ການກໍ່ສ້າງ — ການຕິດຕາມການຂຸດເລິກ ແບບຈຳລອງສົດ

ທ່ານເປັນວິສະວະກອນໜ້າງານສຳລັບການຂຸດເລິກ 15 m ທີ່ຄ້ຳດ້ວຍຄ້ຳຍັນຫ້າລະດັບ ໂດຍມີອາຄານຢູ່ຫຼັງກຳແພງ 6 m. ທຸກມື້ຈຳລອງ ແບບຈຳລອງຂຸດຕາມອັດຕາຂອງທ່ານ, ໃຫ້ທີມຄ້ຳຍັນຕິດຕັ້ງລະດັບຖັດໄປ, ດັດກຳແພງຕາມຈຳນວນທີ່ບໍ່ມີຕົວຄ້ຳ, ແຜ່ການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າສູ່ຮ່ອງການທຸ່ນໃຕ້ອາຄານ ແລະ ຫຼຸດນ້ຳໃຕ້ດິນບ່ອນທີ່ທ່ານສູບ. ທ່ານເຫັນສິ່ງທີ່ໜ້າງານເຫັນ: ຄ່າອ່ານ inclinometer ແລະ ການທຸ່ນພ້ອມຄວາມຜິດພາດການວັດ. ເປັນການຈຳລອງເພື່ອການສຶກສາເທົ່ານັ້ນ — ຕົວເລກເປັນຕົວຢ່າງ ແລະ ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄຳແນະນຳການອອກແບບດ້ານວິສະວະກຳ.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ

ຕົວຈຳລອງ

ເວລາ 0 ມື້
ຄວາມເລິກການຂຸດ 0,0 m · ລະດັບຄ້ຳຍັນທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ 0/5 · ຄວາມສູງທີ່ບໍ່ມີຕົວຄ້ຳ 0,0 m · ການທຸ່ນຂອງອາຄານ (ຄ່າອ່ານ) 0,0 mm · ການໂກ່ງຂອງກຳແພງ (inclinometer) 0,0 mm · ການບິດເບືອນເປັນມຸມຂອງອາຄານ 0,00 ‰ · ປັດໄຈຄວາມປອດໄພການຍົກຕົວຂອງກົ້ນ 1,97✓ 0,0 mmກຳແພງ (inclinometer)✓ β 0,00 ‰✓ 0,0 mmອາຄານຂ້າງຄຽງຊັ້ນນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ຖືກກັກປັດໄຈຄວາມປອດໄພການຍົກຕົວຂອງກົ້ນ ✓ 1,97ຄວາມເລິກການຂຸດ 0,0 m · 0/5✓ ການທຸ່ນຂອງອາຄານ (ແບບຈຳລອງ) 0,0 mmການທຸ່ນຈາກການອັດແໜ້ນ 0,0 mm⇣ ການສູບນ້ຳອອກ (dewatering) 0 · ⇡ ບໍ່ສັກນ້ຳຄືນ 0 m³/hລະດັບນ້ຳທີ່ຫຼຸດລົງໃຕ້ອາຄານ 0,0 m
  • ຕິດຕັ້ງຄ້ຳຍັນແລ້ວ
  • ກຳລັງຕິດຕັ້ງຄ້ຳຍັນ
  • ໜ້າຂຸດທີ່ຂຸດເກີນ
  • ຕ່ຳກວ່າລະດັບເຕືອນ
  • ຮອດລະດັບເຕືອນ
  • ຮອດລະດັບດຳເນີນການ
  • ເບີມດິນ
  • ຫົວຄວາມດັນຂອງຊັ້ນນ້ຳໃຕ້ດິນ

ການຄວບຄຸມ

ຄວາມເລິກທີ່ຂຸດອອກເປັນແມັດຕໍ່ມື້. 0 ຢຸດເຄື່ອງຂຸດ.

ຢຸດຂຸດທີ່ 0.5 m ລຸ່ມລະດັບຄ້ຳຍັນຖັດໄປ ຈົນກວ່າຄ້ຳຍັນນັ້ນຈະຖືກຕິດຕັ້ງ.

ແຮງແມ່ແຮງທີ່ລັອກເຂົ້າໃນຄ້ຳຍັນໃໝ່ແຕ່ລະອັນ ເປັນສ່ວນຂອງພາລະອອກແບບຂອງມັນ. ໃຊ້ກັບຄ້ຳຍັນທີ່ຕິດຕັ້ງຕັ້ງແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ປ່ອຍໄວ້ ຫຼື ຖົມດິນໃສ່ຕີນກຳແພງ: ມັນຄ້ຳໜ້າຂຸດທີ່ເປີດ (ຄວາມສູງບໍ່ມີຕົວຄ້ຳ −2 m) ແຕ່ຂຸດບໍ່ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ມັນຢູ່ບ່ອນນັ້ນ.

ສູບຈາກບໍ່ພາຍໃນຮ່ອງຂຸດ. ຫຼຸດຄວາມດັນຂອງຊັ້ນນ້ຳໃຕ້ກົ້ນ — ແລະ ອ້ອມຮອບມັນ.

ນ້ຳທີ່ສັກເຂົ້າໃກ້ອາຄານເພື່ອຮັກສາລະດັບນ້ຳໃຕ້ດິນໃຕ້ອາຄານໄວ້. ມັນແມ່ນນ້ຳທີ່ສູບອອກມາແລ້ວນຳມາໃຊ້ຄືນ, ແລະ ບໍ່ສັກນ້ຳອຸດຕັນໄດ້, ສະນັ້ນສາມາດສັກຄືນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ 55 % ຂອງອັດຕາທີ່ສູບອອກ. ມັນຍັງຕ້ານກັບການສູບນ້ຳອອກນຳອີກ.

ຕົວຊີ້ວັດ

ການທຸ່ນຂອງອາຄານ (ຄ່າອ່ານ)
0,0mm
ປົກກະຕິ
ການໂກ່ງຂອງກຳແພງ (inclinometer)
0,0mm
ປົກກະຕິ
ການບິດເບືອນເປັນມຸມຂອງອາຄານ
0,00‰
ປົກກະຕິ
ປັດໄຈຄວາມປອດໄພການຍົກຕົວຂອງກົ້ນ
1,97
ປົກກະຕິ
ການທຸ່ນຂອງອາຄານ (ແບບຈຳລອງ)0,0 mm
ການໂກ່ງຂອງກຳແພງ (ແບບຈຳລອງ)0,0 mm
ການປ່ຽນແປງການທຸ່ນຕໍ່ມື້0,0 mm/d
ຄວາມເລິກການຂຸດ0,0 m
ຄວາມສູງທີ່ບໍ່ມີຕົວຄ້ຳ0,0 m
ພາລະຄ້ຳຍັນຕ່ຳສຸດ0 %
ລະດັບຄ້ຳຍັນທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ0
ລະດັບນ້ຳທີ່ຫຼຸດລົງໃຕ້ຮ່ອງຂຸດ0,0 m
ລະດັບນ້ຳທີ່ຫຼຸດລົງໃຕ້ອາຄານ0,0 m
ການທຸ່ນຈາກການອັດແໜ້ນ0,0 mm
ມື້ທີ່ຂຸດເກີນ0 d
ນ້ຳທີ່ສູບອອກມາແລ້ວ0 10³ m³
ນ້ຳທີ່ສັກຄືນຕົວຈິງ0 m³/h

ແນວໂນ້ມ

ການທຸ່ນຂອງອາຄານ (ຄ່າອ່ານ): — mm60,0-5,0

ສະຖານະການວິກິດ

ລະດັບ 1 · ຂຸດຕາມຈັງຫວະຂອງຄ້ຳຍັນ

ເຄື່ອງຂຸດສາມາດຂຸດໄດ້ 0.8 m ຕໍ່ມື້ ແລະ ແຜນງານຕ້ອງການຈັງຫວະນັ້ນ. ທີມຄ້ຳຍັນໃຊ້ເວລາສອງມື້ຕໍ່ລະດັບ ແລະ ເລີ່ມໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຂຸດເລິກກວ່າລະດັບນັ້ນ 0.5 m ສະນັ້ນເມື່ອຂຸດເຕັມຈັງຫວະໜ້າຂຸດຈະແລ່ນນຳໜ້າຕົວຄ້ຳ. ເຈົ້າຂອງອາຄານຫຼັງກຳແພງຕົກລົງຂີດຈຳກັດການທຸ່ນ 12 mm. ຂຸດໃຫ້ຮອດລະດັບອອກແບບ 15 m ພາຍໃນ 40 ມື້, ຮັກສາອາຄານໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 12 mm ແລະ ການໂກ່ງຂອງກຳແພງຕ່ຳກວ່າ 15 mm.

  • ການທຸ່ນຂອງອາຄານບໍ່ເກີນ 12 mm ເລີຍ
  • ການໂກ່ງຂອງກຳແພງໃນຕອນທ້າຍ ≤ 15 mm
  • ຂຸດໃຫ້ຮອດຄວາມເລິກ 15 m

ລະດັບ 2 · ການສູບນ້ຳອອກໃຕ້ເພື່ອນບ້ານ

ຊັ້ນນ້ຳໃຕ້ດິນຊາຍແບບປິດ (confined) ຢູ່ເລິກ 22 m. ລຸ່ມປະມານ 9 m, ດິນທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃຕ້ກົ້ນບໍ່ສາມາດຕ້ານແຮງດັນນ້ຳຂອງມັນໄວ້ໄດ້ອີກ, ສະນັ້ນຕ້ອງສູບນ້ຳອອກຈາກຊັ້ນນ້ຳເມື່ອຂຸດເລິກລົງ — ປັດໄຈຄວາມປອດໄພການຍົກຕົວຂອງກົ້ນຕ້ອງບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 1.2 ຕະຫຼອດເວລາ. ໃນມື້ທີ 8 ທີມສູບນ້ຳອອກເປີດບໍ່ເຖິງ 450 m³/h. ມີຊັ້ນດິນໜຽວຢູ່ເທິງຊັ້ນນ້ຳໃຕ້ອາຄານຂ້າງຄຽງ. ໃບອະນຸຍາດປ່ອຍນ້ຳອະນຸຍາດ 280 ພັນ m³ ສຳລັບວຽກທັງໝົດ. ຂຸດໃຫ້ຮອດ 15 m ພາຍໃນ 45 ມື້ ໂດຍໃຫ້ການທຸ່ນຂອງອາຄານໃນຕອນທ້າຍບໍ່ເກີນ 30 mm.

  • ປັດໄຈຄວາມປອດໄພການຍົກຕົວຂອງກົ້ນບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 1.2 ເລີຍ
  • ການທຸ່ນຂອງອາຄານໃນຕອນທ້າຍ ≤ 25 mm
  • ສູບອອກທັງໝົດ ≤ 280 ພັນ m³ (ໃບອະນຸຍາດປ່ອຍນ້ຳ)
  • ຂຸດໃຫ້ຮອດຄວາມເລິກ 15 m

ລະດັບ 3 · ເຫຼັກມາຊ້າ

ຜູ້ຮັບເໝົາຂຸດຕໍ່ເນື່ອງທີ່ 0.7 m ຕໍ່ມື້ໂດຍບໍ່ມີຈຸດຢຸດ, ແລະ ທີມຄ້ຳຍັນຕາມທັນມາຈົນເຖິງດຽວນີ້. ໃນມື້ທີ 15, ເມື່ອໜ້າຂຸດຢູ່ທີ່ລະດັບຄ້ຳຍັນທີສີ່ແລ້ວ, ເຫຼັກສຳລັບລະດັບນັ້ນຊັກຊ້າໄປໜຶ່ງອາທິດ. ຄ້ຳຍັນ 1–3 ຕິດຕັ້ງແລ້ວ. ຮັກສາຄ້ຳຍັນຕ່ຳສຸດໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນພາລະອອກແບບຂອງມັນ ແລະ ການໂກ່ງຂອງກຳແພງໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 30 mm, ແລະ ຍັງຕ້ອງຂຸດໃຫ້ຮອດ 15 m ພາຍໃນມື້ທີ 30.

  • ພາລະຄ້ຳຍັນຕ່ຳສຸດບໍ່ເກີນ 100 % ຂອງການອອກແບບເລີຍ
  • ການໂກ່ງຂອງກຳແພງໃນຕອນທ້າຍ ≤ 30 mm
  • ຂຸດໃຫ້ຮອດຄວາມເລິກ 15 m

ພື້ນຖານ — ແບບຈຳລອງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຕົວເລກ

ທຸກຄວາມສຳພັນທີ່ຕົວຈຳລອງໃຊ້ ພ້ອມແຫຼ່ງທີ່ມາ. ຄ່າຄົງທີ່ທີ່ໝາຍເປັນຂໍ້ສົມມຸດແມ່ນການປັບຄ່າຕົວຢ່າງ.

