
- •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:
3.3. Связность, липкость, набухание и усадка грунтов
Связность грунтов — способность сопротивляться внешнему усилию (нагрузкам), стремящемуся разъединить частицы грунта. Связность — это способность тонкодисперсных грунтов образовывать после смачивания их водой и последующего компактную массу, не распадающуюся на отдельные элементарные частицы.
Водоподъемная способность грунтов зависит от ряда факторов, среди которых наиболее важное значение имеют зерновой, агрегатный и минералогический состав грунта, сложение и слоистость, а также степень первоначального увлажнения и др.
Пылеватые супеси и суглинки, обладающие мелкими порами, особенно если они уплотнены, характеризуются значительной высотой капиллярного поднятия, однако меньшей, чем может быть получена расчетом, исходя из размеров их пор. Движение капиллярной воды в таких грунтах происходит весьма медленно.
Рис 3.1. Высота капиллярного поднятия воды в грунтах в зависимости от времени 1:I — супесь легкая крупная; 2 — суглинок тяжелый пылеватый; 3 — глина покровная пылеватая |
Большие различия в высоте капиллярного поднятия воды и скорости ее передвижения в разных грунтах могут вызываться влиянием коллоидно-химических свойств грунта, наличием в грунте обменного натрия или кальция, гумусовых веществ или водорастворимых солей.
Так, присутствие в грунте обменного натрия (в солонцах) приводит к разрушению микроагрегатов грунта, вызывает сильное набухание глинистых частиц в воде, в результате чего мельчайшие поры заполняются пленками прочно связанной воды, что приводит к прекращению капиллярного передвижения воды.
Наиболее распространенный способ сравнительного определения водоподъемной способности заключается в непосредственном наблюдении за каппилярным поднятием воды в грунте с нарушенной естественной структурой. Грунт после размельчения загружают в высокую (до 2 м) стеклянную трубку, нижней конец которой закрывают сеткой или марлей, погружают в сосуд, уровень воды в котором поддерживают постоянным на протяжении всего опыта. При этом проводится наблюдение за высотой и скоростью капиллярного поднятия в исследуемом грунте, что заметно по его потемнению.
Количество капиллярно-подпертой воды, как видно из кривой (рис 3.2 ,а), которое может удерживаться в пределах капиллярной каймы для определенного объема грунта, может быть различным. Чем больше расстояние от зеркала грунтовой воды, тем меньше количество капиллярно-подпертой воды, а следовательно, тем меньше влажность грунта в данном объеме. Из этого следует, что так называемая капиллярная влагоемкость грунта не является постоянной величиной. Помимо мощности слоя величина капиллярной влагоемкости (КВ) зависит от высоты над зеркалом грунтовой воды, на которой находится этот слой грунта. Чем меньше высота, тем больше величина капиллярной влагоемкости.
|
Рис 3.2. Схема распределения влаги в промоченной однородной толще грунта (по А. А. Роде):.а — влажность грунта в % от общей пористости и от массы грунта; б — схематическое распределение влаги в капиллярах разного размера; / — подвешенная влага; 2 — капиллярная кайма; 3 — водоносный горизонт
|