×
27.08.2015
216.013.74a2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ШТАМПОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области инженерных изысканий и предназначено, в частности, для определения характеристик деформируемости грунтового основания. Способ испытания грунтового основания штампом включает нагружение грунта в массиве давлением на подошве штампа до конечного давления и выдерживание при постоянном конечном давлении до стабилизации осадки штампа, регистрацию осадки штампа при нагружении и конечном давлении и определение характеристик деформируемости грунтового основания. Погружение грунта производят возрастающим с постоянной скоростью давлением, а регистрацию осадки штампа производят с шагом не более 0,005 мм, при этом в процессе нагружения грунта вычисляют скорость осадки штампа на каждом шаге регистрации осадки штампа по приведенной зависимости. Выделяют циклы изменения скорости осадки штампа от первого (n), в котором происходит обмятие неровностей грунтового основания под подошвой штампа, до последнего (n), в котором завершился последний цикл изменения скорости осадки штампа, определяют максимальное значение скорости осадки штампа (f, м/кПа) в каждом цикле изменения скорости осадки штампа и среднее значение скорости осадки штампа (avg f, м/кПа) для всех циклов изменения скорости осадки штампа от n до n и значение коэффициента вариации. После завершения каждого очередного (n) цикла изменения скорости осадки штампа вычисляют среднее значение скорости осадки штампа для всех циклов изменения скорости осадки штампа от n до n и значение коэффициента вариации. Выстраивают ряд средних значений скорости осадки штампа (f, м/кПа) для всех циклов изменения скорости осадки штампа от n до n и соответствующих им значений коэффициента вариации, после того как коэффициент вариации по мере возрастания давления на подошве штампа примет минимальное значение, нагружение грунта продолжают до момента, когда скорость осадки штампа станет равной предельной для данного сооружения скорости осадки грунтового основания, по результатам испытания рассчитывают модуль деформации грунта по приведенной зависимости, определяют расчетное сопротивление грунтового основания как значение конечного давления и характеристики ползучести грунта путем аппроксимации графика зависимости осадки штампа от времени при p=const по приведенной зависимости функции. Технический результат состоит в определении модуля деформации, значения расчетного сопротивления и характеристик ползучести грунтового основания в условиях, моделирующих нагружение грунтового основания при реальном строительстве сооружения, повышении достоверности результатов испытания и надежности прогноза деформации грунтового основания фундамента при одном испытании. 4 ил.
Основные результаты: Способ испытания грунтового основания штампом, включающий нагружение грунта в массиве давлением на подошве штампа до конечного давления и выдерживание при постоянном конечном давлении до стабилизации осадки штампа, регистрацию осадки штампа при нагружении и конечном давлении и определение характеристик деформируемости грунтового основания, отличающийся тем, что погружение грунта производят возрастающим с постоянной скоростью давлением, а регистрацию осадки штампа производят с шагом не более 0,005 мм, при этом в процессе нагружения грунта вычисляют скорость осадки штампа на каждом шаге регистрации осадки штампа по формуле ,где Δu - приращение осадки штампа за один шаг ее регистрации, определяемое ценой деления регистратора перемещения, м;Δp - приращение давления на подошве штампа за один шаг регистрации осадки штампа, кПа;p - значение давления на подошве штампа в момент регистрации приращений Δu и Δt, кПа; ,где B - скорость постоянно возрастающего давления на подошве штампа, кПа/ч,Δt - интервал времени, соответствующий значению приращения осадки штампа за один шаг регистрации Δu, ч,выделяют циклы изменения скорости осадки штампа от первого (n), в котором происходит обмятие неровностей грунтового основания под подошвой штампа, до последнего (n), в котором завершился последний цикл изменения скорости осадки штампа, определяют максимальное значение скорости осадки штампа (f, м/кПа) в каждом цикле изменения скорости осадки штампа и среднее значение скорости осадки штампа (avg f, м/кПа) для всех циклов изменения скорости осадки штампа от n до n и значение коэффициента вариации, после завершения каждого очередного (n) цикла изменения скорости осадки штампа вычисляют среднее значение скорости осадки штампа для всех циклов изменения скорости осадки штампа от n до n и значение коэффициента вариации, при этом выстраивают ряд средних значений скорости осадки штампа (f, м/кПа) для всех циклов изменения скорости осадки штампа от n до n и соответствующих им значений коэффициента вариации, после того как коэффициент вариации по мере возрастания давления на подошве штампа примет минимальное значение, нагружение грунта продолжают до момента, когда скорость осадки штампа станет равной предельной для данного сооружения скорости осадки грунтового основания: где f - максимальное значение скорости осадки штампа n-том цикле изменения осадки штампа, в котором достигается выполнение условия для скорости осадки штампа, определяющего значение конечного давления на подошве штампа, м/кПа;p - конечное значение давления на подошве штампа, кПа;f - предельное для данного сооружения значение скорости осадки грунтового основания, м/ч,по результатам испытания рассчитывают модуль деформации грунта по формуле ,где E - значение модуля деформации грунта, кПа;ν - коэффициент Пуассона, принимаемый равным 0,27 для крупнообломочных грунтов; 0,30 - для песков и супесей; 0,35 - для суглинков; 0,42 - для глин;К - коэффициент, зависящий от отношения глубины расположения штампа относительно поверхности грунта h (м) и диаметра штампа D (м), принимаемый равным: 1 - при h/D=0; 0,9 - при h/D=1; 0,82 - при h/D=2; 0,77 - при h/D=3; 0,73 - при h/D=4; 0,7 - при h/D≥5;К - безразмерный коэффициент формы штампа, принимаемый равным 0,79 для жесткого круглого штампа;f - скорость осадки штампа при минимальном значении коэффициента вариации, м/кПа,определяют расчетное сопротивление грунтового основания как значение конечного давления ,где R - расчетное сопротивление основания, кПа;p - конечное для данного испытания давление на подошве штампа, кПа;и характеристики ползучести грунта путем аппроксимации графика зависимости осадки штампа от времени при p=const функцией: ,где u - осадка штампа, вызванная ползучестью грунта за время t с момента достижения конечного давления, м;δ и α - параметры аппроксимации графика зависимости осадки штампа от времени при конечном давлении, являющиеся характеристиками ползучести грунта;u - деформация ползучести в первом шаге регистрации, м.

Изобретение относится к области инженерных изысканий и предназначено, в частности, для определения характеристик деформируемости грунтового основания.

Известен способ определения модуля деформации грунта [Авт. св. на изобретение №909007 СССР E02D 1/00, БИ №8, 1982], включающий нагружение штампа ступенями давлений с выдержкой их во времени до условной стабилизации осадки, измерение глубины деформируемой под штампом зоны грунта, расчет модуля деформации по формуле

,

где µ - коэффициент Пуассона, принимаемый равным 0,27 - для крупнообломочных грунтов; 0,30 - для песков и супесей; 0,35 - для суглинков; 0,42 - для глин;

ω - безразмерный коэффициент формы штампа, принимаемый равным π/4=0,79;

- глубина деформируемой под штампом зоны грунта, см;

ΔpЭ - приращение эффективного давления на грунт, МПа;

ΔS - приращение деформации грунта в фазе его уплотнения, соответствующее ΔpЭ.

Этот способ имеет следующие недостатки:

- для определения послойных деформаций грунта под штампом необходимо применить дополнительные измерения перемещений глубинных марок;

- по данным необходимо построить график "деформация-давление" и выбрать на нем прямолинейный участок, чтобы взять с него значения ΔpЭ и ΔS;

- для построения графика "деформация-давление" используются значения условно стабилизированной осадки, которая в действительности не завершена в той же степени, что и в основании фундамента, так как опыт со штампом проводится быстрее, чем нагружение основания при строительстве;

- восстанавливающаяся и необратимая части деформации грунта зависят от продолжительности наблюдения за ней [Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов. - М.: Высш. школа, 1978. - 447 с.], следовательно, глубина деформируемой под штампом зоны грунта для штампа и для фундамента будут разными вследствие разной скорости нагружения основания в этих случаях;

- ступенчатое нагружение грунта в массиве давлением на подошве штампа до конечного давления и выдерживание при постоянном конечном давлении до стабилизации осадки штампа не моделирует работу грунтового основания фундамента при строительстве, а используется лишь для получения значений характеристик грунта, входящих в расчеты осадки грунтового основания и ее развития во времени.

Известен способ определения модуля деформации грунта [ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости (прототип)], включающий нагружение грунта в массиве давлением на подошве штампа до конечного давления и выдерживание при постоянном конечном давлении до стабилизации осадки штампа и определение характеристик деформируемости грунтового основания. Для вычисления модуля деформации строят график зависимости осадки от давления S=f(p), откладывая по оси абсцисс значения p и по оси ординат - соответствующие им условно стабилизированные значения S, и проводят осредняющую прямую на линейном участке графика. За условную стабилизацию осадки принимают приращение осадки штампа, не превышающее 0,1 мм за время от 1 до 4 часов, в зависимости от вида и показателя консистенции глинистого грунта.

Модуль деформации грунта E вычисляют для линейного участка графика по формуле

,

где ν - коэффициент Пуассона, принимаемый равным 0,27 для крупнообломочных грунтов; 0,30 - для песков и супесей; 0,35 - для суглинков; 0,42 - для глин;

Кр - коэффициент, зависящий от отношения глубины расположения штампа относительно поверхности грунта h и диаметра штампа D, принимаемый равным: 1 - при h/D=0; 0,9 - при h/D=1; 0,82 - при h/D=2; 0,77 - при h/D=3; 0,73 - при h/D=4; 0,7 - при h/D≥5;

К1 - безразмерный коэффициент формы штампа, принимаемый равным 0,79 для жесткого круглого штампа;

Δp - приращение давления на штамп, МПа;

ΔS - приращение осадки штампа, соответствующее Δp, см, определяемое по осредняющей прямой.

Этот способ имеет следующие недостатки:

- для расчета модуля деформации используется линеаризованный участок графика S=f(p), в то время как при проектировании основания используются значения давления за пределами этого участка;

- выбор начала линеаризованного участка связывается с природным давлением, хотя известно, что оно не влияет непосредственно на деформационные свойства грунта;

- для построения графика S=f(p) используются значения условно стабилизированной осадки, которая в действительности не завершена в той же степени, что и в основании фундамента, так как опыт со штампом проводится быстрее, чем нагружение основания при строительстве;

- график S=f(p) при малых приращениях давления и при постоянно возрастающем давлении имеет ступенчатую форму [1. Ляшенко П.А., Денисенко В.В. Расчет осадки основания фундамента по микроструктурной модели грунта / Развитие городов и гидротехническое строительство. Тр. междунар. конф. по геотехнике. - Т. 3. - СПб., 2008. - С. 193-197; 2. Денисенко В.В., Ляшенко П.А. Новые результаты компрессионных испытаний / Проект. - М., 1995. - №2-3. - С. 76-77];

- ступенчатое нагружение грунта в массиве давлением на подошве штампа до конечного давления и выдерживание при постоянном конечном давлении до стабилизации осадки штампа не моделирует работу грунтового основания фундамента при строительстве, а используется лишь для получения значений характеристик грунта, входящих в расчеты осадки грунтового основания и ее развития во времени.

Задача изобретения - использование испытаний штампом для моделирования деформаций грунтового основания фундамента, развивающихся до расчетного сопротивления.

Технический результат изобретения - определение модуля деформации, значения расчетного сопротивления и характеристик ползучести грунтового основания в условиях, моделирующих нагружение грунтового основания при реальном строительстве сооружения, повышение достоверности результатов испытания и надежности прогноза деформации грунтового основания фундамента при одном испытании.

Технический результат достигается тем, что в способе испытания грунтового основания штампом, включающем нагружение грунта в массиве давлением на подошве штампа до конечного давления и выдерживание при постоянном конечном давлении до стабилизации осадки штампа, регистрацию осадки штампа при нагружении и конечном давлении и определение характеристик деформируемости грунтового основания, нагружение грунта производят возрастающим с постоянной скоростью давлением, а регистрацию осадки штампа производят с шагом не более 0,005 мм, при этом в процессе нагружения грунта вычисляют скорость осадки штампа на каждом шаге регистрации осадки штампа по формуле

где Δu - приращение осадки штампа за один шаг ее регистрации, определяемое ценой деления регистратора перемещения, м;

Δp - приращение давления на подошве штампа за один шаг регистрации осадки штампа, кПа;

p - значение давления на подошве штампа в момент регистрации приращений Δu и Δt, кПа;

где Вр - скорость постоянно возрастающего давления на подошве штампа, кПа/ч,

Δt - интервал времени, соответствующий значению приращения осадки штампа за один шаг регистрации Δu, ч,

