земна механика

M.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

M.1.1. Какви са проблемите, разгледани в земна механика?

Земна механика дисциплина. който изследва състоянието на стрес-щам на почвата и подземните масиви сила състояние на почвата, налягането на оградата, стабилност срещу плъзгане на почвени маси и унищожаване, взаимодействието на почвени маси със съоръжения и редица други проблеми. Земна механика е част от геомеханика.

M.1.2. Резултатите от всички изследователски дисциплини, основани земна механика?

Земна механика се основава на резултатите от научните изследвания в областта на механика на непрекъснатите среди (съпротивление на материалите, Теория на еластичността, теория на пластичност), геология, инженеринг, хидрогеология, хидравлика и хидромеханика, както и резултатите от други инженерни дисциплини.

M.1.3. Какви дейности са поставени в земна механика?

Задача предсказание на механичното поведение на почвите и земни маси. Това се постига чрез:

 създаване на физико-механичните свойства на почвите и възможността за използването им в правилния ред, и ако е необходимо, и подобряване на строителните свойства на почвите;

 определение napryazhennodeformirovannogo земята антенни решетки, не може да има промени в следното;

 определяне на общата стабилност на тези масиви, взаимодействащи с инженерни съоръжения или директно се стабилност. ако те са на съоръженията.

По този начин, основната задача  оценка на състоянието на настоящето и прогнозира бъдещото поведение на почвите и масиви от тях процеси прогнозните срещащи се в тях.

M.1.4. Какви са основните предизвикателства пред фундиране?

Основи на сгради и съоръжения трябва да бъдат:

 технически възможно при определени условия;

 най-подходящ за целта;

 да отговарят на оперативните изисквания;

 да отговарят на изискванията за безопасност;

 да отговарят на екологичните изисквания.

Трябва да се вземат под внимание природните и технологични процеси, свързани с изграждането и съществуването на фондации в рамките на сроковете, определени за нормалната работа на сгради или структури.

M.1.5. Какво се нарича база?

Основата се нарича масив от почвата, разположен директно под структурата и до това, което се деформира от силите, предавани към него посредством основи. Ако характеристиките на конструкцията на фондация почвата ние изрично не се подобри, както и да не се променя, а след това се нарича естествен база, за разлика от изкуствено основата, в които строителните свойства на почвите ние съзнателно подобрени, за да се намали възможността за притискане на почвата, увеличаване на силата си. и водопропускливост промени др.

База от изкуствено определени почви в резултат на дъмпинг с печата или рекултивация, наричан също изкуствено.

M.1.6. Какво се нарича фондацията?

Основата наречен подземна или подводна част на сградата или структура, която служи за предаване на сили от него на база праймери и, където е възможно, по-равномерно разпределение, както и намаляване на стойностите на налягането до желаните стойности.

M.1.7. Резултатите от земна механика използват общите части на сградата?

Като цяло резултатите от почвата механика се използват в строителството на:

 в промишленото и гражданското;

 транспорт (пътен и железопътен);

 военни съоръжения и съоръжения за специални цели;

 линейни обекти (електропроводи, тръбопроводи);

 енергийни мощности.

M.1.8. Кои дисциплинира структура на сградата се дължи основно на фундиране?

инженерство фондация се дължи основно на следните дисциплини: строителната механика; устойчивост на материали; технология на изграждане на производство; изграждане на икономиката; механизация; екология строителство; строителни материали; инженерна геология; инженерство хидрогеология; почвата механика; Математическа статистика; теория надеждност; Безопасност на строителство и др.

M.1.9. Кога и къде е имало първи курс "Фондации" в нашата страна?

Трябва да се разгледа първо фундаментална книга за Земна механика монография проф K.Tertsagi (18831963), публикувана през 1925 г. и преведена под заглавие "Строителство Земна механика" на. Тя е публикувана през 1933 г., под редакцията и с нотки N.M.Gersevanova.

M.1.11. Когато страната ни за първи път излезе учебник за курса "Земна механика" на?

M.1.12. В коя нашите учебници на тема "Основи", публикуван наскоро. Има обширни раздели за земна механика?

M.2.1. Както класифицират по произход скали?

Те са разделени в зависимост от техния произход:

 вулканичен, вулканична, образуван от втвърдяване на магма; Те имат кристална структура и са класифицирани като скални почви;

 утаечни; те се формират в резултат на разрушаване и атмосферни влияния на скали с вода и въздух и образуване neskalnye скала и почвата;

 метаморфни скали, които се образуват в резултат на метаморфни и седиментни скали на високи температури и високо налягане; те се класифицират като скални почви.

M.2.2. В резултат на това, какви процеси са оформили neskalnye почви?

Neskalnye почви, образувани в резултат на продължително физическо и химическо изветряне на твърди седиментни скали, които са причинили тяхното унищожаване.

M.2.3. Както в неговия произход може да бъде разделена на утайки?

Утайките са разделени в континентална и морска. За морски седименти са едновременно модерни и древни морета. Морски седименти  това е глина, тиня, coquina. Те се характеризират с соленост.

M.2.4. Кои геоложки системи включват почва?

Почвите са най-често "най-младите" утайките и свързани с кватернера геоложки система.

M.2.5. Кои са основните групи на подземните образувания може да ви е името?

Почвите са образувани от:

 първични минерали (кварц, фелдшпат, слюда, и т.н.);

 вторичен глинести минерали (монтморилонит, каолинит), образувани по време на атмосферни влияния скали;

 соли (сулфати, карбонати);

M.2.6. Какви са някои генетични видове континентални депозити?

В континентален депозити изолирани: наноси (прехвърля речна вода потоци); сипеи (депозиран в подножието близо до мястото на произход); eluvium (възниква на мястото на произход); Eolian отлагане (прехвърляне на частици, носени от вятъра); ледникови и glaciofluvial депозити.

M.2.7. Какво трябва да се нарича земята?

Признаците, посочени всяка скала атмосферни кора на земята  насипно или последователна, якост на връзките между частиците, които имат много пъти по-малка от силата на минерала се частици, или връзката между частиците несъществуващи. Има и друг определение на почвата: Не се скали, които са предмет inzhenernostroitelnoy човешката дейност. Скали и почви също са посочени като грундове.

M.2.8. Какво се състои от почви?

Почви състоят от:

 вода в различни видове и състояния (включително лед нула или отрицателна температура, почва);

 газове (включително въздух).

Вода и газове са разположени в порите между твърдите частици (неорганични и органични). Водата може да съдържа разтворени газове в него, и газове могат да съдържат водна пара.

M.2.9. Какво се разбира под почвената структура?

Съгласно структурата на почвата се отнася до размера, формата и количество (процента) съотношението на съставните частици на почвата.

M.2.10. Какво се разбира под структура на почвата?

Под структура на почвата се разбира пространственото подреждане на земята елементи с различен състав и свойства. Texture характеризира хетерогенността на структурата на почвата в появата на формацията.

Texture е масивна, пластове и климата мрежова.

M.2.11. Както може да се раздели на структурната между частиците връзка в земята?

Те могат да бъдат разделени в твърд (кристализация) свързване и пластмаса, вискозен съединител (vodnokolloidnye). Твърди връзки са по-чести в скалисти почви, пластмаса комуникация  предимно глинести почви.

Твърди връзки могат да бъдат разтворими или неразтворими във вода. Когато разтваря твърди кристализация vodnokolloidnye комуникационни връзки могат да възникнат в своето място.

M.2.12. В каква форма се намира в подземните води?

Водата в почвата се намира в свободно и свързано състояние.  безплатна вода е гравитационно вода, движещи се от собственото си тегло и спадането на налягането настъпване. и капилярна вода.

Свързаният вода е разделен в плътно свързан вода (слой 13 молекули, свързани частици глина и са привлечени към него с голяма сила) и свободно свързана вода, тънък слой в съседство с плътно свързан водата. Хлабаво свързана вода е почти хиляда пъти по-малко привлечени частицата от плътно свързан. Плътно свързана вода може да се отделя от частиците от само изпаряване. Хлабаво свързана вода могат да бъдат разделени чрез екструзия, създавайки налягане до няколко megapascals, или с центрофуга. Капилярна вода се премества от повърхностното напрежение на Menisci.

M.2.13. В каква форма се намират в почвата газове?

Газовете, могат да бъдат:

 в свободно състояние, общуването с атмосферата;

 в затвореното пространство под формата на мехурчета;

 разтваря в течен (вода) състояние.

Поради промени в налягането на флуида в порите (вода) и температурата на водата може да бъде освободен от газа (кондензат) и обратно, газът може да бъде разтворено в течност (вода).

Газовите мехурчета разтварят в порите вода, ускоряване на натиск скелет. Газа, с послание към атмосферата, върху степента на компресия на земята почти никакъв ефект.

M.2.14. Какво може да служи като основание?

Почвите са:

 основата на сгради и съоръжения;

 среда да съдържа структури (тръби, подземни конструкции, тунели, подземни станции, и т.н.);

 материал за структури (насипи, земни язовири, суровини за производство) (Фиг. M.2.14).




Фиг. M.2.14. Използването на почвата:
но като основа; използвана като среда за места за настаняване; в като материал за структури


M.2.15. Какъв е размерът на груби, от пясък, глина и глинени частици?

Груби частици с размер по-голям от 2 мм, пясък  от 2 mm до 0.05 mm, тиня от 0.05 mm до 0,005 mm, и глина е по-малко от 0,005 mm; частици по-малки от 0,0001 мм се наричат ​​колоид.

M.2.16. Които имат повърхност от пясък и глина частици (1 г тегло)?

Пясъчни частици имат специфична повърхност от 0,05 м 2 / г. частици глина имат специфична повърхност в каолин до 10 м2 / г и монтморилонит до 800 м 2 / г.

M.3. Физически характеристики и класификация на почвите ПОКАЗАТЕЛИ NESKALNYH

M.3.1. Какви са физическите характеристики на почвата са основните?

Основните физичните свойства на почвата са:

 част  земята;

 почвените частици пропорции  S;

 природен w влага.

Други физически характеристики могат да бъдат изчислени чрез използването им.

M.3.2. Какво се нарича специфичната плътност на земята  (по-рано наричан обемна плътност на почвата)? Какво се нарича специфичното тегло на сухата почва (наричан преди обемната маса на почвата скелет)?

Специфична (преди обемно) тегло на почвата  е съотношението на общото тегло на приземния проба на общото количество, което тя заема, включително обем на порите. Размерът на [кН / m 3]. Специфично тегло на суха почва  г е съотношението на теглото на суши праймер на общото количество, което тя заема, включително обем на порите.

M.3.3. Какво се нарича специфичното тегло на частиците на почвата  S (по-рано наричан специфично тегло на почвата)?

Специфично тегло на частиците на почвата  S (наричан преди специфичното тегло на почвата) се нарича тегловното съотношение на почвените частици на обема те заемат. Размерът на [кН / m 3].

M.3.4. Как можем да се измери количеството на глинеста почва да се определи неговото специфично тегло?

1) обемът на вода измества, когато е потопена в нея почва, която е предварително парафини за предотвратяване на разпадането, и вода от въвеждане на пробата;

2) с режещ пръстен, обемът на вътрешната кухина се определя чрез измерване и който е изцяло запълнена с почва.

M.3.5.  че по-специфично тегло на почвата  или специфичното тегло на частиците на почвата и  и защо?

Теглото на Изсушената проба почвата е по-малко от теглото на почвата, съдържаща влага, но общият обем на почвата, съдържаща пори, е много по-голям от обема, заета от частиците (т.е., без пори), така че съотношението на почвените частици по-големи от специфичното тегло на почвата, след това има  S> .

M.3.6. Какво се нарича порьозността на почвата н. Какво се нарича коефициент на електронната почва порьозност. До каква степен може да се променя порьозността и недействителен съотношението на почвата?

N почвата порьозност е съотношението на обема на порите на общия обем на пробата от почвата. съотношение невалидни Е или относителна порьозността е съотношението на обема на порите на пробата с обем заета от твърди частици  си скелет, т.е.

Теоретично порьозност п варира от нула (няма пори) една (не скелет). Съответно, коефициент на порьозност д се променя от нула (без пори) до безкрайност (скелет офлайн). Порьозността може да бъде по-голямо от единица, докато съотношението на невалидни може да бъде по-голямо от едно (например в льос, торф). невалидни съотношение, равно на една, ако обем на порите равен на обема заета от твърдите частици.

M.3.7. Какво определя специфичното тегло на почвата ?

Специфично тегло  почвата зависи от специфичното тегло на почвените частици  S. порьозността и влага п w

M.3.8. Какво определя плътността на почвените частици  S?

Специфично тегло на частиците на почвата  S зависи от минерален състав на скелета на почвата и степента на дисперсия. В глина е повече от пясъка в същото формиране на минералите в почвата. В глина повърхността на почвата на частиците е много по-висока, отколкото в пясъчен и следователно голяма възможност за окисляване и прояви на повърхностни явления. Специфично тегло на частиците на почвата от  и порьозност е независим от п.

M.3.9. Какво се нарича съдържанието на влага на почвата и какво е то? Може почвената влажност, за да бъде по-голям от един (100%)?

почвената влага е теглото и обема. Тежест влажност е съотношението на теглото на водата в почвената проба с теглото на твърдите частици на почвата (скелет). съотношение обем вода нарича съдържание на влага в почвата обем проба на обема заета от твърди частици (много скелет). За същото тегло на съдържанието на почвената влага по-малко от неговото обемно влага. почвената влага може да бъде по-голямо от единица, или 100% (например в тиня, торф). следователно

M.3.10. Как взаимосвързан невалидни съотношение д. специфичното тегло на почвата . специфичното тегло на почвените частици  S влага и теглото му w?

Тези стойности са свързани с формула