Stlačitelnost a konsolidace



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

2.cvičení. Vlastnosti zemin

Zakládání staveb 5 cvičení

Mechanika zemin I 6 Konsolidace

Povrchové odvodnění stavební jámy. Cvičení č. 8

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

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

1. zatěžovací cyklus Ustálená hodnota čtění na hodinkách. 2. zatěžovací cyklus Ustálená hodnota čtění na hodinkách 1 [mm]

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

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

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

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

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

AdvAnch g Uživatelský manuál v. 1.0

Sedání piloty. Cvičení č. 5


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

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

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

Nauka o materiálu. Přednáška č.6 Únava materiálu

NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH

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

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

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

PROCESY V TECHNICE BUDOV 3

Výpočet sedání osamělé piloty

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

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

Nátěry a lepidla. Chemické ošetření dřeva.

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

Mechanika hornin. Přednáška 4. Geotechnický průzkum

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

Požární odolnost betonových konstrukcí

Pilotové základy úvod

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

Posouzení piloty Vstupní data

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

Základní parametry a návrh regulačních ventilů

5. Cvičení. Napětí v základové půdě

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy)

Mechanika zemin I 4 Stlačitelnost

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

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

Rozměr síta , , , , , ,

Sedání vrtané piloty. Cvičení 3

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

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

Vedení tepla v MKP. Konstantní tepelné toky. Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua

Analýza životnosti pružícího orgánu zemědělského stroje

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, , PRAHA 7 HOLEŠOVICE

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M01

Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/ Praha 4 Tel.: , ocadlikrgp@volny.cz

Mechanika zemin I 3 Voda v zemině

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

Plasticita - ur ení parametr zpevn ní z tahové zkou²ky

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

výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

Technologické procesy (Tváření)

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

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

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

2 Materiály, krytí výztuže betonem

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

2 Kotvení stavebních konstrukcí


Operativní plán. Operativní řízení stavby

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

Vznik zemin Cyklus tvorby zemského povrchu v geologickém času

Praktikum II Elektřina a magnetismus

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

Souhrnná zpráva projektu

Posouzení plošného základu Vstupní data

OVMT Mechanické zkoušky

Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE

ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN

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

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

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

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Optika. VIII - Seminář

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

ENERGIZE GROUP s.r.o. STŘEDISKO KALIBRAČNÍ SLUŽBY Tylova 2923, Plzeň

Zkoušky vnitřním přetlakem > 100 bar

5 Geotechnické konstrukce

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Výpočet gabionu Vstupní data

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Transkript:

Stlačitelnost a konsolidace

STLAČITELNOST Přírůstkem napětí v zemině (např. od základu) se změní původní (originální) stav napjatosti, začne docházet k přeskupování částic a poklesu pórovitosti, tedy ke stlačování zeminy, přičemž vzrůstají odpory proti posunutí mezi částicemi. Stlačování zeminy ustane, když odpory mezi částicemi budou v rovnováze s působícím napětím.

STLAČITELNOST Z Hookova zákona: E oed E oed.. přetvoření [-].. přírůstek napětí [kpa].. oed. modul přetvárnosti [kpa] Kde přetvoření a oedometrický modul přetvárnosti je: E OED 1 h h E def 1 MPa h h.. Stlačení [mm].. Původní výška [mm].. Redukční součinitel [-] E def.. Deformační modul pružnosti [MPa].. Poissonovo číslo [-]

STLAČITELNOST 1/ Vyhodnocení oedometrické zkoušky (E oed ): E oed mm

STLAČITELNOST / Vyhodnocení oedometrické zkoušky (C): Pokud vztah mezi efektivním napětím a poměrným stlačením zeminy znázorníme v semilogaritmickém měřítku, má tento vztah často podobu přímky. Sklon této přímky se považuje za charakteristiku deformačních vlastností zeminy při jednoosé deformaci a je charakterizován jako součinitel stlačitelnosti C: C tg h h ln 1 h h C ln 1

KONSOLIDACE KONSOLIDACE = reologický proces postupného přizpůsobování se zeminy působícímu zatížení (převážně od vlastní tíhy). Primární kons.: Souvisí s vytláčení nadbytečné vody ze zeminy Sekundární kons.: Dochází k dotvarování samotného skeletu zeminy

KONSOLIDACE Průběh napětí v zemině při konsolidaci: V čase: Totální napětí v zemině Totální napětí Efektivní napětí Pórový tlak u to t ef w s a t su h h h t 0 = 0 tot u ef 0 Celé zatížení přenáší voda, t 1 > 0 tot u ef dochází k primární konsolidaci, pórový tlak se zmenšuje, voda je z pórů vytláčována, t >> 0 tot ef u... zrna přenáší stále větší část vnějšího zatížení, t 3 > t tot ef u 0 primární konsolidace přechází do sekundární konsolidace, dochází k dotvarování samotného skeletu.

KONSOLIDACE Součinitel konsolidace pro jednorozměrnou konsolidaci T t T h t 0 c mm v h 0 s určuje rychlost konsolidace časový faktor, závisící na stupni konsolidace a na rozdělení napětí v konsolidující vrstvě zeminy, určuje se obvykle z grafu čas od počátku konsolidace po dosažení požadovaného procenta konsolidace nejdelší drenážní dráha ve zkušebním vzorku výšky H, u oboustranně drénovaných vrstev h=h/, u jednostranně drénovaných vrstev h=h H/ H/ H

KONSOLIDACE Stupeň konsolidace U ht h - určuje, jakou část vnějšího zatížení přenáší pevná složka a jakou voda h t h stlačení v požadovaném čase celkové stlačení Diagram závislosti stupně konsolidace na časovém faktoru pro celou vrstvu T 50

KONSOLIDACE Určení časového faktoru pro součinitel konsolidace v určitém místě vrstvy z místo určení (hloubka) [m] H nejdelší drenážní dráha z místa z σ ef efektivní napětí [Pa] σ totální napětí [Pa]

CASSAGRANDEHO LOGARITMICKÁ METODA

TAYLOROVA ODMOCNINOVA METODA

Příklady

Příklad 1 Vypočtěte součinitel konsolidace zeminy podle Cassagrandeho logaritmické metody a podle odmocninové metody D.W.Taylora. Vzorek zeminy o výšce 9 mm byl v laboratoři na oedometru při oboustranné drenáži zatížen 00 kpa. V časových úsecích byly zaznamenáno sednutí (viz tabulka). t[min] 0,8 1,5 4 6, 8,5 13 18 0 5 30 38 Stlač [mm] 3,5 3,57 3,31 3,36 3,41 3,45 3,5 3,54 3,56 3,6 3,6 3,65 t[min] 65 75 95 180 300 800 100 1800 500 3700 9990 Stlač [mm] 3,75 3,74 3,775 3,84 3,88 3,95 3,94 3,95 3,96 3,97 3,9777

Příklad 1a a) CASSAGRANDEHO LOGARITMICKÁ METODA Stlačení (mm) d0 d50 t1 4t1 16t1 x x d100 t 50 = 16 čas v logaritmickém měřítku

Příklad 1a Diagram závislosti stupně konsolidace na časovém faktoru pro celou vrstvu T 50 = 0,197

Příklad 1a a) CASSAGRANDEHO LOGARITMICKÁ METODA c v T h t 50 50 0 9 0,197 ( ) 16,59 mm min

Příklad 1b b) TAYLOROVA ODMOCNINOVA METODA t 7, min t min d0 Stlačení (mm) d 90 7,9 1,155*7,9 = 9,1

Příklad 1b Diagram závislosti stupně konsolidace na časovém faktoru pro celou vrstvu T 90 = 0,848

Příklad 1b b) TAYLOROVA ODMOCNINOVA METODA c v T h t 90 90 0 9 0,848( ) 7, 3,4 mm min

Příklad Vypočtěte, za jak dlouho proběhne 50% a 90% konečné konsolidace vrstvy zeminy o mocnosti 3 m. V podloží násypu je ulehlý GW. Součinitel konsolidace zeminy podle Cassagrandeho c v =,59 mm /min a podle Taylora c v = 3,4 mm /min. T h t 0 c mm v s

Příklad Diagram závislosti stupně konsolidace na časovém faktoru pro celou vrstvu T 50 = 0,197 T 90 = 0,848

Příklad a) CASSAGRANDEHO LOGARITMICKÁ METODA t t 50 90 T T H 50 0 c v, cass H 90 0 c v, cass 3000 0,197 ( ),59 3000 0,848( ),59 171139 min 736680 min 119 dní 51 dní

Příklad b) TAYLOROVA ODMOCNINOVA METODA t t 0,197 ( 3000 T50 H 0 50 c v, tay 3,4 90 T H 90 c v, tay 0 ) 3000 0,848( ) 3,4 91 390 dní dní

Příklad 3 Kdy proběhne v hloubce m 70% konsolidace čtyřmetrové vrstvy zeminy, která má v podloží nepropustnou zeminu. a) jílovitá zemina - c v =.10-3 m /den. b) písčitá zemina - c v =0,196 m /den. T h t 0 c mm v s

Příklad 3 Z H z 4 0,5 U 70 % 0,7 T 70 = 0,44

Příklad 3 a) Jílovitá zemina t T H 0,44 4 70 0 70 c v 0,00 350 dní b) Písčitá zemina t T H 0,44 4 70 0 70 c v 0,196 54 dní