Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1



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

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

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

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

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

1 Použité značky a symboly

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

Výpočet gabionu Vstupní data

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

Pilotové základy úvod

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

Návrh rozměrů plošného základu

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

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

Posouzení piloty Vstupní data

Výpočtová únosnost U vd. Cvičení 4

Výpočtová únosnost pilot. Cvičení 8

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

Smyková pevnost zemin

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Smyková pevnost zemin

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny

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

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

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

ČSN EN OPRAVA 1

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

STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ. J. Pruška, T. Parák

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

Posouzení za požární situace

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

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

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

STABILITA SVAHŮ staveb. inženýr optimální návrh sklonu

Posouzení plošného základu Vstupní data

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

5. Cvičení. Napětí v základové půdě

Návrh hlubinných základů dle EC 7

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Zakládání staveb 5 cvičení

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

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

4+5. Cvičení. Voda v zeminách 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

Podklady WWW. ge_id=302

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

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Některá klimatická zatížení

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

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

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

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

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

Mechanika zemin II 5 Zemní tlaky, opěrné konstrukce

Principy navrhování stavebních konstrukcí

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Posouzení mikropilotového základu

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa

Principy navrhování stavebních konstrukcí

2. přednáška, Zatížení a spolehlivost. 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Zatížení sněhem

SILNIČNÍ PLNOSTĚNNÝ SPŘAŽENÝ TRÁMOVÝ OCELOBETONOVÝ MOST

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

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

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

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

Klasifikace zatížení

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Skupina piloty. Cvičení č. 6

Výpočet stability svahu

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

Druhy plošných základů

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN bunkry sila

Výpočet sedání osamělé piloty

Mezní stavy základové půdy

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Sylabus 16. Smyková pevnost zemin

5 Geotechnické konstrukce

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Aktuální trendy v oblasti modelování

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

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

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

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

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: F3-PEVNÁ 4.30 F3-PEVNÁ

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Transkript:

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací zatížení: =. +. +.. G kj Q ki ψ 0 γ Gj γ Qj Charakteristická hodnota stálého zatížení Charakteristická hodnota nahodilého zatížení Kombinační součinitel (vyjadřuje zmenšenou pravděpodobnost působení více nahodilých zatížení současně. Hodnoty součinitele ψ viz ČSN EN 1990) Dílčí součinitel zatížení v závislosti na zvoleném návrhovém přístupu pro stálé zatížení (Viz Tab. 1) Dílčí součinitel zatížení v závislosti na zvoleném návrhovém přístupu pro nahodilé zatížení (Viz Tab. 1) 2. Návrhové hodnoty geotechnických parametrů Vlastnosti základových půd jsou reprezentovány jejich geotechnickými parametry potřebnými pro příslušné geotechnické výpočty, přičemž obecně existují tři úrovně těchto parametrů: Odvozené hodnoty X 0 získané geotechnickým průzkumem, jako hodnoty měřené na vzorcích základové půdy laboratorními zkouškami či polním měřením Charakteristické hodnoty X k, které se tvoří obezřetným odhadem z hodnot odvozených, s ohledem na výskyt příslušného mezního stavu. Návrhové hodnoty X d se odvodí z charakteristických hodnot X k dělením dílčím součinitelem γ M v závislosti na zvoleném návrhovém přístupu (viz Tab. 2): X d = X k /γ M 3. Podmínka spolehlivosti Obecně lze podmínku spolehlivosti v mezním stavu porušení ULS zapsat jako:

E d R d / γ RV E d R d návrhová hodnota účinků zatížení. V případě plošných základů se jedná o napětí σ d v základové spáře, vyvolané účinky zatížení v návrhové kombinaci. Návrhová únosnost základové spáry, stanovená podle příslušných vztahů definovaných ČSN EN 1997-1 γ RV Dílčí součinitel únosnosti pro plošné základy (viz Tab. 3) 4. Návrhová únosnost základové spáry R d V těžišti pravidelného tvaru základové spáry (obdélníka o stranách B,L, kde B L, popř. kruhu, jenž se pro účely výpočtu převede nejlépe na rovnoplochý čtverec působí obecně šest složek zatížení: H xd, H yd, N zd M xd, M yd, M zd silové složky ve směru souřadných os momentové složky zatížení otáčející kolem souřadných os a) Stanovení excentricity e podmínka stability Nejprve je třeba stanovit excentricitu e působící svislé síly F zd vzhledem k těžišti základové spary, respektive její složky: e xd = M yd / N zd e yd = M xd / N zd pro něž musí platit: / + / 1/3 Není li tato podmínka stability splněna, je třeba upravit tvar plochy základové plochy- b) Výpočet efektivní plochy základu Pro mezní stav porušení ULS se předpokládá, že napětí σ d v základové spáře má konstantní průběh na tzv. efektivní ploše základové spáry A = B. L B efektivní šířka základu B = B 2e x L efektivní délka základu L = L 2e y Návrhovou hodnotu napětí v základové spáře lze poté

vyjádřit jako: # = $ % & c) Návrhová únosnost v neodvnodněných podmínkách V případě jemnozrnných zemin třídy F se návrhová únosnost posuzuje zvlášť pro tzv. neodvodněné podmínky, kdy o únosnosti v základové spáře rozhodují totální parametry základové půdy (φ ud = 0). Pevnost je dána totální soudržností c u. Potom platí: R/A = (2 + π). c ud. b c. s c. i c + q Kde: q = γ d.d tlak nadloží nad základovou spárou b c = 1-2 α/(π+2) vliv sklonu základové spáry α od vodorovné s c = 1 + 0.2(B /L ) vliv tvaru základu (pro čtverec a kruh s c = 1,2) i ) = 1+*1+, -..) /- vliv šikmosti zatížení vyvolané vodorovným zatížením H d pro H d A. c ud kde 0 *0 0 d) Návrhová únosnost v odvodněných podmínkách Pro odvodněné podmínky se návrhová únosnost stanoví jako: R/A = c d. N c. b c. s c. i c + q. N q. b q. s q. i q + 0,5. γ d. B. N γ. b γ. s γ. i γ q návrhový efektivní tlak nadloží nad základovou spárou γ d c d, φ d B, L návrhová efektivní objemová tíha zeminy pod úrovní z.s. efektivní koheze a úhel vnitřního tření efektivní šířka a délka základu Součinitele únosnosti N q = e πtgφ tg 2 (45 o + φ d /2) N c = (N q 1) cotgφ d N γ = 2(N q 1) tgφ d Součinitele sklonu základové spáry b c = b q (1 b q )/(N c tgφ d )

b q = b γ = (1 αtgφ d ) 2 α je sklon základové spáry (viz obr.) Součinitele tvaru základu s q = 1 + (B /L )sinφ d s γ = 1 0,3(B /L ) s c = (s q N q 1)/(N q 1) Součinitelé šikmosti zatížení (vlivem vodorovného zatížení H d ) i q = [1 H d /(N zd + A c cotgφ d )] m i c = i q (1 i q )/(N c tgφ d ) i γ = [1 H d /( N zd + A c cotgφ d )] m+1 kde: m = m B = [2 + (B /L )]/[1 + (B /L )] pokud H působí ve směru B m = m L = [2 + (L /B )]/[1 + (L /B )] pokud H působí ve směru L m = m θ = m L. cos 2 θ + m B.sin 2 θ e) Posouzení základové spáry na usmyknutí pokud složka vodorovného zatížení H d svírá úhel θ se směrem L Základovou spáru je třeba posoudit na usmyknutí způsobené výslednicí vodorovných sil H d působící v základové spáře. Platí vztah: R dh / γ Rh = (N zd. tg φ d + c d. A + S pd ) / γ Rh H d Kde: R dh S pd Návrhová únosnost základové spáry ve vodorovném směru Vodorovná návrhová složka zemního odporu uvažovaná na výšku základu γ Rh Dílčí součinitel únosnosti pro plošné základy (viz Tab. 3)

5. Porovnání stanovení účinků zatížení podle norem systému ČSN a EN a) ČSN 73 1001 GK I. mezní stav II. mezní stav 1. GK Provozní výpočtové napětí Neposuzuje se σ ds 2. GK Extrémní výpočtové napětí 3. GK σ de Provozní výpočtové napětí σ ds b) EN 1997-1 GK I. mezní stav II. mezní stav 1. GK Napětí od návrhové kombinace Není nutno posuzovat zatížení *) 2. GK Napětí od návrhové kombinace 3. GK zatížení *) σ d σ d Napětí od charakteristické kombinace zatížení +) σ k *) Použije se kombinační vztah (6.9a) nebo (6.9b) podle ČSN EN 1990 +) Použije se kombinační vztah (6.14a) a (6.14b) podle ČSN EN 1990