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Tipologie di drenaggio

I drenaggi a tergo dei muri vengono realizzati per annullare le pressioni interstiziali lungo la superficie di scorrimento.

u = 0 ➔ sa = σa

Se presenti di drenaggio due cilindri trano all’accordo tanto più bomberica il sa = u m cosγσa = σ

La tipologia del drenaggio da scegliere dipende dal tipo di terreno.

Terreni a grana grossa

Terreni a grana grossa ➔ molto permeabile.

In questo caso si introducono nei muri dei tubi finestrati con una serie di asole che permettono l’ingresso dell’acqua.

Il tubo ha una serie di asole solo nella semicirconferenza superiore ed è ricoperto da un materiale geotessile che fa da filtro ed evita che si occludano le asole.

Se nel caso di muro a mensola, ne voglio mettere uno solo, lo metto nella posizione 1 dei giunti se terreno sopra la fondazione è come se facente parte del muro stesso.

N.B. A grande distanza dal muro i ⟨kil⟩ mi indetoriscono incidenciocnca.

Se vengono meno mi più pickups sono applicati tra di loro e porti ad un ⟨kil⟩ = 3÷3.5 m.

Terreno coerente

Terreno coerente ➔ poco permeabile.

Qui, grazie alle condizioni onostante, si possono avere ⟨kil⟩ corrilibili quelle tua parente sub-verticali ➔ ⟨kil⟩ risano i volumi di cavo.

In questo caso, dopo lo scavo, si immersion un aldo di filtra che si il fundamento delle el e i parabolico.

Tipologie di drenaggio

I drenaggi a tergo dei muri vengono realizzati per annullare le pressioni interstiziali lungo la superficie di scorrimento:

µ = 0 → Sa = Sa'Sa → (sen - μ cos α) → Sa = ρa

La tipologia del drenaggio da scegliere dipende dal tipo di terreno.

Terreno a grana grossa

Terreno a grana grossa → Molto permeabile.

In questo caso si introducono nei muri dei tubi finestrati con una serie di >ore che permettono l'ingresso dell'acqua:

Il tubo ha una serie di >ore solo nella semicirconferenza superiore ed è ricoperto da un materiale geotessile che fa da filtro ed evita che si occludano le >ore.

Se nel caso di muro a mensola, ne voglio mettere uno solo, lo metto nella posizione 1, in questo il terreno sopra la fondazione è come se facesse parte del muro stesso.

N.B. A grande distanza dal muro è bene un andamento indifferenziato.

Se vengono messi più piccoli, sono >ssati tra di loro e porti ad un interasse > di 3.5 m.

Terreno coesivo

Terreno coesivo → Poco permeabile.

Qui, grazie alle condizioni non drenate, si possono avere scavi a cielo aperto con pareti sub-verticali → si riducono i volumi da scavo.

In questo caso, dopo lo scavo, si immerge un tubo di fessurazione che è il regolamento delle p e i perforanti.

Si introducono, con una serie di drenii sub-orizzontali che operano un carico drenante (u=0):

h = z - u / γw

h e z variano linearmente → anche u deve fare → u=0 se tutto:

Tra i 2 estremi drenanti le h variano linearmente.

Fasi progettuali

  • Scavo;
  • Drain, tubo-orizzontale;
  • Rinrosso;
  • Tubi drenanti + filtro geotessile;
  • Rinterriamento.

Φ = 10÷20 cm

Inclinazione = 5°

Lunghezza = 5÷10 m

I drenanti drenanti suborizzontali sono inserimenti per vincere la direzione del flusso, introducendo un componente verso il banco la componente orizzontale svolge il ruolo di ridurre la componente questo a zero parte tendere al limite a 0 (caso di tappeto drenante ideale).

Si ci introducono nel campo di spinta dove ci interessa ridurre le pressione.

N.B. Nel caso di progettazione di un muro di sostegno su un torrone sciolto va preso in sede di φmin ho quello del terreno φsez.

A breve termine il terrene si pone una esercita esso spinto sul terreno se il muro riceve la sola spinta dal lumos di terreno si può usare la teoria di... a lungo termine i ANI un più m ignor.

Si usa la soluzione di Coulomb per i muri a mensola e dove è l’ampiezza del tacco dietro la fondazione è modesto → le linee di scorrimento interagiscono con la fondazione.

Volendo usare la soluzione di Rankine (necessaria per i muri a sbalzo) si eccede la spinta lungo una superficie verticale ↑ e le linee di scorrimento passano per il tacco e via intercetto con le linee se le intercetto:

Sol. Coulomb → Sol. Rankine → accetto di un:

Nella realtà si usa sempre la soluzione di Rankine che fornisce una spinta di poco maggiore → a favore di sicurezza, ad eccezione dei muri “leggeri”.

Per i muri a gradoni si considerano la superficie regolarizzata per eccedere la tendine.

N.B. “Le calcolo delle spinte a base flessibile e poco unite anche per terreni coerenti (per esempio fratto).

Nel caso di muri rigidamente collegati con un edificio, lo spostamento è impedito.

Non si possono usare le condizioni di spinta attiva.

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