Cтраница 3
Для определения давления плотно слежавшегося грунта на трубу поступают следующим образом. Касательные AF и С / С проводят до пересечения с горизонтальной линией АС. Последняя является также касательной к трубе в наивысшей ее точке. [31]
Вопрос о давлении грунта а трубу, уложенную способом прокалывания, когда происходит сильное уплотнение грунта вокруг трубы, еще совершенно не исследован. Однако можно полагать, что давление будет очень близко к равномерному радиальному и что его интенсивность будет определяться степенью уплотнения грунта. [32]
В этих случаях давление грунта на стенку не определено и теоретически может быть равно нулю. То есть, если стенку убрать, то грунт сохранит свою форму за счет сил удельного сцепления частиц. [33]
Горизонтальную силу от давления грунта на стену подвала в расчете не учитываем, она воспринимается конструкциями перекрытий и полом подвала. [34]
Известно, что давление грунта на стенку зависит от величины ее перемещения. Для достижения полного значения пассивного давления необходимо большое перемещение стенки, которое, как правило, для устоя моста не может быть допущено. По этой причине давление грунта в направлении, противоположном возможному смещению устоя, в запас устойчивости нормами разрешается учитывать лишь как активное, при условии сохранения уровня поверхности грунта на весь период эксплуатации сооружения. [35]
В канальных прокладках давление грунта передается на строительные конструкции канала. Таким образом, трубопровод и золяционная конструкция его не испытывают напряжений / от давления грунта и внешних нагрузок на него. [36]
Стены, воспринимающие давление грунта, работают как плиты с боковой нагрузкой в отличие от стен, воспринимающих давление крыши. Эти стены должны иметь опоры, выдерживать большую нагрузку и при этом обладать устойчивостью к опрокидыванию. Различные типы усилий, возникающих в стенах, показаны на диаграммах. [37]
При бестраншейной прокладке давление грунта на газопровод создает так называемый свод обрушения. [38]
Известно, что давление грунта распределяется неравномерно по периметру трубы. В большинстве случаев в литературе приводятся формулы, в которых эта неравномерность не учитывается, и соответствующие расчеты проводятся по среднему давлению на единицу поверхности, определяемому как давление на единицу длины трубопровода, разделенному на периметр трубы. [39]
![]() |
Сравнение измеренного вертикального давления и давления покрывающего пласта ( Лефебвр.| Модель трубчатой арки на реке в Канаде ( Лефебвр. [40] |
Измерения перемещений, давления грунта и напряжения стенок были выполнены Лефебвром [ 5.15 J на арке натуральных размеров из труб, выстроенной над рекой в Канаде. Пролет длиной 51 фт был покрыт насыпью 44 фт. Уклон арки составлял 26 фт над фундаментом, как показано на рис. 5.26. Поперечные рифленые стальные стены толщиной 0 26 дм с волнами 2x5 9 дм в период засыпки и утрамбовки грунта получили внутренний изгиб ( 1 9 дм), а вершина поднялась на 3 9 дм. Когда засыпка закрыла конструкцию, направление усилия изменили на обратное и удерживали до тех пор, пока вершина арки не опустилась на 1 9 дм. [41]
При расчете на симметричное давление грунта с учетом верхней безотпорной зоны схема получения расчетных уравнений остается прежней. Допустим, что стенки трубы в точках D ( D) заделаны в скалу или в плиту достаточно большой жесткости. [42]
Так, распределение давления грунта, определенное экспериментально, имеет вид, показанный на рис. 5.16, а для совершенно жесткой трубы и на рис. 5.16, б для гибкой трубы. [43]
Однако очертания эпюры давления грунта на подпорную стенку, построенной в соответствии с формулой ( 114), не совпадают с полученными в результате экспериментальных исследований. [44]
Что касается распределения давления грунта по периметру поперечного сечения трубы, то результаты экспериментальных исследований, представленных в [18, 20], показывают следующее. [45]