- •Методика инженерно–геологических исследований для промышленного и гражданского строительства
- •1.1 Сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет
- •1.2 Дешифрирование аэро- и космоснимков
- •Масштабы космических снимков и аэроснимков и области их применения [1]
- •1.3 Наземные и аэровизуальные наблюдения
- •1.4 Проходка горных выработок
- •1.5 Геофизические исследования
- •Задачи основных и вспомогательных методов геофизических исследований при инженерно-геологических изысканиях [13]
- •Изучение физико-механических свойств грунтов и гидрогеологических параметров
- •Степень изменения электрических и сейсмических характеристик пород в коренном залегании и теле оползня [15]
- •Задачи, методы и объемы геофизических исследований при инженерно-геологических изысканиях в районах распространения многолетнемерзлых грунтов [7]
- •Задачи основных и вспомогательных методов геофизических исследований при инженерно-геологических изысканиях в районах распространения многолетнемерзлых грунтов [14]
- •1.6 Лабораторные исследования грунтов
- •1.7 Гидрогеологические исследования
- •Методы определения гидрогеологических параметров и характеристик грунтов и водоносных горизонтов при инженерно-геологических изысканиях [13]
- •Виды и продолжительность откачек воды из скважин при инженерно-геологических изысканиях
- •1.8 Стационарные наблюдения
- •1.9 Обследование грунтов оснований фундамента существующих зданий и сооружений
- •1.10 Камеральная обработка материалов и составление технического отчета
- •Библиографический список
- •Глава 2. Инженерно-геологическая классификация грунтов
- •2.1 Класс природных скальных грунтов
- •2.1.1. Магматические горные породы
- •I класс природных скальных грунтов
- •2.1.2. Осадочные горные породы
- •2.2. Класс природных дисперсных грунтов
- •II класс природных дисперсных грунтов (гост 25100-95)
- •2.3. Класс природных мерзлых грунтов
- •III класс природных мерзлых грунтов (гост 25100-95)
- •2.4. Класс техногенных (скальных, дисперсных и мерзлых) грунтов
- •IV класс техногенных грунтов (гост 25100-95)
- •Библиографический список
- •Глава 3. Визуальные методы изучения пород
- •Общая схема последовательности описания породы
- •3.1. Скальные породы
- •Основные визуальные признаки наиболее
- •3.2. Дисперсные грунты
- •Несцементированных пород
- •Визуальная оценка консистенции глинистых пород
- •Признаки разложения торфа
- •Библиографический список
- •Глава 4. Полевые методы исследования грунтов
- •4.1. Полевые методы определения деформационных свойств грунтов (гост 20276-99)
- •4.1.1. Испытание грунтов штампами в шурфах и скважинах
- •4.1.2. Прессиометрические испытания
- •Метод испытания радиальным прессиометром
- •Метод испытания лопастным прессиометром
- •4.2. Испытания прочности пород в выработках (гост20276-99)
- •4.2.1. Метод среза целиков грунта
- •Испытания по схеме консолидированного среза
- •Испытания по схеме неконсолидированного среза
- •Испытания по специально подготовленным поверхностям (способ плашек) и методом повторного среза
- •4.2.2. Методы вращательного, поступательного и кольцевого срезов
- •Метод вращательного среза
- •Метод поступательного среза
- •Метод кольцевого среза
- •4.2.3. Испытания прочности пород в шурфах
- •Сдвиг целиков породы в шурфах
- •Круговой срез целиков пород в шурфах и на поверхности земли
- •Обрушение целиков пород
- •Обрушение и сдвиг призм пород (метод вними)
- •4.3. Определение несущей способности свай по результатам полевых исследований
- •4.3.1. Методы динамического и статического зондирования (гост 19912-2001)
- •Метод динамического зондирования
- •Метод статического зондирования
- •4.3.2. Методы полевых испытаний сваями (гост 5686-94) Испытание грунтов эталонной сваей
- •Метод испытания забивных свай динамической (ударной и вибрационной) нагрузкой
- •Метод испытания свай статическими осевыми вдавливающими нагрузками
- •Испытание свай статическими осевыми выдергивающими нагрузками
- •Испытание сваи статическими горизонтальными нагрузками
- •4.4. Полевые методы исследования слабых грунтов
- •4.4.1. Исследование сопротивления сдвигу
- •4.4.2. Исследование сопротивлению пенетрации
- •Глава 5. Методы получения инженерно-геологической информации
- •5.1. Инженерно-геологическая рекогносцировка
- •5.2. Инженерно-геологическая съемка
- •5.3. Инженерно-геологическая разведка
- •Виды инженерно-геологической разведки и их назначение
- •5.3.1. Выделение инженерно-геологических элементов
- •5.3.2. Инженерно-геологическое опробование
- •5.4. Режимные инженерно-геологические наблюдения
- •Библиографический список
- •Глава 6. Стадийность инженерно-геологических изысканий
- •6.1. Техническое задание и программа инженерно-геологических изысканий
- •6.2. Инженерно-геологические изыскания для разработки предпроектной документации
- •6.3 Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта
- •6.4 Инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации
- •6.5 Инженерно-геологические изыскания в период строительства, эксплуатации и ликвидации сооружений
- •Библиографический список
- •Глава 7. Инженерно-геологический прогноз
- •7.1. Виды прогнозов
- •7.2. Методы инженерно-геологического прогнозирования
- •7.3. Показатели физико-механических свойств пород используемых при изысканиях для инженерно-геологической оценки (прогноза)
- •Прямые показатели
- •7.4. Факторы, влияющие на физико-механические свойства грунтов как оснований сооружений
- •7.4.1 Природные (естественные факторы)
- •7.4.2 Техногенные факторы
- •Систематика техногенных геологических процессов
- •7.5. Этапы и цели прогнозирования при инженерно-геологических изысканиях
- •7.6. Инженерно-геологическое районирование территорий
- •Библиографический список
Метод статического зондирования
Применяется для определения показателей свойств пород и расчленения разреза рыхлых пород на слои. Сопротивление, оказываемое породой вдавливанию зонда, называется общим сопротивлением пенетрации. Часть общего сопротивления, обусловленная воздействием сил реакции грунта на внедрение наконечника, представляет собой статическое сопротивление пенетрации. Вторая часть общего сопротивления представляет собой сумму сил трения, развивающихся при вдавливании зонда между его боковой поверхностью и породой. Суммарная величина этих сил называется трением по боковой поверхности зонда. Статическое сопротивление пенетрации выражается в ньютонах; интенсивность статического сопротивления пенетрации, т.е. сила, приходящаяся на единицу площади поперечного сечения наконечника зонда, называется статическим сопротивлением пенетрации qс, МПа. По величине qс пески классифицируют по плотности и определяют физико-механические характеристики грунтов по СНиП.
Испытание грунта методом статического зондирования проводят с помощью специальной установки, обеспечивающей вдавливание зонда в грунт.
При статическом зондировании по данным измерения сопротивления грунта под наконечником зонда и на боковой поверхности зонда определяют:
- удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда qс;
- общее сопротивление грунта на боковой поверхности Qs (для зонда типа I);
- удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда ƒs (для зонда типа II).
Примечания
По специальному заданию возможно изменение порового давления, возникающего в поровой воде при зондировании, с применением датчиков порового давления. Датчики устанавливают на конусе зонда (пьезо-конусы) или сразу после конуса (пьезо-зонды).
При использовании специально оборудованных зондов в процессе зондирования могут измеряться плотность, объемная влажность и естественный гамма-фон грунта с помощью радиоактивного каротажа, температура грунта и электрическое сопротивление грунта.
В состав установки для испытания грунта статическим зондированием должны входить:
зонд (набор штанг и конический наконечник);
устройство для вдавливания и извлечения зонда;
опорно-анкерное устройство;
устройство для измерения нагрузки и показателей сопротивления грунта.
В зависимости от условий, необходимых для вдавливания зонда в различных грунтовых условиях, и диапазонов значений измеряемых показателей сопротивления грунта установки подразделяют в соответствии с табл. 4.26.
Таблица 4.26
Тип установки |
Предельное усилие вдавливания и извлечение зонда, кН |
Диапазоны показателей сопротивления грунта |
||
qс, МПа |
ƒc, кПа |
Qs, кН |
||
Легкая |
До 50 включ. |
0,5-10 |
2-100 |
0,5-10 |
Средняя |
Св. 50 до 100 включ. |
1-30 |
5-200 |
1-30 |
Тяжелая |
Св.100 |
1-50 |
10-500 |
2-60 |
В зависимости от конструкции наконечника зонды могут быть следующих типов:
I – зонд с наконечником из конуса и кожуха;
II - зонд с наконечником из конуса и муфты трения.
Схемы конструкций зондов и их основные параметры приведены на рисунке 4.18.
Примечание. Для зонда типа 11 допускается применение уширителя, расположенного не ближе 1000 мм от конуса.
1 – конус
2 – кожух
3 – штанга
4 – муфта трения
Рис. 4.18. Схемы конструкций зондов для статического зондирования
Основные параметры зондов для статического зондирования приведены в табл. 4.27.
Таблица 4.27.
Части зондов |
Основные параметры зондов |
|
Тип 1 |
Тип 11 |
|
Конус: Угол при вершине конуса, град Диаметр основания конуса, мм Муфта трения: Наружный диаметр муфты, мм Длина муфты, мм Кожух: Наружный диаметр кожуха по низу, мм Длина кожуха, мм Штанги зондов: Наружный диаметр, мм Длина звеньев, м, не менее |
60 35,7
- -
35,7 74,0
36,0 1,0 |
60 35,7
35,7 90,0-310,0
- -
36,0 1,0 |
Статическое зондирование проводится путем непрерывного вдавливания зонда в грунт, перерывы допускаются только для наращивания штанг зонда. Испытания заканчивают после достижения заданной глубины погружения зонда или предельных усилий (табл.4.26.)
По данным измерений, полученных в процессе испытания, вычисляют значения Q3 (для зонда типа 1), qс, ƒs (для зонда типа 11) и строят графики изменения этих величин по глубине зондирования (рис. 4.19.):
Рис. 4.19. Графики изменения qc и Qs по глубине погружения зонда Н
Масштаб графиков:
по вертикали – для Н 1 см – 1 м;
по горизонтали – для qс 1 см – 2 Мпа (qс≥1 МПа); 1 см – 0,2МПа (qс<1 МПа) для Q3 1 см – 5 кН.
