Пример 5.
Требуется запроектировать дорожную одежду при следующих исходных данных: - дорога располагается во II дорожно-климатической зоне, в Московской области; - категория автомобильной дороги - III; - заданный срок службы дорожной одежды - Тсл = 15 лет; - приведенная к нагрузке типа А (Приложение 1 табл. П.1.1) интенсивность движения на конец срока службы Np = 900 авт/сут; приращение интенсивности q = 1,04; - грунт рабочего слоя земляного полотна - супесь пылеватая с расчетной влажностью 0,7 Wт, которая относится к сильнопучинистым грунтам; - материал для основания - гравийная смесь. - высота насыпи составляет 1,5 м; - схема увлажнения рабочего слоя земляного полотна - III. - глубина залегания грунтовых вод - 0,6 м. 1. Вычисляем суммарное количество приложений за срок службы: Для расчета по допускаемому упругому прогибу и условию сдвигоустойчивости по формуле (3.6) , где Кс = 20 (Приложение 6 табл. П.6.6). С учетом поправки в примечании табл. П.6.1 Трдг = 112. Кn = 1,49 (табл. 3.3) авт. 2. Предварительно назначаем конструкцию и расчетные значения расчетных параметров: - для расчета по допускаемому упругому прогибу (Приложение 2 табл. П.2.5, Приложение 3 табл. П.3.2 и Приложение 3 табл. П.3.8); - для расчета по условию сдвигоустойчивости (Приложение 2 табл. П.2.4, Приложение 3 табл. П.3.2 и Приложение 3 табл. П.3.8); - для расчета на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе (Приложение 3 табл. П.3.1 и Приложение 3 табл. П.3.8).
3. Расчет по допускаемому упругому прогибу ведем послойно, начиная с подстилающего грунта по номограмме рис. 3.1: 1) по Приложению 1 табл. П.1.1 р = 0,6 МПа, D = 37 см МПа 2) МПа 3) МПа 4) МПа Требуемый модуль упругости определяем по формуле (3.9): Етр = 98,65[lg(S Np) - 3,55] = 98,65[lg 1124607 - 3,55] = 247 МПа Определяют коэффициент прочности по упругому прогибу:
Требуемый минимальный коэффициент прочности для расчета по допускаемому упругому прогибу 1,17 (табл. 3.1). Следовательно, выбранная конструкция удовлетворяет условию прочности по допускаемому упругому прогибу. 4. Рассчитываем конструкцию по условию сдвигоустойчивости в грунте. Действующие в грунте активные напряжения сдвига вычисляем по формуле (3.13): Для определения предварительно назначенную дорожную конструкцию приводим к двухслойной расчетной модели. В качестве нижнего слоя модели принимаем грунт (супесь пылеватая) со следующими характеристиками: (при Wр = 0,7 Wт и S Np = 1 214 250 авт.) Ен = 46 МПа (табл. П.2.5); j = 12° и с = 0,004 МПа (табл. П.2.4). Модуль упругости верхнего слоя модели вычисляем по формуле (3.12), где значения модулей упругости материалов, содержащих органическое вяжущее, назначаем по табл. П.3.2 при расчетной температуре +20 °С (табл. 3.5). МПа. По отношениям и , и при j = 12° с помощью номограммы (рис. 3.3) находим удельное активное напряжение сдвига: = 0,0153 МПа. Таким образом: Т = 0,053×0,6 = 0,0092 МПа. Предельное активное напряжение сдвига Тпр в песчаном слое определяем по формуле (3.14), где СN = 0,004 МПа, Кд = 1,0. Zоп = 4 + 8 + 14 + 48 = 70 см. j ст = 35° (табл. 2.4) ycp = 0,002 кг/см2 Тпр = 0,004 + 0,1×0,002×70×tg 35° = 0,0138 МПа, где 0,1 - коэффициент для перевода в МПа , что больше (табл. 3.1). 5. Рассчитываем конструкцию на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе. Расчет выполняем в следующем порядке: а) Приводим конструкцию к двухслойной модели, где нижний слой модели - часть конструкции, расположенная ниже пакета асфальтобетонных слоев, т.е. щебеночное основание и грунт рабочего слоя. Модуль упругости нижнего слоя определяем по номограмме рис. 3.1. Ен = 122 МПа К верхнему слою относят все асфальтобетонные слои. Модуль упругости верхнего слоя устанавливаем по формуле (3.12) МПа. Модули упругости асфальтобетонных слоев назначаем по табл. П.3.1. б) По отношениям и по номограмме рис. 3.4 определяем МПа. Расчетное растягивающее напряжение вычисляем по формуле (3.16): МПа. в) Вычисляем предельное растягивающее напряжение по формуле (3.17): при Ro = 5,65 МПа для нижнего слоя асфальтобетонного пакета (табл. П.3.1) vR = 0,10 (табл. П.4.1) t = 1,71 (табл. П.4.2) - (формула 3.18) m = 4; a = 6,3 (табл. П.3.1) S Np = 1124607 авт.
k 2 = 0,85 (табл. 3.6) RN = 5,65×0,193×0,85(1 - 0,1×1,71) = 0,77 г) , что больше, чем (табл. 3.1). Следовательно, выбранная конструкция удовлетворяет всем критериям прочности.
Проверка на морозоустойчивость
1. В соответствии с п.п. 1-2 Проверки на морозоустойчивость Примера 1 определяем глубину промерзания zпp = 2,0 м и для толщины дорожной одежды 0,7 м величину пучения для осредненных условий lпуч . ср = 7,0 см. 2. По таблицам и графикам находим коэффициенты Кугв = 0,67 (рис. 4.1); Кпл = 1,2 (табл. 4.4); Кгр = 1,1 (рис. 4.5); Кнагр = 0,92 (рис. 4.2); Квл = 1,1 (рис. 4.6). По формуле 4.2 находим величину пучения для данной конструкции lпуч = lпуч (ср)× Кугв × Кпл × Кгр × Кнагр × Квл = 7,0×0,67×1,2×1,1×0,92×1,1 = 6,26 (см). 3. Поскольку для данного типа дорожной одежды допустимая величина морозного пучения согласно табл. 4.3 составляет 4 см, следует назначить морозозащитный слой и выполнить расчет его толщины. Предварительно ориентировочно определяем необходимую толщину морозозащитного слоя при допустимой величине морозного пучения lдоп = 4 см. Для этого определяем величину морозного пучения для осредненных условий lпуч (ср), при которой морозное пучение для данной конструкции не превышает 4 см lпуч . ср = lдоп / Кугв × Кпл × Кгр × Кнагр × Квл = 4:(0,67×1,2×1,1 0,92×1,1) = 4,47 (см). По номограмме рис. 4.3 определяем требуемую толщину дорожной одежды hод = 1,03» 1,05 м, отсюда толщина морозозащитного слоя hмpт = 1,05 - 0,70 = 0,35 м. 4. Для уточнения требуемой толщины морозозащитного слоя выполняем расчеты с учетом теплофизических характеристик отдельных слоев (Табл. П.5.1) и задаемся толщиной морозозащитного слоя hмрз = 0,35 м. Для использования в морозозащитном слое назначаем крупнозернистый песок с коэффициентами теплопроводности в талом и мерзлом состояниях соответственно l г = 1,74 Вт/(мК) и l м = 2,32 Вт/(мК) l ср = (1,74 + 2,32)/2 = 2,03 Вт/(мК). 5. По формуле (4.7) определяем термическое сопротивление дорожной одежды без морозозащитного слоя = 0,04: 1,40 + 0,04: 1,25 + 0,14: 1,05 + 0,48: 2,10 = 0,45 (м2К/Вт). 6. По карте изолиний рис. 4.5 определяем номер изолинии - V; 7. По табл. 4.9 находим Спуч = 1,35; 8. По табл. 4.10 при общей толщине дорожной одежды hод = 1,05 м для сильнопучинистого грунта при помощи интерполяции определяем Ср = 0,645; 9. Вычисляем отношение lдоп /(Спуч × Ср) = 4/(1,35×0,64) = 4,59 см; 10. По номограмме рис. 4.6 определяем методом интерполяции приведенное термическое сопротивление Rпp = 0,78 (м2 К/Вт); 11. По табл. 4.7 Код = 0,90; Кувл = 1,0 (п. 4.11); d = 0,95; По формуле (4.7) Rод (тр) = Rпр × Код × Кувл ×d = 0,67 (м2 К/Вт); 12. По формуле (4.5) hмз = (Rод (тр) - Rод (о))×l мрз = (0,67 - 0,42)×2,03 = 0,51 м; 13. Разница между полученным и заданным значениями hмз превышает 5 см. Расчет продолжаем, задавшись hмз = 0,50 м. 14. По табл. 4.10 при общей толщине дорожной одежды hод = 1,20 м для сильнопучинистого грунта при помощи интерполяции определяем Ср = 0,63; 15. Вычисляем отношение lдоп /(Спуч × Ср) = 4/(1,35×0,61) = 4,7 см; 16. По номограмме рис. 4.6 определяем методом интерполяции Rпp = 0,81 (м2 К/Вт); 17. По табл. 4.7 Код = 0,95; Кувл = 1,0 (п. 4.11); d = 0,95; 18. По формуле (4.7) Rод (тр) = Rпр × Код × Кувл ×d = 0,69 (м2 К/Вт); 19. По формуле (4.5) hмз = (Rод (тр) - Rод (о))×l мрз = (0,69 - 0,42)×2,03 = 0,54 м. Разница между полученным и заданным значениями hмз не превышает 5 см. Принимаем hмз = 0,50 м.
|