Студопедия

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)

О деформациях в грунте

 

Величина деформаций и ход их развития зависят от рода грунта, величины нагрузки и размеров загруженной площади. Н.М.Герсеванов установил три последовательно протекающие фазы деформаций, представленные графически на рис.3.3:

1-я фаза – уплотнение грунта, характеризуемое с достаточной степенью точности линейной зависимостью между напряжениями и деформациями;

2-я фаза – возникновение сдвигов, выраженное криволинейной зависимостью между P и S;

3-я фаза – выпирание грунта, сопровождающееся резким погружением штампа в грунт и представляющее собой разрушение основания.

 

Рис.3.3. Фазы деформации грунта: 1 – фаза уплотнения; 2 – фаза сдвигов; 3 – фаза выпирания

 

 

Деформация грунтового массива – процесс, слагающийся из уплотнения грунта за счет уменьшения пористости, пластических сдвигов, за счет взаимного смещения частиц в отдельных точках грунта, деформаций самих частиц вместе с водными пленками, выдавливания через поры грунта воды и воздуха.

Возможно выделить следующие виды перемещений, происходящих в грунте:

1) смещение частиц и их агрегатов в сторону заполнения пор;

2) выдавливание воды и воздуха из пор;

3) частичная поломка частиц и связей между ними, сопровождающаяся возникновением новых контактов;

4) пружинистые деформации частиц пластинчатой, чешуйчатой, игольчатой формы;

5) сжатие защемленных пузырьков газа, заключенных в закрытых порах грунта;

6) расплющивание гидратных оболочек пленок связной воды вокруг грунтовых частиц.

Нетрудно заметить, что первые три вида перемещений относятся к невосстанавливаемым деформациям (остаточные), а три последние - к восстанавливаемым (упругим). Наибольшая доля в деформациях песчаных грунтов принадлежит невосстанавливаемым перемещениям, а для глинистых грунтов, сложенных упругими частицами, содержащих гидратные пленки и защемленный воздух, характерны восстанавливаемые перемещения.

Длительность каждого вида перемещений также различна. Например, отжатие пленочной влаги может протекать десятилетиями, а выделение свободной воды происходит относительно быстро. Наиболее длительное развитие деформаций свойственно водонасыщенным глинистым грунтам, и оно тем более длительное, чем выше их дисперсность.

Повторные приложения нагрузки вызывают дополнительные деформации грунта за счет более полного развития смещений частиц и за счет выхода их из первоначально создавшегося неустойчивого положения (например заклинивания).

В связи с тем, что грунт не представляет собой идеально упругое тело, кривые разгрузки образцов не совпадают с кривыми нагрузки, а при многократном цикличном нагружении нагрузкой одной и той же величины образуются петли гистерезиса (рис.3.4). Полная деформация от 1-го цикла нагрузки, как это видно из рисунка, складывается из упругой и остаточной деформации:

. (3.2)

Деформации последующих циклов сложены аналогичными составляющими, но каждая из этих составляющих меньше предыдущей:

, , .

С каждым последующим циклом доля остаточных деформаций становится все меньше и, наконец, наступает момент, когда вся деформация становится только упругой. Следовательно, после многократного приложения нагрузки грунт приобретает свойства упругого тела.

 

Рис.3.4. Деформации грунта при многократном приложении нагрузки

(¾¾ – нагрузка; - - - – разгрузка)

 

Общая величина деформации от циклической нагрузки может быть значительно больше деформации от статической нагрузки той же величины.

Влияние бокового сдвига при действии внешней нагрузки на грунт начинает сказываться со 2-й фазы деформации. Начальные ступени нагружения вызывают в основном вертикальные перемещения частиц, т.е. деформацию сжатия. Последующие ступени нагрузки приводят к сдвигу частиц, т.е. к их взаимному перемещению, вызывающему разрыхление грунта в связи с переходом частиц в менее устойчивое положение. Ниже показан график зависимости осадки от давления и выделены доли влияния деформаций сжатия и сдвига.

 

Рис.3.5. Доля сжатия и сдвига в общей величине деформации грунта: 1 – деформация грунта без возможности бокового расширения; 2 – при возможности бокового расширения

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Общие положения. Вопросы определения напряжений в массиве грунта имеют важное значение для оценки прочности и устойчивости грунтов основания | Модуль деформации грунтов
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 758; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.