- •31. Зоны предельного равновесия.(Дашко,с.124)
- •32. Напряжения в наклонных сечениях при одноосной нагрузке.(с.19)
- •33. Расчет обводненных и подтопленных откосов.(с.174)
- •34. Расчет откоса по методу круглоцилиндрической поверхности скольжения.(с.164)
- •35. Определение напряжений графическим способом . Круги Мора.(с.27)
- •36. Расчет осадки в условиях двух-трех-мерного сжатия.(с.91)
- •37. Расчет напряжений под фундаментом . Пространственная задача
- •39. Контактное сопротивление сдвигу.(с.15)
- •40. Определение напряжений от собственного веса грунта при быстром и медленном «нулевом цикле»
- •41. Закон фильтрации воды.(с.14)
- •42. Понятие о начальной и предельной критических нагрузках(с.124, инет)
- •43. Основные фазы развития деформаций от нагрузки.(с.121)
- •44. Типовые схемы расчета устойчивости бортов карьера
- •45. Распределение напряжений в основании при действии давления от сооружений
- •46. Расчет осадки при неоднородном основании.(c.97)
31. Зоны предельного равновесия.(Дашко,с.124)
Условно
зоной предельного равновесия в основании
сооружения называют часть массива
грунта, в каждой точке границы которого
удовлетворяются соотношения
и
Такие
зоны расположены под краями фундамента
и по освоим очертаниям напоминают
изобары касательных напряжений. По
глубине распространения зоны предельного
равновесия можно судить о применимости
теории упругости к расчету оснований
сооружений, а так же об устойчивости
грунта в этих основаниях. В МГ полагают,
что состояние предельного равновесия
соответствует либо хрупкому сдвигу,
либо началу пластической деформации
грунтов. Т.к длительное напряженное
состояние приводит к снижение прочности
некоторых грунтов во времени, то условия
предельного равновесия можно записать:
Расчет глубины зон предельного равновесия может быть произведен по 2 схемам.
В первой схеме предполагается, что в основании сооружения действует гидростатический закон распределения напряжений. Следовательно, напряжения от собственной массы грунта на любой из площадок определяются только расстоянием ее от поверхности и объемной массой грунта, но не углом наклона площадки.
Вторая схема базируется на предположении негидгростатического закона распределения напряжения, когда μ <0.5 и ζ <1.
32. Напряжения в наклонных сечениях при одноосной нагрузке.(с.19)
Одноосной называется такая нагрузка, при которой внешние силы расположены по одной линии.
рисунок
На площадке, наклонной к оси действия силы под углом α, действуют напряжения
Из
треугольника
b
Тогда
или
Где
– напряжение на площадке, перпендикулярной
действию сил,
– угол м/у полным напряжением и плоскостью.
Нормальное
напряжение
и касательное τ являются составляющими
напряжения на наклонной площадке
.
При
возрастании угла от 0 до 90 нормальные
напряжения на площадке изменяются от
0 до
.
Касательные с изменением угла от 0 до
45 возрастают от 0 до τ=1/2
,
а затем убывают до τ=0 при угле
= 90
33. Расчет обводненных и подтопленных откосов.(с.174)
Расчет общей устойчивости обводненных откосов отличается от расчета сдренированных откосов наличием сил гидростатического взвешивания и гидродинамического давления. Учесть влияние гидростат давл сложно, поэтому в расчетах ограничиваются действием гидростатического взвешивания, изменяющего нормальную составляющую напряжений. Ур-ие равновесия с учетом ГД
Где
,
– угол внутреннего трения и сцепления
по основанию элементарных расчетных
блоков,
– нормальные и касательные составляющие
веса расчетных блоков без учета гидростат
взвешивания,
длина
наклонного основания блока
величина
ГД в середине оснований блоков.
CBEF – поверхность скольжения
L- горизонтальная проекция откоса
Расчет устойчивости фильтрующих подтопленных откосов представляет собой интерес для котлованов плавучих земснарядов. Рис 6.11б, стр 175. Порядок расчета: на расчетный разрез наносится депрессионная кривая, под которой подразумевается линия пересечения вертикальной плоскости со свободной поверхностью ПВ. Определяется положение наиболее опасной поверх скольжения без учета гидростат и гидродинам сил, выделенная призма возможного обрушения разделяется на расчетные блоки шириной a. Результирующая гидростат и гидродинам сил в пределах i-го блока определяется:
удел
вес воды.
– напор и ордината кривой скольжения
по середине блока,
– ширина блока,
угол
наклона касательной к кривой скольжения
в середине блока к горизонтальной прямой
Коэффициент запаса устойчивости рассчитывается по формуле, которую никогда не запомнить.
