आप 15 m की खुदाई के साइट इंजीनियर हैं, जिसे स्ट्रटों के पाँच स्तरों से थामा गया है, और दीवार के 6 m पीछे एक इमारत है। हर सिम्युलेटेड दिन मॉडल आपकी दर से खुदाई करता है, स्ट्रट-दल को अगला स्तर लगाने देता है, दीवार को इस आधार पर मोड़ता है कि उसका कितना हिस्सा असमर्थित है, गति को इमारत के नीचे धंसाव की द्रोणी में फैलाता है, और जहाँ आप पंप करते हैं वहाँ भूजल घटाता है। आप वही देखते हैं जो साइट देखती है: मापन-त्रुटि वाली इनक्लिनोमीटर और धंसाव की रीडिंग। केवल शैक्षिक सिमुलेशन — संख्याएँ उदाहरण-मात्र हैं और यह इंजीनियरिंग डिज़ाइन की सलाह नहीं है।
आप क्या सीखेंगे
असमर्थित ऊँचाई दीवार की गति क्यों तय करती है: कठोरता विस्तार की चौथी घात के साथ घटती है, इसलिए एक ज़्यादा खोदा गया मीटर समय पर खोदे गए एक मीटर से कहीं ज़्यादा नुकसान करता है।
डीवॉटरिंग खुदाई के तल को उठने से कैसे रोकती है — और वही ड्रॉडाउन पड़ोसी इमारत के नीचे की क्ले को क्यों कंसॉलिडेट करता है।
अवलोकन-विधि व्यवहार में: ट्रिगर स्तर, शोर वाली रीडिंग, और ज़रूरत पड़ने से पहले ही योजनाबद्ध आकस्मिक कार्रवाइयाँ।
सिमुलेटर
समय 0 d
━स्ट्रट लगा हुआ
┅स्ट्रट लगाया जा रहा है
▼ज़्यादा खुदा मुख
✓चेतावनी-स्तर से नीचे
!चेतावनी-स्तर पहुँचा
‼कार्रवाई-स्तर पहुँचा
▤मिट्टी की बर्म
┄जलभृत का दाब-शीर्ष
नियंत्रण
प्रति दिन हटाई गई गहराई, मीटर में। 0 पर खुदाई मशीनें रुक जाती हैं।
अगला स्ट्रट लगने तक खुदाई को उस स्ट्रट-स्तर से 0.5 m नीचे रोक दें।
हर नए स्ट्रट में बंद की गई जैकिंग-शक्ति, उसके डिज़ाइन लोड के हिस्से के रूप में। अब से लगने वाले स्ट्रटों पर लागू होता है।
दीवार के पाद पर मिट्टी छोड़ें या डालें: यह खुले मुख को सहारा देती है (−2 m असमर्थित ऊँचाई), पर जब तक वह वहाँ है तब तक खुदाई नहीं हो सकती।
खुदाई-गड्ढे के भीतर के कुओं से पंपिंग। तल के नीचे — और उसके आसपास — जलभृत का दाब घटाती है।
इमारत के नीचे भूजल को ऊपर बनाए रखने के लिए उसके पास डाला गया पानी। यह पंप किया गया पानी ही दोबारा इस्तेमाल होता है, और इंजेक्शन कुएँ बंद होने लगते हैं, इसलिए पंप किए गए प्रवाह का अधिकतम 55 % ही वापस डाला जा सकता है। यह डीवॉटरिंग के ख़िलाफ़ भी कुछ असर डालता है।
संकेतक
इमारत का धंसाव (रीडिंग)
0.0mm
सामान्य
दीवार का विक्षेप (इनक्लिनोमीटर)
0.0mm
सामान्य
इमारत की कोणीय विकृति
0.00‰
सामान्य
तल-उभार सुरक्षा गुणांक
1.97
सामान्य
इमारत का धंसाव (मॉडल)
0.0 mm
दीवार का विक्षेप (मॉडल)
0.0 mm
प्रति दिन धंसाव में बदलाव
0.0 mm/d
खुदाई की गहराई
0.0 m
असमर्थित ऊँचाई
0.0 m
सबसे निचले स्ट्रट का भार
0 %
लगाए गए स्ट्रट-स्तर
0
गड्ढे के नीचे ड्रॉडाउन
0.0 m
इमारत के नीचे ड्रॉडाउन
0.0 m
कंसॉलिडेशन धंसाव
0.0 mm
ज़्यादा खुदाई के दिन
0 d
अब तक पंप किया गया पानी
0 10³ m³
वास्तव में डाला गया रिचार्ज
0 m³/h
ट्रेंड
संकट परिदृश्य
स्तर 1 · स्ट्रटों की गति से खुदाई करें
खुदाई मशीनें प्रतिदिन 0.8 m खोद सकती हैं और कार्यक्रम यही गति चाहता है। स्ट्रट-दल को प्रति स्तर दो दिन चाहिए और वह तभी शुरू कर सकता है जब खुदाई उस स्तर से 0.5 m नीचे पहुँच जाए, इसलिए पूरी गति पर मुख सहारे से आगे निकल जाता है। दीवार के पीछे की इमारत के मालिक ने 12 mm की धंसाव-सीमा पर सहमति दी है। 40 दिनों के भीतर 15 m की निर्माण-गहराई तक पहुँचें, इमारत को 12 mm से नीचे और दीवार का विक्षेप 15 mm से नीचे रखें।
इमारत का धंसाव कभी 12 mm से ऊपर नहीं
अंत में दीवार का विक्षेप ≤ 15 mm
15 m गहराई तक पहुँचें
स्तर 2 · पड़ोसी के नीचे डीवॉटरिंग
22 m गहराई पर एक परिबद्ध रेतीला जलभृत है। लगभग 9 m से नीचे, तल के नीचे बची मिट्टी उसके जल-दाब को और नहीं दबा पाती, इसलिए खुदाई जैसे-जैसे गहरी होती है, जलभृत से पंप करना होगा — तल-उभार सुरक्षा गुणांक पूरे समय कम से कम 1.2। दिन 8 पर डीवॉटरिंग दल कुओं को 450 m³/h पर खोल देता है। पड़ोसी इमारत के नीचे जलभृत के ऊपर मिट्टी (क्ले) की एक परत है। डिस्चार्ज परमिट पूरे काम के लिए 280 हज़ार m³ की अनुमति देता है। 45 दिनों में 15 m तक पहुँचें, और अंत में इमारत का धंसाव 30 mm के भीतर रखें।
तल-उभार सुरक्षा गुणांक कभी 1.2 से नीचे नहीं
अंत में इमारत का धंसाव ≤ 25 mm
कुल पंप किया गया ≤ 280 हज़ार m³ (डिस्चार्ज परमिट)
15 m गहराई तक पहुँचें
स्तर 3 · स्टील देर से आया
ठेकेदार बिना होल्ड पॉइंट के लगातार 0.7 m प्रतिदिन खुदाई करता है, और स्ट्रट दल अब तक साथ चल रहा है। दिन 15 पर, जब खुदाई का मुख पहले ही चौथे स्ट्रट-स्तर पर है, उस स्तर का स्टील एक हफ़्ते के लिए अटक जाता है। स्ट्रट 1–3 लगे हुए हैं। सबसे निचले स्ट्रट को उसके डिज़ाइन भार के भीतर और दीवार के विक्षेप को 30 mm से कम रखें, और फिर भी दिन 30 तक 15 m तक पहुँचें।
सबसे निचले स्ट्रट का भार कभी डिज़ाइन के 100 % से ऊपर नहीं
अंत में दीवार का विक्षेप ≤ 30 mm
15 m गहराई तक पहुँचें
आधार — आँकड़ों के पीछे का मॉडल
सिमुलेटर द्वारा प्रयुक्त हर संबंध, उसके स्रोत के साथ। मान्यता के रूप में चिह्नित स्थिरांक उदाहरणात्मक अंशांकन हैं।
क्लो और ओ'रूर्क की तंत्र-कठोरता: दीवार की बंकन-कठोरता को असमर्थित विस्तार की चौथी घात से भाग देने पर।
S = EI / (γw · h⁴), h = depth − lowest strut level (unsupported height)[3][5]
खोदा गया हर मीटर विक्षेप जोड़ता है, उस दर से जो तंत्र की कठोरता घटने पर बढ़ती है; प्रीलोड उसे घटाता है, और होल्ड पॉइंट से गहरा खुला मुख धीरे-धीरे सरकता (क्रीप) है।
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]शिक्षण के लिए उदाहरण-परिमाण, किसी वास्तविक साइट के मान नहीं।
दीवार के पीछे भूमि-धंसाव: दीवार के विक्षेप का लगभग 0.75 ×, 0.75 H तक समतल, 2 H पर शून्य तक घटता हुआ (नरम से मध्यम क्ले का आवरण)।
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]
तल के नीचे छोड़ी गई मिट्टी का भार जलभृत से ऊपर धकेलते परिबद्ध जल-दाब से ज़्यादा होना चाहिए।
थीम का स्थिर प्रवाह: ड्रॉडाउन कुओं से दूरी के लघुगणक के साथ घटता है; रिचार्ज कुएँ उलटा प्रभाव जोड़ते हैं।
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]शिक्षण के लिए उदाहरण-परिमाण, किसी वास्तविक साइट के मान नहीं।
टर्ज़ाघी का 1-D कंसॉलिडेशन: घटा हुआ जल-दाब दिनों में मिट्टी (क्ले) में फैलता है, और प्रभावी प्रतिबल बढ़ने पर क्ले संपीड़ित होती है।
कोणीय विकृति: इमारत के आर-पार धंसाव का अंतर, उसकी लंबाई से भाग देकर, बर्जरम की सीमाओं के विरुद्ध।
β = (s_near − s_far) / L; 1/500 = 2 ‰ (limit where cracking is not acceptable), 1/300 = 3.3 ‰ (first cracking)[6][7]
सबसे निचले स्ट्रट पर, उसकी सहायक ऊँचाई पर, पेक का आभासी भू-दाब; खुला मुख जितना गहरा, वह उतना ज़्यादा भार उठाता है।
P = 0.3·γ·H · (half span above + h) · 5 m ≥ preload; shown as % of design load 2400 kN[2]शिक्षण के लिए उदाहरण-परिमाण, किसी वास्तविक साइट के मान नहीं।
उपकरणों की रीडिंग में मापन-त्रुटि होती है — एक-एक मान नहीं, रुझान पढ़ें।
reading = true value + N(0, σ); σ = 0.5 mm (settlement points), 1.0 mm (inclinometer)[1]शिक्षण के लिए उदाहरण-परिमाण, किसी वास्तविक साइट के मान नहीं।
मॉडल में प्रयुक्त स्थिरांक
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)शिक्षण के लिए उदाहरण-परिमाण, किसी वास्तविक साइट के मान नहीं।
यादृच्छिकता: सीड वाला mulberry32 जनरेटर; प्रयुक्त बंटन — समान, घातांकीय (प्रतिलोम CDF), सामान्य (Box–Muller), प्वासों (Knuth)। सीड दिखाया जाता है और साझा किया जा सकता है।
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
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
C.-Y. Ou — Deep Excavation: Theory and Practice (upheaval / uplift check against a confined aquifer, dewatering, strut preload) — Taylor & Francis, 2006