выделяют циклы изменения скорости осадки штампа от первого (n0), в котором происходит обмятие неровностей грунтового основания под подошвой штампа, до последнего (nk), в котором завершился последний цикл изменения скорости осадки штампа, определяют максимальное значение скорости осадки штампа (fmax.i, м/кПа) в каждом цикле изменения скорости осадки штампа и среднее значение скорости осадки штампа (avg fmax.i, м/кПа) для всех циклов изменения скорости осадки штампа от n0 до nk и значение коэффициента вариации, после завершения каждого очередного (nk+1) цикла изменения скорости осадки штампа вычисляют среднее значение скорости осадки штампа для всех циклов изменения скорости осадки штампа от n0 до nk+1 и значение коэффициента вариации, при этом выстраивают ряд средних значений скорости осадки штампа (fmax.i, м/кПа) для всех циклов изменения скорости осадки штампа от nk+1 до n0 и соответствующих им значений коэффициента вариации, после того как коэффициент вариации по мере возрастания давления на подошве штампа примет минимальное значение, нагружение грунта продолжают до момента, когда скорость осадки штампа станет равной предельной для данного сооружения скорости осадки грунтового основания:

где fmax.fin - максимальное значение скорости осадки штампа nf-том цикле изменения осадки штампа, в котором достигается выполнение условия для скорости осадки штампа, определяющего значение конечного давления на подошве штампа, м/кПа;

pfin - конечное значение давления на подошве штампа, кПа;

fu - предельное для данного сооружения значение скорости осадки грунтового основания, м/ч,

по результатам испытания рассчитывают модуль деформации грунта по формуле

где E - значение модуля деформации грунта, кПа;

ν - коэффициент Пуассона, принимаемый равным 0,27 для крупнообломочных грунтов; 0,30 - для песков и супесей; 0,35 - для суглинков; 0,42 - для глин;

Кр - коэффициент, зависящий от отношения глубины расположения штампа относительно поверхности грунта h (м) и диаметра штампа D (м), принимаемый равным: 1 - при h/D=0; 0,9 - при h/D=1; 0,82 - при h/D=2; 0,77 - при h/D=3; 0,73 - при h/D=4; 0,7 - при h/D≥5;

К1 - безразмерный коэффициент формы штампа, принимаемый равным 0,79 для жесткого круглого штампа;

fmax.ν - скорость осадки штампа при минимальном значении коэффициента вариации, м/кПа,

определяют расчетное сопротивление грунтового основания как значение конечного давления

где R - расчетное сопротивления основания, кПа;

pfin - конечное для данного испытания давление на подошве штампа, кПа,

и характеристики ползучести грунта путем аппроксимации графика зависимости осадки штампа от времени при pfin=const функцией:

где uη - осадка штампа, вызванная ползучестью грунта за время tη с момента достижения конечного давления, м;

δ и α - параметры аппроксимации графика зависимости осадки штампа от времени при конечном давлении, являющиеся характеристиками ползучести грунта;

u0 - деформация ползучести в первом шаге регистрации, м.

Нагружение грунта возрастающим с постоянной скоростью давлением моделирует нагружение грунтового основания при строительстве, которое фактически производится с постоянно возрастающей нагрузкой на основание.

Регистрация осадки штампа с шагом не более 0,005 мм обеспечивает: выявление ступенчатости увеличения осадки штампа и циклов изменения ее скорости; определение максимального значения скорости осадки штампа в каждом цикле изменения скорости осадки штампа и отслеживание выполнения условия для скорости осадки штампа, определяющего значение конечного давления; повышает достоверность результатов и надежность прогноза деформации грунтового основания фундамента при одном испытании.

Определение модуля деформации по среднему значению скорости осадки штампа с оценкой погрешности аппроксимации линейной зависимости осадки от давления на подошве штампа повышает достоверность определения модуля деформации грунтового основания.

Определение значения расчетного сопротивления грунтового основания по скорости его деформации как по индикатору скорости пластических деформаций грунта, ограничение которых является назначением расчетного сопротивления, повышает достоверность определения значения расчетного сопротивления.

Определение характеристик ползучести для грунтового основания, нагружаемого постоянно возрастающим давлением, как это реально происходит при строительстве сооружения, повышает достоверность определения характеристик ползучести.

Таким образом совокупность указанных отличительных признаков обеспечивает новый положительный эффект и является сущностью изобретения.

Пояснения к заявляемому способу испытания грунтового основания штампом и один из вариантов конструкции устройства для реализации этого способа схематично приведены на чертеже, где на:

фиг. 1 - принципиальная блок-схема устройства для реализации способа испытания грунтового основания штампом;

фиг. 2 - график зависимости осадки штампа от среднего давления на подошве штампа;

фиг. 3 - график зависимости скорости осадки штамп от среднего давления на его подошве;

фиг. 4 - график деформации ползучести грунта во времени при постоянном конечном давлении на подошве штампа.

Устройство для реализации способа испытания грунтового основания штампом состоит из штампа 1, упорной системы 2, блока 3 приложения нагрузки, регистратора 4 приложенной нагрузки, регистратора 5 осадки штампа, регистратора 6 времени.

Упорная система 2 может быть выполнена, например, в виде жесткой упорной балки и анкеров.

Блок 3 приложения нагрузки может быть выполнен, например, в виде гидродомкрата с гидроприводом и стабилизатором давления. Гидропривод гидродомкрата имеет регулировку скорости увеличения давления и обеспечивает постоянную заданную скорость увеличения давления.

Регистратор 4 приложенной нагрузки может быть выполнен, например, в виде цифрового датчика давления с блоком памяти.

Регистратор 5 осадки штампа может быть выполнен, например, в виде цифрового датчика линейных перемещений с блоком памяти. Датчик линейных перемещений обеспечивает шаг измерения перемещений не более 0,005 мм.

Способ испытания грунтового основания штампом осуществляется следующим образом.

На выровненном грунтовом основании горной выработки устанавливают штамп 1, монтируют упорную систему 2, блок 3 приложения нагрузки, регистратор 4 приложенной нагрузки и регистратор 5 осадки штампа. Датчик линейных перемещений регистратора 5 осадки штампа подводят до контакта со штампом и закрепляют на неподвижной реперной стойке.

После монтажа устройства для испытания грунтового основания штампом с помощью блока 3 приложения нагрузки производят нагружение грунта давлением на подошве штампа, возрастающим с постоянной скоростью, и синхронно регистрируют величину приложенной нагрузки с помощью регистратора 4 приложенной нагрузки, осадку штампа с шагом не более 0,005 мм с помощью регистратора 5 осадки штампа и время с начала приложения нагрузки с помощью регистратора 6 времени.

Скорость постоянно возрастающего давления на подошве штампа рассчитывают до начала нагружения грунта по формуле [Денисенко В.В., Ляшенко П.А., Снежкин Б.А. Особенности поведения глинистых грунтов при сжатии постоянно возрастающей нагрузкой // Сб. научн. тр. Гидропроекта, 1990. - Вып. 143. - С. 161-166], учитывающей физические характеристики испытываемого грунта:

где 3,67 - числовой коэффициент, кПа/ч;

5 - относительная дополнительная осадка штампа после прекращения нагружения, %;

IP - число пластичности грунта, %;

W и WL - влажность природная и влажность на пределе текучести, соответственно, грунта основания;

e - коэффициент пористости грунта основания;

t - время с начала нагружения грунта в массиве давлением на подошве штампа, ч.

В процессе нагружения грунта давлением на подошве штампа вычисляют скорость осадки штампа на каждом шаге регистрации осадки штампа по формуле (1) и строят график зависимости осадки штампа от среднего давления на подошве штампа (фиг. 2) и график зависимости скорости осадки штампа от среднего давления на его подошве штампа (фиг. 3), который наглядно иллюстрирует ступенчатость увеличения осадки штампа и циклы изменения ее скорости. Наглядность ступенчатости увеличения осадки штампа и циклов изменения ее скорости обеспечивается за счет нагружения грунта возрастающим давлением с постоянной скоростью и регистрации осадки штампа с шагом не более 0,005 мм.

На графике зависимости скорости осадки штампа от среднего давления на его подошве (фиг. 3) выделяют циклы изменения скорости осадки штампа от первого (n0), в котором происходит обмятие неровностей грунтового основания под подошвой штампа, до последнего (nk), в котором завершился последний цикл изменения скорости осадки штампа, и определяют максимальное значение скорости осадки штампа (fmax.i, м/кПа) в каждом цикле изменения скорости осадки штампа и среднее значение скорости осадки штампа (avg fmax.i, м/кПа) для всех циклов изменения скорости осадки штампа от n0 до nk и значение коэффициента вариации.

После завершения каждого очередного (nk+1) цикла изменения скорости осадки штампа вычисляют среднее значение скорости осадки штампа для всех циклов изменения скорости осадки штампа от n0 до nk+1 и значение коэффициента вариации, при этом выстраивают ряд средних значений скорости осадки штампа (fmax.i, м/кПа) для всех циклов изменения скорости осадки штампа от nk+1 до n0 и соответствующих им значений коэффициента вариации.

После того как коэффициент вариации по мере возрастания давления на подошве штампа примет минимальное значение на nv-том цикле изменения скорости осадки штампа, нагружение грунта продолжают до выполнения условия для скорости осадки штампа (3), определяющего значение конечного давления на подошве штампа.

Как только величина давления на подошве штампа достигнет рассчитанного по условию (3), нагружение грунта прекращают и выдерживают постоянное конечное давление на подошве штампа до стабилизации осадки штампа. При этом синхронно регистрируют время выдерживания постоянного конечного давления до стабилизации осадки штампа с помощью регистратора 6 времени и осадку штампа с шагом не более 0,005 мм с помощью регистратора 5 осадки штампа.

После стабилизации осадки штампа при постоянном конечном давлении установку для испытания грунтового основания штампом демонтируют.

По результатам испытания:

- рассчитывают модуль деформации грунта по формуле (4);

- определяют значение расчетного сопротивления грунта как значение конечного давления на подошве штампа, при котором скорость осадки штампа не превышает предельного значения для данного сооружения, т.е. отвечает критерию (5);

- определяют характеристики ползучести грунта путем аппроксимации графика деформации ползучести грунта во времени при постоянном конечном давлении на подошве штампа pfin=const (фиг. 4) функцией (6).

Таким образом, изобретение позволяет: испытывать грунтовое основание в условиях моделирующих его нагружение при реальном строительстве; выявлять ступенчатость увеличения осадки штампа и отслеживать выполнение условия для скорости осадки штампа, определяющего значение конечного давления; определять модуль деформации, значение расчетного сопротивления и характеристики ползучести грунтового основания, нагружаемого постоянно возрастающим давлением; повысить достоверность результатов испытания и надежность прогноза деформации грунтового основания фундамента при одном испытании.

Способ испытания грунтового основания штампом, включающий нагружение грунта в массиве давлением на подошве штампа до конечного давления и выдерживание при постоянном конечном давлении до стабилизации осадки штампа, регистрацию осадки штампа при нагружении и конечном давлении и определение характеристик деформируемости грунтового основания, отличающийся тем, что погружение грунта производят возрастающим с постоянной скоростью давлением, а регистрацию осадки штампа производят с шагом не более 0,005 мм, при этом в процессе нагружения грунта вычисляют скорость осадки штампа на каждом шаге регистрации осадки штампа по формуле ,где Δu - приращение осадки штампа за один шаг ее регистрации, определяемое ценой деления регистратора перемещения, м;Δp - приращение давления на подошве штампа за один шаг регистрации осадки штампа, кПа;p - значение давления на подошве штампа в момент регистрации приращений Δu и Δt, кПа; ,где B - скорость постоянно возрастающего давления на подошве штампа, кПа/ч,Δt - интервал времени, соответствующий значению приращения осадки штампа за один шаг регистрации Δu, ч,выделяют циклы изменения скорости осадки штампа от первого (n), в котором происходит обмятие неровностей грунтового основания под подошвой штампа, до последнего (n), в котором завершился последний цикл изменения скорости осадки штампа, определяют максимальное значение скорости осадки штампа (f, м/кПа) в каждом цикле изменения скорости осадки штампа и среднее значение скорости осадки штампа (avg f, м/кПа) для всех циклов изменения скорости осадки штампа от n до n и значение коэффициента вариации, после завершения каждого очередного (n) цикла изменения скорости осадки штампа вычисляют среднее значение скорости осадки штампа для всех циклов изменения скорости осадки штампа от n до n и значение коэффициента вариации, при этом выстраивают ряд средних значений скорости осадки штампа (f, м/кПа) для всех циклов изменения скорости осадки штампа от n до n и соответствующих им значений коэффициента вариации, после того как коэффициент вариации по мере возрастания давления на подошве штампа примет минимальное значение, нагружение грунта продолжают до момента, когда скорость осадки штампа станет равной предельной для данного сооружения скорости осадки грунтового основания: где f - максимальное значение скорости осадки штампа n-том цикле изменения осадки штампа, в котором достигается выполнение условия для скорости осадки штампа, определяющего значение конечного давления на подошве штампа, м/кПа;p - конечное значение давления на подошве штампа, кПа;f - предельное для данного сооружения значение скорости осадки грунтового основания, м/ч,по результатам испытания рассчитывают модуль деформации грунта по формуле ,где E - значение модуля деформации грунта, кПа;ν - коэффициент Пуассона, принимаемый равным 0,27 для крупнообломочных грунтов; 0,30 - для песков и супесей; 0,35 - для суглинков; 0,42 - для глин;К - коэффициент, зависящий от отношения глубины расположения штампа относительно поверхности грунта h (м) и диаметра штампа D (м), принимаемый равным: 1 - при h/D=0; 0,9 - при h/D=1; 0,82 - при h/D=2; 0,77 - при h/D=3; 0,73 - при h/D=4; 0,7 - при h/D≥5;К - безразмерный коэффициент формы штампа, принимаемый равным 0,79 для жесткого круглого штампа;f - скорость осадки штампа при минимальном значении коэффициента вариации, м/кПа,определяют расчетное сопротивление грунтового основания как значение конечного давления ,где R - расчетное сопротивление основания, кПа;p - конечное для данного испытания давление на подошве штампа, кПа;и характеристики ползучести грунта путем аппроксимации графика зависимости осадки штампа от времени при p=const функцией: ,где u - осадка штампа, вызванная ползучестью грунта за время t с момента достижения конечного давления, м;δ и α - параметры аппроксимации графика зависимости осадки штампа от времени при конечном давлении, являющиеся характеристиками ползучести грунта;u - деформация ползучести в первом шаге регистрации, м.
СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ШТАМПОМ
СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ШТАМПОМ
СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ШТАМПОМ
СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ШТАМПОМ
СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ШТАМПОМ
СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ШТАМПОМ
СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ШТАМПОМ
СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ШТАМПОМ
СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ШТАМПОМ
СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ШТАМПОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 209.
10.08.2014
№216.012.e845

Способ подготовки масличных семян к хранению и переработке

Изобретение относится к масложировой промышленности и касается подготовки масличных семян к хранению и извлечению масла. Способ включает разделение семян по влажности на три фракции: первую с влажностью нелипидной части до 16,5%, вторую с влажностью нелипидной части 16,5-22,5% и третью с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525254
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.08.2014
№216.012.e847

Способ производства мясорастительных котлет из мяса кролика

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к технологии получения полуфабрикатов на мясорастительной основе. Способ предусматривает измельчение на волчке твердых рецептурных компонентов, включающих лук репчатый свежий, мясо кролика, картофель свежий, капусту белокочанную, зелень...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525256
Дата охранного документа: 10.08.2014
27.08.2014
№216.012.efd1

Модифицированный интеллектуальный контроллер

Изобретение относится к классу интеллектуальных контроллеров, использующих принцип обучения с подкреплением, фильтр Калмана, и может использоваться для создания систем управления объектами, работающими в недетерминированной среде. Технический результат заключается в повышении скоростных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527212
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.f0b8

Состав для ликвидации перетоков флюидов за эксплуатационными колоннами в нефтегазовых скважинах

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для ликвидации межпластовых перетоков флюидов, ограничения водопритоков и поглощений как при строительстве, так и эксплуатации скважин. Состав содержит 20-25 мас.% бентонитовой глины, 55-60 мас.% углеводородной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527443
Дата охранного документа: 27.08.2014
10.09.2014
№216.012.f0fa

Состав для приготовления мягких вафель

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству мучных кондитерских изделий. Состав для приготовления мягких вафель включает вкусовой наполнитель, жировой компонент, меланж, муку пшеничную. В качестве вкусового наполнителя содержит смесь яблочных волокон VITACEL,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527512
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.09.2014
№216.012.f582

Способ производства мягких вафель

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству мучных кондитерских изделий. Способ производства мягких вафель включает смешивание компонентов и замес теста, содержащего вкусовой наполнитель, жировой компонент, меланж, муку пшеничную, его формование и выпечку. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528683
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f583

Состав для приготовления бисквитного полуфабриката функционального назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при производстве бисквитного полуфабриката и изделий из него. Состав для приготовления бисквитного полуфабриката функционального назначения включает муку, крахмал картофельный, меланж и вкусовой наполнитель. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528684
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f58c

Способ получения растительных экстрактов для косметики

Изобретение относится к технологии растительных экстрактов для косметики. Измельченное сырье выдерживают с растворителем до равновесия и отделяют экстракт от твердой фазы фильтрацией. В качестве растворителя используют смесь косметического эмолента с циклопентасилоксаном в соотношении 1:1....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528693
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f5fd

Способ добычи газа из газовых гидратов

Изобретение относится к области газовой и нефтяной промышленности и, в частности, к разработке месторождений - залежей газовых гидратов. Обеспечивает повышение эффективности добычи газа из газогидратных залежей. Сущность изобретения: способ включает создание в зоне залегания газовых гидратов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528806
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f622

Перемешивающее устройство

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к перемешивающим устройствам, и может быть применено в химической, строительной, пищевой промышленности как устройство, необходимое для интенсификации тепломассообменных процессов, для выравнивания концентраций и температур во всем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528843
Дата охранного документа: 20.09.2014
Показаны записи 21-30 из 268.
10.10.2013
№216.012.72d2

Способ получения пектина

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано для получения пектина из растительного сырья. Способ предусматривает гидролиз-экстрагирование растительного сырья в электромагнитном поле, разделение твердой и жидкой фаз, концентрирование, осаждение пектина и его сушку....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495051
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.738f

Способ адаптивного управления процессом бурения скважин

Изобретение относится к области бурения нефтяных и газовых скважин и может быть использовано для оптимального управления процессом. Техническим результатом является увеличение точности управления режимом бурения и увеличение механической скорости проводки скважины за счет оптимизации управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495240
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.10.2013
№216.012.74d9

Способ производства сахарных вафель

Изобретение относится к пищевой промышленности, к производству мучных кондитерских изделий, предназначенных для профилактического питания. Способ включает замес теста, содержащего смесь пшеничной муки и муки из другого вида растительного сырья, подслащивающий агент, желтки, жировую композицию,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495573
Дата охранного документа: 20.10.2013
20.10.2013
№216.012.74da

Способ приготовления мучного кондитерского изделия

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ включает приготовление заварки из муки и сиропа, охлаждение заварки, замес теста путем смешивания охлажденной заварки, маргарина, жженки, разрыхлителей, ароматизатора, его формование, выпечку тестовых заготовок и охлаждение. На стадии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495574
Дата охранного документа: 20.10.2013
20.10.2013
№216.012.7757

Способ согласования магнитопроводов ротора и якоря в двухмерных электрических машинах-генераторах

Изобретение относится к области электротехники и электромашиностроения, в частности к способам согласования магнитопроводов ротора и статора в двухмерных электрических машинах, и может быть использовано для технико-экономической и конструктивной совместимости концентрически расположенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496211
Дата охранного документа: 20.10.2013
27.10.2013
№216.012.79de

Способ сорбционно-щелочной рафинации масел

Изобретение относится к технологии жиров и может быть использовано при очистке растительных масел. Способ предусматривает введение в масло отбельной глины, выдерживание, разделение фаз. Перед внесением сорбента масло нагревают до температуры 90-120°C. Выдержку осуществляют при остаточном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496860
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.10.2013
№216.012.7a62

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к энергетике. Способ работы тепловой электрической станции, по которому пар, вырабатываемый в прямоточном паровом котле, после пароперегревателя свежего пара направляют в цилиндр высокого давления паровой турбины, затем пар направляется в промежуточный пароперегреватель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496992
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.11.2013
№216.012.7bcf

Состав для приготовления начинки для вафель

Изобретение относится к пищевой промышленности, к кондитерской отрасли и может быть использовано в технологии приготовления вафель с начинками и вафельных тортов. Состав для приготовления жировой начинки включает жировой компонент, сладкий агент и вкусо-ароматическую композицию при следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497368
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7be8

Способ производства консервированных рыбных котлет

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ предусматривает подготовку рецептурных компонентов, включающих рыбу и сырье растительного происхождения, приготовление фарша, его формование, панировку в сухарях и тепловую обработку с получением котлет. Готовят соус и фасуют котлеты с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497393
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7ea2

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к энергетике. Способ работы тепловой электрической станции, по которому пар, вырабатываемый в прямоточном паровом котле, после пароперегревателя свежего пара направляют в цилиндр высокого давления паровой турбины, затем часть отработавшего пара направляется на второй по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498091
Дата охранного документа: 10.11.2013
+ добавить свой РИД