Savremeni problemi nauke i obrazovanja. Stanja tla za prašinu gline nego karakterizirana izgledom i stanju glinenih tla

Vlažnost tla određuje se sušenjem uzorka tla na temperaturi od 105 ° C do stalne mase. Omjer razlike u masi uzorka prije i nakon sušenja na masu apsolutno suvog tla daje vrijednost vlage izražene kao postotak ili frakcije jedinice. Dječak pore zemlje vodom je stepen vlage S R.izračunato formulom (vidi tablicu 1.3). Vlažnost pješčanih tla (s izuzetkom prašnjavih) promjena u malim, ali granicama i praktično ne utječe na svojstva snage i deformacije ovih tla.

Karakteristike plastičnosti tla za prašinu - vlaga su na granicama prinosa WLirolling W P, definiran u laboratorijskim uvjetima, kao i broj plastičnosti / P i efekat prinosa II,izračunato formulama (vidi tablicu 1.3). Karakteristike w l, w pi IP.oni su indirektni pokazatelji kompozicije (veličine čestica i mineraloška) tla za glinenu prašinu. Visoke vrijednosti ovih karakteristika karakteristično su za tla s velikim sadržajem glinenih čestica, kao i tla čija mineraloška kompozicija uključuje MontMorillonit.

1.3. Klasifikacija tla

Telo baza zgrada i građevina podijeljeni su u dvije klase: rock (tlo sa krutim priključcima) i nevezan (tla bez krutih veza).

U klasi ljuljanja tla, magmatični, metamorfni i sedimentni stijeni su podijeljeni snagom, omekvenstvom i rastvorljivošću u skladu sa tablicom. 1.4. Za ljuljanja tla koja čija voda zasićene na vodu manja od 5 MPa (polu-fluks) uključuje glineni škriljcu, pješčane kamenje sa glinenim cementom, aleurolitom, argilitisom, mergelima, kredom. Kad je zadovoljstvo vode, snaga ovih tla može se smanjiti za 2-3 puta. Pored toga, u klasi ljuljanja tla, umjetno uživali su u lomljenim stjenovitim stijenama, a također su istaknuta nepoznata tla. Ova tla su podijeljena sa metodom konsolidacije (cementacija, siludnost,




bitumiminizacija, potrošnja, pucanje itd.) I o obilju snage do neaksijalne kompresije nakon konsolidacije, baš poput rock tla (vidi tablicu 1.4).

Nepoznata tla podijeljena su u veliko graft, pješčana, prašinu, biogenicu i tlo.

■ Na veliki graft uključuje necementirana tla u kojima je masa fragmenata veća od 2 mm je 50% ili više. Sands - To su tla koja sadrže manje od 50% čestica veće od 2 mm i ne posjeduju svojstvo plastičnosti (broj plastičnosti / P<


Svojstva tla velike trave s agregatom pijeska više od 40,% i gline za prašinu više od 30% određena je svojstvima agregata u testu agregata može se instalirati na test agregata. S manjim sadržajem rezervirača, svojstva velikog razreda tla postavljena su na test tla u cjelini. Prilikom određivanja svojstava pješčanog rezerviranog mjesta, uzimaju se u obzir sljedeće karakteristike - vlaga, gustoća, koeficijent poroznosti i zbir za prašinu - dodatni broj plastičnosti i konzistencije.

Glavni pokazatelj pješčanih tla koja određuje svojstva snage i deformacije gustoće je dodavanja. Gustoćom ugradnje pijeska podijeljena je sa koeficijentom poroznosti E, otpornost tla tokom statičke probacije q C.i uslovnog otpora tla tokom dinamičnog osjetljivosti p &(Tabela 1.7).

S relativnim sadržajem organske materije 0,03

0,5% ■ - Kada je sadržaj agregata pijeska 40% ili više;

Brušenje tla pripadaju fiziološkoj slani, ako ukupni sadržaj ovih soli iznosi 0,5% ili više.

Tla bez prašine podijeljena su u broj plastičnosti h.(Tabela 1.8) i na





sustavi karakterizirani protokom 1 L.(Tabela 1.9). Među tlima bez prašine, potrebno je istaknuti legure tla i ILS. Luksuzna tla su makroprekralna tla koja sadrže kalcijum karbone i sposobne prilikom natapanja vodom za proizvodnju ispod crteža, lako se okreću i zamagljuje. IL - modernim modernim akumulacijskim talovima zasićenim akumulacijom formiran protokom mikrobioloških procesa koji imaju vlažnost koja prelazi vlagu na granici prinosa i koeficijent poroznosti, od kojih su vrijednosti prikazane u tablici. 1.10.


Tla bez gline (tužbe, loam i glina) nazivaju se tla sa dodatkom organskih tvari s relativnim sadržajem ovih tvari 0,05

Među tlima bez glinene, potrebno je dodijeliti tla koja pokazuju specifična štetna svojstva kada se uzgajaju: sedimenti i oticanje. Pro-prihod uključuje tla koja su pod djelovanjem vanjskog opterećenja ili vlastite težine, prilikom natapanja vodom, dajte talog (izvlačite), a istovremeno relativno sjeme SS /\u003e 0.01. Oticanje uključuje tla koja prilikom natapanja vodom ili hemijskim rješenjima, povećavaju zapreminu, a istovremeno relativno oticanje bez opterećenja! »\u003e 0.04.

U posebnoj grupi izolirane su tla koja karakterizirana značajan sadržaj organske tvari su izolirani: biogenični (jezero, močvara, allyuvial-močvara). Ova tla uključuju u tresečenim tlima, tresetom i sapropelima. Tla zakrže i prašinu sadrže 10-50% (po težini) organskih tvari u njihovom sastavu. Sa sadržajem organskih tvari 5Q% i





više tla se zove treset. Saprobels (Tabela 1.11) -presPotnyels, -Kožeći više od 10% organskih tvari i imati koeficijent poroznosti, u pravilu, više od 3 i protok više od 1.

Tlo su prirodne formacije, alkalizirajući površinski sloj zemlje i plodnosti koji posjeduje. Tla na granulometrijskom sastavu također su podijeljena kao i pješčana tla i pješčana tla, a po broju plastičnosti, poput tla za prašinu.

Nepoznata umjetna tla uključuju tla zbijena u prirodnim salonama različitim metodama (trljanje, radiote, vibracije, eksplozije, odvodi itd.), Rasuti i zli. Ova tla su podijeljena ovisno o sastavu i karakteristikama države, kao i prirodnim nepoznatim tlima.


Rock and Nepoznata tla imaju negativnu temperaturu i sadrže led koji se nalaze u svom sastavu pripadaju smrznutom tlima, a ako su u upotrebima uporedivih od 3 godine i više, zatim na počinitelje.

1.4. Deformabilnost dima u kompresiji

Karakteristika deformabilnosti tla tokom kompresije je modul deformacije, koji je definiran u polju i laboratorijskim uvjetima. Za preliminarne proračune, kao i konačne proračune baze zgrada i struktura II i III razreda, dozvoljeno je da se modul deformacije u tablici. 1.12 i 1.13.



Moduldeformacije su određene testnom tla sa statičkim opterećenjem koji se prenosi na žig. Testovi se vrše u rupu kruti okrugli žig


5000 cm 2, a ispod nivoa podzemnih voda i visoke dubine - u bunarima sa žigom od 600 cm 2. Da biste odredili modul deformacije, koristi se grafikon padavina tlaka od pritiska (Sl. 1.1), na kojem se razlikuje linearni dio, provedeno kroz pomoćno direktno i izračunavanje modula deformacije E.u skladu sa teorijom linearnog deformabilnog okruženja uz formulu

Prilikom testiranja tla potrebno je da je debljina homogenog sloja tla ispod pečata bila najmanje dva promjera žiga.

Moduli deformacije izotropnih tla mogu se odrediti u bušotinama pomoću presometra (Sl. 1.2). Kao rezultat testova dobije se grafikon ovisnosti o prirastu bušotine od pritiska na njenim zidovima (Sl. 1.3). Modul deformacije određuje se na linearnom ovisnosti deformacije iz pritiska između tačke r \\,odgovarajuća kompresija nepravilnih zidova i točke p2,nakon koje započinje intenzivni razvoj plastičnih deformacija u tlu. Izračunat je modul deformacije

Na ftlonmvjlft

Koeficijent k.u pravilu se utvrđuje mapiranjem podataka presesiometrije sa rezultatima paralelnih testova testa istog tla sa žigom. Za strukture II u IIInastava se dozvoljava uzima u obzir ovisno o dubini testa h.sljedeće vrijednosti koeficijenata dou formuli (1.2): na ft<5 м 6 = 3; при 5мk \u003d 2;na 10 metara

Za pješčana i prašnjava gline, dopušteno je odrediti modul deformacije "na osnovu rezultata statičkog i dinamičkog osjetljivosti tla. Kao što su pokazatelji osjetljivosti: sa statičkim zvukom - otpornost na tlo na uranjanje konusa sonde q c,i sa dinamičnim zvukom - uslovne dinamike, otpornost na obraz konusa uranjanja tla qa,Za jos i glina E-7Q Ci I-6 #<*; для песчаных грунтов E-3Q C,a vrijednosti £ u skladu s dinamičkim senzorskim podacima prikazani su u tablici. 1.14. Za objekte I i II klase




to je obavezna usporedba o osjetljivim podacima sa rezultatima ispitivanja istih tla po markama. Za objekte III razred dozvoljeno je odrediti E.samo na rezultatima osjetljivosti.

1.4.2. Određivanje modula deformacije u laboratorijskim uslovima

U laboratorijskim uvjetima koriste se kompresijski uređaji (odometri) u kojem se uzorak tla komprimira bez mogućnosti bočnog širenja. Modul deformacije izračunava se na odabranom rasponu tlaka DR \u003d P2-PI test grafike (Sl. 1.4) formulom

PI pritisak odgovara prirodnom i P2 - navodnom pritisku ispod podrumske baze.

Vrijednosti deformacijskih modula na testovima kompresije dobivaju se za sva tla (s izuzetkom jače), tako da se mogu koristiti za uporednu procjenu kompresibilnosti.


osnove web lokacije ili za procjenu heterogenosti u kompresibilnosti. Prilikom izračunavanja sedimenata, ti podaci trebaju se prilagoditi na temelju komparativnih testova istog tla u poljskom uvjetima. Za kvarterne vreće, suglink i glina, možete poduzeti korektivne koeficijente t.(Tabela 1.16), dok vrijednosti EOC.potrebno je odrediti u rasponu tlaka od 0,1-0,2 MPa.

1.5. Jačina tla

Otpornost tla karakterizira tangentni naglašava u ograničenom stanju, kada je tlo uništeno. Omjer između ograničenja Tangenti t i normalan na mjesto promjene alinapon se izražavaju uslovom čvrstoće Coulomb Mora


1.5.1. Definisanje karakteristika snage u laboratorijiuvjeti

U praksi studija temeljnog premaza koristi se metoda fiksnog tla


avioni u uređajima jednog kreveta za jednu osobu. Za dobijanje<р и с необходимо провести срез не менее трех образцов грунта zarazličite vrijednosti vertikalnog opterećenja. Prema vrijednostima otpornosti dobivenih u eksperimentima, grafikon linearne ovisnosti T \u003d F (a) je izgrađen i ugao unutarnjeg trenja F i određeni prianjanje pronađeni su od(Sl. 1.5). Vreme-

dvije glavne sheme iskustva su lizanje: sporo rez unaprijed zbijeno za kompletnu konsolidaciju uzorka tla (konsolidirani test) i brzi rez bez prethodnog brtvila (neko čvrsto neugodan test).


Poglavlje 2. Inženjering i geološka anketa


Opći

Inženjering i geološka istraživanja ■ - sastavni dio kompleksa obavljenog rada koji se osigurava izgradnju izvornih podataka o prirodnim uvjetima područja (parcele) izgradnje, kao i prognozirajući promjene u okruženju koje se mogu pojaviti tokom gradnje i rad građevina. Prilikom obavljanja inženjerstva i geoloških istraživanja proučavaju se tla kao osnova zgrada i struktura, podzemnih voda, fizičara i pojava (krša, klizišta, sela itd.) - inženjering i geološka istraživanja u pratnji inženjerstva i geodetskih anketa, objekt studiranja koji su topografski uvjeti Građevinsko područje, te inženjering i hidrometeorološka istraživanja, prilikom izvođenja površinske vode i klime.

Izvrsna je regulirana regulatornim dokumentima i standardima. Opći zahtjevi za ankete prikazani su u Snip P-9-78, a zahtjevi za ankete za određene vrste izgradnje - u uputama CH 225-79 i CH 211-62. S obzirom na specifičnosti dizajna temelja hrpa, osnovni zahtjevi za nalaze za njih prikazani su u Snip 11-17-77 i u "smjernicama za dizajn temelja hrpe". Definicija glavnih građevinskih svojstava tla upravlja se standardima navedenim u stavku 2.4.

Inženjering i geološka istraživanja treba izvesti, u pravilu, teritorijalnim skele, kao i specijaliziranim istraživanjem i dizajnom i Delight-Telski organizacijama. Dozvoljeno je izvođenje projektnih organizacija koje su na propisani način.

2.2. ZahtjeviNa tehnički zadatak i istraživački program

Planiranje i izvršavanje istraživanja obavljaju se na osnovu tehničkog zadatka za proizvodnju istraživanja, koje čine projektna organizacija - kupac. Prilikom izrade tehničkog zadatka potrebno je odrediti koji materijali koji karakterišu prirodne uvjete izgradnje,


bit će potrebno razviti projekat, a na osnovu toga steći dozvolu nadležnih tijela za proizvodnju istraživanja za ovaj objekt. Dozvola za izdavanje vlasti može ukazivati \u200b\u200bna potrebu da se koristi (kako bi se izuzme dupliranje) na raspolaganju materijali prethodno izvedenog rada na plasmanu dizajniranog objekta, koji bi se trebali odraziti u tehničkom zadatku. Ako postoje materijali koji su prethodno izvedeni dizajniranim objektom, oni se prenose u anketnu organizaciju kao prilog za izgledan tehnički zadatak. Ostali materijali koji karakteriziraju prirodne uvjete dizajna dizajniranog građevinskog područja podliježu prijenosu i na raspolaganju su projektnom organizacijom.

Tehnički zadatak se izrađuje prema donjem obrascu sa tekstualnim i grafičkim aplikacijama.

U klauzuli 7 zadataka potrebno je dati sljedeće specifikacije: Klasa odgovornosti, visine, broj podova, dimenzija u pogledu i konstruktivnih karakteristika dizajnirane strukture; Vrijednosti ograničenja deformacija baza struktura; prisutnost i dubina podruma; Opisane vrste, veličine i dubinu temelja; Karakter i vrijednosti tereta za temelje; Značajke tehnoloških procesa (za industrijsku izgradnju); Gustina izgradnje (za urbanu i naselje). Ove karakteristike u mnogim slučajevima preporučljivo je dati aplikaciju tehničkom zadatku u tabelarnom obliku. Tehnički zadatak mora se primijeniti na tehnički zadatak: situacijski planovi koji ukazuju na plasman (mogućnosti smještaja) gradilišta (platforme) građevinskih i autoputa za inženjersku komunikaciju; Topografski planovi na skali od 1: 10 000- 1: 5000, što ukazuje na konture postavljanja dizajniranih zgrada i struktura i puteva inženjerske komunikacije, kao i za planiranje; Kopije protokola za koordinaciju prolaza i veza (pridruživanje) inženjerske komunikacije koje utječu na sastav i količinu inženjerskih anketa s grafičkim aplikacijama; Izvršni materijali za snimanje ili projektna dokumentacija podzemnih komunikacija (u proizvodnji anketa na mjestima postojećih industrijskih preduzeća i unutar urbanih četvrti).

Tehnički zadatak je osnova za pripremu ankete


To su istraživački programi u kojima su faze, sastav, volumen, metode i redoslijed rada i na osnovu kojih se izrađuje procijenjena ugovorna dokumentacija. Priprema programa prethodi prikupljanje, analiza i generalizacija materijala o prirodnim uvjetima područja istraživanja i u neophodnim slučajevima (odsustvo ili suprotnost materijala) je terensko istraživanje područja Ankete.

Program uključuje tekstualni dio i primjenu. Tekstualni dio mora se sastojati od sljedećih odjeljaka: 1) Opće informacije; 2) karakteristika istraživačkog područja; 3) proučavanje istraživačkog područja; 4) sastav, volume i metode istraživanja; 5) organizacija rada; 6) popis podnesenih materijala; 7) Reference.

Odjeljak 1 pruža podatke prvih pet stavki tehničkog zadatka. Odjeljak 2 daje kratke fizikalografske karakteristike područja istraživanja i lokalnih prirodnih uvjeta sa odraz refleksijskim i klimatskim karakteristikama, informacija o geološkoj strukturi, hidrogeološkim uvjetima, štetnim fizičkim i geološkim procesima i pojavama, sastav, stanje i svojstva tla. Odjeljak 3 prikazuje informacije o dostupnim zalihama prethodno obavljene ankete, pretraživanja i istraživačkih radova i procjena je potpunosti, pouzdanosti i stupnja prikladnosti ovih materijala. U odjeljku 4, na osnovu zahtjeva tehničkog zadatka, određuju se karakteristike područja (parcele) ankete i njegova studija, optimalan sastav i obim rada su i izbor metoda za provođenje inženjerstva i geološkog istraživanja takođe opravdano. Kada se slažete u program, ovaj odjeljak dizajnera trebao bi obratiti posebnu pažnju, vođena informacijama o sastavu i opsegu rada dat u PP. 2.3 i 2.4. Odeljak 5 uspostavlja


slijed i planirano trajanje rada određuju se potrebnim resursima i organizacijskim aktivnostima, kao i mjere za zaštitu okoliša. Odjeljak 6 ukazuje na organizacije koje materijale trebaju biti usmjereni, kao i naziv materijala. Odeljak 7 sadrži popis regulatornih dokumenata i državnih standarda, sektorskih i odeljenja (smernice), smernice i preporuke, književne izvore, izvještaje o istraživanju koji bi se trebali koristiti u proizvodnji anketa.

Program ankete mora biti priložen: kopija tehničkog zadatka kupca; materijali koji karakterišu sastav, jačinu i kvalitetu prethodno izvedenih istraživanja; Plan ili objekt shemom koji označavaju granice ankete; Projekt postavljanja bodova rudarske radnje, terenskih istraživanja itd., napravljene na topografskoj osnovi; Tehnološka karta niza rada rada; Crteži (skice) Radna i nestandardna oprema.

Ako tlo sadrži dovoljno velik broj čestica gline, tada se zove Glina. Glinena tla Imaju imovinu udruženja, što se izražava u sposobnosti tla da sačuva oblik zbog prisutnosti čestica gline.
Ako su čestice gline malo (manje od 10% po težini), tlo se zove supa . Proljeće Ima male obloge i često se praktički ne razlikuje od pijeska. Supa je teško kotrljati u kabelskim ili loptu. Ako a Proljeće Da biste bili zbunjeni na mokrim dlan, možete vidjeti čestice pijeska, nakon brijanja tla na dlanu vidljivi su vidljivi čestica gline. Kvrgav Uspjeh U suhom stanju se lako razbacuje i raspada od udarca. Proljeće ne mnogo toga, pješčane čestice prevladavaju u njemu, gotovo se ne valjaju u kabelskim snovima. Lopta izvučena iz navlaženog tla zgužva se na blagim pritiskom.
Tlo, u kojem sadržaj glinenih čestica dostiže 30% težine, naziva se Suglinka . Waam ima veću povezanost od kadulje i u stanju je ustrajati u velikim kriškama bez pada na male komade. Casks Uspjeh u suvom stanju manje od gline. Kad pogodite, razbacuju se u male komade. U vlažnom stanju, malo plastike. Prilikom trljanja, osjećaju se pješčane čestice, kvržice se lakše sruše, na pozadini su veći pijesak na pozadini manjih pijeska. Kabelski svežanj, klijanje iz sirovog tla, pokaže se kratkim. Lopta se valjala od navlaženog tla, kada je pritisnuta, formira tortu s pukotinama oko ivica.
Prilikom umetanja čestica gline u tlu, više od 30%, tlo se zove glina . Glina Ima veću povezanost. Glina u suhom stanju - čvrsto, u mokroj - plastičnoj, viskoznom, štapići na prste. Sa trituracijom, pješčane čestice se ne osjećaju, drobljenje grudica vrlo teško. Ako je komad sirovog glina prekini nož, a zatim kriška ima glatku površinu, na kojoj pijesak nije vidljiv. Kada se stisne loptu za zakona iz sirovog glina , Ispada torta, čiji ivice nemaju pukotine.
Najveći utjecaj na svojstva glinena tla Ima prisustvo glinenih čestica, tako da su tla uobičajena da se klasificiraju prema sadržaju čestica gline i broju plastičnosti. Broj plastičnosti I P. - Razlika u vlažnosti koja odgovara dvojici stanja tla: na granici prinosa W L. I na granici kotrljanja W. P, W. L I. W. P je definiran prema GOST 5180.
Tabela 1. Klasifikacija glinenih tla na sadržaju glinenih čestica.

Većina glinenih tla u prirodnim uvjetima ovisno o sadržaju vode može biti u različitom stanju. Standard izgradnje (Gost 25100-95 Klasifikacija tla) određuje klasifikaciju glinenih tla ovisno o svojoj gustoći i vlažnosti. Stanje glinenih tla karakterizira indikator napajanja Ja L. - omjer razlike u vlažnosti koja odgovara dvije države tla: prirodno W. I na granici kotrljanja W P. do broja plastičnosti I P.. Tablica2 prikazuje klasifikaciju glinenih tla prema protoku.
Tabela 2. Klasifikacija glinenih tla u protoku.

Prema granulometrijskom sastavu i broju plastičnosti I P. Glay grupe su podijeljene prema tablici 3.
Tabela 3.

Raznolikost glinenih tla Broj plastičnosti
I P.
Sadržaj pijeska
Čestice (2-0,5mm),% po težini
Vreća:
- Sandy 1 — 7 50
- Prašina 1 — 7 < 50
LOAM:
- Lagana pješčana 7 -12 40
- Lagano prašnjavo 7 – 12 < 40
- teška peščana 12 – 17 40
- teška prašnjava 12 – 17 < 40
Glina:
- Lagana pješčana 17 – 27 40
- lako prašnjavo 17 — 27 < 40
- teško > 27 Nije regulisan

Prema prisustvu čvrstih uključenosti, glinena tla podijeljena su prema tablici 4.

Tabela 4. Sadržaj čvrstih čestica u glinenim tlima.

Tablica 5 prikazuje načine koji možete vizualno odrediti karakteristike glinenih tla.
Tabela 5. Određivanje mehaničkog sastava glinenih tla.

Među glinenim tlima moraju biti istaknute:
Primer je kototovao;
sudide;
Oticanje (gomile) tla.
Tlo je rotor - pijesak i glineno tlo, koje sadrže u svom sastavu u suhom zaglavljenju od 10 do 50% (po težini) treseta.
Prema relativnom sadržaju organske materije IR, glinena tla i pijesak podijeljeni su prema tablici 6.
Tabela 6.

Oticanje tla je tlo, koje, kada se natapa vodom ili drugom tečnošću, povećava se zapremine i ima relativna deformacija oticanja (pod uslovima slobodnog oticanja) veća od 0,04.
Sublayer je tlo koje je pod djelovanjem vanjskog opterećenja i vlastite težine ili samo sa vlastite težine prilikom namakanja vodom ili drugom tekućinom podvrgava vertikalnoj deformaciji (izvlačenje) i ima relativnu deformaciju izračunavanja E Sl ³ 0.01.
Tlo se sipa - raspršeno tlo, koje, kada se kreće iz odmrzavanja, smrznuto stanje povećava se iznos zbog formiranja ledenih kristala i ima relativnu deformaciju mraznog praha E fn ³ 0.01.
Prema relativnom deformacijom oticanja bez opterećenja E SW, glinena tla podijeljena su prema tablici 7.
Tabela 7.

Prema relativnom deformaciji Sedela i SL, glinena tla podijeljena su prema tablici 8.
Tabela 8.

Usporedba prirodne vlažnosti tla sa vlagom na granici kotrljanja omogućava uspostavljanje njegovog stanja protokom

, (1.11)

za koje su glinene tla podijeljene u sljedeće sorte:

čvrsto ...................
< 0

plastika ............. od 0 do 1 inkluzivne

fluida ....................\u003e 1

Suglinki i glina:

Čvrsta ................................
< 0

polučvrsti ........................ od 0 do 0,25

tugoplastic .................. od 0,25 do 0,5

meka plastika ................ od 0,5 do 0,75

techPlastic ............... od 0,75 do 1

tOČKE .................................\u003e 1

        Maksimalna gustina i optimalna vlažnost tla

U procesu izgradnje zemljanih struktura i planiranja teritorija, tla moraju biti zapečaće. Istovremeno, snaga tla povećava se, njegova propusnost vode i kapilarni pad. Maksimalni stepen pečata potreban je u gornjim slojevima nasipa u kojem se javljaju najviši naponi iz vanjskih opterećenja.

Stupanj sabijanja procjenjuje se veličinom koeficijenta pečata. Brtvena tla s različitim sadržajem vlage iste operacije brtvila, primite različite vrijednosti gustoće suvog tla. Vlaga na kojoj se postiže maksimalna gustina suvog tla
sa standardnim brtvom, zvani optimalan W. odlučiti se. .

U laboratorijskim uvjetima W. odlučiti se. i
odredite pomoću uređaja soka (Sl. 1.7). Metoda je uspostaviti ovisnost gustoće suvog tla iz njegove vlage kada uzorci tla zaptivaju sa stalnim radom pečata i uzastopnim porastom vlage tla. Izvodimo najmanje 5 - 6 eksperimenata s različitim vlažnosti tla. Tlo je brtvljenje u čaši uređaja u slojevima u sloju tereta težine 2,5 kg, pad od visine 30 cm. Svaki sloj tla (samo 3 sloja) zaptiva se sa 40 poteza. Nakon brtvljenja u svakom iskustvu odredite i
i izgradite grafikon zaprepasti
(Sl. 1.8).

Grafikon se određuje vlagom u kojoj se standardna brtva postiže maksimalna gustina suvog tla
. Stupanj brtvljenja zemaljskog objekta procjenjuje se po veličini koeficijenta pečata

, (1.12)

gde
- koeficijent brtvljenja zemlje zemljane konstrukcije; - gustoća suvog tla;
- Maksimalna gustina istog suvog tla sa standardnim brtvom. Vrijednost
postavlja projekat izgradnje zemlje u rasponu od 0,92 do 1,00.

Kontrolna pitanja

1. Određivanje tla prema Gost 25100-95.

2. Koje su genetske vrste kontinentalnih depozita?

3. Koje su tla?

4. Šta se razumije pod strukturom i teksturom tla?

5. Koje su karakteristike glinenih minerala?

6. U kojem obliku u tlima su voda?

7. Koje strukturne obveznice postoje u tlima?

8. Koje su dimenzije velikih čipova, pješčanih, prašine i čestica gline?

9. Šta se naziva granulometrijski sastav tla?

10. Kako odrediti koeficijent nehodogenosti tla?

11. Koje su fizičke karakteristike tla glavno?

12. Kako klasificiraju pješčana tla?

13. Šta se zove broj plastičnosti?

14. Kako su povezane tla klasificirana?

15. Kakav je protok? Koje granice se mijenja?

16. Koja je metoda standardnog brtvila tla?

Fizička svojstva tla koje leže na zemlji ispituju se sa stanovišta njihove sposobnosti da prevoze teret kuće putem svog temelja.

Fizička svojstva promjene tla ovisno o vanjskom okruženju. Oni utječu na njih: vlažnost, temperatura, gustoća, heterogenost i mnogo više, dakle, za procjenu tehničke prikladnosti tla, istražućemo njihova svojstva koja su nepromijenjena i koja se mogu promijeniti kada se vanjsko okruženje promijeni:

  • konfiguracija (kvačilo) između čestica tla;
  • veličina, oblik čestica i njihova fizička svojstva;
  • homogenost kompozicije, prisustvo nečistoća i njihov utjecaj na zemlju;
  • koeficijent trenja jednog komada tla o drugom (pomak slojeva temeljnih pripravnika);
  • propusnost vode (apsorpcija vode) i promjena nosivosti prilikom promjene vlažnosti tla;
  • kapacitet vode na vodi;
  • blurness i rastvorljivost u vodi;
  • plastičnost, kompresibilnost, bescavost itd.

Tla: Vrste i svojstva

Groove klase

Tla su podijeljena u tri klase: rock, disperzija i smrznuta (Gost 25100-2011).

  • Rock Tla - Neverovatne, metamorfne, sedimentne, vulkanogene, eluvijalne i tehnogene stijene sa krutom kristalizacijom i cementarnim strukturnim vezama.
  • Disperzijska tla - sedimentne, vulkanogene sedimentne, eluvijalne i tehnogene stijene sa vodenim platformama i mehaničkim strukturnim vezama. Ova tla su podijeljena u povezane i nekoherentne (rasute). Raznolikost disperzijnih tla podijeljene su u grupe:
    • mineral - veliko-graft, fino brušenje, prašnjave, glinena tla;
    • organizalni - Gatherirani pijesci, yers, saprobels, zavojnica;
    • organski - treset, sapropels.
  • Smrznuta tla - To su ista stijena i disperzijska tla koja dodatno posjeduju kriogene (ledene) veze. Tla u kojima su prisutne samo kriogene veze nazivaju se ledom.

U strukturi i kompoziciji tla su podijeljena na:

  • rock;
  • veliki čip;
  • pješčana;
  • glina (uključujući Ledsovid Suglinki).

U osnovi, postoje sorte sorte pijeska i gline, koje su vrlo raznolike i prema veličini čestica i fizičkim i mehaničkim svojstvima.

Prema nagibu, tla su podijeljena na:

  • gornji slojevi;
  • srednja dubina događanja;
  • duboka pojava.

Ovisno o vrsti tla, baza se može nalaziti u različitim slojevima tla.

Gornji slojevi tla podvrgnuti su atmosferskoj izloženosti (vlažnom i sušenjem, vremenskim prisuđenim, smrzavanjem i otapanjem). Takav utjecaj mijenja stanje tla, fizičkih svojstava i smanjuje protivljenje tereta. Izuzeci su samo ljuljaju tla i konglomerati.

Stoga se baza kuće mora smjestiti na dubinu s dovoljnim karakteristikama nosača tla.

Klasifikacija tla u veličini čestica određuje Gost 12536

Čestice Frakcije Veličina, mm.
Veliki krhotine
Balvani *, balvani veliko > 800
srednja veličina 400-800
mali 200-400
Šljunčana * ruševina veliko 100-200
srednja veličina 60-100
mali 10-60
Šljunak *, haljina veliko 4-10
mali 2-4
Mali fragmenti
Pijesak vrlo velike 1-2
veliko 0,5-1
srednja veličina 0,25-0,5
mali 0,1-0,25
vrlo male 0,05-0,1
Suspenzija
Prašina (il) veliko 0,01-0,05
mali 0,002-0,01
Koloidi
Glina < 0,002

* Imena velikih krhotina sa valjanim ivicama.

Izmjerene karakteristike tla

Za izračunavanje potpornih karakteristika tla potrebne su nam izmjerene karakteristike tla. Evo nekih od njih.

Udio tla

Specifična težina tla γ Težina jedinice jedinice jedinice se zove, mjeri se u kn / m³.

Udio tla izračunava se kroz njenu gustoću:

ρ - gustoća tla, t / m³;
g je ubrzanje slobodnog pada potrebno jednako 9,81 m / s².

Suvo suvo (kosturno) tlo

Suhi suvi (kostur) tla ρ d - Prirodna gustina za oduzimanje mase vode u pore, g / cm³ ili t / m³.

Postavlja izračun:

ako je ρ S i ρ d gustoće čestica i gustoće suve (kostura) tla, g / cm ³ (t / m³).

Prihvaćena gustoća čestica ρ s (g / cm³) za tla

Koeficijent poroznosti E, za pjeskovito tla različite gustoće

Stepen vlažnosti tla

Stupanj vlažnosti tla s r - omjer prirodne (prirodne) vlage tla W do vlage koja odgovara punom punjenju pora s vodom (bez mjehurića zraka):

gdje je ρ s gustoća čestica tla (gustoća kostura tla), g / cm ³ (t / m³);
e - koeficijent poroznosti tla;
ρ w - gustoća vode, uzeta jednaka 1 g / cm³ (t / m³);
W je prirodna vlažnost tla, izražena u frakcijama jedinice.

Tla u stupnju vlage

Tlo plastičnosti

class \u003d "H3_fon"\u003e

Plastičan tlo - Njegova sposobnost da se deformira pod djelovanjem vanjskog pritiska bez razbijanja dosljednosti mase i održava priloženi obrazac nakon prestanka truda deformiranja.

Uspostaviti sposobnost tla da uzme plastičnu državu, odredite vlažnost koju karakterizira granice plastičnog stanja tla i kotrljanja tla.

Granica protoka W l karakterizira vlažnost u kojoj tlo iz plastične države prelazi u polu-tekuću - tekućinu. Ovom vlagom, veza između čestica je polomljena zbog prisutnosti slobodne vode, kao rezultat toga čestice tla se lako raselje i odvojene. Kao rezultat toga, adhezija čestica postaje beznačajna, a tlo gubi svoju stabilnost.

Granica kotrljanja W P Odgovara vlažnosti na kojoj je tlo na granici tranzicije iz čvrstog stanja u plastiku. Uz daljnje povećanje vlage (w\u003e w p) tlo postaje plastika i počinje gubiti stabilnost pod opterećenjem. Granica prinosa i granica valjanja također se nazivaju gornjim i donjim granicama plastičnosti.

Nakon što odredite vlažnost na granici Fluity i kotrljač, izračunaju broj plastičnosti tla I R. Broj plastičnosti je interval vlage, unutar kojeg je tlo u plastičnom stanju, a definirano je kao razlika između granice prinosa i kotrljanja prinosa Granica:

P \u003d w l - w p

Što je veći broj plastičnosti, više plastično tlo. Sastav mineralnog i zrna tla, oblik čestica i sadržaj glinenih minerala značajno utječe na granice plastičnosti i broj plastičnosti.

Podjela tla prema broju plastičnosti i postotak pješčanih čestica dat je u tablici.

Fluidnost glinenih tla

Prikaži prinose i ja Izražava se u akcijama jedinice i koristi se za procjenu države (dosljednosti) tla za gline za prašinu.

Određeno izračunom formule:

Ja sam \u003d. W - w p
I R.

gdje je w prirodna (prirodna) vlažnost tla;
W p - vlaga na granici plastičnosti, u frakcijama jedinice;
I P - broj plastičnosti.

Indikator napajanja za tla različite gustoće

Rock Tla

Rock Tla su monolitne stijene ili u obliku slomljenog sloja sa krutim strukturnim priključcima koji se javljaju u obliku čvrstog niza ili odvojene pukotinama. Oni uključuju magnetske (graniti, diorite itd.), Metamorfni (gniisse, kvarciti, škriljevci itd.), Sedimentarne stabljike (pješčane spomenike, konglomerati itd.) I umjetno.

Oni drže opterećenje na kompresiji čak i u stanju zasićenog na vodi i na negativnim temperaturama, kao i ne rastvorljivi i ne omekšavaju u vodi.

Dobra su osnova za temelje. Jedina poteškoća je razvoj kamenog tla. Fondacija se može podići direktno na površini takvog tla, bez ikakvog otvaranja ili puhanja.

LIJEKOVNA TLA

class \u003d "H3_fon"\u003e

Veliki čip - nezapaljiva olupina rock stijena s prevladavanjem fragmenata više od 2 mm veličine (preko 50%).

Granulometrijskim sastavom, tla velike trave podijeljena su na:

  • trenutni d\u003e 200 mm (s prevladavanjem ne-digitalnih čestica - Boulder),
  • Šljunčani d\u003e 10 mm (sa negitalnim ivicama -Shoty)
  • Šljunak d\u003e 2 mm (sa nepunjenim ivicama - trapke). Oni uključuju šljunak, zdrobljeni kamen, šljunak, dere.

Ova tla su dobra osnova ako se gust sloj nalazi ispod njih. Oni se lagano smanjili i pouzdani su razlozi.

U prisustvu pješčanog agregata u velikim grafnim tlima, više od 40% ili glineni punilo više od 30% od ukupne mase zračnog tla u nazivu velikog razreda tla dodaje vrstu agregata i navesti karakteristike njegovog stanja. Vrsta agregata je instalirana nakon uklanjanja čestica iz velikog razreda tla veće od 2 mm. Ako je materijal za otpad predstavljen u iznosu od ≥ 50%, tlo se naziva drevno, ako se u školjku dodaje iz 30 do 50% - na naziv tla.

Veliko razreda može se baviti, ako je dobra komponenta prašnjava pijesak ili glina.

Konglomerati

class \u003d "H3_fon"\u003e

Konglomerati su velike stijene, grupu stjenovitih uništenih, koja se sastoji od zasebnih kamenja različitih frakcija, koji sadrže više od 50% čipova kristalnih ili sedimentnih stijena koje nisu međusobno povezane ili isprepletene nečistoće.

U pravilu, nosivost takvih tla je prilično visok i može izdržati težinu kuće na nekoliko spratova.

Shuffirana tla

class \u003d "H3_fon"\u003e

Tla za čišćenje su mješavina gline, pijeska, kamenja, zdrobljenog kamena i šljunka. Oni su slabo zamagljeni vodom, ne podliježu oticanju i prilično pouzdanim.

Nisu komprimirani i ne zamućuju se. U ovom slučaju, prenošenje temelja preporučuje se minimiziranjem, najmanje 0,5 metara.

Disperzijska tla

Mineralno disperzijsko tlo sastoji se od geoloških elemenata raznog porijekla i određuje se fizikalno-hemijskim svojstvima i geometrijskim dimenzijama čestica njegovih komponenti.

Pješčana tla

class \u003d "H3_fon"\u003e

Pješčana tla su proizvod uništavanja roka, predstavljaju silovanu mješavinu kvarcnih žitarica i drugih minerala formiranih kao rezultat vremenskih stijena sa veličine čestica od 0,1 do 2 mm, koji sadrže gline ne više od 3%.

Brušenje veličine čestica mogu biti:

  • grob (25% čestica je veće od 2 mm);
  • velika (50% čestica težine veće od 0,5 mm);
  • srednje veličine (50% čestica po težini veće od 0,25 mm);
  • male (veličine čestica - 0,1-0,25 mm)
  • dusty (veličine čestica 0,005-0,05 mm). Oni su blizu svojih manifestacija za glinena tla.

Gustoćom su podijeljeni na:

  • gust;
  • srednja gustina;
  • labav.

Što je viša gustoća, jači tlo.

Fizička svojstva:

  • visoko cvatnje, jer nema kvačila između pojedinih žitarica.
  • lako se razvija;
  • dobra propusnost vode, voda je dobro proslijeđena;
  • ne mijenjajte se u zapreminu sa različitim nivoima apsorpcije vode;
  • lagano smrzani, ne gnjaviti;
  • kad se tereti, nekretnina ima vrlo kompaktan i vidi, ali u prilično kratkom vremenu;
  • nije plastična;
  • lako se diraju.

Suho čist (posebno veliki) kvarcni pijesak može izdržati teška tereta. Veći i čistiji pijesci, veće opterećenje može izdržati osnovni sloj. Grave, veliki i srednji pješčani pijesak značajno su zbijeni pod opterećenjem, beznačajno zamrzanim.

Ako se pijesci ravnomjerno pojave s dovoljnom gustoćom i slojem, takva je tlo dobra osnova za temelje i veće pijesak, to je veće opterećenje. Fondacija se preporučuje na dubini od 40 do 70 cm.

Mali pijesak, ukapljeni vodom, posebno s nečistoćom gline i il, kao baza je nepouzdana. Prašnjavi pijesci (Veličina čestica od 0,005 do 0,05 mm) Slabo drži opterećenje, jer baza zahtijeva jačanje.

Uspjeh

class \u003d "H3_fon"\u003e

Supse su tla u kojima su čestice gline od manje od 0,005 mm sadržane od 5 do 10%.

Plutajući - ovo je šiljak za svojstva u blizini prašine sa prašinom koja sadrži veliku količinu prašine i vrlo male čestice gline. Sa dovoljnom apsorpcijom vode, čestice prašine počinju reproducirati ulogu maziva između velikih čestica i neke sorte juha postaju tako mobilne koje teku poput tečnosti.

Istina i pseudo-lampica razlikuju se.

Pravi pluta Karakterizira ga prisustvo gline i koloidnih čestica, velike poroznosti (\u003e 40%), niske rezerve vode i koeficijent filtracije, značajki za tiksotropne transformacije, ožičenje od 6 - 9% i prelazak na stanje tečnosti u 15 - 17%.

Pseudo aromatiziran - Sands koji ne sadrže tanke glinene čestice, potpuno zasićene na vodu, lako se pružaju vodu, vodostaj, prevrnu u plutajuću državu sa specifičnim hidrauličnim gradijentom.

Plutajući su gotovo neprikladni za upotrebu kao osnovne temelje.

Glinena tla

class \u003d "H3_fon"\u003e

Glina - stijene koje se sastoje od izuzetno malih čestica (manje od 0,005, mm), s malom dodavanjem malih čestica peska. Glinena tla formirana su kao rezultat fizikohemijskih procesa koji su se odvijali u uništavanju stijena. Karakteristična imovina njih je prianjanje najmanjih čestica tla među sobom.

Fizička svojstva:

  • svojstva s niskim hidropovima, stoga uvijek sadrži vodu (od 3 do 60%, obično 12-20%).
  • povećanje zapremine tokom vlaženja i smanjenja tokom sušenja;
  • ovisno o vlažnosti, postoje značajne obloge čestica;
  • kompresibilnost gline je velika, brtva ispod opterećenja je niska.
  • plastika samo unutar određene vlage; S manjom vlagom postaju polučvrsti ili čvrste, sa većim - od plastičnog stanja, prelaze u fluktuacije;
  • zamagliti vodom;
  • gorožljivost.

Prema apsorbiranoj vodi, gline i saznanja su podijeljeni na:

  • čvrst
  • polučvrsti
  • tugoplastic,
  • meka plastika
  • teptoclastic,
  • točno.

Talog zgrada na glinenim tlima nastavlja se duže vrijeme nego na pjeskovito tlo. Tla gline sa pijeskom na sloju lako se razblažene i zato imaju malu sposobnost ležaja.

Suva, čvrsto polaganje glinenih tla s velikom snagom sloja izdržava značajna opterećenja iz konstrukcija, ako su stabilni osnovni slojevi ispod njih.

Glina, zaslijepljena dugi niz godina smatra se dobrom osnovom za temelj kuće.

Ali takva glina rijetko je pronađena, jer U prirodnom stanju, gotovo nikada se nikada ne osuši. Kapilarni efekt prisutan u tlima sa finom strukturom dovodi do činjenice da je glina gotovo uvijek u vlažnom stanju. Također, vlaga može prodrijeti u pješčane nečistoće u glini, tako da se apsorpcija gline na vlagu javlja neravnomjerno.

Heterogenost vlage tijekom zamrzavanja tla dovodi do neujednačene hrpe u negativnim temperaturama, što može dovesti do deformacije temelja.

Sve vrste glinenih tla mogu se uviti, kao i prašine i male pijeske.

Glinena tla su najnepredvidivije za izgradnju.

Oni mogu zamutiti, nabunjati, smanjiti se, brinuti se kad se smrzavaju. Temelji na takvim tlima izgrađene su ispod oznake zamrzavanja.

U prisustvu zasebne i ili jehne tla potrebno je poduzeti mjere za jačanje temelja.

Makroporođene gline

Glinena tla sa prirodnim dodacima vidljive golim očima, značajno prelazeći kostur tla, nazivaju se makroporoznim. Makroporijska tla uključuju gubitak (više od 50% čestica prašine), najčešće na jugu Ruske Federacije i na dalekom Istoku. Ako postoji vlaga, lektna tla gube stabilnost i dva puta.

Suglinka

class \u003d "H3_fon"\u003e

Suglinki - Tla u kojima su čestice gline od manje od 0,005 mm u rasponu od 10 do 30%.

U pogledu njegovih svojstava, oni zauzimaju srednji položaj između gline i pijeska. Ovisno o postotku gline, Suglinki može biti lagan, srednji i težak.

Takvo tlo kao manje odnosi se na suglink grupu sadrži značajnu količinu prašnjavih čestica (0,005 - 0,05 mm) i vapnen-topluble itd., Vrlo porozne i smanjujuće sa WET-om. Kad se zamrzavanje smrznuto.

U suhom stanju takva tla imaju značajnu snagu, ali na vlažnom tlu omekša se i oštro zbijeno. Kao rezultat toga, pojavljuju se značajne padavine, snažni ražnjići, pa čak i uništavanje građevina koje su postavljene na njemu, posebno cigle.

Dakle, kako bi se za tla u lesi radili kao pouzdana osnova za strukture, morate u potpunosti ukloniti mogućnost izrade. Da biste to učinili, potrebno je pažljivo ispitati način podzemne vode i horizonta njihovog većeg i nižeg stajanja.

IL (ili tla snage)

class \u003d "H3_fon"\u003e

IL - Formiran u početnoj fazi formiranja u obliku strukturne količine vode u vodi, u prisustvu mikrobioloških procesa. Uglavnom se takva tla nalaze na mjestima treseta, močvarno i močvarnih područja.

Il-orst tla, savremeni talog za zasićen vodama pretežno morski akvatorij koji sadrži organske materije u obliku biljnih ostataka i humusa, sadržaj čestica je manji od 0,01 mm. 30-50%.

Nekretnine orstnih tla:

  • Deformabilnost cilindra i visoka stipenljivost i kao rezultat - beznačajan referenca na teret i neprikladnost njihove upotrebe kao prirodna baza.
  • Značajan utjecaj strukturnih priključaka za mehanička svojstva.
  • Manja otpornost sila trenja, što otežava korištenje temelja hrpe u njima;
  • Organske (humičke) kiseline u Ileu djeluju direktno na betonske konstrukcije i temelj.

Najznačajniji fenomen koji se javlja ili tlo pod utjecajem vanjskog opterećenja, kao što je već spomenuto, je uništavanje njihovih strukturalnih priključaka. Strukturne obveznice u YLAH-u počinju kolaps po relativno manjim opterećenjima, ali javlja se samo na nekih, a lavina (masivna) kršenja strukturnih veza, jačina ili jakog tla naglo se smanjuje. Ova vanjska vrijednost tlaka naziva se "strukturalna čvrstoća tla". Ako je pritisak na tlu manji od strukturalne čvrstoće, tada su njena svojstva u blizini svojstava čvrstoće čvrstoće slabe čvrstoće, a kao odgovarajući eksperimenti pokazuju, niti njegova otpornost na promjenu niti njegova otpornost na promjenu Praktično neovisan o prirodnoj vlažnosti. Istovremeno, kut unutarnjeg trenja orstriranog tla je mali, a kvačilo ima potpuno definitivnu vrijednost.

Slijed izgradnje temelja ili tla:

  • "Udubljenje" ovih tla se proizvodi i zamenjuje sloj sa pješčanim tlom;
  • Izliven je kamen / drobljeni kameni jastuk, njegova snaga se određuje izračunom, potrebno je da površina orstanta površine konstrukcije i jastuka čini pod pritiskom ne-opasnog tla;
  • Nakon toga gradnja je podignuta.

Sapropel

class \u003d "H3_fon"\u003e

Sapropel - federalno IL, formiran na dnu kongestivnih rezervoara iz propadanja proizvoda postrojenja i životinjskih organizama i koji sadrže više od 10% (po težini) organske materije u obliku humusa i biljnih ostataka.

Sapropel ima poroznu strukturu i, u pravilu, konzistentnost tečnosti, visoku disperziju - sadržaj čestica veći od 0,25 mm obično ne prelazi 5% po težini.

Treset

class \u003d "H3_fon"\u003e

PEAT je organsko tlo koje se formira kao rezultat prirodne matrice i nepotpunog raspadanja močvarnih postrojenja pod uvjetima visoke vlage u nedostatku kisika i sadrže 50% (po težini) i više organskih tvari.

Oni uključuju veliki broj padavina za povrće. Po broju njihovog sadržaja razlikuju:

  • slabo isključivanje tla (relativni sadržaj padavina povrća je manji od 0,25);
  • srednji otpornik (od 0,25 do 0,4);
  • Četverostruko iskopan (od 0,4 do 0,6) i treseta (više od 0,6).

Peatlands se obično snažno navlažu, odlikuju se snažnim neujednačenim kompresom i gotovo su neprikladne kao bazu. Najčešće ih zamjenjuju prikladnijim bazama, na primjer, Sandy.

GATHERED PRIMER

Zemljište rotora - pijesak i glineno tlo koje sadrže od 10 do 50% (po težini) treseta.

Vlaga tla

Zbog kapilarnog efekta, tlo sa malom strukturom (glina, pijesak prašine) u mokrenjem su stanju čak i sa niskim nivoom podzemnih voda.

Podizanje vode može doći do:

  • u Suglinku 4 - 5 m;
  • u Sulesa 1 - 1,5 m;
  • u prašnjavim pijeskom 0,5 - 1 m.

Uslovi za nisko tlo

Relativno sigurni uslovi tako da se tlo smatra da se spušta kada se podzemna voda nalazi ispod izračunate dubine zamrzavanja:

  • u prašnjavim pijeskom za 0,5 m;
  • u Sulesa za 1 m;
  • u vezama za 1,5 m;
  • u glinama za 2 m.

Uvjeti za srednje divokozno tlo

Tlo se može pripisati kategoriji srednje opreme, kada se podzemna voda nalazi ispod izračunatog dubine parcele:

  • u Sulesa za 0,5 m;
  • u Suglinku po 1 m;
  • u glinama za 1,5 m.

Uvjeti za teške tlo

Tlo će biti brzo, ako je nivo podzemnih voda veći od tla srednje opreme.

Definicija vrste tla

Čak i osoba daleko od geologije, može razlikovati glinu sa pijeska. Ali da odredite ulog gline i pijeska u zemlji više ne može nikome. Kakvo tlo pred sobom jesam ili sprough? I koji je postotak čiste gline i ya u takvom tlu?

Za početak pregledati susjedne stambene prostore. Iskustvo stvaranja temelja komšija može dati korisne informacije. Ograde obveznice, deformacije temelja na plitkoj sramotnosti i pukotinama u zidovima takvih kuća govore o turnking tlima.

Zatim morate uzeti uzorak tla sa svoje web stranice, poželjno je bliže mjestu budućnosti kod kuće. Neki savjetujete da napravite rupu, ali ne možete povući usku fosu i šta onda s tim?

Predlažem jednostavnu i očitu opciju. Započnite svoju konstrukciju da kopate jamu ispod septembra.

Imat ćete dobro s dovoljnom dubinom (najmanje 3 metra, možete više) i širinu (najmanje 1 metar), što daje gomilu prednosti:

  • scrost za uzimanje uzoraka tla iz različitih dubina;
  • vizuelni pregled dijela tla;
  • mogućnost provjere tla u čvrstoću bez uklanjanja tla, uključujući bočne zidove;
  • ne trebam iskopati jamu.

Instalirajte samo betonske prstenove u bunaru u bliskoj budućnosti tako da se bunar ne suoči sa kišom.

Definicija tla u izgledu

Stanje uzgoja

Glina Pijenje u kriški, kad udaraju neku djecu. Kvržice zdrobljene s velikim poteškoćama. Veoma je teško utrljati u prah.
Suglinka Koma i komadi su relativno tvrdi, kada su pogodili, formiraju sitnicu. Masa osvijetljena na dlan ne daje osjećaj homogenog praha. Pijesak na dodir sa trljanjem malo. Kvržice se lako drobljene.
Proljeće Prianjanje između čestica je slab. Koma se lako razbacuje od pritiska rukom i u trljanju postoji nehomogeni prah, u kojem se jasno osjeća prisustvo pijeska. Supa Dusty sa trljanjem podseća na suho brašno.
Pijesak Pješčana samorezazna masa. Prilikom trljanja u dlanovima, osjećaj pješčane mase dominiraju velikim pješčanim česticama.

Stanje vlažne pasmine

Glina Plastika, ljepljiva i čajnik Lopta tokom stiskanja ne formira pukotine oko ivica. Prilikom kotrljanja daje izdržljiv i dugačak kabl s promjerom< 1 мм.
Suglinka Plastičan Lopta sa stiskanjem formira pastir sa pukotinama oko ivica. Dugi kabl nije formiran.
Proljeće Slabo plastična Formirana je lopta koja je raštrkana plućnim pritiskom. Ne valja se u kabel niti teški za kotrljanje i lako padne na komade.
Pijesak Kada preplavljuju u stanje tečnosti Ne valja se u posudi i kablu.

Metoda za osvjetljavanje vode

Metoda određivanja vrste tla u stopi pojašnjenja vode u 1 minuti u ispitnoj cijevi (ili staklo) u kojem se postavlja prstohvat tla.

Vrsta temelja tla

  • Treset - temelj za hrpu.
  • Sands za prašinu, glinena glina - blohred fondacija sa hidroizolacijom.
  • Mali i srednji pijesak, čvrste gline - temelj plitkog ugradnji.
  • U vlažnim tlima (glina, loam, supa ili prašnjavi pijesak) Dubina temelja je veća od izračunate dubine zamrzavanja.

]: Rock (punjenje krutim obveznicama) i nepoznato (tla bez krutih veza).

Gost 25100-95 tla. Klasifikacija

U klasi ljuljanja tla, magmatični, metamorfni i sedimentni stijeni su podijeljeni snagom, omekvenstvom i rastvorljivošću u skladu sa tablicom. 1.4. Za ljuljanja tla koja čija voda zasićene na vodu manja od 5 MPa (polu-fluks) uključuje glineni škriljcu, pješčane kamenje sa glinenim cementom, aleurolitom, argilitisom, mergelima, kredom. Kad je zadovoljstvo vode, snaga ovih tla može se smanjiti za 2-3 puta. Pored toga, u klasi rock tla su istaknuta i umjetna, očarana stijena i nepoznata tla - fascinirana stijena i nepoznata tla.

Tabela 1.4. Klasifikacija ljuljajućih tla

Pramcanje Indikator
Na granici snage do neaksijalne kompresije u stanju zasićene na vodi, MPA
Vrlo izdržljiv R C. > 120
Trajan 120 ≥ R C. > 50
Srednja čvrstoća 50 ≥ R C. > 15
Lyoprochny 15 ≥ R C. > 5
Smanjena čvrstoća 5 ≥ R C. > 3
Mala čvrstoća 3 ≥ R C. ≥ 1
Izuzetno mala čvrstoća R C. < 1
Koeficijentom omekšavanja u vodi
Nerazzazynaya K SAF. ≥ 0,75
Omekšavanje K SAF. < 0,75
Prema stupnju rastvorljivosti u vodi (sedimentno uzorkovanje), g / l
Nerastvorljiv Rastvorljivost manje od 0,01
Skalizovan Rastvorljivost 0.01-1
Messioritet - || - 1—10
Nerazdvojni - || - više od 10

Ova tla su podijeljena prema metodi konsolidacije (cementacija, silikatna, bitumizacija, potrošnja, pečenje, itd.) I na granici čvrstoće do neaksijalne kompresije nakon konsolidacije, kao i kamenita (vidi tablicu 1.4).

Nepoznata tla podijeljena su u veliko graft, pješčana, prašinu, biogenicu i tlo.

Velika trava sadrži necementirana tla, u kojima je masa fragmenata veća od 2 mm je 50% ili više. Sands su tla koja sadrže manje od 50% čestica veće od 2 mm i ne posjeduju svojstvo plastičnosti (broj plastičnosti I R. < 1 %).

Tabela 1.5. Klasifikacija velikih čipova i pješčanih tla prema distribuciji veličine čestica


Velika trava i pješčana tla klasificiraju se prema distribuciji veličine čestica (tablica 1.5) i stepenom vlažnosti (tablica 1.6).

Tabela 1.6. Podjela velike trave i pješčane tla prema stupnju vlage S R.


Svojstva tla velike trave kada se sadržaj punila za pijesak više od 40% i gline za prašinu više od 30% određuje svojstva agregata i mogu se instalirati na testu punila. S manjim sadržajem rezervirača, svojstva velikog razreda tla postavljena su na test tla u cjelini. Prilikom određivanja svojstava pješčanog rezerviranog mjesta, uzimaju se u obzir sljedeće karakteristike - vlaga, gustoća, koeficijent poroznosti i zbir za prašinu - dodatni broj plastičnosti i konzistencije.

Glavni pokazatelj pješčanih tla koja određuje svojstva snage i deformacije gustoće je dodavanja. Gustoćom ugradnje pijeska podijeljena je koeficijentom poroznosti e. , otpornost tla sa statičkim sondima q S. i uslovnog otpora tla tokom dinamičnog osjetljivosti q D. (Tabela 1.7).

S relativnim sadržajem organske materije 0,03< I ot ≤ 0.1 Sandy tla nazivaju se tla sa dodatkom organskih supstanci. Stuporom slanosti, veliki čip i pješčana tla podijeljena su u neočekivanu i fiziološku otopinu. Veliko razredna tla pripadaju fiziološkoj otopini, ako je ukupni sadržaj lako i srednjih soli (% mase apsolutno suvog tla) jednak ili više:

  • - 2% - sa sadržajem agregata pijeska manji od 40% ili agregata za prašinu manji od 30%;
  • - 0,5% - kada je sadržaj agregata pijeska 40% ili više;
  • - 5% - sa sadržajem agregata gline za prašinu 30% ili više.

Brušenje tla pripadaju fiziološkoj slani, ako ukupni sadržaj ovih soli iznosi 0,5% ili više.

Tla za prašinu gline podijeljena su prema broju plastičnosti I P. (Tabela 1.8) i dosljednost karakterizirana protokom Ja L. (Tabela 1.9).

Tabela 1.7. Podjela pješčanih tla na gustoću dodavanja

Pijesak Dodatna divizija gustoće
gust srednja gustina labav
Koeficijent poroznosti
Šljunak, velika i srednja veličina e. < 0,55 0,55 ≤ e. ≤ 0,7 e. > 0,7
Mali e. < 0,6 0,6 ≤ e. ≤ 0,75 e. > 0,75
Prašnjav e. < 0,6 0,6 ≤ e. ≤ 0,8 e. > 0,8
Pod otporom tla, MPa, ispod vrha (konus) sonde tokom statičkog ispitivanja
q C. > 15 15 ≥ q C. ≥ 5 q C. < 5
Fino neovisno o vlažnosti q C. > 12 12 ≥ q C. ≥ 4 q C. < 4
Dusty:
Poravnanje i vlažna
Vodeni

q C. > 10
q C. > 7

10 ≥ q C. ≥ 3
7 ≥ q C. ≥ 2

q C. < 3
q C. < 2
Prema uslovnom dinamičnom otporu tla MPA-e, uranjanje sonde tokom dinamičnog senzora
Velika i srednja veličina neovisno o vlažnosti q D. > 12,5 12,5 ≥ q D. ≥ 3,5 q D. < 3,5
Mala:
Poravnanje i vlažna
Vodeni

q D. > 11
q D. > 8,5

11 ≥ q D. ≥ 3
8,5 ≥ q D. ≥ 2

q D. < 3
q D. < 2
Niskonaponski i mokri q D. > 8,8 8,5 ≥ q D. ≥ 2 q D. < 2

Tabela 1.8. Podjela tla za gline za prašinu u pogledu plastičnosti


Među tlima bez prašine, potrebno je istaknuti legure tla i ILS. Luksuzna tla su makroprekralna tla koja sadrže kalcijum karbone i sposobne prilikom natapanja vodom za proizvodnju ispod crteža, lako se okreću i zamagljuje. IL - modernim modernim akumulacijskim talovima zasićenim akumulacijom formiran protokom mikrobioloških procesa koji imaju vlažnost koja prelazi vlagu na granici prinosa i koeficijent poroznosti, od kojih su vrijednosti prikazane u tablici. 1.10.

Tabela 1.9. Podjela tla za prašinu - gline u pogledu fluidnosti

Tabela 1.10. Divizija ILOV-a po koeficijentu poroznosti


Tla bez gline (tužbe, loam i glina) nazivaju se tla sa dodatkom organskih tvari s relativnim sadržajem ovih tvari 0,05< I ot ≤ 0.1. Prema stupnju slanosti pješčane, suglinke i gline podijeljeni su u nepotrebno i fiziološku otopinu. Saline uključuje tla u kojima je ukupni sadržaj lako i medenzivnih soli 5% ili više.

Među tlima bez glinene, potrebno je dodijeliti tla koja pokazuju specifična štetna svojstva kada se uzgajaju: sedimenti i oticanje. Sedimenti uključuju tla koja su pod djelovanjem vanjskog opterećenja ili vlastite težine, prilikom namakanja vodom, daju talog (izvlačenje), a istovremeno relativna implićivost Ε Sl. ≥ 0.01. Oticanje uključuje tla koja, kada se natapaju vodom ili hemijskim rješenjima, povećanju zapremine, a istovremeno relativno oticanje bez opterećenja Ε SW. ≥ 0,04.

U posebnoj grupi izolirane su tla koja karakterizirana značajan sadržaj organske tvari su izolirani: biogenični (jezero, močvara, allyuvial-močvara). Ovo tlo uključuje bodljikave tla, treset i saprobelove. Mlaznica sa pješčanim i prašinim zemljanim tlima koja sadrže 10-50% (po težini) organskih tvari u njihovom sastavu. Kada je sadržaj organskih tvari 50%, a više tla se naziva treset. ŠeppEls (Tabela 1.11) - slatkovodna Yers sadrže više od 10% organskih supstanci i imati koeficijent poroznosti, u pravilu, više od 3, a protok je više od 1.

Tabela 1.11. Sektura sapropela za relativni sadržaj organske tvari


Tlo su prirodne formacije, alkalizirajući površinski sloj zemlje i plodnosti koji posjeduje. Tla na granulometrijskom sastavu također su podijeljena kao i pješčana tla i pješčana tla, a po broju plastičnosti, poput tla za prašinu.

Nepoznata umjetna tla uključuju tla zbijena u prirodnim salonama različitim metodama (trljanje, radiote, vibracije, eksplozije, odvodi itd.), Rasuti i zli. Ova tla su podijeljena ovisno o sastavu i karakteristikama države, kao i prirodnim nepoznatim tlima.

Rock and Nepoznata tla imaju negativnu temperaturu i sadrže led koji se nalaze u svom sastavu pripadaju smrznutom tlima, a ako su u zbijenom stanju 3 godine i više, zatim počiniteljima.

Učitavanje ...Učitavanje ...