1 м3 грунта сколько тонн: Перевод м3 грунта в тонны онлайн калькулятор
Вес 1м3 грунта 2 группы
Сколько весит 1 (один) куб. метр земли?
Сколько весит 1 (один) куб. метр земли?
Вес одного кубического метра замели зависит от многих факторов. Ведь в грунте может быть песок, а также щебень. Поэтому для точно значения составляют специальные таблицы. Я нашел таблицу по которой есть ответ.
Плотность сухой растительной земли 1200кг/м3
Плотность рыхлого грунта (суглинок)1690 кг/м3
Плотность глины обыкновенной 1500 кг/м3
Каждый тип грунта весит по-разному, все зависит от минерального состава, примесей, размера пор и степени их заполнения водой. Кубометр торфа, к примеру, может весить и 700 кг и 900. Средняя плотность глины 1,9-2,05 т/м3. Песок в зависимости от гранулометрического состава может иметь плотность 1,4-1,95 т/м3. Известняк и песчаник имеют плотность уже 2,2-2,7 т/м3. Самые тяжелые минералы магматические и метаморфические, их плотность может достигать нескольких тонн на кубометр.
Как мы знаем, земля может быть разной: сухой, влажной, рыхлой, плотной и т. д. И вес (плотность) их отличается друг от друга.
Достаточно взглянуть таблицу ниже, и можно узнать вес 1 м3 сухой, глинистой, влажной земли:
Земля (грунт) также измеряется в куб. метрах.
Довольно не простой вопрос, поскольку каждый грунт уникален по своему составу, да и может содержать разное количество влаги.
Если брать сухой грунт, то вес одного кубометра будет равен примерно 1200 кг.
Это более-менее средние показатели, ведь стоит учитывать множество факторов, которые будут влиять на вес земли.
Земля она хоть и одна, но бывает очень разной. В основном плотность земли зависит от содержания в ней органики и глины. Чем больше органических веществ в почве, тем более она рыхлая и тем меньшая у нее плотность, а следовательно и вес одного кубического метра. Напротив, чем больше в почве песка или глины, что суть один и тот же минерал, тем больше плотность земли и следовательно тяжелее будет кубометр. Известны очень легкие почвы, кубометр которых весит всего 400 килограмм. Для сельскохозяйственных угодий и полей характерна цифра 1.1-1.4 тонны на кубометр. Примерно столько весит например куб земли в саду или огороде. Наконец для глинистых почв плотность может равняться 2.6 тонн на кубический метр и это уже тяжелая почва на которой ничего не растет.
Земля по составу бывает разная, в том числе она может быть и разной влажности, что существенно влияет на вес.
Викимасса, например, дает такие данные:
Таблица категорий и способов разработки почвы.
Категория грунтов
Типы грунтов
Плотность, кг/м 3
Способ разработки
Песок, супесь, растительный грунт, торф
Ручной (лопаты), машинами
Легкий суглинок, лёсс, гравий, песок со щебнем, супесь со строймусором
Ручной (лопаты, кирки), машинами
Жирная глина, тяжелый суглинок, гравий крупный, растительная земля с корнями, суглинок со щебнем или галькой
Ручной (лопаты, кирки, ломы), машинами
Тяжелая глина, жирная глина со щебнем, сланцевая глина
Ручной (лопаты, кирки, ломы, клинья и молоты), машинами
Плотный отвердевший лёсс, дресва, меловые породы,сланцы, туф, известняк иракушечник
Ручной (ломы и кирки, отбойные молотки), взрывным способом
Граниты, известняки, песчаники, базальты, диабазы, конгломерат с галькой
Переводной коэффициент для строительных материалов
Переводной коэффициент от м3 к тоннам для строительных материалов (плотность, объёмный вес)
Таблица соответствия | |||
Наименование материала | Ед. изм. | Вес | Переводной коэффициент |
Асфальт | 1м 3 | 2,3т | 2,3 |
Асфальтогранулят (чёрный щебень) | 1м 3 | 1,6-1,8т | 1,7 |
Асфальтная крошка | 1м 3 | 1,8-2,0т | 1,9 |
Щебень | 1м 3 | 1,4т | 1,4 |
Песок | 1м 3 | 1,5т-2,0т (средняя насыпная: 1,55т) | 1,6 |
Бетон товарный | 1м 3 | 2,4т | Продается только в м 3 |
Силикатный кирпич | 1м 3 | 1,7т-1,9т | 1,8 |
Рыхлый грунт (суглинок) | 1м 3 рыхлого грунта | 1,69т | 1,69 |
Коэффициент разрыхления грунта (суглинок) | 1м 3 плотного грунта | 1,42м 3 рыхлого грунта | 1,42 |
Грунтовка плотность кг м3
сколько тонн в 1м3 грунта
Масса равна объём умножить на плотность. 1м3*2300кг/м3=2300кг=2,3т
При плотности грунта 2300кг/м3.
Классификация грунтов, гост, снип, плотность глины и других грунтов по группам
Физико-механические и физические свойства грунтов оказывают существенное влияние на конструкцию земляного полотна, способы производства работ и, в конечном итоге, на стоимость всей автомобильной дороги.
Грунты, используемые для возведения насыпей, разделяют на четыре основные группы: скальные, добываемые путем разрушения естественных сплошных или трещиноватых скальных массивов; крупнообломочные, залегающие в естественных условиях в виде аллювиальных и делювиальных отложений; песчаные; глинистые. По своим физико-механическим свойствам грунты, залегающие в верхней толще земной коры, подразделяют:
Пригодность грунта для сооружения земляного полотна определяется его дорожно-строительными свойствами.
Для насыпей применяют грунты, состояние которых под действием природных факторов не изменяется или изменяется незначительно, что не влияет на их порочность и устойчивость в земляном полотне. К таким грунтам относят: скальные не размягчаемые породы, крупнообломочные, песчаные (кроме мелких и пылеватых), супеси крупные и легкие.
Классификация грунтов
Грунты, используемые для возведения насыпей, разделяют на четыре основные группы: скальные, добываемые путем разрушения естественных сплошных или трещиноватых скальных массивов; крупнообломочные, залегающие в естественных условиях в виде аллювиальных и делювиальных отложений; песчаные; глинистые. По своим физико-механическим свойствам грунты, залегающие в верхней толще земной коры, подразделяют:
Пригодность грунта для сооружения земляного полотна определяется его дорожно-строительными свойствами.
Для насыпей применяют грунты, состояние которых под действием природных факторов не изменяется или изменяется незначительно, что не влияет на их порочность и устойчивость в земляном полотне. К таким грунтам относят: скальные неразмягчаемые породы, крупнообломочные, песчаные (кроме мелких и пылеватых), супеси крупные и легкие.
Грунтовка KVZ 16, PU 10, PL
Нанесите грунтовку на чистую, сухую и обезжиренную поверхность. Подождите до высыхания (см. В таблице время высыхания) и начинайте работу с соответствующей уплотнительной массой.
Грунтовка KVZ 12Прежде всего, хорошо перемешайте оба компонента, каждый отдельно, потом оба вместе в соотношении 7:2 (A:B). Нанесите грунтовку на чистую, сухую и обезжиренную поверхность. Начинайте уплотнение после высыхания грунтовки (2 часа).
Грунтовки должны использоваться только для предписанных уплотняющих масс и поверхностей, т.к. в обратном случае могут действовать как разделяющее средство. В таблице «Использование грунтовок» показано какую грунтовку и уплотняющую массу рекомендуется использовать для определенной поверхности. Для каждого случая использования рекомендована тестовая проверка.
Виды строительного песка
Песчаное сырье традиционно классифицируют по способу добычи. Различные виды песка отличаются по весу. Выделяют морской, карьерный, речной и искусственный песок.
Речной
Добыча ведется с речного дна. Фракции мелкие, цвет серый или желтый. Чистый, практически без примесей. Используется для строительных растворов и смесей, а так же дренажа. Куб речного песка в среднем весит 1,63 тонны.
Морской
Продукт высокого качества, самый дорогой по цене. Добывают с морского дна. Характеризуется отличными показателями чистоты.
Карьерный
Как видно из названия, его добывают из песчаных карьеров при помощи экскаваторов. Отличается большим диапазоном фракций. Из-за обилия примесей этот вид не подходит для включения в бетонную смесь, обычно его подсыпают в строительные котлованы. После промывания и просеивания карьерный песок пригоден для изготовления разных строительных смесей.
Искусственный
Производится путем измельчения горных пород (кварц, керамзит, шлак) до требуемого размера фракций.
Вес этих разновидностей в одном кубе можно увидеть в таблице:
Самым недорогим и широко используемым песчаным сырьем является речной песок, лучшее соотношение цена / качество.
Объемный вес грунта в практических расчетах
Иногда при строительстве своего дома нужно определить объемный вес грунта. Все мы что-то копаем, роем, вывозим, привозим… Всегда требуется определить хотя бы нужный тоннаж заказываемой машины, чтобы не попасть впросак.
Грунт перевозится довольно часто. Как определить его объемный вес (ОВ)? Этот вопрос и рассмотрим.
Для начала надо уяснить себе, чем ОВ отличается от УВ (удельного веса), похожую задачку с песком мы решали здесь.
Нужно помнить, что УВ зависит от:
Зачем нам нужно знать УВ? Эта величина понадобится при определении ОВ. Таблица удельных весов наиболее встречаемых грунтов выглядит вот так.
Теперь, зная эти цифры, можно приступать к определению объемного веса грунта, т.е. в единице объема.
Основной фактор, который влияет на этот параметр — влажность. В зависимости от нее объемный вес грунта разделяется на 2 вида.
На это обстоятельство следует обращать внимание.
Порой такие мелочи вносят ошибку в расчеты.
ОВ сухого материала вычисляется по формуле:
Что касается ОВ влажного материала, он вычисляется вот так:
Конечно, застройщик-любитель этими формулами пользоваться не будет. Ему нужно подсчитать все быстро и без лишней головной боли.
Искомые усредненные значения объемного веса влажного грунтового материала можно брать из этой таблицы.
Как видим, необходимо учитывать пористость материала. Грунт — это очень сложная, многогранная и дисперсная среда, состоящая из многих слагаемых. Каких именно?
Точные подсчеты по вычислению его ОВ порой весьма затруднительны. Впрочем, рядовому застройщику это и не нужно. Достаточно взять усредненные данные и подставить их в свои расчеты.
В справочниках можно встретить такую полуэкзотическую величину, как ОВ грунта под водой. Это масса единицы объема под водой с ее натуральной пористостью. Значение это = массе объема материала минус количество воды, которая вытесняется твердыми частицами. Рассчитывается эта объемная величина по формуле:
Источник
Применяемые фракции
В строительстве применяется щебенка различного фракционного состава. Зависимость удельного веса щебня можно увидеть на примере гранитного.
Фракции щебенки из гранитных пород, мм | Вес в кубе щебня, кг |
0–5 | 1410 |
5–10 | 1380 |
5–20 | 1350 |
5–25 | 1380 |
20–40 | 1350 |
25–60 | 1370 |
40–70 | 1350 |
Как наглядно демонстрирует таблица веса щебня по фракциям, зерна меньшего размера, более плотно заполняющие объем, весят несколько больше, чем крупные камни.
Влияние состава грунта на его удельный вес. Вес грунта 2 группы в 1 м3 таблица
АлевролитыАргилитыВечномерзлые и мерзлые сезонно-протающие грунтыГлинаГравийно-галечные грунты (кроме моренных)Грунты ледникового происхождения (моренные)Грунт растительного слояДиабазыДоломитыЗмеевик (серпентин)ИзвестнякиКварцитыКонгломераты и брекчииКоренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др. )Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, порфириты, трахтиты и др.)ЛёссМелМергельМусор строительныйПесокПесчаникРакушечникиСланцыСолончаки и солонцыСуглинкиСупесиТорфТрепелЧернозёмы и каштановые грунтыЩебеньШлакиПрочие грунты
Объемный вес грунта для застройщика |
Иногда при строительстве своего дома нужно определить объемный вес грунта. Все мы что-то копаем, роем, вывозим, привозим… Всегда требуется определить хотя бы нужный тоннаж заказываемой машины, чтобы не попасть впросак.
Грунт перевозится довольно часто. Как определить его объемный вес (ОВ)? Этот вопрос и рассмотрим.
Для начала надо уяснить себе, чем ОВ отличается от УВ (удельного веса), похожую задачку с песком мы решали здесь.
Удельным весом грунта будет называться отношение его объема к массе его твердых частичек, которые высушены при Т=100-105°С.
Нужно помнить, что УВ зависит от:
Зачем нам нужно знать УВ? Эта величина понадобится при определении ОВ. Таблица удельных весов наиболее встречаемых грунтов выглядит вот так.
Теперь, зная эти цифры, можно приступать к определению объемного веса грунта, т.е. в единице объема.
Основной фактор, который влияет на этот параметр — влажность. В зависимости от нее объемный вес грунта разделяется на 2 вида.
На это обстоятельство следует обращать внимание.
Порой такие мелочи вносят ошибку в расчеты.
ОВ сухого материала вычисляется по формуле:
Что касается ОВ влажного материала, он вычисляется вот так:
Конечно, застройщик-любитель этими формулами пользоваться не будет. Ему нужно подсчитать все быстро и без лишней головной боли.
Искомые усредненные значения объемного веса влажного грунтового материала можно брать из этой таблицы.
Как видим, необходимо учитывать пористость материала. Грунт — это очень сложная, многогранная и дисперсная среда, состоящая из многих слагаемых. Каких именно?
Точные подсчеты по вычислению его ОВ порой весьма затруднительны. Впрочем, рядовому застройщику это и не нужно. Достаточно взять усредненные данные и подставить их в свои расчеты.
В справочниках можно встретить такую полуэкзотическую величину, как ОВ грунта под водой. Это масса единицы объема под водой с ее натуральной пористостью. Значение это = массе объема материала минус количество воды, которая вытесняется твердыми частицами. Рассчитывается эта объемная величина по формуле:
Удельный вес грунта (таблица): 1, 2 группы
Понятие, формула расчета и единица измерения
Знать свойств почвы, необходимо при проведении любых работ: от копания огорода до сложных строительных процессов. Удельный вес грунта – один из первых показателей, с которым мы сталкиваемся. Его необходимо отличать от плотности. Рассчитывая его, делят вес вещества на его объем, а формула плотности: массу делят на объем. Разные системы применяют разные единицы измерения, внесистемная единица– Г/ см³.
Зависимость от состава
Скелет или состав минералогических веществ в данном случае, определяющий.
У минералов он, обычно, в диапазоне от 2,5 до 2,8 Г/ см³. С увеличением тяжелых минералов растет и вес грунта. С органическими веществами, наоборот: чем их больше, тем он меньше.
Влияние и роль воды
Перед проведением расчетов необходимо установить объем и его взвесить. Это определяется с помощью погружения в воду.
Существенное влияние на расчет имеет наличие воды в составе, то есть влажность. По этому показателю различают две группы: влажные глинистые и сухие несвязные сыпучие. У 1 группы вес грунта в кН/м³ бывает от 19,5 до 21,0. У 2 группы от 15,8 до 16,5 кН/м³.
Слабые, низкой прочности | 1500 |
Крепкие, малопрочные | 2200 |
Крепкие, плитчатые, малопрочные | 2000 |
Массивные, средней прочности | 2200 |
Растительный слой, торф, заторфованные грунты | 1150 |
Пески, супеси, суглинки и глины без примесей | 1750 |
Пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве до 20% и валунов до 10% | 1950 |
Пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве более 20% и валунов более 10%, а также гравийно-галечные и щебенисто-дресвяные грунты | 2100 |
Мягко- и тугопластичная с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1750 |
Мягко- и тугопластичная без примесей | 1800 |
Мягко- и тугопластичная с примесью более 10% | 1900 |
Мягкая карбонная | 1950 |
Твердая карбонная, тяжелая ломовая сланцевая | 1950…2150 |
Грунт при размере частиц до 80 мм | 1750 |
Цементированная смесь гальки, гравия, мелкозернистого песка и лёссовидной супеси | 1900…2200 |
Грунт при размере частиц более 80 мм | 1950 |
Грунт при размере частиц более 80 мм, с содержанием валунов до 10% | 1950 |
Грунт при размере частиц более 80 мм, с содержанием валунов до 30% | 2000 |
Грунт при размере частиц более 80 мм, с содержанием валунов до 70% | 2300 |
Грунт при размере частиц более 80 мм, с содержанием валунов более 70% | 2600 |
Пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1600 |
Пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5, а также глины при показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1800 |
Глины при показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1850 |
Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 35% | 1800 |
То же, до 65% | 1900 |
То же, более 65% | 1950 |
Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 35 % | 2000 |
То же, до 65% | 2100 |
То же, более 65% | 2300 |
Валунный грунт (содержание частиц крупнее 200 мм более 50%) при любых показателей пористости и консистенции | 2500 |
Без корней кустарника и деревьев | 1200 |
С корнями кустарника и деревьев | 1200 |
С примесью щебня, гравия или строительного мусора | 1400 |
Сильно выветрившиеся, малопрочные | 2600 |
Слабо выветрившиеся, прочные | 2700 |
Незатронутые выветриванием, крепкие, очень прочные | 2800 |
Незатронутые выветриванием, особо крепкие, очень прочные | 2900 |
Мягкие, пористые, выветрившиеся, средней прочности | 2700 |
Плотные, прочные | 2800 |
Крепкие, очень прочные | 2900 |
Выветрившийся малопрочный | 2400 |
Средней крепости и прочности | 2500 |
Крепкий, прочный | 2600 |
Мягкие, пористые, выветрившиеся, малопрочные | 1200 |
Мергелистые слабые, средней прочности | 2300 |
Мергелистые плотные, прочные | 2700 |
Крепкие, доломитизированные, прочные | 2900 |
Плотные окварцованные, очень прочные | 3100 |
Сланцевые, сильно выветрившиеся, средней прочности | 2500 |
Сланцевые, средне выветрившиеся, прочные | 2600 |
Слабо выветрившиеся, очень прочные | 2700 |
Не выветрившиеся, очень прочные | 2800 |
Не выветрившиеся, мелкозернистые, очень прочные | 3000 |
Слабосцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе, малопрочные | 1900…2100 |
Из осадочных пород на известковом цементе, средней прочности | 2300 |
Из осадочных пород на кремнистом цементе, прочные | 2600 |
С галькой из изверженных пород на известковом и кремнистом цементе, очень прочные | 2900 |
Крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные, малопрочные | 2500 |
Среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности | 2600 |
Мелкозернистые, выветрившиеся, прочные | 2700 |
Крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные | 2800 |
Среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 2900 |
Мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3100 |
Микрозернистые, порфировые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3300 |
Сильно выветрившиеся, средней прочности | 2600 |
Слабо выветрившиеся, прочные | 2700 |
Со следами выветривания, очень прочные | 2800 |
Без следов выветривания, очень прочные | 3100 |
Не затронутые выветриванием, микроструктурные, очень прочные | 3300 |
Мягкопластичный | 1600 |
Тугопластичный с примесью гравия или гальки | 1800 |
Твердый | 1800 |
Мягкий, низкой прочности | 1550 |
Плотный, малопрочный | 1800 |
Мягкий, рыхлый, низкой прочности | 1900 |
Средний, малопрочный | 2300 |
Плотный средней прочности | 2500 |
Рыхлый и слежавшийся | 1800 |
Сцементированный | 1900 |
Без примесей | 1600 |
Барханный и дюнный | 1600 |
С примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1600 |
То же, с примесью более 10% | 1700 |
Выветрившийся, малопрочный | 2200 |
На глинистом цементе средней прочности | 2300 |
На известковом цементе, прочный | 2500 |
Плотный, на известковом или железистом цементе, прочный | 2600 |
Кремнистый, очень прочный | 2700 |
На кварцевом цементе, очень прочный | 2700 |
Слабо цементированные, низкой прочности | 1200 |
Сцементированные, малопрочные | 1800 |
Выветрившиеся, низкой прочности | 2000 |
Окварцованные, прочные | 2300 |
Песчаные, прочные | 2500 |
Кремнистые, очень прочные | 2600 |
Окремнелые, очень прочные | 2600 |
Слабо выветрившиеся и глинистые | 2600 |
Средней прочности | 2800 |
Мягкие, пластичные | 1600 |
Твердые | 1800 |
Легкие и лёссовидные, мягкопластичные без примесей | 1700 |
То же, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10% и тугопластичные без примесей | 1700 |
Легкие и лёссовидные, мягкопластичные с примесью гальки, щебня, гравия, или строительного мусора более 10%, тугопластичные с примесью до 10%, а также тяжелые, полутвердые и твердые без примесей и с примесью до 10% | 1750 |
Тяжелые, полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% | 1950 |
Легкие, пластичные без примесей | 1650 |
Твердые без примесей, а также пластичные и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1650 |
То же, с примесью до 30% | 1800 |
То же, с примесью более 30% | 1850 |
Без древесных корней | 800…1000 |
С древесными корнями толщиной до 30 мм | 850…1050 |
То же, более 30 мм | 900…1200 |
Слабый, низкой прочности | 1500 |
Плотный, малопрочный | 1770 |
Твердые | 1200 |
Мягкие, пластичные | 1300 |
То же, с корнями кустарника и деревьев | 1300 |
При размере частиц до 40 мм | 1750 |
При размере частиц до 150 мм | 1950 |
Котельные, рыхлые | 700 |
Котельные, слежавшиеся | 700 |
Металлургические невыветрившиеся | 1500 |
Пемза | 1100 |
Туф | 1100 |
Дресвяной грунт | 1800 |
Опока | 1900 |
Дресва в коренном залегании (элювий) | 2000 |
Гипс | 2200 |
Бокситы плотные, средней прочности | 2600 |
Мрамор прочный | 2700 |
Ангидриты | 2900 |
Кремень очень прочный | 3300 |
вид грунта | удельный вес т/м | возможные отклонения | |
т/м3 | % | ||
песок | 2,66 | +0,010 | +0,36 |
супесь | 2,7 | +0,017 | +0,63 |
суглинок | 2,71 | +0,020 | +0,74 |
глина | 2,74 | +0,027 | +0,99 |
Посмотрите видео: ТИПЫ ГРУНТА. АНАЛИЗ ПОЧВЫ.
Таблица 6 Удельный вес различных грунтов
Объемным весом грунта называют вес его в единице объема. Так как грунт в обычных условиях применения относится к трехфазной системе, объемный вес его не остается постоянным, а меняется с изменением влажности. Исходя из этого различают два вида объемного веса: сухого и влажного грунта. Объемный вес сухого грунта (скелета)
, когда он высушен до постоянного веса при температуре 100-105°, определяют по формуле:
Что такое насыпная плотность и какие факторы влияют на этот показатель
Насыпная плотность – изменчивая величина. При определенных условиях материал одного и того же веса может занимать разный объем. Также п р и одинаковом объеме масса может изменяться.
Больше всего на показатель влияют такие факторы:
В продолжении раздела вы найдете более детальную информацию о влиянии всех этих факторов.
Размер и форма зерен
Чем мельче частицы, тем плотнее они располагаются в к у че. Поэтому самую высокую насыпную плотность имеют такие материалы как песок, отсев и дресва. Чем крупнее зерна, тем больше между ними пустот. Например, мелкий отсев (фракции 0-5) может иметь насыпную плотность до 1910 кг/м³, в то время как крупный щебень (фракции 40-70) имеет показатель не более 1 170 кг/м³. Это значит, что в одну и ту же емкость поместится больше мелкого материала, чем крупного.
Кроме размера, важную роль играет и форма зерен. Лучше всего уплотняются частицы правильной формы. Например, насыпная плотность кубовидного щебня всегда б у дет высокой. Если в нем много лещадных зерен (плоских или игловидных), показатель сразу снизится.
Пористость
Влажность
1.2. Физические свойства грунтов
1.2.1. Характеристики плотности грунтов и плотности их сложения
Одной из основных характеристик грунта является плотность. Для грунтов различают: плотность частиц грунта ρs — отношение массы сухого грунта (исключая массу воды в его порах) к объему твердой части этого грунта; плотность грунта ρ — отношение массы грунта (включая массу воды в порах) к занимаемому этим грунтом объему; плотность сухого грунта ρd — отношение массы сухого грунта (исключая массу воды в его порах) к занимаемому этим грунтом объему (включая имеющиеся в этом грунте поры). Плотность частиц песчаных и пылевато-глинистых грунтов приведена в табл. 1.2.
ТАБЛИЦА 1.2. ПЛОТНОСТЬ ЧАСТИЦ ρs ПЕСЧАНЫХ И ПЫЛЕВАТО-ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ
Грунт | ρs, г/см3 | |
диапазон | средняя | |
Песок | 2,65—2,67 | 2,66 |
Супесь | 2,68—2,72 | 2,70 |
Суглинок | 2,69—2,73 | 2,71 |
Глина | 2,71—2,76 | 2,74 |
Плотность грунта определяется путем отбора проб грунта ненарушенного сложения и последующего анализа в лабораторных условиях. В полевых условиях плотность грунта определяется зондированием и радиоизотопным методом, а для крупнообломочных грунтов — методом «шурфа–лунки».
Плотность сложения грунта (степень уплотненности) характеризуется пористостью n или коэффициентом пористости е и плотностью сухого грунта (табл. 1.3).
ТАБЛИЦА 1.3. РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ
Характеристики | Формула |
Плотность сухого грунта, г/см3 (т/м3) | ρd = ρ/(1 + w) |
Пористость % | n = (1 – ρd /ρs)100 |
Коэффициент пористости | e = n/(100 – n) или e = (ρs – ρd)/ρd |
Полная влагоемкость | ω0 = eρw /ρs |
Степень влажности | |
Число пластичности | Ip = ωL – ωp |
Показатель текучести | IL = (ω – ωp)/(ωL – ωp) |
Плотность сложения песчаных грунтов определяется также в полевых условиях с помощью статического и динамического зондирования.
1.2.2. Влажность грунтов и характеристики пластичности пылевато-глинистых грунтов
Влажность грунтов определяют высушиванием пробы грунта при температуре 105°С до постоянной массы. Отношение разности масс пробы до и после высушивания к массе абсолютно сухого грунта дает значение влажности, выражаемое в процентах или долях единицы. Долю заполнения пор грунта водой — степень влажности Sr рассчитывают по формуле (см. табл. 1.3). Влажность песчаных грунтов (за исключением пылеватых) изменяется в небольших пределах и практически не влияет на прочностные и деформационные свойства этих грунтов.
Характеристики пластичности пылевато-глинистых грунтов — это влажности на границах текучести ωL и раскатывания ωp, определяемые в лабораторных условиях, а также число пластичности Ip и показатель текучести IL вычисляемые по формулам (см. табл. 1.3). Характеристики ωL, ωp и Iр являются косвенными показателями состава (гранулометрического и минералогического) пылевато-глинистых грунтов. Высокие значения этих характеристик свойственны грунтам с большим содержанием глинистых частиц, а также грунтам, в минералогический состав которых входит монтмориллонит.
Как определить насыпную плотность
Насыпную плотность определяют разными способами. Одни могут использоваться даже в полевых у словиях, другие доступны только в специализированных лабораториях.
Весовой метод
Это самый простой способ определения показателя. Для его проведения необходимо иметь воронку, цилиндр определенного объема и весы. Мате р иал засыпают в воронку, из которой он поступает в цилиндр. Когда емкость полностью заполнится, специальной пластиной выравнивают верхний слой. Затем пробу взвешивают и вычисляют соотношение массы к объему.
Весовым методом можно определить насыпную плотность и в полевых условиях. Достаточно иметь емкость известного объема (например, ведро) и бытовые весы. В ведро насыпаем мате р иал и взвешиваем. Получаем вес. Далее вычисляем насыпную плотность.
Например, ведро 10 литров имеет объем 0,01 м³. Гранитный щебень, помещенный в это ведро, весит 18 кг. Это значит, что насыпная плотность будет равна 1800 кг/м³. Понятно, что результат будет лишь приблизительным, так как в лабораторных условиях точно взвешивают масс у емкости и массу пробы, пробу насыпают с определенной высоты и так далее. Но если под рукой нет оборудования и специалистов, то можно определить примерную насыпную плотность таким вот образом.
Метод режущих колец
Последовательность методики следующая:
Лабораторные методы
В научных лабораториях применяют косвенные методы определения насыпной плотности по затуханию рентгеновских, радиоактивных или ультразвуковых лучей. При прохождении через разные материалы они частично поглощаются. С помощью специальных п р иборов измеряется интенсивность излучения до и после прохождения через пробу.
По величине насыпной плотности материалы разделяют на группы:
Грунтовка плотность кг м3
сколько тонн в 1м3 грунта
Масса равна объём умножить на плотность. 1м3*2300кг/м3=2300кг=2,3т
При плотности грунта 2300кг/м3.
Классификация грунтов, гост, снип, плотность глины и других грунтов по группам
Физико-механические и физические свойства грунтов оказывают существенное влияние на конструкцию земляного полотна, способы производства работ и, в конечном итоге, на стоимость всей автомобильной дороги.
Грунты, используемые для возведения насыпей, разделяют на четыре основные группы: скальные, добываемые путем разрушения естественных сплошных или трещиноватых скальных массивов; крупнообломочные, залегающие в естественных условиях в виде аллювиальных и делювиальных отложений; песчаные; глинистые. По своим физико-механическим свойствам грунты, залегающие в верхней толще земной коры, подразделяют:
Пригодность грунта для сооружения земляного полотна определяется его дорожно-строительными свойствами.
Для насыпей применяют грунты, состояние которых под действием природных факторов не изменяется или изменяется незначительно, что не влияет на их порочность и устойчивость в земляном полотне. К таким грунтам относят: скальные не размягчаемые породы, крупнообломочные, песчаные (кроме мелких и пылеватых), супеси крупные и легкие.
Классификация грунтов
Грунты, используемые для возведения насыпей, разделяют на четыре основные группы: скальные, добываемые путем разрушения естественных сплошных или трещиноватых скальных массивов; крупнообломочные, залегающие в естественных условиях в виде аллювиальных и делювиальных отложений; песчаные; глинистые. По своим физико-механическим свойствам грунты, залегающие в верхней толще земной коры, подразделяют:
Пригодность грунта для сооружения земляного полотна определяется его дорожно-строительными свойствами.
Для насыпей применяют грунты, состояние которых под действием природных факторов не изменяется или изменяется незначительно, что не влияет на их порочность и устойчивость в земляном полотне. К таким грунтам относят: скальные неразмягчаемые породы, крупнообломочные, песчаные (кроме мелких и пылеватых), супеси крупные и легкие.
Грунтовка KVZ 16, PU 10, PL
Нанесите грунтовку на чистую, сухую и обезжиренную поверхность. Подождите до высыхания (см. В таблице время высыхания) и начинайте работу с соответствующей уплотнительной массой.
Грунтовка KVZ 12Прежде всего, хорошо перемешайте оба компонента, каждый отдельно, потом оба вместе в соотношении 7:2 (A:B). Нанесите грунтовку на чистую, сухую и обезжиренную поверхность. Начинайте уплотнение после высыхания грунтовки (2 часа).
Грунтовки должны использоваться только для предписанных уплотняющих масс и поверхностей, т.к. в обратном случае могут действовать как разделяющее средство. В таблице «Использование грунтовок» показано какую грунтовку и уплотняющую массу рекомендуется использовать для определенной поверхности. Для каждого случая использования рекомендована тестовая проверка.
Проект студентки НГАСУ (Сибстрин) по развитию территории университета стал призером всероссийского архитектурного конкурса в Санкт-Петербурге В декабре 2021 года Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и Санкт-Петербургский союз архитекторов провели Всероссийский архитектурный открытый творческий конкурс «АрхКОНЦЕПЦИЯ» на разработку проектной концепции по теме «Университет будущего».
|
Возобновляется запись на вакцинацию от COVID-19 для сотрудников и студентов на территории университета С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и согласно методическим рекомендациям Минобрнауки России в НГАСУ (Сибстрин) продолжает работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19 для сотрудников и студентов университета. Услуга доступна гражданам РФ.
|
31 января институт строительства совместно с РАНОЦ проведут семинар «Научные направления кафедры Строительной механики» 31 января 2022 года (понедельник) в НГАСУ (Сибстрин) состоится заседание открытого научного семинара института строительства и Регионального академического научно-образовательного центра РААСН (РАНОЦ).
|
Коэффициент разрыхления грунта при разработке в смете
Главная » Разное » Коэффициент разрыхления грунта при разработке в смете
Коэффициент разрыхления грунта: таблица по СНИП.
Для составления сметы и оценки стоимости работ мало знать габариты котлована, необходимо также учитывать особенности грунта. Одной из таких характеристик является коэффициент разрыхления грунта, позволяющий определить увеличение объема при выемке его из котлована.
Все грунты с точки зрения строительства можно разделить на две группы:
- Сцементированные, или скальные – каменные горные породы, разработка которых возможна только с применением технологий взрыва или дробления;
- Несцементированные — выборка которых проводится вручную или с помощью экскаваторов, бульдозеров, другой спецтехники. К ним относятся пески, глины, смешанные типы грунтов.
На сложность разработки и стоимость земляных работ влияют следующие свойства грунтов:
- Влажность – отношение массы воды, содержащейся в грунте, к массе твердых частиц;
- Сцепление – сопротивление сдвигу;
- Плотность — то есть масса одного кубического метра грунта в естественном состоянии;
- Разрыхляемость – способность увеличиваться в объеме при выемке и разработке.
Таблица разрыхления грунта.
Исходя из строительных норм и правил (СНИП), КРГ (первоначальный), показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:
Категория | Наименование | Плотность, тонн / м3 | Коэффициент разрыхления |
І | Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный | 1,4–1,7 | 1,1–1,25 |
І | Песок рыхлый, сухой | 1,2–1,6 | 1,05–1,15 |
ІІ | Суглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина | 1,5–1,8 | 1,2–1,27 |
ІІІ | Глина, плотный суглинок | 1,6–1,9 | 1,2–1,35 |
ІV | Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт | 1,9–2,0 | 1,35–1,5 |
Существуют также вычисления коэффициента остаточного разрыхления грунта, результат определяет, насколько почва поддается осадке при слеживании, при контакте с водой или утрамбовке. В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.
Вся необходимая информация представлена далее в статье:
Наименование | Первоначальное увеличение объема после разработки, % | Остаточное разрыхление, % |
Глина ломовая | 28–32 | 6–9 |
Гравийно-галечные | 16–20 | 5–8 |
Растительный | 20–25 | 3–4 |
Лесс мягкий | 18–24 | 3–6 |
Лесс твердый | 24–30 | 4–7 |
Песок | 10–15 | 2–5 |
Скальные | 45–50 | 20–30 |
Солончак, солонец | ||
мягкий | 20–26 | 3–6 |
твердый | 28–32 | 5–9 |
Суглинок | ||
легкий, лессовидный | 18–24 | 3–6 |
тяжелый | 24-30 | 5-8 |
Супесь | 12-17 | 3-5 |
Торф | 24-30 | 8-10 |
Чернозем, каштановый | 22-28 | 5-7 |
КР по СНИП.
Коэффициент разрыхления грунта по СНИП:
- КР рыхлой супеси, влажного песка или суглинка при плотности 1.5 составляет 1,15 (категория первая).
- КР сухого неуплотненного песка при плотности 1,4 составляет 1,11 (категория первая).
- КР легкой глины или очень мелкого гравия при плотности 1,75 составляет 1,25 (третья вторая).
- КР плотного суглинка или обычной глины при плотности 1,7 составляет 1,25 (категория третья).
- КР сланцев или тяжелой глины при плотности 1,9 составляет 1,35. Плотность оставляем по умолчанию, т/м3.
Рассчитываем самостоятельно.
Допустим, вы хотите разработать участок. Задача — узнать какой объем грунта получится после проведенных подготовительных работ.
Известны следующие данные:
- ширина котлована — 1,1 м;
- вид почвы — влажный песок;
- глубина котлована — 1,4 м.
Вычисляем объем котлована (Xk):
Xk = 41*1,1*1,4 = 64 м3.
Теперь смотрим первоначальное разрыхление (по влажному песку) по таблице и считаем объем, который получим уже после работ:
Xr = 64*1,2 = 77 м3.
Таким образом, 77 кубов — это тот объем пласта, который подлежит вывозу по окончанию работ.
Для чего определяют разрыхления грунта?
Объемы почвы до разработки и после выемки существенно различаются. Именно расчеты позволяют подрядчику понять, какое количество грунта придется вывезти. Для составления сметы этой части работ учитываются: плотность почвы, уровень ее влажности и разрыхление.
В строительстве виды почвы условно делят на два основные вида:
- сцементированный;
- несцементированный.
Первый вид — называют скальным. Это преимущественно горные породы (магматические, осадочные и т.д.). Они водоустойчивы, с высокой плотностью. Для их разработки (разделения) применяют специальные технологии взрыва.
Второй вид — породы несцементированные. Они отличаются дисперсностью, проще обрабатываются. Их плотность гораздо ниже, поэтому разработку можно вести ручным способом, с применением специальной техники (бульдозеров, экскаваторов). К несцементированному виду относят пески, суглинки, глину, чернозем, смешанные грунтовые смеси.
domstrousam.ru
Коэффициент первоначального разрыхления грунта
Коэффициент первоначального разрыхления грунта — это коэффициент показывающий увеличение объема грунта при его разработке и складированию в отвалах или насыпях, по сравнению с объемом грунта в состоянии естественной плотности.
Или проще, коэффициент показывающий насколько грунт увеличиться в объеме при его разработке (то есть разрыхлении землеройными механизмами)
Не путать с коэффициентом остаточного разрыхления грунта и коэффициентом уплотнения грунта !
Коэффициент первоначального разрыхления грунта нормируется в приложении 2 ЕНиР Е2 В1 (Земляные работы. Механизированные и ручные земляные работы.), так как в других нормативных документах данной информации нет (СП 45.13330 2017 (2011) Земляные сооружения основания и фундаменты и ГЭСНах).
Таблица прил. 2 ЕНиР Е2В1 — Показатели разрыхления грунтов и пород
№ п/п |
Наименование грунта |
Первоначальное увеличение объема грунта после разработки, % |
---|---|---|
1 | Глина ломовая | 28-32 |
2 | Глина мягкая жирная | 24-30 |
3 | Глина сланцевая | 28-32 |
4 | Гравийно-галечные грунты | 16-20 |
5 | Растительный грунт | 20-25 |
6 | Лесс мягкий | 18-24 |
7 | Лесс твердый | 24-30 |
8 | Мергель | 33-37 |
9 | Опока | 33-37 |
10 | Песок | 10-15 |
11 | Разборно-скальные грунты | 30-45 |
12 | Скальные грунты | 45-50 |
13 | Солончак и солонец мягкие | 20-26 |
14 | Солончак и солонец твердые | 28-32 |
15 | Суглинок легкий и лессовидный | 18-24 |
16 | Суглинок тяжелый | 24-30 |
17 | Супесь | 12-17 |
18 | Торф | 24-30 |
19 | Чернозем и каштановый грунт | 22-28 |
20 | Шлак | 14-18 |
В таблице указан процент увеличения объема грунта при разрыхлении!
Например: Необходимо определить объем грунта для вывоза на автосамосвалах, если известно, что геометрический объем котлована Vгеом. равен 1000 м3 , грунт в котловане — суглинок тяжелый.
Согласно таблице, первоначальное увеличение суглинка принято 27 % (как среднее между 24 и 30 %), следовательно коэффициент первоначального разрыхления составит:
kпервонач.разр. =27%/100%+1=1,27
Объем грунта для вывоза со строительной площадки составит:
Vвывоза=Vгеом х kпервонач.разр. = Vгеом х 1.27=1000х1.27=1270 м3.
Коэффициент остаточного разрыхления грунта
Коэффициент уплотнения грунта
Как достичь требуемого коэффициента уплотнения?
buildingclub.ru
и его расчет при проектировании дома
Строительные работы начинаются с разметки участка и разработки грунта под фундамент. Земляные работы занимают также первую строчку в строительной смете, и немалая сумма приходится на оплату техники, производящей выемку и вывоз грунта с участка. Для составления сметы и оценки стоимости работ мало знать габариты котлована, необходимо также учитывать особенности грунта. Одной из таких характеристик является коэффициент разрыхления грунта, позволяющий определить увеличение объема при выемке его из котлована
Коэффициент разрыхления грунта
Все грунты с точки зрения строительства можно разделить на две группы:
- Сцементированные, или скальные – каменные горные породы, разработка которых возможна только с применением технологий взрыва или дробления;
- Несцементированные, выборка которых проводится вручную или с помощью экскаваторов, бульдозеров, другой спецтехники. К ним относятся пески, глины, смешанные типы грунтов.
На сложность разработки и стоимость земляных работ влияют следующие свойства грунтов:
- Влажность – отношение массы воды, содержащейся в грунте, к массе твердых частиц;
- Сцепление – сопротивление сдвигу;
- Плотность, то есть масса одного кубического метра грунта в естественном состоянии;
- Разрыхляемость – способность увеличиваться в объеме при выемке и разработке.
Влажность грунт – это мера его насыщения водой, выраженная в процентах. Нормальная влажность лежит в пределах 5-25%,а грунты, имеющие влажность более 30%, считаются мокрыми. При влажности до 5% грунты принято называть сухими.
Образец влажного грунта
Сцепление влияет на сопротивление грунта сдвигу, у песков и супесей этот показатель лежит в диапазоне 3-50 кПа, у глин и суглинков – в пределах 5-200 кПа.
Плотность зависит от качественного и количественного состава грунта, а также от его влажности. Самыми плотными, и, соответственно, тяжелыми являются скальные грунты, наиболее легкие категории грунта – пески и супеси. Характеристики грунтов приведены в таблице:
Таблица — различные категории грунта
Как видно из таблицы, коэффициент первоначального разрыхления грунта прямо пропорционален плотности грунта, иными словами, чем плотнее и тяжелее грунт в естественных условиях, тем больше объема он займет в выбранном состоянии. Этот параметр влияет на объемы вывозки грунта после его разработки.
Существует также такой показатель, как остаточное разрыхление грунта, он показывает, насколько грунт поддается осадке в процессе слеживания, при контакте с водой, при трамбовке механизмами. Для частного строительства этот показатель имеет значение при заказе гравия для выполнения подушки под фундамент и других работ, связанных с расчетом привозного грунта. Также он важен для складирования и утилизации грунтов.
Таблица — наименование грунта и его остаточное разрыхление %
Пример расчета коэффициента разрыхления грунта
Применение коэффициентов первоначального и остаточного разрыхления грунтов на практике можно рассмотреть на примере расчета. Предположим, что есть необходимость выполнить разработку грунта под котлован заглубленного ленточного фундамента с последующей отсыпкой гравийной подушки. Грунт на участке – влажный песок. Ширина котлована – 1 метр, общая длина ленты фундамента 40 метров, глубина котлована – 1,5 метров, толщина гравийной подушки после трамбовки – 0,3 метра.
- Находим объем котлована, а, следовательно, и грунта в естественном состоянии:
Vк = 40 · 1 · 1,5 = 60 м3.
- Применяя коэффициент первоначального разрыхления грунта, определяем его объем после разработки:
V1 = kр · Vк = 1,2 · 60 = 72 м3;
где kр= 1,2 – коэффициент первоначального разрыхления грунта для влажного песка, принятый по среднему значению (таблица 1).
Следовательно, объем вывоза грунта составит 72м3.
- Находим конечный объем гравийной подушки после трамбовки:
Vп = 40 · 1 · 0,3 = 12 м3.
- Находим по таблице 2 максимальные значения первоначального и остаточного коэффициента разрыхления для гравийных и галечных грунтов и выражаем их в долях.
Первоначальный коэффициент разрыхления kр = 20% или 1,2; остаточный коэффициент разрыхления kор = 8% или 1,08.
- Вычисляем объем гравия для выполнения гравийной подушки конечным объемом 12 м3.
V2 = Vп ·kр/kор=12 · 1,2/1,08 = 13,33 м3.
Следовательно, объем необходимого для отсыпки гравия составит 13,3м3.
Конечно, такой расчет является весьма приблизительным, но он даст вам представление о том, что такое коэффициент разрыхления грунта, и для чего он используется. При проектировании коттеджа или жилого дома применяется более сложная методика, но для предварительного расчета стройматериалов и трудозатрат на строительство гаража или дачного домика вы можете ее использовать.
stroyvopros.net
Коэффициент разрыхления грунта (таблица, снип)
При некоторых строительных работах происходит разработка грунта для закладки фундамента.Для планирования работ, связанных с выемкой и вывозом земли, следует учитывать некоторые особенности: разрыхление, влажность, плотность.
Представленная ниже таблица коэффициента разрыхления грунта поможет вам определить увеличение объема почвы при ее выемке из котлована.
Виды
- Скальные, каменные, горные и сцементированные породы – разработка возможна лишь с применением дробления или с использованием технологии взрыва.
- Глина, песок, смешанные типы пород – выборка производится вручную или механизировано с помощью бульдозеров, экскаваторов или другой специализированной техники.
Свойства
- Разрыхление – увеличение объема земли при выемке и разработке.
- Влажность – соотношение массы воды, которая содержится в земле, к массе твердых частиц. Определяется в процентах: грунт считается сухим при влажности менее 5%, превышающий отметку 30% – мокрый, в диапазоне от 5 до 30% – нормальная влажность. Чем более влажный состав, тем более трудоемкий процесс его выемки, исключением является глина (чем более сухая – тем сложнее ее разрабатывать, слишком влажная – приобретает вязкость, липкость).
- Плотность – масса 1 м3 грунта в плотном (естественном) состоянии. Самые плотные и тяжелые скальные породы, наиболее легкие – песчаные, супесчаные почвы.
- Сцепление – величина сопротивления к сдвигу, песчаные и супесчаные почвы имеют показатель – 3–50 кПа, глины, суглинки — 5–200 кПа.
Исходя из строительных норм и правил (СНИП), коэффициент разрыхления грунта (первоначальный), показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:
Категория | Наименование | Плотность, тонн / м3 | Коэффициент разрыхления |
І | Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный | 1,4–1,7 | 1,1–1,25 |
І | Песок рыхлый, сухой | 1,2–1,6 | 1,05–1,15 |
ІІ | Суглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина | 1,5–1,8 | 1,2–1,27 |
ІІІ | Глина, плотный суглинок | 1,6–1,9 | 1,2–1,35 |
ІV | Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт | 1,9–2,0 | 1,35–1,5 |
Проанализировав таблицу, можно сказать, что первоначальный коэффициент разрыхления грунта прямо пропорционален диапазону плотности, проще говоря, чем более плотная и тяжелая почва в природных условиях, тем больший ее объем при разработке.
Существуют также вычисления коэффициента остаточного разрыхления грунта, результат определяет, насколько почва поддается осадке при слеживании, при контакте с водой или утрамбовке. В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.
Наименование | Первоначальное увеличение объема после разработки, % | Остаточное разрыхление, % |
Глина ломовая | 28–32 | 6–9 |
Гравийно-галечные | 16–20 | 5–8 |
Растительный | 20–25 | 3–4 |
Лесс мягкий | 18–24 | 3–6 |
Лесс твердый | 24–30 | 4–7 |
Песок | 10–15 | 2–5 |
Скальные | 45–50 | 20–30 |
Солончак, солонец | ||
мягкий | 20–26 | 3–6 |
твердый | 28–32 | 5–9 |
Суглинок | ||
легкий, лессовидный | 18–24 | 3–6 |
тяжелый | 24-30 | 5-8 |
Супесь | 12-17 | 3-5 |
Торф | 24-30 | 8-10 |
Чернозем, каштановый | 22-28 | 5-7 |
Как рассчитать проведение необходимых работ
Для расчета необходимых работ следует знать геометрические размеры планируемого котлована. Далее умножьте коэффициент первоначального разрыхления на объем земли в природном состоянии.
В результате вы получите объем, который будет изъят из строительного карьера. Теперь очень просто рассчитать количество изъятой земли для складирования, погрузки, транспортировки для утилизации.
Посмотрите видео: ВИДЫ ГРУНТА. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УЧАСТКА
ecology-of.ru
Коэффициент остаточного разрыхления грунта
Коэффициент остаточного разрыхления грунта — это коэффициент показывающий увеличение объема грунта при его разработке с последующей укладке с уплотнением в насыпь (обратную засыпку фундаментов) по сравнению с объемом грунта в состоянии естественной плотности.
Или проще, коэффициент показывающий сколько грунта останется после разработки грунта и обратной засыпки с уплотнением в тот же котлован или траншею.
Не путать с коэффициентом первоначального разрыхления грунта и коэффициентом уплотнения грунта !
Коэффициент остаточного разрыхления грунта нормируется в приложении 2 ЕНиР Е2 В1 (Земляные работы. Механизированные и ручные земляные работы.), так как в других нормативных документах данной информации нет (СП 45.13330 2017 (2011) Земляные сооружения основания и фундаменты и ГЭСНах).
Таблица прил. 2 ЕНиР Е2В1 — Показатели остаточного разрыхления грунтов и пород
№ п/п |
Наименование грунта |
Остаточное разрыхление грунта, % |
---|---|---|
1 | Глина ломовая | 6-9 |
2 | Глина мягкая жирная | 4-7 |
3 | Глина сланцевая | 6-9 |
4 | Гравийно-галечные грунты | 5-8 |
5 | Растительный грунт | 3-4 |
6 | Лесс мягкий | 3-6 |
7 | Лесс твердый | 4-7 |
8 | Мергель | 11-15 |
9 | Опока | 11-15 |
10 | Песок | 2-5 |
11 | Разборно-скальные грунты | 15-20 |
12 | Скальные грунты | 20-30 |
13 | Солончак и солонец мягкие | 3-6 |
14 | Солончак и солонец твердые | 5-9 |
15 | Суглинок легкий и лессовидный | 3-6 |
16 | Суглинок тяжелый | 5-8 |
17 | Супесь | 3-5 |
18 | Торф | 8-10 |
19 | Чернозем и каштановый грунт | 5-7 |
20 | Шлак | 8-10 |
В таблице указан процент увеличения объема грунта при его разрыхлении и последующего уплотнения!
Например: Необходимо определить объем лишнего грунта обратной засыпки фундаментов здания для вывоза его на автосамосвалах, если известно, что геометрический объем котлована Vгеом. котлована равен 1000 м3 , грунт в котловане — суглинок тяжелый, геометрический объем фундаментов Vфунд =600 м3.
Определяем геометрический объем обратной засыпки грунта:
Vгеом.обр.зас.= Vгеом.котлована— Vфунд =1000-600=400 м3.
Согласно таблице, остаточное увеличение суглинка принято 6,5 % (как среднее между 5 и 8 %), следовательно коэффициент остаточного разрыхления равен:
kостат.разр. =6,5%/100%+1=1,065
Определяем необходимый объем обратной засыпки грунта:
Vтреб.обр.зас.= Vгеом.обр.зас. / kостат.разр.=400/1,065=375.6 м3.
Объем лишнего грунта для вывоза с учетом коэффициента первоначального разрыхления, составит:
Vвывоза= (Vгеом.обр.зас. — Vтреб.обр.зас.) х kпервонач. разр.=(400-375.6)х1.27=24.4х1.27=30.99м3
Коэффициент первоначального разрыхления грунта
Коэффициент уплотнения грунта
Как достичь требуемого коэффициента уплотнения?
buildingclub.ru
Коэффициент разрыхления грунтов – что это и как его рассчитать
Коэффициент первоначального разрыхления грунтов, а также показатели плотности приведены по категориям в таблице.
Наименование грунта |
Категория грунта |
Плотность грунта тонн/м3 |
Коэффициент разрыхления грунта |
Песок рыхлый, сухой | I | 1,2…1,6 | 1,05…1,15 |
Песок влажный, супесь, суглинок разрыхленный | I | 1,4…1,7 | 1,1…1,25 |
Суглинок, средний и мелкий гравий, легкая глина | II | 1,5…1,8 | 1,2. -1,27 |
Глина, плотный суглинок | III | 1,6…1,9 | 1.2…1.35 |
Тяжелая глина, сланцы, суглинок с щебнем, гравием, легкий скальный грунт | IV | 1,9…2,0 | 1,35…1,5 |
К основным свойствам грунтов, влияющим на технологию и трудоемкость их разработки, относятся плотность, влажность, разрыхляемость.
Основными свойствами грунтов, влияющими на трудоёмкость их разработки и технологии, являются влажность, разрыхляемость и плотность.
Влажность грунта – это степень насыщения его водой. Её определяют как отношение массы воды в самом грунте к массе его твёрдых частиц. Выражается влажность в процентах. При влажности менее 5% грунты считаются сухими, при более чем 30% — мокрыми. Трудоёмкость разработки грунта повышается с увеличением его влажности. Но исключением является только глина: сухую её разрабатывать сложнее. Но при порядочной влажности глинистые грунты обретают липкость, что значительно усложняет их разработку.
Плотность – это масса одного кубического метра грунта в плотном теле (естественном состоянии). Несцементированные грунты обладают плотностью от 1,2 до 2,1 тонн/м3, скальные – до 3,3 тонн/м3.
Цены на разработку грунта за 1м3 механизированным способом
Оставьте заявку
При разработке грунт разрыхляется, увеличиваясь при этом в объёме. Именно данное количество грунта и транспортируется самосвалами к месту утилизации или складирования. Это явление называется первоначальным разрыхлением грунта, при этом характеризуясь коэффициентом первоначального рыхления (Кр), представляющего собой отношение объёма уже разрыхленного грунта к его объёму в естественном состоянии.
В насыпи разрыхлённый грунт уплотняется воздействием массы вышележащих грунтов или с помощью механического уплотнения, смачивания дождём, движения транспорта и т. д. Только грунт не занимает объёма, занимавшего до разработки длительное время. Он сохраняет остаточное разрыхление, которое измеряется коэффициентом остаточного разрыхления (Кор).
Из вышеизложенного следует, что, рассчитывая общую стоимость выполнения работ, необходимо знать геометрические размеры будущего котлована. При этом коэффициент первоначального разрыхления нужно умножить на объём грунта в будущем карьере. Именно это количество грунта будет разработано и вывезено со строительного объекта для складирования или утилизации. И именно эта цифра умножается на цену разработки, погрузки и транспортировки одного кубического метра грунта.
progressavtostroi.ru
Расчет коэффициента разрыхления грунта | Новости и Акции
Основными свойствами грунтов, влияющими на трудоёмкость их разработки и технологии, являются влажность, разрыхляемость и плотность.
Разрыхление – увеличение объема земли при выемке и разработке.
Влажность грунта – это степень насыщения его водой. Её определяют как отношение массы воды в самом грунте к массе его твёрдых частиц. Выражается влажность в процентах. При влажности менее 5% грунты считаются сухими, при более чем 30% — мокрыми. Трудоёмкость разработки грунта повышается с увеличением его влажности. Но исключением является только глина: сухую её разрабатывать сложнее. Но при порядочной влажности глинистые грунты обретают липкость, что значительно усложняет их разработку.
Плотность – это масса одного кубического метра грунта в плотном теле (естественном состоянии). Несцементированные грунты обладают плотностью от 1,2 до 2,1 тонн/м3, скальные – до 3,3 тонн/м3.
Сцепление – величина сопротивления к сдвигу, песчаные и супесчаные почвы имеют показатель – 3–50 кПа, глины, суглинки — 5–200 кПа.
Исходя из строительных норм и правил (СНИП), коэффициент разрыхления грунта (первоначальный), показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:
Категория | Наименование | Плотность, тонн / м3 | Коэффициент разрыхления |
І | Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный | 1,4–1,7 | 1,1–1,25 |
І | Песок рыхлый, сухой | 1,2–1,6 | 1,05–1,15 |
ІІ | Суглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина | 1,5–1,8 | 1,2–1,27 |
ІІІ | Глина, плотный суглинок | 1,6–1,9 | 1,2–1,35 |
ІV | Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт | 1,9–2,0 | 1,35–1,5 |
Проанализировав таблицу, можно сказать, что первоначальный коэффициент разрыхления грунта прямо пропорционален диапазону плотности, проще говоря, чем более плотная и тяжелая почва в природных условиях, тем больший ее объем при разработке.
Существуют также вычисления коэффициента остаточного разрыхления грунта, результат определяет, насколько почва поддается осадке при слеживании, при контакте с водой или утрамбовке. В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.
Наименование | Первоначальное увеличение объема после разработки, % | Остаточное разрыхление, % |
Глина ломовая | 28–32 | 6–9 |
Гравийно-галечные | 16–20 | 5–8 |
Растительный | 20–25 | 3–4 |
Лесс мягкий | 18–24 | 3–6 |
Лесс твердый | 24–30 | 4–7 |
Песок | 10–15 | 2–5 |
Скальные | 45–50 | 20–30 |
Солончак, солонец | ||
мягкий | 20–26 | 3–6 |
твердый | 28–32 | 5–9 |
Суглинок | ||
легкий, лессовидный | 18–24 | 3–6 |
тяжелый | 24-30 | 5-8 |
Супесь | 12-17 | 3-5 |
Торф | 24-30 | 8-10 |
Чернозем, каштановый | 22-28 | 5-7 |
st66. ru
№ |
Наименование и характеристика грунтов |
Средняя плотность грунтов в естест- венном залегании, кг/м |
Время чистого бурения |
Группа грунтов |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Алевролиты: |
|||
|
а) низкой прочности |
1500 |
До 3,1 |
IV |
|
б) малопрочные |
2200 |
3,2-3,9 |
V |
2 |
Ангидрит прочный |
2900 |
4-5,3 |
VI |
3 |
Аргиллиты: |
|||
а) плитчатые, малопрочные |
2000 |
3,2-3,9 |
V |
|
б) массивные, средней прочности |
2200 |
4-5,3 |
VI |
|
4 |
Бокситы средней прочности |
2600 |
4-5,3 |
VI |
5 |
Гравийно-галечные грунты при размере частиц: |
|||
|
а) до 80 мм |
1750 |
— |
II |
|
б) более 80 мм |
1950 |
— |
III |
6 |
Гипс, малопрочный |
2200 |
До 3,1 |
IV |
7 |
Глина: |
|||
а) мягко- и тугопластичная без примесей |
1800 |
— |
II |
|
б) то же, с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% |
1750 |
— |
II |
|
в) то же, с примесью более10% |
1900 |
— |
III |
|
г) полутвердая |
1950 |
— |
III |
|
д) твердая
|
1950-2150 |
— |
IV |
|
8 |
Грунт растительного слоя: |
|||
а) без корней и примесей |
1200 |
— |
I |
|
б) с корнями кустарника и деревьев |
1200 |
— |
II |
|
в) с примесью гравия, щебня или строительного мусора до 10% |
1400 |
— |
II |
|
9 |
Грунты ледникового происхождения (моренные), аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения: |
|||
а) глина моренная с содержанием крупнообломочных включений в количестве до 10% |
1800 |
— |
III |
|
б) то же, с содержанием крупнообломочных включений в количестве от 10 до 35% |
2000 |
— |
IV |
|
|
|
|||
в) пески, супеси и суглинки моренные с содержанием крупнообломочных включений в количестве до 10% |
1800 |
— |
II |
|
г) то же, с содержанием крупнообломочных включений от 10 до 35% |
2000 |
— |
IV |
|
д) грунты всех видов с содержанием крупнообломочных включений от 35 до 50% |
2100 |
— |
V |
|
е) то же, с содержанием крупнообломочных включений от 50 до 65% |
2300 |
— |
VI |
|
ж) то же, с содержанием крупнообломочных включений более 65% |
2500 |
— |
VII |
|
10 |
Грунты вечномерзлые и сезонномерзлые моренные, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения: |
|||
а) растительный слой, торф, заторфованные грунты; |
1150 |
— |
IV |
|
пески, супеси, суглинки и глины без примесей |
1750 |
— |
IV |
|
б) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы и щебня в количестве до 20 % и валунов до 10% |
1950 |
— |
V |
|
в) моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с количестве до 35% |
2000 |
— |
V |
|
г) то же, с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня |
2100 |
— |
IV |
|
д) моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений от 50 до 65% |
2300 |
— |
VII |
|
е) то же, с содержанием крупнообломочных включений в количестве более 65% |
2500 |
— |
VIII |
|
11 |
Диабаз: |
|||
а) сильновыветрившийся, малопрочный |
2600 |
6,8-9 |
VIII |
|
б) слабовыветрившийся, прочный |
2700 |
9,1-11,4 |
IX |
|
в) не затронутый выветриванием, очень прочный |
2800 |
11,5-15,2 |
X |
|
г) не затронутый выветриванием, очень прочный |
2900 |
15,3 и |
||
более |
XI |
|||
12 |
Доломит |
|||
а) мягкий, пористый, выветрившийся, средней прочности |
2700 |
4-5,3 |
VI |
|
б) прочный |
2800 |
5,4-6,7 |
VII |
|
в) очень прочный |
2900 |
6,8-9 |
VIII |
|
13 |
Дресва в коренном залегании (элювий) |
2000 |
3,2-3,9 |
V |
14 |
Дресвяный грунт |
1800 |
До 3,1 |
IV |
15 |
Змеевик (серпентин): |
|||
а) выветрившийся, малопрочный |
2400 |
3,2-3,9 |
V |
|
б) средней прочности |
2500 |
4-5,3 |
VI |
|
в) прочный |
2600 |
5,4-6,7 |
VII |
|
16 |
Известняк: |
|||
а) выветрившийся, малопрочный |
1200 |
3,2-3,9 |
V |
|
б) мергелистый, средней прочности |
2300 |
4-5,3 |
VI |
|
в) мергелистый, прочный |
2700 |
5,4-6,7 |
VII |
|
г) доломитизированный, прочный |
2900 |
6,8-9 |
VIII |
|
д) окварцованный, очень прочный |
3100 |
9,1-11,4 |
IX |
|
17 |
Кварцит : |
|||
а) сильновыветрившийся, средней прочности |
2500 |
5,4-6,7 |
VII |
|
б) средневыветрившийся, прочный |
2600 |
6,8-9 |
VIII |
|
в) слабовыветрившийся, очень прочный |
2700 |
9,1-11,4 |
IХ |
|
г) невыветрившийся, очень прочный |
2800 |
11,5-15,2 |
X |
|
д) невыветрившийся мелкозернистый, очень прочный |
3000 |
15,3 |
XI |
|
18 |
Конгломераты и брекчии : |
|||
а) на глинистом цементе, средней прочности |
2100 |
3,1-3,9 |
V |
|
б) на известковом цементе, прочные |
2300 |
4-5,3 |
VI |
|
в) на кремнистом цементе, прочные |
2600 |
5,4-6,7 |
VII |
|
г) то же, очень прочные |
2900 |
6,8-9 |
VIII |
|
19 |
Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др. ): |
|||
а) крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные, малопрочные |
2500 |
3,2-3,9 |
V |
|
б) среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности |
2600 |
4-5,3 |
VI |
|
в) мелкозернистые, выветрившиеся, прочные |
2700 |
5,4-6,7 |
VII |
|
г) крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные |
2800 |
6,8-9 |
VIII |
|
д) среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные |
2900 |
9,1-11,4 |
IX |
|
е) мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные |
3100 |
11,5-15,2 |
X |
|
ж) порфировые, не затронутые выветриванием, очень прочные |
3300 |
15,3 и более |
XI |
|
20 |
Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, |
|||
а) сильновыветрившиеся, средней прочности |
2600 |
5,4-6,7 |
VII |
|
б) слабовыветрившиеся, прочные |
2700 |
6,8-9 |
VIII |
|
в) со следами выветривания, очень прочные |
2800 |
9,1-11,4 |
IX |
|
г) без следов выветривания, очень прочные |
3100 |
11,5-15,2 |
X |
|
д) то же, очень прочные |
3300 |
15,3 и более |
XI |
|
21 |
Кремень, очень прочный |
3300 |
15,3 и |
XI |
22 |
Лёсс: |
|||
а) мягкопластичный |
1600 |
— |
I |
|
б) тугопластичный |
1800 |
— |
II |
|
в) твердый |
1800 |
— |
III |
|
23 |
Мел : |
|||
а) низкой прочности |
1550 |
До 3,1 |
IV |
|
б) малопрочный |
1800 |
3,2-3,9 |
V |
|
24 |
Мергель : |
|||
а) низкой прочности |
1900 |
До 3,1 |
IV |
|
б) малопрочный |
2300 |
3,2-3,9 |
V |
|
в) средней прочности |
2500 |
4-5,3 |
VI |
|
25 |
Мрамор, прочный |
2700 |
5,4-6,7 |
VII |
26 |
Опока |
1900 |
До 3,1 |
V |
27 |
Пемза |
1100 |
3,2-3,9 |
V |
28 |
Песок : |
|||
а) без примесей |
1600 |
— |
I |
|
б) то же, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10 % |
1600 |
— |
I |
|
в) то же, с примесью более 10 % |
1700 |
— |
II |
|
г) барханный и дюнный |
1600 |
— |
II |
|
29 |
Песчаник : |
|||
а) выветрившийся, малопрочный |
2200 |
3,2-3,9 |
V |
|
б) глинистый, средней прочности |
2300 |
4-5,3 |
VI |
|
в) на известковом цементе, прочный |
2500 |
5,4-6,7 |
VII |
|
г) на известковом или железистом цементе, прочный |
2600 |
6,8-9 |
VIII |
|
д) на кварцевом цементе, очень прочный |
2700 |
9,1-11,4 |
IX |
|
е) кремнистый, очень прочный |
2700 |
11,5-15,2 |
X |
|
30 |
Ракушечник : |
|||
а) слабоцементированный, низкой прочности |
1200 |
До 3,1 |
IV |
|
б) сцементированный, малопрочный |
1800 |
3,2-3,9 |
V |
|
31 |
Сланцы : |
|||
а) выветрившиеся, низкой прочности |
2000 |
До 3,1 |
IV |
|
б) глинистые, малопрочные |
2600 |
3,2-3,9 |
V |
|
в) средней прочности |
2800 |
4-5,3 |
VI |
|
г) окварцованные, прочные |
2300 |
5,4-6,7 |
VII |
|
д) песчаные, прочные |
2500 |
6,8-9 |
VIII |
|
е) окремнелые, очень прочные |
2600 |
11,5-15,2 |
X |
|
ж) кремнистые, очень прочные |
2600 |
15,3 и более |
XI |
|
32 |
Солончак и солонец : |
|||
а) пластичные |
1600 |
— |
II |
|
б) твердые |
1800 |
До 3,1 |
IV |
|
33 |
Cуглинок : |
|||
а) мягкопластичный без примесей |
1700 |
— |
I |
|
б) то же, с примесью гальки, щебня, гравия или |
1700 |
— |
I |
|
в) мягкопластичный с примесью более 10%, тугопластичный с примесью до 10%, а также полутвердый и твердый без примеси и с примесью до 10% |
1750 |
— |
II |
|
г) полутвердый и твердый с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10 % |
1950 |
— |
III |
|
34 |
Супесь : |
|||
а) пластичная без примесей |
1650 |
— |
I |
|
б) твердая без примесей, а также пластичная и |
1650 |
— |
I |
|
в) твердая и пластичная с примесью более 10 % |
1850 |
— |
II |
|
35 |
Торф : |
|||
а) без древесных корней |
800-1000 |
— |
I |
|
б) с древесными корнями толщиной до 30 мм |
850-1100 |
— |
II |
|
в) то же, более 30 мм |
900-1200 |
— |
II |
|
36 |
Трепел : |
|||
а) низкой прочности |
1550 |
До 3,1 |
IV |
|
б) малопрочный |
1770 |
3,2-3,9 |
V |
|
37 |
Туф |
1100 |
3,2-3,9 |
V |
38 |
Чернозем и каштановый грунт: |
|||
а) пластичный |
1300 |
— |
I |
|
б) пластичный с корнями кустарника |
1300 |
— |
II |
|
docs. cntd.ru
Коэффициент разрыхления песка снип
При некоторых строительных работах происходит разработка грунта для закладки фундамента.Для планирования работ, связанных с выемкой и вывозом земли, следует учитывать некоторые особенности: разрыхление, влажность, плотность.
Представленная ниже таблица коэффициента разрыхления грунта поможет вам определить увеличение объема почвы при ее выемке из котлована.
- Скальные, каменные, горные и сцементированные породы – разработка возможна лишь с применением дробления или с использованием технологии взрыва.
- Глина, песок, смешанные типы пород – выборка производится вручную или механизировано с помощью бульдозеров, экскаваторов или другой специализированной техники.
Свойства
- Разрыхление – увеличение объема земли при выемке и разработке.
- Влажность – соотношение массы воды, которая содержится в земле, к массе твердых частиц. Определяется впроцентах: грунт считается сухим при влажности менее 5%, превышающий отметку 30% – мокрый, в диапазоне от 5 до 30% – нормальная влажность. Чем более влажный состав, тем более трудоемкий процесс его выемки, исключением является глина (чем более сухая – тем сложнее ее разрабатывать, слишком влажная – приобретает вязкость, липкость).
- Плотность – масса 1 м3 грунта в плотном (естественном) состоянии. Самые плотные и тяжелые скальные породы, наиболее легкие – песчаные, супесчаные почвы.
- Сцепление – величина сопротивления к сдвигу, песчаные и супесчаные почвы имеют показатель – 3–50 кПа, глины, суглинки — 5–200 кПа.
Исходя из строительных норм и правил (СНИП), коэффициент разрыхления грунта (первоначальный), показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:
Категория | Наименование | Плотность, тонн / м3 | Коэффициент разрыхления |
І | Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный | 1,4–1,7 | 1,1–1,25 |
І | Песок рыхлый, сухой | 1,2–1,6 | 1,05–1,15 |
ІІ | Суглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина | 1,5–1,8 | 1,2–1,27 |
ІІІ | Глина, плотный суглинок | 1,6–1,9 | 1,2–1,35 |
ІV | Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт | 1,9–2,0 | 1,35–1,5 |
Проанализировав таблицу, можно сказать, что первоначальный коэффициент разрыхления грунта прямо пропорционален диапазону плотности, проще говоря, чем более плотная и тяжелая почва в природных условиях, тем больший ее объем при разработке.
Существуют также вычисления коэффициента остаточного разрыхления грунта, результат определяет, насколько почва поддается осадке при слеживании, при контакте с водой или утрамбовке. В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.
Наименование | Первоначальное увеличение объема после разработки, % | Остаточное разрыхление, % |
Глина ломовая | 28–32 | 6–9 |
Гравийно-галечные | 16–20 | 5–8 |
Растительный | 20–25 | 3–4 |
Лесс мягкий | 18–24 | 3–6 |
Лесс твердый | 24–30 | 4–7 |
Песок | 10–15 | 2–5 |
Скальные | 45–50 | 20–30 |
Солончак, солонец | ||
мягкий | 20–26 | 3–6 |
твердый | 28–32 | 5–9 |
Суглинок | ||
легкий, лессовидный | 18–24 | 3–6 |
тяжелый | 24-30 | 5-8 |
Супесь | 12-17 | 3-5 |
Торф | 24-30 | 8-10 |
Чернозем, каштановый | 22-28 | 5-7 |
Как рассчитать проведение необходимых работ
Для расчета необходимых работ следует знать геометрические размеры планируемого котлована. Далее умножьте коэффициент первоначального разрыхления на объем земли в природном состоянии.
В результате вы получите объем, который будет изъят из строительного карьера. Теперь очень просто рассчитать количество изъятой земли для складирования, погрузки, транспортировки для утилизации.
Посмотрите видео: ВИДЫ ГРУНТА. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УЧАСТКА
Для составления сметы и оценки стоимости работ мало знать габариты котлована, необходимо также учитывать особенности грунта. Одной из таких характеристик является коэффициент разрыхления грунта, позволяющий определить увеличение объема при выемке его из котлована.
Все грунты с точки зрения строительства можно разделить на две группы:
- Сцементированные, или скальные – каменные горные породы, разработка которых возможна только с применением технологий взрыва или дробления;
- Несцементированные — выборка которых проводится вручную или с помощью экскаваторов, бульдозеров, другой спецтехники. К ним относятся пески, глины, смешанные типы грунтов.
На сложность разработки и стоимость земляных работ влияют следующие свойства грунтов:
- Влажность – отношение массы воды, содержащейся в грунте, к массе твердых частиц;
- Сцепление – сопротивление сдвигу;
- Плотность — то есть масса одного кубического метра грунта в естественном состоянии;
- Разрыхляемость – способность увеличиваться в объеме при выемке и разработке.
Таблица разрыхления грунта.
Исходя из строительных норм и правил (СНИП), КРГ (первоначальный), показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:
Категория | Наименование | Плотность, тонн / м3 | Коэффициент разрыхления |
І | Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный | 1,4–1,7 | 1,1–1,25 |
І | Песок рыхлый, сухой | 1,2–1,6 | 1,05–1,15 |
ІІ | Суглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина | 1,5–1,8 | 1,2–1,27 |
ІІІ | Глина, плотный суглинок | 1,6–1,9 | 1,2–1,35 |
ІV | Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт | 1,9–2,0 | 1,35–1,5 |
Существуют также вычисления коэффициента остаточного разрыхления грунта, результат определяет, насколько почва поддается осадке при слеживании, при контакте с водой или утрамбовке. В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.
Вся необходимая информация представлена далее в статье:
Наименование | Первоначальное увеличение объема после разработки, % | Остаточное разрыхление, % |
Глина ломовая | 28–32 | 6–9 |
Гравийно-галечные | 16–20 | 5–8 |
Растительный | 20–25 | 3–4 |
Лесс мягкий | 18–24 | 3–6 |
Лесс твердый | 24–30 | 4–7 |
Песок | 10–15 | 2–5 |
Скальные | 45–50 | 20–30 |
Солончак, солонец | ||
мягкий | 20–26 | 3–6 |
твердый | 28–32 | 5–9 |
Суглинок | ||
легкий, лессовидный | 18–24 | 3–6 |
тяжелый | 24-30 | 5-8 |
Супесь | 12-17 | 3-5 |
Торф | 24-30 | 8-10 |
Чернозем, каштановый | 22-28 | 5-7 |
КР по СНИП.
Коэффициент разрыхления грунта по СНИП:
- КР рыхлой супеси, влажного песка или суглинка при плотности 1.5 составляет 1,15 (категория первая).
- КР сухого неуплотненного песка при плотности 1,4 составляет 1,11 (категория первая).
- КР легкой глины или очень мелкого гравия при плотности 1,75 составляет 1,25 (третья вторая).
- КР плотного суглинка или обычной глины при плотности 1,7 составляет 1,25 (категория третья).
- КР сланцев или тяжелой глины при плотности 1,9 составляет 1,35. Плотность оставляем по умолчанию, т/м3.
Рассчитываем самостоятельно.
Допустим, вы хотите разработать участок. Задача — узнать какой объем грунта получится после проведенных подготовительных работ.
Известны следующие данные:
- ширина котлована — 1,1 м;
- вид почвы — влажный песок;
- глубина котлована — 1,4 м.
Вычисляем объем котлована (Xk):
Xk = 41*1,1*1,4 = 64 м3.
Теперь смотрим первоначальное разрыхление (по влажному песку) по таблице и считаем объем, который получим уже после работ:
Xr = 64*1,2 = 77 м3.
Таким образом, 77 кубов — это тот объем пласта, который подлежит вывозу по окончанию работ.
Для чего определяют разрыхления грунта?
Объемы почвы до разработки и после выемки существенно различаются. Именно расчеты позволяют подрядчику понять, какое количество грунта придется вывезти. Для составления сметы этой части работ учитываются: плотность почвы, уровень ее влажности и разрыхление.
В строительстве виды почвы условно делят на два основные вида:
Первый вид — называют скальным. Это преимущественно горные породы (магматические, осадочные и т.д.). Они водоустойчивы, с высокой плотностью. Для их разработки (разделения) применяют специальные технологии взрыва.
Второй вид — породы несцементированные. Они отличаются дисперсностью, проще обрабатываются. Их плотность гораздо ниже, поэтому разработку можно вести ручным способом, с применением специальной техники (бульдозеров, экскаваторов). К несцементированному виду относят пески, суглинки, глину, чернозем, смешанные грунтовые смеси.
Снип коэффициент разрыхления песка – Коэффициент разрыхления грунта: таблица по СНИП.
Коэффициент разрыхления грунта: таблица по СНИП.
Строительные работы начинаются с разметки участка и разработки грунта под фундамент. Земляные работы занимают также первую строчку в строительной смете, и немалая сумма приходится на оплату техники, производящей выемку и вывоз грунта с участка. Для составления сметы и оценки стоимости работ мало знать габариты котлована, необходимо также учитывать особенности грунта. Одной из таких характеристик является коэффициент разрыхления грунта, позволяющий определить увеличение объема при выемке его из котлована
Коэффициент разрыхления грунта
Все грунты с точки зрения строительства можно разделить на две группы:
- Сцементированные, или скальные – каменные горные породы, разработка которых возможна только с применением технологий взрыва или дробления;
- Несцементированные, выборка которых проводится вручную или с помощью экскаваторов, бульдозеров, другой спецтехники. К ним относятся пески, глины, смешанные типы грунтов.
На сложность разработки и стоимость земляных работ влияют следующие свойства грунтов:
- Влажность – отношение массы воды, содержащейся в грунте, к массе твердых частиц;
- Сцепление – сопротивление сдвигу;
- Плотность, то есть масса одного кубического метра грунта в естественном состоянии;
- Разрыхляемость – способность увеличиваться в объеме при выемке и разработке.
Влажность грунт – это мера его насыщения водой, выраженная в процентах. Нормальная влажность лежит в пределах 5-25%,а грунты, имеющие влажность более 30%, считаются мокрыми. При влажности до 5% грунты принято называть сухими.
Образец влажного грунта
Сцепление влияет на сопротивление грунта сдвигу, у песков и супесей этот показатель лежит в диапазоне 3-50 кПа, у глин и суглинков – в пределах 5-200 кПа.
Плотность зависит от качественного и количественного состава грунта, а также от его влажности. Самыми плотными, и, соответственно, тяжелыми являются скальные грунты, наиболее легкие категории грунта – пески и супеси. Характеристики грунтов приведены в таблице:
Таблица — различные категории грунта
Как видно из таблицы, коэффициент первоначального разрыхления грунта прямо пропорционален плотности грунта, иными словами, чем плотнее и тяжелее грунт в естественных условиях, тем больше объема он займет в выбранном состоянии. Этот параметр влияет на объемы вывозки грунта после его разработки.
Существует также такой показатель, как остаточное разрыхление грунта, он показывает, насколько грунт поддается осадке в процессе слеживания, при контакте с водой, при трамбовке механизмами. Для частного строительства этот показатель имеет значение при заказе гравия для выполнения подушки под фундамент и других работ, связанных с расчетом привозного грунта. Также он важен для складирования и утилизации грунтов.
Таблица — наименование грунта и его остаточное разрыхление %
Пример расчета коэффициента разрыхления грунта
Применение коэффициентов первоначального и остаточного разрыхления грунтов на практике можно рассмотреть на примере расчета. Предположим, что есть необходимость выполнить разработку грунта под котлован заглубленного ленточного фундамента с последующей отсыпкой гравийной подушки. Грунт на участке – влажный песок. Ширина котлована – 1 метр, общая длина ленты фундамента 40 метров, глубина котлована – 1,5 метров, толщина гравийной подушки после трамбовки – 0,3 метра.
- Находим объем котлована, а, следовательно, и грунта в естественном состоянии:
Vк = 40 · 1 · 1,5 = 60 м 3 .
- Применяя коэффициент первоначального разрыхления грунта, определяем его объем после разработки:
V1 = kр · Vк = 1,2 · 60 = 72 м 3 ;
где kр= 1,2 – коэффициент первоначального разрыхления грунта для влажного песка, принятый по среднему значению (таблица 1).
Следовательно, объем вывоза грунта составит 72м 3 .
- Находим конечный объем гравийной подушки после трамбовки:
Vп = 40 · 1 · 0,3 = 12 м 3 .
- Находим по таблице 2 максимальные значения первоначального и остаточного коэффициента разрыхления для гравийных и галечных грунтов и выражаем их в долях.
Первоначальный коэффициент разрыхления kр = 20% или 1,2; остаточный коэффициент разрыхления kор = 8% или 1,08.
- Вычисляем объем гравия для выполнения гравийной подушки конечным объемом 12 м 3 .
Следовательно, объем необходимого для отсыпки гравия составит 13,3м 3 .
Конечно, такой расчет является весьма приблизительным, но он даст вам представление о том, что такое коэффициент разрыхления грунта, и для чего он используется. При проектировании коттеджа или жилого дома применяется более сложная методика, но для предварительного расчета стройматериалов и трудозатрат на строительство гаража или дачного домика вы можете ее использовать.
Коэффициент разрыхления грунтов | «ЭкоАртСтрой»
К основным свойствам грунтов, влияющим на технологию и трудоемкость их разработки, относятся плотность, влажность, разрыхляемость.
Основными свойствами грунтов, влияющими на трудоёмкость и стоимость земляных работ, являются: влажность, разрыхляемость и плотность (важно для устройства оснований).
Влажность грунта – это степень насыщения его водой. Её определяют как отношение массы воды в самом грунте к массе его твёрдых частиц. Выражается влажность в процентах. При влажности менее 5% грунты считаются сухими, при более чем 30% – мокрыми. Трудоёмкость разработки грунта повышается с увеличением его влажности. Но исключением является только глина: сухую её разрабатывать сложнее. Но при порядочной влажности глинистые грунты обретают липкость, что значительно усложняет их разработку.
Плотность – это масса одного кубического метра грунта в плотном теле (естественном состоянии). Несцементированные грунты обладают плотностью от 1,2 до 2,1 тонн/м3, скальные – до 3,3 тонн/м3.
При разработке грунт разрыхляется, увеличиваясь при этом в объёме. Именно данное количество грунта и транспортируется самосвалами к месту утилизации или складирования. Это явление называется первоначальным разрыхлением грунта, при этом характеризуясь коэффициентом первоначального рыхления (Кр), представляющего собой отношение объёма уже разрыхленного грунта к его объёму в естественном состоянии.
В насыпи разрыхлённый грунт уплотняется воздействием массы вышележащих грунтов или с помощью механического уплотнения, смачивания дождём, движения транспорта и т. д. Только грунт не занимает объёма, занимавшего до разработки длительное время. Он сохраняет остаточное разрыхление, которое измеряется коэффициентом остаточного разрыхления (Кор).
Коэффициент первоначального разрыхления грунтов, а также показатели плотности приведены по категориям в таблице.
Наименование грунта |
---|
Из вышеизложенного следует, что, рассчитывая общую стоимость выполнения работ, необходимо знать геометрические размеры будущего котлована. При этом коэффициент первоначального разрыхления нужно умножить на объём грунта в будущем карьере. Именно это количество грунта будет разработано и вывезено со строительного объекта для складирования или утилизации. И именно эта цифра умножается на цену разработки, погрузки и транспортировки одного кубического метра грунта.
Коэффициент разрыхления грунтов – что это и как его расчитать. – Мои статьи – Каталог статей
К основным свойствам грунтов, влияющим на технологию и трудоемкость их разработки, относятся плотность, влажность, разрыхляемость.
Плотностью называется масса 1 м3 грунта в естественном состоянии (в плотном теле). Плотность несцементированных грунтов 1,2…2,1 тонн/м3 , скальных – до 3,3 тонн/м3.
Влажность характеризуется степенью насыщения грунта водой и определяется отношением массы воды в грунте к массе твердых частиц грунта, выражается в процентах. При влажности более 30 % грунты считаются мокрыми, а при влажности до 5 % – сухими. Чем выше влажность грунта, тем выше трудоемкость его разработки. Исключение составляет глина – сухую глину разрабатывать труднее. Однако при значительной влажности у глинистых грунтов появляется липкость, которая усложняет их разработку.
Грунт при разработке разрыхляется и увеличивается в объеме. Именно это количество грунта и перевозится с объекта к месту складирования либо утилизации самосвалами. Это явление, называемое первоначальным разрыхлением грунта, характеризуется коэффициентом первоначального рыхления Кp, который представляет собой отношение объема разрыхленного грунта к объему грунта в естественном состоянии.
Уложенный в насыпь разрыхленный грунт уплотняется под влиянием массы вышележащих слоев грунта или механического уплотнения, движения транспорта, смачивания дождем и т. д.Однако грунт длительное время не занимает того объема, который он занимал до разработки, сохраняя остаточное разрыхление, показателем которого является коэффициент остаточного разрыхления грунта Кop.
Показатели плотности , а также коэффициент первоначального разрыхления грунтов по категориям приведена в таблице:
englishpromo.ru
Коэффициент разрыхления грунтов | «ЭкоАртСтрой»
К основным свойствам грунтов, влияющим на технологию и трудоемкость их разработки, относятся плотность, влажность, разрыхляемость.
Основными свойствами грунтов, влияющими на трудоёмкость и стоимость земляных работ, являются: влажность, разрыхляемость и плотность (важно для устройства оснований).
Влажность грунта — это степень насыщения его водой. Её определяют как отношение массы воды в самом грунте к массе его твёрдых частиц. Выражается влажность в процентах. При влажности менее 5% грунты считаются сухими, при более чем 30% — мокрыми. Трудоёмкость разработки грунта повышается с увеличением его влажности. Но исключением является только глина: сухую её разрабатывать сложнее. Но при порядочной влажности глинистые грунты обретают липкость, что значительно усложняет их разработку.
Плотность — это масса одного кубического метра грунта в плотном теле (естественном состоянии). Несцементированные грунты обладают плотностью от 1,2 до 2,1 тонн/м3, скальные — до 3,3 тонн/м3.
При разработке грунт разрыхляется, увеличиваясь при этом в объёме. Именно данное количество грунта и транспортируется самосвалами к месту утилизации или складирования. Это явление называется первоначальным разрыхлением грунта, при этом характеризуясь коэффициентом первоначального рыхления (Кр), представляющего собой отношение объёма уже разрыхленного грунта к его объёму в естественном состоянии.
В насыпи разрыхлённый грунт уплотняется воздействием массы вышележащих грунтов или с помощью механического уплотнения, смачивания дождём, движения транспорта и т. д. Только грунт не занимает объёма, занимавшего до разработки длительное время. Он сохраняет остаточное разрыхление, которое измеряется коэффициентом остаточного разрыхления (Кор).
Коэффициент первоначального разрыхления грунтов, а также показатели плотности приведены по категориям в таблице.
Наименование грунта | Категория грунта | Плотность грунта тонн/м3 | Коэффициент разрыхления грунта |
---|---|---|---|
Песок рыхлый, сухой | I | 1,2…1,6 | 1,05…1,15 |
Песок влажный, супесь, суглинок разрыхленный | I | 1,4…1,7 | 1,1…1,25 |
Суглинок, средний и мелкий гравий, легкая глина | II | 1,5…1,8 | 1,2.-1,27 |
Глина, плотный суглинок | III | 1,6…1,9 | 1.2…1.35 |
Тяжелая глина, сланцы, суглинок с щебнем, гравием, легкий скальный грунт | IV | 1,9…2,0 | 1,35…1,5 |
Из вышеизложенного следует, что, рассчитывая общую стоимость выполнения работ, необходимо знать геометрические размеры будущего котлована. При этом коэффициент первоначального разрыхления нужно умножить на объём грунта в будущем карьере. Именно это количество грунта будет разработано и вывезено со строительного объекта для складирования или утилизации. И именно эта цифра умножается на цену разработки, погрузки и транспортировки одного кубического метра грунта.
www.ekoartstroi.ru
сколько тонн весит куб земли? Удельный вес в килограммах. Сколько кубов в 1, 5 и 10 тоннах?
Плодородная почва – это самое главное богатство любой страны. Хорошая и качественная земля, которая богата полезными микроэлементами, гумусом является залогом большого урожая сельскохозяйственных культур. Наиболее насыщенным и плодородным является такой тип грунта, как чернозем. Страны, на территории которых он есть, имеют возможность каждый год экспортировать на мировой рынок зерновые культуры в большом количестве, тем самым улучшая рост экономики страны.
Чернозем – это особый тип грунта насыщенно черного цвета, наполненный полезными микроэлементами. Чаще всего он формируется на лёссовидных суглинках. Наиболее приемлемым для формирования такой плодородной почвы является суббореальный или умеренно континентальный климат. В данной статье мы расскажем все о плотности чернозема, факторах, которые влияют на вес и о существующих методах вычисления данного значения.
Что влияет на вес?
Самым важным параметром почвы является ее плотность. Это одна из важнейших характеристик, от показателя которой зависит не только качество и скорость роста посаженных на почве культур, но и коэффициент воздухообмена, влагопроницаемости, теплоемкости. Также величина плотности влияет на микробиологический и окислительно-восстановительный процессы. Плотностью или объемной массой называют величину, которая определяется путем соотношения массы почвы в сухом естественном состоянии к занимаемому объему. Измеряется насыпная плотность в кг/м³.
Существует множество факторов, которые влияют на формирование веса чернозема. Основными из них являются:
- глубина залегания почвы;
- состояние грунта;
- наличие различных примесей, в том числе и микроэлементов, полезных веществ.
Вес чернозема будет существенно отличаться в зависимости от его состояния: в сухом виде он будет меньше, чем в мокром. Он также разнится, находясь в естественном состоянии в природе от нахождения в плотном теле.
Существует целая наука, которая называется «грунтоведение», в основу которой положено изучение различных параметров и характеристик грунта.
Сколько весит куб чернозема?
Современные ученые, занимающиеся изучением свойств и характеристик почв, в настоящее время выделяют 2 параметра веса.
- Удельный – отношение объёма почвы к весу высушенных при 100-105 градусах твердых частиц. Он зависит от минерального состава почвы и наличия минеральных веществ.
- Объемный, или скелет грунта, – вес, выражающийся в единице объема. Он может быть сухим и влажным.
Измеряется масса в тоннах, а вот удельный и объемный вес – в кубических метрах (т/м³). Научным путем было установлено, что величина удельного веса чернозема колеблется в пределах от 1,2 т/м³ до 1,5 т/м³. Вес кубометра плодородного грунта может отличаться. В среднем в одном м3 содержится 1000-1300 кг чернозема. Таким образом, используя соотношение можно определить вес 3,5, 15 или 10 кубов чернозема.
Чтобы ознакомиться с подробной информацией о зависимости основных параметров чернозема от состояния грунта, взгляните на таблицу.
В данной таблице хорошо видно, как меняется объемный вес, насыпная плотность и количество кубов в 1 тонне грунта в зависимости от состояния почвы.
Как определить и рассчитать?
В настоящее время существует и довольно активно развивается черный рынок земли. Многие «умельцы» вывозят за границу чернозем в очень большом количестве и продают за очень большие деньги. Конечно, законодательство и правоохранительные органы всячески стараются не допускать таких правонарушений. Именно поэтому сегодня нечистые на руки предприниматели могут вместе чернозема продавать торф или почвосмесь, надеясь на то, что никто не увидит разницы.
Тем же, кто хочет купить небольшое количество плодородной почвы для собственного дачного участка или огорода, безусловно, следует знать, как визуально отличить плодородный грунт от того же торфа или обычной почвосмеси. Итак, нужно обращать внимание на следующие факторы.
- Цвет грунта, как он выглядит. Чернозем обладает ярким и насыщенным черным цветом, для которого характерен маслянистый блеск.
- Структура. У плодородной почвы с наличием гумуса в составе она комковатая или крупнозернистая.
- Реакция на влажную среду. Если на чернозем вылить воду, он очень быстро ее впитает. А после того как почва высохнет, она станет твердой.
- Тактильные ощущения. Если вы возьмете в руку даже небольшое количество плодородной почвы и сильно сожмете, на коже останется очень отчетливый темный цвет. Это будет свидетельствовать, что в составе грунта есть гумус.
В том случае, если вы решили обновить свой участок, улучшить его состояние и урожайность путем приобретения чернозема, вот добрый совет. Желательно перед покупкой предварительно произвести расчет, который поможет определить нужное количество грунта и не потратить лишние деньги. Это достаточно просто, нужно только следовать инструкции.
- В магазине приобретите специальную бумагу (миллиметровку). На нее нанесено большое количество мелких клеточек, размер каждой из которых – 1 мм х 1 мм.
- На данной бумаге создайте план участка. Пусть, например, одна клетка на бумаге будет ровняться 1 м².
- Определитесь, какие культуры вы будете выращивать. Это необходимо для того, чтобы вычислить нужную толщину чернозема на каждом участке. Например, толщина чернозема для посева газонной травы должна быть примерно 30 см, для кустов – 50 см, а вот для высадки деревьев понадобится не менее 1 метра толщины чернозема.
- Рассчитайте площадь всех зон. Полученная величина умножается на толщину слоя.
Этот простой расчет дает возможность определить необходимое количество плодородной смеси в кубометрах. Что касается таких показателей, как насыпная плотность, удельный и объемный вес, то определить их точное значение в домашних условиях не получится. Для этого используют специальное оборудование. Если данные параметры для вас имеют значение, то лучше всего опираться на те данные, которые указаны в таблице выше.
При покупке плодородного грунта желательно убедиться в том, что продавец добросовестный, имеет все необходимые разрешения и лабораторно подтвержденные характеристики чернозема.
Вместимость (объем) ковша экскаватора
Основными машинами, используемые на земляных работах, являются одноковшовые экскаваторы,
производительность которых зависит от конструктивных и технологических факторов, от качественных и количественных
закономерностей изменения параметров экскаваторного забоя, от вида рабочего оборудования экскаватора и характера
разрабатываемого грунта.
При разработке крупных котлованов, выемок для дорог и каналов, карьеров и
т. д., когда грунт транспортируют на расстояния, превышающие возможности рабочего оборудования экскаваторов, применяют
комплект машин, которые подбирают с учетом вместимости ковша
экскаватора.
Для нормальной работы экскаватора требуется ковш с оптимальной
вместимостью. Объем грунта в ковше зависит от объемной массы грунта и коэффициента наполнения ковша (табл.
1).
Коэффициент наполнения ковша КН одноковшовых экскаваторов
Группа грунта | Наименование характерных грунтов | Наибольшее значение КН |
---|---|---|
I | Супесчаный грунт | 0,95-1,02 |
I | Торф и растительный грунт | 1,15-1,23 |
II | Средний суглинок | 1,05-1,12 |
III | Тяжелый суглинок | 1,00-1,18 |
IV | Глина тяжелая | 1,30-1,42 |
V и VI | Плохо взорванная скальная порода | 0,75-0,90 |
КН — коэффициент наполнения ковша равен отношению объема разрыхленного грунта в
ковше и емкости ковша.
Объемная масса равна отношению массы грунта в состоянии естественной
влажности к его объему (табл. 2).
Наименование и характеристика грунта | Объемная масса разрыхленного грунта γ1, т/м3 | Объемная масса в плотном теле, т/м3 | |
---|---|---|---|
Общеземельные ковши | Грунт I категории | ||
Торф Песок сухой без примесей, а так же с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10% |
1,4 | 1,6 | |
Песок сухой без примесей, а так же с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10% | Песок мокрый | 1,57 | |
Супесок без примесей, а так же с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10% | — | 1,65 | |
То же с примесью более 10% | — | 1,85 | |
Грунт растительного слоя без корней и примесей Сухой Мокрый |
1,33 1,57 |
— — |
|
Суглинок легкий и лессовидный без примесей, а так же с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме 10% |
— — |
1,7 1,75 |
|
Лесс легкий без примесей | — | 1,6 | |
То же с примесью гальки и гравия | — | 1,8 | |
Суглинок мягкий и средний, влажный, без включений | — | 1,8 | |
Грунт II категории | |||
Сухая глина | 1,07 | — | |
Плотная глина | 1,34 | 1,75 | |
Суглинок тяжелый с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме более 10% | 1,75 | 1,9 | |
Грунт III категории | |||
Глина мокрая | 1,6 | — | |
Строительный мусор сцементированный | — | 1,95 | |
Грунт IV категории | |||
Лессовая глина, суглинок с щебнем, лесс отвердевший |
— — |
— 1,8 |
|
Мел мягкий | — | 1,55 | |
Скальные ковши | Грунт V категории | ||
Мел плотный | — | 1,8 | |
Крепкий мергель, мягкий трещиноватый скалистый грунт | — | 2,2 | |
Грунт VI категории | |||
Скальные породы и руда | — | 2,3 | |
1γ — объемная масса грунта — это отношение массы грунта при естественной влажности к его объему. |
Фактический объем ковша экскаватора принимается как сумма геометрической
вместимости ковша (по «воде») и объема «шапки». Геометрическая вместимость ковша является
произведением площади внутренней поверхности боковой стенки на расстояние между боковыми стенками. Объем «шапки»
определяется значением угла естественного откоса (табл. 3). Угол естественного откоса — угол образованный свободной
плоскостью грунта или другого сыпучего материала и горизонтальной плоскостью. Из-за разницы угла естественного откоса
для разных материалов фактический объем ковша больше геометрического примерно на 15-30%.
Угол естественного откоса, градусов | |||
---|---|---|---|
Материал | сухой | влажный | мокрый |
Растительный грунт | 40 | 35 | 25 |
Песок: | |||
крупный | 30-35 | 32-40 | 25-27 |
средний | 28–30 | 35 | 25 |
мелкий | 25 | 30-35 | 15–20 |
Суглинок | 40-50 | 35-40 | 25-30 |
Глина жирная | 40-45 | 35 | 12–20 |
Гравий | 35-40 | 35 | 30 |
Торф без корней | 40 | 25 | окт. 15 |
Уголь (разрыхленный) | 50 | 40 | 30 |
Отвалы экскаваторные: | |||
скальных пород | 32-35 | 30-35 | — |
песчано-глинистых пород | 32-37 | 30-33 | 20-25 |
глинистых пород | 35–40 | 30-40 | 15–25 |
В различных системах стандартов при определении вместимости ковша пользуются понятием с «шапкой»
с фиксированной величиной угла естественного откоса.
Значение угла естественного откоса в
системах стандартов
Стандарт Тип ковша |
ISO | JIS | PCSA | SAE | CECE |
---|---|---|---|---|---|
Обратная лопата | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 |
Прямая лопата | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
Какой основной критерий вместимости ковша экскаватора?
Основным
критерием, определяющим объем ковша, является максимально допустимая нагрузка на конце рукояти обеспечивающая боковую
устойчивость экскаватора. Вес ковша с грунтом не должен превышать этого значения.
Учитывая объемную
массу грунта, так же принимается во внимание категория, к которой он относится (табл. 2). Вес пустого ковша при
эквивалентном объеме для разных категорий грунтов имеет разную величину. Так на тяжелых грунтах (V — VI категорий)
применяют ковши скального назначения с меньшим объемом. Обусловлено это тем, что прочность ковша, предназначенного для
более легких грунтов (I — IV категорий), недостаточна при использовании на скальных и полускальных грунтах.
Ковши скального назначения имеют больший
запас прочности за счет увеличения толщины элементов конструкции, и при сохранении прежнего объема вес ковша будет
больше. Вес такого ковша с грунтом может превышать допустимое значение. По этой причине объем скального ковша меньше
стандартного (общеземельного). Обратная ситуация по ковшам погрузочным для легких сыпучих материалов. Эти материалы
имеют относительно низкую объемную массу, и находятся не в плотном состоянии. Учитывая относительно небольшие
нагрузки, ковш имеет увеличенный объем. Выбор толщины элементов ковша также сопряжен с воздействием абразивного
износа. Этот фактор может серьезно влиять на выбор толщины некоторых элементов ковша для обеспечения заданного срока
службы. По этому, учитывая воздействие от абразивного износа, вес ковша увеличивается, а его вместимость снижается. В
целом падает экономическая эффективность работы экскаватора.
На сегодняшний день наиболее
эффективным методом защиты от абразивного износа является использование закаленных износостойких
сталей. Их применение позволяет значительно снизить толщины тех элементов ковша, которые наиболее
подвержены абразивному износу при сохранении требуемого запаса прочности. Хорошим примером является стали марки
Hardox SSAB Швеция. Сталь Hardox обладает высокой твердостью, ударной вязкостью и прочностью.
Благодаря применению этих сталей можно увеличить объем ковша, не выходя за рамки предельных нагрузок, тем самым
поднять экономическую эффективность работ.
1 кубометр глинистого грунта → тонн
1 кубический метр глинистого грунта равен 1,9 (~ 2) тонны
Конвертер объема в вес — конструкция
Объем ⇀ Масса
Для химии
Для рецептов
Как перевести 1 кубометр глинистой почвы в тонны?
Чтобы преобразовать количество вещества или материала, выраженное в виде объема, в массу, мы просто используем формулу:
масса = плотность × объем
Мы хотим рассчитать массу в тоннах из объема в кубических метрах.У нас есть таблица плотности в нижней части этой веб-страницы, которая показывает значения плотности в кг/м³, поэтому мы будем использовать следующую формулу (см. почему ниже):
масса = d × v × vcfmcf, где mcf — это коэффициент преобразования тонны в килограмм (таблица в конце этой страницы), а vcf равен 1, поскольку объем уже указан в кубических метрах.
Итак, подставив эти значения в формулу выше, мы получим:
масса = 1900 × 1 × 11000
масса = 1900 × 11000
масса = 1. 9 тонн (ответ)
Чтобы узнать больше о том, как преобразовать объем в массу, нажмите здесь!
кубометров глины почвы до тонны диаграммы
кубических метров глины почвы до тонн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 кубический метр глины | = | 0,19 TONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 / 5 кубометра глинистой почвы | = | 0,38 тонны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,3 кубометра глинистой почвы | = | 0.57 TONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,4 кубического метра глиняной почвы | = | 0,76 TONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 / 2 Cubic Meter глиняной почвы | = | 0,95 тонны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,6 кубический метр Глиняная почва | = | 1,14 тонн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,7 Cubic Meter глиняной почвы | = | 1,33 тонны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,8 кубический метр глиняной почвы | = | 1. 52 тонны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,71 тонн | 1,71 тонны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Кубический метр глины | = | 1,9 тонн |
Кубических метров глины почвы tons | |||
---|---|---|---|
1 кубический счетчик глиняной почвы | = | 1,9 тонн | |
1,1 кубических метров глины почвы | = | 2,09 тонн | |
1 1 / 5 кубических метров глинистая почва | = | 2.28 тонн | |
1,3 кубометров глиняной почвы | = | 2,47 тонн | |
1,4 кубометров глиняной почвы | = | 2,66 тонны | |
1 1 / 2 кубических Глиняной почвы | = | 2,85 тонны | |
1,6 кубических метров глиняной почвы | = | 3,04 тонны | |
1,7 кубических метров глиняной почвы | = | 3. 23 тонны | |
1,8 кубометров глины | = | 3,42 тонны | 3,42 тонны |
1,9 куб.
Часто задаваемые вопросы по переводу веса глинистой почвы в объем1 кубометр глинистой почвы это сколько тонн?1 кубометр глинистого грунта эквивалентен 1,9 (~2) тонны. Сколько стоит 1.9 тонн глинистой почвы в кубических метрах?1,9 тонны глинистой почвы равняются 1 кубическому метру. Examplos de Conversões de Volume para MassaОтказ от ответственностиНесмотря на то, что прилагаются все усилия для обеспечения точности информации, представленной на этом веб-сайте, ни этот веб-сайт, ни его авторы не несут ответственности за какие-либо ошибки или упущения. Поэтому содержимое этого сайта не подходит для любого использования, связанного с риском для здоровья, финансов или имущества. Сколько кубических метров в тонне? — Ответы на всеСколько кубических метров в тонне?1.3 |
0,7062933344 т рег |
Сколько тонн в кубометре заполнителя?
Тоннаж может быть получен из объема. Объем рассчитывается в м3 (длина х ширина х глубина). 1 м3 = 1,5т – 2,2т щебня в зависимости от фракции и степени уплотнения.
Сколько кубических метров составляет тонна основания дороги?
Продукт в тоннах/метрах
Продукт | тонн/метр |
---|---|
Дорожная база, DGB, FCR | 1.75 |
Дорожный гравий, ROC | 1,8 |
Пыль | 2.1 |
Речной гравий | 1,55 |
Сколько кубометров в тонне Redgum?
2 кубических метра
Ориентировочно, только 1 тонна выдержанной красной камеди составляет примерно 2 кубических метра, уложенных с минимальными промежутками, или примерно 2,7 кубических метра в разобранном виде.
Сколько тонн в кубометре балласта?
Весы материалов. | ||
---|---|---|
Сухой мелкий песок | = | 1,28 тонны на кубический метр |
Сухой крупный песок | = | 1,6 тонны на кубический метр |
Верхний слой почвы (небольшое количество влаги) | = | 1,44 тонны на кубический метр |
Балласт | = | 1,76 тонны на кубический метр |
Сколько тонн составляет 804 кубических метра?
Там написано, что для компактного 804 их 2.3 тонны в кубическом метре (м3), поэтому вам потребуется около 21 тонны, плюс-минус.
Как мне рассчитать базовую тонну дороги?
Длина в футах x Ширина в футах x Глубина в футах (дюймы, разделенные на 12). Возьмите общую сумму и разделите на 21,6 (количество кубических футов в тонне). Окончательная цифра будет ориентировочным количеством требуемых тонн.
Сколько весит 1 кубометр дорожного основания?
1,75
Продукт в тоннах/метрах
Продукт | тонн/метр |
---|---|
Дорожная база, DGB, FCR | 1. 75 |
Дорожный гравий, ROC | 1,8 |
Пыль | 2.1 |
Речной гравий | 1,55 |
Сколько фунтов на кубический фут верхнего слоя почвы?
Как указано выше, приблизительная плотность верхнего слоя почвы в фунтах на кубический фут может составлять от 75 до 100 фунтов на кубический фут. Если вам нужен точный ответ, позвоните своему поставщику верхнего слоя почвы, чтобы узнать его плотность. Для нашего примера ниже мы будем использовать оценку 85 фунтов на кубический фут:
Сколько весит кубический ярд песка?
Кубический ярд обычного песка весит около 2700 фунтов или 1.35 тонн. Квадратный ярд песочницы глубиной 1 фут (30,48 см) весит около 900 фунтов (410 кг) или чуть меньше полтонны. Влажность песка предполагается умеренной. Сколько весит кубический метр песка?
Сколько тонн в кубическом ярде?
Для тех, кто не разбирается в своих единицах измерения, обратите внимание на следующее: 1 Кубический ярд — это измерение объема (или, проще говоря, измерение размера) 2 Тонна — это измерение веса. 3 Знак «/» означает «за», поэтому 1.5 ТОНН / CY означает 1,5 ТОННЫ на кубический ярд, что просто означает, что на каждый кубический ярд материала приходится 1,5 тонны.
Сколько стоят 13 тонн песка?
13 ТОНН песка = 13 ТОНН ÷ 1,3 ТОНН/CY = 10CY песка. Пример удельной стоимости: Цитата: Песок @ 10 долларов США за тонну = 10 долларов США за тонну * 1,3 тонны за тонну = 13 долларов США за тонну. или назад
Сколько кг в кубометре почвы? – idswater.com
Сколько кг в кубометре почвы?
950 кг
Возможно, ваш любопытный друг звонит в компанию по обработке почвы и узнает, что один кубический метр почвы обычно весит около 950 кг.
Сколько весит 1м3 грунта?
1,3-1,7 тонны
Один кубический метр умеренно влажной почвы (свежевыкопанной) весит 1,3-1,7 тонны в выкопанном состоянии, в зависимости от того, насколько плотно он утрамбован. Следует отметить, что смешанный верхний слой почвы может быть менее плотным и, следовательно, ближе к 900 литрам или даже к 1 кубическому метру на тонну.
Как рассчитать вес почвы?
Чтобы рассчитать вес кубического метра почвы, вам просто нужно умножить объем на его плотность.
Каков средний вес почвы?
Приблизительный вес
Тип почвы | Приблизительный вес | |
---|---|---|
(фунт/фут3) | (кг/м3) | |
Рыхлая земля | 75 | 1200 |
Утрамбованная земля | 100 | 1600 |
Сколько весит 1 литр почвы?
Если это вода, то все просто – 1 литр = 1 кг, значит 1000 литров = 1000 кг = 1 тонна.Таким образом, 25 литров будут 22,5 кг, а вам потребуется 45 мешков на тонну.
Сколько литров в 1 кг почвы?
Если это вода, то это легко – 1 литр = 1 кг, поэтому 1000 литров = 1000 кг = 1 тонна… Насколько тяжелы 20 литров кг?
10 кг = 10 литров | 210 кг = 210 литров | 700 кг = 700 литров |
---|---|---|
40 кг = 40 литров | 240 кг = 240 литров | 1000 кг = 1000 литров |
Сколько стоит тонна почвы?
Сколько стоит тонна почвы? Тонна уплотненного грунта обычно составляет около 0. 750 кубических ярдов (3/4 кубических ярда) или 20 кубических футов.
Сколько весит 1 литр верхнего слоя почвы?
Сколько весит 1 литр верхнего слоя почвы? Если это вода, то все просто – 1 литр = 1 кг, значит, 1000 литров = 1000 кг = 1 тонна. Тонна это 1000 кг.
Сколько весит кубический ярд земли?
Сколько весит 1 кубический ярд, зависит от количества компонентов, из которых он состоит. Один кубический ярд сухой песчаной почвы весит около 2600 фунтов, а 1 кубический ярд сухой глинистой почвы весит около 1700 фунтов.Если вам нужен точный вес, поставщик может сказать вам, когда вы покупаете почву.
Как рассчитать массу 1 кубометра почвы?
Его можно рассчитать по формуле, приведенной ниже: Если насыпной объемный вес грунта равен 1,7, а объем грунта равен одному кубическому метру. то вы можете найти массу почвы, используя приведенную выше формулу. т.е. 1700 кг на кубический метр. Точно так же можно рассчитать для любого грунта с разной насыпной плотностью и объемом.
Сколько весит кубический метр глины?
Глина, вынутая мокрым способом, весит 1.826 грамм на кубический сантиметр или 1 826 килограмм на кубический метр, т.е. его плотность равна 1 826 кг/м³.
Как рассчитать объем почвы?
Легче всего вычислять объем в кубических метрах или литрах. Для этого просто измерьте длину, ширину и глубину области, которую необходимо заполнить почвой, в метрах и перемножьте три цифры вместе, чтобы получить объем в кубических метрах.
Как рассчитать тонну верхнего слоя почвы?
Верхний слой почвы чаще всего продается в тоннах (1000 кг), но проще всего рассчитать необходимое количество верхнего слоя почвы по объему (кубические метры или литры).Попробуйте использовать наш Калькулятор верхнего слоя почвы ниже, чтобы определить, сколько верхнего слоя почвы вам нужно. А = В = Единицы. Глубина = единицы. Итого = (мешки с верхним слоем почвы)
Сколько весит ярд земли?
Один кубический ярд сухой песчаной почвы весит около 2600 фунтов, а 1 кубический ярд сухой глинистой почвы весит около 1700 фунтов.
Сколько стоит один ярд земли?
Один ярд верхнего слоя почвы покрывает 324 квадратных фута почвы на глубине 1 дюйм или 100 квадратных футов почвы на глубине 3 дюйма.
Сколько весит затвердевший бетон?
Эта стандартная бетонная смесь (используемая для большинства применений премиксов) весит около 133 фунтов на кубический фут бетона, поэтому кубический ярд (который содержит 27 кубических футов) будет весить около 3600 фунтов. При заданном соотношении компонентов затвердевший бетон содержит около 22% цемента по весу.
Какой вес у 1м3 почвы? – Easyrwithpractice.com
Насколько тяжел 1м3 почвы?
Один кубический метр почвы весит от 1.от 2 до 1,7 метрических тонны или от 1200 до 1700 кг. Эти метрические цифры преобразуются в от 2645 до 3747 фунтов, или от 1,3 тонны до 2,75 тонны на кубический метр. Рыхлый верхний слой почвы легче, а уплотненный верхний слой почвы тяжелее.
Сколько кубических метров в тонне?
1,133 м3
Сколько м3 в тонне верхнего слоя почвы?
0,67 м3
Какой объем составляет 1 тонна почвы?
24,7 кубических фута
Как рассчитать тонны?
Чтобы преобразовать килограмм в метрическую тонну, разделите вес на коэффициент преобразования. Вес в метрических тоннах равен килограммам, деленным на 1000.
Какое число равна тонне?
Тонна, единица веса в системе эвердупуа, равная 2000 фунтов (907,18 кг) в США (короткая тонна) и 2240 фунтов (1016,05 кг) в Великобритании (длинная тонна). Метрическая тонна, используемая в большинстве других стран, составляет 1000 кг, что эквивалентно 2204,6 фунта экирдупуа.
Как перевести метры в тонны?
Если сложить плотность в метрах и разделить ее на 1000, можно преобразовать ее в метрическую тонну.Количество 0,42 м3 переводится в 1 т, одну тонну.
Какова формула работы?
Чтобы выразить это понятие математически, работа W равна силе f, умноженной на расстояние d, или W = fd. Если сила приложена под углом θ к смещению, проделанная работа равна W = fd cos θ.
Что такое D в формуле проделанной работы?
Научная формула проделанной работы будет представлена в виде W = F * d: Здесь сила F действует под углом θ на перемещение d. W = (|F| cosθ) |d| Мы знаем, что выполненная работа определяется как произведение величины смещения d и составляющей силы, направленной в направлении смещения.
Что такое рабочая формула D?
Математически работу можно выразить следующим уравнением. W = F • d • cos Θ, где F — сила, d — смещение, а угол (тета) определяется как угол между силой и вектором смещения.
Что такое единица массы в системе СИ?
Единицей массы в системе СИ является килограмм (кг).
Чему равна масса?
Масса определяется как количество вещества, присутствующего в теле. Единицей массы в системе СИ является килограмм (кг).Формулу массы можно записать так: Масса = Плотность × Объем.
Сколько будет ваш истинный вес, если весы показывают 100 кг?
Ньютона. Правильной единицей силы является ньютон (=1 кг·м/с2), который обозначается аббревиатурой Н. Таким образом, масса в 100 кг действительно весит на Земле около 980 ньютонов.
Какие 3 способа измерения массы?
Инструменты для измерения массы
- Весы и весы. Для большинства предметов повседневного обихода ученые используют весы, чтобы определить массу объекта.
- Космический прибор для измерения массы с линейным ускорением (SLAMMD)
- Измерительный преобразователь.
- Датчик массы с вибрационной трубкой.
- Гравитационное взаимодействие.
Какая связь между массой и объемом?
Масса и объем — две единицы, используемые для измерения объектов. Масса — это количество материи, содержащейся в объекте, а объем — это то, сколько места он занимает. Пример: шар для боулинга и баскетбольный мяч имеют примерно одинаковый объем, но шар для боулинга имеет гораздо большую массу.
В чем разница между массой, весом и объемом?
Масса является мерой материи внутри тела. Объем – это количество пространства, которое занимает тело, измеряемое в литрах и миллилитрах в метрической системе и унциях и фунтах в английской системе. Один и тот же объем двух разных веществ может иметь разный вес и массу.
Все ли материи имеют объем?
Материя — это все «вещество», существующее во Вселенной. Он имеет массу и объем.Объем измеряет объем пространства, которое занимает вещество или объект.
Масса равна весу?
Масса — это мера того, сколько силы потребуется, чтобы изменить этот путь. Вес, с другой стороны, является мерой величины направленной вниз силы, с которой гравитация действует на объект. Эта сила увеличивается с увеличением массы объекта: чем больше у него инерция, тем сильнее гравитационное притяжение.
Влияет ли вес на объем?
VOLUME — это место, которое что-то занимает. ВЕС — насколько он тяжелый.Измерение по весу является более точным. 16 унций каждого по объему не будут весить одинаково на весах, поскольку касторовое масло намного тяжелее.
Размер и объем совпадают?
заключается в том, что размер (устарело|за пределами|диалектов) размер или размер может быть тонким слабым клеем, используемым в качестве грунтовки для бумаги или холста, предназначенного для рисования, в то время как объем представляет собой единицу трехмерного измерения пространства, которая включает в себя длина, ширина и высота измеряется в кубических сантиметрах, в метрических, кубических …
Какой объем займет 90 г?
Ваш вопрос о том, каков объем данной массы материала (на самом деле не имеет значения, является ли он жидким), по существу является определением плотности — массы на единицу объема. Если бы жидкость была водой, 90 г заняли бы 90 мл при 1 атм и 3,98 ° C. Если бы жидкостью была Меркурий, 90 г заняли бы около 6 мл.
Какова плотность жидкости?
Как и твердое тело, плотность жидкости равна массе жидкости, деленной на ее объем; Д = м/об. Плотность воды 1 грамм на кубический сантиметр. Плотность вещества одинакова независимо от размера образца.
Как найти плотность?
Калькулятор плотности использует формулу p=m/V, или плотность (p) равна массе (m), деленной на объем (V).Калькулятор может использовать любые два значения для расчета третьего. Плотность определяется как масса на единицу объема.
Какими двумя способами можно найти плотность?
С помощью штангенциркуля или линейки измерьте длину, глубину и ширину объекта в сантиметрах. Умножьте эти три измерения, чтобы найти объем в кубических сантиметрах. Разделите массу объекта на его объем, чтобы определить его плотность. Плотность выражается в граммах на кубический сантиметр или граммах на миллилитр.
Какова формула объема?
В то время как основная формула площади прямоугольной формы — длина × ширина, основная формула объема — длина × ширина × высота.
Какова масса воды?
18,01528 г/моль
Soil Building Systems, органический компост, мульча из твердой древесины, Даллас, Техас
Прочие преобразования веса, меры и объема
Меры и эквиваленты США
Вместимость | |
---|---|
1 куб. фут | 1728 куб. дюймов |
1 куб. фут | 7.5 галлонов |
1 кубический ярд | 27 кубических футов |
1 кубический ярд | 46 656 кубических дюймов |
128 куб. футов | 1 шнур (деревянный) |
40 куб. футов | 1 тонна (транспортная) |
2150.42 куб. дюймов | 1 стандартный бушель |
231 куб. дюймов | 1 стандартный галлон США |
1 куб. фут | 4/5 бушеля |
Зона | |
---|---|
1 кв. сантиметр | 0.1550 кв. дюймов |
1 кв. дюйм | 6,452 кв. см |
1 кв. дециметр | 0,1076 кв. футов |
1 кв. фут | 9,2903 кв. дециметра |
1 м2 | 1.196 кв. ярдов |
1 га | 2,471 акра |
1 акр | 0,4047 га |
1 кв. км | 0,386 кв. мили |
1 кв. миля | 2,59 кв. км |
Круговые вычисления | |
---|---|
Окружность | 3.1416 X диаметр |
Площадь круга | . 7854 X диаметр в квадрате |
Емкость (жидкость) | |
---|---|
2 чашки | 1 пинта |
4 пластины | 1 пинта |
2 пинты | 1 кварта |
4 кварты | 1 галлон |
31.5 галлонов | 1 бочка |
Линейная мера | |
---|---|
12 дюймов | 1 фут |
3 фута | 1 ярд |
5,5 ярда | 1 стержень |
40 стержней | 1 фарлонг |
8 фарлонгов | 1 статутная миля |
3 морских мили | 1 лига |
Объем (сухой) | |
---|---|
2 пинты | 1 кварта |
8 кварт | 1 шт. |
4 шт. | 1 бушель |
36 бушелей | 1 котел |
Эквиваленты метрик
Линейные меры | |
---|---|
1 сантиметр | 0.3937 дюймов |
1 дюйм | 2,54 см |
1 дециметр | 2,937 дюйма или 0,328 фута |
1 фут | 3,048 дециметра |
1 метр | 39,37 дюйма, 1.0936 ярдов |
1 ярд | 0,9144 метра |
1 декаметр | 1,9884 стержни |
1 стержень | 0,5029 декаметра |
1 км | 0,62137 мили |
1 миля | 1. 6094 км |
Объем | |
---|---|
1 куб. сантиметр | 0,061 куб. дюйм |
1 куб. дюйм | 16,39 куб. сантиметры |
1 куб. дециметр | 0,0353 куб.фут |
1 куб. фут | 28,317 куб. дециметры |
1 куб. двор | 0,7646 куб. метр |
1 куб. метр | 0,2759 шнур |
1 шнур | 3,625 стерео |
1 литр | 0. 908 кв. сухой; 1,0567 кварт. жидкость |
1 литр сухого | 1,101 литра |
1 литр жидкости | 0,9463 литра |
1 декалитр | 2,6417 галлона, 1,135 галлона |
1 галлон | 0.3785 декалитр |
1 шт. | 0,881 декалитр |
1 гектолитр | 2,8378 бушелей |
1 бушель | 0,3524 гектолитра |
Вес | |
---|---|
1 грамм | 0. 03527 унция |
1 унция | 28,35 г |
1 килограмм | 2,2046 фунта |
1 фунт | 0,4536 кг |
1 метрическая тонна | 0,98421 английская тонна |
1 английская тонна | 1.016 метрическая тонна |
© Soil Building Systems 2022 — Адрес: 2101 Walnut Hill, Dallas TX 75229
| Поставьте нам лайк на фейсбуке
| Следуйте за нами на Twitter
Сколько литров в мешке с землей
Сколько литров в мешке с почвой
Сколько литров земли в большом мешке?
| Большинство наших биг-бэгов имеют вместимость 900 литров или чуть меньше одного кубического метра. Некоторые продукты доступны в мешках меньшего размера по 450 литров, а другие — в больших мешках по 1500 литров.
Сколько может вместить такая большая сумка?
Большинство больших мешков могут вместить от 700 до 900 кг (что, кстати, почти тонна), поэтому они довольно большие и тяжелые.
А сколько литров в строительном мешке?
Литр — мера объема (как и пол-литра), а тонна — мера массы, которую также часто ошибочно называют весом. Так что все зависит от плотности ткани.Если есть вода, она быстро становится 1 литр = 1 кг, поэтому 1000 литров = 1000 кг = 1 тонна.
Аналогично, сколько кубических метров в 25-литровом мешке?
Все наши напольные покрытия и мульчи можно приобрести по объему, весу или в мешках. На 1 кубометр приходится 25 мешков (40 литров) мульчи или коры и 40 мешков (25 литров) грунта на 1 кубометр.
Сколько мешков по 25 кг в биг-бэге?
Применение Мешки по 25 кг: 40 мешков по 25 кг по 0,30 фунта каждый, всего 12 штук. 00 фунтов Используется 1000-килограммовый биг-бэг: 1 x 1000-килограммовый биг-бэг, стоит 7,50 фунтов стерлингов каждый.
Сколько тачек в рыхлом мешке?
В зависимости от размера вашей тачки (т.е. 2 или 3 кубических фута на одну загрузку тачки) вам потребуется 9-14 полных загрузок на 1 кубический метр. Преобразования тачки.
Насколько велик большой мешок с песком?
Большая сумка (приблизительные размеры: ширина 75 см, ширина 85 см, высота 95 см)
Сколько гравия содержится в большом мешке?
1 установка = примерно 0.12 м2. 4 порции = прибл. 1 м2 8 порций = прибл. 1 м2 1 биг-бэг (850 кг) = прибл. 10 м2
Сколько тонн в кубометре земли?
Кубический метр умеренно влажной почвы (например, свежевыкопанной) весит в выкопанном состоянии от 1,3 до 1,7 тонны в зависимости от плотности. Следует отметить, что смешанная горшечная почва может быть менее плотной и, следовательно, приближаться к 900 литрам или даже 1 кубическому метру на тонну.
Сколько тонн в 50 кг мешке?
Одна тонна цемента соответствует примерно 20 мешкам цемента по 50 кг.
Сколько весит мешок с песком?
Это может варьироваться от 0,5-10 кг декоративного песка, найденного в магазине для рукоделия, до 10, 20 или 40-килограммовых мешков с песком, используемых в смеси цемента / песка для рисования / или в саду, песка, нанесенного на месте, и аварийных мер, внесенных вручную. на случай наводнения. 20 кг или 50 фунтов — это повторяющееся число для многих незакрепленных предметов, которые необходимо перемещать вручную.
Сколько стоит биг бэг типа 1?
Тип 1 APK предлагает идеальную поверхность для всех проектов подъездных путей и патио.Мы предлагаем APK типа 1, которые поставляются в больших пакетах. Биг-бэг покрывает около 8 квадратных метров (покрытие рассчитано на толщину 50 мм).
Как рассчитать объем в литрах?
Вы можете использовать преобразование 1 литр = 1000 кубических сантиметров. Чтобы перевести литры в кубические сантиметры, умножьте на 1000. Например, если куб имеет объем 34 литра, умножьте объем в кубических сантиметрах на 1000: 34 х 1000 = 34 000 кубических сантиметров.
Сколько литров в кубометре земли?
1000 литров соответствуют 1 м³.Чтобы рассчитать, сколько компостных мешков объемом 50 литров может заполнить 1 кубический метр, разделите 1000 на размер мешка.
Что такое кубический метр земли?
Кубические метры — единицы объема, а квадратные метры — единицы площади. Например, если у вас есть площадь в 200 квадратных футов, которую вы хотите покрыть 2 дюймами верхнего слоя почвы, вам понадобится 0,0508 × 200 = 10,16 кубических футов земли.
Сколько весит кубический литр?
Литр – это кубический дециметр или 10 сантиметров × 10 сантиметров × 10 сантиметров (1 л 1 дм3 1000 см3).1 л ≡ 0,001 м3 1000 см3 и 1 м3 (т. е. один кубический метр, единица объема в системе СИ) точно равны 1000 л.
Сколько литров в квадратном метре воды?
1 кубический метр воды (м3 кубический метр) = 1000,00 литров воды (л)
Сколько весит много земли?
Насколько велики ваши сумки?
Наши биг-бэги имеют объем около 1 кубометра (для справки, они весят чуть меньше тонны). Трудно быть точным, так как вес варьируется в зависимости от количества воды и песка в поле.
Сколько литров в галлоне?
Галлон США используется в Соединенных Штатах и измеряет ровно 231 кубический дюйм или 3,785411784 литра. Имперский галлон, или британский галлон, используется в Соединенном Королевстве и имеет размер примерно 277,42 кубических сантиметра. Точное значение определяется как 4,54,609 литра. Один британский галлон приблизительно равен 1,2 галлона США.
Насколько велика классная сумка?
Также называемые мешками для мусора или мешками для насыпных грузов, наиболее распространенный размер может вместить около 0.7 кубометров бревен, которые из-за меньшей плотности, чем песок или гравий, весят значительно меньше тонны.
Сколько 25-литровых мешков грунта в одном кубическом метре?
Один кубический метр равен 27 кубическим футам. 40-фунтовый мешок горшечной почвы обычно содержит ок.
Сколько литров в мешке с почвой
Сколько тонн составляет 1м3 почвы? – Реабилитацияроботикс.
нет
Сколько тонн составляет 1м3 почвы?
Один кубический метр умеренно влажной почвы (как свежевыкопанной) весит 1.3
В чем разница между кубическим метром и метрической тонной?
Тонны и кубические метры не обозначают одно и то же физическое свойство – метрические тонны измеряют массу, а кубические метры измеряют объем. Однако вы можете определить количество пространства, которое заполняет тонна определенного материала, используя массу на единицу объема вещества, известную как плотность.
Как узнать объем тачки?
Умножьте длину на ширину и на глубину, чтобы найти объем квадратной части тачки.Например, 2 фута в длину, 2 фута в ширину и 2 фута в глубину составляют 8 кубических футов.
Какой вес выдерживает стандартная тачка?
около 460 фунтов
Какой вес может выдержать тачка объемом 6 кубических футов?
В большинстве случаев тачка может вместить до 1200 фунтов бетона и около 460 фунтов воды.