Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОБД_проект АД / нормативные документы / spravochnaya_entsiklopediya_dorozhnika_tom_V_proektirovanie_.pdf
Скачиваний:
473
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
46.18 Mб
Скачать

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Испытание

-

-

-

-

+

-

эталонной сваей

 

 

 

 

 

 

Испытание

-

-

-

-

+

-

натурных свай

 

 

 

 

 

 

П р и м е ч а н и я: «+» - исследования выполняются; «-» - исследования не выполняются.

В стационарных лабораториях производят испытания образцов пород, требующие использования сложного лабораторного оборудования для определения их компрессионных свойств, определения сопротивления сдвигу, а также испытания образцов строительных материалов для определения временного сопротивления сжатию камня, дробимости щебня, износа в полочном барабане гравия и морозостойкости.

6.7. Геофизические методы инженерно-геологических изысканий

Выбор метода геофизических исследований и их комплектование следует проводить в зависимости от решаемых задач и конкретных инженерногеологических условий в соответствии с табл. 6.12. согласно СП 11-105-97. Геофизические методы исследований оказываются особенно эффективными при изучении неоднородных геологических объектов, когда их геофизические характеристики существенно отличаются друг от друга.

Таблица 6.12.

Методы геофизических исследований

Геофизические методы

Задачи исследований

Основные

Вспомогательные

Определение геологического строения массива

Рельеф кровли скальных и

Электроразведка методами

ВЭЗ по методу двух

мерзлых грунтов, мощность

электропрофилирования (ЭП) и

составляющих (ВЭЗ МДС);

235

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

нескальных и талых

вертикального электрического

частотное электромагнитное

перекрывающихся грунтов

зондирования по методу

зондирование (ЧЭМЗ);

 

кажущихся сопротивлений (ВЭЗ);

дирольно-электромагнитное

 

сейсморазведка методом

профилирование (ДЭМП);

 

преломленных (МПВ) и

метод Отраженных волн

 

отраженных (МОГВ) волн

(MOB); гравиразведка

Расчленение разреза.

ВЭЗ; МПВ; различные виды

ВЭЗ МДС; ВЭЗ по методу

Установление границ между

каротажа - акустический,

вызванных потенциалов (ВЭЗ

слоями различного

электрический, радиоизотопный

ВП); ЧЭМЗ; вертикальное

литологического состава и

 

сейсмическое профилирование

состояния в скальных и

 

(ВСП); непрерывное

дисперсных породах

 

сейсмоакустическое

 

 

профилирование на

 

 

акваториях

Местоположение, глубина залегания и форма локальных неоднородностей

Зоны трещиноватости и

ВЭЗ; ВЭЗ МДС; круговое

ВЭЗ ВП; радиоволновое

тектонических нарушений,

вертикальное зондирование (ВЭЗ);

просвечивание; ДЭМП;

оценки их современной

метод естественного поля (ПС);

магниторазведка; регистрация

активности

МВП; МОГТ; ВСП;

естественного импульсного -

 

расходометрия; различные виды

электромагнитного поля земли

 

каротажа; радиокип;

(ЕИЭМПЗ)

 

газовоэманационная съемка;

 

 

георадиолокация

 

Карстовые полости и

ЭП; ВЭЗ; ВЭЗ ВСП;

МОГТ; сейсмоакустическое

подземные выработки

расходометрия, резистивиметрия,

просвечивание; радиоволновое

 

газовоэманационная съемка

просвечивание; гравиразведка;

 

 

георадиолокация

Погребенные останцы и

МОГТ; ВЭЗ; ВЭЗ МДС; ЭП;

ДЭМП; сейсмическое

локальные переуглубления в

гравиразведка, магниторазведка;

просвечивание;

скальном основании

газовоэманационная съемка

георадиолокация

236

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Льды и сильнольдистые

ЭП; ВЭЗ; ВЭЗ МДС; МПВ;

ВЭЗ ВП; ДЭМП; ЧЭМЗ;

грунты

различные виды каротажа

микромагнитная съемка,

 

 

гравиразведка

Межмерзлотные воды и

ЭП; ВЭЗ МДС; термометрия

ПС; ВЭЗ ВП

талики

 

 

 

Изучение гидрогеологических условий

 

Глубина залегания уровня

МПВ; ВЭЗ

ВЭЗВП

подземных вод

 

 

Глубина залегания, мощность

ЭП; ЭП МДС; ВЭЗ;

ВЭЗ МДС; ВЭЗ ВП; ЧЭМЗ;

линз соленых и пресных вод

резистивиметрия

расходометрия

Динамика уровня и

Стационарные наблюдения ВЭЗ;

 

температура подземных вод

МПВ; нейтрон-нейтронный

 

 

каротаж (НН); термометрия

 

Направление, скорость

Резистивиметрия; расходометрия; Термометрия; спектрометрия

движения, места разгрузки

метод заряженного тела (МЗТ);

 

подземных вод, изменение их

ПС; ВЭЗ

 

состава

 

 

Загрязнение подземных вод

ВЭЗ; резистометрия

ПС

Изучение состава, состояния и свойств грунтов

Скальные: пористость и

Различные виды каротажа, МПВ;

ВЭЗ

трещиноватость, статический

сейсмоакустическое

 

модуль упругости, модуль

просвечивание; ВСП;

 

деформации, временное

лабораторные измерения удельных

 

сопротивление одноосному

электрических сопротивлений

 

 

(УЭС) и скоростей упругих волн

 

237

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

сжатию, коэффициент отпора, напряженное состояние

Песчаные, глинистые и

Различные виды каротажа, ВСП

МПВ; сейсмическое

пылеватые,

 

просвечивание; лабораторные

крупнообломочные:

 

измерения УЭС и скоростей

влажность, плотность,

 

упругих волн

пористость, модуль

 

 

деформации, угол

 

 

внутреннего трения и

 

 

сцепление

 

 

Песчаные и глинистые

Различные виды каротажа; ВСП;

ВЭЗ; ВЭЗ МДС

мерзлые: влажность,

лабораторные измерения УЭС и

 

льдистость, пористость,

скоростей упругих волн

 

плотность, временное

 

 

сопротивление одноосному

 

 

сжатию

 

 

Коррозийная активность

ВЭЗ; ЭП; ПС; лабораторные

 

грунтов и наличие

измерения плотности

 

блуждающих токов

поляризующего тока; регистрация

 

 

блуждающих токов

 

Изменение напряженного

МП В; ВСП; сейсмическое

Регистрация естественного

состояния и уплотнения

просвечивание; различные виды

импульсного

грунтов

каротажа; резистивиметрия в

электромагнитного поля

 

скважинах и водоемах;

Земли (ЕИ-ЭМПЗ); ПС;

 

гравиметрия

эманационная съемка

Оползни

МПВ; ЭП; ВЭЗ; различные виды

ПС; режимные наблюдения

 

каротажа

акустической эмиссии;

 

 

магнитные марки;

 

 

эманационная съемка;

 

 

ЕИЭМПЗ

238

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Карст

ВЭЗ МДС; ЭП; ПС; МПВ; ОГП;

ВЭЗ; ВЭЗ ВП; МЗТ;

 

различные виды каротажа;

эманационная съемка

 

резистивиметрия в скважинах и

 

 

водоемах; гравиметрия

 

Изменение мощности слоя оттаивания, температуры и свойств мерзлых грунтов

Сейсмическое

микрорайонирование

территории

ВЭЗ; ЭП; МПВ; ВСП; различные

ПС;ЧЭМЗ

виды каротажа

 

МПВ; ВСП; гамма-гамма каротаж

Регистрация сильных

(ГГ); регистрация слабых

землетрясений, регистрация

землетрясений, взрывов

микросейсмичности,

 

определение характеристик

 

затухания и поглощения

 

сейсмических волн в грунтах

Для обеспечения достоверности и точности интерпретации результатов геофизических исследований измерения проводят на контрольных участках, на которых осуществляют изучение геологической среды с использованием таких работ, как бурение скважин, проходки шурфов, зондирования, с определением характеристик грунтов в полевых и лабораторных условиях.

Все геофизические методы, применяемые в дорожном строительстве, можно разделить на следующие: сейсмоакустические, электроразведочные, радиолокационные, радиоизотопные и другие.

Сейсмоакустические методы основаны на изучении распространения в различных грунтах упругих волн, вызванных взрывами или ударами. Различные грунты характеризуются разной скоростью прохождения сейсмических волн, зависящей от состава, пористости, влажности, структуры и напряженнодеформированного состояния грунта.

Принцип действия метода заключается в следующем: на поверхности земли создается искусственное землетрясение (удар). Сейсмические волны, проходя через разные слои по глубине, испытывают отражение и преломление. Часть падающей волны отражается от отражающей границы и возвращается к дневной поверхности. Фиксируя время t, прошедшее с момента возбуждения упругого сигнала до момента возвращения полезной отраженной волны, и, зная скорость распространения сейсмических волн в грунте и, легко рассчитать глубину залегания опорного горизонта Н:Н = u´t/2. Важной характеристикой упругих свойств грунтов является акустическая жесткость g, представляющая собой

239

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

произведение скорости распространения сейсмических волн в породе u на ее плотность r, то есть g = u´r. Отраженные сейсмические волны возникают только на тех границах, которые различаются по акустической жесткости, т.е. при условии,

что u1´r1 # u2´r2.

Для грунтов, расположенных выше уровня грунтовых вод, скорость прохождения упругих волн не превышает 1200 м/с (почвенные слои 300-900 м/с, плотные глины 600-1200 м/с). Ниже уровня грунтовых вод скорость выше

(крупные пески 1000-2000 м/с, глины 1200-1500 м/с и гравий 1500-1800 м/с).

Из оборудования для сейсморазведки наибольший интерес представляет полностью автоматизированная 96-канальная сейсмическая станция "Горизонт", которая позволяет фиксировать информацию в цифровом виде на магнитном носителе. Успешно применяют и передвижную сейсмическую станцию "Поиск-1" на автомобиле ГАЗ-69. ФГУП «Росстройизыскания» успешно провело испытания и подготовило к серийному выпуску сейсморазведочную станцию «Диоген-24».

Инженерная сейсморазведка изучает особенности строения самой верхней части геологического разреза от нескольких метров до глубины 50 м. В связи с чем, сейсмоакустический метод с успехом применяют для выявления оползневых массивов, при исследованиях мощности торфяных отложений и рельефа дна болота, для определения уровня грунтовых вод и обнаружения карстовых полостей, а также для установления мощности многолетнемерзлых грунтов.

Однако применение сейсмоакустического метода для линейных изысканий геологических и гидрогеологических условий трасс автомобильных дорог малоэффективно из-за низкой его производительности, в то время как для небольших и сложных участков трасс (карстовые, оползневые участки и т.д.), а также территории (например, под карьеры, производственные базы или транспортные развязки) площадью 1-2 км2 сейсмоакустический метод может оказаться незаменимым.

Электроразведка. Суть методов электроразведки заключается в том, что а геологической среде с помощью питающих электродов возбуждается постоянное или низкочастотное переменное поле, а с помощью приемных электродов измеряют разность потенциалов в грунтовой среде между приемными электродами. По разности потенциалов, току, размерам установки электродов вычисляют на соответствующей глубине сопротивление грунта, по которому судят и о его виде. Как правило, удельные сопротивления различных видов грунтов сильно отличаются (табл. 6.13), что и позволяет по результатам измерений определять вид грунта.

Таблица 6.13.

Удельные сопротивления различных видов грунтов

240

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Вид грунта или горной породы

Удельное сопротивление, Ом/м

Глины

0,1-10

Суглинки

10-100

Пески водонасыщенные

100-1000

Пески засоленные

0,1-10

Известняки, песчаники, глинистые сланцы

10-1000

Аргиллиты, алевролиты, мергели

10-100

Граниты, сиениты, диабазы, базальты

100-100000

В зависимости от схемы размещения питающих и приемных электродов различают электропрофилирование (изменение геологических слоев по длине трассы в пределах изучаемой толщи) или электрозондирование (геологический разрез по глубине) грунтов.

При изысканиях трасс автомобильных дорог прибегают к методу электрического зондирования. Электрозондирование проводят через 100-300 м по трассе с разносами электродов не свыше 100 м.

Из всех рассмотренных схем электроразведки методом электропрофилирования с заземленными установками (комбинированное, дипольное, симметричное, электропрофилирование методом срединного градиента и т. д.) наиболее производительным и эффективным для изыскания границ участков с различными гидрогеологическими условиями является метод срединного градиента, который позволяет охватывать при измерениях большие площади без переноса питающих электродов. При электропрофилировании методом срединного градиента следует принимать разнос питающих электродов в пределах АВ = 50-100 м, а приемных MN = 1-3 м, что позволяет фиксировать удельное сопротивление грунта до глубины 5-10 м, при выполнении же изыскательских работ в зимний период возникают сложности с забивкой электродов, поэтому в этом случае целесообразно применять методику бесконтактного измерения электрического поля с

241

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

незаземленной полупетлей или прямоугольной петлей. Для бесконтактных методов электроразведки целесообразно использовать аппаратуру ЭРА-625. Область применения бесконтактного метода такая же, как и у контактного метода срединного градиента.

Тем не менее и электроразведка может быть рационально использована на участках местности с небольшой площадью до 1-2 км2 при изысканиях границ карьеров дорожно-строительных материалов, карстовых полостей, линз вечномерзлых грунтов, границ болотистых участков и обследовании площадок под производственные базы. При этом сначала методом электропрофилирования определяют в плане либо контуры полезной толщи в карьерах, либо границы смены подстилающих грунтов, а затем методом электрозондирования устанавливают геологические сечения в интересующих точках и разрезах.

Из электроразведочных приборов наибольший интерес представляют: автокомпенсатор электроразведочный АЭ-72 (электрозондирование и электропрофилирование при постоянном токе), аппаратура низкой частоты АНЧ-3 (для низкочастотного электрозондирования и электропрофилирования) и электроразведочная станция "Енисей" на автомобиле УАЗ. В полевых условиях аппаратура низкой частоты АНЧ-3, состоящая из стационарного и переносного генераторов, а также избирательного микровольтметра, показала себя достаточно стабильной к колебаниям влажности и температуры.

Из зарубежного опыта можно отметить выполнение электроразведочных работ с помощью переносного резистометра SYSCAL R1 (табл. 6.14) французской фирмы IRIS INSTRUMENTS. Французский резистомер положительно отличает возможность хранения сведений непосредственно в памяти прибора, а встроенная в нем подзаряжающаяся аккумуляторная батарея позволяет на протяжении нескольких дней производить до 1000 считываний по 10 сек каждое.

Таблица 6.14.

Электроразведочные аппараты низкой частоты

Техническая характеристика прибора

Наименование

 

аппаратуры

АНЧ-3 SYSCAL R1

Рабочая частота, Гц

4,88

-

242

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Максимальная мощность генератора, Вт:

 

 

стационарного

300

-

переносного

30

50

Максимальный ток генератора, А:

 

 

стационарного

2

-

переносного

0,1

1

Максимальное напряжение генератора, В:

 

 

стационарного

350

-

переносного

250

200-400

Нестабильность фиксированного значения тока, %

1

1

Измеряемое микровольтметром напряжение (разрешающая

10-30000

1000

способность), мкВ

 

 

 

3

1

Погрешность измерения напряжения, %

 

 

Масса генератора, кг:

 

 

 

10

-

стационарного

 

 

 

6

9,5

переносного

 

 

 

3,5

-

Масса микровольтметра, кг

Радиолокационные методы. Суть радиолокационных методов (чаще всего применяют - подповерхностная радиолокация) заключается в том, что радиолокационное устройство (георадар) при помощи антенны излучает электромагнитные волны, которые, распространяясь в грунте, отражаются от многочисленных границ пород с различными электрофизическими свойствами. Определенная часть энергии электромагнитной волны отражается, остальная часть, преломляясь, распространяется глубже до следующего отражающего горизонта, где происходит новый процесс отражения и преломления. Через некоторые промежутки времени начинают приходить сигналы, отраженные от границ геологических слоев. По скорости распространения сигнала и устанавливают тип

243

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

грунтов, глубину заложения тех или иных геологических слоев и фиксируют глубину залегания уровня грунтовых вод.

Сам георадар состоит из антенно-передающего, антенно-приемного модулей, блоков управления, отображения и регистрации. Антенно-передающие и антенноприемные модули в процессе работы устанавливают на устройства передвижения и перемешаются по поверхности грунта по маршруту движения транспортного средства. Модули соединены с блоками управления, отображения и регистрации.

Вычислительный комплекс георадара построен на базе персонального компьютера. Регистрация информации осуществляется на магнитном носителе, визуальное отображение - на экране монитора с цветной индикацией радарограммы.

Ведущими зарубежными фирмами, занимающимися производством георадаров,

являются GSSI (Нью Гемпшир, США), Sensor and Software Inc. (Канада), Era Technology (Великобритания), Mala (Швеция), Radar Systems (Латвия), OYO софогаПоп (Zondas) и Geozondas (Литва).

Компания GSSI выпускает георадары с маркировкой Sir systems с

модификациями Sir systems -2, -2Р, -3, 3R, 3I, -10А, -10Н, -10В, 2000 и т.д.

Компания Sensor and Software производит новейшие георадарные системы ЕККО и Noggin различных модификаций.

