Løsningsmiddelkoefficient: et eksempel på beregning for byggeri

click fraud protection

Byggearbejde starter med markering af stedet og udvikling af jord under fundamentet. Udgravning også indtager førstepladsen i byggeriet skøn og udgør en betydelig mængde betaling teknologi, genererer fordybning og fjernelse af jord fra stedet. For at estimere og vurdere omkostningerne ved arbejdet ikke nok til at vide dimensioner pit, skal du også tage hensyn til de særlige forhold i jorden. Et sådant kendetegn er hastigheden for løsning af jorden, gør det muligt at bestemme stigningen i volumen i fordybningen det fra pit

Løsningsmiddelkoefficient

koefficient løsne jord

Alle primere med hensyn til konstruktion kan opdeles i to grupper:

  • cementeret eller klatring - sten sten, hvis udvikling er kun mulig medbrug af eksplosions- eller fragmenteringsteknologier
  • ukonsolideret, hvor der udtages udføres manuelt eller ved hjælp af gravemaskiner, bulldozere og andet entreprenørmaskiner. Disse omfatter sand, lerarter, blandede jordtyper. På

design kompleksitet og omkostningerne ved udgravning af jord påvirket af følgende egenskaber:

  • Fugtighed - vægtforhold af vand indeholdt i jorden, vægten af ​​faststoffer;
  • Clutch - shear modstand;
  • Tæthed, det vil sige massen af ​​en kubikmeter jord i den naturlige tilstand;
  • Nedbrydelighed - evnen til at øge i volumen under udgravning og udvikling.

Fugt er et mål for dets mætning med vand udtrykt i procent. Normal luftfugtighed er i området 5-25%, og primere med fugtighed end 30% betragtes som våd. Ved et fugtindhold på op til 5% kaldes jord normalt tør.

Våd jordprøve

fugtig jordprøve

kobling påvirker forskydningsstyrken af ​​jord, sand og sandet lermuld i denne figur er i området 3-50 kPa, i lerjord og ler - inden 5-200 kPa.

tæthed afhænger af den kvalitative og kvantitative sammensætning af jorden, såvel som dens fugtindhold. Den mest tætte, og derfor er vanskelige klippegrund, den letteste kategori af jord - sand og sandet loams. Jordbundsforhold er angivet i tabel:

Bord - forskellige jordkategorier

Table - diverse jord kategori

Som det fremgår af tabellen, er forholdet mellem den oprindelige løsning af jord er direkte proportional med tætheden af ​​jorden, med andre ord, jo tættere og tungere jord in vivo, jo mere volumen, det tager i den valgte tilstand. Denne parameter påvirker mængden af ​​jordfjernelse efter dens udvikling.

Der er også en indikator, såsom tilbageværende jordløsninger, det viser, hvordan medgørlige primer bundfald under sammenbagning, ved kontakt med vand, når stampning mekanismer. For beboelsesejendomme, er dette tal sat til en grus for at udføre en pude under fundamentet og andet arbejde i forbindelse med beregning af importeret jord. Det er også vigtigt for opbevaring og udnyttelse af jordbund. Tabel

Tabel - Jordens navn og dets resterende lossning%

- parti navn og dets resterende løsnen%

Eksempel koefficient beregning løsne jord

Application koefficienter indledende og resterende jordløsninger i praksis kan betragtes ved beregning eksempel. Antag, at der er behov for at opfylde udviklingen af ​​jorden under den sunkne pit strimmel fundament med efterfølgende dumping grus pude. Jordbunden på stedet er vådt sand. Bredden af ​​pit - 1 meter, den samlede længde af 40 meter fundament tape pit dybde - 1,5 meter, tykkelsen af ​​puden grus stampet - 0,3 meter.

  • finder vi mængden af ​​udgravning og dermed jorden i naturlig tilstand:
io = 1 · 40 · 1,5 = 60 m3.Påføring
  • koefficient indledende løsne jord, bestemme dets volumen efter udvikling:
V1 = kp · Vc = 1,2 x 60 = 72 m3;

hvor kp = 1,2 - forholdet mellem initial våd jord løsne sand modtaget fra middelværdien( tabel 1).

Derfor vil udgravningsvolumenet være 72m3.

  • finde slutvolumen grus pude stampet:
vn = 1 · 40 · 0,3 = 12 m3.
  • Vi finder i tabel 2 de maksimale værdier af den indledende og resterende løsningsfaktor for grus og småsten og udtrykker dem i fraktioner.

Indledende åbningsforhold kp = 20% eller 1,2;resterende løsningsfaktor kor = 8% eller 1,08.

  • Beregn mængden af ​​grus til en gruspude med et slutvolumen på 12 m3.
V2 = Vp · kp / kor = 12 · 1,2 / 1,08 = 13,33 m3.

Derfor er mængden af ​​grus, der kræves til genopfyldning, 13,3 m3.

Denne beregning er selvfølgelig meget omtrentlig, men det vil give dig en ide om, hvad jordens løsningsfaktor er, og hvad den bruges til. Ved udformning af en hytte eller et hus anvendes en mere kompliceret teknik, men du kan bruge den til foreløbig beregning af byggematerialer og arbejde til opførelse af en garage eller et sommerhus.

instagram viewer