Расчетный коэффициент устойчивости при динамическом состоянии грунта определяется по отношению:
где – коэффициент динамики, назначаемый по таблице 1.8/4/ в зависимости от высоты насыпи и вида грунта ().
Нормативный коэффициент устойчивости определяется по формуле
где – коэффициент ответственности сооружения (для 3 категории линии );
– коэффициент сочетания нагрузок (при обычном сочетании );
– коэффициент условий работы (при использовании упрощенных методов работы );
Полученная величина сравнивается с нормативным коэффициентом, на основании чего уточняется крутизна откосов и ширина берм.
При, ширина берм уменьшается с целью снижения объемов земляных работ и исключения неоправданного запаса устойчивости
Так как ˃ 10 %, ширина берм уменьшается до 3 м.
1.4 Осадка основания насыпи
Цель расчета – определить максимально возможную осадку основания насыпи и предусмотреть мероприятия по ее компенсации в процессе строительства и эксплуатации пути.
Расчетная схема (рисунок 1.7) вычерчивается в масштабе 1:200 с учетом результатов расчета устойчивости.
Уширением основной площадки и поперечным уклоном местности пренебрегаем.
Суммарные вертикальные напряжения, действующие по поверхности основания, определяют в точках 0, а, б, в, г, д, е от веса верхнего строения пути и веса насыпи.
Напряжения от веса верхнего строения пути определяют по формуле 1.8, при и , глубина для всех точек равна высоте насыпи , а расстояние до оси берется с чертежа. Напряжения от веса насыпи вычисляют, зная высоту столба грунта над каждой из рассматриваемых точек основания и средний удельный вес грунта .
Расчеты приведены в таблице 1.5.
Таблица 1.5 – Расчет напряжений в основании насыпи
Точки |
Напряжения от верхнего строения пути, кПа |
Напряжения от веса насыпи, кПа |
|||||||
а |
14,4 |
9,1 |
38 |
0 |
14,35 |
14,4 |
18,298 |
263,49 |
277,84 |
б |
14,4 |
9,1 |
38 |
5,74 |
11,24 |
14,4 |
18,298 |
263,49 |
274,73 |
в |
14,4 |
9,1 |
38 |
14,4 |
4,07 |
8,4 |
18,298 |
153,7 |
157,77 |
г |
14,4 |
9,1 |
38 |
18,2 |
2,42 |
6,22 |
18,298 |
113,81 |
116,23 |
д |
14,4 |
9,1 |
38 |
21,2 |
1,63 |
6,22 |
18,298 |
113,81 |
115,44 |
е |
14,4 |
9,1 |
38 |
33,6 |
0,38 |
0 |
18,298 |
0 |
0,38 |
По вычисленным значениям строится эпюра напряжений, которая принимается далее за расчетное давление на поверхность основания. Эпюра повторяет очертания насыпи.
Полученная эпюра делится на элементарные фигуры – прямоугольники и треугольники, которые представляют собой полосовые нагрузки интенсивностью , значения определяются, как разность соответствующих.
Однородное основание толщиной 10 метров делим на 4 слоя:
Осадка слоев определяется по оси насыпи, где она максимальна, в точках 1, 2, 3 и 4 рассчитываются напряжения от каждой из элементарных фигур, а также от собственного веса грунта основания, расположенного над каждой из этих точек.
В точке 0 -
Подсчет напряжений от треугольных полосовых эпюр ведутся по следующей формуле
(1.20)
где
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.