11.1.3. Методы расчета осадок и сроков консолидации оснований
А. НЕДРЕНИРОВАННОЕ ОСНОВАНИЕ
Стабилизировавшаяся осадка слоя водонасыщенного сильносжимаемого грунта, пригруженного фильтрующим слоем, определяется по формуле


где р — среднее давление на грунт от временной пригрузки, МПа; Н — толщина слоя сильносжимаемого грунта, м; E — модуль деформации грунта естественного сложения, МПа.
Осадка st недренированного слоя сильносжимаемого грунта, пригруженного фильтрующей насыпью, в заданный момент времени вычисляется по выражению

где Qv — степень консолидации сильносжимаемого грунта, определяемая по графику Qv = f(Tv) (рис. 11.2).

Фактор времени Tv определяется из формулы

где cv — коэффициент консолидации грунта при вертикальном фильтрационном потоке, м2/год, определяемый по методу Тейлора; t — продолжительность приложения нагрузки р; h — длина пути фильтрации: при двустороннем дренаже равная половине толщины сильносжимаемого слоя грунта (h = H/2); при одностороннем– толщине слоя этого грунта (h = H).
В случае неоднородной толщи сильносжимаемого грунта в расчетах допускается использовать средневзвешенное значение коэффициентов консолидации.
Время, необходимое для консолидации слоя сильносжимаемого грунта t до заданной степени консолидации Qv при загрузке его фильтрующим слоем, определяется по формуле (11.3). При этом считается, что загрузка фильтрующим слоем происходит мгновенно.
Пример 11.1. Определить при заданной степени консолидации Qv = 0,8 время консолидации t однородного недренированного основания при односторонней фильтрации (сильносжимаемый грунт подстилается водоупором). Толщина сильносжимаемого слоя H = 2h = 6 м, cv = 4 м2/год.
Решение. При Qv = 0,8 согласно графику (см. рис. 11.2) Tv = 0,57. Из формулы (11.3) следует:
t = 0,57 · 62/4 = 5,13 года.
Пример 11.2. Определить время консолидации недренированного основания при тех же условиях, что и в примере 11.1, но при наличии подстилающего дренирующего слоя.
Решение. При подстилающем дренирующем слое длина пути фильтрации составит h = 3 м, тогда
t = 0,57 · 32/4 = 1,28 года.
Пример 11.3. Определить осадку слоя заторфованного грунта толщиной H = h = 4 м и степень его консолидации через 6 мес. при фильтрующей пригрузке р = 0,1 МПа. Заторфованный грунт подстилается водоупором и имеет следующие характеристики: E = 2 МПа; сv = 3 м2/год.
Решение. Полная стабилизация осадки по формуле (11.1) составит:
м.
По формуле (11.3) получаем:
Tv = 3 · 0,5/42 = 1,5/16 = 0,09.
По рис. 11.2 Тv = 0,09 соответствует степени консолидации Qv = 0,35.
Осадка через 6 мес. составит:
st = Qvs = 0,35 · 19 = 6,7 см.
Б. ДРЕНИРОВАННОЕ ОСНОВАНИЕ
Для расчетов принимается круговая форма влияния дрены, диаметр которой определяется по формулам:
– при расположении дрен по квадратной сетке

– при расположении дрен по треугольной сетке

где d — расстояние между осями дрен (рис. 11.3).
Принимается, что поверхность цилиндра диаметром de водонепроницаема, а материал дрены является идеально проницаемым.


Для вертикальных дрен, полностью прорезающих слои водонасыщенного сильносжимаемого грунта, при наличии дренирующих слоев на концах дрен степень консолидации Qr.v определяется с учетом фильтрации воды в радиальном и вертикальном направлениях по формуле

где Qv — степень консолидации при фильтрации поровой воды в вертикальном направлении, определяемая по рис, 11.2; Qr — то же, в радиальном.
Степень консолидации

где Тr — фактор времени при фильтрации только в радиальном направлении; F(v) — параметр, зависящий от отношения диаметра зоны влияния дрены к ее диаметру.
Величина Тr находится по уравнению

где сr — коэффициент консолидации при фильтрации норовой воды в радиальном направлении, м2/год; t — период времени от начала приложения нагрузки, год; de — диаметр зоны влияния дрены, м.
Значение F(v) определяется по формуле


где v = de/dω — отношение диаметра зоны влияния к диаметру дрены.
ТАБЛИЦА 11.10. ФАКТОР ВРЕМЕНИ Tr ПРИ МГНОВЕННОМ НАГРУЖЕНИИ ОСНОВАНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ДРЕНАМИ
Qr | Tr при v | |||||
3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0,1 | 0,007 | 0,012 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,033 |
0,2 | 0,014 | 0,026 | 0,040 | 0,055 | 0,063 | 0,069 |
0,3 | 0,023 | 0,042 | 0,070 | 0,088 | 0,101 | 0,110 |
0,4 | 0,033 | 0,060 | 0,101 | 0,126 | 0,144 | 0,158 |
0,5 | 0,045 | 0,081 | 0,137 | 0,171 | 0,195 | 0,214 |
0,6 | 0,059 | 0,107 | 0,181 | 0,226 | 0,258 | 0,283 |
0,7 | 0,077 | 0,141 | 0,238 | 0,297 | 0,339 | 0,372 |
0,8 | 0,103 | 0,188 | 0,318 | 0,397 | 0,454 | 0,498 |
0,9 | 0,148 | 0,270 | 0,454 | 0,567 | 0,469 | 0,712 |
0,95 | 0,192 | 0,351 | 0,591 | 0,738 | 0,844 | 0,927 |
0,99 | 0,296 | 0,539 | 0,909 | 1,135 | 1,298 | 1,424 |
При использовании дрен из искусственных материалов значение F(v) принимается равным 0,025 м.
Значения степени консолидации Qr в зависимости от факторов времени Тr для разных значений v могут быть определены по табл. 11.10.
Пример 11.4. Определить время консолидации t основания при наличии вертикальных песчаных дрен диаметром dω = 0,4, отсутствии вертикальной фильтрации и размере зон влияния de = 2 м, полагая сr(e) = 10 м2/год и Q = 0,9. Нагрузка приложена мгновенно.
Решение. Из табл. 11.10 при v = 2/0,4 = 5 следует, что Tr = 0,27, тогда по формуле (11.8)
t = Tr = d2e/cr(e) = 0,27 · 22/10 = 0,11 года.
Пример 11.5. Определить период t для Qr.v = 0,9 при вертикальном и радиальном дренировании (v = 5), полагая h = 2,5 м; de = 2 м; сv(2h) = 2 м2/год и сr(e) = 5 м2/год. Нагрузка приложена мгновенно.
Решение. Расчет производим путем интерполяции. Задаваясь несколькими значениями t, получаем для них значения Tv и Тr, с помощью которых по рис. 11.2 и интерполяцией по табл. 11.10 находим соответствующие значения Qv и Qr, после чего подсчитываем Qr.v по формуле (11.6).
t, год | Tv | Tr | Qv | Qr | Qr.v |
0,15 | 0,048 | 0,188 | 0,242 | 0,800 | 0,848 |
0,20 | 0,064 | 0,250 | 0,290 | 0,880 | 0,915 |
Интерполируя, находим:
= 0,189 года ≈ 2,3 мес.
Проектирование фундаментов на предварительно уплотненном основании производится на основе обычного комплекса изысканий, проводимых после предпостроечного уплотнения.