Приложение А
(рекомендуемое)
Форма первой страницы журнала
Организация (лаборатория)________________________________________________________________
Журнал испытаний грунта методом______________________________________________________
Объект (пункт)________________________________________________________________
Сооружение________________________________________________________________
Шурф (скважина) N________________________________________________________________
Глубина отбора образца, м________________________________________________________________
Лабораторный номер образца________________________________________________________________
Наименование грунта________________________________________________________________
Сложение грунта________________________________________________________________
Визуальное описание грунта в лаборатории______________________________________________________
Вид испытания________________________________________________________________
Прибор (тип, номер)________________________________________________________________
Схема испытания________________________________________________________________
Схема фильтрации________________________________________________________________
Сведения о замачивании________________________________________________________________
Жидкость для замачивания (фильтрации)______________________________________________________
Дата испытаний:начало__________________окончание________________________________
Данные о рабочем кольце (образце):______________________________________________________
Высота, мм________________________________________________________________
Диаметр, мм________________________________________________________________
Площадь, см2________________________________________________________________
Объем, см3________________________________________________________________
Масса, г________________________________________________________________
Масса с грунтом, г________________________________________________________________
Масса образца, г________________________________________________________________
Физические характеристики грунта
Характеристика |
Значение |
Примечание |
|
|
до опыта |
после опыта |
|
|
|
|
|
Журнал испытаний для определения сопротивления дисперсного грунта одноплоскостному срезу, сопротивления мерзлого грунта срезу по поверхности смерзания с материалом фундамента и сопротивления срезу оттаивающего грунта
Предварительное уплотнение дисперсных и оттаивающих грунтов
Номер образца___________
Дата испытания |
Давление на образец p, МПа |
Время снятия отсчета ti, ч |
Показания индикатора вертикальных деформаций |
Вертикальная деформация образца , мм |
Относительное сжатие (набухание) |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
|
Срез грунта
Номер образца_________
Дата испыта- |
Темпе- |
Время снятия отсчета ti, ч |
Время от начала опыта t, ч |
Верти- |
Гори- Q, кН |
Каса- |
Абсо- |
Абсолютная деформация среза с учетом поправки на трение в приборе -, мм |
Относи- |
Скорость дефор- |
Темпе- T0, °С |
Приме- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание - Температуру испытаний и контрольного образца, а также скорость деформации среза указывают при испытании мерзлых грунтов.
Журнал испытания грунта методом одноосного сжатия
Журнал N 1 Номер образца________________
Дата испы- |
Разрушающая сила F, МПа |
Относительная вертикальная деформация в момент разрушения |
Предел прочности образца грунта на одноосное сжатие R, МПа, в состоянии |
Примечание |
|||||
|
при при- |
в воз- |
в водо- |
|
природной влажности |
воздушно- |
водонасы- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Журнал N 2 Номер образца______________
Нагру- |
Напря- |
Показания датчиков деформаций |
Средние значения показаний датчиков деформаций |
Приращение показаний датчиков деформаций |
Относительные деформации образцов ·10+5 |
||||||||
|
|
продольные |
поперечные |
продо- |
попе- |
продо- |
попе- |
продо- |
попе- |
||||
|
|
h1 |
h2 |
hn |
d1 |
d2 |
dn |
d |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Журнал испытания грунта методом трехосного сжатия
Номер образца_______________
Дата испы- |
Время снятия отсчета ti, ч |
Время t, мин |
Давление в камере 3, МПа |
Вертикальная нагрузка |
Поровое давление u, МПа |
Вертикальные деформации |
||||
|
|
|
|
Осевая нагрузка F, кН |
Площадь образца Ai, см2 |
Давление pi, МПа |
|
Показания по прибору |
Деформация с поправкой , мм |
Относительная деформация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окончание
Объемные деформации |
Вертикальное напряжение 1, МПа |
Примечание |
||
Показания по прибору |
Объемная деформация с поправкой V, см3 |
Относительная деформация v |
|
|
|
|
|
|
|
Журнал испытания грунта методом компрессионного сжатия
Номер образца_______________
Дата испы- |
Темпе- |
Время снятия отсчета ti, ч |
Время от начала опыта t, ч |
Номер ступени нагру- |
Давле- |
Давле- |
Показание индикаторов деформаций |
Абсо- |
Поправка на дефор- |
Абсолютная дефор- |
Относи- |
Приме- |
||
|
|
|
|
|
|
|
n1 |
n2 |
сред- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обработка кривой консолидации методом "корень квадратный из времени"
Давле- pi, МПа |
Высота образца h, мм |
Общая дефор- |
Дефор- |
Относи- i |
Время от начала приложения ступени нагрузки t, мин |
Корень квад- |
Время, соответ- |
Время, соответ- t100 , мин |
Коэффициент фильтрационной консолидации , см2/мин (см2/год) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обработка кривой консолидации логарифмическим методом
Давле-
|
Высота об-
|
Общая дефор-
|
Дефор-
|
Относи-
|
Время от начала прило- t, мин
|
Дефор-
|
Время, требу- |
Коэффи- |
Дефор- |
Время |
Коэффи- |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
(t1) |
(t2) |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Журнал испытания засоленного грунта на суффозионное сжатие
Номер образца________________
Дата испы- |
Темпе- |
Время снятия отсчета ti, ч |
Время от начала опыта t, ч |
Номер сту- |
Давле- |
Показание индикаторов деформаций |
Абсо- |
Поп- |
Абсо- |
Относи- |
Объем про- |
Плотный остаток филь- |
Гради- I, МПа/см |
Приме- |
||
|
|
|
|
|
|
n1 |
n2 |
сред- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обработка результатов испытания
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень выщелачивания солей t, д.е. |
|
||
Дав- pi, МПа
|
Абсо-
|
Относи-
|
Относи-
|
Относи-
|
Относи-
|
Нача-
|
Прира-
|
В процессе опыта |
Прира- |
Откорректи- t |
Приме-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Журнал испытания грунта на набухание и усадку
Результаты испытаний набухания в ПНГ
Номер образца___________________
Дата испытания |
Время ti, ч |
Показание индикатора деформаций |
Абсолютная деформация образцаi, мм |
Относительное свободное набухание |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
Результаты испытаний набухания под нагрузкой в компрессионном приборе
Номер образца_________________
Дата испы- |
Время ti , ч |
Давление на образец p, МПа |
Показания индикаторов деформаций |
Абсолютная деформация образцаi , мм |
Поправка на деформацию прибора , мм |
Абсолютная деформация с учетом,i - , мм |
Относительное набухание образца |
Примечание |
||
|
|
|
n1 |
n2 |
среднее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результаты испытаний на усадку
Номер образца_________________
Дата испы- |
Время ti, ч |
Масса образ- |
Влажность образца, % |
Высота образца, см |
Диаметр образца, см |
Объем образца,V, см3 |
Относительная усадка образца |
Примечание |
|||||
|
|
|
|
|
d1 |
d2 |
d3 |
сред- |
|
по высотеh |
по диаметруd |
по объемуv |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Журнал испытания мерзлого грунта шариковым штампом
Номер образца ________________
Дата испы- |
Темпе- |
Время снятия отсчета ti, ч |
Время от начала опыта t, ч |
Нагрузка F, кН |
Диаметр шари- |
Отсчет по датчику дефор- |
Глубина погружения шарикового штампа Sb, мм |
Восьмичасовое значение эквивалентного сцепления , МПа |
Предельно длительное значение эквивалентного сцепления ceq, МПа |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Журнал испытания мерзлого грунта методом одноосного сжатия
1 Испытание при непрерывном быстром возрастании нагрузки
Номер образца __________
Дата испы- |
Темпе- |
Время снятия отсчета ti, ч |
Время от начала испы- |
Характер деформи- |
Разруша- F, кН |
Значения диаметра образца после испытания d, мм |
Средняя площадь сечения образца после испытания A, см2 |
Высота образца в момент разру- |
Условно- |
Приме- |
|||
|
|
|
|
|
|
1-е |
2-е |
3-е |
сред- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 Испытание на ползучесть
Номер образца_______________
Дата испы- |
Температу- |
Время снятия отсчета ti, ч |
Время |
Номер ступени нагру- |
Давле- pi, МПа |
Отсчеты по приборам для измерения деформаций |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
продольных |
поперечных |
||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
среднее |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
среднее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение
Продо- |
Попе- |
Относи- |
Относи- |
Средняя площадь поперечного сечения образца A, см2 |
Приращение площади поперечного сечения A, см2 |
Время между отсчетами ti-ti-1, ч |
Приращение продольной деформацииi , мм |
Скорость продольной деформации v, мм/ч |
Скорость относи- |
Приме- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение Б
(рекомендуемое)
Результаты испытания грунта оформляют в соответствии с рисунками Б.1 и Б.2.
График
Рисунок Б.1
График
Рисунок Б.2
Приложение В
(рекомендуемое)
В.1 Если относительная вертикальная деформация образца в момент разрушения > 0,1, то необходимо при расчете предела прочности на одноосное сжатие учитывать увеличение площади образца.
Площадь A определяют непосредственно измерением диаметра образца штангенциркулем с погрешностью 0,1 мм и расчетом.
В.2 В предположении о постоянстве объема грунта при испытании () отношение может быть определено по относительной вертикальной деформации .
При сохранении цилиндрической формы ()
.(В.1)
Если образец после сжатия приобретает форму бочки, причем диаметр торца бочки сохраняется равным начальному диаметру образца, то
.(В.2)
Приложение Г
(рекомендуемое)
Результаты испытания грунта оформляют в соответствии с рисунком Г.1.
График График
Рисунок Г.1
Приложение Д
(рекомендуемое)
Д.1 Принципиальная схема установки для испытания грунта методом трехосного сжатия (см. рисунок Д.1)
1 - основание камеры; 2 - корпус камеры; 3 - вентиль для выпуска воздуха; 4 - шток; 5 - образец грунта в оболочке; 6 - верхний штамп; 7 - нижний штамп; 8, 9 - магистрали системы дренажа, противодавления и измерения порового давления; 10 - магистраль давления в камере; 11 - индикатор перемещений; 12 - уплотняющее кольцо; F - нагрузка
Рисунок Д.1
Д.2 Блок-схема установки для трехосных испытаний грунтов (см. рисунок Д.2)
1 - камера прибора трехосного сжатия; 2 - блок измерения порового давления; 3 - блок противодавления; 4 - блок дренажа; 5 - блок давления в камере
Рисунок Д.2
Д.3 Тарировки камеры трехосного сжатия
Д.3.1 Тарировка камеры на сжатие
Для тарировки между штампами, покрытыми влажными бумажными фильтрами, помещают металлический вкладыш размерами, равными размерам образца грунта. Штамп нагружают ступенями вертикального давления 0,01; 0,025; 0,05; 0,10 МПа и далее по 0,10 МПа, выдерживая их по 5 мин до максимального давления, определяемого предельными нагрузками при испытаниях грунта. На каждой ступени давления записывают показания прибора для измерения вертикальной деформации грунта.
Тарирование проводят при трехкратном нагружении и разгрузке, каждый раз с заменой фильтров на новые.
По среднеарифметическим значениям из трех опытов составляют таблицу деформаций камеры при различных давлениях.
Д.3.2 Тарировка камеры на расширение
Для тарирования на металлический вкладыш и штампы (см. Д.3.1) надевают резиновую оболочку и закрепляют ее на боковых поверхностях штампов резиновыми или металлическими кольцами.
Камеру заполняют рабочей жидкостью и создают в ней всестороннее давление такими же ступенями, как и при тарировке на сжатие (см. Д.3.1), выдерживая их по 30 мин. На каждой ступени давления записывают показания волюмометра. Затем сбрасывают давление в том же порядке.
По среднеарифметическим значениям из трех опытов составляют таблицу объемных деформаций камеры при различных всесторонних давлениях.
Д.3.3 Определение трения штока во втулке камеры
При наличии зазора между штоком и штампом в камере создают давление до момента, когда начнется движение стрелки прибора, измеряющего вертикальные деформации образца грунта. В этот момент записывают показания манометра и вычисляют усилие на 1 см2 площади поперечного сечения штока.
Приложение Е
(обязательное)
Е.1 Реконсолидация образцов грунта путем восстановления двухфазного состояния - метод ВФС
Е.1.1 Метод восстановления фазового состава (ВФС) используется при проведении трехосных испытаний водонасыщенных в условиях природного залегания глинистых, органо-минеральных и органических грунтов.
Е.1.2 Метод предназначен для восстановления природной плотности и двухфазного состояния (при сохранении природной влажности) образцов, разуплотненных в результате парогазовыделения в процессе их отбора.
Е.1.3 Процедура восстановления фазового состава заключается в следующем:
Е.1.3.1 В камеру прибора трехосного сжатия устанавливают образец грунта.
Е.1.3.2 Дренаж системы противодавления перекрывают, что исключает возможность оттока поровой жидкости в процессе реконсолидации.
Е.1.3.3 Путем поднятия давления в камере производят обжатие образца всесторонним давлением ступенями:
- для грунтов мягкопластичной и текучей консистенции не более 25 кПа,
- для грунтов тугопластичной и пластичной консистенции не более 50 кПа,
- для грунтов полутвердой и твердой консистенции от 100 до 200 кПа.
Е.1.3.4 В процессе обжатия на каждой ступени с интервалом 15 мин измеряют поровое давление. При повторяемости показаний достигнутое значение порового давления фиксируют и прикладывают следующую ступень давления.
Е.1.3.5 В процессе испытания строят кривую зависимости порового давления от всестороннего давления . Критерием завершения восстановления фазового состава является выход указанной кривой на прямую, проходящую под углом 45° не менее чем через три точки.
Е.1.3.6 Если графикне вышел на прямую под 45°, а давление в камере уже достигло значения полного среднего бытового давления, то для НН испытания водонасыщение считается завершенным, а для КН и КД испытаний водонасыщение продолжают по методу противодавления (см. Е.2).
Е.2 Водонасыщение образца грунта противодавлением
Е.2.1 Метод водонасыщения образца противодавлением предназначен для КН и КД трехосных испытаний глинистых, органо-минеральных и органических грунтов, водонасыщенных в условиях природного залегания.
Е.2.2 Метод является вспомогательным и используется как дополнительный в случае, когда водонасыщение методом ВФС (см. Е.1) не было достигнуто.
Е.2.3 Водонасыщение образца противодавлением проводят попеременным приложением к образцу полного давления и противодавления.
Е.2.4 Перед началом водонасыщения образца противодавлением необходимо перекрыть дренаж системы противодавления, подведенный к одному или двум торцам образца.
Е.2.5 Проводят обжатие образца дополнительной ступенью всестороннего давления 50 кПа.
