اگر خاک لومی باشد چه پایه ای برای خانه وجود دارد؟ خاک لومی: خواص، مزایا، معایب، گیاهان ویژگی های رس نسوز.

وزارت بزرگراه های RSFSR

انستیتوی طراحی، نقشه برداری و تحقیقات علمی راه های دولتی
هیپرودورنیا

ارجاع
گزارش در مورد بررسی های زمین شناسی مهندسی
هنگام طراحی بزرگراه ها
و گذرگاه های پل

در جلسه بخش NTS تصویب شد

Giprodornii از بخش طراحی

پروتکل شماره 10 مورخ 23/12/86

مسکو 1987

گزارش استاندارد بررسی های مهندسی- زمین شناسی در طراحی بزرگراه ها و پل ها / گیپرودورنیا. - M.: CBNTI وزارت حمل و نقل جاده ای RSFSR. 1987.

هدف اصلی از صدور استاندارد یکسان سازی اشکال صحرایی، آزمایشگاهی و اسناد اداری کارهای مهندسی ژئوتکنیک است.

گزارش استاندارد شامل انواع اصلی یادداشت ها، نقشه ها، بیانیه ها و نمودارهای صادر شده توسط سرویس زمین شناسی جیپرودورنیا می باشد. هنگام تدوین استاندارد، الزامات استانداردهای فعلی، اسناد نظارتی و دستورالعمل های مربوط به آنها در نظر گرفته شد.

توسعه یافته توسط Ch. زمین شناس - مهندس ر.ت. Vlasyuk (بخش فنی Giprodornia) در توسعه نمونه های قبلا منتشر شده (در سال 1985) از ثبت گذرنامه های مهندسی-زمین شناسی برای بررسی بزرگراه ها.

مدیر موسسه

Ph.D. فن آوری علوم E.K. کوپتسف

1. مقررات عمومی

گزارش فنی در مورد بررسی های مهندسی و زمین شناسی باید شامل تمام داده های لازم برای توسعه اسناد طراحی و برآورد مربوط به مرحله طراحی بزرگراه باشد.

گزارش‌های مربوط به بررسی‌های دقیق مهندسی-زمین‌شناسی (برای تهیه پروژه و طراحی دقیق) باید شامل یک یادداشت توضیحی باشد که متن آن با نقشه‌ها و عکس‌ها، برنامه‌های گرافیکی، بیانیه‌ها، گذرنامه‌های مهندسی-زمین‌شناسی گذرگاه‌های پل، روگذر، تصویرسازی شده باشد. مکان هایی برای طراحی فردی بستر جاده، سایت هایی برای ساختمان ها و سازه ها، رسوبات خاک و مصالح راه سازی.

دستورالعمل تهیه و ترکیب گذرنامه های مهندسی - زمین شناسی در نمونه های ثبت گذرنامه های مهندسی - زمین شناسی برای نقشه برداری بزرگراه ها و سازه های روی آنها، منتشر شده توسط بخش فنی گیپرودورنیا در سال 1985 آمده است.

این استاندارد راهنمایی کلی در مورد دامنه گزارش بررسی ژئوتکنیکی ارائه می دهد. در هر مورد جداگانه، بسته به شرایط محلی، به ویژه هنگامی که به بررسی گذرگاه های پل می رسد، به صورت جداگانه تعیین می شود.

صفحه عنوان گزارش نمونه

وزارت بزرگراه های RSFSR
هیپرودورنیا
(شاخه)

گزارش
در مورد کار مهندسی زمین شناسی برای
پیش نویس یک پروژه (پیش نویس کاری)
برای ساخت و ساز (بازسازی)
بزرگراه (گذرگاه پل
از طریق R. ……………………..)………………………………………

رئیس بخش I.O. نام خانوادگی

زمین شناس ارشد (متخصص) گروه I.O. نام خانوادگی

رئیس ( ارشد) زمین شناس

اکسپدیشن (پارتی) I.O. نام خانوادگی

19 ... g.

2. طرح یادداشت توضیحی

2.1. معرفی

حدود اداری و جغرافیایی منطقه بررسی.

به دستور چه کسی کار انجام شد.

زمان تولید کار

درجه اکتشاف قلمرو شی بررسی.

سازماندهی کار میدانی (تعداد احزاب، دسته ها).

تولیدکنندگان کار (زمین شناس ارشد، رهبر حزب، مهندس ارشد و غیره). سمت، نام خانوادگی نویسنده گزارش.

فناوری کارهای مهندسی- زمین شناسی (حفاری چاله و گمانه، نوع و برند ماشین آلات، روش های اکتشاف ژئوفیزیک، روش های میدانی تحقیقات خاک).

کامل بودن و کیفیت کار انجام شده.

2.2. شرایط طبیعی منطقه، کار

2.2.1. اقلیم:

مشخصات آب و هوایی عمومی منطقه که نشان دهنده مناطق آب و هوایی در طول بخش های مسیر است.

بارندگی، پراکندگی آن به تفکیک ماه، رگبارها، میانگین بلندمدت و حداکثر ضخامت پوشش برف، تعداد روزهای بارش برف، مدت دوره طوفان برف و تعداد روزهای با طوفان برف، مدت زمان دوره زمستان؛

اطلاعات خدمات تعمیر و نگهداری جاده در مورد رانش برف در جاده ها در محدوده مسیر؛

تعداد روزهای با برفک، یخ، مه؛

میانگین، حداکثر و حداقل دمای هوا، انتقال میانگین دمای روزانه به 0 و 5 درجه. عمق یخ زدگی خاک، رطوبت مطلق و نسبی هوا، تاریخ یخبندان و باز شدن رودخانه ها، اطلاعات در مورد بهمن برف و گل و لای برای مناطق کوهستانی.

باد؛ بادهای غالب بر حسب فصل، بادهایی با سرعت بیش از 4 متر بر ثانیه. یک باد زمستانی و در مناطق خشک جنوبی یک باد تابستانی برخاست.

2.2.2. امداد و هیدروگرافی:

خصوصیات ژئومورفولوژیکی عمومی منطقه مسیر بزرگراه.

منطقه ای شدن مسیر با توجه به امداد؛

تامین جریان آب طبیعی، غرقابی؛

شبکه هیدروگرافی منطقه مسیر؛

لیست گذرگاه های پل متوسط ​​و بزرگ.

2.2.3. خاک و پوشش گیاهی:

خصوصیات کلی خاک در منطقه به طور کلی و در مقاطع.

شرح انواع خاک اصلی در طول مسیر بزرگراه.

پوشش گیاهی منطقه مسیر بزرگراه؛

امکان استفاده از پوشش گیاهی برای راهسازی.

2.2.4. زمین شناسی، تکتونیک و هیدروژئولوژی:

ویژگی های تکتونیک منطقه، لرزه خیزی.

شرح مختصری از ساختار زمین شناسی منطقه مسیر جاده به طور کلی و در بخش های جداگانه.

خصوصیات و عمق سنگ بستر؛

ویژگی های سنگ های کواترنر;

شرایط رواناب سطحی، تشکیل آب نشسته.

آب های زیرزمینی، توزیع و ویژگی های وقوع آن؛

سطح تخمینی افق آب زیرزمینی و روشهای تعیین آن در بررسی مهندسی - زمین شناسی.

ترکیب شیمیایی آب های زیرزمینی و سطحی (خواص تهاجمی نسبت به بتن، مناسب برای اختلاط بتن، مناسب بودن برای شرب).

منابع آب برای اهداف فنی (آبیاری در هنگام زیرسازی).

2.3.1. خاک ها:

مشخصات کلی خاکهای عناصر مهندسی- زمین شناسی در تمام طول مسیر و در مقاطع.

ترکیب گرانولومتری و ویژگی‌های فیزیکی تفاوت‌های اصلی خاک (رطوبت طبیعی، رطوبت و تراکم بهینه، تعیین شده در دستگاه تراکم استاندارد سایوزدورنیا، محدودیت‌های پلاستیسیته) دسته‌بندی خاک با توجه به دشواری توسعه.

ارزیابی خاک به عنوان مصالح ساختمانی برای ساخت زیربناها و به عنوان پایه سازه های راه.

ترکیب شیمیایی (محتوای نمک های محلول در آب در منطقه توسعه خاک های شور) بر اساس داده های شرکت های کشاورزی محلی و بر اساس تحقیقات آزمایشگاهی خود ما.

2.3.2. فرآیندهای فیزیکی و زمین شناسی مدرن:

حضور و شدت تجلی فرآیندهای فیزیکی و زمین شناسی مدرن، تأثیر آنها بر عملکرد و پایداری سازه های راه.

وجود زمین لغزش ها، ضایعات، کارست، باتلاق ها، حفاری های مرطوب و سایر مکان هایی که نیاز به طراحی فردی بستر جاده دارند.

2. 3 .3. شرایط ساخت و ساز مهندسی و زمین شناسی:

ویژگی های ساخت بخش های طراحی استاندارد و فردی بستر جاده؛

ویژگی های ساخت سازه های مصنوعی و تاسیسات ASG.

توجه داشته باشید. در صورت لزوم، می توان آن را برای مسیر بزرگراه و سازه های جاده به طور کلی یا جداگانه برای بستر جاده، سازه های مصنوعی کوچک، گذرگاه های پل و روگذرها و اشیاء ASG تدوین کرد.

2.4. مصالح راهسازی

منابع ادبی و آرشیوی مورد استفاده، داده‌های پیمایشی از سال‌های گذشته و همچنین داده‌هایی برای حل مشکل تامین مصالح ساختمانی سایت است.

ارزیابی ساختار زمین شناسی منطقه تخمگذار بزرگراه در نظر گرفته شده از نظر امکان و شرایط به دست آوردن مصالح راهسازی.

شرح کلی مختصری از رسوبات بررسی و اکتشاف مصالح راهسازی بر اساس گروه های سنگ، شن و ماسه. مارک ها و کلاس های مواد با توجه به SNiP.

رسوبات خاکی نزدیک به مسیر برای پر کردن خاکریزها. موقعیت، توسعه و شرایط حمل و نقل آنها.

در دسترس بودن معادن و پایه های عملیاتی برای فرآوری مصالح راهسازی. کیفیت مواد، شرایط دریافت و تحویل آنها.

در دسترس بودن شرکت های صنعتی محلی که زباله های مناسب برای استفاده به عنوان مواد برای کارهای راه سازی تولید می کنند. شرایط دریافت و تحویل پسماند. کیفیت زباله به عنوان مصالح راهسازی

تحلیل تامین مصالح ساختمانی با مصالح راهسازی داخلی و وارداتی و ویژگی های کیفی آنها.

2.5. نتایج بررسی جاده های موجود

2.5.1. زیر درجه:

ویژگی های زیربنا به طور کلی و در مناطق خاص.

تغییر شکل، آسیب و تخریب بستر؛

درجه تراکم بستر؛

وضعیت زهکشی؛

2.5.2. لباس جاده:

وضعیت سطح جاده به طور کلی و در مناطق خاص؛

در دسترس بودن و ضخامت لایه های ساختاری روسازی جاده؛

ترکیب و ویژگی های لایه های سازه ای روسازی راه.

2.6. نتیجه گیری

نتایج اصلی مطالعات مهندسی- زمین شناسی مسیر بزرگراه و سازه های راه.

یادداشت

1. متن یادداشت با عکس هایی از فرآیندهای تولید، نماهایی از چشم انداز محلی، رخنمون های مشخص، مکان های صعب العبور منفرد، گذرگاه های آبراهه ها، بخش های فردی که وضعیت جاده های موجود را نشان می دهد و غیره نشان داده شده است.

2. آب و هوای یک منطقه را می توان با نمودارهای داده های آب و هوا، منحنی های دما، بارش و گل های باد نشان داد.

برای مناطق خشک، نه تنها گل رز باد زمستانی، بلکه تابستانی را نیز باید اعمال کنید.

3. هنگام ارائه گزارش به صندوق زمین شناسی، ترکیب و طراحی آن باید الزامات گزارش مواد ارائه شده به صندوق زمین شناسی وزارت زمین شناسی اتحاد جماهیر شوروی و Mosoblgeofond را برآورده کند.

4. ساختار زمین شناسی

و شرایط هیدروژئولوژیکی

ساختار زمین شناسی منطقه مورد مطالعه شبکه های مهندسی خطی در محل پیش بینی شده تا عمق اکتشاف شده 5.0 متری شامل نهشته های لومی-شنی لومی چهارتایی پوششی (pQ III - IV)، فلوویوگلاسیال (fQ II)، glaciolacustrine است. (lgQ II) و پیدایش مورین (gQ II)، که از سطح با یک لایه خاک- رویشی پوشیده شده است (شکل 3-7).

لایه خاک - رویشی با ریشه های پوشش گیاهی علفی، خاک لومی یخ زده به رنگ قهوه ای مایل به قهوه ای به ضخامت 0.1-0.3 متر نشان داده می شود.

پوشش سپرده ها (pQ III - IV) در همه جا توزیع می شوند، روی سطح رخ می دهند و نشان داده می شوند لومی نیمه جامد،در بالای لایه تا عمق 0.5 متر - یخ زده، قهوه ای تیره و قهوه ای مایل به قهوه ای، گرد و غبار، با بقایای گیاهی. ضخامت لوم های پوششی از 0.6 تا 1.6 متر متغیر است.

رسوبات فلوویوگلسیال (fQ II) همه جا حاضر هستند، زیر لوم های پوششی از عمق 0.7-1.8 متر قرار دارند و به صورت زیر نشان داده می شوند:

الف) لوم های نسوز،قهوه ای و زرد مایل به قهوه ای روشن، سبک و سنگین، با گنجاندن شن و سنگریزه تا 3-5٪، شنی، با لانه هایی از ماسه زرد مایل به قهوه ای، ریز و مرطوب. آنها در یک لایه ثابت با ضخامت 1.4-2.3 متر قرار دارند.

ب) لوم های شنی پلاستیکی،قهوه‌ای و قهوه‌ای مایل به زرد، گاهی اوقات نرم پلاستیکی، لومی شنی، با لایه‌ها و عدسی‌های ماسه‌ای مرطوب، قهوه‌ای مایل به زرد، سیلتی. آنها از عمق 2.2-4.0 متر در یک لایه نازک به ضخامت 0.5-1.4 متر رخ می دهند.

نهشته های دریاچه ای-یخچال (lgQ II) در قسمت جنوب شرقی سایت رایج هستند، در زیر رسوبات فلوویوگلاسال از عمق 3.5-4.7 متر قرار دارند و نشان داده می شوند. لومی نیمه جامد (به خاک رس)،کمتر - پلاستیک سخت، خاکستری روشن و قهوه ای خاکستری، با رنگ مایل به سبز، سنگین، با گنجاندن شن و سنگریزه تا 10٪، ضخامت در معرض تا 0.8 متر.

ذخایر مورین (gQ II) از اعماق 3.9-4.9 متر زیر رسوبات fluvioglacial یا glaciolacustrine قرار دارند و نشان داده می شوند. لومی نیمه جامد،سنگین، قرمز مایل به قهوه ای و قهوه ای مایل به قهوه ای، با گنجاندن سنگریزه، آوار و سنگ خرد شده تا 10-15٪، کمی شنی. ضخامت آشکار لوم های مورن تا 1.1 متر است.

شرایط هیدروژئولوژیکی تحقیق کرد سایت های

صفحه 9

5. خصوصیات زمین شناسی مهندسی

و خواص خاک

با توجه به داده های حفاری 21 حلقه چاه تا عمق 5 متر، مطالعات آزمایشگاهی خاک و همچنین با در نظر گرفتن مواد آرشیوی، محل شبکه های مهندسی خطی طراحی شده در محل توسط خاک های چهار مجتمع چینه شناسی - ژنتیکی نشان داده شده است. (SGK)، حاوی 5 عنصر مهندسی-زمین شناسی (IGE)، با لایه بندی خاک نسبتاً یکنواخت، اما با جدا شدن از IGE منفرد، از جمله:

جدول 5.1

پیدایش و سن

نام خاک

قدرت

لوم نیمه جامد

لوم نسوز

لوم شنی پلاستیک

لوم (تا خاک رس) نیمه جامد

باز شد

لوم نیمه جامد

باز شد

در زیر شرح مختصری از کمپلکس های چینه شناسی- ژنتیکی اصلی و IGE های شناسایی شده ارائه شده است.

من . پوشش سپرده ها (pQ III) در همه جا توزیع شده اند، در زیر لایه خاک-پوشش گیاهی قرار دارند و به صورت نیمه جامد (در پشت بام - یخ زده تا عمق 0.5 متر) لوم سیلتی به ضخامت 0.6-1.6 متر نشان داده می شوند.

IGE-1. لوم پوششی نیمه جامد ، با بقایای گیاهی.

طبق آزمایشات آزمایشگاهی، لوم IGE-1 با مقادیر متوسط ​​پارامترهای ویژگی فیزیکی زیر مشخص می شود:

رطوبت در مرز نورد W p -19.8٪.

شکل پذیری عدد I p -13.2%;

رطوبت طبیعی W p -21.5٪;

شاخص گردش مالی I L - 0.13;

تراکم خاک r – 1.94 گرم بر سانتی متر مکعب؛

ضریب تخلخل e-0.70.

از نظر درجه خطر یخبندان، لوم های پوششی IGE-1، با در نظر گرفتن شاخص سیالیت I L = 0.13، کمی متحرک هستند، با تغییر شکل نسبی افزایش از 0.01 تا 0.035 واحد. (جدول B-27، GOST 25100).

II . مجموعه ای از رسوبات آب یخبندان (fluvioglacial). زمان پسرفت یخچال طبیعی مسکو س II ) دارای توزیع گسترده است، از عمق 0.7-1.8 متر در زیر لوم های پوششی قرار دارد و عمدتاً توسط نهشته های لومی شنی لومی، با لانه ها و لایه های ماسه نشان داده می شود. دو عنصر مهندسی - زمین شناسی به عنوان بخشی از مجموعه آب - یخچال شناسایی می شوند:

- لوم IGE-2 - در همه جا توزیع شده و در یک لایه ثابت با ضخامت 1.4-2.3 متر قرار دارد.

صفحه 10

- لوم شنی IGE-3 - در همه جا گسترده است، به شکل یک لایه نازک با ضخامت 0.5 متر تا 1.4 متر رخ می دهد.

IGE-2. لوم فلویوگلاسال، نسوز، سبک و سنگین، با گنجایش شن و سنگریزه تا 3-5٪، شنی، با لانه های ریز و ماسه مرطوب.

طبق آزمایشات آزمایشگاهی، لوم IGE-2 با مقادیر متوسط ​​پارامترهای ویژگی فیزیکی زیر مشخص می شود:

شکل پذیری عدد I p -11.3%;

رطوبت طبیعی W p -21.9٪;

شاخص گردش مالی I L - 0.34;

تراکم خاک r – 1.99 گرم بر سانتی متر مکعب؛

ضریب تخلخل e-0.66.

از نظر خطر یخبندان، لوم های فلوویوگلسیال IGE-2، با در نظر گرفتن شاخص سیالیت I L = 0.34، دارای ارتفاع متوسط ​​هستند، با تغییر شکل نسبی افزایش از 0.035 تا 0.07 واحد. (جدول B-27، GOST 25100).

IGE-3. سی uppis پلاستیک فلوویوگلسیال ، گاهی اوقات پلاستیک نرم لومی، شنی، با لایه ها و عدسی های گرد و غبار، ماسه مرطوب.

طبق آزمایشات آزمایشگاهی، لوم شنی IGE-3 با مقادیر متوسط ​​پارامترهای ویژگی فیزیکی زیر مشخص می شود:

رطوبت در مرز نورد W p -18.0٪.

شکل پذیری عدد I p -6.7%;

رطوبت طبیعی W p -21.3٪;

نرخ گردش مالی I L - 0.50;

تراکم خاک r – 2.01 گرم بر سانتی متر مکعب؛

ضریب تخلخل e-0.62.

از نظر درجه خطر یخبندان، لوم شنی IGE-3، واقع در منطقه یخبندان فصلی، با در نظر گرفتن شاخص سیالیت I L = 0.50، دارای ارتفاع متوسط ​​است، با تغییر شکل نسبی افزایش از 0.035 تا 0.07 واحد. (جدول B-27، GOST 25100).

III . مجموعه ای از نهشته های دریاچه ای-یخچال (lgQ II ) دارای یک توزیع محلی (در قسمت جنوب شرقی سایت)، از عمق 3.5-4.7 متر در زیر نهشته های فلوویوگلسیال قرار دارد و توسط نهشته های لومی-رسی، تا 0.8 متر ضخامت نشان داده شده است.

IGE-4. لوم (تا خاک رس) دریاچه ای-یخچالی، نیمه جامد , سنگین، با گنجاندن شن و سنگریزه تا 10٪.

طبق آزمایشات آزمایشگاهی، لوم IGE-4 با مقادیر متوسط ​​پارامترهای ویژگی فیزیکی زیر مشخص می شود:

رطوبت در مرز نورد W p -19.7٪.

شکل پذیری عدد I p -16.7%;

رطوبت طبیعی W p -22.1٪;

شاخص سیالیت I L - 0.15;

تراکم خاک r – 1.98 گرم بر سانتی متر مکعب؛

ضریب تخلخل e-0.68.

صفحه 11

از نظر خطر یخبندان، لوم های دریاچه ای-یخچالی IGE-4 خارج از منطقه انجماد هستند.

من v مجموعه ای از ذخایر یخبندان (مورن عقب نشینی یخچال های طبیعی عصر مسکو)g س II ) در داخل منطقه گسترده است، که با سنگ های لومی، گاهی اوقات کمی شنی، حاوی حداکثر 15٪ مواد آواری گرد و غیر گرد نشان داده شده است.

IGE-5. لوم موراینیک، نیمه جامد , شنی، با گنجاندن شن، سنگریزه، گرس و سنگ خرد شده تا 10-15٪، از عمق 3.9-4.9 متر در لایه ای با ضخامت در معرض تا 1.1 متر قرار دارد.

طبق آزمایشات آزمایشگاهی، لوم IGE-5 با مقادیر متوسط ​​پارامترهای ویژگی فیزیکی زیر مشخص می شود:

رطوبت در مرز نورد W p -16.1٪.

شکل پذیری عدد I p -13.3%;

رطوبت طبیعی W p -17.4٪;

نرخ گردش مالی I L - 0.10;

تراکم خاک r – 2.09 گرم بر سانتی متر مکعب؛

ضریب تخلخل e -0.52.

از نظر خطر یخبندان، لوم های مورن IGE-5 خارج از منطقه انجماد هستند.

شاخص های اصلی خصوصیات فیزیکی خاک در جدول 5.2 خلاصه شده است.

جدول 5.2. شاخص های خواص فیزیکی خاک

مجموعه چینه شناسی - ژنتیکی

نام

مهندسی

زمین شناسی

عنصر

تراکم خاک،

تراکم ذرات خاک، گرم بر سانتی متر مکعب

شماره پلاستیسیته

نرخ گردش مالی

ضریب تخلخل

سطح رطوبت

فشار نسبی فراست

r اس

من پ

من L

اس r

ε fn

خاک گلدانی

نیمه جامد

خاک گلدانی

نسوز

لوم شنی پلاستیک

لوم (به خاک رس)

نیمه جامد

خاک گلدانی

نیمه جامد

توزیع عناصر مهندسی-زمین شناسی شناسایی شده، شرایط وقوع آنها در محل ساخت و ساز پیش بینی شده مسیرهای ارتباطی در محل بر روی مقاطع مهندسی- زمین شناسی و هسته های چاه نشان داده شده است (نقاشی شماره 3-13).

صفحه 12

مشخصات فیزیکی خاکهای به دست آمده از مطالعات آزمایشگاهی و پردازش آماری آنها (براساس GOST 20522-96) در پیوست 3 آورده شده است. مقادیر معیارهای آماری برای تغییرپذیری شاخص ها در محدوده قابل قبول است.

بر اساس تجزیه و تحلیل های شیمیایی، خاک های محل غیر شور، pH = 6.8-7.4 می باشد.

از نظر درجه تهاجمی به گریدهای بتن W 4، W 6، W 8 و سازه های بتن مسلح (SNiP 2.03.11-85)، خاک ها غیر تهاجمی هستند (پیوست 4).

ارزیابی فعالیت خورنده خاک در ناحیه هوادهیبه سمت:

روکش کابل سربی - بالا (از نظر محتوای آلی)؛

روکش کابل آلومینیومی - متوسط ​​(برای یون کلر)؛

فولاد کربن - متوسط ​​(از نظر مقاومت الکتریکی).

عمق استاندارد انجماد فصلی طبق SNiP 23-01-99 و "راهنمای طراحی پایه ساختمان ها و سازه ها (به SNiP 2.02.01-83*)" عبارت است از: برای لوم - 132 سانتی متر، برای لوم شنی، شن و ماسه ریز و سیلت - 160 سانتی متر.

مقادیر استاندارد و محاسبه شده (در a=0.85 و a=0.95) مشخصات فیزیکی و مکانیکی اصلی خاکها که توسط IGE مطابق با SNiP 2.02.01 -83*، SP 11-105-97 شناسایی شده است در جدول 5.3 آورده شده است. . متن گزارش "مقادیر استاندارد و محاسبه شده توصیه شده خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک".

نظارتی

صفحه 14

6. نتیجه گیری

بررسی های مهندسی و زمین شناسی در محل طراحی شبکه های مهندسی خطی در محل برای روستای کلبه "Yuzhnye Gorki" (فاز دوم)، واقع در آدرس: منطقه مسکو، منطقه لنینسکی، در نزدیکی روستا. مشچرینو در مرحله P به منظور بررسی شرایط مهندسی و زمین شناسی انجام شد.

از نظر ژئومورفولوژی، قلمرو روستای کلبه به یک دشت آب - یخبندان به آرامی موج‌دار محدود می‌شود. سطح سایت عاری از ساختمان و پوشش گیاهی بوده و دارای شیب اندکی به سمت جنوب غربی است. ارتفاعات سطح مطلق از 171.51 تا 176.06 متر (در دهانه کار) متفاوت است.

فرآیندهای فیزیکی و زمین شناسی مدرن که می تواند بر ساخت شبکه های شهری خطی طراحی شده در محل تأثیر منفی بگذارد، در طول فرآیند بررسی در قلمرو بررسی شده روستای کلبه مورد توجه قرار نگرفت.

ساختار زمین شناسی منطقه مورد مطالعه شبکه های مهندسی خطی در محل پیش بینی شده تا عمق اکتشاف شده 5.0 متری شامل نهشته های لومی-شنی لومی چهارتایی پوششی (pQ III - IV)، فلوویوگلاسیال (fQ II)، glaciolacustrine است. (lgQ II) و مورین (gQ II) پیدایش، پوشیده از سطح با یک لایه خاک رویشی، ضخامت 0.1-0.3 متر.

شرایط هیدروژئولوژیکی محل ساخت و ساز پیش بینی شده با عدم وجود آب زیرزمینی دائمی در اعماق اکتشاف شده (تا 5 متر) برای دوره بررسی (مارس 2010) مشخص می شوند.

با این حال، در دوره‌های باران‌های شدید طولانی‌مدت و ذوب فعال برف‌های بهاری، و همچنین در صورت اختلال در رواناب سطحی و نشت از ارتباطات حمل‌کننده آب طراحی‌شده، ممکن است آب‌های زیرزمینی موقت از نوع «بیش‌آبی» در انواع شنی رسوب‌های فلوویوگلسیال ظاهر شوند. در عمق 2.2-4.0 متر. آبزیان نسبی برای این آبها گلاسه و لوم مورین هستند.

در لایه های کاوش شده، چهار مجتمع چینه شناسی- ژنتیکی (SGK) شامل 5 عنصر مهندسی- زمین شناسی (EGE) شناسایی شد که شرایط توزیع و وقوع آن ها بر روی مقاطع مهندسی- زمین شناسی و هسته های چاه نشان داده شده است. و مقادیر استاندارد و محاسبه شده توصیه شده از ویژگی های خواص فیزیکی و مکانیکی خاک شناسایی شده توسط IGE در جدول 5.3 آورده شده است. متن گزارش "مقادیر استاندارد و محاسبه شده توصیه شده خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک".

فعالیت خورنده خاک در ناحیه هوادهی به غلاف کابل سربی زیاد است. به روکش کابل آلومینیومی و همچنین به فولاد کربنی - متوسط. خاک های IGE انتخاب شده از نظر مقاومت در برابر آب بر روی هر سیمانی نسبت به بتن با تمام گریدها غیر تهاجمی هستند و همچنین نسبت به سازه های بتن مسلح غیر تهاجمی هستند.

عمق استاندارد انجماد برای لوم ها 1.32 متر و برای لوم های شنی - 1.60 متر است.

صفحه 15

با توجه به درجه یخ زدگی، خاک هایی که در منطقه یخبندان فصلی قرار دارند، از شدت یخ زدگی ضعیف تا متوسط ​​متغیر هستند.

با توجه به درجه توسعه خطر کارست-خفگی، محل کار به رده غیر خطرناک (MGSN 2.07-01) تعلق دارد.

بر اساس مجموعه ای از عوامل، شرایط مهندسی و زمین شناسی سایت مورد مطالعه دارای پیچیدگی متوسط ​​(دسته دوم پیچیدگی طبق پیوست B SP 11-105-97، قسمت I) و به طور کلی برای ساخت و ساز مساعد است. طراحی ارتباطات در محل

بر اساس شرایط مهندسی و زمین شناسی محل ساخت و ساز پیش بینی شده، پروژه باید حفاظت از سازه های فولادی، آلومینیومی و سربی را در برابر نفوذ تهاجمی خاک ها فراهم کند.

صفحه 16

کتابشناسی - فهرست کتب

موجودی

    گزارش فنی بررسی های ژئوتکنیکی. مسیرهای ارتباطی در محل برای روستای کلبه "Yuzhnye Gorki" در آدرس: منطقه مسکو، منطقه لنینسکی، نزدیک روستای Korobovo، LLC "Orgstroyyzyskaniya"، inv. شماره IG-T-09-11، 2009

    گزارش فنی بررسی های ژئوتکنیکی. واحد مصرف آب برای روستای کلبه "Yuzhnye Gorki" در نزدیکی روستای Korobovo، منطقه لنینسکی، منطقه مسکو، LLC "Orgstroyizyskaniya"، inv. شماره IG-T-09-12، 2009

3. کتابچه راهنمای طراحی پایه ساختمان ها و سازه ها (SNiP 2.02.01-83)، مسکو، Stroyizdat، 1986.

4. MGSN 2.07-01. کدهای ساختمان شهر مسکو. پی ها، پی ها و سازه های زیرزمینی. مسکو، 2003

5. TSN IZ-2005 MO. کدهای ساختمانی سرزمینی سازماندهی بررسی های مهندسی برای اطمینان از ایمنی پروژه های توسعه شهری در منطقه مسکو.

6. روش انجام بررسی های مهندسی برای تهیه اسناد طراحی، ساخت و ساز، بازسازی، تعمیرات اساسی پروژه های ساخت و ساز سرمایه در منطقه مسکو. (وزارت مجتمع ساخت و ساز منطقه مسکو، 2009)

7. دستورالعمل بررسی های مهندسی-زمین شناسی و زمین شناسی در مسکو مورخ 11 مارس 2004، Moskomarkhitektura، M.، 2004.

مقررات ساختمانی

SNiP 11-02-96 - "بررسی های مهندسی برای ساخت و ساز. مقررات اساسی".

SP 11-105-97 "بررسی های مهندسی و زمین شناسی برای ساخت و ساز."

SP 11-104-97 "بررسی های مهندسی و زمین شناسی برای ساخت و ساز."

SP 11-102-97 "بررسی های مهندسی و زیست محیطی برای ساخت و ساز."

SP 50-101-2004 "طراحی و نصب پی و فونداسیون ساختمان ها و سازه ها."

SNiP 2.02.01 -83 * "پایه های ساختمان ها و سازه ها"

SNiP 2.03.11-85 "محافظت از سازه های ساختمانی در برابر خوردگی".

SNiP 2.06.15-85 "محافظت مهندسی از مناطق در برابر سیل و سیل."

SNiP 3.02.01-87 "ساختارهای زمین، پایه ها و پایه ها".

SNiP 23-01-99 "اقلیم شناسی ساختمان"

SNiP 22-02-2003 "حفاظت مهندسی از سرزمین ها، ساختمان ها و سازه ها در برابر فرآیندهای زمین شناسی خطرناک."

صفحه 17

استانداردهای دولتی

GOST 25100-95 "خاک. طبقه بندی".

GOST 12071-2000 "خاک. انتخاب، بسته بندی، حمل و نقل، ذخیره سازی نمونه ها.

GOST 5180-84 "خاک. روشهای تعیین آزمایشگاهی خصوصیات فیزیکی."

GOST 12536-79 "خاک. روشهای تعیین آزمایشگاهی ترکیب گرانولومتری."

GOST 12248-96 "خاک. روش‌های تعیین آزمایشگاهی ویژگی‌های مقاومت و تغییر شکل‌پذیری.

GOST 20522-96 "خاک. روش های پردازش آماری نتایج آزمون.

GOST 9.602-2005 "سازه های زیرزمینی. الزامات عمومی برای حفاظت در برابر خوردگی."

GOST 4979-94 "آب های زیرزمینی. تامین آب خانگی، شرب و صنعتی. روشهای آنالیز شیمیایی».

GOST 21.302-96 "نمادها در اسناد بررسی های مهندسی و زمین شناسی".

GOST 21.101-97 "الزامات اساسی برای طراحی و اسناد کاری".

معرفی یادداشت توضیحی

استراتژی زیست محیطی JSC AK Transneft ( توضیحییک یادداشت) 1. معرفیمطابق با "سیاست های زیست محیطی OJSC" مصوب ... به مبلغ 5000.0 هزار روبل برنامه ریزی شده است. - با معرفیدر Almetyevsk RNU 117 کیلومتر به بهره برداری رسید...

خاک های رسی یکی از رایج ترین انواع سنگ ها هستند. ترکیب خاک های رسی شامل ذرات رسی بسیار ریز که اندازه آن کمتر از 01/0 میلی متر است و ذرات ماسه می باشد. ذرات رس به صورت صفحه ای یا پولکی هستند.خاک های رسی دارای تعداد زیادی منافذ هستند.نسبت حجم منافذ به حجم خاک را تخلخل می گویند و می تواند بین 0.5 تا 1.1 باشد. تخلخل مشخص کننده درجه فشردگی خاک است.خاک رسی به خوبی آب را جذب و در خود نگه می دارد که در صورت یخ زدن به یخ تبدیل می شود و حجم آن افزایش می یابد و حجم کل خاک افزایش می یابد. به این پدیده Heaving می گویند. هرچه ذرات رس در خاک بیشتر باشد، بیشتر مستعد ریزش خاک هستند.

خاکهای رسی دارای خاصیت چسبندگی هستند که در توانایی خاک در حفظ شکل خود به دلیل وجود ذرات رسی بیان می شود. بر اساس محتوای ذرات رس، خاک ها به دو دسته رسی، لومی و لومی شنی طبقه بندی می شوند.

توانایی خاک در تغییر شکل تحت بارهای خارجی بدون شکستن و حفظ شکل خود پس از برداشتن بار، پلاستیسیته نامیده می شود.

عدد پلاستیسیته Ip تفاوت رطوبت مربوط به دو حالت خاک است: در مرز عملکرد WL و در مرز نورد Wp، W L و W p طبق GOST 5180 تعیین می شود.

جدول 1. طبقه بندی خاک های رسی بر اساس محتوای ذرات رسی.

پرایمینگ

ذرات بر حسب جرم،

%

شماره پلاستیسیته

IP

خاک گلدانی

تعداد پلاستیسیته خاکهای رسی خواص ساختمانی آنها را تعیین می کند: چگالی، رطوبت، مقاومت در برابر فشار. با کاهش رطوبت، چگالی افزایش می یابد و مقاومت فشاری افزایش می یابد. با افزایش رطوبت، چگالی کاهش می یابد و مقاومت فشاری نیز کاهش می یابد.

لوم شنی.

لوم شنی حاوی بیش از 10 درصد ذرات رس نیست، بقیه این خاک از ذرات ماسه تشکیل شده است. لوم شنی عملاً با ماسه تفاوتی ندارد. دو نوع لوم شنی وجود دارد: سنگین و سبک. لوم شنی سنگین حاوی 6 تا 10 درصد ذرات رسی است، در لوم شنی سبک میزان ذرات رسی از 3 تا 6 درصد است. هنگام مالش لوم شنی بر روی نخل مرطوب، می توانید ذرات شن را مشاهده کنید؛ پس از تکان دادن خاک، آثاری از خاک باقی می ماند. ذرات خاک رس روی کف دست قابل مشاهده است. توده های لوم شنی در حالت خشک به راحتی در اثر ضربه فرو می ریزند و خرد می شوند. لوم شنی تقریباً به طناب نمی چرخد. توپی که از خاک مرطوب شده غلت می‌خورد، تحت فشار کم فرو می‌ریزد.

لوم شنی به دلیل محتوای ماسه بالایی که دارد دارای تخلخل نسبتاً کمی بین 0.5 تا 0.7 است (تخلخل نسبت حجم منافذ به حجم خاک است) بنابراین می تواند رطوبت کمتری را در خود نگه دارد و در نتیجه کمتر مستعد فرورفتگی است. هرچه تخلخل لوم شنی خشک کمتر باشد، ظرفیت باربری آن بیشتر است: با تخلخل 0.5 3 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، با تخلخل 0.7 - 2.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. ظرفیت باربری لوم شنی به رطوبت بستگی ندارد، بنابراین این خاک را می توان غیرخاک تلقی کرد.

خاک گلدانی.

خاکی که میزان ذرات رس در آن به 30 درصد وزنی می رسد، خاک لوم نامیده می شود. در لوم، مانند لوم شنی، محتوای ذرات ماسه بیشتر از ذرات رسی است. لوم انسجام بیشتری نسبت به لوم شنی دارد و می توان آن را در قطعات بزرگ بدون شکستن به قطعات کوچک حفظ کرد. لوم ها سنگین (20% -30% ذرات رس) و سبک (10% - 20% ذرات رس) هستند.

هنگامی که خشک می شود، قطعات خاک سخت تر از خاک رس هستند. پس از ضربه، آنها به قطعات کوچک خرد می شوند. هنگامی که خیس می شوند، انعطاف پذیری کمی دارند. هنگام مالش، ذرات شن احساس می شوند، توده ها راحت تر خرد می شوند، دانه های بزرگتر شن در پس زمینه ماسه ریزتر وجود دارد. طنابی که از خاک مرطوب بیرون آمده کوتاه است. توپی که از خاک مرطوب شده نورد می شود، وقتی فشار داده می شود، کیکی با شکاف در لبه ها تشکیل می دهد.

تخلخل لوم بیشتر از لوم شنی است و بین 0.5 تا 1 متغیر است. لوم می تواند آب بیشتری داشته باشد و بنابراین نسبت به لوم شنی مستعد تردد است.

لوم ها با استحکام نسبتاً بالایی مشخص می شوند، اگرچه مستعد فرونشست و ترک جزئی هستند. ظرفیت باربری لوم 3 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، در صورت مرطوب شدن 2.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. خاکهای لومی در حالت خشک خاکهایی هستند که در حالت خیس شدن قرار می گیرند و ذرات رس در هنگام مرطوب شدن آب را جذب می کنند که در زمستان تبدیل به یخ می شود و حجم آن افزایش می یابد که منجر به ریزش خاک می شود.

خاک رس

خاک رس حاوی بیش از 30 درصد ذرات خاک رس است. خاک رس انسجام بالایی دارد. وقتی خشک می شود، خاک رس سخت است، وقتی خیس می شود، پلاستیک، چسبناک است و به انگشتان شما می چسبد. وقتی ذرات شن را با انگشتان خود می مالید، ذرات شن را نمی توانید حس کنید؛ خرد کردن توده ها بسیار دشوار است. اگر یک تکه خاک رس خام را با چاقو برش دهید، برش سطح صافی خواهد داشت که دانه های شن روی آن دیده نمی شود. هنگام فشردن توپی که از خاک رس خام نورد شده است، کیکی به دست می آید که لبه های آن ترک ندارد.

تخلخل خاک رس می تواند به 1.1 برسد؛ نسبت به سایر خاک ها بیشتر مستعد یخ زدگی است. خاک رس در حالت خشک دارای ظرفیت باربری 6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. خاک رس اشباع شده با آب در زمستان می تواند حجم آن تا 15٪ افزایش یابد و ظرفیت باربری تا 3 کیلوگرم بر سانتی متر مربع را از دست بدهد. زمانی که خاک رس با آب اشباع شود، می تواند از حالت جامد به حالت سیال تبدیل شود.

جدول 2 روش هایی را نشان می دهد که با استفاده از آنها می توانید نوع و ویژگی های خاک های رسی را به صورت بصری تعیین کنید.

جدول 2. تعیین ترکیب مکانیکی خاکهای رسی.

نام خاک

مشاهده از طریق ذره بین

پلاستیک

پودر ریز همگن، تقریباً بدون ذرات شن و ماسه

به طناب می پیچد و

به شکل حلقه می پیچد

خاک گلدانی

عمدتا ماسه، ذرات

خاک رس 20 تا 30 درصد

هنگامی که نورد معلوم می شود

تورنیکه، وقتی پیچ خورده است

حلقه از هم می پاشد

ذرات شن و ماسه با مخلوط کوچکی از ذرات رس غالب هستند

هنگام تلاش برای رول کردن

تورنیکت به قطعات کوچک می شکند

طبقه بندی خاک های رسی

اکثر خاکهای رسی در شرایط طبیعی، بسته به میزان آب آنها، می توانند در حالت های مختلف باشند. استاندارد ساخت و ساز (GOST 25100-95 طبقه بندی خاک ها) طبقه بندی خاک های رسی را بسته به تراکم و میزان رطوبت آنها تعریف می کند. وضعیت خاک های رسی با شاخص سیالیت IL مشخص می شود - نسبت تفاوت رطوبت مربوط به دو حالت خاک: W طبیعی و در مرز نورد Wp، به عدد انعطاف پذیری Ip. جدول 3 طبقه بندی خاک های رسی را بر اساس شاخص سیالیت نشان می دهد.

جدول 3. طبقه بندی خاک های رسی بر اساس شاخص سیالیت.

نوع خاک رسی

نرخ گردش مالی

لوم شنی:

پلاستیک

لوم و خاک رس:

نیمه جامد

پلاستیک محکم

پلاستیک نرم

مایع پلاستیکی

با توجه به توزیع اندازه ذرات و عدد پلاستیسیته Ip، گروه‌های رس طبق جدول 4 تقسیم می‌شوند.

جدول 4. طبقه بندی خاک های رسی بر اساس توزیع اندازه ذرات و عدد پلاستیسیته

شماره پلاستیسیته

ذرات (2-0.5mm)، درصد وزنی

لوم شنی:

شنی

گرد و خاکی

خاک گلدانی:

شنی روشن

گرد و غبار سبک

شنی سنگین

گرد و غبار سنگین

خاک رس:

شنی روشن

گرد و غبار سبک

تنظیم نشده است

با توجه به وجود آخال های جامد، خاک های رسی طبق جدول 5 تقسیم بندی می شوند.

جدول 5. میزان مواد جامد در خاکهای رسی .

انواع خاکهای رسی

لوم شنی، لوم، خاک رس با سنگریزه (سنگ خرد شده)

لوم شنی، لوم، خاک رس، سنگ ریزه (سنگ خرد شده) یا شنی (ریخته)

در بین خاکهای رسی باید موارد زیر را متمایز کرد:

خاک ذغال سنگ نارس؛

خاک های فرونشست؛

خاک های متورم (بالا)

خاک ذغال سنگ نارس - خاک شنی و رسی حاوی ترکیب آن در نمونه خشک از 10 تا 50٪ (وزنی) ذغال سنگ نارس.

با توجه به محتوای نسبی ماده آلی Ir، خاک های رسی و ماسه ها طبق جدول 6 تقسیم بندی می شوند.

جدول 6. طبقه بندی خاک های رسی بر اساس محتوای مواد آلی

نوع خاک

محتوای نسبی ماده آلی Ir، واحد.

به شدت پیت زد

پیت متوسط

کمی پیاز

با مخلوطی از مواد آلی

خاک متورم به خاکی گفته می شود که وقتی با آب یا مایع دیگر خیسانده شود حجم آن افزایش می یابد و کرنش تورمی نسبی (در شرایط تورم آزاد) بیشتر از 04/0 دارد.

خاک فرونشست خاکی است که تحت تأثیر بار خارجی و وزن خود یا فقط از وزن خود در صورت خیساندن با آب یا مایع دیگر، دچار تغییر شکل عمودی (نشست) شده و تغییر شکل نسبی فرونشست e sl ³ 0.01 دارد.

با توجه به میزان نشست و وزن خود در هنگام خیساندن، خاک های فرونشست به دو نوع تقسیم می شوند:

  • نوع 1 - هنگامی که فرونشست خاک به دلیل وزن خود از 5 سانتی متر تجاوز نمی کند.
  • نوع 2 - زمانی که فرونشست خاک به دلیل وزن خود بیش از 5 سانتی متر باشد.

با توجه به تغییر شکل نسبی فرونشست e sl، خاک های رسی طبق جدول 7 تقسیم می شوند.

جدول 7. تغییر شکل فرونشست نسبی خاکهای رسی.

انواع خاکهای رسی

سویه فرونشست نسبی e sl، d.u.

بدون افتادگی

فرونشست

خاک پراکنده، خاک پراکنده ای است که در حین انتقال از حالت ذوب به حالت یخ زده، به دلیل تشکیل کریستال های یخ، حجم آن افزایش می یابد و تغییر شکل نسبی افزایش یخبندان e fn ³ 0.01 است. این خاک ها برای ساخت و ساز مناسب نیستند، باید حذف شوند و با خاکی با ظرفیت باربری خوب جایگزین شوند

با توجه به تغییر شکل تورم نسبی بدون بار و نوسانات بار، خاک های رسی طبق جدول 8 تقسیم می شوند.

جدول 8. تغییر شکل تورمی نسبی خاکهای رسی.

انواع خاکهای رسی

تغییر شکل تورم نسبی بدون بار e sw, e.

بدون تورم

تورم کم

تورم متوسط

تورم شدید

بر اساس این شاخص، خاک ها به شن، لوم شنی، لوم سبک، متوسط ​​و سنگین و همچنین خاک رس سبک، متوسط ​​و سنگین تقسیم می شوند.

از این مقاله یاد خواهید گرفت:
- چرا نمی توان ترکیب خاک را با رنگ آن تعیین کرد.
- نحوه تعیین میزان ذرات خاک رس در خانه با استفاده از روش مرطوب.
- نحوه انجام آزمایش خشک لوم و لوم شنی.

چرا نمی توان ترکیب خاک را با رنگ آن تعیین کرد؟

ماسه، لوم شنی، لوم، خاک رس - برخی از باغبانان به اشتباه ترکیب مکانیکی خاک را با رنگ آن قضاوت می کنند. با چنین ارزیابی، آنها اغلب به اشتباه تعداد ذرات خاک رس را تعیین می کنند و فکر می کنند لوم لوم شنی است و لوم را با خاک رس اشتباه می گیرند.

رنگ خاک روی سایت و سایه های آن نه تنها به محتوای رس، بلکه به ترکیب کانی شناسی آن نیز بستگی دارد. واقعیت این است که رنگ زمین علاوه بر هوموس، متاثر از تمایل آن به ترکیبات آلومینیوم و گاهی آهن و منگنز است. در شرایط غرقابی، یک افق گلی با رنگ مایل به آبی تشکیل می شود که به دلیل محتوای آلومینوفروسیلیکات هایی است که هنگام تعامل آهن با کانی های رسی ظاهر می شود. آهن و منگنز ترکیبات اکسیدی (برای گیاهان سمی) تشکیل می دهند که رنگی زنگ زده-اخرایی می دهد.

اغلب تکرار رنگ لومی، لوم شنی خاک ایده آلی نیست و نیاز به آزمایش دارد، بنابراین ترکیب مکانیکی خاک باید بر اساس میزان انسجام آن تعیین شود.

چگونه تشخیص دهیم که سایت شما لوم یا خاک رس دارد؟

برای شرایط مزرعه، یک تکنیک قدیمی وجود دارد که به هیچ ابزاری نیاز ندارد و برای همه قابل دسترسی است. در این روش که «مرطوب» نامیده می‌شود، نمونه خاک را مرطوب می‌کنند (اگر آب دور است، می‌توانید آب دهان را بیرون بیاورید) و آن‌قدر مخلوط می‌شود که به‌صورت خمیر درآید. یک گلوله از خاک آماده شده را در کف دست خود بغلتانید و سعی کنید آن را به صورت بند ناف (متخصصان در عرف گاهی به آن سوسیس می گویند) به ضخامت حدود 3 میلی متر یا کمی بیشتر بغلتانید، سپس آن را به صورت حلقه ای به قطر 2 بغلتانید. -3 سانتی متر

نتیجه آزمایش

نه توپ و نه طناب تشکیل نمی دهد.

این یک توپ را تشکیل می دهد که نمی توان آن را به یک بند ناف (سوسیس) باز کرد. فقط مقدمات آن به دست می آید.

این بند ناف را تشکیل می‌دهد که می‌توان آن را به صورت حلقه درآورد، اما به نظر می‌رسد که بسیار شکننده است و وقتی از کف دست بیرون می‌آید یا زمانی که می‌خواهید آن را بردارید، به راحتی از هم می‌پاشد.

لوم سبک.

این یک طناب پیوسته را تشکیل می دهد که می تواند به صورت حلقه در بیاید، اما با ترک و شکستگی ظاهر می شود.

لوم متوسط.

به راحتی به صورت طناب در می آید. حلقه با ترک بیرون می آید.

لوم سنگین.

می توان آن را به یک طناب سفالی نازک دراز بغلطاند که حلقه ای با انعطاف پذیری بالا و بدون ترک ایجاد می کند.

گاهی اوقات، باغبانان در تمایل خود برای تعیین دقیق خاک در سایت، ده ها جلد کتاب مرجع زمین شناسی قدیمی را در جستجوی پاسخ به سؤالات قدیمی تر، خاک رس یا خاک رس، یا اینکه کدام دریای باستانی است ورق می زنند. سرزنش این واقعیت است که باغبانی در نزدیکی مسکو در خاک شنی است. اما برای افزایش بهره وری خاک، روش خوب قدیمی "تر" قطعا کافی است. تنها نکته: هنگام شناسایی لوم های شنی و لومی باید مراقب باشید، زیرا ممکن است گرد و غبار باشند.

لومی یا لومی شنی. روش خشک برای خاک های سیلتی

این گونه ها با روش خشک به شرح زیر متمایز می شوند. لوم های شنی غبارآلود و لوم های سیلتی سبک توده های شکننده ای را تشکیل می دهند که با له شدن با انگشتان به راحتی متلاشی می شوند. هنگام مالش، لوم شنی صدای خش خش تولید می کند و از دست می افتد. هنگام مالش لوم سبک با انگشتان خود، زبری به وضوح قابل مشاهده احساس می شود، ذرات خاک رس به پوست مالیده می شوند. لومی‌های سیلتی متوسط ​​احساس طعم‌دهنده‌ای می‌دهند، اما احساس آرد ریز را با زبری به سختی قابل‌توجه می‌کنند. توده های آنها با کمی تلاش خرد می شود. لوم های سیلتی سنگین در حالت خشک به سختی خرد می شوند و هنگام مالش احساس ریز بودن آرد می دهند. زبری احساس نمی شود.

اکنون، با دریافت نتایج آزمایش، می توانید با دقت نسبتاً تعیین کنید که چه زمانی و چه مقدار اضافه کنید، به اصطلاح می توانید خاک رس خود را "لوم کنید". کودهای آلی، اول از همه، برای محصولاتی با نیازهای آلی کم در خاک‌های لومی نسبتا سبک، باید در حجم‌های کمتر (حدود 4 کیلوگرم بر مترمربع) استفاده شود، اما بیشتر اوقات، و بالعکس، خواص خاک‌های سنگین باعث می‌شود که کود دامی قابل استفاده باشد. کمتر استفاده می شود، اما در مقادیر بالاتر (تا 8 کیلوگرم بر متر مربع). ترکیب مکانیکی خاک در محل باید هنگام تنظیم عمق جاسازی آنها در نظر گرفته شود.

الکساندر ژراوین، کشاورزی،
کیروف
بر اساس مواد از Flora Price

جدول طبقه بندی خاک بر اساس گروه ها

هم عمر مفید ساختمان و هم سطح "کیفیت زندگی" ساکنان آن به قابلیت اطمینان عملکرد سیستم "فنداسیون-فند-سازه" بستگی دارد. علاوه بر این، قابلیت اطمینان این سیستم دقیقاً بر اساس ویژگی های خاک است، زیرا هر سازه ای باید بر روی یک پایه قابل اعتماد باشد.

به همین دلیل است که موفقیت اکثر تعهدات شرکت های ساختمانی به انتخاب شایسته محل ساخت و ساز بستگی دارد. و چنین انتخابی، به نوبه خود، بدون درک اصولی که طبقه بندی خاک ها بر آن استوار است، غیرممکن است.

از دیدگاه فناوری های ساختمانی، چهار طبقه اصلی وجود دارد که به آنها تعلق دارند:

خاکهای سنگی که ساختار آنها همگن و بر پایه پیوندهای صلب از نوع کریستالی است.
- خاکهای پراکنده متشکل از ذرات معدنی غیر مرتبط.
- خاکهای طبیعی و یخ زده که ساختار آنها به طور طبیعی تحت تأثیر دمای پایین تشکیل شده است.
- خاک های تکنولوژیک که ساختار آنها به طور مصنوعی در نتیجه فعالیت های انسانی شکل گرفته است.


با این حال، چنین طبقه بندی خاک ها تا حدودی ساده شده است و فقط درجه همگنی پایه را نشان می دهد. بر این اساس، هر خاک سنگی یک پی یکپارچه متشکل از سنگ های متراکم است. به نوبه خود، هر خاک غیر سنگی مبتنی بر مخلوطی از ذرات معدنی و آلی با آب و هوا است.

البته در تجارت ساخت و ساز سود چندانی از چنین طبقه بندی وجود ندارد. بنابراین، هر نوع پایه به چندین کلاس، گروه، نوع و گونه تقسیم می شود. چنین طبقه بندی خاک ها به گروه ها و گونه ها باعث می شود تا ویژگی های مورد انتظار بنیاد آینده را آسان کند و استفاده از این دانش را در روند ساخت خانه ممکن می کند.

به عنوان مثال، تعلق به یک یا گروه دیگر در طبقه بندی خاک ها با ماهیت اتصالات سازه ای تعیین می شود که بر ویژگی های مقاومت پایه تأثیر می گذارد. و نوع خاص خاک نشان دهنده ترکیب مواد خاک است. علاوه بر این، هر گونه طبقه بندی نشان دهنده نسبت خاصی از اجزای ترکیب مواد است.

بنابراین، طبقه‌بندی عمیق خاک‌ها به گروه‌ها و گونه‌ها، ایده‌ای کاملاً شخصی از تمام مزایا و معایب سایت ساخت‌وساز آینده می‌دهد.

به عنوان مثال، در رایج ترین طبقه خاک های پراکنده در بخش اروپایی روسیه، تنها دو گروه این طبقه بندی را به خاک های منسجم و غیر چسبنده تقسیم می کنند. علاوه بر این، خاک های سیلتی خاص در زیر گروه جداگانه ای از کلاس پراکنده قرار می گیرند.

این طبقه بندی خاک ها به این معنی است که در بین خاک های پراکنده گروه هایی وجود دارد که هم اتصالات مشخص در ساختار و هم عدم وجود چنین اتصالاتی وجود دارد. گروه اول خاکهای منسجم پراکنده شامل انواع خاکهای رسی، سیلتی و پیتی می باشد. طبقه بندی بیشتر خاک های پراکنده به ما امکان می دهد گروهی با ساختار غیر منسجم - ماسه ها و خاک های درشت را تشخیص دهیم.

از نظر عملی، چنین طبقه بندی خاک ها به گروه ها به ما امکان می دهد تا "بدون در نظر گرفتن" نوع خاصی از خاک، ایده ای از ویژگی های فیزیکی خاک داشته باشیم. خاک های منسجم پراکنده عملاً دارای ویژگی های مشابهی مانند رطوبت طبیعی (متغیر در 20٪)، جرم ظاهری (حدود 1.5 تن در متر مکعب)، ضریب شل شدن (از 1.2 تا 1.3)، اندازه ذرات (حدود 0.005 میلی متر) و حتی پلاستیسیته هستند. عدد.

تصادفات مشابه نیز برای خاک های پراکنده غیر چسبنده معمول است. یعنی با داشتن ایده ای از خواص یک نوع خاک، اطلاعاتی در مورد ویژگی های همه انواع خاک از یک گروه خاص به دست می آوریم که به ما امکان می دهد طرح های متوسط ​​​​را در فرآیند طراحی وارد کنیم که محاسبات مقاومت را تسهیل می کند.

علاوه بر این، علاوه بر طرح های فوق، طبقه بندی خاصی از خاک ها با توجه به سختی توسعه وجود دارد. این طبقه بندی بر اساس سطح "مقاومت" خاک در برابر تنش مکانیکی ناشی از تجهیزات حرکتی زمین است.

همچنین طبقه بندی خاک ها بر اساس سختی توسعه بستگی به نوع خاص تجهیزات دارد و انواع خاک ها را به 7 گروه اصلی تقسیم می کند که شامل خاک های پراکنده، محدود و غیرمحصول (گروه های 1-5) و خاک های سنگی (گروه 6) می شود. -7).

خاک های شنی، لومی و رسی (معلوم به گروه های 1-4) با بیل های معمولی و بولدوزر توسعه می یابد. اما بقیه شرکت کنندگان طبقه بندی نیازمند رویکرد قاطع تری بر اساس شل شدن یا انفجار مکانیکی هستند. در نتیجه می توان گفت که طبقه بندی خاک ها بر اساس سختی توسعه به ویژگی هایی مانند چسبندگی، سست شدن و تراکم خاک بستگی دارد.

انواع ژنتیکی خاک های سن چهارتایی

انواع خاک تعیین
آبرفتی (رسوبات رودخانه ای)آ
اوزرنیهل
دریاچه ای- آبرفتیلا
هذیان (رسوب باران و آب ذوب شده در دامنه ها و دامنه تپه ها) د
آبرفتی- هذیانیآگهی
بادی (رسوب از هوا): ماسه های بادی، خاک های لسL
یخبندان (رسوبات یخبندان)g
Fluvioglacial (رسوب نهرهای یخبندان)f
دریاچه ای - یخبندانال جی
Eluvial (محصولات هوازدگی سنگ که در محل تشکیل باقی مانده اند)ه
ایلوویال-دلوویالویرایش
پرلوویال (رسوب باران طوفانی در نواحی کوهستانی)پ
آبرفتی-پرولویوییap
دریاییمتر

فرمول های محاسبه برای ویژگی های فیزیکی اولیه خاک

چگالی ذرات ρsخاکهای شنی و سیلتی رسی

طبقه بندی خاک های سنگی

پرایمینگ فهرست مطالب
با توجه به مقاومت فشاری تک محوری نهایی در حالت اشباع از آب، MPa
بسیار بادوام Rc > 120
بادوام 120 ≥ Rc > 50
استحکام متوسط 50 ≥ Rc > 15
قدرت کم 15 ≥ Rc > 5
قدرت کاهش یافته است 5 ≥ Rc > 3
استحکام کم 3 ≥ Rc ≥ 1
استحکام بسیار کم Rc < 1
با توجه به ضریب نرم شدن در آب
غیر نرم کننده K saf ≥ 0,75
قابل نرم شدن K saf < 0,75
با توجه به میزان حلالیت در آب (سیمان شده رسوبی)، g/l
نامحلول حلالیت کمتر از 0.01
کم محلول حلالیت 0.01-1
نسبتاً محلول است − || − 1—10
به راحتی حل می شود − || - بیش از 10

طبقه بندی خاک های درشت کلاسیک و شنی بر اساس ترکیب گرانولومتری

تقسیم بندی خاک های درشت آواری و شنی بر اساس درجه رطوبت پدر

تقسیم خاک های شنی بر اساس تراکم

شن تقسیم بندی بر اساس تراکم
متراکم چگالی متوسط شل
با ضریب تخلخل
سنگریزه، بزرگ و متوسط ه < 0,55 0,55 ≤ ه ≤ 0,7 ه > 0,7
کم اهمیت ه < 0,6 0,6 ≤ ه ≤ 0,75 ه > 0,75
گرد و غبار ه < 0,6 0,6 ≤ ه ≤ 0,8 ه > 0,8
با توجه به مقاومت خاک، MPa، زیر نوک (مخروط) پروب در حین کاوش استاتیک
q c > 15 15 ≥ q c ≥ 5 q c < 5
بدون توجه به رطوبت خوب است q c > 12 12 ≥ q c ≥ 4 q c < 4
گرد و غبار:
کم و مرطوب
اشباع از آب

q c > 10
q c > 7

10 ≥ q c ≥ 3
7 ≥ q c ≥ 2

q c < 3
q c < 2
با توجه به مقاومت دینامیکی شرطی مگاپاسکال خاک، غوطه وری پروب در حین صداگذاری دینامیکی
اندازه بزرگ و متوسط، صرف نظر از رطوبت qd > 12,5 12,5 ≥ qd ≥ 3,5 qd < 3,5
کم اهمیت:
کم و مرطوب
اشباع از آب

qd > 11
qd > 8,5

11 ≥ qd ≥ 3
8,5 ≥ qd ≥ 2

qd < 3
qd < 2
گرد و غبار، کم رطوبت و مرطوب qd > 8,8 8,5 ≥ qd ≥ 2 qd < 2

تقسیم بندی خاک های سیلتی-رسی بر اساس عدد پلاستیسیته

تقسیم‌بندی خاک‌های کدر رسی با توجه به شاخص سیالیت

تقسیم لجن بر ضریب تخلخل

تقسیم بندی ساپروپل ها بر اساس محتوای نسبی مواد آلی

مقادیر استاندارد ماژول های تغییر شکل Eخاک های سیلتی رسی

قدمت و منشاء خاک پرایمینگ نرخ گردش مالی ارزش های E، مگاپاسکال، در ضریب تخلخل ه
0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 1,2 1,4 1,6
رسوبات کواترنر: ایلوویال، دلوویال، دریاچه ای- آبرفتی لوم شنی 0 ≤ من ال ≤ 0,75 - 32 24 16 10 7 - - - - -
خاک گلدانی 0 ≤ من ال ≤ 0,25 - 34 27 22 17 14 11 - - - -
0,25 < من ال≤ 0,5 - 32 25 19 14 11 8 - - - -
0,5 < من ال ≤ 0,75 - - - 17 12 8 6 5 - - -
خاک رس 0 ≤ من ال≤ 0,25 - - 28 24 21 18 15 12 - - -
0,25 < من ال ≤ 0,5 - - - 21 18 15 12 9 - - -
0,5 < من ال ≤ 0,75 - - - - 15 12 9 7 - - -
فلوویوگلسیال لوم شنی 0 ≤ من ال ≤ 0,75 - 33 24 17 11 7 - - - - -
خاک گلدانی 0 ≤من ال ≤ 0,25 - 40 33 27 21 - - - - - -
0,25<من ال≤0,5 - 35 28 22 17 14 - - - - -
0,5 <من ال ≤ 0,75 - - - 17 13 10 7 - - - -
مورن لوم شنی و لوم من ال ≤ 0,5 75 55 45 - - - - - - - -
نهشته های ژوراسیک مرحله آکسفوردین خاک رس − 0,25 ≤من ال ≤ 0 - - - - - - 27 25 22 - -
0 < من ال ≤ 0,25 - - - - - - 24 22 19 15 -
0,25 < من ال ≤ 0,5 - - - - - - - - 16 12 10

تعیین مدول تغییر شکل در میدان

مدول تغییر شکل با آزمایش خاک با بار استاتیکی که به مهر منتقل می شود تعیین می شود. آزمایش ها در چاله هایی با مهر گرد سفت و سخت با مساحت 5000 سانتی متر مربع و در زیر سطح آب زیرزمینی و در اعماق زیاد - در چاه هایی با مهر با مساحت 600 سانتی متر مربع انجام می شود.


وابستگی پیش نویس قالب ساز فشار آر

1 - محفظه لاستیکی؛ 2 - خوب 3 - شلنگ؛ 4 - سیلندر هوای فشرده : 5 - دستگاه اندازه گیری

وابستگی تغییر شکل دیواره گمانه Δ rاز فشار آر

برای تعیین مدول تغییر شکل، از نموداری از وابستگی نشست به فشار استفاده کنید، که در آن یک مقطع خطی مشخص شده، یک خط میانگین از آن ترسیم شده و مدول تغییر شکل محاسبه می شود. Eمطابق با تئوری محیط قابل تغییر شکل خطی طبق فرمول

E = (1 − ν 2)ωdΔ پ / Δ س

جایی که v- نسبت پواسون (ضریب تغییر شکل عرضی) برابر 0.27 برای خاک درشت، 0.30 برای ماسه و لوم شنی، 0.35 برای لوم و 0.42 برای خاک رس. ω - ضریب بی بعد برابر با 0.79؛ د p افزایش فشار روی مهر است. Δ س- افزایش کشش قالب مربوط به Δ آر.

هنگام آزمایش خاکها لازم است ضخامت لایه خاک همگن زیر مهر حداقل دو برابر قطر مهر باشد.

مدول تغییر شکل خاک های همسانگرد را می توان در گمانه ها با استفاده از فشارسنج تعیین کرد. در نتیجه آزمایشات، نموداری از وابستگی افزایش شعاع چاه به فشار روی دیواره های آن به دست می آید. مدول تغییر شکل در بخش وابستگی خطی تغییر شکل به فشار بین نقطه تعیین می شود. آر 1، مربوط به فشرده سازی دیواره های ناهموار چاه، و نقطه آر 2 E = kr 0 Δ پ / Δ r

جایی که ک- ضریب؛ r 0 - شعاع اولیه چاه؛ Δ آر- افزایش فشار؛ Δ r- افزایش شعاع مربوط به Δ آر.


ضریب کبه عنوان یک قاعده، با مقایسه داده های فشارسنجی با نتایج آزمایش های موازی همان خاک با یک مهر تعیین می شود. برای ساختمان های کلاس II و III، بسته به عمق آزمایش مجاز است ساعتمقادیر ضرایب زیر کدر فرمول: در ساعت < 5 м ک= 3; در 5 متر ≤ ساعت≤ 10 متر کساعت ≤ 20 متر ک = 1,5.


برای خاک‌های رسی شنی و سیلتی، می‌توان مدول تغییر شکل را بر اساس نتایج صدای استاتیکی و دینامیکی خاک‌ها تعیین کرد. موارد زیر به عنوان شاخص های صدا در نظر گرفته می شوند: برای صدای ایستا - مقاومت خاک در برابر غوطه ور شدن مخروط پروب q cو در هنگام صداگذاری دینامیکی - مقاومت دینامیکی مشروط خاک در غوطه ور شدن مخروط qd. برای لوم و خاک رس E = 7q cو E = 6qd; برای خاک های شنی E = 3q cو ارزش ها Eبا توجه به صدای پویا داده ها در جدول آورده شده است. برای سازه های کلاس I و II، مقایسه داده های صدا با نتایج آزمایش خاک های مشابه با مهر الزامی است.

مقادیر ماژول های تغییر شکل E خاک های شنی با توجه به داده های کاوشگر دینامیکی

برای ساختارهای کلاس III مجاز به تعیین است Eفقط بر اساس نتایج صدا.


تعیین مدول تغییر شکل در شرایط آزمایشگاهی

در شرایط آزمایشگاهی از دستگاه های فشرده سازی ( کیلومتر شمار) استفاده می شود که در آن نمونه خاک بدون امکان انبساط جانبی فشرده می شود. مدول تغییر شکل در محدوده فشار انتخاب شده Δ محاسبه می شود آر = پ 2 − پ 1 برنامه آزمون (شکل 1.4) طبق فرمول

ای اود = (1 + ه 0)β / آ
جایی که ه 0-ضریب تخلخل اولیه خاک. β - ضریبی که عدم انبساط جانبی خاک در دستگاه را در نظر می گیرد و بسته به نسبت پواسون تعیین می شود. v; آ- ضریب تراکم؛
آ = (ه 1 − ه 2)/(پ 2 − پ 1)

متوسط ​​نسبت سم vβ

شانس متربرای خاک های کواترنری آبرفتی، دلوویال، لاکوسین و لاکوسین-آلوویال با شاخص سیالیت من ال ≤ 0,75

ارزش های نظارتی کلاچ خاص ج φ , تگرگ, خاک های شنی

شن مشخصه ارزش های باو φ با ضریب تخلخل ه
0,45 0,55 0,65 0,75
سنگریزه و بزرگ با
φ
2
43
1
40
0
38
-
-
سایز متوسط با
φ
3
40
2
38
1
35
-
-
کم اهمیت با
φ
6
38
4
36
2
32
0
28
گرد و غبار با
φ
8
36
6
34
4
30
2
26

ارزش های نظارتی کلاچ خاص ج، کیلو پاسکال، و زوایای اصطکاک داخلی φ ، درجه

پرایمینگ نرخ گردش مالی مشخصه ارزش های باو φ با ضریب تخلخل ه
0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05
لوم شنی 0<من ال≤0,25 با
φ
21
30
17
29
15
27
13
24
-
-
-
-
-
-
0,25<من ال≤0,75 با
φ
19
28
15
26
13
24
11
21
9
18
-
-
-
-
خاک گلدانی 0<من ال≤0,25 با
φ
47
26
37
25
31
24
25
23
22
22
19
20
-
-
0,25<من ال≤0,5 با
φ
39
24
34
23
28
22
23
21
18
19
15
17
-
-
0,5<من ال≤0,75 با
φ
-
-
-
-
25
19
20
18
16
16
14
14
12
12
خاک رس 0<من ال≤0,25 با
φ
-
-
81
21
68
20
54
19
47
18
41
16
36
14
0,25<من ال≤0,5 با
φ
-
-
-
-
57
18
50
17
43
16
37
14
32
11
0,5<من ال≤0,75 با
φ
-
-
-
-
45
15
41
14
36
12
33
10
29
7

مقادیر زوایای اصطکاک داخلی φ خاک های شنی با توجه به داده های صدای دینامیک

مقادیر شاخص ضریب فیلتراسیون خاک

مقادیر معیار آماری

عدد
تعاریف
v عدد
تعاریف
v عدد
تعاریف
v
6 2,07 13 2,56 20 2,78
7 2,18 14 2,60 25 2,88
8 2,27 15 2,64 30 2,96
9 2,35 16 2,67 35 3,02
10 2,41 17 2,70 40 3,07
11 2,47 18 2,73 45 3,12
12 2,52 19 2,75 50 3,16

جدول 1.22. مقادیر ضریب t αتحت اطمینان یک طرفه α

عدد
تعاریف
n-1 یا n−2
t αدر α عدد
تعاریف
n-1 یا n−2
t αدر α
0,85 0,95 0,85 0,95
2 1,34 2,92 13 1,08 1,77
3 1,26 2,35 14 1,08 1,76
4 1,19 2,13 15 1,07 1,75
5 1,16 2,01 16 1,07 1,76
6 1,13 1,94 17 1,07 1,74
7 1,12 1,90 18 1,07 1,73
8 1,11 1,86 19 1,07 1,73
9 1,10 1,83 20 1,06 1,72
10 1,10 1,81 30 1,05 1,70
11 1,09 1,80 40 1,06 1,68
12 1,08 1,78 60 1,05 1,67