Файл: Фомичева Р.Ф. Условия строительства на лессовых просадочных грунтах Калмыкии и восточной части Ростовской области.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 97

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Совершенно иная картина наблюдается в грунтах i l гппа просадочности. Результаты лабораторных иссле­ дований грунтов из опытного котлована после проявле­ ния в нем в результате длительного замачивания проса­ док от собственного веса показали, что после просадки объемный вес скелета увеличивается до 1,64—1,69 т/м3 , пористость уменьшается до 38—39% и грунт теряет свои просадочные свойства, которые после подсушивания не восстанавливаются.

Таким образом, в случае замачивания просадочной толщи грунта независимо от причин замачивания (под­ нятие уровня грунтовых вод или локальное замачивание при авариях водоводов, канализации и т. д) под дейст­

вием собственного

веса грунта происходит

его просадка,

т. е. доуплотнение

и уменьшение объема

с нарушением

первоначальной структуры. Это явление используется в одном из методов подготовки просадочных оснований в грунтовых условиях I I типа, которое заключается в предварительном замачивании грунтов оснований перед строительством.

Следует отметить, что знание величины относитель­ но:"! просадочности лессовидных суглинков в зависимос­ ти от степени их увлажнения имеет практическое значе­ ние. Зная будущие условия эксплуатации сооружений, его технологические режимы, можно прогнозировать ве­ личины деформаций грунтов оснований, что позволит более обоснованно предусматривать конкретные строи­ тельные мероприятия.

На графиках (рис. 15) показана зависимость отно­ сительной просадочности от степени влажности различ­ ных литологических разновидностей грунтов в интерва­ лах коэффициентов пористости, откуда видно, что с уве­

личением

степени

влажности

величина

Snp уменьшает­

ся. Особенно резко

уменьшается относительная проса-

дочность

легких

и

средних

суглинков

при нагрузке

3 кг''см2 , характеризуемая большим наклоном аппрокси­ мирующих линий.

Не

менее

четкая

з а в и с и м о с т ь

проявляется

м е ж д у в е л и ч и н а м и о т н о с и т е л ь н о й

п р о с а ­

д о ч н о с т и и п о к а з а т е л е м

п л о т н о с т и

г р у н ­

т а — коэффициентом пористости. Из графиков

(рис. 16)

видно, что с увеличением

коэффициента пористости, т. е.

с уменьшением

плотности грунта,

относительная проса-

дочносгь

увеличивается.

 

 

 

 

61


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

7

Величины

относительной

просадочности

лессовых

грунтов

Калмыцкой

АССР

и Ростовской области

 

 

 

 

 

Относительная просадочность в °/ п

 

 

 

 

Л

s

 

 

 

Коэффициенты

пористости

 

 

 

 

 

ч

fr»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а Й °

0,65

0 71

о , а і

0,91

0,65

0

71

0,81

0,91

0,65

0 71

0,81

0,91

Си Ек X

0,70

о',ѳо

0,90

1,0

0,70

0.8О

0,90

1,0

0,70

0,80

0,90

1,0

h fi Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X <u 2

 

 

 

 

Н а г р у з к а в к г / с м 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легкие

 

 

 

 

 

 

0 , 2 0 - -0,30

1,8

2,3

2,8

3,3

3,4

5,0

7,0

9,0

4,5

6.1

8.5

7,0

0 , 3 1 - -0,40

1,6

1,8

2,2

2,7

2,8

4,2

6.3

8,2

4,0

5,3

7,0

6,8

0 . 4 1 - -0,50

1,2

1,5

1,8

2,1

2,6

3,5

4,7

5,5

3,4

4,5

5,6

6,5

0 , 5 1 - -0,60

0,8

1,0

1,3

1,7

1,8

2,5

3,8

4,5

2,5

3,3

4.4

5,5

Средние

0 , 2 0 -

-0,30

1,2

1,5

2,0

2,5

3.3

4,0

4,8

5,5

5,2

6,0

7,0

0

, 3 1

-

0,40

1,0

1,3

1,5

2,0

2,8

3,5

4,0

4.8

4,8

5,3

6,2

0

. 4 1

- -0,50

0,7

1,0

1..1

1,4

2,1

2,8

3,5

4,0

3,8

4,3

5,0

0 , 5 1

- -0,60

0,5

0,7

0,9

1,1

1,4

2,0

2,7

3,5

3,0

3,5

4.0

0 , 6 1

- -0,70

0,4

0,5

0,6

0,7

1.1

1,5

2,0

2,4

2,5

2,7

3,0

Тяжелые

--

0 , 3 0 - -0,40

0 , 4 1 - 0,50 0 , 5 1 - - 0 , 6 0 0 , 6 1 - - 0 , 7 0

1,0

1,3

1,5

0.6

1,0

1,2

0,4

0,6

0,7

0,3

0,5

0,6

2,2

2,8

з . о

2,8

3,2

3,7

4,5

1,8

2,3

2,7

'2,6

3,0

3,5

4,2

1,4

1,8

2,0

2,0

2.5

3,2

4,

1,0

1,2

1,3

1,7

2,1

2,6

3,S


(b пр = 3,5%).

