ANALIZA MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI MODELU NUMERYCZNEGO NA PODSTAWIE POMIARÓW I BADAŃ WYKONANYCH W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU
|
|
- Ryszard Wójtowicz
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 MAREK BARAŃSKI, PAWEŁ POPIELSKI, TOMASZ SZCZEPAŃSKI, MARIUSZ WRONA ANALIZA MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI MODELU NUMERYCZNEGO NA PODSTAWIE POMIARÓW I BADAŃ WYKONANYCH W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF THE NUMERICAL MODEL VERIFICATION ON THE BASIS OF THE MEASUREMENTS AND INVESTIGATION CARRIED OUT DURING A STRUCTURE REALIZATION Streszczenie W pracy przedstawiono wyniki numerycznej analizy rozwiązań konstrukcyjnych posadowienia budynku X. Obliczenia przeprowadzono, wykorzystując parametry materiałowe zweryfikowane za pomocą analizy wstecz opartej na wynikach obserwacji dotychczasowych osiadań budowli oraz nowoczesnych badań gruntu. Przedstawiono metodykę zastosowanej analizy oraz wyniki weryfikacji parametrów Słowa kluczowe: modele numeryczne, analiza wstecz, nowoczesne badania gruntu Abstract This paper presents the results of numerical analysis of the constructional solutions of building X foundations. The calculations were performed using material parameters verified by "back analysis" depending on the observations of the construction's movements and recent soil investigation. The paper shows the methods used in the analysis and the results of parameters veryfication. Keywords: numerical analysis, back analysis, recent soil investigation Dr Marek Barański, dr Tomasz Szczepański, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Wydział Geologii, Zakład Geologii Inżynierskiej, Uniwersytet Warszawski. Dr inż. Paweł Popielski, Instut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska. Mgr inż. Mariusz Wrona, PRO-INVEST Pracownia Obsługi Inwestorów.
2 4 1. Wstęp Analiza głębokich posadowień wraz z otaczającym je gruntem jest zadaniem uwarunkowanym przez wiele czynników. Do współpracy z fundamentem budowli włączone jest podłoże gruntowe na dużej głębokości (najczęściej znacznie przekraczającej głębokość rozpoznania geologicznego). Doświadczenia wskazują, że od warstw położonych głębiej można oczekiwać wyższych wartości parametrów (przede wszystkim sztywności), głównie na skutek większego wpływu prekonsolidacji i wartości naprężeń efektywnych. Wiarygodność wyników obliczeń numerycznych uzależniona jest od dokładności rozpoznania geologicznego i poprawności wyznaczenia wartości parametrów materiałowych. Powszechnie wiadomo, że sztywność ośrodka jest parametrem zmiennym, zależnym od jego odkształceń. Charakterystyka sztywności gruntu jest omówiona np. w pracach [5, 10]. Zazwyczaj przy braku odpowiedniej liczby parametrów do zastosowania zaawansowanych modeli gruntów (co jest, niestety, powszechne przy obliczeniach dotyczących rzeczywistych obiektów) projektant decyduje się na obliczenia bazujące na warunku Coulomba Mohra lub Druckera Pragera (gdzie E = const). Znając obciążenie działające na obiekt w wybranym etapie budowy i dysponując pomierzonymi wartościami przemieszczeń, można wykonując analizę wstecz oszacować parametry materiałów znajdujących się poniżej poziomu posadowienia. Obserwacje osiadań budynków wysokich wskazują, że rzeczywiste osiadania są dużo mniejsze od wyliczonych z zastosowaniem tradycyjnie wyznaczanych modułów sprężystości (np. na podstawie normy PN-81/B-03020). Wykonując analizę wstecz, zgodność wyliczonych i pomierzonych osiadań otrzymuje się przy wartości modułów sprężystości kilkakrotnie zwiększonych dla materiałów zalegających głęboko poniżej poziomu posadowienia. Analiza wstecz nie jest, oczywiście, idealną metodą doboru parametrów materiałowych w obszarach trudno dostępnych dla pomiarów bezpośrednich. Z jej stosowaniem wiąże się zawsze pewien stopień niepewności, tym wyższy, im bardziej skomplikowana jest budowa geologiczna podłoża, pomimo, że analiza taka prowadzona jest w oparciu o racjonalne przesłanki np. sztywność podłoża modyfikowana jest proporcjonalnie do ciśnienia prekonsolidacji. W obliczeniach inżynierskich stosuje się zwiększenie wartości parametrów dla warstw gruntu zalegającego głęboko poniżej poziomu posadowienia. Najczęściej realizuje się to przez uproszczone wydzielenie dodatkowych, poziomych warstw materiałów. W pracy [7] prezentowane są wstępne wyniki zmiany omawianego podejścia do wyznaczania stref materiałowych o zmodyfikowanych wartościach parametrów. Omawiana metoda zmian wartości parametrów ośrodka oparta jest na uzyskanym w obliczeniach rozkładzie odkształceń ośrodka dla parametrów początkowych (bez modyfikacji). Następnie granice poszczególnych obszarów wzmocnienia wyznaczane są iteracyjnie dla zmieniających się wartości parametrów odkształceń ośrodka gruntowego oraz jego odkształceń. Model obiektu powinien odzwierciedlać kolejne fazy wznoszenia budowli i związane z nimi zmiany obciążeń. Rzeczywiste, zaobserwowane zachowanie się budowli (np. przemieszczenia, odkształcenia, przebieg filtracji) porównywane są z danymi uzyskanymi z modelu. Istotna niezgodność wyników obserwacji (monitoringu) z wynikami obliczeń na modelu świadczy o tym, że model jest nieadekwatny do rzeczywistości. W kolejnych przybliżeniach, zmieniając właściwości materiałowe modelu, a niekiedy i sposób jego obciążania, dochodzi się do zgodności modelu z realiami, co pozwala w sposób bardziej wia-
3 rygodny niż w projekcie prognozować przyszłe zachowanie się budowli. Tak przeprowadzone obliczenia pozwolą na wyznaczenie uśrednionych wartości parametrów podłoża lub innych elementów modelu. Doświadczenia z analizy osiadań różnych obiektów wskazują, że wyznaczone za pomocą analizy wstecz moduły sprężystości obarczone są małym błędem, co daje możliwość dokładniejszej prognozy przemieszczeń. Przeprowadzenie analizy wstecz można utożsamiać z tarowaniem modelu numerycznego. Dopiero odpowiednio zweryfikowany model numeryczny może mieć zastosowanie w praktycznych zagadnieniach inżynierskich. Przykładem możliwości analizy oddziaływania projektowanej konstrukcji na obiekty podziemne jest przypadek posadowienia budynku w bezpośrednim sąsiedztwie tuneli szlakowych metra. Na ryc. 1 zaprezentowano przykładowe modele w formie schematu stref materiałowych. Warunki brzegowe przyłożone do ścian szczelinowych wynikają z liczby stropów wykonywanych w trakcie modelowanej podstropowej realizacji obiektu. 5 Ryc. 1. Schemat stref materiałowych do analizy głębokiego posadowienia w rejonie obiektów podziemnych Fig. 1. Diagram of the material zones for the analysis of the deep foundation in the area of underground objects Podstawę warsztatu naukowego wszystkich omawianych przykładów stanowi metoda elementów skończonych (MES), pozwalająca na rozwiązanie zadanego zagadnienia początkowo-brzegowego [11]. Do tego celu zostało wykorzystane oprogramowanie zawarte w pakiecie HYDRO-GEO [3]. Analizując przykład omówiony w pracy [6], można stwierdzić, że w zależności od odkształceń ośrodka jego sztywność może zmieniać się kilkukrotnie. W przypadku modelu numerycznego stacji metra A17 parametry początkowe gruntów przyjęto w oparciu o dokumentację geologiczno-inżynierską oraz opracowanie Analiza osiadań konstrukcji metra dworzec Gdański [4]. W kolejnych krokach, metodą prób i błędów zmieniano wartości modułu sprężystości wybranych warstw gruntów aż do uzyskania w obliczeniach przemieszczeń, zgodnych z uzyskanymi w pomiarach in situ. Przeprowadzono w ten sposób tarowanie modelu numerycznego. Zwiększając wartość modułów sprężystości w kolejnych przybliżeniach, opierano się na założeniach teorii dotyczącej sztywności gruntu w zakresie małych odkształceń, dla których wartości modułów sprężystych są większe niż dla zakresu dużych odkształceń np. [10]. Otrzymane wyniki zestawiono w tabl. 1. Zmiana sztywności dotyczyła tylko materiałów znajdujących się w strefie małych odkształceń, tj. poniżej 1 E-04. W tabl. 1, w kolumnie Opinia geotechniczna prezentowane są wartości wykazane w wykonanym rozpoznaniu geologicznym, w kolumnie Metoda porównawcza zawarte są wartości wykorzystane przez autorów opracowania [4] uzyskane na podstawie doświad-
4 6 czenia przy realizacji podobnych obiektów. W kolumnie trzeciej pomieszczono wartości otrzymane za pomocą analizy wstecz [2]. Trzeba od razu zaznaczyć, że wartości uzyskane za pomocą analizy wstecz nie uwzględniają osiadania na skutek konsolidacji podłoża, a także wynikających z pełzania gruntu odkształceń reologicznych. Nr Nazwa materiału Wybrane parametry materiałowe [2] Opinia geotechniczna Moduły sprężystości E [kpa] Metoda porównawcza Tablica 1 Analiza wstecz 1 Nasyp Piaski drobne i pylaste nad wodą Piaski drobne i pylaste pod wodą Pyły + Pd i Pp Gliny Gliny piaszczyste Iły plioceńskie W analizie wstecz należy wykorzystywać wyniki przemieszczeń dla jednoznacznie określonych obciążeń, np. wykonania płyty fundamentowej obiektu. Jest to możliwe, jeżeli na dnie wykopu fundamentowego przed wykonaniem płyty dennej (na warstwach chudego betonu i izolacji) zostaną zainstalowane odpowiednie repery [6]. Gdy są znane pomiary przemieszczeń po wykonaniu płyty fundamentowej, w celu zapewnienia maksymalnej wiarygodności należy dokonać weryfikacji parametrów materiałowych przyjętych do obliczeń. W przypadku opracowania projektu monitoringu w rejonie wykonywanej inwestycji celowe jest uwzględnienie reperów do pomiarów przemieszczeń podłoża pod wpływem wykonania płyty fundamentowej. 2. Warianty posadowienia obiektu W omawianym przykładzie obliczeniowym analizowany jest wpływ wykonywanej inwestycji, na przemieszczenia istniejącego, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Analiza uwzględnia współpracę płyty dolnej i ścian szczelinowych pełniących role ścian fundamentowych. Budynek biurowy był projektowany jako obiekt 12-kondygnacyjny. Dodatkowo posiada 3 kondygnacje podziemne (głębokość posadowienia 10,2 m p.p.t.). Grubość płyty dolnej wynosi 1 m. Grubość ścian szczelinowych wynosi 80 cm. W sąsiedztwie znajduje się 10-kondygnacyjny inny budynek biurowy, którego poziom posadowienia znajduje się ok. 5 m p.p.t.
5 W trakcie symulacji numerycznej analizowano kilka wariantów posadowienia [8, 9]: Wariant 1 podparcie za pomocą skarp ziemnych do momentu wybudowania trzonu i wykorzystanie go jako podparcia do rozpór zabezpieczających ściany szczelinowe w trakcie głębienia wykopu bezpośrednio w ich sąsiedztwie (ryc. 2). Wariant 2 zastosowanie metody podstropowej, podparcie stropami prawie na całym obwodzie ścian szczelinowych. Wariant 3 zastosowanie kotwionych ścian szczelinowych. 7 Ryc. 2. Schemat rozparcia ścian szczelinowych [15] Fig. 2. Diagram of the hollow slurry walls [15] Ostatecznie zastosowano podparcie ściany szczelinowej od strony najbliższego budynku za pomocą metody podstropowej w celu ograniczenia spodziewanych przemieszczeń ściany. W celu poprawienia możliwości transportu z i do wnętrza wykopu na całej długości przeciwległej ściany szczelinowej zastosowano kotwienie. Przykład potwierdzający zalety takiego rozwiązania transportu urobku w trakcie głębienia wykopu bezpośrednio przy ścinane szczelinowej przedstawiony jest na ryc. 3. Ryc. 3. Wykonywanie wykopu Fig. 3. Excavation execution Podstawowym problemem w takcie przeprowadzonych analiz było ustalenie parametrów materiałowych podłoża. Parametry materiałowe wyznaczono w trakcie rozpoznania geologicznego w trzech opracowaniach [12 14] w latach 1997, 1999, We wszystkich bazowano na normie PN-81/B Wybrane parametry materiałowe ustalone na podstawie opracowań zaprezentowano w tabl. 2 Numery materiałów odpowiadają numeracji
6 8 prezentowanej na ryc. 4. Paramenty materiału nr 6 w zależności od opracowania różniły się pięciokrotnie. Tablica 2 Wybrane wartości parametrów materiałowych Lp. Nazwa gruntu E [kpa] 1 nasyp niekontrolowany piaski gliniaste, gliny piaszczyste gliny piaszczyste, nad wodą gliny piaszczyste, pod wodą piaski średnie, piaski grube pod wodą gliny piaszczyste, pod wodą (15 000) 7 piaski średnie, piaski grube pod wodą Ryc. 4. Schemat stref materiałowych Fig. 4. Diagram of the material zones Wykorzystując wyniki analizy wstecz dla obliczeń osiadań innych budynków wysokich w Warszawie posadowionych na ścianach szczelinowych współpracujących z płytą dolną oraz wyniki pomiarów osiadań z monitoringu wykonywanych wcześniej obiektów, zmodyfikowano na potrzeby obliczeń wartości sztywności gruntów zalegających głęboko. Parametry modyfikowano w strefie gruntu, w której występowały tzw. małe odkształcenia. We wnioskach każdej z przeprowadzonych analiz [8, 9] zaznaczano, że wartości osiadań mają charakter szacunkowy ze względu na technikę wyznaczania modułów podłoża. Postulowano prowadzenie pomiarów geodezyjnych przemieszczeń, zainstalowanie reperów na ścianach szczelinowych, płycie fundamentowej i pierwszych wykonywanych stropach. W ścianach szczelinowych proponowano zainstalowane inklinometrów i prowadzenie pomiarów przemieszczeń poziomych. Dodatkowo zalecono zainstalowanie ok. 20 reperów wokół budynku i włączenie ich do cyklu pomiarowego oraz bezpośrednio przed wykonaniem płyty fundamentowej 8 reperów pozwalających na pomierzenie osiadań pod wpływem wykonania płyty dolnej. Punkty pomiarowe powinny być dostępne przez cały okres prowadzenia prac. Parametry materiałów znajdujących się bezpośrednio pod dnem wykopu mają największe znaczenia przy obliczeniach osiadań. W analizach sugerowano wykonanie sondowań CPT lub badań geofizycznych w celu wyznaczenia wartości parametrów materiałowych zalegających poniżej płyty fundamentowej do głębokości 15 m.
7 Ze względu na technikę wyznaczania modułów sprężystości podłoża gruntowego na etapie rozpoznania geologicznego zaplanowano powtórzyć obliczenia, gdy znane będą pomiary przemieszczeń po wykonaniu płyty dolnej lub po wykonaniu nowoczesnych badań gruntu. W dodatkowych obliczeniach planowano wykonanie analizy wstecz na podstawie monitoringu w pierwszych etapach budowy lub wykorzystanie nowych parametrów ustalonych na podstawie badań gruntu dostosowanych do zakresu odkształceń, które będą występowały w podłożu Wykonany monitoring obiektu W trakcie wykonywania inwestycji w rejonie omawianego w artykule obiektu zastosowano bardzo szeroki zakres monitoringu. Wykonano: repery do pomiarów przemieszczeń podłoża pod wpływem wykonania płyty fundamentowej 6 sztuk, inklinometry w ścianach szczelinowych 6 sztuk, monitoring przemieszczeń poziomych ścian szczelinowych 10 punktów, repery kontrolne na płycie 12 sztuk, monitoring przemieszczeń pionowych budynków sąsiadujących z budową 15 reperów kontrolnych i 4 repery odniesienia, monitoring przemieszczeń poziomych budynków sąsiadujących z budową 12 punktów (celowników), piezometry głębokie 3 sztuki, piezometry płytkie 2 sztuki. Uwzględnienie uzyskanych w pierwszym etapie budowy wyników pomiarów, podczas przeprowadzenia analizy wstecz, pozwoliło na skuteczne wytarowanie modelu numerycznego. Na ryc. 5 przedstawiano schemat modelu wykorzystanego do określenia przemieszczeń w rejonie inwestycji przy stanie 0 budynku. W obliczeniach dotyczących wszystkich etapów budowy otrzymano wyniki zgodne z pomiarami przemieszczeń. Ryc. 5. Schemat modelu wykorzystanego do określenia przemieszczeń w rejonie inwestycji przy stanie 0. Fig. 5. Diagram of the model used for the displacement determination in the area of investment in the "0" state
8 10 4. Dodatkowe sondowania Wykonano badania geofizyczne, sondowania statyczne CPT oraz badania dylatometrem Marchettiego [16]. Wyniki badań wykorzystano w celu potwierdzenia wartości parametrów przyjętych podczas analizy w strefie małych odkształceń. Na ryc. 6 prezentowana jest lokalizacja poszczególnych stanowisk badawczych. Jako dodatkową weryfikację zmodyfikowanych parametrów wykorzystano wyniki przeprowadzanych nowoczesnych badań polowych gruntu Ryc. 6. Lokalizacja poszczególnych badań Fig. 6. Location of the investigation points 5. Geofizyczne badania polowe parametrów sprężystych gruntu Geofizyczne metody sejsmiczne, znajdujące zastosowanie w geologii od początku XX w., zostały omówione w pracy [1]. Inwestycje na obszarach zurbanizowanych są często lokalizowane na terenach rozbiórkowych, gdzie łatwo może nastąpić uszkodzenie urządzenia penetrującego. Sejsmiczne sondowania statyczne SCPT wymagają wprowadzenia w grunt stożka wyposażonego w jeden lub dwa geofony, który z uwagi na cenę i wrażliwość na uszkodzenia nie jest w Polsce powszechnie wykorzystywany. Dodatkowym ograniczeniem bywają wymiary urządzenia. Coraz większego znaczenia praktycznego nabierają metody sejsmiki powierzchniowej wykorzystujące fale Rayleigha omówione w pracy [1]. Ich wysoki potencjał, jako dodatkowego źródła danych wynika z nieinwazyjnego (przez co taniego i szybkiego) działania. Możliwe jest też uzupełnienie danymi interesującego obszaru pomiędzy punktami badawczymi (wierceniami, sondowaniami), weryfikujące zmienność parametrów sprężystych ośrodka gruntowego między nimi.
9 Wynikami badań są profile sztywności gruntu, tj. rozkład zmienności modułu ścinania G max lub modułu Younga E max wraz z głębokością. Zaletą badań jest możliwość ich wykonania na każdym etapie inwestycji budowlanej, również w głębokich wykopach. Wyniki badań z wymienionej metody znajdują zastosowanie np. w: obliczaniu osiadań, kontroli zagęszczania lub konsolidacji podłoża gruntowego czy też modelowaniu współpracy budowli z podłożem za pomocą oprogramowania wykorzystującego MES. Badania wykonano aparaturą, której właścicielem jest Zakład Geologii Inżynierskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Aparatura została skonstruowana i wyprodukowana przez znaną brytyjską firmę GDS Instruments Ltd. W badaniach wykorzystywane są dwie metody: SASW (Spectral Analysys of Surface Waves) i CSWS (Continuous Sufrace Wave System). W systemie SASW fale wzbudza się przez uderzenie młotkiem bądź innym przedmiotem (w zależności od pożądanego zakresu częstotliwości). Generowane jest szerokie spektrum częstotliwości. Fala rozchodzi się promieniście od źródła (podobnie jak fala na powierzchni wody) i dociera do geofonów (od 2 do 6) rozstawionych w linii prostej od źródła, w znanych odległościach. Komputer, używając FFT (Fast Fourier Transform), analizuje sygnały elektryczne wzbudzone na geofonach, aby znaleźć przesunięcie fazowe fali na każdym z nich. System CSWS różni się od SASW obecnością sterowanego komputerem wibratora o masie inercyjnej 63 kg. Dzięki niemu możliwe jest ciągłe generowanie fali o dowolnej częstotliwości w zakresie Hz. Pozwala to dużo dokładniej kontrolować warunki badania, które są związane z tym, że im niższa częstotliwość fali powierzchniowej tym większa strefa sprężystych odkształceń gruntu. Zmieniając zatem zakres częstotliwości generowanych fal powierzchniowych, uzyskujemy różną głębokość badania. Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną wykonanych pomiarów metodą sejsmiki powierzchniowej z rejonu analizowanego posadowienia budynku. Wykonano 3 serie pomiarów geofizycznych na różnych poziomach głębienia wykopu fundamentowego. W trakcie pomiarów była wykorzystywana zarówno metoda SASW (Spectral Analysys of Surface Waves) i CSWS (Continuous Sufrace Wave System). Na ryc. 7 i 8 przedstawiono widok stanowiska pomiarowego przy badaniach na poziomie terenu. 11 Ryc. 7. Widok stanowiska pomiarowego przy badaniach na poziomie terenu Fig. 7. The view of the measuring position for the investigation at ground level
10 12 Ryc. 8. Widok stanowiska pomiarowego przy badaniach na poziomie terenu Fig. 8. The view of the measuring position for the investigation at ground level Na ryc. 9 i 10 przedstawiono widok stanowiska pomiarowego przy badaniach na poziomie dna płyty fundamentowej. Ryc. 9. Widok stanowiska pomiarowego na tle wykopu fundamentowego Fig. 9. The view of the measuring position against the foundation cut
11 13 Ryc. 10. Widok stanowiska pomiarowego przy badaniach na poziomie dna płyty fundamentowej Fig. 10. The view of the measuring position for the investigation at the bottom of the foundation plate Poniżej przedstawiono wybrane wyniki badań metodami sejsmiki powierzchniowej z rejonu analizowanego posadowienia budynku. Wyniki badań potwierdziły rząd wielkości parametrów oszacowanych za pomocą analizy wstecz. Ryc. 11. Wyniki badań metodami sejsmiki powierzchniowej z rejonu analizowanego posadowienia budynku Fig. 11. The results of the investigation carried out with the superficial seismic methods in the area of the analyzed structure s foundation
12 14 6. Podziękowania Praca została zrealizowana w ramach projektu badawczego Ministerstwa Edukacji i Nauki Nr 4 T07E pt. Wpływ realizacji głębokich posadowień na zabudowę sąsiednią w ujęciu metody elementów skończonych. Specjalne podziękowania należą się kierownictwu Zakładu Geologii Inżynierskiej Uniwersytetu Warszawskiego za umożliwienie wykorzystania urządzeń metody sejsmiki powierzchniowej do przeprowadzenia badań polowych gruntu. Równocześnie autorzy pragną zaznaczyć, że zgodnie z życzeniem przedstawiciela Inwestora nie prezentowano w artykule ilościowych wyników monitoringu. Porównanie wyników monitoringu, obliczeń i przeprowadzonej analizy wstecz oraz wnioski z zastosowanych rozwiązań będą stanowiły temat oddzielnej publikacji. 7. Wnioski Wiarygodność wyników obliczeń numerycznych uzależniona jest od dokładności rozpoznania geologicznego i poprawności wyznaczania parametrów materiałowych. W większości przypadków parametry materiałowe wyznaczane są metodami uproszczonymi, opracowanymi specjalnie dla gruntów zalegających na małych głębokościach, co skutkuje zaniżeniem ich wartości. Konsekwencje tego faktu znajdują zresztą odzwierciedlenie w normowej metodzie szacowania osiadań fundamentów bezpośrednich. Często parametry materiałowe wyznaczane są metodami uproszczonymi szczególnie na wstępnym etapie projektowania lub na obszarach obiektów przeznaczonych do wyburzenia, gdzie bezpośrednie badania z zastosowaniem presjometru lub sondy SCPT nie są możliwe. Parametry wyznaczone na podstawie analizy wstecz mogą być nawet kilkakrotnie wyższe w stosunku do przyjętych na podstawie standardowych badań i norm. Przy praktycznych zagadnieniach posadowienia budowli należy zweryfikować wyniki obliczeń na podstawie wartości pomierzonych przemieszczeń. Analiza wstecz wykonana na podstawie istniejącego monitoringu przemieszczeń pozwala na weryfikację parametrów gruntowych przyjętych do obliczeń. Zmodyfikowanie wartości parametrów materiałowych pozwala na weryfikację wyników symulacji numerycznych. Dodatkowo do weryfikacji parametrów materiałowych należy zastosować nowoczesne metody pomiarowe, np. mikrosejsmikę lub inne metody geofizyczne. Analiza wstecz oraz badania wykonane w trakcie realizacji obiektu pozwalają na skuteczną weryfikację modelu numerycznego przyjętego do obliczeń. Do współpracy z posadowieniem włączone jest podłoże gruntowe na znacznej głębokości (najczęściej zdecydowanie przekraczającej głębokość rozpoznania geologicznego). Doświadczenia wskazują, że od warstw położonych głębiej można oczekiwać wyższych wartości parametrów (przede wszystkim sztywności), głównie na skutek większego wpływu prekonsolidacji. Realizacja głębokiego posadowienia jest procesem złożonym i wymaga współdziałania specjalistów wielu dziedzin inżynierii budowlanej.
13 Celowym wydaje się stworzenie banku danych dotyczących zrealizowanych projektów zawierających parametry materiałowe z dokumentacji geologicznej oraz parametry zweryfikowane metodą analizy wstecz na podstawie wyników monitoringu. 15 Literatura [1] B a r a ń ski M., Szczepań s k i T., Zastosowanie metod sejsmiki powierzchniowej do oceny sztywności gruntu, XIX Konferencja Naukowa nt. Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych, Korbielów [2] C h m i e l e w s k i A., D ą browski H., Popielski P., Stankiewicz G., Z a l e w s k i P., Modele numeryczne konstrukcji posadowienia stacji metra A17 Dworzec Gdański, Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Metody numeryczne do projektowania i analizy konstrukcji hydrotechnicznych, Korbielów [3] D ł u ż e w s k i J., HYDRO-GEO: program elementów skończonych dla geotechniki, hydrotechniki i inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa [4] D ł u ż e w s k i J.M., G r a b o w s k i Z., S i e m i ń ska-lewandowska A., Analiza osiadań konstrukcji metra dworzec Gdański, [w:] D ł u ż e w s k i J., Geotechnika, Warszawa [5] Georgiannou V.N., Rampello S., Silvestri F., Static and Dynamic measurements of undrained stiffness on natural overconsolidated clays, Proc. 10 th Firence, Vol. 1, 1991, [6] P o p i e l s k i P., S t a s i e r s k i J., Zastosowanie pakietu HYDRO-GEO w geotechnice i hydrotechnice, dokładności obliczeń numerycznych, analiza wstecz, XX Ogólnopolska Konferencja nt. Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Wisła Ustroń marzec [7] P o p i e l s k i P., S t a s i e r s k i J., Wstępne wyniki zastosowania algorytmu uwzględniającego odkształcalność gruntów w zakresie małych odkształceń przy obliczeniach z wykorzystaniem warunku Coulomba Mohra, XVIII Konferencja Naukowa nt. Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych, Korbielów [8] Popielski P., Model numeryczny do analizy przemieszczeń podłoża spowodowanych budową budynku biurowego X przy skrzyżowaniu ul. X z ul. Y w Warszawie z uwzględnieniem współpracy ścian szczelinowych i płyty dolnej. Określenie wpływu na sąsiedni budynek, ProInvest, kwiecień [9] Popielski P., Model numeryczny do analizy przemieszczeń podłoża spowodowanych budową budynku biurowego X przy skrzyżowaniu ul. X z ul. Y w Warszawie z uwzględnieniem współpracy ścian szczelinowych i płyty dolnej. Określenie wpływu na sąsiedni budynek. Modyfikacja koncepcji rozwiązania posadowienia budynku X. Uwzględnienie określonego przemieszczenia poziomego ściany szczelinowej (20 mm na rzędnej odpowiadającej poziomowi kotwienia). Określenie wpływu na sąsiedni budynek, ProInvest, kwiecień [10] S a t o r u S., Elastic deformation properties of geomaterials; Soil and Foundations, Journal of the Japanese society of Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol. 32, No. 3, Sep. 1992, [11] Zienkiewicz O.C., Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1972.
14 16 [12] Dokumentacja geologiczno-inżynierska do projektu architektoniczno-budowlanego budynku biurowego X przy ulicy X/Y w Warszawie, Warszawa, wrzesień [13] Opinia geotechniczna działki przy ul X/Y w Warszawie, if-cbs Inżynieria i fundamentowanie dr inż. Roman Czarnota-Bojarski Warszawa styczeń [14] Uproszczona dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków gruntowo-wodnych w obrębie działki u zbiegu ul. X i Y w Warszawie, Warszawa, wrzesień [15] Wybrane rysunki dokumentacji budowlanej dotyczące projektowanego budynku, tj. przekroje posadowienia budynku, rzut poziomy posadowienia, obciążenia płyty dolnej itp., ProInvest Sp. z o.o., Warszawa kwiecień [16] Uzupełniające badania geotechniczne na terenie budowy X w Warszawie, Geoteko Sp. z o.o., Warszawa, maj 2006.
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:
Geotechniczne aspekty budowy głębokich wykopów
Geotechniczne aspekty budowy głębokich wykopów Dr inż. Monika Mitew-Czajewska Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej W Warszawie prowadzi się obecnie wiele inwestycji (tuneli komunikacyjnych
Wyznaczanie wzmocnionych parametrów podłoża
NBI Geotechnika Analiza wstecz w praktycznych zagadnieniach posadowienia budowli przy wykorzystaniu pakietu HYDRO-GEO Wyznaczanie wzmocnionych parametrów podłoża Paweł Popielski 1 Możliwości praktycznego
TRENCHMIX technologia wielu rozwiązań
TRENCHMIX technologia wielu rozwiązań Soletanche Polska sp. z o.o. w Warszawie Data wprowadzenia: 03.04.2019 r. Projektanci geotechniczni oraz wykonawcy specjalistycznych prac geotechnicznych stają coraz
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
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
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
dr Marek Barański PIG-PIB dr inż. Paweł Popielski PW WIŚ
Rola modelu geologicznego w projektowaniu głębokich wykopów; dr Marek Barański PIG-PIB dr inż. Paweł Popielski PW WIŚ Jeśli to o czym mówisz potrafisz zmierzyć i wyrazić w liczbach, to wiesz coś ś o tym.
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.
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
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)
Ocena metod oznaczania modułu odkształcenia do projektowania
Małgorzata Wszędyrówny-Nast Ocena metod oznaczania modułu odkształcenia do projektowania ścian szczelinowych Estimation of the modulus of elasticity determination methods for the displacements analysis
Analiza osiadania terenu
Przewodnik Inżyniera Nr 21 Aktualizacja: 01/2017 Analiza osiadania terenu Program: Plik powiązany: MES Demo_manual_21.gmk Celem przedmiotowego przewodnika jest przedstawienie analizy osiadania terenu pod
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
Obszary sprężyste (bez możliwości uplastycznienia)
Przewodnik Inżyniera Nr 34 Aktualizacja: 01/2017 Obszary sprężyste (bez możliwości uplastycznienia) Program: MES Plik powiązany: Demo_manual_34.gmk Wprowadzenie Obciążenie gruntu może powodować powstawanie
Miejscowość: Ostrówek Gmina: Klembów Powiat: Wołomiński. Zleceniodawca: Opracowanie: Hydrotherm Łukasz Olszewski. mgr inż.
DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb budowy: sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej DN 200 PVC i tłocznej DN 90 PE wraz z przepompownią i odgazieniami DN 160 PVC. Miejscowość: Ostrówek
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 Zleceniodawca: Krzysztof Kalinowski ul. Willowa 2, 05-014 Dębe Wielkie Opracował: mgr
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
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
BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA
dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej
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
Nasyp przyrost osiadania w czasie (konsolidacja)
Nasyp przyrost osiadania w czasie (konsolidacja) Poradnik Inżyniera Nr 37 Aktualizacja: 10/2017 Program: Plik powiązany: MES Konsolidacja Demo_manual_37.gmk Wprowadzenie Niniejszy przykład ilustruje zastosowanie
WYKORZYSTANIE MONITORINGU GEODEZYJNEGO DO WERYFIKACJi MODELI NUMERYCZNYCH ODDZIAŁYWANIA REALIZOWANEJ INWESTYCJI NA OBIEKTY SĄSIEDNIE
JANINA ZACZEK PEPLINSKA *, PAWEŁ POPIELSKI ** WYKORZYSTANIE MONITORINGU GEODEZYJNEGO DO WERYFIKACJi MODELI NUMERYCZNYCH ODDZIAŁYWANIA REALIZOWANEJ INWESTYCJI NA OBIEKTY SĄSIEDNIE UTILISATION OF GEODETIC
gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie
Właściwości mechaniczne gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Ściśliwość gruntów definicja, podstawowe informacje o zjawisku, podstawowe informacje z teorii sprężystości, parametry ściśliwości, laboratoryjne
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
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
PROJEKT GEOTECHNICZNY
PROJEKT GEOTECHNICZNY Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 3 1.2. Podstawy prawne... 3 1.3. Lokalizacja obiektu... 3 2. Analiza sposobu posadowienia w oparciu o dokumentację badań
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.
Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję
GEOBART OPINIA GEOTECHNICZNA. Pracownia geologiczna. dla wykonania budynku usługowo - mieszkalnego. mgr Małgorzata Bartosik.
GEOBART Pracownia geologiczna mgr Małgorzata Bartosik Łagiewniki 36 62-580 Grodziec NIP 665-282-36-30 OPINIA GEOTECHNICZNA dla wykonania budynku usługowo - mieszkalnego Opracowane przez: dr Andrzej Kraiński
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
I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:
Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.
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,
GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE
GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.
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
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
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
ANALIZA NUMERYCZNA ODPRĘŻENIA GRUNTU W GŁĘBOKICH WYKOPACH ZE WZGLĘDU NA SZTYWNOŚĆ
MAREK BARAŃSKI, PAWEŁ POPIELSKI, TOMASZ SZCZEPAŃSKI ANALIZA NUMERYCZNA ODPRĘŻENIA GRUNTU W GŁĘBOKICH WYKOPACH ZE WZGLĘDU NA SZTYWNOŚĆ NUMERICAL ANALYSIS OF SOILS REBOUND IN DEEP EXCAVATION REGARDING STIFFNESS
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
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
Zabezpieczenia domu przed wodą gruntową
Zabezpieczenia domu przed wodą gruntową (fot. Geotest) Piwnice i ściany fundamentowe domów muszą być odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią i działaniem wód gruntowych. Sposób izolacji dobiera się pod
ZASTOSOWANIE METOD SEJSMIKI POWIERZCHNIOWEJ DO OCENY MODUŁU G GRUNTU SURFACE SEISMIC METHODS APPLICATION FOR SOIL G MODULUS ASSESSMENT
MAREK BARAŃSKI, TOMASZ SZCZEPAŃSKI ZASTOSOWANIE METOD SEJSMIKI POWIERZCHNIOWEJ DO OCENY MODUŁU G GRUNTU SURFACE SEISMIC METHODS APPLICATION FOR SOIL G MODULUS ASSESSMENT Streszczenie W niniejszym artykule
1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3
2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA
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)
WNIOSKI Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH
WNIOSKI Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH Zamieszczone wnioski pochodzą z opracowania p.t. OPINIA GEOTECHNICZNA DOT. OCENY WARUNKÓW GRUNTOWO - WODNYCH PODŁOŻA W REJONIE ULIC: CHMIELNEJ I STĄGIEWNEJ Gdańsk, Wyspa
Osiadanie kołowego fundamentu zbiornika
Przewodnik Inżyniera Nr 22 Aktualizacja: 01/2017 Osiadanie kołowego fundamentu zbiornika Program: MES Plik powiązany: Demo_manual_22.gmk Celem przedmiotowego przewodnika jest przedstawienie analizy osiadania
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...
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
GEOWIERT. geotechniczna
Głuchołazy,pl.Zgody 1 budynek mieszkalny wielorodzinny GEOWIERT Usługi Geologiczne Rok założenia 1987r Adres: 45-521 Opole-Grudzice,ul.Borowskiego 7 Tel./fax (077) 454-83-42 Telefon komórkowy 0602 643071
OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria
OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno
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 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
GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.
GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,
OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE
Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński Na rynku od 1986 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.:
FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY
FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia
ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Załączniki: - Oświadczenie projektantów - Uprawnienia budowlane - Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Załączniki: - Oświadczenie projektantów - Uprawnienia budowlane - Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa II. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania 2. Materiały konstrukcyjne
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
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
OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu
Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310
Krzysztof Walczak, Artur Urbañski
SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5
NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH
OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu
Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310
- Celem pracy jest określenie, czy istnieje zależność pomiędzy nośnością pali fundamentowych, a temperaturą ośrodka gruntowego.
Cel pracy - Celem pracy jest określenie, czy istnieje zależność pomiędzy nośnością pali fundamentowych, a temperaturą ośrodka gruntowego. Teza pracy - Zmiana temperatury gruntu wokół pala fundamentowego
Kolejne spotkanie informacyjne
Numer 3 12 października 2010 r. Kolejne spotkanie informacyjne W najbliższy czwartek (14 października) odbędzie się kolejne spotkanie związane z początkiem budowy centralnego odcinka II linii metra. Mieszkańcy
Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.
Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,
Płyta VSS. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin
Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Płyta VSS. Wybór metody badania zagęszczenia gruntów uwarunkowany jest przede wszystkim od rodzaju gruntu i w zależności od niego należy dobrać odpowiednią
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul.kartuska Gdańsk
Adnotacje urzędowe: Zamawiający: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul.kartuska 201 80-122 Gdańsk Jednostka projektowa HIGHWAY Piotr Urbański 80-180 Gdańsk; ul. Jeleniogórska
Drgania drogowe vs. nośność i stateczność konstrukcji.
Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Drgania drogowe vs. nośność i stateczność konstrukcji. Przy wszelkiego typu analizach numerycznych stateczności i nośności nie powinno się zapominać o
INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną. ZLECENIODAWCA: KC Architekci - Krzysztof Cieślak. Badania terenowe:
D O K U M E N T A C J A B A D A Ń P O D Ł O Ż A G R U N T O W E G O INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy
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
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 GEOTECHNICZNY
GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,
- 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.
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
OPINIA GEOTECHNICZNA
OPINIA GEOTECHNICZNA Działka nr 39/25 w Chlewnicy gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie INWESTOR : Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 ZLECENIODAWCA: Elta-Pro Tackowiak Ireneusz LOKALIZACJA:
Angelika Duszyńska Adam Bolt WSPÓŁPRACA GEORUSZTU I GRUNTU W BADANIU NA WYCIĄGANIE
Angelika Duszyńska Adam Bolt WSPÓŁPRACA GEORUSZTU I GRUNTU W BADANIU NA WYCIĄGANIE Gdańsk 2004 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA WODNEGO I INŻYNIERII ŚRODOWISKA MONOGRAFIE ROZPRAWY DOKTORSKIE Angelika
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.
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
Opinia geotechniczna. Nowy Magazyn Opon Bridgestone Poznań Sp. z o.o. Ściana szczelinowa WNIOSKI
Poznań, dnia 31 października 2016 r. Opinia geotechniczna. Nowy Magazyn Opon Bridgestone Poznań Sp. z o.o. Ściana szczelinowa WNIOSKI Prezentowana Opinia geotechniczna została wykonana w celu określenia
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
I OPIS TECHNICZNY Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcyjnego ścianki szczelnej
I OPIS TECHNICZNY Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcyjnego ścianki szczelnej INWESTOR: NAZWA OBIEKTU: LOKALIZACJA: KRUS CENTRALA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 90 00-08 WARSZAWA GRÓJEC, UL. MSZCZONOWSKA
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
OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630
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
Dobór technologii wzmocnienia podłoża
Dobór technologii wzmocnienia podłoża Tomasz Pradela Menard Polska Sp. z o.o. Korzystne inwestycje na wszystkich gruntach 1 Zagadnienia 01 Menard Polska 02 Grunty organiczne 03 Dobór technologii wzmocnienia
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
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
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
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
Data: luty 2015r. CZĘŚĆ TEKSTOWA
OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanego wodociągu w Jaroszowej Woli w ul. Głównej na odcinku od ul. Ogrodowej w kierunku Wągrodna na dz. ew. nr 87,75/2, 73/18, 73/13 Data: luty 2015r. CZĘŚĆ TEKSTOWA 1.0
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
DWUTEOWA BELKA STALOWA W POŻARZE - ANALIZA PRZESTRZENNA PROGRAMAMI FDS ORAZ ANSYS
Proceedings of the 5 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 19-20, 2006 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of
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
mgr inż.tomasz Pradela Kolumny betonowe CMC, kolumny wymiany dynamicznej DR i kolumny MSC przykłady realizacji w Warszawie
mgr inż.tomasz Pradela Kolumny betonowe CMC, kolumny wymiany dynamicznej DR i kolumny MSC przykłady realizacji w Warszawie Zagadnienia Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami DR - TRASA SIEKIERKOWSKA,
RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna
RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------
OPINIA GEOTECHNICZNA
FIZJO-GEO Rinke Mariusz 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
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
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
Ocena sztywności podwodnej betonowej płyty metodą analizy wstecznej
Ocena sztywności podwodnej betonowej płyty metodą analizy wstecznej Mgr inż. Urszula Tomczak Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej; Soletanche Polska Sp. z o.o. Coraz ciekawsze rozwiązania