26.06.2012 2. TOPRAKLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Topraktaki Üç Faz S : Katı Zemin taneleri W: Sıvı A: hava Su hava Faz Diyagramı Vt=Vv+Vs=(Va+Vw)+Vs Mt=Mw+Ms 1 26.06.2012 Hacim Oranları (1) Boşluk oranı (Void ratio), e, (ondalık olarak sunulur, 0.65) Volume of voids (Vv ) e= Volume of solids (Vs ) (2) Porozite (Porosity), n, (yüzde olarak sunulur 100 %, 65 %) n= Volume of voids (Vv ) Vse e n(%) = x100 = Total volume of soil sample (Vt ) Vs (1 + e) 1 + e (3) Doygunluk derecesi (Degree of Saturation), S, (yüzde olarak sunulur 100 %, 65 %) Total volume of voids contains water (Vw ) S (%) = × 100 Total volume of voids (Vv ) Tipik Değerler Basit kübik (SC), e = 0.91, Kübik-tetrahedral (CT), e = 0.65, (Lambe and Whitman, 1979) 2 26.06.2012 Doygunluk derecesi (Degree of saturation), (S) S (%) = Total volume of voids contains water (Vw ) ×100 Total volume of voids (Vv ) • Tümüyle kuru zemin S = 0 % • Tümüyle doygun zemin S = 100% • Doygun olmayan (kısmen doygun zemin) 0% < S < 100% Su içeriği (Water content) (w) Mw w(%)= Ww X 100 = Ms Ws Yoğunluk ve birim hacim ağırlık • Kütle madde miktarıdır ve evrenin her yerinde aynıdır. • Ağırlık kütleye etki eden yerçekimi kuvvetinin büyüklüğüdür. (Newton‘un ikinci yasası F = mg) Mass Volume Weight Mass ⋅ g Unit weight , γ = = Volume Volume Density , ρ = g : accelerati on due to gravity γ = ρ ⋅ g = ρ ⋅ 9 .8 m • Hesaplamalarda genellikle birim hacim ağırlık tercih edilir. Water , γ = 9 .8 kN • BİRİM ÇEVİRME Gs = sec 2 m3 ρs ρ ⋅g γ = s = s ρw ρw ⋅ g γ w 3 26.06.2012 Ağırlık İlişkileri (3) Toprağın yoğunluğu a. Kuru yoğunluk (1) Su içeriği w (%) ρd = Mass of water ( M w ) w(%) = x100 Mass of soil solids ( M s ) Mass of soil solids(M s ) Total volume of soil sample ( Vt ) b. Toplam, nemli (doğal) yoğunluk Bazı organik topraklarda w> %100, (0%<S<100%, Kısmen doygun) Mass of soil sample(M s + M w ) % 500’e kadar ulaşabilir. ρ= Total volume of soil sample ( Vt ) c. Doygun yoğunluk (S=100%, Va =0) (2) Suyun yoğunluğu (sıcaklığa bağlı olarak çok az değişir) ρsat = Mass of soil solids + water (M s + M w ) Total volume of soil sample (Vt ) d. Batık (Submerged) (Buoyant) yoğunluk ρ w = 1 g / cm = 1 t / m = 1 Mg / m 3 3 ρ' = ρsat − ρ w 3 Diğer İlişkiler (1) Özgül ağırlık (Gs): katı tanelerin ağırlığının katı tanelerin hacmi kadar suyun ağırlığına oranı: G s= Ws Gs = Vs x γw ρs γ s = ρw γ w ρw ⋅ S ⋅ e = w ⋅ ρs S ⋅ e = w ⋅ Gs (2) Özgül hacim (Specific volume, V’): toprak hacminin birim katı tane hacmine oranı V’= Vt Vs γ= e =1+e n= Gs+S.e γw 1+e 1+e ρ ρw 4 26.06.2012 Tipik özgül ağırlık değerleri (Lambe and Whitman, 1979) (Goodman, 1989) Faz problemlerinin çözümü Aşağıdaki kuralları unutma: 1. 2. 3. 4. Basit tanımları unutma w, e, ρs, S, vd. Faz diyagramını çiz. Vs=1 veya Vt=1 olarak kabul et (eğer verilmemiş ise). Bu ilişkiyi çoğu kez dene; ρwSe=wρs ve/veya Se = wGs γ= Gs+S.e γw 1+e ρ ρw 5 26.06.2012 Kıvam Limitleri (Atterberg Limitleri) ve Kıvamlılık İndisleri Kıvam Limitleri • İnce taneli zeminlerde suyun varlığı mühendislik davranışını doğrudan etkiler. Bu etkileri tanımlayan referans indekslere gereksinim vardır. Toprak zemin-su karışımı Sıvı (Liquid) durum Likit (Liquid) Limiti, LL Su içeriği artııyor Plastik (Plastic) durum Plastik Limiti, PL Yarıkatı (Semisolid) durum Katı (solid) durum Büzülme (Shrinkage) Limiti, SL Kuru toprak 6 26.06.2012 Likit (Liquid) Limit-LL Casagrande Yöntemi •(ASTM D4318-95a) •Prof. Casagrande, testi standartlaştırmıştır. Konik penetrometre (Cone Penetrometer) Yöntemi • (BS 1377: Part 2: 1990:4.3) • Bu yöntem the Transport and Road Research Laboratory, UK tarafından geliştirilmiştir. Casagrande Yöntemi •Alet N=25 düşüm Kapanma boyu = 12.7mm (0.5 in) (Holtz and Kovacs, 1981) TANIM: 25 düşüm ile kapanma boyunun 0.5 inch (12.7mm)’e ulaştığı andaki su içeriği 7 26.06.2012 Casagrande Yöntemi • Çok noktalı grafiksel çözüm w N Das, 1998 Casagrande Yöntemi Tek noktalı çözüm • Akış eğrisinin eğimi sabit kabul edilir. • Eğim 767 liquid limit tests ile belirlemiştir. tan β N LL = wn 25 N = number of blows wn = corresponding moisture content tan β = 0.121 Sınırlamalar: • β ampirik katsayısı her zaman 0.121 olmayabilir. • Düşüm sayısının 20 ile 30 arasındaki değerleri için daha iyi sonuç alınır. 8 26.06.2012 Konik Penetrometre (Cone Penetrometer) Yöntemi • Alet Transport and Road Research Laboratory. (Head, 1992) Konik Penetrometre Yöntemi Konik penetrasyonu (mm) Çok noktalı çözüm 20 mm LL Su içeriği, w (%) 9 26.06.2012 Karşılaştırma LL < 100 için sonuçlar uyumludur. Littleton and Farmilo, 1977 (from Head, 1992) 10 26.06.2012 Plastik Limit-PL (Holtz and Kovacs, 1981) Ovularak silindirik şekle getirilen toprak zemin örneğinin 3.2 mm çapa eriştiğinde kılcal enine çatlamalar gözleniyor ise, bu örneğin su içeriği PL’dir. ASTM D4318-95a, BS1377: Part 2:1990:5.3 11 26.06.2012 Büzülme (Shrinkage) Limit-SL TANIM: Kurumaya bağlı olarak hacimsel küçülmenin durduğu andaki su içeriği SL’dir. SL (Das, 1998) Büzülme Limiti-SL (Cont.) Toprak hacmi: Vi Toprak kütlesi: M1 Toprak hacmi: Vf Toprak kütlesi: M2 (Das, 1998) SL = w i (%) − ∆w (%) M − M2 V − Vf (100) − i = 1 M2 M2 (ρ w )(100) 12 26.06.2012 Kıvam limitleri için tipik değerler (Mitchell, 1993) İndisler Plastisite (Plasticity) indeksi, PI •Plastik durumun geçerli olduğu su içeriği aralığını ifade eder. PI = LL – PL Sıvılık (Liquidity) indeksi, LI Doğal nem içeriğine göre zemin davranışını yorumlayan bir indistir. w − PL w − PL = PI LL − PL w is the water content LI = Liquid State C Liquid Limit, LL PI Plastic State B LI <0 (A), makaslanınca kırılır. 0<LI<1 (B), makaslanınca plastik davranır Shrinkage Limit, SL LI >1 (C), makaslanınca sıvı olarak davranır. Plastic Limit, PL Semisolid State Solid State A 13 26.06.2012 İndisler Aktivite (Activity) indeksi (Skempton, 1953) A= PI % Kil yüzdesi(ağırlıkça) Kilyüzdesi :< 0.002 mm Normal killer: 0.75<A<1.25 Aktif olamayan killer: A<0.75 Aktif killer: A> 1.25 Yüksek aktivite: Islanınca yüksek hacim değişimi, Kuruyunca yüksek büzülme oranı Mitchell, 1993 •AMAÇ Kıvam limitlerini etkileyen kilin miktarı ve türünü yorumlamayı amaçlar. 14