Е.2.6 В процессе обжатия на ступени проводят измерение порового давления u с интервалом 15 мин. При повторяемости показаний достигнутое значениеuфиксируют.
Е.2.7 Рассчитывают коэффициент порового давления B, равный отношению приращения порового давления на ступениuк приращению всестороннего давления3().
Е.2.8 В системе противодавления при перекрытом дренаже поднимают давление, равное давлению в камере минус выбранное значение "дифференциального давления" (эффективного напряжения в образце в процессе его водонасыщения противодавлением), дренаж открывается.
Примечание - Значение дифференциального давления рекомендуется назначать равным значению эффективного напряжения, достигнутого на этапе реконсолидации по методу ВФС.
Е.2.9 После выравнивания порового давления с давлением противодавления все процедуры повторяются, начиная с Е.2.4.
Е.2.10 Водонасыщение считается завершенным при достижении значения коэффициента порового давления B - значений от 0,95 до 1,0 - при этом значение порового давления должно быть не ниже 300 кПа, в противном случае процедуры поднятия противодавления в соответствии с Е.2.4-Е.2.8 повторяются до достижения указанного значения порового давления.
Е.3 Методика определения скорости деформации образца грунта при разрушении
Е.3.1 Скорость деформации образца грунта на стадии разрушения при трехосных испытаниях определяют, используя данные, полученные на стадии консолидации образца.
Е.3.2 Скорость v, мм/мин, деформации для КН и КД испытаний определяют по формуле [2]:
,(E.1)
где h - начальная высота образца грунта, мм;
hc - изменение в высоте образца в конце консолидации, мм;
1f- ожидаемая относительная вертикальная деформация при разрушении, д.е. (принимается по результатам первого разрушения, для которого скорость рассчитывают при 1f =0,1);
F - коэффициент, зависящий от типа испытаний и условий дренирования;
t50 - время, требуемое для 50% фильтрационной консолидации образца грунта, мин (см. 5.3.5.5, 5.3.5.6).
Значения F, соответствующие 95% диссипации порового давления, приведены в таблице Е.1.
Таблица Е.1 - Значения коэффициента F [2]:
Условия дренирования в течение уплотнения (консолидации) |
Значения F для 2 |
|
|
КН испытание |
КД испытание |
Одностороннее |
2,1 |
34 |
Двухстороннее |
8,4 |
34 |
Радиальное и одностороннее |
7,2 |
56 |
Радиальное и двухстороннее |
9,2 |
64 |
Примечания |
Приложение Ж
(рекомендуемое)
Ж.1 Коэффициент неравномерности расширения образца b при трехосных испытаниях определяют по формуле
,(Ж.1)
где Ac - площадь поперечного сечения образца в конце этапа реконсолидации для НН испытаний и этапа консолидации для КН и КД испытаний, см2;
Ak - площадь поперечного сечения в средней части образца после испытания, см2;
hc - высота образца в конце этапа реконсолидации для НН испытаний и этапа консолидации для КН и КД испытаний, см;
hk- полная деформация образца после испытания, см.
Ж.2 Площадь поперечного сечения образца Ac при (НН) испытаниях допускается принимать равной площади начального поперечного сечения образца A0.
Ж.3 Площадь поперечного сечения образцаAcдля КН и КД испытаний рассчитывают по формуле
, (Ж.2)
гдеVc- изменение объема образца в конце этапа консолидации, см3;
V - начальный объем образца, см3.
Ж.4 Площадь поперечного сечения в средней части образца Ak при отсутствии системы контроля изменения поперечного сечения образца в процессе испытания допускается определять по результатам прямых измерений диаметра образца после испытания штангенциркулем, при этом диаметр вычисляют как среднеарифметическое значение трех измерений в центральной части образца под углом в 120°.
Примечание - Метод не может быть использован при неограниченных деформациях образца, поэтому при разрушении необходимо контролировать максимальные деформации образца, в особенности для статического нагружения, не допуская их превышения более чем на 15%.
Приложение И
(рекомендуемое)
И.1 Образец графического оформления результатов испытания при определении характеристик прочности (см. рисунок И.1)
График 1
График 2
Диаграмма Кулона-Мора
График 3
Рисунок И.1
И.2 Образец графического оформления результатов испытания грунта при определении характеристик деформируемости (см. рисунок И.2)
Графики 1
Рисунок И.2
Приложение К
(обязательное)
К.1 Для определения коэффициента фильтрационной (первичной) консолидации кривую консолидации (см. К.2) следует обработать методом "квадратного корня из времени" или логарифмическим методом, а при одновременном определении коэффициентов фильтрационной , и вторичной (за счет ползучести грунта) консолидации - логарифмическим методом.
На кривой консолидации выделяют участки фильтрационной и вторичной консолидации, а для насыпных грунтов с заданными значениями влажности и плотности - еще участок дофильтрационной консолидации.
К.2 Для определения коэффициента фильтрационной консолидацииметодом "квадратного корня из времени" по результатам испытаний грунта под постоянным давлением строят кривую консолидации в координатах: относительная деформация (ордината) - корень квадратный из времени в минутах (абсцисса) (см. рисунок К.1).
Рисунок К.1 - График обработки кривой консолидации методом "корень квадратный из времени"
Проводят прямую наилучшего приближения ab к начальной линейной части кривой (обычно в пределах первых 50% сжатия) и из точки пересечения ab с осью ординат проводят вторую прямую ac, абсциссы которой равны 1,15 соответствующих абсцисс прямой ab.
Пересечение прямой ac с экспериментальной кривой определяет время , соответствующее степени фильтрационной консолидации 0,90.
К.3 Коэффициент фильтрационной консолидации , см2/мин (см2/год), вычисляют по формуле
,(К.1)
где T90 - коэффициент (фактор времени), соответствующий степени консолидации 0,90, равный 0,848;
h - высота образца (средняя между начальной высотой и высотой после завершения опыта на консолидацию), см. При двухсторонней фильтрации принимается высота, равная h/2;
t90 - время, мин;
- температурный поправочный коэффициент (см. К.4).
Для определения времени 100% фильтрационной консолидации предварительно вычисляют деформацию сжатия100=90/0,9 . Из точки100 проводят горизонтальную прямую до пересечения с кривой консолидации и находят соответствующее значение .
К.4 Если температура в лаборатории значительно отличается от 20 °С, необходимо вводить температурную поправкудля приведения результатов к 20 °С в соответствии с таблицей К.1
Таблица К.1 - Значения температурной поправки
Температура, °С |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
Температурная поправка |
1,3 |
1,15 |
1,0 |
0,9 |
0,8 |
К.5 Для определения значенийилогарифмическим методом строят кривую консолидации в координатах: относительная деформация(ордината) - время t, мин, откладываемое на логарифмической шкале (абсцисса) (см. рисунок К.2).
Рисунок К.2 - График обработки кривой консолидации логарифмическим методом
К.6 На кривой консолидации следует найти значение относительной деформации, соответствующее нулевому первичному сжатию (откорректированный ноль компрессии d0). Для этого на начальной части кривой выбирают точки с абсциссами 0,1 и 0,4. Разность ординат данных точек, отложенная выше начальной точки графика, определит приведенный нольd0 .
К.7 По кривой консолидации находят деформацию, соответствующую 100%-му фильтрационному сжатию при заданной нагрузке. Для этого проводят и продлевают две касательных: к самой крутой части кривой (т.е. в точке перегиба) и к конечному линейному участку кривой. Точка пересечения этих касательных соответствует 100%-му первичному сжатию грунта. Сжатие, следующее за 100%-ным первичным сжатием, определяется как вторичное сжатие за счет деформаций ползучести.
К.8 Для определения коэффициента фильтрационной консолидации логарифмическим методом определяют время, требуемое для 50%-го первичного сжатия. Для этого вычисляют деформацию, соответствующую 50%-му первичному сжатию50 , равную среднеарифметическому значению деформаций, соответствующих нулевому d0 и 100%-му сжатию100 . Точку 50проецируют на кривую и тем самым находят соответствующее время t50.
Коэффициент фильтрационной консолидации , см2/мин (см2/год), вычисляют по формуле
, (К.2)
где T50 - коэффициент (фактор времени), соответствующий степени консолидации 0,5, равный 0,197;
h - то же, что и в формуле К.1;
t50- время, соответствующее 50%-му первичному сжатию, мин.
К.9 Коэффициент вторичной консолидации (безразмерная величина) определяют по тангенсу угла между линейным отрезком кривой на участке вторичной консолидации и прямой, параллельной оси абсцисс (см. рисунок К.2) по формуле
, (К.3)
где(t2)и(t1)- значения деформации образца на участке вторичной консолидации;
t1 и t2 - время, соответствующее деформациям(t1)и(t2) , мин.
К.10 Для насыпных грунтов с заданными значениями влажности и плотности кривая консолидации в зависимости от свойств грунтов может иметь три (кривая а) или два (кривая б) участка: дофильтрационной консолидации, фильтрационной консолидации и вторичной консолидации (см. рисунок К.3).
Рисунок К.3 - Графики кривых консолидации для насыпных грунтов с заданными значениями влажности и плотности
Коэффициент дофильтрационной консолидации (кривые а и б) вычисляют по тангенсу угла наклона касательной к первому участку кривых , окончание которого определяется пересечением касательных к первому и второму участкам кривой, по формуле (К.3), в которой разность деформаций в числителе заменяют на (), соответствующую времени t/ и t0.
Коэффициент фильтрационной консолидации (кривая а) вычисляют по формуле (К.2), в которой
,(К.4)
где1соответствует времени t1,a, а - времени .
Коэффициент вторичной консолидации вычисляют по формуле К.3, в которой:
- для кривой а разность деформацийсоответствует времени t2 и t1,a ;
- для кривой б разность деформацийсоответствует времени t2и .
Приложение Л
(рекомендуемое)
Образец графического оформления результатов испытания грунтов методом компрессионного сжатия
(см. рисунок Л.1)
График 1
График 2
График 3
Рисунок Л.1
Приложение М
(рекомендуемое)
М.1 Принципиальные схемы компрессионно-фильтрационных приборов (см. рисунок М.1)
а) Для испытаний по схеме нисходящего потока воды
б) Для испытаний по схеме восходящего потока воды
1 - корпус; 2 - поддон корпуса; 3 - основание корпуса; 4 - рабочее кольцо; 5 - направляющее кольцо; 6 - перфорированный вкладыш; 7 - перфорированный штамп; 8 - крышка; 9 - втулка; 10 - шток; 11 - спускная пробка; 12 - штуцер; 13 - резиновая прокладка; 14 - заглушка; 15 - верхнее прижимное кольцо; 16 - нижнее прижимное кольцо; 17 - гайка; 18 - стойка; 19 - шланг; 20 - стеклянная трубка; 21 - индикатор; 22 - держатель индикатора; 23 - опорная пятка индикатора; 24 - шарик; 25 - образец грунта
Рисунок М.1
М.2 Образец графического оформления результатов испытания засоленного грунта в компрессионно-фильтрационном приборе (см. рисунок М.2)
График 1(по схеме "одной кривой")
График 2(по схеме "трех кривых")
1, 2, 3 - относительное сжатиегрунта природной влажности в водонасыщенном состоянии и выщелоченного без нагрузки в зависимости от давления соответственно; 4- относительное сжатие грунта в результате замачивания (относительная просадочность) при заданном давлении p; 5 - относительное суффозионное сжатие грунта при фильтрации воды и заданном давлении p; 6 - деформация грунта при набуханииsv ; 7 - зависимость относительного суффозионного сжатияот давления (psf - начальное давление суффозионного сжатия)
График 3
1 - зависимость относительного суффозионного сжатия от степени выщелачивания солей, получаемая в процессе проведения испытания при D>D0; 2 - то же приD0 ; 3 - откорректированная зависимость
Рисунок М.2
Приложение Н
(рекомендуемое)
Н.1 Образец графического оформления результатов испытания грунта на набухание (см. рисунок Н.1)
График 1 График 2
psw - установленное значение давления набухания (график 1); предполагаемое значение давления набухания (график 2).
Рисунок Н.1
Н.2 График зависимости изменения объема образца грунта V при изменении влажности w в процессе усадки (см. рисунок Н.2)
График 1График 2
I - первый этап сушки; II - второй этап сушки; wy - влажность глинистого грунта на пределе усадки
Рисунок Н.2
Приложение П
(рекомендуемое)
Принципиальная схема установки для испытания мерзлого грунта шариковым штампом
(см. рисунок П.1)
1 - шариковый штамп; 2 - подвижной стержень с держателем шарика; 3 - ручка стопорного винта; 4 - стойки; 5 - рычажный пресс (с соотношением плеч рычага 5:1); 6 - опорная плита; 7 - подвижной столик; 8 - уравнительные винты; 9 - контргруз; 10 - гири;11 - индикатор деформаций; 12 - образец грунта
Рисунок П.1
Приложение Р
(рекомендуемое)
Р.1 Принципиальная схема установки для испытания мерзлого грунта методом одноплоскостного среза по поверхности смерзания (см. рисунок Р.1)
1 - мерзлый грунт; 2 - материал; 3 - рабочее кольцо; 4 - срезная каретка; 5 - корпус прибора; 6 - боковой штамп; 7 - опорная плита; 8 - динамометр; 9 - обойма шариков; Q- вертикальная нагрузка;
F -горизонтальная нагрузка
Рисунок Р.1
Р.2 Рекомендации по изготовлению образцов материала и грунта для испытания методом одноплоскостного среза по поверхности смерзания
Р.2.1 Изготовление образцов материала фундамента или других твердых материалов (скальных и полускальных горных пород, строительных материалов и др.) следует проводить так, чтобы их шероховатость по поверхности смерзания соответствовала требованиям задания. При отсутствии задания шероховатость поверхности образца материала должна соответствовать шероховатости материала в естественных условиях.
Образцы материала фундамента с такой же шероховатостью поверхности, как у фундамента (не подвергнутой специальной обработке), должны изготовляться с учетом следующих требований:
- деревянные образцы должны быть изготовлены из необработанной древесины, и их поверхность должна быть остругана; при замораживании образцов древесина должна быть в водонасыщенном состоянии;
- стальные образцы должны иметь "горячекатаную" или "холоднокатаную" поверхность в зависимости от вида проката, используемого для изготовления образцов на токарных, фрезерных или строгальных станках без шлифования их поверхности, если образцы применяют взамен горячекатаной стали, и со шлифованием - взамен холоднокатаной;
- бетонные образцы должны быть изготовлены с виброуплотнением в гладкой металлической опалубке, поверхность которой перед бетонированием покрывают известковым или глинистым раствором; на поверхности образцов, смерзающихся с грунтом, не должно быть раковин и зажелезненных участков.
При изготовлении образцов материала фундамента, поверхности которого подвергают специальной обработке каким-либо способом, поверхность образцов следует обрабатывать таким же способом.
Применение других способов обработки поверхностей образцов для придания им такой же шероховатости, как у боковой поверхности фундамента, допускается при условии инструментальной оценки класса шероховатости в соответствии с ГОСТ 2789. Шероховатость допускается оценивать сравнением с эталонной поверхностью, изготовленной в соответствии с требованиями ГОСТ 9378.
Р.2.2 Образец вида "грунт (грунтовый раствор) - материал" готовят в следующей последовательности: в опорное кольцо формы первого типа помещают материал, затем на него устанавливают рабочее кольцо срезного прибора, на которое помещают защитное кольцо формы. Рабочее кольцо заполняют заранее подготовленным грунтом или грунтовым раствором заданного состава и влажности. При заполнении рабочего кольца грунтом нарушенного сложения добиваются требуемой плотности грунта. Крышку формы устанавливают в положение в зависимости от заданных условий промораживания, а именно: при промораживании через грунт - снизу; при промораживании через материал - сверху. При отсутствии данных образец промораживают через материал.
Р.2.3 Образец вида "лед - материал" подготавливают в следующей последовательности: образец материала помещают в опорное кольцо формы первого типа, на него устанавливают рабочее кольцо срезного прибора, на которое помещают защитное кольцо формы и снизу устанавливают крышку формы. Форму переносят в помещение с заданной отрицательной температурой, где после ее охлаждения намораживают лед на материал.
Лед намораживают слоями толщиной до 5 мм, причем каждый новый слой намораживается после полного замерзания предыдущего.
Для намораживания применяют воду, охлажденную до температуры замерзания.
Если заданием требуется испытать лед природного сложения или лед, образованный в условиях, моделирующих природные, то образец льда вырезают из монолита по форме рабочего кольца срезного прибора, закладывают его в рабочее кольцо и смораживают с материалом через слой охлажденной до температуры замерзания воды толщиной до 3 мм, налитой на охлажденную контактную поверхность.
Р.2.4 Образец вида "грунт - грунтовый раствор (грунт)" подготавливают в следующей последовательности:
- для грунта ненарушенного сложения - вырезают из монолита грунта образец по форме рабочего кольца срезного прибора и помещают его в рабочее кольцо;
- для грунта нарушенного сложения - рабочее кольцо прибора заполняют заранее подготовленным грунтом заданного состава и влажности, добиваясь требуемой плотности грунта, после чего грунт замораживают через верхний или нижний торец. Условия охлаждения образца при замораживании определяются заданием;
- мерзлый грунт в рабочем кольце срезного прибора устанавливают в опорное кольцо формы второго типа. На это рабочее кольцо устанавливают второе такое же рабочее кольцо и на него помещают защитное кольцо формы второго типа. Верхнее рабочее кольцо заполняют предварительно охлажденным до температуры замерзания грунтовым раствором или грунтом заданного состава и влажности и проводят смораживание образца через верхний или нижний торец.
Р.2.5 Образец вида "грунт - лед" подготавливают в следующей последовательности: сборку формы второго типа, подготовку и промораживание образца грунта проводят в соответствии с 6.2.2.3. Лед намораживают на мерзлый грунт во втором кольце срезного прибора слоями толщиной до 5 мм или примораживают образец природного льда через слой, охлажденной до температуры замерзания воды толщиной до 3 мм.
Р.2.6 Для среза мерзлого грунта ненарушенного сложения из монолита вырезают образец высотой, соответствующей размерам смороженных колец в формах по типу I или по типу II (см. рисунок Р.2). Образец перемещают в рабочие кольца и устанавливают в срезной прибор. Выдерживают при температуре испытания 12 ч или 24 ч в зависимости от диаметра образца. Все операции проводят в помещении с отрицательной температурой.
Р.2.7 Во время промораживания измеряют температуру контрольного образца грунта, в который помещают термодатчик термоизмерительного устройства.
Промораживание заканчивают, когда температура контрольного образца достигнет значения температуры воздуха в помещении. После этого образец извлекают из формы, герметизируют и сохраняют до испытаний.
а) Форма типа I для приготовленияб) Форма типа II для приготовления образцов вида образцов вида "грунт (грунтовый раствор, "грунт - грунтовый раствор (лед, грунт)"
лед) - материал"
1 - рабочее кольцо срезного прибора; 2 - материал; 3 - грунт (лед, грунтовый раствор);3а - грунт; 4 - опорное кольцо; 5 - крышка формы; 6 - защитное кольцо формы
Рисунок Р.2
Р.3 Образец графического оформления результатов испытания грунта методом одноплоскостного среза по поверхности смерзания (см. рисунки Р.3 и Р.4)
Рисунок Р.3
Рисунок Р.4
Приложение С
(рекомендуемое)
(см. рисунок С.1)
1 - образец грунта; 2 - неподвижная платформа; 3 - подвижная платформа; 4 - шток, 5 - направляющее устройство; 6 - верхний штамп; 7 - нижний штамп; 8 - паровлагонепроницаемая оболочка; 9 - резиновое прижимное кольцо; 10 - динамометр;11 - измеритель продольных деформаций; 12 - измеритель поперечных деформаций; 13- продольная тяга; F - нагрузка
Рисунок С.1
Приложение Т
(рекомендуемое)
Расчетные значения сопротивления мерзлого грунта R под подошвой фундамента представлены в таблице Т.1.
Таблица Т.1 - Расчетные значения сопротивления мерзлого грунта в зависимости от льдистости грунтов и температуры испытаний
Грунты |
Значения сопротивления мерзлого грунта R, МПа, при температуре испытаний T, °С |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-0,3 |
-0,5 |
-1 |
-1,5 |
-1 |
-2,5 |
-3 |
-3,5 |
-4 |
-6 |
-8 |
-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При льдистости грунтов ii
ГОСТ 12248-2010
Грунты МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЧНОСТИ И ДЕФОРМИРУЕМОСТИ Soils. Laboratory methods for determining the strength and strain characteristics
Дата введения 2012-01-01
1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений (НИИОСП) им. Н.М.Герсеванова - институтом Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский центр "Строительство" (ОАО "НИЦ "Строительство") при участии ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева", ОАО "Союздорнии", ОАО "Фундаментпроект", Института геоэкологии им. Е.М.Сергеева РАН (ИГЭ РАН), ООО "НПП "Геотек", геологического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова (МГУ) 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство" 3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (дополнение к приложению Д протокола N 37 от 6-7 октября 2010 г.)
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 апреля 2011 г. N 46-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12248-2010 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2012 г. 5 ВЗАМЕН ГОСТ 12248-96 и ГОСТ 24143-80 1 Область примененияНастоящий стандарт устанавливает методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости полускальных, дисперсных и мерзлых грунтов при их исследовании для строительства. 2 Нормативные ссылкиВ настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 3 Термины и определенияВ настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 25100 и ГОСТ 30416, а также следующие термины с соответствующими определениями: 3.1 эффективное напряжение: Напряжение, действующее в скелете грунта, определяемое как разность между полным напряжением в образце грунта и поровым давлением. 3.2 поровое давление: Давление в поровой жидкости грунта. 3.3 противодавление: Внешнее давление, повышающее поровое давление в образце грунта в процессе испытания. 3.4 девиатор напряжений: Разность между главными эффективными напряжениями . 3.5 реконсолидация: Восстановление природной плотности и двухфазного состояния образца грунта, разуплотненного в результате паро-газовыделения в процессе его отбора при сохранении природной влажности. 3.6 бытовое давление : Вертикальное эффективное напряжение в массиве грунта на данной глубине от веса вышележащих слоев грунта. 3.7 среднее давление в условиях природного залегания : Среднее напряжение в массиве грунта на данной глубине, обусловленное воздействием бытового давления и бокового давления и вычисляемое по формуле , где K0 - коэффициент бокового давления покоя. 3.8 сопротивление недренированному сдвигу: Максимальное касательное напряжение при нагружении грунта в условиях отсутствия дренирования. 3.9 структурная прочность грунта на сжатие: Прочность, обусловленная наличием структурных связей и характеризуемая напряжением, до которого образец грунта при его нагружении вертикальной нагрузкой практически не деформируется. 3.10 коэффициент фильтрационной cV и вторичной консолидации:Показатели, характеризующие скорость деформации грунта при постоянном напряжении за счет фильтрации воды (cV) и ползучести грунта (). 3.11 ползучесть: Процесс развития деформаций грунта (сдвиговых, объемных) во времени при действии постоянного напряжения. 3.12 стадия незатухающей ползучести: Процесс деформирования грунта с постоянной или увеличивающейся скоростью при постоянном напряжении. 3.13 оттаивающий грунт: Грунт, в котором при переходе от мерзлого состояния в талое разрушаются криогенные структурные связи. 3.14 граница оттаивания: Граница раздела оттаивающего и мерзлого грунта, движущаяся сверху вниз в процессе оттаивания. 3.15 приконтактный слой грунта: Тонкий (2-4 мм) слой оттаявшего грунта вблизи границы оттаивания, имеющий наибольшие влажность, разуплотнение, водопроницаемость и поровое давление. 4 Общие положения4.1 Настоящий стандарт устанавливает следующие методы лабораторных испытаний грунтов для определения их характеристик прочности и деформируемости: 4.2 Общие требования к лабораторным испытаниям грунтов, оборудованию и приборам, лабораторным помещениям, способы изготовления образцов для испытаний приведены в ГОСТ 30416. Дополнительные требования приводятся в отдельных методах испытаний. 4.3 Способы отбора монолитов и подготовки образцов для испытаний должны обеспечить практически полное сохранение их структуры и влажности в соответствии с ГОСТ 12071 и ГОСТ 30416. 4.4 Для испытываемых грунтов должны быть определены физические характеристики по ГОСТ 5180: влажность (суммарная влажность для мерзлых грунтов), плотность, плотность частиц, влажности на границах текучести и раскатывания, гранулометрический состав грунтов по ГОСТ 12536, а также вычислены плотность сухого грунта, коэффициент пористости, коэффициент водонасыщения (степень заполнения объема пор льдом и незамерзшей водой), число пластичности и показатель текучести (для связных дисперсных грунтов). 4.5 Испытания мерзлых грунтов проводят при температурах ниже температуры начала замерзания: на 0,5 °С - для незасоленных и на 1 °С - для засоленных. 4.6 В процессе испытаний грунтов ведут журналы, формы приведены в приложении А, а при автоматизации процесса испытаний и обработки данных с помощью компьютерных программ результаты опыта выводятся на компьютер в форме паспорта (протокола) испытания. 4.7 Отчет об испытании должен включать в себя: 5 Методы определения характеристик прочности и деформируемости полускальных и дисперсных грунтов5.1 Метод одноплоскостного среза5.1.1 Сущность метода 5.1.1.1 Испытание грунта методом одноплоскостного среза проводят для определения следующих характеристик прочности: угла внутреннего трения и удельного сцепления c для песков (кроме гравелистых и крупных), глинистых и органо-минеральных грунтов. 5.1.1.2 Эти характеристики определяют по результатам испытаний образцов грунта в одноплоскостных срезных приборах с фиксированной плоскостью среза путем сдвига одной части образца относительно другой его части горизонтальной нагрузкой при предварительном нагружении образца нагрузкой, нормальной к плоскости среза. Для глинистых грунтов по специальному заданию может быть проведен срез образца по заранее сформированной поверхности - срез "плашка по плашке" для определения характеристик остаточной прочности грунта и cr. 1 Характеристики и cr глинистого грунта ненарушенного и нарушенного сложения могут быть также определены на приборах кольцевого среза. 2 Не допускается испытывать грунты, выдавливаемые в процессе испытания в зазор между подвижной и неподвижной частями срезной коробки. 5.1.1.3 Сопротивление грунта срезу определяют как предельное среднее касательное напряжение, при котором образец грунта срезается по фиксированной плоскости при заданном нормальном напряжении. Для определения частных значений и c необходимо провести не менее трех испытаний идентичных образцов при различных значениях нормального напряжения. 5.1.1.4 Испытания проводят по следующим схемам: 5.1.1.5 Для испытаний используют образцы грунта ненарушенного сложения с природной влажностью или в водонасыщенном состоянии или образцы нарушенного сложения с заданными значениями плотности и влажности (в том числе при полном водонасыщении), или образцы, отобранные из массива искусственно уплотненных грунтов. 5.1.1.6 Образцы должны иметь форму цилиндра диаметром не менее 70 мм и высотой от 1/3 до 1/2 диаметра. Максимальный размер фракции грунта (включений, агрегатов) в образце должен быть не более 1/5 высоты образца. 5.1.2 Оборудование и приборы 5.1.2.1 В состав установки для испытания грунта методом одноплоскостного среза должны входить: 5.1.2.2 Конструкция срезного прибора должна обеспечивать первоначальное вертикальное давление на образец (от веса штампа и измерительных приборов на нем) не более 0,025 МПа. 5.1.2.3 При тарировке срезной коробки в соответствии с паспортом на прибор устанавливают поправки на преодоление трения подвижной части срезной коробки. 5.1.2.4 При необходимости предварительного уплотнения образца могут применяться уплотнители, позволяющие проводить уплотнение при заданном давлении и сохранении природной или заданной влажности, а также в условиях полного водонасыщения. 5.1.3 Подготовка к испытанию 5.1.3.1 Образец грунта изготавливают с учетом требований 5.1.1.5 и 5.1.1.6. 5.1.3.2 Изготовленный образец взвешивают и в зависимости от схемы испытания приступают или к его предварительному уплотнению (консолидировано-дренированный срез), или сразу к испытанию на срез (неконсолидированный быстрый срез). 5.1.3.3 Предварительное уплотнение образца проводят непосредственно в рабочем кольце срезного прибора или уплотнителе. 5.1.3.4 При предварительном уплотнении в уплотнителе рабочее кольцо с подготовленным образцом грунта следует поместить в обойму уплотнителя, а затем собранную обойму установить в ванну уплотнителя на перфорированный вкладыш (предварительно торцы образца необходимо покрыть влажным бумажным фильтром). Далее необходимо установить на образец перфорированный штамп, провести регулирование механизма нагрузки, установить приборы для измерения вертикальных деформаций грунта и записать их начальные показания. 5.1.3.5 Для испытаний образца грунта в условиях полного водонасыщения необходимо предварительно замочить образец до появления воды на поверхности, заполнив ванну уплотнителя водой. 5.1.3.6 При проведении среза "плашка по плашке" (см. 5.1.1.2) образец грунта разрезают на две части острым ножом или леской, тщательно заравнивают торцевые поверхности обеих половин с предварительным их смачиванием, соединяют их между собой и помещают в рабочее кольцо срезного прибора. 5.1.4 Проведение консолидированно-дренированного (медленного) среза 5.1.4.1 Предварительное уплотнение образцов проводят при нормальных давлениях p, при которых определяют сопротивление срезу .
