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



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

Stlačitelnost a konsolidace

Druhy plošných základů

Mechanika zemin I 6 Konsolidace

2.cvičení. Vlastnosti zemin

1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S

NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH

Mechanika zemin I 3 Voda v zemině

Při návrhu základových a zemních konstrukcí se vychází z příslušných norem.

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

AdvAnch g Uživatelský manuál v. 1.0

NK 1 Konstrukce. Základní prvky konstrukce

Nauka o materiálu. Přednáška č.6 Únava materiálu

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Vznik zemin Cyklus tvorby zemského povrchu v geologickém času

MECHANIKA ZEMIN. osnova podklady do cvičení učební texty doporučená literatura odkazy na jiné webové stránky zajímavosti

pracovní list studenta Struktura a vlastnosti pevných látek Deformační křivka pevných látek, Hookův zákon

Praktikum II Elektřina a magnetismus

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 2: Statistika a pravděpodobnost

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO tel

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Mechanika zemin II 2 Chování zemin in situ; parametry pro praxi

IDEA StatiCa novinky

PROCESY V TECHNICE BUDOV 3

Pukliny, zlomy a analýza

Předmět: Speciální problémy dopravních staveb I Téma 1: Zeminy, zlepšené zeminy, zemní práce

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

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


Mechanika zemin I 4 Stlačitelnost

Mechanika zemin II 6 Plošné základy

Odměrná analýza základní pojmy

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Aerodynamika. Tomáš Kostroun

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Schéma sériového RLC obvodu, převzato z [3].

KAPACITA KONDENZÁTORY ENERGIE ELEKTRICKÉHO POLE DIELEKTRIKA

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

Isingův model. H s J s s h s

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA LOKÁLNÍ EXTRÉMY

Sada 1 Geodezie I. 08. Nivelační přístroje a pomůcky

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Zakládání staveb 5 cvičení

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

VZPĚRNÁ PEVNOST. λ = [ 1 ], kde

Sériově a paralelně řazené rezistory. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

Podklady WWW. ge_id=302


STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

33. Která geosyntetika mohou být použita jako filtr? 34. Které prvky se používají k vyztužování zemin? 35. Co je to creep (zemin, geosyntetik)? 36.

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

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Elektroinstalace 2 VODIČE (KABELÁŽ)

3. Cvičení. Zatřídění zemin (vyhodnocení křivky zrnitosti, trojúhelníkový diagram).

Jednoduché úročení. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného NMgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

MASTER PL- Electronic

Sylabus 19. Zlepšování zemin proctorova zkouška

( ) Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208

Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů

Dopravní úloha. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno

SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE Zdeněk Padovec

Téma 10: Podnikový zisk a dividendová politika

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

NEXIS 32 rel Generátor fází výstavby TDA mikro

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

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

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA DEFORMACE PRUŽNÁ (ELASTICKÁ) DEFORMACE TVÁRNÁ (PLASTICKÁ)

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_13_FY_A

Převodníky AD a DA. AD a DA. Převodníky AD a DA. Základní charakteristika

Analýza životnosti pružícího orgánu zemědělského stroje

Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Rozměr síta , , , , , ,

Požární odolnost betonových konstrukcí

Potřeba pitné vody Distribuční systém v Praze. Želivka (nádrž Švihov, řeka Želivka) povrchová voda

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN


Mechanika zemin II 1 Kritické stavy CSSM

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Mechanika zemin II 8 Zhutňování. 1. Zlepšování 2. Zhutňování laboratorní křivka: hustota vs vlhkost 3. Kontrola zhutnění

GEOmail. Typy geotextilií a jejich funkce ve stavebních konstrukcích. Autor: Martin Kašpar, kaspar@geomat.cz

Mechanika hornin. Přednáška 3. Klasifikace hornin

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

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

Transkript:

Sedání

Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy vytěsnění vody z pórů přemístění zrn zeminy deformace zrn zeminy Zakládání staveb Brno 2006

Typy sedání okamžité sedání (počáteční) pouze smyková přetvoření, jen změna tvaru zeminy primární sedání (konsolidační) přemístěním a stlačením zrn zeminy se vytěsní voda z pórů sekundární sedání (creepové) dotvarovává se skelet zeminy za konstantního efektivního napětí Zakládán staveb Brno 2006

Sedání Celková svislá deformace (např. povrchu) vzniklá vnějším přitížením se nazývá sedání

Šikmá věž Pisa

Rovnoměrné sedání může být nepříjemné změna povrchu terénu Nerovnoměrné sedání vyvolá napětí v konstrukci zapříčiní naklonění otázka provozuschopnosti P R A S K L I N A

KONEČNÉ SEDÁNÍ s = s + s + s i c s s konečné (celkové) sedání s i okamžité sedání s c konsolidační (primární sedání) s s sekundární sedání

OKAMŽITÉ SEDÁNÍ Způsobeno smykovým přetvořením nedochází ke změně objemu zeminy mění se tvar objemu zeminy Zemina % s i z konečného sedání Písek 70 90 % Tuhý jíl 40 60 % Měkký jíl 10 25 %

KONSOLIDAČNÍ SEDÁNÍ Způsobeno normálovým a smykovým přetvořením dochází ke změně objemu zeminy přemisťování a stlačování zrn časově závislé (u nesoudržných propustných zemin rychlé) zatížení v rovnováze s odporem na kontaktu zrn voda se vytlačuje do míst menšího tlaku (vymizení pórového tlaku) zemina konsoliduje

SEKUNDÁRNÍ SEDÁNÍ Způsobeno reologickým přetvářením pevné fáze významné u kašovitých a plastických zemin

OKAMŽITÉ SEDÁNÍ NESOUDRŽNÉ ZEMINY Výpočet je komplikován nelineární tuhostí závisející na napjatostním stavu Používají se empirické a semiempirické metody: Alpanova, Schultze a Sherifa, Terzaghiho a Pecka, Scmertmanna, Burlanda a Burbidge,Meyerhofova, dilatometrická aproximace

OKAMŽITÉ SEDÁNÍ SOUDRŽNÉ ZEMINY Pro výpočet se používá teorie pružnosti, vhodná zejména pro nasycené jíly, jílové břidlice Metody výpočtu: teorie pružnosti, Janbuova, Perlofova, Kaye a Cavagnarova

Konsolidační sedání Vrstva nasyceného jílu (Sr=1) v píscích je zatížena. Předpokládáme, že voda může ze zatížené vrstvy proudit horní i spodní částí vrstvy. počátku zatížení tj. v době hned po aplikaci zatížení dojde k okamžitému sedání, tj. změně tvaru. Není zatím změna napětí pórového a efektivního. Δσ v = Δu v + Δσ v H = H + H 14

Konsolidační sedání Čas od zatížení narůstá t > 0 Voda je volně z pórů vytlačována a přestává přenášet zatížení Pórové napětí klesá a efektivní narůstá Δσ v = Δu v + Δσ v H = H + H 15

Konsolidační sedání V čase t = tj. na konci sedání Pórové napětí je v rovnováze (předpokládá se, že většinou vymizí) a vnesené zatížení přenášejí pouze zrna zeminy Tento proces je časově závislý a trvá týdny, měsíce či roky Δσ v = Δu v + Δσ v H = H + H 16

Zkouška konsolidace v laboratoři Konsolidační zkouška určuje deformační charakteristiky H v H s A Veškeré sedání je pouze v pórech H s A = Vs H s A = W s /G s δ w H s = W s /AG s δ w H v = H Hs e o = V v /V s = H v A / H s A = H v /H s e o = číslo pórovitosti v čase t = 0 (počáteční pórovitost) e = H 1 /H s e 1 = e o e 17 e 1 = číslo pórovitosti v čase t > 0

Jednoosá stlačitelnost Z rozšířeného Hookova zákona a za předpokladu nulového bočního přetvoření platí pro svislé poměrné přetvoření normálně konsolidovaných zemin vztah: ε z 2 σ zef 2ν = 1 E 1 ν

Konsolidační křivka Závislost čísla pórovitosti na logaritmu zatížení C r = Index opětovného stlačení rekomprese tj. sklon křivky e C c = Index stlačitelnosti tj. sklon křivky C r Log σ 19

Deformační křivka jílovité zeminy e = f ( logσ ) Zakládání staveb Brno 2006

Překonsolidované normálně konsolidované Překonsolidované v minulosti byla zemina zatížena více než dnes Normálně konsolidované současníézatížení je maximální e V tomto bodu zlomu křivky se hodnota napětí nazývá překonsolidační napětí σ c. To je maximální napětí, které kdy bylo v zemině σ c Log σ 21

Vliv historie zatížení σ c = σ or normálně konsolidované zeminy σ c σ or překonsolidované zeminy Zakládání staveb Brno 2006

Stupeň překonsolidace OCR c OCR = σ σ or OCR < 1 neskonsolidované (např. násyp) OCR = 1 normálně konsolidované OCR > 1 překonsolidované Zakládání staveb Brno 2006

Určení překonsolidačního napětí: Casagrande Zakládání staveb Brno 2006

σ c Vliv historie zatížení = σ normálně konsolidované zeminy or σ c σ překonsolidované zeminy or

Výpočet sedání H : 1) f(σ / ε) 2) f(σ / e) Zakládání staveb Brno 2006

Normálně konsolidované zeminy σ v = σ c H = C c H / (1 + e 0 ) log [(σ v + σ v ) / σ v ] Geostatická napjatost (OCR = 1) e Napětí po aplikaci zatížení σ c Log σ 27

Překonsolidované zeminy σ or + σ z > σ c ΔH = C r H /(1 + e 0 ) log σ c / σ v + C c H /(1+e 0 ) log [(σ v + Δσ v )/ σ c ] Zakládání staveb Brno 2006

Překonsolidované zeminy (σ v + σ v ) < σ c H = C r H / (1 + e 0 ) log [(σ v + σ v ) / σ v ] Geostatické napětí e Napětí po aplikaci zatížení σ c Log σ 29

Vliv historie zatížení zeminy na sedání Zakládání staveb Brno 2006

Sekundární sedání t ε = ε p + ε s log t 0 Zakládání staveb Brno 2006

Index sekundární stlačitelnosti Zakládání staveb Brno 2006

Metody výpočtu sedání ČSN 73 1001 Pomocí součinitele stlačitelnosti Pomocí indexu stlačitelnosti NEN (Buismann, Ladde) Soft soil model Teorie Janbu -nelineárníf(σ/ ε) Pomocí dilatometru Zakládání staveb Brno 2006

Strukturní pevnost

% σor

ČSN 73 1001