Действующий
Скорость снижения нагрузки определяют на основе данных о грунтах испытываемого вида или сопоставительных испытаний грунтов по указаниям 8.2 и рекомендуемым методом. При этом число сопоставительных испытаний для грунтов испытываемого вида должно быть не менее двух.
раздел 4) ступенями, равными 1/5 нагрузки при достижении наибольшей осадки с выдержкой не менее 5 мин.
И.5 Разгрузку эталонной сваи проводят после достижения наибольшей осадки (см.
Отсчеты по приборам для измерения деформаций снимают сразу после каждой ступени разгрузки и через 5 мин наблюдений.
приложении Ж. Форма последующих страниц журнала приведена в настоящем приложении.
И.6 В процессе испытания ведут журнал по форме, приведенной в
При этом для построения графика S - f(Р) используют стабилизированные значения нагрузки и соответствующие им значения осадки (см. рисунки И.1 и И.2).
Дата | Время, ч (мин) | Интервал времени между отсчетами , мин | Задаваемая ступень деформирования (осадки), мм | Отсчеты по приборам, мм | Перемещение , мм | Приращение перемещений , мм | Нагрузка, кН | Суммарное время , мин | Примечание | ||||
по первому | по второму | Текущее значение | Разность нагрузки за интервал отсчета | Скорость падения за интервал измерения | |||||||||
Приложение К (рекомендуемое) Образец графического оформления результатов полевого испытания грунтов статической вдавливающей нагрузкой
К.1 Образцы графического оформления результатов испытаний грунтов натурной сваей на вдавливающую нагрузку представлены на
К.2 Образец графического оформления результатов испытаний грунтов эталонной сваей и сваей-зондом представлен на
Примечание - Аналогично графику S - f(Р) зависимости общей осадки сваи S от нагрузки Р строят графики зависимости перемещений наконечника и ствола эталонных свай типов II и III и сваи-зонда от нагрузки.
Приложение Л (рекомендуемое).Образец графического оформления результатов полевого испытания грунтов статической выдергивающей нагрузкой
Л.1 Образец графического оформления результатов полевого испытания грунтов статической выдергивающей нагрузкой натурной сваей представлен на
Приложение М (рекомендуемое).Образец графического оформления результатов полевого испытания грунтов статической горизонтальной нагрузкой
М.1 Образец графического оформления результатов испытаний грунтов горизонтальной нагрузкой натурной сваей представлен на
Приложение Н (рекомендуемое). Требования к приборам и оборудованию, используемым для оценки сопротивления грунтов основания свай при их испытании методом, основанным на принципах волновой теории удара
Возможно также в рассматриваемом случае проводить испытания свай с одновременной во времени регистрацией при продольном ударе сил, возникающих в голове сваи, и ее перемещений.
Н.2 Типовая схема измерительной системы для регистрации, обработки и отображения результатов испытаний грунтов основания для рассматриваемого метода показана на
Согласно представленной на рисунке Н.1 схеме оборудование включает в себя тензометрические датчики 1 и акселерометры 2, которые во время нанесения удара могут измерять деформацию материала сваи и ускорение сваи в зависимости от времени в заданных точках вдоль оси сваи.
Датчики на свае должны располагаться диаметрально противоположно друг другу на одинаковых расстояниях или по ее оси. На одной свае используется не менее двух пар датчиков деформаций 1 и датчиков ускорений 2, устанавливаемых в удалении от верха головы сваи не менее чем 1,6 размера поперечного ее сечения.
Датчики должны быть закреплены так, чтобы они не могли сдвигаться во время удара. Допускается болтовое крепление, приклеивание или сварное соединение датчиков со сваей.
В закрепленном виде собственная частота датчиков деформаций (тензометров) и резонансная частота датчиков ускорений (акселерометров) должна превышать 7450 Гц.
Датчики деформаций (тензометры) должны иметь линейный выход во всем диапазоне возможных деформаций материала сваи. При испытании железобетонных свай выходной сигнал акселерометров должен быть линейным до 950g (g - ускорение силы тяжести) и 7450 Гц. Для стальных свай рекомендуется использовать акселерометры с линейным выходным сигналом до 4950g.
Сигналы с датчиков при помощи кабеля 3, электрические наводки на который должны быть менее 2% ожидаемого максимума сигнала, передаются на измерительный компьютер 4 или шлейфный осциллограф. При этом поступающий сигнал должен быть прямо пропорционален регистрируемым параметрам в частотном диапазоне оборудования.
Сигналы от датчиков должны записываться в цифровой форме на диск 5 переносного регистрирующего компьютера так, чтобы частотные составляющие имели нижнюю граничную частоту 1500 Гц, а частотная дискретизация при оцифровке - не менее 4950 Гц для каждого канала данных.
Сигналы от датчиков должны также отображаться на дисплее компьютера 6, на котором во время нанесения удара можно было бы наблюдать силу и скорость как функцию времени по данным сигналов, получаемых непосредственно от датчиков с отображением их после предварительной обработки.
Используемые компьютеры должны позволять проводить регулировку для того, чтобы сигналы воспроизводились в интервале длительностью от 5 до 200 мс. Усилия, возникающие в стволе сваи, и скорости его перемещений должны воспроизводиться компьютерами для каждого удара, а оборудование должно позволять удерживать и отображать сигнал для любого выбранного удара в течение интервала времени не менее 30 с.
Н.3 Типичные графики нагрузок и скоростей, а также нагрузок и перемещений, выдаваемые специализированным компьютерным оборудованием по результатам испытаний грунта основания сваями, представлены на
Определение несущей способности сваи по грунту проводят при помощи специализированного программного обеспечения, разработанного на основе принципов волновой теории удара.
Журнал полевого испытания многолетнемерзлых грунтов статическими вдавливающими и выдергивающими нагрузками
Организация _______________________ Объект ____________________________ | Пункт _____________________________ Сооружение ________________________ |
Дата испытания: начало "___" ____________________ 20 ___ г. окончание "___" ____________________ 20 ___ г.
Свая N ___________________________ Вид сваи _________________________ | Дата погружения сваи "___" ____________________ 20 ___ г. |
Материал сваи ____________________ | Способ погружения или устройства _________________________________ |
Дата изготовления сваи _____________ Сечение (диаметр) сваи на верхнем и нижнем концах _________________ см | Оборудование, применявшееся для бурения скважин и погружения (устройства) сваи __________________ |
Длина сваи (без острия) ____________ м | _________________________________ |
Длина острия _____________________ м Масса сваи _______________________ т | Лидерная скважина: - диаметр ______________________ см |
Способ исключения сезонного смерзания грунта со сваей ____________________ | - глубина _______________________ м |
- способ проходки _________________ | |
Ближайшая геологическая выработка ________________________________ N | Абсолютные отметки: - головы сваи после погружения _____ м |
пройдено "___" _____________ 20 ___ г. | - головы сваи перед испытанием ____ м |
Расстояние выработки от сваи ______ м | - нижнего конца сваи ______________ м |
Краткая характеристика инженерно- геокриологического разреза в месте расположения сваи _________________ _________________________________ _________________________________ | - забоя лидерной скважины _________ м |
- поверхности грунта у сваи _________ м | |
- верхней границы многолетнемерзлых грунтов _________________________ м | |
Время погружения сваи __________ мин | Состояние головы сваи после погружения (забивки) _______________ |
Продолжительность вмерзания сваи ______________________________ сут | Глубина погружения сваи - общая _________________________ м |
Тип приборов для измерения: перемещения сваи _________________ _________________________________ | - ниже максимального сезонного промерзания-оттаивания ___________ м |
температура грунта ________________ _________________________________ | - ниже верхней границы многолетнемерзлых грунтов _________ м - ниже забоя скважины _____________ м |