Главная страница
Навигация по странице:

  • Таблица 2.1

  • Диаметр частиц Варианты с результатами ситового анализа (объем частиц, %)

  • Рис.2.1. Интегральная кривая гранулометрического состава в полулогарифмическом масштабе

  • Таблица 2.2

  • Суммарное содержа­ние частиц А,%

  • Таблица 2.3

  • Масса частиц, % от общей массы воздушно-сухого грунта

  • Задача №1. Задание 1. Анализ гранулометрического состава грунта, оценка его неоднородности и эффективного диаметра


    Скачать 106.07 Kb.
    НазваниеЗадание 1. Анализ гранулометрического состава грунта, оценка его неоднородности и эффективного диаметра
    Дата22.03.2022
    Размер106.07 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаЗадача №1.docx
    ТипДокументы
    #408963

    Задание №1. Анализ гранулометрического состава грунта, оценка его неоднородности и эффективного диаметра


    Цель: по результатам ситового анализа грунта определить тип грунта, степень неоднородности и эффективный диаметр.

    Исследования показывают, что гранулометрический состав — важная характеристика, от него зависят многие свойства пористой среды: проницаемость, пористость, удельная поверхность, капиллярные свойства и т. д. По механическому составу можно судить о геологических и палеогеографических условиях отложения пород залежи, поэтому начальным этапом исследований при изучении генезиса осадочных пород должен быть их гранулометрический анализ. Так как размеры частиц песков обусловливают общую величину их поверхности, контактирующей с нефтью, от гранулометрического состава пород зависит количество нефти, которое остается в пласте после окончания его эксплуатации в виде пленок, покрывающих поверхность зерен.

    Размер частиц горных пород изменяется от коллоидных частиц до галечника и валунов. Однако исследования показывают, что гранулометрический состав большинства нефтесодержащих пород определяется в основном частицами размерами от 1 до 0,01 мм.
    Задание

    По приведенным ниже результатам ситового анализа несвязанных пород (табл.2.1) построить интегральную кривую зернового состава, определить степень неоднородности и дать наименование пород.

    Таблица 2.1

    Результаты ситового анализа несвязанных пород



    Диаметр частиц

    Варианты с результатами ситового анализа (объем частиц, %)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    Более 200мм

    4

    2

    62

    4

    53

    -

    3

    -

    -

    1

    200-100 -//-

    -

    4

    17

    4

    33

    2

    3

    6

    6

    3

    100-60 -//-

    -

    2

    3

    6

    4

    1

    1

    -

    -

    2

    60-40 -//-

    5

    3

    1

    5

    2

    2

    4

    5

    15

    40

    40-20 -//

    9

    6

    3

    11

    -

    8

    -

    10

    -

    4

    20-10 -//-

    28

    14

    2

    43

    -

    8

    20

    5

    -

    10

    10-5 -//-

    33

    28

    3

    19

    -

    27

    30

    35

    40

    20

    5-2 -//-

    15

    17

    3

    4

    3

    41

    15

    20

    30

    10

    менее 2 -//-

    6

    24

    6

    4

    5

    11

    24

    19

    9

    10

    Степень окатанности

    частиц

    ОК

    Н

    ОК

    Н

    Н

    ОК

    ОК

    ОК

    ОК

    ОК

    Примечание: ОК-окатанные; Н- неокатанные.


    Последовательность выполнения задания:
    - по данным табл.2.1 строят кривую, откладывая по оси абс­цисс диаметры частиц, а по оси ординат - суммарное содержание частиц (%) (рис.2.1).


    Рис.2.1. Интегральная кривая гранулометрического состава в полулогарифмическом масштабе
    - с целью сокращения горизонтального размера графика, особенно при наличии в породе частиц, отличающихся по размеру на несколько порядков, по оси абсцисс откладывают не диаметры, а их логарифмы.

    - для построения интегральной кривой гранулометрического состава в полулогарифмическом масштабе вычисляют суммарное содержание частиц (%), начиная от самых мелких и результаты сводят в табл. 2.2.
    Таблица 2.2

    Исходные данные для построения интегральной кривой грансостава


    Диаметры частиц, мм

    2

    5

    10

    20

    40

    60

    100

    200

    до 300

    Суммарное содержа­ние частиц А,%

    6

    21

    54

    82

    91

    96

    96

    96

    100


    Эффективные диаметры d10 и d60 находят графи­чески, проводя горизонтальные прямые через точки на оси ординат, соот­ветствующие 10 и 60% суммарного содержания частиц, до пересечения с интегральной кривой, и опускают перпендикуляр из точек пересечения на ось абсцисс (рис. 2.1).

    - далее вычисляют степень неоднородности Сн=d60/d10 и определяют степень неоднородности грунта: однородный или неоднородный.

    Для определения названия породы по зерново­му (гранулометрическому) составу последовательно определяют суммар­ное содержание частиц (%), начиная от наиболее крупных фракций, и сравнивают его с табличными значениями (ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация) (табл.2.3);

    - последний этап – расчёт эффективного диаметра фиктивного грунта dэ по формуле 2.1:


    где:

    ni – процентное содержание расчетной фракции с номером i, %;

    di – диаметр расчетной фракции с номером i, мм.
    Таблица 2.3

    ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация (фрагмент)


    Грунт

    окатан/неокатан

    Размер частиц, мм

    Масса частиц, % от общей массы воздушно-сухого грунта

    Валунный/глыбовый

    ≥ 200


    ≥ 50

    Галечниковый/щебенистый

    ≥ 10

    Гравийный/дресвяный

    ≥ 2


    написать администратору сайта