1.doc

(125 KB) Pobierz
1

1. wstęp

 

 

1.1  Cel ćwiczenia i opis obiektu

 

Celem ćwiczenia projektowego nr 1 jest obliczenie osiadań pod punktem M znajdującym się w środku prostokątnego magazynu o wymiarach 3*8m obciążonego przez 180 kPa. 6 metrów dalej znajduje się drugi magazyn o identycznych wymiarach, lecz obciążony przez 280 kPa. Oba obiekty znajdują się na terenie kopalni odkrywkowej o głębokości 8m – którą traktuję jako makroniwelację.

 

 

1.2  Charakterystyka warunków gruntowo – wodnych

 

W terenie występują 3 warstwy gruntów: Piasek pylasty o ID = 0,3 – warstwa ta ma miąższość i jest całkowicie zdjęta. Druga warstwa to glina, o IL = 0,4 i grupie konsolidacyjnej B, o miąższości 8m. Ostatnią warstwą jest Ił piaszczysty o IL = 0,3. W warstwie tej, na głębokości 19m znajduje się zwierciadło wody gruntowej.

 

 

 

2. tabela parametrów

 

 

2.1 Parametry geotechniczne

 

 

a)  Podane przez inwestora

 

ID – Stopień zagęszczenia gruntów niespoistych – stosunek zagęszczenia występującego w stanie naturalnym do największego możliwego zagęszczenia danego gruntu

 

IL – Stopień plastyczności

 

 

b) Określone metodą B (z normy PN – 81 / B –03020)

 

r - gęstość objętościowa - r = m/V

              m – masa próbki gruntu

              V – objętość próbki gruntu

rs – gęstość właściwa szkieletu gruntowego rs=ms/Vs

              ms – masa szkieletu

              Vs – objętość szkieletu

wn – wilgotność naturalna  wn = mw/ms * 100%

              mw – masa wody

              ms – masa szkieletu gruntowego

M0 – endometryczny moduł ściśliwości pierwotnej

b - wskaźnik skonsolidowania gruntu

 

 

c) Obliczone na podstawie parametrów odczytanych z normy

 

 

rd – gęstość objętościowa szkieletu gruntowego rd = ms/V = 100r/(100+w)

n – porowatość gruntu n = Vp/V = 1 - rd/rs

              Vp – objętość porów

g - ciężar właściwy gruntu g = r * g

              g – przyspieszenie ziemskie – g = 10m/s2

gs - ciężar właściwy szkieletu gruntowego gs=rs*g

gsr - ciężar właściwy gruntu znajdującego się pod wodą gsr = (1-n)gs + ngw

g - ciężar właściwy gruntu znajdującego się pod wodą z uwzględnieniem wyporu  g’=gsr - gw

              gw – ciężar właściwy wody

M – endometryczny moduł ściśliwości wtórnej M = M0/b

 

 

2.2 Tabela parametrów geotechnicznych

 

 

 

IL [-]

ID [-]

r  [kg/m3]

rs [kg/m3]

wn [-]

rd [kg/m3]

n [-]

Pp

 

0,3

1,65

2,65

6

1,55

0,41

G

0,4

 

2,05

2,57

21

1,69

0,34

Ip

0,3

 

1,95

2,7

25

1,56

0,42

 

 

 

g [kN/m3]

g[kN/m3]

gsr  [kN/m3]

g' [kN/m3]

b [-]

M0 [-]

M [-]

Pp

16,5

26,5

19,69

18,69

0,8

42000

52500

G

20,5

25,7

20,35

19,34

0,75

24000

32000

Ip

19,5

27

19,82

18,82

0,8

19500

24375

 

 

 

2.3 Założenia projektowe

 

 

...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin