Технологии стабилизация глинистых грунтов с применением наноматериалов
Решение проблемы использования углеродных нанотрубок в цементных фазах. Анализ возможностей и ограничения известных нанотехнологических подходов к стабилизации глинистых грунтов. Количественное влияние наноматериалов на их физико-механические свойства.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.02.2018 |
Размер файла | 36,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Ростовский государственный университет путей сообщения
Технологии стабилизация глинистых грунтов с применением наноматериалов
Г.И. Лазоренко
Аннотация
Проведен обзор существующих наноматериалов для стабилизации глинистых грунтов. Проанализированы возможности и ограничения известных нанотехнологических подходов к стабилизации глинистых грунтов. Описано влияние наноматериалов на физико-механические свойства глинистых грунтов.
Ключевые слова: грунт, глинистый минерал, несущая способность, стабилизация грунтов, наноматериал.
В процессе строительства и эксплуатации инженерных сооружений на основаниях, сложенных слабыми глинистыми грунтами, неизбежно возникает проблема повышения их несущей способности и снижения деформативности. Для преодоления этих трудностей в инженерной практике применяются различные методы укрепления грунтов, среди которых одним из наиболее распространенных и эффективных, является химическая стабилизация [1].
В отечественной и зарубежной практике в качестве стабилизаторов грунтов традиционно используется цемент, известь, зола уноса и битумные материалы [2, 3]. Новые и нетрадиционные стабилизаторы включают жидкие полимеры, ферменты, смолы, кислоты, производные лигнина и др. [4 - 7]. В нескольких недавних исследованиях сообщалось об улучшении свойств слабых грунтов с использованием различных типов геополимеров [8, 9].
Ускоренное развитие нанотехнологий и внедрение их в технологический комплекс в последнее десятилетие стимулировало повышение интереса к использованию наноматериалов в широком спектре геотехнических применений, включая стабилизацию грунтов [10, 11]. Одним из примеров таких применений являются многостенные углеродные нанотрубоки (УНТ).
Многостенные УНТ обладают уникальными механическими и электрофизическими свойствами, включающими чрезвычайно высокую прочность, твердость, модуль Юнга и показатели упругости, что обуславливает высокий потенциал их использования в качестве эффективного армирующего компонента для повышения прочностных свойств материалов [12]. Использование углеродных нанотрубок в цементных фазах обеспечивает армирующий эффект на наноразмерном уровне и способствует дальнейшей гидратации цемента благодаря своей высокой реакционной способности. Совместное использование цементного вяжущего и многостенных УНТ в целях стабилизации грунта по большей части, направлено на уменьшение межчастичных расстояний и заполнению нанопорового пространства, способствуя созданию более прочной и жесткой матрицы скелета грунта, обеспечивая вместе с цементом синергетический эффект по улучшению механических свойств [13]. Однако, существенной проблемой использования УНТ для стабилизации грунтов является их повышенная тенденция к агрегации. Даже при сравнительно низких концентрациях возникает проблема с самоагрегированием, которая снижает размерный эффект, что приводит к потере их полезных свойств. Для решения этой проблемы обычно используют поверхностно-активные вещества и ультразвуковое диспергирование наночастиц в суспензии. В частности, Correia и соавторами [14] показано, что введение наночастиц многостенных УНТ в стабилизированный портландцементом глинистый грунт способствует значительному увеличению механических характеристик. Используя многостенные углеродные нанотрубки, авторы добились увеличения предела прочности на одноосное сжатие на 77% грунта и увеличения модуля Юнга на 155% [15]. Максимальные значения механических характеристик грунта были достигнуты в присутствии амфотерных и неионных поверхностно-активных веществ, используемых авторами для обеспечения наибольшей степени диспергации УНТ.
