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.

Наши рекомендации