Błędy w projektowaniu, a nie tylko
|
|
- Michalina Kujawa
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Budownictwo Analiza warunków stateczności nasypu autostrady A4 między węzłami Wirek Batorego Błędy w projektowaniu, a nie tylko eksploatacja górnicza przyczyną uszkodzenia autostrady Marek Cała, Jerzy Cieślik, Jerzy Flisiak, Michał Kowalski Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Po zakończeniu budowy odcinek autostrady A4, zlokalizowany na wysokim nasypie w km , uległ we wrześniu 2004 r. uszkodzeniu. Zaobserwowano wówczas [21] wystąpienie szeregu deformacji nieciągłych o charakterze pęknięć i szczelin, o rozwartości dochodzącej do kilku centymetrów. Deformacje te wystąpiły zarówno na jezdniach autostrady, jak i w pasie rozdziału. Pęknięcia i szczeliny usytuowane były w większości równolegle do osi autostrady. W rejonie awarii od maja 2004 r. na głębokości 540 m prowadzona była przez kopalnię Polska-Wirek eksploatacja ściany 4c o wysokości ok. 2.0 m [2, 26]. Wyjaśnienie rzeczywistych przyczyn wystąpienia awarii jest sprawą bardzo skomplikowaną. Przyczynami awarii mogą być bowiem błędy popełnione w całym procesie inwestycyjnym, począwszy od rozpoznania geotechnicznego, poprzez projekt nasypu aż po jego wykonawstwo. Autorzy licznych ekspertyz, wykonanych po wystąpieniu awarii, z reguły nie biorą pod uwagę możliwości popełnienia błędów na etapie projektowania i realizacji inwestycji, zakładając a priori, że jedyną przyczyną uszkodzenia nasypu były deformacje wywołane eksploatacją ściany 4c [10, 11, 13, 21]. Autorzy pracy [11] stwierdzają wręcz, że inne wpływy pozagórnicze, mogące stanowić potencjalne przyczyny awarii, zostały wykluczone w drodze szczegółowej ich analizy. To stwierdzenie budzi szereg wątpliwości, ponieważ do analizy stateczności nasypu zastosowano metodę Taylora. Stosowanie tej metody może prowadzić do dużych błędów prognozy, co stwierdza m.in. Glazer [8, s. 302]: Metoda Taylora ze względu na łatwość obliczeń jest często i chętnie stosowana, i to nawet wtedy, gdy nie powinno się jej stosować. Dlatego też z naciskiem należy podkreślić, że jest to metoda opracowana dla gruntów jednorodnych spoistych. Próby stosowania jej do innych warunków mogą mieć bardzo groźne skutki i dlatego też nie powinny być podejmowane. Obecnie nawet dla zboczy zbudowanych z gruntów spoistych powinno się stosować inne metody obliczeń, traktując metodę Taylora jedynie jako dającą wyniki orientacyjne. Poza tym metoda ta nie uwzględnia: nachylenia podłoża (w rejonie awarii nachylenie to wynosiło ok. 10%), własności podłoża (w podłożu występują grunty słabe), zastosowania materaca wzmacniającego na kontakcie podłoże nasyp, obciążenia naziomu (rozporządzenie [19] zaleca, aby przy analizie stateczności uwzględniać obciążenie naziomu o wartości 25 kpa), deformacji II kategorii, na przeniesienie których powinien być zabezpieczony nasyp. Do obliczeń przyjęto bardzo wysokie wartości parametrów wytrzymałościowych nasypu (kąt tarcia wewnętrznego ϕ= 26, spójność c = 67 kpa). Przyjęcie do obliczeń, na podstawie badań w średniowymiarowym aparacie bezpośredniego ścinania [15], bardzo dużej wartości spójności budzi poważne wątpliwości, ponieważ jest ona prawdopodobnie spowodowana zjawiskiem klinowania się grubych ziaren. Wysokiej spójności gruntów z natury niespoistych, uzyskiwanej z takich badań, nie powinno uwzględniać się w analizach stateczności [2, 16]. Zastosowana w pracy [10] analiza możliwości poślizgu nasypu po nachylonym podłożu nie uwzględnia rzeczywistych warunków współpracy nasypu z podłożem. Zakłada się w niej, że nasyp jest ciałem sztywnym, spoczywającym na nieodkształcalnym podłożu nachylonym. W rzeczywistości zarówno nasyp, jak i podłoże są współpracującymi ośrodkami odkształcalnymi o określonej wytrzymałości. Reasumując można stwierdzić, że przyjęta w pracach [10,11] metodyka analizy stateczności, polegająca na niezależnej ocenie wpływu różnych czynników na warunki pracy nasypu i podłoża jest niedokładna, a wyciągane na jej podstawie wnioski są zbyt pochopne. Nie można bowiem na podstawie oceny wpływu poszczególnych czynników na przebieg procesu formułować wniosku, że jeżeli żaden z nich nie jest przyczyną powstania procesu, to jego zajście jest niemożliwe. Podstawowym celem pracy było sprawdzenie, czy inne, nie związane z górnictwem czynniki, mogły przyczynić się do powstania awarii. Poniżej zamieszczono wyniki analizy stateczności nasypu w rejonie awarii, przeprowadzonej metodami równowagi granicznej (program SLOPE/W) oraz metodą różnic skończonych (program FLAC). Założenia do obliczeń Analizę stateczności przeprowadzono w przekroju prostopadłym do osi autostrady [2, rys. 1]. W przekroju tym wysokość skarpy północnej (lewa strona modelu) wynosi 10.4 m, zaś skarpy południowej (strona prawa) 4.3 m. Nachylenie skarp nasypu jest jednakowe i wynosi 1:1.5. Zgodnie z projektem [25] przyjęto, że podłoże o grubości 6 m i nachyleniu 10%, spoczywa na skalnych utworach karbońskich, o bardzo dużej wytrzymałości w porównaniu z utworami gruntowymi. Dla przeprowadzenia obliczeń zbudowano model przedstawiony na rysunkach 1 i 2 o szerokości podstawy równej 120 m, wysokości z lewej strony 11.9 m, z prawej strony 23.8 m (rys. 2). Obliczenia przeprowadzono dla czterech wariantów, różniących się od siebie przyjmowanymi wartościami parametrów wytrzymałościowych podłoża i nasypu. W wariantach W1, W2 i W3 przyjęto wartości parametrów wytrzymałościowych nasypu określone w projekcie, natomiast w wariancie W4 zawyżone, naszym zdaniem, wartości parametrów stosowane w pracach [10,11]. Poszczególne warianty różniły się również budową geologiczną podłoża. Podobnie jak w pracy [2] założono w nich, że podłoże nasypu stanowi: wariant W1 plastyczna glina pylasta, wariant W2 twardoplastyczna glina pylasta, wariant W3 od strony skarpy północnej twardoplastyczna glina pylasta wzmocniona poprzez zastosowanie iniekcji wysokociśnieniowej jet grouting o parametrach ekwiwalentnych (zgodnie z zaleceniami projektowymi [25]), w pozostałej części twardoplastyczna glina pylasta, wariant W4 podłoże i nasyp o parametrach przyjętych w pracach [10,11]. 26
2 Wartości parametrów wytrzymałościowych gruntów podłoża określono na podstawie wyników badań geotechnicznych, omówionych w projekcie [25]. Przyjęto, że materac zbudowany jest z żużla wielkopiecowego. Przyjmowane do obliczeń wartości fizyko-mechaniczne zestawiono w tabeli 1. Wariant obliczeń W1 W2 W3 (W2 + jet grouting) W4 parametry przyjmowane w pracach [10,11] Tab. 1. Parametry materiałów przyjęte do obliczeń Analizę stateczności nasypów przeprowadzono przy zastosowaniu dwóch programów: programu metody różnic skończonych FLAC, w którym wykorzystano metodę redukcji wytrzymałości na ścinanie [3, 4, 5, 6, 14], programu SLOPE/W z pakietu Geo- Studio 2004, wykorzystującego do obliczeń metody równowagi granicznej, przy użyciu którego przeprowadzono obliczenia metodami Bishopa oraz Janbu. Warstwa γ E ν c Φ Współczynnik [kn/m 3 ] [MPa] [-] [kpa] [º] tarcia kontaktu μ Podłoże 20,5 25 0, ,35 Podłoże 20,7 30 0, ,35 Podłoże I 20,7 30 0, ,35 Podłoże II 20, ,25 22,707 15,73 0,35 Nasyp , ,39 Materac , ,46 Podłoże 20,7 60 0, Rys. 1. Geometria modelu obliczeniowego Rys. 2. Dyskretyzacja modelu obliczeniowego Obliczenia metodą różnic skończonych wykonano przy założeniu płaskiego stanu odkształcenia. Dla wszystkich wymienionych warstw geologicznych obiektu w obliczeniach przyjęto ten sam idealnie sprężysto-plastyczny model fizyczny, z liniowym warunkiem plastyczności Coulomba-Mohra. Parametry modelu fizycznego przyjęto według tabeli 1. Założono, że pomiędzy podłożem a nasypem wykonany został zamknięty materac o grubości 36 cm z żużla wielkopiecowego, ograniczony geosiatką o wytrzymałości na jednoosiowe rozciąganie odpowiednio: dolna część 40 kn/m i górna część 20 kn/m. Do modelowania geosiatki zastosowano elementy prętowe, nie przenoszące naprężeń ściskających. Parametry elementów prętowych wyznaczono na podstawie danych technicznych geosiatek typu LBO 220 SAMP oraz LBO 440 SAMP firmy Tenax. Ze względu na brak polskiej normy dotyczącej ustalania wytrzymałości długoterminowej wyrobu geosyntetycznego, w obliczeniach przyjęto długoterminową wytrzymałość geosiatki na rozciąganie odpowiadającą sile występującej w geosiatce przy wydłużeniu względnym 2% z próby jednoosiowego rozciągania (14 kn/m geosiatka dolna i 7 kn/m geosiatka górna), co odpowiada współczynnikowi bezpieczeństwa rzędu 2.9. Wydaje się, iż są to wartości i tak zawyżone, gdyż na stronie producenta podano przykład nasypu go w Bangkoku, gdzie użyto podobnych geosiatek (LBO 302 SAMP) przy zastosowaniu współczynnika bezpieczeństwa o wartości 4. Podobne, wysokie współczynniki bezpieczeństwa dla geosiatek z polipropylenu zaleca norma brytyjska BS 8006 [1]. Podobnie jak w pracy [2], w obliczeniach założono, że kontakt pomiędzy geosiatką, podłożem, materacem oraz nasypem odbywa się według prawa tarcia typu Coulomba. Wartość kąta tarcia (bądź współczynnika tarcia) przyjmowana w tego typu obliczeniach zawsze jest dyskusyjna i przyjmowana różnie przez różnych autorów. Najczęściej wartość kąta tarcia pomiędzy geosiatką, a gruntem wyznacza się wykorzystując wartość kąta tarcia wewnętrznego gruntu według formuły: (1) gdzie: - kąt tarcia na kontakcie, - kąt tarcia wewnętrznego gruntu, - współczynnik redukcyjny. Podstawą do wyznaczenia współczynnika tarcia mogą również być wyniki badań laboratoryjnych lub polowych, tzw. testu pull-out, czyli wyrywania geosiatki z gruntu poddanego różnego rodzaju obciążeniom. Współczynnik tarcia wyznaczano dwuetapowo. W pierwszym etapie dla wybranego kontaktu wyliczano wartość współczynnika wynikającą z zależności (1), przyjmując F = 0.8. Jeżeli wartość tego współczynnika była mniejsza od μ = 0.35 (najniższej wartości uzyskanej w teście pull-out), do obliczeń przyjmowano wartość μ = Jeżeli zaś wartość wyliczonego z zależności (1) współczynnika była większa od μ = 0.35, to wtedy do obliczeń przyjmowano wartość wynikającą z zależności (1). Uzyskane w ten sposób wartości współczynników wydają się być nieco zawyżone, szczególnie dla gruntów słabych, o małym kącie tarcia wewnętrznego. Wartości współczynników dla odpowiednich kontaktów modelu obliczeniowego zamieszczono w tabeli 1. Dla obliczeń programem SLOPE/W zbudowano model o wymiarach i parametrach gruntowych identycznych jak w obliczeniach numerycznych. Do modelowania geosiatki zastosowano elementy typu Fabric, o wytrzymałości długoterminowej na rozciąganie odpowiednio: 14 kn/m geosiatka dolna i 7 kn/ m geosiatka górna. Analizę stateczności przeprowadzono bez uwzględniania wpływów deformacji górniczych. Obliczenia MRS przeprowadzono w dwóch wariantach: 1. Bez obciążenia korony nasypu, 2. Z równomiernie rozłożonym obciążeniem korony nasypu, wynoszącym 25 kpa (obciążenie ruchowe autostrady zgodne z [19]). Dla wariantu W3, zakładającego wzmocnienie podłoża iniekcją jet grouting, przeprowadzono dodatkowe obliczenia, w których założono, że: 1. Na skutek eksploatacji pierwotne nachylenie podłoża zwiększa się o 10.0 mm/m (wartość nachyleń określona w pracach [10, 21]). 2. W podłożu nie zastosowano wzmocnienia przy wykorzystaniu materaca i geosiatek. Celem tych obliczeń było sprawdzenie wpływu stosowania zbrojenia na warunki stateczności, ocena skuteczności zastosowanych zabezpieczeń oraz sprawdzenie, czy wykazywane pomiarami nachylenia na skutek eksploatacji mają wpływ na stateczność nasypu. Wyniki obliczeń Ze względu na ograniczoną objętość pracy, szczegółowo omówiono jedynie Wrzesień Październik 2006 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 27
3 wyniki obliczeń uzyskane dla wariantu W3, który, jak się wydaje, najlepiej odzwierciedla warunki panujące w rejonie uszkodzonego nasypu autostrady A4. Dla wariantów W1 i W2 i W4 ograniczono się do omówienia ogólnego. Wariant W1 W wariancie W1 przyjęto, że w podłożu znajduje się glina pylasta w stanie plastycznym, o stosunkowo niskich parametrach wytrzymałościowych (tab. 1). Z przeprowadzonych obliczeń dla tego wariantu wynika, że nasyp znajduje się praktycznie w stanie zbliżonym do granicznego. Wartości wskaźników stateczności dla nasypu nieobciążonego zawarte są w przedziale od według metody Janbu do według metody Bishopa i są znacznie niższe od wymaganych odpowiednimi przepisami. (Rozporządzenie [19] podaje, że dla ziemnych budowli drogowych wskaźnik stateczności skarp musi być większy od 1.5.) Obliczenia MRS wskazują, że po uwzględnieniu obciążenia eksploatacyjnego nasypu o wartości 25 kn/m wskaźnik stateczności spada do wartości 1.06 (stan graniczny). Wariant W2 W wariancie W2 przyjęto, że w podłożu znajduje się glina pylasta w stanie twardoplastycznym, o parametrach wytrzymałościowych wyższych niż w wariancie 1 (tab. 1). W tym wariancie obserwuje się wzrost wskaźników stateczności w porównaniu do wariantu W1. Uzyskane według różnych metod analizy wartości wskaźników stateczności zawarte są w przedziale od do Zgodnie ze stosowaną w budownictwie drogowym klasyfikacją [12] można więc przyjąć, że powstanie procesów osuwiskowych jest prawdopodobne, a uzyskane wartości wskaźników są znacznie niższe od wymaganych odpowiednimi przepisami. Wariant W3 Wariant ten stanowi modyfikację wariantu W2, polegającą na dodaniu pod północną (wyższą) skarpą nasypu regionu wzmocnionego poprzez wykonanie pali jet grouting. Dla uwzględnienia wzmocnienia w analizie stateczności zastosowano ekwiwalentne wartości parametrów wytrzymałościowych gruntu dla wzmocnionej warstwy geotechnicznej. Przyjęto, że region wzmocnienia obejmuje strefę od podstawy nasypu do podłoża karbońskiego, a jego szerokość wynosi 8 m (połowa długości rzutu północnej skarpy na płaszczyznę poziomą). Na rysunkach od 3 do 5 przedstawiono wyniki obliczeń dla wariantu W3 bez obciążenia naziomu, uzyskane z programu FLAC w postaci map: przyrostów odkształceń postaciowych, wektorów prędkości, odkształceń postaciowych. Dla przypadku tego minimalna wartość wskaźnika stateczności wynosi 1.4, a więc jest niższa od wymaganej dla budowli drogowych. Powierzchnia pośliz- 28 Budownictwo gu w tym wariancie przebiega głębiej w korpusie nasypu niż w wariancie W2, tworząc większą potencjalną bryłę osuwiskową. Z rysunku 5 wynika, że oprócz powierzchni poślizgu przebiegającej poniżej dolnej krawędzi skarpy, wyraźnie widoczna jest druga, potencjalna powierzchnia wskazująca na możliwość poślizgu nasypu po powierzchni materaca. Można więc przypuszczać, że przy mniejszej wartości tarcia na kontakcie grunt geosyntetyk (do obliczeń przyjęto bardzo wysokie wartości współczynnika tarcia), potencjalny poślizg nasypu po materacu byłby dominującym sposobem utraty stateczności. Z obliczeń metodami równowagi granicznej uzyskano zbliżone wartości wskaźników stateczności: dla metody Janbu a dla metody Bishopa Velocity vectors max vector = 4.762E E E E E E E E E E-06 Contour interval= 2.50E Rys. 3. Mapa przyrostów odkształceń postaciowych dla wariantu W Rys. 4. Wektory prędkości dla wariantu W3 Max. shear strain increment 2.50E E E E E-01 Contour interval= 2.50E Rys. 5. Mapa odkształceń postaciowych dla wariantu W3 load 25 kn/m 7-Jul-05 7:59 step Factor of Safety E E E E E-08 Contour interval= 1.00E-08 Obciążenie korony nasypu o wartości 25 kpa (rys. 6) powoduje niewielkie zmniejszenie wskaźnika stateczności do wartości Dla wariantu W3 przeprowadzono dodatkowe obliczenia, których celem było sprawdzenie, w jakim stopniu wzrost nachylenia podłoża, wywołany na przykład eksploatacją podziemną, wpływa na warunki stateczności (wariant W3a). W obliczeniach, które ilustruje rysunek 7 założono, że nachylenie podłoża zwiększyło się o 10 mm/m (1%), czyli o wartość maksymalną dla III kategorii terenów górniczych. Zwiększenie pierwotnego nachylenia podłoża o 10 mm/m spowodowało niewielkie zmniejszenie wskaźnika stateczności do wartości 1.37 (spadek o 2.1%). Podobne wyniki uzyskano przy zastosowaniu metod równowagi granicznej. Według metody Bishopa zwiększenie nachylenia o 10 mm/m powoduje spadek wskaźnika stateczności do wartości (spadek o 2.5%), a według metody Janbu do wartości (spadek o 2.45%). Można więc stwierdzić, że dodatkowe nachylenia, wywołane deformacjami na skutek eksploatacji, nie wpływają w istotny sposób na warunki stateczności nasypu. Jest to potwierdzenie znanego powszechnie faktu, że duże wartości nachyleń wywołanych eksploatacją stwarzają duże zagrożenie dla stateczności obiektów wysokich o dużej smukłości, a małe dla obiektów o dużych wymiarach i niewielkiej smukłości, do których zaliczają się nasypy. + 1% 9-Jul-05 4:21 step Factor of Safety E E E E E E E E-06 Contour interval= 2.50E-07 Dla modelu W3 przeprowadzono również obliczenia, których celem było sprawdzenie skuteczności zastosowanego materaca wzmacniającego podłoże. Rozważono dwa dodatkowe warianty: (wariant W3b), w którym założono, że materac nie został wykonany, (wariant W3c), w którym założono, że do wykonania materaca wykorzystano geosiatki o długotrwałej wytrzymałości na rozciąganie 200 kpa/m. Z obliczeń dla wariantu W3b (rys. 8), uzyskano następujące wartości wskaźników stateczności: dla metody MRS 1.36 (zmniejszenie o 2.9%), Rys. 6. Mapa przyrostów odkształceń postaciowych dla dla metody Bishopa (zmniejszenie o 4.9%), wariantu W3 z uwzględnieniem obciążenia korony nasypu Rys. 7. Mapa przyrostów odkształceń postaciowych dla wariantu W3 z uwzględnieniem dodatkowego 1% nachylenia podłoża (wariant W3a)
4 dla metody Janbu (zmniejszenie o 4.8%). Można więc zatem ocenić, że zastosowanie materaca z geosiatek o niewielkiej wytrzymałości nie zmienia w istotny sposób warunków stateczności nasypu. Rys. 8. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności metodą Janbu dla wariantu W3b bez materaca Wyniki obliczeń dla wariantu W3c ilustruje rysunek 9. Uzyskana z obliczeń MRS wartość wskaźnika stateczności wynosi 1.46 i jest o 4.3% większa od uzyskanej dla wariantu W3. Można więc stwierdzić, że nawet zastosowanie bardzo wytrzymałych geosiatek do zbrojenia materaca pod nasypem, nie powoduje znaczącego wzrostu wskaźnika stateczności. Odmienny jest natomiast przebieg powierzchni poślizgu. W przypadku zastosowania geosiatek o niewielkiej wytrzymałości, powierzchnia ta przechodzi poniżej dolnej krawędzi skarpy, natomiast przy zastosowaniu mocnych geosiatek powierzchnia jest styczna do materaca. Na rysunku 9 przedstawiono również siły rozciągające w elementach modelujących zbrojenie. Maksymalne wartości tych sił dla górnego materaca wynoszą 109 kn/m. Jest to wartość ponad pięciokrotnie większa od doraźnej wytrzymałości geosiatek zastosowanych do zbrojenia nasypu uszkodzonego odcinka autostrady A4 oraz ponad piętnastokrotnie większa od ich wytrzymałości długoterminowej. Reasumując można uznać, że nawet przy zastosowaniu bardzo wytrzymałych geosiatek nie jest możliwe osiągnięcie w istniejących warunkach wskaźnika stateczności 1.5. Zastosowanie mocnych geosiatek prowadzi bowiem do zmiany mechanizmu zniszczenia, a ewentualna utrata stateczności polega wówczas na poślizgu nasypu po powierzchni mocnego materaca. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zapewnienie stateczności wymaga zmiany koncepcji stosowanych zabezpieczeń. Oprócz wzmocnienia podłoża konieczne jest również wzmocnienie korpusu i korony nasypu. 30 Budownictwo 23-Jan-06 4:28 step Factor of Safety E E E E E E-05 Contour interval= 1.00E-05 Axial Force on Structure Max. Value # 1 (Beam ) E+05 # 2 (Beam ) E Rys. 9. Mapa przyrostów odkształceń postaciowych dla wariantu W3c (zbrojenie o długoterminowej wytrzymałości na rozciąganie 200 kn/m) Wariant W4 W wariancie tym przyjęto wartości parametrów wytrzymałościowych gruntów nasypu i podłoża, jak w pracach [10, 11]. Uzyskane dla tego zestawu danych wartości wskaźników stateczności wynoszą od 2.13 z obliczeń MRS do z obliczeń metodą Bishopa. Należy jednak podkreślić, że wyniki te uzyskano przy przyjęciu bardzo wysokich wartości parametrów wytrzymałościowych gruntów podłoża i nasypu. Zwłaszcza wartość kohezji nasypu (67 kpa) wydaje się znacznie zawyżona, biorąc pod uwagę fakt, że materiał z którego zbudowano nasyp składa się głównie z gruntów sypkich. Jak wspomniano we wstępie, tak wysoka wartość spójności jest prawdopodobnie wynikiem zastosowanej metodyki określania parametrów wytrzymałościowych, a nie cechą materiału. Wnioski Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 2. Analiza wyników zamieszczonych w tabeli 2 upoważnia do wyciągnięcia następujących wniosków: 1. Uzyskane z obliczeń wartości wskaźników stateczności dla wszystkich wariantów, z wyjątkiem wariantu W4, nie spełniają wymagań odnośnie do nasypów drogowych i przyjmują wartości mniejsze bądź znacznie mniejsze od 1.5. Należy również podkreślić, że w przeprowadzonych analizach nie uwzględniano deformacji podłoża na skutek eksploatacji. Świadczy to o nieprawidłowym zaprojektowaniu nasypu w istniejących warunkach i możliwości utraty stateczności nawet bez wpływów działalności górniczej. 2. Analiza uzyskanych wyników wskazują na niewielki wpływ zwiększenia nachylenia podłoża, wywołanego eksploatacją górniczą, na warunki stateczności. Jak wykazały obliczenia MRS oraz metodami równowagi granicznej, wzrost nachylenia o 1% w kierunku północnym powoduje zmniejszenie wskaźnika stateczności o zaledwie ok. 2.5%. Przedmiotem odrębnych analiz, nie omówionych w niniejszej pracy, była ocena wpływu odkształceń poziomych wywołanych eksploatacją górniczą. Zagadnienia te omówiono szczegółowo w pracy [2]. 3. Wzmocnienie podłoża nasypu uszkodzonego odcinka autostrady A4, polegające na zastosowaniu materaca z geosiatek i kruszywa, nie ma praktycznie wpływu na warunki stateczności. Niezależnie od rodzaju zastosowanych geosiatek, uzyskane z obliczeń wartości wskaźników są zbliżone. Wytrzymałość zastosowanych geosiatek wpływa natomiast istotnie na charakter potencjalnej powierzchni poślizgu. Przy słabych geosiatkach powierzchnia ta przebiega poniżej dolnej krawędzi skarpy, natomiast przy mocnych możliwy jest poślizg nasypu po powierzchni materaca. 4. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zapewnienie stateczności wymaga zmiany koncepcji stosowanych dotychczas zabezpieczeń nasypów, poddanych wpływom działalności górniczej. Wydaje się, że znaczną poprawę warunków stateczności można uzyskać poprzez wzmocnienie oprócz podłoża również korpusu i korony nasypu Bibliografia BS 8006:1995. Code of practice for strengthened/reinforced soils and other fills. MRS Bishop Janbu Wariant obliczeń z obciążeniem bez obciążenia 25 kpa bez obciążenia bez obciążenia W ,06 1,165 1,062 W2 1,31 1,24 1,355 1,224 W3 1,40 1,33 1,455 1,303 W3a 1,37-1,418 1,271 W3b 1,36-1,384 1,241 W4 2,27 2,13 2,346 2,230 Tab. 2. Wyniki obliczeń wskaźników stateczności M. Cała, J. Cieślik, J. Flisiak, M. Kowalski, Przyczyny awarii nasypu autostrady A4 pomiędzy węzłami Wirek i Batorego w świetle obliczeń numerycznych, materiały XXIX Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii. M. Cała, J. Flisiak, Analiza stateczności skarp i zboczy w świetle obliczeń analitycznych i numerycznych, XXIII ZSMG 2000, Wydawnictwo KGBiG, Kraków, s M. Cała, J. Flisiak, Slope stability analysis with FLAC and limit equilibrium methods, [w:] FLAC and Numerical Modeling in Geomechanics, red. Bilaux, Rachez, Detournay & Hart, A.A. Balkema Publishers, 2000, s M. Cała M., J. Flisiak, Slope stability analysis with numerical and limit equilibrium methods, [w:] Computer Methods in Mechanics, red. Burczynski, Fedelinski & Majchrzak, E.M. Dawson, W.H. Roth, Slope stability analysis with FLAC, [w:] FLAC and numerical modeling in geomechanics, ed. Detournay & Hart, A.A. Balkema, Rotterdam1999, s H. Ericson, A. Drescher, The use of geosynthetics to reinforce low volume roads. Technical report no. MN/RC , 2001 (opracowanie niepublikowane).
5 8. Z. Glazer, Mechanika gruntów, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa M. Gryczmański, Wpływ eksploatacji górniczej na nasypy i ich zabezpieczenie, Konferencja Naukowo- Techniczna Autostrady na Terenach Górniczych, Katowice M. Gryczmański, K. Sternik, Analiza przyczyn awarii nasypu autostrady A-4 na odcinku od do oraz uzasadnienie i koncepcja wzmocnienia budowli, opracowanie wykonane przez DiPG Geokonsulting na zlecenie PRINŻ Holding SA w Katowicach, Gliwice październik listopad 2004 (praca niepublikowana). 11. M. Gryczmański, K. Sternik, Awaria wysokiego nasypu autostrady A-4 między węzłami Wirek Batorego, XXII Konferencja Naukowo- Techniczna Awarie Budowlane 2005, Szczecin-Międzyzdroje Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa B. Kliszewicz, Analiza zagrożeń kanalizacji deszczowej na odcinku autostrady A4 między węzłami Wirek Batorego, XXII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane 2005, Szczecin-Międzyzdroje P.A. Lane, D.V. Griffiths, Finite element slope stability analysis Why are engineers still drawing circles?, 15. [w:] Numerical Models in Geomechanics, ed. Pietruszczak & Pande, A.A. Balkema, Rotterdam 1997, s Określenie wytrzymałości na ścinanie przekruszonego materiału skalnego w aspekcie wykorzystania go do budowy nasypu autostradowego, Katedra Mechaniki Gruntów i Budownictwa Ziemnego, Akademia Rolnicza w Krakowie, czerwiec lipiec 2003 (praca niepublikowana). 17. S. Pisarczyk, Grunty nasypowe, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa Porozumienie GDDKiA Oddział Katowice oraz Kompanii Węglowej SA w Katowicach z dn Pullout Tests of Geogrids Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735) B. Strycharz, K. Chlipalski, M. Grygierek, Obliczenie deformacji powierzchni w rejonie autostrady A-4 między węzłami Wirek Batorego, XXII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane 2005, Szczecin-Międzyzdroje B. Strycharz, Problemy projektowania i utrzymania autostrad na terenach górniczych, Konferencja Naukowo Techniczna Autostrady na Terenach Górniczych, Katowice Tenax Technical Papers, Reports and Design Manuals tenaxus.com/roads/index.html. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa Zamierzenie budowlane: Budowa Autostrady A-4 Gliwice-Katowice. Odcinek Węzeł Wirek Węzeł Batorego, km , projekt budowlany, Transprojekt, Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów, Kraków K. Zych, Wstępna analiza wyników pomiarów geodezyjnych w rejonie odcinka autostrady A4 w km , materiały XXIX Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii (w druku). Serwis dla specjalistów z branży wodno-ściekowej Tu znajdziesz oferty obsługi finansowej inwestycji komunalnych Tu zamieścisz baner reklamowy Tu znajdziesz / dodasz artykuł tematyczny lub specjalistyczną ofertę handlową Tu przedstawisz / znajdziesz ciekawy wyrób / firmę / wydarzenie Tu zaprezentujesz możliwości firmy Tu dodasz zapytanie ofertowe lub znajdziesz nowe zlecenie Tu poinformujesz o promocjach Tu dodasz / znajdziesz ogłoszenia o targach, konferencjach, współpracy... Nasz serwis pracuje za Ciebie bez zbędnych kosztów! Wrzesień Październik 2006 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 31
Przyczyny awarii nasypu autostrady A4
Budownictwo drogowe Przyczyny awarii nasypu autostrady A4 pomiędzy węzłami Wirek i Batorego w świetle obliczeń numerycznych Marek Cała, Jerzy Cieślik, Jerzy Flisiak, Michał Kowalski Katedra Geomechaniki,
Analiza stateczności skarp z zastosowaniem zmodyfikowanej metody redukcji wytrzymałości na ścinanie
Analiza stateczności skarp z zastosowaniem zmodyfikowanej metody redukcji wytrzymałości na ścinanie Marek Cała*, Jerzy Flisiak* 1 WPROWADZENIE Poniższa praca jest kontynuacją badań autorów nad porównaniem
GEOTECHNIKA I BUDOWNICTWO SPECJALNE ANALIZA WARUNKÓW STATECZNOŒCI NASYPU AUTOSTRADY A-4 MIÊDZY WÊZ AMI WIREK BATOREGO
GEOTECHNIKA I BUDOWNICTWO SPECJALNE ZSMGiG XXIX Copyright by KGBiG AGH Kraków 2006 ISBN 83-905407-9-7 ANALIZA WARUNKÓW STATECZNOŒCI NASYPU AUTOSTRADY A-4 MIÊDZY WÊZ AMI WIREK BATOREGO Marek Ca³a*, Jerzy
Analiza stateczności ścianki szczelnej z zastosowaniem Metody Różnic Skończonych
Analiza stateczności ścianki szczelnej z zastosowaniem Metody Różnic Skończonych Marek Cała, Jerzy Flisiak, Budownictwa i Geotechniki WGiG AGH Do projektowania ścianek szczelnych wykorzystywane są najczęściej
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
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
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków **
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 32 Zeszyt 2 2008 Marek Cała*, Michał Kowalski* ANALIZA STATECZNOŚCI SKARP Z GRUNTU ZBROJONEGO** 1. Wprowadzenie Analiza stateczności skarp i zboczy, zarówno naturalnych, jak
ANALIZA STATECZNOŚCI ŚCIANKI SZCZELNEJ Z ZASTOSOWANIEM METODY RÓŻNIC SKOŃCZONYCH
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 29 Zeszyt 3/1 2005 Marek Cała*, Jerzy Flisiak* ANALIZA STATECZNOŚCI ŚCIANKI SZCZELNEJ Z ZASTOSOWANIEM METODY RÓŻNIC SKOŃCZONYCH 1. Wprowadzenie Ścianki szczelne stanowią konstrukcje
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
Zasady wymiarowania nasypów ze zbrojeniem w podstawie.
Piotr Jermołowicz Zasady wymiarowania nasypów ze zbrojeniem w podstawie. Dla tego typu konstrukcji i rodzajów zbrojenia, w ramach pierwszego stanu granicznego, sprawdza się stateczność zewnętrzną i wewnętrzną
Stateczność zbocza skalnego ściana skalna
Przewodnik Inżyniera Nr 29 Aktualizacja: 06/2017 Stateczność zbocza skalnego ściana skalna Program: Stateczność zbocza skalnego Plik powiązany: Demo_manual_29.gsk Niniejszy Przewodnik Inżyniera przedstawia
Wyłączenie redukcji parametrów wytrzymałościowych ma zastosowanie w następujących sytuacjach:
Przewodnik Inżyniera Nr 35 Aktualizacja: 01/2017 Obszary bez redukcji Program: MES Plik powiązany: Demo_manual_35.gmk Wprowadzenie Ocena stateczności konstrukcji z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Obliczanie potrzebnego zbrojenia w podstawie nasypów.
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Obliczanie potrzebnego zbrojenia w podstawie nasypów. Korzystając z istniejących rozwiązań na podstawie teorii plastyczności można powiedzieć, że każde
NUMERYCZNE MODELOWANIE FILAROWO-KOMOROWEGO SYSTEMU EKSPLOATACJI
NUMERYCZNE MODELOWANIE FILAROWO-KOMOROWEGO SYSTEMU EKSPLOATACJI Marek CAŁA *, Jerzy FLISIAK *, Antoni TAJDUŚ *1 1. WPROWADZENIE Od wielu lat podejmowane są próby modelowania eksploatacji systemem filarowokomorowym
Konstrukcje oporowe - nowoczesne rozwiązania.
Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Konstrukcje oporowe - nowoczesne rozwiązania. Konstrukcje oporowe stanowią niezbędny element każdego projektu w dziedzinie drogownictwa. Stosowane są
Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I
Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii Studia stacjonarne II stopnia semestr I UWAGA!!! AUTOR OPRACOWANIA NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAMIESZCZANIE PLIKU NA RÓŻNEGO RODZAJU STRONACH INTERNETOWYCH TYLKO I WYŁĄCZNIE
Numeryczne metody analizy stateczności skarp i zboczy
WARSZTATY 2004 z cyklu Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str. 37 50 Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Antoni TAJDUŚ Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Numeryczne metody analizy stateczności skarp i
WYZNACZANIE KSZTAŁTU PROFILU STATECZNEGO METODA MASŁOWA Fp
WYZNACZANIE KSZTAŁTU PROFILU STATECZNEGO METODA MASŁOWA Fp Metoda Masłowa Fp, zwana równieŝ metodą jednakowej stateczności słuŝy do wyznaczania kształtu profilu zboczy statecznych w gruntach spoistych.
Wytrzymałość gruntów organicznych ściśliwych i podmokłych.
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wytrzymałość gruntów organicznych ściśliwych i podmokłych. Każda zmiana naprężenia w ośrodku gruntowym wywołuje zmianę jego porowatości. W przypadku mało ściśliwych
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
UWZGLĘDNIENIE PREKONSOLIDACJI W OCENIE STANU GRANICZNEGO W ROZLUŹNIAJACYM SIĘ PODŁOŻU GÓRNICZYM**
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 32 Zeszyt 2 2008 Lidia Fedorowicz*, Jan Fedorowicz* UWZGLĘDNIENIE PREKONSOLIDACJI W OCENIE STANU GRANICZNEGO W ROZLUŹNIAJACYM SIĘ PODŁOŻU GÓRNICZYM** 1. Wprowadzenie Założenie,
Warunki techniczne wykonywania nasypów.
Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Warunki techniczne wykonywania nasypów. 1. Przygotowanie podłoża. Nasyp powinien być układany na przygotowanej i odwodnionej powierzchni podłoża. Przed
Analiza stateczności stoku w Ropie
Zał. 9 Analiza stateczności stoku w Ropie Wykonał: dr inż. Włodzimierz Grzywacz... Kraków, listopad 2012 2 Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu numerycznego PROGEO opracowanego w Instytucie Techniki
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
Analiza ściany żelbetowej Dane wejściowe
Analiza ściany żelbetowej Dane wejściowe Projekt Data : 0..05 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i normy Konstrukcje betonowe : Współczynniki EN 99-- : Mur zbrojony : Konstrukcje
Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013
Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013 TECHNOLOGIA Projekt nasypu drogowego zbrojonego geosyntetykami zgodnie z Eurokod-7. Prezentuje: Konrad Rola- Wawrzecki, Geosyntetyki NAUE 1 Uwarunkowania
Obliczenia ściany oporowej Dane wejściowe
Obliczenia ściany oporowej Dane wejściowe Projekt Data : 8.0.005 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i normy Konstrukcje betonowe : Współczynniki EN 99 : Ściana murowana (kamienna)
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
Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża.
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża. Nadrzędnym celem wzmacniania podłoża jest dostosowanie jego parametrów do wymogów eksploatacyjnych posadawianych
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
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
NUMERYCZNA ANALIZA MOŻLIWOŚCI UTRATY STATECZNOŚCI WYROBISK ZLOKALIZOWANYCH NA NIEWIELKIEJ GŁĘBOKOŚCI
Marek CAŁA * Marek JARCZYK ** Jacek POSTAWA *** NUMERYCZNA ANALIZA MOŻLIWOŚCI UTRATY STATECZNOŚCI WYROBISK ZLOKALIZOWANYCH NA NIEWIELKIEJ GŁĘBOKOŚCI WSTĘP Skutki eksploatacji podziemnej związane są zazwyczaj
WZMACNIANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODĄ INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ POD NASYPY DROGOWE I OBIEKTY INŻYNIERSKIE AUTOSTRADY A4
Prof. dr hab. inż. Jan ZYCH Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice, Polska tel. 032 2371374, fax. 032-2371238 e-mail: jzych@rg4.gorn.polsl.gliwice.pl Mgr inż.
Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2
Projekt: Wzmocnienie skarpy w Steklnie_09_08_2006_g Strona 1 Geometria Ściana oporowa posadowienie w glinie piaszczystej z domieszką Ŝwiru Wysokość ściany H [m] 3.07 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość
Nasyp budowlany i makroniwelacja.
Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Nasyp budowlany i makroniwelacja. Nasypem nazywamy warstwę lub zaprojektowaną budowlę ziemną z materiału gruntowego, która powstała w wyniku działalności
2. Ocena warunków i przyczyn występowania deformacji nieciągłych typu liniowego w obrębie filara ochronnego szybów
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3/1 2007 Mirosław Chudek*, Henryk Kleta* ZAGROŻENIE OBIEKTÓW PRZYSZYBOWYCH DEFORMACJAMI NIECIĄGŁYMI TYPU LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Podziemna eksploatacja złóż ujemnie
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
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ***
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3 2007 Danuta Domańska*, Andrzej Wichur** MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA POMIARÓW INKLINOMETRYCZNYCH DO OCENY STATECZNOŚCI SKARP*** 1. Wprowadzenie Skarpy oraz zbocza
Analiza stateczności skarp i zboczy w świetle obliczeń analitycznych i numerycznych.
MAREK CAŁA JERZY FLISIAK stateczność skarp i zboczy obliczenia numeryczne Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki, AGH Analiza stateczności skarp i zboczy w świetle obliczeń analitycznych i numerycznych.
mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2
4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia
OBLICZENIA STATECZNOŚCI PODŁOŻA ZE SZLAMÓW POFLOTACYJNYCH OBCIĄŻONEGO ZWAŁEM Z ODPADÓW POWĘGLOWYCH
L KONFERENCJA NAUKOWA Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Warszawa-Krynica, 12-17 września Krynica 2004 t. III, str. 281-288 Eugeniusza ZAWISZA 1 Przemysław BARAN 2 Marek CAŁA
Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia
Wytrzymałość materiałów dział mechaniki obejmujący badania teoretyczne i doświadczalne procesów odkształceń i niszczenia ciał pod wpływem różnego rodzaju oddziaływań (obciążeń) Podstawowe pojęcia wytrzymałości
EGZAMIN Z FUNDAMENTOWANIA, Wydział BLiW IIIr.
EGZAMIN Z FUNDAMENTOWANIA, Wydział BLiW IIIr. Pyt. 1 (ok. 5min, max. 4p.) Pyt. 2 (ok. 5min, max. 4p.) Pyt. 3 (ok. 5min, max. 4p.) Pyt. 4 (ok. 5min, max. 4p.) Pyt. 5 (ok. 5min, max. 4p.) Zad. 1. (ok. 15min,
Egzemplarz nr 1. mgr inż. Jerzy Koziołek Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom
1 34-300 Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom. 509146248 e-mail: koziolek@epoczta.pl Inwestycja: Remont drogi gminnej nr G000002 Wieprz Kościół Górki- Twierdza od km 0+006.5 do km 2+234 Dokumentacja:
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
Awarie skarp nasypów i wykopów.
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Awarie skarp nasypów i wykopów. Samoczynne ruchy mas gruntu na zboczach i skarpach zwane osuwiskami uważa się za jeden z istotnych procesów w inżynierii geotechnicznej.
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
Mozliwosci zastosowania metod numerycznych dla analizy statecznosci skarp i zboczy
Mozliwosci zastosowania metod numerycznych dla analizy statecznosci skarp i zboczy Marek Cala, Jerzy Flisiak Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH Metoda redukcji wytrzymalosci na scinanie
Metody wzmacniania wgłębnego podłoży gruntowych.
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Metody wzmacniania wgłębnego podłoży gruntowych. W dobie zintensyfikowanych działań inwestycyjnych wiele posadowień drogowych wykonywanych jest obecnie
Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów
OBIEKT: NUMERY DZIAŁEK: 44; ZADANIE: Droga Wojewódzka nr 975 odc. ref. 290 km 4+065,00 4+324,00 w miejscowości Kurów Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów NAZWA I ADRES INWESTORA:
Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5:
Zadanie 2 W stanie naturalnym grunt o objętości V = 0.25 m 3 waży W = 4800 N. Po wysuszeniu jego ciężar spada do wartości W s = 4000 N. Wiedząc, że ciężar właściwy gruntu wynosi γ s = 27.1 kn/m 3 określić:
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
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
Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko
1. Na podstawie poniższego wykresu uziarnienia proszę określić rodzaj gruntu, zawartość głównych frakcji oraz jego wskaźnik różnoziarnistości (U). Odpowiedzi zestawić w tabeli: Rodzaj gruntu Zawartość
Kolokwium z mechaniki gruntów
Zestaw 1 Zadanie 1. (6 pkt.) Narysować wykres i obliczyć wypadkowe parcia czynnego wywieranego na idealnie gładką i sztywną ściankę. 30 kpa γ=17,5 kn/m 3 Zadanie 2. (6 pkt.) Obliczyć ile wynosi obciążenie
Warstwę transmisyjną lub przesklepiającą projektuje się przeważnie na terenach
Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Warstwa transmisyjna. Warstwę transmisyjną lub przesklepiającą projektuje się przeważnie na terenach zapadliskowych. Grunt zapada się zazwyczaj wskutek
Parasejsmiczne obciążenia vs. stateczność obiektów.
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Parasejsmiczne obciążenia vs. stateczność obiektów. W ujęciu fizycznym falami są rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu, zaburzenia pewnej
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej
Raport obliczeń ścianki szczelnej
Wrocław, dn.: 5.4.23 Raport obliczeń ścianki szczelnej Zadanie: "Przykład obliczeniowy z książki akademickiej "Fundamentowanie - O.Puła, Cz. Rybak, W.Sarniak". Profil geologiczny. Piasek pylasty - Piasek
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOPY POD FUNDAMENTY 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami. 2.
STATECZNOŚĆ SKARP I ZBOCZY W UJĘCIU EUROKODU Wprowadzenie. 2. Charakterystyka Eurokodu 7. Halina Konderla*
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 32 Zeszyt 2 2008 Halina Konderla* STATECZNOŚĆ SKARP I ZBOCZY W UJĘCIU EUROKODU 7 1. Wprowadzenie Od wielu lat trwają w Polsce prace nad wdrożeniem europejskiej normy dotyczącej
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
, 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
Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu. 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów.
Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów. 2. Omówić pojęcia sił wewnętrznych i zewnętrznych konstrukcji.
Analiza ściany oporowej
Przewodnik Inżyniera Nr 3 Aktualizacja: 02/2016 Analiza ściany oporowej Program powiązany: Plik powiązany: Ściana oporowa Demo_manual_03.gtz Niniejszy rozdział przedstawia przykład obliczania istniejącej
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
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:
Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne
Materiały Reaktorowe Właściwości mechaniczne Naprężenie i odkształcenie F A 0 l i l 0 l 0 l l 0 a. naprężenie rozciągające b. naprężenie ściskające c. naprężenie ścinające d. Naprężenie torsyjne Naprężenie
mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r.
1989 www.hydeko.eu ZAMAWIAJĄCY Zarząd Mienia m. st. Warszawy Jednostka Budżetowa ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa UMOWA ZMW/26/2010/I3/AK/C z dnia 08.02.2010 r. TEMAT DOKUMENTACJA WYKONAWCZA ZADANIA
2. Charakterystyka geomorfologiczna, hydrograficzna, geologiczna i hydrogeologiczna rejonu składowiska odpadów komunalnych
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 29 Zeszyt 3/1 2005 Jerzy Flisiak*, Sebastian Olesiak* ANALIZA WARUNKÓW STATECZNOŚCI WAŁU OPOROWEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PROPOZYCJE JEGO STABILIZACJI 1. Wstęp
Defi f nicja n aprę r żeń
Wytrzymałość materiałów Stany naprężeń i odkształceń 1 Definicja naprężeń Mamy bryłę materialną obciążoną układem sił (siły zewnętrzne, reakcje), będących w równowadze. Rozetniemy myślowo tę bryłę na dwie
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,
dr inż. Jan Fedorowicz 2007 Wyniki badań
dr inż. Jan Fedorowicz 007 Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych ul. Akademicka 5, 44-101 GLIWICE tel. 03-37-19-97, fax. 03-37--68 email: jan.fedorowicz@polsl.pl Wyniki badań Wyniki badań prowadzonych
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
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)
Techniczna możliwość wzmacniania geotekstyliami gruntowego podłoża nawierzchni drogi samochodowej
Krzysztof Gradkowski Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej e-mail; k.gradkowski@il.pw.edu.pl tel. k. [0] 601 30 68 99 Techniczna możliwość wzmacniania geotekstyliami gruntowego podłoża nawierzchni
1 Geometria skarp i zboczy
Instrukcja do projektu Stateczność skarpy Wybrane zagadnienia do ćwiczenia projektowego ze stateczności skarp i zboczy. 1 Geometria skarp i zboczy Skarpa jest to nachylona powierzchnia terenu powstała
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
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU
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
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków **
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 3/1 2009 Jerzy Cieślik*, Jerzy Flisiak*, Antoni Tajduś* ANALIZA WARUNKÓW STATECZNOŚCI WYBRANYCH KOMÓR KS WIELICZKA NA PODSTAWIE PRZESTRZENNYCH OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH**
Systemy odwadniające - rowy
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Systemy odwadniające - rowy Ze względu na to, że drenaż pionowy realizowany w postaci taśm drenujących lub drenów piaskowych, przyspiesza odpływ wody wyciskanej
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
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:
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,
OPTYMALIZACJA SZEROKOŚCI PASÓW OCHRONNYCH PRZY ODKRYWKOWEJ EKSPLOATACJI KOPALIN POSPOLITYCH
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 1 2009 Andrzej Batog*, Maciej Hawrysz* OPTYMALIZACJA SZEROKOŚCI PASÓW OCHRONNYCH PRZY ODKRYWKOWEJ EKSPLOATACJI KOPALIN POSPOLITYCH 1. Wstęp W ciągu ostatnich, co
Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego
Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Próba statyczna rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych wg kryterium naprężeniowego w warunkach obciążeń statycznych.
Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści
Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012 Spis treści PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 37 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO- INśYNIERSKIE 39 2.1. Wymagania
Analiza współpracy kolumn wykonanych technikami iniekcyjnymi z podłożem gruntowym
Analiza współpracy kolumn wykonanych technikami iniekcyjnymi z podłożem gruntowym SYLWIA GOŁOSZ Politechnika Śląska s.golosz@gmail.com JOANNA BZÓWKA Politechnika Śląska joanna.bzowka@polsl.pl Ciągły rozwój
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
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
Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia
XV WARSZTATY GÓRNICZE 4-6 czerwca 2012r. Czarna k. Ustrzyk Dolnych - Bóbrka Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia i przemieszczenia wokół wyrobisk korytarzowych Tadeusz Majcherczyk Zbigniew Niedbalski
Spis treści. I. Cześć opisowa
I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się
- 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.
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
BUDOWA AUTOSTRADY A4. Węzeł Dębica-Pustynia - Węzeł Rzeszów Zachodni km km
BUDOWA AUTOSTRADY A4 Węzeł Dębica-Pustynia - Węzeł Rzeszów Zachodni km 537+550 km 570+300 UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH Parametry przekroju autostrady: Klasa techniczna: autostrada
Wytrzymałość Materiałów
Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.
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
Problematyka posadowień w budownictwie.
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Problematyka posadowień w budownictwie. Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych