Какие деформационные свойства грунтов

Какие деформационные свойства грунтов thumbnail

Деформационные свойства грунтов

Деформацией грунтов называется их способность изменять форму и объем под действием внешних усилий, не приводящих к критическим разрушениям образцов грунта. Деформации могут меняться но абсолютной и относительной величине, характеру, т. е. быть обратимыми и необратимыми, развиваться быстро или медленно во времени. У одних грунтов отмечается определенная однозначная зависимость деформации от нагрузки, у других — величина деформаций зависит и от напряжений, и от скорости их приложения и длительности действия.

Для скальных грунтов типичны упругие свойства: область упругости v них сохраняется до напряжений, составляющих 70…75 % от разрушающих, при этомКакие деформационные свойства грунтов. Упругие свойства изотропной среды обычно определяются одной из следующих пар констант [71]:

  • • модулем упругости £ и коэффициентом Пуассона м
  • • модулем сдвига G и константой Лямэ Какие деформационные свойства грунтов
  • • скоростью распространения продольных v, и поперечных vp упругих волн (п. 8.9).

Полускальные грунты являются лишь частично упругими, и для них, кроме показателей упругих свойств, большое значение имеют показатели, характеризующие их способность сопротивляться обратимым и необратимым деформациям.

В рыхлых обломочных несвязных грунтах и в глинистых мягких связных грунтах чисто упругие свойства имеют подчиненное значение, а главное значение имеют только показатели их общих деформаций: модуль общей деформации £<>, модуль объемной деформации К, модуль осадки £л, коэффициент поперечной деформации v, коэффициент сжимаемости т и коэффициент относительной сжимаемости, а также некоторые показатели свойств специфических грунтов: набухасмых, просадочных, мерзлых и засоленных.

Модулем общей деформации £ЛМПа, называется коэффициент пропорциональности линейной связи между приращениями давления на образец и его относительной линейной обшей деформацией. Рассчитывается по формуле image282тогда как модуль упругости

находится из соотношенияКакие деформационные свойства грунтов(рис. 8.3, б). Таким образом, всегда £о < £, поскольку всегдаКакие деформационные свойства грунтов

Определение модулей деформации

Рис. 8.10. Определение модулей деформации: а касательный модуль, определенный на уровне напряжений в процентах от предельной прочности: б — осредненный модуль на линейном участке; в — секущий модуль, определенный на уровне напряжений в процентах от предельной прочности ои

Модуль общей деформации может быть определен тремя способами (рис. 8.10) по формуле

Какие деформационные свойства грунтов(8.4)

где Дσ и Ас — приращения вертикального напряжения и вертикальной полной деформации начального участка диаграммы деформирования при следующем выбранном способе:

  • касательный модуль деформации определяется как тангенс угла наклона прямой (рис. 8.10, а), проведенной через выбранное значение вертикального напряжения, составляющее 30…50 % предельной прочности;
  • • если кривая имеет явно выраженный линейный участок (рис. 8.10, б), то модуль деформации определяется как тангенс угла наклона прямой, совпадающей с данным участком;
  • секущий модуль деформации (рис. 8.10, в) используется в случае, если начальный участок кривой деформирования имеет выраженный нелинейный участок.

Аналогично определяются значения модулей по ветви разгрузки, они характеризуют упругую часть деформации грунта при его разгружении и называются модулями упругости при изучении влияния статических нагрузок. В этом случае понятие модуля упругости для мягких дисперсных грунтов применяется только при очень малых напряжениях, не превышающих модуля упругости среды, когда деформации нагрузки и разгрузки являются полностью обратимыми. При нагружении грунтов их уплотнение происходит в основном за счет изменения объема пор между твердыми частицами, по сравнению с которыми деформации минеральных частиц и поровой воды пренебрежимо малы.

Модуль общей деформации Ео не является константой для грунта, так как зависит от диапазона напряжений, при которых он был определен. Поэтому необходимо всегда указывать нагрузки, для которых он получен, и сравнивать величину модулей между собой имеет смысл лишь в одинаковых диапазонах напряжений.

Модулем осадки Ех, мм/м, называется относительная деформация грунта, выраженная в промилле, которая определяется по формуле

Какие деформационные свойства грунтов

где Δh и еi — деформация образца и коэффициент пористости при нагрузке о Л — начальная высота образца; е- начальный коэффициент пористости.

Этот показатель широко используется при проектировании насыпных сооружений на слабых основаниях и характеризует изменение исходного состояния грунта под нагрузками.

Модулем упругости Е, МПа, называется коэффициент пропорциональности между напряжением и соответствующей ему относительной обратимой деформацией: о = Есобр. Модуль упругости определяется при испытаниях на одноосное сжатие с возможностью бокового расширения. В ГОСТ 12248 приведена методика компрессионного и трехосного определения модуля деформации, который учитывает как упругую, гак и остаточную деформацию. Выделить из результатов этих испытаний упругий модуль можно, только используя ветвь разгрузки зависимости г.-a, рассчитав модуль по формуле image284 (8.4).

Модуль упругости находится через модуль сдвига G и объемный модуль К:

Численно модуль упругости равен напряжению, которое обусловило относительную деформацию, равную единице. Величина его характеризует жесткость грунтов, т. е. их способность упруго сопротивляться линейным деформациям растяжения или сжатия. Величина модуля, измеренного на сжатие (£с), больше величины модуля, измеренного на растяжение (£р) [58]:

Какие деформационные свойства грунтов

Модуль упругости, определяемый в статических условиях (при однократном нагружении), отличается от аналогичного модуля, определяемого в динамических условиях (при многократном нагружении или по скорости прохождения упругих волн).

Коэффициент поперечной деформации v и коэффициент Пуассона м (величина безразмерная) — это отношение поперечной относительной деформации (єу) к продольной относительной деформации (є-), взятое с обратным знаком (в случае если действуют только вертикальные напряжения, а напряжения ех и отсутствуют). Коэффициент поперечной деформации можно также определить по формуле

Читайте также:  Какие свойства воды обеспечивают поддержание оптимального теплового режима организма

Какие деформационные свойства грунтов(8.5)

Коэффициент Пуассона м скальных, полускальных и плотных глинистых грунтов определяется по разгрузочным ветвям зависимостей е-σ по формуле (8.5) или через модуль упругости Е, модуль сдвига G, объемный модульК, параметр Лямэ л:

image287

Коэффициент поперечной деформации изменяется теоретически от 1 до +0,5, а практически от 0 до +0,5, и может снижаться до 0 в лёссовидных грунтах. Коэффициент не может быть более 0,5, так как в этом случае при всестороннем сжатии (ех = еу = е2) должен был бы увеличиваться объем грунта, что физически невозможно. Однородные по минеральному составу грунты характеризую гея более низкими значениями коэффициента. Чем больше его значение, тем больше грунт может деформироваться.

Коэффициент бокового давления грунта ζ в условиях его естественного залегания равен отношению бокового сжимающего напряжения ащ к напряжению вертикальному Коэффициентом бокового давления следует называть коэффициент бокового давления грунта в стабилизированном состоянии при неизменном положении вертикальных сечений образца и отсутствии касательных напряжений по ним.

В случае трехосных испытаний коэффициент бокового давления (<f) грунта определяется из отношения бокового давления Какие деформационные свойства грунтовк нормальному давлению Какие деформационные свойства грунтовНормальное давление следует задавать исходя из условий работы грунта основания в интервале давлений, эквивалентных природным <7^, или давлений, соответствующих структурной прочности pstr и заданному проектному давлению.

Для случая осесимметричной деформации, когда Какие деформационные свойства грунтов [94]:

Какие деформационные свойства грунтов

Коэффициенты поперечного расширения v и бокового давления с связаны между собой зависимостями:

Какие деформационные свойства грунтов

Следует иметь в виду, что эти зависимости справедливы для случая, когда главные деформации Какие деформационные свойства грунтов.

Модулем сдвига G, МПа, называется характеристика деформируемости, определяемая отношением приложенного к грунту касательного напряжения г к углу сдвига у (рис. 8.2, б). Этот показатель используется при расчете устойчивости сооружений и массивов грунтов, давления грунтов на ограждения и подземные сооружения, при расчете осадок под свайными фундаментами.

Модуль сдвига связан с коэффициентом Пуассона и модулем упругости зависимостью [79]:

Какие деформационные свойства грунтов(8.6)

Величина модуля сдвига зависит от уровня деформации (или прилагаемых касательных напряжений) и определяется тремя способами. На рис. 8.11, а приведена типичная кривая зависимости касательного напряжения от сдвиговой деформации для дисперсных грунтов при недренированном нагружении и при традиционно используемых варианта определения модуля сдвига. При очень низком уровне напряжения (малых деформациях) модуль сдвига будет максимальным G,mx, при увеличении напряжений модуль сдвига уменьшается. При уровне напряжения, равном 50 % от разрушающей нагрузки, для касательного модуля часто используют обозначение G50, которое соответствует коэффициенту надежности, характерному для обычных рабочих условий. При разрушении уровень сдвига характеризует секущий модуль G/.

Определение модулей сдвига [79]

Рис. 8.11. Определение модулей сдвига [79]: а — зависимость сдвиговой деформации от касательных напряжений для грунтов при недренированном нагружении: б напряженно-деформированное состояние грунта во время сдвига при повторной нагрузке

Обычно на практике соотношение между напряжениями и деформациями грунта определяют по секущему модулю Gmax- Отмстим, что при разфузкс и повторном нагружении данный модуль часто рассматривают как соответствующий модулю начальной нагрузки Gmax. На рис. 8.11, б приведена зависимость между напряжениями и деформациями в случае повторной нагрузки, а также кривые начальной нагрузки G™* и повторной разгрузки-нагрузки [79].

Объемным модулем К называется коэффициент пропорциональности между объемными напряжениями и соответствующими им относительными объемными деформациями: σv = Kev. Объемный модуль можно также определить из формул:

Какие деформационные свойства грунтов

Для определения сжимаемости грунта применяются четыре широко известных метода [125]:

  • • обратные вычисления из измеренных осадок при эквивалентных напряжениях, которые позволяют оценить характеристики сжимаемости, учитывая слоистость оснований, перераспределение нагрузки и временные эффекты, которые сложно включить в расчет;
  • • эмпирическая оценка деформаций на основе непрямых полевых испытаний, подобных статическому зондированию;
  • • измерения деформаций полевыми методами, такими как испытания плоским штампом и прессиометром;
  • • компрессионные и трехосные испытания грунтов в лабораторных условиях.

Характеристики деформационных свойств грунтов природного сложения, а также искусственного происхождения должны определяться на основе их непосредственных испытаний в полевых или лабораторных условиях (методы определения приведены в табл. 8.1) с учетом возможного изменения влажности грунтов в процессе строительства и эксплуатации сооружений [114]. При определении модуля деформации в полевых условиях допускается проводить испытания грунта при природной влажности с последующей корректировкой полученного значения модуля деформации на основе компрессионных испытаний. Для этого проводятся параллельные компрессионные испытания грунта природной влажности и грунта, предварительно водонасыщенного до требуемого значения влажности. Полученный в опытах коэффициент снижения модуля деформации грунта при его дополнительном во- донасыщснии используется для корректировки полевых данных.

Таблица 8.1

Методы лабораторных испытании деформируемости грунтов

Какие деформационные свойства грунтовОкончание табл. S. I

Скальные грунты с пределом прочности при одноосном сжатии не менее 5 МПа (40), полускальиые и глинистые грунты с Н < 0,25 117]

Какие деформационные свойства грунтовНаиболее достоверными методами определения деформационных характеристик грунтов являются полевые испытания статическими нагрузками в шурфах или котлованах с помощью плоских штампов площадью 2500…5000 см а также с помощью винтовой лопасти-штампа площадью 600 см’ [43].

Модули деформации песчаных и пылевато-глинистых грунтов, не обладающих резко выраженной анизотропией свойств, могут быть определены с помощью прессиометров в скважинах и плоских вертикальных штампов (лопастных прессиометров) в скважинах или массиве, с последующей корректировкой получаемых данных. Корректировка должна осуществляться путем их сопоставления с результатами параллельно проводимых эталонных испытаний того же грунта с помощью плоских горизонтальных штампов, а при затруднительности проведения последних (большие глубины испытаний, водонасыщенные грунты) — с результатами испытаний винтовой лопастью-штампом. Указанные параллельные испытания обязательны при исследованиях футов для строительства зданий и сооружений I класса. Для зданий и сооружений II—III классов допускается корректировать результаты испытаний прессиометрами с помощью эмпирических коэффициентов.

Читайте также:  Какие свойства элемента называются металлическими

Модули деформации песчаных и пылевато-глинистых грунтов для зданий и сооружений I и II классов могут быть определены методом статического зондирования, на основе сопоставления данных зондирования с результатами испытаний тех же грунтов штампами. Для зданий и сооружений III класса допускается определять модуль деформации только по данным статического зондирования.

Модули деформации песчаных грунтов (кроме пылеватых водонасыщенных) могут быть определены методом динамического зондирования на основе сопоставления данных зондирования с результатами испытаний тех же грунтов штампами. Проведение сопоставительных испытаний обязательно для зданий и сооружений I и II классов. Для зданий и сооружений III класса допускается определять модуль деформации песчаных грунтов при глубине их залегания до 6 м только по данным динамического зондирования [114].

В лабораторных условиях деформационные характеристики могут быть определены в компрессионных приборах и приборах трехосного и одноосного (для мерзлых грунтов) сжатия. Для сооружений I и 11 уровней ответственности значения Е по лабораторным данным должны уточняться на основе их сопоставления с результатами параллельно проводимых испытаний тою же грунта штампами. Для сооружений III уровня ответственности допускается определять значения Ео только но результатам компрессии, корректируя их с помощью повышающих коэффициентов /и*, приведенных в табл. 8.2, для промежуточных значений е коэффициент /и* определяют интерполяцией. Эти коэффициенты распространяются на четвертичные глинистые грунты с показателем текучести ()<//.< 1, при этом значения модуля деформации по компрессионным испытаниям следует вычислять в интервале давлений 0,1…0,2 МПа.

Значения коэффициента m* [114]

Таблица 8.2

Вид грунта

Значения коэффициента пц при коэффициенте пористости е. равном

0,45-0,55

0,65

0.75

0,85

0,95

1,05

Супеси

4

3,5

3

2

Суглинки

5

4,5

4

3

2,5

2

Глины

6

6

5,5

5

4,5

Определение деформационных характеристик грунтов в лабораторных условиях следует производить, как правило, методом трехосного сжатия (ГОСТ 12248), а результаты использовать для корректировки данных испытаний методами компрессионного сжатия [109]. Проектирование фундаментов с использованием результатов компрессионных испытаний без корректировочных коэффициентов ведет к завышению расчетной осадки и в итоге к неоправданному завышению стоимости фундамента [5]. Очень трудно получить надежные данные по результатам полевых и лабораторных измерений модуля деформации грунта, особенно из-за нарушений образцов и других причин. Данные лабораторных испытаний образцов часто искажают сжимаемость грунта in situ, поэтому следует анализировать данные о поведении существующих сооружений при наличии таковых.

Источник

Исследования деформационных характеристик грунтов направлено на определение возможности удерживать без проседания и изменения целостности как части конструкции, так и всего строения. На стадии проекта изучение данных характеристик является основным, так как именно такие исследования определяют необходимый вид фундамента и его глубину. Также особенности устойчивости грунтов оказывают прямое влияние, насколько высоким может быть будущее строение.

