നിർമ്മാണം — ആഴത്തിലുള്ള കുഴി നിരീക്ഷണം ലൈവ് മോഡൽ

നിങ്ങൾ അഞ്ച് നില സ്ട്രട്ടുകൾ കൊണ്ട് താങ്ങിയ 15 m കുഴിയുടെ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറാണ്, ഭിത്തിക്ക് 6 m പിന്നിൽ ഒരു കെട്ടിടമുണ്ട്. ഓരോ സിമുലേറ്റഡ് ദിവസവും മോഡൽ നിങ്ങളുടെ നിരക്കിൽ കുഴിക്കുന്നു, സ്ട്രട്ട് ക്രൂവിനെ അടുത്ത തലം സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, ഭിത്തിയുടെ എത്ര ഭാഗം താങ്ങില്ലാത്തതാണെന്നതനുസരിച്ച് അതിനെ വളയ്ക്കുന്നു, ചലനത്തെ കെട്ടിടത്തിന് താഴെ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ട്രോഫിലേക്ക് പരത്തുന്നു, നിങ്ങൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്നിടത്തെല്ലാം ഭൂഗർഭജലം താഴ്ത്തുന്നു. സൈറ്റ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നു: അളവ് പിശകുള്ള ഇൻക്ലിനോമീറ്റർ, സെറ്റിൽമെന്റ് റീഡിംഗുകൾ. വിദ്യാഭ്യാസ സിമുലേഷൻ മാത്രം — സംഖ്യകൾ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്, ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ ഉപദേശമല്ല.

നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും

സിമുലേറ്റർ

സമയം 0 ദി
കുഴിയുടെ ആഴം 0.0 m · സ്ഥാപിച്ച സ്ട്രട്ട് തലങ്ങൾ 0/5 · താങ്ങില്ലാത്ത ഉയരം 0.0 m · കെട്ടിട സെറ്റിൽമെന്റ് (റീഡിംഗ്) 0.0 mm · ഭിത്തി വളവ് (ഇൻക്ലിനോമീറ്റർ) 0.0 mm · കെട്ടിടത്തിന്റെ കോണീയ വികൃതി 0.00 ‰ · അടിത്തട്ട് ഉയരൽ സുരക്ഷാ ഘടകം 1.97✓ 0.0 mmഭിത്തി (ഇൻക്ലിനോമീറ്റർ)✓ β 0.00 ‰✓ 0.0 mmഅയൽ കെട്ടിടംഒതുക്കപ്പെട്ട അക്വിഫർഅടിത്തട്ട് ഉയരൽ സുരക്ഷാ ഘടകം ✓ 1.97കുഴിയുടെ ആഴം 0.0 m · 0/5✓ കെട്ടിട സെറ്റിൽമെന്റ് (മോഡൽ) 0.0 mmകൺസോളിഡേഷൻ സെറ്റിൽമെന്റ് 0.0 mm⇣ ഡീവാട്ടറിംഗ് പമ്പിംഗ് 0 · ⇡ റീചാർജ് കിണറുകൾ 0 m³/h · കെട്ടിടത്തിന് താഴെ ഡ്രോഡൗൺ 0.0 m
  • സ്ട്രട്ട് സ്ഥാപിച്ചു
  • സ്ട്രട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നു
  • അധികം കുഴിച്ച മുഖം
  • അലേർട്ട് തലത്തിന് താഴെ
  • അലേർട്ട് തലത്തിലെത്തി
  • ആക്ഷൻ തലത്തിലെത്തി
  • മണ്ണ് ബേം
  • അക്വിഫർ മർദ്ദ ഹെഡ്

നിയന്ത്രണങ്ങൾ

ഒരു ദിവസം നീക്കം ചെയ്യുന്ന ആഴം മീറ്ററിൽ. 0 എക്സ്കവേറ്ററുകളെ നിർത്തുന്നു.

അടുത്ത സ്ട്രട്ട് തലത്തിന് 0.5 m താഴെ കുഴിക്കൽ നിർത്തുക, ആ സ്ട്രട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നത് വരെ.

ഓരോ പുതിയ സ്ട്രട്ടിലും ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ജാക്കിംഗ് ബലം, അതിന്റെ ഡിസൈൻ ലോഡിന്റെ അംശമായി. ഇനി മുതൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ട്രട്ടുകൾക്ക് ബാധകം.

ഭിത്തിയുടെ ചുവട്ടിൽ മണ്ണ് വിടുകയോ ഇടുകയോ ചെയ്യുക: അത് തുറന്ന മുഖത്തെ താങ്ങുന്നു (−2 m താങ്ങില്ലാത്ത ഉയരം), പക്ഷേ അത് അവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കുഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

കുഴിയിലെ കിണറുകളിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്യൽ. അടിത്തട്ടിന് താഴെയുള്ള — ചുറ്റുമുള്ള — അക്വിഫർ മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു.

കെട്ടിടത്തിന് താഴെ ഭൂഗർഭജലം ഉയർത്തി നിർത്താൻ കെട്ടിടത്തിനടുത്ത് കുത്തിവയ്ക്കുന്ന വെള്ളം. ഇത് പമ്പ് ചെയ്ത വെള്ളം തന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, ഇഞ്ചക്ഷൻ കിണറുകൾ അടഞ്ഞുപോകും, അതിനാൽ പമ്പ് ചെയ്ത ഫ്ലോയുടെ പരമാവധി 55 % മാത്രമേ തിരികെ വിടാനാകൂ. ഇത് ഡീവാട്ടറിംഗിനെതിരെയും തള്ളുന്നു.

സൂചകങ്ങൾ

കെട്ടിട സെറ്റിൽമെന്റ് (റീഡിംഗ്)
0.0mm
സാധാരണം
ഭിത്തി വളവ് (ഇൻക്ലിനോമീറ്റർ)
0.0mm
സാധാരണം
കെട്ടിടത്തിന്റെ കോണീയ വികൃതി
0.00‰
സാധാരണം
അടിത്തട്ട് ഉയരൽ സുരക്ഷാ ഘടകം
1.97
സാധാരണം
കെട്ടിട സെറ്റിൽമെന്റ് (മോഡൽ)0.0 mm
ഭിത്തി വളവ് (മോഡൽ)0.0 mm
പ്രതിദിന സെറ്റിൽമെന്റ് മാറ്റം0.0 mm/d
കുഴിയുടെ ആഴം0.0 m
താങ്ങില്ലാത്ത ഉയരം0.0 m
ഏറ്റവും താഴത്തെ സ്ട്രട്ട് ലോഡ്0 %
സ്ഥാപിച്ച സ്ട്രട്ട് തലങ്ങൾ0
കുഴിക്ക് താഴെ ഡ്രോഡൗൺ0.0 m
കെട്ടിടത്തിന് താഴെ ഡ്രോഡൗൺ0.0 m
കൺസോളിഡേഷൻ സെറ്റിൽമെന്റ്0.0 mm
അധികം കുഴിച്ച ദിവസങ്ങൾ0 d
ഇതുവരെ പമ്പ് ചെയ്ത വെള്ളം0 10³ m³
യഥാർത്ഥത്തിൽ കുത്തിവച്ച റീചാർജ്0 m³/h

പ്രവണത

കെട്ടിട സെറ്റിൽമെന്റ് (റീഡിംഗ്): — mm60.0-5.0

പ്രതിസന്ധി സാഹചര്യങ്ങൾ

ലെവൽ 1 · സ്ട്രട്ടുകളുടെ വേഗതയിൽ കുഴിക്കുക

എക്സ്കവേറ്ററുകൾക്ക് ദിവസം 0.8 m എടുക്കാം, പ്രോഗ്രാമിന് ആ വേഗത വേണം. സ്ട്രട്ട് ക്രൂവിന് ഒരു തലത്തിന് രണ്ട് ദിവസം വേണം, കുഴിക്കൽ അതിന് 0.5 m താഴെ എത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ തുടങ്ങാൻ കഴിയൂ, അതിനാൽ പൂർണ്ണ വേഗതയിൽ മുഖം താങ്ങിനെക്കാൾ മുന്നിൽ ഓടുന്നു. ഭിത്തിക്ക് പിന്നിലെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമ 12 mm സെറ്റിൽമെന്റ് പരിധി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. 40 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 15 m ഫോർമേഷനിൽ എത്തുക, കെട്ടിടത്തെ 12 mm-ന് താഴെയും ഭിത്തി വളവ് 15 mm-ന് താഴെയും നിലനിർത്തുക.

  • കെട്ടിട സെറ്റിൽമെന്റ് ഒരിക്കലും 12 mm-ന് മുകളിൽ പോകരുത്
  • അവസാനം ഭിത്തി വളവ് ≤ 15 mm
  • 15 m ആഴത്തിലെത്തുക

