Прогноз оседания земной поверхности при снижении уровня грунтовых вод — КиберПедия 

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Прогноз оседания земной поверхности при снижении уровня грунтовых вод

2021-04-18 163
Прогноз оседания земной поверхности при снижении уровня грунтовых вод 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Понижение уровня грунтовых вод вызывает увеличение давления грунта от собственного веса. Величина собственного веса. Величина связанной с этим осадки зависит от глубины водопонижения и сжимаемости грунта.

Предварительный расчет осадки территории можно произвести по формуле:

где ;

Удельный вес водонасыщенного грунта :

Удельный вес водонапорного грунта определяется формулой:

Удельный вес минеральной составляющей водонапорного грунта :

 кН/м3

Удельный вес воды

Пористость водонапорного слоя:

Величина водопонижения:

Модуль общей деформации в зоне депрессионной воронки:

Вывод: осадка территории очень мала.

 

Рис. 2 Схема оседания поверхности земли при водопонижении:

А – зона аэрации до водопонижения, где  - удельный вес грунта; Б – зона полного водопонижения, где sb - удельный вес грунта; В – зона «осушенного» грунта;

 

Прогноз воздействия напорных вод на дно котлована (траншеи)

В случае, когда на площадке строительства выявлен напорный водоносный горизонт, необходимо проверить устойчивость грунта в основании котлована. Возможны три варианта:

 - дно выработки устойчиво;

 - подъем дна котлована за счет разуплотнения грунта в его основании;

 - прорыв напорных вод в котловане, где ризб = g w * Hw, здесь g w – удельный вес воды, Hw – столб воды; ргр = g * h гр , здесь g - удельный вес грунта,удерживающего столб воды (водоупор), h гр – столб грунта.

Скважина №24:

ризб = g w * Hw = 10 ∙ (13,5-6,6) = 69,00 кПа – давление напорных вод

ргр = g * h гр = 17,4 ∙ (10,5-6,2) = 74,82 кПа – давление грунта

ризб = 69,00 кПа < ргр = 74,82 кПа

На данном участке прорыва напорных вод в котловане не будет.

Рис. 3 Схема воздействий напорных вод на дно котлована

Заключение

 

Рельеф местности представляет собой горную поверхность с уклоном.

По СП 1-195-97 сделан вывод о категории сложности инженерно-геологических условий строительной площадки.

По геоморфологическим условиям площадка относится к II (средней категории сложности), так как поверхность наклонная, слабо расчлененная.

Инженерно-геологические условия средней сложности (III категория сложности). Имеется более трех различных по литологии слоев, залегающих наклонно и с вклиниванием. Мощность изменяется закономерно. Свойства грунтов существенно изменяются в плане и по глубине.

По гидрогеологическим факторам участок имеет II категорию сложности. Горизонт подземных вод обладает напором. Имеется два водоносных горизонта. Тип водоносных горизонтов по условиям залегания – грунтовая вода.

При расчета оценки воздействия напорных вод на дно котлована было выявлено, что Ризб < Ргр, следовательно подъем дна котлована не возможен за счет разуплотнения грунта в его основании.

Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений, имеют ограниченное распространение и не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов.

К необходимым защитным мероприятиям можно отнести внимательный подбор состава цемента (для защиты от разрушения фундаментов зданий и сооружений грунтовыми водами), так же требуется уменьшение избыточного напора.

 


 

Список использованной литературы

 

1. Зеленкова Н.И., Челнокова В.А. Оценка гидрогеологических условий площадки строительства. СПб., 2003.

2. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология. М., 2000.

3. Гавич И.К. и др. Сборник задач по общей гидрогеологии. М., 1985.

4. СП 1-195-97. Свод правил для инженерных изысканий в строительстве. М., 1998.

 

 

 


Поделиться с друзьями:

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.012 с.