При увеличении

содержания

пылеватьг:

и глинистых

частиц

(Wn—7)

 

относительная

проса­

дочность уже

составляет 5,4%.

Эмпирическая

крив.іч

имеет

максимум, соответствующий легким

суглинкам

при

средней

максимальной

величине Ьпр —6,5—7%

(Wn =

8—9).

При

дальнейшем

увеличении

глинис­

тости грунтов отмечается закономерное уменьшение ве­

личины

относительной

просадочности,

средняя

мини­

мальная

величина

imp

= 0,9%

соответствует

тяжелым

суглинкам с числом пластичности 18—19°А>.

 

 

Эмпирическая

линия,

аппроксимированная

уравне­

нием поликома второй степени,

имеет вид

 

 

 

b n p = l,2Wn—0,063Wn2

 

 

(18)

Анализ

зависимости

b п р =

f(Wn)

показывает, что

осреднение

величии относительной просадочности

при

выборе расчетных значений следует проводить не для всей просадочной толщи лессовых грунтов в целом, а отдельно по каждой литологической разновидности.

Оценка величины относительной просадочности мо­ жет быть дана только с учетом литологии, степени влаж­ ности грунтов и прилагаемой нагрузки. Особенно это важно при выборе расчетных значений относительной просадочности.

Н а ч а л ь н о е п р о с а д о ч н о е д а в л е н и е г р у н ­ тов. При исследовании просадочности лессовых грунтов было выявлено, что дополнительные осадки их при за­ мачивании происходят только под определенной нагруз­ кой, превышающей некоторую величину, названную начальным просадочным давлением (Ропр) . При зама­ чивании под нагрузкой меньше этой величины просадоіные свойства грунтов не проявляются. В этом случае строительство может осуществляться как на непросадочных грунтах. Величина начального просадочного дав­ ления, наряду с факторами, влияющими на величину от­ носительной просадочности, обусловливается в большей степени структурными особенностями грунтов и соста­ вом их структурных связей. При малых нагрузках струк­ турная прочность грунтов довольно высокая и деформа­ ции не возникают; на структурную прочность оказывает большое влияние химико-минералогический состав. Не­ водостойкие связи, создаваемые гипсом, галоидами, уг-

5 Р. Ф. Фомичева, В. М. Илишкина

65


Результаты лабораторного определения начального просадочного давления были проверены в природных условиях. Как видно из таблицы 8, величины начально­ го просадочного давления грунтов в различных пунктах исследуемого региона, установленные лабораторным пу­ тем и определенные непосредственными замерами до­ полнительных осадок опытных фундаментов в условиях замачивания, достаточно близки."

Исследование начального просадочного давления по разрезу лессовой толщи показало, что наряду с вышеотмеченной вариантностью его величин по площади, на­ блюдается также вариация значений в зависимости от

 

 

 

Т а б л и ц а 8

 

Начальное просадочное давление

лессовых грунтов

Пункты

Ро пр

кг/см 2

по лабораторным по замерам опытных

исследований

данным

фундаментов

 

 

1.

Элиста

0,6 — 0,8

0 6

2.

Сальск

1,3—1,5

1,5

3.

Ростов-на-Дону

U2 — 1,5

1,5

4.

Новочеркасск

1.2 — 1,5

1,5

5.

А з о в

1,6

1,6

глубины. Установлено, что величина начального проса­ дочного давления на разных глубинах просадочной толщи различна и обусловлена она наличием в разрезе горизонтов ископаемых почв или прослоев, сложенных более опесчаненными или глинистыми грунтами. В ос­ новном же начальное просадочное давление по глубине толщи возрастает.

Начальное просадочное давление различных по сос­ таву грунтов изменяется по глубине неодинаково. У тя­

желых и средних суглинков

в интервале 2—5 м

Ро пр

составляет 1,25—1,50

кг/см2 и только на глубине

более

6 м увеличивается до

1,75—

2,30 кг/см2 . У легких

суг­

линков до 10 м Ропр

выдерживается в пределах

0,6 —

0,8 кг/см2 и только на

большей глубине

возрастает

до

1,85 кг/см2 .

 

 

 

 

 

Величина начального просадочного

давления

зави­

сит от влажности и плотности грунта в его природном залегании.

67