4. What kinds of water are bound at the optimum water content?

5. What determines the optimum water content?

6. The procedure for the optimum water content determining.

7. What is the effective compaction effort?

8. Write and explain equation V. I.Birula to express determine the optimum water content.

Lab 2:

1. What is the optimal granulometric mixture?

2. Name the range of change of values of the correlation coefficient of optimal granulometric mixture.

3. What are the most common chemical additives used for stabilization of dispersive soils?
4. List the sequence of operations for surface treatment of soil.

Lab 3:

1. Write the formula and the name of the main minerals of Portland cement.

2. Why cement refers to the hydraulic binders?

3. What mineral composition of clay that used for the preparation of cement-clay solution?

4. What is a water/cement ratio? Enumerate the extent to which changes its value for injection solutions.

5. What proportion of cement, clay and water used in the work?

6. What is a metric flowing? The procedure for its determination.

7. What is the relative viscosity? The order of definition.

8. The procedure for determining the unconfined strength of a cement stone samples.

Lab 4:

1. What is a gaseous silicatization?

2. What chemicals are used as a hardener for sodium silicate solutions?

3. What is a “liquid glass”?

4. What is a silica/alkali ratio?

5. What is the sodium silicate solution density used in the work?

6. For what types of soils is using a gaseous silicatization?

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

7. How deficiency of CO2 influence on strength of a silicated sand?

Lab 5:

1. What is a hardener in single-shot silicatization of loess?

2. What is the «active loess»?

3. What is silica/alkali ratio value of native merchandise marks of sodium silicate solutions?

4. How is loess granular composition influence on the efficiency of their silicatization?

5. What is the density used in the work of sodium silicate solutions?

6. What methods silicatization of loess do you know?

7. Draw a graph of silica solubility – pH value relation.

8. The procedure for determining of alkali sorption capacity of loess.

Lab 6:

1. What is the set time (induction period) of grout?

2. What are the main hardeners for aminoplast resins?

3. What synthetic resins are most often used for sand grouting?

4. How is sand mineral and granular composition influence on the efficiency of their grouting by aminoplast resin?

5. Draw a graph of set time aminoplast resin – HCl solution concentration relation.

6. What is the resin dilution ratio in the work?

7. For what types of soils is used aminoplast resin?

8. The order of determination of conditional viscosity of aminoplast resin.

Lab 7:

1. What is electro-osmosis?

2. The physical essence of electro-osmosis.

3. The main parameters of the electro-osmosis: speed electro-osmosis, electro-osmosis coefficient; define, write dimension.

4. Draw a graph of the electro-osmosis coefficient value dependence on the electric field intensity.

5. What is the coefficient of efficiency?

6. For which values of the coefficient of efficiency is expedient electro-osmosis?

7. What is the reaction environment on the anode and the cathode?

8. What are the materials of electrodes?

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

Воронкевич технической мелиорации грунтов. М.: «Научный мир». 2005. 504 с. Ржаницын закрепление грунтов в строительстве. М.: Стройиздат, 1986. 264 с. Соколович закрепление грунтов. М.: Стройиздат, 1980. 119 с.

б) дополнительная литература

Адамович грунтов и противофильтрационные завeсы. М.: Энергия, 1980. 320 с. Ананьев мелиорация лессовых грунтов. Ростов: Изд-во Ростовского университета, 1976. 120 с. Банник технической мелиорации грунтов. Киев: Вища школа, 1976. 272 с. Безрук грунтов. М.: Транспорт. 1965. 340 с. Жинкин закрепление грунтов в строительстве. Л.-М.: Стройиздат, 1966. 160 с. нъекция грунтов. М.: Энергия, 1971. 333 с. Кнатько дисперсных грунтов. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1989. 272 с. , , Овчаренко способы закрепления лессовых грунтов. Днепропетровск: Проминь, 1975. 127с. Karol R. H. Chemical grouting and soil stabilization. New York-Basel. Marcel Dekker, Inc. 2003, 588 p. Tallard G. R., Caron C. Chemical Grouts for Soils. Volume 1. Available Materials. 1977. Report No. FHWA-RD-77-5, 233 p. Weaver K. D., Bruce D. A. Dam Foundation Grouting. ASCE Press, 2007, 473 p.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Практические занятия студентов проходят в лаборатории технической мелиорации грунтов, оснащенной аналитическим оборудованием, химической посудой и химическими реактивами. При выполнении практических работ студенты обеспечиваются методическими пособиями, бланками, информационными таблицами, справочниками и другой необходимой научно-технической литературой.

При чтении лекций используются современные презентационные технологии.

Necessary facilities and equipment

Practical trainings are held in the laboratory of ground technological amelioration, equipped analytical equipment, chemical glassware and chemical reagents. When the practical work students are provided with methodical manuals, forms, information tables, manuals and other necessary scientific and technical literature.

When lecturing using modern presentation technology.

9. Краткое содержание дисциплины (аннотация)

В лекционной части, состоящей из шести разделов, рассматриваются вопросы теории и практики искусственного уплотнения, упрочнения и обезвоживания массивов грунтов. В первом разделе рассматриваются предмет, задачи и цели технической мелиорации. Второй раздел включает характеристику основных типов грунтов как объектов технической мелиорации. В третьем разделе дается общая характеристика процессов зоны гипергенеза как геохимически оптимальных аналогов применяющихся на практике методов технической мелиорации. В третьем разделе рассматриваются основные методы гидрогеомеханической мелиорации массивов грунтов: уплотнение, обезвоживание и кольматация. Четвертый раздел посвящен физико-химическим методам улучшения грунтов. В пятом рассмотрены методы физико-химической мелиорации грунтов. В шестом рассматриваются методы армирования массивов грунтов в условиях естественного залегания. Практические занятия позволяют ознакомиться с разными типами вяжущих веществ и некоторыми методическими приемами определения параметров инъекционных растворов.

Discipline content (annotation)

In lectures, consisting of six sections, are considered the theory and practice of technological amelioration, strengthening and dehydration of soil massifs. The first section devoted to the subject, objectives and goals of the technical amelioration. The second section includes a description of the basic types of soils as objects of technical amelioration. In the third section provides a general description of processes of hypergenesis zone as geochemically optimal analogues used in practice of technical amelioration. In the fourth section discusses the main physic-mechanical methods of grounds improvement: compaction, dehydration and mudding. The fifth section is devoted to physic-chemical methods of grounds improvement. The sixth considers the methods of soil massifs strengthening in situ. Practical classes allow students to become familiar with different types of binders and some techniques of definition of parameters of injection solutions.

10. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы студентов:

Самостоятельная работа студентов по программе курса включает подготовку рефератов по текущим лекционным занятиям, самостоятельную обработку и оформление результатов задач практикума. Каждая задача сдается студентом в индивидуальном порядке в форме собеседования.

Примерная тематика рефератов

1. История развития технической мелиорации в России.

2. Современные инъекционные технологии.

3. Виды искусственных органических смол, использующихся для закрепления грунтов.

4. Виды силикатных инъекционных растворов.

5. Эмульсионные инъекционные растворы.

6. Армирование грунтов и его использование для инженерной защиты территории от опасных процессов.

7. Стабилизация дисперсных грунтов в дорожном строительстве.

8. Укрепление оснований гидротехнических сооружений.

9. Укрепление оснований сооружений в гражданском и промышленном строительстве.

10. Уплотнение грунтов в строительстве.

11. Осушение грунтовых массивов.

12. Применение зол-уноса, шлаков, пуццоланов для укрепления грунтов.

13. Криоупрочнение (замораживание) грунтов.

14. Термоупрочнение грунтов. Физико-химические процессы и реакции.

15. Электрохимическое укрепление грунтов.

Разработчик:


МГУ имени

Геологический факультет

Доцент, к. г.-м. н.

Рабочий телефон: (8495)939-24-00; моб. т. 8917-583-2196; e-mail: *****@***msu. ru


Эксперты:


МГУ имени

Геологический факультет

Старший научный сотрудник, к. г.-м. н.

Рабочий телефон: (8495)939-15-22; моб. т. 8916-765-1153; e-mail: nin. *****@***ru

ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза»

Начальник отдела инженерно-геологических изысканий, к. г.-м. н.

Рабочий телефон: (8499)250-10-87; моб. т. 8926-896-1890; e-mail: Egorov. *****@***mos. ru


Программа одобрена на заседании Ученого совета  Геологического факультета МГУ (протокол №  от  )


Декан геологического факультета академик


Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4