Cтраница 2
![]() |
Схема, поясняющая основные принципы классической теории давления грунта. [16] |
АВ стенки вертикальна ( е - 0), а трение грунта о стенку отсутствует. Если эти условия ( в особенности последнее) не соблюдены, классическая теория давления грунта приводит к неточностям против строгих решений, которые могут достигать 30 % ( в сторону преуменьшения) в величине распора и значительно больших значений ( в сторону преувеличения) в величине отпора. [17]
При укладке газопровода в широкую траншею, в которой влияние трения грунта засыпки о стенки траншеи сказывается незначительно, труба будет находиться в таких же условиях, как и при укладке в сплошной насыпи. [18]
При погружении зонда измеряют удельное сопротивление грунта погружению конуса pq и боковое трение грунта по поверхности зонда в зависимости от глубины. [19]
При классическом способе строительства опускных колодцев опускание их рассчитывается на преодоление сил трения грунта о наружные поверхности стен колодца под действием его массы. [20]
Опускные колодцы рассчитываются таким образом, чтобы масса их стен превышала силы трения грунта о стенки колодца при его погружении в грунт. Поэтому в большинстве случаев приходится увеличивать толщину стен колодцев не из условий прочности, а лишь увеличивая их массу. Это приводит к большим перерасходам строительных материалов ( бетона, арматуры, пиломатериалов) и удорожанию строительства. [21]
![]() |
Силы, действующие на отвал. [22] |
Здесь Gnp - сила тяжести грунта в призме волочения; f г - коэффициент трения грунта о сталь, который обычно равен 0 5 - 0 6; 6 - угол резания. [23]
Перемещение труб в осевом направлении на длинных прямых участках бесканальной трассы исключается вследствие противодействия сил трения грунта. Поэтому для них в первую очередь осуществимы прокладки без компенсаторов. [24]
![]() |
Обобщенный модуль продольной деформации для различных грунтов. [25] |
При вдавливании рабочего тела в грунт усилие вдавливания расходуется на вытеснение некоторого объема грунта и преодоление трения грунта о поверхность рабочего органа. [26]
![]() |
График зависимости удельного сопротивления резания от. [27] |
Увеличение скорости до 5 - 8 м / сек мало сказывается на сопротивлении резания и силах трения грунта по рабочему органу. Повышение же общего сопротивления определяется главным образом увеличением расхода энергии на увеличение скорости движения разрабатываемого грунта. [28]
Кршвкера, rf f - значение Г, , на пределе упругости, О - угол внут реынего трения грунта, ft-u - оцегшенивг М, - модуль спада, Д - д - ко 5ффюшенты дилатан-сии. [29]
Однако применение компенсаторов на уложенных в землю трубопроводах не достигает цели, так как мы видели, что трение грунта поглощает полностью температурные изменения длины трубопровода на сравнительно небольшом протяжении. Устанавливать же компенсаторы на трубопроводе через каждые 30 - 50 м явно нецелесообразно. [30]