ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 21.01.2025
Просмотров: 3509
Скачиваний: 6
СОДЕРЖАНИЕ
1. Предмет и задачи грунтоведения.
2.2. Специальная классификация.
3.2. Вода и газ в горных породах.
3.3. Структура, текстура и связность грунтов.
4. Основные физические характеристики грунтов.
5. Некоторые классификационные характеристики грунтов
6.2. Прочностные свойства пород с жесткими связями.
7. Механические свойства дисперсных (несцементированных) пород.
7.1. Сжимаемость (деформационные свойства).
8. Методика и приборы для проведения компрессионных испытаний.
8.1. Полевые способы определения сжимаемости пород
9. Прочность горных пород и грунтов
10. Определение нормативных и расчетных характеристик грунтов.
11.1. Распределение напряжений в случае пространственной задачи.
12. Определение осадок при строительстве инженерных сооружений
13 Теория предельного напряженного состояния грунтов и ее приложение
1. Определение коэффициента устойчивости для центра скольжения о1 (рис.13.9)
3. Определение коэффициента устойчивости для центра скольжения о3 (рис.13.11)
3.2. Вода и газ в горных породах.
Вода в порах грунта может находиться в жидком, парообразном и твердом состоянии. В твердом состоянии вода находится в виде льда и в виде кристаллизационной воды, входящей в кристаллическую решетку минералов. В жидком состоянии вода находится в связанном и свободном виде. Образование связанной воды происходит вследствие взаимодействия молекул воды с поверхностями частиц грунта и с ионами веществ, растворенными в воде. На поверхности частицы имеется, как правило, отрицательный заряд. Чем меньше частицы, тем больше их поверхностная энергия, поэтому процесс взаимодействия вода - частица в наибольшей степени характерен для глинистых грунтов. Отрицательно заряженные твердые частицы притягивают к себе и удерживают положительно заряженные катионы водорода, натрия, калия, кальция, алюминия. и др., содержащиеся в поровой воде. Хотя молекула воды в целом нейтральна, но т.к. атомы водорода и кислорода в ней расположены несимметрично, поэтому молекулы представляют собой диполи с положительным и отрицательным зарядом на концах. Молекулы воды, находящиеся вблизи твердых частиц и ориентированные положительным полюсом относительно их поверхностей, под действием сил электростатического взаимодействия образуют вместе с катионами гидратныйслой (слой прочносвязанной воды). Электромолекулярные силы с расстоянием резко убывают, поэтому на большом расстоянии от твердых частиц молекулы воды расположены хаотически. Имеющиеся катионы, в свою очередь, удерживают вблизи себя по несколько ориентированных по отношению к ним молекул воды, и в результате образуетсядиффузныйслой (слой рыхлосвязанной воды), плотность которого возрастает с приближением к поверхности частицы. Отрицательно заряженная поверхность каждой твердой частицы вместе с катионами, расположенными в пределах диффузного и гидратного слоя составляют двойной электрический слой.
По мере увеличения расстояния от частицы возрастает число анионов, которые также могут присоединять соответствующим образом ориентированные молекулы воды, и вместе с отдельными молекулами образуют слой свободной воды.
Связанная вода, в отличие от свободной воды, обладает повышенной плотностью, имеет большую вязкость, температуру замерзания ниже 0°. В связанной воде мала роль сил собственного веса по сравнению с силами молекулярного взаимодействия с твердыми частицами. Поэтому количественное соотношение свободной и связанной воды в значительной степени определяет свойства грунтов. В рыхлых грунтах вследствие малой удельной поверхности твердых частиц объем связанной воды, распределенной по поверхности частиц, очень мал. В глинистых грунтах, частицы которых имеют большую удельную поверхность, почти все поры могут быть заполнены прочносвязанной водой. Этим определяется роль удельной поверхности и активности глинистых частиц в формировании свойств глинистых грунтов и резком качественном различии свойств песчаных и глинистых грунтов.
Свободную воду в грунтах подразделяют на гравитационную и капиллярную.Гравитационнаявода обладает обычными, общеизвестными свойствами и перемещается в порах грунта под действием силы тяжести. Необходимым условием движения воды на участке является наличие разности (градиента) напоров на этом участке. Поры в грунте образуют сложную по конфигурации систему капиллярных каналов, и поэтому в них наблюдается капиллярное поднятие воды. Движениекапиллярнойводы обуславливается силами поверхностного натяжения и определяется процессом смачивания водой поверхности минеральных частиц. Чем уже поры, тем на большую высоту может подниматься по капиллярам вода. В крупных песках высота капиллярного поднятия достигает нескольких сантиметров, в пылеватых песках и супесях - 1.5 - 3 метров. Если вода заполняет поры грунта только частично, то она сосредотачивается в контактах между частицами и в наиболее узких порах. Такая вода называетсякапиллярно-стыковой и создает внутренне капиллярное давление (напряжения всестороннего сжатия) по всему объему влажного грунта. В результате сухой сыпучий песок при небольшом увлажнении приобретает связность и может держать хотя и небольшие, но вертикальные откосы. При высыхании или значительном увлажнении мениски и силы внутреннего капиллярного давления исчезают, и песок снова становится сыпучим.
При распространении в толщу грунта отрицательных температур в первую очередь замерзает свободная вода, при дальнейшем понижении температуры замерзает и рыхлосвязанная вода (в отличие от прочносвязанной). При замерзании вода расширяется и, раздвигая частицы, нарушает структуру грунта. Особая текстура промороженного грунта, называемая криогенной, образуется из линз и прослоек чистого льда, разделенного слоями мерзлого грунта со льдом в порах. При движении фронта промерзания одновременно происходит процесс миграции влаги из окружающего еще незамерзшего грунта в сторону фронта льдообразования, обуславливаемого подсосом воды вследствие сужения пор в результате промерзания, и другими капиллярными и температурными и процессами. В результате за счет дополнительного образования линз и прослоек льда происходят существенные деформации за счет расширения грунта, называемыепучением илиморозным пучением грунта.
В верхних слоях газообразная составляющая грунта представлена атмосферным воздухом, ниже - азотом, метаном, сероводородом и другими газами. Кроме того, в порах грунта обязательно присутствует водяной пар. Газы могут быть либо в свободном состоянии, либо растворенными в воде. При любом изменении давления или температуры воды, заполняющей поры грунта, происходит процесс газо- и паровыделения или растворении и конденсации пара, расширения или сжатия газовых пузырьков. Это сопровождается изменением напряженного состояния и объема грунта и, как следствие, изменением его деформационных и прочностных свойств.
3.3. Структура, текстура и связность грунтов.
Под структуройгрунта понимают размер, форму и состояние поверхности грунтовых частиц, относительное расположение этих частиц и характер связей между ними, препятствующих взаимному смещению частиц друг относительно друга под действием внешних сил. Связи между частицами грунта называются жесткими связями. Совокупность твердых частиц грунта и жестких связей между ними (если они существуют) называетсяскелетомгрунта.
Прочность скелета (структуры) грунта, т.е. сопротивление изменению взаимного расположения частиц зависит от прочности связей между частицами и агрегатами. Именно прочность структурных связей обуславливает деление грунтов на связные и несвязные. Связные грунты отличаются от не связных способностью воспринимать хотя бы небольшие растягивающие напряжения и охранять без обрушения вертикальные откосы.
Связность грунтов объясняется:
молекулярными силами взаимодействия между частицами;
силами взаимодействия между частицами и ионами в поровой воде (водно-коллоидные структурные связи);
цементационными связями, соединяющими частицы грунта.
Особенностью водно-коллоидных связей является то, что после их разрушения они восстанавливаются в процессе сближения частиц. Важнейшей особенностью цементационных связей является то, что при достаточном смещении частиц и разрушении цементационных связей они не восстанавливаются (или восстанавливаются очень долго). Поэтому грунты нарушенной структуры при той же плотности обладают меньшей связностью, т.е. меньшей прочностью и большей деформируемостью.
Структура несвязных грунтовможет быть плотная или рыхлая. Плотное сложение сыпучих грунтов является наиболее устойчивым, поскольку поры в этом случае заполнены более мелкими частицами. Для рыхлой структуры характерно наличие большого количества пор, размеры которых превышают размеры отдельных частиц.
Структура глинистых грунтовболее сложна, поскольку она образуется в результате осаждения в водной среде продуктов кристаллических горных пород; в дальнейшем, в процессе диагенеза первоначальная структура может видоизменяться. Осаждение глинистых частиц может происходить без коагуляции (т.е. без предварительного объединения частиц в микроагрегаты) - в этом случае образуетсяячеистая структура, при осаждении частиц с предварительной коагуляцией образуетсяячеисто-хлопьевидная структура. При одновременном длительном осаждении глинистых, пылеватых и песчаных частиц образуется сложная неоднородно-ячеистая структура, в которой между более крупными песчаными и пылеватыми частицами располагаются мельчайшие глинистые частицы. Подобнаякаркасная структура характерна для суглинистых и пылеватых грунтов.
Совершенно особой структурой обладают лессы и лессовидные грунты.Для них характерна не только высокая пористость, но и наличие большого количества крупных пор, б'ольших размеров самих частиц. Связь между частицами в лессовидных грунтах осуществляется за счет структурного сцепления, создаваемого, главным образом, карбонатами кальция , сравнительно легко растворимых в воде.
Взаимное расположение частиц массива грунта с одинаковой структурой определяет текстуругрунта. Наиболее характерные текстуры - массивная (неслоистая) и слоистая. Слоистые текстуры характеризуются наличием слоев, выделяемых по их составу, структуре, окраске и т.д.
В целом текстуры всех пород могут быть разделены на две большие группы: с упорядоченным расположением материала породы и с неупорядоченным. Первая характерна для большинства осадочных, метаморфических и для некоторых магматических пород. Эти текстуры вызывают резкую анизотропность водно-физических и механических свойств в различных направлениях. При неупорядоченном расположении материала свойства пород бывают, как правило, изотропными (сходными во всех направлениях).