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

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

Návrh nekotvené pažící stěny

Návrh rozměrů plošného základu

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

Nastavení výpočtu a Správce nastavení

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

Návrh kotvené pažící stěny

Inženýrskémanuály. Díl1

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Posouzení mikropilotového základu

Posouzení záporové stěny kotvené ve více úrovních

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

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

Výpočet gabionu Vstupní data

STATICA Plzeň s.r.o. statika konstrukcí. V Obilí 1180/12, , Plzeň OPRAVA OPĚRNÉ ZDI. Mezholezy. C.01 Technická zpráva a statický výpočet

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

Výpočet sedání osamělé piloty

Posouzení stability svahu

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Výpočet sedání kruhového základu sila

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

Namáhání ostění kolektoru

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

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

Výpočet vodorovné únosnosti osamělé piloty

Zajištění svahu stabilizačními pilotami

Pilotové základy úvod

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Posouzení piloty Vstupní data

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa

Výpočet stability svahu

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

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

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

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce

Numerické řešení pažící konstrukce

Výpočet sedání terénu od pásového přitížení

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Zakázka: D Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Posouzení stability svahu

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

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

Stabilita skalního svahu rovinná smyková plocha

Posouzení skupiny pilot Vstupní data

Inženýrskémanuály. Díl2

Interpretace zkoušek a vytvoření geologického modelu

Skalní svah - stabilita horninového klínu

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

NÁVRH A STATICKÉ POSOUZENÍ NOVÉ OPĚRNÉ STĚNY

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Vytvoření a úpravy geologického modelu

Výukovápříručka. Ocelové spoje

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

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/ Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK

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

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

Předběžný Statický výpočet

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Skupina piloty. Cvičení č. 6

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Posouzení plošného základu Vstupní data

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

Numerické modelování tunelu metodou NRTM

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN

Realizace výtahu v budově ÚZSVM ÚP Plzeň Americká 8/39, Plzeň

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

Příklad - opakování 1:

Výpočtová únosnost U vd. Cvičení 4

Výpočtová únosnost pilot. Cvičení 8

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

FIN3D Výukovápříručka

Mezní stavy základové půdy

STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ. J. Pruška, T. Parák

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

předběžný statický výpočet

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č Severní přístavba

P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, Pardubice

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

Manual Scia Engineer. Manuál pro zadávání rámové konstrukce. Václav Buršík

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

Vytvoření uživatelské šablony

Transkript:

Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2018 Návrh úhlové zdi Program: Soubor: Úhlová zeď Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou zeď o výšce 4,0 m a posuďte ji podle EN 1997-1 (EC 7-1, Návrhový přístup 1). Terén za konstrukcí je vodorovný. Hladina podzemní vody se nachází v úrovni 2,0 m pod povrchem terénu. Za zdí působí pásové přitížení délky 5,0 m o velikosti 10 kpa. Základovou půdu tvoří písčitá hlína (F3), dovolená únosnost 175 kpa. Zásyp za zdí se provede ze středně ulehlého písku (S3). Úhlová zeď bude zhotovena ze železobetonu třídy C 20/25. Schéma úhlové zdi zadání úlohy Parametry zemin jsou následující: Zemina Profil m Objemová tíha 3 kn m Úhel vnitřního tření ef Soudržnost zeminy c ef kpa Třecí úhel kce zemina sat Objemová tíha sat. zeminy kn 3 m S3 0,0 4,0 17,5 28,0 0,0 18,5 18,0 F3 od 4,0 18,0 26,5 30,0 17,5 18,5 1

Řešení K výpočtu této úlohy použijeme program GEO5 Úhlová zeď. V následujícím textu postupně popíšeme řešení příkladu po jednotlivých krocích. Nejprve v rámu Nastavení klikneme na tlačítko Vybrat nastavení a vybereme nastavení výpočtu číslo 3: Standardní EN 1997, DA1. Dialogové okno Seznam nastavení výpočtu V rámu Geometrie vybereme požadovaný tvar zdi a zadáme její rozměry dle obrázku. Rám Geometrie 2

Zadaná konstrukce zdi poté bude vypadat následovně: Rám Geometrie schéma zadané zdi Nyní přejdeme do rámu Materiál, kde zadáme materiálové charakteristiky zdi. Zeď bude mít 3 objemovou tíhu 25 kn m a bude vytvořena z betonu třídy C 20/25 a oceli B500. Rám Materiál Zadání materiálových charakteristik konstrukce 3

V rámu Profil definujeme rozhraní zemin v hloubce 4 m pomocí tlačítka Přidat. Rám Profil zadání rozhraní zemin Následně přejdeme do rámu Zeminy. Zde definujeme příslušné parametry zemin dle následujících obrázků. Dřík zdi je standardně posuzován na tlak v klidu. Pro výpočet tlaku v klidu za zdí zvolíme nesoudržnou zeminu. Nejprve pomocí tlačítka Přidat přidáme zeminu S3, která bude tvořit zásyp za zdí. Poté přidáme také zeminu F3, která bude tvořit základovou půdu. Rám Zeminy přidání zeminy S3 4

Rám Zeminy přidání zeminy F3 Poznámka: Velikost aktivního tlaku závisí také na tření mezi zeminou a konstrukcí. Třecí úhel závisí na materiálu konstrukce a úhlu vnitřního tření zeminy obvykle se zadává v rozmezí 1 2 3 3 ef. 5

V rámu Přiřazení přiřadíme zeminy do geologického profilu dle zadání. Rám Přiřazení V rámu Terén ponecháme vodorovný tvar terénu za zdí. Rám Terén Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 2,0 m pod úrovní terénu. Přejdeme tedy do rámu Voda, vybereme odpovídající typ zatěžovacího obrazce a zadáme příslušné parametry. 6

Rám Voda Poté přejdeme do rámu Přitížení. Zde budeme uvažovat přitížení stálé, pásové s působením na povrchu terénu o velikosti q 10 kpa. Dialogové okno Nové přitížení V rámu Odpor na líci zvolíme tvar terénu před zdí a poté definujeme parametry odporu na líci konstrukce. 7

Rám Odpor na líci Poznámka: V tomto případě typ odporu na líci neuvažujeme, tudíž výsledky budou konzervativní. Odpor na líci se zavádí podle kvality a míry zhutnění zeminy před konstrukcí a také v závislosti na dovolené deformaci konstrukce. Tlak v klidu je uvažován pro původní nebo nově nasypanou dobře zhutněnou zeminu. Pasivní tlak je možné uvažovat pouze v případě, kdy je umožněna příslušná deformace konstrukce (více informací naleznete v nápovědě F1). Následně v rámu Nastavení fáze zvolíme typ návrhové situace. V našem případě uvažujeme trvalou návrhovou situaci a dále zadáme typ chování zdi. Budeme uvažovat, že se zeď může přemístit, je tedy zatížena aktivním tlakem. Rám Nastavení fáze Poznámka: Dřík zdi se dimenzuje většinou na zemní tlak v klidu, tj. zeď se nemůže přemístit. Možnost posouzení dříku i zdi aktivním tlakem se uvažuje pouze ve výjimečných případech, např. při účinku zemětřesení (seismická návrhová situace s dílčími součiniteli rovnými 1,0). 8

Zadaná konstrukce vypadá následovně: Posuzovaná konstrukce Nyní přejdeme do rámu Posouzení, kde spočítáme výsledky pro překlopení a posunutí naší úhlové zdi. Rám Posouzení Poznámka: Tlačítko Podrobně v pravé části obrazovky otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení. 9

Výsledky výpočtu: Návrh úhlové zdi podle NP1 kombinace 2 je pro posouzení na posunutí v základové spáře nevyhovující. Využití zdi vychází takto: Překlopení: 52,7 % M 208,17 M 109, 75 [knm/m] VYHOVUJE res Posunutí: 124,5 % H 65,74 H 81, 83 [kn/m] NEVYHOVUJE res act ovr Pro nevyhovující konstrukci máme několik možností úpravy návrhu, můžeme například: provést zásyp za zdí pomocí zeminy s lepšími charakteristikami ukotvit základ úhlové zdi zvětšit tření ukloněním základové spáry ukotvit dřík zdi Tyto úpravy by byly poměrně ekonomicky i technologicky náročné, proto zvolíme jednodušší alternativu. Jako nejúčinnější řešení ve fázi návrhu je vhodná změna tvaru zdi. 10

Úprava návrhu: změna tvaru a geometrie zdi Vrátíme se zpět do rámu Geometrie a změníme tvar úhlové zdi. Pro zvýšení odporu proti posunutí konstrukce navrhneme v zadní části základu zdi výstupek. Změníme tvar zdi a hodnotu proměnných x 1 a x 2 dle obrázku. Rám Geometrie (úprava rozměrů úhlové zdi) Poznámka: Výstupek je obvykle počítán jako šikmá základová spára. Pokud se uvažuje vliv výstupku jako odpor na líci, pak program počítá s rovnou základovou spárou, ale odpor na líci konstrukce se počítá do hloubky spodní části výstupku (více informací naleznete v nápovědě F1). 11

Nový tvar konstrukce Poté nově navrženou konstrukci s výstupkem posoudíme na překlopení a posunutí. Rám Posouzení Zeď nyní na překlopení a posunutí vyhovuje s využitím 49,4 %, resp. 64,9 %. 12

Nyní přejdeme do rámu Únosnost, kde provedeme posouzení únosnosti základové půdy na návrhovou únosnost 175 kpa. Rám Únosnost Poznámka: V tomto případě posuzujeme únosnost základové půdy na zadanou hodnotu, kterou lze získat z geologického průzkumu, resp. z některých norem. Tyto údaje jsou většinou velmi konzervativní, proto je vhodné posoudit únosnost základové půdy programem Patky, který zohledňuje i další vlivy jako šikmost zatížení, hloubu založení aj. Dále v rámu Dimenzování provedeme Posouzení dříku zdi. Navrhneme hlavní nosnou výztuž 10 ks Ø 12 mm (krytí 30 mm), která vyhoví z hlediska MSÚ a všech konstrukčních zásad. Rám Dimenzování zadání dat pro dimenzaci Poté přejdeme do rámu Stabilita, kde posoudíme celkovou stabilitu zdi. Po kliknutí na rám Stabilita se otevře program Stabilita svahu, kde přejdeme do rámu Výpočet. V našem případě vybereme nejběžnější metodu výpočtu: Bishop. Provedeme výpočet s optimalizací kruhové smykové 13

plochy, potvrdíme tlačítkem Počítej a po dokončení výpočtu následně ukončíme program Stabilita svahu tlačítkem Ukončit a předat. Výsledky, resp. zadané obrázky se přenesou do protokolu výpočtu v programu Úhlová zeď. Program Stabilita svahu rám Výpočet Závěr: Výsledky výpočtu využití: Překlopení: 49,4 % M 218,35 M 107, 94 [knm/m] VYHOVÍ res Posunutí: 64,9 % H 99,26 H 64, 38 [kn/m] VYHOVÍ res Únosnost zákl. půdy: 80,2 % R 175 140, 31 [kpa] VYHOVÍ d Dimenzování dříku: 85,4 % M Rd = 169,92 > M Ed = 145,18 [knm] VYHOVÍ Celková stabilita: 39,4 % Metoda Bishop (optimalizace) VYHOVÍ act ovr Takto navržená úhlová zeď vyhovuje. 14