Mechanistyczna analiza gruntów i budowli drogowych



Podobne dokumenty
Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych

Metoda elementów skończonych

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG

Analiza osiadania terenu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych

Spis treści Rozdział I. Membrany izotropowe Rozdział II. Swobodne skręcanie izotropowych prętów pryzmatycznych oraz analogia membranowa

Wykład 8: Lepko-sprężyste odkształcenia ciał

1. PODSTAWY TEORETYCZNE

Nasyp przyrost osiadania w czasie (konsolidacja)

ANALIA STATYCZNA UP ZA POMOCĄ MES Przykłady

Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż.

Pale fundamentowe wprowadzenie

Dwa problemy związane z jakością dróg

TARCZE PROSTOKĄTNE Charakterystyczne wielkości i równania

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN Eurokod 7

Materiały pomocnicze do wykładów z wytrzymałości materiałów 1 i 2 (299 stron)

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie

PŁYTY OPIS W UKŁADZIE KARTEZJAŃSKIM Charakterystyczne wielkości i równania

Zadanie 1. Wektor naprężenia. Tensor naprężenia. Zależność wektor-tensor.

Projektowanie indywidualne

Katedra Dróg i Lotnisk NOWY KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI SZTYWNYCH. Prof.dr hab. inż. Antoni SZYDŁO

Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali

Analiza porównawcza przemieszczeń ustroju prętowego z użyciem programów ADINA, Autodesk Robot oraz RFEM

Projektowanie konstrukcji nawierzchni

Projektowanie konstrukcji nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia pierwszego stopnia

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń

Wytrzymałość Materiałów

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Analiza fundamentu na mikropalach

Modele materiałów

PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI A DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Opis Techniczny Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej w Krakowie

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

Analiza stateczności zbocza

Przedmiotem opracowania jest określenie technologii wykonania nawierzchni dla drogi powiatowej nr 1496N na odcinku od km do km

8. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

Przykład analizy nawierzchni jezdni asfaltowej w zakresie sprężystym. Marek Klimczak

Wzornictwo Przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

Kształtowanie przejść podziemnych i garaży c.d.

Nieliniowości fizyczne Część 2 : Nieliniowość sprężysta. Teoria nośności granicznej

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

Metody obliczeniowe - modelowanie i symulacje

Osiadanie fundamentu bezpośredniego

ROZWIĄZANIE PROBLEMU NIELINIOWEGO

RAPORT Z BADAŃ NR LK /14/Z00NK

Al.Politechniki 6, Łódź, Poland, Tel/Fax (48) (42) Mechanika Budowli. Inżynieria Środowiska, sem. III

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

8. PODSTAWY ANALIZY NIELINIOWEJ

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Wprowadzenie do WK1 Stan naprężenia

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

OPIS SPOSOBU PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4328W STRACHÓWKA-OSĘKA-RUDA W GM. STRACHÓWKA (DZ. NR EWID. 194 OBRĘB OSĘKA)

ZAWARTOŚĆ I. CZĘŚĆ OPISOWA

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej

WRAŻLIWOŚĆ POWŁOKI CYLINDRYCZNEJ NA ZMIANĘ GRUBOŚCI

Wytrzymałość Materiałów

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA

2. Pręt skręcany o przekroju kołowym

PODSTAWY STATYKI BUDOWLI POJĘCIA PODSTAWOWE

Wytrzymałość materiałów

1.0. OPIS TECHNICZNY...

Przekładnie ślimakowe / Henryk Grzegorz Sabiniak. Warszawa, cop Spis treści

MECHANIKA PRĘTÓW CIENKOŚCIENNYCH

I OPIS TECHNICZNY Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcyjnego ścianki szczelnej

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.5

TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI I PLASTYCZNOŚCI (TSP)

Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe)

Wzór Żurawskiego. Belka o przekroju kołowym. Składowe naprężenia stycznego można wyrazić następująco (np. [1,2]): T r 2 y ν ) (1) (2)

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Bogdan Przybyła. Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej

Obszary sprężyste (bez możliwości uplastycznienia)

7. ELEMENTY PŁYTOWE. gdzie [N] oznacza przyjmowane funkcje kształtu, zdefinować odkształcenia i naprężenia: zdefiniować macierz sztywności:

Analiza pracy betonowej konstrukcji nawierzchni lotniskowej

D

Defi f nicja n aprę r żeń

Angelika Duszyńska Adam Bolt WSPÓŁPRACA GEORUSZTU I GRUNTU W BADANIU NA WYCIĄGANIE

PŁYTY OPIS W UKŁADZIE KARTEZJAŃSKIM Charakterystyczne wielkości i równania

Osiadanie kołowego fundamentu zbiornika

Tadeusz Lesiak. Dynamika punktu materialnego: Praca i energia; zasada zachowania energii

Możliwości oceny stanu konstrukcji betonowych i zespolonych na podstawie badań dynamicznych obiektów mostowych

OGÓLNA KONCEPCJA METODY UGIĘĆ

Wykorzystanie modeli krzywych wiodących modułu sztywności w projektowaniu konstrukcji podatnej nawierzchni drogowej

PLASTYCZNOŚĆ W UJĘCIU KOMPUTEROWYM

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia pierwszego stopnia

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

PROJEKT WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI W TECHNOLOGII BITUFOR

PROJEKT WYKONAWCZY (KARTA TECHNOLOGICZNA) Droga dojazdowa w km 0+0, ,00 Gmina Kobiele Wielkie. obręb Zrąbiec działka nr 967.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul.

WYKORZYSTANIE MES DO WYZNACZANIA WPŁYWU PĘKNIĘCIA W STOPIE ZĘBA KOŁA NA ZMIANĘ SZTYWNOŚCI ZAZĘBIENIA

Statyka płynów - zadania

Analiza ściany oporowej

Transkrypt:

Leszek CHODOR dr inż. bud, inż.arch. leszek@chodor.co Literatura: [1] Sam Helwany (2007), Applied Soil Mechanics: with ABAQUS Applications, John Wiley & Sons [2] Firelej S., (2007), Mechanika nawierzchni drogowej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2007, Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 1

Istota problemu Przewidywana do realizacji droga wymaga dokumentacji projektowej, którą należy opracować stosowanie do kategorii drogi ( autostrada, krajowa,.., lokalna) oraz złożoności warunków gruntowo-wodnych. Najczęściej drogi prowadzi się przez tereny, które są już nieodpowiednie dla budownictwa innego typu. W takim terenie pojawiają się dodatkowe problemy związane z mało nośnym podłożem drogi, niekorzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi, ochroną środowiska przyrodniczego. Przy opracowaniu takiej dokumentacji uczestniczy wielu specjalistów: inżynier drogowy i urbanista (usytuowanie w sieci dróg), inżynier budowy mostów, inżynier geoetchnik, ekolog, inżynier inżynierii środowiska, itd. Z punktu widzenia poprawnej konstrukcji drogi najważniejsze jest właściwe rozpoznanie warunków gruntowych na trasie drogi. Rozwiązania konstrukcyjne będą inne w zależności od przeszkód (bagna, góry rzeki, itp.). Na konstrukcjach inżynierskich (mosty, wiadukty, tunele) podłożem będzie konstrukcja obiektu, i w tym przypadku podbudowa może być ograniczona do minimum. Najtrudniejsze jest prawidłowe zaprojektowanie konstrukcji drogi na podłożu gruntowym. Stosowane dotychczas w Polsce projektowanie z użyciem katalogów nawierzchni sztywnych lub półsztywnych lub też innych wytycznych bez indywidulanych obliczeń, prowadzi wielokrotnie do: 1) niedowymiarowania konstrukcji, co powoduje uszkodzenia w czasie eksploatacji z katastrofami budowlanymi włącznie, lub 2) przewymiarowania, czyli stosowanie rozwiązań ekonomicznie nieuzasadnionych, co powoduje istotne straty budżetu Państwa oraz całej Unii Eurpoejskiej. Dlatego, co najmniej w przypadku autostrad i dróg krajowych oraz dróg w miastach zaleca się, a nawet wymaga zaprojektowania konstrukcji drogi ze wspomaganiem obliczeniami mechanistycznymi. Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 2

Model konstrukcji nawierzchni Konstrukcja nawierzchni składa się z n warstw o rozmaitych własnościach mechanicznych, które wstępnie możemy przyjąć na podstawie katalogu nawierzchni [Rozporządzenie Ministra(1999 z późn. zmianami )], a dolne warstwy na podstawie rozpoznania gruntowego. Podstawowy model, to półprzestrzeń sprężysta, wielowarstwowa. Przyjmuje się, że półprzestrzeń ma nieograniczoną długość i szerokość, mimo, że faktycznie szerokość jest ograniczona do szerokości pasa drogowego Model nawierzchni wielowarstwowej i przestrzenny wycinek: [2] Do analizy modelu nawierzchni najczęściej używa się zapisu w walcowym układzie współrzędnych. Wycinek ma kształt klina o wymiarach dx, dr, r df Na jego powierzchni działają siły normalne i styczne. N a skutek obciążenia model doznaje przemieszczeń, odkształceń. W modelu bliższym rzeczywistości uwzględnia się model reologiczny gruntu i działanie wody w gruncie. Ze względu na złożoność modelu taką analizę umożiwiają zaawansowane programy komputerowe Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 3

Warunki równowagi Warunki równowagi klina półprzestrzeni sprężystej [2] [2] Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 4

Naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia {1} Rozwiązanie modelu nawierzchni przeprowadza się poprzez przyjęcie funkcji naprężeń F(r,z). Funkcja naprężeń jest przypuszczoną funkcją analityczną, taką by spełniała równanie biharmoniczne, tzn równanie: Operator Laplace a uprości się w przypadku symetrii obciążenia. F- siła masowa po zrzutowaniu na oś f Równania Hooke a Równania geometryczne Dylatacja (względna zmiana objętości) Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 5

Naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia {2} Równanie Hooke a-inne postacie Wyrażenie w funkcji naprężeń Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 6

Naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia {3} Wyrażenie w funkcji naprężeń, cd Inne zależności Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 7

Funkcje Bessela w modelu nawierzchni Rozwiązanie nawierzchni drogowej wymaga stosowania funkcji Bessela, które są rozwiązaniem równania różniczkowego Funkcje Bessela pierwszego rzędu Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 8

Warunki brzegowe w modelu nawierzchni W modelu o n-warstwach (łącznie z warstwą półprzestrzeni (najniższą) mamy N niewiadomych Zakłada się, że na styku warstw sąsiednich naprężenia i przemieszczenia powinny być równe (kontinuum materiału) Dwa następne równania na styku warstw będą zależne od rodzaju współpracy między nimi: Pełna współpraca, gdy przemieszczenia poziome i naprężenia styczne są równe brak tarcia, gdy naprężenia styczne są zerowe Pośredni warunek współpracy, gdy naprężenia styczne są ograniczone do pewnej wielkości po przekroczeniu której następuje wzajemny przesuw warstw Pozostałe dwa równania otrzymujemy z rodzaju oddziaływania na nawierzchnię drogową. Najczęściej stosowane obciążenia, to równomierny nacisk płyty podatnej, o stałej wartości q. W przypadku pomijania sił poziomych mamy drugie równania zerowania naprężeń stycznych na powierzchni obciążenia modelu. Inne rodzaje obciążeń modelu, to: płyta sztywna, o stałej wielkości przemieszczenia pod nią, nacisk poziomy o zmiennej liniowej proporcjonalności do odległości poziomej od środka płyty. Inne warunki należy sformułować w zależności od ograniczeń w obciążeniach oraz przemieszczeniach na brzegach nawierzchni, tak by zadanie było rozwiązalne. Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 9

Przykład-półprzestrzeń obciążona płytą podatną Warunki brzegowe 1: zerowanie się naprężeń stycznych, 2: równość naprężeń pionowych i nacisku płytą podatną Rozwiązanie Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 10

Przykład-półprzestrzeń obciążona płytą sztywną (stemplem) Warunki brzegowe 1: zerowanie się naprężeń stycznych, 2: równość naprężeń pionowych i nacisku płytą podatną Rozwiązanie Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 11

Moduł zastępczy i nomogramy Moduł zastępczy nawierzchni wielowarstwowej: ugięcie maksymalne półprzestrzeni sprężystej jest równe ugięciu nawierzchni wielowarstwowej obciążenie płytą podatną obciążenie płytą sztywną gdzie: q- nacisk jednostkowy pod płytą [MPa]; D-średnica płyty [m]; v 1 -współczynnik Poissona warstwy najniższej (podłoża gruntowego); w 0 ugięcie pod płytą w osi obciążenia [m] q sr - średni nacisk jednostkowy pod płytą sztywną (P-siłą działająca na płytę sztywną) Nomogramy dla modeli 2-warstwowych Nomogramy umożliwiają zamianę układu dwuwarstwowego w półprzestrzeń sprężystą, opisywaną modułem zastępczym. Nomogramy te są podawane dla współczynników Poissona warstwy dolnej v 1, górnej v 2 Nomogramy dla płyty podatnej pozwalają na wyznaczenie modułu zastępczego dla modelu dwuwarstwowego. Nomogramy dla płyty sztywnej (stempla) pozwalają na wyznaczenie potrzebnej grubości wzmocnienia podłoża i modułu warstwy Dalej podano cztery nomogramy z kilkudziesięciu podanych w pracy [2] dla różnych współczynników Poissone a Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 12

Mechanistyczna analiza gruntów i budowli drogowych Nomogram płyta podatna pełnyzakres do wyznaczenia Ez [2] Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 13

Mechanistyczna analiza gruntów i budowli drogowych Nomogram płyta podatna dolny zakres do wyznaczenia Ez [2] Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 14

Mechanistyczna analiza gruntów i budowli drogowych Nomogram stempel sztywny pełny zakres [2] Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 15

Mechanistyczna analiza gruntów i budowli drogowych Nomogram stempel sztywny dolny zakres [2] Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 16

Rozwiązania numeryczne ABAQUS {1} Grunt wokół drogi w wykopie Za pomocą programów komputerowych można analizować zachowanie konstrukcji dróg w modelu nawodnionego ośrodka ziarnistego bez potrzeby założeń upraszczających o półprzestrzeni sprężystej Przykład 1 [1]: Grunt wokół drogi w wykopie Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 17

Rozwiązania numeryczne ABAQUS {2} Droga nad kolektorem Przykład 2 [1]: Analiza konstrukcji drogi nad kolektorem Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 18

Rozwiązania numeryczne ABAQUS {3} Drenaż drogi Przykład 3 [1]: Problem konsolidacji drenaż Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 19

Rozwiązania numeryczne ABAQUS {2} Palowanie podłoża pod drogę Przykład 4 [1]: Problemy wzmocnienia -palowania podłoża Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 20

Rozwiązania numeryczne ABAQUS {2} Droga na wzniesieniu Przykład 5 [1]: Droga na wzniesieniu Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 21

Implementacje komputerowe Leszek CHODOR dr inż. bud, inż.arch. leszek@chodor.pl Literatura: [1] Simulia., Abaqus Documentation, Simulia, 2010 (wer. 6.10) [2] Autodesk, Podręcznik użytkownika. Robot Structural Analysis wer. 2011, 2010 [3] List of finite element software packages [en.wikipedia.org/wiki/list_of_finite_element_software_packages] [4] Bentley, Technical Reference Manual STAAD Pro v. 2007 Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 22

Dostępnych jest wiele programów MES (Finite Element Method) do rozwiązywania zagadnień TSiP, a także dowolnych innych nieliniowości. Software FEM podzielimy na dwie grupy: 1. komercyjne, 2. licencja free Najważniejsze komercyjne: Abaqus : pakiet francusko-amerykański napisany przez WOLFRAM, obecnie własność Simulia Adina: Zaawansowany program BIM do analizy konstrukcji wraz z Eurokodami Ansys program amerykański Diana : zaawansowany program FEM (3D i nieliniowości) FEM-Design: program do analizy konstrukcji szwedzki Plaxis: zaawansowany program do analiz geotechnicznych. SAP 2000 : pakiet FEM amerykański ROBOT: inżynierski program FEM francusko-polski, obecnie własność Auotedsk oraz wiele innych: pakietów FEM ogólnych ( LUKAS, RFEM, Sofistik itd.) lub specjalizowanych do szczególnych zagadnień, np.: ACTRAN akustyka, Hyper Sizer materiały kompozytowe Inflytica MagNet elektryka i analizy termiczne LINKpipe przepływy w rurociągach Politechnika Świętokrzyska (2013), Leszek CHODOR Teoria sprężystości i plastyczności 23