Коэффициент пористости (Tkzssnenyum hkjnvmkvmn)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Фазовая диаграмма грунта. Где  — объём пусотот (включая пустоты занятые водой и воздухом),  — объём сухого грунта,  — общий объём.
Для решения практических задач принимают  = и =1. Соответственно:

Коэффициент пористости [1] — отношение объёма пустот к объёму твёрдых частиц . Стоит заметить, что в объём пустот входит объём воды и объём воздуха (пористость).

Коэффициент пористости в геотехнике[править | править код]

Коэффициент пористости — один из основных показателей состава и свойств грунтов, одна из переменных состояния грунтов[2][3]. Согласно ГОСТ 25100-2020, различают коэффициент пористости песка в предельно рыхлом и плотном состояниях (, соответственно)[1]

Разница между коэффициентом пористости и коэффициентом пустотности[править | править код]

В геотехнике символ пористости, обозначает угол внутреннего трения при дренированном сдвиге. Из-за этого уравнение обычно переписывают с использованием буквы пористости:

.

Как можно заметить выше пустотность это отношение объёма пустот к объёму твёрдых частиц (аналогично влажности, отношение массы воды к массе сухого грунта). Пористость же это отношение объёма пустот к общему объёму.

Зависимость между пустотностью и пористостью можно выразит как

где  — коэффициент пустотности,  — пористость, V V — объём пустот (воздух и вода), V S — объём твёрдых частиц, а V T — общий или объёмный объём.[4]

Применение[править | править код]

  • Контроль тенденции изменения объёма. Если Коэффициент пористости большой (рыхлый грунт) , пустоты в грунте имеют тенденцию к минимизации под нагрузкой — соседние частицы сжимаются. Противоположная ситуация происходит, когда коэффициент пустотности относительно невелик (плотный грунт), .
  • Контроль проводимости жидкости (способность движения воды через почву). Рыхлые почвы обладают высокой проницаемостью, плотные являются менее проницаемыми.
  • Движение частиц. В рыхлом грунте частицы могут перемещаться довольно легко, в то время как в плотном более мелкие частицы не могут проходить через пустоты, что приводит к их задержке.

Методы определения[править | править код]

Существует множество методов определения максимального и минимального коэффициента пустотности. Наиболее часто используемыми из этих методов являются методы, приведенные в ASTM D4254 (максимальной доли пустот) и D 4253 (минимальная доли пустот).

Критический Коэффициент пористости[править | править код]

значение коэффициента пустотности, при котором объём грунта не изменяеться при сдвиге[5]. В случае, если > просисходит разжижение грунтов (> грунт рыхлый и песок будет разжижаться, если предотвратить дренаж). Насыщенные грунты с коэффициентом пустотности более 1,0; содержит больше объема воды, чем объема твердого вещества. Состояние е>1,0 наблюдается во многих мелкозернистых грунтах. При изучении состава и свойств грунта мало внимания будет уделяться свойствам жидкой фазы, почти полностью сосредоточившись на минералогии и структуре твердой фазы. Это объясняется тем, что классическая механика грунтов основана на понятии эффективного напряжения, которое предполагает, что изменение объема и прочностные характеристики зависят от напряжений, переносимых зернистой структурой (твердой фазой), а водная фаза нейтральна.

Коэффициент пустотности в материаловедении[править | править код]

В материаловедении связан с пористостью следующим образом:

а также как

где  — коэффициент пустотности,  — пористость, V V — объём пустот (например, жидкости), V S — объём твердых частиц, а V T — общий или объемный объём. Эта цифра актуальна для композитов, горнодобывающей промышленности (особенно в отношении свойств хвостов) и почвоведения.

Примечания[править | править код]

  1. 1 2 ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация. Приложение А. Дата обращения: 23 апреля 2022. Архивировано 4 февраля 2023 года.
  2. Lambe, T. William & Robert V. Whitman. Soil Mechanics. Wiley, 1991; p. 29. ISBN 978-0-471-51192-2
  3. Santamarina, J. Carlos, Katherine A. Klein, & Moheb A. Fam. Soils and Waves: Particulate Materials Behavior, Characterization and Process Monitoring. Wiley, 2001; pp. 35-36 & 51-53. ISBN 978-0-471-49058-6
  4. Craig, R. F. Craig’s Soil Mechanics. London: Spon, 2004, p.18. ISBN 0-203-49410-5.
  5. Сritical void ratio