% —^ ® & Т Т Рис. 68. Суммарная логарифмиче- ская кривая гранулометрического состава — (Нерпин, — Чудиовский, 1967) 1 — песок; 2 — суглииок <> < Т / аан 1 } 4001 0005 005 02 051 . 5 1С 0002 007 01 025 'М биаметра ‚ мм' Г) < Т Собержание горалциа , « < ный Цункером, обратен действующему диаметру и равен сумме отноше- ний весов всех фракций (9) к соответствующим диаметрам (а). т 92 9з / — 4—1 +- Т2 + Ё И т.Д. Этот показатель весьма условен, но он характеризует общую поверх- ность трунта. На стр. 361 показано, как растет суммарная поверхность у тонких фракций (ил, глины) в сравнении с фракциями пыли и особенно песка. . Если данные гранулометрического анализа свести к трем фракциям (песок, пыль, глина), то результаты анализов многих образцов можно на- носить на треугольник Фере, широко применяемый в аэродромном и до- рожном строительстве для составления и подбора оптимальных смесей, обладающих лучшими инженерными качествами. На рис. 69 показаны во уу / \ СОАЛ у 0 А 0 20 40 60 80 100 & Лылеватые и иловатые частицы , У/о Рис. 69. Треугольник Фере, приме- 80 няемый для оценки данных грану- лометрического состава (Иванов, Охотин, 1934) 20 / \ авна О7 — вписанном четырехугольнике пределы гранулометрического состава наи- более устойчивых грунтов. Грунты этого гранулометрического состава обладают наивысшей устойчивостью как в сухом, так и во влажном со- стоянии. Улучшение грунтов иного состава должно производиться так, чтобы, руководствуясь треугольником Фере, с помощью добавок других грунтов (фракций) получить для строительства дороги смесь оптималь- ного гранулометрического состава. 357