Nghiên cứu ứng dụng giải pháp thi công hố móng sâu bằng cừ Larsen trong xây dựng công trình thủy công bằng phương pháp đào đất lộ thiên

MỤC LỤC

HO MONG SÂU, NHỮNG ĐẶC DIEM VÀ NGUYÊN TAC THIẾT KE

Khái niệm về hố móng sâu và những hố móng sâu thường gặp trong thi công

Dưới tác dụng của lực trong trường (trong lượng bin. thân của gidng ) công tình s hạ su vio đắt. có thể dùng phương pháp xói thuỷ lực, làm lớp vữa sét quanh mặt ngoài giếng và đất, sơ lên mặt ngoài lớp sơn chống ma sắt v.v. Sau kh giếng đã ha đến độ sâu thiết kế sẽ bị tỉ công bịt đây và làm các kết. cấu bên trong từ dưới lên trên: Cột, sn, móng thiết bị, bunke v.v. Giếng chim hoi ép: Trên mặt đất làm một hộp kín với nắp là sản giếng và đấy dưới nằm sát phần đào của chân giếng. Trong đó có lắp ông lên xuống và thiết bị điều chỉnh áp suất không khí: bin cạnh có tram khí nên và máy bơm. Bit đảo được trong giếng sẽ đưa lên mặt đất qua ống lên xuống và máy bơm. Dit dio được trong. giếng sẽ đơa lên mặt đắt qua ống lên xuống và thiết bị điều chỉnh áp suất không khỉ. Trong không gian công tác của giếng chìm hơi ép được bơm khí nén tới áp. lực bằng áp lực thủy inh và nhờ vậy mã công tác dio đt sẽ khô rio, Cùng với hộp kin di sâu vào dit ta thí công tiếp phần kết cấu nằm phía trên hộp kin nói trên Phương pháp giếng chim hơi ép thường ding trong dit yêu có mục nước ngằm cao,. đồng chảy mạnh, ở những nơi ngập nước, tức là trong những trường hợp việc thoát. Kếc cấu chin giữ hồ móng sâu có thé phân lại theo. Luận van thục sĩ = 12 Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy. FTA) piohs — [Biothing ding. Cục mboi dt thưa trật mặt ximăng lưới thép 53, Coe đặt diy (sọc nha, cọc đúc sẵn). Coe bai ng chân đi 5. Coe nhồi kiêu liên vòm. 6, Coe tường hợp chất, cách lâm ngược nhả ngắm. Chân giữ bàng định dit. Chin giữ bằng ải cốt gia cường wimg iên tục trong dit. 2 Coe, tường trộn ximăng đất đười ting sâu. 3, Coe rộn ximăng dưới ng sâu, thêm cọc nhỗi -% Giữa cọc đặt đây thêm cọc phun imăng cao áp 5, Giữa cọc đặt đây them cọc bơm vữa hos chất Kết. L7 Tường vòm cuốn khép kin. FI Riga ty đúng sọc công sòn, tường) 3: Thanh neo Vào ng đất. Các ký hi khác cũng ý nghĩa như trong phương trình (2.12). thống được dùng dé hội tụ theo xu hướng tới giá trị Qua trình lắp đặt c. Fan hige chính. Trong bài toán dn định mái dốc khi có một lớp đã hay đất cứng không chế một. phần hay toàn bộ hình dang của mặt trượt thì đùng phương pháp phân tích nêm là. Ludn vẫn thực sĩ ~48- Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy. thích hợp, Phần mái đốc ở trên mặt trượt dược chia thành các nêm hợp lý bằng. Sau đó, đánh giá các lực tác dụng lên mỗi nêm bắt đầu từ đỉnh mái. đốc bằng phương pháp giải tích hay đồ giải. Số nêm hình tam giác hay hình bốn cạnh là bắt kỳ nhưng không nên lớn hơn 5. Độ chỉnh xác của an toàn phụ thuộc một phần vào độ tín cậy của số liệu và vào giả thiết về hướng của các lực tương tác giữa các mảnh. Hình 2.11: Hậu chỉnh hệ số an toàn cho trượt không theo cung trdn. Các lực tie dụng lên nêm gồm có:. Trọng lượng dit W=yxdiên tích mat đất. “Tổng phản lực do ma sắt dọc AB: Rs. tự rung bình x chiều dit AB= id. Lực pháp tuyển thực tc dụng lên AB: N's. Cọc lực tương tic giữa cỏc mảnh Ey và Ey nghiờng với phỏp tuyển giao diện cỏc gúc tương ứng 6, và ử;. Giải các lực pháp tuyển với mái đốc:. Ludn vẫn thực sĩ -49- Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy. Giải ác lực đọc theo mái dốc:. Vi thé lực giữa các mảnh thấp hơn có thể đánh gid xắp xỉ như nhau:. "Nếu lần lượt giải quyết các nêm từ đỉnh mái dốc, các lực tương tác giữa các mảnh sẽ chuyển xuống nêm cuối cùng. Ở đây, giá trị dư của Ey biểu thị lục ngoài cân bằng có thể giải quyết bằng một trong hai cách sau:. a) Nếu mặt trượt cổ.

Các phai sỗ cũng có thể ngàm mộng với nhau (hình 3.3e). các đường rãnh được cất trong xưởng. Các xương sống kim loại được đóng vào. từ với nhau sau khi chúng được đồng. trong các rãnh của các cit nằm kể để chúng gi. Cir bêtông đúc sẵn thì nặng va được thiết kế với cót thép dé chịu đựng các ứng. xuất lâu sẽ phải chịu sau khi xây dựng và cũng chịu ứng suất trong khi thi công. Hình 3.3e cho thay mặt cắt ngang và đứng của eit bêtông đúc sẵn. a) Ngôn tay cái và ngôn tay; b) Quả bing và hóc. Cúc tinh chat của cúc loại cừ thép (Cong t thép Mỹ chế tao). Ludn vấn Thạc st Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy : Clive. Kích thước, mm. Một sb loại cir tép của Nga. Bang 3.2 là một số loại cừ thép của Nga cùng một số tinh chit của chúng. ải trọng tác dụng lên kết cầu chắn gi. Tai trọng tác động vào kết cầu thông thường có thé chia làm 3 loại. 1) Tải trọng vĩnh cửu (tải trọng tình): là tải trọng mà trong thời gian sử dụng. kết cầu không biển đổi trị số, hoặc biễn đổi của chúng so với trị số bình quân có thể. bỏ qua Không tinh, Vi dụ như trọng lượng bản thân kết cấu, áp lục của đắt v. 2) Tải trong khả biến (tải trọng động): là tải trọng mà trong thời gian sử dụng. kết cấu có biến đổi tị số mà số biến đôi của chúng so với tr số bình quân không thể bo qua được. Vi dụ ải trọng động mặt sản, ôtô, cằn trục hoặc ải trong xếp đồng. vật liệu viv.. 3) Tải trong ngẫu nhiên: là tải wong mi trong thổi gian xây dựng và sử dụng kết cấu không nhất định xuất hiện, nhưng hễ có xuất hiện thi trị số rắt lớn và thời. Néu tường chấn dưới tác động của áp lực đất lấp mà lưng dich chuyển theo chiều đất lặp, khi đồ áp lực đắt tác động vào tường sẽ từ áp lực đất tĩnh mà giảm din di khi thé đất ở sau tưởng dat đến giới hạn cân bằng, đồng thời xuất hiện mặt trượt liên tục làm cho thể đất trượt xuống, khi đó áp lực đất giảm đến tỉ số nhỏ nhất, gọi là áp lực đắt chủ động, biểu thi.

Hình L : Các sơ đồ về di kiện đị chất quyết định độ sâu đặt mắng công trình
Hình L : Các sơ đồ về di kiện đị chất quyết định độ sâu đặt mắng công trình

Hệ số áp lực đất chủ động, máng]

Nguyên lý áp lực đắt Coulomb: giả định trờng chin là cứng, đất lắp phia sau tường là đất cát đồng đỀu, khi lưng tưởng dịch chuyển tách xa thể dit hoặc đây về phía thể đất, thể đất phía sau tường sẽ đạt đến trạng thái cân bằng giới hạn, mặt trượt của né thông qua bai tổ mặt phẳng ở chân tường B (hinh 3.14), một là mặt AB men theo lưng tường, mặt nữa là mặt BC hình thành ở trong thể đắt. Để tính độ dai của nêm đất trượt (cũng côn gọi là phá hủy, tức là độ di AC), cần phải tỡm được gúc nghiờng ứ của mặt trượt nguy hiểm nhất BC, Nếu mặt T. BC là mit nằm ngang, tức là B = 0, căn cứ vào điều kiện của công thức tính của œ. Tĩnh áp lực dit bị động. Nếu dưới tác động của ngoại lực mà tường chin đt bị đây về phía đất lắp, th thể đất phía sau tường đạt đến rạng thi cân bằng giới hạ, giả định mặt vượt là. thông qua hai mặt phẳng AB và BC ở chân trồng, như thể hiện trong hình 3.16. là thể dat trượt ABC bị đẩy trồi lên trên nên phương chiều của lực cản ma sát T; và. ‘Ty trên mặt trượt AB và AC ngược với áp lực đắt chủ động, sẽ di xuống. Ludn vấn Thạc st -T76- Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy. side lực cân bằng tĩnh của thể đắt trượt ABC có được, thể hiện trong hình 316, tir. định luật sin ta có. "ương ty, tị Q sẽ biển đối theo góc nghiễng a của mặt trước BC, nhưng tr áp lực đất bị động phải là nhỏ nhất trong các phản lực Q. Đó là vì khi tường chắn bị. day về phía đắt đắp, trị lực chống đối Q trên mặt trượt nguy hiểm nhất định là nhỏ. khi tinh Quin, cũng tương tự như khi tinh áp lực đắt chủ động, có thé lấy:. Tit đó có thé din ra công thức inh áp lực dit bj động Coulomb E,. Trong đỏ: K, la hệ số áp lực đất bị động, tr số của nó Ini khác với thuyết Rankine, ov thể. Ludn vấn Thạc st -T1- Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy. Chiều tỏc đụng của E, làm thinh gốc ử với phỏp tuyển lưng trồng. Tải trong tập trang gay ra tải trong tập trung gây ra ở trồng cứng 4) Ap lực đất hướng ngang do Q gây ra. Ahi je b) Ap lực đất hướng ngang.

Hình 3.11 Tính áp lực đắt chủ động của đất gdm nhu lớp
Hình 3.11 Tính áp lực đắt chủ động của đất gdm nhu lớp