دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه56
تاثیر ضخامت سنگدانه
برای توضیح تاثیر ضخامت سنگدانه بر واکنشهای GRAM بخشهای نشان داده شده در شکل 36. 3 تحلیل میشوند. دو ضخامت مختلف 2 و 6 اینچی (mm 152 و 51) برای لایه 1 فرض میشود، در حالیکه حداقل ضخامت HMA یعنی 2 اینچ (mm 51) برای لایه 3 فرض میشود ضخامت اساس دانهای از 4 تا 16 اینچ (mm 406 تا 102) تغییر میکند. اساس دانهای به لایههای 2 اینچی (mm 51) تقسیم میشود یعنی از دو لایه برای قاعده 4 اینچی (mm 102) تا 8 لایه برای قاعده 16 اینچی (mm 106) تقسیم میشود. به منظور مقایسه آن ها یک روسازی متعادل بدون HMA 2 اینچی (mm 51) در پایین تحلیل میشود.
شکل 37. 3 تاثیر ضخامت قاعده را بر واکنشهای متداول و بخشهای GRAM نشان میدهد. برای بخشهای متداول کرنش کششی و کرنش فشاری بستر با افزایش ضخامت اساس کاهش مییابند. اما کرنش کششی در بالای لایه HMA با افزایش ضخامت اساس برای سطح HMA 2 اینچی (mm 51) افزایش مییابند اما در واقع مستقل از ضخامت اساس برای سطح HMA 6 اینچی (mm 152) میباشد. بنابراین ضخامت اساس در کم کردن کرنش کششی HMA برای روسازیهای متداول موثر میباشد اما برای بخشهای GRAM تاثیری ندارد. این شکل همچنین تاثیر قسمت تحتانی لایه HMA را در کم کردن کشش تراکمی بستر شرح میدهد.
به یاد داشته باشید که کرنشهای کششی در لایه تحتانی HMA خیلی کوچکتر از کرنشهای کششی در لایه تحتانی HMA میباشند و این امر به طور ویژه زمانی که قاعده سنگدانه ضخیم تر باشد بیشتر صحت مییابد.
- 3 = خلاصه
این بخش بعضی از ویژگیهای برنامه کامپیوتری KENLAYER را توصیف میکند این نظریه که در فصل 2 و در بخش 1. 3 ارائه شده در توسعه KENLAYER بکار میرود. جزئیات بیشتری در مورد KENLAYER در ضمیمه ی B میتواند یافت شود.
نکات مهم یاد شده در فصل 3
1- مفهوم اساسی KENLAYER سیستم چند لایهای خمیری است که زیر یک منطقه بارگذاری دایرهای میباشد. هر لایه در دامنه سطحی (یا حد گرانیگاهی)، کشسانی خطی، متجانس، همگن نامتناهی میباشد و مساله تقارن محوری است و راه حلها بر حسب مختصات r و z میباشند.
2– برای چرخهای متعددد شامل دو تا شش سطح بارگیری دایره ای، اصل استقرار میتواند به دلیل خطی بودن سیستم بکار رود چون تنش ها در یک نقطه فرضی به واسطه هر یک از این محدودههای بار در جهت یکسانی نمی باشند آنها باید در مولفههای x و y تجزیه شده و سپس بر هم منطبق شوند.
3– اصل استقرار بالا میتواند همچنین برای یک سیستم کشسانی خطی با استفاده از روش تقریبهای متوالی به کار رود. ابتدا سیستم به صورت خطی ملاحظه میشود و تنش ها به واسطه بارهای چند چرخی بر هم منطبق میشوند. بنابراین بر اساس تنش ها مجموعه ی جدیدی از ضریب برای هر لایه غیر خطی مشخص میشود. این سیستم دوباره خطی ملاحظه میشود و فرایند تکرار میشود تا اینکه ضریب برای تحمل ویژهای گنجانده میشود.
4– چون اکثر کرنشهای بحرانی مستقیما زیر یا نزدیک بار صورت میگیرند یک نقطه در زیر مرکز یک چرخ یا بین مرکزهای دو چرخ میتواند برای محاسبه ی ضریب کشسانی هر لایه غیر خطی انتخاب شود. وقتی پیاده رو در عرض بارهای محور سه طرفه یا جفت (پشت سر هم) قرار میگیرد تنها یک بار محوری برای تعیین ضریب لایههای غیر خطی استفاده میشود چون سه محور کاملا جدا هستند و تفاوت خیلی کمی در این رابطه وجود دارد که آیا یک محور یا بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بعد از اینکه ضریب تعیین میشود واکنش ها به واسطه ی بارهای سه طرفه یا جفت (پشت سر هم) محاسبه خواهد شد.
5– دو روش میتواند برای تعیین ضریب غیر خطی لایههای سنگدانه به کار رود. در روش اول لایه سنگدانه به چند لایه و هر یک با حداکثر ضخامت 2 اینچ (mm 51) تقسیم میشوند تنش ها در نیمه ارتفاع هر لایه برای ارزیابی ضریب بکار میرود. اگر تنش افقی در کار باشد، برابر صفر تنظیم میشود تا ثابت تنش محاسبه شود. در روش دوم همه مصالح دانهای از جمله اساس و زیر اساس به عنوان یک لایه مجزا و نقطهای در بالاترین ربع روسازی متداول یا در بالاترین ثلث بخش GRAM استفاده میشوند تا ضریب را برآورد سازند. وقتی روش دوم استفاده میشود یک ضریب حداقل غیر از 0 باید مشخص شود و هیچ تعدیلی از تنش افقی منفی ایجاد نخواهد شد. برای کسب نتایج صحیح تر به ویژه برای روسازیهای متداول استفاده از روش اول توصیه میشود.
6 – اگر سیستم لایهای ویسکوالاستیک (روان کشسانی) باشد واکنشهای زیر یک بار ساکن میتواند به عنوان یک رشته دیر بلکه هفت جملهای بیان شوند که توسط معادله 8.49 مشخص میشود و از هفت مقدار یعنی 0.01, 0.03, 0.1, 1, 10, 30 و همچنین بی نهایت ثانیه استفاده کنند. واکنشهای تحت یک بار متحرک با این فرض بدست میآیند که بارگیری یک تابع هاورسین میباشد و همچنین از اصل استقرار Boltzmann برای رشته دیرینکه استفاده میکنند که توسط معادله 2. 59 مشخص میشود.
7– یک روش مستقیم برای تحلیل سیستمهای لایه و روان کشسانی تحت بارهای ساکن این است که فرض کنیم لایه روان کشسانی با یک ضریب متفاوت با بارگیری کشسانی شود. برای یک زمان بارگیری مشخص ضریب کشسانی معکوس قبول خزش در زمان بارگیری میباشد.
8– KENLAYER میتواند برای سیستمهای لایهای با حداکثر 19 لایه به کار رود که هر یک کشسانی خطی کشسانی غیر خطی یا روان کشسانی خطی میباشند. اگر لایههای کشسانی خطی باشد ضریب یک مقدار ثابت است و کار زیادی برای تعیین مقدار آن نیاز نمی باشد. اگر لایه کشسانی غیر خطی میباشد ضریب با حالت تنش ها تغییر میکند و تقریبهای متوالی بکار میرود تا آن متقارب شود. اگر لایه روان کشسانی میباشد راه حلهای کشسانی تحت بارهای ثابت در تعداد دورههای زمانی ویژهای معمولا 11 بدست میآیند و سپس با رشته دیرینکه برازیده میشود.