6.4.2.5 При уплотнении грунта до природного напряженного состояния в отсутствие дополнительных нагрузок возможно проведение K0-консолидации при нулевых радиальных деформациях, которая представляет собой разновидность анизотропной консолидации. Ее следует проводить в автоматическом режиме по схеме соответствующего модуля программного обеспечения, входящего в комплект поставки оборудования.
6.4.2.6 Объемная деформация при консолидации контролируется по изменению отжатой жидкости. Пересчет текущего коэффициента пористости грунта и размеров образца ведется автоматически. Данные консолидации на момент ее окончания заносят в протокол испытаний (см. приложение Б). Консолидацию ведут до полного завершения фильтрационных процессов. Для водонасыщенных грунтов за критерий окончания фильтрационной консолидации образца может быть также принято условие изменения объемной деформации не более 0,3% за последние 4 ч.
Примечание - Если осевая деформация образца при анизотропной консолидации превысила 5%, значение K0 определено неверно.
6.4.3.1 После завершения консолидации перекрывают дренаж и проводят испытания образца грунта с заданными параметрами динамической нагрузки. Расчет динамических напряжений, если они не заданы каким-либо иным способом, приведен в приложении Г.
6.4.3.2 При исследовании виброползучести в грунтах, подверженных динамическим воздействиям от внешних источников уже в процессе возведения сооружения, допускается прикладывать расчетные динамические напряжения одновременно с вертикальным кинематическим или статическим нагружением в соответствии с ГОСТ 12248.3 после завершения консолидации образца при природном давлении.
6.4.3.3 При расчете амплитуды динамических напряжений и длительности испытания следует учитывать преобладающую частоту воздействия. При оценке сейсмической разжижаемости грунтов для обеспечения надежности измерения порового давления в ходе опыта рекомендуется использовать частоту динамического нагружения не более 0,5 Гц. При испытании на виброползучесть частота нагружения должна быть выше 0,01 Гц. Во всех случаях частоты нагружения ниже 0,01 Гц ввиду возможности проявления реологических и тиксотропных эффектов применять без обоснования не допускается.
Примечание - Надежность измерения порового давления снижается с ростом частоты нагружения.
6.4.3.4 Число циклов нагружения при оценке сейсмической разжижаемости следует определять в соответствии с магнитудой ожидаемого землетрясения (приложение Г). Число циклов нагружения при испытании на виброползучесть должно составлять не менее 500.
6.4.3.5 Динамическое нагружение в зависимости от задачи испытания ведут либо до разрушения (видимое разрушение образца или достижение осевой деформации более 10%), либо до достижения заданной программой эксперимента осевой деформации образца или определенного числа циклов воздействия (см. приложение Г). Главные напряжения, поровое давление и осевая деформация должны регистрироваться автоматически не менее 20 раз за один цикл нагружения. При испытании песков на разжижаемость критерием остановки опыта служит достижение 100%-ного PPR либо завершение расчетного числа циклов воздействия.
6.4.3.6 При необходимости оценки осадки поверхности массива в результате разжижения грунта соответствующее испытание перед разгрузкой завершается реконсолидацией. В этом случае по окончании циклического воздействия к образцу для обеспечения равномерного дренирования через канал(ы) дренирования прикладывают противодавление, эквивалентное возникшему при динамическом нагружении поровому давлению. Отток воды следует осуществлять при открытом дренаже по мере плавного снижения противодавления. Необходимо зафиксировать изменение объема грунта при реконсолидации по объему отжатой жидкости.
6.4.3.7 По окончании испытания образец грунта разгружают, сбрасывают давление в камере и сливают рабочую жидкость.
6.4.3.8 Образец грунта извлекают из камеры и отбирают из него пробы для контрольного определения влажности. Все результаты испытания заносят в протокол (см. приложение Б).
Испытание проводят при постоянно закрытом дренаже в соответствии с 6.4.1 и 6.4.3, минуя стадию предварительной консолидации.
6.6.1 Для обработки результатов используют файлы данных, созданные программой испытаний. Расчет напряжений и деформаций следует проводить в соответствии с положениями ГОСТ 12248.3 в части обработки результатов трехосного сжатия, при этом соответствующие операции могут также проводиться системой в автоматическом режиме при формировании файлов данных.
6.6.2 Обработка данных заключается в расчете для всех этапов динамического нагружения значений
, (6.4)6.6.3 При определении сейсмической разжижаемости грунтов (прямая задача) по вычисленным значениям строят зависимости
, PPR = f(N) или траектории эффективных напряжений q = f(p') (приложение Д). Факт разжижения фиксируют по достижении величиной PPR значения 1,00 либо по прохождении траектории эффективных напряжений через начало координат (p' = 0; q = 0), либо по достижении 5%-ной осевой деформации (см. приложение Д) при PPR >= 0,95 в зависимости от того, что наступит раньше. Для определения критической для возникновения разжижения при данных условиях величины 6.6.4 При определении критического при заданных условиях значения
, PPR = f(N) (см. приложение Д). Последующий анализ заключается в определении способом интерполяции минимального значения 6.6.5 При определении деформации виброползучести
(см. приложение Д). На график выносят значения максимальных осевых деформаций не менее чем для каждого десятого цикла нагружения. Полученную выборку значений деформации затем анализируют на предмет определения функции вида (где a и b - эмпирические параметры), наилучшим образом описывающей полученный тренд, по которой может быть рассчитано прогнозное значение дополнительной относительной деформации виброползучести для слоя грунта известной мощности при заданном периоде эксплуатации сооружения. При убедительном обосновании допускается использование других аппроксимирующих функций. Полученное значение относительной деформации виброползучести следует использовать для расчета длительных осадок основания от совместного действия статических и динамических нагрузок в соответствии с СП 22.13330.2016 (пункт 6.14.4). Это значение следует также использовать для расчета уменьшенного значения модуля деформации грунта с учетом проявления виброползучести.6.6.6 Уменьшенное значение модуля деформации Ered следует определять по формуле
, (6.6)где E - модуль деформации, МПа, определяемый в соответствии с ГОСТ 12248.3;
Величину
При проведении испытаний по 6.4.3.2 уменьшенное значение модуля деформации грунта следует определять как указано в приложении Д.
6.6.7 Динамический модуль деформации определяют как указано в приложении Д, на основе зависимости
6.6.8 В случае зафиксированного факта разжижения песчаного грунта следует провести расчет последующей осадки поверхности массива (приложение Е) и оценить возможность латерального растекания грунтов при разжижении (приложение Ж).
6.6.9 Для количественной характеристики динамической устойчивости грунтов по результатам динамических трехосных испытаний также могут быть использованы энергетические критерии. Удельную рассеянную энергию
, (6.7)где
относительно его начального уровня;n - число зарегистрированных i-х значений.
При оценке удельной рассеянной энергии
7.1 Сущность метода
7.1.1 Испытание песчаных, глинистых, органоминеральных и органических грунтов методом малоамплитудных динамических испытаний в резонансной колонке проводят для определения VS, G и D грунта в диапазоне деформаций сдвига порядка 10-6 - 10-4, а также для изучения изменения этих показателей в диапазоне малых сдвиговых деформаций (не более 0,001) в целях расчета колебаний сооружений и сейсмического микрорайонирования территории.
7.1.2 Эти характеристики определяют по результатам испытаний образцов грунта в резонансных колонках - камерах трехосного сжатия, дающих возможность бокового расширения образца грунта в условиях трехосного осесимметричного статического нагружения при
с одновременным возбуждением в образце малоамплитудных крутильных колебаний заданного диапазона частот. Метод основан на теории распространения колебательного движения в упругом стержне, нижний торец которого закреплен и деформации сдвига на котором равны нулю.7.1.3 Подготовленные образцы (нарушенного или ненарушенного сложения) в форме цилиндра (сплошного или трубчатого) помещают в камеру трехосного сжатия и после предварительной изотропной или анизотропной консолидации с заданным соотношением главных напряжений в массиве подвергают действию динамической нагрузки путем приложения крутильных колебаний переменной частоты к верхнему (свободному) торцу образца. В процессе колебаний грунт испытывает деформацию простого сдвига. Амплитуду деформации сдвига определяют на каждой частоте заданного диапазона, что позволяет получить амплитудный спектр реакции грунта и определить резонансную частоту образца. По первой собственной частоте образца рассчитывают VS, а затем G.
7.1.4 Величину D грунта определяют по затуханию свободных колебаний либо по ширине резонансной кривой вблизи резонанса при вынужденных колебаниях, при этом поглощение полагают классическим по своей природе. В ходе опыта амплитуда динамической нагрузки постепенно увеличивается, что позволяет определить снижение G и рост D с увеличением достигаемой амплитуды сдвиговых деформаций.
7.1.5 Динамические испытания дисперсных грунтов методом резонансной колонки следует проводить только по консолидированно-недренированной схеме, поскольку любое изменение формы или массы образца в процессе испытания изменяет его момент инерции и искажает итоговый результат.
7.1.6 Для испытаний используют образцы грунта ненарушенного сложения с природной влажностью или образцы нарушенного сложения с заданными значениями плотности и влажности. Образцы должны иметь форму цилиндра или трубки внешним диаметром не менее 50 мм и отношением высоты к диаметру от 2:1 до 2,5:1. При использовании трубчатых образцов толщина их стенки должна составлять не менее 5 мм.
7.2.1 Общие требования к составу, конструкции, измерительным устройствам и тарировке установок для испытания грунтов с камерами трехосного сжатия - по ГОСТ 12248.3-2020 (раздел 6). В качестве сжимающей среды в камере допускается использовать воздух, воду или иную неагрессивную к компонентам установки гидравлическую среду совместно с воздухом в верхней части в связи с присутствием внутри камеры силового привода динамического нагружения.
7.2.2 Резонансные колонки должны иметь электромагнитную или электромеханическую систему создания крутильных колебаний, привод которой находится внутри камеры трехосного сжатия, а также устройства для измерения малых угловых перемещений (поворотов) образца, в качестве которых допускается применять, например, оптоволоконные датчики или акселерометры. Система динамического нагружения установки должна обеспечивать создание и контроль заданной
7.2.3 Учитывая быстротечность всех процессов при динамическом нагружении грунта, резонансная колонка должна иметь в своем составе автоматическую систему регистрации данных и управления экспериментом на базе персонального компьютера или сервера.
7.3 Подготовка к испытанию
Подготовку образцов к испытанию проводят в соответствии с 6.3. При изготовлении трубчатых образцов несвязных грунтов требуется двойная форма, позволяющая вести укладку грунта в зазор между двумя растянутыми по ее поверхностям под вакуумом мембранами.
7.4 Проведение испытания
7.4.2 Проведение динамического испытания
7.4.2.1 После завершения консолидации перекрывают дренаж и проводят испытания образца грунта с заданными параметрами динамической нагрузки, которые не связаны с ожидаемыми динамическими воздействиями на грунтовое основание и создаются для определения характеристик грунтов как среды распространения колебаний. Значение
7.4.2.2 Начальный момент вращения следует выбирать таким образом, чтобы возникающие сдвиговые деформации были как можно меньше, но при этом позволяли уверенно зафиксировать резонансную частоту. Следует учитывать, что значение начального момента вращения зависит также от значения сжимающих напряжений. Если не задано иначе программой эксперимента, диапазон изменения частоты следует принять от 20 до 200 Гц. В последующих опытах диапазон изменения частоты может быть сужен до 20 - 30 Гц в каждую сторону от резонансной частоты. Шаг изменения частоты колебаний в опыте следует задавать не более 2 Гц. На каждой частоте выбранного диапазона проводят по 5 - 10 циклов колебаний для получения устойчивой реакции грунта. В рамках одного испытания проводят несколько последовательных этапов нагружения с постепенным увеличением момента вращения от этапа к этапу испытания в соответствии с программой испытания. Если программой не предусмотрено иное, проводят 7 - 10 этапов нагружения с последовательным увеличением момента вращения до достижения максимальной сдвиговой деформации, которая не должна превышать 0,001.
7.4.2.3 После завершения вынужденных колебаний на каждом шаге нагружения фиксируют затухание свободных колебаний образца, изменение амплитуды которых позволяет в последующем рассчитать коэффициент поглощения.
Примечание - При использовании современных автоматизированных систем управление всей процедурой испытаний проводят из меню управляющей программы, входящей в комплект поставки лабораторного оборудования.
7.4.2.4 По окончании испытания образец грунта разгружают, сбрасывают давление в камере и сливают рабочую жидкость (при ее наличии).
7.4.2.5 Образец грунта извлекают из камеры, отбирают из него пробы для контрольного определения влажности, а для образцов связных грунтов проводят также контрольные измерения размеров и взвешивание. Все результаты испытания заносят в протокол (см. приложение Б).
7.5 Обработка результатов испытаний
7.5.1 Для обработки результатов используют файлы данных, созданные программой испытаний. Расчет напряжений и деформаций следует проводить в соответствии с положениями ГОСТ 12248.3 в части обработки результатов трехосного сжатия, при этом соответствующие операции могут также проводиться системой в автоматическом режиме при формировании файлов данных.
7.5.2 Обработка данных заключается в расчете для всех шагов динамического нагружения значений относительной деформации сдвига
7.5.3 Значения
Примечание - 0,707 радиуса r представляет собой поправочный коэффициент, учитывающий неравномерное напряженное состояние сплошного образца от центра к периферии. При соответствующем обосновании допускается использовать другой поправочный коэффициент. Его значение не влияет на рассчитываемые G и D, но изменяет сдвиговую деформацию, для которой измерены их значения.
По результатам расчета строят резонансную кривую (приложение Л), с которой снимают значение резонансной частоты колебаний
.7.5.4 Значение скорости поперечных волн VS вычисляют по формуле
где h - высота образца;
I - момент инерции образца (рассчитывается по массе и геометрическим размерам образца в соответствии с известными физическими соотношениями на момент окончания консолидации):
для сплошного цилиндрического образца массой m и радиусом r; для трубчатого образца с внутренним радиусом ri и внешним r0;I0 - момент инерции силового привода установки (указывается изготовителем в технической документации на прибор).
Определив по формуле (7.1) значение VS, рассчитывают динамический модуль сдвига по формуле
где
Примечание - Если использующееся для испытаний оборудование позволяет создавать также и осевые динамические нагрузки, то на одном образце грунта возможно последовательно определить и динамический модуль сдвига G, и динамический модуль упругости (см. приложение Д), что позволяет получить упругие коэффициенты равномерного и неравномерного сжатия и равномерного и неравномерного сдвига для расчета колебаний фундаментов машин с динамическими нагрузками по СП 26.13330.2016 (пункты 6.1.2, 6.1.3).
7.5.5 По результатам наблюдений за затуханием свободных колебаний во времени строят график изменения во времени сдвиговых деформаций (см. приложение Л), по пиковым значениям которых строят линейную зависимость
, (7.3)где
Коэффициент поглощения D рассчитывают по формуле
7.5.6 Дальнейший анализ представляет собой построение и изучение зависимостей динамического модуля сдвига и коэффициента поглощения от уровня возникающих деформаций сдвига (см. приложение Л).
Примечание - Указанные в 7.5.3 - 7.5.6 расчеты могут проводиться программным обеспечением системы в автоматическом режиме при формировании файлов данных.
8.1 Сущность метода
8.1.1 Испытания песчаных, глинистых, органоминеральных и органических грунтов методом крутильного сдвига проводят для оценки снижения G и роста D с увеличением деформации сдвига в диапазоне 0,1% - 1,0%.
8.1.2 Характеристики G и D определяют по результатам испытаний образцов грунта в приборах крутильного сдвига или резонансных колонках, имеющих техническую возможность создания значительных вращательных усилий и измерения соответствующих деформаций. Принцип испытаний в целом аналогичен испытанию методом резонансной колонки, однако образец подвергается крутильным колебаниям с постоянной частотой и возрастающим усилием.
8.1.3 Динамические испытания дисперсных грунтов методом крутильного сдвига проводят по консолидированно-недренированной схеме.
8.1.4 Для испытаний используют образцы грунта ненарушенного сложения с природной влажностью или образцы нарушенного сложения с заданными значениями плотности и влажности. Образцы должны иметь форму цилиндра или трубки внешним диаметром не менее 50 мм и отношением высоты к диаметру от 2:1 до 2,5:1. При использовании трубчатых образцов толщина их стенки должна составлять не менее 5 мм.
8.2 Оборудование и приборы
Общие технические требования к приборам крутильного сдвига соответствуют 7.2. Кроме того, испытательная установка должна обладать возможностью измерения относительных сдвиговых деформаций образца до 1% и возможностью возбуждения крутильных колебаний низких (менее 1 Гц) частот.
8.3 Подготовка и проведение испытаний
8.3.1 Испытания по методу крутильного сдвига допускается проводить как самостоятельно, так и по завершении испытаний на резонансной колонке при малых деформациях сдвига на тех же образцах при условии сохранения ненарушенного сложения грунтов. В первом случае подготовку к проведению испытаний проводят в соответствии с 6.4.1 и 6.4.2. Во втором случае никакой дополнительной подготовки не требуется, и эксперименты проводят без перестановки образца, если используемое программное обеспечение позволяет переходить от одного вида испытаний к другому.
8.3.2 При закрытом дренаже задают амплитуду и частоту крутильных колебаний. Значение
8.4 Обработка результатов испытаний
8.4.1 Для обработки результатов испытаний используют файлы данных, созданные программой испытаний. Расчеты напряжений и деформаций могут также проводиться системой в автоматическом режиме при формировании файлов данных.
8.4.2 Обработка данных заключается в расчете для всех циклов динамического нагружения значений
8.4.3 Значения
8.4.4 Величину G рассчитывают по среднему наклону осевой (т.н. "скелетной") линии петли гистерезиса по изменению деформации сдвига
. (8.1)8.4.5 Величину D рассчитывают также по петле гистерезиса из соотношения общего количества рассеянной грунтом за один цикл энергии воздействия
. (8.2)9.1.1 Испытания песчаных, глинистых, органоминеральных и органических грунтов методом динамического простого сдвига проводят для определения:
а) возможности потери прочности грунтов в условиях динамических нагрузок (при любой степени водонасыщения) - количественной характеристикой является критическая (разрушающая) при заданных условиях величина
б) дополнительных деформаций дисперсных грунтов в условиях наложения динамических нагрузок (виброползучести) (при любой степени водонасыщения), в т.ч. возможности накопления критической для данного сооружения деформации грунтов основания в условиях динамического воздействия, - количественной характеристикой является величина
в) возможности динамического разжижения водонасыщенного грунта - количественными характеристиками являются величина
, 9.1.2 Подготовленные образцы цилиндрической формы (нарушенного или ненарушенного сложения) после одномерной консолидации при заданном вертикальном напряжении и невозможности бокового расширения подвергаются действию горизонтальной динамической нагрузки, вызывающей скашивание образца - изменение положения его верхней части относительно нижней (режим простой деформации).
9.1.3 В условиях простого сдвига допускается проводить как дренированные, так и недренированные сдвиговые испытания. Недренированные испытания проводят в условиях постоянного объема образца при открытых в атмосферу дренажах.
9.1.4 Образец в приборе жестко зафиксирован по горизонтали, чтобы исключить латеральные деформации при консолидации и постоянную площадь поперечного сечения в ходе всего опыта. Это обеспечивается резиновыми мембранами, армированными тонкой стальной нитью, или стопкой тонких колец, поддерживающих гибкую мембрану снаружи. Если используется армированная резиновая мембрана, то в отчете об испытаниях должны быть указаны ее диаметр, допустимый изгиб и предельное напряжение сдвига, а также максимально допустимое вертикальное напряжение при уплотнении грунта.
9.1.5 Есть два основных варианта динамических испытаний при простом сдвиге:
а) с контролем напряжений;
б) с контролем деформаций.
Допускается использовать оба варианта испытаний.
9.1.6 Для испытаний используют образцы грунта ненарушенного сложения с природной влажностью или искусственно сформированные образцы нарушенного сложения с заданными значениями плотности и влажности. Образцы должны иметь форму цилиндра. Минимальный диаметр образца должен составлять 45 мм, минимальная высота - 12 мм, а отношение высоты к диаметру не должно превышать 0,4. Торцы образца должны быть плоскими и строго перпендикулярными его вертикальной оси.
9.2.1 В состав установки для испытания грунтов методом динамического простого сдвига должны входить:
- обойма для размещения и крепления образца, включающая верхнюю и нижнюю платформы с закрепленными на них жесткими фильтровальными дисками, стопку тонких металлических колец, фиксирующих снаружи гибкую мембрану, в которой размещается образец грунта, либо гибкую мембрану, армированную тонкой стальной проволокой;
- система вертикального статического нагружения;
- система горизонтального статического и динамического нагружения;
- силоизмерительные устройства;
- устройства для измерения вертикальных и горизонтальных перемещений;
- вспомогательные устройства (бюреты) для водонасыщения образца и сбора отжимающейся при консолидации влаги;
- система пассивного (механического) или активного [на основе пропорционально-интегрально-дифференцирующего регулятора (ПИД-регулятора)] контроля постоянной высоты образца;
- система регистрации данных.
Структурная схема такого прибора приведена в приложении Н.
9.2.2 Конструкция прибора должна обеспечивать невозможность бокового расширения образца и возможность дренирования из него влаги.
9.2.3 Погрешности измерений (усилий, давлений, перемещений) для всех измерительных устройств принимают в соответствии с требованиями ГОСТ 30416.
9.2.4 Воздействия на образец (усилия, давления, перемещения) должны передаваться с точностью не менее 5% требуемого значения воздействия.
9.2.5 Система вертикального нагружения должна быть способна прикладывать необходимую вертикальную нагрузку при уплотнении, а также контролировать ее в ходе сдвига при постоянном объеме, когда невозможно жесткое пассивное ограничение изменения высоты образца. Внутреннее трение в системе приложения нагрузки не должно превышать 1,5 Н либо трение в системе приложения нагрузки с обратной связью должно быть компенсировано за счет расположения датчика усилия непосредственно перед штампом образца. В ходе испытаний на сдвиг при постоянном объеме высота образца должна поддерживаться постоянной с точностью +/- 0,05% его начальной высоты после консолидации. Для устройств с пассивным (механическим) контролем постоянной высоты образца описание и документация этого оборудования должны быть приведены в отчете об испытаниях.
9.2.6 Система горизонтального динамического нагружения должна быть способна прикладывать к образцу линейно нарастающее смещение или силу с переменной скоростью. Фактическая скорость не должна отклоняться от требуемого значения более чем на +/- 10%. Внутреннее трение в системе приложения нагрузки не должно превышать 1,5 Н, либо трение в системе приложения нагрузки с обратной связью должно быть компенсировано за счет расположения датчика усилия непосредственно перед штампом образца.
9.2.7 Система нагружения должна иметь возможность создавать напряжения с частотами 0,01 - 0,5 Гц. Оборудование должно поддерживать постоянную форму волны нагружения, амплитуду и частоту напряжений в ходе испытаний. Грунты следует испытывать при синусоидальной знакопеременной сдвиговой нагрузке, если иное не указано в программе испытаний. Система нагружения для динамических испытаний должна иметь техническое описание с указанием типа системы нагружения, производительности (по нагрузке, смещению, частоте), точности, а также условий соединения штока с поршнем.
9.2.8 Испытательная установка должна иметь в своем составе автоматическую систему регистрации данных и управления экспериментом на базе персонального компьютера или сервера с учетом быстротечности всех процессов при динамическом нагружении грунта. Эта система должна иметь техническую возможность регистрации деформаций образца, горизонтального и осевого усилий не менее 50 раз за каждый цикл динамического нагружения при выбранной частоте воздействия. К числу контролируемых параметров относятся:
- горизонтальная сила;
- горизонтальное смещение (динамическое и постоянное);
- изменение вертикальной нагрузки (для испытаний при постоянном объеме);
- изменение высоты в ходе уплотнения образца и в ходе сдвига (для дренированных испытаний).
9.2.9 Фильтровальные диски должны иметь плоскую и гладкую поверхность. Если существует вероятность проскальзывания между образцом и фильтровальным диском, поверхность последнего должна быть модифицирована, чтобы избежать этого, например, с помощью коротких (1,5 мм) тонких штырей, прикрепленных к фильтровальным дискам. Сжимаемость фильтровальных дисков должна быть несущественной по сравнению со сжимаемостью образца. Допускается применение фильтровальных дисков с коэффициентом фильтрации 5 - 10 м/с. Диски должны периодически очищаться от тонких частиц в ультразвуковой ванне или кипячением в воде. Проницаемость дисков должна регулярно контролироваться.
9.3.1 Подготовку образца к испытанию проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 30416. Измеряют высоту и диаметр образцов связных грунтов ненарушенного или нарушенного сложения и взвешивают, после чего осторожно перемещают из режущего кольца внутрь гибкой оболочки, края которой растянуты на стопке колец прибора или специальном шаблоне.
9.3.2 Торцы образца или непосредственно фильтровальные диски покрывают влажными бумажными фильтрами. Сверху устанавливают второй пористый диск и верхний штамп. Закрепляют оболочку на боковых поверхностях штампов резиновыми или металлическими уплотнителями.
Примечания
1 Могут быть использованы конструкции приборов, в которых пористые диски вмонтированы в платформы.
2 Бумажные фильтры могут не применяться для увеличения трения образца по поверхности диска либо для дисков с модифицированной поверхностью.
3 Перед проведением испытаний резиновую оболочку замачивают на 24 ч.
9.3.3 Фильтровальные диски могут быть сухими, влажными или предварительно водонасыщенными; используемый метод подготовки следует приводить в описании методики испытаний. Выбранный метод подготовки фильтров зависит от особенностей возможного взаимодействия образца с водой. Сухие фильтры допускается применять для всех грунтов. Влажные фильтры могут быть использованы для неполностью водонасыщенных грунтов, влажные или водонасыщенные фильтры - для испытаний водонасыщенных ненабухающих образцов. Влажный фильтровальный диск подготавливают путем удаления избытка воды помещением его на бумажное полотенце на несколько минут с последующей установкой на сухую платформу прибора. Водонасыщенные фильтры готовят путем установки водонасыщенного диска на платформу прибора в заполненной водой камере или при открытой дренажной линии и последующего удаления избытка воды бумажным полотенцем.
9.3.4 При использовании сухих фильтров вода (предпочтительно с той же минерализацией, что и поровый раствор образца) не должна поступать к фильтру до того, как вертикальное напряжение превысит давление набухания грунта. Следует зафиксировать напряжение в момент насыщения фильтра и исключить испарение влаги из образца до насыщения.
9.3.5 Для образцов грунтов ненарушенного сложения, водонасыщенных в условиях естественного залегания, вода может быть подведена к фильтру вскоре после приложения начальной нагрузки, которая должна быть немедленно увеличена, при необходимости, для предотвращения набухания. Необходимо также предотвратить испарение из образца за счет использования емкости с водой или бюреты(т), соединенной(ых) с верхним штампом и основанием, и заполненной(ых) водой до высоты образца.
9.3.6 Подготовку водонасыщенных образцов песчаных грунтов из проб нарушенного сложения ведут непосредственно на платформе прибора способами осаждения в воде, влажным трамбованием или сухой послойной отсыпки воздушно-сухого песка с последующим водонасыщением по 6.3. При этом формирование образцов влажным трамбованием следует проводить в один слой - сразу на полную высоту образца из предварительно рассчитанной навески.
9.3.7 Образцы во всех случаях формируют непосредственно на платформе прибора простого сдвига внутри армированной или окруженной стопкой тонких металлических колец и растянутой на ней гибкой мембраны. Массу уложенного грунта контролируют с точностью до 0,01 г. Более плотного сложения песка достигают периодическим трамбованием. Штамп, используемый для трамбования укладываемой смеси, должен иметь гладкий плоский торец и диаметр не более половины диаметра образца.
9.3.8 Диаметр готового образца может быть принят равным диаметру штампа, а высоту измеряют с точностью до 0,01 мм. Допускается измерять высоту образца датчиком вертикальных перемещений прибора при касании образца штампом.
9.3.9 Водонасыщение песчаных образцов проводят непосредственно в камере прибора. Маловлажные и сухие смеси первоначально могут быть насыщены углекислым газом снизу под давлением 10 - 20 кПа в течение 10 мин. Этим достигают вытеснения воздуха из пор грунта через верхнюю дренажную линию и насыщения его более плотным углекислым газом, который впоследствии растворяется в воде без защемления пузырьков газа. Заполнение образца дистиллированной и предварительно вакуумированной для ее полной дегазации водой проводят снизу с напором около 30 см до прекращения выделения газовых пузырьков с водой через верхнюю дренажную линию.
9.3.10 После сборки установки все управление испытанием и непрерывную регистрацию данных ведут с компьютера через меню управляющей программы. Начальные установки программы испытания включают в себя:
- ввод исходных данных, необходимых для выполнения испытания и вычисления напряжений и деформаций в процессе его проведения, - высота и диаметр образца, условия предварительной консолидации, частота и амплитуда нагружения;
- условия прекращения эксперимента - значение максимальной сдвиговой деформации или число циклов нагружения; иные возможные дополнительные условия остановки испытания в зависимости от использующейся программы управления;
- регистрацию исходных (условно нулевых) показаний всех датчиков.
9.4.1.1 Предварительную консолидацию грунта проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 12248.4 при вертикальных напряжениях, соответствующих условиям природного залегания испытуемого грунта с учетом природной и дополнительной нагрузки.
9.4.2.1 Динамическое испытание при простом сдвиге может быть проведено с контролем напряжений или с контролем деформаций.
9.4.2.2 Недренированные испытания проводят при постоянном объеме образца и при открытых в атмосферу дренажах. Неизменность объема обеспечивается системой пассивного (механического) или активного (на основе ПИД-регулятора) контроля постоянной высоты образца. Высота образца должна поддерживаться постоянной с точностью +/- 0,05% его начальной высоты после консолидации. Возникающее при этом изменение вертикального напряжения
9.4.2.3 После завершения консолидации проводят испытания образца грунта с заданными параметрами динамической нагрузки при открытых дренажах. Расчет динамических напряжений, если они не заданы каким-либо иным способом, приведен в приложении Г.
9.4.2.4 Динамическое испытание проводят с частотой нагружения, выбираемой в зависимости от исследуемых проблем. При расчете длительности испытания следует учитывать преобладающую частоту ожидаемого воздействия. При оценке сейсмической разжижаемости грунтов для обеспечения надежности оценки порового давления в ходе опыта следует использовать частоту динамического нагружения не более 0,5 Гц. При испытании на виброползучесть частота нагружения должна быть выше 0,01 Гц. Во всех случаях частоты нагружения ниже 0,01 Гц ввиду возможности проявления реологических и тиксотропных эффектов применять без обоснования не допускается.
9.4.2.5 Число циклов нагружения при оценке сейсмической разжижаемости следует определять в соответствии с магнитудой ожидаемого землетрясения (приложение Г). Число циклов нагружения при испытании на виброползучесть должно составлять не менее 500.
9.4.2.6 Протокол динамических испытаний методом простого сдвига (см. приложение Б) должен включать в себя:
- определение критерия разрушения;
- число циклов воздействия;
- амплитуду и средний уровень динамического напряжения (для испытаний с контролем напряжений), динамической деформации при разрушении или максимальное число циклов;
- динамический и средний уровень деформации (для испытаний с контролем деформаций), максимальное число циклов до разрушения;
- приведенное поровое давление
;- частоту нагружения;
- наличие предварительного сдвигового деформирования (при обоснованном включении этой стадии в программу испытаний).
9.4.2.7 Динамическое нагружение в зависимости от задачи испытания ведут либо до разрушения (достижение амплитуды сдвиговой деформации более 15%), либо до достижения заданного программой испытаний числа циклов воздействия (см. приложение Г). Осевое, сдвиговое напряжение, осевая и сдвиговая деформация должны регистрироваться автоматически не менее 20 раз за один цикл нагружения. При испытании песков на разжижаемость критерием остановки испытания служит достижение 100%-ного PPR, амплитуды сдвиговой деформации более 10% либо завершение заданного числа циклов воздействия.
9.4.2.8 По окончании испытания образец грунта разгружают, извлекают из обоймы и отбирают из него пробы для контрольного определения влажности. Все результаты испытания заносят в протокол (см. приложение Б).
9.5.1 Консолидированно-дренированное динамическое испытание проводят для определения параметров виброползучести при длительных динамических воздействиях умеренной интенсивности и в условиях возможности оттока влаги из грунтов основания.
9.5.2 Испытание проводят при открытом дренаже и постоянном вертикальном напряжении в соответствии с 9.4.1, 9.4.2 по завершении стадии предварительной консолидации.
9.5.3 При испытании на виброползучесть частота нагружения должна быть выше 0,01 Гц. Число циклов нагружения при испытании на виброползучесть должно составлять не менее 500.
9.5.4 Динамическое нагружение ведут до достижения заданного программой эксперимента числа циклов воздействия либо до разрушения (достижение амплитуды сдвиговой деформации более 15%), в зависимости от того, что наступит раньше.
9.5.5 По окончании испытания образец грунта разгружают, извлекают из обоймы и отбирают из него пробы для контрольного определения влажности. Все результаты испытания заносят в протокол (см. приложение Б).
9.6.1 Для обработки результатов используют файлы данных, созданные программным обеспечением при испытании. При этом соответствующие операции могут также проводиться системой в автоматическом режиме при формировании файлов данных.
9.6.2 Обработка данных заключается в расчете для всех этапов динамического нагружения значений
- изменение сдвиговой деформации во времени или в зависимости от числа циклов для испытаний с контролем напряжений;
- изменение сдвиговых напряжений во времени или в зависимости от числа циклов для испытаний с контролем деформаций;
- изменение осевой деформации во времени или в зависимости от числа циклов;
- относительное поровое давление в зависимости от времени или числа циклов для испытаний с постоянным объемом образца (недренированных).
9.6.3 По измеренным в процессе испытания значениям горизонтальной сдвигающей и нормальной вертикальной нагрузок вычисляют сдвиговые и нормальные напряжения в соответствии с ГОСТ 12248.3. Сдвиговую деформацию рассчитывают по формуле
где
h - высота образца после консолидации.
9.6.4 При определении сейсмической разжижаемости грунтов (прямая задача) по вычисленным значениям строят зависимости
и PPR = f(N) (приложение П). Факт разжижения фиксируют по достижении величиной PPR значения более 0,95 при условии достижения двойной амплитуды (размаха) относительной деформации сдвига более 10% (см. приложение П).9.6.5 Для определения критического для возникновения разжижения при данных условиях значения
, (см. приложение П). За критическое значение принимается полученная интерполяцией амплитуда, обеспечивающая разжижение грунта по критерию 9.6.4 при расчетном числе эквивалентных циклов воздействия (см. приложение Г). Это значение может быть использовано для расчета потенциала разжижения по ГОСТ 25100 при заданных характеристиках ожидаемого сейсмического воздействия.9.6.6 При определении критического при заданных условиях значения
, PPR = f(N) (см. приложение П). Последующий анализ заключается в определении способом интерполяции минимального значения в заданном числе циклов воздействия.9.6.7 При определении деформации виброползучести
(см. приложение П). На график выносят значения максимальных осевых деформаций не менее чем для каждого десятого цикла нагружения. Полученную выборку значений деформации затем анализируют на предмет определения функции вида (где a и b - эмпирические параметры), наилучшим образом описывающей полученный тренд, по которой может быть рассчитано прогнозное значение дополнительной относительной деформации виброползучести для слоя грунта известной мощности при заданном периоде эксплуатации сооружения. Допускается обоснованное использование других аппроксимирующих функций. Полученное значение относительной деформации виброползучести следует использовать для расчета длительных осадок основания от совместного действия статических и динамических нагрузок в соответствии с СП 22.13330.2016 (пункт 6.14.4). Это значение следует также использовать для расчета уменьшенного значения модуля деформации грунта с учетом проявления виброползучести.9.6.8 Уменьшенное значение модуля деформации Ered следует определять по формуле (6.5). Величину
9.6.9 В случае зафиксированного факта разжижения песчаного грунта следует провести расчет последующей осадки поверхности массива (см. приложение Е) и оценить возможность латерального растекания грунтов при разжижении (см. приложение Ж).
(справочное)
В ЦЕЛЯХ ИЗУЧЕНИЯ ИХ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
Таблица А.1
Классификация дисперсных грунтов
по механизму динамической неустойчивости
Таблица А.2
Классификация <1> водонасыщенных песчаных грунтов
по разжижаемости при сейсмических воздействиях
--------------------------------
<1> Классификацию допускается выполнять по любому числу имеющихся параметров. Использование большего числа классификационных параметров повышает надежность оценки потенциальной разжижаемости грунта.
(рекомендуемое)
Испытание N _______________________ Дата, оператор ________________________
Проект ___________________________ Тип грунта ____________________________
Привязка образца (место, дата, глубина отбора) ____________________________
Описание грунта в лаборатории _____________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения об образце (нарушенное сложение)
Сведения об образце (ненарушенное сложение)
Контроль параметра Скемптона B
Стадия предварительного уплотнения образца (консолидация)
Сведения о параметрах динамической
нагрузки и результаты испытания
Испытание N _______________________ Проект ________________________________
Вид грунта ________________________ Дата, оператор ________________________
Привязка образца __________________________________________________________
Сведения об образце Нарушенное сложение Подготовка: ____________
Ненарушенное сложение
Сведения о подготовке образца
Сведения о параметрах нагрузки и результатах испытания
Испытание N _______________________ Проект ________________________________
Вид грунта ________________________ Дата, оператор ________________________
Привязка образца __________________________________________________________
Сведения об образце Нарушенное сложение Подготовка: ____________
Ненарушенное сложение
Сведения о подготовке образца
Сведения о параметрах нагрузки и результатах испытания
Испытание N _______________________ Проект ________________________________
Вид грунта ________________________ Дата, оператор ________________________
Привязка образца __________________________________________________________
Лабораторный N ______
Сведения об образце Нарушенное сложение _____________
Ненарушенное сложение
1 Предварительная консолидация
2 Предварительное циклическое деформирование ________ да ________ нет
3 Динамическое нагружение
4 Контроль влажности образца
(рекомендуемое)
МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОГО ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ
![]() 1 - управляющий компьютер; 2 - система сбора данных;
3 - датчик порового давления; 4, 6 - к системе регистрации;
5 - датчик давления в камере; 7 - электропневматический
преобразователь; 8 - задающий генератор; 9 - регулятор
противодавления; 10 - датчик осевых деформаций;
11 - пневмонагружатель двойного действия; 12 - датчик осевой
нагрузки; 13 - регулятор давления в камере; 14 - регулятор
обратного давления; 15 - бюрета
Примечание - Вместо бюреты может быть установлен волюмометр/контроллер противодавления.
Рисунок В.1 - Пример структурной схемы установки
с пневматической системой нагружения
(рекомендуемое)
ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ГРУНТЫ
Г.1 Методика количественной оценки сейсмических нагрузок при землетрясениях разной интенсивности
Г.1.1 При неглубоком расположении очагов землетрясений (десятки километров) сейсмическую нагрузку характеризуют величиной CSR в разрезе при землетрясении заданной повторяемости:
, (Г.1)где
amax - максимальное ожидаемое ускорение колебаний на поверхности грунта;
g - ускорение свободного падения, м/с2;
rd - коэффициент снижения напряжений с глубиной, который в отсутствие результатов прямых сейсмических измерений на площадке принимают равным:
Формулы (Г.2) и (Г.3) могут быть объединены для удобства расчетов в единое аналитическое выражение для любой глубины до 23 м:
. (Г.4)При достаточном обосновании допускается использовать и другие выражения для расчета rd.
Расчет
Г.1.2 Реальная история сейсмического нагружения грунта носит случайный характер, и в целях проектных расчетов обычно ее приводят к эквивалентному в силовом отношении регулярному воздействию. Показано, что среднее значение циклических сдвиговых напряжений
Г.1.3 Число эквивалентных циклов регулярного нагружения N в лабораторном эксперименте, моделирующем сейсмическое воздействие, зависит от длительности сотрясений, а следовательно - от магнитуды толчка. Число циклов нагружения определяют по таблице Г.1, а для других магнитуд - интерполяцией приведенных данных.
Таблица Г.1
Число циклов нагружения
При заданных длительности t, с, и центральной частоте f0, Гц, ожидаемого сейсмического воздействия (например, полученных из данных о характеристиках ранее зарегистрированных толчков) число циклов нагружения может быть рассчитано по формуле
N = t·f0. (Г.5)
Описанный расчет дает максимальное значение ожидаемых циклических напряжений сдвига при землетрясении
Таблица Г.2
Результаты расчета амплитуды динамической нагрузки
Г.1.4 Динамические нагрузки при испытаниях следует задавать в соответствии с характеристиками ожидаемых сейсмических воздействий при максимальном расчетном землетрясении: магнитудой M, пиковым горизонтальным ускорением на поверхности почвы PGA, м/с2, и длительностью ожидаемых сотрясений. Если возможности оборудования позволяют, допускается воспроизводить и преобладающий частотный диапазон воздействий. Частота воздействия при испытаниях не должна превышать 10 Гц.
Г.1.5 В случае, когда очаги возможных землетрясений расположены на значительном удалении (сотни километров), и в спектре ожидаемого сейсмического воздействия будут преобладать поверхностные волны, рекомендуется проводить ориентировочный расчет возможных напряжений в поверхностной волне исходя из условий, описанных в Г.1.6.
Г.1.6 Напряжения в волне данного типа
где
C - скорость распространения волны, м/с;
V - скорость смещения частиц в волне данного типа, м/с.
Полученная таким образом амплитуда динамических напряжений в поверхностной волне Рэлея от возможных удаленных источников должна рассматриваться как наиболее неблагоприятная для устойчивости грунта и дающая оценку сейсмической устойчивости грунтов.
Г.2 Методика количественной оценки динамических нагрузок от промышленного оборудования и линейных сооружений
Г.2.1 Для расчета динамических нагрузок от существующих источников необходимы сведения о следующих параметрах:
- виброскоростях колебаний частиц от интересующего источника, по которым далее возможно рассчитать виброускорения или амплитуды динамических напряжений;
- либо напряжениях, возникающих в грунтах при распространении волн напряжений.
Расчет по второй группе параметров является более надежным, но и более трудоемким. Необходимая информация может быть получена только по результатам полевых сейсмических наблюдений вблизи источника вибраций, включающих в себя:
а) измерение вибраций по трем компонентам вблизи площадок размещения объектов для получения скоростей смещения частиц грунта в сейсмических волнах;
б) малоглубинные сейсмические наблюдения;
в) измерение вибраций в скважинах для определения зависимости интенсивности колебаний от глубины.
Г.2.2 Для расчета пиковых напряжений на фронте волны от рассматриваемого источника измеренные значения скоростей V, м/с, смещения частиц следует пересчитать в напряжения
Г.2.3 Для проектируемых фундаментов оборудования с динамическими нагрузками ожидаемые воздействия на подстилающие грунты следует рассчитывать по характеристикам ожидаемого силового воздействия, которые указываются в паспорте оборудования изготовителем. Исходными параметрами являются масса, рабочая частота и амплитуда колебаний установки, а также конструктивные характеристики фундамента (геометрия, масса, площадь, глубина заложения).
При испытаниях грунтов на виброползучесть число циклов нагружения должно быть не менее 500 для получения надежного тренда накопления деформаций во времени по результатам испытаний.
Г.3 Методика количественной оценки волновых динамических нагрузок на акваториях
Г.3.1 Методика оценки штормовых воздействий на донные грунты
Для расчета динамических напряжений в донных грунтах или грунтах обратной засыпки траншей трубопроводов в результате штормовых воздействий необходимы сведения о расчетной высоте Hw, м, и периоде Tw, с, волн заданной обеспеченности, а также расчетной длительности такого шторма tw. Эти характеристики определяют по данным многолетних гидрометеорологических наблюдений в районе размещения объекта. Штормовое воздействие в условиях трехосного сжатия моделируется квазигармоническим динамическим нагружением с заданной амплитудой.
Амплитуду динамических напряжений, кПа, рассчитывают по формуле
, (Г.7)где
Частоту нагружения, Гц, принимают в соответствии с расчетным периодом волны
F = 1/Tw, (Г.8)
а число циклов воздействия определяют по формуле
N = tw/Tw. (Г.9)
Г.3.2 Методика оценки волновых воздействий на откосные сооружения
Динамические напряжения от волн на откосные сооружения, например на грунты в составе пойменных насыпей, следует рассчитывать как волновое давление в соответствии с СП 38.13330.2018 (приложение Д). Среднюю высоту волн, частоту и длительность воздействия следует определять по данным многолетних гидрометеорологических наблюдений в районе работ, моделируя воздействие квазигармоническим динамическим нагружением с рассчитанной амплитудой волнового давления.
(обязательное)
МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОГО ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ
Д.1 Примеры графиков зависимости приведены на рисунках Д.1 - Д.4.
![]() Рисунок Д.1 - График зависимости осевой деформации 1
и относительного порового давления 2 от числа
циклов динамического нагружения
![]() Рисунок Д.2 - График зависимости максимальных
касательных напряжений q от средних эффективных p'
(траектория эффективных напряжений)
![]() Рисунок Д.3 - График зависимости осевых деформаций
от логарифма времени нагружения
![]() участков диаграмм динамического и статического
нагружения соответственно
деформации грунта по результатам кинематического нагружения
с наложением динамического воздействия
Д.2 Уменьшенный модуль деформации в кинематическом режиме нагружения с наложением динамического воздействия (рисунок Д.4) определяют по формуле
. (Д.1)Секущий модуль деформации в кинематическом (статическом) режиме нагружения (см. рисунок Д.4) определяют по формуле
. (Д.2)Д.3 Пример диаграмм для определения динамического модуля упругости и динамического модуля деформации приведен на рисунке Д.5.
![]() и динамического модуля деформации (общей) (б) грунта
по результатам динамического трехосного сжатия
Д.4 Динамический модуль упругости рассчитывают (рисунок Д.5, а) по формуле
. (Д.3)Динамический модуль деформации рассчитывают (рисунок Д.5, б) по формуле
. (Д.4)Динамический модуль деформации в одном заданном цикле (одноцикловый модуль) может быть рассчитан по формуле
. (Д.5)(рекомендуемое)
В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗЖИЖЕНИЯ ГРУНТОВ
Е.1 Методика определения осадки массива в заданной точке заключается в выявлении мощности разжижающихся при землетрясении заданной силы отложений и экспериментальном определении уплотняемости массива в данных условиях. Уплотняемость несвязного грунта при разжижении количественно характеризуется коэффициентом уплотняемости
, (Е.1)где
e0 - начальный коэффициент пористости грунта (в естественном залегании);
emin - коэффициент пористости в предельно плотном сложении [по данным стандартного уплотнения (ГОСТ 22733)].
По своему физическому смыслу эта величина характеризует долю потенциально возможной объемной деформации, реализованной при уплотнении грунта в данных условиях.
Задача сводится, таким образом, к определению
Е.2 По окончании циклического воздействия в условиях трехосного сжатия к образцу для обеспечения равномерного дренирования через дроссель следует приложить противодавление, эквивалентное возникшему при динамическом нагружении поровому давлению. Отток влаги осуществляют по мере плавного снижения противодавления, а
При наличии в разрезе основания нескольких разжижающихся слоев общую осадку массива следует рассчитывать послойным суммированием осадок этих неустойчивых горизонтов.
Е.3 При оценке разжижаемости в условиях простого сдвига по окончании циклического воздействия при постоянном объеме образца подвижную платформу прибора следует установить в положение нулевой сдвиговой деформации и постепенно создать вертикальное давление, соответствующее условиям естественного залегания, при открытых дренажах. После стабилизации вертикальных деформаций проводят расчеты в соответствии с формулой (Е.2).
(рекомендуемое)
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ РАЗЖИЖЕНИЯ
Ж.1 Латеральные деформации грунтов при их разжижении оценивают с помощью эмпирического подхода, а основу которого положены корреляционные зависимости между наблюдавшимися последствиями реальных землетрясений, их параметрами и мощностью разжижаемых грунтов.
Латеральные деформации рассчитывают только для потенциально разжижающихся грунтов, при этом длительность сейсмического воздействия учитывают введением в расчетные зависимости в качестве параметров моментной магнитуды толчка и эпицентрального расстояния. Кроме того, требуются сведения о гранулометрическом составе грунтов, который определяет их водопроницаемость, а следовательно, и скорость диссипации порового давления, а также влияет на вязкость разжиженного грунта.
Ж.2 Величину DH следует рассчитывать в зависимости от особенностей рельефа участка.
Для пологосклонных участков используют следующую зависимость:
lgDH = -15,7870 + 1,1782M - 0,92751lgR - 0,0133R +
+ 0,4293lgS + 0,3483lgHL + 4,5270lg(100 - FCL) -
- 0,9224D50L. (Ж.1)
Для участков со свободным откосом (вблизи обрывов, крутых берегов) эта зависимость имеет вид:
lgDH = -16,3658 + 1,1782M - 0,92751lgR - 0,0133R +
+ 0,6572lgY + 0,3483lgHL + 4,5270lg(100 - FCL) -
- 0,9224D50L, (Ж.2)
где M - магнитуда ожидаемого землетрясения;
R - расстояние до сейсмического источника (для магнитуд менее 6 - эпицентральное расстояние), км;
S - уклон поверхности, в процентах;
Y - отношение высоты откоса к расстоянию от его подошвы до рассматриваемой точки, в процентах;
HL - суммарная мощность потенциально разжижающихся водонасыщенных несвязных грунтов с потенциалом разжижения (ГОСТ 25100) FL < 1,15;
FCL - среднее содержание пылевато-глинистых частиц (фракции диаметром менее 0,074 мм) грунтов, входящих в разжижаемую толщу, в процентах;
D50L - средний диаметр частиц для этих грунтов, мм.
Ж.3 В случае развития с поверхности сейсмически мягких грунтов величина R должна быть скорректирована с учетом возможного усиления колебаний вблизи свободной поверхности массива. Корректировку проводят по номограмме на основании значений магнитуды и ожидаемого пикового горизонтального ускорения, а в соответствующие уравнения вместо R подставляют найденное эквивалентное значение. Такая процедура рекомендуется при магнитудах не более 8 и PGA, меньшем или равном 0,4g. За пределами указанного диапазона надежность оценки латеральных смещений грунтов снижается, что следует учитывать при оценке последствий разжижения.
Ж.4 Приведенные зависимости неприменимы для оценки смещений грунтов при возникновении сейсмогенных оползней течения, а при S меньше 0,1% разжижение приводит скорее к нерегулярным вертикальным деформациям, чем к растеканию грунтов.
При оценке суммарной мощности разжижающихся отложений необходимо руководствоваться следующими правилами:
а) при наличии тонкого слоя, разделяющего более мощные разжижающиеся пласты, его следует включить в HL, поскольку в смещение будет вовлечена вся толща;
б) если разжижающиеся пласты разделены глинистым слоем значительной мощности (сопоставимой с мощностью каждого из них) либо слоем достоверно неразжижающихся грунтов, то для расчетов HL следует последовательно принять равной мощности каждого из разжижающихся слоев, а полученные для них смещения затем суммировать;
в) при тонком переслаивании разжижающихся и неразжижающихся отложений (H < 0,3 м) следует принять HL равной мощности всей слоистой толщи, а FCL и D50L характеризовать средневзвешенными значениями для всей толщи;
г) неразжижающиеся при заданных параметрах землетрясения грунты (FL > 1,15), в т.ч. и разжижающиеся при более сильных толчках, исключаются из рассмотрения.
Ж.5 Описанный подход к оценке суммарной мощности разжижающихся отложений обоснован фактическими натурными наблюдениями при следующих значениях исходных параметров, приведенных в таблице Ж.1.
Таблица Ж.1
Рекомендуемые диапазоны исходных параметров для оценки
латеральных смещений при сейсмическом разжижении грунтов
(рекомендуемое)
ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Таблица И.1
(справочное)
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА РЕЗОНАНСНОЙ КОЛОНКЕ
![]() 1 - образец грунта; 2 - фиксированный торец; 3 - крутящий
момент; h - высота образца, r0 - внешний радиус образца;
ri - внутренний радиус полого образца; z - направление
вертикальной оси;
деформации сдвига;
Рисунок К.1
(рекомендуемое)
МЕТОДОМ РЕЗОНАНСНОЙ КОЛОНКИ
Л.1 Примеры графического оформления результатов испытания грунта приведены на рисунках Л.1 - Л.3.
![]() ![]() образца во времени
![]() характеристик глинистого грунта от уровня сдвиговых
деформаций по результатам одного испытания
на резонансной колонке
Л.2 Для получения каждой экспериментальной точки на рисунке Л.3 проводят операции, приведенные в Л.2.1 - Л.2.3.
Л.2.1 Для расчета динамического модуля сдвига G с резонансной кривой каждого отдельного эксперимента снимают значение резонансной частоты колебаний
Л.2.2 Для расчета коэффициента поглощения D с графика затухания свободных колебаний (рисунок Л.2) снимают значения максимальной деформации сдвига в каждом цикле
, (Л.1)где
По величине последнего в соответствии с формулой (7.4) рассчитывают значение D.
(рекомендуемое)
МЕТОДОМ КРУТИЛЬНОГО СДВИГА
![]() Рисунок М.1 - Пример деформирования грунта
при крутильном сдвиге
![]() 1 - единичная деформация; G0 - начальное (максимальное)
значение динамического модуля сдвига;
Рисунок М.2 - Определение динамического модуля сдвига
и коэффициента поглощения по петле гистерезиса
(рекомендуемое)
МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОСТОГО СДВИГА
![]() 1 - нижний дренажный канал; 2 - горизонтальное
силоизмерительное устройство; 3 - сдвиговой привод;
4 - основание; 5 - сдвиговая платформа; 6 - жесткие кольца
(или армированная мембрана); 7 - фильтрующие диски;
8 - образец; 9 - латексная мембрана; 10 - штамп;
11 - верхний дренажный канал; 12 - направляющие осевой
нагрузки; 13 - вертикальное силоизмерительное устройство;
14 - вертикальный привод; 15 - бюреты
Рисунок Н.1
(обязательное)
МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОСТОГО СДВИГА
П.1 Примеры графиков зависимости приведены на рисунках П.1 - П.3.
![]() Рисунок П.1 - График зависимости сдвиговой деформации 1,
относительного порового давления 2 и осевой деформации 3
от числа циклов нагружения при простом сдвиге
в условиях постоянного объема образца
![]() Рисунок П.2 - График зависимости разрушающей амплитуды
динамических напряжений от длительности воздействия
![]() деформаций от логарифма времени нагружения
при динамическом простом сдвиге
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/3/gost_25328.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||