Kan vi svulme konventionelle grundt jord. Bestemmelse af den karakteristiske fugtighed af støv-lerjord

Clay Powders er en af \u200b\u200bde mest almindelige typer af klipper. Sammensætningen af \u200b\u200blerjord indbefatter meget små lerpartikler, hvis størrelse er mindre end 0,01 mm og sandpartikler. Lerpartikler er form af plader eller skalaer. Glasserede jordarter har en stor mængde porer. Forholdet mellem porevolumenet og jordmængden kaldes porøsitet og kan variere fra 0,5 til 1,1. Porøsitet karakteriserer graden af \u200b\u200bjordforsegling. Glidejojetabsorberer meget godt og holder vand, som når frysning bliver til is og stigninger i volumen, hvilket øger mængden af \u200b\u200bden samlede jord. Dette fænomen kaldes en bøjet. Jo større jorden indeholder lerpartikler, jo stærkere er de udsat for bøjet.

Clay jord har en egenskab af tilslutning, som udtrykkes i jordens evne til at bevare formularen på grund af tilstedeværelsen af \u200b\u200blerpartikler. Afhængigt af indholdet af glittepartikler er det jordklassificeret på ler, loam og sand.

Jordens evne til at deformere under virkningen af \u200b\u200beksterne belastninger uden at bryde for at bevare formularen efter at have stoppet belastningen kaldes plasticitet.

Antallet af plasticitets IP er forskellen i fugtighed svarende til to stater af jorden: ved grænsen for fluiditet WL og på rullende grænse W p, W L og W P bestemmes ifølge GOST 5180.

Tabel 1. Klassificering af lerjord på indholdet af lerpartikler.

Priming.

massagepartikler.

%

Antal plasticitet.

IP.

Loam.

Antallet af blødgøring af lerjord bestemmer deres konstruktionsegenskaber: densitet, fugtighed, kompressionsmodstand. Med et fald i fugtigheden øges tætheden og modstandsdygtigheden mod kompression. Med stigende fugtighed falder tætheden, og kompressionens modstand reduceres også.

Suppe.

SUPSA indeholder ikke mere end 10% lerpartikler, resten af \u200b\u200bdenne jord udgør sandpartikler. Soda er næsten ikke noget sand. SUPA er to typer: tung og nem. Heavy Fjeder indeholder fra 6 til 10% lerpartikler, i et let indhold af lerpartikler fra 3 til 6%. Ved gnidning af sandet, kan sandpartikler ses på en våd palme, efter at have rystet jorden på palmen, spor fra lerpartikler er synlige. Luk klumper i en tør tilstand let spredt og smuldre fra slaget. SUPA er næsten ikke rullet ind i selen. Kuglen rullet ud af den fugtige jord krølles ved mildt tryk.

På grund af det høje sandindhold har Squeeza en relativt lav porøsitet - fra 0,5 til 0,7 (porøsitetsforholdet mellem porens volumen til jordens volumen), så det kan indeholde mindre fugt og derfor være mindre tilbøjelige at bøje sig. Jo mindre porøsiteten af \u200b\u200btør sandy, jo større er dens bærende evne: med porøsitet 0,5 er 3 kg / cm2 med porøsitet på 0,7 - 2,5 kg / cm2. Sandets bærende evne afhænger ikke af fugtigheden, så denne jord kan betragtes som ikke-tom.

Loam.

Jorden, hvor indholdet af lerpartikler når 30% af vægten, kaldes suglink. I Suglinka, som i sandet, er indholdet af sandpartikler større end ler. SUSSLOCK har større tilknytning end sazzet og kan opretholdes i store stykker uden at falde i små. Suglinks er alvorlige (20% -30% lerpartikler) og lys (10% - 20% lerpartikler).

Skiver jord i en tør tilstand mindre hårdt end ler. Når du rammer, spredt i små stykker. I en våd tilstand, lille plastik. Ved gnidning mærkes sandpartikler, klumper knuses lettere, der er større sand på baggrunden af \u200b\u200bmindre sand. Harness, spirende fra rå jord, det viser sig kort. Bolden rullede fra den fugtige jord, når de pressede, danner en kage med revner omkring kanterne.

Porøsiteten af \u200b\u200bloamet er højere end sandet og varierer fra 0,5 til 1. Suglås kan indeholde mere vand og derfor mere end det sachede sand.

Suglinks er ret høj styrke, selv om de er underlagt en lille drawdown og dannelsen af \u200b\u200brevner. LOAM's bærekapacitet er 3 kg / cm2, i en befugtet - 2,5 kg / cm2. Suglinks i en tør tilstand er ikke tomme jordbund, med fugtig, loftpartikler absorberer vand, som om vinteren bliver til is, stigende i volumen, hvilket fører til jordbøjningen.

Ler.

Leren indbefatter mere end 30% lerpartikler. Ler har større tilknytning. Leret i en tør tilstand er fast, i en våd-plast, viskøs, stikker til fingrene. Med triturering er de sandede partikler ikke filt, knusning af klumperne er meget vanskelig. Hvis et stykke rå ler er skåret med en kniv, så har skiven en glat overflade, som ikke er synlig for sandet. Når du klemmer en bold nittet fra rå ler, opnås en kage, hvis kanter ikke har revner.

Porøsiteten af \u200b\u200bluten kan nå 1,1, den er stærkere end alle andre jordarter er modtagelige for frostige bøjede. Ledningen i en tør tilstand har en vognkapacitet på 6 kg / cm2, ler, mættet med vand om vinteren kan om vinteren stige i et volumen med 15%, og taber bærekapaciteten på op til 3 kg / cm2. Når det er mættet med vand, kan ler bevæge sig fra en fast tilstand i en væske.

Tabel 2 viser de metoder, som du visuelt kan bestemme typen og egenskaberne af loftjord.

Tabel 2. Bestemmelse af den mekaniske sammensætning af lerjord.

Navn på jord

Lav visning

Plast

Ensartet tyndt pulver, sandpartikler er næsten nej

Rullet op i selen og

koaguleret i ringen

Loam.

Sand hersker, partikler

ler 20 - 30%

Når du ruller, viser det sig

sele når koagulation

i ringen falder ned i stykker

Sandpartikler hersker med en lille blanding af lerpartikler

Når du forsøger at rulle

sele desintegrerer i små

Klassificering af lerjord.

De fleste lerjord i naturlige forhold afhængigt af indholdet af vand kan være i forskellig tilstand. Konstruktionsstandard (GOST 25100-95 Klassificeringen af \u200b\u200bjordbund) bestemmer klassificeringen af \u200b\u200blerjord afhængigt af deres tæthed og fugtighed. Tilstanden for lerjord karakteriserer udbyttevirkningen IL - forholdet mellem forskellen i fugtighed svarende til de to stater af jorden: naturlig W og på grænsen til WP Rolling, til IP-plasticiteten. Tabel 3 viser klassificeringen af \u200b\u200blerjord i strømningshastigheden.

Tabel 3. Klassificering af lerjord i form af fluiditet.

Sorten af \u200b\u200blerjord

Strømindikator.

Sæk:

plast

Suglinki og ler:

semi-faststof

tugoplastic.

blød plastik

teocheplastic.

Ifølge den granulometriske sammensætning og antallet af plasticitet er IP-lergrupper opdelt i henhold til tabel 4.

Tabel 4. Klassificering af lerjord i henhold til partikelstørrelsesfordelingen og antallet af plasticitet

Antal plasticitet.

partikler (2-0,5mm), vægtprocent

Forår:

sandet

støvet

Loam:

lys sand.

let støv.

tung sandy

heavy Dusty.

Ler:

lys Sandy.

easy Dusty.

Ikke reguleret

Ifølge tilstedeværelsen af \u200b\u200bfaste indeslutninger er lerjord opdelt i henhold til tabel 5.

Tabel 5. Indholdet af faste partikler i lerjord .

Sorten af \u200b\u200blerjord

Spire, loam, ler med småsten (rubble)

Forår, Suggink, Clay Pebble (Rubble) eller Grave (Affald)

Blandt lerjord skal fremhæves:

Primer coatored;

Bundfald;

Hævelse (bundt) jord.

Jorden er rotor-sand og lerjord, der indeholder i sin sammensætning i en tørstop på fra 10 til 50% (efter vægt) tørv.

Ifølge det relative indhold af organisk materiale IR er lerjord og sand opdelt i henhold til tabel 6.

Tabel 6. Klassificering af lerjord på indholdet af organiske stoffer

En række jordbund

Relativt indhold af organisk stof IR, D. E.

Fire-gloded.

Mellemreserveret

Loopless.

Med blanding af organiske stoffer

Jordens hævelse er en jord, som ved blødning med vand eller anden væske stiger i volumen og har relativ deformation af hævelse (under fri hævningsbetingelser) større end 0,04.

Sublayer er en jord, som under den eksterne belastning og dens egen vægt eller kun fra sin egen vægt ved blødning med vand eller anden væske undergår vertikal deformation (drawdown) og har en relativ deformation af beregningen af \u200b\u200bE SL³ 0,01.

Afhængigt af drawdown og egenvægt, når de blødgøres, er stillesiddende jord opdelt i to typer:

  • type 1 - Når jordens Sicard fra sin egen vægt ikke overstiger 5 cm
  • type 2 - Når jordens sacing fra sin egen vægt er mere end 5 cm.

Ifølge relativ deformation af sedelmentet EL er lerjord opdelt i henhold til tabel 7.

Tabel 7. Relativ deformation af Sedelion af lerjord.

Sorten af \u200b\u200blerjord

Relativ deformation af sedelationen E SL, d. E.

Uklar

Celebatory.

Jorden hældes - den dispergerede jord, der, når den flyttes fra en tø, en frosset tilstand øges i mængden på grund af dannelsen af \u200b\u200biskrystaller og har relativ deformation af frosty pulver E Fn ³ 0,01. Disse jordarter er ikke egnede til konstruktion, de skal fjernes og erstattes af jorden med en god lejekapacitet

Ifølge den relative deformation af hævelse uden en belastning af e SW er lerjord opdelt i henhold til tabel 8.

Tabel 8. Relativ deformation af hævelsen af \u200b\u200blerjord.

Sorten af \u200b\u200blerjord

Relativ deformation af hævelse uden belastning e SW, d. E.

Non-breaking.

Slumbery.

Mellembaseret

Silnonobukha.

1.4.2. Fysiske egenskaber af jordbund

Egenskaberne af jordbunden bør karakteriseres af kvantitative indikatorer, som afhænger af sammensætningen, strukturen og tilstanden af \u200b\u200bjordbunden. De bestemmes af eksperimenter, oftest med jordprøver, valgt i feltforhold med bevarelse af naturlig struktur og fugtighed. Korrespondancen af \u200b\u200begenskaberne af jordens tilstand, der opstår i bunden af \u200b\u200bstrukturen, er en af \u200b\u200bde vigtigste betingelser for nøjagtigheden af \u200b\u200bingeniørprognoser.

Overvej kun de kendetegn ved jordbunden, der bestemmer deres fysiske egenskaber. Jordens fysiske tilstand bestemmes hovedsageligt tre karakteristika: jordens tæthed, densiteten af \u200b\u200bmineralpartikler og jordfugtigheden. De resterende egenskaber beregnes ved anvendelse af disse tre.

Forestil dig noget stykke jord V.bestående af faste, flydende og gasformige komponenter, der hver har det tilsvarende volumen og masse (figur 1,5).

Densitet af jord - Forholdet mellem jordens masse til dets volumen har dimension G / cm3, t / m 3:


. (1.1)

Jordens tæthed afhænger af dets mineralogiske sammensætning, porøsitet og fugtighed og ændringer i området 1,5 μg 2,4 g / cm3. Det bestemmes af skærringen med et kendt volumen eller parafinering af en vilkårlig prøve. Tætheden er en vigtig egenskab for jorden og anvendes til beregning af bølgens base, naturens naturtryk, jordens tryk på jordbunden på fastgørelsesvæggene, stabiliteten af \u200b\u200bjordslidehældninger og skråninger.

Tæthed af jordpartikler- forholdet mellem masse af faste partikler og deres volumen

= , (1.2)

afhænger kun af deres mineralogiske sammensætning. Til jord varierer det fra 2,4 til 3,2 g / cm3, herunder for Sands - fra 2,55 til 2,66 g / cm3, for suppen - fra 2,66 til 2,68 g / cm3, for tømmer - fra 2,68 til 2,72 g / cm 3, for ler - fra 2,71 til 2,76 g / cm3. Tætheden af \u200b\u200bpartikler bestemmes ved anvendelse af et pycnometer.

Jordens fugtighed - Forholdet mellem vandmassen og massen af \u200b\u200bfaste partikler udtrykkes som en procentdel eller i fraktioner af enheder


W.= (1.3)

og bestemmes ved at tørre prøven af \u200b\u200bjorden i termostaten ved en temperatur på 105 ºC, indtil den statte masse af den tørrede jord opnås. Jordens naturlige fugtighed ændres bredt fra enheder til hundredvis af procent. Høje fugtværdier er karakteristiske for lavt fattige vandmættede lerjord, lav-lavspændings store, sandede og lordrede jordbund.

De ovennævnte grundlæggende fysiske egenskaber af jorden, er altid bestemt eksperimentelt. De bruges til at beregne de andre, der er angivet nedenfor, egenskaber.

Tør jorddensitet Eller tætheden af \u200b\u200bjordens skelet er defineret som forholdet mellem jordpartiklernes masse til hele jordens volumen:

Ved hjælp af udtryk (1.1) og (1.3), kan du optage

At opbygge et hus på en støvløs-lerjord har sine egne egenskaber og krav. I denne artikel vil du lære om de typer støvlejers jord, deres egenskaber og typer af fundamenter, der kan lægges på en sådan form for jord.

Dustless-lerjord tilhører bundt jord og kan akkumulere fugt. Ved lave fugtighedstemperatur fryser (krystalliseret) og bliver til is, stigende i volumen. Denne proces kaldes en drevet effekt, som løfter derhjemme, giver spænding til de nederste og sidevægge af strukturen, ødelægger lavkvalitets murværk og baseblokke. I sultry periode sætter den bumping jord.

Typer af støv-lerjord:

  • ru og fint fækkede sues (løse klipper).
  • foreslå (jord med overvejende lerindhold og stor mængde sand).
Nr. P / P Typer af jord. Indeholder partikler% Antal plasticitet, JP Diameteren af \u200b\u200bden rullede ledning fra jorden, mm
1 Ler >30 >0,17 <1
2 Loam. <10% Fra 0,07 til 0,17 1-3
3 Forår fra 10-30. Fra 0,01 til 0,07 >3
4 Sand <30 Ikke plastik Rull ikke

Bemærk: Jr (antal plasticitet) bestemmes i laboratoriet.

Lerpartikler er aktive ingredienser med en skællende form. De giver jordens tilknytning, plasticitet, hævelse, klæbrighed, vandtæt.

De vigtigste forskelle i tilsluttede og usammenhængende jordbund

Ejendomme af jordbund Stille støv-ler jord Sands (ikke-tomme materialer)
W (naturlig jordfugtighed) svinger fra 3 til 600% fra 0 til 40%
Jordstaterne Solid, blød, testikel Syrose.
Jord med stigende w Ændre deres egenskaber gradvist, der er tid til at forhindre en ulykke Øjeblikkelig forringelse af egenskaber
Som tørring SETS. Falder ikke i volumen og revner
Murbs of Jord. Langsomt afregner (op til 3 år) Deform straks efter påføringsbelastning
Passager Praktisk talt uigennemtrængeligt Flyt fugt i alle stater

Oprettelse af strukturer på støv-lerjord

Støvlejeret jord er fugtholdigt, udsat for lav temperatur, øges i volumen og hæver fundamentstrukturerne. Ujævn løft akkumuleres. Derefter udsættes designerne for deformiteter og ødelægger. Let low-rige lokaler på en sådan jord lider mest.

Besidder fundamenter (dybe monolitiske strukturer) er ikke rentable til opbygning af lavhuse. Det er muligt at løse problemet om opførelsen af \u200b\u200bfundamentet på jordens bundthed ved hjælp af fint brygget grunde (nedsænkningen i jorden er 0,2-0,5 m) eller uld fundamenter (på overfladen).

I modsætning til et slugt fundament, der ligger i pouffructuring jord, er småbryggede baser mindre modtagelige for jordens berøring. Ufolierede fundamenter er fuldstændigt beskyttet mod hævelse.

Opførelse af lavkogte fundamenter

  • Ribbonfonde af lejevægge og partitioner kombineres i en solid vandret ramme, der distribuerer belastningen.
  • Kolonnarstrukturerne involverer dannelsen af \u200b\u200ben ramme af betonbjælker, der er stift sammenkoblet på understøtningerne.

Hvis støvlejersjorden ikke indebærer en høj grad af hævelse, installeres fundamentdelene frit uden at forbinde hinanden.

At have billige byggematerialer (sand, grus, rubbank, ballast) eller stenrige jordbund nær bygningen af \u200b\u200bfundamentet, under bunden er det tilrådeligt at lave et tætningslag med en tykkelse på 2/3 af den regulatoriske højde af frysning.

På jorden med en dybde af frysning til 1.7 kan små bygninger af følgende byggematerialer bygges på de lette fundamenter:

  • træ;
  • mursten og sten;
  • monolitiske paneler;
  • forstærkede betonblokke.

Brugen af \u200b\u200bsmå avlsstrukturer reducerer betonforbruget med 50-80%, lønomkostninger - med 40-70%.

1. Mainland Primer.

2. Betonspil

3. Lag af vandtætning (Runner)

4. Kapillær vandtætning (PE film)

5. Humy Layer.

6. Omvendt Fyldfyldning

7. Zavutovka fra PGS (Pescograbby-blanding)

8. R / B Fondament Tape

9. Armature.

Afløbsdesign

  • Spot eller lineær dræning, retningsbestemt i kloakken. I regn- eller optøning fra overfladen vil vandet omkring bygningen ikke akkumulere på plottet.
  • Dyb dræning. Installation af underjordisk dybdebygning omfatter en elektrisk modtager, dræning godt. Derefter graver de en grøft under den lukkede samler, transmitterer vand fra rørene til vandmodtageren.
  • På omkredsen af \u200b\u200bobjektet, beton- eller asfaltfordeling er Tolina 1 m og en hældning på 0,03 installeret.

I processen med vandtætning af fundamentet bør det ikke installeres i indgangen til vandforsyningssystemet fra hovedsiden af \u200b\u200brummet. Når du bruger strukturerne, må du ikke ændre betingelserne, design af de hurtigerefremmende fundamenter.

Udendørs lodret og vandret isolering af småopdræt fundament

  • Tangential (lateral) isolering

Scenen (en strimmel omkring strukturens omkreds, som har en fast vandtæt overflade) med en varmelegeme forbedrer temperaturregimet i fundamentet, hvilket beskytter bygningen fra temperaturfaldet.

Termisk isolering giver plader af ekstruderet polystyrenskum (EPP) eller sprøjtning af polyurethanskum.

  • Horisontal isolering

Under fundamentet organiserede tætnings puder med en tykkelse på 20-30 cm fra stor grav sand, knust sten eller slagge. De erstatter lerjorden på ikke-tom. Den sidste mulighed påvirker reduktionen af \u200b\u200bujævne deformationer af bygningen. Dybden og højden af \u200b\u200blaget beregnes ved formler kendt af de eksperimentelle teknologer.

Dustless-lerjord tilhører bundt jord. Derfor påvirker de under sæsonændringer, at bunden af \u200b\u200bbygningen - hæve fundamentet eller afregne, ødelægge strukturen. For strukturen på denne form for jord anvendes dårligt udledt tape og kolonnebånd.

Jordens fugtighed bestemmes ved at tørre jordprøven ved en temperatur på 105 ° C til konstant masse. Forholdet mellem forskellen i massen af \u200b\u200bprøven før og efter tørring til massen af \u200b\u200babsolut tør jord giver værdien af \u200b\u200bfugtighed udtrykt som en procentdel eller fraktioner af enheden. Fraktionen af \u200b\u200bjordens pore med vand er graden af \u200b\u200bfugtighed S R.beregnet ved formlen (se tabel 1.3). Fugtigheden af \u200b\u200bsandjord (med undtagelse af støvede) ændringer i små grænser og påvirker praktisk talt ikke disse jordbunds styrke- og deformationsegenskaber.

Karakteristika ved plastik af støvlejers jord er fugtighed ved grænserne af udbyttet w L. Og rullende w P.defineret i laboratorieforhold samt antallet af plasticitet I P. og strømningshastighed Jeg l. Beregnet af formler (se tabel 1.3). Egenskaber w L., w P. og Jeg r. De er indirekte indikatorer for sammensætningen (partikelstørrelse og mineralogiske) støvlejers jord. De høje værdier af disse egenskaber er karakteristiske for jordbund med et stort indhold af lerpartikler, såvel som jordbund, hvis mineralogiske sammensætning omfatter Montmorillonit.

1.3. Klassificering af jordbund

Begrundelsen for baserne af bygninger og strukturer er opdelt i to klasser: rock (jorden med stive forbindelser) og ikke-bundet (jord uden stive bånd).

Ukendte jordarter er opdelt i storgraft, sandy, støvlære, biogene og jord.

Stort græs omfatter ikke-cementerede jordarter, hvor massen af \u200b\u200bfragmenterne er større end 2 mm er 50% eller mere. Sands er jordarter, der indeholder mindre end 50% af partiklerne større end 2 mm og ikke besidder ejendommen af \u200b\u200bplasticitet (antallet af plasticitet Jeg r. < 1 %).Tabel 1.5. Klassificering af store chip og sandjord i henhold til partikelstørrelsesfordeling

Stort græs og sandjord er klassificeret i henhold til partikelstørrelsesfordelingen (tabel 1.5) og ved graden af \u200b\u200bfugtighed (tabel 1.6).

Tabel 1.6. Division af store græs og sandjord i henhold til graden af \u200b\u200bfugtighed S R.

Egenskaberne af storgræs jord, når sandfyldstofindholdet på mere end 40% og støvlejer mere end 30% bestemmes af aggregatets egenskaber og kan installeres på fyldstofets test. Med et mindre pladsholderindhold er egenskaberne af storkvalitets jord indstillet til jordprøven som helhed. Ved bestemmelse af egenskaberne på sandstrålholderen tages der hensyn til følgende egenskaber - fugtighed, tæthed, porøsitetskoefficient og støv-leraggregat - et yderligere antal plasticitet og en konsistens.

Hovedindikatoren for sandjord, der bestemmer deres styrke- og deformationsegenskaber, er tætheden af \u200b\u200btilsætningen. Ved tætheden af \u200b\u200bindlejring af sand er divideret med porøsitetskoefficienten e., resistivitet af jord med statisk probing q S. og betinget jordbestandighed under dynamisk sensing q D. (Tabel 1.7).

Med det relative indhold af organisk materiale 0,03< Jeg ot. ≤ 0,1 De sandede jordbund kaldes jordbund med en blanding af organiske stoffer. Ved graden af \u200b\u200bsaltholdighed er store-chip og sandjord opdelt i uventet og saltvand. Store jordbund tilhører saltvand, hvis det samlede indhold af let og middelalderlige salte (% af massen af \u200b\u200babsolut tør jord) er lig med eller mere:

- 2% - når indholdet af sandaggregat er mindre end 40% eller et støv-leraggregat mindre end 30%

- 0,5% - når indholdet af sandaggregat er 40% eller derover

- 5% - med indholdet af et støv-leraggregat 30% eller derover.

Slibning af jord tilhører saltvand, hvis det samlede indhold af disse salte er 0,5% eller mere.

Støvlejers jord er opdelt efter antallet af plasticitet I P. (Tabel 1.8) og konsistens karakteriseret ved strømningshastigheden Jeg l. (Tabel 1.9). Tabel 1.7. Division af sandjord på tætheden af \u200b\u200btilsætningen

Sand Yderligere densitetsafdeling
tæt Middle Density. løs
Ved porøsitetskoefficienten
Grus, stor og mellemstørrelse e. < 0,55 0,55 ≤ e. ≤ 0,7 e. > 0,7
Lille e. < 0,6 0,6 ≤ e. ≤ 0,75 e. > 0,75
Støvet e. < 0,6 0,6 ≤ e. ≤ 0,8 e. > 0,8
Under jordens resistivitet, MPA, under sondens tip (kegle) under statisk probing
q C. > 15 15 ≥ q C. ≥ 5 q C. < 5
Fint uafhængigt af fugtighed q C. > 12 12 ≥ q C. ≥ 4 q C. < 4
Dusty: Lavspænding og vådt vand mættet q C. > 10 q C. > 7 10 ≥ q C. ≥ 3 7 ≥ q C. ≥ 2 q C. < 3 q C. < 2
Ifølge den betingede dynamiske modstand af jordens jord af MPa, nedsænkningen af \u200b\u200bsonden under dynamisk sensing
Stor og mellemstørrelse uafhængigt af fugtighed q D. > 12,5 12,5 ≥ q D. ≥ 3,5 q D. < 3,5
Lille: Lavspænding og fugtig vand mættet q D. > 11 q D. > 8,5 11 ≥ q D. ≥ 3 8,5 ≥ q D. ≥ 2 q D. < 3 q D. < 2
Støvløs lavspænding og våd q D. > 8,8 8,5 ≥ q D. ≥ 2 q D. < 2

Tabel 1.8. Division af støv-lerjord i form af plasticitet

Blandt de støvløse lerjord er det nødvendigt at fremhæve legeringsjorden og ILS. Luksusjord er makropurn jord, der indeholder calciumcarbonater og er i stand til at bløde med vand for at producere under belastning, nem at vride og sløre. IL - et vandmættet moderne reservoirfældning dannet af strømmen af \u200b\u200bmikrobiologiske processer, der har en fugtighed, der overstiger fugtighed ved udbyttergrænsen, og porøsitetskoefficienten, hvis værdier er vist i tabel. 1.10.

Tabel 1.9. Opdeling af støvlejers jord i form af fluiditet

Tabel 1.10. Division of Ilov ved porøsitetskoefficienten

Dustless-lerjord (Sages, LOAM og ler) kaldes jordbund med en blanding af organiske stoffer med det relative indhold af disse stoffer 0,05< Jeg ot. ≤ 0,1. Ifølge graden af \u200b\u200bsaltholdigheden af \u200b\u200bsandet er suglink og ler opdelt i unødvendig og saltvand. Saltvandet omfatter jordbund, hvor det samlede indhold af let og meduensive salte er 5% eller mere.

Blandt de støvløse lerjord er det nødvendigt at tildele jordbund, der viser specifikke negative egenskaber, når de skyer: sedimenter og hævelse. Sedimenterne omfatter jordbund, der under virkningen af \u200b\u200bekstern belastning eller deres egen vægt ved blødning med vand, give et bundfald (drawdown) og på samme tid relativ ε SL. ≥ 0,01. Hævelsen omfatter jordbund, som ved blødning med vand eller kemiske løsninger, stigning i volumen og samtidig relativ hævelse uden belastning ε SW. ≥ 0,04.

Overvej mere detaljeret karakteristikken for lerjord:

  • Deres sammensætning indbefatter de mindste lerpartikler (mindre end 0,01 mm i størrelse, der har form af plader eller skalaer) og sandpartikler.
  • Har en stor porøsitet, i forbindelse med dette har evnen til frit at absorbere og holde vand. Selv med delvis tørring, hold fugt.
  • Når der fryses, bliver væsken til is, samtidig med at den samlede jordmængde øges. Alle racer, der indeholder partikler af ler, er underlagt denne negative effekt, og jo mere den er, desto stærkere er ejendommen manifesteret.
  • På grund af konsistensen af \u200b\u200blerjord har racen bindende egenskaber, der udtrykkes i evnen til at opretholde deres form.
  • I overensstemmelse med indholdet af lerpartikler er der en klassificering af lerjord: ler, loam og sandy.
  • Evnen til at deformere klippen uden pauser under påvirkning af eksterne belastninger, og bevarelsen af \u200b\u200bformularen efter at dens opsigelse kaldes plasticitet af lerjord. Graden af \u200b\u200bplasticitet bestemmer konstruktionsegenskaberne af ler klipper: fugtighed, densitet, kompressionsmodstand. Med stigende fugtighed falder tætheden, og kompressionsmodstanden forekommer.

Granulometrisk sammensætning og plasticitet

Klassificering af lerjord mere detaljeret:


  • Indholdet i lerpartiklers sandy er ca. 10%, den resterende mængde optager sandpartikler.
  • Med hensyn til dets egenskaber, næsten ingen sand. Det sker to typer: lys (del af op til 6% af lerpartikler) og tunge (op til 10%).
  • Rasty suppe i våde palmer, sandpartiklerne er tydeligt mærkbare.
  • Klumpen i en tør tilstand har en smuldrende struktur og let smuldre, når de rammer.
  • Kuglen dannet af den fugtige pejiker er let spredt ved tryk.
  • Den har en relativt lav porøsitet (0,5-0,7) på grund af det høje indhold af sand.
  • Sækkeens regnskabsmæssige evne har en direkte afhængighed af fugtigheden af \u200b\u200blerjord.

I SUGLINK kan indholdet af lerpartikler nå 30% af den samlede vægt. Som i sandet indeholder loamet det meste af sandet, så det kan kaldes sandy-lerjord.

  • Sammenlignet med suppe er det meget forbundet, under visse omstændigheder kan det holde formen uden at falde i små stykker.
  • Heavy loams indeholder op til 30% lerpartikler og lyse op til 20%.
  • Tørre klumper er ikke så faste, som ler, når frimærker er spredt i små stykker.
  • Med fugtgivende blæser lille plastik.
  • Ved gnidning er sandpartikler tydeligt mærkbare i palmerne.
  • Klumpen er let knust.
  • Kuglen dannet af den fugtede loam, når trykning drejer sig til en kage, med karakteristiske revner rundt om kanterne.
  • Porøsiteten af \u200b\u200bloamet er noget højere end sandet (0,5-1).

Leren indeholder mere end 30% lerpartikler. Blandt jorden har den den største sammenhæng.

  • I tørt tilstand er leren fast, når fugtet bliver plastik, viskøs, stikker til fingrene.
  • Ved gnidning i håndfladerne af sandpartikler, er det praktiske ikke følte, klumper knusende ret vanskeligt.
  • Ved skæring af reservoiret af den rå ler er sandskåret ikke synligt på glat skåret.
  • Den rullede kugle af fugtet ler, når trykket bliver til en kage uden revner.
  • Det har den største porøsitet (op til 1.1).

Formuleringer med forskellige urenheder

Støvlejersjord er en sammensætning, der indeholder en blanding af organiske stoffer (0,05-0,1). Ifølge graden af \u200b\u200bsaltholdighed er de opdelt:

  • sloated - indholdet af salte i sammensætningen overstiger 5%;
  • unødig;

Dustless-lerjord omfatter specifikke arter, der viser ugunstige egenskaber ved blødning:

  • hævelse - Jord, der, ved blødning med kemiske løsninger eller vand, er i stand til at stige i volumen.
  • fejring - klipper, der er under påvirkning af eksternt tryk eller deres egen vægt, såvel som med signifikant fugtning med vand, der er i stand til at præsentere.

Blandt støvklædet klipper skal separat tildele IL'er og skove.

  • LIVESTORER har en karakteristisk makroporose, de indeholder calciumcarbonat, og ved blødgør, giver en stor mængde vand under belastning drawdown, det er nemt at to gange og sløret.
  • Det kaldes bundfaldet af vandlegemer, som blev dannet som et resultat af forskellige mikrobiologiske processer, der har fugtighed, der grænser op til fluiditet.

Alle de ovennævnte racer fra suppen til ler, når de skaber visse hydrodynamiske forhold, er i stand til at modtage en flydende tilstand, idet man drejer sig til en tyk, viskøs væske.

Tjek video: Jordfjernelse