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Presione ideale e disturbo meccanico

Il presione ideale porta a un percorso isotropo si ha un'alterazione di q che aumenta all'aumentare di qoq -------- = ----------- = cost = γ coefficiente di inclinazione q1 + 2ko.

Volendo rappresentare lo stato tensionale di un provino ad una determinata z sul piano degli invarianti si ha nel punto Po; prelevando un provino a profondità maggiore ci si sposta su una retta inclinata di γ, la curva con coefficiente γ è il luogo dei punti con αr = 1 (col crescere di Z aumenta e deviazione).

Considerando anche il disturbo meccanico (*) rimuovo distorsioni a volume costante E = 0 mα u' - u' o. Per il principio delle tensioni efficaci è una variazione di volume è legata a una variazione della 5.')

Quindi se si ha un campione disturbato si passa da A'O al campione ideale Δpi = 0 al campione disturbato Δpi < 0.

Facendo delle prove triaziali consolidate va aumentare illiquidazion, e il disturbo tanto più si sottostimata la resuiezato. Gas equivalente εper il sacrifico di la fondazza Z[e(?) importane la scelta del campionatura.

Il preside ideale porta ad un percorso isotropo. Si ha un'alterazione q che aumenta all'aumento di qo: qqo = 3(1-ko) / 1+2ko = cost. = y coefficiente di inclinazione.

Volendo rappresentare lo stato tensionale di un provino a una determinata z nel piano degli invarianti si ha un punto. Prelevando un provino a profondità maggiore ci si sposta su una retta inclinata di y, la curva con coefficiente y è il luogo dei punti con c=n=1 (col crescere di z aumenta il deviato).

Considerando anche il disturbo meccanico (-), abbiamo distorsioni a volume costante. E = 0 mu - pl o.

Per il principio delle tensioni efficaci: una variazione di volume è legata a una variazione delle p'.

Quindi se si ha un campione indisturbato si passa da AO.

  • Campione ideale Δpi = 0.
  • Campione disturbato Δp'i < 0.

Facendo delle prove triaziali semplificate va osservato: maggiore è il disturbo tanto più è sottostimata la resistenza. Ciò significa è più importante la scelta del campionatura.

In questo caso si hanno elevati valori di Δ0, le formule di Skempton: Δu = B [Δσ3 + A(Δσ1 - Δσ3)] ridotte dal campionamento non trascurabile.

Ai punti di Es, Δu è maggiore per argille normalmente consolidate e si hanno bassi valori di k0. Si ha più disturbo elevato in particolare per il prelievo di campioni profondi. Δq e Δu sono significativi.

Argille sovraconsolidate

Nel caso di argille sovraconsolidate (bacino lacustre), nella fase di carico si hanno argille normalmente consolidate mentre nella fase di scarico si hanno argille sovraconsolidate.

Lo scarico dipende dal valore di OCR: k0sc = (1 - senφ') OCRsenφ'; se OCR è elevato ⇒ k0 ≈ 1.

Escludo il livello di disturbo dato dalla variazione dello stato tensionale medio tra quello in sito e quello di laboratorio, tanto più Δp'1 è grande tanto più lo è il disturbo. Emeudo in questo caso il valore devè deviatore minore e minore quindi il disturbo temporale che s' produce rispetto al caso di terreno normalmente consolidato.

Qui abbiamo valori di σu e Δq minori, elevati valori di K0 e bassi valori di A (0,2 ÷ 0,5); le argille sovraconsolidate in avvicinarsi al più esse condizioni ideali rispetto a quelle normalmente consolidate. Sono migliori da campionare in quanto meno effetto del disturbo.

Avendo OCR>1 Δp'r è minore rispetto al caso di OCR = 1 in quanto: ΔqnC > ΔqsC kσ 0.sc ("in luogo"); K0.nc -> pre.qui) -> sec.com).

N.B. Δp' dipende da Δq, z e A.

Effetto della perforazione

Effetto della perforazione: ---> tubo di rivestimento spesso A.

Avendo rimosso del terreno, a fondo foro si ha una riduzione delle σ verticali => scarico tensionale per un tratto per a circa 3D. Per effetto della riduzione dello stato tensionale, il terreno a fondo foro tende a rigonfiare.

Per terreni di bassa resistenza e/o di grandi profondità (Δσv elevata) si può avere rotture del terreno a fondo foro. Si ha una pressiurizzazione idwica di un rigonfiamento di natura elastica.

In condizioni non drenate, la tendenza al rigonfiamento provoca distorsioni a volume costante e di conseguenza una riduzione della resistenza con drvsc un prima della perforazione ev=0; dopo aumentents w e di conseguenza di immiliorano ci e cu).

Si ha un decolimento delle caratteristiche méchanique a causa della rottura de segune interparticelle. Questo disturbo è limitato A/D ≤ piccolo. Se l'intervallo di tempo tra la perforazione del foro e

Effetto dell'infissione / estrazione

Infissione

PR > P + Ai + W dove PR = σR π D2 / 4; P = µ π D2 / 4; Ai = cu π D L; W = γ L π D2 / 4.

Affinché ci sia equilibrio: σR π D2 / 4 > γ L π D2 / 4 + cu π D L + µ π D2 / 4.

σR π D2 / 4 > π D2 / 4 (γ L + 4 cu L / D + µ).

σR > γ L + 4 cu L / D + µ.

Affinché la discrezione sia veritiera, pur potendo ridurre la resistenza del torrone, devo intervenire nel 2° termine: μ bassa; L barm; D barm; τ barm.

  • Per mantenere bassa la pressione del fluido di perforazione μ, la velocità di avanzata deve essere aperta (manutenzione e pulizia regolari).
  • Per avere L barm vanno usati campionatori "torci" e R[1,2].
  • Per avere τ barm, la parete interna del campionatore deve essere liscia e di diametro costante; il campionatore è quindi caratterizzato da un piccolo aumento del diametro subseno in la scarpa fuggiate e le parete laterale: D — d.
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