Հարակից տեղեկություններ: Փայտե պատուհաններ՝ պատրաստված ըստ Ձեր նախագծի։ · Պատվերով պատրաստված փայտ-ալյումինե պատուհաններ. · Պատվերով պատուհաններ տների, նախագծերի և արտահանման համար։ · Պատվերով փայտյա և փայտաալյումինե դռներ։ · Ուղարկեք գնանշման հարցում:

Գոյություն ունեն լաբորատոր թեստերի միջոցով հողի ներքին դիմադրության տարրերի, համախմբվածության և ներքին շփման անկյունը որոշելու մի քանի եղանակներ, որոնցից ամենահայտնին են _ուղղակի կտրվածքը և _եռակի սեղմման թեստը:

Ուղղակի կտրման փորձ

Փորձարկումն իրականացվում է A տիպի ուղղանկյուն հատվածով ապարատի վրա: Casagrandea կամ Hvorsleva տիպի շրջանաձև ապարատի վրա: Մենք կնկարագրենք փորձը ուղղանկյուն հատվածի սարքի հետ, որն ամենաշատ կիրառվողն է։ Երկու դեպքում էլ փորձարկումը կատարվում է չխախտված նմուշով, կամ ելքի կետում խանգարված նմուշով, որի դեպքում փորձարկումն ունի համեմատական ​​արժեք:

Սարք ուղղանկյուն հատվածի ուղղակի կտրման համար (նկ. 1)

:Կասագրանդի ապարատի հատվածը հողի ուղղակի կտրման համար, նկ. 74

Նկ. 1_Կազագրանդի ուղիղ կտրող սարքի խաչմերուկ_

Սարքը բաղկացած է երկու մասից՝ վերին և ստորին շրջանակից, որտեղ ներքևի շրջանակը ստատիկ է, իսկ վերինը՝ շարժական և կարող է շարժվել ստորինի վրա՝ վերին և ստորին շրջանակի շփման հարթության վրա գործող Z հորիզոնական ուժի ազդեցությամբ։

Հողի նմուշը տեղադրվում է պողպատե ուղղանկյուն օղակի մեջ, որը սովորաբար ունի 100 × 100 × 30 mm չափի կամ այդ չափսերի, երբ ճշգրիտ քերծված է: Զտիչ քարերը տեղադրվում են նմուշի վերևից և ներքևից, այնուհետև ամեն ինչ տեղադրվում է ապարատի օղակում, որն այնուհետև լցվում է ջրով: Նմուշի վրա տեղադրվում է ուղղահայաց բեռնման սարք: Վերին ֆիլտրի քարը միացված է նմուշի ուղղահայաց բեռնման համակարգին, իսկ ստորինը՝ ջրային ուղիներին, որոնց միջոցով փորձարկման ընթացքում նմուշը կարելի է պահել հագեցված վիճակում՝ բացառելու ակնհայտ միաձուլումը։

Վերին և ստորին շրջանակների միջև շփման մակերեսների վրա շփումը բացառելու համար կան վերին շրջանակը ոլորված սարքեր, որոնց միջոցով վերին շրջանակը շարժվում է հորիզոնական կտրող ուժի ազդեցության տակ։ Բացի այդ, վերին և ստորին շրջանակի կոնտակտային մակերեսները պատված են նավթային ժելեով: Սարքի մեջ ներառված է մեկ այլ 2 համեմատիչ՝ ուղղահայաց և հորիզոնական դեֆորմացիաների գրանցման համար:

Ուղղակի կտրվածքի փորձարկումների անցկացում

Գոյություն ունեն հիմնականում 2 ուղղակի կտրվածքի փորձարկման տեսակներ՝ արագ և դանդաղ փորձարկում: Quick թեստը բաղկացած է նմուշը որոշակի ուղղահայաց ճնշմամբ բեռնելուց, որը սովորաբար կազմում է 0,50, սարքի մեջ մտցնելուց հետո; 1,0; 2,0; 3,0 և 4,0 kp/cm2, սպասեք համախմբման, որը ենթադրվում է, որ ձեռք է բերվել, եթե 24 ժամ Δh ≤ 0,02 mm, ապա կիրառեք հորիզոնական կտրվածքի ուժ Z, չափը: 1/20 կամ 1/40 P ուղղահայաց ուժի մաս, որն ամեն րոպե ավելանում է նույն արժեքով, մինչև հողը կոտրվի: Հորիզոնական կտրող ուժի կիրառման ժամանակ վերին շրջանակի շարժման ընթացքը մշտապես վերահսկվում է համեմատիչի վրա ընթերցմամբ և հորիզոնական դեֆորմացիաները գրանցվում են մատյանում անմիջապես յուրաքանչյուր նոր բեռից առաջ: Այն պահը, երբ համեմատիչը ցույց է տալիս հանկարծակի շարժում, ընդունվում է որպես բեկում:

Արագ փորձարկումը կիրառվում է կավային հողերի վրա, որոնց բնական կոնսոլիդացիան նոր բեռի տակ դանդաղ է և համապատասխանում է փորձարկման այս մեթոդին։

Slow փորձարկումն իրականացվում է նույն կերպ, ինչ նախկինում, միայն այն տարբերությամբ, որ հորիզոնական կտրվածքի ուժը մեծանում է ավելի երկար ժամանակային ընդմիջումով, որը կարող է լինել 2, 5 և 15 mրոպե կամ մինչև համախմբումը, այսինքն մինչև դեֆորմացիան դառնա ամբողջովին հորիզոնական: Հորիզոնական ուժի ազդեցության տակ համախմբման ընթացքը վերահսկվում է 9 համեմատիչի վրա (նկ. 1).

Դանդաղ փորձարկումը կիրառվում է ավազոտ կամ փոշոտ հողի վրա, որտեղ կարճ ժամանակամիջոցում հորիզոնական կտրող ուժի ավելացման դեպքում ապարատի մեջ նմուշի կտրումը կարագանա ծակոտիներում լարված ջրի ազդեցության պատճառով, որը չի համապատասխանի բնական գործընթացին: Հետևաբար, ժամանակային միջակայքը մեծանում է չկապված հողի մասնիկների նուրբության հետ, որպեսզի հնարավոր լինի հավասարեցնել ջրի ճնշումը հողի ծակոտիներում ջրի արտաքին ճնշման հետ: Այս հավասարեցումը ձեռք է բերվում հորիզոնական բեռի յուրաքանչյուր մակարդակի ազդեցության տակ թողնելով բավարար ժամանակ, որպեսզի ծակոտիների ավելցուկային ջուրը դուրս քամվի ֆիլտրի քարի միջով:

Բացի վերը նշված փորձարկումներից, որոշ դեպքերում կատարվում է արագ փորձարկում՝ առանց ամրացման ուղղահայաց բեռի տակ, այսինքն՝ հորիզոնական կտրվածքի ուժը կիրառվում է նմուշը սարքի մեջ մտցնելուց և այն ուղղահայաց բեռով բեռնելուց անմիջապես հետո: Այնուամենայնիվ, կատարման այս մեթոդը կիրառվում է հատուկ պայմանների դեպքում, օրինակ՝ կավե հողից պատրաստված նոր տեղադրված թմբի դեպքում, որը բեռնվում է թմբից անմիջապես հետո՝ առանց նախնական խտացման:

Ներքին շփման և համակցվածության անկյան որոշում

Փորձարկման արդյունքների հիման վրա հաշվարկվում է կտրվածքային լարվածությունը

τ=Z/A kp/cm²-ով,

, որը ստացվում է խզման պահին Z կպ-ով, իսկ նմուշի խաչմերուկի մակերեսը՝ A սմ²-ով: Փորձարկումը կատարվում է 3-ից 4 ապարատով, որը բեռնված է տարբեր նորմալ ճնշումներով σ=P/A kp/cm²-ով, որտեղ P-ը նմուշի ուղղահայաց բեռնվածությունն է kp-ով: Սովորաբար ընդունվում են նորմալ ճնշման հետևյալ արժեքները. 1,0; 2,0; 3,0 և 4,0 kp/cm²։

։Խճճված և չամրացված հողի հորիզոնական դեֆորմացիաների դիագրամ, նկ. 75

Նկ. 2: Հորիզոնական դեֆորմացիաների դիագրամ

Ներքին շփման տարրերի գծապատկերի հիման վրա ստացվում են երկու տեսակի դիագրամներ 1 և հորիզոնական դեֆորմացիաների դիագրամ (նկ. 2):

Հորիզոնական դեֆորմացիաների դիագրամը ստացվում է սարքի վերին շրջանակի հորիզոնական տեղաշարժը ΔL մմ-ով աբսցիսայի առանցքի վրա կիրառելով ներքևի վրա, որը ստացվում է 9 համեմատիչի ընթերցմամբ, իսկ օրդինատների առանցքի վրա՝ համապատասխան լարում k.p. 2).

Կախված հողի խտացումից՝ ստացվում է 1 գծապատկերը՝ սեղմվածի և 2՝ չամրացված նյութի համար։

Կծկված նյութի համար կտրվածքային լարվածությունը τ սկզբում բավականին կտրուկ աճում է հորիզոնական տեղաշարժի հետ կապված ΔL մինչև համաչափության P սահմանը, այնուհետև ավելի դանդաղ, որի արդյունքում 1 գծապատկերի կորը մեծանում է և հասնում առավելագույն բարձրության B, որից հետո դիագրամը հասնում է որոշակի երկարության՝ դեպի հոսքը: Հորիզոնական դեֆորմացիայի դիագրամի ուղիղ գծի բարձրացման գոտին, որում կտրվածքային լարվածության աճը համաչափ է դեֆորմացիայի ավելացմանը, ենթադրվում է, որ առաձգական դեֆորմացիայի տարածք է: P սահմանից այն կողմ, կտրվածքային լարվածության աճը նվազում է ΔL դեֆորմացիաների ավելացմանը համապատասխան մինչև գծապատկերի B ամենաբարձր կետը: Այս գոտում նյութը սկսում է «հոսել» և այն ընդունվում է որպես պլաստիկ դեֆորմացիայի տարածք: 1 դիագրամի ամենաբարձր կետը B կետը ներկայացնում է առավելագույն ճեղքման լարվածությունը max τ, և ենթադրվում է, որ հողի կոտրվածքը տեղի է ունենում այս կետում, այսինքն, որ B կետը ճեղքման կետն է: B կետից այն կողմ նյութը գտնվում է հեղուկ վիճակում, կտրվածքի ուժը նվազում է, և ենթադրվում է, որ այս գոտում, որտեղ մասնիկների միջև կապը խզված է, կա միայն սահող դիմադրություն, որը հակադրվում է հորիզոնական կտրվածքի ուժին: G կետը, որտեղ 1 դիագրամը թեքվում է դեպի հորիզոնական ուղղությամբ, ընդունվում է որպես սահող սահման:

Կտրման լարումը խափանումների B սահմանի մոտ կոչվում է կտրման ուժ կամ մաքուր կտրվածքային ուժ__τf, մինչդեռ կտրվածքի լարվածությունը G զիջման սահմանում կոչվում է սայթաքման ուժ τg:

Չամրացված նյութի համար հորիզոնական տեղաշարժի դիագրամն ունի նաև առաձգական շրջան՝ P համաչափության սահմանով, սակայն հոսանքին ներքևում պլաստիկ շրջան է մինչև սահքի սահմանագիծը G, այսինքն՝ առավելագույն կտրվածքային լարվածությունը հավասար է սահմանային ուժին՝ սայթաքմանը (τ=τg), որից դուրս է նյութի հեղուկ վիճակը:

՛Կերման դիագրամներ կցված և անհամապատասխան հողերի համար, նկ.76

Սլ.3. Կտրման դիագրամ, ա) կցված հողերի համար, բ) անհամատեղելի հողերի համար

Կտրման դիագրամը ստացվում է, երբ նորմալ ճնշում σ kp/cm-ով կիրառվում է աբսցիսայի առանցքի վրա:2, իսկ օրդինատների առանցքի վրա համապատասխան կտրվածքային ուժը τf kp/cm-ով2, որտեղ այս երկու արժեքներն էլ կիրառվում են նույն մասշտաբով (նկ.3) Քանի որ հողի կտրող ուժը τf մեծանում է նորմալ σ ճնշման հետ, տարբեր ճնշումների դեպքում՝ σ1 ստացեք A, B, C և D կետերը, որոնք ներկայացնում են համապատասխան կտրվածքային ուժերը:

Դիագրամի վրա A, B, C և D առանձին կետեր ստանալու համար3կցված հողերի համար (նկ.3ա), ընդունված է սահող ուժը _τ_g: Այնուամենայնիվ, կավե հողի դեպքում նյութը սկսում է հոսել G-ի սահող սահմանին հասնելուց շատ առաջ, և միտում կա ընդունելու կտրվածքային ուժը համաչափության սահմանին P՝ որոշելու հողի միաձուլությունը c և ներքին շփման անկյունը, բայց քանի որ այն համեմատաբար փոքր է, ապա կտրվածքային ուժը, որի համար դեֆորմացիան ΔL հաճախ ընդունվում է դիագրամի վրա:2երկու անգամ ավելի մեծ, քան դեֆորմացիան սարքում բեռնման նախորդ փուլում: Այս ուժը գտնվում է P-ի և B-ի սահմանների միջև, այսինքն՝ G (նկ.2)

Դիագրամի A, B, C և D կետերը միացնելով76եւ ստացվում է կտրվածքի դիագրամ, որը հաջող փորձարկումների դեպքում ուղիղ գիծ է։ Երկարացնելով գծապատկերը մինչև օրդինատների առանցքի հատման կետը, σ =-ի համար0, այն ստացվում է Կուլոնյան օրինաչափության հիման վրա τf = c+σ tgϕ, որ τf = c = հողի համախմբվածություն, մինչդեռ գծապատկերի թեքությունը դեպի հորիզոնականը տալիս է ներքին շփման անկյունը։ Ընդլայնելով կտրվածքի դիագրամը օրդինատների առանցքի մյուս կողմում, աբսցիսային առանցքի վրա ստացվում է համակցվածության pk լարումը, երբ c համախմբվածության մեծությունը արտահայտվում է որպես շփման դիմադրության համարժեք.

c = pk tgϕ, որտեղից pk = c/tgϕ

Անհամապատասխան հողերի համար, ինչպիսիք են ավազը, գծապատկերը նկ. 3b, որն անցնում է կոորդինատային սկզբնաղբյուրով, քանի որ σ = 0 համար ստանում ենք τ = 0: Այնուամենայնիվ, եթե ավազը մանրահատիկ է և թաց, գծապատկերը նման է նկ. 3a, ավելի փոքր համախմբվածությամբ c, որը ներկայացնում է ակնհայտ համախմբվածություն: Այդ դեպքում, կոորդինատային սկզբնաղբյուրի մյուս կողմում ընդլայնված աբսցիսային առանցքի վրա pk լարվածությունը ներկայացնում է մազանոթային լարվածությունը:

Հարկ է նշել, որ ուղղակի կտրվածքի փորձարկումով հողի միաձուլման և շփման որոշումը ունի մի քանի թերություններ, որոնցից ամենագլխավորն այն է, որ հողի կոտրվածքը տեղի է ունենում նախապես որոշված ճեղքման մակերևույթի վրա, և ոչ թե նվազագույն ճեղքման դիմադրության մակերեսի վրա, որ ապարատի մեջ նմուշի կտրման ժամանակ, շրջանակի մակերևույթի ներքևի մասի շարժման պատճառով շրջանակն ավելի է նվազում: Կտրման ժամանակ նմուշի դեֆորմացիաները կարող են վերահսկվել միայն կարճ երկարությամբ, որպեսզի կոտրվածքի սահմանից այն կողմ սահող դիմադրությունը բավարար չափով չվերահսկի, հատկապես փափուկ հողի դեպքում, երբ կտրման ժամանակ դեֆորմացիաները մեծ են և այլն:

Եռակի սեղմման թեստ

Փորձարկումը կատարվում է եռակողմ ապարատի վրա, որն ունի տարբեր կոնստրուկցիաներ, բայց բոլորը հիմնված են նույն սկզբունքի վրա, որը հետևյալն է. Գլանակի տեսքով չխաթարված նմուշը տեղադրվում է ուղղահայաց դիրքի վրա և ենթարկվում է հեղուկ զանգվածի կողային ճնշման բոլոր կողմերից, այնուհետև ուղղահայաց ճնշմանը, որն աստիճանաբար մեծանում է, մինչև նմուշի կոտրվածք առաջանա նվազագույն ճեղքման դիմադրության մակերեսի վրա: Ելնելով ճեղքման ուժից՝ հաշվարկվում է հողի միաձուլությունը և ներքին շփման անկյունը։

Եռակողմ սարքի նկարագրություն

։Եռանցքային ապարատի սխեման խցիկով, ճնշաչափով և փականային համակարգով, նկ. 77

Նկ. 4: Եռակողմ ապարատ

Եռանցքային ապարատը (նկ. 4) բաղկացած է խցիկի հիմքի ափսեի ստորին մասից, որի վրա հենվում է նմուշի տակդիրը, և նմուշի ուղղահայաց բեռնման համար մխոցի վերին մասից և խցիկը փակող վերին թիթեղից: Ամենատարածված նմուշի չափերն են տրամագիծը ϕ=36 mm, բարձրությունը h=2,2-2,5_ϕ_: Խցիկի տրամագիծը D=135mm է, բարձրությունը H = 180 mm: Նեղ խողովակ K1 սկսվում է նմուշի տակդիրի կենտրոնից՝ նմուշը ներքևից դուրս հանելու համար, որը նմուշից ջուր է ստանում ծակոտկեն ափսեի միջով և այն ցամաքեցնում խցիկից դուրս՝ C1 ուղղահայաց ապակե խողովակի մեջ: Եթե ​​փորձարկումն իրականացվում է առանց նմուշի արտահոսքի, ապա այս ալիքը ծառայում է ծակոտիներում ջրի ճնշումը չափելու համար: Խցիկի բրոնզե հիմքում կա մի ալիք K2 հեղուկ զանգվածի մատակարարման համար՝ խցիկը լցնելու և նմուշի վրա խցիկում կողային ճնշման հասնելու համար:

Խցիկի վերին ափսեի միջով անցնում է նմուշը բեռնելու մխոցի բռնակը: Նմուշը խցիկում շրջապատված է ռետինե թաղանթով, որը երկարացվում է երկու ծայրերում և ռետինե օղակների միջոցով միացված է մխոցին և հիմքին։ Մխոցի մեջտեղում կա K3 ալիք՝ նմուշը վերին կողմից ցամաքեցնելու համար։

Խցիկի կողքերը հերմետիկորեն փակված են պլեքսիգլաս գլանով, որը ամրացված է խցիկի վերին և ստորին թիթեղներին ռետինե օղակների միջոցով:

Խցիկը տեղադրված է ամուր հիմքի վրա։ Նմուշի նորմալ բեռնումը կատարվում է կշիռներով լծակի միջոցով, որի հարաբերակցությունն ամենից հաճախ 1 է:10: Խցիկում նմուշի վրա կողային ճնշման հասնելու համակարգը բաղկացած է հեղուկ B զանգվածով շշից, որը խցիկ է մտցվում խողովակի, օդի ճնշումը չափող մանոմետրի և սեղմված օդով շշի միջոցով։ Նմուշը բեռնելու համար մխոցի վերևում տեղադրվում է համեմատիչ՝ բեռի տակ նմուշի նստվածքը չափելու համար:

Հեղուկ զանգվածի կողային ճնշումը խցիկում կարող է կարգավորվել ըստ ցանկության՝ օգտագործելով B շշի օդի ճնշումը՝ V1 և V2 փականների միջոցով: Այս ճնշումը σ2 և σ3 նմուշում առաջացնում է հորիզոնական լարումներ, որոնք նմուշի շրջանաձև հատվածի շնորհիվ հավասարվում են σ2 = σ3:

Հեղուկ զանգվածը կարող է լինել թորած ջուր կամ յուղ, որը նախընտրելի է ավելի լավ կնքման համար, քանի որ ջուրը կարող է անցնել պտուտակներով: B շշի օդի ճնշման ազդեցության տակ հեղուկ զանգվածը լցնում է խցիկը մինչև V6 փականը, որն այնուհետև փակվում է: Նմուշի P ուղղահայաց ծանրաբեռնվածությունը, որը գրեթե առանց շփման նմուշի է փոխանցվում մխոցային բռնակի միջոցով, բաժանված A նմուշի խաչմերուկի տարածքով, տալիս է ուղղահայաց լարվածություն σ1 = P/A

Եռակողմ սեղմման փորձարկում

Փորձանմուշի համար այն մշակվում է առանձին ապարատով, որպեսզի ստացվի 36 mm տրամագծով, 78 mm կամ 90 mm գլան, որի վրա վերևից և ներքևից տեղադրվում են զտիչ քարեր և դրվում ռետինե թաղանթ։ Այնուհետև նմուշը զտիչ քարերի հետ միասին դրվում է խցիկի տակդիրի վրա, ծայրերը, ռետինե թաղանթները քաշվում են տակդիրի և բեռնման մխոցի վրայով և ամրացվում ռետինե օղակներով: Որոշ լաբորատորիաների պրակտիկայի համաձայն, ինչպիսին է պրոֆ. Սքեմփթոնը Լոնդոնում, փորձարկման ընթացքում նմուշի արտահոսքը խցիկում արագանում է նմուշի կողքերը ֆիլտր թղթով երեսպատելով, որը տեղադրվում է մինչև ռետինե թաղանթը քաշելը: Երբ նմուշը մտցվում է ապարատի մեջ և պլեքսիգլասի մխոցը ամրացվում է վերին և ստորին թիթեղներում, հնարավոր է փորձարկումներ կատարել, որոնք կարող են իրականացվել մի քանի եղանակներով, ինչպիսիք են հետևյալը՝

  1. Չցամաքեցված թեստեր: Այս թեստերում կողային և ուղղահայաց փորձարկման ընթացքում նմուշի արտահոսքը չի թույլատրվում, մինչդեռ V4 և V5 փականները փակ են:

  2. Չցամաքեցված թեստեր՝ համախմբմամբ: Կողային ճնշման կիրառման ժամանակ նմուշը ցամաքեցվում է (փականները V4 և V5 բաց են), մինչդեռ ուղղահայաց ճնշման կիրառման ժամանակ ջրահեռացումը չի թույլատրվում (V4 և V5 փակ են):

3_) Դրենային թեստեր_. Փորձարկման ողջ տևողության ընթացքում նմուշը ցամաքեցվում է (V4 և V5 փականները բաց են), այնպես որ տեղի է ունենում ամբողջական կոնսոլիդացիա և ծակոտիներում լարված ջուր չի ստեղծվում σ1 ուղղահայաց ճնշման կիրառման ժամանակ: Այս փորձարկումը երկար ժամանակ է տևում, հատկապես վատ թափանցելի հողի դեպքում, քանի որ ուղղահայաց բեռնումը σ1 պետք է իրականացվի մեծ թվով փոքր փուլերով, և յուրաքանչյուր փուլում պետք է սպասել կոնսոլիդացման: Բացի այդ, նշված թեստերը կարող են իրականացվել հագեցած և մասամբ հագեցած նմուշներով:_

Հաշվի առնելով վերը նշված հնարավորությունները՝ եռակողմ սեղմման փորձարկումները կարող են իրականացվել տարբեր տարբերակներով և կարգավորվել ըստ ծանրաբեռնվածության պայմաններում հողի տեսակի։

Նկարագրված սարքերը, ընթացակարգերը, միավորները, արժեքները և օրինաչափությունները փոխանցվում են պատմական աղբյուրից: Տեքստը գեոտեխնիկական ուսումնասիրություն, լաբորատոր արձանագրություն, հիմքի նախագիծ, լանջի կայունության ապացույց կամ պեղումների պլան չէ: Նմուշի և փորձարկման մեթոդի ընտրությունը, դրենաժի և համախմբման վիճակը, ստորերկրյա ջրերը, բեռնվածության ռեժիմը, սեյսմիկ ազդեցությունները և պեղումների անվտանգությունը պետք է որոշվեն տվյալ հողի և շենքի համար՝ համաձայն գործող կանոնակարգերի, համապատասխան լաբորատորիայի և լիազորված գեոտեխնիկական փորձագետի հետ: