Přesypané konstrukce.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Prutové těleso, výsledné vnitřní účinky prutů
Advertisements

Téma 5 Metody řešení desek, metoda sítí.
Téma: Plošné základy POS 1
Materiál – Ocel a povrchové úpravy
Mechanika zemin a zakládání staveb
Téma 1 Obecná deformační metoda, podstata DM
Statika stavebních konstrukcí II – úvod pro kombinované studium
Mechanika s Inventorem
Prostý beton - Uplatnění prostého betonu Charakteristické pevnosti
Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
Zjednodušená deformační metoda
Obecná deformační metoda
Obecná deformační metoda
Téma 3 Metody řešení stěn, metoda sítí.
Téma 7, modely podloží Úvod Winklerův model podloží
Rozhodněte o její pohyblivosti (určete počet stupňů volnosti).
Téma 3 ODM, analýza prutové soustavy, řešení nosníků
Statika stavebních konstrukcí I
Obecná deformační metoda
Princip řešení úloh soustav těles s uvážením pasivních účinků
NK 1 – Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.,
NK 1 – Konstrukce – část 2A Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.,
Plošné konstrukce, nosné stěny
ANALÝZA KONSTRUKCÍ 6. přednáška.
Ústav betonových a zděných konstrukcí Přesypaný most na dálnici D4704
Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia
ANALÝZA KONSTRUKCÍ 7. přednáška.
Beton University, 2. ročník Technologie bezesparých předepnutých podlah CreatingSolutionsTogether TECHNOLOGIE PŘEDEPNUTÝCH BEZESPARÝCH PODLAH Pavel Smíšek.
TYPY MODELŮ FYZIKÁLNÍ MATEMATICKÉ ANALYTICKÉ NUMERICKÉ.
1 Mechanika s Inventorem 4. Prostředí aplikace Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace FEM výpočty.
Statika nosných konstrukcí
GEOTECHNICKÝ MONITORING
Železniční dvojkolejné příhradové mosty
Statika soustavy těles
KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV POZEMNÍCH STAVEB
Téma 7, ODM, prostorové a příčně zatížené prutové konstrukce
Téma 5 ODM, deformační zatížení rovinných rámů
ANALÝZA KONSTRUKCÍ 4. přednáška.
Téma 14 ODM, řešení rovinných oblouků
VÝPOČTOVÝ MODEL - Model skutečné konstrukce
ANALÝZA KONSTRUKCÍ 2. přednáška.
KONSTRUOVÁNÍ 3 Presentace výsledků konstrukční činnosti týmu č LINEÁRNÍ VEDENÍ -Michal Student -Petr Student -Pepa Student -Tomáš Student.
Obecná deformační metoda
Téma 2 Analýza přímého prutu
Opakování.
Vyšetřování stěn s otvory
Modelování součinnosti ocelové obloukové výztuže s horninovým masivem
Kmitání antény s míčkem při konstantním zrychlení automobilu Autor: Bc. Michal Bouda Datum: Matematické modelování.
Konference Modelování v mechanice Ostrava,
NUMERICKÁ HOMOGENIZACE PERFOROVANÝCH DESEK
Zjednodušená deformační metoda
Řešení příhradových konstrukcí
Téma 9, ZDM, pokračování Rovinné rámy s posuvnými styčníky
Téma 12, modely podloží Úvod Winklerův model podloží
Zjednodušená deformační metoda
Obecná deformační metoda Řešení nosníků - závěr. Analýza prutové soustavy Matice tuhosti K (opakování) Zatěžovací vektor F Řešení soustavy rovnic.
Téma 6 ODM, příhradové konstrukce
1Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav TeorieZadání úlohyŘešení úlohy Technologické cvičení 01.
Dilatace obkladu Ing. Miloslava Popenková, CSc. Úvod Princip návrhu dilatace obkladu musí vycházet z definic jednotlivých deformací ve stavebních konstrukcí,
Projekt statické části rekonstrukce zadaného objektu
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_07-03
STATICKÉ ŘEŠENÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB
PRUTOVÉ (PŘÍHRADOVÉ) KONSTRUKCE
Opakování.
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_07-05
Obecná deformační metoda
Rovinné nosníkové soustavy II
Rovinné nosníkové soustavy
Komentáře: Vyšetřování vnitřních statických účinků na přímém nosníku q
Modelování deskových konstrukcí v softwarových produktech
Transkript prezentace:

Přesypané konstrukce

Zatřídění přesypaných konstrukcí Podzemní stavby budované z povrchu stavby hloubené stavby přesypané stavby zahloubené

Základní konstrukční tvary Obdélníkové rámy ohybově tuhé Oblouky tuhé i netuhé (tenkostěnné) Uzavřené kruhové rámy (trouby)

Statické působení TPK Spolupůsobení konstrukce s okolním zásypem deformace boků konstrukce do násypu vytvoření zeminové klenby v příčném případně podélném směru založení konstrukce plošné hlubinné

Materiálové varianty TPK Ocel Beton Plast (HDPE)

Výhody X nevýhody použití TPK rychlá a jednoduchá montáž nízká hmotnost dílců, snadná manipulace minimální omezení provozu při výstavbě úspora nákladů estetické působení Nevýhody : Dodržení technologických předpisů při výstavbě Rovnoměrné zasypávaní po obou stranách tubusu hutnění lehkými stroji

Výpočet kloubově podepřených TPK programem „Zasyp“ Schéma předpokládaného působícího zatížení na TPK

Základní předpoklady řešení Řešení silovou metodou s využitím symetrie k-ce Základní předpoklady řešení rovinný charakter deformace střednice k-ce nahrazena sečnovým polygonem zatížení k-ce nahrazeno osamělými břemeny pasivní odpor prostředí charakterizován Winklerovou náhradou ve vrcholu se neuvažuje působení pasivního odporu

Počet vložených kloubů Statické schéma Základní soustava Počet vložených kloubů = statické neurčitosti

Výsledná soustava n podmínečných rovnic vyřešením soustavy se získají neznámé statické veličiny Mi

Zjednodušený algoritmus výpočtu Zadání vstupních údajů Určení koeficientů δi,j a δi,p Výpočet Mi (i = 1, …, n) Výpočet Ri (i = 2, …, n) Testování Ri , záměna tuhostí kyvných prutů, kontrola počtu cyklů Dokončení výpočtu, tisk výsledků, konec výpočtu

Srovnávací výpočet Experiment Massachusettské university v Amherstu v USA Porovnávané veličiny – M,N „Zasyp“ X Geo4-MKP zkoumané body