Лабораторная работаГеотехникаГод: 2024ЮУрГУ
👁 15💼 0

Готовая практика: Проверка колодца на всплывание

Загружена: 20.02.2026 10:36

Проверка устойчивости опускного железобетонного колодца погружённого ниже уровня грунтовых вод. Выполнены расчёты трения ножа, веса стен и днища, площади основания и проверка необходимости анкеровки. Практическая ценность — готовые численные примеры и формулы для курсовых и лабораторных работ по геотехнике.

Содержание

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
"Проверка опускного колодца на всплывание"
Вариант №6
Цель задания. Выполнить проверку опускного колодца на всплывание, определить расчетное значение пригрузки.
Задача. Необходимо начертить расчетную схему опускного колодца с указанием его основных размеров и уровня грунтовых вод. Определить необходимость анкеровки колодца (проверка на всплывание). В случае необходимости анкеровки колодца от всплывания необходимо рассчитать величину пригрузки за счет устройства воротника по исходным данным.

Подробное описание

📘 О чем эта работа

Практическая работа посвящена проверке опускного железобетонного колодца на всплывание и определению расчетной величины пригрузки воротником. Объект исследования — круглый опускной колодец (диаметр в задаче использован как 9,8 м, радиус 4,9 м), предмет — расчётные усилия: трение ножа, веса конструктивных элементов и проверка условия устойчивости против всплывания.

📚 Что внутри

Документ содержит последовательный расчёт и исходные данные, оформленные в таблице, а также вывод по необходимости анкеровки:

  • Таблица исходных данных: диаметр (в задаче принят D = 9,8 м), глубина погружения H = 15 м, толщина стенки 0,4 м, высота ножевой части 2 м, тип грунта — супесь текучая, отсутствие тампонажа, грунтовые воды над днищем (Hw = 10 м), грунт над воротником — песок, толщина засыпки над воротником hв = 4 м, вылет воротника 2 м.
  • Расчёты трения ножа: периметр u = π·D = 30,772 м; использовано fн = 2,5 т/м2 и коэффициент m = 0,5, в результате усилие трения ножа ТН.1 ≈ 76,93 т.
  • Вычисление весов конструкций: объём стен Vст = 177,1 м3, при ρст = 2,5 т/м3 получен Gст ≈ 442,75 т; объём днища Vдн ≈ 25,5 м3, Gдн ≈ 63,75 т.
  • Площадь основания F0 = π·R2 ≈ 15,4 м2 и параметры воды (ɣw = 1,0 т/м3) используются в проверочном неравенстве устойчивости.
  • Проверка устойчивости против всплывания: по данным расчёт выполнен и отношение левой и правой частей неравенства даёт запас ≈ 3,79 (> kn = 1,2), следовательно анкеровка не требуется.
  • При необходимости дана методика расчёта пригрузки воротником: приведена формула для круглого воротника с параметрами n = 0,9, ɣгрунта над воротником = 1,68 т/м3, ρ воротника = 2,5 т/м3 и углом внутреннего трения γ = 0,6; показано, какие диаметры и толщины в неё подставлять.
  • Приведены все используемые допущения: отсутствие тампонажа (Tт.1 = 0), плотность ЖБК ρ = 2,5 т/м3, толщина днища 0,4 м, табличное значение fн для супеси.

📊 Для кого подходит

Практическая работа полезна студентам строительных и геотехнических специальностей (3–4 курс) для выполнения лабораторных/курсовых расчётов по теме 'Фундаменты и подземные сооружения', а также инженерам-практикам при предварительной проверке опускных колодцев и проектировании воротников и пригрузок.

✨ Особенности

В работе представлены конкретные численные примеры и пошаговые формулы: вычисление периметра и трения ножа, объёмов и весов стен и днища, площадь основания, применение коэффициентов (m, n, kn). Приведён явный вывод по необходимости анкеровки (анкеровка не требуется при заданных параметрах) и показан алгоритм расчёта пригрузки воротником с перечислением всех переменных и их значений из исходных данных.

❓ Частые вопросы

Подойдет ли для моего ВУЗа?
Структура и расчёты соответствуют общепринятым методикам по геотехнике и подойдут для большинства вузов по строительному направлению.

Можно адаптировать?
Да. Все формулы и численные этапы расчёта легко заменить на значения из вашего задания: поменяйте диаметр, высоту ножа, тип грунта и повторите вычисления по той же схеме.

Полезно знать: работа подробно фиксирует исходные допущения (отсутствие тампонажа, значения плотностей и табличных сопротивлений), поэтому её можно использовать как шаблон для других расчётных задач по устойчивости подземных сооружений.