Sedání plošného základu

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
ÚČINKY GRAVITAČNÍ SÍLY NA KAPALINU.
Advertisements

* Měřítko plánu, mapy Matematika – 7. ročník *
Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Téma: Plošné základy POS 1
Zatížení obezdívek podzemních staveb
PRÁCE NA HRUBÉ SPODNÍ STAVBĚ
KONSOLIDACE ZEMIN Pod pojmem konsolidace se rozumí deformace zeminy v čase pod účinkem vnějšího zatížení. Konsolidace je reologický proces postupného zmenšování.
Téma: Psaní a čtení desetinných čísel 2
s dopravní infrastrukturou
Smyk Prof.Ing. Milan Holický, DrSc. ČVUT, Šolínova 7, Praha 6
Spektra zatížení Milan Růžička 1 Dynamická pevnost a životnost
Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
Prostý beton - Uplatnění prostého betonu Charakteristické pevnosti
Zjednodušená deformační metoda
Zjednodušená deformační metoda
Vzorové příklady Rám.
Téma 3 Metody řešení stěn, metoda sítí.
Téma 7, modely podloží Úvod Winklerův model podloží
6 Ověřování metodou dílčích součinitelů
KLASIFIKACE A CHARAKTERISTIKY STAVU ZEMIN
Téma 3 ODM, analýza prutové soustavy, řešení nosníků
Téma 11, plošné konstrukce, desky
Násobíme . 4 = = . 4 = = . 4 = = . 2 = 9 .
Smyková odolnost na protlačení
Beton 5 Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
Mechanické vlastnosti betonu a oceli
Názorné příklady výpočtu regulačních mezí
Radializace Nový Smokovec, září 2011.
Stavitelství 2 Základy – spodní stavba
Řešení rovinných rámů ZDM při silovém zatížení
BISHOPOVA METODA je dokonalejší úpravou proužkové Pettersonovy metody. Na rozdíl od Pettersona ale zavádí do výpočtu i vodorovné účinky sousedních proužků.
1.Stavební mechanika Autor: Ing. Jitka Šenková Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov Tato materiál.
Interakce konstrukcí s podložím
PRUŽNOST A PEVNOST Název školy
Změny v SOILINu ve SCIA Engineer oproti Nexis32
PRUŽNOST A PEVNOST Název školy
Pascalův zákon Příklady.
NK1 – Zdivo1.
Téma 5 ODM, deformační zatížení rovinných rámů
Zatížení a výpočet prvků ŽB monolitického stropu
př. 8 výsledek postup řešení Vypočti objem rovnoběžnostěnu ABCDEFGH.
Opakování.
Výpočet přetvoření staticky určitých prutových konstrukcí
Srovnání výpočetních modelů desky vyztužené trámem Libor Kasl Alois Materna Katedra stavební mechaniky FAST VŠB – TU Ostrava.
PRUŽNOST A PEVNOST Název školy
Spojitý nosník Vzorový příklad.
NUMERICKÁ HOMOGENIZACE PERFOROVANÝCH DESEK
Zjednodušená deformační metoda
ANALÝZA KONSTRUKCÍ 9. přednáška.
Téma 12, modely podloží Úvod Winklerův model podloží
Zjednodušená deformační metoda
Řešení poruchových oblastí příklady stěnových nosníků
Pozemní stavitelství I
Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru zednické práce. Prezentace obsahuje výklad hlubinných základů.
Statické řešení pažících konstrukcí
Modelování primárního ostění Příklad 2. Primární ostění Primární ostění je zpravidla složeno ze stříkaného betonu a dalších výztužných prvků (svorníková.
Přetváření zemin. Mezi nejdůležitější technické vlastnosti v mechanice zemin patří přetvárné vlastnosti – určují stlačení zeminy (sedání) tj. deformaci.
Tepelný výpočet budovy příklad
Zakládání na skále.
Příklad 6.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Přesypané konstrukce.
STATICKÉ ŘEŠENÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB
135ICP Příklad 1.
Mechanika zemin a zakládání staveb
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_06-09
Konstrukce a výroba dřevostaveb
Transkript prezentace:

Sedání plošného základu Příklad 8 Sedání plošného základu

Zadání Vypočtěte sedání patky pod sloupem rámové konstrukce založené v hloubce 1,3 pod terénem. Patka má rozměry 1,8*2,8 a je svisle centricky zatížena silou V=2050 kN. Základovou půdu tvoří: 0-3 m pevná hlína tř. F5 Eoed = 6 MPa, m = 0.2 3-6 m hlinitý písek tř. S4 Eoed = 14 MPa, m = 0,3 >6 m písek se štěrkem tř. S2 Eoed = 25 MPa, m = 0,35 Hladina podzemní vody je v hloubce 15 m pod terénem. Objemovou tíhu zeminy uvažujte hodnotou   = 20 kNm-3. Sedání spočítejte jednak bez uvažování vlivu hloubky založení ( 1= 1.0), jednak s jejím vlivem.  

Výpočet pomocí Edometrického modulu

Vliv hloubky založení

Vliv strukturní pevnosti, přitížení v základové spáře

i Výpočet sedání patky v charakteristickém bodě: gi Eoedi mi hi zi k1i zri sz s sor•mi 1 20 6 0,2 0,142 0,071 1,5375 0,109 372,755 8,672 5,483 378,271 8,802 2 0,213 1,513 0,322 303,271 7,018 6,05 342,871 7,953 3 0,354 1,4889 0,527 241,748 5,552 6,617 291,944 6,737 4 0,496 1,4653 0,727 202,24 4,606 7,183 249,617 5,724 5 0,638 1,4425 0,92 175,575 3,963 7,75 217,963 4,963 0,779 1,4206 1,107 155,951 3,486 8,317 194,106 4,387 7 0,921 1,3998 1,289 140,478 3,107 8,883 175,431 3,932 8 1,063 1,3799 1,466 127,695 2,792 9,45 160,201 3,559

32 20 25 0,35 0,5 8,45 1,0819 9,142 10,2229 -1,161 68,25 11,8321 -1,128   52,820 65,078