- •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 испытания забивных свай динамической (ударной и вибрационной) нагрузкой
Испытание забивных свай динамической нагрузкой проводят для проверки возможности погружения свай на намеченную глубину, оценки несущей способности свай, определяемой по величине отказа, а также для ориентировочной оценки однородности грунтов по их сопротивлению погружению.
Испытания свай динамической нагрузкой должны включать:
при забивке – подсчеты количества ударов молота на каждый метр погружения и общего количества ударов, а на последнем метре - на каждые 10 см погружения;
при вибропогружении свай – подсчеты времени на каждый метр погружения и общего времени погружения, а на последнем метре – времени на каждые 10 см погружения;
определение отказов забивных свай при добивке после «отдыха», т.е. после перерыва между окончанием забивки и началом добивки.
Добивку свай производят последовательными залогами из 3 и 5 ударов, после «отдыха». Высота падения ударной части молота при добивке должна быть одинаковой для всех ударов.
За расчетный принимается наибольший средний отказ.
В процессе испытания забивных свай динамической (ударной и вибрационной) нагрузкой должен вестись журнал.
Результаты испытаний каждой сваи должны быть оформлены в виде графиков изменения отказов по глубине и зависимости общего количества ударов от глубины погружения (рис. 4.22).
Масштаб графиков принимают:
- по вертикали – 1 см, равный 1 м глубина забивки сваи;
- по горизонтали – 1 см отказа сваи, 50 ударам молота при забивке; 1 мин. При вибропогружении.
Рис. 4.22. Образец графического оформления результатов полевого испытания талых грунтов динамической нагрузкой
Метод испытания свай статическими осевыми вдавливающими нагрузками
Испытания проводят для установления несущей способности свай на вдавливание и зависимости от перемещения в грунте от нагрузок.
Оборудование для испытаний должно включать систему упоров, домкраты или тарированный груз, реперную систему с измеряющими приборами.
Схема установки для испытания статической вдавливающей нагрузкой приведена на рис. 4.23.
Рис. 4.23. Схема установки для испытания статической вдавливающей
нагрузкой
1 - испытываемая свая;
2 - анкерная свая;
3 - реперная система с прогибомерами;
4 - домкрат с манометром;
5 - система упоров балок;
10 - термометрические устройства.
Нагрузка на сваю передается центрально и осно. При испытании установками с анкерными сваями количество последних следует назначать в зависимости от максимальной заданной нагрузки при испытании величины предельного сопротивления анкерных свай выдергиванию (по грунту) и их прочности по материалу при растяжении.
Глубина погружения анкерных свай не должна превышать глубины погружения или заложения испытываемой сваи. Расстояние в осях от испытываемой сваи до анкерной или ближайшей опоры грузовой платформы, а также до опор реперной установки должно быть не менее 5 наибольших размеров поперечного сечения сваи.
Испытание статической вдавливающей нагрузкой забивных свай начинают после их «отдыха». Загружение испытываемой сваи должно производится равномерно, без ударов, ступенями нагрузки, величина которых определяется программами испытаний, но не более 1/10 заданной нагрузки на сваю. Нагрузка при испытании свай должна быть доведена до величины, вызывающей их осадку не менее чем на 40 мм, кроме случаев заглубления нижних концов свай в крупнообломочные грунты, плотные пески и т.д.
Наблюдение за упругим перемещением (осадкой) сваи ведут при каждой ступени разгрузки в течение 15 мин, после полной разгрузки (до нуля) в течение 0,5 ч – при песчаных грунтах, залегающих под нижним концом сваи, и 1 ч – при глинистых грунтах с взятием отсчетов через каждые 15 мин.
Результаты испытаний оформляются в виде графиков зависимости осадки (перемещения) от нагрузки S=f(P) и изменения осадки (перемещения) во времени по ступеням нагружения S=f(t) (рис. 4.24).
График зависимости осадки График изменения осадки
сваи S от нагрузки P сваи S во времени t
(по ступеням нагружения)
Рис. 4.24. Образец графического оформления испытания свай вдавливающей нагрузкой
