Файл: Вовк, А. А. Действие взрыва в грунтах.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.10.2024

Просмотров: 72

Скачиваний: 1

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

сложно, прибегают к различным способам ее определения. На­ пример, деформацию грунта оценивают по изменению его плот­ ности, исследования которой в натуре могут быть выполнены как обычными лабораторными методами, так и с помощью радио­ активного каротажа.

При проведении первой серии эксперимента (на 41-м и 42-м пикетах Копетдагского распределительного канала, т. е. там, где взрывы производились при полном заполнении канала водой) перераспределение плотности грунта в уплотненной зоне нахо­ дилось термостатно-весовым способом. Пробы отбирались в го­ ризонтальной плоскости на уровне заложения заряда через опре­ деленные интервалы, позволяющие более точно определить распределение плотности грунта в уплотненной зоне. Данные по результатам обработки проб грунта приведены в табл. 35, по ним построены зависимости распределения плотности и влажности

грунта в исследуемой уплотненной зоне (рис. 51).

 

 

 

Анализ полученных дан-

 

 

 

 

 

ных

позволяет

заключить,

 

 

Т а б л и ц а

35

что

максимальное

уплотне­

Результаты анализа проб

грунта

ние

грунта

наблюдается на

 

в уплотненной зоне

 

 

расстоянии

5,0

м

от про­

 

Расстоя­

Плот­

Влаж­

дольной оси выемки. Объ­

№ пробы

ние О Т

продоль­

ность,

ность

емный

вес

скелета

грунта

 

ной оси

г/см3

V

%

здесь увеличился до 1,68 г/см3

 

канала R , м

 

 

 

(до

взрыва 1,49

г/см?).

 

До взрыва

 

 

На расстоянии 4,2 м от про­

 

 

 

I

4,2

1,74

18,6

дольной оси выемки объем­

ный вес скелета грунта уве­

2

5,0

1,76

16,1

3

6,0

1,76

15,7

личился до 1,58 г/см3. Не­

 

 

 

 

 

сколько

меньшее

уплотне­

 

После взрыва

 

 

ние грунта в зоне, прилега­

1

4,2

1,78

18,2

ющей

к

стенкам

выемки,

2

4,2

1,79

14,7

объясняется

 

повышенной

3

4,2

1,85

15,3

влажностью

грунтов в этой

4

5,0

1,87

13,7

5

5,0

1,99

13,0

зоне до взрыва, т. е. влаж­

6

5,0

1,97

12,9

ностью, превышающей оп­

7

6,0

1,91

13,7

тимальную,

при

которой

8

6,0

1,85

12,8

происходит

максимальное

9

6,0

1,84

14,4

 

 

 

 

 

уплотнение. Начиная с рас­ стояния 5,0 м от продольной оси выемки объемный вес скелета

грунта начинает уменьшаться от уск=1,68 г/см3 до естественно­ го по экспоненциальному закону. Исходя из полученных данных и закономерностей изменения плотности данных грунтов под действием взрыва определили мощность грунтов, уплотненных энергией взрыва: в средней части откосов она составила 3,0— 3,5 м, под дном канала и в нижней части откосов — 5,0—6,0 м.

Как видно из зависимости (11.53) и рис. 52, минимальные значения влажности соответствуют максимальному увеличению

155


объемного веса скелета. По мере уменьшения объемного веса скелета до естественного влажность грунта увеличивается, до­ стигая значений, превышающих естественные. Это явление под­ тверждает ранее описанный [24, 27] характер перераспределе­ ния влаги в грунтовом массиве под действием взрыва.

Одновременно с исследованиями характера изменения плот­ ности и влажности в уплотненной зоне изучались прочностные

Рис. 52. Схема расположения то­

Рис. 53. Зависимость при­

чек замера

(а) и изолинии перепа­

веденных параметров вы­

 

да (б):

 

емки от приведенной глу­

1 — ДС=0;

2 — ДС=0,03 кг/см2-,

3 —

бины заложения заряда.

ДС=0,06 кг/см2-, 4 — ДС=0,10 кг/см2;

5 —

 

ДС=0,13 кг/см2.

 

 

характеристики грунта в этой зоне. Исследования проводились с помощью прибора ПКЗ, оборудованного пенетрометром и крыльчаткой.

В результате обработки диаграмм установлено, что величи­ ны сцепления и угла внутреннего трения в недеформированном грунте с постоянной влажностью (±9%) изменяются в незначи­ тельном диапазоне и составляют соответственно у поверхности 0,73—0,75 кг/см2 и 26—28°. С увеличением глубины зондирова­ ния абсолютные значения этих величин резко уменьшаются со­ ответственно до 0,33—0,34 кг/см2 и 15—18°. Изменение указан­ ных характеристик сопряжено с увеличением влажности по мере углубления ниже уровня поверхности воды в распределительном канале. Максимальная глубина зондирования — до отметки дна канала.

После взрывов линейно-протяженных зарядов аммонита, уло­ женных вдоль канала по дну, с погонным расходом 8 и 10 кг/пог. м была проведена очередная серия экспериментов по определению прочностных характеристик откоса канала, деформированного взрывом.

На рис. 52, а приведена схема, по которой были определены

156


характеристики сцепления и угла внутреннего трения в откосе канала, причем для удобства проведения экспериментов вода из русла канала была отведена. Исследования проводились в тече­ ние первых 4—6 ч после взрывов.

Результаты обработки диаграмм показали, что прочностные характеристики пород, деформированных взрывами, изменяют­ ся. На расстояниях 2 м от центра взрыва величина сцепления суглинков уменьшается на 18—20%. По мере удаления от цен­ тра взрыва в глубь массива по горизонту дна канала сцепление растет, достигая на расстояниях 4—4,3 м от центра взрыва ве­ личин, которые грунт имел в естественном недеформированном состоянии. Угол внутреннего трения также уменьшается по срав­ нению с первоначальным (до взрыва). Абсолютная величина его уменьшения не превышает 3—3,5°. Зона изменения угла внут­ реннего трения по горизонту дна канала в 1,8—2 раза меньше зоны изменения сцепления.

Глубина распространения зоны изменения прочностных ха­

рактеристик

в вышележащих горизонтах значительно меньше

и составляет

1,7—2,0 м для горизонта с отметкой — 2,0 и 1,5 м.

У поверхности зона уменьшения сцепления прослеживается на 0,8—0,9 м от бровки канала. Абсолютная величина изменения 0,09—0,11 кг/см2. Изменение угла внутреннего трения на верх­ нем горизонте не отмечено.

Как можно увидеть из рис. 52, б, размеры зоны изменения прочностных характеристик зависят от начальной влажности массива: чем выше влажность, тем больше абсолютные размеры зоны изменения сцепления и угла внутреннего трения. В то же время абсолютные величины изменения прочностных характери­ стик массива с меньшей влажностью превышают величины из­ менения сцепления и угла внутреннего трения грунта большей начальной влажности.

Исследование изменения фильтрационных свойств грунтов в уплотненной зоне, образованной подводными взрывами, про­ водились вблизи ст. Кельата на 258—260 пикетах. Скорость фильтрации воды из канала до взрыва была определена расче­ том по дебиту воды и величине участка канала, на протяжении которого вся поступающая из скважины вода расходовалась на фильтрацию и составила 342 л/м2 • сутки. Для определения ско­ рости фильтрации воды после взрыва опытный участок был от­ делен от соседних перемычками и заполнен водой. С помощью геодезических инструментов производился регулярный контроль за уровнем воды на этом участке. По данным замеров подсчи­ тан удельный расход воды из канала, уплотненного подводными взрывами: AVy составил 26 л/м2 -сутки. Следовательно, после взрыва скорость фильтрации уменьшилась в 13—14 раз.

157


2. В З Р Ы В Ы Н А В Ы Б РО С В О Б В О Д Н Е Н Н Ы Х Г Р У Н Т А Х

Технология получения выемок в связных грунтах, основанная на применении линейно-протяженных горизонтальных траншей­ ных зарядов, успешно внедряется в производство. Расширение масштабов подобных работ требует разработки технологии по­ лучения выемок в других горногеологических условиях, в част­ ности в водонасыщенных грунтах. Проведенные немногочислен­ ные опыты и их анализ являются частью обширной программы экспериментальных исследований в водонасыщенных грунтах. Опыты проводились в водонасыщенном грунте ненарушенной структуры залива р. Унавы в Житомирской области. Объемный вес грунта в естественном состоянии 1,96—1,98 г/см3, объемная влажность 39—41%. Гранулометрический состав грунтов пред­ ставлен в табл. 36.

В качестве ВВ в опытах использовался прессованный тротил, аммонит № 6 ЖВ, зерногранулит 30/70, игданит. Расход ВВ ко-

Т а б л и ц а 36 Гранулометрический состав грунтов, %

Размер частиц,

ММ

 

Грунт

0,01—0,05

0,005

0,5—0,25 0,25-0,05 0,05-0,01

Песок

46,5

21,32

23,7

4,5

3,98

Супесь

34,4

13,45

32,6

7,55

12,0

Т а б л и ц а 37 Результаты опытных взрывов в водонасыщенном грунте

е

Тип ВВ

а

 

е

 

о

 

%

1 Аммонит № 6 ЖВ

2То же

3Зерногранулит

30/70

4Тротил

5Аммонит № 6 ЖВ

6То же

7

»

»

8

»

»

19

»

»

27

Игданит

9

Тротил

Характеристика заряда

Параметры выемок

 

и параметры заложения

I 1

 

 

 

Погонный расход, кг{м

 

Расстоя­ ние между за­ рядами, м

 

Фактиче­ ская глу­ бина, м

Длина, м

Глубина заложе­ ния, м

Ширина по верху у м

Видимая глубина, м

4,26

0,58

_

8,6

0,95

1,75

10,0

4,0

0,8

7,8

1,0

1,90

9,7

4,0

0,9

___.

7,6

1,05

2,0

10,0

2,86X2*

0,87

0,9

8,0

0,7

2,0

10,0

4,3

Х2*

0,98

1,60

10,5

0,75

2,10

11,50

4,2

Х2*

0,92

2,2

11,20

0,7

2,0

11,40

4,25

0,65

 

11,20

1,0

2,0

9,9

4,25

0,84

7,8

1,20

2,15

9,6

4,1

Х2*

0,65

1,92

8,2

1,87

1,87

9,3

19,2

0,9

9,0

2,6

2,6

17,8

2,86

0,67

4 ,6

1,3

1,4

7,4

* Звездочкой отмечены спаренные заряды.

158