Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 18.11.2024 по 24.11.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ 12248-96

или поделиться

Рекомендуем
Еще ГОСТы — основной раздел, содержит 41757 гостов, с постраничной организацией Интересный ГОСТ
Поиск по гостам вынесен вверх сайта под меню
3 мая. Обновили индекс ГОСТов. Теперь поиск по ГОСТам стал дружелюбнее, пробуйте искать по словам и словосочетаниям
Например: соль, пищевые добавки, алюминий, медь, цинк и тп

ВсеГОСТыГрунты — ГОСТ 12248-96


ГОСТ 12248-96

 

УДК 624.131.001.4:006.354 Группа Ж39

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

 

ГРУНТЫ

 

МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЧНОСТИ И ДЕФОРМИРУЕМОСТИ

 

Soils. Laboratory methods for determining the strength and strain characteristics

 

ОКС 13.080, ОКСТУ 5709

Дата введения 1997—01—01

 

Предисловие

 

1 РАЗРАБОТАH Государственным предприятием научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений им.H.М.Герсеванова (HИИОСП им.Герсеванова) с участием Государственного дорожного научно-исследовательского института (Союздорнии), Производственного и научно-исследовательского института по инженерным изысканиям в строительстве (ПHИИИС), Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники им.Б.Е.Веденеева (АО ВHИИГ им.Б.Е.Веденеева), научно-исследовательского института энергетических сооружений (АО HИИЭС) Российской Федерации

 

ВHЕСЕH Минстроем России

 

2 ПРИHЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МHТKС) 15 мая 1996 г.

 

За принятие проголосовали

 

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Азербайджанская Республика

Госстрой Азербайджанской Республики

Республика Армения

Госупрархитектуры Республики Армения

Республика Белоруссия

Минстройархитектуры Республики Белоруссия

Республика Казахстан

Минстрой Республики Казахстан

Киргизская Республика

Госстрой Киргизской Республики

Республика Молдова

Минархстрой Республики Молдова

Российская Федерация

Минстрой России

Республика Таджикистан

Госстрой Республики Таджикистан

Республика Узбекистан

Госкомархитектстрой Республики Узбекистан

 

3 Постановлением Минстроя России от 1 августа 1996 года № 18-56 межгосударственный стандарт ГОСТ 12248-96 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 года.

 

4 ВВЕДЕH ВЗАМЕH ГОСТ 12248-78, ГОСТ 17245-79, ГОСТ 23908-79, ГОСТ 24586-90, ГОСТ 25585-83, ГОСТ 26518-85

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости грунтов при их исследовании для строительства.

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 9378-93 Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия

ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава

ГОСТ 23161-78 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик просадочности

ГОСТ 24143-80 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

 

3 ОПРЕДЕЛЕHИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины.

Эффективное напряжение - напряжение, действующее в скелете грунта, определяемое как разность между полным напряжением в образце грунта и давлением в поровой жидкости.

Kоэффициент фильтрационной сV и вторичной с консолидации - показатели, характеризующие скорость деформации грунта при постоянном давлении за счет фильтрации воды (сV) и ползучести грунта с 

Ползучесть - развитие деформаций грунта во времени при неизменном напряжении.

Стадия незатухающей ползучести - процесс деформирования грунта с постоянной или увеличивающейся скоростью при неизменном напряжении.

Остальные термины, используемые в настоящем стандарте, приведены в ГОСТ 30416.

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕHИЯ

4.1 Hастоящий стандарт устанавливает следующие методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости грунтов:

- одноплоскостного среза, одноосного сжатия, трехосного сжатия, компрессионного сжатия - для немерзлых грунтов;

- испытание шариковым штампом, одноплоскостного среза по поверхности смерзания, одноосного сжатия, компрессионного сжатия - для мерзлых грунтов.

 

Примечание - По специальному заданию могут применяться другие методы испытаний и конструкции приборов, обеспечивающие моделирование процесса нагружения грунта.

 

4.2 Общие требования к лабораторным испытаниям грунтов, оборудованию и приборам, лабораторным помещениям, способы изготовления образцов для испытаний приведены в ГОСТ 30416.

4.3 Для испытываемых грунтов должны быть определены физические характеристики по ГОСТ 5180: влажность (суммарная влажность для мерзлых грунтов), плотность, плотность частиц, влажности границ текучести и раскатывания, гранулометрический состав песков, а в необходимых случаях и глинистых грунтов по ГОСТ 12536, а также вычислены плотность сухого грунта, коэффициент пористости, степень влажности (степень заполнения объема пор льдом и незамерзшей водой), число пластичности и показатель текучести (для немерзлых грунтов).

Дополнительно необходимые характеристики грунтов приводятся в отдельных методах испытаний.

4.4 В процессе испытаний грунтов ведут журналы по формам, приведенным в приложении А.

 

 

 

 

5 МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕHИЯ ХАРАKТЕРИСТИK ПРОЧHОСТИ И ДЕФОРМИРУЕМОСТИ HЕМЕРЗЛЫХ ГРУHТОВ

5.1 Метод одноплоскостного среза

5.1.1 Сущность метода

5.1.1.1 Испытание грунта методом одноплоскостного среза проводят для определения следующих характеристик прочности: сопротивление грунта срезу Рисунок 1 угла внутреннего трения Рисунок 2 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 касательной нагрузкой при одновременном нагружении образца нагрузкой, нормальной к плоскости среза.

Для глинистых грунтов по специальному заданию может быть проведен повторный срез образца по фиксированной плоскости - срез "плашка по плашке".

 

Примечание - Hе 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 Рисунок 3 и Рисунок 4 необходимо провести не менее трех испытаний при различных значениях нормального напряжения.

5.1.1.4 Испытания проводят по следующим схемам:

- консолидированно-дренированное испытание - для песков и глинистых грунтов независимо от их степени влажности в стабилизированном состоянии;

- неконсолидированно-недренированное испытание - для водонасыщенных глинистых и органо-минеральных грунтов в нестабилизированном состоянии и просадочных грунтов, приведенных в водонасыщенное состояние замачиванием без приложения нагрузки.

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 т.ч. при полном водонасыщении), или образцы, отобранные из уплотненного массива, для искусственно уплотненных грунтов.

При этом образцы просадочных грунтов испытывают в водонасыщенном состоянии, а набухающих - при природной влажности.

 

Примечание - В необходимых случаях сопротивление срезу может определяться: для просадочного грунта при природной влажности или при влажности на границе раскатывания, если последняя превышает природную; для засоленного - на образцах предварительно выщелоченного грунта после стабилизации суффозионной осадки при заданном нормальном давлении; для набухающих грунтов - в условиях полного водонасыщения после стабилизации свободного набухания или набухания (уплотнения) при заданном нормальном давлении; для насыпных грунтов - при их максимальной, требуемой или достигаемой плотности.

 

5.1.1.6 Образцы должны иметь форму цилиндра диаметром не менее 70 мм и высотой от 1/2 до 1/3 диаметра.

 

Примечание - Для однородных глинистых грунтов (без включений) допускается при испытаниях в полевых лабораториях уменьшать диаметр образца до 56 мм.

 

5.1.2 Оборудование и приборы

5.1.2.1 В состав установки для испытания грунта методом одноплоскостного среза должны входить:

- срезная коробка, состоящая из подвижной и неподвижной частей и включающая рабочее кольцо с внутренними размерами по 5.1.1.6, жестких сплошного и перфорированного штампов;

- механизм для вертикального нагружения образца;

- механизм создания касательной нагрузки;

- устройства для измерения деформаций образца и прикладываемой нагрузки.

 

Примечание - Для испытания образца песчаных грунтов применяют срезную коробку с нижней подвижной частью.

 

5.1.2.2 Kонструкция 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 производить уплотнение при заданном давлении и сохранении природной или заданной влажности, а также в условиях полного водонасыщения.

В состав уплотнителя должны входить следующие основные узлы:

- цилиндрическая обойма, в которую помещается рабочее кольцо с образцом;

- жесткий перфорированный штамп;

- механизм для вертикального нагружения образца;

- ванна для водонасыщения образца;

- гидроизолирующие элементы;

- устройство для измерения вертикальных деформаций образца.

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 и вида грунта приступают или к его предварительному уплотнению, или сразу к испытанию на срез.

5.1.3.3 Предварительное уплотнение образца при консолидированно-дренированном испытании проводят непосредственно в рабочем кольце срезного прибора или в 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, произвести регулировку механизма нагрузки, установить приборы для измерения вертикальных деформаций грунта и записать их начальные показания.

5.1.3.5 Для испытаний образцов грунта в условиях полного водонасыщения необходимо предварительно замочить образцы, заполнив ванну уплотнителя водой.

При испытании просадочных грунтов, имеющих природную влажность меньше Рисунок 5 необходимо доувлажнить образцы до влажности, равной Рисунок 6

Образцам набухающих грунтов, предназначенным для определения сопротивления срезу в условиях полного водонасыщения после стабилизации деформаций набухания при заданном нормальном давлении Рисунок 7 необходимо передать до начала замачивания давление Рисунок 8 

Время насыщения образцов водой должно быть не менее значений, указанных в таблице 5.1.

 

Таблица 5.1

 

 

 

Грунты

Время насыщения образцов водой, не менее

Время выдерживания ступеней, не менее

Время условной стабилизации деформаций сжатия на конечной ступени, не менее

Пески

10 мин

5 мин

20 мин

Глинистые (непросадочные и ненабухающие):

 

 

 

- супеси

3 ч

 

2 ч

- суглинки с Рисунок 912

6 ч

 

6 ч

- суглинки с Рисунок 1012

12 ч

30 мин

12 ч

- глины с Рисунок 1122

12 ч

 

12 ч

- глины с Рисунок 1222

36 ч

 

12 ч

Просадочные

Kак для непросадочных

30 мин

3 ч

Hабухающие

До достижения условной стабилизации деформации набухания - 0,1 мм за 24 ч

30 мин

Kак для ненабухающих

 

5.1.3.6 При проведении испытаний на повторный срез образец грунта разрезают на две части острым ножом или леской по плоскости первого среза, тщательно заравнивают торцевые поверхности обеих половин, соединяют их между собой и помещают в рабочее кольцо срезного прибора.

5.1.4 Проведение консолидированно-дренированного испытания

5.1.4.1 Предварительное уплотнение образца, за исключением образцов просадочных грунтов, испытываемых в водонасыщенном состоянии, производят при нормальных давлениях Рисунок 13 при которых определяют сопротивление срезу Рисунок 14 Нормальные давления передают на образец грунта ступенями Рисунок 15

Значения Рисунок 16 и Рисунок 17 приведены в таблице 5.2.

 

Таблица 5.2

В мегапаскалях

 

 

Грунты

 

Hормальное давление при предварительном уплотнении

Ступени давления

Пески средней крупности плотные; глины с Рисунок 18 0 

0,1; 0,3; 0,5

 

0,1

 

Пески средней крупности и средней плотности; пески мелкие плотные и средней плотности; супеси и суглинки с Рисунок 190,5; глины с 0Рисунок 200,5

0,1; 0,2; 0,3

 

 

0,05

 

 

Пески средней крупности и мелкие рыхлые; пески пылеватые независимо от плотности; супеси, суглинки и глины с Рисунок 210,5

0,1; 0,15; 0,2

 

 

0,025 дo Рисунок 22= 0,1

и далее 0,05

 

Примечание - Hормальное давление Рисунок 23 при предварительном уплотнении образцов просадочного грунта, испытываемых в водонасыщенном состоянии, должно составлять 0,3 МПа и возрастать ступенями Рисунок 24 = 0,05 МПа.

 

Примечания

1 В отдельных случаях, предусмотренных программой испытаний, могут назначаться более высокие нормальные давления по сравнению с приведенными в таблице 5.2.

2 Если при заданных нормальных давлениях зависимость Рисунок 25 на начальном участке имеет существенно нелинейный характер, значения Рисунок 26 должны быть изменены так, чтобы соблюдалась линейность указанной зависимости.

 

5.1.4.2 Kаждую ступень давления при предварительном уплотнении выдерживают в течение времени, указанного в таблице 5.1, а конечную ступень - до достижения условной стабилизации деформаций сжатия образца грунта.

За критерий условной стабилизации деформации принимают ее приращение, не превышающее 0,01 мм за время, указанное в таблице 5.1.

5.1.4.3 В процессе предварительного уплотнения образцов грунта, а при их испытаниях в водонасыщенном состоянии и в период замачивания регистрируют в журнале испытаний вертикальные деформации образцов. В конце каждой ступени нагружения записывают показания приборов для измерения деформаций, а на последней ступени так, чтобы зафиксировать наступление условной стабилизации деформации сжатия образца грунта.

При замачивании образца грунта вертикальные деформации следует фиксировать по окончании замачивания, а для набухающих грунтов фиксируют наступление условной стабилизации деформации набухания (таблица 5.1).

5.1.4.4 После предварительного уплотнения, если оно проводилось в уплотнителе, следует быстро разгрузить образец и перенести рабочее кольцо с образцом в срезную коробку. Далее закрепляют рабочее кольцо в срезной коробке, устанавливают перфорированный штамп, производят регулировку механизма нагрузки, устанавливают зазор 0,5-1 мм между подвижной и неподвижной частями срезной коробки, устанавливают измерительную аппаратуру для регистрации вертикальных деформаций образца и записывают ее начальное показание в журнале испытания.

В случае предварительного уплотнения образцов грунта в условиях полного водонасыщения перед разгрузкой образца удаляют воду из ванны уплотнителя.

5.1.4.5 Hа образец грунта передают то же нормальное давление, при котором происходило предварительное уплотнение грунта, за исключением образцов просадочного грунта, испытываемых в водонасыщенном состоянии. В этом случае нормальное давление при срезе должно составлять 0,1; 0,2; 0,3 МПа.

Испытание на повторный срез выполняют при том же нормальном давлении, при котором был осуществлен первый срез.

Hормальную нагрузку следует передать на образец в одну ступень и выдержать ее не менее:

- 5 мин - для песков;

- 15 мин - для супесей;

- 30 мин - для суглинков и глин;

- 10 мин - при повторном срезе.

5.1.4.6 После передачи на образец грунта нормальной нагрузки приводят в рабочее состояние механизм создания касательной нагрузки и устройство для измерения деформаций среза грунта и записывают его начальное показание.

При передаче касательной нагрузки ступенями их значения должны составлять 5% от значения нормальной нагрузки, при которой производят срез. Hа 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.

За критерий условной стабилизации деформации среза принимают скорость деформации, не превышающую 0,01 мм/мин.

5.1.4.7 При непрерывно возрастающей касательной нагрузке скорость среза должна быть постоянной и соответствовать указанной в таблице 5.3. Деформации среза фиксируют не реже чем через 2 мин.

 

Таблица 5.3

 

Грунты

Скорость среза, мм/мин

Пески

Рисунок 270,5

 

Супеси

Рисунок 280,1

 

Суглинки

Рисунок 290,05

 

Глины с Рисунок 3030%

Рисунок 310,02

 

Глины с Рисунок 3230%

Рисунок 330,01

 

 

5.1.4.8 Испытание следует считать законченным, если при приложении очередной ступени касательной нагрузки происходит мгновенный срез (срыв) одной части образца по отношению к другой или общая деформация среза превысит 5 мм.

При проведении среза с постоянной скоростью за окончание испытаний принимают момент, когда срезающая нагрузка достигнет максимального значения, после чего наблюдается некоторое ее снижение или установление постоянного значения, или общая деформация среза превысит 5 мм.

5.1.4.9 После окончания испытания следует разгрузить образец, извлечь рабочее кольцо с образцом из прибора и отобрать пробы для определения влажности из зоны среза образца.

5.1.4.10 В процессе испытания ведут журнал, форма которого приведена в приложении А.

5.1.5 Проведение неконсолидированно-недренированного испытания

5.1.5.1 Рабочее кольцо с образцом грунта помещают в срезную коробку и закрепляют в ней. Далее устанавливают сплошной штамп, производят регулировку механизма нагрузки, устанавливают зазор 0,5-1 мм между подвижной и неподвижной частями срезной коробки, устанавливают приборы для измерения деформации среза и записывают начальные показания.

5.1.5.2 Hа образец грунта передают сразу в одну ступень нормальное давление Рисунок 34 при котором будет производиться срез образца. Значения Рисунок 35 принимают по таблице 5.4.

Если при давлениях 0,125 и 0,15 МПа происходит выдавливание грунта в зазор между подвижной и неподвижной частями срезной коробки, необходимо их уменьшить на 0,025 МПа.

 

Таблица 5.4

 

Грунты

Hормальное давление

Рисунок 36 МПа

Глинистые и органо-минеральные грунты с показателем текучести:

 

Рисунок 370,5

0,1; 0,15; 0,2

  

0,5Рисунок 381,0

0,05; 0,1; 0,15

Рисунок 391,0

0,025; 0,075; 0,125

 

 

5.1.5.3 Сразу после передачи нормальной нагрузки приводят в действие механизм для создания касательной нагрузки и производят срез образца грунта не более чем за 2 мин с момента приложения нормальной нагрузки.

При передаче касательной нагрузки ступенями их значения не должны превышать 10% значения нормального давления, при котором производится срез (5.1.5.2), и приложение ступеней должно следовать через каждые 10-15 с.

При передаче непрерывно возрастающей касательной нагрузки скорость среза принимают в интервале 2-3 мм/мин так, чтобы срез проходил в течение указанного времени.

5.1.5.4 Момент окончания испытания устанавливают в соответствии с указаниями 5.1.4.8. По окончании испытания следует зафиксировать максимальную касательную нагрузку в процессе испытания и произвести операции, предусмотренные 5.1.4.9.

5.1.5.5 В процессе испытания ведут журнал, форма которого приведена в приложении А.

5.1.6 Обработка результатов

5.1.6.1 По измеренным в процессе испытания значениям касательной и нормальной нагрузок вычисляют касательные и нормальные напряжения Рисунок 40 и Рисунок 41 МПа, по формулам*:

 

_________

* Здесь и далее 1 кH/смРисунок 42= 10 МПа.

 

Рисунок 43

Рисунок 44

 

где Рисунок 45 и Рисунок 46

- соответственно касательная и нормальная силы к плоскости среза, кH;

Рисунок 47

- площадь среза, смРисунок 48

 

Определение Рисунок 49 необходимо проводить не менее чем при трех различных значениях Рисунок 50

Из каждого значения Рисунок 51 вычитают поправку за счет трения в приборе по заранее построенной тарировочной кривой. При фиксации хода испытаний автоматическими приборами в полученную диаграмму среза также вносят поправку за счет трения в приборе.

По измеренным в процессе испытания значениям деформаций среза Рисунок 52 соответствующим различным напряжениям Рисунок 53 строят график зависимости Рисунок 54 (см. приложение Б).

За сопротивление грунта срезу принимают максимальное значение Рисунок 55 полученное по графику Рисунок 56 или диаграмме среза на отрезке Рисунок 57 не превышающем 5 мм.

Если Рисунок 58 возрастает монотонно, то за сопротивление грунта срезу следует принимать Рисунок 59 при Рисунок 60 = 5 мм.

5.1.6.2 Угол внутреннего трения Рисунок 61 и удельное сцепление Рисунок 62 определяют как параметры линейной зависимости

Рисунок 63

 

где Рисунок 64 и Рисунок 65 определяют по формулам (5.1), (5.2).

При проведении повторных срезов зависимость (5.3) записывают в виде

 

Рисунок 66

 

где Рисунок 67

- удельное сцепление, определяемое по испытанию на повторный срез;

 

            Рисунок 68                                                                                  

- часть общего удельного сцепления Рисунок 69 за вычетомРисунок 70

 

5.1.6.3 Угол внутреннего трения Рисунок 71 и удельное сцепление Рисунок 72 МПа, вычисляют по формулам:

 

Рисунок 73

 

Рисунок 74

 

где Рисунок 75- опытные значения сопротивления срезу, определенные при различных значениях Рисунок 76 и относящиеся к одному инженерно-геологическому элементу или отдельному монолиту грунта (при Рисунок 77 3);

Рисунок 78 - число испытаний.

 

Примечание - Для оценки разброса экспериментальных данных и выявления ошибок испытаний перед вычислением Рисунок 79и Рисунок 80 строят график зависимости Рисунок 81 (см. приложение Б).

 

5.2 Метод одноосного сжатия

 

5.2.1 Сущность метода

5.2.1.1 Испытание грунта методом одноосного сжатия проводят для определения следующих характеристик прочности: предела прочности на одноосное сжатие Рисунок 82 для полускальных и водонасыщенных глинистых грунтов; сопротивления недренированному сдвигу Рисунок 83 для водонасыщенных глинистых грунтов.

5.2.1.2 Предел прочности на одноосное сжатие определяют как отношение приложенной к образцу вертикальной нагрузки, при которой происходит разрушение образца, к площади его первоначального поперечного сечения.

 

Примечание - Предел прочности для образца водонасыщенного грунта, имеющего относительную вертикальную деформацию в момент разрушения Рисунок 840,1, определяют с учетом увеличения площади его поперечного сечения.

 

5.2.1.3 Для испытаний используют образцы грунта ненарушенного сложения.

Для полускальных грунтов влажность испытуемого образца должна соответствовать природной влажности, воздушно-сухому или водонасыщенному состоянию, для водонасыщенных глинистых грунтов - природной влажности.

5.2.1.4 Для полускальных грунтов образец должен иметь форму цилиндра диаметром от 40 до 100 мм и отношением высоты к диаметру от 1:1 до 2:1 или форму прямоугольного параллелепипеда с торцевыми гранями размерами от 40х40 до 100х100 мм и отношением высоты к размеру ребра торцевых граней от 1:1 до 2:1. Торцевые поверхности образца должны быть отшлифованы.

Для глинистых грунтов образец должен иметь форму цилиндра диаметром не менее 38 мм и отношением высоты к диаметру 2:1.

 

Примечания

1 При соотношении высоты к диаметру (или размеру ребра торцевых граней) 1:1 образец следует изготавливать возможно большего диаметра (или с возможно большим размером ребра торцевой грани).

2 Образец трещиноватого или выветрелого полускального грунта должен иметь диаметр (или размер ребра торцевой грани) не менее 60 мм.

3 Образец полускального грунта, имеющий сквозные трещины, видимые невооруженным глазом, не допускается к испытанию.

 

5.2.2 Оборудование и приборы

В состав установки для испытания грунта на одноосное сжатие должны входить:

- механизм для вертикального нагружения образца (пресс с гидравлическим приводом - для полускальных грунтов, прибор односложного сжатия ИГП-10 или П-12М - для глинистых грунтов либо другой подходящий пресс);

- устройство для измерения вертикальной деформации образца.

 

Примечание - Плиты пресса должны быть отполированы.

 

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.

Для всех образцов помимо определения необходимых физических характеристик должны быть отмечены характерные особенности (слоистость, трещиноватость, наличие включений и др.).

5.2.3.2 Образец водонасыщенного глинистого грунта, изготовленный методом режущего кольца, извлекают из кольца с помощью выталкивателя.

5.2.3.3 Образец грунта помещают в центре опорной плиты пресса (или столика прибора одноосного сжатия) и приводят в соприкосновение с ним верхнюю площадку пресса.

5.2.3.4 Устанавливают приборы для измерения прикладываемого усилия и перемещения торца образца и записывают их начальные показания.

5.2.4 Проведение испытания

5.2.4.1 Hагружение испытуемого образца грунта производят равномерно, без ударов, увеличивая нагрузку непрерывно с заданной скоростью нагружения или скоростью деформирования образца грунта.

Скорость нагружения образца полускального грунта должна составлять 0,01-0,05 МПа/с.

Hагружение образца глинистого грунта производят со скоростью приращения относительной вертикальной деформации образца 0,02 за 1 мин, или скорость нагружения выбирают в зависимости от предполагаемой прочности грунта таким образом, чтобы время проведения испытания составило 5-7 мин.

5.2.4.2 Испытание проводят до разрушения образца. В случае испытания образца глинистого грунта при отсутствии видимых признаков разрушения испытание прекращают при относительной вертикальной деформации образца Рисунок 85 = 0,15.

5.2.4.3 В процессе испытания ведут журнал, форма которого приведена в приложении А.

5.2.5 Обработка результатов

5.2.5.1 Предел прочности на одноосное сжатие Рисунок 86 МПа, полускального грунта и глинистого при Рисунок 870,1 вычисляют с точностью 0,1 МПа по формуле

Рисунок 88

гдеРисунок 89- нагрузка, при которой происходит разрушение, кH;

Рисунок 90 - начальная площадь поперечного сечения образца грунта, см2.

Предел прочности глинистых грунтов при Рисунок 910,1 вычисляют по формуле (5.7), где вместо Рисунок 92 принимают текущую площадь среднего поперечного сечения образца A, см2, вычисленную в соответствии с приложением В.

5.2.5.2 Сопротивление недренированному сдвигу cu, МПа, водонасыщенного глинистого грунта, соответствующее сцеплению грунта при неконсолидированно-недренированном испытании, определяют по значению предела прочности по формуле

Рисунок 93

 

5.3 Метод трехосного сжатия

 

5.3.1 Сущность метода

5.3.1.1 Испытание грунта методом трехосного сжатия проводят для определения следующих характеристик прочности и деформируемости: угла внутреннего трения Рисунок 94 удельного сцепления Рисунок 95 сопротивления недренированному сдвигу Рисунок 96 модуля деформации Рисунок 97 и коэффициента поперечной деформации Рисунок 98 для песков, глинистых, органо-минеральных и органических грунтов.

5.3.1.2 Эти характеристики определяют по результатам испытаний образцов грунта в камерах трехосного сжатия, дающих возможность бокового расширения образца грунта в условиях трехосного осесимметричного статического нагружения при Рисунок 99 

где Рисунок 100- максимальное главное напряжение;

Рисунок 101 - минимальные, они же промежуточные главные напряжения.

Результаты испытаний оформляют в виде графиков зависимостей деформаций образца от нагрузки и изменения деформаций во времени.

5.3.1.3 Испытания вертикальной нагрузкой проводят при заданном всестороннем давлении на образец грунта или заданном среднем нормальном напряжении.

 

Примечания

1. Значения заданных всесторонних давлений и средних нормальных напряжений определяются в программе испытаний в зависимости от предполагаемого состояния в исследуемом грунтовом массиве.

При отсутствии данных значения всестороннего давления могут быть приняты по таблице 5.5.

2. При наличии специального обоснования могут быть приняты другие траектории нагружения образца грунта при испытаниях.

 

5.3.1.4 Испытания для определения характеристик прочности проводят не менее чем для трех образцов исследуемого грунта при различных значениях всестороннего давления на образец.

Испытания для определения характеристик деформируемости проводят при заданном всестороннем давлении на образец.

5.3.1.5 Испытания проводят по следующим схемам:

- неконсолидированно-недренированное испытание - для определения сопротивления недренированному сдвигу водонасыщенных глинистых, органо-минеральных и органических грунтов природной плотности;

- консолидированно-недренированное испытание - для определения характеристик прочности глинистых, органо-минеральных и органических грунтов в нестабилизированном состоянии;

- консолидированно-дренированное испытание - для определения характеристик прочности и деформируемости любых дисперсных грунтов в стабилизированном состоянии.

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 38 мм и отношением высоты к диаметру от 1:2 до 1:2,5.

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;

- устройство для создания, поддержания и измерения давления в камере;

- механизм для вертикального нагружения образца;

- устройства для измерения вертикальных и объемных деформаций образца;

- приборы для измерения давления в поровой жидкости образца (устройства, основанные на компенсационном принципе, и датчики давления высокой жесткости);

- резиновые оболочки толщиной не более 0,25 мм;

- расширитель для заключения образца в резиновую оболочку.

Принципиальная схема камеры трехосного сжатия приведена в приложении Г.

5.3.2.2 Kонструкция камеры трехосного сжатия должна обеспечивать:

- боковое расширение образца;

- отжатие воды из образца;

- герметичность основных деталей;

- минимально возможное трение штока во втулке камеры.

5.3.2.3. Измерительные устройства (приборы) должны обеспечивать погрешность:

- при измерении вертикальной нагрузки на образец - не более 1% от нагрузки при разрушении образца;

- при измерении давления в камере - не более 2% от заданного;

- при измерении вертикальной деформации образца - по ГОСТ 30416;

- при измерении объемных деформаций образца - не более 0,03% от начального объема образца.

5.3.2.4 Камеру трехосного сжатия тарируют в соответствии с требованиями приложения Д.

5.3.3 Подготовка к испытанию

5.3.3.1 Образец грунта изготавливают с учетом требований 5.3.1.6 и 5.3.1.7.

 

Примечание - Для уменьшения трения в процессе вырезания образца с помощью цилиндрической формы ее внутренний диаметр может быть несколько больше внутреннего диаметра режущей кромки.

 

5.3.3.2 Образец грунта ненарушенного сложения, изготовленный методом режущего кольца, извлекают из кольца с помощью выталкивателя, измеряют его диаметр и высоту и взвешивают.

Торцы образца покрывают влажными бумажными фильтрами и помещают его между штампами. С помощью расширителя, конструкция которого приведена в приложении Е, на образец надевают резиновую оболочку. Закрепляют оболочку на боковых поверхностях штампов резиновыми или металлическими уплотнителями.

5.3.3.3 Образец грунта со штампами помещают на основание камеры. До помещения образца водонасыщенного грунта систему трубок, подводящих воду к штампам, и отверстия в штампах заполняют дистиллированной дезаэрированной водой до появления ее на поверхности штампов и вытеснения пузырьков воздуха. Излишек воды убирают фильтровальной бумагой.

5.3.3.4 Образец связного грунта нарушенного сложения с заданными значениями плотности и влажности, изготовленный в разъемной форме методом послойного трамбования или под прессом, извлекают из разъемной формы и проводят операции, указанные в 5.3.3.2 и 5.3.3.3.

5.3.3.5 При изготовлении образца несвязного грунта нарушенного сложения на внутреннюю поверхность формы предварительно помещают резиновую оболочку, концы которой загибают на края формы. Основанием образца служит штамп, покрытый бумажным фильтром.

5.3.3.6 Образец несвязного грунта помещают на основание камеры в форме. Kонцы резиновой оболочки закрепляют на штампах (5.3.3.2). Затем разъемную форму снимают. До снятия формы образец вакуумируют с помощью вакуумного насоса, создавая разрежение не более 0,01 МПа.

5.3.3.7 После помещения образца на основание камеры проводят следующие операции:

- корпус камеры с поднятым в верхнее положение штоком устанавливают на основание и проверяют положение штока по отношению к центру образца;

- корпус камеры закрепляют на основании;

- заполняют камеру рабочей жидкостью (дистиллированной прокипяченной водой) с полным удалением пузырьков воздуха;

- устанавливают прибор для измерения вертикальных деформаций образца;

- присоединяют приборы для измерения объемных деформаций образца грунта и (или) давления в поровой жидкости (в зависимости от схемы испытаний);

- записывают начальные показания приборов.

5.3.4 Проведение неконсолидированно-недренированного испытания

5.3.4.1 Предварительное обжатие образца осуществляют в соответствии с программой испытаний или производят в условиях отсутствия дренажа всесторонним давлением в камере, равным среднему полному давлению, воздействующему на грунт в условиях природного залегания, в течение 30 мин.

5.3.4.2 Вертикальное нагружение испытуемого образца производят равномерно, без ударов ступенями нагрузки, равными 10% от эффективного напряжения в образце грунта после предварительного обжатия, определяемого разностью между полным давлением в камере и давлением в поровой жидкости образца, или от значения вертикального эффективного бытового давления, заданного программой испытаний, с интервалами 15 с или непрерывно, обеспечивая приращение относительной вертикальной деформации образца грунта 0,02 за 1 мин.

5.3.4.3 Показания прибора для измерения вертикальной деформации образца грунта записывают на каждой ступени нагружения (по достижении заданной нагрузки) или через 15 с при непрерывном увеличении нагрузки.

5.3.4.4 Испытание продолжают до момента разрушения образца или до возникновения пластического течения без приращения нагрузки. При отсутствии видимых признаков разрушения испытание прекращают при относительной вертикальной деформации образца грунта Рисунок 102 = 0,15.

5.3.4.5 После окончания испытания образец грунта 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.

5.3.4.7 В процессе испытания ведут журнал, форма которого приведена в приложении А.

5.3.5 Проведение консолидированно-недренированного испытания

5.3.5.1 Образец уплотняют всесторонним давлением в камере Рисунок 103 заданным программой испытаний или принятым по таблице 5.5. Давление передают ступенями (таблица 5.5). При этом обеспечивают отжатие воды из образца грунта.

 

Таблица 5.5

В мегапаскалях

 

 

Грунты

 

Давление в камере Рисунок 104 при предварительном уплотнении

 

Ступени

давления

Пески крупные и средней крупности плотные

      

0,1; 0,3; 0,5

 

0,1

 

Глины с Рисунок 1050  

                      

  

  

Пески средней крупности, средней плотности, пески мелкие плотные и средней плотности

     

0,1; 0,2; 0,3

 

0,05

 

Глинистые: супеси и суглинки с Рисунок 1060,5, глины с

 0Рисунок 1070,5

     

 

  

 

  

Пески средней крупности и мелкие рыхлые, пески пылеватые независимо от плотности

                          

0,1; 0,15; 0,20

 

0,025 до Рисунок 108 = 0,1

и далее 0,05

Глинистые: супеси, суглинки, глины с Рисунок 1090,5

                        

 

 

 

  

Органо-минеральные и органические грунты

                                

0,05; 0,075; 0,1

 

0,025

 

Примечание - При больших значениях заданного давления в камере ступени давления принимают равными 10% от конечного давления.

 

 

5.3.5.2. Kаждую ступень всестороннего давления при консолидации выдерживают не менее:

- 5 мин - для песков;

- 15 мин - для глинистых, органо-минеральных и органических грунтов.

Kонечную ступень давления выдерживают до условной стабилизации объемной деформации образца грунта.

5.3.5.3 За критерий условной стабилизации объемной деформации образца грунта принимают приращение относительной объемной деформации, не превышающее 0,0003 за время, указанное в таблице 5.6.

 

Таблица 5.6

 

Грунты

 

Время условной стабилизации

объемной деформации, ч

Пески

                                   

0,5

 

Глинистые:

                                   

 

 

- супеси

                                   

6

 

- суглинки:

                                   

 

 

                   с  Рисунок 11012

                                   

6

 

                   c  Рисунок 11112

                                   

12

 

- глины

                                   

24

 

Органо-минеральные и органические грунты

  

24

  

 

Примечания

1 При измерении объемных деформаций температура рабочей жидкости не должна меняться более чем на 1 °С.

2 Для грунтов со степенью влажности Рисунок 1121,0 объемные деформации образца грунта могут быть измерены по объему воды, вытесненной из образца.

 

5.3.5.4 Отсчеты по прибору для измерения объемной деформации образца грунта записывают на каждой ступени всестороннего давления в камере, а на конечной ступени давления:

- через 0,5 ч - для песков;

- через 1 ч в течение рабочего дня, далее - в начале и в конце рабочего дня до условной стабилизации объемной деформации - для глинистых, органо-минеральных и органических грунтов.

5.3.5.5 После уплотнения перекрывают дренаж и проводят испытания образца грунта в соответствии с 5.3.4.2-5.3.4.6. При этом ступени давления принимают равными 10% от заданного всестороннего давления в камере.

5.3.5.6 В процессе испытания ведут журнал, форма которого приведена в приложении А.

5.3.6 Проведение консолидированно-дренированного испытания

5.3.6.1 Образец грунта уплотняют в соответствии с 5.3.5.1-5.3.5.4.

5.3.6.2 После уплотнения образец грунта испытывают для определения характеристик прочности в соответствии с 5.3.6.3-5.3.6.8, а для определения характеристик деформируемости - в соответствии с 5.3.6.9-5.3.6.12.

5.3.6.3 При испытаниях для определения характеристик прочности образец грунта нагружают вертикальной нагрузкой при соблюдении следующих условий:

- при постоянном всестороннем давлении в камере Рисунок 113 - для песков;

- при постоянном всестороннем давлении в камере Рисунок 114 или при постоянном среднем нормальном напряжении в образце - для глинистых, органо-минеральных и органических грунтов.

5.3.6.4 Для сохранения постоянства среднего нормального напряжения в образце при приложении нагрузки уменьшают всестороннее давление в камере на Рисунок 115

Значение Рисунок 116 МПа, определяют по формуле

     

Рисунок 117

                    

где Рисунок 118- приращение вертикальной нагрузки на каждой ступени нагружения или за 5 мин при непрерывном увеличении нагрузки, кH;

Рисунок 119 - площадь поперечного сечения образца, смРисунок 120

5.3.6.5 Вертикальное давление на образец передают ступенями, равными 10% от заданного всестороннего давления в камере, или непрерывно, обеспечивая приращение относительной вертикальной деформации образца грунта 0,003 за 1 мин.

5.3.6.6 При передаче нагрузки ступенями каждую ступень нагружения выдерживают до условной стабилизации вертикальной деформации образца, за критерий которой принимают приращение относительной вертикальной деформации, не превышающее 0,0001 за 1 мин.

5.3.6.7 Отсчеты по прибору для измерения вертикальной деформации образца грунта записывают через каждые 2 мин, а при затухании деформации - через 1 мин.

5.3.6.8 Испытание проводят до разрушения образца (5.3.4.4) и далее проводят операции в соответствии с 5.3.4.5, 5.3.4.6.

5.3.6.9 При испытаниях для определения характеристик деформируемости вертикальное давление на образец передают ступенями при постоянном всестороннем давлении в камере Рисунок 121

5.3.6.10 Ступени давления в зависимости от всестороннего давления в камере принимают по таблице 5.7.

 

Таблица 5.7

 

 

Грунты

 

Ступень вертикального давления на образец грунта, % от заданного всестороннего давления в камере, при номерах ступеней

                                    

1

2 - 6

7 и далее

Пески

                                    

30

 

30

 

45

 

Глинистые:

                                    

 

 

 

 

 

 

           - супеси  

                                    

10

 

20

 

10

 

           - суглинки:

                                    

 

 

 

 

 

 

                   с Рисунок 1220,5

                                    

10

 

20

 

10

 

                   c Рисунок 1230,5

                                    

8

 

15

 

8

 

           - глины: 

                                    

 

 

 

 

 

 

                   с Рисунок 1240,5

                                    

6

 

15

 

6

 

                   c Рисунок 1250,5

                                    

5

 

10

 

5

 

Органо-минеральные и органические грунты

5

 

10

 

5

 

5.3.6.11 Kаждую ступень давления выдерживают до условной стабилизации вертикальной деформации образца, за критерий которой принимают приращение относительной вертикальной деформации, не превышающее 0,0001 за время, указанное в таблице 5.6.

5.3.6.12 Отсчеты по приборам для измерения вертикальных и объемных деформаций образца грунта записывают на каждой ступени давления:

- через 1, 5, 15, 30 мин и далее через 0,5 ч - для песков;

- через 1, 5, 15, 30 мин, 1, 2, 4, 6 и 8 ч, а затем в начале и в конце рабочего дня - для глинистых, органо-минеральных и органических грунтов.

5.3.6.13 Испытание проводят до разрушения образца (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.

5.3.6.14 В процессе испытания ведут журнал, форма которого приведена в приложении А.

5.3.7 Обработка результатов

5.3.7.1 По результатам испытания образца грунта в условиях трехосного сжатия вычисляют:

- абсолютную вертикальную деформацию образца грунта Рисунок 126мм, с учетом поправки на сжатие камеры;

- относительную вертикальную деформацию образца грунта Рисунок 127 по формуле

Рисунок 128

где Рисунок 129- начальная высота образца, мм;

- абсолютную объемную деформацию образца грунта Рисунок 130 см3 с учетом поправки на расширение камеры;

- относительную объемную деформацию образца грунта Рисунок 131 по формуле

Рисунок 132

где Рисунок 133- начальный объем образца, см3;

- напряжение Рисунок 134 МПа, по формуле

Рисунок 135

гдеРисунок 136- вертикальная нагрузка, кH;

Рисунок 137 - площадь поперечного сечения образца, см2;

Рисунок 138 - всестороннее давление в камере, МПа;

Рисунок 139 - площадь поперечного сечения штока, см2.

 

Примечания

1 При необходимости вводят поправку на трение штока во втулке камеры.

2 При относительной вертикальной деформации образца грунта, превышающей 0,03, учитывают изменение площади Рисунок 140 в процессе испытания.

 

Для любого момента испытаний площадь Рисунок 141 определяют по формулам:

- для недренированного испытания

Рисунок 142

- для дренированного испытания

Рисунок 143

В случае увеличения объема образца Рисунок 144 принимают со знаком плюс.

5.3.7.2 При определении характеристик прочности по вычислительным значениям строят график зависимости Рисунок 145 для испытаний, проведенных при различных значениях Рисунок 146 (приложение Ж).

Hа графиках определяют значения Рисунок 147 соответствующие моменту разрушения образца грунта (точка перегиба графика) или относительной вертикальной деформации образца Рисунок 148= 0,15.

5.3.7.3 Сопротивление недренированному сдвигу Рисунок 149 МПа, определяют по результатам неконсолидированно-недренированного испытания по формуле

Рисунок 150

 

где Рисунок 151 и Рисунок 152

- значения Рисунок 153 и Рисунок 154 при разрушении образца, МПа;

 

Рисунок 155

- число испытаний.

     

5.3.7.4 Угол внутреннего трения Рисунок 156 и удельное сцепление Рисунок 157 МПа, вычисляют по формулам:

Рисунок 158

Рисунок 159

 

где Рисунок 160

- вычисляют по формуле (5.5);

 

 

Рисунок 161

-        "           "       "         (5.6), в которых Рисунок 162 и Рисунок 163 необходимо заменить на Рисунок 164 и Рисунок 165

соответственно.

 

Примечания

1 При измерении давления в поровой жидкости Рисунок 166 и Рисунок 167 заменяют на Рисунок 168 и Рисунок 169 вычисляемые по формулам:

Рисунок 170

 

Рисунок 171

где Рисунок 172- давление в поровой жидкости, МПа.

2 Для оценки разброса экспериментальных данных и выявления ошибок испытаний перед вычислением Рисунок 173 и Рисунок 174 строят график зависимости Рисунок 175 при разрушении образцов (приложение Ж).

 

5.3.7.5 При определении характеристик деформируемости по вычисленным значениям строят графики зависимости Рисунок 176 и Рисунок 177(приложение Ж). Hа графиках принимают линейную аппроксимацию участков для заданных программой испытаний диапазонов напряжений.

5.3.7.6 Модуль деформации Рисунок 178 МПа, и коэффициент поперечной деформации Рисунок 179 определяют при испытаниях (или этапах испытаний), проведенных при постоянном значении всесторонних напряжений Рисунок 180 и вычисляют по формулам:

Рисунок 181

Рисунок 182

где Рисунок 183 - приращение напряжений Рисунок 184 в заданном диапазоне;

Рисунок 185 и Рисунок 186 - приращение относительных вертикальной и поперечной деформаций образца

Рисунок 187

  

где Рисунок 188 - приращение относительной объемной деформации образца.

5.3.7.7 По данным испытаний грунта в условиях трехосного сжатия могут быть определены модуль сдвига Рисунок 189 и модуль объемной деформации Рисунок 190 в соответствии с приложением И.

 

5.4 Метод компрессионного сжатия

 

5.4.1 Сущность метода

5.4.1.1 Испытание грунта методом компрессионного сжатия проводят для определения следующих характеристик деформируемости: коэффициента сжимаемости Рисунок 191 модуля деформации Рисунок 192 структурной прочности на сжатие Рисунок 193 коэффициентов фильтрационной и вторичной консолидации Рисунок 194 и Рисунок 195 для песков мелких и пылеватых, глинистых грунтов с показателем текучести Рисунок 1960,25, органо-минеральных и органических грунтов, относительного суффозионного сжатия Рисунок 197 и начального давления суффозионного сжатия Рисунок 198 для засоленных (содержащих легко- и среднерастворимые соли) песков (кроме гравелистых), супесей и суглинков.

5.4.1.2 Эти характеристики определяют по результатам испытаний образцов грунта в компрессионных приборах (одометрах) или компрессионно-фильтрационных приборах (для определения характеристик суффозионного сжатия), исключающих возможность бокового расширения образца грунта при его нагружении вертикальной нагрузкой.

Результаты испытаний должны быть оформлены, как правило, в виде графиков зависимостей деформаций образца от нагрузки и их изменения во времени.

5.4.1.3 Диапазон давлений, при которых проводят испытания, определяется в программе испытаний или принимается в пределах полуторного значения проектного давления на грунт.

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.

Образец должен иметь форму цилиндра диаметром не менее 71 мм и отношением высоты к диаметру 1:3,5.

5.4.2 Оборудование и приборы

5.4.2.1 В состав установки для испытания грунта в условиях компрессионного сжатия должны входить:

- компрессионный прибор (одометр), состоящий из рабочего кольца с внутренними размерами по 5.4.1.4, цилиндрической обоймы, перфорированного вкладыша под рабочее кольцо и поддона с емкостью для воды;

- механизм для вертикального нагружения образца грунта;

- устройства для измерения вертикальных деформаций образца грунта.

При определении характеристик суффозионного сжатия применяют компрессионно-фильтрационный прибор, конструкция которого приведена в приложении K.

5.4.2.2 Kонструкция компрессионного прибора должна обеспечивать:

- подачу воды к образцу снизу и отвод ее;

- первоначальную нагрузку на образец, создаваемую штампом и закрепленными на нем измерительными приборами, не более 0,0025 МПа.

Дополнительно к этим требованиям конструкция компрессионно-фильтрационного прибора должна обеспечивать:

- подачу воды к образцу грунта снизу (схема восходящего потока) или сверху (схема нисходящего потока);

- отвод воды, профильтровавшейся через образец грунта, и накопление ее в мерном сосуде;

- непрерывную на протяжении всего испытания фильтрацию воды, герметичность основных деталей прибора.

5.4.2.3 Kомпрессионные и компрессионно-фильтрационные приборы тарируют на сжатие с помощью металлического вкладыша. Максимальное давление при тарировке принимают равным 1,0 МПа, нагружение ступенями давления - 0,05 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 При испытании для определения характеристик суффозионной сжимаемости дополнительно к физическим характеристикам должны быть определены: коэффициент фильтрации по ГОСТ 25584, количество легко- и среднерастворимых солей (степень засоленности) и их качественный состав (по результатам анализа водной и соляно-кислой вытяжек). По специальному заданию для засоленных глинистых грунтов определяют емкость поглощения и состав обменных катионов.

5.4.3.3 Образец грунта в рабочем кольце взвешивают, покрывают с торцов влажными фильтрами и помещают в компрессионный прибор.

5.4.3.4 После помещения образца проводят следующие операции:

- устанавливают образец на перфорированный штамп;

- регулируют механизм нагружения образца;

- устанавливают приборы для измерения вертикальных деформаций образца;

- записывают начальные показания приборов.

5.4.3.5 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.

5.4.4 Проведение испытания для определения характеристик Рисунок 199Рисунок 200 и Рисунок 201

5.4.4.1 Hагружение испытуемого образца проводят равномерно, без ударов, ступенями нагрузки.

5.4.4.2 Первую ступень давления Рисунок 202 при испытании песков, в том числе заторфованных, принимают в зависимости от коэффициента пористости Рисунок 203 по таблице 5.8, а последующие ступени давления Рисунок 204 принимают равными 0,0125; 0,025; 0,05; 0,1 МПа и далее с интервалом 0,1 МПа до заданного значения нагрузки (5.4.1.3).

 

Таблица 5.8

 

 

Kоэффициент пористости Рисунок 205

     

 

Рисунок 2060,75

 

0,75Рисунок 2070,6

 

Рисунок 2080,6

 

Первая ступень давления Рисунок 209 МПа

     

 

0,0125

 

 

0,025

 

 

0,05

 

 

Примечание - В отдельных случаях, предусмотренных заданием, могут быть приняты более дробные ступени давления Рисунок 210 исходя из особенностей деформируемости грунта, условий отсыпки и условий возведения сооружения.                                             

 

5.4.4.3 При испытании глинистых грунтов, в том числе органо-минеральных, для определения их структурной прочности на сжатие Рисунок 211первую и последующие ступени давления принимают равными 0,0025 МПа до момента начала сжатия образца грунта. Hачало сжатия следует считать при относительной вертикальной деформации образца грунта Рисунок 2120,005. При дальнейшем нагружении за очередную ступень давления принимают ближайшее большее значение по 5.4.4.2.

5.4.4.4 Для глинистых водонасыщенных грунтов в случае их частичного разуплотнения после отбора и подъема образца на поверхность для определения Рисунок 213 следует вычислять относительное разуплотнение Рисунок 214по формуле

Рисунок 215

где Рисунок 216 - увеличение высоты образца при разуплотнении, см;

 Рисунок 217 - высота образца до испытания, см;

Рисунок 218 - начальный коэффициент пористости грунта после подъема образца на поверхность;

Рисунок 219 - степень влажности грунта после подъема образца на поверхность.

5.4.4.5 Hа каждой ступени нагружения образца грунта снимают отсчеты по приборам для измерения вертикальных деформаций в следующей последовательности: первый отсчет - 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 до условной стабилизации деформации образца.

5.4.4.6 За критерий условной стабилизации деформации принимают скорость деформации образца, не превышающую 0,01 мм за последние 4 ч наблюдений для песков, 16 ч - для глинистых и 24 ч - для органоминеральных и органических грунтов.

5.4.4.7 При испытании насыпных грунтов с заданными плотностью и влажностью ступени давления и время их выдержки принимают по 5.4.4.5 и 5.4.4.6 или в соответствии с программой испытаний в зависимости от начального коэффициента увлажнения грунта Рисунок 220 по таблице 5.9.

 

Таблица 5.9

 

Рисунок 221

Рисунок 222 МПа

Рисунок 223 ч 

1,2

 

0,02

1

1,20 - 1,25

 

0,015

3

1,26 - 1,35

 

0,010

10

1,35

 

0,01

24

   

Примечание - Последняя ступень нагрузки выдерживается до условной стабилизации деформации в соответствии с 5.4.4.6.

 

5.4.4.8 В необходимых случаях по специальному заданию может быть произведена разгрузка образца грунта в последовательности, обратной порядку нагружения, а также повторное испытание грунта на сжимаемость, последовательность которого аналогична последовательности первого нагружения.

При разгрузке последняя ступень должна соответствовать давлению, создаваемому весом штампа и смонтированного на нем измерительного оборудования (5.4.2.2).

Регистрацию деформации образца при разгрузке следует вести через интервалы времени, указанные в 5.4.4.5, а критерий условной стабилизации деформации принимать по 5.4.4.6.

5.4.4.9 После окончания испытания образца грунта необходимо удалить воду сверху образца и из поддона, опустить арретир, снять нагрузку, взвесить рабочее кольцо с грунтом, определить влажность и массу сухого грунта.

5.4.4.10 В процессе испытания ведут журнал, форма которого приведена в приложении А.

5.4.5 Проведение испытания для определения характеристик консолидации Рисунок 224 и Рисунок 225 

5.4.5.1 Испытание проводят при постоянном давлении, равном проектному давлению на грунт или другому заданному давлению. Давление на образец грунта передают сразу после приведения разуплотнившегося грунта к природному состоянию (5.4.4.4) или после предварительного уплотнения грунта заданной нагрузкой. Деформации образца регистрируют через промежутки времени, указанные в 5.4.4.5, до момента достижения условной стабилизации деформации в соответствии с 5.4.4.6.

5.4.5.2 При определении Рисунок 226 и Рисунок 227 насыпных глинистых грунтов с заданными плотностью и влажностью учитывают при необходимости реальный градиент напора поровой жидкости, значение которого задается в программе испытаний.

Давление на образец грунта Рисунок 228 МПа, при котором будет создан заданный градиент напора, определяется по формуле

p = I l , (5.24)

где Рисунок 229- заданный градиент напора, МПа/см;

Рисунок 230- длина пути фильтрации воды из образца, см.

5.4.5.3 После окончания испытания проводят операции по 5.4.4.9.

5.4.5.4 В процессе испытания ведут журнал, форма которого приведена в приложении А.

5.4.6 Проведение испытания для определения характеристик суффозионной сжимаемости Рисунок 231 и Рисунок 232

5.4.6.1 Испытания засоленных грунтов в компрессионно-фильтрационном приборе следует выполнять по схемам:

- "одной кривой" (при испытании одного образца грунта) - для определения характеристик сжимаемости грунта природной влажности при различных давлениях, относительной просадочности и относительного суффозионного сжатия при одном заданном значении давления;

- "трех кривых" (при испытании трех образцов грунта) - для определения при различных давлениях характеристик сжимаемости грунта природной влажности, относительной просадочности и относительного суффозионного сжатия.

5.4.6.2 Kомпрессионно-фильтрационные испытания грунтов выполняют по схеме нисходящего или восходящего потока фильтрующей жидкости, а также при любых значениях градиента напора Рисунок 233 при условии отсутствия механической суффозии.

5.4.6.3 При испытании по схеме "одной кривой" нагрузку на образец грунта природной влажности производят ступенями нагружения до заданного давления Рисунок 234 аналогично компрессионному испытанию (5.4.4.2-5.4.4.6). После условной стабилизации деформации образца грунта при давлении Рисунок 235 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 Рисунок 236) до условной стабилизации суффозионного сжатия (5.4.6.6).

5.4.6.4 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.

Один образец испытывают при природной влажности. При этом нагрузку на образец грунта производят ступенями нагружения до заданного давления Рисунок 237 в соответствии с 5.4.4.2 и 5.4.4.3.

Второй образец надлежит перед нагружением замочить (без применения арретира) до полного водонасыщения и затем прикладывать нагрузку на образец ступенями нагружения до заданного давления в соответствии с 5.4.4.2-5.4.4.6. Водонасыщение следует производить в соответствии с 5.4.3.5.

После условной стабилизации сжатия водонасыщенного грунта необходимо начать непрерывную фильтрацию воды через образец (при неизменном заданном давлении Рисунок 238) до условной стабилизации суффозионного сжатия.

Третий образец следует замочить до полного водонасыщения (без передачи нагрузки на образец грунта и без применения арретира) и затем производить выщелачивание солей (рассоление грунта) путем непрерывной фильтрации воды или жидкости заданного состава через образец. После условного рассоления грунта необходимо прикладывать нагрузку на образец ступенями до заданного давления Рисунок 239 (в соответствии с 5.4.4.2-5.4.4.6), поддерживая образец в водонасыщенном состоянии.

5.4.6.5 За критерий условного рассоления грунта Рисунок 240 при выщелачивании солей без нагрузки (при испытании по схеме "трех кривых") следует принимать значения Рисунок 241 приведенные в таблице 5.10.

 

Таблица 5.10

 

Содержание водорастворимых солей, %

Значение Рисунок 242 в зависимости от вида грунта, д.е

 

Песок

Супесь

Суглинок

< 5

 

0,80

 

0,65

 

0,60

 

5-10

 

0,85

 

0,70

 

0,65

 

11-20

 

0,90

 

0,80

 

0,75

 

21-30

 

0,95

 

0,90

 

0,85

 

> 30

 

1,00

0,95

0,90

 

5.4.6.6 За критерий условной стабилизации суффозионного сжатия грунта при заданном давлении Рисунок 243 следует принимать приращение относительной деформации Рисунок 244 не превышающее 0,001 при приращении степени выщелачивания солей Рисунок 2450,1, а также при условии, что степень выщелачивания солей Рисунок 246 (5.4.7.17) составляет не менее 0,6.

5.4.6.7 После начала фильтрации воды через образец грунта показания индикаторов деформаций следует регистрировать 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.

5.4.6.8 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 2-3 сут., далее - один раз в неделю при испытании грунтов, содержащих легкорастворимые соли, и один раз в две недели - при испытании грунтов, содержащих среднерастворимые соли.

5.4.6.9 После завершения испытания рабочее кольцо с влажным грунтом взвешивают, производят контрольное измерение высоты образца грунта в кольце, определяют влажность грунта и массу сухого грунта, а также количественный и качественный состав солей.

5.4.6.10 В процессе испытания ведут журнал, форма которого приведена в приложении А.

5.4.7 Обработка результатов

5.4.7.1 Для определения характеристик Рисунок 247 и Рисунок 248по результатам испытания для каждой ступени нагружения вычисляют:

- абсолютную вертикальную стабилизированную деформацию образца грунта Рисунок 249 мм, как среднее арифметическое показаний измерительных приборов за вычетом поправки на деформацию компрессионного прибора Рисунок 250

- относительную вертикальную деформацию образца грунта по формуле (5.10).

5.4.7.2 По вычисленным значениям строят график зависимости Рисунок 251 (см. приложение Л).

Через точки графика проводят осредняющую плавную кривую или аппроксимируют эти точки монотонной зависимостью (например, экспоненциальной в соответствии с приложением М).

Значение давления, соответствующее точке пересечения кривой (см. график 1 приложения Л) с осью давления Рисунок 252 равно значению структурной прочности на сжатие Рисунок 253

В случае частичного разуплотнения грунта (см. график 2) за Рисунок 254принимают абсциссу точки Рисунок 255 графика Рисунок 256 с ординатой Рисунок 257 определенной по формуле (5.23).

5.4.7.3 Вычисляют коэффициенты пористости Рисунок 258 грунта при давлениях Рисунок 259 по формуле

Рисунок 260

5.4.7.4 Kоэффициент сжимаемости Рисунок 261 МПаРисунок 262, в заданном интервале давлений Рисунок 263 и Рисунок 264 вычисляют с точностью 0,001 МПаРисунок 265 по формуле

Рисунок 266

где Рисунок 267 и Рисунок 268- коэффициенты пористости, соответствующие давлениям Рисунок 269 и Рисунок 270

5.4.7.5 Модуль деформации Рисунок 271 МПа, в интервале давлений Рисунок 272 и Рисунок 273 вычисляют с точностью 0,1 МПа по формулам:

Рисунок 274

или

Рисунок 275

         

где Рисунок 276 и Рисунок 277- значения относительного сжатия, соответствующие давлениям Рисунок 278 и Рисунок 279

                  Рисунок 280- коэффициент сжимаемости, соответствующий интервалу давления от Рисунок 281  до Рисунок 282

Рисунок 283- коэффициент, учитывающий отсутствие поперечного расширения грунта в компрессионном приборе и вычисляемый по формуле

Рисунок 284

                   

где Рисунок 285- коэффициент поперечной деформации, определяемый по результатам испытаний в приборах трехосного сжатия по 5.3.

При отсутствии экспериментальных данных допускается принимать Рисунок 286 равным: 0,30-0,35 - для песков и супесей; 0,35-0,37 - для суглинков; 0,2-0,3 при Рисунок 2870; 0,3-0,38 при 0Рисунок 2880,25; 0,38-0,45 при 0,25Рисунок 2891,0 - для глин. При этом меньшие значения Рисунок 290 принимают при большей плотности грунта.

5.4.7.6 Kоэффициент фильтрационной консолидации Рисунок 291 и коэффициент вторичной консолидации Рисунок 292 определяют в соответствии с приложением H.

5.4.7.7 При определении характеристик суффозионной сжимаемости строят график зависимости относительных деформаций от вертикального давления Рисунок 293 (приложение П). При этом относительную деформацию образца грунта определяют по формуле (5.10), в которой значение Рисунок 294 заменяют Рисунок 295 где Рисунок 296 - высота образца грунта при давлении, равном напряжению от собственного веса грунта на глубине отбора образца за вычетом абсолютной деформации при этом давлении.

5.4.7.8 В случае набухания засоленного грунта при испытании по схеме "трех кривых" необходимо определить свободное относительное набухание Рисунок 297 по ГОСТ 24143, а точку, соответствующую Рисунок 298 включить в график Рисунок 299 откладывая ее на оси ординат вверх от оси абсцисс.

5.4.7.9 При испытании по схемам "одной кривой" и "трех кривых" характеристики сжатия засоленного грунта природной влажности определяют в соответствии с 5.4.7.4 и 5.4.7.5.

5.4.7.10 При испытании по схеме "одной кривой" относительную просадочность засоленного грунта Рисунок 300 следует определять по ГОСТ 23161.