Важность таких исследований очень велика. В случаях проведения некорректного исследования, полученные данные, могут привезти к нарушению целостности здания или его полному разрушению. Устойчивость к деформациям грунта напрямую оказывает влияние на наклон, появление трещин, просадки фундамента и других негативных явлений.

Определение несущей способности

Определение несущей способности грунта происходит через использование нагрузок и отслеживанием всех происходящих деформаций. Опытным путем устанавливается, какие будут получены результаты от нагрузок разной степени. Так определяется степень деформационных характеристик грунта при различных нагрузках. И определяется нагрузка, при которой никаких значительных деформаций не произошло.

В зависимости от вида грунта деформационные характеристики получаются различными. Так глина практически не имеет деформаций при различных нагрузках, в то время как, песок не выдерживает нагрузки и сдвигается. Такой сдвиг вызывает разрушение фундамента, стен, проседания одной ил нескольких сторон.

Сама прочность грунта имеет сильную зависимость от того, в каком состоянии она находиться (насыщенность влагой, температура и т.д.).

Сила воздействия

В проведении испытаний является значительным не только изучение степени переносимого напряжения от массы здания или конструкции. Значительными условиями для расчета являются силы, воздействующие на само здание. В период эксплуатации постоянно оказывают влияние такие дополнительные силы, как:

  • давление атмосферы;
  • дополнительная масса от осадков;
  • ветер.

На уровне лабораторных испытаний устанавливается максимальная и безопасная степень воздействия горизонтальных и вертикальных нагрузок. Так определяется несущая способность грунтов и уровень опасности, который следует предусмотреть на случай чрезвычайных последствий. Во время заключения по таким испытаниям главным показателям является устойчивость к сдвигающим деформациям, что и приводит к изменениям целостности и разрушениям.

Изучение образцов грунта

Для точного определения деформационные характеристики грунтов, проводятся специальные испытания. Проведение исследований регламентировано и имеет ряд определенных методов и оборудования, которое соответствует соответствующему ГОСТу № 12248-96.

Одним из основных регламентированных методов исследования является метод «одно плоскостного среза». Специальный прибор производит сдвиг одной части по отношению у другой. Так определяется главная характеристика деформации грунта.

Читайте также:  Каким физическим свойством обладает соль

Для проведения испытаний используется не меньше 3-х образцов грунта. Используемые образцы подвергаются сдвигающей силе, которая с каждым этапом нарастает и в конечном итоге приводит к деформации. В первоначальных этапах проверяется горизонтальная прочность перед сдвигами. На второй стадии такой же процесс с тремя образцами проводят для определения сдвигающей деформации по горизонтали.

Шаг изменения нагрузки происходит в 0,1 атмосферы. Процесс исследований прекращается при разрушении грунта или сдвига в полсантиметра.

Все лабораторные результаты заносятся в график, где и устанавливается удельное сцепление и сопротивление грунту.

Все полученные результаты опытных испытаний и средние расчетные сравниваются с установленным государственным стандартам для строения здания.

Как итог, выносятся рекомендации по возможности строения зданий с их нагрузкой, этажностью и фундаментом.

Период проведения исследований

Проведение исследований на деформационные характеристики обязано проходить на этапе изыскательных работ, на этапе проектирования будущей постройки. Проведение испытания несущей способности грунта обязательно для постройки любых зданий и сооружений, особенно важно для зданий с большим количеством этажей.

Забор проб производится специальным оборудованием с помощью шурфов. Шурф представляет собой забуренную скважину на глубину, откуда будет начинаться заливка фундамента. Проведение взятия проб грунта обязательно производится таким методом, так как при вскапывании происходи разрыхление и перемешивание. Взятие проб производят по всей длине шурфа через каждый метр. Для испытаний подходят только целостные пробы.

Сами исследования проводятся на грунте в различных состояниях: повышенной влажности, нагретом, минимального количества влаги, замершем, уплотненном, неуплотненном.

Основные расчеты несущей способности грунтовых пород

Деформация грунта определяется с помощью определенных значений:

  • прочность – противостояние воздействию извне. Измеряется максимальным пределом. За предел принимается максимально переносимое напряжение без нарушения целостности;
  • угол трения – каждый вид породы имеет свой угол трения;
  • сцепление – сила связей между частичками грунта;
  • модуль деформации – выражает через отношение деформации и напряжения.

Все характеристики имеют различные значения при определенных изменениях состояния грунта.

Влияние на деформации

На деформации грунта влияет несколько определенных факторов:

  • размер частиц грунта – чем меньше частицы, тем выше плотность;
  • пористость – чем больше расстояние частиц друг от друга, тем ниже прочность грунта;
  • влажность – повышенная влажность снижает предельное значение прочности;
  • подземные воды – наличие большого водного фронта и его сезонные колебания влияют на прочность грунта;
  • резкие погодные изменения – при цикличном и резком переходе от теплого состояния к более холодному (точнее 0 °С и ниже) может происходить сдвиг в определенных областях грунта.

Все факторы влияние обязаны быть приняты к сведенью в процессе определения основных рекомендаций по строительству и закладке фундамента под здание.

Виды грунта, подлежащие обязательному исследованию

В целом для обеспечения полной безопасности строительства и эксплуатации здания проведение исследований на деформации рекомендовано для всех видов грунта. Так можно определить возможные сложности, которые повлияют на эксплуатацию и строительство объекта. Проведение обязательных испытаний на деформации согласно государственного стандарта определено для:

  • крупнообломочных грунтов;
  • песков;
  • глинистых пород;
  • органоминеральных грунтов;
  • органических грунтов;
  • засоленных грунтов.

Данные виды грунта являются особо подверженными для деформаций своих несущих характеристик. Это связано с их особенностями проявления физических свойств при возникновении внешних факторов. Крупнообломочные и пески не имеют высокой прочности и для них характерен сдвиг под нагрузкой, а это мгновенно вызывает разрушение фундамента, проседание и перекос стен и как следствие полное разрушение. Также все перечисленные виды грунта особо подвержены изменению своих свойств при намокании. Все грунты имеют либо не высокую плотность, что при намокании приводит к провалам, либо в них присутствуют растворимые примеси. Именно поэтому точное определение деформационных характеристик грунтов данной категории является обязательным. После исследования разрабатывается список рекомендаций по устранению возможных проседаний и уплотнению грунта. Только основываясь на полноценное исследование, производится план мероприятий по предотвращению низких показателей прочности грунта.

Также обязательным является проведение данных испытаний для строительства высотных многоэтажных зданий, у которых повышенная нагрузка конструкции и увеличенная нагрузка горизонтального и вертикального воздействия. При неучтенных обстоятельствах с плотностью и несущей способностью грунта, фундамент может не соответствовать требуемой нагрузке. Такая ситуация может привести к обрушению или завалу здания на бок. Попытка сэкономить может привести не только к потере объекта, но и к потере человеческих жизней.

 Наша работа

Компания «Геодата» предлагает исследование деформационных исследований грунта, а также весь спектр инженерно-геодезических изысканий на индивидуальных условиях. Благодаря большому опыту работы и крепким партнерским связям мы разработали гибкую систему цен, которые подойдут каждому. Работа выполняется только профессионалами свое дела, а в компанию приходят из лучших университетов страны.

Мы производим весь комплекс изысканий согласно установленным государственным стандартом с передачей всех необходимых заключений и документации во многих регионах страны.

Если у Вас есть к нам вопросы, просто свяжитесь с нами по указанному номеру или напишите на нашу электронную почту. Также Вы всегда можете заказать звонок с сайта, и наши специалисты проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам.

Источник