В настоящем стандарте использованы следующие обозначения:
fci - удельное сопротивление грунта вдоль муфты трения зонда в начальный момент додавливания зонда после завершения испытания в режиме стабилизации;
fs - удельное сопротивление грунта вдоль муфты трения зонда;
fss - удельное сопротивление грунта вдоль муфты трения зонда при испытании зонда в режиме стабилизации;
fsv - удельное сопротивление грунта вдоль муфты трения зонда при погружении зонда с постоянной скоростью;
N - предельное усилие вдавливания и извлечения зонда;
qc - удельное сопротивление грунта под конусом наконечника зонда;
qci - удельное сопротивление грунта под конусом зонда в начальный момент додавливания зонда после завершения испытания в режиме стабилизации;
qcs - удельное сопротивление грунта под конусом зонда при испытании зонда в режиме стабилизации;
qcv - удельное сопротивление грунта под конусом зонда при погружении зонда с постоянной скоростью;
Rf - фрикционное отношение, Rf = (fs/qc)·100%.
Tc - температура конуса зонда;
Tci - температура конуса зонда в начальный момент додавливания зонда после завершения испытания в режиме стабилизации;
Tcs - температура конуса зонда при испытании зонда в режиме стабилизации;
Tcv - температура конуса зонда при погружении зонда с постоянной скоростью;
Tn - природная температура грунта;
ts - время, прошедшее с момента начала стабилизации зонда;
z - глубина погружения зонда;
zc - откорректированная глубина погружения зонда;
5.1 Общие требования к полевым испытаниям грунтов, оборудованию и приборам, подготовке площадок для испытаний приведены в ГОСТ 30672.
5.2 Испытание грунта проводят путем прерывистого вдавливания в грунт зонда с периодическими, заданным интервалом по глубине остановками зонда, при которых выполняется его стабилизация (релаксационно-ползучие испытания), с измерением показателей сопротивления грунта зондированию и температуры зонда.
5.3 Испытание грунта осуществляют с применением установки, обеспечивающей вдавливание в грунт и извлечение зонда, измерение сопротивлений грунта внедрению зонда, измерение температуры конуса зонда.
5.4 Метод полевого испытания грунтов температурно-каротажным статическим зондированием применяют в комплексе с другими видами инженерно-геологических работ или отдельно:
- для определения природной температуры грунта;
- устройства термометрических скважин;
- определения состояния дисперсного грунта (талое, охлажденное, мерзлое);
- определения положения границ между талыми и мерзлыми грунтами;
- определения степени консолидации оттаивающих и упрочнения промерзающих грунтов;
- определения наличия и границ криопэгов;
- выявления зон воздействия термальных вод;
- выявления зон нарушения режима подземных вод в результате утечек из подземных водонесущих коммуникаций, а также решения задач, решаемых стандартным статическим зондированием (см. ГОСТ 19912).
5.5 В результате полевых испытаний грунтов температурно-каротажным статическим зондированием определяют и фиксируют:
- удельное сопротивление грунта под конусом зонда qc, МПа;
- удельное сопротивление грунта вдоль муфты трения зонда fs, кПа;
- температуру конуса зонда Tc, °C;
- глубину погружения зонда z, м;
- угол отклонения наконечника зонда от вертикали
Примечание - При использовании зондов с дополнительными датчиками и устройствами в процессе зондирования измеряют и другие параметры зондирования (поровое давление, удельная электропроводность грунта и др.).
5.6 Глубина и расположение точек зондирования указывают в программе инженерно-геологических изысканий.
Часть точек зондирования должна быть расположена в непосредственной близости (на расстоянии 1,5 - 2,5 м) от инженерно-геологических выработок и термометрических скважин в целях получения данных, необходимых для интерпретации результатов зондирования, контроля и внесения необходимых поправок в результаты или методики определения показателей физико-механических свойств, несущей способности, температуры и состояния грунтов.
6.1 В состав установки для испытания грунта температурно-каротажным статическим зондированием (далее - зондировочная установка) должны входить:
- задавливающее оборудование;
- зонд (наконечник и штанги);
- измерительная система.
6.2 Задавливающее оборудование должно обеспечивать погружение зонда со скоростью (1,2 +/- 0,3) м/мин и (0,5 +/- 0,1) м/мин, включать опорно-анкерное устройство, устройство для вдавливания и извлечения зонда, передвижное или плавающее средство (при необходимости).
6.3 В зависимости от усилий, необходимых для вдавливания зонда в различных грунтовых условиях, и диапазонов значений измеряемых показателей сопротивления грунта зондировочные установки подразделяют на типы в соответствии с таблицей 1.
6.4 Наконечник зонда (см. приложение А) должен иметь: конус, муфту трения, силовые датчики, температурный датчик (далее - термодатчик), инклинометр (при необходимости, см. ГОСТ 19912). Оси всех частей наконечника, за исключением термодатчика, должны совпадать.
Примечания
1 В наконечник могут быть включены другие датчики и измерительные системы.
2 Для облегчения задавливания зонда допускается использовать уширитель.
6.5 Требования к конусу, муфте трения, уширителю, инклинометру и штанге приведены в ГОСТ 19912.
Замеренные удельные сопротивления грунта под конусом и вдоль муфты трения для зондов с нестандартными размерами для определения геотехнических характеристик и параметров грунта необходимо использовать с поправочными коэффициентами (устанавливаются в результате сопоставительных испытаний, отдельно для каждого выделенного инженерно-геологического элемента), учитывающими влияние размеров зонда на сопротивления грунта зондированию.
При изысканиях под здания и сооружения пониженного уровня ответственности поправочные коэффициенты для сопротивлений грунта зондированию допускается не применять.
6.6 Термодатчик следует располагать в конусе наконечника.
Примечание - По специальному заданию на изыскания допускается располагать датчик температуры над муфтой трения (на расстоянии 50 мм). Замеренные значения температуры следует использовать с поправочными коэффициентами (устанавливаются в результате сопоставительных испытаний), учитывающими отличие температуры и тепловой инерционности различных участков наконечника.
Термодатчик не должен выходить за габариты конуса. Размеры термодатчика не должны влиять на размеры конуса, нормируемые в настоящем стандарте.
Термодатчик должен иметь надежные гидро- и электроизоляцию, требуемую точность, низкий дрейф, высокую линейность, минимальную температурную инерционность.
Измерительная система термодатчика не должна влиять на измерения сопротивлений грунта зондированию.
Термодатчик должен плотно прилегать к конусу, но не должен быть жестко соединен с ним. Неровности и монтажный зазор между термодатчиком и конусом должны быть заполнены термопастой. Конус должен быть сконструирован таким образом, чтобы термодатчик можно было извлекать из конуса для выполнения контрольной калибровки и поверок смещения нуля.
Тарировка термодатчика и измерительной системы должна выполняться совместно, до установки термодатчика в конус, не реже чем один раз в 3 мес. Погрешность измерения температуры термодатчиком не должна превышать +/- 0,1 °C. Разрешение термодатчика должно составлять 0,01 °C.
6.7 Требования к тарировкам, поверкам, допустимым погрешностям измерительных устройств и отклонениям размеров конуса и муфты трения приведены в ГОСТ 19912.
Конус и муфту трения не допускается применять, если визуальная проверка указывает, что они асимметрично изношены или имеют необычайно грубую поверхность, даже если они иным образом удовлетворяют требованиям к допустимым отклонениям. Площадь поперечного сечения верхнего конца муфты трения не должна быть меньше площади поперечного сечения нижнего конца.
7.1 Подготовка зондировочной установки к испытанию должна осуществляться с учетом требований ГОСТ 19912.
7.2 Проверку смещения нуля термодатчика следует выполнять в соответствии с инструкцией по эксплуатации зонда и измерительной системы. Если иное не указано в инструкции, проверку выполняют перед погружением и после извлечения зонда на каждой точке зондирования. Ее результаты следует учитывать при обработке результатов измерений.
7.3 Нулевые отсчеты всех датчиков следует снимать, когда наконечник не нагружен и не находится в грунте.
8.1 Испытание грунта выполняют путем вдавливания в грунт зонда с его периодической (с интервалом по глубине 1 м) стабилизацией и циклическим повторением следующих операций:
а) вдавливание зонда с постоянной скоростью на глубину 0,9 м;
б) стабилизация зонда (релаксационно-ползучее испытание);
г) додавливание зонда с постоянной скоростью на глубину 0,1 м;
д) снятие нагрузки на штангу, монтаж очередной секции штанги.
Примечания
1 Допускается уменьшать интервал стабилизации до 0,5 м. В этом случае вдавливание зонда на первой фазе следует выполнять на глубину 0,4 м.
2 При испытаниях на шельфе, а также в соответствии с особыми требованиями технического задания на изыскания, глубины стабилизации зонда могут иметь непериодический характер. В этом случае они должны быть указаны в программе инженерно-геологических изысканий.
8.2 Стабилизация зонда осуществляется путем прекращения подачи масла в гидродомкраты вдавливания зонда. В результате нагрузка на зонд и скорость его погружения резко снижаются с уменьшающейся интенсивностью.
Примечание - Для стабилизации зонда допускается использовать задавливающее оборудование с гидравлической системой без специальных гидродомкратов вдавливания зонда.
8.3 Время выдержки зонда при стабилизации должно быть:
- для талых и охлажденных грунтов - не менее 15 мин;
- для мерзлых грунтов - до момента принятия конусом природной температуры грунта (см. 9.3.2), но не менее 5 мин.
Примечания
1 При отсутствии информации о состоянии грунта (охлажденный или мерзлый) на момент испытаний время выдержки зонда при стабилизации должно быть не менее 15 мин.
2 При использовании зонда с нестандартным диаметром минимальное время выдержки зонда должно быть откорректировано на основе специально выполненных на опытном участке сравнительных измерений температуры грунта, рядом с термометрической скважиной.
8.4 Перерывы в погружении зонда допускаются только для наращивания штанг и стабилизации зонда.
8.5 Скорость погружения зонда в грунт должна быть: в талых грунтах - (1,2 +/- 0,3) м/мин, мерзлых грунтах - (0,5 +/- 0,1) м/мин.
8.6 В процессе зондирования необходимо осуществлять постоянный контроль за вертикальностью погружения зонда.
8.7 Регистрация показателей сопротивлений грунта зондированию и температуры конуса выполняется одновременно, при вдавливании зонда с постоянной скоростью - с интервалом по глубине не более 0,05 м, при испытании в режиме стабилизации - с частотой не менее 1 Гц.
8.8 Испытание на точке заканчивают после достижения:
- заданной глубины погружения зонда; предельных усилий, приведенных в таблице 1;
- отклонения наконечника зонда от вертикали на 15° или изменения его отклонения на 5° на 1 м;
- опасности повреждения зонда.
По окончании испытания зонд извлекают из грунта, а скважину тампонируют.
8.9 Регистрацию параметров зондирования осуществляют на электронном запоминающем устройстве. Электронный файл с результатами зондирования по глубине, в виде электронных таблиц прилагается к отчету на изыскания и передается заказчику.
8.10 В процессе полевых испытаний грунтов температурно-каротажным статическим зондированием должны измеряться и регистрироваться:
а) удельное сопротивление грунта под конусом зонда:
- при погружении зонда с постоянной скоростью qcv, МПа,
- испытании зонда в режиме стабилизации qcs, МПа,
- в начальный момент додавливания зонда после завершения испытания в режиме стабилизации qci, МПа;
б) удельное сопротивление грунта вдоль боковой поверхности муфты трения зонда:
- при погружении зонда с постоянной скоростью fsv, кПа,
- испытании зонда в режиме стабилизации fss, кПа,
- в начальный момент додавливания зонда после завершения испытания в режиме стабилизации fsi, кПа;
в) температуру конуса наконечника зонда:
- при погружении зонда с постоянной скоростью Tcv, °C,
- испытании зонда в режиме стабилизации Tcs, °C,
- в начальный момент додавливания зонда после завершения испытания в режиме стабилизации Tci, °C;
г) глубина погружения зонда z, м;
д) угол отклонения наконечника зонда от вертикали
Примечание - При использовании зондов с дополнительными датчиками и устройствами в процессе зондирования должны фиксироваться и другие (дополнительные) параметры зондирования (например, поровое давление, удельная электропроводность грунта и др.).
8.11 После завершения зондирования и извлечения зонда из грунта скважину тампонируют или, если это предусмотрено заданием на инженерно-геологические изыскания, с помощью зондировочной установки устраивают термометрическую скважину для проведения режимных (мониторинговых) или контрольных измерений температуры грунта.
Устройство термометрической скважины следует выполнять согласно указаниям приложения Б и с учетом требований ГОСТ 25358.
9.1 Зарегистрированные значения, которые не являются репрезентативными из-за прерывания испытания, не допускается учитывать.
- фрикционное отношение Rf = (fs/1c)·100%;
- откорректированная глубина погружения зонда
;где
- поправочный коэффициент, учитывающий отклонение наконечника зонда от вертикали на i-м интервале; - изменение температуры конуса зонда при его погружении по сравнению с температурой конуса, замеренной в конце предыдущей стабилизации зонда,
.9.3 По замеренным в процессе стабилизации зонда значениям температуры термодатчика конуса зонда определяют природную температуру талых, охлажденных и мерзлых грунтов.
9.3.1 Природную температуру талого и охлажденного грунта Tn, с точностью 0,2 °C, определяют на основе аппроксимации результатов измерений температуры конуса зонда в процессе его стабилизации функцией, наиболее точно описывающей изменение температуры - функцией (1) или (2) - в интервале с 12-й по 15-ю минуту стабилизации.
где Tcs - температура конуса зонда в момент времени ts;
Tn - природная температура грунта, определяемая в результате аппроксимации результатов измерений температуры, в качестве эмпирического коэффициента;
ts - время, прошедшее с момента начала стабилизации;
a, b - эмпирические коэффициенты, определяемые в результате аппроксимации результатов измерений температуры.
Определение параметров функций (1) и (2) может быть упрощено путем предварительной линеаризации функций. Функция (1) линеаризируется в координатах
, функция (2) - в координатах . Параметры линейных функций подбираются методом наименьших квадратов.Примечание - Выбор функции (1) или (2) осуществляется на основе вычисления статистического критерия - коэффициента детерминации R2.
9.3.2 Природную температуру мерзлого грунта Tn с точностью 0,1 °C определяют по следующему критерию - конус зонда принял природную температуру грунта Tn = Tcs, если изменение температуры конуса зонда Tcs за последние 3 мин составляет не более 0,03 °C.
9.4 Состояние дисперсного грунта (талое, охлажденное, мерзлое) по результатам зондирования определяют:
а) по температуре грунта Tn, согласно указаниям ГОСТ 25100, в зависимости от температуры начала замерзания грунта Tbf. Если температура начала замерзания грунта Tbf неизвестна, то состояние грунта допускается определять по таблице 2.
Таблица 2
б) по диаграммам, включенным в нормативные документы, составляемым на основе опыта сопоставления результатов бурения разведочных скважин и показателей сопротивлений грунта внедрению зонда. На диаграммах должны быть выделены зоны, соответствующие талому (охлажденному) и мерзлому состояниям грунта. Диаграммы следует строить в координатах, параметры которых наиболее чувствительны к состоянию грунта (qcv,
10.1 Отчет с результатами испытаний следует излагать в доступной для ознакомления и анализа форме, с использованием таблиц и графиков. К отчету должны быть приложены первичные результаты испытаний в цифровой электронной форме (в виде файлов электронных таблиц).
10.2 При выполнении зондирования следует составлять:
- полевой отчет, сделанный на месте проведения испытаний;
- протокол испытаний;
- таблицы и графики;
- текстовую часть (составляется после камеральной обработки).
10.3 Отчет с результатами зондирования должен учитывать указания приложения В и включать следующую информацию:
- общую;
- о местоположении;
- об испытательном оборудовании;
- об испытании;
- о результатах испытаний.
10.4 Графики с результатами зондирования по глубине следует приводить совместно с разрезами ближайших инженерно-геологических скважин, с указанием расстояний между ними. При составлении графиков следует использовать линейную шкалу и следующие масштабы:
а) по вертикали:
- глубина зондирования z - 1 см = 1 м;
б) по горизонтали:
- удельное сопротивление грунта под конусом qc - 1 см = 4 МПа, 1 см = 2 МПа, 1 см = 0,5 МПа;
- удельное сопротивление грунта вдоль муфты трения fs - 1 см = 0,5 МПа, 1 см = 0,1 МПа;
- температура конуса зонда Tc - 1 см = 0,2 °C, 1 см = 0,5 °C;
- угол отклонения наконечника зонда от вертикали
10.5 Графики с результатами зондирования во времени (в режиме стабилизации зонда) следует приводить с использованием линейной шкалы для Tcs, qcs, fss и логарифмической шкалы для ts.
(обязательное)
ТЕМПЕРАТУРНО-КАРОТАЖНЫМ СТАТИЧЕСКИМ ЗОНДИРОВАНИЕМ
![]() 1 - конус; 2 - термодатчик; 3 - штанга; 4 - муфта трения
Рисунок А.1
(рекомендуемое)
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗОНДИРОВОЧНЫХ УСТАНОВОК
Б.1 Устройство наблюдательных термометрических скважин с использованием зондировочных установок следует выполнять в соответствии с программой работ, в которой должны быть указаны:
- цель и задачи измерений;
- места расположения, глубины, конструкции и последовательность устройства термометрических скважин;
- сроки и периодичность проведения измерений.
Б.2 Термометрические скважины, выполняемые с использованием зондировочных установок, следует устраивать диаметром не более 90 мм. Скважина в пределах протаивающего слоя грунта должна быть защищена обсадной трубой-кондуктором, заглубленной в многолетнемерзлый грунт не менее чем на 0,5 м.
Б.3 С использованием зондировочных установок могут устраиваться два типа скважин:
- термометрические скважины с обсадкой, термодатчики располагаются в скважине стационарно или с периодическими погружениями;
- термометрические скважины без обсадки, термодатчики располагаются в скважине стационарно (непосредственно в грунте).
Б.4 Термометрическая скважина с обсадкой может устраиваться двумя способами:
- путем прямого задавливания в грунт обсадной трубы с последующим обустройством скважины; обсадная труба может быть цельной или собираться из секций длиной по 1 - 2 м, по мере их задавливания;
- путем задавливания зонда, его извлечения, погружения в зондировочную скважину обсадной трубы, заполнения зазора между обсадной трубой и стенками скважины грунтом.
Б.5 Термометрическая скважина без обсадки должна устраиваться путем задавливания зонда, его извлечения, погружения в зондировочную скважину гирлянды электрических датчиков температуры и заполнения скважины грунтом или тампонажным раствором.
Б.6 Для устройства термометрической скважины следует, как правило, использовать зонд для температурно-каротажного статического зондирования. Природную температуру грунта, определенную с помощью зонда (см. 9.3), следует анализировать совместно с результатами измерений в устраиваемых термометрических скважинах в качестве начального замера, а также критерия выстойки скважины.
Примечание - Для предотвращения поломки зонда при устройстве скважин допускается применять макет зонда без применения электрического наконечника.
(обязательное)
В.1 В таблице В.1 приведена общая информация.
Таблица В.1
В.2 В таблице В.2 приведена информация о местоположении.
Таблица В.2
В.3 В таблице В.3 приведена информация об испытательном оборудовании.
Таблица В.3
В.4 В таблице В.4 приведена информация о процедуре испытания.
Таблица В.4
В.5 В таблице В.5 приведена информация о результатах испытания.
Таблица В.5
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/5/gost_24813.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||