Pracovní list č. 6: Stabilita svahu. Stabilita svahu. Návrh či posouzení svahu zemního tělesa. FS s

Podobné dokumenty
STABILITA SVAHŮ staveb. inženýr optimální návrh sklonu

Sylabus 18. Stabilita svahu

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

Smyková pevnost zemin

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data

Výpočet gabionu Vstupní data

Stabilita svahu Mechanika hornin a zemin - cvičení 05

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

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

Smyková pevnost zemin

ZEMNÍ KONSTRUKCE. LUMÍR MIČA, ING., Ph.D. ÚSTAV GEOTECHNIKY

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

Kopané, hloubené stavby

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

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

Mechanika zemin II 5 Zemní tlaky, opěrné konstrukce

Návrh rozměrů plošného základu

Pilotové základy úvod

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Osově namáhaný prut základní veličiny

Posouzení piloty Vstupní data

Výpočet stability svahu

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

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

Podklady WWW. ge_id=302

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

Druhy plošných základů

Návrh nekotvené pažící stěny

Mechanika zemin II 3 Metody pro výpočet únosnosti. 1. Plastické teorémy 2. Metody mezní rovnováhy 3. Příklady jednoduchých použití

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Nejpoužívanější podmínky plasticity

5. Cvičení. Napětí v základové půdě

Mechanika zemin II 4 Stabilita svahů

RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost

1 Použité značky a symboly

ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ STABILITY SVAHŮ SANOVANÝCH HŘEBÍKOVÁNÍM

Numerická matematika 1. t = D u. x 2 (1) tato rovnice určuje chování funkce u(t, x), která závisí na dvou proměnných. První

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

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

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

Posouzení stability svahu

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

[ ] Goniometrický tvar komplexních čísel I. Předpoklady: 4207, 4209, 6201

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Statika soustavy těles v rovině

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

Geologické působení gravitace svahové pohyby

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

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

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

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

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

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ

FYZIKA I. Pohybová rovnice. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.

Numerické řešení pažící konstrukce

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

4/3.3. bodem v rovině (tvoří rovinný svazek sil), jsou vždy. rovnice z-ová. Pro rovnováhu takové soustavy

Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

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.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Proudění podzemní vody

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

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

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

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

6. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

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

Hydromechanické procesy Hydrostatika

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Posouzení plošného základu Vstupní data

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha

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

Zakládání staveb 5 cvičení

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

16. Matematický popis napjatosti

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Posouzení záporové stěny kotvené ve více úrovních

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

Druhy a charakteristika základních pasivních odporů Určeno pro první ročník strojírenství M/01 Vytvořeno listopad 2012

Příloha. Externí stabilita. Obr. 11 Výpočetní schéma opěrné stěny pro potřeby externí stability. Výška opěrné stěny

Posouzení mikropilotového základu

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ TĚŽIŠTĚ

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace

Transkript:

Pracovní lst č. 6: Stablta svahu Stablta svahu 1 - máme-l násyp nebo výkop, uvntř svahu vznká smykové napětí - aktvuje se smykový odpor zemny - porušení - na celé smykové ploše se postupně dosáhne maxma smykového napětí (.tan v každém bodě) => pokles smykového napětí => sesuv, nalezení nové rovnovážné polohy - nejčastější příčna - zemětřesení, vznk pórových napětí (zvednutí HPV) - zemny soudržné rotační smykové plochy - sypké zemny - přímkové smykové plochy Návrh č posouzení svahu zemního tělesa - na počítač - numercká analýza napjatost => kolaps = porušení Mohr-Coulombových podmínek - výpočet podle mezní rovnováhy uvažujeme rovnováhu mez slam kolem smykové plochy (kluzné plochy). Jsou to jednak síly, které sesuv vyvolávají (aktvní - vlastní tíha) a jednak ty, které mu brání (pasvní - tření a soudržnost). - Stupeň stablty svahu moment pasvních sl moment aktvních sl ke střednc smykové plochy s - vlastní tíha se snaží svah na ramen x otočt vůč těžšt, smykové napětí jej naopak drží ve stávající poloze. Momentová podmínka rovnováhy svahu je (uvažujeme šířku b = 1 m): S : x l R 0 Výukový materál pro předmět GZS

Pracovní lst č. 6: Stablta svahu - smykové napětí brání sesuvu, dokud > s. V mezním stavu je = s a momentovou podmínku tedy můžeme psát ve tvaru: S : x s l R 0 - odsud úpravou máme: x Rsn sn s l R l R l 2 - dosazením z předchozího vztahu a z Coulombovy rovnce dostaneme vztah pro stupeň stablty svahu: kde l c tan cl N tan sn N cos sn - výpočet tohoto vztahu by byl složtý, neboť.tan je v každém bodě jné. Proto jsou praktcky všechny metody založeny na dělení svahu na proužky, kde lze brát = konstantní - tento výpočet lze provádět pouze na předem dnované smykové ploše. Pokud tedy chceme najít krtckou smykovou plochu, musíme jej provádět opakovaně pro různé smykové plochy a hledat extrém Klascké metody - počítají rovnováhu na jedné zvolené ploše => nezjstíme krtckou plochu - jeden výpočet = 1 kružnce - když chceme zjstt mezní stav, musíme dělat hodně kružnc a hledat extrém - neumějí počítat měnící se stav - počítají nějaký lmtní stav - jsou to proužkové metody - kruhová výseč je rozdělena na proužky - patří sem Pettersonova a Bshopova metoda Pettersonova metoda - Používá svslé proužky bez vzájemného ovlvnění, sečteme jednotlvé proužky a máme: cl N tan - toto je základní koncept, záleží ale na tom, zda bereme ektvní nebo totální parametry - Pettersonova metoda bez vlvu HPV a s užtím totálních parametrů smykové pevnost - pro krátkodobou analýzu: cul N tan u Výukový materál pro předmět GZS

Pracovní lst č. 6: Stablta svahu - užívá se, když neznáme u, ale víme, že se moc nemění - Pettersonova se známou HPV s u užtím pórového tlaku vody - dlouhodobá stablta. Pórové tlaky jsou dány pouze ustáleným prouděním (HPV). Počítáme s ektvním parametry => musíme znát u => spočítáme ho z HPV (h p je pezometrcká výška) : u h p 3 - - pro vlastní tíhu proužku platí: A nadhpv A podhpv - pórový tlak zmenšuje normálovou sílu (vztlak vody působí prot vlastní tíze svahu) => snžuje stabltu: N tot, ul tan c - z předchozího vyplývá, že jednou z cest ke zvýšení stablty svahu je snížení HPV - změna režmu spodních vod je vždy problém, je to nejčastější příčna sesuvu svahu l Bshopova metoda - uvažuje síly od sousedních proužků - momentová výmnka zavádí rovnováhu sl pro jednotlvý proužek - Je to rekurentní vzorec - dosadím prvotní odhad, vyjde m výsledek, ten znovu dosadím => opakuj => po čase se hodnoty ustálí: ( n) 1 sn - opakuj, dokud není 0, 002 ( n) ( n1) u b tan ( n1) c tan sn cos b Výukový materál pro předmět GZS

Pracovní lst č. 6: Stablta svahu Stablta sypkých (nesoudržných) zemn - smyková plocha je rovnoběžná s povrchem - pro suchou zemnu: 4 N tan cos tan sn tan tan - sypký materál se nasype pod úhlem právě tehdy, když = 1, pro stablní násyp potřebuj > 1 - pokud bude sypká zemna mokrá, stuace je složtější. Působí pak proudový tlak a ektvní tíha: N ( tan p )cos tan V sn cos tan sn p V ( )cos tan ( )sn sn tan tan 1 tan tan - pokud je část zemny suchá a část mokrá, stačí provést jednoduchou úpravu předchozího vzorce: - m značí, jaká část vrstvy je pod vodou. 1 m tan tan - většna zemn má = 20, = 10 => suché = 2. mokré (přblžně) Výukový materál pro předmět GZS

Pracovní lst č. 6: Stablta svahu Sanace svahu - de facto měníme parametry ve vzorečku 5 cl N tan Přtížení paty svahu - dole zvětšíme normálovou sílu => zvětšíme pevnost zemny Změna geometre (sklonu) - co nahoře vykopu, dole přsypu => změna průměrného sklonu. Jíly se udrží do sklonu 1:5 (př malých hloubkách ale v jílech mohou být svslé výkopy - mají nenulovou soudržnost) Změna HPV (odvodnění) - udělá se tzv. dovrchní vrt => funguje jako drén, HPV se k němu skloní => zvýší se stablta svahu. Je to nejčastější způsob sanace přírodních svahů Náhrada materálu - zčást, výměna po žebrech (vykope se jáma, vyplní se štěrkem) Opěrné konstrukce - musí se dělat opatrně, aby nenarušly HPV (to by mohlo naopak urychlt sesuv svahu) Výukový materál pro předmět GZS