Geotechnical investigations and testings. Identification and classification of soil. Part 2. Classification
ОКС 93.020
Дата введения - 1 января 2020 г.
Введен впервые
Предисловие
1 Подготовлен Акционерным обществом "Научно-исследовательский центр "Строительство" (АО "НИЦ "Строительство") - Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова" (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова) на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 4 международного стандарта, который выполнен Федеральным государственным унитарным предприятием "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия" (ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ")
2 Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
3 Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 ноября 2017 г. N 1762-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 14688-2:2004 "Геотехнические исследования и испытания. Идентификация и классификация грунта. Часть 2. Принципы для классификации" (ISO 14688-2:2004 "Geotechnical investigation and testing. Identification and classification of soil - Part 2: Principles for a classification", IDT)
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.5).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 Введен впервые
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает основные принципы идентификации и классификации грунтов на основе их вещественного состава и характеристик, которые наиболее широко используются для грунтов в инженерных целях. Соответствующие характеристики могут изменяться, поэтому для конкретных проектов или материалов может потребоваться более подробная детализация классификационных и описательных терминов.
Вопросы идентификации и описания грунта рассматриваются в ИСО 14688-1.
Принципы классификации, установленные в настоящем стандарте, позволяют группировать грунты в классы сходного состава и геотехнических свойств, а также по их пригодности к решению геотехнических инженерных задач, например:
- грунтовые основания,
- мелиорация грунта,
- дороги,
- насыпи,
- дамбы,
- дренажные системы.
Данный стандарт распространяется на естественные грунты и аналогичные искусственные материалы местного производства (in situ), а также перемещенные и снова уложенные.
Идентификация и описание скальных грунтов содержатся в ИСО 14689.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ISO 3310-1, Test sieves - Technical requirements and testing - Part 1: Test sieves of metal wire cloth (Сита лабораторные. Технические требования и испытания. Часть 1. Лабораторные сита из проволочной ткани)
ISO 3310-2, Test sieves - Technical requirements and testing - Part 2: Test sieves of perforated metal plate (Сита лабораторные. Технические требования и испытания. Часть 2. Лабораторные сита из металлических перфорированных листов)
ISO 14688-1, Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil. Part 1: Identification and description (Геотехнические исследования и испытания. Идентификация и классификация грунтов. Часть 1. Идентификация и описание)
ISO 14689-1, Geotechnical investigation and testing - Identification and description of rock (Геотехнические исследования и испытания. Идентификация и классификация скальных грунтов. Часть 1. Идентификация и описание)
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ИСО 14688-1, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 классификация грунтов (soil classification): Подразделение грунтов на группы на основе определенных характеристик и критериев и происхождения.
3.2 группа грунтов (soil group): Набор грунтов сходного состава и геотехнических свойств.
3.3 коэффициент неоднородности (uniformity coefficient) CU: Степень неоднородности гранулометрического состава
.
Примечание - d10 и d60 - размеры частиц, соответствующие ординатам 10 % и 60 % по массе кривой гранулометрического состава.
3.4 коэффициент кривизны (coefficient of curvature) СC: Показатель, характеризующий форму кривой гранулометрического состава в пределах диапазона от d10, d30 до d60
.
3.5 влажность (water content) w: Отношение массы воды в объеме грунта к массе этого грунта, высушенного до постоянной массы.
3.6 предел текучести (liquid limit) wL: Влажность грунта, при которой мелкозернистый грунт находится на границе между пластичным и текучим состояниями в рамках испытаний на предел текучести.
3.7 предел пластичности (plastic limit) wP: Влажность грунта, при которой мелкозернистый грунт находится на границе между твердым и пластичным состояниями в рамках испытаний на предел пластичности.
3.8 число пластичности (plasticity index) IP: Численная разность между пределом текучести и пределом пластичности мелкозернистого грунта
.
3.9 показатель текучести (liquidity index) IL: Численная разность между естественный влажностью и пределом пластичности, выраженная как процентное отношение числа пластичности
.
3.10 показатель консистенции (consistency index) IC: Численная разность между пределом текучести и естественной влажностью, выраженная как процентное отношение числа пластичности
.
3.11 степень плотности (density index) ID: <песок и гравий> Показатель, зависящий от коэффициента пористости (е) и коэффициентов пористости в предельно плотном (emin) и предельно рыхлом (emax) сложении, измеренных в лаборатории
.
3.12 сопротивление недренированному сдвигу (undrained shear strength) cu: Прочность грунта, определяемая по результатам недренированных испытаний.
3.13 коэффициент пористости (void ratio): Отношение объема пор к объему твердых частиц грунта.
3.14 показатель компрессионной сжимаемости (compressibility index) Сс: Показатель, определяемый согласно отношению
.
Примечание - - изменение коэффициента пористости (отрицательное значение при уменьшении ), - изменение коэффициента пористости для относительного увеличения эффективного напряжения от до lg( + ).
4 Принципы классификации грунтов
4.1 Общие положения
Грунты прежде всего должны быть подразделены на группы только по гранулометрическому составу, независимо от влажности или их плотности, но принимая во внимание следующие характеристики:
- гранулометрический состав,
- пластичность,
- содержание органического вещества,
- происхождение.
Примечание - Некоторые принципы для классификации грунтов приведены в приложении А.
4.2 Фракции
Грунт - это смесь частиц разного размера, которые группируются во фракции, как указано в ИСО 14688-1.
Классификация крупнообломочных и очень крупнозернистых грунтов осуществляется только на основе гранулометрического состава (см. 4.3 и таблицу 1).
Таблица 1 - Классификация крупнообломочного грунта
Фракция |
Процентное отношение по массе |
Термин |
Валуны (глыбы) |
< 5 |
Низкое содержание валунов |
От 5 до 20 |
Среднее содержание валунов |
|
> 20 |
Высокое содержание валунов |
|
Без валунов |
< 10 |
Низкое содержание крупной гальки |
От 10 до 20 |
Среднее содержание крупной гальки |
|
> 20 |
Высокое содержание крупной гальки |
Примечание - Для классификации крупнообломочных грунтов требуется очень крупный образец для испытания. Если использовать эту классификацию на практике, возникают трудности при отборе представительных образцов из шурфов.
В случае, когда грунт состоит из крупнообломочного и мелкозернистого материала, классификация осуществляется как на основе гранулометрического состава, так и пластичности (см. 4.3 и 4.4).
4.3 Гранулометрический состав
Размеры частиц и их распределение в грунте устанавливают путем механического анализа, выполняемого следующим образом:
- определение более крупных фракций просеиванием на ряде стандартных сит в соответствии с ИСО 3310-1 и ИСО 3310-2;
- определение более высокодисперсных фракций с помощью приемлемого метода (например, метод отстаивания, оптические методы).
Примечание - Пример выполнения механического анализа приведен в приложении В.
По результатам просеивания грунта и процесса отстаивания вычерчивается кривая гранулометрического состава.
При обозначении крупных фракций должно быть обращено внимание на различие между хорошей, плохой и прерывистой фракционированностью частиц по размеру. В связи с этим коэффициент кривизны (СC) и коэффициент неоднородности (СU) предоставляют количественные данные для описания формы кривой гранулометрического состава. Если некоторые размеры гранул отсутствуют, то используется термин прерывистого гранулометрического состава. Медиану гранулометрической кривой d50 вместе с коэффициентами СU и СC можно использовать, чтобы охарактеризовать гранулометрический состав (см. таблицу 2).
Таблица 2 - Форма кривой гранулометрического состава
Форма кривой гранулометрического состава |
CU |
CC |
Сильно неоднородный гранулометрический состав |
> 15 |
1 < СC < 3 |
Средне неоднородный гранулометрический состав |
От 6 до 15 |
< 1 |
Слабо неоднородный гранулометрический состав |
< 6 |
< 1 |
Прерывистый гранулометрический состав |
Обычно высокий |
Любой (обычно < 0,5) |
4.4 Пластичность
Мелкозернистые фракции грунта, представленные глинистыми и пылеватыми частицами и содержащие глинистые минералы, отдельно или в смеси с более крупными частицами (см. также ИСО 14688-1), обычно классифицируются по их характеристикам пластичности. Для этого на основе лабораторных испытаний устанавливают предел текучести wL и предел пластичности (раскатывания) wP.
Степень пластичности мелкозернистых грунтов следует классифицировать, используя следующие термины:
a) непластичные грунты;
b) низкая пластичность;
c) средняя пластичность;
d) высокая пластичность.
4.5 Содержание органического вещества
При классификации грунтов с органическими компонентами по содержанию органического вещества (см. таблицу 3) следует делать различие между органическими грунтами и минеральными грунтами, содержащими органическое вещество.
Таблица 3 - Классификация грунтов с органическими компонентами
Грунт |
Содержание органического вещества ( 2 мм) % сухой массы |
Низкое содержание органического вещества |
От 2 до 6 |
Среднее содержание органического вещества |
От 6 до 20 |
Высокое содержание органического вещества |
> 20 |
Классификация органических грунтов на месте залегания (in situ) базируется на типе органического вещества и типе грунта, генетическом происхождении и степени разложения органических компонентов.
5 Другие принципы, пригодные для классификации грунтов
5.1 Общие положения
Для характеристики грунтов могут быть использованы разнообразные количественные характеристики, в том числе плотность, сопротивление недренированному сдвигу и показатель консистенции.
5.2 Классификация грунтов по степени плотности для песка и гравия
Для классификации по степени плотности ID песка и гравия используются следующие термины: очень рыхлый, рыхлый, средней плотности, плотный и очень плотный (см. таблицу 4). Показатель плотности может быть определен по результатам полевых испытаний (см., например, ЕН 1997-2). К таким полевым испытаниям относятся, например, следующие: динамическое зондирование (DP) согласно ИСО 22476-2, динамическое зондирование пробоотборником (SPT) согласно ИСО 22476-3, статическое зондирование (СРТ) согласно ИСО 22476-1 и прессиометрические испытания (РМТ) согласно ИСО 22476-4, ИСО 22476-6 и ИСО 22476-8. Эти документы находятся в стадии разработки.
Таблица 4 - Классификация грунтов по степени плотности
Термин |
Степень плотности ID, % |
Очень рыхлый |
От 0 до 15 |
Рыхлый |
От 15 до 35 |
Средней плотности |
От 35 до 65 |
Плотный |
От 65 до 85 |
Очень плотный |
От 85 до 100 |
5.3 Сопротивление недренированному сдвигу мелкозернистых грунтов
Термины, используемые для обозначения сопротивления недренированному сдвигу согласно результатам лабораторных и полевых испытаний, приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Сопротивление недренированному сдвигу мелкозернистых грунтов
Сопротивление недренированному сдвигу глины |
Сопротивление недренированному сдвигу CU, кПа |
Чрезвычайно низкое |
< 10 |
Очень низкое |
От 10 до 20 |
Низкое |
От 20 до 40 |
Среднее |
От 40 до 75 |
Высокое |
От 75 до 150 |
Очень высокое |
От 150 до 300 |
Чрезвычайно высокое* |
> 300 |
* Грунты, имеющие сопротивление сдвигу больше 300 кПа, могут быть похожими по своим свойствам на слабые скальные грунты. Поэтому их следует характеризовать как скальные грунты в соответствии с ИСО 14689-1. |
Примечание - В случае непосредственного (полевого) исследования, сопротивление сдвигу оценивается ручными способами или измеряется простым полевым испытанием, например, с помощью карманного пенетрометра или крыльчатки.
Мелкозернистые грунты могут быть также классифицированы по их чувствительности, отношению между значениями сопротивления сдвигу грунта ненарушенного и нарушенного сложения. Чувствительность может быть низкой (< 8), средней (8-30) или высокой (> 30); грунты, имеющие значения чувствительности > 50, характеризуются как пластичные глины.
5.4 Показатель консистенции
Термины, которые следует использовать для обозначения показателя консистенции (IC) пылеватого грунта и глины, приведены в таблице 6.
Таблица 6 - Показатель консистенции IC пылеватого грунта и глины
Консистенция пылеватого грунта и глины |
Показатель консистенции IC |
Очень мягкая |
< 0,25 |
Мягкая |
От 0,25 до 0,50 |
Твердая |
От 0,50 до 0,75 |
Жесткая |
От 0,75 до 1,00 |
Очень жесткая |
> 1,00 |
Эти подразделения консистенции могут быть приблизительными, особенно в грунтах низкой пластичности. Прочность глины может быть также переменной величиной при заданном показателе консистенции. В качестве альтернативы может быть использован показатель текучести.
5.5 Другие подходящие параметры
Для классификации грунтов для специальных целей могут быть использованы некоторые другие параметры, например:
- плотность сухого грунта;
- активность глины;
- минеральный состав;
- коэффициент водонасыщения;
- проницаемость;
- показатель компрессионной сжимаемости Сс;
- показатель набухания;
- содержание карбонатов.
Библиография
[1] |
ISO 22476-1, Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 1: Electrical cone and piezcone penetration tests (Геотехнические исследования и испытания. Полевые испытания. Часть 1. Пенетрация электрическим конусом и пьезоконусом) |
[2] |
ISO 22476-2, Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 2: Dynamic probing (Геотехнические исследования и испытания. Полевые испытания. Часть 2. Динамическое зондирование) |
[3] |
ISO 22476-3, Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 3: Standard penetration test (Геотехнические исследования и испытания. Полевые испытания. Часть 3. Стандартное испытание на пенетрацию) |
[4] |
ISO 22476-4, Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 4: Menard pressuremeter test (Геотехнические исследования и испытания. Полевые испытания. Часть 4. Испытание прессиометром Менара) |
[5] |
ISO 22476-6, Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 6: Self-boring pressuremeter test (Геотехнические исследования и испытания. Полевые испытания. Часть 6. Испытание самозабуривающимся прессиометром в мягкой глине или песке) |
[6] |
ISO 22476-8, Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 8: Full displacement pressuremeter test (Геотехнические исследования и испытания. Полевые испытания. Часть 8. Испытание прессиометром, погружаемым в массив грунта) |
[7] |
EN 1997-2, Eurocode 7: Geotechnical design - Part 2: Design assisted by laboratory testing (Еврокод 7. Геотехническое проектирование. Часть 2. Исследования и испытания грунтов) |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 14688-2-2017 "Геотехнические исследования и испытания. Идентификация и классификация грунтов. Часть 2. Классификация" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 ноября 2017 г. N 1762-ст)
Текст ГОСТа приводится по официальному изданию Стандартинформ, Москва, 2017 г.
Дата введения - 1 января 2022 г.
Приказом Росстандарта от 14 января 2020 г. N 1-ст дата введения настоящего ГОСТа перенесена с 1 января 2020 г. на 1 января 2022 г.