Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Обработка результатов зондирования и их интерпретация
Результаты статического зондирования оформляют в виде совмещенных графиков изменения по глубине показателей зондирования. В результате полевых испытаний грунтов статическим зондированием получают следующие данные: - удельное сопротивление грунта конусу зонда при его погружении qs, в МПа (кгс/см2). - сопротивление трения грунта по боковой поверхности зонда — Fs, в кН Полученные данные зондирования наносят на геолого-литологические разрезы. Графики статического зондирования совмещают с инженерно-геологическими колонками (скважинами). Графики статического зондирования следует выполнять в масштабах: - по вертикали - глубина зондирования 1: 100. - по горизонтали - удельное сопротивление грунта конусу зонда при его погружении: в 1 см – 2 МПа; удельное сопротивление трения грунта на участке боковой поверхности зонда: в 1 см – 10 кН. По результатам зондирования определяются следующие количественные характеристики: - плотность сложения грунтов; - показатели деформационных свойств грунтов; - показатели прочностных свойств грунтов. Коэффициент пористости грунта е определяется по формуле: e = 0, 765-0, 185∙ lg (qs/qs0) где: qs0= 1 Мпа
I. H= 1, 0м qs= 4, 2 Fs= 29 1. Определяем коэффициент пористости грунта e = 0, 765-0, 185∙ lg (qs/qs0) qs0= 1 МПа e = 0, 765-0, 185∙ lg (4, 2/1) = 0, 6497 2. Определяем плотность сложения песчаных грунтов в зависимости от qs или e. Данные пески – средней крупности 3. Определяем модуль деформации E = 3∙ 4, 2 = 12, 6 МПа 4. Определяем предельное сопротивление грунта под нижним концом сваи. Rs = β 1∙ qscp β 1- коэф., принимаемый при qscp = 1МПа – 0, 9, при qscp = 30МПа – 0, 2 qscp = 4, 56 β 1= 0, 814 Rs = 0, 814 ∙ 4, 56 = 3, 712 МПа 5. Определяем показатели прочностных свойств грунтов С = 1, 6 - удельное сцепление φ = 31, 2° - угол внутреннего трения 6. Определяем среднее значение грунта по боковой поверхности F = β 2 ∙ Fs Fs – среднее значение сопротивление грунта по боковой поверхности β 2 – коэф. принимаемый при Fs = 20 кПа – 2, 4, при Fs = 120 кПа принимаем равным 0, 75 Fs =31 β 2 = 2, 219 F = β 2 ∙ Fs = 68, 774 МПа
II. H=1, 5 м qs= 4, 8 Fs= 22 1. e = 0, 765-0, 185∙ lg (4, 8/1) = 0, 475 2. Пески средней крупности 3. E = 3∙ qs = 3∙ 4, 8 =14, 4 МПа 4. Rs = β 1∙ qscp qscp = 5, 133 β 1=0, 8 Rs =5, 133∙ 0, 8 = 4, 107 МПа 5. С = 5 φ = 32° 6. Fs =22 β 2 = 2, 367 F = β 2 ∙ Fs = 2, 367 ∙ 22 = 52, 074
III. H=4, 5 м qs=8 Fs=53 1. e = 0, 765-0, 185∙ lg (8/1) =0, 598 2. Суглинок 3. E = 7∙ qs = 7∙ 8 = 56 МПа 4. Rs = β 1∙ qscp qscp = 5, 306 β 1= 0, 796 Rs = 0, 796 ∙ 5, 306 = 4, 223 МПа 5. С =8 φ = 39° 6. Fs = 53 β 2 = 1, 806 F = β 2 ∙ Fs =53 ∙ 1, 806 = 95, 718 МПа
V. H=2 м qs= 9, 1 Fs= 65 1. e = 0, 765-0, 185∙ lg (9, 1/1) = 0, 588 2. Пески 3. E = 3∙ 9, 1 = 27, 3 МПа 4. Rs = β 1∙ qscp qscp = 9, 038 β 1= 0, 706 Rs = 0, 706 ∙ 9, 038 = 6, 38 МПа 5. С =3, 16 φ = 34, 6° 6. Fs = 65 β 2 = 1, 658 F = β 2 ∙ Fs = 1, 658 ∙ 65 =107, 77 МПа
Испытание грунтов статическими нагрузками
|