¿Cuál es la proporción habitual entre hombres y mujeres en los departamentos de filosofía?
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¿Cuál es la relación de profundidad de enterramiento de las pilotes de chapa de acero? Determine el tipo de tablestacas de acero para fosos de cimentación profundos: se utilizan tablestacas de acero de 6 a 9 m para excavaciones superiores a 3 m.
Si el pozo de cimentación profundo supera los 5 m, se requiere soporte por etapas. Si no hay condiciones se puede anclar y apoyar.
En el modelo, las tablestacas de acero tipo Larsen tienen buena resistencia y un efecto ideal de impermeabilización.
SP-III Nº 3 pilote 9m, 12m
SP-IV Nº4 pilote 12m, 15m
SP-IVw Nº6 pilote 18m, 21m
p>
Hoja de cálculo de soporte de tablestacas de acero
Basado en la profundidad de excavación en juego número 2c390 y el ancho de excavación en 4C001.5 (la profundidad máxima de excavación y ancho de este proyecto).
Datos de diseño
1 Cota superior del pilote H1: 4.100 m
Nivel de agua de construcción H2: 3.000 m
2 Cota del terreno h0: 4.350 metros
Elevación fondo de excavación H3: -3.400 metros
Profundidad de excavación h: 7.7500 metros
3. Densidad aparente del suelo más valor medio total γ 1: 18,3. kn/m3.
La densidad aparente flotante del suelo es γ′:10,0 kn/m3.
El ángulo de fricción interno promedio total ф: 20,10.
4 Carga uniforme q: 20.0kn/m2
5 Largo de excavación a = 20.0m, ancho de excavación b = 9.0m
II, Cálculo de fuerzas externas
1 Diagrama de intensidad de la presión del suelo y distribución de presiones actuando sobre Tablestacas
ka = tg2(45-φ/2)= tg2(45-20.10/2)= 0,49
KP = tg2(45+φ/2)= tg2(45+20.10/2)= 2.05
La altura de relleno h se convierte a partir de la carga uniforme en el exterior de la tablestaca,
h = q/r = 20,0/18,3 = 1,09 m
Resistencia a la presión del suelo Pa1 sobre la cima del pilote
pa 1 = r×(h+0,25 )Ka = 18,3×(1,09+0,25)×0,49 = 12,0 kn/m2
Intensidad del empuje del suelo a nivel del agua Pa2
Pa2=r×(h+4,35 -3,00 )Ka
= 18,3×(1,09+4,35-3,00)×0,49 = 21,8 kn/m2
Resistencia al empuje del suelo en la superficie de excavación Pa3
pa3 =[r×(h +4,35 -3,00)+(r-rw)(3,00
+3,40)}Ka
=[18,3×(1,09+4,35 -3,00 )+(18,3-10) × (3,00
+3,40)]
×0,49 = 47,8 kN/m2
Presión del agua en la superficie de excavación (tras bombear la ataguía) Pa4:< / p>
pa4 =γ(3.03.40)= 10×(3.03.40)= 64.0 kn/m2
3. Determine el número y el espaciado de las capas de soporte internas.
Las Tablestacas de acero tipo III soportadas por cada capa se disponen según la misma distancia de flexión.
La distancia máxima de flexión que se puede soportar determina la luz máxima permitida h del extremo en voladizo de la parte superior de la tablestaca
Sistema de sección de flexión WZ0 = 0.001.350m3, coeficiente de reducción; β = 0,7.
El valor wz =βwz0 = 0,00135×0,7 = 0,000945 m3.
Resistencia a la tracción admisible [σ] = 200000.0kpa
Según la fórmula σ=M/Wz:
Momento flector máximo m0 = wz× [ σ] = 189,0 nudos*m.
1 Suponga que la posición de soporte superior es tan alta como el nivel del agua y que el momento flector en el punto de apoyo es
m ' = pa 1 *(h 1-H2)2 /2+(Pa2-Pa2 )(h 1-H2)2/6 = 9.2 kn * m & lt; M0=189.0KN*m
Por lo tanto, el punto de apoyo se puede establecer debajo de la superficie del agua. .
2 Con base en el juicio anterior, el tramo máximo permitido h0 se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula.
M0 = pa 1h 02/2+γka(h 1-H2)2[h02(h 1-H2)/3]/2+(Pa2-pa 1)[h0-(h 1- H2)]2/2+(γw+γ')[h0-(h 1-H2)]3/6
Valor alternativo:
189,0 = 6,0×h02+4,47 ×1.21(h0-0.733)+4.916(h0-1.10)2+3.333(h0-1.10)3
Organización:
3.333 h03+5.921h 02+6.692 h0-191.454 = 0,000
Para resolver esta ecuación:
h0=3,201m
Si cada soporte se dispone según momentos flector iguales, entonces:
h 1 = 1.11h 0 = 3.553m
H2 = 0.88 h0 = 2.817m H3 = 0.77 h0 = 2.465m H4 = 0.70 h0 = 2.241m
h5=0.65h0 = 2.081m
h6 = 0.61h 0 = 2.817m H7 = 0.58 h0 = 1.857m h8 = 0.55 h0 = 1.761m
Por lo tanto, se requieren al menos dos capas de soporte.
Como se muestra en la imagen, determine la posición del soporte según la situación real.
h0 = 2.000m h 1 = 3.000m H2 = 2.500m
Cuatro fuerzas de reacción en los apoyos internos
Calcule aproximadamente cada apoyo interno utilizando el método de reparto 1/2 La fuerza de reacción del soporte.
q 1 = p 1(hh 1)/2 = {γka(h+(h 1-H2)+(γ'+γw)ka[(h0-(h 1-H2)] }(hh 1)/2
= 71.0 kN/m
Q2 = p2(h 1+h {γka *(h+(h 1-H2)+( γ '+γw)ka[(hh 1-(h 1-H2)])(h 1+H2)/2
= 158,7 kN/m
5 .Entierro Profundidad y longitud total del pilote de pilotes de chapa de acero:
Utilice el método de protección para calcular la profundidad del pilote
Utilice la fórmula γHKa(hi+t)=γ(Kp-Ka)t2< / p>
Conclusión:
(Kp-Ka)t2-Hkat-Hkahi=0
La solución es t = = 4.837 m
Por lo tanto. , la longitud total l = hh1+H2+...hi+t = 12.337m
La longitud de la tablestaca de acero es de 14,0 metros y la profundidad real de enterramiento t = 6.500m
Seis Comprobar el cálculo de la resistencia a la extracción del fondo del pozo de cimentación
Nq=eπtgφtg2(45+φ/2)=6.463
NC =(Nq-1)/TGφ= 14.929
La densidad aparente natural ponderada de cada capa de suelo fuera del pozo es γ 1 = 18,3m3
La densidad aparente natural ponderada de cada capa de suelo dentro del pozo es γ 2 = 18,2m3
Cohesión del suelo c = 5,0kpa
Por tanto, el factor de seguridad antiflotación
ks =(γ2 tnq+cNc)/(γ1(. H+T)+q)= 3.03 & gt; 1.3 cumple con los requisitos
p>Compruebe el cálculo de la tubería en el fondo del pozo de cimentación
KL=γ'T/γwh= 2γ'/γwhw
= 2.03 & gt1.5 cumple con los requisitos
Cálculo de filtración en el fondo del pozo de la presa
Según los datos geológicos de diseño, el coeficiente integral de permeabilidad del suelo es k = 0,080 m/d
El área de excavación del pozo de cimentación es A=a*b =180
Q=KAi=
KAhw/(hw+2T)
= 4,75 metros cúbicos/día
Cálculo de fuerza de correas de nueve circuitos (20 m )
1Fuerza de apoyo: r = n/4 = Q2 * a/4 = 793,42kn
2La disposición del apoyo se muestra en la imagen de la derecha.
3 Momentos flectores de correas
Los apoyos se disponen a intervalos iguales, como se muestra en la siguiente figura:
l = a/4 = 5.000 metros p>
Debido a que la integridad de los nodos de instalación generalmente no es fácil de garantizar, el cálculo se basa en una viga simplemente apoyada:
Mmax=q2l2/8=495.9KN*m
Está previsto utilizar acero cuadrado hueco (400*400*14).
Sistema de sección doblada Wz=0.002521m3
Resistencia a la tracción admisible [σ] = 200000.0kpa
El momento flector máximo que puede soportar el acero cuadrado es M = Wz [σ]= 504,2 kn * M> Mmax=495,9KN*m cumple con los requisitos.
Cálculo de tensiones de diez varillas de soporte
Se prevé utilizar acero cuadrado hueco (250*250*8).
Longitud calculada l0=8,2m, superficie de apoyo A=7520mm2, momento de inercia I=72290000mm4, densidad aparente γ=78,5KN/m3, sistema de sección curva Wz=578000mm3.
Según la Tabla 5.1.2-1 del “Código de Diseño de Estructuras de Acero”, es un componente de Categoría B.
La excentricidad inicial del soporte de acero lp=l0/500=0.016m
Encuentra la relación de esbeltez λ:
i = = 97 mm
Debido a que la sección transversal es axialmente simétrica, λ=l0/i=85. Verifique el coeficiente de estabilidad de pérdidas y ganancias φ=0,648 en el Apéndice C de la especificación.
Por lo tanto σ1 = n/a/φ= r/a/φ= 158111,1 kPa
[σ]= 200000,0 kPa
Momento flector del peso propio m = γAl2/8 = 5,11kn * m.
Por lo tanto, σ 2 = m/wz = 8835,0kpa.
Entonces σ = σ 1+σ 2 = 166946.0
Once requisitos estructurales
1 Para evitar fugas de agua en las juntas, las cerraduras deben cerrarse antes hundimiento de los pilotes Preincorpore mantequilla, asfalto u otros materiales selladores y que impidan el agua en el pozo. Si es necesario, se puede construir lechada antifiltración u otra cortina de retención de agua fuera del pozo después del hundimiento de los pilotes.
2. Los pilotes de acero de soporte en la esquina del pozo de cimentación deben convertirse en pilotes de acero de esquina de forma especial correspondientes de acuerdo con la forma plana de la esquina. alargado en 1 m.
¿Cuál es la proporción de veterinarios entre hombres y mujeres? La medicina veterinaria es una especialidad agrícola tradicional y siempre ha habido más niños que niñas en las escuelas de medicina veterinaria. La razón es sencilla. Cuando se trata de medicina animal, la gente suele pensar en cerdos, vacas y ovejas. Estos animales son masculinos y duros, y son más adecuados para que los practiquen los niños. La economía se está desarrollando, la sociedad progresa y los antiguos estudiantes están llenos de jóvenes. En los últimos años, debido a la epidemia de enfermedades graves como la influenza aviar y la enfermedad de las vacas locas, la importancia de los veterinarios ha atraído la atención del gobierno y del público al mismo tiempo, con la mejora del nivel de vida de las personas, las mascotas se han convertido; Miembro de muchas familias, especialmente en hospitales grandes y medianos de la ciudad. Por tanto, los veterinarios, médicos de animales y médicos de mascotas son una profesión envidiable e inseparable de la sociedad moderna. Algunos expertos han predicho durante mucho tiempo que "los médicos humanos, los veterinarios y los botánicos definitivamente se mantendrán sobre una base tripartita". convertirse en una especialidad popular. En 2000, la proporción de hombres y mujeres de primer año en la Facultad de Medicina Veterinaria alcanzó 1:1, y la proporción de estudiantes mujeres ha ido aumentando lentamente año tras año. Este año, la proporción entre niñas y niños supera 2:1, lo que constituye un caso especial en la historia de la matrícula en la Facultad de Medicina Veterinaria.
Parece que hay más mujeres en la universidad, pero no muchas mujeres trabajan como veterinarias después de graduarse. Muchas mujeres cambian de carrera. Esta puede ser la razón por la que los veterinarios están realmente cansados y sucios. . . Hay relativamente pocas mujeres que venden medicamentos veterinarios. Puede ser que los hombres que venden recados de medicamentos veterinarios sean más adecuados. . . Sin embargo, las mujeres realizan más exámenes veterinarios de posgrado.