§ 1. Содержание и область применения. Настоящие "Указания" относятся к любым сооружениям всех классов по капитальности и распространяются на расчеты общей устойчивости любых земляных откосов (выемок, насыпей и естественных склонов), образованных нескальным, а также полускальным грунтом.
В данных "Указаниях" фиксируется методика только таких расчетов, которые являются одинаковыми для всех видов земляных сооружений, встречающихся в практике. Различные специальные расчеты, относящиеся только к одному частному виду земляного сооружения (например, к откосу земляной намывной плотины и т.п.), в приводимых ниже "Указаниях" не затрагиваются; эти частные расчеты должны освещаться в других нормативных документах, посвященных проектированию отдельных земляных сооружений.
Примечания. 1. Как правило, земляные откосы следует подвергать расчету только при достаточно большой их высоте (например, при высоте более 5 м).
2. Расчеты устойчивости откосов являются в значительной мере приближенными. Результаты этих расчетов, носящих часто характер "расчетных прикидок", должны соответствующим образом увязываться с данными практики.
3. В настоящих "Указаниях" не приводятся расчеты консолидации и разжижения грунтов (этим вопросам должен быть посвящен специальный нормативный документ, согласно которому должно определяться гидродинамическое давление в различные моменты времени и в различных точках грунтового массива); однако в данных "Указаниях" поясняется, как следует учитывать при расчете общей устойчивости откоса известное гидродинамическое давление, возникшее благодаря консолидации грунта.
4. Намеченные "расчетные случаи" для откоса заданного очертания и сложенного из заданных грунтов должны отвечать наиболее тяжелым эксплуатационным условиям работы данного откоса: наличие достаточно большой временной нагрузки на гребне откоса, наличие снижения горизонта воды в бьефе перед откосом, наиболее опасное высотное положение горизонта воды в бьефе перед откосом, наличие сейсмических сил и т.п. Эти расчетные случаи должны устанавливаться в соответствии с нормативными документами, относящимися к проектированию земляных сооружений соответствующего вида (земляных плотин, дорожных насыпей и т.п.).
§ 2. Терминология. Земляным откосом называется поверхность земли, имеющая угол наклона к горизонту более 10° (см. линию BC на рис. 1).
![]() Гребнем откоса - поверхность земли AB, имеющая наклон к горизонту менее 10°.
Поверхность основания откоса - поверхность CD, имеющая наклон к горизонту менее 10°.
Бровкой откоса - линия пересечения откоса с его гребнем, проектирующаяся на рис. 1 в точку B.
Подошвой откоса - линия пересечения земляного откоса с поверхностью его основания (см. на рис. 1 точку C).
Высотой откоса - превышение бровки откоса над подошвой откоса.
Телом откоса - область грунта, лежащая выше линии EC, проведенной через точку C горизонтально или несколько наклонно, например, как продолжение несколько наклонной линии CD.
Основанием откоса - область грунта, лежащая ниже линии ECD.
Нормальным откосом - плоский откос, имеющий гребень и поверхность основания в виде горизонтальных плоскостей.
Свободным или ненагруженным откосом - на котором, как и на его гребне, отсутствует какая-либо нагрузка в виде внешних поверхностных или сосредоточенных сил.
1) естественные откосы (склоны) и
2) искусственные откосы: а) насыпи и б) выемки, ограничивающие естественные массивы грунта.
Кроме того следует различать:
1) в зависимости от геометрической формы откоса:
а) плоские откосы,
б) ломаные откосы,
в) криволинейные откосы;
2) в зависимости от рода грунта, слагающего тело откоса и его основание:
а) откосы, образованные сыпучим (несвязным) грунтом, и откосы, образованные связным грунтом;
б) откосы, образованные однородным грунтом, и откосы, образованные неоднородным грунтом;
в) откосы, расположенные на скальном основании, и откосы, основание которых образовано нескальным грунтом;
г) откосы, образованные малосжимаемым грунтом (например, песчаным), и откосы, образованные сильносжимаемым грунтом (например, глиной);
3) в зависимости от наличия или отсутствия воды в порах грунта:
а) откосы, тело и основание которых образовано практически сухим грунтом;
б) откосы, тело и основание которых образовано (полностью или частично) грунтом, содержащим пленочную воду (в том или другом количестве);
в) откосы, тело и основание которых образовано (полностью или частично) грунтом, насыщенным покоящейся гравитационной водой;
г) откосы, тело и основание которых образовано (полностью или частично) грунтом, насыщенным движущейся гравитационной водой.
m - коэффициент откоса:
;Z - высота откоса;
c - удельное сцепление грунта;
n - объемная пористость грунта, т.е. отношение объема пор грунта ко всему объему грунта (образованному скелетом грунта, т.е. твердой фазой и порами);
§ 5. Указания в отношении определения основных физических характеристик грунта, слагающего тело и основание откоса. Численное значение
где
--------------------------------
<1> В СНиПе II-А.10-62 формула (12) содержит неоговоренную опечатку: в этой формуле вместо знака - (минус) должен стоять знак +/-. Коэффициенты k, n, m, приводимые в этом СНиПе, в данных Указаниях обозначаются соответственно через
Величины
При выполнении предварительных (ориентировочных) расчетов величины
Таблица 1
Действительные значения
грунтов (
§ 6. Основы расчета устойчивости земляных откосов. Расчет устойчивости откоса носит поверочный характер: вначале необходимо задаваться очертанием откоса (если это очертание не является нам известным), а затем при помощи расчета устанавливать степень устойчивости откоса, которым мы задались. При расчете степени устойчивости откоса должна рассматриваться только плоская задача.
Примечания: 1. В случаях, когда имеет место ясно выраженная неплоская задача, расчет все же следует вести для условий плоской задачи. При этом, только после соответствующего обоснования, разрешается несколько снижать (на величину, не большую 15%) допускаемый коэффициент запаса (см. ниже табл. 2).
2. Схема откоса, подвергаемого расчету (расчетная схема откоса), должна составляться с учетом допусков, назначаемых:
а) в зависимости от принятого метода производства работ - на крутизну искусственного откоса;
б) в зависимости от точности установления высотного положения депрессионной поверхности - на ординаты этой поверхности.
Таблица 2
Примечание.
значения Расчет должен учитывать расчетную величину сил (нагрузок), действующих на тело откоса и его основание. Эти расчетные величины сил определяются как произведение нормативных нагрузок на соответствующие коэффициенты
Примечание. При расчете, например, по методу круглоцилиндрических поверхностей сдвига (см. ниже рис. 9) коэффициент перегрузки
Коэффициент
Степень устойчивости рассматриваемого откоса должна оцениваться коэффициентом запаса
. (4)В простейших случаях "сухого" однородного грунта при наличии нормального свободного откоса для определения величины
В качестве основного метода, служащего для установления величины
При наличии достаточно резко выраженных слабых прямолинейных прослоек грунта, имеющихся в теле откоса или его основании, для определения величины
Для обеспечения достаточной устойчивости откоса необходимо требовать, чтобы найденное расчетом значение
где
ДЛЯ ПРОСТЕЙШЕГО СЛУЧАЯ; НОРМАЛЬНЫЙ СВОБОДНЫЙ ОТКОС,
ОБРАЗОВАННЫЙ ОДНОРОДНЫМ ГРУНТОМ
§ 7. Сыпучий и связный грунты. Коэффициент запаса
![]() Рис. 2
![]() ![]() 1 - кривые
, относящиеся к величинам a = (T : Z),указанным у этих кривых; 2 - кривые
, относящиесяпрактически ко всем значениям a = (T : Z); 3 - правее этой
линии "опасная" дуга сдвига всегда выклинивается в точке
подошвы откоса и не захватывает основание откоса (центры
"опасной" дуги сдвига располагаются правее вертикали,
проведенной через точку подошвы откоса)
![]() ![]() 1 - кривые
, относящиеся к величинам a = (T : Z),указанным у этих кривых; 2 - кривые
, относящиесяпрактически ко всем значениям a = (T : Z); 3 - правее этой
линии "опасная" дуга сдвига всегда выклинивается в точке
подошвы откоса и не захватывает основание откоса (центры
"опасной" дуги сдвига располагаются правее вертикали,
проведенной через точку подошвы откоса)
![]() ![]() 1 - кривые
, относящиеся к величинам a = (T : Z),указанным у этих кривых; 2 - кривые
, относящиесяпрактически ко всем значениям a = (T : Z); 3 - правее этой
линии "опасная" дуга сдвига всегда выклинивается в точке
подошвы откоса и не захватывает основание откоса (центры
"опасной" дуги сдвига располагаются правее вертикали,
проведенной через точку подошвы откоса)
Величина
в) по найденным величинам
г) в качестве искомой величины
Примечания. 1. Графики, представленные на рис. 3 - 8 (см. графики N 1, 2, 3, 4, 5, 6), относятся к случаям:
график N 2 (рис. 4) - к случаю
;график N 4 (рис. 6) - к случаю
;график N 5 (рис. 7) - к случаю
;Данные графики построены по "способу монолитного отсека", относящемуся к методу круглоцилиндрических поверхностей сдвига грунта. При вычислении их было принято, что
.2. По вертикальным осям всех графиков отложена безразмерная величина приведенного критического сцепления
Поэтому, получив, исходя из величин
Эта формула является справедливой и для графика N 6, который относится к случаю откоса, образованного только взвешенным грунтом (несмотря на то, что "сухого" грунта здесь нет, величину
3. На схеме откоса, показанного на графиках, через T обозначено заглубление (под подошвой откоса) поверхности скального грунта.
На графиках нанесено две системы кривых: сплошные и пунктирные. Пунктирные кривые относятся к величинам
выписанным у этих кривых. Сплошные кривые относятся практически ко всем значениям a.
4. В результате анализа графиков на рис. 3 - 8 можно видеть, что "наиболее опасная" величина
. (8)5. При вычислении графиков условно принимали, что величины
6. Считая, что
Пример N 1. Имеется нормальный свободный откос. Дано: Z = 20 м;
; ; ; ; . Требуется найти коэффициент Решение: 1) задаемся рядом значений
2) определяем отношение
;3) по графику N 3 на рис. 5, отвечающему этому отношению, определяем по найденным величинам
§ 8. Сыпучий грунт. Коэффициент запаса
. (9)Примечание. По формуле (9) следует рассчитывать также откосы, основание которых образовано грунтом, имеющим угол внутреннего трения
больший, чем угол трения, свойственный телу откоса . В противном случае, когда , величину § 9. Связный грунт. Коэффициент запаса
Величина
Примечание. См. примечание 6 к § 7.
Пример N 2. Имеется нормальный свободный откос. Дано:
; ; ; Z = 30 м; . Требуется найти коэффициент Решение: 1) задаемся рядом значений
2) в этой же таблице подсчитываем величины
;3) пользуясь графиком N 1 на рис. 3, по величинам
находим соответствующие значения
В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ (МЕТОД КРУГЛОЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
СДВИГА ГРУНТА)
§ 10. Общие положения расчета. Коэффициент запаса
1. Задаемся рядом возможных круглоцилиндрических поверхностей сдвига грунта; см. рис. 9, на котором дугой AB показана одна из возможных "окружностей (дуг) сдвига".
2. Для каждого выделенного возможного "отсека обрушения", ограниченного снизу соответствующей окружностью (дугой) сдвига (см., например, на рис. 9 отсек обрушения ABCD), вычисляем свой коэффициент запаса
![]() 3. Сопоставляя полученные значения
, являются наиболее опасными.4. Искомое значение
. (10)В случае крутого откоса, имеющего коэффициент откоса (или среднее его значение)
, (11)производим уточнение найденной величины
а) или в § 12, п. 1;
б) или, в случае неоднородного грунта и при наличии сооружения I или II класса, - в § 12, п. 2.
Примечание. Круглоцилиндрическими поверхностями возможного сдвига грунта следует задаваться с таким расчетом, чтобы в число их попала поверхность, достаточно близко расположенная к той поверхности, которая в действительности является наиболее опасной.
Рекомендуется задаваться "дугами сдвига" грунта в порядке, указанном в Приложении N 1, причем в случае однородного грунта допускается ограничиться рассмотрением только тех дуг, которые проходят через точку C подошвы откоса, показанную на рис. 9.
§ 11. Способ расчета, служащий для определения коэффициента запаса
Согласно этому способу в случае обычного "сухого" откоса поступаем следующим образом.
1. Рассматриваемый отсек обрушения (см. отсек ABCD на рис. 9) разбиваем на вертикальные "столбики" (фрагменты) шириной b путем проведения соответствующих вертикалей.
2. Вес каждого столбика обозначаем через
. (12)3. Сдвигающий момент
, (13)где G - вес всего отсека обрушения,
, (14)4. Критический удерживающий момент
, (15)где r - радиус дуги сдвига;
знак
5. Так называемый "удерживающий момент"
Коэффициент запаса
причем величину
учитывая, что в момент предельного равновесия отсека обрушения имеет место равенство
, (19)--------------------------------
<1> Рассматривая "плоскую задачу" и выражая соответствующие величины, например, в тоннах и метрах, должны считать, что
![]() ![]() ![]() Ниже, в разделах А, Б, В, Г, приводится расчетный вид формул, служащих для определения величины
.§ 12. Уточнение найденной величины
. При наличии откоса большой крутизны наиболее опасная поверхность сдвига приближается к плоскости, мало заглубленной под поверхностью откоса. В этом случае значение Поэтому при наличии крутого откоса установленный наиболее опасный отсек обрушения следует подвергать повторному (уточняющему) расчету.
При выполнении уточняющего расчета пользуемся формулами, приведенными в § 11 и подразделах А, Б, В, Г, заменив предварительно в этих формулах:
1) в обычных случаях (отличных от указанного ниже в п. 2) - величину
] равной: , (20)где
2) в случае сооружений I или II класса при наличии в значительной мере неоднородного грунта (в отношении
, (20')где
ПРОИЗВОЛЬНО ЗАДАННОГО ОТСЕКА ОБРУШЕНИЯ, ОГРАНИЧЕННОГО
СНИЗУ КРУГЛОЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ СДВИГА, В СЛУЧАЕ
"СУХОГО" ГРУНТА, ОБРАЗУЮЩЕГО СВОБОДНЫЙ ОТКОС
§ 13. Однородный грунт. Согласно способу весового давления величина
где обозначено (рис. 9):
b - ширина вертикальных столбиков (фрагментов), на которые при расчете разбивается отсек обрушения; величина b принимается постоянной
;x - абсцисса, измеряемая от вертикальной оси Oy до вертикальной оси данного элементарного столбика, проведенной через его центр тяжести; для элементарных столбиков, вертикальные оси которых располагаются правее оси Oy (рис. 9), значение x отрицательное;
z - средняя высота вертикальных столбиков-фрагментов (как правило, эта высота соответствует середине ширины столбика).
Повторный (уточняющий) расчет величины
в соответствии с указаниями § 12 по формулеПример N 3. Тело и основание откоса образовано однородным "сухим" грунтом (рис. 10). Дано:
; ; . Требуется найти величину коэффициента запаса ![]() Решение. Разбиваем отсек обрушения на вертикальные столбики шириной b, причем величину b принимаем равной <1> b = 10,0 м.
--------------------------------
<1> Величину b следует назначать равной, например,
, где Z - высота откоса.Указанную разбивку отсека обрушения осуществляем так, чтобы вертикальная ось Oy (см. чертеж) совпадала или с одной из границ, разделяющих отсек обрушения на отдельные столбики, или с вертикальной осью одного из столбиков (как показано на рис. 10, где вертикальная ось Oy совпадает с осью второго вертикального столбика) <2>.
--------------------------------
<2> При использовании способа весового давления нумерацию столбиков удобнее вести справа налево.
Вычисления
При разбивке отсека обрушения на отдельные вертикальные столбики шириной b у крайних точек A и B отсека обрушения получились "остатки", т.е. элементарные полосы, имеющие ширину, меньшую b
.При составлении таблицы значения x для этих "остатков" определяем так же, как и для других столбиков (как горизонтальное расстояние от оси Oy до вертикали, проведенной через центр тяжести данного "остатка"); что же касается величины z, то для крайних столбиков в табл. 5 при этом записываем не действительные значения z, а приведенные значения
![]() ![]() r = 76 м; b = 10 м;
; ![]()
![]() В том случае, если бы рассмотренный отсек обрушения являлся наиболее опасным, то при
нам следовало бы в соответствии с формулой (22) найти для него уточненное значение ; см. рис. 10): .§ 14. Грунт, неоднородный в отношении объемного веса. В случае "сухого" грунта, неоднородного в отношении его объемного веса, определение коэффициента запаса
где
Что касается величины
В некоторых случаях вместо того, чтобы применять формулу (23), бывает удобно для определения величин z очертание abc отсека обрушения (рис. 11) заменить очертанием ab'c эпюры приведенной нагрузки, построенной, как указано на рисунке. Пользуясь именно такой эпюрой и можно определять величины z непосредственно по рисунку, считая, что объемный вес грунта в пределах всего отсека обрушения одинаков (и равен в данном случае
).![]() § 15. Грунт, неоднородный в отношении величин
Примечания: 1. Величины
2. Небольшое перемещение границ, разделяющих области различных грунтов, с целью получить для расчета грунт, однородный в пределах подошвы каждого отдельного вертикального столбика, обычно не имеет существенного значения (мало влияет на окончательные результаты расчета).
В указанном случае каждый отдельный вертикальный столбик характеризуется одним значением величины
Для расчета из числа имеющихся величин
необходимо выбрать по одной (любой) величине
При этом величину коэффициента запаса
где обозначено
Примечание. Если грунт дополнительно является неоднородным и в отношении
Повторный (уточняющий) расчет величины
в соответствии с указаниями § 12 по формулеили для сооружений I или II класса по формуле
где y берется по чертежу (рис. 9), как вертикальное расстояние от оси x до центра подошвы данного столбика.
Пример N 4. Тело и основание откоса образовано неоднородным грунтом. Дано (рис. 12):
; ; ; ; ; ; объемные веса грунта: ; ; .![]() Найти величину коэффициента запаса
Решение. В качестве "основных" величин
![]() ![]() ![]() Далее в табл. 6 подсчитываем согласно формуле (23) величины z для каждой элементарной полосы <1>.
--------------------------------
<1> О величинах b и z (в частности, для крайних элементарных столбиков) см. указания, приведенные в примере N 3 на стр. 24.
; ; ; ; ; ![]()
Примечание. Размеры z в м.
После этого в табл. 7 вычисляем величины
, и , входящие в формулу (24). Наконец, в конце табл. 7 находим по формуле (24) величину .r = 42,0 м; b = 4,0 м;
; ; ;![]()
![]() В том случае, если рассматриваемый отсек обрушения является наиболее опасным, то при
(что и имеет место в данном случае) нам следовало бы в соответствии с формулой (26) найти для него уточненное значение ; см. рис. 12), получаем . Как видно, уточненное значение Для сооружения I или II класса уточненную величину
Вычисление величины <1>
; как видно, данное уточненное значение отличается от предварительно найденного на 9%.--------------------------------
<1> Здесь не приводимые.
ПРОИЗВОЛЬНО ЗАДАННОГО ОТСЕКА ОБРУШЕНИЯ, ОГРАНИЧЕННОГО
СНИЗУ КРУГЛОЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ СДВИГА, В СЛУЧАЕ
СВОБОДНОГО ОТКОСА, ОБРАЗОВАННОГО ГРУНТОМ, НАСЫЩЕННЫМ ВОДОЙ
(ПОКОЯЩЕЙСЯ ИЛИ ДВИЖУЩЕЙСЯ)
§ 16. Общие правила учета фильтрационных сил по методу круглоцилиндрических поверхностей сдвига. В случае грунта, насыщенного в пределах некоторой части рассматриваемого отсека обрушения водой, коэффициент запаса
При этом вне зависимости от характера фильтрационного потока, получающегося в случае несжимаемого скелета грунта (вне зависимости от формы линий тока, направления течения и т.п.), надлежит пользоваться следующими правилами для определения
1°. Правила для определения сдвигающего момента
1-е правило. Когда наружное ограничение отсека обрушения не смачивается водой бьефа (рис. 13), величина
1) "сухого" грунта, расположенного выше кривой депрессии;
2) насыщенного грунта, расположенного ниже кривой депрессии и имеющего объемный вес
![]() ![]() ![]() 2-е правило. Когда наружное ограничение отсека обрушения смачивается водой бьефа, причем кривая депрессии лежит выше горизонтали W-W, проведенной на уровне горизонта воды в бьефе (рис. 14), величина
1) "сухого" грунта, расположенного выше кривой депрессии;
2) насыщенного грунта, расположенного между кривой депрессии и горизонталью W-W;
3) взвешенного грунта, расположенного ниже горизонтали W-W (объемный вес взвешенного грунта - см. формулу (1) <1>.
--------------------------------
<1> Если точка A начала окружности сдвига находится под водой бьефа, как то показано на рис. 14, в, то необходимо учесть еще 4-й момент (относительно центра O): момент веса воды в объеме ABM.
![]() ![]() ![]() 3-е правило. Когда наружное ограничение отсека обрушения смачивается водой бьефа, причем кривая депрессии лежит ниже горизонтали W-W (рис. 15), величина
1) "сухого" грунта, расположенного выше кривой депрессии;
2) взвешенного грунта, расположенного ниже кривой депрессии;
3) воображаемой воды, полностью заполняющей объем MEBM, находящийся между кривой депрессии и горизонталью W-W; этот последний момент надо считать отрицательным.
![]() 2°. Правило для определения удерживающего момента
Момент сил трения, действующих по дуге сдвига грунта при использовании способа весового давления, следует всегда подсчитывать в предположении, что грунт, расположенный ниже кривой депрессии, находится во взвешенном состоянии, причем фильтрационные силы отсутствуют.
Примечания: 1. Специальные исследования показывают, что фильтрационные силы в случае обычных фильтрационных потоков могут существенно влиять только на величину
2. В соответствии с исходной формулой (18) легко может быть учтено при расчете
где
§ 17. Однородный грунт. Для однородного грунта, насыщенного в пределах некоторой части отсека обрушения водой (движущейся или покоящейся), коэффициент запаса устойчивости заданного отсека обрушения в соответствии с правилами, указанными в § 16, надлежит определять согласно зависимости (21), приводящейся в данном случае к следующему расчетному виду:
причем здесь
; (29') ; (29")![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Что касается величины
а) в случае, когда воды в бьефе перед откосом нет или когда горизонт воды в бьефе стоит ниже точки C выхода окружности обрушения на откос (наружная граница отсека обрушения не омывается водой, рис. 16):
б) в случае, когда поверхность откоса в пределах отсека обрушения омывается водой бьефа, т.е. когда горизонт воды перед откосом стоит выше упомянутой точки C (рис. 17):
где
Повторный уточняющий расчет величины
, надлежит выполнять в соответствии с указаниями § 12 по формулегде
Пример N 5. Тело и основание откоса образовано однородным грунтом (рис. 18). Ниже заданной кривой депрессии грунт насыщен движущейся водой; выше кривой депрессии грунт "сухой". Дано:
; ; ; n = 0,4.![]() Найти величину коэффициента запаса
Решение. Пренебрегая весом пленочной воды в грунте, расположенном выше кривой депрессии, считаем, что объемный вес взвешенного грунта (см. формулу 1) равен
.Далее расчет выполняем по формуле (27), причем все вычисления помещаем в табл. 8. В конце таблицы подсчитываем искомую величину
Примечания. 1. Форма таблицы в случаях, показанных на рис. 13 и 16 <1>, упрощается: выпадает графа 5, причем в графе 9 вместо
будет .--------------------------------
<1> Т.е. в случае, когда дуга сдвига выклинивается выше горизонта воды в бьефе или когда воды перед откосом нет.
2. О величинах b и z (в частности для крайних элементарных столбиков) см. указания, приведенные в примере N 3 на стр. 24.
.r = 58,5 м; b = 10,0 м;
; ;![]()
![]() § 18. Грунт, неоднородный в отношении его объемного веса. Для грунта, насыщенного покоящейся или движущейся водой, неоднородного в отношении величины его объемного веса, коэффициент запаса
где (см. рис. 19, на котором соответствующие обозначения показаны для одного элементарного столбика):
(34)![]() Остальные обозначения в формуле (27) и (32), как и для однородного грунта. В частности, под величиной
§ 19. Грунт, неоднородный в отношении величин
Примечание. Если грунт дополнительно является неоднородным и в отношении
Повторный (уточняющий) расчет величины
, в соответствии с указаниями § 12, по формулеили для сооружений I и II класса по формуле:
где y берется из чертежа откоса (см. рис. 9), как вертикальное расстояние от оси x до центра подошвы данного столбика.
Пример N 6. Тело и основание откоса образованы неоднородным грунтом (рис. 20). Ниже кривой депрессии грунт насыщен движущейся гравитационной водой: выше кривой депрессии грунт не насыщен гравитационной водой ("сухой" грунт). Дано (см. рисунок):
; ; ; ; ; ; ; ; ; .![]() Найти величину коэффициента запаса
Решение. В качестве "основных" величин
; .Далее, в табл. 9 подсчитываем согласно формуле (33) величины
, и , входящие в формулу (35). Наконец, в конце табл. 10 находим по формуле (35) искомое значение ; ; ; ![]()
Примечания: 1. Форма таблицы 10 в случаях, показанных на рис. 13 и 16, когда для определения
а) в графу 4 вместо
;б) в графе 5 величину
.2. О величинах b и z (в частности, для крайних элементарных столбиков) см. указания, приведенные в примере N 3, на стр. 24.
.r = 60 м; b = 10 м;
; ; ![]()
.Значение
ПРОИЗВОЛЬНО ЗАДАННОГО ОТСЕКА ОБРУШЕНИЯ, ОГРАНИЧЕННОГО
СНИЗУ КРУГЛОЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ СДВИГА,
В СЛУЧАЕ НЕСВОБОДНОГО ОТКОСА
§ 20. Случай напорного бассейна, расположенного на гребне откоса. Если на гребне земляного откоса располагается напорный бассейн (рис. 21 и 22), то величину коэффициента запаса
где
![]() ![]() 1. Момент сил трения (рис. 21):
где Q - сумма всех вертикальных сил, действующих на бетонное сооружение (напорный бассейн): собственный вес сооружения, противодавление, действующее на подошву сооружения и др.; в случае схемы на рис. 21, б, предусматривающей отрыв фильтрационного потока от подошвы сооружения, противодавление равно нулю;
;W' - сила прижатия водой к грунту понура (разность давлений воды на понур сверху и снизу).
