Способ трехосных испытаний грунта

Изобретение относится к области строительства, и в частности к способам для определения физико-механических свойств грунтов. Технический результат - разработка более эффективного способа трехосных испытаний грунта в условиях регулируемого объемного напряженного состояния, который достигается тем, что в способе трехосных испытаний грунта путем приложения давления к трем граням кубического образца с замером напряжений: σ1, σ2, σ3 и деформаций: ε1, ε2, ε3 по трем координатным осям и определением абсолютной и относительной погрешности параметра Лоде-Надаи - вида напряженно-деформированного состояния, производят поочередное приложение давления к трем прилежащим граням и трем противолежащим граням с замером в каждом случае напряжений и деформаций, сравнивают отклонения и определяют абсолютную и относительную погрешности параметра Лоде-Надаи, по которым судят о характере искажения напряженно-дефомированного состояния и определяют средние значения σ1cp, σ2ср, σ3ср, ε1cp, ε2cp, ε3ср. 5 ил.

 

Изобретение относится к области строительства, в частности к способам для определения физико-механических свойств грунтов.

Известен способ трехосных испытаний грунта путем приложения давления ко всем граням образца (Бугров А.К., Нарбут P.M., Сипидин В.П. Исследование грунтов в условиях трехосного сжатия. - Л.: Стройиздат, 1987, с.107-108).

Недостатком данного способа является отсутствие возможности моделирования циклических знакопеременных нагрузок, что снижает эффективность способа.

Наиболее близким техническим решением является способ трехосных испытаний грунта путем приложения давления к трем прилежащим граням (A.с.1032093, E02D 1/00)

Недостатком известного способа является то, что в процессе нагружения образца за счет касательного смещения нагружающих плит и последующего его объемного деформирования, происходит смещение центра тяжести и, как следствие, искажается напряженно-деформированное состояние (НДС) образца. Кроме того, невозможно проведение испытаний с циклическими (знакопеременными)нагрузками, что также снижает эффективность способа.

При создании настоящего изобретения была поставлена задача по устранению указанных недостатков и разработке более эффективного способа трехосных испытаний грунта в условиях регулируемого объемного напряженного состояния.

Поставленная задача достигается тем, что в способе трехосных испытаний грунта путем приложения давления к трем граням кубического образца с замером напряжений: σ1, σ2, σ3 и деформаций: ε1, ε2, ε3 по трем координатным осям и определением абсолютной и относительной погрешности параметра Лоде-Надаи - вида напряженно-деформированного состояния, согласно изобретению производят поочередное приложение давления к трем прилежащим граням и трем противолежащим граням с замером в каждом случае напряжений σ11, σ21, σ31, σ111, σ211, σ311, и деформаций ε11, ε21, ε31, ε111, ε211, ε311, сравнивают отклонения (ε11111), (ε21211), (ε31311), (σ11111), (σ12211), (σ31311) и определяют абсолютную Δμσ(Δμε) и относительную δσε) погрешности параметра Лоде-Надаи:

Δμσ=(2Δσ2-(Δσ1+Δσ3)/(Δσ1-Δσ3)

Δμε=(2Δε2-(Δε1+Δε3)/(Δε1-Δε3),

где Δσ111111, Δσ221211, Δσ331311,Δε111111,Δε2212111,Δε331311), - отклонения напряжений и деформаций по прилежащим и противолежащим граням соответственно;

δσ=(μσ11σ1)/μσ1) 100%,

δε=(με11311)/με1 100%,

μσ=(2σ2-(σ13)/(σ13),

με=(2ε2-(ε13)/(ε13),

где σ1, σ2, σ3, ε1, ε2, ε3, - главные напряжения и деформации, μσ1 и μσ11 - параметр напряженного состояния в случае приложения давления к трем прилежащим и трем противолежащим граням соответственно; με1 и με11 - параметр деформированного состояния в случае приложения давления к трем прилежащим и трем противолежащим граням соответственно, по которым судят о характере искажения напряженно-дефомированного состояния и определяют средние значения: σ1ср2ср, σ3ср, ε1ср, ε2ср, ε3ср.

При этом повышается эффективность испытаний за счет возможности более точного моделирования объемно-напряженного состояния грунта для различных случаев действия знакопеременной нагрузки. Поочередное нагружение трех прилежащих и трех противолежащих граней в различном соотношении главных напряжений (σ1, σ2, σ3) позволяет предотвращать смещение центра тяжести образца, что в меньшей степени искажает его НДС.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена схема действия главных напряжений по трем рабочим прилежащим граням; на фиг.2 - схема смещения центра тяжести в процессе обжатия образца по прилежащим граням; на фиг.3 - схема нагружения образца по прилежащим граням; на фиг.4 - по противолежащим граням; на фиг.5 - положение центра тяжести в процессе нагружения по прилежащим и противолежащим граням.

Способ реализуется следующим образом. Кубический образец грунта устанавливают в приборе с независимым нагружением по всем трем координатным осям. Далее фиксируют противолежащие грани 1, 2, 3 образца и задают давление по трем прилежащим граням 4, 5, 6 (фиг.3) с заданным соотношением главных напряжений (σ11, σ21, σ31), согласно выбранной траектории нагружения, и замером соответствующих деформаций {ε11, ε21, ε31). Затем фиксируют прилежащие три грани 4, 5, 6 и задают давление по трем противолежащим граням 1, 2, 3 (фиг.4) (σ111, σ211, σ311) с замером соответствующих деформаций (ε111, ε211, ε311). При этом центр тяжести 7 образца не смещается, а остается на месте. После этого сравнивают отклонения σ и ε: (σ11111), (σ21211), (σ31311), (ε11111), (ε21211), (ε31311), по которым судят о характере искажения полей напряжений и деформаций в образце (без смещения его центра тяжести). В этом случае характер искажения НДС может быть оценен, например, величиной изменения известного параметра Лоде-Надаи Δμσ(Δμε), характеризующего вид напряженного μσ и деформированного με состояний (Бугров А.К., Нарбурт P.M., Сипидин В.П. Исследование грунтов в условиях трехосного сжатия. - Л.: Стройиздат, 1987, с.34):

Δμσ=(2Δσ2-(Δσ1+Δσ3)/(Δσ1-Δσ3)

Δμε=(2Δε2-(Δε1+Δε3)/(Δε1-Δε3),

где Δσ111111, Δσ221211, Δσ331311, Δε111111, Δε221211, Δε331311 - отклонения напряжений и деформаций по прилежащим и противолежащим граням. По величине изменения параметра Лоде-Надаи Д Δμσ(Δμε) и судят о характере искажения НДС.

Характер искажения НДС может быть также определен, например, по значению рассчитанной относительной погрешности δ любой характеристики (Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Логос, 2001, с.47), например, изменения параметра Лоде-Надаи, характеризующего вид напряженного μσ и деформированного με состояний:

δσ=(μσ11σ1)/μσ1)100%,

δε=(με11ε1)/με1)100%,

μσ=(2σ2-(σ13)/(σ13),

με=(2ε2-(ε13)/(ε13),

где σ1, σ2, σ3, ε1, ε2, ε3 - главные напряжения и деформации, μσ1 и μσ11 - параметр напряженного состояния в случае приложения давления к трем прилежащим и трем противолежащим граням соответственно, με1 и με11 - подпараметр деформированного состояния в случае приложения давления к трем прилежащим и трем противолежащим граням соответственно.

Процент относительного изменения напряженного δσ или деформированного δε состояний и будет характеризовать характер искажения НДС.

Далее рассчитывают средние значения напряжений и деформаций по прилежащим и противолежащим граням, которые используются в расчетах в зависимости от объекта строительства (σ1ср, σ2ср, σ3ср, ε1ср, ε2ср, ε3ср). Далее цикл нагружения повторяется.

Способ трехосных испытаний грунта опробован в лаборатории строительного павильона ТГТУ на трехосной установке УИТ-1520 с независимым нагруженном по трем координатным осям. Полученные результаты подтверждают возможность моделирования напряженного состояния образца с учетом его циклического и знакопеременного нагружения без смещения центра тяжести образца.

Способ трехосных испытаний грунта путем приложения давления к трем граням кубического образца с замером напряжений σ1, σ2, σ3, и деформаций ε1, ε2, ε3 по трем координатным осям и определением абсолютной и относительной погрешностей параметра Лоде-Надаи - вида напряженно-деформированного состояния, отличающийся тем, что производят поочередное приложение давления к трем прилежащим граням и трем противолежащим граням с замером в каждом случае напряжений σ11, σ21, σ31, σ111, σ211, σ311 и деформаций ε11, ε21, ε31, ε111, ε211, ε311, сравнивают отклонения (ε11111), (ε21211), (ε31311), (σ11111), (σ21211), (σ31311) и определяют абсолютную Δμσ (Δμε) и относительную δσε) погрешности параметра Лоде-Надаи:

Δμσ=(2Δσ2-(Δσ1+Δσ3)/(Δσ1-Δσ3),

Δμε=(2Δε2-(Δε1+Δε3)/(Δε1-Δε3),

где Δσ111111, Δσ221211, Δσ331311, Δε111111, Δε221211, Δε331311 - отклонения напряжений и деформаций по прилежащим и противолежащим граням соответственно;

δσ=(μσ11σ1)/μσ1)100%,

δε=(με11ε1)/με1)100%,

μσ=(2σ2-(σ13)/(σ13),

με=(2ε2-(ε13)/(ε13),

где σ1, σ2, σ3, ε1, ε2, ε3 - главные напряжения и деформации;

μσ1 и μσ11 - параметр напряженного состояния в случае приложения давления к трем прилежащим и трем противолежащим граням соответственно;

με1 и με11 - параметр деформированного состояния в случае приложения давления к трем прилежащим и трем противолежащим граням соответственно, по которым судят о характере искажения напряженно-дефомированного состояния и определяют средние значения σ1cp, σ2ср, σ3ср, ε1cp, ε2ср, ε3ср.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для измерения физических и механических характеристик кольцевых образцов горных пород со сквозным отверстием.

Изобретение относится к испытательной технике. .

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано при измерении физико-механических свойств грунта, материала дорожного покрытия. .

Изобретение относится к способам определения модуля упругости Юнга материалов, а именно сферических микро- и наночастиц, входящих в состав композиционного материала.

Изобретение относится к способам определения механических свойств материалов. .

Изобретение относится к области определения физико-механических свойств материалов. .

Изобретение относится к медицинской технике. .

Изобретение относится к способам определения механических свойств материалов. .

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам измерения удлинения испытываемого образца. .

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к машинам для испытания образцов на растяжение и сжатие. .

Изобретение относится к инженерно-геологическим изысканиям и может быть использовано для определения сопротивления грунта вращательному срезу. .

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при возведении бетонных несуще-ограждающих конструкций с наружной гидроизоляцией в грунте.

Изобретение относится к горнодобывающей отрасли промышленности и служит для снижения выдачи на поверхность объемов подземных вод, поступающих в горные выработки при добыче полезного ископаемого.

Изобретение относится к горному оборудованию и может быть использовано при сооружении противофильтрационных завес, строительстве фундаментов или «стен в грунте», бурении скважин большого диаметра при ведении работ по гидродобыче полезных ископаемых.

Изобретение относится к инженерно-геологическим исследованиям для строительства, а именно к устройствам для лабораторного исследования физико-химических свойств основания из крупнообломочного грунта и предназначено для испытания образцов основания.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для исследования свойств грунтов искусственного основания, в том числе выполненного путем инъекций в грунт твердеющего раствора.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для усиления слабого основания, повышения прочности и несущей способности и земляного полотна.

Изобретение относится к землеройной технике, агрегатам, комплексам и машинам для разработки грунта, формирования карьеров, больших котлованов для гидротехнических сооружений или для строительства крупных объектов, а также при разработке месторождений.
Наверх