Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Podobné dokumenty
Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Násep vývoj sedání v čase (konsolidace) Program: MKP Konsolidace

Návrh nekotvené pažící stěny

Nejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení

Výpočet sedání kruhového základu sila

Výpočet sedání osamělé piloty

Výpočet sedání terénu od pásového přitížení

Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

Posouzení stability svahu

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

Návrh kotvené pažící stěny

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

Namáhání ostění kolektoru

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Návrh rozměrů plošného základu

Pilotové základy úvod

Interpretace zkoušek a vytvoření geologického modelu

Nastavení výpočtu a Správce nastavení

Posouzení záporové stěny kotvené ve více úrovních

Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy

Výpočet vodorovné únosnosti osamělé piloty

Posouzení mikropilotového základu

KONSOLIDACE ZEMIN. Pod pojmem konsolidace se rozumí deformace zeminy v čase pod účinkem vnějšího zatížení.

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce

Numerické řešení pažící konstrukce

Zajištění svahu stabilizačními pilotami

Zakládání staveb 5 cvičení

Vytvoření a úpravy geologického modelu

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

, základovou půdu tvoří písčitá hlína (třída F3, tuhá konzistence). Úhel tření mezi zeminou a rubem zdi je uvažován 18

Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA

Interakce ocelové konstrukce s podložím

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

Posouzení piloty Vstupní data

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Sedání piloty. Cvičení č. 5

Inženýrskémanuály. Díl2

PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

4+5. Cvičení. Voda v zeminách Napětí v základové půdě

Inženýrskémanuály. Díl3

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

Mechanika zemin II 6 Plošné základy

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Numerické modelování tunelu metodou NRTM

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

Výpočet gabionu Vstupní data

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Sypaná hráz výpočet neustáleného proudění

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy)

Inženýrskémanuály. Díl1

STABILITA SVAHŮ staveb. inženýr optimální návrh sklonu

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

Pružné oblasti (oblasti bez plasticity) Program: MKP

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

5. Cvičení. Napětí v základové půdě

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb ČÍSLO STUDENTA/KY. Příklad 1. Příklad 2

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky

1 Úvod. Poklesová kotlina - prostorová úloha

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů)

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010

RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník

Program ZAKL1-2 sedání a přípustné zatížení.

Rozměr síta , , , , , ,

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ

Sedání vrtané piloty. Cvičení 3

FIN3D Výukovápříručka

Skalní svah - stabilita horninového klínu

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Podklady WWW. ge_id=302

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

Cvičení 9 (Výpočet teplotního pole a teplotních napětí - Workbench)

GEOSTATICKÉ NAPĚTÍ 1. CELKOVÉ NAPĚTÍ (TOTAL STRESS) 1.1 CELKOVÉ NAPĚTÍ V HOMOGENNÍ ZEMINĚ (TOTAL STRESS IN HOMOGENEOUS SOIL)

Posouzení skupiny pilot Vstupní data

ÚDOLNÍ 597/35A V BRNĚ, STATICKÝ PŘEPOČET OBJEKTU Stránka 1 (161)

GEOTECHNOLOGIE. resp. Příklady výzkumu mechanického chování zemin na PřF: 1. Výsypky severočeských dolů. 2. Cementační vazby v jílu

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

Výukovápříručka. Ocelové spoje

Matematické modelování v geotechnice - Plaxis 2D (ražený silniční/železniční tunel)

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

Stabilita skalního svahu rovinná smyková plocha

ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN

Vytvoření uživatelské šablony

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky

Transkript:

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 (konsolidace) pod vybudovaným náspem. Úvod Konsolidace zemin uvažuje časový průběh sedání (výpočet deformace zemního tělesa) pod účinkem vnějšího (konstantního či proměnného) zatížení. Vlivem tohoto přitížení dochází k nárůstu napětí v zemním tělese a postupnému vytlačování vody z pórů, tj. ke konsolidaci zeminy. Primární (filtrační) konsolidace odpovídá stavu, kdy dochází k úplnému rozptýlení pórových tlaků v zemině, sekundární konsolidaci ovlivňují reologické procesy ve skeletu zeminy (tzv. creeping effect). Jedná se o časově závislý proces, který je ovlivněn mnoha faktory (například propustností a stlačitelností zemin, délkou drenážní cesty aj.). Z hlediska dosaženého stupně konsolidace rozeznáváme následující případy sedání terénu: konečné sedání odpovídající stoprocentní konsolidaci od daného přitížení, částečné sedání odpovídající konkrétnímu stupni konsolidace od daného přitížení. Pro výpočet časového průběhu sedání je zapotřebí stanovit rovněž koeficient filtrace k nebo součinitel konsolidace c v, který určuje samotnou rychlost konsolidace. Tento parametr se získá na základě laboratorních zkoušek provedených v edometru (podle Casagrandeho či Taylora). 1

Zadání úlohy Určete velikost sedání pod středem násypu vybudovaného na nepropustném jílovitém podloží po jednom roce a po deseti letech od jeho vybudování. Výpočet sedání proveďte podle ČSN 73 1001 (pomocí edometrického modulu), omezení deformační zóny uvažujte pomocí koeficientu strukturní pevnosti. Schéma řešeného příkladu konsolidace silničního náspu Řešení K výpočtu této úlohy použijeme program GEO5 Sedání. V následujícím textu postupně popíšeme řešení příkladu po jednotlivých fázích: 1. fáze budování: modelování rozhraní, výpočet původní geostatické napjatosti, 2. fáze budování: přidání přitížení násypem, 3. až 5. fáze budování: výpočet konsolidace násypu v různých časových intervalech (podle zadání této úlohy), vyhodnocení výsledků (závěr). 2

Fáze budování 1 V rámu Nastavení zatrhneme políčko Počítat konsolidaci. Dále pomocí tlačítka Vybrat nastavení zvolíme nastavení pro výpočet sedání z příslušného seznamu. Vybereme nastavení č. 8 Česká republika původní normy ČSN Toto nastavení určuje metodu výpočtu sedání a způsob omezení deformační zóny. Rám Nastavení Poznámka: Tento výpočet uvažuje tzv. primární konsolidaci (disipace pórových tlaků). Sekundární sedání (vliv creep), které může nastat především u nekonsolidovaných a organických zemin, není v tomto příkladu řešeno. Následně zadáváme rozhraní vrstev v rámu Rozhraní. Základem je zvolit dvě vrstvy, mezi nimiž probíhá konsolidace zemin. Nejprve nastavíme rozměry úlohy tlačítkem Nastavit rozsahy. Nastavení rozsahů úlohy Dále zadáme dvě rozhraní vrstev pomocí tlačítka Přidat rozhraní a přidáme jednotlivé body rozhraní textově. Rozmezí mezi rozhraními bude v hloubce 4,5 m. 3

Zadání rozhraní 1 Zadání rozhraní 2 Poznámka: Pokud je zemina homogenní, je pro výpočet konsolidace nutné zadat fiktivní vrstvu (stejné parametry dvou vrstev zemin, které jsou odděleny novým rozhraním), nejlépe v hloubce deformační zóny. Poté se přesuneme do rámu Nestlačitelné podloží. Zde definujeme nové nestlačitelné podloží v hloubce 10 m zadáním souřadnic bodů obdobně jako u modelování rozhraní. Pod touto zónou již nedochází k žádnému sedání. Rám Nestlačitelné podloží 4

V dalším kroku se přesuneme do rámu Zeminy, kde zadáme parametry zemin podle tabulky uvedené níže. U konsolidujících zemin je zapotřebí zadat buď koeficient filtrace k nebo součinitel konsolidace c v (více informací v nápovědě F1). Tabulka s parametry zemin Zemina (specifikace, zatřídění) Objemová tíha 3 kn m Poissonovo číslo Edometrický modul E oed MPa Koeficient strukturní pevnosti m Objemová tíha sat. zeminy 3 kn m Součinitel filtrace k m den Jílovitá zemina 18,5 0,35 1,0 0,1 19,0 Sypanina 20,0 0,3 30,0 0,3 20,0 Písčitá hlína 19,5 0,3 30,0 0,3 20,0 1,0 10 1,0 10 1,0 10 5 2 2 Tyto zeminy poté v rámu Přiřazení přiřadíme do profilu následovně: Přiřazení zemin 5

Přitížení v 1. fázi budování neuvažujeme, protože v tomto příkladě bude reprezentováno až samotným tělesem násypu (ve fázích 2 až 5). Následně v rámu Voda zadáme hladinu podzemní vody (dále jen HPV) pomocí bodů rozhraní, v našem případě v úrovni povrchu terénu. Zadání HPV V rámu Nastavení fáze se zadává pouze horizontální rozmístění a svislé zahuštění výpočtových sond, pro tuto úlohu ponecháme standardní nastavení. Rám Nastavení fáze 6

První fáze výpočtu představuje určení původní geostatické napjatosti v počátečním čase výstavby. V rámu Výpočet je nutné zadat základní okrajové podmínky pro výpočet konsolidace v dalších fázích. Zadává se horní a dolní rozhraní konsolidující zeminy a směr odtoku vody z této vrstvy tzv. drenážní dráha. V tomto případě volíme odtok vody dolů i nahoru, protože nestlačitelné podloží se nachází až mimo oblast konsolidující vrstvy zeminy. Rám Výpočet fáze budování 1 Fáze budování 2 až 5 Nyní přejdeme k zadávání 2. fáze budování pomocí nástrojové lišty v horní části obrazovky. Nástrojová lišta Fáze přidat 7

Následně v rámu Násep definujeme samotné těleso násypu pomocí zadávání souřadnic jednotlivých bodů: bod č. 1: x = 10,0 m z = 0,0 m bod č. 2: x = 4,29 m z = 4,0 m bod č. 3: x = 4,29 m z = 4,0 m bod č. 4: x = 10,0 m z = 0,0 m Násypu přiřadíme konkrétní typ zeminy Sypanina (do oblasti č. 1). Rám Přiřazení fáze budování 2 Poznámka: Násyp funguje jako přitížení původního povrchu terénu. Předpokládá se, že kvalitně provedený (optimálně zhutněný) násyp teoreticky nesedá. V praktickém případě však k sednutí dojít může (špatné zhutnění, creep efekt zeminy), toto není programem řešeno. V rámu Výpočet zadáme čas trvání 2. fáze (30 dní) odpovídající budování vlastního tělesa násypu. Výpočet celkového sedání však zatím nelze provést, protože při stanovení konsolidace je nutné znát celou historii zatěžování zemní konstrukce, tj. všech fází budování. Jelikož násyp budujeme postupně, uvažujeme ve 2. fázi budování lineární růst zatížení. 8

Rám Výpočet fáze budování 2 Přidáme 3 další fáze budování. V dalších fázích výpočtu zadáme následující časy trvání: - 3. fáze 1 rok tj. 365 dní - 4. fáze 10 let tj. 3650 dní - 5. fáze budování celkové sedání V těchto fázích (3 až 5) již nezadáváme žádné nové přitížení, možnost Působení zatížení tedy není podstatná. Výpočet konsolidace provedeme v poslední fázi budování, ve které je zapnuto Celkové sednutí (lze zaškrtnout v jakékoliv fázi kromě první). 9

Rám Výpočet fáze budování 5 Volba veličin, které se vykreslují na ploše, se provádí v horní části obrazovky. Speciální možnosti zobrazení, jako je např. vykreslení poklesové kotliny, deformační zóny nebo sklopených řezů, se provádí v nastavení kreslení tlačítko s ozubeným kolečkem na levém okraji obrazovky. Nastavení kreslení 10

Výsledky výpočtu Po výpočtu celkového sedání můžeme sledovat dílčí hodnoty konsolidace pod středem násypu. V jednotlivých fázích budování jsme získali tyto maximální hodnoty sedání: fáze 1: pouze geostatická napjatost sedání se nepočítá, fáze 2 (přitížení násypem): pro 30 dní 29,2 mm, fáze 3 (beze změny přitížení): pro 365 dní 113,7 mm, fáze 4 (beze změny přitížení): pro 3650 dní 311,7 mm, fáze 5: celkové sedání 351,2 mm. Protože nás zajímá sednutí násypu po jeho vybudování, přepneme zobrazení výsledků ve 3. a 4. fázi (možnost Hodnoty na vodorovné liště v levé horní části desktopu) na volbu oproti fázi 2 a odečteme příslušné hodnoty sednutí. Rám Výpočet rozdíly v sedání oproti předchozím fázím Závěr Sedání násypu (pod jeho středem) v jednom roce od vybudování je tedy 84,5 mm (= 113,7 29,2) a po deseti letech 282,5 mm (= 311,7 29,2). 11