Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Расчет прочности дорожной одежды и земляного полотна

Содержание

H /Д и E /EТаблица 1 – Общий модуль упругости на поверхности насыпиEср доEобщ трн
Расчетная схемаB1BhHhнhтhгвhнhтHдоУГВSобщEобщEобщEнEтEобщEобщEобщEобщEобщEобщ12345h E11h E212h E33h E44h E55HдоHдоEсрEср1 Расчет прочности дорожной одежды и H  /Д   и E   /EТаблица 1 – ПримерИсходные данные:Группа нагрузок – А2;Дорожное покрытие – капитальное усовершенствованное;Толщина и модули упругости E    =общнE  EнтE  m + E λсж0,60,50,40,30,20,10        1,0 Рисунок 3- График для определения коэффициента К Рисунок 4- График для определения коэффициента ŋ Таблица 4 – Коэффициент n1.2 Динамический расчет земляного полотна1.2.1 Общие положенияафакт ≤ Рисунок 6 – График для определения динамического коэффициента Рисунок 5 - Предельно допустимые ускорения колебания земляного полотна:I – усовершенствованных капитальных Динамический расчет производится в следующей последовательности:- определяется частота собственных колебаний насыпи на 1.2.2 Определение частоты собственных колебанийнасыпи на торфяном основании1-ый случай: hн/hт ≥ 0,5;2-ой К₁ = hн/hт l = (ρД/Ет)Кŋn         (12)Sобщ Sсж = Σλiот( hi - Siот) Рисунок 1 – Номограмма для определения осадки торфяных грунтов (цифры на кривых – коэффициент пористости е) Расчет дорожных насыпей на слабых основанияхИсходные данные:Категория дороги – III;- дорожная одежда E     =ср доE h + E h +… Таблица 1 – Общий модуль упругости на поверхности насыпиEср доEобщ трн 2 Расчет конечной осадки и толщины насыпного слояРасчет осадки Sот производим по Результаты сведем в следующую таблицуРасчет осадки Sсж производим по формуле Sсж = где ρн взв  – плотность грунта насыпи во взвешенном состоянии; ρн Рисунок 1 – Номограмма для определения осадки торфяных грунтов (цифры на кривых – коэффициент пористости е) E    =общнE  EнтE  m + E λсж0,60,50,40,30,20,10        1,0 Таблица 2– Коэффициент m Sобщ = Sсж + Sот.hнʹ = h + Рисунок 3- График для определения коэффициента К Рисунок 4- График для определения коэффициента ŋ Таблица 3– Коэффициент n   По рисунку 2 в зависимости от Полученный модуль упругости на поверхности насыпи Ен общ = 70, 1 Мпа Ускорение колебаний проектируемой насыпи на торфе определяется по формулеафакт = Аω2,где А При определении частоты собственных колебаний насыпи рассматриваются два расчетных случая:1-й ― hн/hт g – ускорение свободного падения;   η – Расчетная нагрузка определяется по формулеРрасч = К0λсж + Р0,где Р0 и К0 Упругий прогиб торфяного основания определяется по формулеl = (рД/Ет)Кηn,где р и Д Определяем относительную осадку сжатияλсж = Sсж/(H – Sот) = 1,018/(3,6 – 0,42) Определяем частоту собственных колебаний насыпи ω = √Епрg/Ррасчhнηα0   = √4,2 Рисунок 5 – График для определения динамического коэффициентаКдин = 1,01. А = l(Кдин – 1) = 1,15 · (1,01 – 1) = Рисунок 6- Предельно допустимые ускорения колебания земляного полотна:I – усовершенствованных капитальных покрытий;
Слайды презентации

Слайд 2 H /Д и E

H /Д  и E  /EТаблица 1 – Общий модуль

/E
Таблица 1 – Общий модуль упругости на поверхности

насыпи

E

ср до

E

общ тр

н


Слайд 3 Пример
Исходные данные:
Группа нагрузок – А2;
Дорожное покрытие – капитальное

