Grunty 2, Politechnika, Mechanika gruntów


0x08 graphic
P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A

Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Zakład Mechaniki Gruntów

0x08 graphic
0x08 graphic

SPRAWOZDANIE NR 2

0x08 graphic

Parametry geotechniczne-liczbowe charakterystyki cech fizycznych gruntów.

Wyznaczenie podstawowych wzkazników identyfikacyjnych ρ, ρs, w

obliczenie wzkaźników pochodnych ρ, γ, γs, γd, n, e, m,Sv

Sprawdziła: Wykonał:

mgr inż. H. Konderla Remigiusz Gąsiorowski

rok III , grupa 1

  1. WPROWADZENIE

Cechy fizyczne gruntu można podzielić na podstawowe i od nich pochodne, które oblicza się na podstawie cech podstawowych. Do podstawowych cech fizycznych gruntów zalicza się wilgotność, gęstość właściwą i gęstość objętościową. Cechy te wyznacza się na podstawie badań laboratoryjnych.

Mając oznaczone podstawowe cechy fizyczne gruntu, można obliczyć cechy od nich pochodne, do cech pochodnych należą : gęstość objętościowa szkieletu gruntowego ( ρd ) , ciężar objętościowy szkieletu gruntowego ( γd ), porowatość ( n ), wskaźnik porowatości ( e ), szczelność ( m. ), wilgotność całkowita ( wr ), stopień wilgotności ( sr ), gęstość objętościowa ( ρ' ) i ciężar objętościowy ( γ' ) gruntu przy całkowitym wypełnieniu porów wodą, gęstość objętościowa ( ρsr ) i ciężar objętościowy ( γsr ) gruntu poniżej zwierciadła wody po uwzględnieniu wyporu. Znajomość podstawowych cech fizycznych jest również niezbędna do określenia: stopnia wilgotności, stopnia zagęszczenia, stopnia plastyczności i wskaźnika zagęszczenia.

  1. OZNACZANIE GĘSTOŚCI OBJĘTOŚCIOWEJ GRUNTU

    1. UWAGI WSTĘPNE

Gęstością objętościową gruntu nazywa się stosunek masy próbki gruntu (w stanie naturalnym) do jej objętości. Wyznacza się ją ze wzoru:

mm

ρ = ___

V

Gdzie:

ρ - gęstość objętościowa

m.m. - masa próbki w stanie naturalnym

V - objętość badanej próbki

Gęstość objętościowa jest jednym z parametrów charakteryzujących strukturalno - teksturalne właściwości gruntów. Jej wartość zależy od składu mineralnego, porowatości i wilgotności gruntu. Jest więc wartością zmienną. Gęstość objętościowa jest bezpośrednim wskaźnikiem obliczeniowym służącym między innymi do:

Ponadto wskaźnik ten wykorzystuje się do obliczenia innych parametrów, takich jak:

Gęstość objętościową gruntu wyznacza się z zasady na próbkach o strukturze nienaruszonej (NNS).

W zależności od rodzaju gruntu oraz stanu i wielkości próbki przeznaczonej do badań przy oznaczaniu gęstości objętościowej stosuje się jedną z czterech metod:

    1. METODA PIERŚCIENIA TNĄCEGO

2.2.1 PRZEBIEG BADAŃ

  1. Waży się pierścień.

  2. Za pomocą suwmiarki mierzy się i wysokość i średnicę pierścienia, obliczając jego średnicę.

  3. Wyrównuje się nożem powierzchnię bryły gruntu o nienaruszonej strukturze.

  4. Ustawia się pierścień z nakładką zaostrzoną krawędzią na wyrównanej powierzchni i równomiernie naciskając nakładkę.

  5. Wypełniony pierścień wyjmuje się z gruntu, oczyszcza się jego zewnętrzne ściany, grunt wyrównuje równo z krawędziami pierścienia.

  6. Waży się pierścień z gruntem.

2.2.2 OBLICZENIE WYNIKÓW

Gęstość objętościową gruntu oblicza się według wzoru:

mmt - m.t m m

ρ = ______ = __

Vp V

Gdzie:

ρ - gęstość objętościowa gruntu

mmt - masa pierścienia z gruntem

m.t - masa pierścienia

m.m. - masa próbki gruntu w stanie naturalnym

Vp - objętość pierścienia

V - objętość próbki

Za wynik ostateczny przyjmuje się średnią arytmetyczną wartości uzyskanych z badania dwóch równoległych próbek, gdy różnica nie przekracza 0,02 g/cm3. Gdy różnica jest większa należy wykonać jeszcze dwa badania.

2.2.3 UWAGI O METODZIE

Spośród przedstawianych metod oznaczania gęstości objętościowej metoda pierścienia tnącego jest najprostszą, najszybszą, a przy dokładnym wykonaniu oznaczenia pozwala również na uzyskanie bardzo dokładnych wyników.

    1. METODA RTĘCIOWA

      1. PRZEBIEG BADAŃ

  1. Wycina się z gruntu o nienaruszonej strukturze próbkę o objętości 10 - 20 cm3 i wygładza jej powierzchnię.

  2. Wyciętą próbkę waży się.

  3. Wiewa się do zbiornika objętościomierza taką ilość rtęci, aby po dokręceniu pokrywy i nastawieniu noniusza na zero poziom rtęci osiągnął poziom kreski na rurce.

  4. Trzpień wypychający rtęć wysuwa się obracając korbką, odkręca pokrywę i wkłada do zbiornika z rtęcią zważoną próbkę.

  5. Zakręca się pokrywę i przez ponowny obrót korbki wciska się trzpień do środka zbiornika aż do momentu, w którym poziom rtęci osiągnie poziom kreski na rurce.

  6. Po ustaleniu poziomu rtęci otrzymuje się wynik na podziałce noniusza.

      1. OBLICZENIE WYNIKÓW

Gęstość objętościową gruntu oblicz się według wzoru:

mm. m m

ρ = ____ = __

V1 - V0 V

Gdzie:

ρ - gęstość objętościowa gruntu,

m.m. - masa próbki gruntu w stanie naturalnym

V - objętość próbki

V0 - odczyt na noniuszu przed włożeniem próbki do zbiornika objętościomierza,

V1 - odczyt na noniuszu po włożeniu próbki do zbiornika objętościomierza.

Za wynik ostateczny przyjmuje się średnią arytmetyczną wartości uzyskanych z badań dwóch równoległych próbek, gdy różnica wyników nie przekracza 0,02 g/cm3. Gdy różnica jest większa należy wykonać jeszcze dwa badania.

      1. UWAGI O METODZIE

Wszystkie czynności związane ze stosowaniem rtęci muszą być wykonywane zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Z uwagi na szkodliwość dla zdrowia par rtęci należy się starać, aby rtęć była stale przykryta.

2.4 MWTODA OZNACZANIA GĘSTOŚCI OBJĘTOŚCIOWEJ W WODZIE LUB W CIECZY ORGANICZNEJ

2.4.1 PRZEBIEG BADAŃ

  1. Wycina się z gruntu o nienaruszonej strukturze próbkę o objętości 20 - 30 cm3 i wygładza nożem jej powierzchnie.

  2. Wyciętą próbkę waży się.

  3. Do zważonej próbki przymocowuje się nitkę.

  4. Rozpuszcza się parafinę w parowniczce, nie dopuszcza się do wrzenia.

  5. Zanurza się próbkę w gorącej parafinie tak, aby została powleczona cienką, jednolitą warstwą parafiny.

  6. Waży się próbkę powleczoną parafiną.

  7. Podwiesza się na nitce próbkę do szalki wagi, próbkę zanurza się w zlewce z wodą i waży się próbkę, aby określić masę próbki zmniejszoną o wypór wody w celu wyznaczenia jej objętości

  8. Po zważeniu wyjmuje się próbkę z wody i osusza się, a następnie waży ponownie aby sprawdzić czy próbka nie nabrała wody.

2.4.2 OBLICZENIE WYNIKÓW

Objętość badanej próbki pokrytej parafiną otrzymuje się dzieląc masę wody wypartej przez próbkę przez gęstość właściwą wody:

mp - mpw

Vmp = ___

ρw

Objętość parafiny pokrywającej próbkę otrzymuje się przez odjęcie od masy próbki zaparafinowanej masy próbki naturalnej i podzielenie wyników przez gęstość parafiny:

mp - mm

Vp = ____

ρp

Objętość badanej próbki naturalnej otrzymuje się przez odjęcie od objętości próbki pokrytej parafiną objętości parafiny pokrywającej próbki:

V = Vmp - Vp

Gęstość objętościową gruntu oblicza się więc według wzoru:

mm

ρ = __

V

Gdzie:

ρ - gęstość objętościowa badanej próbki,

m.m. - masa próbki w stanie naturalnym

V - objętość próbki gruntu

mp - masa próbki pokrytej parafiną

m.pw - masa próbki pokrytej parafiną i zanurzonej w wodzie

Za wynik ostateczny przyjmuje się średnią arytmetyczną wartości uzyskanych z badań dla dwóch równoległych próbek, gdy różnica wyników nie przekracza 0,02 cm3. Gdy różnica jest większa należy wykonać jeszcze dwa badania.

2.4.3 UWAGI O METODZIE

Metoda oznaczania gęstości objętościowej w wodzie jest bardziej pracochłonna niż inne metody, więc stosuje się ją tylko wtedy, gdy z uwagi na rodzaj, stan gruntu i wielkość próbki inne metody nie dadzą się zastosować.

  1. OZNACZANIE GĘSTOŚCI WŁAŚCIWEJ

    1. UWAGI WSTĘPNE

Gęstością właściwą nazywamy stosunek masy szkieletu gruntowego do objętości tego szkieletu i obliczamy ją ze wzoru:

ms

ρs = ___

Vs

Gdzie:

ρs - gęstość właściwa szkieletu gruntowego

m.s - masa szkieletu gruntowego

Vs - objętość szkieletu gruntowego

Gęstość właściwa szkieletu gruntowego jest parametrem określającym szkielet gruntu, jej wartość zależy od składu mineralogicznego i innych domieszek w nim zawartych.

Znajomość wartości gęstości właściwej jest niezbędna przy obliczaniu wielu parametrów: przy wyznaczaniu porowatości gruntu, składu granulometrycznego, ściśliwości itp., dlatego też ten parametr należy oznaczać z dużą dokładnością.

Gęstość właściwą można określać dwoma metodami: metoda piknometru i metoda przyrządu Le Chateliera.

3.2 METODA PIKNOMETRU

3.2.1 PRZEBIEG BADAŃ

  1. średnią próbkę gruntu suszy się w suszarce w temperaturze 105 - 110 oC do stałej masy i ochładza w eksykatorze.

  2. Waży się pustą, suchą kolbę (piknometr) z dokładnością 0,01g.

  3. Do zważonej kolby wsypuje się wysuszony grunt i waży się całość z dokładnością do 0,01 g, masa wysuszonego gruntu powinna wynosić:

  1. Kolbę z gruntem napełnia się do około 2/3 objętości wodą destylowaną i gotuje na małym płomieniu przez pół godziny.

  2. Kolbę z zawartością ochładza się do temperatury otoczenia, uzupełnia wodą destylowaną do kreski na szyjce kolby.

  3. Doprowadza się temperaturę zawiesiny w kolbie do temperatury 200C

  4. Kolbę z zawiesiną waży się z dokładnością do 0,01g.

  5. Wylewa się zawartość kolby, kolbę dokładnie się płucze i jeśli dana kolba nie była wcześniej wycechowana, wlewa się do niej wodę destylowaną - do kreski, doprowadza do temperatury 200C i po starannym wytarciu waży.

3.2.2 OBLICZANIE WYNIKÓW

Masę szkieletu gruntowego m.s otrzymuje się przez odjęcie od masy kolby z gruntem suchym masy kolby suchej:

ms = m.gt - mt

Objętość szkieletu gruntowego otrzymuje się z obliczenia masy wody w objętości gruntu:

mw = m.wt + m.s - mwgt

m.wt + m.s - mwgt

Vs =_________

ρw

gęstość właściwą szkieletu gruntowego oblicz się wg wzoru:

ms

ρs=___

Vs

Gdzie:

ρs - gęstość właściwa szkieletu gruntowego,

m.s - masa szkieletu gruntowego,

m.wt - masa kolby z wodą,

m.wgt - masa kolby z wodą i gruntem.

Uzyskane wyniki nie powinny się różnić od wyników zawartych w taeli więcej niż 0,02 - 0,03 g/cm-3:

0x08 graphic
3.2.3 UWAGI O METODZIE

Za pomocą przedstawionej metody (zgodnie z PN-88/B-04481) uzyskuje się dokładne wyniki pod warunkiem bardzo dokładnego ważenia oraz ścisłego doprowadzenia wody i zawiesin do przewidzianej temperatury.

W celu usprawnienia badań kolby należy wcześniej wycechować, tzn. oznaczyć masę kolby wysuszonej i napełnionej wodą destylowaną w temperaturze 200C.

3.3 METODA KOLBY LE CHATELIERA

3.3.1 PRZEBIEG BADAŃ

  1. Wysuszoną w powietrzu próbkę gruntu o masie około 200g rozciera się w moździerzu za pomocą tłuczka.

  2. Roztartą próbkę przesiewa się przez sito o wymiarze oczka 0,075mm.

  3. Z roztartej próbki bierze się do parowniczki około 130g.

  4. Roztartą próbkę suszy się w parowniczce, w suszarce w temperaturze 105 - 1100Cdo stałej masy, a następnie się waży.

  5. Przyrząd Le Chateliera, napełnia się czystym benzenem, denaturatem lub inną cieczą niepolarną, a następnie zanurza się go do 0,9 wysokości w szklanej zlewce z wodą o stałej temperaturze 180C.

  6. Po upływie godziny, nie wyjmując przyrządu z wody, usuwamy nadmiar cieczy ponad podziałką zerową.

  7. Wysuszoną, roztartą na proszek próbkę gruntu wsypujemy małymi porcjami.

  8. Wsypywanie proszku przerywamy w momencie gdy, poziom cieczy podniesie się do podziałki 20 cm3.

  9. Pozostałą na łyżeczce roztartą próbkę wsypuje się do parowniczki i parowniczkę z pozostałością proszku waży się.

3.3.2 OBLICZENIE WYNIKÓW

Gęstość właściwą szkieletu gruntowego oblicz się ze wzoru:

ms mst1 - mst2

ρs =__ = _____

gdzie:

ρs - gęstość właściwa szkieletu gruntowego

mst1 - masa parowniczki z próbką gruntu przed wsypaniem części do kolby

mst2 - masa parowniczki z pozostałością próbki

20 - objętość próbki wsypanej do kolby.

Oznaczenie należy przeprowadzać co najmniej dwukrotnie. Jeśli różnica między dwoma otrzymanymi wynikami nie przekracza 0,02 g/cm3, za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną tych oznaczeń. Jeśli natomiast różnica jest większa niż 0,02 g/cm3, oznaczenia należy powtórzyć na dwóch następnych próbkach badanego gruntu.

  1. OZNACZENIE WILGOTNOŚCI

4.1 UWAGI WSTĘPNE

Przez pojęcie wilgotności rozumie się stosunek masy wody zawartej w danej próbce gruntu do masy tej próbki po wysuszeniu, wyrażony w procentach:

mw

w = __ * 100

ms

gdzie:

w - wilgotność

m.w - masa wody

m.s - masa gruntu suchego

Wilgotność jest czynnikiem kształtującym wiele fizyczno- mechanicznych właściwości gruntów, zwłaszcza gruntów spoistych, i zmienność jej będzie powodowała znaczną zmienność tych właściwości.

Wilgotność naturalna” - to taka wilgotność która charakteryzuje zawartość wody w gruncie w warunkach naturalnych, a więc bezpośrednio w terenie. Do oznaczenia tej wilgotności powinny być używane próbki o wilgotności naturalnej (NW).

    1. PRZEBIEG BADAŃ

  1. Waży się puste, wysuszone i ochłodzone naczynka wagowe z dokładnością do 0,01g.

  2. Próbkę gruntu przeznaczoną do badania wilgotności umieszcza się w zważonym naczyniu i waży się z taką samą dokładnością.

  3. Zważoną próbkę wstawia się do suszarki i suszy w temperaturze 105 -1100C do stałej masy.

    1. OBLICZENIE WYNIKÓW

Wilgotność gruntu oblicza się ze wzoru:

mmt - mmst

w = _____ * 100%

m.st -mt

gdzie:

w - wilgotność

m.mt - masa naczynka z gruntem mokrym

m.st - masa naczynka z gruntem suchym

m.t - masa naczynka pustego

Jako wynik ostateczny przyjmuje się średnią arytmetyczną wartości z dwóch oznaczeń, jeśli różnica uzyskanych wartości nie przekroczy 5% wartości średniej. W przypadku większej różnicy badania należy przeprowadzić na dwóch dodatkowych częściach próbki.

    1. UWAGI O METODZIE

Oznaczenie wilgotności przeprowadza się nie tylko w celu określenia zawartości wody w gruncie w stanie naturalnym, lecz również jako oznaczenie pomocnicze przy wyznaczaniu innych właściwości gruntu, takich jak : granica konsystencji czy wilgotności optymalnej.

