Научная статья на тему 'НАРУШЕНИЯ МЕХАНИЗМА ПРОЧНОСТИ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКИ'

НАРУШЕНИЯ МЕХАНИЗМА ПРОЧНОСТИ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКИ Текст научной статьи по специальности «Строительство и архитектура»

CC BY
18
6
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
Слабозасоленный грунт / циклическая нагрузка / остаточная деформация / жёсткий и вязкий звяз / процесс деформирования / структурные элементы / упруго-вязкий характер деформирования. / Slightly saline soil / cyclic loading / residual deformation / rigid and viscous bond / deformation process / structural elements / elastic-viscous nature of deformation.

Аннотация научной статьи по строительству и архитектуре, автор научной работы — D. Kayumov, N. Askarov, M. Ergashov, B. Tolibov

Проанализировано определения влияния многократных и кратковременных нагрузок на физико-механические свойства, в том числе прочностных и деформационных характеристик уплотненных слабозасоленных супесчаных грунтов хлоридно-сульфатного засоления. На физико-механические свойства уплотненных засоленных грунтов также зависят от состояния подвижной нагрузки, т.е. от многократных и кратковременных транспортных нагрузок. Проведено лабораторные исследования с слабозасоленными супесчаными грунтами хлоридно-сульфатного засоления. Лабораторные эксперименты показали, что с увеличением количества воздействия циклических и кратковременных нагрузок на грунт увеличиваются остаточные деформации, плотность и модуль осадки, а пористость, коэффициент пористости, прочностные и деформационные характеристики грунта уменьшаются.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по строительству и архитектуре , автор научной работы — D. Kayumov, N. Askarov, M. Ergashov, B. Tolibov

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

BREAKING THE MECHANISM OF STRENGTH OF BONDS BETWEEN THE STRUCTURAL ELEMENTS OF SALTED SOILS UNDER THE INFLUENCE OF A MOVING LOAD

The determinations of the influence of repeated and short-term loads on the physical and mechanical properties, including the strength and deformation characteristics of compacted slightly saline sandy loamy soils of chloride-sulphate salinization, are analyzed. The physical and mechanical properties of compacted saline soils also depend on the state of the moving load, i.e. from repeated and short-term transport loads. Laboratory studies were carried out with slightly saline sandy loamy soils of chloride-sulfate salinity. Laboratory experiments have shown that with an increase in the amount of exposure to cyclic and short-term loads on the soil, residual deformations, density and modulus of settlement increase, and porosity, porosity coefficient, strength and deformation characteristics of the soil decrease.

Текст научной работы на тему «НАРУШЕНИЯ МЕХАНИЗМА ПРОЧНОСТИ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКИ»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337

НАРУШЕНИЯ МЕХАНИЗМА ПРОЧНОСТИ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОДВИЖНОЙ

НАГРУЗКИ Д.А.Каюмов

Ташкентский государственный транспортный университет, ст. преп., (PhD)

Н.Аскаров

Ташкентский государственный транспортный университет, студент гр. YMAL-4

М.Эргашов

Ташкентский государственный транспортный университет, студент гр. YMAL-4

Б.Толибов

Ташкентский государственный транспортный университет, студент гр. YMAL-4

https://doi.org/10.5281/zenodo.7437897

Аннотация. Проанализировано определения влияния многократных и кратковременных нагрузок на физико-механические свойства, в том числе прочностных и деформационных характеристик уплотненных слабозасоленных супесчаных грунтов хлоридно-сульфатного засоления. На физико-механические свойства уплотненных засоленных грунтов также зависят от состояния подвижной нагрузки, т.е. от многократных и кратковременных транспортных нагрузок. Проведено лабораторные исследования с слабозасоленными супесчаными грунтами хлоридно-сульфатного засоления. Лабораторные эксперименты показали, что с увеличением количества воздействия циклических и кратковременных нагрузок на грунт увеличиваются остаточные деформации, плотность и модуль осадки, а пористость, коэффициент пористости, прочностные и деформационные характеристики грунта уменьшаются.

Ключевые слова: Слабозасоленный грунт, циклическая нагрузка, остаточная деформация, жёсткий и вязкий звяз, процесс деформирования, структурные элементы, упруго-вязкий характер деформирования.

BREAKING THE MECHANISM OF STRENGTH OF BONDS BETWEEN THE STRUCTURAL ELEMENTS OF SALTED SOILS UNDER THE INFLUENCE OF A

MOVING LOAD

Abstract. The determinations of the influence of repeated and short-term loads on the physical and mechanical properties, including the strength and deformation characteristics of compacted slightly saline sandy loamy soils of chloride-sulphate salinization, are analyzed. The physical and mechanical properties of compacted saline soils also depend on the state of the moving load, i.e. from repeated and short-term transport loads. Laboratory studies were carried out with slightly saline sandy loamy soils of chloride-sulfate salinity. Laboratory experiments have shown that with an increase in the amount of exposure to cyclic and short-term loads on the soil, residual deformations, density and modulus of settlement increase, and porosity, porosity coefficient, strength and deformation characteristics of the soil decrease.

Keywords: Slightly saline soil, cyclic loading, residual deformation, rigid and viscous bond, deformation process, structural elements, elastic-viscous nature of deformation.

При проектировании дорожных одежд используются физико-механические свойства, прежде всего следующие характеристики засоленных грунтов [1]: плотность,

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337

влажность, пористость, модуль осадки и так называемые расчетные характеристики: модуль упругости грунта Е, удельное сцепление С и угол внутреннего трения ф.

Анализ литературных и нормативных документов по строительству дорог, показывает, что физико-механические свойства уплотненных засоленных грунтов также зависят от состояния подвижной нагрузки, т.е. от многократных и кратковременных транспортных нагрузок. Для определения влияния многократных и кратковременных нагрузок на физико-механические свойства, в том числе прочностных и деформационных характеристик уплотненных слабозасоленных супесчаных грунтов хлоридно-сульфатного засоления проводили соответствующие лабораторные исследования.

Лабораторные исследования проводились с слабозасоленными супесчаными грунтами хлоридно-сульфатного засоления. Испытываемый грунт имел следующие характеристики: число пластичности Р1=5,35, влажность при текучести '^ек=29,1%; влажность при раскатывании Wp=23,8%; максимальная плотность при стандартном уплотнении умах=1780 кг/м3 и оптимальная влажность Wоп=17,5%. Для определения выше отмеченных свойств грунтов образцы подготовлены следующим образом. Слабозасолённый грунт естественного сложения с ненарушенной структурой предварительно увлажняли до (0,6-1,0^тек. Для равномерного распределения влаги увлажненный участок грунта покрывали полиэтиленовой пленкой. После разработки грунта они распадали на систему агрегатов ненарушенной структуры различного размера. Уплотнение грунтов до коэффициента уплотнения Ку=0,94^1,02 на кольце сдвигового прибора ГГП-30 (конструкция Маслова-Лурье), размерами высотой ^=3,5 см и диаметром ё=7,1 см осуществляли на гидравлическом прессе кратковременно повторяющимся действием, при удельном давлении - 0,7 МПа. Общее время выдерживания образца под нагрузкой составляло 2 мин. Прежде чем определить свойства уплотненных агрегированных грунтов, на образец прикладывали кратковременные и циклические нагрузки.

Учитывая, что давление на дорожную одежду от колеса автомобиля Р=0,6 МПа уменьшается, на грунт земляного полотна оно доходит до Р=0,1 МПа, эту нагрузку передавали к образцу циклически [2]. Порядок приложения циклической нагрузки осуществляли следующим образом. На рычаг прибора ГГП-30, передающий вертикальное давление на грунт, установлено специальное устройство, позволяющее превращать постоянную статическую нагрузку на кратковременную циклическую. При проведении эксперимента время действия вертикальной нагрузки на образец составило 0,1-0,3 с., а интервал между погружениями нагрузки 0,3-0,5 с. Число приложений кратковременной нагрузки фиксировали с помощью электросчетчика, установленного на приборе. Результаты экспериментов показаны в табл. 1.

Таблица-1.

