- •Механика грунтов
- •270800 – Строительство, 280100 – Природообустройство и
- •Механика грунтов
- •270800 – Строительство, 280100 – Природообустройство и
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа № 2 Компрессионные испытания грунтов
- •Содержание работы
- •Порядок выполнения работы
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа № 4 Определение напряжений от собственного веса грунта
- •Содержание работы
- •Пример расчета
- •Лабораторная работа № 5 Определение напряжений от равномерно распределенной нагрузки
- •Содержание работы
- •Порядок выполнения работы
- •Пример расчета
- •Последовательность расчета
- •Лабораторная работа № 6 Расчет устойчивости откоса
- •Содержание работы
- •Пример расчета
- •Лабораторная работа №7 Расчет осадки фундамента
- •Содержание работы
- •Пример расчета
- •Порядок выполнения работы. Подготовка к испытанию.
- •Обработка результатов испытаний.
- •1. Крупнообломочные грунты и пески
- •2. Глинистые грунты
- •Нормативные значения характеристик с, кПа, , град, для пылевато-глинистых нелессовых грунтов четвертичных отложений
- •Нормативные значения модуля деформации пылевато-глинистых нелессовых грунтов
- •Расчетные сопротивления грунтов
- •Расчетные сопротивления r0 песчаных грунтов
- •Расчетные сопротивления r0 пылевато-глинистых (непросадочных) грунтов
- •Коэффициент α, учитывающий рассеивание напряжений с глубиной
- •Связь между наиболее употребляемыми в механике грунтов единицами измерения в системе си и технической системе
- •Библиографический список
- •Содержание
- •Механика грунтов
- •270800 – Строительство, 280100 – Природообустройство и
- •308012, Г. Белгород, ул. Костюкова,46
Порядок выполнения работы. Подготовка к испытанию.
1. Установить образец грунта на нижний штамп стабилометра.
2. Натянуть резиновую оболочку на рабочую камеру стабилометра.
3. Создавая разрежение, подтянуть оболочку к внутренней стороне камеры стабилометра.
4. Установить камеру стабилометра, установить верхний штамп стабилометра и закрутить закрепляющие стержни.
5. Установить рабочую камеру стабилометра в устройство силового нагружения и смонтировать датчик вертикальных перемещений.
Схема проведения испытаний.
В рабочей камере стабилометра создается заданное всестороннее давление.
К образцу грунта плавно прикладывается вертикальная нагрузка ступенями, равными 5-10% всестороннего давления в камере.
Испытание продолжается до разрушения или до достижения относительной вертикальной деформации образца грунта, равной 0,1.
После завершения испытания образец грунта разгружают, сбрасывая давление в камере стабилометра и пневмоцилиндре вертикального усилия.
Обработка результатов испытаний.
Обработка результатов выполняется с использованием программы ASIS Report.
1. Запустите программу ASIS Report и выберите из базы данных испытаний необходимый номер образца грунта.
2. Введите физические характеристики испытываемого грунта.
3. Проведите вычисления механических характеристик грунта: Е0 – модуль общей деформации, МПа; φ – угол внутреннего трения, град; с – удельное сцепление, кПа.
4. Сравните получившиеся характеристики с нормативными данными из СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».
5. Создайте отчетную ведомость и журнал испытания.
Использованные стандарты
ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация.
ГОСТ 30416-96. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.
ГОСТ 12248-96. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.
СНиП 2.02.01-95. Основания зданий и сооружений.
Приложения
Приложение 1
Классификация природных дисперсных грунтов
(ГОСТ 25100-2011)
1. Крупнообломочные грунты и пески
1.1. По гранулометрическому составу крупнообломочные грунты и пески подразделяют согласно табл. П.1.
Таблица П.1
Разновидность грунтов |
Размер зерен, частиц, мм |
Содержание зерен, частиц, % по массе |
Крупнообломочные: |
|
|
валунный (при преобладании неокатанных частиц – глыбовый) |
>200 |
>50 |
галечниковый (при неокатанных гранях – щебенистый) |
>10 |
>50 |
гравийный (при неокатанных гранях – дресвяный) |
>2 |
>50 |
Пески: |
|
|
гравелистый |
>2 |
>25 |
крупный |
>0,50 |
>50 |
средней крупности |
>0,25 |
>50 |
мелкий |
>0,10 |
75 |
пылеватый |
>0,10 |
<75 |
1.2. По степени неоднородности гранулометрического состава Сu крупнообломочные грунты и пески подразделяют на:
— однородный грунт Сu 3;
— неоднородный грунт Сu 3.
1.3. По коэффициенту пористости е пески подразделяют согласно табл. П.2.
Таблица П.2
Разновидность песков |
Коэффициент пористости е |
||
Пески гравелистые, крупные и средней крупности |
Пески мелкие |
Пески пылеватые |
|
Плотный |
е ≤0,55 |
е ≤0,60 |
е ≤0,60 |
Средней плотности |
0,55< е ≤0,70 |
0,60< е ≤0,75 |
0,60< е ≤0,80 |
Рыхлый |
е >0,70 |
е >0,75 |
е >0,80 |
Продолжение прил. 1
1.4. По коэффициенту водонасыщения Sr крупнообломочные грунты и пески подразделяют согласно табл. П.3.
Таблица П.3
Разновидность грунтов
|
Коэффициент водонасыщения Sr |
Малой степени водонасыщения |
0< Sr ≤0,50 |
Средней степени водонасыщения |
0,50< Sr ≤0,80 |
Насыщенные водой |
0,80< Sr ≤1,00 |
