Analiza stateczności skarpy kotwionej poddanej działaniu wody z wykorzystaniem MES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza stateczności skarpy kotwionej poddanej działaniu wody z wykorzystaniem MES"

Transkrypt

1 dr inż. Krzysztof Sternik, Katedra Geotechniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach Tiago Costa, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Portugal Analiza stateczności skarpy kotwionej poddanej działaniu wody z wykorzystaniem MES Streszczenie Działalność inżynierska, szczególnie związana z infrastrukturą drogową, wymaga często wykonywania wykopów o znacznej głębokości. Powstałe w ten sposób skarpy są szczególnie podatne na awarie. Znane są przypadki awarii skarp wykopów mających miejsce po wielu latach od ich utworzenia. Z czasem degradacji ulegają parametry wytrzymałościowe gruntów budujących masyw skarpy, zwłaszcza w strefie przypowierzchniowej. W przypadku zagrożenia utraty statecznością stosuje się szereg metod podparcia lub wzmocnienia skarpy. Często stosowanym sposobem jest kotwienie skarp kotwami biernymi (gwoździami) lub czynnymi, których głowice połączone są z różnymi formami powierzchniowych konstrukcji oporowych (belki, ruszty, a ostatnio siatki stalowe). Szczególnym wyzwaniem dla projektantów i wykonawców jest wzmocnienie skarp utworzonych w trudnych warunkach geologicznych jak flisz karpacki występujący na południu Polski. Rozluźnienie masywu głębokim wykopem prowadzi do wzmożonej penetracji warstw przypowierzchniowych skarpy wodami opadowymi, obniżenia ich wytrzymałości i wystąpienia ciśnienia spływowego, które należy uwzględnić w prognozach stateczności. W referacie przedstawione zostały analizy stateczności skarpy wykonane metodą Bishopa z uwzględnieniem ciśnień wody w porach wyznaczonych metodą elementów skończonych. Profil skarpy i warunki gruntowo-wodne zaczerpnięte zostały z analizowanej wcześniej awarii skarpy wykopu drogi ekspresowej S-69 w Lalikach pod Zwardoniem. Przeanalizowano wpływ intensywności filtracji na wartość współczynnika bezpieczeństwa F s charakteryzującego skarpę nie wzmocnioną oraz jak zmieniają się wartości F s po wzmocnieniu skarpy kotwami wprowadzonymi w masyw pod różnym kątem. 1. Wstęp Utrata stateczności skarpy może nastąpić z wielu powodów. Ogólnie podzielić je można na te, które prowadzą do wzrostu naprężeń stycznych w masywie oraz takie, które obniżają wytrzymałość na ścinanie ([2], [3]). Czynniki należące do obu grup występują w przypadku skarp uformowanych w wyniku wykonania wykopów dla poprowadzenia szlaków komunikacyjnych. W wyniku odprężenia masywu głębokim wykopem największemu rozluźnieniu ulega przypowierzchniowa warstwa skarpy, a tym samym jej wytrzymałość obniża się. W miarę upływu czasu filtrująca woda opadowa powoduje dalszą degradację. Problem stateczności skarp głębokich wykopów komunikacyjnych nabiera szczególnej wagi na południu Polski w utworach fliszu karpackiego. Opis awarii skarpy głębokiego wykopu w tamtym rejonie i sposób jej zabezpieczenia został opisany w [5]. Zastosowany w tym przypadku sposób wzmocnienia skarpy polegał na wprowadzeniu w masyw gwoździ gruntowych i oblicowaniu powierzchni skarpy siatką stalową. Nawiązując do tego przykładu, w niniejszym referacie przedstawiono wyniki obliczeń stateczności skarpy ze słabą warstwą przypowierzchniową, poddanej działaniu filtracji ustalonej, przeprowadzonych metodą Bishopa z uwzględnieniem ciśnień wody w porach wyznaczonych metodą elementów skończonych. Pod uwagę wzięto kilka konfiguracji wzmocnienia kotwami charakteryzujących się różną długością, rozstawem i nachyleniem. Zaprezentowane tutaj wyniki są częścią rozprawy magisterskiej [1].

2 2. Opis zagadnienia Rozważany jest wykop drogowy, na którego skarpie wykonane zostały półka trawersowa i ławka. W wykopie biegnie droga ekspresowa, zaś na półce trawersowej zlokalizowana jest droga dojazdowa do drogi ekspresowej. Całkowita wysokość skarpy wykopu dochodzi do 19,4 m. Półka trawersowa w rozważanym przekroju znajduje się na wysokości 15 m nad dnem wykopu.. Dodatkowo, w celu poprawy stateczności, na wysokości 3,6 m wykształcona została ławka o szerokości 2,4 m. Analizowany przekrój pokazany został na rys. 1. Wykop został wykonany w masywie gruntowo-skalnym zbudowanym z warstw charakterystycznych dla fliszu karpackiego. W analizach założono jednak występowanie tylko dwóch zhomogenizowanych stref materiałowych. Zostały one wydzielone na podstawie dostępnych wyników badań georadarowych i wierceń geotechnicznych. W badaniach tych stwierdzono, że przypowierzchniowa strefa skarpy jest rozluźniona i charakteryzuje się zmniejszoną wytrzymałością w stosunku do pozostałej części masywu. Badania laboratoryjne pobranych próbek z różnych miejsc skarpy pozwoliły na określenie charakterystyk wytrzymałościowych stref. Wartości współczynników filtracji zostały założone na podstawie danych literaturowych, przy uwzględnieniu stanu danej strefy. Zestawienie wartości parametrów materiałowych przyjętych do analiz zawiera tabela 1. Tabela 1. Wartości parametrów materiałowych gruntów skarpy c [kpa] φ' [ ] γ [kn/m 3 ] k [m/s] strefa A strefa B strefa B 1:1,5 2,4 65 4,2 1:1,5 2,2 3, ,4 strefa A 40,6 200 Rys. 1. Model geometryczny analizowanego przekroju skarpy wykopu Model numeryczny zakłada obciążenie półki trawersowej równomiernie rozłożonym naciskiem o wartości 25 kpa symulującym ruch kołowy zgodnie z zaleceniem zawartym w [6]. Model masywu wraz ze skarpą podzielony został na około 3000 ośmiowęzłowych elementów czworobocznych (rys. 2). Analizy stateczności przeprowadzone zostały w dwóch wariantach z uwzględnieniem ciśnienia spływowego filtrującej wody i bez. W obu stateczność sprawdzana była metodą Bishopa. Metoda elementów skończonych posłużyła do wyznaczenia rozkładu ciśnień wody filtrującej w masywie, które następnie uwzględniane były w analizach stateczności. Na taki tok obliczeń pozwala użyty program Slide v. 5.0 [7].

