cơ học đất là một ngành của cơ học ứng dụng chuyên nghiên cứu về đất. Hầu hết các công trình xây dựng đều đặt trên đất, nghĩa là dùng đất làm nền cho các công trình, số khác các công trình
Trang 1- Đất cát : lần thử đầu từ độ ẩm 5%, các lần tiếp theo tăng thêm 1-2% cho mỗi lần thử và xác định độ ẩm của đất trước khi đầm nện Mẫu đất phải được trộn kỹ dều, sau đó ủ trong bình kín 1h Các lần thử tiếp theo sau, sau khi cho thêm nước cũng trộn kỹ đều và ủ trong bình kín quá 15’ rồi lấy ra thử
- Đất loại sét : Lần thử đầu lấy W = 10%, các lần tiếp theo tăng thêm 2% (sét pha, cát pha) đến 5% (đất sét) Thêm nước, trộn kỹ đều, ủ đất trong bình kín t ≥ 15h
Trang 2rồi đem ra đầm nện Mẫu thử lân sau phải đảm bảo thêm nước trộn đều ủ kín ít nhất 15’
Đặt cối đầm trên nền phẳng, cứng Lấy đất đã chuẩn bị ở mỗi khay cho vào cối, mỗi lần chiếm khoảng trên 1/3 thể tích cối đầm Dùng chày nặng 2,5kg cho rơi tự do ở độ cao 30cm để đầm cho từng lớp đất Số lần đập cho mỗi lớp quy định :
Đất cát, cát pha : 25 chày,
Sét pha và sét có IP ≤ 30 : 40 chày, Đất sét có IP > 30 : 50 chày
Phải phân bố đều số chày trên lớp đất Đầm xong lớp nào phải dùng dao khía trên mặt lớp để các lớp tiếp xúc nhau tốt Sau khi nện đủ số chày ở lớp thứ 3 thì mẫu thử chỉ được phép cao hơn mép cốc ≤ 0,5cm
Tháo phần vòng đệm bên trên, dùng dao gọt bỏ phần thừa cho thật phẳng không được để lồi lõm
Tháo cối ra khỏi đế, đem cân đất cùng với cối lấy chính xác đến 1g Xác định khối lượng thể tích của đất ẩm :
Sau khi cân xong lấy đất ở giữa cối để xác định độ ẩm W của mỗi lần thử
Tiếp tục thử như trên với ít nhất 5 cối đất đã chuẩn bị Nếu thấy γ của đất tăng Wdần và sau đó giảm đần thì thôi Nếu không phải làm thêm hoặc làm lại từ đầu Kết quả thử ghi theo biểu 1-1
8.1.3.Xử lý kết quả
Bảng 8_ 1 Bảng kết quả thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn
Độ ẩm W (%) Khối lượng thể tích khô (g/cm3) Độ ẩm từng
mẫu Công
đầm A kgm
Số lần thí nghiệm N0
Số hiệu hộp nhôm N0
Khối lượng hộp nhôm m0 (g)
Khối lượng hộp và đất ướt m1 (g)
Khối lượng hộp và đất khô m2 (g)
Từng mẫu (%)
Trung bình từng mẫu (%)
Khối lượng cối đầm m3(kg)
Khối lượng cối và đất m4(kg)
Khối lượng thể tích đất ẩm
Khối lượng thể tích khô (g/cm3)
Tính hàm lượng % hạt đất có đường kính d > 5mm theo công thức
Trang 3Trong đó :
mp – Khối lượng đất hạt có d > 5mm (kg); M – Khối lượng toàn bộ mẫu đất đem thử (kg); W0 - Độ ẩm của toàn bộ mẫu đất dem thử (%); WP - Độ ẩm của đất hạt có d > 5mm (%) Tính khối lượng thể tích đất khô
wc = +
F – Diện tích tiết diện cối đầm (cm2); a – Chiều dầy lớp đất đầm nện (cm)
Nếu hàm lượng của nhóm hạt có d > 5mm chiếm trên 3% ta dùng công thức hiệu chỉnh :
Trong đó : '
γ - Khối lượng riêng phần hạt có d > 5mm (g/cm3)
Dùng kết quả tính toán được vẽ đồ thị quan hệ giữa độ chặt và độ ẩm của đất, quan hệ giữa độ chặt và công đầm chặt Qua đay xác định được γcmax, độ ẩm thích hợp Wth và công đầm chặt hợp lý A
Xác định chỉ số đầm chặt :
Trang 45 Đổ mẫu đã cân vào trong bình
6 Lấy gáo múc 2 miệng gáo đất đèn đã nghiền từ hộp, tương đương 25gr đổ vào bình
7 Đậy nắp bình nằm ngang thẳng hàng với miệng bình, từ từ đẩy nắo bình dọc theo hướng đậy tới miệng bình
8 Kéo quai bình thẳng hàng trong lúc bình nằm ngang, xiết ốc hãm vào nắp bình đến khi cảm thấy chặt tay
9 Nghiêng bình để đất đèn bắt đầu tiếp xúc với mẫu, lắc bình tròn sao cho 2 viên bi lăn quanh vách bình từ miệng tới đáy và ngược lại trong thời gian 1 phút 10 Sau đó đọc kết quả từ đồng hồ tại đáy bình
8.3 Thí nghiệm cắt cánh hiện trường
8.3.1.Giới thiệu chung
Như ta đã biết đường Coulomb biểu diễn sức kháng cắt của đất có dạng c
tg ϕ+σ=τ
Trang 5Với điều kiện đất dính thuần túy, bão hòa nước mà cắt nhanh, không cố kết, không thoát nước gọi là (UU) và khi đó ta có
u =ϕ
Ta đã biết, khả năng thoát nước lỗ rỗng của đất dính rất chậm nên một số trường hợp tính toán nền móng, đặc biệt nghiên cứu đất đắp trên nền đất yếu thì thí nghiệm UU là thích hợp
Xuất phát từ những vấn đền trên người ta đã đề ra một loại thí nghiệm, không cần tiến hành lấy mẫu nguyên dạng, có thể xác định nhanh sức kháng cắt của đất trên nền đất yếu
Một thiết bị được gọi là Thí nghiệm cắt cánh hiện trường lần đầu tiên xuất hiện ở nước Anh và Thụy Điển vào năm 1948
8.3.2.Dụng cụ thử
Hình 8_4 Bộ thí nghiệm cắt cánh hiện trường
Bộ thí nghiệm cắt cánh này là một trong những thiết bị được mua theo dự án của ngân hàng thế giới Về cách vận hành thiết bị này được nêu rõ trong muc “HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ”
8.3.3.Trình tự thí nghiệm
Thí nghiệm cắt cánh trong hố khoan
1) Khoan tạo lỗ đến độ sâu cần thí nghiệm, có thể chống ống hoặc không tùy theo khả năng giữ thành của hố khoan Vét sạch bùn đáy hố và không được làm xáo trộn đất dưới đáy hố khoan
Án sâu cánh cắt vào trong đất dưới đáy hố khoan ít nhất một khoảng bằng 2 lần chiều dài cánh cắt
Vừa quay tay quay vừa đọc ngẫu lực trên đồng hồ lực và chỉ số vạch trên đồng hồ Quay tiếp cánh cắt khoảng 10 vòng để đất bị cắt hoàn toàn
8.3.4.Xử lý kết quả
Kết quả tính toán được tiến hành theo nguyên tắc sau:
Nếu gọi lực quay là F cánh tay đòng là d ta có momen quay M=F.d
Sức kháng cắt trong trường hợp đất dính bão hòa nước ta có τ=Cu được xác định theo công thức sau
Trang 6Trụ thí nghiệm cắt cánh thể hiện cột địa tầng và bên cánh là biểu đồ chỉ sức kháng cắt theo từng độ sâu thí nghiệm
8.4.Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT)
8.4.1.Giới thiệu khái quát
Thí nghiệm xuyên tĩnh là thí nghiệm hiện trường phát triển rộng rãi trên thể giới, đặc biệt là các nước Trung Âu
Xuyên tính có nguồn gốc từ Mỹ (1929), song thực sự phát triển mạnh mẽ ở phòng thí nghiệm Cơ học đất Delft (Hà Lan) Thiết bị xuyên tĩnh phát triển rất đa dạng trong một nước cũng như các quốc gia trên thể giới Do đó ở Châu Âu đã diễn ra nhiều hội nghị nhằm chuẩn hóa thống nhất các thí nghiệm xuyên nói chung
Về cơ bản có thể phân thành hai loại xuyên tĩnh trên cơ sở phương thức di chuyển mũi côn
- Xuyên tĩnh mũi côn di động gồm các thiết bị Guoda, Pilcon, Maurice, Haefeli, Fehlmann, Franki, Soletance v.v
- Xuyên tĩnh mũi côn cố định gồm các thiết bị PVS
Chú ý: Do hai phương thức di chuyển mũi côn khác nhau dẫn đến kết quả thí nghiệm khác nhau ở một số loại đất
8.4.2.Nguyên lý thí nghiệm xuyên tĩnh
Nguyên lý thí nghiệm xuyên tĩnh là do sức kháng của đất khi ẩn một mũi côn có hình dạng kích thước quy định vào trong đất Nếu P là phản lực của đất, B là đường kình mũi côn thì sức kháng của mũi côn được thể hiện qua biểu thức
Việc ấn mũi côn xuống đất thường được tiến hành liên tục qua hệ thống cần ti, chịu tác động của nguồn tạo lực và có các thiết bị dùng để đo lực ấn đó
Trang 7Hệ thống tháp xuyên-khung đỡ-đối tải: đây là hệ thống khung tháp gắn máy móc, thiết bị xuyên và hệ neo đối tải Thiết bị xuyên tĩnh có thể phân thành các loại
- Xuyên tay dùng neo đối tải đến 2,5 tấn - Xuyên máy dùng neo đối tải đến 10tấn
- Xuyên máy, tự hành (đặt trên xe kéo và dùng tự trọng làm đối tải đến 10tấn) Hệ thống lực ấn: có hai loại cơ bản
- Tạo lực thủ công là hệ thống truyền lực quay tay để ấn hệ thống cần mũi xuyên xuống đất
- Động cơ thủy lực gắn liền với hệ thống kích thủy lực để ấn mũi và cần xuyên xuống đất
Hệ thống xuyên: bao gồm hai loại
- Cần ngoài: bằng thép đặc biệt cứng, rỗng giữa, có đường kính 35,7mm và chiều dài 1000mm Một số loại xuyên tĩnh sâu có thể sử dụng cần ngoài có đường kính 45mm Cần ngoài có chức năng ấn mũi xuyên xuống đất vào bảo vệ cần ty trong thí nghiệm đo hoặc cáp điện của xuyên điện
- Cần trong: Bằng thép đặc biệt cứng, có đường kính 20mm, dài 1000mm Cần trong có chức năng truyền lực từ mũi xuyên lên hệ thống đo sức kháng Với xuyên điện không sử dụng cần trong và được thay bằng cáp điện để truyền tín hiệu cảm biến điện-lực lên mặt đất
- Mũi xuyên: Theo cơ cấu vạn hành mũi xuyên được phân thành hai loại
Hệ thống đo ghi số liệu: có hai phương thức thể hiện số liệu sức kháng xuyên và đo ghi
- Hiển thị tự động lên băng ghi hoặc màn hình: Hiển thị sức kháng xuyên kiểu này thường áp dụng cho xuyên điện Mũi xuyên được gắn bộ cảm biến điện áp lực truyền qua dây cáp điện lên bộ phận tự ghi vẽ biểu đồ hoặc hiển thị trên màn hình
Hình 8_ 5 Máy xuyên tĩnh PAGANI
Trang 88.4.4.Trình tự thí nghiệm
Thí nghiệm xuyên tĩnh cần tiến hnàh theo các bước cơ bản sau:
2) Chọn và định vị điểm xuyên, neo với số neo cần thiết, cân chỉnh máy thẳng đứng và thăng bằng, lắp đặt cần và mũi xuyên mở lỗ
Với phương thức xuyên liên tục, sử dụng mũi xuyên cố định (kiêu xuyên điện) thì tín hiệu điện từ mũi côn, măng xông masat và tổng sức kháng sẽ được truyền lên bộ đo, ghi và tự động vẽ biểu đồ
Vận tốc xuyên được chuẩn hóa 2cm/s
8.4.5.Xử lý kết quả
Với xuyên cơ học thiết bị đo là đồng hồ đo áp lực Nếu tiết diện pittong bằng tiết diện mũi côn thì chỉ số áp lực hiển thị trên đồng hồ bằng chỉ số sức kháng mũi côn Trường hợp ngước lại thì áp lực truyền lên thành từng phần mũi và masat tính như sau:
Với mũi xuyên côn: Gọi chỉ số đọc trên đồng hồ khi đo mũi côn hoạt động là Rc, tiết diện pittong-xilanh là Ax, tiết diện mũi côn là Ac Trước tiên ta tính được lực tác động lên mũi côn
Sức kháng mũi côn khi đó tính được C
Sức kháng măng xông masat khi đó được tính theo biểu thức
Một loại đường cong là tỷ sức kháng FR(FR=[fs /qc].100%)cũng được thể hiện lên biểu đồ Trên biểu đồ xuyên tĩnh cần thể hiện các thông tin về thiết bị xuyên: Loại máy, công suất, đặc trưng thiết bị xuyên tĩnh (mũi, cần, neo ), phương thức xuyên (gián đoạn, liên tục) Có thể lập trình trên Excel để tự động thể hiện biểu đồ thí nghiệm xuyên tĩnh
Trang 98.5.Thí nghiệm xuyên động
8.5.1.Giới thiệu khái quát
Thí nghiệm xuyên động là một thí nghiệm hiện trường khá đơn giản, rẻ tiền và tiện lợi trong công tác khảo sát đất nền Kết quả thí nghiệm là xác định sức kháng động của chùy xuyên theo chiều sâu và qua đó phân chia tương đối các lớp đất Thí nghiệm thật hữu ích trong việc xác định mặt đất đá cứng, cho thiết kế và thi công móng cọc Thí nghiệm xuyên động khá phát triển ở các nước Châu Âu đặc biệt là ở Đức
8.5.2.Nguyên lý thí ngiệm
Đóng xuống đất một chùy xuyên qua các cần ty bằng một tạ đập, rơi tự do với chiều cao rơi quy định Ghi chép số lần tạ đập tương ứng với từng khoảng cách sâu thâm nhập Thí nghiệm có thể được bắt đầu ngay từ trên mặt đất, trong hố đào và trong hố khoan
Đặc trưng thiết bị
Có rất nhiều loại thiết bị với kích thước khác và phương thức thí nghiệm khác nhau trên thế giới đặc biệt ở các nước Châu Âu Dưới đây là các đặc trưng cơ bản được Châu Âu chuẩn hóa, thể hiện trong bảng 4.1.2.1
Bảng 8_ 2 Đặc trưng thiết bị xuyên động chuẩn hoá
Loại thiết bị
Trọng lượng tạ
(kg)
Chiều cao rơi (m)
Tiết diện chùy (cm2)
Đường kính chùy
(mm)
Đường kính cần
(mm)
Góc mỏ mũi (độ)
Nhẹ 10 50 10 35,6 18 60 Trung 30 20 10 35,6 22 60
Nặng 50 50 15 43,7 32 60 Mũi chùy xuyên động truyền thống có hình dạng và tỷ lệ kích thước như trên hình vẽ Một loại xuyên động bán tự động, kiểu Bevac P2, thể hiện trong hình sau
Hình 8_ 6 Thiết bị xuyên động
Trang 108.5.4.Phương thức thí nghiệm
Cần xuyên và mũi chùy được đóng xuống với vận tốc 30 cú đập trong 1 phút và tốt nhất là đập liên tục Khi có sự ngừng nghỉ cần được ghi rõ trong ghi chép xuyên và thể hiện trên biểu đồ
Đo kết quả là đếm số lần tạ đập trong từng khoảng chiều sâu xuyên là 20cm Đôi khi người ta cũng sử dụng cách khác là người ta đo chiều sâu xuyên trong số lần đập tạ nhất định
Lưu ý: Theo tiêu chuẩn DIN 4094 của Đức hơi khác cả về thiết bị: Góc mũi 90o, tiết diện mũi là 5-10cm2, vận tốc đập là 15-30 búa/phút, đọc ghi số lần đập trên 10cm (N10)
Trong đó:
W-Năng lượng tạ đập (W=M.h) M – Trọng lượng tạ đập
h – Chiều cao rơi tạ
e – Độ chối (độ sâu xuyên của một cú tạ đập) P – Trọng lượng đế nện, cần xuyên, mũi xuyên Ac – Diện tích chùy xuyên
Tuy nhiên, công thức trên chỉ cho kết quả sát thực tế khi độ chối e nằm trong khoảng 5mm Với giá trị e <5mm cho kết quả thường là quá lớn so với thực tế, do ảnh hưởng độ chối đàn hồi Nhiều công thức hiệu chỉnh để cho giá trị sức kháng động thức tế hơn và một trong số đó là công thức Crandall có dạng
⎝⎛ +
Trong đó:
Trang 11e1 – độ chối đàn hồi, được đo bằng cách gắn một bút chì vạch lên giấy vào phía đầu trên của thiết bị xuyên
Chỉ rõ loại và kích thước thiết bị trên biểu đồ
8.5.6.Một số ứng dụng của thí nghiệm xuyên động
Thí nghiệm xuyên động có mốt số ứng dụng cơ bản sau trong công tác khảo sát đất nền:
- Xuyên động là thí nghiệm rẻ tiền, dễ tiến hành, thi công nhanh lên thường áp dụng cho giai đoạn khảo sát điểu tra ban đầu và thăm dò sơ bộ Giai đoạn thi công có thể dùng thì nghiệm xuyên động để xác đinh mặt tầng chịu lực
- Biểu đồ xuyên động có thể dùng cho phân chia địa tầng, đặc biết là xác định mặt lớp đất đá cứng để làm lớp tựa cọc, khoanh vùng khu đất yếu v.v…
- Sức kháng động (qd) có thể được tham khảo như chỉ số cho việc xác định độ chối khi thi công cọc đóng
Người ta không dùng trực tiếp sức kháng động để tính toán nền móng và thường dựa theo tương quan với xuyên tĩnh và tính toán trên cơ sở thí nghiệm xuyên tĩnh
Theo M Casan, ta có thể lấy tương quan giữa sức kháng mũi côn của thí nghiệm xuyên tĩnh và sức kháng động của thí nghiệm xuyên động như sau
Với đất loại sét 1qqdc =
Với loại đất bụi 1
Với loại đất cát pha sét 9,05,0qqd
c = − Dưới mực nước
Trang 12Với đất loại cát 1qqd
c = Trên mực nước
Với đất loại cát sạn 0
c = Trên mực nước
c = − Dưới mực nước
Trên cơ sở tương quan này, có thể thông qua ứng dụng của thí nghiệm xuyên tĩnh để xác định tương đối cho các ứng dụng của thí nghiệm xuyên động
8.6.Giới thiệu các phương pháp khoan thăm dò-lấy mẫu
8.6.1.Phương pháp khoan, đào
8.6.1.1.Phương pháp đào
Hố đào là phương pháp thăm dò rẻ tiền nhất trong công tác khảo sát đất nền, có thể cung cấp khá sáng bức tranh về điều kiện đất nền, nằm trong phạm vi chiều sâu móng khoảng 5m Hố đào có thể thực hiện được bằng thủ công hoặc cơ giới, tuy không cần đến một thiết bị đặc biệt, nhưng phải thận trọng vấn đế ổn định vách hố đào và cần tiến hành chống vách trước khi sập xệ
Với đất loại bùn hoặc cát nằm dưới mực nước ngầm hoặc đất sét yếu thường không thể tiến hành hố đào vì rất rễ sập xệ thành hố khoan Có thể tiến hành lấy các loại mẫu nguyên dạng mẫu khối, mẫu xem ở đấy và thành hố đào cũng như mô tả, chụp ảnh hiện trạng hố đào Hố đào có thể tiến hành một số thí nghiệm hiện trường như thấm nước, bàn nén tĩnh trong hố đào…
8.6.1.2.Phương pháp khoan đập cáp
Khoan đập cáp (dộng cáp) có thể sử dụng hầu hết các loại đây tời và dính, nằm trên hoặc dưới mực nước ngầm Phương pháp khoan đập cáp (auger boring) có đặc trưng sau: 3) Đường kính hố khoan thông dụng nằm trong khoảng 110mm đến 200mm
Ống chống thường phải sử dụng cho toàn bộ chiều sâu khoan, khi khoan đất rời hoặc đất rời nằm phái dưới Khi khoan trong đất dính, loại từ dẻo mềm trở nên, có thể không phải sử dụng ống chống
Khoan đập cáp trong khoan khảo sát đất nền có công dụng:
- Mùn cát của sét, cát trong ống dộng được dùng để mô tả địa tầng
- Lấy mẫu nguyên dạng trong đất loại sét bằng ống mẫu đóng, đường kính khoảng 100mm
- Có thể tiến hành thí nghiệm SPT hoặc thí nghiệm cắt cánh (VST)
- Điều kiện thông thường có thể khoan đến độ sâu 30m, điều kiện thuận lợi có thể khoan tời độ sâu 50m
Ưu điểm và hạn chế
Trang 13- Ưu điểm: Phát hiện địa tầng khá chính xác, mùn cắt sét giữ được cấu trúc khá tốt để mô tả, rất hiệu dụng thăm do ĐCCT trong trâm tích
- Hạn chế: không khoan được trong đá (phong hoá đến tươi), đất rời có hòn to, hoặc cuội sỏi rất chặt
Ống cắt: Dùng cho đất loại sét
Ống dộng: Dùng cho đất loại cát, thường có lắp bê chắn cát ở gần lưỡi cắt Ống chống: Được dùng để giữ thành hố khoan
Mũi phá: Dùng để phá vật liệu cứng cản trở trong quá trình khoan
Lưỡi vét sét: Có thể dùng để khoan vét đất loại sét, đặc biệt dùng để vét sạch mùn dưới đáy hố khoan, trước khi lấy mẫu nguyên dạng
Mũi phá chữ thập: Có thể dùng để xới, phá các vỉa đất cứng 8.6.1.3.Phương pháp khoan xoay