
- •Содержание
- •Программа учебной геологической практики.
- •2. Инжемерио-геологические и гидрогеологические условия одесского региона
- •2.1. Геоморфологические особенности района.
- •2.2. Геологическое строение.
- •2.3. Гидрогеологические условия
- •3. Современные физико-геологические процессы
- •3.1. Оползни
- •3.2 Просадки.
- •4. Основы бурения и его виды.
- •4.1. Разведочное бурение
- •4.2 Шурфование и отбор образцов грунта.
- •5. Полевые методы исследования грунтов
- •5.1 Испытание грунтов статическим зондированием.
- •5.2. Испытание свай статическими нагрузками.
- •5.3 Испытание грунтов статическими нагрузками на штамп.
- •6. Полевые метода определения коэффициента фильтрации
- •Список литературы:
4.2 Шурфование и отбор образцов грунта.
Проходка шурфов для строительных целей выполняется обычно для отбора образцов грунта ненарушенной структуры, для проведения в шурфах испытаний грунта основания, и для изучения зон деформаций основания в процессе полевых опытов по определению показателей свойств грунта.
Мелкие шурфы глубиной 1,5-2,0м проходят как правило без крепления стен, глубокие шурфы с креплением стен от возможного обрушения.
Итоги проходки шурфов, и отбора монолитов грунта ненарушенной структуры, и вес сопутствующие работы отражаются в шурфовом
Рис.
4.1. Части бурового комплекта а - змеевик,
б - ложка, в - желонка, г - долото, д -
грунтонос, е - фрезерный башмак, ж -
вертлюга.
журнале (Приложение 2).
Монолиты, отобранные из шурфа, подготавливаются к транспортировке путем специальной упаковки в парафинированную ткань. Ориентировка образца и место его отбора, а также визуальное описание породы приводится на этикетке, закрепляемой на монолите.
5. Полевые методы исследования грунтов
5.1 Испытание грунтов статическим зондированием.
Статическое зондирование применяется для:
выделения инженерно-геологических элементов (положение границ между слоями грунтов);
определение глубины залегания кровли несущего слоя;
определение сопротивления грунтов под нижним концом и по боковой поверхности свай;
определение физических и механических характеристик грунтов.
Статическое зондирование грунтов заключается во вдавливании в грунт зонда с одновременным измерением значений сопротивлений под наконечником и по боковой поверхности зонда.
В зависимости от конструкции наконечника зонды подразделяются на три типа (рис. 5.]). Зонд I чипа позволяет измерять сопротивление грунта под конусом и общее сопротивление грунта по боковой поверхности. Зонды II и III типа позволяют измерять сопротивление грунта под конусом и удельное (локальное) сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда.
Вдавливание зонда в фунт осуществляется со скоростью 1 м/мин.
Результаты зондирования представляют в виде графиков изменения но глубине (рис.5.2) удельного сопротивления грунта
qs под наконечником зонда, а также общего сопротивления грунта fs на боковой поверхности зонда (для зонда I типа), либо удельного сопротивления грунта/, па муфте трения зонда (для зондов II и III типа).
Определение плотности сложения песчаных и консистенции глинистых грунтов.
Плотность сложения песчаных грунтов определяется по таблицам. Коэффициент пористости грунта е определяется по формуле
е=0,765-0, 185 lg(qs/qs0) (5.1)
где: qs0 = 1 МПа
Определение показателей прочностных и деформационных свойств і грунтов.
Показателями прочностных свойств грунтов являются:
f - угол внутреннего трения,
с - удельное сцепление.
і
20 40 60 30
/00
Рис.
5.2. Графики статическою зондирования,
совмещенные с г геологическим разрезом.
Показатели прочностных свойств песчаных и глинистых грунтов определяются по таблицам.
Основным показателем деформационных свойств грунтов является модуль деформации Е.
Определение предельного сопротивления забивной сваи.
Частное значение предельного сопротивления забивной сван в точке кодирования 1ч/, кН определяется но формуле:
Fu = RsA + fhu
где:
Rs- предельное сопротивление грунта под нижним концом сваи но данным зондирования в рассматриваемой точке, кПА;
f - среднее значение предельного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи по данным зондирования в рассматриваемой точке, к11а;
h - глубина погружения сваи от поверхности грунта, м;
и - периметр поперечного сечения ствола сван, м.
Предельное сопротивление грунта под нижним концом сван по данным зондирования определяется по формуле:
Rs = B1 * qs,
где:
B1 - коэффициент, принимаемый по таблицам;
qs - среднее значение сопротивления грунта под наконечником зонда на участке, расположенном в пределах одного диаметра с/ выше и четырех диаметров ниже отметки острия проектируемой сваи (где d - диаметр круглого или сторона квадратного сечения сваи, м).
Среднее значение предельного сопротивления грунта на боковой поверхности забивной сваи поданным зондирования определяется:
а) при применения зондов типа I (установка для статического кодирования С-979) по формуле:
f = B2f3 (5.2)
б) при применении зондов типа И или ИИ (установка С-832) но формуле:
f
=
где:
B2, Вi - коэффициенты, принимаемые по таблицам;
fs - среднее значение сопротивления грунта на боковой поверхности зонда, определяемое как частное от деления общего сопротивления 1% на площадь боковой поверхности зонда в пределах поверхности грунта до нижнего конца сваи;
fsi - среднее сопротивление i-го слоя груша на боковой поверхности зонда;
hi - толщина i-го слоя груша.