ឧស្សាហកម្មទាំងអស់ › សំណង់ — ការត្រួតពិនិត្យការជីកជ្រៅ 🏗️ សំណង់ — ការត្រួតពិនិត្យការជីកជ្រៅ គំរូផ្ទាល់ អ្នកជាវិស្វករទីតាំងសម្រាប់ការជីកជ្រៅ 15 m ដែលទប់ដោយបង្គោលទប់ប្រាំកម្រិត ហើយមានអគារមួយនៅពីក្រោយជញ្ជាំង 6 m។ រាល់ថ្ងៃក្លែងធ្វើ ម៉ូដែលជីកតាមអត្រារបស់អ្នក ឱ្យក្រុមបង្គោលទប់ដំឡើងកម្រិតបន្ទាប់ បត់ជញ្ជាំងតាមផ្នែកគ្មានទប់របស់វា បន្តការផ្លាស់ទីទៅជាអាងស្រុតក្រោមអគារ ហើយបន្ថយទឹកក្រោមដីគ្រប់កន្លែងដែលអ្នកបូម។ អ្នកឃើញអ្វីដែលទីតាំងឃើញ៖ តម្លៃអានឧបករណ៍វាស់ជម្រាល និងការស្រុតដែលមានកំហុសវាស់។ ការក្លែងធ្វើសម្រាប់ការអប់រំប៉ុណ្ណោះ — លេខសម្រាប់ពន្យល់ ហើយនេះមិនមែនជាដំបូន្មានរចនាវិស្វកម្មទេ។
អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន ហេតុអ្វីកម្ពស់គ្មានទប់កំណត់ចលនាជញ្ជាំង៖ ភាពរឹងធ្លាក់ចុះតាមស្វ័យគុណទីបួននៃប្រវែង ដូច្នេះម៉ែត្រមួយដែលជីកហួសមានតម្លៃច្រើនជាងម៉ែត្រមួយដែលជីកទាន់ពេលឆ្ងាយណាស់។ របៀបដែលការបូមទឹកចេញរក្សាបាតរណ្តៅកុំឱ្យរុញឡើង — និងហេតុអ្វីការធ្លាក់កម្រិតទឹកដូចគ្នាធ្វើឱ្យដីឥដ្ឋក្រោមអគារជិតខាងបង្រួម។ វិធីសាស្ត្រសង្កេតក្នុងការអនុវត្ត៖ កម្រិតបង្កើតសកម្មភាព តម្លៃអានមានសំឡេងរំខាន និងសកម្មភាពបម្រុងដែលបានគ្រោងទុកមុនពេលត្រូវការ។ កម្មវិធីក្លែងធ្វើផ្ទាល់ត្រូវការ JavaScript។ អ្វីៗទាំងអស់ខាងក្រោម — គំរូ រូបមន្តរបស់វា និងប្រភព — អាចអានបានដោយគ្មានវា។
កម្មវិធីក្លែងធ្វើ
ជម្រៅជីក 0.0 m · កម្រិតបង្គោលទប់ដែលបានដំឡើង 0/5 · កម្ពស់គ្មានទប់ 0.0 m · ការស្រុតរបស់អគារ (តម្លៃអាន) 0.0 mm · ការកោងនៃជញ្ជាំង (ឧបករណ៍វាស់ជម្រាល) 0.0 mm · ការបំផ្លាតមុំនៃអគារ 0.00 ‰ · កត្តាសុវត្ថិភាពនៃការរុញឡើងនៃបាត 1.97 ✓ 0.0 mm ជញ្ជាំង (ឧបករណ៍វាស់ជម្រាល) ✓ β 0.00 ‰ ✓ 0.0 mm អគារជិតខាង ស្រទាប់ទឹកបិទជិត កត្តាសុវត្ថិភាពនៃការរុញឡើងនៃបាត ✓ 1.97 ជម្រៅជីក 0.0 m · 0/5 ✓ ការស្រុតរបស់អគារ (ម៉ូដែល) 0.0 mm ការស្រុតដោយការបង្រួម 0.0 mm ⇣ ការបូមទឹកចេញ 0 · ⇡ អណ្តូងបំពេញទឹក 0 m³/h · ការធ្លាក់កម្រិតទឹកក្រោមអគារ 0.0 m ━ បង្គោលទប់បានដំឡើង┅ កំពុងដំឡើងបង្គោលទប់▼ ផ្ទៃដែលជីកហួស✓ ក្រោមកម្រិតព្រមាន! ដល់កម្រិតព្រមាន‼ ដល់កម្រិតសកម្មភាព▤ ដីទប់┄ ក្បាលសម្ពាធនៃស្រទាប់ទឹកសូចនាករ ការស្រុតរបស់អគារ (តម្លៃអាន)
0.0 mm
ធម្មតា
ការកោងនៃជញ្ជាំង (ឧបករណ៍វាស់ជម្រាល)
0.0 mm
ធម្មតា
ការបំផ្លាតមុំនៃអគារ
0.00 ‰
ធម្មតា
កត្តាសុវត្ថិភាពនៃការរុញឡើងនៃបាត
1.97
ធម្មតា
ការស្រុតរបស់អគារ (ម៉ូដែល) 0.0 mm ការកោងនៃជញ្ជាំង (ម៉ូដែល) 0.0 mm ការផ្លាស់ប្តូរការស្រុតក្នុងមួយថ្ងៃ 0.0 mm/d ជម្រៅជីក 0.0 m កម្ពស់គ្មានទប់ 0.0 m បន្ទុកបង្គោលទប់ទាបបំផុត 0 % កម្រិតបង្គោលទប់ដែលបានដំឡើង 0 ការធ្លាក់កម្រិតទឹកក្រោមរណ្តៅ 0.0 m ការធ្លាក់កម្រិតទឹកក្រោមអគារ 0.0 m ការស្រុតដោយការបង្រួម 0.0 mm ថ្ងៃដែលជីកហួស 0 d ទឹកដែលបានបូមរហូតមកដល់ពេលនេះ 0 10³ m³ ទឹកបំពេញដែលបានចាក់បញ្ចូលពិតប្រាកដ 0 m³/h
និន្នាការ រង្វាស់តារាង ការស្រុតរបស់អគារ (តម្លៃអាន) ការកោងនៃជញ្ជាំង (ឧបករណ៍វាស់ជម្រាល) ការបំផ្លាតមុំនៃអគារ កត្តាសុវត្ថិភាពនៃការរុញឡើងនៃបាត ការស្រុតរបស់អគារ (ម៉ូដែល) ការកោងនៃជញ្ជាំង (ម៉ូដែល) ការផ្លាស់ប្តូរការស្រុតក្នុងមួយថ្ងៃ ជម្រៅជីក កម្ពស់គ្មានទប់ បន្ទុកបង្គោលទប់ទាបបំផុត កម្រិតបង្គោលទប់ដែលបានដំឡើង ការធ្លាក់កម្រិតទឹកក្រោមរណ្តៅ ការធ្លាក់កម្រិតទឹកក្រោមអគារ ការស្រុតដោយការបង្រួម ថ្ងៃដែលជីកហួស ទឹកដែលបានបូមរហូតមកដល់ពេលនេះ ទឹកបំពេញដែលបានចាក់បញ្ចូលពិតប្រាកដ ការស្រុតរបស់អគារ (តម្លៃអាន): — mm 60.0 -5.0 សេណារីយ៉ូវិបត្តិ កម្រិត 1 · ជីកតាមល្បឿននៃបង្គោលទប់ ម៉ាស៊ីនជីកអាចជីកបាន 0.8 m ក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយកម្មវិធីចង់បានល្បឿននោះ។ ក្រុមបង្គោលទប់ត្រូវការពីរថ្ងៃក្នុងមួយកម្រិត ហើយអាចចាប់ផ្តើមបានតែនៅពេលជីកទាបជាងវា 0.5 m ដូច្នេះនៅល្បឿនពេញ ផ្ទៃរត់មុនការទប់។ ម្ចាស់អគារនៅពីក្រោយជញ្ជាំងបានយល់ព្រមលើដែនកំណត់ការស្រុត 12 mm។ ឈានដល់កម្រិតបាត 15 m ក្នុងរយៈពេល 40 ថ្ងៃ រក្សាអគារក្រោម 12 mm និងការកោងនៃជញ្ជាំងក្រោម 15 mm។
ការស្រុតរបស់អគារមិនដែលលើសពី 12 mm ការកោងនៃជញ្ជាំងនៅចុងបញ្ចប់ ≤ 15 mm ឈានដល់ជម្រៅ 15 m កម្រិត 2 · ការបូមទឹកចេញក្រោមអ្នកជិតខាង ស្រទាប់ទឹកខ្សាច់បិទជិតមួយស្ថិតនៅជម្រៅ 22 m។ ក្រោមប្រហែល 9 m ដីដែលនៅសល់ក្រោមបាតមិនអាចទប់សម្ពាធទឹករបស់វាបានទៀតទេ ដូច្នេះត្រូវបូមទឹកពីស្រទាប់ទឹក ពេលការជីកកាន់តែជ្រៅ — កត្តាសុវត្ថិភាពនៃការរុញឡើងនៃបាតយ៉ាងហោចណាស់ 1.2 គ្រប់ពេល។ នៅថ្ងៃទី 8 ក្រុមបូមទឹកចេញបើកអណ្តូងដល់ 450 m³/h។ ស្រទាប់ដីឥដ្ឋមួយស្ថិតនៅលើស្រទាប់ទឹក ក្រោមអគារជិតខាង។ លិខិតអនុញ្ញាតបង្ហូរទឹកអនុញ្ញាត 280 ពាន់ m³ សម្រាប់ការងារទាំងមូល។ ត្រូវដល់ 15 m ក្នុង 45 ថ្ងៃ ដោយការស្រុតរបស់អគារនៅចុងបញ្ចប់មិនលើស 30 mm។
កត្តាសុវត្ថិភាពនៃការរុញឡើងនៃបាតមិនដែលក្រោម 1.2 ការស្រុតរបស់អគារនៅចុងបញ្ចប់ ≤ 25 mm ទឹកបូមសរុប ≤ 280 ពាន់ m³ (លិខិតអនុញ្ញាតបង្ហូរទឹក) ឈានដល់ជម្រៅ 15 m កម្រិត 3 · ដែកយឺត អ្នកម៉ៅការជីកជាបន្តបន្ទាប់ 0.7 m ក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយគ្មានចំណុចផ្អាក ហើយក្រុមបង្គោលទប់បានតាមទាន់រហូតមកដល់ពេលនេះ។ នៅថ្ងៃទី 15 នៅពេលមុខជីកស្ថិតនៅកម្រិតបង្គោលទប់ទីបួនរួចហើយ ដែកសម្រាប់កម្រិតនោះត្រូវពន្យារពេលមួយសប្តាហ៍។ បង្គោលទប់ 1–3 បានដំឡើងរួច។ រក្សាបង្គោលទប់ទាបបំផុតឱ្យនៅក្នុងបន្ទុករចនារបស់វា និងការផ្លាតរបស់ជញ្ជាំងក្រោម 30 mm ហើយនៅតែត្រូវដល់ 15 m ត្រឹមថ្ងៃទី 30។
បន្ទុកបង្គោលទប់ទាបបំផុតមិនដែលលើសពី 100 % នៃការរចនា ការកោងនៃជញ្ជាំងនៅចុងបញ្ចប់ ≤ 30 mm ឈានដល់ជម្រៅ 15 m មូលដ្ឋាន — គំរូនៅពីក្រោយលេខ គ្រប់ទំនាក់ទំនងដែលកម្មវិធីក្លែងធ្វើប្រើ ជាមួយប្រភពរបស់វា។ ថេរដែលសម្គាល់ជាការសន្មត់គឺជាការក្រិតតាមខ្នាតបង្ហាញ។
ថេរដែលម៉ូដែលប្រើ 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)ទំហំសម្រាប់ពន្យល់ក្នុងការបង្រៀន មិនមែនជាតម្លៃសម្រាប់កន្លែងពិតណាមួយទេ។ ភាពចៃដន្យ៖ ម៉ាស៊ីនបង្កើត mulberry32 ដែលមានគ្រាប់ពូជ ការចែកចាយដែលប្រើ — ឯកសណ្ឋាន អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (CDF បញ្ច្រាស) ធម្មតា (Box–Muller) Poisson (Knuth)។ គ្រាប់ពូជត្រូវបានបង្ហាញ និងអាចចែករំលែកបាន។
ប្រភព R. B. Peck — Advantages and limitations of the observational method in applied soil mechanics (Ninth Rankine Lecture) — Géotechnique 19(2), 171–187, 1969R. 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 A. I. Mana, G. W. Clough — Prediction of movements for braced cuts in clay — Journal of the Geotechnical Engineering Division 107(GT6), ASCE, 1981A. Gens — Deep excavations: empirical methods for movements; procedures to reduce movements (early bracing, preloading, avoiding over-excavation) — NZ Geotechnical Society lecture notes, 2010L. 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, 1963M. D. Boscardin, E. J. Cording — Building response to excavation-induced settlement — Journal of Geotechnical Engineering 115(1), 1–21, 1989Evolution 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)Steady-state pumping: the Thiem equation s = Q/(2πT)·ln(R/r); superposition of wells — University at Buffalo, Aquifer hydraulics notesC.-Y. Ou — Deep Excavation: Theory and Practice (upheaval / uplift check against a confined aquifer, dewatering, strut preload) — Taylor & Francis, 2006 អ្នកណាធ្វើការងារនេះជាអាជីព គំរូអប់រំ — មិនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តប្រតិបត្តិការទេ។ ទីតាំងពិតកែតម្រូវរាល់ថេរទៅតាមឧបករណ៍ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។