Dokumentálja a Microsoft Office Word (3)
Rétegződés összegzési módszert
Kiszámítása csapadék réteges bázisok végezzük rétegződés összegzés. Ez az épület a fenti felrobbant feladatot (a fő feladat). A módszer abban áll, meghatározzuk a csapadékot elemi bázis rétegek belül összenyomható rétegek járulékos függőleges feszültségek σZP. eredő terhelések átadott létesítményeket.
Mivel alapján ez a módszer a számítási modell bázis, mint egy lineárisan-deformálható szilárd közeggel, szükséges, hogy korlátozza az átlagos nyomás alapján ezt a határt, amelynél a plasztikus deformáció régió eredő csak kissé zavarja lineáris deformálhatósága bázis, azaz kielégítéséhez szükséges feltételt
Mélységének meghatározására Hc összenyomható réteg kerül kiszámításra a feszültség vesaσZq saját és a kiegészítő külső terhelés σZP. Az alsó határ, az összenyomható rétegek Kétéltű bázist hozott mélységben z = Hc alapító bázis, ahol a feltétel
azaz a járulékos feszültségeket alkotják 20% -át a súlya a talaj.
A jelenlétében a talaj alatt a mélység a modul deformáció E≤5 MPa, hogy megfelel a feltételt
Az ok hidraulikus szerkezetek szerinti snip 2.02.02-85 „Foundations hidraulikus szerkezetek” alsó határa a mag a feltétel
Számítás célszerűen alkalmazásával kicsapással grafikus konstrukciók a következő sorrendben (lásd az 1. ábrát 7.1.):
az épület egy földtani metszete az építkezés helyszínén számítják az alapítvány;
Alkalmazott alap méreteit;
feszültség eloszlás épülnek saját súlya és a kiegészítő földi σZg σZP a külső terhelés;
Hc határoztuk összenyomható réteg;
által meghatározott elemi talajüledék réteget képletű (7,15)
Ezután a teljes pellet megtalálható egyszerűen összeadásával minden elemi üledék rétegek belül összenyomott vastagságát expressziós
ahol p- dimenzió nélküli együttható aránytól függ a relatív keresztirányú deformációk hozott egyenlő 0,8; hi - magassága az i-edik réteg; Ei - modulus i-edik réteg a talaj;
- jelenti stressz i-edik elemi réteg.
rétegződés összegzés a módszer lehetővé teszi, hogy meghatározza a nem csak a tervezet tsenfalnoy pont alapítvány alap. Meg lehet kiszámítani a pellet bármely pontján belül vagy kívül az alapítvány. Ahhoz, hogy ezt a módszert használja sarokpontjait és a stressz diagram épített függőleges ponton áthaladó, amely előírja, hogy a számítás a csapadék.

Ábra. 7.11. Számítási rendszer meghatározására csapadék módszer rétegesen összegzése: DL - laikus védjegy; NL - jelölje meg a felszínen a természetes terep; FL - jelöljük az alapja a talp; Sun - az alsó határ az összenyomható rétegek; Ns - összenyomható réteg
Így az eljárás rétegződés az összegzés elsősorban kiszámításakor a kis méretű épület alapjait és struktúráját, valamint a hiánya az alap rétegek nagyon sűrű kis összenyomható talajok.
Példa 7.1. Módszerének meghatározása rétegződés összegzése tervezet sávalap
Példa 7.1. Adjuk rétegződés eljárás összegzése csapadékot szalagot bázis szélessége b = 1,2 m. Mélysége Alapítvány talp a természetes felületi domborítás d = 1,8 m. Az átlagos nyomás a kizárólagos alapja P = 285 kPa. Az alap összetétele a következő rétegeket:
Példa 7.1. Módszerének meghatározása rétegződés összegzése tervezet sávalap
Példa 7.1. Adjuk rétegződés eljárás összegzése csapadékot szalagot bázis szélessége b = 1,2 m. Mélysége Alapítvány talp a természetes felületi domborítás d = 1,8 m. Az átlagos nyomás a kizárólagos alapja P = 285 kPa. Az alap összetétele a következő rétegeket:
I réteg - malovlazhnogo, közepes sűrűségű, finom homok a porozitása együtthatóval e1 = 0,65, fajsúlya γ1 = 18,7 kN / m3, modulusa törzs E1 = 14,4 MPa; Layer II - vízzel telített, az átlagos sűrűsége, a részecskék méretét átlagosan e2 = 0,60, γ2 = 19,2 kN / M3i E2 = 18,6 MPa; Layer III - félszilárd vályog JL = 0,18, γ3 = 18,5 kN / m3, és E3 = 15,3 MPa.
A felszín alatti az építkezés mélységben található a 3,8 m (ábra. 7.12).

Ábra. 7.12. Számítási rendszer például 7.1
Határozat. Kiszámítjuk koordináta diagram függőleges stressz hatására a saját súlya a talaj (6,46), és egy kisegítő diagram 0,2σzg.
A földfelszín σzg = 0; szintjén alapítvány bázis
az érintkezési az első és a második rétegek
A kapcsolati A második és harmadik rétegben
Mivel a második réteget telített vízzel, szükséges figyelembe venni a hatását a vízoszlop súlya:
Ezután egy harmadik réteget érzékeli nyomás nemcsak az intézkedések a két egymáson fekvő rétegek, hanem a nyomás a vízoszlop által meghatározott egyenlet
A feszültség alapján az a harmadik réteg határozza
Határozza meg a további nyomást gyakorol a föld alatt az egyedüli alapja:
Ahhoz, hogy megtalálja a mélység az összenyomható rétegek határozzák σzp tengelye az alapítvány, és a kapott adatokat táblázat foglalja össze. 7.1
Az alsó határ az összenyomható rétegek megtalálják a metszéspontja a kiegészítő diagramok és ábrák további stresszt 0,2σzg (lásd. Ábra. 7,12).
Ábra. 7.12 azt mutatja, hogy a metszéspont megegyezik az erejét összenyomható rétegek Hc = 6,1 m.
Képlet (7,16) S1 megtalálják csapadékot réteg finom homok:
Kiszámítjuk az átlagos csapadékot méretű homok S2:
Számítsuk üledék S3 vályog réteg:
Komplett alapítvány település
SNP 2.02.01-83 * épületek ilyen típusú találjuk a legnagyobb megengedett pellet Su = 10 cm.
Ebben az esetben, S = 2,69 cm 7.1 táblázat. Elemanalízis a 7.1 példa talajréteg rendeltetése