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

Podobné dokumenty
5. Cvičení. Napětí v základové půdě

Zakládání staveb 5 cvičení

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

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

Proudění podzemní vody

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

141 HYA (Hydraulika)

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

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

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

5 Zásady odvodňování stavebních jam

Výpočtová únosnost U vd. Cvičení 4

Výpočtová únosnost pilot. Cvičení 8

PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1

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

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

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

GEOSTATICKÉ NAPĚTÍ 1. CELKOVÉ NAPĚTÍ (TOTAL STRESS) 1.1 CELKOVÉ NAPĚTÍ V HOMOGENNÍ ZEMINĚ (TOTAL STRESS IN HOMOGENEOUS SOIL)

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

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

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

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

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

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

Pilotové základy úvod

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

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

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

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

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

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

Schéma podloží pod základem. Parametry podloží: c ef c d. třída tloušťka ɣ E def ν β ϕef

Návrh rozměrů plošného základu

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

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

Posouzení plošného základu Vstupní data

Geotechnické konstrukce - PILOTY

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

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

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

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

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data

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

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

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů)

Mechanika zemin II 6 Plošné základy

Geostatické (původní) napětí - σ or

Sedání vrtané piloty. Cvičení 3

NÁVRH NETRADIČNÍHO POSTUPU ZPEVNĚNÍ NÁSYPOVÉHO TĚLESA ŽELEZNIČNÍ TRATI

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

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

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

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

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

Výpočet sedání osamělé piloty

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

Mechanika zemin I 3 Voda v zemině

Výpočet gabionu Vstupní data

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

Mechanika zemin I 3 Voda v zemině

Posouzení piloty Vstupní data

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa

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

Druhy plošných základů

NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.

Sedání piloty. Cvičení č. 5

Rozměr síta , , , , , ,

ČSN EN OPRAVA 1

Hydraulika a hydrologie

Posouzení mikropilotového základu

nafty protéká kruhovým potrubím o průměru d za jednu sekundu jestliže rychlost proudění nafty v potrubí je v. Jaký je hmotnostní průtok m τ

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Výpočet stability svahu

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

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

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

Program ZAKL1-2 sedání a přípustné zatížení.

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, Pardubice

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

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

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

Smyková pevnost zemin

Výpočet sedání terénu od pásového přitížení

Návrh nekotvené pažící stěny

Odvodňování. Nejdůležitější charakteristikou zeminy, je součinitel filtrace k.

Téma 12, modely podloží

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

Interakce ocelové konstrukce s podložím

Transkript:

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

DRUHY VODY Gravitační (volná, kapilární) Vázaná (pevně vázaná - absorbovaná, kapilární - osmotická) Strukturní (chemicky vázaná, krystalická) Vodní pára Led

PROUDĚNÍ VODY V ZEMINĚ Darcyho filtrační zákon. Q - průtočné množství (vydatnost) [m 3 /s] A - průtočná plocha [m ] i - hydraulický spád (sklon) [%, % o ] k - koeficient hydraulické vodivosti (dřív koeficient filtrace či součinitel propustnosti) [m.s -1 ] v f - fiktivní rychlost proudění [m.s -1 ]

PROUDĚNÍ VODY V ZEMINĚ Hydraulický gradient i [-] i h h L 1 = = h L Rozdíl hladin Nejkratší dráha proudění zeminou HPV h L

PROUDĚNÍ VODY V ZEMINĚ Filtrační rychlost v [m/s] v = k i = f Q A kde v f k i Q A filtrační rychlostí tekutiny koeficient filtrace piezometrický gradient průtočné množství obsah

KOEFICIENT FILTRACE k [m/s] Stanovení: Empirické stanovení Laboratorní metody (propustoměry s konstantním a s proměnným hydraulickým gradientem) Terénní zkoušky (čerpací, vsakovací zkoušky)

KOEFICIENT FILTRACE k [m/s] Konstantní gradient i=konst.

KOEFICIENT FILTRACE k [m/s] Proměnný gradient i konst.

Napětí v základové půdě - geostatické (původní) napětí - or - napětí od zatížení (od základu) - z h or z

Průběh napětí vzemině Na svislé ose: z = γ h [ Pa] Objemová tíha zeminy Mocnost vrstvy zeminy Na vodorovné ose (v neporušené zemině): y = = x z K b [ Pa] Koeficient bočního tlaku K b K b K b ν = [ Pa] 1 ν = 1 sinϕ [ Pa] = 0,95 sinϕ [ Pa] pro skalní a poloskalní horniny nesoudržné zeminy soudržné zeminy

Průběh napětí vzemině γ h z = γ h [ Pa]

Napětí v zeminové vrstvě Totální napětí: Pórový tlak: Efektivní napětí: -Nad HPV -Pod HPV u = TOT EF + TOT sat = γ w EF EF = γ h = γ = γ γ = γ + γ su su sat w [ Pa] h h [ Pa] [ Pa] u [ Pa] h [ Pa] 3 [ kn / m ] Efektivní napětí Pórový tlak Objemová tíha vody Objemová tíha přirozeně vlhké zeminy Objemová tíha zeminy pod HPV

Průběh napětí vzemině γ γ HPV γ sat γ su γ w Totální napětí Efektivní napětí Pórový tlak

Průběh totálního napětí vzemině γ h w HPV 1 = γ TOT1 h w h γ sat = TOT TOT1 + γ sat ( h h ) w

Průběh efektivního napětí vzemině γ h w TOT EF + u = = γ w h u [ Pa] [ Pa] HPV 1 = γ TOT1 h w EF 1 = u 1 = 0 h γ sat = EF EF1 + γ su ( h h ) w TOT

Průběh pórového tlaku vzemině HPV γ h w u = TOT1 EF1 = γ w h [ Pa] u 1 = 0 h γ sat EF u TOT = γ ( h h w w ) u

NAPĚTÍ OD ZATÍŽENÍ(OD ZÁKLADU) ol h = 0 m = ol z h akt. z or z 0,*or V hloubce h akt. platatí: = 0, z or, z

NAPĚTÍ OD ZATÍŽENÍ(OD ZÁKLADU) Kontaktní napětí: k = V A ef = V de b l Orig. napětí v zákl. spáře: OR = γ d Skutečné napětí na zákl. spáře: Ol = k OR b K d OR

NAPĚTÍ OD ZATÍŽENÍ(OD ZÁKLADU) Napětí pod rohem základu R: zr = Ol I R -početně I R 1 b l b l z 1 1 = arctg + + π z C C A B A = z + l B = z + b l vždy delší strana základu b vždy kratší strana základu z hloubka počítaná od základové spáry C = z + l + b

NAPĚTÍ OD ZATÍŽENÍ(OD ZÁKLADU) Napětí pod rohem základu R: - početně d C l h b A z B R

NAPĚTÍ OD ZATÍŽENÍ(OD ZÁKLADU) Napětí pod rohem základu R: - z diagramu Př: z ; b l b l vždy delší b vždy kratší z od základové spáry l = 4m b = m z = 6m z b l b 6 = = 3,0 4 = =,0 I R = 0,07

NAPĚTÍ OD ZATÍŽENÍ(OD ZÁKLADU) Napětí pod středem S: zs zs = Ol = 4 ( I + I + I + I ) Ol RA I RA RB RC RD

NAPĚTÍ OD ZATÍŽENÍ(OD ZÁKLADU) Napětí pod obecným bodem základu M: zm = Ol ( I + I + I + I ) RA RB RC RD

NAPĚTÍ OD ZATÍŽENÍ(OD ZÁKLADU) zn Napětí pod obecným bodem mimo základ N: = Ol ( I I I + I ) REFNI RIJGN RMFNH RKGNH

NAPĚTÍ OD ZATÍŽENÍ(OD ZÁKLADU) Napětí pod kruhovým základem:

Příklady

Příklad 1 Vypočítejte a graficky vyneste průběh svislého napětí v zemině. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce m. Skladba zeminy je následující: 1. vrstva písku mocnosti 4 m a objemové tíze v přirozeném uloženíγ 1 = 18,5 kn/m 3 aγ SAT = 0,5 kn/m 3. vrstva štěrku mocnosti m a objemové tíze v přirozeném uloženíγ = 1 kn/m 3 aγ SAT =,5 kn/m 3

Totální napětí Příklad 1 γ 1 h w HPV 1 h 1 TOT 1 = γ 1 h w = 37 kpa γ sat γ h TOT = TOT1 = 78 + γ kpa sat ( h 1 h w ) 3 TOT 3 = TOT + γ h =13 kpa

Příklad 1 Neutrální napětí (pórový tlak) γ 1 h w HPV 1 h 1 u1 = γ w 0 = 0 kpa γ sat u = γ w ( h 1 h w ) = 0 kpa γ h 3 u = u + γ w h 40 kpa 3 =

Příklad 1 Efektivní napětí γ 1 h w HPV 1 h 1 EF 1 = γ 1 h w = 37 kpa = TOT1 γ sat EF = 58 = 1 EF + γ kpa su ( h 1 h w ) γ h 3 EF 3 = EF + γ su h = 83 kpa

Příklad Vypočítejte a graficky vyneste průběh svislého napětí v zemině. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce m. Skladba zeminy je následující: 1. vrstva písku mocnosti 4 m a objemové tíze v přirozeném uloženíγ 1 = 18,5 kn/m 3 aγ SAT = 0,5 kn/m 3. vrstva jílu mocnosti m a objemové tíze v přirozeném uloženíγ = 1 kn/m 3

Totální napětí Příklad γ 1 h w HPV 1 h 1 TOT 1 = γ 1 h w = 37 kpa γ sat γ h TOT = TOT1 = 78 + γ kpa sat ( h 1 h w ) 3 TOT 3 = TOT + γ h =10 kpa

Příklad Neutrální napětí (pórový tlak) γ 1 h w HPV 1 h 1 u1 = γ w 0 = 0 kpa γ sat u = γ w ( h 1 h w ) = 0 kpa γ h 3 u 3 = u + 0 = 0 kpa

Příklad Efektivní napětí γ 1 h w HPV 1 h 1 EF 1 = γ 1 h w = 37 kpa = TOT1 γ sat γ h EF = EF1 + γ su ( h 1 h w ) = 58 kpa EF = EF + γ w ( h 1 h w ) = kpa = 78 TOT 3 EF 3 = EF + γ h = 10 kpa = TOT 3

Příklad 3 Vypočítejte a graficky vyneste průběh svislého napětí v zemině. Nastoupaná hladina podzemní vody se nachází v hloubce m. Skladba zeminy je následující: 1. vrstva jílu mocnosti 4 m a objemové tíze v přirozeném uloženíγ 1 = 1 kn/m 3. vrstva písku mocnosti m a objemové tíze v přirozeném uloženíγ = 18,5 kn/m 3 aγ SAT = 0,5 kn/m 3

Příklad 3 Totální napětí h w HPV γ 1 1 h 1 TOT 1 = γ 1 h w = 4 kpa γ h TOT = TOT1 = γ 1 = + γ h 84 1 1 ( h 1 h w kpa ) γ sat 3 TOT 3 = TOT + γ sat h =15 kpa

Příklad 3 Neutrální napětí (pórový tlak) h w HPV γ 1 u γ 0 1 h 1 1 = w = 0 kpa γ h u = γ w ( h 1 h w ) = 0 kpa γ sat 3 u 3 = u + γ w h = 40 kpa

Příklad 3 Efektivní napětí h w HPV γ 1 1 h 1 EF 1 = γ 1 h w = 4 kpa = TOT1 γ h γ sat 3 EF 3 = EF + EF = EF1 + γ ( h 1 h = kpa = γ su h = 1 w 84 TOT EF = EF γ w ( h 1 h w ) = 64 kpa ) 85 kpa = TOT 3

Příklad 4 Vypočtěte napětí pod základem v hloubce 6 m od původního povrchu a to pro bod ležící svisle pod rohem základu. Obdélníkový zaklad je založen v hloubce m o rozměrech 10x5 m a je zatížen centrickou silou 50 MN. Zemina se skládá z: 1. vrstva jílu mocnosti 1 m a objemové tíze v přirozeném uloženíγ 1 = 1 kn/m 3. vrstva písku mocnosti m a objemové tíze v přirozeném uloženíγ = 18 kn/m 3 aγ SAT = 0 kn/m 3. Hladina podzemní vody je v 1,5 m.

OR k = γ = V A ef d = V de b l 35 kpa 1000 kpa Příklad 4 Ol = k OR 965 kpa A = z + l B = z + b C = z + l + b 10,8 m 6,4 m 11,9 m A = 116 B = 41 1 b l b l z 1 1 I R = arctg + + 0,18 π z C C A B zr = Ol I R 10,37 kpa

Příklad 4 l = 10m b = 5m z = 4m z b l b 4 = = 0,8 5 10 = = 5 I R = 0,15