Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Особенности деформирования и разрушения грунтовых массивов.Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Физическое состояние грунтов оценивается по результатам испытаний образцов ненарушенной структуры, в результате чего определяются три основные характеристики: · плотность грунта ρ — отношение массы образца к его объему; · плотность твердых частиц грунта ρs — отношение массы твердых частиц к их объему; · природная весовая влажность грунта w — отношение массы содержащейся в грунте воды к массе твердых частиц (определяется в результате испарения всех видов воды в грунте при температуре + 105 °С). Помимо основных характеристик, вычисляются и другие: пористость грунта n — отношение объема пор к объему образца; коэффициент пористости грунта е — отношение объема пор к объему твердых частиц, равное n/(1-n). Важной характеристикой консистенции грунта является число пластичности: Ip = wl – wp, (6.3) где wl - влажность грунта, соответствующая границе текучести (при которой стандартный конус погружается в образец на глубину 10 мм); и wp — влажность грунта, соответствующая границе раскатывания (при которой образец теряет способность раскатываться в шнур диаметром 2—3 мм).
Деформируемость сжимаемых грунтов определяется деформируемостью твердых частиц и изменением объема пор при сжатии, которое сопровождается отжатием из грунта поровой воды. В результате грунтовый массив уплотняется, и в нём наблюдаются деформации депрессионной осадки: S = λн γв Н,(6.4) где λн — коэффициент депрессионной осадки породы.
Характеристики деформируемости грунтов определяются в результате компрессионных испытаний в специальных приборах одометрах, обеспечивающих линейное деформирование образцов в условиях объемного сжатия, и построения соответствующих компрессионных кривых в системе координат «коэффициент пористости е — нормальное давление сжатия р» (рис. 6.14 ). Рис. 6.14. Графическое представление результатов компрессионных испытаний грунтовых массивов. Если в пределах сравнительно небольших изменений давления от природного р1 (равного давлению столба вышележащего грунта) до значения давления р2 (например, за счет пригрузки от веса сооружений), которое обозначим p= р2 — р1, компрессионная кривая близка к секущей прямой АВ, уравнение этой прямой имеет вид еi = e0 – pi tga, (6.5) где e0 – начальный коэффициент пористости, еi и pi -коэффициент пористости и нагрузка в рассматриваемой точке, tga = m0 – характеристика деформируемости грунта, называемая коэффициентом сжимаемости (МПа-1).
Другой характеристикой деформируемости грунта является коэффициент относительной сжимаемости: Mv = m0 / (1 + e0). (6.6) В качестве деформационной характеристики грунтов используется также модуль деформации 1 - 2n2 / (1 - n) Е0 = --------------------(6.7) Mv где n — коэффициент Пуассона грунтового массива.
Прочность грунтов обычно нарушается в результате сдвига одной части грунта по другой. Сопротивление грунта сдвигу определяется на специальных сдвиговых приборах. Результаты эксперимента представляются в виде графика в системе координат «предельное сопротивление сдвигу τn — нормальное напряжение сжатия σ», который обычно представляет прямолинейную зависимость вида τn = с + σi tgφ, (6.8) где τn и σi,- — соответственно предельное касательное и нормальное напряжения, с и φ -удельное сцепление и угол внутреннего трения грунта. Вечномерзлые грунты могут находиться в твердо-мерзлом, пластично-мерзлом и сыпуче-мерзлом состояниях. Твердомерзлые грунты прочно сцементированы льдом, практически несжимаемые, имеют модуль деформации Ео > 100 МПа и хрупко разрушаются при относительно высокой скорости приложения нагрузки. В зависимости от состава грунтов изменяется температура, ниже которой грунты находятся в твердомерзлом состоянии: для песков крупных и средней крупности эта температура равна -0,1 °С, для мелких и пылеватых песков -0,3 °С, для глин -1,5 °С. При температуре, выше указанной, но ниже температуры начала замерзания, грунты находятся в пластично-мерзлом состоянии, в котором грунты сцементированы льдом, но обладают вязкими свойствами. Такие грунты характеризуются достаточно большой сжимаемостью и имеют модуль деформации Ео < 100 МПа. Сыпуче-мерзлые грунты имеют отрицательную температуру, но не сцементированы льдом. Отличительной особенностью мерзлых и вечномерзлых грунтов по сравнению с немерзлыми грунтами является то, что они представляют четырехкомпонентную систему, состоящую из твердых частиц, незамерзшей воды, воздуха и льда. Их прочность и деформируемость в значительной степени зависят от количества, состава и свойств незамерзшей воды и льда. Поэтому помимо указанных выше основных параметров (плотности грунта ρ, плотности твердых частиц грунта ρs и весовой влажности грунта w) физическое состояние мерзлых грунтов характеризуется весовым содержанием незамерзшей воды ww при температуре природного залегания грунта. Эту характеристику можно определить по формуле ww = kw wp,(6.9) где kw — коэффициент, зависящий от числа пластичности Iр и температуры грунта; wp — влажность грунта, соответствующая границе раскатывания. (см. 6.3). Производной от основных характеристик является суммарная льдистость мерзлого грунта ρ (wtot - ww) Itot = ----------------,(6.10) ρi (1 + ww) где рг — плотность льда.
Искусственно замороженные грунты обычно образуются при сооружении противофильтрационных завес в плывунах. С понижением температуры искусственно замороженных пород их прочность увеличивается, а деформируемость снижается.
Механические свойства грунтовых массивов в большей степени, чем породных массивов, зависят от подземных вод, содержащихся в порах грунта, трещинах и полостях и способных перемещаться под действием силы тяжести. При определенной скорости движения подземной воды вместе с ней могут перемещаться мелкие частицы грунта водоносного горизонта. Из водоносного горизонта или подстилающего его водоупорного слоя постепенно вымываются пылеватые, мелкопесчаные, а иногда и глинистые частицы, т. е. происходит механическая суффозия грунта. В результате увеличивается пористость грунта и в конечном итоге повышается сжимаемость и уменьшается сопротивление сдвигу грунта. Механическая суффозия может развиваться, если диаметр выносимых мелких частиц приблизительно в 8 раз меньше размера частиц грунта, через которые осуществляется механическая суффозия. В засоленных мелкодисперсных грунтах фильтрующаяся вода вызывает растворение и вынос растворенного вещества — химическую суффозию грунта. При этом также увеличивается пористость грунта и соответственно его деформируемость, уменьшается сопротивление грунта сдвигу. В результате химической суффозии скальных пород развиваются карстовые процессы и образуются карстовые полости.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 351; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.12.100 (0.006 с.) |