
- •7.1. Физические представления.
- •7.2. Одноосные испытания.
- •7.3. Испытания на одноплоскостной сдвиг.
- •7.4. Закон Кулона.
- •7.5. Давление связности. Угол отклонения.
- •7.6. Сопротивление сдвигу при сложном напряженном состоянии. Теория прочности Кулона — Мора.
- •7.7. Графическая интерпретация теории Кулона — Мора. Условие предельного равновесия.
- •7.8. Испытания по схеме трехосного сжатия.
- •7.9. Сопротивление сдвигу грунтов в нестабилизированном состоянии.
7.9. Сопротивление сдвигу грунтов в нестабилизированном состоянии.
Изложенное выше соответствует проведению испытаний грунтов в стабилизированном состоянии, т. е. когда осадка образца от действия сжимающего напряжения прекратилась. Как указывалось, такой режим нагружения имитирует медленное возрастание нагрузок на основание, например при строительстве сооружения. В некоторых случаях, например при быстром нагружении очень медленно консолидируемого основания, бывает необходимым определить сопротивление сдвигу грунта в нестабилизированном состоянии.
Рис. 7.8. Определение прочностных характеристик по опытам в стабилометре:
А – связный грунт; б – сыпучий грунт
Напомним, что при незавершенной консолидации водонасыщенного глинистого грунта эффективное напряжение в скелете, вызывающее уплотнение грунта, всегда меньше полного напряжения. Тогда и сопротивление сдвигу не полностью консолидированного грунта будет меньше, чем того же грунта в стабилизированном состоянии, и определится выражением
τпр=(σ-uw)tgφ+ c. (7.14)
Применяются различные схемы опытов для определения сопротивления грунта сдвигу в нестабилизированном состоянии. Наиболее точные данные получаются в стабилометрических испытаниях с использованием специальных приспособлений для измерения порового давления uw в процессе нагружения.