Możliwości zastosowania systemów klasyfikacyjnych do interpretacji wyników badań sondą CPT
|
|
- Kazimiera Pawlak
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Możliwości zastosowania systemów klasyfikacyjnych do interpretacji wyników badań sondą CPT Mgr inż. Anna Górska-Pawliczuk, dr hab. inż. Piotr E. Srokosz Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych Prawidłowe rozpoznanie geotechniczne terenu jest pierwszym z aspektów możliwości powstania na danym obszarze inwestycji budowlanych. Właściwości geotechniczno-inżynierskie zalegającego gruntu mają wpływ na projektowaną konstrukcję pod względem bezpieczeństwa i optymalizacji kosztów posadowienia obiektu budowlanego czy inżynieryjnego. Na etapie projektowania niezbędne są szczegółowe informacje geotechniczne uzyskane za pomocą badań in situ oraz badań laboratoryjnych. Niezwykle istotny jest wybór metody oraz rodzaju badań. Dobieramy je, między innymi, w zależności od stopnia skomplikowania warunków geotechnicznych. Prawidłowe określenie parametrów geotechnicznych narzuca konieczność poszukiwania metod, za pomocą których uzyskane wyniki badań będą miały największą wiarygodność. Jednym z najbardziej uznanych i najczęściej stosowanych badań in situ do rozpoznania geotechnicznego gruntu oraz projektowania fundamentów pośrednich jest pomiar stożkową sondą statyczną CPT (Cone Penetration Test) lub CPTU (z pomiarem ciśnienia wody w porach). Potwierdzeniem tego faktu jest powstały algorytm obliczeniowy nośności na podstawie sondowań przedstawiony w normie europejskiej PN-EN :2007 załącznik D.6 oraz D.7, w którym zakłada się dwojaką możliwość wyprowadzenia oporu ścinania z parametrów penetracyjnych. Coraz powszechniejsze zainteresowanie badaniami stało się powodem zorganizowania w 2014 roku kolejnej, piątej edycji szkoleń dotyczących badań penetracyjnych sondą pt. 5th International Workshop CPTU and DMT in soft clays and organic soils. [6]. Międzynarodowa wymiana doświadczeń na tego rodzaju szkoleniach pozwala polskim badaczom na jeszcze prężniejszy rozwój oraz określa istotę zapotrzebowania tego rodzaju badań do korelacji regionalnych. Bardzo efektywną procedurą identyfikacji stratygrafii podłoża opartą na uziarnieniu gruntu i genezie jest procedura Tumaya [10,18]. Podstawową trudnością w procesie interpretacji wyników badań CPT/CPTU jest konieczność posiadania regionalnych korelacji pomiędzy mierzalnymi cechami fizycznymi (q t, f s, u 2 ) a właściwościami mechanicznymi badanych materiałów gruntowych. Należy podkreślić, że prawidłowo wyznaczone korelacje powinny przedstawiać wszystkie zależności występujące pomiędzy każdym z elementów układu: sonda-grunt. Analizie powinny podlegać nie tylko informacje związane z mierzalnymi oddziaływaniami gruntu na sondę (opór stożka, tarcie na tulei ciernej, ciśnienie wody w porach gruntu), ale także reakcje sondy na te oddziaływania (np. wzajemny wpływ czujników na siebie, ich nieliniowości w dziedzinie temperatury, czasu i zakresu pomiaru, zmiany wartości odczytów w funkcji zużycia elementów pośredniczących w przekazywaniu oddziaływań itp.). Uwzględnienie wszystkich powyższych oddziaływań jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym. Zastosowanie uczącego się systemu klasyfikacyjnego LCS (Learning Classifier System) nie wymaga wyznaczania postaci jawnej wymienionych niepewności pomiarowych, ponieważ w procesie uczenia LCS automatycznie uwzględnia się wszelkie niepewności związane z relacjami pomiędzy odczytywanymi wartościami parametrów sondy CPT a rodzajem gruntu określonym w wierceniach penetracyjnych. W praktyce inżynierskiej interpretacja wyników badań CPT jest procesem adaptacji istniejących i szeroko publikowanych w literaturze branżowej nomogramów korelacyjnych (zobacz [7, 8, 9, 17]). Należy zaznaczyć, że w niniejszej pracy przedstawiono wyniki prób zastosowania systemu LCS do zautomatyzowania procesu adaptacji przykładowego nomogramu korelacyjnego. LCS - UCZĄCY SIĘ SYSTEM KLASYFIKACYJNY Koncepcja LCS była opracowana przez J. Hollanda w 1976 roku. [3]. W 1978 roku Holland opracował pierwszą aplikację opartą na koncepcji LCS był to Cognitive System One (CS-1) [4]. Archetyp CS-1 był wzorcem wszystkich późniejszych LCS, których architekturę określono mianem Michigan [15]. W 1980 roku S. Smith w swojej rozprawie doktorskiej zatytułowanej A learning system based on genetic adaptive algorithms [13] zaproponował koncepcję i aplikację Learning System One (LS-1), która dała początek nowej architekturze, znanej w literaturze przedmiotu pod nazwą Pittsburgh. Obie koncepcje są rozwijane do dnia dzisiejszego w pracy [15] przedstawiono ponad 80 algorytmów LCS wraz z ich zastosowaniami. W uproszczeniu, LCS jest zbiorem reguł o postaci warunek: akcja [1, 2], które są stosowane w następującej formie: jeżeli zdarzenie spełnia warunek, to następuje akcja, zatem, zbiór reguł LCS może opisywać zarówno pewną funkcję odwzorowującą daną dziedzinę argumentów na pewien zbiór INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 3/
