Projektowanie geotechniczne w świetle przepisów norm światowych i europejskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie geotechniczne w świetle przepisów norm światowych i europejskich"

Transkrypt

1 Projektowanie geotechniczne w świetle przepisów norm światowych i europejskich Włodzimierz Cichy Normalizacja europejska stanowi dla polskich konstruktorów budowlanych bardzo duże wyzwanie. Zespół norm wchodzących w zakres dziesięciu Eurokodów (dodatkowy Eurokod 0 Basis of design) liczy kilka tysięcy stron formatu A4. Eurokody, oprócz zaleceń dotyczących obliczeń konstrukcyjnych, zawierają bardzo dużo zaleceń z zakresu tak zwanej sztuki inżynierskiej (po francusku l art d ingénieur). Po wielu latach doświadczeń przekonano się, że o bezpieczeństwie konstrukcji budowlanych w równym stopniu decydują obliczenia konstrukcyjne, jak i zespół praktycznych doświadczeń zdobytych dotychczas w konkretnej dziedzinie konstrukcji budowlanych. Stąd tak bardzo rozbudowana część opisowa norm europejskich. Normy europejskie stanowią więc rodzaj bardzo precyzyjnych przewodników dla konstruktora budowlanego. Różnica w stosunku do zwykłych przewodników polega na dyrektywnym charakterze zaleceń normowych. Myli się jednak ten, który sądzi, że w normach europejskich znajdzie gotowe recepty na wszystkie problemy związane z projektowaniem konstrukcji budowlanych. Do podstawowych norm geotechnicznych, opracowanych w ramach Eurokodu 7, należą: a) ENV 1997 Part 1 Geotechnical design. General rules (Projektowanie geotechniczne. Zalecenia ogólne), 1994 r., b) ENV 1997 Part 2 Geotechnical design assisted by laboratory testing. (Projektowanie geotechniczne za pomocą badań laboratoryjnych), 1999 r., c) ENV 1997 Part 3 Geotechnical design by field testing. (Projektowanie geotechniczne za pomocą badań polowych), 1999 r., Normami podstawowymi do projektowania geotechnicznego są również: a) Pr EN 1990 Basis of design. (Podstawy projektowania), b) PrEN 1991 Actions on structures. (Oddziaływania na konstrukcje), c) EN 1992 Part 3 Design of concrete structures. Concrete foundations. (Projektowanie konstrukcji betonowych. Fundamenty betonowe), d) EN 1993 Part 5 Design of steel structures. Piling. (Projektowanie konstrukcji metalowych. Fundamenty palowe), e) EN 1998 Part 3 Design of structures for earthquake resistance. Foundations, retaining structures and geotechnical aspects. (Projektowanie konstrukcji odpornych na trzęsienia ziemi. Fundamenty, konstrukcje oporowe i aspekty geotechniczne). Do tego dochodzą normy opracowane w ramach specjalnego komitetu TC288 Execution of special geotechnical works (Wykonawstwo specjalistycznych robót geotechnicznych): a) EN 1536 Bored piles (Pale wiercone), b) EN 1537 Ground anchors (Kotwy gruntowe), c) EN 1538 Diaphragam walls (Ściany szczelinowe), d) EN Sheet pile walls (Ścianki szczelne), e) EN Displacement piles (Pale przemieszczeniowe), f) EN Grouting (Iniekcja), g) EN Jet grouting (Iniekcja strumieniowa), h) EN Precast concrete foundation piles (Prefabrykowane pale betonowe), i) EN Micropiles (Mikropale). Wymienione wyżej normy obejmują wszystkie aspekty geotechniki i stanowią olbrzymi zasób bardzo specjalistycznej wiedzy do opanowania (ponad tysiąc stron formatu A4). Stanowić to będzie niewątpliwe wyzwanie dla konstruktorów budowlanych i geotechników. Największym wyzwaniem będzie jednak dla konstruktorów budowlanych wprowadzenie obliczeń konstrukcyjnych opartych na zasadach prawdopodobieństwa (lub niezawodności) konstrukcji budowlanych. Bardzo dobrze się stało, że nie czekając na ustanowienie odpowiedniej normy europejskiej (EN 1990) Polski Komitet Normalizacyjny wprowadził latem tego roku do Polskich Norm normę PN-ISO 2394 Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych [2]. Wprawdzie norma ta nie jest jeszcze normą obowiązującą, wprowadza jednak konstruktora budowlanego w nowe podejście do problemu bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych, zapewniające odpowiedni poziom ich niezawodności. Norma ta ma więc charakter koncepcyjny i stanowi przewodnik dla Normalizacyjnych Komisji Problemowych, które zajmują się problemami konstrukcyjnymi w budownictwie, w tym NKP Nr 254 ds. Geotechniki. Ze względu na wprowadzenie nowych definicji i bardzo przejrzyste potraktowanie problemu niezawodności konstrukcji budowlanych stanowi swego rodzaju podręcznik, z którym powinien już teraz zapoznać się każdy konstruktor budowlany, aby wiedzieć co go czeka w momencie, kiedy Polska staje się członkiem Wspólnoty Europejskiej. Wprowadzenie problemu niezawodności do oceny bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych dla wielu polskich konstruktorów budowlanych nie powinno stanowić zaskoczenia. Wszak już w połowie lat dziewięćdziesiątych ukazało się polskie tłumaczenie prenormy (normy wprowadzonej do próbnego stosowania) europejskiej ENV :1994 Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje. Część 1 Podstawy projektowania [1]. Na łamach czasopism specjalistycznych, w tym głównie Inżynierii i Budownictwa, ukazało się też sporo artykułów poruszających tę tematykę. Jednak fakt wprowadzenia latem tego roku normy PN-ISO 2394 stanowić powinien swego rodzaju przełom, podobny do tego, jaki stanowiła w Polsce norma PN-76/B wprowadzająca powszechną zasadę obliczeń konstrukcyjnych opartych na częściowych współczynnikach bezpieczeństwa. 36 Geoinżynieria i Tunelowanie 01/2004 (01)

2 Rys.1. Projektowanie geotechniczne Trudno będzie teraz odkładać problem niezawodności konstrukcji budowlanych do czasu ukazania się normy europejskiej EN 1990 Podstawy projektowania. Jak widać chociażby z numeracji wagę tego Eurokodu postanowiono pokreślić przez wyodrębnienie go z grupy norm ENV Fakt, że dotychczas nie może się ukazać podstawowa norma europejska, dotycząca projektowania konstrukcji budowlanych, wskazuje na brak jednomyślności wśród krajów Wspólnoty co do celowości szybkiego wdrażania nowych zasad projektowania konstrukcji budowlanych. Jednakże grubym błędem byłoby założenie, że proces ten potrwa jeszcze wiele lat i tak naprawdę nas nie dotyczy. NKP Nr 102 ds. Podstaw projektowania konstrukcji budowlanych, zajmująca się tymi zagadnieniami, bardzo dobrze sobie zdaje sprawę z faktu nieuchronności wprowadzenia nowych zasad projektowania do normalizacji europejskiej i dlatego już teraz wprowadziła do Polskich Norm normę PN-ISO Zagadnienia niezawodności konstrukcji budowlanych dotyczą szczególnie tak zwanego projektowania geotechnicznego. Jest to pojęcie, które dotychczas nie istniało w powszechnej świadomości konstruktorów budowlanych. Zostało na początku lat dziewięćdziesiątych zdefiniowane przez autorów pierwszego projektu Eurokodu 7 Geotechnical design. Zarówno w polskim prawie budowlanym, jak i w normalizacji, trudno znaleźć definicję tego pojęcia. Stwierdzenie, że projektowanie geotechniczne polega na projektowaniu fundamentów konstrukcji budowlanych jest nadmiernym uproszczeniem i narusza w sposób wyraźny dotychczas ustalone kompetencje konstruktora budowlanego. Projektowanie geotechniczne jest pojęciem znacznie wychodzącym poza zakres samych obliczeń fundamentów konstrukcji, chociaż szczególnie w przypadku konstrukcji należących do trzeciej kategorii geotechnicznej na pewno dotyczy również projektowania fundamentów konstrukcji. Na rys. 1 przedstawiono schemat projektowania geotechnicznego, przedstawiający wzajemne powiązania poszczególnych elementów tego projektowania. Do podstawowych elementów należą: a) prawo budowlane, normy i instrukcje projektowania, b) wiercenia oraz badania polowe i laboratoryjne gruntów, c) ustalenie obciążeń i geometrii układu konstrukcyjnego: konstrukcja budowlana podłoże gruntowe, d) technologia wykonawstwa robót, e) model obliczeń konstrukcyjnych, f) zagadnienia ochrony środowiska w geotechnice, g) geosyntetyki. Geoinżynieria i Tunelowanie 01/2004 (01) 37

3 O tym, że istnieją liczne, bardziej lub mniej skomplikowane zależności między tymi elementami projektowania geotechnicznego nie trzeba nikogo przekonywać. Najważniejszymi elementami tego schematu są wpływy przyjętego modelu obliczeniowego, rodzaju obciążeń działających na podłoże, ograniczeń ruchu konstrukcji, sposobu wykonawstwa i oczywiście norm i instrukcji na sposób badań laboratoryjnych i polowych gruntu. We współczesnej geotechnice niemożliwe jest prawidłowe rozpoznanie podłoża gruntowego bez wcześniejszych uzgodnień między geotechnikiem, geologiem inżynierskim i konstruktorem obiektu budowlanego. Niestety praktyka w tej dziedzinie w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Innym istotnym elementem jest wybór modelu obliczeniowego. Jeżeli chcemy sprawdzić zachowanie się konstrukcji we wszystkich fazach wznoszenia i eksploatacji nie jest możliwe zbudowanie modelu obliczeniowego bez metod numerycznych, a te z kolei stawiają bardzo ostre wymagania co do sposobu przeprowadzania badań gruntu. Oddziaływania środowiskowe stanowią przedmiot bardzo prężnie rozwijającej się w ostatniej dekadzie, tak zwanej geotechniki środowiskowej. Podstawą tej dziedziny jest ograniczenie wpływów środowiska gruntowego na konstrukcje budowlane, ale również wpływu konstrukcji budowlanych na środowisko gruntowe. Równie prężnie rozwija się w ramach geotechniki dziedzina geosyntetyków - nowoczesnych, syntetycznych wyrobów budowlanych współpracujących bezpośrednio z gruntem. Zacznijmy jednak od prawa budowlanego. Pojęcie geotechniki z dużym wysiłkiem przecierało sobie drogę do polskiego prawa budowlanego. Krokiem milowym jest tu rozporządzenie MSWiA z 24 września 1998 r.[6] w sprawie ustalania tak zwanych warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych. Rozporządzenie to przybliża niewątpliwie polskie prawo budowlane do normalizacji europejskiej w zakresie projektowania geotechnicznego, a tym samym do spełnienia podstawowego warunku koordynacji prawa i normalizacji europejskiej sformułowanego w Dyrektywie 83/189/EEC [5]. Niestety rozporządzenie to jest kontestowane z różnych stron i podejmowane są próby cofnięcia prawa wstecz. Wydaje się to jednak niemożliwe w świetle przedstawionych w niniejszym artykule faktów. Normalizacja europejska jest tutaj jak najbardziej niezaprzeczalnym faktem i nie da się już cofnąć metod projektowania geotechnicznego o kilkadziesiąt lat wstecz. W rozporządzeniu z września 1998 r. po raz pierwszy sformułowano pojęcie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, która określa niejako stopień trudności projektowania geotechnicznego w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, ale i od stopnia złożoności konstrukcji samego obiektu budowlanego. Wprowadzono trzy kategorie geotechniczne. Ze względu jednak na brak w prawie budowlanym takich podstawowych pojęć jak geotechnika, projektowanie geotechniczne i geotechnik trudno było, w sposób nie budzący wątpliwości prawnych, ustalić kompetencje osób zaliczających dany obiekt budowlany do danej kategorii geotechnicznej. Biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie racje merytoryczne powinien to być na pewno geotechnik z przygotowaniem konstrukcyjnym. W celu prawidłowego, wyjściowego określenia kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego potrzebna jest bezpośrednia współpraca geotechnika z geologiem inżynierskim i konstruktorem obiektu budowlanego. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego może jednak ulec zmianie w poszczególnych etapach projektowania i wykonawstwa obiektu budowlanego, kiedy okaże się, że przyjęte pierwotnie założenia co do stopnia skomplikowania warunków gruntowych uległy zmianie. Tymczasem zakres prowadzonych badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych podłoża gruntowego zależy w dużym stopniu od przyjętej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Stąd bardzo istotną rolę odgrywać będą badania wstępne podłoża gruntowego. Projekt badań wstępnych powinien być uzgodniony z posiadającym odpowiednie doświadczenie geotechnikiem, który jest w stanie określić strefę wzajemnego oddziaływania konstrukcji z podłożem gruntowym. W ten sposób uniknie się wielu projektów badań, w których głębokość wierceń przyjmuje się na miarę możliwości przedsiębiorstwa geologicznego, a nie rzeczywistych potrzeb projektowania geotechnicznego konstrukcji. Jako przykład można podać wiercenia do 3 lub 4 m głębokości w przypadku fundamentów zbiornika o 20 - metrowej średnicy. Jeszcze gorzej to wygląda w przypadku konieczności posadowienia fundamentu tego zbiornika na 20 metrowych palach. Są powszechnie znane naciski inwestora (lub działającego w jego imieniu architekta budowlanego) w celu wprowadzania drastycznych oszczędności w zakresie badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych. Otóż taka opinia geotechniczna do projektu badań geologiczno-inżynierskich mogłaby ustalić ścisłą zależność bezpieczeństwa projektowanego obiektu budowlanego od zakresu wykonywanych badań, zarówno geologiczno-inżynierskich jak i geotechnicznych, podłoża gruntowego. Opinia taka wydaje się niezbędna szczególnie w przypadku obiektów trzeciej kategorii geotechnicznej. Bardzo ważny jest nie tylko zasięg badań, ale również sposób pobierania, wielkość i rodzaj próbek do badań laboratoryjnych oraz rodzaje badań in situ niezbędnych do prawidłowego rozpoznania podłoża gruntowego. Sposób pobierania próbek ma ogromny wpływ na wyniki badań gruntów słabych. Tymczasem powszechna praktyka pobierania próbek do stalowych gilz prowadzi do naruszenia delikatnej struktury gruntu i w rezultacie otrzymuje się wyniki znacznie odbiegające od rzeczywistości. Powszechne wprowadzenie do praktyki budowlanej, szczególnie w przypadku gruntów spoistych i organicznych, sondowań statycznych z bezpośrednim pomiarem ciśnienia wody w porach gruntu (CPTU) powinno nie tylko ułatwić wyprowadzenie parametrów obliczeniowych gruntu, ale w równie istotnym stopniu ułatwić ustalenie prawidłowego zasięgu warstw geotechnicznych złożonych z gruntów o podobnych właściwościach wytrzymałościowych. Uniknie się wtedy wcale nie rzadkich sytuacji, kiedy projektant konstrukcji otrzymuje dokumentację geologiczno-inżynierską z wydzielonymi dwudziestoma warstwami geotechnicznymi. Dla geotechnika mniejsze znaczenie ma bowiem ścisłe określenie rodzaju badanego gruntu, natomiast podstawowe znaczenie ma zasięg warstw geotechnicznych o podobnych właściwościach wytrzymałościowych. Czy konstruktor budowlany jest w stanie sam poradzić sobie z tym problemem? Niezwykle istotną zmianą wprowadzaną przez normy europejskie jest zasada obliczeń posadowienia konstrukcji budowlanych w naprężeniach efektywnych, czyli na podstawie efektywnych wartości kąta tarcia wewnętrznego Φ i spójności c gruntu. Obliczenia w naprężeniach całkowitych, przy wykorzystaniu wytrzymałościowych parametrów całkowitych Φ i c, są jedynie wyjątkiem od tej reguły. Potwierdzenie tej reguły znajdujemy już w najnowszych podręcznikach geotechnicznych, na przykład w Grundbau Taschenbuch [4]. Wprowadzenie tej zasady będzie miało istotny wpływ na sposób przeprowadzania badań laboratoryjnych parametrów podłoża gruntowego. Bowiem sposób przeprowadzania badania będzie w olbrzymim stopniu zależał od sposobu przekazywania obciążenia z fundamentu na podłoże (statyczne, dynamiczne lub 38 Geoinżynieria i Tunelowanie 01/2004 (01)

4 cykliczne), zakresu naprężeń, stopnia skonsolidowania i stopnia nasycenia badanego gruntu, przewidywanego zakresu zmian ciśnienia wody w porach gruntu, czasu trwania badania oraz technologii wykonywania fundamentu konstrukcji. Udział geotechnika w planowaniu zakresu i sposobu przeprowadzania badań geotechnicznych podłoża będzie w tej sytuacji niezbędny. W tym miejscu należy ustosunkować się do dotychczasowej praktyki ustalania parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego. Otóż najczęściej polega ona na przeprowadzeniu sondowań dynamicznych w terenie i ustaleniu na podstawie liczby uderzeń stopnia zagęszczenia ID lub stopnia plastyczności IL badanego gruntu, a następnie odczytywaniu z wykresów w normie PN-81/B-03020, tak zwanych parametrów Φ u i c u podłoża gruntowego. O ile takie postępowanie nie ma większego wpływu na bezpieczeństwo realizowanego obiektu w przypadku jednorodnych, średniozagęszczonych, zagęszczonych i bardzo zagęszczonych gruntów niespoistych oraz twardoplastycznych, półzwartych i zwartych gruntów spoistych (pod warunkiem, że zwierciadło wody gruntowej występuje poniżej poziomu posadowienia), to w przypadku pozostałych gruntów jednorodnych i uwarstwionych takie postępowanie prowadzi do mniej lub bardziej niebezpiecznych sytuacji awaryjnych na budowie, a w niektórych przypadkach wręcz do katastrof budowlanych. Spotkałem się niestety w swojej praktyce z wyznaczaniem obliczeniowych parametrów geotechnicznych gruntów organicznych na podstawie książek i podręczników, nawet w przypadku obiektów trzeciej kategorii geotechnicznej. Dane takie mogą być bardzo przydatne przy określaniu reprezentatywnych wartości obliczeniowych parametrów gruntowych, ale podstawą muszą być zawsze badania laboratoryjne gruntów organicznych. Istnieje również tak zwana druga strona medalu, to znaczy skutki ekonomiczne wprowadzenia efektywnych parametrów wytrzymałościowych gruntu do projektowania geotechnicznego. Otóż parametry Φ u i c u w PN-81/B nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi parametrami Φ i c gruntu. Są od nich znacznie niższe, nie mówiąc już o tym, że są w niektórych wypadkach niższe od parametrów całkowitych Φ i c. Są to raczej parametry wyprowadzone na podstawie tak zwanej analizy wstecznej z wartości naprężeń dopuszczalnych, czyli dobrze znanym geotechnikom wartości k 2. Parametry te same w sobie zawierają duży zapas bezpieczeństwa, a norma PN-81/B dodatkowo wprowadziła do nich częściowy współczynnik bezpieczeństwa, tak zwany współczynnik materiałowy γ m, który najczęściej przyjmował w obliczeniach geotechnicznych wartość 0.9. Stąd wartość obliczeniową parametru geotechnicznego wyprowadza się z następującej zależności: X (r) = γ m X (n) Tymczasem norma europejska wprowadza zupełnie inne częściowe współczynniki bezpieczeństwa do efektywnych, wytrzymałościowych parametrów gruntu: - w przypadku efektywnego kąta tarcia wewnętrznego gruntu, - w przypadku efektywnej spójności gruntu Oznacza to w rzeczywistości znaczne zwiększenie częściowych współczynników materiałowych. Na szczęście w ostatnim projekcie normy europejskiej zmniejszono współczynnik materiałowy dla spójności gruntu do Nie zmienia to jednak faktu, że bez laboratoryjnego badania efektywnych parametrów wytrzymałościowych gruntów trudno będzie uzyskać, porównywalny do uzyskiwanego na podstawie PN-81/B-03020, efekt ekonomiczny projektowania geotechnicznego fundamentów. W projekcie normy europejskiej ENV nie ma żadnych zestawień tabelarycznych, czy też wykresów parametrów geotechnicznych gruntu. Wynika to z prostego rachunku ekonomicznego, ale też z właściwej oceny niezawodności konstrukcji budowlanej. Uproszczone metody badań parametrów geotechnicznych podłoża prowadzą z reguły do przewymiarowania fundamentów konstrukcji, jeżeli chcemy zachować porównywalny stopień jej niezawodności. Zagadnieniom wyznaczania obliczeniowych parametrów wytrzymałościowych gruntu poświęcono w artykule dużo miejsca, gdyż one będą decydować w dużym stopniu o określeniu właściwego stopnia niezawodności projektowanej konstrukcji. Metody obliczeń nośności i przemieszczeń podłoża gruntowego są ogólnie znane. Znany jest również poziom dokładności poszczególnych metod obliczeniowych. Szerokie wprowadzanie metod numerycznych (na przykład metoda elementu skończonego) pozwala na w miarę dokładne modelowanie poszczególnych etapów wznoszenia i eksploatacji konstrukcji, umożliwiając tym samym znacznie bardziej niezawodne projektowanie geotechniczne konstrukcji. Najnowszy projekt normy europejskiej EN Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne [3] wprowadza konieczność znacznie bardziej obszernej analizy stanów granicznych nośności i użytkowalności fundamentów konstrukcji budowlanych. Wprowadzono następujące, podstawowe stany graniczne nośności podłoża gruntowego: a) STR zniszczenie lub nadmierna deformacja fundamentów, w którym decydującą rolę odgrywa wytrzymałość fundamentów lub elementów konstrukcji współpracujących z podłożem gruntowym, b) GEO - zniszczenie lub nadmierna deformacja podłoża gruntowego, w którym podstawowe znaczenie ma wytrzymałość podłoża, c) STA utrata stateczności globalnej lub nadmierne deformacje gruntu, w którym również decydujące są parametry wytrzymałościowe gruntu, d) UPL zniszczenie przez wypiętrzenie fundamentu, np. na skutek wyporu wody, gdzie decydujące znaczenie ma ciężar konstrukcji, e) HYD zniszczenie spowodowane ciśnieniem spływowym (nadmiernym spadkiem hydraulicznym). Wprowadzenie dwóch ostatnich stanów granicznych wskazuje na dużą wagę jaką przywiązuje się w normie EN do wpływu wody gruntowej na nośność i stateczność fundamentów. Problem ten został zaledwie muśnięty w normie PN-81/B Już znacznie lepiej przedstawia się pod tym względem norma ścian oporowych PN-83/B Poszczególnym stanom granicznym przypisane są różne, częściowe współczynniki materiałowe do parametrów geotechnicznych podłoża, różne częściowe współczynniki oddziaływań do oddziaływań pochodzących od gruntu i różne częściowe współczynniki materiałowe do oporu granicznego podłoża gruntowego. Ogólny warunek stanów granicznych nośności podłoża gruntowego przyjmuje postać następującą: R d gdzie: wartość obliczeniowa efektu oddziaływań (składowa, wypadkowa, moment, naprężenie itp.), Geoinżynieria i Tunelowanie 01/2004 (01) 39

5 R d wartość obliczeniowa oporu granicznego podłoża gruntowego. Warunek obliczeniowy jest w zasadzie bardzo prosty. Problem zaczyna się, gdy zaczniemy rozpatrywać różne sytuacje obliczeniowe. Projekt normy EN rozróżnia trzy podstawowe sytuacje obliczeniowe: a) sytuacja obliczeniowa 1, w której warunek nośności można przedstawić w zapisie formalnym w sposób następujący: E (γ f F rep, γ f G k, X k / γ m ) R (X k / γm) Zapis ten oznacza, że przy wyznaczaniu wartości obliczeniowej efektu oddziaływań od gruntu (na przykład parcie lub odpór gruntu) stosować się będzie zarówno wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych podłoża jak i współczynniki częściowe oddziaływań do oddziaływań od gruntu. Wartości obliczeniowe pozostałych oddziaływań należy wyznaczyć zgodnie z zaleceniami EN 1990 i EN Przy wyznaczaniu oporu granicznego podłoża stosowane będą wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych. b) sytuacja obliczeniowa 2, w której warunek nośności przyjmuje postać E (γ f F rep, γ f G k ) R (X k )/ γ m Zapis ten oznacza, że przy wyznaczaniu wartości obliczeniowych oddziaływań gruntowych stosować się będzie jedynie częściowy współczynnik oddziaływania, a wartość charakterystyczna oddziaływania gruntu wyznaczona będzie jedynie na podstawie wartości charakterystycznych parametrów gruntowych. Również opór graniczny gruntu wyznaczany będzie na podstawie wartości charakterystycznych parametrów gruntu, a jego wartość charakterystyczna będzie dzielona przez częściowy współczynnik materiałowy do oporu granicznego gruntu. c) sytuacja obliczeniowa 3, w której warunek nośności przyjmuje postać E (γ f F rep, X k / γ m ) R (X k / γ m ) Wartości obliczeniowe oddziaływań gruntowych wyznacza się na podstawie wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych, a współczynnik oddziaływań gruntowych jest równy jedności. Jednocześnie graniczny opór podłoża gruntowego wyznacza się na podstawie wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych. Warunek stanu granicznego użytkowalności przedstawia się również bardzo prosto: C d gdzie: obliczeniowy efekt oddziaływań wyznaczony na podstawie częściowych współczynników oddziaływań i częściowych współczynników materiałowych równych 1, C d wartości graniczne przemieszczeń lub odkształceń fundamentów. Istotną nowością jest wyraźne odróżnienie przemieszczeń i odkształceń trwałych od przejściowych (krótkotrwałych). Dobór właściwej sytuacji obliczeniowej do sprawdzenia konkretnego stanu granicznego gruntu zależeć będzie w dużym stopniu od doświadczenia projektanta geotechnika. W każdym rozpatrywanym przypadku stanu granicznego nośności jedna z wymienionych wyżej sytuacji obliczeniowych okazuje się krytyczna. Niestety nie ma tutaj ściśle określonych reguł i w zasadzie za każdym razem trzeba będzie sprawdzać wszystkie przypadki stanów granicznych i wszystkie sytuacje obliczeniowe. Zwiększy to znacznie zakres obliczeń i spowodować może również niewłaściwą interpretację podejścia do obliczeń, prowadzącą do sprawdzania fikcyjnych przypadków obliczeniowych Rys.2. Stateczność skarpy metoda Felleniusa i do zbędnego przewymiarowania konstrukcji lub co gorzej obliczeń po stronie niebezpiecznej dla konstrukcji. Zapobiec temu ma wprowadzona do normy ENV zasada oddziaływań z tego samego źródła. Doskonałym przykładem tej zasady jest sprawdzanie stateczności skarp jedną z metod równowagi granicznej, na przykład metodą Felleniusa (rys. 2). Kiedy wprowadzana była metoda Felleniusa nikomu nie śniło się o metodzie częściowych współczynników bezpieczeństwa. Obliczenia prowadzono na podstawie tak zwanych projektowych parametrów geotechnicznych, którymi najczęściej były parametry charakterystyczne. Wiadomo skądinąd, że metoda Felleniusa sama w sobie zawiera bardzo duży zapas bezpieczeństwa, stąd bardzo niskie, wymagane wartości globalnego współczynnika bezpieczeństwa np W zależności od położenia względem środka obrotu ciężary poszczególnych pasków mogą korzystnie lub niekorzystnie wpływać na stateczność zbocza. Stosowanie współczynników oddziaływań mniejszych od jedności do ciężarów korzystnych i większych od jedności do ciężarów niekorzystnych doprowadziłoby do powstania zupełnie fikcyjnej sytuacji utraty stateczności w przypadku większości zaprojektowanych dotychczas skarp, które nie mają jednak najmniejszej ochoty ulegać katastrofie, mając wystarczający zapas bezpieczeństwa wynikający z samej metody obliczeń. Wniosek jest tutaj tylko jeden: ciężary poszczególnych pasków muszą mieć taki sam częściowy współczynnik oddziaływań, jako oddziaływania pochodzące z tego samego źródła. Innym argumentem może być fakt, że niezmiernie trudno byłoby się jednocześnie pomylić w różnych kierunkach w ocenie ciężaru objętościowego danej warstwy gruntu, to znaczy jednocześnie zawyżyć i zaniżyć jego wartość. Stąd z pełną satysfakcją, jako jeden ze współautorów normy ścian oporowych PN-83/B-03010, odnotowuję zalecenie tej normy odnośnie do przyjmowania współczynników materiałowych i współczynników obciążenia równych jedności przy sprawdzaniu stateczności skarp. Zalecenie to zostało wprowadzone do wyżej wymienionej normy mimo ogromnych sprzeciwów purystów normalizacyjnych. Z przedstawionego powyżej przykładu wynika jedno, niezwykle istotne ostrzeżenie, że nie można w sposób dowolny żonglować częściowymi współczynnikami bezpieczeństwa. Aby uniknąć sytuacji fikcyjnych, prowadzących zarówno do przewymiarowania jak i do uproszczeń na niekorzyść bezpieczeństwa projektowanej konstrukcji, należy dysponować odpowiednim zasobem wiedzy geotechnicznej, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej dawki zdrowego rozsądku. Przed środowiskiem geotechnicznym stoją w chwili obecnej poważne zadania polegające na sprecyzowaniu skutków ewentualnego wprowadzenia projektowania konstrukcji budowla- 40 Geoinżynieria i Tunelowanie 01/2004 (01)

6 nych opartego na teorii niezawodności. Możliwość stosowania metod bezpośrednich np. metody Monte Carlo, ze względu na trudności w określeniu zmiennych losowych, wydaje się mało prawdopodobna. Jednak w chwili obecnej niezbędne jest wykorzystanie teorii niezawodności do kalibrowania metody częściowych współczynników bezpieczeństwa w odniesieniu do fundamentów obiektów budowlanych w warunkach polskich, na podstawie konkretnych przykładów już zrealizowanych obiektów budowlanych, poddanych stałemu monitoringowi osiadań. Powinien powstać program prac badawczych, realizowany przez kilka wyspecjalizowanych ośrodków, mających już osiągnięcia naukowe w tej dziedzinie. Program ten powinien mieć charakter wybitnie utylitarny i dać odpowiedź na kilka niezwykle istotnych kwestii: a) Czy obecny poziom badań laboratoryjnych i polowych gruntu dla przemysłu umożliwia wprowadzenie teorii niezawodności do projektowania geotechnicznego? b) Czy możliwe jest sprecyzowanie zakresu badań podłoża gruntowego, który umożliwi osiągniecie odpowiedniego poziomu niezawodności konstrukcji, zgodnie z wymaganiami EN 1990? c) Jakie skutki ekonomiczne pociąga za sobą prowadzenie badań uproszczonych i badań dokładnych podłoża gruntowego konstrukcji w celu osiągnięcia tego samego poziomu niezawodności konstrukcji? d) Jaki jest możliwy do uzyskania stopień niezawodności konstrukcji przy stosowaniu metody B określania parametrów gruntowych według normy PN-81/B-03020? Zdaję sobie sprawę z tego, że pytań takich może być znacznie więcej. Nie chciałbym jednak wyręczać osób znacznie lepiej ode mnie przygotowanych do realizacji tego rodzaju zadań. LITERATURA 1. Wersja polska ENV :1994 Eurokod 1: Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje. Część 1: Podstawy Projektowania. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, listopad 1994 r. 2. PN-ISO 2394 Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych, Polski Komitet Normalizacyjny, kwiecień 2000 r. 3. Projekt EN Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Część 1 Przepisy ogólne. Materiały konferencji w Mrągowie, Instytut Techniki Budowlanej, październik 2000 r. 4. Grundbau-Taschenbuch Teil 1,2, 3, wydawnictwo Ernst und Sohn (Wiley Group), 2000 r. 5. Council Directive 83/189/EEC of 28 March 1983 (najnowsza wersja z 1997 r., OJ No C 78/97, p. 4). 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) autor dr inż. Włodzimierz Cichy Politechnika Gdańska Geoinżynieria i Tunelowanie 01/2004 (01) 41

Geotechnika w budownictwie drogowym Dr inż. Włodzimierz Cichy Wiceprezydent Polskiego Komitetu Geotechniki

Geotechnika w budownictwie drogowym Dr inż. Włodzimierz Cichy Wiceprezydent Polskiego Komitetu Geotechniki Geotechnika w budownictwie drogowym Dr inż. Włodzimierz Cichy Wiceprezydent Polskiego Komitetu Geotechniki Czytając artykuł dotyczący geotechniki w budownictwie drogowym [1] nie znalazłem niestety wytłumaczenia

Bardziej szczegółowo

Polski Komitet Geotechniki

Polski Komitet Geotechniki XXVIII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji Wisła 5-8 lutego 2013 r. Aspekty prawne projektowania geotechnicznego w świetle najnowszych zmian w Prawie budowlanym dr inż.. Włodzimierz W Cichy prof. dr

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

Wykorzystanie metody funkcji transformacyjnych do analizy nośności i osiadań pali CFA

Wykorzystanie metody funkcji transformacyjnych do analizy nośności i osiadań pali CFA Wykorzystanie metody funkcji transformacyjnych do analizy nośności i osiadań pali CFA Prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Dr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP I ZBOCZY W UJĘCIU EUROKODU Wprowadzenie. 2. Charakterystyka Eurokodu 7. Halina Konderla*

STATECZNOŚĆ SKARP I ZBOCZY W UJĘCIU EUROKODU Wprowadzenie. 2. Charakterystyka Eurokodu 7. Halina Konderla* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 32 Zeszyt 2 2008 Halina Konderla* STATECZNOŚĆ SKARP I ZBOCZY W UJĘCIU EUROKODU 7 1. Wprowadzenie Od wielu lat trwają w Polsce prace nad wdrożeniem europejskiej normy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji.

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Kategoria vs rodzaj dokumentacji. Wszystkie ostatnio dokonane działania związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie geotechniki, podporządkowane są dążeniu do

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

Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG. Normy

Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG. Normy Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG Normy [1] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

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

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

Polskie normy związane

Polskie normy związane (stan na 10.10.2013) Polskie normy związane Polskie normy opracowane przez PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) (wycofane) PN-55/B-04492:1985 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013

Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013 Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013 TECHNOLOGIA Projekt nasypu drogowego zbrojonego geosyntetykami zgodnie z Eurokod-7. Prezentuje: Konrad Rola- Wawrzecki, Geosyntetyki NAUE 1 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Osiadanie fundamentu bezpośredniego

Osiadanie fundamentu bezpośredniego Przewodnik Inżyniera Nr. 10 Aktualizacja: 02/2016 Osiadanie fundamentu bezpośredniego Program powiązany: Plik powiązany: Fundament bezpośredni Demo_manual_10.gpa Niniejszy rozdział przedstawia problematykę

Bardziej szczegółowo

Badanie podłoża i projektowanie posadowienia budowli podstawowe definicje

Badanie podłoża i projektowanie posadowienia budowli podstawowe definicje Piotr Jermołowicz, Inżynieria Środowiska Badanie podłoża i projektowanie posadowienia budowli podstawowe definicje W artykule poruszono problematykę badania podłoży i projektowania posadowień budowli.

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

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

Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I

Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii Studia stacjonarne II stopnia semestr I UWAGA!!! AUTOR OPRACOWANIA NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAMIESZCZANIE PLIKU NA RÓŻNEGO RODZAJU STRONACH INTERNETOWYCH TYLKO I WYŁĄCZNIE

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

Wyznaczanie parametrów geotechnicznych.

Wyznaczanie parametrów geotechnicznych. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Wyznaczanie parametrów geotechnicznych. Podstawowe parametry fizyczne gruntów podawane w dokumentacjach geotechnicznych to: - ρ (n) - gęstość objętościowa

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

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

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

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

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 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

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

Analiza nośności pionowej oraz osiadania pali projektowanych z wykorzystaniem wyników sondowań CPT

Analiza nośności pionowej oraz osiadania pali projektowanych z wykorzystaniem wyników sondowań CPT Poradnik Inżyniera Nr 15 Aktualizacja: 06/2017 Analiza nośności pionowej oraz osiadania pali projektowanych z wykorzystaniem wyników sondowań CPT Program: Pal CPT Plik powiązany: Demo_manual_15.gpn Celem

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

Bardziej szczegółowo

Pale fundamentowe wprowadzenie

Pale fundamentowe wprowadzenie Poradnik Inżyniera Nr 12 Aktualizacja: 09/2016 Pale fundamentowe wprowadzenie Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie problematyki stosowania oprogramowania pakietu GEO5 do obliczania fundamentów

Bardziej szczegółowo

Problematyka posadowień w budownictwie.

Problematyka posadowień w budownictwie. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Problematyka posadowień w budownictwie. Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania

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

Opis programu studiów

Opis programu studiów IV. Opis programu studiów Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora nr 35/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. 4. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu A1-5-0003 Nazwa przedmiotu Podstawy geotechniki i fundamentowania Nazwa

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

Problematyka geotechnicznych

Problematyka geotechnicznych Błędy w dokumentowaniu podłoża i ich konsekwencje Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska, Szczecin Dokumentacje geotechniczne wykonane bez znajomości obowiązującego prawa, a będące częścią składową projektów

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

Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia

Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia Krzysztof Sahajda, mgr inż., Aarsleff sp. z o.o. Dariusz Iwan, mgr inż., Aarsleff sp. z o.o. WODA Wpływ na obliczenia statyczne fundamentu Wytyczne

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

Stanowisko Polskiego Komitetu Geotechniki

Stanowisko Polskiego Komitetu Geotechniki Stanowisko Polskiego Komitetu Geotechniki Podstawą prawną omawianego rozporządzenia są zapisy art. 34, ustęp 3 i 6 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623, z późn. zm.). Powołanie w Prawie

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

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowy sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowy sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku odwierty geologiczne studnie głębinowe www.georotar.pl tel. 608 190 290 Zamawiający : Firma Inżynierska ZG-TENSOR mgr inż. Zbigniew Gębczyński ul. Janowicka 96 43 512 Janowice GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

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

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

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY OBIEKT : SIEĆ WODOCIĄGOWA LOKALIZACJA : UL. ŁUKASIŃSKIEGO PIASTÓW POWIAT PRUSZKOWSKI INWESTOR : MIASTO PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 05-820 PIASTÓW OPRACOWAŁ : mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr.

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

Opinia geotechniczna obowiązkowa dla domów jednorodzinnych

Opinia geotechniczna obowiązkowa dla domów jednorodzinnych Opinia geotechniczna obowiązkowa dla domów jednorodzinnych Zgodnie z obowiązującym prawem, od 29 kwietnia 2012 roku dla obiektów wszystkich kategorii geotechnicznych, w tym dla domów jednorodzinnych, konieczne

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Bardziej szczegółowo

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej Fundamentowanie 1 Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej powierzchni terenu. Fundament ma

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

4.3.1. Wiadomości ogólne... 69 4.3.2. Rozkład naprężeń pod fundamentami... 70 4.3.3. Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7... 76 4.3.4.

4.3.1. Wiadomości ogólne... 69 4.3.2. Rozkład naprężeń pod fundamentami... 70 4.3.3. Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7... 76 4.3.4. Spis treści Przedmowa................................................................... 10 1. WSTĘP................................................................... 11 2. PODŁOŻE BUDOWLANE...................................................

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

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego Przedmowa 10 1. WSTĘP 11 2. PODŁOŻE BUDOWLANE 12 2.1. Defi nicje i rodzaje podłoża 12 2.2. Klasyfi kacja gruntów 13 2.2.1. Wiadomości ogólne 13 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka DĄBSKA. 1. Wprowadzenie

Agnieszka DĄBSKA. 1. Wprowadzenie ANALIZA PODEJŚCIA PROJEKTOWANIA POSADOWIEŃ BEZPOŚREDNICH WEDŁUG PN-EN 1997-1:2008 NA PRZYKŁADZIE ŁAWY PIERŚCIENIOWEJ POD PIONOWYM STALOWYM ZBIORNIKIEM CYLINDRYCZNYM Agnieszka DĄBSKA Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Jaki eurokod zastępuje daną normę

Jaki eurokod zastępuje daną normę Jaki eurokod zastępuje daną normę Autor: Administrator 29.06.200. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 02 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego Rok III, sem. VI 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Projekt muru oporowego Według PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ściany oporowe budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok

Bardziej szczegółowo

Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1

Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1 WIADUKT w ciągu drogi lokalnej projektowanej dojazdowej 1 km 0+988.36; Część opisowa: 1. Ogólna

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

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

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Wykład 3: Podstawy projektowania geotechnicznego. Rozpoznanie geotechniczne. dr inż.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA NOŚNOŚCI PALI NA PODSTAWIE BADAŃ POLOWYCH WEDŁUG NORM PN-EN-1997 I PN-B-02482

PROGNOZA NOŚNOŚCI PALI NA PODSTAWIE BADAŃ POLOWYCH WEDŁUG NORM PN-EN-1997 I PN-B-02482 PROGNOZA NOŚNOŚCI PALI NA PODSTAWIE BADAŃ POLOWYCH WEDŁUG NORM PN-EN-1997 I PN-B-02482 Witold BOGUSZ, Stanisław ŁUKASIK Zakład Geotechniki i Fundamentowania, Instytut Techniki Budowlanej, ul. Ksawerów

Bardziej szczegółowo

Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża.

Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża. Nadrzędnym celem wzmacniania podłoża jest dostosowanie jego parametrów do wymogów eksploatacyjnych posadawianych

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

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

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

1. Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych obejmuje/ polega na:

1. Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych obejmuje/ polega na: Kolor niebieski zmiany i uzupełnienia przewidziane w rozporządzeniu z dnia 25.04.2012 r. Kolor czerwony przepisy uchylone na podstawie w/w rozporządzenia Ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY Nazwa inwestycji: PROJEKT GEOTECHNICZNY Budynek lodowni wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu m. Wojcieszyce, ul. Leśna, 66-415 gmina Kłodawa, działka nr 554 (leśniczówka Dzicz) jedn.ewid.

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE I BADANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODAMI POLOWYMI W UJĘCIU EUROKODU 7

ROZPOZNANIE I BADANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODAMI POLOWYMI W UJĘCIU EUROKODU 7 Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 1 2009 Irena Bagińska* ROZPOZNANIE I BADANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODAMI POLOWYMI W UJĘCIU EUROKODU 7 1. Wstęp Począwszy od końca lat 70. poprzedniego stulecia państwa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r.

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r. GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna zawierająca warunki posadowienia dla budowy kanalizacji sanitarnej w Al. RóŜ i ul. Orzechowej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU STWIERDZAJĄCA JEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA UWZGLĘDNIAJĄCA

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

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO W dniu 10.06.2016 r w Warszawie na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 wykonano osie odwiertów badawczych φ

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

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

Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI

Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI Załącznik A Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 102 ds. Podstaw

Bardziej szczegółowo

STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Podstawa formalna (prawna) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1 Projektowanie konstrukcyjne obiektów budowlanych polega ogólnie na określeniu stanów granicznych, po przekroczeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 0/2 z dnia 2 lutego 202r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geotechnika i Mechanika Gruntów Nazwa modułu w języku angielskim Geotechnics and

Bardziej szczegółowo

Ustawienia obliczeń i administrator ustawień

Ustawienia obliczeń i administrator ustawień Przewodnik Inżyniera Nr 1 Aktualizacja: 02/2016 Ustawienia obliczeń i administrator ustawień Program powiązany: Ściana oporowa Plik powiązany: Demo_manual_01.gtz Niniejszy rozdział przedstawia metodykę

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Geotechnika i Mechanika Gruntów Geotechnics and Soils Mechanics

Geotechnika i Mechanika Gruntów Geotechnics and Soils Mechanics Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego

Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Przewodnik Inżyniera Nr 9 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Niniejszy rozdział przedstawia problematykę łatwego i efektywnego projektowania posadowienia bezpośredniego.

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

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

Maciej Kordian KUMOR. BYDGOSZCZ 12 stycznia 2012 roku. Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Maciej Kordian KUMOR. BYDGOSZCZ 12 stycznia 2012 roku. Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA BYDGOSZCZ 12 stycznia 2012 roku Maciej Kordian KUMOR Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Polski Komitet Geotechniki

Polski Komitet Geotechniki Polski Komitet Geotechniki 02-776 Warszawa, Poland ul. Nowoursynowska 159 tel.: (+48 22) 5935200, fax: (+48 22) 5935203 e-mail: zbigniew_lechowicz@sggw.pl Polish Committee on Geotechnics Biuro Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Zmiany w procedurach ustalania geotechnicznych warunków posadowienia Działania związane z interpretacją nowych przepisów i wskazywaniem potrzebnych dalszych zmian powinny być podporządkowane dążeniu do

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych gruntów organicznych do projektowania posadowienia budowli

Dobór parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych gruntów organicznych do projektowania posadowienia budowli KONFERENCJA GRUNTY ORGANICZNE JAKO PODŁOŻE BUDOWLANE Dobór parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych gruntów organicznych do projektowania Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz Dr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

XXVII INTERPRETACJA WYNIKÓW PRÓBNYCH OBCIĄŻEŃ PALI WEDŁUG NORMY PN-EN PRZYCZYNĄ POTENCJALNEJ KATASTROFY

XXVII INTERPRETACJA WYNIKÓW PRÓBNYCH OBCIĄŻEŃ PALI WEDŁUG NORMY PN-EN PRZYCZYNĄ POTENCJALNEJ KATASTROFY XXVII Konferencja awarie budowlane 205 Naukowo-Techniczna INTERPRETACJA WYNIKÓW PRÓBNYCH OBCIĄŻEŃ PALI WEDŁUG NORMY PN-EN PRZYCZYNĄ POTENCJALNEJ KATASTROFY SŁAWOMIR JANIŃSKI, janinski@onet.pl Instytut

Bardziej szczegółowo

Analiza mobilizacji oporu pobocznicy i podstawy pala na podstawie interpretacji badań modelowych

Analiza mobilizacji oporu pobocznicy i podstawy pala na podstawie interpretacji badań modelowych Analiza mobilizacji oporu pobocznicy i podstawy pala na podstawie interpretacji badań modelowych Prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, mgr inż. Krzysztof Żarkiewicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, Warszawa. Opracował: mgr Łukasz Dąbrowski upr. geol. VII Warszawa, maj 2017 r.

Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, Warszawa. Opracował: mgr Łukasz Dąbrowski upr. geol. VII Warszawa, maj 2017 r. OPINIA GEOTECHNICZNA dla Inwestycji polegającej na remoncie placu zabaw w Parku Kultury w miejscowości Powsin ul. Maślaków 1 (dz. nr ew. 4/3, obręb 1-12-10) Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Metody wzmacniania wgłębnego podłoży gruntowych.

Metody wzmacniania wgłębnego podłoży gruntowych. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Metody wzmacniania wgłębnego podłoży gruntowych. W dobie zintensyfikowanych działań inwestycyjnych wiele posadowień drogowych wykonywanych jest obecnie

Bardziej szczegółowo

Mechanika gruntów - opis przedmiotu

Mechanika gruntów - opis przedmiotu Mechanika gruntów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika gruntów Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Mechgr-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Badanie podłoża i projektowanie posadowienia budowli podstawowe definicje.

Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Badanie podłoża i projektowanie posadowienia budowli podstawowe definicje. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Badanie podłoża i projektowanie posadowienia budowli podstawowe definicje. Problematyka geotechnicznych badań podłoży gruntowych oraz fundamentowania jest jednym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOPY POD FUNDAMENTY 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geotechnika Nazwa modułu w języku angielskim Geotechnical Engineering Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną.

Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną. W przypadkach występowania bezpośrednio pod fundamentami słabych gruntów spoistych w stanie

Bardziej szczegółowo

- objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3)

- objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3) Spis treści: Spis załączników graficznych:... 2 WSTĘP... 3 1. ZAKRES PRAC... 3 2. UKŁAD WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI... 4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. WARUNKI GEOTECHNICZNE... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo