5.Keskmise tervausega liiv 25 120 0,006 40
dreenkiht
6.Mulde pealmine kiht: 25 49 0,012 35
kerge saviliiv
7.Looduslik pinnas mulde all: 32 0,010 13
tolmne saviliiv
Katendi ja mulde konstruktsiooni kihtide
tugevusarvutamine elastsele läbipaindele
Asafaltbetoonide E-moodulid on võetud 10 0 C juures
Katendi arvutamine elastsele vajumile (Evaj)
Evaj = a * log (Q) + b
Evaj=67,7*log1200+61,3=270MPa
Kuna Emin=160MPa
6. Muldepinnas (tolmliiv) 20 66 0.012 35 7. Looduslik pinnas (raske 27 0,008 11 tolmune saviliiv) 11 8.2 Elastsele läbivajumisele · Asfaltbetoonide E-moodulid on võetud 100C juures; · Katendi arvutamine elastsele vajumile ( Evaj ) ; Evaj = [ a log( Q ) + b] K tt a ja b (vt. T13.1) · Evaj = [67,6*log(1000) + 61,3] * 0,94 = 248 MPa · Kuna Emin =180 Mpa Evaj =248MPa, siis edasised arvutused on tehtud Evaj järgi. · Eüld arvutan nomogrammi abil. Järgnevas tabelis on vajalikud andmed nomogrammi (vt. L4.2) kasutamiseks ( E1 , h, ja h/d) ja arvutused Eüld leidmiseks: E1 h h/d E2/ E1 a* E1= Eüld
qy pinnase roome piir. 25. Summeerimismeetod. Seletage lahti nurgapunktide meetod ja selle kasutuskohad. Summeerimismeetod - Idee jaotada vundamendi talla alla jääv pinnas piisavalt õhukesteks kihtideks, arvutada neis kihtides pinged, pingete kaudu leida iga kihipaksuse vähenemine ning kihtide deformatsioonide summeerimise teel arvutada vundamendi vajum. Enamasti arvutatakse pinged Boussinesq' järgi ja piirdutakse ainult vertikaalsete normaalpingete mõju arvestamisega vajumile. On inseneripraktikas enamkasutatav. Tavalise summeerimismeetodi puhul arvut pinged pinnases talla keskpunkti all. Vajumi arvutus toimub: 1-tegelikud erinevate omadustega pinnasekihid jaotatakse elementaarkihtideks, mille paksus h peaks vajaliku summeerimistäpsuse saavutamiseks olema talla laiuse sügavuseni 0,2-0,3B, sügavuse juures B kuni 3B - 0,4-0,6 B ja sügavamate kihtide korral B. 2-arvut elementaarkihtide eralduspindadel vundamendi koormusest
Kui 50% konsolidatsioonist on toimunud ja pinnaseproove ja seepärast otstarbekas kasutada laboratoorseid teime. Erandi E , konsolidatsiooniaste 0,5, on vajum seega s0+sk/2. Graafikult saab leida nüüd moodustavad saviliivad, millest rikkumata struktuuriga proovide võtmine sellisele vajumile vastava aja t50. Konsolidatsiooniastmele 0,5 vastab ajategur puuraugust ei õnnestu. Kui sellise pinnase deformatsioon on oluline ehituse kus v on Poisson'i tegur. Kuna horisontaalsuunalised deformatsioonid on N50=0,485. N avaldusest saab leida konsolidatsioonimooduli. vajumi suurusele, tuleb kasutada välikatseid. Vähem vastutusrikkamal juhul takistatud, siis x=y=0. Telgsümmetria tttu x=y. Esimesest seosest saame Taylori meetod
205. Milliseid materjale on soovitav kasutada dreenkihi materjalina (4) Fraktsioneeritud killustikku, kruuskillustikku, kruusa, liiva. 206. Mis on elastne katend Katend, mille kihtide tõmbetugevus puudub või on väga väike ja mis arvutatakse peamiselt elastsetele deformatsioonidele ja nihkepingetele ning seotud kihid ka tõmbepingetele. 207. Millise kolme tugevuskriteeriumi järgi tuleb arvutada elastne katend 1) kogu katend lubatavale elastsele vajumile; 2) katendi nõrgalt sidusad kihid ja muldkeha ning aluspinnas nihkekindlusele; 3) monoliitsed kihid paindetõmbele; 208. Millistel juhtudel tuleb armeerida betoonkatet (3) 1) kui ennustuslik koormussagedus on üle 5000 normtelje ööpäevas; 2) kui ivipuistest mulde kõrgus on üle 2m või üle 3m muudest pinnastest muldel; 3) kui eeldatakse mulde ebaühtlast vajumist; 209. Kergkatete tüübid (vähemalt 5)
suureneb vajum 2 korda. Algvajumi leidmiseks võetakse logaritmilise graafiku algosast mingile ajale t1 vastav vajum s1 ja seejärel ajale 4t1 vastav vajum s2. Vajumite vahe s = s2 s1 on eelöeldu põhjal võrdne vajumite vahega nullist kuni t1-ni. Seega algvajum s0 = s1 s. Koguvajum konsolidatsioonist on seega sk = s100 s0. Kui 50% konsolidatsioonist on toimunud ja konsolidatsiooniaste 0,5, on vajum seega s0 + sk/2. Graafikult saab leida nüüd sellisele vajumile vastava aja t50. Konsolidatsiooniastmele 0,5 vastab ajategur N50 = 0,485. N avaldusest saab leida konsolidatsioonimooduli 43 4 h 2 N50 2 Cv = = 0,197 h (4.27)