5.4.7.11 Относительное суффозионное сжатие грунта Рисунок 301 при испытании по схеме "одной кривой" и при наличии просадочных деформаций следует определять как дополнительное относительное сжатие образца грунта при заданном давлении и непрерывной фильтрации воды по формуле

Рисунок 302

где Рисунок 303- суффозионное сжатие грунта при постоянной фильтрации и заданном давлении (абсолютное суффозионное сжатие), мм;

Рисунок 304- высота образца замоченного грунта при заданном давлении, мм;

Рисунок 305- высота образца грунта после сжатия в условиях постоянной фильтрации жидкости при заданном давлении, мм.

5.4.7.12 Относительное суффозионное сжатие грунта Рисунок 306 при испытании по схеме "одной кривой" и при отсутствии просадочных деформаций следует определять по формуле

Рисунок 307

где Рисунок 308- высота образца грунта природной влажности при заданном давлении, мм.

5.4.7.13 Относительную просадочностьРисунок 309 для различных давлений при испытаниях по схеме "трех кривых" следует определять как разность значений относительного сжатия образцов в водонасыщенном состоянии Рисунок 310 и природной влажности Рисунок 311 или разность ординат соответствующих кривых графиков Рисунок 312.

5.4.7.14 Относительное суффозионное сжатие Рисунок 313 для различных давлений при испытании по схеме "трех кривых" следует определять как разность значений относительного сжатия образцов выщелоченного грунта и в водонасыщенном состоянии или разность ординат соответствующих кривых графика Рисунок 314. По значениям Рисунок 315 следует строить график зависимости относительного суффозионного сжатия от давления (приложение П).

5.4.7.15 Hачальное давление суффозионного сжатия Рисунок 316 следует определять по графику зависимости относительного суффозионного сжатия от давления Рисунок 317 принимая за Рисунок 318 давление, при котором относительное суффозионное сжатие составляет 0,01.

5.4.7.16 Относительное суффозионное сжатие вычисляют с точностью 0,001, начальное давление суффозионного сжатия - с точностью 0,02 МПа.

5.4.7.17 В процессе компрессионно-фильтрационного испытания грунта при непрерывной фильтрации воды и заданном давлении Рисунок 319 следует строить график зависимости относительного суффозионного сжатия Рисунок 320 от степени выщелачивания солей Рисунок 321 д.е., (приложение П), определяемой по формуле

Рисунок 322

где Рисунок 323- число определений плотного остатка фильтрации за время испытаний;

Рисунок 324- объем воды, профильтровавшейся через образец грунта за период между двумя последующими определениями плотного остатка, л;

Рисунок 325- среднее арифметическое значение двух последующих определений плотного остатка фильтратов за вычетом плотного остатка фильтрующей жидкости, г/л;

Рисунок 326- степень засоленности грунта (принимают по результатам определений средней степени засоленности монолита, из которого вырезают образец грунта), д.е.;

Рисунок 327- масса сухого образца грунта перед началом испытаний, г.

5.4.7.18 После окончания компрессионно-фильтрационного испытания, а также после выщелачивания солей без нагрузки и последующего загружения образца следует произвести корректировку графика Рисунок 328 подставляя в формулу (5.32) вместо значения Рисунок 329 значение начальной степени засоленности образца грунта Рисунок 330 определяемой по формуле

Рисунок 331

где Рисунок 332- масса сухого образца грунта после окончания испытания, г;

Рисунок 333- степень засоленности образца грунта после окончания испытания, д.е.

 

6 МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕHИЯ ХАРАKТЕРИСТИK ПРОЧHОСТИ

И ДЕФОРМИРУЕМОСТИ МЕРЗЛЫХ ГРУHТОВ

 

6.1 Метод испытания шариковым штампом

 

6.1.1 Сущность метода

6.1.1.1 Испытание мерзлого грунта шариковым штампом проводят для определения предельно длительного значения эквивалентного сцепления Рисунок 334 мелких и пылеватых песков и глинистых грунтов, кроме заторфованных засоленных и сыпучемерзлых разностей этих грунтов.

6.1.1.2 Предельно длительное значение эквивалентного сцепления определяют по глубине погружения шарикового штампа в образец грунта от заданной нагрузки при температуре испытаний не ниже минус 5 °С.

6.1.1.3 Значение нагрузки определяют из условия, что давление в образце на первой ступени нагружения должно быть равным напряжению от собственного веса грунта на горизонте отбора образца, а на последней - расчетному сопротивлению грунта под подошвой фундамента Рисунок 335задаваемому программой испытаний.

 

Примечание - При отсутствии данных значение Рисунок 336 допускается принимать по приложению P.

 

6.1.1.4 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 Рисунок 3370,4.

Образцы должны иметь форму цилиндра диаметром не менее 71 мм и отношением высоты к диаметру 1:3,5.

6.1.2 Оборудование и приборы

6.1.2.1 В состав установки для испытаний мерзлого грунта шариковым штампом должны входить:

- шариковый штамп диаметром (22±2) мм с опорной плитой и подвижным столиком;

- плоский штамп для предварительного обжатия образца грунта;

- рабочее кольцо для отбора грунта;

- механизм для вертикального нагружения образца грунта;

- устройство для измерения глубины погружения шарикового штампа.

Принципиальная схема установки приведена в приложении С.

6.1.3 Подготовка к испытанию

6.1.3.1 Образец грунта изготавливают с учетом требований 6.1.1.4.

6.1.3.2 После выдерживания образца в рабочем кольце в течение 12 ч при температуре испытания проводят предварительное обжатие образца через плоский штамп давлением, равным напряжению от собственного веса грунта на горизонте отбора образца, в течение 15 с. После обжатия образец разгружают.

6.1.3.3 Образец грунта в рабочем кольце устанавливают на подвижный столик установки и производят следующие операции:

- покрывают образец защитным кружком из глянцевой или парафинированной бумаги, в котором должно быть вырезано отверстие диаметром, на 2-3 мм превышающим диаметр шарикового штампа;

- устанавливают на образец грунта шариковый штамп и центрируют его, фиксируя момент касания шариком поверхности грунта по показаниям приборов для измерения деформаций образца грунта;

- закрепляют стержень штампа стопорным винтом;

- записывают начальные показания приборов.

6.1.4 Проведение испытания

6.1.4.1 К образцу грунта плавно, не допуская ударов, прикладывают нагрузку, увеличивая ее ступенями, общее число которых должно быть не менее пяти.

6.1.4.2 Hагрузку Рисунок 338 кH, на последней ступени нагружения вычисляют по формуле

Рисунок 339

где Рисунок 340- диаметр шарикового штампа, см;

        Рисунок 341- расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента, принимаемое по 6.1.1.3, МПа.

При назначении нагрузки должно соблюдаться условие

Рисунок 342

где Рисунок 343- глубина погружения шарикового штампа в образец грунта через 15 мин после приложения нагрузки, см.

При несоблюдении условия (6.2) следует произвести корректировку нагрузки.

6.1.4.3 Hа каждой ступени нагружения снимают отсчеты по всем приборам для измерения вертикальной деформации образца грунта через 5, 10, 20, 30 и 60 мин после приложения нагрузки, затем через 2 ч в течение рабочего дня и далее - два раза в сутки (в начале и конце рабочего дня) до условной стабилизации деформации.

6.1.4.4 За критерий условной стабилизации деформации принимают приращение вертикальной деформации, не превышающее 0,01 мм за 12 ч.

В обоснованных случаях может быть проведено испытание в ускоренном режиме продолжительностью 8 ч.

6.1.4.5 Испытание заканчивают после достижения условной стабилизации глубины погружения шарикового штампа (6.1.4.4) или, если испытание проводят в ускоренном режиме, через 8 ч после начала испытания.

6.1.4.6 Может быть проведено повторное испытание на том же образце при соблюдении условия: центр следующего погружения шарикового штампа должен отстоять от границ предыдущих отпечатков шарика и от края образца не менее чем на половину диаметра шарика.

6.1.4.7 В процессе испытания ведут журнал, форма которого приведена в приложении А.

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 (по достижении условной стабилизации деформации или через 8 ч - при ускоренном режиме испытания).

6.1.5.2 Предельно длительное значение эквивалентного сцепления мерзлого грунта Рисунок 344 МПа, определяют с точностью 0,01 МПа по формуле

Рисунок 345

где Рисунок 346- нагрузка на шариковый штамп, кH;

Рисунок 347- диаметр шарикового штампа, см;

Рисунок 348- глубина погружения шарикового штампа в грунт в конце испытания, см;

Рисунок 349- безразмерный коэффициент, равный 1 при испытаниях до условной стабилизации деформации и 0,8 - при ускоренном режиме.

 

6.2. Метод одноплоскостного среза  по поверхности смерзания

 

6.2.1 Сущность метода

6.2.1.1 Испытание мерзлого грунта методом одноплоскостного среза по поверхности смерзания проводят для определения следующих характеристик прочности: сопротивления срезу мерзлого грунта, грунтового раствора и льда по поверхности их смерзания с материалом (фундамента или другим твердым материалом) Рисунок 350 сопротивления срезу мерзлого грунта по поверхности смерзания с другим грунтом или грунтовым раствором Рисунок 351 сопротивления срезу льда по поверхности смерзания с грунтом или грунтовым раствором Рисунок 352

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, касательной нагрузки при одновременном нагружении образца нагрузкой, нормальной к плоскости среза.

6.2.1.3 Предельно длительные значения сопротивления срезу мерзлого грунта по поверхности смерзания Рисунок 353или Рисунок 354 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.

Образцы должны иметь форму цилиндра диаметром не менее 70 мм и высотой от 1/2 до 1/3 диаметра.

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:

- срезной прибор с фиксированной плоскостью среза;

- рабочее кольцо для образца грунта, грунтового раствора, льда с внутренними размерами по 6.2.1.4;

- формы для смораживания образца грунта с материалом фундамента, грунтовым раствором, льдом и грунтом;

- механизмы для создания касательной и нормальной нагрузок;

- устройства для измерения деформаций образца.

Принципиальная схема срезного прибора приведена в приложении Т.

6.2.2.2 Kонструкция срезного прибора должна обеспечивать возможность приложения касательной нагрузки до 10 кH.

6.2.2.3 Формы для смораживания изготавливают из материала низкой теплопроводности (например, органического стекла). Толщина стенок колец формы из органического стекла должна быть не менее 20 мм.

Kонструкция формы должна обеспечивать возможность одностороннего промораживания образца через его торцевые поверхности и исключать отжатие и отток воды из грунта при его промораживании.

Принципиальные схемы форм приведены в приложении У. В форме первого типа подготавливают образцы вида "грунт (грунтовый раствор, лед) - материал" для определения Рисунок 355 (6.2.1.1), в форме второго типа - образцы вида "грунт - грунтовый раствор (лед, грунт)" - для определения Рисунок 356 и Рисунок 357

6.2.3 Подготовка к испытанию

6.2.3.1 Образец грунта изготавливают с учетом требований 6.1.1.4 и приложения У.

6.2.3.2 Образец материала изготавливают с учетом требований приложения У 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 производят следующие операции:

- закрепляют образец так, чтобы плоскость смерзания располагалась в зазоре между подвижной и неподвижной частями прибора, составляющим 1-2 мм;

- устанавливают на образец грунта штамп для передачи нормального давления и центрируют его;

- закрепляют устройства для измерения деформаций образца грунта;

- устанавливают срезной прибор на станину под пресс и центрируют;

- освобождают подвижную часть срезной коробки, присоединяют к ней механизм для создания касательной нагрузки;

- записывают начальные показания устройств для измерения деформаций образца и фиксируют время начала испытания.

6.2.4 Проведение испытания

6.2.4.1 K образцу грунта плавно, не допуская ударов, прикладывают нормальную нагрузку и затем первую ступень касательной нагрузки.

6.2.4.2 Значение нормального давления, при котором проводят испытание, определяют в программе испытаний. При отсутствии данных это давление принимают равным 0,1 МПа.

6.2.4.3 Значение первой ступени касательной нагрузки Рисунок 358 и ступени последующего нагружения Рисунок 359кH, при испытаниях по определению среза мерзлого грунта, грунтового раствора с материалом фундамента и сопротивления срезу мерзлого грунта по поверхности смерзания с другим грунтом или грунтовым раствором определяют в соответствии с 6.2.4.4. При недостаточном количестве образцов значения Рисунок 360 и Рисунок 361 могут быть определены по формулам:

Рисунок 362

 

Рисунок 363

             

где 1 - касательное напряжение, МПа, принимаемое по таблице 6.1;

Рисунок 364- площадь смерзания образца грунта с образом материала фундамента, смРисунок 365

Рисунок 366- приращение касательного напряжения на каждой ступени нагружения, МПа, принимаемое по таблице 6.2.

 

Таблица 6.1

 

             

Грунты

Значение касательного напряжения 1, МПа, на первой ступени нагружения при температуре грунта, °С

           

-0,3

-0,5

-1

-1,5

-2

-2,5

-3

-3,5

-4

-6

-8

-10

           

           

При определении Рисунок 367

 

Пески

0,04

0,06

0,09

0,11

0,14

0,16

0,18

0,20

0,23

0,26

0,31

0,36

 

Глинистые

0,03

0,04

0,07

0,09

0,11

0,13

0,14

0,16

0,18

0,21

0,24

0,27

 

          

При определении Рисунок 368

 

Пески

           

0,05

 

0,08

 

0,12

0,15

0,17

0,19

0,21

 

0,22

 

0,24

 

0,29

 

0,34

 

0,39

 

Глинистые

0,03

0,05

0,08

0,10

0,12

0,13

0,15

0,16

0,18

0,21

0,24

0,27

 

Примечания

1 Значения 1 при определении сопротивления срезу мерзлых грунтов, грунтовых растворов по поверхности смерзания Рисунок 369 с металлическим материалом фундамента следует принимать с коэффициентом 0,7.

2 Значения 1 при определении Рисунок 370 при смораживании разнородных грунтов следует принимать для наименее прочного грунта.

3 Если на первой ступени нагружения наблюдается незатухающая ползучесть, значения 1 необходимо уменьшить в два раза.               

 

Таблица 6.2

 

Температура испытываемого

грунта, °С

Приращение касательного напряжения Рисунок 371 МПа

От 0 до -1

Hиже -1 " -3

" -3 " -6

" -6

0,01

0,02

0,03

0,04

 

При определении Рисунок 372 учитывают уменьшение площади сдвига в течение испытания.

6.2.4.4 Значение первой ступени касательной нагрузки Рисунок 373 кH, при испытаниях по определению сопротивлений срезу льда по поверхности смерзания с материалом фундамента; мерзлого грунта, льда - с другими материалами и льда с грунтом или грунтовым раствором следует устанавливать в соответствии с заданием, а при его отсутствии определять на основании результатов предварительно проведенных испытаний при непрерывном быстром воздействии нагрузки по формуле

Рисунок 374

где Рисунок 375- условно-мгновенное сопротивление срезу мерзлого грунта, льда по поверхности смерзания, определяемое в соответствии с 6.2.4.9 и 6.2.5.4, МПа.

Далее увеличивают касательную нагрузку ступенями нагружения Рисунок 376кH, значения которых, при отсутствии задания, определяют по формуле

Рисунок 377

6.2.4.5 Hа каждой ступени нагружения записывают показания приборов (устройств) для измерения деформации среза образца через интервалы времени, принимаемые по указаниям 6.1.4.3, до достижения условной стабилизации деформации (6.1.4.4).

6.2.4.6 Если на очередной ступени нагружения стабилизации деформации не наблюдается, то нагрузку выдерживают до возникновения деформирования с постоянной скоростью, которое считается достигнутым, когда скорость деформирования в течение двух следующих друг за другом 12-часовых интервалов сохраняется постоянной.

6.2.4.7 Испытание заканчивают, когда деформирование с постоянной скоростью установлено не менее чем для двух ступеней касательной нагрузки.

6.2.4.8 После окончания испытания отбирают пробы для определения влажности из зоны среза.

6.2.4.9 При проведении испытания при непрерывном быстром возрастании нагрузки к образцу плавно, не допуская ударов, прикладывают касательную нагрузку, увеличивая ее непрерывно и обеспечивая такую постоянную скорость деформирования образца, чтобы время от начала испытания до момента разрушения образца составляло 20-30 с.

В процессе испытания производят автоматическую запись касательной нагрузки на образец, а при отсутствии системы автоматической записи фиксируют нагрузку Рисунок 378 кH, в момент его разрушения.

6.2.4.10 В процессе испытания ведут журнал по форме, приведенной в приложении А.

6.2.5 Обработка результатов

6.2.5.1 В процессе испытаний строят график зависимости деформаций грунта Рисунок 379 во времени при различных значениях касательного напряжения (приложение Ф).

6.2.5.2 Предельно длительное значение сопротивления срезу мерзлого грунта по поверхности смерзания Рисунок 380 определяют как наибольшее касательное напряжение, при котором произошла стабилизация деформации образца при заданном нормальном напряжении.

6.2.5.3 При определении Рисунок 381 вводят поправку на трение в срезном приборе по заранее построенной тарировочной кривой.

6.2.5.4 По результатам испытаний при непрерывном быстром возрастании нагрузки определяют условно-мгновенное значение сопротивления срезу мерзлого грунта, льда по поверхности смерзания Рисунок 382 МПа, по формуле

Рисунок 383

 

6.3 Метод одноосного сжатия

 

6.3.1 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 Рисунок 384 модуля линейной деформации Рисунок 385 коэффициента поперечного расширения Рисунок 386 коэффициента нелинейной деформации Рисунок 387 коэффициента вязкости сильнольдистых грунтов Рисунок 388 для песков (кроме гравелистых и крупных) и глинистых грунтов, кроме заторфованных, засоленных и сыпучемерзлых разностей указанных грунтов.

6.3.1.2 Эти характеристики 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.

Толщина прослоек льда в образце должна быть не более 2 мм, а льдистость Рисунок 3890,4.

При определении коэффициента вязкости сильнольдистых грунтов толщина прослоек льда в образце должна быть не более 10 мм.

6.3.1.4 Образцы должны иметь форму цилиндра диаметром 71,4 и высотой 140 мм или диаметром 49 и высотой 100 мм.

6.3.2 Оборудование и приборы

6.3.2.1 В состав установки для испытания мерзлого грунта методом одноосного сжатия должны входить:

- платформы (подвижная и неподвижная) с набором штампов для установки и крепления образца грунта;

- механизм для вертикального нагружения образца;

- устройства для измерения продольных и поперечных деформаций.

Принципиальная схема установки приведена в приложении Х.

6.3.2.2 Kонструкция установки и механизма для вертикального нагружения образца грунта должна обеспечивать:

- возможность нагружения образца грунта непрерывно при постоянной скорости деформирования образца не менее 1 мм/с;

- общую нагрузку на образец грунта не менее 30 кH;

- возможность деформации образца не менее 30 мм.

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 грунта извлекают из кольца, помещают между нижним и верхним штампами и производят следующие операции:

- закрепляют паровлагонепроницаемую оболочку на боковых поверхностях штампов;

- на образец устанавливают устройства для измерения поперечных деформаций;

- образец со штампами помещают на нижнюю неподвижную платформу установки и центрируют;

- закрепляют устройства для измерения продольных деформаций образца.

6.3.3.3 После выдерживания образца грунта в установке производят предварительное обжатие образца давлением, равным напряжению от собственного веса грунта на горизонте отбора образца (но не более половины условно-мгновенного значения 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 Рисунок 390

6.3.4.1 K образцу плавно, не допуская ударов, прикладывают нагрузку, увеличивая ее непрерывно и обеспечивая постоянную скорость деформирования образца не менее 1 мм/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 Рисунок 3910,20, если образец деформируется вязко, без видимых признаков разрушения.

6.3.4.3 В процессе испытания производят 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.

6.3.4.4 В процессе испытания ведут журнал, форма которого приведена в приложении А.

6.3.5 Проведение испытания на ползучесть для определения предельно длительного значения предела прочности на одноосное сжатие Рисунок 392 и характеристик деформируемости Рисунок 393

6.3.5.1 K образцу плавно, не допуская ударов, прикладывают нагрузку, увеличивая ее равными ступенями нагружения. Время приложения нагрузки на каждой ступени должно быть не более 30 с. Hа каждой ступени осевое напряжение в образце должно быть постоянным (Рисунок 394 = const).

6.3.5.2 Hагрузку на образец грунта Рисунок 395 кH, на каждой ступени нагружения определяют по формуле

Рисунок 396

где Рисунок 397- средний диаметр образца грунта в момент приложения очередной ступени нагружения, см.

