RU2561433C1 - Способ испытаний грунтового основания штампом - Google Patents

Способ испытаний грунтового основания штампом Download PDF

Info

Publication number
RU2561433C1
RU2561433C1 RU2014132362/03A RU2014132362A RU2561433C1 RU 2561433 C1 RU2561433 C1 RU 2561433C1 RU 2014132362/03 A RU2014132362/03 A RU 2014132362/03A RU 2014132362 A RU2014132362 A RU 2014132362A RU 2561433 C1 RU2561433 C1 RU 2561433C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stamp
soil
speed
punch
subsidence
Prior art date
Application number
RU2014132362/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Викторович Денисенко
Павел Алексеевич Ляшенко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ")
Priority to RU2014132362/03A priority Critical patent/RU2561433C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2561433C1 publication Critical patent/RU2561433C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области инженерных изысканий и предназначено, в частности, для определения характеристик деформируемости грунтового основания. Способ испытания грунтового основания штампом включает нагружение грунта в массиве давлением на подошве штампа до конечного давления и выдерживание при постоянном конечном давлении до стабилизации осадки штампа, регистрацию осадки штампа при нагружении и конечном давлении и определение характеристик деформируемости грунтового основания. Погружение грунта производят возрастающим с постоянной скоростью давлением, а регистрацию осадки штампа производят с шагом не более 0,005 мм, при этом в процессе нагружения грунта вычисляют скорость осадки штампа на каждом шаге регистрации осадки штампа по приведенной зависимости. Выделяют циклы изменения скорости осадки штампа от первого (n), в котором происходит обмятие неровностей грунтового основания под подошвой штампа, до последнего (n), в котором завершился последний цикл изменения скорости осадки штампа, определяют максимальное значение скорости осадки штампа (f, м/кПа) в каждом цикле изменения скорости осадки штампа и среднее значение скорости осадки штампа (avg f, м/кПа) для всех циклов изменения скорости осадки штампа от nдо nи значение коэффициента вариации. После завершения каждого очередного (n) цикла изменения скорости осадки штампа вычисляют среднее значение скорости осадки штампа для всех циклов изменения скорости осадки штампа от nдо nи значение коэффициента вариации. Выстраивают ряд средних значений скорости осадки штампа (f, м/кПа) для всех циклов изменения скорости осадки штампа от nдо nи соответствующи�

Description

Изобретение относится к области инженерных изысканий и предназначено, в частности, для определения характеристик деформируемости грунтового основания.
Известен способ определения модуля деформации грунта [Авт. св. на изобретение №909007 СССР E02D 1/00, БИ №8, 1982], включающий нагружение штампа ступенями давлений с выдержкой их во времени до условной стабилизации осадки, измерение глубины деформируемой под штампом зоны грунта, расчет модуля деформации по формуле
Figure 00000001
,
где µ - коэффициент Пуассона, принимаемый равным 0,27 - для крупнообломочных грунтов; 0,30 - для песков и супесей; 0,35 - для суглинков; 0,42 - для глин;
ω - безразмерный коэффициент формы штампа, принимаемый равным π/4=0,79;
H Δ p Э
Figure 00000002
- глубина деформируемой под штампом зоны грунта, см;
ΔpЭ - приращение эффективного давления на грунт, МПа;
ΔS - приращение деформации грунта в фазе его уплотнения, соответствующее ΔpЭ.
Этот способ имеет следующие недостатки:
- для определения послойных деформаций грунта под штампом необходимо применить дополнительные измерения перемещений глубинных марок;
- по данным необходимо построить график "деформация-давление" и выбрать на нем прямолинейный участок, чтобы взять с него значения ΔpЭ и ΔS;
- для построения графика "деформация-давление" используются значения условно стабилизированной осадки, которая в действительности не завершена в той же степени, что и в основании фундамента, так как опыт со штампом проводится быстрее, чем нагружение основания при строительстве;
- восстанавливающаяся и необратимая части деформации грунта зависят от продолжительности наблюдения за ней [Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов. - М.: Высш. школа, 1978. - 447 с.], следовательно, глубина деформируемой под штампом зоны грунта для штампа и для фундамента будут разными вследствие разной скорости нагружения основания в этих случаях;
- ступенчатое нагружение грунта в массиве давлением на подошве штампа до конечного давления и выдерживание при постоянном конечном давлении до стабилизации осадки штампа не моделирует работу грунтового основания фундамента при строительстве, а используется лишь для получения значений характеристик грунта, входящих в расчеты осадки грунтового основания и ее развития во времени.
Известен способ определения модуля деформации грунта [ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости (прототип)], включающий нагружение грунта в массиве давлением на подошве штампа до конечного давления и выдерживание при постоянном конечном давлении до стабилизации осадки штампа и определение характеристик деформируемости грунтового основания. Для вычисления модуля деформации строят график зависимости осадки от давления S=f(p), откладывая по оси абсцисс значения p и по оси ординат - соответствующие им условно стабилизированные значения S, и проводят осредняющую прямую на линейном участке графика. За условную стабилизацию осадки принимают приращение осадки штампа, не превышающее 0,1 мм за время от 1 до 4 часов, в зависимости от вида и показателя консистенции глинистого грунта.
Модуль деформации грунта E вычисляют для линейного участка графика по формуле
Figure 00000003
,
где ν - коэффициент Пуассона, принимаемый равным 0,27 для крупнообломочных грунтов; 0,30 - для песков и супесей; 0,35 - для суглинков; 0,42 - для глин;
Кр - коэффициент, зависящий от отношения глубины расположения штампа относительно поверхности грунта h и диаметра штампа D, принимаемый равным: 1 - при h/D=0; 0,9 - при h/D=1; 0,82 - при h/D=2; 0,77 - при h/D=3; 0,73 - при h/D=4; 0,7 - при h/D≥5;
К1 - безразмерный коэффициент формы штампа, принимаемый равным 0,79 для жесткого круглого штампа;
Δp - приращение давления на штамп, МПа;
ΔS - приращение осадки штампа, соответствующее Δp, см, определяемое по осредняющей прямой.
Этот способ имеет следующие недостатки:
- для расчета модуля деформации используется линеаризованный участок графика S=f(p), в то время как при проектировании основания используются значения давления за пределами этого участка;
- выбор начала линеаризованного участка связывается с природным давлением, хотя известно, что оно не влияет непосредственно на деформационные свойства грунта;
- для построения графика S=f(p) используются значения условно стабилизированной осадки, которая в действительности не завершена в той же степени, что и в основании фундамента, так как опыт со штампом проводится быстрее, чем нагружение основания при строительстве;
- график S=f(p) при малых приращениях давления и при постоянно возрастающем давлении имеет ступенчатую форму [1. Ляшенко П.А., Денисенко В.В. Расчет осадки основания фундамента по микроструктурной модели грунта / Развитие городов и гидротехническое строительство. Тр. междунар. конф. по геотехнике. - Т. 3. - СПб., 2008. - С. 193-197; 2. Денисенко В.В., Ляшенко П.А. Новые результаты компрессионных испытаний / Проект. - М., 1995. - №2-3. - С. 76-77];
- ступенчатое нагружение грунта в массиве давлением на подошве штампа до конечного давления и выдерживание при постоянном конечном давлении до стабилизации осадки штампа не моделирует работу грунтового основания фундамента при строительстве, а используется лишь для получения значений характеристик грунта, входящих в расчеты осадки грунтового основания и ее развития во времени.
Задача изобретения - использование испытаний штампом для моделирования деформаций грунтового основания фундамента, развивающихся до расчетного сопротивления.
Технический результат изобретения - определение модуля деформации, значения расчетного сопротивления и характеристик ползучести грунтового основания в условиях, моделирующих нагружение грунтового основания при реальном строительстве сооружения, повышение достоверности результатов испытания и надежности прогноза деформации грунтового основания фундамента при одном испытании.
Технический результат достигается тем, что в способе испытания грунтового основания штампом, включающем нагружение грунта в массиве давлением на подошве штампа до конечного давления и выдерживание при постоянном конечном давлении до стабилизации осадки штампа, регистрацию осадки штампа при нагружении и конечном давлении и определение характеристик деформируемости грунтового основания, нагружение грунта производят возрастающим с постоянной скоростью давлением, а регистрацию осадки штампа производят с шагом не более 0,005 мм, при этом в процессе нагружения грунта вычисляют скорость осадки штампа на каждом шаге регистрации осадки штампа по формуле
Figure 00000004
где Δu - приращение осадки штампа за один шаг ее регистрации, определяемое ценой деления регистратора перемещения, м;
Δp - приращение давления на подошве штампа за один шаг регистрации осадки штампа, кПа;
p - значение давления на подошве штампа в момент регистрации приращений Δu и Δt, кПа;
Figure 00000005
где Вр - скорость постоянно возрастающего давления на подошве штампа, кПа/ч,
Δt - интервал времени, соответствующий значению приращения осадки штампа за один шаг регистрации Δu, ч,
выделяют циклы изменения скорости осадки штампа от первого (n0), в котором происходит обмятие неровностей грунтового основания под подошвой штампа, до последнего (nk), в котором завершился последний цикл изменения скорости осадки штампа, определяют максимальное значение скорости осадки штампа (fmax.i, м/кПа) в каждом цикле изменения скорости осадки штампа и среднее значение скорости осадки штампа (avg fmax.i, м/кПа) для всех циклов изменения скорости осадки штампа от n0 до nk и значение коэффициента вариации, после завершения каждого очередного (nk+1) цикла изменения скорости осадки штампа вычисляют среднее значение скорости осадки штампа для всех циклов изменения скорости осадки штампа от n0 до nk+1 и значение коэффициента вариации, при этом выстраивают ряд средних значений скорости осадки штампа (fmax.i, м/кПа) для всех циклов изменения скорости осадки штампа от nk+1 до n0 и соответствующих им значений коэффициента вариации, после того как коэффициент вариации по мере возрастания давления на подошве штампа примет минимальное значение, нагружение грунта продолжают до момента, когда скорость осадки штампа станет равной предельной для данного сооружения скорости осадки грунтового основания:
Figure 00000006
где fmax.fin - максимальное значение скорости осадки штампа nf-том цикле изменения осадки штампа, в котором достигается выполнение условия для скорости осадки штампа, определяющего значение конечного давления на подошве штампа, м/кПа;
pfin - конечное значение давления на подошве штампа, кПа;
fu - предельное для данного сооружения значение скорости осадки грунтового основания, м/ч,
по результатам испытания рассчитывают модуль деформации грунта по формуле
Figure 00000007
где E - значение модуля деформации грунта, кПа;
ν - коэффициент Пуассона, принимаемый равным 0,27 для крупнообломочных грунтов; 0,30 - для песков и супесей; 0,35 - для суглинков; 0,42 - для глин;
Кр - коэффициент, зависящий от отношения глубины расположения штампа относительно поверхности грунта h (м) и диаметра штампа D (м), принимаемый равным: 1 - при h/D=0; 0,9 - при h/D=1; 0,82 - при h/D=2; 0,77 - при h/D=3; 0,73 - при h/D=4; 0,7 - при h/D≥5;
К1 - безразмерный коэффициент формы штампа, принимаемый равным 0,79 для жесткого круглого штампа;
fmax.ν - скорость осадки штампа при минимальном значении коэффициента вариации, м/кПа,
определяют расчетное сопротивление грунтового основания как значение конечного давления
Figure 00000008
где R - расчетное сопротивления основания, кПа;
pfin - конечное для данного испытания давление на подошве штампа, кПа,
и характеристики ползучести грунта путем аппроксимации графика зависимости осадки штампа от времени при pfin=const функцией:
Figure 00000009
где uη - осадка штампа, вызванная ползучестью грунта за время tη с момента достижения конечного давления, м;
δ и α - параметры аппроксимации графика зависимости осадки штампа от времени при конечном давлении, являющиеся характеристиками ползучести грунта;
u0 - деформация ползучести в первом шаге регистрации, м.
Нагружение грунта возрастающим с постоянной скоростью давлением моделирует нагружение грунтового основания при строительстве, которое фактически производится с постоянно возрастающей нагрузкой на основание.
Регистрация осадки штампа с шагом не более 0,005 мм обеспечивает: выявление ступенчатости увеличения осадки штампа и циклов изменения ее скорости; определение максимального значения скорости осадки штампа в каждом цикле изменения скорости осадки штампа и отслеживание выполнения условия для скорости осадки штампа, определяющего значение конечного давления; повышает достоверность результатов и надежность прогноза деформации грунтового основания фундамента при одном испытании.
Определение модуля деформации по среднему значению скорости осадки штампа с оценкой погрешности аппроксимации линейной зависимости осадки от давления на подошве штампа повышает достоверность определения модуля деформации грунтового основания.
Определение значения расчетного сопротивления грунтового основания по скорости его деформации как по индикатору скорости пластических деформаций грунта, ограничение которых является назначением расчетного сопротивления, повышает достоверность определения значения расчетного сопротивления.
Определение характеристик ползучести для грунтового основания, нагружаемого постоянно возрастающим давлением, как это реально происходит при строительстве сооружения, повышает достоверность определения характеристик ползучести.
Таким образом совокупность указанных отличительных признаков обеспечивает новый положительный эффект и является сущностью изобретения.
Пояснения к заявляемому способу испытания грунтового основания штампом и один из вариантов конструкции устройства для реализации этого способа схематично приведены на чертеже, где на:
фиг. 1 - принципиальная блок-схема устройства для реализации способа испытания грунтового основания штампом;
фиг. 2 - график зависимости осадки штампа от среднего давления на подошве штампа;
фиг. 3 - график зависимости скорости осадки штамп от среднего давления на его подошве;
фиг. 4 - график деформации ползучести грунта во времени при постоянном конечном давлении на подошве штампа.
Устройство для реализации способа испытания грунтового основания штампом состоит из штампа 1, упорной системы 2, блока 3 приложения нагрузки, регистратора 4 приложенной нагрузки, регистратора 5 осадки штампа, регистратора 6 времени.
Упорная система 2 может быть выполнена, например, в виде жесткой упорной балки и анкеров.
Блок 3 приложения нагрузки может быть выполнен, например, в виде гидродомкрата с гидроприводом и стабилизатором давления. Гидропривод гидродомкрата имеет регулировку скорости увеличения давления и обеспечивает постоянную заданную скорость увеличения давления.
Регистратор 4 приложенной нагрузки может быть выполнен, например, в виде цифрового датчика давления с блоком памяти.
Регистратор 5 осадки штампа может быть выполнен, например, в виде цифрового датчика линейных перемещений с блоком памяти. Датчик линейных перемещений обеспечивает шаг измерения перемещений не более 0,005 мм.
Способ испытания грунтового основания штампом осуществляется следующим образом.
На выровненном грунтовом основании горной выработки устанавливают штамп 1, монтируют упорную систему 2, блок 3 приложения нагрузки, регистратор 4 приложенной нагрузки и регистратор 5 осадки штампа. Датчик линейных перемещений регистратора 5 осадки штампа подводят до контакта со штампом и закрепляют на неподвижной реперной стойке.
После монтажа устройства для испытания грунтового основания штампом с помощью блока 3 приложения нагрузки производят нагружение грунта давлением на подошве штампа, возрастающим с постоянной скоростью, и синхронно регистрируют величину приложенной нагрузки с помощью регистратора 4 приложенной нагрузки, осадку штампа с шагом не более 0,005 мм с помощью регистратора 5 осадки штампа и время с начала приложения нагрузки с помощью регистратора 6 времени.
Скорость постоянно возрастающего давления на подошве штампа рассчитывают до начала нагружения грунта по формуле [Денисенко В.В., Ляшенко П.А., Снежкин Б.А. Особенности поведения глинистых грунтов при сжатии постоянно возрастающей нагрузкой // Сб. научн. тр. Гидропроекта, 1990. - Вып. 143. - С. 161-166], учитывающей физические характеристики испытываемого грунта:
Figure 00000010
где 3,67 - числовой коэффициент, кПа/ч;
5 - относительная дополнительная осадка штампа после прекращения нагружения, %;
IP - число пластичности грунта, %;
W и WL - влажность природная и влажность на пределе текучести, соответственно, грунта основания;
e - коэффициент пористости грунта основания;
t - время с начала нагружения грунта в массиве давлением на подошве штампа, ч.
В процессе нагружения грунта давлением на подошве штампа вычисляют скорость осадки штампа на каждом шаге регистрации осадки штампа по формуле (1) и строят график зависимости осадки штампа от среднего давления на подошве штампа (фиг. 2) и график зависимости скорости осадки штампа от среднего давления на его подошве штампа (фиг. 3), который наглядно иллюстрирует ступенчатость увеличения осадки штампа и циклы изменения ее скорости. Наглядность ступенчатости увеличения осадки штампа и циклов изменения ее скорости обеспечивается за счет нагружения грунта возрастающим давлением с постоянной скоростью и регистрации осадки штампа с шагом не более 0,005 мм.
На графике зависимости скорости осадки штампа от среднего давления на его подошве (фиг. 3) выделяют циклы изменения скорости осадки штампа от первого (n0), в котором происходит обмятие неровностей грунтового основания под подошвой штампа, до последнего (nk), в котором завершился последний цикл изменения скорости осадки штампа, и определяют максимальное значение скорости осадки штампа (fmax.i, м/кПа) в каждом цикле изменения скорости осадки штампа и среднее значение скорости осадки штампа (avg fmax.i, м/кПа) для всех циклов изменения скорости осадки штампа от n0 до nk и значение коэффициента вариации.
После завершения каждого очередного (nk+1) цикла изменения скорости осадки штампа вычисляют среднее значение скорости осадки штампа для всех циклов изменения скорости осадки штампа от n0 до nk+1 и значение коэффициента вариации, при этом выстраивают ряд средних значений скорости осадки штампа (fmax.i, м/кПа) для всех циклов изменения скорости осадки штампа от nk+1 до n0 и соответствующих им значений коэффициента вариации.
После того как коэффициент вариации по мере возрастания давления на подошве штампа примет минимальное значение на nv-том цикле изменения скорости осадки штампа, нагружение грунта продолжают до выполнения условия для скорости осадки штампа (3), определяющего значение конечного давления на подошве штампа.
Как только величина давления на подошве штампа достигнет рассчитанного по условию (3), нагружение грунта прекращают и выдерживают постоянное конечное давление на подошве штампа до стабилизации осадки штампа. При этом синхронно регистрируют время выдерживания постоянного конечного давления до стабилизации осадки штампа с помощью регистратора 6 времени и осадку штампа с шагом не более 0,005 мм с помощью регистратора 5 осадки штампа.
После стабилизации осадки штампа при постоянном конечном давлении установку для испытания грунтового основания штампом демонтируют.
По результатам испытания:
- рассчитывают модуль деформации грунта по формуле (4);
- определяют значение расчетного сопротивления грунта как значение конечного давления на подошве штампа, при котором скорость осадки штампа не превышает предельного значения для данного сооружения, т.е. отвечает критерию (5);
- определяют характеристики ползучести грунта путем аппроксимации графика деформации ползучести грунта во времени при постоянном конечном давлении на подошве штампа pfin=const (фиг. 4) функцией (6).
Таким образом, изобретение позволяет: испытывать грунтовое основание в условиях моделирующих его нагружение при реальном строительстве; выявлять ступенчатость увеличения осадки штампа и отслеживать выполнение условия для скорости осадки штампа, определяющего значение конечного давления; определять модуль деформации, значение расчетного сопротивления и характеристики ползучести грунтового основания, нагружаемого постоянно возрастающим давлением; повысить достоверность результатов испытания и надежность прогноза деформации грунтового основания фундамента при одном испытании.

Claims (1)

  1. Способ испытания грунтового основания штампом, включающий нагружение грунта в массиве давлением на подошве штампа до конечного давления и выдерживание при постоянном конечном давлении до стабилизации осадки штампа, регистрацию осадки штампа при нагружении и конечном давлении и определение характеристик деформируемости грунтового основания, отличающийся тем, что погружение грунта производят возрастающим с постоянной скоростью давлением, а регистрацию осадки штампа производят с шагом не более 0,005 мм, при этом в процессе нагружения грунта вычисляют скорость осадки штампа на каждом шаге регистрации осадки штампа по формуле
    Figure 00000011
    ,
    где Δu - приращение осадки штампа за один шаг ее регистрации, определяемое ценой деления регистратора перемещения, м;
    Δp - приращение давления на подошве штампа за один шаг регистрации осадки штампа, кПа;
    p - значение давления на подошве штампа в момент регистрации приращений Δu и Δt, кПа;
    Figure 00000012
    ,
    где Bp - скорость постоянно возрастающего давления на подошве штампа, кПа/ч,
    Δt - интервал времени, соответствующий значению приращения осадки штампа за один шаг регистрации Δu, ч,
    выделяют циклы изменения скорости осадки штампа от первого (n0), в котором происходит обмятие неровностей грунтового основания под подошвой штампа, до последнего (nk), в котором завершился последний цикл изменения скорости осадки штампа, определяют максимальное значение скорости осадки штампа (fmax.i, м/кПа) в каждом цикле изменения скорости осадки штампа и среднее значение скорости осадки штампа (avg fmax.i, м/кПа) для всех циклов изменения скорости осадки штампа от n0 до nk и значение коэффициента вариации, после завершения каждого очередного (nk+1) цикла изменения скорости осадки штампа вычисляют среднее значение скорости осадки штампа для всех циклов изменения скорости осадки штампа от n0 до nk+1 и значение коэффициента вариации, при этом выстраивают ряд средних значений скорости осадки штампа (fmax.i, м/кПа) для всех циклов изменения скорости осадки штампа от nk+1 до n0 и соответствующих им значений коэффициента вариации, после того как коэффициент вариации по мере возрастания давления на подошве штампа примет минимальное значение, нагружение грунта продолжают до момента, когда скорость осадки штампа станет равной предельной для данного сооружения скорости осадки грунтового основания:
    Figure 00000013
    ,
    где fmax.fin - максимальное значение скорости осадки штампа nf-том цикле изменения осадки штампа, в котором достигается выполнение условия для скорости осадки штампа, определяющего значение конечного давления на подошве штампа, м/кПа;
    pfin - конечное значение давления на подошве штампа, кПа;
    fu - предельное для данного сооружения значение скорости осадки грунтового основания, м/ч,
    по результатам испытания рассчитывают модуль деформации грунта по формуле
    Figure 00000014
    ,
    где E - значение модуля деформации грунта, кПа;
    ν - коэффициент Пуассона, принимаемый равным 0,27 для крупнообломочных грунтов; 0,30 - для песков и супесей; 0,35 - для суглинков; 0,42 - для глин;
    Кр - коэффициент, зависящий от отношения глубины расположения штампа относительно поверхности грунта h (м) и диаметра штампа D (м), принимаемый равным: 1 - при h/D=0; 0,9 - при h/D=1; 0,82 - при h/D=2; 0,77 - при h/D=3; 0,73 - при h/D=4; 0,7 - при h/D≥5;
    К1 - безразмерный коэффициент формы штампа, принимаемый равным 0,79 для жесткого круглого штампа;
    fmax.ν - скорость осадки штампа при минимальном значении коэффициента вариации, м/кПа,
    определяют расчетное сопротивление грунтового основания как значение конечного давления
    Figure 00000015
    ,
    где R - расчетное сопротивление основания, кПа;
    pfin - конечное для данного испытания давление на подошве штампа, кПа;
    и характеристики ползучести грунта путем аппроксимации графика зависимости осадки штампа от времени при pfin=const функцией:
    Figure 00000016
    ,
    где uη - осадка штампа, вызванная ползучестью грунта за время tη с момента достижения конечного давления, м;
    δ и α - параметры аппроксимации графика зависимости осадки штампа от времени при конечном давлении, являющиеся характеристиками ползучести грунта;
    u0 - деформация ползучести в первом шаге регистрации, м.
RU2014132362/03A 2014-08-05 2014-08-05 Способ испытаний грунтового основания штампом RU2561433C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014132362/03A RU2561433C1 (ru) 2014-08-05 2014-08-05 Способ испытаний грунтового основания штампом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014132362/03A RU2561433C1 (ru) 2014-08-05 2014-08-05 Способ испытаний грунтового основания штампом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2561433C1 true RU2561433C1 (ru) 2015-08-27

Family

ID=54015637

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014132362/03A RU2561433C1 (ru) 2014-08-05 2014-08-05 Способ испытаний грунтового основания штампом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2561433C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106989993A (zh) * 2017-05-22 2017-07-28 中铁西北科学研究院有限公司 一种黄土湿陷系数分层原位测试装置及测试方法
CN109137648A (zh) * 2018-10-25 2019-01-04 中铁二十局集团有限公司 预铺道砟道床压实度检测方法
CN110749504A (zh) * 2019-10-31 2020-02-04 三峡大学 用于珊瑚砂地基的分区旁压蠕变试验装置及使用方法
RU2799920C1 (ru) * 2022-12-19 2023-07-14 Нурби Хусинович Кятов Способ определения модуля деформации грунта штампом

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1502699A1 (ru) * 1987-09-15 1989-08-23 Северо-Кавказский Трест Инженерно-Строительных Изысканий Способ определени деформационных характеристик грунтов
RU2272102C1 (ru) * 2004-08-25 2006-03-20 Александр Николаевич Труфанов Способ полевого определения деформационных характеристик грунтов
RU2345360C2 (ru) * 2007-03-05 2009-01-27 Евгений Николаевич Хрусталёв Способ определения механических характеристик грунтового, торфяного и мерзлого оснований
RU2419706C2 (ru) * 2008-03-17 2011-05-27 Евгений Николаевич Хрусталёв Способ испытания грунтов на сжимаемость статическими нагрузками и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1502699A1 (ru) * 1987-09-15 1989-08-23 Северо-Кавказский Трест Инженерно-Строительных Изысканий Способ определени деформационных характеристик грунтов
RU2272102C1 (ru) * 2004-08-25 2006-03-20 Александр Николаевич Труфанов Способ полевого определения деформационных характеристик грунтов
RU2345360C2 (ru) * 2007-03-05 2009-01-27 Евгений Николаевич Хрусталёв Способ определения механических характеристик грунтового, торфяного и мерзлого оснований
RU2419706C2 (ru) * 2008-03-17 2011-05-27 Евгений Николаевич Хрусталёв Способ испытания грунтов на сжимаемость статическими нагрузками и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 12248-96 Грунты, Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости, Москва, 1997 *
ГОСТ 20276-2012 Грунты, Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости, Москва, Стандартинформ, 2013. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106989993A (zh) * 2017-05-22 2017-07-28 中铁西北科学研究院有限公司 一种黄土湿陷系数分层原位测试装置及测试方法
CN106989993B (zh) * 2017-05-22 2023-08-11 嘉兴学院 一种黄土湿陷系数分层原位测试装置及测试方法
CN109137648A (zh) * 2018-10-25 2019-01-04 中铁二十局集团有限公司 预铺道砟道床压实度检测方法
CN110749504A (zh) * 2019-10-31 2020-02-04 三峡大学 用于珊瑚砂地基的分区旁压蠕变试验装置及使用方法
CN110749504B (zh) * 2019-10-31 2022-04-22 三峡大学 用于珊瑚砂地基的分区旁压蠕变试验装置及使用方法
RU2799920C1 (ru) * 2022-12-19 2023-07-14 Нурби Хусинович Кятов Способ определения модуля деформации грунта штампом
RU2808404C1 (ru) * 2023-05-10 2023-11-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ЗабГУ") Устройство для определения параметров механических свойств грунтов в натурных условиях

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tang et al. A novel approach for determining landslide pushing force based on landslide-pile interactions
JP3692507B2 (ja) 液状化現象予測システム
RU2561433C1 (ru) Способ испытаний грунтового основания штампом
Mittal et al. Behaviour of group of helical screw anchors under compressive loads
RU2548631C1 (ru) Способ испытания грунтового основания сваей с ростверком
CN102518106B (zh) 基于多功能孔压静力触探探头及土侧压力系数测定方法
EP2386000B1 (en) Construction modulus testing apparatus and method
NL2005943A (nl) Werkwijze voor het plaatsen van een grondverdringende schroefboorpaal.
RU2745499C1 (ru) Способ испытания грунтового основания сваей
RU2554978C1 (ru) Способ испытания грунтового основания сваей с ростверком
Baca et al. The application of geodetic methods for displacement control in the self-balanced pile capacity testing instrument
RU2750919C1 (ru) Способ испытания грунтового основания сваей
CN109765260B (zh) 柔性非接触式检测土的冻胀单体、检测装置及其检测方法
RU2583806C1 (ru) Способ испытания свай статической нагрузкой
CN111158064B (zh) 一种可模拟真实土体等刚度边界条件的cpt试验装置及测试方法
CN115233753A (zh) 一种基于反向自平衡试桩法快速获得基桩承载力的方法
RU2706284C1 (ru) Способ проведения инженерно-геологических изысканий
CN109932116B (zh) 一种侧摩阻力及端承力测试系统与测量方法
Rybak et al. Practical aspects of tubular pile axial capacity testing
RU2105102C1 (ru) Способ стендового испытания свайного фундамента
Bednarski et al. DETERMINATION OF VERTICAL AND HORIZONTAL SOIL DISPLACEMENTS IN AUTOMATED MEASURING SYSTEMS ON THE BASIS OF ANGULAR MEASUREMENTS.
RU2799920C1 (ru) Способ определения модуля деформации грунта штампом
Sultana et al. Pile load testing & determining bearing capacity of cast in situ pile: a case study
CN108374439B (zh) 一种大截面抗滑桩早期抗滑的变形监测系统及评估方法
Davidović et al. A comparative theoretical-experimental analysis of settlements of shallow foundations on granular soil

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160806