Cтраница 2
Результаты непосредственных опытов по определению длительной прочности мерзлых и вечномерзлых грунтов будут подробно рассмотрены в следующей главе. [17]
Местные пластично-вязкие течения льда, содержащегося в мерзлых и вечномерзлых грунтах, возникают в местах концентрации напряжений под нагрузкой и обусловливают изменение структуры мерзлых грунтов, вызванное пластическим выдавливанием льда из более напряженных мест в места менее напряженные с частичным таянием льда под нагрузкой и последующим замерзанием образовавшейся воды, как то показывают результаты лабораторных опытов, и особенно, результаты специальных полевых опытов ( в подземной лаборатории), проведенных в Игарке с длительным выдерживанием нагрузки, о чем упоминалось ранее. [18]
![]() |
Наземная прокладка магистрального газопровода. [19] |
Буровзрывной метод разработки траншей для магистральных трубопроводов в мерзлых и вечномерзлых грунтах применяют независимо от их плотности. В этом случае разрыхленный грунт вынимают одноковшовыми экскаваторами. Уложенный в траншею на подсыпку из минерального грунта трубопровод засыпают с помощью бульдозеров. [20]
В табл. 16 приведен ряд значений мгновенного сопротивления растяжению мерзлых и вечномерзлых грунтов и их длительного сопротивления при растяжении. [21]
Конституционный лед имеет самое существенное значение для формирования структуры и текстуры мерзлых и вечномерзлых грунтов, являясь структурообразующим фактором для мерзлых грунтов. [22]
Структурно-текстурные связи, зависящие от условий образования, формирования и последующего существования мерзлых и вечномерзлых грунтов. [23]
Нагруженность и производительность строительных машин, в первую очередь землеройных, определяются физико-механическими характеристиками мерзлых и вечномерзлых грунтов, в частности, их прочностью и аб-разивностью по отношению к режущему инструменту. Сведения в этой части проанализированы, обобщены и использованы при исследованиях, получивших отражение в последующих работах. [24]
В настоящее время уже детально разработана ( главным образом в НИИОСП) и методика испытания мерзлых и вечномерзлых грунтов на ползучесть при простом и сложном их напряженном состоянии поэтому в следующих параграфах настоящей работы мы опишем лишь определения параметров реологических уравнений состояния мерзлых грунтов, наиболее часто применяемых на практике. [25]
Этот принцип, по мнению автора, является тем началом, которое с успехом может быть применено при исследовании мерзлых и вечномерзлых грунтов. Все перечисленные явления ( а также и многие другие) объясняются, в основном, принципом равновесного состояния воды и льда в мерзлых грунтах, особенно, если изменения физико-механических свойств происходят в области интенсивных фазовых превращений или в переходной области. Отметим, что принцип динамического равновесия воды и льда в мерзлых грунтах следует рассматривать лишь как закономерность, отражающую главнейшие взаимодействия в фазовом составе мерзлых грунтов, как-то: с температурой, давлением и пр. В отдельных же случаях необходимо учитывать влияние на фазовый состав воды и механические свойства мерзлых грунтов и других факторов, например миграцию пленочной влаги, изменение подвижности атомов водорода в структурной решетке льда, вязкость поровой воды и содержание в ней растворенных солей и пр. Однако мы считаем, что эти воздействия не изменят основной зависимости, устанавливаемой принципом равновесного состояния воды и льда в мерзлых грунтах. [26]
Однако миграция ( точнее перераспределение льда путем перехода его в воду и последующего без промедлительного замерзания) наблюдалась в мерзлых и вечномерзлых грунтах под действием лишь внешней нагрузки ( опыты С. С. Вялова и др. в Игарке), а в природных условиях может проявляться в льдонасыщенных нижних толщах вечномерзлых грунтов, испытывающих значительные давления от веса вышележащих слоев грунта. Для промерзающих же грунтов это явление не типично и нами здесь лишь отмечается. [27]
Поскольку землеройные машины работают на объектах линейного строительства в зимний период, то исходным при построении характеристик рабочего режима является распределение мерзлых и вечномерзлых грунтов. По его данным, доля мерзлых грунтов в общем объеме выработки землеройных машин составляла в то время 0 01, что соответствовало состоянию дел в начале семидесятых годов, когда интенсивное газо - и нефтепроводное строительство отсутстворвало. [28]
WH от величины отрицательной температуры грунта - 9 ( см. рис. 19 и табл. 2), имеющая такое же значение для оценки физических и механических свойств мерзлых и вечномерзлых грунтов, какое для немерзлых грунтов имеет компрессионная кривая. [29]
В области интенсивных ( значительных) фазовых превращений воды ( для песчаных грунтов примерно от 0 до - 0 5 С и для глинистых от 0 до - 5 С) факторами, определяющими прочность мерзлых и вечномерзлых грунтов, Я1вляются количественное содержание льда и незамерзшей воды и зависимость их содержания от изменений отрицательной температуры. [30]