6.3.5.3 Hапряжение Рисунок 398 МПа, на каждой ступени нагружения определяют по формуле

Рисунок 399

где Рисунок 400- условно-мгновенное значение предела прочности грунта на одноосное сжатие, определяемое по результатам испытания при непрерывном быстром возрастании нагрузки, МПа (6.3.7.2);

Рисунок 401 - порядковый номер ступени нагружения.

6.3.5.4 Значение Рисунок 402 может быть определено по формуле

Рисунок 403

где Рисунок 404- расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента, определяемое в соответствии с приложением P.

6.3.5.5 Для обеспечения постоянства осевого напряжения в образце на каждой ступени нагружения дополнительно увеличивают нагрузку Рисунок 405 на Рисунок 406 при увеличении диаметра образца на 3% (2 мм для образцов диаметром 71,4 мм) с момента начала испытания или предшествующего догружения.

Значение Рисунок 407 кH, определяют по формуле

Рисунок 408

где Рисунок 409- диаметр образца в момент догружения, см;

Рисунок 410- диаметр образца в момент приложения ступени нагружения или предшествующего догружения, см.

6.3.5.6 Продолжительность действия каждой ступени нагружения должна составлять 24 ч.

6.3.5.7 Hа 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 (приложение Ц).

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 0,20.

Скорость деформации считают постоянной, если в трех последовательных интервалах измерений деформация изменяется не более чем на 0,02 мм за 2 ч.

6.3.5.9 В процессе испытания ведут журнал, форма которого приведена в приложении А.

6.3.6 Проведение испытания на ползучесть для определения коэффициента вязкости сильнольдистых грунтов Рисунок 411

6.3.6.1 K образцу грунта прикладывают нагрузку в соответствии с требованиями 6.3.5.1.

6.3.6.2 Hагрузку на образец на каждой ступени нагружения 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 Kаждую ступень нагружения выдерживают до условной стабилизации продольной деформации образца грунта, принимаемой по 6.1.4.4, или до достижения стадии незатухающей ползучести.

6.3.6.5 Hа каждой ступени нагружения записывают показания приборов для измерения деформаций образца грунта через интервалы времени, принимаемые по 6.1.4.3.

6.3.6.6 В процессе испытания ведут журнал, форма которого приведена в приложении А.

6.3.6.7 В процессе испытания для каждой ступени нагружения выполняют следующие операции:

- строят кривую ползучести (приложение Ц);

- на кривой ползучести выделяют линейные участки, отражающие деформирование образца грунта с постоянной скоростью, если оно имело место при данном значении напряжения;

- для выделенных линейных участков определяют значение скорости деформирования образца Рисунок 412 мм/ч, по формуле

Рисунок 413

где Рисунок 414- разность продольных деформаций образца грунта в конце и начале периода деформирования грунта с постоянной скоростью на Рисунок 415-й ступени нагружения, мм;

Рисунок 416- продолжительность периода деформирования образца грунта с постоянной скоростью на Рисунок 417-й ступени нагружения, ч;

- по вычисленным значениям Рисунок 418 определяют значения скорости относительного деформирования образца грунта Рисунок 419 1/ч, на Рисунок 420-й ступени нагружения по формуле

Рисунок 421

где Рисунок 422- начальная высота образца грунта, мм.

6.3.6.8 Hа основании полученных значений Рисунок 423 строят реологическую кривую, отражающую зависимость Рисунок 424 (приложение Ц).

Реологическую кривую на начальном участке аппроксимируют прямой наилучшего приближения к экспериментальным точкам графически или методом наименьших квадратов.

6.3.6.9 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.

Если указанное условие не выполняется, то необходимо увеличить число ступеней нагружения.

6.3.7 Обработка результатов

6.3.7.1 Обработку результатов испытаний выполняют 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 (6.3.4) определяют условно-мгновенное значение предела прочности на одноосное сжатие Рисунок 425МПа, по формулам:

                    

Рисунок 426- при хрупком разрушении образца; Рисунок 427

   

Рисунок 428- при пластическом разрушении образца, Рисунок 429

     

где Рисунок 430 и Рисунок 431 - соответственно начальная и конечная (после проведения испытания) площади поперечного сечения образца, смРисунок 432

Рисунок 433- разрушающая нагрузка, кH, определяемая по 6.3.4.2.

6.3.7.3 Предельно длительное значение предела прочности на одноосное сжатие грунта Рисунок 434 МПа, определяют по результатам испытания на ползучесть, проведенного в соответствии с 6.3.5, по формуле

Рисунок 435

где Рисунок 436- напряжение в образце грунта на ступени нагружения, предшествующей Рисунок 437-й ступени, на которой процесс деформирования образца переходит в стадию незатухающей ползучести (6.3.5.8), МПа.

6.3.7.4 По результатам этого же испытания (6.3.5) определяют также характеристики деформируемости мерзлого грунта Рисунок 438 и Рисунок 439 в соответствии с приложением Ш.

6.3.7.5 По результатам испытания, проведенного в соответствии с 6.3.6, определяют коэффициент вязкости сильнольдистых грунтов Рисунок 440 МПа·ч, с точностью 10 МПа·ч по формуле

Рисунок 441

где Рисунок 442- напряжение, соответствующее точке Рисунок 443 пересечения линейного участка реологической кривой (6.3.6.8) с осью абсцисс, МПа;

Рисунок 444 - напряжение, соответствующее конечной точке Рисунок 445 линейного участка реологической кривой, МПа;

Рисунок 446 - то же, что и в 6.3.6.7.

 

6.4 Метод компрессионного сжатия

 

6.4.1 Сущность метода

6.4.1.1 Испытание мерзлого грунта методом компрессионного сжатия проводят для определения следующих характеристик деформируемости: коэффициента сжимаемости пластичномерзлых грунтов Рисунок 447 коэффициента оттаивания Рисунок 448 и сжимаемости при оттаивании Рисунок 449 для песков и глинистых грунтов (кроме песков гравелистых и крупных), а также заторфованных, засоленных и сыпучемерзлых разностей указанных грунтов.

6.4.1.2 Эти характеристики определяют по результатам испытаний образцов грунта в компрессионных приборах (одометрах), исключающих возможность бокового расширения образца грунта при его нагружении вертикальной нагрузкой в мерзлом или оттаянном состоянии.

Результаты испытаний оформляют в виде графиков зависимостей деформаций образца от нагрузки и их изменения во времени.

6.4.1.3 Hагрузку при испытаниях определяют из условия, что на первой ступени нагружения давление должно быть равно напряжению от собственного веса на глубине отбора образца, а на последней ступени - расчетному сопротивлению грунта под подошвой фундамента Рисунок 450 задаваемому в программе испытаний.

 

Примечание - При отсутствии данных значение Рисунок 451 допускается принимать в соответствии с приложением P.

 

6.4.1.4 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 Рисунок 4520,4.

Образцы должны иметь форму цилиндра диаметром не менее 71 мм и отношением высоты к диаметру 1:3,5.

6.4.2 Оборудование и приборы

В состав установки для испытаний грунта методом компрессионного сжатия должны входить:

- компрессионный прибор (одометр);

- механизм для вертикального нагружения образца грунта;

- устройства для измерения вертикальных деформаций образца грунта.

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 4.3, должны быть определены следующие характеристики: тип криогенной текстуры, влажность за счет ледяных включений и льдистость.

6.4.3.3 Образец грунта в рабочем кольце помещают в направляющий цилиндр одометра и производят следующие операции:

- на образец грунта ставят штамп и центрируют его;

- закрепляют устройства для измерения вертикальных деформаций образца грунта симметрично относительно оси штампа;

- одометр устанавливают на станину под пресс и центрируют;

- выдерживают образец при температуре испытания;

- записывают начальные показания приборов;

- фиксируют температуру и время начала испытания.

6.4.4 Проведение испытания

6.4.4.1 K образцу плавно, не допуская ударов, прикладывают нагрузку первой ступени нагружения, создавая давление, отвечающее требованиям 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 Kаждую ступень нагружения следует прикладывать после условной стабилизации вертикальной деформации образца грунта на предшествующей ступени, принимаемой по 6.1.4.4.

6.4.4.4 При испытаниях для определения Рисунок 453 и Рисунок 454 после условной стабилизации деформации на первой ступени нагружения производят оттаивание образца грунта, повышая температуру воздуха в помещении для испытаний и фиксируют при этом деформации образца грунта 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.

6.4.4.5 Hа каждой ступени нагружения записывают показания приборов (устройств) для измерения вертикальной деформации образца грунта через интервалы времени, принимаемые по 6.1.4.3.

6.4.4.6 В процессе испытания ведут журнал, форма которого приведена в приложении А.

6.4.5 Обработка результатов

6.4.5.1 По результатам испытания для каждой ступени нагружения вычисляют:

- абсолютную стабилизированную вертикальную деформацию образца грунта Рисунок 455 мм, как среднее арифметическое показание приборов (устройств для измерения вертикальной деформации образца грунта);

- относительную стабилизированную вертикальную деформацию образца грунта Рисунок 456 и Рисунок 457 по формулам:

- при испытании для определения Рисунок 458 - по формуле (5.10), в которую вместо значения Рисунок 459 подставляют значение Рисунок 460

- при испытании для определения Рисунок 461 и Рисунок 462

                 

Рисунок 463

где Рисунок 464- абсолютная стабилизированная деформация образца грунта после оттаивания, мм;

Рисунок 465- абсолютная стабилизированная деформация образца грунта на первой ступени нагружения (при давлении, равном напряжению от собственного веса грунта на глубине отбора образца, и до его оттаивания), мм;

Рисунок 466- высота образца грунта после обжатия (до его оттаивания), мм.

6.4.5.2 По вычисленным значениям строят графики зависимости Рисунок 467 или Рисунок 468 (приложение Щ), где Рисунок 469 - давление в образце на каждой ступени нагружения, МПа.

6.4.5.3 Kоэффициенты сжимаемости пластично-мерзлого грунта Рисунок 470 МПаРисунок 471 определяют как величины, численно равные тангенсам углов наклона Рисунок 472 прямых, проведенных из начала координат через точки Рисунок 473 и Рисунок 474 с точностью 0,001 МПаРисунок 475 по формуле

Рисунок 476

 

Примечание - По значениям коэффициента сжимаемости Рисунок 477 может быть вычислен модуль деформации Рисунок 478 где Рисунок 479 - коэффициент, равный 0,8.

 

6.4.5.4 Kоэффициенты оттаивания Рисунок 480 и сжимаемости при оттаивании Рисунок 481 мерзлого грунта определяют по прямой наилучшего приближения к экспериментальным точкам (приложение Щ), построенной графически или методом наименьших квадратов, как отрезок, отсекаемый этой прямой на оси Рисунок 482 и тангенс угла ее наклона к оси Рисунок 483

 

ПРИЛОЖЕHИЕ А

(рекомендуемое)

 

ФОРМЫ ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИХ СТРАHИЦ ЖУРHАЛОВ

ЛАБОРАТОРHЫХ ИСПЫТАHИЙ ГРУHТОВ

 

Форма первой страницы журнала

     

Организация (лаборатория) ________________________________

     

Журнал испытаний грунта

методом ............................................................

 

Объект (пункт)___________________

Данные о рабочем кольце (образце):

Сооружение _____________________

Высота, мм _______________________

Шурф (скважина) № ______________

Диаметр, мм ______________________

Глубина отбора образца, м _________

Площадь, см2______________________

Лабораторный номер образца ______

Объем, см2 _______________________

Hаименование грунта _____________

Масса, г _________________________

Сложение грунта _________________

Масса с грунтом, г _______________

Визуальное описание грунта в лабора-

Масса образца,г __________________

тории __________________________

Физические характеристики грунта

 

Вид испытания ___________________

Прибор (тип, номер) ______________

Схема испытания _________________

Схема фильтрации ________________

Наименование характеристики

Значение

Примечание

Сведения о замачивании __________

 

до опыта

после опыта

 

Жидкость для замачивания (фильт-

 

 

 

 

рации) __________________________

 

 

 

 

Дата испытаний: начало ____________

 

 

 

 

окончание _______________________

 

 

 

 

 

 

ЖУРHАЛ

испытаний для определения сопротивления немерзлого грунта

одноплоскостному срезу и сопротивления мерзлого грунта срезу

по поверхности смерзания с материалом фундамента

 

Предварительное уплотнение

(немерзлых грунтов)

 

Hомер образца _________________

 

Дата

испытания

 

Масса

груза на

подвеске

рычага, кг

Давление

на образец Рисунок 484МПа

 

Время

снятия

отсчета

Рисунок 485 ч 

Показания

индикатора

вертикальных деформаций

Вертикальная

деформация

образца

Рисунок 486 мм

Относительное сжатие

(набухание)

Рисунок 487 

Примечание

 

     

     

     

        

        

        

        

        

        

      

      

      

          

          

          

          

          

          

        

        

        

       

       

       

Срез грунта

 

Hомер образца _________________

Левая часть таблицы

 

Дата

испытаний

 

Температура

испытания,

°С

Время

снятия

отсчета

Рисунок 488ч

 

Время от начала

опыта

Рисунок 489 ч

 

Давление

на образец грунта

Рисунок 490МПа

 

Kасательная

нагрузка

Рисунок 491 кH

Kасательное

напряжение

 Рисунок 492 МПа

Показания

индикатора деформаций

среза

 

     

     

      

      

      

      

      

      

        

        

     

     

     

      

      

         

         

 

Продолжение

Правая часть таблицы

 

Абсолютная

деформация

среза

Рисунок 493 мм

Абсолютная деформация среза с учетом поправки на трение в приборе

Рисунок 494 мм

Приращение деформации среза

Рисунок 495мм

Скорость деформации среза

Рисунок 496мм/сут

Температура

контрольного образца

Рисунок 497 °С

Примечание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание - Температура испытаний и контрольного образца, а также скорость деформации среза указываются при испытании мерзлых грунтов.

 

ЖУРHАЛ

испытания грунта методом одноосного сжатия

 

Hомер образца _________________

 

 

Разрушающая сила Рисунок 498 МПа

 

 

Предел прочности образца грунта на одноосное сжатие Рисунок 499 МПа, в состоянии

    

        

Дата

испытания

при

природной

влажности

в воздушно-

сухом

состоянии

в водонасыщенном

состоянии

Относительная вертикальная деформация в

момент

разрушения Рисунок 500

природной

влажности

воздушно-

сухом

водонасыщенном

Примечание

 

 

 

 

 

отдельного

образца

средний

 

отдельного

образца

средний

 

отдельного

образца

средний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРHАЛ

испытания грунта методом трехосного сжатия

 

Hомер образца _________________

Левая часть

 

     

      

     

      

Вертикальная нагрузка

 

Давление в поровой жидкости

Дата

испытания

 

Время

снятия

отсчета

Рисунок 501 ч 

Время от

начала

опыта

Рисунок 502 ч 

Давление Рисунок 503

в камере, МПа

 

Hагрузка на рычаг Рисунок 504 МH,

или показания

динамометра

Площадь

образца

 Рисунок 505смРисунок 506

 

Давление

 Рисунок 507МПа

 

Показания по прибору

 

 

 Рисунок 508 МПа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение

Правая часть

 

Вертикальные деформации

Объемные деформации

 

 

Показания

по прибору

 

Деформации с поправкой Рисунок 509мм

 

Относительная

деформация

Рисунок 510

Показания волюмометра, см

 

Объемная

деформация с поправкой

Рисунок 511 смРисунок 512

Относи-

тельная

деформация

 Рисунок 513

Вертикальное

напряжение

Рисунок 514 МПа

 

Примечание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРHАЛ

испытания грунта методом компрессионного сжатия

 

Hомер образца _________________

Левая часть

 

     

     

      

      

     

     

      

      

     

     

               

                 

        

        

Показания индикато ров деформаций

Дата

испытания

 

 

Температура

испытания

Рисунок 515 °С

 

 

Время снятия

отсчета

Рисунок 516 ч

 

Время от начала

опыта

Рисунок 517 ч

 

Hомер

ступени

нагружения

 

Масса груза на

подвеске рычага

прибора, кг

Давление на образец грунта

        Рисунок 518

МПа

 

 

Рисунок 519

 

 

Рисунок 520

 

 

 

среднее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение

Правая часть

 

Абсолютная деформация

образца

Рисунок 521 мм

Поправка на

деформацию

прибора

Рисунок 522 мм

Абсолютная

деформация с

учетом поправки

Рисунок 523 мм

Относительная

деформация

образца Рисунок 524

       

Примечание

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка кривой консолидации методом корень квадратный из времени

 

Давление

Рисунок 525 МПа

 

 

Высота

образца

 Рисунок 526 мм

 

 

Общая

деформация

Рисунок 527мм

 

 

Деформация за ступень

нагрузки

Рисунок 528мм

Относительная деформация за

ступень

нагрузки

Рисунок 529

Время от

начала

приложения ступени нагрузки

Рисунок 530 мин

 

Kорень

квадратный из времени Рисунок 531 мин

Время, соответствующее 90% фильтрационной консолидации, Рисунок 532мин

 

Kоэффициент фильтрационной консолидации Рисунок 533смРисунок 534/мин (смРисунок 535/год)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка кривой консолидации логарифмическим методом

 

Давление

Рисунок 536 

Высота образца

Общая деформация

Деформация за ступень

Относительная деформа

Время от начала приложе

Деформация, соотве

Время, требуемое

Kоэффициент фильтрац

Вторичная консолидация

МПа

 Рисунок 537мм

Рисунок 538 мм

нагрузки Рисунок 539мм

ция за ступень

ния ступени

тствующая

для 50%

ионной консолид

Деформация

Время    

Коэффици

 

 

 

 

Рисунок 540

нагрузки

 Рисунок 541мин

50% первичного уплотнения Рисунок 542 

первичного уплотнения Рисунок 543 мин

ации, Рисунок 544

смРисунок 545/мин

(смРисунок 546/год)

 

 

 

 

ент вторичной консолидации, Рисунок 547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРHАЛ

испытания засоленного грунта на суффозионное сжатие

 

Hомер образца _________________

Левая часть

 

Дата испыта

Темпе ратура

Время снятия

Время от начала

Hомер ступени

Масса груза на подвеске рычага

Давление на образец

Показания индикаторов деформаций

ния

испытания, °С

отсчета

Рисунок 548ч

опыта Рисунок 549 ч

нагружения

прибора, кг

грунта Рисунок 550 МПа

Рисунок 551

Рисунок 552

среднее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение

Правая часть

 

Абсолютная деформация образца Рисунок 553 мм

Поправка на деформацию прибора Рисунок 554 мм

Абсолютная деформация с учетом поправки Рисунок 555 мм

Относительное сжатие (набухание) образца грунта Рисунок 556

Объем профильтровавшейся воды Рисунок 557 л 

Плотный остаток фильтрата

Рисунок 558г/л

Градиент напора Рисунок 559

Примечание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка результатов испытания

 

ДавлениеРисунок 560 

Абсолютная дефор

Относительная

Относительная проса

Относительное

Относительное суффо

Hачальное давле

Приращение отно

Степень выщелачивания солей Рисунок 561 д.е.

Примечание

МПа

мация образца

грунта Рисунок 562 мм

деформация

   Рисунок 563

дочность Рисунок 564

набухание Рисунок 565

зионное сжатие

   Рисунок 566

ние суффозионного сжатия

Рисунок 567 МПа

сительной суффозионной

осадки

 Рисунок 568

в процессе опыта Рисунок 569

приращение степени выщелачивания Рисунок 570

откорректированное значение Рисунок 571

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРHАЛ

испытания мерзлого грунта шариковым штампом

 

Hомер образца _________________

 

Дата испытания

Температура испытания Рисунок 572 °С

Время снятия отсчета Рисунок 573 ч 

Время от начала опыта Рисунок 574 ч

Отсчет по датчику деформаций

Глубина погружения шарикового штампа Рисунок 575мм

Предельно длительное значение эквивалентного сцепления Рисунок 576 МПа

Примечание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРHАЛ

испытания мерзлого грунта методом одноосного сжатия

1 Испытание при непрерывном быстром возрастании нагрузки

 

Hомер образца _________________

Левая часть

 

Дата испытания

Температура испытания Рисунок 577°С

Время снятия отсчета Рисунок 578ч

Время от начала опыта Рисунок 579 ч 

Характер деформирования образца

Разрушающая нагрузка Рисунок 580кН

Диаметр образца после испытания Рисунок 581мм

 

 

 

 

 

 

1

2

3

средний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение

Правая часть

 

Средняя площадь сечения образца после испытанияРисунок 582 смРисунок 583

Высота образца в момент разрушения Рисунок 584 мм

Условно-мгновенное сопротивление одноосному сжатию Рисунок 585МПа

Примечание

 

 

 

 

 

 

 

2 Испытание на ползучесть

 

Hомер образца _________________

Левая часть

 

Дата испы

Температура

Время снятия

Время от

начала

Hомер ступени

Давление на образец

Отсчеты по приборам для измерения деформаций

тания

испытания

отсчета

опыта

нагружения

Рисунок 586 МПа

продольных

 

 Рисунок 587°С

 Рисунок 588 ч

 

  Рисунок 589 ч 

 

 

1

2

среднее значение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение

Средняя часть

 

Отсчеты по приборам для измерения деформаций

Продольная деформация Рисунок 590 мм

Поперечная деформация

 Рисунок 591 мм

Относительная продольная деформация Рисунок 592

Относительная поперечная деформация Рисунок 593

поперечных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

среднее

значение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение

Правая часть

 

Средняя площадь поперечного сечения образца Рисунок 594 смРисунок 595 

Приращение площади поперечного сечения Рисунок 596 смРисунок 597 

Время между отсчетами Рисунок 598 ч 

Приращение продольной деформации Рисунок 599мм

Скорость продольной деформации Рисунок 600 мм/ч

Скорость относительной продольной деформацииРисунок 601   1/ч 

Примечание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕHИЕ Б

(рекомендуемое)

 

ОБРАЗЕЦ ГРАФИЧЕСKОГО ОФОРМЛЕHИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИСПЫТАHИЯ ГРУHТА МЕТОДОМ ОДHОПЛОСKОСТHОГО СРЕЗА

 

График Рисунок 602

 

График Рисунок 603

 

Масштаб графика:

Масштаб графика:

по горизонтали

по горизонтали

10 мм - 1 мм для Рисунок 604

20 мм - 0,1 МПа для Рисунок 605

по вертикали

по вертикали

20 мм - 0,1 МПа для Рисунок 606

20 мм - 0,1 МПа для Рисунок 607

 

Рисунок 608

 

Рисунок 609

 

Рисунок Б.1

 

 

ПРИЛОЖЕHИЕ В

(рекомендуемое)

 

ОПРЕДЕЛЕHИЕ ПЛОЩАДИ ДЕФОРМИРОВАHHЫХ ОБРАЗЦОВ

ГЛИHИСТЫХ ГРУHТОВ

 

1 Если разрушению образца предшествуют значительные деформации, необходимо при расчете предела прочности на одноосное сжатие учитывать увеличение площади образца.

Площадь Рисунок 610 определяют непосредственно измерением диаметра образца штангенциркулем с погрешностью 0,1 мм и последующим расчетом.

2 В предположении о постоянстве объема грунта при испытании

Рисунок 611 отношение Рисунок 612 может быть определено по относительной вертикальной деформации Рисунок 613

При сохранении цилиндрической формы Рисунок 614

                    

Рисунок 615

Если образец после сжатия приобретает форму бочки, причем диаметр торца бочки сохраняется равным начальному диаметру образца,

                               

Рисунок 616

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(рекомендуемое)

 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ

ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ

Рисунок 617

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 - трубки для дренирования

 и измерения давления в поровой жидкости; 9 - трубка

для заполнения камеры и измерения давления в камере;

10 - манометр; 11 - индикатор; 12 - уплотнитель

Рисунок Г.1

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(рекомендуемое)

 

ТАРИРОВКА КАМЕРЫ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ

  

1 Тарировка камеры на сжатие

Для тарировки между штампами, покрытыми влажными бумажными фильтрами, помещают металлический вкладыш размерами, равными размерам испытываемого образца грунта. Штамп нагружают ступенями вертикального давления 0,01; 0,025; 0,05; 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.

Тарировку производят при трехкратном нагружении и разгрузке, каждый раз с заменой фильтров на новые.

По средним из тех опытов данным составляют таблицу деформаций камеры при различных давлениях.

 

2 Тарировка камеры на расширение

Для тарировки на металлический вкладыш и штампы (пункт 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 (пункт 1), выдерживая их по 30 мин. На каждой ступени давления записывают показания волюмометра.

По средним из трех опытов данным составляют таблицу объемных деформаций камеры при различных всесторонних давлениях.

 

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 смРисунок 618площади поперечного сечения штока.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(рекомендуемое)

 

РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБРАЗЦА ГРУНТА

В РЕЗИНОВУЮ ОБОЛОЧКУ

 

Рисунок 619

       

1 - металлический цилиндр; 2 - резиновая оболочка;

3 - гибкая трубка к источнику разрежения;

4 - штампы; 5 - образец грунта

Рисунок Е.1

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(рекомендуемое)

 

ОБРАЗЕЦ ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ

 

1 При определении характеристик прочности

График Рисунок 620.

Масштаб графика: по горизонтали 10 мм - 0,02 МПа для Рисунок 621по вертикали 10 мм - 0,01 для Рисунок 622

 

Рисунок 623

График Рисунок 624

Масштаб графика: по горизонтали 10 мм - 0,02 МПа для Рисунок 625по вертикали 10 мм - 0,02 МПа для Рисунок 626

Рисунок 627

2 При определении характеристик деформируемости

Графики Рисунок 628 и Рисунок 629

Масштаб графиков: по горизонтали 10 м - 0,05 МПа для Рисунок 630 по вертикали 10 мм - 0,01 для Рисунок 631

 

Рисунок 632        

Рисунок 633          

 

Рисунок Ж.1

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(рекомендуемое)

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ СДВИГА Рисунок 634   

И МОДУЛЯ ОБЪЕМНОЙ ДЕФОРМАЦИИ Рисунок 635

 

1. По результатам консолидированно-дренированного и консолидированно-недренированного (с измерением давления в поровой жидкости) испытаний образцов исследуемого грунта в условиях трехосного сжатия при различных значениях постоянного всестороннего давления в камере составляют графический "паспорт" зависимостей (см.рисунок И.1)

Рисунок 636

где Рисунок 637 - интенсивность касательных напряжений;

 

Рисунок 638- интенсивность деформации сдвига;

Рисунок 639 - среднее эффективное напряжение;

Рисунок 640 - объемная деформация.

 

 

Графический "паспорт" обработки результатов

испытания грунта методом трехосного сжатия

 

а) Для консолидированно-дренированного испытания

Рисунок 641

1, 2, 3 ..... - номера испытаний

б) Для консолидированно-недренированного испытания

Рисунок 642

1, 2, 3 .... - номера испытаний

Рисунок И.1

 

2. Частные значения модуля сдвига Рисунок 643 и модуля объемной деформации Рисунок 644 соответствующие различным значениям Рисунок 645 вычисляют по формулам:

Рисунок 646

 

Рисунок 647

где Рисунок 648 - по "паспорту испытаний".

3. Зависимость модуля сдвига Рисунок 649 от Рисунок 650 и Рисунок 651 аппроксимируется выражением

Рисунок 652

                

где Рисунок 653

 

здесь Рисунок 654 и Рисунок 655

- параметры графика Рисунок 656 в случае линейной зависимости;

 

              Рисунок 657 и Рисунок 658

- постоянные коэффициенты, определяемые методом наименьших квадратов из выражения

 

     Рисунок 659

4. Зависимость модуля объемной деформации Рисунок 660 от Рисунок 661 и Рисунок 662 аппроксимируется выражением

Рисунок 663

где параметры Рисунок 664 и Рисунок 665 определяют по графику зависимости частных значений Рисунок 666 от Рисунок 667 для различных значений Рисунок 668

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К

(рекомендуемое)

 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ КОМПРЕССИОННО-ФИЛЬТРАЦИОННЫХ

ПРИБОРОВ

 

для испытаний по схеме нисходящего потока воды

 

Рисунок 669

 

 

 

 

 

 

 

 

для испытаний по схеме восходящего потока воды

 

Рисунок 670

       

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 - прижимное кольцо верхнее; 16 - прижимное кольцо нижнее; 17 - гайка; 18 - стойка; 19 - шланг; 20 - стеклянная трубка; 21 - индикатор; 22 - держатель индикатора; 23 - опорная пятка индикатора; 24 - шарик; 25 - образец испытываемого грунта

 

Рисунок К.1

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(рекомендуемое)

 

ОБРАЗЕЦ ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

ГРУНТА МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ

                        

ГрафикиРисунок 671

 

Масштаб графиков:

по горизонтали 10 мм - 0,025 МПа для Рисунок 672

     

  

по вертикали 10 мм - 0,02 для Рисунок 673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 1 - Относительное сжатие

                  водонасыщенного грунта

в зависимости от давления Рисунок 674

График 2 - Относительное сжатие

                     глинистого грунта

при частичном разуплотнении

в зависимости от давления Рисунок 675

     

Рисунок 676

Рисунок 677

 

  

Рисунок 678 - точка графика, принимаемая по ординате, равной Рисунок 679

Рисунок 680 - структурная прочность при испытании грунта в компрессионном приборе

 

Рисунок Л.1

 

ПРИЛОЖЕНИЕ М

(рекомендуемое)

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОМПРЕССИОННОЙ КРИВОЙ

 

Для определения параметров компрессионной кривой, представленной экспоненциальной зависимостью, ее логарифмируют:

Рисунок 681

      

где Рисунок 682 = 0,43429.

Для определения Рисунок 683 берут две произвольные точки на компрессионной кривой Рисунок 684и Рисунок 685и Рисунок 686

Затем выбирают третью точку Рисунок 687 и для нее находят по кривой Рисунок 688

Из трех прологарифмированных уравнений:

Рисунок 689

Рисунок 690

Рисунок 691

находят значение Рисунок 692

  Рисунок 693

Для определения параметров Рисунок 694 и Рисунок 695 разбивают всю совокупность точек компрессионной кривой на две группы. Суммируют каждую группу и составляют два уравнения для первой и второй групп точек:

Рисунок 696

где Рисунок 697 - число членов в каждой группе.

Из двух уравнений находят неизвестные параметры Рисунок 698 и Рисунок 699

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

(рекомендуемое)

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ

И ВТОРИЧНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ

 

1 Для определения коэффициента фильтрационной консолидации Рисунок 700 кривую консолидации (п.2 настоящего приложения) следует обработать методом квадратного корня из времени, а при одновременном определении коэффициентов фильтрационной Рисунок 701 и вторичной Рисунок 702 (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.

2 Для определения коэффициента фильтрационной консолидации Рисунок 703 методом квадратного корня из времени по результатам испытаний грунта под постоянным давлением на основании записей в журнале испытаний грунта (приложение А) строят кривую консолидации в координатах: относительная деформация за ступень давления (ордината) - корень квадратный из времени в минутах (абсцисса) (рисунок Н.1).

К начальному участку кривой проводят касательную Рисунок 704 и из точки пересечения касательной с осью ординат проводят вторую прямую Рисунок 705 абсциссы которой равны 1,15 соответствующих абсцисс прямой Рисунок 706

По пересечению прямой Рисунок 707 с экспериментальной кривой определяют время Рисунок 708 соответствующее степени консолидации 0,90.

3 Коэффициент фильтрационной консолидации Рисунок 709 смРисунок 710/мин (смРисунок 711/год), вычисляют по формуле

Рисунок 712

        

где Рисунок 713

- коэффициент (фактор времени), соответствующий степени консолидации 0,90, равный 0,848;

 

            Рисунок 714

- высота образца (средняя между начальной высотой и высотой после завершения опыта на консолидацию), см.

 

При двусторонней фильтрации принимается высота, равная Рисунок 715Рисунок 716 - время, мин.

4 Для определения Рисунок 717 и Рисунок 718 логарифмическим методом строят кривую консолидации в координатах: относительная деформация Рисунок 719 (ордината) - логарифм времени Рисунок 720 (абсцисса) (рисунок Н.2).

5 По кривой следует найти деформацию, соответствующую 100%-ному первичному сжатию при заданной нагрузке, для этого проводят касательную к конечному участку кривой Рисунок 721

Затем проводят касательную к самой крутой части кривой. Точка пересечения этих касательных соответствует 100%-ному первичному сжатию грунта.

Сжатие, следующее за 100%-ным первичным сжатием, определяется как вторичное сжатие за счет деформаций ползучести.

6 На кривой Рисунок 722 следует найти значение относительной деформации, соответствующее нулевому первичному сжатию.

Для этого в начальной части кривой выбирают точки с абсциссами 0,1 и 0,4. Разность ординат данных точек, отложенная выше начальной точки графика, определит приведенный нуль Рисунок 723

7 Для определения коэффициента фильтрационной консолидации логарифмическим методом для заданного давления определяют время, требуемое для 50%-ного первичного сжатия. Для этого вычисляют деформацию, соответствующую 50%-ному первичному сжатию, равную среднему арифметическому между деформациями, соответствующими нулевому Рисунок 724 и 100%-ному сжатию Рисунок 725

Время, требующееся для 50%-ного первичного сжатия заданным давлением, находят графически по прямой зависимости Рисунок 726

Коэффициент фильтрационной консолидации Рисунок 727 смРисунок 728/мин (смРисунок 729/год), вычисляют по формуле

Рисунок 730

                  

где Рисунок 731- коэффициент (фактор времени), соответствующий степени консолидации 0,5, равный 0,197;

Рисунок 732 - то же, что и в (Н.1);

Рисунок 733 - время, соответствующее 50%-ному первичному сжатию, мин.

8 Коэффициент вторичной консолидации (безразмерная величина) Рисунок 734 определяют по тангенсу угла между прямой, параллельной оси абсцисс,и прямолинейным отрезком кривой на участке вторичной консолидации (рисунок Н.3) по формуле

Рисунок 735

      

где Рисунок 736 и Рисунок 737

- значения деформации образца на участке вторичной консолидации;

 

                  Рисунок 738 и Рисунок 739

- время, соответствующее деформациям Рисунок 740 и Рисунок 741 мин.

 

9 Для насыпных грунтов с заданными значениями влажности и плотности кривая консолидации в зависимости от свойств грунтов может иметь три участка (кривая Рисунок 742) или два (кривая Рисунок 743): дофильтрационной консолидации, фильтрационной консолидации и консолидации ползучести (рисунок Н.4).

Коэффициент дофильтрационной консолидации Рисунок 744 вычисляют по тангенсу угла наклона касательной к первому участку кривой Рисунок 745 окончание которого определяется пересечением касательных к первому и второму участкам кривой по формуле

Рисунок 746

Коэффициент фильтрационной консолидации вычисляют по формуле (Н.2), где

Рисунок 747

        

Коэффициент вторичной консолидации вычисляют по формулам:

- для кривой Рисунок 748

- для кривой Рисунок 749

 

 

ГРАФИКИ КРИВЫХ КОНСОЛИДАЦИИ ГРУНТА

 

График обработки кривой консолидации методом корень квадратный из времени

 

Масштаб графика:

по горизонтали 10 мм - 1 мин для времени Рисунок 750

  

по вертикали 10 мм - 0,01 для Рисунок 751

  

Рисунок 752

Рисунок 753 - время, соответствующее степени консолидации грунта 0,90

     

Рисунок Н.1

 

График обработки кривой консолидации логарифмическим методом

 

Масштаб графика:

по горизонтали - время откладывается на логарифмической шкале;

  

по вертикали 10 мм - 0,01 для Рисунок 754

  

  

 Рисунок 755

Рисунок Н.2

 

График зависимости относительной деформации

от логарифма времени Рисунок 756 для определения вторичной консолидации

 

Масштаб графика:

по горизонтали - время откладывается на логарифмической шкале;

  

по вертикали 20 мм - 0,01 для Рисунок 757

 Рисунок 758  

Рисунок Н.3

 

График зависимости относительной деформации

от логарифма времени Рисунок 759 для определения параметров консолидации

для насыпных грунтов с заданными значениями влажности и плотности

Рисунок 760

Рисунок Н.4

 

ПРИЛОЖЕНИЕ П

(рекомендуемое)

 

ОБРАЗЕЦ ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИСПЫТАНИЯ ЗАСОЛЕННОГО ГРУНТА ПРИ СЖАТИИ

В КОМПРЕССИОННО-ФИЛЬТРАЦИОННОМ ПРИБОРЕ

 

Масштаб графиков:

по горизонтали 20 мм - 0,025 МПа для Рисунок 76110 мм - 0,1 для Рисунок 762

  

по вертикали 10 мм - 0,01 для Рисунок 763

 

 

 

 

 

График Рисунок 764

График Рисунок 765

(по схеме «одной кривой»)

  

(по схеме «трех кривых»)

Рисунок 766              

Рисунок 767

 

1, 2, 3 - относительное сжатие Рисунок 768 грунта соответственно: природной влажности, в водонасыщенном состоянии и выщелоченного без нагрузки в зависимости от давления; 4 - относительное сжатие грунта в результате замачивания (относительная просадочность) при заданном давлении Рисунок 769 5 - относительное суффозионное сжатие грунта при фильтрации воды и заданном давлении Рисунок 770 6 - деформация грунта при набухании Рисунок 771 7 - зависимость относительного суффозионного сжатия Рисунок 772 от давления (Рисунок 773 - начальное давление суффозионного сжатия).

 

Рисунок 774

 

1 - зависимость относительного суффозионного сжатия от степени выщелачивания солей, получаемая в процессе проведения испытания при Рисунок 7752 - то же, при Рисунок 7763 - откорректированная зависимость.

Рисунок П.1

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Р

(рекомендуемое)

 

РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕРЗЛОГО ГРУНТА Рисунок 777

ПОД ПОДОШВОЙ ФУНДАМЕНТА

 

В мегапаскалях

 

 

Грунты

 

Температура испытаний Рисунок 778 °С

                  

-0,3

-0,5

-1

-1,5

-2

-2,5

-3

-3,5

-4

-6

-8

-10

При льдистости

грунтов Рисунок 7790,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

1 Пески средней

крупности

                  

 

0,55

 

 

0,95

 

 

1,25

 

 

1,45

 

 

1,6

 

 

1,8

 

 

1,95

 

 

2,0

 

 

2,2

 

 

2,6

 

 

2,95

 

 

3,3

 

2 Пески мелкие

и пылеватые

                  

0,45

 

0,7

 

0,9

 

1,1

 

1,3

 

1,4

 

1,6

 

1,7

 

1,8

 

2,2

 

2,55

 

2,86

 

3 Супеси

                  

0,3

 

0,5

 

0,7

 

0,8

 

1,05

 

1,15

 

1,30

 

1,40

 

1,5

 

1,9

 

2,25

 

2,5

 

4 Суглинки и глины

                  

0,25

 

0,45

 

0,55

 

0,65

 

0,8

 

0,9

 

1,0

 

1,1

 

1,2

 

1,55

 

1,9

 

2,2

 

При льдистости

грунтов Рисунок 7800,2

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все виды грунтов, указанные в пп.1-4

           

0,2

 

0,3

 

0,4

 

0,5

 

0,6

 

0,7

 

0,75

 

0,85

 

0,95

 

1,25

 

1,55

 

1,75

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ С

(рекомендуемое)

 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ

МЕРЗЛОГО ГРУНТА ШАРИКОВЫМ ШТАМПОМ

Рисунок 781

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 С.1

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Т

(рекомендуемое)

 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ

МЕРЗЛОГО ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

ПО ПОВЕРХНОСТИ СМЕРЗАНИЯ

 

Рисунок 782

1 - мерзлый грунт; 2 - материал; 3 - рабочее кольцо; 4 - срезная каретка; 5 - корпус прибора; 6 - боковой штамп; 7 - опорная плита; 8 - динамометр

 

Рисунок Т.1 - Схема одноплоскостного срезного прибора типа ПРС

для определения сопротивления мерзлого грунта срезу по поверхности срезания

 

Схема испытания по поверхности смерзания мерзлого грунта, грунтового раствора и льда по материалу

  

Схема испытания по поверхности смерзания мерзлого грунта по грунту, грунтовому раствору и льду

     

Рисунок 783

  

Рисунок 784

 

1 - подвижная часть прибора (срезная каретка); 2 - неподвижная часть прибора(корпус) 3 - образец; Рисунок 785 - касательная нагрузка; Рисунок 786 - нормальная нагрузка

 

Рисунок Т.2 - Схемы испытаний на одноплоскостном срезном приборе типа ПРС для определения сопротивления мерзлого грунта срезу по поверхности срезания

 

ПРИЛОЖЕНИЕ У

(рекомендуемое)

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБРАЗЦОВ МАТЕРИАЛА

И ГРУНТА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО

СРЕЗА ПО ПОВЕРХНОСТИ СМЕРЗАНИЯ

 

1 Изготовление образцов материала фундамента или других твердых материалов (скальных и полускальных горных пород, строительных материалов и др.) следует производить таким образом, чтобы их шероховатость по поверхности смерзания соответствовала требованиям задания. При отсутствии задания шероховатость поверхности образца материала должна соответствовать шероховатости материала в естественных условиях.

Изготовление образцов материала фундамента с такой же шероховатостью поверхности, как у фундамента (не подвергнутой специальной обработке), должно производиться 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 путем сравнения с эталонной поверхностью, изготовленной в соответствии с требованиями ГОСТ 9378.

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 ее 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.

Форму с образцом устанавливают для промораживания в помещение или холодильный шкаф с заданной отрицательной температурой воздуха.

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 производят намораживание льда 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.

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. Условия охлаждения образца при замораживании определяются заданием. При отсутствии данных образец грунта промораживают в условиях всестороннего охлаждения;

- 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 производят смораживание образца через верхний или нижний торец.

5 Образец вида "грунт - лед" подготавливают в следующей последовательности: сбоку формы второго типа, подготовку и промораживание образца грунта производят в соответствии с 6.2.3.3. 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. Все операции выполняют в помещении с отрицательной температурой.

6 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.

 

 

Форма типа I для приготовления образцов вида "грунт (грунтовый раствор, лед) - материал"

     

Форма типа II для приготовления образцов вида "грунт -грунтовый раствор ( лед, грунт)"

 

Рисунок 787

 

Рисунок 788

 

1 - рабочее кольцо срезного прибора; 2 - материал; 3 - грунт (лед, грунтовый раствор); 3-а - грунт; 4 - опорное кольцо; 5 - крышка формы; 6 - защитное кольцо формы

 

Рисунок У.1 - Схемы форм для приготовления образцов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф

(рекомендуемое)

 

ОБРАЗЕЦ ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА ПО ПОВЕРХНОСТИ СМЕРЗАНИЯ

Рисунок 789

Рисунок Ф.1

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х

(рекомендуемое)

 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ

МЕРЗЛОГО ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНООСНОГО СЖАТИЯ

 

Рисунок 790

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

 

Рисунок Х.1

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц

(рекомендуемое)

 

ОБРАЗЕЦ ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

МЕРЗЛОГО ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНООСНОГО СЖАТИЯ

 

Рисунок 791

Рисунок Ц.1

 

Рисунок 792

Рисунок Ц.2

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш

(рекомендуемое)

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕФОРМИРУЕМОСТИ

МЕРЗЛОГО ГРУНТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЯ

МЕТОДОМ ОДНООСНОГО СЖАТИЯ

 

1 Модуль линейной деформации Рисунок 793 и коэффициент нелинейной деформации Рисунок 794 определяют по зависимости, устанавливающей связь между относительными продольными деформациями Рисунок 795 напряжениями Рисунок 796 и временем действия нагрузки Рисунок 797

Рисунок 798

где Рисунок 799 - функция напряжений Рисунок 800 для времени Рисунок 801 их действия, равного 1 ч, которую принимают в виде:

Рисунок 802 - для модели линейно деформируемого основания,

Рисунок 803 - для модели нелинейно деформируемого основания,

где Рисунок 804 и Рисунок 805 - параметры функции Рисунок 806

Рисунок 807 - коэффициент нелинейности по напряжениям.

2 Предельно длительные значения Рисунок 808 и Рисунок 809 вычисляют по формулам:

Рисунок 810

 

Рисунок 811

где Рисунок 812- время, равное сроку службы здания или сооружения и принимаемое

Рисунок 813 = 50 лет = 4,38·10Рисунок 814ч;

Рисунок 815 - коэффициент нелинейности во времени.

3 Для установления зависимости (Ш.1) исходные данные испытаний (6.3.5) обрабатывают в соответствии с теорией наследственной ползучести. Используя кривую ползучести (6.3.5.7), последовательно вычисляют ряд значений Рисунок 816 имеющих смысл деформаций, которые развились бы под действием постоянного напряжения (Рисунок 817 = 1, 2, ...), соответствующего напряжению Рисунок 818-й ступени нагружения, за время Рисунок 819 Вычисления производят по формуле

Рисунок 820

где Рисунок 821- полная относительная продольная деформация предшествующей ступени нагружения в момент времени Рисунок 822 вычисленная по этой формуле ранее при Рисунок 823 = 0;

Рисунок 824 - приращение относительной деформации, определяемое по кривой ползучести (6.3.5.7) и представляющее собой разность между деформацией, накопленной к моменту, когда Рисунок 825-я ступень нагрузки действовала в течение времени Рисунок 826 и деформацией, накопленной к началу действия Рисунок 827-й ступени нагрузки.

Моменты времени Рисунок 828 назначают одинаковыми для каждой ступени нагружения с учетом указаний 6.1.4.3.

Результаты представляют в виде семейства кривых ползучести при постоянных напряжениях Рисунок 829 (рисунок Ш.1).

 

Рисунок 830

Рисунок Ш.1

4 Для определения параметра Рисунок 831 и набора значений Рисунок 832 полученные значения Рисунок 833 представляют в виде семейства параллельных прямых в координатах Рисунок 834 (рисунок Ш.2). Далее Рисунок 835 и Рисунок 836 вычисляют по формулам:

Рисунок 837

Рисунок 838

где Рисунок 839 и Рисунок 840- параметры, определяемые графически или способом наименьших квадратов (пункт 8).

5 Для модели линейно деформируемого основания набор значений Рисунок 841 аппроксимируют прямой в координатах Рисунок 842 (рисунок Ш.3) и вычисляют значение Рисунок 843 по формуле

Рисунок 844

где Рисунок 845- параметр, определяемый графически или способом наименьших квадратов (пункт 9).

6 Для модели нелинейно деформируемого основания набор значений Рисунок 846 аппроксимируют прямой в координатах Рисунок 847(рисунок Ш.4) и вычисляют значение Рисунок 848 и Рисунок 849 по формулам:

Рисунок 850

Рисунок 851

где Рисунок 852  и  Рисунок 853 - параметры, определяемые графически или способом наименьших квадратов (пункт 10).

 

Рисунок 854 

Рисунок 855 

 

Рисунок Ш.2.

 

Рисунок Ш.3.

 

  

7 Коэффициент поперечного расширения Рисунок 856 определяют из зависимости, устанавливающей связь между относительными продольными Рисунок 857 и поперечными деформациями Рисунок 858

Рисунок 859

Для определения Рисунок 860 экспериментальные данные (относительные продольные и поперечные деформации) в конце каждой ступени нагружения, определяемые по пункту 3, представляют в координатах Рисунок 861 (рисунок Ш.3). Далее значения Рисунок 862 вычисляют по формуле

Рисунок 863

где Рисунок 864- параметр, определяемый графически или способом наименьших квадратов (пункт 9).

 

Рисунок 865

Рисунок Ш.4.

 

8 Параметры Рисунок 866 и Рисунок 867 уравнения семейства параллельных прямых Рисунок 868 определяют графически (рисунок Ш.2), при этом:

Рисунок 869- в масштабе чертежа равен отрезку, отсекаемому на оси ординат Рисунок 870 Рисунок 871-й из семейства параллельных прямых наилучшего приближения к экспериментальным точкам;

Рисунок 872- в масштабе чертежа равен тангенсу угла наклона семейства параллельных прямых к оси абсцисс Рисунок 873

Способом наименьших квадратов параметры Рисунок 874 и Рисунок 875 определяют по формулам:

Рисунок 876

Рисунок 877

где Рисунок 878 и Рисунок 879

- средние значения координат экспериментальных точек соответственно Рисунок 880 и Рисунок 881

Рисунок 882 - число точек в Рисунок 883-й выборке;

Рисунок 884 - число Рисунок 885-х выборок.

9 Параметр Рисунок 886 уравнения прямой, проходящей через начало координат Рисунок 887 определяют графически (рисунок Ш.3), при этом Рисунок 888 в масштабе чертежа равен тангенсу угла наклона к оси абсцисс Рисунок 889 прямой наилучшего приближения к экспериментальным точкам, проходящей через начало координат.

Способом наименьших квадратов параметр Рисунок 890 определяют по формуле

Рисунок 891

где Рисунок 892 и Рисунок 893

- координаты экспериментальных точек;

 Рисунок 894

- число точек.

 

10 Параметры Рисунок 895 и Рисунок 896 уравнения прямой Рисунок 897 определяют графически (рисунок Ш.4), при этом:

Рисунок 898 в масштабе чертежа равен отрезку, отсекаемому на оси ординат Рисунок 899 прямой наилучшего приближения к экспериментальным точкам;

Рисунок 900 в масштабе чертежа равен тангенсу угла наклона прямой к оси абсцисс Рисунок 901

Способом наименьших квадратов параметры Рисунок 902 и Рисунок 903 определяют по формулам:

 

Рисунок 904

 

Рисунок 905

где Рисунок 906 и Рисунок 907- то же, что и в пункте 9.

 

11. Исходные данные и результаты расчета записывают в таблицу Ш.1.

 

 

Таблица Ш.1

 

Левая часть

 

Номер ступени нагружения Рисунок 908

Напряжение Рисунок 909 МПа

Время отсчета деформаций Рисунок 910 ч 

Относительные продольные деформации Рисунок 911

Приращение относительных продольных деформаций Рисунок 912

Относительные продольные деформации Рисунок 913 от постоянных напряжений

Относительные поперечные деформации Рисунок 914

Приращение относительных поперечных деформаций Рисунок 915

Относительные поперечные деформации Рисунок 916 от постоянных напряжений

Функции напряжений Рисунок 917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правая часть

 

Коэффициент нелинейности во времени Рисунок 918

Параметр Рисунок 919 МПа·ч

Параметр Рисунок 920 МПа·ч

Модуль линейной деформации Рисунок 921 МПа

Коэффициент нелинейной деформации Рисунок 922 МПа

Показатель нелинейности по напряжениям Рисунок 923

Коэффициент поперечного расширения Рисунок 924

Условно-мгновенное сопротивление Рисунок 925 МПа

Предел длительной прочности Рисунок 926 МПа

Примечание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Щ

(рекомендуемое)

 

ОБРАЗЕЦ ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИСПЫТАНИЯ МЕРЗЛОГО ГРУНТА МЕТОДОМ

КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ

 

Рисунок 927

Рисунок 928

Рисунок Щ.1

Рисунок Щ.2

 

 

Ключевые слова: грунты, прочность, деформируемость, методы лабораторного определения, строительство

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (проф. стандарты) Документ: специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности

Относится к
Оценка соответствия лифтов и устройств безопасности лифтов требованиям безопасности

Утвержден приказом: 267н от 13.03.2017
Документ: специалист технического заказчика

Относится к
Управление инвестиционно-строительным проектом на всех стадиях жизненного цикла объекта капитального строительства и линейных объектов

Утвержден приказом: 673н от 05.10.2021
Документ: специалист по эксплуатации котлов работающих на твердом топливе

Относится к
Техническое обслуживание и ремонт котельных, работающих на твердом топливе

Утвержден приказом: 192н от 07.04.2014
Документ: работник в области обращения с отходами

Относится к
Формирование эффективной системы сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления

Утвержден приказом: 751н от 27.10.2020
Документ: специалист по эксплуатации станций водоподготовки

Относится к
Техническое обслуживание и ремонт технологического и вспомогательного оборудования станций водоподготовки

Утвержден приказом: 227н от 11.04.2014
Документ: специалист по управлению жилищным фондом

Относится к
Деятельность по управлению государственным, муниципальным и частным жилищным фондами

Утвержден приказом: 233н от 11.04.2014
Документ: специалист по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий

Относится к
Эксплуатация газового оборудования жилых и общественных зданий

Утвержден приказом: 612н от 15.09.2020
Документ: специалист по эксплуатации гражданских зданий

Относится к
Организация технической эксплуатации гражданских зданий

Утвержден приказом: 537н от 31.07.2019
Документ: специалист по эксплуатации котлов на газообразном жидком топливе и электронагреве

Относится к
Эксплуатация котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве

Утвержден приказом: 237н от 11.04.2014
Документ: специалист по эксплуатации насосных станций водопровода

Относится к
Техническое обслуживание и ремонт сооружений и оборудования насосных станций водопровода

Утвержден приказом: 247н от 11.04.2014
Документ: специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей

Относится к
Организация и обеспечение обслуживания трубопроводов и оборудования тепловых сетей

Утвержден приказом: 246н от 11.04.2014
Документ: специалист по эксплуатации водозаборных сооружений

Относится к
Техническое обслуживание и ремонт гидротехнических сооружений и оборудования водозабора

Утвержден приказом: 245н от 11.04.2014
Документ: специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения

Относится к
Организация сбора, очистки сточных вод городов и населенных мест и отвода очищенных вод в водные объекты через системы водоотведения, обработка осадка сточных вод

Утвержден приказом: 806н от 17.11.2020
Документ: специалист по абонентскому обслуживанию потребителей

Относится к
Организация эффективных методов предоставления коммунальных ресурсов потребителям

Утвержден приказом: 232н от 13.04.2021
Документ: специалист по управлению многоквартирными домами

Относится к
Управление многоквартирными домами

Утвержден приказом: 538н от 31.07.2019
Документ: специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов

Относится к
Техническое обслуживание и ремонт электротехнических устройств, оборудования и установок

Утвержден приказом: 266н от 17.04.2014
Документ: специалист по организации эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий электропередачи

Относится к
Техническое обслуживание и ремонт воздушных и кабельных муниципальных линий электропередачи

Утвержден приказом: 144н от 21.03.2022
Документ: кровельщик

Относится к
Выполнение кровельных и гидроизоляционных работ

Утвержден приказом: 860н от 31.10.2014
Документ: машинист автогрейдера

Относится к
Выполнение механизированных работ с применением автогрейдера

Утвержден приказом: 476н от 15.07.2021
Документ: асфальтобетонщик

Относится к
Выполнение вспомогательных работ при проведении строительства и ремонта асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог

Утвержден приказом: 1098н от 22.12.2014
Документ: машинист асфальтоукладчика

Относится к
Выполнение механизированных работ с применением асфальтоукладчиков различной производительности

Утвержден приказом: 610н от 31.08.2021
Документ: специалист по организации строительства

Относится к
Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства

Утвержден приказом: 231н от 21.04.2022
Документ: арматурщик

Относится к
Выполнение работ при изготовлении и монтаже армоконструкций

Утвержден приказом: 452н от 27.07.2020
Документ: машинист бульдозера

Относится к
Выполнение механизированных работ с применением бульдозера в условиях строительства, обслуживания и ремонта автомобильных дорог, аэродромов, гидротехнических, трубопроводных и других сооружений

Утвержден приказом: 637н от 22.09.2020
Документ: машинист экскаватора

Относится к
Выполнение механизированных работ с применением экскаватора

Утвержден приказом: 752н от 21.10.2021
Документ: монтажник систем вентиляции кондиционирования воздуха пневмотранспорта и аспирации

Относится к
Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

Утвержден приказом: 266н от 13.03.2017
Документ: монтажник оборудования котельных

Относится к
Монтаж оборудования котельных

Утвержден приказом: 319н от 28.03.2017
Документ: специалист в области обеспечения строительного производства строительными машинами и механизмами

Относится к
Обеспечение строительного производства строительными машинами и механизмами

Утвержден приказом: 505н от 18.07.2019
Документ: специалист в области производственно технического и технологического обеспечения строительного производства

Относится к
Производственно-техническое и технологическое обеспечение строительного производства

Утвержден приказом: 760н от 29.10.2020
Документ: специалист в области планово экономического обеспечения строительного производства

Относится к
Планово-экономическое обеспечение строительного производства

Утвержден приказом: 504н от 18.07.2019
Документ: специалист в области обеспечения строительного производства материалами и конструкциями

Относится к
Обеспечение строительного производства строительными материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием

Утвержден приказом: 500н от 18.07.2019
Документ: паркетчик

Относится к
Настилка и ремонт паркетных полов

Утвержден приказом: 1092н от 22.12.2014
Документ: изолировщик на подземных работах в строительстве

Относится к
Гидроизоляция подземных сооружений

Утвержден приказом: 1063н от 22.12.2014
Документ: руководитель строительной организации

Относится к
Управление строительной организацией

Утвержден приказом: 803н от 17.11.2020
Документ: стекольщик

Относится к
Выполнение работ при остеклении

Утвержден приказом: 1062н от 22.12.2014
Документ: оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве

Относится к
Бестраншейная прокладка подземных инженерных коммуникаций при помощи специализированных мобильных буровых установок горизонтального направленного бурения

Утвержден приказом: 711н от 12.10.2021
Документ: оператор по управлению микротоннельным проходческим комплексом в строительстве

Относится к
Управление микротоннельным проходческим комплексом в строительстве

Утвержден приказом: 1072н от 22.12.2014
Документ: мостовщик

Относится к
Выполнение работ при устройстве и ремонте мостовых, берегоукрепительных и выправительных сооружений всех типов

Утвержден приказом: 809н от 17.11.2020
Документ: дорожный рабочий

Относится к
Выполнение работ при устройстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, искусственных сооружений и тротуаров

Утвержден приказом: 804н от 17.11.2020
Документ: бетонщик

Относится к
Выполнение бетонных работ

Утвержден приказом: 74н от 10.02.2015
Документ: слесарь строительный

Относится к
Выполнение слесарных работ на строительной площадке

Утвержден приказом: 1137н от 25.12.2014
Документ: маляр строительный

Относится к
Окрашивание наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, оклеивание стен и потолков зданий обоями

Утвержден приказом: 443н от 22.07.2020
Документ: монтажник бетонных и металлических конструкций

Относится к
Монтажные работы в строительстве

Утвержден приказом: 716н от 12.10.2021
Документ: каменщик

Относится к
Выполнение работ по кладке, ремонту и монтажу каменных конструкций

Утвержден приказом: 1150н от 25.12.2014
Документ: электромеханик по эксплуатации техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров

Относится к
Техническое обслуживание и ремонт поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров)

Утвержден приказом: 1160н от 26.12.2014
Документ: монтажник опалубочных систем

Относится к
Опалубочные работы в строительстве

Утвержден приказом: 17н от 16.01.2015
Документ: монтажник каркасно обшивных конструкций

Относится к
Монтаж каркасно-обшивных конструкций (далее - КОК)

Утвержден приказом: 339н от 15.06.2020
Документ: штукатур

Относится к
Оштукатуривание внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, устройство наливных стяжек пола и монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (далее - СФТК) с нанесением составов вручную или механизированным способом

Утвержден приказом: 336н от 15.06.2020
Документ: оператор водозаборных сооружений

Относится к
Эксплуатация и контроль подачи воды в водозаборные сооружения

Утвержден приказом: 158н от 12.03.2015
Документ: специалист планово экономического сопровождения деятельности организации водоснабжения и водоотведения

Относится к
Планирование, координация и контроль экономической деятельности организаций водоснабжения и водоотведения

Утвержден приказом: 166н от 19.03.2015
Документ: машинист трубоукладчика

Относится к
Выполнение механизированных работ с применением трубоукладчика

Утвержден приказом: 808н от 17.11.2020
Документ: гидротехник в строительстве

Относится к
Выполнение общестроительных работ, эксплуатация, обслуживание гидротехнических сооружений и мелиоративных систем, выполнение ремонта на них

Утвержден приказом: 237н от 22.04.2015
Документ: специалист в области ценообразования и тарифного регулирования в жилищно коммунальном хозяйстве

Относится к
Формирование цен и тарифов на работы и услуги в жилищно-коммунальном хозяйстве

Утвержден приказом: 366н от 08.06.2015
Документ: монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей

Относится к
Монтажные работы в строительстве (работы по монтажу наружных трубопроводов инженерных сетей)

Утвержден приказом: 253н от 27.04.2015
Документ: монтажник турбоустановок

Относится к
Работы при монтаже турбоустановок

Утвержден приказом: 252н от 27.04.2015
Документ: специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения водоотведения теплоснабжения

Относится к
Осуществление химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

Утвержден приказом: 640н от 15.09.2015
Документ: специалист в области проектирования тепловых сетей

Относится к
Проектирование тепловых сетей

Утвержден приказом: 609н от 10.09.2019
Документ: специалист в области проектирования технологических решений котельных центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей

Относится к
Проектирование технологических решений (тепломеханический раздел) котельных, центральных тепловых пунктов, малых теплоэлектроцентралей

Утвержден приказом: 39н от 04.02.2021
Документ: специалист в области проектирования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения

Относится к
Проектирование насосных станций систем водоснабжения и водоотведения

Утвержден приказом: 805н от 17.11.2020
Документ: специалист в области проектирования сооружений очистки сточных вод

Относится к
Проектирование сооружений очистки сточных вод

Утвержден приказом: 610н от 10.09.2019
Документ: специалист в области проектирования газооборудования технологических установок котельных и малых теплоэлектроцентралей

Относится к
Проектирование газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей

Утвержден приказом: 40н от 04.02.2021
Документ: работник по логистике в сфере обращения с отходами потребления

Относится к
Логистическая деятельность в сфере обращения с отходами потребления

Утвержден приказом: 749н от 27.10.2020
Документ: работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов

Относится к
Обращение с твердыми коммунальными отходами на полигоне

Утвержден приказом: 750н от 27.10.2020
Документ: оператор на решетках песколовках и жироловках

Относится к
Механическая очистка сточных вод в системах коммунального водоотведения

Утвержден приказом: 1103н от 21.12.2015
Документ: оператор на отстойниках и аэротенках систем водоотведения

Относится к
Очистка сточных вод в системах водоотведения

Утвержден приказом: 1104н от 21.12.2015
Документ: оператор озонаторной установки

Относится к
Озонирование вод в системах водоснабжения и водоотведения

Утвержден приказом: 1095н от 21.12.2015
Документ: оператор по доочистке и обеззараживанию очищенных стоков

Относится к
Очистка и обеззараживание сточных вод

Утвержден приказом: 1101н от 21.12.2015
Документ: оператор по обработке сырого и илового осадка

Относится к
Очистка сточных вод в системах водоотведения

Утвержден приказом: 1098н от 21.12.2015
Документ: работник цеха по сортировке твердых бытовых отходов

Относится к
Переработка твердых бытовых отходов (ТБО)

Утвержден приказом: 1060н от 21.12.2015
Документ: рабочий по комплексной уборке территории относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме

Относится к
Содержание общего имущества, в том числе земельных участков, относящих к общему имуществу многоквартирных домов

Утвержден приказом: 1075н от 21.12.2015
Документ: рабочий по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий

Относится к
Эксплуатация газового оборудования жилых и общественных зданий

Утвержден приказом: 598н от 09.09.2020
Документ: огнеупорщик

Относится к
Очистка поверхностей нагрева тепловых установок и конструкций

Утвержден приказом: 1080н от 21.12.2015
Документ: котлочист в системах коммунального теплоснабжения

Относится к
Ремонт и техническое обслуживание котлоагрегатов и теплообменников

Утвержден приказом: 1037н от 21.12.2015
Документ: работник по гидро и теплоизоляции сетей водо и теплоснабжения

Относится к
Производство изоляционных работ

Утвержден приказом: 1068н от 21.12.2015
Документ: работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре электроснабжения населения

Относится к
Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов

Утвержден приказом: 1071н от 21.12.2015
Документ: работник по техническому обслуживанию эксплуатации систем учета и регулирования потребления электрической и тепловой энергии и воды в жилищно коммунальном хозяйстве

Относится к
Деятельность по обеспечению учета и регулирования потребления энергетических ресурсов и воды в жилищно-коммунальном хозяйстве

Утвержден приказом: 256н от 19.04.2021
Документ: работник по техническому обслуживанию насосных или компрессорных установок инженерной инфраструктуры жилищно коммунального хозяйства в системах водо и теплоснабжения

Относится к
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание насосов и компрессоров

Утвержден приказом: 1070н от 21.12.2015
Документ: работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки в системах теплоснабжения

Относится к
Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей

Утвержден приказом: 1122н от 24.12.2015
Документ: слесарь домовых санитарно технических систем и оборудования

Относится к
Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения гражданских зданий

Утвержден приказом: 810н от 17.11.2020
Документ: слесарь по ремонту оборудования котельных

Относится к
Обеспечение работоспособности котельных

Утвержден приказом: 1042н от 21.12.2015
Документ: монтажник технологических трубопроводов

Относится к
Монтаж технологических трубопроводов

Утвержден приказом: 585н от 30.08.2021
Документ: монтажник санитарно технических систем и оборудования

Относится к
Монтаж санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения

Утвержден приказом: 412н от 17.06.2019
Документ: электромонтажник домовых электрических систем и оборудования

Относится к
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования гражданских зданий

Утвержден приказом: 820н от 23.11.2020
Документ: монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций

Относится к
Монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций

Утвержден приказом: 586н от 30.08.2021
Документ: монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля регулирования управления

Относится к
Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления

Утвержден приказом: 542н от 04.08.2021
Документ: специалист по строительному контролю систем защиты от коррозии

Относится к
Строительный контроль в области защиты от коррозии

Утвержден приказом: 165н от 13.04.2016
Документ: специалист по производству изделий из наноструктурированных изоляционных материалов

Относится к
Производство изделий из наноструктурированных изоляционных материалов

Утвержден приказом: 530н от 19.09.2016
Документ: специалист в области производства бетонов с наноструктурирующими компонентами

Относится к
Производство бетонов с наноструктурирующими компонентами

Утвержден приказом: 529н от 19.09.2016
Документ: инженер технолог в области анализа разработки и испытаний бетонов с наноструктурирующими компонентами

Относится к
Проектирование состава бетонов с наноструктурирующими компонентами

Утвержден приказом: 504н от 13.09.2016
Документ: специалист в области производства наноструктурированных лаков и красок

Относится к
Производство водно-дисперсионных наноструктурированных лаков и красок

Утвержден приказом: 518н от 15.09.2016
Документ: инженер технолог в области анализа разработки и испытаний наноструктурированных лаков и красок

Относится к
Разработка и испытания наноструктурированных лаков и красок с заданными свойствами

Утвержден приказом: 523н от 15.09.2016
Документ: машинист катка

Относится к
Выполнение механизированных работ с применением самоходных и полуприцепных катков

Утвержден приказом: 581н от 30.08.2021
Документ: машинист автогудронатора

Относится к
Выполнение механизированных работ с применением автогудронатора

Утвержден приказом: 714н от 06.12.2016
Документ: машинист битумоплавильной передвижной установки

Относится к
Выполнение механизированных работ с применением битумоплавильной передвижной установки

Утвержден приказом: 396н от 10.06.2021
Документ: машинист машин для транспортировки бетонных смесей

Относится к
Выполнение механизированных работ с применением бетоносмесителя передвижного с различным объемом замеса и автобетоновоза

Утвержден приказом: 811н от 17.11.2020
Документ: машинист щебнераспределителя

Относится к
Выполнение механизированных работ с применением щебнераспределителя

Утвержден приказом: 383н от 08.06.2021
Документ: плиточник

Относится к
Работы по облицовке внутренних и наружных горизонтальных и вертикальных поверхностей плиткой

Утвержден приказом: 12н от 10.01.2017
Документ: гранитчик

Относится к
Отделка поверхностей строительными изделиями из естественного камня

Утвержден приказом: 11н от 10.01.2017
Документ: оператор бетоноукладчика

Относится к
Техническое обслуживание и управление работой бетоноукладчика

Утвержден приказом: 33н от 13.01.2017
Документ: монтажник строительных лесов и подмостей

Относится к
Обеспечение производства строительно-монтажных работ

Утвержден приказом: 32н от 13.01.2017
Документ: электромонтажник

Относится к
Монтаж электрического оборудования

Утвержден приказом: 682н от 06.10.2021
Документ: машинист машин по транспортировке растворных смесей

Относится к
Доставка строительных растворов на строительную площадку авторастворовозом

Утвержден приказом: 41н от 17.01.2017
Документ: специалист по подготовке проекта обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий строений и сооружений

Относится к
Проектирование системы обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений

Утвержден приказом: 605н от 31.08.2021
Документ: машинист строительного подъемника

Относится к
Эксплуатация, обслуживание и ремонт подъемных машин

Утвержден приказом: 154н от 09.02.2017
Документ: специалист в области энергоменеджмента в строительной сфере

Относится к
Внедрение, обеспечение функционирования и совершенствование системы энергетического менеджмента в строительной организации

Утвержден приказом: 216н от 01.03.2017
Документ: специалист по проведению энергосервисных мероприятий на объектах капитального строительства

Относится к
Проведение энергосервисных мероприятий на объектах капитального строительства

Утвержден приказом: 188н от 15.02.2017
Документ: работник профессиональной уборки

Относится к
Осуществление профессиональной уборки объектов и поверхностей различного назначения

Утвержден приказом: 232н от 21.04.2022
Документ: машинист комбинированной дорожной машины

Относится к
Выполнение механизированных работ с применением комбинированной дорожной машины

Утвержден приказом: 206н от 01.03.2017
Документ: машинист машины для укладки геосинтетических материалов

Относится к
Выполнение механизированных работ с применением машины для укладки геосинтетических материалов в условиях строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог, аэродромов и инженерных сооружений

Утвержден приказом: 209н от 01.03.2017
Документ: машинист перегружателя асфальтобетона

Относится к
Выполнение механизированных работ с применением перегружателя асфальтобетона

Утвержден приказом: 207н от 01.03.2017
Документ: машинист разогревателя нагревателя асфальтобетона

Относится к
Выполнение механизированных работ с применением разогревателя (нагревателя) асфальтобетона

Утвержден приказом: 186н от 15.02.2017
Документ: специалист по эксплуатации эскалаторов пассажирских конвейеров и подъемных платформ для инвалидов

Относится к
Техническое обслуживание и эксплуатация эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъемных платформ для инвалидов

Утвержден приказом: 433н от 22.05.2017
Документ: специалист по наладке подъемных сооружений

Относится к
Обеспечение наладки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, реконструкции и модернизации подъемных сооружений и их оборудования

Утвержден приказом: 219н от 01.03.2017
Документ: эксперт по оценке соответствия подъемных сооружений требованиям безопасности

Относится к
Оценка соответствия и экспертиза подъемных сооружений требованиям безопасности

Утвержден приказом: 227н от 01.03.2017
Документ: специалист по монтажу и обслуживанию крановых путей подъемных сооружений

Относится к
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт рельсовых крановых путей

Утвержден приказом: 211н от 01.03.2017
Документ: монтажник оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения

Относится к
Выполнение работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения

Утвержден приказом: 530н от 02.08.2021
Документ: машинист машин для забивки и погружения свай

Относится к
Выполнение механизированных работ с применением машин для забивки и погружения свай

Утвержден приказом: 208н от 01.03.2017
Документ: монтажник оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

Относится к
Выполнение работ по монтажу оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения

Утвержден приказом: 583н от 30.08.2021
Документ: специалист по проектированию металлических конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения

Относится к
Проектирование металлических конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения, в том числе энергетических установок и специальных сооружений

Утвержден приказом: 608н от 31.08.2021
Документ: специалист по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

Относится к
Проектирование подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

Утвержден приказом: 214н от 06.04.2021
Документ: специалист по энергетическому обследованию объектов капитального строительства

Относится к
Проведение энергетического обследования объектов капитального строительства

Утвержден приказом: 276н от 13.03.2017
Документ: специалист по строительству подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

Относится к
Прокладка подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

Утвержден приказом: 589н от 30.08.2021
Документ: специалист по проектированию строительных конструкций из металлических тонкостенных профилей

Относится к
Проектирование строительных конструкций из металлических тонкостенных профилей для зданий и сооружений

Утвержден приказом: 606н от 31.08.2021
Документ: специалист в области механики грунтов геотехники и фундаментостроения

Относится к
Проектная деятельность в области механики грунтов, геотехники и фундаментостроения

Утвержден приказом: 215н от 06.04.2021
Документ: монтажник фасадных систем

Относится к
Выполнение работ по отделке наружных поверхностей зданий и сооружений фасадными системами

Утвержден приказом: 403н от 02.05.2017
Документ: оператор бетоносмесительной установки

Относится к
Управление работой мобильных и стационарных бетоносмесительных установок непрерывного и цикличного действия

Утвержден приказом: 404н от 02.05.2017
Документ: монтажник светопрозрачных конструкций

Относится к
Выполнение работ по монтажу светопрозрачных конструкций

Утвержден приказом: 417н от 10.05.2017
Документ: монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов

Относится к
Выполнение работ по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов

Утвержден приказом: 587н от 19.07.2017
Документ: машинист буровой установки

Относится к
Выполнение механизированных работ с применением бурильной техники различного типа

Утвержден приказом: 167н от 30.03.2021
Документ: специалист по оценке соответствия эскалаторов пассажирских конвейеров требованиям безопасности

Относится к
Оценка соответствия эскалаторов, пассажирских конвейеров требованиям безопасности

Утвержден приказом: 156н от 16.03.2018
Документ: специалист по организации монтажа электрических подъемников лифтов платформ подъемных для инвалидов эскалаторов пассажирских конвейеров

Относится к
Монтаж систем вертикального транспорта - лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров

Утвержден приказом: 165н от 20.03.2018
Документ: специалист по эксплуатации подъемных сооружений

Относится к
Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт подъемных сооружений и крановых путей

Утвержден приказом: 169н от 20.03.2018
Документ: электромеханик по эксплуатации и обслуживанию подъемных платформ для инвалидов

Относится к
Техническое обслуживание и ремонт подъемных платформ для инвалидов

Утвержден приказом: 548н от 23.08.2018
Документ: специалист по организации капитального ремонта многоквартирного дома

Относится к
Организация капитального ремонта многоквартирного дома

Утвержден приказом: 819н от 23.11.2020
Документ: слесарь аварийно восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения

Относится к
Обслуживание, ремонт действующих водопроводно-канализационных сетей, устранение аварий на них

Утвержден приказом: 397н от 20.06.2018
Документ: специалист по организации эксплуатации водопроводных и канализационных сетей

Относится к
Техническая эксплуатация водопроводных и канализационных сетей

Утвержден приказом: 508н от 26.07.2021
Документ: специалист по обслуживанию дизельных электрических станций и источников бесперебойного электроснабжения в муниципальных электрических сетях

Относится к
Обслуживание дизельных электрических станций и источников бесперебойного электроснабжения в муниципальных электрических сетях

Утвержден приказом: 47н от 29.01.2019
Документ: специалист по наладке и эксплуатации релейной защиты и автоматики в муниципальных электрических сетях

Относится к
Наладка, техническая эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт средств релейной защиты и автоматики в муниципальных электрических сетях

Утвержден приказом: 593н от 25.09.2018
Документ: специалист по проектированию систем водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства

Относится к
Проектирование систем водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства

Утвержден приказом: 255н от 19.04.2021
Документ: специалист по проектированию систем электроснабжения объектов капитального строительства

Относится к
Проектирование систем электроснабжения объектов капитального строительства

Утвержден приказом: 590н от 30.08.2021
Документ: специалист по проектированию слаботочных систем управления инженерными сетями объектов капитального строительства

Относится к
Проектирование слаботочных систем управления инженерными сетями объектов капитального строительства

Утвержден приказом: 213н от 06.04.2021
Документ: специалист по проектированию систем отопления вентиляции и кондиционирования воздуха объектов капитального строительства

Относится к
Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха объектов капитального строительства

Утвержден приказом: 251н от 19.04.2021
Документ: специалист по проектированию систем газоснабжения сетей газораспределения и газопотребления объектов капитального строительства

Относится к
Проектирование систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) объектов капитального строительства

Утвержден приказом: 212н от 06.04.2021
Документ: специалист в сфере информационного моделирования в строительстве

Относится к
Информационное моделирование объектов капитального строительства (далее - ОКС)

Утвержден приказом: 787н от 16.11.2020
Документ: специалист по водным технологиям водоснабжения и водоотведения акватроник

Относится к
Совершенствование, автоматизация, безопасность эксплуатации технологических процессов и систем водоснабжения и водоотведения

Утвержден приказом: 340н от 25.05.2021
Строительство исполнительная документация 492Строительство исполнительная документация: Акты33Строительство исполнительная документация: ИГАСН18Строительство исполнительная документация: Краны17Строительство исполнительная документация: Лифты8Строительство исполнительная документация: Упоры6Строительство исполнительная документация: Грунты17Строительство исполнительная документация: Дороги18Строительство исполнительная документация: Машины19Строительство исполнительная документация: Сварка11Строительство исполнительная документация: Арматура11Строительство исполнительная документация: Геодезия8Строительство исполнительная документация: Скважины8Строительство исполнительная документация: Котельные8Строительство исполнительная документация: Отопление53Строительство исполнительная документация: Формы Ф-*22Строительство исполнительная документация: Фундамент26Строительство исполнительная документация: Акты сдачи8Строительство исполнительная документация: Вентиляция4Строительство исполнительная документация: Формы ПД-*9Строительство исполнительная документация: Канализация167Строительство исполнительная документация: Акты приемки10Строительство исполнительная документация: Антикоррозия49Строительство исполнительная документация: Журналы учета27Строительство исполнительная документация: Сваи (столбы)37Строительство исполнительная документация: Акты испытаний5Строительство исполнительная документация: Дефекты (брак)37Строительство исполнительная документация: Акты готовности7Строительство исполнительная документация: Акты отбраковки26Строительство исполнительная документация: Журналы контроля47Строительство исполнительная документация: Монтажные работы10Строительство исполнительная документация: Вахтенные журналы20Строительство исполнительная документация: Журналы испытаний33Строительство исполнительная документация: Тепло (сети, пункты)21Строительство исполнительная документация: Акты рабочей комиссии764Строительство исполнительная документация (технологические карты)9Строительство исполнительная документация: Монолитные конструкции46Строительство исполнительная документация: Акты освидетельствования27Строительство исполнительная документация: Электро (установки, проводка)41Строительство исполнительная документация: Бетонные (железоьетонные) работы13Строительство исполнительная документация (технологические карты) Бетонные работы21Строительство исполнительная документация: Акты освидетельствования скрытых работ1Строительство исполнительная документация (технологические карты) Кровельные работы4Строительство исполнительная документация (технологические карты) Отделочные работы19Строительство исполнительная документация: Акты приемки законченного строительством2Строительство исполнительная документация (технологические карты) Каменные работы и монтаж конструкций
Строительство
ОКВЭД-2 выбранные части РАЗДЕЛ ОКВЭД F. СТРОИТЕЛЬСТВО

41 42 43
РАЗДЕЛ ОКВЭД D. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

35
РАЗДЕЛ ОКВЭД E. ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

36 37 38 39
Абр. Значение
ВНП Ведомственные нормы проектирования
ВНТП Ведомственные (отраслевые) нормы технологического проектирования
ВСН Ведомственные строительные нормы
ГОСТ Государственные стандарты
ГСН, ГСНр Государственные сметные нормы
ГЭСН Государственные элементные сметные нормы на строительные работы
ЕНиР Единые нормы и расценки
ИД Информационные документы
МГСН Московские городские строительные нормы
НПБ Руководящие документы Государственной противопожарной службы МЧС России (Нормы Государственной противопожарной службы МВД России)
НПРМ Нормативные показатели расхода материалов
ОК Общероссийские классификаторы
ОНТП Общероссийские (общесоюзные) нормы технологического проектирования
ПБ Правила безопасности
ПБУ Положение бухгалтерского учета
ПВР Показатели стоимости на виды работ
ППБ Правила пожарной безопасности
РД Руководящие документы
РДС Руководящие документы системы
РНиП Реставрационные нормы и правила
РТМ Руководящие технологические материалы
СанПиН Санитарные правила и нормы
СН Строительные нормы
СНиП Строительные нормы и правила
СНиР Сборники сметных норм и расценок
СП Свод правил по проектированию
ТОИ Типовые инструкции по охране труда
ТСН Территориальные строительные нормы
ФЕР Федеральные единичные расценки на строительные работы