Наименование и характеристика грунта | Средняя плотность, кг/см2 | Используемая техника |
I группа грунта | ||
Галька и гравий размером до 80 мм | 1700 — 1800 | |
Грунт растительного слоя без корней и с корнями | 1200 | |
Лёсс естественной влажности рыхлый с примесью гравия и гальки | 1600 — 1750 | Грунторез 2086.31-51 |
Песок всех видов, в том числе с примесью щебня, гравия или гальки | 1600 — 1700 | Агрегат траншейный АТ |
Солончак и солонец, мягкие | 1600 | Агрегат траншейный АТМ |
Суглинок легкий и лессовидный | 1700 | |
Супесок всех видов, в том числе с примесью гравия, щебня или строительного мусора | 1600 — 1900 | Агрегат траншейный АТМ-11 |
Торф без корней и с корнями толщиной до 30 мм | 600 | Грунторез ЭТЦ 1609 |
Чернозем и каштановые земли естественной влажности | 1300 | |
Шлак котельный | 750 | |
II группа грунта | ||
Галька и гравий размером более 80 мм с примесью булыг | 1900 | |
Глина жирная мягкая или насыпная, слежавшаяся с примесью щебня или гравия до 10% | 1800 | |
Грунт растительного слоя с примесью гравия, щебня или строительного мусора | 1400 | Грунторез 2086.31-51 |
Мерзлые грунты песчаные, предварительно разрыхленные | 1750 | Агрегат траншейный АТ |
Суглинок с примесью гравия, щебня, булыг или строительного мусора | 1750 — 1950 | Агрегат траншейный АТМ |
Строительный мусор рыхлый и слежавшийся | Агрегат траншейный АТМ-11 | |
Торф с корнями толщиной более 30 мм | 600 | Грунторез ЭТЦ 1609 |
Чернозем и каштановые земли отвердевшие | 1200 | |
Щебень всякий, а также с примесью булыг | 1750 — 1950 | |
Шлак металлургический выветрившийся | 1600 | |
III группа грунта | ||
Глина жирная мягкая или насыпная, слежавшаяся с примесью щебня, гравия или булыг более 10% | 1950 | Грунторез 2086.31-51 |
Глина тяжелая ломовая | 1900 | Агрегат траншейный АТ |
Солончак и солонец, отвердевшие | 1800 | Агрегат траншейный АТМ |
Строительный мусор сцементированный | 1800 | Агрегат траншейный АТМ-11 |
Шлак металлургический невыветрившийся | 1800 | Грунторез ЭТЦ 1609 |
IV группа грунта | ||
Гипс мягкий | 2200 | |
Глина мореная с примесью до 30% валунов | 1950 | |
Глина сланцевая | 1950 | |
Глина твердая | 2000 | Грунторез 2086.31-51 |
Лёсс отвердевший | 1800 | Агрегат траншейный АТ |
Мел мягкий | 1550 | Агрегат траншейный АТМ |
Мореные грунты с валунами | 2100 | Агрегат траншейный АТМ-11 |
Опоки | 1900 | |
Скальные грунты предварительно разрыхленные | 1800 | |
Скальные грунты, не требующие разрыхления | 1750 | |
Трепел слабый | 1500 | |
V группа грунта | ||
Мерзлые грунты глинистые и суглинистые | 1850 | Агрегат траншейный АТ |
Таблица 1-1 Распределение грунтов на группы по трудности разработки
|
Группа грунтов | Наименование и характеристика грунтов |
I |
Песок, супесь, суглинок лёгкий (влажный), грунт растительного слоя, торф. |
II |
Суглинок, гравий мелкий и средний, глина лёгкая влажная. |
III |
Глина средняя или тяжёлая, разрыхлённая, суглинок плотный. |
IV |
Глина тяжёлая. Вечномёрзлые сезонно промерзающие грунты: растительный слой, торф, пески, супеси, суглинки и глины. |
V |
Крепкий глинистый сланец. Некрепкий песчаник и известняк. Мягкий конгломерат. Вечномёрзлые сезонно промерзающие грунты: супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, щебня и валунов до 10% по объёму,а также моренные грунты и речные отложения с содержанием крупной гальки и валунов до 30% по объёму. |
VI |
Сланцы крепкие. Песчаник глинистый и слабый мергелистый известняк. Мягкий доломит и средний змеевик. Вечномёрзлые сезонно промерзающие грунты: супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, щебня и валунов до 10% по объёму, а также моренные грунты и речные отложения с содержанием крупной гальки и валунов до 50% по объёму. |
VII |
Сланцы окварцованные и слюдяные. Песчаник плотный и твёрдый мергелистый известняк. Плотный доломит и крепкий змеевик. Мрамор. Вечномёрзлые сезонно промерзающие грунты: моренные грунты и речные отложения с содержанием крупной гальки и валунов до 70% по объёму. |
VIII | Аргиллиты кремнистые. Конгломераты изверженных пород на известковом цементе. Доломиты окварцованные. Окремненные: известняки и доломиты. Фосфориты плотные пластовые. Сланцы окремненные прочные. Гнейсы. Мелкозернистые, затронутые выветриванием: граниты, сиениты, габбро. Кварцево-карбонатные и кварцево-баритовые породы. Бурые железняки пористые. Гидрогематитовые руды плотные. Кварциты: гематитовые, магнетитовые. Колчедан плотный. Бокситы диаспоровые. |
IX | Прочные грунты. Базальты. Конгломераты изверженных пород на кремнистом цементе. Известняки карстовые. Кремнистые: песчаники, известняки. Доломиты кремнистые. Фосфориты пластовые окремненные. Сланцы кремнистые очень прочные. Кварциты: магнетитовые и гематитовые. Роговики. Альбитофиры и кератофиры. Трахиты. Порфиры окварцованные. Диабазы тонкокристаллические. Туфы: окремненные, ороговикованные. Крупно- и среднезернистые грунты: гранито-гнейсы, гранодиариты. Сиениты. Габбропориты. Пегматиты. Окварцованные: амфиболит, колчедан. Кварцево-турмалиновые породы, не затронутые выветриванием. Бурые железняки. Кварцы со значительным количеством колчедана. Бариты. |
X | Валунно-галечные отложения изверженных и метаморфизированных пород. Песчаники кварцевые сливные. Джеспилиты, затронутые выветриванием. Фосфатно-кремнистые породы. Кварциты неравномерно-зернистые. Кварцевые: альбитофиры и кератофиры. Мелкозернистые: граниты, гранитогнейсы и гранодиориты. Микрограниты. Пегматиты кварцевые. Магнетитовые и мартитовые руды с прослойками роговиков. Бурые железняки окремненные. Кварц жильный. Порфириты сильно окварцованные и ороговикованные. |
Наименование и характеристика грунта | Средняя плотность, кг/см2 | Используемая техника |
I группа грунта | ||
Галька и гравий размером до 80 мм | 1700 — 1800 | |
Грунт растительного слоя без корней и с корнями | 1200 | |
Лёсс естественной влажности рыхлый с примесью гравия и гальки | 1600 — 1750 | Грунторез 2086.31-51 |
Песок всех видов, в том числе с примесью щебня, гравия или гальки | 1600 — 1700 | Агрегат траншейный АТ |
Солончак и солонец, мягкие | 1600 | Агрегат траншейный АТМ |
Суглинок легкий и лессовидный | 1700 | |
Супесок всех видов, в том числе с примесью гравия, щебня или строительного мусора | 1600 — 1900 | Агрегат траншейный АТМ-11 |
Торф без корней и с корнями толщиной до 30 мм | 600 | Грунторез ЭТЦ 1609 |
Чернозем и каштановые земли естественной влажности | 1300 | |
Шлак котельный | 750 | |
II группа грунта | ||
Галька и гравий размером более 80 мм с примесью булыг | 1900 | |
Глина жирная мягкая или насыпная, слежавшаяся с примесью щебня или гравия до 10% | 1800 | |
Грунт растительного слоя с примесью гравия, щебня или строительного мусора | 1400 | Грунторез 2086.31-51 |
Мерзлые грунты песчаные, предварительно разрыхленные | 1750 | Агрегат траншейный АТ |
Суглинок с примесью гравия, щебня, булыг или строительного мусора | 1750 — 1950 | Агрегат траншейный АТМ |
Строительный мусор рыхлый и слежавшийся | Агрегат траншейный АТМ-11 | |
Торф с корнями толщиной более 30 мм | 600 | Грунторез ЭТЦ 1609 |
Чернозем и каштановые земли отвердевшие | 1200 | |
Щебень всякий, а также с примесью булыг | 1750 — 1950 | |
Шлак металлургический выветрившийся | 1600 | |
III группа грунта | ||
Глина жирная мягкая или насыпная, слежавшаяся с примесью щебня, гравия или булыг более 10% | 1950 | Грунторез 2086.31-51 |
Глина тяжелая ломовая | 1900 | Агрегат траншейный АТ |
Солончак и солонец, отвердевшие | 1800 | Агрегат траншейный АТМ |
Строительный мусор сцементированный | 1800 | Агрегат траншейный АТМ-11 |
Шлак металлургический невыветрившийся | 1800 | Грунторез ЭТЦ 1609 |
IV группа грунта | ||
Гипс мягкий | 2200 | |
Глина мореная с примесью до 30% валунов | 1950 | |
Глина сланцевая | 1950 | |
Глина твердая | 2000 | Грунторез 2086.31-51 |
Лёсс отвердевший | 1800 | Агрегат траншейный АТ |
Мел мягкий | 1550 | Агрегат траншейный АТМ |
Мореные грунты с валунами | 2100 | Агрегат траншейный АТМ-11 |
Опоки | 1900 | |
Скальные грунты предварительно разрыхленные | 1800 | |
Скальные грунты, не требующие разрыхления | 1750 | |
Трепел слабый | 1500 | |
V группа грунта | ||
Мерзлые грунты глинистые и суглинистые | 1850 | Агрегат траншейный АТ |
1. Алевролит: | |||
слабый | 1,5 | IV р | — |
крепкий | 2,2 | Vр | — |
2. Ангидрит | 2,9 | VI | — |
3. Аргиллит: | |||
крепкий плитчатый | 2 | Vр | — |
массивный | 2,2 | VI | — |
4. Бокситы плотные | 2,6 | VI | — |
5. Гравийно-галечные грунты с размером частиц, мм: | |||
до 80 | 1,75 | II | IIм |
св. 80 | 1,95 | III | IIIм |
св. 80 с содержанием валунов до 30 % по объему | 1,9-2,2 | IV | — |
6. Гипс | 2,2 | Vр | — |
7. Глина: | |||
жирная мягкая, без примесей, а также с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10 % по объему | 1,75-1,8 | II | IIIм |
жирная мягкая с примесью св. 10 % по объему | 1,9 | III | IVм |
карбонная мягкая | 1,95 | III | IVм |
тяжелая ломовая, сланцевая, твердая, карбонная или кембрийская | 1,95-2,12 | IV | IVм |
8. Грунты ледникового происхождения: | |||
песок, супесь и суглинок моренные с примесями гравия, гальки и валунов до 10 % по объему | 1,75-2,5 | II | IIм |
песок и супесь моренные с примесью гравия, гальки и валунов св. 10 % по объему | 1,75-2,5 | III | IIIм |
суглинок моренный с примесью гравия, гальки и валунов св. 10 % по объему, а также глина ленточная моренная с тонкими прослойками мелкозернистого песка | 1,75-2,5 | III | IVм |
суглинок тяжелый и глина моренная с примесью гравия, гальки и валунов | 1,75-2,5 | IV | IV м |
9. Грунт растительного слоя: | |||
без корней и примесей | 1,2 | I | Iм |
с корнями кустарника и деревьев, с примесью щебня, гравия или строительного мусора | 1,2-1,4 | II | IIм |
10. Доломит: | |||
мягкий, пористый выветрившийся | 2,7 | XVI | — |
плотный | 2,8 | VII | — |
11. Дресва в коренном залегании (элювий) | 2 | Vр | — |
12. Дресвяный грунт | 1,8 | IVр | — |
13. Змеевик (серпентин): | |||
выветрившийся | 2,4 | V | — |
средней крепости | 2,5 | VI | — |
крепкий | 2,6 | VII | — |
14. Известняк: | |||
мягкий, пористый выветрившийся | 1,2 | Vр | — |
мергелистый слабый | 2,3 | VI | — |
мергелистый плотный | 2,7 | VII | — |
15. Кварцит сланцевый выветрившийся | 2,5 | VII | — |
16. Конгломераты и брекчии: | |||
слабосцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе | 1,9-2,1 | V | — |
из осадочных пород на известковом цементе | 2,3 | VI | — |
из осадочных пород на кремнистом цементе | 2,6 | VII | — |
17. Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, порфириты, габбро и др.): | |||
крупнозернистые выветрившиеся и дресвяные | 2,5 | V | — |
среднезернистые выветрившиеся | 2,6 | VI | — |
мелкозернистые выветрившиеся | 2,7 | VII | — |
18. Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, трахиты и др.) сильновыветрившиеся | 2,6 | VII | — |
19 Лесс: | |||
мягкий без примесей | 1,6 | I | Iм |
мягкий с примесью гальки или гравия | 1,8 | II | IIм |
твердый | 1,8 | III | IIIм |
20. Мел: | |||
мягкий | 1,55 | IVр | — |
плотный | 1,8 | Vр | — |
21. Мергель: | |||
мягкий, рыхлый | 1,9 | IVр | — |
средний | 2,3 | Vр | — |
плотный | 2,5 | VI | — |
22. Мрамор | 2,7 | VII | — |
23. Пемза | 1,1 | V | — |
24. Опока | 1,9 | Vр | — |
25. Песок: | |||
без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10 % по объему | 1,6 | I | Iм |
с примесью по объему до 30 % | 1,7 | II | IIм |
с примесью св. 30 % по объему | 1,7 | III | IIIм |
барханный и дюнный | 1,6 | II | — |
26. Песчаник: | |||
выветрившийся | 2,2 | V | — |
на глинистом цементе | 2,3 | VI | — |
на известковом цементе | 2,5 | VII | — |
27. Ракушечник: | |||
слабосцементированный | 1,2 | IVр | — |
сцементированный | 1,8 | Vр | — |
28. Сланцы: | |||
выветрившиеся | 2 | IVр | — |
глинистые средней крепости и слабовыветрившиеся | 2,6 | Vр | — |
крепкие | 2,8 | VI | — |
скварцованные, слюдяные | 2,3 | VII | — |
29. Солончак и солонец: | |||
мягкие | 1,6 | II | IIм |
твердые | 1,8 | IV | IVм |
30. Суглинок: | |||
легкий и лессовидный без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10 % по объему | 1,7 | I | IIм |
легкий с примесью св. 10 % по объему | 1,75 | II | IIIм |
тяжелый без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10 % по объему тяжелый с примесью | 1,75 | II | IIIм |
тяжелый с примесью св. 10 % по объему | 1,95 | III | IVм |
31. Супесь: | |||
без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10 % по объему | 1,65 | I | Iм |
с примесью до 30 % по объему | 1,8 | II | IIм |
с примесью св. 30 % по объему | 1,85 | III | IIIм |
32. Строительный мусор: | |||
рыхлый и слежавшийся | 1,8 | II | IIм |
сцементированный | 1,9 | III | IIIм |
33. Торф: | |||
без древесных корней | 0,8-1 | I | Iм |
с древесными корнями | 0,85-1,2 | II | IIм |
36. Трепел: | |||
слабый | 1,55 | IVр | — |
плотный | 1,77 | Vр | — |
35. Туф | 1,1 | V | — |
36. Чернозем и каштановый грунт: | |||
мягкий без древесных корней | 1,3 | I | Iм |
мягкий с древесными корнями | 1,3 | II | IIм |
твердый | 1,2 | III | IIIм |
37. Шлак: | |||
котельный рыхлый | 0,7 | I | Iм |
котельный слежавшийся | — | II | IIм |
металлургический выветрившийся | — | III | IIIм |
то же, невыветрившийся | — | IV | IVм |
38. Щебень размером, мм: | |||
до 40 | 1,75 | II | — |
св. 40 до 150 | 1,95 | III | — |
Типы грунтов таблица
Содержание
Грунт в строительном деле, слой горных пород, служащий основанием сооружения. Свойствами грунтов, характеризующими их как основания, являются: сжимаемость под нагрузкой, способность сопротивляться сдвигам и выдавливанию из-под сооружения, способность впитывать и отдавать, воду, связность, влияние воздействия воды, водопроницаемость, размываемость, растворимость, стойкость против выветривания и др. Этими свойствами определяются система основания сооружения, размеры фундаментов и способ производства работ.
Основными типами являются: скальные, сцементированные, щебенистые, конгломераты, рыхлые, щебенистые, галечные гравелистые, пески, глины, суглинки, лёсс, илистые, торфяные и насыпные.
Скальные грунты
Скальные, представляющие сплошные изверженные кристаллические породы, отличаются высоким сопротивлением, ничтожной сжимаемостью, стойкостью по отношению к воде и водонепроницаемостью, поскольку слои не разбиты трещинами. Скальные, представляющие осадочные породы, являются слоистыми образованиями. Сюда относятся песчаники, кремнистые породы, углекислые-породы, мергели, глинистые сланцы. Сам материал в большинстве практически водонепроницаем, поскольку слои не разбиты трещинами. Обычно осадочные скальные породы разбиты трещинами.
Песчаники
Песчаники представляют пески, зерна которых сцементированы каким-либо веществом. В зависимости от цементирующего вещества различают: кремнистые песчаники и кварциты, известковые глинистые, битуминозные, слюдистые и песчаники с гипсом. В зависимости от плотности и рода цемента определяются свойства песчаников по отношению к воде. Из кремнистых пород наиболее часто встречаются кремнистые сланцы, нерастворимые в воде, и трепелы, распадающиеся в воде в порошок. Углекислые породы представлены обширной группой известняков, мелом, мрамором и доломитом. Наиболее слабые разновидности — мел и глинистый известняк, распадающиеся в воде. Сжимаемость известняков мала, водонепроницаемость обусловливается трещиноватостью. Некоторые известняки растворимы в воде, что ведет к образованию каверн. В большинстве известняки впитывают воду.
Мергели
Мергели представляют переход от известняков к глинам. Плотность мергелей различна. Менее плотные впитывают значительное количество воды, размягчаются и легко выветриваются.
Глинистые сланцы
Глинистые сланцы легко выветриваются, размягчаются от увлажнения.
Каменный щебень
Каменный щебень, скатывающийся с гор, скапливается в каком-либо месте и сцементированный затем веществами, выделенными промывающей его водой, образует брекчии. Сжимаемость брекчий невелика; сопротивление сдвигам вследствие остроугольности щебня и соединения цементом значительное, однако род цементирующего вещества имеет большое значение. При глинистом заполнении вода действует размягчающим образом. Конгломераты подобны брекчиям, но представляют скопление галек и гравия; вследствие округлости каменного материала они менее сопротивляются сдвигам, чем брекчии. Рыхлый горный щебень, галечник и гравелистые отличаются большей подвижностью и водопроницаемостью, чем сцементированные; они являются опасными основаниями в сейсмических местностях при наклонном залегании.
Пески
Пески представляют скопление зерен диаметром менее 2 мм и являются продуктом измельчения скальных горных пород. Различают пески горные с остроугольными зернами, речные и морские с окатанными зернами. Дюнные пески, переносимые ветром, имеют размеры зерен 0,1—0,4 мм. Наиболее часто встречаются пески кварцевые. Пески встречаются в разрыхленном и плотном состоянии, отчего зависят их сжимаемость и сопротивление сдвигам. Степень водопроницаемости песков зависит от крупности их частиц. Тонкозернистые пески отличаются малой водопроницаемостью. Песок легко размывается водой. Очень мелкие пески с водой отличаются большой подвижностью.
Зернистые
Зернистые в зависимости от крупности частиц имеют различные наименования. Пористость песков колеблется от 30 до 50%. Чистые, плотные пески при увлажнении и высыхании не изменяют объема. Под нагрузкой песок сжимается быстро, но незначительно.
Глина
Глина является продуктом разрушения и химического распада кристаллических полевошпатовых пород, причем частицы, из которых состоят глины, представляют мельчайшие чешуйки. Глина может впитывать большое количество воды, в зависимости от влажности бывает в состоянии твердом, пластичном или текучем. Глины практически водонепроницаемы. При увлажнении глина разбухает, при высыхании уменьшается в объеме.
Галька . . …………….. ………5,00 м/м
Гравий ………………… ……..5,00—2,00 м/м
Песок очень крупный ……2,00—1,00 м/м
Песок крупный . . . . ………1,00—0,50 м/м
Песок средний ……………. 0,50—0,20 м/м
Песок мелкий ……………… 0,20—0,10 м/м
Песок тонкий…………………0,10—0,05 м/м
Пыль крупная ………………..0,05—0,01 м/м
Пыль тонкая ………………….0,01—0,005 м/м
Глина……………………………..< 0,005 м/м
Влажная глина сильно сжимаема. Осадка под нагрузкой протекает длительно. Сопротивление сдвигам зависит от влажности и при большой влажности незначительно; в твердом же состоянии глина отличается большим сопротивлением сдвигу, что объясняется сцеплением (капиллярным натяжением воды, заполняющей поры). Суглинки представляют смеси глины с песком.
Лёсс
Лёсс представляет эоловые отложения, т. е. отложения частиц, перенесенных ветром. Мельчайшие частицы пыли могли задерживаться только на пространствах, покрытых травой; в противном случае они были бы увлечены дальше. Отмиравшие корни растительности обусловили пористое в вертикальном направлении строение лёсса. Количество пылевидных частиц в лёссе достигает 75%, остальное — преимущественно глина, известь и железо. Пористость — до 50%. Лёсс проницаем для воды в вертикальном направлении, значительно менее проницаем в горизонтальном направлении, в воде распадается, чем объясняется его свойство давать значительные осадки при увлажнении. Весьма часто встречается суглинок лёссовидной структуры. В России лёсс или лёссовидные суглинки имеют большое распространение. При разрушении структуры путем увлажнения и уплотнения лёссовые грунты становятся практически водонепроницаемыми.
Илистые
Илистые представляют пыль с органическими примесями, сильно насыщаются водой и дают в этом состоянии большие осадки под нагрузкой. Илистые принадлежат к числу слабых грунтов, водопроницаемость имеют малую, но быстро разрыхляются при фильтрации в благоприятных для нее обстоятельствах и могут вытекать вместе с водой.
В отношении глин, суглинков и илистых для определения их качества как грунт оснований особенно существенное значение имеют их влажность и пористость; то же в отношении песков — их пористость.
Торфяные
Торфяные отличаются весьма большой сжимаемостью, а в сухом состоянии — горючестью. В исключительных случаях на грунтах с влажными торфяными прослойками сооружения возводятся; но как правило эти грунты непригодны для естественных оснований сооружений.
Насыпные
Насыпные являются результатом деятельности человека и отличаются неопределенностью состава, будучи почти всегда весьма рыхлыми. В последнее время в связи с бурным развитием промышленного и жилищного строительства в России насыпные грунт используются в качестве оснований с предварительным уплотнением или принятием конструктивных мер в самих сооружениях.
Одна из разновидностей насыпных грунтов — нарефулированный песок — является хорошим основанием, т. к. в этом случае песок уплотняется действием фильтрующейся через него сверху вниз водой.
Главные типы грунтовых оснований и их свойства.
Обозначение групп | После высушивания | При встряхивании высушенной пробы с водой | После повторного высушивания и пропитывания водой | На открытом пламени |
Волокнистые органические массы | — | — | Сжимается и разбухает | Сгорает |
Плотная устойчивая порода | — | Без изменения | Без изменения | Без изменения |
Крошащаяся порода | — | — | Распадается на более мелкие куски | — |
Частично сцементированное скопление зерен | Образует связанную б. или м. твердую массу | Распадается лишь отчасти на более мелкие куски | — | — |
Несцементирован. скопление зерен, связанных сцеплением | — | Распадается вполне на отдельные зерна | — | Без изменения |
Аморфные органические массы | — | — | — | Сгорает вполне или отчасти |
Скопление зерен, не связанных сцеплением | Состоит из отдельных зерен | — | — | — |
Свойство грунтов
Свойство грунта сопротивляться сдвигам до известной степени характеризуется углом естественного откоса (что наиболее справедливо для песков). Свойства одного и того же грунта могут резко меняться в зависимости от того, имеет ли он температуру выше или ниже 0°. Особенно это относится к грунтам, насыщенным водой. Последние в мерзлом состоянии являются водонепроницаемыми и в отношении способности нести нагрузку приобретают характер скалы.
Обширные пространства севера России покрыты слоем вечной мерзлоты, т. е. грунта никогда не оттаивающего в этих местах на некоторой глубине. В зависимости от того, сохраняется мерзлота под сооружениями или последняя будет растоплена, способность грунта нести нагрузку будет совершенно различна.
Глинистые влажные — при замерзании имеют способность вспучиваться. По этой причине в пределах глубин промерзания не может быть использован как основание под сооружение за исключением неответственных сооружений при наличии; скальных и сухих песчаных грунтов. При сколько-нибудь значительных размерах сооружений в плане весьма важна равномерность грунтов в горизонтальных направлениях. Изложенное показывает, насколько существенно важно тщательное изучение грунтов при возведении сооружений.
Существенно важно знать, образовались ли изучаемые слои путем смыва грунта дождевыми водами со склонов возвышенности или они являются отложениями двигавшихся в свое время ледников; являются ли рассматриваемые слои отложениями реки, образовавшей из увлеченных ею наносов широкую пойму и откладывавшей их в различных местах в зависимости от уменьшения скорости течения и рода грунта, смытого в вышерасположенных частях, или же это эоловые или морские отложения и т. п.
Некоторые категории грунтов вызывают особые затруднения при возведении на них сооружений. С этой стороны д. б. отмечены в первую очередь грунты, дающие значительные осадки, притом зависящие от увлажнения. Представителями этого рода являются, вообще говоря, суглинки делювиального происхождения и особенно лёссовидные. Характерной их особенностью является большая пористость. Однако кроме пористости самым важным свойством их являются комковатость делювиальных суглинков и специальная структура лёссовидных.
И тот и другой состоит из агрегатов, причем поры в агрегатах одного порядка величины с частицами, а поры между агрегатами-комочками одного порядка с величинами агрегатов. По этой причине при нагрузке происходит уплотнение комочков между собой. Большая пористость обусловливает проникание воды в весь объем при увлажнении. При дополнительном увлажнении таких грунтов под нагрузкой комочки становятся более пластичными или распадаются, и происходит резкое уплотнение их с резкой осадкой.
Не являются исключением и делювиальные суглинки с большим количеством щебня и плиткообразных кусков, обычные в горных местах. Такие грунты трудны для разработки и производят впечатление с высокими несущими способностями. Однако это объясняется тем, что при разработке лом или кайла попадает при ударе на плитки значительных размеров, которые опираются хотя и на рыхлый комковатый суглинок, но способный без заметной осадки испытать незначительное давление от силы удара, распространенной на большую площадь. При нагрузке же от сооружения комковатый рыхлый суглинок сминается и дает большие осадки, еще более возрастающие, если грунт будет замочен.
Описанные грунтов требуют к себе внимания при проектировании, возведении и эксплуатации сооружений. Вторая категория — значительные толщи сильно влажных глин и илов. Большие осадки этих грунтов через некоторое время приводят сооружение в существенно отличное положение от первоначального, причем от величины отдельных частей сооружения и их весов зависят скорость и величина осадки и кренов при неравномерной нагрузке.
Указанные обстоятельства создают значительные трудности при проектировании сооружений на таких грунтах, не говоря уже о трудностях, сопряженных с производством работ по возведению сооружений. И наконец третья категория — обладающих свойствами, затрудняющими их использование как грунт оснований для сооружений, это — плывуны.
Грунты разделяют на три класса: скальные, дисперсионные и мерзлые (ГОСТ 25100-2011).
- Скальные грунты — магматические, метаморфические, осадочные, вулканогенно-осадочные, элювиальные и техногенные породы обладающие жесткими кристаллизационными и цементационными структурными связями.
- Дисперсионные грунты — осадочные, вулканогенно-осадочные, элювиальные и техногенные породы с водноколлоидными и механическими структурными связями. Эти грунты делятся на связные и несвязные (сыпучие).
- Мерзлые грунты — это те же скальные и дисперсионные грунты, дополнительно обладающие криогенными (ледяными) связями. Грунты в которых присутствуют только криогенные связи называются ледяными.
Скальный грунт обладает достаточной несущей способностью для строительства сооружений без фундамента. Этот грунт сам выступает в роли фундамента.
На мерзлых грунтах строительство бессмысленно, так как это сезонный фактор. Вечномерзлые грунты обладают несущей способностью скальных грунтов и могут быть использованы в качестве фундаментов.
Класс дисперсионных грунтов подразделяют на группы:
- минеральные — крупнообломочные и мелкообломочные грунты, пылеватые и глинистые грунты;
- органоминеральные — заторфованные пески, илы, сапропели, заторфованные глины;
- органические — торфы, сапропели.
Органика со временем имеют свойство разлагаться и переходить в другое состояние с уменьшением объема и плотности, поэтому строительные сооружения на органических и органоминеральных грунтах делают путем прохода сквозь толщу их наслоений конструкциями фундаментов либо замещением этих грунтов на минеральные. Поэтому в качестве оснований под фундаменты зданий и сооружений далее будем рассматривать первую группу дисперсионных грунтов — минеральные грунты.
Минеральный дисперсионный грунт состоит из геологических элементов различного происхождения и определяется по физико-химическим свойствам и геометрическим размерам частиц его составляющим. Прежде чем перейти к дальнейшей классификации грунтов нужно оговорить, что будет называться песком, что пылью, а что гравием или щебнем.
По российскому стандарту (ГОСТ 12536) классификация названий элементов идет по размеру слагающих грунт частиц (рис. 4).
рис. 4. Слагающие грунт элементыОбратите внимание, что крупные обломки одинаковых размеров имеют разные названия. Если их грани окатаны, то это валуны, галька, гравий. Если не окатаны — глыбы, щебень, дресва.
Дальнейшая классификация грунтов зависит от преобладающих в нем частиц. В условиях реальной строительной площадки грунт может быть встречен в чистом виде и как смесь нескольких видов грунтов (рис. 5).
рис. 5. Классификация минерального дисперсионного грунтаКрупнообломочные частицы формируют так называемые крупнообломочные грунты, которые очень хорошо водопроницаемы, мало сжимаемы, мало чувствительны к воде (маловлажные или насыщенные водой сжимаются одинаково, набухание не происходит).
Мелкообломочные частицы образуют песчаные грунты, которые хорошо водопроницаемы, мало сжимаемы, не набухают. За исключением мелких, пески не пучат при промерзании. Свойства частиц зависят не от того, из каких минералов состоит песок (кварц, полевой шпат, глауконит) а от крупности.
Таблица 1
Разновидность грунтов | Размер частиц d, мм | Содержание частиц, % по массе |
---|---|---|
Крупнообломочные | ||
Валунный (при преобладании неокатанных частиц — глыбовый) | более 200 | более 50 |
Галечниковый (при неокатанных гранях — щебенистый) | более 10 | более 50 |
Гравийный (при неокатанных гранях — дресвяный) | более 2 | более 50 |
Пески | ||
Гравелистый | более 2 | более 25 |
Крупный | более 0,50 | более 50 |
Средней крупности | более 0,25 | более 50 |
Мелкий | более 0,10 | 75 и более |
Пылеватый | более 0,10 | менее 75 |
Пылеватые частицы (взвеси) — продукты механического и химического выветриваний. При их наличии более 25% образуются пылеватые грунты. Минералогический состав частиц в некоторой степени влияет на свойства этих грунтов. Наличие зерен окислов обусловливает связность. Пылеватые пески малопрочны, неустойчивы по отношению к воде, а при замачивании теряют связность и оплывают (потеря устойчивости). Некоторые виды пылеватых грунтов набухаемы и сильно пучинисты.
Глинистые частицы (коллоиды) — чрезвычайно активны. По химическому составу существенно отличаются от остальных (форма их чешуйчатая и игольчатая). Даже 3% глинистых фракций достаточно, чтобы грунт приобрел глинистые свойства: связность, пластичность, набухаемость, липкость, водонепроницаемость.
Самые мелкие частицы (взвеси и коллоиды) являются определяющими в формировании строительных свойств грунтов, но пылеватые свойства хуже глинистых.
В зависимости от процентного содержания в глине песка глинистые грунты делятся на супесь, суглинок, глину.
Таблица 2
Наименование грунтов | Содержание частиц | ||
---|---|---|---|
глинистых (менее 0,005 мм) | пылеватых (менее 0,005–0,25 мм) | песчаных (0,25–2 мм) | |
Глина тяжелая | более 60% | ||
Глина | 60–30% | больше, чем фракция пылеватых частиц | |
Глина пылеватая | более 30% | больше, чем каждая из двух других фракций порознь | |
Суглинок тяжелый | 30–20% | больше, чем фракция пылеватых частиц | |
Суглинок тяжелый пылеватый | 30–20% | больше, чем фракция песчаных частиц | |
Суглинок средний | 20–15% | больше, чем фракция пылеватых частиц | |
Суглинок средний пылеватый | 20–15% | больше, чем фракция песчаных частиц | |
Суглинок легкий | 15–10% | больше, чем фракция пылеватых частиц | |
Суглинок легкий пылеватый | 15–10% | больше, чем фракция песчаных частиц | |
Супесь тяжелая | 10–6% | больше, чем фракция пылеватых частиц | |
Супесь тяжелая пылеватая | 10–6% | больше, чем фракция песчаных частиц | |
Супесь легкая | 6–3% | больше, чем фракция пылеватых частиц | |
Супесь легкая пылеватая | 6–3% | больше, чем фракция песчаных частиц | |
Песок | менее 3% | менее 20% | |
Песок пылеватый | менее 3% | 20–50% | |
Пыль | менее 3% | более 50% |
Если в глинистом грунте содержится пылеватых частиц больше чем песчаных, то к его наименованию добавляют слово «пылеватый(ая)». Что говорит о возможности резкого снижения прочности и увеличению сжимаемости грунта при намокании, сильного пучения при промерзании, снижения прочностных характеристик при динамических воздействиях.
Глинистые грунты различного химического сотстава различаются своими свойствами по отношению к воде. Так, например, каолинитовые глинистые грунты (белые, светло-серые, серые, черные глины) и полимиктовые (бурые глины) при замачивании набухают мало, а бентониттовые (белые или светло-серые, с желтоватым или зеленоватым оттенком) — набухают очень сильно.
В естественном состоянии грунты находятся в разной степени влажности. Увеличение или уменьшение влажности грунтов изменяет связность частиц грунта. По мере увеличения влажности глинистые грунты проходят три состояния: твердое, пластичное и текучее. Песчаные — два: сыпучее и текучее. При намокании глинистые грунты ухудшают свои свойства медленно, оставляя некоторое время для спасения сооружений от аварии. В песках ухудшение свойств наступает мгновенно. По мере высыхания глинистый грунт уменьшается в объеме и трескается (дает усадку), а пески не изменяют своего объема. Влажные глинистые грунты под действием статической нагрузки дают значительные осадки, а песчаные сжимаются меньше. Сильновлажные глинистые грунты под нагрузкой дают медленно затухающую во времени осадку (вековая осадка), а пески деформируются сразу после приложения нагрузки. В течение строительного периода в песках происходит до 85–90% осадки, в глинистых грунтах — до 50%, а остальные доли в процессе эксплуатации. Песчаные грунты водопроницаемы во всех состояниях, а твердые и пластичные глинистые практически непроницаемы (пески — дренажи, глины — водоупор).
Таблица 3
Разновидность грунтов | Размер песчаных частиц d, мм | Содержание песчаных частиц, % по массе |
---|---|---|
Супесь, число пластичности 1 ≤ Ip < 7 | ||
Песчанистая | 2–0,05 | 50 и более |
Пылеватая | 2–0,05 | не более 50 |
Суглинок, число пластичности 7 ≤ Ip < 12 | ||
Легкий песчанистый | 2–0,05 | 40 и более |
Легкий пылеватый | 2–0,05 | не более 40 |
Суглинок, число пластичности 12 ≤ Ip < 17 | ||
Тяжелый песчанистый | 2–0,05 | 40 и более |
Тяжелый пылеватый | 2–0,05 | не более 40 |
Глина, число пластичности 17 ≤ Ip < 27 | ||
Легкая песчанистая | 2–0,05 | 40 и более |
Легкая пылеватая | 2–0,05 | не более 40 |
Глина, число пластичности Ip ≥ 27 | ||
Тяжелая | 2–0,05 | Не регламентируется |
Как улучшить глинистую почву?
Автор: Линда Холлидей
Почва состоит из трех основных частей — глины, песка и ила — и около миллиарда микроорганизмов на столовую ложку, которые выделяют ферменты или кислоты, которые растворяют органическое вещество. Из большой тройки глина содержит наибольшее количество питательных веществ и содержит максимум влаги. Но, как и любая хорошая вещь, слишком много глины вызывает проблемы.
Беда с глинистой почвой
Хотя глинистые частицы почвы содержат питательные вещества (в отличие от ила и песка), плотная структура может ограничивать питательные вещества от попадать в почву или запирать питательные вещества, которые находятся в почве.Высокая щелочность также вероятна.
Глинистая почва имеет очень маленькие поровые пространства, замедляющие движение воды. Глина характерно медленно впитывает воду и должна поливать осторожно, иначе большая часть воды стечет, а не в почву. Опытные садоводы знают, что глинистая почва работающий, когда мокрая, сжимается и становится твердым, как кирпич, когда высыхает Рабочая глина, когда она достаточно сухая, чтобы сломаться в твердые комки разрушает зернистую структуру. Воздух, вода, дождевые черви, микробы, корни и рассада имеют проблемы движется по глинистой почве, поэтому урожайность страдает.
Идеальный садовый грунт — Тиль
Тилс — это физическое состояние почвы с точки зрения легкости возделывания, качества посевного материала, легкости прорастания и глубокое проникновение корня. Суглинок считается наиболее желательной текстурой — почва, которая хорошо дренируется (но обладает влагоудерживающей способностью). способностью), не покрывается коркой, быстро впитывает воду, способствует аэрации и не образует комков. И с правильным управлением стратегия, хороший уклон возможен в глинистой почве.
Немногие садовые почвы имеют идеальный вес, который обычно считается 20% песка и 40% каждый из глины и ила. Холодные, влажные районы могут лучше подходить для меньшего количества глины, около 20 процентов с 40 процентов каждого из ила и песка. Наоборот, сухие регионы могут выиграть от меньшего содержания песка.
Определение вашего типа почвы
Помимо профессиональных лабораторий по тестированию почвы, есть несколько простых домашних тестов для определения соотношения глины, ила и песка в почве.Один из тестов — положить ложку почвы в ладонь, как показано на этом FineGardening.com. статья. Смешайте почву с достаточным количеством воды, чтобы сформировать шар. Тогда катите это между обеими руками, чтобы сделать змею. Чем больше глина, тем тоньше змею можно свернуть. Песчаная почва трудно сформировать в шар и быстро развалится при прокатке. Грязная почва будет скользкой, как глина, но не скатывается при прокатке.
Лучший (и бесплатный) способ определения содержания глины — простой Jar Test.Это просто требует, чтобы просто заполнить банку кварта одной третью почвы и двумя третями воды. Встряхните смесь и оставьте на несколько часов. Разложившееся органическое вещество всплывет на поверхность. Почва разделится на три отдельных слоя: песок внизу, ил посередине и глина сверху.
Разрыхление и аэрация глинистой почвы
Разрыхление глинистой почвы требует времени и усилий. Однако при постоянном внесении глинистая почва будет улучшаться с каждым сезоном.Поправки могут быть добавлены в любое время, и мульча может применяться в течение всего вегетационного периода и зимой. После разложения мульчи над землей ее можно использовать в качестве поправки, превратив ее в верхний слой почвы с садовая лопата, лопата, бродфорк или румпель. Двойное копание и глубокая гниль не рекомендуется, поскольку они действительно повреждают структуру почвы.
Поправки к глинистому грунту
Дополнение органическим веществом является первой и наиболее важной мерой для улучшения тяжелой почвы.Органический материал состоит из мертвых растений и животных; как правило, если он когда-то был жив, то он считается органическим веществом и может быть использован для исправления почвы.
Органическое вещество также привлекает больше дождевых червей, которые создают туннели, притягивая вещество под поверхностью к разбить уплотненные частицы.
Общие поправки к почве включают компост, обрезки травы, солому, измельченные листья, гнилой навоз и сушеные водоросли. Другие органические материалы, такие как отработанные садовые растения, кожура и шелуха, измельченные початки и стебли кукурузы, скорлупа арахиса, кофейная гуща, древесный пепел, перья, измельченная газета (любимая среди червей), шерсть домашних животных, испорченное сено и маленькие кусочки хлопка, шерсти или льняных тканей можно перевернуть, чтобы улучшить глинистую почву.
Щепа, кора и опилки также разрыхляют почву, но выделяют азот (необходимый для разложения) из почвы если применяется слишком сильно. Сосновые иглы не рекомендуются, если не добавлена известь для противодействия кислоте. условия, возникающие при разложении хвойных пород.
Долгосрочное кондиционирование почвы
Регулярное разбрасывание органических веществ по поверхности почвы — лучшее долговременное средство для уплотнения глины или почвы.Без какой-либо дополнительной помощи, почвенные организмы будут включать органическое вещество и начинают ослаблять почву. Некоторые садоводы сознательно складывают садовый «мусор» — отработанные лозы, обрезки, солому, сено, мертвые цветы и т. Д. перевернутая земля, пока она не станет глубиной 2 фута, и оставьте ее там до весны. Что бы не сгнило затем кладется на компостную кучу. Черви перенесли свои отливки через почву под мусор и будет хорошо, ясно, таз.
Чтобы ускорить процесс, органическое вещество может быть смешано с верхними 3 — 6 дюймами почвы. Это делается первым обработка голой почвы на глубину около 8 дюймов. Распространите смешанное органическое вещество по почве и затем обработайте это с помощью румпеля, вилки, граблей или лопаты.
В то время как органическое вещество можно и нужно добавлять в течение всего года, наиболее благоприятное время — осенью, когда почва все еще достаточно тепло, чтобы способствовать бактериальной и грибковой активности.Работая с органическими веществами, такими как неразложенные кухонные отходы, солома, сено. обрезки и листья после вегетации гарантируют, что процесс распада не украдет ценный азот.
Также оставьте тяжелый слой мульчи над садом зимой, чтобы защитить его от проливных дождей, которые толкают почву. Никогда не оставляйте почву открытой более чем на несколько дней.
Создайте пути, чтобы не ходить на растущих участках. Щепа, солома, обрезки травы отлично подходят для тропы и для подавления сорняков.
Нет необходимости обрабатывать органический материал на глубину более 12 дюймов, как корни большинства овощи не выходят за рамки этого.
Чтобы исправить глинистую почву с песком
Песок, горох гравий, гипс или торфяной мох также могут улучшить текстуру, но не имеют других преимуществ органического вещества, такие как благоприятная микробная активность и питательные вещества для растений для поглощения. Многие профессиональные садоводы предупреждают, что использование песка для исправления глины может быть рискованным.Если используется морской песок, его следует сначала промыть, чтобы удалить соль. Также требуется много песка, чтобы сделать существенную разницу (1 часть песка на 2 части глинистой почвы).
Чтобы использовать песок, положите 1-дюймовый слой грубого строительного песка, который можно приобрести в магазинах товаров для дома, поверх обработанная почва. До почвы снова перемешать в песке. Никогда не добавляйте песок с другими поправками или перед добавлением изменения и дополнения; это превратит почву в цементоподобную консистенцию.
Добавить поправки перед посадкой
Заполните почву с помощью вертушки, лопаты или садовой вилки глубиной от 6 до 8 дюймов, пока почва не станет пригодной для обработки. Работайте над поправками по всей почве. (Загнивший навоз и компост приносят наибольшую пользу, если их обрабатывать От 2 до 3 дюймов почвы.) Сгребите уровень почвы для посадки.
Посадка зеленых покровных культур для ослабления твердой почвы
Покрывные культуры, также называемые зелеными навозами, помогают ослабить глину или уплотненные почвы своими корнями и путем добавление органического вещества.Они также предотвращают потерю питательных веществ и эрозию в межсезонье. Бобовые покровные культуры, такие как озимая рожь, люцерна, волосатая вика и клевер, которые добавляют азот в почву, обычно сажают в конце лета или в начале осени.
В то время как нелегулированные покровные культуры (травы и злаки) не добавляют азот, они улучшают структуру глинистой почвы. Овес и гречка являются примерами. Растения оставляют на зиму, а затем удаляют весной.
Зерновые навоза должны быть частично сгнили на поверхности перед внесением в почву. Когда, наконец, добавлено, разложение будет довольно медленным и почва будет обогащена должным образом, поскольку гумус может накапливаться в почве только при разложении медленный.
Аэрация жидкого грунта для уплотненного грунта
Коммерческие продукты, такие как ClayMend, также доступны для исправления глинистой почвы путем введения полезных почвенных микробов и снабжения их питательными веществами.Компания заявляет, что смесь органических кислот собирает ультратонкие глинистые частицы, а затем микробы защищают их вместе. Этот процесс открывает почву, позволяя ей дышать. Полезная микробная активность увеличивается и корни растений способны обосноваться в перестроенной почве. Питательные вещества, которые были заперты стать свободным, чтобы быть прикрепленным к органическому материалу и глиняным структурам для легкого доступа корнями растений.
Самодельные жидкие смеси для аэрации почвы
Гигантская книга садовых решений Джерри Бейкера объясняет, как глинистая почва может быть изменена сверху вниз, сначала прокалывая уплотненную почву каждые 8 дюймов садовой вилкой.Затем слой газеты толщиной от 1 до 2 дюймов с компостом и органическим веществом распределяют до толщины от 1 до 2 футов. Куча затем насыщается смесью из 12 унций пива, + 12 унций обычной колы, + 1/2 стакана аммиака, + 1/4 стакана гранулы растворимого чая, + смешанные с 20 галлонами воды. Если это будет сделано на год вперед, к следующей весне будет Согласно книге, от 6 до 8 дюймов почвы готовы для посадки. Со временем и при многократном мульчировании слой «супер почвы» будет проникать глубже в землю, чтобы ослабить и улучшить его.
Другие кредиты изображений
В итоге:
Улучшение и рыхление глинистой почвы — это вопрос снижения доли глины в почвенной смеси. Это делается путем добавления органических материал (который становится илом) и путем добавления песка. Увеличение процентного содержания ила и песка в почве снижает процент глины. В конце концов вы можете перейти от сложной глинистой почвы к хорошей суглинистой почве.
Нажмите, чтобы прочитать другие наши статьи о:
,- Классы
- Класс 1 — 3
- Класс 4 — 5
- Класс 6 — 10
- Класс 11 — 12
- КОНКУРСЫ
- BBS
- 000000000 Книги
- NCERT Книги для 5 класса
- NCERT Книги Класс 6
- NCERT Книги для 7 класса
- NCERT Книги для 8 класса
- NCERT Книги для 9 класса 9
- NCERT Книги для 10 класса
- NCERT Книги для 11 класса
- NCERT Книги для 12-го класса
- NCERT Exemplar
- NCERT Exemplar Class 8
- NCERT Exemplar Class 9
- NCERT Exemplar Class 10
- NCERT Exemplar Class 11
- NCERT Exemplar Class 12 9000al Aggar
Agard Agard Agard Agard Agulis Class 12- Классы
- RS Решения Aggarwal класса 10
- RS Решения Aggarwal класса 11
- RS Решения Aggarwal класса 10 90 003 Решения RS Aggarwal класса 9
- Решения RS Aggarwal класса 8
- Решения RS Aggarwal класса 7
- Решения RS Aggarwal класса 6
- Решения RD Sharma
- Решения класса RD Sharma
- Решения класса 9 Шарма 7 Решения RD Sharma Class 8
- Решения RD Sharma Class 9
- Решения RD Sharma Class 10
- Решения RD Sharma Class 11
- Решения RD Sharma Class 12
- ФИЗИКА
- Механика
- 000000 Электромагнетизм
- ХИМИЯ
- Органическая химия
- Неорганическая химия
- Периодическая таблица
- МАТС
- Теорема Пифагора
- Отношения и функции
- Последовательности и серии
- Таблицы умножения
- Детерминанты и матрицы
- Прибыль и убыток
- Полиномиальные уравнения
- Делительные дроби
- 000 ФОРМУЛЫ
- Математические формулы
- Алгебровые формулы
- Тригонометрические формулы
- Геометрические формулы
- КАЛЬКУЛЯТОРЫ
- Математические калькуляторы
- S000
- S0003
- Pегипс Класс 6
- Образцы документов CBSE для класса 7
- Образцы документов CBSE для класса 8
- Образцы документов CBSE для класса 9
- Образцы документов CBSE для класса 10
- Образцы документов CBSE для класса 11
- Образец образца CBSE pers for Class 12
- CBSE Предыдущий год Вопросник
- CBSE Предыдущий год Вопросники Класс 10
- CBSE Предыдущий год Вопросник класс 12
- HC Verma Solutions
- HC Verma Solutions Класс 11 Физика
- Решения HC Verma Class 12 Physics
- Решения Lakhmir Singh
- Решения Lakhmir Singh Class 9
- Решения Lakhmir Singh Class 10
- Решения Lakhmir Singh Class 8
- Примечания
- CBSE
- Notes
- CBSE Класс 7 Примечания CBSE
- Класс 8 Примечания CBSE
- Класс 9 Примечания CBSE
- Класс 10 Примечания CBSE
- Класс 11 Примечания CBSE
- Класс 12 Примечания CBSE
- Дополнительные вопросы CBSE 8 класса
- Дополнительные вопросы CBSE 8 по естественным наукам
- CBSE 9 класса Дополнительные вопросы
- CBSE 9 дополнительных вопросов по науке CBSE 9000 Класс 10 Дополнительные вопросы по математике
- Класс 3
- Класс 4
- Класс 5
- Класс 6
- Класс 7
- Класс 8
- Класс 9
- Класс 10
- Класс 11
- Класс 12
- Решения NCERT для класса 11
- Решения NCERT для физики класса 11
- Решения NCERT для класса 11 Химия Решения для класса 11 Биология
- NCERT Solutions для Класс 12 Физика
- Решения NCERT для 12 класса Химия
- Решения NCERT для 12 класса Биология
- Решения NCERT для 12 класса Математика
- Решения NCERT Класс 12 Бухгалтерский учет
- Решения NCERT Класс 12 Бизнес исследования
- Решения NCERT Класс 12 Экономика
- NCERT Solutions Class 12 Бухгалтерский учет Часть 1
- NCERT Solutions Class 12 Бухгалтерский учет Часть 2
- NCERT Solutions Class 12 Микроэкономика
- NCERT Solutions Class 12 Коммерция
- NCERT Solutions Class 12 Макроэкономика
- Решения NCERT для математики класса 4
- Решения NCERT для класса 4 EVS
- Решения NCERT для математики класса 5
- Решения NCERT для класса 5 EVS
- Решения NCERT для класса 6 Maths
- Решения NCERT для класса 6 Science
- Решения NCERT для класса 6 Общественные науки
- Решения NCERT для класса 6 Английский
- Решения NCERT для класса 7 Математика
- Решения NCERT для 7 класса Science
- Решения NCERT для 7 класса Общественные науки
- Решения NCERT для 7 класса Английский
- для 8 класса Математика
- Решения NCERT для класса 8 Science
- Решения NCERT для класса 8 Общественные науки
- NCERT Solutio ns для класса 8 Английский
- Решения NCERT для класса 9 Общественные науки
- Решения NCERT для класса 9 Математика Глава 1
- Решения NCERT Для класса 9 Математика 9 класса Глава 2
- Решения NCERT для математики 9 класса Глава 3
- Решения NCERT для математики 9 класса Глава 4
- Решения NCERT для математики 9 класса Глава 5
- Решения NCERT для математики 9 класса Глава 6
- Решения NCERT для Математика 9 класса Глава 7
- Решения NCERT для математики 9 класса Глава 8
- Решения NCERT для математики 9 класса Глава 9
- Решения NCERT для математики 9 класса Глава 10
- Решения NCERT для математики 9 класса Глава 11
- Решения NCERT для Математика 9 класса Глава 12
- Решения NCERT для математики 9 класса Глава 13
- Решения NCERT для математики 9 класса Глава 14
- Решения NCERT для математики класса 9 Глава 15
- Решения NCERT для науки 9 класса Глава 1
- Решения NCERT для науки 9 класса Глава 2
- Решения NCERT для класса 9 Наука Глава 3
- Решения NCERT для 9 класса Наука Глава 4
- Решения NCERT для 9 класса Наука Глава 5
- Решения NCERT для 9 класса Наука Глава 6
- Решения NCERT для 9 класса Наука Глава 7
- Решения NCERT для 9 класса Научная глава 8
- Решения NCERT для 9 класса Научная глава
- Научные решения NCERT для 9 класса Научная глава 10
- Научные решения NCERT для 9 класса Научная глава 12
- Научные решения NCERT для 9 класса Научная глава 11
- Решения NCERT для 9 класса Научная глава 13
- Решения NCERT для 9 класса Научная глава 14
- Решения NCERT для класса 9 Science Глава 15
- Решения NCERT для класса 10 Общественные науки
- Решения NCERT для математики класса 10 Глава 1
- Решения NCERT для математики класса 10 Глава 2
- решения NCERT для математики класса 10 глава 3
- решения NCERT для математики класса 10 глава 4
- решения NCERT для математики класса 10 глава 5
- решения NCERT для математики класса 10 глава 6
- решения NCERT для математики класса 10 Глава 7
- решения NCERT для математики класса 10 глава 8
- решения NCERT для математики класса 10 глава 9
- решения NCERT для математики класса 10 глава 10
- решения NCERT для математики класса 10 глава 11
- решения NCERT для математики класса 10, глава 12
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 13
- соль NCERT Решения для математики класса 10 Глава 14
- Решения NCERT для математики класса 10 Глава 15
- Решения NCERT для науки 10 класса Глава 1 Решения NCERT для науки 10 класса Глава 2
- Класс 11 Коммерческая программа Syllabus
- Класс 11 бизнес-дисциплин Syllabus
- Класс 11 Экономика Syllabus
- Класс 12 Бухгалтерский учебный план
- Класс 12 Бизнес-учебный план
- Класс 12 Экономический учебный план
- Коммерческие образцы документов класса 11
- Коммерческие образцы документов класса 12
- Решения TS Grewal Класс 12 Бухгалтерский учет
- Решения TS Grewal Класс 11 Бухгалтерский учет
- ML Решения Aggarwal Class 10 Maths
- ML Решения Aggarwal Class 9 Математика
- ML Решения Aggarwal Class 8 Maths
- ML Решения Aggarwal Class 7 Математические решения
- ML 60004
- ML 6
- Решения Selina для класса 8
- Решения Selina для класса 10
- Решения Selina для класса 9
- решения Франка для класса 10 Maths Решения
- Frank для класса 9 математики
- IAS 2019 Mock Test 1
- IAS 2019 Mock Test 2
- KPSC KAS экзамен
- UPPSC PCS экзамен
- MPSC экзамен
- RPSC RAS экзамен
- TNPSC группа 1
- APPSC группа 1
- BPSC экзамен
- экзамен
- JPS
- экзамен
- экзамен
- WPSS
- экзамен
- JPS
- экзамен
- экзамен
- экзамен
- экзамен
- экзамен
- экзамен
- экзамен
- экзамен
- экзамен
- Ключ ответа UPSC 2019
- IA S Коучинг Бангалор
- IAS Коучинг Дели
- IAS Коучинг Ченнаи
- IAS Коучинг Хайдарабад
- IAS Коучинг Мумбаи
- Бумага
- JEE JEE 9000
- JEE
- JEE-код
- JEE J0003 S0004000
- JEE Вопрос бумаги
- бином
- JEE Статьи
- Квадратное уравнение
- BYJU’S NEET Программа
- NEET 2020
- NEET КРИТЕРИИ 2020
- NEET Примеры Papers
- NEET Подготовка
- NEET Программа курса
- Поддержка
- Жалоба Разрешение
- Customer Care
- Поддержка центр
- GSEB
- GSEB Силабус
- GSEB Вопрос бумаги
- GSEB образец бумаги
- GSEB Книги
- MSBSHSE
- MSBSHSE Syllabus
- MSBSHSE Учебники
- MSBSHSE Образцы документов
- MSBSHSE Вопросные записки
- AP Board
- -й год APSERT
- -й год SBSUS
- -й год
- SUBSUS
- SUBSUS
- SUBSUS
- SUBSUS
- SUBSUS
- SUBSUS
- SUBSUS SUBSUS
- SUBSUS SUBSUS
- SUBSUS SUBSUS
SUBSUS
- MP Board Syllabus
- MP Board Образцы документов
- MP Board Учебники
- Assam Board Syllabus
- Assam Board Учебники Sample Board Paperss
- Бихарская доска Syllabus
- Бихарская доска Учебники
- Бихарская доска Вопросные бумаги
- Бихарская модель Бумажные макеты
- доска
- Sislabus
- Совет 9408 S0008
- Sisplus
- S0008
- Sample P000S
- Sample
- S000S PSEB Syllabus
- Учебники PSEB
- Документы PSEB
- Учебное пособие Раджастхана Syllabus
- Учебники RBSE
- Документы RBSE
- JKBOSE Syllabus
- JKBOSE Образцы документов
- JKBOSE Образец экзамена
- TN Board Syllabus
- Board 931 JAC
- JAC Силабус
- JAC учебники
- JAC Вопрос Papers
- Telangana Совет
- Telangana Совет Силабус
- Telangana совет учебники
- Telangana Совет Вопрос Papers
-
- KSEEB KSEEB Силабус
- KSEEB Модель Вопрос Papers
- KBPE
- KBPE Силабус
- KBPE Учебники
- KBPE Вопрос Papers
- UPMSP
- UP Совет Силабус
- UP Совет Книги
- UP Совет Вопрос Papers
- Западная Бенгалия Совет
- Западная Бенгалия Совет Силабус
- Западная Бенгалия Совет учебниками
- West Bengal совет Вопрос документы
- UBSE
- TBSE
- Goa Board
- NbSe
- CGBSE
- MBSE
- Meghalaya Совет
- Manipur Совет
- Харьяны Совет
- Банк экзаменов
- SBI Exams
- PIL, Exams
- RBI Exams
- PIL, РРБ экзамен
- SSC Exams
- SSC JE
- SSC GD
- SSC CPO 900 04
- SSC CHSL
- SSC CGL
- RRB экзамены
- RRB JE
- RRB NTPC
- RRB ALP
- L00030004000000000000 UPSC CAPF
- Список государственных экзаменов Статьи
- Class 1
- Class 2
- Class 3