7.4 Гранулометрический анализ глинистых грунтов пипеточным методом
Пипеточный метод определения гранулометрического состава заключается в разделении грунта на фракции (группы зерен, близких по крупности) по скорости падения частиц в спокойной воде. Этот метод обычно применяется пли в сочетании с методом отмучивания (А.Н.Сабанина) для анализа супесчаных грунтов, если в качестве самостоятельного метода гранулометрического анализа для глинистых грунтов.
При комбинированном анализе пипеткой разделяются частицы менее 0,01г,выделение при анализе отмучиванием. В этом случае выделяются фракции: 0.01-0.005мм; 0,005-0,005; и; менее - 0,001мм.
Основными частями прибора являются пипетка и градуированный стеклянный стакан, заполняемый грунтовой суспензией (Рис.20). После взмучивания суспензию оставляют на определенное время в покое. Затем пипеткой (ёмкостью 25см°) с различных глубин отбирают пробы суспензии. Эти пробы содержат только те частицы, которые не успели осесть за указанное время отстаивания. Определив массу высушенных проб и зная размер отобранных частиц (устанавливаемый с помощью таблиц или по другой методике по длительности отстаивания суспензии и глубине отбора проб), получают данные о гранулометрическом составе исследуемого грунта.
4 . 8 . 2 . 3 . 1 . 9 . 5 . 7 . 6 .
Рис.20. Схема гранулометрического анализа пипеткой:
1– пипетка; 2– штатив; 3– держатель; 4– градуированный стеклянный стакан; 5– аспиратор; 6– каучуковая трубка;
7– грунтовая суспензия; 8– зажимы; 9– экран.
Таблица 2 Классификация фракций при гранулометрическом анализе
Таблица 2
Наименование фракций
| размер, частиц, мм
| |
Валуны (окатанные) и камни (угловатые)
| Крупные Средние мелкие
| Более 800 800-400 400-200
|
Галька (окатанная) и щебень (угловатый)
| Очень крупная Крупная Средняя Мелкая
| 200-100 100-60 60-40 40-20
|
Гравий (окатанный) и дресва (угловатая)
| Крупный Средний Мелкий
| 20-10 10-4 4-2
|
Песчаная
| Очень крупная Крупная Средняя Мелкая Тонкая
| 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,10 0,10-0,05
|
пылеватая
| Крупная Мелкая
| 0,05-0,01 0,01-0,005
|
Глинистая
| Грубая Тонкая
| 0,005-0,001 Менее 0,001
|
Более наглядное представление о составе грунта дает суммарная кривая гранулометрического состава в полулогарифмических координатах (рис 21). Построение этой кривой произведено по 8 и 4 строкам табл. 3.
Другой графический способ изображения гранулометрического состава - способ треугольных координат. Этот способ основан на свойстве равностороннего треугольника; сумма расстояний от любой точки, находящейся внутри равностороннего треугольника, до его сторон равна высоте треугольника.
Рис.21. Суммарная кривая гранулометрического состава (штриховой линией показана дифференциальная кривая)
Таблица 3
Диаметр частиц, мм
|
2-1
|
1-0,5
|
0,5-0,25
|
0,25-0,05
|
0,05-0,01
|
0,01-0,005
|
<0,005
|
Содержание каждой фракции, %
|
8,5
|
10,0
|
9,5
|
42.0
|
17,0
|
4,0
|
9,0
|
Наибольший диаметр частиц во фракции, мм
|
2
|
1
|
0,5
|
0,25
|
0,05
|
0,01
|
0,005
|
Содержание суммы фракций, %
|
100
|
91,5
|
81,5
|
72,0
|
30,0
|
18,0
|
9,0
|
Название фракций
| Песок 70,0
| Пыль 21,0
| Глина 9,0
|
Поэтому способу подсчитывают содержание песчаной, пылеватой и глинистой фракции в процентах (строка 5 табл. 3). Затем каждая высота треугольника делится на 100% и на соответствующих сторонах, откладываются проценты, которые показывают содержание той или иной фракции (рис.22). Таким образом, гранулометрический состав, изображенный по методу треугольных координат, представляет собой точку.
Рис.22 Изображение гранулометрического состава по способу треугольных координат
Гранулометрический состав является главным образом классификационной характеристикой. В не которых случаях гранулометрический состав играет роль прямого показателя, так как с его помощью можно;
1) вычислить коэффициент фильтрации песков (однородных при отсутствии слоистости);
2) установить возможность механической суффозии грунта
3) произвести расчеты обратных фильтров для предотвращения механической суффозии;
4) составить так называете оптимальные смеси, отвечающих максимальной плотности (при устройстве дорог, аэродромов и пр.)
5) оценить грунты как материал для тела земляных плотин, дамб, насыпей, для приготовления бетона.
- В.С. Казанцев механика грунтов
- Физические свойства грунтов
- Газ в грунтах
- Плотность минеральной части грунта
- Влажность грунтов
- Определение характеристик пластичности глинистого грунта
- Определение гранулометрического (зернового) состава грунтов
- 7.2 Гранулометрический анализ грунтов ареометрическим методом (гост 12536-79).
- Гранулометрический анализ грунтов методом отмучивания (по а.Н. Сабанину)
- 7.4 Гранулометрический анализ глинистых грунтов пипеточным методом
- Тепловые свойства грунтов
- Основные классификационные признаки грунтов
- 1. Классификация грунтов
- 2. Классификация глинистых грунтов по числу пластичности Jp
- 3. Различие глинистых грунтов по консистенции (табл. 7)
- 4. Классификация песчаных и крупнообломочных пород
- 5. Классификация песчаных грунтов по коэффициенту водонасыщения
- 6. Плотность песчаных грунтов, в зависимости от коэффициента пористости (табл. 10)
- 7. Плотность песчаных грунтов по коэффициенту относительной плотности
- 8. Неоднородность песчаных грунтов по гранулометрическому составу
- 2. Механические свойства грунтов
- 2.1. Фильтрация в грунтах
- 2.2Сжимаемость грунтов
- Классическая модель грунта (грунтовой массы)
- Испытание глинистых грунтов
- Коэффициент уплотнения и коэффициент бокового давления
- Модуль общей деформации и коэффициент бокового расширения.
- Сжимаемость глинистых грунтов
- Сжимаемость песчаных грунтов
- Одометры и их не дастaтки. Испытание грунтов в приборах трехосного сжатия.
- 2.3. Ударное уплотнение грунтов
- 2.4. Прочность грунтов
- Природа прочности песчаных и глинистых грунтов.
- Испытание песчаных грунтов на сдвиг. Критическая пористость
- Испытание глинистых грунтов
- Обработка результатов испытания.