Разделы презентаций


ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ Тюмень, 2016 1

Содержание

Список литературы:1.СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства» (СНиП 11-02-96); 2. СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»(СНиП 2.02.01-83*);3. СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (СНиП 2.02.03-85).

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
Тюмень, 2016



ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ Тюмень, 2016

Слайд 2 Список литературы:
1.СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства» (СНиП

11-02-96);

2. СП 22.13330.2011 «Основания зданий

и сооружений»
(СНиП 2.02.01-83*);


3. СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (СНиП 2.02.03-85).

Список литературы:1.СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства» (СНиП 11-02-96); 2. СП  22.13330.2011  «Основания

Слайд 3Инженерные изыскания для строительства
являются видом

строительной деятельности,
обеспечивающей

комплексное изучение природных и

техногенных условий территории (региона, района,

площадки, участка, трассы) объектов строительства,

составление прогнозов взаимодействия этих объектов с

окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и

безопасных условий жизни населения.

Инженерные изыскания для строительстваявляются     видом     строительной

Слайд 4 На основе материалов

инженерных изысканий для
строительства осуществляется разработка

предпроектной

документации, в том числе градостроительной документации и

обоснований инвестиций в строительство, проектов и рабочей

документации строительства предприятий, зданий и

сооружений, включая расширение, реконструкцию,

техническое перевооружение, эксплуатацию и ликвидацию

объектов, ведение государственных кадастров и

информационных систем поселений, а также рекомендаций

для принятия экономически, технически, социально и

экологически обоснованных проектных решений.

На  основе  материалов   инженерных  изысканий  длястроительства  осуществляется

Слайд 5Учет ответственности зданий и сооружений.
строительных конструкций

и оснований. Основные
В

соответствии с ГОСТ 27751-88 «Надежность

положения по расчету» для учета ответственности зданий и

и сооружений, характеризуемой экономическими,

социальными и экологическими последствиями их отказов,

устанавливаются три уровня:

- I – повышенный;

- II – нормальный;

- III - пониженный.

Учет ответственности зданий и сооружений.строительных   конструкций   и  оснований.   Основные

Слайд 6 Повышенный уровень ответственности следует
принимать

для зданий и сооружений, отказы которых могут
привести к

тяжелым экономическим, социальным и

экологическим последствиям (резервуары для нефти и

нефтепродуктов вместимостью 10000 м3 и более, магистральные

трубопроводы, производственные здания с пролетами 100 м и

более, сооружения связи высотой 100  м и более, а также

уникальные здания и сооружения).

Повышенный  уровень  ответственности  следуетпринимать для зданий и сооружений, отказы которых могутпривести

Слайд 7 Нормальный уровень ответственности

следует
принимать для зданий и сооружений массового

строительства

(жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные

здания и сооружения).

Нормальный   уровень   ответственности   следуетпринимать  для зданий и

Слайд 8 Пониженный уровень ответственности следует
принимать

для сооружений сезонного или вспомогательного
назначения (парники, теплицы, летние павильоны,

небольшие

склады и подобные сооружения).

Пониженный  уровень  ответственности  следуетпринимать  для сооружений сезонного или вспомогательногоназначения (парники,

Слайд 9 В состав

инженерных изысканий для
строительства входят

следующие основные их

виды:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания;

- изыскания грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных вод.

В   состав    инженерных    изысканий

Слайд 10 К инженерным изысканиям для строительства также
относятся:
- геотехнический контроль;
- обследование

грунтов оснований фундаментов зданий и

сооружений;

- оценка опасности и риска от природных и техноприродных процессов;

- обоснование мероприятий по инженерной защите территорий;

- научные исследования в процессе инженерных изысканий для строительства предприятий, зданий и сооружений;

- авторский надзор за использованием изыскательской продукции в процессе строительства в составе комиссии.

К инженерным изысканиям для строительства такжеотносятся:- геотехнический контроль;- обследование  грунтов  оснований  фундаментов

Слайд 11 Инженерные изыскания для строительства или
отдельные их виды

(работы, услуги) должны выполняться
юридическими и (или) физическими лицами, получившими
в установленном

порядке соответствующие свидетельства о

допуске к работам по выполнению инженерных изысканий,

которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства.

Инженерные изыскания для строительства илиотдельные их виды (работы, услуги) должны выполнятьсяюридическими и (или) физическими

Слайд 13 Инженерные изыскания для строительства должны
выполняться при наличии

решения соответствующих органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или
органов

местного самоуправления о предварительном

согласовании места размещения объекта или предоставлении

земельного участка, договора об использовании земельного

участка для изыскательских работ, заключенного с

собственником земли, землевладельцем, землепользователем или

арендатором.

Инженерные изыскания для строительства должнывыполняться при наличии решения  соответствующих органовисполнительной власти субъектов Российской

Слайд 14 Исполнители инженерных изысканий имеют право
устанавливать (закладывать)

геодезические пункты (центры),
осуществлять проходку горных

выработок (буровых

скважин, шурфов и др.) с обустройством сети стационарных

(расчистку и планировку площадок, рубку визирок,

строительство водоводов и водостоков, устройство дорог,

переездов, переправ и других временных сооружений),

необходимые для производства инженерных изысканий.

наблюдений, отбирать пробы грунта, воздуха, воды, стоков,

выбросов, атмосферных осадков и промышленных отходов,

выполнять подготовительные и сопутствующие работы

Исполнители инженерных изысканий имеют право устанавливать (закладывать) геодезические пункты (центры), осуществлять   проходку

Слайд 15 Основанием для выполнения инженерных

изысканий
является договор (контракт) между

заказчиком и

исполнителем инженерных изысканий с неотъемлемыми к

нему приложениями: техническим заданием, календарным

планом работ, расчетом стоимости и, при наличии

требования заказчика - программой инженерных изысканий,

а также дополнительных соглашений к договору при

изменении состава, сроков и условий выполнения работ.

Основанием  для  выполнения  инженерных  изысканийявляется  договор   (контракт)

Слайд 16Инженерно-геодезические изыскания.
2. СП 11-104-97 «Инженерно - геодезические изыскания для
строительства»;
3. СП

11-104-97 «Инженерно - геодезические изыскания для
строительства. Часть

II. Выполнение съемки подземных
коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для
строительства »;

4. СП 11-104-97 «Инженерно - геодезические изыскания для
строительства. Часть III. Инженерно - гидрографические
работы при инженерных изысканиях для строительства».

1. СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

Список литературы:

Инженерно-геодезические изыскания.2. СП 11-104-97 «Инженерно - геодезические изыскания длястроительства»;3. СП 11-104-97 «Инженерно - геодезические изыскания для строительства.

Слайд 17 Инженерно-геодезические изыскания для строительства
должны обеспечивать

получение топографо-геодезических
материалов и данных о ситуации и рельефе

местности (в том

числе дна водотоков, водоемов и акваторий), существующих

зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных),

элементах планировки

(в цифровой, графической,

фотографической и иных формах,

необходимых для комплексной

оценки природных и

техногенных условий территории

строительства и обоснования

проектирования, строительства

и эксплуатации объектов.

Инженерно-геодезические изыскания для  строительствадолжны  обеспечивать  получение  топографо-геодезическихматериалов и данных о

Слайд 18 В состав инженерно-геодезических изысканий для
строительства входят:
- сбор

и обработка материалов инженерных изысканий
прошлых лет,

топографо-геодезических, картографических,

аэрофотосъемочных и других материалов и данных;

- рекогносцировочное обследование территории

(рекогносцировка – предварительный осмотр и оценка

основных черт местности);

- создание (развитие) опорных геодезических сетей, включая

геодезические сети специального назначения для

строительства;

- создание планово-высотных съемочных геодезических

сетей;

В состав инженерно-геодезических изысканий длястроительства входят:- сбор  и  обработка  материалов  инженерных

Слайд 19- топографическая съемка, включая съемку подземных и
надземных

сооружений (топографическая съемка при
инженерных изысканиях

для строительства предприятий,

зданий и сооружений выполняется в масштабах 1:200; 1:500;

1:1000; 1:2000; 1:5000 и 1:10 000), масштабы выполняемых

топографических съемок и высоты сечения рельефа при

инженерно-геодезических изысканиях для строительства

предприятий, зданий и сооружений должны устанавливаться

в техническом задании заказчика;

- обновление топографических (инженерно-топографических)

и кадастровых планов в графической, цифровой,

фотографической и иных формах;

- топографическая съемка,  включая  съемку  подземных инадземных   сооружений  (топографическая  съемка

Слайд 20- инженерно-гидрографические работы;
- геодезические работы, связанные с переносом в натуру и
привязкой горных

выработок, геофизических и других точек
инженерных изысканий;
- геодезические стационарные наблюдения за деформациями
оснований

зданий и сооружений.
- инженерно-гидрографические работы;- геодезические работы, связанные с переносом в натуру ипривязкой горных выработок, геофизических и других точекинженерных изысканий;- геодезические стационарные

Слайд 22 Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны
обеспечивать комплексное изучение

гидрометеорологических
условий территории (района, площадки, участка, трассы)
строительства и прогноз

возможных изменений этих условий

в результате взаимодействия с

проектируемым объектом с

целью получения необходимых

и достаточных материалов и

данных для принятия

обоснованных проектных

решений.

Инженерно-гидрометеорологические  изыскания  должныобеспечивать комплексное изучение гидрометеорологическихусловий территории (района, площадки,  участка,

Слайд 23 Инженерно-экологические изыскания выполняются для
экологического

обоснования строительства и

иной

хозяйственной деятельности с целью предотвращения,

снижения или ликвидации

неблагоприятных экологических

социальных, экономических и

других последствий и сохранения

оптимальных условий жизни

населения.

и связанных с ними

Инженерно-экологические  изыскания  выполняются  дляэкологического   обоснования   строительства

Слайд 24 Изыскания грунтовых строительных материалов должны
обеспечивать получение необходимых

и достаточных данных
об их источниках,

количестве, качестве и горно-

геологических условиях для проектирования и организации

являющихся местными

строительными материалами и

предназначенных для возведения

земляных сооружений

(насыпных, намывных плотин,

дамб, дорог) и других объектов

строительства.

временных карьеров по добыче грунтовых материалов, не

Изыскания грунтовых строительных материалов должныобеспечивать получение необходимых и достаточных данныхоб   их

Слайд 25 Геологоразведочные работы для

организации и
проектирования постояннодействующих карьеров по

добыче

местных строительных материалов (скальных,

крупнообломочных, песчаных и глинистых пород),

пригодных для производства бетона, строительных

растворов, балласта, силикатного и глиняного кирпича,

керамзита и других изделий, следует, при необходимости,

выполнять в комплексе инженерных изысканий в

соответствии с требованиями нормативных документов

Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

Геологоразведочные   работы   для    организации   ипроектирования

Слайд 26 Изыскания источников водоснабжения на базе подземных
вод должны

выполняться в составе инженерных изысканий
для строительства с

целью получения необходимых и

достаточных данных для проектирования и строительства

потребностью в хозяйственно-

питьевой воде, если

существующее централизованное

водоснабжение не может

обеспечить требуемой

потребности в воде.

водозаборов подземных вод с незначительной (до 1000 м3/сут)

Изыскания источников водоснабжения на базе подземныхвод должны выполняться в составе инженерных изысканийдля  строительства

Слайд 27 Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать
комплексное изучение инженерно-геологических

условий
района (площадки, участка,

трассы) проектируемого

строительства, включая рельеф, геологическое строение,

геоморфологические и гидрогеологические условия, состав,

состояние и свойства грунтов,

геологические и инженерно-

геологические процессы,

изменение условий в сфере

взаимодействия проектируемых

объектов с геологической средой.

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечиватькомплексное  изучение  инженерно-геологических  условийрайона   (площадки,

Слайд 28 В состав инженерно-геологических изысканий входят:
- сбор и

обработка материалов изысканий прошлых лет;
- дешифрирование

космо-, аэрофотоматериалов и

аэровизуальные наблюдения;

- маршрутные наблюдения (рекогносцировочное

обследование);

- проходка горных выработок;

- геофизические исследования;

- полевые исследования грунтов;

- гидрогеологические исследования;

- сейсмологические исследования;

- лабораторные исследования грунтов и подземных вод;

В состав инженерно-геологических изысканий входят:- сбор  и  обработка  материалов  изысканий

Слайд 29- обследование грунтов оснований существующих зданий и
сооружений;
- камеральная обработка материалов;
- оценка опасности и

риска от геологических и инженерно-
геологических процессов;
- составление технического отчета.

- обследование грунтов оснований существующих зданий исооружений;- камеральная обработка материалов;- оценка опасности и риска от геологических и инженерно-геологических процессов;- составление технического

Слайд 30 Сбор и обработка материалов изысканий

прошлых лет
Перед началом производства полевых

работ всесторонне
изучаются материалы изысканий прошлых лет для
определения характера, назначения и границ участков ранее
выполненных инженерных изысканий и исследований,
наименование организаций - исполнителей, период
производства и основные результаты работ, возможности их
использования для установления инженерно - геологических
условий, а также для уточнения прогноза дальнейшего
Сбор  и  обработка  материалов  изысканий  прошлых лет   Перед

Слайд 31развития процессов в сферах взаимодействия инженерных
сооружений

с геологической средой и рекомендации

по
инженерной защите. На основании собранных материалов
формулируется рабочая гипотеза об инженерно-геологических
условиях исследуемой территории и устанавливается категория
сложности этих условий, в соответствии, с чем в программе
изысканий по объекту строительства устанавливаются состав,
объемы, методика и технология изыскательских работ.
развития  процессов  в  сферах взаимодействия инженерныхсооружений  с  геологической  средой  и

Слайд 32Геофизические исследования
Геофизические исследования при инженерно-геологических изысканиях выполняются

на всех стадиях (этапах) изысканий, как правило, в сочетании с

другими видами инженерно-геологических работ с целью:
- определения состава и мощности рыхлых четвертичных (и более древних) отложений;
- выявления литологического строения массива горных пород, тектонических нарушений и зон повышенной трещиноватости и обводненности;
- определения глубины залегания уровней подземных вод, водоупоров и направления движения потоков подземных вод, гидрогеологических параметров грунтов и водоносных горизонтов;
- определения состава, состояния и свойств грунтов в массиве и их изменений;
Геофизические исследования   Геофизические исследования при инженерно-геологических изысканиях выполняются на всех стадиях (этапах) изысканий, как правило,

Слайд 33- выявления и изучения геологических и инженерно-геологических процессов и их изменений;
- проведения

мониторинга опасных геологических и инженерно-геологических процессов;
- сейсмического микрорайонирования территории (СП 11-105-97

п. 5.7).
- выявления и изучения геологических и инженерно-геологических процессов и их изменений;- проведения мониторинга опасных геологических и инженерно-геологических процессов;- сейсмического микрорайонирования

Слайд 34Положительные стороны выполнения инженерно-геологических изысканий.
-

снижение рисков деформаций (трещин, перекосов, провалов
и т.д.) зданий и сооружений

в результате неравномерных

- выбор и выполнение расчета оптимального типа

фундамента, как с точки зрения сокращения затрат, так и с

с точки зрения его несущей способности под планируемые

- исключение негативного последствия подтопления,

возможность рассчитать данные, необходимые для защиты

фундаментов от грунтовых вод;

осадок;

нагрузки;

Положительные  стороны   выполнения   инженерно-геологических изысканий.- снижение рисков деформаций (трещин, перекосов, провалови т.д.)

Слайд 35
- выполнение проектных

работ в соответствии с
законодательством

(законодательство предписывает в

обязательном порядке проводить инженерные изыскания при

проектировании объектов капитального строительства);

- получение данных, необходимых для обустройства дренажа

на земельном участке, посадок крупномерных деревьев (при

ландшафтном дизайне), рытья водоема и т.д.;

- инженерно-геологические изыскания помогут предотвратить

ошибки при проектировании, строительстве и эксплуатации

зданий и сооружений промышленного и гражданского

назначения.

- выполнение   проектных   работ   в   соответствии

Слайд 36Риски, возникающие в случае отказа от

выполнения инженерно-геологических изысканий.
1. Пучинистые грунты.

На территории Тюменской области распространены

пучинистые и сильнопучинистые грунты - все суглинки,

подавляющее большинство глин, мелкие пылеватые пески.

При расчете фундамента следует учитывать, что грунт в той

или иной степени будет сезонно менять свои характеристики,

и для того, чтобы это не вызвало трещин и перекосов

необходимо выполнять инженерно-геологические изыскания.

Риски, возникающие  в  случае  отказа  от  выполнения инженерно-геологических изысканий.   1.

Слайд 37
Аварии из-за деформаций фундаментов зданий и сооружений.

Аварии из-за деформаций фундаментов зданий и сооружений.

Слайд 38 2. Плывуны.
Плывун - насыщенный

водой рыхлый грунт. В результате
давления вышележащих толщ

и других механических

воздействий плывун переходит в текучее состояние.

Выделяют два типа плывунов: псевдоплывуны (ложные

плывуны), и истинные плывуны. Под псевдоплывунами

следует понимать грунты (обычно тонкозернистые пески),

которые переходят в текучее состояние под влиянием

гидравлического режима, который создается при проходке

котлованов с открытым водоотливом. Истинные плывуны

переходят в текучее состояние благодаря наличию в составе

породы ультраколлоидных частиц.

2. Плывуны.   Плывун - насыщенный водой рыхлый грунт. В результатедавления  вышележащих

Слайд 39Аварийные здания и сооружения.

Аварийные здания и сооружения.

Слайд 40 3. Линзы.
Линзой называют

форму залегания грунтов в виде
«чечевицы»

с уменьшающейся к краям мощностью. Линзы

остались со времен «ледникового периода», и поэтому на

данный момент они все скрыты на глубине. Основная их

опасность заключается в том, что они могут иметь резко

отличающиеся характеристики от основной массы грунта, и

если здание будет опираться одной своей половиной на

основной грунт, а другой на линзу - это может привести к

неравномерным осадкам, провалам или выдавливанию

фундамента.

3. Линзы.   Линзой  называют  форму  залегания  грунтов

Слайд 41Крен здания из-за неравномерных осадок фундаментов.

Крен здания из-за неравномерных осадок фундаментов.

Слайд 42 4. Грунтовые воды.
При строительстве зданий и сооружений может

происходить
поднятие уровня грунтовых вод за счет инфильтрации талых
снеговых вод в

весеннее время и атмосферных осадков,

выпавших в летне-осенний период, обеспечивающих обильное

питание подземных вод верхней водообменной системы , что

может привести к подтоплению подвальных помещений.

Грунтовые воды могут быть агрессивны по отношению к

бетону и арматуре железобетонных конструкций, и

соответственно вызывать разрушение фундаментов, поэтому

при инженерно-геологических изысканиях в обязательном

порядке выполняется прогноз подтопляемости территории и

проводится химический анализ проб воды и водных вытяжек.

4. Грунтовые воды. При строительстве зданий и сооружений может происходитьподнятие уровня грунтовых вод за счет инфильтрации

Слайд 43Подтопление подвальных помещений грунтовыми водами.

Подтопление подвальных помещений грунтовыми водами.

Слайд 44 Жилой район «Комарово» (Тюменская область, г. Тюмень).

Во время весеннего таяния происходит затопление подвального помещения

здания, предназначенного для ввода инженерных коммуникаций, из-за отсутствия гидроизоляции.
Жилой район «Комарово» (Тюменская область, г. Тюмень).   Во время весеннего таяния происходит

Слайд 45 5. Карсты.
Под

карстом следует понимать

совокупность

геологических процессов и явлений, вызванных растворением

подземными и (или) поверхностными водами горных пород и

проявляющихся в образовании в них пустот, нарушении

структуры и изменении свойств.

Карстовый процесс сопровождается размывом пород,

суффозией, деформациями поверхности земли и оснований

зданий и сооружений (провалы, оседания, воронки),

изменением свойств грунтов покрывающей толщи,

формированием особого характера циркуляции и режима

подземных и поверхностных вод и специфического рельефа

местности.

5. Карсты.   Под    карстом    следует

Слайд 46 К районам развития карста следует относить территории,

в
пределах которых распространены водорастворимые горные
породы (известняки, доломиты, мел, гипсы, каменная

соль).

Основными задачами инженерно-геологических

изысканий в карстовых районах являются:

- установление степени опасности воздействия карста на

сооружения, экологическую и социально-экономическую

обстановку (включая психологические, эстетические и другие

аспекты);

- составление прогноза развития карста на период

строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

К районам развития карста следует относить территории, впределах которых распространены водорастворимые горныепороды (известняки, доломиты,

Слайд 47Образование провала из-за развития карстового процесса.

Образование провала из-за развития карстового процесса.

Слайд 48 6. Набухающие грунты.
К

набухающим грунтам следует относить глинистые
грунты,

которые при замачивании водой или другой

жидкостью увеличиваются в объеме и имеют относительную

деформацию набухания без нагрузки

Набухающие грунты следует подразделять на

разновидности в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

> 0,12

Сильнонабухающие

0,08-0,12

Средненабухающие

0,04-0,08

Слабонабухающие

< 0,04

Ненабухающие

Относительная деформация набухания без нагрузки, д. ед.

Разновидности глинистых грунтов

04.

,

0

³

sw

e

6. Набухающие грунты.   К  набухающим  грунтам  следует  относить

Слайд 49 Набухающие грунты при высыхании

дают усадку,
величина которой зависит от

факторов, влияющих на

набухание, и возрастает с увеличением склонности грунта к

набуханию.

Набухаемость грунтов зависит от многих факторов -

минерального, гранулометрического и химического состава

грунта, природной влажности и плотности сложения, состава

и концентрации взаимодействующего с грунтом раствора,

величины внешнего давления на грунт, и проявляется обычно

при содержании глинистых частиц в количестве более

40 - 60%, плотности - более 1,5 - 1,7 г/см3, влажности - менее

0,20 - 0,30.

Набухающие  грунты  при  высыхании  дают  усадку,величина  которой

Слайд 50Сквозные трещины фасадных стен жилого здания.

Сквозные трещины фасадных стен жилого здания.

Слайд 52 7. Органо-минеральные и органические грунты.

К органо - минеральным и органическим грунтам следует
относить илы, сапропели,

торфы и заторфованные грунты.
Ил - водонасыщенный современный осадок
преимущественно морских акваторий в начальной стадии
своего формирования, содержащий органическое вещество в
виде растительных остатков и гумуса. Содержание
органических веществ в илах, как правило, менее 10%.
Обычно илы имеют коэффициент пористости е  0,9 - 1,5
(величина е возрастает от супесчаных к глинистым
разновидностям), влажность w > 0,7 - 0,8, текучую
консистенцию > 1, содержание частиц мельче 0,01 мм
составляет 30-50% по массе.
7. Органо-минеральные и органические грунты.   К органо - минеральным и органическим грунтам

Слайд 53 Сапропель - пресноводный ил, образовавшийся

на дне
застойных водоемов из продуктов распада растительных и
животных

организмов и содержащий более 10% (по массе)
органического вещества в виде гумуса и растительных
остатков. Сапропель имеет коэффициент пористости е > 3,
как правило, текучую консистенцию >1, высокую
дисперсность - содержание частиц крупнее 0,25 мм обычно не
превышает 5% по массе. Сапропели следует различать по
степени минерализации, прямо связанной с проточностью
водоёма.
Сапропель - пресноводный  ил,  образовавшийся  на  днезастойных водоемов из продуктов

Слайд 54 Торф - органический грунт образовавшийся в результате
естественного

отмирания и неполного разложения болотных
растений в условиях повышенной влажности при

недостатке
кислорода и содержащий 50% (по массе) и более
органических веществ. Торфы, образовавшиеся в водоёмах,
подстилаются слоем озерных отложений различной
мощности; торфы, образовавшиеся в результате
заболачивания вследствие избыточного увлажнения, залегают
на минеральном основании различного литологического
состава. При перерыве процесса торфонакопления, торфяные
залежи могут быть перекрыты другими отложениями; в этих
случаях торфы называются погребенными.
Торф - органический грунт образовавшийся в результатеестественного отмирания и неполного разложения болотныхрастений в условиях

Слайд 55Неравномерные осадки фундаментов.

Неравномерные осадки фундаментов.

Слайд 57 Основными причинами деформаций зданий и сооружений
являются:

- недостаточная изученность рельефа минерального дна и
свойств

слагающих его отложений, которые могут
характеризоваться низкими прочностными и
деформационными показателями;
- недостаточная изученность свойств слоистой толщи
органо - минеральных и органических грунтов и их
изменчивости по глубине;
- существенные различия в значениях показателей свойств
грунтов, определяемых на образцах в лаборатории и в
массиве;
Основными причинами деформаций зданий и сооруженийявляются:   - недостаточная изученность рельефа минерального дна

Слайд 58 - недостаточная изученность

консолидационных и
реологических характеристик грунтов, а также особенностей
процесса их

уплотнения во времени;
- неучет изменений порового давления в процессе
испытаний;
- отсутствие данных о прочностных характеристиках при
динамических воздействиях;
- отсутствие надежных количественных рекомендаций по
повышению плотности и несущей способности грунтов путем
предварительного осушения или иных мероприятий.
- недостаточная   изученность   консолидационных   иреологических характеристик грунтов, а

Слайд 59Можно строить и без инженерных изысканий!!!

Можно строить и без инженерных изысканий!!!

Слайд 64А какие могут быть последствия?

А какие могут быть последствия?

Слайд 71Так строить нельзя!!!

Так строить нельзя!!!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика