Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г
Вид материала | Закон |
- Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом, 2266.66kb.
- Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом, 2113.1kb.
- Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом, 242.28kb.
- Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом, 1109.33kb.
- Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом, 298.23kb.
- Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом, 2363.82kb.
- Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом, 2930.48kb.
- Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом, 7941.71kb.
- Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом, 1037.59kb.
- Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом, 1537.56kb.
Б.3 Консолидированно-недренированные испытания служат для определения:
эффективного угла внутреннего трения
![](images/340237-nomer-26cb894d.png)
эффективного сцепления
![](images/340237-nomer-m3c0567d8.png)
коэффициента фильтрационной консолидации
![](images/340237-nomer-20766fb7.png)
коэффициента начального порового давления
![](images/340237-nomer-5bc4458e.png)
Для всех испытываемых грунтов необходимо определять физические характеристики и гранулометрический состав.
Б.4 Консолидация проводится при постоянном противодавлении, достигнутом на этапе реконсолидации. Давления консолидации (разность между давлением в камере и противодавлением) для образцов грунта одного монолита должны включать указанный в задании диапазон строительных нагрузок и выбираться так, чтобы давления
![](images/340237-nomer-70789c2d.png)
![](images/340237-nomer-m7de47298.png)
![](images/340237-nomer-m66ed5449.png)
![](images/340237-nomer-m1f4b6c5.png)
Допускаемое снижение противодавления ограничивается величиной порового давления, при котором на этапе реконсолидации параметр
![](images/340237-nomer-m1cdddf54.png)
Б.5 В начале испытания (после завершения этапа реконсолидации) перекрывается дренаж из образца и производится повышение среднего полного напряжения на образец ступенями
![](images/340237-nomer-m35d67432.png)
![](images/340237-nomer-42435724.png)
![](images/340237-nomer-m24190a39.png)
![](images/340237-nomer-m24190a39.png)
Значение
![](images/340237-nomer-m24190a39.png)
Для неполностью водонасыщенных грунтов (содержащих нерастворенный газ,
![](images/340237-nomer-m4ca78ae6.png)
![](images/340237-nomer-5bc4458e.png)
![](images/340237-nomer-2bd1d534.png)
![](images/340237-nomer-m5543358e.png)
![](images/340237-nomer-m36fb5d93.png)
![](images/340237-nomer-6015ec51.png)
Нормативное и равное ему расчетное значение коэффициента порового давления (
![](images/340237-nomer-m3ae9b73f.png)
Б.6 Задача этапа консолидации - в условиях открытого дренажа привести образец в равновесное состояние по эффективным напряжениям, при которых требуется определить прочностные характеристики, а также деформационные - модуль объемного сжатия. Для глинистых грунтов данные, полученные на этой стадии, используются для определения коэффициента фильтрационной консолидации
![](images/340237-nomer-20766fb7.png)
Б.7 Этап консолидации выполняется открытием системы противодавления. Объемная деформация образца в ходе консолидации определяется с помощью системы противодавления путем измерения объема вытесненной из образца поровой жидкости. Измерение объема вытесненной жидкости (а при необходимости и величины порового давления) производится с постепенным увеличением интервалов времени между отсчетами, например, через 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 15 и 30 мин, через 1, 2, 4 и 8 ч и далее в начале и конце каждой смены.
При проведении консолидации рекомендуется использовать односторонний либо двусторонний торцевой дренаж с учетом конструктивных возможностей приборов и программы экспериментов.
При одностороннем дренаже и при наличии датчика порового давления на торце, противоположном от дренируемого, контроль процесса консолидации допускается вести по поровому давлению. Критерием условной стабилизации в этом случае является выравнивание порового давления с противодавлением.
Б.8 По результатам измерений строятся графики зависимостей
![](images/340237-nomer-38f05c4e.png)
![](images/340237-nomer-m522b7f0f.png)
![](images/340237-nomer-11c366a.png)
![](images/340237-nomer-m5e177be.png)
![](images/340237-nomer-23a0775b.png)
![](images/340237-nomer-25b3bc2e.png)
Консолидацию следует продолжать не менее суток после достижения времени 100%-ной фильтрационной консолидации, установленной по графикам.
Б.9 Частные значения коэффициента фильтрационной консолидации
![](images/340237-nomer-m72ba3651.png)
![](images/340237-nomer-62e4a4ef.png)
где
![](images/340237-nomer-6469b94e.png)
![](images/340237-nomer-55464436.png)
![](images/340237-nomer-m60c530ed.png)
![](images/340237-nomer-m5e177be.png)
Время 90%-ной фильтрационной консолидации определяется следующим образом (рисунок Б.1).
![](images/340237-nomer-180df8b9.png)
Рисунок Б.1 - Графический способ определения 90% первичной консолидации методом "квадратный корень из времени"
Проводят прямую
![](images/340237-nomer-2b791725.png)
![](images/340237-nomer-100826ae.png)
![](images/340237-nomer-2b791725.png)
![](images/340237-nomer-100826ae.png)
Время 100%-ной фильтрационной консолидации определяется из величины
![](images/340237-nomer-m3d0ae827.png)
![](images/340237-nomer-2ae49c78.png)
Б.10 Вычисление
![](images/340237-nomer-m72ba3651.png)
Б.11 Нормативное и равное ему расчетное значения коэффициента консолидации (
![](images/340237-nomer-m74dcd4c2.png)
![](images/340237-nomer-20766fb7.png)
![](images/340237-nomer-m72ba3651.png)
Определение значений
![](images/340237-nomer-20766fb7.png)
Б.12 По завершении консолидации краны дренажной системы перекрываются и производится нагружение образца грунта вертикальной нагрузкой до его разрушения. Нагружение осуществляется или с постоянной скоростью вертикальной деформации образца
![](images/340237-nomer-m77bcb5b6.png)
![](images/340237-nomer-m182f5f30.png)
Скорость вертикальных деформаций
![](images/340237-nomer-m77bcb5b6.png)
В соответствии с указаниями Б.8, Б.9 определяется время 100%-ной фильтрационной консолидации
![](images/340237-nomer-23a0775b.png)
![](images/340237-nomer-m219cf627.png)
![](images/340237-nomer-23a0775b.png)
![](images/340237-nomer-1c5119fc.png)
где
![](images/340237-nomer-m77bcb5b6.png)
При силовом способе нагружения величина ступеней устанавливается из необходимости получить 8-10 ступеней нагрузки до достижения разрушения. Выдержка во времени на каждой ступени устанавливается путем деления времени
![](images/340237-nomer-23a0775b.png)
В процессе испытания регистрируются давление в камере прибора, вертикальная нагрузка на образец грунта, вертикальные перемещения, поровое давление.
Испытания заканчиваются при выполнении одного из критериев, указанных в ГОСТ 12248.
Б.13 По результатам испытаний определяют соответствующие предельному равновесию частные значения эффективных напряжений
![](images/340237-nomer-7e2ee5e6.png)
![](images/340237-nomer-4ea95f59.png)
![](images/340237-nomer-2188f0ec.png)
![](images/340237-nomer-m72a66bad.png)
![](images/340237-nomer-m51060eb.png)
![](images/340237-nomer-m2c655a2c.png)
Определение давления предуплотнения
![](images/340237-nomer-m45e93b41.png)
![](images/340237-nomer-m61f52711.png)
Б.14 Определение величины
![](images/340237-nomer-m45e93b41.png)
Б.15 Нагружение образцов производится ступенями до напряжений в 5-10 МПа (в зависимости от глубины залегания образца и ожидаемой величины давления предуплотнения). Нагрузку на каждой последующей ступени следует принимать равной удвоенному значению нагрузки на предыдущей ступени, например: 0,012; 0,025; 0,05; 0,1; 0,2 и т.д., МПа. Рекомендуется устанавливать дополнительные ступени нагружения в области предполагаемых значений
![](images/340237-nomer-m45e93b41.png)
Б.16 Для всех испытываемых грунтов необходимо определять физические характеристики и гранулометрический состав.
Б.17 Определение частных значений
![](images/340237-nomer-m45e93b41.png)
![](images/340237-nomer-m6327c02c.png)
![](images/340237-nomer-m6327c02c.png)
![](images/340237-nomer-m6f9a3d4.png)
![](images/340237-nomer-m45e93b41.png)
![](images/340237-nomer-14a740cc.png)
![](images/340237-nomer-m45e93b41.png)
Б.18 Определение коэффициента переуплотнения производится по формуле
![](images/340237-nomer-m76aac098.png)
где
![](images/340237-nomer-m45e93b41.png)
![](images/340237-nomer-7fbce55c.png)
Б.19 Результаты испытаний для каждого инженерно-геологического элемента должны быть представлены паспортами испытаний с графиками компрессионных кривых и сведены в таблицу с привязкой по глубине. По каждому из ИГЭ должны быть рассчитаны средние значения давления предуплотнения
![](images/340237-nomer-m45e93b41.png)
![](images/340237-nomer-m61f52711.png)
Особенности определения параметров прочности и деформируемости грунтов при динамических воздействиях
Б.20 Динамическая прочность грунта на сдвиг определяется как предельное значение суммы статической компоненты сдвиговых напряжений
![](images/340237-nomer-a665b41.png)
![](images/340237-nomer-m4dd7236c.png)
![](images/340237-nomer-1835f7d7.png)
где
![](images/340237-nomer-m39a35c42.png)
![](images/340237-nomer-7f1902aa.png)
![](images/340237-nomer-m6ec8e812.png)
![](images/340237-nomer-m1169f32a.png)
![](images/340237-nomer-m5f582aa7.png)
![](images/340237-nomer-31f69fc7.png)
Лабораторное моделирование напряженно-деформированного состояния элемента грунта в основании ГТС, как правило, охватывает лишь условия гармонических внешних воздействий (рисунок Б.3). Опыты проводятся в условиях трехосного сжатия или простого сдвига при наличии либо отсутствии дренирования.
![](images/340237-nomer-m78a2448.png)
Рисунок Б.3 - Возможные соотношения циклической и статической составляющих касательных напряжений
Б.21 Динамические параметры прочности грунтов являются интегральными характеристиками и одновременно зависят от физических свойств грунтов и параметров внешних воздействий. Динамическая прочность грунтов определяется в долях от статической прочности отдельно по каждому виду воздействия. Деформационные характеристики - динамический модуль сдвига и коэффициент демпфирования - определяются на основе анализа внутри цикловых процессов (петель нагружения).
Б.22 Прочность грунтов при динамических воздействиях рекомендуется определять на основе гипотезы о возможности линейного независимого суммирования результатов внешних воздействий (накопления повреждений) Палмгрена-Майнера. Согласно гипотезе накопления повреждений суммарный эффект циклов нагружения различной интенсивности определяется линейной суперпозицией и не зависит от последовательности отдельных циклов. Поэтому влияние динамического воздействия может быть охарактеризовано как эквивалентное число циклов нагружения
![](images/340237-nomer-m65131cc8.png)
Реальное воздействие является нерегулярным и для оценки повреждаемости грунтов должно быть представлено в виде последовательности синусоидальных волн (или групп волн) с уровнем воздействия в каждой группе, типичным для расссматриваемого эксплуатационного режима. Такой анализ базируется на экспериментальных данных, описывающих процесс накопления циклической и статической составляющих сдвиговой деформации, или порового давления при росте числа циклов нагружения.
Б.23 Метод определения параметров прочности при динамических воздействиях - расчетно-экспериментальный, основанный на методе последовательных приближений. Программа испытаний должна учитывать различные потенциальные формы потери устойчивости системы "сооружение-основание", а также прогнозируемые уровни статических и циклических напряжений в основании. При формировании программы лабораторных испытаний допускается рассматривать не все виды внешних воздействий, а лишь наихудшие с точки зрения возможной потери сооружением устойчивости. Консерватизм получаемых оценок должен быть подтвержден имеющимися данными исследований динамических свойств грунтов в российской и мировой практике.
Б.24 Основной задачей экспериментальных лабораторных исследований является определение количества циклов нагружения
![](images/340237-nomer-m39a35c42.png)
Предварительно определяется сопротивление недренированному сдвигу
![](images/340237-nomer-m33595e2b.png)
![](images/340237-nomer-m48f2fdfb.png)
![](images/340237-nomer-6703f6f6.png)
![](images/340237-nomer-m8e697a3.png)
![](images/340237-nomer-430d41b3.png)
Оценка динамической прочности базируется на эмпирически полученных кривых разрушения
![](images/340237-nomer-13dddce2.png)
![](images/340237-nomer-70c5c31b.png)
![](images/340237-nomer-6f48daef.png)
![](images/340237-nomer-m787164a9.png)
![](images/340237-nomer-m39a35c42.png)
![](images/340237-nomer-40aa98c9.png)
![](images/340237-nomer-a665b41.png)
![](images/340237-nomer-m4dd7236c.png)
![](images/340237-nomer-m33595e2b.png)
![](images/340237-nomer-65f88d99.png)
![](images/340237-nomer-8c675df.png)
![](images/340237-nomer-m191faae9.png)
![](images/340237-nomer-m61b3903c.png)
статической составляющей сдвиговой деформации 20%;
амплитуды циклической деформации 10%;
достижение поровым давлением уровня 95%
![](images/340237-nomer-40aa98c9.png)
достижение
![](images/340237-nomer-57bca8e2.png)
Для несвязных образцов грунтов результаты испытаний могут быть представлены также в виде зависимостей
![](images/340237-nomer-m6deab640.png)
Б.25 Оценка деформационных характеристик грунтов при динамических воздействиях производится как на основе полевых, так и лабораторных испытаний.
Под деформационными характеристиками следует понимать динамический модуль сдвига
![](images/340237-nomer-7872af9d.png)
![](images/340237-nomer-2b1fe9fa.png)
![](images/340237-nomer-5de1920e.png)
![](images/340237-nomer-582de50a.png)
![](images/340237-nomer-1494a516.png)
![](images/340237-nomer-m3b094aaf.png)
В лабораторных условиях измерения должны проводиться на образцах грунтов в условиях трехосного сжатия при напряжениях, максимально близких к природным на заданной глубине путем ультразвукового зондирования (bender element).
Деформации 10
![](images/340237-nomer-582de50a.png)
![](images/340237-nomer-621cb08c.png)
![](images/340237-nomer-621cb08c.png)
Исходными данными для определения коэффициента демпфирования
![](images/340237-nomer-2b1fe9fa.png)
![](images/340237-nomer-56cc9a91.png)
![](images/340237-nomer-179bc5c5.png)
![](images/340237-nomer-m191faae9.png)
![](images/340237-nomer-m18ec3602.png)
![](images/340237-nomer-m4f451658.png)
Приложение В
(обязательное)