Влияние кратковременной и циклической нагрузки на свойства засоленных супесей

хлоридно-сульфатного засоления при W=0,8WxeK, Ку=0,96

Свойства грунтов Количество приложение кратковременные и циклические нагрузки при ENp

0 1 101 102 103 104 105 106

Остаточная деформация, l, мм 0 0,010 0,182 0,328 0,437 0,546 0,656 0,765

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337

Плотность грунтов, у, кг/м3 1709 1710 1718 1725 1730 1736 1741 1746

Пористость, п, % 0,360 0,359 0,357 0,354 0,352 0,350 0,348 0,346

Коэффициент пористости, £ 0,562 0,561 0,555 0,548 0,543 0,538 0,534 0,529

Модуль осадки, а, мм/м 0 0,40 5,20 9,37 12,48 15,60 18,74 21,86

Влажность грунтов, в долях от Жт 0,981 0,976 0,967 0,958 0,949 0,939 0,930 0,925

Проведенные лабораторные эксперименты (табл. 1) показывают, что с увеличением количества воздействия циклических и кратковременных нагрузок на образец и влажности грунта увеличиваются остаточные деформации, плотность и модуль осадки, а пористость, коэффициент пористости, прочностные и деформационные характеристики грунта уменьшаются.

Результаты лабораторных экспериментов можно объяснить следующим образом.

Условия возникновения и накопления остаточных деформаций под воздействием кратковременной многократной прикладываемой нагрузки можно проследить с помощью модели, аналогичной, предложенной В.Д.Казарновским [3, 4] и представленной на рис.1.

Рис.1. Схема к анализу взаимодействия жестких и вязких связей, действующих между отдельными структурными элементами: А и В - структурные элементы; Р -нормальное усилие; Т - сдвигающие усилие; Ов, Ож - жесткость пружин вязкой и жесткой связей; Тв, Тж - сдвигающие усилие распределяющие между жесткой и вязкой связями; Яж, Япр - прочности жесткой связи и предельная прочность; Пс - условная вязкости связи Рассмотрим совместную работу под нагрузкой различных связей, возникающих между двумя структурными элементами А и В. В модели между двумя структурными элементами действуют включенные параллельно жесткая и вязкая связи. В засоленном грунте роль жестких связей выполняют грунтовый скелет, состоящий из минеральных зерен и кристалл солей, а также сильно модифицированные пленки связанной воды, адсорбированные на поверхности грунтовой частицы, роль вязких связей - поровая вода и пленки связанной воды. Свойства жестких связей не зависят от временных факторов, свойства вязких связей зависят.

Жесткая связь характеризуется упругим характером деформирования: приложенная нагрузка вызывает практически мгновенную деформацию; с увеличением нагрузки деформация нарастает, чаще всего примерно линейно. Жесткая связь обладает хрупким

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337

характером разрушения. При этом прочность ее практически не зависит от характера и скорости приложения нагрузки. Свойства такой связи моделируются с помощью механического элемента, содержащего пружину (реологического тело Гука) и включенный с ней последовательно элемент, работающий на трение и моделирующий хрупкое разрушение (элемент срабатывает при превышении растягивающим его усилием некоторого значения Rж).

Вязкая связь характеризуется тем, что деформируются под нагрузкой не мгновенно, а по времени (упруго-вязкий характер деформирования). Вязкая связь моделируется с помощью реологического тела Максвелла, тела Гука и дополнительного элемента трения, срабатывающего при чрезмерном усилии. Поведение связи зависит от скорости и ее деформирования.

Прочность связей зависит от напряженного состояния, возникающего под действием внешних нагрузок. Изменение напряженного состояния прежде всего отражается на сопротивлении жестких связей, так как их прочность прямым образом связывается с элементом трения. Возникновение в этом элементе некоторого нормального усилия вызывает повышение прочности рассматриваемого элемента. Возникновение под влиянием напряженного состояния дополнительного сопротивления разрушению жесткой связи моделируется введением дополнительной жесткой связи, содержащей элемент трения, сопротивление которого и будет зависеть от напряженного состояния. При некотором напряженном состоянии такая связь не работает. По мере изменения напряженного состояния между структурными элементами может включиться большее или меньшее количество связей, в соответствии с чем суммарная их прочность будет меняться. При этом в работу могут вступить дополнительно жесткие и вязкие связи. Суммарное сопротивление последних не будет непосредственно связано с напряженным состоянием, однако будет зависеть от числа этих связей, которое, в свою очередь, соответствует данному напряженному состоянию.

Количество связей, которые могут возникнуть при изменении напряженного состояния, ограничено, так как контакт структурных элементов всегда ограничен по площади. С ростом напряженного состояния (с ростом нормальной нагрузки) количество дополнительно вступающих в работу вязких связей не может превысить некоторого значения, при этом суммарное их сопротивление будет до некоторого напряженного состояния возрастать, а потом оставаться постоянным.

Количество дополнительных связей с ростом напряженного состояния также не может превысить некоторого значения. Однако суммарное их сопротивление возрастает и после того, как количество дополнительных связей будет постоянным, так как это сопротивление связано не с количеством таких связей, а со значением суммарного нормального усилия.

Роль вязких связей не ограничивается только вязким сопротивлением сдвигающей нагрузке Т. Наличие упруго-вязких связей в структуре должно отражаться на сжимающих усилиях в жестких связях, поскольку определенную часть внешнего усилия Р упруго -вязкие связи примут на себя. Для отражения этого обстоятельства к упруго-вязкому элементу, работающему на сдвиг, подключен упруго-вязкий элемент, работающий на сжатие от нагрузки Р. При этом, поскольку рассматривается процесс разрушения от сдвига, а от нагрузки Р разрушения произойти не может, этот дополнительный элемент

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337

выполнен в вида тела Кельвина бесконечной прочности. Благодаря его введению отражается влияние связи на напряжения в системе от сжимающей нагрузки Р.

При кратковременном приложении нагрузки нормальное усилие Р и сдвигающее усилие Т мгновенно распределяются между жесткой и вязкой связями пропорционально их жесткости.

Тв=ДОв, (1)

Тж=ДОж, (2)

где Ов и Ож - жесткость пружин вязкой и жесткой связей; Д - величина, на которую произошло растяжение пружин.

Жесткость жесткой связи мало изменяется во времени, жесткость вязкой связи снижается благодаря движению поршня в цилиндре. При этом происходит перераспределение усилий в связях, усилие в жесткой связи будет нарастать в соответственно с зависимостью

Тж=Т/[1+( Ов>/Ож], (3)

где ( Ов) - жесткость вязкого элемента, падающая во времени до некоторого конечного значения, зависящего от длины цилиндра.

Сопротивление в элементе трения жесткой связи Т0 будет нарастать во времени, по мере роста в ней нормального усилия до его предельной величины Р

То=Ру, (4)

где у - коэффициент трения.

Достигнув своего предела, сопротивление жесткой связи в процессе деформирования не теряется, а сохраняется на том же уровне. Это учтено введением в модель бесконечного длинного (с точки зрения пределов деформирования) элемента трения.

Если действующая нагрузка не превысит сопротивления жесткой связи Т<Т о, то деформация в модели наблюдаться не будет. Если к модели будет приложена такая нагрузка Т>То, при которой в некоторый момент времени усилие, возникающее в жесткой связи, превысит сопротивление в элементе трения жесткой связи, то произойдет его смещение. В результате сопротивление системы может снизиться и это вызовет необратимую деформацию в вязкой связи. Деформация будет продолжаться до тех пор, пока не возрастает сопротивление жесткой связи вследствие увеличения в ней нормального усилия. И тогда сопротивление системы снова окажется больше сдвигающего напряжения. Длительность этого процесса будет зависеть от напряжения, первоначально возникающего в вязкой связи, разности первоначального напряжения в жесткой связи и ее прочностью, а также от вязкости вязкой связи, то есть в конечном итоге от приложенной нагрузки, прочности жесткой связи и соотношения начальных жесткостей вязкой и жесткой связи.

При однократном приложении нагрузки необратимая деформация вязкой связи будет незначительной. Многократное же приложение нагрузки вызовет накопление этой деформации сдвига. Этот процесс будет иметь монотонный характер по мере движения поршня в бесконечно длинном цилиндре.

Таким образом, предложенная модель наглядно показывает, что до некоторого напряженного состояния остаточные деформации в засоленном грунте не возникнут. Если же напряжения, возникающие в жесткой связи, превысят их сопротивление, то при

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337

каждом приложении нагрузки будет образовываться остаточная деформация сдвига (за счет необратимой деформации в вязкой связи), которая будет накапливаться с увеличением количества приложений кратковременной нагрузки.

Результаты лабораторных экспериментов показывают, что в условиях многократного нагружения грунтов значения прочностных характеристик ниже, чем при статическим воздействием нагрузок. При этом происходит уменьшение как сцепления, так и угла внутреннего трения Это можно объяснить следующим образом. В соответствии с предложенной моделью общая сопротивляемость сдвигу складывается из сопротивляемости жестких и вязких связей. В процессе деформирования происходит снижение сопротивляемости системы за счет смещения в элементе трения жесткой связи. В результате должно снизиться сцепление. Так как сопротивляемость жестких связей, согласно модели, достигнув некоторого предела не теряется совсем, а общая сопротивляемость системы сдвигу падает, то это свидетельствует и о снижении второй прочностной характеристики - угла внутреннего трения.

Можно отметить, что снижение значений прочностных характеристик тем больше, чем больше влажность грунта. Например, для суглинка при 10000 нагружениях происходит уменьшение по сравнению со статическим: при влажности 0,6Wтек -сцепления на 6% и угла внутреннего трения на 4%, а при влажности 0,8Wтек - сцепление на 25% и угла внутреннего трения на 27%

Увеличение количества приложений кратковременной нагрузки так же вызывает снижение прочностных характеристик грунта. Так для суглинка с влажностью 0,7Wтек уменьшается по сравнению со статическим значениями при N=1000 - сцепление на 10%, угол внутреннего трения на 12%, а при N=1000000 - сцепление на 15% и угол внутреннего трения на 17%.

Анализ результатов экспериментальных работ также показали, что сцепления и модуль упругости грунтов уменьшается с уменьшением плотности и влажности грунтов, а угол внутреннего трения оказалась практически постоянной при изменении плотности (при заданной влажности).

Вывод о независимости угла внутреннего трения от плотности, но при статическом испытании глинистых грунтов был получен В.Д.Казарновским [3] и может быть объяснен следующим образом.

Предположим, что сдвиг происходит по некоторой плоскости. Контакт частиц, непосредственно примыкающих к плоскости сдвиги с одной стороны, с частицами, непосредственно примыкающими к плоскости сдвига с противоположной стороны, может осуществляться как через точки непосредственного контакта частиц, так и через водные пленки. Общая площадь сдвига F:

Р=Бпл + Ррр + Бвоз, (5)

где Бпл - общая (суммарная) площадь контакта через пленки; Бгр - общая (суммарная) площадь непосредственного контакта частиц; Бвоз - часть общей площади сдвига, приходящаяся на долю воздуха.

Нормальное давление Р, приложенное к плоскости сдвига, может передаваться как через пленки, так и через точки непосредственного контакта. Предположим, что распределение напряжений между пленками и непосредственными контактами

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337

происходит пропорционально модулям упругости соответственно пленок и частиц грунта, т.е. предположим, что

Рпл = тРгр = (Епл/Егр)Ргр (6)

где: Рпл - усилие, действующее на единицу площади пленочного контакта; Ргр -усилие, действующее на единицу площади непосредственного контакта; Епл - модуль упругости пленок; Егр - модуль упругости твердой фазы.

Предположим, что для преодоления сил трения ко всей площади сдвига потребовалось приложить усилие Т. Тогда коэффициент трения определится:

{ = Т/РБ, (7)

Поскольку нормальное давление передается через пленки и точки непосредственного контакта, можно записать

РF = РгрБгр + РплБпл, (8)

где Р - нормальное давление на единицу площади сдвига. Подставляя (7) в (8), получим:

{ = Т/(РгрБгр + РплБпл). (9)

Далее необходимо учесть, что трение в пленках весьма мало и может быть принято равным нулю. В таком случае, сдвигающее усилие преодолевает только сопротивление трению, возникающее в точках непосредственного контакта. Если обозначить коэффициент трения в точках непосредственного контакта, т.е. коэффициент трения сухой частицы по частице, через £р, то можно записать:

Т = ГгрРгрБгр. (10)

Подставляя (10) в (9), получим:

{ = ГгрРгрБгр/(Ргр Бгр + РплБпл) = &р/(1 + РплБпл/РгрБгр). (11)

или, учитывая (6):

{ = ^/(1 + т(Бпл/Бгр), (12)

где т = Епл/Егр = Рпл/Ргр.

Анализ формулы (12) показывает, что коэффициент трения для данного грунта зависит от отношения площадей непосредственного контакта и контакта через пленки, а также от отношения модулей упругости пленок и твердой фазы. При неизменной величине т увеличение Fпл/Fгр (что соответствует повышению влажности грунта) понижает величину коэффициента трения £ Если Fгр=0, то £=0. Это положение соответствует переходу грунта в текучее состояние при повышении влажности границы текучести или отвечает грунтам, в которых контакт осуществляется только через пленки. Из формулы (12) также видно, что при Fпл=0, то £=Ггр. Вместе с тем ^ для данного грунта величина постоянная. Отсюда следует: если влажность грунта понижается настолько, что контакты через пленки практически исчезают, коэффициент трения при дальнейшем понижении влажности должен оставаться постоянным. Далее из формулы (12) следует, что величина части общей площади сдвига, приходящейся на долю воздуха Fвоз, не оказывает влияния на коэффициент трения.

Таким образом, формула (12) позволяет наглядно объяснить факт независимости угла внутреннего трения от плотности при заданной влажности. Экспериментально установленные закономерности деформирования грунта подтвердили правильность высказанных теоретических представлений о механизме деформирования. А именно: при многократном воздействии кратковременной нагрузки и при влажности больше чем 0,8Wт

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337

в уплотненном засоленном грунте происходит накопление остаточной деформации в виде сдвига. Ниже этого влажности грунт ведет себя как твердообразное тело и деформация происходит с изменением формы.

Выше было отмечено, что прочностные и деформационные свойств засоленных грунтов, подстилающих дорожную одежду прежде всего зависят от интенсивности и режима действия нагрузок, напряженного состояния, состояния грунтов по влажности и плотности, вида и степени засоления грунтов, структурных особенностей. Эти зависимости можно выразить в следующем виде:

Е, С, ф = ад, Wp, Ку, А), (13)

где Nf, - количество приложений нагрузки; Wp - расчетная влажность, в долях от текучести; Ку - коэффициент уплотнения, А - вид и степени засоления грунтов.

Многочисленные экспериментальные исследования, проведенные в лабораторных условиях с образцами, приготовленными при различной плотности и влажности (табл. 2), а также полевые исследования позволили определить значения модуля упругости, угла внутреннего трения и сцепления грунтов, в частности слабозасоленных супесей хлоридно-сульфатного засоления по выражениям:

E=Eo(lgNp+187,4)-AEw(Wp-0,55)+ ДЕку(Ку-0,1) , (14)

C=Co(1,032-0,032lgNp)-ACw(2,35Wp-1,29)+ ДСку(15,59Ку-14,51) , (15) ф= ф0(1-0,032^р)- Дфw(1,72Wp-0,95), (16)

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

где Е0, ф0, С0 -коэффициент учитывающий приращение модуля упругости, угла внутреннего трения и сцепления в зависимости от числа приложения нагрузки Np, Е0 =0,372 МПа, ф0= 31°, С0=0,031 МПа; AEw, Дфw, ACW-коэффициент учитывающий приращения модуля упругости, угла внутреннего трения и сцепления в зависимости от WP, AEW=130 МПа, Дф^31°, ACW=0,031 МПа; ДЕКу, ДСКу-коэффициент учитывающий приращения модуля упругости, угла внутреннего трения и сцепления в зависимости от Ку, ДЕку=295 МПа, ДСку=0,031 МПа.

Таким образом, при проектировании конструкции дорожных одежд целесообразно пользоваться прочностными и деформационными характеристиками засоленных грунтов с учётом воздействия на них кратковременных и многократных нагрузок.

REFERENCES

1. МКН 46-2008. Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа. "Узавтойул" ГАК. Ташкент. 2008. -246 с.

2. Каюмов А.Д., Махмудова Д.А. Влияние циклических кратковременных нагрузок на физико-механические свойства лёссовых грунтов. Наука и техника в дорожной отрасли. Москва. №4-2019. 40-42 с.

3. Казарновский В.Д. Оценка сдвигоустойчивости связных грунтов в дорожном строительстве. - М.: Транспорт, 1985. -168 с.

4. Пилепенко А.С. Сдвигоустойчивость глинистых грунтов в основании дорожных одежд под действием кратковременных многократных нагрузок. Автореф. дисс. на соис. уч. степ. к.т.н. - М.: 1990. -20 с.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.