
- •Краткое содержание
- •Введение
- •2 Свойства торфа и торфяных залежей
- •2.1 Общетехнические свойства торфа Классификация грунтов по происхождению
- •2.2 Физико-механические свойства торфов
- •2.3 Связь между основными показателями физико-механических свойств торфа
- •2.3 Показатели свойств различных торфов
- •3. Основные закономерности механики грунтов
- •3.1. Закон уплотнения грунтов
- •3.2.Водопроницаемость грунтов
- •Эффективное и нейтральное давление.
- •Полное давление в водонасыщенном грунте:
- •3.3. Контактное сопротивление сдвигу .Условия прочности
- •Закон Кулона
- •3.4. Структурно–фазовая деформируемость грунтов.
- •Общая зависимость между деформациями и напряжениями.
- •Принцип линейной деформируемости
- •Деформация отдельных фаз грунта
- •4. Распределение напряжений внутри массива грунта
- •4.1 Распределение напряжений по глубине торфяной залежи
- •Действие сосредоточенной силы
- •Сжимающее напряжение от нескольких сосредоточенных сил
- •Действие силы, приложенной внутри линейно-деформируемого пространства
- •Действие равномерно распределенной нагрузки
- •Определение сжимающих напряжений по методу угловых точек.
- •Определение сжимающих напряжений по способу элементарного суммирования
- •4.2 Распределение напряжений при полосообразной нагрузке в линейно деформируемом массиве. Плоская задача.
- •4.3 Распределение давлений по подошве тел. Контактная задача.
- •4.4 Распределение напряжений от собственного веса грунта
- •5. Лабораторные методы определения механических свойств торфа
- •5.1.Компрессионные испытания.
- •5.2 Испытание торфа на сдвиг (срез).
- •5.3 Трехосные испытания торфа
- •6. Полевые методы испытаний торфяной залежи
- •6.1. Основные положения
- •6.2. Метод вращательного среза
- •6.3. Полевые испытания торфяных залежей методом статического зондирования
- •6.4. Измерение порового давления в слабых грунтах
- •6.5. Несущая способность залежи и проходимость машин (штамповые испытания)
- •6.6. Исследование осадок торфяных оснований под насыпями
- •7. Деформационные свойства торфяных залежей
- •7.1 Виды деформаций торфяной залежи
- •7.2 Распределение деформаций по глубине торфяной залежи
- •7.3 Определение упругих деформаций.
- •7.4.Одномерное компрессионное уплотнение торфа и торфяной залежи
- •7.5 Консолидация (Одномерное уплотнение торфа во времени)
- •8. Предельно - напряжённое состояние торфяной залежи
- •8.1 Фазы напряжённого состояния торфяной залежи
- •8.2 Фазы напряжённого состояния торфяной залежи при полосообразной нагрузке
- •1) Первая фаза (первое предельное давление
- •2) Вторая фаза (второе предельное давление )
- •Оценки устойчивости откосов по методу круглоцилиндрических поверхностей.
- •9.2 Разрушение грунта в придонной зоне канала и выпор грунта.
- •10.Изменение физических свойств грунтов при промерзании.
- •10.1 Мёрзлые грунты
- •10.2 Физические свойства мерзлых грунтов.
- •10.3 Прочность торфа и торфяной залежи при промерзании
- •Приложения Приложение 1.
- •Литература
- •Оглавление
- •2 Свойства торфа и торфяных залежей 4
- •3. Основные закономерности механики грунтов 11
- •4. Распределение напряжений внутри массива грунта 25
- •5. Лабораторные методы определения механических свойств торфа 38
- •6. Полевые методы испытаний торфяной залежи 45
- •7. Деформационные свойства торфяных залежей 56
- •9. Устойчивость откосов каналов и выпор торфа. 67
- •10.Изменение физических свойств грунтов при промерзании. 71
5.1.Компрессионные испытания.
Сущность компрессионных испытаний заключается в ступенчатом или непрерывно увеличивающемся уплотнении цилиндрического образца (с известной) начальной высотой нормальным давлением без возможности бокового расширения. Определяют, в основном, зависимость коэффициента пористости от давления
Рис 5.1 Компрессионный прибор – одометр
1-жесткая кольцевая обойма.
2-нижний фильтр.
3-образец торфа.
4-верхний фильтр.
5-устройство передающее нормальное давление.
6-индикатор часового типа для измерения деформации образца.
Р i – сила, создающая нужное давление рi
Под воздействием давления рi торф деформируется на величину Δh. Деформацию замеряют с помощью индикатора часового типа. Учитывается время выдержки под нагрузкой до полной или условной стабилизации осадки образца.
Сразу после приложения нагрузки образец быстро деформируется, но постепенно скорость деформирования снижается и прекращается совсем. Это называется стабилизацией осадки при действии данной ступени нагружения. Это указывает на то, что между данным внешним давлением p i и внутренним сопротивлением торфа наступило равновесие. Если опыт доводят до полного затухания осадки, то его называют стабилизированным, если не доводят – не стабилизированным. Для торфа полная стабилизация наступает через 10 … 20 суток. Часто проводят ускоренные нестабилизированные испытания за 24 часа. Это обеспечивает 85 … 90 % от полностью стабилизированной осадки
Образец торфа отбирается специальным цилиндрическим пробоотборником и закладывается в жесткую кольцевую обойму. Снизу и сверху устанавливаются фильтры. После чего прикладывают предварительно рассчитанную нагрузку (давление) на верхний фильтр. С помощью индикатора часового типа замеряют деформацию образца . Параллельно ведётся отсчет времени до стабилизации деформации или до истечения заданного времени.
Рис 5.2 Изменение деформации образца при разных ступенях нагружения
В процессе уплотнения фиксируют деформацию h i при каждой ступени нагружения и общую деформацию Si (стабилизированную или условно стабилизированную). По окончании испытания строится график зависимости коэффициента относительной сжимаемости а о от относитльной деформации λ:.
а0 = f(λ);
Ступени давлений: Pi=
1; 2; 4; 8; 12; 15. Н/
Предельное давление для торфа Р=15÷20 Н/ .
Зависимость
линейная и обратнопропорциональная.
Её уравнение:
а) б)
Рис 5.3 Графики зависимости коэффициента относительной сжимаемости от относительной деформации (а) и от начального значения коэффициента пористости (б)
- коэффициент пропорциональности.
Поскольку модуль деформации
Е=Р/λ, то с учётом того,
что
и aoi
= λi /pi
имеем:
λi = aОН рi /(1+k pi ).
Величина конечной осадки: Si =pi aОН ho /(1+kpi ) и модуль деформации
E = p/λ, т.е.
Параметры аОН и k выбираются из графика аО = f(λ) или рассчитываются по коэффициенту пористости
аОН = m(eO – eкр1 ), где
m – постоянный коэффициент; еО – начальное значение коэффициента. пористости (устанавливается расчётом по предварительно найденным значениям w, γ , γs ); екр1 - коэффициент пористости для торфа, в котором отжата вся свободная вода (свободная, т.е. энергетически не связанная с твёрдой фазой)
Перед испытанием образец насыщается водой в течение 24 часов для удаления всей газовой фазы. Система должна быть 2 – х фазной, тогда все поры заполнены жидкостью
екр1 = wкр1 γs /γw , где
wкр1 - первое критическое влагосодержание.
Второй основной параметр k = aОН /λкр1 , где λкр соответствует λкр на рисунке, или: λкр = (ео - екр )/(1 + екр ), тогда:
k = m(1+eo )
Таким образом, основные параметры уравнения одномерного уплотнения органических грунтов аон и k зависят от начального и конечного коэффициентов пористости. Отсюда видно, что между коэффициентом относительной сжимаемости и относительной деформацией существует обратная линейная связь, определяемая исходными значениями коэффициента пористости.
В заключение строится
компрессионная кривая
Рис 5.4 Компрессионная кривая одномерного уплотнения
Обобщенные параметры процесса одномерного уплотнения торфа приведены в таблице 5.1
Таблица 5.1 Обобщенные показатели одномерного уплотнения слабо – средне и сильно разложившегося торфа
-
Параметры
Единицы измерения
Торф слабо разложивш.
Торф средне разложивш
Торф сильно разложивш
Коэффициент m
См2 /кг
0,15
0,15
0,15
аон
См2 /кг
2,6
2,1
1,2
Коэффициент k
См2 /кг
3,2
2,7
1,8
екр1
-
3,4
3,4
3,4
λкр1
-
0,8
0,75
0,65
wкр1
кг/кг
2,0
2,0
2,0