Строительство — мониторинг глубокого котлована Живая модель

Вы — инженер на площадке глубокого котлована в 15 м с распорками на пяти уровнях и зданием в 6 м за стеной. Каждые смоделированные сутки модель копает с выбранной вами скоростью, даёт бригаде распорок установить следующий уровень, прогибает стену тем сильнее, чем больше её незакреплённая часть, распространяет смещение в мульду осадок под зданием и понижает грунтовые воды везде, где вы откачиваете. Вы видите то, что видит площадка: показания инклинометра и осадочных марок с погрешностью измерения. Только учебная симуляция — числа иллюстративны и не являются инженерным проектным решением.

Чему вы научитесь

Симулятор

Время 0 сут
Глубина выемки 0,0 m · Установлено уровней распорок 0/5 · Незакреплённая высота 0,0 m · Осадка здания (показание) 0,0 mm · Прогиб стены (инклинометр) 0,0 mm · Угловая деформация здания 0,00 ‰ · Коэффициент запаса против вспучивания дна 1,97✓ 0,0 mmСтена (инклинометр)✓ β 0,00 ‰✓ 0,0 mmСоседнее зданиеНапорный водоносный слойКоэффициент запаса против вспучивания дна ✓ 1,97Глубина выемки 0,0 m · 0/5✓ Осадка здания (модель) 0,0 mmОсадка от консолидации 0,0 mm⇣ Водопонижение откачкой 0 · ⇡ Реинжекционные скважины 0 m³/hПонижение уровня под зданием 0,0 m
  • Распорка установлена
  • Распорка устанавливается
  • Перекопанный забой
  • Ниже уровня тревоги
  • Достигнут уровень тревоги
  • Достигнут уровень действия
  • Грунтовая берма
  • Напор в водоносном слое

Управление

Метров глубины, снимаемых за сутки. 0 останавливает экскаваторы.

Останавливайте выемку на 0,5 м ниже следующего уровня распорок, пока эта распорка не будет установлена.

Усилие домкратов, фиксируемое в каждой новой распорке, в долях её расчётной нагрузки. Действует на распорки, устанавливаемые с этого момента.

Оставьте или насыпьте грунт у подошвы стены: он подпирает открытый забой (−2 м незакреплённой высоты), но пока он там, копать невозможно.

Откачка из скважин внутри котлована. Снижает давление воды в водоносном слое под дном — и вокруг него.

Вода, закачиваемая рядом со зданием, чтобы удерживать под ним уровень грунтовых вод. Это повторно используемая откачанная вода, а нагнетательные скважины заиливаются, поэтому обратно можно закачать не более 55 % откачиваемого расхода. Закачка также работает против водопонижения.

Показатели

Осадка здания (показание)
0,0mm
норма
Прогиб стены (инклинометр)
0,0mm
норма
Угловая деформация здания
0,00‰
норма
Коэффициент запаса против вспучивания дна
1,97
норма
Осадка здания (модель)0,0 mm
Прогиб стены (модель)0,0 mm
Изменение осадки за сутки0,0 mm/d
Глубина выемки0,0 m
Незакреплённая высота0,0 m
Нагрузка на нижнюю распорку0 %
Установлено уровней распорок0
Понижение уровня под котлованом0,0 m
Понижение уровня под зданием0,0 m
Осадка от консолидации0,0 mm
Дней с перекопом0 d
Откачано воды на данный момент0 10³ m³
Фактически закачано0 m³/h

Динамика

Осадка здания (показание): — mm60,0-5,0

Кризисные сценарии

Уровень 1 · Копать в темпе распорок

Экскаваторы могут снимать 0,8 м в сутки, и график требует такого темпа. Бригаде распорок нужно два дня на уровень, и она может начать только тогда, когда выемка на 0,5 м ниже него, поэтому на полной скорости забой убегает вперёд крепления. Владелец здания за стеной согласовал предельную осадку 12 мм. Дойдите до отметки 15 м в течение 40 суток, удержите осадку здания ниже 12 мм, а прогиб стены — ниже 15 мм.

  • Осадка здания никогда не выше 12 мм
  • Прогиб стены в конце ≤ 15 мм
  • Достичь глубины 15 м

Уровень 2 · Водопонижение под соседним зданием

На глубине 22 м залегает напорный песчаный водоносный горизонт. Ниже примерно 9 м грунт, оставшийся под дном, уже не может удержать давление его воды, поэтому горизонт нужно откачивать по мере углубления котлована — коэффициент запаса против вспучивания дна всё время не ниже 1,2. На 8-й день бригада водопонижения открывает скважины на 450 м³/ч. Над водоносным горизонтом под соседним зданием лежит слой глины. Разрешение на сброс допускает 280 тыс. м³ на весь объект. Достигните 15 м за 45 дней при итоговой осадке здания не более 30 мм.

  • Коэффициент запаса против вспучивания дна никогда не ниже 1,2
  • Осадка здания в конце ≤ 25 мм
  • Всего откачано ≤ 280 тыс. м³ (разрешение на сброс)
  • Достичь глубины 15 м

Уровень 3 · Сталь опаздывает

Подрядчик копает непрерывно по 0,7 м в день без точек остановки, и бригада распорок до сих пор успевала. На 15-й день, когда забой уже на четвёртом уровне распорок, сталь для этого уровня задерживается на неделю. Распорки 1–3 установлены. Удержите нижнюю распорку в пределах расчётной нагрузки и прогиб стены ниже 30 мм и всё равно достигните 15 м к 30-му дню.

  • Нагрузка на нижнюю распорку никогда не выше 100 % расчётной
  • Прогиб стены в конце ≤ 30 мм
  • Достичь глубины 15 м

Основа — модель, стоящая за числами

Все зависимости, которые использует симулятор, с источниками. Константы, помеченные как допущения, — иллюстративные калибровки.

Жёсткость системы по Клафу и О’Рурку: изгибная жёсткость стены, делённая на четвёртую степень незакреплённого пролёта.
S = EI / (γw · h⁴), h = depth − lowest strut level (unsupported height)[3][5]
Каждый выкопанный метр добавляет прогиб со скоростью, которая растёт по мере падения жёсткости системы; преднагрузка её снижает, открытый забой глубже точки остановки ползёт.
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]Иллюстративные величины для обучения, а не значения для какой-либо реальной площадки.
Осадка грунта за стеной: около 0,75 × прогиб стены, постоянная до 0,75 H и убывающая до нуля на расстоянии 2 H (огибающая для мягкой и средней глины).
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]
Грунт, оставленный под дном, должен перевешивать напорное давление воды, давящей снизу из водоносного слоя.
FS = γt·(z_aq − H) / (γw·(z_aq − z_wt − s_in)); required ≥ 1.2[10]
Установившийся приток по Тиму: понижение уровня падает с логарифмом расстояния от скважин; реинжекционные скважины дают противоположный эффект.
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]Иллюстративные величины для обучения, а не значения для какой-либо реальной площадки.
Одномерная консолидация по Терцаги: сниженное давление воды распространяется в глине в течение нескольких дней, а глина уплотняется по мере роста эффективных напряжений.
∂u/∂t = c_v ∂²u/∂z²; Δσ' = −Δu; settlement = Σ m_v·Δσ'·Δz (unloading: 0.1·m_v)[8]
Угловая деформация: разность осадок по длине здания, делённая на эту длину, сопоставляется с пределами Бьеррума.
β = (s_near − s_far) / L; 1/500 = 2 ‰ (limit where cracking is not acceptable), 1/300 = 3.3 ‰ (first cracking)[6][7]
Кажущееся давление грунта по Пеку на нижнюю распорку по её грузовой высоте: чем глубже открытый забой, тем больше она воспринимает.
P = 0.3·γ·H · (half span above + h) · 5 m ≥ preload; shown as % of design load 2400 kN[2]Иллюстративные величины для обучения, а не значения для какой-либо реальной площадки.
Показания приборов содержат погрешность измерения — смотрите на тренды, а не на отдельные значения.
reading = true value + N(0, σ); σ = 0.5 mm (settlement points), 1.0 mm (inclinometer)[1]Иллюстративные величины для обучения, а не значения для какой-либо реальной площадки.
Константы, используемые моделью
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)Иллюстративные величины для обучения, а не значения для какой-либо реальной площадки.

Случайность: генератор mulberry32 с seed; используемые распределения — равномерное, экспоненциальное (обратная CDF), нормальное (Бокса — Мюллера), Пуассона (Кнут). Seed показан и им можно делиться.

Источники

  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

Кто этим занимается профессионально

Образовательная модель — не для принятия эксплуатационных решений. Реальные объекты калибруют каждую константу под своё оборудование и данные.