Cтраница 1
Коэффициент нормального сопротивления грунта, который содержится в массиве чисел cy01 [ i ], является расчетным. [1]
Поэтому при определении коэффициента нормального сопротивления грунта Суо для баллластирующей конструкции грунт РАУ в формулу (2.38) вводится коэффициент ка, учитывающий наличие в балластирующей конструкции армирующего материала. [2]
Поэтому при определении коэффициента нормального сопротивления грунта Cvo для баллластирующей конструкции грунт РАУ в формулу (2.38) вводится коэффициент ка, учитывающий наличие в балластирующей конструкции армирующего материала. [3]
Здесь вычисляются все количественные показатели, характеризующие сопротивление грунта поперечным ( вертикальным) перемещениям трубы, а также коэффициент нормального сопротивления грунта. На первом этапе расчета он принимается равным обобщенному коэффициенту нормального сопротивления грунта. На каждом последующем этапе расчета, исходя из перемещений, определенных на предыдущем этапе расчета, формируется массив секущих значений коэффициентов нормального сопротивления грунта. [4]
S - эквивалентное продольное усилие, вызывающее изгиб трубопровода ( положительное при сжатии); k cyDH - произведение коэффициента нормального сопротивления грунта на диаметр трубы. [5]
При перемещении трубы вниз, которое может быть обусловлено воздействием температурного перепада и внутреннего давления при определенном очертании продольной оси трубопровода, расчетную модель грунта можно принять в виде упругопластического тела с упругой частью, тангенс угла наклона которой равен коэффициенту нормального сопротивления грунта. [6]
При нахождении гу, т.е. составляющего реакции грунта на прогиб трубопровода, грунт не разделяется на засыпку и основание, т.к. трубопровод перемещается в горизонтальной плоскости. Коэффициенты касательного и нормального сопротивления грунта схо, с, предельное сопротивление грунта сдвигу tnp и несущая способность грунта Rrp определяются по исходным данным физико-механических характеристик грунта засыпки, что идет в запас прочности трубопровода при определении его допустимых значений характеристик НДС. [7]
![]() |
График для определения [ IMAGE ] Диаграммы сопротивления коэффициента т гор грунта поперечным горизонтальным. [8] |
Для этого диапазона перемещений зависимость близка к линейной. При аппроксимации полученных кривых линейной функцией можно отметить, что коэффициент нормального сопротивления грунта, равный тангенсу угла наклона прямой, тем меньше, чем больше диаметр трубы, что соотв етствует физической сущности явления. [9]
Здесь вычисляются все количественные показатели, характеризующие сопротивление грунта поперечным ( вертикальным) перемещениям трубы, а также коэффициент нормального сопротивления грунта. На первом этапе расчета он принимается равным обобщенному коэффициенту нормального сопротивления грунта. На каждом последующем этапе расчета, исходя из перемещений, определенных на предыдущем этапе расчета, формируется массив секущих значений коэффициентов нормального сопротивления грунта. [10]
![]() |
Зависимость сопротивления грунта от поперечных горизонтальных перемещений трубы. [11] |
При определении напряженно-деформированного состояния трубопровода, имеющего углы поворота в горизонтальной плоскости, необходима соответствующая расчетная модель грунта. Экспериментальные исследования, проведенные С. К. Гильзиным, показали возможность использования линейной зависимости между сопротивлением грунта и перемещением. Эксперименты проводились на трубах нескольких диаметров при различном расстоянии от боковой образующей трубы до стенки траншеи. Для этого диапазона перемещений зависимость близка к линейной. При аппроксимации полученных кривых линейной функцией можно отметить, что коэффициент нормального сопротивления грунта, равный тангенсу угла наклона прямой, тем меньше, чем больше диаметр трубы, что соответствует физической сущности явления. [12]