Компания Radar Systems производит георадары «Зонд» различных модификаций. В настоящее время она выпускает георадар «Зонд-12С» с набором различных антенных блоков.

В России георадары «ЗОНД», «ГЕОН» и «ОКО» производит ООО «Логические системы» совместно с НИИ приборостроения (г. Жуковский), георадары «Грот» - НПО «Инфизприбор» (г. Троицк), георадары «Лоза» - институт механизированного инструмента ВНИИСМИ и георадары «Локас-2» - Правдинский завод радиорелейной аппаратуры.

Технические характеристики георадаров «ОКО», разработчики ООО

«Логические системы» и НИИ приборостроения г. Жуковский сведены в табл. 6.15, георадаров «Грот» - в табл. 6.16, георадаров «Sirsystems» - в табл. 6.17, георадара

«Зонд-12С» - табл. 6.18.

Таблица 6.15.

Технические характеристики георадаров «ОКО»

244

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Антенный

 

Параметры георадара

 

блок

 

 

 

 

Центральная частота,

Глубина зондирования,

Разрешающая способность,

 

МГц

м

м

АБД

25-100

30

0,5-2,0

АБ-150

150

12

0,35

АБ-250

250

8

0,25

АБ-400

400

5

0,17

АБ-500

500

4

0,12

АБ-700

700

3

0,1

АБ-900

900

2

0,07

АБ-1200

1200

1

0,05

Таблица 6.16.

Технические характеристики георадаров «Грот»

Характеристики

Глубина

Разрешение по

Разрешение по

среды

зондирования, м

глубине, м

горизонтали, м

Пресноводный лед

250

0,1

0,5

Известняк

>60

0,1

0,5

245

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Сухой песок

>50

0,1

0.5

Влажный песок

25

0,1

0.5

Глина

8

0,1

0.5

Таблица 6.17.

Технические характеристики георадаров «Sir systems»

Модель

Глубина зондирования, м

Центральная частота, МГц

Габариты, см Вес, кг

5100

до 0.50

1500

3,8´10´16,5

1,8

4108

до 1

1000

60´22´19

5,0

3101D

до 1

900

8´18´33

2,3

5103

до 3

400

30´30´20

4,6

5106

до 9

200

60´60´30

20

3207АР

до 15

100

25´96´200

28

Suberho-70

до 25

70

120´15´26

4

Suberho-40

до 35

40

200´15´26

5

3200MLF

до 40

16,20,35,40,80

120-600

17-25

Таблица 6.18.

246

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Технические характеристики георадаров «Зонд-12С»

Антенная система

Размеры, см

Вес, кг

2000 МГц

27´13´13

1,5

1000 МГц

30´20´17

4,0

900 МГц

43´22´4

2

500 МГц

69´32´4

4

300 МГц

98´52´4

10

28-150

-

3-6

Достоинствами применения георадаров в инженерно-геологических изысканиях являются: универсальность, позволяющая определять георадарами загрязнение почв, поиск карстовых воронок и пустот под автомобильными и железными дорогами, обнаружение пластиковых и металлических труб, кабелей и других объектов коммунального хозяйства, определение утечек из нефте- и водопроводов, установление границ залежей полезных ископаемых, определение мест захоронения экологически опасных отходов и т.д.;

высокая производительность работ, достигающая в трудных условиях грунтовогидрогеологических изысканий автомобильных дорог (залесенные участки, пересеченная местность и т.д.) до 3 км в смену, а в легких условиях (открытая местность, равнинные участки и т.д.) до 30 км в смену;

практически доступный диапазон частот 15-2500 МГц соответственно для глубин зондирования 1-40 м, незначительная потребляемая мощность 4-36 Вт;

небольшая численность обслуживающего персонала, составляющая в зависимости от условий местности 1-3 человек;

большая разрешающая способность (фиксируется малая мощность геологических слоев толщиной 4-8 см) и малая погрешность при выполнении измерений, не превышающая 3%;

247

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

возможность применения георадаров как в зимнее, так и в летнее время практически при любых погодно-климатических условиях (диапазон температур от -30 до +50 °С), на любых грунтах (ледники, торфы, пески, глины и т.д.);

малая масса и относительно небольшие габариты приборов, которые обусловливают большую маневренность в случае использования георадаров при ручной транспортировке, а также совместно с вездеходами или малогабаритными автомобилями;

представление полученной информации в цифровом (электронном) виде.

Метод подповерхностной радиолокации является наиболее приемлемым для геологической и гидрологической разведки трасс автомобильных дорог, но в то же время он может быть использован и на небольших территориях для обследований точечных объектов.

Радиоизотопные методы. Принцип действия радиоизотопных экспрессметодов заключается в излучении на заданных грунтовых горизонтах быстрых нейтронов или гамма-квантов и регистрации потоков медленных нейтронов или рассеянных гамма-квантов, образующихся в результате взаимодействия с электронами атомов вещества среды.

Радиоизотопные приборы позволяют определять на различных глубинах изменение влажности (например, поверхностно-глубинный влагомер ВПГР-1) и плотности (например, поверхностно-глубинный плотномер ППГР-1) песчаных и глинистых грунтов в полевых условиях, а также измерять одновременно плотность и влажность грунтов (например, влагоплотномер РВПП-1).

Работа ВГПР-1 основана на зависимости потока медленных нейтронов от объемного содержания в почвах и грунтах водорода, входящего преимущественно в состав воды. При этом поток медленных нейтронов является результатом упругого рассеяния потока быстрых нейтронов ядрами водорода контролируемой среды. В качестве источника быстрых нейтронов используется плутониевобериллевый источник, а детектора медленных нейтронов - высокоэффективный гелиевый газоразрядный счетчик. Переход от количества зарегистрированных в единицу времени электрических импульсов к влажности контролируемой среды осуществляется при помощи градуировочного графика.

Основные технические характеристики нейтронных влагомеров приведены в табл. 6.19.

Таблица 6.19.

Технические характеристики нейтронных влагомеров

248

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Тип

Основная погрешность прибора,

Схема измерений

 

влагомера

% объемной влажности

 

 

ВПГР-1

1-100

Не более 2,5 % (в диапазоне 1-50 %);

Глубинная

 

 

не более 4,0 % (в диапазоне 50-100 %)

 

УР-70

3-100

Не более 2,5 % (в диапазоне 3-50 %);

Глубинная

 

 

Не более 4 % (в диапазоне 50-100 %)

 

Работа ППГР-1 основана на зависимости потока рассеянных гамма-квантов от плотности грунта. Так вокруг источника гамма-излучения, помещенного в почву или грунт, образуется "облако" рассеянных гамма-квантов, как результат комптоновского взаимодействия с электронами атомов вещества среды, причем количественно такое взаимодействие определяется плотностью вещества контролируемой среды. В приборе использован источник гамма-излучения с изотопом цезий. В качестве детектора гамма-излучения применен монокристалл NaJ в блоке с электронным фотоумножителем. Плотность грунта определяется по количеству зарегистрированных в единицу времени электрических импульсов также при помощи градуировочного графика.

Основные технические характеристики радиоизотопных плотномеров приведены в табл. 6.20.

Таблица 6.20.

Технические характеристики радиоизотопных плотномеров

Тип

Диапазон

Основная погрешность прибора,

Схема измерений

плотномера измерений, кг/м3

кг/м3

 

ППГР-1

600-2500

50

Глубинная, поверхностная

УР-70

800-2500

50

Глубинная

249

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

РПП-2

1000-25000

40

Поверхностная

 

 

 

комбинированная

РПП-1

500-1500

30

Поверхностная

Приборы, которые позволяют измерять одновременно плотность и влажность грунтов, получили название влагоплотномеры. Их основные технические характеристики представлены в табл. 6.21.

Таблица 6.21.

Основные технические характеристики влагоплотномеров

 

Диапазон измерений

Основная погрешность

Схема измерений

 

 

 

 

 

Тип

 

 

 

 

 

 

влагоплотномера Влажности, Плотности, Влажности, Плотности, %,

 

 

 

%

кг/м3

%

кг/м3

Влажности

Плотности

РВПП-1

1-30

1000-2500

2,5

3,0%

поверхностная

Поверхностная,

 

 

 

 

 

 

комбинированная

МАК-80

0-60

1400-2300

2,0 (в

50,0 кг/м3

Глубинная

 

 

 

диапазоне

 

 

 

 

 

 

1-25 %);

 

 

 

 

 

 

5,0 (в

 

 

 

 

 

 

диапазоне

 

 

 

 

 

 

25-60 %)

 

 

 

ПИКА-14

1-100

800-2400

2,5

50,0 кг/м3

Глубинная

ЛСК-1К

2-100

800-2500

3,0

3 % при

Глубинная

 

 

 

 

доверительной

 

 

 

 

 

 

вероятности

 

 

 

 

 

 

0,95

 

 

250