2. Сдвигающий момент (рис. 22):
где через M обозначены моменты (относительно центра O окружности сдвига) следующих сил:
);Примечания: 1. При отсутствии воды соответствующие расчетные зависимости получаются из формул (38) и (39), если в этих формулах положить:
. (40)2. Неоднородность грунта при расчете по формуле (37) должна учитываться согласно указаниям предыдущих параграфов. Равным образом, согласно указаниям в предыдущих параграфах в соответствующих случаях необходимо пользоваться или поправочным (уточняющим) коэффициентом, равным
), или формулой, аналогичной (36').3. При подсчете веса бетонного сооружения необходимо учитывать соответствующие коэффициенты перегрузки, предусмотренные СНиПом.
4. В рассмотренном случае имеем пространственную задачу об устойчивости откоса, нагруженного напорным бассейном. Поскольку данная задача условно решалась как плоская, то величина допускаемого коэффициента запаса
5. Помимо описанного выше расчета устойчивости откоса, нагруженного сверху напорным бассейном, в данном случае дополнительно необходимо еще анализировать устойчивость самого напорного бассейна, например, на сдвиг по поверхности грунта (возможно с захватом некоторых объемов грунта основания). При этом коэффициент запаса устойчивости бассейна надлежит вычислять по формуле (17).
6. Бетонную плотину, расположенную на нескальном основании (рис. 23), можно рассматривать как частный случай напорного бассейна (когда
, (41)(где размеры a и
, в данном случае, однако, прибегать не следует).В соответствии со сказанным, для случая плотины на рис. 23 величины
а) сдвигающий момент
, (42)где через M обозначены моменты (относительно центра O) сил, указанных на рис. 23, а:
б) момент сил трения:
, (43)где
W' - сила прижатия водой к грунту понура (разность давлений воды на понур сверху и снизу).
7. Подпорную стенку также с некоторым приближением можно рассматривать как частный случай напорного бассейна. При расчете подпорной стенки по методу круглоцилиндрических поверхностей сдвига следует пользоваться способом весового давления (см. § 11) (вовсе не прибегая при этом к поправочному коэффициенту, равному
).![]() ![]() ПРОИЗВОЛЬНО ЗАДАННОГО ОТСЕКА ОБРУШЕНИЯ, ОГРАНИЧЕННОГО
СНИЗУ КРУГЛОЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ СДВИГА,
ПРИ НАЛИЧИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ СИЛ
§ 21. Исходные положения. Если сейсмичность пункта строительства определяется 7 - 9 баллами, то в соответствии со СНИПом II-А.12-62 при расчете устойчивости земляного откоса надлежит считать, что на отсек обрушения, ограниченный снизу заданной поверхностью сдвига, действуют дополнительные объемные сейсмические силы, направление которых принимается горизонтальным (наружу откоса) и интенсивность равной
где
Таблица 11
Примечания: 1. Изменением величины гидростатического давления на наклонную поверхность откоса (со стороны бьефа, омывающего откос, если такой бьеф имеется), обусловленным сейсмическими силами, следует при расчете пренебрегать. Это гидростатическое давление в соответствующих случаях (см. ниже) следует рассчитывать в предположении, что землетрясение отсутствует.
2. Если в пределах отсека обрушения расположено какое-либо массивное сооружение, то следует считать, что к этому сооружению также приложены дополнительные сейсмические силы, определяемые в соответствии с формулой (44). Если на это сооружение действует гидростатическое давление воды, то изменение величины этого давления, вызванное землетрясением (в невыгодную для устойчивости откоса сторону), следует устанавливать согласно СНиПу II-А.12-62.
§ 22. Откос, образованный "сухим" грунтом. При расчете "сухого" откоса сейсмические силы, действующие на рассматриваемый отсек обрушения, надлежит учитывать при помощи способа поворота откоса. Согласно этому способу заданный откос DC (рис. 24) вместе с заданной дугой обрушения AB (и границами ab, cd и т.д., разделяющими грунты разных физических свойств, если таковые границы имеются) поворачиваем относительно точки C на величину сейсмического угла
![]() В результате вместо действительного отсека обрушения ABCD получаем фиктивный отсек обрушения A'B'C'D'. Этот фиктивный отсек обрушения рассчитываем согласно данным разделов II-А и Б в предположении, что сейсмические силы отсутствуют. Найденную таким образом для фиктивного отсека обрушения величину
Примечания: 1. Если на поверхность отсека обрушения действуют какие-либо сосредоточенные или поверхностные силы, то при осуществлении поворота откоса надлежит соответствующим образом поворачивать (относительно точки C) линии действия этих сил.
2. В случае сыпучего "сухого" грунта (c = 0), подвергающегося действию сейсмических сил, коэффициент запаса
. (46)§ 23. Откос, насыщенный на некоторую высоту покоящейся или движущейся водой. При расчете откоса, насыщенного на некоторую высоту покоящейся или движущейся водой, сейсмические силы следует учитывать так же, как и в случае "сухого" грунта (§ 22), при помощи способа поворота откоса.
Согласно этому способу, надлежит поступать следующим образом (рис. 25).
![]() Рис. 25
1. Руководствуясь обычными правилами гидростатики, определяем величины и линии действия сил гидростатического давления, действующего на поверхность рассматриваемого отсека обрушения, омываемую водой бьефа (см. на рис. 25 силы
, и ).2. Вычисляем по формуле (45) величину сейсмического угла
3. Осуществляем поворот заданного откоса ADCBE относительно точки C на угол
и ).4. Получив в результате поворота фиктивный отсек обрушения A'D'CB'A' (рис. 26), определяем для этого фиктивного отсека коэффициент запаса
где: а) удерживающий момент
б) сдвигающий момент
; (49)в зависимостях (48) и (49) обозначено:
r - радиус дуги сдвига;
![]() 5. Коэффициент запаса
Примечания: 1. Неоднородность грунта (в отношении
2. Внешние нагрузки, действующие на поверхность отсека обрушения (в виде, например, напорного бассейна, испытывающего противодавление и т.п.) должны учитываться в соответствии с указаниями § 20.
Пример N 7. На рис. 27 представлен низовой откос земляной плотины, выполненный из такого же грунта, что и ее основание; линия MN - кривая депрессии, построенная при помощи соответствующего фильтрационного расчета.
Дано: высота плотины Z = 30 м; коэффициент откоса m = 2,5; глубина воды в нижнем бьефе h = 5,0 м; объемный вес "сухого" грунта
; пористость грунта n = 0,35; угол внутреннего трения грунта ; удельная сила сцепления грунта, насыщенного водой ; удельная сила сцепления "сухого" грунта ; класс сооружения I; сейсмичность пункта строительства - 8 баллов.![]() Определить коэффициент запаса устойчивости отсека обрушения ADCBMA, ограниченного снизу заданной дугой сдвига AMB, имеющей радиус r = 60,5 м.
Решение. Согласно таблице 16 СНиПа II-А.12-62 и в соответствии с заданным классом сооружения расчетную сейсмичность сооружения принимаем 9 баллов.
Коэффициент сейсмичности для таких условий равен (см. таблицу 11 в § 21):
.Определяем силу
,где
).--------------------------------
<1> Уменьшением этой силы, обусловленным сейсмическим ускорением, пренебрегаем (см. § 21).
Плечо силы
;величина
действия силы Плечо силы
.Момент силы
.Находим силу
.Момент силы
,где плечо
определено по чертежу.Имеем расчетные объемные веса грунта:
объемный вес "сухого" грунта
;объемный вес взвешенного грунта
;объемный вес насыщенного грунта
.Заданный откос вместе с кривой депрессии, дугой сдвига (и ее центром O), а также вместе с линиями действия сил
, как показано на рис. 26. В результате получаем расчетную схему, изображенную на рис. 28.![]() Полученный фиктивный отсек обрушения A'D'CB'M'A' рассчитываем по способу весового давления, принимая:
1) при подсчете сдвигающего момента
; б) объемный вес грунта той части отсека обрушения, которая находится выше кривой депрессии, равным ;2) при подсчете удерживающего момента
; б) объемный вес грунта той части отсека обрушения, которая находится выше кривой депрессии, равным .Дополнительно, при подсчете величин
; .Имея в виду сказанное, выражение для коэффициента запаса устойчивости представляем в виде
,где
Разбив отсек обрушения (рис. 28) на элементарные вертикальные "столбики" одинаковой ширины (b), переписываем приведенную выше расчетную зависимость в следующей форме:
![]() или
,где
x - горизонтальное расстояние от вертикали, проведенной через центр O' дуги обрушения, до вертикальной оси данного столбика (x - отрицательное для столбиков, расположенных правее упомянутой вертикали);
Величины
--------------------------------
<1> В квадратных скобках (в титуле таблицы) указаны номера граф, из которых берутся соответствующие числа.
r = 60,5 м; b = 12,5 м;
; ; ; ; ; ; ; ![]()
![]() Примечания: 1. Коэффициент запаса
(этот подсчет здесь не приводится). Как видно в данном примере, наличие сейсмических сил обусловливает снижение коэффициента Поскольку величина
является недостаточной (см. формулу 5), то следует считать, что пологость рассматриваемого откоса должна быть увеличена.При выполнении расчета, разбивая отсек обрушения на вертикальные столбики, следует стремиться к тому, чтобы на вертикали, проведенной через центр O, располагалась ось одного из элементарных "столбиков" (или граница между двумя соседними столбиками).
