Kolumny piaskowe w otoczce geosyntetycznej. Prezentacja pracy systemu GEC poprzez studium najważniejszych parametrów
|
|
- Adrian Skiba
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Kolumny piakowe w otoczce geoyntetycznej. Prezentacja pracy ytemu GEC poprzez tudium najważniejzych parametrów Mgr inż. Andrzej Łopatka Przediębiortwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o. Obecnie częto wykorzytuje ię inwetycyjnie tereny dotychcza pomijane ze względu na problemy techniczne. Najczęściej potykanymi ytuacjami ą takie, gdzie zatane warunki gruntowe nie pozwalają w proty poób wykonać realizacji ze względu na niewytarczającą nośność bądź zbyt małą ztywność podłoża. W takich ytuacjach projektant ma na ogół do wyboru dwie ścieżki potępowania: może zdecydować ię na poadowienie pośrednie bądź na poadowienie bezpośrednie po uprzednim wykonaniu wzmocnienia podłoża lub wymiany gruntu łabego. Zagadnienie wzmocnienia podłoża ze względu na mnogość dotępnych poobów oraz technologii jet zagadnieniem bardzo obzernym. Wzmocnienie gruntu można wykonywać prowadząc do zmiany tj. do poprawy jego dotychczaowych parametrów wytrzymałościowych poprzez zmianę jego tanu (odwodnienie, dogęzczenie) bądź za pomocą różnego rodzaju zabiegów petryfikacyjnych (zekalenie). Kolejną grupą metod ą metody polegające na wykonaniu zbrojenia gruntu, w wyniku którego uzykuje ię pewnego rodzaju kompozyt o wytarczających właściwościach mechanicznych do planowanej inwetycji. Jedną z częściej toowanych metod ą różnego rodzaju kolumny. Efekt wzmocnienia podłoża w tym przypadku uzykuje ię, doprowadzając do odciążenia gruntu łabego. Zjawiko to jet kutkiem wprowadzenia w łabe podłoże ztywnych, opartych na nośnej wartwie kolumn, co przy jednoczenej intalacji zbrojenia nadpalowego prowadzi do redytrybucji naprężenia w poziomie ich głowic. W efekcie kolumna przejmuje znacznie więkzą część obciążenia niż otaczający ją grunt łaby. Jednym z coraz bardziej popularnych rodzajów kolumn ą kolumny w tzw. ytemie GEC (Geoynthetic Encaed Column). Kolumna GEC jet mukłą kolumną piakową, w której zabezpieczenie przed znizczeniem wewnętrznym uzykuje ię za pomocą otaczającego kolumnę geoyntetyku wykazującego obwodową ztywność na rozciąganie. Efekt wzmocnienia geoyntetycznego prawia, że kolumny można intalować w gruntach bardzo łabych (c u < 15kPa) oraz w gruntach o miążzościach nieoiągalnych dotychcza dla klaycznych kolumn kamiennych (autotrada A2 Łagów Jordanowo, kolumny o długości 28 m [6]). Dodatkową, niewątpliwą zaletą ytemu GEC jet zachowanie powierzchni chłonnej kolumny, czyli efektu drenażu pionowego poprzez krócenie drogi filtracji. iorąc pod uwagę, że kolumny intaluje ię w iatce zapewniającej wkaźnik wymiany gruntu na poziomie a = (10 20)%, oiąga ię radykalne krócenie czau konolidacji podłoża. Sytem ten był toowany z powodzeniem na bardzo dużych budowach w bardzo trudnych warunkach gruntowych np. podcza przygotowania podłoża na terenie zalewowym rzeki Łaby w Hamburgu na potrzeby budowy fabryki Airbua 380 [3]. Celem artykułu jet przedtawienie pracy ytemu kolumn GEC poprzez ukazanie wpływu najważniejzych czynników na efektywność wykonanego wzmocnienia oraz na bezpieczeńtwo pojedynczej kolumny. Ry. 1. Pogrążanie rury obadowej 1 tożek gubiony, 2 klapa zamykana Ry. 2. Intalacja kozulki geoyntetycznej 1 przycinanie geoyntetyku, 2 zzywanie kozulki 540 INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 6/2013
2 Ry. 5. Schemat komórki jednotkowej GEC [1] Ry. 3. Zayp materiałem mineralnym Ry. 4. Gotowa kolumna po podciągnięciu rury obadowej MODEL OLICZENIOWY Model obliczeniowy, według którego przeprowadzono obliczenia, był przedtawiony w najnowzych zaleceniach EGEO wydanych przez Niemieckie Stowarzyzenie Geotechniczne [1]. Ze względu na cel oraz ramy artykułu nie zawarto w nim zczegółowego opiu toku obliczeniowego, a jedynie opi najitotniejzych elementów pozwalających zrozumieć pracę ytemu GEC. Szczegółowy opi modelu wraz z algorytmem obliczeń przedtawiono w polkiej werji językowej w publikacji [6]. Model obliczeniowy opiera ię na koncepcji tzw. komórki jednotkowej, której geometria wynika z przyjętej przez projektanta iatki wzmocnienia gruntu. Utalając rodzaj iatki wzmocnienia (kwadratowy bądź w formie trójkąta równobocznego) oraz roztaw pomiędzy kolumnami, prowadza ię pole wzmacnianego przez kolumnę terenu do koła o ekwiwalentnej powierzchni A E. Komórka jednotkowa tanowi więc układ pojedynczej kolumny wraz z otaczającym ją gruntem łabym, (ry. 5). Znając pole powierzchni przekroju poprzecznego kolumny A oraz pole przekroju poprzecznego pojedynczej komórki A E, określa ię procentowy udział kolumn na powierzchni wzmacnianego podłoża za pomocą tzw. wkaźnika wymiany gruntu: A S a S = (1) AE Efektywność wzmocnienia za pomocą kolumn GEC przy założonej wartości a S określa ię wpółczynnikiem redytrybucji naprężenia E. Parametr ten rozdziela naprężenie całkowite na część przypadającą na kolumnę v,s oraz na otaczający ją grunt v, według zależności: 0 (1 E) v, = 1 a E (2) 0 vs, = (3) a Fizykalnie wyraża on część obciążenia całkowitego jaką przenoi kolumna: E vs, S = (4) 0 A Obliczone wartości naprężenia w pojedynczej komórce pełniają zatem warunek: A E INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 6/
3 ( A A ) + A = A (5) E S v, S vs, E 0 Efekt odciążenia gruntu łabego jet zatem tym więkzy, im więkza jet wartość wpółczynnika E. Wyznaczenie poprawnej jego wartości jet zadaniem pracochłonnym ze względu na konieczność wykonania zeregu iteracji, aż do pełnienia warunku: (6) oiadania głowicy kolumny, oiadania gruntu łabego otaczającego kolumnę. Dokładny tok potępowania podcza obliczania oiadań przedtawiono w publikacjach [1, 4, 5, 6]. W tym miejcu należy podkreślić, że wyniki obliczeń oiadań komórki jednotkowej ą zależne m.in. od założeń poczynionych przy utalaniu promienia zaintalowanej kolumny r. Kolumny GEC można intalować za pomocą rury obadowej zamkniętej na dnie metodą przemiezczeniową ( na rozpych ), gdy przy podciąganiu rury obadowej klapy w dnie zotają otwarte (ry. 1). Alternatywną metodą intalacji kolumn jet metoda z uuwaniem urobku, z podwiertem, wykorzytująca rury obadowe z dnem otwartym. Wybór konkretnej metody intalacji jet uzależniony od warunków gruntowych oraz ytuacyjnych (zabudowa, intalacje itp.). Spoób intalacji kolumny itotnie wpływa na jej pracę w łabym podłożu. Po intalacji kolumny metodą przemiezczeniową, bezpośrednio po podciągnięciu rury obadowej, może zachodzić zjawiko zacikania, tj. zmniejzenia ię średnicy początkowej, (średnica kolumny może być mniejza od średnicy wewnętrznej rury obadowej). Zakłada ię, że kolumna przyjmuje promień r mniejzy o 1 2 cm od promienia wewnętrznego rury obadowej r w [5]. W metodzie uuwania urobku z rury obadowej zakłada ię, że kolumna przyjmuje promień r równy promieniowi zewnętrznemu rury obadowej r z. Metoda intalacji może zatem przyczynić ię do rozpoczęcia pracy geoyntetyku jezcze przed przyłożeniem obciążenia zewnętrznego na podłoże. Na ry. 6 chematycznie przedtawiono proce zmian średnicy kolumny. Proce pęcznienia kolumny, będący reakcją na przyłożone obciążenie, w poób itotny zależy od obwodowej ztywności ołony geoyntetycznej J k rozumianej jako tounek zmobilizowanej iły rozciągającej do jednotkowego wydłużenia ε gr : J R k,, e k = (7) e gr R,k,e wytrzymałość na rozciąganie ołony geoyntetycznej ze względu na dopuzczalne jej wydłużenie ε gr, ε gr dopuzczalna wartość wydłużenia obwodowego opaki geoyntetycznej ze względu na tan graniczny użytkowalności. Wytrzymałość opaki na rozciąganie ze względu na jej dopuzczalne wydłużenie wyznacza ię dla projektowanego czau obciążenia, korzytając z izochron, czyli doświadczalnie utalonych krzywych obrazujących zależność iła wydłużenie dla różnych czaów obciążenia do momentu zerwania: R k,, e Rk, 0 b = A A A A R,k0 charakterytyczna, utalana laboratoryjnie, wytrzymałość na rozciąganie materiału opaki wyznaczona według EN ISO przy poziomie ufności 95%, b topień wytężenia materiału odpowiadający jego dopuzczalnemu wydłużeniu ε gr (utalany na podtawie izochron), A 2 wpółczynnik redukcyjny uwzględniający zmniejzenie wytrzymałości materiału poprzez uzkodzenia podcza intalacji według EN ISO 10722, A 3 wpółczynnik redukcyjny uwzględniający zmniejzenie wytrzymałości na połączeniach według EN ISO (dla opaek bezzwowych, tkanych obwodowo A 3 = 1,0), A 4 wpółczynnik redukcyjny uwzględniający zmniejzenie wytrzymałości z tytułu agreywnego działania środowika według EN 13241, A 5 wpółczynnik redukcyjny uwzględniający zmniejzenie wytrzymałości wynikające ze zmęczenia materiałowego od obciążeń cyklicznych lub dynamicznych według EGEO W opianym modelu na podtawie obliczeń iteracyjnych uzykuje ię: rozkład naprężenia w komórce jednotkowej: σ v, na głowicy kolumy oraz σ v, w tropie gruntu łabego, wartość oiadań komórki jednotkowej = =, wartość iły rozciągającej opakę geoyntetyczną E k dla SGU oraz E d dla SGN, wartość wydłużenia obwodowego opaki geoyntetycznej ε. Poprzez odpowiedni algorytm uwzględnia ię zarówno tan graniczny nośności (STR według [2]), jak i tan graniczny (8) a) b) r geo r w Ry. 6. Schemat pozerzenia kolumny: a) metoda przemiezczeniowa, b) metoda z uuwaniem urobku r geo promień początkowy opaki geoyntetycznej r promień kolumny bezpośrednio po jej intalacji Dr obliczony przyrot promienia kolumny (reakcja na obciążenie zewnętrzne) r w promień wewnętrzny rury obadowej r z promień zewnętrzny rury obadowej 542 INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 6/2013
4 użytkowania według [2]. Podcza wymiarowania kolumny ze względu na pierwzy tan graniczny nośności należy pełnić natępujący warunek do wtępnie dobranego w obliczeniach tatycznych geoyntetyku o module J k : E d R (9) E d obliczeniowa wartość iły obwodowej w opace (wyznaczona dla tanu STR według EC7), R,d obliczeniowa wartość wytrzymałości opaki na rozciąganie w STR według EC7. Obliczeniową wartość wytrzymałości geoyntetyku wyznacza ię, uwzględniając projektowany cza pracy i określone warunki gruntowo-wodne według zależności: R d, d, Rk, 0 ηm = 1+ A A A A A g H M (10) R,k0 charakterytyczna, utalana laboratoryjnie wytrzymałość na rozciąganie materiału opaki wyznaczona według EN ISO przy poziomie ufności 95%, h m wpółczynnik kalibracyjny, (według [1] h m = 1,1 dla STR), A 1 wpółczynnik redukcyjny uwzględniający zmniejzenie wytrzymałości z tytułu pełzania materiału według EN ISO 13431, g M wpółczynnik bezpieczeńtwa materiałowego, przyjmowany dla rozpatrywanego tanu obciążenia budowli: tan podtawowy: g M = 1,40, tan tymczaowy: g M = 1,30, tan wyjątkowy: g M = 1,20, S krócenie kolumny (oiadania kolumny), H pierwotna długość kolumny. Drugi czynnik w powyżzym wzorze jet członem uwzględniającym fałdowanie opaki w wyniku krócenia ię kolumny o wartość S. Wpływ krócenia kolumny na wzrot wytrzymałości obwodowej opaki pominięto w EGEO [1]. Poprawkę tę przyjęto z publikacji [5], uznając ją za racjonalną, ponieważ prowadzi do bardziej ekonomicznego wykorzytania materiału geoyntetycznego. W ramach tanu granicznego użytkowalności należy przeprowadzić dowód nie przekroczenia wartości dopuzczalnej wydłużenia obwodowego opaki geoyntetycznej oraz nie przekroczenia oiadań ekploatacyjnych projektowanego obiektu. Warunek nie przekroczenia dopuzczalnej wartości wydłużenia obwodowego polega na wykazaniu, że: e e gr (11) Wartość wydłużenia granicznego może być różna w pozczególnych wyrobach. Dla produktów wykonanych z polietru (PES) wartość dopuzczalną określa ię na poziomie ε gr = 6%, dla poliwynylu alkoholu (PVA) ε gr = 4%. Materiały wykonane z aramidu (AR) ε gr = 2%. W praktyce warunek (11) prowadza ię do wykazania, że wartość charakterytyczna iły obwodowej wytępującej w opace jet mniejza lub równa wytrzymałości opaki ze względu na jej dopuzczalne wydłużenie. Ek Rk,, e (12) Kolejny warunek SLS dotyczy nie przekroczenia dopuzczalnej wartości oiadań obiektu w okreie jego ekploatacji: ekp (13) dop ekp prognozowane oiadania ekploatacyjne (pobudowlane), dop dopuzczalna wartość oiadań. Ze względu na częto retrykcyjne ograniczenia dotyczące dopuzczalnej wartości oiadań oraz mając na uwadze fakt, że grunty wymagające wzmocnienia charakteryzują ię na ogół znaczną ściśliwością, zazwyczaj nie dopuzcza ię jakichkolwiek oiadań natury konolidacyjnej w okreie ekploatacji obiektu. Efekt ten uzykuje ię wprowadzając na etapie budowy tzw. wtępne obciążenie, czyli generując podcza budowy obciążenie będące ekwiwalentem obciążenia użytkowego wytępującego podcza ekploatacji. W zczególnych przypadkach można również toować zabiegi przeciążające polegające na wprowadzeniu obciążenia o więkzej wartości niż na etapie ekploatacji. Wyeliminowanie oiadań konolidacyjnych w okreie budowlanym oznacza, że oiadaniami ekploatacyjnymi będą jedynie oiadania wtórne, wynikające z pełzania zkieletu gruntowego. Zatoowanie wzmocnienia w ytemie kolumn GEC prowadzi do znacznej redukcji oiadań wtórnych: t = v, cr RGEC ca ( H ) log vp,, t0 (14) R GEC wpółczynnik redukcyjny, (utalany na podtawie monitoringu obiektów zrealizowanych w technologii GEC na poziomie R GEC = 0,25), v, naprężenie przypadające na grunt łaby w okreie ekploatacji, v,,p naprężenie prekonolidujące grunt łaby (w trakcie przeciążenia), c a wpółczynnik pełzania gruntu łabego, t cza użytkowania obiektu (cza, w którym rozpatrujemy oiadania wtórne), t 0 cza prowadzonego przeciążenia. Z zależności tej wynika, że wartość oiadań wtórnych można redukować, dobierając w odpowiedni poób wartość obciążenia prekonolidującego oraz cza jego trwania. STUDIUM PARAMETRYCZNE OPIS ORAZ WYNIKI Na potrzeby artykułu w pierwzej kolejności wykonano obliczenia dla modelu bazowego tworzonego na podtawie natępujących danych: 1) Układ kolumn intalacja kolumn na planie trójkąta równobocznego, wykonanie kolumn: metoda przemiezczeniowa, promień opaki geoyntetycznej: r geo = r w = 0,4 m, wkaźnik wymiany gruntu: a = 20%, zmiana średnicy kolumny po podciągnięciu rury obadowej: r = 0 cm, (gdzie r = r r geo, według ry. 6). 2) Warunki gruntowe: miążzość wartwy łabej (początkowa długość kolumny): H = 10 m, parametry wartwy łabej (wartości charakterytyczne x k ): ciężar objętościowy: g = 14 kn/m 3 efektywny kąt tarcia wewnętrznego: f = 15, pójność efektywna: c = 5 kpa, INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 6/
5 3) edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej: M 0.,ref = 500 kpa dla referencyjnego naprężenia ref = 100 kpa, wykładnik Ohde go dla ztywności: m = 1,0, wpółczynnik Poiona: n = 0,32. Kolumna parametry materiału mineralnego wypełniającego kolumnę: ciężar objętościowy: g S = 19 kn/m 3 efektywny kąt tarcia wewnętrznego: f = 32. S obwodowa ztywność na rozciąganie geoyntetyku: J k = 1500 kn/m. 4) Obciążenie powierzchni komórki jednotkowej: 0 = 200 kpa. Ponadto założono, że poziom wody gruntowej znajduje ię w poziomie terenu oraz, że nośne podłoże będące oparciem dla kolumn jet całkowicie ztywne, co powoduje, że wyznaczone oiadania dotyczą jedynie trefy gruntu łabego. Obliczenia prowadzono dla charakterytycznych wartości parametrów materiałowych i oddziaływań (SLS) przy podziale analizowanej wartwy gruntu (H = 10 m) na platry o grubości 0,2 m. Oznacza to, że wzytkie obliczenia wykonano każdorazowo dla 50 platrów. Wyniki z tak tworzonego modelu (tabl. 1) były poziomem odnieienia do kolejnych obliczeń wykonanych w celu zobrazowania wpływu pozczególnych czynników na pracę ytemu GEC. Tabl. 1. Wyniki do modelu bazowego E k [kn/m] ε [%] E [ ] [m] v, [kpa] v, [kpa] 106,62 1) 7,11 0,933 1,09 933,00 16,75 1) rozpatrując podtawowy tan obciążenia i traktując obciążenia jako tałe, wartość obliczeniowa wynoi: E d = 143,49 kn/m E k wartość charakterytyczna iły rozciągającej opakę geoyntetyczną, ε odkztałcenie jednotkowe opaki geoyntetycznej na obwodzie, E wpółczynnik redytrybucji naprężenia, oiadania komórki jednotkowej, v, naprężenie od obciążenia zewnętrznego na głowicy kolumny, v, naprężenie od obciążenia zewnętrznego na tropie gruntu łabego. W dalzych obliczeniach zmieniano wprowadzane parametry według chematu przedtawionego w tabl. 2: Otrzymane wyniki przedtawiono w formie wykreów, w których reakcja na zmianę parametru była odnozona procentowo do wyników otrzymanych z modelu bazowego (tabl. 1), w którym wartości parametrów wynozą zawze 100%. Dodatkowo wartości rzeczywite zetawiono w potaci tabelarycznej (tabl. 3). W tabl. 2 aktywacja początkowa określa topień początkowego zaciśnięcia lub pozerzenia kolumny będący efektem intalacji jej w różny poób, przy czym: w metodzie przemiezczeniowej: Δ 0, r metoda z uuwaniem urobku: Δ 0. r Wybór metody intalacji według [1] różnicuje nie tylko topień aktywacji początkowej geoyntetyku, ale także rozkład parcia poczynkowego od ciężaru gruntu łabego na ściankach kolumny (w metodzie przemiezczeniowej przyjmuje ię K 0 = 1,0 natomiat w metodzie z uuwaniem urobku K 0 = 1 in fʹ). Jet to przyczyną odmiennej pracy kolumn zaintalowanych różnymi metodami nawet przy założeniu r = r geo. Wyniki z analiz pracy kolumny intalowanej z podwiertem mogą być w tym przypadku odnieione do modelu bazowego (intalacja przemiezczeniowa), ponieważ dla tak łabych parametrów gruntu otaczającego kolumnę wytępuje podobny rozkład parcia na ściankach kolumny, który nie wpływa itotnie na otrzymywane wyniki. Rozbieżność przy różnych metodach intalacji oraz Δ r = 0 nie przekracza 1,8% w oiadaniach oraz 0,4% w iłach i odkztałceniach geoyntetyku. Podcza prezentacji wyników kupiono ię na analizie zmienności: wkaźnika redytrybucji naprężenia E będącego miarą topnia odciążenia gruntu