ലെവൽ 2 · അയൽക്കാരന്റെ കെട്ടിടത്തിന് താഴെ ഡീവാട്ടറിംഗ്

22 m താഴെ ഒരു പരിമിത (confined) മണൽ അക്വിഫർ ഉണ്ട്. ഏകദേശം 9 m-ന് താഴെ, അടിത്തട്ടിന് കീഴിൽ ശേഷിക്കുന്ന മണ്ണിന് അതിന്റെ ജലമർദ്ദം അമർത്തിനിർത്താൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ കുഴിക്കൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് അക്വിഫർ പമ്പ് ചെയ്യണം — അടിത്തട്ട് ഉയരൽ സുരക്ഷാ ഘടകം എപ്പോഴും കുറഞ്ഞത് 1.2. 8-ാം ദിവസം ഡീവാട്ടറിംഗ് ക്രൂ കിണറുകൾ 450 m³/h-ലേക്ക് തുറക്കുന്നു. അയൽ കെട്ടിടത്തിന് കീഴിൽ അക്വിഫറിന് മുകളിൽ ഒരു കളിമൺ പാളിയുണ്ട്. ഡിസ്ചാർജ് പെർമിറ്റ് മുഴുവൻ ജോലിക്കും 280 ആയിരം m³ അനുവദിക്കുന്നു. അവസാനം കെട്ടിട സെറ്റിൽമെന്റ് 30 mm-നുള്ളിൽ നിർത്തി 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 15 m-ലെത്തുക.

  • അടിത്തട്ട് ഉയരൽ സുരക്ഷാ ഘടകം ഒരിക്കലും 1.2-ന് താഴെ പോകരുത്
  • അവസാനം കെട്ടിട സെറ്റിൽമെന്റ് ≤ 25 mm
  • ആകെ പമ്പ് ചെയ്തത് ≤ 280 ആയിരം m³ (ഡിസ്ചാർജ് പെർമിറ്റ്)
  • 15 m ആഴത്തിലെത്തുക

ലെവൽ 3 · സ്റ്റീൽ വൈകുന്നു

കരാറുകാരൻ ഹോൾഡ് പോയിന്റുകളില്ലാതെ ദിവസം 0.7 m എന്ന നിരക്കിൽ തുടർച്ചയായി കുഴിക്കുന്നു, സ്ട്രട്ട് ക്രൂ ഇതുവരെ ഒപ്പം നിന്നു. 15-ാം ദിവസം, കുഴിമുഖം ഇതിനകം നാലാം സ്ട്രട്ട് തലത്തിൽ എത്തിയിരിക്കെ, ആ തലത്തിനുള്ള സ്റ്റീൽ ഒരാഴ്ച വൈകുന്നു. സ്ട്രട്ടുകൾ 1–3 സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും താഴത്തെ സ്ട്രട്ട് അതിന്റെ ഡിസൈൻ ലോഡിനുള്ളിലും ഭിത്തി വളവ് 30 mm-ന് താഴെയും നിലനിർത്തി, എന്നിട്ടും 30-ാം ദിവസത്തോടെ 15 m-ലെത്തുക.

  • ഏറ്റവും താഴത്തെ സ്ട്രട്ട് ലോഡ് ഒരിക്കലും ഡിസൈനിന്റെ 100 %-ന് മുകളിൽ പോകരുത്
  • അവസാനം ഭിത്തി വളവ് ≤ 30 mm
  • 15 m ആഴത്തിലെത്തുക

അടിസ്ഥാനം — സംഖ്യകൾക്ക് പിന്നിലെ മോഡൽ

സിമുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ബന്ധവും അതിന്റെ ഉറവിടം സഹിതം. അനുമാനങ്ങളായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥിരാങ്കങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിനുള്ള കാലിബ്രേഷനുകളാണ്.

ക്ലോഫ് & ഒ'റൂർക്ക് സിസ്റ്റം ദൃഢത: ഭിത്തിയുടെ ബെൻഡിംഗ് ദൃഢത, താങ്ങില്ലാത്ത സ്പാനിന്റെ നാലാം ഘാതം കൊണ്ട് ഹരിച്ചത്.
S = EI / (γw · h⁴), h = depth − lowest strut level (unsupported height)[3][5]
കുഴിക്കുന്ന ഓരോ മീറ്ററും സിസ്റ്റം ദൃഢത കുറയുമ്പോൾ കൂടുന്ന നിരക്കിൽ വളവ് കൂട്ടുന്നു; പ്രീലോഡ് അത് കുറയ്ക്കുന്നു, ഹോൾഡ് പോയിന്റിനേക്കാൾ ആഴമുള്ള തുറന്ന മുഖം ക്രീപ്പ് ചെയ്യുന്നു.
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]പഠനത്തിനുള്ള ഉദാഹരണ അളവുകൾ, ഏതെങ്കിലും യഥാർത്ഥ സൈറ്റിനുള്ള മൂല്യങ്ങളല്ല.
ഭിത്തിക്ക് പിന്നിലെ ഭൂമി താഴൽ: ഭിത്തി വളവിന്റെ ഏകദേശം 0.75 ×, 0.75 H വരെ പരന്നത്, 2 H-ൽ പൂജ്യത്തിലേക്ക് മങ്ങുന്നു (മൃദുവായത് മുതൽ ഇടത്തരം വരെ കളിമണ്ണിന്റെ എൻവലപ്പ്).
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]
അടിത്തട്ടിന് താഴെ ശേഷിക്കുന്ന മണ്ണ്, അക്വിഫറിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് തള്ളുന്ന ഒതുക്കപ്പെട്ട ജല മർദ്ദത്തേക്കാൾ ഭാരമുള്ളതായിരിക്കണം.
FS = γt·(z_aq − H) / (γw·(z_aq − z_wt − s_in)); required ≥ 1.2[10]
തീം സ്ഥിര പ്രവാഹം: ഡ്രോഡൗൺ കിണറുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരത്തിന്റെ ലോഗരിതം അനുസരിച്ച് കുറയുന്നു; റീചാർജ് കിണറുകൾ വിപരീത ഫലം ചേർക്കുന്നു.
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]പഠനത്തിനുള്ള ഉദാഹരണ അളവുകൾ, ഏതെങ്കിലും യഥാർത്ഥ സൈറ്റിനുള്ള മൂല്യങ്ങളല്ല.
ടെർസാഗി 1-D കൺസോളിഡേഷൻ: കുറഞ്ഞ ജല മർദ്ദം ദിവസങ്ങളോളം കളിമണ്ണിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു, ഫലപ്രദ സമ്മർദ്ദം ഉയരുമ്പോൾ കളിമണ്ണ് ചുരുങ്ങുന്നു.
∂u/∂t = c_v ∂²u/∂z²; Δσ' = −Δu; settlement = Σ m_v·Δσ'·Δz (unloading: 0.1·m_v)[8]
കോണീയ വികൃതി: കെട്ടിടത്തിലുടനീളമുള്ള സെറ്റിൽമെന്റ് വ്യത്യാസം അതിന്റെ നീളം കൊണ്ട് ഹരിച്ചത്, ബിയറം പരിധികളോട് താരതമ്യം ചെയ്ത്.
β = (s_near − s_far) / L; 1/500 = 2 ‰ (limit where cracking is not acceptable), 1/300 = 3.3 ‰ (first cracking)[6][7]
ഏറ്റവും താഴത്തെ സ്ട്രട്ടിൽ അതിന്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ഉയരത്തിൽ പെക്ക് പ്രത്യക്ഷ മണ്ണ് മർദ്ദം; തുറന്ന മുഖം ആഴമുള്ളതാകുന്തോറും അത് കൂടുതൽ വഹിക്കുന്നു.
P = 0.3·γ·H · (half span above + h) · 5 m ≥ preload; shown as % of design load 2400 kN[2]പഠനത്തിനുള്ള ഉദാഹരണ അളവുകൾ, ഏതെങ്കിലും യഥാർത്ഥ സൈറ്റിനുള്ള മൂല്യങ്ങളല്ല.
ഉപകരണ റീഡിംഗുകളിൽ അളവ് പിശക് ഉണ്ട് — ഒറ്റ മൂല്യങ്ങളല്ല, പ്രവണതകൾ വായിക്കുക.
reading = true value + N(0, σ); σ = 0.5 mm (settlement points), 1.0 mm (inclinometer)[1]പഠനത്തിനുള്ള ഉദാഹരണ അളവുകൾ, ഏതെങ്കിലും യഥാർത്ഥ സൈറ്റിനുള്ള മൂല്യങ്ങളല്ല.
മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥിരാങ്കങ്ങൾ
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)പഠനത്തിനുള്ള ഉദാഹരണ അളവുകൾ, ഏതെങ്കിലും യഥാർത്ഥ സൈറ്റിനുള്ള മൂല്യങ്ങളല്ല.

ക്രമരാഹിത്യം: സീഡ് ഉള്ള mulberry32 ജനറേറ്റർ; ഉപയോഗിക്കുന്ന വിതരണങ്ങൾ — യൂണിഫോം, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ (ഇൻവേഴ്സ് CDF), നോർമൽ (Box–Muller), പോയിസൺ (Knuth). സീഡ് കാണിക്കുകയും പങ്കിടാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും.

ഉറവിടങ്ങൾ

  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

ഇത് ജീവിതമാർഗ്ഗമായി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്

വിദ്യാഭ്യാസ മോഡൽ — പ്രവർത്തന തീരുമാനങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല. യഥാർത്ഥ സൈറ്റുകൾ ഓരോ സ്ഥിരാങ്കവും സ്വന്തം ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഡാറ്റയ്ക്കും അനുസരിച്ച് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.