
- •Тема 1 Инженерно-геологические работы. 4
- •Тема 2. Полевые исследования грунтов 49
- •Тема 3 Лекция 9. Лабораторные и камеральные работы 89
- •Тема 1 Инженерно-геологические работы. Лекция 1. Введение в дисциплину. Подготовительный этап и маршрутные наблюдения
- •Этапы проведения инженерно-геологических работ
- •Сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет
- •Дешифрирование аэрофотоснимков
- •Масштабы космических снимков и аэроснимков
- •Наземные наблюдения
- •Лекция 2. Проходка горных выработок Типы и условия применения горных выработок
- •Виды горных выработок и условия их применения
- •Принципы изучения и описания пород при проходке выработок
- •Визуальные методы изучения и описания скальных пород.
- •Основные визуальные признаки наиболее
- •Визуальные методы изучения и описания дисперсных грунтов
- •Признаки разложения торфа
- •Описание многолетнемерзлых грунтов
- •Лекция 3. Гидрогеологические исследования.
- •Опытно-фильтрационные работы
- •Методы определения гидрогеологических параметров и характеристик грунтов при инженерно-геологических изысканиях
- •Гидрохимическое опробование
- •Стационарные наблюдения
- •Геофизические исследования
- •Тема 2. Полевые исследования грунтов Лекция 4. Испытания грунтов штампами и прессиометрами
- •Методы и задачи полевых исследований грунтов
- •Испытание грунтов штампами в шурфах и скважинах
- •Определение осадки мерзлых грунтов при оттаивании штампом в скважине
- •Прессиометрические испытания
- •Лекция 5. Испытания прочности грунтов в выработках (гост 20276-99)
- •Лекция 6. Статическое и динамическое зондирование (гост 19912-2001)
- •Метод динамического зондирования
- •Метод статического зондирования
- •Лекция 7. Испытание грунтов натурными и эталонными сваями
- •Лекция 8. Исследование сопротивления сдвигу и пенетрации
- •Тема 3 Лекция 9. Лабораторные и камеральные работы
- •Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях
- •Показатели химического состава подземных, поверхностных вод и методы их лабораторных определений при инженерно-геологических изысканиях
- •Показатели свойств грунтов для инженерно-геологической оценки (прогноза)
- •Учебно-методический комплекс
- •Гоувпо «пермский государственный университет»
- •Учебно-методический комплекс по дисциплине
- •Автор-составитель:
- •Цели и задачи изучения дисциплины.. 4
- •1. Цели и задачи изучения дисциплины
- •2. Требования к уровню освоения дисциплины
- •3. Объем дисциплины
- •3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы Форма обучения_________очная___________
- •3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы Форма обучения очная
- •4. Содержание курса
- •Тема 1 Инженерно-геологические работы
- •Тема 2. Полевые исследования грунтов
- •Тема 3 Лабораторные и камеральные работы
- •5. Темы практических занятий.
- •6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
- •6.1. Литература
- •6.2. Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
- •6.3. Методические указания студентам
- •6.4. Методические рекомендации преподавателю
- •II. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных и итоговых аттестаций
Метод динамического зондирования
Сопротивление, оказываемое породой внедрению в нее забивного зонда, называется динамическим сопротивлением пенетрации. Величина его складывается из сопротивления породы забивке наконечника и из сил трения между боковой поверхностью зонда и породой.
В зависимости от величины условного динамического сопротивления грунта установки для динамического зондирования подразделяется в соответствии с табл.33, при этом предварительное определение условного динамического сопротивления грунта производится по данным бурения или фоновым материалам.
Таблица 33
-
Условное динамическое сопротивление грунта pд, МПа (кгс/см2)
Установка для динамического зондирования
Удельная энергия зондирования А, Н/см (кгс/см)
Менее 0,7 (7)
От 0,7 до 17,5 (7 – 175)
Более 17,5 (175)
Легкая
Средняя (основная)
Тяжелая
280 (28)
1120 (112)
2800 (280)
Основные параметры оборудования установок для динамического зондирования должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 34.
Таблица 34
Состав оборудования и его характеристики |
Основные параметры оборудования при испытании грунта динамическим зондированием |
|||
Ударным при установке |
Ударно-вибрационным |
|||
легкой |
средней |
тяжелой |
||
1.Наконечник зонда: угол при вершине конуса диаметр основного конуса 2.Штанга зонда: наружный диаметр, мм длина звена, м, не менее максимальная длина колонны штанг, м 3.Ударное устройство: масса молота (вибромолота), кг высота падения молота, см максимальный ход ударной части, см момент массы дебалансов, кг*см частота ударов, уд./мин 4.Измерительное устройство: цена деления шкалы, см интервал зондирования, на котором определяется средняя скорость, см точность измерения скорости погружения зонда, см/с |
60˚±2˚ 74±2
42 1,0 20
30 40 - - 20-50
1±0,1 -
- |
60˚±2˚ 74±2
42 1,0 20
60 80 - - 15-30
1±0,1 -
- |
60˚±2˚ 74±2
42 1,0 20
120 100 - - 15-30
1±0,1 -
- |
60˚±2˚ 100±2
63,5 1,5 20
350 - 13,5 200 300-1200
1±0,1 50
≤1,0 |
Примечания:
Высоту падения молота допускается изменять при сохранении величины удельной энергии зондирования А согласно табл.3 ГОСТ 19912-2001.
