Zdroje. K135, osobní stránky Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopisy: Geotechnika, Tunel

Podobné dokumenty
Zdroje. osobní stránky Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopis Geotechnika, Tunel

Zdroje. Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopis Geotechnika, Tunel

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Vlastnosti zemin Zatřídění zemin (vyhodnocení křivky zrnitosti, trojúhelníkový diagram).

135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb. Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění

ZEMINY. Silniční stavby 2

ZEMINY HORNINY (ZEMINY) ZEMINY VÝSKYT

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Základem klasifikace zemin je mezinárodní klasifikační systém, ze kterého vychází i ČSN:

Základním kvalitativním znakem zemin je zrnitostní složení, které je určeno zrnitostní křivkou.

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy)

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz

Návrh výkopů stavební jámy

Sylabus 5. Základní vlastnosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

CZ.1.07/2.2.00/

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Vlastnosti zemin a jejich uplatňování při stavbě aktivní zóny

Materiál zemních konstrukcí

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

Zrnitost zemin se zjišťuje zkouškou zrnitosti, která se provádí 2 způsoby:

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

1 Geotechnický průzkum

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

Vzorový příklad: Zatřídění zeminy podle ČSN EN ISO /2005 na základě její křivky zrnitosti

Zakládání staveb. 06. Vlastnosti hornin, vytýčení objektu

IMOS Brno, a.s. divize silniční vývoj Olomoucká 174, Brno

RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník

HORNINY horninový cyklus. Bez poznání základních znaků hornin, které tvoří horninová tělesa, nelze pochopit geologické procesy

Smyková pevnost zemin

Principy zakládání budov

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí

Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN

MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1

4.cvičení Metody stanovení zrnitosti

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb ČÍSLO STUDENTA/KY. Příklad 1. Příklad 2

Podklady WWW. ge_id=302

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

S = VODA V ZEMINĚ. w = m. Obsah vody v zemině. Zinženýrského hlediska voda při 105 o C. m w. hmotnost vody m d. hmotnost sušiny. V w.

Aktuální stav v provádění podkladních vrstev

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum

Vzorový příklad - BF002 př. 2: Zrnitost zemin a klasifikace zemin

GEOTEXTILIE VE STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Mechanika zemin I 1 Popis a klasifikace zemin. 1. úvod 2. popisné (indexové) vlastnosti 3. stavové vlastnosti 4. zatřídění

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11.

MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, PhD. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1

Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů)

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

Geotechnická laboratoř ( )

Pilotové základy úvod

Rozměr síta , , , , , ,

Druhy plošných základů

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Průkazní zkoušky hlušiny frakce 0/300 a frakce 0/125 z haldy Heřmanice k použití pro zemní práce

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

Požadavky na zeminy v aktivní zóně, úprava zemin

Pedologie pro zahradníky

CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ KRAJINY

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček

Úvod do studia předmětu

2. GEOLOGICKÉ ŘEZY 1:250/1:125

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

STUPEŇ ZVĚTRÁNÍ HORNIN

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém posouzení

Základy pedologie a ochrana půdy

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE část nosné konstrukce přenášející zatížení od stavby do základové půdy. Fakulta stavební ČVUT v Praze

Splaveniny. = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

Přednáška č. 3. Dynamická geologie se zabývá změnami zemské kůry na povrchu i uvnitř

Vznik z pevných hornin vody a změnami teploty nosů

GEOSERVIS spol. s r.o. Barvičova 45, Brno. : Vodárenská akciová společnost, a.s. Technická divize, útvar projekce Soběšická Brno

Evidenční číslo ČGS Geofondu Praha : Krmelín. poruchy v komunikaci. závěrečná zpráva

Proudění podzemní vody

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

3. PEDOLOGIE Fyzikální vlastnosti půd T Měrná a objemová hmotnost půdy, struktura, konzistence, pórovitost (32)

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie

Ověření některých kritérií pro nestmelené směsi za účelem otevření cesty k lepšímu využití místních materiálů a méně hodnotného kameniva

PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

Sylabus 19. Zlepšování zemin proctorova zkouška

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, , fax OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI

Zakládání staveb 11. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLAD NÁVRHU

SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE

Základy pedologie a ochrana půdy

Základní vlastnosti stavebních materiálů

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

Infrastruktura kolejové dopravy

Transkript:

Zdroje www.fsv.cvut.cz K135, osobní stránky Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopisy: Geotechnika, Tunel Konzultace: - po výuce, - emailem Pruska@fsv.cvut.cz - po dohodě Fakulta stavební, Thákurova 7, místnost B508

Definice Geotechnické společnosti Českého svazu stavebních inženýrů: Geotechnika jako významná oblast stavebnictví zkoumá vlastnosti zeminového a horninového prostředí, interakci tohoto prostředí s novými stavebními objekty, resp. jejich využitelnost jako konstrukčního materiálu.

Inženýrské obory geotechniky geologie, inženýrská geologie a hydrogeologie - geomechanika jako zvláštní obor mechaniky - mechanika zemin - mechanika skalních hornin mechanika sněhu a ledu

Inženýrské obory geotechniky nauka o zakládání staveb nauka o způsobu výstavby podzemních staveb geotechnika životního prostředí (environmentální geotechnika)

Problémy mechaniky zemin 1. Problémy stability se zabývají úplnou a náhlou ztrátou únosnosti zeminy nebo stability zemního tělesa. 2. Problémy deformace a)deformace pružná (elastická) a trvalá (plastická). U zemin nejčastěji uvažujeme deformaci celkovou. b) Změna objemu deformace zeminy je závislá na čase

Horniny jsou přírodní minerální seskupení různého složení a struktury, které vznikly působením geologických procesů. Horniny nezpevněné nebo slabě zpevněné se označují jako zeminy Zpevněné horniny jsou horniny skalní nebo poloskalní. Na charakter zemin a jejich chování má vliv zvětrávání, způsob transportu a ukládání, sedimentace. denudace tvorba sedimentů

Rozdělení hornin VYVŘELÉ USAZENÉ hlubinné, - výlevné - žilné METAMORFOVANÉ

Zemina Zemina vzniká rozkladem hornin, v mechanice zemin se nepracuje s půdou, ta se pokládá za organickou zeminu.

4 základní procesy Denudace (různé typy zvětrávání- fyzikální, chemické) Transport a ukládání Sedimentace (přeměna ve skalní horninu) Pohyb zemské kůry (pozvolné či náhlé zemětřesení)

Vznik zemin HORNINY Vyvřelé Přeměněné Sedimentární Mechanické zvětrávání (hrubozrnné z.) Chemické zvětrávání (Jemnozrnné z.) 1- Klimatické vlivy Telota a deště 2- Odprysky (Vůlivem napětí v masivu) 3- Zvětrávání Gravitace, vítr, voda led 4- Organická činnost (kořeny, hmyz, červi) 1- Oxidace 2- Vymývání 3- Hydrolýza 4- Rozpouštění Zemina Vznikly na místě rozpadu horniny (in situ ). Residuální zeminy mají have geomorfologické vlastnosti blízké matečné hornině Residuální Zeminy UTVÁŘENÍ ZEMINY Transportované zeminy 1- Gravitací Deluvia 2- Vodou Aluvia 3- Větrem Váté 4- Ledem Ledovcové

Zeminy dle vzniku Reziduální zeminy (eluvia) vznikly zvětráním a nebyly transportovány Transportované zeminy Deluvia gravitační projevy na svazích (svahové z.) Aluvia zeminy transportované vodou

Detrakce ledovcová abraze Ledovcová zemina

Váté zeminy

Reziduální zeminy

Rozdělení zemin podle vzniku podle velikosti zrn podle namrzavosti podle soudržnosti podle rozpojitelnosti podle vhodnosti do násypu podle vhodnosti do podloží vhodnépro stavební účely podle zhutnitelnosti

Rozdělení podle těžitelnosti Třída I: těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy) Třída II: pro těžbu a rozpojování zemin a hornin je nutné použít specielní rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva) Třída III: k rozpojení jsou nutné trhacípráce

