2.3. Ударное уплотнение грунтов
Изучение динамического (в частности, ударного) воздействия на грунт имеет большое практическое значение. Строительные свойства грунтов в значительной степени зависят от их плотности. Чем плотнее грунт, тем лучше он со строительной точки зрения. Поэтому искусственное повышение плотности позволяет более просто решать некоторые практические задачи. Уплотнение чаще всего дает существенный эффект для наиболее рыхлых образований. Искусственное повышение плотности применяется и для грунтов естественного сложения (например, для макропористых с целью снижения их просадочных свойств).
Рис.32. Схема установки для прибора стандартного уплотнения грунта:
1 - ограничитель подъема груза; 2 - направляющая стойка для груза; 3 - стандартный груз;4 - направляющее кольцо; 5 - зажим; 6 - поддон;
7 - цилиндр помещения грунта; 8 - верхний штамп (уплотнитель)
Практически искусственное уплотнение грунтов может быть осуществлено с помощью трамбования, катков, вибраторов.
В лаборатории уплотнение глинистых грунтов производится на приборе стандартного уплотнения (рис.32). Прибор состоит из гильзы, куда помещается грунт, штампа с направляющей и груза весом 2,6 кг, скользящего по направляющей. Грунт определенной влажности помечется в гильзу и уплотняется ударами груза, сбрасываемого с высоты 30 см. Мерой воздействия ударной нагрузки считается число ударов, мерой плотности грунта – плотность сухого грунта. Зависимость между этими величинами показана на рис.33. После некоторого числа ударов уплотнение грунта становится все менее и менее интенсивным. Применение большого количества ударов практически уже не дает значительного увеличения показателя плотности (например, менее наперед заданного - 0,02 г/см3 для серии 20 ударов). Поэтому можно считать, что дальнейшее уплотнение технически нецелесообразно и экономически невыгодно.
Написанное выше испытание повторяют для того же грунта, но при другой его влажности. Получается подобная кривая, которая будет выполаживаться примерно при том же значении числа ударов и т.д.
Рис. 33. Зависимость между плотностью сухого грунта и числом ударов груза (nв=100)
Устанавливается минимально необходимое число ударов nв. После этого строится зависимость 0=f(W) при nв=const (рис. 34). Начальный участок кривой до минимального значения влажности Wmin характеризует такое состояние грунта, когда микроагрегаты его обладают высокой прочностью и не разрушаются при уплотнении. По мере увеличения влажности набухание микроагрегатов и увеличение толщины водных
Рис. 34- Зависимость сухого грунта от влажности при nв=const
пленок, окружающих их, мешает более тесному их сближению, что приводит к снижению уплотняемости грунта.
Восходящая ветвь кривой до значения Wопт соответствует размягчению агрегатов, так как увеличение влажности
сопровождается увеличением гидратно-ионных оболочек, что ведет к разрушению агрегатов и уменьшению прочности между вновь образовавшимися частицами. Рыхло связанная вода, а впоследствии и свободная играет роль смазки. В связи с этим, уплотнение грунта облегчается и его частицы располагаются более компактно.
Ветвь кривой после Wопт, означает снижение плотности грунта вследствие увеличения количества воды, в основном свободной, которая начинает занимать значительный объем пор. Удалить её ударной (кратковременной) нагрузкой невозможно.
Влажность Wопт соответствует наименьшей затрате работы для достижения наибольшей плотности. Она называется влажностью максимального уплотнения, или оптимальной влажностью. Оптимальную влажность, получаемую в лаборатории при стандартном уплотнении, принимают за исходную величину при проектировании уплотнения грунтов, как естественного сложения, так и насыпных. Она соответствует необходимому содержанию 'влаги в грунте, при котором уплотнение осуществляется с минимальными затратами механической анергии.
При уплотнении песчаных грунтов понятие оптимальной ' влажности не вводится. На основе экспериментальных исследований полагают, что наилучшие условия уплотнения песчаных грунтов обеспечиваются при коэффициенте водонасыщения Sr>0,7.
- 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.