2 wartości, jak również dowolne zjawisko przyczynowo-skutkowe, którego przyczyny i skutki można przedstawić w formie dyskretnych wartości. Problem tworzenia LCS polega na takim doborze reguł, aby reakcje systemu na następujące po sobie zdarzenia były takie same jak reakcje obserwowanego zjawiska. Użyteczność każdej reguły w systemie jest opisana wartością jej siły s zmiany tej wartości są podstawowym elementem procesu uczenia. Najprostsza postać algorytmu tworzenia i uczenia LCS ma następującą formę: krok 1: stworzenie listy przyczyn m j (komunikatów) oraz odpowiadającej jej listy akcji a j (odpowiedzi), które stanowią dyskretną formę opisywanego zjawiska (j [1,h], h przyjęta liczba zdarzeń przyczynowo-skutkowych); krok 2: losowa generacja reguł R i (warunków c i i powiązanych z nimi akcji a i ), nadanie wszystkim regułom jednakowej, początkowej wartości siły (np. = 1,0; i [1,l], l przyjęta liczba reguł); krok 3: sprawdzenie dla każdego zdarzenia j, czy m j = c i, wyznaczenie zbioru M zawierającego wszystkie c i spełniające warunek równości; krok 4: wyznaczenie efektywnej siły s i każdej reguły ze zbioru M, według formuły: b 0 b 2 stałe parametry, ustalane arbitralnie (np. b 0 = 0,1; b 1 = 0,5; b 2 = 0,05); n s szum losowy o rozkładzie normalnym, który zakłóca determinizm wyznaczania efektywnej siły analizowanej reguły; u i cecha c i, którą opisuje się możliwości reguły związane z uogólnianiem modelowanych związków przyczynowo-skutkowych; krok 5: pomniejszenie sił wszystkich reguł znajdujących się w zbiorze M o wartość s i ; krok 6: deterministyczny wybór reguły R k o największej sile s k ; odczytanie przyporządkowanej jej akcji a k ; krok 7: sprawdzenie poprawności zgłoszonej przez regułę R k akcji: a k = a j ; w przypadku zgodności akcji a k z oczekiwanym skutkiem a j siła reguły s k jest zwiększana o założoną wartość r (np. r = 10,0): (1) Rys. 1. Przykład nomogramu interpretacyjnego (na podstawie [7]; liczby I soil oznaczają grunty: 1 słabonośne drobnoziarniste, 2 organiczne, 3 iły,gliny, 4 gliny pylaste, gliny, 5 pyły, gliny pylaste, 6 pyły piaszczyste, pyły, 7 piaski pylaste, pyły piaszczyste, 8 piaski, piaski pylaste, 9 piaski, 10 żwir, piaski, 11 prekonsolidowany grunt spoisty, 12 prekonsolidowane piaski, piaski gliniaste); a) nomogram oryginalny, b) nomogram z oznaczeniami barwnymi (odcienie szarości oznaczają różne wartości I soil w kolejności: najciemniejszy odpowiada I soil =1, najjaśniejszy odpowiada I soil =12) c) Rys. 2. Dyskretne formy nomogramu interpretacyjnego z rys. 1. Dyskretyzacja: a) 10-bitowa, b) 12-bitowa, c) 14-bitowa 286 INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 3/2015
3 krok 8: pomniejszenie sił wszystkich reguł w systemie według formuły: t ustalona wartość (tzw. life tax, np. t=0,001), która zapobiega pasożytnictwu mało użytecznych reguł. W celu dostosowania zbioru reguł wygenerowanego w sposób losowy do narzuconego modelu prosta eliminacja mało użytecznych reguł (poprzez zmniejszanie ich siły aż do zera) oraz ekspozycja wartościowych reguł jest tylko jedną z dwóch podstawowych operacji uczenia. Zastępowanie mało efektywnych reguł przez nowe, potencjalnie lepsze reguły, następuje w procesie cyklicznej optymalizacji, realizowanej za pomocą algorytmów genetycznych (genetic algorithm, GA). Szczegóły dotyczące budowy i zasad działania GA zawarto w [14], a ich aplikacje w LCS można znaleźć między innymi w [2]. ZASTOSOWANIE LCS DO INTERPRETACJI WYNIKÓW BADAŃ CPT Koncepcja zastosowania LCS do interpretacji wyników badań CPT polega na generacji i adaptacji zbioru reguł o postaci: [q t, R f ]:[I soil ], tzn. warunkami są pary wartości jednostkowego oporu q t i współczynnika tarcia R f, a akcjami I soil wartości z ustalonego zbioru, które są wskaźnikami, np. rodzaju gruntu. W celu łatwiejszego przetwarzania informacji niesionych przez reguły stosuje się kodowanie binarne warunków i akcji, uwzględniając w kodzie warunków poza wartościami standardowymi 0 i 1 dodatkowo znak * oznaczający wartość dowolną, tzn. 0 lub 1 w zależności od bieżących potrzeb (im więcej znaków * występuje w warunku, tym ogólniejsza jest dana reguła, prawdopodobieństwo wystąpienia * w łańcuchu p u ). Zatem łańcuchy warunków są kodowane tritami, a łańcuchy akcji bitami. Na rys. 1. przedstawiono przykład nomogramu interpretacyjnego, zaczerpniętego z [7], który wykorzystano w uczeniu uproszczonej formy LCS. Na rys. 2a c przedstawiono dyskretne postaci tego nomogramu opracowane dla różnych liczb bitów dyskretyzacyjnych. Ze względu na półlogarytmiczną formę nomogramu funkcje transformujące wartości rzeczywiste na ich odpowiedniki binarne przyjęły postać: A F stałe transformacji wynikające z zakresu argumentów (q t, R f, I soil ) oraz docelowej liczby bitów dyskretyzacyjnych); int( ) funkcja zaokrąglająca argument do liczby naturalnej; bin( ) funkcja konwertująca argument do postaci binarnej. Zarówno komunikaty, jak i warunki są tworzone za pomocą konkatenacji (z łac. concatenatio) (operator w formule 7) łańcuchów binarnych powstałych z transformacji wartości q t i R f natomiast odpowiedzi i akcje, z racji jednej wielkości I soil, są łańcuchami tworzonymi bezpośrednio według formuły (6): (3) (4) (5) (6) (7) Należy zaznaczyć, że w zagadnieniach opisanych ciągłą dziedziną argumentów preferuje się stosowanie kodowania za pomocą liczb rzeczywistych oraz algorytmy ewolucyjne, zamiast genetycznych. W niniejszej pracy przedstawiono również wyniki uzyskane z LCS opartego na kodowaniu liczb rzeczywistych według standardu IEEE-754, przyjmując następujące formuły konwersji wielkości fizycznych na łańcuchy m j, c i, a j, a i : (8) (9) (10) funkcja konwertująca liczbę rzeczywistą bądź całkowitą na zmiennoprzecinkowy, wykładniczy format 16-bitowy (w zakresie od 1,00 do 16,00; 14 bitów mantysy + 2 bity wykładnika cechy). Zastosowanie przedstawionej konwersji pozwoliło zachować kanoniczną postać operacji LCS, a jednocześnie zastosować algorytm ewolucyjny, wykorzystujący w przetwarzaniu informacji arytmetykę liczb rzeczywistych, zmiennoprzecinkowych. ANALIZA WYNIKÓW Analizę możliwości uczenia się binarnej formy LCS przeprowadzono na podstawie wyników 27 prób w wariantach: l = 10 4, 10 5 i 10 6 (co odpowiada h =1024, 4096 i 16384); dyskretyzacji 10-, 12- i 14-bitowej przy prawdopodobieństwie p u = 0,0; 0,2 i 0,4. Na rys. 3 i 4 przedstawiono przykładowe wyniki. Jak można zauważyć, dokładność odzwierciedlenia danych stanowiących podstawę uczenia LCS zależy przede wszystkim od dwóch parametrów: liczby reguł oraz prawdopodobieństwa uogólniania. Parametry te zależą z kolei od liczby punktów w zbiorze danych (rys. 5a c). Ich wartości należy oznaczać metodą prób i błędów. Z kolei wyniki uzyskane z LCS pracującego w przestrzeni liczb rzeczywistych wskazują jednoznacznie (rys. 5d), że nawet największa, przyjęta w analizie liczba reguł (l = 10 6 ) nie zapewnia możliwości ukształtowania zbioru reguł zapewniającego dokładne odwzorowanie struktury danych (możliwe wartości liczb w zastosowanej odmianie standardu IEEE-754 reprezentują ponad 2, punktów w przestrzeni liczb rzeczywistych). Jednym z rozwiązań problemu niskiej efektywności uczenia LCS jest zastosowanie operatora uzupełniania/pokrywania (ang. cover, zob. [16]), polegającego na uzupełnianiu zestawu reguł o nowe reguły według następujących zasad: jeżeli żaden warunek c x nie pasuje do otrzymanego komunikatu m x, to jest tworzony zbiór reguł z warunkiem pasującym do komunikatu c x = m x i losowo wygenerowanymi akcjami a i ; jeżeli żaden warunek c x pasujący do komunikatu m x nie ma przyporządkowanej akcji a x pasującej do wymaganej odpowiedzi a x, to danemu warunkowi przyporządkowuje się akcję pasującą do tej odpowiedzi c x :a x =a x. Na rys. 5d przedstawiono wyniki obliczeń w następujących wariantach: bez uzupełniania reguł, z uzupełnianiem warunków oraz z uzupełnianiem warunków i akcji. Biorąc pod uwagę fakt, że w zadaniu z h = 1024 wyjściową liczbę reguł l = 100 zwiększono w procesie uzupełniania warunków i akcji do wartości tylko około l = 1,4 10 4, oferując jednocześnie dokładne odwzorowanie zbioru danych, operacja INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 3/
4 uzupełniania jest najskuteczniejszym elementem konstruowania systemu LCS pracującego na zbiorze liczb rzeczywistych. Zastosowanie tej operacji w wariancie binarnego LCS jest również wskazane w celu wydatnego skrócenia czasu uczenia systemu. Najważniejszym elementem programu analiz było potwierdzenie tezy, że dzięki zastosowaniu LCS jest możliwa automatyczna adaptacja nomogramów interpretacyjnych do warunków regionalnych. Na rys. 6 przedstawiono skorelowane wyniki badań uzyskane z sondowania CPTU i z wiercenia penetracyjnego przeprowadzonych w 2014 roku na terenie kampusu uniwersyteckiego Olsztyn-Kortowo. Rodzaje gruntów w profilu geotechnicznym określono na podstawie badań makroskopowych. Należy zaznaczyć, że przedstawione profile posłużyły jedynie jako wskazówki do określenia grupy gruntów bez odpływu Rys. 3. Typowe relacje pomiędzy czasem uczenia a dokładnością odwzorowania nomogramu przez LCS (AG uruchamiany po każdych 100 cyklach uczenia) a) l = 10 5, p u = 0,4; h = 1024, b) l = 10 6, p u = 0,4; h = c) d) e) f) Rys. 4. Przykłady nomogramów wyuczonych przez LCS (h = 16384) a) l = 10 5, p u = 0,0; b) l = 10 5, p u = 0,2; c) l = 10 5, p u = 0,4; d) l = 10 6, p u = 0,4; e) l = 10 6, p u = 0,2; f) l = 10 6, p u = 0,0 288 INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 3/2015
5 c) d) Rys. 5. Uzyskane dokładności LCS; a) h = 1024, b) h = 4096, c) h = 16384, d) h = 1024, kodowanie rzeczywiste Rys.6. Wyniki sondowania CPT użyte do adaptacji nomogramu interpretacyjnego INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 3/
6 Rys. 7. Wyniki adaptacji LCS: a) nomogram wyuczony przez LCS; b) nomogram po adaptacji (undrained), z odpływem (drained) oraz przejściowych (intermediate) [12, 18]. W aktualnie stosowanych w praktyce procedurach interpretacyjnych stosuje się wstępne przetwarzanie danych pomiarowych metodami Hordera-Bloha, Hegazy-Mayne czy Młynarka (zobacz [5]). Ze względu na specyfikę kodowania informacji w LCS polegającą na niejawnym konstruowaniu stanów przyczynowo-skutkowych wartości q c i R f z badań nie były poddawane procesom wstępnej obróbki. Opierając się na uzyskanych danych pomiarowych opracowano dane uczące LCS, które miały na celu adaptację systemu reguł odwzorowującego w 99,98% nomogram interpretacyjny w 12-bitowej dyskretyzacji wyniki przedstawiono na rys. 7. Po kilkudziesięciu cyklach uczenia systemu na nomogramie pojawiły się punkty (zaznaczone białym okręgiem na rys. 7), które oznaczają wprowadzone nowe informacje związane z lokalnymi relacjami pomiędzy uzyskanymi wartościami q t i R f a określonym na podstawie badań makroskopowych rodzajem gruntu. PODSUMOWANIE Analiza wyników obliczeń pozwoliła sformułować następujące wnioski: systemy LCS pracujące zarówno w grubej (binarnej), jak i drobnej (rzeczywistej) dyskretyzacji przestrzeni cech mierzalnych otrzymywanych z badań CPT mogą być wykorzystywane z powodzeniem do automatycznej interpretacji wyników tych badań; system LCS z wyuczonym, bazowym nomogramem interpretacyjnym CPT można adaptować w prosty sposób do regionalnych warunków przeprowadzania badań geotechnicznych; gdy liczba reguł w LCS jest większa od liczby wszystkich możliwych wartości ciągów kodujących informacje stanowiących dane źródłowe, operacja uogólniania nie jest potrzebna (p u = 0), a wymuszanie jej oddziaływania w procesie uczenia obniża dokładność odwzorowania przez LCS danych źródłowych; w przypadku, gdy liczba reguł jest mniejsza od liczby wszystkich możliwych wartości ciągów kodujących dane źródłowe, uogólnianie jest procesem niezbędnym (p u > 0) do uzyskania wysokiej dokładności LCS; ze względu na konieczność dokładnego (blisko 100%) odwzorowania nomogramów interpretacyjnych CPT, binarne systemy LCS muszą składać się ze znacznej liczby reguł; zastosowanie operacji uzupełniania umożliwia wydajne uczenie systemu LCS przetwarzającego liczby rzeczywiste, w pełni ukształtowany LCS zawiera znacznie mniej reguł niż jego binarny odpowiednik uczony bez operacji uzupełniania reguł. Przedstawiony przykład automatycznej adaptacji nomogramu interpretacyjnego jest tylko potwierdzeniem założonej tezy, że systemy LCS mogą być użyteczne w tworzeniu regionalnych baz danych związanych np. z sondowaniami CPT/CPTU. Nie ulega wątpliwości, że tworzenie takich baz danych wymaga znacznej liczby badań charakteryzujących się uzyskiwaniem wysokiej dokładności wyników, które powinny być dodatkowo skorelowane z wynikami badań laboratoryjnych. Należy podkreślić, że w przyjętym do analizy przykładowym zestawie danych nie uwzględniono wielu parametrów mających wpływ na lokalizację punktów na nomogramie interpretacyjnym, np. wartości składowej pionowej naprężenia geostatycznego. Jeśli uwzględni się fakt, że systemy LCS mogą przetwarzać zbiory danych zdefiniowane w wielowymiarowych przestrzeniach parametrów, wprowadzenie dodatkowych zmiennych do łańcuchów reguł (np. głębokości, ciśnienia w porach gruntu itp.) nie stanowi żadnej trudności. 290 INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 3/2015
7 LITERATURA 1. Bull L., Learning Classifier Systems: A brief introduction. Applications of Learning Classifier Systems, Springer, 2004, Goldberg D., Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Holland J., Adaptation. Progress in theoretical biology, pod redakcją: Rosen R. i Snell F.M., Holland J., Reitman J., Cognitive systems based on adaptive agents. Pattern-directed inference systems, pod redakcją: Waterman D.A. i Inand F., Hayes-Roth, Młynarek Z., Site investigation and mapping in urban area. Proceedings of the 14 th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Madrid Młynarek Z., Wierzbicki J., CPTU and DMT in soft clays and organic soils. 5 th International Workshop, Poznań, Poland. Wydawnictwo Exemplum, Lunne T., Robertson P.K., Powell J.J.M., Cone Penetration Testing in geotechnical practice. Blackie Academic & Professional, Pisarczyk S., Mechanika gruntów. Wydawnictwo OWPW, PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe. 10. PN-EN ISO :2006 Badania geotechniczne Oznaczenie I klasyfikowanie gruntów Część 1: Oznaczenie i opis. 11. PN-EN ISO :2006 Badania geotechniczne Oznaczenie I klasyfikowanie gruntów Część 2: zasady klasyfikowania. 12. PN-EN :2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 13. Smith S., A learning system based on genetic adaptive algorithms, PhD thesis, University of Pittsburgh, Srokosz P. E., Wybrane zastosowania algorytmów genetycznych w geotechnice. Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Urbanowicz R.J., Moore J.H., Learning Classifier Systems: A complete introduction, review and roadmap. Journal of Artificial Evolution and Applications, Vol. 2009, ID , 25 str. 16. Wilson S.W., Get real! XCS with continuous-valued inputs. Festschrift in Honor of John H. Holland, pod red. Booker L., Forrest S., Mitchell M., Riolo R., University of Michigan, Wiłun Z., Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Zhang Z., Tumay M.T., Statistical to Fuzzy Approach toward CPT Soil Classification, ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 125, No. 3 (1999), INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 3/
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW KLASYFIKACYJNYCH DO
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW KLASYFIKACYJNYCH DO INTERPRETACJI WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ CPT mgr inż. Anna Górska-Pawliczuk, dr hab. inż. Piotr E. Srokosz Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Wydział
RAPORT Z BADAŃ CPT KOMUNALNEJ, NOWOMYŚLIWSKIEJ, NIEPODLEGŁOŚCI PRZEPROWADZONYCH W REJONIE ULIC: ORAZ GRYFA POMORSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH
ul. Dekoracyjna - Zielona Góra tel. +, fax + RAPORT Z BADAŃ CPT PRZEPROWADZONYCH W REJONIE ULIC: KOMUNALNEJ, NOWOMYŚLIWSKIEJ, NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ GRYFA POMORSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI
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
Porównanie oporów stożka sondy statycznej CPTU i sondy dynamicznej DPH
Porównanie oporów stożka sondy statycznej CPTU i sondy dynamicznej DPH Dr inż. Irena Bagińska Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Sondowania statyczne CPTU oraz dynamiczne DPH
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
Wykorzystanie badań in situ do wyznaczania parametrów geotechnicznych gruntów organicznych
OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM GRUNTY ORGANICZNE JAKO PODŁOŻE BUDOWLANE Wykorzystanie badań in situ do wyznaczania parametrów geotechnicznych gruntów organicznych Zbigniew Młynarek Uniwersytet Przyrodniczy w
Sondowania statyczne CPTU Sprzęt, interpretacja, jakość
Sondowania statyczne CPTU Sprzęt, interpretacja, jakość dr inż. Bartłomiej Czado BAARS Geotechnical Measures Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Zakład Budownictwa 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii
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:
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
Zapis liczb binarnych ze znakiem
Zapis liczb binarnych ze znakiem W tej prezentacji: Zapis Znak-Moduł (ZM) Zapis uzupełnień do 1 (U1) Zapis uzupełnień do 2 (U2) Zapis Znak-Moduł (ZM) Koncepcyjnie zapis znak - moduł (w skrócie ZM - ang.
