Cтраница 2
При испытании грунта методом одноошого сжатия в условиях возможного бокового расширения, проведенного при температуре от - 0 8 до - 10 параллельно ледяным прослоям гари малой скорости деформации сжатия ( 0 01 мм / ч), длительное соиротивленяе сжатию равно 21 2 - Ю5 Па. Таким образом, сопротивление грунта параллельно ледяным прослоям при понижении скорости загружения снижается более чем в два раза. Перпендикулярно ледяным прослоям при малой скорости деформации сжатия ( 0 04 мм / ч) длительное сопротивление сжатию составляет 26 8 - 105Па; при бол-ымой скорости деформации. Следовательно, при сжатия перпендикуляр-но сло исгости с понижением скорости загружеяия выявлено снижение прочности почти в два раза. Сопротивление грунта сжатию перпендикулярно ледяным прослоям на 20 9 % больше, чем параллельно слоистости. [16]
![]() |
Круги Мора по результатам испытаний грунта в стабило-метре. [17] |
При испытаниях грунтов в стабилометре образец грунта подвергается всестороннему гидростатическому давлению и добавочному вертикальному. Для определения ф и с проводят испытания при различных соотношениях указанных давлений. В результате проведения каждого опыта получают значения наименьшего аз ( равного боковому давлению на образец грунта; поддерживается постоянным при проведении каждого опыта) и наибольшего GI главного напряжения. [18]
При испытании грунтов в широком диапазоне давлений об наруживается нелинейный характер зависимости т от а и, следовательно, огибающая предельных кругов является кривой. [19]
Нами проведены испытания масляных и алкндных грунтов на основе сурика с различным содержанием хлора, полученного как непосредственно из красковых руд. [20]
Поэтому методика испытаний грунтов на сдвиг должна исключать возможность подобных ошибок. [21]
Приведенные примеры испытания грунтов с разным составом засоления устанавливают общий факт отсутствия прямолинейной зависимости между осадкой и размером рассоления. [22]
Приведенные выше методы испытания грунтов предназначены для капитального строительства. [23]
Выбор размеров штампов для испытания грунтов статическими нагрузками имеет важное значение при проведении полевых испытаний. [24]
Силу сцепления определяют при испытании грунтов на сдвиг методами прямого плоского среза, простого одноосного и трехосного сжатия, вдавливания штампа и др. В полевых условиях широко используют испытания грунтов с помощью лопастных крыльчаток. [25]
Плоские штампы используют и для испытания грунта с целью определения эталонного значения деформационных характеристик. Размер стандартных штампов больших диаметров практически исключает возможность получения информации в необходимом объеме из-за длительности, громоздкости и большой стоимости испытаний. [26]
Гр, полученного по результатам испытаний грунта штампом в полевых условиях, должно быть не менее трех. [27]
![]() |
Кривая распределения разностей Aq q s - q. [28] |
Для экспериментальной проверки использованы данные 22 попарных испытаний грунта штампами и зондированием. [29]
Нередко стоимость полных инженерно-геологических изысканий, включая испытания грунта штампами, и полевые испытания свай может оказаться выше стоимости самих фундаментов. [30]