ГОСТ 12248.2-2020

ОбозначениеГОСТ 12248.2-2020
НаименованиеГрунты. Определение характеристик прочности методом одноосного сжатия
СтатусДействует
Дата введения06.01.2021
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС93.020
Текст ГОСТа

ГОСТ 12248.2-2020

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГРУНТЫ

Определение характеристик прочности методом одноосного сжатия

Soils. Determination of strength parameters by unconfined compression testing

МКС 93.020

Дата введения 2021-06-01

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений им.Н.М.Герсеванова (НИИОСП им.Н.М.Герсеванова) АО "НИЦ "Строительство"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 августа 2020 г. N 132-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

AM

ЗАО "Национальный орган по стандартизации и метрологии" Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Россия

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 октября 2020 г. N 822-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12248.2-2020 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2021 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 12248-2010, подраздел 5.2

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод одноосного сжатия дисперсных связных грунтов при их исследовании для строительства.

Настоящий стандарт распространяется на дисперсные связные грунты ненарушенной структуры, способные сохранять свою форму при вырезании.

Настоящий стандарт не распространяется на трещиноватые глины, илы, средне- и сильнозаторфованные грунты, торф, а также на все виды мерзлых грунтов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 5180 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 12071 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

ГОСТ 25100 Грунты. Классификация

ГОСТ 30416 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 25100 и ГОСТ 30416.

4 Общие положения

4.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к методу лабораторного испытания дисперсных связных грунтов методом одноосного сжатия для определения сопротивления недренированному сдвигу .

4.2 Общие требования к лабораторным испытаниям грунтов, оборудованию и приборам, лабораторным помещениям, способы изготовления образцов для испытаний приведены в ГОСТ 30416.

4.3 Способы отбора монолитов и подготовки образцов для испытаний должны обеспечить практически полное сохранение их структуры и влажности в соответствии с ГОСТ 12071 и ГОСТ 30416.

4.4 Для испытываемых образцов связных грунтов должны быть определены физические характеристики по ГОСТ 5180: влажность, плотность, плотность частиц, плотность сухого грунта, коэффициент пористости, коэффициент водонасыщения, влажность на границах текучести и раскатывания, число пластичности и показатель текучести.

4.5 В процессе испытаний грунтов ведут журналы, формы которых приведены в приложении А, а при автоматизации процесса испытаний и обработки данных с помощью компьютерных программ результаты опыта выводятся на компьютер в форме паспорта (протокола) испытания.

4.6 Отчет об испытании должен включать в себя:

- идентификацию образца (номер буровой скважины, номер пробы, номер испытания, глубина отбора и т.п.);

- метод подготовки образца (ненарушенного или нарушенного сложения, предварительное водонасыщение);

- начальные размеры образца;

- физические характеристики грунта;

- использованный режим нагружения;

- таблицу результатов испытания (нагрузки - деформации);

- графики испытаний;

- числовые значения полученных характеристик грунта.

При необходимости допускается приводить и другую дополнительную информацию.

5 Сущность метода

5.1 Испытания грунтов методом одноосного сжатия проводят путем нагружения образца вертикальной нагрузкой с возможностью неограниченного бокового расширения вплоть до момента его разрушения.

5.2 Испытания грунта методом одноосного сжатия проводят для определения сопротивления недренированному сдвигу .

5.3 Для испытаний используют образцы грунта ненарушенного сложения при природной влажности.

5.4 Образец грунта для испытаний должен иметь форму цилиндра диаметром не менее 38 мм и отношением высоты к диаметру, равным 1,8-2,5. Максимальный размер фракции грунта (включений, агрегатов) в образце не должен превышать 1/6 диаметра образца.

6 Оборудование и приборы

6.1 В состав установки для испытания грунта на одноосное сжатие должны входить:

- механизм для вертикального нагружения образца;

- устройство для измерения вертикальной нагрузки на образец;

- устройство для измерения высоты образца.

Принципиальная схема установки для испытания грунта на одноосное сжатие приведена в приложении Б.

6.2 Диаметр плит пресса для испытаний образцов дисперсных грунтов должен превышать диаметр образцов на 15%.

6.3 Поверхность плиты, контактирующая с образцом, должна иметь гладкую отполированную поверхность или иметь специальное антифрикционное покрытие.

6.4 Устройство вертикального нагружения должно обеспечивать создание максимальных усилий, превышающих не менее чем на 20%-30% предельную нагрузку на образец.

6.5 Верхняя плита должна быть оснащена сферическим шарниром для равномерной передачи нагрузки на верхний торец образца в процессе испытания.

6.6 Установка для одноосных испытаний должна обеспечивать соосность верхней плиты, образца и нижней плиты в процессе всего испытания.

6.7 Устройство вертикального нагружения должно обеспечивать ступенчатый режим нагружения статическими нагрузками (статический режим) или режим заданной скорости перемещений (кинематический режим).

6.8 Погрешности измерений (усилий, давлений, перемещений) для всех измерительных устройств принимаются в соответствии с требованиями ГОСТ 30416.

6.9 Воздействия на образец (усилия, давления, перемещения) должны создаваться с точностью не менее 5% от требуемой величины воздействия.

6.10 Измерительные устройства (приборы) должны обеспечивать измерения с дискретностью (ценой деления для механических, разрешающей способностью для электронных) не менее:

- при измерении вертикальной нагрузки на образец - 2% от максимальной нагрузки при испытании;

- измерении вертикальной деформации - не более 0,02% от начальной высоты образца;

- измерении поперечной деформации - не более 0,03% от начального диаметра образца.

7 Подготовка к испытанию

7.1 Образец грунта изготавливают в соответствии с ГОСТ 30416 и с учетом требований 4.3 и 4.4.

7.2 Образец грунта, изготовленный методом режущего кольца (цилиндра), извлекают из цилиндра с помощью выталкивателя в направлении его вырезания.

7.3 Образец грунта помещают строго в центре опорной плиты пресса, используя для этого специальную оснастку, и приводят в контакт с верхней плитой.

7.4 Устанавливают устройства для измерения вертикальной деформации и вертикальной нагрузки (если это требуется конструкцией установки) и записывают их начальные показания.

8 Проведение испытания

8.1 Нагружение образцов дисперсных грунтов при испытании на одноосное сжатие производят в режиме ступенчатого нагружения статическими нагрузками (статический режим) и в режиме заданной скорости деформирования (кинематический режим).

Примечание - Допускается проведение испытаний дисперсных связных грунтов методом одноосного сжатия в режиме задаваемых перемещений (режим релаксации напряжений).

8.2 При испытаниях в режиме ступенчатого нагружения нагрузку прикладывают ступенями с интервалами от 15 с до 1 мин. Большие интервалы выбирают для глинистых грунтов полутвердой и твердой консистенции. Размер ступеней нагружения принимается в зависимости от ожидаемого максимального значения полного напряжения при разрушении образца и составляет 0,1 .

8.3 При испытаниях связных грунтов в кинематическом режиме нагружения скорость вертикальной деформации образца выбирают в зависимости от консистенции грунта в диапазоне 0,5%-2% в минуту. Причем высокие скорости выбираются для грунтов с высокими числами пластичности и наоборот.

8.4 Показания устройства для измерения изменений высоты образца записывают не реже чем через 1% деформации в кинематическом режиме или в конце каждой ступени нагрузки при статическом режиме нагружения.

8.5 Испытание проводят до разрушения образца, т.е. до достижения максимального значения вертикальной нагрузки. В случае отсутствия видимых признаков разрушения испытание прекращают при вертикальной деформации образца 15%.

8.6 По результатам испытаний фиксируют величину максимальной нагрузки при разрушении в соответствии с приложением В.

8.7 Результаты измерений заносят в журнал (см. приложение А).

9 Обработка результатов

9.1 Сопротивление недренированному сдвигу , МПа (кПа), вычисляют по формуле

, (9.1)

где - значение полного напряжения при разрушении образца, МПа.

9.2 Значение полного напряжения при разрушении образца вычисляют с точностью 0,1 МПа по формуле

, (9.2)*

________________

* Письмом Росстандарта от 23.12.2021 г. N 4701-ОГ/03 разъясняется, что "в формуле 9.2 ГОСТ 12248.2-2020 допущена опечатка. Формула 9.2 ГОСТ 12248.2-2020 должна иметь вид : . - .

где - максимальная нагрузка, при которой происходит разрушение, кН;

- площадь поперечного сечения образца грунта в момент разрушения, см.

9.3 Текущая площадь поперечного сечения образца определяется следующим образом.

Если относительная вертикальная деформация образца в момент разрушения 2%, то увеличение площади образца при расчете полного напряжения при разрушении образца допускается не учитывать.

Если вертикальная деформация образца в момент разрушения 2%, то для любого момента испытания текущую площадь поперечного сечения образца вычисляют по формуле

, (9.3)

где А - начальная площадь поперечного сечения образца, см;

- текущее значение вертикальной деформации образца, д.е.

9.4 Результаты произведенных расчетов заносят в журнал (см. приложение А).

Приложение А
(рекомендуемое)

Журнал испытания грунта методом одноосного сжатия

Форма первой страницы журнала

Организация

Дата испытания "

"

г.

Объект (пункт)

Сооружение

Дата испытания

Наименование грунта

Особенности образца

Наименование установки

Начальная высота образца, мм

Начальный диаметр, мм

Начальная площадь поперечного сечения А, см

Объем, см

Масса, г

Физические характеристики грунта

Плотность, г/см

Влажность W, д.е.

Коэф-
фициент порис-
тости

Коэф-
фициент водо-
насы-

Пределы пластичности

Число пластичности

Показатель текучести

Плот-
ность естест-
венного сложения

Плот-
ность сухого грунта

Плот-
ность частиц

щения

Влаж-
ность на границе теку-
чести , д.е.

Влаж-
ность на границе раска-
тывания , д.е.

Форма второй страницы журнала

Журнал N 1

Номер образца

Дата испытания

Нагрузка , кН

Переме-
щение , мм

Дефор-
мация , д.е.

Поперечное сечение , см

Напряжение , МПа

Сопро-
тивление недрениро-
ванному сдвигу , МПа

Примечание

Приложение Б
(справочное)

Принципиальная схема установки для испытания грунта на одноосное сжатие

1 - механизм для вертикального нагружения образца; 2 - устройство для измерения вертикальной нагрузки на образец; 3 - устройство для измерения вертикальной деформации образца

Рисунок Б.1

Приложение В
(обязательное)

Определение максимальной нагрузки при разрушении

График зависимости деформации от приложенной нагрузки при выраженном разрушении

- максимальная нагрузка при разрушении; - относительная деформация; F - нагрузка

Рисунок В.1

График зависимости деформации от приложенной нагрузки при отсутствии видимых признаков разрушения

- максимальная нагрузка при разрушении; - относительная деформация; F - нагрузка; - деформация, соответствующая 15% от вертикальной деформации образца

Рисунок В.2

УДК 624.131.4.001.4:006.354

МКС 93.020

Ключевые слова: лабораторные испытания, одноосное сжатие, сопротивление недренированному сдвигу

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2020

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 12248.10-2020

    ГОСТ 12248.11-2020

    ГОСТ 12071-2014

    ГОСТ 17245-79

    ГОСТ 12248.7-2020

    ГОСТ 20276.5-2020

    ГОСТ 12248.6-2020

    ГОСТ 12248.1-2020

    ГОСТ 12248.5-2020

    ГОСТ 20276.1-2020

    ГОСТ 12248.8-2020

    ГОСТ 24846-2019

    ГОСТ 12248.9-2020

    ГОСТ 24846-81

    ГОСТ 24847-2017

    ГОСТ 23740-2016

    ГОСТ 24942-81

    ГОСТ 12248.3-2020

    ГОСТ 24847-81

    ГОСТ 25358-2020

    ГОСТ 24846-2012

    ГОСТ 26262-2014

    ГОСТ 12248.4-2020

    ГОСТ 25358-2012

    ГОСТ 27217-2012

    ГОСТ 23278-2014

    ГОСТ 25358-82

    ГОСТ 26262-84

    ГОСТ 23740-79

    ГОСТ 30672-2019

    ГОСТ 30672-2012

    ГОСТ 28622-2012

    ГОСТ 28622-90

    ГОСТ 5686-78

    ГОСТ 26263-84

    ГОСТ 34259-2017

    ГОСТ 31547-2012

    ГОСТ 34467-2018

    ГОСТ Р 56353-2022

    ГОСТ Р 51363-99

    ГОСТ Р 56726-2015

    ГОСТ Р 57342-2016

    ГОСТ Р 57355-2016

    ГОСТ 27217-87

    ГОСТ Р 57358-2016

    ГОСТ Р 57361-2016

    ГОСТ 28514-90

    ГОСТ 23061-2012

    ГОСТ Р 58035-2017

    ГОСТ Р 58325-2018

    ГОСТ 23161-2012

    ГОСТ Р 57365-2016

    ГОСТ Р 59169-2020

    ГОСТ Р 56708-2015

    ГОСТ Р 59419-2021

    ГОСТ Р 59539-2021

    ГОСТ 34276-2017

    ГОСТ Р 58888-2020

    ГОСТ Р 58326-2018

    ГОСТ Р 59934-2021

    ГОСТ Р 59537-2021

    ГОСТ Р 58327-2018

    ГОСТ Р 70257-2022

    ГОСТ Р 59958-2021

    ГОСТ Р 59937-2021

    ГОСТ Р 70308-2022

    ГОСТ Р ИСО 14688-1-2017

    ГОСТ Р 70259-2022

    ГОСТ Р ИСО 14688-2-2017

    ГОСТ Р 59596-2021

    ГОСТ 23741-79

    ГОСТ Р ИСО 14689-1-2017

    ГОСТ Р 70260-2022

    ГОСТ Р ИСО 22476-1-2017

    ГОСТ Р ИСО 22476-3-2017

    ГОСТ Р ИСО 22476-12-2017

    ГОСТ 25584-90

    ГОСТ Р ИСО 22476-4-2017

    ГОСТ Р 53582-2009

    ГОСТ Р ИСО 22476-2-2017

    ГОСТ Р ИСО 22476-5-2017

    ГОСТ Р 58961-2020

    ГОСТ Р 58270-2018

    ГОСТ 24143-80

    ГОСТ Р ИСО 22475-1-2017

    ГОСТ Р 59597-2021

    ГОСТ 25100-2020

    ГОСТ 5686-94

    ГОСТ Р 59540-2021

    ГОСТ 21719-80

    ГОСТ 5686-2012

    ГОСТ 20276-85

    ГОСТ Р 56353-2015

    ГОСТ 25100-2011

    ГОСТ 12248-2010