В том случае, если при указанной разбивке отсека обрушения на вертикальные столбики крайние столбики оказываются шириной, меньшей b, высоты z для этих столбиков, записываемые в расчетную таблицу, следует подсчитывать, как указано в примере N 3 (стр. 24).
2. Задаваясь на рис. 27 окружностями сдвига (при отыскании наиболее опасной окружности; см. Приложение N 1), расчетную схему на рис. 28 следует сохранять полностью. Что касается моментов
а) если центр O не изменил своего местоположения, то величина момента
б) если точка B выхода дуги сдвига не изменила положения, то величина силы
3. В том случае, когда фиктивный откос D'C, показанный на рис. 28, характеризуется коэффициентом откоса
, полученное для наиболее опасной дуги сдвига значение .В ТЕЛЕ ИЛИ ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ИМЕЮТСЯ СЛАБЫЕ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ
ПРОСЛОЙКИ ГРУНТА (МЕТОД ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СДВИГА)
§ 24. Общие положения расчета. Если в теле откоса или его основания имеется один или несколько относительно тонких прямолинейных слоев грунта, характеризуемых сравнительно небольшими значениями
![]() ![]() При выполнении такой дополнительной проверки надлежит поступать следующим образом:
1) задаемся рядом возможных вариантов поверхности сдвига грунта, образованной одной, двумя или несколькими плоскостями: см. рис. 29, на котором для примера показаны возможные поверхности сдвига (1-2-3; 4-5-6; 7-8-9-10), проходящие по имеющемуся слабому слою грунта; в общем случае эти плоские поверхности сдвига могут находиться вдали от наиболее опасной дуги (окружности) сдвига ABC, найденной без учета слабого прямолинейного слоя грунта;
2) для каждого выделенного отсека обрушения, ограниченного снизу соответствующей поверхностью сдвига, вычисляем свой коэффициент запаса устойчивости:
3) величину коэффициента запаса
; (51)4) найденное значение
Примечания: 1. Вычисляя по формуле (50) величину
2. Вариантами возможных поверхностей сдвига, проходящих по слабому слою грунта, следует задаваться с таким расчетом, чтобы в их число попала поверхность, достаточно близко лежащая к "наиболее опасной" поверхности из числа проходящих по имеющемуся слабому слою грунта.
3. В частных случаях, когда заранее очевидно, что наиболее опасной поверхностью сдвига для данного откоса является поверхность, проходящая по слабому слою грунта, расчет по методу круглоцилиндрических поверхностей сдвига может не производиться. В этом случае в качестве коэффициента запаса
4. Рассчитывая устойчивость откоса по отношению к заданному слабому слою грунта, как правило, не следует рассматривать сочетания плоских и круглоцилиндрических поверхностей сдвига грунта (см., например, поверхность 11-12-9-10 на рис. 29, б). При наличии резко выраженной плоской поверхности возможного сдвига 12-9 (рис. 29, б) остальные участки поверхности сдвига следует рассматривать как плоские или образованные рядом плоскостей.
§ 25. Способ расчета, служащий для определения коэффициента запаса
и ) <1> способом наклонных сил Р.Р. Чугаева.--------------------------------
<1> При несоблюдении этих условий надлежит пользоваться способом горизонтальных сил (не приводимым в настоящих "Указаниях"). Величина
Согласно этому способу в случае обычного свободного "сухого" откоса, образованного однородным грунтом, надлежит поступать следующим образом.
1. Намеченный отсек обрушения 1-2-3-4-5-4'-3'-2'-1 (рис. 30) разбиваем на отдельные фрагменты (блоки) путем проведения вертикалей 2-2', 3-3' и т.д., проходящих через точки перелома заданной поверхности сдвига 1-2-3-4-5 <2>.
--------------------------------
<2> Уклон отдельных участков заданной поверхности сдвига вдоль возможного направления сдвига должен уменьшаться (переходя иногда в обратный уклон).
![]() 2. Рассматриваемый отсек обрушения, образованный двумя или несколькими фрагментами (блоками), мысленно доводим до состояния предельного равновесия путем воображаемого уменьшения заданных для расчета значений
3. Считаем, что в момент предельного равновесия отсека обрушения силы E взаимодействия отдельных фрагментов, передающиеся через упомянутые выше вертикальные границы 2-2', 3-3' и т.д., наклонены к горизонту под углом (рис. 30):
где
величина 4. Для рассматриваемого отсека обрушения, состоящего из двух или нескольких фрагментов, выписываем уравнение предельного равновесия (полученное в результате анализа соответствующих многоугольников сил, построенных на основе принятого соотношения (52)):
где G - собственный вес данного фрагмента <1>;
b - ширина рассматриваемого фрагмента (рис. 30);
z - разность отметок поверхности земли в вертикальных сечениях, ограничивающих данный фрагмент; величина z приобретает отрицательное значение в случае, если отметка поверхности земли в правом сечении согласно рис. 30) оказывается
, чем в левом сечении;A - обозначение:
--------------------------------
<1> Рассматривая "плоскую задачу" и выражая соответствующие величины, например, в тоннах и метрах, следует считать, что [G] = т/м.
Верхний знак в правой части этого соотношения, так же, как и соотношения (53), отвечает случаю "нисходящей", "падающей" подошвы фрагмента (см. на рис. 30 подошвы 1-2; 2-3) нижний знак - отвечает случаю "восходящей", "поднимающейся" подошвы фрагмента (см. на рис. 30 подошву 4-5); в случае горизонтальной подошвы в соотношениях (53) и (54) могут быть введены любые знаки: или верхние или нижние; величина A, согласно формуле (54) получает отрицательное значение, когда в случае нисходящей подошвы имеем
Знак
5. Учитывая, что (см. формулу 50)
и , (55)переписываем зависимости (53) и (54) в виде
; (56)Эти зависимости и полагаются в основу определения коэффициента запаса
Примечания: 1. Если поверхность сдвига образована одной плоскостью (рис. 31), величина коэффициента запаса
, (58)где G - собственный вес отсека A;
l - длина плоскости сдвига.
![]() 2. В соответствии с уравнением (53) могут быть найдены величины сил взаимодействия E (рис. 30) и их горизонтальные проекции
В случае, если для расчета задана последняя точка перелома поверхности сдвига (точка
а) задаемся рядом вариантов последнего участка поверхности сдвига (
б) принимаем несколько значений
(и , если грунт связный) с расчетом, чтобы истинное значение в) по соответствующей формуле (см. ниже) вычисляем величины
Наиболее опасному участку поверхности сдвига
В случае, когда зафиксирована первая точка перелома поверхности сдвига (рис. 32), причем требуется установить наиболее опасное положение первого участка поверхности сдвига (участка
![]() 3. Уравнение предельного равновесия (53) получается, исходя из зависимости
, (59)где
§ 26. Однородный, "сухой", сыпучий грунт. Величину
об обозначениях и области применения знаков
Если отсек обрушения образован только двумя фрагментами (поверхность сдвига имеет одну точку перелома; рис. 33), то вместо формулы (60) следует пользоваться зависимостью
, (61)где индексом "1" отмечены величины, относящиеся к первом фрагменту (см. рис. 33), а индексом "2" - ко второму фрагменту. Верхние знаки в зависимости (61) относятся к случаю, когда второй участок поверхности сдвига является нисходящим (рис. 33, а); нижние - к случаю, когда второй участок поверхности сдвига является восходящим (рис. 33, б).
![]()
, (62) , (63)где индексом "n" отмечены величины, относящиеся к последнему фрагменту (к фрагменту 4 на рис. 30); индексом же "1" - величины, относящиеся к первому фрагменту.
--------------------------------
<1> Эти величины нам необходимо знать только для определения наиболее опасного положения первого и последнего участка поверхности сдвига.
Наиболее опасный участок
Пример N 8. На рис. 34 представлена схема откоса, причем часть 1-2-3-4 поверхности сдвига 1-2-3-4-5 считается заданной. Последний участок 4-5 поверхности сдвига не задан. Этот участок необходимо установить путем подбора.
![]() Из рисунка имеем:
; ; ;дополнительно задано:
объемный вес грунта
; угол внутреннего трения грунта
.Требуется установить коэффициент запаса
Решение. При расчете пользуемся способом наклонных сил.
1. Определение наиболее опасного положения участка 4-5 поверхности сдвига. Поскольку участок 4-5 поверхности сдвига должен быть восходящим или горизонтальным, то переписываем зависимость (62) в виде
.Задаваясь в этой формуле различными значениями
, подсчитываем по ней соответствующие значения Таблица 13
4-5 поверхности сдвига <1>
--------------------------------
<1> В таблице обозначено:
.
Как видно из табл. 13, при
). Отсюда заключаем, что наиболее опасной поверхностью сдвига в пределах фрагмента 4 будет поверхность 4-5', которой отвечает угол 2. Разбивка имеющегося отсека обрушения на фрагменты. Собственные веса фрагментов. Заданный отсек обрушения разбивается на четыре фрагмента путем проведения вертикалей 2-2'; 3-3' и 4-4' (вертикаль 4-4' была намечена ранее в п. 1).
Подсчитанные собственные веса фрагментов приводим в табл. 14.
Таблица 14
Собственные веса G фрагментов
3. Определение критического угла внутреннего трения (т.е. величины
). Как видно, в нашем случае отдельные участки поверхности сдвига 1-2-3-4-5 будут или нисходящими или горизонтальными. Имея это в виду, расчетную зависимость (60) переписываем в виде .Иначе эту зависимость можно представить в форме
, где .Величину
Таблица 15
;именно при таком значении
![]() Для найденного значения
При выполнении практических расчетов указанное построение треугольников сил необязательно. Оно представляет интерес с точки зрения проверки вычислительной работы.
3. Определение коэффициента запаса
;примерно тоже значение
получаем и по зависимости .Последнее значение
§ 27. Однородный, сухой, связный грунт. Величину
, (64)причем здесь величина A выражается зависимостью (57) (см. § 25, в котором поясняются и другие обозначения).
; (67) , (68)где
; (69) . (70)--------------------------------
<1> См. сноску на стр. 62.
Новые обозначения h' и h" - высоты рассматриваемого фрагмента, измеренные по его вертикальным границам: левая (согласно рис. 30) и правая; знаком "1" обозначаются величины h, относящиеся к первому фрагменту (на рис. 30 имеем h' = 0); индексом "n" обозначаются величины h, относящиеся к последнему фрагменту (на рис. 30 - к четвертому фрагменту, для которого
Пример N 9. Заданы откос и поверхность сдвига грунта 1-2-3-4-5 (рис. 36). Грунт однородный, "сухой", связный. Углы наклона отдельных плоскостей сдвига равны:
; ; ; .![]() Объемный вес грунта
; угол внутреннего трения ; удельная сила сцепления .Требуется определить коэффициент запаса
Решение. Пользуемся способом наклонных сил.
1. Разбивка отсека обрушения на отдельные фрагменты и определение собственного веса этих фрагментов. Разбивка отсека обрушения на отдельные фрагменты осуществляется путем проведения вертикалей 2-2', 3-3', 4-4'. Собственный вес отдельных фрагментов следующий:
![]() ![]() ![]() ![]() 2. Определение коэффициента запаса
Таблица 16 <1>
--------------------------------
<1> В квадратных скобках (в титуле таблицы) указаны номера вертикальных граф, из которых берутся соответствующие числа.
Определение коэффициента запаса
и ![]()
;это значение вычислено как отношение углов
![]() § 28. Неоднородный, сухой, связный или сыпучий грунт. Величину
, (71)где
для сыпучего грунта
:В указанных зависимостях обозначено
, (75)обозначения G, b, z - см. § 25; обозначения h' и h" см. § 27; о верхних и нижних знаках, входящих в приведенные зависимости, см. § 25.
Для неоднородного грунта каждый участок поверхности сдвига может характеризоваться своим значением
где
причем здесь всюду индексом "1" обозначены величины, относящиеся к первому фрагменту, а индексом "n" - к последнему фрагменту (на рис. 30 - к четвертому фрагменту).
Примечание. Если на длине данного прямолинейного участка поверхности сдвига величины
Пример N 10. Заданы откос и поверхность сдвига те же, что и в примере N 9 (рис. 36). Грунт вдоль поверхности сдвига неоднородный:
а) для участка поверхности сдвига 1-2-3
; ;б) для участка поверхности сдвига 3-4-5
; .Требуется определить коэффициент запаса
Решение. Разбив заданный отсек обрушения на отдельные фрагменты, подсчитаем собственные веса этих фрагментов (см. пример N 9).
Задаваясь различными значениями
(вычисленную как отношение углов Таблица 17 <1>
--------------------------------
<1> В квадратных скобках (в титуле таблицы) указаны номера вертикальных граф, из которых берутся соответствующие числа.
Определение коэффициента запаса
Продолжение
![]() § 29. Откос, насыщенный на некоторую высоту покоящейся водой. Величина
Примечание. Величина коэффициента запаса
Если в процессе эксплуатации откоса горизонт воды в бьефе колеблется, то указанное "наиболее опасное" положение горизонта воды в бьефе определяется глубиной h, равной
, где Z - высота откоса.![]() § 30. Откос, насыщенный на некоторую высоту движущейся водой (учет фильтрационных сил). Величина коэффициента запаса
где величины
Обозначение
Пример N 11. На рис. 40 представлен откос, имеющий коэффициент откоса m = 2,0 и высоту
. Этот откос находится под воздействием неустановившегося фильтрационного потока, возникшего в результате быстрого (мгновенного) снижения горизонта воды в бьефе от положения (1)-(1) до положения (2)-(2). Поверхность возможного сдвига грунта задана ломаной линией 1-2-3-4; как видно, отсек обрушения разбивается на три фрагмента (1, 2, 3).![]() Дано (см. рисунок):
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; n = 0,4.Для заданных условий работы откоса установить коэффициент запаса
Решение. Пользуемся способом наклонных сил.
1°. Определение расчетных весов G для отдельных фрагментов. Имеем две крайних точки фильтрующей части отсека обрушения: крайнюю левую точку a и крайнюю правую точку 4. Пьезометрическая линия для верхнего участка a-b-4 контура фильтрующей части отсека обрушения имеет вид линии a-b-c-d-4".
Пьезометрическую линию для нижнего участка a-2-3-4 контура фильтрующей части отсека обрушения принимаем в виде прямой a-4" (см. Приложение N 2).
В соответствии с указаниями, приведенными в упомянутом приложении, считаем, что:
а) объемный вес грунта в пределах части a-c-d-4-3-2-a отсека обрушения равен
;б) объемный вес грунта в пределах части a-b-c-a отсека обрушения равен
;в) объемный вес грунта выше горизонта a-b грунтовой воды равен
.Дополнительно учитываем эпюру "противодавления" c-d-4"-c. Она выражает давление, направленное вверх. Величина этого давления равняется площади данной эпюры, умноженной на
.Исходя из приведенных данных и беря соответствующие размеры с чертежа, подсчитываем расчетные значения G для каждого фрагмента.
Отметим для примера, что "собственный вес" фрагмента 2 равен:
,где
--------------------------------
<1>
.Найденные величины G сведены в табл. 18.
Таблица 18
Расчетные значения "собственных весов"
для отдельных фрагментов
2°. Построение эпюры, выражающей горизонтальную составляющую суммарной фильтрационной силы, действующей на весь отсек обрушения. Плоскость сравнения O-O намечаем на уровне горизонта воды в бьефе.
Рассматривая характерные точки контура a-b-d-4-3-2 и руководствуясь указаниями, приведенными в Приложении N 2, находим напоры для этих точек.
Полученные напоры откладываем вправо от линии отсчета O'O', указанной на чертеже. При этом получаем точки a°, b°, d°, 4°, 3°, 2°, принадлежащие искомой эпюре. Соединяя эти точки прямыми линиями, получаем эпюру силы
.Зная
.Сила
3°. Определение коэффициента запаса устойчивости рассматриваемого отсека обрушения. Переписываем зависимость (81) в виде:
,где
,так как сила
и направлена наружу откоса.Функции
.--------------------------------
<1> В квадратных скобках (в титуле таблицы) указаны номера вертикальных граф, из которых берутся соответствующие числа.
Определение коэффициента запаса
с учетом фильтрационных сил
Продолжение
![]() § 31. Откос, подверженный действию сейсмических сил. Величину
Если грунт "сухой", то расчет следует вести так, как то указано в § 22, пользуясь способами поворота откоса. При этом, рассматривая вместо круглоцилиндрической поверхности сдвига поверхность, образованную плоскостями, заданный отсек обрушения поворачиваем на угол
Если откос насыщен на некоторую высоту покоящейся или движущейся водой, следует также применять для расчета способ поворота откоса. Имея в виду указания § 23, поступаем следующим образом.
1. Вычисляем по формуле (45) величину сейсмического угла
![]() Рис. 42
2. Поворачиваем заданный откос ABCD относительно точки C на угол
![]() 3. Намечаем, как показано на рис. 43, плоскость сравнения (в виде горизонтальной прямой OO) и выполняем расчет фиктивного откоса A'B'CD' (рис. 43) точно так же, как и расчет откоса, не подверженного действию сейсмических сил (см. § 24 - 30). При этом:
а) разбиваем фиктивный отсек обрушения на отдельные фрагменты вертикальными линиями (см., например, линию 2-2' на рис. 43);
б) для откоса B'C на рис. 43 находим, пользуясь Приложением N 2, величину горизонтальной составляющей фильтрационной силы
в) искомую величину коэффициента
Примечание. При использовании Приложения N 2 пьезометрическую линию для поверхности сдвига N'-2-3 (рис. 43) намечаем в виде прямой N'-3". Считаем, что напор, например, в точке n выражается отрезком
Пьезометрическую линию для поверхности сдвига N'-2-3 можно принять также в виде линии
. При желании уточнить вопрос о положении этой линии необходимо обращаться к построению линий равного напора фильтрационного потока по методу электрогидродинамических аналогий.ОТЫСКАНИЯ "НАИБОЛЕЕ ОПАСНОЙ" ОКРУЖНОСТИ СДВИГА
ДЛЯ ЗЕМЛЯНОГО ОТКОСА
Покажем на рис. 44 откос, причем вблизи его подошвы наметим на поверхности основания некоторую точку
![]() Если у центров
,где величины
Рассматривая, как пояснено выше, целый ряд других точек B, показанных у подошвы откоса
. Для каждой из них будем получать аналогичные кривые равных значений и отвечающие этим центрам минимальные значения Имея в виду сказанное, порядок, в соответствии с которым удобно отыскивать самую опасную окружность обрушения, можно принять следующий.
На поверхности основания откоса намечаем ряд точек
--------------------------------
<1> Обычно для каждой назначенной к рассмотрению точки B приходится выполнять отдельный чертеж откоса, на котором затем показывают все намеченные окружности обрушения, проходящие через рассматриваемую точку B.
При этом, рассчитывая откос в отношении какой-либо определенной точки B, для отыскания наиболее опасной окружности сдвига, проходящей через эту точку B, используем график Чугаева, показанный на рис. 45.
![]() В соответствии с этим графиком устанавливаем на чертеже рассчитываемого откоса (рис. 46) точку C, лежащую на вертикали, проходящей через подошву откоса. Эта точка, как видно из рис. 45, возвышается над подошвой откоса на величину 1,5Z, где Z - высота откоса. Из найденной точки C проводим два луча: луч CM под углом 45° к горизонту (в сторону откоса) и луч CN под углом 15° (в противоположную сторону).
![]() Обозначим через
Наметив, руководствуясь приведенными соображениями, примерное положение центра наиболее опасной окружности сдвига (см. центр
1. Проводим через установленную точку
--------------------------------
<1> Часто луч I-I можно совместить с линией CM (или линией CN).
2. Из каждого намеченного центра O проводим через рассматриваемую точку B окружность сдвига.
3. Определяем величину
4. Строим график изменения
5. Через найденную точку O (в данном случае через точку
6. Проводим из каждого намеченного на линии II-II центра через рассматриваемую точку B окружность сдвига; далее строим для луча II-II график, аналогичный графику, построенному для луча I-I (см. кривую cd); при этом находим на луче II-II точку, отвечающую минимальному значению
В большинстве практических случаев минимальное значение
Поясненный расчет приходится проделывать для каждой намеченной точки B; в результате такого расчета должны получить ряд минимальных значений
график изменения Часто бывает, что практически достаточно рассмотреть одну точку
Надо иметь в виду, что в особых случаях сложных неоднородных откосов (например, в случае откоса, покрытого глинистым экраном) можно получить для данной точки B (например, для точки
СУММАРНОЙ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ И ВЗВЕШИВАЮЩЕЙ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ
НА ОТСЕК ОБРУШЕНИЯ, ОГРАНИЧЕННЫЙ СНИЗУ ПЛОСКИМИ
ПОВЕРХНОСТЯМИ СДВИГА
Рассмотрим несколько различных отсеков обрушения, подверженных действию фильтрации.
На рис. 47, а показан откос, когда имеет место установившаяся фильтрация воды наружу откоса (кривая депрессии выклинивается на поверхность откоса в точке b). На рис. 47, б изображен откос, когда имеет место установившаяся фильтрация, направленная внутрь откоса (см. кривую депрессии b-a). На рис. 47, в показан откос (имеющий однородное тело) в первое мгновение после резкого снижения горизонта воды в бьефе от уровня (1)-(1) до уровня (2)-(2). Считается, что после такого снижения горизонта воды в бьефе уровень грунтовых вод еще не успел снизиться и занимает положение a-b, причем в теле откоса имеем неустановившуюся фильтрацию; на рис. 47, г представлен верховой откос земляной плотины с экраном в первое мгновение после быстрого снижения горизонта воды в бьефе от уровня (1)-(1) до уровня (2)-(2). Здесь предполагается, что в первое мгновение (являющееся расчетным) вода из пор верхней части глинистого экрана еще не успела вытечь; защитный же слой, характеризуемый
коэффициентом фильтрации, в расчетный момент времени оказался полностью осушенным в верхней своей части (до уровня ab).![]() ![]() ![]() ![]() Часть отсека обрушения, насыщенную водой, назовем "фильтрующей частью".
Для схем на рис. 47, а, б, в фильтрующая часть отсека - обрушения ограничена: сверху - кривой депрессии (или горизонтом грунтовых вод), а также наружной поверхностью откоса (см. линию a-b-3'-4); снизу - поверхностью сдвига a-2-3-4.
Для откоса на рис. 47, г фильтрующая часть отсека обрушения ограничена сверху линией d-c-b-a-4; снизу же - линией d-2-3-4.
Если уровень воды в водоеме (перед откосом), а также кривая депрессии заданы, то распределение напора по верхней границе фильтрующей части отсека обрушения <1> следует считать известным.
--------------------------------
<1> Т.е. по линии a-b-3'-4 для схемы на рис. 47, а, б, в и по линии d-c-b-a-4 для схемы на рис. 47, г.
Для того, чтобы установить величину вертикальной и горизонтальной составляющих фильтрационной и взвешивающей сил, действующих на отсек обрушения, используем следующее допущение.
Считаем, что напор для нижней границы a-2-3-4 фильтрующей части отсека обрушения, показанного на рис. 47, а, б, в, распределяется по линейному закону <2>.
--------------------------------
<2> Распределение напора вдоль участка a-2-3-4 поверхности сдвига можно было бы принять и по пьезометрической линии, отвечающей верхней границе фильтрующей части отсека обрушения. Уточнить этот вопрос можно только путем проведения соответствующего опыта по методу электрогидродинамических аналогий.
Учитывая, что напор в "крайних" точках a и 4 фильтрующей части указанного отсека обрушения при плоскости сравнения OO, проведенной на уровне горизонта воды в бьефе, равен соответственно <3>
,можно легко построить пьезометрическую линию для нижней границы фильтрующей части, т.е. для линии a-2-3-4. Для этого достаточно соединить прямой линией точки a и 4". Прямая a-4" и будет искомой пьезометрической линией. При этом напор в точках 2 и 3 поверхности сдвига определяется отрезками
--------------------------------
<3> Напором в данной точке фильтрационного потока называется превышение над горизонтальной плоскостью сравнения OO (выбранной произвольно) уровня воды в воображаемом пьезометре, приключенном к рассматриваемой точке. Горизонт воды в воображаемом пьезометре приключенном к данной точке, устанавливается на уровне того места пьезометрической линии, которое отвечает рассматриваемой точке.
Что касается рис. 47, г, то можно считать, что здесь в области защитного слоя вода находится в покое и напор для нее равен нулю (при плоскости сравнения OO, взятой на уровне горизонта воды в бьефе). В точке 2 поверхности сдвига напор известен: он равен величине
На весь отсек обрушения со стороны фильтрационного потока действуют фильтрационные и взвешивающие силы. Геометрическую сумму этих сил назовем силой суммарного гидравлического воздействия и обозначим через
Установив, как указано выше, напоры во всех точках контура фильтрующей части отсека обрушения, выясним теперь вертикальную и горизонтальную составляющие (
1°. Вертикальная составляющая
При расчете устойчивости отсека обрушения вертикальную силу
Имея в виду сказанное, вес G каждого выделенного фрагмента подсчитываем, исходя из следующих (иногда условных) объемных весов грунта:
1) в случае, когда пьезометрическая линия, отвечающая нижнему участку контура, лежит ниже пьезометрической линии, отвечающей верхнему участку контура фильтрующей части отсека обрушения (см., например, на рис. 47, в пьезометрические линии a-c и a-b-c):
а) для области грунта, не насыщенной водой, исходя из величины
б) для области грунта, расположенной ниже пьезометрической линии, построенной для нижней части контура (см. пьезометрическую линию a-4" на рис. 47, а, б, в и пьезометрическую линию 2-3"-a на рис. 47, г), исходя из величины
в) для области грунта, расположенной между пьезометрическими линиями, относящимися к нижнему и верхнему участкам контура фильтрующей части отсека обрушения, исходя из величины
2) в случае, когда пьезометрическая линия, отвечающая, нижнему участку контура, лежит выше пьезометрической линии, отвечающей верхнему участку контура фильтрующей часта отсека обрушения:
а) для области грунта, расположенной выше пьезометрической линии, отвечающей нижнему участку контура, исходя из величины
б) для области грунта, расположенной ниже пьезометрической линии, отвечающей верхнему участку контура, исходя из величины
в) для области грунта, находящейся между двумя рассматриваемыми пьезометрическими линиями, исходя из величины
.При подсчете собственных весов отдельных фрагментов необходимо учитывать, что некоторые из фрагментов могут быть пригружены сверху собственным весом воды в объеме, измеряемом площадью
В отдельных случаях, когда пьезометрическая линия, отвечающая поверхности сдвига, лежит выше горизонта воды в бьефе (или выше поверхности земли при отсутствии бьефа), указанная пригрузка водой получает отрицательное значение (оказывается направленной вверх; см. на рис. 47, а, площадь b-4"-c и на рис. 47, в площадь c-4"-d).
Дополнительно необходимо учитывать следующие обстоятельства. Покажем на рис. 48 откос, покрытый экраном. Будем считать, что при горизонте воды в бьефе на уровне (1)-(1) кривая депрессии за экраном принимает положение (3)-(3).
![]() Рис. 48
Представим себе, что произошло достаточно быстрое ("мгновенное") снижение горизонта воды в бьефе до уровня 2-2, расположенного ниже кривой депрессии 3-3.
После такого снижения горизонта воды в бьефе можно считать, что:
а) вдоль линии bc будет иметь место постоянный напор, отвечающий напору в точке b;
б) вдоль линии cd напор будет падать по линейному закону (см. на чертеже пьезометрическую линию c'd').
Как видно, в результате снижения горизонта воды в бьефе рассматриваемый экран оказался подвергнутым действию противодавления, которое выражается эпюрой b'b"d'c'.
Очевидно, что в случае достаточно больших ординат полученной эпюры противодавления (см. ординаты a) произойдет всплывание экрана, причем проверка устойчивости экрана на сдвиг по поверхности abcd в этих условиях будет лишена смысла.
2°. Горизонтальная составляющая
Следует считать, что сила гидравлического воздействия
,где
--------------------------------
<1> Сила гидродинамического взвешивания грунта в воде принимается вертикальной и потому она не входит в величину
Каждая горизонтальная ордината этой эпюры представляет собой разность высот давления, измеренных в двух "соответственных" точках. Под "соответственными" точками понимаем точки: а) лежащие на одной и той же горизонтали, являющейся продолжением рассматриваемой горизонтальной ординаты эпюры, и б) принадлежащие, соответственно, левой и правой части контура фильтрующей части отсека обрушения.
Общий порядок построения эпюры следующий. Прежде всего намечаем плоскость сравнения OO. Удобнее всего эту плоскость намечать на уровне горизонта воды в бьефе или при отсутствии воды в бьефе на уровне подошвы откоса.
Далее с правой или левой стороны откоса (см. рис. 47) намечаем вертикаль O'O' (от которой в дальнейшем откладываем напоры H, отвечающие различным точкам контура фильтрующей части отсека).
После этого рассматриваем по порядку характерные точки упомянутого контура и находим для них напор H. Найденные напоры H откладываем от линии O'O' по горизонтали, проведенной через рассматриваемую точку контура.
Для примера на рис. 47 представлены построенные указанным образом эпюры, имеющие площадь
Что касается направления горизонтальной силы
ПРИМЕР РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕМЛЯНОГО ОТКОСА ПО МЕТОДУ
КРУГЛОЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СДВИГА ГРУНТА
На рис. 49 представлен низовой откос земляной плотины. Линия MN - кривая депрессии, построенная при помощи соответствующего фильтрационного расчета. Грунт основания отличен от грунта тела плотины.
![]() Даны следующие величины: высота откоса Z = 30 м; коэффициент откоса
; глубина воды в бьефе, омывающей откос, h = 5 м; сейсмичность пункта строительства 7 баллов; класс сооружения I; физические характеристики грунтов, слагающих тело откоса и его основание (см. рис. 49):а) для первого (верхнего) грунта
![]() ![]() ![]() б) для "второго" грунта
![]() ![]() ![]() ![]() в) для "третьего" (нижнего) грунта
![]() ![]() ![]() ![]() Требуется установить коэффициент запаса
Расчет
I. Общие указания. Расчет заданного откоса выполняем по способу весового давления, причем наиболее опасную дугу обрушения находим путем попыток.
II. Предварительные подсчеты. Расчетная схема откоса. Согласно таблице 16 СНиПа II-А.12-62 и в соответствии с заданным классом сооружения расчетную сейсмичность принимаем равной 8 баллам. Коэффициент сейсмичности для таких условий имеем равным (см. таблицу 11 § 21):
.По формуле (45) находим величину сейсмического угла
![]() Определяем силу
,где
). .Сейсмические силы учитываем при помощи поворота откоса относительно точки
, при этом получаем новый коэффициент откоса . Вместе с откосом на указанный угол поворачиваем: кривую депрессии, горизонт воды в бьефе и линию действия силы ![]() III. Основной расчет. Дугами сдвига задаемся в порядке, описанном в Приложении N 1. Намечаем на рис. 50 несколько точек B
, причем каждую точку B рассматриваем отдельно.А. Окружности (дуги) сдвига, проходящие через точку
![]() Для каждой намеченной окружности в соответствующей таблице подсчитываем (как указано в § 18 и 19) коэффициент запаса
строим кривую a-b, дающую нам изменение величин Как видно, минимум
отвечает центру Подсчитав в соответствующих таблицах значения
.Величину
Для примера, применительно к рис. 51, ниже приводится только одна расчетная таблица (табл. 20), служащая для определения
--------------------------------
<1> Остальные значения
были вычислены в таблицах, аналогичных приводимой.--------------------------------
<1> В квадратных скобках (в титуле таблицы) указаны номера вертикальных граф, из которых берутся соответствующие числа.
Окружность N 5. r = 81,25 м; b = 10 м;
;a = 54 м
![]() Эту величину
,где обозначения
В нашем случае неоднородного грунта указанная зависимость представляется в виде:
,В качестве
;в качестве
.При этом получаем:
а) для "первого" (верхнего) грунта (подошва столбика расположена в пределах "первого" грунта):
; ;б) для "второго" грунта (подошва столбика расположена в пределах "второго" грунта):
; ;в) для "третьего" (нижнего) грунта (подошва столбика расположена в пределах "третьего" грунта):
; Для окружности сдвига, выклинивающейся в точке
Имея в виду все сказанное, расчетную зависимость для окружностей, выклинивающихся в точке
,причем здесь плечо a силы
Б. Окружности (дуги) сдвига, проходящие через точку
--------------------------------
<1> Положение луча I-I при рассмотрении точки
.В. Окружности (дуги) сдвига, проходящие через точки
; .--------------------------------
IV. Уточнение найденной величины
(близкое к тому, когда согласно указаниям § 12 необходимо найденную самую опасную окружность сдвига подвергать уточняющему расчету). Надо учитывать, что наличие фильтрационных сил также в ряде случаев может требовать уточняющего расчета в соответствии с данными § 12.Наиболее опасной окружностью сдвига грунта является окружность N 2, проходящая через точку
![]() --------------------------------
<1> В квадратных скобках (в титуле таблицы) указаны номера вертикальных граф, из которых берутся соответствующие числа.
Окружность N 2. Точка
; ; ; ![]()
![]() Расчетная формула для указанной окружности согласно § 12 должна быть переписана в виде:
,Подставляя в эту формулу соответствующие численные данные из табл. 21, получаем:
.Таким образом, окончательно коэффициент запаса устойчивости рассматриваемого откоса имеем равным
.Как видно, выполненное уточнение расчета в данном частном случае вызвало изменение величины
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/documents/prod/vsn_vedomstvennye-stroitelnye-normy/0/vsn_65808.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||