Tεχνική Γεωλογία. : Χαρακτηρισμός. Άσκηση 1: Ταξινόμηση εδαφών με βάση το USCS. Άσκηση 2: Γεωτεχνική Τομή S.P.T.

Σχετικά έγγραφα
Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

Εργαστήρια Τεχνικής Γεωλογίας Ι

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΘ Β. Χρηστάρας christar@geo.auth.gr

Εργαστήρια Τεχνικής Γεωλογίας Ι

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

Συγκριτική μελέτη συντελεστή συμπιεστότητας Cc, πειραματικών δεδομένων και εμπειρικών σχέσεων.

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Υπολογισμός Ορίων ATTERBERG

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

8. EΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» «Θαλάσσια Ιζήματα»

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (S.P.T.) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ. Άσκηση 6: Θαλάσσια Ιζήματα Στατιστικές παράμετροι Τριγωνικά διαγράμματα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους

Εισηγητής: Αλέξανδρος Βαλσαμής. Εδαφομηχανική. Φύση του εδάφους Φυσικά Χαρακτηριστικά

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Geotechnical Geological Conditions Of The River Quaternary Deposits Of Thessaloniki Empirical Correlations Between In Situ And Lab Tests

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (S.P.T.) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ιερεύνηση της Μηχανικής Συµπεριφοράς των Μαργαϊκών Σχηµατισµών Αχαΐας µε βάση Εργαστηριακές και Επιτόπου οκιµές.

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Κ. Λουπασάκης. Ασκήσεις 1-6: Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών

Συσχέτιση της Αστράγγιστης ιατµητικής Αντοχής και της Τάσης Προστερεοποίησης Μαργαϊκών Εδαφών

Ιζήματα. Οι κόκκοι των ιζημάτων προέρχονται από

Γεωτεχνικές Συνθήκες και Βλάβες στο Λιμένα Ληξουρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕ ΑΦΟΥΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά. 1.2 Σκοπός Έρευνας Αξιολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» «Θαλάσσια Ιζήματα» Άσκηση 5

Εισηγητής: Αλέξανδρος Βαλσαμής. Θεμελιώσεις. Γενικά

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ. Πρακτική Άσκηση 4- Θεωρητικό Υπόβαθρο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Σκοπός και στόχος της μελέτης

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

4-1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΠΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Να συντάξετε την γεωλογική τομή γεωτεχνικής γεώτρησης, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω δεδομένα:

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Γεωτεχνική Έρευνα Μέρος 1. Nigata Καθίζηση και κλίση κατασκευών

Τα φαινόμενα ρευστοποίησης, ο ρόλος τους στα Τεχνικά Έργα και τη σύγχρονη αστικοποίηση

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ: Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ε Υ Δ Α Π ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

AΡΧΙΚΕΣ ή ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Υφή Βάθος προφίλ Χαρακτηριστικά οριζόντων Δομή Συγκράτηση νερού Ρυθμός απορρόφησης υγρασίας Ελεύθερη κίνηση του αέρα Βαθμός συνεκτικότητας του

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Τµήµα Γεωλογίας Καθ. Β. Χρηστάρας, Όρια Atterberg

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005

Πίνακας 1.1. Ελάχιστη ποσότητα δείγματος αδρανών (EN 933 1)

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ Λιθολογική περιγραφή 0,00 2,90m

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Χρήσιμες πληροφορίες προσέφεραν και 24 υδρογεωτρήσεις που συλλέχθηκαν ειδικά στη βόρεια περιοχή της πόλης.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

χαρακτηριστικά και στην ενεσιμότητα των αιωρημάτων, ενώ έχει ευμενείς επιπτώσεις στα τελικό ποσοστό εξίδρωσης (μείωση έως και κατά 30%) και στην

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ

«ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ»

ΠΟΛΥΤΕΧΝEΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Αποτίμηση των γεωτεχνικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή λιμένος Ηρακλείου»

Υπολογισμός Διαπερατότητας Εδαφών

Γνωμοδότηση σχετικά με τεχνικά ζητήματα με την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ στις Κρηνίδες και την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας

Εκτέλεση Πρεσσιομετρικών Δοκιμών στην Περιοχή της Θεσσαλονίκης

EN EN Μερικοί συντ αντιστάσεων (R) g b = g s = Συντελεστές μείωσης Συντ μείωσης καμπύλης φορτίου καθίζησης : k = 1,00 [ ] Έλεγχοι Συντ.

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Δασική Εδαφολογία. Φυσικές ιδιότητες του εδάφους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

Γεωτεχνική Έρευνα - Μέρος 3 Υποενότητα 8.3.1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά. Αντικείµενο έρευνας

Ανάλυσης Πληροφοριών Σηράγγων TIAS Μία πρωτογενής σχεσιακή τράπεζα δεδομένων για σήραγγες.

Transcript:

Tεχνική Γεωλογία Σειρά Ασκήσεων 2: Ταξινόμηση εδαφών και χρήση δοκιμών πρότυπης διείσδυσης : Χαρακτηρισμός Άσκηση 1: Ταξινόμηση εδαφών με βάση το USCS Άσκηση 2: Γεωτεχνική Τομή S.P.T. Δρ. Βαρ. Αντωνίου Δρ. Ε. Σκούρτσος, 2014 Στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος Τεχνικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Δεδομένα άσκησης

Δεδομένα άσκησης Η λιθολογική γεωλογική περιγραφή της γεώτρησης έδωσε: 00.00-03.20 m: Εδαφικό υλικό με άμμο καστανού χρώματος 03.20-05.40 m: Εδαφικό υλικό με άμμο 05.40-06.50 m: Εδαφικό υλικό με άμμο και χάλικες 06.50-11.50 m: Εδαφικό υλικό με άμμο καστανού χρώματος 11.50-20.00 m: Εδαφικό λεπτόκοκκο υλικό με χάλικες 20.00-25.00 m: Εδαφικό λεπτόκοκκο υλικό καστανού χρώματος 25.00-35.00 m: Ψαμμιτική μάργα τεφροπράσινου χρώματος Πλειο- Πλειστοκαινικοί σχηματισμοί

Δεδομένα άσκησης Οι μηχανικοί διαχωρίζουν τα υλικά που αποτελούν το στερεό φλοιό της γης σε δύο μεγάλες κατηγορίες: έδαφος και βράχος. Έδαφος: ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων, που μπορούν να διαχωριστούν εύκολα με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα σε νερό). Πρόκειται για πολυφασικά (περιέχουν στερεή, υγρή και αέρια φάση), μη συμπαγή φυσικά υλικά που αποτελούνται συνήθως από στερεούς κόκκους που αφήνουν μεταξύ τους κενά, τα οποία περιέχουν αέρα και νερό σε διάφορα ποσοστά. Συχνά ορίζεται ως έδαφος οποιοδήποτε υλικό που μπορεί να απομακρυνθεί χωρίς εκρηκτικά. Βράχος: ένα σύνολο ορυκτών κόκκων που συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρές και μόνιμες δυνάμεις συνοχής (Terzaghi & Peck).

Δεδομένα άσκησης! Πίνακας 1: Γεώτρηση Γ1 Ταξινόµηση εδαφών (Με βάση το Ενιαίο Σύστηµα Ταξινόµησης Εδαφών USCS) Ταξινόµηση α/α Βάθος (m) Κοκκοµετρία (%) Όρια Atteberg (%) εδαφικού δείγµατος χαλίκια άµµος Ιλύς+αργ LL PL PI (USCS) 1 2.00-2.40 0 49 51 26.2 15.4 2 3.20-3.60 0 6 94 38.1 24.6 3 5.40-6.00 12 72 16 NP 4 9.50-10.00 0 17 83 48.8 20.6 5 14.00-14.55 21 66.8 12.2 NP 6 17.50-18.00 36 47 17 21.6 16 7 21.60-22.00 0 2 98 76.7 33.3

Δεδομένα άσκησης Iz C nu YZ idx ofr 6< <o tsh o N c 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 AOPOIETIKH KOKKOMETPlKH KAMNYNH APnnot IAYI AMIICT XMIKE' 't.- ''t, Il:.1: t.- I I 1ri l+---1-- I, I I 0.0001 0,001 0,01 0,1 1 AIAMETPOI KO (KON (mm] I j 10 t

Δεδομένα άσκησης w

Δεδομένα άσκησης

Μεθοδολογία Λεπτόκοκκα >50% >50% Χονδρόκοκκα Λεπτόκοκκα LL 4 4-200 200 χονδρόκοκκα λεπτόκοκκα PI=LL-PL <50% >50% L H Διάγραμμα CL ή ML ή OL CH ή MH ή OH Yψηλή πλαστικότητας (Η) Χαμηλή πλαστικότητας (L) Άργιλος (C) Ιλύς (M) Οργανικό υλικό (O)

Μεθοδολογία Λεπτόκοκκα >50% >50% Χονδρόκοκκα Λεπτόκοκκα LL 4 4-200 200 χονδρόκοκκα λεπτόκοκκα PI=LL-PL <50% >50% L H Διάγραμμα CL ή ML ή OL CH ή MH ή OH

Παράδειγμα Λεπτόκοκκα 10.8 Χονδρόκοκκα >50% >50% Λεπτόκοκκα LL 4 4-200 200 χονδρόκοκκα λεπτόκοκκα PI=LL-PL <50% >50% L H Διάγραμμα CL ή ML ή OL CH ή MH ή OH CL Yψηλή πλαστικότητας (Η) Χαμηλή πλαστικότητας (L) Άργιλος (C) Ιλύς (M) Οργανικό υλικό (O)

ì Μεθοδολογία Χονδρόκοκκα >50% >50% Χονδρόκοκκα Λεπτόκοκκα Κόσκινο 4 4 4-200 >50% 200 χονδρόκοκκα λεπτόκοκκα PI=LL-PL D60 D10 Cu > 5 Cu 1 Συντελεστής κυρτότητας 2 D30 Cc = D10 D60 Άμμοι S Χαλίκια G Συντελεστής οµοιοµορφίας Cu = <50% <5% >12% MήC W ήp Cu < 5 (Ποικιλία κόκων) (έλλειµµα διαµέτρων) Cu>4 και 1<Cc<3 D10=διάµετρος (µέγεθος κόκκου) από τον οποίον το 10% του υλικού έχει D10= µικρότερο µέγεθος Καλής διαβάθμισης (W) D60=διάµετρος (µέγεθος κόκκου) από τον οποίον το 60% του υλικού έχει 0= µικρότερο µέγεθος Χαμηλή διαβάθμισης (P) Άργιλος (C) Ιλύς (M) Άμμος (S) Χαλίκια (G) Οργανικό υλικό (O) SW, GW Κάθε άλλη περίπτωση SP, GP Διάγραμμα Κάτω από γραμμή Α PI<4 SM, GM! Πάνω από γραμμή Α PI>7 SC, GC

Παράδειγμα Χονδρόκοκκα >50% >50% Χονδρόκοκκα Λεπτόκοκκα Κόσκινο 4 4 4-200 200 χονδρόκοκκα λεπτόκοκκα 5.6 PI=LL-PL Χάλικες G W ή P >50% <50% <5% >12% Άμμοι S M ή C Καλής διαβάθμισης (W) Χαμηλή διαβάθμισης (P) Άργιλος (C) Ιλύς (M) Άμμος (S) Χαλίκια (G) Οργανικό υλικό (O) Cu>4 και 1<Cc<3 SW, GW Κάθε άλλη περίπτωση SP, GP SM Διάγραμμα Κάτω από γραμμή Α PI<4 SM-SC Πάνω από γραμμή Α PI>7 SC

Μεθοδολογία Χονδρόκοκκα >50% >50% Χονδρόκοκκα Λεπτόκοκκα Κόσκινο 4 Συντελεστής οµοιοµορφίας D C 60 u = D10 Συντελεστής κυρτότητας 2 D C 30 c = D10D60 C u < 5 4 4-200 200 χονδρόκοκκα λεπτόκοκκα D10= µ (µ ) 10% PI=LL-PL C u > 5 (Ποικιλία κόκων) C u 1 (έλλειµµα διαµέτρων) Χάλικες G Cu>4 και 1<Cc<3 SW, GW W ή P >50% <50% <5% >12% Κάθε άλλη περίπτωση SP, GP Άμμοι S M ή C SM, GM Διάγραμμα Κάτω από γραμμή Α PI<4 Καλής διαβάθμισης (W) Χαμηλή διαβάθμισης (P) Άργιλος (C) Ιλύς (M) Άμμος (S) Χαλίκια (G) Οργανικό υλικό (O) Πάνω από γραμμή Α PI>7 SC, GC

Μεθοδολογία Χονδρόκοκκα >50% >50% Χονδρόκοκκα Λεπτόκοκκα Κόσκινο 4 4 4-200 200 χονδρόκοκκα λεπτόκοκκα PI=LL-PL Χάλικες G >50% <50% Άμμοι S Στην περίπτωση των ΝP (Non Plastic) υλικών: Από τα δύο λεπτόκοκκα το λιγότερο πλαστικό είναι η ιλύς, επομένως σε διπλή ονομασία διαλέγουμε την ιλύ (Μ). Cu>4 και 1<Cc<3 SW, GW W ή P <5% >12% Κάθε άλλη περίπτωση SP, GP M ή C SM, GM Διάγραμμα Κάτω από γραμμή Α PI<4 Πάνω από γραμμή Α PI>7 SC, GC

SPT Επί τόπου γεωτεχνικές δοκιμές Πλεονεκτήματα: Εφαρμογή σε εδάφη όπου η αδιατάρακτη δειγματοληψία είναι αδύνατη Οι μετρούμενες παράμετροι προσεγγίζουν καλύτερα την πραγματικότητα σε σχέση με τις εργαστηριακές Με τη χρήση εμπειρικών τύπων οδηγούν άμεσα σε εφαρμογές σχεδιασμού θεμελιώσεων τεχνικών έργων Οι σημαντικότερες επί τόπου δοκιμές είναι: Δοκιμή πρότυπης διείσδυσης (Standard Penetration Test) Δοκιμή Στατικής Πενετρομέτρησης (Cone Penetration Test) Δοκιμή πρεσσιομέτρου (Pressuremeter Test) Δοκιμή Cross-Hole Δοκιμές εισπιέσεων

SPT

SPT 17 Πολύ στιφρό Ταξινόμηση USCS CL Ιλύες και Άργιλοι Άθροισμα δύο τελευταίων κρούσεων! Άμμοι και χάλικες Πίνακας 1: Γεώτρηση Γ1 Ταξινόµηση εδαφών (Με βάση το Ενιαίο Σύστηµα Ταξινόµησης Εδαφών USCS) Ταξινόµηση α/α Βάθος (m) Κοκκοµετρία (%) Όρια Atteberg (%) εδαφικού δείγµατος χαλίκια άµµος Ιλύς+αργ LL PL PI (USCS) 1 2.00-2.40 0 49 51 26.2 15.4 2 3.20-3.60 0 6 94 38.1 24.6 3 5.40-6.00 12 72 16 NP 4 9.50-10.00 0 17 83 48.8 20.6 5 14.00-14.55 21 66.8 12.2 NP 6 17.50-18.00 36 47 17 21.6 16 7 21.60-22.00 0 2 98 76.7 33.3

Γεωτεχνική τομή 0 3.20 Περιγραφή γεωλόγου Εδαφικό υλικό με άμμο καστανού χρώματος Ταξινόμηση USCS CL Sandy Clay Χαρακτηρισμός Από SPT 17 Πολύ στιφρό Μηχανικές ιδιότητες qu=200-400kpa Su=100-200kPa χρήση τύπων από τους πίνακες 3 και 4 5.40 6.50 11.50 20.00 25.00