- •Механика грунтов в системе инженерных наук
- •Физическо-механические свойства грунтов
- •2.1. Составные элементы грунтов
- •2.2. Виды грунтов
- •2.3. Характеристики плотности, влажности и пористости грунта
- •Определение вида грунтов по их гранулометрическому составу и числу пластичности
- •2.5. Характеристики состояния грунтов по плотности сложения песков и консистенции глинистых грунтов
- •2.6. Сжимаемость грунтов и их сопротивление сдвигу
- •2.6.1. Сжимаемость грунтов
- •1.6.2. Сопротивление грунта сдвигу
- •2.7. Водопроницаемость грунтов. Закон ламинарной фильтрации
- •3. Основные закономерности механики грунтов на основе механики сплошных сред
- •3. 1. Распределение напряжений в массиве
- •3.2. Распределение контактных давлений под жестким фундаментом
- •3.3. Распределение давлений от собственного веса грунта
- •3.4. Расчет осадки сооружений
- •3.4.1. Расчет величины конечных осадок
- •3.3.2. Развитие осадки во времени
- •Значения степени уплотнения
- •3.3.3. Реология грунтов
- •4. Условия предельного равновесия и несущая способность грунтов
- •4.1. Понятие о фазах напряженного состояния грунта
- •4.1.1. Начальная критическая нагрузка на грунт
- •4.2. Предельная нагрузка для сыпучих и связных грунтов
- •5. Давление грунтов на ограждение
- •5.1. Давление грунтов на подпорную стенку
- •5.2. Приближенный метод кулона для определения активного и пассивного давления грунтов на подпорные стенки
- •6. Устойчивость откосов
- •6.1. Устойчивость откоса, сложенного сыпучими грунтами
- •6.2. Устойчивость откоса, сложенного связными грунтами
- •6.3. Устойчивость откоса, сложенного грунтами, обладающими трением и сцеплением
- •Приложения
- •Значения коэффициента к1 по формуле (3.11)
- •Значения коэффициента к2 в формуле (3.13)
- •Значения коэффициента к3 в формуле (3.14)
- •Значение коэффициента к4 в формуле (3.16)
- •Значения коэффициента к5 в формуле (3.18)
- •Значения коэффициента к6 в формуле (3.22)
- •Значения коэффициента к7 в формуле (3.23)
- •Значения коэффициента к8 (по м.И. Горбунову-Посадову), форм. (3.24)
- •Значение коэффициента к9 в формуле (3.25) (по к.Е. Егорову)
- •Значения коэффициента (по м.И. Горбунову-Посадову) для фундаментов различной формы (форм. 3.35)
- •Значения коэффициента в формуле (2.19) (по м.И. Горбунову-Посадову) для фундамента различной формы (форм. 3.35)
- •Значение безразмерной функции к в формуле (3.36) к.Е. Егорова для фундаментов различной формы
- •Значение коэффициента эквивалентного слоя (по н.А. Цытовичу) (форм. 3.38)
- •Значение n (форм. 3.50) для вычисления величины осадки грунта как функции времени
- •Значение коэффициентов а и в для определения коэффициента устойчивости откоса
- •Тесты для самоконтроля
- •Рекомендуемая литература
2.2. Виды грунтов
Грунты визуально отчетливо различаются как крупнообломочные, песчаные и глинистые. По размерам минеральных частиц все крупнообломочные и песчаные грунты разделяются на следующие виды (табл. 1П*).
1. Крупнообломочные грунты (галечниковые – при окатанной форме частиц и щебенистые – при остроугольной) с содержанием частиц крупнее 2 мм более 50 % по весу (по массе).
2. Песчаные грунты с содержанием частиц: крупнее 0,5 мм более 50 % по весу (по массе)– крупнозернистые (кр/з); крупнее 0,25 мм более 50% по весу (по массе)– среднезернистые (ср/з); крупнее 0,10 мм более 75% по весу (по массе)– мелкозернистые (м/з); крупнее 0,10 менее 75% по весу (по массе)– пылеватые (пески). За песчаные частицы при этом принимают все частицы размером более 0.05 мм, а за пылеватые – от 0,05 до 0,005 мм.
Глинистые грунты ввиду их большого разнообразия по величине, форме и минералогическому составу не разделяются на группы. Следует лишь указать, что к глинистым частицам грунтов относятся все минеральные частицы размером примерно от 0,01 мк до нескольких микрон.
*П – см. приложение
2.3. Характеристики плотности, влажности и пористости грунта
Представим себе
некоторый объем V
трехкомпонентного грунта массой
М, разделенный
на отдельные компоненты, где
V
,
m
,
V
,
m
,
V
,
m
– соответственно объем и масса твердой,
жидкой и газообразной компонент грунта
(рис. 2.2).
Тогда V=
V
+ V
+
V
;
М= m
+
m
+
m≈m
+
m
,
так как масса газообразной составляющей
ничтожно мала и не оказывает влияния
на результаты определений. Отметим
также, что V
+
V
соответствует полному объему пор в
грунте, частично занятому водой и
частично газом.
На основе указанных компонент можно дать определение важнейших физических характеристик грунта.
Плотность
грунта
ненарушенной (естественной) структуры
ρ
(г/см
,
т/м
)
– отношение
массы грунта к его объему:
ρ = M / V = (m + m ) / ( V + V + V ). |
(2.1) |
Для определения плотности грунта обычно способом режущего кольца известного объема отбирается равный ему объем грунта или парафинируется образец неправильной формы, объем которого определяется по объему вытесняемой им воды. Затем с помощью взвешивания находят массу грунта без учета массы кольца или парафина.
При расчетах нагрузок на сооружения и напряжений от действия собственного веса необходимо переходить к значению удельного веса грунта (кН/м ):
γ=ρ · g, |
(2.2) |
где g
= 9,81 м/с
– ускорение свободного падения. Удельный
вес грунта зависит, прежде всего, от
соотношения объемов, занятых твердыми
частицами (V
)
и порами (V
+
V
).
Для наиболее распространенных видов
нескальных грунтов он составляет 13…22
кН/ м
,
для скальных – до 30 кН/ м
.
Рис. 2.2. Схематическое изображение содержания компонента в объеме грунта.
Влажность грунта w - отношение массы воды к массе твердых частиц, выражаемое в долях единицы, иногда в процентах:
w= m2 / m1 = (M - m1) / m1. |
(2.3) |
Для определения влажности с помощью взвешивания устанавливают массу влажного грунта М. Затем выдерживают образец при температуре 105º С до достижения им постоянной массы m 1 , равной массе твердых частиц (массе сухого грунта). Разница М – m соответствует массе испарившейся при нагревании грунта воды. Влажность большинства рыхлых грунтов меняется в пределах 0,01…0,4, однако встречаются грунты (например, илы торфы), у которых природная влажность может превышать единицу.
Плотность частиц грунта ρS (г/см , т/м ) определяется как отношение массы твердых частиц грунта к их объему:
ρS= m / V . |
(2.4) |
Плотность частиц зависит только от их минерального состава. Для скальных грунтов она обычно изменяется в пределах от 2,4 до 3,3 г/см , для нескальных грунтов – 2,4…2,8 г/см . Наиболее часто встречающиеся значения ρS составляют (г/см ): для песков 2,65…2,67 для супесей – 2,68…2,72, для суглинков – 2,69…2,73, для глин – 2,71…2,76.
Удельный вес частиц γs можно получить, умножив плотность частиц на ускорение свободного падения.
Приведенные выше основные физические характеристики грунта ρ, w, ρs , всегда определяются экспериментально. Они используются для расчета других указанных ниже расчетных характеристик.
Плотность
сухого грунта
ρ
часто называют плотностью скелета
грунта и определяют как отношение массы
сухого грунта (минеральных частиц
грунта) к объему всего грунта:
ρ = m / V. |
(2.5) |
Разделив в формуле (1.3) М и m на V и затем, используя выражения (2.1) и (2.5), можно записать:
ρ = ρ / (1 + w). |
(2.6) |
Удельный вес сухого грунта (скелета грунта) получается аналогично зависимости (2.2):
γ = ρ g = γ/(1+ w). |
(2.7) |
Пористость грунта определяется как отношение объема пор ко всему объему грунта, что соответствует объему пор в единице объема грунта:
n = (V + V ) / V. |
(2.8) |
Относительное содержание твердых частиц в единице объема грунта обозначают через m = V / V, тогда:
m + n = 1. |
(2.9) |
Величины n и m обычно выражаются в долях единицы, иногда в процентах. В большинстве случаев пористость нескальных грунтов колеблется от 0,3 до 0,5, но для лёссовых и илистых грунтов она может достигать значительно более высоких значений.
Используя формулы
(2.4) и (2.5), легко получить m
= ρ
/ ρ
,
а учитывая (2.9), n
= 1-ρ
/ ρ
.
Коэффициент пористости грунта е равен отношению объема пор к объему твердых частиц е = n / m = n/(1 - n), откуда:
е = ( ρ - ρ ) / ρ или, учитывая формулу (2.6),
|
(2.10) |
Из определения коэффициента пористости грунта можно получить:
n = e / (1 + e); m = 1 / (1 + e) |
(2.11) |
Понятия «пористости» и «влажности» грунта определенным образом связаны между собой.
Введем понятие
влажности, соответствующей полному
водонасыщению грунта, т.е. случаю, когда
все поры заполнены водой - w
.
Эта величина часто называется полной
влагоемкостью
грунта. Масса воды, заполняющей все поры
некоторого объема грунта V,
будет равна m
=nVρ
,
где ρ
-
плотность воды. Масса твердых частиц
грунта в этом объеме m
=mVρ
.
Тогда, используя определение влажности
и учитывая выражения (1.10), получим:
w =e ρ /ρ или w =e γ / γ , |
(2.12)
|
где γ - удельный вес воды, равный 10 кН/м .
Степень
влажности (степень
водонасыщения) S
определяется как отношение объема воды
в порах грунта к объему пор и соответствует
отношению
влажности грунта к его полной влагоемкости.
Тогда, учитывая (2.12), можно записать:
S = w ρ / ( e ρ ) или S = w γ / ( e γ ). |
(2.13) |
По определению, степень влажности может изменяться от 0 в случае абсолютно сухого грунта до 1 при полном заполнении пор водой. Степень водонасыщения значительно сказывается на изменении свойств песчаных грунтов и используется как классификационный показатель (табл. 5П).
Ниже уровня подземных вод частицы грунта испытывают взвешивающее действие воды. Тогда в единице объема грунта удельный вес взвешенных частиц составит γ - γ . Поскольку их объем m = 1 / (1 + e), можно определить удельный вес грунта во взвешенном состоянии.
γ |
(2.14)
|