3 Rys. 2. Model MES analizowanej skarpy 3. Analiza stateczności bez uwzględnienia filtracji Analizy stateczności nie uwzględniające filtracji wody wykazały, że profil skarpy dla założonych charakterystyk materiałowych jest stateczny. Dla najbardziej niekorzystnej kołowej linii poślizgu wartość współczynnika bezpieczeństwa wynosi F s = 1,269. Przeanalizowane zostały linie poślizgu, których środki rozmieszczone były w obszarze pokazanym na rys. 3. Odpowiadające im wartości współczynników bezpieczeństwa przedstawia plan warstwicowy. Rys. 3. Krytyczna linia poślizgu w analizie bez filtracji (F s min = 1,269) 4. Analiza stateczności z udziałem filtracji Obecność wody nie tylko wpływa na redukcję wartości parametrów wytrzymałościowych stykających się z nią warstw, ale też generuje w masywie dodatkowe siły objętościowe. Ich uwzględnienie w analizie stateczności objawia się obniżeniem wartości współczynnika bezpieczeństwa. Przeprowadzonych zostało szereg analiz zakładających oddziaływanie wody opadowej na górną część skarpy ze zróżnicowaną intensywnością od 0,22 cm/h do 2,16 cm/h. W ich wyniku uzyskano obraz zmian wartości współczynnika bezpieczeństwa w zależności od intensywności filtracji. Obszar oddziaływania wody na górną część skarpy wraz z drogą usytuowaną na półce trawersowej pokazany jest na rys. 2. Dodajmy, że intensywność filtracji do 0,25 cm/h odpowiada lekkiemu opadowi, zaś powyżej 0,75 cm/h silnemu opadowi.

4 Analizy te miały dwuetapowy przebieg. W pierwszym etapie, metodą elementów skończonych, wyznaczony został rozkład ciśnień wody w porach, prędkości filtracji i ciśnień spływowych. Zagadnienie to zostało rozwiązane przy założeniu filtracji ustalonej, tj. przy nie zmieniającej się intensywności przepływu w czasie. W drugim, metodą Bishopa, określana była minimalna wartość współczynnika bezpieczeństwa. Szczegółowe wyniki zaprezentowane zostaną dla dwu przypadków filtracji: 1,08 cm/h ( m/s) oraz 2,08 cm/h ( m/s) Symulacja deszczu o intensywności 1,08 cm/h Rozkład ciśnień wody w porach przedstawia rys. 4, zaś rozkład potencjałów hydraulicznych przedstawia rys. 5. Na wymienionych rysunkach pokazane są również wektory przemieszczeń obrazujące kierunki filtracji wody. Długości wektorów zależne są od prędkości filtracji. Rys. 4. Rozkład ciśnień wody w porach przy intensywności 1,08 cm/h Rys. 5. Rozkład potencjału hydraulicznego przy intensywności 1,08 cm/h Na rys. 6 pokazany jest rozkład prędkości filtrującej wody w warstwie przypowierzchniowej skarpy. Ze względu na założoną wyraźnie większą wodoprzepuszczalność rozluźnionej warstwy przypowierzchniowej (strefa B) przepływ wody koncentruje się w tej warstwie. Rys. 6. Rozkład prędkości filtracji przy intensywności 1,08 cm/h

5 Na rys. 7 pokazany jest plan warstwicowy rozmieszczenia środków kół poślizgu i odpowiadających im wartości współczynnika bezpieczeństwa. Pokazane jest również krytyczne koło poślizgu o najmniejszej wartości współczynnika bezpieczeństwa F s = 0,875. Z wyznaczonej wartości wynika, że skarpa poddana działaniu opadu o intensywności 1,08 cm/h jest niestateczna, a poślizg następuje w osłabionej przypowierzchniowej warstwie. Na rys. 7 pokazane zostały również koła poślizgu, dla których wartość współczynnika bezpieczeństwa jest mniejsza niż 1,5. Wszystkie sytuują się w obrębie strefy osłabionej. Informacja ta została wykorzystana przy doborze długości kotew gruntowych wzmacniających skarpę. Rys. 7. Analizowane linie poślizgu wraz z krytyczną linią poślizgu o F s = 0,875 w analizie z filtracją o intensywności 1,08 cm/h 4.2. Symulacja deszczu o intensywności 2,16 cm/h Analogiczne obliczenia stateczności skarpy wykonane zostały dla intensywności filtracji wody opadowej na powierzchni skarpy 2,16 cm/h. Rozkład ciśnienia wody w porach masywu pokazuje rys. 8, zaś lokalizację krytycznej linii poślizgu - rys. 9. Położenie krytycznego koła poślizgu jest takie samo, jak w poprzednim przypadku, natomiast wartość współczynnika bezpieczeństwa zmalała do F s = 0,814. Rys. 8. Rozkład ciśnień wody w porach przy intensywności 2,16 cm/h

6 Rys. 9 Krytyczne koło poślizgu w analizie z filtracją o intensywności 2,16 cm/h (F s = 0,814) 4.3. Wpływ intensywności filtracji na stateczność W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że uwzględnienie działania filtrującej wody w masywie gruntowym objawia się na dwa sposoby: wartość wskaźnika bezpieczeństwa ulega zdecydowanemu zmniejszeniu, zaś bryła skarpy objęta kołem poślizgu zwiększa się. Koło poślizgu sięga od półki trawersowej do stopy skarpy i obejmuje praktycznie całą warstwę słabą. W tabeli 2 przedstawione zostały minimalne wartości współczynników bezpieczeństwa charakteryzujące skarpę poddaną działaniu filtracji o różnej intensywności. Z tego zestawienia wynika, że intensywność filtracji mniejsza niż 0,22 cm/h nie ma wpływu na stateczność skarpy (współczynnik bezpieczeństwa ma tę samą wartość, co w analizie bez filtracji). Wzrost intensywności filtracji w przedziale między 0,29 cm/h a 0,36 cm/h ma niewielki wpływ na pogorszenie stateczności. Znaczące zmniejszenie wartości współczynnika stateczności obserwujemy przy wzroście intensywności filtracji od 0,22 cm/h do 0,25 cm/h oraz od 0,72 cm/h do 1,08 cm/h. Wówczas wartość współczynnika bezpieczeństwa spada odpowiednio o 0,173 oraz 0,126. Tabela 2. Zależność intensywności filtracji wody na wartość wskaźnika bezpieczeństwa skarpy Intensywność filtracji (cm/h) Intensywność filtracji (m/s) Współczynnik bezpieczeństwa 0, ,269 0, ,096 0, ,056 0, ,055 0, ,050 0, ,001 1, ,875 1, ,859 1, ,833 2, , Analizy stateczności skarpy wzmocnionej 5.1. Charakterystyka wzmocnienia Przedstawione dotąd wyniki analiz wykazały, że w żadnym przypadku skarpa jako podłoże drogi nie spełnia narzuconego przepisami [6] kryterium stateczności F s min 1,5. Zatem należy ją wzmocnić. Typowym rozwiązaniem w takich przypadkach jest zastosowanie kotew lub gwoździ gruntowych. W

7 dalszej części referatu przedstawiono wyniki analiz stateczności skarpy wzmocnionej kotwami gruntowymi poddanej filtracji wody opadowej o intensywności 1,08 cm/h. Jako wzmocnienie skarpy założono kotwy gruntowe z wydzieloną buławą. Nie zakładano wstępnego naprężenia kotew, które w praktyce często się stosuje, dodatkowo poprawiając efektywność wzmocnienia. Siła stabilizująca skarpę generowana jest w wyniku tarcia buławy o otaczający masyw. Założono, że kotwy sięgać będą bardziej wytrzymałej strefy A. Siłą zakotwienia w masywie rządzi wartość kąta tarcia na styku buławy i masywu. Przyjęto zachowawczo, że ta wartość jest mniejsza niż wartość kąta tarcia wewnętrznego otaczającego masywu: φ int = 2/3φ = 14 Przyjęto, że stalowe cięgno kotwy charakteryzuje się nośnością obliczeniową 125 kn oraz polem przekroju poprzecznego 380 mm 2. Średnicę buławy ustalono na 175 mm. Rozstaw kotew mierzony po skłonie skarpy ustalono na 3,0 m. Przeprowadzone zostały analizy, w których zbadano wpływ rozstawu poziomego, długości kotew, długości buławy, nachylenia oraz liczby kotew w przekroju pionowym skarpy na wartość współczynnika bezpieczeństwa charakteryzującego skarpę wykopu drogowego. Szczegóły geometryczne rozważanych wariantów wzmocnienia zestawione są w tabeli 1 oraz na rys. 10. Dodać należy, że po przyjęciu liczby kotew, ich długości całkowitej i rozstawów podanych w tabeli 3 analizowane były warianty uwzględniające różne nachylenie kotew i długości buław. Przytoczone rozwiązania charakteryzują się najwyższymi wartościami współczynnika bezpieczeństwa dla przyjętej liczby kotew, ich długości, rozmieszczenia, nachylenia i długości buław. Głównym celem zaproponowanych schematów wzmocnień było osiągnięcie wartości współczynnika bezpieczeństwa równej co najmniej 1,5. Tabela 3. Warianty wzmocnienia kotwami liczba liczba długość kotew kotew schemat kotew powyżej poniżej [m] ławki ławki kąt nachylenia do poziomu [ ] długość buławy [m] rozstaw po skłonie [m] rozstaw poziomy [m] ,0 20 3,60 3,0 2,0 1, ,0 25 3,15 3,0 2,0 1,501 3a 7 2 7,0 25 4,90 3,0 3,0 1,467 3b 7 2 7,5 25 3,80 3,0 3,0 1,503 F s schemat 1 schemat 2 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,50 3, , ,15 7,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,50 1,31 schemat 3a schemat 3b 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50 0,26 3, ,90 7, ,80 7,50 1,50 0,26 3,00 Rys. 10. Analizowane warianty wzmocnień skarpy

8 5.2. Wyniki analiz stateczności skarpy wzmocnionej W tabeli 3 podane są wartości współczynnika bezpieczeństwa F s uzyskane dla analizowanych schematów wzmocnień. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że wymaganą wartość współczynnika bezpieczeństwa F s = 1,5 można uzyskać dla różnych konfiguracji wzmocnienia kotwami. Pomimo zastosowania większej liczby kotew w przekroju pionowym współczynnik bezpieczeństwa w schemacie 3a ma wartość niższą niż w przypadku schematów 1 i 2. Istotny wpływ na wyniki ma rozstaw kotew w poziomie oraz zmobilizowane wartości sił kotwiących powstających w wyniku tarcia części buław zagłębionych w stateczny masyw (za krytyczną linią poślizgu). Rys. 11 przedstawia krytyczną linię poślizgu dla wzmocnienia według schematu 1, zaś rys. 12 krytyczną linię poślizgu dla wzmocnienia według schematu 3a. Na rysunkach widać, że w analizie schematu 1 wszystkie buławy w całości zamocowane są w statecznym masywie, zaś w analizie schematu 3a linia poślizgu przecina buławy, co przy większym rozstawie poziomym kotew skutkuje mniejszą wartością współczynnika bezpieczeństwa. Rys. 11. Krytyczna linia poślizgu dla schematu 1 Rys. 12. Krytyczna linia poślizgu dla schematu 3a Wzrost wartość współczynnika bezpieczeństwa w schemacie 3a do wymaganej wartości 1,5 uzyskuje się przez wydłużenie kotew o 0,5 m (schemat 3b). Dopuszczalne jest wówczas wyraźne skrócenie buław (o 0,9 m) We wszystkich analizowanych przypadkach siły w kotwach miały znacznie niższe wartości niż nośność obliczeniowa na rozciąganie cięgien stalowych. Wartości sił w poszczególnych kotwach

9 zawierały się w przedziale 17 kn 24 kn. Przykładowe wyniki dla schematu 1 zaprezentowane są na rys. 13. Rys. 13. Siły w kotwach (schemat 1) 5.3. Wpływ nachylenia kotew na wartość współczynnika bezpieczeństwa Jak wspomniano, tabela 3 zawiera maksymalne wartości współczynnika bezpieczeństwa uzyskane w trakcie obliczeń uwzględniających różne nachylenie kotew do poziomu. Wykres na rys. 14 pokazuje, w jaki sposób zmienia się wartość współczynnika bezpieczeństwa w zależności od nachylenia kotew dla schematów wzmocnienia 1, 2, 3b. 1,52 1,5 współczynnik bezpieczeństwa 1,48 1,46 1,44 1,42 1,4 1,38 1,36 1,34 wariant 1 wariant 2 wariant 3b 1,32 1, kąt nachylenia kotew do poziomu [ ] Rys. 14. Zależność wartości współczynnika bezpieczeństwa od kąta nachylenia kotew Z wykresu wynika, że największe wartości współczynnika bezpieczeństwa, a tym samym najefektywniejszą stabilizację skarpy uzyskuje się przy pochyleniu kotew pod kątem do poziomu. Uzyskane wartości są zbieżne z zaleceniami literaturowymi dotyczącymi przyjmowania nachylenia kotew [4]. Zaznaczyć jednak należy, że optymalny kąt wprowadzenia zbrojenia w skarpę jest zależny od budowy geologicznej i profilu skarpy i może odbiegać od uzyskanych wartości dla przypadków tutaj analizowanych. 6. Podsumowanie Na problem stateczności rozważanej skarpy trzeba patrzeć z dwóch punktów widzenia. Z jednej strony jest to skarpa głębokiego wykopu wykonanego pod drogę ekspresową, a z drugiej stanowi ona podłoże drogi dojazdowej do drogi ekspresowej. Z teoretycznego punktu widzenia, skarpa bez

10 uwzględnienia filtracji wody jest stateczna. Niemniej, jako podłoże drogi nie spełnia ona warunku stateczności określonego przepisami F s 1,5. Wartość współczynnika bezpieczeństwa zmniejsza się po uwzględnieniu w obliczeniach filtracji wody opadowej. Przedstawione w referacie wyniki obliczeń pokazują, że wpływ filtracji na obniżenie stateczności zaczyna być wyraźnie widoczny przy intensywności opadu uważanego za umiarkowany (powyżej 0,25 cm/h). Zastosowanie zabezpieczenia skarpy staje się wówczas koniecznością. Jak pokazują przytoczone wyniki analiz zabezpieczenie skarpy tylko przez kotwienie jest możliwe w wielu wariantach. W praktyce optymalny wybór długości kotew i ich nachylenia związany jest z budową masywu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że nie zawsze zwiększenie liczby kotew w przekroju pionowym skarpy prowadzi do zwiększenia jej zabezpieczenia. Stateczność skarpy określona metodą Bishopa jest powszechnie uznawana za dostatecznie dobrze korespondującą z rzeczywistością. Niemniej, pamiętać należy o jej ograniczeniach. Dla skarp o skomplikowanej budowie wyniki obliczeń będą coraz mniej adekwatne do faktycznej oceny bezpieczeństwa. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza spękanych masywów skalnych, w których utrata stateczności nie musi nastąpić na powierzchniach poślizgu zbliżonych do cylindrycznych. W takich warunkach zastosowanie numerycznych procedur obliczeniowych (metody elementów skończonych, metody różnic skończonych) z odpowiednimi związkami fizycznymi opisującymi grunty i skały prowadzi do wierniejszego prognozowania deformacji masywu w stanie granicznym i efektywniejszego doboru sposobu zabezpieczenia. Literatura [1] Costa T. M. R.: Slope Stability. Study Case of Laliki, dyplomowa rozprawa magisterska, promotor K. Sternik, Katedra Geotechniki Politechniki Śląskiej, Gliwice, [2] Duncan J. M., Wright S. G.: Soil strength and slope stability, John Wiley & Sons, New Jersey, [3] Duncan J. M.: State of the art: Limit equilibrium and finite-element analysis of slopes, J. Geotech. Engng, Vol. 122, No. 7, 1996, [4] Jarominiak A.: Lekkie konstrukcje oporowe, WKŁ, Warszawa, [5] Sternik K., Grygierek M.: Zabezpieczenie skarpy drogowej w rejonie osuwiska we fliszu karpackim, Magazyn Autostrady 10/2009, [6] Dz.U. nr 43 poz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [7]

Analiza stateczności zbocza

Analiza stateczności zbocza Przewodnik Inżyniera Nr 25 Aktualizacja: 06/2017 Analiza stateczności zbocza Program: MES Plik powiązany: Demo_manual_25.gmk Celem niniejszego przewodnika jest analiza stateczności zbocza (wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie ściany kątowej

Projektowanie ściany kątowej Przewodnik Inżyniera Nr 2 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie ściany kątowej Program powiązany: Ściana kątowa Plik powiązany: Demo_manual_02.guz Niniejszy rozdział przedstawia problematykę projektowania

Bardziej szczegółowo

Analiza fundamentu na mikropalach

Analiza fundamentu na mikropalach Przewodnik Inżyniera Nr 36 Aktualizacja: 09/2017 Analiza fundamentu na mikropalach Program: Plik powiązany: Grupa pali Demo_manual_en_36.gsp Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Wytrzymałość gruntów: równanie Coulomba, parametry wytrzymałościowe, zależność parametrów wytrzymałościowych od wiodących cech geotechnicznych gruntów

Bardziej szczegółowo

Analiza konstrukcji ściany Dane wejściowe

Analiza konstrukcji ściany Dane wejściowe Analiza konstrukcji ściany Dane wejściowe Projekt Data : 8.0.05 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i normy Konstrukcje betonowe : Konstrukcje stalowe : Współczynnik częściowy nośności

Bardziej szczegółowo

Analiza ściany oporowej

Analiza ściany oporowej Przewodnik Inżyniera Nr 3 Aktualizacja: 02/2016 Analiza ściany oporowej Program powiązany: Plik powiązany: Ściana oporowa Demo_manual_03.gtz Niniejszy rozdział przedstawia przykład obliczania istniejącej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie kotwionej obudowy wykopu

Projektowanie kotwionej obudowy wykopu Podręcznik Inżyniera Nr 5 Aktualizacja: 1/2017 Projektowanie kotwionej obudowy wykopu Program powiązany: Ściana projekt Plik powiązany: Demo_manual_05.gp1 Niniejszy rozdział przedstawia problematykę projektowania

Bardziej szczegółowo

Stateczność zbocza skalnego ściana skalna

Stateczność zbocza skalnego ściana skalna Przewodnik Inżyniera Nr 29 Aktualizacja: 06/2017 Stateczność zbocza skalnego ściana skalna Program: Stateczność zbocza skalnego Plik powiązany: Demo_manual_29.gsk Niniejszy Przewodnik Inżyniera przedstawia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

Parasejsmiczne obciążenia vs. stateczność obiektów.

Parasejsmiczne obciążenia vs. stateczność obiektów. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Parasejsmiczne obciążenia vs. stateczność obiektów. W ujęciu fizycznym falami są rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu, zaburzenia pewnej

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Analiza stateczności stoku w Ropie

Analiza stateczności stoku w Ropie Zał. 9 Analiza stateczności stoku w Ropie Wykonał: dr inż. Włodzimierz Grzywacz... Kraków, listopad 2012 2 Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu numerycznego PROGEO opracowanego w Instytucie Techniki

Bardziej szczegółowo

Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia

Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia Przewodnik Inżyniera Nr 7 Aktualizacja: 02/2016 Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia Program powiązany: Ściana analiza Plik powiązany: Demo_manual_07.gp2 Niniejszy rozdział przedstawia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATECZNOŚCI GWOŹDZIOWANEJ SKARPY W UJĘCIU METODY ELEMETÓW SKOŃCZONYCH

ANALIZA STATECZNOŚCI GWOŹDZIOWANEJ SKARPY W UJĘCIU METODY ELEMETÓW SKOŃCZONYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: BUDOWNICTWO z. 111 2007 Nr kol. 1756 Krzysztof STERNIK Katedra Geotechniki Politechnika Śląska ANALIZA STATECZNOŚCI GWOŹDZIOWANEJ SKARPY W UJĘCIU METODY ELEMETÓW

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5:

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5: Zadanie 2 W stanie naturalnym grunt o objętości V = 0.25 m 3 waży W = 4800 N. Po wysuszeniu jego ciężar spada do wartości W s = 4000 N. Wiedząc, że ciężar właściwy gruntu wynosi γ s = 27.1 kn/m 3 określić:

Bardziej szczegółowo

Zapewnianie stateczności zbocza przy pomocy pali stabilizujących

Zapewnianie stateczności zbocza przy pomocy pali stabilizujących Przewodnik Inżyniera Nr 19 Aktualizacja: 06/2017 Zapewnianie stateczności zbocza przy pomocy pali stabilizujących Program powiązany: Stateczność zbocza, Pal stabilizujący Plik powiązany: Demo_manual_19.gst

Bardziej szczegółowo

Nasyp przyrost osiadania w czasie (konsolidacja)

Nasyp przyrost osiadania w czasie (konsolidacja) Nasyp przyrost osiadania w czasie (konsolidacja) Poradnik Inżyniera Nr 37 Aktualizacja: 10/2017 Program: Plik powiązany: MES Konsolidacja Demo_manual_37.gmk Wprowadzenie Niniejszy przykład ilustruje zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza ściany żelbetowej Dane wejściowe

Analiza ściany żelbetowej Dane wejściowe Analiza ściany żelbetowej Dane wejściowe Projekt Data : 0..05 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i normy Konstrukcje betonowe : Współczynniki EN 99-- : Mur zbrojony : Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE KSZTAŁTU PROFILU STATECZNEGO METODA MASŁOWA Fp

WYZNACZANIE KSZTAŁTU PROFILU STATECZNEGO METODA MASŁOWA Fp WYZNACZANIE KSZTAŁTU PROFILU STATECZNEGO METODA MASŁOWA Fp Metoda Masłowa Fp, zwana równieŝ metodą jednakowej stateczności słuŝy do wyznaczania kształtu profilu zboczy statecznych w gruntach spoistych.

Bardziej szczegółowo

Stateczność zbocza skalnego klin skalny

Stateczność zbocza skalnego klin skalny Poradnik Inżyniera Nr 28 Aktualizacja: 06/2017 Stateczność zbocza skalnego klin skalny Program: Stateczność zbocza skalnego Plik powiązany: Demo_manual_28.gsk Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Analiza obudowy wykopu z jednym poziomem kotwienia

Analiza obudowy wykopu z jednym poziomem kotwienia Przewodnik Inżyniera Nr 6 Aktualizacja: 02/2016 Analiza obudowy wykopu z jednym poziomem kotwienia Program powiązany: Ściana analiza Plik powiązany: Demo_manual_06.gp2 Niniejszy rozdział przedstawia problematykę

Bardziej szczegółowo

Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko

Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko 1. Na podstawie poniższego wykresu uziarnienia proszę określić rodzaj gruntu, zawartość głównych frakcji oraz jego wskaźnik różnoziarnistości (U). Odpowiedzi zestawić w tabeli: Rodzaj gruntu Zawartość

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 41 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE.. 43 2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań. 43 2.2. Przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość gruntów organicznych ściśliwych i podmokłych.

Wytrzymałość gruntów organicznych ściśliwych i podmokłych. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wytrzymałość gruntów organicznych ściśliwych i podmokłych. Każda zmiana naprężenia w ośrodku gruntowym wywołuje zmianę jego porowatości. W przypadku mało ściśliwych

Bardziej szczegółowo

Wyłączenie redukcji parametrów wytrzymałościowych ma zastosowanie w następujących sytuacjach:

Wyłączenie redukcji parametrów wytrzymałościowych ma zastosowanie w następujących sytuacjach: Przewodnik Inżyniera Nr 35 Aktualizacja: 01/2017 Obszary bez redukcji Program: MES Plik powiązany: Demo_manual_35.gmk Wprowadzenie Ocena stateczności konstrukcji z wykorzystaniem metody elementów skończonych

Bardziej szczegółowo

Drgania drogowe vs. nośność i stateczność konstrukcji.

Drgania drogowe vs. nośność i stateczność konstrukcji. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Drgania drogowe vs. nośność i stateczność konstrukcji. Przy wszelkiego typu analizach numerycznych stateczności i nośności nie powinno się zapominać o

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje oporowe - nowoczesne rozwiązania.

Konstrukcje oporowe - nowoczesne rozwiązania. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Konstrukcje oporowe - nowoczesne rozwiązania. Konstrukcje oporowe stanowią niezbędny element każdego projektu w dziedzinie drogownictwa. Stosowane są

Bardziej szczegółowo

Obliczenia ściany oporowej Dane wejściowe

Obliczenia ściany oporowej Dane wejściowe Obliczenia ściany oporowej Dane wejściowe Projekt Data : 8.0.005 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i normy Konstrukcje betonowe : Współczynniki EN 99 : Ściana murowana (kamienna)

Bardziej szczegółowo

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża D.1 e używane w załączniku D (1) Następujące symbole występują w Załączniku D: A' = B' L efektywne obliczeniowe pole powierzchni

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja kształtu powierzchni poślizgu a stateczność zbocza w ujęciu przestrzennym

Modyfikacja kształtu powierzchni poślizgu a stateczność zbocza w ujęciu przestrzennym Modyfikacja kształtu powierzchni poślizgu a stateczność zbocza w ujęciu przestrzennym Dr inż. Krzysztof Gajewski, mgr inż. Łukasz Pakulski Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska

Bardziej szczegółowo

Projekt ciężkiego muru oporowego

Projekt ciężkiego muru oporowego Projekt ciężkiego muru oporowego Nazwa wydziału: Górnictwa i Geoinżynierii Nazwa katedry: Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Zaprojektować ciężki pionowy mur oporowy oraz sprawdzić jego stateczność

Bardziej szczegółowo

Obliczanie i dobieranie ścianek szczelnych.

