งานก่อสร้าง — การเฝ้าติดตามการขุดลึก โมเดลสด

คุณเป็นวิศวกรหน้างานของหลุมขุดลึก 15 m ที่ค้ำยันด้วยห้าระดับ โดยมีอาคารอยู่หลังกำแพง 6 m ทุกวันจำลองแบบจำลองขุดตามอัตราของคุณ ให้ทีมค้ำยันติดตั้งระดับถัดไป ทำให้กำแพงโก่งตามส่วนที่ไม่มีการค้ำยัน กระจายการเคลื่อนตัวเป็นร่องทรุดใต้อาคาร และลดระดับน้ำใต้ดินทุกที่ที่คุณสูบ คุณเห็นสิ่งที่หน้างานเห็น: ค่าอินคลิโนมิเตอร์และการทรุดตัวที่มีความคลาดเคลื่อนของการวัด เป็นการจำลองเพื่อการศึกษาเท่านั้น — ตัวเลขเป็นค่าตัวอย่าง และไม่ใช่คำแนะนำด้านการออกแบบทางวิศวกรรม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

เครื่องจำลอง

เวลา 0 วัน
ความลึกการขุด 0.0 m · ระดับค้ำยันที่ติดตั้งแล้ว 0/5 · ความสูงที่ไม่มีการค้ำยัน 0.0 m · การทรุดตัวของอาคาร (ค่าที่อ่านได้) 0.0 mm · การโก่งตัวของกำแพง (อินคลิโนมิเตอร์) 0.0 mm · การบิดเชิงมุมของอาคาร 0.00 ‰ · ค่าความปลอดภัยต่อการโป่งตัวของก้นหลุม 1.97✓ 0.0 mmกำแพง (อินคลิโนมิเตอร์)✓ β 0.00 ‰✓ 0.0 mmอาคารข้างเคียงชั้นน้ำใต้ดินแบบมีแรงดันค่าความปลอดภัยต่อการโป่งตัวของก้นหลุม ✓ 1.97ความลึกการขุด 0.0 m · 0/5✓ การทรุดตัวของอาคาร (แบบจำลอง) 0.0 mmการทรุดตัวจากการอัดตัวคายน้ำ 0.0 mm⇣ การสูบน้ำลดระดับน้ำใต้ดิน 0 · ⇡ บ่อเติมน้ำ 0 m³/h · ระดับน้ำที่ลดลงใต้อาคาร 0.0 m
  • ติดตั้งค้ำยันแล้ว
  • กำลังติดตั้งค้ำยัน
  • หน้าขุดที่ขุดเกิน
  • ต่ำกว่าระดับเตือน
  • ถึงระดับเตือน
  • ถึงระดับดำเนินการ
  • เบิร์มดิน
  • ระดับความดันของชั้นน้ำใต้ดิน

ตัวควบคุม

ความลึกที่ขุดออกต่อวัน เป็นเมตร 0 คือหยุดรถขุด

หยุดการขุดที่ต่ำกว่าระดับค้ำยันชั้นถัดไป 0.5 m จนกว่าจะติดตั้งค้ำยันชั้นนั้นเสร็จ

แรงดันแม่แรงที่ล็อกไว้ในค้ำยันใหม่แต่ละตัว เป็นสัดส่วนของน้ำหนักออกแบบ ใช้กับค้ำยันที่ติดตั้งตั้งแต่นี้ไป

เหลือไว้หรือถมดินชิดปลายกำแพง: ช่วยค้ำหน้าขุดที่เปิดอยู่ (ความสูงที่ไม่มีการค้ำยันลด 2 m) แต่ขณะที่ดินอยู่ตรงนั้นจะขุดไม่ได้

สูบน้ำจากบ่อภายในหลุมขุด ทำให้ความดันของชั้นน้ำใต้ดินใต้ก้นหลุมลดลง — และบริเวณรอบๆ ด้วย

น้ำที่อัดกลับลงดินใกล้อาคารเพื่อพยุงระดับน้ำใต้ดินใต้อาคารไว้ เป็นน้ำที่สูบขึ้นมานำกลับมาใช้ และบ่ออัดน้ำอุดตันได้ จึงอัดกลับได้ไม่เกิน 55 % ของอัตราที่สูบ นอกจากนี้ยังต้านผลของการสูบลดระดับน้ำด้วย

ตัวชี้วัด

การทรุดตัวของอาคาร (ค่าที่อ่านได้)
0.0mm
ปกติ
การโก่งตัวของกำแพง (อินคลิโนมิเตอร์)
0.0mm
ปกติ
การบิดเชิงมุมของอาคาร
0.00‰
ปกติ
ค่าความปลอดภัยต่อการโป่งตัวของก้นหลุม
1.97
ปกติ
การทรุดตัวของอาคาร (แบบจำลอง)0.0 mm
การโก่งตัวของกำแพง (แบบจำลอง)0.0 mm
การเปลี่ยนแปลงการทรุดตัวต่อวัน0.0 mm/d
ความลึกการขุด0.0 m
ความสูงที่ไม่มีการค้ำยัน0.0 m
แรงในค้ำยันล่างสุด0 %
ระดับค้ำยันที่ติดตั้งแล้ว0
ระดับน้ำที่ลดลงใต้หลุมขุด0.0 m
ระดับน้ำที่ลดลงใต้อาคาร0.0 m
การทรุดตัวจากการอัดตัวคายน้ำ0.0 mm
จำนวนวันที่ขุดเกิน0 d
น้ำที่สูบไปแล้ว0 10³ m³
น้ำเติมที่อัดลงไปจริง0 m³/h

แนวโน้ม

การทรุดตัวของอาคาร (ค่าที่อ่านได้): — mm60.0-5.0

สถานการณ์วิกฤต

ระดับ 1 · ขุดตามจังหวะของค้ำยัน

รถขุดทำได้ 0.8 m ต่อวัน และแผนงานต้องการจังหวะนั้น ทีมค้ำยันต้องใช้สองวันต่อระดับและเริ่มได้ก็ต่อเมื่อการขุดลึกกว่าระดับนั้น 0.5 m ดังนั้นที่จังหวะเต็มที่ หน้าขุดจะแล่นนำหน้าการค้ำยัน เจ้าของอาคารหลังกำแพงตกลงขีดจำกัดการทรุดตัว 12 mm ขุดให้ถึงระดับก้นหลุม 15 m ภายใน 40 วัน รักษาการทรุดตัวของอาคารไม่เกิน 12 mm และการโก่งตัวของกำแพงไม่เกิน 15 mm

  • การทรุดตัวของอาคารไม่เกิน 12 mm เลย
  • การโก่งตัวของกำแพงตอนท้าย ≤ 15 mm
  • ขุดให้ถึงความลึก 15 m

ระดับ 2 · การลดระดับน้ำใต้ดินใต้อาคารข้างเคียง

ชั้นน้ำใต้ดินทรายแบบมีแรงดันอยู่ลึก 22 m เมื่อลึกเกินราว 9 m ดินที่เหลือใต้ก้นหลุมจะต้านแรงดันน้ำไม่ได้อีกต่อไป จึงต้องสูบน้ำจากชั้นน้ำใต้ดินเมื่อขุดลึกลง — ค่าความปลอดภัยต่อการยกตัวของก้นหลุมต้องไม่ต่ำกว่า 1.2 ตลอดเวลา วันที่ 8 ทีมสูบน้ำเปิดบ่อที่ 450 m³/h มีชั้นดินเหนียวอยู่เหนือชั้นน้ำใต้ดินใต้อาคารข้างเคียง ใบอนุญาตระบายน้ำให้ 280,000 m³ สำหรับทั้งโครงการ ขุดให้ถึง 15 m ใน 45 วัน โดยการทรุดตัวของอาคารเมื่อจบงานไม่เกิน 30 mm

  • ค่าความปลอดภัยต่อการโป่งตัวของก้นหลุมไม่ต่ำกว่า 1.2 เลย
  • การทรุดตัวของอาคารตอนท้าย ≤ 25 mm
  • ปริมาณสูบรวม ≤ 280,000 m³ (ใบอนุญาตระบายน้ำ)
  • ขุดให้ถึงความลึก 15 m

ระดับ 3 · เหล็กมาช้า

ผู้รับเหมาขุดต่อเนื่องวันละ 0.7 m โดยไม่มีจุดหยุดรอ และทีมค้ำยันตามทันมาตลอด วันที่ 15 ขณะที่หน้าขุดอยู่ที่ระดับค้ำยันชั้นที่สี่แล้ว เหล็กสำหรับชั้นนั้นล่าช้าไปหนึ่งสัปดาห์ ค้ำยัน 1–3 ติดตั้งแล้ว รักษาแรงในค้ำยันล่างสุดให้อยู่ในแรงออกแบบ และการแอ่นตัวของกำแพงต่ำกว่า 30 mm และยังต้องขุดถึง 15 m ภายในวันที่ 30

  • แรงในค้ำยันล่างสุดไม่เกิน 100 % ของน้ำหนักออกแบบเลย
  • การโก่งตัวของกำแพงตอนท้าย ≤ 30 mm
  • ขุดให้ถึงความลึก 15 m

พื้นฐาน — โมเดลเบื้องหลังตัวเลข

ทุกความสัมพันธ์ที่เครื่องจำลองใช้ พร้อมแหล่งที่มา ค่าคงที่ที่ระบุว่าเป็นสมมติฐานคือการปรับเทียบตัวอย่าง

ความแข็งของระบบตามคลัฟและโอรูร์ก: ความแข็งต้านการดัดของกำแพงหารด้วยช่วงที่ไม่มีการค้ำยันยกกำลังสี่
S = EI / (γw · h⁴), h = depth − lowest strut level (unsupported height)[3][5]
การขุดทุกเมตรเพิ่มการโก่งตัวในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อความแข็งของระบบลดลง แรงอัดล่วงหน้าลดมัน หน้าขุดที่เปิดลึกกว่าจุดหยุดรอจะคืบตัว
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]ขนาดตัวเลขเพื่อการสอนเท่านั้น ไม่ใช่ค่าของไซต์งานจริงใดๆ
การทรุดตัวของพื้นดินหลังกำแพง: ราว 0.75 × การโก่งตัวของกำแพง คงที่ถึง 0.75 H และค่อยๆ เป็นศูนย์ที่ 2 H (เส้นขอบเขตสำหรับดินเหนียวอ่อนถึงปานกลาง)
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]
ดินที่เหลือใต้ก้นหลุมต้องหนักกว่าความดันน้ำใต้ชั้นดินที่ดันขึ้นจากชั้นน้ำใต้ดิน
FS = γt·(z_aq − H) / (γw·(z_aq − z_wt − s_in)); required ≥ 1.2[10]
การไหลคงตัวของเธียม: ระดับน้ำที่ลดลงลดตามลอการิทึมของระยะห่างจากบ่อ บ่อเติมน้ำเพิ่มผลตรงข้าม
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]ขนาดตัวเลขเพื่อการสอนเท่านั้น ไม่ใช่ค่าของไซต์งานจริงใดๆ
การอัดตัวคายน้ำมิติเดียวของเทอร์ซากี: ความดันน้ำที่ลดลงแพร่เข้าสู่ชั้นดินเหนียวภายในหลายวัน และดินเหนียวถูกอัดตัวเมื่อหน่วยแรงประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
∂u/∂t = c_v ∂²u/∂z²; Δσ' = −Δu; settlement = Σ m_v·Δσ'·Δz (unloading: 0.1·m_v)[8]
การบิดเชิงมุม: ผลต่างของการทรุดตัวตลอดอาคารหารด้วยความยาวของอาคาร เทียบกับขีดจำกัดของเบียร์รุม
β = (s_near − s_far) / L; 1/500 = 2 ‰ (limit where cracking is not acceptable), 1/300 = 3.3 ‰ (first cracking)[6][7]
ความดันดินปรากฏของเพ็คที่กระทำต่อค้ำยันล่างสุดตลอดความสูงที่รับ ยิ่งหน้าขุดเปิดลึก ยิ่งรับมาก
P = 0.3·γ·H · (half span above + h) · 5 m ≥ preload; shown as % of design load 2400 kN[2]ขนาดตัวเลขเพื่อการสอนเท่านั้น ไม่ใช่ค่าของไซต์งานจริงใดๆ
ค่าที่อ่านจากเครื่องมือมีความคลาดเคลื่อนของการวัด — ให้อ่านแนวโน้ม ไม่ใช่ค่าเดี่ยวๆ
reading = true value + N(0, σ); σ = 0.5 mm (settlement points), 1.0 mm (inclinometer)[1]ขนาดตัวเลขเพื่อการสอนเท่านั้น ไม่ใช่ค่าของไซต์งานจริงใดๆ
ค่าคงที่ที่แบบจำลองใช้
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)ขนาดตัวเลขเพื่อการสอนเท่านั้น ไม่ใช่ค่าของไซต์งานจริงใดๆ

ความสุ่ม: ตัวสร้าง mulberry32 แบบมีซีด การแจกแจงที่ใช้ — สม่ำเสมอ เอ็กซ์โพเนนเชียล (CDF ผกผัน) ปกติ (Box–Muller) ปัวซง (Knuth) ซีดแสดงให้เห็นและแชร์ได้

แหล่งที่มา

  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

ใครทำงานนี้เป็นอาชีพ

โมเดลเพื่อการศึกษา — ไม่ใช่สำหรับการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการ ไซต์จริงปรับเทียบค่าคงที่ทุกตัวให้ตรงกับอุปกรณ์และข้อมูลของตนเอง