RU2052578C1 - Способ определения степени и однородности уплотнения грунта по глубине земляного сооружения - Google Patents
Способ определения степени и однородности уплотнения грунта по глубине земляного сооружения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2052578C1 RU2052578C1 SU5060471A RU2052578C1 RU 2052578 C1 RU2052578 C1 RU 2052578C1 SU 5060471 A SU5060471 A SU 5060471A RU 2052578 C1 RU2052578 C1 RU 2052578C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- soil
- depth
- degree
- tip
- sample
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
Abstract
Использование: в строительстве земляных сооружений при контроле уплотнения грунтов земляного полотна автомобильных и железных дорог, а также грунтов обратных засыпок. Способ определения степени и однородности уплотнения грунтов включает забивку конического наконечника в грунтовую толщу под действием ударов падающего груза, построение графика изменения динамического сопротивления грунта по глубине погружения наконечника, выделение по графику однородных по плотности слоев и отбор из них проб грунта. Отобранный из однородного слоя грунт уплотняют непосредственно в земляном сооружении до максимальной плотности при естественной влажности. В уплотненный образейц размером не менее 5 диаметров наконечника производят повторную забивку конического наконечника. Сравнивают результаты первого и повторного зондирований, и по градуировочной зависимости определяют степень уплотнения данного однородного слоя грунта. Обрабатывают данные, полученные только ниже критической глубины зондирования. Изобретение позволяет повысить точность измерений и сокращает сроки контроля. 2 ил.
Description
Изобретение относится к строительству земляных сооружений и может быть использовано при контроле уплотнения грунтов обратных засыпок.
Известен способ контроля качества уплотнения грунта путем двух последовательных пенетраций, при котором первую пенетрацию осуществляют в исследуемом грунте при естественном достигнутом уплотнении, а вторую в грунте, дополнительно уплотненном ударной нагрузкой до максимальной плотности, после чего определяют коэффициент уплотнения грунта путем сравнения результатов двух пенетраций с использованием тарировочной зависимости [1]
Известен способ контроля качества уплотнения, предусматривающий отбор проб грунта, уплотнение образцов, забивку в них наконечника прибора динамического контроля и построение тарировочных графиков для каждого вида грунта [2]
Недостатком этих способов является то, что контроль производится только в поверхностном слое, т. е. на глубину, не превышающую высоты наконечника прибора.
Известен способ контроля качества уплотнения, предусматривающий отбор проб грунта, уплотнение образцов, забивку в них наконечника прибора динамического контроля и построение тарировочных графиков для каждого вида грунта [2]
Недостатком этих способов является то, что контроль производится только в поверхностном слое, т. е. на глубину, не превышающую высоты наконечника прибора.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ определения степени и однородности уплотнения грунтов, включающий забивку наконечника в грунтовую толщу под действием ударов падающего груза, построение графика изменения динамического сопротивления грунта по глубине погружения наконечника, выделение по графику однородных по плотности слоев, отбор из них проб грунта для испытания и определение по полученным результатам с учетом предварительно построенных тарировочных кривых степени уплотнения [3]
Цель изобретения повышение точности измерений и сокращение сроков контроля.
Цель изобретения повышение точности измерений и сокращение сроков контроля.
Цель в способе определения степени и однородности уплотнения грунта по глубине земляного сооружения, включающем забивку конического наконечника в грунтовую толщу под действием ударов падающего груза, построение графика изменения динамического сопротивления грунта по глубине погружения наконечника, выделение по графику однородных по плотности слоев, отбор из них проб грунта для испытания и определение по полученным результатам с учетом предварительно построенных тарировочных кривых степени уплотнения, достигается тем, что при испытании из каждой пробы грунта изготавливают образец максимальной плотности при естественной влажности высотой, превышающей критическую глубину зондирования непосредственно в земляном сооружении. Затем производят забивку в образец конического наконечника и сравнивают величины динамических сопротивлений грунта в слое земляного сооружения и в уплотненном образце. Результаты сравнения используют для определения степени уплотнения грунта однородного слоя, причем рассматривают значения динамического сопротивления, полученные ниже критической глубины зондирования.
С целью определения влияния глубины зондирования на величину динамического сопротивления забивке конического наконечника проводили специальные исследования, в результате которых установлено, что при одной и той же плотности грунта сопротивление последнего забивке наконечника возрастает пропорционально глубине погружения, однако, начиная с определенной глубины, равной восьми диаметрам наконечника, становится постоянным (фиг. 1).
Так как сопротивление грунта забивке конуса ниже глубины h 8d (где d диаметр конического наконечника), называемой критической глубиной зондирования, в однородном по составу и плотности грунте остается практически постоянным, то при оценке степени и однородности уплотнения грунта необходимо учитывать только результаты испытаний, полученные ниже критической глубины, т.е. ниже глубины, равной 8d.
Способ осуществляют следующим образом. Устанавливают наконечник прибора для динамического зондирования на выровненную и защищенную поверхность грунта и производят его забивку ударами свободно падающего груза. Фиксируют количество ударов и глубину погружения наконечника. При забивке на требуемую глубину наконечник прибора извлекают и строят график изменения сопротивления грунта забивке конуса по глубине. По графику определяют слои с одинаковым сопротивлением зондированию (однородные слои), из которых затем производят отбор грунта. Вынутый грунт уплотняют в приямке, устроенном в теле земляного сооружения, нагрузкой, эквивалентной нагрузке стандартного уплотнения по ГОСТ 22733-90. После этого по центру уплотненного образца устанавливают наконечник прибора и производят его забивку, фиксируя количество ударов и глубину погружения наконечника. Полученное значение величины динамического сопротивления сравнивают со значением, полученным при первой забивке наконечника в слой, из которого отбирают грунт для уплотнения образца, т.е. находят величину отношения a Pд2/Pд1 (где Рд1и Рд2 соответственно динамическое сопротивление грунта при первом и повторном зондировании), и по градуировочной зависимости Ку f(a) определяют величину Ку коэффициент уплотнения.
П р и м е р. Для забивки конического наконечника диаметром 16 мм на глубину 20-30 см сделано 15 ударов груза (N1 15). После отбора грунта с глубины 20-30 см производят его уплотнение в приямке глубиной 30 см и диаметром 10 см 40 ударами трамбовки от прибора стандартного уплотнения по ГОСТ 22733-90 на каждый слой толщиной 5 см. Производят повторную забивку наконечника прибора в уплотненный образец грунта. Полученное в интервале глубины 20-30 см количество ударов N2 18 сравнивают с полученным ранее количеством N1 15 (а N2/N1 18/15 1,2). По полученному значению а 1,2 с использованием градуировочной зависимости Ку f(a) определяют величину коэффициента уплотнения Ку 0,96 (фиг. 2).
Преимущество данного способа заключается в том, что результаты контроля (степень уплотнения) получают на месте проведения работ без последующих лабораторных испытаний. Точность полученных результатов высокая, т.к. первое и повторное зондирование осуществляют для одного и того же грунта при постоянной влажности.
Claims (1)
- СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ И ОДНОРОДНОСТИ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА ПО ГЛУБИНЕ ЗЕМЛЯНОГО СООРУЖЕНИЯ, включающий забивку конического наконечника в грунтовую толщу под действием ударов падающего груза, построение графика изменения динамического сопротивления грунта по глубине погружения наконечника, выделение по графику однородных по плотности слоев, отбор из них проб грунта для испытаний и определение по полученным результатам с учетом предварительно построенных тарировочных кривых степени уплотнения грунта, отличающийся тем, что при испытании из каждой пробы грунта изготавливают образец максимальной плотности при естественной влажности высотой, превышающей критическую глубину зондирования, непосредственно в земляном сооружении, затем производят забивку в образец конического наконечника и сравнивают величины динамических сопротивлений грунта в слое земляного сооружения и в уплотненном образце, а результаты сравнения используют для определения степени уплотнения грунта однородного слоя, причем рассматривают значения динамического сопротивления, полученные ниже критической глубины зондирования.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5060471 RU2052578C1 (ru) | 1992-08-28 | 1992-08-28 | Способ определения степени и однородности уплотнения грунта по глубине земляного сооружения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5060471 RU2052578C1 (ru) | 1992-08-28 | 1992-08-28 | Способ определения степени и однородности уплотнения грунта по глубине земляного сооружения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2052578C1 true RU2052578C1 (ru) | 1996-01-20 |
Family
ID=21612434
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5060471 RU2052578C1 (ru) | 1992-08-28 | 1992-08-28 | Способ определения степени и однородности уплотнения грунта по глубине земляного сооружения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2052578C1 (ru) |
-
1992
- 1992-08-28 RU SU5060471 patent/RU2052578C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 625150, кл. E 02D 1/00, 1977. 2. Операционный контроль качества земляного полотна и дорожных одежд. Под ред. А.Я.Тулаева. М.: Транспорт, 1985, с.85-87. 3. Дудлер И.В. Инженерно-геологический контроль при возведении и эксплуатации намывных сооружений. М.: Стройиздат, 1987, с.100-103. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SU834514A1 (ru) | Способ контрол качества уплотнени гРуНТА | |
Tanaka et al. | Characterization of sandy soils using CPT and DMT | |
Song et al. | Small-strain stiffness and damping of Lanzhou loess | |
Sharma et al. | Relationship between shear wave velocity and stresses at failure for weakly cemented sands during drained triaxial compression | |
Ishihara et al. | Cyclic strength of imperfectly saturated sands and analysis of liquefaction | |
Rocchi et al. | A new technique for deep in situ measurements of soil water retention behaviour | |
Ofrikhter et al. | Investigation of municipal solid waste massif by method of multichannel analysis of surface waves | |
Godlewski | Evaluation of stiffness degradation curves from in situ tests in various soil types | |
RU2052578C1 (ru) | Способ определения степени и однородности уплотнения грунта по глубине земляного сооружения | |
Gaillard et al. | The use of burrows to detect compaction and sliding in fine‐grained sediments: An example from the Cretaceous of SE France | |
Salgado et al. | Interpretation of large-strain seismic cross-hole tests | |
Kumar et al. | Insight into soil cyclic triaxial testing using a high capacity tensiometer | |
STOKOE II | Dynamic response of embedded foundations | |
Slowiok et al. | Determination of hydraulic conductivity using HPT & CPTu | |
Morinaga et al. | The possibility of inferring paleoseismicity from paleomagnetic dating of speleothems, western Japan | |
Puppala et al. | Low strain dynamic shear modulus of cemented sand from cone penetration test results | |
Jarushi et al. | Logistic regression models to predict the probability of high pile rebound using SPT or CPT data | |
Witowski et al. | Characteristic of small-strain stiffness of fine-grained soils based on advanced laboratory tests | |
Nhàn et al. | CONSOLIDATION CHARACTERISTICS OF A SILTY CLAY: CONCERNING THE EFFECT OF SOIL DISTURBANCE | |
SU1357495A1 (ru) | Способ определени деформационных характеристик слабых водонасыщенных грунтов | |
RU2034954C1 (ru) | Динамический плотномер | |
RU2213952C1 (ru) | Экспериментальная установка для испытания грунта методом одноосного сжатия | |
Barton | The interpretation of standard penetration tests in geologically aged sands | |
SU1305248A1 (ru) | Способ определени напр женного состо ни массива грунта | |
SU1680866A1 (ru) | Способ определени деформируемости крупнообломочных грунтов |