- •2. Цементобетон. Типы цементобетона и область применения
- •3.Гранулометрический состав грунта.
- •4. Требования к материалам асфальтобетона.
- •5. Песок. Структура песка. Свойства песка
- •6. Асфальтобетон. Структура. Типы асфальтобетона и область применения
- •7. Глина. Структура глины. Свойства глины.
- •9. Объемный вес грунта. Влажность грунта.
- •10. Плужные рабочие органы.
- •11. Удельный вес грунта. Разрыхляемость грунта.
- •12. Снег и снежно-ледяные образования. Влажность. Коэфф. Внутреннего и внешнего трения .
- •13.Угол естественного откоса грунта. Пластичность грунта.
- •14. Снег и снежно-ледяные образования. Плотность. Твердость.
- •15. Коэффициенты внутреннего и внешнего трения грунта
- •16.. Валковые и конусные дробилки.
- •17. Классификация грунтов по трудности разработки.
- •18. Щековые, молотковые и роторные дробилки.
- •19. Насыпные грунты. Крупность. Плотность.
- •20. Основные способы механического измельчения материала.
- •21. Насыпные грунты. Угол естественного откоса. Абразивность.
- •22. Теории дробления Ребендера и Бонда.
- •24. Теории дробления Риттенгера и Кирпичева-Кика.
- •26. Строительные материалы. Эксплуатационные свойства.
- •28. Строительные материалы. Химические свойства.
- •30. Строительные материалы. Механические свойства.
- •32. Строительные материалы. Насыпная плотность. Влажность.
- •34. Строительные материалы. Средняя плотность. Пустотность.
- •38. Щебень. Классификация
- •40. Строительные материалы. Классификация
- •1. Грунт. Типы грунтов по происхождению. Структура грунта.
- •2. Цементобетон. Типы цементобетона и область применения
9. Объемный вес грунта. Влажность грунта.
Объемный вес характеризует вес грунта в его естественном залегании. Объемный вес определяется отношением веса грунта в его естественном залегании к его объему. γ0=qе/vе , т/м3, где qе = вес грунта в естественном залегании, т; vе = объем грунта в естественном залегании, м3.
Обычно значение объемного веса песчано-глинистого грунта принимается γ0=( 1,4 – 2,0)т/м3. Меньшее значение для песка, а большее для глины. Для скальных пород объемный вес принимается γ0=( 2,5 – 2,8)т/м3. Объемным весом пользуются при определении веса грунта в рабочих органах ковшевого типа.
Он используется в качестве прямого расчетного показателя для вычисления природного давления грунта, для расчета устойчивости откосов и склонов. Его величина зависит от минералогического состава, влажности и характера сложения (пористости) грунтов:
1) с увеличением содержания тяжелых минералов объемный вес грунта увеличивается, а при увеличении содержания органических веществ уменьшается; 2) с увеличением влажности объемный вес грунта возрастает; максимальным при данной пористости он будет в случае полного заполнения пор водой; 3) с увеличением пористости объемный вес грунта уменьшается
Для определения объемного веса грунтов применяют как прямые так и косвенные методы. К прямым относятся методы, основанные на непосредственном измерении веса и объема грунта, как правило, небольших его образцов.
Косвенные методы основаны на определении объемного веса без непосредственных измерений веса и объема грунтов. К ним в первую очередь следует отнести разработанные в последние годы пенетрационные и ядерные методы, позволяющие определять объемный вес грунтов непосредственно в массиве.
Влажность грунта характеризует количество воды в грунте. Различают весовую и объемную влажности грунта. Весовая влажность определяется отношением веса содержащегося в грунте воды к весу сухого грунта, в % W = qв/qс.г∙.100%,
где qв = вес воды находящейся в грунте, т; qс.г = вес сухого грунта, т.
Объемная влажность определяется отношением объема содержащегося в грунте воды к объему сухого грунта, в % W = Vв/Vс.г∙.100%, где Vв = объем воды находящейся в грунте, т; Vс.г = объем сухого грунта, т. Весовая влажность несколько меньше объемной влажности
Обычно влажность песчано-глинистых грунтов находится в пределах от 15 до 60%. Меньшее значение глинистых грунтов, а большее для песчаных грунтов. Влажность значительно влияет на механические свойства грунтов. С увеличением влажности снижается прочность грунта и его несущая способность, а также снижается сопротивляемость грунта резанию.
10. Плужные рабочие органы.
Плужные снегоочистители предназначены для очистки дорог и аэродромов от свежевыпавшего и слежавшегося снега путём перемещения его отвалом, установленным под углом к направлению движения машины, в боковой вал или баллистическим отбрасыванием под действием инерционных сил.
По типу рабочего органа плужные снегоочистители бывают одноотвальные, сдвигающие снег в одну сторону, и двухотвальные, сдвигающие снег в две стороны одновременно.
Схема
одноотвального плуга
1– основной лист; 2 – нож; 3 – козырек; 4 – ребро; 5 – рама
Одноотвальный плуг представляет собой конструкцию, состоящую из основного изогнутого металлического листа, к верхней части которого крепится козырёк. К нижней части основного листа потайными болтами крепят режущие ножи – центральные и боковые.
Схема
двухотвального снегоочистителя
1–
основной лист; 2 – режущий нож; 3 –
гидроцилиндр; 4 – рама.
Плуг двухотвального снегоочистителя состоит из двух криволинейных отвалов 1, образующих в плане угол 90°, режущих ножей 2, рамы 3 и гидроцилиндров 4 подъёма и опускания отвала.
Конструкция отвала позволяет убирать снег и перемещать его по обе стороны базовой машины. Одним из наиболее существенных недостатком конструкций плужных снегоочистителей является возможность его поломки при наезде на препятствие, так как плуг в процессе работы находится низко над поверхностью дороги и копирует ее профиль.
