
- •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 №8 определение сжимаемости грунта
Цель работы: определение характеристик сжимаемости грунта на приборе компрессионного сжатия.
Основные понятия
При расчете величины осадки грунта в основаниях сооружений различного рода используют показатели, характеризующие сжимаемость грунта. Сжимаемость грунта определяется его способностью уменьшаться в объеме под воздействием вертикальной нагрузки.
Определение сжимаемости, согласно ГОСТ 23 908 79x 2 производится на образцах грунта либо с природной плотностью и влажностью, либо с их заданными начальными значениями.
Первая схема ближе для естественных грунтовых оснований сооружений, вторая применяется для пылеватых и глинистых грунтов при изменении их свойств в процессе строительства, что характерно для земляного полотна автомобильных дорог.
Для образцов с заданными параметрами приняты следующие условия испытаний 2 :
степень влажности Sr = 1, что соответствует полному насыщению пор водой;
показатель текучести JL 0,5, что соответствует консистенции грунта от мягкопластичной до текучей.
Поэтому Sr всегда задается равным 1, а JL зависит от расчетной влажности грунта, определяемой типом грунта и дорожно-климатической зоной 1,2.
По заданным Sr и JL рассчитывают начальные значения влажности W3:
W3 = Wp + JLJp
где: W3 – заданная влажность испытуемого грунта;
Wp – граница раскатывания грунта;
JL – показатель текучести грунта;
Jp – число пластичности грунта.
Jp = WL - Wp,
где WL – граница текучести грунта.
Характеристики W3, Wp, WL, JL выражают в долях единицы.
Начальную плотность грунта ( ρ ) определяют по величине коэффициента пористости
( е0 ) в следующей последовательности:
;
(1)
;
(2)
где: ρs – плотность частиц грунта (г/см3);
ρ – начальная плотность грунта (г/см3).
Таким образом, до начала испытания грунта на сжатие, определяют лабораторным путем характеристики: ρs, Wp, WL, Jp, и тип грунта по существующей классификации 4.
Характеристики сжимаемости грунтов определяют по величине относительной деформации (), полученной в результате испытаний образцов в условиях одноосного статического ступенчатого нагружения без возможности бокового расширения.
При этом:
где: hi – абсолютная деформация образца грунта (мм);
h – высота образца грунта до испытания (мм).
Показателями, характеризующими сжимаемость грунтов являются:
- коэффициент
уплотнения (
):
(мПа-1);
где: еi – первоначальное значение коэффициента пористости, соответствующее
сжимаемому давлению P (МПа);
еi+1 – коэффициент пористости, соответствующий данной ступени сжимающего
давления i +1 (МПа);
- модуль деформации грунта (Еg):
где: β – поправка, учитывающая отсутствие поперечного расширения грунта в компрессионном приборе. Принимается для пылеватых и мелких:
песков – 0,8;
супесей – 0,7;
суглинков – 0;,5
глин – 0,4;
- структурная прочность Рстр (МПа), определяемая по кривой деформирования (рис.1), т.е.
= f (Рстр)
рис.1 |
ер = ео ± р (1 + ео),
где: ер – коэффициент пористости, соответствующий сжимающему давлению РР;
ео – начальный коэффициент пористости;
р - относительная деформация сжатия образца для данной ступени нагрузки, считая от начала опыта.
В незначительном диапазоне изменения сжимающего давления сжимаемость грунтов характеризуется компрессионной кривой (рис.2)
Коэффициент уплотнения (а), являясь параметром компрессионной кривой (а = tg ), уменьшается с ростом сжимающей нагрузки (Р). Таким образом, величина коэффициента уплотнения является показателем сжимаемости грунтов (таблица 1)
Таблица 1 Разновидности грунтов по степени сжимаемости.
Разновидности грунтов по степени сжимаемости |
Коэффициент уплотнения |
несжимаемый |
0,01 |
слабосжимаемый |
0,01 – 0,05 |
среднесжимаемый |
0,05 – 0,10 |
повышенной сжимаемости |
0,1 – 1,0 |
сильносжимаемый |
1,0 |
Изменение деформации уплотнения (∆h) при постоянной сжимающей нагрузке (P) зависят от времени действия (t).
Графически данная зависимость выражается кривой консолидации: h = f (t); (рис.3).
Рис.3
|
,
где: n – показатель консолидации, зависящий от числа пластичности J0 и показателя текучести JL (определяют по номограмме, предложенной профессором Масловым Н.Н.