Студопедия — ПРОСАДКИ ОТ ДЕЙСТВИЯ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ГРУНТА
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПРОСАДКИ ОТ ДЕЙСТВИЯ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ГРУНТА






При замачивании лессовых грунтов наблюдается тенденция к росту относительной просадочности с увеличением обжимающего вертикального давления. При значительной мощности лессовой толщи напряжения от собственного веса грунта могут превзойти начальное просадочное давление, что приводит к проявлению просадочных деформаций в нижних слоях грунта. В случае замачивания лессового грунта из поверхностных источников происходят вертикальные и горизонтальные деформации, имеющие сложный характер. Важнейшими из них являются вертикальные перемещения, называемые просадками. Кроме того, наблюдаются наклоны и кривизна поверхности на границе проявления просадочных деформаций. Отмечаются горизонтальные перемещения в массиве грунта и на дневной поверхности.

Характер проявления просадки и ее значения во многом зависят от размера источника замачивания в плане. Потенциально возможная просадочная деформация наблюдается при замачивании сверху, если котлован, из которого поступает вода, имеет большие размеры. Полностью проявляется просадка от собственного веса грунта, если меньшая сторона В (ширина) котлована в плане равна или превышает просадочную толщу Hsl (рис. 5).

На рис. 5 условно выделены три слоя литологических разностей грунтов, имеющих разные коэффициенты фильтрации kf. Следует отметить, что лессовые грунты обладают фильтрационной анизотропностью. Коэффициент фильтрации в вертикальном направлении в несколько раз выше, чем по горизонтали. Обычно принято, что угол растекания воды β (рис. 5) в лессовых супесях составляет 35º, в суглинках - 50º, в среднем - 45º.

В полевых условиях установлено, что дно котлована, из которого подтекает вода, проседает неравномерно (рис. 5 б). Обычно равномерное перемещение наблюдается в середине котлована на участке bw (отрезок ВС). К нему с обеих сторон примыкают криволинейные участки, которые захватывают часть поверхности за пределами контура котлована (точки А и Д).

Рис. 5. Схемы увлажненной зоны при замачивании грунта из котлована

Bw > Hsl (а) и проседания поверхности в различных точках (б)

 

Расстояние l 1, на которое растекается вода на границе подстилающего непросадочного грунта, зависит от водопроницаемости последнего. Имеются рекомендации по вычислению l 1 в общем случае:

, (4.1)

где mβ - коэффициент, учитывающий возможное увеличение угла распространения воды в стороны вследствие слоистости грунтов основания;

Hsl - просадочная толща слоев грунта;

β – угол растекания (распространения) воды в стороны, отмеряемый от вертикальной оси.

Коэффициент mβ принимается равным для лессовой толщи:

однородной – 1,0;

двухслойной при kf1 < kf2 – 0.7;

“ “ kf1 > kf2 – 1,4;

трехслойной “ kf1 < kf2 – 1,7;

“ “ kf1 > kf2 – 1.7;

многослойной при различных соотношениях kf1 2,0.

Предполагается, что ширина зоны (рис. 5) замачивания лессового грунта на границе просадочной толщи равна ширине проседающей поверхности грунта

. (4.2)

Определив расчетную длину криволинейного участка просевшей поверхности

, (4.3)

находят ширину участка bw с равномерными вертикальными перемещениями, которые являются максимальными:

;

. (4.4)

Вполне очевидно, что участок bw будет наблюдаться при соотношении условий Bw > Hsl.

Просадку от собственного веса грунта при его замачивании из источника с размером Bw > Hsl можно вычислить по формуле

, (4.5)

где εsl,i - относительная просадочность i- гослоя, определяемая при давлении, равном напряжениям от собственного веса водонасыщенного грунта в середине рассматриваемого слоя;

hi - толщина однородного i- гослоя, принимаемая при разбивке просадочной толщи равной 1,0-2,0 м;

ksl - коэффициент, учитывающий возможные боковые перемещения грунта при проявлении просадок многометровой толщи.

Согласно СНиП 2.02.01-83* в расчетах просадки от собственного веса грунта рекомендуется принимать коэффициент ksl, равным 1,0 при Hsl 15 м и – 1,25 при Hsl 20 м; при промежуточных значениях Hsl коэффициент ksl определяется по интерполяции.

Просадка от собственного веса грунта в любой точке криволинейного участка может быть вычислена по формуле

, (4.6)

где Ssl,g - максимальная просадочная деформация, рассчитанная по формуле (4.5);

x - расстояние от центра замачиваемой площади (при Bw = Hsl) или начала горизонтального участка просадки грунта (при Bw > Hsl) до точки, в которой определяется ее значение (в пределах 0 ≤ xr).

При увлажнении лессовых просадочных грунтов из небольших в плане источников (Bw < Hsl) происходит неполное промачивание просадочной толщи. В этом случае формируется как бы подвешенная зона увлажненного грунта (рис. 6), имеющая в поперечном сечении форму, близкую к усеченному эллипсу. Просадка от собственного веса грунта Ssl,g в таких условиях (при 0 < Bw ≤ Hsl) проявляется в неполной мере и может быть рассчитана по формуле

. (4.7)

При размерах котлована Bw > Hsl в формулу (2.33) подставляют Bw = Hsl.

Согласно СНиП 2.02.01-83* различают два типа грунтовых условий по просадочности: I тип, когда возможная просадка от собственного веса грунта не превышает 5 см, II тип – превышает. Тип грунтовых условий при проектировании зданий на застроенной территории можно определить по результатам лабораторных испытаний на просадочность. Расчет просадки от собственного веса грунта ведется по формуле (4.5). Для этого просадочная толща разбивается на слои толщиной 1-2 м. Определяется удельный вес грунта i- го слоя в водонасыщенном состоянии по формуле

Рис. 6. Схема увлажненной зоны при замачивании грунта из котлована Bw < Hsl

, (4.8)

где ρi и ei - соответственно плотность (т/м3) и коэффициент пористости лессового грунта i- го слоя естественного состояния и влажности;

g – ускорение свободного падения, которое в инженерных расчетах принимается равным 10 м/с2;

wi – естественная (природная) влажность грунта в долях единицы;

ρw – плотность воды, принимаемая равной 1,0 т/м3.

Затем на границе раздела слоев находят вертикальные нормальные напряжения σzg,sat от собственного веса водонасыщенного грунта по формуле

, (4.9)

где п - число слоев грунта, на которое разделена просадочная толща;

γsat,i и hi - соответственно удельный вес и толщина i- го слоя грунта в водонасыщенном состоянии.

Принимая распределение вертикальных нормальных напряжений в пределах каждого слоя по линейному закону, строят эпюру σzg,sat по всей глубине просадочной толщи и находят в середине каждого i- го слоя значение σzg,sat.

Используя результаты лабораторных определений относительной просадочности или инженерно-геологических изысканий, вычисляют по величине напряжений σzg,sat соответствующее значение εsl,i в i- ом слое грунта. Суммирование по формуле (2.31) производится в пределах толщины просадочных слоев грунта до непросадочного, где εsl,i < 0,01 при напряжении σzg,sat или до уровня подземных вод.

В зависимости от полученного расчетом значения Ssl,g лессовые грунты площадки относят к соответствующему типу по просадочности.

 







Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 2302. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Патристика и схоластика как этап в средневековой философии Основной задачей теологии является толкование Священного писания, доказательство существования Бога и формулировка догматов Церкви...

Основные симптомы при заболеваниях органов кровообращения При болезнях органов кровообращения больные могут предъявлять различные жалобы: боли в области сердца и за грудиной, одышка, сердцебиение, перебои в сердце, удушье, отеки, цианоз головная боль, увеличение печени, слабость...

Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия