Analiza posadowienia turbin wiatrowych
|
|
- Sylwia Kwiatkowska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Analiza posadowienia turbin wiatrowych Adam Zaremba, Daniel Dalak Menard Polska sp. z o.o. Złożoność konstrukcji turbin wiatrowych oraz jej praca w warunkach obciążeń cyklicznych wymaga przeprowadzenia odpowiednich obliczeń, które wymuszają przyjęcie poprawnego modelu geotechnicznego podłoża gruntowego z odpowiednio dobranymi parametrami gruntów. Parametry opisujące właściwości mechaniczne oraz odkształceniowe gruntu, przyjęte do analizy posadowienia, powinny w sposób realny odwzorowywać zachowanie się podłoża gruntowego podczas zmiennego obciążenia konstrukcją. Oszacowanie nośności podłoża metodami analitycznymi, opartymi na zasadach teorii równowagi granicznej, w większości przypadków nie sprawia trudności, natomiast analiza przemieszczeń konstrukcji wymaga wykorzystania zaawansowanych metod. Podstawowe rozwiązania szacowania przemieszczeń budowli opierają się na metodzie odkształceń jednowymiarowych lub na metodzie odkształceń trójwymiarowych w półprzestrzeni sprężystej zgodnie z [1, 2, 3]. Niestety, metody te w dosyć uproszczony sposób charakteryzują odkształcalność ośrodka gruntowego. Rzadziej wykorzystywane propozycje szacowania osiadania konstrukcji posadowionej na gruncie oparte są na teorii Boussinesqa, Janbu, Buismanna i Ladda, i in. W niniejszym artykule przedstawiono metodologię rozwiązywania zagadnienia posadowienia turbiny wiatrowej od wstępnej analizy dla posadowienia bezpośredniego do szczegółowego modelowania wzmocnienia podłoża. Badania podłoża gruntowego Zgodnie z rozporządzeniem [4, 4. 1 Pkt 3b i 3c] oraz [5] turbiny wiatrowe można opisać, jako nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników lub których Rys. 1. Schemat zmiany naprężeń pod fundamentem turbiny wiatrowej Analiza zagadnień geotechnicznych jest procesem złożonym, wymagającym uwzględnienia geometrii konstrukcji, zmienności przekazywanych oddziaływań w czasie, etapowania procesu budowlanego oraz wieloaspektowego zachowania ośrodka gruntowego. Odpowiednio zaprojektowane wzmocnienie podłoża gwarantuje bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie problemu posadowienia elektrowni wiatrowych projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne. Obiekty tak scharakteryzowane zaliczane są do trzeciej kategorii geotechnicznej, co narzuca wykonanie szczegółowych badań geotechnicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektu geotechnicznego zgodnie z [2, 4]. W rozporządzeniu [4] został przedstawiony ogólny zakres badań, jakie należy wykonywać podczas projektowania posadowień np. turbin wiatrowych. Zaleca się przeprowadzać badania polowe do głębokości około 1,5 średnicy fundamentu. Przykładowe badania podłoża gruntowego, jakie należy wykonać w celu odpowiedniego zaprojektowania posadowienia turbiny wiatrowej, to: 1 2 odwierty; 1 3 sondowania, pozwalające określić parametry wytrzymałości oraz sztywności gruntu w stanie in-situ np.: sondowania CPTU, sondowania DMT, badania z wykorzystaniem presjometru Menard, sondowania sondą dynamiczną (dla gruntów niespoistych), sondowania sondą krzyżakową do określenia niedrenowanej wytrzymałości na ścinanie w warunkach in-situ; badania in-situ do określenia sztywności gruntów w zakresie małych odkształceń: sondowania SCPTU, sondowania SDMT; pobór próbek NNS do badań laboratoryjnych. Na podstawie badań polowych oraz laboratoryjnych powinny zostać wyznaczone następujące parametry, potrzebne do poprawnego zaprojektowania posadowienia konstrukcji: rodzaj gruntu z podziałem na warstwy litologiczne; maksymalny poziom zwierciadła wód gruntowych; parametry wiodące uzyskane z sondowań, np. q c ; efektywne parametry wytrzymałościowe gruntu; parametry wytrzymałościowe gruntu w warunkach bez drenażu; parametry odkształceniowe gruntów: moduł odkształcenia gruntu E dla zakresu odkształceń (10-2 > >10-3 ), 46 październik - grudzień 4 / 2015 [53]
