Укрепленный грунт - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
"Имидж - ничто, жажда - все!" - оправдывался Братец Иванушка, нервно цокая копытцем. Законы Мерфи (еще...)

Укрепленный грунт

Cтраница 1


Укрепленные грунты способны сохранять требуемые свойства в очень узком диапазоне оптимальной дозировки вяжущего вещества ВМТ. При этом образуется каркасная структура укрепленного грунта, характеризующаяся непосредственным контактом агрегатов, благодаря силам взаимодействия между которыми обеспечивается прочность материала, а также абсолютным заполнением пор и обволакиванием частиц грунта вяжущим веществом, что придает материалу водоустойчивость.  [1]

2 Графики зависимости сопротивления пенетрации Л0 образцов укрепленного суглинка от исходной влажности W грунта. [2]

Уплотнение укрепленных грунтов является обязательным, значение уплотняющего давления должно составлять не менее 0 4 - 0 6 МПа, выдержка приготовленной вяжущегрунтовой смеси перед уплотнением приблизительно до 4 сут обеспечивает упрочнение материала.  [3]

Старение укрепленных грунтов является важным фактором, определяющим долговечность защитных покрытий. Под старением материала подразумевается совокупность всех химических и физических процессов, приводящих со временем к изменению tro свойств. В процессе эксплуатации защитные покрытия подвержены воздействию положительных и отрицательных температур, солнечной радиации, химически активных веществ ( кислород воздуха, озон, вода), бактерий, статических и динамических нагрузок. Такие факторы, как тепловое и солнечное облучение, химическое и механическое воздействия вызывают разрыв химических связей, образование свободных радикалов, т.е. обусловливают протекание химических превращений, являющихся одной из причин старения укрепленных грунтов. Окисление вяжущего вещества, на интенсивность которого значительное влияние оказывают свет и теплота, приводит к переходу ароматических углеводородов в смолы, смол - в асфальтены, асфальте-нов - в карбены. В процессе старения укрепленные грунты теряют эластичность, приобретают более высокие прочность и хрупкость. Действие солнечного облучения значительно усиливает окислительные процессы в поверхностном слое укрепленного грунта толщиной 5 - 10 мкм, он сильно карбонизируется, становится хрупким и плотным, а затем растрескивается. Действие воды на верхний карбонизированный слой приводит к его растворению и смыву. Процесс старения нижележащих слоев укрепленного грунта идет гораздо медленнее.  [4]

Прочностные характеристики укрепленных грунтов удовлетворяют предъявляемым требованиям ( см. табл. 3), причем при использовании в качестве связующего цемента, извести, синтетических смол - со значительным запасом. Однако, за исключением вяжущего вещества ВМТ, не могут использоваться при производстве работ в условиях низких температур. Отрицательными сторонами поверхностного укрепления грунтов всеми вышеперечисленными вяжущими веществами являются: потребность в привозных материалах и специальной технике для производства работ; зависимость качества защитного покрытия от погодных условий, дозировки компонентов и исходной влажности грунтов.  [5]

Толщина слоя укрепленных грунтов не изменилась и составляет 0 3 м, состояние и месторасположение армирующей прослойки прежнее.  [6]

7 Графики зависимости сцепления с образцов укрепленного суглинка от дозировки Д вяжущего вещества ВМТ. / - воздушно-сухих образцов. 2 - водо-насыщениых образцов.| График зависимости плотности р образцов укрепленного суглинка от исходной влажности W грунта. [7]

Для формирования структуры укрепленного грунта существенное значение имеет исходная влажность. Установлено, что невозможно получить агрегаты требуемого размера, если грунт переувлажнен, в то же время при недостатке влаги потребуются большие затраты энергии на размельчение породы. Соблюдение оптимальной влажности грунта при укреплении обеспечивает его гидрофобность, в случае последующего увлажнения вода будет проникать в глубь агрегатов в очень ограниченном количестве и не сможет оказывать разрушающего действия.  [8]

9 Графики зависимости прочности при сжатии Лсж образцов укрепленных грунтов от времени выдержки до уплотнения Тву. [9]

Создание каркасной структуры укрепленного грунта невозможно без уплотнения. После перемешивания компонентов в вяжущегрунтовой смеси имеется значительное количество пор различной формы и размера, заполненных воздухом.  [10]

11 Схема экспериментальной установки волновых воздействий.| График зависимости интенсивности размыва / р модели берего. [11]

Однако при размыве укрепленных грунтов даже на небольшом протяжении может быть нарушена устойчивость крепления, так как оно окажется разделенным на две части.  [12]

13 Графики зависимости плотности р ( а и прочности при сжатии Ясж ( б укрепленных грунтов от средней глубины отбора проб ho. n - 1, I - обследование ( лето. 2, II - обследование ( весна. 3, III - обследование ( осень. 4, IV - обследование ( осень. [13]

Значения физико-механических характеристик укрепленных грунтов в поверхностном слое защитного покрытия претерпевают сезонные циклические изменения, увеличиваясь летом, снижаясь осенью и особенно весной ( см. табл. 12), что напрямую связано с погодно-климатическими условиями.  [14]

При устройстве оснований из укрепленных грунтов на дорогах I и II категорий должны применяться, как правило, отряды машин с ведущими машинами - смесительной карьерной установкой ДС-50А или однопроходной грунтосмесительной машиной ДС-16Б. Для устройства нижних слоев оснований на дорогах I, II категорий, а также для устройства нижних и верхних слоев оснований и покрытий на дорогах III, IV категорий допускается применять отряды с ведущей машиной - дорожной фрезой.  [15]



Страницы:      1    2    3    4