2.cvičení. Vlastnosti zemin



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

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

Vznik zemin Cyklus tvorby zemského povrchu v geologickém času

Vlastnosti zemin Zatřídění zemin (vyhodnocení křivky zrnitosti, trojúhelníkový diagram).

Stlačitelnost a konsolidace

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

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

PROCESY V TECHNICE BUDOV 3

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

Základní chemické pojmy a zákony

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb ČÍSLO STUDENTA/KY. Příklad 1. Příklad 2

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání Identifikační č.: SikaGrout -212

Fyzikální vlastnosti půdy. 1. Barva

Ing. Miloš Zich, Ph.D., tel , mail: pracovna E208 společné i individuální konzultace, zápočty, zkoušky

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

IMOS Brno, a.s. divize silniční vývoj Olomoucká 174, Brno

Zdroje. Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopis Geotechnika, Tunel

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku

135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb. Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

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

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 4

Construction. SikaGrout Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Rozměr síta , , , , , ,

Zrnitost zemin se zjišťuje zkouškou zrnitosti, která se provádí 2 způsoby:

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

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

Xella CZ, s.r.o. Vodní Hrušovany u Brna Česká republika IČ EN Překlad YTONG NOP II/2/23 z vyztuženého pórobetonu

AdvAnch g Uživatelský manuál v. 1.0

Sylabus 5. Základní vlastnosti zemin

Anorganická pojiva, cementy, malty

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

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

OBJEDNATEL Obec Běloky Běloky Hostouň GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM RENOVOVANÉ HRÁZE RYBNÍKA V OBCI

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

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

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

Zdroje. osobní stránky Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopis Geotechnika, Tunel

TOB v PROTECH spol. s r.o Energy Future s.r.o. - Hodonín Datum tisku: Zateplení stropu 15002

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta.

STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

Sedání vrtané piloty. Cvičení 3

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí

OSVEDCENI O AKREDITACI

Výpočet sedání osamělé piloty

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

DOLNÍ KOUNICE. Inženýrsko-geologický prùzkum

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, Plzeň

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

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

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

Kolik otáček udělá válec parního válce, než uválcuje 150 m dlouhý úsek silnice? Válec má poloměr 110 cm a je 3 m dlouhý.

Druha kameniva podle objemové hmotnosti:

Ing. Jaromír Střeska. Zpráva o provedení diagnostického průzkumu říms mostu ev.č přes řeku Úslavu v Plzni - Božkově.

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

Prohlášení o vlastnostech č. 22/K/CPR/16 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

15 s. Analytická geometrie lineárních útvarů

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

Identifikace zkušebního postupu/metody

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

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

DURELIS Specifikace a zátěžové tabulky

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

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/ až 2500 oboustranně sací

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

Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky krychle o hraně délky a cm.

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 1600 až 2500 jednostranně sací

Sada 1 Technologie betonu

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

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

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.:

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

Betonové konstrukce. Program přednášek

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

terénní praktikum : Pila Ptení jméno a příjmení : třída : datum :

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

ROZBOR NEPORUŠENÉHO PŮDNÍHO VZORKU

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1

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

dobrá penetrační schopnost vysoká přídržnost snadná aplikace krátké čekací doby víceúčelový vhodný i pro použití v exteriéru

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

Transkript:

2.cvičení lastnosti zemin

Složení zemin a hornin

Fyzikální a popisné vlastnosti Porovitost Číslo pórovitosti n = e = p p s.100 [%] [ ] n e = e = n 1 + e 1 n lhkost Měrná Objemová w w m m w =.100 [%] = w s = m m m s s Stupeň nasycení S r = Zrnitost cvičení 2 w p.100 [%] S r Zeminy 0 Suché 0,01-0,25 Zavlhlé 0,25-0,5 lhké 0,5-0,75 Mokré 0,75-0,99 elmi mokré 1 Nasycené

Fyzikální a popisné vlastnosti zemin Pro nesoudržné zeminy (štěrky a písky) Index relativní ulehlosti I D = e e max max e e min ρd = ρ d max ( ρd ρd min ) ( ρ ρ ) d max d min I D Stav 0 až 15 elmi kyprý 15 až 35 Kyprý 35 až 65 Středně ulehlý 65 až 85 Ulehlý 85 až 100 elmi ulehlý Stav Kyprý Středně ulehlý Ulehlý Pro soudržné zeminy (prachů a jílů) Index konzistence I C w = w L L w w tvrdá pevná tuhá měkká kašovitá (tekutá) 0 w s w P w L w P Dříve Podle EN 14688 I C Konzistence < 0,05 Kašovitá až tekutá 0,05 0,5 Plastická měkká 0,5 1,0 Plastická tuhá > 1 Pevná >> 1 Tvrdá I C Konzistence < 0,25 elmi měkké 0,25 0,5 Měkké 0,5 0,75 Tuhé 0,75 1 Pevné > 1 elmi pevné Index plasticity plastická I P = w L w P Plasticita: Nízká Střední ysoká elmi vysoká Extrémně vysoká

Fyzikální a popisné vlastnosti zemin Objemová hmotnost ρ [kg m -3 ] -přirozeně vlhké zeminy ρ= m / -vysušené zeminy ρ d = m d / -skeltetu(měrná hmotnost, zdánlivá hustota pevných částic) ρ s = m d / s ρ s > ρ d -saturovaná(zemina plně nasycen vodou) ρ sat = (1-n)ρ s + nρ w -zeminy pod HP (Archimédův zákon) ρ su = (1-n)*(ρ s - ρ w ) Objemová tíha γ [knm -3 ] (popisná vlastnost) γ= ρ* g (pozor na dosazené jednotky)(1kg=10n) -> γ d, γ s, γ sat, γ su γ w 10 kn m -3 γ su = (γ sat - γ w )(např.: 10,5 kn m -3 ) γ d např.: 17,5 kn m -3 γ např.: 19 γ sat = (γ su + γ w )(např.: 20,5 kn m -3 ) γ s např.: 26 kn m -3

Mechanické vlastnosti zemin Pevnostní vlastnosti Úhel vnitřního tření ϕ [ ] Soudržnost zeminy c [kpa] Přetvárné vlastnosti Poissonovo číslo µ(ν) [ ] Modul pružnosti a přetvárnosti E [kpa, Mpa, GPa] Chemické vlastnosti zemin Rozbor vody Obsah jednotlivých částic (vápna uhličitanů, chloridů, síranů, ) Určení mineralogického složení

Zemina jako třífázové prostředí Hmotnosti Objemy m w zduch Póry oda a w P n m m d = m s = m z Skelet (zrna) s 1-n Objemová hmotnostpřirozeně vlhké zeminy ρ= m / [kg m -3 ]

Zemina jako třífázové prostředí Hmotnosti Objemy m w zduch Póry oda a w P n m m d = m s = m z Skelet (zrna) s 1-n Pórovitost lhkost n w = m p w / 100[%] / m s 100[%] Číslo Stupeň pórovitosti nasycení e S r = p w // s 100[%] p 100[%] Objemová hmotnost vysušené zeminy ρ d = m d / [kg/m 3 ] Objemová hmotnost skeletu ρ s = m d / s [kg/m 3 ]

Zemina jako třífázové prostředí Hmotnosti Objemy m w zduch oda a w P n m m d = m s = m z Skelet (zrna) s 1-n Objemová lhkost hmotnostpřirozeně w = m vlhké zeminy ρ= m / [kg m -3 w / m s 100[%] ] Stupeň nasycení S r = w / p 100[%]

Příklad 1 Zadání: Určete: U neporušeného vzorku zeminy o průměru 120 mm a výšce 30 mm byla vážením zjištěna hmotnost m = 671g. Po vysušení při 105 C do stálé hmotnosti byla hmotnost suchého vzorku m z = m d = 558g. Měrná hmotnost zeminy je ρ s = 2680 kg.m -3, objemová hmotnost v nejnakypřenějším uložení ρ d,min = 1450 kg.m -3, objemová hmotnost vnejhutnějšímuložení ρ d,max =1680kg.m -3 - objemovou hmotnost v přirozeném uložení - objemovou hmotnost vysušené zeminy - pórovitost - číslo pórovitosti -vlhkost - stupeň nasycení - relativní ulehlost zeminy.

Příklad 1 m = 671 g m z = m d = 558 g ρ s = 2680 kg.m -3 ρ d,min = 1450 kg.m -3 ρ d,max = 1680 kg.m -3

Příklad 1

Příklad 2 Zadání: Určete: Zásobník o výšce 1 m je zcela zaplněn zeminou, jejíž pórovitost je 35 % a stupeň nasycení S r = 42 %. Na tuto zeminu začalo pršet. Napršené množství vody, které se vsáklo do zeminy odpovídá výšce vodního sloupce 21,5mm. - stupeň nasycení.

Příklad 3 Zadání: Počáteční pórovitost zeminové vrstvy o tloušťce 4,5 m je 38%. Po stlačení vrstvy se pórovitost redukuje na 34%. Určete: - tloušťku vrstvy po stlačení.

Příklad 4 Zadání: laboratořích máme vzorek zeminy, který má přirozeně vlhkou hmotnost 427g a vlhkost je 32%. Pro zlepšení výzkumných účelů potřebujeme, aby měl vzorek vlhkost 59%. Určete: Jaké množství vody je třeba přilít do zeminy

Příklad 5 Zadání: Na základě laboratorních zkoušek byly stanoveny následující popisné charakteristiky neporušeného vzorku zeminy: přirozená vlhkost w=13 %, pórovitost n = 36 % a měrná tíha ρ s = 2650 kg.m -3. Určete: Dopočtěte následující objemové tíhy: γ, γ d, γ sat, γ su.