Угол внутреннего трения: Угол внутреннего трения грунта – описание свойства, формулы, таблицы

Содержание

Угол внутреннего трения грунта – описание свойства, формулы, таблицы

Угол внутреннего трения (ϕ) – это отношение вертикального или нормального напряжения к горизонтальному (касательному). Их совместное действие провоцирует смещение частиц грунта относительно друг друга. На показатель влияет сила трения. Его определяют при испытаниях связных и несвязных дисперсных грунтов на устойчивость к сдвигу.

  • Угол внутреннего трения грунта

  • От чего зависит и на что влияет угол внутреннего трения

  • Как определить угол внутреннего трения

  • Лабораторные испытания

  • Методы полевых испытаний

  • Оборудование

  • Подготовка к испытаниям

  • Обработка результатов

  • Практическое применение показателя

От чего зависит и на что влияет угол внутреннего трения

Для понимания сути этого параметра нужно представить себе откос, на который действует гравитация. Чем больше крутизна стенок, тем сильнее напряжение, которое возникает из-за силы тяжести. В какой-то момент сцепление между частицами разрушается, и они смещаются.

Наклон стенки по отношению к основанию, при котором она остается стабильной, называют углом естественного откоса. У дисперсных несвязных грунтов он совпадает с углом внутреннего трения. Зерна в них скрепляются только за счет трения между собой. В связных и скальных грунтах устойчивость к сдвигу обеспечивается еще и сцеплением, которое обеспечивается более прочными связями – коллоидными, цементационными и кристаллическими. Детальнее о них вы можете прочитать в статье Прочность грунта.

В таблице даны значения углов естественного откоса для разных типов грунтов.

Угол естественного откоса в природном сложении, утрамбованном и разрыхленном состоянии отличается. В следующей таблице мы разместили значения показателя для некоторых грунтов и пород после их разрыхления.

При испытаниях на сопротивляемость сдвигу на грунт воздействуют две силы – одна направлена сверху вниз (нормальная, или вертикальная нагрузка), другая горизонтально (касательная). Угол внутреннего трения напрямую зависит от вертикального давления. По вектору своего действия она похожа на гравитацию – сила направлена сверху вниз.

Как видно из приведенных выше описаний, показатель находится в прямой зависимости от силы трения.

На нее, в свою очередь, влияют:

  • Текстура поверхности
    Зерна с гладкой поверхностью легче смещаются относительно друг друга.
  • Форма
    Контакты между частицами неправильной формы более прочные, чем между круглыми.
  • Гранулометрический состав
    В мелкозернистых грунтах больше суммарная площадь поверхности элементов. Это значит, что количество контактов между ними тоже больше.
  • Пористость
    В материале с большим количеством пор частицы находятся на большем расстоянии и слабее контактируют между собой. В результате они легче сдвигаются.

Прочность на сдвиг во многом зависит от угла внутреннего трения. Чем большее вертикальное давление может выдержать массив без деформации, перемещения частиц и потери целостности, тем выше его несущая способность.

Дальше мы рассмотрим, как определяется показатель.

Как определить угол внутреннего трения

Испытания грунта на определение исключительно угла внутреннего трения не проводят. Показатель вычисляют опытным путем, во время которого определяется прочность грунтов на сдвиг. Испытания проводятся в лабораторных или полевых условиях.

Лабораторные испытания

Лабораторные методики испытания грунтов описывает ГОСТ 12248-2010.

Они включают:

  • Одноплоскостной срез
  • Трехосное сжатие

Каждый из них также в свою очередь делится на несколько методов.

Одноплоскостной срез может быть:

  • Быстрым неконсолидированным – для водонасыщенных просадочных, глинистых и плодородных грунтов с текучестью менее 0,5
  • Медленным консолидировано-дренированным – для всех остальных грунтов без учета влаги в порах

Трехосное сжатие включает в себя методы:

  • Неконсолидировано-недренированный – для материалов с природным сложением, без отведения влаги в дренаж
  • Консолидировано-недренированный – с насыщенным влагой и разуплотненным грунтом
  • Консолидировано-дренированный – грунт сначала насыщают влагой и разуплотняют, затем отводят воду через дренаж и повторно уплотняют

Детальнее об этих методиках вы можете прочитать в статье Прочность грунта на сдвиг.

При использовании метода одноплоскостного среза сначала вычисляют вертикальное (σ) и касательное (τ) напряжение по формулам:

Испытания проводятся минимум 3 раза. Полученные цифры отмечают на графике.

Угол внутреннего трения зависит от τ и σ. Он выражается уравнением:

При наличии более прочных связей в грунтах добавляют еще показатель сцепления (с).

Уравнение выглядит так:

Чтобы точно вычислить угол внутреннего трения, обрабатывают экспериментальные данные τ, отмеченные точками на графике.

Затем проводят расчеты по формуле:

При трехосном сжатии вычисляют эффективный угол внутреннего трения (ϕ’).
Используют формулу:

Методы полевых испытаний

Для определения показателя непосредственно в массиве используется метод среза целиков грунта – небольших образцов, только частично отделенных от массива. Грунт испытывают в строительных котлованах, карьерах, шахтах. Его срезают в заданной фиксированной плоскости, одновременно сжимая сверху вниз. Описание методики можно найти в ГОСТ 20276-2012.

Испытывать можно грунты со следующими параметрами:

  • Естественным сложением и влажностью
  • Насыпные и намывные с любой влажностью
  • Крупнообломочные, с нарушенным сложением, определенными параметрами влажности и плотности

Чтобы найти угол внутреннего трения, опыт повторяют трижды. Срезают грунт в одном месте и на одинаковой глубине.

Оборудование

В исследовании используются такие приборы:

  • Кольцо, диаметр которого по внутреннему ободку 200 мм, а высота составляет его половину
  • Штампы жесткие, которые свободно помещаются в кольце, но плотно прилегают к его стенкам
  • Приспособления для создания давления на грунт
  • Срезающий механизм с анкером; он обеспечивает касательную нагрузку в строго определенной плоскости, с разрешенными колебаниями не более 30 мм
  • Прибор, измеряющий деформации и давление

Испытания проводятся со ступенчатой или непрерывной нагрузкой.

Подготовка к испытаниям

С помощью кольца из массива вырезают образец грунта.

Порядок работы:

  1. Стенки кольца изнутри покрывают жиром.
  2. Грунт разравнивают и ставят на него кольцо, при этом внимательно следят, чтобы оно не перекосилось.
  3. На кольцо надавливают руками или домкратом, чтобы оно вошло в массив. Грунт вокруг обрезают и удаляют.
  4. Когда над ободком появится грунт, его выравнивают. Сверху насыпают слой песка с низкой влажностью, толщиной 1-2 см для глинистого и 3 см для крупнообломочного грунта. Это необходимо для лучшего выравнивания поверхности и контакта со штампом, чтобы нагрузка равномерно распределялась на весь объем грунта.
  5. Под кольцом, между его краем и массивом, оставляют зазор 1-2 см (но не менее половины от наибольшего диаметра зерен и включений грунта). В этом месте будет проходить срез. Крупнообломочные грунты отделяют от массива на 1-2 см ниже кольца, закрывают его и переносят образец к испытательному механизму.
  6. Когда все готово, штамп припасовывают к кольцу и готовят срезной механизм.
  7. Далее измерительный прибор, которым будут фиксировать смещение грунта и уменьшение его высоты, приводят в готовность.

Для проведения опыта выбирают один из трех методов:

  • Медленный консолидированно-дренированный
  • Быстрый неконсолидированный
  • Метод «плашек» на специально подготовленной поверхности

Детальнее о них читайте в продолжении текста.

Медленный консолидировано-дренированный срез

Образец уплотняют штампом. Нужно создать давление (р), при котором грунт будут срезать для определения его сопротивления (τ). Давление увеличивают ступенями, их показатели мы разместили в таблице.

Стабильное давление на каждой ступени выдерживают:

  • Пески и грунты из крупных обломков – 5 мин
  • Глинистые грунты – 30 мин
  • Органические почвы – 60 мин

Последняя ступень выдерживается до момента, когда частицы перестают смещаться, а объем пробы остается одинаковым (наступает стабилизация деформаций). Этот момент наступает приблизительно за одинаковое время у однотипных грунтов.

