Содержание
Геотехконтроль: определение коэффициента уплотнения грунта
Одной из самых важных физических характеристик грунта является его плотность. В промышленном, гражданском, а так же дорожном строительстве её значение выражается через величину коэффициента уплотнения kcom(Ку) — безразмерного коэффициента, определяемого как отношение плотности сухого грунта в конструкции к максимальной плотности сухого грунта, полученной методом стандартного уплотнения по ГОСТ 22733-2002.
Как же правильно и грамотно определить этот показатель? Именно об этом я постараюсь рассказать доступно.
Для определения коэффициента уплотнения грунта в настоящее время существует немало приборов, основанных на различных принципах действия. Посмотрите на их многообразие:
Но решающее слово остаётся за ним — кольцом-пробоотборником, поскольку только метод режущего кольца регламентируется — ГОСТ 5180-84 (мы не рассматриваем радиоизотопный метод, т.
к. он не нашёл широкого применения после аварии на Чернобыльской АЭС).
Итак, перед нами стоит задача: определить коэффициент уплотнения грунта на определённом участке.
1) Выберем и обозначим на данной площади точки опробования: которые можно отметить как на плане, с последующим переносом на фотографию:
так и непосредственно на участке с помощью маркеров.
2) Затем в каждой точке подготовим площадки для работы: снимем верхние 5-10 см грунта, сохраняя целостность проверяемого слоя.
При необходимости обследования нижележащих слоёв отроем шурф на нужную глубину.
3) Теперь проверим уплотнение грунта в каждой точке экспресс-методом, применив один из приборов вышеобозначенных приборов.
Проанализируем полученные результаты и выберем несколько точек (их количество будет зависеть от площади обследуемого участка, но не менее 2-х — 3-х) с минимальными и, для верности, максимальными показаниями прибора.
4) Отберём в выбранных точках пробы грунта:
4.1) — ненарушенного сложения методом режущего кольца — в каждой точке по 2 кольца для получения среднего значения по двум параллельным определениям (достоверным будет считаться результат, в котором плотность грунта в каждом кольце не будет отличаться более, чем на 0,02 г/см³).
Пробы упакуем для сохранения влажности и замаркируем, соблюдая требования ГОСТ 12071-2000.
4.2) — нарушенного сложения, выбирая грунт вокруг режущих колец, для дальнейших испытаний в стационарных условиях в лаборатории.
5) После доставки проб в лабораторию взвесим грунт, извлечённый из каждого кольца
и определим плотность грунта ρ, поделив массу грунта m на объём кольца v:
ρ = m/v, (г/см3)
Затем тару с грунтом поставим в сушильный шкаф для определения влажности w, %.
6) После того, как грунт высохнет при температуре 105+50C, рассчитаем значение плотности сухого грунта ρd в каждой точке отбора пробы по формуле
ρd= ρ/(1+0,01· w), (г/см3).
7) Из пробы грунта нарушенного сложения подготовим навеску и испытаем грунт в приборе стандартного уплотнения. Этот прибор может быть как ручным, так и полуавтоматическим, что удобнее
8) По результатам проведённых испытаний построим график зависимости плотности грунта от влажности:
По наивысшей точке графика определим значения максимальной плотности сухого грунта ρdmax (в данном случае 1,87 г/см³) и соответствующее ей значение оптимальной влажности wopt 9,9 %.
9) Вот теперь мы можем определить коэффициент уплотнения грунта в каждой точке отбора по формуле:
kcom=ρd/ρdmax.
10) Остаётся только сравнить данные экспресс-метода с результатами, полученными методом режущего кольца, и оценить степень уплотнения грунта на всём участке опробования.
Испытание полевых грунтов в Москве
Грунт — многокомпонентные динамичные системы (горные породы, почвы, осадки и техногенные образования), рассматриваемые как часть геологической среды и изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью человека.
Одной из самых важных физических характеристик грунта является его плотность. В промышленном, гражданском, а так же дорожном строительстве её значение выражается через величину коэффициента уплотнения Ку — безразмерного коэффициента, определяемого как отношение плотности сухого грунта в контролируемом слое земляного сооружения к максимальной плотности сухого грунта, определенной в приборе стандартного уплотнения.
№ п/п | Наименование испытаний (определяемых характеристик) | Единица измерений | Цена руб, без НДС | НТД | |
Грунты | |||||
1 | Определение максимальной плотности при оптимальнойвлажности | 1 проба | 4 000 | ГОСТ 22733-2016 | Заказать |
2 | Определение коэффициента фильтрации (в стоимость входитопределение максимальной плотности при оптимальнойвлажности п. | 1 проба | 6 000 | ГОСТ 25584-2016 | Заказать |
3 | Определение коэффициента уплотнения грунта (щебня)динамическим зондированием (экспресс-метод) | 1 точка / 2 измерения | 1 200 | СТ СЭВ 5497-86 ГОСТ 19912-2012 | Заказать |
4 | Определение коэффициента уплотнения грунта (песка)статическим зондированием (экспресс-метод) (одна точка на40 м² или 40 п.м.) | 1 точка / 5 измерений | 400 | ГОСТ 5180-2015 | Заказать |
5 | Определение плотности (и коэффициента уплотнения) грунтаметодом режущего кольца | 1 точка | 700 | ГОСТ 5180-2015 | Заказать |
Остались вопросы?
Закажите обратный звонок!
Оперативность в выполнении услуг.
Гарантия соблюдения сроков
Большой опыт в сопровождении
строительства
Точность и надежность результатов испытаний
Понятная и гибкая система ценообразования
Использование в работе современного
оборудования
Сразу правильно ориентируем заказчика
и даем детализированный счет.
Называем только реально возможные сроки
Виды испытаний
- Определение плотности грунта методом режущего кольца;
- Определение коэффициента уплотнения грунта;
- Определение коэффициента уплотнения песка;
- Определение коэффициента уплотнения щебня;
- Определение максимальной плотности грунта;
- Определение коэффициента фильтрации грунтов;
- Зерновой состав грунтов.
Полевые испытания грунтов в Москве выполняются опытными специалистами нашей организации с использованием современным технологий. Грунтовая лаборатория необходима для проведения геологических исследований пробы грунта с целью получения общей инженерно-геологической характеристики того или иного участка под застройку. Данный вид исследований сможет позволить себе не каждый, так как грунтовая лаборатория требует дополнительных средств и знаний в данной области применения. Благодаря многолетнему опыту наших квалифицированных сотрудников мы с легкостью можем определить основные физико-механические свойства грунтов.
Коэффициент уплотнения грунта (значения)
Коэффициент уплотнения грунта – отношение фактической плотности грунта (почвенного скелета) в насыпи, к максимальной плотности грунта (почвенного скелета).
Пример:
Что означает коэффициент уплотнения почвы 95 %?
Коэффициент уплотнения грунта 95 % означает, что фактическая плотность грунта составляет 95 % от максимально возможной плотности грунта (почва определяется в лаборатории).
Этот коэффициент определяют следующими методами:
1. Метод врезного кольца – образцы грунта отбираются из уплотненного слоя и испытываются в почвенной лаборатории в соответствии с ГОСТ 5180-2015 «Почвы. Методы лабораторного определения физических характеристик». Основной недостаток метода: длительные испытания (транспортно-лабораторные испытания) [Стандарт РФ]
2. Динамический плотномер грунта (ДПГ) – принцип работы основан на методе падающей нагрузки, при котором учитывается ударная сила и деформация грунта.
измеряются. Он используется в сочетании с методом врезных колец для ускорения определения коэффициента уплотнения почвы.
На начальном этапе ДПГ калибруют на нескольких участках отбора проб по данным испытаний методом врезного кольца (ГОСТ 5180-2015) [Стандарт России]
Затем по данным тарировки определяют коэффициент уплотнения при остальные баллы, что позволяет получать результаты сразу на сайте.
Требуемый коэффициент уплотнения грунта (согласно СНиП 3.02.01-87) для обратной засыпки или насыпи представлен в таблице 1.
Таблица 1. Коэффициент уплотнения грунта
| Тип почвы | Коэффициенты уплотнения почвы k ком , % | |||||||||||
| под нагрузкой на поверхность уплотненного грунта, МПа (кг/см 2 ) | ||||||||||||
| 0 | 0,05 – 0,2 (0,5 – 2) | св. 0,2 (2) | ||||||||||
| при общей мощности насыпного грунта, м | ||||||||||||
| до 2 | 2,01-4 | 4,01-6 | св. 6 | до 2 | 2,01-4 | 4,01-6 | св. 6 | до 2 | 2,01-4 | 4,01-6 | св. 6 | |
| Глина | 92 | 93 | 94 | 95 | 94 | 95 | 96 | 97 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| Песок | 91 | 92 | 93 | 94 | 93 | 94 | 95 | 96 | 94 | 95 | 96 | 97 |
.
5 %
Восстановление почв и растительности в городе-призраке в пустыне Мохаве, Невада, США А. Уоллес, Э. Ромни, Р. Б. Хантер
Науки об окружающей среде
Восстановление растительности на нарушенных засушливых землях — одна из самых больших проблем пустыни. Однако попытка поощрения ее не является невыполнимой задачей, если природные и искусственные ресурсы…
Воздействие строительства трубопровода на кустарниковую растительность пустыни Мохаве
- F.C. Vasek, H. Johnson, D. Eslinger
Науки об окружающей среде
- 1975
- 1975
строительство труб и явно представляет собой серьезное нарушение почвенного и растительного покрова. Воздействие на растительный покров является одним из почти полных…
Влияние использования внедорожников на гидрологию и ландшафт засушливых сред в центральной и южной Калифорнии
- К.
Т. Снайдер, Д. Г. Фриккель, Р. Хэдли, Р. Миллер Экологические науки
- 1976
В Паноче-Хиллз в центральной Калифорнии территория, ранее использовавшаяся мотоциклами, вместе с прилегающей территорией находилась под наблюдением со стороны неиспользуемой территории. 1971–1975 гг. В каньоне Дав-Спринг в южной Калифорнии,…
Происхождение пылевых шлейфов пустыни Мохаве, сфотографированных из космоса
Шесть пылевых шлейфов, возникающих от ветра Санта-Ана и покрывающих площадь 1700 км 2 западной пустыни Мохаве, были сфотографированы Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства LANDSAT/ERTS-1…
Влияние осадков и температуры на распространение и поведение Larrea Tridentata (Creosote-Bush) в пустыне Мохаве, штат Невада
Испытания на прорастание подтверждают вывод о вредном воздействии обильных осадков на популяции Larrea во времени: была высокая корреляция коэффициенты (отрицательные или положительные, в зависимости от года) между количеством осадков и всхожестью семян.
Возраст и сравнительное развитие пустынных почв на радиоуглеродном полигоне Гарднер-Спринг, Нью-Мексико 1
- L. H. Gile, J. Hawley
Геология
- 1968
Радиоуглеродный возраст был получен из семи погребенных угольных горизонтов в пустынной местности на юге Нью-Мексико. Возраст нескольких месторождений высокоизвесткового аллювия варьируется от менее 1100 до…
Растительность откоса Гуадалупе, Нью-Мексико-Техас
Откос Гуадалупе, персидский известняковый риф, представляет собой восточный склон полугардового мезотермального горного массива, возвышается на 1000—4000 футов над юго-западной окраиной Великих равнин. Фитоценозы…
Первый год выживаемость саженцев Жохоба (Simmondsia chinensis) в горах Тусон, Аризона
- W. C. Sherbrookok прорастания, было предпринято для определения степени выживания проростков жожоба, факторов, способствующих гибели проростков, а также времени прорастания и роста проростков.

6