4. Дорошкевич Н.М., Клейн Г.К., Смиренкин П.П. Основания и фундаменты. Учебник для техникумов. - М.: «Высшая школа, 2008.
5. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В. и др. Механика грунтов, основания и фундаменты. - M.: «Высшая школа», 2007.
© Керимов А.Б., Семийев Б.А., Сапаров Б.А., Артыкгурбанов М.Х., 2023
Туваков Мирхан,
преподаватель.
Ходжалыев Аман, преподаватель. Кулыев Тойлы, преподаватель.
Атамырадов Сылап, преподаватель.
Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана.
Ашхабад, Туркменистан.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКАМЕНИСТЫХ ГРУНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация:
Некаменистые почвы отличаются от каменистых: они мелкие, поэтому в них мало или совсем нет клеточности и связей между твердыми частицами. Грубые раздробленные бескаменные почвы содержат твердые частицы всех размеров. Но их свойства определяются количеством твердых частиц крупнее 2 мм. Все крупнозернистые грунты обладают высокой прочностью и высокой водопроницаемостью. Из-за этой особенности использование этих грунтов в качестве оснований гидротехнических сооружений становится затруднительным. Крупнозернистый грунт считается рыхлым, если он содержит более 30% (по массе) твердых частиц размером менее 0,1 мм.
Ключевые слова:
нескальные грунты, твердые породы, строительство, пески, полезные ископаемые.
Tuvakov Mirkhan, lecturer.
Khojalyev Aman, lecturer.
Kulyev Toyly, lecturer.
Atamyradov Sylap, lecturer.
Institute of Engineering and Transport Communications of Turkmenistan.
Ashgabat, Turkmenistan.
CHARACTERISTICS OF NONSTONE SOILS IN CONSTRUCTION
Abstract
Non-stony soils are different from stony ones: they are shallow, so they have little or no cellularity and bonds between solid particles. Coarse crushed stoneless soils contain solid particles of all sizes. But their
properties are determined by the amount of solid particles larger than 2 mm. All coarse-grained soils have high strength and high water permeability. Because of this feature, the use of these soils as foundations for hydraulic structures becomes difficult. Coarse-grained soil is considered friable if it contains more than 30% (by mass) of solid particles smaller than 0.1 mm.
Key words:
Non-rocky soils, hard rocks, construction, sands, minerals.
Некаменистые почвы отличаются от каменистых: они мелкие, поэтому в них мало или совсем нет клеточности и связей между твердыми частицами. Грубые раздробленные бескаменные почвы содержат твердые частицы всех размеров. Но их свойства определяются количеством твердых частиц крупнее 2 мм. Все крупнозернистые грунты обладают высокой прочностью и высокой водопроницаемостью. Из-за этой особенности использование этих грунтов в качестве оснований гидротехнических сооружений становится затруднительным. Крупнозернистый грунт считается рыхлым, если он содержит более 30% (по массе) твердых частиц размером менее 0,1 мм. Хотя песчаные грунты также содержат частицы всех размеров, в основном они состоят из песчаных минералов (2-0,05 мм). Глинистые минералы составляют не более 3% их состава.
Как и в случае других почв, на свойства песков большое влияние оказывает их гранулометрический и минеральный состав. Чем крупнее минеральные частицы, тем больше водопроницаемость и деформируемость этих грунтов. Влажность цыплят также играет определяющую роль. Когда они сухие, они рыхлые и несвязанные. Когда они умирают, их плотность увеличивается. Сухие песчаные грунты могут испытывать дополнительные деформации при их глушении и испытании. Это показывает, что при проектировании гидротехнических сооружений необходимо учитывать в них указанные выше свойства. Вышеуказанные особенности еще более выражены при проведении пробы смещения у детей. Более сухие и водонасыщенные грунты сопротивляются скольжению только за счет внутреннего трения, сопротивления. Внутреннее трение и сопротивление больше в крупнозернистых песках.
Связи горных пород образованы содержащимися в них глинистыми минералами. При испытаниях на сдвиг с мягкими песками сопротивление сдвигу сначала увеличивается до определенной величины, а затем остается постоянной. В плотных песках с увеличением деформации сопротивление сдвигу также увеличивается, достигает максимального значения, а затем снижается. Это явление называется дилатацией песков, в первом случае - отрицательной дилатацией, а во втором - положительной дилатацией. Коэффициент пористости при плотности недилатантного песка называется предельным.
Различают два типа псевдоожижения подстилающих песков: гидродинамическое и динамическое. Когда гидродинамическое давление в песке больше, чем его прочность на растяжение, он переходит в состояние гидродинамической жидкости.
Переход к увлажнению характерен только для мелких и пылеватых песков. Но в строительной практике в эту ситуацию могут попадать и крупнотрещиноватые грунты, находящиеся под гидродинамическим давлением. Нефильтрованные мелкие и мелкие пески 0,05-0,25 мм всегда находятся в илистом состоянии и называются истинными илами. Почвы с глинистыми связями — это почвы, содержащие более 3% глинистых минералов и естественно содержащие минералы гравия и известняка в дополнение к илистому песку.
Те, которые содержат 3-10 % глинистых минералов, называются песчаниками, те, которые содержат 10-30 %, — глинистыми, а содержащие более 30 % — глинами. Существуют также высококачественные суглинки, содержащие более 60% глинистых минералов по массе. В упомянутой
выше классификации также отмечают обрушающуюся, набухающую и почвенную группы. К осадочным почвам относятся лёссы (суглинистые почвы) и подобные им почвы. Глинистые почвы относятся к супесям, суглинкам и суглинкам и занимают промежуточное положение между глинистыми и суглинками. К суглинистым относятся почвы, содержащие более 16 % глинистых минералов однородного гранулометрического состава (0,05-0,01 мм), с высоким содержанием крупных пылевидных минералов и низким содержанием песчаных минералов крупностью более 0,25 мм. Эти почвы являются наиболее распространенными почвами в нашей стране, поэтому мы должны уделять им больше внимания. Глинистые почвы в зависимости от их происхождения содержат 0,72,5% серебра, плотность твердых частиц 2,54-2,84 г/см3, ячеистость 30-64%. По пористости эти почвы относятся к неуплотненным. Водопроницаемость у них высокая, вертикальная водопроницаемость в 1,5-15 раз выше, чем латеральная. Поскольку почва умирает во время просачивания, ее водопроницаемость снижает разрушение структурных связей. В естественных условиях отпад глинистых почв колеблется от 3 до 25 %, а капиллярный подъем воды достигает 4 м. Несмотря на высокую пористость, эти грунты обладают высокой прочностью, при этом значения модуля общей деформации колеблются от 4,5 МПа до 30 МПа. Об этом свидетельствует тот факт, что обрывистые берега высотой 30-40 м в этих землях сохраняются в течение нескольких лет, не теряя своей прочности. В природных условиях высокая твердость и быстрое старение глинистых почв определяют содержание в них солей, быстро растворяющихся в воде.
Плотность глинистых грунтов отличается от плотности песков. Естественная плотность глинистых грунтов зависит от веса очень больших ледяных щитов и влияния отложений на их образование. Даже после того, как эти усиления удаляются, они теряют свою плотность. Таким образом, глинистые грунты находятся в очень плотных условиях под действием сил природы и служат хорошей основой для гидротехнических сооружений. Водонасыщенные глинистые грунты, в отличие от крупнозернистых и песчаных, имеют более длительное время оседания. На время уплотнения этих грунтов влияет и наличие в них мягкой связанной воды. Глинистые почвы могут различаться по твердости, гибкости и текучести в зависимости от содержания в них воды. Их деформация также зависит от этих условий. Жесткие глинистые грунты не уплотняются и служат хорошим основанием. При строительстве или проектировании фундаментов и сооружений в глинистых грунтах существует риск вспучивания, а не уплотнения. Вспучиваются не только плотные почвы, но и почвы средней плотности.
При набухании глинистых грунтов увеличивается их влажность, снижается прочность конструкций, при этом снижаются прочностные и деформационные показатели. При прочих равных условиях прочность глинистых грунтов зависит от их влажности, чем выше их естественная влажность, тем ниже их прочность. Прочность твердых глинистых грунтов велика. С появлением свободной воды они теряют жесткость и становятся текучими. По мере увеличения влажности глинистых грунтов значения их углов внутреннего трения и связей уделя уменьшаются. Уменьшение угла внутреннего трения можно объяснить потерей контактов между твердыми минералами из-за слоя связанной воды, а уменьшение адгезии — влиянием воды на структурные связи. Чем выше плотность почвы при данной влажности, тем выше ее влажность. Поэтому предел сопротивления скольжению глинистых грунтов определяется не конкретной влажностью или плотностью, а конкретным их соотношением.
Список использованной литературы:
1. Основы проектирование строительных работ. Марионков К.С. - М.: Литературы по строительству, 1980.
2. Единые нормы и расценки на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы сб. Е 1; 2; 3; 4; 9; 10; 11; 22.
3. Далматов Б.И. Основания и фундаменты. - Изд. АСВ, 2002.
4. Дорошкевич Н.М., Клейн Г.К., Смиренкин П.П. Основания и фундаменты. Учебник для техникумов. - М.: «Высшая школа, 2008.
5. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В. и др. Механика грунтов, основания и фундаменты. - M.: «Высшая школа», 2007.
© Туваков М., Ходжалыев А., Кулыев Т., Атамырадов С., 2023.
Чолуков Пена,
преподаватель. Баймухаммедов Дурдымухаммет, преподаватель. Хаджымаммедов Аманмырат,
студент. Ахмедов Муса, студент.
Туркменский государственный архитектурно-строительный институт.
Г. Ашхабад, Туркменистан.
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ИХ ПОКАЗАТЕЛИ
Аннотация
Для использования грунта в качестве основания, для выбора типов основания, для их расчета необходимо знать свойства грунта и их показатели. Свойства почвы можно разделить на три группы: физические, физико-химические и физико-механические. Они делят показатели физических свойств почв на основные и искусственные. Плотность твердых частиц почвы р, влажность w и плотность р считаются основными показателями ее физических свойств и определяются опытным путем в лабораторных или полевых условиях. В качестве искусственных показателей рассчитываются плотность почвенного скелета р, ячеистость n, коэффициент ячеистости e, уровень влажности S.
Ключевые слова: структура, грунты, физические свойства, плотность, объем, масса.
Cholukov Pena,
lecturer.
Baimukhammedov Durdymukhammet,
lecturer.
Khadzhimammedov Amanmyrat,
student. Akhmedov Musa,
student.
Turkmen State Institute of Architecture and Construction.
Ashgabat, Turkmenistan.