Книги по Механике Грунтов

      Комментарии к записи Книги по Механике Грунтов отключены

Книги по Механике Грунтов.rar
Закачек 3246
Средняя скорость 1659 Kb/s

О книге «Механика грунтов. Учебник»

Учебное издание соответствует государственному образовательному стандарту дисциплины «Механика грунтов» по направлению 270100 – «Строительство» по квалификации «бакалавр строительства». Приведены сведения о физических и механических свойствах грунтов, основные законы механики грунтов и их приложение к расчету напряженно-деформированного состояния оснований. Рассмотрены основные методы определения осадок фундаментов, устойчивости откосов и подпорных стен. Даны общие положения по расчетам оснований и подземных конструкций с использованием численных методов. Предназначен для студентов вузов, обучающихся по специальности «Строительство» по квалификации «бакалавр строительства».

На нашем сайте вы можете скачать книгу «Механика грунтов. Учебник» В. Д. Карлов бесплатно и без регистрации в формате fb2, rtf, epub, pdf, txt, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.

Учебно-методическое пособие «Геотехнические свойства грунтов» предназначено для выполнения и защиты лабораторных работ по курсам «Инженерная геология», «Дорожное грунтоведение» и «Механика грунтов» и служит вспомогательным материалом для закрепления теоретических знаний, которые студенты приобретают в лекционном курсе.

В учебно-методическом пособии приведены основные методы и методики определения геотехнических свойств грунтов, даны схемы и описание наиболее распространенных приборов, на которых можно определить свойства грунтов.

Пособие предназначено для студентов 1, 2 и 3 курса очной формы обучения по специальностям «Автомобильные дороги», «Аэродромы», «Автодорожные мосты и тоннели», «Городские транспортные сооружения» направление подготовки 08.03.01 «Строительство» и «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений» направление подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений».

Инженерам-геологам приходится работать в области геологии для целей строительства. Им необходимо, во-первых, выяснять геологические условия различных проектируемых сооружений и решать вопросы о влиянии геологической обстановки на выбор месторасположения, на деформации и устойчивость сооружений. Во-вторых, выяснять как проектируемое сооружение, в процессе его строительства и эксплуатации, может изменять геологическую обстановку.

В учебнике изложены основные сведения по инженерной геологии и механике грунтов, необходимые при проектировании и эксплуатации инженерных сооружений.

В книге на современном научном и практическом уровнях в области механики грунтов и инженерной геологии рассматриваются методы решения задач по оценке степени общей устойчивости земляных масс в основании и в составе сооружений а также возможной их деформации в тех или иных, часто сложных, природных условиях; большое внимание уделено наиболее распространенным песчаным и глинистым грунтам в различных условиях их залегания, с учетом влажности, уровня стояния грунтовых вод, фильтрации, статических, динамических и многократно повторно прилагаемых нагрузок. Детально освещены вопросы деформаций оснований сооружений и методы прогноза осадок.

Наряду с историческим обзором и сопоставлением теорий, гипотез и точек зрения других исследователей с критическим их анализом приведены многочисленные примеры из практики строительства и эксплуатации различных инженерных сооружений.

Одной из особенностей настоящего труда является слитное изложение включенных в книгу материалов по геологии и гидрогеологии с описанием основных положений расчетного аппарата — механики грунтов.

Учебник предназначен для студентов транспортных вузов и может быть использован инженерами-проектировщиками.

Петраков А.А., Яркин В.В., Таран Р.А., Казачек Т.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Кафедра оснований, фундаментов и подземных сооружений

(часть №3) Механика грунтов

специальность 8.092 101 Промышленное и гражданское строительство

Утверждено на заседании кафедры ОФиПС Протокол № 10 от 26.05.2004 г.

Макеевка ДонНАСА – 2004 г.

УДК 624.131; 624.15 (076)

Учебное пособие по курсу «Механика грунтов» / Петраков А.А., Яркин В.В., Таран Р.А., Казачек Т.В.; Под ред. Петракова А.А. – Макеевка:

ДонНАСА, 2004. – 164 с.

Настоящее учебное пособие содержит материалы по дисциплине «Механика грунтов» для специальности «Промышленное и гражданское строительство» и включает в себя: конспект лекций; сборник практических заданий, которые выносятся на практические занятия, а затем в несколько видоизмененном виде присутствуют в экзаменационных билетах; методические указания к проведению лабораторных работ; образцы экзаменационных билетов; рекомендуемая учебно-методическая литература.

Учебное пособие является третьей частью сборника, объединяющего пять дисциплин читаемых кафедрой ОФиПС ДонНАСА, и предназначено не только для использования студентами, обучающимися по специальности «Промышленное и гражданское строительство», но и рекомендуется к использованию преподавателями, читающими курс «Механика грунтов» для других специальностей.

Петраков А.А., д.т.н., профессор;

Яркин В.В., к.т.н., доцент;

Таран Р.А., к.т.н., ассистент;

Казачек Т.В., к.т.н., доцент.

Зоценко Н.Л., д.т.н., профессор.

Петраков А.А., д.т.н., профессор.

Ответственный за выпуск:

Яркин В.В., к.т.н., доцент.

Утверджено на заседании Ученого совета Строительного факультета ДонНАСА Протокол № 8 от 20 апреля 2004 г.

Требования государственного стандарта образования по дисциплине

Конспект лекций по дисциплине «Механика грунтов» .

Практические задания по курсу «Механика грунтов» .

Требования государственного стандарта образования по дисциплине «Механика грунтов»

1. Дисциплина «Механика грунтов» внесена в цикл профессиональноориентированных дисциплин. На ее изучение отводится 54 учебных часа. Формой итогового контроля является экзамен.

Аннотация дисциплины «Механика грунтов»: Физические и механические свойства грунтов; сжимаемость грунтов; сопротивление грунтов сдвигу, трение

и сцепление; фильтрационные свойства грунтов; распределение напряжений в грунтовых массивах; фазы напряженно-деформированного состояния грунтов, теория предельного равновесия грунтовых массивов, устойчивость откосов; деформации грунтов, осадки оснований и фундаментов; расчетные модели грунтовых оснований, теория фильтрационной консолидации, реологические модели грунтов.

Предшествующие дисциплины: высшая математика, физика, сопротивление материалов, строительная механика, строительное материаловедение, инженерная геология, инженерные изыскания.

2. Требования учебного плана по образовательно-профессиональному уровню «бакалавр» 6.092100 (по перечню-97).

3. Форма обучения – дневная.

4. Форма организации учебного процесса: лекции – 18 часов; практические занятия – 18 часов; самостоятельная работа – 18 часов; лабораторные занятия – 18 часов; форма контроля – экзамен.

5. Общий объем учебных занятий по курсу: 18 + 18 + 18 = 54 часа.

6. Объем самостоятельной работы студентов: 18 часов.

Механика грунтов. Конспект лекций. Стр. 5

Конспект лекций по дисциплине «Механика грунтов»

Тематический план лекционных занятий

Курс лекций рассчитан на 18 учебных часов.

Лекция 1. Введение в курс. Краткий исторический обзор. Строительные свойства грунтов. Основные закономерности механики грунтов. Закон уплотнения Карла Терцаги (2 часа).

Лекция 2. Фазы напряженно-деформированного состояния грунта. Принцип линейной деформируемости. Закон прочности Кулона – Мора. Закон ламинарной фильтрации Дарси (2 часа).

Лекция 3. Распределение напряжений в грунтовом массиве от действия внешних нагрузок. Задача Ж. Буссинеска и ее приложения (2 часа).

Лекция 4. Задача Фламана. Закономерности распределения давлений. Изобары, распоры, сдвиги. Контактные напряжения. Напряжения от собственного веса грунта (2 часа).

Лекция 5. Теория предельного напряженного состояния грунта. Задача Пузыревского. Начальные и предельные критические давления. Огибающие зон предельного равновесия. Давление грунта на подпорные стены. Устойчивость подпорных стен (2 часа).

Лекция 6. Устойчивость грунтовых откосов (2 часа).

Лекция 7. Модели грунтового основания. Методы расчета осадок (2 часа).

Лекция 8. Нестационарные модели грунтового основания. Фильтрационная консолидация и ползучесть грунта. Нелинейные модели грунтового основания (4 часа).

Механика грунтов. Лекция 1. Стр. 6

Лекция 1. Введение в курс. Краткий исторический обзор. Строительные свойства грунтов. Основные закономерности механики грунтов. Закон уплотнения Карла Терцаги.

1. Содержание, цели и задачи курса

Механика грунтов изучает проблемы прочности и устойчивости грунтовых массивов и определяет условия их использования в качестве оснований объектов строительства. Настоящий курс являются естественным продолжение курсов «Инженерная геология» и «Инженерные изыскания в строительстве». Основной целью курса является изложение основ инженерной теории расчета оснований по предельным состояниям I и II группы в интеграции с нормами строительного проектирования. Основными задачами, решаемыми в процессе изучения курса, являются: установление основных закономерностей механики грунтов и обобщение их в виде законов; изучение распределения напряжений в грунтовом массиве при действии различных нагружающих факторов; исследование прочности оснований и грунтовых массивов с использованием теории предельного равновесия; изучение методов расчета осадок оснований фундаментов, в том числе в условиях незавершенной консолидации грунтов, слагающих основание.

2. Краткий исторический обзор

Первой фундаментальной работой по механике грунтов принято считать исследование Кулона (Франция, 1773) по теории прочности сыпучих тел, известное в современной механике как закон Кулона-Мора. Академик Фусс (Россия, 1801) и инженер Винклер (Франция, 1867) предложили механические модели грунтового основания для расчета конструкций, взаимодействующих с грунтовой средой. Закономерности фильтрационных процессов в песчаных грунтах были впервые установлены Дарси (Франция, 1856) и обобщены в современной механике как закон ламинарной фильтрации Дарси. Труд профессора Буссинеска (Франция, 1885) “О распределении напряжений в упругой почве от сосредоточенной силы” до настоящего времени изучается в курсе механики грунтов и является основополагающим в теории распределения напряжений в грунтовой среде. Механика грунтов как самостоятельная дисциплина возникла с момента опубликования монографии профессора Терцаги (Германия, 1925) “Строительная механика грунтов”. Именно ему принадлежит установление основополагающей в теории расчета осадок зависимости, известной как закон уплотнения Терцаги. Существенное развитие

Механика грунтов. Лекция 1. Стр. 7

механика грунтов получила в работах ученых русской школы: Пузыревский

(1923), Герсеванов (1931), Флорин (1936), Соколовский (1942), Егоров (1948),

Березанцев (1948). Первый курс лекций по механике грунтов был подготовлен в

СССР профессором Цытовичем (1934). Достижения украинских ученых в области механики грунтов отражены в работах Швеца В.Б., Гольдштейна М.Н., Клепикова С.Н. и др.

3. Грунт как объект исследования и его свойства

В соответствии со строительной классификацией грунты подразделяются

на скальные, крупнообломочные, песчаные и пылевато-глинистые. Скальные грунты детально изучаются в связи со строительством подземных горных выработок в курсе «Механика горных пород». В механике грунтов предметом исследований являются последние три вида грунтов. При этом крупнообломочные и песчаные грунты объединяются в группу несвязных или сыпучих грунтов, а пылевато-глинистые грунты рассматриваются как связные.

С позиций общей механики

систему, которая по принятой

классификации является многофазной

и неоднородной. В составе объема

грунта присутствуют вещества в трех

частицы (твердая фаза); грунтовая

вода (жидкая фаза);

Рис. 1.1. Термодинамическая модель

частицы могут иметь размеры от

грунта: 1 – минеральные частицы (твердая

фаза); 2 – структурные связи между

десятков миллиметров до

минеральными частицами; 3 – поры,

микрона. Это порождает большое

заполненные газом или паром; 4 – поры,

заполненные водой и растворенным в воде

газом; 5 – пузырьки, заполненные газом и

свойствами. Пространство между минеральными частицами, заполненное водой, газом или паром, называют порами. Давление в порах называют поровым давлением. Оно может относиться исключительно к воде, если все поры заполнены водой, исключительно к газу при отсутствии воды в порах или к поверхности раздела фаз «вода – газ (пар)». Газ и пар могут также

Механика грунтов. Лекция 1. Стр. 8

содержаться в пузырьках или в растворенном (газ) в воде виде. Систему минеральных частиц, составляющих грунт, называют его скелетом. Между минеральными частицами грунта могут существовать цементационные или коллоидные связи, прочность которых определяет степень связности грунта. Природа этих связей, называемых структурными, как и любых связей в твердом теле, электрическая. Микроскопические свойства грунта, включая взаимодействия составляющих его компонентов на молекулярном уровне, изучаются в курсе «Грунтоведение». Если напряжения в скелете грунта не превышают прочности связей между минеральными частицами (эта прочность называется структурной), скелет деформируется упруго. Напряжения в скелете в общем случае не совпадают с поровым давлением. Сопротивление грунта нагружению определяется суммой напряжений в скелете и порового давления.

В зависимости от температуры и давления компоненты, составляющие грунт, могут претерпевать процессы фазовых переходов. Например, при низких температурах грунтовая вода может частично переходить в лед (твердая фаза). При извлечении образца грунта с большой глубины происходит его упругое расширение в связи с уменьшением напряжений на поверхности выделенного объема до нуля. Расширение грунта может привести к отрицательному (по сравнению с атмосферным) значению порового давления. В результате этого могут протекать процессы газовыделения из поровой воды и превращения части поровой воды в пар (парообразование). Наоборот, при повышении порового давления могут наблюдаться процессы газорастворения и конденсации пара. Эти процессы существенно зависят от температуры и учитываются при расчетах гидротехнических сооружений.

Грунт является открытой термодинамической системой в отношении процессов массопереноса (воды или минеральных частиц). Явление массопереноса в форме движения поровой воды учитывается в теории фильтрационной консолидации грунтов (выдавливание воды из пор при уменьшении их объема под действием нагрузки). Явление массопереноса в форме перемещения минеральных частиц грунта учитывается при изучении суффозионных процессов в грунтах (вымыв из грунта компонентов скелета под воздействием фильтрационного потока). Минеральные частицы специфических грунтов, а также связи между ними могут состоять из растворимых солей. В этом случае миграция поровой воды может приводить к химической суффозии (растворение и перенос вещества в растворенном виде). Присутствие в поровой

Механика грунтов. Лекция 1. Стр. 9

воде растворов солей, кислот и щелочей делает ее агрессивной по отношению к конструкциям фундаментов.

Отмеченные здесь особенности поведения грунтов при изменении давлений и температуры изучаются в специальных разделах механики грунтов. Классическая механика грунтов основана на ряде следующих допущений:

а) грунт деформируется как квазиоднородное упругое тело, если напряжения в скелете грунта не превышают его структурную прочность;

б) поровая вода является несжимаемой; в) присутствие в порах газа и пара не оказывает существенного влияния на

процесс деформирования грунта; г) сжимаемость минеральных частиц грунта пренебрежимо мала;

д) деформируемость грунта под нагрузкой обусловлена, в основном, переупаковкой скелета после разрушения структурных связей, приводящей к изменению объема пор.

4. Основные характеристики грунта, определяющие его свойства

В данном разделе содержатся теоретические обобщения сведений о

свойствах грунтов, приведенных в курсе «Инженерные изыскания в строительстве». Различают физические, прочностные и деформационные характеристики грунта. Физические характеристики подразделяются на основные, производные и классификационные. Основными являются характеристики, определяемые из опыта. Остальные физические характеристики являются расчетными. Введем следующие условные обозначения физических величин: показанные на рис. 1.2; ρ w , γ w – плотность и удельный вес воды; g – ускорение свободного падения.


Статьи по теме