Материал из РУВИКИ — свободной энциклопедии

Угол естественного откоса

Угол естественного откоса

Угол естественного откосамеханике грунтов) — угол, образованный свободной поверхностью рыхлой горной массы или иного сыпучего вещества с горизонтальной плоскостью.

Частицы вещества, находящиеся на свободной поверхности насыпи, испытывают состояние предельного (критического) равновесия. Угол естественного откоса связан с коэффициентом трения и зависит от шероховатости зёрен, степени их увлажнения, гранулометрического состава и формы, а также от удельного веса материала.

Угол естественного откоса грунта является параметром прочности грунтов. Его определение является производным от критерия разрушения Мора — Кулона, и он используется для описания сопротивления трения при сдвиге массива грунта вместе с нормальным эффективным напряжением[1].

По углам естественного откоса определяются максимально допустимые углы откосов уступов и бортов карьеров, насыпей, отвалов и штабелей.

Существует несколько методов определения оценки угла. Результаты показывают, что самые высокие значения дают методы ASTM International и Cornforth, за которыми следуют метод осаждения из ложки [2] (на 6% меньше), метод Сантамарина[3] и сухой метод Чо[4] (на 12% меньше), метод конического подъема (на 35% меньше).

Угол естественного откоса из различных материалов

[править | править код]

Список из различных материалов и их угла естественного откоса[5]. Данные приблизительные.

Материал (условия) Угол естественного откоса (градусы)
Асфальт (измельченный) 30—45
Кора (деревянные отходы) 45
Отруби 30—45
Мел 45
Глина (сухой кусок) 25—40
Глина (мокрой раскопки) 15
Семена клевера 28
Кокос (измельчённый) 40
Кофе (свежее сухое зерно) 35—45
Грунт 30—45
Мука (пшеница) 45
Солод 30—45
Цемент 40—50
Гранит 35—40
Гравий (насыпной) 30—45
Гравий (натуральный с песком) 25—30
Песок (сухой) 34
Песок (мокрый) 15—30
Песок (влажный) 45
Опилки 45
Пшеница (сухое зерно) 28
Кукуруза (сухое зерно) 27
Название Форма Угол внутреннего трения
Прямоугольник Sandpile Matemateca 01.jpg Sandpile Matemateca 02.jpg
Круг Sandpile Matemateca 03.jpg Sandpile Matemateca 04.jpg
Квадрат Sandpile Matemateca 05.jpg
Sandpile Matemateca 06.jpg
Sandpile Matemateca 07.jpg
Треугольник Sandpile Matemateca 08.jpg Sandpile Matemateca 09.jpg
Двойная вилка Sandpile Matemateca 13.jpg Sandpile Matemateca 14.jpg
Овал Sandpile Matemateca 17.jpg Sandpile Matemateca 18.jpg
Отверстие Sandpile Matemateca 10.jpg
Sandpile Matemateca 11.jpg
Sandpile Matemateca 12.jpg
Два отверстия Sandpile Matemateca 15.jpg Sandpile Matemateca 16.jpg
Несколько отверстий Sandpile Matemateca 20.jpg Sandpile Matemateca 19.jpg
Случайный формат Sandpile Matemateca 21.jpg

Примечания

[править | править код]
  1. Архивированная копия. Дата обращения: 27 апреля 2017. Архивировано из оригинала 29 апреля 2017 года.
  2. Holtz, R. and Kovacs, W. (1981), An Introduction to Geotechnical Engineering, Prentice-Hall, Inc. ISBN 0-13-484394-0, p. 56
  3. Santamarina method
  4. Cho dry method
  5. Glover, T. J. Pocket Ref. — Sequoia Publishing, 1995. — ISBN 978-1885071002.
  6. Призма обрушения