2 geoinżynieria drogi mosty tunele moduł ścinania gruntu G dla zakresu odkształceń (10-2 > > 10-3 ), współczynnik Poissona dla sytuacji krótkotrwałej i długotrwałej, moduł odkształcenia gruntu E max dla zakresu odkształceń (10-5 > >10-6 ), moduł ścinania gruntu G max dla zakresu odkształceń (10-5 > >10-6 ). W tab. 1 przedstawiono przykład dokumentacji podłoża gruntowego. Należy zwrócić uwagę, że ilość oraz jakość badań na przedstawionej farmie wiatrowej była odpowiednia, ponieważ dla każdej turbiny wykonano sondowania CPTU oraz dla kilku wybranych lokalizacji sondowania SCPTU. Niestety interpretacja wyników zaprezentowanych w tab. 1 z wprowadzonymi parametrami gruntów pozostawia wiele do życzenia. W szczególności należy zwrócić uwagę na wstawienie do tabeli z parametrami geotechnicznymi dwóch wartości edometrycznych modułów ściśliwości dla tej samej warstwy, które różnią się od siebie o ponad 200%. Pomimo wykorzystania nowych metod badań polowych, parametry określono na podstawie stopnia plastyczności I L z normy PB-81/B-03020, które nie korelują się z testami polowymi. Niestety, w dużej mierze na etapie projektu budowlanego rodzaj posadowienia wyznacza konstruktor, który niekoniecznie musi posiadać dużą wiedzę geotechniczną, a nie jest respektowane rozporządzenie [4], które wymusza włączenie do procesu budowlanego uprawnionego geotechnika, który przygotuje opinię geotechniczną czy projekt geotechniczny. Przeprowadzona analiza osiadania turbiny dla wartości modułu w warstwie IIIC1 (rys. 2), określonej na podstawie stopnia plastyczności I L, wykazała niewielkie przekroczenie stanu granicznego użytkowania (SGU) o 10%, natomiast dla modułów wyznaczonych z badań CPTU i DMT SGU został on przekroczony o 75%. W przypadku posadowienia nietypowych konstrukcji budowlanych należy odchodzić od wyznaczania parametrów gruntów za pomocą normy PB-81/B i wyznaczania ich na podstawie stopnia zagęszczenia i plastyczności, gdyż mogą one prowadzić do błędów projektowych. Obecnie na polskim rynku jest bardzo wiele firm dysponujących sondami CPTU i DMT oraz laboratoriami geotechnicznymi, dlatego wykonanie takich badań nie stanowi problemu. Należy pamiętać, że za badania gruntu o niskiej jakości i tak trzeba będzie zapłacić, ponieważ mają one bezpośrednie przełożenie na wartość zaprojektowanego posadowienia fundamentu, jak i jego konstrukcję. Mniejszym złem jest sytuacja, gdy konsekwencją słabego rozpoznania jest przewymiarowanie konstrukcji. Gorzej jest jednak wówczas, kiedy fundament jest niedoszacowany i powstaje zagrożenie katastrofą budowlaną. Na rys. 2 przedstawiono porównanie wyników badania DMT, CPT oraz modułu z normy PB-81/B Pomiary z badania DMT potwierdziły wielkości oszacowane na podstawie sondowania sondą statyczną. Badania pokazały również kolejną wadę przyjmowania parametrów na podstawie I L. Mianowicie warstwa IIIC1, przedstawiona na przekroju, ma miąższość około 8 m. Opisanie tej warstwy jednym parametrem I L skutkuje przyjęciem jednej wartości modułu dla całej warstwy, co nie do końca jest prawdą przedstawia to wykres z badania DMT. Tab. 1. Parametry gruntów z przykładowej dokumentacji Rys. 2 Przekrój geologiczny oraz moduł odkształcenia wyznaczony z badania DMT i CPTU Zakres projektu geotechnicznego posadowienia fundamentu turbiny wiatrowej Ze względu na charakter konstrukcji oraz trzecią kategorię geotechniczną wymagane jest przygotowanie projektu geotechnicznego zgodnie z [4] oraz wytycznymi producenta turbiny. Kształt oraz wielkość fundamentu określa projektant konstrukcji na podstawie analizy statycznej. Wymiarującym kryterium [9] jest brak odrywania fundamentu dla obciążeń charakterystycznych od oddziaływań DLC QP (quasi-permanent loads combination). Niniejszy warunek należy spełnić przy posadowieniu bezpośrednim. W przypadku posadowienia głębokiego trzeba zapewnić dla tej kombinacji brak sił wyciągających w palach. Wytyczne [7] oraz normy [2, 6 i 11] określają zakres dopuszczalnego odrywania dla pozostałych kombinacji. Konieczne jest też uwzględnienie wszystkich oddziaływań destabilizujących (np. wypór wody) oraz odpowiednich współczynników obliczeniowych. Należy podkreślić rangę sprawdzania warunku dynamicznej sztywności obrotowej fundamentu. Analiza ta ma na celu wykluczenie nakładania się na siebie drgań przekazywanych z turbiny oraz częstotliwości drgań własnych stopy fundamentowej w ten sposób sprawdzany jest warunek rezonansu. Niespełnienie tego kryterium prowadzi do diametralnego wzrostu przemieszczeń, czego konsekwencją może być zniszczenie konstrukcji. październik - grudzień 4 / 2015 [53] 47
