КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Твердая компонента грунта. Минеральный, химический и гранулометричес-кий состав
Для характеристики твердой компоненты грунта определяют его минеральный, химический и гранулометрический состав. Минеральный (или минералогический) состав грунтов. Твердая компонента грунтов состоит из первичных и вторичных минералов (частиц). Первичные, или породообразующие, минералы (кварц, слюды, полевые шпаты и др.) образуют скелет грунта. Вторичные (глинистые минералы, оксиды и гидроксиды железа и алюминия и др.) минералы, образовавшиеся в результате различных физико-химических процессов, выполняют роль цементирующего вещества. Они оказывают офомное влияние на инженерно-геологические свойства глинистых грунтов. Особенно это относится к глинистым минералам (гидрослюда, каолинит, монтмориллонит и др.), которые отличаются исключительно высокой дисперсностью (размер частиц менее 1 мкм) и гидрофильностью (особенно минералы типа монтмориллонита). Для инженерно-геологических целей важной является также классификация минералов по их устойчивости к разрушительным процессам выветривания. К весьма устойчивым относят кварц, циркон, магнетит и др.; к среднеустойчивым — полевые шпаты, слюды, хлорит, пироксены и др.; к слабоустойчивым — гипс, галит, ангидрит, лимонит и другие минералы. В некоторых грунтах, преимущественно глинистых, как в рассеянном виде, так и в форме концентрированных скоплений (торф и др.) могут содержаться органическое вещество и органоминеральные комплексы. Твердая компонента грунта может быть представлена и льдом в виде мелких кристаллов, равномерно распределенных в грунте, или более или менее крупных линз (прослоев) (многолетнемерзлые грунты). Химический состав грунтов может быть определен с помощью валового (общего) химического анализа, который показывает содержание в грунте различных оксидов: SiO2, Аl203, Fe203, CaO, MgO, Na20, К20 и др. В инженерно-геологических целях этот вид анализа применяется сравнительно редко (диагностика состава глинистых минералов и др.). Значительно чаще для характеристики химического состава засоленных грунтов используют водные вытяжки (для легкорастворимых солей) и солянокислые (для средне- и труднорастворимых солей). Эти анализы важны, так как присутствие в грунте, например, легкорастворимых солей оказывает значительное влияние на их свойства. Гранулометрический (зерновой, механический) состав показывает содержание в грунте твердых частиц того или иного размера, выраженное в процентах к массе абсолютно-сухого грунта. Гранулометрический состав определяют только для крупнообломочных, песчаных и глинистых грунтов. Помимо классификационной характеристики данные о гранулометрическом составе используют для оценки пригодности грунтов в качестве материала для отсыпки насыпей, земляных плотин, составления оптимальных дорожных смесей грунта, выбора оптимальных отверстий для фильтровых колонн и др. В понятие «гранулометрический состав» входит определение количественного содержания в грунте только первичных частиц (не сцепленных в микроагрегаты). Поэтому в процессе подготовки грунта к анализу природные микроагрегаты разрушают и разделяют их на первичные частицы. Таким образом, гранулометрический состав характеризует не естественную, а предельную дисперсность (степень раздробленности), которая постоянна для данного грунта и может служить классификационным показателем. Для более полного представления о дисперсности грунта и характере структурных связей определяют и его микроагрегатный состав, который показывает количественное содержание в природном грунте твердых водостойких микроагрегатов. Определение гранулометрического (зернового) состава по ГОСТу 12536—79 производят путем разделения грунта на фракции, т. е. на группы частиц с близкими по величине размерами, и установлением их процентного содержания (табл. 18.1). Таблица 18.1
Гранулометрический анализ песчаных грунтов выполняют путем последовательного их рассеивания на ситах с отверстиями диаметром 10; 5; 2; 1; 0,5; 0,25 и 0,10 мм. Основным методом гранулометрического анализа глинистых грунтов, выполняемым в инженерно-строительной практике, является ареометрический. Метод основан на определении плотности глинистой суспензии через определенные промежутки времени с помощью стеклянной трубки — ареометра. Расчет диаметра частиц и процентного содержания фракций производится по специальной номограмме с учетом показаний ареометра, температуры суспензии и др. Наиболее распространенной и общепринятой классификацией песчано-глинистых грунтов является видоизмененная трехчленная классификация В. В. Охотина (табл. 18.2).
Из табл. 18.2 следует, что песчано-глинистые грунты по содержанию частиц < 0,005 мм (в %) делятся на четыре основных вида: глина > 30; суглинок 30—10; супесь 10—3 и песок < 3.
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 3987; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |