サイト土壌の安全支持力の計算|異なる土壌のSBC値
土の安全な支持力:-
建設前に行うべき最初のテストは土の安全な支持力です。 それは、任意の構造の建設の前に実施されるべき予備試験です。 土の安全な軸受け容量が足場のすべてのポイントでテストされるべきであることが推薦されます。
土壌の安全な支持力とは何ですか?
土壌の安全な支持力フィールドテストは、負荷に耐える土壌の能力をチェックするために行われます。 私たちは小さなプラスチック製の椅子の例を考えてみましょう、この小さなプラスチック製の椅子は子供のために作られ、それは10キロの容量 大人がそれに座っていると、椅子が壊れてしまうとします。 同じケースが土壌に適用され、土壌に抵抗よりも多くの負荷がかかると、土壌は変位または破壊を開始し、集落につながります。 構造物を安全に保つために,土壌の安全な支持力を異なる点でフィールド上で計算し,足場の選択をacccordingly行う。
変位や沈下がなくても土壌が耐えることができる単位面積あたりの最大荷重を”土壌の安全支持力”と指定しています。”
土式の安全な支持力:-
土の最終的な軸受け容量:-
土が変位し始める点を土の最終支持力といいます。
例:ゴムバンドを取って反対に伸ばすと、ゴムバンドは元の位置に戻ることができる弾性特性を持っています。 Uがそれをもっと伸ばし始めれば、あるポイントで壊れるかもしれませんそのポイントは伸縮性を失い、元の位置に戻らないRubberbandの最終的なポイントと
同じことを土壌に適用することができ、土壌はある時点まで荷重を耐えることができる究極の支持力を有する。 その後、土壌が変位(集落)を開始します。 その点は、土壌の究極の支持力と呼ばれています。
土壌の最終的な支持力は、土壌の種類や大気条件によって異なります。
安全性の要因は建設の種類によって異なり、通常は2から3の範囲です。 高層構造のために、私達はF.O.S3と行きます。
土壌の安全な支持力試験手順:-
さて、土壌の安全な支持力を見つける方法については、多くの理論が説明されています。 その中でも、ドロップウェイト法は、最も簡単で信頼性の高いテストです。
落下重量法:-
この方法は、土壌の安全な支持力のためのフィールドテストです。
- まず、必要な深さのピットを掘削します。 (好ましくは基礎の深さに等しい)
- 既知の重量と寸法の正方形の立方体を取る。
- 今度は、既知の高さの正方形の立方体をピットに落とします。
- スケールを使用して正方形の立方体によってピットで作られた印象を測定します。
(正確な結果を得るには、キューブを同じピットに数回落とし、インプレッションの平均深さ”d”を計算します。)
例:-立方体の
重量=0.6Kgの落下の高さ=120cm印象の
深さ=0.8cm;
横断面区域(A)=20cm2;安全の要因=2
最終的な軸受け容量=/0.8=90kg
土の安全な軸受け容量=90/=2。25kg/cm2
建設を開始する前に土壌の安全な支持力を計算する理由:-
上の図から、建物が片側だけに倒れていることがわかります。 これは、建物の片側の集落によって発生し、このため、建物は片側で転覆されますが、崩壊しませんでした。
この理由は、建物の一部では土壌の安全な支持力が十分であるが、他の部分では十分ではないからである。 土壌の液状化を克服するために、すべての足場位置で土壌のSBCをチェックすることをお勧めします。 そして完全なタイプの足場は土の安全な軸受け容量の点検によって選ばれる。
異なったタイプの土のための安全な軸受け容量(SBC)の価値:-
土壌の種類 | SBC値 |
---|---|
柔らかい、ぬれたまたは泥の粘土 | 0.5Kg/cm2 |
黒綿土 | 1.5Kg/cm2 |
緩い砂利 | 2.5kg/cm2 |
圧縮粘土 | 4.5Kg/cm2 |
軟岩 | 4.5Kg/cm2 |
圧縮された砂利 | 4.5Kg/cm2 |
硬岩 (花崗岩) |
33kg/cm2 |
粗砂 | 4.4Kg/cm2 |
中砂 | 2.45Kg/cm2 |
ファインサンド | 4.45Kg/cm2 |
これらは、予備設計のためにのみ使用される可能性のある値です。 土の実際の安全な支持力は言及されたコードを使用して計算される。
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