ÚNOSNOST OSAMĚLÝCH SVISLE ZATÍŽENÝCH VRTANÝCH PILOT

Podobné dokumenty
INTERAKCE PILOTY A ZÁKL. PŮDY

Zakládání staveb 9 cvičení

Materiál: Lepené lamelové dřevo (GL 24h) stojka 2 x 120x1480 mm příčel 1 x 200x1480 mm Třída provozu: 1 Spojovací prostředek: kolíky ϕ24 mm

Vytvoření vytyčovací sítě a vytyčení stavby

2.3. Fázové rovnováhy

NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

Elektrické přístroje. Přechodné děje při vypínání

Zakládání staveb 4 cvičení

1. Trapézový plech poloha pozitivní (betonem jsou vyplněna úzká žebra) TR 50/250-1mm. Tloušťka Hmotnost PL Ý PRŮŘEZ EFEKTIV Í PRŮŘEZ

Stabilita prutu, desky a válce vzpěr (osová síla)

Experimentální identifikace regulovaných soustav

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

Geotechnické konstrukce - PILOTY

při obrábění Ing. Petra Cihlářová Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

Sedání piloty. Cvičení č. 5

Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje

Obr. Z1 Schéma tlačné stanice

Řešený příklad: Požární návrh chráněného nosníku průřezu HEA s klopením vystaveného normové teplotní křivce

Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D. Katedra stavební mechaniky (228)

Přednáška č. 10 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění

Prostředky automatického řízení

Úloha č. 10. Měření rychlosti proudu vzduchu. Měření závislosti síly odporu prostředí na tvaru tělesa

Posloupnost v matematice je řada čísel. Je přesně určeno pořadí čísel, je tedy dáno, které číslo je první, druhé atd.

Směrnice 1/2011 Statistické vyhodnocování dat, verze 3 Verze 3 je shodná s původní Směrnicí 1/2011 verze 2, za čl. 2.3 je vložen nový odstavec

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

2.2. Termodynamika míšení

Kuličkové šrouby a matice - ekonomické

Prvky z knihovny programu SNAP 2.6, aktualizace z

Obyčejné diferenciální rovnice. Cauchyova úloha Dirichletova úloha

6. SLEDOVÁNÍ STATISTICKÉHO CHARAKTERU RADIOAKTIVNÍHO ROZPADU

} kvantitativní znaky

Směrnice 1/2011 Statistické vyhodnocování dat, verze 4 Verze 4 je shodná se Směrnicí 1/2011 verze 3, pouze byla rozšířena o robustní analýzu

SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE. Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI

kde U výst je napětí na jezdci potenciometru, R P2 je odpor jezdce potenciometru, R P celkový odpor potenciometru a U je napětí přivedené

Obr. DI-1. K principu reverzibility (obrácení chodu paprsků).

Schéma podloží pod základem. Parametry podloží: c ef c d. třída tloušťka ɣ E def ν β ϕef

Mechanika zemin II 7 Piloty

REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie. Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

- metody, kterými lze z napozorovaných hodnot NV získat co nejlepší odhady neznámých parametrů jejího rozdělení.


elektrické filtry Jiří Petržela základní pojmy

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

USTÁLENÉ PROUDĚNÍ V OTEVŘENÝCH KORYTECH

Příloha-výpočet motoru

Základní teoretický aparát a další potřebné znalosti pro úspěšné studium na strojní fakultě a k řešení technických problémů

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Výpočtová únosnost U vd. Cvičení 4

Laboratorní cvičení L4 : Stanovení modulu pružnosti

Výpočtová únosnost pilot. Cvičení 8

ASYNCHRONNÍ STROJE. Obsah

PŘÍKLAD 7: / m (včetně vlastní tíhy) a osamělým břemenem. = 146, 500kN uprostřed rozpětí. Průvlak je z betonu třídy C 30/37 vyztuženého ocelí třídy

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Analýza parametrů měřených křivek akomodace a vergence oka v programu MATLAB

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny

Přímková a rovinná soustava sil

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska


Obr. 1: Řez masivním průřezem z RD zasaženým účinkům požáru

124 KP5C Požární bezpečnost staveb cvičení č KP5C Požární bezpečnost staveb cvičení č Požární odolnost (PO)

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

uvažujte jen jedno časové období let se stejnou vlhkostí vzduchu v celém období (s výjimkou ztrát, kdy se jedná o vnesení předpětí v 5 dnech)

Pružnost a plasticita II

C V I Č E N Í 4 1. Představení firmy Splintex Czech 2. Vlastnosti skla a skloviny 3. Aditivita 4. Příklady výpočtů

P1: Úvod do experimentálních metod

Předběžný Statický výpočet

Pilotové základy úvod

NÁVRH SMYKOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 19

1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

GRANBLOCK tížná/zahradní zeď

ZPĚTNÁ TRANSFORMACE RACIONÁLNĚ LOMENÉ FUNKCE

VY_52_INOVACE_J 05 01

Válečkové řetězy. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Numerické výpočty proudění v kanále stálého průřezu při ucpání kanálu válcovou sondou

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

STATICKÉ POSOUZENÍ A4 1) TECHNICKÁ ZPRÁVA 5 2) STATICKÝ VÝPOČET 6 3) ZÁVĚR 2 TP STATICKÉ TABULKY

Dvojný integrál. Dvojný integrál na obdélníkové oblasti

Ekologicky šetrné výrobky nejvyšší kvality

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6

EXPERIMENTÁLNÍ METODY. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

Správnost vztahu plyne z věty o rovnosti úhlů s rameny na sebe kolmými (obr. 13).

předběžný statický výpočet

Základové konstrukce (3)

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

ANALÝZA A KLASIFIKACE DAT

Lineární a adaptivní zpracování dat. 12. Adaptivní filtrace a predikce III.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1.

UPEVŇOVACÍ PRVKY. upevňovací prvky. art. Objímka jednošroubová. art. Objímka dvoušroubová. art. Objímka s vrutem bez tlumicí vložky

ení lešení tv o K 356

i=1..k p x 2 p 2 s = y 2 p x 1 p 1 s = y 1 p 2

Dokáže e využít ož ostí digitál ího katastru e ovitostí?

ěý í č Č Ě í í í č Č ě¾ í ú č á ř č í ú č Áí í í í í ú ří ř ¾ ó ř¹ í ¾ í é á áů á í ě á ú í ř í ú řě á í ú ě řýý Ě Ýč É Ř č č í

Uplatnění prostého betonu

15. Pracovní oblast a provozní diagram alternátoru

Transkript:

ÚNOSNOST OSAMĚLÝCH SVISLE ZATÍŽENÝCH VRTANÝCH PILOT Cíl: zalot (3) oat bezečý a hooárý ávrh vrtaých lot Úoot loty (ece) evotí omíky eormačí omíky Rozěleí ze tatckého hleka: a) ořeé atou o velm úoou horu b) lovoucí c) vetkuté ) rozšířeou atou Pomíka úoot: V e v V e - vlá ložka extrémího výočtového zatížeí - výočtová úoot ve vlém měru v V v V - vlá ložka rovozího zatížeí ůobící v rově loty - ormová úoot loty ve vlém měru v METODY ZJIŠŤOVÁNÍ ÚNOSNOSTI - tatcká zatěžovací zkouška - tatcká zatěžovací zkouška ve kutečém měřítku (exermetálí úoot) - tatcká zatěžovací zkouška moelové loty - z úajů tatcké eetračí zkoušky - z tabulkových hoot vlé úoot v, tab metoy taoveí výočtové úoot a) řešeí ole. kuy mezích b) řešeí ole 2. kuy tavů mezích tavů AD a) Rakova teore, σ e určí omocí K r

AD b) Teore ružot, kotrukce mezí zatěžovací křvky STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOŠKY ) STDIJNÍ ro říay - lot abormálím zatížeím - lot eobvyklou techologí - 3 GK - výleek ovee k ot. ížeí áklaů Potuy: - rováěí a moelových lotách - rováěí tahové zátěžové zk. - rováěí zkoušky eky ve vrtu 2) PRŮKAZNÍ 3) KONTROLNÍ Výleek tat. zat. zk. - ve (vlá exermetálí úoot) z racovího agramu. Další hooty: - úoot a mez zabořeí y - úoot a mez úměrot r - úoot a mez řetvořeí e - úoot měrá co Obr.. Staoveí vlé exermetálí úoot ve z výleků tatcké zatěžovací zkoušky a úoot a mez zabořeí y ; b - úoot a mez úměrot r ; c - úoot a mez řetvořeí e ; - úoot měrá co 2

výočtová úoot ve vlém měru oamělé loty v = ve re - koecet omíek ůobeí re re,4,5 ro úoot v a re,25,3 ro úoot e re,0, ro úoot co Nátroje ro tat. zat. zk. hyraulcké ly Pro 3-4 MN moty z aralelě vařovaých oíků tyu I (obr.2a)) Pro 6-8 MN va řechozí moty oložeé ře ebe (obr.2b)) Do 25 MN zatěžovací mot (obr.3)) r v Obr. 2. Schéma zkušebích ocelových motů a mot ro zatížeí o 3 až 4 MN, zátěž vější (aely, goty); b - mot ro zatížeí o 6 až 8 MN, kotveá kotrukce zkušebí ocelový mot; 2 hyraulcký l; 3 zkušebí lota; 4 oůrá kotrukce; 5 zátěž; 6 říčíky; 7 zemí kotvy ebo tahové loty; 8 oůrá kotrukce ro oazeí měřel eáí; 9 ímače eáí 3

Obr.3 Zkušebí zatížeí ro extrémí zatížeí lot o 25 MN Vyvozeí zatížeí o tuích oovíajících 5-0% řeokláaému max. zatížeí loty Pojem utáleá eormace Olehčovací tuě kočeí zkoušky Výleek a obr.4. 4

Obr.4. Gracké zracováí výleků měřeí ř tatcké zatěžovací zkoušce loty Olšý otu u tujích zkoušek: měřeí úbytku vlé íly (aětí) v závlot a hloubce úaje - q lášťové třeí v závlot a hloubce q aětí a atě loty Přítroje: a) truové tezometry omocí oclokou měřeí oměrého řetvořeí truy b) Freyetův l l a atou loty MODELOVÉ PILOTY Max zmešeí :3 Metoa: earace lášťového třeí le Weeleho Přeokla: lá moblzace lášťového třeí ky závlot R a je ještě leárí Zkoušky: olehčovací tuě o úlého olehčeí (oečítáme trvalé a ružé eutí) Potu le obr.4. ) oha ěkolka q 5

2) ro kažé q očteme ílu a lášt R a ílu v atě R = π l q = V R V - řílušý zatěžovací tueň u kterého ošlo k úlému olehčeí 3) ružá eormace loty V + R I e = 2 Eb A a z agramu a obr.4. oečteme trvalou eormac r ružé zveutí aty e = r e oakováí m. 3x ro řílušé zatěžovací tuě 4) gracké zakreleí (vz obr.5.) Obr.5. Searace íly a lášt loty le va Weeleho (957) 5) očteí R R a vyeeí o grau a obr.6. 6

Obr.6. rčeí velkot lášťového třeí le va Weeleho a zíkáí růměrého lášťového třeí q a zětý rozbor obr.5. (ro jaký zatěžovací tueň V oovíá vyočteé q 6) omocí agrama a obr.4. oečteme řílušé eáí. Nevýhoy STATICKÉ PENETRAČNÍ ZKOŠKY Prc Totálí oor Q = q + t t q - oor a kuželovém hrotu t - lokálí lášťové třeí Obr.7. Jeotlvé áze eetračího oováí omocí Begemaova hrotu třecí mažetou ščka hrotu oy; 2 třecí mažeta; 3 ojovací íl hrotu k tlačému outyčí 7

I. áze obr.7.a), měřeí celkového ooru Q Qt = Q S /kn/ II. áze obr.7.b), měřeí totálího ooru a šc III. IV. q QC S t = /Ma/ Ac A c - locha otavy hrotu áze obr.7.c), měřeí ooru a hrotu ( QS QC) S = /Ma/ A A - locha láště mažety (0,05 m 2 ) áze obr.7., zatlačeí a alší hloubku Obr.8. Příkla grau tatcké eetrace (křvky jou zjeoušey) Třecí oměr r = 00% q Korelace ve vztahu ke klakac zem obr.9. t 8

Obr.9. Klakace zem a záklaě tatcké eetračí zkoušky le Saglerata (972) Úoot = A q + π l q q = q t q = 2 qt q = 400 Výleá úoot/ b (ouč. bezečot) STATICKÉ VZORCE Vtuí hooty Obr.0. Statcké chéma loty ro obecý výočet úoot le. kuy mezích tavů 9

Zíkáí výočtových arametrů Výočtová úoot vlé loty v = b + V vý. úo. aty vý. úo. a lášt vlá ložka vý. extr. zatížeí b k = A R A - locha aty loty k - koe. zvětšeí úoot vlvem élky loty l 2 m k = 2 l 4 k =, 05 4 l 6 k =, l 6 m k =, 5 Výočtová úo. aty loty R =,2c N c + = ( + ϕ ) l N + 0,7 N h = h 2 b Výoč. úoot a lášt = = h Třeí a lášt = σ x = k 2 σ or z 0 m k 2 =, 0 z 0 m k 2 =, 2 ϕ σ x tg + r r 2 c z m r 2 =, 3 z 2 r 2 =, 2 2 z 3 r 2 =, z 3 r 2 =, 0 0

r =,0 - betoáž loty bez ochray výažce r =, - betoáž loty o uchého vrtu r =,2 - betoáž loty bez výažce o vyčeráí voy betoáž o vrtu chráěého výažcí ř oěleé betoáž r =,25 - betoáž loty o vrtu chráěého uezí betoáž o vrtu chráěého ólí PVC, PE tl. max 0,25 mm r =,5 - betoáž loty o vrtu chráěého výažcí betoáž o vrtu chráěého ólí PVC, PE tl. m. 0,25 mm r =,6 - betoáž loty o vrtu chráěého uezí ochraou PVC,PE betoáž loty 2 m chráěého uezí Účou élku loty lze zmešt ro určeí l = 4 2 3 N