Расчет устойчивость откоса по методу кругло-цилиндрических поверхностей скольжения
Откосом называется искусственно созданная поверхность, ограничивающая природный грунтовый массив, выемку или насыпь. Откосы оразуются при возвидении различного рода насыпей( дорожное полотно, дамбы, земляные плотины и т.д.), выемок( котлованы, трансшеи, каналы, картеры и др.) или при перепрофилировании территорий.
Склоном называется откос, образованный природным путём и ограничивающий массив грунта естественного сложения.
При неблагоприятном сочитании разнообразных факторов массив грунтов, ограниченный откосом или склоном, может перейти в неравновесное состояние и потерять устойчивость.
Основными причинами потери устойчивости откосов и склонов являются:
-устройство внешней нагрузки( возведение сооружений, складирование материалов на откосе или вблизи его бровки);
-изменение внутренних сил( увеличение удельного веса грунта при возрастании его влажности или, напротив, влияние взвешивающего давления воды на грунты);
-неправильное назначение расчётных характеристик прочности грунта или снижение его сопротивления сдвигу за счёт, например повышения влажности;
-проявление гидродинамического давления, сейсмических сил, различного рода динамических воздействий( движение транспорта, забивка свай и др.);
Порядок выполнения расчётов:
1. Строим в масштабе откос.
2. Определяем местоположение центра вращения «О» по методу отношения сторон Маслова. Для этого находим и откладываем углы α и β, на пересечении находим точку О.
3. Проводим дугу скольжения радиусом R.
4. Разбиваем откос на блоки
5. Определяем силы, действующие на каждый блок.
6. Находим плечо от центра тяжести фигуры до центра вращения.
7. Находим длину дуги ACE = L
8. Данные заносим в таблицу
Таблица 2
Расчёт устойчивости откоса для центра вращения О1
№ | F | Qi | Xi | Qi*R | Qi*Xi |
5,6 | 10,824 | 30,4 | 355,027 | 329,050 | |
14,4 | 27,58 | 28,4 | 904,624 | 783,272 | |
20,4 | 40,764 | 26,4 | 1337,059 | 1076,170 | |
25,6 | 51,632 | 24,4 | 1693,530 | 1259,821 | |
29,6 | 59,992 | 22,4 | 1967,738 | 1343,821 | |
32,8 | 66,68 | 20,4 | 2187,104 | 1360,272 | |
73,368 | 18,4 | 2406,470 | 1349,971 | ||
38,4 | 78,384 | 16,4 | 2570,995 | 1285,498 | |
40,4 | 82,564 | 14,4 | 2708,099 | 1188,922 | |
40,8 | 83,536 | 12,4 | 2739,981 | 1035,846 | |
38,4 | 80,352 | 10,4 | 2635,546 | 835,661 | |
35,6 | 73,8912 | 8,4 | 2423,631 | 620,686 | |
32,8 | 68,328 | 6,4 | 2241,158 | 437,299 | |
29,2 | 60,964 | 4,4 | 1999,619 | 268,242 | |
54,34 | 2,4 | 1782,352 | 130,416 | ||
22,4 | 46,816 | 0,4 | 1535,565 | 18,726 | |
37,62 | -1,6 | 1233,936 | -60,192 | ||
13,6 | 28,424 | -3,6 | 932,307 | -102,326 | |
8,8 | 18,392 | -5,6 | 603,258 | -102,995 | |
4,4 | 9,196 | -7,6 | 301,629 | -69,890 | |
0,48 | 1,0032 | -9,6 | 32,905 | -9,631 |
Kзап=tanφ*∑Qi*R+cLR/∑Qi*Xi
В результате нашего расчёта мы расчитали Kзап = 1,33 это говорит о том, что откос в устойчивом состоянии( т.к. Kзап>1)
Графическая составляющая находится в приложении 2.
Далее мы строим ось для передвижения оси вращения для этого мы откладываем от дна откоса 1,5*Н и влево 4,5*Н, потом проводим ось через точку О1. Теперь мы по оси сдвигаем Точку О1 и получаем О2 и О3, и проделываем вновь расчеты.
Таблица 3
Расчёт устойчивости откоса для центра вращения О2
№ | F | Qi | Xi | Qi*R | Qi*Xi |
7,2 | 13,968 | 30,2 | 433,008 | 421,8336 | |
35,7192 | 28,2 | 1107,2952 | 1007,2814 | ||
24,8 | 49,96 | 26,2 | 1548,76 | 1308,952 | |
30,4 | 61,664 | 24,2 | 1911,584 | 1492,2688 | |
34,8 | 70,86 | 22,2 | 2196,66 | 1573,092 | |
38,6 | 78,802 | 20,2 | 2442,862 | 1591,8004 | |
41,8 | 85,49 | 18,2 | 2650,19 | 1555,918 | |
44,4 | 90,924 | 16,2 | 2818,644 | 1472,9688 | |
46,4 | 95,104 | 14,2 | 2948,224 | 1350,4768 | |
48,2 | 98,866 | 12,2 | 3064,846 | 1206,1652 | |
102,628 | 10,2 | 3181,468 | 1046,8056 | ||
104,718 | 8,2 | 3246,258 | 858,6876 | ||
50,8 | 104,504 | 6,2 | 3239,624 | 647,9248 | |
48,8 | 100,732 | 4,2 | 3122,692 | 423,0744 | |
45,4 | 94,3148 | 2,2 | 2923,7588 | 207,49256 | |
41,8 | 87,122 | 0,2 | 2700,782 | 17,4244 | |
37,6 | 78,5808 | -1,8 | 2436,0048 | 141,44544 | |
32,8 | 68,552 | -3,8 | 2125,112 | -260,4976 | |
58,52 | -5,8 | 1814,12 | -339,416 | ||
23,2 | 48,488 | -7,8 | 1503,128 | -378,2064 | |
37,62 | -9,8 | 1166,22 | -368,676 | ||
12,6 | 26,334 | -11,8 | 816,354 | -310,7412 | |
14,63 | -13,8 | 453,53 | -201,894 | ||
1,6 | 3,344 | -15,8 | 103,664 | -52,8352 |
Kзап=tanφ*∑Qi*R+cLR/∑Qi*Xi
В результате нашего расчёта мы расчитали Kзап =1,65 это говорит о том, что откос в устойчивом состоянии( т.к. Kзап>1)
Графическая составляющая находится в приложении 2.
Таблица 4
Расчёт устойчивости откоса для центра вращения О3
№ | F | Qi | Xi | Qi*R | Qi*Xi |
7,68 | 32,2 | 278,016 | 247,296 | ||
11,2 | 21,792 | 30,2 | 788,8704 | 658,1184 | |
16,8 | 33,24 | 28,2 | 1203,288 | 937,368 | |
21,4 | 42,854 | 26,2 | 1551,3148 | 1122,7748 | |
25,4 | 51,214 | 24,2 | 1853,9468 | 1239,3788 | |
28,8 | 58,32 | 22,2 | 2111,184 | 1294,704 | |
65,008 | 20,2 | 2353,2896 | 1313,1616 | ||
32,8 | 66,952 | 18,2 | 2423,6624 | 1218,5264 | |
31,2 | 64,22 | 16,2 | 2324,764 | 1040,364 | |
29,2 | 60,6048 | 14,2 | 2193,8938 | 860,58816 | |
26,8 | 55,98 | 12,2 | 2026,476 | 682,956 | |
24,4 | 50,996 | 10,2 | 1846,0552 | 520,1592 | |
21,6 | 45,144 | 8,2 | 1634,2128 | 370,1808 | |
37,62 | 6,2 | 1361,844 | 233,244 | ||
14,4 | 30,096 | 4,2 | 1089,4752 | 126,4032 | |
11,2 | 23,408 | 2,2 | 847,3696 | 51,4976 | |
7,6 | 15,884 | 0,2 | 575,0008 | 3,1768 | |
3,6 | 7,524 | -1,4 | 272,3688 | -10,5336 | |
0,16 | 0,3344 | -3,4 | 12,10528 | -1,13696 |
Kзап=tanφ*∑Qi*R+cLR/∑Qi*Xi
В результате нашего расчёта мы расчитали Kзап = 1,12 это говорит о том, что откос в устойчивом состоянии( т.к. Kзап>1)
Графическая составляющая находится в приложении 2.
Вывод
В ходе выполнения данного курсового проекта мы на практике закрепили расчёты осадки основания сооружения и расчёта устойчивости откоса.
В задаче, данной мне, я получил значения осадки удовлетворяющей требованиям СП 22.13330.2011, а именно S<Smax. Значения для откоса так же являются допустимыми, так как Кзап > 1, а это говорит о том, что откос в устойчивом состоянии.
Так же у меня получилось, что расчётное сопротивление грунта основания R = 4,2 кг*с/см2, что больше среднего давления P = 3,5 кг*с/см2. Это удовлетворяет ещё одному нашему условию R ≥ P.