КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДНОГО КОТЛОВАНА (УРОК 4)
Настоящий урок иллюстрирует применение системы PLAXIS для анализа работ по устройству подводных котлованов. Здесь также будут использоваться многие программные особенности, применявшиеся в первом уроке. Кроме того, мы воспользуемся такими возможностями, как использование интерфейсов и анкерных элементов, генерирование давления воды и введение в расчет “постадийного строительства”. Все новые параметры расчета будут подвергнуты детальному обсуждению. Все, что использовалось в уроке 1, будет рассматриваться как более или менее известное, так что мы предлагаем сначала ознакомиться с уроком 1 и лишь потом переходить к настоящему заданию.
Настоящее задание относится к выемке грунта в непосредственной близости от реки. Земляные работы проводятся под строительство туннеля, которое будет проводится с использованием сборных тюбингов. Ширина котлована 30 м, окончательная глубина 20 м. Он простирается на большое расстояние в продольном направлении, так что к нему применима модель плоской деформации. Стенки котлована укреплены диафрагмами длиной 30 м, со горизонтальными подкосами в верхней части, размещенными с интервалом 5,0 м. Верхние 20 м грунта представлены в модели как один слой однородной глины. Под глиной залегает более плотный песчаный слой, простирающийся вниз на значительную глубину.
Рис. 4.1. Геометрическая модель ситуации с подводным котлованом
Нижняя граница анализа проходит на глубине 40 м ниже поверхности земли. С учетом симметричности картины, для анализа берется только ее одна (левая) половина. Процесс выемки грунта рассматривается как двухэтапный. Диафрагма моделируется с помощью балки (такой же, как применялась для моделирования основания в уроке 1). Взаимодействие между стенкой и грунтом моделируется с обеих сторон с помощью интерфейсов. Интерфейсы позволяют задать меньшее поверхностное трение о стенки, чем это имеет место в грунте. Подкос моделируется как пружинный элемент, для которого обязательным входным параметром является нормальная жесткость.
Вводную информацию по этим новым объектам см. в Справочном руководстве.
|