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

Podobné dokumenty
F.2.1 Technická zpráva ke stavebnímu objektu SO 01 část retenční přehrážka

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

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

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

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

1 Použité značky a symboly

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

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

Předběžný Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

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

přehrážky v km 0,202 a 0,370

Pilotové základy úvod

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Výpočtová únosnost U vd. Cvičení 4

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

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

Výpočtová únosnost pilot. Cvičení 8

Výpočet gabionu Vstupní data

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

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

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

5. Cvičení. Napětí v základové půdě

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

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

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

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

Posouzení plošného základu Vstupní data

YQ U PROFILY, U PROFILY

Výška [mm]

Mezní stavy základové půdy

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

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

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

Příloha-výpočet motoru

Stávající opěrná stěna v části ul.cornovova

YQ U PROFILY, U PROFILY

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 0302/2013

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Uplatnění prostého betonu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

pedagogická činnost

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

Zatížení obezdívek podzemních staveb. Vysoké nadloží * Protodjakonov * Terzaghi * Kommerel Nízké nadloží * Suquet * Bierbaumer

Statika 2. & Stabilita tuhé konstrukce. Miroslav Vokáč 10. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

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

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

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Posouzení mikropilotového základu

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

T E R M I N O L O G I E

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

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

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Stavební jámy. Pažící konstrukce Rozpěrné systémy Kotevní systémy Opěrné a zárubní zdi

Předmět: SM01 ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

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

Libor Kasl 1, Alois Materna 2

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

Posouzení skupiny pilot Vstupní data

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

Návrh výkopů stavební jámy

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa

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

VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA OBJEKT Č. 1

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

9. cvičení. Demolice. Trhací práce na lomech

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí. Labe Oldřichovský potok Kraj Okres Obec Katastrální území

Zdivo YTONG a statika

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

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

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Úvod do soustav sil. 1. Axiom o rovnováze sil F 1 F 2. tuhém tělese na stejném paprsku jsou v rovnováze. Axiomy statiky. Statika 1. M. Vokáč.

Návrh rozměrů plošného základu

Geotechnické konstrukce - PILOTY

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

Transkript:

PŘEHRÁŽKY Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže. KONSOLIDAČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zamezit dalšímu prohlubování koryta.

KONSTRUKCE PŘEHRÁŽEK těleso

Rozdělení přehrážek: Přehrážky tížné klenbové konzolové Přehrážky zděné (z kamene) betonové železobetonové dřevěné drátoštěrkové ocelové

HYDROTECHNICKÉ A STATICKÉ ŘEŠENÍ PŘEHRÁŽEK Př.: DRÁTOKAMENNÁ PŘEHRÁŽKA 1. POSOUZENÍ KAPACITY PŘELIVU Lichoběž. přeliv: Q 2 = µ 3 b 2g 3 / H o 2 µ... součinitel přelivu, drátokam. konstr. µ = 0,55 b = (b - 0,2 H o ) - boční kontrakce H o... počítat iterativním způsobem (viz stupeň)

2. POSOUZENÍ DÉLKY STADIŠTĚ viz. stupeň 3. POSOUZENÍ STABILITY TĚLESA PŘEHRÁŽKY (na 1 bm) - viz. obr. proti překlopení proti posunutí

Tlak vody: P = V ρ g P = (h + H +h) 0,5 H ρ g [kn] [kn] Hmotnost tělesa: ρ M... měrná hmotnost použitého kamene = 2500 kg m -3 n... % kamen. výplně v 1 m 3 objemu = 0,7 (= 70%) ρ K... měrná hmotnost gabionu ρ K... ρ M n = 2500 0,7 = 1750 kg m -3 ρ v... měrná hmotnost vody v mezerách mezi kameny ρ v = 1000 0,3 = 300 kg m -3 Měrná hmotnost tělesa: ρ T = ρ K + ρ v = 1750 + 300 = 2050 kg m -3

Tíha tělesa a jeho zatížení vodou (svislými silami) G = V ρ g G 1 = 1,0 1,0 1,0 2,05 9,81 G 2 = 1,0 2,0 1,0 2,05 9,81 G 3 = 1,0 2,0 1,0 2,05 9,81 T 1 = 1,0 2,0 1,0 1,00 9,81 T 2 = 0,5 3,0 1,0 1,00 9,81 [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] G = G i + Ti

Rameno vodního tlaku r p r p = 1,2 m (viz obr. - vzdálenost těžiště lich. od zákl.) Rameno tíhy tělesa přehrážky r G Moment setrvač. ke vzdušné patě základové spáry: r G G = G 1 g 1 + G 2 g 2 + G 3 g 3 + T 1 t 1 + T 2 t 2 G1 g1 + G2 g2 + G3 g3 + T1 t1 + T2 t G 2 r G = Stabilita proti překlopení k 1 : k = G G 1 P r r p 1,5 (ČSN - souč. bezpečnosti)

Vzdálenost výslednice sil G a P od (vzdušné) krajní hrany základové spáry r r = r G r v r = r G - r v kde r v je vzdálenost průsečíku výslednice r spáře r = P G b v r p r v 2 3 [m] (b 2... šířka zákl. spáry) od složky G na základové výslednice R prochází vnitřní (jádrovou) třetinou zákl. spáry (vyloučení tahu) Stabilita proti posunutí k 2 G k2 = f 1,2 P (ČSN) f... součinitel tření - viz. tabulka: f 0,40 0,75

Napětí v základové spáře s 1, 2 : σ 1,2 σ o = σ 0 1 ± N = b 2 1,0 6 e N... svislá složka výslednice, N = G b 2 [kpa] [kpa] e... e... excentricita, tj. vzdálenost svislé složky výslednice R od středu spáry b 2 e = r 2

Odvozené normové namáhání zákl. půdy q o (určí geolog) Orientační tabulka q o (pro hloubku založení 1 m) [MPa] Zemina Zrnitost [mm] šířka základové spáry b 2 [m] 1,0 3,0 6,0 jemná písčitá d 50 > 0,10 0,147 0,196 0,147 písčitá d 50 > 0,50 0,147 0,245 0,392 štěrkopísčitá d 50 > 2,00 0,785 0,981 0,785

Zemina Zrnitost [mm] šířka základové spáry b 2 [m] 1,0 3,0 6,0 Poloskalní horniny (jílovce, břidlice) zvětralá 0,30-1,00 navětralá 1,00-2,00 zdravá 2,00-10,00 Poloskalní horniny (jílovce, břidlice) navětralá > 15,00 zdravá > 50,00

Druh tření Součinitelé tření f Souč. tření [-] Úhel tření φ kamenné zdivo po jílovité zemině 0,35-0,50 16-26 kamenné zdivo po hlinité zemině 0,40-0,55 21-28 kamenné zdivo po písčité zemině 0, 50-0,60 26-30 beton po jílu 0,20-0,30 11-16 beton po písku (štěrku) 0,35-0,50 19-26 beton po skále 0,75 37

NOMOGRAM PRO URČENÍ ŠÍŘKY ZÁKLADOVÉ SPÁRY TÍŽNÉ PŘEHRÁŽKY (Leys) 1. Možnost namáhání v tahu 2. Vyloučení namáhání v tahu Podmínky použití: Návodní stěna je svislá Tloušťka křídel (= přelivové hrany) je 1,0 m Namáhání zákl. půdy q o 0,5 Mpa