ÚNOSNOST A SEDÁNÍ MIKROPILOT TITAN STANOVENÉ 3D MODELEM MKP

Podobné dokumenty
ÚNOSNOST A PŘETVÁŘENÍ TYČOVÝCH MIKROPILOT TITAN V ZÁVISLOSTI NA VLASTNOSTECH HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ A JEJICH DÉLCE

Pilotové základy úvod

Výpočtová únosnost pilot. Cvičení 8

Výpočtová únosnost U vd. Cvičení 4

Sedání piloty. Cvičení č. 5

Výpočet sedání osamělé piloty

Posouzení piloty Vstupní data

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška

Posouzení mikropilotového základu

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Skupina piloty. Cvičení č. 6

Příspěvek ke stanovení bezpečné mocnosti nadloží při protlačování ve zvodnělém horninovém prostředí

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

NÁVRH NETRADIČNÍHO POSTUPU ZPEVNĚNÍ NÁSYPOVÉHO TĚLESA ŽELEZNIČNÍ TRATI

þÿ Ú n o s n o s t o c e l o v ý c h o t e vy e n ý c h þÿ u z a vy e n ý c h p r o f i lo z a p o~ á r u

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

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

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

pracovní verze pren "Glass in Building", v níž je uveden postup výpočtu

Použitelnost. Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření.

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

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

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

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

Posouzení za požární situace

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

Posouzení skupiny pilot Vstupní data

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN

MOŽNOSTI VYUŽITÍ METODY LHS PŘI NUMERICKÉM MODELOVÁNÍ STABILITY TUNELU

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

ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ STABILITY SVAHŮ SANOVANÝCH HŘEBÍKOVÁNÍM

Sedání vrtané piloty. Cvičení 3

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

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Návrh skupiny pilot. Běžně se používají tři metody návrhu:

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

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

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Druhy plošných základů

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

NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL

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

Před zahájením vlastních výpočtů je potřeba analyzovat konstrukci a zvolit vhodný návrhový

Posouzení záporové stěny kotvené ve více úrovních

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

Mechanika zemin II 7 Piloty

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

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

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

1 Použité značky a symboly

Téma 12, modely podloží

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Návrh hlubinných základů dle EC 7

Podklady WWW. ge_id=302

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

Zakládání staveb 5 cvičení

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

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Co můžeme zakládat. Základy budov patky pasy. Mostní pilíře. Přehrady. desky

Smyková pevnost zemin

Inženýrskémanuály. Díl2

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

Výpočet sedání terénu od pásového přitížení

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

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

FRVŠ 1460/2010. Nekotvená podzemní stěna

Únosnost kompozitních konstrukcí

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

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

kde je rychlost zuhelnatění; t čas v minutách. Pro rostlé a lepené lamelové dřevo jsou rychlosti zuhelnatění uvedeny v tab. 6.1.

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Základové konstrukce (3)

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Geotechnické konstrukce - PILOTY

Téma 2 Napětí a přetvoření

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

Smyková pevnost zemin

Kopané, hloubené stavby

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

Skupina pilot Sedání skupiny pilot Únosnost skupiny pilot Zvedání skupiny pilot, momenty a boční za:žení Účinnost skupiny pilot Návrh hlavy piloty

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

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

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

Transkript:

Dr.Ing. Hyne Lahuta VŠB-TU Ostrava, Faulta stavební, atedra geotechniy e-mail: hyne.lahuta@vsb.cz Prof.Ing. Josef Aldorf, DrSc. VŠB-TU Ostrava, Faulta stavební, atedra geotechniy e-mail: josef.aldorf@vsb.cz ÚNOSNOST A SEDÁNÍ MIKROPILOT TITAN STANOVENÉ 3D MODELEM MKP Abstract The contribution describes the load displacement behaviour of miro-pilot TITAN placed in different types of soils. The research was conducted on 3D numerical model by program PLAXIS 3D. 1. Úvod Tento příspěve se zabývá chováním miropilot TITAN v různých typech zemin a při různých osových zatíženích z hledisa závislosti mezi jejich zatížením a sedáním. Toto chování bylo zjišťováno pomocí 3D modelu s využitím programového systému Plaxis 3D [2]. 2. Stručný popis miropiloty TITAN Parametry miropiloty vycházejí ze standardního návrhu používané firmou Ischebec. Veliost proinjetované části zeminy ja závislá na typu zeminy ve teré jsou piloty apliovány (viz. tab.3). Při průměru piloty 32 a 38 mm je tedy průměr proinjetované oblasti D = d x 1,5 pro zeminy třídy G a S D = d x 1,4 mm pro zeminy třídy F, de d - průměr vrtné oruny (pro uvažované průměry tyčí d 70 90 mm) Pro výpočet byly v dolní ořenové části průměry D zvětšeny u jílů na 100 mm, pro štěry a písy na 200 mm. Tento úse měl délu 500 mm od paty piloty. Parametry materiálu vyplňující ořenovou část jsou uvedeny v tab.4. detaily o miropilotách TITAN firmy Ischebec jsou popisovány v jiném referátu a proto se něj odvoláváme. [1] 3. Výpočet zatížení miropilot TITAN dle firmy Ischebec Při návrhu se uvažují různá plášťová tření q s pro typy zemin dle tab. 1. Typ zeminy q s /Pa/ píse a štěropíse 200 soudržný jíl (jíl, slín) 150 zvětralý písovec 100 Tab. 1. dle DIN 1054-100

V závislosti na veliosti penetračního odporu dle SPT (Standard Penetration Test) je možno uvažovat s veliostí q s dle tab. 2. N (SPT) q s /Pa/ N 5 0 N < 10 7,2 x N + 6 N > 10 4,1 x N + 37 pro jíly a hlíny, N počet úderů SPT Tab. 2. Příladem pro návrh miropiloty je výpočet plášťového tření v prostředí hlín, u terých je N=12 (Bustamante) q s = 4,1 12 + 37 = 86 Pa dle DIN 1054-10 (tab. 1) q s = 100 Pa při průměru oruny (pro TITAN 30/11) d = 0, 075 m, pa průměr injetované oblasti D = 0,075 1,4 = 0, 105 m (viz tab.3) Typ zeminy hrubo a střednězrnné ameny píse a štěropíse soudržný jíl (jíl, slín) zvětralý písovec, fylit, břidlice Tab. 3. Průměr injetované zóny /m/ D 2 d D D D 1, 5 d 1, 4 d 1, 0 d pa pracovní zatížení piloty F w π D qs π 0,105 100 Fw = = = 16, 5 N/m de S 2 S globální fator bezpečnosti, S=2 dle DIN 4128 Potřebnou délu piloty lze stanovit z působícího zatížení na pilotu, teré nesmí přeročit únosnost tyče. Pro tyč TITAN 30/11 činí tato únosnost na mezi luzu R 150 N 150 a potřebná déla piloty L = 9 m. 16,5 4. Model MKP Pro stanovení závislosti zatížení a sedání miropiloty byl použit výpočtový model MKP ve formě 3D modelu. Parametry a typy zemin ve terých byly apliovány miropiloty jsou uvedeny v tab.4.

materiál objemová tíha [N/m 3 ] modul pružnosti [MPa] poissonovo číslo soudržnost [Pa] úhel vnitřního tření [ ] úhel dilatance [ ] ocel 76 210 000 0,2 3 x 10 5 1 0 ořenová část 18 10 000 0,2 600 45 2 měá 2 6 jíl, onzistence tuhá 18 4 0,33 8 16 6 pevná 8 20 píse 18,5 20 0,3 2 33 1 50 štěr 20 80 0,3 1 36 1 Dále jao proměnné vystupovaly: - průměry pilot 38 a 32 mm - zatížení pilot 10, 50, 100, 200, 300 N - dély pilot 3, 5, 7 m 150 Tab. 4. Výpočtem byly sledovány tyto veličiny: - maximální sedání piloty - horizontální posuny pro stanovení vlivu štíhlosti piloty na její únosnost - smyová napětí na ontatu pilota-zemina Obr.1. Modely použité pro různé dély otev (rozměry v mm) 5. Výsledy a závěry Uáza z celé řady zísaných pracovních diagramů v přílohách č.1. až 3. Zobrazené závislosti zatížení sedání lze považovat za výpočtový zatěžovací diagram miropiloty (mezní zatěžovací řiva) a z něj je možno onvenčním způsobem stanovit hodnotu výpočtové únosnosti. Např. pro s con =25 mm lze z grafů stanovit celovou únosnost miropiloty R con a výpočtovou únosnost

Rcon Rdp = γ r de součinitel spolehlivosti zatížení γ r lze přijmout ve veliosti 1,4-1,5. Lze rovněž postupovat ta, že veliost sedání (posunu) hlavy piloty stanovíme z její přípustné hodnoty z hledisa stavební onstruce. Vliv štíhlosti piloty byl sledován stanovením řivy horizontálních posunů piloty (obr.č.2) a závislostí zatížení max. horizontální posun (příloha č. 1-3). Pro hodnoty výpočtové únosnosti R dp bylo zjištěno, že vliv vzpěru miropilot je zanedbatelný a snížení únosnosti vlivem přídatných ohybových momentů při R dp je nižší než 1-3 %. Vzpěr miropilot lze tedy výpočtově zanedbat. Srovnáme-li hodnoty únosnosti (N/m) stanovené v uváděném příladě (apitola 3), pa 65 21,6 pro tuhý jíl při s con =25 mm bude únosnost R con = = 21, 6 N/m a R dp = = 14, 4 3 1,5 N/m což je o cca 12% méně než uvádí firemní výpočet. Při tomto zatížení bude veliost smyového napětí na plášti cca 25 Pa což je hodnota srovnatelná s veliostí totální soudržnosti c u. Hodnoty únosnosti stanovené matematicým modelem 3D jsou tedy poněud onzervativnější než postupy zjednodušené. Umožňují ale stanovit únosnost spolehlivěji pro zadané parametry sedání, vycházející z jeho přípustné nebo normové hodnoty. Obr. 2. Horizontální deformace v ose piloty (F = 300 N) Literatura [1] Injetionsaner Ischebe Titan, 2000 [2] J.Bringreve, A.Vermeer: Plaxix 3D manual, Balema, 2001 [3] Hulla, J.- Šime, J.- Hulman, R.- Trávníče, I.-Štěpáne, Z.: Zaladanie stavieb, Alfa Bratislava - SNTL Praha, 1987