SCHEMAT ROZWIĄZANIA ZADANIA OPTYMALIZACJI PRZY POMOCY ALGORYTMU GENETYCZNEGO
SCHEMAT ROZWIĄZANIA ZADANIA OPTYMALIZACJI PRZY POMOCY ALGORYTMU GENETYCZNEGO. Rzeczywistość (istniejąca lub projektowana).. Model fizyczny. 3. Model matematyczny (optymalizacyjny): a. Zmienne projektowania
IDENTYFIKACJA KONSYSTENCJI GRUNTÓW MAŁO SPOISTYCH NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z BADANIA STATYCZNEGO SONDOWANIA
DENTYFKACJA KONSYSTENCJ GRUNTÓW MAŁO SPOSTYCH NA PODSTAWE CHARAKTERYSTYK PENETRACJ Z BADANA STATYCZNEGO SONDOWANA Wojciech TSCHUSCHKE Katedra Geotechniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska
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
CPT-pro. Program do analizy i prezentacji wyników badań polowych oraz tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej.
CPT-pro CPT-pro jest wielomodułowym pakietem oprogramowania przeznaczonym do: Analizy, interpretacji i prezentacji sondowań statycznych CPT/CPTU, sondowań dynamicznych DPT i SPT oraz testów środowiskowych
Algorytm Genetyczny. zastosowanie do procesów rozmieszczenia stacji raportujących w sieciach komórkowych
Algorytm Genetyczny zastosowanie do procesów rozmieszczenia stacji raportujących w sieciach komórkowych Dlaczego Algorytmy Inspirowane Naturą? Rozwój nowych technologii: złożone problemy obliczeniowe w
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
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
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
Wstęp do programowania. Reprezentacje liczb. Liczby naturalne, całkowite i rzeczywiste w układzie binarnym
Wstęp do programowania Reprezentacje liczb Liczby naturalne, całkowite i rzeczywiste w układzie binarnym System dwójkowy W komputerach stosuje się dwójkowy system pozycyjny do reprezentowania zarówno liczb
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.
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
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
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
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
Dobór parametrów algorytmu ewolucyjnego
Dobór parametrów algorytmu ewolucyjnego 1 2 Wstęp Algorytm ewolucyjny posiada wiele parametrów. Przykładowo dla algorytmu genetycznego są to: prawdopodobieństwa stosowania operatorów mutacji i krzyżowania.
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
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.
Pracownia Komputerowa wykład VI
Pracownia Komputerowa wykład VI dr Magdalena Posiadała-Zezula http://www.fuw.edu.pl/~mposiada 1 Przypomnienie 125 (10) =? (2) Liczby całkowite : Operacja modulo % reszta z dzielenia: 125%2=62 reszta 1
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
Systemy liczbowe. 1. Przedstawić w postaci sumy wag poszczególnych cyfr liczbę rzeczywistą R = (10).
Wprowadzenie do inżynierii przetwarzania informacji. Ćwiczenie 1. Systemy liczbowe Cel dydaktyczny: Poznanie zasad reprezentacji liczb w systemach pozycyjnych o różnych podstawach. Kodowanie liczb dziesiętnych
Systemy zapisu liczb.
Systemy zapisu liczb. Cele kształcenia: Zapoznanie z systemami zapisu liczb: dziesiętny, dwójkowy, ósemkowy, szesnastkowy. Zdobycie umiejętności wykonywania działań na liczbach w różnych systemach. Zagadnienia:
ARYTMETYKA BINARNA. Dziesiątkowy system pozycyjny nie jest jedynym sposobem kodowania liczb z jakim mamy na co dzień do czynienia.
ARYTMETYKA BINARNA ROZWINIĘCIE DWÓJKOWE Jednym z najlepiej znanych sposobów kodowania informacji zawartej w liczbach jest kodowanie w dziesiątkowym systemie pozycyjnym, w którym dla przedstawienia liczb
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
Analiza oceny rodzaju gruntu ustalonego na podstawie. Zmierzone podczas badań sondą statyczną CPTU wielkości q c
Analiza oceny rodzaju gruntu ustalonego na podstawie badań CPTU dr inż Irena Bagińska Politechnika Wrocławska W celu określenia rodzaju gruntu poddano analizie rzeczywisty pomiar badania sondą statyczną
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
, 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
Identyfikacja rodzaju gruntu oraz parametrów wytrzymałościowych podłoża na podstawie wyników badań sondą statyczną CPTU.
Identyfikacja rodzaju gruntu oraz parametrów wytrzymałościowych podłoża na podstawie wyników badań sondą statyczną CPTU. Artykuł przedstawia próbę porównania wyników identyfikacji rodzaju gruntu oraz wartości
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
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
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
Opinia Geotechniczna
Opinia Geotechniczna Dla obiektu: Centrum Szkoleniowo-Ratownicze we wsi Kociałkowa Górka Adres obiektu: Działka o nr ew. 39/5, obręb Kociałkowa Górka, gmina Pobiedziska, woj. Wielkopolskie Inwestor: Gmina
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
INTERPRETACJA I PORÓWNANIE WYNIKÓW SONDOWAŃ CPTU ORAZ WYBRANYCH TESTÓW IN SITU W PYŁACH OKOLIC KRAKOWA W ODNIESIENIU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3 2007 Paweł Jednacz* INTERPRETACJA I PORÓWNANIE WYNIKÓW SONDOWAŃ CPTU ORAZ WYBRANYCH TESTÓW IN SITU W PYŁACH OKOLIC KRAKOWA W ODNIESIENIU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
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
Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015
Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015 1 Metody numeryczne Dział matematyki Metody rozwiązywania problemów matematycznych za pomocą operacji na liczbach. Otrzymywane
OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120
FIZJO - GEO Geologia, geotechnika, fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA dla
OPINIA GEOTECHNICZNA
Październik 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Praslity". Droga gminna Nowa Wieś Mała Praslity,
województwo: łódzkie, powiat: sieradzki, gmina: Złoczew erwu-projekt, Rafał Włodarczyk ul. Polna Szczerców
Strona 1 z 8 Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 114057E w m. Czarna województwo: łódzkie, powiat: sieradzki, gmina: Złoczew Zamawiający: Wykonawca: Zakres opracowania: erwu-projekt, Rafał Włodarczyk
Zakład Geotechniki i Inżynierii Wodnej dr hab. inż. Tomasz Kozłowski. prof. dr hab. inż. Jerzy Z. Piotrowski
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geotechnika Nazwa modułu w języku angielskim Geotechnical Engineering Obowiązuje
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
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)
- 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.
Algorytm genetyczny (genetic algorithm)-
Optymalizacja W praktyce inżynierskiej często zachodzi potrzeba znalezienia parametrów, dla których system/urządzenie będzie działać w sposób optymalny. Klasyczne podejście do optymalizacji: sformułowanie
Ocena stanu pylastych odpadów poflotacyjnych na podstawie wskaźnika konsystencji
Ocena stanu pylastych odpadów poflotacyjnych na podstawie wskaźnika konsystencji Dr hab. inż. Wojciech Tschuschke, mgr inż. Maciej Kroll, dr inż. Katarzyna Stefaniak, mgr inż. Ryszard Graf Uniwersytet
Cpt-Star pakiet do interpretacji sondowan statycznych
Cpt-Star pakiet do interpretacji sondowan statycznych Tytuł www.soft-projekt.com.pl Informacje ogólne Oprogramowanie CPT-Star jest zaawansowaną aplikacją do analizy i interpretacji sondowań statycznych
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Strona1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia
OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.
Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850 217,
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,
Arytmetyka stało i zmiennoprzecinkowa
Arytmetyka stało i zmiennoprzecinkowa Michał Rudowicz 171047 Łukasz Sidorkiewicz 170991 Piotr Lemański 171009 Wydział Elektroniki Politechnika Wrocławska 26 października 2011 Spis Treści 1 Reprezentacja
Podstawy Informatyki
Podstawy Informatyki Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 5 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Podstawy Informatyki Wykład 5 1 / 23 LICZBY RZECZYWISTE - Algorytm Hornera
Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna
Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna Problem aproksymacji funkcji polega na tym, że funkcję F(x), znaną lub określoną tablicą wartości, należy zastąpić inną funkcją, f(x), zwaną funkcją aproksymującą
G E OT E C H N O LO G I A S. C.
G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:
PRZEBUDOWĄ W ZWIĄZKU 1189F - KARSZYN DROGI POWIATOWEJ. Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451
W ZWIĄZKU PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA - KARSZYN 1189F Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, marzec 2012 Dokumentacja geotechniczna...
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
Technologie Informacyjne
System binarny Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Informatyki i Łączności October 7, 26 Pojęcie bitu 2 Systemy liczbowe 3 Potęgi dwójki 4 System szesnastkowy 5 Kodowanie informacji 6 Liczby ujemne
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA w związku z remontem drogi leśnej w leśnictwach Śliwnik oraz Leszno Górne Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, maj 2012 Dokumentacja geotechniczna...
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
6. Klasyczny algorytm genetyczny. 1
6. Klasyczny algorytm genetyczny. 1 Idea algorytmu genetycznego została zaczerpnięta z nauk przyrodniczych opisujących zjawiska doboru naturalnego i dziedziczenia. Mechanizmy te polegają na przetrwaniu
POMIAR CIŚNIENIA WODY W PORACH METODĄ SONDOWANIA STATYCZNEGO W ASPEKCIE OCENY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ GRUNTÓW
Architectura 12 (2) 2013, 53 62 POMIAR CIŚNIENIA WODY W PORACH METODĄ SONDOWANIA STATYCZNEGO W ASPEKCIE OCENY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ GRUNTÓW Wojciech Tschuschke Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Streszczenie.
Mechanika gruntów i geotechnika Kod przedmiotu
Mechanika gruntów i geotechnika - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika gruntów i geotechnika Kod przedmiotu Mech05_pNadGenK3SD8 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury
WARUNKI POSTĘPOWANIA
Strona1 WARUNKI POSTĘPOWANIA Załącznik nr 1 I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu
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
BADANIA GRUNTU W APARACIE RC/TS.
Str.1 SZCZEGÓŁOWE WYPROWADZENIA WZORÓW DO PUBLIKACJI BADANIA GRUNTU W APARACIE RC/TS. Dyka I., Srokosz P.E., InŜynieria Morska i Geotechnika 6/2012, s.700-707 III. Wymuszone, cykliczne skręcanie Rozpatrujemy
Zajęcia wprowadzające W-1 termin I temat: Sposób zapisu wyników pomiarów
wielkość mierzona wartość wielkości jednostka miary pomiar wzorce miary wynik pomiaru niedokładność pomiaru Zajęcia wprowadzające W-1 termin I temat: Sposób zapisu wyników pomiarów 1. Pojęcia podstawowe
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
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
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
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
Metody systemowe i decyzyjne w informatyce
Metody systemowe i decyzyjne w informatyce Laboratorium JAVA Zadanie nr 2 Rozpoznawanie liter autorzy: A. Gonczarek, J.M. Tomczak Cel zadania Celem zadania jest zapoznanie się z problemem klasyfikacji
Pracownia Komputerowa wyk ad VI
Pracownia Komputerowa wyk ad VI dr Magdalena Posiada a-zezula Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~mposiada Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl 1 Przypomnienie 125 (10) =? (2) Liczby ca kowite
Opinia geotechniczna dla zadania pn. Budowa wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części.
CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. Podstawą opracowania jest umowa nr 64/2013 zawarta w dniu 17.05.2013 r. między Burmistrzem Miasta Przedborza mgr inż. Miłoszem Naczyńskim, reprezentującym Gminę Przedbórz,
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
GEOEKO dr Andrzej Kraiński Drzonków, ul. Rotowa 18 66-004 Racula DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA pod boisko Orlik w Lubieszowie gm. Nowa Sól Opracowane przez: dr Andrzej Kraiński upr. geol. 070683 mgr Iwona
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.
Sprawozdanie nr 043/13/01
D O K U M E N T A C J A B A D A Ń P O D Ł O ś A G R U N T O W E G O Sprawozdanie nr 043/13/01 INWESTYCJA: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W w Kobyłce. ZLECENIODAWCA: SUDOP POLSKA SP. z o.o. ul. Tamka
Pattern Classification
Pattern Classification All materials in these slides were taken from Pattern Classification (2nd ed) by R. O. Duda, P. E. Hart and D. G. Stork, John Wiley & Sons, 2000 with the permission of the authors
OPINIA GEOTECHNICZNA
FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084
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
Maciej Piotr Jankowski
Reduced Adder Graph Implementacja algorytmu RAG Maciej Piotr Jankowski 2005.12.22 Maciej Piotr Jankowski 1 Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Implementacja 3. Usprawnienia optymalizacyjne 3.1. Tablica ekspansji
Algorytmy decyzyjne będące alternatywą dla sieci neuronowych
Algorytmy decyzyjne będące alternatywą dla sieci neuronowych Piotr Dalka Przykładowe algorytmy decyzyjne Sztuczne sieci neuronowe Algorytm k najbliższych sąsiadów Kaskada klasyfikatorów AdaBoost Naiwny
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej
Zleceniodawca: Gmina Wrocław Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne podłoża
Arytmetyka binarna - wykład 6
SWB - Arytmetyka binarna - wykład 6 asz 1 Arytmetyka binarna - wykład 6 Adam Szmigielski aszmigie@pjwstk.edu.pl SWB - Arytmetyka binarna - wykład 6 asz 2 Naturalny kod binarny (NKB) pozycja 7 6 5 4 3 2
Spis treści : strona :
Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...
BŁĘDY OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH
BŁĘDY OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH błędy zaokrągleń skończona liczba cyfr (bitów) w reprezentacji numerycznej błędy obcięcia rozwinięcia w szeregi i procesy iteracyjne - w praktyce muszą być skończone błędy metody
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)
Programowanie celowe #1
Programowanie celowe #1 Problem programowania celowego (PC) jest przykładem problemu programowania matematycznego nieliniowego, który można skutecznie zlinearyzować, tzn. zapisać (i rozwiązać) jako problem
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
Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych
Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia
OPTYMALIZACJA WARUNKÓW POSADOWIENIA DUŻEJ HALI PRODUKCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE BUDOWY FABRYKI SAMOCHODÓW MARKI VOLKSWAGEN WE WRZEŚNI
XXVII Konferencja awarie budowlane 2015 Naukowo-Techniczna OPTYMALIZACJA WARUNKÓW POSADOWIENIA DUŻEJ HALI PRODUKCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE BUDOWY FABRYKI SAMOCHODÓW MARKI VOLKSWAGEN WE WRZEŚNI ZYGMUNT MEYER,
Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o.
BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zamówił i sfinansował: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl