Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпоры по ТСП все.docx
Скачиваний:
71
Добавлен:
16.04.2019
Размер:
5.86 Mб
Скачать

35 Определение среднего расстояния lср. Перемещения

ГРУНТА ПРИ ПЛАНИРОВКЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Существуют следующие наиболее распространенные методы определения LСР.:

а) аналитический (метод статических моментов);

б) графо - аналитический (способ Кутьинова);

в) графический;

г) на основании шахматной балансовой ведомости;

д) на основе линейного программирования (транспортная задача).

  1. Графо - аналитический метод

Основан на построении графиков нарастающих итогов по сторонам строительной площадки. Среднее расстояние перемещения грунта в этом случае находится по формуле

LCP= Lx2+Ly2 , м

где: Lx, Ly - соответственно горизонтальная и вертикальная проекция LСР, м.

Lx=Wx/∑VBi

Ly=Wy/∑VBi

где: Wx, Wy - площадь фигр, ограниченных графиками нарастающих итогов выемки и насыпи вдоль горизонтальной и вертикальной сторон площадки, соответственно, м3.

  1. Графический метод

после построения графиков нарастающих итогов по сторонам стройплощадки параллельно осям X и Y проводят средние линии, отстоящие от осей на расстоянии VH/2 и VB/2. После чего устанавливают точки пересечения средних линий с графиками нарастающих итогов и сносят их на план площадки. В местах пересечения проекционных линий от точек получаем положение центров тяжести насыпи и выемки, соответственно. В качестве LСР принимается расстояние между полученными центрами тяжести

  1. Аналитический метод.

Основан на нахождении центров тяжести выемки и насыпи методом статических моментов пунктов выемки и насыпи относительно осей X и Y по формулам

XВЦТ=SBy /∑VBi=∑ VBi х XBi /∑VBi , м

YВЦТ=SBx /∑VBi=∑VВi х XВi /∑VВi , м

XНЦТ=SНy/∑VНi=∑VНi х XНi /∑VНi , м

YНЦТ=SНx /∑VНi=∑VHi х XHi /∑VHi , м где: SBy, SHy, SBx, SHx - статические моменты выемки и насыпи относительно осей Y и Х, соответственно, м4; VBi, VHi - объем i - го пункта выемки или насыпи, соответственно, м3; XBi, XHi, YBi, YHi - коэффициенты центров тяжести i - го пункта выемки или насыпи в координатных осях XOY.

После нахождения центров тяжести выемки и насыпи LСР определяется как расстояние между ними по теореме Пифагора

LCP=(XВЦ.Т. - ХНЦ.Т.)2 + (YВЦ.Т. - YНЦ.Т.)2 , м

  1. На основе шахматной балансовой ведомости

Распределение грунта из пунктов выемки в пункты насыпи может производиться следующими способами:

а) по здравому смыслу

б) по наименьшим расстояниям

На заключительном этапе определяются следующие расстояния перемещения грунта:

а) общее среднее расстояние перемещения грунта в пределах строительной площадки LСР

LOCP=(∑Vij х Lij+∑Vkj х Lkj +р х р )/( ∑Vij+∑Vkj +р ) , м

где: Vij, Vkj - объем грунта, перемещаемого из пунктов выемки i или “котлован” в пункты насыпи j, м3; Lij, Lkj - расстояние перемещения грунта из пунктов выемки i или “котлован” в пункт насыпи j, м.

б) среднее расстояние перемещения грунта из планировочной выемки в планировочную насыпь LCP

LПЛСР=∑Vij х Lij /∑Vij , м

в) среднее расстояние перемещения грунта из котлована в планировочную насыпь LCP

LKCP=∑Vкj х Lkj /∑Vkj , м

При определении LOCP объемы грунта резерва и отвала в случае расстояния отвозки или привозки грунта более 3. . .5 км не учитываются.

  1. На основе методов линейного программирования

среднее расстояние перемещения

L0СР=LПЛ.СР . м

37 Расчет ЛИУ заключается в определении требуемого количества насосных установок, шага фильтров и глубины их погружения.

S=hгр+0.5+e ; м

где S – требуемое понижение грунтовых вод, м

hгр – высота грунтовых вод

e – высота капилятного поднятия воды, м;

e=√1/к

где к – коэффициент фильтрации

У=Н- S; м

где У – напор в расчетной точке, м

Н – мощность водоносного слоя

А=√Fu/π ;м

где А – приведенный радиус водопонизительной системы, м

Fu – приведенная площадь внутреннего контура иглофильтровой системы, м

R=A+2*S*√k*H ; м

где R – радиус влияния системы, м

Qc=(2*π*k*m*(H-Y))/(lnR/A); м3/сут.

где Qc – суммарный приток воды, м3/сут.

Qcч= Qc/24; м3/час.

где Qcч - суммарный приток воды в час, м3/час.

m=(H+Y)/2; м

где m – средняя толщина потока, м.

Ny=Lкобщ/Lпред ; шт

где Ny – количество насосных установок, шт;

Lкобщ – общая длина коллектора, м;

Lпред – предельная длина коллектора

Lk= Lкобщ/ Ny ; м

где Lk – длина коллектора приходящегося на 1 установку, м

Qy=Qc/ Ny ; м3/сут.

где Qy – приток воды к одной установке, м3/сут.

Qyч= Qy/24; м3/сут

где Qyч - приток воды к одной установке в час, м3/сут.

n=Lk/2*G; шт

где n – требуемое число иглофильтров, шт;

G – шаг иглофильтров, м.

q= Qyч/n; м3/сут

где q – приток воды к каждому иглофильтру.

Предельный дебит одного иглофильтра определяем по графику.

Расстояние от водоупора до пониженного УГВ у иглофильтросяв определяет при различном шаге:

yг=yн-hв+ξ*Qy/(k*h)+1.34*10-71*Qy2 ; м

где yг - расстояние от водоупора до пониженного УГВ, м;

yн – высота расположения оси насоса над водоупором, м;

hв – расчетная высота всасывания насоса

ξ – величина, зависящая от срока службы установки на объекте

ξ1 – коэффициент потерь напора во всасывающей системе, сут25.

Определим условие фильтрации воды:

yг=H-S*(1+2*π*Ф*m/(N*n*ln(R/A)); м

где m – толщина потока на линии иглофильтра, равная у;

Ф – коэффициент фильтрации сопротивления;

По кривой определяем шаг иглофильтров