Файл: Контрольная работа по дисциплине Инженерные изыскания при ведении кадастра.rtf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.11.2023

Просмотров: 106

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Коэффициент устойчивости откоса:
η = = = 2,07
Откос считают устойчивым, если η>1,2.

Вывод: откос находиться в стабильном устойчивом состоянии (η=2,07). Уменьшение коэффициента η возможно при обводнении откоса, так как это приведёт к снижению прочностных характеристик грунта.


Раздел 4. Физические и механические характеристики грунтов
4.1 Характеристика физических и механических свойств грунтов
Грунт свойства. Определение и расчет основных физических и механических свойств грунта в лабораторных условиях регламентируется ГОСТ 5180-84, ГОСТ 12248-2010 и позволяет принимать соответствующие рациональные проектные решения на этапе проектирования строительства.

От 40 до 50% объема инженерно-геологических работ приходится на лабораторные испытания. Инженерные изыскания предоставляют заказчику детальную информацию об исследуемом участке под застройку: данные о геологии участка, основные геологические особенности территории, а также прогноз на возможное изменение данных условий в ходе строительства и эксплуатации возведенного здания или сооружения.

Физические свойства грунта

Физические свойства грунта характеризуют физические состояние грунта и способность изменять это состояние под влиянием физико-химических факторов. Они оказывают значительное влияние на технологию производства земляных работ.

Плотность грунта – отношение массы грунта, включая массу воды в его порах, к объему грунта.

Влажность грунта характеризует насыщенность грунта водой и определяется отношением массы содержащейся в нём воды к массе твёрдых минеральных частиц грунта.

Сухие грунты имеют влажность до 5%, влажные – от 5 до 30%, мокрые – свыше 30%.

Удельный вес грунта – вес занимаемого грунтом объёма.

Относительное содержание твёрдых частиц – отношение объёма твёрдых частиц к объёму грунта

Пористость грунта – отношение объема пор к полному объему, занимаемого грунтом.

Коэффициент пористости грунта – отношение объема пор в образце к объему, занимаемому его твердыми частицами.

Водонасыщение – степень заполнения объема пор грунта водой.

Набухание грунта – увеличение его объема при взаимодействии с водой; свойственно глинистым грунтам при их замачивании.

Механические свойства грунта

Механические свойства грунта определяются действием внешней нагрузки или при изменении их физического состояния.



1) Деформационные – способность грунта сопротивляться развитию деформаций:

Сжимаемость грунта – изменение своего первоначального объёма за счёт перекомпоновки частиц и уменьшения пористости; характеризуется модулем деформации, коэффициентом уплотнения и модулем осадки.

Зависит от его пористости, фанулометрического и минералогического составов, природы внутренних структурных связей и характера действия нагрузки;

Модуль общих деформаций – учитывает все упругие и остаточные деформации при одноразовом воздействии на грунтовое основание сжимающей нагрузки. Используется при расчёте осадок фундамента.

2) Прочностные – способность грунта сопротивляться разрушению:

Прочность грунта – сопротивляемость сдвигу;

Твердость грунта – сопротивление прониканию твердого тела.

3) Фильтрационные – способность грунта отжимать воду из своих пор:

Водопроницаемость грунта – способность пропускать через поры воду под действием разности напоров;

Скорость фильтрации – расход воды через единицу площади;

Коэффициент фильтрации характеризует фильтрационные свойства грунта и определяется эксперементально

Просадочность – способность грунта легко размокать, размываться, а при замачивании давать значительные просадки под действием нагрузки.

Пластичность (способность грунта под действием внешних сил изменять свои размеры и форму без образования трещин), размываемость (способность оказывать сопротивление разрушающему действию воды).

Разрыхляемость грунта характеризуется увеличением его объема при разработке, по сравнению с объемом в природном состоянии и выражается коэффициентом первоначального разрыхления. Уложенный в насыпь разрыхленный грунт после уплотнения по сравнению с природным состоянием сохраняет остаточное разрыхление, которое характеризуется коэффициентом остаточного разрыхления.
4.2 Расчёт физических и механических характеристик грунтов
Характеристика грунтов

psсредняя плотность твёрдых частиц, г/см3, т/м3;

p – плотность, г/см3, т/м3;

pd
– средняя плотность сухого грунта, г/см3, т/м3;

e- коэффициент пористости;

W – влажность природная;

Wp – влажность на границе пластичности (раскатывания);

Wl – влажность на границе текучести;

Sr – степень влажности;

Il – показатель текучести (консистенции);

Ip – число пластичности;

γII – удельный вес, кН/м3;

γsв – удельный вес с учётом взвешивающего действия воды кН/м3;

c – удельное сцепление, кПа;

φ – угол внутреннего трения, град.;

E0 – модуль деформации, кПа.

Основные формулы:
Ip = Wl – Wp;

Il = ;

Pd = ;

e = ;

γII = p * g;

γsв = * g

Раздел 5. Оценка физического износа
5.1 Методика обследования крыш и кровель с указанием необходимых нормативных документов и приборов
Крыша – важнейшая часть здания. Однако именно эта оставляющая больше всего подвергается негативному влиянию внешней среды. От состояния кровли может зависеть жизнь находящихся в здании людей, поэтому следует предъявлять повышенные требования к СНиПам, ГОСТам и другим документам строительного направления.

При осмотре кровли необходимо иметь проектную документацию: план крыши с ориентацией по странам света, с высотными отметками, размерами, уклонами кровли, инженерно-техническим оборудованием, водостоками, план верхнего этажа, разрезы, конструкции узлов, перечень материалов, применяемых в конструкциях крыши и кровельного ковра .


Для полноты картины желательно получить от службы эксплуатации документацию, в которой зафиксированы все изменения, произведенные в конструкции крыши, отдельных ее элементах при ремонтах крыши в процессе ее эксплуатации .

В том случае, если перечисленная документация отсутствует, то план кровли с расположенными на ней инженерными конструкциями и другими необходимыми данными, а также паспорт кровли , при необходимости, составляется на месте.

Учитывают также сообщения жильцов зданий об увлажнении, промерзании потолка, протечках, пониженной температуре, перегреве помещений и других недостатках, ухудшающих условия проживания.

Для выявления дефектов и причин их возникновения производят визуально-инструментальный осмотр кровли и помещений верхнего этажа.

Осмотр кровли возможно проводить по различным схемам. В качестве примера приводим следующую последовательность действий:

- общий осмотр кровли, следуя по челночной схеме от одного парапета до противоположного, с оценкой сохранности кровли на основной площади покрытия; выявление мест протечек и повреждений;

- измерение уклонов кровли и сравнение их с нормативными;

- осмотр внутренних водостоков и желобов;

- определение состояния гидроизоляции у мест примыканий рулонного ковра к вертикальным конструкциям (парапетам, вытяжным трубам, поверхностям вентшахт, выходам на кровлю, мест установки опор радио- и телеантенн и т.д.) и на карнизах;

- осмотр чердачных помещений с оценкой состояния утеплителя и пароизоляции;

- отбором, при необходимости, их проб; визуальной оценкой состояния бетонных конструкций;

- осмотр потолков и стен верхнего этажа здания;

- замеры необходимых параметров для расчета и оценки температурновлажностного режима помещений, теплопроводности конструкций.

Наряду с работами на самой кровле, осматривают также чердачные помещения и помещения верхнего этажа здания с целью установления мест протечек.

После выявления дефектов и выполнения необходимых замеров составляют план кровли или на имеющийся план наносят результаты осмотра, составляют дефектную ведомость .

Результатом обследования являются рекомендации по устранению выявленных дефектов.

При обследовании кровель из рулонных материалов изучаются:

  • состояние изоляции у мест примыкания к выступающим конструкциям или инженерному оборудованию и правильность закрепления защитных металлических фартуков и свесов;

  • состояние изоляции в местах пропуска через кровлю водосточных воронок, оттяжек, ограждений и т.п.;

  • просадка участков кровель, механические повреждения кровель в местах перепада высот;

  • фактический уклон кровли и соответствие проектным данным;

  • соответствие направления приклейки уклонам кровли и проекту;

  • состояние поверхности изоляционных слоев вмятины, воздушные и водяные мешки и потеки мастик в швах;

  • детали сопряжения с выступающими элементами на покрытиях (фонарные конструкции, вентиляционные шахты, парапеты и т.п.). При этом определяются величины подъема ковра на вертикальную стенку, выясняются случаи растрескивания ковра, губчатость и оплывание приклеивающих мастик, надежность заделки ковра в местах примыкания.