Cтраница 1
Переуплотненное состояние глин в условиях естест - венного залегания предопределяет высокие значения показателей сопротивления сжатию. [1]
В настоящей дискуссии рассматривается состояние глин, особенно подвергшихся окаменению на больших глубинах. Создается впечатление, что докладчик преуменьшил влияние возможного разбухания глин, связанного с присутствием бентонита. Следует обратить внимание, что в большинстве рассмотренных автором буровых скважин было встречено очень мало монтмориллонита. [2]
![]() |
Схема вращающейся печи для производства. [3] |
С, тогда как в пиропластическое состояние глины переходят при температурах, как правило, выше 1100 С. [4]
Интервал температур, в котором сохраняется спекшееся состояние глины, определяемый как разность между температурой полного спекания и температурой пережога, является показателем ее пригодности для производства того или иного вида керамических изделий. Величина этого интервала у разных глин колеблется в значительных пределах - - от 10 - 20 до 100 - 250 С. [5]
![]() |
Влияние давления паров р0 / р, на влажность W глинистых пород. [6] |
Отражая индивидуальные особенности исследуемых глин, изотермы поглощения и равновесная влажность не позволяют сделать обобщенную оценку состояния глин и прогнозировать их поведение при изменении термобарических условий. Действительно, аскангельский бентонит, гидрослюдистая и каолиновая глины имеют практически одинаковое относительное приращение содержания воды ( 233 - 366 %) при одинаковых изменениях p0 / ps - Равновесная влажность их отличается друг от друга в кратное число раз. Казалось бы, эти различия должны были проявиться и в величине той энергии, которая затрачивается на поглощение воды разными типами глин. [7]
Гшины тяжелые, местами песчанистые, в верхней части толщи уплотненные, содержат 10 % мелкик игольчатых кристаллов льда. В талом состоянии глины пластичные. Угли бурые тонкополосчатые, однородные, трещиноватые залегают в виде прослоев ( ( дащиостью до 6м), лит и пропяаспшв, неравномерно распределенных в толще глик. [8]
![]() |
Геологический профиль ( разрез. [9] |
Глинистые грунты пластичны, при увлажнении они делаются текучими. В сухом или маловлажном состоянии глины являются хорошим основанием; в пластичном состоянии их несущая способность сильно снижается. При замерзании влажные глины вспучиваются настолько сильно, что поднимают фундаменты, вызывая в здании появление трещин. [10]
Важнейшей особенностью глин, обусловливаемой их химическим, минералогическим, гранулометрическим составом и емкостью поглощения и отличающей их от других горных пород, является способность к связыванию большого количества воды или водных растворов химических реагентов вследствие физино-хими-ческого взаимодействия и вызываемое этим взаимодействием самопроизвольное диспергирование. Известно, что в сухом состоянии глины обладают весьма высокой механической прочностью, часто превышающей прочность других горных пород. [11]
Указанные значения водопоглощения должны фиксироваться в двух температурных точках на кривой обжига с интервалом 50 СС. Интервал температур, в котором сохраняется спекшееся состояние глины, определяемый как разность между температурой полного-спекания и температурой пережога, является показателем ее пригодности для производства того или иного вида керамических изделий. Величина интервала спекания у разных глкн колеблется от 10 до 200 С. [12]
Харман и Пармеле94 показали, что гидратация катионов влияет на величину равновесных значений рН при адсорбции на глинах, а также на теплоты смачивания. Проницаемость, скорость высушивания и прочность в сухом состоянии одноосновных глин тесно связаны со структурой пор, объемом и способностью обмена основаниями. Крупные, о слабые катионы приводят к устойчивой плотной структуре пор, обусловливающей медленное высушивание и высокую прочность в сухом состоянии в сочетании с низкой проницаемостью; наоборот, малые, но сильные ионы, особенно ионы водорода, приводят к обратным эффектам. Отношение теплоты гидратации адсорбированных ионов к теплоте смачивания представляет собой индивидуальную константу, слабо зависящую от природы иона, причем водород представляет исключение. [13]
В пределах Колхиды распространены все разновидности грунтов - от глин до песков и галечников, покрывающих большую часть низменности, особенно в ее центральной части. По периферии и за пределами-осушаемых площадей эти отложения обычно служат поверхностным покровом верхних речных террас и прилегающих склонов. Мягкие во-влажном состоянии глины при высыхании сильно твердеют. Во время длительной засухи их поверхность покрывается сетью трещин. Инженерно-геологическими исследованиями последних лет выявлены основные причины деформаций глинистых пород в контакте с ирригационными сооружениями и предложены методы технической мелиорации грунтов, успешно осуществляемые в различных районах Колхидской низменности. Одним из таких методов является закрепление слабых грунтов в откосах осушительных каналов постоянным электрическим током с одновременным введением раствора гербицидов в качестве химической добавки. [14]
Глинистые грунты обладают свойствами, приближающими их к твердым телам, однако ввиду коллоидного состояния в глинах происходит ряд явлений, связанных с ожижением и затвердеванием адсорбированных водяных пленок. В результате увеличения давления зерна глины получают более плотную упаковку при каждом приложении нагрузки. Большое влияние на состояние глин оказывают капиллярные явления. Даже при низком положении уровня грунтовой воды поры глины заполняются водой, вследствие чего действует подъемная сила воды. [15]