Test pádového kuželu - Fall cone test
The Test pádového kuželu, také nazývaný kónický penetrometrový test nebo Vasiljevův kužel, je alternativní metodou k Casagrandeově metodě pro měření Limit kapaliny a vzorek půdy navrhl v roce 1942 ruský badatel Piotr Vasiljev (ruština: Пё́тр Васи́льев) a poprvé zmíněno v ruské normě GOST 5184 z roku 1949. Často se dává přednost Casagrandeově metodě, protože je více opakovatelný a méně variabilní u různých operátorů.[1] Mezi další výhody testu pádového kužele patří alternativa k odhadu neodvodněné pevnost ve smyku půdy založené na faktor pádového kuželu K.[2]
V testu Fall cone, A nerezová ocel kužel standardizovaného závaží a úhlu špičky je umístěn tak, aby se jeho špička dotkla pouze vzorku půdy. Kužel se uvolňuje po stanovenou dobu, obvykle 5 s, aby mohl proniknout do půdy. Po celém světě existuje několik standardů. Hlavní rozdíly se týkají úhlu špičky kužele a hmotnosti kužele. Limit likvidity je definován jako obsah vody půdy, která umožňuje kuželu během této doby proniknout do určené hloubky. Hloubka průniku, při které se měří mez kapaliny, závisí na použité normě a metodě. Například jedním z nejuznávanějších standardů je BS 1377. Britský standard definuje limit kapaliny jako obsah vody v půdě, při které kužel 80 g, 30 ° pronikne 20 mm. Protože je obtížné získat zkoušku s penetrací přesně 20 mm, postup se provádí několikrát pro rozsah obsahu vody a výsledky jsou interpolované.[3][4] Dále neodvodněný pevnost ve smyku pro každou z těchto naměřených hodnot vody lze vypočítat podle návrhu Hansba:[2]
kde,
Cu = Uvyčerpaný pevnost ve smyku;
K. = Faktor pádového kuželu;
Q = Hmotnost kužele;
h = Hloubka průniku.
Faktor pádového kuželu se může pohybovat mezi 0,5 a 1,33. Lze jej odhadnout tak, jak to navrhli Llano-Serna a Contreras:[5]
kde,
= Ekvivalentní rychlost otáčení při měření neodvodněné smykové pevnosti pomocí mini smyková lopatka test.
Souhrn různých stávajících standardů je uveden v následující tabulce:
Země | Rusko | Spojené království | Francie | Indie | Austrálie | Nový Zéland | Čína | ISO | Švédsko | Norsko | Kanada | Japonsko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | GOST 5184-49 | BS 1377 | NF P 94-052-1 | IS 2720 | AS 1289 | NZS 4402 | SD128-007-84 | ISO / TS 17892-12 | SS 027120 | NS 8002 | CAN / BNQ 2501-092-M-86 | JGS 0142 |
Kužel úhel (°) | 30 | 30 | 30 | 30.5 | 30 | 30 | 30 | 30, 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Hmotnost kužele (g) | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76 | 80, 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vztah použitý při tlumočení | h-w | h-w | h-w | h-w | h-w | h-w | log h - log w | h - w, log h - w | log h - w | log h - w | h - w | h-w |
Hloubka penetrace kužele na hranici kapaliny (mm) | 10 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20, 10 | 10 | 10 | 10 | 11.5 |
Reference
- ^ Houlsby, G. T. (1. června 1982). „Teoretická analýza testu pádového kužele“ (pdf). Géotechnique. 111–118. doi:10.1680 / geot.1982.32.2.111. ISSN 0016-8505.
- ^ A b Hansbo, S (1957). "Nový přístup ke stanovení smykové pevnosti jílu zkouškou pádovým kuželem". R. Swed. Geotech. Inst. 14: 7–47.
- ^ Powrie, W., Spon Press, 2004, Mechanika půdy - 2. vyd ISBN 0-415-31156-X
- ^ BS 1377-2: 1990, Zkušební metody pro půdy pro stavební účely. Klasifikační zkoušky. Stavební inženýrství> Zemní práce. Výkopy. Stavba základů. Podzemní práce. British Standards Institution. 1990.
- ^ Llano-Serna, Marcelo A .; Contreras, Luis F. (2019-03-15). "Vliv drsnosti povrchu a smykové rychlosti během kalibrace spádového kužele". Géotechnique: 1–11. doi:10.1680 / jgeot.18.P.222. ISSN 0016-8505.