Cтраница 3
Как известно из механики грунтов, нарушение прочности ( устойчивости) основания связано с образованием в грунте поверхностей скольжения и сдвигом значительных объемов грунта. Этот процесс сопровождается быстро протекающей осадкой и креном фундамента, что приводит к потере устойчивости всего сооружения. При этом в случае небольшой глубины заложения фундамента около него с одной или с двух сторон образуется вал выпирания грунта. [31]
С точки зрения механики грунтов последние представляют собой физическую систему, состоящую из отдельных частиц измельченного ( диспергированного) твердого вещества, образующих в своей совокупности грунтовый скелет и скрепленных между собой различными связями. [32]
Соответственно различные формулы механики грунтов имеют определенные границы применимости, знать которые необходимо во избежание грубых ошибок при проектировании. [33]
![]() |
Перемещения ( осадки трубопровода.| Резервуар для нефти. [34] |
В литературе по механике грунтов вертикальное перемещение сооружения принято называть осадкой ( веял перемещение направлено вниз по сравнению с положением, занимаемом сооружением в момент окончания его строительства. Осадка может быть равномерной и неравномерной. [35]
В литературе по механике грунтов и специальной литературе по оползням описаны многочисленные методы, позволяющие оценить общую устойчивость склона на возможность образования оползня. [36]
Это давление в механике грунтов принимается за предел пропорциональности между напряжениями и деформациями грунтов основания. Давления, вычисленные по формуле (1.1), за счет принятых предпосылок и допущений получаются заниженными и, как показала практика, могут быть повышены. [37]
Большой вклад в развитие механики грунтов внесли российские ученые Н.М. Герсеванов, В.А. Флорин, Н.А. Цытович, Н.П. Пузыревский, О.А. Савинов, П.Н. Минаев, Н.Н. Маслов, Б.М. Долматов, Н.Н. Ермолаев и др. Их исследования позволяют прогнозировать поведение грунтов и разрабатывать методы расчета оснований и фундаментов для широкого класса инженерных сооружений. [38]
В историческом плане развитие механики грунтов, действительно, характеризовалось постоянными и небезуспешными попытками привлечения методов механики сплошной среды для решения практических задач и формирования общего облика этой научной дисциплины. С другой стороны, само развитие некоторых разделов механики сплошной среды ( теории пластичности, теории предельных состояний) стимулировалось задачами механики грунтов, некоторые фундаментальные представления которой были сформулированы еще в XVIII и XIX веках ( III. Тем не менее в самостоятельную механическую дисциплину механика грунтов сформировалась сравнительно недавно, в двадцатых годах, когда были начаты систематические и значительные по результатам исследования К. [39]
Деформации оснований определяются методами механики грунтов с использованием теории линейно деформируемых тел. [40]
![]() |
Схематическое представление контактной передачи импульса в насыщенной пористой среде. [41] |
Поэтому опытные данные по механике грунтов формулируются чаще всего с использованием фиктивных напряжений. [42]
До недавнего времени в механике грунтов были решены лишь отдельные задачи теории предельного равновесия, преимущественно для невесомой среды, а в инженерных расчетах использовались приемы, основанные на допущении о существовании простейших поверхностей сползания. [43]
Коэффициент пористости используется в механике грунтов для характеристики плотности сложения песчано-глинистых грунтов. [44]
МПа, определяемый в механике грунтов по нисходящей ветви компрессионной кривой. [45]