Zachowanie gruntów prekonsolidowanych obciążonych budowlą modelowanie numeryczne

Podobne dokumenty
OSIADANIA STÓP FUNDAMENTOWYCH NA PIASKACH

warunków gruntowo-wodnych kategorii geotechnicznej opinii geotechnicznej dokumentacji badań podłoża gruntowego projektu geotechnicznego

UWZGLĘDNIENIE PREKONSOLIDACJI W OCENIE STANU GRANICZNEGO W ROZLUŹNIAJACYM SIĘ PODŁOŻU GÓRNICZYM**

Ekspertyza w zakresie oceny statyki i bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa z zastosowaniem próby obciążeniowej

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

STANY NAPRĘŻENIA I ODKSZTAŁCENIA

PROGNOZA OSIADANIA BUDYNKU W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU POSADOWIENIA THE PROGNOSIS OF BUILDING SETTLEMENT DUE TO CHANGES OF FOUNDATION

Nazwa przedmiotu: Techniki symulacji. Kod przedmiotu: EZ1C Numer ćwiczenia: Ocena wrażliwości i tolerancji układu

PRZYKŁADOWE ZAŁOŻENIA W BADANIU KRZEPNIĘCIA ODLEWANYCH KOMPOZYTÓW DYSPERSYJNYCH

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego. WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO CZŁOWIEKA W SYTUACJI UDERZENIA PIŁKĄ W GŁOWĘ

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści

Podstawy konstrukcji maszyn Projektowanie napędów mechanicznych

MES W ANALIZIE SPRĘŻYSTEJ UKŁADÓW PRĘTOWYCH

Dobór parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych gruntów organicznych do projektowania posadowienia budowli

Empiryczny model osiadania gruntów sypkich

Kolokwium z mechaniki gruntów

Zginanie Proste Równomierne Belki

PROPOZYCJA OKREŚLANIA WSPÓŁCZYNNIKA PODATNOŚCI PODŁOŻA PRZY PROJEKTOWANIU PŁYT FUNDAMENTOWYCH

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA STROPU BĘDĄCEGO W KONTAKCIE DWUPARAMETROWYM Z POKŁADEM PRZY EKSPLOATACJI NA ZAWAŁ

Modelowanie przepływu cieczy przez ośrodki porowate

TRANSFORMATORY. Transformator jednofazowy. Zasada działania. Dla. mamy. Czyli. U 1 = E 1, a U 2 = E 2. Ponieważ S. , mamy: gdzie: z 1 E 1 E 2 I 1

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv

= p c. (lub R o. ) oraz wspó czynnik parcia geostatycznego gruntu w stanie normalnej konsolidacji K o

nie wyraŝa zgody na inne wykorzystywanie wprowadzenia niŝ podane w jego przeznaczeniu występujące wybranym punkcie przekroju normalnego do osi z

MIESZANY PROBLEM POCZĄTKOWO-BRZEGOWY W TEORII TERMOKONSOLIDACJI. ZAGADNIENIE POCZĄTKOWE

PROPAGACJA BŁĘDU. Dane: c = 1 ± 0,01 M S o = 7,3 ± 0,1 g Cl 2 /1000g H 2 O S = 6,1 ± 0,1 g Cl 2 /1000g H 2 O. Szukane : k = k =?

Statystyka - wprowadzenie

ZASTOSOWANIE GRANICZNYCH ZAGADNIEŃ ODWROTNYCH DO OKREŚLANIA DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA POWIERZCHNI TERENU

Metoda wielokrotnych odbić Metoda promieni świetlnych (Monte Carlo) Metoda promieni odwrotnych

3. Zapas stabilności układów regulacji 3.1. Wprowadzenie

( ) σ v. Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Analiza płaskiego stanu naprężenia.

3. WSPÓŁCZYNNIK ŚCINANIA (KOREKCYJNY)

PRZESTRZEŃ WEKTOROWA (LINIOWA)

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego.

Podstawowe układy pracy tranzystora MOS

Przykłady sieci stwierdzeń przeznaczonych do wspomagania początkowej fazy procesu projektow ania układów napędowych

WZORU Y1 \2\J Numer zgłoszenia: s~\ t + 17.

Projektowanie systemów informatycznych

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

3. Zapas stabilności układów regulacji 3.1. Wprowadzenie

- Celem pracy jest określenie, czy istnieje zależność pomiędzy nośnością pali fundamentowych, a temperaturą ośrodka gruntowego.

2. ELEMENTY TEORII PRĘTÓW SILNIE ZAKRZYWIONYCH (Opracowano na podstawie [9, 11, 13, 34, 51])

dr inż. Jan Fedorowicz 2007 Wyniki badań

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel ul. Ku Słońcu 63/8 kom Szczecin mail:

MAJ LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2013 klasa druga. MATEMATYKA - poziom podstawowy. Czas pracy: 170 minut. Instrukcja dla zdającego

4.1. Równanie równowagi dla nieruchomego płynu. Równanie Eulera.

2. Wpływ odporu sprężystego górotworu na projektowany rozstaw odrzwi obudowy łukowej

HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA

Document: Exercise-03-manual /12/ :54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych

Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ (LICENCJACKIEJ, INŻYNIERSKIEJ I MAGISTERSKIEJ)

Naprężenia w ośrodku gruntowym

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:

ZMODYFIKOWANE STEROWANIE DYSKRETNE ENERGOELEKTRONICZNYM ŹRÓDŁEM PRĄDU

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

MODELOWANIE W UML DO OPISU BIZNESU, CZY SYSTEMÓW?

Szkolenie BIM dla menedżerów

UKŁADY TENSOMETRII REZYSTANCYJNEJ

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

ZADANIA Z FUNKCJI ANALITYCZNYCH LICZBY ZESPOLONE

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, Rawa Mazowiecka,

ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII

2. Określenie składowych tensora naprężenia i odkształcenia

>> ω z, (4.122) Przybliżona teoria żyroskopu

Ocena wpływu makro i mikronaprężeń na powstawanie i rozwój pęknięć w staliwie austenitycznym podczas zmęczenia cieplnego. II.

Przykład: Projektowanie poŝarowe nieosłoniętego słupa stalowego według standardowej krzywej temperatura-czas

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

DWUCZĘŚCIOWE ŁOŻYSKO POROWATE

Wykorzystanie badań in situ do wyznaczania parametrów geotechnicznych gruntów organicznych

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

WKp. WENTYLATORY KANAŁOWE WKp

Teoria sterowania - studia niestacjonarne AiR 2 stopień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

METODY LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ WYśSZYCH HARMONICZNYCH W SIECIACH ZASILAJĄCYCH

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

ZJAWISKO TERMOEMISJI ELEKTRONÓW

Wykłady z Hydrauliki- dr inż. Paweł Zawadzki, KIWIS WYKŁAD 8

ŚCISKANIE SŁUPÓW PROSTYCH 1. P P kr. równowaga obojętna

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji Spis treści:

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

Projektowanie dróg i ulic

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych, ul. Rzeszowska 3, Nowa Dęba, woj.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni Pracownia Lepiszczy Bitumicznych SPRAWOZDANIE

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.

Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkuszach kalkulacyjnych zadania z rozwiązaniami

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL

LABORATORIUM Z FIZYKI Ć W I C Z E N I E N R 3 AKUSTYCZNY EFEKT DOPPLERA

STEROWANIE ADAPTACYJNE RUCHEM ROBOTA PODWODNEGO W PŁ ASZCZYŹ NIE PIONOWEJ

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

PROFILE OKIENNE PCV. KLASA A CONTRA KLASA B.

LABORATORIUM Z FIZYKI Ć W I C Z E N I E N R 3 AKUSTYCZNY EFEKT DOPPLERA

PLASTYCZNOŚĆ W UJĘCIU KOMPUTEROWYM

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Transkrypt:

Geinżynieria GEOINŻYNIERIA Zachwanie gruntów preknslidwanych bciążnych budwlą mdelwanie numerycne dr hab. inż. Lidia Fedrwic, prf. nw w Pl. Sl. dr hab. inż. Jan Fedrwic Plitechnika Śląska Mdel MCC mżna unać a mdel właściwy dla adekwatneg pisu recywistych achwań układów: knstrukcja budwlana pdłże gruntwe Stan naprężenia in situ definiwany jest na gół w analiach numerycnych pre współcynnik preknslidacji OCR σ vc /σ v (lub R p c /p ) ra współcynnik parcia (NC) gestatycneg gruntu w stanie nrmalnej knslidacji K i preknslidacji K. Wprwadne nacenia t klejn: σ vc i σ v wartści najwięksych składwych pinwych naprężenia w presłści i bieżąc, p c i p średnie ciśnienie preknslidacji ra ciśnienie bieżące. Próby kreślenia na pdstawie badań in situ współcynników preknslidacji ra współcynników parcia cynin wielkrtnie. Duża łżnść prblemu pwduje, że w praktyce bliceniwej funkcjnuje wiele frmuł charaktere empirycnym, które pwalają na kreślenie współcynników parcia pry kreślnej wartści OCR. Pniżej predstawin wybrane prykłady spsbów ceny wartści K, współcynnika parcia gestatycneg dla gruntów preknslidwanych [3]: ( OC ) ( NC ) 1) K OCR K ( OCR 1), 1 ν dla OCR 4 Wrth (1985 r.), 2) ν ( ) sin φ K OC ( 1 sinφ) OCR Mayne i Kulhawy (1982 r.), ( OC ) ( NC ) 3) K K [ OCR] α, dla α 1.2 sinφ Schmidt (1966 r.). Zmiany w wartściach współcynnika preknslidacji OCR są gólnie wynikiem gelgicnych uwarunkwań uwidacniających się w analiwanym prfilu i wiąane są histrią mian stanu naprężenia w gruncie [8, 9]. Zastswanie w badaniach nwcesnych technik in situ, sndwania statycneg CPTU i badania dylatmetrem płaskim (DMT) umżliwia becnie niemal ciągłą identyfikację wartści OCR wdłuż analiwanych prfili [2, 10, 12]. Mżliwści te stanwią wyraźne wskaanie d pwsechniejseg, aniżeli dtychcas, stswania mdeli stanu krytycneg w pisie achwania gruntu w pdstawwych analiach inżynierskich. Charakterystycną, wymagającą pdkreślenia, cechą mdeli stanu krytycneg jest wiarygdna symulacja dkstałceniwej dpwiedi bciążaneg pdłża gruntweg, wynikająca bepśrednieg spręgnięcia bieżąceg stanu naprężenia dpwiednim bsarem mian wskaźnika prwatści gruntu e, gdie miany te są ależne d wartści aktualneg ciśnienia preknslidacji p c ; rys. 1 i 2. Na rys. 1 pkaan isttę diałania mdeli stanu krytycneg [4, 7, 11]: pwierchnię stanu SBS, udkumentwaną wsechstrnnymi badaniami, która rdiela w prestreni achwań gruntu (p,q,e) stany naprężenia miescące się pd pwierch- Rys. 1. a) Pwierchnia stanu SBS, b) pwierchnie plastycnści w układie (p,q), c) ależnści wynacane w układie (p,e) nią SBS dpwiadające gruntm preknslidwanym, d naprężeń repreentwanych pre punkty na pwierchni SBS dpwiadające gruntm nrmalnie sknslidwanym (NC); rys. 1a; prces pwięksania się, lub kurcenia się pwierchni plastycnści kreślanych na płascyźnie niemienników naprężenia (p,q); rys. 1b; funkcje wynacane w układie (p,e), łącące miany wskaźnika prwatści e e mianą wartści naprężenia średnieg p: dla gruntu nrmalnie sknslidwaneg (NC) linia λ ra preknslidwaneg linie κ; rys. 1c. Należy auważyć, że ciśnienie preknslidacji p c pełni w mdelu rlę granicy plastycnści, która wrasta w prcesie wmacniania materiału. Bawe nacenia, wiąane pisem mdelu i wynacaniem (na drde labratryjnej) jeg parametrów λ, κ, M t: NCL linia nrmalnej knslidacji nachyleniu λ w układie (e, ln p); linie dprężenia rejestrwane są w tym samych badaniach enmetrycnych jak linie nachyleniu κ; CSL linia stanu krytycneg nachyleniu M w układie niemienników (p,q), w badaniach w aparacie trójsiweg ściskania; K linia knslidacji anitrpwej. Adekwatnść wyników analiy numerycnej wiąże się astswanym mdelem knstytutywnym gruntu. Otrymywane reultaty analiy, np. wartści siadań, mgą być jednak pważnie aburane pre niewłaściwie pryjętą wielkść bsaru pdłża w mdelu bliceniwym. Na ten aspekt mdelwania stanie wrócna uwaga w dalsej cęści artykułu. Głównym celem prykładów, predstawinych i mówi- 22 marec - kwiecień 2 / 2010 [25]

