બાંધકામ — ઊંડા ખોદકામનું નિરીક્ષણ લાઇવ મોડેલ

તમે 15 m ના ખોદકામના સાઇટ ઇજનેર છો, જેને સ્ટ્રટોના પાંચ સ્તરોથી ટેકવવામાં આવ્યું છે, અને દીવાલથી 6 m પાછળ એક ઇમારત છે. દરેક સિમ્યુલેટેડ દિવસે મૉડેલ તમારા દરે ખોદે છે, સ્ટ્રટ-ટીમને આગલું સ્તર બેસાડવા દે છે, દીવાલનો કેટલો ભાગ અસમર્થિત છે તે મુજબ તેને વાળે છે, ગતિને ઇમારત નીચે બેસણીના ગર્તમાં ફેલાવે છે, અને જ્યાં તમે પમ્પ કરો ત્યાં ભૂગર્ભજળ ઘટાડે છે. તમે એ જ જુઓ છો જે સાઇટ જુએ છે: માપન-ભૂલવાળા ઇન્ક્લિનોમીટર અને બેસણીના રીડિંગ. ફક્ત શૈક્ષણિક સિમ્યુલેશન — આંકડા ઉદાહરણરૂપ છે અને આ ઇજનેરી ડિઝાઇનની સલાહ નથી.

તમે શું શીખશો

સિમ્યુલેટર

સમય 0 d
ખોદકામની ઊંડાઈ 0.0 m · બેસાડેલા સ્ટ્રટ-સ્તરો 0/5 · અસમર્થિત ઊંચાઈ 0.0 m · ઇમારતની બેસણી (રીડિંગ) 0.0 mm · દીવાલનું વિચલન (ઇન્ક્લિનોમીટર) 0.0 mm · ઇમારતની કોણીય વિકૃતિ 0.00 ‰ · તળિયું-ઊંચકાવા સલામતી અંક 1.97✓ 0.0 mmદીવાલ (ઇન્ક્લિનોમીટર)✓ β 0.00 ‰✓ 0.0 mmપડોશી ઇમારતપરિબદ્ધ જલભૃત · તળિયું-ઊંચકાવા સલામતી અંક ✓ 1.97ખોદકામની ઊંડાઈ 0.0 m · 0/5✓ ઇમારતની બેસણી (મૉડેલ) 0.0 mm · કન્સોલિડેશન બેસણી 0.0 mm⇣ ડીવૉટરિંગ પમ્પિંગ 0 · ⇡ રિચાર્જ કૂવા 0 m³/h · ઇમારત નીચે ડ્રૉડાઉન 0.0 m
  • સ્ટ્રટ બેસાડેલો
  • સ્ટ્રટ બેસાડાઈ રહ્યો છે
  • વધુ ખોદાયેલું મુખ
  • ચેતવણી-સ્તરથી નીચે
  • ચેતવણી-સ્તર પહોંચ્યું
  • કાર્યવાહી-સ્તર પહોંચ્યું
  • માટીની બર્મ
  • જલભૃતનું દબાણ-શીર્ષ

કંટ્રોલ

દિવસ દીઠ દૂર કરેલી ઊંડાઈ, મીટરમાં. 0 પર ખોદકામ મશીનો અટકી જાય છે.

આગલો સ્ટ્રટ બેસે ત્યાં સુધી ખોદકામને તે સ્ટ્રટ-સ્તરથી 0.5 m નીચે રોકો.

દરેક નવા સ્ટ્રટમાં બંધ કરેલું જૅકિંગ-બળ, તેના ડિઝાઇન લોડના હિસ્સા તરીકે. હવેથી બેસતા સ્ટ્રટો પર લાગુ પડે છે.

દીવાલના પાયા પાસે માટી રહેવા દો અથવા મૂકો: તે ખુલ્લા મુખને ટેકો આપે છે (−2 m અસમર્થિત ઊંચાઈ), પણ જ્યાં સુધી તે ત્યાં છે ત્યાં સુધી ખોદકામ થઈ શકતું નથી.

ખોદકામ-ખાડાની અંદરના કૂવાઓમાંથી પમ્પિંગ. તળિયા નીચે — અને તેની આસપાસ — જલભૃતનું દબાણ ઘટાડે છે.

ઇમારત નીચે ભૂગર્ભજળને ઊંચું રાખવા માટે તેની નજીક દાખલ કરાતું પાણી. આ પમ્પ કરેલું પાણી જ ફરી વપરાય છે, અને ઇન્જેક્શન કૂવા બંધ થવા લાગે છે, તેથી પમ્પ કરેલા પ્રવાહનો વધુમાં વધુ 55 % જ પાછો નાખી શકાય છે. તે ડીવૉટરિંગ સામે પણ થોડું કામ કરે છે.

સૂચકો

ઇમારતની બેસણી (રીડિંગ)
0.0mm
સામાન્ય
દીવાલનું વિચલન (ઇન્ક્લિનોમીટર)
0.0mm
સામાન્ય
ઇમારતની કોણીય વિકૃતિ
0.00‰
સામાન્ય
તળિયું-ઊંચકાવા સલામતી અંક
1.97
સામાન્ય
ઇમારતની બેસણી (મૉડેલ)0.0 mm
દીવાલનું વિચલન (મૉડેલ)0.0 mm
દિવસ દીઠ બેસણીમાં ફેરફાર0.0 mm/d
ખોદકામની ઊંડાઈ0.0 m
અસમર્થિત ઊંચાઈ0.0 m
સૌથી નીચેના સ્ટ્રટનો ભાર0 %
બેસાડેલા સ્ટ્રટ-સ્તરો0
ખાડા નીચે ડ્રૉડાઉન0.0 m
ઇમારત નીચે ડ્રૉડાઉન0.0 m
કન્સોલિડેશન બેસણી0.0 mm
વધુ ખોદાયેલા દિવસો0 d
અત્યાર સુધી પમ્પ કરેલું પાણી0 10³ m³
ખરેખર દાખલ કરેલું રિચાર્જ0 m³/h

ટ્રેન્ડ

ઇમારતની બેસણી (રીડિંગ): — mm60.0-5.0

કટોકટી દૃશ્યો

સ્તર 1 · સ્ટ્રટોની ગતિએ ખોદો

ખોદકામ મશીનો દિવસ દીઠ 0.8 m ખોદી શકે છે અને કાર્યક્રમ એ જ ગતિ ઇચ્છે છે. સ્ટ્રટ-ટીમને દરેક સ્તર દીઠ બે દિવસ જોઈએ અને તે ત્યારે જ શરૂ કરી શકે છે જ્યારે ખોદકામ તે સ્તરથી 0.5 m નીચે પહોંચે, તેથી પૂરી ગતિએ મુખ ટેકાથી આગળ નીકળી જાય છે. દીવાલ પાછળની ઇમારતના માલિકે 12 mm ની બેસણી-મર્યાદા પર સંમતિ આપી છે. 40 દિવસમાં 15 m ની ફૉર્મેશન ઊંડાઈ સુધી પહોંચો, ઇમારતને 12 mm થી નીચે અને દીવાલનું વિચલન 15 mm થી નીચે રાખો.

  • ઇમારતની બેસણી ક્યારેય 12 mm થી ઉપર નહીં
  • અંતે દીવાલનું વિચલન ≤ 15 mm
  • 15 m ઊંડાઈ સુધી પહોંચો

સ્તર 2 · પડોશી નીચે ડીવૉટરિંગ

22 m ઊંડાઈએ એક પરિબદ્ધ રેતાળ જલભૃત છે. લગભગ 9 m થી નીચે, તળિયા નીચે બચેલી માટી તેના જળ-દબાણને હવે દબાવી રાખી શકતી નથી, તેથી ખોદકામ ઊંડું થાય તેમ જલભૃતમાંથી પમ્પ કરવું પડશે — તળિયું-ઊંચકાવા સલામતી અંક આખો સમય ઓછામાં ઓછો 1.2. દિવસ 8 પર ડીવૉટરિંગ ટુકડી કૂવાઓને 450 m³/h પર ખોલે છે. પડોશી ઇમારત નીચે જલભૃતની ઉપર માટી (ક્લે) નો એક સ્તર છે. ડિસ્ચાર્જ પરમિટ આખા કામ માટે 280 હજાર m³ ની મંજૂરી આપે છે. 45 દિવસમાં 15 m સુધી પહોંચો, અને અંતે ઇમારતની બેસણી 30 mm ની અંદર રાખો.

  • તળિયું-ઊંચકાવા સલામતી અંક ક્યારેય 1.2 થી નીચે નહીં
  • અંતે ઇમારતની બેસણી ≤ 25 mm
  • કુલ પમ્પ કરેલું ≤ 280 હજાર m³ (ડિસ્ચાર્જ પરમિટ)
  • 15 m ઊંડાઈ સુધી પહોંચો

સ્તર 3 · સ્ટીલ મોડું આવ્યું

કૉન્ટ્રાક્ટર હોલ્ડ પૉઇન્ટ વિના સતત 0.7 m પ્રતિ દિવસ ખોદે છે, અને સ્ટ્રટ ટુકડી અત્યાર સુધી સાથે ચાલી છે. દિવસ 15 પર, જ્યારે ખોદકામનો મુખ પહેલેથી ચોથા સ્ટ્રટ-સ્તરે છે, ત્યારે તે સ્તરનું સ્ટીલ એક અઠવાડિયા માટે અટકી જાય છે. સ્ટ્રટ 1–3 બેસી ગયા છે. સૌથી નીચેના સ્ટ્રટને તેના ડિઝાઇન ભારની અંદર અને દીવાલના વિચલનને 30 mm થી ઓછું રાખો, અને છતાં દિવસ 30 સુધીમાં 15 m સુધી પહોંચો.

  • સૌથી નીચેના સ્ટ્રટનો ભાર ક્યારેય ડિઝાઇનના 100 % થી ઉપર નહીં
  • અંતે દીવાલનું વિચલન ≤ 30 mm
  • 15 m ઊંડાઈ સુધી પહોંચો

આધાર — આંકડા પાછળનું મોડેલ

સિમ્યુલેટર દ્વારા વપરાતો દરેક સંબંધ, તેના સ્રોત સાથે. ધારણા તરીકે ચિહ્નિત અચળાંકો ઉદાહરણરૂપ કેલિબ્રેશન છે.

ક્લો અને ઓ'રૂર્કની તંત્ર-કઠોરતા: દીવાલની વંકન-કઠોરતાને અસમર્થિત અંતરની ચોથી ઘાતથી ભાગવાથી.
S = EI / (γw · h⁴), h = depth − lowest strut level (unsupported height)[3][5]
ખોદેલો દરેક મીટર વિચલન ઉમેરે છે, એવા દરે જે તંત્રની કઠોરતા ઘટતાં વધે છે; પ્રીલોડ તેને ઘટાડે છે, અને હોલ્ડ પૉઇન્ટથી ઊંડું ખુલ્લું મુખ ધીમે ધીમે સરકે (ક્રીપ) છે.
Δδh = ΔH · ρ(S) · (1 − 0.8·preload); ρ(%) = clip(2.3 − 0.7·log10 S, 0.12, 1.6); creep 2.5 mm/d per m of h above 3.5 m (berm −2 m)[3][5][10]શીખવા માટેના ઉદાહરણરૂપ પરિમાણો, કોઈ વાસ્તવિક સાઇટના મૂલ્યો નથી.
દીવાલ પાછળ જમીનની બેસણી: દીવાલના વિચલનના લગભગ 0.75 ×, 0.75 H સુધી સપાટ, 2 H પર શૂન્ય સુધી ઘટતી (નરમથી મધ્યમ ક્લેનું આવરણ).
δv,max = 0.75·δh,max; δv(d) = δv,max for d ≤ 0.75H, × (2 − d/H)/1.25 to 0 at d = 2H[3][4]
તળિયા નીચે છોડેલી માટીનું વજન જલભૃતમાંથી ઉપર ધકેલતા પરિબદ્ધ જળ-દબાણ કરતાં વધુ હોવું જોઈએ.
FS = γt·(z_aq − H) / (γw·(z_aq − z_wt − s_in)); required ≥ 1.2[10]
થીમનો સ્થિર પ્રવાહ: ડ્રૉડાઉન કૂવાઓથી અંતરના લઘુગણક સાથે ઘટે છે; રિચાર્જ કૂવા ઉલટી અસર ઉમેરે છે.
s(r) = Q/(2πT)·ln(R/r) − Q_r/(2πT)·ln(R/r_r) (steady radial flow, superposition; heads lag the steady state with τ = 1.5 d); Q_r ≤ 0.55·Q[9]શીખવા માટેના ઉદાહરણરૂપ પરિમાણો, કોઈ વાસ્તવિક સાઇટના મૂલ્યો નથી.
ટર્ઝાઘીનું 1-D કન્સોલિડેશન: ઘટેલું જળ-દબાણ દિવસોમાં માટી (ક્લે) માં ફેલાય છે, અને અસરકારક પ્રતિબળ વધતાં ક્લે સંકોચાય છે.
∂u/∂t = c_v ∂²u/∂z²; Δσ' = −Δu; settlement = Σ m_v·Δσ'·Δz (unloading: 0.1·m_v)[8]
કોણીય વિકૃતિ: ઇમારતની આરપાર બેસણીનો તફાવત, તેની લંબાઈથી ભાગીને, બ્યેરુમની મર્યાદાઓ સામે.
β = (s_near − s_far) / L; 1/500 = 2 ‰ (limit where cracking is not acceptable), 1/300 = 3.3 ‰ (first cracking)[6][7]
સૌથી નીચેના સ્ટ્રટ પર, તેની સહાયક ઊંચાઈ પર, પેકનું દેખીતું ભૂ-દબાણ; ખુલ્લું મુખ જેટલું ઊંડું, તે તેટલો વધુ ભાર ઉપાડે છે.
P = 0.3·γ·H · (half span above + h) · 5 m ≥ preload; shown as % of design load 2400 kN[2]શીખવા માટેના ઉદાહરણરૂપ પરિમાણો, કોઈ વાસ્તવિક સાઇટના મૂલ્યો નથી.
ઉપકરણોના રીડિંગમાં માપન-ભૂલ હોય છે — એક-એક મૂલ્ય નહીં, વલણ વાંચો.
reading = true value + N(0, σ); σ = 0.5 mm (settlement points), 1.0 mm (inclinometer)[1]શીખવા માટેના ઉદાહરણરૂપ પરિમાણો, કોઈ વાસ્તવિક સાઇટના મૂલ્યો નથી.
મૉડેલમાં વપરાતા અચળાંકો
final depth 15 m · struts at 1, 4, 7, 10, 13 m, 5 m apart along the wall, crew starts 0.5 m below a level and needs 2 days · over-excavation allowance 4 m unsupported · wall 0.8 m concrete (EI = 1.28 GN·m²/m per m) · γ = 19 kN/m³ · building 12 m long, near edge 6 m behind the wall · water table 1 m · aquifer T = 300 m²/d, R = 400 m, excavation radius 12 m, recharge line 4 m behind the wall (effective radius 3 m) · clay 5 m above the aquifer, m_v = 0.2 /MPa, c_v = 0.15 m²/d · ground factors lognormal (σ 0.10 wall, 0.15 m_v, 0.20 c_v) · base unworkable below FS 1.05 · recharge capped at 55 % of the water pumped (supply from the discharge, well clogging)શીખવા માટેના ઉદાહરણરૂપ પરિમાણો, કોઈ વાસ્તવિક સાઇટના મૂલ્યો નથી.

અનિયમિતતા: સીડવાળું mulberry32 જનરેટર; વપરાયેલા વિતરણ — સમાન, ઘાતાંકીય (ઇન્વર્સ CDF), સામાન્ય (Box–Muller), પોઇસન (Knuth). સીડ દર્શાવાય છે અને શેર કરી શકાય છે.

સ્રોતો

  1. R. B. Peck — Advantages and limitations of the observational method in applied soil mechanics (Ninth Rankine Lecture) — Géotechnique 19(2), 171–187, 1969
  2. R. B. Peck — Deep excavations and tunneling in soft ground (apparent earth-pressure diagrams for braced cuts) — Proc. 7th ICSMFE, Mexico City, State-of-the-Art Volume, 225–290, 1969
  3. G. W. Clough, T. D. O'Rourke — Construction induced movements of in-situ walls (system stiffness EI/(γw·h⁴), settlement envelopes) — ASCE Geotechnical Special Publication 25, Design and Performance of Earth Retaining Structures, 439–470, 1990
  4. A. I. Mana, G. W. Clough — Prediction of movements for braced cuts in clay — Journal of the Geotechnical Engineering Division 107(GT6), ASCE, 1981
  5. A. Gens — Deep excavations: empirical methods for movements; procedures to reduce movements (early bracing, preloading, avoiding over-excavation) — NZ Geotechnical Society lecture notes, 2010
  6. L. Bjerrum — Allowable settlement of structures (angular distortion 1/500, 1/300, 1/150); summarised in NGI report "Skadegrenser" — Proc. European Conf. SMFE Wiesbaden, Vol. II, 135; NGI, 1963
  7. M. D. Boscardin, E. J. Cording — Building response to excavation-induced settlement — Journal of Geotechnical Engineering 115(1), 1–21, 1989
  8. Evolution of primary consolidation settlement with time — Terzaghi 1-D consolidation, Tv = c_v·t/H_dr², U–Tv relation (Fundamentals of Foundation Engineering, §4.8) — University of Newcastle (open textbook)
  9. Steady-state pumping: the Thiem equation s = Q/(2πT)·ln(R/r); superposition of wells — University at Buffalo, Aquifer hydraulics notes
  10. C.-Y. Ou — Deep Excavation: Theory and Practice (upheaval / uplift check against a confined aquifer, dewatering, strut preload) — Taylor & Francis, 2006

આ કામ આજીવિકા તરીકે કોણ કરે છે

શૈક્ષણિક મોડેલ — ઓપરેશનલ નિર્ણયો માટે નહીં. વાસ્તવિક સાઇટ દરેક અચળાંકને પોતાના સાધનો અને ડેટા મુજબ કેલિબ્રેટ કરે છે.