- •Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования
- •1. Введение
- •2. Геологические условия
- •2.1. Характеристика рельефа заданного участка
- •Вычисления крутизны склонов
- •2.2. Литологические разрезы (колонки)
- •2.3. Анализ гранулометрического состава грунта
- •2.4. Инженерно-геологический разрез
- •Физико-механические свойства инженерно-геологических элементов
- •3.Гидрогеологические условия
- •3.1. Анализ разреза
- •3.2. Карта гидроизогипса
- •3.3. Анализ агрессивности грунтовых вод
- •4. Категория сложности инженерно-геологических условий
- •5.4. Строительные выработки траншея
- •5.5. Исходные данные для расчетов траншея
- •6. Прогноз процессов, связанных с понижением уровня грунтовых вод
- •6.1. Механическая суффозия в откосах котлована
- •6.2. Оседание поверхности земли.
- •7. Воздействие напорных вод на дно котлована
- •8. Заключение
- •9. Список использованных источников
2.3. Анализ гранулометрического состава грунта
Результаты гранулометрического анализа грунтов для неназванного слоя скважины №13.
Таблица 3.
№ участка |
№ скважины |
Галь-ка |
Гравий |
Песчаные |
Пылеватые |
Гли-нистые <0,002 |
||||||
>100 |
10-5 |
5-2 |
2-1 |
1-0,5 |
0,5-0,25 |
0,25-0,1 |
0,1-0,05 |
0,05-0,01 |
0,01-0,002 |
|||
2 |
13 |
- |
- |
- |
4 |
11 |
22 |
39 |
13 |
7 |
4 |
- |
Вспомогательная таблица для определения разновидности грунта по крупности
Таблица 4.
Диаметр частицы, мм |
>2 |
>1 |
>0,5 |
>0,25 |
>0,1 |
>0,05 |
>0,01 |
Содержание по массе, % |
- |
4 |
15 |
37 |
76 |
89 |
96 |
Поскольку содержание частиц диаметром больше 0,1 мм больше 75%, то делаем вывод, что песок является мелким.
Для мелкого песка определяем коэффициент пористости: n = 0,68
По коэффициенту пористости определится плотность– средняя плотность.
Вспомогательная таблица для построения графика суммарной кривой гранулометрического состава
Таблица 5.
Диаметр частицы, мм |
<2 |
<1 |
<0,5 |
<0,25 |
<0,1 |
<0,05 |
<0,01 |
<0,002 |
Содержание по массе, % |
100 |
96 |
85 |
63 |
24 |
11 |
4 |
0 |
Пористость – отношение объёма пор к массе грунта. Коэффициент пористости выражает пористость.
Плотность частиц грунта – плотность минеральной части скелета грунта без учета пор, органических остатков и воды относительно объема, занимаемого этим грунтом.
Плотность грунта – отношение массы грунта, включая поры, органическое вещество, воду, к объёму, занимаемому этим грунтом.
Рис. 2. Кривая гранулометрического состава.
Нахождение размеров d10 и d10, необходимы для определения степени неоднородности несвязных грунтов Cu, а также для приближенной оценки фильтрационных свойств грунтов.
Значения действующего и контролирующего диаметров:
d10 = 0,04 мм , d60 = 0,23 мм.
Степень неоднородности грунтов:
Сu = d60/d10 = 5,75
Крупнообломочные грунты и пески относят к разновидности неоднородных при Cu > 3, при Cu > 10 грунты следует считать потенциально суффозионно-неустойчивыми.
Суффозия – процесс выноса мелких частиц грунта потоками грунтовых вод через его (грунта) поры и трещины; приводит к карсту.
Вывод: наименование грунта - песок мелкой крупности, средней плотности, классификация несвязной грунт [ГОСТ 25100-2020] неоднородный [ГОСТ 25100-2020], потенциально суффозионно-устойчивый.
2.4. Инженерно-геологический разрез
Инженерно-геологические элементы – ИГЭ – некоторый объем грунта одного и того же номенклатурного вида, обладающий сходными физико-механическими свойствами.
Число пластичности – Ip – показатель, характеризующий содержание песка в глинистом грунте (глине, суглинке, супеси).
Показатель текучести – IL – характеризует состояние природной влажности глинистого грунта (твердые, полутвердые, тугопластичные, мягкопластичные, текучепластичные, текучие). Исключение составляют супеси (твердые, пластичные, текучие).
Модуль деформации – отражает вертикальную деформацию грунта под воздействием нагрузки без возможности бокового расширения.
Выделяем 8 инженерно-геологических элементов.
Рис. 3. Геологический разрез
Рис. 4. Инженерно-геологический разрез