Obliczanie i dobieranie ścianek szczelnych. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Obliczanie i dobieranie ścianek szczelnych. Ścianka szczelna jest obudową tymczasową lub stałą z grodzic stalowych stosowana najczęściej do obudowy wykopu

Bardziej szczegółowo

1 Geometria skarp i zboczy

1 Geometria skarp i zboczy Instrukcja do projektu Stateczność skarpy Wybrane zagadnienia do ćwiczenia projektowego ze stateczności skarp i zboczy. 1 Geometria skarp i zboczy Skarpa jest to nachylona powierzchnia terenu powstała

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu

Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu Przewodnik Inżyniera Nr 4 Akutalizacja: 1/2017 Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu Program powiązany: Ściana projekt Plik powiązany: Demo_manual_04.gp1 Niniejszy rozdział przedstawia

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję

Bardziej szczegółowo

Awarie skarp nasypów i wykopów.

Awarie skarp nasypów i wykopów. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Awarie skarp nasypów i wykopów. Samoczynne ruchy mas gruntu na zboczach i skarpach zwane osuwiskami uważa się za jeden z istotnych procesów w inżynierii geotechnicznej.

Bardziej szczegółowo

ANALYSIS OF ROAD EMBANKMENT STABILITY IN THE CONDITIONS OF FLOOD WATER ATTACK ANALIZA STATECZNOSCI NASYPU DROGOWEGO W WARUNKACH ATAKU WODY POWODZIOWEJ

ANALYSIS OF ROAD EMBANKMENT STABILITY IN THE CONDITIONS OF FLOOD WATER ATTACK ANALIZA STATECZNOSCI NASYPU DROGOWEGO W WARUNKACH ATAKU WODY POWODZIOWEJ 15. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, 2. - 3. jún 2010 ANALYSIS OF ROAD EMBANKMENT STABILITY IN THE CONDITIONS

Bardziej szczegółowo

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r.

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r. 1989 www.hydeko.eu ZAMAWIAJĄCY Zarząd Mienia m. st. Warszawy Jednostka Budżetowa ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa UMOWA ZMW/26/2010/I3/AK/C z dnia 08.02.2010 r. TEMAT DOKUMENTACJA WYKONAWCZA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia skarp przed sufozją.

Zabezpieczenia skarp przed sufozją. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Zabezpieczenia skarp przed sufozją. Skarpy wykopów i nasypów, powinny być poddane szerokiej analizie wstępnej, dobremu rozpoznaniu podłoża w ich rejonie, prawidłowemu

Bardziej szczegółowo

Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego

Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego W projektowaniu zostanie wykorzystana analityczno-graficzna metoda

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3 Zadanie 1 Obliczyć naprężenia oraz przemieszczenie pionowe pręta o polu przekroju A=8 cm 2. Siła działająca na pręt przenosi obciążenia w postaci siły skupionej o wartości P=200 kn. Długość pręta wynosi

Bardziej szczegółowo

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych:

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych: Wybrane zagadnienia do projektu fundamentu bezpośredniego według PN-B-03020:1981 1. Wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych oraz obciążeń Wartości charakterystyczne średnie

Bardziej szczegółowo

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012 Spis treści PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 37 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO- INśYNIERSKIE 39 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 luty 2016 r.

Warszawa, 22 luty 2016 r. tel.: 022/ 380 12 12; fax.: 0 22 380 12 11 e-mail: biuro.warszawa@grontmij.pl 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 22B INWESTOR: Wodociągi Białostockie Sp. z o. o. ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok UMOWA:

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Dr inż. Jarosław Siwiński, prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, Wojskowa Akademia Techniczna 1. Wprowadzenie W procesie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE Rok III, sem. VI 14 1.0. Ustalenie parametrów geotechnicznych Przelot [m] Rodzaj gruntu WARIANT II (Posadowienie na palach) OBLICZENIA STATYCZNE Metoda B ρ [g/cm 3 ] Stan gruntu Geneza (n) φ u (n) c u

Bardziej szczegółowo

Analiza gabionów Dane wejściowe

Analiza gabionów Dane wejściowe Analiza gabionów Dane wejściowe Projekt Data : 8.0.0 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Konstrukcje oporowe Obliczenie parcia czynnego : Obliczenie parcia biernego : Obliczenia wpływu obciążeń

Bardziej szczegółowo

Analiza stateczności skarp z zastosowaniem zmodyfikowanej metody redukcji wytrzymałości na ścinanie

Analiza stateczności skarp z zastosowaniem zmodyfikowanej metody redukcji wytrzymałości na ścinanie Analiza stateczności skarp z zastosowaniem zmodyfikowanej metody redukcji wytrzymałości na ścinanie Marek Cała*, Jerzy Flisiak* 1 WPROWADZENIE Poniższa praca jest kontynuacją badań autorów nad porównaniem

Bardziej szczegółowo

Raport obliczeń ścianki szczelnej

Raport obliczeń ścianki szczelnej Wrocław, dn.: 5.4.23 Raport obliczeń ścianki szczelnej Zadanie: "Przykład obliczeniowy z książki akademickiej "Fundamentowanie - O.Puła, Cz. Rybak, W.Sarniak". Profil geologiczny. Piasek pylasty - Piasek

Bardziej szczegółowo

Ostrożne podejście do stosowania

Ostrożne podejście do stosowania Ostrożne podejście do stosowania Eurokodów przy modernizacji nasypów kolejowych Andrzej Batog, Maciej Hawrysz Artykuł dotyczy istotnego problemu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji nasypów modernizowanych

Bardziej szczegółowo

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. ZASADY WYMIAROWANIA PRZEKROJU PALA 8 5.1.

Bardziej szczegółowo

Obszary sprężyste (bez możliwości uplastycznienia)

Obszary sprężyste (bez możliwości uplastycznienia) Przewodnik Inżyniera Nr 34 Aktualizacja: 01/2017 Obszary sprężyste (bez możliwości uplastycznienia) Program: MES Plik powiązany: Demo_manual_34.gmk Wprowadzenie Obciążenie gruntu może powodować powstawanie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali

Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali Poradnik Inżyniera Nr 18 Aktualizacja: 09/2016 Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali Program: Plik powiązany: Grupa pali Demo_manual_18.gsp Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Sławomir Badura*, Dariusz Bańdo*, Katarzyna Migacz** ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MES SPĄGNICY OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ GLINIK 15/32 POZ 1. Wstęp Obudowy podporowo-osłonowe

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów

Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów OBIEKT: NUMERY DZIAŁEK: 44; ZADANIE: Droga Wojewódzka nr 975 odc. ref. 290 km 4+065,00 4+324,00 w miejscowości Kurów Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów NAZWA I ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

Kolokwium z mechaniki gruntów

Kolokwium z mechaniki gruntów Zestaw 1 Zadanie 1. (6 pkt.) Narysować wykres i obliczyć wypadkowe parcia czynnego wywieranego na idealnie gładką i sztywną ściankę. 30 kpa γ=17,5 kn/m 3 Zadanie 2. (6 pkt.) Obliczyć ile wynosi obciążenie

Bardziej szczegółowo

2. Opis ogólny zagadnienia i warunki gruntowo-wodne

2. Opis ogólny zagadnienia i warunki gruntowo-wodne Górnictwo i Geoinżynieria Rok 32 Zeszyt 2 2008 Marcin Derlacz*, Krzysztof Sternik** ZASTOSOWANIE KOTEW GRUNTOWYCH DO ZABEZPIECZENIA WYKOPU W REJONIE OSUWISKA 1. Wprowadzenie Kotwy gruntowe iniekcyjne (inaczej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA. PYTANIA I ZADANIA v ZADANIA za 2pkt.

ZADANIA. PYTANIA I ZADANIA v ZADANIA za 2pkt. PYTANIA I ZADANIA v.1.3 26.01.12 ZADANIA za 2pkt. ZADANIA Podać wartości zredukowanych wymiarów fundamentu dla następujących danych: B = 2,00 m, L = 2,40 m, e L = -0,31 m, e B = +0,11 m. Obliczyć wartość

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie skarpy

Zabezpieczenie skarpy prof. ndzw. Pol. Śl. dr hab. inż. Jerzy Sękowski, dr inż. Krzysztof Sternik Katedra Geotechniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach Zabezpieczenie skarpy tymczasowego wykopu w sąsiedztwie istniejącej zabudowy

Bardziej szczegółowo

Osiadanie kołowego fundamentu zbiornika

Osiadanie kołowego fundamentu zbiornika Przewodnik Inżyniera Nr 22 Aktualizacja: 01/2017 Osiadanie kołowego fundamentu zbiornika Program: MES Plik powiązany: Demo_manual_22.gmk Celem przedmiotowego przewodnika jest przedstawienie analizy osiadania

Bardziej szczegółowo

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Projektowanie geotechniczne na podstawie obliczeń Temat ćwiczenia: Opór graniczny podłoża gruntowego

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM WALL1 (10.92) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do wyznaczania głębokości posadowienia ścianek szczelnych. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do wyznaczanie minimalnej

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA SZEROKOŚCI PASÓW OCHRONNYCH PRZY ODKRYWKOWEJ EKSPLOATACJI KOPALIN POSPOLITYCH

OPTYMALIZACJA SZEROKOŚCI PASÓW OCHRONNYCH PRZY ODKRYWKOWEJ EKSPLOATACJI KOPALIN POSPOLITYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 1 2009 Andrzej Batog*, Maciej Hawrysz* OPTYMALIZACJA SZEROKOŚCI PASÓW OCHRONNYCH PRZY ODKRYWKOWEJ EKSPLOATACJI KOPALIN POSPOLITYCH 1. Wstęp W ciągu ostatnich, co

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7

Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7 Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!SUWISKO Wieliczka, 19-22 maja 2015 r. Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7 Edyta Majer Grzegorz Ryżyński

Bardziej szczegółowo

Analiza numeryczna ścianki szczelnej

Analiza numeryczna ścianki szczelnej Przewodnik Inżyniera Nr 24 Aktualizacja: 06/2017 Analiza numeryczna ścianki szczelnej Program: MES Plik powiązany: Demo_manual_24.gmk Celem niniejszego przewodnika jest analiza stanu odkształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia.

Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia. Badania kategorii II Program badań Program powinien określać

Bardziej szczegółowo

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 Zarys geotechniki. Zenon Wiłun Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 ROZDZIAŁ 1 Wstęp/l 3 1.1 Krótki rys historyczny/13 1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17 ROZDZIAŁ 2 Wiadomości ogólne o gruntach

Bardziej szczegółowo

NIEJEDNORODNOŚĆ OŚRODKA GRUNTOWEGO W KINEMATYCZNEJ ANALIZIE STATECZNOŚCI ZBOCZY

NIEJEDNORODNOŚĆ OŚRODKA GRUNTOWEGO W KINEMATYCZNEJ ANALIZIE STATECZNOŚCI ZBOCZY Górnictwo i Geoinżynieria Rok 32 Zeszyt 2 2008 Irena Bagińska*, Ryszard Jerzy Izbicki* NIEJEDNORODNOŚĆ OŚRODKA GRUNTOWEGO W KINEMATYCZNEJ ANALIZIE STATECZNOŚCI ZBOCZY. Wstęp Kinematyczna analiza stateczności

Bardziej szczegółowo

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m. 1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU Poziom odniesienia: 0,00 m. 4 2 0-2 -4 0 2. Fundamenty Liczba fundamentów: 1 2.1. Fundament nr 1 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, Położenie fundamentu względem

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka geomorfologiczna, hydrograficzna, geologiczna i hydrogeologiczna rejonu składowiska odpadów komunalnych

2. Charakterystyka geomorfologiczna, hydrograficzna, geologiczna i hydrogeologiczna rejonu składowiska odpadów komunalnych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 29 Zeszyt 3/1 2005 Jerzy Flisiak*, Sebastian Olesiak* ANALIZA WARUNKÓW STATECZNOŚCI WAŁU OPOROWEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PROPOZYCJE JEGO STABILIZACJI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Obliczanie potrzebnego zbrojenia w podstawie nasypów.

Obliczanie potrzebnego zbrojenia w podstawie nasypów. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Obliczanie potrzebnego zbrojenia w podstawie nasypów. Korzystając z istniejących rozwiązań na podstawie teorii plastyczności można powiedzieć, że każde

Bardziej szczegółowo

Zasady wymiarowania nasypów ze zbrojeniem w podstawie.

Zasady wymiarowania nasypów ze zbrojeniem w podstawie. Piotr Jermołowicz Zasady wymiarowania nasypów ze zbrojeniem w podstawie. Dla tego typu konstrukcji i rodzajów zbrojenia, w ramach pierwszego stanu granicznego, sprawdza się stateczność zewnętrzną i wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN Z FUNDAMENTOWANIA, Wydział BLiW IIIr.

EGZAMIN Z FUNDAMENTOWANIA, Wydział BLiW IIIr. EGZAMIN Z FUNDAMENTOWANIA, Wydział BLiW IIIr. Pyt. 1 (ok. 5min, max. 4p.) Pyt. 2 (ok. 5min, max. 4p.) Pyt. 3 (ok. 5min, max. 4p.) Pyt. 4 (ok. 5min, max. 4p.) Pyt. 5 (ok. 5min, max. 4p.) Zad. 1. (ok. 15min,

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH Bogusław LADECKI Andrzej CICHOCIŃSKI Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu Ćwiczenie laboratoryjne Parcie na stopę fundamentu. Cel ćwiczenia i wprowadzenie Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parcia na stopę fundamentu. Natężenie przepływu w ośrodku porowatym zależy od współczynnika

Bardziej szczegółowo

DWUTEOWA BELKA STALOWA W POŻARZE - ANALIZA PRZESTRZENNA PROGRAMAMI FDS ORAZ ANSYS

DWUTEOWA BELKA STALOWA W POŻARZE - ANALIZA PRZESTRZENNA PROGRAMAMI FDS ORAZ ANSYS Proceedings of the 5 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 19-20, 2006 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of

Bardziej szczegółowo

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne Ścianki szczelne Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne jedynie w okresie wykonywania robót, np..

Bardziej szczegółowo

Stateczność dna wykopu fundamentowego

Stateczność dna wykopu fundamentowego Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Stateczność dna wykopu fundamentowego W pobliżu projektowanej budowli mogą występować warstwy gruntu z wodą pod ciśnieniem, oddzielone od dna wykopu fundamentowego

Bardziej szczegółowo

Bogdan Przybyła. Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej

Bogdan Przybyła. Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej Projektowanie przewodów w technologii mikrotunelowania i przecisku hydraulicznego z użyciem standardu DWA-A 161 Przykład (za Madryas C., Kuliczkowski A., Tunele wieloprzewodowe. Dawniej i obecnie. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBIEKT: Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnie o ślizgu pontonowym ADRES: dz. nr 791/13, 792/8, obręb ew. 0001 m. Margonin, jednostka

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE Artykul zamieszczony w "Inżynierze budownictwa", styczeń 2008 r. Michał A. Glinicki dr hab. inż., Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE 1.

Bardziej szczegółowo

Wyboczenie ściskanego pręta

Wyboczenie ściskanego pręta Wszelkie prawa zastrzeżone Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: 1. Wstęp Wyboczenie ściskanego pręta oprac. dr inż. Ludomir J. Jankowski Zagadnienie wyboczenia

Bardziej szczegółowo

Stateczność zbocza skalnego płaska powierzchnia poślizgu

Stateczność zbocza skalnego płaska powierzchnia poślizgu Przewodnik Inżyniera Nr 31 Aktualizacja: 06/2017 Stateczność zbocza skalnego płaska powierzchnia poślizgu Program: Stateczność zbocza skalnego Plik powiązany: Demo_manual_31.gsk Niniejszy Przewodnik Inżyniera

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Ćwiczenie 1: Odwodnienie wykopu fundamentowego Przyjęcie i odprowadzenie wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Kotwy gruntowe. Wiesława Kosmala Kot Wstęp. 2. Kotwy gruntowe

Kotwy gruntowe. Wiesława Kosmala Kot Wstęp. 2. Kotwy gruntowe Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej nr 24 (2018), 174 179 DOI: 10.17512/znb.2018.1.27 Kotwy gruntowe Wiesława Kosmala Kot 1 STRESZCZENIE: W artykule omówiono zastosowanie kotew gruntowych oraz

Bardziej szczegółowo

Likwidacja problemów osuwiskowych w drogownictwie skuteczność kompleksowych rozwiązań geotechnicznych, cz. 2

Likwidacja problemów osuwiskowych w drogownictwie skuteczność kompleksowych rozwiązań geotechnicznych, cz. 2 Kraj Geotechnika Osuwisko nr 2. Kotwienie palisady (konstrukcja tesyńska) Likwidacja problemów osuwiskowych w drogownictwie skuteczność kompleksowych rozwiązań geotechnicznych, cz. 2 mgr inż. Jakub Sierant,

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. LESŁAW ZABUSKI ***

dr hab. inż. LESŁAW ZABUSKI *** POMIARY INKLINOMETRYCZNE dr hab. inż. LESŁAW ZABUSKI Konsultant Rozenblat Sp. z o.o. *** CEL Celem pomiarów inklinometrycznych jest stwierdzenie, czy i w jakim stopniu badany teren podlega deformacjom,

Bardziej szczegółowo

Wody gruntowe i zjawiska towarzyszące.

Wody gruntowe i zjawiska towarzyszące. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wody gruntowe i zjawiska towarzyszące. Z trzech rodzajów wody występującej w gruncie ( woda związana, kapilarna, gruntowa), to woda gruntowa ma najbardziej istotny

Bardziej szczegółowo

Obliczenia ściany kątowej Dane wejściowe

Obliczenia ściany kątowej Dane wejściowe Obliczenia ściany kątowej Dane wejściowe Projekt Data : 8.0.05 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i nory Konstrukcje betonowe : Współczynniki EN 99-- : Konstrukcje oporowe EN 99--

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Instytut Budownictwa Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Projektowanie geotechniczne na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

Gwoździowanie skarp w połączeniu z oblicowaniem elastycznym cz. I

Gwoździowanie skarp w połączeniu z oblicowaniem elastycznym cz. I Konstrukcje gwoździowane są coraz powszechniej stosowane w realizacjach dużych projektów infrastrukturalnych. Dzięki tej technologii można m.in. wzmacniać istniejące nasypy drogowe bez konieczności ich

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 13

Spis treści. Przedmowa... 13 Przedmowa........................................... 13 1. Wiadomości wstępne.................................. 15 1.1. Określenie gruntoznawstwa inżynierskiego................... 15 1.2. Pojęcie gruntu

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V OBLICZE IE OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZ YCH ODDZIAŁUJĄCYCH A BUDY EK

ROZDZIAŁ V OBLICZE IE OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZ YCH ODDZIAŁUJĄCYCH A BUDY EK ROZDZIAŁ V OBLICZE IE OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZ YCH ODDZIAŁUJĄCYCH A BUDY EK V.1. Obciążenie śniegiem dachu Pawilon wystawienniczy Lokalizacja: Bielsko-Biała A 375 m n.p.m. III strefa obciążeniem śniegiem P -E

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo