Cтраница 1
Материал фундамента должен быть устойчивым против температурных и других атмосферных воздействий. [1]
Материал фундамента должен быть устойчивым против температурных и прочих атмосферных воздействий. [2]
Качество материала фундамента помимо лабораторных испытаний образцов может быть приблизительно установлено простукиванием поверхности бетона молотком или насеканием его зубилом. Прочный бетон при ударе слесарным молотком издает звонкий звук; легкая насечка зубилом оставляет на поверхности бетона слабые штрихи. [3]
Пробы материалов фундаментов для лабораторных испытаний отбирают в тех случаях, когда их прочность является решающей для выявления возможности дополнительной нагрузки. Пробы допускается отбирать только из ленточных фундаментов. Для испытания на сжатие и изгиб берут 10 кирпичей из разных участков кирпичного фундамента. [4]
Разрушение материала фундаментов может произ - водиться и с помощью гидравлического расклинивающего устройства. Давление от насоса через шланг высокого давления передается на расклинивающее устройство. Необходимую силу давления и число расклинивающих устройств ( обычно до 5) подбирают в зависимости от прочности на разрыв материала фундамента. Так, в частности, устройство Жокета при массе 27 кг имеет силу расклинивания при двух расклинивающих приборах 1 16 МН, а Дарда - 6 28 МН. Эти устройства бесшумны, при их работе исключается опасный разлет осколков. [5]
Разрушение материала фундаментов и снижение его гидроизолирующих качеств часто происходит в результате воздействия агрессивных грунтовых вод. Появление агрессивных грунтовых вод в основании фундаментов связано с растворением солей в грунтах ( лессовые и засоленные грунты), утечками химических растворов из технологических трубопроводов и канализационных сетей и др. При взаимодействии растворов солей с фундаментными конструкциями в порах материала фундаментов возникает большое давление за счет кристаллизации солей. Это приводит к снижению прочности бетона, раствора бутовой или кирпичной кладки и постепенному разрушению фундаментов. [6]
Конструкция и материал фундамента выбираются в зависимости от типа машины, действующих на фундамент усилий, гидрогеологических условий грунта, а также в зависимости от экономических соображений. [7]
Конструкция и материал фундамента выбираются в зависимости от типа машины, действующих на фундамент усилий, гидрогеологических условий грунта, а также в-зависимости от экономических соображений. [8]
Конструкция и материал фундамента выбираются в зависимости от типа машины, действующих на фундамент усилий, гидрогеологических условий грунта, а также в зависимости от экономических соображений. [9]
Ленточные фундаменты. [10] |
По работе материала фундамента под нагрузкой различают жесткие фундаменты, работающие преимущественно на сжатие, и гибкие, работающие на растяжение и скалывание. Углы наклона ( а) теоретической боковой грани жесткого фундамента к вертикали, при которых в фундаментах не возникают опасные напряжения скалывания и растяжения, нормируют. [11]
Фактическое напряжение сжатия материала фундамента при наибольшей нагрузке не должно превышать допустимое для данного материала. [12]
Известны случаи разрушения материала фундаментов при колебаниях уровня подземных вод. Наиболее характерным примером разрушения фундаментов является загнивание деревянных свай в месте их примыкания к ростверку при резком понижении уровня подземных вод, вызванном прокладкой подземных коммуникаций, инженерной подготовкой территорий и другими причинами. Однако, когда деревянные сваи постоянно находятся в воде, срок их службы может составлять 150 - 200 лет и более. [13]
Одновременно определяется прочность материала фундаментов и выявляются дефекты кладки ( для ленточных, каменных и бетонных фундаментов), наличие трещин, а также выполненные ранее подводки и усиления. Это зависит от решаемых при обследовании задач, имеющихся в наличии приборов и оборудования. [14]
Фактическое напряжение сжатия материала фундамента при наибольшей нагрузке не должно превышать допустимое для данного материала. [15]