- •Задания и методические указания к выполнению курсового проекта
- •Содержание курсового проекта
- •Исходные данные и правила выбора задания
- •Методические указания к выполнению курсового проекта
- •Проектирование поперечного профиля пойменной насыпи
- •Назначение предварительного очертания поперечного профиля насыпи
- •Определение нормативных и расчетных характеристик грунтов
- •Определение внешней нагрузки на основную площадку земляного полотна
- •Расчет устойчивости откосов пойменной насыпи
- •Понятие о нормативном коэффициенте устойчивости
- •Пример расчета коэффициента устойчивости откосов пойменной насыпи
- •Проектирование продольного профиля нагорной канавы в выемке
- •Общие сведения
- •Методика гидравлического расчета канав
- •Практические способы гидравлического расчета канав
- •Проектирование дренажа в выемке
- •Общие положения
- •Расчет глубины заложения дренажа
- •Расчет расхода воды в дренаж (дебит дренажа)
- •Гидравлический расчет дренажа
- •Пример расчета дренажа
Гидравлический расчет дренажа
Подбор дрены. Выше был определен расход воды на 1 пог. м проектируемого дренажа. Очевидно, при расчете пропускной способности дренажной трубы-дрены необходимо определить расход на протяжении всей длины рассматриваемого дренажа, а в случае дренажной сети учесть также приток воды из других подземных водоотводов. Суммарный расчетный расход воды для концевого сечения трассы дренажа:
где
-
транзитный расход воды, притекающей из
сопряженных дренажей;
l - длина дренажа, как водосбора;
-
коэффициент, учитывающий возможность
постепенного загрязнения трубы, принимают
равным 1,5;
q – дебит дренажа.
Сечение дренажной трубы обычно определяют методом последовательных попыток, т. е. вначале задаются некоторым сечением и в дальнейшем проверяют соответствие этого сечения требуемой пропускной способности. В большинстве случаев этим требованиям удовлетворяют круглые трубы с внутренним диаметром 150 мм. Поэтому расчет сечения следует начинать, задавшись этим размером внутреннего диаметра.
После назначения диаметра труб делают поверочный расчет по известным из гидравлики формулам
;
;
где
-
искомый расход воды в трубе в м3/сек;
-
смоченный
периметр трубы в м;
-
гидравлический радиус трубы в м;
-
площадь сечения трубы в м2;
-
продольный уклон трубы на расчетном
участке, определяемый в зависимости
от принятой величины перепада, а входящей
и выходящей труб в смотровом колодце и
проектируемого продольного уклона дна
траншеи
:
где
-
расстояние между смотровыми колодцами
в м. В рамках курсового проекта можно
принять 25-50 м.
Величину
перепада в смотровом колодце назначают
в пределах 0,1—0,25 м. При проектировании
часто принимают уклон дна траншеи
дренажа равным уклону дна кювета, т. е.
.
Коэффициент С (коэффициент Шези) приближенно можно определить по формуле академика Н. Н. Павловского
где
n
= 0,012; y
= 0,164 при
м и у = 0,142 при
м. В большинстве случаев можно считать
м.
Гидравлический радиус труб круглого сечения
Установив
все расчетные величины, определяют Qnp
и сравнивают этот расход с расчетным
QД.
Расчет заканчивают при условии
.
Если
получается, что
,
то производят перерасчет при новом,
большем диаметре трубы.
Пример расчета дренажа
Требуется запроектировать и рассчитать дренаж длиной 50 м для осушения грунта основной площадки двухпутного земляного полотна в выемке при следующих условиях. Грунт глинистый. Расчетная глубина промерзания от поверхности балластного слоя Z10=1,7 м. Отметка бровки земляного полотна Гб = 73. Отметка уровня безнапорных гравитационных вод до их понижения Гг.в.= 73. Отметка кровли водоупора (по оси земляного полотна) Гв = 65.
Поперечный уклон поверхности водоупора при обследовании не обнаружен. Коэффициент фильтрации грунта k=1,0 см/ч. Средний уклон кривой депрессии Iо = 0,1. Капиллярный подъем воды ак.п. = 0,7 м. Коэффициент фильтрации дренажной засыпки kд = 0,001 м/сек.
Ширина основной площадки земляного полотна 12 м. Средняя толщина балластного слоя 0,5 м. Глубина кювета 0,6 м. Дренаж проектируется на прямом участке пути; продольный уклон дна кювета выемки в месте устройства дренажа iк = 0,006.
Земляные работы при устройстве дренажа производятся механизированным способом с использованием дренажной машины.
Принимаем к расчету подкюветный двусторонний горизонтальный дренаж траншейного типа.
План
и профиль дренажа
в
заданных условиях определяются
существующим положением железнодорожной
линии, т. е. продольную ось дренажа
принимаем параллельной железнодорожной
трассе, а продольный уклон дна траншеи
дренажа iД,
как правило, повторяет уклон дна кювета.
Таким образом, в рассматриваемом случае
.
Определим глубину заложения дренажа и уточним его тип по отношению к кровле водоупора (см. рис. 3.12).
где
м
Принимаем е = 0,25 м; ho = 0,3 м. Для заданных условий b=1,25 м. Тогда
м
Ширина траншеи, разрабатываемой механизированным способом, 2d = 0,52 м. Для уточнения типа дренажа выполним еще ряд вычислений. Отметка дна дренажа при глубине кювета ко = 0,6 м будет
м
Отметка ГД выше отметки ГВ. Значит, проектируемый дренаж несовершенного типа.
Мощность части водоносного слоя выше дна дренажа:
м
Мощность водоносного слоя от дна дренажа до водоупора:
м
Глубина заложения дренажа на низовом участке сохраняется, так как уклон дна дренажа устраивают параллельно уклону дна кювета.
Вычисляем расход воды, притекающей к полевой стенке дренажа, по формуле:
м3/ч
на 1 пог. м.
Далее переходим к определению расхода воды с полевой половины дна дренажа. Следуя изложенному выше порядку расчета, определим ряд величин, необходимых для вычисления по формуле:
м
Далее находим:
Этому
значению по табл. 3.19 соответствует
.
Далее вычисляем:
что
больше 3,
т.е.
в данном случае Т
< Тр.
Полученные данные дают основание сделать заключение, что в рассматриваемом примере имеет место второй случай расчета qr , когда его значение находят по формуле:
Для нахождения qr определим , используя формулу:
По
графику (см. рис. 3.14) при
Тогда
Искомый расход воды qB :
м3/ч.
Расход воды, поступающей со второй половины дна дренажа:
м3/ч
на 1 пог.
м.
Из междудренажного пространства через боковую стенку дренажа поступает расход:
м3/ч
на 1 пог.
м.
Таким образом, полный суммарный расход воды на 1 пог. м дренажа будет равен:
м3/ч
на 1 пог.
м.
Расчетный расход воды на низовом сечении дренажа с учетом того, что QТ = 0:
м3/ч
Выразим расход воды в различных размерностях:
QД = 8,75 л/мин =0,15 л/сек =0,00015 м3/сек.
В
качестве дрены используем трубофильтры
внутренним диаметром
мм.
Найдем пропускную способность трубы. С этой целью определим ряд величин, входящих в расчетные формулы:
м.
Принимаем
;
.
Тогда
;
м/сек
м/сек,
м2.
м3/сек,
что значительно превышает QД
.
1 Понятие плотности грунта в дорожном строительстве отличается от общепринятого в физике. Плотность грунта – это вес единицы объема скелета грунта, т.е. вес без учета веса поровой воды при сохранении естественной структуры (пористости).
