மணி

இந்தச் செய்தியை உங்களுக்கு முன்பே படித்தவர்களும் இருக்கிறார்கள்.
புதிய கட்டுரைகளைப் பெற குழுசேரவும்.
மின்னஞ்சல்
பெயர்
குடும்பப்பெயர்
பெல் எப்படி படிக்க விரும்புகிறீர்கள்?
ஸ்பேம் இல்லை

இயற்கை அடித்தளங்களில் ஆழமற்ற அடித்தளங்கள் இவை 5-6 மீ ஆழத்திற்கு மேல் திறந்த குழிகளில் கட்டப்பட்ட அடித்தளங்கள். அடித்தளத்திற்கான அடிப்படை தேவைகள்- அவற்றின் போதுமான வலிமை, ஆயுள், உறைபனி எதிர்ப்பு, நிலத்தடி நீரின் ஆக்கிரமிப்பு விளைவுகளுக்கு எதிர்ப்பு.

அடித்தளம் அத்தகைய பரிமாணங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும், அடித்தளத்தின் அடிப்பகுதியில் சராசரி அழுத்தம் அடித்தள மண்ணின் கணக்கிடப்பட்ட எதிர்ப்பை விட அதிகமாக இல்லை.

கூடுதலாக, ஒரு கட்டமைப்பின் தனிப்பட்ட அடித்தளங்களுக்கு இடையிலான முழுமையான தீர்வு மற்றும் தீர்வு வேறுபாடுகளின் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் வடிவமைப்பு தரநிலைகளால் நிறுவப்பட்ட வரம்பு மதிப்புகளை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது.

ஆழமற்ற அடித்தளங்களின் வகைப்பாடு

தனித்தனி கண்ணாடி வகை அடித்தளங்களில் நெடுவரிசைகளுக்கான அடித்தளங்கள் அடங்கும். பொதுவாக, இத்தகைய அடித்தளங்கள் தொழில்துறை கட்டிடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தரையில் அதிக சுமைகள் இல்லாமல், போதுமான வலுவான மற்றும் குறைந்த சுருக்கக்கூடிய மண்ணுடன், அதே போல் கட்டிடத்தின் மேல்-தரையில் ஒரு நெகிழ்வான செயல்பாட்டுத் திட்டத்துடன், நெடுவரிசைகள் மற்றும் குறுக்குவெட்டுகள் அல்லது நெடுவரிசைகள் மற்றும் டிரஸ்கள் கீல் செய்யப்பட்டிருக்கும் போது.

ஒரு நெடுவரிசையில் அடித்தளத்தை இணைக்க பல்வேறு வழிகள் உள்ளன:

அ) உட்பொதித்தல் (?சிறிய, குளிர்?)

1 - ஃபைன் அக்ரிகேட் கான்கிரீட் அடித்தளத்தின் கான்கிரீட் வகுப்பை விட குறைவாக இல்லை (B20 ஐ விட குறைவாக இல்லை).

2 - கண்ணாடி

b) பெரிய நெடுவரிசைகள் ஒரு கண்ணாடி இல்லாமல் நிறுவப்பட்டுள்ளன

திடமான கூட்டு - வெல்டிங் மற்றும் கூட்டு கான்கிரீட் மூலம் சீல்

பொதுவாக, தனிப்பட்ட நெடுவரிசை அடித்தளங்கள் ரேண்ட் பீம்களுடன் (அல்லது அடித்தளக் கற்றைகள்) இணைந்து செய்யப்படுகின்றன.

ஒரு செங்கல் சுவருக்கு நெடுவரிசை கண்ணாடி இல்லாத அடித்தளங்கள்

அவர்கள் தனியார் தனிப்பட்ட கட்டுமானத்திற்காக நல்ல மண் நிலைமைகளுடன் ஒரு மாடி கட்டிடங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள்.

துண்டு அடித்தளங்கள்

கீழ் செங்கல் சுவர்கள்சில நேரங்களில் தொடர்ந்து பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

அவை சுவர்களில் இருந்து தரையில் சீரான சுமைகளுக்கும், தரை நிலைகளில் சுவருடன் நிலையான சுமைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. (எல்/பி≥10).

முட்டையிடும் ஆழத்தின் பரிமாணங்களை மாற்றுவது வரையறுக்கப்பட்ட நீளத்தின் தனிப்பட்ட பிரிவுகளில் மட்டுமே சாத்தியமாகும். வெவ்வேறு அளவுகளின் பகுதிகள் வண்டல் சீம்களால் பிரிக்கப்படுகின்றன. அவை குறிப்பிடத்தக்க சுமைகள் மற்றும் மிகவும் பலவீனமான மண்ணின் கீழ் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை கட்டமைப்பின் விறைப்புத்தன்மையை கணிசமாக மாற்றாது, அவை நீளமான திசையில் (சுவர்கள் அதிக விறைப்புத்தன்மையுடன்) வளைவதில் கிட்டத்தட்ட வேலை செய்யாது.

நெடுவரிசை இடைவெளி 6 மீட்டருக்கு மேல் இல்லாதபோது மற்றும் பலவீனமான மண்ணின் முன்னிலையில் நெடுவரிசைகளுக்கான இணையான துண்டு அடித்தளங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இத்தகைய அடித்தளங்கள் தனிப்பட்ட நெடுவரிசைகளின் சீரற்ற தீர்வைக் குறைக்கின்றன.

விரிவுரை 7 - 05/10/12

நெடுவரிசைகளுக்கான குறுக்கு துண்டு அடித்தளங்கள்

அவை சிறிய நெடுவரிசை இடைவெளி, அதிக சுமைகள் மற்றும் பலவீனமான மண்ணுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. குறுக்கு நாடாக்கள் ஒரு வரிசையில் உள்ள தனிப்பட்ட நெடுவரிசைகளின் குடியேற்றங்களை மட்டுமல்லாமல், ஒட்டுமொத்த கட்டிடத்தையும் சமன் செய்ய உங்களை அனுமதிக்கின்றன.

உறுதியான அடித்தளங்கள்

நெடுவரிசைகளின் கீழ் மற்றும் செங்கல் சுவர்களின் கீழ் ஒரு திடமான ஸ்லாப் வடிவத்தில் அடித்தளங்கள் முழு கட்டமைப்பின் கீழ் அல்லது அதன் ஒரு பகுதியின் கீழ் நெடுவரிசைகள் மற்றும் சுவர்களின் கட்டத்தின் கீழ் வலுவூட்டப்பட்ட கான்கிரீட் அடுக்குகளின் வடிவத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய அடித்தளங்கள் இரண்டு பரஸ்பர செங்குத்து திசைகளில் வளைந்து, ஒரு சிறிய சீரான தீர்வைக் கொண்டுள்ளன, அவை மேற்பரப்பு நீரால் நனைக்கப்படுவதற்கு பயப்படுவதில்லை, மேலும் அவை கட்டிடத்தின் அடித்தள பகுதிகளையும் பாதுகாக்கின்றன. அத்தகைய அடித்தளங்களின் பரிமாணங்கள் திட்டத்தில் உள்ள கட்டமைப்பின் பரிமாணங்களால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.

எந்தவொரு கட்டமைப்பின் வலிமையும் ஸ்திரத்தன்மையும், முதலில், அடித்தளத்தின் வலிமை மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையால் உறுதி செய்யப்படுகிறது, இது நம்பகமான அடித்தளத்தில் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

அடிப்படைஇயற்கையான மண் அடுக்குகளின் தடிமன் நேரடியாக சுமைகளைத் தாங்கி, கட்டப்பட்ட கட்டமைப்பின் அடித்தளத்துடன் தொடர்பு கொள்கிறது.

அடிப்படைகள் அழைக்கப்படுகின்றன இயற்கை, அடித்தளத்தின் அடிப்பகுதியில் உள்ள மண் அவற்றின் இயற்கையான நிலையில் இருந்தால். போதுமான மண் வலிமை இல்லாத நிலையில், அவற்றை செயற்கையாக வலுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. அத்தகைய மைதானங்கள் அழைக்கப்படுகின்றன செயற்கை. இயற்கை அடிப்படை

மேல் பகுதியை உருவாக்கும் பல்வேறு வகையான மண்ணுக்கு சேவை செய்யலாம் பூமியின் மேலோடு. இயற்கை அடித்தளமாகப் பயன்படுத்தப்படும் இயற்கை மண் நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: பாறை, கரடுமுரடான, மணல் மற்றும் களிமண்.

களிமண் மண்ணின் தாங்கும் திறன் பெரும்பாலும் ஈரப்பதத்தைப் பொறுத்தது. உலர் களிமண் தாங்கும் திறன் மிகவும் அதிகமாக உள்ளது மற்றும் அத்தகைய மண் ஈரப்பதத்துடன் ஒரு நல்ல அடித்தளமாக செயல்படும், அவற்றின் தாங்கும் திறன் கணிசமாக குறைகிறது.

நீரைக் கொண்டு திரவமாக்கும் போது, ​​மணல் கலந்த களிமண் மற்றும் நுண்ணிய மணல் போன்றவை திரவமாகப் பாய்ந்து அவைகள் எனப்படும். புதைமணல்.

அத்தகைய மண்ணில் கட்டிடங்களை நிர்மாணிப்பது குறிப்பிடத்தக்க சிரமங்களுடன் தொடர்புடையது.

களிமண் மண்ணும் அடங்கும் இழப்பு, இது தண்ணீரில் ஊறவைக்கும் போது குறையும் தன்மை அல்லது வீக்கத்தைக் கொண்டிருக்கும். அடித்தளமாக மண்ணைப் பயன்படுத்துவதற்கு சிறப்பு நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

பட்டியலிடப்பட்ட இனங்கள் தவிர, கரிம அசுத்தங்கள் (தாவர மண், கரி, சதுப்பு மண், முதலியன), பெர்மாஃப்ரோஸ்ட் மற்றும் மொத்த மண் கொண்ட மண்களும் உள்ளன. கரிம அசுத்தங்களைக் கொண்ட மண் இயற்கையான தளங்களாகப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை, ஏனெனில் அவை கலவையில் பன்முகத்தன்மை கொண்டவை, தளர்வானவை மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் சீரற்ற சுருக்கத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளன. மொத்த மண் கலவை மற்றும் சுருக்கத்தன்மை ஆகியவற்றில் பன்முகத்தன்மை வாய்ந்தது, மேலும் அடித்தளமாக அவற்றின் பயன்பாடு சிறப்பு நியாயப்படுத்தல் தேவைப்படுகிறது.

மேற்பரப்பு கசடு மூலம் மண்ணை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் அவற்றின் ஆழமான சுருக்கம் நொறுக்கப்பட்ட கல், வண்டல் மற்றும் சரளை ஆகியவற்றின் சுருக்கத்துடன் நியூமேடிக் டேம்பர்களுடன் சுருக்குவதன் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. 1 டன் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எடையுள்ள தட்டுகளுடன் கூடிய சுருக்கம், 3-4 மீ உயரத்தில் இருந்து கைவிடப்பட்டது, 2-2.5 மீ ஆழத்தை அடைகிறது, பெரிய பகுதிகளை கச்சிதமாக்க, கனமான உருளைகளுடன் மண் உருட்டல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மணல் மற்றும் தூசி நிறைந்த மண் சிறப்பு மற்றும் மேற்பரப்பு அதிர்வுகளைப் பயன்படுத்தி அதிர்வு மூலம் நன்கு சுருக்கப்படுகிறது, மேலும் அத்தகைய சுருக்கமானது சுருக்கத்தை விட மிக வேகமாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

மணல் அல்லது மண் குவியல்களைப் பயன்படுத்தி ஆழமான மண் சுருக்கம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. முன்னதாக, 400-500 மிமீ விட்டம் கொண்ட சரக்கு எஃகு குழாய்கள், இறுதியில் ஒரு கூர்மையான கீழ்தோன்றும் எஃகு ஷூவை அதிர்வுறும் சுத்தியலைப் பயன்படுத்தி தரையில் செருகப்படுகின்றன. குழாய்கள், தேவையான ஆழத்தில் மூழ்கி, மணல் நிரப்பப்பட்ட பின்னர் அதிர்வு மூலம் அகற்றப்படும். இந்த பிரித்தெடுத்தல் மூலம், மணல் சுருக்கப்பட்டு கிணற்றை நிரப்புகிறது.


பலவீனமான அடித்தள மண்ணின் ஒருங்கிணைப்பு (அதன் வலுவூட்டல்) சிமென்டேஷன் (சிமெண்டேஷன், சிலிக்கேட்டேஷன் மற்றும் பிடுமினைசேஷன்) பயன்படுத்தி அடையப்படுகிறது.

அறக்கட்டளை(படம் 1.1) என்பது கட்டமைப்பின் நிலத்தடி பகுதியாகும், இது இயற்கையான வண்டல் மற்றும் செயற்கை அஸ்திவாரங்களில் அமைக்கப்பட்டு, கட்டமைப்புகளிலிருந்து அடித்தளங்களுக்கு பரிமாற்றம் மற்றும் சுமைகளுக்கு சேவை செய்கிறது. அடித்தளத்தின் கட்டமைப்பு வடிவம் கட்டமைப்பிலிருந்து தரையில் அழுத்தத்தின் சீரான விநியோகத்தை அனுமதிக்கிறது.

அடித்தளத்திற்கும் கட்டமைப்பின் தரைப் பகுதிக்கும் இடையே உள்ள மேல் எல்லை, அதே போல் தனிப்பட்ட மற்றும் அடித்தளத்தின் விளிம்புகளுக்கு இடையே உள்ள எல்லைகள் என அழைக்கப்படுகிறது. அடித்தளத்தை வெட்டுதல். தரையில் தங்கியிருக்கும் அடித்தளத்தின் கீழ் விமானம் அழைக்கப்படுகிறது அடித்தளத்தின் அடிப்படை.முடிக்கப்பட்ட கட்டிடத்தின் (திட்டமிடல் குறி) அருகிலுள்ள தரை மட்டத்திலிருந்து அடித்தளத்திற்கு தூரம் அழைக்கப்படுகிறது அடித்தளத்தின் ஆழம்.

கட்டுரையின் உள்ளடக்கம்

அடித்தளம்,ஒரு கட்டமைப்பின் நிலத்தடி அல்லது நீருக்கடியில் பகுதி அதன் மண்ணின் அடித்தளத்திற்கு மாற்றுகிறது, இது கட்டமைப்பின் எடையால் உருவாக்கப்பட்ட நிலையான சுமை மற்றும் காற்று அல்லது நீர், மக்கள், உபகரணங்கள் அல்லது வாகனங்களின் இயக்கத்தால் உருவாக்கப்பட்ட கூடுதல் மாறும் சுமைகள். ஒழுங்காக வடிவமைக்கப்பட்ட அடித்தளம் அனைத்து சுமைகளையும் தரையில் மாற்றுகிறது, இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத தீர்வு மற்றும் கட்டமைப்பின் அழிவின் சாத்தியத்தை நீக்குகிறது. ஒரு விதியாக, போதுமான பெரிய பரப்பளவில் சுமைகளை விநியோகிப்பதன் மூலமும், அதிக ஆழத்தில் கிடக்கும் வலுவான பாறைகளின் நிலைக்கு மண்ணைத் தோண்டுவதன் மூலமும், பலவீனமான பாறைகளின் அடுக்கில் மூழ்கியிருக்கும் குவியல்களைப் பயன்படுத்தி வலுவான ஒரு அடுக்கு வரை அல்லது வலுப்படுத்துவதன் மூலமும் இது அடையப்படுகிறது. மென்மையான மண்ணின் மேற்பரப்பு அடுக்கு. முழு ஆதரவு பகுதியும் பாறை மண்ணால் உருவாக்கப்பட்டால், குடியேற்றம் மிகக் குறைவு. அதிக சுருக்கத்தன்மையுடன் மண்ணில் ஒரு கட்டமைப்பை அமைக்க வேண்டியிருக்கும் போது சிரமங்கள் எழுகின்றன, குறிப்பாக அது மாறினால்.

அடித்தளங்களின் முக்கிய வகைகள்: ஒரு இயற்கை அடித்தளத்தில் அடித்தளம், மிதக்கும் திட அடித்தளம் மற்றும் குவியல் அடித்தளம்இயக்கப்படும் மற்றும் வார்ப்பு-இன்-இட குவியல்களுடன். சிறப்பு நீருக்கடியில் அடித்தளங்கள் ஒரு சிறப்பு இடத்தைப் பிடித்துள்ளன.

இயற்கை அடித்தளத்தின் அடித்தளங்கள்.

இத்தகைய அடித்தளங்கள் திடமான ஸ்லாப் (வலுவூட்டப்பட்ட கான்கிரீட் அடுக்குகளால் செய்யப்பட்டவை) அல்லது குறுக்கு வடிவமாக (வலுவூட்டப்பட்ட கான்கிரீட், எஃகு மற்றும் சில நேரங்களில் மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு லட்டு வடிவத்தில்) இருக்கலாம். மண்ணுடன் அடித்தளத்தின் தொடர்பு பகுதி சுமைக்கு ஒத்திருக்க வேண்டும், மண்ணின் எதிர்பார்க்கப்படும் எதிர்ப்பை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மண்ணின் அதிகபட்ச எதிர்ப்பு (எதிர்வினை அழுத்தம்) மண் இயக்கவியலின் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் சோதனை ரீதியாக தீர்மானிக்கப்படுகிறது, மேலும் மாநில கட்டிடக் குறியீடுகள் சில புவியியல் மண்டலங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட மண் எதிர்ப்பின் அட்டவணைகளை வழங்குகின்றன. வளைவு மற்றும் வெட்டுதலை எதிர்க்கும் வகையில் அடித்தளம் சரியாக வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். உறைபனியின் போது மண்ணின் வீக்கத்தைத் தடுக்க அடித்தளத்தின் அடிப்பகுதி மண்ணின் அதிகபட்ச உறைபனி ஆழத்திற்கு கீழே இருக்க வேண்டும். பாதுகாப்பான ஆழம் ஆண்டு வெப்பநிலை மாறுபாடுகள், உள்ளூர் மண் மாறுபாடுகளின் வகை மற்றும் வரம்பு மற்றும் சாதாரண நிலத்தடி நீர் மட்டத்தைப் பொறுத்தது. கூடுதலாக, களிமண் மண்ணின் அளவு பருவகால மாற்றங்கள் சில நேரங்களில் கவனிக்கப்படுகின்றன, இது ஒரு இயற்கை அடித்தளத்தில் அமைக்கப்பட்ட அடித்தளத்தின் கீழ் அனுமதிக்கப்படக்கூடாது.

ஆர்க்டிக் போன்ற மிகவும் குளிர்ந்த பகுதிகளில், மண் ஒரு பெரிய ஆழத்திற்கு உறைகிறது மற்றும் 0.5-3 மீ தடிமன் கொண்ட மேல் அடுக்கில் மட்டுமே கரைகிறது, அத்தகைய "பெர்மாஃப்ரோஸ்ட்" நிலையில், ஒரு இயற்கை அடித்தளத்தை உருவாக்க ஒரு சிறப்பு அணுகுமுறை தேவைப்படுகிறது . பொதுவாக, கட்டமைப்பின் மேற்பகுதிக்கும் அதன் அடித்தளத்தின் அடிப்பகுதிக்கும் இடையில் வெப்ப காப்பு வழங்கப்படுகிறது, இது மண்ணின் அடிப்பகுதி உருகுவதைத் தடுக்கிறது மற்றும் மண்ணின் அடிப்பகுதி உறையும்போது வீக்கத்தைத் தடுக்கிறது.

மிதக்கும் அடித்தளம்.

அதிக அமுக்கத்தன்மை கொண்ட மண்ணின் ஆழமான அடுக்குகளில், விரிவாக்கப்பட்ட திடமான அடித்தளங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இது பிளாஸ்டிக் மண்ணில் "மிதந்து" போல் கட்டமைப்பை ஆதரிக்கிறது. ஒரு திடமான அடித்தளம் சரியாக வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தால், குடியேற்றங்கள் மற்றும் சிதைவுகள் முழு கட்டமைப்பிலும் சமமாக விநியோகிக்கப்படுகின்றன மற்றும் கட்டமைப்பின் மேல் பகுதியில் கடுமையான சிதைவுகள் ஏற்படாது.

அதன் நிறை, அனைத்து சுமைகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, இடம்பெயர்ந்த மண்ணின் (அல்லது நீர்) வெகுஜனத்திற்கு தோராயமாக சமமாக இருந்தால், ஒரு திடமான அடித்தளம் மிதக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது; பின்னர் சமநிலை அடையப்படுகிறது மற்றும் பெரிய தீர்வு ஏற்படாது. இந்த விதி ஆழத்தில் சற்றே அதிக கோரிக்கைகளை வைக்கிறது. உள் உராய்வு காரணமாக, மண் தோண்டிய மண்ணின் எடையை விட அதிக சுமைகளைத் தாங்கும், இருப்பினும் சற்று அதிக குடியேற்றத்தில் உள்ளது. நெடுவரிசைகள், அழுத்தப்பட்ட கான்கிரீட் அடுக்குகள் மற்றும் விட்டங்கள் மூலம் மண் அடித்தளத்திற்கு அனுப்பப்படும் சுமைகளை சீராக விநியோகிக்க, கான்கிரீட் அடுக்குகளுடன் தலைகீழ் வளைவுகள், விநியோக அடித்தள கட்டங்கள், விலா எலும்புகள் மற்றும் குண்டுகள் கொண்ட தலைகீழ் வளைவுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வளைவு, வெட்டு மற்றும் சாதாரண சக்திகளை எதிர்க்கும் வகையில் அடித்தளம் சரியாக வடிவமைக்கப்பட வேண்டும்.

இயக்கப்படும் குவியல்கள்.

பலவீனமான மண்ணின் விஷயத்தில், அடித்தளங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இதில் கட்டமைப்பிலிருந்து அடித்தளத்திற்கு சுமைகளை மாற்றும் முக்கிய கூறுகள் தரையில் மூழ்கியிருக்கும் குவியல்களாகும். சுமைகள் ஆதரவு அழுத்தம் காரணமாக மட்டுமல்லாமல், சுருக்கப்பட்ட மண்ணுக்கு எதிரான பக்கவாட்டு உராய்வு காரணமாகவும் பரவுகின்றன. சுற்றியுள்ள மண்ணின் பகுதி இறக்கம் காரணமாக, குவியல் "புஷ்" குவியல்கள் சுதந்திரமாக நிற்கும் குவியல்களை விட குறைவாக ஏற்றப்படுகின்றன.

இயக்கப்படும் குவியல்கள் மரம், கான்கிரீட் அல்லது எஃகு இருக்க முடியும். ஒரு மரக் குவியல் (ஸ்லீப்பர்) என்பது தலையில் (பட்) சுமார் 30 செ.மீ விட்டம் மற்றும் 3-15 மீ நீளம் கொண்ட ஒரு பதப்படுத்தப்பட்ட பதிவு ஆகும், இது வேரில் முடிச்சுகள் துண்டிக்கப்பட வேண்டும். பக்க பரப்புகளில் உராய்வு அதிகரிக்க, மரக் குவியல்கள் சில நேரங்களில் மர அல்லது உலோக வளையங்களுடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். கான்கிரீட் குவியல்களை தளத்திலோ அல்லது தொழிற்சாலையிலோ தயாரிக்கலாம். முன் தயாரிக்கப்பட்ட குவியல்கள் எஃகு மூலம் நன்கு வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும், இதனால் அவை ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் மற்றும் வாகனம் ஓட்டும்போது ஏற்படும் தாக்கங்களுக்கு பயப்படாது. எஃகு குவியலை ~90 மீ வரை நீட்டிக்க முடியும் மற்றும் இது பொதுவாக ஒரு I-பிரிவு அல்லது பொருத்தமான நீளம் கொண்ட குழாய் ஆகும். 20-60 செமீ விட்டம் கொண்ட ஒரு எஃகு உறை குழாய், தரையில் மூழ்கிய பிறகு, கான்கிரீட் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். தடிமனான சுவர் எஃகு குழாய் குவியல்கள் இறுதியில் ஒரு எஃகு மையத்துடன், மேற்பரப்பில் இருந்து நெளிந்து, தரையில் நுழையும் போது தாக்கத்தை குறைக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அத்தகைய ஷெல் குவியல்களும் கான்கிரீட் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். வலிமையை அதிகரிக்க, ஒரு எஃகு I- பிரிவு இரண்டு வகைகளின் குழாய் ஷெல் குவியல்களில் செருகப்படுகிறது. சில நேரங்களில் உள் கான்கிரீட் குவியலின் கீழ் முனையிலிருந்து வெளிப்புறமாகத் தட்டப்படுகிறது, இதன் மூலம் நீட்டிக்கப்பட்ட ஆதரவை உருவாக்குகிறது. குவியல்களை தரையில் மூழ்கடிப்பது ஓட்டுதல், அழுத்துதல், அதிர்வு மற்றும் திருகுதல் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. நீராவி-காற்று மற்றும் டீசல் சுத்தியல் கொண்ட பைல் டிரைவர்களைப் பயன்படுத்தி பைல் டிரைவிங் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஒரு குவியலை மணல் மற்றும் சரளை மண்ணில் மூழ்கடிக்கும் செயல்முறை பெரிதும் எளிதாக்கப்படுகிறது மற்றும் குவியலின் கீழ் முனையின் கீழ் உள்ள மண் ஒரு வலுவான நீரோடையால் கழுவப்பட்டால், குவியலின் உடலில் ஒரு சேனலை விடலாம் அல்லது நீர் வழங்குவதற்கு ஒரு குழாய் நிறுவப்படலாம் (சுமார் 0.7 MPa அழுத்தத்தின் கீழ்).

இயக்கப்படும் குவியல்கள்.

வலுவான மண்ணில் கனமான கட்டமைப்புகள் நிறுவப்பட வேண்டிய சந்தர்ப்பங்களில் இயக்கப்படும் குவியல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலே பலவீனமான மண்ணின் தடிமனான அடுக்குடன் மூடப்பட்டிருக்கும். இதை செய்ய, மென்மையான மண்ணில், ஒரு கிணறு பாறை, மாண்ட்ரல் அல்லது சரளை ஒரு அடுக்குக்கு துளையிட்டு கான்கிரீட் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். மிதமான வலுவான மண், என்று அழைக்கப்படும். சிகாகோ முறை: அடுத்த பகுதியின் மண்ணைத் தோண்டத் தொடங்கும் முன், 1.5 மீ பிரிவுகளில் மண் தொடர்ச்சியாக அகற்றப்பட்டு, ஒவ்வொன்றையும் மரப் பக்க ஃபார்ம்வொர்க் மூலம் பாதுகாக்கவும். இவ்வாறு கட்டப்பட்ட காஸ்ட்-இன்-பிளேஸ் பைல் நெடுவரிசை ஆதரவிலிருந்து சுமைகளை நேரடியாக திடமான மண்ணுக்கு மாற்றுகிறது. சில நேரங்களில், ஆதரவு பகுதியை அதிகரிக்க, அது பாறையை அடையவில்லை என்றால் குறைந்த முடிவில் விரிவடைகிறது. குவியலின் பக்க மேற்பரப்புகளில் உராய்வு காரணமாக சுமையின் ஒரு பகுதி மண்ணுக்கு மாற்றப்படுகிறது.

Caisson இயக்கப்படும் பைல்கள் ஒரு பரந்த எஃகு உறை உருளை, முனைகளில் திறந்த, ஒரு நீராவி இயக்கி மூலம் தரையில் ஓட்டுவதன் மூலம் செய்யப்படுகின்றன. பின்னர், நீரில் மூழ்கிய சிலிண்டரிலிருந்து மண் அகற்றப்பட்டு, காலியான இடம் கான்கிரீட்டால் நிரப்பப்படுகிறது, தேவைப்பட்டால், வலுவூட்டலுக்காக முன்பு ஒரு ஐ-பீம் எஃகு சுயவிவரத்தை உள்ளே செருகியது. கிணற்றில் விடப்பட்ட எஃகு உறை அதன் குறுக்கு வெட்டு பகுதி மற்றும் மீள் தொகுதிக்கு விகிதத்தில் குவியலின் வலிமையை அதிகரிக்கிறது.

நீருக்கடியில் அடித்தளங்கள்.

தொழிலாளர்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு பாதுகாப்பான இடத்தை வழங்குவதற்காக, ஒரு நீருக்கடியில் அடித்தளத்தை நிர்மாணிப்பது ஒரு தாள் குவிப்பு அல்லது சிங்க்ஹோல் கட்டுமானத்துடன் தொடங்குகிறது. இந்த நீர்ப்புகா சாதனங்கள் எதிர்கால அடித்தளத்தின் இடத்திலிருந்து நீர் மற்றும் மண்ணை அகற்றவும், அதை அழிக்கவும் மற்றும் செயல்படுத்தவும் உங்களை அனுமதிக்கின்றன தேவையான வேலைஉலர்ந்த தரையில் சாத்தியமான துல்லியத்துடன்.

தாள் குவியல் வேலி.

தாள் பைலிங் என்பது ஆழமற்ற நீரின் ஆழத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானது, இருப்பினும் அவை 30 மீ வரையிலான நீர் ஆழத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்று அறியப்பட்டாலும், தாள் பைலிங் ஒன்று அல்லது இரண்டு வரிசைகளில் நிறுவப்பட்ட மற்றும் அழுத்தத்தைத் தாங்கும் வகையில் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தண்ணீரின். இரட்டை வரிசை வேலியின் குவியல்களுக்கு இடையிலான இடைவெளி கச்சிதமான மண்ணால் நிரப்பப்படுகிறது, இது தண்ணீர் பாய்வதைத் தடுக்கிறது. செல்லுலார் ஷீட் பைலிங் என்பது மண்ணால் நிரப்பப்பட்ட மூடிய உருளை எஃகு செல்களால் ஆனது. பம்புகள் மூலம் வேலி பகுதியில் இருந்து தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.

கெய்சன்.

ஒரு திறந்த மடு கிணறு என்பது ஒரு வெற்று உருளை ஷெல் ஆகும், அதன் அளவு அடித்தளத்திற்கு ஒத்திருக்கிறது மற்றும் குறுக்கு சுவர்களுடன் உள்ளே நன்கு வலுப்படுத்தப்படுகிறது. பொதுவாக, ஒரு துளி கிணறு ஆழமான ஆதரவைக் கட்டமைக்கப் பயன்படுகிறது, இது குறைந்த, நீடித்த மண்ணின் அடுக்குகளுக்கு அழுத்தத்தை மாற்றும். கிணறு கீழே இறக்கி, அதன் உள் முகடு கல்லால் நிரப்பப்பட்டு, மேலே ஒரு சீசன் இயக்கப்படும் குவியல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கிணறுகள் மூலம் மண் அகற்றப்படுகிறது: பம்பிங் மூலம் வண்டல் மண், மற்றும் பல தாடை கிராப் டிரெட்ஜ் வாளி கொண்ட லிப்ட் மூலம் அடர்த்தியான மண். அகழ்வாராய்ச்சி கிணறுகளை கான்கிரீட் மூலம் நிரப்புவதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நீரில் மூழ்கிய கிணறு மற்றும் கைசன் குவியல்கள், அடித்தளத்திற்கு அடித்தளமாக செயல்படுகின்றன - கட்டமைப்பின் மேல் பகுதியின் ஆதரவு. இந்த அடித்தளத்தை அமைப்பதற்கான கான்கிரீட் குறைந்தபட்சம் 20 செமீ விட்டம் கொண்ட உலோக கான்கிரீட் குழாய் மூலம் வழங்கப்படுகிறது, மேலே இருந்து தண்ணீருக்கு அடியில் குறைக்கப்படுகிறது. கான்கிரீட் குழாய் நேரடியாக கீழே குறைக்கப்படலாம்.

கெய்சன்ஸ்.

Caissons பெரிய ஆழத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இது தாள் குவியலை நிறுவ அனுமதிக்காது. கெய்சன் என்பது ஒரு பெரிய, ஆழமற்ற, கண்ணாடி போன்ற ஓடு, இது ஒரு நீர்நிலையின் அடிப்பகுதியில் தலைகீழாக மூழ்கும். கீழ் மண்ணின் கொடுக்கப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட எதிர்ப்பிற்கான முழு வடிவமைப்பு சுமையுடன் தொடர்புடைய மண்ணின் தளத்தின் பரப்பளவால் சீசனின் பரிமாணங்கள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. சீசன் பாறை நிலத்தில் அமைந்திருந்தால், அதன் விட்டம் அபுட்மென்ட் அல்லது அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட கட்டமைப்பின் பிற துணை உறுப்புகளின் ஆதரவை விட சற்று அதிகமாக இருக்கும். சீசனின் உயரம் மண்ணின் அடித்தளத்தின் நிலை மற்றும் உயர் நீரின் அளவு ஆகியவற்றால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. எனவே, மண்ணின் அடித்தளத்தின் நிலை மற்றும் தன்மை பற்றிய தரவைப் பெறுவது முதலில் அவசியம். கெய்சன்கள் பொதுவாக நிலத்தில் செய்யப்படுகின்றன, அடித்தள தளத்திற்கு பாண்டூன்களில் இழுக்கப்பட்டு புஷ் குவியல்களுடன் இணைக்கப்படுகின்றன. நீரின் ஆழம் மிதந்து இழுக்க போதுமானதாக இல்லாவிட்டால், சீசனை சரியான இடத்தில் குவியல்களில் சேகரித்து பின்னர் கீழே இறக்கலாம்.

வேலை செய்யும் அறை கைசனின் முழுப் பகுதியிலும் வழங்கப்படுகிறது; அதன் உயரம் சுமார் 2 மீ அழுத்தப்பட்ட காற்று தொடர்ந்து அழுத்தத்தின் கீழ் அறைக்கு வழங்கப்படுகிறது, இது நீர் கசிவு சாத்தியத்தை நீக்குகிறது. தொழிலாளர்கள் அழுத்தப்பட்ட அறைக்குள் ஏர்லாக் மூலம் நுழைந்து வெளியேறுகிறார்கள், இது தோண்டப்பட்ட மண் மற்றும் பொருட்களை இறக்குவதற்கும் உதவுகிறது. கட்டிட பொருட்கள். மண் கீழே மற்றும் சுவர்களின் கூர்மையான விளிம்புகளின் கீழ் உருவாகிறது, இதனால் சீசன் படிப்படியாக அதன் சொந்த எடை மற்றும் அனுசரிப்பு வக்காலத்து எடையின் கீழ் குறைகிறது. அதே நேரத்தில், அதில் உள்ள அழுத்தம் வெளிப்புற அழுத்தத்திற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கிறது. சீசன் அது ஓய்வெடுக்க வேண்டிய திடமான நிலத்தை அடையும் போது, ​​அதன் வேலை அறை சுருக்கப்பட்ட கான்கிரீட்டால் நிரப்பப்படுகிறது, இது ஒரு அபுட்மெண்ட் அல்லது பிற ஆதரவிற்கான அடித்தளமாக செயல்படுகிறது.

கெய்சன் பொதுவாக பருமனாகவும் செயல்படுவதற்கு சிரமமாகவும் இருக்கும். அலைகள் நிறுவுவதை கடினமாக்குகின்றன, மேலும் சீரற்ற பக்கவாட்டு மண்ணின் அழுத்தம் சுவர்களின் கூர்மையான விளிம்புகளின் கீழ் அகழ்வாராய்ச்சி செய்வதன் மூலம் துல்லியமாக வழிநடத்துவதை கடினமாக்குகிறது. மண்ணின் வலிமை மற்றும் இயக்க நிலைமைகளைப் பொறுத்து, ஒரு நாளைக்கு 3 சென்டிமீட்டர் முதல் 2.5 மீ வரை நிலத்தில் சீசன் மூழ்கும் விகிதம் இருக்கும். நீருக்கடியில் மூழ்கியதில் அதிகபட்சமாக அறியப்பட்ட ஆழம் 40 மீ ஆகும், அத்தகைய ஆழத்தில் அதிக அழுத்தம் (வளிமண்டல அழுத்தத்தை விட 3.5 மடங்கு அதிகம்) மனித உடலுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வரம்பில் உள்ளது.

அதிக காற்றழுத்தத்தில் நீண்ட நேரம் பணிபுரிபவர்கள் இரண்டு குறிப்பிட்ட நோய்களுக்கு ஆளாகிறார்கள். ஒன்று, குறைவான தீவிரமானது, சளி போன்ற அறிகுறிகள் ("மூக்கு அடைப்பு") மற்றும் நிமோனியாவாக உருவாகலாம். மற்றொன்று - டிகம்ப்ரஷன் நோய் (ஏர் எம்போலிசம்) - பெரும்பாலும் மரண விளைவுடன் பக்கவாதத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

பாலம் ஆதரிக்கிறது.

பாலம் ஆதரவுகள் (பியர்ஸ் மற்றும் பியர்ஸ்) என்பது பாலம் கட்டமைப்பின் அடித்தளத்திற்கும் மேல் பகுதிக்கும் இடையில் உள்ள கூறுகள் ஆகும். இருப்பினும், அவை பெரும்பாலும் அடித்தளம் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. பாலத்தின் முனைகளை ஆதரிக்கும் மற்றும் அதன் நுழைவாயிலின் மண் நிரப்புதலைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளும் கான்கிரீட் சுவர்கள், பொதுவாக அவற்றின் அடித்தளத்துடன் ஒருங்கிணைந்தவை மற்றும் சுமைகளை நேரடியாக மண் அடித்தளத்திற்கு மாற்றும். காளைகள், நெடுவரிசைகள் போன்றவை, அவற்றின் அஸ்திவாரங்களில் ஓய்வெடுக்கின்றன மற்றும் கட்டமைப்பின் மேல் பகுதியை ஆதரிக்கின்றன. பாலம் ஆதரவின் அடித்தளங்கள் இயற்கையான அடித்தளம், குவியலாக அல்லது சீசன் மீது இருக்கக்கூடும், மேலும் அவை அனைத்து சுமைகளையும் தாங்கும் மற்றும் நீர் ஓட்டத்தால் மண்ணைக் கழுவுவதிலிருந்து கட்டமைப்பைப் பாதுகாக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தற்காலிக அடித்தளங்கள்.

அடித்தளத்தை மாற்றுவது அல்லது வலுப்படுத்துவது அவசியமானால், அது பகுதிகளாக மாற்றப்படுகிறது அல்லது பலப்படுத்தப்படுகிறது, தேவைப்பட்டால் பக்க ஆதரவுகள் மற்றும் ஆதரவு கற்றைகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

பகுதிகளாக மாற்றுதல்.

குறுகிய பகுதிகளில், குறிப்பிட்ட இடைவெளியில், பழைய அடித்தளத்தின் கீழ் உள்ள மண் ஒரு புதிய மண் தளத்திற்கு அகற்றப்படுகிறது. இதன் விளைவாக வரும் குழிகளில், தொடர்புடைய அடித்தளங்களுடன் புதிய சுவரின் பிரிவுகள் கட்டப்பட்டு பழைய சுவரின் கீழ் பகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சுவர்ப் பிரிவுகள் முடிந்ததும், மீதமுள்ள இடைநிலைப் பகுதிகள் தோண்டப்பட்டு புதிய சுவர் நீட்டிப்புகள் கட்டப்படும் வரை அவை பழைய சுவரைத் தாங்குகின்றன.

அடித்தளத்தை வலுப்படுத்துவதற்கான மற்றொரு விருப்பத்தில், உலோக குழாய்கள் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் சுவரின் கீழ் தரையில் செலுத்தப்படுகின்றன. குழாய்கள் புதிய மண் தளத்தை அடையும் போது, ​​அவை உள்ளே இருந்து மண்ணை அகற்றி, சுவரின் கீழ் விளிம்பு வரை கான்கிரீட் மூலம் நிரப்பப்படுகின்றன. சுவர் சேர்த்தல் மற்றும் புதிய அடித்தளங்களின் கட்டுமானத்தின் போது இந்த குழாய் குவியல்கள் சுவரை ஆதரிக்கின்றன.

ஒரு வீட்டின் கட்டுமானத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன், அடித்தளங்களின் தேவையான கணக்கீடுகள் செய்யப்படுகின்றன.

அடித்தளத்தின் வலிமையைத் தீர்மானிக்க, பொருத்தமான கணக்கீடுகளைச் செய்வதும் அவசியம்.

பல வகையான ஆதரவு அடிப்படை மற்றும் நிறைய வகைகள் இருப்பதால் இயற்கை மண், பின்னர் அஸ்திவாரங்கள் மற்றும் அடித்தளங்களை கணக்கிடுவதற்கான கொடுக்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகள் இந்த பன்முகத்தன்மையை உள்ளடக்காது. மண்ணை வலுப்படுத்த கூடுதல் பொறியியல் வேலை தேவையில்லை என்றால், அடித்தளங்கள் ஒரு இயற்கை அடித்தளத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளன, இதற்காக சிறப்பு கணக்கீட்டு முறைகள் உள்ளன.

இயற்கை அடித்தளங்களின் பண்புகள்

இயற்கையானது இயற்கையான அடித்தளமாக மண்ணைக் கட்டியவருக்கு வழங்குகிறது. அடித்தளத்தின் வகை கூடுதலாக பல காரணிகளால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது: புவியியல் அமைப்பு, நிலத்தடி நீரின் ஆழம், உறைபனியின் ஆழம், முதலியன. சுமைகளின் தன்மையும் ஒரு செல்வாக்கைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் தனியார் வீடுகளுக்கு ஒரு நிலையான சுமைக்கு கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதே நேரத்தில், ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் இயக்கப்படும் குவியல்களில் அருகில் ஒரு வீட்டைக் கட்டத் தொடங்கும் சாத்தியத்தை நாம் விலக்க முடியாது.

இயற்கை அடித்தளம் பாறை மண் (கிரானைட், சுண்ணாம்பு, குவார்ட்சைட், முதலியன), இது நீர்ப்புகா மற்றும் எந்த கட்டமைப்பிற்கும் நம்பகமானது. பெரிய தொகுதி மண்ணில் இதே போன்ற பண்புகள் இயல்பாகவே உள்ளன, அவை அவற்றின் அழிவின் விளைவாக பாறைகளிலிருந்து உருவாகின்றன. இது நொறுக்கப்பட்ட கல், சரளை, கூழாங்கற்கள். அவை அளவுகள் 2 மிமீக்கு மேல் இருக்கும் துகள்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. அவற்றின் நம்பகத்தன்மை நிலத்தடி நீரின் இருப்பைப் பொறுத்தது.

0.1-2 மிமீ அளவுக்கு நசுக்கப்பட்ட பாறைகள் மணல் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. 0.25-2 மிமீ துகள் அளவு கொண்ட மணல் நடைமுறையில் குளிர்காலத்தில் வீங்குவதில்லை, எனவே அடித்தளத்தை பாதிக்காது. மணல் அடித்தளத்தின் நம்பகத்தன்மை மணல் அடுக்கின் தடிமன் மற்றும் அதன் மீது நிலத்தடி நீரின் விளைவைப் பொறுத்தது.

களிமண் மண்ணில் துகள்கள் உள்ளன, அதன் அளவுகள் 0.005 மிமீக்கு மேல் இல்லை. களிமண் உள்ளடக்கத்தின் அடிப்படையில் அவை பிரிக்கப்படுகின்றன:

  • மணல் களிமண்: களிமண் உள்ளடக்கம் 3 முதல் 10% வரை;
  • களிமண்: களிமண் உள்ளடக்கம் 10 முதல் 30% வரை;
  • லூஸ்: வண்டல் மண்.

மிகவும் நீடித்த அடித்தளம் களிமண் ஆகும். அத்தகைய அடித்தளத்தில், களிமண் உலர்ந்தால், பாரிய கட்டிடங்கள் கட்டப்படலாம்.

பட்டியலிடப்பட்ட அனைத்து வகையான இயற்கை அடித்தளங்களின் தாங்கும் திறன் ஈரப்பதத்தை மிகவும் சார்ந்துள்ளது. மேலும் ஈரமான தளர்வான மண்ணும் கட்டமைப்பின் எடையின் செல்வாக்கின் கீழ் சுருக்கப்பட்டு, பெரிதும் குறைகிறது.

சில மணல் களிமண்கள், அதிக ஈரப்பதம் காரணமாக புதைமணலாக மாறும், அதே போல் தாவர மண், கரி, வண்டல் மற்றும் மொத்த மண் ஆகியவை அடித்தளமாக பொருந்தாது. அத்தகைய மண்ணில், பூர்வாங்க சுருக்கத்திற்குப் பிறகு கட்டுமானம் சாத்தியமாகும்.

உள்ளடக்கத்திற்குத் திரும்பு

தாங்கும் திறனின் அடிப்படையில் அடித்தளத்தின் கணக்கீடு

படம் 1. மண் இயக்கவியல்.

அழிவு இல்லாமல் தாங்கக்கூடிய அதிகபட்ச சுமையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படம் 1 செயல்படுத்த வேண்டிய நிகழ்வுகளைக் காட்டுகிறது, இது அவற்றின் சொந்த நிலைத்தன்மையை உறுதிசெய்து அடித்தளத்தை அதன் அடித்தளத்துடன் நகர்த்துவதைத் தடுக்கும்.

படம் 1 இல் காட்டப்பட்டுள்ள வழக்குகளை பட்டியலிடுவது மற்றும் தனியார் வீட்டு கட்டுமானத்துடன் தொடர்புடையவற்றை முடிவு செய்வது அவசியம்.

அ) ஒரு கிடைமட்ட விசை கட்டமைப்பில் செயல்படுகிறது. காற்றின் செல்வாக்கின் கீழ் இயங்கும் ஜெனரேட்டருக்கான கோபுரம் முற்றத்தில் நிறுவப்பட்டிருந்தால், அத்தகைய கணக்கீடு தேவைப்படலாம்.

b) தக்கவைக்கும் சுவர் இருப்பதைக் கருதுகிறது, இது மண்ணின் சொந்த எடையிலிருந்து எழும் கிடைமட்ட சக்திகளுக்கு உட்பட்டது.

c), d) அமைப்பு ஒரு சாய்வில் அல்லது அதன் விளிம்பிற்கு அருகில் அமைந்துள்ளது.

இ) அடிப்படை களிமண் மண், இதன் ஈரப்பதம் S τ = 0.5 ஆகும். வீட்டின் எடை அதன் மீது செயல்படுகிறது. இவை யதார்த்தமாக சாத்தியமான சூழ்நிலைகள்.

f) இயற்கை சாய்வு எவ்வளவு நிலையானது என்பதை தீர்மானிக்க தாங்கும் திறனைக் கணக்கிடுங்கள்.

சுட்டிக்காட்டப்பட்ட நிகழ்வுகளுக்கு மேலதிகமாக, வீடு பாறை மண்ணில் கட்டப்பட்டிருந்தால் அல்லது மிதப்பு சக்திகள் அடித்தளத்தில் செயல்படக்கூடும் என்றால் அடித்தளங்களின் அத்தகைய கணக்கீடு அவசியம்.

மண்ணின் தாங்கும் திறன் அதன் மீது கட்டப்பட்ட கட்டமைப்பின் நம்பகத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த, நிலைமையை சரிபார்க்க வேண்டியது அவசியம் (1):

F≤γ c ·F u /γ n , (1)

F என்பது முழு கட்டமைப்பிலிருந்தும் சுமை, அனைத்து வாழ்க்கை ஆதரவு அமைப்புகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, அடித்தளம், கிலோ மூலம் அடித்தளத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறது;
F u - அடித்தளத்தின் எதிர் சக்தி, கிலோ;
γ c என்பது மண்ணின் வகையைப் பொறுத்து ஒரு குணகம் (அட்டவணை எண் 1 ஐப் பார்க்கவும்);
γ n - நம்பகத்தன்மை குணகம், கட்டமைப்பின் வகுப்பைப் பொறுத்து அமைக்கப்படுகிறது: γ n =1.2; 1.15; முறையே I, II மற்றும் III வகுப்புகளின் கட்டிடங்களுக்கு 1.1.

அட்டவணை எண் 1.

உள்ளடக்கத்திற்குத் திரும்பு

அடித்தளங்கள் மற்றும் அடித்தளங்களை கணக்கிடுவதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

உதாரணமாக, "d" என்ற எழுத்தின் கீழ் வழக்கை நாம் பரிசீலிக்கலாம்: களிமண் மண்ணில் அடித்தளமாக இருக்கும் அடித்தளம்.
அதன் எதிர்ப்பைத் தீர்மானிக்க, F u , மண்ணின் தாங்கும் திறன் (அட்டவணை 1 ஐப் பார்க்கவும்) மற்றும் கட்டமைப்பின் அடித்தளம் அமைந்துள்ள பகுதி S f ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்வது அவசியம். உதாரணமாக, அதன் அகலம் d = 0.5 மீ, மற்றும் கட்டிடம் 8x10 மீ பரிமாணங்களைக் கொண்டுள்ளது.

கட்டிடத்தின் உள்ளே, நடுவில், சுமை தாங்கும் சுவர் ஒன்று உள்ளது. பொதுவாக, ஒரு இயற்கை அடித்தளத்தில் ஒரு அடித்தளம் ஒரு செவ்வக குறுக்கு வெட்டு உள்ளது. அதன் குறுக்கு வெட்டு பரிமாணங்கள் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டின் அடிப்படையில் ஒரே பகுதியை நிர்ணயிப்பது மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். பின்னர் பகுதி மதிப்பு இதற்கு சமமாக இருக்கும்:

S f = (10×2+7×3)×0.5=20.5 m² =20.5·10 4 cm².

உலர் நடுத்தர அடர்த்தி களிமண்ணின் சுமை தாங்கும் திறன் 2.5 கிலோ/செமீ² (அட்டவணை 1 ஐப் பார்க்கவும்). மண்ணின் அளவு மற்றும் தாங்கும் திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், எதிர் சக்தியை தீர்மானிக்க முடியும்.

F u =[σ]·S f = 2.5·20.5·10 4 =51.25·10 4 kg=512.5 t.

களிமண்ணுக்கு (γ c =0.9) வகுப்பு III கட்டிடத்தின் எடை (γ n =1.1) தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்:

F≤γ c ·F u /γ n = 0.9·512.5 /1.1=419 t.

இதன் விளைவாக, கட்டமைப்பு F இன் எடை 419 டன்களுக்கு குறைவாக இருந்தால், மண்ணின் தாங்கும் திறன் அதன் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்யும். இல்லையெனில், நீங்கள் அடித்தளத்தின் அடிப்பகுதியின் பரப்பளவை அதிகரிக்க வேண்டும், அதன் குறுக்குவெட்டு செவ்வகமாக அல்ல, ஆனால் ட்ரெப்சாய்டல். ஒரே பகுதியை மட்டும் அதிகரிப்பது பொருளின் அளவைக் கணிசமாகக் குறைக்கிறது.

ஒரு சாய்வில் அல்லது அதற்கு அருகில் அமைந்துள்ள கட்டமைப்புகளுக்கான தாங்கும் திறனைக் கணக்கிடுவது மிகவும் சிக்கலானது.

உள்ளடக்கத்திற்குத் திரும்பு

சிதைவுகளின் அடிப்படையில் ஒரு இயற்கை அடித்தளத்தின் அடித்தளத்தை கணக்கிடுதல்

செயல்பாட்டின் போது கட்டிடங்கள் சிதைக்கப்படுகின்றன, மேலும் இதற்கான காரணம் அவை கட்டப்பட்ட அடித்தளங்களின் செங்குத்து சிதைவுகளாக இருக்கலாம். இத்தகைய சிதைவுகள் குடியேற்றங்கள் மற்றும் வீழ்ச்சி என பிரிக்கப்படுகின்றன.

மண்ணின் தற்போதைய கட்டமைப்பில் ஒரு தீவிரமான மாற்றம் குறைதல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஊறவைக்கும் போது மண்ணின் சுருக்கம் குறைவதற்கான காரணம். தளர்வான மண் அசைக்கப்படும் போது கச்சிதமாகிவிடும். சில நேரங்களில் அது அடித்தளத்தின் அடிப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறத் தொடங்குகிறது. சிதைவுகள் காரணமாக அடித்தளங்களில் இத்தகைய மாற்றங்களை அனுமதிக்க முடியாது. கட்டுமானம் தொடங்கும் முன் அவை நிகழும் சாத்தியக்கூறு நிறுவப்பட வேண்டும்.

கட்டமைப்பின் எடை காரணமாக வலுவான மண்ணின் சுருக்கம் ஏற்பட்டால், இதன் விளைவாக, அடித்தளங்களின் இத்தகைய சிதைவு தீர்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு விதியாக, தீர்வு விளைவாக கட்டிட உறுப்புகளில் விரிசல் தோன்றாது. கட்டிடத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியின் கீழும் மண் வித்தியாசமாக குடியேறினால், அதன் கட்டமைப்பின் தனிப்பட்ட கூறுகளில் விரிசல் ஏற்படலாம்.

சீரற்ற நிலத்தடி தீர்வுக்கான காரணம்:

  • அடர்த்தியின் வேறுபாடு மற்றும் அதன் விளைவாக, அவற்றின் சமமற்ற சுருக்கத்தன்மை;
  • பருவகால உறைதல் மற்றும் தாவிங்கின் விளைவாக அதன் அடுக்குகளின் வெவ்வேறு விரிவாக்கம்;
  • அடுக்குகளின் சமமற்ற தடிமன்;
  • கட்டமைப்பின் பக்கத்திலிருந்து மண்ணில் வெவ்வேறு சுமைகள், இது வெவ்வேறு அழுத்த நிலைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.

சிதைவுகளின் அடிப்படையில் அடித்தளக் கணக்கீடுகளைச் செய்வது அவசியம் என்பதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றில் ஒன்று கட்டுமான தளத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ள கட்டமைப்புகள் ஆகும், அவை எடையில் கணிசமாக வேறுபடுகின்றன.

கட்டுரையின் உள்ளடக்கம்

அடித்தளம்,ஒரு கட்டமைப்பின் நிலத்தடி அல்லது நீருக்கடியில் பகுதி அதன் மண்ணின் அடித்தளத்திற்கு மாற்றுகிறது, இது கட்டமைப்பின் எடையால் உருவாக்கப்பட்ட நிலையான சுமை மற்றும் காற்று அல்லது நீர், மக்கள், உபகரணங்கள் அல்லது வாகனங்களின் இயக்கத்தால் உருவாக்கப்பட்ட கூடுதல் மாறும் சுமைகள். ஒழுங்காக வடிவமைக்கப்பட்ட அடித்தளம் அனைத்து சுமைகளையும் தரையில் மாற்றுகிறது, இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத தீர்வு மற்றும் கட்டமைப்பின் அழிவின் சாத்தியத்தை நீக்குகிறது. ஒரு விதியாக, போதுமான பெரிய பரப்பளவில் சுமைகளை விநியோகிப்பதன் மூலமும், அதிக ஆழத்தில் கிடக்கும் வலுவான பாறைகளின் நிலைக்கு மண்ணைத் தோண்டுவதன் மூலமும், பலவீனமான பாறைகளின் அடுக்கில் மூழ்கியிருக்கும் குவியல்களைப் பயன்படுத்தி வலுவான ஒரு அடுக்கு வரை அல்லது வலுப்படுத்துவதன் மூலமும் இது அடையப்படுகிறது. மென்மையான மண்ணின் மேற்பரப்பு அடுக்கு. முழு ஆதரவு பகுதியும் பாறை மண்ணால் உருவாக்கப்பட்டால், குடியேற்றம் மிகக் குறைவு. அதிக சுருக்கத்தன்மையுடன் மண்ணில் ஒரு கட்டமைப்பை அமைக்க வேண்டியிருக்கும் போது சிரமங்கள் எழுகின்றன, குறிப்பாக அது மாறினால்.

அடித்தளங்களின் முக்கிய வகைகள்: ஒரு இயற்கை அடித்தளத்தின் மீது அடித்தளம், மிதக்கும் திட அடித்தளம் மற்றும் குவியல் அடித்தளம் இயக்கப்படும் மற்றும் வார்ப்பு-இடத்தில் குவியல்களுடன். சிறப்பு நீருக்கடியில் அடித்தளங்கள் ஒரு சிறப்பு இடத்தைப் பிடித்துள்ளன.

இயற்கை அடித்தளத்தின் அடித்தளங்கள்.

இத்தகைய அடித்தளங்கள் திடமான ஸ்லாப் (வலுவூட்டப்பட்ட கான்கிரீட் அடுக்குகளால் செய்யப்பட்டவை) அல்லது குறுக்கு வடிவமாக (வலுவூட்டப்பட்ட கான்கிரீட், எஃகு மற்றும் சில நேரங்களில் மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு லட்டு வடிவத்தில்) இருக்கலாம். மண்ணுடன் அடித்தளத்தின் தொடர்பு பகுதி சுமைக்கு ஒத்திருக்க வேண்டும், மண்ணின் எதிர்பார்க்கப்படும் எதிர்ப்பை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மண்ணின் அதிகபட்ச எதிர்ப்பு (எதிர்வினை அழுத்தம்) மண் இயக்கவியலின் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் சோதனை ரீதியாக தீர்மானிக்கப்படுகிறது, மேலும் மாநில கட்டிடக் குறியீடுகள் சில புவியியல் மண்டலங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட மண் எதிர்ப்பின் அட்டவணைகளை வழங்குகின்றன. வளைவு மற்றும் வெட்டுதலை எதிர்க்கும் வகையில் அடித்தளம் சரியாக வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். உறைபனியின் போது மண்ணின் வீக்கத்தைத் தடுக்க அடித்தளத்தின் அடிப்பகுதி மண்ணின் அதிகபட்ச உறைபனி ஆழத்திற்கு கீழே இருக்க வேண்டும். பாதுகாப்பான ஆழம் ஆண்டு வெப்பநிலை மாறுபாடுகள், உள்ளூர் மண் மாறுபாடுகளின் வகை மற்றும் வரம்பு மற்றும் சாதாரண நிலத்தடி நீர் மட்டத்தைப் பொறுத்தது. கூடுதலாக, களிமண் மண்ணின் அளவு பருவகால மாற்றங்கள் சில நேரங்களில் கவனிக்கப்படுகின்றன, இது ஒரு இயற்கை அடித்தளத்தில் அமைக்கப்பட்ட அடித்தளத்தின் கீழ் அனுமதிக்கப்படக்கூடாது.

ஆர்க்டிக் போன்ற மிகவும் குளிர்ந்த பகுதிகளில், மண் ஒரு பெரிய ஆழத்திற்கு உறைகிறது மற்றும் 0.5-3 மீ தடிமன் கொண்ட மேல் அடுக்கில் மட்டுமே கரைகிறது, அத்தகைய "பெர்மாஃப்ரோஸ்ட்" நிலையில், ஒரு இயற்கை அடித்தளத்தை உருவாக்க ஒரு சிறப்பு அணுகுமுறை தேவைப்படுகிறது . பொதுவாக, கட்டமைப்பின் மேற்பகுதிக்கும் அதன் அடித்தளத்தின் அடிப்பகுதிக்கும் இடையில் வெப்ப காப்பு வழங்கப்படுகிறது, இது மண்ணின் அடிப்பகுதி உருகுவதைத் தடுக்கிறது மற்றும் மண்ணின் அடிப்பகுதி உறையும்போது வீக்கத்தைத் தடுக்கிறது.

மிதக்கும் அடித்தளம்.

அதிக அமுக்கத்தன்மை கொண்ட மண்ணின் ஆழமான அடுக்குகளில், விரிவாக்கப்பட்ட திடமான அடித்தளங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இது பிளாஸ்டிக் மண்ணில் "மிதந்து" போல் கட்டமைப்பை ஆதரிக்கிறது. ஒரு திடமான அடித்தளம் சரியாக வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தால், குடியேற்றங்கள் மற்றும் சிதைவுகள் முழு கட்டமைப்பிலும் சமமாக விநியோகிக்கப்படுகின்றன மற்றும் கட்டமைப்பின் மேல் பகுதியில் கடுமையான சிதைவுகள் ஏற்படாது.

அதன் நிறை, அனைத்து சுமைகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, இடம்பெயர்ந்த மண்ணின் (அல்லது நீர்) வெகுஜனத்திற்கு தோராயமாக சமமாக இருந்தால், ஒரு திடமான அடித்தளம் மிதக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது; பின்னர் சமநிலை அடையப்படுகிறது மற்றும் பெரிய தீர்வு ஏற்படாது. இந்த விதி ஆழத்தில் சற்றே அதிக கோரிக்கைகளை வைக்கிறது. உள் உராய்வு காரணமாக, மண் தோண்டிய மண்ணின் எடையை விட அதிக சுமைகளைத் தாங்கும், இருப்பினும் சற்று அதிக குடியேற்றத்தில் உள்ளது. நெடுவரிசைகள், அழுத்தப்பட்ட கான்கிரீட் அடுக்குகள் மற்றும் விட்டங்கள் மூலம் மண் அடித்தளத்திற்கு அனுப்பப்படும் சுமைகளை சீராக விநியோகிக்க, கான்கிரீட் அடுக்குகளுடன் தலைகீழ் வளைவுகள், விநியோக அடித்தள கட்டங்கள், விலா எலும்புகள் மற்றும் குண்டுகள் கொண்ட தலைகீழ் வளைவுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வளைவு, வெட்டு மற்றும் சாதாரண சக்திகளை எதிர்க்கும் வகையில் அடித்தளம் சரியாக வடிவமைக்கப்பட வேண்டும்.

இயக்கப்படும் குவியல்கள்.

பலவீனமான மண்ணின் விஷயத்தில், அடித்தளங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இதில் கட்டமைப்பிலிருந்து அடித்தளத்திற்கு சுமைகளை மாற்றும் முக்கிய கூறுகள் தரையில் மூழ்கியிருக்கும் குவியல்களாகும். சுமைகள் ஆதரவு அழுத்தம் காரணமாக மட்டுமல்லாமல், சுருக்கப்பட்ட மண்ணுக்கு எதிரான பக்கவாட்டு உராய்வு காரணமாகவும் பரவுகின்றன. சுற்றியுள்ள மண்ணின் பகுதி இறக்கம் காரணமாக, குவியல் "புஷ்" குவியல்கள் சுதந்திரமாக நிற்கும் குவியல்களை விட குறைவாக ஏற்றப்படுகின்றன.

இயக்கப்படும் குவியல்கள் மரம், கான்கிரீட் அல்லது எஃகு இருக்க முடியும். ஒரு மரக் குவியல் (ஸ்லீப்பர்) என்பது தலையில் (பட்) சுமார் 30 செ.மீ விட்டம் மற்றும் 3-15 மீ நீளம் கொண்ட ஒரு பதப்படுத்தப்பட்ட பதிவு ஆகும், இது வேரில் முடிச்சுகள் துண்டிக்கப்பட வேண்டும். பக்க பரப்புகளில் உராய்வு அதிகரிக்க, மரக் குவியல்கள் சில நேரங்களில் மர அல்லது உலோக வளையங்களுடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். கான்கிரீட் குவியல்களை தளத்திலோ அல்லது தொழிற்சாலையிலோ தயாரிக்கலாம். முன் தயாரிக்கப்பட்ட குவியல்கள் எஃகு மூலம் நன்கு வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும், இதனால் அவை ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் மற்றும் வாகனம் ஓட்டும்போது ஏற்படும் தாக்கங்களுக்கு பயப்படாது. எஃகு குவியலை ~90 மீ வரை நீட்டிக்க முடியும் மற்றும் இது பொதுவாக ஒரு I-பிரிவு அல்லது பொருத்தமான நீளம் கொண்ட குழாய் ஆகும். 20-60 செமீ விட்டம் கொண்ட ஒரு எஃகு உறை குழாய், தரையில் மூழ்கிய பிறகு, கான்கிரீட் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். தடிமனான சுவர் எஃகு குழாய் குவியல்கள் இறுதியில் ஒரு எஃகு மையத்துடன், மேற்பரப்பில் இருந்து நெளிந்து, தரையில் நுழையும் போது தாக்கத்தை குறைக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அத்தகைய ஷெல் குவியல்களும் கான்கிரீட் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். வலிமையை அதிகரிக்க, ஒரு எஃகு I- பிரிவு இரண்டு வகைகளின் குழாய் ஷெல் குவியல்களில் செருகப்படுகிறது. சில நேரங்களில் உள் கான்கிரீட் குவியலின் கீழ் முனையிலிருந்து வெளிப்புறமாகத் தட்டப்படுகிறது, இதன் மூலம் நீட்டிக்கப்பட்ட ஆதரவை உருவாக்குகிறது. குவியல்களை தரையில் மூழ்கடிப்பது ஓட்டுதல், அழுத்துதல், அதிர்வு மற்றும் திருகுதல் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. நீராவி-காற்று மற்றும் டீசல் சுத்தியல் கொண்ட பைல் டிரைவர்களைப் பயன்படுத்தி பைல் டிரைவிங் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஒரு குவியலை மணல் மற்றும் சரளை மண்ணில் மூழ்கடிக்கும் செயல்முறை பெரிதும் எளிதாக்கப்படுகிறது மற்றும் குவியலின் கீழ் முனையின் கீழ் உள்ள மண் ஒரு வலுவான நீரோடையால் கழுவப்பட்டால், குவியலின் உடலில் ஒரு சேனலை விடலாம் அல்லது நீர் வழங்குவதற்கு ஒரு குழாய் நிறுவப்படலாம் (சுமார் 0.7 MPa அழுத்தத்தின் கீழ்).

இயக்கப்படும் குவியல்கள்.

வலுவான மண்ணில் கனமான கட்டமைப்புகள் நிறுவப்பட வேண்டிய சந்தர்ப்பங்களில் இயக்கப்படும் குவியல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலே பலவீனமான மண்ணின் தடிமனான அடுக்குடன் மூடப்பட்டிருக்கும். இதை செய்ய, மென்மையான மண்ணில், ஒரு கிணறு பாறை, மாண்ட்ரல் அல்லது சரளை ஒரு அடுக்குக்கு துளையிட்டு கான்கிரீட் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். மிதமான வலுவான மண், என்று அழைக்கப்படும். சிகாகோ முறை: அடுத்த பகுதியின் மண்ணைத் தோண்டத் தொடங்கும் முன், 1.5 மீ பிரிவுகளில் மண் தொடர்ச்சியாக அகற்றப்பட்டு, ஒவ்வொன்றையும் மரப் பக்க ஃபார்ம்வொர்க் மூலம் பாதுகாக்கவும். இவ்வாறு கட்டப்பட்ட காஸ்ட்-இன்-பிளேஸ் பைல் நெடுவரிசை ஆதரவிலிருந்து சுமைகளை நேரடியாக திடமான மண்ணுக்கு மாற்றுகிறது. சில நேரங்களில், ஆதரவு பகுதியை அதிகரிக்க, அது பாறையை அடையவில்லை என்றால் குறைந்த முடிவில் விரிவடைகிறது. குவியலின் பக்க மேற்பரப்புகளில் உராய்வு காரணமாக சுமையின் ஒரு பகுதி மண்ணுக்கு மாற்றப்படுகிறது.

Caisson இயக்கப்படும் பைல்கள் ஒரு பரந்த எஃகு உறை உருளை, முனைகளில் திறந்த, ஒரு நீராவி இயக்கி மூலம் தரையில் ஓட்டுவதன் மூலம் செய்யப்படுகின்றன. பின்னர், நீரில் மூழ்கிய சிலிண்டரிலிருந்து மண் அகற்றப்பட்டு, காலியான இடம் கான்கிரீட்டால் நிரப்பப்படுகிறது, தேவைப்பட்டால், வலுவூட்டலுக்காக முன்பு ஒரு ஐ-பீம் எஃகு சுயவிவரத்தை உள்ளே செருகியது. கிணற்றில் விடப்பட்ட எஃகு உறை அதன் குறுக்கு வெட்டு பகுதி மற்றும் மீள் தொகுதிக்கு விகிதத்தில் குவியலின் வலிமையை அதிகரிக்கிறது.

நீருக்கடியில் அடித்தளங்கள்.

தொழிலாளர்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு பாதுகாப்பான இடத்தை வழங்குவதற்காக, ஒரு நீருக்கடியில் அடித்தளத்தை நிர்மாணிப்பது ஒரு தாள் குவிப்பு அல்லது சிங்க்ஹோல் கட்டுமானத்துடன் தொடங்குகிறது. இந்த நீர்ப்புகா சாதனங்கள் எதிர்கால அடித்தளத்தின் இடத்திலிருந்து நீர் மற்றும் மண்ணை அகற்றவும், அதை துடைக்கவும், உலர்ந்த மண்ணில் சாத்தியமான துல்லியத்துடன் தேவையான வேலையைச் செய்யவும் உங்களை அனுமதிக்கின்றன.

தாள் குவியல் வேலி.

தாள் பைலிங் என்பது ஆழமற்ற நீரின் ஆழத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானது, இருப்பினும் அவை 30 மீ வரையிலான நீர் ஆழத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்று அறியப்பட்டாலும், தாள் பைலிங் ஒன்று அல்லது இரண்டு வரிசைகளில் நிறுவப்பட்ட மற்றும் அழுத்தத்தைத் தாங்கும் வகையில் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தண்ணீரின். இரட்டை வரிசை வேலியின் குவியல்களுக்கு இடையிலான இடைவெளி கச்சிதமான மண்ணால் நிரப்பப்படுகிறது, இது தண்ணீர் பாய்வதைத் தடுக்கிறது. செல்லுலார் ஷீட் பைலிங் என்பது மண்ணால் நிரப்பப்பட்ட மூடிய உருளை எஃகு செல்களால் ஆனது. பம்புகள் மூலம் வேலி பகுதியில் இருந்து தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.

கெய்சன்.

ஒரு திறந்த மடு கிணறு என்பது ஒரு வெற்று உருளை ஷெல் ஆகும், அதன் அளவு அடித்தளத்திற்கு ஒத்திருக்கிறது மற்றும் குறுக்கு சுவர்களுடன் உள்ளே நன்கு வலுப்படுத்தப்படுகிறது. பொதுவாக, ஒரு துளி கிணறு ஆழமான ஆதரவைக் கட்டமைக்கப் பயன்படுகிறது, இது குறைந்த, நீடித்த மண்ணின் அடுக்குகளுக்கு அழுத்தத்தை மாற்றும். கிணறு கீழே இறக்கி, அதன் உள் முகடு கல்லால் நிரப்பப்பட்டு, மேலே ஒரு சீசன் இயக்கப்படும் குவியல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கிணறுகள் மூலம் மண் அகற்றப்படுகிறது: பம்பிங் மூலம் வண்டல் மண், மற்றும் பல தாடை கிராப் டிரெட்ஜ் வாளி கொண்ட லிப்ட் மூலம் அடர்த்தியான மண். அகழ்வாராய்ச்சி கிணறுகளை கான்கிரீட் மூலம் நிரப்புவதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நீரில் மூழ்கிய கிணறு மற்றும் கைசன் குவியல்கள், அடித்தளத்திற்கு அடித்தளமாக செயல்படுகின்றன - கட்டமைப்பின் மேல் பகுதியின் ஆதரவு. இந்த அடித்தளத்தை அமைப்பதற்கான கான்கிரீட் குறைந்தபட்சம் 20 செமீ விட்டம் கொண்ட உலோக கான்கிரீட் குழாய் மூலம் வழங்கப்படுகிறது, மேலே இருந்து தண்ணீருக்கு அடியில் குறைக்கப்படுகிறது. கான்கிரீட் குழாய் நேரடியாக கீழே குறைக்கப்படலாம்.

கெய்சன்ஸ்.

Caissons பெரிய ஆழத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இது தாள் குவியலை நிறுவ அனுமதிக்காது. கெய்சன் என்பது ஒரு பெரிய, ஆழமற்ற, கண்ணாடி போன்ற ஓடு, இது ஒரு நீர்நிலையின் அடிப்பகுதியில் தலைகீழாக மூழ்கும். கீழ் மண்ணின் கொடுக்கப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட எதிர்ப்பிற்கான முழு வடிவமைப்பு சுமையுடன் தொடர்புடைய மண்ணின் தளத்தின் பரப்பளவால் சீசனின் பரிமாணங்கள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. சீசன் பாறை நிலத்தில் அமைந்திருந்தால், அதன் விட்டம் அபுட்மென்ட் அல்லது அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட கட்டமைப்பின் பிற துணை உறுப்புகளின் ஆதரவை விட சற்று அதிகமாக இருக்கும். சீசனின் உயரம் மண்ணின் அடித்தளத்தின் நிலை மற்றும் உயர் நீரின் அளவு ஆகியவற்றால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. எனவே, மண்ணின் அடித்தளத்தின் நிலை மற்றும் தன்மை பற்றிய தரவைப் பெறுவது முதலில் அவசியம். கெய்சன்கள் பொதுவாக நிலத்தில் செய்யப்படுகின்றன, அடித்தள தளத்திற்கு பாண்டூன்களில் இழுக்கப்பட்டு புஷ் குவியல்களுடன் இணைக்கப்படுகின்றன. நீரின் ஆழம் மிதந்து இழுக்க போதுமானதாக இல்லாவிட்டால், சீசனை சரியான இடத்தில் குவியல்களில் சேகரித்து பின்னர் கீழே இறக்கலாம்.

வேலை செய்யும் அறை கைசனின் முழுப் பகுதியிலும் வழங்கப்படுகிறது; அதன் உயரம் சுமார் 2 மீ அழுத்தப்பட்ட காற்று தொடர்ந்து அழுத்தத்தின் கீழ் அறைக்கு வழங்கப்படுகிறது, இது நீர் கசிவு சாத்தியத்தை நீக்குகிறது. தொழிலாளர்கள் அழுத்தப்பட்ட அறைக்குள் ஏர்லாக் மூலம் நுழைந்து வெளியேறுகிறார்கள், இது தோண்டப்பட்ட மண்ணை இறக்குவதற்கும் கட்டுமானப் பொருட்களை வழங்குவதற்கும் உதவுகிறது. மண் கீழே மற்றும் சுவர்களின் கூர்மையான விளிம்புகளின் கீழ் உருவாகிறது, இதனால் சீசன் படிப்படியாக அதன் சொந்த எடை மற்றும் அனுசரிப்பு வக்காலத்து எடையின் கீழ் குறைகிறது. அதே நேரத்தில், அதில் உள்ள அழுத்தம் வெளிப்புற அழுத்தத்திற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கிறது. சீசன் அது ஓய்வெடுக்க வேண்டிய திடமான நிலத்தை அடையும் போது, ​​அதன் வேலை அறை சுருக்கப்பட்ட கான்கிரீட்டால் நிரப்பப்படுகிறது, இது ஒரு அபுட்மெண்ட் அல்லது பிற ஆதரவிற்கான அடித்தளமாக செயல்படுகிறது.

கெய்சன் பொதுவாக பருமனாகவும் செயல்படுவதற்கு சிரமமாகவும் இருக்கும். அலைகள் நிறுவுவதை கடினமாக்குகின்றன, மேலும் சீரற்ற பக்கவாட்டு மண்ணின் அழுத்தம் சுவர்களின் கூர்மையான விளிம்புகளின் கீழ் அகழ்வாராய்ச்சி செய்வதன் மூலம் துல்லியமாக வழிநடத்துவதை கடினமாக்குகிறது. மண்ணின் வலிமை மற்றும் இயக்க நிலைமைகளைப் பொறுத்து, ஒரு நாளைக்கு 3 சென்டிமீட்டர் முதல் 2.5 மீ வரை நிலத்தில் சீசன் மூழ்கும் விகிதம் இருக்கும். நீருக்கடியில் மூழ்கியதில் அதிகபட்சமாக அறியப்பட்ட ஆழம் 40 மீ ஆகும், அத்தகைய ஆழத்தில் அதிக அழுத்தம் (வளிமண்டல அழுத்தத்தை விட 3.5 மடங்கு அதிகம்) மனித உடலுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வரம்பில் உள்ளது.

அதிக காற்றழுத்தத்தில் நீண்ட நேரம் பணிபுரிபவர்கள் இரண்டு குறிப்பிட்ட நோய்களுக்கு ஆளாகிறார்கள். ஒன்று, குறைவான தீவிரமானது, சளி போன்ற அறிகுறிகள் ("மூக்கு அடைப்பு") மற்றும் நிமோனியாவாக உருவாகலாம். மற்றொன்று - டிகம்ப்ரஷன் நோய் (ஏர் எம்போலிசம்) - பெரும்பாலும் மரண விளைவுடன் பக்கவாதத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

பாலம் ஆதரிக்கிறது.

பாலம் ஆதரவுகள் (பியர்ஸ் மற்றும் பியர்ஸ்) என்பது பாலம் கட்டமைப்பின் அடித்தளத்திற்கும் மேல் பகுதிக்கும் இடையில் உள்ள கூறுகள் ஆகும். இருப்பினும், அவை பெரும்பாலும் அடித்தளம் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. பாலத்தின் முனைகளை ஆதரிக்கும் மற்றும் அதன் நுழைவாயிலின் மண் நிரப்புதலைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளும் கான்கிரீட் சுவர்கள், பொதுவாக அவற்றின் அடித்தளத்துடன் ஒருங்கிணைந்தவை மற்றும் சுமைகளை நேரடியாக மண் அடித்தளத்திற்கு மாற்றும். காளைகள், நெடுவரிசைகள் போன்றவை, அவற்றின் அஸ்திவாரங்களில் ஓய்வெடுக்கின்றன மற்றும் கட்டமைப்பின் மேல் பகுதியை ஆதரிக்கின்றன. பாலம் ஆதரவின் அடித்தளங்கள் இயற்கையான அடித்தளம், குவியலாக அல்லது சீசன் மீது இருக்கக்கூடும், மேலும் அவை அனைத்து சுமைகளையும் தாங்கும் மற்றும் நீர் ஓட்டத்தால் மண்ணைக் கழுவுவதிலிருந்து கட்டமைப்பைப் பாதுகாக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தற்காலிக அடித்தளங்கள்.

அடித்தளத்தை மாற்றுவது அல்லது வலுப்படுத்துவது அவசியமானால், அது பகுதிகளாக மாற்றப்படுகிறது அல்லது பலப்படுத்தப்படுகிறது, தேவைப்பட்டால் பக்க ஆதரவுகள் மற்றும் ஆதரவு கற்றைகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

பகுதிகளாக மாற்றுதல்.

குறுகிய பகுதிகளில், குறிப்பிட்ட இடைவெளியில், பழைய அடித்தளத்தின் கீழ் உள்ள மண் ஒரு புதிய மண் தளத்திற்கு அகற்றப்படுகிறது. இதன் விளைவாக வரும் குழிகளில், தொடர்புடைய அடித்தளங்களுடன் புதிய சுவரின் பிரிவுகள் கட்டப்பட்டு பழைய சுவரின் கீழ் பகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சுவர்ப் பிரிவுகள் முடிந்ததும், மீதமுள்ள இடைநிலைப் பகுதிகள் தோண்டப்பட்டு புதிய சுவர் நீட்டிப்புகள் கட்டப்படும் வரை அவை பழைய சுவரைத் தாங்குகின்றன.

அடித்தளத்தை வலுப்படுத்துவதற்கான மற்றொரு விருப்பத்தில், உலோக குழாய்கள் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் சுவரின் கீழ் தரையில் செலுத்தப்படுகின்றன. குழாய்கள் புதிய மண் தளத்தை அடையும் போது, ​​அவை உள்ளே இருந்து மண்ணை அகற்றி, சுவரின் கீழ் விளிம்பு வரை கான்கிரீட் மூலம் நிரப்பப்படுகின்றன. சுவர் சேர்த்தல் மற்றும் புதிய அடித்தளங்களின் கட்டுமானத்தின் போது இந்த குழாய் குவியல்கள் சுவரை ஆதரிக்கின்றன.



மணி

இந்தச் செய்தியை உங்களுக்கு முன்பே படித்தவர்களும் இருக்கிறார்கள்.
புதிய கட்டுரைகளைப் பெற குழுசேரவும்.
மின்னஞ்சல்
பெயர்
குடும்பப்பெயர்
பெல் எப்படி படிக்க விரும்புகிறீர்கள்?
ஸ்பேம் இல்லை