×
10.01.2015
216.013.1899

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЧНОСТИ НАРУШЕННОЙ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ СРЕДЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002537725
Дата охранного документа
10.01.2015
Аннотация: Изобретение относится к области физики материального (контактного) взаимодействия, а именно к способу определения угла φ внутреннего трения и удельного сцепления - с материальной связной среды нарушенной структуры, воспринимающей давление свыше гравитационного. Способ определения физических параметров прочности нарушенной структуры материальной среды заключается в определении при лабораторном сдвиге образцов среды ненарушенной структуры в условиях компрессии угла φ=φ внутреннего трения и удельного сцепления с=с среды ненарушенной структуры при построении графика Кулона-Мора τ=p·tgφ+с предельного состояния среды под давлением p, где τ - напряжение сдвига среды под давлением сжатия pДля определения угла внутреннего трения среды с нарушенной структурой, образующейся при достижении под штампом давления, равного бытовому давлению р=р=(γ·h-с)ctgφ на отметке h массива ее естественного сложения, определяют угол θ=φ+φ=arcsin[2sinφ/(1+sinφ)]. Определяют угол внутреннего трения среды с нарушенной структурой по выражению φ=θ-φ, а удельное сцепление материальной среды с нарушенной структурой определяют по зависимости . Технический результат - получение связи физических параметров прочности φ и с нагруженной материальной среды сверх природного гравитационного (бытового) давления с параметрами структурной прочности среды φ и с.2 ил.
Основные результаты: Способ определения физических параметров прочности нарушенной структуры материальной среды, заключающийся в том, что определяют при лабораторном сдвиге образцов среды ненарушенной структуры в условиях компрессии угол φ=φ внутреннего трения и удельное сцепление с=с среды ненарушенной структуры при построении графика Кулона-Мора τ=p·tgφ+с предельного состояния среды под давлением p, где τ - напряжение сдвига среды под давлением сжатия pотличающийся тем, что для определения угла внутреннего трения среды с нарушенной структурой, образующейся при достижении под штампом давления, равного бытовому давлению р=р=(γ·h-с)ctgφ на отметке h массива ее естественного сложения, определяют угол θ=φ+φ=arcsin[2sinφ/(1+sinφ)], и по полученным значениям определяют угол внутреннего трения среды с нарушенной структурой по выражению φ=θ-φ, а удельное сцепление материальной среды с нарушенной структурой определяют по зависимости .

Изобретение относится к физике материального контактного взаимодействия, конкретно к способу определения угла внутреннего трения и удельного сцепления нарушенной структуры материальной среды.

Известен способ определения механических параметров - угла φ=φстр внутреннего трения и удельного сцепления с=сстр грунтовой материальной среды с ненарушенной структурой, заключающийся в том, что отбирают образцы грунта с ненарушенной структурой, выдерживают их под гравитационной бытовой нагрузкой рб=γh, где γ - удельный вес грунта, h - глубина отбора образца из массива грунта, поочередно образцы грунта заряжают в кольцевую обойму сдвигового прибора, производят обжатие каждого из них возрастающей ступенью нагрузки pi и плоскостной срез обжатого образца грунта с замером сопротивления сдвига τ, отличающийся тем, что строят график зависимости Кулона-Мора τi=pi·tgφстрстр и при нулевом давлении р=0 в условиях компрессии определяют удельное сцепление сстр и угол φстр внутреннего трения грунта ненарушенной структуры [1].

Недостатком известного способа является определение параметров φстр и сстр грунта ненарушенной структуры при гидростатическом бытовом давлении рб=γh, когда связные грунты обладают в массиве бытовым давлением рб=(γ·h-сстр)tgφстр. Проектировщиков интересуют давления пригрузок р>рб от действующих сооружений, когда требуется значение углов φ=φн и удельного сцепления с=сн грунта с нарушенной структурой. С другой стороны, испытания ненарушенных образцов грунта на сдвиг в лабораториях производят в условиях компрессии, а не с поверхности полупространства массива, в связи с чем параметры φстр и сстр получают искаженными, отличными от действительных.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ определения механических параметров прочности ненарушенной структуры грунтовой среды в массиве методом поступательного среза лопастным сдвигомером-прессиометром Л.С. Амаряна, заключающийся в том, что бурят вертикальную скважину в массиве грунта, в скважину задавливают на заданную глубину h двутавровый рабочий наконечник сдвигомера-прессиометра с обрезанием ее грунтовых стенок боковыми плоскими полками, из боковых полок двутаврового наконечника выдвигают поочередно возрастающими ступенями давления pi жесткие штампы с поперечными грунтозацепами, далее производят сдвиг грунта на глубине h на каждой ступени давления piб, выше бытового давления рб=γh, в момент стабилизации осадок грунта под ступенями давления путем поступательного среза под напряжением τi обжатого грунта в скважине, по полученным данным pi и τi строят график Кулона-Мора τi=pi·tgφ+с и определяют параметры прочности грунта φ=φстр и с=сстр [2, 3].

Получаемые лопастными прессиометрами-сдвигомерами параметры прочности φ и с не совпадают с лабораторными данными исследований образцов грунта φ=φстр и с=сстр ненарушенной структуры в условиях компрессионного сжатия, поэтому метод поступательного среза грунтов лопастными прессиометрами-сдвигомерами не получает распространения. В действительности срез грунта, обжатого давлением штампов лопастных сдвигомеров-прессиометров, производится уже в нарушенном состоянии его структуры обжимающим давлением р>рб и параметры прочности получают по графику Кулона-Мора именно в виде φ=φн и с=сн, интересующем проектировщиков.

Технический результат по способу определения физических параметров прочности нарушенной структуры материальной среды под запроектированной нагрузкой р>рб, превышающей ее структурную прочность, заключающемуся в том, что на образцах в лаборатории определяют угол φ=φстр внутреннего трения и удельного сцепления с=сстр среды ненарушенной структуры при построении графика Кулона-Мора τi=pi·tgφстрстр предельного состояния среды под давлением pi, где τi - напряжение сдвига среды под давлением сжатия pi, достигается тем, что моментом нарушения структурной прочности связной материальной среды считают достижение под штампом давления, равного бытовому давлению рстр.бб=(γ·h-сстр)ctgφстр на отметке h массива ее естественного сложения, при этом угол внутреннего трения среды с нарушенной структурой определяют из выражения φн=θ-φстр, где угол φстр - угол внутреннего трения среды ненарушенной структуры, угол θ=φстрн=arcsin[2sinφстр/(1+sin2φстр)]. Причем удельное сцепление среды нарушенной структуры определяют как .

Предлагаемый способ позволяет перевести данные φстр и сстр, полученные в лабораториях на ненарушенных образцах исследуемой среды, в параметры прочности среды в нарушенном под нагрузкой р>рб состоянии и наоборот. Аналитические расчетные зависимости несущей способности материальной среды под нагрузкой получают более точные решения при достоверном определении φн и сн.

Изобретение поясняется графическими материалами, где на фиг.1 представлен график Кулона-Мора предельного состояния материальной среды в структурно устойчивом и нарушенном состоянии; на фиг.2 - эпюры контактных напряжений под и за краями штампа (на поверхности воронки сжатия).

Согласно известной методике определения максимальной контактной прочности материальной связной среды в условиях плоской деформации [4] график поверхности полупространства выглядит в виде трех кругов Мора (фиг.1): круга 1 предельного состояния грунта под подошвой штампа, круга 2 предельного состояния грунта за краями штампа и охватывающего их круга 3 Мора, суммирующего предельное напряженное состояние грунта в целом (под и за пределами контакта штампа со средой в воронке сжатия). Предельное состояние среды в воронке растяжения-сжатия под и за краями штампа представлено в виде эпюр контактных напряжений с зонами сдвиговых деформаций под краями штампа (эпюра 4) и с зонами растяжения-сжатия за краями штампа (эпюра 5) в деформационной воронке 6.

Из тригонометрических соотношений графика Кулона-Мора (фиг.1) определяем, что ∠θ=∠φстр+∠φн, a sinθ=2sinφстр/(1+sin2φстр), откуда угол внутреннего трения нарушенной структуры деформируемой среды φн=θ-φстр.

При φстр=25° получаем sinθ=2sinφстр/(1+sin2φстр)=2sin25°/(1+sin225°)=0,6676 и угол θ=46,536°, тогда угол φн=θ-φстр=46,536°-25°=21,536°.

Из тригонометрических соотношений графика Кулона-Мора (фиг.1) находим, что удельное сцепление среды в нарушенном состоянии равно ,

что нашло свое подтверждение при испытаниях суглинков лопастными сдвигомерами-прессиометрами ЛПМ-12С и на сдвиговых лабораторных приборах ПНИИИС Госстоя СССР в 1981 году: показания прессиометров-сдвигомеров сн=0,23 кг/см2, φн=25°, показания лабораторных приборов сстр=0,2 кг/см2, φстр=22°.

Источники информации, принятые во внимание при составлении заявочных материалов

1. Цитович Н.А. Механика грунтов (краткий курс): Учебник для ВУЗов. - 3-е изд., доп. - М.: Высшая школа, 1979. - с.41-48.

2. Амарян Л.С. Свойства слабых грунтов и методы их изучения. - М.: «Недра», 1990. - с.57-59.

3. ГОСТ 21719-80. Грунты. Методы полевых испытаний на срез в скважинах и в массиве. - М.: Госстандарт СССР. - С.16-17, 20.

4. Патент РФ №2265824, G01N 8/24. БИ №34 от 10.12.2005.

Способ определения физических параметров прочности нарушенной структуры материальной среды, заключающийся в том, что определяют при лабораторном сдвиге образцов среды ненарушенной структуры в условиях компрессии угол φ=φ внутреннего трения и удельное сцепление с=с среды ненарушенной структуры при построении графика Кулона-Мора τ=p·tgφ+с предельного состояния среды под давлением p, где τ - напряжение сдвига среды под давлением сжатия pотличающийся тем, что для определения угла внутреннего трения среды с нарушенной структурой, образующейся при достижении под штампом давления, равного бытовому давлению р=р=(γ·h-с)ctgφ на отметке h массива ее естественного сложения, определяют угол θ=φ+φ=arcsin[2sinφ/(1+sinφ)], и по полученным значениям определяют угол внутреннего трения среды с нарушенной структурой по выражению φ=θ-φ, а удельное сцепление материальной среды с нарушенной структурой определяют по зависимости .
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЧНОСТИ НАРУШЕННОЙ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЧНОСТИ НАРУШЕННОЙ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЧНОСТИ НАРУШЕННОЙ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЧНОСТИ НАРУШЕННОЙ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-27 of 27 items.
10.04.2016
№216.015.3278

Способ хрусталёва е.н. определения деформации материальной среды под давлением

Изобретение относится к области «Физики материального контактного взаимодействия», конкретно, к способу определения деформации материальной среды под давлением. По способу, заключающемуся в том, что определяют модуль E (МПа) общей деформации среды и модуль упругости Е (МПа), угол внутреннего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581080
Дата охранного документа: 10.04.2016
13.01.2017
№217.015.66e4

Способ хрусталева е.н. определения механических параметров материальной среды в массиве

Изобретение относится к области «Физики материального контактного взаимодействия» весомой среды в ее массиве и на краях откосов в естественном и нарушенном состоянии. На глубине h весомого материального массива определяют на отобранных образцах среды в лабораторных условиях параметры угла φ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592038
Дата охранного документа: 20.07.2016
25.08.2017
№217.015.9764

Способ хрусталёва е.н. определения гравитационного давления массива материальной среды

Изобретение относится к области физики материального контактного взаимодействия и касается способа определения на заданной глубине h>10⋅С/γ (м) массива связной среды гравитационного (бытового) давления по зависимости , (МПа), где С (МПа) - удельное сцепление, γ (Н/м) - удельный вес...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609427
Дата охранного документа: 01.02.2017
25.08.2017
№217.015.a967

Способ хрусталева е.н. определения удельного и эквивалентного сцепления дисперсной связной среды

Изобретение относится к «Физике материального контактного взаимодействия», конкретно к способу определения удельного и эквивалентного сцепления в структурированном и нарушенном состоянии. Удельное сцепление среды в структурированном состоянии определяют по зависимости в нарушенном состоянии -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611553
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.aa43

Способ хрусталева е.н. определения предельного состояния материальной среды

Изобретение относится к физике материального контактного взаимодействия и рассматривает предельное состояние материальной среды под нагрузкой. Сущность изобретения состоит в том, что при испытании материальной среды на сжимаемость и сдвиг истинное предельное состояние растяжения-сжатия массива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611561
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.c485

Палатка передвижная для подледного лова рыбы

Изобретение относится к области передвижных палаток для подледного лова рыбы. Оно состоит из передвижной по льду ледянки со шнуром, в которую помещают в разобранном виде в чехлах тент палатки и стержневые элементы каркаса, сиденье рыболова, ледобур и другие принадлежности рыболова. Палатку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618238
Дата охранного документа: 03.05.2017
25.08.2017
№217.015.cb02

Способ хрусталёва е.н. определения давления поверхностного и внутреннего трещинообразования

Изобретение относится к области физики материального контактного взаимодействия. Технический результат - установление границ поверхностного и внутреннего трещинообразования структурированной и нарушенной материальной среды под возрастающей нагрузкой в естественных условиях и под водой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620127
Дата охранного документа: 23.05.2017
Showing 21-27 of 27 items.
10.04.2016
№216.015.3278

Способ хрусталёва е.н. определения деформации материальной среды под давлением

Изобретение относится к области «Физики материального контактного взаимодействия», конкретно, к способу определения деформации материальной среды под давлением. По способу, заключающемуся в том, что определяют модуль E (МПа) общей деформации среды и модуль упругости Е (МПа), угол внутреннего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581080
Дата охранного документа: 10.04.2016
13.01.2017
№217.015.66e4

Способ хрусталева е.н. определения механических параметров материальной среды в массиве

Изобретение относится к области «Физики материального контактного взаимодействия» весомой среды в ее массиве и на краях откосов в естественном и нарушенном состоянии. На глубине h весомого материального массива определяют на отобранных образцах среды в лабораторных условиях параметры угла φ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592038
Дата охранного документа: 20.07.2016
25.08.2017
№217.015.9764

Способ хрусталёва е.н. определения гравитационного давления массива материальной среды

Изобретение относится к области физики материального контактного взаимодействия и касается способа определения на заданной глубине h>10⋅С/γ (м) массива связной среды гравитационного (бытового) давления по зависимости , (МПа), где С (МПа) - удельное сцепление, γ (Н/м) - удельный вес...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609427
Дата охранного документа: 01.02.2017
25.08.2017
№217.015.a967

Способ хрусталева е.н. определения удельного и эквивалентного сцепления дисперсной связной среды

Изобретение относится к «Физике материального контактного взаимодействия», конкретно к способу определения удельного и эквивалентного сцепления в структурированном и нарушенном состоянии. Удельное сцепление среды в структурированном состоянии определяют по зависимости в нарушенном состоянии -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611553
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.aa43

Способ хрусталева е.н. определения предельного состояния материальной среды

Изобретение относится к физике материального контактного взаимодействия и рассматривает предельное состояние материальной среды под нагрузкой. Сущность изобретения состоит в том, что при испытании материальной среды на сжимаемость и сдвиг истинное предельное состояние растяжения-сжатия массива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611561
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.c485

Палатка передвижная для подледного лова рыбы

Изобретение относится к области передвижных палаток для подледного лова рыбы. Оно состоит из передвижной по льду ледянки со шнуром, в которую помещают в разобранном виде в чехлах тент палатки и стержневые элементы каркаса, сиденье рыболова, ледобур и другие принадлежности рыболова. Палатку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618238
Дата охранного документа: 03.05.2017
25.08.2017
№217.015.cb02

Способ хрусталёва е.н. определения давления поверхностного и внутреннего трещинообразования

Изобретение относится к области физики материального контактного взаимодействия. Технический результат - установление границ поверхностного и внутреннего трещинообразования структурированной и нарушенной материальной среды под возрастающей нагрузкой в естественных условиях и под водой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620127
Дата охранного документа: 23.05.2017
+ добавить свой РИД