łabego (przy pewnej tałej wartości a ); charakterytycznej wartości iły obwodowej E k oraz odpowiadającemu jej odkztałceniu geoyntetyku ε o założonej ztywności J k ; parametry te ą wkaźnikiem wytężenia opaki geoyntetycznej; oiadań komórki jednotkowej ( = = ). Wyniki z przeprowadzonej analizy przedtawiono na wykreach (ry. 7). ANALIZA WYNIKÓW I WNIOSKI Wykrey przedtawiające reakcję na przyrot ztywności oraz pójności gruntu łabego przedtawione na ry. 7a i b wykazują, że przyrot M 0,,ref i c powoduje padek wartości wpółczynnika redytrybucji naprężenia E. Szczególnie uwidacznia ię wrażliwość ytemu na zmianę ztywności gruntu łabego M 0,,ref. Skutkuje to odciążeniem kolumny i dociążeniem gruntu łabego. Naturalną tego konekwencją jet padek ił rozciągających w geoyntetyku E k oraz jego odkztałcenia ε. Zachowanie takie Tabl. 2. adane parametry ytemu Podłoże gruntowe Geoyntetyk Wkaźnik wymiany Aktywacja początkowa Parametr f [ ] c [kpa] M 0,, ref [MPa] J k [kn/m] a [%] r 2) Zakre ,5 2, ,0 / +2,0 Przyrot 1,0 1,0 0, ,5 0,5 2) r = r r geo, według ry INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 6/2013
6 a) b) c) d) e) f) Ry. 7. Wyniki z przeprowadzonej analizy parametrycznej modelu GEC jet łatwe do przewidzenia, ponieważ wraz z wzmacnianiem ię gruntu, grunt otaczający kolumnę przejmuje coraz to więkzą część obciążenia przypadającego na komórkę jednotkową i jednocześnie daje więkze wparcie kolumnie na jej obwodzie. O ile wpływ zmian wartości M 0, oraz c nie wymaga komentarza, o tyle zatanawiać może reakcja na przyrot wartości kąta tarcia wewnętrznego gruntu łabego f (ry. 7c). Przeciwnie do poprzednich charakterytyk, przyrot wartości f (po- tępujące wzmacnianie ię gruntu łabego) powoduje wzrot wartości parametru E, zwiękzając tym amym obciążenie kolumny i tym amym wartość ił w geoyntetyku. Zachowanie takie jet zatanawiające, ponieważ prawia wrażenie, że grunt mocniejzy wymaga więkzego wzmocnienia (odciążenia). Wytłumaczeniem tego jet fakt, że w modelu przyjęto nieliniową charakterytykę ztywności gruntu łabego, uzależniając wartość M 0, od poziomu naprężenia według zależności: INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 6/
7 Tabl. 3. Wyniki przeprowadzonej analizy kolumn GEC wartości rzeczywite E k [kn/m] ε [%] E [ ] [m] v, [kpa] v, [kpa] chemat bazowy 106,62 7,11 0,933 1,09 933,00 16, ,48 7,17 0,936 1,10 936,00 16,00 f [ ] ,50 7,23 0,940 1,11 940,00 15, ,11 7,27 0,942 1,12 942,00 14, ,90 7,33 0,945 1,13 945,00 13, ,47 7,36 0,947 1,13 947,00 13, ,99 6,93 0,922 1,07 922,00 19, ,57 6,77 0,912 1,05 912,00 22, ,38 6,63 0,903 1,03 903,00 24, ,21 6,48 0,894 1,01 894,00 26,50 c [kpa] 10 95,06 6,34 0,885 0,99 885,00 28, ,12 6,21 0,877 0,98 877,00 30, ,20 6,08 0,869 0,96 869,00 32, ,30 5,95 0,861 0,94 861,00 34, ,60 5,84 0,854 0,93 854,00 36, ,92 5,73 0,847 0,91 847,00 38, ,20 6,08 0,869 0,84 869,00 32,75 M 0,, ref [MPa] ,03 5,20 0,814 0,67 814,00 46, ,50 4,50 0,770 0,55 770,00 57, ,14 3,94 0,735 0,47 735,00 66, ,53 5,53 0,949 0,90 949,00 12,75 J [kn/m] ,76 4,51 0,958 0,76 958,00 10, ,45 3,81 0,965 0,66 965,00 8, ,65 3,30 0,970 0,58 970,00 7, ,89 13,26 0,865 1, ,00 30,00 a [%] 12,5 163,71 10,91 0,891 1, ,60 24, ,97 9,26 0,909 1, ,00 21,41 17,5 120,58 8,04 0,922 1, ,72 18,91-2,0 94,23 6,28 0,883 1,69 883,00 29,25-1,5 97,48 6,50 0,896 1,55 896,00 26,00-1,0 100,70 6,71 0,909 1,40 909,00 22,75 r [cm] -0,5 103,68 6,91 0,921 1,25 921,00 19,75 0 3) 106,66 7,11 0,933 1,11 933,00 16,75 0,5 109,38 7,29 0,944 0,95 944,00 14,00 1,0 112,06 7,47 0,955 0,79 955,00 11,25 1,5 114,71 7,65 0,966 0,62 966,00 8,50 2,0 117,14 7,81 0,976 0,45 976,00 6,00 3) Dane jak dla modelu bazowego z metodą intalacji kolumny z podwiertem 546 INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 6/2013
8 M * + c ctgf = M ref 0, 0,, ref m (15) * średnia wartość naprężenia w wartwie łabej, ref poziom referencyjny naprężenia dla M 0,,ref, m wykładnik Ohde go. Z wzoru (15) wynika, że wraz z wzrotem wartości kąta tarcia wewnętrznego maleje wytrzymałość gruntu na rozciąganie c ctg f, a w konekwencji również M 0,. Jet to powodem nie łatwego do przewidzenia zachowania ię modelu na przyrot f oraz ponownie potwierdza ię wrażliwość ytemu na zmianę ztywności gruntu łabego. W tym miejcu należy zaznaczyć, że wartość kąta tarcia wewnętrznego gruntu łabego ma jednak tounkowo mały wpływ na otrzymywane wyniki. Analizowany w artykule zakre wartości f obejmuje więkzość z zakreu wartości uzykiwanych dla gruntów wymagających wzmocnienia, a różnice w otrzymanych wynikach nie przekraczają 4% dla ił obwodowych, odkztałceń oraz oiadań i 2% dla wpółczynnika redytrybucji naprężenia E. Itotnym elementem ytemu GEC jet opaka geoyntetyczna, mająca obwodową ztywność na rozciąganie J k. Reakcję na zmianę wartości J k przedtawiono na ry. 7d. Z wykreu wynika, że wraz z wzrotem J k kolumna przejmuje coraz to więkze obciążenie (wzrot E). Towarzyzy temu niewielki przyrot ił obwodowych oraz znaczące zmniejzenie odkztałceń geoyntetycznej ołony. Skutkuje to bardzo wyraźnym zmniejzeniem oiadań trefy wzmocnionej. Zachowanie jet łatwe do przewidzenia i wkazuje, że wraz ze zwiękzeniem obwodowej ztywności otoczki geoyntetycznej uzykuje ię więkzą oiową ztywność pojedynczej kolumny, co prowadzi do jej więkzego obciążenia. Wzrot wartości wpółczynnika wymiany gruntu a (powierzchni wymiany) powoduje, że wpółczynnik E wzrata (ry. 7e), dając wrażenie, że kolumna przejmuje coraz to więkze obciążenie, odciążając tym amym grunt. W rzeczywitości jednak, zarówno naprężenie przypadające na kolumnę, jak i na otaczający ją grunt, maleje, co przedtawiają dodatkowo nanieione na wykre krzywe v,s oraz v,. Wynika to z faktu, że rozkład naprężenia wynika nie tylko z amego wpółczynnika redytrybucji, ale również z wartości parametru a. Z zależności (2) oraz (3) wynika, że obciążenie kolumny wzrata wraz z wzrotem wartości wpółczynnika