Способ определения фильтрационных характеристик грунта
Использование: в инженерно-геологических изысканиях. Сущность: способ определения фильтрационных характеристик грунта включает установку образца грунта в фильтрационно-компрессорный прибор, имеющий поршень с нулевым весом и измеритель осевого усилия, ступенчатое приложение на образец гидростатического давления, измерение расхода воды за определенные промежутки времени и обработку результатов испытания. Дополнительно при установившемся режиме фильтрации измеряют гидродинамическое давление фильтрационного потока на образец грунта и силы перемещения грунта в рабочем кольце при отсутствии фильтрационного потока. По измеренным данным определяют коэффициент фильтрационного сопротивления грунта по формуле. 1 табл. 2 ил.
Изобретение относится к инженерно-геологическим изысканиям, в частности к определению в лабораторных условиях гидродинамического давления на грунт фильтрационного потока воды.
Известен расчетный способ определения гидродинамического давления D на грунт [1] по формуле D =





t - время фильтрации. Недостатком указанного способа является недостаточная его информативность, заключающаяся в отсутствии измерения силы воздействия гидродинамического давления движущегося через образец водного потока на грунт. Предложенный способ включает следующие операции: образец грунта устанавливают в специальный фильтрационно-компрессорный прибор, поршень которого имеет нулевой вес, за счет взвешивания поршня четырьмя поплавковыми камерами, а шток поршня снабжен измерителем усилия, выполненным в виде динамометрического кольца, жестко связанного с корпусом; фиксированное гидростатическое давление передают на образец с помощью столба воды через камеру одометра, при установившемся движении фильтрационного потока через образец грунта измеряют одновременно расход воды с помощью мерного сосуда и фильтрационное давление NF водного потока на образец грунта с помощью динамометрического кольца, после испытания вынимают из одометра рабочее кольцо и измеряют усилие NTтрения грунта о стенки рабочего кольца, включая вес образца, с помощью проталкивания образца из рабочего кольца снизу вверх, а коэффициент фильтрационного сопротивления грунта KF определяют по формуле
KF=

NF - фильтрационное давление водного потока на образец, кН;
NT - усиление осевого перемещения образца грунта в рабочем кольце без гидростатического давления, кН;
A - площадь поперечного сечения образца грунта, м2;
I - гидравлический градиент напора. Отличительные признаки предлагаемого технического решения заключаются в следующем. Первый отличительный признак связан с непосредственным измерением фильтрационного давления водного потока на образец грунта динамометрическим кольцом, в которое упирается шток поршня, что позволяет в одном и том же опыте получить дополнительную характеристику грунта KF. Второй отличительный признак связан с измерением силы трения грунта о стенку одометра, включая вес образца, которое необходимо для повышения достоверности определения KF предлагаемым способом. На фиг. 1 представлен компрессионный прибор, общий вид с разрезом; на фиг. 2 - график зависимости фильтрационного сопротивления грунта от гидравлического градиента напора. На фиг. 2 приняты обозначения: А - мелкий песок; В - супесь; С - ил; PF - фильтрационное сопротивление грунта; I - гидравлический градиент напора. Проверка способа производилась на судовом фильтрационно-компрессионном приборе конструкции В. Н. Бронина. Прибор состоит из трех основных частей: одометра 1, устройства вертикального нагружения 2 и пьезометра 3, которые размещены на станине 4, установленной на виброамортизаторы 5. Одометр представляет собой корпус, включающий нижнюю камеру 6 с фильтром, рабочего кольца с грунтом 7, штока с перфорированным поршнем 8 и верхней камеры 9. В корпусе одометра установлены винт 10 и два штуцера 11. Устройство вертикального нагружения 2 включает динамометрическое кольцо 12 с измерителем деформаций, индикатором часового типа, пружины и четыре гидроцилиндра 13 с поплавковыми камерами. Гидроцилиндры посредством ригеля соединены со штоком 8. Пружина устройства вертикального нагружения 2 выключалась из работы, а динамометрическое кольцо 12 с помощью упорного вкладыша 14 стопорилось от поступательного перемещения. До начала испытаний была выполнена тарировка динаметрического кольца. Испытывались 3 вида грунта: мелкий песок, супесь и ил, физические характеристики которых указаны в акте испытания. Последовательность операции при испытании образца была следующей:
образцы грунта вырезались в рабочие кольца и устанавливались в прибор;
к верхней и нижней камерам одометра подсоединялись резиновые шланги;
с помощью столба воды в нижнюю камеру последовательно подавались ступени гидростатического давления Р

индикатором часового типа фиксировалась максимальная деформация динамометрического кольца

по величине деформации

параллельно с трехкратной повторностью производилось измерение расхода воды и определение по известной формуле коэффициента фильтрации. Первичные материалы по определению коэффициента фильтрации приведены в акте испытания;
после гидростатического нагружения производилась разборка прибора, выемка рабочего кольца с грунтом и измерение усилия проталкивания грунта поршнем снизу вверх. Обработка результатов испытания производилась по формулам (2) и (3). Полученные результаты сведены в таблицу. Как следует из таблицы, согласно опытному определению фильтрационное сопротивление существенно зависит от вида грунта, изменяясь в 8 раз (сравни KF мелкого песка и ила). В то же время определение гидродинамического давления по известной формуле (1) Н. А. Цытовича дает для этих же грунтов только двухкратное увеличение гидродинамического давления.
Формула изобретения
KF=

где KF - коэффициент фильтрационного сопротивления грунта, кПа;
NF - фильтрационное давление водного потока на образец грунта, кН;
NT - усилие осевого перемещения образца грунта в рабочем кольце без гидростатического давления, кН;
A - площадь поперечного сечения образца грунта, м2;
I - гидростатический градиент напора.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3