Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Ареометрическим методом





Относительное содержание фракций менее 0,25 мм ко всей навеске p 0, %     Навеска грунта с фракциями менее 0,25 мм m 0, г  
Плотность частиц грунта ρ s, г/см3    
Поправка на мениск +0,5 Поправка ареометра* а = Объем суспензии V c=
   
Дата Время Время от начала опыта Отсчет по ареомет-ру Rt,   Темпе-ратура T, 0С Поправка на темпе-ратуру ±с,** Исправ-ленный отсчет по ареометру Rt и   Диаметр фракций d, мм Процентное содержание частиц менее данного диаметра (от всей навески)
                 
      1/ 30/ 3 ч 6 ч 12 ч 24 ч         > 10 < 10 < 5 < 2 < 1 < 0,5 < 0,25   Из табл. 6.2

 

 

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 60контролирующим. 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







Дата добавления: 2015-07-04; просмотров: 1023. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...


Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия   Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...

Образование соседних чисел Фрагмент: Программная задача: показать образование числа 4 и числа 3 друг из друга...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2026 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия