- •Тема1.5 Инженерно- геологические исследования для строительства.
- •Раздел1.Участие в проектировании архитектурно- конструктивной части проекта зданий.
- •Тема1.5 Инженерно- геологические исследования для строительства.
- •1.5.1. Классификация горных пород и процессы их образования
- •Процесс выветривания:
- •Эоловые процессы:
- •1.5.2. Строительная классификация грунтов
- •1.5.3. Основные физические характеристики грунтов.
- •Гравитационная вода. (свободная)
- •Твёрдая вода.
- •1.5.6. Цели и задачи инженерно- геологических изысканий.
- •Последовательность работ в строительстве.
- •Инженерно-геологическая съемка.
- •1.5.7. Методы инженерно-геологических изысканий. Бурение и горнопроходческие разведочные работы.
- •Условные обозначения грунтов по гост 21.302-96 спдс.
- •Исследование грунтов способом зондирования.
- •Особенности инженерно-геологических изысканий при реконструкции зданий.
- •Список рекомендуемой литературы:
Условные обозначения грунтов по гост 21.302-96 спдс.
Исследование грунтов способом зондирования.
Зондирование является одним из наиболее эффективных способов исследования грунтов в условиях их естественного залегания. В практике используется как динамическое , так и статическое зондирование.
Динамическое зондирование заключается в забивке в грунт зонда, который представляет собой колонну штанг, оканчивающихся конусом с углом при вершине 600 и диаметром 74мм. Диаметр основания конуса больше диаметра штанг. Глубину погружения зонда от определенного количества ударов и числа ударов (n), которые затрачиваются на погружение h=10см, называют показателем зондирования. Согласно ГОСТ 19912-81* в качестве показателя зондирования принято условное динамическое сопротивление погруженного конуса рД. По этому показателю можно установить плотность сложения песков всех видов, кроме пылеватых водонасыщенных. В таких песках динамическое зондирование не допускается. Кроме того, этот метод исследования не рекомендуется в слабых водонасыщенных глинистых грунтах, в том числе с примесью растительных остатков и заторфированных, т.к. при динамических воздействиях они утрачивают свои структурные связи и разрушаются.
Статическое зондирование заключается во вдавливании в грунт с постоянной скоростью конуса с диаметром 36мм. Площадью 10см2 и углом при вершине 600 конус закреплен на конце штанги, которая свободно перемещается в трубе, погружаемой одновременно с конусом. Проведение статического зондирование производиться в соответствии с ГОСТ 19912-2001.
“Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.”
Погружение и извлечение конуса производиться установками: С-832М, смонтированной на автомобиле, или СП-59, смонтированной на тракторе. Комплект штанг позволяет вести зондирование га глубину 20÷25м.
При погружении зонда измеряют среднее значение сопротивления грунта , кПа, под конусом зонда (qc) и среднее значение сопротивления грунта по боковой поверхности зонда (fps), кПа. По данным испытаний строят график статического зондирования. С помощью статического зондирования можно определить плотность песков любой крупности и водонасыщения, а также характеристики глинистых грунтов. (рис.12).
Определение допустимой расчетной нагрузки на сваю по результатам статического зондирования. (СП50-102-2003)
Частное значение предельного сортирования забивной сваи в точке зондирования определяется по формуле
,
где
-
предельное сопротивление грунта под
нижним конусом сваи по данным зондирования
в рассматриваемой точке.
|
-коэффициент
перехода от
к
,
принимается по таблице 7.15(СП50-102-2003)
-среднее значение сопротивление грунта, кПа, под конусом зонда, полученное на участке, расположенном в пределах одного диаметра (d) выше и четырех диаметров ниже отметки острия сваи. (d- диаметр или размер поперечного сечения сваи, если сечение прямоугольное, то большая сторона поперечного сечения).
-среднее
значение сопротивление грунта на боковой
поверхности зонда, кПа, определяемое
как частное от деления измеренного
общего сопротивления грунта по боковой
поверхности зонда на площадь его боковой
поверхности в пределах от поверхности
грунта в точке зондирования до уровня
расположения нижнего конца сваи в
выбранном несущем слое.
-
среднее значение предельного сопротивления
грунта по боковой поверхности забиваемой
сваи, кПа.
|
-определяется
по таблице 7.15 СП.
=
1,0(коэффициент условий работы грунта
под нижним концом сваи).
h- глубина погружения сваи, от поверхности грунта, м.
u- периметр поперечного сечения сваи, м.
=
1,0(коэффициент условий работы грунта
по боковой поверхности сваи).
,кПа |
для забивных свай |
,кПа |
|
≤1000 |
0,9 |
≤20 |
1,80 |
2500 |
0,8 |
40 |
1,30 |
5000 |
0,65 |
60 |
1,00 |
7500 |
0,55 |
80 |
0,80 |
10000 |
0,45 |
100 |
0,60 |
15000 |
0,35 |
≥120 |
0,50 |
>20000 |
0,30 |
|
|
Пример расчёта.
Точка зонда №2.
Определить допустимую расчётную нагрузку на сваи по результатом статического зондирования, (рис.12).
Исходные данные:
Свая с размерами поперечного сечения: h*b=30х30(см), длина сваи 6м, погружение в грунт от уровня природного рельефа 5,5м.
Решение:
=1
=1
Для определения среднего значения сопротивления грунта под конусом зонда берём значения лобового сопротивления с графика зондирования для 6 точек.
Расстояние до точки от поверхности рельефа (м)
|
qс ,МПа |
5,2 |
6,9 |
5,5 |
6,85 |
5,8 |
8,1 |
6,1 |
9,4 |
6,4 |
11,6 |
6,7 |
13,3 |
(по
интерполяции)
кПа
кН
кН
