неоднородности массива основания, выражающейся в значительной изменчивости механических свойств грунтов в различных его зонах;
залеганием в основании сильно водопроницаемых и суффозионных грунтов;
экологическими требованиями по защите окружающей среды.
14.17 При проектировании сопряжения бетонных подпорных сооружений со скальным основанием при необходимости следует предусматривать закрепление грунтов в области, примыкающей к низовой грани сооружения, а также закрепление и уплотнение выходов в пределах контура сооружения и основания крупных трещин, тектонических зон и других разрывных нарушений и прослоев ослабленных грунтов. Рекомендуется, как правило, также укрепление контакта бетонного сооружения со скальным основанием. Сплошное усиление основания должно быть обосновано.
14.18 При проектировании подпорных сооружений I и II классов определение способа и объемов работ по укреплению основания должно обосновываться расчетами, а для сооружений I класса при необходимости и экспериментальными исследованиями напряженно-деформированного состояния сооружения и основания. Для сооружений, проектируемых на основании, сложенном мерзлыми грунтами, рекомендуется выполнение опытных экспериментальных исследований и для сооружений II и III классов.
Для сооружений III и IV классов на всех стадиях проектирования, а также для сооружений I и II классов на стадии обоснования инвестиций способы и объемы работ по укреплению основания допускается устанавливать по аналогам.
Приложение А
(рекомендуемое)
(рекомендуемое)
Классификация массивов грунтов
Таблица А.1 - Классификация по трещиноватости скальных массивов
Степень трещиноватости | Модуль трещиноватости ![]() | Показатель качества породы RQD, % | Коэффициент трещинной пустотности ![]() | Объем породных блоков, ![]() | Относительная деформируемость ![]() | Относительная скорость упругих волн ![]() | Ширина раскрытия трещин, мм | Размер ребра блока, мм |
Очень слаботрещиноватые | <1,5 | >90 | <0,1 | Тысячи | >70 | >60 | Менее 0,5 | Более 1,5 |
Слаботрещиноватые | 1,5-5 | 75-90 | 0,1-0,5 | Сотни | 50-70 | 60-30 | 0,5-1 | 0,5-1,5 |
Среднетрещиноватые | 5-10 | 50-75 | 0,5-2,0 | Десятки | 25-50 | 30-10 | 1-5 | 0,3-0,5 |
Сильнотрещиноватые | 10-30 | 25-50 | 2,0-5,0 | Единицы | 10-25 | 10-3 | 5-10 | 0,1-0,3 |
Очень сильнотрещиноватые | >30 | 0-25 | >5 | Доли единиц | 3-10 | <3 | Более 10 | Менее 0,1 |
Условные обозначения, принятые в таблице А.1:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Таблица А.2 - Классификация скальных массивов по водопроницаемости
Степень водопроницаемости | Коэффициент фильтрации k, м/сут | Удельное водопоглощение q, л/мин |
Практически водонепроницаемые | <0,005 | <0,01 |
Слабоводопроницаемые | 0,005-0,3 | 0,01-0,1 |
Водопроницаемые | 0-3 | 0,1-1 |
Сильноводопроницаемые | 3-30 | 1-10 |
Очень сильноводопроницаемые | >30 | >10 |
Таблица А.3 - Классификация скальных грунтов по деформируемости
Степень деформируемости | Модуль деформации массива Е, МПа |
Очень слабодеформируемые | >20 000 |
Слабодеформируемые | 10 000-20 000 |
Среднедеформируемые | 5 000-10 000 |
Сильнодеформируемые | 2 000-5 000 |
Очень сильнодеформируемые | <2 000 |
Таблица А.4 - Классификация скальных массивов по степени выветрелости
Степень выветрелости | Коэффициент выветрелости ![]() | Коэффициент трещинной пустотности ![]() | Раскрытие трещин ![]() |
Сильновыветрелые | <0,8 | >3 | >5 |
Выветрелые | 0,8-0,9 | 3-1 | 1-5 |
Слабовыветрелые | 0,9-1,0 | 1-0,5 | 0,5-1 |
Невыветрелые | 1,0 | <0,5 | 0,1-0,5 |
![]() |
Классификация скальных массивов по характеру сложения
По характеру сложения целесообразно выделять следующие категории массивов:
массивные крупноблочные (слабо расчлененные, плохо поддающиеся избирательному выветриванию);
блочные (с четко выраженным расчленением на отдельности, ограниченные поверхностями ослабления, выветриваются преимущественно избирательно);
слоистые (с преобладающей системой трещин, неравномерно избирательно выветривающиеся);
плитчатые (сильно расчлененные, легко поддающиеся неравномерному избирательному выветриванию).
Классификация скальных массивов по степени однородности
По степени однородности рекомендуется выделять следующие категории массивов:
однородные (квазиоднородные), сложенные одним типом пород, изменение значений характеристик которого по каждому классификационному признаку не выходит за пределы, соответствующие одной категории (т.е. указанные в одной строке в таблицах А.1-А.4);
неоднородные, сложенные несколькими различными типами пород или содержащие отдельные зоны, значения характеристик которых по всем или некоторым классификационным признакам варьируются в пределах, соответствующих двум категориям;
очень неоднородные, сложенные несколькими различными типами пород и содержащие отдельные зоны, значения характеристик в которых по всем или по большинству признаков варьируются в пределах, соответствующих трем или даже всем четырем категориям.
Таблица А.5 - Классификация по льдистости грунтов
Разновидность грунта | Льдистость грунта за счет видимых ледяных включений ![]() | |
скального грунта | нескального грунта | |
Очень слабольдистый | <0,1 | <3 |
Слабольдистый | ![]() | ![]() |
Льдистый | ![]() | ![]() |
Сильнольдистый | ![]() | ![]() |
Очень сильнольдистый | >5 | >60 |
Классификация мерзлых нескальных грунтов по степени цементации их льдом
Рекомендуется выделять следующие категории мерзлых грунтов:
твердомерзлые грунты - прочно сцементированные льдом, характеризующиеся относительно хрупким разрушением и температурой, указанной в таблице А.6;
пластичномерзлые грунты - сцементированные льдом, обладающие вязкими свойствами и температурой, указанной в таблице А.6;
сыпучемерзлые грунты - крупнообломочные и песчаные, не сцементированные льдом вследствие малой их влажности.
Таблица А.6
Вид грунтов | Разновидность грунта | |||
твердомерзлый при ![]() | пластичномерзлый при t, °C | сыпучемерзлый при t < 0, °C | ||
Скальные и полускальные | ![]() | - | - | |
Крупнообломочные | ![]() | - | - | |
Пески гравелистые, крупные и средней крупности | ![]() | ![]() | ![]() | |
Пески мелкие и пылеватые | ![]() | ![]() ![]() | ||
Глинистые | Супесь | ![]() | ||
Суглинок | ![]() | ![]() | - | |
Глина | ![]() | |||
Заторфованный | ![]() | ![]() | - | |
Торф | - | t<0 | - | |
Примечание - ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Приложение Б
(рекомендуемое)
(рекомендуемое)
Определение параметров внутреннего трения (
), коэффициента фильтрационной консолидации
и коэффициента начального порового давления
методом трехосного сжатия, давления предуплотнения
методом компрессионного сжатия и коэффициента переуплотнения OCR
![](public://doc_files/531/987/8/files/image585.emf.jpg)
![](public://doc_files/531/987/8/files/image586.emf.jpg)
![](public://doc_files/531/987/8/files/image587.emf.jpg)
![](public://doc_files/531/987/8/files/image588.emf.jpg)
В данном приложении даны уточнения ряда положений ГОСТ 12248 и ГОСТ 20522, направленные на повышение точности и достоверности определения параметров трения грунтов в эффективных напряжениях, а также на установление рекомендуемых методов определения параметров, указанных в названии приложения.
Определение параметров внутреннего трения (
), коэффициента консолидации
и коэффициента начального порового давления
методом трехосного сжатия
![](public://doc_files/531/987/8/files/image589.emf.jpg)
![](public://doc_files/531/987/8/files/image590.emf.jpg)
![](public://doc_files/531/987/8/files/image591.emf.jpg)
Б.1 Подготовка образца грунта к испытанию
Б.1.1 Для приведения образца грунта в состояние, соответствующее условиям его природного залегания по величине эффективных напряжений в скелете грунта и величине порового давления, выполняется комплекс мероприятий, именуемый этапом реконсолидации.
Б.1.2 Этапу реконсолидации образца грунта должен предшествовать расчет напряжений, действовавших на образец в условиях естественного залегания: полного вертикального напряжения
и полного горизонтального
. Здесь и далее индекс "0" означает, что значение параметра относится к условиям естественного залегания.
![](public://doc_files/531/987/8/files/image592.emf.jpg)
![](public://doc_files/531/987/8/files/image593.emf.jpg)
Максимальные значения полных напряжений следует назначать с учетом возможностей оборудования: допустимого давления в камере прибора и максимального усилия пресса, создающего осевое напряжение. При определении показателей механических свойств грунтов напряженное состояние оценивается в эффективных напряжениях
, определяемых по формуле
![](public://doc_files/531/987/8/files/image594.emf.jpg)
![](public://doc_files/531/987/8/files/image595.emf.jpg)
где u - поровое давление,
- полные напряжения.
![](public://doc_files/531/987/8/files/image596.emf.jpg)
Природное поровое давление в исследуемом слое грунтового массива (основания) рассчитывается по формуле
![](public://doc_files/531/987/8/files/image597.emf.jpg)
где
- поровое давление в массиве на отметке отбора монолита, кПа;
![](public://doc_files/531/987/8/files/image598.emf.jpg)
![](public://doc_files/531/987/8/files/image599.emf.jpg)
![](public://doc_files/531/987/8/files/image600.emf.jpg)