GEOINŻYNIERIA Geinżynieria marec - kwiecień 2 / 2010 [25] 23

Geinżynieria GEOINŻYNIERIA Rys. 2. a) Grunt preknslidwany, b) stan dla gruntów (NC) i w mdelu MCC nych w klejnym rdiale jest jednak pkaanie, jak nacące dla wyników numerycnych anali pdstawwych agadnień kntaktwych fundament pdłże gruntwe ma właściwe ujęcie preknslidacji gruntu. ZJAWISKA REJESTROWANE NA POWIERZCH- NI ORAZ WEWNĄTRZ OBCIĄŻONEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO, OPISANEGO MODELEM MODI- FIED CAM-CLAY (MCC) W mdelach stanu krytycneg wskaźnik prwatści gruntu e jest spręgnięty bepśredni naprężeniem p (lub σ v ). Zatem dla dwlneg punktu pdłża rważać mżna dwa stany, symblicnie apisane w pstaci par wielkści, jak pniżej: Stan {(p),(e)} lub {(σ v (γ ),(e)} stan in situ, naturalneg alegania gruntu; Stan {(σ v +dσ v (dq)),(e+de)} stan pwstający p pryłżeniu bciążenia ewnętrneg. Rważmy grunt, preknslidwany w prediale całej wartści bciążenia ewnętrneg Q rys. 2a. Zapismy mianę wskaźnika prwatści wywłaną prejściem e stanu d akładając, że realiacja pryrstów bciążenia ewnętrneg achdi na umwnej głębkści p liniach knslidacji anitrpwej: Rys. 3. Pdstawwe wiąki achdące w mdelu MCC i pisane w prestreni (p,q,e) Rys. 4. Zasięg penetracji bciążenia w głąb pdłża; parametry mdelu wg rys. 2b Rys. 5. a) Zasięg penetracji bciążenia w głąb pdłża; D i 1m, b) wpływ wartści bciążenia na asięg penetracji σ e e Cs lg, σ gdie: σ γ t składwa pinwa naprężenia w stanie na głębkści, σ γ +Q analgicnie p pryłżeniu bciążenia ewnętrneg Q, e pcątkwa wartść wskaźnika prwatści dla naprężenia σ, e wartść wskaźnika prwatści pry naprężeniu σ. Pre pryrst, kreślny gdnie, wyraić mżna mianę wyskści umwnej warstwy gruntu wyskści pcątkwej h, na dwlnej głębkści : Δh h 1+ e. Zapismy tera pcątkwą wartść wskaźnika prwatści w mdelu stanu krytycneg Mdified Cam-Clay (MCC), wykrystując ależnści predstawine na rys. 3 [3]: pc e ecs ( λ κ ) κ ln( pin ), (3) 2 gdie dla q* bciążenia eryjneg, diałająceg w presłści na rważanej pwierchni terenu, mamy: p NC 2 2 NC ( 1 K ) + M ( 1+ 2K ) 2 NC 3 M ( 1+ 2K ) 2 9 c + ( q * ) γ, OC ( 1 ) γ p in + 2K 3. Stan mżna atem unać jak matrycę rkładu parametru e p głębkści dla gruntu kreślnych parametrach preknslidwaneg lub nrmalnie sknslidwaneg (NC) rys. 2b. Zapismy klei miany wyskści h umwnej warstwy preknslidwaneg pdłża gruntweg (ależne d głębkści ) pry prejściu w wyniku bciążenia pdłża e stanu d stanu : Δh h 1+ e 1+ e σ κ σ 1+ e γ + Q κ γ (4) 24 marec - kwiecień 2 / 2010 [25]

GEOINŻYNIERIA Geinżynieria Załóżmy, że preknslidwane pdłże gruntwe, pisane mdelem MCC kreślnych parametrach, pddan bciążeniu równmiernie rłżnemu na pwierchni fundamentów kłwych średnicach D i 1 16 m rys. 4. Jeżeli funkcje rkładu składwych pinwych naprężenia w si prewidywaneg bciążenia nacymy jak Φ i (), t jednstkwe skrócenie warstwy na umwnej głębkści mżemy wyraić w pniżsej pstaci: Δh κ h 1+ e γ + Q κ Φi ( ) γ 1+ e γ + Q 1 γ 8 η i 3 2 3 ( 1+ 4 η ) i, (5) gdie pryjęta tu a priri funkcja Φ i () ma pstać gdną [6], pry η i /D i. Funkcje (5) wynacne dla warunków istniejących w pdłżu i pdanych na rys. 4 pkaują niewykle isttną cechę mdeli stanu krytycneg dlnść dtwrenia w adwalający spsób recywisteg achwania bciążneg pdłża gruntweg, sybkieg wygasania wartści siadań głębkścią [3, 5]. Zatem funkcje rys. 4 mżna interpretwać jak wykresy pwalające na sacwanie wyskści adekwatneg bsaru twrneg mdelu bliceniweg pdłża. Prykładw, pryjmując dla fundamentu D i 1 m rys. 5a pmijalną pry cenie siadań wartść skrócenia warstwy równą np. (Δh/h) 100 0,01 dcytujemy dkładnścią pisu mdelu MCC asięg penetracji bciążenia w głąb pdłża ustal 7 m. Mżemy t Rys. 6. Pwtaralnść rwiąania w bsarach bliceniwych pdłża jednrdneg różnych wyskściach H w mdelu MCC; Q 280 kpa interpretwać następując: dla właściwej numerycnej realiacji prykładweg adania kntaktweg (fundament D i 1 m na pdłżu pisanym mdelem MCC) wyskść numerycneg bsaru bliceniweg mdelu pdłża pwinna wynsić H 7 m, c wykrystan na rys. 6. Mżliwść sacwania bsaru dpwiedi pdłża na bciążenie prekaywane knstrukcji (w klejnych etapach wrstu bciążenia) pkauje rys. 5b. Widimy, że recywista premiesceniwa dpwiedź pdłża jednrdneg pd fundamentem jest w mdelach stanu krytycneg (tu w mdelu MCC) ustalna i nie mienia się e więkseniem bsaru bliceniweg mdelu pdłża rys. 6. Prównaniem dla pkaanych reultatów niech będie achwanie pdłża mdelwaneg sprężyście; więksanie bsaru bliceniweg mdelu daje w wyniku nwe, cra więkse wartści siadania s i rys. 7. Wartści ustalne, pkaane w tle (nieależne d bsaru pdłża), są wynikiem wprwadenia miany stywnści pdłża głębkścią, gdnie pdanym wrem. Wprwadenie teg typu anitrpii pdłża, gdnie pewnymi wydedukwanymi ależnściami, jest jednak w analiach charaktere inżynierskim pstępwaniem bard mał użytecnym. Rys. 8 pkauje różnice, jakie mgą pwstać pry cenie siadań pdłża jednrdneg, preprwadnej dla serii fundamentów recywistej stywnści: w półprestreni mdelu MCC; tu w akresie preknslidacji gruntu; w numerycnie dwrwanej półprestreni sprężystej, ra gdnie nrmą [6]. O półprestreni w bliceniach numerycnych mżemy mówić: w prypadku mdelu sprężysteg, gdy rwiąanie numerycne jest adwalając bliskie rwiąaniu ścisłemu, c wiąże się pryjęciem mdelu dpwiedniej wyskści H; w prypadku mdelu MCC, gdy wyskść mdelu wynsi H H ustal, gdie H ustal t najmniejsa wyskść, nie aburająca rwiąania wpływami warunków bregwych, kreślna na pdstawie funkcji, jak na rys. 4; [3]. Odpwiedź układów fundament pdłże gruntwe, rejestrwana w pstaci wartści siadań s i na pwierchni, jest wiąana charakterystycnym rkładem siadań p głębkści, c pkaan na rys. 9a. Rkłady siadań, trymywanych w mdelu MCC różnią się w spsób nacący d rkładów uyskiwanych w półprestreni sprężystej (e); pry cym asięg penetracji pdłża pre pryłżne b- Rys. 7. Rwiąania w mdelu sprężystym różnych bsarach bliceniwych marec - kwiecień 2 / 2010 [25] 25

Geinżynieria GEOINŻYNIERIA Rys. 8. a) Wartści siadań fundamentów D i wg różnych kryteriów ceny, b) dpaswanie siadań dla D i 1m dla mdelu sprężysteg (e) ra mdelu MCC Rys. 9. a) Funkcje siadań p głębkści w mdelach (MCC) i (e) dla D i 1,2 i 4m, b) funkcje siadań pry różnych prfilach K dla D i 4m ciążenie jest w bu astswanych mdelach knstytutywnych decydwanie różny. Klejnym krkiem rpnania achwania pdłża pisaneg mdelem MCC jest numerycne badanie wrażliwści dpwiedi bciążneg pdłża na stpień preknslidacji pdłża gruntweg. Rważane prfile mian współcynnika OCR pryjęt następując: OCR (A) 3,0 stałe d głębkści 1,5 m, OCR (B) 1,5 d głębkści 6,0 m ra OCR (C) 1,5 d głębkści 1,5 m. Współcynnik parcia bcneg K kreśln klei gdnie pdaną wceśniej ależnścią ( ) sinφ K OC ( 1 sinφ) OCR (wg Mayne i Kulhawy, 1982 r.), trymując psukiwane premiesceniwe funkcje dpwiedi rys. 9b. Widać, że na wartści siadań bciążneg pdłża gruntweg decydwany wpływ ma stpień preknslidacji warstwy prypwierchniwej. WNIOSKI OGÓLNE Mdele stanu krytycneg (tu Mdified Cam-Clay) dtwarają w spsób adwalający naturalne jawisk granicneg bsaru premiesceniwej dpwiedi gruntu bciążneg knstrukcją. Otrymujemy atem niewykle isttny, punktu widenia bliceń numerycnych, efekt stałych wartści siadań fundamentu ( dpwiednim, cywiście, wpływem gęstści astswanych siatek MES) w mdelach bliceniwych MCC różnych wyskściach H i mdelu bliceniweg. Efekt ten uwidcnia się także wewnątr bsaru mdelwaneg pdłża charakterystycnymi rkładami funkcji premiesceń, decydwanie różnymi d dpwiedi trymywanych w mdelu sprężystym. Na wartści siadań bciążneg pdłża gruntweg decydwany wpływ ma stpień preknslidacji pdłża gruntweg, scególnie warstwy prypwierchniwej. Pmim, że mdel MCC (w wersji pdstawwej) nie uwględnia dkstałceń trwałych w akresie preknslidacji gruntu, mżna unać g, m.in. e wględu na cechy uwidcnine w analiach numerycnych, a mdel właściwy dla adekwatneg pisu recywistych achwań układów knstrukcja budwlana pdłże gruntwe. Dtycy t gólnie wsystkich tych prypadków, gdy ścieżka dciążenia nie pwduje byt dużych dkstałceń niedwracalnych w prediale preknslidacji gruntu. LITERATURA: [1] Bówka J., Grycmański M., Jastrębska M., Sternik K.: Wpływ plastycnych defrmacji gruntu na siadania i siły wewnętrne w fundamencie pasmwym. Materiały XLI Knferencji Naukwej KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 1995, t. 8, Getechnika, ss. 5 12. [2] Chen B. Sh., Mayne P.W.: Prfiling vercnslidatin rati f clays by piecne tests. Reprt N. GIT-CEEGEO-94-1, Natinal Science Fundatin Gemechanical, Getechnical and Geenvirnmental Prgram, Arlingtn, Virginia 1994. [3] Fedrwic L.: Zagadnienia kntaktwe budwla pdłże gruntwe. Cęść I. Kryteria mdelwania i anali pdstawwych agadnień kntaktwych knstrukcja budwlana pdłże gruntwe. Zesyty Naukwe Plitechniki Śląskiej, seria Budwnictwa, nr 1729,. 107, Gliwice 2006. [4] Grycmański M.: Wprwadenie d pisu sprężyst-plastycnych mdeli gruntu. Wydawnictw PAN KILiW IPPT, Warsawa 1995. [5] Larssn R.: Investigatins and Lad Tests in Clay Till. Swedish Getechnical Institute. Reprt N. SGI-R-01/59-SE, Linköping 2001, http://www.swedge.se [6] PN-81/B-03020, Psadwienie bepśrednie budwli. Oblicenia statycne i prjektwanie. [7] Schfield A.,Wrth P.: Critical State Sil Mechanics. McGRAW -HILL Lndn, 1968. [8] Sikra Z.: Sndwanie statycne. Metdy I astswanie w geinżynierii. Wydawnictwa Naukw-Technicne Warsawa 2006. [9] Whitlw R.: Basic Sil Mechanics. Lngman Grup Limited, Edinburgh Gate 1995. [10] Wierbicki J.: Analysis f changes in vercnslidatin rati in selected prfiles f nn-lithified depsits. Architecture Civil Engineering Envirnment, vl. 2, N. 3, 2009, p. 77 84. [11] Wd D.M.: Sil Behaviur and Critical State Sil Mechanics. Cambridge University Press, 1994. [12] Yud T.L., Idriss I.M.: Prceedings f the NCEER Wrkshp n Evaluatin f Liquefactin Resistance f Sils. Salt Lake City, 1996, http://www.scribd.cm/dc/2568597/ wrkshp-liquefactin 26 marec - kwiecień 2 / 2010 [25]

GEOINŻYNIERIA Geinżynieria marec - kwiecień 2 / 2010 [25] 27