Эксперименты по определению коэффициентов фильтрации

Fcb6iL0Jfp.jpg

Пределы, устанавливаемые экспериментаторами для явления Дарси, зависят от причин, относящихся исключительно к обстановке опытов. Так, например, если при большом градиенте высоту прибора взять небольшой, то, как это видно разность можно искусственно уменьшить и получить явление Дарси, сохранив первоначальную точность. Так, если мы в вышеприведенном примере будем иметь разность в коэффициентах фильтрации будет выражаться в 0,8%, а следовательно, при производстве опыта с различными градиентами от 0 до 50 мы будем получать на таком приборе отклонения от явления Дарси, не превышающие 0,8%.Кроме всего вышеизложенного, надо заметить, что многие эксперименты по определению коэффициентов фильтрации производились в длинных горизонтальных или вертикальных трубах, длина которых значительно превышала размеры полезного сечения трубы. Обстоятельство это опять-таки сильно усложняет явление, так как на грунтовый скелет действует сила трения о стенки трубы, имеющая в таких трубах значительное влияние на весь процесс.

Подробнее «Эксперименты по определению коэффициентов фильтрации»

Системы напряжения в грунтовой массе

lf8dMPqA30.jpg

Для того чтобы яснее разделить  две системы напряжений, действующие в грунтовой массе, которые мы назовем соответственно системой Р и системой W, можно каждую частицу грунтового скелета мыслить как состоящую из двух тел совершенно одинаковой формы и величины, совмещенных между собой (как бы вложенных одна в другую), причем одно тело воспринимает давление W, т. е. уравновешивает гидростатические давления грунтовой воды; для этого оно должно быть жидким и иметь удельный вес, равный единице; другое воспринимает и передает давление системы Р и, следовательно, должно быть твердым и иметь удельный вес, равный у—1, если через у обозначить фактический удельный вес материала частицы грунтового скелета. Только такой способ рассмотрения может избавить от путаницы, существующей в этом вопросе.Итак, резюмируя все вышеизложенное, мы приходим к следующим заключениям: в грунтовой массе, находящейся в статическом состоянии, действуют одновременно две системы напряжений Р и W. Система Р обусловливает распространение давлении от внешней нагрузки нижним слоям грунтовой массы, а также вызывает соответствующую осадку грунтовой массы от нагрузки. Система W не влияет ни на то, ни на другое. Грунтовая вода подвержена действию системы W.

Подробнее «Системы напряжения в грунтовой массе»

Подготовка раствора и материалов

BRaFy3FjNd.jpg

Подогрев материалов. Подогрев раствора осуществляется преимущественно подогревом воды до 80° C, так как вода имеет теплоемкость 1, а песок 0,2, т. е. вода вбирает в себя в 5 раз больше тепла, чем песок, и это же количество тепла отдает; кроме того, нагревать воду легче и потери получаются меньшие, чем при подогреве песка. Песок и шлак отогреваются обычно до +5° C. Однако, если по расчету одного подогрева воды недостаточно, то нагреваются еще песок и шлак.

Подробнее «Подготовка раствора и материалов»

Особенности слабой кладки

MSEE47URbl.jpg

При слабой кладке соседнего фундамента (раствор в швах вываливается, камни можно  раскачать) необходимо предварительно, до забивки шпунта, укрепить этот фундамент, расчистив швы и заделав их цементным раствором.

Подробнее «Особенности слабой кладки»

Действие гидродинамического давления на откосы

Ha8umvhhex.jpg

Угол, под которым способен держаться подводный откос, может отличаться от угла естественного откоса грунта под влиянием гидродинамического давления. Если со стороны воды происходит инфильтрация в откос, то этот угол больше угла естественного откоса; если же происходит выход грунтовой воды из откоса, то этот угол должен быть меньше угла естественного откоса.В самом деле, в этих случаях объемная сила, воздействующая на скелет, слагается из двух сил силы тяжести и гидродинамического давления, а потому угол, под которым может держаться откос, должен отсчитываться не от горизонтальной линии, а от перпендикуляра к равнодействующей силы тяжести и гидродинамического давления.

Подробнее «Действие гидродинамического давления на откосы»

Классификация гражданских и промышленных зданий

C3nM0O7bsY.jpg

Все строения, искусственно возводимые человеком для удо­влетворения культурно-бытовых или производственных потреб­ностей, разделяются на два основных вида: инженерные соору­жения, предназначенные для выполнения различных инженерно-технических функций  (мосты, радиомачты, доменные печи, во­допроводы, шахты и т. д.), и здания, в которых располагаются помещения, предназначенные для выполнения в них тех или иных функций человеческой деятельности (жилые дома, школы, больницы, вокзалы, гаражи, цеха промышленных предприятий, насосные станции и т. д.).

Подробнее «Классификация гражданских и промышленных зданий»

Гидродинамическое взвешивание

sT1pKtpDB2.jpg

Ранее мы видели, что при статическом состоянии грунтовой воды скелет подвергается статическому взвешиванию. В случае движения воды снизу вверх, к статическому взвешиванию присоединяется взвешивание от гидродинамического давления. Так как оно направлено противоположно силе тяжести, то при большом градиенте вес скелета, необходимый для сопротивления выпиранию его из-под опирающегося на него фундамента, может потерять всякое значение и выключиться из работы.Если в ящике с песком пропускать воду под напором снизу вверх при градиенте, равном единице, то любой груз, поставленный на его поверхность, тонет в этом песке. Ввиду таких соображений устройство сооружений на грунте с восходящим током грунтовых вод надлежит выполнять с осторожностью.

Подробнее «Гидродинамическое взвешивание»

Пеки

s3LC9pYMiN.jpg

Пеки — асфальтоподобные вещества, получаемые в виде остат­ков при пирогенетических процессах — при сухой перегонке, пи­ролизе, крекинге и т. п., по своей химической природе они являются смесью различных органических соединений и в зависимости от состава, соотношения отдельных веществ они различны по свой­ствам, консистенции (от полужидких, до твердых, с температурой плавления 90—110°), растворимости и др.

Подробнее «Пеки»