Rozdělení podle rozpojitelnosti 7 tříd lehko rozpojitelné měkké konzistence lehko rozpojitelné tužší konzistence středně rozpojitelné soudržné, těžko rozpojitelné lehko rozpojitelné rozrušovacími nebo trhacími pracemi těžko rozpojitelné trhacími pracemi velmi obtížně rozpojitelné trhacími pracemi

Lehko rozpojitelné měkké konzistence: ornice, hlína, písčitá hlína, písek kyprézeminy, písek, štěrkopísek s drobnými zrny, stavební odpad

Lehko rozpojitelné tužší konzistence ornice, hlína, písčitá hlína, písek Ulehlé zeminy se štěrkovými zrny, písčitý štěrk se zrny do 10 cm

Středně rozpojitelné: Pevné tvrdé konzistence, ornice, hlíny, Písčité hlíny, Ulehlé zeminy, hrubý písčitý štěrk, hrubý štěrk

Soudržné, těžko rozpojitelné: Pevné a tvrdé konzistence, jíl, jílové hlíny, Prachové hlíny, štěrk 10 25 cm, zeminy s balvany, poloskalní navětralé materiály břidlice, opuky, zvětralé vápence.

Lehko rozpojitelné rozrušovacími nebo trhacími pracemi: hrubý štěrk, středně hrubý a hrubý štěrk s jílovitými a hlinitými tmely, písčité a jílovité břidlice, navětralé žuly, ruly andezity a pískovce

Těžko rozpojitelné trhacími pracemi: horniny s balvany nad 0,1 m 3, zčásti zdravé skalní materiály žuly, ruly andezity a pískovce

Velmi obtížně rozpojitelné trhacími pracemi Zdravé skalní masivy křemence, křemité žuly, ruly, čediče a podobně

Vhodnost zemin pro stavební účely NEVHODNÉ jemnozrnné zeminy Písčitoštěrkovité s velmi malou příměsí kamenité a balvanité frakce PODMÍNEČNĚ NEVHODNÉ kamenivo, balvany s nedostatečnou výplní mezer a dutin

Vhodnost zemin pro stavební účely PODMÍNEČNĚ VHODNÉ spraše, Sprašové hlíny VHODNÉ zeminy dobře zrněné, mezery jsou vyplněny jemnozrnnou frakcí

Zeminy jako 3 fázové prostředí Zrna Vzduch Voda

Struktura zemin MAKROSTRUKTURA - Velké měřítko, sledujeme texturu zeminy - vrstvičky zemin, trhliny a místa oslabení MIKROSTRUKTURA - malé měřítko, sledujeme strukturu ojedinělých zrn - hlavně jílovitých minerálů a jejich spojování

Jílové částice v elektronickém mikroskopu Jíl (30000x) Písek (2000x)

Složení jílových minerálů Jílové minerály se skládají ze dvou odlišných prvků křemíku a hliníku Čtyřstěn křemíku Osmistěn hliníku

Jílové minerály Vrstvy čtyřstěnů a osmistěnů tvoří jednotlivé jílové minerály, jejich vazby ovlivňují chování jílů

Druhy jílových minerálů Kaolinit (barvy, farmacie) Illit Montmorillonit Bentonit (stavebnictví)

Quick clays Quick jíly (sensitivní) vlhkost větší než 100% a cementaci vnitřních vazeb. Při porušení vnitřních vazeb vyplavením solí dojde k jejich plnému z t e k u c e n í b ě h e m okamžiku. Jílové částice Voda

Tekuté písky Pozor na nakypřené písčité a prachovité zeminy pod hladinou vody mohou se chovat jako tzv. tekuté písky (vliv dynamického namáhání)

Metody pro identifikaci a popis zeminy Zrnitostní analýza Stanovení tvaru částic Stanovení minerálního složení Stanovení obsahu jemnozrnné frakce Stanovení barvy zeminy Stanovení pevnosti v suchém stavu Stanovení dilatance

Metody pro identifikaci a Stanovení plasticity popis zeminy Stanovení obsahu písku, prachu a jílu v zeminách Stanovení obsahu uhličitanů Stanovení obsahu organických látek Obsah vulkanických látek Stanovení konzistence

Klasifikace zemin vždy na základě laboratorních (fyzikálně indexových) zkoušek. nejběžnější pojmenování je na základě velikosti částic.

Klasifikace zemin Snaha o jednotnou klasifikaci mezinárodně nejrozšířenější klasifikace USCS (Unified Soil Classification System)

Klasifikace zemin ČSN 731001 Základová půda pod plošnými základy (od roku 2100 neplatná) Modifikace USCS (Unified Soil Classification System)

Klasifikace zemin EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení Pojmenování a zatřiďování zemin, platná od června 2003, není závazná Část 1: Pojmenování a popis (ISO 14688-1:2002) Část 2: Zásady zatřiďování a kvantifikace popisných vlastností EN ISO 14688-2

Zrna zeminy Zemina obsahuje částice od 1x10-3 až po 1x10 3 mm. Tvar částice se nahrazuje náhradním průměrem d (předpokládá se koule) Podle náhradního průměru rozeznáváme frakce zeminy

Frakce zeminy (velikost zrn) dle ČSN 73 1001

Frakce zemin dle EN ISO 14688-1

Křivka zrnitosti - definice Je součtová čára, jejíž každý bod udává kolik procent z celkové hmotnosti vzorku činí hmotnost všech zrn menších než určitý průměr zrna d v mm.

K čemu křivka zrnitosti slouží Pro klasifikaci zemin Pro určení propustnosti zemin Pro určení namrzavosti zemin Určení vhodnosti zeminy do drenáží Určení vhodnosti zeminy do betonu

Zkoušky pro určení křivky Sítový rozbor (prosévací) Pro zrna > 0,06 mm Výsledkem jsou zbytky na sítech, propady v % musím dopočítat

Zkoušky pro určení křivky Hustoměrná metoda - na základě Stokesova zákona určím zastoupení částic

Zrnitostní křivka

Charakteristiky křivky Důležité u nesoudržných zemin Číslo nestejnozrnitosti d x průměr zrn připadající x% propadu zrn

Určení dx

Rozsah čísla nestejnozrnitosti C u < 5 stejnozrnná zemina C u = 5 15 středně nestejnozrnná zemina C u > 15 nestejnozrnná zemina C u = 6 C u = 4 pro písky pro štěrky

Charakteristiky křivky Číslo křivosti (charakterizuje přibližně tvar křivky zrnitosti) C C = 1 3 Zeminy s hodnotami C c v rozsahu 1 až 3 a číslu nestejnozrnitosti C u > 5 považujeme za dobře zrněné

KRITERIUM NAMRZAVOSTI podle zrnitosti zemin ČSN 72 1002

ČSN 73 1001 skupina F zeminy jemnozrnné (8 tříd F1 až F8) skupina S zeminy písčité (5 tříd S1 až S5) skupina G zeminy štěrkovité (5 tříd G1 až G5)

Symboly jemnozrnné zeminy F (fine soil) jíl C (clay) hlína M (mould) hrubé zeminy písek S (sand) štěrk G (gravel) velmi hrubé zeminy kameny Cb (cobbles) balvany B (boulders)

Trojúhelníkový diagram

UPŘESNĚNÍ NÁZVU ZEMINY a) soudržné zeminy Casagrande zjistil, že vlastnosti zemin jsou podmíněny polohou v diagramu I P. w L, který dostal název diagram plasticity a vešel jako klasifikační základ pro soudržné zeminy do většiny klasifikačních systémů Čára A má rovnici I p = 0,73 (w L 20)

Nad čarou A se nachází zeminy s výrazně plastickými vlastnostmi-jíly Podle hodnoty w L přidáme k základnímu symbolu doplňující symbol vyjadřující plasticitu zkoumané zeminy L, I, H, V, E

b) nesoudržné zeminy u nesoudržných zemin z čísla nestejnozrnitosti a čísla křivosti, upřesníme W dobře zrněné C u > 5, C c = 1 3 P špatně zrněné nejsou splněné podmínky pro W

Evropská norma EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení Pojmenování a zatřiďování zemin Norma umožňuje předběžné pojmenování a popis na základě určení vlastností a chování zemin in situ přesnější pojmenování na základě laboratorních zkoušek (především zrnitosti a konzistenčních mezí, ale také na základě stanovení mineralogického složení a organických příměsí)

Velikost zrn je základním parametrem pro pojmenování zemin. Zeminy se rozdělují podle frakce na zeminy: - velmi hrubozrnné - hrubozrnné - jemnozrnné

Smíšené zeminy Zeminy smíšené se skládají z hlavních a druhotných frakcí Hlavní frakce Hlavní hmotnostní frakce předurčuje inženýrské vlastnosti zeminy. V názvu je hlavní frakce uváděna velkými písmeny (včetně rozlišení hrubozrnný, střednězrnný, nebo jemnozrnný materiál označení jedním velkým písmenem). Názvy frakcí zemin mají vždy dvě písmena. V případě hlavní frakce je první písmeno velké, druhé malé např. jemnozrnný prach FSi.)

Druhotné frakce Druhotné a další frakce nejsou určující, ale ovlivňují inženýrské vlastnosti zemin. Druhotné frakce, jako přídavná jména, musí být napsány malými písmeny společně s názvem popisujícím hlavní frakce v pořadí jejich významu: hrubě písčitý jemný štěrk (coarse sandy fine gravel) csafgr

jemně štěrkovitý hrubozrnný písek (fine gravelly coarse sand) fgrcsa prachovitý jemný písek (silty fine sand) sifsa jemně štěrkovitý, hrubozrnně písčitý prach (fine gravelly, coarse sandy silt) fgrcsasi

Klasifikace na základě zrnitosti se provádí dle následujícího diagramu:

Fáze v zemině Pevná fáze (zrna) Kapalná a plynná (voda a vzduch v pórech)

Vzájemné poměry fází

3 poměry objemů (1) Číslo p=orovitosti e (dáno desítkově, 0.65) e = Celkový objem po rů ( V ) Celkový objem pevné fáze ( V ) (2) Pórovitost n (dána procentně, 65%) pro e = 1 je n = 50% n = Vs e e = V (1 + e) 1+ e s (3) Stupeň nasycení S r (dán desítkově, 0,25) S = p Celkový objem po rů ( V p ) n = 100% Celkový objem vzorku ( V ) Objem vody ve vzorku ( Vw ) Celkový objem po rů ( V ) p s

3 poměry objemů (1) Číslo p=orovitosti e (dáno desítkově, 0.65) e = Celkový objem po rů ( V ) Celkový objem pevné fáze ( V ) p s

Stupeň nasycení - saturace Dělení zemin dle S r : vysušené - S r = 0,0 suché - S r = 0 až 0,22 zavlhlé - S r < 0,25 vlhké - S r = 0,25 až 0,80 velmi vlhké - S r > 0,80 vodou nasycené - S r = 1,0 Saturace je důležitá při určování stability svahů a podzemních stavbách

Stupeň nasycení saturace (2) Stabilita svahů je významně ovlivněna povrchovou vodou.

Pórovitost Pórovitost písků bývá 30-40 %, tedy nižší než u hlín a jílů, kde je 33 55 %, i když póry v písku jsou větší. Aplikace: změny objemu při posunu zrn e = 0.91, Kontraktance e = 0.65, Dilatance

Pórovitost (2) Zemina Číslo pórovitosti Pórovitost [%] Obj. tíha suché zem. e max e min n max n min γ dmin γ dmax Stejnozrnný písek 1,0 0,40 50 29 13,0 18,5 Prachovitý písek 0,90 0,30 47 23 13,7 20,0 Hrubozrnný písek 0,95 0,20 49 17 13,4 21,7 Štěrk 0,85 0,14 46 12 14,0 22,9

Pórovitost (4) A) e = 0.91 Ucpání Malá částice nemůže projít skrz pór B) e = 0.65

Obsah vody v zemině Vlhkost (hmotnostní) w (dána procentně ) Hmotnost vody ve vzorku ( M v) w = 100% Hmotnost vzorku vysušeného ( M ) Pro některé organické zeminy w>100% až do 500 % Pro quick jíly (sensitivní), w>100% Hustota vody (závisí na teplotě) s

Hustota (měrná hmotnost) udává množství látky čili míru setrvačnosti tělesa. Hustota je všude stejná. Hustota, tíha Hmotnost (Hmota) zákl. fyz. veličina, učuje se vážením (porovnání tíhových účinků) Tíha je síla, gravitace působící na těleso. Hodnota není stejná pro g všechna místa (Newtonův druhý zákon γ = ρ g = ρ F = ma) γ = Objemová tíha se používá častěji než hmotnosti (např. výpočet tíhy nadloží) Hustota, ρ = Hmotnost Objem Tíha Hmotnost g Objemová tíha, γ = = Objem Objem : gravitační zrychlení Voda, 9.8 9.81m sec kn m 3 2

Hmotnosti zeminy a. Objemová hmotnost suché zeminy ρ = d Hmotnost pevných částic( M s ) Celkový objem vzorku ( V ) b. Objemová hmotnost zeminy v přirozeném uložení (0%<S<100%, Nenasycená) ρ = Hmotnost vzorku ( Ms + Mw) Celkový objem vzorku ( V ) c. Objemová hmotnost plně nasycené zeminy (S=100%, V a =0) ρ sat = Hmotnost pevných částic + vody ( Ms + Mw) Celkový objem vzorku ( V ) d. Objemová hmotnost zeminy pod hladinou vody ' ρ = ρ sat ρ w

Hmotnosti zeminy 2 Objemová tíhy zeminy pod hladinou vody: γ' = γ sat γ w Archimedův zákon: Vztlaková síla působící na ponořené těleso je rovna tíze kapaliny vytlačené tělesem. Hustota pevných částic (měrná hmotnost pevných částic): M s ρ s = Vs Měrná tíha pevných částic: γ s = ρs g

Vlastnosti

Zeminy nesoudržné charakteristiky Index ulehlosti I d I d <0 u nezhutněných zmrzlých písků I D = e e max max e e min I d >1 narušená eluvia žuly, která nebyla přemístěna e - číslo pórovitosti min nejtěsnější uložení max nejkypřejší uložení

Rozsahy I d Id Stav 0 1/3 kyprý 1/3 2/3 středně ulehlý 2/3 1 ulehlý

Zeminy soudržné - charakteristiky I c stupeň konzistence Charakterizuje číselně konzistenšční stav I C = w w L L w w P

Stupeň konzistence - rozsahy Ic konzistence > 1 pevná tvrdá 1 0,5 tuhá 0,5 0,05 měkká < 0,05 kašovitá - tekutá

I P určuje plasticitu zeminy Index plasticity I = w w P L P Plasticita Symbol Mez tekutosti nízká L w L 35 % střední I w L = 35 50 % vysoká H w L = 50 70 % velmi vysoká V w L = 70-90 % extrémně vysoká E w L 90 %

Příklad průměr 1 zrna Zrnitostní zbytek na sítu celkem křivka propad 30 g zeminy [mm] [g] [g] propad [%] 4 0 30 d 10 2 0,67 d 30 1 0,64 d 60 0,5 1,55 C u 0,25 5,69 C c 0,125 6,24 0,044 40,60 0,014 26,50 0,0068 21,20 0,0033 10,60

Zrnitostní křivka

Charakteristiky křivky Číslo nestejnozrnitosti d x průměr zrn připadající x% propadu zrn < 5 stejnozrnné > 15 nestejnozrnné

Charakteristiky křivky Číslo nestejnozrnitosti d x průměr zrn připadající x% propadu zrn < 5 stejnozrnné > 15 nestejnozrnné

Číslo křivosti Charakteristiky křivky