Классификация грунтов в строительстве по ГОСТ 25100—95
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Согласно ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация», все грун­ты по общему характеру структурных связей делятся на четыре класса:

I. Класс природных скальных грунтов (с жесткими структур­ными связями - кристаллизационными и цементационными) - маг­матические, метаморфические и прочные осадочные грунты.

II. Класс природных дисперсных грунтов (с механическими и водно-коллоидными структурными связями) - рыхлые осадочные грунты.

III. Класс природных мерзлых грунтов (с криогенными струк­турными связями, т. е. с наличием льда и отрицательной темпера­турой) - скальные и дисперсные грунты.

IV. Класс техногенных грунтов (с различными структурными связями, возникшими в результате деятельности человека) - скаль­ные, дисперсные и мерзлые грунты.

Классы грунтов, согласно ГОСТ 25100—95, подразделяются на пять таксономических единиц по следующим признакам: группа — по характеру структурных связей (с учетом их прочности); подгруп­па — по происхождению и условиям образования; тип — по веще­ственному, т. е. химико-минеральному составу; вид — по наимено­ванию грунтов (с учетом размеров частиц и показателей свойств); разновидность — по количественным показателям состава, свойств и структуры грунтов. Наименования грунтов должны содержать сведения об их геоло­гическом возрасте. Например: «верхнечетвертичные суглинки», «па­леогеновые глины» и т. д.

Основные признаки и критерии, по которым выделяются таксо­номические единицы для скальных и дисперсных грунтов, указаны в табл. 7. Классификация грунтов по ГОСТ 25100—95 распространя­ется на все грунты и является обязательной при производстве инженерно-геологических изысканий, проектировании и стро­ительстве зданий и сооружений.

 


 


 

Таблица 7

Классификация природных скальных грунтов (по ГОСТ 25100—95)

 

Класс Группа Подгруппа Тип Вид Разновидности
  Скальные (с жесткими кристаллизационными структурными связями)   Скальные Магматические Силикатные Граниты, габбро, ба­зальты и др. Выделяются по:   1) пределу прочности на одноосное сжатие; 2) плотности частиц грунта; 3) коэффициенту выветрелости; 4) степени размягчаемости; 5) степени растворимости; 6) степени водопроницаем ости; 7) степени засоленности; 8) структуре и текстуре; 9) температуре.
Метаморфи- че­ские Силикатные Гнейсы, кварциты и др.
Карбонатные Мраморы и др.
Осадочные Силикатные Песчанники, конг-ломераты, брекчии и др.
Карбонатные Известняки, доломиты
  Полускальные Магматические эффузивные Силикатные Вулканические туфы, пемзы
  Осадочные Силикатные Аргиллиты, песчаники
Кремнистые Опоки, трепела, диатомиты  
Карбонатные Мела, мергели и др.  
Сульфатные Гипсы, ангидриты  
Галоидные Галиты, карналиты  

 

 

Продолжение таблицы 7

Класс Группа Подгруппа Тип Вид Разновидности
  Дисперсные (с механическими и водно-коллоидными структурными связями)   Связные   Осадочные Минеральные Силикатные, карбонатные, железистые, полиминеральные Глинистые грунты Выделяются по: 1) гранулометрическому составу (крупнообломочные грун­ты и пески); 2) числу пластичности и гранулометрическому составу (глинистые грунты и илы); 3) степени неоднородности гранулометрического состава (пески); 4) показателю текучести (глинистые грунты); 5) относительной деформации набухания без нагрузки (гли­нистые грунты); 6)относительной деформации просадочности (глинистые грунты); 7) коэффициенту водонасыщения (крупнообломочные грун­ты и пески); 8) коэффициенту пористости } пески; 9) степени плотности; 10) коэффициенту выветрелости } крупнообло- 11) коэффициенту истираемости } мочные грунты; 12) относительному содержанию органического вещества (пески и глинистые грунты); 13) степени разложения } 14) степени зольности; } торфы, 15) степени засоленности; 16) относительной деформации пучения; 17) температуре
  Органоминеральные Илы, сапропели, заторфованные грунты
Органические Торфы и др.
  Несвязные Осадочные Минеральные   Силикатные, карбонатные   Пески, круп- нообломоч- ные грунты

 

Примечание. Почвы (щебенистые, дресвяные, песчаные, глинистые, торфяные и др.) выделя­ются по совокупности признаков как соответствующий вид и разновидность грунта.


 

 


Инженерная геодинамика

Инженерная геодинамика — раздел инженерной геологии, ко­торый изучает геологические процессы в верхней части земной коры в связи с инженерно-строительной деятельностью человека.

Геологические процессы принято делить на природные, разви­вающиеся стихийно в природных, ненарушенных человеком усло­виях (в геологии их изучают в разделе «Динамическая геология»), и инженерно-геологические, вызванные инженерно-строительной де­ятельностью человека. В ряде случаев границу между ними провес­ти трудно, так как нередко природные геологические процессы под­вергаются в той или иной степени изменению в результате инже­нерной деятельности человека.

В настоящее время в инженерно-геологической науке, а также в специальных строительных нормах и правилах широко использует­ся термин «опасные геологические и инженерно-геологические про­цессы», под которым понимают «сейсмическое сотрясение, извер­жения вулканов, оползни, обвалы, осыпи, карст, сели, переработку берегов, подтопление и другие процессы, возникающие под влияни­ем природных и техногенных факторов и оказывающие отрицатель­ное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность лю­дей» (СП 11-105-97, ч. II).

Важнейшими задачами инженерной геодинамики в связи с вы­шесказанным являются: 1) изучение причин возникновения и дина­мики развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов; 2) прогноз влияния этих процессов на устойчивость про­ектируемых зданий и сооружений и условия их эксплуатации; 3) инженерно-геологическое обоснование защитных мероприятий.





Дата: 2016-10-02, просмотров: 315.