Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Конструирование тела плотины



2015-11-23 987 Обсуждений (0)
Конструирование тела плотины 0.00 из 5.00 0 оценок




Грунтовая плотина представляет собой насыпь трапецеидального сечения. Общий вид плотины показан на рисунке 1.

Один из основных вопросов проектирования грунтовой плотины – определение устойчивого и экономически выгодного её профиля. Размеры поперечного профиля зависят от типа плотины, её высоты, характеристик грунта тела плотины и её основания, а также условий строительства и эксплуатации.

При конструировании гребня плотины руководствуются условиями производства работ и эксплуатации плотины. Т.к. необходимо обеспечить проезд транспорта и сельскохозяйственной техники, то назначаем его ширину в соответствии с нормами на проектирование дорог. По СНиП 2.06.05–84 ширина гребня плотины должна быть не менее 4,5 м. Принимаем её равной 7,0 м по таблице (в зависимости от категории дороги) таблица 8.

Так как в нашем случае гребень плотины состоит из глинистого грунта, то во избежание его пучения при морозах необходимо предусматривать защитный слой из песчаного грунта или щебня.

Отметку гребня плотины мы определили в разделе 1.

При выборе коэффициентов заложения откосов руководствуются тем, что они должны быть устойчивыми при воздействии статических и динамических нагрузок, фильтрации, капиллярного давления, волн и прочих нагрузок.

Верховой откос устраивают более пологим, чем низовой, так как он больше насыщен водой.

Заложение откосов назначают в зависимости от рода грунта, высоты плотины и свойств основания. В соответствии с таблицей 6 для однородных плотин из глинистого грунта при высоте менее 15 м коэффициент заложения верхового откоса m1 = 3, коэффициент заложения низового откоса m2 = 2,5.

Таблица 6

Среднее заложение откосов земляных плотин

Откосы Высота плотины, м
5…10 10…15 15…50
Верховой откос m1 2.0…2.5 2.25…2.75 2.5…3.0 3.0…4.0 4.0…5.0
Низовой откос m2 1.75…2.0 1.75…2.25 2.0…2.5 2.5…4.0 4.0…4.5

Следует отметить, что в данной работе используются средние по высоте заложения откосов. Реальные откосы, особенно у плотин значительной высоты, обычно имеют ломаное очертание с постепенным увеличением пологости к подошве, что позволяет запроектировать более экономичный профиль сооружения.

Для предохранения низового откоса от размыва сосредоточенным потоком дождевых и талых вод через 10 – 15 м по высоте устраивают горизонтальные площадки – бермы шириной 2 – 3 м, а при необходимости проезда по ним – шириной до 6 м. У внутреннего края бермы устраивают кювет для перехвата дождевых и талых вод и отводу их в общую систему дренажа плотины.

Однако в расчетах контрольной работы мы не будем предусматривать устройство берм.

Противофильтрационные устройства проектируют из грунтовых и негрунтовых материалов. Конструктивно их выполняют в виде экрана, понура, ядра, диафрагмы, зубьев, шпунтовых стенок и др.

При проектировании противофильтрационных устройств необходимо обеспечить их сопряжение друг с другом, с основанием по подошве и в береговых примыканиях, то есть создать противофильтрационную завесу, конструкцию которой принимают на основе технико-экономического сравнения различных вариантов. Земляные насыпные плотины по конструкции тела и противофильтрационных устройств в теле и основании подразделяют на основные виды, указанные в табл. 7 и на рис. 1.

Таблица 7

Элементы плотины Вид плотины
Тело плотины Однородная (рис. 1, а)
Неоднородная (рис. 1, б, в)
С экраном из негрунтовых материалов (рис. 1, г)
С грунтовым ядром (вертикальным или наклонным), рис. 1, д
С негрунтовой диафрагмой (рис. 1, е)
С грунтовым экраном (рис. 1, ж)
Противофильтрационное устройство в основании плотины С зубом (рис. 1, г)
С инъекционной (цементационной и др.) завесой (рис. 1, д)
Со стенкой, шпунтом (рис. 1, е)
С понуром (рис. 1, ж)

Примечания: 1. Грунтовые противофильтрационные устройства неоднородной плотины при большой их толщине называют верховыми (Рис. 1, б) или центральными (Рис.1, в) призмами (противофильтрационными) соответственно их расположению.

2. Конструкции тела плотины могут сочетаться с различными конструкциями противофильтрационных устройств в ее основании; выбор зависит от геологии основания и обосновывается расчетами и технико-экономическим сопоставлением вариантов. Возможно сопряжение тела плотины с основанием без противофильтрационных устройств.

Рис 1. Виды земляных насыпных плотин

а-ж - см. табл. 7; 1 - тело плотины; 2 - поверхность депрессии; 3 - дренаж; 4 - крепление откосов; 5 - верховая грунтовая противофильтрационная призма; 6 - диафрагма; 7 - верховая призма; 8 - низовая призма; 9 - переходный слой; 10 - экран из негрунтовых материалов; 11 - грунтовое ядро; 12 - центральная грунтовая противофильтрационная призма; 13 - шпунт или стенка; 14 - понур; 15 - инъекционная (цементационная) завеса (висячая); 16 - зуб; 17 - грунтовый экран; h - высота плотины; b - ширина плотины понизу; bum - ширина противофильтрационного устройства понизу; bup - ширина плотины по гребню; mh - коэффициент верхового откоса; mt - коэффициент низового откоса

Таблица 8

Параметры гребня плотины при устройстве на нем автомобильной дороги

Категория дороги Ширина, м
Проезжей части Обочин Разделительной полосы Гребня плотины
I 15.0 3.75     5.0 27.5
II 7.5 3.75 15.0
III 7.0 2.5 12.0
IV 6.0 2.0 10.0
V 4.5 1.75 8.0

 

3. Расчет устойчивости откосов плотины

 

Для расчета устойчивости откосов земляных плотин наиболее распространен приближенный графоаналитический способ по круглоцилиндрическим поверхностям скольжения.


Рис. 2. Схема сползания откоса

Расчет по этому способу ведут в предположении, что массив грунта откосного сооружения может сползти по цилиндрической поверхности с радиусом R, проведенным из центра вращения О (рис. 2). Устойчивость откоса оценивается коэффициентом, представляющим отношение моментов всех удерживающих сил к моменту всех сдвигающих. Таким образом, расчетная формула метода круглоцилиндрических поверхностей скольжения имеет вид:

(7)

где К - коэффициент запаса устойчивости откосов, принимается в зависимости от класса капитальности сооружений по таблице 9.

Таблица 9

Сочетание нагрузок и воздействий Коэффициент запаса устойчивости при классе плотины
I II III IV
Основные 1.3 1.2 1.15 1.1
Особые 1.1 1.1 1.05 1.05

Примечание: Полученные при расчете значения коэффициентов запаса при основных сочетаниях не должны превышать более чем на 15% их значение по таблице

Положение центра кривой скольжения, отвечающего минимальному значению коэффициента устойчивости откоса, определяют путем последовательных приближений. Кривая скольжения с минимальным значением Кв одних случаях проходит в пределах тела плотины, а в других захватывает и основание. Поскольку заранее установить положение кривой невозможно, приходится выполнить ряд подсчетов, принимая во внимание следующие замечания:

- наиболее опасная кривая сползания песчаного откоса на песчаном основании проходит через подошву откоса;

- наиболее опасная кривая скольжения песчаного откоса на глинистом основании может проходить не только через подошву откоса, но и вего основании.

Расчет по круглоцилиндрическим поверхностям скольжения ведут при заданном поперечном профиле плотины и известных физико-механических характеристиках грунта. Последние получают на основании лабораторных или полевых исследований. При предварительной оценке устойчивости откоса характеристика грунта может быть взята из таблиц, содержащих осредненные величины. В дальнейшем эти расчеты уточняют на основе детального изучения физико-механических параметров грунтов. При расчете низового откоса необходимо иметь кривую депрессии, положение которой в теле плотины определяется на основе фильтрационных расчетов.

Оценить устойчивость откоса методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения, применяя уравнение. (7) для всего выделенного массива обрушения, затруднительно, потому что в пределах массива могут меняться физико-механические характеристики грунта. Тогда выделенный массив грунта разбивают на отсеки и рассматривают устойчивость каждого отдельного отсека, в пределах которого параметры грунта принимаются постоянными. Общий коэффициент устойчивости определяют суммированием по отсекам.

Ширина отсеков, вообще говоря, может быть любой, но для удобства расчетов ее лучше принимать равной 0,1R. В этом случае очень просто определяют тригонометрические функции, входящие в расчетные формулы. Значение для любого отсека будет равно порядковому номеру, разделенному на 10. Так, пятого отсека равен 0,5, шестого - 0,6 и т. д.

Расчеты устойчивости откосов ведут для единичной длины сооружения, что позволяет исключить в формулах один линейный размер и оперировать только площадью сечения, когда требуется вычисление объемных величин.

Расчет начинают с того, что задаются центром вращения О, из которого проводят одну из возможных кривых скольжения радиусом Я. (рис.3).


Рис. 3 Расчетная схема устойчивости откоса по круглоцилиндрической поверхности скольжения: справа - один из выделенных отсеков

Численное значение радиуса определяют по масштабу с чертежа. Затем выделенный массив грунта, ограниченный кривой скольжения, разбивают графически на отсеки с шириной b. Один из отсеков, обычно называемый нулевым, располагают под вертикалью, проходящей через центр вращения О. Далее по масштабу откладывают в обе стороны от нулевого другие отсеки. Количество их может быть различным, но всегда с каждой стороны от нулевого отсека меньше 10, при условии, если принято . Нумерацию отсеков обычно ведут вправо и влево от нулевого отсека, как показано на рисунке 106. Ширина последнего отсека составит какую-то долю от b. Для этого отсека значение тригонометрических функций вычисляют отдельно, исходя из геометрических соотношений.

Далее для каждого из отсеков по известным действующим на него силам вычисляют моменты и составляют равенство (7). Суммирование по всем отсекам даст коэффициент устойчивости выделенного массива, что позволит решить вопрос о правильности принятого заложения откоса.

Если взять произвольный отсек (на рисунке 3 справа), расположенный влево от вертикали О-О, собственный вес его Gс учетом того, что грунт, расположенный выше кривой депрессии находится в состоянии естественной влажности, а ниже кривой депрессии взвешен в воде, может быть выражен формулой:

(8)

где h1 - высота части отсека с грунтом естественной влажности и с объемным весом ( h1 берут по масштабу с чертежа);

h2 - высота части отсека с грунтом, насыщенным водой, с объемным весом уменьшенным за счет взвешивания (h1 берут по масштабу с чертежа).

Для удобства расчетов вместо действительной высоты отсека, состоящей из нескольких частей с различными объемными весами, принимают приведенную высоту отсека hпр такого же веса, но с приведенным объемным весом грунта hпр . Такое приведение выполняется по формуле:

(9)

Если, сделать приведение к грунту естественной влажности, расположенному выше кривой депрессии с объемным весом , то формула примет вид:

(10)

Число членов в формулах (9) и (10) соответствует числу частей, на которые разбивают отсек по высоте с различным объемным весом.
С учетом приведения отсека к грунту с постоянным объемным весом, равным объемному весу грунта выше кривой депрессии, собственный вес отсека выразится формулой:

(11)

где - объемный вес приведенного грунта.

Точка приложения собственного веса отсека по линии действия силы может быть перенесена на подошву отсека без нарушения равновесия отсека.

На отсек действуют удерживающие силы - сила трения и сцепления, скольжения, сдвигающая сила - составляющая собственного веса отсека и фильтрационная сила.

Наряду с этим на выделенный отсек справа и слева действуют реактивные силы Е. Допуская, что эти силы равны друг другу и противоположно направлены, а кроме того, считая внутренними, их возможно исключить из рассмотрения.

Каждую из перечисленных сил, участвующих в устойчивости откоса, можно определить через исходные параметры для последующего учета в уравнении момента.

Силу трения F вычисляют как произведение нормальной составляющей собственного веса на коэффициент трения, который для грунтов численно равен тангенсу угла внутреннего трения:

(12)

Нормальная составляющая собственного веса, принимая во внимание формулу (11), равна

(13)

где - угол между направлением силы собственного веса и нормалью к подошве откоса, тот же угол находится между вертикалью О-О и радиусом, проведенным из центра О в середину рассматриваемого отсека. С учетом формулы (13) сила трения равна

(14)

Касательная составляющая собственного веса отсека равна

(15)

или при подстановке значения G из формулы (11):

(16)

Фильтрационную силу, являющуюся объемной силой, определяют по формуле:

(17)

где - площадь, занятая в отсеке фильтрационным потоком;

І - градиент напора в пределах отсека выражен формулой:

(18)

Точку приложения фильтрационной силы допустимо принять по линии, соединяющей середины отрезков hв и hн.

Сила сцепления С вычисляется как произведение длины подошвы отсека на удельное сцепление:

(19)

Условие равновесия рассматриваемого отсека при учете всех внешних действующих сил и в соответствии с формулой (7) можно выразить уравнением:

(20)

Подставляя значение каждой из сил, действующих на отсек в развернутом виде, получают

(21)

Для выделенного массива значение коэффициента устойчивости откоса определяют суммированием по всем отсекам.

Тогда расчетное уравнение после сокращения на R примет вид.

(22)

Первый член в знаменателе, представляющий собой касательную силу от собственного веса отсека, суммируют алгебраически, исходя из того, что на одной части выделенного массива она проявляется как сдвигающая, а на другой части - как удерживающая. Знак суммы проще учитывать при синусах угла а и принимать для отсеков, расположенных слева от вертикали О - О плюс, а справа - минус.

Фильтрационные силы можно суммировать по отсекам, принимая во внимание направление в каждом из них, или с некоторым приближением определять по всему выделенному массиву грунта. В последнем случае силу Ф следует разложить на две составляющие Ф1 и Ф2, имеющие различное направление и соответственно точки приложения (рис.4).


Рис. 4 Учет фильтрационных сил при расчете устойчивости откоса

Силу Ф1 определяют как произведение площади на средний градиент в пределах этой площади. Границами рассматриваемой площади служит кривая депрессии, кривая скольжения и для случая дренированных плотин - вертикаль, проходящая через ось дренажа. Средний градиент напора Iср здесь берется как частное от деления разности высот фильтрационного потока на расстояние между этими точками. Точка приложения силы Ф1 находится в центре тяжести площади ; радиус берут по масштабу с чертежа.
Сила Ф2 определится как произведение площади на средний градиент в пределах этой площади. Граница площади - горизонтальная линия, проходящая через ось дренажа, кривой скольжения и ранее проведенная вертикаль ВD (рис. 4. Направление силы Ф2 можно принять по вертикали вверх с точкой приложения в центре площади . Плечо силы Ф2, равное , берут также по масштабу с чертежа.

Следует иметь в виду, что фильтрационная сила Ф1 всегда будет входить в знаменатель формулы (22), в то время как составляющая Ф2 может входить как в знаменатель, так и вычислитель, в зависимости от того, с какой стороны от вертикали она расположена. Это значит, что в одних случаях она проявляется как сдвигающая сила, а в других - как удерживающая. В большинстве практических случаев момент силы Ф2 получается небольшой как за счет самой силы, так и плеча ее. Исходя из этого, моментом силы Ф2 часто пренебрегают.

При суммировании силы сцепления, являющейся вторым членом в числителе формулы (22), необходимо учитывать участки с различными значениями удельного сцепления. Длины дуг отдельных участков находят через радиус R и угол .

В частном случае, когда расчет устойчивости откоса ведется для плотин без воды, что бывает в строительный период, и грунты тела плотины и основания несвязанные, без сцепления, формула (22) упрощается, принимая вид:

(23)

где - угол наклона низового откоса к горизонту.

Отсюда можно сделать вывод: откос будет устойчив, если угол наклона откоса к горизонту меньше угла внутреннего трения грунта. Формула (23) справедлива и для случая, когда основание сложено из грунтов с большим углом внутреннего трения, чем угол внутреннего трения тела плотины.

При применении метода круглоцилиндрических поверхностей скольжения центр вращения О нужно найти для наиболее опасной окружности, для которой коэффициент запаса имеет минимальное значение.

Приближенно местоположение наиболее опасных центров вращения, отвечающих минимальному значению К, находят следующим образом (рис. 5). Из точки В, соответствующей подошве откоса, вниз опускают вертикаль, на которой откладывают расстояние, равное Hпл. Через точку А вертикального отрезка влево проводят горизонтальную линию и на ней откладывают расстояние, равное 5Hпл. Через точку на конце горизонтального отрезка и бровку откоса проводится луч М - М. Вдоль этого луча берут ряд центров скольжения О1, 02, 03, 04 и т. д., для каждого из центров находят коэффициент устойчивости. На основании этих вычислений строят график изменения К по длине луча М - М, отмечая точку с минимальным значением К. Через эту точку проводят нормаль N - N к лучу М - М, по длине которой также берут ряд центров скольжения 05, 06, 07, 08 и т. д. Аналогично предыдущему выполняют график изменения К и по линии N - N отмечают точку, отвечающую минимальному значению К.

Кривая скольжения с центром О, для которого получился минимум К, и считается наиболее опасной кривой, Вопрос об устойчивости откоса решается путем сравнения минимального значения К с нормативным коэффициентом.


Рис. 5. Нахождение опасных центров скольжения

Приведенные расчеты (определение наиболее опасного центра вращения) приходится проделывать для ряда окружностей, проходящих через точки вдоль линии В - В. Вначале берут точку В у подошвы откоса, затем намечают ряд других точек В1, В2, В3 и т. д. в сторону от подошвы откоса (рис. 5). Для каждой из этих точек находят минимальный коэффициент К, после чего строят график изменения коэффициентов вдоль линии В-В. Окружность, проведенную через точку на линии В-В, где получился минимальный коэффициент, можно считать наиболее опасной.

Таким образом, чтобы решить вопрос об устойчивости откоса, требуется значительное количество однотипных вычислений.

В отношении получения минимального значения К по линии В-В полезно принять во внимание высказывание Р. Р. Чугаева, который считает, что практически достаточно рассмотреть только одну точку В, лежащую непосредственно у подошвы откоса; переход от В к В1, В2 и т. д. во многих случаях ведет к незначительному уменьшению Кв области луча М-М. При этом условии для расчета заданного откоса для приближенного нахождения К минимум можно ограничиться рассмотрением 7-8 окружностей обрушения,

В ряде частных задач устойчивость откосов может быть определена по графикам. Так, для откосов, сложенных из однородного связного сухого грунта, и оснований из такого, же грунта проверку устойчивости заданного очертания откоса можно выполнить по графику Тейлора (рис. 6).


Рис. 6 График для расчета устойчивости откосов из однородных грунтов

Этот график построен для предельного состояния и дает связь между высотой откоса Н, характеристиками грунта , и С и углом наклона откоса к горизонту а по оси абсцисс графика отложен угол , а по оси ординат - безразмерный коэффициент М, определяемый по формуле:

(24)

Для ряда значений угла внутреннего трения на графике дана своя кривая.
При помощи графика Тейлора можно установить величину устойчивого угла для откоса при заданных характеристиках грунтов и высоте насыпи Н.
В этом случае вычисляют коэффициент М, после чего для заданного угла внутреннего трения находят предельное значение угла . Угол наклона откоса к горизонту принимают меньше предельного с учетом коэффициента запаса.

После выполнения расчетов по высоте плотины, ширины дороги и заложении откосов, выполните чертеж тела плотины из однородных материалов. Чертеж выполняется на листе формата А4 в масштабе 1:1000, дренаж не указывать.


 

Приложение 1

 

Рис. 1. Графики для определения элементов ветровых волн в глубоководной и мелководной зонах

Рис. 2. Графики значений коэффициента ki

Рис. 3. Графики для определения значений hс/hi в мелководной и hc,sVr/hi в прибойной зонах.

 

Рис. 4. Графики для определения значений в мелководной и в прибойной зонах

Рис. 5. Графики для определения

1 - коэффициента kt; 2, 3 и 4 - величины


 

Приложение 2

Задание для расчета курсового проекта по вариантам

Подпорные уровни Скорость ветра, м/с Длинна разгона волны, км Угол между продольной осью водоёма и направлением господствующих ветров - , град Отметка, м Вариант
НПУ 3.7 14.0
ФПУ     14.6
НПУ 4.8 13.3
ФПУ     13.7
НПУ 5.0 12.5
ФПУ     13.0
НПУ 2.5 14.2
ФПУ     14.8
НПУ 3.0 15.7
ФПУ     16.5
НПУ 5.2 15.5
ФПУ     16.0
НПУ 5.5 16.0
ФПУ     17.0
НПУ 4.1 12.5
ФПУ     13.0
НПУ 4.0 14.2
ФПУ     14.8
НПУ 3.2 15.7
ФПУ     16.5
НПУ 2.3 15.5
ФПУ     16.0
НПУ 7.0 16.0
ФПУ     17.0
НПУ 6.5 15.7
ФПУ     16.5
НПУ 6.0 15.5
ФПУ     16.0
НПУ 3.9 17.3
ФПУ     17.9
НПУ 2.8 14.1
ФПУ     14.8
НПУ 3.8 13.2
ФПУ     13.9
НПУ 4.8 15.6
ФПУ     16.3
НПУ 2.7 14.2
ФПУ     14.8
НПУ 5.0 15.7
ФПУ     16.5
НПУ 4.8 15.5
ФПУ     16.0
НПУ 3.6 13.3
ФПУ     13.7
НПУ 5.5 12.5
ФПУ     13.0

 

Приложение 3

Выбор варианта для курсового проекта

Предпоследняя цифра шифра Последняя цифра шифра

· Выбор варианта осуществляется на пересечении предпоследней и последней цифры шифра зачетной книжки. Задание по вариантам находятся в приложении 2.

· Грунт, используемый при расчете тела плотины для всех вариантов – супесь. Отметка УМО – 102 м, плотина земляная, насыпная, однородная класс - IV, Категория автодороги – IV.

Тип крепления откосов: верхового - Сборные ж\б плиты 4*2*0,1, омоноличенные в карты 12*6*0,1. Низового - одерновка в клетку.

 



2015-11-23 987 Обсуждений (0)
Конструирование тела плотины 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Конструирование тела плотины

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (987)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.014 сек.)