Pisa Kulesi'nin İnşaatına Genel Bakış

Eğik Pisa Kulesi, Eski Dünyanın Yedi Harikasından biri olmasa da, onu diğer dünyalardan başka birçok "Dünyanın Harikaları" listesine çıkardı. Tarihe göre tasarım, Babil Kulesi'nin tasarımına biraz benzer. Pisa Kulesi, 284 basamakla 55 metre yüksekliğindedir ve çan kulesi, müzik ölçeğine ayarlanmış ve sayan yedi zile sahiptir.

Inşaat aşaması

Her şey 1173'te başladı.

Pisa Kulesi'nin orijinal iki seviyesi yalın değildi, ancak yapı 1178'de üçüncü seviyeye ve ötesine geçtiğinde eğimli bir yapıya kavuştu. Mimar 1185'te yalın tarlayı fark ettikten sonra toprağın belirlendiğine dair çeşitli çözümler denendi. Seçilen sitede böyle büyük bir yapıyı desteklemek için çok kararsızdı.

Pisa Kulesi'nin inşaatı, Pisa'nın komşu şehri Floransa ile olan savaşları nedeniyle yaklaşık bir asırdır durdu. Çalışma 1272'de yeniden başladı ve dört kat daha önceki seviyelere doğru bir açıyla inşa edildi, ancak Pisa Kulesi, daha uzun olan yönüne doğru eğilmeye başladı. 1284 yılında inşaat yine durdu çünkü Pisa başka bir savaşta Cenova tarafından fethedildi. 1370 yılında şimdi sekiz katlı ve 200 metre yüksekliğindeki kule resmen tamamlandı.

Sorun

Uzmanlar, zayıflığın batan zemin problemi mi yoksa aslında mimarlar tarafından tasarlanan bir etkiden mi kaynaklandığına bölünmüştür.

Ancak, 20. yüzyıldaki testler, inşaatın ardından eğimin başladığı sonucunu kesin olarak kanıtladı. Toprak altı çalışması, yeraltı suları ile yıkanan ara katmanlı kil tipi bir malzeme ortaya çıkardı.

Pisa Kulesi'nin temeli, esas olarak mermerden ve kireçten yapılmış 1173 yılında atılmıştır; kule kilden, ince kumdan ve kabuklardan oluşan, yaklaşık beş metre derinliğinde, dairesel bir hendekte inşa edilmiştir.

Yalın nedeni, kulenin üzerine inşa edildiği kil, ince kum ve kabukların bileşiminden kaynaklanmaktadır. Bu toprak karışımı güney tarafında daha sıkıştırılabilir, ancak eğim arttıkça yıllar geçtikçe Pisa Kulesi batmayı bıraktı ve dönmeye başladı ve kuzey tarafının yüzeye doğru hareket etmesine neden oldu.

Çözüm

Pisa Kulesi'nin yapısı iki ana riske maruz kaldı: temel duvarın alt kısmının kırılmasından dolayı kırılgan duvarların yapısal çökmesi ve çökmesi. Dönüşü durdurmak için, kulenin tabanının kuzey tarafında yaklaşık 660 tonluk bir karşı ağırlık takılmasıyla sonuçlanan yakın tarihli bir çözüm. Başarısız oldu. Daha sonra, 1995 yılında, çelik kabloların yerleştirilmesi ve alt zeminin dondurulması denendi, ancak bu, yalın artışa neden oldu.

Daha sonra, bilim adamları ve mühendisler, toprak ekstraksiyonunun eğimi stabil koşullara getirmenin anahtarı olduğunu tespit etti. Toprak iki toprak tabakasından çıkarıldı: kumlu toprağın üst tabakası ve deniz kilinin ikincisi. Teori, toprağın kaldırılması sırasında zemin sıkıştırılmasının arttığı ve kilin sağlamlaşarak daha sağlam bir temel oluşturmasıydı.

Matkaplar, diğer elemanlara ya da bunun dışına etki etmeden bir kasanın içinden toprağı çıkardı. Matkap geri çekildiğinde ve toprak çöktüğü zaman, matkap boşluğu düzgün bir şekilde kapanır ve kuleyi hafifçe kuzeye doğru kaydığı için bir minder oluşturur.

Bu yöntemi kullanarak mühendisler, yalın arkaya doğru, 1838'de olduğu yere geri 20 inç kadar indirdi. Kulenin tepesi, merkezin 13 metreden biraz daha uzağa eğiliyor.

Ders öğrenildi

Altyapılar herhangi bir binanın en önemli ve en önemli parçasıdır - projenin başarısını veya toplam başarısızlığını garanti edebilir. Eğme problemi çözülse de, çeşitli projeleri etkileyebilecek bir problemdir. Yumuşak topraklarla uğraşmak için bazı ipuçları:

  1. Yumuşak topraklar üzerine kurulurken, yumuşak noktadan aşağıya doğru kazı yapmak ve daha derin bir zemine oturmak gerekli olabilir.
  1. Yumuşak toprağı, tasarımda belirtilen taşıma kapasitesini sağlayacak yeterli toprakla değiştirin.
  2. Daha büyük bir temel oluşturun ve ek çelikle (beton ayaklarla) güçlendirin.
  3. Aşağıdaki toprak tipi uygun ise sürtünme kazık veya son yük taşıma kazık kullanın.
  4. Çukurlar kazılıp bir kez iyice sıkıştırıldıktan sonra zemini sular altında bırak. Bu ortak uygulama, uyumu geliştirir ve toprağın inşa edilmesi için daha istikrarlı hale getirir.
  5. Bir toprak / çimento bulamacı enjekte edilir. Bu işlem dört temel donanım parçasını gerektirir: bulamacın tasarım derinliğine ilerlemesi için bir sondaj kulesi; çimento bulamacını karıştırmak için bir harman bitkisi veya tankı; Bulamaç, sondaj donanımına itmek için bir pompa ve çimento bulamacını in situ toprakla karıştırmak için özel bir alettir.
  6. Trafik yüzeyinin altındaki basıncı azaltmak için etkili bir ortalama sağlamak için geogrids kullanın.

Her proje benzersizdir ve kullanılan malzemelerin tipine, yapının tipine ve her bir durumda belirli zemin koşullarına bağlı olarak farklı teknik kombinasyonları gerektirir. Her koşulda gerekli düzenlemelerin ve kodların yerine getirilmesi gerektiğini unutmayın.