В таблице показаны цифры давления, при котором происходит стабилизация деформаций при сжатии и срезе.

Когда образец уплотняют, фиксируют его сжатие (изменение высоты, деформацию):

  • У крупнообломочных грунтов данные отмечают в начале и конце промежуточных ступеней. На последней порядок фиксации следующий: первые 30 мин – записывают изменения каждые 10 мин, вторые 30 мин – каждые 15 мин. Дальше фиксацию проводят каждые полчаса, пока высота пробы не перестанет изменяться.
  • При испытании глинистых грунтов на промежуточных ступенях изменения высоты отмечают каждые 10 мин. Порядок фиксации деформаций на последней ступени: первый час – каждые 15 мин, второй час – каждые 30 мин, после этого ежечасно до момента стабилизации высоты.

Когда грунт уплотнен и зазор установлен, переходят к следующему этапу – плавному или ступенчатому срезанию.

При ступенчатом срезе нагрузка по касательной на каждой ступени не должна превосходить вертикальное давление больше, чем на 10%. Деформации замеряют каждые 2 минуты, пока они не стабилизируются.

Стабилизацией считают момент, когда за определенный отрезок времени кольцо перемещается не более, чем на 1 мм. Значения времени для разных типов грунтов даны в таблице выше.

Опыт заканчивается, если после очередного увеличения нагрузки грунтовые пласты резко смещаются по отношению друг к другу (срываются) либо если образец деформирован больше, чем на 10%.

Если грунт срезают непрерывно, деформации также фиксируются каждые 2 минуты. Скорость среза для некоторых разновидностей грунтов подана в таблице.

Непрерывное срезание заканчивают тогда, когда скорость повышается до максимума и начинает снижаться либо возникает деформация, превосходящая 10%.

После окончания опыта с применением любого из описанных способов отбирают часть грунта, чтобы определить влажность.

Неконсолидированный быстрый срез

Быстрым неконсолидированным срезом проводят испытания глинистых грунтов. Вертикальное давление передается в одну ступень. В таблице поданы его значения. Именно при таком давлении будет проводиться срез.

Если грунт под давлением выдавливается из кольца, опыт повторяют со сниженной нагрузкой. В этом случае она может не соответствовать приведенным в таблице данным.

Когда давление достигает нужных цифр, грунт срезают. Сделать это нужно не позднее, чем через 5 минут после начала подачи нагрузки.

При ступенчатом способе среза давление по горизонтали не должно превышать нагрузку по вертикали больше, чем на 10%. Перерывы между ступенями делают в 10-30 с. При непрерывном методе грунт срезают со скоростью 5-20 мм/мин.

Метод «плашек»

Метод применяется на глинистых грунтах, если к объекту предъявляются особые требования. Опыт проводят после завершения испытаний образцов с природной влажностью и естественным сложением. Перед его началом поверхность подготавливают.

Порядок проведения работ:

  1. Все механизмы (кроме анкера), которые остались в земле после предыдущего опыта, извлекают.
  2. Кольцо с его содержимым переворачивают вверх той поверхностью, на которой срезался грунт.
  3. Выемку зачищают и разравнивают. Участок округляют, его диаметр должен на 20-30 см превосходить диаметр кольца.
  4. Кольцо опять переворачивают и ставят его на выравненный участок.
  5. Кольцо поднимают на 5-10 мм, чтобы между его нижним ободком и массивом получился зазор.
  6. Монтируют оборудование.
  7. Грунт срезают до тех пор, пока его сопротивление сдвигу не достигнет стабильных цифр.

После завершения среза часть оборудования убирают, давление домкрата снижают до ноля. Фиксируют изменение высоты грунтовой пробы. Данные горизонтальных сдвигов берут из предыдущих опытов.

Гидродомкратом, закрепленным на стенке, грунт передвигают на место, которое он занимал до срезания. В этот момент приборы зафиксируют нулевую отметку. Домкрат убирают и проводят опыт методом медленного сдвига.

Обработка результатов

Вычисление результатов после завершения испытаний любым из описанных методов будет одинаковым.

На основании трех проведенных опытов строят график. На оси абсцисс отмечают вертикальное или нормальное напряжение, на оси ординат – касательное. Точки соединяют линией. Затем перпендикулярно оси ординат проводят условную линию. Угол между этой прямой и графиком и будет углом внутреннего трения.

На практике часто пользуются готовыми значениями угла внутреннего трения для разных грунтов. Они фиксируются при стандартных нагрузках – 1 кг/м2.

Данные угла внутреннего трения разных типов грунтов вы можете найти в таблицах. Они соответствуют требованиям СП 22.13330.2016.

Угол внутреннего трения для песков

Угол внутреннего трения для глинистых грунтов

Практическое применение показателя

Угол внутреннего трения и еще один показатель – сцепление – используются для расчета сопротивления грунтов сдвигу.

Сопротивление сдвигу, или прочность на сдвиг важно знать в таких ситуациях:

  • При постройке зданий
  • При строительстве автомобильных и железных дорог
  • При возведении дамб и плотин
  • При разработке закрытых шахт и открытых карьеров
  • Для прогноза риска оползней в горной местности
  • Для укрепления крутых склонов и берегов рек

Детальнее об этом вы можете узнать в статье Прочность грунта на сдвиг.

Угол внутреннего трения – это один из параметром, определяющий устойчивость грунтов к сдвигу. Вычисляют его после лабораторных или полевых испытаний. На практике часто пользуются готовыми показателями. Для проведения исследований необходима профессиональная техника и опыт. Услугу оказывают геодезические компании. Заказать ее стоит перед началом любого строительства, ведь от качества грунтового основания зависит прочность и долговечность всего здания или дороги.

    Угол внутреннего трения бетона: коэффициент, зачем рассчитывают

    Термин «угол внутреннего трения бетона» используется для обозначения откоса между материалом и ровной поверхностью (например, о сталь). На результаты влияют сразу несколько факторов: тип вещества, влажность, шероховатость плоскости и вес. Значение берут из таблиц или высчитывают по формуле. Определение показателя выполняется в лабораторных или в полевых условиях.

    Содержание

    1. Что это такое?
    2. Зачем рассчитывают?
    3. Коэффициент
    4. Определение

    Что это такое?

    Угол внутреннего трения также называют углом естественного откоса.

    Под этим термином подразумевают наклон, который образуется между материалом и горизонтальной поверхностью (например, стали). Это характеристика, которая используется во время строительных работ, обозначает сопротивление сдвигов по грунту. Когда используют это обозначение, имеют в виду максимально возможные углы наклона бетона. У разных стройматериалов результат колеблется приблизительно между 15 и 43 градусами. На показатели трения влияет тип грунта: сухой он, влажный или твердый. Обозначается символом φ. Этот фактор зависит и от таких условий содержания бетона:

    Показатели естественного откоса зависят от ряда факторов, среди которых вес вещества и влажность.

    • тип материала;
    • сопротивление поверхности;
    • веса вещества;
    • влажности;
    • шероховатости плоскости.

    Зачем рассчитывают?

    Это значение обязательно учитывается во время строительства. Высчитывая угол внутреннего трения, можно определить прочность постройки. Этот показатель показывает силу, с которой частицы бетона сцепляются между собой. Угол зависит от коэффициента естественного откоса: чем меньше эти величины, тем больше подвижность изделия. Его вычисление необходимо для расчетов во время работы на стройке, определения плотности постройки и создания откосов, карьеров и насыпей.

    Коэффициент

    Показатель трения бетона определяется по формуле fsinφ=tgβ. Это обозначает, как угол дилатации равен углу внутреннего трения. Из этого уравнения получают значение — коэффициент трения. Его еще возможно найти по формуле f=tgφ. Это значение постоянно для сухих материалов, так как если пойдет дождь, то на изделие будет дополнительно действовать гидродинамическое давление. Иногда можно не проводить расчеты, а обратиться к таблицам, в которых есть усредненные данные. Но не стоит полностью на них полагаться, лучше самостоятельно рассчитывать все значения перед началом строительных работ. По основным требованиям, показатель трения для бетона равен 37 градусам.

    Определение

    Проведя исследования бетона на сопротивление строится график, из которого выводится угол трения.

    Чаще используют способ среза материала. При этом выделяют 2 варианта проведения эксперимента: с предварительным уплотнением и без него. Для этого берут несколько образцов. После этого определяют сопротивление бетона и строят график, из которого выводят угол трения. Если расчеты проводят по методу медленного консолидированного среза, то можно определить значение для стабильных веществ, а если быстрого, то для постепенно уплотняющихся образцов.

    Вычислить значение можно в полевых условиях. Для этого необходим котлован или откос. При этом используют метод кольцевого среза. При испытаниях создают несколько срезов скважины, в которых сохраняется естественное давление на стенки. Для более точного результата необходимо провести сразу 3 проверки. Кроме этого, можно использовать метод обрушивания бетона. Рабочие используют зондирование для выявления значения φ.

    Рейтинг

    ( Пока оценок нет )

    0 521 просмотров

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

    Угол внутреннего трения на сайте геотехнической информации

    Поиск геотехнической информации

    Геотехнический форум

    Запросить техническую помощь или обсудить
    геотехнические проблемы с
    другие инженеры

    Геотехнические публикации

    Бесплатные публикации и ресурсы
    для инженеров-геотехников

    Геотехническое программное обеспечение

    Скачать бесплатную программу
    и ссылки на геотехническое программное обеспечение

    Техническое руководство

    Важная техническая информация
    для инженеров-геотехников.
    Ответы на ваши вопросы могут быть здесь.

    Учебный центр

    Учебные и обучающие ресурсы для инженеров-геотехников.

    Развитие карьеры

    советов, как зарабатывать больше
    уважение и больше денег.
    Продавайте себя.

    Угол внутреннего трения


    Угол внутреннего трения для данного грунта представляет собой угол на графике (Круг Мора) сдвига
    напряжения и нормальные действующие напряжения, при которых происходит разрушение при сдвиге.

    Угол внутреннего трения, f , можно определить
    в лаборатории с помощью испытания на прямой сдвиг или испытания на трехосное напряжение .

     

     

    Типичные соотношения для оценки угла внутреннего трения, f , следующие:

    Эмпирические значения для f зернистых грунтов
    на основе стандартного числа проникновения (от Boels, Foundation Analysis ).

    Проникновение SPT, N-значение
    (удары/ нога)

    f (градусы)

    0

    25 — 30

    4

    27 — 32

    10

    30 — 35

    30

    35 — 40

    50

    38 — 43

     

    Связь между f и
    стандартный коэффициент проникновения песка (от Peck 1974, Справочник по проектированию фундаментов ).

    Проникновение SPT, N-значение
    (удары/ нога)

    Плотность песка

    f (градусы)

    <4

    Очень свободный

    <29

    4 — 10

    Свободно

    29 — 30

    10 — 30

    Средний

    30 — 36

    30 — 50

    Плотный

    36 — 41

    >50

    Очень плотный

    >41

     

    Связь между f и
    стандартное число проникновения песка (из Meyerhof 1956, Справочник по проектированию фундаментов ).

    Проникновение SPT, N-значение
    (удары/ нога)

    Плотность песка

    f (градусы)

    <4

    Очень свободный

    <30

    4 — 10

    Свободно

    30 — 35

    10 — 30

    Средний

    35 — 40

    30 — 50

    Плотный

    40 — 45

    >50

    Очень плотный

    >45

     

    Другие почвы и свойства, связанные с почвой, перечислены ниже:


    Угол внутреннего трения

    Факторы несущей способности

    Сплоченность

    Угол внешнего трения

    Фактор безопасности

    Коэффициенты бокового давления грунта

    Модуль вертикальной реакции грунтового основания

    Масса грунта

    Модуль Юнга или модуль упругости

     

    Вам предлагается предоставить любую дополнительную информацию или оценку относительно
    содержание Geotechnical Info . Com. Комментарии можно отправлять
    здесь .

    Расскажи другу! о
    Геотехническая информация .Com

    Технические ресурсы

    • Несущая способность
    • Холодная погода Инженерия
    • Уплотнение
    • Плотины
    • Инженерия землетрясений
    • Земляные работы
    • Земляные работы
    • Защита от эрозии
    • Полевые испытания
    • Фундаменты
    • Геофизика
    • Геосинтетика
    • Лабораторные испытания
    • Материалы
    • Заливка
    • Контрольно-измерительные приборы
    • Свалки
    • Анализ покрытия
    • Обеспечение/контроль качества
    • Разведка
    • Подпорные стены
    • Просачивание
    • Расчетный анализ
    • Стабильность склона
    • Стабилизация грунта
    • Исследования недр
    • Прокладка тоннелей

    Другие геотехнические связи

    Прочие геотехнические ресурсы

    • Геотехнический форум
    • Геотехнический глоссарий
    • Публикации
    • Программное обеспечение
    • Геотехническое обучение
    • Развитие карьеры
    • Геотехнические общества и институты
    • Учебные ресурсы
    • Услуги и поставки
    • Другие качественные геотехнические веб-сайты
    • Инженерный маркетинг
    • Средняя заработная плата

    Угол естественного откоса и внутреннее трение

    • 966УголИЛИ,
      title={Угол естественного откоса и внутреннее трение},
      автор={Дж. Р. Меткалф},
      journal={Международный журнал горной механики и горных наук \& Geomechanics Abstracts},
      год = {1966},
      объем = {3},
      страницы = {155-161}
      }
      • Дж. Р. Меткалф
      • Опубликовано 1 мая 1966 г.
      • Физика
      • International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts

      Просмотр через Publisher

      Связь пористости и угла естественного откоса с пропорциями смеси в комплексах материалы разных размеров

      • I. Statham
      • Геология

      • 1974

      Эксперименты с вращающимся барабаном по углам естественного откоса смесей стеклянных сфер показали, что φr (угол сдвига) сильно зависит от пропорций смеси. Оказалось, что φr достигает…

      Микроскопический механизм Угол естественного откоса в рыхлом лёссе и его взаимосвязь с углом наклона

      • Хаоюй Дун, Цзя-дин Ван, Дэнфэй Чжан, Юань-цзюнь Сюй, Чжэньсяо Ли
      • Геология

        Frontier s в области наук о Земле

      • 2021

      Угол естественного откоса частиц почвы играет ключевую роль в устойчивости откосов. Возникла потребность в исследовании связи между углом естественного откоса лёссовых частиц и углом наклона…

      Массовый угол естественного откоса каменной наброски из открытой породы

      • D. Froehlich
      • Геология

      • 2011

      Массовый угол естественного откоса (т.е. угол, под которым масса скользящих частиц остановится ) является фундаментальным свойством материала, которое необходимо для проектирования облицовки дренажных каналов, состоящей из…

      ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛОВ ТРЕНИЯ ДЛЯ СТАБИЛЬНОСТИ И ОТЛОЖЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА

      • M. Deganutti, P. R. Tecca, R. Genevois
      • Геология

      • 2011

      Концепция угла трения как меры трения между телами в статических или динамических условиях почти повсеместно используется в науках о Земле. Несмотря на свою важность, не существует общего…

      Обзор угла естественного откоса сыпучих материалов

      • Аль-Хашеми Х. М., Аль-Амуди О.
      • Физика

      • 2018

      Выражение для угла естественного откоса сухих связных сыпучих материалов на Земле и в планетарных средах

      Представлена ​​модель, которая точно предсказывает угол естественного откоса в зависимости от размера частиц, как на Земле, так и под действием внеземной гравитации, и обнаруживает, что отвалы претерпевают переход от конической формы к неправильной, когда отношение силы сцепления к силе гравитации превышает критическое значение. значение, тем самым предоставляя прокси для взаимодействий в масштабе частиц из морфологии кучи.

      Измерение углов трения для различных видов сыпучего материала

      Целью данного исследования является углубление знаний о роли трения в динамике сыпучих сред; в частности угол трения принимается во внимание как физический параметр…

      Эксперимент и анализ угла налога и вызванного стрессовым стрессом на стеснительном соусе

      • Y.