5.14 Определение характеристик прочности грунтов в стабилизированном состоянии (в эффективных напряжениях) и следует выполнять методом трехосного сжатия по консолидированно-дренированной схеме (ГОСТ 12248).
Определение прочности грунтов в нестабилизированном состоянии (сопротивление недренированному сдвигу ) следует выполнять методом трехосного сжатия по неконсолидированно-недренированной (в особых случаях - по консолидированно-недренированной схеме).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.14а Для оснований и сооружений III-IV классов при соответствующем обосновании допустимо для определения и использовать метод одноплоскостного среза по консолидированно-дренированной схеме (ГОСТ 12248) и (или) по консолидированно-недренированной схеме с измерением порового давления.
Для оснований и сооружений III и IV классов допускается при соответствующем обосновании для определения использовать метод одноплоскостного среза по неконсолидированно-недренированной схеме ("быстрый срез").
Примечания
1 Характеристики прочности и в нестабилизированном состоянии (в полных напряжениях) определяются в исключительных случаях только для специально обоснованных расчетных схем.
2 При определении значений , и для инженерно-геологических схем допускается использовать методы статического зондирования и вращательного среза.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
5.15 Нормативные и расчетные значения характеристик и следует определять применительно к гипотезе прочности Кулона или Кулона-Мора путем статистической обработки всех пар предельных значений максимальных и минимальных главных напряжений, полученных методом трехосного сжатия (либо пар значений нормальных и предельных касательных напряжений, полученных методом одноплоскостного среза) в соответствии с ГОСТ 20522.
5.16 Расчетные значения характеристик , и следует вычислять, используя коэффициент надежности по грунту при односторонней доверительной вероятности 0,95.
Если полученное таким образом значение будет более 1,25 (для илов - 1,4) или менее 1,05, то его необходимо принимать соответственно равным 1,25 (для илов - 1,4) и 1,05.
Расчетные значения характеристик , и следует принимать равными нормативным их значениям.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.17 Для грунтов оснований сооружений I-III классов дополнительно к испытаниям указанными лабораторными методами следует проводить испытания в полевых условиях методами статического и динамического зондирования, вращательного среза, а для оснований бетонных и железобетонных сооружений - методом сдвига штампов. Испытания указанными методами и определение по их результатам нормативных значений характеристик , и следует проводить для условий, соответствующих основным расчетным случаям в периоды строительства и эксплуатации сооружения.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.18 При испытаниях крупнообломочных грунтов допускается применение моделирования гранулометрических составов и методов, включающих получение экспериментальных зависимостей характеристик прочностных и деформационных свойств испытуемого грунта от параметров плотности сложения и гранулометрического состава.
При проектировании искусственных оснований из крупнообломочных грунтов (галечников, горной массы и т.п.) кроме указанных выше характеристик следует по результатам лабораторных и полевых опытно-производственных испытаний определять допустимые диапазоны изменения гранулометрического состава, контрольных значений плотности сухого грунта и влажности грунта, укладываемого в основание. При определении деформационных характеристик и диапазонов изменения указанных выше параметров разрешается использование экспериментально обоснованных методов.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.19 Нормативные значения статического модуля деформации нескальных грунтов следует определять по результатам полевых штамповых и прессиометрических опытов, а также по результатам компрессионных испытаний и (или) испытаний методом трехосного сжатия согласно требованиям ГОСТ 12248. Для грунтов оснований сооружений I и II классов проведение испытаний методом трехосного сжатия является обязательным.
Траектории нагружения образцов и методики обработки результатов испытаний должны учитывать историю нагружения грунтового массива (значение давления предуплотнения и степень переуплотнения грунта), диапазоны изменения напряжений в РГЭ и метод расчета или модельного исследования, для которых предназначены расчетные характеристики.
Примечание - В приложении Б приведен метод определения значений давления предуплотнения и степень переуплотнения грунта. Для грунтов шельфа при оценке степени их переуплотнения допустимо использовать результаты статического зондирования в соответствии с рекомендациями приложения Р.
В том случае, если ожидаемое максимальное давление на элемент основания превышает давление предуплотнения , следует определять не только вторичный , но и первичный модули деформации. Вторичный модуль определяется по компрессионной кривой в интервале напряжений от бытового на изучаемой глубине до . Первичный модуль определяется по компрессионной кривой в интервале напряжений от до максимального ожидаемого напряжения на изучаемой глубине.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.19а Нормативные значения и могут назначаться как постоянными, так и переменными по глубине.
Для оснований сооружений IV класса расчетные значения допускается принимать по таблицам, приведенным в СП 22.13330, с введением коэффициента , принимаемого по приложению В.
Модуль деформации скальных, мерзлых грунтов на стадии обоснования инвестиций может быть определен с помощью сейсмоакустических методов.