Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
зем Тр.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
1.1 Mб
Скачать

1.4 Проектирование конструкции укрепления откосов.

1.4.1 Выбор типа укрепления откосов бермы.

При сооружении насыпей на поймах для защиты ее от повреждения паводками водами и ледохода устраивают берменные присыпки (или просто бермы). Возвышение (отметка) бровки бермы Нбр над расчетным уровнем воды, а также выбор типа укреплений откосов насыпей определяется параметрами волнового воздействия.

Тип укрепления откоса выбирается, исходя из параметров волнового воздействия и высоты бермы. Наиболее распространенными является два способа: I - укрепление железобетонными плитами и II - укрепление каменной наброской. Окончательное решение вопроса о выборе типа укрепления принимается на основе технико-экономического сравнения этих двух способов.

Рассмотрим укрепление откосов насыпи железобетонными плитами. Тип плит и их размеры выбираются в зависимости от параметров волнового воздействия: скорости течения воды и расчётной высоты волны.

Расчетной высотой hd волны называется вертикальное расстояние между ее вершиной и подошвой с заданной вероятностью превышения этой высоты i% (рекомендуется для насыпей железных дорог I-III категорий i = 1%). (hd = 1,87м)

Длиной волны λd называется горизонтальное расстояние между смежными вершинами или подошвами волн. Обычно в расчетах принимается среднее значение λd. (λd = 8,67 м)

Глубина до дна водоема df у подошвы насыпи, которая принимается совпадающей с расчетным статическим уровнем Нст, т.e. df = Нст=3,15м.

1.4.2 расчёт необходимой толщины укреплений.

Затем проверяется допустимость использования выбранного покрытия в качестве защиты от размыва расчётом минимально допускаемой толщины плиты.

Необходимая толщина плит δ определяется, исходя из требования обеспечения плиты от всплытия (из-за противодавления), сдвига и опрокидывания расчетной волной.

,

где Кб - коэффициент запаса зависящий от категории дороги(для категории дороги 3 принимаем Кб = 1,15);

ηпл - коэффициент, учитывающий тип покрытия (для сборных железобетонных плит ηпл = 1,1);

hi% - высота волны, 1,87м;

λd - длина волны, 8,67 м;

B - размер плиты, нормальный урезу, м(для плит размером 300×250 см принимаем

В = 2,5 м);

γпл - удельный вес плиты, γпл = 24 кН/м;

γв - удельный вес воды, γв = 10 кН/м3;

m - показатель заложения откоса (m = 2).

После подстановки всех данных в формулу имеем:

Эта величина является недостаточной. Поэтому принимаем δ = 0,2 м, исходя из условия минимально допустимой толщины конструкции.

Окончательно имеем железобетонную плиту размером 300×250×20 см.

При укладке плит необходимо производить их объединение в ковер.

Определяется количество плит nпл , шт., укладываемых по образующей укрепляемого откоса длиной L = 6 м

где L- длина укрепляемого откоса

1.4.3 проектирование обратного фильтра.

Для предотвращения механической суффозии (выноса) частиц грунта насыпи при эксфильтрации воды и вымывания частиц фильтра из под железобетонного покрытия проектируют однослойный обратный фильтр. В качестве материала фильтра используются щебенисто-гравийно-песчанные грунты, а также геотекстильные материалы, укладываемые в слое гравийно-песчаного грунта.

По технологическим соображениям целесообразно устраивать однослойные фильтры.

При проектировании обратных фильтров устанавливается пригодность материала по зерновому составу, исходя из коэффициента его неоднородности h, а также соотношений размеров частиц материала фильтра с размерами швов и сквозных отверстий в конструкциях плитных покрытий.

Проектирование фильтра заключается в подборе такого гранулометрического состава материала, который отвечал бы приведенным выше требованиям и обеспечивал невымываемость самого материала фильтра из-под покрытия. На основе опыта проектирования и эксплуатации укреплений с обратными фильтрами установлены следующие требования к зерновому составу однослойных фильтров:

- ширина шва (при высоте волны до 2 м применяется шов плиты , при высоте волны более 2 м применяется шов плиты )

где - коэффициент неоднородности;

D60,10 – размеры зёрен фильтра, меньше которых по массе в материале фильтра содержится 60 и 10% соответственно, м;

n – доля частиц в процентах от массы, которая допускается к вымыванию из верхнего слоя подготовки, исходя из допустимых размеров осадки покрытия (для сквозных покрытий из плит );

D50 и d50 – размеры зёрен фильтра и частиц грунта откоса соответственно, меньше которых по массе в материале фильтра и грунта содержится 50%;

- толщина фильтра, м.

Для определения D10, D60, Dn, D50, d50 используют кривые гранулометрического состава материала фильтра и грунта. Ели материал не удовлетворяет условиям, выполняют его обогащение или отсев мелких фракций, либо замену на другой материал.

Вместо зернистых материалов используется геотекстильные материалы. Основным требованием для них является соблюдение условия, чтобы коэффициент фильтрации превосходил более чем в 100 раз коэффициент фильтрации грунта защищаемого откоса земляного полотна. Для предохранения геотекстиля от разрушения он должен размещаться в защитном песчаном слое толщиной не менее 0,10м с коэффициентом фильтрации кф > 0,5м/сут.

Выполним проверки, которым должен удовлетворять зерновой состав обратного фильтра, определяя значения D10, D60, Dn, D50, d50 по графику (см. рис 8) гранулометрического состава материала фильтра и грунта:

Диаметр частиц, мм

40-25

25-10

10-2

2-0,5

0,-0,25

0,25-0,1

<0,1

Содержание, %

17

25

16

13

12

10

7

условие не соблюдается, т. к. грунт непроницаем.

Отсеим три самых мелких фракции, тогда гранулометрический состав обратного фильтра будет иметь вид:

Диаметр частиц, мм

40-25

25-10

10-2

2-0,5

0,-0,25

0,25-0,1

<0,1

Содержание, %

23,94

35,21

22,54

18,31

-

-

-

Примем долю частиц, которая допускается к вымыванию из верхнего слоя подготовки обратного фильтра. Тогда по графику гранулометрического состава определим D25=4мм

Условие не выполняется. Под плиты укладываем геотекстиль.

Условие выполняется