Определение осадки оснований, сложенных биогенными грунтами по значениям вертикальных сжимающих напряжений
Характеристика физико-механических свойств и механического состава биогенных грунтов, оценка их изменчивости в режиме нагружения. Исследование схемы общей осадки насыпи, расчет прочности и деформируемости. Анализ напряженного состояния основания дамбы.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.11.2017 |
Размер файла | 170,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://allbest.ru
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКИ ОСНОВАНИЙ, СЛОЖЕННЫХБИОГЕННЫМИ ГРУНТАМИ ПО ЗНАЧЕНИЯМ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СЖИМАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ
Н. В. Васильева,
кандидат технических наук, доцент
г. Горки, Беларусь
При реконструкции мелиоративных систем на осушенных болотах, мероприятий по защите населенных пунктов и сельскохозяйственных земель от затопления, дорог и коммуникаций на заболоченных территориях приходится иметь дело с биогенными грунтами.
К биогенным грунтам относятся: торфы, сапропели, заторфованные грунты, мергели болотные. В зависимости от условий формирования биогенные грунты в результате жизнедеятельности микроорганизмов содержат определение количество разложившихся или не полностью разложившихся остатков растительного и животного происхождения, что определяет специфику физико-механических свойств, отличающих их от минеральных грунтов сходного механического состава.
В отличие от минеральных грунтов, биогенные грунты характеризуются высокой влажностью, большим содержанием органического вещества, малой (иногда чрезвычайно малой) прочностью.
Однако умелое использование такой особенности этих грунтов как их сильная сжимаемость и, как следствие этого их упрочнение в процессе уплотнения позволяет использовать в качестве основания даже такие биогенные грунты, которые в недалеком прошлом считались совершенно не пригодными для этих целей.
В практике мелиоративного и водохозяйственного строительства Республики Беларусь накоплен определенный опыт использования таких грунтов в качестве оснований, материала и среды для возведения сооружений.
В естественном залегании биогенные грунты отличаются высокой влажностью, весьма низкой несущей способностью и сильной сжимаемостью.
В то же время экспериментальные исследования показывают, что при научно обоснованном подходе и регламентированном режиме нагружения оснований можно добиться упрочения биогенных грунтов в результате уплотнения, обеспечивающего устойчивость в процессе эксплуатации оснований при существенном снижении трудоемкости и материальных затрат.
Достижение этой цели возможно путем надежной и объективной оценки изменчивости физико-механических свойства биогенных грунтов в объемно-напряженном состоянии с последующим прогнозированием конечных результатов и расчетом прочности и деформируемости.
По напряжениям оценивается устойчивость основания, а осадка определяет требуемые объемы работ по отсыпке насыпей. Для расчета напряжений в биогенных грунтах используются решения теории упругости.
Применимость таких решений к расчету оснований, сложенных биогенными грунтами, доказана в диапазоне реально встречающихся в практике нагрузок и подтверждается опытом проектирования и строительства.
При малой мощности биогенных грунтов используют данные компрессионных испытаний для расчета осадки как деформации слоя конечной толщины (одномерная задача).
Однако на практике встречаются случаи, когда мощность биогенных грунтов близка к размерам насыпи (ширине) или превышает ее. Если в основании залегают несколько генетических типов биогенных грунтов с различной сжимаемостью, следует учитывать распределение вертикальных сжимающих напряжений по высоте и вести расчет для каждого слоя биогенных грунтов. биогенный грунт осадка дамба деформируемость
Выше изложенное можно проследить при расчете осадки опытной насыпи на объекте Доватора Витебской области.
В створе опытной насыпи под слоем торфа мощностью 2,0 м залегают два слоя сапропеля глубиной 3,0 и 2,5 м (рис. 1)
Рис. 1 - Расчетная схема опытной насыпи на объекте Доватора
Так как ширина насыпи сопоставима с мощностью биогенных грунтов в основании, то был выполнен расчет напряженного состояния и осадка определена с учетом распределения вертикальных сжимающих напряжений от насыпи по глубине.
Задачей расчета напряженного состояния является определение нормальных и касательных напряжений в любой точке основания дамбы по элементарным площадкам различным образом ориентированным в плоскости поперечного сечения.
Напряженное состояние в заданной точке полностью определяется величиной главных напряжений и направлением их действия. Напряжения от нагрузки распределенной по закону равностороннего треугольника можно определить по графикам построенным в относительных координатах и для единичной нагрузки Р0 = 1, которые приведены в типовых проектных решениях «Дамбы низконапорные на слабых грунтах для водохранилищ и польдерных осушительных систем».
Так как опытная насыпь равнобокая трапеция, то для определения вертикальных напряжений уz для нагрузки распределенной по закону равнобедренной трапеции в точке основания с координатами Х и Z используем следующий прием.
Трапеция дополняется до равностороннего треугольника, состоящего в свою очередь из двух треугольников - большого с нагрузкой Р = 0,61 кг/см3 и малого с нагрузкой Р = 0,21 кг/см2. (рис.2)
Рис. 2 - Расчетная схема для определения вертикальных напряжений уz
По графикам, построенным в относительных координатах и для единичной нагрузки Р0 = 1, определяем напряжения для треугольников.
Разница между величинами большого и малого треугольников дает фактические вертикальные напряжения уz в каждом слое основания насыпи. Эпюры уz показаны на рис. 3а и 3б.
Рис. 3а - Эпюры сжимающих напряжений на границах отдельных слоев и деформация уплотнений
Рис. 3б - Общая осадка насыпи
Наиболее распространенным методом расчета осадок оснований из биогенных грунтов является метод, основанный на результатах компрессионных испытаний.
Получение экспериментальным путем компрессионных характеристик (показателей сжимаемости), необходимых для определения осадки сооружений и используемых при расчете напряженно-деформируемого состояния основания является трудоемкой задачей.
Анализ особенностей свойств биогенных грунтов позволил получить зависимость компрессионных свойств, пригодную для всех видов биогенных грунтов.
Для торфа и сапропелей изменение коэффициента пористости от уплотняющей нагрузки определялось по формуле 1
(1)
где е0 - начальный коэффициент пористости
Р0 - начальное давление
Р0 = 0,1 кг/см2
Нагрузка от опытной насыпи определялась по формуле
Р = Н ? г (2)
где Н - высота насыпи
г - плотность грунта в насыпи
г = 0,94г/см2
Таблица - Расчет осадки по вертикали
№ вертикали |
Вид грунта |
Толщина слоя, м |
Удельная нагрузка Р=кгс/см3 |
Коэф. пористости грунта, е0 |
Коэф. порист. достиг. в результате уплот. от расчетной нагрузки |
Расчетная осадка полученная с использованием формулы Sр |
Фактическая осадка Sф |
Отклонение в % Sр от Sф |
|
1 |
Торф |
2,0 |
0,413 |
12,75 |
7,94 |
0,700 |
|||
1 |
Сапропель |
3,0 |
0,368 |
19,78 |
10,26 |
1,374 |
|||
1 |
Сапропель |
2,5 |
0,249 |
10,67 |
8,27 |
0,514 |
|||
У 2,588 |
У 2,500 |
+3,5 |
|||||||
2 |
Торф |
2,0 |
0,396 |
12,75 |
8,05 |
0,684 |
|||
2 |
Сапропель |
3,0 |
0,325 |
19,78 |
10,93 |
1,277 |
|||
2 |
Сапропель |
2,5 |
0,235 |
10,67 |
8,40 |
0,486 |
|||
У 2,447 |
У 2,400 |
+2,0 |
|||||||
3 |
Торф |
2,0 |
0,335 |
12,75 |
8,52 |
0,615 |
|||
3 |
Сапропель |
3,0 |
0,289 |
19,78 |
11,56 |
1,187 |
|||
3 |
Сапропель |
2,5 |
0,215 |
10,67 |
8,58 |
0,448 |
|||
У 2,25 |
У 2,200 |
+2,3 |
|||||||
4 |
Торф |
2,0 |
0,207 |
12,75 |
9,86 |
0,420 |
|||
4 |
Сапропель |
3,0 |
0,200 |
19,78 |
13,52 |
0,904 |
|||
4 |
Сапропель |
2,5 |
0,174 |
10,67 |
9,04 |
0,349 |
|||
У 1,673 |
У 1,800 |
-7,0 |
|||||||
5 |
Торф |
2,0 |
0,122 |
12,75 |
11,33 |
0,206 |
|||
5 |
Сапропель |
3,0 |
0,106 |
19,78 |
16,92 |
0,413 |
|||
Сапропель |
2,5 |
0,104 |
10,67 |
9,60 |
0,229 |
||||
У 0,848 |
У 1,00 |
-16,2 |
Расчетная осадка определялась
где S - расчетная осадка;
е0 - начальный коэффициент пористости отдельного слоя;
еi - коэффициент пористости этого слоя, достигнутый в результате уплотнения от удельной нагрузки Рi;
hi - толщина слоя каждого вида биогенного грунта в основании.
Результаты расчета расчетной осадки по вертикалям приведены в таблице.
Замеры осадки производились по установленным осадочным маркам на поверхности массива и по глубине. Осадка насыпи протекает в течение длительного периода времени и обусловлена ползучестью биогенных грунтов.
Расчетная дает значения конечной осадки, которая будет достигнута за длительный срок, то есть когда деформации уплотнения практически будут стабилизированы. Фактическая осадка насыпи приведена за 19 суток после отсыпки. Этим и объясняется некоторое отклонение расчетных значений от фактических, полученных в результате наблюдения, а полученная формула для компрессионной зависимости дает возможность с достаточной для практики точностью рассчитывать осадку без проведения длительных и трудоемких испытаний.
Литература
1. Абелев, М.Ю. Возведение зданий и сооружений на насыпных грунтах. /М.Ю. Абелев, Крутов, В.И. - М.: Госстройиздат. 1962г. 147с.
2. Амарян, ЛС. Прочность и деформируемость торфяных грунтов. - М.: недра, 1969 г. 51 с.
3. Сеськов, В.Е. Биогенные грунты Белоруссии и использование их в качестве оснований под здания и сооружения. - Мн.: БелНИИНТИ. 1989 г. 1989 г. 48 с.
4. Васильева, Н.В. Расчет осадки сооружений, возводимых на биогенных грунтах. //Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Высшего мелиоративного образования в Республике Беларуси (Горки 4-5 июня). - Горки, 1999г. - С. 197 - 200.
Аннотация
Определение осадки оснований, сложенных биогенными грунтами по значениям вертикальных сжимающих напряжений. Н.В. Васильева, кандидат технических наук, доцент УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, Беларусь
При научно обоснованном подходе и регламентированном режиме нагружения оснований можно добиться упрочения биогенных грунтов в результате уплотнения, обеспечивающего устойчивость в процессе эксплуатации оснований. Для расчета напряжений в биогенных грунтах используются решения теории упругости, а методом расчета осадок оснований из биогенных грунтов является метод, основанный на результатах компрессионных испытаний.
Annotation
Determination of the sedimentation of bases folded by nutrient soils according to the values of vertical compressive stresses. N.V. Vasilieva, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Belarusian State Agricultural Academy, Gorki, Belarus
At scientifically proved approach and the regulated regime of a weighting of the bases it is possible to achieve consolidation of biogenic priming coats as a result of the consolidation providing sustainability while in service of the bases. For a stress analysis in biogenic priming coats solutions of theory of elasticity are used, and a method of calculation of depths of immersion of the bases from biogenic priming coats is the method based on results of compression trials.
...Подобные документы
Обработка результатов исследований физико-механических свойств грунтов основания. Определение размеров подошвы фундамента гражданского здания. Расчет осадки основания. Определение несущей способности свай. Последовательность конструирования фундамента.
курсовая работа [297,8 K], добавлен 20.11.2014Характеристика физико-механических свойств грунтов. Определение размера фундамента под колонну здания с подвалом. Расчет осадки фундамента до и после реконструкции. Анализ влияния технического состояния фундамента и конструкций на условия реконструкции.
курсовая работа [575,4 K], добавлен 01.11.2014Расчет основания по деформациям. Оценка грунтов и грунтовой обстановки. Глубина заложения фундамента, критерии выбора его типа и определение размеров. Распределение напряжений и оценка осадки методом послойного суммирования. Расчет свайного фундамента.
курсовая работа [503,3 K], добавлен 27.03.2014Оценка инженерно-геологических условий и физического состояния грунтов. Определение расчетного давления на грунты оснований. Расчет площади подошвы фундамента и его осадки методом послойного суммирования. Определение несущей способности основания.
контрольная работа [716,4 K], добавлен 13.11.2012Оценка физико-механических свойств грунтов. Конструктивные особенности здания. Плановая и вертикальная привязка сооружения. Проектирование фундаментов мелкого заложения, расчет их осадки и просадки. Определение несущей способности свай под колонны.
курсовая работа [371,6 K], добавлен 21.10.2011Природа грунтов и показатели физико-механических свойств. Напряжения в грунтах от действия внешних сил. Разновидность песчаных грунтов по степени водонасыщения. Построение графика компрессионной зависимости и определение коэффициента сжимаемости грунта.
курсовая работа [610,6 K], добавлен 11.09.2014Расчет величин вертикальных составляющих напряжений в любой точке массива грунта; равнодействующих активного и пассивного давлений грунта на подпорную стенку; величины полной стабилизированной осадки грунтов. Построение эпюр распределения напряжений.
контрольная работа [601,0 K], добавлен 18.06.2012Анализ инженерно-геологических условий, свойств грунтов, оценка расчетного сопротивления грунтов. Анализ объемно-планировочных и конструктивных решений здания. Определение глубины заложения и обреза фундаментов. Определение осадки свайного фундамента.
курсовая работа [460,4 K], добавлен 27.04.2015Определение вертикальных нормальных напряжений в плоскости подошвы фундамента сооружения. Расчет осадки сооружения. Проверка устойчивости сооружения по круглоцилиндрической поверхности скольжения. Определение активного давления на подпорную стену.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 25.01.2011Физико-механические характеристики грунтов. Состав работ при устройстве фундаментов. Определение расчетного сопротивления, осадки и деформации основания, расчеты фундаментов мелкого заложения и свайных, объема котлована, стоимости затрат и материалов.
курсовая работа [324,1 K], добавлен 10.11.2010Определение дополнительных характеристик физических и механических свойств грунтов, их просадочности. Постоянные и временные распределенные нагрузки на перекрытия и покрытия. Определение глубины заложения фундамента. Расчёт осадки грунтового основания.
курсовая работа [185,0 K], добавлен 22.06.2012Нормативные расчётные вертикальные и горизонтальные нагрузки. Анализ инженерно-геологических условий и физико-механических свойств грунтов. Определение отметки плоскости обреза, глубины заложения, предварительных размеров подошвы и осадки фундамента.
контрольная работа [115,2 K], добавлен 19.02.2013Оценка деформаций грунтов и расчет осадки фундаментов, свойства и деформируемость структурно неустойчивых грунтов. Передача нагрузки на основание при реконструкции зданий. Механические свойства грунтов, стабилометрический метод исследования их прочности.
курсовая работа [236,8 K], добавлен 22.01.2012Устойчивость дорожной насыпи на прочном и слабом грунтовых основаниях. Физические и механические характеристики грунтов. Параметры армирования откосной части насыпи геотекстильным материалом, продолжительность завершения интенсивной части ее осадки.
курсовая работа [483,5 K], добавлен 23.11.2012Оценка грунтовых условий и обстановки. Назначение глубины заложения фундаментов. Проверка подлинности напряжений фундамента под колонну. Определение осадки и других возможных для данного сооружения деформаций, сравнивание с предельными. Расчет осадки.
курсовая работа [413,5 K], добавлен 10.01.2014Теоретические сведения о реологии и нелинейности деформирования грунтов. Расчет осадки фундамента методом эквивалентного слоя и определение затухания осадки во времени. Сведения о фундаментах глубокого заложения. Устройство опускных колодцев и кессонов.
контрольная работа [226,2 K], добавлен 27.06.2019Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства. Разработка вариантов фундаментов и выбор типа основания. Замена слабых грунтов основания песчаной подушкой. Расчет свайного фундамента глубокого заложения, определение его полной осадки.
курсовая работа [375,8 K], добавлен 09.04.2012Определение геометрических параметров, расчет устойчивости подпорной стенки. Определение осадки основания фундаментов. Проверка основания под подошвой стены и деформаций основания. Расчет прочности элементов стены. Расширение стенки внутрь и наружу.
курсовая работа [3,8 M], добавлен 10.12.2013Изучение инженерно-геологических условий Самарской области. Особенности строительства на территориях сложенных набухающими и просадочными грунтами. Выполнение расчета осадки ленточного и плитного фундамента для различных вариантов глубин заложения.
дипломная работа [3,7 M], добавлен 18.11.2017Сводная таблица физико-механических свойств грунта. Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки. Определение расчетных нагрузок и расчетных характеристик грунтов. Определение сопротивления грунта основания по прочностным характеристикам.
курсовая работа [106,0 K], добавлен 24.11.2012