5. CECHY FIZYCZNE POCHODNE OD CECH PODSTAWOWYCH

5.1 GĘSTOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA SZKIELETU GRUNTOWEGO

Gęstością objętościową szkieletu gruntowego jest to stosunek masy szkieletu gruntu w danej próbce do jej objętości pierwotnej:

ms

ρd = __

V

Gdzie:

ρd - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego

m.s - masa próbki wysuszonej do stałej masy

V - objętość gruntu przed wysuszeniem

5.2. CIĘŻAR WŁAŚCIWY SZKIELETU GRUNTOWEGO

γd = g × ρd

gdzie :

g - przyspieszenie ziemskie,

ρd - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego.

5.3. POROWATOŚĆ GRUNTU

Porowatość gruntu jest to stosunek objętości porów w danej próbce gruntu do jej całkowitej objętości. Porowatość oblicza się ze wzoru:

Vp

n = __

V

Gdzie:

n - porowatość gruntu

V - objętość całkowita

Vp - objętość porów

5.4. WSKAŻNIK POROWATOŚCI GRUNTU

Wskaźnikiem porowatości gruntu nazywamy stosunek objętości porów do objętości szkieletu gruntowego. Wskaźnik porowatości obliczamy ze wzoru:

Vp

e =__

Vs

Gdzie:

e - wskaźnik porowatości gruntu

Vp - objętość porów

Vs - objętość szkieletu

5.5. WILGOTNOŚĆ CAŁKOWITA GRUNTU

Grunt ma wilgotność całkowitą, gdy jego pory są całkowicie wypełnione wodą. Wilgotność całkowitą oblicz się ze wzoru:

n*ρw

wr = ___ * 100%

(1 - n)ρs

gdzie:

wr - wilgotność całkowita

n - porowatość gruntu

ρw - gęstość właściwa wody

ρs - gęstość właściwa szkieletu gruntowego

5.6. STOPIEŃ WILGOTNOŚCI I STANY ZAWILGOCENIA GRUNTU

Stopień wilgotności określa stopień wypełnienia porów gruntu przez wodę. Oblicza się go ze wzoru:

Vw wn

Sr = ___ = ___

Vp wr

Zależnie od stopnia wilgotności rozróżnia się następujące stany zawilgocenia gruntów niespoistych:

5.7. GĘŚTOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA PRZY CAŁKOWITYM NAPEŁNIENIU PORÓW WODĄ

ρsr = (1 - n)*ρs + nρw = ρd = nρw

5.7 GĘSTOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA GRUNTU PONIŻEJ ZWIERCIADŁA WODY PO UWZGLĘDNIENIU SIŁY WYPORU

ρ = ( ρs - ρw )(1 - n )

5.8. Ciężar objętościowy gruntu przy całkowitym wypełnieniu porów wodą.

γ = g *ρ

5.9. Gęstość objętościowa gruntu poniżej zwierciadła wody po uwzględnieniu wyporu.

ρ = ( ρs - ρw )(1 - n )

6. WZORY

γd = g *ρd

γ = g *ρ

γsr = g *ρsr

g - przyciąganie ziemskie

7.WYNIKI POMIARÓW

  1. WYNIKI OBLICZEŃ

1

12



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Grunty 3, Politechnika, Mechanika gruntów
M gr lab3 ok+éadka, Politechnika, Mechanika gruntów
Analiza makroskopowa1, Politechnika, Mechanika gruntów
mechanika cechy fiz-lab, Politechnika, Mechanika gruntów
M gr lab3 wst¦Öp+wnioski, Politechnika, Mechanika gruntów
LAB +Ťcinanie, Politechnika, Mechanika gruntów
Analiza makroskopowa teoria, Politechnika, Mechanika gruntów
mechanika wodoprz edometr-lab, Politechnika, Mechanika gruntów
mechanika ATS i ABS-lab, Politechnika, Mechanika gruntów
MG6MICH, Politechnika, Mechanika gruntów
mechanika granice konsystencji-lab, Politechnika, Mechanika gruntów
MG2, Politechnika, Mechanika gruntów
+Üci+Ťliwo+Ť¦ç TEORIA, Politechnika, Mechanika gruntów
labor6mario, Politechnika, Mechanika gruntów
Wsp+-+éczynnik wodoprzepuszczalno+Ťci LAB, Politechnika, Mechanika gruntów

więcej podobnych podstron