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

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

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

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

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

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

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

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

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

Pilotové základy úvod

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

2.cvičení. Vlastnosti zemin

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Zakládání staveb 5 cvičení

Sylabus 5. Základní vlastnosti zemin

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

Druhy plošných základů

Výpočet sedání osamělé piloty

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

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

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

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

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

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů)

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí

Výpočtová únosnost U vd. Cvičení 4

Smyková pevnost zemin

Výpočtová únosnost pilot. Cvičení 8

RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník

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

Základem klasifikace zemin je mezinárodní klasifikační systém, ze kterého vychází i ČSN:

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Podklady WWW. ge_id=302

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Sedání vrtané piloty. Cvičení 3

Rozměr síta , , , , , ,

5. Cvičení. Napětí v základové půdě

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

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

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

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Namáhání ostění kolektoru

Výpočet gabionu Vstupní data

+ voda = Jednoduchý způsob zlepšení vlastností zeminy, kdy se pomocí. působením vnější hutnící síly zemina stlačuje ( lisuje ) Hutnící síly SIVA

S = VODA V ZEMINĚ. w = m. Obsah vody v zemině. Zinženýrského hlediska voda při 105 o C. m w. hmotnost vody m d. hmotnost sušiny. V w.

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce

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

Výpočet sedání terénu od pásového přitížení

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

Numerické řešení pažící konstrukce

Smyková pevnost zemin

Posouzení skupiny pilot Vstupní data

+ voda = Jednoduchý způsob zlepšení vlastností zeminy, kdy se pomocí. působením vnější hutnící síly zemina stlačuje ( lisuje ) Hutnící síly SIVA

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

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

Sedání piloty. Cvičení č. 5

Základním kvalitativním znakem zemin je zrnitostní složení, které je určeno zrnitostní křivkou.

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data

Posouzení piloty Vstupní data

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Principy zakládání budov

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

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

Materiál zemních konstrukcí

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

Vlastnosti zemin a jejich uplatňování při stavbě aktivní zóny

1. Cvičení Fyzikální vlastnosti půdy

Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

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

Zakládání staveb. 06. Vlastnosti hornin, vytýčení objektu

Návrh rozměrů plošného základu

Návrh nekotvené pažící stěny

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11.

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Evidenční číslo ČGS Geofondu Praha : Krmelín. poruchy v komunikaci. závěrečná zpráva

Výpočet stability svahu

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

3. PEDOLOGIE Fyzikální vlastnosti půd T Měrná a objemová hmotnost půdy, struktura, konzistence, pórovitost (32)

Mechanika zemin I 4 Stlačitelnost

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

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

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

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

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

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže.

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

Posouzení stability svahu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém posouzení

2. GEOLOGICKÉ POMĚRY 3. GYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 4. VYHODNOCENÍ SONDY DYNAMICKÉ PENETRACE

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

HR (HR ) TYP : SPECIFIKACE A POUŽITÍ VÝROBKU

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Transkript:

Zakládání staveb Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz

Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), včasné odevzdání správně vypracovaných programů (do 14 dnů od zadání), získání minimálně 18. bodů.

Bodové hodnocení: 10 programů 20 b, testy: v půlce semestru: 7 b, Na konci semestru: 8 b, CELKEM: 35 bodů

Náplň cvičení: Základní fyzikální a popisné vlastnosti zemin Klasifikace zemin dle ČSN (731001) resp. 736133 a ČSN EN ISO 14688 (EC7) Stlačitelnost Stav napjatosti, voda v zemině Geostatické napětí, napětí pod základy Únosnost plošného základu Sedání plošného základu Aktivní tlak, pasivní odpor Vetknutá stěna Kotvená stěna

Základní popisné a fyzikální vlastnosti zemin

Fyzikální a popisné vlastnosti zemin Objemová hmotnost [kg m -3 ] - přirozeně vlhké zeminy = m / V - vysušené zeminy d = m d / V - skeletu (měrná hmotnost, zdánlivá hustota pevných částic) s = m d / V s s > d - saturovaná (zemina plně nasycen vodou) sat = (1-n) s + n* w - zeminy pod HPV (Archimédův zákon) su = (1-n)*( s - w ) Objemová tíha [kn m -3 ] (popisná vlastnost) = * g (pozor na dosazené jednotky) -> d, s, sat, su g=10 [m*s -2 ] w 10 kn m -3 su = ( sat - w ) (např.: 10,5 kn m -3 ) d např.: 17,5 kn m -3 např.: 19 sat = ( su + w ) (např.: 20,5 kn m -3 ) s např.: 26 kn m -3

Fyzikální a popisné vlastnosti zemin V Pórovitost p n 100 [%] V Číslo pórovitosti V e V p s [...] n e 1 e n e 1 n Vlhkost w m m w s 100 [%] ( m m m s s ) Stupeň nasycení S r V V w p ( n n w )[%] Zrnitostní složení ( viz. zatříďování zemin)

Fyzikální a popisné vlastnosti zemin Pro nesoudržné zeminy (štěrky a písky) Index relativní ulehlosti emax e d max d I D e e max min d d max d min d min Dříve Podle EN 14688 I D Stav 0-0,33 Kyprý 0,33-0,67 Středně ulehlý 0,67-1 Ulehlý I D Stav 0 až 15 Velmi kyprý 15 až 35 Kyprý 35 až 65 Středně ulehlý 65 až 85 Ulehlý 85 až 100 Velmi ulehlý Pro soudržné zeminy (prachů a jílů) Index konzistence Index plasticity I I C P w w L L w w w tvrdá pevná tuhá měkká kašovitá (tekutá) 0 w s w P w L w plastická L P w P Dříve Podle EN 14688 I C Konzistence < 0 Kašovitá až tekutá 0 0,5 Plastická měkká 0,5 1,0 Plastická tuhá > 1 Pevná >> 1 Tvrdá (w<w s ) I C Konzistence < 0,25 Velmi měkké 0,25 0,5 Měkké 0,5 0,75 Tuhé 0,75 1 Pevné > 1 Velmi pevné Plasticita: Nízká Střední Vysoká Velmi vysoká Extrémně vysoká viz. zatříďování zemin

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

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 s = 2680 kg/m 3, objemová hmotnost v nejnakypřenějším uložení d,min = 1450 kg/m 3, objemová hmotnost v nejhutnějším uložení d,max = 1680 kg/m 3. - objemovou hmotnost v přirozeném uložení, - objemovou hmotnost sušiny, - pórovitost, - číslo pórovitosti, - vlhkost, - stupeň nasycení, - relativní ulehlost zeminy.

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

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

Příklad 4 Zadání: Hmotnost odebraného porušeného vzorku zeminy z vytvořené jamky byla m = 2,287kg a po vysušení m d = 2,180kg. Do jamky byl nasypán suchý normový písek (pro volné uložení ρ d2 = 1600 kg.m 3 ) o hmotnosti m 2 = 1,947kg. V laboratoři byla stanovena hustota pevných částic zeminy ρ s = 2640kg.m 3, minimální pórovitost 28,5% a maximální pórovitost 41,5%. Určete: - objemovou hmotnost zeminy v přirozeném uložení, - index relativní ulehlosti zeminy v terénu.

Příklad 5 Zadání: V laboratoři byly pro vzorek zeminy stanoveny následující hodnoty objemových tíh: v přirozeném uložení; suché zeminy, skeletu (zrn zeminy). Zaznamenané hodnoty (25,0; 19,2; 17,0) nebyly však řádně označeny. Určete: - (přiřaďte) číselné hodnoty k příslušným objemovým tíhám, - názvy zbývajících dvou objemových tíh a vypočtete jejich hodnoty, - stanovte popisné parametry zeminy.

Příklad 6 Zadání: Zemina má objemovou hustotu ( ) 1910kg/m 3, vlhkost (w) 9,5% a objemovou hustotu zrn ( s ) 2670 kg/m 3. Určete: - číslo pórovitosti, - stupeň saturace, - efektivní objemovou hmotnost zeminy.