Длины звена штанги зонда допускается увеличивать до размеров, кратных 0,5 м .
Параметры оборудования для ударно-вибрационного зондирования, указанные в таблице, являются рекомендуемыми.
Динамическое зондирование выполняют последовательной забивкой зонда в грунт свободно падающим молотом до достижения заданной глубины или резкого уменьшения величины скорости погружения зонда (менее 2-3 см за 10 ударов или менее 1 см/с), с фиксацией глубины погружения зонда h, см, от определенного числа ударов молота (залога). Число ударов в залоге принимают в зависимости от состава и состояния грунтов в пределах 1-20 ударов исходя из глубины погружения зонда за залог 10-15 см (погрешность ± 0,5 см).
После испытаний результаты динамического зондирования оформляют в виде непрерывного ступенчатого графика изменения по глубине значений условного динамического сопротивления pд с последующим осреднением графика и вычислением средневзвешенных показателей для каждого инженерно-геологического элемента (рис. 12.).
Рис. 12. График динамического зондирования, совмещенный с инженерно-геологической колонкой
Масштаб графиков принимают:
по вертикали – 1 см на графике равен 1 м глубины зондирования;
по горизонтали – 1 см на графике равен 2 МПа (20 кгс/см2) условного динамического сопротивления.
Условное динамическое сопротивление грунта Pд в МПа (кгс/см2) при ударном зондировании надлежит вычислять по формуле
Pд = АК1K2n/h,
где А – удельная энергия зондирования, Н/см (кгс/см), определяемая по табл. 4.23. в зависимости от типа применяемой установки;
К1 – коэффициент учета потерь энергии при ударе молота о наковальню и на другие деформации штанг, определяемый по табл. 35. в зависимости от типа установки и глубины зондирования;
К2 – коэффициент для учета потерь энергии на трение штанг (при их повороте) о грунт, принимаемый:
при крутящем моменте менее 5 кН*см – 1;
при крутящем моменте от 5 до 15 кН*см – определяется опытным путем по данным двух параллельных сопоставительных испытаний, при одном из которых должно быть проведено зондирование в разбуриваемой по интервалам скважине. При отсутствии данных о величине трения штанг о грунт допускается для ориентировочных расчетов пользоваться значениями коэффициента К2, по табл. 36.
n – количество ударов молота в залоге;
h – глубина погружения зонда за залог, см.
Таблица 35
-
Интервал глубины
зондирования, м
Коэффициент К1 при установке
легкой
средней
тяжелой
Св. 0.5 до 1,5 включ.
» 1,5 » 4,0 »
» 4,0 » 8,0 »
» 8,0 » 12,0 »
» 12,0 » 16,0 »
» 16,0 » 20,0 »
0,49
0,43
0,37
0,32
0,28
0,25
0,62
0,56
0,48
0,42
0,37
0,34
0,72
0,64
0,57
0,51
0,46
0,42
Таблица 36
-
Интервал глубины
зондирования, м
Коэффициент К2 для грунтов
песчаных
Глинистых
Св. 0.5 до 1,5 включ.
» 1,5 » 4,0 »
» 4,0 » 8,0 »
» 8,0 » 12,0 »
» 12,0 » 16,0 »
» 16,0 » 20,0 »
1,00
0,92
0,84
0,76
0,68
0,60
1,00
0,83
0,75
0,67
0,59
0,50
Условное динамическое сопротивление грунтов pд при ударно-вибрационном зондировании определяют по формуле (МПа, кгс/см2).
pд = КвКп/v,
где v – скорость ударно-вибрационного зондирования, м/с;
Кв – коэффициент, учитывающий потери энергии при ударно-вибрационном зондировании, определяемый по таблице 37;
Кп – коэффициент, учитывающий параметры применяемого оборудования Кп=224*103 Н/см, 224*102 кгс/см.
Таблица 37
Интервал глубины зондирования, м |
Коэффициент Кв |
Св. 0.5 до 1,5 включ. » 1,5 » 4,0 » » 4,0 » 8,0 » » 8,0 » 12,0 » » 12,0 » 16,0 » » 16,0 » 20,0 » |
0,74 0,72 0,70 0,68 0,65 0,62 |