Ареометрическим методом
После минутного отсчета ареометр осторожно, чтобы дополнительно не взмутить суспензию, извлекают из цилиндра, насухо вытирают чистым полотенцем и помещают в футляр. Измеряют температуру суспензии и записывают ее значение в графу 5 табл. 7.2 в строку минутного отсчета времени. Последующие замеры (30/, 180/ = 3 ч) рекомендуется производить, опуская ареометр за 10 – 15 секунд до времени отсчета и извлекая его из суспензии сразу после взятия отсчета. После минутного отсчета температура определяется при каждом замере Rt. Обработка результатов анализа. С помощью табл. 7.1 определяют температурные поправки ±с и записывают их в графу 6 табл. 7.2 Подсчитывают исправленные отсчеты Rt и с учетом трех поправок и заносят их в графу 7 табл. 7.2. Для определения по значениям Rt и диаметров частиц dt, менее которого частицы находятся в суспензии, а более крупные выпали, существуют два способа.* Первый основан на рекомендациях ГОСТ, а именно: если при анализе ограничиваются определением содержания наименьшей фракции d < 0,005 мм, то для отсчетов Rt и, фиксированных на моменты времени t = 1/, 30/ и 180/, размер фракций соответственно составит d < 0,05 мм, d < 0,01 мм и d < 0,005 мм. При этом размер фракций получают с некоторой погрешностью. Ее можно исключить, используя второй способ, при котором значения размеров фракций устанавливают с использованием номограммы и ключа к ней (см. рис.7.3). Результаты определения диаметров для отсчетов заносят в графу 8 табл. 7.2 Далее вычисляют процентное содержание частиц pt меньше данного диаметра. Значение pt рассчитывается по формуле (7.5). Результаты заносятся в графу 9 табл. 7.2 Построение кривой гранулометрического состава и определение наименования грунтов. Кривая гранулометрического состава (см. рис. 7.4) обычно строится в прямоугольных координатах. По оси ординат откладывают суммарное процентное содержание фракций, меньших данного диаметра (из табл. 7.2, графа 9), по оси абсцисс – числовое значение диаметров частиц в миллиметрах (из графы 8). Чтобы получить компактный график, шкала оси абсцисс наносится в логарифмическом масштабе. Разность ординат двух точек кривой гранулометрического состава показывает процентное содержание в грунте данной фракции, т. е. частиц, диаметры которых находятся в пределах промежутка на оси абсцисс, соответствующего этим двум точкам. Определяют коэффициент неоднородности грунта: Сu = d 60 / d 10. Здесь d 10 – диаметр, меньше которого в грунте содержится по массе 10 % частиц; d 60 – диаметр, меньше которого в грунте содержится по массе 60 % частиц. Диаметр d 10 называется эффективным или действующим, диаметр d 60 – контролирующим. При Сu < 3 грунт считается однородным, а при Сu ³ ³ 3 – неоднородным. Рис. 7.4. Кривые гранулометрических составов различных грунтов: 1 – глинистый грунт; 2 – песчаный грунт; 3 – грунт с малой степенью неоднородности
По полученному гранулометрическому составу определяют наименование грунта. Для определения вида грунта в первую очередь устанавливают содержание глинистой, пылеватой и песчаной фракций (табл. 7.3). По известному процентному содержанию глинистой, пылеватой и песчаной фракций наименование грунта можно установить по таблице, которая используется в практике проектирования грунтовых сооружений и оснований (табл. 7.4). Следует отметить, что вид грунта определяется процентом содержания самых мелких частиц – глинистых (фракция d < < 0,005мм). Крупнообломочные и песчаные грунты разделяются на виды по гранулометрическому составу в соответствии с ГОСТ 25100–95 по табл. 7.5. Для установления наименования грунта последовательно суммируют проценты содержания частиц исследуемого грунта: сначала крупнее 10 мм, затем крупнее 2 мм, далее крупнее 0,5 мм и т.д. Наименование грунта принимают по первому приемлемому показателю в порядке расположения наименований. Таблица 7.3
|