Cтраница 1
Исследование грунтов может быть произведено поверхностным осмотром, пользуясь обнажениями их в оврагах, обрывистых берегах рек и в котлованах под фундаменты расположенных вблизи новых строек. Но такой метод не может дать достаточно полной характеристики грунтов, и поэтому более целесообразно провести глубинное исследование. [1]
![]() |
Профиль дна в створе трубопровода. [2] |
Исследование грунтов вдоль трассы предполагает получение следующих характеристик: гранулометрический состав, объемный вес, влажность, сопротивление сдвигу, размываемостъ. Эти данные получают по образцам / взятым по трассе будущего трубопровода, они необходимы при расчетах его устойчивости на воздействие волн и течений. [3]
Исследование грунтов оснований реконструируемых зданий выполняют, как при новом проектировании, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СНиП по инженерным изысканиям для строительства, Инструкции по инженерным изысканиям для городского и поселкового строительства СН 211 - 62, Инструкции по инженерным изысканиям для промышленного строительства СН 225 - 79, а также ГОСТов на испытание грунтов. [4]
Опыт исследования грунтов показал, что кривая разуплотнения не совпадает с компрессионной кривой. При снятии уплотняющей нагрузки в грунте остаются необратимые деформации. Это свидетельствует о том, что грунт не является упругим телом, но в то же время его нельзя назвать и пластичным телом, поскольку факт упругого частичного разуплотнения наблюдается даже в илистых и болотистых грунтах. [5]
Способ исследования грунта ( бурение, лабораторные испытания), а также глубина и количество скважин зависят от размера здания и определяются исходя из требований задания на проектирование. [6]
![]() |
График распределения потенциалов на газопроводах до установки электродренажной защиты. [7] |
Результаты исследований грунта и электрических измерений показали, что газопроводы подвергаются почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами. Основная часть газопроводов описываемого района подвержена коррозии блуждающими токами и нуждается в срочной электрической защите. [8]
Способ исследования грунта ( бурение, лабораторные испыта - ния), а также глубина и количество скважин зависят от размера здания и определяются исходя из требований задания на проектирование. [9]
При исследовании грунтов широко используются два основных вида количественных характеристик компонентного состава грунтов - гранулометрический или механический состав - относительное содержание в грунте частиц различной крупности ( по весу) и минералогический состав - относительное весовое содержание в грунте различных минералов. [10]
При исследовании грунта учесть все указанные факторы оказывается весьма сложно, поэтому выбирается такая характеристика, которая в основном определяла бы агрессивность грунта. Наиболее важным свойством грунта, поддающимся быстрому и относительно точному определению, является его удельное электрическое сопротивление, которое и рассматривается как Основная характеристика его коррозионной активности. Электрическое сопротивление является функцией ряда других характеристик грунта: состава, концентрации растворенных веществ, влажности и др., поэтому оно связывает воедино ряд главнейших факторов, определяющих коррозионную активность грунта. [11]
При исследовании грунта учесть все указанные факторы весьма сложно, поэтому выбирают такую характеристику, которая в основном определяла бы основные факторы. Наиболее важным свойством грунта, поддающимся быстрому и относительно точному определению, является его удельное электрическое сопротивление, которое и рассматривают как основную характеристику его коррозионной активности. Электрическое сопротивление является функцией ряда других характеристик грунта: состава, концентрации растворенных веществ, влажности и др., поэтому оно связывает воедино ряд главнейших факторов, определяющих коррозионную активность грунта. [12]
При исследовании грунта учесть все указанные факторы весьма сложно, поэтому выбирают такую характеристику, которая, в основном отражала бы основные факторы Наиболее - важным свойством грунта, поддающимся быстрому и относительно точному определению, является его-удельное электрическое сопротивление, которое и рассматривают как основную характеристику его коррозионной активности. Электрическое сопротивление является функцией ряда других характеристик грунта: состава, концентрации растворенных веществ, влажности и др., поэтому оно связывает воедино ряд главнейших факторов, определяющих коррозионную активность грунта. [13]
Геофизические методы исследований грунтов в практике инженерно-геологических изысканий для реконструкции зданий применяются редко. Это объясняется тем, что в условиях реконструкции, восстановления зданий при выполнении геофизических измерений могут возникать помехи из-за наличия инженерных коммуникаций и других подземных конструкций в грунтовом основании. К геофизическим методам исследований относятся методы электроразведки и сейсморазведки, методы ядерной физики ( радиоизотопный, нейтронный и др.), а также термический, акустический, магнитометрический и другие. [14]
На основании результатов исследований грунтов в пределах рассматриваемого участка трассы магистральных газопроводов выделены следующие грунты: глины полутвердые просадочные; глины тугопластичные; суглинки полутвердые; карстовая брекчия, представленная суглинками с включением щебня; алевролиты сильно-выветрелые с прослоями аргиллитов и песчаников типсы с прослоями ангидритов. [15]