Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

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

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Téma 12, modely podloží

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ KRAJINY

Sedání piloty. Cvičení č. 5

Pozemní stavitelství I. Základové konstrukce. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Mechanika zemin II 6 Plošné základy

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

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

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

Geotechnický průzkum hlavní úkoly

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

Pilotové základy úvod

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém posouzení

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

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Průzkumné metody v geotechnice. VŠB-TUO - Fakulta stavební Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Posouzení mikropilotového základu

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

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4.

Primární a sekundární napjatost

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek

PRUŽNOST A PLASTICITA I

Zakládání staveb 5 cvičení

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

5. Cvičení. Napětí v základové půdě

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

Principy zakládání budov

Zakládání ve Scia Engineer

Bratislava Rača Trnava

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

1 Geotechnický průzkum

Posouzení piloty Vstupní data

ČSN EN OPRAVA 1

Sedání vrtané piloty. Cvičení 3

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

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE

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

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

Interakce ocelové konstrukce s podložím

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

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

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

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

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ Statické řešení výztuže podzemních děl

Geotechnický průzkum

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

Chodníky podél sil. III / k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

1 Úvod. Poklesová kotlina - prostorová úloha

Posouzení záporové stěny kotvené ve více úrovních

Kopané, hloubené stavby

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I

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

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

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

Zakládání staveb. 04. Zemní práce ve stavební praxi

Druhy plošných základů

Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti)

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

DLOUHODOBÉ CHOVÁNÍ VYZTUŽENÝCH ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů

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

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

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Základové konstrukce (3)

Výpočet sedání osamělé piloty

STABILITA SVAHŮ staveb. inženýr optimální návrh sklonu

WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

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

Komplexní chování silně zatížených konstrukcí v interakci s podložím

Návrh kotvené pažící stěny

Složené soustavy. Úloha: Sestavení statického schématu, tj. modelu pro statický výpočet (např.výpočet reakcí)

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

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

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Královopolské tunely Brno

NOSNÍK NA PRUŽNÉM PODLOŽÍ (WINKLEROVSKÉM)

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Geotechnické navrhování. ČSN EN Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí Část 1: Obecná pravidla

Návrh hlubinných základů dle EC 7

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

Přednáška 3 Zatížení, příprava stavby, zemní práce

Dvě varianty rovinného problému: rovinná napjatost. rovinná deformace

Transkript:

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Zakládání staveb Průzkum staveniště a napětí v základové půdě doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

PRŮZKUM STAVENIŠTĚ Cílem je poznání vlastností podloží (zemin) a dalších skutečností pro správné založeníí a funkčnost objektu (podrobně IGP I průzkum (obecněji Geotechnický průzkum) a hydrogeologických poměrů) ETAPY PRŮZKUMU 1) PŘEDBĚŽNÝ 2) PODROBNÝ ) REALIZAČNÍ AD 1)hledání vhodného staveniště, příprava investiční úlohy, využití mapových podkladů (mapa geologické, hydrogeologické, rajónové), využití dokumentů Geofondu, prohlídka lokalit, v některých případech kopané sondy, použití nepřímýchh metod (geofyzikální průzkum, družicové nebo letecké snímky) ) AD 2) provádí se pro konkrétní objekt, tvorba geologických profilů a získání údajů o vlastnostech zemin (laboratorní a polní metody). Odhad hloubkyy průzkumných sond viz obr.1. AD ) někdy též doplňkový, v průběhu stavby (hloubení stavební jámy), kontroluje, doplňuje a zpřesňuje výsledky předcházejících etapp průzkumuu Obr. 1. Hloubka průzkumných sond d - hloubka založení, d a - aktivní hloubka, or - orig. napětí, z - svislé napětí VHODNOST STAVENIŠTĚ 1) VHODNÉ 2) PODMÍNEČNĚ VHODNÉ ) NEVHODNÉ - 1 -

AD 1) vodorovný povrch, půda pevná, málo stlačitelná, voda trvale pod úrovní základové spáry AD ) kvalitní hospodářská půda, zásobyy pitné vody, paliv a nerostných surovin, nestabilní svahy, poddolovaná území, záplavová území, chemicky znečištěná území ZÁKLADOVÉ PŮDY VZNIK Magmatity Sedimenty Metamorfity VĚK Archaikum Proterozoikum Paleozoikum Mezozoikum Kenozoikum Antropozoikum MECHANICKÉ VLASTNOSTI Zeminy Skalní horniny ZÁKLADOVÉ POMĚRY A NÁROČNOST STAVEB JEDNODUCHÉ - ZPJ SLOŽITÉ - ZPS NENÁROČNÉÉ - NSN NÁROČNÉ - NSÁ GEOTECHNICKÉ KATEGORIE (GK)( I. ZPJ - NSN II. ZPJ - NSÁ ZPS - NSN III. ZPS - NSÁ I GK: malé a relativně jednoduché konstrukce, riziko ohrožení majetku m a života zanedbatelné, základové poměry jsou známé a jasné ze srovnatelných zkušeností z obdobných podmínek či průzkumu, výkopové práce nebudou prováděny pod hladinou podzemní vody. jednoduché jedno či dvou podlažní domy, zemědělské stavby s max. návrhovým zatížením v patě sloupuu 250 kn nebo zdi 1000 kn/m založené na běžných typech plošných nebo pilotových základech opěrné zdi a pažení výkopů, výšekk menších než 2 m malé výkopy pro odvodňovací práce, pokládku potrubí apod. a - 2 -

II GK: běžné typy konstrukcí a základů bez velkého rizika, základové poměry nebo zatěžovací podmínky nejsou neobvyklé, jsou požadovány kvantitativní geotechnické údaje a statický výpočet plošné základy, základové rošty, pilotové základy podzemní stěny a dalšíí konstrukcee zadržující nebo podpírající zeminu nebo vodu výkopy, pilíře a opěry mostů, násypy a zemní práce zemní kotvy a ostatní systémy s přenášející tlaky zpět do masivu m tunely ve skalních horninách bez zvláštních požadavků na n vodotěsnost III GK: ostatní stavby, velmi velké nebo neobvyklé konstrukce s abnormálním rizikem nebo neobvyklé či výjimečně obtížné základové poměry nebo zatěžovací podmínky, stavby ve vysoce seismických oblastech NAPĚTÍ V ZÁKLADOVÉ PŮDĚ 1) ORIGINÁLNÍ NAPĚTÍ or n i1 i h i w h w Obr. 2. Originální napětí ve vrstevnatém prostředí 2) NAPĚTÍ ZPŮSOBENÉ ZATÍŽENÍ ÍM předpoklady pro zjištění napětí: náhradaa pružným poloprostor em látka ideálně pružná, homogenní, izotropní platnostt Hookova zákona výsledné deformace jsou maléé - nenarušení spojitosti platnostt zák. superpozice - -

a) ROVINNÉ PROBLÉMY - Flamant radiální napětí konstanta K pro podmínky rovnováhy Obr.. Symboly pro zjištění napětí pod svislým spojitýmm přímkovým zatížením Musí platit 2 Po integraci a zanedbání druhého člena Napětí ve směru os obr. b): A z =, A x =, Podmínka rovnováhy u trojbokých hranolů: osa z osa x,, Náhradaa ; ; pak: Pro tento případ 0 tedy b) PROSTOROVÉ PROBLÉMY - 4 -

radiální napětí konstanta K pro podmínky rovnováhy Obr. 4. Symboly proo zjištění napětí pod svislou silou 2 2 ) ZATÍŽENÍ NA OBDÉLNÍKOVÉ PLOŠE a) POD ROHEM DLE STEINBRENNERa kontaktní napětí k orig. napětí v hloubce d skutečné napětí na základové spáře Obr. 5. Symboly pro výpočet svislých napětí pod rohemm obdélníkové plochy ol lb lbz 1 1 z 2 arctg zc 2 2 C A B - 5 -

b) POD CHARAKTERISTICKÝM BODEM Inovace studijního oboru Geotechnika Kontaktní napětí teorie pružnosti Při stanovení napětí v podzákladí ze kterého se počítají deformace, se vychází z teorie pružnosti TUHOST (Schultze) K>1 tuhý při I k 1 12 Obr. 6. Kontaktní napětí pod pružným a tuhýmm základem. E K E b tt 0,1b def t k Ik b l K<1 pružný E K E k def t l b Umístění charakteristického bodu 0,7b(l) pro obdélníkový základ, 0,85r pro kruhový - 6 -

Obr. 7. Součinitel I 2 pro výpočet svislých napětí pod charakteristickým bodem. c) TROJÚHELNÍKOVÉ ZATÍŽENÍ Obr. 8. Trojúhelníkové zatížení na obdélníkové ploše. napětí pod nezatíženým rohem napětí pod zatíženým rohem r z, M z, M lbz lz C A ol 2 CB bc A lb lz C A ol 2 zc A b - 7 -

d) LICHOBĚŽNÍKOVÉ ZATÍŽENÍ principem řešení je rozdělení na rovnoměrné a trojúhelníkové zatížení obr. 9a).. obr. 9a).. obr. 9b).... obr. 9c).... Obr. 9. Charakteristické tvary lichoběžníkových zatížení. b) libovolná svislice pod lichoběžníkovým zatížením c) lichoběžníkovéé z obou stran 4) ZATÍŽENÍ NA KRUHOVÉ PLOŠEE Rovnoměrné - q 1 cos z 2 Parabolické - 2q 1 2cot g 1 cos 2q = q max z q napětí od zatížení ol r tg z Kuželové - q 1 cos z q = q max - 8 -