Научные конференции
ISSN: 2587-9413 терминов, определений и пояснений строительных материалов

Сайт премиии им. Гришманова И.А.  Вестник науки и образования Северо-Запада России  Конкурс имени Ивана Федорова

Основные строительные материалы
Сопутствующие теме термины и определения
Последнее обновление энциклопедии: 30.01.2024 - 09:34

Пояснения

Просадки макропористых лёссовидных пород

Просадки макропористых лёссовидных пород — в некоторых лёссах и лёссовидных породах, при замачивании их водой, наблюдается резкое уменьшение объема при сохранении прежней внешней нагрузки (собственно просадка) или даже под действием лишь собственного веса породы (самопросадка).

Вода, насыщая породы, способствует утолщению пленок связанной воды (т.е. сказывается расклинивающее действие пленок воды) и растворяет соли на контактах между частицами и соли, инкрустирующие макропоры и трещины породы. В силу этих явлений стенки макропор породы заплывают и наблюдается общее сжатие (просадка) породы.

Просадки наблюдаются у макропористых лёссовидных (пылеватых) пород, имеющих крупную (видимую на глаз) пористость. Величина (степень) просадочности пород устанавливается путем испытаний их образцов в компрессионном приборе.

[Карпенко Н.П., Ломакин И.М., Дроздов В.С. Основы инженерной геологии. Учебное пособие. – М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 2014, 278 с.]

Просадочные явления

Просадочные явления просадка относится к группе вполне самостоятельных видов деформаций глинистых пород с неустойчивой внутренней структурой.

Просадкой называют такой вид деформации, который наблюдается при неизменной внешней нагрузке или даже от собственного веса породы, но под воздействием некоторых побочных факторов: увлажнения пород, сотрясения и т.д.

Просадочные деформации всегда сопровождаются коренными изменениями строения и состояния породы, протекающими нередко с катастрофической скоростью. Наиболее важным видом просадочных деформаций являются просадки лессовидных макропористых пород.

[Карпенко Н.П., Ломакин И.М., Дроздов В.С. Основы инженерной геологии. Учебное пособие. – М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 2014, 278 с.]

Определение сопротивления сдвигу в условиях одноосного сжатия

Определение сопротивления сдвигу в условиях одноосного сжатияданный метод применим для глинистых пород, находящихся в полутвердом состоянии, когда деформация образца носит характер скола уже при малой деформации сжатия, не превышающей 10% от первоначальной высоты образца.

Когда разрушение носит пластический характер (плоскостей скола не образуется), можно пренебречь внутренним трением (φ = 0). Тогда сцепление численно равно половине разрушающего осевого напряжения.

[Карпенко Н.П., Ломакин И.М., Дроздов В.С. Основы инженерной геологии. Учебное пособие. – М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 2014, 278 с.]

Диаграмма компрессионная

Диаграмма компрессионная — основная характеристика деформируемости глинистых горных пород. Компрессионная диаграмма позволяет получить все основные показатели деформируемости — коэффициент сжимаемости, модули упругости, коэффициент Пуассона.

[Карпенко Н.П., Ломакин И.М., Дроздов В.С. Основы инженерной геологии. Учебное пособие. – М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 2014, 278 с.]

Набухаемость пород

Набухаемость пород — выражается следующими показателями:

  • приращением объема образца породы по отношению к первоначальному объему;
  • величиной давления, порождаемого набуханием породы и выраженного в кг/см2;
  • влажностью набухания, соответствующей той влажности породы, при которой прекращается увеличение объема образца породы.

[Карпенко Н.П., Ломакин И.М., Дроздов В.С. Основы инженерной геологии. Учебное пособие. – М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 2014, 278 с.]

Водопроницаемость глинистых пород

Водопроницаемость глинистых пород — по показателям водопроницаемости глинистые породы относятся к полупроницаемым с коэффициентом фильтрации от 1 до 0,001 м/сутки (супеси и легкие суглинки) и практически водоупорным, с коэффициентом фильтрации меньше 0,001 м/сутки.

Для некоторых глинистых пород характерны резкие изменения показателей водопроницаемости в зависимости от направления движения воды. К таким породам, например, относятся лёссы, лёссовидные породы и тонко- и микрослоистые глины. Большая часть воды в глинистых породах находится не в свободном, а в связанном состоянии. Последнюю можно привести в движение, например, увеличивая нагрузку на глинистую породу, т.е. увеличивая градиент фильтрации.

[Карпенко Н.П., Ломакин И.М., Дроздов В.С. Основы инженерной геологии. Учебное пособие. – М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 2014, 278 с.]

Влажность весовая

Влажность весовая  —  называют отношение массы воды к массе воздушно-сухого грунта.

[Карпенко Н.П., Ломакин И.М., Дроздов В.С.  Учебное пособие (по специальности 280100 «Природообустройство и водопользование»). – М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 2014, 278 с.]

Влажность объемная

Влажность объемная — представляет собой отношение объема воды к объему грунта. Эти виды влажности выражаются в процентах.

[Карпенко Н.П., Ломакин И.М., Дроздов В.С. Основы инженерной геологии. Учебное пособие (по специальности 280100 «Природообустройство и водопользование»). – М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 2014, 278 с.]

Водные свойства грунтов

Водные свойства грунтов — проявляются при их взаимодействии с водой. В зависимости от типа грунтов могут изменяться их состояние, прочность и устойчивость, проявляться свойства поглощать, удерживать, пропускать воду или частично растворяться в ней. Чтобы эти свойства пород могли получить не только качественную, но и количественную оценку, установлено понятие влажности породы.

[Карпенко Н.П., Ломакин И.М., Дроздов В.С. Основы инженерной геологии. Учебное пособие (по специальности 280100 «Природообустройство и водопользование»). – М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 2014, 278 с.]

Вода гравитационная

Вода гравитационнаявода свободная, не подверженная действию сил притяжения к поверхности частиц горных пород. Она подчиняется действию силы тяжести и способна передавать гидростатическое давление.

Вода свободная гравитационная передвигается через пористое пространство и трещины в горных породах — как в ненасыщенных водой (в зоне аэрации), так и в зоне насыщения. В зоне аэрации гравитационная вода образуется путем проникновения атмосферных осадков и поверхностных вод, а также путем перехода в капельно-жидкое состояние других видов воды (парообразной, пленочной, капиллярной, твердой). В зоне насыщения гравитационная вода образует водоносные горизонты.

[Карпенко Н.П., Ломакин И.М., Дроздов В.С. Основы инженерной геологии. Учебное пособие (по специальности 280100 «Природообустройство и водопользование»). – М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 2014, 278 с.]