طراحی و تحلیل دیوار حائل

Σχετικά έγγραφα
تصاویر استریوگرافی.

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

زمین شناسی ساختاری.فصل پنجم.محاسبه ضخامت و عمق الیه

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

تغییرات مبحث نهم فصل 01 اهداف طراحی: فصل 01 اصول پایه طراحی: فصل 01 فصل 01

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز»

Spacecraft thermal control handbook. Space mission analysis and design. Cubesat, Thermal control system

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2

در برنامه SAP2000 برقرای اتصال بین pile و leg توسط گروت چگونه در تحلیل لحاظ میشود - در برنامه SAP2000 در صورت برقرای اتصال بین pile و leg توسط گروت

اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه 2-5- نمونه محاسبات اتصال گیردار جوشی با ورق روسري و زیر سري WPF) ( مشخصات اولیه مقاطع

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تخمین با معیار مربع خطا: حالت صفر: X: مکان هواپیما بدون مشاهده X را تخمین بزنیم. بهترین تخمین مقداری است که متوسط مربع خطا مینیمم باشد:

تابع ضخامت کاور بتن در ناحیه ی کششی تیرهای بتن مسلح با مقطع مستطیل پیمان بیرانوند مجتبی حسینی.

بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )2( shimiomd

Advanced Soil Mechanics Lectures. Ali Reza Ghanizadeh, Ph.D مکانیک خاک پیشرفته دكتر عليرضا غني زاده

دیوارهای خاک مسلح )اصول و مبانی طراحی(

نیرو و تنش برشی فصل هشتم بخش دوم - مقاومت مصالح PROBLEMS. t As another example of single shear, τconsider avg

مدار معادل تونن و نورتن

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به

شاخصهای پراکندگی دامنهی تغییرات:

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

همبستگی و رگرسیون در این مبحث هدف بررسی وجود یک رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد لذا هدف اصلی این است که آیا بین

سايت ويژه رياضيات درسنامه ها و جزوه هاي دروس رياضيات

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه

دبیرستان غیر دولتی موحد

راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو(

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

اتصال مفصلی تیر میان طبقه راه پله بتنی به ستون

در اتصال مفصلی تیر میان طبقه راه پله بتنی به ستون

تمرینات درس ریاض عموم ٢. r(t) = (a cos t, b sin t), ٠ t ٢π. cos ٢ t sin tdt = ka۴. x = ١ ka ۴. m ٣ = ٢a. κds باشد. حاصل x٢

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

SanatiSharif.ir مقطع مخروطی: دایره: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

بررسی عددی رفتار تیر بتن پیش تنیده و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ(

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

تمرین اول درس کامپایلر

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

ترمودینامیک ۲ مخلوط هوا بخار و تهویه مطبوع مدرس: علیرضا اسفندیار کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشگاه امام حسین )ع( آموزش ترمودینامیک ۲

ارتعاشات منابع سرفصل درس تعاریف و مفاهیم پایه ارتعاشات آزاد سیستمهاي یك درجه آزادي ارتعاش اجباري هارمونیك ارتعاش گذرا سیستمهاي دو درجه آزادي

کنترل فرکانس- بار سیستم قدرت چند ناحیه شامل نیروگاههای حرارتی بادی و آبی

به نام خدا. هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید. Forum.Konkur.in

یا هزرل یحارط هب زاین لیلد ناکم رییغت ساسا رب

به نام خدا. الف( توضیح دهید چرا از این تکنیک استفاده میشود چرا تحلیل را روی کل سیگنال x[n] انجام نمیدهیم

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه:

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

آشنایی با پدیده ماره (moiré)

Nonparametric Shewhart-Type Signed-Rank Control Chart with Variable Sampling Interval

تا 199 صفحه 1395 تابستان 2 شماره 48 دوره Vol. 48, No. 2, Summer 2016, pp Civil and Enviromental Engineering (ASJR-CEE)

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

مدلسازي انتشار ترك انشعابی زیرنافذهاي کند در سنگ با استفاده از روش المان مرزي نامحدود

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

بررسی رفتار سازه روی پی لغزشی با در نظرگیری مؤلفه قائم و ضریب اصطکاک متغیر به وسیله تبدیل موجک

جریان نامی...

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

مشخصه های نابجایی ها چگالی نابجایی: مجموع طول نابجاییها در واحد حجم و یا تعداد نابجایی هایی که یک واحد از سطح مقطع دلخواه را قطع می کنند.

بتنی راهآهن در دو حالت پیشساخته و درجا تحلیل اسلبتراک 1 )کد مقاله 202-1F(

مکانيک جامدات ارائه و تحليل روش مناسب جهت افزایش استحکام اتصاالت چسبي در حالت حجم چسب یکسان

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

جلسه ی ۵: حل روابط بازگشتی

تستهای آموزشی گرما در رادیاتور اتومبیل از آب به عنوان مایع خنک کننده استفاده میشود. در این مورد مزیت آب بر مایعات دیگر کدام است

ﺶﯾ : ﺎﻣزآ مﺎﺠﻧا ﺦﯾرﺎﺗ

اسفند 15 بازنگری: 1394 اسفند 19 پذیرش: 1395


گروه احیاءمناطق خشك و كوهستاني دانشكده منابع طبیعي دانشگاه تهران

فصل سوم : عناصر سوئیچ

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i.

ینیئان برع للهااشام نیدلاریخ یلع

فصل چهارم تعیین موقعیت و امتدادهای مبنا

رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم: تاريخچه : فرآیند رسوب سختی )پیرسختی( در سال 6091 بوسیله آلمانی کشف گردید.

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان

ˆ ˆ ˆ. r A. Axyz ( ) ( Axyz. r r r ( )

تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد

مطالعه تأثیر انفجار بر خواص توده سنگ در معدن شماره یک گل گهر

طراحی ساخت و شبيهسازی عملکرد ماشين نوين کودپاش هليسی کود دامی چکيده

بررسی اثر زبری نسبی بر تنش برشی و تنش برشی ظاهری در کانال مرکب مستطیلی متقارن مستقیم

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

بخش 3: تحلیل کمی و کیفی دادههای XRD نویسندگان: علی انصاری فرزاد حسینی نسب مقدمه:

محمدرضا تابشپور دومین همایش مقررات ملی شیراز اسفند 88

Transcript:

طراحی و تحلیل دیوار حائل این مقاله ساختمانی توصیههای خوبی برای طراحی و بررسی دیوارهای حائل برای پی ارائه میدهد. ابعاد پایه از نظر تنش: عرض پایه b مربوط به دیوار حائل باید با دقت به نحوی انتخاب شود که نسبت طول پاشنهی دال به عرض پایه به گونهای باشد که تنش p1 در پاشنه از ظرفیت تکیهگاهی ایمن خاک بیشتر نشود. مباحثی که پوشش داده شده است: طراحی دیوار حائل معمول طراحی دیوار حائل تعیین نسبتها فشار زمین بر دیوار حائل با روش سیال معادل دیوارهای حائل با شیب خاک پشت آن در فاصله محدود فشار زمین بر روی دیوارهای حائل با شیب خاک پشت آن در فاصله محدود پایداری دیوار حائل کنترل واژگونی کنترل لغزش گزینههایی برای بهبود FOS در برابر لغزش کنترل شکست ظرفیت تکیهگاهی اتصاالت دیوار زهکشی نشست دیوار طراحی دیوار حائل طرهای CE-632 تحلیل و طراحی پی طراحی دیوار حائل: دیوارهای حائل مرسوم سازههای حائل وزنی - پایداری به وزن خود دیوار وابسته است. - برای طراحی اقتصادی نیست. سازههای حائل نیمه وزنی - حداقل مقدار مسلح سازی ممکن است در دیوار برای کاهش اندازه آن به کار رود.

دیوارهای حائل طرهای بتنی مسلح به بدنه باریک و یک دال پایه در دیوار استفاده میشود. - برای طراحی نسبتا اقتصادی است. - خاک بدنه خاک خاک دال پایه پاشنه پنجه دیوارهای طرهای دیوارهای نیمه وزنی دیوارهای وزنی دیوارهای حائل پشت بنددار / تقویت شده - مشابه دیوارهای حائل طرهای است با این تفاوت که دالهای بدنهای نازکی ممکن است در فواصل طولی استفاده شود تا دال پایه به بدنه دوخته شود تا نیروی برشی و ممان خمشی کاهش پیدا کرده و به طراحی اقتصادیتر برسیم. تقویتها پیشانی دیوار پشتبند خاک خاک پیشانی دیوار دیوارهای تقویت شده دیوارهای پشت بند دار

طراحی دیوار حائل: تعیین نسبتها ابتدا ابعاد تخمینی برای دیوار حائل انتخاب میشوند. سپس پایداری دیوار برای این ابعاد کنترل میشود. اگر از نظر پایداری یا اقتصادی نامطلوب بود مقطع را عوض میکنیم. فشار خاک بر روی دیوار حائل: فشار خاک را میتوان در مقطع عمودی که از پاشنه دیوار عبور میکند به دست آورد. به این شرط که پاشنه به نحوی طراحی شده است که خط AC یک زاویهی کمتر یا مساوی با η با محور عمودی میسازد.

روش سیال معادل AB در طول خط ترزاقی و پک نمودارهای نیمه تجربی برای K h و K v برای انواع مختلف خاکهای زیر ایجاد کردهاند: خاک درشت دانه بدون مخلوط ذرات خاک نرم بسیار نفوذپذیر )شن و ماسهی تمیز( خاک درشت دانه با نفوذپذیری کم به دلیل وجود ذرات الی خاک رسوبی با سنگ ماسه الی نرم و مصالح دانهای با رس قابل مشاهده رس نرم یا خیلی نرم الیهای آلی یا رس الیدار رس سفت یا متوسط که به صورت تکهای ته نشین شده و به صورتی محافظت شده است که در طول سیلها یا بارشهای سنگین مقدار ناچیزی آب به فضاهای بین تکهها نفوذ میکند. در صورتی که این شرایط حفاظت نتواند ارضا شود رس نباید به عنوان مصالح پشت دیوار استفاده شود. با افزایش سختی رس خطر نفوذ آب برای دیوار به سرعت افزایش پیدا میکند. -1-2 -3-4 -5

دیوارهای حائل با شیب خاک پشت آن در فاصله محدود

فشار خاک بر روی دیوارهای حائل با شیب خاک پشت آن در فاصله محدود ترزاقی پک و مصری 1996

پایداری دیوار حائل لغزش در طول پایه واژگونی حول پنجه دیوار در صورتی که الیهی خاک ضعیف در زیر پی به عمق 1.5 برابر عرض پی قرار داشته باشد امکان ایجاد نشست اضافی وجود گسیختگی بستر تکیهگاه دارد. پایداری دیوار حائل: گسیختگی عمیق برشی در صورت وجود یک الیه خاک ضعیف در عمق حدود 1.5 برابر عرض پی در زیر پی رخ میدهد. سطح گسیختگی را میتوان به شکل استوانهای فرض کرد و سطح شکست بحرانی برای لغزش را از راه تحلیل به دست آورد.

زاویه با محور افق خاک ضعیف برای خاک پشت دیوار با شیب کمتر از 10 درجه میتوان فرض کرد که سطح لغزش بحرانی از پاشنه دیوار حائل عبور میکند. کنترل در برابر واژگونی

دیوار باید در برابر واژگونی حول پنجه ایمن باشد. لنگر مقاوم لنگر واژگونی در صورتی که نیروهای باد و لرزهای در نظر گرفته شوند = 1.5 FOS خواهد بود مکان نیروی به دست آمده از پنجه را میتوان به صورت زیر به دست آورد: در طراحی دیوار حائل طرهای ترجیح بر این است که مرکز بدنه درست در باالی مکان نیروی به دست آمده در پایه باشد )مؤلفه عکسالعمل خاک(. کنترل در برابر لغزش در صورتی که نیروهای باد و لرزهای در نظر گرفته شوند = 1.5 FOS خواهد بود در بسیاری از موارد فشار غیرفعال خاک در محاسبه FOS در برابر لغزش در نظر گرفته نمیشود. اصطکاک پایه و چسبندگی را میتوان با فرضیات زیر به دست آورد:

گزینههایی برای بهبود FOS در برابر لغزش استفاده از مهاربند در بدنه برای انتقال بخشی از نیروی لغزشی به آن استفاده از کلید پایه برای افزایش مقاومت غیرفعال در برابر لغزش افزایش عرض دال پی )ترجیحا در طرف پاشنه ) کنترل گسیختگی ظرفیت تکیهگاهی

خروج از مرکزیت: برای B/6 e > تعیین کنیم. q min منفی میشود یعنی نیروی کششی ایجاد میشود این حالت مطلوب نیست و باید دوباره اندازهها را ظرفیت تکیهگاهی خاک را میتوان با استفاده از معادلهی کلی ظرفیت تکیهگاهی زیر به دست آورد: در طول تحلیل باید نکات زیر را در نظر بگیریم: خروج از مرکزیت بار در روی پی را میتوان با استفاده از روش مساحت مفید در نظر گرفت. ظرفیت تکیهگاهی با فرض عرض پی B به صورت زیر محاسبه کرد: زاویهی نیرو باید به صورت زیر در نظر گرفته شود: فاکتور اطمینان در برابر ظرفیت تکیهگاهی: 2 برای خاک دانهای و 3 برای خاکهای چسبنده. درزهای دیوار درزهای اجرایی: درزهای عمودی یا افقی که در محل دو بتن متوالی قرار گرفتهاند. برای افزایش مقاومت برشی در درزها از کلیدهایی که در شکل نشان داده شده است استفاده میشود.

سطح سخت شده کلیدها درز انقباض: درزهای عمودی هستند که در دیوار قرار گرفتهاند )از باالی دال پی تا باالی دیوار( و به بتن اجازه تغییر بدون آسیب قابل مالحظه را میدهد. شکاف ممکن است بین 6 تا 8 میلی متر عرض 12 تا 16 میلی متر عمق و در فاصله 8 الی 12 متری باشد. پشت دیوار پیشانی دیوار درز انقباض درز انبساط: این درزهای عمودی در دیوارهای حائل بزرگ برای آزادی انبساط بتن به دلیل تغییرات دما ایجاد شده و معموال از باال به پایین دیوار گسترش پیدا میکنند. این درزها را میتوان با پرکنندههای قابل انعطاف درز پر کرد. فوالد تقویتی افقی با عبور از بدنه در تمام درزها به صورت پیوسته اجرا میشود پشت دیوار پیشانی دیوار درز انبساط

زهکشی دیوار جمع شدن آب باران در خاک پشت دیوار به اشباع شدن آن و در نتیجه افزایش قابل مالحظه فشار اعمالی از طرف خاک به دیوار حائل میشود. این موضوع در نهایت به شرایط ناپایدار منجر میشود. دو گزینه برای محافظت در برابر این پدیده عبارتاند از: - تعبیه سوراخهای رطوبت در پشت دیوار - سیستم زهکشی لوله سوراخ دار با فیلتر مصالح فیلتر لوله سوراخدار مصالح فیلتر سوراخ رطوبت سوراخهای رطوبت: حداقل قطر این سوراخها باید 10 سانتیمتر باشد و بسته به مصالح پشت دیوار باید اندازههای مناسبی داشته باشند. مصالح ژئوتکستایل یا یک الیه نازک از دیگر فیلترها را میتوان در پشت دیوار برای جلوگیری از ورود مصالح پشت دیوار به داخل سوراخها و بسته شدن آن به کار برد. زهکشهای عمودی سوراخهای رطوبت زهکش باال برای خاکهای رسی

گاتر ترکیبی از زهکش مایل و افقی برای خاکهای چسبنده زهکشهای مایل الیه باالیی با نفوذپذیری کم لولههای سوراخدار: این لولهها به صورت افقی در پشت دیوار از پایین بدنه قرار میگیرند. مصالح فیلتر دور لوله باید ضوابط زیر را ارضا کند: - خاکی که باید محافظت شود نباید در فیلتر شسته شود: - فشار هیدرولیک اضافی به دلیل نفوذپذیری کم فیلتر در خاک ایجاد نشود: نشستهای دیوار نشست خاک زیر دیوار - نشست آنی خاک دانهای - نشست تحکیمی خاک چسبنده نشست تفاضلی - هنگامی که افزایش قابل توجهی در خاک پشت دیوار داشته باشیم نشست پاشنه بیشتر خواهد شد. - نشستهای پنجه توسط فشار جانبی زمین ایجاد میشود. برای کمینه کردن نشستهای پنجه زمین میتواند با استفاده از شمعهای ماسهای ستونهای سنگی دوغاب ریزی یا شمعهای سازهای مقاومسازی شود. - نشستهای تفاضلی در طول دیوار ممکن ایجاد ترک در دیوار کند. این ترکها را میتوان در طول ساخت هم مشاهده کرد و اقدامات پیشگیرانه مناسب مانند تراکم خاک زیر آن انجام داد.

بدنه طراحی دیوار حائل طرهای ممکن است در پیشانی بدنههای کلفت گذاشته شود. T و S معموال ضروری نیستند. پاشنه یک دیوار حائل سازهای است که برای مقاومت در برابر فشار جانبی خاک طراحی میشود. فشار مثبت در روی دیوار حائل از صفر در باالی دیوار حائل تا بیشترین سطح در پایین دیوار حائل افزایش پیدا میکند. برای کاربردی بودن دیوارهای حائل باید به نحو مناسب مسلح شده باشند. صفحه گسترده طراحی دیوار حائل مهندسی عمران میتواند برای طراحی یک دیوار حائل با یک فرآیند آسان مفید باشد. صفحه گسترده شامل تبهایی برای پایداری ممان و برش مسلح سازی و... است. یک صفحه گسترده طراحی دیوار حائل شامل یک واسط کاربری ساده و گزینههای مختلف است که میتواند فرآیند طراحی دیوار حائل را تا حد زیادی ساده کند. مترجم: علی اکبر خلیلی منبع: http://www.quantity-takeoff.com/civil-engineering-retaining-wall-designspreadsheet.htm http://www.quantity-takeoff.com/design-and-analysis-of-retaining-wall.htm