projekt nr2

  1. Określenie parametrów geotechnicznych.

    Parametry geotechniczne zostały wyznaczone zgodnie z normą PN-81/B-03020, za pomocą metody B. Obliczone wartości zebrano i zestawiono w Tabeli 1.

Tab. 1 Określenie parametrów geotechnicznych

Grunt ID IL Wartości charakterystyczne X(n)
γ(n)
[kN/m3]
Pd-wilgotny 0,43 - 17,17
Pd-mokry 0,43 - 18,64
Ps-mokry 0,48 - 19,62
Gp - 0,15 20,60
Pr-mokry 0,67 - 18,15
Zasyp-Po      
  1. Obliczenia parcia i odporu gruntu

Przyjęto : -wstępne zagłębienie t= 5m

-dla parcia gruntu kąt tarcia gruntu o ścianę δa=0

-dla odporu gruntu kąt tarcia gruntu o ścianę δp=(-Φ/2)

p = 0.85

Współczynnik parcia granicznego gruntu (czynnego)

Ka=tg2(45°-(Φ/2))

Współczynnik odporu granicznego gruntu (parcia biernego)

Ka (Pd)=tg2(45°-(30°/2))= 0,333

Ka (Ps)=tg2(45°-(33°/2))= 0,295

Ka (Gp)=tg2(45°-(20°/2))= 0,490

Ka (Pr)=tg2(45°-(34°/2))= 0,283

Ka (Po)=tg2(45°-(40°/2))= 0,217

Tab. 2 Obliczenia K’P

Grunt δp cosØ cosδ sinØ sin(Ø-δp) Kp η K'p
Pd -15 0,866 0,966 0,500 0,707 4,977 0,85 4,230
Ps -16,5 0,839 0,959 0,545 0,760 6,243 0,85 5,307
Gp -10 0,94 0,985 0,342 0,500 2,635 0,85 2,240
Pr -17 0,829 0,956 0,559 0,777 6,767 0,85 5,752
Zasyp-Po -20 0,766 0,940 0,643 0,866 11,771 0,85 10,006

Wartości jednostkowe parcia gruntu:

q=13[kPa]

ea11=q*Ka(Pd)= 13*0,333= 4,329 kPa

ea12=ea11+ γ(n)(Pd)*a*Ka(Pd)= 4,329 +17,17*3,6*0,333=24,912 kPa

ea13=ea12+ γ'(n)(Pd)*(h1-a)*Ka(Pd)=24,912+9,36*0,2*0,333=25,535 kPa

ea21=ea13*Ka(Ps)/Ka(Pd)=25,535*0,295/0,333=22,621 kPa

ea22=ea21+γ’(n)(Ps)*h2*Ka(Ps)=22,621+10,01*4,2*0,295=35,023 kPa

ea31=ea22*Ka(Gp)/Ka(Ps)-2*c$\sqrt{Ka(Pg)}$=35,023*0,49/0,295-2*18*$\sqrt{0,49}$=32,974 kPa

ea32= ea31+ γ’(n)(Gp)*h3*Ka(Gp)=32,974+11,5*2,7*0,49=48,189 kPa

ea41=(q+ γ(n)(Pd)*a+ γ’(n)(Pd)*(h1-a) + γ’(n)(Ps)*h2+ γ’(n)(Gp)*h3)*Ka(Pr)=42,387 kPa

ea42=ea41+ γ’(n)(Pr)*(H+t-h1-h2-h3)*Ka(Pr)=42,387+9,91*2,8*0,283=50,240kPa

Wartości jednostkowe odporu gruntu:

ep11=0

ep12= γ(n)(Gp)*d* K'p(Gp)+c*$\sqrt{K'p(Gp)}$=20,6*1,5*2,24+18*$\sqrt{2,24}$=96,156 kPa

ep13= γ(n)(Gp)*d* K'p(Gp)+ γ’(n)(Gp)*(2,2-d)* K'p(Gp)+ c*$\sqrt{K'p(Gp)}$=20,6*1,5*2,24+

11,5*0,7*2,24 + 18*$\sqrt{2,24}$=114,188 kPa

ep21=( γ(n)*(Gp)*d+ γ’(n)(Gp)*(2,2-d))*K’p(Pr)=(20,6*1,5+11,5*0,7)*5,752=224,04 kPa

ep22=ep21+2,8* γ’(n)(Pr)* K’p(Pr)= 224,04+2,8*9,91*5,752=383,646 kPa

Wartości jednostkowe parcia wody:

ew1=0

ew2=0,2*9,81=1,962 kPa

ew3=4,4*9,81=43,164 kPa

ew2=(10-3,6)*9,81=62,784 kPa


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Projekt nr2 id 399211 Nieznany
projekt nr2 gr03
Projekt nr2 Elementy i Hale
EW mechanika budowli projekt nr2
projekt nr2, Budownictwo Politechnika Rzeszowska, Rok II, Wytrzymałość Materiałów, Inne
PKM projekt nr2 final
projekt nr2 podklad
Mechanika - Zadanie Projektowe Nr2, NAUKA, budownictwo, BUDOWNICTWO sporo, Diamentowa, Mechanika bud
Projekt nr2 2
Mechanika Budowli II - Projekty (rok III), Mechanika - Zadanie Projektowe Nr2, Politechnika Gdańska
kolektor, Projekt nr2 PS
projekt nr2
MECHANIKA LOTU PROJEKT NR2 DOBRY
projekt nr2 ze zmiana głębokosci
Projekt nr2 id 399211 Nieznany
projekt nr2 gr03
Projekt nr2
projekt nr2

więcej podobnych podstron