Топографические коэффициенты усиления
А.1В данном приложении приводятся некоторые упрощенные коэффициенты усиления для сейсмического воздействия, используемые при проверке устойчивости грунтовых склонов. Такие коэффициенты, обозначаемые ST, в первом приближении считаются независимыми от основного периода колебаний, а, следовательно, умножаются в качестве постоянного масштабного коэффициента на ординаты упругого расчетного спектра ответа, приведенного в EN 1998-1:2004. Эти коэффициенты усиления должны преимущественно применяться, если склоны принадлежат к двумерным топографическим неравномерностям, таким как длинные хребты и скалы высотой более 30 м. А.2Для средних углов склона менее 15º топографическими эффектами можно пренебречь, однако, в случае сильно неоднородной локальной топографии рекомендуется провести специальное а) Одиночные скалы и склоны. Для площадок вблизи верхнего края следует использоваться значение ST ≥ 1,2; b) Хребты с шириной гребня, существенно меньшей ширины основания. Следует использовать значение ST ≥ 1,4 вблизи вершины склонов для средних углов склона более 30º, а для меньших углов склона следует использовать значение ST ≥ 1,2; с) Наличие рыхлого поверхностного слоя. При наличии рыхлого поверхностного слоя наименьшее значение ST, приведенное в а) и b), следует увеличить не менее чем на 20 %; d) Пространственное изменение коэффициента усиления. Можно сделать допущение, что значение ST уменьшается как линейная функция высоты над основанием скалы или хребта, но является единичным у основания. А.3 В целом, сейсмическое усиление также быстро уменьшается с глубиной в пределах хребта. В связи с этим топографические эффекты, принимаемые во внимание при анализе устойчивости, являются наибольшими и главным образом поверхностными вдоль гребней хребтов и гораздо меньшими на глубинных оползнях, где поверхность разрушения проходит вблизи основания. В последнем случае при использовании псевдостатического метода анализа топографическими эффектами можно пренебречь. Приложение В (обязательное)
Эмпирические графики для упрощенного анализа ожижения В.1Общие положения. Эмпирические графики для упрощенного анализа ожижения представляют собой полевые корреляции между измерениями на месте и циклическими напряжениями сдвига, которые, как известно, вызвали ожижение в процессе прошлых землетрясений. По горизонтальной оси таких графиков откладывается свойство грунта, измеренное на месте, такое как нормированное сопротивление погружению или скорость распространения поперечной волны vs, а по вертикальной оси откладывается вызванное землетрясением циклическое напряжение сдвига (te), обычно нормированное по эффективному давлению налегающих пород (s¢vo). На всех графиках изображена предельная кривая циклического сопротивления, отделяющая область без ожижения (справа) от области, в которой ожижение возможно (слева и над кривой). Иногда приводится несколько кривых, например, соответствующих грунтам с различным содержанием мелкой фракции или различным магнитудам землетрясений. Если потенциально ожижаемые грунты встречаются в слоях или швах толщиной не более При наличии существенного содержания гравия склонность к ожижению нельзя исключить, В.2Графики, основанные на количестве ударов при стандартных испытаниях на погружение. Среди наиболее широко используемых находятся графики, изображенные на Рисунке В.1 для чистых песков и илистых песков. Значение количества ударов при стандартных испытаниях на погружение, нормированное по эффектам налегающих пород и по коэффициенту использования энергии N1(60) получают, как описано в п. 4.1.4. Возникновение ожижения маловероятно ниже определенного предела te, поскольку грунт демонстрирует упругие свойства и не происходит накопления порового давления. В связи с этим предельная кривая не экстраполирована к началу координат. Чтобы применить настоящий критерий к магнитудам землетрясений, отличающихся от MS = 7,5, где MS — магнитуда поверхностной волны, ординаты кривых на Рисунке В.1 следует умножить на коэффициент CM, указанный в Таблице В.1. Таблица В.1 — Значения коэффициента CM
В.3Графики, основанные на сопротивлении при испытаниях на погружение конуса. На основании многочисленных исследований корреляции между сопротивлением погружению конуса и сопротивлением грунта ожижению были построены графики, подобные показанным на Рисунке В.1. Такие прямые корреляции предпочтительны непрямым корреляциям, использующим зависимость между количеством ударов при стандартных испытаниях на погружение и сопротивлением при испытаниях на погружение конуса. В.4Графики, основанные на скорости поперечной волны vs. Это свойство имеет сильные преимущества в качестве полевого показателя при оценке склонности к ожижению грунтов, для которых затруднен отбор проб (например, илы и пески) или погружение (гравий). Также, за последние несколько лет был сделан существенный шаг вперед в полевом измерении vs. Однако, корреляции между vs и сопротивлением грунта ожижению все еще находятся в процессе разработки и их не следует использовать без поддержки специалиста. Обозначения te /s¢vo — коэффициент циклического напряжения
Рисунок В.1 — Зависимость между коэффициентами напряжений, вызывающих ожижение,
Приложение С (справочное)
Популярное: Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней... Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация... Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (1018)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |