
- •Механика грунтов Методические указания
- •Оглавление
- •Лабораторная работа 1 Определение гранулометрического состава грунта (полевой метод)
- •Необходимое оборудование и материалы
- •Ход работы
- •Результаты определения содержания песчаной фракции
- •Результаты определения содержания глинистой фракции
- •Результаты определения гранулометрического состава грунта
- •Ход работы
- •Результаты определения объемного веса грунта
- •Лабораторная работа 3 Определение весовой влажности грунта
- •Необходимое оборудование
- •Ход работы
- •Лабораторная работа 4 Определение характерных влажностей и консистенции глинистого грунта
- •Супеси – 0,1 Jр 0,07
- •Необходимое оборудование и материалы
- •Ход работы
- •Результаты определения влажности грунта на пределах текучести и раскатывания
- •Лабораторная работа 6 Определение водопроницаемости песчаного грунта в фильтрационном приборе кф-1
- •Необходимое оборудование
- •Ход работы
- •Результаты определения коэффициента фильтрации
- •Лабораторная работа 7 Определение характеристик сопротивления грунта сдвигу
- •Необходимое оборудование
- •Величины ступеней сдвигающих нагрузок (масса гирь)
- •Сопротивления грунта сдвигу
- •Данные хода опыта по определению предельной сдвигающей нагрузки
- •Ход работы
- •Результаты определения сопротивления грунта сдвигу
- •Лабораторная работа 8 Определение угла естественного откоса песка
- •Необходимое оборудование и материалы
- •Ход работы
- •Угла естественного откоса песка
- •Результаты определения угла естественного откоса песка
- •Сухой песок
- •Водонасыщенный песок
- •Лабораторная работа 9 Компрессионные испытания грунта
- •Необходимое оборудование
- •Ход работы
- •Компрессионной части прибора кп
- •Форма записи данных компрессионного испытания
- •Лабораторная работа 10 Характер развития деформации грунтов во времени
- •Необходимое оборудование и материалы Компрессионный прибор к-1;
- •До начала работы необходимо научиться быстро и правильно брать отсчеты по индикаторам и заготовить формы (табл. 15 и 16).
- •Результаты определения деформаций грунта
- •Результаты компрессионных испытаний грунтов
- •Ход работы
- •Студенты должны выполнить лабораторные работы в строго отведенное на это время (табл. 17).
- •Время, отведенное на лабораторные работы (в академических часах)
- •Библиографический список
- •664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 83
Результаты определения содержания глинистой фракции
Начальный объем грунта V1, см3 |
Объем набухшего грунта V2, см3 |
Приращение объема V2V1, см3 |
Относительное приращение объема
|
Содержание глинистой фракции
|
|
|
|
|
|
Определение содержания пылеватой фракции (диаметр частиц 0,05 – 0,005 мм). Содержание пылеватых частиц определяется вычитанием из
100 % суммы глинистой и песчаной фракции (табл. 3).
Таблица 3
Результаты определения гранулометрического состава грунта
Фракция |
Содержание, % |
Песчаная |
|
Глинистая |
|
Пылеватая |
|
Итого |
|
Наименование грунта _________________________________________
Лабораторная работа 2
Определение плотности (объемной массы) грунта
(метод режущего кольца)
Плотностью
грунта естественной структуры
называется отношение массы образца
грунта к его объему.
Плотность грунта в данной работе устанавливается посредством определения массы грунта в известном объеме кольца.
Необходимое оборудование и материалы
Монолит грунта;
режущее кольцо с заточенной кромкой;
нож;
стекло;
правило;
весы с разновесками.
Ход работы
1. Записать данные об объеме и массе кольца из карточки, лежащей у приборов, в таблицу результатов опыта (табл. 4).
Таблица 4
Результаты определения объемного веса грунта
Объем кольца V, см3 |
Масса кольца Q1, г |
Масса кольца с грунтом Q2, г |
Масса грунта Q2 – Q1, г |
Плотность грунта
г/см3 |
|
|
|
|
|
2. Монолит грунта, находящийся в металлической форме, вскрывается путем удаления бумаги с парафиновой заливкой. Поверхность монолита зачищается ножом.
3. В средней части монолита устанавливается режущее кольцо (рис. 1). Надавливанием на кольцо (без перекосов) погружают его на 2 – 3 мм в грунт. Все операции следует выполнять аккуратно, не торопясь, во избежание нарушения структуры грунта.
4. Для снижения сил трения и уменьшения нарушения структуры образца в кольце грунт с внешней стороны кольца удаляется, как показано на рис. 1, а.
5. Новым надавливанием кольцо погружается в монолит еще на 2 – 3 мм, грунт снаружи удаляется и т.д. Погружение прекращается, когда грунт заполнит кольцо и выйдет выше его на 1 – 2 мм (рис. 1, б).
6. Грунт ниже кольца подрезается «на конус» (см. рис. 1, б), образец на ноже извлекается из монолита и устанавливается на стекло (вверх конусом).
Рис.1. Погружение кольца в грунт
7. Конус осторожно, мелкими дольками срезается так, чтобы образец выступал над режущей кромкой кольца на 1–2 мм. Затем поверхность грунта с помощью правила зачищается вровень с краями кольца. Зачистка производится от центра к периметру. При этом режущую кромку правила следует все время очищать от грунта. Мелкие раковины шпаклюются (без нажима) грунтом.
8. Кольцо с грунтом помещается зачищенной стороной на стекло, и производится зачистка грунта с другой стороны, как указано в п.7. После этого объем грунта становится равным объему кольца.
9. Кольцо снаружи тщательно протирается и вместе с грунтом взвешивается (с точностью до 0,01 г).
Зная плотность грунта, выраженную в т/м3, можно вычислить удельный вес грунта в кН/м3 по формуле:
,
где q – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2, часто принимают q = 10 м/с2.
По аналогии удельный
вес скелета грунта
и твердых частиц грунта
находят из выражений:
.
Таким образом, мы узнаем удельный вес скелета грунта и твердых частиц грунта .