Sedání vrtané piloty. Cvičení 3

Podobné dokumenty
Sedání piloty. Cvičení č. 5

Výpočet sedání osamělé piloty

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Zakládání staveb 5 cvičení

Pilotové základy úvod

Posouzení mikropilotového základu

Výpočet vodorovné únosnosti osamělé piloty

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

Posouzení piloty Vstupní data

Téma 12, modely podloží

Inženýrskémanuály. Díl2

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

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

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

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

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

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Mechanika zemin II 6 Plošné základy

Program ZAKL1-2 sedání a přípustné zatížení.

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

VLASTNOSTI PILÍŘŮ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE PRO SANACI ZÁKLADOVÉHO PODLOŽÍ NÁDRŽE NA ROPU

Mechanika zemin I 4 Stlačitelnost

Komplexní chování silně zatížených konstrukcí v interakci s podložím

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

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

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

5. Cvičení. Napětí v základové půdě

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC.ING.VLADIMÍR DAŇKOVSKÝ, CSc

Výpočet sedání terénu od pásového přitížení

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

Výpočtová únosnost pilot. Cvičení 8

Výpočtová únosnost U vd. Cvičení 4

Posouzení skupiny pilot Vstupní data

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

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

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

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

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

Podklady WWW. ge_id=302

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

2 Kotvení stavebních konstrukcí

Principy zakládání budov

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

WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

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

Posouzení záporové stěny kotvené ve více úrovních

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL

Druhy plošných základů

1 Úvod. Poklesová kotlina - prostorová úloha

Příklad oboustranně vetknutý nosník

Skupina piloty. Cvičení č. 6

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

Mechanika zemin II 7 Piloty

AdvAnch g Uživatelský manuál v. 1.0

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

ÚDOLNÍ 597/35A V BRNĚ, STATICKÝ PŘEPOČET OBJEKTU Stránka 1 (161)

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Geotechnické konstrukce - PILOTY

STANOVENÍ PARAMETRŮ PRO NUMERICKÉ MODELY POMOCÍ KONVENČNÍCH LABORATORNÍCH ZKOUŠEK. Vybrané kapitoly z geotechniky (VKG)

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

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Zakládání ve Scia Engineer

ÚNOSNOST A SEDÁNÍ MIKROPILOT TITAN STANOVENÉ 3D MODELEM MKP

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů)

4 Hlubinné základy. 4.1 Druhy hlubinných základů, druhy pilot. Hlubinné základy

Spojitý nosník. Příklady

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

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

GEOTECHNOLOGIE. resp. Příklady výzkumu mechanického chování zemin na PřF: 1. Výsypky severočeských dolů. 2. Cementační vazby v jílu

Interakce ocelové konstrukce s podložím


ING. VLASTIMIL BÁRTA Bezručova 1, Blansko tel.: Obsah:

Soilin. Kalkulace C parametrů

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

Posouzení konstrukcí vozovek BAUMAX MICHLE návrh konstrukce komunikace a zpevněných ploch

Winklerovo-Pasternakovo dvouparametrické podloží

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 14/2011

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE část nosné konstrukce přenášející zatížení od stavby do základové půdy. Fakulta stavební ČVUT v Praze

STLAČITELNOST. σ σ. během zatížení

Posouzení únosnosti železničního spodku z pohledu evropských norem

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík

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

ČVUT v Praze Fakulta stavební. Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2005/2006 STUDIE CHOVÁNÍ PILOT. Jméno a příjmení studenta :

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

Česká geologická služba databáze geologicky dokumentovaných objektů. gd3v

Vysoké učení technické Wroclaw Institut geotechniky a hydrotechniky. Dr. Ing. Olgierd Pula Dr. Ing. Andrzej Piotrowski

Sylodyn Technický list materiálu

Bratislava Rača Trnava

Sylodyn Technický list materiálu

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

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Transkript:

Sedání vrtané piloty Cvičení 3

Postup prací při provádění vrtané piloty

Postup prací při provádění vrtané piloty

Postup prací při provádění vrtané piloty

Postup prací při provádění vrtané piloty

Postup prací při provádění vrtané piloty

Postup prací při provádění vrtané piloty

Postup prací při provádění vrtané piloty

Postup prací při provádění vrtané piloty

Postup prací při provádění vrtané piloty

Postup prací při provádění vrtané piloty

Postup prací při provádění vrtané piloty

Postup prací při provádění vrtané piloty

Postup prací při provádění vrtané piloty

Postup prací při provádění vrtané piloty

Postup prací při provádění vrtané piloty

Postup prací při provádění vrtané piloty HOTOVO

Sedání vrtané piloty =. s sedání vrtané piloty [mm] V ds návrhové zatížení piloty [kn] d průměr piloty [m] E p modul pružnosti materiálu piloty [kpa] I součinitel sedání [-]

Sedání vrtané piloty v zemině =. s sedání vrtané piloty [mm] V ds návrhové zatížení piloty [kn] d průměr piloty [m] E p modul pružnosti materiálu piloty [kpa] (=E s sečnový modul deformace zeminy) I s součinitel sedání [-] =.. I s součinitel sedání [-] I 1 součinitel vlivu stlačení pružného poloprostoru [-] R k opravný součinitel vlivu stlačitelnosti dříku na stlačení poloprostoru [-] R ha součinitel sedání se započtením aktivní hloubky [-]

Sedání vrtané piloty v zemině Součinitel sedání I S =.. I 1 součinitel vlivu stlačení pružného poloprostoru [-] Obr. 1. a D délka piloty [m] d průměr piloty [m]

Sedání vrtané piloty v zemině Součinitel sedání I S =.. R k opravný součinitel vlivu stlačitelnosti dříku na stlačení poloprostoru [-] Obr. 1. b Dp délka piloty [m] d průměr piloty [m] K poměr modulů pružnosti materiálu pilotu a sečnového modulu zeminy K = E E p s E p - modul pružnosti materiálu pilotu E s sečnový modul deformace zeminy

Sedání vrtané piloty v zemině sečnový modul deformace zeminy E s h délka piloty [m] d průměr piloty [m]

Sedání vrtané piloty v zemině sečnový modul deformace zeminy E s h délka piloty [m] d průměr piloty [m] I D Index relativní ulehlost

Sedání vrtané piloty v zemině sečnový modul deformace zeminy E s h délka piloty [m] d průměr piloty [m] I C Index konzistence

Sedání vrtané piloty v zemině Součinitel sedání I S =.. R ha součinitel sedání se započtením aktivní hloubky [-] Obr. 1. c h hloubka založení piloty i s připočtením deformační zóny cca 5m [m] D délka piloty [m] d průměr piloty [m]

Sedání vrtané piloty opřené o tužší =. s sedání vrtané piloty [mm] Vds návrhové zatížení piloty [kn] d průměr piloty [m] zeminu Ep modul pružnosti materiálu piloty [kpa] (E b - sečnový modul deformace tužší zeminy) Is součinitel sedání [-] =.. Is součinitel sedání [-] I1 součinitel vlivu stlačení pružného poloprostoru [-] Rk opravný součinitel vlivu stlačitelnosti dříku na stlačení poloprostoru [-] Rt opravný součinitel pro pilotu opřenou o tužší zeminu [-]

Sedání vrtané piloty opřené o tužší zeminu R T opravný součinitel pro pilotu opřenou o tužší zeminu [-] D délka piloty [m] d průměr piloty [m] E b - sečnový modul deformace tužší zeminy E s sečnový modul deformace méně tuhé zeminy

Sedání vrtané piloty opřené o skalní =.. podloží s sedání vrtané piloty [mm] V ds návrhové zatížení piloty [kn] A d plocha piloty [m 2 ] l délka piloty [m] E p modul pružnosti materiálu piloty [kpa] I wp příčníkový koeficient sedání opřené piloty[-]

Sedání vrtané piloty opřené o skalní podloží I wp příčníkový koeficient sedání opřené piloty[-] Dp délka piloty [m] d průměr piloty [m] K sečnových modulu skalního podloží a zeminy E K = E b s E b - sečnový modul deformace skalního podloží E s sečnový modul deformace zeminy

Příklad Vypočítejte sedání vrtané piloty o průměru 920mm a délky 8,4 m zatížené V ds =2,7 MN. Celá délka vměkkém jílu I c =0,5. Materiál piloty E p =23 Gpa. Vypočítejte sedání té samé piloty opřené o pevný jíl I D =1,1. Vypočítejte sedání té samé piloty opřené o skalní podloží (R4).

Příklad 1)Zadání: Délka piloty : L=8,4 m Zatížení: V ds =2,7 MN Index konzistence I c =0,5 = V. = Vliv stlačení pružného poloprostoru I 1 : = 8,4 0,92 = 9,13 #$%.&'(.1)) => = 0,145 Opravný součinitel vlivu stlačitelnosti dříku piloty na stlačitelnosti poloprostoru R K : - = 18,566 získáno lineární interpolací hodnot z tab. 1 / = = 23000-18,566 = 1238,827 = 8,4 0,92 = 9,13 #$%.&'(.1') => = 1,105 Součinitel R HA : h A hloubka založení piloty i spřipočtením deformační zóny cca 5m =>8,4+5=13,4m h = 13,4 8,4 = 1,595 h = 8,4 13,4 = 0,627 1,595 #$%.&'(.12) => = 0,708 = = 0,145.1,105.0,708=0,113 Sednutí: = V = 0,113 2,7.103 = 14,41255. 0,92.23.104

Příklad 2)Zadání: Délka piloty : L=8,4 m Zatížení: V ds =2,7 MN Index konzistence I c =1,1 = V. = 6 Vliv stlačení pružného poloprostoru I 1 : = 8,4 0,92 = 9,13 #$%.&'(.1)) => = 0,145 Opravný součinitel vlivu stlačitelnosti dříku piloty na stlačitelnosti poloprostoru R K : - = 18,566 získáno lineární interpolací hodnot z tab. 1 / = = 23000-18,566 = 1238,827 = 8,4 0,92 = 9,13 #$%.&'(.1') => = 1,105 Opravný součinitel pro piloty opřené o tužší zeminu R T : - = 18,566 získáno lineární interpolací hodnot z tab. 1 7 = 44,479 získáno lineární interpolací hodnot z tab. 1 7 - = 44,479 18,566 = 2,396 2,396 #$%.&'(.2') => 6 = 0,756 = = 0,145.1,105.0,756 = 0,121 Sednutí: = V = 0,121 2,7.103 = 15,43955. 0,92.23.104

Příklad 3)Zadání: Délka piloty : L=8,4 m Zatížení: V ds =2,7 MN Skalní podloží R4 V =.l. Přičníkovýkoeficient sedání opřené piloty I wp : - = 15,748 získáno lineární interpolací hodnot z tab. 1 7 =97,19získáno lineární interpolací hodnot ztab. 1 / = 7 = 97,19-18,566 =5,235 5,235 #$%.&'(.3) => = 0,895 Sednutí: = V.l. =0,895 2,7.10 3.8,4 9.0,92 : 4.23.10 4 = 1,328 55

Program č. 2 Vypočítejte sedání vrtané piloty o průměru 850mm a délky 7,5+0,1.N m zatížené V ds =3,1+0,15.N MN. Celá délka vměkkém jílu I c =0,5. Materiál piloty E p =23 Gpa. Vypočítejte sedání té samé piloty opřené o pevný jíl I C =0,95. Vypočítejte sedání té samé piloty opřené o skalní podloží (R5).