Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2006, ročník VI, řada stavební
|
|
- Lenka Navrátilová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo, rok 2006, ročník VI, řada stavební va HRUBŠOVÁ, Zdeněk KALÁB 2, Karel VOJTASÍK 3 MODLOVÁNÍ VLIVU PODZMNÍ VODY NA VLIKOST SIZMICKÝCH PROJVŦ NA POVRCHU Abstract This contribution deals with brief description of seismological monitoring in the Karviná region. Area under discussion is known as place with very intensive mining induced seismic events. Main aim is presentation of first results from modeling of influence of local geology on intensity of seismic effect on surface. The numerical system Plaxis (Netherlands) based on the FM was used for modeling. Initial results of simulation of seismic loading by mining induced seismicity are presented. Parametric study that evaluates influence of ground water level shows interesting results. However, it is necessary to prepare simulations that are more realistic. ÚVOD V oblastech s hlubinnou těţbou nerostných surovin lze, při splnění řady podmínek [např. ], pozorovat na povrchu vibrace vyvolané nejintenzivnějšími dŧlně indukovanými seizmickými jevy, zejména jevy s mělkými ohnisky. Vibrace jsou často povaţovány za příčinu škod na stavebních objektech, přestoţe se ve skutečnosti často jedná o jiné následky dŧlní činnosti, např. deformace terénu nebo změnu výšky hladiny spodních vod, nebo o projevy s dŧlní činností nesouvisející, např. nesprávně zaloţený objekt nebo odlehčení či přitíţení objektu po jeho rekonstrukci. Mezi oblasti s projevy dŧlně indukované seizmicity patří také Karvinsko. Proto se zde provádí trvalý monitoring vývoje seizmické aktivity, který je základem protiotřesového boje. Ze záznamŧ ze stanic, jejichţ seizmometry jsou umístěny v povrchových objektech, je odvozováno vlnové pole na povrchu (zpracovává OKD, DPB a.s. Paskov). Toto vypočtené pole je konfrontováno s měřeními na solitérních stanicích [např. 2, 3]. Provedeme-li úvahy o moţných škodách na budovách s vyuţitím informativní tabulky závislosti poškození na maximální rychlosti kmitání, druhu objektu a základové pŧdě dle ČSN , pak pro frekvenční obor do 0 Hz dostaneme při uvaţování prvního stupně poškození (trhliny do šířky mm na styku stavebních prvkŧ) limitní normovou hodnotu 8-5 mm/s. Pro úplnost dodejme, ţe zmiňovaná tabulka uvádí limitní hodnoty rychlosti kmitání pro hodnocení stupně poškození objektŧ vlivem trhacích prací. Největší naměřené hodnoty, které byly získány ze záznamŧ mimořádně intenzivních seizmických jevŧ jsou na spodní hranici tohoto moţného poškození s moţným negativním vlivem vibrací na stavební objekty. Významnou roli z pohledu velikosti seizmických projevŧ na povrchu hraje v karvinské oblasti zesilování, resp. zeslabování seizmických vln v dŧsledku lokální geologické stavby. Seizmologické studie dokazují, ţe významný vliv mají sedimentární horniny, hydrogeologická situace a topografická pozice [např. 4 6]. Také naše analýzy dat dŧlně indukovaných seizmických jevŧ z Karvinska ukazují na vliv lokální geologické stavby na intenzitu seizmického projevu na povrchu [např. 2, 7-9]. Doc. RNDr., Ph..D., Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, FAST, VŠB Technická univerzita Ostrava, Ostrava-Poruba, LPodéště 875,, tel. (+420) , eva.hrubesova@vsb.cz 2 Doc. RNDr., CSc., Oddělení geofyziky, Ústav geoniky Akademie věd České republiky, Ostrava Poruba, Studentská 768, tel. (+420) , kalab@ugn.cas.cz; také: Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, FAST, VŠB Technická univerzita Ostrava 3 Doc. Ing., CSc., Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, FAST, VŠB Technická univerzita Ostrava, Ostrava-Poruba, L. Podéště 875, tel. (+420) karel.vojtasík@vsb.cz 03
2 MATMATICKÉ MODLOVÁNÍ Jedním z prostředkŧ pro analýzy projevŧ vibrací je matematické modelování. V tomto příspěvku představujeme výsledky modelování dané problematiky holandským programovým systémem Plaxis 2D, zaloţený na metodě konečných prvkŧ. Tvorba dynamického modelu je stejná jako v případě statistické analýzy a zahrnuje zadání geometrie modelu, hraničních podmínek, generaci sítě a zadání počátečních podmínek. Byl vytvořen základní výchozí numerický model, na jeho základě pak byly realizovány parametrické výpočty. Úvodní studie hodnotily výpočtové moţnosti programu Plaxis 2D, současně byly provedeny typové výpočty seizmické odezvy objektŧ [0, ]. Následné studie se zabývaly modelováním vlivu lokální geologie na velikost seizmických projevŧ dŧlně indukovaných seizmických jevŧ na povrchové objekty. Tyto publikace popisují výsledky modelování, které vycházely z reálné situace. Realizace parametrických výpočtŧ byla provedena ve dvou etapách. První etapa zahrnovala realizaci 4 základních variant geologie podloţí, druhá etapa pak realizaci 9 variant s podrobnějším modifikací geologie podloţí [2 4]. Kaţdý parametrický výpočet byl realizován ve 3 výpočetních fázích:. stanovení primárního stavu napjatosti v horninovém prostředí (bez vlivu stavby) 2. realizace konstrukce budovy (aktivace konstrukčních prvkŧ budovy, deaktivace zeminy ve sklepních prostorách budovy) 3. dynamická analýza po dobu 0 s Získané výsledky modelování prokázaly pro některé modelové situace nejen změnu v charakteru vyvolaných vibrací (významné změny zvláště na začátku seizmogramŧ), tak i ve velikosti maximálních amplitud (nárŧst přesahuje hodnotu 00 % pŧvodní maximální hodnoty na měřeném objektu). MODLOVÁNÍ VLIVU PODZMNÍ VODY Parametry modelu pro stanovení projevŧ šíření seizmických vln zvodnělým horninovým prostředím vycházejí z obecných zákonitostí pro šíření seizmického zatíţení horninovým prostředím. Ze vztahŧ pro stanovení rychlostí šíření vln horninovým prostředím V p oed, oed G K,, g g grav. zrychlení V s G, G 2,K 3 2 plyne, ţe mezi nejzákladnější parametry determinující šíření seizmických vln horninovým prostředím patří hustota materiálu prostředí ρ a jeho tuhost, daná primárně modulem pruţnosti a Poissonovým Dále je třeba pro zohlednění materiálového tlumení zadat tzv. Rayleighovy parametry tlumení α a β. Materiálové tlumení vyplývá především z viskózních vlastností, tření a vývoje plasticity. Ve zvodnělém prostředí dochází k větší či menší změně všech výše uvedených základních determinujících parametrŧ šíření vln horninovým prostředím. Zeminová zrna jsou v oblasti pod hladinou podzemní vody nadlehčována vodou, sniţuje se tedy objemová tíha zeminy. Vzduch v zeminových pórech je vytlačován a je nahrazován vodou, coţ vzhledem k prakticky nulové stlačitelnosti vody vede ke zvýšení objemového modulu K. Z uvedených fyzikálních zákonitostí vyplývá, ţe přítomnost vody v pórech zvyšuje rychlosti šíření seizmických vln horninovým prostředím, a to dominantně především rychlost vln Vp. Seizmické zatíţení zvyšuje v saturovaném prostředí pórové napětí a sniţuje smykovou pevnost. Ztráta pevnostních parametrŧ je přitom výraznější v případě krátkodobého dynamického zatíţení (zemětřesení, výbuch), neboť v této krátké době nemŧţe dojít k potřebnému rozptýlení 04
3 pórových tlakŧ. V případě písčitých zemin mŧţe docházet v dŧsledku dynamického zatíţení aţ k jejich ztekucení. K variantnímu modelování vlivu výšky hladiny podzemní vody (HPV) na seizmickou odezvu dvoupatrové budovy (šířka 6 m, výška nadzemní části 6 m, hloubka zaloţení 2 m) byla zvolena lokální geologie s hloubkou v modelu 70 m. Tato varianta lokální geologie je tvořena 2.5 m kvartérních typŧ zemin, pod nimi je vrstva terciérních zemin o mocnosti 22.5 m, v hlubších vrstvách se pak nachází podkladová horninová vrstva o mocnosti 45 m. Pŧvodní materiálové parametry zeminového prostředí, nezohledňující vliv zvodnění prostředí, jsou uvedeny v tabulce, charakteristiky konstrukčních prvkŧ budovy jsou v tabulce 2. Model je vytvořen za předpokladu podmínky rovinného přetvoření a Mohr-Coulombova materiálového modelu. Seizmické zatíţení je do modelu zavedeno zadáním příslušných časových hodnot horizontálních zrychlení na spodní hranici modelu, maximální hodnoty zrychlení 2.4 m/s2 ( tedy 0.24 násobku gravitačního zrychlení) je dosaţeno v část t=2.4 s. Doba pŧsobení seizmického zatíţení byla uvaţována 0 s. Tab. Materiálové parametry vrstev horninového prostředí bez zvodnění Parametr Jednotky kvartér F3 (tuhá) 2 terciér (SC) 3 podloží Objemová tíha nesat. Objemová tíha sat. Modul pruţnosti Poissonovo číslo Soudrţnost c Úhel vnitřního tření Koeficient filtrace k [kn/m 3 ] 8,00 8,50 23,00 [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] 8000, , ,000 [-] 0,350 0,350 0,250 [kn/m 2 ] 6,00 2,00 80,00 [ ] 29,00 28,00 30,00 [m/s] Tab.2 Materiálové parametry konstrukčních prvkŧ budovy Normál. Ohybová Identifikace strukt. prvků Tíha w tuhost A tuhost I [kn/m] [knm 2 /m] [kn/m/m] Strukturní prvky budovy ,00 Výška hladiny podzemní vody byla v modelu uvaţována v následujících devíti variantách úrovně HPV pod základovou spárou: 43 m, 33 m, 28 m, 23 m, 8 m, 4 m, 9.5 m, 6.5 m a 3.5 m. Vstupní data matematického modelu vycházejí z výše uvedených základních faktorŧ determinujících šíření seizmických vln ve zvodnělém horninovém prostředí. Vzhledem k tomu, ţe jsme neměli k dispozici údaje o kvantitativní změně smykového a objemového modulu a o parametrech tlumení ve zvodnělých vrstvách, byly v tomto prvotním modelovém přiblíţení tyto vstupní parametry identické s odpovídajícími parametry nezvodnělého zeminového prostředí, zvýšení 05
4 rychlostí šíření seizmických vln ve zvodnělém prostředí bylo tedy v modelu dosaţeno pouze modifikací objemové tíhy zeminy pod hladinou vody dle vztahu: pod HPV sat w, sat w... objemová tíha saturované... objemová tíha vody zeminy Na základě uvedených vztahŧ byly vypočteny hodnoty rychlostí šíření seizmických vln V p a V s v prostředí zvodnělém a nezvodnělém pro jednotlivé geologické vrstvy. Vzhledem k tomu, ţe stanovení útlumových Raygleighových parametrŧ vyţaduje provedení jistých experimentálních měření, která jsme neměli k dispozici, bylo materiálové tlumení v modelu bez vody i v modelu s uvaţováním HPV zohledněno zavedením identických Rayleighových parametrŧ tlumení α=β=0.0 (předdefinované hodnoty). Tato ne zcela objektivní a spolehlivá volba útlumových vstupních parametrŧ, projevující se samozřejmě určitou měrou ve výsledcích modelování, sniţuje vypovídací schopnost výsledkŧ modelování. Tuto skutečnost je třeba vzít při této analýze výsledkŧ modelování v úvahu, zobjektivizování parametrŧ materiálového tlumení bude, mimo jiné, předmětem dalšího výzkumu. Pro kaţdou analyzovanou variantu výšky HPV byl modelově monitorován bod A umístěný ve středu střechy budovy. V tomto bodě byly v prŧběhu výpočtu vyhodnocovány horizontální posuny, rychlosti a zrychlení a bylo provedeno vzájemné porovnání výsledkŧ těchto hodnot pro jednotlivé varianty hodnot HPV pod základem budovy. Jako příklad je na obr. znázorněn vývoj horizontálních rychlostí v x v bodě A. Z grafického vyhodnocení výsledkŧ (příklad na obr. 2) je zřejmé, ţe maximálních kladných resp. záporných hodnot horizontálních posunŧ, rychlostí a zrychlení pro varianty s vlivem podzemní vody je dosaţeno v časovém rozmezí t=2-4 s. Maximální kladné hodnoty těchto veličin jsou ve zmíněném časovém rozmezí pro všechny uvaţované varianty větší neţ pro variantu bez vlivu vody a se vzrŧstající hloubkou HPV pod základovou spárou v zásadě ne příliš výrazný klesající trend. Hodnoty horizontálních posunŧ ux pro čas t větší neţ 4 s jsou pro všechny uvaţované varianty výšky hladiny podzemní vody menší neţ v případě varianty bez vlivu vody. Obr. Vývoj horizontálních rychlostí v bodě A (střecha budovy) pro rŧzné hodnoty HPV 06
5 Obr.2 Hodnoty totálních rychlostí konstrukce v čase odpovídajícím maximální seizmické odezvě. Vlevo: situace bez vody (v=0,7 m.s - ), vpravo: situace s HPV 3,5 m pod základy konstrukce (v=0,307 m.s - ) ZÁVĚR Příspěvek ukazuje výsledky modelování vlivu změny úrovně hladiny podzemní vody na velikost seizmického projevu v povrchové konstrukci. Tato parametrická studie navazuje na výsledky modelování vlivu změny mocnosti sedimentárních hornin (viz výše). Získané výsledky modelování změny HPV ukazují, ţe je nutno brát i tento parametr do úvahy při hodnocení aktuálního seizmického zatíţení daného místa. Další práce se musí soustředit také na zpřesnění parametrŧ prostředí, jímţ se vibrace šíří. Tento příspěvek byl zpracován za částečné finanční podpory GAČR, projekt 05/04/424. LITRATURA [] GIBOWICZ, S.J. & KIJKO, A. (990): An Introduction to Mining Seismology. Academic Press, San Diego, California. [2] HOLČKO J., KALÁB, Z., KNJZLÍK J. & PTÁČK, J. (2006): Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve. Uhlí Rudy Geologický prŧzkum, č.2/2006, [3] DOLŢALOVÁ, H., HOLČKO J., KALÁB, Z. & KNJZLÍK J. (2004): Analýza vlivu dŧlně indukované seismicity na povrch na Karvinsku. Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, řada stavební), 3. Regionální konference Rozvoj seismologie, inţenýrské geofyziky a geotechniky, roč. IV, č.2/2004, [4] STIN, S & WYSSSION M. (2003): An Introduction to Seismology, arthquakes, and arth Structure. Blackwell Publishing. [5] ANSAL, A. ed. (2004): Recent Advances in arthquake Geotechnical ngineering and Microzonation. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. [6] JANOTKA, V., VISKUP, J., PANDULA, B. & LSSO, I. (2006): Soil Profiles and Seismic Loading. Metalurgija 45, [7] KALÁB, Z. & KNJZLÍK, J. (2002): Systematic Measurement and Preliminary valuation of Seismic Vibrations Provoked by Mining Induced Seismicity in Karviná Area. Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., M-24(340), [8] DOLŢALOVÁ, H., KALÁB, Z. & KNJZLÍK, J. (2004): xperimentální měření rychlosti kmitání na povrchu v karvinské oblasti. Geotechnika 2004, sborník konference, ORGWAR a BRG TU Košice,
6 [9] KALÁB, Z. & KNJZLÍK, J. (2005): Seizmologický experiment z Karvinska v roce Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, řada stavební), roč. V, č.2/2005, [0] HRUBŠOVÁ,., LAHUTA, H. & SDLÁŘOVÁ, H. (2003): Zhodnocení výpočtových moţností a typových výpočtŧ seizmické odezvy objektŧ programem Plaxis. VŠB TU Ostrava, FAST, výzkumná zpráva, nepublikováno. [] HRUBŠOVÁ,. & KALÁB, Z. (2004): Modelování účinkŧ dŧlně indukované seizmicity na povrchové objekty programem Plaxis. Sborník příspěvkŧ 32. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb-foundations-grundbau, Brno, [2] HRUBŠOVÁ,. (2004): Modelování vlivu lokální geologie na velikost seizmických projevŧ dŧlních seizmických jevŧ na povrchové objekty. VŠB TU Ostrava, FAST, výzkumná zpráva, nepublikováno. [3] HRUBŠOVÁ,. & KALÁB, Z. (2005): xample of Modeling of the Mining Induced Seismicity Impact on the Building Using Numerical System Plaxis. In: Konečný, Pa. (ed): UROCK 2005 Impact of Human Activity on the Geological nvironment, A.A.Balkema Publisher, Leiden, [4] HRUBŠOVÁ,. & KALÁB, Z. (2005): Typové výpočty seizmické odezvy objektŧ pro oblast Karvinska (oblast dŧlně indukované seizmicity). Proceedings of the 3rd International conference on Dynamics of Civil ngineering and Transport Structures and Wind ngineering (DYN-WIND 2005). University of Ţilina, Slovak Republic, Reviewer: Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. 08
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 11 Zdeněk KALÁB 1, Jaromír KNEJZLÍK 2 POSOUZENÍ SEIZMICKÉHO ZATÍŽENÍ STONAVY
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 21 Zdeněk KALÁB 1, Martin STOLÁRIK 2 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ SEIZMICKÉHO
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava),
Martin STOLÁRIK 1 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ SEIZMICKÝCH ÚČINKŦ TRHACÍCH PRACÍ PROVÁDĚNÝCH BĚHEM VÝSTAVBY TUNELU KLIMKOVICE MATHEMATICAL MODELING OF SEISMIC EFFECTS OF BLASTS PERFORMED DURING CONSTRUCTION
téņ VŃB Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, L. Podeńtě 1875, Ostrava
Zdeněk KALÁB 1 POSOUZENÍ TVARŦ POMĚROVÝCH SPEKTER ZÁZNAMŦ SEIZMICKÉHO NEKLIDU Z KARVINSKÉ OBLASTI EVALUATION OF SPECTRAL RATIOS SHAPES OF SEISMIC NOISE FROM KARVINÁ REGION Abstract This paper deals with
1 ÚVOD 2 SPECIFIKACE PROBLÉMU
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 15 Tomáš PETŘÍK 1, Martin STOLÁRIK 2 NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ DYNAMICKÝCH ÚČINKŮ
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2012, ročník XII, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2012, ročník XII, řada stavební článek č. 16 Tomáš PETŘÍK 1, Eva HRUBEŠOVÁ 2, Martin STOLÁRIK 3, Miroslav PINKA 4
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 28, ročník VIII, řada stavební článek č. 22 Roman MAREK 1, Eva HRUBEŠOVÁ 2, Robert KOŘÍNEK 3, Martin STOLÁRIK 4 VLIV
VŃB Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, L. Podeńtě 1875, Ostrava
Markéta LEDNICKÁ 1, Zdeněk KALÁB 2 HODNOCENÍ GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK ZÁJMOVÉ OBLASTI V MAPÁCH STŖETŦ ZÁJMŦ CLASSIFICATION OF GEOLOGICAL CONDITIONS OF INTERESTED AREA IN MAPS OF CLASH OF OPINIONS Abstract
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento
MODELOVÁNÍ VLIVU VLASTNOSTÍ ZEMINY NA AMPLITUDU RYCHLOSTI KMITÁNÍ MODELING OF IMPACT OF SOIL PROPERTIES ON THE PEAK OSCILLATION VELOCITY
MODELOVÁNÍ VLIVU VLASTNOSTÍ ZEMINY NA AMPLITUDU RYCHLOSTI KMITÁNÍ MODELING OF IMPACT OF SOIL PROPERTIES ON THE PEAK OSCILLATION VELOCITY Tomáš Petřík 1, Eva Hrubešová 2 Abstrakt V tomto článku se zabýváme
þÿ E x p e r i m e n t á l n í my e n í a n u m e r þÿ m o d e l d y n a m i c k ý c h ú i n ko v i b r a
DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz OpenAIRE þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 1 1, r o. 1 1 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ E x p e r i m e n t á l n í my e n í a n u m e r þÿ m o d e l d y n a
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2006, ročník VI, řada stavební
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2006, ročník VI, řada stavební Eva HRUBEŠOVÁ 1, Barbara LUŇÁČKOVÁ 2 MODELOVÁNÍ DYNAMICKÝCH VLIVŦ ODSTŘELU NA NAPĚŤO-DEFORMAČNÍ
SEIZMICKÉ ZATÍŽENÍ LOKALITY DOLU JERONÝM V OBDOBÍ KRASLICKÉHO ROJE V ROCE 2008
doc. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. *, Ing. Markéta Lednická **, T 9 Ing. Jaromír Knejzlík, CSc. *** * Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, Studentská 1768, 708 00 Ostrava - Poruba (též FAST, VŠB-Technická
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník X1, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník X1, řada stavební článek č. 16 Karel VOJTASÍK 1, Eva HRUBEŠOVÁ 2, Marek MOHYLA 3, Jana STAŇKOVÁ 4 ZÁVISLOST
VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ PRO NÁVRH NOVÝCH KONSTRUKCÍ BEZPEČNOSTNÍCH HRÁZÍ
Doc. RNDr. Eva Hrubešová, PhD., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava L. Podéště 1875, Ostrava-Poruba tel.: +420596991373, +420596991944
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2012, ročník XII, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2012, ročník XII, řada stavební článek č. 7 Tomáš PETŘÍK 1, Markéta LEDNICKÁ 2, Zdeněk KALÁB 3, Eva HRUBEŠOVÁ 4 HODNOCENÍ
Podklady pro cvičení k předmětu Statika a dynamika geotechnických staveb pro 1. ročník navazujícího magisterského studia oboru Geotechnika
Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Podklady pro cvičení k předmětu Statika a dynamika geotechnických staveb pro 1. ročník navazujícího magisterského studia oboru Geotechnika
NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.
NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. Obsah prezentace Návrh konstrukce Podklady pro návrh Návrhové přístupy Chování primárního ostění Numerické modelování
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Modelování zatížení tunelů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního
Namáhání ostění kolektoru
Inženýrský manuál č. 23 Aktualizace 06/2016 Namáhání ostění kolektoru Program: MKP Soubor: Demo_manual_23.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat namáhání ostění raženého kolektoru pomocí metody konečných
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Zakládání staveb Vlastnosti zemin při zatěžování doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
ZOHLEDNĚNÍ DYNAMICKÝCH ÚČINKŮ KMITÁNÍ K DIMENZOVÁNÍ OSTĚNÍ KOLEKTORU
Zdeněk Kaláb 1,2, Roman Marek 1 a Martin Stolárik 1 1 VŠB Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební 2 Ústav geoniky, v.v.i., Akademie věd České republiky Ostrava ZOHLEDNĚNÍ DYNAMICKÝCH ÚČINKŮ KMITÁNÍ
Výpočet konsolidace pod silničním náspem
Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 06/2018 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání
RESPONSE ANALYSIS OF BUILDING UNDER SEISMIC EFFECTS OF RAILWAY TRANSPORT
RESPONSE ANALYSIS OF BUILDING UNDER SEISMIC EFFECTS OF RAILWAY TRANSPORT D. Makovička *, D. Makovička ** Summary: Building structure in the vicinity of railway line is loaded by vibrations excited by passages
2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA POUŽITÉHO SOFTWARU A VÝPO- ČETNÍ METODY
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 19 Josef ALDORF 1, Eva HRUBEŠOVÁ 2, Petr JANAS 3 VYUŽITÍ 3D MODELOVÁNÍ
SEIZMICKÁ ODEZVA TRHACÍ PRÁCE NA RAŽENÝCH TUNELECH STAVBY 514 LAHOVICE SLIVENEC
SEIZMICKÁ ODEZVA TRHACÍ PRÁCE NA RAŽENÝCH TUNELECH STAVBY 514 LAHOVICE SLIVENEC Martin Stolárik 1 Seismic response of the blasting work in the dig tunnels on the work 514 Lahovice - Slivenec This contribution
SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE
SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPAVY ÚVODNÍ STUDIE Josef Čejka 1 Abstract In spite of development of road transport, carriage by rail still keeps its significant position on traffic market. It assumes increases
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2013, ročník XIII, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2013, ročník XIII, řada stavební článek č. 11 Tomáš PETŘÍK 1, Eva HRUBEŠOVÁ 2 NUMERICKÝ MODEL ODEZVY DYNAMICKÉHO
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice k programovému systému Plaxis (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Stochastické modelování (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního
ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá
Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.00 0.60 0.0 0.6 0.0.80 0.0.0 6-0.79.0 7-0.79.80 8-0.70 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším
Posouzení stability svahu
Inženýrský manuál č. 25 Aktualizace 07/2016 Posouzení stability svahu Program: MKP Soubor: Demo_manual_25.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat stupeň stability svahu pomocí metody konečných prvků. Zadání
Násep vývoj sedání v čase (konsolidace) Program: MKP Konsolidace
Inženýrský manuál č. 37 Aktualizace: 9/2017 Násep vývoj sedání v čase (konsolidace) Program: MKP Konsolidace Soubor: Demo_manual_37.gmk Úvod Tento příklad ilustruje použití modulu GEO5 MKP Konsolidace
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring přehradních hrází doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá
Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.. 0.6. 0.6. -0.80. 6-0.80. 7-0.7. 8-0.7 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu
Výpočet konsolidace pod silničním náspem
Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 02/2016 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání
VYUŽITÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT PŘI ŘEŠENÍ ÚLOH PŘÍMÝM DETERMINOVANÝM PRAVDĚPODOBNOSTNÍM VÝPOČTEM
Proceedings of the 6 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 18-19, 2007 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of
VLIV ZM NY DEFORMA NÍHO MODULU ZEMINY NA ŠÍ ENÍ SEIZMICKÉHO VLN NÍ EFFECT OF SOIL DEFORMATION MODULUS TO DISTRIBUTION OF SEISMIC WAVES
VLIV ZM NY DEFORMA NÍHO MODULU ZEMINY NA ŠÍ ENÍ SEIZMICKÉHO VLN NÍ EFFECT OF SOIL DEFORMATION MODULUS TO DISTRIBUTION OF SEISMIC WAVES Tomáš Pet ík 1, Eva Hrubešová 2 Abstrakt V tomto lánku se zabýváme
Příspěvek ke stanovení bezpečné mocnosti nadloží při protlačování ve zvodnělém horninovém prostředí
Příspěvek ke stanovení bezpečné mocnosti nadloží při protlačování ve zvodnělém horninovém prostředí Josef Aldorf 1 a Hynek Lahuta 1 A contribution to the determination of the safe overburden thickness
Nejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení
Inženýrský manuál č. 10 Aktualizace: 05/2018 Výpočet sedání a natočení patky Program: Soubor: Patky Demo_manual_10.gpa V tomto inženýrském manuálu je popsán výpočet sednutí a natočení plošného základu.
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Zemní tlaky cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky
Konference ANSYS 2009 Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky J. Štěch Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení jstech@kke.zcu.cz
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2006, ročník VI, řada stavební
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2006, ročník VI, řada stavební Karel VOJTASÍK 1, Josef ALDORF 2 POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI KOMPOZITNÍ PLASTO-BETONOVÉ STĚNOVÉ
Pilotové základy úvod
Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet
Metoda konečných prvků Základy konstitutivního modelování (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika)
Inovace studijního oboru Geotechnika Reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 Metoda konečných prvků Základy konstitutivního modelování (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika) Doc.
Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., T 4 Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc., Ing. Markéta Lednická
Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., T 4 Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc., Ing. Markéta Lednická HODNOCENÍ STABILITNÍCH A NAPĚŤO-DEFORMAČNÍCH POMĚRŮ KOMORY K2 DOLU JERONÝM 1. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ LOKALITY
MOŽNOSTI VYUŽITÍ METODY LHS PŘI NUMERICKÉM MODELOVÁNÍ STABILITY TUNELU
IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 173 3.až..3 Dům techniky Ostrava ISBN 8--1551-7 MOŽNOSTI VYUŽITÍ METODY LHS PŘI NUMERICKÉM MODELOVÁNÍ STABILITY
Výpočet sedání terénu od pásového přitížení
Inženýrský manuál č. 21 Aktualizace 06/2016 Výpočet sedání terénu od pásového přitížení Program: Soubor: MKP Demo_manual_21.gmk V tomto příkladu je řešeno sednutí terénu pod přitížením pomocí metody konečných
Vliv opakovaných extrémních zatížení na ohybovou únosnost zdiva
Vliv opakovaných extrémních zatížení na ohybovou únosnost zdiva Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc. ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, 166 08 Praha 6, Šolínova 7 Ing. Daniel Makovička, Jr. Statika a dynamika
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring původní napjatosti doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
SLEDOVÁNÍ HLUBINNÉHO ZHUTŇOVÁNÍ NESOUDRŽNÉ NAKYPŘENÉ ZEMINY NUMERICKÝM MODELEM
Doc.Ing.Karel VOJTASÍK, CSc. Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava L.Podéště 1875, Ostrava Poruba tel.: +420 597 321 947, e-mail: karel.vojtasik@vsb.cz SLEDOVÁNÍ
MECHANIKAPODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ KLASIFIKACE VÝPOČETNÍCH METOD STABILITY A ZATÍŽENÍ OSTĚNÍ
STUDIJNÍ PODPORY PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ -GEOTECHNIKA A PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ MECHANIKAPODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ KLASIFIKACE VÝPOČETNÍCH METOD
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2012, ročník XII, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2012, ročník XII, řada stavební článek č. 10 Karel VOJTASÍK 1, Eva HRUBEŠOVÁ 2, Marek MOHYLA 3 DEFORMAČNÍ CHARAKTERISTIKA
STANOVENÍ SEDÁNÍ POVRCHU PO ODVODNĚNÍ PODLOŽÍ PODPOVRCHOVÝM PODZEMNÍM DÍLEM
Doc.Ing.Karel VOJTASÍK, CSc. Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava L.Podéště 1875, Ostrava Poruba tel.: +42 597 321 947, e-mail: karel.vojtasik@vsb.cz STANOVENÍ
ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ STABILITY SVAHŮ SANOVANÝCH HŘEBÍKOVÁNÍM
Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Ing. Lukáš Ďuriš, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, L. Podéště 1875, 708 00 Ostrava-Poruba tel./fax: 597 321 944, e-mail: josef.aldorf@vsb.cz, lukas.duris@vsb.cz, ALTERNATIVNÍ
NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1
NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ Petr Frantík 1 Úvod Úloha pokritického vzpěru přímého prutu je řešena dynamickou metodou. Prut se statickým zatížením je modelován jako nelineární disipativní dynamický systém.
VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006
PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV PŘÍPRAVNÉ VÝPOČTY Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 (730035) ZATÍŽENÍ STÁLÉ Střešní konstrukce Jednoplášťová plochá střecha (bez vl. tíhy nosné konstrukce)
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2013, ročník XIII, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2013, ročník XIII, řada stavební článek č. 8 Tomáš PETŘÍK 1, Marek MOHYLA 2, Eva HRUBEŠOVÁ 3 NUMERICKÝ MODEL ODEZVY
Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb
Stavební fakulta ČVUT Praha Katedra geotechniky Rok 2004/2005 Obor, ročník: Posluchač/ka: Stud.skupina: Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Příklad 1 30g vysušené zeminy bylo podrobeno
Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění
Inženýrský manuál č. 32 Aktualizace: 3/2016 Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění Program: MKP Proudění Soubor: Demo_manual_32.gmk Úvod Tento příklad ilustruje použití modulu GEO5 MKP Proudění při analýze
1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU
TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU ÚVOD Předmětem tohoto statického výpočtu je návrh opěrných stěn, které budou realizovány v rámci projektu Chodník pro pěší Pňovice. Statický výpočet je zpracován
þÿ E x p e r i m e n t á l n í s e i z m i c k é my e uchycení senzoru na kvalitu záznamu
DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz þÿx a d a s t a v e b n í / C i v i l E n g i n e e r i n g S e r i e s þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 0 9, r o. 9 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ E x p e r
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda okrajových prvků (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního
2 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A STANOVENÍ VELIKOSTÍ VNI- TŘNÍCH SIL OD TEPLOTNÍHO ZATÍŽENÍ
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 20 Josef ALDORF 1, Lukáš ĎURIŠ 2, Eva HRUBEŠOVÁ 3, Karel VOJTASÍK 4, Jiří
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Programový systém Plaxis v.8 (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního
Výpočet gabionu Vstupní data
Výpočet gabionu Vstupní data Projekt Datum :.0.0 Nastavení (zadané pro aktuální úlohu) Výpočet zdí Výpočet aktivního tlaku : Výpočet pasivního tlaku : Výpočet zemětřesení : Tvar zemního klínu : Dovolená
Posouzení piloty Vstupní data
Posouzení piloty Vstupní data Projekt Akce Část Popis Vypracoval Datum Nastavení Velkoprůměrová pilota 8..07 (zadané pro aktuální úlohu) Materiály a normy Betonové konstrukce Součinitele EN 99 Ocelové
STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.
Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2012, ročník XII, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2012, ročník XII, řada stavební článek č. 18 Martin STOLÁRIK 1, Miroslav PINKA 2 SEIZMICKÁ ODEZVA TRHACÍCH PRACÍ
Kopané, hloubené stavby
Kopané, hloubené stavby 25/08/2014 2014 Karel Vojtasík - Geotechnické stavby 1 OBSAH Charakteristika kopaných hloubených GS Jámy Pažící konstrukce Zatížení pažící konstrukce Řešení pažící konstrukce Stabilita
Aparaturní vybavení pro seizmologická měření
Aparaturní vybavení pro seizmologická měření prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. Ing. Markéta Lednická, Ph.D. Přednáška byla zpracována v rámci projektu Inovace studijního oboru Geotechnika, OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0009
Druhy plošných základů
Plošné základy Druhy plošných základů Ovlivnění se základů Hloubka vlivu plošných základů Příčné profily plošných základů Obecně výpočtové Zatížení Extrémní většinou 1 MS Provozní 2 MS Co znamená součinitel
Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet
231/2018 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================
Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě
12. 14. května 2015 Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě Karel Vokurka Technická univerzita v Liberci, katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec karel.vokurka@tul.cz
Numerické řešení pažící konstrukce
Inženýrský manuál č. 24 Aktualizace 06/2016 Numerické řešení pažící konstrukce Program: MKP Soubor: Demo_manual_24.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat deformace kotvené stěny z ocelových štětovnic a
Zakládání staveb 5 cvičení
Zakládání staveb 5 cvičení Únosnost základové půdy Mezní stavy Mezní stav použitelnosti (.MS) Stlačitelnost Voda v zeminách MEZNÍ STAVY I. Skupina mezní stav únosnosti (zhroucení konstrukce, nepřípustné
Průzkumné metody v geotechnice. VŠB-TUO - Fakulta stavební Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Průzkumné metody v geotechnice VŠB-TUO - Fakulta stavební Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnika Aplikovaná geologie (inženýrská geologie a hydrogeologie; IG + HG)? Geomechanika (GM)
γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem
Výpočet gabionu Vstupní data Projekt Datum :..00 Materiály bloků výplň γ φ c [ ] [ ] [] 7.00 Materiály bloků pletivo Pevnost sítě R t [] Vzdálenost svislých sítí b [m] Únosnost čelního spoje R s [] 4.00
POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Eva Caldová 1), František Wald 1),2) 1) Univerzitní centrum
Parametrická studie vlivu vzájemného spojení vrstev vozovky
Konference ANSYS 2009 Parametrická studie vlivu vzájemného spojení vrstev vozovky M. Štěpánek a J. Pěnčík VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky Abstract: The testing of a cyclic-load performance
Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA
Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA Tloušťka desky h s = 0,4 m. Sloupy 0,6 x 0,6m. Zatížení: rohové sloupy N 1 = 800 kn krajní sloupy N 2 = 1200 kn střední sloupy
list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH
revize: 1 OBSAH 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Popis konstrukce:... 2 1.3 Postup při výpočtu, modelování... 2 1.4 Použité podklady a literatura... 3 2 Statický výpočet...
Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data
Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data Projekt Datum :.0.0 Nastavení (zadané pro aktuální úlohu) Materiály a normy Betonové konstrukce : ČSN 7 0 R Výpočet zdí Výpočet aktivního tlaku : Výpočet pasivního
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES OPĚRNÁ ŢELEZOBETONOVÁ
Posouzení záporové stěny kotvené ve více úrovních
Inženýrský manuál č. 7 Aktualizace: 04/2018 Posouzení záporové stěny kotvené ve více úrovních Program: Soubory: Pažení posudek Demo_manual_07.gp2 V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh pažící konstrukce
ČSN prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. Ing. Markéta Lednická, Ph.D.
ČSN 73 0040 prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. Ing. Markéta Lednická, Ph.D. Přednáška byla zpracována v rámci projektu Inovace studijního oboru Geotechnika, OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0009 1 Literatura k podrobnějšímu
5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek
5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které
MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, PhD. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1
MECHANIKA HORNIN Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, PhD. Kontakt: matous.hilar@fsv.cvut.cz Mechanika hornin - přednáška 1 1 Doporučená literatura: Geomechanika Mechanika hornin, Pruška, ČVUT, 2002 Mechanika
PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK
PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK - - 20,00 1 [0,00; 0,00] 2 [0,00; 0,38] +z 2,00 3 [0,00; 0,72] 4 [0,00; 2,00] Geometrie konstrukce
ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček
ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček OBSAH 1. PŘENOSOVÁ SOUSTAVA 1.1 Stožáry elektrického vedení 1.2
Matematické modelování v geotechnice - Plaxis 2D (ražený silniční/železniční tunel)
Matematické modelování v geotechnice - Plaxis 2D (ražený silniční/železniční tunel) Plaxis 2D Program Plaxis 2D je program vhodný pro deformační a stabilitní analýzu geotechnických úloh. a je založen na
Interakce ocelové konstrukce s podložím
Rozvojové projekty MŠMT 1. Úvod Nejrozšířenějšími pozemními konstrukcemi užívanými za účelem průmyslové výroby jsou ocelové haly. Základní nosné prvky těchto hal jsou příčné vazby, ztužidla a základy.
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Obecný postup při numerickém modelování (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc RNDr Eva Hrubešová, PhD Inovace
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2012, ročník XII, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2012, ročník XII, řada stavební článek č. 8 Miroslav PINKA 1, Martin STOLÁRIK 2, Roman FOJTÍK 3, Tomáš PETŘÍK 4 EXPERIMENTÁLNÍ
Výpočet sedání kruhového základu sila
Inženýrský manuál č. 22 Aktualizace 06/2016 Výpočet sedání kruhového základu sila Program: MKP Soubor: Demo_manual_22.gmk Cílem tohoto manuálu je popsat řešení sedání kruhového základu sila pomocí metody
MODÁLNÍ ANALÝZA ZVEDACÍ PLOŠINY S NELINEÁRNÍ VAZBOU
MODÁLNÍ ANALÝZA ZVEDACÍ PLOŠINY S NELINEÁRNÍ VAZBOU Autoři: Ing. Jan SZWEDA, Ph.D., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB-Technická univerzita Ostrava, e-mail: jan.szweda@vsb.cz Ing. Zdeněk PORUBA, Ph.D.,
Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz
Zakládání staveb Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), včasné odevzdání
Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty
Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty Skácelová Z., Česká geologická služba pracoviště Jeseník Co je základním principem geofyzikálního
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební Karel VOJTASÍK 1 SLEDOVÁNÍ VÝVOJE ZHUTŇOVÁNÍ NAKYPŘENÝCH ŠTĚRKOPÍSKŮ PŘI HLOUBKOVÉM