искать
Вход/Регистрация
Оборудование и технологии

Интерпретация данных статического зондирования


В третьей части статьи о результатах разработки в ООО НПП "Геотек" комплексной технологии инженерно-геологических изысканий и проектирования оснований, представлены материалы по интерпретации данных статического зондирования.

Как отмечают авторы, после того, как грунты классифицированы, о чем шла речь в предыдущей части статьи, может быть выполнена оценка их физико-механических характеристик. Это должно быть основано на понимании принципов и ограничений инженерной геологии, натурных испытаний, отбора монолитов, лабораторных и полевых испытаний.

Ниже приведена интерпретация данных статического зондирования (СРТ, CPTU и SCPTU) для оценки начального напряженного состояния, истории напряжений и свойств грунтов (физических и механических) с целью их использования при проектировании оснований зданий и сооружений.

Напомним, что предлагаемая авторами комплексная технология объединяет в единый производственный процесс инженерно-геологические изыскания и проектирование оснований сооружений. Результатом является сокращение сроков изысканий вследствие применения методов зондирования грунтов с автоматизированным контролем процесса испытаний и интерпретации данных испытаний. При этом результатом инженерно-геологических исследований является не только информация о свойствах грунтов, но и оценка их влияния на поведение проектируемого здания или сооружения.

Автором запланирована серия публикаций по данной теме, содержание которых приведено в файле в конце первой статьи серии.

Геннадий Григорьевич Болдырев приглашает всех читателей "ГеоИнфо" к широкому обсуждению рассматриваемого вопроса.

Написать письмо Геннадию Григорьевичу можно либо по электронной почте, либо воспользовавшись специальной формой в конце статьи.

ВНИМАНИЕ. Ниже приведена только вводная часть статьи. Полный текст с формулами, таблицами и рисунками можно прочитать, скачав пдф файл.

 

После того, как грунты классифицированы, может быть выполнена оценка их физико-механических характеристик, основанная на понимании принципов и ограничений инженерной геологии, натурных испытаний, отбора монолитов, лабораторных и полевых испытаний.

Оценка свойств может быть основана на одном или нескольких из нижеперечисленных предположений:

  • предыдущий опыт в материалах с аналогичными классификационными свойствами и аналогичном геологическом происхождении, истории формирования и процессов;
  • испытания в полевых условиях;
  • лабораторные испытания образцов грунтов на проблемных участках изысканий;
  • крупномасштабные испытания, например, испытания фундаментов и свай.

В этом разделе приведена интерпретация данных статического зондирования (СРТ, CPTU и SCPTU) для оценки начального напряженного состояния, истории напряжений и свойств грунтов (физических и механических) с целью их использования при проектировании оснований зданий и сооружений.

Данные статического зондирования могут быть использованы для оценки свойств грунтов на основе двух методологий:

  • использование корреляций между измеренными параметрами зондирования и свойствами грунтов, полученными другими методами испытаний, такими как лабораторные испытания, испытания методом вращательного среза, испытания плоским и винтовым штампами, испытания в калибровочной камере, где испытания проводятся с грунтом в тщательно контролируемых условиях или метод обратного анализа пробных нагрузочных испытаний или полномасштабных фундаментов;
  • использование аналитических моделей для расчета свойств грунта по измеренным параметрам зондирования. Методы численного анализа и модели грунтов в настоящее время широко используются, что позволяет получить достаточно хорошее согласие между численными предсказаниями параметров зондирования и результатами испытаний.

В статье приведено определение свойств грунтов с использованием корреляционных уравнений. Определив характеристики грунтов, например, удельный вес грунта и модуль деформации, можно автоматически рассчитать осадку и крен фундамента (здания) непосредственно в полевых условиях, не прибегая к камеральной обработке. Для третьего уровня ответственности зданий этого вполне достаточно. Для второго и первого уровней ответственности следует уточнить коэффициенты в корреляционных уравнениях путем отбора монолитов и проведения лабораторных испытаний. Более полно состояние данного вопроса рассмотрено в работе [1], к которой мы и отсылаем читателей.

Авторы не гарантируют правильность или применимость любых характеристик грунтов, найденных с использованием корреляций, и не несут никакой ответственности за любое использование результатов в любом проекте или расчетах. Читатель должен знать, что приведенные ниже корреляционные уравнения являются оценочными и должны быть скорректированы для местных инженерно-геологических условий путем проведения лабораторных и полевых испытаний грунтов. Однако по мере накопления данных можно получить достаточно «точные» корреляционные уравнения, привязанные к местным (региональным) грунтам.


Список литературы

Болдырев Г.Г. Руководство по интерпретации данных испытаний методами статического и динамического зондирования для геотехнического проектирования. Изд-во, ООО Прондо, М., 2017, 476 с.

 

ВНИМАНИЕ. Выше приведена только вводная часть статьи. Полный текст с формулами, таблицами и рисунками можно прочитать, скачав пдф файл. СКАЧАТЬ


Журнал остается бесплатным и продолжает развиваться.
Нам очень нужна поддержка читателей.

Поддержите нас один раз за год

Поддерживайте нас каждый месяц