🗊Презентация Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5)

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №1Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №2Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №3Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №4Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №5Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №6Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №7Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №8Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №9Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №10Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №11Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №12Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №13Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №14Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №15Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №16

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5). Доклад-сообщение содержит 16 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3







Дополнительная:
1.Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В. Механика грунтов, основания и фундаменты. Учебное пособие. 4-е изд. М.: Высшая школа,2007.-566с.
.
Описание слайда:
Дополнительная: 1.Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В. Механика грунтов, основания и фундаменты. Учебное пособие. 4-е изд. М.: Высшая школа,2007.-566с. .

Слайд 4





1. Виды деформаций
оснований и фундаментов
Описание слайда:
1. Виды деформаций оснований и фундаментов

Слайд 5





Виды деформаций оснований и фундаментов:
Описание слайда:
Виды деформаций оснований и фундаментов:

Слайд 6





Виды деформаций оснований и фундаментов:
Описание слайда:
Виды деформаций оснований и фундаментов:

Слайд 7





Закономерности распределения напряжений
Описание слайда:
Закономерности распределения напряжений

Слайд 8


Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





2. Расчёт осадки фундамента
во времени
Наблюдениями за осадками сооружений выявлена особенность протекания их во времени у двух групп грунтов — песчаных и глинистых. 
Осадки фундаментов на:
 песчаных грунтах  бывают в основном в строительный период (до 90%) и характеризуются быстрой стабилизацией: 
глинистых грунтах стабилизация осадок фундаментов происходит крайне медленно и  к концу строительного периода она составляет 40—50% от расчётной величины, а остальная часть падает на период эксплуатации сооружений.
Описание слайда:
2. Расчёт осадки фундамента во времени Наблюдениями за осадками сооружений выявлена особенность протекания их во времени у двух групп грунтов — песчаных и глинистых. Осадки фундаментов на: песчаных грунтах бывают в основном в строительный период (до 90%) и характеризуются быстрой стабилизацией: глинистых грунтах стабилизация осадок фундаментов происходит крайне медленно и к концу строительного периода она составляет 40—50% от расчётной величины, а остальная часть падает на период эксплуатации сооружений.

Слайд 10





Расчет деформации основания может быть выполнен с использованием как аналитических, так и численных методов расчёта
     К аналитическим методам относятся: 
метод элементарного послойного суммирования. 
метод эквивалентного слоя грунта Н.А.Цытовича.

    Численные методы расчёта основаны на использовании линейных или нелинейных решений теории упругости и теории пластичности.
    Сущность расчёта заключается в определении величины осадки фундамента в заданные промежутки времени:
Описание слайда:
Расчет деформации основания может быть выполнен с использованием как аналитических, так и численных методов расчёта К аналитическим методам относятся: метод элементарного послойного суммирования. метод эквивалентного слоя грунта Н.А.Цытовича. Численные методы расчёта основаны на использовании линейных или нелинейных решений теории упругости и теории пластичности. Сущность расчёта заключается в определении величины осадки фундамента в заданные промежутки времени:

Слайд 11





где U – степень консолидации (степень
где U – степень консолидации (степень
             уплотнения), т.е. степень завершения
             осадки (представляет собой отношение
             осадки образца грунта в компрессионном
             приборе в некоторый момент T к полной
             осадке его, наблюдаемой по окончании
             процесса консолидации);
       s – конечная осадка.
Описание слайда:
где U – степень консолидации (степень где U – степень консолидации (степень уплотнения), т.е. степень завершения осадки (представляет собой отношение осадки образца грунта в компрессионном приборе в некоторый момент T к полной осадке его, наблюдаемой по окончании процесса консолидации); s – конечная осадка.

Слайд 12






3. Расчёт осадки основания методом послойного суммирования

Рассматриваемый метод расчёта основан на следующих допущениях:
1) грунт под фундаментом не имеет бокового расширения; 
2) вертикальные деформации слоёв грунта прямо пропорцио-нальны напряжениям Pz, убывающим с глубиной; 
3) на глубинах, где дополнительное напряжение Pz составляет менее 20% от веса вышележащих слоёв грунта (природное давление), считается, что грунт не испытывает деформаций; 
4) напряжения Pz определяются под центром загружения методами теории упругости без учёта изменения деформативных характеристик грунта по глубине; 
5) безразмерный коэффициент β, зависящий от коэффициента пикового расширения грунта, принимается равным 0,8 для всех видов грунтов и рассматривается как коэффициент, корректирующий упрощённую расчетную схему;
6) жёсткость фундаментов и надфундаментных конструкций не учитывается.
Описание слайда:
3. Расчёт осадки основания методом послойного суммирования Рассматриваемый метод расчёта основан на следующих допущениях: 1) грунт под фундаментом не имеет бокового расширения; 2) вертикальные деформации слоёв грунта прямо пропорцио-нальны напряжениям Pz, убывающим с глубиной; 3) на глубинах, где дополнительное напряжение Pz составляет менее 20% от веса вышележащих слоёв грунта (природное давление), считается, что грунт не испытывает деформаций; 4) напряжения Pz определяются под центром загружения методами теории упругости без учёта изменения деформативных характеристик грунта по глубине; 5) безразмерный коэффициент β, зависящий от коэффициента пикового расширения грунта, принимается равным 0,8 для всех видов грунтов и рассматривается как коэффициент, корректирующий упрощённую расчетную схему; 6) жёсткость фундаментов и надфундаментных конструкций не учитывается.

Слайд 13


Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14





4. Расчёт осадки основания методом эквивалентного слоя грунта 
Метод эквивалентного слоя, предложенный Н.А. Цытовичем, позволяет определить осадку с учетом ограниченного бокового расширения. Эквивалентным слоем называется такая толща грунта hэ, которая в условиях невозможности бокового расширения (при загружении всей поверхности сплошной нагрузкой) даёт осадку, равную по величине осадке фундамента, имеющего ограниченные размеры в плане при нагрузке той же интенсивности. Другими словами, в данном методе пространственная задача расчёта осадок может заменяться одномерной. Мощность эквивалентного слоя зависит от коэффициента Пуассона v, коэффициента формы площади и жёсткости фундамента ω и его ширины b.
Мощность эквивалентного слоя определяется по формуле:
Описание слайда:
4. Расчёт осадки основания методом эквивалентного слоя грунта Метод эквивалентного слоя, предложенный Н.А. Цытовичем, позволяет определить осадку с учетом ограниченного бокового расширения. Эквивалентным слоем называется такая толща грунта hэ, которая в условиях невозможности бокового расширения (при загружении всей поверхности сплошной нагрузкой) даёт осадку, равную по величине осадке фундамента, имеющего ограниченные размеры в плане при нагрузке той же интенсивности. Другими словами, в данном методе пространственная задача расчёта осадок может заменяться одномерной. Мощность эквивалентного слоя зависит от коэффициента Пуассона v, коэффициента формы площади и жёсткости фундамента ω и его ширины b. Мощность эквивалентного слоя определяется по формуле:

Слайд 15





5. Круги Мора
Диаграмма Мора служит для определения всех компонентов напряжений, действующих по любой, как угодно направленной площадке в точке сплошной среды. Таким образом, диаграмма Мора характеризует напряженное состояние в точке. Это напряженное состояние будет предельным, если круг Мора касается предельной огибающей кругов Мора. Если он не касается этой предельной огибающей, то состояние будет непредельным. Пересекать предельную огибающую он не может. Предельная огибающая может быть прямолинейной или, в более общем случае, криволинейной - это зависит от свойств среды, т.е. грунта. Диаграмма Мора строится в координатах t (касательное напряжение) - s (нормальное напряжение) для любой площадки.
Описание слайда:
5. Круги Мора Диаграмма Мора служит для определения всех компонентов напряжений, действующих по любой, как угодно направленной площадке в точке сплошной среды. Таким образом, диаграмма Мора характеризует напряженное состояние в точке. Это напряженное состояние будет предельным, если круг Мора касается предельной огибающей кругов Мора. Если он не касается этой предельной огибающей, то состояние будет непредельным. Пересекать предельную огибающую он не может. Предельная огибающая может быть прямолинейной или, в более общем случае, криволинейной - это зависит от свойств среды, т.е. грунта. Диаграмма Мора строится в координатах t (касательное напряжение) - s (нормальное напряжение) для любой площадки.

Слайд 16


Гидротехническое строительство. Расчет оснований по деформациям. (Лекция 5), слайд №16
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию