СпецТехника

Pic 1

Информация

Классификация машин
Направления развития машин
Свойства грунтов
Особенности свойств грунтов
Резание и копание грунта
Особенности разрушения
Силовое оборудование
Системы управления
Пневмоколесное оборудование
Тяговые расчеты
Общий расчет
Гидравлические экскаваторы
Гидравлические приводы
Траншейные экскаваторы
Роторные траншейные экскаваторы
Землеройно-транспортные машины
Скреперы
Автогрейдеры
Грейдер-элеваторы
Устойчивость машин
Машины динамического действия
Кусторезы
Классификация оборудования
Машины для прокладки труб
Назначение погрузчиков
Машины для грунтов
Способ отрыва
Машины для гидромеханизации
Карта сайта
Карта форума
Темы Спецтехники
Виды спецтехники
Услуги компаний
Особенности бурения скважин
Покупка и продажа спецтехники
Дорожно-строительные работы
Особенности работ
Строительство и спецтехника
Аренда спецтехники
Запчасти на спецтехнику
Грузоперевозки
Pic 2

Новости

30.08.2010 Производство отечественных экскаваторов продолжает расти
В январе-июле 2010 года полученные показатели отгрузки опережают данные по производству практически по всей номенклатуре курируемой Комитетом техники.


Воды в грунте

При наличии адсорбционных оболочек между частицами суще ствуют одновременно и отталкивающие и притягивающие силы Отталкивающие обусловлены расклинивающим действием тонких слоев воды и отталкиванием одноименно заряженных диффузных слоев Притягивающие — молекулярным притяжением частиц
При сближении частиц обе силы увеличиваются Однако силы притяжения возрастают быстрее, и на определенном расстоянии они начинают преобладать Поэтому при высыхании грунта или сближении частиц давлением сильнее проявляются молекулярные силы, что и повышает прочность грунта.
Если воды в грунте окажется больше, чем это определяется адсорбционной способностью грунта (характеризуемой молекулярной влагоемкостью), водные пленки, окружающие частички материала, утолщаются и сливаются В этом случае количество воды в грунте определяется его капиллярной влагоемкостью Капиллярная вода стягивает частицы грунта в соответствии с известной из физики формулой Лапласа Следовательно, при наличии капиллярной воды связность грунтов определяется в основном капиллярными силами, сближающими частицы Капиллярные силы в грунтах при определенных условиях могут достигать довольно больших значе ний
При дальнейшем увлажнении материала все поры заполняются водой (ее объем определяют полной влагоемкостью) и таким образом отключаются силы поверхностного натяжения Однако в полностью увлажненных грунтах силы молекулярного взаимодействия не становятся снова превалирующими Связи в этом случае будут коагутяционными
Из физической химии известно, что увлажнение дисперсного материала вле чет за собой образование на его поверхности двойного электрического слоя Слой этот образуется либо вследствие адсорбции на поверхности частиц ионов из окружающего раствора, либо вследствие диссоциации молекул поверхностного слоя твердой фазы В результате двойной электрический слой представляется аналогичным плоскому конденсатору, одна обкладка которого находится в твер дой фазе, другая — в жидкой Знаки зарядов твердой и жидкой обкладок зави сят от минералогического состава дисперсных частиц При взаимодействии их частицы с двойными электрическими слоями противоположной полярности при тягиваются по известным законам электростатики При уплотнении же таких коагуляционных структур до прямого соприкосновения зерен между ними снова начинают действовать молекулярные силы
Следовательно дисперсные грунты можно уподобить сложным электриче ским системам Заряды отдельных частиц компенсированы через взаимное при тяжеиие или вследствие взаимодействия их с диполями воды и катионами Отсюда следует что в состоянии равновесия грунты в целом являются электриче ски нейтральными Однако при нарушении двойного электрического слоя раз рушении или деформации кристаллической решетки поверхностных слоев зерен возможно появление новых электрических зарядов
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить