Қатысты ақпарат: Сіздің жобаңыз бойынша жасалған ағаш терезелер. · Тапсырыс бойынша жасалған ағаш-алюминий терезелер. · Үйлерге, жобаларға және экспортқа арналған арнайы терезелер. · Тапсырыс бойынша ағаш және ағаш-алюминий есіктер. · Баға ұсынысын жіберу.
Пассивті жерге тұйықтау қысымын анықтау әдістері
Пассивті жер қысымы қабырғаның жерге қарай деформациясы сыртқы күшке қарсы тұратын жердің ішкі кедергісін белсендіру үшін жеткілікті үлкен болған жағдайда ғана пайда болады. Франциус эксперименттер арқылы жердің пассивті қысымын белсендіру үшін ылғалды құм жағдайында қабырғаны жылжыту қажет екенін анықтады s=30_сағ_1,5, ал су астындағы құм жағдайында s=23h2,5мұндағы орын ауыстыру s мм, ал h қабырғаның биіктігі м. Сондықтан қабырғаның биіктігі h= болса3,0 m, пассивті қысымды белсендіру үшін дымқыл құм жағдайында қабырғаны жердің бағытына қарай жылжыту қажет s=156 mm. Алайда, көп жағдайда қабырғаның мұндай үлкен қозғалысына жол берілмейтіндіктен, ол келесі жолдардың бірімен өңделеді:
a) Егер қабырғаның биіктігі CD іргетасының жылдамдығы сияқты (1a-сурет) аз болса, пассивті жерге тұйықталу қысымы Ep есепке алынбайды, CD жылдамдығының алдындағы топырақ қабаты болғанша, кейіннен қысымды тек қана белсенді түрде қазып шығаруға болады. қабырғаның бүкіл биіктігі бойынша AB.
b) Қабырғаның жоғарырақ биіктігі жағдайында (1b-сурет) қабырғаның CD бөлігіндегі пассивті жерге тұйықтау қысымының Ep орнына Ea1 және күштеріне қарсы тұратын кедергі ретінде Ea қабылданады. Ea2.
c) Үлкен көлденең күштерді қабылдауды қажет ететін тіректер жағдайында R шабуыл күшіне қарсы тұру үшін AB қабырғасының бүкіл биіктігіне толық пассивті қысым Ep қажет (сурет 1c). Бұл жағдайда топырақтың деформациясы гидравликалық крандардың көмегімен алдын ала жүргізіледі, ал егер топырақ жүктеме кезінде қатты деформацияланатын жұмсақ саздан немесе ұқсас материалдан тұрса, онда бұл материал қажетті енде b ішкі үйкеліс бұрышы үлкен және оңай нығыздалатын қиыршық тас материалмен ауыстырылады, осылайша топырақ құрылымының кейінгі деформациялары жүктеме астында болады. алынып тасталды.

Cурет. 1. Жерге тұйықталу қысымының пассивті әсер ету жағдайлары
Жердегі пассивті қысымды анықтаудың бірнеше әдістері бар, олардың ішінде ең танымалы Кулон және Ребхан-Понселенің графикалық әдістері болып табылады.
Кулон графикалық әдісі
Бұл әдіске сәйкес нақты сырғанау беті қабылданады, сонымен қатар топырақтың ішкі кедергісі тек үйкелістен тұрады, когезиясыз (c=).0). Пассивті жерге тұйықтау қысымы резистивті күш ретінде көрінетіндіктен, бұл топырақтың ішкі үйкеліс бұрышы және Ep күшінің нормадан қарама-қарсы таңбаның қабырғасына ауытқу бұрышы, яғни -δ және -ϕ (сур.2а).
Егер қабырғаның ішкі беті AB болса және AC ерікті сырғанау бетін алсақ, сыртқы күш Ep сырғымалы призманың салмағы W ABCA және сырғанау бетінің AC бойындағы үйкеліс кедергісі Q қарсы тұрады. Салмағы W шамасы, бағыты және бағыты бойынша белгілі болғандықтан, Q және Ep күштері бағыт пен бағыт бойынша белгілі болғандықтан, күштер жоспарын құруға болады (Cурет 2).2б), одан Ep күшінің шамасы анықталады.

Sl.2. Кулондық пассивті жер қысымы
Дегенмен, ең аз пассивті қысым Ep,min қажет болғандықтан, ол сыни сырғымалы бетке AC сәйкес келеді, оның бойында сырғанау призмасы ең ықтимал қалыптасады және сыртқы күштің әсерінен ең көп итеріледі, ол келесідей орындалады (сур.3).

Sl.3. Кулон бойынша пассивті жерге тұйықтау қысымын анықтау
Бірнеше ерікті сырғанау беттері айнымалы ток сызылған1, AC2, AC3. . . және әрбір сәйкес сырғанау призмасы үшін Вт салмағын анықтаңыз1 = AΔABC1 x1,00x γ, W2 = AΔABC2 x1,00x γ, W3 = AΔABC3 x1,00x γ. Содан кейін әрбір призма үшін күштердің сәйкес жоспары құрылады және EP күштері анықталады.1, EP2, EP3… Бұл күштер EP күш диаграммасына ыңғайлы қатынаста қолданылады және абсцисса осіне параллель осы диаграммаға жанама ең кіші Ep мәнін береді, ол AC сыни сырғанау бетіне сәйкес келеді. Бұл әдістің кемшілігі графикалық шешіміне байланысты шындықтан көп ауытқыған Ep күшін бере алады. Сондықтан бұл әдіс сирек қолданылады.
Кулманның графикалық әдісі
Бұл әдіске сәйкес пассивті жерге тұйықтау қысымы Ep тірек қабырғаға нормальмен -δ бұрышта әрекет етеді, топырақтың табиғи еңіс сызығы -ϕ бұрышпен горизонтальмен, ал позиция сызығы -(δ+ϕ) бұрышпен (δ+ϕ) қабырға сызығымен қабаттасады деп болжанады.4а). Шекті тепе-теңдік күйінде үш әсер етуші күш W, Q және Ep бір нүктеде қиылысады. W күш бағыты, шамасы және бағыты бойынша, ал Q және Ep күштері бағыты мен бағыты бойынша белгілі болғандықтан, күштердің жоспарын сызуға болады (сур.4б). Осы үшбұрышты күштерді айналдырсақ90°- ϕ сағат тіліне қарсы бағытта, W күші AN жердің табиғи еңісі сызығының бағытына, Q күші AC сырғанау бетінің бағытына және Ea күші BH позиция сызығының бағытына түседі, өйткені күштер арасында W және ϕ_ бұрышы Q__ арасында болады. Ep және қабырғаға нормаль δ бұрышы бар, сондықтан Ep күшінің бағыты BH позиция сызығының бағытымен сәйкес келеді (сур.4а).

Sl.4. Кулон бойынша пассивті жерге қысымды анықтау
Пассивті жерге тұйықтау қысымын анықтау процедурасы келесідей (Cурет 2). 4в). A қабырғасының аяғынан бірнеше ерікті сырғанау беттерін AC саламыз1, AC2, AC3…. Бұл беттердің әрқайсысы ABC сырғымалы призмаға сәйкес келеді1, ABC2, ABC3…, оның ұзындығы сызбаға перпендикуляр біз бірлікке тең деп есептейміз. Егер осы жер призмаларының салмақтары В1 = AΔABC1 x1,00x γ, W2 = AΔABC2 x1,00x γ, В3 = AΔABC3 x1,00x γ, мұндағы γ топырақтың табиғи еңіс сызығына түсірілген AN топырақтың көлемдік салмағы, I, II, III нүктелерін аламыз… Осы нүктелерден позиция сызығына параллель түзулер жүргізе отырып, R қиылысу нүктелерін аламыз.1, Р2, Р3… Үшбұрыштар A_I_R1, A_II_R2, A_III_R3 - сәйкес сырғанау беттері үшін W, Q және Ep күш жазықтықтары. R нүктелерін қосу арқылы1, Р2, Р3… біз Куллманның Ep сызығы деп аталатын пассивті жерге қысымының Куллман сызығын аламыз. Жердің табиғи еңіс сызығына параллель осы сызыққа жанама ең аз ұзындықты береді KK’, ол W күштерге пропорционалды жерге пассивті қысымды Ep береді.
Егер AK бағытын рельеф сызығымен қиылысуға дейін созсақ, ең аз кедергісі AC сырғанау бетін аламыз.
Ребганн-Понселет әдісі
Бұл әдіске сәйкес процедура Q күштің сырғымалы бетке нормальмен -ϕ бұрышта және қабырға сызығына нормальмен -δ бұрышта Ep күші әсер ететін айырмашылығы бар белсенді жерге қосу қысымын анықтауға ұқсас. Ребханн бойынша, AΔABC = AΔACD (сур.5а). Пассивті жерге тұйықтау қысымын анықтау тәртібі келесідей:

Sl.5. Ребган-Понселет бойынша пассивті жерге тұйықтау қысымын анықтау
Қабырғаның A табанынан көлденеңімен -ϕ бұрышта жердің табиғи еңіс сызығын жүргіземіз.
Қабырғаның B жоғарғы жағынан -(δ+ϕ) бұрышында BH позиция сызығын жүргіземіз. Позиция мен жердің табиғи еңіс қиылысының M нүктесінде нормаль диаметрі ретінде AN жоғары жарты шеңбермен L қиылысына дейін көтеріледі.
Компастың AL ашылуымен L нүктесін D нүктесіне ауыстырамыз (AL=AD).
Позиция сызығына параллель D нүктесінен C жер бедері сызығымен қиылысуына дейін сызу арқылы жердегі қысым үшбұрышының DC = e бір жағын аламыз. C нүктесін F (DC= DF) нүктесіне ауыстырып, нормаль CK-ді топырақтың табиғи еңісі сызығына түсірсек, жер қысымының DCF үшбұрышын аламыз, одан Ep=1/2_γ_ ef, салмағын аламыз. топырақ.
AC сызығы сырғымалы бетті білдіреді. Пассивті жерге қосу қысымының диаграммасы ba (сур. 5b). Ол
Ep = xh/2, қайдан x = 2_Ep_/h
Ep күшінің шабуыл нүктесі abc үшбұрышының ауырлық центрінің биіктігінде. Ep күші тірек қабырғаға нормальмен -δ бұрышта әрекет етеді.
Белгілінген әдістер, өлшем бірліктері, формулалар мен мәндер тарихи дереккөзден тасымалданады және геотехникалық зерттеуді, статикалық есептеуді, тіреу қабырғасының жобасын немесе орындау жоспарын алмастырмайды. Пассивті қарсылықты жұмылдыру мүмкіндігі рұқсат етілген деформацияға, топырақтың, жер асты және жер үсті суларының, дренаждың, қосымша жүктемелердің, сейсмикалық әсерлердің, эрозияның, қазбаның, құрылыс фазаларының және көрші ғимараттардың рұқсат етілген деформациясына, нақты параметрлеріне және қабаттасуына байланысты. Белгілі бір жердің шешімін қолданыстағы ережелерге сәйкес тиісті зерттеулер мен уәкілетті геотехникалық және құрылыс мамандары анықтауы керек.