Полное меню
Определение нижней границы пластичности производят раскатыванием в шнур (ГОСТ 5183-64 "Грунты. Метод лабораторного определения границы раскатывания"). Результаты определения пределов пластичности заторфованных грунтов следует сопровождать указанием процентного содержания (по весу) растительных остатков, если весовое количество их составляет более 5 % от веса сухой минеральной части грунта. Подготовку илов и органо-минеральных болотных грунтов следует производить с соблюдением п. "б" указанных ГОСТов. 5. Удельный вес Пикнометрический метод. Удельный вес грунта определяется как отношение веса частиц грунта, высушенного при t = 100-105°С до постоянного веса, к объему этих частиц. Грунт, высушенный до воздушно-сухого состояния, растирают пестиком в фарфоровой ступке и просеивают через сито с диаметром отверстий 1 мм. (Частицы крупнее 1 мм механически дробят и добавляют к пробе). Из просеянного грунта (весом 300 г) отбирают среднюю пробу весом 3-5 г (для органических грунтов) на каждые 100 см емкости пикнометра. При этом дополнительно отбирают две пробы для определения гигроскопической влажности. Наливают в пикнометр (1/3 емкости) дистиллированную воду и взвешивают. При помощи воронки вводят пробу грунта в пикнометр и снова взвешивают. Разница первого и второго веса равна весу введенного грунта q. Содержимое пикнометра кипятят в течение 1 часа с момента закипания суспензии. Кипячение должно быть спокойным, без разбрызгивания по стенкам прибора. Пикнометр с суспензией охлаждают до 20С, а затем доливают кипяченую воду до отмеченного уровня таким образом, чтобы вогнутая часть мениска касалась уровня. Взвешивают пикнометр с грунтом и водой q1, освобождают его от грунта и воды, тщательно моют, наполняют дистиллированной водой (той же температуры что и вода в пикнометре) и взвешивают q2. Удельный вес грунта вычисляют по формуле г/см3, (6) где q - вес сухого грунта, введенного в пикнометр, г (7)
q1 - вес пикнометра с грунтом и водой, г; q2 - вес пикнометра с водой, г; W - влажность воздушно-сухого грунта, %; q - вес воздушно-сухого грунта, г. За расчетный удельный вес принимают среднее арифметическое из результатов двух параллельных определений, расхождение между которыми не должно превышать 0,02 г/см3. Метод высоких давлений. Удельный вес твердой фазы органических грунтов можно определить с помощью уплотнителя УВД-3 конструкция Калининского политехнического института (рис. 5). Торф в воздушно-сухом состоянии (влажность 10-25 %) подвергают сжатию в закрытой камере под давлением 3500-4000 кгс/см2, В сжатом состоянии определяют его объем с последующим пересчетом и вычислением удельного веса. Порядок определения. Втулку (см. рис. 5) с верхним штоком снимают с нижнего штока и переворачивают при вставленном верхнем штоке. В свободное пространство втулки засыпают навеску исследуемого грунта, затем во втулку вставляют нижний шток с индикатором. Рис. 5 Конструкция уплотнителя УВЛ-3; 1 - подставка, 2 - индикатор, 3 - нижний шток; 4 - втулка; 5 - верхний шток; 6 - испытываемый грунт; 7 - зажимный болт Выдерживают образец под этой нагрузкой в течение 2-3 мин. При этом деформация образца, регистрируемая индикатором, должна прекратиться. Записывают максимальное показание индикатора, по которому вычисляют толщину образца при заданной нагрузке. Далее нагрузку снимают, вынимают втулку вместе с верхним штоком и извлекают последний. Определяют вес уплотненного образца кольцевой формы. Удельный вес образца при данной влажности вычисляют по формуле (8) где G - навеска грунта (вес образца), г; D - диаметр матрицы, см; d - диаметр тонкого стержня, см; h - толщина образца после уплотнения под давлением, см; Удельный вес твердой фазы грунта за вычетом объема влаги определяют по формуле (9) где W - влажность, % по весу; - плотность адсорбционной воды, принимаемая равной 1 г/см3. 6. Объемный вес Объемным весом грунта называют его вес в единице объема. Объемный вес определяют методом режущего кольца или методом гидростатического взвешивания образца, покрытого пленкой (ГОСТ 5182-64."Грунты. Методы лабораторного определения объемного веса"). Метод режущего кольца применяют в тех случаях, когда объем и форма отбираемого образца могут быть сохранены только с помощью жесткой обоймы. Метод гидростатического взвешивания можно применять при образцах неправильной формы. Для определения объемного веса торфов можно рекомендовать также волюменометрический метод. Метод режущих колец. Режущим кольцом отбирают образец в лаборатории из монолита или в шурфе. Остаток грунта, выступающий из гильзы, срезают ножом. Кольцо с грунтом взвешивают, Объемный вес вычисляют по формуле (10) где q - вес образца грунта при данной влажности, г; v - объем грунта, заключенного внутри кольца, см. При малоразложившихся торфах метод режущих колец не обеспечивает достаточной точности, так как трудно правильно обработать отобранный образец ножом и кроме того он деформируется при перерезании неразложившихся растительных остатков. Метод парафинирования. Образец грунта многократно опускают на несколько секунд в парафин, чтобы нарастить слой не менее 0,5 мм. Пузырьки воздуха, обнаруженные в застывшей парафиновой оболочке, удаляют, прокалывая иглой и заглаживая образовавшиеся отверстия. Запарафинированный образец взвешивают сначала в воздухе q2 затем подвешивают к серьге коромысла весов и погружают в стакан с водой для взвешивания в воде q3 Контролируют вес в воздухе, чтобы убедиться, что в грунт не попала вода (предварительно обтерев запарафинированный образец). Тщательно удалив парафин с образца, берут пробы для определения влажности. Проводят не менее двух параллельных определений. Объемный вес вычисляют по следующим формулам: (11) (12) V=V2-V1 (13) (14) где V1 - объем парафина, см3; q - вес образца при данной влажности, г; q2 - вес запарафинированного образца в воздухе, V2 - объем запарафинированного образца, см3; q3 - вес запарафинированного образца, в воде, г; - удельный вес парафина (0,9 г/см3); - удельный вес воды (1 г/см3); V- объем образца без парафина, см3 ; - объемный вес, г/см3 Волюменометрический метод. Образец торфа взвешивают, а затем помещают в сетчатый каркас и погружают в волюменометр. По трубке устанавливают изменение уровня воды и вычисляют объем исследуемого образца. Делению шкалы трубки соответствует определённый объем вытесненный воды. 7. Ботанический состав торфа Ботанический состав определяют с помощью микроскопа по характеру неразложившихся растительных остатков в соответствии с описанием различных видов торфа.х) Предварительно гумус отделяют методом отмучивания, пропуская взвесь через сито с диаметром отверстий 0,1 мм при торфе сильноразложившемся и через сито с диаметром отверстий 0,25 мм при торфе с меньшей степенью разложения. Из отмученной массы навеску торфа переносят пинцетом на стекло стандартного размера и под микроскопом с увеличением не менее, чем в 90 раз, устанавливают процентное содержание растений-торфообразователей. Название ботанического вида торфу дается по остаткам, которых в данном образце > 15 %. Если, например, в состав образца входят: осоки - 30 %, древесных остатков - 40 %, гипнума - 20 % и сфагнуме - 10 %, то торф называют гипново-осоково-древесным. х) При определении ботанического состава торфа кроме того, надлежит пользоваться классификацией видов торфа и торфяных залежей, а также соответствующими атласами и руководствами. 8. Характеристики, определяемые расчетом Объёмный вес скелета грунта (вес частиц в единице объема грунта) определяют по формуле (15) где - объемный вес грунта, г/см; W - весовая влажность, %, Пористость грунта (отношение объема пор к объему всего грунта) определяют по формуле (16) где - удельный вес грунта, г/см3 Коэффициент пористости (отношение объема пор к объему минеральных частиц в грунте, выряженное в долях единицы) находят по формуле (17) или (18) Коэффициент водонасыщения определяется по формуле (19) где Δ - удельный вес воды 1,0, г/см3 Приложение 2
|
Д, мм |
Н, мм |
55 |
110 |
75 |
150 |
75 |
200 |
100 |
200 |
По результатам испытаний вычисляют сопротивляемость грунта сдвигу, именуемую условным сцеплением Cусл
(32)
где
Мкр - значение крутящего момента, устанавливаемого по тарировочной кривой (по оси ординат откладываются показания индикатора Δl, а по оси абсцисс - Мкр) в зависимости от значения Δl= Δlпол- Δlтр
Δlтр - максимальное число делений при отклонении стрелки индикатора в процессе, поворота штанг без крыльчатки (при необходимости учета трения грунта о штанги);
Δlпол - показания индикатора (максимальное число делениий в процессе) поворота крыльчатки в грунте ненарушенной структуры
K - постоянная прибора, определяемая по выражениям:
- при повороте крыльчатки у поверхности толщи или на дне скважины (при срезе одной торцевой поверхностью крыльчатки)
- при срезе в толще грунта обеими торцевыми поверхностями крыльчатки;
H; D - высота и диаметр крыльчатки.
Результаты испытаний представляют в виде эпюр изменения сопротивляемости сдвигу по глубине (рис. 19)
Рис. 19. Эпюра изменения сопротивления сдвигу по глубине
Количество точек испытаний по глубине назначают с учетом слабой толщи и особенностей ее геологического строения.
Обычно испытания проводят через 0,5-1,0 м по глубине (пп. 5.8, 5.18 настоящих "Методических указаний"), при этом в каждом слое мощностью не менее трех точек по глубине в пределах одной скважины.
Предварительно слабую толщу разделяют на отдельные расчетные слои на основе геологического разреза, получаемого по результатам бурения с визуальной оценкой грунтов по качественным признакам. Для уточнения границ выделенных слоев и дальнейшей детализации расчленения толщи необходимо использовать данные статического зондирования (см. приложение 3), а также всю совокупность полученных данных о свойствах грунтов в пределах слабой толщи.
С этой целью на геологический разрез наносят кривые удельного сопротивления зондированию, сопротивляемости сдвигу по крыльчатке и основные показатели состава и состояния грунтов (рис. 20). В качестве последних для болотных грунтов целесообразно использовать природную влажность.
После выделения расчетных слоев по полученным графикам определяют расчетные значения физико-механических свойств грунтов в пределах того или иного слоя, оценивают однородность выделенных расчетных слоев с точки зрения инженерно-геологических свойств грунтов этих слоев и при необходимости уточняют их границы.
Обработку материалов начинают с построения для выделенного расчетного слоя графиков рассеяния показателей физико-механических свойств грунта.
График рассеянии имеет одну ось, на которой в произвольно выбранном, но удобном для нанесения точек масштабе, нанесена шкала обрабатываемого показателя свойств (рис. 21).
Графическая обработка показателей и методы математических расчетов разбираются на примере обработки сопротивления сдвигу торфов по результатам испытаний крыльчаткой на одном из болот Частные значения сопротивления сдвигу торфа показаны на графике точками (рис. 21, а).
Рис. 20. Графики изменения по глубине удельного сопротивления зондированию и сопротивляемости сдвигу по крыльчатке:
а - геологический разрез; б - удельное сопротивление зондированию; в - сопротивляемость сдвигу; 1 - торф древесно-осоковый 2 - торф тростниковый; 3 - сапропель; 4 - мергель; 5 - песок мелкий.
График рассеяния служит основой для построения полигона распределения (рис. 21, б) показателей в частотах или частостях. Ось графика рассеяния делят на 8-10 равных по величине интервалов (классов) с таким расчетом, чтобы в каждый интервал (за исключением крайних) попали точки, т.е. чтобы не было пустых классов. Число точек, попавших в отдельные классы, носит название "частоты". Частоты выписывают в специальную графу (рис. 21, а) над графиком рассеяния. Точки попавшие на границы классов, делятся поровну и при подсчетах частот разносятся по соседним классам, а в случае нечетного их количества "лишнюю" точку следует отнести в класс, тяготеющий к центру графика рассеяния.
Рис. 21. Пример статистической обработки показателей физико-механических свойств болотных грунтов:
а - графики рассеяния; б - полигон распределения
Сумма частот должна быть равна количеству определений обрабатываемого показателя; она записывается над графиком рассеяния.
Точкам, попавшим в один класс, присваивают одинаковые значения, разные среднему значению данного класса.
При построении полигона распределения частоты наблюдений данного показателя откладывают напротив середины интервалов и полученные точки соединяют прямыми (рис. 21, 6). Для удобства "полигон распределения" строят ниже графика рассеяния.
Четко выраженный максимум в центре полигона распределения и закономерное симметрическое изменение показателя в обе стороны от максимума свидетельствует о нормальном законе распределения (законе Гаусса) показателей свойств грунтов. При резком нарушении симметрии графика распределения необходимо проводить проверку нормальности распределения
Таблица 12
Местоположение, км |
№ поперечника |
Глубина, м |
Сопротивлении сдвигу болотного грунта в скважинах по испытаниям крыльчаткой, кгс/см2 |
||
С - 1 |
С - 2 |
С - 3 |
|||
1037 + 275 |
2 |
0,2 |
0,150 |
0,154 |
0,161 |
|
|
0,3 |
0,180 |
0,178 |
0,171 |
|
|
0,4 |
0,231 |
0,236 |
0,215 |
|
|
0,5 |
0,265 |
0,260 |
0,288 |
|
|
0,6 |
0,242 |
0,248 |
0,272 |
|
|
0,7 |
0,230 |
0,240 |
0,293 |
|
|
0,8 |
0,252 |
0,260 |
0,281 |
|
|
0,9 |
0,240 |
0,241 |
0,254 |
|
|
1,0 |
0,220 |
0,210 |
0,285 |
|
|
1,1 |
0,217 |
0,195 |
0,277 (2) |
|
|
1,2 |
0,186 |
0,184 |
0,217 |
|
|
1,3 |
0,178 |
0,175 |
0,206 |
|
|
1,4 |
0,180 |
0,184 |
0,189 |
|
|
1,5 |
0,188 |
0,182 |
0,175 |
|
|
1,6 |
0,190 |
0,194 |
0,187 |
|
|
1,7 |
0,184 |
0,191 |
0,238 |
|
|
1,8 |
0,196 |
0,196 |
0,171 |
|
|
1,9 |
0,191 |
0,190 |
0,169 |
|
|
2,0 |
0,196 |
0,194 |
0,184 |
|
|
2,1 |
0,185 |
0,187 |
0,198 |
|
|
2,2 |
0,175 |
0,195 |
0,292 (3) |
|
|
2,3 |
0,189 |
0,179 |
0,157 |
|
|
2,4 |
0,211 |
0,201 |
0,160 |
|
|
2,5 |
0,205 |
0,191 |
0,147 |
|
|
2,6 |
0,210 |
0,203 |
0,256 (1) |
|
|
2,7 |
0,230 |
0,235 |
0,268 |
|
|
2,8 |
0,234 |
0,241 |
0,240 |
|
|
2,9 |
0,237 |
0,242 |
0,248 |
|
|
3,0 |
0,250 |
0,269 |
0,237 |
Примечание: 1. Жирной чертой выделены границы слоев. 2. Цифры в скобках - номера точек на графике Рассеяния (рис. 21, а).
Однако многочисленные проверки показывают, что распределение показателей свойств грунта за редким исключением подчиняется закону нормального распределения, и отклонение от него свидетельствуют об ошибках, допущенных при выделении единообразных инженерно-геологических слоев.
Дальнейшая обработка результатов заключается в оценке однородности слоя с точки зрения данной характеристики (оценка разброса значений рассматриваемой характеристики) в установлении значения, характеризующего всю совокупность экспериментально полученных результатов определения этой характеристики (нормативное значение) и в установлении расчетного значения рассматриваемого показателя.
Обработку можно вести подробным или упрощенным способом в зависимости от конкретных условий.
Подробный способ обработки результатов и определение расчетных значений характеристик
Определение числовых характеристик статистического распределения
Любое значение искомого показателя, вычисленное на основе ограниченного числа опытов, всегда содержит элемент случайности. В качестве оценки истинного значения измеряемой величины при нормальном законе распределения принимают среднее арифметическое значение результатов измерений
(33)
где - среднее арифметическое значение;
- частные значения измеряемой величины;
n - число измерений.
Для ускорения вычислений используют график рассеяния. В этом случае среднее арифметическое значение показателя вычисляют упрощенным методом по формулам
= hdn+a (34)
(35)
(36)
где - условная средняя величина, близкая к
Обычно за принимают середину какого-либо интервала вблизи от центра распределения;
h - ширина интервалов;
x i - среднее значение показателя в i-ом интервале;
di - количество интервалов между xi и ai;
m - количество интервалов (классов) на графике рассеяния;
Ni - частота в i-ом интервале;
N - сумма чаcтот, которая равна общему числу измерении данного показателя.
Среднее арифметическое значение рассчитывают под полигоном распределения в следующей последовательности:
1) выбирают в качестве условного начала среднюю точку одного из интервалов вблизи от центра распределения;
2) вычисляют отклонение di от условного начала;
3) умножают отклонение каждого интервала di на частоту Ni с учетом знаков (Ni di);
4) находят алгебраическую сумму ΣNi di
5) делят эту сумму на общую сумму частот и получают поправку dn выраженную в терминах интервалов;
6) определяют величину среднего арифметического по формуле (34).
Для контроля повторно вычисляют среднее арифметическое при другом значении условного среднего , взятого в соседнем интервале.
Вторая важная статистическая характеристика - мера рассеяния показателей относительно среднего арифметического значения. При одном и том же значении последнего может быть совершен различный разброс данных. О степени неоднородности грунта по какому-либо показателю дают представление характерно тики рассеяния: среднее квадратичное отклонение и коэффициент вариации. Чем больше значения этих характеристик, тем разнороднее грунт по данному показателю.
Среднее квадратичное отклонение σ для ограниченного числа опытных данных вычисляют по следующей формуле
(37)
где m - число интервалов;
Ni - частота в i-ом интервале;
xi - среднее значение показателя в i-ом интервале.
Квадрат среднего квадратичного отклонения называется дисперсией. Для облегчения вычисления σ можно воспользоваться условной средней a и расчетами, выполняемыми при вычислении среднего арифметического В этом случае дисперсию вычисляют по формуле
(38)
где μ1; μ2 - условные начальные моменты, равные
(39)
(40)
h - ширина интервала;
N - число измерений.
Пример вычисления среднего арифметического и среднего квадратичного отклонения (см. рис. 21) приведен в табл. 13.
Чтобы оценить относительную степень изменчивости показателя, среднее квадратичное отклонение сопоставляют со средним арифметическим значением. Такой показатель относительной изменчивости называется коэффициентом вариации и представляет собой отношение среднего квадратичного отклонения к среднему арифметическому значению, выраженное в процентах
(41)
В практике исследования болотных грунтов обычно считают, что при Кв < 20 % грунт по прочностным показателям является однородным, а при Кв > 20 % - неоднородным.
Среднее квадратичное отклонение σ является мерой рассеяния отдельного измерения. Очевидно, важнее знать, насколько может уклоняться от истинного значения среднее арифметическое наших измерений. Ошибку, допущенную при измерении среднего арифметического , можно определить по формуле
(42)
где - средняя квадратичная ошибка серии измерений (ошибка среднего арифметического).
1) Вычисления характеристик статистического распределения
скв. 1
№ класса |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Частоты Ni |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
Отклонение di |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Nidi |
-2 |
-2 |
0 |
4 |
4 |
3 |
4 |
10 |
8 |
7 |
Nidi2 |
4 |
2 |
0 |
4 |
8 |
9 |
16 |
100 |
36 |
49 |
ΣNidi = 34; a = 0,185; h = 0,005; d = 1,89×0,005 = 0,009; =0,194; ΣNidi2 =228; δ1 = 0,015; ; |
скв. 2
№ класса |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Частоты Ni |
1 |
2 |
3 |
3 |
5 |
1 |
1 |
1 |
Отклонение di |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Nidi |
-3 |
-4 |
-3 |
0 |
5 |
2 |
3 |
4 |
Nidi2 |
9 |
8 |
3 |
0 |
5 |
4 |
9 |
10 |
ΣNidi = 4; a = 0,190; h = 0,005; d = 0,235·0,005 = 0,0001; ; ΣNidi2 =54; σ2 = 0,009; |
скв. 3
№ класса |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Частоты Ni |
1 |
4 |
4 |
2 |
1 |
1 |
|
Отклонение di |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
Nidi |
-2 |
-4 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
Nidi2 |
4 |
4 |
0 |
2 |
4 |
9 |
|
ΣNidi =1; a = 0,18; h = 0,02; d = 0,077·0,02 = 0,002; ΣNidi2 =23 ; μ1 = 0,077; δ = 0,028; ; ; N2 = 16; Kв = 23,5 % |
2) Определение расчетных показателей
Средневзвешенное значение сопротивления сдвигу и дисперсии слоя на поперечнике
= 0,18 кгс/см2
Средневзвешенное значение коэффициента вариации сопротивления сдвигу слоя
Зная среднее арифметическое и размер его ошибки, можно судить о достоверности вычисленного среднего значения по величине показателя точности:
(43)
Учитывая выражение (41), получим зависимость для определения показателя точности
(44)
Точность вычисления среднего арифметического зависит от числа измерений (количества частных показателей)
Точность вычисления можно считать достаточной, если ≤ 15 %
2. Выявление и исключение грубых ошибок
Если серия из небольшого числа измерений содержит грубую погрешность - промах, то наличие этого промаха может сильно исказить как среднее значение измеряемой величины, так и границы доверительного интервала. Поэтому из окончательного результата необходимо исключить этот промах. Обычно промах имеет резко отличающиеся от других измерений значение. Но дока не проверено, не является ли это отклонение следствием статистического разброса, определить это измерение как промах нельзя. Для определения грубых ошибок, полученных вследствие нарушенности структуры образцов, каких-либо включений, а в ряде случаев описок в журналах испытаний, можно использовать коэффициент вариации показателя.
При Кв > 20 % выскакивающее значение следует подвергнуть анализу с целью выяснить, относятся ли они к грубым ошибкам измерений (промахам) характеризуют другой слой.
В условиях нашего примера коэффициент вариации сопротивления сдвигу не выходит за пределы 20 %, поэтому все измерения должны быть приняты при вычислении статистических характеристик. Результаты испытаний крыльчаткой (СКВ.3) в трех случаях выходят за доверительные пределы, в связи с чем их исключают и при расчете средних значений данного слоя не учитывают. Анализ показал, что точка 3 является промахом, а точки 1,2 относятся к другим Слоям. Иначе результаты среднего значения сопротивления сдвигу и погрешности измерения будут искажены. В частности при учете выскакивающих значений получены следующие статистические характеристики прочности торфа:
= 0,201 кгс/см2; σ3 = 0,047 кгс/см2; Кв = 23,5 %
а после исключения выскакивающих значений
= 0,182 кгс/см2; σ3 = 0,028 кгс/см2; Кв = 15,4 %
т.е. Kв ≤ 20 %
Только при более или менее симметричном характере распределения значений изучаемого показателя отскок можно не принимать в расчет. В противном случае следует выяснить причины отскоков: не относятся ли они к какому-либо пропущенному (не подвергнутому детальному исследованию) слою, имеющему важное значение для оценки устойчивости сооружения.
а) Для однородного слоя в целом. Выше был рассмотрен вопрос определения статистических Характеристик физико-механических показателей грунта, значения которых определены с одинаковой точностью (равноточные измерения). Применительно к грунтам это значит, что приведенные формулы можно использовать для вычисления характеристик статистического распределения того или иного показателя грунта, который получен по результатам испытаний образцов в пределах однородного слоя из одной выработки (скважины, шурфа).
Результаты испытаний грунтов, отобранных из нескольких выработок, нельзя считать равноточными в силу возможной неоднородности грунта по простиранию. В этом случае в качестве оценки истинного значения показателя грунта всего слоя принимают средневзвешенное значение
(45)
где - веса измерений;
- среднее взвешенное значение показателя для однородного слоя;
- средние арифметические значения показателя отдельных выработок.
Средневзвешенное значение дисперсии однородного слоя определяют по формуле
(46)
где n1, n2, n3, - количество измерений показателя для отдельных скважин в пределах рассматриваемого слоя;
σ12, σ22, σ32 - дисперсии соответствующих показателей
В рассматриваемом примере средневзвешенное значение сопротивления сдвигу слоя в пределах поперечника равно:
кгс/см2
где = 0,194, = 0,190, = 0,182 кгс/см2
σср = 0,018 кгс/см2
Средневзвешенное значение показателей болотных грунтов по формуле (46) можно использовать как оценку истинного значения показателя механических свойств грунтов, характеризующих прочность (сопротивление сдвигу), деформативность (сжимаемость) и скорость уплотнения грунта во времени.
б) Для слоистой толщи в целом. Толща болотных грунтов, как правило, не бывает однородной, а состоит из нескольких слоев. Каждый слой характеризуется своими физико-механическими показателями.
В некоторых случаях возникает необходимость определять значения того или иного параметра для толщи в целом.
Опыт показывает, что с достаточной для практических целей точностью слоистую толщу можно характеризовать общим средневзвешенным значением показателя, приписывая каждому значению , в качестве веса его толщину Hi
(47)
В качестве примера рассмотрим поперечный профиль болота, представленного тремя слоями: каждый спой характеризуется средневзвешенной плотностью (удельного веса скелета) торфа = 0,14 г/см3; = 0,15 г/см3; = 0,16 г/см3 и мощностью слоев H1 = 1,8 м; H2 = 1,2 м; Н3 = 1,0 м.
Средневзвешенное значение плотности торфяной толщи n целом определим по формуле (47)
г/см3
Вероятностно-статистический метод назначения расчетных характеристик болотных грунтов
Для определения расчетных значений характеристик грунта целесообразно применять непосредственно вероятностно-статистические методы определения расчетных характеристик, назначая надежность расчетных показателей (доверительную вероятность) в зависимости от категории автомобильной дороги.
Расчетные характеристики болотных грунтов определяют по формуле
Ap = AH ± εα (48)
где Ap - расчетное значение показателя,
AH - нормативное значение показателя;
εα - отклонение нормативного значения показателя от истинного значения (половина ширины доверительного интеравала)
(49)
- коэффициент Стьюдента, определяемый по табл. 14 в зависимости, от заданной доверительной вероятности (коэффициента надежности) и числа измерений;
σ - среднее квадратичное отклонение;
N - число измерений.
При определении расчетных характеристик состава и состояния грунтов коэффициент надежности ά назначают по табл. 15 в зависимости от категории проектируемой дороги.
При определении расчетных значений прочностных характеристик грунтов (сцепление и угол внутреннего трения, сопротивляемость сдвигу по крыльчатке и т.п.) коэффициент надежности принимают равным 0,99 независимо от категории проектируемой дороги.
Из формулы (48) видно, что расчетное значение показателя зависит от заданного коэффициента надежности и будет принимать значения в интервале с доверительными границами (AH-Eά, AH+Eά) В качестве расчетного значения следует принимать наименее выгодное значение показателя. Так, например, для сопротивления сдвигу следует принимать значение AH-Eά а для влажности
Пример 1. Определим расчетное сопротивление сдвигу:
Cп = 0,19 кгс/см2;
σ = 0,018 кгс/см2; N = 48
Принимаем коэффициент надежности α = 0,99 tα = 2,68 (по табл. 14) По формуле (49) находим
кгс/см2
Доверительный интервал значений сопротивление сдвигу равен 0,19 ÷ 0,007 кгс/см2 или 0,183 ÷ 0,197 кгс/см2 В качестве расчетного значения следует принять наименьшее значение, т.е. Срасч = 0,183 кгс/см2.
Число измерений N |
Значения tα при коэффициенте надежности α |
||||
0,7 |
0,8 |
0,9 |
0,95 |
0,99 |
|
3 |
1,336 |
1,886 |
2,92 |
4,30 |
9,92 |
4 |
1,250 |
1,638 |
2,35 |
3,18 |
5,84 |
5 |
1,190 |
1,533 |
2,13 |
2,77 |
4,60 |
6 |
1,156 |
1,476 |
2,02 |
2,57 |
4,03 |
7 |
1,334 |
1,440 |
1,943 |
2,45 |
3,71 |
8 |
1,119 |
1,415 |
1,895 |
2,36 |
3,50 |
9 |
1,108 |
1,397 |
1,860 |
2,31 |
3,38 |
10 |
1,100 |
1,383 |
1,833 |
2,26 |
3,25 |
11 |
1,093 |
1,372 |
1,812 |
2,23 |
3,17 |
12 |
1,088 |
1,363 |
1,796 |
2,20 |
3,11 |
13 |
1,083 |
1,356 |
1,782 |
2,18 |
3,06 |
14 |
1,079 |
1,350 |
1,771 |
2,16 |
3,01 |
15 |
1,076 |
1,345 |
1,761 |
2,14 |
2,98 |
16 |
1,074 |
1,341 |
1,753 |
2,13 |
2,95 |
17 |
1,071 |
1,337 |
1,746 |
2,12 |
2,92 |
18 |
1,069 |
1,333 |
1,740 |
2,11 |
2,90 |
19 |
1,067 |
1,330 |
1,734 |
2,10 |
2,88 |
20 |
1,066 |
1,328 |
1,729 |
2,09 |
2,86 |
21 |
1,064 |
1,325 |
1,725 |
2,09 |
2,84 |
22 |
1,063 |
1,323 |
1,721 |
2,08 |
2,83 |
23 |
1,061 |
1,321 |
1,717 |
2,07 |
2,82 |
24 |
1,060 |
1,319 |
1,714 |
2,07 |
2,81 |
25 |
1,059 |
1,318 |
1,711 |
2,06 |
2,80 |
26 |
1,058 |
1,316 |
1,708 |
2,06 |
2,79 |
27 |
1,058 |
1,313 |
1,706 |
2,06 |
2,78 |
28 |
1,057 |
1,314 |
1,703 |
2,05 |
2,77 |
29 |
1,056 |
1,313 |
1,701 |
2,05 |
2,76 |
30 |
1,055 |
1,311 |
1,699 |
2,04 |
2,76 |
31 |
1,055 |
1,310 |
1,697 |
2,04 |
2,75 |
40 |
1,050 |
1,303 |
1,684 |
2,02 |
2,70 |
60 |
1,046 |
1,296 |
1,671 |
2,00 |
2,66 |
120 |
1,041 |
1,289 |
1,658 |
1,980 |
2,62 |
|
1,036 |
1,282 |
1,645 |
1,960 |
2,58 |
Категории дороги |
I |
II |
III |
IV и ниже |
Коэффициент надежности α (доверительная вероятность) |
0,95 |
0,90 |
0,80 |
0,70 |
Пример 2. Требуется определить расчетную влажность слабого грунта, используемого в качестве основания дорог III категории. Все расчеты характеристик статистического распределения приведены на рис. 22.
Рис. 22. Определение расчетной влажности болотных грунтов вероятностно-статическим методом:
a - график рассеяния; б - полигон распределения
Вычисление характеристик статистического распределения
Таблица 16
№ классов |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Частоты Ni |
1 |
1 |
4 |
9 |
3 |
1 |
1 |
Отклонение di |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Ni di |
-2 |
-1 |
0 |
0 |
8 |
3 |
4 |
Ni di2 |
4 |
1 |
0 |
9 |
12 |
9 |
16 |
ΣNi di = 19; α=550 %; h=10 %;d = 0,95·10 = 9,5; ΣNi di2 = 48; σ = 12,3 ≈ 12
|
Расчетная влажность:
α = 0,80; tα = 1,328; εα = 4 %; Wрасч = 564 %
α = 0,90; tα = 1,729; εα = 5 %; Wрасч = 565 %
α = 0,95; tα = 2,09; εα = 6 %; Wрасч = 566 %
В результате этих расчетов получено:
Wрасч = 560 %; σ = 12 % ; N = 20. Для дороги III категории α = 0,80, следовательно, tα = 1,328. По формуле (49) определяем
Доверительный интервал значений влажности равен 556 ÷ 564 %. В качестве расчетного значения следует принять менее выгодное т.е. Wрасч = 564 %
Принимая соответственно коэффициент надежности α = 0,90 и α = 0,95, получим следующие значения расчетной влажности
; Wрасч = 565 %
; Wрасч = 566 %
Определим расчетное значение влажности, принимая, что нами испытано не 20, а 6 образцов. В этом случае получим
; Wрасч = 567 %
; Wрасч = 570 %
; Wрасч = 573 %
Расчеты свидетельствуют о влиянии числа испытаний на размеры доверительного интервала. Чем меньше число измерений, тем больше доверительный интервал при данном коэффициенте надежности, одно из граничных значений которого принимают в качество расчетного значения показателя.
Упрощенный способ обработки и определения расчетных значений показателей физико-механических свойств грунтов
При упрощенном способе слой считают однородным, если не менее 90 % значений рассматриваемой характеристики лежит в пределах условно устанавливаемых границ. Последние можно назначать, например, с учетом составленных таблиц физико-механических свойств (п. 2.3. табл. 2 настоящих "Методических указаний") для данного вида болотного грунта. Например, применительно к торфяным грунтам допустимый диапазон изменения природной влажности в однородном слое можно принять равным диапазону изменения влажности в пределах одной разновидности грунта
В качестве природной влажности определяют среднемедианное значение ее непосредственно по графику рассеяния (рис. 23) и соответствующее экспериментальной точке, расположенной в середине ряда, считая снизу или сверху. Например, при 15 экспериментальных точках среднемедианное значение будет соответствовать восьмой точке, отсчитываемой снизу (или сверху). При четном количестве точек за среднемедианное принимают среднее значение между двумя точками в середине ряда. Например, при 16 точках среднее значение между 8 и 9 точками. При определении среднемедианного значения графики рассеяния предварительно подвергают анализу и при наличии явно отскакивающих точек, их в расчет не принимают (если их не более 10 % от общего количества точек).
Рис. 23. График рассеяния значений природной влажности торфяного слоя
Среднемедианное значение принимают за нормативную величину данной характеристики.
За расчетное значение данной характеристики принимают величину, зависящую от так называемой гарантированной частости Σгap определяемой по графику (рис. 24).
По величине Σгap используя интегральный график накопленный частости, (рис. 25), определяют расчетное значение характеристики.
Рис. 24. Определение гарантированной частости Σгap в зависимости от числа определений показателей физико-механических свойств грунтов n
Рис. 25. График накопленной частости значений природной влажности торфяного слоя
При этом необходимо учитывать характер определяемого параметра, чтобы расчетное значение в одних случаях оказалось больше (влажность), а в других меньше (прочность) среднемедианного значения.
Образцы грунтов отбирают из скважины (нарушенной или ненарушенной структуры) или из шурфов.
1. Образцы с ненарушенным сложением (монолиты) отбирают из буровых скважин в специальные жесткие гильзы, располагаемые внутри грунтоноса. Гильзы изготовляют из металла (жести) или из плотного картона, пропитанного парафином.
Открытые поверхности образца грунта закрывают крышками или марлей, пропитанной парафином. Перед изоляцией открытых поверхностей образца на верхнюю поверхность кладут этикетку, кроме того этикетка кладется на боковую поверхность в процессе парафинирования монолита.
Если гильза изготовлена из картона, то после отбора образца следует обернуть гильзу с образцом несколькими слоями марли и запарафинировать. Нарушенные образцы грунтов, в которых требуется сохранить естественную влажность, укладывают в металлические или пластмассовые банки (бюксы) с герметически закрывающимися крышками. Для сохранения влажности образца грунта горловинную часть банки, закрытую крышкой, следует запарафинировать. Для герметизации по стыку, крышки бюкса с корпусом приклеивают также хлорвиниловую изоляционную ленту.
2. При заложении шурфов на поверхности земли намечают лопатой прямоугольник следующих размеров: 80170 см - при отборе образцов с глубины 1-2 м а 4060 см с глубины 50-70 см.
Затем по абрису прямоугольника копают яму так, чтобы не испортить "лицевой" стенки (одна из коротких стенок); на противоположной стороне шурфа делают ступени. Воду, поступающую в шурф, удаляют.
Каждый заложенный шурф регистрируют в нолевом журнале.
На лицевой стенке вырезают образцы грунта в форме прямоугольного параллелепипеда (151520 см).
Образцы ненарушенной структуры отбирают непосредственно с лицевой стенки в форме параллелепипеда размером 202030 см и сразу же помечают "Верх".
В целях сохранения естественной влажности монолиты на месте отбора немедленно изолируют от наружного воздуха (метод парафинирования).
Образец обматывают двумя слоями марли (пористый образец заворачивают в целлофан или полиэтиленовую пленку) и парафинируют. Первый слой парафина рекомендуется наносить щеткой, а затем образец несколько раз погружают в расплавленный парафин до тех пор, пока толщина оболочки парафина будет не менее 2-3 мм; до завертывания образца в марлю на верхнюю его поверхность кладут этикетку, пропитанную парафином, второй экземпляр этикетки, смоченный парафином, наклеивают сверху запарафинированного образца.
В целях увеличения пластичности в парафин желательно добавлять воск (20-25 % по весу), канифоль (5-10 %) и минеральное масло (3-5 %).
Для отбора монолитов в шурфах также применяют специальные металлические ящики (рис. 28), которые состоят из металлического корпуса толщиной 1,5-2,0 мм, съемных крышек с уплотнительными прокладками и стяжных болтов.
К стенкам ящика приварены две ручки для удобства переноса извлечения ящика с монолитом из шурфа.
Процесс отбора монолита. На устроенный выступ (на заданной глубине отбора) к узкой стенке шурфа ставится ящик, который залавливают в торфяной грунт таким образом, чтобы верх ящика оказался ниже поверхности грунта. Затем осторожно острым ножом или лопаткой монолит с ящиком подрезают и извлекают из шурфа. Излишки торфа сверху и снизу срезают заподлицо со стенками ящика, кладут этикетку монолита и закрывают ящик крышками с уплотнитёльными прокладками.
Рис. 26. Тара для образцов слабых грунтов:
а - ящик для отбора монолитов; б - цилиндр для отбора монолитов
Образцы грунтов для отправки в лаборатории, расположенные на значительном расстоянии от места отбора образцов, упаковывают в деревянные ящики, вмещающие не более 30 кг. Образцы укладывают плотно, заполняя свободное пространство древесными опилками, стружками и т.п. Образцы хранят в помещении при температуре воздуха не ниже 2°С и не выше +20°С, При этом срок хранения, как правило, не должен превышать 30 дней, считая со дня отбора образца до производства лабораторных испытаний.
При расчете земляного полотна на торфяном основании в некоторых случаях (см. п. 5.20 и 5.28 настоящих "Методических, указаний") необходимо иметь данные о следующих динамических характеристиках основания:
а) упругие характеристики - модуль упругости E и коэффициент Пуассона μ
б) диссипативные характеристики (характеристики поглощения) - логарифмический декремент колебаний λ, коэффициент поглощения ψ или коэффициент демпфирования D);
в) частоты собственных колебаний торфяного грунта в залежи.
Для определения динамических характеристик наиболее целесообразно использовать сейсмический метод возбуждением колебаний с помощью удара. По свободным затухающим колебаниям торфа в залежи, вызванных ударом, определяют частоту собственных колебаний и диссипативные характеристики, а по скорости распространения упругих волн в торфяной залежи - модуль упругости и коэффициент Пуассона.
1. Методика полевых испытаний
При проведении испытании используется стандартная виброизмерительная и регистрирующая аппаратура, обычно применяемая при динамических испытаниях строительных конструкций (вибродатчики типа ВИБ-А, виброизмерительный комплект К-001 с вибродатчиками И-001 и др.; светолучевые осциллографы Н-700.К-12-22 и др.) или сейсморазведочная аппаратура (сейсмостанции) СС-24-П, "Поиск-1-6/12 АСМ - ОВ" и др.).
Для записи продольных и поперечных волн в каждой точке наблюдения устанавливают по два вибродатчика (рис. 27), из которых один ориентируется в вертикальной, а другой - в горизонтальной плоскости Вибродатчики устанавливают по оси трассы с шагом 5 м на расчетных поперечниках. Момент удара отмечают специальным вибродатчиком, установленным вблизи места удара.
Рис. 27. Схема установки для возбуждения и регистрации колебаний торфяной залежи
1 - штамп; 2 - груз; 3 - направляющая; 4 - вибродатчик отметки момента удара; 5,7 - вертикальные вибродатчики; 6, 8 - горизонтальные вибродатчики; 9 - свайка длиной 40 см
Возбуждение упругих волн и колебаний торфяной залежи производится ударным способом с помощью специальной установки (см. рис. 27). Установка состоит из штампа, груза и направляющей. Вес груза 15-20 кг, высота сбрасывания 1,5-2,0 м. На каждой стоянке проводят три параллельных испытания.
2. Обработка результатов испытаний
1) Определение упругих параметров торфяной залежи. На осциллограмме колебаний (рис. 28, а) отмечают моменты первых вступлений продольных и поперечных волн. Далее, пользуясь отметками времени, определяют время прихода волн к каждому вибродатчику. Эти данные выписывают над соответствующей виброграммой.
Скорость распространения упругих волн определяют по формуле
V = S/t (48)
где
t - время пробега волной расстояния S от места удара до вибродатчика (см. рис. 27).
Модуль упругости торфяной залежи определяют по следующим формулам:
(49)
или E = 2(1 + μ)pV2s (50)
где
p = δ/g - массовая плотность торфа;
δ - объемный вес скелета торфа;
g - ускорение силы тяжести;
Vp- скорость распространения продольных волн;
Vs - скорость распространения поперечных волн.
Коэффициент Пуассона μ находят по формуле
(51)
где γv=Vs/Vp - отношение скоростей поперечных и продольных волн.
Рис. 28. Запись колебаний торфяного основания
а - при определении скоростей распространения продольных и поперечных волн; б - кривая собственных колебаний торфяной залежи записанная датчиком 5 для определения частот колебаний и характеристик затухания
2) Определение частот собственных колебаний торфяного основания. При определении частот собственных колебаний на осциллограмме (рис. 28, б) выделяют участок с отчетливой записью и желательно с большим числом периодов колебаний. Частоту собственных колебаний определяют по формуле
ψ, (52)
где
ψ - частота колебаний, герц;
T - период колебаний, сек;
V - скорость движения бумаги в осциллографе, мм/сек;
S - длина участка осциллограммы мм, содержащего n периодов колебании.
Круговую частоту колебаний ώ находят по формуле
ώ = 2πψ ≈ 6,28ψ (53)
3) Определение характеристик затухания колебаний торфяного основания (логарифмического декремента колебаний, коэффициента поглощения и коэффициента демпфирования) производится на том же участке осциллограммы, что и определение частоты собственных колебании в следующей последовательности:
а) размеряют размахи (двойные амплитуды) Ai причем размах менее 5 мм измеряют с помощью лупы с нанесенной на ней сеткой. Двойные амплитуды измеряют как сумму двух соседних наибольших отклонений противоположного знака (см. рис. 28, б);
б) вычисляют отношения размахов для каждого периода (размаха, взятого в предыдущем периоде) к размаху последующего периода) по формулам
а1 = A1/A2; a2 = A2/A3; … (54)
В качестве расчетного принимают среднее арифметическое значение аср величин отношения размахов
(55)
Зная аср определяют логарифмический декремент λ, коэффициент поглощения ψ и коэффициент демпфирования D по следующим формулам:
λ = ln аср (56)
ψ = 2 λ (57)
(58)
Коэффициент Демпфирования по формуле (58) вычисляют в предположении, что силы затухания пропорциональны скорости колебаний.
Анализ материалов инженерно-геологического обследования болот на различных этапах и, в частности, решение вопроса о целесообразности использования болотных грунтов в основании или проверка и уточнение ранее сделанных в этом отношении выводов иногда требует простейших инженерных расчетов уже на стадии взысканий. Необходимость в таких расчетах возрастает также в тех случаях, когда заранее известно, что проектная нагрузка по тем или иным причинам будет превышать значения, положенные и основу разделения болотных грунтов на строительные типы (см. п.п. 3.1-3.5 настоящих "Методических указаний"), или значения прочностных параметров болотных грунтов лежат вблизи от граничных значений, положенных в основу указанного выше разделения болотных грунтов на типы. Другими словами потребность в таких расчетах на стадии изысканий возникает тогда когда нет уверенности в том, что в данном конкретном случае достаточно определить строительный тип болота и не нужна более детальная его оценка с определением типа основания по устойчивости.
Для этих целей можно использовать следующие простейшие (прикидочные) расчеты.
Определение конечной величины осадки
Принимая уровень грунтовых вод практически совпадающим с поверхностью болота и объемный вес грунта насыпи равным 2 т/м3 осадку ориентировочно определяют по формуле
(59)
где hрасч - расчетная толщина насыпи;
Eср - средневзвешенный штамповый модуль деформации слабой толщи, кгс/см2;
Hрасч - расчетная глубина болота (мощность слабой толщи).
Расчетную толщину насыпи hрасч принимают равной рабочей отметке, но не менее 2,5 м.
Средневзвешенный модуль деформации вычисляют по формуле
(60)
где Hi - мощность отдельного слоя;
Ei - модуль деформации этого слоя.
Расчетную глубину болота принимают в зависимости от отношения фактической глубины Нфакт к полуширине насыпи по средней линии вср
при Нфакт/вср < 1,5 Hрасч = Нфакт
при 1,5 < Нфакт/вср < 2,0 Hрасч = 0,9Нфакт
Нфакт/вср < 1,5 для расчета осадки можно использовать также формулу
S = 0,001lрср∙H (61)
где lрср - средний модуль осадки толщи
(62)
Hi - мощность отдельного слоя, м;
lpi; - модуль осадки грунта в пределах. этого слоя, мм/м. при нагрузке равной расчетной нагрузке на поверхности основания (после завершения осадки).
Степень устойчивости основания при трапецеидальном очертании насыпи находят по коэффициенту безопасности, определяемому минимальным значением коэффициента стабильности
(63)
где Cусл - сопротивляемость сдвигу но крыльчатке на данном горизонте V;
β0 - параметр, устанавливаемый в зависимости от (относительной) глубины рассматриваемого горизонта V и параметров очертания поперечного сечения насыпи 2а/b по графику (рис. 29)
Ррасч - расчетная нагрузка на основание.
Определение Кбез, по формуле (63) проще всего выполнять графическим методом (рис. 30). Для этого строят графики двух функций Сусл = f1(V1) и Ррасч∙β0 = f2(V) и график их отношения
Кстаб = f1(V)/ f2(V) (64)
Минимум Кстаб определяет величину Кбез
В простейших случаях коэффициент безопасности можно оценить, пользуясь формулой
(65)
Величина Aо зависит от мощности слабой толщи.
Устойчивость основания связана с интенсивностью отсыпки насыпи. Поэтому коэффициент безопасности определяют для двух крайних режимов отсыпки:
1) для быстрой (мгновенной) отсыпки насыпи на полную толщину (высота плюс осадка);
2) для медленной отсыпки, при которой нагрузка на основание остается практически постоянной и равной расчетной в результате того, что толщина наращивается лишь по мере осадки ее нижней части.
В зависимости от расчетного режима отсыпки определяют по формуле (63) Кначбез или Кконбез - коэффициенты безопасности соответственно для режима быстрой и медленной отсыпки.
При определении Кначбез величину Ррасч устанавливают по выражению
Ррасч = γH(hрасч +S) (66)
где γH - объемный вес насыпи;
hрасч - расчетная высота насыпи;
S - расчетная осадка.
Рис. 29. Графики функции β при ψ=00
1-2a/B = 0,2; 2-2a/B = 0,6; 3-2a/B = 1,0; 4-2a/B = 3; 5-2a/B = 10
При определении Кконбез величину Ррасч принимают:
Ррасч = γH hрасч + (γH - 1) s (67)
Рис. 30 Графический метод определения коэффициента безопасности
По величине Кначбез и Кконбез и предварительно устанавливают тип основания по устойчивости (табл.18)
Таблица 17
Относительная мощность слабой толщи (в долях от полуширины насыпи по низу) |
А0 |
0,1 |
5,25 |
0,2 |
3,84 |
0,3 |
3,51 |
0,4 |
3,34 |
0,6 и более |
3,23 |
Типы слабых оснований
Тип основания |
Определяющий признак |
Характеристика устойчивости |
Преобладающие деформации грунта наиболее опасного слоя |
Возможность использования слабой толщи в качестве основания |
|
I |
Кначбез ≥ 1 |
Устойчивость обеспеченна при любой скорости отсыпки насыпи |
Сжатие |
Можно использовать в качестве оснований |
|
II |
A |
Кначбез < 1 ≤ Кконбез |
Устойчивость при быстрой отсыпке не обеспечена, но обеспечена при медленной отсыпке |
При быстрой отсыпке сдвиг (выдавливание) выпор, при медленной сжатие |
Можно пользовать в качестве основания при условии медленной отсыпки |
Б |
0,2 ≤ Кконбез < 1 |
Для окончательного суждения о степени устойчивости необходимы лабораторные испытания |
- |
- |
|
III |
Кконбез < 0,2 |
Устойчивость не может быть обеспечена ни при какой степени консолидации |
Сдвиг (выдавливание, выпор) |
В качестве основания использовать нельзя (необходимо удалить слабый слой) |
1. Амарян Л.С. Прочность и деформируемость торфяных грунтов, Недра* М., 1969
2. Евгеньев И.Е. Строительство автомобильных дорог через болота /Д., "Транспорт", 1968
3. Евгеньев И.Е. Яромко В.А. Обработка результатов инженерно-геологических изысканий при проектировании дорожных переходов через болота. Минск, 1973
4. Методические указания но проектированию земляного полотна на слабых грунтах. М., Оргтрансстрой, 1968
5. Материалы к первой Всесоюзной конференции по строительству на торфяных грунтах. Калинин, 1972, т.1, П
6. Труды Союздорнии, выпуски 24, 60, 64.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ БОЛОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, Союздорнии, М., 1973.
Включены описания всех видов работ, выполняемых на различных этапах обследований болот, в том числе полевых и лабораторных приборов, оборудования и методик испытаний, применяемых в процессе обследований. Значительно развиты и уточнены на основе последних данных таблицы физико-механических свойств болотных грунтов, введена их общая классификация по прочности в природном залегании.
Расположен в: |
---|
Источник информации: https://internet-law.ru/stroyka/text/47978
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
© Антон Серго, 1998-2024.
|
Разработка сайта |
|