Характеристика песок: Характеристики песка

Содержание

Характеристики песка

Характеристики песка. Песок для строительных работ. Назначение и применение.

Песок (или песчаный грунт) — представляет собой сыпучий нерудный материал, который используется практически при любых строительных работах.

Песчаные грунты сложены угловатыми и окатанными обломками минералов, размером от 2 до 0,005 мм (мелкозернистые пески имеют размеры 0,1-0,25 мм). Основная масса песков состоит из кварца и полевых шпатов. В качестве примесей всегда присутствуют другие минералы – силикаты, глинистые и т. д. Пески на поверхности земли имеют широкое распространение, как на суше, так и в морях.

Пористость песков в рыхлом состоянии около 47%, а в плотном – до 37%. Рыхлое сложение легко переходит в плотное при водонасыщении, вибрации, и динамических воздействиях. Плотность песков оценивается по значению коэффициента пористости е: плотное сложение (для мелкозернистых песков е0,75).

За счёт открытой пористости пески всегда водопроницаемы. В плотном сложении пески хорошо воспринимают нагрузки и рассеивают напряжение в основаниях под фундаментами. Модуль деформации мелкозернистых песков колеблется от 30 до 50 Мпа.

Пески в строительстве имеют широкое применение. Они являются надёжным основанием, служат хорошим материалом для изготовления различных строительных изделий, цементных растворов и т. д. Применимость песков, как сырья для производства строительных материалов, находится в зависимости от крупности частиц и основного в количественном отношении минерала, а также от примесей, таких как слюды, соли, гипс, глинистые минералы, гумус. Эти примеси в ряде случаев ограничивают использование песков.

В песке размеры обломков (зерен) колеблются от 0,1 до 1 мм. В зависимости от размеров зерен различают разновидности песка крупнозернистый, пылевидный и глинистый песок.

Основными характеристиками песка являются

:

· Модуль крупности;

· Коэффициент фильтрации;

· Объемно-насыпная масса;

· Класс радиоактивности;

· Содержание пылевидных, илистых, глинистых частиц.

Видов строительного песка очень много. Отличается он содержанием в его составе глинистых и пылевидных частиц (поэтому загрязненные пески перед использованием следует просеять, а иногда и промыть), а так же модулем крупности, за счет чего имеет различное применение в строительстве. Плотность строительного песка очень зависит от содержания в нем глины — чистый песок может иметь плотность 1,3 т. в кубическом метре, а песок с большим содержанием глины и влаги 1,8 т. в кубическом метре.

Речной песок самый чистый; морской песок загрязнен солями и требует промывки пресной водой; горный и овражный песок загрязнен глиной, а глина снижает прочность раствора.

Песок является важным строительным материалом. Его используют:

· Для кладки, стяжки, штукатурки;

· При производстве цемента и бетона;

· В дорожном строительстве;

· В стекольной промышленности;

· В сельском хозяйстве.

К строительному песку можно отнести следующие его разновидности:

  • Речной песок
  • Карьерный песок

Песок для строительных работ должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта ГОСТ 873693 по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.

Песок для строительных работ в зависимости от значений нормируемых показателей качества (зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц) подразделяют на два класса.

Основные параметры и размеры

В зависимости от зернового состава песок подразделяют на группы по крупности:

I класс — очень крупный (песок из отсевов дробления), повышенной крупности, крупный, средний и мелкий;

II класс — очень крупный (песок из отсевов дробления), повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий и очень тонкий.

Каждую группу песка характеризуют значением модуля крупности, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Группа песка

Модуль крупности Мк

Очень крупный

Св. 3,5

Повышенной крупности

>> 3,0 до 3,5

Крупный

>> 2,5 >> 3,0

Средний

>> 2,0 >> 2,5

Мелкий

>> 1,5 >> 2,0

Очень мелкий

>> 1,0 >> 1,5

Тонкий

>> 0,7 >> 1,0

Очень тонкий

До 0,7

Добыча песка для строительных работ производится в карьерах или руслах рек (откуда название: речного и карьерного песка). Доставляется песок самосвальной техникой.

По виду обработки после добычи песок делится на сеянный и намывной.

Сеянный песок — это просеянный песок, очищенный от камней и больших фракций.

Намывной песок ГОСТ 8736-93 — нерудный материал получается путем промывки обычного карьерного песка. Песок промывается большим количеством воды, из него вымывается глина и пылевидные частицы. Обычно намывной песок бывает очень мелких фракций (в среднем 0,6 мм.) Применяют этот вид строительного песка

для штукатурки и других работ, где нежелательно присутствие глины.

Поступающий в строительство песок должен отвечать требованиям ГОСТ 8736—93 и ГОСТ 8735—88 по зерновому (гранулометрическому) составу, наличию примесей и загрязнений.

Зерновой состав песка определяют на стандартном наборе сит с размерами ячеек: 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 и 0,16 мм. Навеску сухого песка просеивают через набор сит и определяют сначала частные (%), а затем полные остатки на каждом сите. Полный остаток на любом сите равен сумме частных остатков на этом сите и всех ситах большего размера. Размеры полных остатков характеризуют зерновой состав песка.

Для строительных растворов рекомендуется применять пески с модулем крупности не менее 1,2, а для бетонов — не менее 2. Причем зерновой состав песка для бетонов нормируется ГОСТ 10268—80 по остаткам на всех ситах. В строительстве часто используют фракционированный песок, разделенный на крупную (5…1,25 мм) и мелкую (1,25…0,16 мм) фракции.

 

Влажность и насыпная плотность песка.

Насыпная плотность природного песка 1300…1500 кг/м3. Песок изменяет свой объем и соответственно насыпную плотность при изменении влажности в пределах от 0 до 20 %. При влажности 3…10 % плотность песка резко снижается по сравнению с плотностью сухого песка, потому что каждая песчинка покрывается тонким слоем воды, и общий объем песка возрастает. При дальнейшем увеличении влажности вода входит в межзерновые пустоты песка, вытесняя воздух, и насыпная плотность песка снова увеличивается. Изменения насыпной плотности песка при изменении влажности необходимо учитывать при дозировке песка по объему.

 

Тех характеристики песка среднего

Техническая характеристика на песок для строительных работ

 гост 8736-93

1.Класс песка по зерновому составу: ………………………… .1 класс
2.Группа песка по крупности: …………………………………….   «средний»
З.Модуль крупности песка: …………………….. Мк свыше 2,0 до 2,5
4.ПолныЙ остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63:   свыше 30 до 45 %
5.Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: ……………………          ДО 5 %

6.Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: ………………………          до 0,5 %
7.Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: ……………………..             до 5 %
8.Содержание пылевидных и глинистых частиц …………………….             до 1 %
9.Насыпная плотность в состоянии естественной влажности       1630 кг/м3
10.Коэффициент фильтрации песка …………………………….. 7 м/сут
11.Минералого-петрографическиЙ состав песков (преобладающее содержание):
   кварц 54,09 — 68,54 % 
   гранит 10,31 — 13,83 %
   полевой шпат 7,07 -7,97 %  
   известняк     6,13 — 7,96 %  
   доломит          0-2,91 %  
   кремнистые породы 1,24 — 1,98 % 
   кварцит           0,21 — 0,39 % 
   слюда           0-0,63 %
   песчаник     0,05 — 0,92 %
   сланец, гнейс     0-0,38 %
   глауконит  0-0,18 %
   гидроокислы железа  0,04 -0,25 %
   гидроокислы рудные   0,07 -0,27 %
   акцессорные минералы   0,26 — 0,56 %

12.ХимическиЙ состав:

Sl02

Al2O3

Fe203

Тi02

СаO

MgO

SO3

К2O

Na2O

П.П.П.
1000 C

Сумма

Содержание
СО2

СаCO3

78,26

6,48

1,45

0,12

5,89

0,70

0,12

0,96

0,64

5,35

99,97

4,92

11,2

13. Содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах — не более 50 ммоль/л.
14.Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SОз колеблется от 0,1 0­0.30 %.

15.Содержание в песке органических примесей (гумусовых веществ) при обработке раствором (гидрооксида натрия — жидкость над пробой светлее эталона.
16.Истинная плотность зерен песка 2,62 — 2,65 г/см.куб.
17.Класс песка по удельной эффективной активности естественных радионуклиидов 1 класс применения до 370 Бк/кг.

Продукция сертифицирована в Системе «Мосстройсертификация» и соответствует Государственным нормативным документам.

 

Информация на сайте носит информационный характер
и не является договором оферты.
Вся информация размещенная на сайте является собственностью
ЗАО «Мансуровское карьероуправление».
Любая перепечатка информации с данного сайта
возможна только с письменного разрешения
ЗАО «Мансуровское карьероуправление».
Напишите нам для получения дополнительной информации.

Тех характеристики песка 2 кл тонкого

Техническая характеристика на песок для строительных работ

 ГОСТ 8736-93

1.Класс песка по зерновому составу:                                  2 класс
2.Гpyппa песка по крупности:                                            «тонкии»
3.Модуль крупности песка:                                          Мк свыше 0,7 до 1.0
4Лолный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63:   до 10 %
5.Содсржание зерен крупностью менее 0,16 мм:                    до 45 %
6.Содержание зерен крупностью свыше 10  мм:                     до 0 %
7.Содержание зерен крупностью свыше 5 мм                         до 0 %
8.Содержание пылевидных и глинистых частиц                     до 5 %
9.Насыпная плотность в состоянии естественной влажности       1380 кг/м3
10.Коэффициент фильтрации песка                                        3 м/сут
11. Минералого-петрографическиЙ состав песков (преобладающее содержание):
     кварц              54,09 — 68,54 %
     гpaнит             10,31 — 13,83 %
     полевой шпат  7,07 — 7,97 %
     известняк         6,13 — 7,96 %
     доломит            0- 2,91 %
     кремнистые породы 1,24 — 1,98 %    
     кварцит             0,21 — 0,39 %            
     слюда                0- 0,63 %
     песчаник           0,05 -0.92 %
     сланец, гнейс    0- 0,38 %
     глауконит          0-0,18 %
     гидроокислы железа      0,04 — 0,25 %
     гидроокислы рудные      0,07 — 0,27 %
    акцессорные минералы   0,26 -0.56 %

12. Содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах — не более 50 ммоль/л.
13.Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO3 колеблется от 0,1 — 0,30 %.
14.Истинная плотность зерен песка 2,69 г/см.куб.
15.Содержание в песке органических примесей (гумусовых веществ) при обработке раствором гидрооксида натрия — жидкость над пробой светлее эталона.
16.Класс песка по удельной эффективной активности естественных радионуклиидов 1 класс применения до 370 Бк/кг.

Информация на сайте носит информационный характер
и не является договором оферты.
Вся информация размещенная на сайте является собственностью
ЗАО «Мансуровское карьероуправление».
Любая перепечатка информации с данного сайта
возможна только с письменного разрешения
ЗАО «Мансуровское карьероуправление».
Напишите нам для получения дополнительной информации.

Классификация и характеристика песка — Блог о строительстве

Сыпучую смесь измельченной горной породы до размеров 0,16–5 мм называют песком.

Размеры определяют следующие виды осадочной горной породы: крупнозернистый, пылевидный и глинистый. Песок относят к нерудным полезным ископаемым, то есть это вещество не является металлом. Песок принадлежит к группе общераспространенных полезных ископаемых, которые в настоящее добываются и используются значительно больше чем рудные элементы.

Содержание

  • 1 Происхождение песка
  • 2 Характеристика песка
  • 3 Классификация песка
  • 4 Виды и классификация песка строительного назначения – это набор характеристик, по которым определяется пригодность материала к применению в различных видах строительных работ. Основные отличия песков состоят в происхождении, минеральном составе, размере и форме зерен, плотности массы и способности пропускать через себя определенное количество воды в течение суток. Основываясь на этих данных, можно сделать вывод о пригодности материала, при этом характеристика песка по условиям хранения позволяет установить, как и в течение какого времени песок может храниться в определенных условиях без потери основных свойств. Примером тому служит речной песок в мешках- однородный, установленной крупности зерна, имеющий определенные характеристик в рамках требований ГОСТ и способный сохранять свое состояние при длительном хранении.
  • 5 Каким бывает песок
  • 6 Что отражают технические характеристики песка
  • 7 О марках и фракциях строительного материала
  • 8 Виды и характеристики материала: его классификация
  • 9 О крупности
  • 10 Что такое коэффициент фильтрации
  • 11 О насыпной и объёмной плотности несколько слов.
  • 12 Что входит в понятие дополнительных характеристик
  • 13 Виды песка природного происхождения
  • 14 Область применения
  • 15 Как добывается продукт естественного происхождения
  • 16 Продукт естественного происхождения поднимают со дна рек с использованием плавучих понтонов с использованием центробежных насосов и земляных снарядов. Мощность насосов на всасывание составляет от 100 до 600 м3в час. Наиболее распространёнными считаются 2 способа добычи: При помощи специальной техники: экскаваторы, скрепера,  землечерпалки.Гидромеханизированный способ поднятия речного песка. Оба способа имеют свои преимущества и определённую технологию подъема продукта естественного происхождения, который может содержать оттенки желтого, белого и серого оттенка.
  • 17 В заключение

Происхождение песка

Характеристика измельчённой породы зависит от места происхождения чаще всего это: горы, водоёмы, барханы и дюны. На обрабатывающих горнодобывающих заводах производят искусственный песок путём механического измельчения камней.

Природный песокобразуется в результате дробления естественным путём. Период образования происходил тысячи лет и не прекращается сейчас. Песчаным грунтам характерна угловатость.

Ветер, вода и ледники способствуют перемещению по земному шару. Кварц, полевой шпат, глины, силикаты, измельченные скелеты — то, что чаще всего входит в структуру песка. Минеральный состав характеризуется геологическим строением каждого месторождения.

Чистый песок выбирают со дна рек и морей.

Горные места добычи выделяются грязным составом (присутствует глина и примеси). Речной и морской отличаются круглой формой и более легким весом. Горный материал остроугольный.

Характеристика песка

Модуль крупности выражается в микромикронах: крупные зерна от 2,5 мкм; средний 2–2,5 мкм; мелкий 1–2 мкм; тонкий 0,7–1 мкм.

Процедура замера выполняется через сита.Коэффициент фильтрации показывает степень водопроницаемости песка, определяется максимальной плотностью при средней влажности. Коэффициент привязывается к 24 часам, точнее на какую глубину пройдет вода за это время. Самый лучший показатель у крупного чистого песка, худший у глинистого.Объемно-насыпная масса зависит от влажности песка.

Объем может изменяться на 20%. Нормальная величина 1300–1500 кг/м3. Если влажность увеличивается до 10 %, то плотность уменьшается, потому что каждая песчинка обволакивается водой, свыше 10 % влага замещает воздух между ребрами зерен, и масса увеличивается.Основная часть песка относится к 1 классу радиоактивности (радионуклиды в пределах 370 Беккерель/кг).

Превышать норму может искусственное сырьё, потому что камень, поступивший в измельчение, обладал высокой радиоактивностью по своей природе.Содержание пылевидных, илистых, глинистых частиц имеет существенное значение для создания бетона и цементных растворов. Любая примесь снижает крепость и надёжность готового изделия. Песок с высоким показателем подходит для сельскохозяйственных работ.

Классификация песка

Iи IIклассы применяются для строительных работ.

Для целей назначения важную роль играет фракционность. Растворы требуют мелкий песок, а бетон крупный. Для пескоструйного оборудования применяют мытый крупный песок.

Речной материал не применяют, потому что округлые формы малоэффективны в очищении металла. Особо результативно, в таких работах, искусственное сырьё. Характер происхождения влияет на прочность песка: М 300 — осадочные породы, самая слабая марка; М 400 — метаморфические образования; М 800 — магматические самые крепкие породы.

Читайте также:

Щебень в ландшафтном дизайне;

Как построить дом на черноземе;

Преимущества и недостатки керамзитобетонных блоков;

Качество и свойства грунта;

Виды и классификация песка строительного назначения – это набор характеристик, по которым определяется пригодность материала к применению в различных видах строительных работ. Основные отличия песков состоят в происхождении, минеральном составе, размере и форме зерен, плотности массы и способности пропускать через себя определенное количество воды в течение суток.

Основываясь на этих данных, можно сделать вывод о пригодности материала, при этом характеристика песка по условиям хранения позволяет установить, как и в течение какого времени песок может храниться в определенных условиях без потери основных свойств. Примером тому служит речной песок в мешках- однородный, установленной крупности зерна, имеющий определенные характеристик в рамках требований ГОСТ и способный сохранять свое состояние при длительном хранении.

Каким бывает песок

Классификация песка начинается с его происхождения. Материал может быть речным и морским, карьерным или искусственным, и это определяет его свойства и возможности применения в строительной практике или создании бетонных растворов.

Речной песок – наиболее востребованный в производстве бетонных изделий, создании дренажа, строительных конструкций методом отсыпки.

Он обладает идеальной формой зерен, которые тысячелетиями обкатываются в массе и потоке воды, приобретая округлую форму. Это способствует образованию таким песком однородной массы с высокой фильтрацией, а в бетонном монолите песчинки создают в связке со щебнем прочную структуру с равномерно распределенной плотностью и прочностью. Мытый речной песок обладает высокой степенью чистоты, он не содержит посторонних клейких примесей.

Карьерный песок – может быть образован за счет длительной механической и ветровой эрозии скальных пород или при искусственном измельчении исходного материала, при производстве щеьня и гравия. Зерна карьерного песка имеют выраженные неровности, они сцепляются между собой, образуя узлы неравномерной плотности. В массе такого материала могут встречаться глинистые и иные включения, что ограничивает область его применения, исключает возможность использования для дренажа или создания бетонных растворов.

Искусственный песок – результат механического измельчения материалов строительного происхождения. Имеет ценность как “балластная масса”, может использоваться для разбавления массива материала, что приводит к снижению стоимости и качества первичного песка.

Что отражают технические характеристики песка

Основные технические характеристики строительного песка отражают возможности его применения в определенных областях. Это список критериев, которые указываются в паспорте на каждую партию, и представляют интерес для заказчика, поскольку по ним можно определить пригодность материала и его соответствие заявленной цене.

Эти критерии:

    модуль крупности песка показывает средний и преобладающий размер зерен в партии, он может колебаться в широких пределах и зависит от происхождения. минерального состава и метода добычи. Наибольшим спросом пользуются фракции речного песка с размером зерна от 2 до 3 мм;коэффициент фильтрации – способность пропускать через себя определенное количество воды при ее естественном протекании вниз;гигроскопичность – способность принимать влагу, которая зависит от естественной влажности материала, при этом пересыхание массы может привести к росту этого показателя;механическая прочность – показатель, сходный с “маркой прочности” щебня, отражающий способность зерна не разрушаться при определенной нагрузке;объемно-насыпная плотность указывает на количество зерен песка в кубическом метре, как правило технические характеристики природного песка для строительных работ соответствую показателю в пределах до 1500 кг/м куб.

Разброс приведенных здесь характеристик очень велик, поэтому следует ориентироваться на реальное применение песка в определенных условиях. С точки зрения проектного строительства, производства ЖБИ или создания бетонных растворов купить песок с доставкой в Москвестоит, выбирая из фракций материала речного происхождения, мытого песка, который обладает практически универсальными свойствами для строительства.

Сделать заказ прямо сейчасСделать заказ прямо сейчас

    Дата: 13-03-2015Просмотров: 208Комментариев: Рейтинг: 27

Необходимым материалом в любом строительстве является песок и щебень. Его относят к мелкообломочным осадочным горным породам, и чтобы приступить к строительству, нужна характеристика песка.

Классификация природного песка.

Для строительства применяется только чистый материал, а может он считаться таковым, только если примеси в нем составляют не более 2% от общей массы.Характеризуется данный строительный материал по своему зерновому составу, а именно:

Таблица классов и групп песка.

Модуль крупности. Он может быть мелким, очень мелким, крупным и средним, тонким и очень тонким.

Частицы песка, или зерна, имеют размер от 0,7 и до 5 мм. Внешние условия образования влияют на форму зерна, но практически все они круглые или приближены к этой форме. Это связано с тем, что на материал действует сила трения, ветра и воды, его частицы постоянно движутся.

Если же влияние на частицы минимально, они имеют угловатую форму.Влажность. Если она высока, это негативно влияет на качество строительства, такой материал требуется предварительно сушить.Чистота этого строительного материала сильно влияет на качество получаемых изделий. Предпочтительнее использовать в строительстве речной или морской песок, так как пыль, глину и органику вода из них вымывает.

Стоимость будет выше, чем у карьерного, так как процесс добычи значительно сложнее. У карьерного песка много пылевых и глинистых примесей, это тоже своего рода плюс, так как положительно влияет на сцепление раствора. Тем не менее качество изделий остается невысоким.Стойкость к воздействиям химических веществ.

Разрушающий характер имеют щелочи бетона, и если материал применяется как бетонный заполнитель, этот параметр очень важен. Чтобы определить стойкость строительного песка, проводят анализ на минералого-петрографический состав.По плотности. Эта величина вычисляется массой субстанции к занимаемому ею объему с включением всех пор и пустот.

Истинная и насыпная плотность различаются. Истинной считается предел соотношения объема и массы, в этот момент объем стягивается к точке, определяющей плотность веществ или тел без учета возможно имеющихся пор и пустот. Насыпной плотностью называется отношение материалов ко всему объему, занимаемому ими, с учетом всех пространств между частицами.

Плотность обозначается кг/м³.По степени пористости, вычисляется степень наполнения порами. От величины пор зависит определение: есть пески мелкопористые, размер пор в которых тысячные и сотые доли миллиметра. Крупнопористыми считаются пески, размеры пор в которых от 0,1 до 1-2 мм.

Такие характеристики песка, как водопоглощение, морозостойкость, теплопроводность и прочность, зависят именно от пористости.Теплопроводность, а именно возможность материала передать тепло, если с разных его сторон есть разница температур. Оценивают теплопроводность по учету количества теплоты в Дж, которое сможет за час перейти через образец 1 м толщиной и 1 м² площадью.Теплоемкость. Так называется способность материала поглощать часть тепла при нагревании и выделять при охлаждении.

Таблица, показывающая содержание в песке глины и пыли.

Относят этот материал для строительства к горным породам, осадочного типа, мелкообломочным.

Искусственный материал из зерен горной породы, который считается хорошим строительным материалом, имеет то же название.

Песок бывает природным, дробленым, фракционированным, из отсевов дробления.

Природный, или строительный, отличается мелкой фракцией, сыпучестью и образуется путем разрушения горных пород естественным путем, зерна его не бывают крупнее 5 мм. Материал, образованный при разрушении горных пород, получают при разработке месторождений при помощи специального оборудования. Искусственно этот материал получают путем направленного дробления горной породы.

Вернуться к оглавлению

Таблица характеристик песка по крупности.

В связи с происхождением и способом добычи эта категория строительного материала отличается чистотой и отсутствием примесей. В речном песке нет добавлений глины и различной органики в виде растений. Песок высасывают специальным насосом с речного дна и сразу же дополнительно промывают от различных примесей.

Используется речной песок для производства бетона всех видов, применяется он и в дорожном строительстве. Так как характеристика песка включает отличную пропускную способность воды, его используют для очистных сооружений, для дренажных систем. А подвергшийся высокой степени очистки речной песок используется для производства стекла и литейных форм благодаря имеющимся в нем силикатам в большом количестве.

Вернуться к оглавлению

В карьерах, где добывают песок, содержатся высокие примеси глины и остатков растений и прочей органики. Величина зерен карьерного песка имеет сильный разброс, поэтому такой вид песка очень пыльный.

Его добывают путем рытья котлованов, несмотря на низкие характеристики, по описанию он довольно востребован. Применяют его в нулевых циклах строительства, при закладке фундамента и прокладке дорожного покрытия. После добычи материал обязательно подвергается промышленной обработке, что повышает характеристики песков, удаляются по возможности их примеси.

Обрабатывается материал в первую очередь водой, в результате чего удаляются все посторонние примеси и пыль при помощи сильного напора воды. Крупные камни или куски глины чаще удаляют путем просеивания песка через сито. К положительным сторонам использования именно этого материала можно отнести его невысокую стоимость, так как способы добычи не требуют дорогостоящего оборудования.

Вернуться к оглавлению

Этот вид песка самый дорогой и качественный из всех, так как проходит двойное обогащение и отличается хорошими технологическими характеристиками. Его используют для строительства объектов в условиях жесткой эксплуатации, для железобетонных изделий с повышенной прочностью или специальными характеристиками. Но в целом он может использоваться в любых типах работ и при изготовлении любых строительных смесей.

Как строительный материал, речной песок используется повсеместно. В статье пойдет речь о его характеристиках и классификации.

О марках и фракциях строительного материала

В зависимости от степени прочности сыпучий материал естественного происхождения условно делится на несколько марок:

    Марка 800.Марка 400.Марка 300.

Вышеуказанные обозначения необходимы для маркировки «связывающего продукта» при выполнении тех или иных видов строительных работ:

    внутреннее использование;наружное применение;отделка бетонных конструкций.

Один из показателей, который следует принимать во внимание, это крупность материала: его деление на фракции. Градации распределяются следующим образом:

    Крупные частицы. Размер может колебаться в пределах 0,2-5,0 миллиметра.Средний размер. Его показатели от 0,5 до 2,0 миллиметра.Мелкофракционное зерно с показателями, не превышающими 0,5 миллиметра.

Именно размер фракций выступает как основа для последующего использования речного материала. Поэтому принято делить материал естественного происхождения на 2 класса: первый и второй.

Для приготовления рабочих смесей (растворов) в большей степени подходит мелко- и среднефракционный песок. Материал естественного происхождения с крупной фракцией идет для приготовления бетонных смесей при строительстве бетонных конструкций. А также используется при возведении зданий.

Виды и характеристики материала: его классификация

Есть ряд показателей, которые характеризуют речной материал естественного происхождения:

    модуль крупности;коэффициент фильтрации;объёмная и насыпная плотность;дополнительные характеристики.

Для полного восприятия градации продукта рассмотрим каждый показатель отдельно.

О крупности

Модуль крупности – это данные о размере фракций, в которые входят такие определения как:

    Мелкий песок с размером зерен 1,5 – 2,0 мм.Природный продукт среднего размера с фракцией 2,0 – 2,5 мм.Естественный материал, в котором присутствует крупное зерно: 2,5 – 3,0 мм.Продукт с повышенной крупностью зерна: 3,0-3,5 мм.Весьма крупный песок с зерном 3,5 мм и больше.Пыльный продукт с размером зерна 0,5-0,14 мм. Песок данной категории разбивается еще на несколько подвидов: – с малой долей влаги;– влажные;– материал естественного происхождения, насыщенный влагой.

Что такое коэффициент фильтрации

Этот показатель даёт возможность разобраться в физических и технических свойствах. Данный параметр указывает на объём жидкости, необходимый для просачивания 1м3песка за 60 минут. На данный показатель влияет пористость продукта.

О насыпной и объёмной плотности несколько слов.

Значение этого показателя в пределах цифр 1300-1500 килограмм на один метр.

С изменением влажности песка, соответственно, меняется и его объем. Это влияет на насыпную плотность продукта естественного происхождения. Существуют определенные требования, от которых следует отталкиваться и придерживаться – это ГОСТ 8736-93.

Что входит в понятие дополнительных характеристик

К дополнительным характеристикам относятся:

    К какому классу радиоактивности относится продукт.Присутствие материалов (их видов), таких как глина, примесь ила и иных природных компонентов.

Виды песка природного происхождения

Из известных природных материалов, таких как речной, морской, овражный или горный песок, именно речной песоксчитается наиболее чистым. Он в большей степени используется для приготовления разных строительных растворов.

Он ценится за однородную структуру и мелкие частицы, средний показатель которых составляет 1,5-2,2 мм. Одной из проблем продукта естественного происхождения является его высокая цена. Поэтому часто речной песок заменяют карьерным.

Характеристики речного рядового песка

Технические характеристики Показатели  Плонтость сухого речного песка 1,5 кг/м³ Плотность речного песка в состоянии естественной влажности 1,45 г/см³Влажность речного песка 4,00%Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц в речном песке 0,7% по массеУдельный вес речного песка 2,65 г/см³Наличие комков глины в речном песке, суглинка и других засоряющих примесей0,05%Частий грави в речном песке больше 10 мм в балласте0%Модуль крупности речного песка1,68

Область применения

Этот материал используется в различных производственных сферах на разных стадиях строительного процесса:

    При приготовлении цементных растворов для кладки, штукатурных работ и цементных стяжек.При монтаже стен и подушек под фундамент.

Также песок задействуется в технологическом процессе производства:

    асфальтной и бетонной смеси;бордюров;кирпича;различных клеев;бетона;тротуарной плитки;красок;сухих смесей;и изделий ЖБ.

Обратите внимание!В процессе приготовления различных растворов песок постоянно оседает. Поэтому смесь необходимо регулярно мешать.

Как добывается продукт естественного происхождения

Продукт естественного происхождения поднимают со дна рек с использованием плавучих понтонов с использованием центробежных насосов и земляных снарядов. Мощность насосов на всасывание составляет от 100 до 600 м3в час. Наиболее распространёнными считаются 2 способа добычи:

    При помощи специальной техники: экскаваторы, скрепера,  землечерпалки.Гидромеханизированный способ поднятия речного песка.

Оба способа имеют свои преимущества и определённую технологию подъема продукта естественного происхождения, который может содержать оттенки желтого, белого и серого оттенка.

В заключение

Рассмотрев характеристики и определившись с классификацией, можем сказать, что фракция является важным показателем, влияющим на качество продукта.

Речной песок считается наиболее чистым природным материалом, в отличие от других. Однако его стоимость весьма высока. Область применения обширная – это практически все этапы строительства и облицовки.

Источники:

  • m-s-k-region.ru
  • flot-nerud.ru
  • ostroymaterialah.ru
  • flot-nerud.ru

технические характеристики, применение, цена за м3

Карьерным называют один из видов строительного песка, разрабатываемого открытым способом. Сложной техники для этого не требуется, да и залегает нерудный материал практически сразу под плодородным слоем почвы. Для его добычи используется один из самых недорогих методов, поэтому карьерный песок отличается невысокой стоимостью.

Оглавление:

  1. Характеристики
  2. Расценки за куб
  3. Применение

Особенности

Зерна могут иметь неодинаковые размеры, по которым материал делят на несколько видов:

  • 1,5-2 мм – мелкозернистый. При высокой степени очистки от примесей используется для изготовления выравнивающих и отделочных составов (штукатурка, наливной пол).
  • 2-2,8 мм – среднезернистый. Применяется в производстве кирпича и бетонных строительных блоков.
  • 2,8-3,5 мм – карьерный крупнозернистый, используемый в строительных растворах, производстве ЖБИ и при устройстве дренажа.

Эта классификация упрощает более сложное деление на фракции согласно ГОСТ 8736-2014, где групп по модулю крупности целых восемь. В них вошли и пылеватые сыпучие материалы с размером зерен не более 1,5 мм.

Не самое приятное свойство – разнородность. Помимо естественного засорения сыпучего материала, посторонние примеси попадают в него и в процессе карьерной добычи. Выровнять характеристики песчаной массы удается при последующей обработке. В этом случае получают две дополнительные разновидности:

  • Сеяный – проходит несколько ступеней рассеивания на ситах с разными размерами ячеек. В результате песок не только приобретает однородный фракционный состав, но и очищается от крупных обломков породы.
  • Мытый – получают после вымывания из песчаной массы глины и остатков почвы. Схожий результат дает добыча из обводненных карьеров, где товар очищается от посторонних примесей в естественных условиях.

Без этой обработки карьерный строительный песок тоже может применяться, но характеристики будут хуже и менее предсказуемы. Глинистые примеси в необработанной массе иногда достигают 10 %, а для бетонных работ их содержание не должно превышать 3 %. Единственное, с чем нельзя справиться, это разнородность химического состава. В карьерах добывается смесь, состоящая из мельчайших частиц самых разных минералов, которые по-разному взаимодействуют с другими компонентами строительных растворов.

Характеристики

Насыпная плотность зависит от крупности зерен, а точнее, от размера промежутков между песчинками. Мелкозернистая карьерная масса имеет удельный вес около 1,7-1,8 т/м3, более крупные фракции 1,5-1,6 т/м3, так как они хуже уплотняются. На эти показатели в свою очередь влияет и влага – она увеличивает вес песчаной массы в кубе на 5-7 %. Вес не утрамбованной массы позволяет с некоторой точностью определить чистоту. Плотностью 1,3-1,4 т/м3 обладают только высушенные высококачественные материалы, не имеющие посторонних примесей. При показателе 1,8 т/м3 можно говорить о крайней степени загрязнения глинистыми включениями.

В некоторых случаях нужна такая характеристика смеси, как водопропускная способность. Карьерный песок обладает коэффициентом фильтрации в пределах 0,5-7 м/сут. Чем выше плотность массы, тем медленнее через нее просачивается влага, а у мытого материала этот показатель может увеличиваться до 11 м/сут.

Важный параметр любого минерала – его радиоактивность. Для песка она определяет возможность применения в тех или иных работах. Классификация заполнителей по этому признаку предусмотрена в ГОСТ 8736-2014 и разделяет их на три основные группы:

  • Не выше 370 Бк/кг – можно использовать в строительстве зданий и объектов, где постоянно находятся люди или животные.
  • От 370 до 740 Бк – при среднем уровне радиоактивности карьерный песок применяется в строительстве промышленных зданий и дорожных покрытий в черте населенных пунктов.
  • Свыше 740 Бк – использование нерудных материалов с таким показателем радиоактивности допускается только при изменении ландшафта и в строительстве дорог за пределами населенных зон.

Подобная санитарно-гигиеническая оценка стройматериалов выполняется в лабораторных условиях для всех разрабатываемых карьеров. Поэтому у производителей, работающих по лицензии, обязательно есть результаты испытаний, которые вносятся в сопроводительную документацию.

От чего зависит стоимость

Невысокую цену за куб карьерного песка объясняют минимальные затраты на его добычу. Но чем больше стадий обработки масса проходит на производстве, тем выше становится ее стоимость. Впрочем, при определенных условиях в карьере можно получить песок надлежащего качества без дополнительной очистки и связанного с ней удорожания стройматериала. Главное, чтобы доставка не «съела» всю разницу.

Основным ценообразующим фактором для песка, добываемого в карьерах, является его чистота. В зависимости от качества массы выделяют два класса:

  • Не содержащий примесей.

Сюда входят фракции, размером зерен не менее 1,5 мм. Основная сфера применения – гипсовые и цементные смеси для строительства или отделочных работ.

  • Загрязненный другими материалами и пылеватыми частицами.

Не рекомендуется для приготовления каких-либо растворов, так как может вызвать в них непредсказуемые химические реакции или ослабить конструкцию.

Иногда можно встретить так называемый высший класс – сюда относят песок карьерный специальный, прошедший наиболее тщательную очистку. Его стоимость значительно выше, так как производство считается затратным. На самом деле появление этого класса скорее является коммерческой уловкой, так как ГОСТ 8736-2014 его не предусматривает.

ПоставщикЦена без доставки, руб/м3
НеобработанныйСеяныйНамывной
Нерудные технологии600 – 850750 – 950850 – 1030
Рови-Сервис600700750
Земля Славянская650750800
ТГС470 – 800530 – 830620 – 950

При прочих равных условиях стоимость будет зависеть от среднего размера зерна. Мелкие фракции стоят дороже, но сфера их применения достаточно узкая, если говорить о строительстве, поэтому ориентироваться лучше на среднюю зернистость.

При покупке обращайте внимание, как учитывается цена за 1 м3 – с доставкой или без нее. Подвоз песка на строительную площадку увеличивает стоимость примерно на 200 руб/м3.

В немалой степени формирование цены зависит от объемов закупки. Разница в стоимости для партий, например, в 5 или в 500 кубов даже у одного производителя иногда достигает 100 %. Прибавить к этому возможность выбора транспорта для доставки большого количества песка – и получается, что крупный опт в 2-2,5 раза выгоднее небольшой партии.

Применение

Возможности применения песка, получаемого из карьеров, напрямую связаны с его характеристиками:

  • Необработанный, с высоким содержанием примесей, идет на устройство дренажной отсыпки траншей, применяется в очистных сооружениях и в дорожном строительстве для укладки тротуарной плитки. А для благоустройства участка и изменения рельефа местности, где требуются очень большие объемы засыпки, лучше и дешевле материала не найти.
  • Более чистый карьерный сеяный песок уже может использоваться в строительных растворах: бетоне, цементных смесях для кладки кирпича или чернового выравнивания поверхностей.
  • Мытый идет на приготовление таких же растворов, но более высокого качества. Вообще, по своим характеристикам карьерный намывной материал приближается к речному, но в отличие от него имеет лучшие показатели сцепления с вяжущими веществами за счет своих острых кромок.

Чем дешевле и проще в производстве карьерный песок, тем уже сфера его применения. Такой материал есть смысл использовать там, где низкое качество заполнителя не особо влияет на результат. Но для более серьезных строительных работ, когда от конструкций требуется высокая прочность, лучше купить карьерный очищенный.

Характеристика кварцевого песка: виды и применение

Что такое кварцевый песок? Под кварцевым песком принято понимать дробленный зернистообразный материал натурального происхождения. Второе его название – белый песок. В природной среде кварцевый песок образуется путем соединения нескольких минералов, в состав которых входит молочно-белый кварц. Данный материал обладает широким спектром использования во многих странах мира.

Зачастую белые песок содержит в себе примеси различных глиняных веществ, оксиды железа и других химических элементов, а также полевые и горные минералы. Такого рода примеси придают кварцевому песку не только специфический оттенок, но и отличительные технические и эксплуатационные характеристики. Кварцевый песок может быть самых разных цветов: от бежевого, до темно-коричневого и даже черного. Встретить чистый кварцевый песок практически невозможно, однако его производят в специальных лабораториях. Чистый белый песок имеет в своем составе минимум примесей (не более одного процента) и обладает светло-бежевым оттенком.

Классификация кварцевого песка

На сегодняшний день существует два вида белого песка: это природный кварцевый песок и искусственно созданное подобие данного материала. Таким образом, в зависимости от способа получения выделяют природный и искусственный кварцевый песок. Для добычи первого типа песка принято использовать стандартный механический метод геологических изысканий. Второй же добывается при помощи специальных буровзрывных машин.

Также некоторые специалисты выделяют речной, погребной, горный кварцевые пески – в зависимости от места расположения. В большинстве случаев кварцевый песок добывается в горных местностях либо у подножия рек. Самым чистым белым песком является речной кварцевый вид.

В зависимости от формы зернистых элементов кварцевый песок бывает дробленный и окатанный. Дробленный песок представляет собой колотые крупинки небольшого размера неровной формы, окатанные же зерна более округлые и аккуратные.

Как добывают и изготавливают кварцевой песок?

Развитие современного оборудования значительно повлияло на добычу кварцевого песка. Данный минерал добывается с помощью открытой технологии при использовании земляных снарядов и аналогичного оборудования (способ используется при добыче песка в горных местностях и в местах слияния рек).

После добычи кварцевый песок проходит несколько стадий тщательной обработки. К таким технологическим этапам относятся: очистка песка от примесей и верхнего слоя грязи и пыли, видоизменение формы кварцевого песка. Для очистки кварцевого песка от природных примесей используются безопасные химические вещества.

Также при помощи дополнительных химических добавок проводится обогащение кварцевого песка, вследствие чего он приобретает новые свойства: повышается содержание кварца в песке, песок очищается от примесей и становится более однородным и прочным. На последнем этапе обработки проходит сушка кварцевого песка при помощи специального оборудования – как результат, чистый природный белый песок.

Стоит отметить основные отличительные черты кварцевого песка по сравнению с другими видами зернисто-дробленных веществ.  Главным отличием кварцевого песка от большинства природных видов песка является его мономинеральность – наличие только одного минерала в составе (кварц). За счет своей однородности кварцевый песок используется во многих промышленных сферах и является отличной заменой стандартного промышленного сырья. Кварцевый песок имеет в своем составе незначительное количество примесей, благодаря чему его используют для изготовления зеркал высочайшего качества.

Статья подготовлена на основании материала, предоставленного ГК «РосКварц» http://samara.pesok-quartz.ru/filtraciya-vodopodgotovka/

Виды песка по происхождению. Основные показатели и характеристики песка.

Что такое песок

Это природный строительный материал, который располагается в недрах земли. Песок является осадочной горной породой. Он образуется в течение долгого периода времени под воздействием трения или разрушения горных пород. При трении образуются маленькие песчинки, которые образуют пласты. Песок может состоять из различных частиц и минералов, которые могут ему придавать различный цвет. В песке могут присутствовать всем известные элементы: полевой шпат, известняк, сода, кварц, кремний, гранит и др.

Виды песка по происхождению

Карьерный – этот песок получают путем открытой добычи. Происходит снятие верхнего слоя земли и глины до появления песка. Качество песка будет определяться уровнем содержания глины в песке и других посторонних частиц.

Карьерный мытый песок – это карьерный песок, который прошел гидромеханизированную обработку. Этот песок характеризуется высоким качеством, так как в нем отсутствует глина и примеси.

Речной песок – это песок, который был извлечен со дна рек с помощью землесосов. Данная техника осуществляет сбор со дна песка, ила и других примесей. После сбора осуществляется транспортировка на берег, где осуществляется промывка от примесей.

Кинетический песок — это на 98% самый обыкновенный, природный, кварцевый песок, а вот остальные 2% как раз придают этому виду песка, ту самую пластичность. Специальное вещество, не дающее материалу засохнуть — пластификатор (полидиметилсилоксан).

Также существуют другие виды песка, например: кварцевый, морской, барханный.

Основные показатели и характеристики песка.

Насыпная плотность от 1,3 до 1,5 кг/м3 в зависимости от влажности и состава

Размеры: песок, обладающий размером частиц от 0 до 2 мелкозернистый

— от 2 до 3 среднезернистый

— от 3 до 5 крупнозернистый

Уровень содержания глинистых структур.

В мытом песке не должен превышать 5%, в карьерном не более 15%.

— степень или класс радиоактивности

— пористость

— однородность

— степень влажности

— уровень содержания посторонних примесей

— уровень морозостойкости

— уровень водонепроницаемости

— уровень стирания

— насыпная плотность

Способы применения

Песок, обладающий небольшими размерами частиц, порядка до 2 мм используют для кладки и штукатурки, а песок с крупным размером частиц для заливки бетона.

Прогнозирование характеристических кривых почва-вода для глинистых песчаных почв с использованием расчета площади

Характеристические кривые почва-вода (SWCC) для почв важны для инженеров-геологов при прогнозировании поведения глины в случае частично насыщенных условий. При производстве сточных вод и локализации отходов учитывается переменное содержание глины. Непрактично проводить длительный тест несколько раз, чтобы получить характеристические кривые почва-вода для каждой пропорции. Это исследование направлено на введение практической процедуры для прогнозирования реакции глины с известными минералогическими и геологическими условиями, когда содержание глины в хвостовике является переменным.Подгоночные кривые были выполнены с использованием уравнений Фредлунда и Ксинга (1994). Общие тенденции были установлены для выбранной глины с известным высоким содержанием смектитовых минералов. Полученные кривые были исследованы, и площади под кривой всасывания были интегрированы от начальной точки до точки перегиба для глинисто-песчаного материала с содержанием глины 5%, 10%, 15%, 30%, 60% и 100%. Эту площадь можно использовать для оценки профиля SWCC для более высокого или более низкого содержания глины на основе фактора площади, определенного для определенного типа глины или глины известной минералогии.Другие глины аналогичной природы, но не типичного минералогического состава, сравнивались, чтобы наблюдать и подтверждать использование метода площади при прогнозировании SWCC для аналогичных почв.

1. Введение

Инженерные свойства частично насыщенных грунтов теперь легко предсказываются с помощью математических моделей, разработанных для механики ненасыщенных грунтов; эти модели популярны и приняты во всем мире [1, 2]. Характеристические кривые грунт-вода (SWCC) используются для косвенного прогнозирования параметров гидравлической проводимости и прочности на сдвиг через функцию гидравлической проводимости и функцию прочности на сдвиг, соответственно [3–6].

Идея этих прогнозов началась еще в 1960-х годах, когда Брукс и Кори [7] изучили гидравлические свойства пористой среды и представили основу для поведения частично насыщенных грунтов.

Модели, описывающие состояние всасывания при переменном содержании воды, были введены многими исследователями [1, 8–10]. Общие справочные термины, относящиеся к SWCC, включают значение входящего воздуха (AEV), остаточное всасывание (Rs) и остаточное содержание воды (Wr). Всасывание, измеренное в точке, когда воздух начинает занимать пространство в системе водного грунта, называется величиной поступления воздуха.Когда давление всасывания увеличивается, содержание воды уменьшается до уровня, при котором все дальнейшие сокращения содержания воды являются небольшими по сравнению с применяемым всасыванием. Уровень всасывания и содержание воды в этот момент считаются остаточными значениями. Геометрическое или объемное содержание воды, нанесенное на график в зависимости от всасывания почвы, обычно используется для определения SWCC. Модели потока воды через ненасыщенные почвы требуют информации, связанной с SWCC. Есть несколько факторов, которые могут повлиять на профиль SWCC.К ним относятся, помимо прочего, гранулометрический состав частиц и пор, химический состав и ткань почвы, плотность почвы и температура почвы [11–13].

Montanez [14] исследовал всасывание и изменения объема для уплотненных смесей песка и бентонита. Агус и Шанц [15] изучали характеристические кривые смачивания и высыхания бентонитового песка. Pei-yong и Qing [16] рассмотрели SWCC и водоудержание смесей бентонитового песка. Эти три исследования подтвердили увеличение удерживающей способности с увеличением содержания глины.Аль-Махбаши и др. [17–19] провели несколько работ по изучению водно-почвенных характеристик выбранных почв в различных условиях.

Zhou et al. [13] представили модель для прогнозирования SWCC для различных начальных условий плотности, введя новый параметр, откалиброванный с использованием экспериментальных результатов.

В большинстве исследований рассматривалась модель Фредлунда и Синга [1], которая соответствовала лабораторным данным о влажности и всасывании почвы. Строительство одного SWCC — процесс трудоемкий и может включать несколько методов, если необходимо изучить весь диапазон всасывания.Поскольку смеси песчано-бентонита часто используются для облицовки и гидравлических барьеров, инженеров интересует необходимость быстрой и надежной процедуры. Эта работа направлена ​​на использование результатов, полученных в ходе экспериментальной работы для широкого диапазона всасывания и влажности, с целью создания диаграммы прогнозов для подобных почв с переменным содержанием глины.

2. Материал и характеристики
2.1. Используемый материал

Для этого исследования была выбрана высокопластичная и очень расширяющаяся глина Аль-Катиф, которая была предложена различными исследователями для использования в облицовке и барьерах для отходов.Мелкий песок, используемый во многих строительных работах, был получен из Эр-Рияда, Саудовская Аравия. Этот материал в целом плохо сортирован, иногда с иловыми компонентами. Коэффициент однородности и коэффициент кривизны были измерены как 1,737 и 1,078 соответственно. Удельный вес используемого песка составляет 2,66. Удельный вес, предел жидкости, предел пластичности и индекс пластичности для используемого бентонитового материала приведены в таблице 1.


Свойство Значение

Specific гравитация, GS 2.6–2,7
Предел жидкости, LL (%) 480
Предел пластичности, PL (%) 49,6
Индекс пластичности, PI (%) 430

Восточная провинция Саудовской Аравии известна экспансивной глиной, зарегистрированной в регионе Аль-Катиф. Регион Аль-Катиф — это исторический оазис, расположенный вдоль западного побережья Персидского залива в Восточной провинции Саудовской Аравии (26 ° 56 ′ 0 ″ северной широты, 50 ° 1 ′ 0 ″ восточной долготы).Эта глина очень пластична и классифицируется как CH в соответствии с [20]. По данным Азама [21], эта глина отличается высоким содержанием смектита. Вся природная глина, использованная в этом исследовании, была получена из Al-Qatif с использованием гидравлического экскаватора для добычи приповерхностного материала. Глубина образцов составляла от 0,5 м до 3 м. Подробные геотехнические характеристики были выполнены в лабораториях Университета Короля Сауда.

Другие использованные материалы включали коммерческий бентонит HY OCMA, приобретенный у местного поставщика. Индексные свойства бентонита HY OCMA приведены в таблице 2.


Свойство Значение

Удельный вес, GS 2,71–2,75
Предел жидкости, LL (%) 137–140
Предел пластичности, PL (%) 45–60
Индекс пластичности, PI (%) 95–99
Единая система классификации грунтов CH

2.2. Кривые уплотнения смесей

SWCC были исследованы для выбранного диапазона содержания глины. Образцы обычно готовили с максимальной плотностью в сухом состоянии и оптимальным содержанием влаги. Были приготовлены песчаные смеси Al-Qatif с содержанием глины от 5% до 100% чистой глины. Другие смеси, включая бентонит (HY OCMA) и глину Аль-Катиф, также были исследованы с целью прогнозирования и проверки модели прогнозирования. Испытания на уплотнение проводились в соответствии со стандартным методом уплотнения Проктора, ASTM D698 — метод А [22].Для смесей песок-глина Al-Qatif диапазон исследованного содержания глины включал 0%, 5%, 10%, 15%, 30% и 60% по сухому весу песка. Для смесей песка и промышленного бентонита диапазон изученного содержания глины составлял 15%, но доля природной глины (Al-Qatif) и бентонита варьировалась от одной трети до двух третей. Все образцы смесей были приготовлены с различным содержанием воды от 5% до 36%. К смесям добавляли дистиллированную воду для получения желаемого содержания воды.

Смесям давали возможность гидратироваться в течение 24 часов, помещая их в пластиковые мешки перед уплотнением. Для уплотнения смесей в форму 100 мм (внутренний диаметр) высотой 101,3 мм использовали молоток 5,5 фунтов. Уложили и уплотнили три слоя смесей для равномерного уплотнения. Процесс построения кривых уплотнения включает нанесение на график веса почвы в форме после уплотнения и соответствующего содержания воды. Три типичные кривые для 15%, 30% и 60% представлены на рисунке 1.Общий профиль максимальной плотности в сухом состоянии и оптимального содержания влаги представлен в Таблице 3.



Доля глины в смеси (%) Максимальная плотность в сухом состоянии Оптимальная влажность содержание

5 17,5 13,5
10 17,7 15,4
15 18.0 16,8
30 16,5 20,0
60 14,1 25,0
100 12,0 32,0

Соотношение влажности и плотности глинисто-песчаных смесей исследовано для переменного содержания глины. На рисунке 1 представлен пример профиля сухой плотности-влажности, полученного для смеси глины и песка с содержанием глины 15%.Максимальная плотность в сухом состоянии составила 18,0 кН / м 3 , а оптимальное содержание влаги — 15%. Значения максимальной плотности в сухом состоянии представлены в Таблице 3.

При замене глины Al-Qatif на одну треть или две трети объема в качестве бентонита изменение максимальной плотности в сухом состоянии и оптимального содержания влаги является небольшим и несущественным.

3. Экспериментальные работы и методики
3.1. Общие

Испытания глиняно-песчаных смесей Al-Qatif на характеристики почвы и воды были осуществлены двумя основными способами.Первая процедура включала технику перемещения оси, а вторая — технику фильтровальной бумаги. Эти методы зависят от уровня всасывания, и первый метод более надежен для значений всасывания от 10 кПа до 1500 кПа с использованием прижимной пластины в соответствии с ASTM D6836 [23], в то время как методы фильтровальной бумаги используются для измерения всасывания матрикса более 1500 кПа.

3.2. Прижимная пластина

Первоначальная формовка глиняно-песчаных смесей была приготовлена ​​при максимальной плотности в сухом состоянии (MDD) и оптимальном содержании влаги (OMC).Образцы извлекали в кольца диаметром два дюйма, а затем заливали дистиллированной водой не менее чем на 24 часа. Было предоставлено дополнительное время для обеспечения насыщения. В течение периода насыщения к образцам прилагалось напряжение 7 кПа.

После извлечения образца из камеры затопления было отмечено достижение состояния насыщенной сухой поверхности. Для этого использовали швабру или бумажное полотенце. Керамические диски с высоким входом воздуха от 5 до 15 бар также необходимо пропитать водой в течение ночи.

Обеспечивая хороший контакт между образцами насыщенного грунта и керамическим диском с высоким входом воздуха, вся сборка помещается в камеру высокого давления. Затем камера плотно закрывается с помощью болтов (рис. 2). Источник внешнего давления воздуха использовался для всасывания с приращениями от 10 кПа до 50 кПа. Дальнейшие приращения включали 100, 200, 400, 800 и 1400 кПа. Присоединяли отводную трубку, ведущую к градуированному цилиндру. Время, отведенное для каждого приращения, составляло от двух до трех дней до достижения равновесия, т.е.е., когда вода перестала вытекать из образца. Ячейка устройства демонтируется после достижения равновесия, и содержание влаги в образце было рассчитано с использованием гравиметрических методов. Это позволило рассчитать количество потерь воды на каждом уровне всасывания и конечное содержание воды.

3.3. Техника с фильтровальной бумагой (FPT)

Для всасывания, превышающего 1500 кПа, процедура перемещения оси не подходит из-за допуска на уровень всасывания керамического диска. FPT использовался для покрытия зоны свыше 1500 кПа, чтобы оценить тенденцию SWCC в высоком диапазоне всасывания (до 100 МПа).Измерение всасывания матрикса не является прямым, и для этого требуются образцы с заранее определенным содержанием воды. Ряд образцов уплотненных дисков необходимо кондиционировать до переменного содержания воды. Этого можно достичь путем сушки или смачивания уплотненных образцов для достижения необходимого содержания воды.

Для получения заданного содержания воды сушка или увлажнение проводились контролируемым образом, моделируя естественные условия. Для высыхания до достижения определенного содержания влаги давали до пяти дней.Смачивание достигается помещением образцов во влажную среду. После достижения заданной влажности образцы можно хранить в течение трех дней в камере с регулируемой влажностью.

Просушенная в печи фильтровальная бумага Whatman № 42 помещалась между двумя идентичными дисковыми образцами. Два образца дисков имели диаметр 70 мм, тогда как диаметр фильтровальной бумаги, помещенной в середину, составлял 50 мм. Усадочная нагрузка 7 кПа была приложена для обеспечения контакта между фильтровальной бумагой и образцами почвы. Вся установка помещается в герметичный стеклянный сосуд и хранится в течение 20 дней в ящике для достижения уравновешивания влажности между фильтровальной бумагой и дисковым образцом.Всасывание, соответствующее содержанию влаги в образце, было получено из калиброванной диаграммы фильтровальной бумаги, использованной в испытании (рис. 3). Более подробная информация о процедурах калибровки фильтровальной бумаги дана Аль-Махбаши [17].


3.4. Метод подгонки

Можно рассмотреть множество методов подбора кривой для профиля всасывания почвы и содержания воды. Для данного исследования был выбран метод Фредлунда и Ксинга [1]: где Ѱ — всасывание почвы, θ w — содержание воды, θ s — содержание насыщенной воды, θ r — остаточное содержание воды, a — всасывание, относящееся к точке перегиба кривой, n — параметр почвы, относящийся к уклону в точке перегиба, м — параметр почвы, относящийся к остаточной воде содержание, а ч r — всасывание, относящееся к объемному остаточному содержанию воды.

Отличная корреляция может быть получена со значениями R 2 , превышающими 0,95. Выбор подходящего подхода зависит от оценки исследователя.

Значения AEV и остаточного всасывания были определены с использованием графического метода, предложенного Vanapalli et al. [4] и представляют собой точки пересечения касательных к зоне насыщения, зоне десатурации и остаточной зоне.

3.5. Концепция участка

При наблюдении за многими SWCC и основными контрольными точками кривой были отмечены значительные различия в площади под кривой для различных смесей с различным содержанием глины.Порядок изменения, по-видимому, связан с первой частью кривой, начиная с очень низких значений всасывания до точки перегиба. Тенденция за точкой перегиба обычно сходится к зоне с низкой влажностью при высоких уровнях всасывания. Это побудило исследователей изучить этот параметр, чтобы использовать его для прогнозирования SWCC для широкого диапазона содержания глины. Это, безусловно, сократит время инженеров-проектировщиков и лабораторных инженеров при работе с глиняно-песчаными футеровками с переменным содержанием глины.

Типичные параметры площади, предложенные в этом исследовании, показаны на рисунках 4 и 5 для песчано-бентонитовой футеровки и чистого песчаного материала.



Изменение области под кривой начинается задолго до AEV и продолжается до точки перегиба и за ее пределами.

4. Результаты и обсуждение
4.1. Контрольные точки SWCC

SWCC, построенный для чистого песка и песка с 5%, 10%, 15%, 30% и 60% глины Al-Qatif и других смесей, включающих коммерческий бентонит, выявил контрольные точки, как представлено в Таблице 4.


Смесь Значение на входе воздуха (AEV), кПа Остаточное содержание воды ( Вт r ),% Содержание насыщенной воды ( Вт с ),% Остаточное всасывание (Rs), кПа R 2

Чистый песок 8,6 0,8 11,5 700 0.997
5% Q 5,0 1,3 12,0 3800 0,988
10% Q 27,0 1,4 13,0 22000 0,957
15 % Q 42,0 1,4 14,5 45000 0,978
30% Q 8,6 15,3 26,0 300 0,992
60% Q 11.5 22,0 35,0 700 0,988
100% Q 68,0 7,5 71,0 50000 0,991
5% B, 10% Q 30,0 1,9 16,0 25000 0,978
10% B, 5% Q 98,0 0,9 17,0 13000 0,973
15% B 170.0 1,2 22,5 10000 0,988

4.2. Насыщенная влажность

Минералогия глины является наиболее важным фактором, определяющим влажность насыщения на графике SWCC. Расширяющиеся минералы играют значительную роль в привлечении и удержании воды, и это четко отражается в увеличении содержания влаги при насыщении с увеличением содержания глины.SWCC широко разнесены для низкого всасывания матрикса, а расстояние уменьшается за счет увеличения всасывания матрикса. Кривые для всех профилей песчано-глинистых смесей сходятся к зоне высокого всасывания матрикса между 10 000 и 100 000 кПа [24].

Значение содержания насыщенной воды тесно связано с пористой природой смеси и регулируется удерживающей способностью глины и пропорцией песка. Когда в смеси преобладают глина и мелкие частицы, ожидается более высокая степень насыщения.Увеличение объема и усадка во многом связаны с удержанием воды в футеровках и барьерах для сточных вод, сделанных из песка, усиленного глиной.

4.3. Тенденции SWCC для смесей песка и глины

SWCC для песка показал почти горизонтальный наклон всасывания влаги для низких давлений всасывания (0,1 кПа или меньше). Это также верно для различных выбранных глиняных смесей, но содержание влаги варьируется. Наклон SWCC постепенно изменяется при увеличении всасывания матрикса, пока не будет достигнута точка перегиба.Наклон за точкой перегиба указывает на обратную тенденцию и изменение направления. В таблице 4 представлены AEV, R s и W r на основе подбора Фредлунда и Синга [1].

SWCC песчано-глинистых смесей в целом указывает на тренд с разными контрольными точками и наклонами. На рисунках 6–8 показаны подходы Фредлунда и Ксинга к песку с различным содержанием глины.




4.4. Области под кривой

Измерения площади под кривой могут выполняться графически или расчетным путем.Правило Симпсона можно использовать, если область разделена на множество срезов равной ширины от первоначально заявленного всасывания до точки перегиба. Установлено, что интегрирование функции в том же диапазоне дает надежные результаты. В этом исследовании используется один тип песчаного материала с различным содержанием глины. На рис. 5 показан вклад одного песка в площадь под кривой. Это можно исследовать, когда используются разные типы песка с разным содержанием глины. В этой части исследования влияние песка игнорируется или считается идентичным во всех испытанных образцах.

Масштаб двух осей и размеров должны быть идентичными при измерении или сравнении площади с помощью этой процедуры. Шкала должна быть полулогарифмической с содержанием влаги по вертикальной оси и матричным всасыванием по горизонтальной оси. Рекомендуется начать измерение площадей при очень низком всасывании (0,01 кПа).

Путем интегрирования уравнения (1) площадь под кривой до точки перегиба была рассчитана и представлена ​​для смеси образцов. Первым делом необходимо установить точки перегиба, чтобы определить границы требуемой площади.Уравнение Фредлунда и Ксинга [1] упрощено и интегрировано в диапазоне от 0,01 кПа всасывания до значения всасывания в точке перегиба, показанной как 1 905,46 для выбранной смеси.

Заштрихованная область на рисунках 4 и 5 представляет собой требуемую площадь под кривой.

Процесс повторяли для каждой смеси.

Площади были впервые получены для смесей с содержанием глины 0%, 5%, 10%, 15%, 30%, 60% и 100%. На рисунке 9 представлена ​​гистограмма вычисленных значений.Для сравнения было обнаружено, что другие глины, включая бентонит, не сильно отличаются от общей тенденции, установленной для глины Аль-Катиф. Это 15% бентонита, 10% бентонита с 5% глины Al-Qatif и 5% бентонита с 10% глины Al-Qatif. Было обнаружено, что общая тенденция SWCC аналогична глине Al-Qatif и другим смесям с бентонитом. Это связано с минералогическим сходством двух глин [21], хотя и разного происхождения.


Была построена полиномиальная кривая тренда, чтобы связать коэффициент площади с содержанием глины в облицовке.

Форма SWCC может быть разной для глин разного происхождения, но глина одного и того же минералогического состава, вероятно, будет демонстрировать сходные тенденции с некоторыми вариациями в контрольных точках. Элькадий и др. [25] показали, что форма SWCC песчано-глинистых смесей трансформируется из одномодальной формы в бимодальную из-за двух размеров пор: макропор и микропор. При рассмотрении этой новой концепции анализа формы с использованием площадей под кривой возможна количественная оценка. Ожидается, что это будет полезно для инженеров-геологов и инженеров лабораторий из-за экономии времени.На участках со сходным минералогическим составом глин можно составить единую диаграмму SWCC для различных глинистых добавок. Это можно повторить или воспроизвести для других песков, обычно используемых в индустрии футеровки.

Рисунок 10 с экспериментальными данными, полученными в лаборатории, может быть использован для установления зон различного содержания глины Аль-Катиф для любых предложенных глин-песчаных хвостовиков. Диаграмма SWCC, рис. 11, создана, чтобы помочь практикующим инженерам использовать концепцию площади под кривой. Диаграмма была идеализирована на основе повторных испытаний и выбранного содержания глины.Функция площади не является линейной, и статистическая подгонка указывает на полиномиальную тенденцию второго порядка. Следовательно, смещение профиля SWCC не следует рассматривать как линейное, и его необходимо регулировать в соответствии с площадью под концепцией кривой. При нанесении контрольных точек следует отметить, что положение AEV и всасывания необходимо определять путем определения содержания влаги, коррелированного с коэффициентом площади; аналогично, давление всасывания может быть получено из корреляции между коэффициентом площади и давлением всасывания при AEV.Что касается остаточной точки, было замечено, что она возникает при высоком всасывании и не сильно отклоняется от прямых линий, сходящихся к давлению всасывания 100000 кПа. В целях проверки диаграммы прогноза на графике показаны точки с 30% и 60% глины Аль-Катиф (Рисунок 12). SWCC для используемого чистого песка указан в таблице прогнозов. При изменении типа песка можно построить аналогичную диаграмму прогнозов.




При использовании различных типов глины схожего минералогического состава в виде смесей местной глины и высокопластичного бентонита отклонение от общей тенденции оказалось несущественным, но зависит от концентрации используемого бентонита.Это можно увидеть на различных графиках SWCC для 5% бентонита плюс 10% глины Al-Qatif, 10% бентонита и 5% глины Al-Qatif.

На рисунке 12 представлено сравнение измеренных и прогнозируемых данных для смесей, содержащих 15% и 30% глины Al-Qatif. Полученные результаты очень хорошо согласуются с предложенной площадью под моделью кривой. Стоит отметить, что прогнозируемые линии для SWCC довольно однородны до смеси, содержащей 20% глины Al-Qatif, а за пределами этого уровня изменение не является регулярным.Сдвиг вверх увеличивается с увеличением содержания глины выше 20%. Практический диапазон глины Al-Qatif, которая будет использоваться в индустрии футеровки, не будет превышать 25% содержания. Эту процедуру можно в дальнейшем использовать для сравнения другой глины на основе площади под кривой. Это может быть в виде небольшого смещения линий прогноза и будет иметь достаточную точность для предварительного проектирования хвостовика и прогнозирования геотехнических свойств.

Cai et al. [5] обсудили различные модели, используемые для прогнозирования функции проницаемости.Они классифицировали эти модели на три группы. Это эмпирические методы, макроскопические модели и статистические модели. Теоретический подход, проведенный Cai et al. [5] включают добавление дополнительного параметра плотности, чтобы сделать возможным прогнозирование в широком диапазоне, а не для единственной начальной плотности в сухом состоянии. Теоретический подход в этом исследовании ограничен SWCC конкретного грунта, подобранным с использованием метода Фредлунда и Ксинга [1], дополненного расчетами площади под кривой, полученной для переменного содержания глины.Было обнаружено, что площадь под параметром кривой обеспечивает диаграмму прогноза с надежной точностью, которая может позволить успешным инженерам-геотехникам.

5. Заключение

В этом исследовании рассматривалось использование площади под кривой для прогнозирования идеализированных тенденций SWCC для песчано-глинистых смесей, используемых в хвостовиках. Призыв к созданию линейной карты для участков с аналогичной минералогической природой будет полезен для практикующих инженеров-проектировщиков и агентств лабораторных испытаний. Будет сэкономлено много времени, что будет очень приятно дизайнерам и экологам.

Созданные карты прогнозов могут составить библиотеку для использования проектировщиками и исследовательскими группами в области геотехнической и экологической инженерии. Контрольные точки SWCC были установлены экспериментально для глины Аль-Катиф при использовании с обычным мелким песком, который используется в строительной индустрии. При использовании другой глины схожего минералогического состава или смесей, включая местную глину и высокопластичный бентонит, можно заметить отклонение от общей тенденции. Это отклонение оказалось незначительным, и его уровень зависит от концентрации используемого бентонита.

Доступность данных

Данные, использованные для подтверждения выводов этого исследования, можно получить у соответствующего автора по запросу.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Благодарности

Авторы выражают свою признательность деканату научных исследований Университета Короля Сауда за финансирование этой работы в рамках программы исследовательской группы (RG-1440-073).

Характеристики супесчаной почвы | Домой Гиды

Дэниел Томпсон Обновлено 9 декабря 2018 г.

В супесчаных почвах преобладают частицы песка, но они содержат достаточно глины и отложений, чтобы обеспечить некоторую структуру и плодородие.Существует четыре различных типа супесчаной почвы, которые классифицируются в зависимости от размера песчинок в почве. Вы можете определить, есть ли в вашем дворе такая почва, с помощью простого теста.

Классификация

Супеси подразделяются на четыре категории, включая крупнозернистые супеси, мелкие супеси, супеси и очень мелкие супеси. Размер частиц песка измеряется в миллиметрах, а их концентрация в почве используется для определения, к какой категории относится почва.Песчаные почвы состоят примерно на 60 процентов из песка, на 10 процентов из глины и на 30 процентов из частиц ила.

Характеристики

Супесчаные почвы содержат видимые частицы песка, смешанные с почвой. Когда супесчаные почвы сжимаются, они сохраняют свою форму, но легко разрушаются. В супесчаных почвах содержится большое количество песка, что придает им песчанистый вид. В садах и лужайках супесчаные почвы способны быстро выводить излишки воды, но не могут удерживать значительное количество воды или питательных веществ для ваших растений.Растения, выращенные на этом типе почвы, потребуют более частого полива и удобрений, чем почвы с более высокой концентрацией глины и отложений. В супесчаных почвах часто не хватает определенных питательных микроэлементов, и для поддержания здорового роста растений могут потребоваться дополнительные удобрения.

Идентификация

Вы можете быстро идентифицировать супесчаные почвы по их физическим характеристикам. Возьмите горсть сухой почвы и медленно полейте ее водой. Втирайте воду в почву рукой, пока она не станет гладкой консистенции, похожей на замазку.Держите почву в руке, как будто вы держите трубу прямо вверх и вниз, и сжимаете ее. Песчаные почвы имеют очень песчаную структуру. Если ваша почва представляет собой супесчаный суглинок, она будет образовывать связную ленту почвы, когда она выдавливается между вашим большим и указательным пальцами, которая развалится, прежде чем достигнет одного дюйма в длину.

Соображения

Растения, выращенные на супесчаной почве, нуждаются в частом поливе и удобрении для поддержания здорового роста. Лучший способ улучшить супесчаную почву для садоводства — это подмешать в нее органические вещества.Нанесение 2–4-дюймового слоя компоста или торфяного мха на территорию может значительно улучшить способность вашей супесчаной почвы удерживать питательные вещества и воду.

Использование характеристик размера зерен отложений для оценки эффективности механических песчаных барьеров в снижении эрозии.

Распределение зерен отложений по размерам

Образцы поверхностных отложений, отобранные с голых дюн, состояли в основном из мелкого, среднего и крупного песка. Эти образцы показали более высокие относительные доли среднего песка, которые варьировались от 39.3 до 59,34 \ ({\%} \). Доля мелкого и крупного песка варьировала от 2,27 до 33,29% и 8,14 до 55,82% соответственно. Содержание мелкого и илистого песка было менее 5%. Образцы из середины склона показали более высокое содержание мелкого песка (55,82%), чем образцы из основания и вершины склона. Образцы из середины склона дали более низкие доли средне- и крупнозернистого песка (39,30% и 29,27% соответственно) по сравнению с измерениями в образцах из основания и вершины склона.Средний песок составлял 55,22% и 55,34% наносов в пробах с основания и среднего склона (таблица 5).

Таблица 5 Гранулометрические характеристики отложений из голых дюн (контрольная) зона и шесть различных типов механических песчаных барьеров.

Для образцов, собранных вокруг песчаных преград, отложения состояли в основном из мелкого и среднего песка. Пропорции мелкого песка для Straw / 1, Straw / 1.5, PLA / 1, PLA / 1.5, Mixed / 1 и Mixed / 1.5 составляли 36,75–47,42%, 29,15–49,71%, 46,22–47,80%, 12,3–39,75%, 24.86–42,71% и 32,69–56,09% соответственно. Средние доли песка составляли 35,1–45,2%, 33,52–47,27%, 33,05–40,51%, 40,7–59,2%, 39,82–50,15% и 31,5–50,49%. Образцы показали более низкую долю крупного песка и более высокую долю очень мелкого песка по сравнению с пропорциями, наблюдаемыми в образцах из области голых песчаных дюн.

Пропорции мелкого и среднего песка, измеренные от основания склона участков песчаной преграды, превышают измеренные по образцам голых дюн. Пропорции мелкого песка, измеренные на участках среднего уклона Straw / 1, Straw / 1.Типы барьеров 5, PLA / 1 и Mixed / 1.5 различались по сравнению с измеренными на участках среднего склона голых песчаных дюн. Образцы среднего склона из PLA / 1.5 и Mixed / 1 показали пропорции мелкого песка, аналогичные тем, которые были измерены на среднем склоне голых дюн. Тесты LSD-T использовались для анализа разброса размеров зерен в разных местах на склоне для разных типов песчаной преграды. Пропорции крупного песка в образцах со среднего склона PLA / 1.5 значительно отличались от пропорций, измеренных в образцах среднего склона голых дюн.Пропорции мелкого песка в основании образцов откосов из PLA / 1.5 отличались от измеренных в основании образцов откосов с голыми дюнами. Пропорции мелкого песка существенно не отличались среди других типов песчаных преград по сравнению с голыми дюнами. Образцы Straw / 1, Straw / 1.5 и PLA / 1 значительно отличались от образцов с голыми дюнами. Для Straw / 1 содержание очень мелкого песка в средней и верхней части образцов откоса не отличалось существенно от основания образцов откоса, но пропорции очень мелкого песка значительно различались между серединой и верхней частью образцов откоса.Компоненты мелкого и крупного песка не различались по положению вдоль склона. Компоненты илистого и очень мелкого песка, измеренные по образцам Straw / 1.5, не менялись в зависимости от положения на склоне. Пропорции илистого, мелкого и крупного песка в пробах PLA / 1 не различались в зависимости от расположения вдоль склона. Компоненты очень мелкого, мелкого, среднего и крупного песка образцов PLA / 1.5 не различались для разных положений вдоль склона. Пропорции илистого и очень мелкого песка в образцах Mixed / 1 с вершины склона значительно отличались от пропорций, измеренных на других участках склона.Пропорции мелкого, среднего и крупного песка в образцах Mixed / 1 у основания склона значительно различались по сравнению с пропорциями, измеренными на других участках склона.

Параметры размера зерна осадка

В целом, оценки среднего размера зерна указывают на более крупнозернистый осадок в образцах из шести типов песчаных преград по сравнению с тем, который наблюдается в образцах из образцов голых дюн (рис. 6). Средний размер зерна поверхностных отложений варьировался от 1,31 \ ({\ Phi} \) до 2,30 \ ({\ Phi} \) вдоль голых дюн со средним значением 1.65 \ ({\ Phi} \). Это свидетельствует о преобладании среднего песка. После установки песчаного барьера оценки размера зерна для образцов Straw / 1 варьировались от 1,79 \ ({\ Phi} \) до 2,03 \ ({\ Phi} \) со средним значением 1,90 \ ({\ Phi} \). Это указывает на более высокую долю крупнозернистого материала по сравнению с голыми дюнами. Для образцов Straw / 1.5 значения размера зерна варьировались от 1,69 \ ({\ Phi} \) до 2,02 \ ({\ Phi} \) со средним значением 1,91 \ ({\ Phi} \). Это значение существенно не отличается от измеренного для образцов Straw / 1, а также указывает на преобладание среднего песка.Для образцов PLA / 1 средний размер зерна находился в диапазоне от 1,92 \ ({\ Phi} \) до 1,97 \ ({\ Phi} \) со средним значением 1,94 \ ({\ Phi} \). Это указывает на более крупный осадок по сравнению с осадком, проанализированным на образцах соломенного барьера. Для PLA / 1.5 размер зерна варьировался от 1,41 \ ({\ Phi} \) до 1,79 \ ({\ Phi} \) со средним значением 1,68 \ ({\ Phi} \). Это значение приближается к тому, которое наблюдается для участков голых дюн. Для образцов Mixed / 1 средний размер зерна находился в диапазоне от 1,60 \ ({\ Phi} \) до 1,86 \ ({\ Phi} \) со средним значением 1,71 \ ({\ Phi} \).Для образцов Mixed / 1.5 размер зерна варьировался от 1,73 \ ({\ Phi} \) до 2,15 \ ({\ Phi} \) со средним значением 1,90 \ ({\ Phi} \). Средние значения размера зерна указывают на более крупный осадок у основания склона, но более мелкий осадок в образцах среднего склона по сравнению с образцами голых дюн.

Рисунок 6

Параметры размера зерна осадка.

Графический анализ с использованием критериев Фолка-Уорда дал значения сортировки отложений от 0,56 до 0,62 со средним значением 0,58. Это классифицируется как «лучшая» сортировка отложений.Коэффициенты сортировки для Straw / 1, Straw / 1.5 и PLA / 1 варьировались от 0,47 до 0,51, от 0,46 до 0,51 и от 0,44 до 0,53 соответственно. Средние коэффициенты сортировки для Straw / 1, Straw / 1,5 и PLA / 1 составили 0,49, 0,49 и 0,48 соответственно. Более низкие значения указывают на улучшенную сортировку отложений, которая классифицируется как «хорошая». Коэффициенты сортировки для PLA / 1.5, Mixed / 1 и Mixed / 1.5 варьировались от 0,48 до 0,63, от 0,51 до 0,52 и от 0,49 до 0,54 соответственно. Средние значения PLA / 1.5, Mixed / 1 и Mixed / 1.5 составили 0,53, 0.51 и 0,51 соответственно, которые относятся к категории «лучше». Образцы из верхней части наклона для Straw / 1, PLA / 1, PLA / 1.5, Mixed / 1 и Mixed / 1.5 и из середины наклона для Straw / 1.5 показали лучшую сортировку. Коэффициенты сортировки, измеренные в образцах от основания и середины склона для одного и того же типа песчаного барьера, существенно не различались и были отнесены к категории «хорошие».

Образцы отложений с голых участков дюн дали значения асимметрии от 0,07 до 0,25 со средним значением 0.17, что относится к категории «мелкий перекос». Для образцов Straw / 1, Straw / 1.5, PLA / 1.5, Mixed / 1 и Mixed / 1.5 асимметрия составляла от 0,22 до 0,27, от 0,14 до 0,33, от 0,14 до 0,25, от 0,14 до 0,23 и от 0,19 до 0,36 соответственно. Образцы Straw / 1, Straw / 1.5, PLA / 1.5, Mixed / 1 и Mixed / 1.5 дали соответствующие средние значения 0,17, 0,25, 0,21, 0,17 и 0,26. Они классифицируются как «мелкие перекосы» и указывают на более крупные отложения по сравнению с осадками, проанализированными на голых участках дюн. Образцы из PLA / 1 дали значения асимметрии от 0.От 25 до 0,38 при среднем значении 0,30. Эти значения приближаются к «очень мелкому перекосу» и превышают значения, измеренные на образцах, связанных с другими типами песчаных преград. Они указывают на то, что PLA / 1 содержит наиболее крупные наблюдаемые распределения наносов. Тенденции асимметрии напоминают те, которые наблюдаются среди значений среднего размера зерна для различных типов песчаных преград и различных положений вдоль склона.

Для образцов из области голых дюн значения эксцесса варьировались от 0,9693 до 1,0538 и давали среднее значение 1.0055. Уровень лептокуртики частотного распределения классифицируется как мезокуртический. Для образцов Straw / 1, PLA / 1.5 и Mixed / 1 эксцесс составлял от 0,9868 до 1,0020, от 0,9709 до 0,9894 и от 0,9678 до 0,9745 соответственно. Образцы Straw / 1, PLA / 1,5 и Mixed / 1 дали средние значения эксцесса 0,9920, 0,9822 и 0,775 соответственно. Эти значения были намного ниже, чем те, которые были измерены в районе голых дюн, что указывает на более высокую концентрацию классов крупности отложений, чем наблюдаемые в образцах голых дюн. Значения эксцесса для Straw / 1.5, образцы PLA / 1 и Mixed / 1.5 находились в диапазоне от 0,9714 до 1,0212, от 0,9929 до 1,0089 и от 0,9777 до 1,0172 соответственно. Образцы Straw / 1, PLA / 1,5 и Mixed / 1 дали соответствующие средние значения эксцесса 1,0064, 1,0125 и 1,0269. Эти значения указывают на мезокуртическое частотное распределение. Более высокие значения эксцесса для образцов Straw / 1, PLA / 1.5 и Mixed / 1 указывают на большую степень дисперсии размеров зерен, чем измеренные для голых дюн. Значения эксцесса для образцов Straw / 1.5, Mixed / 1 и Mixed / 1.5 указывают на более высокую концентрацию классов крупности отложений у основания склона по сравнению с серединой и вершиной склона.PLA / 1 и PLA / 1.5 показывают более высокую концентрацию классов крупности отложений в середине склона по сравнению с концентрацией, измеренной от основания и вершины склона.

Кривые частотного распределения

Пробы с нижнего и среднего склонов как голых дюн, так и песчаных барьеров дали кривые частотного распределения отложений, состоящие из одного пика. Пик уширяется для всех образцов относительно образцов от подножия склона голых участков дюн. Размер зерна осадка колеблется от 3.От 90 \ ({\ Phi} \) до 6,30 \ ({\ Phi} \) для образцов голых дюн до 2,68 \ ({\ Phi} \) до 4,98 \ ({\ Phi} \) для образцов песчаного барьера. Пиковое значение сдвигается с 5,19 \ ({\ Phi} \) для образцов голых дюн до 8,33 \ ({\ Phi} \) для образцов песчаного барьера. Образцы песчаного барьера дали значения размера зерен осадка в диапазоне от 2,98 \ ({\ Phi} \) до 4,45 \ ({\ Phi} \), кривая частотного распределения которых отклонялась от нормального распределения. Кривые кумулятивной частоты становятся очень плавными и заранее достигают вершины кумулятивной кривой.Образцы PLA / 1 и Straw / 1.5 показали более широкий диапазон гранулометрического состава осадка по сравнению с другими типами песчаных барьеров. Пиковое значение немного ниже и немного выше (рис. 7). Кривые частотного распределения как для образцов голых дюн, так и для образцов песчаной преграды указывают на то, что отложения в основном состоят из среднего песка. Образцы отложений с участков песчаных барьеров показывают тенденцию к укрупнению по сравнению с образцами голых дюн. Образцы среднего склона из участков песчаной преграды показывают более широкое распределение и более низкие пиковые значения.Пиковое значение достигнуто в продвинутом режиме относительно голых дюн, и значение стало от 4,45 \ ({\ Phi} \) до 4,27 \ ({\ Phi} \), пиковое значение на PLA / 1,5 и Mixed / 1 было отложено относительно голые дюны, и значение стало от 4,45 \ ({\ Phi} \) до 5,01 \ ({\ Phi} \). Средний размер частиц, измеренный на образцах Mixed / 1.5, напоминал размер частиц, измеренный на образцах голых дюн. Средний размер частиц из образцов песчаного барьера показал более высокие фракции мелкого зерна по сравнению с образцами голых дюн. Кумулятивные кривые для образцов песчаной преграды варьировались от 2.06 \ ({\ Phi} \) и 4.09 \ ({\ Phi} \). Этот диапазон превышает диапазон, наблюдаемый по образцам голых дюн. Кумулятивная частотная кривая для размера зерен осадка становится очень медленной и достигает вершины кумулятивной кривой задержки. Кривые частотного распределения для образцов верхней части склона из голых участков дюн различаются. Примеры PLA / 1.5 показывают относительно более узкое распределение. Образцы, связанные с другими типами песчаной преграды, показывают более широкое распределение. Образцы PLA / 1.5 дают более высокие пиковые значения по сравнению с образцами голых дюн.Образцы как из PLA / 1.5, так и из голых дюн дали значение размера зерна осадка 5,19 \ ({\ Phi} \). Пиковые значения для образцов из других типов песчаных барьеров были низкими и кажутся более высокими по сравнению с голыми дюнами. Средние значения размера частиц для образцов PLA / 1,5 указывают на более высокую долю мелкозернистого материала по сравнению с образцами голых дюн. Однако образцы Straw / 1, Straw / 1.5 и Mixed / 1.5 имеют более крупные (более грубые) средние значения размера частиц по сравнению с образцами голых дюн. Образцы PLA / 1.5 давали крутые кривые накопленной частоты.

Рисунок 7

Кривые частотного распределения для разных выборок.

Различие между дюнным, пляжным и речным песками по их текстурным характеристикам | Journal of Sedimentary Research

Критерии распознавания среды осадконакопления песчаников важны при реконструкции палеосреды. Петрографические характеристики современных песков из дюн, пляжей и рек были изучены, чтобы определить, есть ли минералогические или текстурные характеристики, которые позволят диагностировать среду отложения.В настоящее время удовлетворительных петрографических критериев отложений не существует. Поскольку прибрежные пески перемещаются из одной среды в другую, необходимо связать петрографические характеристики с условиями терминала. Минералогия обломочных отложений по большей части, по-видимому, отражает природу материнской породы, тогда как текстурные параметры в основном связаны с видом транспорта и энергетическими условиями транспортирующей среды. Анализ распределения зерен по размерам представляет собой график зависимости количества или частоты от размера зерен.Дюнные пески обычно можно отличить от пляжных песков на основе таких участков. Различие между типами песка можно выразить численно, вычислив третий момент (асимметрию) кривой распределения. По шкале фи третий момент (асимметрия) для дюнных песков обычно положительный, тогда как для пляжных песков обычно отрицательный. Кажется, это справедливо независимо от того, взяты ли образцы дюн с барьерных островов, побережья, озер, рек или пустынь. Пляжные пески с положительной перекосом встречаются на острове Падре, штат Техас, недалеко от дельты реки Рио-Гранде, и на острове Хорн, штат Миссисипи.Спорадические песчаные пляжи с положительным перекосом были обнаружены в других местах, но для песков от среднего до мелкого и очень мелкозернистого они кажутся относительно редкими. Среди широко разбросанных образцов также было обнаружено несколько образцов дюн с небольшой отрицательной асимметрией (-0,28 или меньше). График зависимости среднего размера зерна от третьего момента (асимметрии) приводит к почти полному разделению полей, представляющих песчаные дюны и песчаные пляжи. Знак асимметрии не зависит от минералогии образца.Кварцевые, карбонатные, гипсовые и оливиновые пески подчиняются одному и тому же общему правилу. Кривые распределения речных песков, как и песков дюн, обычно имеют положительный перекос, но был отмечен ряд исключений из этого правила. В определенных пределах средне-, мелкозернистый и очень мелкозернистый речной песок можно отличить от пляжного песка на основе графиков третьего момента (асимметрии) и стандартного отклонения (сортировка). Третий момент (перекос) крупнозернистого песка неубедителен как индикатор среды осадконакопления.Дюнные пески обычно можно отличить от речных песков по их сортировочным характеристикам; дюнный песок, как правило, лучше отсортирован, чем речной. Поскольку песчаные дюны и речные пески наклонены в одном направлении, необходим дополнительный критерий для отличия реки от дюнных песков, которые имеют перекрывающиеся характеристики сортировки. Это было обнаружено путем отделения зерен легких минералов от зерен тяжелых минералов и определения среднего соотношения размеров зерна кварца и конкретного тяжелого минерала в одном и том же песке, таком как гранат или магнетит.Отношение радиуса кварца к радиусу конкретного тяжелого минерала для речных песков обычно больше, чем для дюнных песков. Для одной дренажной системы среднего континента (река Арканзас и притоки) графики отношения среднего размера зерна тяжелых и легких минералов (с использованием системы фи) к соотношению сортировки (стандартное отклонение) тяжелых и легких минералов показывают точки, представляющие речные пески лежат в области графика, отличной от таковой для дюн. Транспортировка дюнных и речных песков представляет собой по большей части однонаправленный поток.Верхний диапазон размеров зерен, переносимых во взвешенном состоянии или сальтацией, определяется способностью транспортирующей среды. Такое ограничение не влияет на мелкие частицы при транспортировке. Результат этой способности связывания отражается на крупнозернистом конце кривой частотного распределения отсутствием «хвоста», обычно присутствующего на нормальной кривой, что приводит к положительной асимметрии. В пляжных песках мелкозернистые частицы песка удаляются веялкой. Кривая распределения просеянного песка, по-видимому, имеет «обрубленный» хвост на мелкозернистом конце по сравнению с нормальной кривой, что указывает на отрицательный перекос.

Вид: Pinus clausa

Вид: Pinus clausa

Указатель видовой информации

  ВИД: Pinus clausa  

  

Вводный

ВИД: Pinus clausa
АВТОР И ЦИТИРОВАНИЕ: Кэри, Дженнифер Х. 1992. Pinus clausa. В: Информационная система по пожарным эффектам, [Интернет]. Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Исследовательская станция Скалистых гор, Лаборатория пожарных наук (продюсер).Доступный: https://www.fs.fed.us/database/feis/plants/tree/pincla/all.html [].
СОКРАЩЕНИЕ: PINCLA PINCALC PINCLAI СИНОНИМЫ: ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН КОД ЗАВОДА SCS: PICL ОБЩИЕ ИМЕНА: песчаная сосна куст сосны ель сосна ТАКСОНОМИЯ: В настоящее время общепринятое научное название песчаной сосны - Pinus clausa. (Гл.ex Engelm.) Vasey ex Sarg. [1,11]. Вид делится на две географические разновидности, которые различаются серотиной шишки [1,11,12,16]: Pinus clausa var. clausa = сосна песчаная Ocala (серотиновые шишки) Pinus clausa var. immuginata = песчаная сосна Choctawhatchee (несеротиновые шишки) Помимо серотина, никаких устойчивых морфологических различий не выявлено. найдено между двумя разновидностями. Майерс [16] предполагает, что нет веская причина различать их.Обе разновидности будут обсуждаться в этом отчете с акцентом на Pinus clausa var. Клауса. ЖИЗНЕННАЯ ФОРМА: Дерево ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ СТАТУС: Нет особого статуса ДРУГОЙ СТАТУС: ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН

  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПРИСУТСТВИЕ

ВИД: Pinus clausa
ОБЩЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ: Сорт Окала растет на полуострове Флорида, а чоктохатчи сорт растет во Флориде Панхандл и на юге Алабамы.На полуостров песчаная сосна встречается от Тампы до Неаполя на побережье Мексиканского залива и от Сент-Огастина до Форт-Лодердейла на Атлантическом побережье. Несколько насаждения также встречаются на прибрежных островах. Самый большой насаждение песчаной сосны находится в большом кустарниковом комплексе национального леса Окала в северо-центральная Флорида [1,2,16]. ЭКОСИСТЕМЫ: FRES12 Longleaf - сосна обрезная FRES14 Дуб - сосна ГОСУДАРСТВА: AL FL BLM ФИЗИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ: ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАВОДОВ KUCHLER: K112 Южный смешанный лес K115 Сосновый скраб песочный ВИДЫ КРЫШКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 69 Сосна песочная 70 Сосна длиннолистная 71 Сосна длиннолистная - дуб кустарниковый 84 Сосна обрезная SRM (RANGELAND) ТИПЫ КРЫШКИ: ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН ВИДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И СООБЩЕСТВА РАСТЕНИЙ: Песчаная сосна доминирует в сообществе Флоридского кустарникового типа.Опубликованный классификация сосны песчаной как доминирующей в типах сообществ (cts) представлены ниже: Орган по классификации территорий FL gen. лес cts Wagoner 1975
  

РАССМОТРЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

ВИД: Pinus clausa
ДЕРЕВЯННАЯ ПРОДУКЦИЯ СТОИМОСТЬ: Песок сосновый используется в качестве топлива и балансовой древесины.Небольшие размеры вида имеют предотвратил его использование для строительных пиломатериалов, но это использование может стать более широким. важно в будущем [1]. ВАЖНОСТЬ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И ДИКИХ ЖИВОТНЫХ: Семена песчаной сосны поедают птицы и мелкие млекопитающие. Песчаная сосна навес создает среду обитания для многочисленных дятлов, певчих и птиц. добычи, а также серые белки и летяги [1,16]. На федеральном уровне Флоридская кустарниковая сойка, находящаяся под угрозой исчезновения, иногда гнездится в молодой песчаной сосне. [12,16]. ПРОДУКТИВНОСТЬ: ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ: ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН ЗНАЧЕНИЕ КРЫШКИ: ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН ЗНАЧЕНИЕ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ НАРУШЕННЫХ МЕСТ: ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗНАЧЕНИЯ: Песчаную сосну Choctawhatchee выращивают на рождественские елки из-за ее короткие, сильно лиственные ветви и темно-зеленая хвоя [1]. ДРУГИЕ СООБРАЖЕНИЯ РУКОВОДСТВА: Древесина: Песчаная сосна в Национальном лесу Окала в центральной Флориде удалось для мякоти.На продуктивных участках сосна песчаная вырастает до товарный размер [2]. Блоки от 20 до 40 акров (8-16 га) сплошные, куст удаляется, земля скарифицируется и либо высаживаются семена. или ветки с шишками разбросаны по земле [2,16]. в метод прямого посева, пять семян на пятно максимизируют всходы учреждение. Хищничество семян недостаточно серьезно, чтобы использовать пестициды лечение [18]. В методе конуса закрытые конусы открываются на земля от солнечного тепла.Подставки можно дополнить питомником. [2]. Сорт чоктохатчи растет медленнее, чем окала. сорт, но имеет хорошую приживаемость и может быть обрезан после открытых шишек выпустить семена. Песчаная сосна Choctawhatchee может быть наиболее подходящей для масштабное лесовосстановление [21]. Зрелая песчаная сосна подвержена ветровалу [1,16]. Насекомые: короеды (Ips spp.) И сосновый пилильщик (Neodiprion pratti) - основные насекомые, поражающие песчаную сосну. Нападения короеда связаны со стрессами, такими как засуха или теснота условия.Пила может удалить листья целиком. Наконечник мотыльков (Rhyacionia spp.), Тля и чешуя могут вызывать нежелательные деформация и обесцвечивание насаждений новогодних елок [1]. Заболевание: корневая гниль грибов, вызванная Clitocybe tabescens, встречается в участки плантаций с плохим дренированием почвы [1]. Во Флориде исчезают естественные насаждения песчаной сосны. Многие бывшие насаждения были преобразованы в цитрусовые рощи, участки или парки автомобилей для отдыха.Двадцать один находящийся под угрозой исчезновения на федеральном уровне или находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных обитают в песчаных сосновых лесах [17].
  

БОТАНИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИД: Pinus clausa
ОБЩИЕ БОТАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Песчаная сосна - это небольшое, узкое, вечнозеленое хвойное дерево с плотным заостренным концом. крона из сильно разделенных ветвей. Сосны песчаные, выращенные на продуктивных участках достигать высоты 66 футов (20 м) и диаметра от 18 до 20 дюймов (45-50 см), но деревья меньшего размера встречаются чаще [1,16].Сосна песчаная редко достигает 100 лет. Люди могут быть скрюченными, наклонными или низкорослыми. В тонкая серая кора волокнистая и ломкая, а шишки короткие, толстые шипы [10]. У проростков, выращенных в песке, тонкая корневая система с многочисленные боковые стороны. ЖИЗНЕННАЯ ФОРМА RAUNKIAER: Фанерофит (мезофанерофит) ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ: Семеноводство и распространение: Сосна песчаная однодомная. Деревья могут начинают производить шишки в возрасте 5 лет [1] и могут образовывать две или три оборотов шишек в год [7,12].Сорт Окала дает обильные урожай шишек почти ежегодно. Шишки окала преимущественно серотиновые, хотя 20 или более процентов людей на трибунах Окалы могут иметь хотя бы несколько открытых конусов [16]. Закрытые шишки сохраняются в макушке. на 10 и более лет [10]. Сорт чоктохатчи в основном несеротиновые шишки, открывающиеся при созревании. Происходит хороший урожай шишек каждые 4-6 лет. Крылатые семена обеих разновидностей рассыпаны. короткие расстояния по ветру [1,10].Развитие проростков: Жизнеспособность семян в закрытых шишках снижается с увеличением возраст шишек и составляет всего от 10 до 20 процентов у 5-летних шишек. Эпигеал прорастание происходит в любое время года, но редко в жару лето [1]. Всходы погибают при температуре грунта 125 градусов. Фаренгейт (52 градуса С) [9]. Их также уничтожают муравьи и птицы. Песчаная сосна Окала вырастает от 15 до 18 дюймов (38-46 см) в первый год, в то время как Песчаная сосна чоктаватчи вырастает всего от 10 до 15 дюймов (25-38 см) [1,21].На рост песчаной сосны больше влияет дефицит питательных веществ в почве. чем недостатком воды [16]. Сосна песчаная Окала растет в плотных одновозрастных в то время как песчаная сосна чоктаватчи растет в более открытых, разновозрастных насаждения с разбросанными всходами и саженцами в проемах [12]. Вегетативное размножение: сеянцы сосны чоктаватчи имеют прикорневой ветви, которые могут заменить основной стебель, если он убит сверху [1]. ХАРАКТЕРИСТИКИ САЙТА: Песчаная сосна растет на ксерических песчаных грядах, которые считаются бывшими Плейстоценовые дюны и береговые линии.Местность холмистая или пологая. прокатка. Песчаная сосна Окала колеблется на высоте от 20 футов (6 м) до 200 футов (61 м), а песчаная сосна чоктауатчи - от уровня моря до 295 футов (90 м) [1]. Сосна песчаная растет от хорошо дренированных до чрезмерно осушенные кислые песчаные почвы морского происхождения. Эти почвы в первую очередь Энтисоли получают из кварцевого песка [1]. К кустарникам сорта Окала, связанным с подлеском, относятся миртовый дуб. (Quercus myrtifolia), дуб Чапменовский (Q.chapmanii), дуб песчаный живой (Q. virginiana var. germinata), дуб кустарниковый (Q. inopina), лиония ржавая (Lyonia ferruginea), розмарин Флориды (Ceratiola ericoides), скраб с пальметто (Sabal etonia), пила-пальметто (Serenoa repens), шелковый залив (Persea borbonia var. humilis), черника молотая (Vaccinium myrsinites), суслик (Chrysobalanus oblongifolius), клюва (Rhynchospora megalocarpa) и палафоксия (palafoxia feayi). Многие из этих кустарников вечнозеленые или почти вечнозеленый.Травянистый почвопокровный покров практически отсутствует [1,16]. (Также см. Типы обложек SAF). Подлесок песчаных насаждений чоктаватчи редок и включает дуб индейка (Q. laevis), дуб блюджек (Q. incana), дуб песочный столб (Q. stellata var. маргаретта), сосновый триаун (Aristida stricta) и опунция (Opuntia spp.) [1]. ПОСЛЕДНИЙ СТАТУС: Сосна песчаная умеренно нетерпима к конкуренции и занимает промежуточное положение в теневыносливость [1,16].Он установится и в конечном итоге будет доминировать кустарники дубовых сообществ. Сосна песчаная будет вторгаться в длиннолистную сосну (Pinus palustris) леса при отсутствии огня. Песчаная сосна кустарниковая растительность, в котором сосна песчаная растет очень густыми одновозрастными насаждениями от 8000 до 10 000 деревьев на акр (20 000-25 000 / га) считается кульминацией пожара. сообщество [9]. Если пожар происходит раз в 20-60 лет в песчаной сосне насаждения, растительное сообщество не изменится. В отсутствие Огонь, на смену песчаной сосне придет ксерический лес из дуба и гикори.При частом возгорании дубовый кустарник или сосна (P. ellottii) могут заменить песок сосновый [1,5,9,15,16]. СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ: Цветочные бутоны образуются в начале лета и становятся видимыми к началу осени. Сорт Окала обычно начинает сбрасывать пыльцу в середине ноября, но может линька начнется через месяц. Сорт чоктохатчи обычно начинается сбрасывание пыльцы в конце января, но может начаться в любое время с конца декабря до середины марта. Шишки созревают к концу второго года [1,7,10].
  

ПОЖАРНАЯ ЭКОЛОГИЯ

ВИД: Pinus clausa
ПОЖАРНАЯ ЭКОЛОГИЯ ИЛИ АДАПТАЦИИ: Сосна песчаная классифицируется как огнестойкая, потому что она восстанавливает обильно через семена после пожара. Взрослые деревья имеют низкую толерантность стрелять из-за тонкой коры [14]. Сосна песчаная поддерживается нечастыми пожарами высокой интенсивности [1,16,17]. Плотный полог сосны песчаной уменьшает подлесневую растительность и скопление топлива на земле.Самая низкая растительность - вечнозеленая. который не дает густой подстилки из сухих листьев, и мало или без травы. Огонь обычно гаснет у внешнего края песчаной сосны. стоять, но если подставка загорится, произойдет сильный пожар. Этот отложенная пирогенная стратегия приводит к мгновенному повторному захвату сайта [10]. Большое количество семян высвобождается из серотиновых шишек и прорастает. на открытом грунте. Сосна песчаная обычно горит только весной, когда дует сильный ветер. огонь в короны [5].Кроме того, содержание воды в игле находится на максимальном уровне. самое низкое и самое высокое содержание эфира весной [22]. Устойчивый жаркая погода также сделает подставку более восприимчивой к возгоранию [16]. Легковоспламеняющийся испанский мох (Tillandsia usneoides) накапливается на старая песчаная сосна и может воспламениться от молнии или может поднять землю огонь в корону [9]. Интервалы пожаров от 20 до 60 лет поддерживают ровные насаждения песчаной сосны. [16,20]. Если чаще, деревья могут быть недостаточно старыми для воспроизводства.Если реже, песчаная сосна стареет и заменяется дубом. Сообщества песчаной сосны часто смешиваются с сосной длиннолистной. сообщества, которые горят каждые 3-8 лет. Прилегающий грунт малой опасности пожары редко воспламеняют молодые сосновые насаждения. Ричардсон [20] сообщил эта скрабовая аллелопатия препятствует регенерации травы и сосны у песчаной сосны сообщества и вдоль границ. Травы и саженцы сосны иным образом обеспечьте топливо для наземных пожаров. Песчаная сосна Choctawhatchee обычно растет в местах, где нет огня.Открыто-конусообразные формы разновидности Окала также вторгаются и устанавливаются на территориях. без огня. Восстановление открытого конусного стенда после пожара является зависимым на деревьях, расположенных по периферии ожога. Степень серотины на стендах Окала и Чоктохатчи, вероятно, является функцией огня история [16]. Стенды с открытым конусом могут не иметь огня или частые наземные пожары небольшой силы, в то время как насаждения с закрытыми конусами могут иметь наличие в анамнезе нечастых, но сильных коронных пожаров [12]. ПОЖАРНЫЕ РЕЖИМЫ: Найдите информацию о пожарном режиме для растительных сообществ, в которых виды могут встречаться при вводе названия вида на домашней странице FEIS в разделе «Найдите режимы огня». СТРАТЕГИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ПОСЛЕ ПОЖАРА: остаточный колонизатор, хранящийся в кроне; семена с низкой жизнеспособностью в шишках на месте остаточный колонизатор, хранящийся в кроне; семена с длительной жизнеспособностью в шишках на стройплощадке сторонний колонизатор; семя, переносимое ветром; первый и второй годы после пожара
  

ПОЖАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ВИД: Pinus clausa
НЕМЕДЛЕННОЕ ПОЖАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАВОД: Сосна песчаная погибает от пожаров средней и высокой степени тяжести [16].Наземные пожары низкой интенсивности не убивают взрослые деревья, но этот тип пожары в сообществах песчаных сосен редки. ОБСУЖДЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПОЖАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН ЗАВОД ОТВЕТ НА ПОЖАР: После пожара многочисленные замкнутые конусы, хранящиеся в заводной головке, отпускают их семена. Сильный огонь подготавливает хорошее семенное ложе и удаляет скраб растительность. Семена прорастают, и стебель самовосстанавливается [1,16]. ОБСУЖДЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ОТВЕТОВ ЗАВОДА: ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН ПОЖАРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лесные пожары в песчаных сосновых насаждениях обычно проявляются экстремальными и неконтролируемыми поведение.Например, пожар в Национальном лесу Окала в 1935 г. 5670 акров (2295 га) за 4 часа [16]. Из-за тушения пожара, многие насаждения песчаной сосны стареют и будут заменены дубом. Предписано пожар в сосновых насаждениях был ограничен из-за качества воздуха проблемы и потому, что они считаются опасными. Дорен и другие [3] протестировали модель топлива из сосны и обнаружили предписанное горение в песке. Скраб из сосны можно выполнять эффективно и безопасно. Используемые методы включал укладку и уменьшение биомассы на корню вдоль стенда периметр.
  

ССЫЛКИ

ВИД: Pinus clausa
ССЫЛКИ: 1. Брендемуэль, Р. Х. 1990. Pinus clausa (Chapm. Ex Engelm.) Vasey ex Sarg. песок сосновый. В: Burns, Russell M .; Хонкала, Барбара Х., технический координаторы. Сильвики Северной Америки. Том 1. Хвойные породы. Agric. Handb. 654. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство сельского хозяйства США, лес. Сервис: 294-301.[13392] 2. Купер, Роберт В. 1958. Возобновление песчаной сосны во Флориде. В: Материалы: собрание Общества американских лесоводов; 1957, 10-13 ноября; Сиракузы, штат Нью-Йорк. Вашингтон, округ Колумбия: Общество американских лесоводов: 71-72. [11948] 3. Дорен, Роберт Ф .; Робертс, Ричард Э .; Ричардсон, Дональд Р. 1991. Песок сжигание соснового куста: некоторые положительные шаги для лечения. В: Высокий Интенсивность пожаров в диких землях: проблемы управления и варианты: Материалы 17-й конференции по пожарной экологии компании Tall Timbers; 18-21 мая 1989 г .; Таллахасси, Флорида.Таллахасси, Флорида: Научно-исследовательская станция Tall Timbers: 408-409. Абстрактный. [17797] 4. Эйр, Ф. Х., изд. 1980. Типы лесного покрова США и Канада. Вашингтон, округ Колумбия: Общество американских лесоводов. 148 с. [905] 5. Гаррен, Кеннет Х. 1943. Воздействие огня на растительность юго-восток США. Ботаническое обозрение. 9: 617-654. [9517] 6. Гаррисон, Джордж А .; Bjugstad, Ardell J .; Дункан, Дон А .; [и другие]. 1977 г.Растительные и экологические особенности леса и ареала экосистемы. Agric. Handb. 475. Вашингтон, округ Колумбия: Департамент США Сельское хозяйство, лесная служба. 68 с. [998] 7. Кругман, Стэнли Л .; Дженкинсон, Джеймс Л. 1974. Pinaceae - семейство сосновых. В: Schopmeyer, C. S., технический координатор. Семена древесных растений в Соединенные Штаты. Agric. Handb. 450. Вашингтон, округ Колумбия: Департамент США Сельское хозяйство, лесная служба: 598-637. [1380] 8.Kuchler, A. W. 1964. Руководство к карте потенциальной растительности. граничащих Соединенных Штатов. Специальная публикация № 36. Нью-Йорк: Американское географическое общество. 77 с. [1384] 9. Лаессле, А. М. 1968. Связь кустарника песчаной сосны с бывшим берегом. линий. Ежеквартальный журнал Флоридской академии наук. 30 (4): 269-286. [11621] 10. Ландерс, Дж. Ларри. 1991. Влияние нарушений на признаки сосны в юго-восток США.В: Proceedings, 17th Tall Timbers fire конференция по экологии; 18-21 мая 1989 г .; Таллахасси, Флорида. Таллахасси, Флорида: Исследовательская станция высоких лесов: 61-95. [17601] 11. Литтл, Элберт Л., мл., 1979. Контрольный список деревьев США (аборигенных и натурализовались). Agric. Handb. 541. Вашингтон, округ Колумбия: Департамент США Сельское хозяйство, лесная служба. 375 с. [2952] 12. Литтл, Элберт Л., мл .; Дорман, Кейт В. 1952 г. Географические различия в конус в сосновом песке.Журнал лесного хозяйства. 50: 204-205. [17798] 13. Лион, Л. Джек; Стикни, Питер Ф. 1976. Ранняя вегетационная последовательность. после крупных лесных пожаров на севере Скалистых гор. В: Proceedings, Tall Конференция по экологии лесов и Межгорный совет по изучению пожаров симпозиум по пожарной безопасности и землеустройству; 1974 8-10 октября; Missoula, MT. Нет. 14. Таллахасси, Флорида: Исследовательская станция высоких лесов: 355-373. [1496] 14. МакКьюн, Брюс. 1988. Экологическое разнообразие североамериканских сосен.Американский журнал ботаники. 75 (3): 353-368. [5651] 15. Майерс, Рональд Л. 1985. Огонь и динамические отношения между Флоридой. песчаная и песчаная сосновая кустарниковая растительность. Бюллетень Торри Ботанический клуб. 112 (3): 241-252. [11606] 16. Майерс, Рональд Л. 1990. Скраб и высокая сосна. В: Myers, Ronald L .; Эвель, Джон Дж., Ред. Экосистемы Флориды. Орландо, Флорида: Центральный университет Флорида Пресс: 150-193. [17389] 17.Майерс, Рональд Л. 1991. Кондоминиумы, трейлерные парки и высокоинтенсивные пожары: будущее песчаных сосновых кустарников во Флориде. В: Материалы 17-й конференции по пожарной экологии компании Tall Timbers; 18-21 мая 1989 г .; Таллахасси, Флорида. Таллахасси, Флорида: Научно-исследовательская станция высоких лесов: 301. [17613] 18. Outcalt, Kenneth W. 1991. Влияние пестицидов и количество семян на пятно на рассаде из семян сосны песчаной Ocala прямого посева.В: Coleman, Sandra S .; Нари, Дэниел Г., составители. Труды, 6-е двухлетняя конференция южных лесоводческих исследований: Vol. 1; 1990 г. 30 октября - 1 ноября; Мемфис, Теннесси. Gen. Tech. Реп. SE-70. .Икс. Эшвилл, Северная Каролина: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Юго-Восточная Лесная Опытная Станция: 47-51. [17461] 19. Raunkiaer, C. 1934. Жизненные формы растений и статистические растения. география. Оксфорд: Clarendon Press.632 с. [2843] 20. Richardson, D. R .; Уильямсон, Г. Б. 1988. Аллелопатические эффекты кусты песчаной сосны кустарник на соснах и травах Сандхилл. Лесоводство. 34 (3): 592-605. [5427] 21. Rockwood, D. L .; Кок, Х. Р. 1978. Какую сосну песчаную посадить во Флориде ?. Южный журнал прикладного лесоводства. 2 (2): 49-50. [10631] 22. Rundel, Philip W. 1981. Структурные и химические компоненты воспламеняемость. В: Муни, Х.А .; Bonnicksen, T. M .; Christensen, N.L .; [и другие], технические координаторы. Пожарные режимы и экосистема свойства: Материалы конференции; 11-15 декабря 1978 г .; Гонолулу, штат Гавайи. Gen. Tech. Представитель WO-26. Вашингтон, округ Колумбия: Департамент США Сельское хозяйство, лесная служба: 183-207. [4393] 23. Служба охраны почв Министерства сельского хозяйства США. 1982 г. Национальный список научных названий растений. Vol. 1. Список названий растений.СКС-ТП-159. Вашингтон. 416 с. [11573] 24. Вено, Патриция Энн. 1976. Наследственные отношения пяти Флориды. растительные сообщества. Экология. 57: 498-508. [9659] 25. Ваггонер, Гэри С. 1975. Восточный лиственный лес, Vol. 1: Юго-восток вечнозеленый и дубово-сосновый регион. Тематические исследования естествознания № 1, НПС 135. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел США, Национальный парк. Услуга. 206 с. [16103] 26.Вулфенден, Глен Э. 1973. Гнездование и выживание в популяции Флоридские скрабовые сойки. Живая птица. 12: 25-49. [16723]

Домашняя страница FEIS

Анализ динамических характеристик песчаных частиц на двухфазном потоке песчаных бурь

[1] Ван Тао, У Вэй, Сюэ Янь и др.al: пространственно-временная эволюция пустыни (кандидат наук Северного Китая. Tournal of Desert Rerearch, Китай, 2003).

[2] Цзэн Сяоцзин, Чжоу Юхэ: Некоторые ключевые проблемы исследования ветров.sandw (Механика в машиностроении, Китай, 2003).

[3] У Чжэн: наука о ветре и песке (научное издание Hause, Китай, 1987).

[4] Дуань Сюй, Чжу Вэньсюэ: Анализ характеристик гидрокинетики в круговом нападающем потоке arger (Сделки китайского общества сельскохозяйственной инженерии, Китай, 2003).

[5] Ся Цзянь-синь, Ни Цзинь-жэнь: Колебательные характеристики частиц в потоках, нагруженных наносами (Шуйли Сюэбао, Китай, 2003 г.).

[6] Чжу Фанцзян, Ци Лунси, Куанг Чжэнбан: Распределение скоростей фазовых частиц в слое сальтации двухбазовых потоков с ветром и песком (Acta Mechanica sinica, Китай, 2001).

Как образуются песчаные дюны?

Как образуются песчаные дюны?

Условия, необходимые для образования песчаных дюн, включают:

  • большой запас песка
  • большой плоский пляж
  • Время высыхания песка, поэтому необходим большой диапазон приливов и отливов
  • береговой ветер (ветер, дующий с моря на сушу) для перемещения песка к задней части пляжа
  • препятствие для образования дюны напротив e.г галька или коряги

На изображении ниже показан пляж Харлех в Северном Уэльсе. Его большой диапазон приливов и отливов способствует развитию песчаных дюн. Приливный диапазон — это разница между высоким приливом и последующим низким приливом .

Пляж с большой амплитудой приливов

Как ветер переносит песок?

Aeolian Transport — это первый процесс формирования прибрежных дюн, который включает перемещение и выветривание песчаных частиц позади и вдоль береговой линии.Эолийские перевозки — это когда ветер переносит отложения. Ветер переносит песок 3 способами. Это:

  • подвеска
  • сальтация
  • ползучесть

Эолийские перевозки

1% движения песка происходит из-за взвеси. Это когда песок поднимается и уносится ветром. 95% движения песка является результатом сальтации. Это когда песчинки прыгают по пляжу, когда их подхватывает и сбрасывает ветер. Наконец, 4% перевозок приходится на ползучесть.Это когда песчинки сталкиваются и толкают друг друга.

На видео ниже показано сочетание этих процессов транспортировки.

Когда ветер дует на пляж, он будет переносить материал. Более крупные куски осадка упираются в препятствие, образуя гребень, а более мелкие частицы оседают с другой стороны от него. На стороне, обращенной к ветру, материал начинает доходить до гребня. Это происходит потому, что куча материала становится крутой и неустойчивой и начинает разрушаться.Когда это происходит, более мелкие частицы падают с другой стороны. При достижении стабильного угла (30-34 градуса) песок перестает скользить. Этот цикл повторяется. Поскольку песок сам становится препятствием, перед ним могут образовываться новые дюны. Чем сильнее ветер, тем выше дюны.

Характеристики песчаных дюн

Характеристики песчаных дюн

В песчаных дюнах:

  • пологий спуск, сбоку дует ветер против
  • крутой склон на защищенной стороне (30-34 градуса)
  • гребень (вершина дюны) до 15 метров

Как меняются песчаные дюны по мере продвижения вглубь суши?

Как песчаные дюны меняются с удалением от пляжа?

Движущиеся песчаные дюны становятся выше.Эмбриональные дюны (самые молодые песчаные дюны) имеют высоту всего несколько метров, тогда как зрелые дюны достигают 15 метров в высоту. Это связано с тем, что трава маррам и другая растительность колонизируют песчаные дюны и удерживают их вместе длинными корнями, останавливая миграцию песчаных дюн. Песчаные дюны ближе к пляжу имеют более желтый цвет, тогда как дальше они серые из-за добавления гумуса и бактерий из растений и животных. Каждая песчаная дюна отделена желобом (провалом). Это известно как провисание. Они образуются за счет удаления наносов с защищенной подветренной стороны дюны и наветренной стороны следующей дюны.Брюки могут быть настолько размытыми, что достигают уровня грунтовых вод, что приводит к образованию соленых дюн. На видео ниже показано, как изменяется растительность в экосистеме песчаных дюн по мере того, как вы перемещаетесь вглубь суши (это называется сукцессией растительности).

На изображении ниже показана последовательность растительности на песчаных дюнах в Харлече, Северный Уэльс.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *