Zakládání staveb 9 cvičení

Podobné dokumenty
Zakládání staveb 4 cvičení

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

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

Překlad z vyztuženého zdiva (v 1.0)

Posouzení únosnosti patky

Zakládání staveb 5 cvičení

Vyztužená stěna na poddajném stropu (v 1.0)

Pružnost a plasticita II

Téma 7, modely podloží

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

Mezní stavy základové půdy

- Ohybový moment zleva:

5 kn/m. E = 10GPa. 50 kn/m. a b c 0,1 0,1. 30 kn. b c. Statika stavebních konstrukcí I. Příklad č. 1 Posun na nosníku

NÁVRH SMYKOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

Smyková napětí v ohýbaných nosnících

INTERAKCE PILOTY A ZÁKL. PŮDY

Systém vztahů obecné pružnosti Zobecněný Hookeův zákon

Zadání příkladu. Omezení trhlin. Dáno. Moment od kvazistálé kombinace. Průřezové charakteristiky průřezu bez trhlin

VŠB-TU OSTRAVA 2016/2017 KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ. Teplovodní čerpadlo. Tomáš Blejchař

Beton C25/30: charakteristická pevnost betonu v tlaku f ck. návrhová pevnost betonu v tlaku. střední pevnost betonu v tahu modul pružnosti

Pro dvojkloubové a trojkloubové rámy se sklonem stojek menším než cca 15 (viz obrázek), lze pro vzpěrnou délku stojek použít tento přibližný vztah:

Výpočtová únosnost U vd. Cvičení 4

Výpočtová únosnost pilot. Cvičení 8

ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY. Obr. 1. Statická zatěžovací zkouška; zatížení (N) zatlačení (cm)

Vytvoření vytyčovací sítě a vytyčení stavby

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VELKÝM UŽITNÝM ZATÍŽENÍM

Druhy plošných základů

SMR 2. Pavel Padevět

Základní typy betonových konstrukcí pozemních staveb se vzorovými příklady

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník

Rovinné nosníkové soustavy III Příhradový nosník

STATICKY NEURČITÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE S PODDAJNOU PODPOROU SILOVÁ METODA

NEXIS 32 rel Základové patky teoretické základy

Beton 5. Podstata železobetonu

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku)

Winklerovo-Pasternakovo dvouparametrické podloží

Posouzení plošného základu Vstupní data

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ


Schöck Dorn typ SLD plus

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN

5. cvičení návrh a posouzení výztuže desky

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

pedagogická činnost

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

Geotechnické konstrukce - PILOTY

C Charakteristiky silničních motorových vozidel

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

Rovinné nosníkové soustavy Gerberův nosník

Sylabus 18. Stabilita svahu

Základní vztahy aktualizace Ohybové momenty na nosníku [knm] 1/2 ql 2 q [kn/m] Konzola. q [kn/m] Prostě uložený nosník

Přednáška 02. License" found at

Metody teorie spolehlivosti

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

KP1 2. úloha / 2. část

ÚNOSNOST OSAMĚLÝCH SVISLE ZATÍŽENÝCH VRTANÝCH PILOT

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

zvolíme třídu betonu C 20/25 a třídu oceli B420B charakteristické hodnoty: TAB 3.1 nebo EC2 (beton) a Přehledu ocelí (v přílohách info materiálech)

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

Kuličkové šrouby a matice - ekonomické

5. Cvičení. Napětí v základové půdě

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


ŽB DESKA Dimenzování na ohyb ZADÁNÍ, STATICKÉ SCHÉMA ZATÍŽENÍ. Prvky betonových konstrukcí ŽB deska

Prvky betonových konstrukcí BL01 9 přednáška

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

Výpočet stability svahu

Teoretický rozbor vlivu deformací na záběr ozubených kol a modifikace ozubení

Uplatnění prostého betonu

PĚTIVÁLCOVÝ ŘADOVÝ VZNĚTOVÝ MOTOR

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

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

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

Příklad - opakování 1:

Rovnoměrně ohýbaný prut

Typ RT/MRT..a Velikost: převodový poměr: 5:1 100:1. Výkon: 0,06 15 kw. kroutící moment: nm

Zakřivený nosník. Rovinně zakřivený nosník v rovinné úloze geometrie, reakce, vnitřní síly. Stavební statika, 1.ročník bakalářského studia

Příklad 1 Ověření šířky trhlin železobetonového nosníku

ý óň ú Ú Ú ó ř Ú ý ú ú ú Ú ů ú Ó

Ohyb - smyková napětí

Vlastnosti konstrukcí. Součinitel prostupu tepla

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Předběžný Statický výpočet

Stanovení přetvoření ohýbaných nosníků. Mohrova metoda (Mohrova analogie)

Trojkloubový nosník. Rovinné nosníkové soustavy

Přijímací řízení akademický rok 2014/2015 Bc. studium Kompletní znění testových otázek matematika


KEE / MS Modelování elektrických sítí. Přednáška 2 Modelování elektrických vedení

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení

Zjednodušená styčníková metoda

Laboratorní cvičení L4 : Stanovení modulu pružnosti

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 4 Spojité desky Mezní stavy použitelnosti


BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

26/04/2016. PROGRAM PŘEDNÁŠEK letní 2015/2016

NÁVRH NETRADIČNÍHO POSTUPU ZPEVNĚNÍ NÁSYPOVÉHO TĚLESA ŽELEZNIČNÍ TRATI

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Elastické deformace těles

Transkript:

Zakláání tave 9 včení

Únonot áklaové půy Mení tavy Geotehnké kategore Mení tav únonot (.MS)

MEZÍ STAVY I. Skupna mení tav únonot (hrouení kontruke, nepříputné aoření, naklonění) II. Skupna mení tav přetvoření (elkové enutí, nerovnoměrné enutí, čaový průěh eání)

GEOTECHICKÉ KATEGORIE: Druh áklaovýh poměrů Druh kontruke Jenouhé Složté enáročné.gk.gk áročné.gk 3.GK

GEOTECHICKÉ KATEGORIE: ávrh áklaů: GK návrh áklaů le taulkovýh únonotí R t : GK návrh plošnýh áklaů le meníh tavů výpočtovým haraktertkam určeným na áklaě SCh neo mítníh haraktertk: 3GK návrh jako u GK, ale výpočtové parametry vyháejí mítníh haraktertk (n tu).

GEOTECHICKÉ KATEGORIE DLE EC 7:. GEOTECHICKÁ KATEGORIE má ahrnovat poue malé a relatvně jenouhé kontruke: pro které je možné ajtt, že áklaní požaavky uou plněny na áklaě kušenot a kvaltatvního geotehnkého průkumu; e aneatelným rkem.. GEOTECHICKÁ KATEGORIE má ahrnovat ovyklé typy kontrukí a áklaů ěžným rkem neo jenouhým áklaovým poměry č atěžovaím pomínkam. 3. GEOTECHICKÁ KATEGORIE má ěžně ahrnovat alternatvní utanovení a pravla k těm, jež jou v normě.

MEZÍ STAV ÚOSOSTI (.MS) Záklaní pomínky: R σ H u H H V tgϕ + A + S u p

MEZÍ STAV ÚOSOSTI (.MS) (.GK) Extrémní výpočtové kontaktní napětí : σ e V A e V e l Roměry ektvní plohy: l l e l e

MEZÍ STAV ÚOSOSTI (.MS) (.GK) Efektvní ploha (A): e e V e V e V e V e l V e l e l V e l e l e e

MEZÍ STAV ÚOSOSTI (.MS) (.GK) Výpočet exentrty: e V e V e H y M y e M V M y + H V e y e l M V M x + H V e x Pomínka: e l < 3 l ; e < 3

Výpočtová vlá únonot (řešení pole BRICH - HASEa (970)) le E: Zjenoušeně: MEZÍ STAV ÚOSOSTI (.MS) (.GK) R + + γ γ C B A R + + γ γ C B A

MEZÍ STAV ÚOSOSTI (.MS) (.GK) Výpočtové honoty parametrů emn: γ tgϕ γ γ γ mγ m tgϕ γ mtgϕ

Hlouka platké óny le Prantla: MEZÍ STAV ÚOSOSTI (.MS) (.GK) Vlv voy: ( ) ; 0 ) 0 ) 0 ) ) a u u w u w u w u w w + + < + < < > γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ [ ] m e tg ar ϕ ϕ π ϕ ϕ + + 4 45 o o Orentační oah platké óny: S-S3 a G-G3:, l 6 Otatní:, l,5 w

Součntelé únonot: C B A [ ] [ ] p tg p tg p tg p tg k e k e g k e tg k ϕ ϕ ϕ ϕ π ϕ π ϕ π +,5 ot 45 MEZÍ STAV ÚOSOSTI (.MS) (.GK)

Součntelé tvaru áklau: MEZÍ STAV ÚOSOSTI (.MS) (.GK) C B A l l + 0,3 n ϕ

Součntelé vlvu hlouky aložení : MEZÍ STAV ÚOSOSTI (.MS) (.GK) C B A n 0, 0, + + ϕ

Součntelé vlv škmot atížení: MEZÍ STAV ÚOSOSTI (.MS) (.GK) C B A 3 3 ot ot 0,7 + + y y g A V H g A V H ϕ ϕ Pro H rovnoěžné - élkou áklau (l ) x g A V H ϕ ot + - šířkou áklau ( ): - ereme méně přínvý tav

MEZÍ STAVY I. Skupna mení tav únonot (hrouení kontruke, nepříputné aoření, naklonění) II. Skupna m.. použtelnot (přetvoření) (elkové enutí, nerovnoměrné enutí, čaový průěh eání)

SEDÁÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY Potup výpočtu: GK mení tav přetvoření e nepouuje GK použtí taulkovýh honot SCh přetvárnýh vlatnotí ( počítá e σ - provoní atížení) 3GK ooně jako u.gk, roíl: použtí mítníh honot přetvárnýh vlatnotí jštěnýh pomoí průkanýh koušek.

SEDUTÍ ZÁKLADU (.MS) Záklaní pomínka: lm

SEDUTÍ ZÁKLADU (.MS) Záklaní vtah: m n σ σ Z OR Eoe h Senutí áklau [m]

SEDUTÍ ZÁKLADU (.MS) Záklaní vtah: m n σ σ Z OR Eoe h σ Z apětí po áklaem v [kpa] σ σ Ol I R σ Skutečné napětí na ákl. páře: σ σ Ol k OR,

SEDUTÍ ZÁKLADU (.MS) Záklaní vtah: m n σ σ Z OR Eoe h σ OR Orgnální (geotatké) napětí v emně [m] σ OR γ

SEDUTÍ ZÁKLADU (.MS) Záklaní vtah: m n σ σ Z OR Eoe h m Součntel trukturního olaení [-]

SEDUTÍ ZÁKLADU (.MS) Záklaní vtah: m n σ σ Z OR Eoe h E oe Oeometrký moul [kpa]

SEDUTÍ ZÁKLADU (.MS) Záklaní vtah: m n σ σ Z OR Eoe h h Monot počítané vrtvy [m] Hlouka o áklaové páry po tře počítané vrtvy [m]

PRŮHYB ZÁKLADU (.MS) Záklaní pomínka: p p lm Záklaní vtah: p l l Roíl enutí oů áklau Válenot me oy áklau

SEDÁÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY II. Skupna mení tav přetvoření.gk Senutí a průhy áklaové eky (nerovnoměrné enutí): R Poouení: L lm L L lm

SEDUTÍ A PRŮHYB ZÁKLADU (.MS) Lmtní honoty pro enutí a průhy

SEDUTÍ A PRŮHYB ZÁKLADU (.MS) Doporučení

SEDÁÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY Potup: σ MS (γ ) S F ( γ, E, β, m ) G F ( γ, E, β, m )

SEDÁÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY Potup: σ h + h < MS (γ ) h h h n S F ( γ, E, β, m ) G F ( γ, E, β, m )

SEDÁÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY Potup: σ h + h < MS (γ ) h h h n S F ( γ, E, β, m ) G F ( γ, E, β, m )

SEDÁÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY Potup: σ h + h < MS (γ ) h h h n S F ( γ, E, β, m ) G F ( γ, E, β, m ) σ OR ( σ )

SEDÁÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY Potup: σ h + h < MS (γ ) h h h n S F ( γ, E, β, m ) G F ( γ, E, β, m ) σ OR m σ OR ( σ )

SEDÁÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY Potup: σ h + h < MS (γ ) h h h n Dormační óna σ S F ( γ, E, β, m ) G F ( γ, E, β, m ) σ OR m σ OR ( σ )

SEDÁÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY Potup: σ h + h < MS (γ ) h h h n Dormační óna σ S F ( γ, E, β, m ) G F ( γ, E, β, m ) σ OR m σ OR ( σ )

PŘÍKLAD Zaání: Je třea tanovt eání a průhy v poélném měru poajného áklau,x3, m, aloženého v hloue,6 m a atíženého entrkou lou F50 k. Složení áklaové půy je náleujíí: o 0-3,m tuhý jílovtý píek SC, 3,-4,6m pevný píčtý jíl CS (Sr < 0,8), o 4,6-9,0 m nepřekonolovaný tuhý jíl vyokou plattou CH. emna γ [km -3 ] E [MPa] m β SC 8,5 8 0,3 0,6 CS 8,5 0 0, 0,6 CH 0,5 3 0, 0,37

PŘÍKLAD [ ] 5,9 3,, 50 km l V e σ S u OR, γ σ Ol σ OR σ σ l C B l A + + + + + + B A C l C l artg I R π β β σ σ oe oe oe or E E E E h E m S

PŘÍKLAD Senutí ou S č.vrtvy n E oe / I R σ m γ σ OR m*σ OR σ -m*σ OR h 0,5 0,5,903 0,4 0,486 85,537 0,3 8,5 34,5 0,675 74,986 6,7807 0,75 0,5,903 0,34 0,38 66,774 0,3 8,5 43,475 3,045 53,737 5,957 3,5 0,5,903 0,568 0,786 33,099 0,3 8,5 5,75 5,875 7,94 4,545 4,75 0,5 6,90 0,795 0,357 0,30 0, 8,5 6,975,395 88,7370,7508 5,5 0,5 6,90,03 0,06 76,4546 0, 8,5 7,5 4,45 6,096,985 6,75 0,5 6,90,5 0,0786 58,5687 0, 8,5 80,475 6,095 4,4737,367 7 3,5 0,5 8,08,477 0,064 45,7304 0, 0,5 90,5 9,05 36,7079,637 8 3,75 0,5 8,08,705 0,0489 36,483 0, 0,5 00,475 0,0475 6,3708,66 9 4,5 0,5 8,08,93 0,0396 9,5438 0, 0,5 0,75,075 8,473,39 0 4,75 0,5 8,08,59 0,037 4,369 0, 0,5 0,975,0975,77 0,7568 5,5 0,5 8,08,386 0,074 0,3995 0, 0,5 3,5 3,5 7,770 0,4487 5,75 0,5 8,08,64 0,03 7,997 0, 0,5 4,475 4,475 3,5 0,944 3 6,5 0,5 8,08,84 0,099 4,8399 0, 0,5 5,75 5,75-0,336-0,005 4 6,75 0,5 8,08 3,068 0,073,859 0, 0,5 6,975 6,975-3,3384-0,059 5 7,5 0,5 8,08 3,95 0,05,430 0, 0,5 7,5 7,5-5,9795-0,3687 oučet: 9,7077

PŘÍKLAD

PŘÍKLAD Senutí ou S č.vrtvy n E oe / I R σ m γ σ OR m*σ OR σ -m*σ OR h 0,5 0,5,903 0,4 0,488 9,709 0,3 8,5 34,5 0,675 8,4434 3,947 0,75 0,5,903 0,34 0,84 85,0989 0,3 8,5 43,475 3,045 7,0564,79 3,5 0,5,903 0,568 0,90 7,578 0,3 8,5 5,75 5,875 55,703,588 4,75 0,5 6,90 0,795 0,569 58,4630 0, 8,5 6,975,395 46,0680,48 5,5 0,5 6,90,03 0,8 47,775 0, 8,5 7,5 4,45 33,530,0394 6,75 0,5 6,90,5 0,056 39,3365 0, 8,5 80,475 6,095 3,45 0,705 7 3,5 0,5 8,08,477 0,0877 3,6887 0, 0,5 90,5 9,05 3,666,4594 8 3,75 0,5 8,08,705 0,0736 7,46 0, 0,5 00,475 0,0475 7,374,074 9 4,5 0,5 8,08,93 0,063 3,6 0, 0,5 0,75,075,437 0,7489 0 4,75 0,5 8,08,59 0,053 9,8305 0, 0,5 0,975,0975 7,7330 0,4769 5,5 0,5 8,08,386 0,0458 7,085 0, 0,5 3,5 3,5 3,9590 0,44 5,75 0,5 8,08,64 0,0398 4,8304 0, 0,5 4,475 4,475 0,689 0,04 3 6,5 0,5 8,08,84 0,0348,973 0, 0,5 5,75 5,75 -,0-0,357 4 6,75 0,5 8,08 3,068 0,0307,433 0, 0,5 6,975 6,975-4,774-0,944 5 7,5 0,5 8,08 3,95 0,07 0,4 0, 0,5 7,5 7,5-7,0983-0,4377 oučet: 5,3765

PŘÍKLAD Poélný průhy: y S/l y (9,7077 5,3765)/600 0,008957m

Příkla Pouďte le E napětí v áklaové páře hleka meního tavu únonot (vyháejíí řešení J.BRICH-HASEA) u áklaové patky půorynýh roměrů,8 a l,5 [m], aloženého v hloue,8 [m] po úrovní půvoního rotlého terénu. Zákla je atížený lam V E 45 [k] a ohyový moment M E 70 [k] ve měru. Záklaovou půu tvoří píčtá hlína, kontene pevné, Sr>0,8 Hlana poemní voy e naháí 3,3 m po úrovní půvoního rotlého terénu.

Příkla 8 48 0,4

MEZÍ STAV ÚOSOSTI (.MS) (.GK) Výpočtové honoty parametrů emn: γ tgϕ γ γ γ mγ m tgϕ γ mtgϕ

Příkla M e e 0,65 V e,5,47 3,676 5,6

Příkla,35,063 7,539 0,5 0,84,59,08,,064

Příkla 3 3 ot ot 0,7 + + y y g A V H g A V H ϕ ϕ Pro H rovnoěžné - élkou áklau (l ) x g A V H ϕ ot + - šířkou áklau ( ): 545,4