3 Metoda analizy A B C Wady Mało dokładna Ograniczona możliwość analiz Wymaga uproszczeń w modelu gruntu Pracochłonna i czasochłonna Wymaga drogiego i skomplikowanego w obsłudze oprogramowania Wymaga specjalistycznych badań gruntowych Tab. 2. Charakterystyka podejść obliczeniowych Zalety Bazuje na standardowych parametrach gruntowych Szybka i łatwa metoda Nie wymaga specjalistycznego sprzętu Pewna metoda sprawdzenia pierwszego stanu granicznego Mała dokładność w analizie przemieszczeń Dokładność wystarczająca do standardowych analiz Oprogramowanie ogólnie dostępne Wymagane standardowe parametry gruntowe Dobra dokładność w analizie przemieszczeń Bardzo dokładna Możliwość modelowania skomplikowanych układów grunt wzmocnienie podłoża i warunków brzegowych Bardzo dobra dokładność w analizie przemieszczeń Sposób prowadzenia analizy posadowienia fundamentu W zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, posiadanych badań podłoża gruntowego, dostępności specjalistycznego oprogramowania oraz wiedzy można wyróżnić trzy metody prowadzenia analizy posadowienia fundamentów turbin wiatrowych: A. wzory empiryczne; B. standardowe programy inżynierskie, dające możliwość analizy konstrukcji, charakteryzujące grunt jak podłoże sprężyste; C. metoda elementów skończonych specjalistyczne oprogramowanie służące do szczegółowej analizy oddziaływań konstrukcja grunt w przestrzeni 2D i 3D. Analiza typu A dla fundamentu posadowionego bezpośredniego Sprawdzenie nośności podłoża należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami lub własną metodyką, uwzględniając redukcję nośności ze względu na obciążenia cykliczne. Wartość współczynnika redukcyjnego można przyjąć na podstawie normy PN 80/B [6] lub wg literatury fachowej. Posiłkując się Eurokodem 7 [2], ze względu na zmienny charakter obciążeń dla gruntów spoistych, nośność graniczną oblicza się dla warunków bez odpływu z zależności: R k 2 c u bc sc ic q, (1) A' A efektywne obliczeniowe pole powierzchni fundamentu, c u wytrzymałość gruntu na ścinanie bez odpływu, q naprężenie od nadkładu lub obciążenia w poziomie podstawy fundamentu. Dla gruntów niespoistych przeprowadzamy analizę z rozproszeniem nadwyżki ciśnienia wody w porach (warunek z odpływem) [2]: R k c' N c bc s c ic q' N q bq sq i q 0,5 ' B' N b s i, (2) A' A efektywne obliczeniowe pole powierzchni fundamentu, c spójność efektywna gruntu, q naprężenie od nadkładu lub obciążenia w poziomie podstawy fundamentu, obliczeniowy efektywny ciężar objętościowy gruntu (do głębokości B). Ze względu na to, że warunek pierwszego stanu granicznego w większości sytuacji nie jest warunkiem wymiarującym, do jego estymacji można wykorzystać podstawowe programy obliczeniowe, używane do obliczeń standardowych fundamentów. W momencie niewystarczającej nośności podłoża gruntowego nie jest konieczna analiza przemieszczeń fundamentu na podłożu niewzmocnionym. Kolejnym krokiem w metodzie A jest analiza warunku dopuszczalnych osiadań różnicowych fundamentu. W większości przypadków kryteria przechyłki, jakie musi spełnić fundament, określane są przez producenta turbiny, natomiast zakres odrywania powinno się przyjmować wg obowiązujących wytycznych krajowych i praktyk inżynierskich. Należy tu podkreślić, że analiza przemieszczeń metodą A dla fundamentów turbin wiatrowych obciążonych mimośrodowo daje niedokładne wyniki. Producenci turbin w większości przypadków podają dopuszczalne osiadania różnicowe równe S < 3,0 mm/m. Ze względu na nierównomierny rozkład obciążeń wymiarowanie osiadań różnicowych metodą analityczną może być niedokładne. Jednakże do tego celu można się posłużyć zależnością [1]: Q e0 tg, (3) 3 E0 r kąt przechyłki fundamentu, współczynnik zależny od zagłębienia stopy/fundamentu w podłożu, e 0 mimośród obciążeń, Q wypadkowa sił pionowych, 0 współczynnik Poissona gruntu, r promień fundamentu, E moduł odkształcenia gruntu rodzimego. Krytycznym warunkiem przemieszczeń konstrukcji są różnice osiadania. Warunek osiadań maksymalnych jest elementem, który nie jest wymiarujący przy projektowaniu tego typu konstrukcji. Sprawdzenie parametrów dynamicznych podłoża gruntowego ze względu na oddziaływania dynamiczne/cykliczne konstrukcji można wykonać na dwa sposoby. W pierwszym określamy minimalną sztywność dynamiczną fundamentu na podstawie kąta obrotu fundamentu wyznaczonego z analizy przemieszczeń: M obl knm C, dyn, (4) rad C,dyn wymagana sztywność dynamiczna fundamentu, kąt obrotu fundamentu, M obl moment przekazywany na fundament z konstrukcji. Drugą metodą oznaczenia sztywności dynamicznej dla fundamentu okrągłego jest zależność [11] dla podłoża jednorodnego: 3 8* Go * r k, dyn, (5) 3* (1 ) 48 październik - grudzień 4 / 2015 [53]
