Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 1

Podobné dokumenty
Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 1

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 1

Program RIBgeo DURO 19.0 BEZVÝKOPOVÉ TROUBY DWA-A161 Strana 1

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 1

RIBgeo ROHR DWA-A HLOUBENA POTRUBI Seite/Page 1

RIBgeo ROHR DWA-A HLOUBENA POTRUBI Seite/Page 1

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha 4

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha 4

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha 4

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

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

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet


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

Zpráva è Výmìna lehkého obvodového pláštì tìlocvièny (objektu F) ZŠ Šumava, Na Šumavì 2300/43, k.ú., èást obce a obec Jablonec nad Nisou

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

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: Praha 4 fax: info@rib.cz 21.

Posouzení piloty Vstupní data

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

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

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

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

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

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

Pilotové základy úvod

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

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Přiklad 1 Dílec: Sloup v ose A/12

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

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

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

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: F3-PEVNÁ 4.30 F3-PEVNÁ

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

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

Návrh rozměrů plošného základu

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: Praha 4 fax:

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním

Posouzení mikropilotového základu

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Sloup IPE 300 Dílec: a

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec: masivní zákl.deska

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

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

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

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa

1 Použité značky a symboly

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

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

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

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

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

Předpjatý beton Přednáška 7

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

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI OSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

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

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

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

Telefon: Zakázka: Prefabrikovaný vazní Položka: D10 Dílec: Trám D10

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

předběžný statický výpočet

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Výpočet gabionu Vstupní data

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

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Návrh skupiny pilot. Běžně se používají tři metody návrhu:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška

Typový prefabrikovaný vazník RIB RTbalken SN EN RIB Software AG Dílec: Typový prefabrikovaný vazník Soubor: Prefabrikovaný vazník.

Telefon: Zakázka: Dvoupolový nosník s p Položka: XY Dílec: Trám XY

Principy navrhování stavebních konstrukcí

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

SILNIČNÍ PLNOSTĚNNÝ SPŘAŽENÝ TRÁMOVÝ OCELOBETONOVÝ MOST

Telefon: Zakázka: Vzor Položka: BK I, 2009 Dílec:

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

Výpočtová únosnost U vd. Cvičení 4

NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL

Výpočtová únosnost pilot. Cvičení 8

Principy navrhování stavebních konstrukcí

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

BW3-CZ - ht_2 RIB PONTIbetonverbund CSN EN RIB Software AG

Smykové trny Schöck typ ESD

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

Zatížení obezdívek podzemních staveb. Vysoké nadloží * Protodjakonov * Terzaghi * Kommerel Nízké nadloží * Suquet * Bierbaumer

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

STATICKÝ VÝPOČET. PSDS s.r.o. IČ: TRABANTSKÁ 673/18, PRAHA 9. Kabelová komora Zekan XXL. pro stavební povolení

Telefon: Zakázka: A Položka: H08 Dílec: ŽB nosník

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

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

Telefon: Zakázka: Kindmann/Krüger Položka: Pos.2 Dílec: Stropní nosník

Obj. èíslo. Velikost Rozmìry mìrek (mm) Poèet ks kazety D od D do d L l v kazetì

Aktuální trendy v oblasti modelování

RIBTEC návrh prostupů dle Heft 459 Newsletter

Transkript:

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 1 strana: 1

strana: 2

Kontrola minimální tloušky stìny dle DWA-A161, tab.19 a 20 Vnìjší prùmìr Da = 1300.0 mm Støední polomìr Rm = 575.0 mm Min. tlouška stìny t.min = 93.0 mm Stáv.tlouška stìny t.stáv. = 150.0 mm S T A T I C K É V Ý P O Č T Y R A Ž E N Ý C H P O T R U B Í Dle smìrnice DVGW GW312, resp. smìrnice DWA A161, 03/2014 Statický výpoèet bezvýkopových potrubí typu VLÁKNOCEMENTOVÁ TROUBA DIN EN 588 Protokol zadání: Rozměry a parametry trouby: Jmenovitý prùmìr DN 1000 Vnìjší prùmìr Da = 1300 mm Vnitøní prùmìr Di = 1000 mm Tlouška stìny t = 150 mm Hloubka lemu v oblasti spoje trub: ext. delta.t = 5 mm int. delta.t = 0 mm Materiálové parametry: Spec.tíha materiálu trouby Modul pružnosti trouby Výpoètové napìtí v ohybu spec.tíha.r = 24.000 kn/m3 E.R = 30000 N/mm2 sigma.r = 48.4 N/mm2 strana: 3

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 2 Součinitele dílčí bezpečnosti: ----------------------------- Návrhová hodnota pro stálé úèinky gamma.g = 1.35 Návrhová hodnota pro promìnné úèinky gamma.q = 1.35 Dílèí souèinitel pro beton (concrete) gamma.c = 1.50 Dílèí souèinitel pro výztuž (steel) gamma.s = 1.15 Faktor pro èasový pokles pevnosti(t) betonu alpha.d = 0.85 Souèinitel materiálu pro únosnost gamma.r = 1.35 Pøi posouzení únavy se používají: Dílèí souèinitel pro úèinky gamma.f,fat = 1.00 Dílèí souèinitel pro nejistoty modelu gamma.ed,fat = 1.00 Dílèí souèinitel pro výztuž gamma.s,fat = 1.15 Spáry trub: ---------- Plánovaná bezvýkopová trasa je zakøivená. Dodavetel stavby musí uspoøádáním tvarù trub a spar zajistit, aby se i pøi øízení trasy pøenášela v tlaèené oblasti spáry pøi jejím pomìrném rozevøení 0.53 tlaková napìtí. Tato smìrnice DVGW/ATV platí pouze pro pøímé bezvýkopové úseky bez rozevírání spar. V pøípadì rozevíraných spar jsou nutné ve smyslu této smìrnice zvláštní úvahy a výpoèty. Ve zde uvedeném výpoètu bezvýkopových trub se minimální návrhové vnitøní úèinky zvyšují o 0.0 %. NÁVRH MINIMÁLNÍ VÝZTUŽE (vázaná přetvoření ve stavebním stavu) Celkem M.Opìra = -45.0 * Rm2 Celkem M.Vrchol = 45.0 * Rm2 Celkem M.Dno = 45.0 * Rm2 Celkem N.Opìra = -270.0 * Rm Celkem N.Vrchol = -135.0 * Rm Celkem N.Dno = -135.0 * Rm z/da >= 0.53 < 1.0 strana: 4

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 3 Øez! Opìra! Vrchol! Dno Průřezové charakteristiky: Plocha (cm2/m)! 1500.00! 1500.00! 1500.00 Ohybový modul (cm3/m)! 3750.00! 3750.00! 3750.00 Korek. souèinitel alpha.ki! 1.09! 1.09! 1.09 Korek. souèinitel alpha.ka! 0.91! 0.91! 0.91 Vnitřní účinky Momenty (knm/m): Suma M.q=(celk.zatížení)! -14.88! 14.88! 14.88 Normálové síly (kn/m): Suma N.q=(celk.zatížení)! -155.25! -77.62! -77.62 Posudek návrhových napìtí dle kapitoly 9.4.3 (N/mm2) Sigma.M vnitø. = M*alfa.I/W! -4.3! 4.3! 4.3 Sigma.M vnìjší = M*alfa.A/W! 3.6! -3.6! -3.6 Sigma.N = N/A! -1.0! -0.5! -0.5 stáv.sigma vnitrní z N+M! -5.3! 3.8! 3.8 stáv. Sigma vnejší z N+M! 2.6! -4.1! -4.1 dov. Beta.BZR! 48.4! 48.4! 48.4 Dílèí souèinitele : Gamma stávající! 10.69! 7.29! 7.29 Gamma nutné! 1.00! 1.00! 1.00 Provádění: Ukládání bezvýkopových potrubí se provádí podzemní technologií. Bezvýkopové trouby se postupnì øadí v pracovní šachtì za øezný nástroj a zasouvají tlakovou silou lisu. Pro pøenos hnací síly se do spár trub vkládají døevìné vyrovnávací prstence. Pro smìrování potrubí se pøes spáry trub pøetahují manžety. Vytyèení a pøesné øízení, jakož i peèlivé odtìžování zeminy jsou pøedpokladem pro následující výpoèet. Pøi provádìní je tøeba respektovat: smìrnici DVGW W304, resp. smìrnici ATV A125: bezvýkopová potrubí a obdobné technologie strana: 5

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 4 ÚDAJE k zemině a ražbě ve STAVEBNÍM STAVU PARAMETRY ZEMIN: --------------- Rozhodující druh zeminy dle GW312/A161, tab.1: skupina zemin G2 Význam skupin zemin Skupina G1: nesoudržné písky a štìrky Skupina G2: mírnì soudržné písky a štìrky Skupina G3: soudržné smíšené zeminy a slíny Skupina G4: soudržné zeminy (jíl a hlinitá pùda) Ražba potrubí v nesoudržné horninì se støedovým úhlem 2alpha = 180 Spec.tíha za sucha Gama-výpoètová = 20.00 kn/m3 Spec.tíha pod vodou Gama-zavodnìno = 11.00 kn/m3 Pomìry tlaku zeminy nad vrcholem trub K1 = 0.400 pod vrcholem trub K2 ve st. stavu = 0.200 Úhel vnitøního tøení Phi' = 30.00 Úhel tøení ve støižné spáøe Del' = 15.00 Hutnost ve stavebním stavu D = 0.40 1. Faktor pro deformaèní modul f1 = 0.40 2. Faktor pro deformaèní modul ve SS f2 = 0.40 Deformaèní modul ve stavebním stavu E.B = 4.80 N/mm2 Redukèní faktor pøi vzniku klenby ve stavebním stavu Kappa = 0.911 Redukèní faktor pøi vzniku klenby pøi pøitížení ve stavebním stavu Kappa.0 = 0.827 strana: 6

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 5 VÝPOČET STAVEBNÍHO STAVU Předpoklady zatížení: Výška nadloží h = 2.00 m Typ doprav. za. = LM 71 - vícekolejný Max. hladina podzemní vody max VO = 0.29 m nad vrcholem trouby Min. hladina podzemní vody min VO = 0.00 m nad vrcholem trouby Trubní vedení prázdné ZATÍŽENÍ Zatížení zeminou zohled. Vztlak Svislé za.zeminou q0 = 49.7 kn/m2 Pøitížení p0 = 0.0 kn/m2 Vodorovné za.zeminou eh = 11.4 kn/m2 Dopravní zatížení Zatížení dopravou p = 45.00 kn/m2 Dynam. souèinitel wir.phi = 1.57 Dynam. souèinitel phi0 = 1.67 Pùsobící staticky pv = 70.6 kn/m2 Pùsobící staticky ph = 10.4 kn/m2 Pùsobící dynamicky dyn.pv = 70.6 kn/m2 Pùsobící dynamicky dyn.ph = 10.4 kn/m2 s alpha = 1.0 Maximál.celkové zatížení qv = 120.3 kn/m2 qh = 21.8 kn/m2 strana: 7

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 6 Øez! Opìra! Vrchol! Dno Průřezové charakteristiky: Plocha (cm2/m)! 1500.00! 1500.00! 1500.00 Ohybový modul (cm3/m)! 3750.00! 3750.00! 3750.00 Korek. souèinitel alpha.ki! 1.09! 1.09! 1.09 Korek. souèinitel alpha.ka! 0.91! 0.91! 0.91 Vnitřní účinky dle kapitoly 7 a 8 Momenty (knm/m): M.G = (vlastní tíha)! -0.520! 0.457! 0.840 M.w = (zavodnìní/podz.voda)! 0.000! 0.000! 0.000 M.ev = (svislé za. zeminou)! -2.742! 2.742! 2.742 M.eh = (vodorov.za.zeminou)! 0.627! -0.627! -0.627 M.pV = (svislé dopravní)! -5.840! 5.840! 5.840 M.pH = (vodorovné dopravní)! 0.862! -0.862! -0.862 M.auf= (vztlak)! 0.416! -0.365! -0.671 Suma M.q=(celk.zatížení)! -7.196! 7.184! 7.261 Momenty dopravního zatížení pøi nepøevládajícím klidovém zatížení M.pV (dyn)=! -5.840! 5.840! 5.840 M.pH (dyn)=! 0.862! -0.862! -0.862 M.Gk (suma stálé zatížení)! -2.219! 2.207! 2.284 M.Qk (suma promìnná za.)! -4.977! 4.977! 4.977 M.Gd=gamma.G*M.Gk=1.35*M.Gk! -2.995! 2.979! 3.084 M.Qd=gamma.Q*M.Qk=1.35*M.Qk! -6.719! 6.719! 6.719 M.Ed = M.Gd + M.Qd! -9.715! 9.699! 9.803 Normálové síly (kn/m): N.g = (vlastní tíha)! -3.252! 0.517! -2.956 N.w = (zavodnìní/podz.voda)! 0.000! 0.000! 0.000 N.ev = (svislé za. zeminou)! -19.049! -9.510! -9.510 N.eh = (vodorov.za.zeminou)! -2.176! -4.358! -4.358 N.pV = (svislé dopravní)! -40.624! 0.000! 0.000 N.pH = (vodorovné dopravní)! 0.000! -6.000! -6.000 N.auf= (vztlak)! -0.711! -2.066! -2.599 Suma N.q=(celk.zatížení)! -65.811! -21.417! -25.423 Normálové síly dopravního zatížení pøi nepøevládajícím klidovém zatížení N.pV (dyn)=! -40.624! 0.000! 0.000 N.pH (dyn)=! 0.000! -6.000! -6.000 strana: 8

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 7 N.Gk (suma stálé zatížení)! -25.187! -15.417! -19.423 N.Qk (suma promìnná za.)! -40.624! -6.000! -6.000 N.Gd=gamma.G*N.Gk=1.35*N.Gk! -34.003! -20.813! -26.221 N.Qd=gamma.Q*N.Qk=1.35*N.Qk! -54.842! -8.100! -8.100 N.Ed = N.Gd + N.Qd! -88.845! -28.913! -34.320 Posudek charakterist. napìtí dle kapitoly 9.4.3 (N/mm2) Sigma.M vnitø. = M*alfa.I/W! -2.1! 2.1! 2.1 Sigma.M vnìjší = M*alfa.A/W! 1.8! -1.7! -1.8 Sigma.N = N/A! -0.4! -0.1! -0.2 stáv.sigma vnitrní z N+M! -2.5! 1.9! 1.9 stáv. Sigma vnejší z N+M! 1.3! -1.9! -1.9 Posudek návrhových napìtí dle kapitoly 9.4.3 (N/mm2) Sigma.M vnitø. = M*alfa.I/W! -2.8! 2.8! 2.8 Sigma.M vnìjší = M*alfa.A/W! 2.4! -2.4! -2.4 Sigma.N = N/A! -0.6! -0.2! -0.2 stáv. Sigma vnitø. z N+M! -3.4! 2.6! 2.6 stáv. Sigma vnìjší z N+M! 1.8! -2.6! -2.6 dov. Beta.BZR! 48.4! 48.4! 48.4 Dílèí souèinitele : Gamma stávající! 15.60! 10.56! 10.59 Gamma nutné! 1.00! 1.00! 1.00 Posudek stability ve SS není nutný ÚDAJE k zemině a ražbě v PROVOZNÍM STAVU PARAMETRY ZEMIN: --------------- Rozhodující druh zeminy dle GW312/A161, tab.1: skupina zemin G2 Význam skupin zemin Skupina G1: nesoudržné písky a štìrky Skupina G2: mírnì soudržné písky a štìrky Skupina G3: soudržné smíšené zeminy a slíny Skupina G4: soudržné zeminy (jíl a hlinitá pùda) Ražba potrubí v nesoudržné horninì se støedovým úhlem 2alpha = 180 Spec.tíha za sucha Gama-výpoètová = 20.00 kn/m3 Spec.tíha pod vodou Gama-zavodnìno = 11.00 kn/m3 strana: 9

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 8 Pomìry tlaku zeminy nad vrcholem trub K1 = 0.400 pod vrcholem trub K2 v provozním stavu = 0.300 Úhel vnitøního tøení Phi' = 30.00 Úhel tøení ve støižné spáøe Del' = 15.00 Hutnost v provozním stavu D = 0.40 1. Faktor pro deformaèní modul f1 = 0.40 2. Faktor pro deformaèní modul v PR f2 = 0.40 Deformaèní modul v provozním stavu E.B = 4.80 N/mm2 Redukèní faktor pøi vzniku klenby v provozním stavu Kappa = 0.911 Redukèní faktor pøi vzniku klenby pøi pøitížení v provozním stavu Kappa.0 = 0.827 strana: 10

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 9 VÝPOÈET PROVOZNÍHO STAVU Předpoklady zatížení: Výška nadloží h = 2.00 m Typ doprav. za. = LM 71 - vícekolejný Max. hladina podzemní vody max VO = 0.50 m nad vrcholem trouby Min. hladina podzemní vody min VO = 0.00 m nad vrcholem trouby ZATÍŽENÍ Zatížení zeminou zohled. Vztlak Svislé za.zeminou ev = 36.4 kn/m2 Pøitížení p0 = 0.0 kn/m2 Vodorovné za.zeminou eh = 13.1 kn/m2 Dopravní zatížení Zatížení dopravou p = 45.00 kn/m2 Dynam. souèinitel wir.phi = 1.57 Dynam. souèinitel phi0 = 1.67 Pùsobící staticky pv = 70.6 kn/m2 Pùsobící staticky ph = 15.7 kn/m2 Pùsobící dynamicky dyn.pv = 70.6 kn/m2 Pùsobící dynamicky dyn.ph = 15.7 kn/m2 s alpha = 1.0 Maximál.celkové zatížení qv = 107.1 kn/m2 qh = 28.7 kn/m2 strana: 11

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 10 Øez! Opìra! Vrchol! Dno Průřezové charakteristiky: Plocha (cm2/m)! 1500.00! 1500.00! 1500.00 Ohybový modul (cm3/m)! 3750.00! 3750.00! 3750.00 Korek. souèinitel alpha.ki! 1.09! 1.09! 1.09 Korek. souèinitel alpha.ka! 0.91! 0.91! 0.91 Vnitřní účinky dle kapitoly 7 a 8 Momenty (knm/m): M.G = (vlastní tíha)! -0.520! 0.457! 0.840 M.w = (zavodnìní/podz.voda)! -0.416! 0.365! 0.671 M.ev = (svislé za. zeminou)! -3.011! 3.011! 3.011 M.eh = (vodorov.za.zeminou)! 1.080! -1.080! -1.080 M.pV = (svislé dopravní)! -5.840! 5.840! 5.840 M.pH = (vodorovné dopravní)! 1.294! -1.294! -1.294 M.auf= (vztlak)! 0.416! -0.365! -0.671 Suma M.q=(celk.zatížení)! -6.996! 6.933! 7.316 Momenty dopravního zatížení pøi nepøevládajícím klidovém zatížení M.pV (dyn)=! -5.840! 5.840! 5.840 M.pH (dyn)=! 1.294! -1.294! -1.294 M.Gk (suma stálé zatížení)! -2.450! 2.387! 2.770 M.Qk (suma promìnná za.)! -4.546! 4.546! 4.546 M.Gd=gamma.G*M.Gk=1.35*M.Gk! -3.308! 3.223! 3.740 M.Qd=gamma.Q*M.Qk=1.35*M.Qk! -6.137! 6.137! 6.137 M.Ed = M.Gd + M.Qd! -9.445! 9.360! 9.877 Normálové síly (kn/m): N.g = (vlastní tíha)! -3.252! 0.517! -2.956 N.w = (zavodnìní/podz.voda)! 0.711! 2.066! 2.599 N.ev = (svislé za. zeminou)! -20.943! 0.000! 0.000 N.eh = (vodorov.za.zeminou)! 0.000! -7.516! -7.516 N.pV = (svislé dopravní)! -40.624! 0.000! 0.000 N.pH = (vodorovné dopravní)! 0.000! -8.999! -8.999 N.auf= (vztlak)! -0.711! -2.066! -2.599 Suma N.q=(celk.zatížení)! -64.819! -15.998! -19.472 Normálové síly dopravního zatížení pøi nepøevládajícím klidovém zatížení N.pV (dyn)=! -40.624! 0.000! 0.000 N.pH (dyn)=! 0.000! -8.999! -8.999 strana: 12

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 11 N.Gk (suma stálé zatížení)! -24.195! -6.999! -10.472 N.Qk (suma promìnná za.)! -40.624! -8.999! -8.999 N.Gd=gamma.G*N.Gk=1.35*N.Gk! -32.663! -9.448! -14.138 N.Qd=gamma.Q*N.Qk=1.35*N.Qk! -54.842! -12.149! -12.149 N.Ed = N.Gd + N.Qd! -87.505! -21.598! -26.287 Posudek charakterist. napìtí dle kapitoly 9.4.3 (N/mm2) Sigma.M vnitø. = M*alfa.I/W! -2.0! 2.0! 2.1 Sigma.M vnìjší = M*alfa.A/W! 1.7! -1.7! -1.8 Sigma.N = N/A! -0.4! -0.1! -0.1 stáv.sigma vnitrní z N+M! -2.5! 1.9! 2.0 stáv. Sigma vnejší z N+M! 1.3! -1.8! -1.9 Posudek návrhových napìtí dle kapitoly 9.4.3 (N/mm2) Sigma.M vnitø. = M*alfa.I/W! -2.7! 2.7! 2.9 Sigma.M vnìjší = M*alfa.A/W! 2.3! -2.3! -2.4 Sigma.N = N/A! -0.6! -0.1! -0.2 stáv. Sigma vnitø. z N+M! -3.3! 2.6! 2.7 stáv. Sigma vnìjší z N+M! 1.7! -2.4! -2.6 dov. Beta.BZR! 48.4! 48.4! 48.4 Dílèí souèinitele : Gamma stávající! 16.11! 10.77! 10.29 Gamma nutné! 1.00! 1.00! 1.00 Posudek bezpečnosti při dlouhodobém cyklickém zatížení 2-sigma-A stávající! 1.589! 1.258! 1.258 2-sigma-A dovolené! 14.400! 14.400! 14.400 gamma.fat! 9.065! 11.450! 11.450 U dynamických drážních zatížení by mìlo být gama.fat >=2.0. Následující statický výpoèet odpovídá požadavkùm smìrnice DWA A161, kapitola 7.2 za pøedpokladu, že je pøiložen ve stavebnì atestované formì posudek uvažovaného materiálového parametru dovoleného rozkmitu (dov. 2- sigma-a). Posudek stability v PR není nutný strana: 13

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 12 Pøípustná hnací síla F.j dle DWA-A 161: 2013 Počáteční údaje: --------------- Èíslo segmentu: Poèítá se segment 1. trasy = 1. obloukve smìru od lisu Geometrie trasy: Tento segment trasy je kruhový oblouk s polomìrem 700.00 [m] Vyskytují se pøechodnice. Nejedná se o prùzkumnou ražbu potrubí. Geometrie trouby: Délka jedné trouby = 3.000 [m] Vnìjší prùmìr Da = 1300.0, nejmenší da.min = 1290.0 [mm] Vnitøní prùmìr Di = 1000.0, nejvìtší di.max = 1000.0 [mm] Tlouška stìny t = 0.1500, nejmenší t.min = 0.1450 [m] na konci hrotu t.ror = 0.1450 [m] Minimální plocha A.R = 0.5216 [m2] Materiál trouby: E-Modul v podélém smìru E.axl = 20000.0 [N/mm2] Podélná tlaková pevnost f.k = 48.4 [N/mm2] Støední tahová pevnost f.tm = 48.4 [N/mm2] Výpoètová pevnost f.d = 35.9 [N/mm2] Dílèí souèinitel odolnosti prvku v podélém smìru Gamma.M.axl = 1.35 Tlakový pøenosový prstenec (DUER): Poèet DUERs na spáru trouby n_duer = 1 Vnìjší prùmìr DUER Da.duer = 1070. [mm] Vzdálenost DUER trouba.vnì.min a.a = 110. [mm] Vnitøní prùmìr DUER Di.duer = 1005. [mm] Vzdálenost DUER trouba.vnit.max a.i = 2. [mm] DUER-šíøka t.duer = 0.033 [m] DUER-Plocha A.duer = 0.106 [m2] 1. DUER: è.materiálu 2, Tlouška s_d() = 20.0 [mm] Zadané poèáteèní zatížení = 50. % je prioritní, pokud > 0 Stavební provedení: Souèinitel dílèí bezpeènosti pro úèinky pøi zatížení podél osy a doèasnou návrhovou situaci (tab. 12) gama.f.axl = 1.15 Hnací síla, odhad V_estim = 1000. [kn] Mìøené nebo zaruèené úhlové odchylky, pokud >= 0: žádné zadání strana: 14

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 13 Výpočet -------- Úhlová odchylka ze zakøivení trasy phi.r = 0.246 [ ] úhlová odchylka vlivem smìrování phi.st0 = 0.325 [ ] phi.st = 0.341 [ ] Maximální odchylka vnitøního prùøezu trouby od ortogonálnosti d.a.cal = 6.0 [mm] z toho úhlová odchylka z výrobní tolerance phi.d.a.cal = 0.266 [ ] Celková výpoèetní úhlová odchylka na spáru phi.ges = 0.732 [ ] (Vzdálenost DUER ke stìnì trouby)/t.min: vnìjší a.a/t.min = at.a = 0.7586 [mm] vnitø. a.i/t.min = at.i = 0.0172 [mm] støed at.m = 0.3879 [mm] Souèinitel dle obr. 15 kappa.r1 = 0.1255 Souèinitel dle obr. 16 kappa.r2 = 0.2411 Maximální souènitel kappa.r = 0.2411 Souèinitel pro max.dov.sigma alfa.dt = 1.0000 t.rohr.min/t.duer kappa.t = 4.4615 max.dov.sigma trouby sigm_cal = 159.95 [N/mm2] Tlakové napìtí trouby sigm.max = 35.85 [N/mm2] Souèinitel alfa.b = 0.7051 Souèinitel alfa.phi = 0.1956 Deformaèní faktor kappa.ab = 0.5401 Deformace trouby delta.sr = 2.90 [mm] strana: 15

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 14 Iterace n_iter = 0: ********************************** Rovnomìrnì rozložené napìtí sig0.duer = 9.44 [N/mm2] Rozhodující napìtí z poè.zatížení sig1 = 47.99 [N/mm2] Poè.zatížení DUER VBi v procentech sigm.cal: VBi = 30.00 [%] zadané VBi (nesmí být podkroèeno) = 50.00 [%] Prùbìh výpoètu pro VBi = 50.00 [%] DUER Nr. 1 Tlouška 20.00 [mm] Materiál Døevotøíska E-Modul 4904.45 [N/mm2] Lineár. srovnávací modul 885.71 [N/mm2] Deformaèní podíl 4.35 Celková deformace DUER delta.sd = 4.4 [mm] Míra rozevøení spáry z_k = 0.531 von 1.0 Integrál = 0.0549 [m2] Pomìr sigm.max k sigm.0 = smaxds0 = 4.75 Odhadovaná hnací síla V_estim = 1000.0 [kn] Pøípustná hnací síla dov. F.j = 3424.5 [kn] Iterace n_iter = 1: ********************************** Rovnomìrnì rozložené napìtí sig0.duer = 20.88 [N/mm2] Rozhodující napìtí z poè.zatížení sig1 = 47.99 [N/mm2] Poè.zatížení DUER VBi v procentech sigm.cal: VBi = 30.00 [%] Prùbìh výpoètu pro VBi = 50.00 [%] DUER Nr. 1 Tlouška 20.00 [mm] Materiál Døevotøíska E-Modul 4904.45 [N/mm2] Lineár. srovnávací modul 885.71 [N/mm2] Deformaèní podíl 4.35 Celková deformace DUER delta.sd = 4.4 [mm] Míra rozevøení spáry z_k = 0.531 von 1.0 Integrál = 0.0549 [m2] Pomìr sigm.max k sigm.0 = smaxds0 = 4.75 Odhadovaná hnací síla V_estim = 2212.2 [kn] Pøípustná hnací síla dov. F.j = 3424.5 [kn] strana: 16

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 15 Iterace n_iter = 2: ********************************** Rovnomìrnì rozložené napìtí sig0.duer = 32.33 [N/mm2] Rozhodující napìtí z poè.zatížení sig1 = 64.65 [N/mm2] Poè.zatížení DUER VBi v procentech sigm.cal: VBi = 40.42 [%] Prùbìh výpoètu pro VBi = 50.00 [%] DUER Nr. 1 Tlouška 20.00 [mm] Materiál Døevotøíska E-Modul 4904.45 [N/mm2] Lineár. srovnávací modul 885.71 [N/mm2] Deformaèní podíl 4.35 Celková deformace DUER delta.sd = 4.4 [mm] Míra rozevøení spáry z_k = 0.531 von 1.0 Integrál = 0.0549 [m2] Pomìr sigm.max k sigm.0 = smaxds0 = 4.75 Odhadovaná hnací síla V_estim = 3424.5 [kn] Pøípustná hnací síla dov. F.j = 3424.5 [kn] Výsledek po 2 iteracích: Odhadovaná hnací síla VPRES = 1000.0 [kn] Pøípustná hnací síla dov. F.j = 3424.5 [kn] Míra rozevøení spáry z_k = 0.531 von 1.0 Poè.zatížení DUER VBi = 50.00 [%] Program DURO: konec výpoètu vstupního souboru _DURO.DUR strana: 17