
- •Физическая природа грунтов
- •I. Грунты как дисперсные системы
- •1.1. Общие сведения о грунтах
- •1.2. Структура грунтов.
- •2. Зерновой состав грунтов.
- •2.1. Форма и размер грунтовых частиц, их свойства.
- •2.2. Понятие о зерновом и микроагрегатом составе грунтов
- •2.3. Методы определения зернового состава грунтов
- •3. Показатели физического состояния и свойств грунтов.
- •3.1. Плотность грунтов. Пористость и степень уплотнения
- •3.2. Характерная влажность и пластичность грунтов. Консистенция грунтов.
- •3.3. Связность, липкость, набухание и усадка грунтов
- •4. Водные и тепловые свойства грунтов.
- •4.1. Водопроницаемость грунтов
- •4.2. Методы экспериментального определения коэффициента фильтрации грунтов.
- •Сопротивление грунтов нагрузкам
- •5.Сопротивление грунтов сжатию.
- •5.1. Процессы, происходящие в грунте при действии нагрузки
- •5.2. Закономерности сжатия грунтов
- •6. Сопротивление грунтов сдвигу и сжатию
- •6.1. Общие закономерности сопротивления грунтов сдвигу
- •6.2. Сопротивление связных грунтов сдвигу
- •6.3 Сопротивление сыпучих грунтов сдвигу
- •7. Напряжения в грунтах
- •7.1. Напряженное состояние грунтов
- •7.2. Методы расчета напряжений в однородных грунтах
- •Номограмма для определения вертикальных нормальных напряжений в грунте при нагрузке от насыпи.
- •Лабораторные работы Лабораторная работа №1 Определение гранулометрического (зернового) состава грунтов.
- •Основные понятия
- •Задание №1 определениегранулометрического состава грунта ситовым методом (сухим способом).
- •Методика эксперимента
- •Порядок выполнения работы
- •Задание №2 определение гранулометрического состава грунта методом рутковского
- •Методика эксперимента
- •Порядок выполнения работы
- •Определение содержания песчаных частиц (1,0-0,05мм)
- •Определение содержания глинистых частиц (мельче 0,005мм)
- •3. Определение содержания пылеватых частиц (Пл)
- •Лабораторная работа №3 определение границы текучести и раскатывания
- •Основные понятия
- •Методика эксперимента.
- •Определения границы текучести пылевато-глинистых грунтов
- •Определения границы раскатывания пылевато-глинистых грунтов
- •Обработка результатов Определения границы текучести и раскатывания
- •Обработка результатов
- •Гранулометрическая классификация грунтов
- •Лабораторная работа № 4 Максимальная молекулярная влагоемкость.
- •Определение Максимальной молекулярной влагоемкости.
- •Ход работы
- •Лабораторная работа № 5 водопроницаемость.
- •Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов
- •Описание прибора
- •Ход работы
- •Лабораторная работа № 6 уплотнение грунтов. Общие понятия
- •Уплотнение грунтов с помощью стандартного уплотнителя малой модели союздорнии.
- •Описание прибора.
- •Ход работы:
- •Лабораторная работа №8 определение сжимаемости грунта
- •Основные понятия
- •Методика эксперимента.
- •Описание прибора.
- •Подготовка прибора к работе.
- •Порядок выполнения работы.
- •Обработка результатов испытаний.
- •Исследовательское задание:
- •2. Прочностные свойства грунтов.
- •Лабораторная работа №9. Определение сопротивления грунтов срезу.
- •Основные понятия.
- •1.Методика эксперимента.
- •1.1. Описание прибора
- •2. Подготовка прибора к работе.
- •Проведение работы.
- •Обработка результатов испытаний
- •Задания к контрольной работе. Определение классификационных и расчетных параметров грунта по заданным показателям
- •Теоретические вопросы:
- •Пример 8п. Определение характеристик деформируемости грунта.
- •9П. Определить осадку грунтового массива при соблюдении следующих условий:
- •Литература:
Лабораторная работа № 6 уплотнение грунтов. Общие понятия
Деформационные и прочностные свойства, водопроницаемость и капиллярность грунтов в большой степени зависят от их плотности. Чем выше плотность грунта, тем больше его прочность, меньше деформации (при одинаковом давлении). Увеличение плотности грунта сопровождается уменьшением его водопроницаемости и капиллярности. Учитывая это, строители широко используют искусственное уплотнение, как наиболее простой метод улучшение грунта.
Уплотнение трехфазного грунта, который, как правило, используется для возведения насыпных сооружений, происходит за счет уменьшения объема воздуха, содержащегося в порах грунта. При этом искусственное уплотнение можно представить как процесс сближения и проникновения мелких частиц и агрегатов в промежутки между крупными. Под действием внешней нагрузки (статическая, ударный или вибрационный) этот процесс протекает до тех пор, пока объем воздуха, в порах грунта не достигает определенного минимума (4-6%), то есть грунт будет представлять, по существу, двухфазную систему. Дальнейшее уплотнение грунта практически нецелесообразно, так как возможно только за счет выдавливания воды, что требует длительного воздействия постоянной нагрузки.
В качестве показателя степени уплотнения используется плотность скелета d, который, как известно, является функцией плотности данного грунта и не зависит от его влажности.
Главными факторами, влияющими на уплотненность грунтов, являются:
1) влажность;
2) степень дисперсности грунта;
3) работа, затраченная на уплотнение.
Влияние влажности на плотность грунтов при уплотнении их постоянной ударной нагрузкой показано на рисунке 1.
При незначительной влажности, когда в грунте содержится прочносвязанная вода, уплотнение грунта затруднено из-за повышенной вязкости этой воды. По мере увеличения влажности, возрастает содержание рыхлосвязанной воды, что повышает подвижность грунтовых частиц, а следовательно, и уплотняемость грунта.
Увеличение влажности сопровождается повышением уплотняемости до появления в порах грунта свободной воды, которая препятствует сближению грунтовых частиц. При дальнейшем повышении влажности расстояния между частицами грунта увеличивается, а плотность его уменьшается.
Таким образом, объективно существует оптимальная влажность Wo, которая обеспечивает максимальную уплотняемость грунта при заданной работе уплотнения.
Оптимальной влажности уплотнения соответствует наибольшая плотность скелета dmax данного грунта.
Оптимальная влажность близка к максимальной молекулярной влажности Wмм.
Величина Wo возрастает, а dmax уменьшается с увеличением дисперсности грунта.
При определении в лабораторных условиях оптимальной влажности затрачивают работу уплотнения, которая зависит от вида грунта и увеличивается с возрастанием дисперсности грунта.
Уплотнение грунтов с помощью стандартного уплотнителя малой модели союздорнии.
Сущность этой работы сводится к нахождению в лабораторных условиях для исследуемого грунта оптимальной влажности Wo и соответствующей ей величины максимальной плотности.