សំណង់ — ការត្រួតពិនិត្យការជីកជ្រៅ គំរូផ្ទាល់

អ្នកជាវិស្វករទីតាំងសម្រាប់ការជីកជ្រៅ 15 m ដែលទប់ដោយបង្គោលទប់ប្រាំកម្រិត ហើយមានអគារមួយនៅពីក្រោយជញ្ជាំង 6 m។ រាល់ថ្ងៃក្លែងធ្វើ ម៉ូដែលជីកតាមអត្រារបស់អ្នក ឱ្យក្រុមបង្គោលទប់ដំឡើងកម្រិតបន្ទាប់ បត់ជញ្ជាំងតាមផ្នែកគ្មានទប់របស់វា បន្តការផ្លាស់ទីទៅជាអាងស្រុតក្រោមអគារ ហើយបន្ថយទឹកក្រោមដីគ្រប់កន្លែងដែលអ្នកបូម។ អ្នកឃើញអ្វីដែលទីតាំងឃើញ៖ តម្លៃអានឧបករណ៍វាស់ជម្រាល និងការស្រុតដែលមានកំហុសវាស់។ ការក្លែងធ្វើសម្រាប់ការអប់រំប៉ុណ្ណោះ — លេខសម្រាប់ពន្យល់ ហើយនេះមិនមែនជាដំបូន្មានរចនាវិស្វកម្មទេ។

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

កម្មវិធីក្លែងធ្វើ

ពេលវេលា 0 ថ្ងៃ
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 mmជញ្ជាំង (ឧបករណ៍វាស់ជម្រាល)✓ β 0.00 ‰✓ 0.0 mmអគារជិតខាងស្រទាប់ទឹកបិទជិតកត្តាសុវត្ថិភាពនៃការរុញឡើងនៃបាត ✓ 1.97ជម្រៅជីក 0.0 m · 0/5✓ ការស្រុតរបស់អគារ (ម៉ូដែល) 0.0 mmការស្រុតដោយការបង្រួម 0.0 mm⇣ ការបូមទឹកចេញ 0 · ⇡ អណ្តូងបំពេញទឹក 0 m³/h · ការធ្លាក់កម្រិតទឹកក្រោមអគារ 0.0 m
  • បង្គោលទប់បានដំឡើង
  • កំពុងដំឡើងបង្គោលទប់
  • ផ្ទៃដែលជីកហួស
  • ក្រោមកម្រិតព្រមាន
  • ដល់កម្រិតព្រមាន
  • ដល់កម្រិតសកម្មភាព
  • ដីទប់
  • ក្បាលសម្ពាធនៃស្រទាប់ទឹក

ការគ្រប់គ្រង

ម៉ែត្រជម្រៅដែលដកចេញក្នុងមួយថ្ងៃ។ 0 បញ្ឈប់ម៉ាស៊ីនជីក។

ឈប់ជីក 0.5 m ក្រោមកម្រិតបង្គោលទប់បន្ទាប់ រហូតដល់បង្គោលទប់នោះត្រូវបានដំឡើង។

កម្លាំងក្រឡឹងដែលចាក់សោក្នុងបង្គោលទប់ថ្មីនីមួយៗ ជាចំណែកនៃបន្ទុករចនារបស់វា។ អនុវត្តចំពោះបង្គោលទប់ដែលដំឡើងចាប់ពីពេលនេះ។

ទុក ឬដាក់ដីទល់នឹងជើងជញ្ជាំង៖ វាទប់ផ្ទៃបើក (កម្ពស់គ្មានទប់ −2 m) ប៉ុន្តែមិនអាចជីកបានទេនៅពេលវានៅទីនោះ។

ការបូមពីអណ្តូងក្នុងរណ្តៅ។ បន្ថយសម្ពាធនៃស្រទាប់ទឹកក្រោមបាត — និងនៅជុំវិញវា។

ទឹកដែលចាក់បញ្ចូលនៅជិតអគារ ដើម្បីរក្សាទឹកក្រោមដីឱ្យនៅខ្ពស់នៅក្រោមវា។ វាគឺជាទឹកដែលបូមចេញយកមកប្រើឡើងវិញ ហើយអណ្តូងចាក់បញ្ចូលងាយស្ទះ ដូច្នេះអាចបញ្ចូលត្រឡប់វិញបានច្រើនបំផុតតែ 55 % នៃលំហូរដែលបានបូម។ វាក៏ទប់ទល់ខ្លះនឹងការបូមទឹកចេញផងដែរ។

សូចនាករ

ការស្រុតរបស់អគារ (តម្លៃអាន)
0.0mm
ធម្មតា
ការកោងនៃជញ្ជាំង (ឧបករណ៍វាស់ជម្រាល)
0.0mm
ធម្មតា
ការបំផ្លាតមុំនៃអគារ
0.00‰
ធម្មតា
កត្តាសុវត្ថិភាពនៃការរុញឡើងនៃបាត
1.97
ធម្មតា
ការស្រុតរបស់អគារ (ម៉ូដែល)0.0 mm
ការកោងនៃជញ្ជាំង (ម៉ូដែល)0.0 mm
ការផ្លាស់ប្តូរការស្រុតក្នុងមួយថ្ងៃ0.0 mm/d
ជម្រៅជីក0.0 m
កម្ពស់គ្មានទប់0.0 m
បន្ទុកបង្គោលទប់ទាបបំផុត0 %
កម្រិតបង្គោលទប់ដែលបានដំឡើង0
ការធ្លាក់កម្រិតទឹកក្រោមរណ្តៅ0.0 m
ការធ្លាក់កម្រិតទឹកក្រោមអគារ0.0 m
ការស្រុតដោយការបង្រួម0.0 mm
ថ្ងៃដែលជីកហួស0 d
ទឹកដែលបានបូមរហូតមកដល់ពេលនេះ0 10³ m³
ទឹកបំពេញដែលបានចាក់បញ្ចូលពិតប្រាកដ0 m³/h

និន្នាការ

ការស្រុតរបស់អគារ (តម្លៃអាន): — mm60.0-5.0

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។

ភាពរឹងនៃប្រព័ន្ធរបស់ Clough និង O'Rourke៖ ភាពរឹងបត់នៃជញ្ជាំងចែកនឹងស្វ័យគុណទីបួននៃប្រវែងគ្មានទប់។
S = EI / (γw · h⁴), h = depth − lowest strut level (unsupported height)[3][5]
ម៉ែត្រនីមួយៗដែលជីកបន្ថែមការកោងក្នុងអត្រាដែលកើនឡើងនៅពេលភាពរឹងនៃប្រព័ន្ធធ្លាក់ចុះ។ ការផ្ទុកជាមុនកាត់បន្ថយវា ផ្ទៃបើកដែលជ្រៅជាងចំណុចផ្អាកវារបន្តិចម្តងៗ។
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]ទំហំសម្រាប់ពន្យល់ក្នុងការបង្រៀន មិនមែនជាតម្លៃសម្រាប់កន្លែងពិតណាមួយទេ។
ការស្រុតដីនៅពីក្រោយជញ្ជាំង៖ ប្រហែល 0.75 × ការកោងនៃជញ្ជាំង រាបស្មើដល់ 0.75 H រសាត់ទៅសូន្យនៅ 2 H (ស្រោមដីឥដ្ឋទន់ទៅមធ្យម)។
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]
ដីដែលនៅសល់ក្រោមបាតត្រូវតែធ្ងន់ជាងសម្ពាធទឹកបិទជិតដែលរុញឡើងពីស្រទាប់ទឹក។
FS = γt·(z_aq − H) / (γw·(z_aq − z_wt − s_in)); required ≥ 1.2[10]
លំហូរស្ថិរភាពរបស់ Thiem៖ ការធ្លាក់កម្រិតទឹកថយចុះតាមលោការីតនៃចម្ងាយពីអណ្តូង។ អណ្តូងបំពេញទឹកបន្ថែមផលផ្ទុយ។
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]ទំហំសម្រាប់ពន្យល់ក្នុងការបង្រៀន មិនមែនជាតម្លៃសម្រាប់កន្លែងពិតណាមួយទេ។
ការបង្រួមដីមួយវិមាត្ររបស់ Terzaghi៖ សម្ពាធទឹកដែលថយចុះរាលដាលចូលក្នុងដីឥដ្ឋក្នុងរយៈពេលច្រើនថ្ងៃ ហើយដីឥដ្ឋត្រូវបានបង្ហាប់ នៅពេលភាពតានតឹងមានប្រសិទ្ធភាពកើនឡើង។
∂u/∂t = c_v ∂²u/∂z²; Δσ' = −Δu; settlement = Σ m_v·Δσ'·Δz (unloading: 0.1·m_v)[8]
ការបំផ្លាតមុំ៖ ភាពខុសគ្នានៃការស្រុតទូទាំងអគារចែកនឹងប្រវែងរបស់វា ធៀបនឹងដែនកំណត់របស់ Bjerrum។
β = (s_near − s_far) / L; 1/500 = 2 ‰ (limit where cracking is not acceptable), 1/300 = 3.3 ‰ (first cracking)[6][7]
សម្ពាធដីជាក់ស្តែងរបស់ Peck លើបង្គោលទប់ទាបបំផុតតាមកម្ពស់ដែលវាទទួលខុសត្រូវ៖ ផ្ទៃបើកកាន់តែជ្រៅ វាទ្រកាន់តែច្រើន។
P = 0.3·γ·H · (half span above + h) · 5 m ≥ preload; shown as % of design load 2400 kN[2]ទំហំសម្រាប់ពន្យល់ក្នុងការបង្រៀន មិនមែនជាតម្លៃសម្រាប់កន្លែងពិតណាមួយទេ។
តម្លៃអានពីឧបករណ៍មានកំហុសក្នុងការវាស់ — អានទំនោរ មិនមែនតម្លៃនីមួយៗទេ។
reading = true value + N(0, σ); σ = 0.5 mm (settlement points), 1.0 mm (inclinometer)[1]ទំហំសម្រាប់ពន្យល់ក្នុងការបង្រៀន មិនមែនជាតម្លៃសម្រាប់កន្លែងពិតណាមួយទេ។
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

  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

អ្នកណាធ្វើការងារនេះជាអាជីព

គំរូអប់រំ — មិនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តប្រតិបត្តិការទេ។ ទីតាំងពិតកែតម្រូវរាល់ថេរទៅតាមឧបករណ៍ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។