Другим примером наночастиц, используемых для комплексной стабилизации глинистых грунтов с применением вяжущих, является нанокремнезем. Наночастицы SiO2 проявляют повышенную пуццолановую активность, обусловленную высоким содержанием реактивного кремнезема [16]. Изменения, наблюдаемые в цементных смесях, модифицированных наночастицами SiO2, являются результатом химической реакции между SiO2 и Ca(OH)2 в процессе гидратации цемента [17]. Нано-SiO2 ускоряет гидратацию цемента вследствие его высокой поверхностной энергии и способствует повышению плотности упаковки частиц [18]. В частности, Bahmani и соавторами [19] наночастицы SiO2 были использованы для укрепления глинистого грунта с целью уменьшения расхода цемента и ускорения процесс стабилизации. Результаты проведенных авторами экспериментальных исследований показали, что добавление нано-SiO2 способствует резкому увеличению прочности образцов на сжатие почти в 2 раза. При этом, наибольший эффект достигается при сравнительно низких концентрациях SiO2 (0.4%) и более мелкодисперсной фракции (15 нм). Аналогичный результат был получен Ghasabkolaei и соавторы [20], исследовавшими влияние нано-SiO2 на свойства глинистого грунта, стабилизированного 9% цемента. Было обнаружено, что небольшое количество нанокремнезема (1,5% по массе цемента) обеспечивает значительное (до 38%) увеличение прочности обработанной цементом глины на сжатие. Кроме этого, наблюдалось существенное ускорение гидратации цемента.
С точки зрения геоэкологической инженерии высокий потенциал для использования в качестве экологически безопасных наноматериалов для стабилизации глинистых грунтов имеют наноглины, представляющие собой наночастицы слоистых силикатов, преимущественно группы смектита [21]. Получение наноглин заключается в обогащении природных смектит-содержащих глин с последующим выделением глинистой фракции центрифугированием, фильтрацией или ультрацентрифугированием с последующим их измельчением и механоактивацией [22].
Tabarsa и соавторы [23] по результатам лабораторных исследований показали, что добавление 0.5-3% наноглины (монтмориллонит фракции 1-2 нм) к лессовому грунту увеличивает его число пластичности, оптимальную влажность, предел прочности на одноосное сжатие и удельное сцепление. Исследуемые наноглины были успешно использованы авторами для укрепления откосов оросительного канала с целью их защиты от водной эрозии. Другие исследователи сообщили, что добавление наноглины улучшает эрозионную стойкость супесчаных грунтов [24]. Zomorodian и соавторы [25] исследуя прочность грунта стабилизированного наноглиной и нанокремнеземом, сообщили об увеличении прочности на одноосное сжатие и уменьшения числа пластичности грунта в результате стабилизации. В работе Khalib и др. [26] выполнено экспериментальное исследование эффективности использования наноглин для увеличения предела текучести, сдвиговой прочности и прочности на сжатие грунта. Результаты лабораторных испытаний показали, что применение порядка 3% наноглин на 25%уменьшает число пластичности грунта и до 22% увеличивает прочность на одноосное сжатие, что объясняется авторами увеличением взаимодействия и связыванием наночастиц со скелетом глинистого грунта. Аналогичные результаты были получены в работе Majeed и соавторов [27].
Luo и др. [28] исследовали влияние наночастиц оксида алюминия на свойства глинистого грунта, стабилизированного зольной пылью и цементом в соотношении 3:1. Заменив 15% грунта приготовленной смесью вяжущего с добавлением 1, 2 и 3% наночастиц Al2O3, авторами были проведены измерения предела текучести, прочности на сжатие, характеристик набухания, а также оптимальной влажности и максимальной плотности стабилизированного грунта. Показано, что добавление 1% наночастиц Al2O3 обеспечивает увеличение прочности стабилизированного грунта на одноосное сжатие в 4.2 раза и приводит к уменьшению числа пластичности на 85% и свободного набухания на 86%.
Анализ количественного влияния наноматериалов на физико-механические характеристики стабилизированных глинистых грунтов представлены в табл. 1.
Таблица № 1 Наноматериалы, используемые для стабилизации глинистых грунтов
Наноматериал |
Концентрация, % (масс.) |
Активные компоненты |
Эффекты |
Авторы, источник |
||
Характеристика* |
Изменение, % |
|||||
Многостенные УНТ |
0.001…0.1 |
цемент, ПАВ |
R |
+77 |
Correia и др. [14] |
|
E |
+110 |
|||||
0.01… 0.1 |
цемент, ПАВ |
R |
+77 |
Figueiredo и др. [15] |
||
E |
+155 |
|||||
0.05…0.2 |
- |
Кф |
-43 |
Alsharef и др. [13] |
||
Wопт |
-5 |
|||||
с |
+2 |
|||||
Наночастицы SiO2 |
0.2…1 |
цемент |
R |
+80 |
Bahmani и др. [19] |
|
Wопт |
+31 |
|||||
с |
-9 |
|||||
1…3 |
цемент |
R |
+37 |
Ghasabkolaei и др. [20] |
||
E |
+40 |
|||||
Ip |
-50 |
|||||
1…3 |
известь |
R |
+82 |
Mostafa и др. [30] |
||
E |
+54 |
|||||
Ip |
-30 |
|||||
еswo |
-63 |
|||||
0.5…5 |
известь |
еswo |
-93 |
Pashabavandpouri и др. [31] |
||
Ip |
-80 |
|||||
Wопт |
+9 |
|||||
с |
-9 |
|||||
Наноглина |
0.2…3 |
- |
R |
+90 |
Tabarsa и др. [23] |
|
Wопт |
+7 |
|||||
c |
+130 |
|||||
ц |
-30 |
|||||
1…3 |
- |
R |
+35 |
Mohammadi и др. [32] |
||
Ip |
-29 |
|||||
2…4 |
- |
Ip |
-25 |
Khalib и др. [26] |
||
R |
+22 |
|||||
c |
-75 |
|||||
ц |
+17 |
|||||
Наночастицы Al2O3 |
1…3 |
цемент, зольная пыль |
R |
+320 |
Lou и др. [28] |
|
Ip |
-85 |
|||||
еswo |
-86 |
|||||
Wопт |
+12 |
|||||
с |
-2 |
|||||
0.05…0.3 |
- |
Кф |
-65 |
Taha и др. [29] |
||
еswo |
-39 |
|||||
Наночастицы CuO |
0.15…0.7 |
- |
Кф |
-48 |
Taha и др. [29] |
|
еswo |
-51 |
|||||
0.3…1.0 |
- |
R |
+50 |
Majeed и др. [33] |
||
с |
+4 |
|||||
Наночастицы MgO |
0.1…0.4 |
- |
R |
+20 |
Majeed и др. [33] |
|
с |
+4 |
|||||
Наночастицы TiO2 |
0.5…2 |
- |
WL |
-60 |
Babu и др. [34] |
|
Wопт |
-5 |
|||||
с |
+3 |
|||||
c |
+87 |
* Условные обозначения: Кф - коэффициент фильтрации; E - модуль Юнга; Wопт - оптимальная влажность; с - плотность сухого грунта; c - удельное сцепление;ц - угол внутреннего трения; R - предел прочности на одноосное сжатие; Ip - число пластичности; WL - влажность на границе текучести; еswo - свободное набухание. Wp - влажность на границе раскатывания
Из проведенного анализа видно, что в последнее десятилетие наметился рост научно-исследовательской деятельности в области применения наноматериалов для стабилизации глинистых грунтов с целью увеличения надёжности и сроков службы оснований инженерных сооружений, а также снижения стоимости строительства и ремонтов за счет использования местных глинистых грунтов при устройстве оснований. Наночастицы обладают повышенной реакционной способностью, обусловленной их чрезвычайно высокой удельной площадью поверхности и поверхностными нескомпенсированными зарядами. В результате этих особенностей наночастицы активно взаимодействуют с частицами грунта и вяжущим материалом. Наличие сравнительно малых массовых концентраций наночастиц может оказывать значительное влияние на физико-механические свойства глинистого грунта. Использование наночастиц способствует увеличению прочности стабилизированных грунтов на сжатие, уменьшению набухания, усадки, а также водопроницаемости и пластичности. Это справедливо как в случае наличия в их составе компонентов, способных в различной степени оказывать структурообразующий эффект (различные вяжущие), так и в случае их отсутствия.
Результаты, рассмотренных в обзоре исследований показывают широкие возможности стабилизации глинистых грунтов различными наноматериалами. Однако из проведенного анализа также видно, что по-прежнему существует ряд проблем, которые необходимо преодолеть для доведения разрабатываемых технологий стабилизации грунтов с использованием наноматериалов до широкого практического применения. К ним, в частности, относится необходимость более глубокого научного обоснования экологической безопасности применяемых наноматериалов, исследование механизмов их взаимодействия с различными породообразующими минералами глин, а также оценка длительной прочности стабилизированных грунтов.
Работа выполнена при поддержке Гранта ФГБОУ ВО РГУПС на выполнение научных исследований (Договор от 04 мая 2016 г. № 920/2).
нанотрубка стабилизация глинистый грунт
Литература
1. Абрамова Т.Т., Босов А.И., Валиева К.Э. Использование стабилизаторов для улучшения свойств связных грунтов // Геотехника. 2012. №3. С. 4-28.
2. Кочерга В.Г., Зырянов В.В., Ланко А.В. Применение гидрофобизированных цементогрунтов в нижних слоях дорожной одежды // Инженерный вестник Дона, 2012, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/853.
3. Абрамова Т.Т., Босов А.И., Валиева К.Э. Стабилизаторы грунтов в отечественном дорожном и аэродромном строительстве // Дороги и мосты. 2013. №2(30). С. 060-085.
4. Лазоренко Г.И. Теоретическое исследование влияния нанодобавок на физические свойства монтмориллонитовых глин // Инженерный вестник Дона, 2011, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2011/523.
5. Latifi N., Rashid A.S., Siddiqua S., Horpibulsuk S. Micro-structural analysis of strength development in low-and high swelling clays stabilized with magnesium chloride solution-a green soil stabilizer // Applied Clay Science. 2015. №118. pp. 195-206.
6. Latifi N., Meehan C.L., Majid M.Z., Horpibulsuk S., Strengthening montmorillonitic and kaolinitic clays using a calcium-based non-traditional additive: a micro-level study // Applied Clay Science. 2016. №132. pp. 182-193.
7. Latifi N., Eisazadeh A., Marto A., Meehan C.L. Tropical residual soil stabilization: a powder-form material for increasing soil strength. // Construction and Building Materials. 2017. №147. pp. 827-836.
8. Ahirwar J., Kaur M., Kumar P. Stabilization of Expansive Soil (Black Cotton soil) Using Geopolymer // International Journal of Civil, Mechanical & Production Engineering. 2016. №2 (4). pp. 1-3.
9. Ayyappan A., Palanikumar S., Kumar D., Vinoth. M. Influence of Geopolymers in the Stabilization of Clay Soil // International Journal of Emerging Technologies in Engineering Research. 2017. №5 (9). pp. 108-120.
10. Wilson M.A.,. Tran N.H, Milev A.S., Kannangara G.S., Volk H., Lu G.Q. Nanomaterials in soils // Geoderma. 2008. №146 (1). pp. 291-302.
11. Rao N.V., Rajasekhar M., Vijayalakshmi K., Vamshykrishna M. The future of civil engineering with the influence and impact of nanotechnology on properties of materials // Procedia Materials Science. 2015. №10. pp. 111-115.
12. Yengejeh S.I., Kazemi S.A., Цchsner A. Carbon nanotubes as reinforcement in composites: A review of the analytical, numerical and experimental approaches // Computational Materials Science. 2017. №136. pp. 85-101.
13. Alsharef J.M., Taha M.R., Firoozi A.A., Govindasamy P. Potential of Using Nanocarbons to Stabilize Weak Soils // Applied and Environmental Soil Science. 2016. pp. 1-9.
14. Correia A.S., Casaleiro P.D., Graзa M., Rasteiro B.V. Applying multiwall carbon nanotubes for soil stabilization // Procedia Engineering. 2015. №102. pp. 1766-1775.
15. Figueiredo D.T., Correia A.S., Hunkeler D., Graca M., Rasteiro B.V. Surfactants for dispersion of carbon nanotubes applied in soilstabilization // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2015. №480. pp. 405-412.
16. Naji Givi A, Abdul Rashid S., Aziz F.N., Salleh M.A. The effects of lime solution on the properties of SiO2 nanoparticles binary blended concrete. Composites Part B: Engineering. 2011. №42 (3). pp. 562-569.
17. Farzadnia N., Ali A.A., Demirboga R. Development of nanotechnology in high performance concrete // Advanced Materials Research. 2012. №364. pp.115-118.
18. Ltifi M., Guefrech A., Mounanga P., Khelidj A. Experimental study of the effect of addition of nano-silica on the behaviour of cement mortars. Procedia Engineering. 2011. №10. pp. 900-905.
19. Bahmani S.H., Huat B.B., Asadi A., Farzadnia N. Stabilization of residual soil using SiO2 nanoparticles and cement // Construction and Building Materials. 2014. №64. pp. 350-359.
20. Ghasabkolaei N., Janalizadeh A., Jahanshahi M., Roshan N., Ghassemi S.E. Physical and geotechnical properties of cementtreated clayey soil using silica na-noparticles: an experimental study // The European Physical Journal Plus. 2016. №131 (5). pp. 1-11.
21. Uddin F. Clays, nanoclays and montmorillonite minerals // Metallurgical and Materials Transactions A. 2008. №39 (12). pp. 2804-2814.
22. Floody M.C., Theng B., Reyes P., Mora M. Natural nanoclays: applications and future trends - a chilean perspective // Clay Minerals. 2009. №44. pp. 161-176.
23. Tabarsa A., Latifi N., Meehan C.L., Manahiloh K.N. Laboratory investigation and field evaluation of loess improvement using nanoclay - A sustainable material for construction // Construction and Building Materials. №158. 2018. pp. 454-463.
24. Iranpour B., Haddad A. The influence on nanomaterials on collapsible soil treatment // Engineering Geology. 2016. №205. pp. 40-53.
25. Zomorodian S.M., Moghispour S., Soleymani A., O'Kelly B. Strength enhancement of clean and kerosene-contaminated sandy lean clay using nanoclay and nanosilica as additives. Applied Clay Science. 2017. №140. pp. 140-147.
26. Khalid N., Arshad M., Mukri M., Mohamad K., Kamarudin F. Influence of nano-soil particles in soft soil stabilization // Electronic Journal of Geotechnical Engineering. 2015. №20. pp. 731-738.
27. Majeed Z.H., Taha M.R. Effect of nanomaterial treatment on geotechnical properties of a Penang soft soil // Asian Scientific Research 2012. №2 (11). pp. 587-592.
28. Lou H.L., Hsiao D.H., Lin C.K. Cohesive soil stabilized using sewage sludge ash/cement and nano aluminum oxide // International Journal of Transportation Science and Technology. 2012. №1 (1). pp. 83-100.
29. Taha M.R., Taha O.M. Influence of nanomaterial on the expansive and shrinkage soil behavior // Journal of Nanoparticle Research. 2012. №14. pp. 1-13.
30. Mostafa A.E., Ouf M.S., Elgendy M.F. Stabilization of Subgrade Pavement Layer Using Silica Fume and Nano Silica // International Journal of Scientific and Engineering Research. 2016. №7(3). pp. 573-581.
31. Pashabavandpour M.A., Jahangiri S. Effect of nano silica on swelling, compaction and strength properties of clayey soil stabilized with lime // Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. 2015. №5 (7S). pp. 538-548.
32. Mohammadi M., Niazian M. Investigation of Nano-clay effect on ge-otechnical properties of rasht clay // International journal of advanced scientific and technical research. 2013. №3 (3). pp. 37-46.
33. Majeed Z.H., Taha M.R., Jawad I.T. Stabilization of Soft Soil Using Nanomaterials. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology. 2014. №8(4). pp. 503-509.
34. Babu S., Joseph S. Effect of Nano Materials on Properties of Soft Soil // International Journal of Science and Research. 2016. №5(8). pp. 634-637.
References
1. Abramova TT, Bosov AI, Valieva K.E. Geotehnika. 2012. №3. pp. 4-28.
2. Kocherga V.G., Zyryanov V.V., Lanko A.V. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/853.
3. Abramova TT, Bosov AI, Valieva K.E. Dorogi i mosty. 2013. №2 (30). pp. 060-085.
4. Lazorenko G.I. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2011, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2011/523.
5. Latifi N., Rashid A.S., Siddiqua S., Horpibulsuk S. Applied Clay Science. 2015. №118. pp. 195-206.
6. Latifi N., Meehan C.L., Majid M.Z., Horpibulsuk S., Applied Clay Science. 2016. №132. pp. 182-193.
7. Latifi N., Eisazadeh A., Marto A., Meehan C.L. Construction and Building Materials. 2017. №147. pp. 827-836.
8. Ahirwar J., Kaur M., Kumar P. International Journal of Civil, Mechanical & Production Engineering. 2016. №2 (4). С. 1-3.
9. Ayyappan A., Palanikumar S., Kumar D., Vinoth. M. International Journal of Emerging Technologies in Engineering Research. 2017. №5 (9). pp. 108-120.
10. Wilson M.A.,. Tran N.H, Milev A.S., Kannangara G.S., Volk H., Lu G.Q. Geoderma. 2008. №146 (1). pp. 291-302.
11. Rao N.V., Rajasekhar M., Vijayalakshmi K., Vamshykrishna M. Procedia Materials Science. 2015. №10. pp. 111-115.
12. Yengejeh S.I., Kazemi S.A., Цchsner A. Computational Materials Science. 2017. №136. pp. 85-101.
13. Alsharef J.M., Taha M.R., Firoozi A.A., Govindasamy P. Applied and Environmental Soil Science. 2016. pp. 1-9.
14. Correia A.S., Casaleiro P.D., Graзa M., Rasteiro B.V. Procedia Engineering. 2015. №102. pp. 1766-1775.
15. Figueiredo D.T., Correia A.S., Hunkeler D., Graca M., Rasteiro B.V. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2015. №480. С. 405-412.
16. Naji Givi A, Abdul Rashid S., Aziz F.N., Salleh M.A. The effects of lime solution on the properties of SiO2 nanoparticles binary blended concrete. Composites Part B: Engineering. 2011. №42 (3). pp. 562-569.
17. Farzadnia N., Ali A.A., Demirboga R. Advanced Materials Research. 2012. №364. pp.115-118.
18. Ltifi M., Guefrech A., Mounanga P., Khelidj A. Procedia Engineering. 2011. №10. pp. 900-905.
19. Bahmani S.H., Huat B.B., Asadi A., Farzadnia N. Construction and Building Materials. 2014. №64. pp. 350-359.
20. Ghasabkolaei N., Janalizadeh A., Jahanshahi M., Roshan N., Ghassemi S.E. The European Physical Journal Plus. 2016. №131 (5). pp. 1-11.
21. Uddin F. Metallurgical and Materials Transactions A. 2008. №39 (12). pp. 2804-2814.
22. Floody M.C., Theng B., Reyes P., Mora M. Clay Minerals. 2009. №44. pp. 161-176.
23. Tabarsa A., Latifi N., Meehan C.L., Manahiloh K.N. Construction and Building Materials. №158. 2018. pp. 454-463.
24. Iranpour B., Haddad A. Engineering Geology. 2016. №205. pp. 40-53.
25. Zomorodian S.M., Moghispour S., Soleymani A., O'Kelly B. Applied Clay Science. 2017. №140. pp. 140-147.
26. Khalid N., Arshad M., Mukri M., Mohamad K., Kamarudin F. Electronic Journal of Geotechnical Engineering. 2015. №20. pp. 731-738.
27. Majeed Z.H., Taha M.R. Asian Scientific Research 2012. №2 (11). pp. 587-592.
28. Lou H.L., Hsiao D.H., Lin C.K. International Journal of Transportation Science and Technology. 2012. №1 (1). pp. 83-100.
29. Taha M.R., Taha O.M. Journal of Nanoparticle Research. 2012. №14. pp. 1-13.
30. Mostafa A.E., Ouf M.S., Elgendy M.F. International Journal of Scientific and Engineering Research. 2016. №7 (3). pp. 573-581.
31. Pashabavandpour M.A., Jahangiri S. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. 2015. №5 (7S). pp. 538-548.
32. Mohammadi M., Niazian M. International journal of advanced scientific and technical research. 2013. №3 (3). pp. 37-46.
33. Majeed Z.H., Taha M.R., Jawad I.T. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology. 2014. №8 (4). pp. 503-509.
34. Babu S., Joseph S. International Journal of Science and Research. 2016. №5(8). pp. 634-637.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Оценка деформаций грунтов и расчет осадки фундаментов, свойства и деформируемость структурно неустойчивых грунтов. Передача нагрузки на основание при реконструкции зданий. Механические свойства грунтов, стабилометрический метод исследования их прочности.
курсовая работа [236,8 K], добавлен 22.01.2012Инженерно-геологические данные и физико-механические свойства грунтов стройплощадки. Определение полного наименования грунтов основаниям. Выбор конструкции сваи: типа, длины и поперечного сечения. Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 20.04.2015Нанотехнологии как мощный импульс для развития научно-технического прогресса в мире. Анализ эффекта "термоса". Знакомство с особенностями развития наноматериалов в строительстве. Рассмотрение наиболее известных мировых нанотехнологических разработок.
сочинение [14,3 K], добавлен 16.03.2015Определение показателей сжимаемости грунтов в лабораторных условиях на компрессионных приборах. Стабилизация осадки и закон ламинарной фильтрации для песчаных грунтов. Скорость фильтрации воды в порах. Сдвиговые испытания и линейная деформируемость.
презентация [267,4 K], добавлен 10.12.2013Природа грунтов и показатели физико-механических свойств. Напряжения в грунтах от действия внешних сил. Разновидность песчаных грунтов по степени водонасыщения. Построение графика компрессионной зависимости и определение коэффициента сжимаемости грунта.
курсовая работа [610,6 K], добавлен 11.09.2014Контролируемые параметры оснований и фундаментов. Состояние прилегающей территории, цоколя и стен подвала. Тип и глубина заложения фундаментов. Физико-механические характеристики грунтов основания. Уровень грунтовых вод. Деформации грунтов основания.
презентация [2,5 M], добавлен 26.08.2013Разработка состава грунтобетона модифицированного многослойными углеродными нанотрубками. Прочностные характеристики просадочных грунтов при добавлении к ним в определенных пропорциях портландцемента, а также и многослойных углеродных нанотрубок.
курсовая работа [4,0 M], добавлен 11.02.2013Существующие основные типы грунтов. Характеристика грунтов города Москвы и их поведение при строительстве. Выбор конструкции фундамента в зависимости от типа грунта. Схема размещения в городе Москве нового жилищного строительства в ближайшие годы.
реферат [281,0 K], добавлен 23.01.2011Изучение технологии строительно-монтажных работ, физико-механические свойства грунтов. Определение объемов земляных работ, выбор оборудования. Разработка проекта монтажа участка подземного газопровода, калькуляция затрат, меры по технике безопасности.
курсовая работа [1001,4 K], добавлен 11.02.2011Оценка инженерно-геологических условий промышленной площадки. Физико-механические свойства и полное наименование грунтов основания. Определение нагрузок на ленточный фундамент. Расчет основных размеров ленточного фундамента в бесподвальной части здания.
курсовая работа [2,6 M], добавлен 19.07.2011Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки. Физико-механические свойства грунтов. Выбор глубины заложения фундамента и определение площади его подошвы. Расчетное сопротивление грунта основания. Виды и конструкция свайного ростверка.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 05.05.2012Физико-механические свойства грунтов. Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки и инженерно-геологический разрез. Нагрузки, действующие в расчетных сечениях. Вариант ленточного фундамента мелкого заложения. Глубина заложения фундамента.
курсовая работа [537,5 K], добавлен 19.02.2011Анализ инженерно-геологических условий, свойств грунтов, оценка расчетного сопротивления грунтов. Анализ объемно-планировочных и конструктивных решений здания. Определение глубины заложения и обреза фундаментов. Определение осадки свайного фундамента.
курсовая работа [460,4 K], добавлен 27.04.2015Физико-механические свойства грунтов. Общая оценка конструктивных особенностей проектируемого жилого здания. Расчет фундамента мелкого заложения. Определение глубины заложения ростверка и размеров подошвы фундамента. Выбор вида, материала и размера сваи.
курсовая работа [447,6 K], добавлен 30.09.2014Физико-механические характеристики грунтов. Состав работ при устройстве фундаментов. Определение расчетного сопротивления, осадки и деформации основания, расчеты фундаментов мелкого заложения и свайных, объема котлована, стоимости затрат и материалов.
курсовая работа [324,1 K], добавлен 10.11.2010Строительная классификация грунтов площадки, описание инженерно-геологических и гидрогеологических условий. Выбор типа и конструкции фундаментов, назначение глубины их заложения. Расчет фактической нагрузки на сваи, определение их несущей способности.
курсовая работа [245,7 K], добавлен 27.11.2013Геологическое строение оснований. Форма и размеры геологических тел в основании сооружений. Определение напряжений в массивах грунтов, служащих основанием или средой для сооружения. Практические методы расчета конечных деформаций оснований фундаментов.
контрольная работа [26,4 K], добавлен 17.01.2012Анализ конструктивных особенностей здания и характера нагрузок на основание. Состав грунтов, анализ инженерно-геологических условий и оценка расчетного сопротивления грунтов. Выбор технических решений фундаментов. Расчет фундаментов мелкого заложения.
курсовая работа [1023,2 K], добавлен 15.11.2015Классификация средств механизации для уплотнения грунтов. Элементы взаимодействия гладкого вальца с укатываемой поверхностью. Тяговый расчет скребкового конвейера. Глубинное уплотнение пробивкой скважин. Уплотнение подводными и глубинными взрывами.
курсовая работа [3,6 M], добавлен 29.11.2012Характеристика площадки, инженерно-геологические и гидрогеологические условия. Оценка строительных свойств грунтов площадки и возможные варианты фундаментов здания. Определение несущей способности и количества свай. Назначение глубины заложения ростверка.
курсовая работа [331,0 K], добавлен 23.02.2016