ຄວາມແຂງຂອງລະບົບຕາມ Clough & O'Rourke: ຄວາມແຂງດັດງໍຂອງກຳແພງຫານດ້ວຍກຳລັງສີ່ຂອງຊ່ວງທີ່ບໍ່ມີຕົວຄ້ຳ.
S = EI / (γw · h⁴), h = depth − lowest strut level (unsupported height)[3][5]
ທຸກແມັດທີ່ຂຸດເພີ່ມການໂກ່ງດ້ວຍອັດຕາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອຄວາມແຂງຂອງລະບົບຫຼຸດລົງ; ແຮງໃສ່ລ່ວງໜ້າຫຼຸດມັນ, ໜ້າຂຸດທີ່ເປີດເລິກກວ່າຈຸດຢຸດຈະຄືບຄານ.
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]ຂະໜາດຕົວຢ່າງເພື່ອການສອນ ບໍ່ແມ່ນຄ່າຂອງສະຖານທີ່ຈິງໃດໆ.
ການທຸ່ນຂອງດິນຫຼັງກຳແພງ: ປະມານ 0.75 × ການໂກ່ງຂອງກຳແພງ, ຮາບພຽງຈົນເຖິງ 0.75 H, ຄ່ອຍໆຈາງເປັນສູນທີ່ 2 H (ຂອບເຂດດິນໜຽວອ່ອນເຖິງປານກາງ).
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]
ດິນທີ່ເຫຼືອໃຕ້ກົ້ນຕ້ອງໜັກກວ່າຄວາມດັນນ້ຳທີ່ຖືກກັກຊຶ່ງດັນຂຶ້ນຈາກຊັ້ນນ້ຳໃຕ້ດິນ.
FS = γt·(z_aq − H) / (γw·(z_aq − z_wt − s_in)); required ≥ 1.2[10]
ການໄຫຼສະຖຽນຂອງ Thiem: ລະດັບນ້ຳທີ່ຫຼຸດລົງຫຼຸດຕາມລໍການິດຂອງໄລຍະຫ່າງຈາກບໍ່; ບໍ່ສັກນ້ຳຄືນເພີ່ມຜົນກົງກັນຂ້າມ.
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]ຂະໜາດຕົວຢ່າງເພື່ອການສອນ ບໍ່ແມ່ນຄ່າຂອງສະຖານທີ່ຈິງໃດໆ.
ການອັດແໜ້ນ 1 ມິຕິຂອງ Terzaghi: ຄວາມດັນນ້ຳທີ່ຫຼຸດລົງແຜ່ເຂົ້າໄປໃນດິນໜຽວໃນຫຼາຍມື້ ແລະ ດິນໜຽວຖືກບີບອັດເມື່ອຄວາມເຄັ່ງຕຶງປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ.
∂u/∂t = c_v ∂²u/∂z²; Δσ' = −Δu; settlement = Σ m_v·Δσ'·Δz (unloading: 0.1·m_v)[8]
ການບິດເບືອນເປັນມຸມ: ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການທຸ່ນທົ່ວອາຄານຫານດ້ວຍຄວາມຍາວຂອງມັນ ປຽບທຽບກັບຂີດຈຳກັດຂອງ Bjerrum.
β = (s_near − s_far) / L; 1/500 = 2 ‰ (limit where cracking is not acceptable), 1/300 = 3.3 ‰ (first cracking)[6][7]
ຄວາມດັນດິນປາກົດຂອງ Peck ຕໍ່ຄ້ຳຍັນຕ່ຳສຸດໃນຄວາມສູງທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງມັນ; ໜ້າຂຸດທີ່ເປີດເລິກຍິ່ງເທົ່າໃດ ມັນຮັບຍິ່ງຫຼາຍ.
P = 0.3·γ·H · (half span above + h) · 5 m ≥ preload; shown as % of design load 2400 kN[2]ຂະໜາດຕົວຢ່າງເພື່ອການສອນ ບໍ່ແມ່ນຄ່າຂອງສະຖານທີ່ຈິງໃດໆ.
ຄ່າອ່ານຂອງເຄື່ອງມືມີຄວາມຜິດພາດການວັດ — ອ່ານແນວໂນ້ມ ບໍ່ແມ່ນຄ່າດຽວ.
reading = true value + N(0, σ); σ = 0.5 mm (settlement points), 1.0 mm (inclinometer)[1]ຂະໜາດຕົວຢ່າງເພື່ອການສອນ ບໍ່ແມ່ນຄ່າຂອງສະຖານທີ່ຈິງໃດໆ.
ຄ່າຄົງທີ່ທີ່ແບບຈຳລອງໃຊ້
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)ຂະໜາດຕົວຢ່າງເພື່ອການສອນ ບໍ່ແມ່ນຄ່າຂອງສະຖານທີ່ຈິງໃດໆ.

ຄວາມສຸ່ມ: ຕົວສ້າງ mulberry32 ທີ່ມີແກ່ນ; ການກະຈາຍທີ່ໃຊ້ — ເອກະພາບ ເລກກຳລັງ (CDF ກັບຄືນ) ປົກກະຕິ (Box–Muller) Poisson (Knuth). ແກ່ນຖືກສະແດງ ແລະແບ່ງປັນໄດ້.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ

  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

ໃຜເຮັດອາຊີບນີ້

ແບບຈຳລອງເພື່ອການສຶກສາ — ບໍ່ສຳລັບການຕັດສິນໃຈປະຕິບັດການ. ສະຖານທີ່ຈິງປັບທຸກຄ່າຄົງທີ່ຕາມອຸປະກອນ ແລະຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງ.