ОПЫТНО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ ПЛОТИНЫ ПСКЕМСКОЙ ГЭС

Авторы

  • Кудайберген Ибрагимов Южно-Казахстанский университет Им. М. Ауэзова
  • Дархан Артыкбаев Южно-Казахстанский университет Им. М. Ауэзова
  • Канат Байболов Университет Дружбы народов имени академика А. Куатбекова

DOI:

https://doi.org/10.52167/1609-1817-2021-117-2-27-34

Ключевые слова:

максимальная плотность, оптимальная влажность, стандартное уплотнение,, суглинистый грунт

Аннотация

В данной работе представлены результаты определения максимальных плотностей и оптимальных влажностей супесчано-суглинистых грунтов карьера месторождения №4 для плотины Пскемской ГЭС. Эти данные получены при помощи стандартного прибора уплотнения по специальной методике. Здесь использовалось четыре стандарта в зависимости от назначения, высоты и класса сооружения, применялись различные уплотняющие работы. При этом варьировались в основном вес, высота подъема гири, а также количество слоев уплотняемого грунта.

            Для определения максимальной плотности и оптимальной влажности строится график зависимости плотности грунта от влажности уплотненных образцов. Находят максимум полученной зависимости и соответствующие ему величины максимальной плотности сухого грунта и оптимальной влажности.

Биографии авторов

Кудайберген Ибрагимов, Южно-Казахстанский университет Им. М. Ауэзова

кандидат технических наук,  Шымкент, Казахстан

Дархан Артыкбаев, Южно-Казахстанский университет Им. М. Ауэзова

 PhD, г. Шымкент, Казахстан, artykbaev_d@mail.ru

Канат Байболов, Университет Дружбы народов имени академика А. Куатбекова

кандидат технических наук,  Шымкент, Казахстан, kanat-bai@mail.ru

Библиографические ссылки

[1] ГОСТ 5180. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

[2] П 42-75 / ВНИИГ. Руководство по контролю качества возведения плотин из грунтовых материалов.

[3] Казакбаев К.К., Петров Г.Н., Ибрагимов К.И. Строительные свойства крупнообломочных грунтов. Ташкент «Узбекистан» 1978г., 170с.

[4] Ибрагимов К.И., Карабаев А.А., Карабаев Н.А. Теоретические основы определения плотности крупнообломочных грунтов. Труды международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и тенденции инновации в современной науке образовании» посвященной 60-летию профессора Т.А.Турманбетова 21-27 января 2017г. Туркестан 2017г. 6 стр.

[5] Ибрагимов К.И., Касымбекова К.Т., Байдилла И.О. Графо-аналитический метод определения плотности крупнообломочных грунтов. Труды научно-практической конференции «Ауезовские чтения-15 третья модернизация Казахстана. Новые концепции современные решения» посвященной 120 летию М.О.Ауезова г.Шымкент, 2017г.

[6] КМК 2.06.01-98 Плотины из грунтовых материалов

[7] Alshibli K. A., Williams H.S. A true triaxial apparatus for soil testing with mixed boundary conditions // Geotechnical testing journal. – 2005. – Vol. 28. – No. 6.

[8] Babenko V. A., Voznesensky E. A., Yavlyaev P.A., Engineering geological survey in leave work on the content of retaining structures in landslide slope of highway // Environmental geosciences and engineering survey for territory protection and population safety (EngeoPro-2011) / International conference under the aegis of IAEG, Moscow, Russia, September 6-8, 2011 / Abstracts to proceedings – M.: ИП Киселева Н.В. (IE Kiseleva N.V.) – 2011. - pp.120-121.

[9] Buol S. W., Southard R. J., Graham R. C., McDaniel P. A. Soil genesis and classification. - 6th ed. – USA: Wiley – Blackwell, 2011. – P. 543.

[10] Charles W. W. The state-of-the-art centrifuge modelling of geotechnical problems at HKUST // Journal of Zhejiang university SCIENCE A. – 2014. – vol. 15. – P. 1-21.

[11] Kevin S. R., Reddy K. R. True triaxial piping test apparatus for evaluation of piping potential in earth structures // Geotechnical testing journal. – 2010 - Vol. 33. - №.1 - P.83-96

[12] Kuangmin Wei. Study on collapse behaviors of coarse-grained soils // Periodica Polytechnica, Civil Engineering. – 2012. – Vol.56 - №2. – P. 245 – 252.

[13] Sangtarashha К., Fakher А., Pahlevan В. Variation of stiffness of Tehran coarse-grained soil with depth and strain // Deformation Characteristics of Geomaterials. IOS Press. Amsterdam - 2011. - P. 1007–1015.

[14] Shi W.-Ch., J.-G. Zhu, Ch.-f. Chiu, H.-l. Liu. Strength and deformation behaviour of coarsegrained soil by true triaxial test // Journal of Central South University. - 2010 – Vol.17. -№5. - P.1095- 1102.

[15] .Soroush A., Jannatiaghdam R. Behavior of Rockfill Materials in Triaxial Compression Testing. International Journal of Civil Engineering. June 2012, vol. 10, no. 2, pp. 153—183.

[16] ГОСТ 12536 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава.

[17] Радченко В.Г., Заирова В.А., Каменно-земляные и каменнонабросные плотины. «Энергия». г.Ленинград. 1971г.

[18] Модернизация Туполангского гидроузла. Компонент №1. Водохранилище ОАО «Узсувлойиха» 2012г.

Загрузки

Опубликован

18.06.2021

Как цитировать

Ибрагимов, К., Артыкбаев, Д., & Байболов, К. (2021). ОПЫТНО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ ПЛОТИНЫ ПСКЕМСКОЙ ГЭС. Вестник КазАТК, 117(2), 27–34. https://doi.org/10.52167/1609-1817-2021-117-2-27-34

Выпуск

Раздел

Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины и автомобильный транспорт