- •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
Испытание свай статическими осевыми выдергивающими нагрузками
Испытание свай статическими осевыми выдергивающими нагрузками проводят для установления их несущей способности на выдергивание.
Для испытания свай статическими осевыми выдергивающими нагрузками допускается использовать сваи, которые были ранее испытаны. Схема установки для испытания приведены на рис. 4.25.
Рис. 4.25. Схема установки для испытания статической выдергивающей нагрузкой
1 - испытываемая свая:
3 - реперная система с прогибомерами;
4 - домкрат с манометрами;
5 – система упоров, балок;
7 – опора;
10 – термометрические устройства.
При проведении испытаний усилие от домкрата должно передаваться строго по оси сваи. Нагрузка при испытании свай на выдергивание должна быть доведена до величины, вызывающей перемещение (выход) сваи из грунта не менее чем на 25 мм.
За условную стабилизацию принимается скорость перемещения (выхода) сваи в грунте не более 0,1 мм за последние 2 ч наблюдений – для фундамента зданий и сооружений.
Результаты испытаний оформляются в виде графиков зависимости величины выхода из грунта Δ от выдергивающей нагрузки Рв и графика изменений выхода сваи Δ во времени t (по степеням нагрузки) (рис. 4.26.).
График зависимости выхода сваи График изменения выхода сваи из
из группы Δν от нагрузки Pν грунта Δ по времени t
(по ступеням нагружения)
Рис. 4.26. Образец графического оформления испытания свай выдергивающей нагрузкой
Масштаб графиков при испытании статической выдергивающей нагрузкой применяют:
- по вертикали – 1 см, равный 1 мм выхода сваи;
- по горизонтали – 1 см, равный 50 кН (5 тс) нагрузки; 1 мм, равный 10 мин выдержки нагрузки.
Испытание сваи статическими горизонтальными нагрузками
Испытание свай горизонтальными нагрузками проводят для установления зависимости их перемещения в грунте от горизонтальных нагрузок. Схема установки для испытаний приведена на рис. 4.27.
Рис. 4.27. Схема установки для испытания грунтов статической горизонтальной нагрузкой
1 – испытываемая свая; 2 – анкерная свая; 3- реперная система с прогибомерами; 4-домкрат с манометром; 5- система упоров, балок; 6 – грузовая платформа; 7 – опора; 8 – груз (упор для домкрата); 9 – тарированный груз; 10 – термометрическое устройство; 11 – опорная плита-оголовок
Испытываемая свая должна загружаться равномерно, без ударов, одинаковыми ступенями нагрузки, величина которых определяется программой испытаний, но не более 1/10 данной в программе нагрузки на сваю. Испытание проводится с условной стабилизацией перемещений во времени при каждой ступени нагрузки, принимая ее равной не более 0,1 мм за последние 2 ч наблюдений по приборам, расположенным в уровне приложения горизонтальной нагрузки.
Величина нагрузки при испытании сваи, проводимом в комплексе проектно-изыскательских работ, должна быть доведена до величины, вызывающей горизонтальное перемещение в уровне перемещения нагрузки не менее 50 мм. Уровень приложения нагрузки назначается в программе испытаний.
По результатам испытаний строится график зависимости перемещений сваи Δн от горизонтальной нагрузки Рн (рис. 4.28).
График зависимости горизонтального перемещения
сваи Δн от нагрузки Pн
Рис. 4.28. Образец графического оформления испытаний свай горизонтальной нагрузкой
Масштаб графиков при испытании статической горизонтальной нагрузкой принимают:
- по вертикали - 1 см, равный 50 кН (5 тс) нагрузки; 1 мм, равный 10 мин выдержки нагрузки;
- по горизонтали - 1 см, равный 1 мм горизонтального перемещения сваи.
