Cтраница 1
![]() |
Дополнительные элементы, монтируемые на установках для записи параметров динамического зондирования. [1] |
Динамическое зондирование заключается в забивании конусного зонда ударами молота. В результате определяют динамическое сопротивление грунтов, которое оценивается кинетической энергией падающего молота и количеством ударов, необходимых для углубления на 10 см зонда определенных геометрических размеров. Специализированные установки динамического зондирования, например УБП-15М, включают силовой привод, лебедку, мачту и пенетрационный молот. Созданы также приставки к установкам вращательного, ударного и вибрационного бурения, позволяющие осуществлять динамическое зондирование. [2]
Динамическое зондирование выполняется путем ручной или механической забивки стандартными ударами в грунт зонда, как правило, с коническим наконечником. [3]
Динамическое зондирование заключается в забивке в грунт зонда, представляющего собой колонну штанг, оканчивающихся конусом с углом при вершине 60 и диаметром 74 мм. [4]
![]() |
График динамического зондирования, совмещенный с гео-лого-литолотической колонкой. [5] |
Динамическое зондирование проводится главным образом установкой УБП-15М конструкции Гипрояроекта. [6]
Динамическое зондирование выполняется путем ручной или механической забивки стандартными ударами в грунт зонда, как правило, с коническим наконечником. [7]
Динамическое зондирование заключается в забивке молотом зонда с коническим наконечником или зонда с забивным грунтоносом. Интерпретация результатов динамического зондирования значительно сложнее, нежели статического, так как на величину погружения зонда влияют вес молота, высота его падения, вес зонда и трение его о грунт. По данным динамического зондирования составлены таблицы коррелятивной зависимости между величиной удельного динамического сопротивления зондированию ( или числом ударов на несколько сантиметров погружения зонда) и плотностью песков, модулем деформации и консистенцией глинистых грунтов. [8]
Динамическое зондирование грунтов в условиях реконструкции зданий применяется редко. Это объясняется тем, что выявление корреляционных зависимостей и вывод эмпирических формул для определения характеристик грунтов является весьма сложной задачей. Достоверность получаемых при этом результатов невелика. Испытания грунтов динамическим зондированием в условиях реконструкции зданий используются в основном для выявления в однородном по лито логическому составу песчаном грунте участков с различной плотностью сложения и определения границ таких участков. [9]
Результаты динамического зондирования указывают на большую-неоднородность песков по степени сжимаемости, но модуль общей деформации всех разностей песков, встречаемых в разрезе, как правило, не ниже 150 - 105 Па. Супеси характеризуются несколько более высокой сжимаемостью. Так, значения модуля общей деформации супесей находятся, как правило, в пределах 120 - 105 - 150 - 105 Па. Наиболее разнородны по показателям сжимаемости и прочности суглинки и глины. При этом отмечается некоторая общая закономерность: наименьшей сжимаемостью И: наиболее высокой прочностью характеризуются глины верхней вывет-релой зоны, где они обладают повышенной плотностью. С глубиной плотность глин резко снижается, а сжимаемость соответственно возрастает. Аналогичная закономерность отмечается и в изменении прочностных свойств. [10]
Применение динамического зондирования для контроля плотности грунта в песчаных подушках и огрузочном слое в условиях водонасыщенных заторфованных грунтов не рекомендуется. [11]
![]() |
График динамического зондирования, совмещенный с гео-лого-литолотической колонкой. [12] |
Метод динамического зондирования используется для оценки положения границ между - слоями грунта различного состава и состояния ( рис. 1 - 4), степени однородности грунтов и как косвенный метод для получения характеристик грунта. [13]
Испытания малогабаритной установки динамического зондирования проведены на семи площадках г. Уфы в глинистых грунтах различной консистенции. [14]
Кроме того, для динамического зондирования используются установки АДЗ-1С-15М, АДЗ-2-25М и другие. [15]