Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Инженерная геология..pdf
Скачиваний:
14
Добавлен:
15.11.2022
Размер:
3.8 Mб
Скачать

том, что с увеличением гранулометрического состава угол внутреннего трения песков уменьшается, так угол внутреннего трения мелкого песка равен 29, среднего - 28 и крупного - 26.

Изменения угла внутреннего трения песков при загрязнении их угле­ водородами в объеме 250 г/кг песка подобны вышеописанным. Числовое значение угла внутреннего трения мелкого песка составляет 27°, средне­ го - 26°, крупного - 24°.

2.3.4. Реологические свойства грунтов

Характер сопротивления грунтов внешним силам зависит от скоро­ сти приложения к ним этих сил. При быстром возрастании нагрузки сопро­ тивление грунта будет наибольшим и в нем будут преобладать упругие деформации, при медленном возрастании внешних сил сопротивление грунта будет наименьшим и грунт будет -проявлять свойства ползучести и текучести.

Степень проявления упругости или ползучести в грунте зависит от отношения времени действия силы к так называемому времени релаксации, под которым понимается такой промежуток времени, в течение которого напряжение уменьшается на определенную величину и выравнивается.

Время релаксации различно у разных тел. Для скальных грунтов оно измеряется сотнями и тысячами лет, для стекла - около ста лет, а для во­ д ы - 10'п с. Если продолжительность действия сил на грунт меньше пе­ риода релаксации, то будут развиваться в основном упругие деформации. Если же время действия силы на грунт превышает время релаксации, то в грунте возникают необратимые деформации ползучести и течения. Иными словами, в зависимости от отношения времени действия силы ко времени релаксации тело будет вести себя или как твердое, или как жидкое. Пе­ риод релаксации является основной константой, объединяющей свойства твердых и жидких тел.

Величина времени релаксации может быть определена из отношения вязкости Г| к модулю упругости (сдвига): Тг - г|/ G.

В современной физико-химической механике деление на жидкообраз­ ные и твердообразные тела производится на основе картины развития скоро­ сти деформации сдвига б/у / dt от величины действующего сдвигающего дав­ ления т. Для жидкости при действии сколько угодно малых напряжений за время, большее периода релаксации, устанавливается стационарное течение с постоянной вязкостью, не изменяющейся при возрастании напряжений. Для структурированных жидкостей (суспензий, высокодисперсных и высоко­ влажных илов, сапропелей) вязкость уже зависит от действующего касатель­ ного напряжения и поэтому называется эффективной.

Такие системы с рыхлой пространственной структурой из мелких час­ тиц характеризуются двумя предельными значениями вязкости: наибольшей