ПримерИсходные данные:Группа нагрузок – А2;Дорожное покрытие – капитальное усовершенствованное;Толщина и модули

усовершенствованное;
Толщина и модули упругости слоев дорожной одежды:
верхний слой покрытия

– плотный асфальтобетон, h1 = 5 см; E1 = 3200 МПа;
верхний слой основания– пористый асфальтобетон, h2 = 8 см; E2 = 2000 МПа;
нижний слой основания– песчано-щебеночная смесь, h3 = 25 см; E1 = 240 МПа;
технологический слой – природная песчано-гравийная смесь, h4 = 15 см; E1 = 150 МПа;
Грунт земляного полотна – песок мелкий;
Диаметр отпечатка колеса расчетного автомобиля Д = 37 см;
Требуемый модуль упругости Eобщ = 255 МПа.






Таблица 2 – Модуль упругости песчаных грунтов


Слайд 4 E =
общ
н
E E
н
т
E

E  =общнE EнтE m + E K n ŋнт2 Расчет

m + E K n ŋ
н
т
2 Расчет конечной

осадки и толщины насыпного слоя

, (2)

Таблица 3 – Коэффициент m

hн = h + Sобщ – Hдо


Слайд 5
λсж
0,6


0,5


0,4


0,3


0,2


0,1
0

λсж0,60,50,40,30,20,10    1,0   2,0   3,0

1,0 2,0

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Eт, МПа
















ρd = 0,08г/см3

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,20

0,21

0,22

Рисунок 2 – Номограмма для определения модуля упругости торфяного основания


Слайд 6 Рисунок 3- График для определения коэффициента К

Рисунок 3- График для определения коэффициента К

Слайд 7 Рисунок 4- График для определения коэффициента ŋ

Рисунок 4- График для определения коэффициента ŋ

Слайд 8 Таблица 4 – Коэффициент n
1.2 Динамический расчет земляного

Таблица 4 – Коэффициент n1.2 Динамический расчет земляного полотна1.2.1 Общие положенияафакт

полотна
1.2.1 Общие положения
афакт ≤ адоп (3)
афакт =

Аω (4)

2

А = l(Кдин – 1) (5)


Слайд 9 Рисунок 6 – График для определения динамического коэффициента

Рисунок 6 – График для определения динамического коэффициента

Слайд 10 Рисунок 5 - Предельно допустимые ускорения колебания земляного

Рисунок 5 - Предельно допустимые ускорения колебания земляного полотна:I – усовершенствованных

полотна:
I – усовершенствованных капитальных покрытий; II – облегченных; III

- переходных

Слайд 11 Динамический расчет производится в следующей
последовательности:

- определяется частота

Динамический расчет производится в следующей последовательности:- определяется частота собственных колебаний насыпи

собственных колебаний насыпи на торфяном
основании;

определяется амплитуда колебаний насыпи;

вычисляется ускорение колебаний проектируемой насыпи;

определяются предельно допустимые ускорения колебаний;

проверяется допустимость ускорений колебаний проектируемой
насыпи;

намечаются мероприятия по уменьшению ускорений колебания, если
они превышают предельно допустимые значения.

Слайд 12 1.2.2 Определение частоты собственных колебаний
насыпи на торфяном основании
1-ый

1.2.2 Определение частоты собственных колебанийнасыпи на торфяном основании1-ый случай: hн/hт ≥

случай: hн/hт ≥ 0,5;
2-ой случай: h н/hт < 0,5.
Для

первого расчетного случая:

ω = ____Епрg_____ (6)
Ррасчhнŋα₀

Для второго расчетного случая:

ω =1/hт ____Епрg_____ К₂ (7)
ρт(1 + К₂/3К₁) К₁


Слайд 13

К₁ = hн/hт

К₁ = hн/hт

(9)

К₂ = ρт/ρн (10)

Таблица 3 – Коэффициент α₀

hн = h +Sобщ = Hод + hʹ (11)


Слайд 14 l = (ρД/Ет)Кŋn

l = (ρД/Ет)Кŋn     (12)Sобщ = Sсж +

(12)
Sобщ = Sсж + Sот

(13)

1.3 Расчет осадки земляного полотна

Sот = Σ(λiот hi) = ΣSiот (14)

Таблица 4 – Относительная деформация λот


Слайд 15 Sсж = Σλiот( hi - Siот)

Sсж = Σλiот( hi - Siот)     (15)

(15)


Ррасч = Коλсж + Ро (16)

λсж = Sсж/ (H - Sот) (17)

К0 = ρн H( 1 - λот) (18)

Р0 = ρн (h + hгв) + ρн (Hλот - hгв) (19)

взв

взв

λот = Sот/H (20)


Слайд 16 Рисунок 1 – Номограмма для определения осадки торфяных

Рисунок 1 – Номограмма для определения осадки торфяных грунтов (цифры на кривых – коэффициент пористости е)

грунтов
(цифры на кривых – коэффициент пористости е)


Слайд 17 Расчет дорожных насыпей на слабых основаниях
Исходные данные:
Категория дороги

Расчет дорожных насыпей на слабых основанияхИсходные данные:Категория дороги – III;- дорожная

– III;

- дорожная одежда – усовершенствованная облегченного типа;
конструкция дорожной

одежды: асфальтобетон мелкозернистый – h1 = 3 см (Е1 = =3200 МПа), асфальтобетон крупнозернистый – h2 = 7 см (Е2 = 2200 МПа),
песчано-щебеночная смесь – h3 = 15см (Е3 = 250 МПа), песчано-гравийная смесь – h4 = 20 см (Е4 = 180 МПа);
- требуемый модуль упругости Еобщ = 170 МПа;
- грунт насыпи – песок мелкий (Ен = 100 МПа);
- средняя плотность грунта насыпи и материалов дорожной одежды ρн = 2, 1 т/м3;
- плотность грунта насыпи во взвешенном состоянии ρн взв = 1,1 т/м3;
мощность болотных грунтов: осоково-травяной торф – h1 = 0,6 м (τ1 = 0,012 МПа), осоковый торф – h2 = 1,2 м (τ2 = 0,011 МПа),
осоково-гипновый торф – h3 = 1,8 м (τ3 = 0,014 МПа);
- расчетный поперечник характеризуется следующими показателями: H = 360 см; е0 = 10,0; ρd= 0,140 г/см3; τ = 0,012 МПа;
- рабочая отметка насыпи h = 2,8 м;
- глубина залегания грунтовых вод hгв = 0,5 м:
- параметры нагрузки p = 0,6; Д = 37 см.

Слайд 18



E =
ср до
E h

E   =ср доE h + E h +… +

+ E h +… + E h
1
1
2
2
n
n
h + h

+… + h

1

2

n

=

∑E h

i

i

1

H

до

n

1 Расчет прочности дорожной одежды и земляного полотна

Определяем средневзвешенный модуль упругости по формуле

E =

ср до

3200 · 3 + 2200 · 7 + 250 · 15 + 180 · 20

3 + 7 + 15 + 20

= 719 МПа.

Для отношений Eобщ/Eср до = 170/719 = 0,24 и Hдо/Д = 45/37 = 1,22
по таблице 1 находим Eср до/E общ тр = 16.

н

Отсюда E общ тр = 719/16 = 45 МПа.

Таким образом, требуемый общий модуль упругости на поверхности
насыпи равен 45 МПа.


Слайд 19 Таблица 1 – Общий модуль упругости на поверхности

Таблица 1 – Общий модуль упругости на поверхности насыпиEср доEобщ трн

насыпи
E
ср до
E
общ тр
н


Слайд 20 2 Расчет конечной осадки и толщины насыпного слоя

Расчет

2 Расчет конечной осадки и толщины насыпного слояРасчет осадки Sот производим

осадки Sот производим по формуле

Sот =∑(λiотhi).


где λiот ―относительная деформация i-го отдавливаемого слоя толщиной hi.
Для определения λiот используем таблицу 2.







Таблица 2– Относительная деформация λот


Слайд 21 Результаты сведем в следующую таблицу
Расчет осадки Sсж производим

Результаты сведем в следующую таблицуРасчет осадки Sсж производим по формуле Sсж

по формуле
Sсж = λсж (H – Sот),
где λсж

- относительная деформация сжатия.
Относительную деформацию сжатия определяем по номограмме –
рисунок 1. Предварительно определяем параметры К0 и Р0

К0 = 0,01ρвзвнH(1 – λот);
λот = Sот/Н;
Р0 = 0,01[ρн(h + hгв) + ρвзвн(Н λот – hгв)].


Слайд 22 где ρн взв – плотность грунта насыпи

где ρн взв – плотность грунта насыпи во взвешенном состоянии; ρн

во взвешенном состоянии;
ρн –

средняя плотность грунта насыпи и материалов дорожной одежды;

h – рабочая отметка насыпи;

hгв – глубина залегания грунтовых вод.

λот = Sот/Н = 0,42/3,6 = 0,117 ;

К0 = 0,01ρвзвнH(1 – λот) = 0,01 ∙ 1,1 · 3,6 (1 – 0,117) = 0,035 ;

Р0 = 0,01[ρн(h + hгв) + ρвзвн(Н λот – hгв)] =
= 0,01 · [2,1 (2,8 + 0,5) + 1,1 (3,6 · 0,117 – 0,5)] = 0,068 .

λсж = 0,32 .

Sсж = λсж (H – Sот) = 0,32 · (3,6 – 0,42) = 1,018.


Слайд 23 Рисунок 1 – Номограмма для определения осадки торфяных

Рисунок 1 – Номограмма для определения осадки торфяных грунтов (цифры на кривых – коэффициент пористости е)

грунтов
(цифры на кривых – коэффициент пористости е)


Слайд 24 E =
общ
н
E E
н
т
E

E  =общнE EнтE m + E K n ŋтн,

m + E K n ŋ
т
н
,

Фактический модуль упругости на поверхности насыпи (модуль
упругости системы насыпь – болотный грунт) определяется
по формуле

где Е н – модуль упругости грунта насыпи, Мпа (см. задание);
Ет – модуль упругости болотного торфа, уплотненного массой
насыпи, Мпа (см. рисунок 2);
m – коэффициент, учитывающий относительную толщину
насыпного слоя hнʹ/Д (см. таблицу 2);
К – комплексный коэффициент, учитывающий конечные размеры
слоя торфа и распределяющую способность насыпи
(см. рисунок 3);
η – коэффициент изменения контактного напряжения в слоях
различных жесткостей, зависящий главным образом от
отношения жесткостей, выражаемых модулями упругости
(см. рисунок 4);
n – коэффициент, принимаемый по таблице 3.



Слайд 25
λсж
0,6


0,5


0,4


0,3


0,2


0,1
0

λсж0,60,50,40,30,20,10    1,0   2,0   3,0

1,0 2,0

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Eт, МПа
















ρd = 0,08г/см3

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,20

0,21

0,22

Рисунок 2 – Номограмма для определения модуля упругости
торфяного основания


Слайд 26 Таблица 2– Коэффициент m


Sобщ = Sсж +

Таблица 2– Коэффициент m Sобщ = Sсж + Sот.hнʹ = h

Sот.

hнʹ = h + Sобщ – Hдо,
где h –

высота насыпи (h = 2,8 м; Sобщ – осадка слабого основания;
Hдо – толщина дорожной одежды.

Sобщ = 1,018 + 0,42 = 1,44; hнʹ = 2,8 + 1,44 – 0,45 = 3,79 м.


Слайд 27 Рисунок 3- График для определения коэффициента К

Рисунок 3- График для определения коэффициента К

Слайд 28 Рисунок 4- График для определения коэффициента ŋ

Рисунок 4- График для определения коэффициента ŋ

Слайд 29 Таблица 3– Коэффициент n
По рисунку

Таблица 3– Коэффициент n  По рисунку 2 в зависимости от

2 в зависимости от λсж = 0,32 и ρd

= 0,140 г/см3
(см. задание) Ет = 3,0 МПа . По таблице 2 при hнʹ = 3,79 (4м) m = 0,907.
По рисунку 3 при hнʹ = 3,79 м и hт/Д = 3,6/0,37 = 9,7 К = 0,075.
По рисунку 4 при Ен/Ет = 100/3 = 33,3 η = 0,16.
По таблице 3 при hнʹ/Д = 3,79 /0,37 = 10,2 n = 1,3.
Вычисляем фактический модуль упругости на поверхности насыпи

E =

общ

н

E E

н

т

E m + E K n ŋ

т

н

=

100 ∙ 3

3 ∙ 0,907 + 100 ∙ 0,075∙1,3 ∙ 0,16

= 70,1 Мпа.


Слайд 30 Полученный модуль упругости на поверхности насыпи
Ен

Полученный модуль упругости на поверхности насыпи Ен общ = 70, 1

общ = 70, 1 Мпа больше требуемого Енобщ тр=

45 Мпа, следовательно
принятая толщина насыпи обеспечит прочность дорожной одежды.

3 Динамический расчет земляного полотна

Динамический расчет сводится к соблюдению следующего условия:

афакт ≤ адоп,

где афакт ―ускорение колебаний проектируемой насыпи на торфе;
адоп – предельно допустимое ускорение колебаний насыпи на
торфе, определяемое в зависимости от типа проектируемого
покрытия и частоты колебаний насыпи (см. рисунок 5).


Слайд 31 Ускорение колебаний проектируемой насыпи на торфе определяется
по

Ускорение колебаний проектируемой насыпи на торфе определяется по формулеафакт = Аω2,где

формуле
афакт = Аω2,
где А – амплитуда колебаний насыпи;
ω –

круговая частота собственных колебаний насыпи.
Амплитуда колебаний насыпи на торфе определяется по формуле
А = l(Кдин – 1),
где l – упругий прогиб торфяного основания, вызываемый статической
нагрузкой от колеса расчетного автомобиля;
Кдин – динамический коэффициент, характеризующий увеличение
прогиба за счет эффекта подвижной нагрузки.

Слайд 32 При определении частоты собственных колебаний насыпи рассматриваются два

При определении частоты собственных колебаний насыпи рассматриваются два расчетных случая:1-й ―

расчетных случая:
1-й ― hн/hт ≥ 0,5;
2-й ― hн/hт

0,5.
Для первого расчетного случая частота собственных колебаний насыпи определяется по формуле
ω = √Епрg/Ррасчhнηα0 ;
для второго
ω =1/hт √[Епрg/ρт(1+К2/3К1)](К2/К1) ,
где Епр – приведенный модуль упругости торфа, учитывающий отсутствие боковых перемещений колеблющейся призмы торфяного основания;





Слайд 33 g – ускорение свободного падения;

g – ускорение свободного падения;  η – коэффициент,

η – коэффициент, определяемый по графику (см.

п.2);
Ррасч – расчетная нагрузка на основание, кг/см2;
α0 – коэффициент Горбунова_Посадова, определяемый в зависимости от отношения 2hт/Д по таблице 4;
К1, К2 – коэффициенты, определяемые по формулам, приведенным ниже.
Приведенный модуль упругости определяется по формуле
Епр = Ет(1 – μ)2/(1 – 2μ),
где μ – среднее значение коэффициента Пуассона для торфа, принимается μ = 0,35.



Слайд 34 Расчетная нагрузка определяется по формуле
Ррасч = К0λсж +

Расчетная нагрузка определяется по формулеРрасч = К0λсж + Р0,где Р0 и

Р0,
где Р0 и К0 – параметры нагрузки, см. п.2;
λсж

– относительная осадка сжатия основания,
λсж = Sсж/(H – Sот).
Коэффициенты К1 и К2 определяются по формулам:
К1 = hн/Hт; К2 = ρт/ρн,
где hн – общая толщина насыпного слоя, см;
ρт и ρн – соответственно средняя плотность торфа м грунта насыпи, г/см3.
hн = h + Sобщ,
где h – рабочая отметка насыпи.


Слайд 35 Упругий прогиб торфяного основания определяется по формуле
l =

Упругий прогиб торфяного основания определяется по формулеl = (рД/Ет)Кηn,где р и

(рД/Ет)Кηn,
где р и Д – параметры расчетной нагрузки;
К, η

и n – см. пункт 2.
Производим расчет:
определяем расчетный случай
hн = h + Sобщ = 2,8 + 3,79 = 6,59 м; hт = 3,6 м;
6,59/3,6 = 1,83.
Так как отношение больше 0,5, то рассматриваем первый
расчетный случай.
Определяем приведенный модуль упругости торфа
Епр = Ет(1 – μ)2/(1 – 2μ) =3 · (1 – 0,35)2/(1 – 2 · 0,35) = 4,2 Мпа.


Слайд 36 Определяем относительную осадку сжатия
λсж = Sсж/(H – Sот)

Определяем относительную осадку сжатияλсж = Sсж/(H – Sот) = 1,018/(3,6 –

= 1,018/(3,6 – 0,42) = 0,32.
Определяем расчетную нагрузку
Ррасч

= К0λсж + Р0 = 0,035 · 0,32 + 0,068 = 0,079кг/см2 .
По таблице 4 определяем коэффициент Горбунова-Посадова α₀, предварительно определив отношение 2H/Д = 2 · 3,6/0,37 = 19,5.
.

Таблица 4 – Коэффициент α₀

α0 = 0,97.


Слайд 37 Определяем частоту собственных колебаний насыпи

ω = √Епрg/Ррасчhнηα0

Определяем частоту собственных колебаний насыпи ω = √Епрg/Ррасчhнηα0  = √4,2

= √4,2 · 981/0,079 · 659 ·

0,16 · 0,97 = 22,6 сек-1
(коэффициент η – см. п. 2).
Вычисляем упругий прогиб по формуле

l = (рД/Ет)Кηn = (0,6 · 37/3) · 0,075 · 1,3 · 0,16 = 0,115 см = 1,15 мм.
Коэффициенты К, η,n – см. п.2.
Определяем амплитуду колебаний насыпи А. Динамический коэффициент
Кдин определяем по графику – рисунок 5 в зависимости от коэффициента
демпфирования ψ, который равен 8,6/ ω для первого расчетного случая и
0,33/Ет – для второго. Так как у нас первый расчетный случай, то
Ψ = 8,6/22,6 = 0,38.


Слайд 38 Рисунок 5 – График для определения динамического коэффициента
Кдин

Рисунок 5 – График для определения динамического коэффициентаКдин = 1,01.

= 1,01.


Слайд 39 А = l(Кдин – 1) = 1,15 ·

А = l(Кдин – 1) = 1,15 · (1,01 – 1)

(1,01 – 1) = 0,0115 мм.
Определяем ускорение проектируемой насыпи
афакт

= Аω2 = 0,0115 · 22,62 = 5,87 мм/с2.
Предельно допустимое ускорение колебаний насыпи на торфе определяем по графику – рисунок 6.
адоп = 26 мм/с2.
Так как афакт = 5,87 мм/с2 < адоп = 26 мм/с2, то толщина насыпи по условиям динамики достаточна.



  • Имя файла: raschet-prochnosti-dorozhnoy-odezhdy-i-zemlyanogo-polotna.pptx
  • Количество просмотров: 87
  • Количество скачиваний: 2