ਉਸਾਰੀ — ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਈਵ ਮਾਡਲ

ਤੁਸੀਂ 15 m ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਸਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟਰੱਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਧ ਤੋਂ 6 m ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮੂਲੇਟਿਡ ਦਿਨ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖੋਦਦਾ ਹੈ, ਸਟਰੱਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਹੈ, ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਹੇਠਾਂ ਧਸਾਅ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਈਟ ਦੇਖਦੀ ਹੈ: ਮਾਪ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਕਲੀਨੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਧਸਾਅ ਰੀਡਿੰਗਾਂ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ — ਅੰਕੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖੋਗੇ

ਸਿਮੂਲੇਟਰ

ਸਮਾਂ 0 ਦਿਨ
ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 0.0 m · ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਟਰੱਟ ਪੱਧਰ 0/5 · ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਵਾਲੀ ਉਚਾਈ 0.0 m · ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਧਸਾਅ (ਰੀਡਿੰਗ) 0.0 mm · ਕੰਧ ਦਾ ਝੁਕਾਅ (ਇਨਕਲੀਨੋਮੀਟਰ) 0.0 mm · ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੋਣੀ ਵਿਗਾੜ 0.00 ‰ · ਤਲ ਉਭਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਣਾਂਕ 1.97✓ 0.0 mmਕੰਧ (ਇਨਕਲੀਨੋਮੀਟਰ)✓ β 0.00 ‰✓ 0.0 mmਗੁਆਂਢੀ ਇਮਾਰਤਬੰਦ ਐਕੁਇਫ਼ਰ · ਤਲ ਉਭਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਣਾਂਕ ✓ 1.97ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 0.0 m · 0/5✓ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਧਸਾਅ (ਮਾਡਲ) 0.0 mm · ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਧਸਾਅ 0.0 mm⇣ ਡੀਵਾਟਰਿੰਗ ਪੰਪਿੰਗ 0 · ⇡ ਰੀਚਾਰਜ ਖੂਹ 0 m³/h · ਇਮਾਰਤ ਹੇਠਾਂ ਡਰਾਅਡਾਊਨ 0.0 m
  • ਸਟਰੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ
  • ਸਟਰੱਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
  • ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖੋਦਿਆ ਮੂੰਹ
  • ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
  • ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
  • ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
  • ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਮ
  • ਐਕੁਇਫ਼ਰ ਦਬਾਅ ਹੈੱਡ

ਕੰਟਰੋਲ

ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਟਾਈ ਗਈ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਮੀਟਰ। 0 ਖੁਦਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਸਟਰੱਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 0.5 m ਹੇਠਾਂ ਖੁਦਾਈ ਰੋਕ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟਰੱਟ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਟਰੱਟ ਵਿੱਚ ਲਾਕ ਕੀਤੀ ਜੈਕਿੰਗ ਫ਼ੋਰਸ, ਉਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੋਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਰੱਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੰਧ ਦੇ ਪੈਰ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਪਾਓ: ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (−2 m ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਵਾਲੀ ਉਚਾਈ), ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਟੋਏ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਪਿੰਗ। ਤਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ — ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ — ਐਕੁਇਫ਼ਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮੁੜ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਖੂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਪ ਕੀਤੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 55 % ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਵਾਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਧੱਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਚਕ

ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਧਸਾਅ (ਰੀਡਿੰਗ)
0.0mm
ਆਮ
ਕੰਧ ਦਾ ਝੁਕਾਅ (ਇਨਕਲੀਨੋਮੀਟਰ)
0.0mm
ਆਮ
ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੋਣੀ ਵਿਗਾੜ
0.00‰
ਆਮ
ਤਲ ਉਭਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਣਾਂਕ
1.97
ਆਮ
ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਧਸਾਅ (ਮਾਡਲ)0.0 mm
ਕੰਧ ਦਾ ਝੁਕਾਅ (ਮਾਡਲ)0.0 mm
ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਧਸਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ0.0 mm/d
ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ0.0 m
ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਵਾਲੀ ਉਚਾਈ0.0 m
ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਟਰੱਟ ਦਾ ਲੋਡ0 %
ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਟਰੱਟ ਪੱਧਰ0
ਟੋਏ ਹੇਠਾਂ ਡਰਾਅਡਾਊਨ0.0 m
ਇਮਾਰਤ ਹੇਠਾਂ ਡਰਾਅਡਾਊਨ0.0 m
ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਧਸਾਅ0.0 mm
ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖੋਦੇ ਦਿਨ0 d
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ0 10³ m³
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਰੀਚਾਰਜ0 m³/h

ਰੁਝਾਨ

ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਧਸਾਅ (ਰੀਡਿੰਗ): — mm60.0-5.0

ਸੰਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਪੱਧਰ 1 · ਸਟਰੱਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਖੋਦੋ

ਖੁਦਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 0.8 m ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਰੱਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਉਸ ਤੋਂ 0.5 m ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ 12 mm ਧਸਾਅ ਸੀਮਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 m ਦੇ ਤਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ 12 mm ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ 15 mm ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ।

  • ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਧਸਾਅ ਕਦੇ 12 mm ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ
  • ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ≤ 15 mm
  • 15 m ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ

ਪੱਧਰ 2 · ਗੁਆਂਢੀ ਹੇਠਾਂ ਡੀਵਾਟਰਿੰਗ

22 m ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਰੇਤਲਾ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ (aquifer) ਹੈ। ਲਗਭਗ 9 m ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਤਲ ਹੇਠਾਂ ਬਚੀ ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾਈ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ — ਤਲ ਉਭਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਣਾਂਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.2। ਦਿਨ 8 ਨੂੰ ਡੀਵਾਟਰਿੰਗ ਟੀਮ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ 450 m³/h 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਇਮਾਰਤ ਹੇਠਾਂ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ (clay) ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਰਮਿਟ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਲਈ 280 ਹਜ਼ਾਰ m³ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 m ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਧਸਾਅ 30 mm ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ।

  • ਤਲ ਉਭਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਣਾਂਕ ਕਦੇ 1.2 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ
  • ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਧਸਾਅ ≤ 25 mm
  • ਕੁੱਲ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ≤ 280 ਹਜ਼ਾਰ m³ (ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਰਮਿਟ)
  • 15 m ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ

ਪੱਧਰ 3 · ਸਟੀਲ ਲੇਟ ਹੈ

ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਲਡ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 0.7 m ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟਰੱਟ ਟੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਦਿਨ 15 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਥੇ ਸਟਰੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਟੀਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਰੱਟ 1–3 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਟਰੱਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ 30 mm ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਨ 30 ਤੱਕ 15 m 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ।

  • ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਟਰੱਟ ਦਾ ਲੋਡ ਕਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ 100 % ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ
  • ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ≤ 30 mm
  • 15 m ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ

ਆਧਾਰ — ਅੰਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਾਡਲ

ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹਰ ਸੰਬੰਧ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਸਮੇਤ। ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਸਥਿਰਾਂਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਨ।

ਕਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਓ'ਰੂਰਕ ਸਿਸਟਮ ਕਠੋਰਤਾ: ਕੰਧ ਦੀ ਝੁਕਣ ਕਠੋਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਘਾਤ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ।
S = EI / (γw · h⁴), h = depth − lowest strut level (unsupported height)[3][5]
ਹਰ ਖੋਦਿਆ ਮੀਟਰ ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਝੁਕਾਅ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਕਠੋਰਤਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ; ਪ੍ਰੀਲੋਡ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਲਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੂੰਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਿਸਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
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]ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ।
ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਧਸਾਅ: ਕੰਧ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਲਗਭਗ 0.75 ×, 0.75 H ਤੱਕ ਸਮਤਲ, ਅਤੇ 2 H 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਦਾ (ਨਰਮ-ਤੋਂ-ਮੱਧਮ ਗਾਰੇ ਦਾ ਘੇਰਾ)।
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]
ਤਲ ਹੇਠਾਂ ਬਚੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਐਕੁਇਫ਼ਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
FS = γt·(z_aq − H) / (γw·(z_aq − z_wt − s_in)); required ≥ 1.2[10]
ਥੀਮ ਦਾ ਸਥਿਰ ਵਹਾਅ: ਡਰਾਅਡਾਊਨ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਘੂਗਣਕ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈ; ਰੀਚਾਰਜ ਖੂਹ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
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]ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ।
ਟੇਰਜ਼ਾਗੀ 1-D ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ: ਘਟਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਾਰਾ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
∂u/∂t = c_v ∂²u/∂z²; Δσ' = −Δu; settlement = Σ m_v·Δσ'·Δz (unloading: 0.1·m_v)[8]
ਕੋਣੀ ਵਿਗਾੜ: ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਸਾਅ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਏਰਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ।
β = (s_near − s_far) / L; 1/500 = 2 ‰ (limit where cracking is not acceptable), 1/300 = 3.3 ‰ (first cracking)[6][7]
ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਟਰੱਟ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਪੈੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦਬਾਅ; ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੂੰਹ ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ, ਉੰਨਾ ਵੱਧ ਇਹ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
P = 0.3·γ·H · (half span above + h) · 5 m ≥ preload; shown as % of design load 2400 kN[2]ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ।
ਯੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਰੁਝਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕਲੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ।
reading = true value + N(0, σ); σ = 0.5 mm (settlement points), 1.0 mm (inclinometer)[1]ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ।
ਮਾਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਥਿਰਾਂਕ
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)ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ।

ਬੇਤਰਤੀਬੀ: ਸੀਡ ਵਾਲਾ mulberry32 ਜਨਰੇਟਰ; ਵਰਤੀਆਂ ਵੰਡਾਂ — ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ, ਘਾਤਾਂਕੀ (ਉਲਟ CDF), ਸਧਾਰਨ (Box–Muller), ਪੌਆਸੋਂ (Knuth)। ਸੀਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ

  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

ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ — ਸੰਚਾਲਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਾਈਟਾਂ ਹਰ ਸਥਿਰਾਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।