Cтраница 1
Механика грунтов является научной дисциплиной прикладного характера. [1]
Механика грунтов для возможности решения стоящих перед нею задач также вынуждена допускать известное упрощение свойств грунтов и рассматривать вместо реальных идеализированные материалы, обладающие лишь некоторыми, основными для данного круга задач свойствами действительных грунтов. [2]
Механика грунтов ( полный курс): Учебник для студентов строит, вузов. [3]
Из механики грунтов известно, что до проходки подземной выработки, давление в горных породах подчиняется геостатическому закону, т.е. зависит от глубины данной точки и от плотности вышележащих пород. После проходки горной выработки геостатическое распределение давления в породах вблизи стенок выработанного пространства нарушается. Следовательно, в них возникают деформации расширения и сдвигов. У стенок эти деформации захватывают некоторую зону вокруг выработки. Породы этой зоны стремятся кусками вывалиться в выработки. [4]
В механике грунтов обычно используют понятие о весовой влажности грунтов. [5]
В механике грунтов наиболее часто используют два метода расчета контактных напряжений: метод, основанный на применении формул сопротивления материалов, и метод, основанный на применении формул теории упругости. [6]
В механике грунтов существует понятие разбухание грунта, которым характеризуют поднятие поверхности грунта за счет упругой отдачи сжатого скелета. [7]
В механике грунтов используются и более сложные реологические модели тел, основанные на последовательных и параллельных соединениях простейших и все более усложняемых моделей. [8]
В механике грунтов и гидромеханике фильтрационные течения, вызванные сокращением порового пространства уплотняющихся ( консолидирующихся) под нагрузкой пород, обычно называют кон-солидационными. Мы сохраним здесь это название, чтобы выделить элизионные течения, связанные с уплотнением пород, в самостоятельную группу, как наиболее широко распространенный тип эли-зионного течения. [9]
В механике грунтов установлено, что зависимость между коэффициентом пористости и давлением в скелете имеет логарифмический характер. Однако для представляющего практический интерес интервала давления в скелете отрезок компрессионной кривой принимается за прямую. [10]
В механике грунтов динамические задачи возникли первоначальна в связи с необходимостью расчета оснований под фундаментами крупных машин, возбуждающих вибрации фундаментов и грунтовых оснований, и вопросами расчета погружения свай. Задачи, связанные с забивкой сванг в грунт, рассматривались еще Н. М. Герсевановым ( 1932), который ввел в расчетную схему волновые процессы в забиваемой свае. [11]
В механике грунтов для решения практических задач, как и в других разделах механики, действительные условия работы грунтов заменяют расчетными схемами и моделями. В этих схемах и моделях принимают различные допущения и предпосылки, позволяющие использовать в решении математический аппарат, в том числе и ЭВМ. [12]
В механике грунтов исходят из положения о том, что линейная зависимость между осадками фундамента и напряжениями под его подошвой нарушается при развитии в грунте зон предельного равновесия. Поэтому пределом пропорциональности считают то давление, которое соответствует начальной стадии развития областей сдвигов. [13]
![]() |
График зависимости касательных напряжений от нормальных при сдвиге грунта. [14] |
В механике грунтов начало сдвига грунта условно считается потерей его прочности и принимается соответствующим первому предельному состоянию. [15]