5.1.4.2 Для глинистых и органо-минеральных грунтов водонасыщенных в природном залегании или приведенных в водонасыщенное состояние предварительным замачиванием (см. 5.1.3.5), предварительное уплотнение образцов и испытание на срез проводят в соответствии с 5.1.4.3-5.1.4.10. 5.1.4.3 Предварительное уплотнение образцов до заданной нагрузки p проводят ступенями в соответствии с таблицей 5.1. Каждую ступень выдерживают 10-15 мин, а конечную ступень - до завершения 100%-ной фильтрационной консолидации образца [1]. 5.1.4.4 Для определения времени окончания 100%-ной фильтрационной консолидации t100 в процессе испытания по аналогии с компрессионными испытаниями строят график зависимости деформации образца во времени - кривую консолидации, которую обрабатывают методом "квадратного корня из времени" (возможна также обработка логарифмическим методом) (см. приложение К). Значение t100 используется далее для определения скорости деформации среза (см. 5.1.4.8, 5.1.4.9). 5.1.4.5 После предварительного уплотнения, если оно проводилось в уплотнителе, следует быстро разгрузить образец и перенести рабочее кольцо с образцом в срезную коробку. В случае предварительного уплотнения образца в условиях полного водонасыщения перед разгрузкой образца удаляют воду из ванны уплотнителя. 5.1.4.6 На образец грунта передают то же нормальное давление, при котором происходило предварительное уплотнение грунта. 5 мин - для песков; 15 мин - для супесей; 30 мин - для суглинков и глин; 10 мин - при срезе "плашка по плашке". 5.1.4.7 После передачи на образец грунта нормальной нагрузки приводят в рабочее состояние механизм создания горизонтальной сдвигающей нагрузки и устройство для измерения деформаций среза грунта и регистрируют его начальное показание. 5.1.4.8 При кинематическом режиме нагружения скорость деформации среза v, мм/мин, определяют по формуле [1]: ,(5.1)
5.1.4.9 Время до разрушения tf, т.е. время до мобилизации максимального сопротивления образца срезу, определяется из условия, что в момент разрушения в образце останется не более 5% порового давления, по формуле [1]: ,(5.2)
5.1.4.10 При передаче срезающей нагрузки ступенями их значения должны составлять 5% значения нормальной нагрузки, при которой проводят срез. Критерием завершения ступени нагружения является достижение скорости деформации, определяемой по формуле (5.1) или таблице 5.2. 5.1.4.11 Для неводонасыщенных в природном залегании глинистых и органо-минеральных грунтов, а также песчаных, просадочных, набухающих и засоленных грунтов предварительное уплотнение образцов и испытание на срез проводят в соответствии с 5.1.4.12-5.1.4.17. 5.1.4.12 Предварительное уплотнение образцов до заданной нагрузки p (см. 5.1.4.1) проводят ступенями в соответствии с 5.1.4.1. 5.1.4.13 Каждую ступень давления при предварительном уплотнении выдерживают в течение времени, указанного в таблице 5.3, а конечную ступень - до достижения условной стабилизации деформаций сжатия образца грунта.
За критерий условной стабилизации деформации принимают ее приращение, не превышающее 0,05% за время, указанное в таблице 5.3. 5.1.4.14 В конце каждой ступени нагружения записывают показания приборов для измерения деформаций, а на последней ступени фиксируют наступление условной стабилизации деформации сжатия образца грунта. 5.1.4.15 После предварительного уплотнения проводят операции в соответствии с 5.1.4.5-5.1.4.7. 5.1.4.16 При статическом режиме приложения горизонтальной нагрузки ее ступени должны составлять 5% значения нормальной нагрузки, при которой проводят срез. На каждой ступени нагружения записывают показания приборов для измерения деформаций среза через каждые 2 мин, уменьшая интервал между измерениями до 1 мин в период затухания деформации до ее условной стабилизации. 5.1.4.17 При непрерывно возрастающей горизонтальной нагрузке (кинематический режим) скорость среза должна быть постоянной и соответствовать указанной в таблице 5.4. Горизонтальное сдвигающее усилие и деформацию среза фиксируют через 0,25-0,5 мм так, чтобы накопилось 15-20 отсчетов от начала среза до достижения максимальной срезающей нагрузки.
5.1.4.18 Испытание следует считать законченным, если при приложении очередной ступени срезающей нагрузки произойдет мгновенный срез (срыв) одной части образца по отношению к другой или относительная деформация образца превысит 10% (в зависимости от того, что наступит раньше).
5.1.4.19 После окончания испытания следует разгрузить образец, извлечь рабочее кольцо с образцом из прибора и отобрать пробы для определения влажности из средней части образца. 5.1.5 Проведение неконсолидированного быстрого среза 5.1.5.1 Рабочее кольцо с образцом грунта помещают в срезную коробку и закрепляют в ней. Далее устанавливают сплошной штамп, регулируют механизм нагрузки, устанавливают зазор между подвижной и неподвижной частями срезной коробки в соответствии с 5.1.4.5, устанавливают устройство для измерения деформации среза и записывают его начальное показание. 5.1.5.2 На образец грунта передают в одну ступень нормальное давление p, при котором будет проводиться срез образца. Значения pmin, pi, и pmax принимают в соответствии с рекомендациями 5.1.4.1. При отсутствии указанных данных значения p принимают по таблице 5.5. Если при каком-либо давлении происходит выдавливание грунта в зазор между подвижной и неподвижной частями срезной коробки, то его необходимо уменьшить на 0,025-0,05 МПа.
5.1.5.3 Сразу после передачи нормальной нагрузки приводят в действие механизм создания горизонтальной нагрузки и проводят срез образца грунта не более чем за 2 мин с момента приложения нормальной нагрузки.
5.1.5.4 Момент окончания испытания устанавливают в соответствии с 5.1.4.18. По окончании испытания следует зафиксировать максимальную срезающую нагрузку в процессе испытания и провести операции, предусмотренные 5.1.4.19. 5.1.6 Обработка результатов 5.1.6.1 По измеренным в процессе испытания значениям горизонтальной срезающей и нормальной нагрузок вычисляют касательные и нормальные напряжения и , МПа, по формулам: ; (5.3)
5.1.6.2 Угол внутреннего трения и удельное сцепление c определяют как параметры линейной зависимости ,(5.5)
,(5.6)
5.1.6.3 Угол внутреннего трения и удельное сцепление c, МПа, вычисляют по формулам (5.7) и (5.8), полученным обработкой экспериментальных точек методом наименьших квадратов, или определяют по графику , проводя прямую наилучшего приближения к экспериментальным точкам (см. приложение Б): ; (5.7)
5.2 Метод одноосного сжатия5.2.1 Сущность метода 5.2.1.1 Испытание грунта методом одноосного сжатия проводят для определения предела прочности на одноосное сжатие Rc для полускальных и глинистых грунтов с 0,25. 5.2.1.2 Предел прочности на одноосное сжатие Rc определяют как отношение приложенной к образцу вертикальной нагрузки, при которой происходит разрушение образца, к площади его первоначального поперечного сечения. 5.2.1.3 Для испытаний используют образцы грунта ненарушенного сложения. 5.2.1.4 Для полускальных грунтов образец должен иметь форму цилиндра или прямоугольного параллелепипеда (квадратного сечения) диаметром (стороной квадрата) от 40 до 100 мм и отношением высоты к диаметру, равным 1,8-2,0. Максимальный линейный размер зерен (неоднородностей) в образце должен быть не более 1/10 диаметра (стороны квадрата) образца. Образцы полускального грунта изготавливают в соответствии с ГОСТ 30416. 1 Диаметр (сторона квадрата) образца трещиноватого или выветрелого полускального грунта должен(а) быть не менее 60 мм. 2 Образец полускального грунта, имеющий сквозные трещины, видимые невооруженным глазом, к испытанию не допускается. 5.2.2 Оборудование и приборы 5.2.3 Подготовка к испытанию 5.2.3.1 Образец грунта изготавливают с учетом требований 5.2.1.3 и 5.2.1.4. 5.2.3.2 Образец глинистого грунта, изготовленный методом режущего кольца, извлекают из кольца с помощью выталкивателя. 5.2.3.3 Образец грунта помещают в центре опорной плиты пресса и приводят в соприкосновение с ним верхнюю площадку пресса. 5.2.3.4 Устанавливают устройства для измерения вертикальной нагрузки, вертикальной и поперечной деформации образца и записывают их начальные показания. 5.2.4 Проведение испытания 5.2.4.1 Нагружение образца полускального грунта проводят равномерно, без ударов, увеличивая нагрузку непрерывно с заданной скоростью нагружения или ступенями. Скорость непрерывного нагружения образца полускального грунта должна составлять в зависимости от значения Rc 0,1-0,5 МПа/с, а при ступенчатом нагружении - приниматься равной 10% значения Rc. Нагружение образца глинистого грунта проводят с заданной скоростью приращения относительной вертикальной деформации образца, выбирая ее в зависимости от предполагаемой прочности грунта Rc так, чтобы время проведения испытания составило 2-15 мин, что обычно соответствует скорости 0,5% - 2% за 1 мин. Более низкую скорость выбирают для образцов с меньшими деформациями при разрушении. 5.2.4.2 Вертикальные деформации образца измеряют с погрешностью 0,01 мм для глинистых грунтов и 0,001 мм - для полускальных грунтов и регистрируют их в процессе нагружения не менее чем при 10 значениях напряжения до разрушения. 5.2.4.3 Испытание проводят до разрушения образца, т.е. до достижения максимального значения вертикальной нагрузки. В случае испытания образца глинистого грунта при отсутствии видимых признаков разрушения испытание прекращают при относительной вертикальной деформации образца 15%. 5.2.4.4 Для определения модуля деформации и модуля упругости полускального грунта испытание не доводят до разрушения образца, останавливая его при напряжении 50% - 60% значения Rc . При необходимости проводят разгрузку образца в той же последовательности, что и нагрузку. 5.2.4.5 Для определения коэффициента поперечной деформации и коэффициента Пуассона полускального грунта в процессе испытания измеряют поперечные деформации образца при нагружении и разгрузке. 5.2.5 Обработка результатов 5.2.5.1 Предел прочности на одноосное сжатие Rc, МПа, полускального грунта и глинистого при 0,1 вычисляют с точностью 0,1 МПа по формуле , (5.9)
5.2.5.2 Для вычисления деформационных характеристик полускальных грунтов по измеренным в процессе испытания значениям вертикальных и поперечных деформаций образца, соответствующим различным вертикальным напряжениям , строят графики зависимости и (см. приложение Г), где и - продольные и поперечные относительные деформации образца. 5.2.5.3 Модуль деформации E и коэффициент поперечной деформации в заданном диапазоне напряжений вычисляют по нагрузочным ветвям зависимостей и по формулам: ;(5.10)
5.3 Метод трехосного сжатия5.3.1 Сущность метода 5.3.1.1 Испытание грунта методом трехосного сжатия проводят для определения следующих характеристик прочности и деформируемости в соответствии с заданием и программой испытаний: угла внутреннего трения , удельного сцепления c, сопротивления недренированному сдвигу cu, коэффициента фильтрационной консолидации cv, для водонасыщенных в природных условиях песков, глинистых, органо-минеральных и органических грунтов и модуля деформации E и коэффициента поперечной деформации для любых дисперсных грунтов. 5.3.1.2 Эти характеристики определяют по результатам испытаний образцов в камерах трехосного сжатия, дающих возможность бокового расширения образца грунта в условиях трехосного осесимметричного статического нагружения при ,
5.3.1.3 Испытания по определению прочностных характеристик проводят до разрушения образца приложением вертикальной нагрузки при заданном всестороннем давлении (давлении в камере) на образец . 5.3.1.4 Испытания для определения частных значений и c проводят не менее чем для трех идентичных образцов исследуемого грунта при различных значениях всестороннего давления на образец. 5.3.1.5. Испытания проводят по следующим схемам: 5.3.1.6 Для испытаний используют образцы грунта ненарушенного сложения с природной влажностью или образцы нарушенного сложения с заданными значениями плотности и влажности. 5.3.1.7 Образцы должны иметь форму цилиндра диаметром не менее 35 мм и отношением высоты к диаметру от 1,85 до 2,25. 5.3.2 Оборудование и приборы 5.3.2.1 В состав установки для испытания грунтов методом трехосного сжатия должны входить: - камера трехосного сжатия с набором жестких сплошных и перфорированных штампов и уплотнителей к ним; 5.3.2.2 Конструкция камеры трехосного сжатия должна обеспечивать: 5.3.2.3 Измерительные устройства (приборы) должны обеспечивать погрешность измерений не более: 5.3.2.4 Камеру трехосного сжатия тарируют в соответствии с требованиями приложения Д, раздел Д.3. 5.3.3 Подготовка к испытанию 5.3.3.1 Образец грунта вырезают из монолита при помощи металлического цилиндра с заостренным нижним концом либо струной на специальном поворотном столике по шаблону с учетом требований 5.3.1.7. 5.3.3.2 При помощи выталкивателя образец извлекают из цилиндра, измеряют его высоту и диаметр и взвешивают. Для ускорения процесса консолидации образца глинистого грунта при КН и КД испытаниях рекомендуется наклейка на образец вертикальных полос влажной фильтровальной бумаги, покрывающей не более 50% окружности образца. 5.3.3.3 Систему противодавления камеры прибора трехосного сжатия, подводящей воду к штампам, и отверстия в штампах заполняют дистиллированной дезаэрированной водой путем поднятия давления в системе противодавления с полным вытеснением пузырьков воздуха. Излишек воды убирают фильтровальной бумагой. 5.3.3.4 Торцы образца покрывают влажными бумажными фильтрами и помещают его на основание камеры, снабженной насыщенным водой пористым диском. С помощью расширителя на образец надевают резиновую оболочку. Расширитель снимают. Сверху устанавливают верхний штамп. Закрепляют оболочку на боковых поверхностях штампов резиновыми или металлическими уплотнителями. 5.3.3.5 Образец связного грунта нарушенного сложения с заданными значениями плотности и влажности изготавливают в разъемной форме по ГОСТ 30416. 5.3.3.6 Формирование образца песка ведут методом сухой послойной отсыпки или методом послойного осаждения песка из его взвеси в воде. Сверху на сформированный образец укладывается бумажный фильтр и устанавливается верхний штамп, на котором закрепляют верхний край резиновой оболочки (см. 5.3.3.4). Перед снятием формы в образце создают небольшое отрицательное поровое давление (не более 0,01 МПа). 5.3.3.7 После помещения образца как ненарушенного, так и нарушенного сложения на основание камеры проводят следующие операции: 5.3.4 Проведение неконсолидированно-недренированного (НН) испытания 5.3.4.1 Предварительное обжатие (реконсолидацию) образцов водонасыщенных в природных условиях глинистых, органо-минеральных и органических грунтов проводят до восстановления природных плотности и двухфазного состояния по методу ВФС в соответствии с приложением Е, раздел Е.1. 5.3.4.2 Разрушение образца проводят приложением вертикальной нагрузки при ранее достигнутом давлении в камере и перекрытом дренаже. Вертикальную нагрузку прикладывают с заданной постоянной скоростью деформирования образца - кинематический режим или ступенями - статический режим. 5.3.4.3 Показания прибора для измерения вертикальной деформации образца грунта записывают не реже чем через 1% деформации при кинематическом режиме или в конце каждой ступени нагрузки при статическом режиме нагружения. 5.3.4.4 Испытание продолжают до момента разрушения образца (достижения максимума осевой нагрузки) или до достижения относительной вертикальной деформации образца =0,15 (в зависимости от того, что наступит раньше). 5.3.4.5 После окончания испытания образец разгружают, сбрасывают давление в камере и сливают рабочую жидкость. 5.3.4.6 Образец грунта извлекают из камеры и отбирают из него пробы для контрольного определения влажности. Для фиксации характера разрушения образец фотографируют. 5.3.5 Проведение консолидированно-недренированного (КН) испытания 5.3.5.1 Перед началом проведения КН испытания проводят реконсолидацию и водонасыщение образца по методу ВФС (см. приложение Е, раздел Е.1) и, если это необходимо, продолжают водонасыщение методом противодавления (см. приложение Е, раздел Е.2). 5.3.5.2 Дополнительное уплотнение (консолидацию) образца проводят путем увеличения всестороннего (изотропного) давления в камере при открытом дренаже с поддержанием в системе противодавления значения давления, равного поровому давлению, достигнутому на стадии реконсолидации и водонасыщения (см. 5.3.5.1). Значение давления при консолидации определяется суммой давления в камере, достигнутого на стадии реконсолидации, и заданного давления консолидации . 5.3.5.3 Значение максимального давления консолидации необходимо назначать в зависимости от предполагаемого напряженного состояния грунтового массива (с учетом расчетных нагрузок от сооружения и бытового давления). Остальные значения давлений консолидации назначают как часть от (например, 0,25, 0,5 и т.д.). При отсутствии указанных данных значения принимают в соответствии с таблицей 5.6.
Всестороннее давление в камере до достижения давления консолидации передают ступенями - . Значения ступеней давления принимают в соответствии с таблицей 5.6 или равными удвоенным значениям предыдущей ступени. 5.3.5.4 Каждую ступень всестороннего давления при консолидации выдерживают не менее: 5 мин - для песков; 15 мин - для глинистых, органо-минеральных и органических грунтов. 5.3.5.5 Для определения времени окончания 100%-ной фильтрационной консолидации (см. 5.3.5.4) в процессе испытания строят график зависимости объемной деформации образца от квадратного корня из времени (возможно также использование логарифмической шкалы ). Время 100%-ной консолидации (t100) определяют по аналогии с компрессионными испытаниями в соответствии с приложением К. 5.3.5.6 Для определения коэффициента фильтрационной консолидации cv используют графики зависимости или (см. 5.3.5.5), по которым определяют время 90%-ной (t90) или 50%-ной (t50) консолидации. Коэффициент фильтрационной консолидации вычисляют по формуле К.1 или К.2 приложения К. 5.3.5.7 После завершения процесса консолидации фиксируют изменение объема образца и вертикальное сжатие и перекрывают дренаж. 5.3.5.8 Разрушение грунта проводят по аналогии с 5.3.4.2-5.3.4.4 по двум режимам нагружения. 5.3.5.9 Показания прибора для измерения вертикальной деформации образца регистрируют не реже чем через каждый 1% деформации. 5.3.5.10 Испытание проводят до разрушения образца (см. 5.3.4.4) и далее проводят операции в соответствии с 5.3.4.5, 5.3.4.6. 5.3.6 Проведение консолидированно-дренированного (КД) испытания 5.3.6.1 При проведении КД испытаний водонасыщенных в природных условиях грунтов образец грунта водонасыщается и уплотняется в соответствии с 5.3.5.1-5.3.5.5. 5.3.6.2 После уплотнения образец грунта испытывают для определения характеристик прочности в соответствии с 5.3.6.3-5.3.6.6, а для определения характеристик деформируемости - в соответствии с 5.3.6.7-5.3.6.11. 5.3.6.3 КД испытания для определения характеристик прочности проводят в условиях открытого дренажа при поддержании значения противодавления, достигнутого на этапе реконсолидации и водонасыщения. При этом образец нагружают вертикальной нагрузкой до разрушения при постоянном всестороннем давлении в камере , определяемом в соответствии с 5.3.5.2-5.3.5.3 или при иных условиях нагружения, предусмотренных программой испытаний. 5.3.6.4 Разрушение грунта производят при постоянном всестороннем давлении в камере по двум режимам нагружения. 5.3.6.5 При кинематическом режиме нагружения показания прибора для измерения вертикальной деформации образца записывают не реже чем через каждый 1% деформации. 5.3.6.6 Испытание проводят до разрушения образца (см. 5.3.4.4) и далее проводят операции в соответствии с 5.3.4.5 и 5.3.4.6. 5.3.6.7 Испытания для определения характеристик деформируемости водонасыщенных в природных условиях грунтов проводят при постоянном всестороннем давлении в камере . 5.3.6.8 Ступени давления в зависимости от всестороннего давления в камере принимают по таблице 5.7.
5.3.6.9 Скорость деформации при кинематическом режиме нагружения и критерий стабилизации деформации на ступени при статическом режиме выбирают по аналогии с 5.3.6.4. 5.3.6.10 Показания приборов для измерения вертикальных и объемных деформаций образца при кинематическом режиме регистрируют не реже чем через 0,5% деформации. 5.3.6.11 При проведении КД испытаний для определения модуля деформации неводонасыщенных в природных условиях грунтов образец уплотняют при открытом дренаже без противодавления, повышая всестороннее давление в камере ступенями до заданного значения . Значения ступеней давления принимают в соответствии с таблицей 5.6. Каждую ступень давления выдерживают в соответствии с 5.3.5.4, а конечную ступень - до достижения условной стабилизации объемной деформации. За критерий условной стабилизации объемной деформации образца грунта принимают приращение относительной объемной деформации, не превышающее 0,15% за время, указанное в таблице 5.3. При этом объемную деформацию измеряют по изменению объема жидкости в камере. 5.3.6.12 Вертикальное давление на образец передают ступенями в соответствии с таблицей 5.7 при постоянном значении . Каждую ступень давления выдерживают до условной стабилизации вертикальной деформации образца, за критерий которой принимают приращение относительной вертикальной деформации, не превышающее 0,05% за время, указанное в таблице 5.3. При кинематическом нагружении скорость вертикальной деформации принимают в соответствии с программой испытаний на основе специального обоснования. 5.3.6.13 Испытание проводят до разрушения образца (см. 5.3.4.4) или прекращают при заданном вертикальном давлении, определенном с учетом предполагаемого напряженного состояния в исследуемом грунтовом массиве, и далее проводят операции в соответствии с 5.3.4.5 и 5.3.4.6. 5.3.7 Обработка результатов 5.3.7.1 По результатам испытания образца грунта в условиях трехосного сжатия вычисляют: ,(5.12)
, (5.13)
, (5.14)
5.3.7.2 При относительной вертикальной деформации образца грунта, превышающей 2%, учитывают изменение площади образца A в процессе испытания. ; (5.15)
,(5.16)
5.3.7.3 При определении характеристик прочности по вычисленным значениям строят графики зависимости относительной вертикальной деформации от девиатора напряжений для испытаний, проведенных при различных значениях (см. приложение И, раздел И.1). 5.3.7.4 Частное значение сопротивления недренированному сдвигу cu, МПа (кПа), определяют по результатам НН испытаний по формуле ,(5.17)
5.3.7.5 Эффективные значения угла внутреннего трения (рад) и удельного сцепления , МПа (кПа), при КН и КД испытаниях вычисляют по формулам: ;(5.18)
1 Эффективные напряжения и вычисляют по формулам: ;(5.20)
2 Для оценки разброса экспериментальных данных и выявления ошибок испытаний перед вычислением и строят график зависимости при разрушении образцов (см. приложение И, раздел И.1). 5.3.7.6 При определении модуля деформации при КД испытаниях строят график зависимости (см. приложение И, раздел И.2). На графике принимают линейную аппроксимацию участков для заданных программой испытаний диапазонов напряжений. 5.3.7.7 Модуль деформации E, МПа, и коэффициент поперечной деформации определяют при испытаниях (или на этапах испытаний), проведенных при постоянном значении напряжений (0), и вычисляют по формулам: ; (5.22)
5.3.7.8 По данным испытаний грунта в условиях трехосного сжатия могут быть определены модуль сдвига G, модуль объемной деформации Kи секущий модуль деформации E50 по формулам: , (5.25)
,(5.28)
5.4 Метод компрессионного сжатия5.4.1 Сущность метода 5.4.1.1 Испытание грунта методом компрессионного сжатия проводят для определения следующих характеристик деформируемости в соответствии с заданием и программой испытаний: коэффициента сжимаемости m0, модулей деформации Eoedи Ek для ветвей первичного и повторного нагружения, коэффициентов фильтрационной и вторичной консолидации cv и для песков мелких и пылеватых, глинистых грунтов, органо-минеральных и органических грунтов. 5.4.1.2 Эти характеристики определяют по результатам испытаний образцов грунта в компрессионных приборах (одометрах), исключающих возможность бокового расширения образца при его нагружении вертикальной нагрузкой. 5.4.1.3 Диапазон давлений, при которых проводят испытания, определяется в программе испытаний с учетом напряженного состояния грунта в массиве, т.е. с учетом передаваемых на основание нагрузок и бытового давления. Во всех случаях конечное давление должно быть больше бытового давления на глубине залегания образца грунта. 5.4.1.4 Для испытаний используют образцы грунта ненарушенного сложения с природной влажностью или водонасыщенные или образцы нарушенного сложения с заданными значениями плотности и влажности (см. ГОСТ 30416). 5.4.2 Оборудование и приборы 5.4.2.1 В состав установки для испытания грунта в условиях компрессионного сжатия должны входить: 5.4.2.2 Конструкция компрессионного прибора должна обеспечивать: 5.4.2.3 Компрессионные приборы тарируют на сжатие с помощью металлического вкладыша, покрытого с двух сторон бумажными фильтрами, смоченными водой. Максимальное давление при тарировке принимают в зависимости от конструкции прибора и предельных нагрузок при испытаниях, но не менее 1,0 МПа, нагружение проводят ступенями по 0,05 МПа на первых двух ступенях и далее по 0,1 МПа с выдержкой по 2 мин. 5.4.3 Подготовка к испытанию 5.4.3.1 Образец грунта изготавливают с учетом требований 5.4.1.4. 5.4.3.2 Образец в рабочем кольце взвешивают, покрывают с торцов влажными фильтрами и помещают в цилиндрическую обойму компрессионного прибора. 5.4.3.3 Выполняют следующие операции: 5.4.3.4 При необходимости водонасыщение образца проводят путем фильтрации воды снизу вверх под арретиром. Для этого заполняют поддон водой. Водонасыщение проводят для глинистых грунтов в течение 2-5 сут, для песков - до момента появления воды над штампом. Для ускорения водонасыщения применяют специальное устройство, в котором поддерживают уровень воды, превышающий верхнюю поверхность образца примерно на его высоту. Водонасыщение образца в рабочем кольце может быть проведено до испытания в специальной вакуумной камере, заполненной водой, после чего образец помещают в компрессионный прибор. 5.4.4 Проведение испытания для определения характеристик m0, Eoed и Ek 5.4.4.1 Нагружение образца проводят ступенями нагрузки равномерно, без ударов. 5.4.4.2 При испытании песков, в том числе заторфованных, органо-минеральных и органических грунтов первую ступень давления p1 принимают в зависимости от коэффициента пористости e по таблице 5.8, а при испытании глинистых грунтов - в зависимости от показателя текучести по таблице 5.9. Последующие ступени давления p принимают равными удвоенным значениям предыдущей ступени. Нагрузку доводят до заданного значения (см. 5.4.1.3). Число ступеней должно быть не менее пяти.
Таблица 5.9 - Значение первой ступени давления в зависимости от показателя текучести
5.4.4.3 При испытании глинистых и органо-минеральных грунтов ненарушенного сложения для определения их структурной прочности на сжатие pstr первую и последующие ступени давления принимают равными 0,0025 МПа до момента начала сжатия образца. Начало сжатия следует считать при относительной вертикальной деформации образца 0,005. При дальнейшем нагружении за очередную ступень давления принимают ближайшее большее значение по 5.4.4.2. Для водонасыщенных глинистых и органо-минеральных грунтов при определенииpstrследует учитывать их возможное частичное разуплотнение после отбора и подъема образца на поверхность, вычисляя относительное разуплотнение по формуле ,(5.29)
5.4.4.4 На каждой ступени нагружения образца регистрируют показания приборов для измерения вертикальных деформаций в следующей последовательности: первое показание - сразу после приложения нагрузки, затем через 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 30 мин и далее с интервалом 1 ч в течение рабочего дня, а затем - в начале и конце рабочего дня. 5.4.4.5 Для водонасыщенных в природном залегании грунтов и грунтов, приведенных в водонасыщенное состояние предварительным замачиванием (см. 5.4.3.4), время окончания уплотнения образца грунта на данной ступени нагружения для глинистых, органо-минеральных и органических грунтов определяют как время завершения 100%-ной фильтрационной консолидации [3]. Для этого в процессе испытания строят график зависимости деформации образца во времени - кривую консолидации, которую обрабатывают методом "квадратного корня из времени" (также возможна обработка логарифмическим методом) и определяют время окончания фильтрационной консолидации t100 (см. приложение К). 5.4.4.6 Для неводонасыщенных в природном залегании глинистых грунтов, просадочных, набухающих и засоленных грунтов, а также песков уплотнение образца на данной ступени нагружения продолжают до момента достижения условной стабилизации деформации образца. 5.4.4.7 При испытании насыпных грунтов с заданными плотностью и влажностью ступени давления и время их выдержки принимают по 5.4.4.2, 5.4.4.4 и 5.4.4.6 или в соответствии с программой испытаний в зависимости от начального коэффициента увлажнения грунта Kувл (см. таблицу 5.10), определяемого как отношение влажности насыпного грунта в конструкции к оптимальной влажности грунта при его максимальной плотности при стандартном уплотнении по ГОСТ 22733.
5.4.4.8 По специальному заданию для определения модуля деформации по ветви повторного нагружения может быть проведена разгрузка образца грунта, а затем повторное нагружение. Последняя ступень разгрузки и начало повторного нагружения определяются заданием. При полной разгрузке последняя ступень должна соответствовать давлению от штампа и смонтированного на нем измерительного оборудования. Повторное нагружение проводят в последовательности, аналогичной последовательности первого нагружения. Число ступеней при разгрузке допускается уменьшить.
5.4.4.7 После окончания испытания необходимо удалить воду сверху образца и из поддона, опустить арретир, снять нагрузку, взвесить рабочее кольцо с грунтом, определить влажность и массу сухого грунта. 5.4.5 Проведение испытания для определения характеристик консолидации cv и 5.4.5.1 Испытание проводят при постоянном заданном давлении. Условия дренирования образца (одностороннее или двухстороннее) должны быть заданы в программе испытаний. Заданное давление на образец передают сразу. Деформации образца регистрируют через промежутки времени, указанные в 5.4.4.4. В процессе испытания строят кривую консолидации в координатах относительная деформация - корень квадратный из времени или используют логарифмическую шкалу времени (см. приложение К). При этом для определения регистрацию деформаций необходимо продолжать до установления линейного участка вторичной консолидации. 5.4.5.2 При определении cv и насыпных глинистых грунтов с заданными плотностью и влажностью учитывают при необходимости реальный градиент отжатия поровой жидкости, значение которого задается в программе испытаний. , (5.30)
5.4.6 Обработка результатов 5.4.6.1 Для определения характеристик m0, Eoed и Ek по результатам испытания для каждой ступени нагружения вычисляют: .(5.31)
5.4.6.2 По вычисленным значениям строят график зависимости или(см. приложение Л). Через точки графика проводят осредняющую плавную кривую. 5.4.6.3 Коэффициент сжимаемости m0, МПа-1, на каждой ступени нагрузки от pi до pi+1 вычисляют с точностью 0,001 МПа-1 по формуле ,(5.32)
5.4.6.4 Одометрический модуль деформации Eoed и модуль деформации по данным компрессионных испытаний Ek, МПа, в заданном интервале давлений (секущие модули) вычисляют с точностью 0,1 МПа по формулам: ;(5.33)
,(5.35)
,(5.36)
5.4.6.5 Коэффициент фильтрационной консолидации cv и коэффициент вторичной консолидации определяют в соответствии с приложением К. 5.4.6.6 Структурную прочность на сжатие pstr, МПа, определяют как давление, при котором относительная вертикальная деформация образца грунта превысит 0,005 (см. 5.4.4.3). 5.5 Метод суффозионного сжатия5.5.1 Сущность метода 5.5.1.1 Испытание грунта методом суффозионного сжатия в результате растворения и выноса солей при фильтрации воды проводят для определения следующих характеристик засоленных (содержащих легко- и среднерастворимые соли) песков (кроме гравелистых), супесей и суглинков: относительного суффозионного сжатия и начального давления суффозионного сжатия psf. 5.5.1.2 Эти характеристики определяют по результатам испытаний образцов грунта в компрессионно-фильтрационных приборах, исключающих возможность бокового расширения образца грунта при его нагружении вертикальной нагрузкой. 5.5.1.3 Для испытаний используют образцы грунта по 5.4.1.4. 5.5.2 Оборудование и приборы 5.5.2.1 В состав установки для испытания грунта на суффозионное сжатие должны входить: 5.5.2.2 Конструкция компрессионно-фильтрационного прибора должна обеспечивать: 5.5.2.3 Компрессионно-фильтрационные приборы тарируют на сжатие с помощью металлического вкладыша по 5.4.2.3. 5.5.3 Подготовка к испытанию 5.5.3.1 Образец грунта изготавливают с учетом требований 5.4.1.4. 5.5.3.2 Дополнительно к физическим характеристикам (см. раздел 4.4) должны быть определены: коэффициент фильтрации по ГОСТ 25584, количество легко- и среднерастворимых солей (степень засоленности) и их качественный состав (по результатам анализа водной и солянокислой вытяжек). По специальному заданию для засоленных глинистых грунтов определяют емкость поглощения и состав обменных катионов. 5.5.3.3 Подготовку к испытанию проводят в соответствии с 5.4.3.2 и 5.4.3.3. 5.5.4 Проведение испытания 5.5.4.1 Испытания засоленных грунтов в компрессионно-фильтрационном приборе проводят по схемам: 5.5.4.2 Компрессионно-фильтрационные испытания грунтов проводят по схеме нисходящего или восходящего потока фильтрующей жидкости, а также при любых значениях градиента напора при условии отсутствия механической суффозии. 5.5.4.3 При испытании по схеме "одной кривой" нагрузку на образец грунта природной влажности передают ступенями нагружения до заданного давления p аналогично компрессионному испытанию (см. 5.4.4.2, 5.4.4.4, 5.4.4.6). После условной стабилизации деформации образца грунта при давлении p его необходимо замочить водой, продолжая замачивание до условной стабилизации просадки по ГОСТ 23161. После окончания просадочных деформаций или в случае их отсутствия следует начать непрерывную фильтрацию воды через образец (при заданном давлении p) до условной стабилизации суффозионного сжатия (см. 5.5.4.6). 5.5.4.4 Испытание по схеме "трех кривых" проводят на трех образцах грунта ненарушенного сложения, отобранных из одного монолита и отличающихся по плотности сухого грунта не более чем на 0,05 г/см3, или на трех образцах нарушенного сложения, имеющих одинаковые (заданные) степень засоленности и плотность сухого грунта. 5.5.4.5 За критерий условного рассоления грунта при выщелачивании солей без нагрузки (при испытании по схеме "трех кривых") следует принимать значения степени выщелачивания солей t, приведенные в таблице 5.11.
5.5.4.6 За критерий условной стабилизации суффозионного сжатия грунта при заданном давлении p принимают приращение относительной деформации , не превышающее 0,001 при приращении степени выщелачивания солей t=0,1, а также при условии, что степень выщелачивания солей t (см. 5.5.5.11) составляет не менее 0,6. 5.5.4.7 После начала фильтрации воды через образец показания индикаторов деформаций регистрируют в первый час через 15 мин, далее через час (но не менее пяти раз) в течение рабочего дня, затем один раз в день при испытании грунтов, содержащих легкорастворимые соли, и один раз в два - три дня при испытании грунтов, содержащих среднерастворимые соли. 5.5.4.8 В процессе выщелачивания солей необходимо отбирать фильтраты для определения в них количества солей по массе плотного остатка: первый фильтрат - после сбора 50 мл жидкости, второй - через двое - трое суток, далее - один раз в неделю при испытании грунтов, содержащих легкорастворимые соли, и один раз в две недели - при испытании грунтов, содержащих среднерастворимые соли. 5.5.4.9 После завершения испытания рабочее кольцо с влажным грунтом взвешивают, проводят контрольное измерение высоты образца грунта в кольце, определяют влажность грунта и массу сухого грунта, а также количественный и качественный состав солей. 5.5.5 Обработка результатов 5.5.5.1 По результатам опыта вычисляют на каждой ступени нагружения абсолютную вертикальную стабилизированную деформацию образца грунта , мм, и относительную вертикальную деформацию образца , где hng - высота образца при давлении, равном напряжению от собственного веса грунта на глубине отбора образца, и строят график зависимости относительных деформаций от вертикального давления (см. приложение М, раздел М.2). 5.5.5.2 В случае набухания засоленного грунта при испытании по схеме "трех кривых" необходимо определить свободное относительное набухание по 5.6, а точку, соответствующую , включить в график , откладывая ее на оси ординат вверх от оси абсцисс. 5.5.5.3 При испытании по схемам "одной кривой" и "трех кривых" характеристики сжатия засоленного грунта природной влажности определяют в соответствии с 5.4.6.3 и 5.4.6.4. 5.5.5.4 При испытании по схеме "одной кривой" относительную просадочность засоленного грунта определяют по ГОСТ 23161. 5.5.5.5 Относительное суффозионное сжатие грунта при испытании по схеме "одной кривой" и при наличии просадочных деформаций определяют как дополнительное относительное сжатие образца грунта при заданном давлении и непрерывной фильтрации воды по формуле ,(5.37)
5.5.5.6 Относительное суффозионное сжатие грунта при испытании по схеме "одной кривой" и при отсутствии просадочных деформаций определяют по формуле ,(5.38)
5.5.5.7 Относительную просадочностьдля различных давлений при испытаниях по схеме "трех кривых" определяют как разность значений относительного сжатия образцов в водонасыщенном состоянии и при природной влажности w или разность ординат соответствующих кривых графиков . 5.5.5.8 Относительное суффозионное сжатиедля различных давлений при испытании по схеме "трех кривых" определяют как разность значений относительного сжатия образцов выщелоченного грунта и в водонасыщенном состоянии или разность ординат соответствующих кривых графика . По значениямстроят график зависимости (см. приложение М, раздел М.2). 5.5.5.9 Начальное давление суффозионного сжатия psf определяют по графику , принимая за psf давление, при котором относительное суффозионное сжатие равно 0,01 МПа. 5.5.5.10 Относительное суффозионное сжатие вычисляют с точностью 0,001 МПа, начальное давление суффозионного сжатия - с точностью 0,02 МПа. 5.5.5.11 В процессе компрессионно-фильтрационного испытания грунта при непрерывной фильтрации воды и заданном давлении p следует строить график зависимости относительного суффозионного сжатияот степени выщелачивания солей t (см. приложение М, раздел М.2), определяемой по формуле ,(5.39)
5.5.5.12 После окончания компрессионно-фильтрационного испытания, а также после выщелачивания солей без нагрузки и последующего загружения образца следует произвести корректировку графика , подставляя в формулу (5.39) вместо значенияDsal значение начальной степени засоленности образца грунтаD0,sal, определяемой по формуле ,(5.40)
5.6 Метод определения набухания и усадки5.6.1 Сущность метода 5.6.1.1 Испытания проводят для определения показателей, характеризующих изменение объема глинистых грунтов при водонасыщении (набухание) или высыхании (усадка). Определяют следующие характеристики набухания: свободное набухание , набухание под нагрузкой , давление набухания psw, влажность грунта после набухания wsw и характеристики усадки: усадка по высоте , диаметру и объему , влажность на пределе усадки wy. 5.6.1.2 Характеристики набухания определяют по результатам испытаний образцов в приборах свободного набухания грунтов (ПНГ) и в компрессионных приборах при насыщении грунта водой или химическим раствором. Усадку грунта определяют в условиях свободной трехосной деформации образца при высыхании грунта. 5.6.1.3 Диапазон давлений, при которых проводят испытания на набухание под нагрузкой, определяется в программе испытаний с учетом передаваемых на основание нагрузок и давления набухания грунта (см. 5.6.4.2). 5.6.1.4 Для испытаний используют образцы ненарушенного сложения с природной влажностью или образцы нарушенного сложения с заданными значениями плотности и влажности. Образцы грунта природного сложения для испытаний свободного набухания, набухания под нагрузкой и усадки следует вырезать из одного монолита грунта. 5.6.1.5 Образцы при испытании на набухание следует заливать грунтовой водой, взятой с места отбора грунта, водной вытяжкой или водой питьевого качества. В случаях, определяемых программой исследований, допускается применение дистиллированной воды и искусственно приготовленных растворов заданного химического состава. 5.6.1.6 Испытание для определения характеристик набухания проводят до прекращения поглощения образцом грунта воды (или раствора), а усадки - до полной потери им влажности. При усадке испарение воды (или раствора) из образца грунта не должно вызывать образования на нем усадочных трещин. 5.6.1.7 Свободное набухание определяют испытанием одиночного образца грунта. 5.6.2 Оборудование и приборы 5.6.2.1 В состав ПНГ должны входить следующие основные узлы и детали: 5.6.2.2 Конструкция ПНГ должна обеспечивать: 5.6.2.3 Для определения набухания грунта под нагрузкой используют компрессионные приборы по 5.4.2.1 и 5.4.2.2. 5.6.2.4 Для определения усадки грунтов необходимо иметь: 5.6.2.5 Компрессионные приборы тарируют на сжатие с помощью металлического вкладыша по 5.4.2.3. 5.6.3 Подготовка к испытанию 5.6.3.1 Образцы грунта изготавливают с учетом требований 5.6.1.4. 5.6.3.2 При определении свободного набухания часть образца с помощью вкладыша - шаблона выдавливают из рабочего кольца и срезают ножом так, чтобы высота оставшегося образца была не менее 10 мм. 5.6.3.3 Образец грунта в рабочем кольце покрывают с двух сторон фильтрами и помещают: а) при определении свободного набухания - в ПНГ; б) при определении набухания под нагрузкой - в компрессионный прибор. 5.6.3.4 При испытании грунта на усадку образец грунта извлекают из кольца и помещают на предметное стекло, покрытое тонким ровным слоем парафина. Затем измеряют высоту в центре образца, а его диаметр - по трем, заранее размеченным направлениям. Результаты измерений записывают в журнал испытаний. 5.6.3.5 Характеристики набухания глинистого грунта нарушенного сложения следует определять на образцах с заданными значениями плотности и влажности. 5.6.3.6 При определении характеристик усадки грунта нарушенного сложения следует применять образец грунта влажностью, на 5% - 10% превышающей влажность грунта на границе текучести. Грунт выдерживают в пустом эксикаторе в течение суток. Затем при помощи шпателя заполняют грунтом рабочее кольцо, внутренняя поверхность которого предварительно смазана тонким слоем технического вазелина. Образование пустот при подготовке образца не допускается. 5.6.4 Проведение испытания 5.6.4.1 При определении свободного набухания в ПНГ подают жидкость снизу образца и регистрируют развитие деформаций во времени по показаниям индикаторов деформаций. 5.6.4.2 Для определения зависимости набухания грунтов от нагрузки и давления набухания испытывают партию образцов, передавая на них различные давления по следующей программе. На первом компрессионном приборе давление должно быть около 0,0025 МПа, что соответствует давлению от штампа и смонтированного на нем измерительного оборудования, на втором - 0,025 МПа, на третьем - 0,05 МПа, на четвертом - 0,1 МПа. На последующих приборах давление повышают на 0,1-0,2 МПа до необходимых пределов (см. 5.6.1.3). 5.6.4.3 После замачивания образцов как при свободном набухании, так и в компрессионных приборах регистрируют деформации через 5; 10; 30; 60 мин, далее через 2 ч в течение рабочего дня, а затем в начале и конце рабочего дня до достижения условной стабилизации деформаций. 5.6.4.4 За критерий условной стабилизации деформаций свободного набухания грунтов или деформаций набухания под нагрузкой при данной ступени давления в компрессионных приборах следует принимать деформацию не более 0,01 мм за 16 ч. 5.6.4.5 После завершения набухания образца необходимо слить жидкость из прибора, кольцо с влажным грунтом (без фильтров) взвесить, провести контрольное измерение высоты образца грунта в кольце и определить влажность грунта. 5.6.4.6 Испытание для определения усадки грунта проводят в три этапа. 5.6.5 Обработка результатов 5.6.5.1 По результатам испытаний грунта в ПНГ или компрессионных приборах вычисляют: 5.6.5.2 По вычисленным значениям при испытании в компрессионных приборах строят график зависимости относительных деформаций набухания от вертикального давления = f(p) (см. приложение Н, раздел Н.1). Точки графика, соответствующие различным давлениям, соединяют плавной кривой. 5.6.5.3 По результатам испытаний усадки вычисляют: , (5.41)
, (5.42)
;(5.43)
5.6.5.4 По вычисленным значениям объема и влажности на каждый момент времени строят графики зависимости изменения объема образца от влажности (см. приложение Н, раздел Н.2). 6 Методы определения характеристик прочности и деформируемости мерзлых грунтов6.1 Метод испытания шариковым штампом6.1.1 Сущность метода 6.1.1.1 Испытание мерзлого грунта шариковым штампом проводят для определения предельно длительного значения эквивалентного сцепления ceq мелких и пылеватых песков (кроме сыпучемерзлых) и глинистых грунтов с содержанием органического вещества для указанных видов грунтов не более 10%. 6.1.1.2 Предельную длительность эквивалентного сцепления определяют по глубине погружения шарикового штампа в образец грунта от заданной постоянной нагрузки при заданной температуре испытаний: для незасоленных грунтов от [(Tbf+(-0,5)] °С до минус 5 °С; для засоленных от [( Tbf +(-1,0)] °С до минус 8 °С, гдеTbf- температура начала замерзания грунта. 6.1.1.3 Для испытаний используют образцы мерзлого грунта ненарушенного сложения с природной влажностью и льдистостью. Толщина прослоек льда в образце должна быть не более 2 мм, а льдистость 0,4. При большей льдистости необходимо увеличение диаметра шарикового штампа и колец в соответствии с 4.5 ГОСТ 30416. 6.1.2 Оборудование и приборы 6.1.2.1 В состав установки для испытаний мерзлого грунта шариковым штампом входят: 6.1.3 Подготовка к испытанию 6.1.3.1 Образец грунта изготавливают с учетом требований 6.1.1.3. 6.1.3.2 После выдерживания образца в рабочем кольце при температуре испытания в течение 12 ч проводят в течение 15 с обжатие образца плоским штампом, на который передают давление, равное напряжению от собственного веса грунта на глубине отбора образца. После обжатия образец разгружают. 6.1.3.3 Образец грунта в рабочем кольце помещают на подвижный столик установки и проводят следующие операции: 6.1.4 Проведение испытания 6.1.4.1 К образцу грунта плавно, не допуская ударов, прикладывают постоянную нагрузку. Ориентировочную нагрузку принимают в зависимости от состояния грунта в соответствии с таблицей 6.1.
6.1.4.2 Значение нагрузки на шариковый штамп уточняют из условия , (6.1)
6.1.4.3 Испытание проводят в ускоренном и длительном режиме. Показания приборов для измерения вертикальной деформации образца при испытании в ускоренном режиме (8 ч) снимают через 1; 5; 10; 15; 20; 30 и 60 мин после приложения нагрузки, затем не реже чем через 2 ч - в течение 8 ч, далее при длительном испытании - два раза в сутки (в начале и конце рабочего дня) до условной стабилизации деформации или ведется автоматическая запись с интервалами не реже чем перечисленные. 6.1.4.4 Для каждого вида грунта рекомендуется провести серию, состоящую не менее чем из шести восьмичасовых опытов (для одного значения температуры). Один, а при обосновании два-четыре опыта из каждой серии оставляют в качестве длительных. 6.1.4.5 Испытание заканчивают через 8 ч после начала опыта (при ускоренных испытаниях) или после достижения условной стабилизации глубины погружения шарикового штампа при длительных испытаниях. За критерий условной стабилизации деформации принимают приращение вертикальной деформации, не превышающее 0,01 мм за 12 ч. 6.1.4.6 Испытания на том же образце могут быть проведены при соблюдении следующего условия: центр места нового погружения шарикового штампа должен отстоять от границ предыдущих отпечатков шарика и края образца не менее чем на половину диаметра шарика. 6.1.4.7 В процессе испытания фиксируют глубину погружения в грунт шарикового штампа при заданной нагрузке во времени, а также температуру испытаний. 6.1.5 Обработка результатов 6.1.5.1 По показаниям устройств для измерения деформаций определяют глубину погружения шарикового штампа в грунт в конце испытания (через 8 ч при ускоренном режиме испытания или по достижении условной стабилизации деформации). 6.1.5.2 Предельно длительное значение эквивалентного сцепления мерзлого грунта ceq, МПа, определяют с точностью 0,01 МПа по формуле , (6.2)
6.1.5.3 Для практических расчетов предельно длительного значения эквивалентного сцепления по данным восьмичасовых испытаний допускается в формуле (6.2) пользоваться безразмерным переходным коэффициентом , получаемым из соотношения ,(6.3) где - предельно длительное значение эквивалентного сцепления, полученное по результатам длительных испытаний; 6.2 Метод одноплоскостного среза по поверхности смерзания6.2.1 Сущность метода 6.2.1.1 Испытание мерзлого грунта методом одноплоскостного среза по поверхности смерзания проводят для определения следующих характеристик прочности: сопротивления срезу (а при необходимости также угла внутреннего трения и удельного сцепления, см. 5.1) мерзлого грунта, грунтового раствора и льда по поверхности их смерзания с материалом фундамента или другим твердым материалом Raf, сопротивления срезу мерзлого грунта по поверхности смерзания с другим грунтом или грунтовым раствором Rsh, сопротивления срезу льда по поверхности смерзания с грунтом или грунтовым раствором Rsh,i. 6.2.1.2 Эти характеристики определяют по результатам испытаний образцов грунта в одноплоскостных срезных приборах с фиксированной плоскостью среза путем приложения к образцу грунта, смороженного с образцом материала фундамента, грунтовым раствором или льдом, срезающей нагрузки при одновременном нагружении образца нагрузкой, нормальной к плоскости среза. 6.2.1.3 Предельно длительные значения сопротивления срезу мерзлого грунта по поверхности смерзания Raf,Rsh или Rsh,i определяют как наибольшие касательные напряжения, при которых произошла стабилизация деформации среза образца при заданном нормальном напряжении. 6.2.1.4 Для испытаний используют образцы грунта или грунтового раствора ненарушенного и нарушенного сложений. 6.2.1.5 Диаметр образца материала должен быть равным диаметру образца грунта. 6.2.2 Оборудование и приборы 6.2.2.1 В состав установки для испытания мерзлого грунта методом одноплоскостного среза по поверхности смерзания должны входить: - механизмы для создания срезающей и нормальной нагрузок; 6.2.2.2 Конструкция срезного прибора должна обеспечивать возможность приложения удельной срезающей нагрузки не менее 0,7 МПа для длительных опытов и 1,5 МПа - для кратковременных. 6.2.2.3 Формы для смораживания изготавливают из материала низкой теплопроводности (например, из органического стекла). Толщина стенок колец формы из органического стекла должна быть не менее 20 мм. 6.2.3 Подготовка к испытанию 6.2.3.1 Образец грунта изготавливают с учетом требований 6.2.1.4 и раздела П.2 приложения П. 6.2.3.2 Образец материала изготавливают с учетом требований раздела П.2 приложения П диаметром, равным диаметру образца грунта, и высотой, определяемой конструкцией срезного прибора. 6.2.3.3 Подготовленный к испытанию образец помещают в срезную коробку прибора и проводят следующие операции: 6.2.4 Проведение испытания 6.2.4.1 К образцу плавно, не допуская ударов, прикладывают нормальную нагрузку и затем - первую ступень срезающей нагрузки. 6.2.4.2 Значение нормального давления, при котором проводят испытание, назначают в зависимости от напряженного состояния грунтового массива с учетом глубины залегания образца или определяют в программе испытаний. При отсутствии данных это давление принимают равным 0,1 МПа. 6.2.4.3 Значение первой ступени срезающей нагрузки Q1 и ступени последующего нагружения , кН, при испытаниях по определению значений Raf, Rsh иRsh,i(см. 6.2.1.1) следует устанавливать в соответствии с заданием, а при его отсутствии - определять на основании результатов предварительно проведенных испытаний при непрерывном быстром воздействии нагрузки по формуле ,(6.4) где Rafo - условно-мгновенное сопротивление срезу, определяемое в соответствии с 6.2.1.1, 6.2.4.9 и 6.2.5.1, МПа; .(6.5) 6.2.4.4 При недостаточном количестве образцов значения Q1 имогут быть определены по формулам: ; (6.6) где 1 - касательное напряжение, МПа, принимаемое по таблице 6.2;
Таблица 6.3 - Приращение касательного напряжения в зависимости от температуры грунта
При определении значенияучитывают уменьшение площади среза в течение испытания. 6.2.4.5 На каждой ступени нагружения записывают показания устройств для измерения деформации среза образца через интервалы времени, принимаемые по 6.1.4.3, до достижения условной стабилизации деформации (см. 6.1.4.5). 6.2.4.6 Если на очередной ступени нагружения стабилизации деформации не наблюдается, то нагрузку выдерживают до возникновения деформации с постоянной скоростью, которая считается достигнутой, если скорость в течение двух следующих друг за другом 12-часовых интервалов сохраняется постоянной. 6.2.4.7 Испытание прекращают, если деформация с постоянной скоростью установлена не менее чем для двух ступеней срезающей нагрузки. 6.2.4.8 После окончания испытания из зоны среза отбирают пробы для определения влажности. 6.2.4.9 При проведении испытания при непрерывном быстром возрастании нагрузки к образцу плавно, не допуская ударов, прикладывают срезающую нагрузку, увеличивая ее непрерывно и обеспечивая такую постоянную скорость деформирования образца, чтобы время от начала испытания до момента разрушения образца составляло 20-40 с. 6.2.5 Обработка результатов 6.2.5.1 По результатам испытаний при непрерывном быстром возрастании нагрузки определяют условно-мгновенное значение сопротивления срезу мерзлого грунта, льда по поверхности смерзания Rafo, МПа, по формуле .(6.8) 6.2.5.2 В процессе испытаний строят график зависимости деформаций грунта от времени при различных значениях касательного напряжения (см. приложение Р, раздел Р.З). 6.2.5.3 Предельно длительное значение сопротивления срезу Raf, Rsh и Rsh,i определяют как набольшее касательное напряжение, при котором произошла стабилизация деформации образца при заданном нормальном напряжении, по кривой "деформация-нагрузка" и по графику (см. приложение Р, раздел Р.3). 6.2.5.4 При определении значений Raf ,Rsf и Rsh,i вводят поправку на трение в срезном приборе по заранее построенной тарировочной кривой. 6.3 Метод одноосного сжатия6.3.1 Сущность метода 6.3.1.1 Испытание мерзлого грунта методом одноосного сжатия проводят для определения следующих характеристик прочности и деформируемости: предела прочности на одноосное сжатие Rc, Roc, модуля линейной деформации E, коэффициента поперечного расширения , коэффициента нелинейной деформации A, коэффициента вязкости сильнольдистых грунтов для песков (кроме гравелистых и сыпучемерзлых) и глинистых грунтов (кроме заторфованных видов указанных грунтов) при температурах по 4.5. 6.3.1.2 Характеристики по 6.3.1.1 определяют по результатам нагружения образцов грунта вертикальной нагрузкой в условиях свободного бокового расширения с доведением образца до хрупкого разрушения или достижения незатухающей ползучести. 6.3.1.3 Для испытаний используют образцы мерзлого грунта ненарушенного сложения с природной влажностью и льдистостью. 6.3.1.4 Образцы должны иметь форму цилиндра диаметром не менее 70 мм и соотношение диаметра и высоты, равное 1/2-1/2,3. При обосновании допускается применять образцы диаметром не менее 45 мм. 6.3.2 Оборудование и приборы 6.3.2.1 В состав установки для испытания мерзлого грунта методом одноосного сжатия должны входить: 6.3.2.2 Конструкция установки и механизма для вертикального нагружения образца грунта должна обеспечивать: 6.3.3 Подготовка к испытанию 6.3.3.1 Образец грунта изготавливают с учетом требований 6.3.1.3 и 6.3.1.4. 6.3.3.2 Образец извлекают из кольца, помещают между нижним и верхним штампами и проводят следующие операции: 6.3.3.3 После выдерживания образца грунта в установке проводят предварительное обжатие образца давлением, равным напряжению от собственного веса грунта на глубине отбора образца (но не более половины условно-мгновенного значения предела прочности на одноосное сжатие), в течение 15 с. Затем образец разгружают, записывают показания приборов и фиксируют время начала испытаний. 6.3.4 Проведение испытания при непрерывном быстром возрастании нагрузки для определения условно-мгновенного значения предела прочности на одноосное сжатие Roc 6.3.4.1 К образцу плавно, не допуская ударов, прикладывают нагрузку, непрерывно увеличивая ее и обеспечивая постоянную скорость деформирования образца не менее 1 мм/с, или ступенями длительностью не более 5 с. 6.3.4.2 Испытание должно продолжаться до момента разрушения образца, если разрушение носит хрупкий характер, или до момента, когда относительная продольная деформация достигнет значения 0,20, если образец деформируется вязко, без видимых признаков разрушения. 6.3.4.3 В процессе испытания проводят автоматическую запись нагрузки на образец и его деформаций. При отсутствии системы автоматической записи фиксируют нагрузку и высоту образца грунта в момент его разрушения или вязкого деформирования. 6.3.5 Проведение испытания на ползучесть для определения предельно длительного значения предела прочности на одноосное сжатие Rc и характеристик деформируемости E, , A 6.3.5.1 К образцу плавно, не допуская ударов, прикладывают нагрузку, увеличивая ее равными ступенями нагружения. Время приложения нагрузки на каждой ступени должно быть не более 30 с. На каждой ступени осевое напряжение в образце должно быть постоянным (). 6.3.5.2 Нагрузку на образец грунта Fi, кН, на каждой ступени нагружения определяют по формуле ,(6.9) где di - средний диаметр образца грунта в момент приложения очередной ступени нагружения, см. 6.3.5.3 Напряжение , МПа, на каждой ступени нагружения определяют по формуле , (6.10) где Roc - условно-мгновенное значение предела прочности грунта на одноосное сжатие, определяемое по результатам испытания при непрерывном быстром возрастании нагрузки, МПа (см. 6.3.7.2); 6.3.5.4 Значение , допускается определять по формуле ,(6.11)
6.3.5.5 Для обеспечения постоянства осевого напряжения в образце на каждой ступени нагружения дополнительно увеличивают нагрузку Fi на при увеличении диаметра образца на 3% с момента начала испытания или предшествующего догружения. ,(6.12)
, (6.13)
6.3.5.6 Продолжительность действия каждой ступени нагружения должна быть 24 ч, при обосновании - 48 ч и более. 6.3.5.7 На каждой ступени нагружения записывают показания устройств для измерения деформаций через интервалы времени, принимаемые по 6.1.4.3, и строят график зависимости продольной деформации образца грунта от времени - кривую ползучести (см. приложение У, рисунок У.1). 6.3.5.8 Испытание продолжают до тех пор, пока процесс деформирования образца не перейдет в стадию незатухающей ползучести (стадия незатухающей ползучести считается достигнутой, когда деформации образца будут развиваться с постоянной или увеличивающейся скоростью) или относительная продольная деформация образца достигнет значения 0,20. 6.3.6 Проведение испытания на ползучесть для определения коэффициента вязкости сильнольдистых грунтов 6.3.6.1 К образцу грунта прикладывают нагрузку в соответствии с 6.3.5.1. 6.3.6.2 Нагрузку на образец на каждой ступени определяют по 6.3.5.2-6.3.5.4. 6.3.6.3 Для обеспечения постоянства осевого напряжения выполняют требования 6.3.5.5. 6.3.6.4 Каждую ступень нагружения выдерживают до условной стабилизации продольной деформации образца грунта, принимаемой по 6.1.4.5, или до достижения стадии незатухающей ползучести. 6.3.6.5 На каждой ступени нагружения записывают показания устройств для измерения деформаций образца грунта через интервалы времени, принимаемые по 6.1.4.3. 6.3.6.6 В процессе испытания для каждой ступени нагружения выполняют следующие операции: , (6.14) где - разность продольных деформаций образца грунта в конце и в начале периода деформирования грунта с постоянной скоростью на i-й ступени нагружения, мм, , (6.15) где h - начальная высота образца грунта, мм. 6.3.6.7 На основании полученных значений j строят реологическую кривую, отражающую зависимость (см. рисунок У.2 приложения У). 6.3.6.8 Испытание заканчивают, когда на начальном линейном участке реологической кривой получено не менее трех экспериментальных точек и столько же за его пределами после перехода рассматриваемой зависимости в нелинейную. 6.3.7 Обработка результатов 6.3.7.1 Результаты испытаний обрабатывают одновременно с проведением самих испытаний и переход к следующему этапу испытаний (ступени нагружения, догружения и т.д.) осуществляют после обработки результатов на предыдущем этапе. 6.3.7.2 По результатам испытания при непрерывном быстром возрастании нагрузки (см. 6.3.4) определяют условно-мгновенное значение предела прочности на одноосное сжатие Roc, МПа, по формулам: - при хрупком разрушении образца;(6.16) - при пластическом разрушении образца,(6.17) где A0 и Am - соответственно начальная и конечная (после проведения испытания) площади поперечного сечения образца, см2; 6.3.7.3 Предельно длительное значение предела прочности на одноосное сжатие грунта Rc, МПа, определяют по результатам испытания на ползучесть, проведенного в соответствии с 6.3.5, по формуле , (6.18) где - напряжение в образце грунта на ступени нагружения, предшествующей k-й ступени, на которой процесс деформирования образца переходит в стадию незатухающей ползучести (см. 6.3.5.8), МПа. 6.3.7.4 По результатам этого же испытания (см. 6.3.5) определяют также характеристики деформируемости мерзлого грунта E, A, в соответствии с приложением Ф. 6.3.7.5 По результатам испытания, проведенного в соответствии с 6.3.6, определяют коэффициент вязкости сильнольдистых грунтов , МПа·ч, с точностью 10 МПа·ч по формуле , (6.19) где 1- напряжение, соответствующее точке A пересечения линейного участка реологической кривой (см. 6.3.6.7) с осью абсцисс, МПа (см. приложение Ф); 6.4 Метод компрессионного сжатия6.4.1 Сущность метода 6.4.1.1 Испытание мерзлого грунта методом компрессионного сжатия проводят для определения следующих характеристик деформируемости: коэффициента сжимаемости пластично-мерзлых грунтов mf, коэффициента оттаивания Ath и сжимаемости при оттаивании m для песков (кроме гравелистых и сыпуче-мерзлых), глинистых грунтов, а также заторфованных разностей указанных видов грунтов при температурах по 4.5. 6.4.1.2 Характеристики деформируемости определяют по результатам испытаний образцов грунта в компрессионных приборах (одометрах), исключающих возможность бокового расширения образца при его нагружении вертикальной нагрузкой в мерзлом или оттаянном состоянии. 6.4.1.3 Нагрузку при испытаниях определяют из условия, что на первой ступени нагружения давление должно быть равно напряжению от собственного веса грунта на глубине отбора образца, а на последней ступени - расчетному сопротивлению грунта под подошвой фундамента R, задаваемому в программе испытаний. 6.4.1.4 Для испытаний используют образцы мерзлого грунта ненарушенного сложения с природной влажностью и льдистостью. 6.4.2 Оборудование и приборы 6.4.2.1 В состав установки для испытаний грунта методом компрессионного сжатия входят: 6.4.2.2 Принципиальные схемы приборов для испытаний на компрессию в мерзлом состоянии и при оттаивании приведены в разделе Х.1 приложения X. 6.4.3 Подготовка к испытанию 6.4.3.1 Образец грунта изготавливают с учетом требований 6.4.1.4. 6.4.3.2 Для испытываемых грунтов дополнительно к физическим характеристикам, указанным в 4.4, должны быть определены следующие характеристики: тип криогенной текстуры, суммарная влажность, льдистость за счет видимых ледяных включений, засоленность и содержание органического вещества. 6.4.3.3 Образец грунта в рабочем кольце помещают в направляющий цилиндр одометра и проводят следующие действия: 6.4.4 Проведение испытания 6.4.4.1 К образцу плавно, не допуская ударов, прикладывают нагрузку первой ступени нагружения, создавая давление в соответствии с требованиями 6.4.1.3. 6.4.4.2 После стабилизации деформации (в соответствии с 6.4.4.3) увеличивают нагрузку на образец ступенями нагружения в соответствии с 6.4.1.3. Число ступеней должно быть не менее пяти. 6.4.4.3 Каждую ступень нагружения прикладывают после условной стабилизации вертикальной деформации образца на предшествующей ступени, принимаемой по 6.1.4.5. 6.4.4.4 При испытаниях для определения значений Ath и m после условной стабилизации деформации на первой ступени нагружения мерзлого образца проводят оттаивание образца, повышая температуру воздуха в помещении для испытаний, и фиксируют при этом деформации образца также до достижения условной стабилизации деформации. Далее продолжают испытание грунта в оттаявшем состоянии. Приращение давления при этом на последующих ступенях принимают 0,05 МПа для глинистых грунтов и 0,075 МПа - для песков, при этом давление на грунт не должно превышать 0,3 МПа - для глинистых грунтов и 0,5 МПа - для песков. 6.4.4.5 На каждой ступени нагружения записывают показания устройств для измерения вертикальной деформации образца грунта через интервалы времени, принимаемые по 6.1.4.3. 6.4.5 Обработка результатов 6.4.5.1 По результатам испытания для каждой ступени нагружения вычисляют: , (6.20) где- абсолютная стабилизированная деформация образца грунта после оттаивания, мм; 6.4.5.2 По вычисленным значениям строят графики зависимости и (см. приложение X, раздел Х.2), где p - давление на образец на каждой ступени нагружения, МПа. 6.4.5.3 Коэффициенты сжимаемости пластично-мерзлого грунта mf,i, МПа-1, определяют в заданном интервале давлений pi и pi+1 с точностью 0,001 МПа-1 по формуле . (6.21) Примечание - По значениям коэффициента сжимаемости mf,i может быть вычислен модуль деформации , где - коэффициент, равный 0,8. 6.4.5.4 Коэффициенты оттаивания Ath и сжимаемости при оттаивании m мерзлого грунта определяют по прямой наилучшего приближения к экспериментальным точкам, построенной графически или методом наименьших квадратов, так же как отрезок, отсекаемый этой прямой на осии как тангенс угла ее наклона к оси p (см. приложение X, раздел Х.2). 6.5 Метод определения сопротивления срезу оттаивающих грунтов6.5.1 Сущность метода 6.5.1.1 Испытания методом одноплоскостного среза оттаивающего грунта по поверхности мерзлого грунта проводят для определения следующих характеристик: сопротивления грунта срезу, угла внутреннего трения и удельного сцепления c для песков мелких и пылеватых, глинистых и органоминеральных грунтов. 6.5.1.2 Эти характеристики определяют по результатам испытаний образцов мерзлого грунта в одноплоскостных срезных приборах с фиксированной плоскостью среза путем сдвига оттаивающей части образца относительно другой его части - мерзлого образца сдвигающей нагрузкой при одновременном нагружении образца нагрузкой, нормальной к площади среза. 6.5.1.3 Сопротивление грунта срезу определяют как предельное среднее касательное напряжение, при котором образец оттаивающего грунта срезают по фиксированной плоскости, проходящей на 2-4 мм выше поверхности мерзлого грунта при заданном нормальном напряжении. Для определения частных значенийи c необходимо проведение не менее трех испытаний при различных значениях нормального напряжения. 6.5.1.4 Оттаивание образцов мерзлого грунта проводят сверху вниз. Срез проводят на контакте оттаивающего грунта с мерзлым слоем ("приконтактный слой"). 6.5.1.5 Испытания проводят по схеме неконсолидированного быстрого среза. 6.5.1.6 Для испытаний используют образцы мерзлого грунта ненарушенного сложения с природной плотностью, влажностью и льдистостью или образцы нарушенного сложения с заданными значениями плотности и влажности. Образцы должны иметь форму цилиндра диаметром не менее 70 мм и высотой 0,7-1,0 диаметра. 6.5.2 Оборудование и приборы 6.5.2.1 В состав установки для испытаний оттаивающего грунта методом одноплоскостного среза по поверхности мерзлого грунта должны входить: 6.5.2.2 Срезной прибор должен быть тарирован для установления поправки на преодоление трения подвижной части срезной коробки. 6.5.2.3 Для изготовления образцов мерзлого грунта нарушенного сложения необходимы: 6.5.2.4 Формы, в которых проводится замораживание грунта, должны быть изготовлены из нетеплопроводного материала (органическое стекло и др.) со стенками толщиной не менее 20 мм и обеспечивать возможность промораживания в заданном направлении, а также исключать возможность отжатия воды или утечки ее из грунта во время промораживания. 6.5.3 Подготовка к испытанию 6.5.3.1 Образцы грунта изготавляют с учетом требований 6.5.1.6. 6.5.3.2 Для образцов дополнительно к физическим характеристикам, указанным в 4.4, должны быть определены тип криогенной текстуры и льдистость. 6.5.3.3 Образцы мерзлого грунта ненарушенного сложения с природной влажностью и льдистостью вырезают из монолита или керна так, чтобы при последующем испытании он имел по отношению к нагрузке ориентацию, соответствующую природному залеганию. 6.5.3.4 Образцы грунта нарушенного сложения изготавливают из талого грунта заданного состава, влажности и плотности. Требуемая плотность достигается уплотнением грунта при заполнении рабочих колец. Между рабочими кольцами помещают прокладки для создания зазора между кольцами. 6.5.3.5 Замораживание грунта проводят в холодильных камерах при заданной температуре в специальных формах из оргстекла. Крышку формы устанавливают в зависимости от заданных условий промораживания: при помещении крышки снизу - промораживание идет сверху; при помещении крышки сверху - промораживание идет снизу. Форму с образцом помещают в помещение или холодильный шкаф с заданной отрицательной температурой воздуха. 6.5.3.6 Во время замораживания измеряют температуру контрольного образца грунта, в который помещают термодатчик. Промораживание заканчивают, когда температура контрольного образца достигнет заданного значения. После этого образец извлекают из формы, герметизируют и сохраняют в эксикаторах (со льдом или снегом) до испытаний. Время хранения - не более пяти суток. 6.5.3.7 Образец грунта в рабочих кольцах помещают в срезной прибор. На образец ставят тепловой штамп и центрируют его. 6.5.3.8 Температуру в тепловом штампе создают и регулируют с помощью ультратермостата (циркуляция антифриза или другой незамерзающей жидкости) или других нагревающих устройств. Температура на нижней поверхности штампа не должна превышать 50 °С. 6.5.3.9 Проводят регулирование механизма нагрузки. Закрепляют устройства для измерения вертикальных и горизонтальных деформаций, записывают время начала испытаний и начальные показания приборов. 6.5.4 Проведение испытания 6.5.4.1 На образец передают в одну ступень нормальное давление p, при котором будет проводиться срез. Значение p принимают по таблице 6.4.
6.5.4.2 В процессе оттаивания с помощью щупа (термодатчиков и др.) контролируют температуру грунта в зоне среза, т.е. на границе раздела оттаивающего и мерзлого грунтов, которая должна быть расположена на 1-3 мм ниже верхней части рабочего кольца в подвижной обойме (см. раздел Ц.1 приложения Ц). Устанавливают зазор 2 мм между подвижной и неподвижной частями срезной коробки. 6.5.4.3 Сразу после передачи нормальной нагрузки приводят в действие механизм создания срезающей нагрузки и проводят срез образца грунта не более чем за 2 мин с момента приложения вертикальной нагрузки. 6.5.4.4 Испытание следует считать законченным, если при приложении очередной ступени срезающей нагрузки происходит мгновенный срез (срыв) одной части образца по отношению к другой или относительная деформация образца превысит 10% (в зависимости от того, что наступит раньше). 6.5.4.5 После окончания испытания образец следует разгрузить, извлечь рабочее кольцо с образцом из прибора и отобрать пробы для определения влажности из зоны среза образца. 6.5.5 Обработка результатов 6.5.5.1 По измеренным в процессе испытания значениям срезающей и нормальной нагрузок вычисляют касательные и нормальные напряжения и , МПа, по формулам (5.3) и (5.4) подраздела 5.1.
6.5.5.2 Угол внутреннего трения и удельное сцепление c оттаивающего грунта на границе с мерзлым грунтом определяют в соответствии с 5.1.6.2 и 5.1.6.3.
|