redytrybucji naprężenia E oraz wraz ze padkiem wartości wkaźnika wymiany gruntu a. Analogicznie, te ame czynniki powodują odciążenie gruntu otaczającego kolumnę. Reakcję na zmianę parametru r przedtawiono na ry. 7f, gdzie punkt 0 na oi poziomej oznacza granice pomiędzy początkowym zaciśnięciem oraz pozerzeniem kolumny, czyli rozgranicza metody intalacji kolumny. Z wykreu wynika, że przyrot parametru r odzwierciedlający coraz to więkzy topień aktywacji geoyntetyku powoduje dociążenie kolumny (oraz odciążenie gruntu łabego), towarzyzy temu bardzo wyraźne zmniejzenie oiadań. Wytłumaczeniem tego jet fakt, że w ytuacji znacznego zmniejzenia początkowej średnicy kolumny w pewnym początkowym etapie przykładania obciążenia zewnętrznego kolumna jet bardziej podatna na krócenie, ponieważ luźny geoyntetyk nie może dać żadnego wparcia kolumnie (geoyntetyk włącza ię do wpółpracy przy r r geo ). Przedtawione na ry. 7f zależności ą ważne jedynie w przypadku analizy gruntów bardzo łabych, które charakteryzują ię podobnym rozkładem parcia poczynkowego na ściankach kolumny w obu metodach jej intalacji. Podumowując przeprowadzoną analizę, należy twierdzić, że pośród parametrów gruntu otaczającego kolumnę najwiękzy wpływ na pracę ytemu ma ztywność gruntu. Jano wykazują to przedtawione wykrey reakcji na przyrot M 0,,ref oraz pośrednio f i c. Dodatkowym potwierdzeniem tego faktu ą charakterytyki zmian pozotałych parametrów mających wpływ na ściśliwość gruntu w przedtawionym modelu (γ, ref, m), których ze względu na ograniczone ramy artykułu nie przedtawiono. W ogólności można twierdzić, że wraz z uztywnianiem ię podłoża ytem dąży do wyrównania naprężeń na powierzchni komórki jednotkowej. Grunt otaczający kolumnę przenoi coraz to więkzą, a kolumna coraz mniejzą część obciążenia. Towarzzyzy temu wyraźna redukcja oiadania. Można zatem wyciągnąć wnioek, że poprawną analizę poadowienia w ytemie GEC można wykonać jedynie przy prawidłowym określeniu wartości M 0,,ref. Z pośród parametrów materiałowych kolumny najitotniej na pracę ytemu wpływa ztywność obwodowa geoyntetyku. Zmiana wartości J k kutkuje wyraźną zmianą ztywności oiowej całej kolumny, co uwidacznia ię różnym rozkładem obciążenia na powierzchni komórki jednotkowej oraz różną wartością oiadań. Oznacza to, że projektant dobierając odpowiedni materiał okrywający kolumnę, ma możliwość terowania podatnością wzmacnianego podłoża. Efekt ten może mieć zczególne znaczenie w przypadku projektowania pod kątem łagodzenia efektów progowych, które wytępują na granicy ośrodków o różnej ztywności, np przy połączeniu naypu z obiektem inżynierkim. Dobór odpowiedniej ztywności oiowej pojedynczej kolumny może być również warty rozpatrzenia podcza projektowania amej wartwy tranmiyjnej, ponieważ wytyczne [1] uzależniają poób wymiarowania zbrojenia nadpalowego od wartości tounku modułu podatności kolumny oraz otaczającego ją gruntu. LITERATURA 1. DGGT.: Recomendation for Deign and Analyi of Earth Structure uing Geoynthetic Reinforcement EGEO, Ernt & Sohn, PN-EN :2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zaady ogólne. 3. Raithel M., Küter V., Lindmark A.: Geotextile Encaed Column a foundation ytem for earth tructure, illutrated by a dyke project for a work extenion in Hamburg. Nordic Geotechnical Meeting NGM 2004, Ytad, Sweden. 4. Raithel M.: Zum Trag- und Verformungverhalten von geokunttoffummantelten Sandäulen. Schriftenreihe Geotechnik, Heft 6, Univerität Kael Sobolewki J., Raithel M., Küter V, Friedl G.: A2 Highway Embankment in Poland founded geotextile encaed column (GEC) cae hitory report with monitoring data. 5 th European Geoynthetic Congre, Valencia Sobolewki J., Raithel M., Küter V, Friedl G.: Nayp autotrady A2 poadowiony na kolumnach z piaku w opakach geoyntetycznych. Inżynieria Morka i Geotechnika, nr 4/2012. INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 6/
Zmiany zagęszczenia i osiadania gruntu niespoistego wywołane obciążeniem statycznym od fundamentu bezpośredniego
Zmiany zagęzczenia i oiadania gruntu niepoitego wywołane obciążeniem tatycznym od fundamentu bezpośredniego Dr inż. Tomaz Kozłowki Zachodniopomorki Uniwerytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa
Analiza osiadania pojedynczego pala
Poradnik Inżyniera Nr 14 Aktualizacja: 09/2016 Analiza oiadania pojedynczego pala Program: Pal Plik powiązany: Demo_manual_14.gpi Celem niniejzego przewodnika jet przedtawienie wykorzytania programu GO5
Kolumny piaskowe w otoczce geosyntetycznej Prezentacja nowego opisu matematycznego systemu GEC poprzez studium najważniejszych parametrów
Kolumny piaskowe w otoczce geosyntetycznej Prezentacja nowego opisu matematycznego systemu GEC poprzez studium najważniejszych parametrów Prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer 1, dr inż. Janusz Sobolewski 2,
EDOMETRYCZNE MODUŁY ŚCISLIWOŚCI GRUNTU
Dr inż. Grzegorz Straż Intrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych pt: EDOMETRYCZNE MODUŁY ŚCISLIWOŚCI GRUNTU Wprowadzenie. Zalecenia dotyczące badań gruntów w edometrze: Zalecane topnie wywoływanego naprężenia:
Określenie maksymalnych składowych stycznych naprężenia na pobocznicy pala podczas badania statycznego
Określenie makymalnych kładowych tycznych naprężenia na pobocznicy pala podcza badania tatycznego Pro. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, m inż. Krzyzto Żarkiewicz Zachodniopomorki Uniwerytet Technologiczny w
WYMIAROWANIE PRZEKROJÓW POZIOMYCH KOMINÓW ŻELBETOWYCH W STANIE GRANICZNYM NOŚNOŚCI WG PN-EN - ALGORYTM OBLICZENIOWY
Budownictwo DOI: 0.75/znb.06..7 Mariuz Pońki WYMIAROWANIE PRZEKROJÓW POZIOMYCH KOMINÓW ŻELBETOWYCH W STANIE GRANICZNYM NOŚNOŚCI WG PN-EN - ALGORYTM OBLICZENIOWY Wprowadzenie Wprowadzenie norm europejkich
Porównanie zasad projektowania żelbetowych kominów przemysłowych
Budownictwo i Architektura 16(2) (2017) 119-129 DO: 10.24358/Bud-Arch_17_162_09 Porównanie zaad projektowania żelbetowych kominów przemyłowych arta Słowik 1, Amanda Akram 2 1 Katedra Kontrukcji Budowlanych,
Analiza stateczności zbocza
Przewodnik Inżyniera Nr 8 Aktualizacja: 02/2016 Analiza tateczności zbocza Program powiązany: Stateczność zbocza Plik powiązany: Demo_manual_08.gt Niniejzy rozdział przedtawia problematykę prawdzania tateczności
Osiadanie podłoża gruntowego wzmocnionego wierconymi kolumnami żwirowymi
Oiadanie podłoża runtoweo wzmocnioneo wierconymi kolumnami żwirowymi Prof. zw. dr hab. inż. Eueniuz Dembicki Politechnika Gdańka. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowika Mr inż. Michel Wojnarowicz Sepia
Kolumny GEC. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Kolumny GEC. Kolumny z piasku lub kruszywa w osłonie geotekstylnej formowane metodą pali Franki z wypełnionego piaskiem rękawa geotekstylnego stosowano
KO OF Szczecin:
55OF D KO OF Szczecin: www.of.zc.pl L OLMPADA FZYZNA (005/006). Stopień, zadanie doświadczalne D Źródło: Komitet Główny Olimpiady Fizycznej A. Wymołek; Fizyka w Szkole nr 3, 006. Autor: Nazwa zadania:
Naprężenia styczne i kąty obrotu
Naprężenia tyczne i kąty obrotu Rozpatrzmy pręt pryzmatyczny o przekroju kołowym obciążony momentem kręcającym 0 Σ ix 0 0 A A 0 0 Skręcanie prętów o przekroju kołowym, pierścieniowym, cienkościennym. Naprężenia
DOŚWIADCZALNE OKREŚLENIE WPŁYWU KSZTAŁTU ŁBA ŚRUB MOCUJĄCYCH ŁOŻYSKO OBROTNICY ŻURAWIA NA WYSTĘPUJĄCE W NICH NAPRĘŻENIA MONTAŻOWE
Szybkobieżne Pojazdy Gąienicowe (19) nr 1, 2004 Zbigniew RACZYŃSKI Jacek SPAŁEK DOŚWIADCZALNE OKREŚLENIE WPŁYWU KSZTAŁTU ŁBA ŚRUB MOCUJĄCYCH ŁOŻYSKO OBROTNICY ŻURAWIA NA WYSTĘPUJĄCE W NICH NAPRĘŻENIA MONTAŻOWE
Obliczanie naprężeń stycznych wywołanych momentem skręcającym w przekrojach: kołowym, pierścieniowym, prostokątnym 7
Obiczanie naprężeń tycznych wywołanych momentem kręcającym w przekrojach: kołowym, pierścieniowym, protokątnym 7 Wprowadzenie Do obiczenia naprężeń tycznych wywołanych momentem kręcającym w przekrojach
Część 1 9. METODA SIŁ 1 9. METODA SIŁ
Część 1 9. METOD SIŁ 1 9. 9. METOD SIŁ Metoda ił jet poobem rozwiązywania układów tatycznie niewyznaczalnych, czyli układów o nadliczbowych więzach (zewnętrznych i wewnętrznych). Sprowadza ię ona do rozwiązania
OKREŚLENIE NOŚNOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO
OKREŚLENIE NOŚNOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO OBIEKT BUDOWLANY: Budynek Markoniówka LOKALIZACJA: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Staniława Kotki Potockiego 10/16 02-958 Warzawa WYKONAWCA: INVESTHOME
Model efektywny dla materiałów komórkowych w zakresie liniowo-sprężystym Małgorzata Janus-Michalska
Model efektywny dla materiałów komórkowych w zakreie liniowo-prężytym Małgorzata Janu-Michalka Katedra Wytrzymałości Materiałów Intytut Mechaniki Budowli Politechnika Krakowka PAN PREZENTACJI. Wprowadzenie.
( L,S ) I. Zagadnienia
( L,S ) I. Zagadnienia. Elementy tatyki, dźwignie. 2. Naprężenia i odkztałcenia ciał tałych.. Prawo Hooke a.. Moduły prężytości (Younga, Kirchhoffa), wpółczynnik Poiona. 5. Wytrzymałość kości na ścikanie,
Pomiar rezystancji. Rys.1. Schemat układu do pomiaru rezystancji metodą techniczną: a) poprawnie mierzonego napięcia; b) poprawnie mierzonego prądu.
Pomiar rezytancji. 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jet zapoznanie ię z najważniejzymi metodami pomiaru rezytancji, ich wadami i zaletami, wynikającymi z nich błędami pomiarowymi, oraz umiejętnością ich
MATEMATYCZNY OPIS NIEGŁADKICH CHARAKTERYSTYK KONSTYTUTYWNYCH CIAŁ ODKSZTAŁCALNYCH
XLIII Sympozjon Modelowanie w mechanice 004 Wieław GRZESIKIEWICZ, Intytut Pojazdów, Politechnika Warzawka Artur ZBICIAK, Intytut Mechaniki Kontrukcji Inżynierkich, Politechnika Warzawka MATEMATYCZNY OPIS
SPRAWDZENIE SG UŻYTKOWALNOŚCI (ZARYSOWANIA I UGIĘCIA) METODAMI DOKŁADNYMI, OMÓWIENIE PROCEDURY OBLICZANIA SZEROKOŚCI RYS ORAZ STRZAŁKI UGIĘCIA
SPRAWDZENIE SG UŻYTKOWALNOŚCI (ZARYSOWANIA I UGIĘCIA) METODAMI DOKŁADNYMI, OMÓWIENIE PROCEDURY OBLICZANIA SZEROKOŚCI RYS ORAZ STRZAŁKI UGIĘCIA ZAJĘCIA 11 PODSTAWY PROJEKTOWANIA SEM. V KONSTRUKCJI BETONOWYCH
WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA
aboratorium z Fizyki Materiałów 010 Ćwiczenie WYZNCZNIE MODUŁU YOUNG METODĄ STRZŁKI UGIĘCI Zadanie: 1.Za pomocą przyrządów i elementów znajdujących ię w zetawie zmierzyć moduł E jednego pręta wkazanego
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
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
WYZNACZANIE MODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI POSTACIOWEJ G ORAZ NAPRĘŻEŃ SKRĘCAJĄCYCH METODĄ TENSOMETRYCZNĄ
Ćwiczenie 7 WYZNACZANIE ODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI POSTACIOWEJ G ORAZ NAPRĘŻEŃ SKRĘCAJĄCYCH ETODĄ TENSOETRYCZNĄ A. PRĘT O PRZEKROJU KOŁOWY 7. WPROWADZENIE W pręcie o przekroju kołowym, poddanym obciążeniu momentem
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)
s Dla prętów o stałej lub przedziałami stałej sztywności zginania mianownik wyrażenia podcałkowego przeniesiemy przed całkę 1 EI s
Wprowadzenie Kontrukcja pod wpływem obciążenia odkztałca ię, a jej punkty doznają przemiezczeń iniowych i kątowych. Umiejętność wyznaczania tych przemiezczeń jet konieczna przy prawdzaniu warunku ztywności
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
Skręcanie prętów naprężenia styczne, kąty obrotu 4
Skręcanie prętów naprężenia tyczne, kąty obrotu W przypadku kręcania pręta jego obciążenie tanowią momenty kręcające i. Na ry..1a przedtawiono przykład pręta ztywno zamocowanego na ewym końcu (punkt ),
SZEREGOWY SYSTEM HYDRAULICZNY
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 1 SZEREGOWY SYSTEM HYDRAULICZNY 1. Cel ćwiczenia Sporządzenie wykreu Ancony na podtawie obliczeń i porównanie zmierzonych wyokości ciśnień piezometrycznych z obliczonymi..
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Intytut Podtaw Budowy Mazyn Zakład Mechaniki Laboratorium podtaw automatyki i teorii mazyn Intrukcja do ćwiczenia A-5 Badanie układu terowania
Analiza efektów wzbogacania węgla w osadzarkach przy zmianach składu ziarnowego nadawy
JOACHIM PIELOT WOJCIECH PIELUCHA Analiza efektów wzbogacania węgla w oadzarkach przy zmianach kładu nadawy Jednym z podtawowych proceów przeróbki węgla jet wzbogacanie w oadzarkach wodnych. Efekty tego
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.
BADANIA PORÓWNAWCZE METOD OBLICZANIA OBCIĄŻEŃ OBUDOWY WYROBISK KORYTARZOWYCH NIEPODDANYCH DZIAŁANIU WPŁYWÓW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ**
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zezyt 3 2007 Andrzej Wichur*, Kornel Frydrych*, Agniezka Zięba* BADANIA PORÓWNAWCZE METOD OBLICZANIA OBCIĄŻEŃ OBUDOWY WYROBISK KORYTARZOWYCH NIEPODDANYCH DZIAŁANIU WPŁYWÓW
Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie dławieniowe-szeregowe prędkością ruchu odbiornika hydraulicznego
Intrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie dławieniowe-zeregowe prędkością ruchu odbiornika hydraulicznego Wtęp teoretyczny Prędkość ilnika hydrotatycznego lub iłownika zależy od kierowanego do niego
9. DZIAŁANIE SIŁY NORMALNEJ
Część 2 9. DZIŁIE SIŁY ORMLEJ 1 9. DZIŁIE SIŁY ORMLEJ 9.1. ZLEŻOŚCI PODSTWOWE Przyjmiemy, że materiał pręta jet jednorodny i izotropowy. Jeśli ponadto założymy, że pręt jet pryzmatyczny, to łuzne ą wzory
NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH
NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,
, 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
Wykorzystanie wzoru na osiadanie płyty statycznej do określenia naprężenia pod podstawą kolumny betonowej
Wykorzystanie wzoru na osiadanie płyty statycznej do określenia naprężenia pod podstawą kolumny betonowej Pro. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, mgr inż. Krzyszto Żarkiewicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
ZADANIA. PYTANIA I ZADANIA v ZADANIA za 2pkt.
PYTANIA I ZADANIA v.1.3 26.01.12 ZADANIA za 2pkt. ZADANIA Podać wartości zredukowanych wymiarów fundamentu dla następujących danych: B = 2,00 m, L = 2,40 m, e L = -0,31 m, e B = +0,11 m. Obliczyć wartość
KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 3: Oddziaływania
KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne kontrukcje talowe Część 3: Oddziaływania Wielokondygnacyjne kontrukcje talowe Część 3: Oddziaływania 3 - ii PRZEDMOWA Niniejza publikacja tanowi trzecią
WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn
Elżbieta Niewiedział, Ryzard Niewiedział Wyżza Szkoła Kadr Menedżerkich w Koninie WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Strezczenie: W referacie przedtawiono
Projekt 2 studium wykonalności. 1. Wyznaczenie obciążenia powierzchni i obciążenia ciągu (mocy)
Niniejzy projekt kłada ię z dwóch części: Projekt 2 tudium wykonalności ) yznaczenia obciążenia powierzchni i obciążenia ciągu (mocy) przyzłego amolotu 2) Ozacowania koztów realizacji projektu. yznaczenie
Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego
Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego W projektowaniu zostanie wykorzystana analityczno-graficzna metoda
Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania
Sterowanie jednorodnym ruchem pociągów na odcinku linii
Sterowanie jednorodnym ruchem pociągów na odcinku linii Miroław Wnuk 1. Wprowadzenie Na odcinku linii kolejowej pomiędzy kolejnymi pociągami itnieją odtępy blokowe, które zapewniają bezpieczne prowadzenie
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
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
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
Stabilność liniowych układów dyskretnych
Akademia Morka w Gdyni atedra Automatyki Okrętowej Teoria terowania Miroław Tomera. WPROWADZENIE Definicja tabilności BIBO (Boundary Input Boundary Output) i tabilność zerowo-wejściowa może zotać łatwo
NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH
NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,
Model oceny systemu remontu techniki brygady zmechanizowanej w działaniach bojowych
Bi u l e t y n WAT Vo l. LX, Nr 2, 20 Model oceny ytemu remontu techniki brygady zmechanizowanej w działaniach bojowych Marian Brzezińki Wojkowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Katedra Logityki,
Dobór parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych gruntów organicznych do projektowania posadowienia budowli
KONFERENCJA GRUNTY ORGANICZNE JAKO PODŁOŻE BUDOWLANE Dobór parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych gruntów organicznych do projektowania Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz Dr inż. Grzegorz
Lokalne wyboczenie. 1. Wprowadzenie. Andrzej Szychowski. wspornikowych, których nie znaleziono w literaturze.
Budownictwo i Architektura 14(2) (2015) 113-121 Lokalne wyboczenie ścianki wpornikowej elementu cienkościennego przy wzdłużnej i poprzecznej zmienności naprężeń Katedra Mechaniki, Kontrukcji Metalowych
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Arkuz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie ekploatacji złóż metodą odkrywkową Oznaczenie kwalifikacji:
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
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Ścisła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 2 Laboratorium z przedmiotu:
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
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU
ĆWICZENIE 76 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU Cel ćwiczenia: pomiar kąta łamiącego i kąta minimalnego odchylenia pryzmatu, wyznaczenie wpółczynnika załamania zkła w funkcji
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
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
PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. ZASADY WYMIAROWANIA PRZEKROJU PALA 8 5.1.
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
MODEL OCENY NADMIARÓW W LOTNICZYCH SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA
Józef Żurek Intytut Techniczny Wojk Lotniczych MODEL OCENY NADMIARÓW W LOTNICZYCH SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA Strezczenie: W artykule omówiono problemy bezpieczeńtwa w ytemach lotniczych ze zczególnym uwzględnieniem
Wibrowymiana kolumny FSS / KSS
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Wibrowymiana kolumny FSS / KSS Metoda ta polega na formowaniu w słabym podłożu kolumn z kamienia lub żwiru, zbrojących" i drenujących grunt. Kolumny te
λ = 92 cm 4. C. Z bilansu cieplnego wynika, że ciepło pobrane musi być równe oddanemu
Odpowiedzi i rozwiązania:. C. D (po włączeniu baterii w uzwojeniu pierwotny płynie prąd tały, nie zienia ię truień pola agnetycznego, nie płynie prąd indukcyjny) 3. A (w pozotałych przypadkach na trunie
SPRĘŻYNA DO RUCHU HARMONICZNEGO V 6 74
Pracownia Dydaktyki Fizyki i Atronoii, Uniwerytet Szczecińki SPRĘŻYNA DO RUCHU HARMONICZNEGO V 6 74 Sprężyna jet przeznaczona do badania ruchu drgającego protego (haronicznego) na lekcji fizyki w liceu
Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych
Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie
1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.
1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU Poziom odniesienia: 0,00 m. 4 2 0-2 -4 0 2. Fundamenty Liczba fundamentów: 1 2.1. Fundament nr 1 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, Położenie fundamentu względem
Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12
Zarys geotechniki. Zenon Wiłun Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 ROZDZIAŁ 1 Wstęp/l 3 1.1 Krótki rys historyczny/13 1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17 ROZDZIAŁ 2 Wiadomości ogólne o gruntach
NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH
Rok III, sem. V 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 2 Projekt posadowienia na palach fundamentowych Fundamentowanie nauka zajmująca się projektowaniem i wykonawstwem fundamentów oraz robót fundamentowych w różnych
POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY
62-090 Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 1 Podstawa do obliczeń... 1 Założenia obliczeniowe... 1 Algorytm obliczeń... 2 1.Nośność żebra stropu na
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
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
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,
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
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE BADAŃ SKUTECZNOŚCI AMUNICJI ODŁAMKOWEJ WYPOSAŻONEJ W ZAPALNIKI ZBLIŻENIOWE
Dr inż. Maciej PODCIECHOWSKI Dr inż. Dariuz RODZIK Dr inż. Staniław ŻYGADŁO Wojkowa Akademia Techniczna KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE BADAŃ SKUTECZNOŚCI AMUNICJI ODŁAMKOWEJ WYPOSAŻONEJ W ZAPALNIKI ZBLIŻENIOWE
Zadania do sprawdzianu
Zadanie 1. (1 pkt) Na podtawie wykreu możemy twierdzić, że: Zadania do prawdzianu A) ciało I zaczęło poruzać ię o 4 później niż ciało II; B) ruch ciała II od momentu tartu do chwili potkania trwał 5 ;
BALANSOWANIE OBCIĄŻEŃ JEDNOSTEK SEKCYJNYCH
BALANSWANIE BCIĄŻEŃ JEDNSTEK SEKCYJNYCH Tomaz PRIMKE Strezczenie: Złożony problem konfiguracji wariantów gotowości może zotać rozwiązany poprzez dekompozycję na protze podproblemy. Jednym z takich podproblemów
Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV
Spis treści Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... XIII XV 1. Ustalenia ogólne... 1 1.1. Geneza Eurokodów... 1 1.2. Struktura Eurokodów... 6 1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania... 8
i odwrotnie: ; D) 20 km h
3A KIN Kinematyka Zadania tr 1/5 kin1 Jaś opowiada na kółku fizycznym o wojej wycieczce używając zwrotów: A) zybkość średnia w ciągu całej wycieczki wynoiła 0,5 m/ B) prędkość średnia w ciągu całej wycieczki
Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE
- str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża
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
5. Ogólne zasady projektowania układów regulacji
5. Ogólne zaay projektowania ukłaów regulacji Projektowanie ukłaów to proce złożony, gzie wyróżniamy fazy: analizę zaania, projekt wtępny, ientyfikację moelu ukłau regulacji, analizę właściwości ukłau
1. Wykres momentów zginających M(x) oraz sił poprzecznych Q(x) Rys2.
Zadanie. Zginanie prote belek. Dla belki zginanej obciążonej jak na Ry. wyznaczyć:. Wykre oentów zginających M(x) oraz ił poprzecznych Q(x).. Położenie oi obojętnej.. Wartość akyalnego naprężenia noralnego
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
OBLICZENIE ZARYSOWANIA
SPRAWDZENIE SG UŻYTKOWALNOŚCI (ZARYSOWANIA I UGIĘCIA) METODAMI DOKŁADNYMI, OMÓWIENIE PROCEDURY OBLICZANIA SZEROKOŚCI RYS ORAZ STRZAŁKI UGIĘCIA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY. ZAJĘCIA 9 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI
700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:
Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny
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
DOBÓR KSZTAŁTEK DO SYSTEMÓW RUROWYCH.SZTYWNOŚCI OBWODOWE
Bogdan Majka Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek Sp. J. DOBÓR KSZTAŁTEK DO SYSTEMÓW RUROWYCH.SZTYWNOŚCI OBWODOWE 1. WPROWADZENIE W branży związanej z projektowaniem i budową systemów kanalizacyjnych, istnieją
Egzamin maturalny z fizyki poziom rozszerzony (16 maja 2016)
Egzamin maturalny z fizyki poziom rozzerzony (16 maja 016) Arkuz zawiera 16 zadań, za których rozwiązanie można było uzykać makymalnie 60 punktów. Ogólną charakterytykę zadań przedtawia poniżza tabela.
1. OKREŚLENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH
Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) POSADOWIENIE NA PALACH WG PN-83/B-02482. OKREŚLENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH grunt G π P d T/Nm P / P r grunt zayp. Tabl.II.. Zetawene parametrów geotechncznych.
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wytrzymałość Materiałów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 Temat ćwiczenia:
Spis treści STEEL STRUCTURE DESIGNERS... 4
Co nowego 2017 R2 Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers - 2017 R2 Spis treści STEEL STRUCTURE DESIGNERS... 4 ULEPSZENIA W STEEL STRUCTURE DESIGNERS 2017 R2... 4 Połączenie osi do węzłów... 4 Wyrównanie
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ III. SIŁA WPŁYWA NA RUCH
DZIAŁ III. SIŁA WPŁYWA NA RUCH Wielkość fizyczna nazwa ybol Przypiezenie (II zaada dynaiki) a Jednotka wielkości fizycznej Wzór nazwa ybol F N w a niuton na kilogra kg Ciężar Q Q g niuton N Przypiezenie
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH E t a p I I i I I I b u d B i C
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH E t a p I I i I I I b u d B i C W a r s z a w a u l. G r z y b o w s k a 8 5 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE PODKONSTRUKCJI ELEWACYJNYCH OKŁADZIN WENTYLOWANYCH
Bogdan Przybyła. Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej
Projektowanie przewodów w technologii mikrotunelowania i przecisku hydraulicznego z użyciem standardu DWA-A 161 Przykład (za Madryas C., Kuliczkowski A., Tunele wieloprzewodowe. Dawniej i obecnie. Wydawnictwo
Czynnik niezawodności w modelowaniu podróży i prognozowaniu ruchu
Problemy Kolejnictwa Zezyt 165 (grudzień 2014) 53 Czynnik niezawodności w modelowaniu podróży i prognozowaniu ruchu Szymon KLEMBA 1 Strezczenie W artykule rozważano możliwości uwzględniania czynnika niezawodności
Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995
Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)