4 geoinżynieria drogi mosty tunele Rys Obciążenia transmitowane na wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC [13] dla różnych wariantów obciążeń. Jak widać, wzrost momentu zginającego powoduje, że duża część wzmocnienia znajduje się poza strefą naprężeń ściskających. Na tej podstawie uzyskujemy maksymalne obciążenia na pojedynczą kolumnę. Wartości te są potrzebne do określenia minimalnej długości kolumny. W przypadku, gdy SGN jest spełniony dla fundamentu posadowionego bezpośrednio, nie jest wymagane wyznaczanie nośności pojedynczej kolumny. Nośność zewnętrzną oraz długość kolumn należy wyznaczyć zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi. Na rys. 4 przedstawiono wyniki obliczeń podatności kolumn CMC. Wzmocnienie podłoża w technologiach podatnych (np. kolumny SC lub DSM) można analizować jak fundament posadowiony na jednorodnym podłożu o uśrednionych parametrach. r promień fundamentu, pomierzony współczynnik Poissona gruntu, G o dyn minimalny dynamiczny moduł ścinania gruntu na podstawie badań. Dla metody A jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie ze względu na eliminację nieprecyzyjnych obliczeń osiadań różnicowych, ale wymagane są badania SDMT lub SCPT w celu wyznaczenia modułu G o dyn. Analiza typu A dla fundamentu posadowionego na wzmocnionym podłożu W przypadku, gdy mamy do czynienia z podłożem o niewystarczającej nośności lub zbyt dużej odkształcalności, zaleca się wykonanie wzmocnienia podłoża pod fundamentem. Alternatywą do wzmocnienia podłoża jest wykonanie pali połączonych z fundamentem. Jest to rozwiązanie droższe, ponadto mniej bezpieczne ze względu na cykliczne zmiany obciążeń w palach. W zależności od przyjętej technologii wzmocnienia podłoża gruntowego można wykonać dwa typy analizy. Dla wzmocnienia charakteryzującego się wysoką sztywnością, np. kolumny CMC, optymalna jest analiza fundamentu oparta na sztywnych podporach. W metodzie typu A dla sztywnego podparcia bardzo trudno jest wykonać analizę wspólnej pracy wzmocnienia podłoża oraz gruntu rodzimego. Na rys. 3 przedstawiono wykresy oraz tabelę sił przypadających na kolumny CMC pod fundamentem Analiza typu B Podłoże sprężyste, zwane inaczej podłożem winklerowskim lub podłożem Zimmermanna, opisuje się zależnością [1] s k z, (6) naprężenie przekazywane na podłoże, k z współczynnik sprężystości podłoża mierzony w MPa/m o stałej wartości dla rozważanego podłoża, s osiadanie w bieżącym punkcie. Związek ten oznacza, że odkształcenie podłoża następuje tylko tam, gdzie działa obciążenie. Podłoże takie można rozważać jako układ niezmiernie dużej ilości sprężyn o jednakowym współczynniku sprężystości k z. Analizę typu B zaleca się stosować do szacowania przemieszczeń fundamentów dla prostych i złożonych warunków gruntowych zgodnie z [4]. Aby rzetelnie oszacować współpracę elementów wzmacniających z otaczającym podłożem, należy oszacować podatność gruntu pomiędzy kolumnami. Metod obliczeń podatności podłoża gruntowego jest wiele. W wytycznych [14] podano zależność do szacowania tego parametru na podstawie miąższości warstwy i modułu odkształcenia. Kolejnym sposobem do wyznaczania tego parametru jest przekształcenie wzoru (6) przy wcześniejszym obliczeniu przemieszczeń podłoża analizą typu A dla posadowienia bezpośredniego. Podatność kolumn możemy uzyskać z analizy nośności zgodnie z rys. 4. Obecnie oprogramowanie pozwala modelować podpory punktowe o nieliniowej charakterystyce podatności, niestety nie ma tej funkcji w opisie podatności gruntu pomiędzy podporami. Implementacja podpór o nieliniowej podatności pozwala dokładnie odwzorować przemieszczenia konstrukcji w zależności od sytuacji obliczeniowej. Podobnie jak w metodzie A, w zależności od różnicy sztywności pomiędzy elementem wzmacniającym podłoże gruntowe, stosujemy dwa podejścia modelowania. Dla wzmocnienia technologii np. kolumn CMC, gdzie sztywność ośrodka gruntowego jest znacznie mniejsza od sztywności kolumn, nie zaleca się uśredniania parametrów zmodyfikowanego podłoża. Optymalna jest implementa- październik - grudzień 4 / 2015 [53] 49
5 Hardening Soil small, Linear Elastic. Metoda ta pozwala nie tylko na dokładne zaimplementowanie geometrii konstrukcji, ale przede wszystkim na zastosowanie modeli gruntowych, które w bardzo dokładny sposób odwzorowują pracę ośrodka gruntowego wraz z elementami wzmacniającymi. Przykładowe zastosowanie analizy współpracy grunt konstrukcja z uwzględnieniem przestrzennej współpracy ww. elementów przedstawiono na rys. 8. Podsumowanie i wnioski Projektowanie posadowień fundamentów turbin wiatrowych jest zagadnieniem skomplikowanym. W związku z nowym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, elektrownie wiatrowe należy zakwalifikować do III kategorii geotechnicznej jako obiekty energetyki. Powoduje to, że projektując posadowienie tego rodzaju obiektów, należy zwrócić uwagę na dane otrzymywane do projektowania, a w szczególności na jakość oraz rodzaj badań ośrodka gruntowego. Ze względu na złożoność zagadnień statycznych i dynamicznych ww. konstrukcji, rolą projektantów oraz środowiska geotechnicznego jest zwracanie uwagi inwestorów na problematykę związaną z badaniami podłoża gruntowego, które stanowią materiał wejściowy projektowania posadowień fundamentów wież wiatrowych. Odpowiednio zaprojektowane wzmocnienie podłoża gwarantuje bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie problemu posadowienia. Rys. 5. Schemat pracy fundamentu zamodelowanego na podłożu sprężystym Rys. 6 Wyniki przemieszczeń fundamentu oraz sił w kolumnach CMC Rys. 7 Strefy zwiększonej sztywności podłoża wzmocnieniem podłoża oraz rozkład odporu gruntu pod fundamentem Rys. 8 Przekrój modelu oraz rezultaty przemieszczeń fundamentu posadowionego na kolumnach DSM cja z zastosowaniem realnych sztywności gruntu i wzmocnienia w celu wyznaczenia koncentracji naprężenia w kolumnach. Na rys. 6 przedstawiono wyniki analizy dla takiej sytuacji. Dla wzmocnienia w technologiach podatnych optymalne jest modelowanie dwóch lub więcej podatności podłoża, w zależności od lokalizacji pod fundamentem. Na rys. 7 przedstawiono rozkład podatności podłoża pod fundamentem oraz mapę odporów gruntu. W metodzie B sprawdzenie warunku sztywności obrotowej wykonuje się na podstawie wzoru (3), sprawdzając, czy oszacowana wartość jest większa od dopuszczalnej. Analiza typu C Analiza typu C polega na wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych oraz nowoczesnego oprogramowania komputerowego, umożliwiającego dokładne odwzorowanie pracy konstrukcji w warunkach normalnych. Materiał implementowany w modelu opisywany jest następującymi modelami matematycznymi: Coulomba-Mohra, Literatura [1] Wiłun Z.: Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, [2] PN-EN EUROKOD 7, Projektowanie geotechniczne. Część 1: zasady ogólne. [3] Polska Norma PN 83/B 03020, Posadowienie bezpośrednie budowli. [4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ws. ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. [5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. [6] PN-B-03040: 1980 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny -- Obliczenia i projektowanie. [7] Working group on Wind Turbine Foundations, Recommendations for the design, calculation, installation and inspection of wind-turbine foundations, July 5, [8] International Standard IEC [9] Zaremba A.: Modyfikacja podłoża gruntowego w świetle posadowienia turbin wiatrowych. [10] PN-EN : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Część 2: Rozpoznanie i badanie pod-łoża gruntowego. [11] Zaremba A., Modyfikacja podłoża gruntowego na potrzeby posadowienia turbin wiatrowych projektowanie, Seminarium IBDiM i PZWFS, Warszawa, 6 marca 2014, WZMACNIA- NIE PODŁOŻA I FUNDAMENTÓW [12] Guideline for the Certification of Wind Turbines. 2nd Edition. Det Norske Veritas, Copenhagen (Wind.Turbine.Certification@dnv.com) and Wind Energy Department, Risø National Laboratory (Certification@risoe.dk) [13] Materiały wewnętrzne firmy MENARD Polska. [14] EBGEO październik - grudzień 4 / 2015 [53]
6 geoinżynieria drogi mosty tunele październik - grudzień 4 / 2015 [53] 51
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
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
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
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.
Analiza nośności pionowej oraz osiadania pali projektowanych z wykorzystaniem wyników sondowań CPT
Poradnik Inżyniera Nr 15 Aktualizacja: 06/2017 Analiza nośności pionowej oraz osiadania pali projektowanych z wykorzystaniem wyników sondowań CPT Program: Pal CPT Plik powiązany: Demo_manual_15.gpn Celem
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
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
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
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)
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
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowy sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku
odwierty geologiczne studnie głębinowe www.georotar.pl tel. 608 190 290 Zamawiający : Firma Inżynierska ZG-TENSOR mgr inż. Zbigniew Gębczyński ul. Janowicka 96 43 512 Janowice GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
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)
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
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
Warszawa, 22 luty 2016 r.
tel.: 022/ 380 12 12; fax.: 0 22 380 12 11 e-mail: biuro.warszawa@grontmij.pl 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 22B INWESTOR: Wodociągi Białostockie Sp. z o. o. ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok UMOWA:
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)
, 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
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.
Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia
Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia Krzysztof Sahajda, mgr inż., Aarsleff sp. z o.o. Dariusz Iwan, mgr inż., Aarsleff sp. z o.o. WODA Wpływ na obliczenia statyczne fundamentu Wytyczne
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,
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
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
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
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,
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
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
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
Analiza gabionów Dane wejściowe
Analiza gabionów Dane wejściowe Projekt Data : 8.0.0 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Konstrukcje oporowe Obliczenie parcia czynnego : Obliczenie parcia biernego : Obliczenia wpływu obciążeń
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
Opinia geotechniczna obowiązkowa dla domów jednorodzinnych
Opinia geotechniczna obowiązkowa dla domów jednorodzinnych Zgodnie z obowiązującym prawem, od 29 kwietnia 2012 roku dla obiektów wszystkich kategorii geotechnicznych, w tym dla domów jednorodzinnych, konieczne
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
Posadowienie wysokich wież elektrowni wiatrowych o mocy 2,0 2,5 MW na słabym podłożu gruntowym
- Ekspert wzmacniania i oczyszczania gruntu Posadowienie wysokich wież elektrowni wiatrowych o mocy 2,0 2,5 MW na słabym podłożu gruntowym Posadowienie wysokich wież elektrowni wiatrowych o mocy 2,0 2,5
Polskie normy związane
(stan na 10.10.2013) Polskie normy związane Polskie normy opracowane przez PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) (wycofane) PN-55/B-04492:1985 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie
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
PROJEKT GEOTECHNICZNY
PROJEKT GEOTECHNICZNY OBIEKT : SIEĆ WODOCIĄGOWA LOKALIZACJA : UL. ŁUKASIŃSKIEGO PIASTÓW POWIAT PRUSZKOWSKI INWESTOR : MIASTO PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 05-820 PIASTÓW OPRACOWAŁ : mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr.
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
1. Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych obejmuje/ polega na:
Kolor niebieski zmiany i uzupełnienia przewidziane w rozporządzeniu z dnia 25.04.2012 r. Kolor czerwony przepisy uchylone na podstawie w/w rozporządzenia Ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ustalania
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
Wykorzystanie metody funkcji transformacyjnych do analizy nośności i osiadań pali CFA
Wykorzystanie metody funkcji transformacyjnych do analizy nośności i osiadań pali CFA Prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Dr inż. Maciej
Wyznaczanie parametrów geotechnicznych.
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Wyznaczanie parametrów geotechnicznych. Podstawowe parametry fizyczne gruntów podawane w dokumentacjach geotechnicznych to: - ρ (n) - gęstość objętościowa
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
Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia
Przewodnik Inżyniera Nr 7 Aktualizacja: 02/2016 Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia Program powiązany: Ściana analiza Plik powiązany: Demo_manual_07.gp2 Niniejszy rozdział przedstawia
Zagęszczanie gruntów niespoistych i kontrola zagęszczenia w budownictwie drogowym
Zagęszczanie gruntów niespoistych i kontrola zagęszczenia w budownictwie drogowym Data wprowadzenia: 20.10.2017 r. Zagęszczanie zwane również stabilizacją mechaniczną to jeden z najważniejszych procesów
Mechanika gruntów - opis przedmiotu
Mechanika gruntów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika gruntów Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Mechgr-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
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
Kolumny CMC. Kolumny Betonowe CMC. Opis
Kolumny CMC Kolumny Betonowe CMC Strona główna Wzmacnianie gruntu Technologie Kolumny CMC Na początku lat 90 firma Menard opatentowała technologię przemieszczeniowych kolumn betonowych - CMC (Controlled
Maciej Kordian KUMOR. BYDGOSZCZ 12 stycznia 2012 roku. Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA BYDGOSZCZ 12 stycznia 2012 roku Maciej Kordian KUMOR Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Analiza obudowy wykopu z jednym poziomem kotwienia
Przewodnik Inżyniera Nr 6 Aktualizacja: 02/2016 Analiza obudowy wykopu z jednym poziomem kotwienia Program powiązany: Ściana analiza Plik powiązany: Demo_manual_06.gp2 Niniejszy rozdział przedstawia problematykę
PROJEKT GEOTECHNICZNY
Nazwa inwestycji: PROJEKT GEOTECHNICZNY Budynek lodowni wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu m. Wojcieszyce, ul. Leśna, 66-415 gmina Kłodawa, działka nr 554 (leśniczówka Dzicz) jedn.ewid.
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:
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 wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.
Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.
Strona główna O nas Artykuły Projekt i realizacja wzmocnienia podłoża pod fundamentami turbin farmy wiatrowej Słupia
- Ekspert wzmacniania i oczyszczania gruntu Projekt i realizacja wzmocnienia podłoża pod fundamentami turbin farmy wiatrowej Słupia Projekt i realizacja wzmocnienia podłoża pod fundamentami turbin farmy
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
BRIDGE CAD ABT & KXG. BridgeCAD www.bridgecad.com.pl
BRIDGE CAD ABT & KXG Bridge CAD jest oprogramowaniem dedykowanym do projektowania obiektów mostowych. Obecna wersja programu Bridge CAD zawiera zestaw dwóch, współpracujących modułów: ABT dla projektowania
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
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły muzycznej wraz z zapleczem, przebudowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidzianej
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
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
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
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
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
Analiza konstrukcji ściany Dane wejściowe
Analiza konstrukcji ściany Dane wejściowe Projekt Data : 8.0.05 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i normy Konstrukcje betonowe : Konstrukcje stalowe : Współczynnik częściowy nośności
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
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Mechanika Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych, Zakład
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
BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA
dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej
OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO W dniu 10.06.2016 r w Warszawie na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 wykonano osie odwiertów badawczych φ
OBLICZENIA STATYCZNE
Rok III, sem. VI 14 1.0. Ustalenie parametrów geotechnicznych Przelot [m] Rodzaj gruntu WARIANT II (Posadowienie na palach) OBLICZENIA STATYCZNE Metoda B ρ [g/cm 3 ] Stan gruntu Geneza (n) φ u (n) c u
BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI
BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne. Program ABT służy do automatycznego generowania plików *.dat, wykorzystywanych w obliczeniach statycznych i wytrzymałościowych przyczółków mostowych
Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego
Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Wykład 3: Podstawy projektowania geotechnicznego. Rozpoznanie geotechniczne. dr inż.
CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE
CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBIEKT: Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnie o ślizgu pontonowym ADRES: dz. nr 791/13, 792/8, obręb ew. 0001 m. Margonin, jednostka
Moduł. Ścianka szczelna
Moduł Ścianka szczelna 870-1 Spis treści 870. ŚCIANKA SZCZELNA... 3 870.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 870.2. OPIS OGÓLNY PROGRAMU... 4 870.2.1. Parcia na ścianę wywołane naziomem i obciążeniem liniowym...
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
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,
Stateczność dna wykopu fundamentowego
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Stateczność dna wykopu fundamentowego W pobliżu projektowanej budowli mogą występować warstwy gruntu z wodą pod ciśnieniem, oddzielone od dna wykopu fundamentowego
Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski
Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski 1. Obciążenia środowiskowe (wiatr, falowanie morskie, prądy morskie, poziomy zwierciadła wody, oddziaływanie lodu) 2. Poziomy obciążeń
Obliczenia szczegółowe dźwigara głównego
Katedra Mostów i Kolei Obliczenia szczegółowe dźwigara głównego Materiały dydaktyczne dla kursu Mosty dr inż. Mieszko KUŻAWA 18.04.2015 r. III. Szczegółowe obliczenia statyczne dźwigara głównego Podstawowe
(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32
N r Rodzaj gruntu I /I L Stan gr. K l. Ф u (n) [ ] Ф u (r) [ ] C u (n) kpa γ (n) kn/ m γ (r) kn/m γ' (n) kn/ m N C N N 1 Pπ 0.4 mw - 9.6 6.64-16,5 14,85 11,8,1 1,6 4, Пp 0.19 mw C 15.1 1.59 16 1,0 18,9
Warsztaty pt.: Wybrane aspekty formalno-prawne z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii
Warsztaty pt.: Wybrane aspekty formalno-prawne z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii Badania geologiczno-inżynierskie a geotechniczne w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz
Kolumny DSM. Kolumny DSM. Opis
Kolumny DSM Kolumny DSM Strona główna Wzmacnianie gruntu Technologie Kolumny DSM Metoda kolumn DSM została wynaleziona w Japonii w latach 70 i od tamtej pory zyskuje coraz większą popularność na świecie,
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
Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem
Przewodnik Inżyniera Nr 11 Aktualizacja: 02/2016 Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem Program powiązany: Osiadanie Plik powiązany: Demo_manual_11.gpo Niniejszy rozdział przedstawia problematykę analizy
Propozycja alternatywnego podejścia do obliczania i projektowania fundamentów palowych
Propozycja alternatywnego podejścia do obliczania i projektowania fundamentów palowych Dr hab. inż. Adam Krasiński Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska W obecnej praktyce inżynierskiej
Mechanika gruntów i geotechnika Kod przedmiotu
Mechanika gruntów i geotechnika - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika gruntów i geotechnika Kod przedmiotu Mech05_pNadGenK3SD8 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury
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
Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f
0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.
KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ
KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ O KONSTRUKCJI SŁUPOWO-RYGLOWEJ KOMBINATORYKA STANY GRANICZNE Stany graniczne stany, po których przekroczeniu lub nie spełnieniu konstrukcja może
Wybrane zagadnienia projektowania fundamentu bezpośredniego według PN-B03020:1981
Wybrane zagadnienia projektowania fundamentu bezpośredniego według PN-03020:1981 Nieniejsze opracowanie przedstawia sposób postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego według (nie)obowiązującej
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
Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego
Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Projektowanie geotechniczne na podstawie obliczeń Temat ćwiczenia: Opór graniczny podłoża gruntowego
Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia.
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia. Badania kategorii II Program badań Program powinien określać
Projektowanie kotwionej obudowy wykopu
Podręcznik Inżyniera Nr 5 Aktualizacja: 1/2017 Projektowanie kotwionej obudowy wykopu Program powiązany: Ściana projekt Plik powiązany: Demo_manual_05.gp1 Niniejszy rozdział przedstawia problematykę projektowania
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
D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )
www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C
Pale prefabrykowane w fundamentach najdłuższej estakady w Polsce. projekt i jego weryfikacja w warunkach budowy. Dane ogólne
13-0-08 Pale prefabrykowane w fundamentach najdłuższej estakady w Polsce projekt i jego weryfikacja w warunkach budowy Południowa Obwodnica Gdańska Estakada WE-1 dr inż. Wojciech Tomaka Dane ogólne 8 niezależnych
DANE OGÓLNE PROJEKTU
1. Metryka projektu Projekt:, Pozycja: Posadowienie hali Projektant:, Komentarz: Data ostatniej aktualizacji danych: 2016-07-04 Poziom odniesienia: P 0 = +0,00 m npm. DANE OGÓLNE PROJEKTU 15 10 1 5 6 7
Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geotechnika Nazwa modułu w języku angielskim Geotechnical Engineering Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE
D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )
www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C