SU503160A1 - Method of testing soils in the stabilometer - Google Patents

Method of testing soils in the stabilometer

Info

Publication number
SU503160A1
SU503160A1 SU1984498A SU1984498A SU503160A1 SU 503160 A1 SU503160 A1 SU 503160A1 SU 1984498 A SU1984498 A SU 1984498A SU 1984498 A SU1984498 A SU 1984498A SU 503160 A1 SU503160 A1 SU 503160A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
sample
stabilometer
water
pore pressure
testing
Prior art date
Application number
SU1984498A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Ольга Павловна Жданова
Галина Ивановна Пешкина
Original Assignee
Научно-Исследовательский Институт По Проблемам Курской Магнитной Аномалии Имени Л.Д.Шевякова
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 Научно-Исследовательский Институт По Проблемам Курской Магнитной Аномалии Имени Л.Д.Шевякова filed Critical Научно-Исследовательский Институт По Проблемам Курской Магнитной Аномалии Имени Л.Д.Шевякова
Priority to SU1984498A priority Critical patent/SU503160A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU503160A1 publication Critical patent/SU503160A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)

Description

Изобретение относитс  к способам исследовани  прочности и деформационных свойств грунтов при строительстве плотин, отвалов горнорудных предпри тий, насыпей и т. д. с помощью стабилометров.The invention relates to methods for investigating the strength and deformation properties of soils during the construction of dams, dumps of mining enterprises, embankments, etc., using stabilometers.

Известен способ испытани  грунтов в стабилометре путем трехосного сжати  и измерени  порового давлени  в испытуемом образце.There is a known method for testing soils in a stabilometer by triaxial compression and measurement of pore pressure in a test sample.

Недостатком данного способа  вл етс  изменение естественной влажности образца в процессе испытани  недонасыгценных образцов .The disadvantage of this method is the change in the natural moisture content of the sample during the testing of non-saturated samples.

Целью изобретени   вл етс  сохранение естественно влажности образца при испытании .The aim of the invention is to preserve the natural moisture of the sample during the test.

Поставленна  цель достигаетс  тем, что измерение порового давлени  осуществл ют через слой иесмешивающейс  с водой жидкости с удельным весом, отличным от единицы, иричем слой жидкости располагают по торцу образца со стороны узла замера порового давлени .The goal is achieved by measuring the pore pressure through a layer of a water-mixing liquid with a specific gravity different from one, and the liquid layer is placed on the end of the sample from the pore pressure measuring unit.

Осуществление способа по сн етс  чертежом , на котором изображена гидравлическа  камера 1 стабилометра, имеюща  эластичную диафрагму 2 с помещенным в нее образцом грунта 3 и поршеиь 4. Через каналы в поддоне 5 камера соединена с узлом 6 контрол  порового давлени , имеющим волюмометрически1| ноль-индикатор 7, а также с узлом 8 контрол  бокового давлени .The implementation of the method is illustrated in the drawing, which shows a hydraulic chamber 1 of the stabilometer with elastic diaphragm 2 with soil sample 3 and porsche 4 placed into it. Through channels in the pallet 5, the chamber is connected to the pore pressure control unit 6 having volumetric 1 | zero indicator 7, as well as with side pressure control unit 8.

Торец образна со стороны поддона соединен с узлом контрол  порового давлени  через пористый диск 9, имеющий полость дл  равномерного расиределени  жидкости по каналам в диске.The end of the pan-shaped end is connected to the pore pressure control assembly through a porous disk 9 having a cavity for evenly distributing the fluid through the channels in the disk.

Иространство между внутренней поверхностью гидрокамеры 1 и эластичной диафрагмой 2 заполн ют водой, после чего пористый диск 9 заполн ют изолирующей жидкостью, например растительным маслом. Воду нз полости мелСду диафрагмой и поверхностью корпуса гидрокамеры частично отсасывают в стороиу узла контрол  бокового давлени , и в диафрагму устанавливают образец грунта. Сжатие образца осуществл ют поршнем со сплощным диском в случае испытани  без оттока воды из образца и с нористым диском со стороны образца дл  случа  испытани  в услови х свободного оттока воды из образца. При нодаче в камеру воды со стороны узла замера бокового давлени  диафрагма 2 облегает образец И нижнюю часть порщн . Нагружение образца до заданной ступени вертикальной натрузки производ т при посто нном уровне границы масло-вода в ноль-индикаторе . Дальнейшие исследовани  производ т Обычным способом.The space between the inner surface of the hydraulic chamber 1 and the flexible diaphragm 2 is filled with water, after which the porous disk 9 is filled with an insulating liquid, such as vegetable oil. Water from the cavity is melted through the diaphragm and the surface of the hydraulic chamber body and is partially sucked into the side pressure control unit, and a soil sample is placed into the diaphragm. Compression of the sample is carried out by a piston with a flat disc in the case of testing without outflow of water from the sample and with a spud disc from the side of the sample for the case of testing under conditions of free flow of water from the sample. When pumping water into the chamber from the side of the side pressure measuring unit, the diaphragm 2 encloses the sample and the lower part of the surface. The loading of the sample to a predetermined vertical load level is carried out at a constant level of the oil-water boundary in the zero indicator. Further research is done in the usual way.

Измерение порово;го давлени  через слой изолирующей жидкости предохран ет образец от проникновени  в него воды со стороны узла замера перового давлени , что позвол ет в процессе опыта сохран ть .неизменной его природную первичную влажность.Measuring the pore pressure through the layer of insulating liquid prevents the sample from penetrating water from the side of the first pressure measuring unit, which allows the process to maintain its natural primary humidity unchanged.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Способ испытани  грунтов в стабилометре иутем трехосного сжати  и измерени  порового давлени  в испытуемом образце, отличаю щ н и с   тем, что, с целью сохраиени  естественной влажности образца нри испытании, измерение норового давленн  осуществл )от через слой несмешивающейс  с водой жидкости С удельным весом, отличиым от единицы, пр чем слой жидкости располагают по торц образца со стороны узла замера порового давлени .The method of testing soils in a stabilometer and by using a triaxial compression and measurement of pore pressure in the sample under test is distinguished by the fact that, in order to preserve the natural moisture of the sample during the test, the pressure measurement was performed by a water-immiscible liquid differing from the unit, the liquid layer is placed along the sample end on the side of the pore pressure measuring unit.
SU1984498A 1974-01-04 1974-01-04 Method of testing soils in the stabilometer SU503160A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1984498A SU503160A1 (en) 1974-01-04 1974-01-04 Method of testing soils in the stabilometer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1984498A SU503160A1 (en) 1974-01-04 1974-01-04 Method of testing soils in the stabilometer

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU503160A1 true SU503160A1 (en) 1976-02-15

Family

ID=20572144

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1984498A SU503160A1 (en) 1974-01-04 1974-01-04 Method of testing soils in the stabilometer

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU503160A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2705418A (en) Apparatus for measuring charateristics of core samples under compressive stresses
US3216242A (en) Soil-testing apparatus
SU503160A1 (en) Method of testing soils in the stabilometer
US3772911A (en) Ground strain gauge
SU794213A1 (en) Device for investigating the process of capillary extraction of oil from rock specimen
RU2282846C1 (en) Method for open rock sample porosity determination
SU1219804A1 (en) Method of determining rock permeability
RU2012715C1 (en) Method for ground filtration properties determination
RU2798607C1 (en) Soil compression test odometer
SU491080A1 (en) Coupling Soil Testing Device
SU1640398A1 (en) Stand for examining stressed state of loose soil samples
SU1070275A1 (en) Apparatus for investigating mechanical properties of soil
SU150800A1 (en) Installation of high pressure to determine the physico-mechanical properties of rocks
SU746254A1 (en) Instrument for determining liquid penetration through porous materials
SU899839A1 (en) Instrument for measuring water yield of flushing fluids
SU1273753A1 (en) Device for measuring pressure of foundation on ground
SU1753337A1 (en) Bed for stressed state study of soil core
SU815119A1 (en) Method of evaluating anisotropy of swelling pressure of clayey solls
RU2045034C1 (en) Method for determining porosity of bodies
SU903469A1 (en) Device for measuring pore-water pressure in soils
SU831773A1 (en) Method of determining pressure drop between drilling mud and stratal liquid samples
SU1493743A1 (en) Apparatus for determining resistance of earth to static probing
SU89425A1 (en) Soil sample tester
SU1131971A1 (en) Method of determining deformation modulus of clayey gas-bearing offshore soils
SU789705A1 (en) Instrument for determining liquid penetrability through porous material