- •Состав и последовательность выполнения курсового Проекта
- •Раздел 3 посвящен разработке детали курсового проекта на основе индивидуального задания на тему: «Применение геосинтетических материалов в конструкциях земляного полотна и дорожных одежд».
- •Примерное содержание пояснительной записки
- •1.1. Проектирование земляного полотна высокой насыпи (глубокой выемки)
- •Раздел 1. Земляное полотно
- •1.1. Проектирование земляного полотна высокой насыпи (глубокой выемки)
- •1.1.1. Расчет устойчивости откоса насыпи (выемки) методом круглоцилиндрических поверхностей
- •1.1.2. Расчет устойчивости насыпи, армированной геосинтетическими материалами
- •1.2. Проектирование земляного полотна на слабых грунтах
- •1.2.1. Общие принципы проектирования насыпи на слабом основании
- •1.2.2. Определение осадки насыпи на слабом основании
- •1.2.3. Оценка устойчивости основания насыпи
- •1.2.4. Прогноз хода осадки основания насыпи во времени
- •Значения коэффициента в зависимости от степени консолидации
- •Раздел 2. Дорожные одежды
- •2.1. Общие положения проектирование дорожных одежд (нежесткого и жесткого типов)
- •2.2. Проектирование дорожной одежды нежесткого типа
- •2.2.1. Задачи и принципы конструирования дорожной одежды нежесткого типа
- •2.2.3. Расчетная нагрузка. Определение суммарного числа приложений расчетной нагрузки
- •2.2.4. Определение расчетных характеристик грунта и материалов конструктивных слоев дорожной одежды
- •2.2.5. Обеспечение морозоустойчивости дорожной одежды
- •2.2.6. Расчет дорожной одежды на прочность
- •2.2.6.1. Расчет на прочность по критерию допускаемому упругому прогибу
- •2.2.6.2. Расчет по условию сдвигоустойчивости в подстилающем грунте и малосвязных слоях дорожной одежды
- •2.2.6.3. Расчет конструкции дорожной одежды на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе
- •2.2.7. Расчеты дренирующего слоя
- •2.2.7.1. Общие положения расчета
- •2.2.7.2. Определение расчетного притока воды в дренирующий слой
- •2.2.7.3. Определение толщины дренирующего слоя, работающего по методу осушения (для конструкций 1 и 2, рис. 18)
- •10 М/сут: цифры на кривых: I – поперечный уклон низа дренирующего слоя; l – длина пути фильтрации
- •2.2.7.4. Определение толщины дренирующего слоя работающего по способу поглощения
- •2.3. Проектирование дорожной одежды жесткого типа
- •2.3.1. Конструирование дорожной одежды с цементобетонным покрытием
- •2.3.2. Определение расчетной интенсивности движения
- •2.3.3. Расчет цементобетонного покрытия на морозоустойчивость, осушение и прочность
- •2.3.4. Расчет цементобетонных покрытий по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и малосвязных конструктивных слоев
- •2.3.5. Расчет бетонных плит на температурные напряжения
- •2.4. Выбор оптимального варианта конструкции дорожной одежды по методике приведенных затрат
- •Рекомендуемая литература
- •Приложение 1
- •Расчетные характеристики земляного полотна
- •Значения коэффициента
- •Тип основания по коэффициенту безопасности
- •Приложение 2
- •Содержание
- •Раздел 1. Земляное полотно 6
- •Раздел 2. Дорожные одежды 23
- •Приложение 1 83
- •Приложение 2 90
2.2.6.2. Расчет по условию сдвигоустойчивости в подстилающем грунте и малосвязных слоях дорожной одежды
Дорожную одежду проектируют с таким расчетом, чтобы под действием кратковременных или длительных нагрузок в подстилающем грунте или малосвязных (песчаных) слоях за весь срок службы не накапливались недопустимые остаточные деформации формоизменения.
При расчете по условию сдвигоустойчивости значения модулей упругости слоев асфальтобетона принимают соответствующим температурам: в I-II дорожно-климатических зонах – 20 0С, в III – 30 0С , IV – 40 0С, V – 50 0С (табл. 7, прил. 2).
Недопустимые деформации сдвига в конструкции не будут накапливаться, если в грунте земляного полотна и в малосвязных (песчаных) слоях обеспечено условие
где Т – активное напряжение сдвига от действующей временной нагрузки;
Тпр – предельное напряжение сдвига, превышение которого вызывает нарушение прочности на сдвиг;
–
требуемый
коэффициент прочности, зависящий от
принятого уровня надежности (табл. 17).
Предельное
(допускаемое) напряжение сдвига Тпр
на кратковременную нагрузку в грунте
рабочего слоя (или в песчаном материале
промежуточного слоя) определяется по
формуле
,
где
– сцепление в грунте земляного полотна
(или в промежуточном песчаном слое),
принимаемое с учетом повторности
нагрузки, МПа;
Z – глубина расположения поверхности слоя, проверяемого на сдвигоустойчивость, от верха конструкции, см;
– средневзвешенный
удельный вес конструктивных слоев,
расположенных выше проверяемого слоя,
равная приближенно 0,002
кг/см3;
– угол
внутреннего трения материала нижнего
слоя при статическом действии нагрузки,
град;
– коэффициент,
учитывающий особенности работы
конструкции на границе несвязных слоев.
Коэффициент
принимают:
при устройстве нижнего слоя несущего основания из укрепленных материалов или при укладке на границе несущее основание -песчаный слой (или песчаный грунт) разделяющей геосинтетической прослойки: = 4,5 – для песка крупного; 4,0 – средней крупности; 3,0 – мелкого;
при устройстве нижнего слоя несущего основания из неукрепленных материалов и без разделительной геосинтетической прослойки = 2;
при укладке геосинтетического материала на грунт в основании дорожной одежды = 1,5 [6];
для подстилающего дорожную одежду связного грунта земляного полотна = 1,0.
При расчете по условию сдвигоустойчивости в подстилающем грунте многослойную дорожную одежду приводят к двухслойной расчетной модели (рис. 15).
Рис. 15. Приведение многослойной дорожной одежды
к двухслойной при расчете по критерию сдвига
Толщину дорожной одежды принимают равной сумме толщин слоев одежды h = ∑ hi.
Модуль упругости многослойной дорожной одежды вычисляют как средневзвешенный по формуле
,
где
Еi
– модуль упругости
-го
слоя;
hi – толщина -го слоя.
При расчете по условию сдвигоустойчивости в песчаном подстилающем слое Еср определяют по приведенной выше формуле для всех слоев, кроме нижнего слоя дорожной одежды.
Нижний слой двухслойной конструкции имеет параметры удельное сцепление с и угол внутреннего трения φ, принятые для нижнего несвязного (или малосвязного) слоя дорожной одежды. Общий модуль упругости на уровне верха песчаного основания принимается равным общему модулю упругости на поверхности песчаного основания.
Активное напряжение сдвига определяют по номограмме рис. 16 и 17.
Рис. 16. Номограмма для определения активного напряжения сдвига от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы (при h/D = 0÷2,0)
Рис. 17. Номограмма для определения активного напряжения сдвига от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы (при h/D = 0÷4,0)
Номограммами
пользуются следующим образом: по
отношениям
,
и при известном угле внутреннего трения
нижнего слоя
определяют
удельное
активное напряжение сдвига
при
давлении р
=
1 МПа.
Действующие активные напряжения сдвига определяют по формуле
где
– расчетное давление колеса на покрытие
от расчетного автомобиля, равное 0,60
МПа.
Отличие расчета по критерию сдвигоустойчивости на статическую нагрузку (для стоянок и остановок транспорта, участков перекрестков) заключается в следующем:
средний модуль упругости определяют при статических значениях модулей упругости асфальтобетона (табл. 9, прил. 2).
предельное
(допускаемое) напряжение сдвига Тпр
и действующие активные напряжения
сдвига
Т
в грунте рабочего слоя и в песчаном
материале промежуточного слоя определяют
при статических значениях удельного
сцепления
и угла внутреннего трения .
.
Если условие прочности по критерию сдвигоустойчивости не обеспечено, возможны следующие решения:
увеличивается толщина одного или нескольких вышележащих слоев;
заменяется материал одного или нескольких вышележащих слоев более жестким материалом, имеющим более высокий модуль упругости;
заменяется или укрепляется грунт с целью повышения его сдвиговых характеристик: С и φ;
укладывается геосинтетическая прослойка на грунт или между несвязными слоями дорожной одежды.
