по деформациям предполагает, что не превышают предельных значений…


контактные напряжения

осевые вертикальные  и горизонтальные  напряжения

осевые вертикальные напряжения

расчетные осадки и разность осадок соседних фундаментов

Вопрос № 28648

Требование расчета фундаментов и оснований по деформациям состоит в том, что величины __________________не должны превышать предельных значений.


напряжений под подошвой фундамента

упругих деформаций грунтов основания

неупругих деформаций грунтов (уплотнения, набухания и т.д.)

расчетных осадок и разности осадок соседних фундаментов

Вопрос № 28651

При действии сплошной нагрузки, распространенной на значительные расстояния в стороны, грунт будет испытывать напряженное состояние, аналогичное …


возникающему в ситовом приборе

компрессионному сжатию в стабилометре

возникающему при испытании грунта крыльчаткой

компрессионному сжатию без возможности бокового расширения

Вопрос № 29434

Пески, содержащие < 75% (по массе) частиц с размерами зерен > 0,10 мм, называются …


гравелистыми

крупными

мелкими

пылеватыми

Вопрос № 29548

В расчете осадки грунта при сплошной равномерной нагрузке интенсивностью  методом послойного суммирования вертикальные напряжения в точках по глубине на центральной оси площадки загружения определяются формулой  где коэффициент  зависит от …


глубины расположения уровня подземных вод и расчетной глубины промерзания

коэффициента пористости грунта в природном состоянии и его водопроницаемости

деформационной характеристики грунта, в слое которого определяется сжимающее напряжение, и влажности грунта

глубины расположения слоя относительно плоскости приложения нагрузки и от соотношения размеров прямоугольной площадки загружения

Вопрос № 29552

В расчете осадки грунта при сплошной равномерной нагрузке интенсивностью  методом послойного суммирования вертикальные напряжения в точках по глубине на центральной оси площадки загружения определяются формулой  где коэффициент  зависит от …


коэффициента пористости грунта в природном состоянии и его водопроницаемости

деформационной характеристики грунта, в слое которого определяется сжимающее напряжение, и влажности грунта

глубины расположения уровня подземных вод и расчетной глубины промерзания

глубины расположения слоя относительно плоскости приложения нагрузки и от соотношения размеров прямоугольной площадки загружения

Вопрос № 29569

Определение осадки грунта при сплошной равномерно распределенной нагрузке не требует использования таких характеристик грунта, как …


коэффициент сжимаемости 

коэффициент относительной сжимаемости 

модуль общих деформаций 

влажность и гранулометрический состав

Вопрос № 29661

График изменения осадок во времени  для водонасыщенных глинистых грунтов имеет вид …


Вопрос № 29667

В предпосылках для расчета осадки методом линейно-деформируемого слоя не учитывается …


модуль деформации грунтов основания

то, что в пределах сжимаемой толщи  залегает слой грунта с  и толщиной

ширина фундамента

ширина фундамента  < 10 м

Вопрос № 41607

Резкое замачивание лессовых грунтов вызывает деформации …


пластические

уплотнения

набухания

просадки

Вопрос № 41610

Предельной нагрузкой на грунт является нагрузка, при которой под подошвой нагруженного фундамента …


заканчивается фаза уплотнения грунта

по краям подошвы появляются зоны местных пластических сдвигов грунта

прекращается сдвиг частиц грунта

формируются сплошные поверхности пластических деформаций

Вопрос № 45667

Испытание связного грунта на сдвиг по консолидированно-дренированной системе предусматривает предварительное …


уплотнение грунта давлением, соответствующим природному

увлажнение грунта до полного водонасыщения

увлажнение грунта до влажности на границе текучести

уплотнение грунта некоторым давление

Вопрос № 45729

Грунт, все поры которого заполнены водой, будет водонепроницаемым, если он содержит небольшое количество воды …


агрессивной

свободной

прочносвязанной

рыхлосвязанной

Вопрос № 45730

Испытания грунтов на сдвиг при трехосном сжатии проводятся …


штампом

крыльчаткой

зондом

стабилометром

Вопрос № 45732

Полная влагоемкость грунта Wmax равна… (где e – коэффициент пористости,  и  – плотность воды и твердых частиц грунта)


Вопрос № 45835

По числу пластичности  определяется для грунта …


водопроницаемость

водонасыщение

разновидность по консистенции

наименование

Вопрос № 45850

Электромолекулярные силы взаимодействия в грунте обуславливают появление …


кристаллизационных связей

различных состояний газов

различных видов текстур

водно-коллоидных связей

Вопрос № 45852

Тангенс угла наклона отрезка компрессионной кривой к оси давлений  характеризующий сжимаемость грунта в рассматриваемом диапазоне давлений, называется коэффициентом …


набухания

относительной сжимаемости

пористости

сжимаемости

Вопрос № 45874

Коэффициентом пористости грунта называется …


коэффициент, учитывающий форму и размеры частиц грунта при определении объема пор

отношение объема пор к объему образца грунта

коэффициент, равный  для разных видов грунта, учитывающий наличие пор в грунте при определении веса образца грунта

отношение объема пор к объему твердых частиц

Вопрос № 48435

Зависимость осадки от размеров загруженной площади по методу общих упругих деформаций (см. рис.) определяется по формуле …


Вопрос № 48443

Основными причинами остаточных деформаций грунта не является(–ются)…


взаимные сдвиги частиц грунта

разрушение структуры, излом частиц

уменьшение пористости грунта (компрессионные свойства)

молекулярные силы упругости твердых частиц

Вопрос № 52978

Под силами сцепления подразумевают …


силы поверхностного натяжения воды в капиллярах

прочность структурных связей

электромолекулярные силы притяжения

сопротивление структурных связей перемещению частиц

Вопрос № 52985

Деформационной характеристикой грунтов является …


пористость

сопротивление грунта сдвигу

коэффициент пористости

модуль общей деформации

Вопрос № 57638

Между коэффициентом эквивалентного слоя для центра  прямоугольной площади абсолютно гибкой нагрузки и ее угловой точкой  существует соотношение …


Вопрос № 62342

При расчете оснований по деформациям не соблюдается следующее условие …


крен фундамента не превышает предельных значений

расчетная осадка фундамента не превышает предельных значений

разность осадок соседних фундаментов  не превышает предельных значений

глубина сжимаемой толщи не превышает предельных значений

Вопрос № 62343

Водно-коллоидные структурные связи обусловлены …


наличием в поровой воде растворов химических веществ

содержанием поровой воды, соответствующим влажности на границе текучести

содержанием поровой воды, соответствующим полной влагоемкости

наличием пленок связанной воды вокруг твердых частиц

Вопрос № 62347

График изменения осадок во времени  для водонасыщенных глинистых грунтов имеет вид …


Вопрос № 62390

Предпосылки для расчета осадки по методу послойного суммирования учитывают условие …


возможности вертикальных и горизонтальных деформаций грунта

возможности вертикальных деформаций и деформаций сдвига

возможности бокового расширения грунта

невозможности бокового расширения грунта

Вопрос № 64183

Ферромагнитными свойствами не обладают стали ____________ класса.


ферритного

мартенситного

перлитного

аустенитного

Вопрос № 67053

С увеличением уплотняющего давления на грунт коэффициент пористости…


остается неизменным

уменьшается по линейной зависимости

увеличивается

уменьшается по нелинейной зависимости

Вопрос № 67073

При циклической нагрузке в грунте накапливаются деформации…


прогрессирующего течения

затухающей ползучести

упругие

остаточные

Вопрос № 67081

Для идеально связных грунтов в случае плоской задачи предельная нагрузка по Прандтлю (см. рис.) определяется по формуле , где с – …


показатель текучести грунта

угол внутреннего трения грунта

коэффициент Пуассона

удельное сцепление грунта

Вопрос № 67083

Разрушение скелета грунта и его отдельных частиц в точках контактов, выдавливание поровой воды, обуславливающие уменьшение пористости грунта, вызывают остаточные деформации …


пластические

набухания

просадки

уплотнения

Вопрос № 67098

Частицы грунта размером менее 0,005мм называются


Гравелистыми 

Песчаными

Пылеватыми

Глинистыми

Вопрос № 67115

Природное давление грунта на глубине h > 1м определяется от веса…


грунта на глубине 1 метр

грунта на глубине 0,5 м

растительного слоя грунта

вышележащих слоев грунта в пределах h

Вопрос № 67238

Гранулометрический состав отражает количественное соотношение частиц …


песчаных и пылеватых

глинистых и пылеватых

песчаных и глинистых

различной крупности в дисперсных грунтах

Вопрос № 67242

Полная влагоемкость грунта Wmax равна… (где e – коэффициент пористости,  и  – плотность воды и твердых частиц грунта)


Вопрос № 67290

Устойчивость откоса по методу круглоцилиндрических поверхностей скольжения увеличивается при …


увеличении удельного веса грунта при насыщении пор водой

снижении сил удельного сцепления грунта

динамическом воздействии (движение транспорта, сейсмическое проявление)

увеличении сил трения грунта

Вопрос № 68314

Зависимость вертикального природного давления  однородного грунта от глубины h соответствует линии (см. рис.) …


Вопрос № 68535

Коэффициент устойчивости откоса при расчете по методу круглоцилиндрических поверхностей скольжения может уменьшаться при …


увеличении удельного сцепления грунта

увеличении угла внутреннего трения 

уменьшении высоты откоса

увеличении влажности грунта откоса

Дисперсный грунт – это:
грунт, состоящий из отдельных минеральных частиц (зерен) разного размера, слабосвязанных друг с другом

Явления просадки в основном характерны для:
лёссовых грунтов

Скальный грунт – это:
грунт, состоящий из кристаллитов одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи кристаллизационного типа

Поперечный размер глинистых твердых частиц составляет:
< 0,005 мм

Слой грунта, на который непосредственно опирается подошва фундамента, называется
Несущим

Разновидность скальных грунтов по прочности устанавливается:
по пределу прочности на одноосное растяжение

Общие деформации грунта рассматривает:
теория фильтрационной консолидации

Полускальный грунт – это:
грунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи цементационного типа

Виды воды, содержащейся в грунте:
химически связанная, физически связанная, свободная

Структурно-неустойчивые грунты – это:
грунты, способные изменять свои структурные свойства под влиянием внешних воздействий

Для общих расчетов устойчивости оснований, откосов и склонов, определения давление грунта на ограждения используется модель теории:
предельного напряженного состояния грунта

Газовая составляющая грунта может быть представлена:
атмосферным воздухом

Разделение напряжений, возникающих в грунте, на напряжения в скелете грунта и поровое давление характерно для теории:
фильтрационной консолидации

Грунт состоит из:
твердых частиц, воды, газа

Поперечный размер песчаных твердых частиц составляет:
0,05 — 2 мм

Грунт – это:
рыхлые горные породы – несвязные и связные, прочность связей которых во много раз меньше прочности самих частиц

Основание – это:
область грунта, воспринимающая давление от сооружения

Фундамент – это:
подземная часть сооружения, предназначенная для передачи нагрузки от сооружения грунту

Автором первой фундаментальной работы по механике грунтов считается:
Кулон (Франция, 1773)

Насыпной грунт – это:
техногенный грунт, перемещение и укладка которого осуществляются с использованием транспортных средств, взрыва

Текстура грунта может быть:
слоистая, порфировидная, слитная
Структура грунта может быть:
зернистая, сотообразная, хлопьевидная

МОДУЛЬ 2
Какие параметры грунта необходимо знать для определения расчетного сопротивления глинистых грунтов?
показатель текучести и коэффициент пористости

Наиболее пригодны для целей строительства грунты с коэффициентом пористости e:
0,4 — 0,6

Как определяется влажность грунта на границе раскатывания?
по содержанию влаги в грунте, который не выдерживает раскатывания в жгуты тоньше 3мм

Для нахождения среднего значения показателей в математической статистике принято считать достаточным:
шесть результатов определения параметров

Степень влажности грунта определяется по формуле:
Sr = (ρs / ρw)∙(W/e)

Ошибки в результатах определения параметров, связанные с применением плохой аппаратуры, называются:
Систематическими

По какой из формул определяется удельный вес сухого грунта?
γd = γ / (1+W)

Грунт относится к глинам, если:
Ip > 17

Показатель текучести определяется по формуле:
IL = (W – Wp) / Ip

Влажность грунта определяют высушиванием при температуре и времени:
(105±2)оС, 8 часов для глинистых, 4 часа для песчаных

По какой из формул определяется консистенция грунта?
Wn = Wt – Wp

Крупнообломочные и песчаные грунты являются насыщенными водой при степени влажности Sr
Sr > 0,8

Метод квартования используют для:
подготовки проб грунта к исследованию

Что называется объемным весом грунта?
вес единицы объема грунта естественной влажности

Удельный вес грунта – это:
отношение веса твердых частиц грунта к их объему

По числу пластичности устанавливают:
вид глинистого грунта

Песчаные грунты находятся в рыхлом состоянии при плотности сложения D:
0 ≤ D ≤ 1/3

Монолит грунта – это:
уплотненный грунт с созданием монолитной структуры

Физические характеристики грунта делятся на:
основные, производные и классификационные

По показателю текучести устанавливают:
состояние глинистого грунта

Коэффициент пористости определяется по формуле:
= (ρs – ρd) / ρd = ρs / ρd – 1

Оптимальная влажность при уплотнении – это:
влажность, при которой достигается наибольшая плотность скелета грунта

Число пластичности определяется по формуле:
Ip = WL – Wp

МОДУЛЬ 3
Модуль деформации грунта можно определить
в лабораторных условиях по компрессионной кривой
в полевых условиях с помощью штампов
по таблицам СНиП 2.02.01–83*

При изучении водонепроницаемости фильтрацией называют:
движение свободной воды в порах грунта

Что выражает компрессионная кривая?
относительное изменение коэффициента пористости от приложенного давления

Для оценки фильтрационных свойств грунтов используются:
Кф – коэффициент фильтрации, i – гидравлический градиент

Грунт относится к среднесжимаемым при коэффициенте сжимаемости m0
m0 = 0,005 — 0,05

Для учета бокового расширения грунта используется коэффициент:
Пуассона

Лучшими строительными свойствами обладает грунт с характеристиками:
φ = 28° e = 0,45 E = 25 МПа

Закон уплотнения грунта описывается зависимостью:
de = – m0 ∙dp

Деформации грунта вызываются
действующими в грунте напряжениями

Грунтовые воды называются агрессивными, если они:
способны разрушать цементные растворы и бетоны

Грунтовые воды – это:
воды первого от поверхности постоянного водоносного горизонта, залегающие на выдержанном водоупорном горизонте

Для оценки прочностных свойств грунтов используются:
φ – угол внутреннего трения, с – коэффициент сцепления

Основными закономерностями, рассматриваемыми в механических свойствах грунтов, являются:
закон уплотнения, закон сопротивления сдвигу, закон фильтрации

Как определяется сцепление глинистого грунта?
по графику зависимости сдвиговых напряжений от уплотняющей нагрузки

Сдвиг грунта – это:
процесс изменения расположения частиц грунта под действием внешних сил

Для оценки деформативных свойств грунта используются:
m0 – коэффициент сжимаемости; E0 – модуль деформации

МОДУЛЬ 4
Распределение напряжений в грунтовом массиве рассматривается в фазе:
Уплотнения

Фаза сдвигов характеризуется:
уровнем напряжений, не намного превышающих структурную прочность грунта

Дополнительное уплотнение для недоуплотненных и разуплотнение для переуплотненных грунтов называется:
Дилатансией

Напряжения при действии любой распределенной нагрузки определяются по методу:
элементарного суммирования

Грунт находящийся ниже уровня грунтовых вод испытывает:
Все ответы верны

Удельный вес грунта, залегающего ниже уровня грунтовых вод, определяется по формуле:
γsb=(γs – γw)/(1+e)

Расчетная модель линейно-деформируемой среды характеризуется:
модулем деформации при нагрузке и модулем упругости при разгрузке

Фаза упругих деформаций характеризуется:
уровнем напряжений, не превышающих структурной прочности грунта

При использовании решений теории упругости применительно к грунту принимают следующее:
грунт является сплошным линейно-деформированным телом, испытывающим одноразовое загружение

При определенных допущениях решения теории упругости применимы в фазе:
упругих деформаций и выпора

Модуль деформации грунта учитывает:
упругие и остаточные деформации грунта

Бытовыми давлениями называются:
вертикальные напряжения от собственного веса грунта

Решение задачи Буссинеска основано на следующей гипотезе:
нормальные напряжения, лежащие в вертикальной плоскости, на площадках, нормальных к сферической поверхности с центром в точке приложения силы, равны нулю
нормальные напряжения на площадках, касательных к сферической поверхности с центром в точке приложения силы, прямо пропорциональны косинусу угла видимости и обратно пропорциональны квадрату радиуса сферы
нормальные напряжения на площадках, касательных к сферической поверхности с центром в точке приложения силы, являются главными напряжениями

Расчетная модель упругопластической среды характеризуется:
функциональной зависимостью деформаций от напряжений

Напряжения при действии равномерно распределенного давления в произвольной точке массива грунта определяются по методу:
угловых точек

Остаточные деформации грунта можно не учитывать:
при одноразовом загружении

МОДУЛЬ 5
Неравномерные осадки в период эксплуатации могут вызываться:
изменением положения уровня грунтовых вод, динамическими воздействиями

Особенности деформирования различных типов грунтов существенно зависят от:
состояния грунта и интенсивности действующих нагрузок

Деформации набухания вызываются:
проявлением расклинивающего эффекта в результате действия электромолекулярных сил

В зависимости от ширины подошвы фундамента в наибольшие деформации возникают при:
в < 0,5 м

Неравномерные осадки уплотнения могут вызываться:
неоднородным напластованием грунта, неодинаковым загружением фундаментов

При расчете осадок по методу послойного суммирования мощность элементарного слоя составляет (в – ширина подошвы фундамента) не более:
0,4∙в

При расчете осадок методом послойного суммирования степень сжатия грунта учитывается:
модулем деформации грунта

Деформации уплотнения вызываются:
разрушением скелета грунта и отдельных его частиц в точках контактов, взаимным сдвигом частиц, выдавливанием поровой воды

Пластические деформации вызываются:
развитием местных сдвигов в областях предельного напряженного состояния

Дополнительные вертикальные напряжения от нагрузки определяются по методу:
эквивалентного слоя

Напряжения в грунтовом массиве от действия внешней нагрузки называют:
дополнительными напряжениями

Реология грунтов изучает:
еформации ползучести, релаксацию напряжений и длительную прочность материалов

Осадки грунта – это:
деформации, происходящие в результате уплотнения грунта под воздействием внешних нагрузок и в отдельных случаях собственного веса грунта, не сопровождающиеся коренным изменением его структуры

Разрушение грунта в основном происходит:
под действием сдвиговых напряжений

Неравномерные осадки разуплотнения могут вызываться:
действием нагрузок, не превышающих веса извлеченного из котлована грунта

Неравномерные осадки расструктуривания могут вызываться:
метеорологическими воздействиями, действием грунтовых вод

Релаксацией напряжений называется:
уменьшение напряжений (расслабление напряжений) при постоянстве общей деформации

Деформации оседания — это:
деформации земной поверхности, вызываемые разработкой полезных ископаемых, изменением гидрогеологических условий, понижением уровня подземных вод, карстово-суффозионными процессами и т. п.

Процессы затухания осадки грунта во времени описываются теорией:
фильтрационной консолидации

Просадки грунта – это:
деформации, происходящие в результате уплотнения и, как правило, коренного изменения структуры грунта под воздействием как внешних нагрузок и собственного веса грунта, так и дополнительных факторов

МОДУЛЬ 6
Одной из причин потери устойчивости откосов и склонов является:
изменение внутренних сил
увеличение внешней нагрузки
проявление сейсмических сил

Угол внутреннего трения и угол естественного откоса рыхлого песка в сухом состоянии:
практически совпадают

При определении давления грунта на подпорную стенку учет сцепления грунта приводит к:
Уменьшению активного давления грунта

Конструкции, удерживающие от обрушения находящийся за ними грунтовый массив, называются:
Ограждающими

Давление грунта, препятствующее смещению подпорной стенки, называется:
Пассивным

Искусственно созданная поверхность, ограничивающая природный грунтовый массив, выемку или насыпь, называется:
Откосом

Образованная природным путем поверхность, ограничивающая массив грунта естественного сложения, называется:
Склоном

Потеря устойчивости массива грунта и переход его в состояние движения называется:
Оползнем

По характеру работы ограждающие конструкции подразделяются:
на жесткие и гибкие

Подпорные стенки по конструктивному исполнению разделяют на:
массивные и тонкостенные

При смещении подпорной стенки возникает призма:
Обрушения

Одним из направлений повышения устойчивости сооружений, откосов и склонов является:
уменьшение активных воздействий на сооружение

Граница области обрушения грунта называется поверхностью:
Скольжения

Метод кругоцилиндрических поверхностей скольжения применяется для расчета:
устойчивости откосов и склонов

Смещение подпорной стенки возможно в результате действия:
активного давления грунта

Для определения активного и пассивного давления грунта на сооружение обычно применяют модель теории:
предельного равновесия

При смещении подпорной стенки со стороны засыпки образуется призма:
выпирания

Одним из направлений повышения устойчивости сооружений, откосов и склонов является:
увеличение реактивных сил сопротивления грунта сдвигу

Одной из причин потери устойчивости откосов и склонов является:
увеличение внешней нагрузки

34 правильных ответов из 40. Смотрите файл демо.

Напряжение от действия собственного веса грунта в точке г определяется

В случае пространственной задачи вертикальные сжимающие напряжения,действующие по вертикали, проходящей через центр подошвы, от равномерно распределенной нагрузки определяются

Назовите, на какую величину указывает величина отступа от начала координат по оси τ на графике зависимости между нормальным давлением на грунт (p) и сопротивлением связного грунта сдвигу (τ).

Какова форма изолиний вертикальных напряжений в случае плоской задачи?

Наиболее близко к поверхности минеральных частиц располагаются молекулы

Укажите, из-за чего происходит движение гравитационной воды в различных точках грунта.

Необходимо определить коэффициент бокового расширения грунта β, если известно значение коэффициента Пуассона для песка ν = 0,30.

На рисунке справа от вертикальной оси Z показана

Укажите определение абсолютно гибкого сооружения.

Метод, которым можно определить осадку основания фундамента с учетом влияния на него соседних фундаментов, называется

Как влияет увеличение удельного сцепления в грунте на величину активного и пассивного давлений на стену?

Укажите разновидность дисперсных грунтов по деформируемости с модулем деформации Е > 50 МПа.

Суффозия – это

Расчеты по деформациям, обеспечивающие установление таких величин перемещений или деформаций конструкций (осадок, прогибов, углов поворота и т. п.), амплитуд их колебаний, при которых еще не возникают затруднения в нормальной эксплуатации сооружения и не произойдет снижение их долговечности, – это

Напряжение от действия собственного веса грунта в точке в определяется

Укажите формулу определения степени неоднородностигранулометрического состава.

Кристаллизационные структурные связи обусловлены

Нагрузка от столбчатого фундамента на грунт основания составляет 400 кН,плотность грунта ρ = 2,0 т/м3. Площадь фундамента А = 2 м2. Осадка основания будет теоретически отсутствовать, если минимальное заглубление подошвы фундамента будет равным

Известно, что плотность частиц образца грунта rs = 2,64 г/см3, плотность поровой воды rw = 1,0 г/см3, плотность грунта r = 1,65 г/см3, природная влажность W = 25 %. Необходимо определить влажность (в %) при полном водонасыщении грунта.

Коэффициент относительной сжимаемости m vможно определить по формуле

Укажите единицу измерения коэффициента фильтрации грунта.

Расчеты по несущей способности, призванные не допустить потери устойчивости формы или положения конструкции, – это

Гидродинамическое давление грунтовой воды при выходе фильтрационного потока через поверхность откоса … угол устойчивости.

Эффективное давление в водонасыщенном грунте характеризует напряжение

Укажите величины, по которым оценивается состояние песка.

Влажность грунта W = 0,2 д. е., полная Wsat = 0,4 д. е. Данный грунтпредставляет систему

Основными структурами грунтов являются

Укажите формулу И.Х. Митчелла для определения главных напряжений под действием полосовой равномерно распределенной нагрузки в любой точке упругого полупространства.

Полная осадка фундамента по методу эквивалентного слоя при слоистом напластовании грунтов.

Укажите условие предельного равновесия для сыпучих грунтов.

Выберите один ответ:

Укажите разновидность крупнообломочного грунта и песка в зависимости от степени неоднородности гранулометрического состава Cu, равного 3.

Укажите грунты, у которых угол естественного откоса не превышает угла внутреннего трения.

Для случая плоской задачи ведут расчет напряжения в основании …фундамента.

Определить степень водонасыщения Sr, если природная влажность W = 15,2%, плотность частиц грунта ρs = 2,67 г/см3, коэффициент пористости e = 0,7.

Выберите один ответ:

Толщина эквивалентного слоя грунта при расчете осадок методом эквивалентного слоя равна


Механика грунтов основания и фундаменты (в вопросах и ответах)

[
·

Скачать

(3.18 Mb)
]

Механика грунтов основания и фундаменты (в вопросах и ответах)Механика грунтов основания и фундаменты (в вопросах и ответах)


    Пособие имеет оригинальную форму вопросов и компактно, сжато
составленных на
них ответов по всем основным темам программ курсов «Механика грунтов» и
«Основания и фундаменты» строительных вузов и факультетов.
   В части «Механика грунтов» рассмотрены физические и механические свойства
грунтов, распределение напряжений в основаниях, расчеты деформирования и
устойчивости.
   В части «Основания и фундаменты» рассмотрены расчеты фундаментов мелкого и
глубокого заложений, а также свайных фундаментов по предельным состояниям, их
конструирование. Освещены другие вопросы, включая реконструкцию.
    Пособие предназначено для студентов, но может быть использовано аспирантами и
преподавателями строительных вузов и факультетов, а также
строителями-практиками.
Содержание книги:
Предисловие.
Часть I. Механика грунтов.
М.1. Общие сведения.
М.2. Грунты.
М.3. Физические свойства и классификационные показатели нескальных грунтов.
М.4. Деформационные свойства грунтов.
М.5. Фильтрационные свойства грунтов.
М.6. Распределение напряжений в грунтовых массивах.
М.7. Распределение напряжений в случае действия сосредоточенных сил.
М.8. Распределение напряжений при действии местной равномерно распределенной нагрузки.
М.9. Расчет деформаций оснований сооружений.
М.10. Деформации грунтовых оснований во времени.
М.11. Прочность грунтов и методы ее определения.
М.12. Оценка прочности оснований сооружений.
М.13. Теория предельного равновесия грунтов.
М.14. Расчет давления грунтов на ограждения.
М.15. Откосы.
М.16. Динамические свойства грунтов.
М.17. Реологические свойства грунтов.
М.18. Полевые методы испытания грунтов.
М.19. Введение в нелинейную механику грунтов.
Часть II. Основания и фундаменты.
Ф.1. Общие сведения.
Ф.2. Инженерно5геологические изыскания.
Ф.3. Нагрузки.
Ф.4. Предельные состояния.
Ф.5. Основные положения по проектированию оснований и фундаментов.
Ф.6. Деформации оснований.
Ф.7. Гидрологические условия.
Ф.8. Технико5экономические показатели для выбора типа фундамента.
Ф.9. Конструкции фундаментов мелкого заложения.
Ф.10. Расчет оснований фундаментов мелкого заложения по деформациям.
Ф.11. Расчет оснований по несущей способности.
Ф.12. Проектирование гибких фундаментов.
Ф.13. Конструкции и расчет оснований анкерных фундаментов.
Ф.14. Свайные фундаменты.
Ф.15. Преобразование строительных свойств грунтов оснований.
Ф.16. Фундаменты глубокого заложения.
Ф.17. Котлованы. Гидроизоляция подземной части сооружений.
Ф.18. Фундаменты на структурно5неустойчивых грунтах.
Ф.19. Фундаменты на скальных, элювиальных грунтах, при закарстованных и на подработанных территориях.
Ф.20. Фундаменты при динамических воздействиях.
Ф.21. Реконструкция фундаментов, строительство в условиях городской застройки.
Библиографический список.
Алфавитный указатель.


Название: Механика грунтов основания и фундаменты (в вопросах и ответах).
Издательство: Издательство Ассоциации
строительных вузов
Автор: М.В. Малышев, Г.Г. Болдырев.
Год: 2004
Страниц: 328
Формат: DjVu
+ (Программа djvu в архиве)


·

Скачать Механика грунтов основания и фундаменты (в вопросах и ответах)

(3.18 Mb)

Просмотров: 21805 / Загрузок: 7509 / Добавил: mgsu / Дата: 02.11.2010 / Комментарии: 1

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Всего комментариев: 1

Порядок вывода комментариев:

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Новое и интересное на сайте:

  • Механизмы соц контроля план егэ обществознание
  • Механизмы реакций органика егэ
  • Механизмы реакций в органической химии таблица для егэ по химии
  • Механизмы протекания реакций в органической химии егэ
  • Механизмы монетарной политики государства егэ

  • Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: