Mechanika zemin - cvut.czdepartments.fsv.cvut.cz/k135/data/wp-upload/2008/11/prednaska1.pdf ·...

Preview:

Citation preview

Mechanika zemin

1. Vznik zemin , fáze zeminy, půdněmechanické vlastnosti, obsah pevné fáze (složení - velikost částic), mineralogickésložení, tvar zrn, 2. Křivka zrnitosti, indexové vlastnosti zemin, klasifikační systémy3. Voda v zemině, propustnost zemin, síly mezi kapalnou a pevnou fází, struktura zemin, Darcyho zákon, proudový tlak

4 základní procesy

• Denudace (různé typy zvětrávání- fyzikální, chemické)

• Transport a ukládání• Sedimentace

(přeměna ve skalní horninu)• Pohyb zemské kůry

(pozvolné či náhlé – zemětřesení)

Vznik zeminCyklus tvorby zemského povrchu v geologickém času

Zvětrávání

Fyzikální redukuje velikost částic, zvyšuje povrchovou plochu a pórovitost , např změna teploty, vliv ledu apod.

Chemické závisí na přítomnost vody, je nutná hydratace (povrchová absorpce vody), rozlišujeme hydrolýzu, výměnu kationtů, oxidaci, rozpouštění atd.

Klima vliv podnebí, topografie, biologických faktorů

Transport

•Reziduální zeminy (eluvia) vznikly zvětráním a nebyly transportovány

Transportované zeminyDeluviagravitační projevy na svazích (svahovéz.)

Aluviazeminy transportované vodou

Struktura zemin

MAKROSTRUKTURA - Velké měřítko, sledujeme texturu zeminy - vrstvičky zemin, trhliny a místa oslabení

MIKROSTRUKTURA - malé měřítko, sledujeme strukturu ojedinělých zrn - hlavně jílovitých minerálů a jejich spojování

Jílové částice v elektronickém mikroskopu

Jíl Písek(30000x) (2000x)

Složení jílových minerálů

Jílové minerály se skládají ze dvou odlišných prvků – křemíku a hliníku

Čtyřstěn křemíku Osmistěn hliníku

Jílové minerály

Vrstvy čtyřstěnů a osmistěnů tvoří jednotlivéjílové minerály, jejich vazby ovlivňujíchování jílů

Druhy jílových minerálů

• Kaolinit (barvy, farmacie)• Illit• Montmorillonit• Bentonit (stavebnictví)

Disperzní struktura

Umělý stav pomocíchemických látek, výslednice všech sil je záporná, kontakt stěna - stěna

Flokulace

Sedimentace v moři, výslednice

všech sil je kladná, kontakt hrana -

stěna

Zeminy jako 3 fázovéprostředí

Zrna

Vzduch

Voda

Zrna zeminy

• Zemina obsahuje částice od 1x10-3 až po 1x103 mm.

• Tvar částice se nahrazuje náhradním průměrem d (předpokládá se koule)

• Podle náhradního průměru rozeznáváme frakce zeminy

Frakce zeminy (velikost zrn)

Křivka zrnitosti

• Je součtová čára, jejíž každý bod udávákolik procent z celkové hmotnosti vzorku činí hmotnost všech zrn menších nežurčitý průměr zrna d v mm.

K čemu křivka zrnitosti slouží

• Pro klasifikaci zemin• Pro určení propustnosti zemin• Pro určení namrzavosti zemin• Určení vhodnosti zeminy do drenáží• Určení vhodnosti zeminy do betonu

Zkoušky pro určení křivky

Sítový rozbor (prosévací)• Pro zrna > 0,06 mm• Výsledkem jsou zbytky na sítech, propady

v % musím dopočítat

Zkoušky pro určení křivky

• Hustoměrná metoda• Na základě Stokesova zákona určím

zastoupení částic

Zrnitostní křivka

Charakteristiky křivky

• Číslo nestejnozrnitostidx průměr zrn připadající x% propadu zrn

< 5 stejnozrnné> 15 nestejnozrnné

Určení dx

Charakteristiky křivky

• Číslo křivosti

Fáze v zemině

Pevná fáze (zrna)Kapalná a plynná (voda a vzduch v pórech)

Vzájemné poměry fází

3 poměry objemů

• (1) Číslo p=orovitosti e(dáno desítkov ě, 0.65)

Celkový objem po rů ( )

Celkový objem pevné fáze ( )p

s

Ve

V=

3 poměry objemů

(1) Číslo p=orovitosti e (dáno desítkov ě, 0.65)

(2) Pórovitost n (dána procentn ě, 65%)pro e = 1 je n = 50%

(3) Stupeň nasycení Sr (dán desítkov ě, 0,25)

Celkový objem po rů ( )

Celkový objem pevné fáze ( )p

s

Ve

V=

e1e

)e1(VeV

ns

s

+=

+=

Celkový objem po rů ( )100%

Celkový objem vzorku ( )pV

nV

= ⋅

Objem vody ve vzorku ( )

Celkový objem po rů ( )w

p

VS

V=

Stupeň nasycení - saturace

• Dělení zemin dle Sr:vysušené - Sr = 0,0 suché - Sr = 0 až 0,22zavlhlé - Sr < 0,25vlhké - Sr = 0,25 až 0,80velmi vlhké - Sr > 0,80vodou nasycené - Sr = 1,0

• Saturace je důležitá při určování stability svahůa podzemních stavbách

Stupeň nasycení – saturace (2)

• Stabilita svahů je významně ovlivněna povrchovou vodou.

Pórovitost• Pórovitost písků bývá 30-40 %, tedy nižší než u hlín a

jílů, kde je 33 – 55 %, i když póry v písku jsou větší.

Aplikace: změny objemu při posunu zrn

e = 0.91, Kontraktance

e = 0.65, Dilatance

Pórovitost (2)

22,914,012460,140,85Štěrk

21,713,417490,200,95Hrubozrnnýpísek

20,013,723470,300,90Prachovitýpísek

18,513,029500,401,0Stejnozrnný písek

γdmaxγdminnminnmaxeminemax

suché zem.Obj. tíha [%]PórovitostpórovitostiČíslo Zemina

Pórovitost (3)Hydraulická vodivost

Která zemina (A či B) má vyššíhydraulickou vodivost? A)

e = 0.91

B)e = 0.65

Voda může snadněji proudit zeminous vyšší hydraulickou vodivostí

Pórovitost (4)•

• Ucpání

A)e = 0.91

B)e = 0.65

Malá částice nemůže projít skrz pór

Obsah vody v zemině

• Vlhkost (hmotnostní) w (dána procentn ě )

• Pro některé organické zeminy w>100% až do 500 %• Pro „quick“ jíly (sensitivní), w>100%

• Hustota vody (závisí na teplotě)

Hmotnost vody ve vzorku ( )100%

Hmotnost vzorku vysušeného ( )v

s

Mw

M= ⋅

Hustota, tíhaHustota (měrná hmotnost) udávámnožství látky čili míru setrvačnosti tělesa. Hustota je všude stejná.

Hmotnost (Hmota) zákl. fyz. veličina, učuje se vážením (porovnání tíhových účinků)

Tíha je síla, gravitace působící na těleso. Hodnota není stejná pro všechna místa (Newtonův druhý zákonF = ma)

Objemová tíha se používá častěji nežhmotnosti (např. výpočet tíhy nadloží)

2

3

HmotnostHustota,

Objem

Tíha HmotnostObjemová tíha, =

Objem Objem

: gravitační zrychlení

9.81sec

Voda, 9.8

g

g

mg

kNm

ρ

γ

γ ρ ρ

γ

=

×=

= ⋅ = ⋅

=

Hmotnosti zeminy

• a. Objemová hmotnost suché zeminy

• b. Objemová hmotnost zeminy v p řirozeném uložení(0%<S<100%, Nenasycená)

• c. Objemová hmotnost pln ě nasycené zeminy (S=100%, Va =0)

• d. Objemová hmotnost zeminy pod hladinou vody

Hmotnost pevných částic( )

Celkový objem vzorku ( )s

d

M

Vρ =

Hmotnost vzorku ( )

Celkový objem vzorku ( )s wM M

Vρ +=

Hmotnost pevných částic + vody ( )

Celkový objem vzorku ( )s w

sat

M M

Vρ +=

wsat' ρ−ρ=ρ

Hmotnosti zeminy 2• Objemová tíhy zeminy pod hladinou vody:

Archimed ův zákon :Vztlaková síla působící na ponořené těleso je rovna tíze kapaliny vytlačené tělesem.

• Hustota pevných částic (měrná hmotnost pevných částic):

• Měrná tíha pevných částic:

wsat' γ−γ=γ

ss

s

M

Vρ =

s s gγ ρ= ⋅

Zeminy nesoudržné charakteristiky

Zeminy soudržné charakteristiky

Index plasticity

Stupeň konzistence

Aplikace• U jemnozrnných zemin voda

velice ovlivňuje jejich vlastnosti• Příklad

„Quick“ jíly (sensitivní) vlhkost větší než 100% a cementaci vnitřních vazeb. Při porušenívnitřních vazeb vyplavením solídojde k jejich plnému ztekucení

během okamžiku.

Jílové

částice

Voda

Typical Values of Specific Gravity

Otázky a odpovědi

1. Zapamatujte si základní definice w, e, ρs, Sr,

2.Fáze v zemině přes zobrazení fází.3.Pokud nemám objem tělesa, tak

předpokládám Vs=1 or Vt=1,.

PříkladU neporušeného vzorku o průměru 120 mm a výšce 30 mm byla zjištěna hmotnost m, hmotnost vysušeného vzorku ms, měrná hmotnost zrn ρρρρs, vlhkosti na mezi tekutosti wL a plasticity wP.Stanovte objemovou hmotnost přirozeně vlhké (ρρρρ) i vysušené (ρρρρd) zemi-ny, vlhkost (w), pórovitost (n), číslo pórovitosti (e), stupeň nasyce-ní (Sr), číslo plasticity (IP), stupeň konzistence (IC), plasticitu a konzistenci. Dále stanovte objemovou hmotnost plně nasycené zeminy (ρρρρsat) a objemovou tíhu zeminy pod vodou (γγγγsu). m [g] ms [g] ρs [kg/m3] wL [%]wp [%]

Velikost zrn

Křivka zrnitosti

Zkoušky

Charakteristiky křivky

Charakteristiky křivky (2)

Zrnitostní křivka

Proctorova zkouška

Křivky zhutnění

Jednotný systém klasifikace UCSCS

Dělení štěrků

Trojúhelníkový digram

Popis zeminy

Voda v zemině

Darcyho zákon

Propustoměr

Koeficient propustnosti

Recommended