Изобразим снова компрессионную кривую:
е е Р | На небольшом участке рассмотрим приращение нагрузки Р и получим соответств. е. Заменим дугу прямой и рассмотрим угол . е = tg Р (-) – с увеличением нагрузки - уменьшается. В дифференциальной форме: de = tg Р tg = mо и тогда de = mо dР - основная математическая форма закона компрессии. |
е гравий торф Р | Компрессионная кривая позволяет судить о сжимаемости грунта. - может характеризовать сжимаемость. | |||||||||||||||
i
ео е1 еi е2 р1рiр2 Р
| Возьмем произвольную точку i на прямой, в пределах отрезка Р1- Р2. Составим уравнение для этой точки, исходя из начального параметра ео еi = ео – рi tg - это основное уравнение, характеризующее компрессию в выбранном варианте. Рассмотрим подробнее . tg = mo= , mo – коэффициент сжимаемости грунта. |
Для того чтобы получить mo, необходимо выделить определенный интервал.
Р1 – напряжение от собственного веса грунта.
Р – дополнительное давление от внешней нагрузки.
Р2 – полное напряжение (Р2 = Р1 + Р)
Окончательно: mo = , ,
Если:
mo < 0,005 – грунт мало сжимаемый
mo = 0,005 0,05 – грунт средне сжимаемый
mo > 0,05 - грунт сильно сжимаемый
Итак:
1. При изысканиях отбирают пробы грунта, строят график к.к. и определяют mo – это делают обычно инженеры – геологи, а строители оценивают свойства грунта по показателям, полученным от геологов.
2.
|
S = h mv P – прямо пропорциональная связь.
Таким образом mо – является той характеристикой, которая как правило, решает выбор основания - можно строить или нельзя (тогда возникает необходимость перехода на искусственное основание).
В России существует ещё одна характеристика сжатия грунта - Ео – модуль общей деформации грунта.
Ео = = ( Аналогичен закону Гука, но там используется модуль упругой деформации)
Ео – характеризует упругие + остаточные деформации (эти деформации не разделяются, так как в большинстве случаев для здания это не имеет никакого значения).
Ео= , где - коэффициент
Пуассона (бокового расширения грунта)
mo (mv)
Сжимаемость грунта характеризуется
Ео
Испытания грунтов пробными статическими нагрузками и определение модуля деформации.
Выполняя отбор проб для испытания грунтов, мы нарушаем его структуру и, следовательно, нарушаем его свойства. Поэтому производят полевые испытание грунта штампами: большого и малого диаметра.
Стандартный штампа F = 5000 см2 Нагрузка увеличивается ступенями = 0,05 МПа Наблюдаем за осадкой нашего штампа. Так как нагрузку задаем сами, то в любой момент времени знаем Р. Такая задача решена в теории упругости. |
- формула Шлейхера – Буссинеска
- коэффициент, зависящий от жёсткости штампа.
b – ширина штампа
- коэффициент бокового расширения грунта (коэффициент Пуассона)
Е0 - модуль общей деформации.
Достоинства:
- испытание грунта ненарушенной структуры
Недостатки:
- трудоемкость;
- продолжительность испытаний
Сопротивление грунтов сдвигу.
(Определяется в лаборатории, опытным путем с использованием сдвигового прибора, для грунтов ненарушенной структуры.)
Р1,Р2
Подвижна часть
Т
S
| Прикладываем Р1 – затем прикладываем ступенями сдвигающую нагрузку (Т), происходит сдвиг (разрушение образца) при . Берём второй образец с Р2 и получаем Фотографии локализованного объема сдвига грунта в сдвиговом приборе | |||||||||||||||||||||||||||
Общий вид сдвигового прибора | Сдвиговой прибор (вид сверху) |
Результаты испытаний
Р3
Р2
Р1
S
| песок Р1 Р2 Р3 Р | + С глина Ре С Р |
- угол внутреннего трения грунта
Ре – давление связности
С – сцепление грунта (начальный параметр прямой)
= С + f Р - математическая формулировка Ш закона механики грунтов или сопротивления грунта сдвигу (закон Кулона).
|
|
|
Дата добавления: 2015-04-25; Просмотров: 321; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет