после возведения насыпи,.искусственного основания; Ул - объемная масса грунта; ff-g - коэффициент размерности; где ЕО - модуль деформации, определяе1«лй по результатам испытания;q - вертикальная нагрузка на площади экранирования; q - вертикальные напря жения от соб ственного веса грунта в центре тяжести активной зоны деформации при рассматриваемой нагрузке на штают. Способ реализуется следукяцим образом. После выравнивания поверхностного слоя, установки и притирки штампа экранируют часть грунтовой поверхности для исключения взаимодей ствия штампа и грунтовой среды по схеме разрушения, т.е. исключают воз можность формирования поверхностей скольжения и выпора грунта к дневной поверхности. Экранирование может быть осуществлено различньвли способами, в том числе, например, использованием составного или монолитного дисков определенной деформационной способности. Устройство экрана обеспечивает взаимодействие грунта и штампа по схеме деформаьдаониого упрочнения . Площадь экранированной поверхности превьшает площадь проекции на горизонтальную плоскость зоны активной деформации, формируемой в сре де загружаемым штампом. На следующем этапе создают дополнительное к гравитационному поде нап ряжений путем приложения на экранированной поверхности распределенной нагрузки (q). Цель создания дополнительного поля напряжений - повьияение точности опреде тения модуля деформа ции испытываемого грунта. Затем производят загружение штам па ступенчато-возрастающей нагрузкой с доведением нагрузки до нелинейных перемещений, обрабатывают график за висимости перемещения штампа от.наг рузки и определяют модуль деформаци . грунта (EQ). Если испытываемый слой после воз ведения насыпи будет находиться на глубине Z, то деформативность этого слоя при неизменной по высоте объемной массе грунта будет отражаться зн чением модуля деформации(Е), опреде ляемым по формуле 2. Е q, где Е, У, Z, q имеют указанные значения. Формула получена на основании специальных исследований на различных видах песков, имеющих различную массу, гранулометрический и минералогический составы. Изобретение позволяет определять деформационные характеристики и контролировать качество устройства земляного сооружения в процессе его возведения. При этом разрешается вопрос, поставленный практикой строительства, а именно: перейти от качественного метода контроля состояния возводимых сооружений (грунтовых) к количественным. Это, в первую очередь, относится к насыпям автомобильных и железных дорог. Повышение скоростей движения и массы транспортных единиц требуют качественного выполнения всех элементов названных сооружений, среди которых немалую роль играет земляное полотно. Во всех расчетах фигурируют деформационные характеристики, а существующий метод контроля ограничивается получением значенийI относительной плотности грун та. К тому же точность определения этой условной характеристики является невысокой. Особенно важное значение имеет вопрос определения деформационных характеристик для ж.елезных дорог, проектирующихся под сверхскоростное движение. Формула изобретения Способ определения модуля деформации искусственных песчаных оснований и насыпей, предусматривающий установку штампа, его нагружение и определение модуля деформации, о т личающийся тем, что, с целью повышения точности определения модуля деформации грунта с поверхности, после установки штампа, экранируют часть грунтовой поверхности, превышающую размер активной зоны деформации , формируемой перемещающим- . ся штампом, и создают через экранированную поверхность дополнительное поле напряжений, а модуль деформации определяют по формуле где Е - мвдуль деформации грунта на глубине-Z; обобщенный показате5ib, отражающий влияние объемной массы грунта, гранулометрического и минералогического составов песка, степени окатанности и шероховатости его зерен на деформационную способность грунта; глубина, на которой будет находиться испытываемый слой после возведения .насыпи, искусственного основания; TI - объемная масса грунта; Go - коэффициент размерности; Е-ЕО/() 5 83628 где Ед - модуль деформации, определяемый по результатам испытания;q - вертикальная пригрузка на площади экранирования; q - вертикальные напряжения от собственного веса грунта в центре тяжести активной зоны деформации при рассматриваемой нагрузке на штамп. 86 Исхочникн информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Трофименков Ю.Г, и др. Полевые методы исследования строительных свойств грунтов, М., Стройиздат, 1974, с 18 . 2. Авторское свидетельство СССР по заявке 2483257/29-33, кл. Е 02 D 1/00,-1978.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОСНОВАНИЯ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2376417C2 |
Способ возведения земляных сооружений | 1978 |
|
SU684085A1 |
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ СЛАБОГО ПРИРОДНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ДОРОЖНОГО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА | 2010 |
|
RU2449075C1 |
ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО И СПОСОБ ЕГО ВОЗВЕДЕНИЯ | 2005 |
|
RU2273687C1 |
ЗЕМЛЯНОЕ СООРУЖЕНИЕ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ И СПОСОБ ЕГО ВОЗВЕДЕНИЯ С УКРЕПЛЕНИЕМ ОСНОВАНИЯ В РАЙОНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ | 2010 |
|
RU2443828C1 |
Способ намыва узкопрофильных сооружений | 1987 |
|
SU1521812A1 |
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА ШТАМПОМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1991 |
|
RU2014386C1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ НЕСВЯЗНОГО ДИСПЕРСНОГО ГРУНТА | 2016 |
|
RU2621799C1 |
Способ контроля деформационных характеристик армированного вертикальными элементами слабого грунта | 2023 |
|
RU2809481C1 |
Способ подготовки основания сооружения на слабых грунтах | 2020 |
|
RU2731234C1 |
Авторы
Даты
1981-06-07—Публикация
1979-07-10—Подача