बांधकाम — खोल खोदकामाचे निरीक्षण लाइव्ह मॉडेल

तुम्ही पाच स्तरांच्या स्ट्रटनी ब्रेस केलेल्या 15 m खोदकामाचे साइट इंजिनिअर आहात, भिंतीच्या 6 m मागे एक इमारत आहे. प्रत्येक सिम्युलेटेड दिवशी मॉडेल तुमच्या दराने खोदते, स्ट्रट पथकाला पुढचा स्तर बसवू देते, भिंतीचा किती भाग असमर्थित आहे त्यानुसार तिला वाकवते, हालचाल इमारतीखाली बसण्याच्या खोबणीत पसरवते, आणि तुम्ही जिथे पंप कराल तिथे भूजल खाली आणते. साइटला जे दिसते ते तुम्हाला दिसते: मापन त्रुटीसह इन्क्लिनोमीटर आणि बसण्याच्या नोंदी. केवळ शैक्षणिक सिम्युलेशन — आकडे उदाहरणात्मक आहेत आणि हा अभियांत्रिकी डिझाइन सल्ला नाही.

तुम्ही काय शिकाल

सिम्युलेटर

वेळ 0 दि
खोदकामाची खोली 0.0 m · बसवलेले स्ट्रट स्तर 0/5 · असमर्थित उंची 0.0 m · इमारत बसणे (नोंद) 0.0 mm · भिंतीचे विक्षेपण (इन्क्लिनोमीटर) 0.0 mm · इमारतीची कोनीय विकृती 0.00 ‰ · पाया उचलला जाण्याविरुद्ध सुरक्षितता घटक 1.97✓ 0.0 mmभिंत (इन्क्लिनोमीटर)✓ β 0.00 ‰✓ 0.0 mmशेजारची इमारतबंदिस्त जलधर · पाया उचलला जाण्याविरुद्ध सुरक्षितता घटक ✓ 1.97खोदकामाची खोली 0.0 m · 0/5✓ इमारत बसणे (मॉडेल) 0.0 mm · कन्सॉलिडेशन बसणे 0.0 mm⇣ डीवॉटरिंग पंपिंग 0 · ⇡ रिचार्ज विहिरी 0 m³/h · इमारतीखालील ड्रॉडाउन 0.0 m
  • स्ट्रट बसवला
  • स्ट्रट बसवला जात आहे
  • जास्त खोदलेला पृष्ठभाग
  • सतर्कता पातळीखाली
  • सतर्कता पातळी गाठली
  • कृती पातळी गाठली
  • मातीचा बर्म
  • जलधराचा दाब शीर्ष

नियंत्रणे

प्रतिदिन काढली जाणारी खोली मीटरमध्ये. 0 म्हणजे उत्खनन यंत्रे थांबतात.

पुढचा स्ट्रट बसेपर्यंत त्या स्ट्रट पातळीच्या 0.5 m खाली खोदकाम थांबवा.

प्रत्येक नवीन स्ट्रटमध्ये लॉक केलेले जॅकिंग बल, त्याच्या डिझाइन भाराच्या हिश्श्याच्या स्वरूपात. आतापासून बसवल्या जाणाऱ्या स्ट्रटना लागू.

भिंतीच्या पायथ्याशी माती तशीच ठेवा किंवा टाका: ती उघड्या पृष्ठभागाला आधार देते (−2 m असमर्थित उंची), पण ती तिथे असेपर्यंत खोदकाम करता येत नाही.

खड्ड्याच्या आतल्या विहिरींमधून पंपिंग. पायाखालच्या — आणि भोवतालच्या — जलधराचा दाब कमी करते.

इमारतीखालचे भूजल वर टिकवून ठेवण्यासाठी इमारतीजवळ टोचले जाणारे पाणी. हे पंप केलेलेच पाणी पुन्हा वापरले जाते, आणि इंजेक्शन विहिरी बुजतात, म्हणून पंप केलेल्या प्रवाहाच्या जास्तीत जास्त 55 % परत टाकता येतो. ते डीवॉटरिंगलाही उलट ढकलते.

निर्देशक

इमारत बसणे (नोंद)
0.0mm
सामान्य
भिंतीचे विक्षेपण (इन्क्लिनोमीटर)
0.0mm
सामान्य
इमारतीची कोनीय विकृती
0.00‰
सामान्य
पाया उचलला जाण्याविरुद्ध सुरक्षितता घटक
1.97
सामान्य
इमारत बसणे (मॉडेल)0.0 mm
भिंतीचे विक्षेपण (मॉडेल)0.0 mm
प्रतिदिन बसण्यातील बदल0.0 mm/d
खोदकामाची खोली0.0 m
असमर्थित उंची0.0 m
सर्वात खालच्या स्ट्रटचा भार0 %
बसवलेले स्ट्रट स्तर0
खड्ड्याखालील ड्रॉडाउन0.0 m
इमारतीखालील ड्रॉडाउन0.0 m
कन्सॉलिडेशन बसणे0.0 mm
जास्त खोदलेले दिवस0 d
आतापर्यंत पंप केलेले पाणी0 10³ m³
प्रत्यक्ष टोचलेले रिचार्ज0 m³/h

कल

इमारत बसणे (नोंद): — mm60.0-5.0

संकट परिस्थिती

स्तर 1 · स्ट्रटच्या गतीने खोदा

उत्खनन यंत्रे दिवसाला 0.8 m खोदू शकतात आणि कार्यक्रमाला तीच गती हवी आहे. स्ट्रट पथकाला प्रति स्तर दोन दिवस लागतात आणि खोदकाम त्या स्तराच्या 0.5 m खाली गेल्यावरच ते सुरू करू शकते, त्यामुळे पूर्ण वेगात खोदकामाचा पृष्ठभाग आधाराच्या पुढे धावतो. भिंतीमागील इमारतीच्या मालकाने 12 mm बसण्याच्या मर्यादेला मान्यता दिली आहे. 40 दिवसांत 15 m फॉर्मेशनपर्यंत पोहोचा, इमारत 12 mm खाली आणि भिंतीचे विक्षेपण 15 mm खाली ठेवा.

  • इमारत बसणे कधीही 12 mm च्या वर नको
  • शेवटी भिंतीचे विक्षेपण ≤ 15 mm
  • 15 m खोली गाठा

स्तर 2 · शेजाऱ्याखाली डीवॉटरिंग

22 m खाली एक बंदिस्त वाळूचा जलधर आहे. सुमारे 9 m च्या खाली, तळाखाली उरलेली माती त्याचा पाण्याचा दाब दाबून धरू शकत नाही, म्हणून खोदकाम खोल जाईल तसे जलधर पंप करावा लागतो — पाया उचलला जाण्याविरुद्ध सुरक्षितता घटक संपूर्ण वेळ किमान 1.2. दिवस 8 ला डीवॉटरिंग पथक विहिरी 450 m³/h पर्यंत उघडते. शेजारच्या इमारतीखाली जलधरावर मातीचा (क्ले) थर आहे. डिस्चार्ज परवाना संपूर्ण कामासाठी 280 हजार m³ ला परवानगी देतो. शेवटी इमारत बसणे 30 mm च्या आत ठेवून 45 दिवसांत 15 m गाठा.

  • पाया उचलला जाण्याविरुद्ध सुरक्षितता घटक कधीही 1.2 च्या खाली नको
  • शेवटी इमारत बसणे ≤ 25 mm
  • एकूण पंप केलेले ≤ 280 हजार m³ (डिस्चार्ज परवाना)
  • 15 m खोली गाठा

स्तर 3 · स्टील उशिरा आले

कंत्राटदार होल्ड पॉइंटशिवाय दररोज 0.7 m या दराने सतत खोदतो, आणि स्ट्रट पथक आतापर्यंत बरोबरीने चालले आहे. दिवस 15 ला, खोदकामाचा दर्शनी भाग आधीच चौथ्या स्ट्रट पातळीवर असताना, त्या पातळीचे स्टील एक आठवडा अडकते. स्ट्रट 1–3 बसवलेले आहेत. सर्वात खालचा स्ट्रट त्याच्या डिझाइन भाराच्या आत आणि भिंतीचे विक्षेपण 30 mm च्या खाली ठेवा, आणि तरीही दिवस 30 पर्यंत 15 m गाठा.

  • सर्वात खालच्या स्ट्रटचा भार कधीही डिझाइनच्या 100 % च्या वर नको
  • शेवटी भिंतीचे विक्षेपण ≤ 30 mm
  • 15 m खोली गाठा

आधार — आकड्यांमागील मॉडेल

सिम्युलेटर वापरत असलेले प्रत्येक नाते, त्याच्या स्रोतासह. गृहीतक म्हणून चिन्हांकित स्थिरांक उदाहरणादाखल कॅलिब्रेशन आहेत.

क्लो आणि ओ'रोर्क यांचा प्रणाली कडकपणा: भिंतीचा वाकण्याचा कडकपणा भागिले असमर्थित स्पॅनचा चौथा घात.
S = EI / (γw · h⁴), h = depth − lowest strut level (unsupported height)[3][5]
खोदलेला प्रत्येक मीटर विक्षेपण वाढवतो, आणि प्रणाली कडकपणा कमी होताना त्याचा दर वाढतो; प्रीलोड ते कमी करतो, होल्ड पॉइंटपेक्षा खोल उघडा पृष्ठभाग हळूहळू सरकत राहतो.
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]शिकवण्यासाठीची उदाहरणात्मक परिमाणे, कोणत्याही प्रत्यक्ष साइटची मूल्ये नाहीत.
भिंतीमागील जमिनीचे बसणे: भिंतीच्या विक्षेपणाच्या सुमारे 0.75 ×, 0.75 H पर्यंत सपाट, 2 H वर शून्यात विरत जाणारे (मऊ-ते-मध्यम चिकणमातीचा 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]
पायाखाली उरलेल्या मातीचे वजन जलधरातून वर ढकलणाऱ्या बंदिस्त पाण्याच्या दाबापेक्षा जास्त असले पाहिजे.
FS = γt·(z_aq − H) / (γw·(z_aq − z_wt − s_in)); required ≥ 1.2[10]
थिएमचा स्थिर प्रवाह: ड्रॉडाउन विहिरींपासूनच्या अंतराच्या लॉगरिदमप्रमाणे कमी होतो; रिचार्ज विहिरी उलट परिणाम जोडतात.
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]शिकवण्यासाठीची उदाहरणात्मक परिमाणे, कोणत्याही प्रत्यक्ष साइटची मूल्ये नाहीत.
टेर्झाघीचे 1-D कन्सॉलिडेशन: कमी झालेला पाण्याचा दाब काही दिवसांत चिकणमातीत पसरतो, आणि परिणामी ताण वाढल्यामुळे चिकणमाती दाबली जाते.
∂u/∂t = c_v ∂²u/∂z²; Δσ' = −Δu; settlement = Σ m_v·Δσ'·Δz (unloading: 0.1·m_v)[8]
कोनीय विकृती: इमारतीभर बसण्यातील फरक भागिले तिची लांबी, ब्येरमच्या मर्यादांशी तुलना.
β = (s_near − s_far) / L; 1/500 = 2 ‰ (limit where cracking is not acceptable), 1/300 = 3.3 ‰ (first cracking)[6][7]
सर्वात खालच्या स्ट्रटवर त्याच्या संबंधित उंचीवर पेकचा आभासी मातीचा दाब; उघडा पृष्ठभाग जितका खोल तितका तो जास्त भार वाहतो.
P = 0.3·γ·H · (half span above + h) · 5 m ≥ preload; shown as % of design load 2400 kN[2]शिकवण्यासाठीची उदाहरणात्मक परिमाणे, कोणत्याही प्रत्यक्ष साइटची मूल्ये नाहीत.
उपकरणांच्या नोंदींत मापन त्रुटी असते — एकेका मूल्यापेक्षा कल वाचा.
reading = true value + N(0, σ); σ = 0.5 mm (settlement points), 1.0 mm (inclinometer)[1]शिकवण्यासाठीची उदाहरणात्मक परिमाणे, कोणत्याही प्रत्यक्ष साइटची मूल्ये नाहीत.
मॉडेल वापरत असलेले 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)शिकवण्यासाठीची उदाहरणात्मक परिमाणे, कोणत्याही प्रत्यक्ष साइटची मूल्ये नाहीत.

यादृच्छिकता: सीड असलेला mulberry32 जनरेटर; वापरलेली वितरणे — एकसमान, घातीय (व्यस्त CDF), सामान्य (Box–Muller), पॉइसन (Knuth). सीड दाखवला जातो आणि शेअर करता येतो.

स्रोत

  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

हे काम व्यवसाय म्हणून कोण करतो

शैक्षणिक मॉडेल — कार्यचालन निर्णयांसाठी नाही. खऱ्या साइट प्रत्येक स्थिरांक आपल्या उपकरणांनुसार आणि डेटानुसार जुळवतात.