Лабораторные исследования морозного пучения грунтов
В статье представлены результаты изучения протекания процесса деформации глинистого грунта при морозном пучении, а также результаты исследования поведения грунта, подвергнутого проморозке, во время проведения компрессионных испытаний.
Уровни оценки
степени пучинистости грунтов
- I – грубая, по гранулометрическому составу. Позволяет выделить лишь заведомо непучинистые грунты;
- II – средней точности, по формуле предложенной В.О. Орловым[1];
- III – точная, по результатам промораживания образцов в специальных приборах или по данным стационарных наблюдений в полевых условиях.
Первый и второй уровни оценки точности используются для определения степени морозного пучения грунтов и отражены в нормативных документах и рекомендациях[ 3...6 ].
Однако эти методы следует считать приближенными, так как при определении степени деформации морозного пучения не учитываются такие факторы как минералогический состав глинистых фракций, состав обменных катионов, структура.
Метод лабораторных исследований позволяет учесть большую часть природных факторов, влияющих на деформации испытываемых образцов. В связи с этим этот метод более предпочтительный на всех стадиях проектирования и строительства сооружений.
Установка для определения относительной
деформации морозного пучения
Испытания на морозное пучение регламентируются ГОСТ 28622 [9] . В настоящее время приборы, рекомендуемые для проведения этих испытаний, серийно не производятся.
В целях совершенствования оборудования, а также методики испытаний грунтов на морозное пучение отдел НИОКР компании «ГлавФундамент» разработал установку для определения относительной деформации морозного пучения. [7]
Установка позволяет моделировать естественный процесс промораживания грунтов. Фронт промерзания движется сверху вниз. Промерзание осуществляется с заданным режимом согласно ГОСТ 28622.
Металлическая обойма под образцы (высота обоймы 150 мм, внутренний диаметр – 100 мм) устанавливается на металлический поддон с отверстием, который соединяется через патрубок резиновым шлангом для подачи воды. Уровень воды поддерживается на уровне низа обоймы для свободного подтока к фронту промерзания.
Конструкция прибора позволяет осуществлять испытания под нагрузкой на образцы за счет установки динамометра ДОСМ 0.2, так и без нее. [7]
Новая установка отличается от ранее выпускаемых НИИОСП тем, что в качестве охлаждения используется проточная вода, которая через гибкие шланги подводиться к термостатированным плитам, что позволило отказаться от холодильных камер, повысить точность поддержания отрицательной температуры у верхней поверхности и положительной температуры у нижней поверхности испытуемого образца, а также позволило автоматизировать заданный режим промерзания в процессе исследований.
Перечисленные особенности прибора делают целесообразным внесение изменений в методику, рекомендуемую ГОСТ, а именно, учитывая высокое термическое сопротивление теплоизоляционного кожуха (1.2 м2 . кДж) перед проведением испытаний не помещать образцы в холодильную камеру и выдерживать в течение суток, что позволяет существенно сократить время экспериментальных исследований.
Приведенные ниже экспериментальные данные получены при испытании глинистых грунтов на морозное пучение без нагрузки.
Лабораторные исследования глинистых
грунтов на морозное пучение
Грунты (ГОСТ 25100) | Влажность, % | Число пластичности, Ip | Показатель текучести, Il | Плотность грунта, г/см3 | Пористость, % | Коэффициент пористости | ||
природная | сухого | частиц | ||||||
Суглинок элювиальный (монолит) | 0,30 | 9,3 | 0,64 | 1,82 | 1,7 | 2,71 | 37 | 0,59 |
Суглинок элювиальный (нарушен.) | 0,28 | 0,28 | 0,64 | 1,95 | 1,7 | 2,70 | 37 | 0,77 |
Глина делювиальная тв. | 0,2 | 19,8 | -0,30 | 1,78 | 1,47 | 2,60 | 43 | 0,77 |
Глина делювиальная полутв. | 0,27 | 18,1 | 0,149 | 1,87 | 1,48 | 2,50 | 40 | 0,69 |
Глина делювиальная мягкопласт. | 0,31 | 21,1 | 0,67 | 1,9 | 1,5 | 2,74 | 45 | 0,82 |
- di — фактическая толщина промерзшего образца.
- hf — вертикальная деформация образца грунта в конце испытания (с точностью до 0,01 мм).
Образцы грунта | Суглинок (монолит) | Суглинок (нарушен.) | Глина тв. | Глина полутв. | Глина мягкопласт. |
Влажность до испытаний | 0,28 | 0,30 | 0,20 | 0,27 | 0,31 |
Влажность после испытаний | 0,34 | 0,35 | 0,23 | 0,44 | 0,38 |
Так, для мягкопластичной глины природная влажность до промораживания составила W = 0,31, после промерзания влажность составила W = 0,38, т.е. его влажность увеличилась на 22,5 %, а для твердой глины влажность возросла на 15 %.
В дальнейшем предполагается исследование зависимостей миграционного водонакопления и деформации пучения от давления на грунт.
Для образцов суглинка мороженной структуры были проведены компрессионные испытания при оттаивании в сравнении с испытаниями образцов суглинка в естественных условиях. Результаты, полученные в ходе испытаний образцов суглинка приведены в таблице 3.
Характеристики | Мороженая структура | Естественная структура |
Влажность | 0,35 | 0,23 |
Коэффициент пористости е (до опыта) | 0,790 | 0,831 |
Коэффициент пористости е (после компрессии) при р = 0,3 МПа | 0,674 | 0,694 |
Компрессионный модуль деформации Е, МПа | 5,2 | 2,8 |
здание» и повреждению сооружения.
Подобные исследования приведены в работах [8,10,11] и хорошо согласуются с нашими исследованиями в этой области.
Выводы
- определять характеристики морозного пучения по ГОСТу;
- обеспечить III уровень точности в соответствии с рекомендациями ISSMGE, необходимый для проектирования сооружений на морозоопасных основаниях.
Данный прибор прошел испытания и может быть рекомендован для проведения лабораторных испытаний.
В то же время лабораторные исследования выявили отдельные недостатки нового прибора. Так, из-за недостаточной герметичности установки, возникали трудности, связанные с эксплуатацией прибора, перебои в работе блока автоматического терморегулирования приводили к неравномерному промерзанию образцов, образованию ледяных прослоек до 10 мм. Также конструкцией не предусмотрено удобное извлечение образца с целью изучения его криогенной структуры.
- выполнить обойму под образцы в форме, состоящей из шести пластиковых колец, высотой по 25мм с пазами для соединения колец между собой. Кольца обеспечивают свободу деформаций и исключают влияние сил трения и смерзания грунта со стенками;
- для удобного извлечения образцов сделать кожух из двух раскрывающихся частей;
- в кожухе прибора сделать направляющие для удобной установки колец;
- заменить индикаторы часового типа на датчики линейных перемещений для полной автоматизации контроля процесса испытаний;
- сделать возможным изменения скорости промерзания, что позволить изучать зависимости относительной деформации от скорости перемещения фронта промерзания.