DINAMIKUS CÖLÖP PRÓBATERHELÉS 25 ÉV TAPASZTALATAI. Berzi Péter. Dynatest Group Kft.

Hasonló dokumentumok
Autópályahidak mélyalapozásának fejlődése Varsányi Tamás főmérnök. Visegrád, június 11.

dr. Szepesházi Róbert Az Eurocode-ok végleges bevezetése elé

Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk be.

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Cölöp függőleges teherbírásának és süllyedésének CPT alapú számítása

Cölöpalapozások - bemutató

TENDER TERVTŐL AZ ALAPOZÁS MEGÉPÍTÉSÉIG Előadó: Illy István Főmérnök. Győr, november 24.

AUDI CSARNOK CÖLÖPALAPOZÁSI MUNKÁI

Súlytámfal ellenőrzése

Rugalmas állandók mérése

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése

A mérési eredmény megadása

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

BME - Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Dr. Armuth Miklós. Zárt gyűrű ( A típusú Appel gyűrű) jellemző méretei és teherbírásának F v,α,rk

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók.

Hídalapozások tervezésének fejlesztése Szepesházi Róbert

Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását.

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK Geometria Anyagminőségek ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

Rugalmas állandók mérése (2-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Az M0 Megyeri híd próbaterhelése Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Hidak és Szerkezetek Tanszéke

AZ M0 DÉLI SZEKTOR BŐVÍTÉSÉNEK SPECIÁLIS MÉLYALAPOZÁSI MUNKÁI

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK

Cölöpalapozási alapismeretek

Egyedi cölöp függőleges teherbírásának számítása

HÁLÓZATI SZINTŰ DINAMIKUS BEHAJLÁSMÉRÉS MÚLTJA JELENE II.

Tartószerkezetek Megerısítése

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM

előadás Falszerkezetek

Geometriai adatok. réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók.

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

Rugalmas állandók mérése

1. ábra Modell tér I.

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

STATIKAI SZÁMÍTÁS (KIVONAT) A TOP Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében a

KRL Kontrol Kft Érd, Bajcsy-Zs. út 81. Tel: ; Fax: ; Web: KRL.HU

Alapozások (folytatás)

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása

Építészek lehetséges találkozása a speciális mélyépítéssel

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:

A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás. Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO)

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Geotechika 2005 konferencia, Ráckeve A dinamikus tömörségmérés aktuális kérdései. Subert István AndreaS Kft.

FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR

Fülke, ellensúly. Követelmények, kialakítás, méretezés

SZÁMÍTÁSI FELADATOK II.

Boltozott vasúti hidak élettartamának meghosszabbítása Rail System típusú vasbeton teherelosztó szerkezet

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

Előregyártott fal számítás Adatbev.

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás

A behajlási teknő geometriája

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 4/2015. (II. 19.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnöktanár)

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához

Műszaki Tudományi Kar Szerkezetépítési és Geotechniaki Tanszék szervezésében TMDK tábor

Modellkísérlet szivattyús tározós erőmű hatásfokának meghatározására

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

Szerszámtervezés és validálás Moldex3D és Cavity Eye rendszer támogatással. Pósa Márk Október 08.

web: Telefon:

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

Rákóczi híd próbaterhelése

A Horváth Mérnökiroda, A Budapesti Műszaki Egyetem Gépjárművek Tanszéke. A Schwarzmüller Járműgyártó és Kereskedelmi Kft

Katonai műszaki képességek polgári gyakorlatban történő alkalmazása. Maczonka Mátyás ny. őrnagy

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

Szilárd testek rugalmassága

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

Vasalási távtartók muanyagból

FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT

A BOTOND Mélyépítı Kft 1994-ben kezdte meg. (családi házak, társasházak, ipari csarnokok, bevásárló. alapozása (Ø mm, max 14 m mélységig) és

Többet ésszel, mint erővel!

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

VII. Zárt terek hőérzeti méretezési módszerei

H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

Modern Fizika Labor Fizika BSC


Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

2. Rugalmas állandók mérése

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; vonalzók.

Földrengésvédelem Példák 1.

GD Dollies Műszaki leírás

Átírás:

ÖSSZEFOGLALÁS DINAMIKUS CÖLÖP PRÓBATERHELÉS 25 ÉV TAPASZTALATAI Berzi Péter Dynatest Group Kft. 1991 őszén, 25 éve végeztük el az első dinamikus cölöp próbaterhelést Magyarországon a tiszaújvárosi római katolikus templom alapozási szerkezetén a dán CP Test a/s vállalat közreműködésével. Ezt követően számos projekt során végeztünk méréseket Magyarországon és külföldön egyaránt. A méréseink jelentős részét közlekedési infrastruktúra projekteken, kisebb részét ipari- és középületeket érintő projekteken végeztük. Magyarországon nagyon sok mélyépítő céggel dolgoztunk együtt. Közülük külön köszönettel tartozom a Bohn Kft-nek, a HBM Kft-nek, és az azóta megszűnt Folyami Hídalapozó Kft-nek és az EMAB Zrt-nek a kezdeti időszakban nyújtott támogatásért és a lehetőségek biztosításáért. KULCSSZAVAK dinamikus cölöp próbaterhelés, fúrt cölöp, vert cölöp 1. BEVEZETÉS A Magyarországon először 25 éve végzett dinamikus cölöp próbaterhelés negyedszázados évfordulóján összefoglalom az elmúlt évek tapasztalatait. Bemutatom a mérési módszert és az elmúlt időszakban végbement fejlődést. Ismertetem a mérési adatok kiértékelésének a jelenlegi lehetőségeit és szabályait. 2. MÉRÉS MÓDSZERE ÉS EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE A dinamikus próbaterhelés célja a cölöpök teherbírásának az ellenőrzése, de az eredmények alkalmasak a vert cölöpök esetén a verés során a cölöpben ébredő feszültségek meghatározására is. A 70-es évek elejétől egyre több országban alkalmazzák a módszert. A vizsgálatok azon a fizikai jelenségen alapulnak, amely szerint a cölöpfejre átadott lökésszerű teher a cölöpben és az őt körülvevő talajban feszültség-hullámot hoz létre, amely a cölöp alakja

és anyagjellemzői, valamint a talaj és a cölöp kölcsönhatása által meghatározott módon terjed. Ebből következően a mért feszültséghullám tartalmazza az említett jellemzőkre vonatkozó információkat. A próbaterhelés során a cölöpfejet a verőberendezéssel vagy egy ejtősúllyal létrehozott lökésszerű teherrel terheljük, és a cölöpfejen rögzített erőcellával illetve gyorsulásmérővel mérjük a cölöpfejre ható dinamikus erőhatást valamint a cölöpfej gyorsulását. A mérési eredmények kiértékelése során meghatározzuk a talaj-cölöp kölcsönhatási modell ismeretlen paramétereit oly módon, hogy a modell alapján számított feszültséghullám időfüggvény (pl. erő, sebesség) legyen azonos a mért jellemzőkkel (1. ábra). Az ilyen módon meghatározott paraméterek alapján előállítható a cölöpfej tetszőleges statikus terhelési folyamathoz tartozó, a hagyományos statikus próbaterhelés során kapotthoz hasonló teher-elmozdulás diagramja (2. ábra). 1. ábra Eredmények kiértékelése 2. ábra Teher-elmozdulás diagram és palástellenállások

A dinamikus próbaterhelés hatékony és gazdaságos alternatívát szolgáltat a statikus próbaterheléssel szemben. Előnyei közé tartozik, hogy gyorsan (1-2 óra alatt), viszonylag egyszerű előkészületek után végrehajtható. A dinamikus erőhatás alkalmas megválasztásával biztosítható, hogy a próbaterhelés következtében a cölöpben ébredő feszültségek ne lépjék túl a cölöp anyaga esetén megengedett szilárdsági értékeket (3. ábra). 3. ábra Cölöpben ébredő feszültségek ellenőrzése A mobilizálható teherbírás nagyságának a terhelő berendezés szab határt. A dinamikus erőhatást vert cölöpök esetén célszerűen a verőberendezéssel (4. ábra), egyéb (fúrt, sajtolt, vibrált) cölöpök esetén külön erre a célra készített ejtősúllyal (4. ábra) lehet létrehozni, amelynek súlya általában a cölöp mobilizálandó teherbírásának a 1-2 százaléka. Az ejtősúly kiborulását megfelelően kitámasztott vezetőcsővel, vezetőrúddal vagy egyéb támasztó szerkezettel lehet megakadályozni. Előzetes számítások alapján meghatározható a kívánt dinamikus erőhatást létrehozó ejtősúly tömege és az ejtési magasság. Vert cölöpök esetén lehetőség van a verőberendezés hatékonyságának az ellenőrzésére is.

4. ábra Próbaterhelés cölöpverővel vagy ejtősúllyal A teherbírás R c;d tervezési értékét az EN 1977-1 szabvány előírásai szerint lehet meghatározni a mért jelekre illesztett modell alapján meghatározott R c;m teherbírás alapján, a vizsgált cölöpök számának a függvényében. A teherbírás R c;k karakterisztikus értékét az összefüggés alapján lehet meghatározni, ahol (R c;m ) mean a teherbírások átlaga és (R c;m ) min a teherbírások legkisebb értéke. A ξ korrelációs tényezők felvételekor figyelembe vesszük a mért jelekre illesztett modell alapján végzett számítás tényét az 1. táblázat szerint : (1)

1. táblázat Az R c;k karakterisztikus értékből a teherbírás R c;d tervezési értéke az R c;d = R c;k / γ t (2) összefüggés alapján határozható meg, ahol a γ t parciális tényezőértéke a 2. táblázat szerint vehető fel.

2. táblázat 3. MÉRŐMŰSZER ÉS ÉRZÉKELŐK Az elmúlt negyedszázad alatt a mérőeszközök is sokat fejlődtek. A számítógépek méretének a csökkenésével a mérőműszer mérete is egyre kisebb lett és az adatgyűjtés, adattovábbítás módszere is követte a számítástechnika és a kommunikáció fejlődését. A jelenlegi legújabb műszer képes egyszerre négy mérési helyről nyolc érzékelőről (4 gyorsulásmérő és 4 erőcella) adatot fogadni (5. ábra). Az adattovábbítás új lehetőségeként rádió alapú adattovábbító alkalmazásával kábel nélküli adatkapcsolatot is létre lehet hozni a műszer és az érzékelők között kb. 100 m sugarú körben (6. ábra). További hasznos lehetőség, hogy internet kapcsolaton keresztül egy távoli irodából is követhető a mérés folyamata.

5. ábra PDA PAX, 8 csatornás mérőműszer 6. ábra Adattovábbítás rádió transzmitterrel

4. VIZSGÁLT CÖLÖPTÍPUSOK TERHELŐ RENDSZEREK 25 év alatt sokféle cölöptípuson (előregyártott vasbeton, acél, fúrt cölöpök, 7. ábra), különböző terhelőrendszerek (cölöpverő, 3 10 t tömegű ejtősúlyok, 8. ábra) segítségével hoztuk létre a szükséges dinamikus erőhatásokat. Az ejtősúly kioldó szerkezeteként használtunk mechanikus, hidraulikus és roncsolásos kioldó rendszereket. 7. ábra Cölöp típusok

8. ábra Terhelő rendszerek

A Magyarországon vizsgált cölöpök nagy része 15 200 cm átmérők közötti, 3 25 m hosszúságú fúrt cölöp volt, leggyakrabban 60 80 cm átmérőjű CFA technológiával készültek. A külföldi munkáinkon többségben voltak a vert cölöpök, acél anyag esetén jellemzően 900 1200 mm átmérővel illetve gerincmagassággal (30 50 méter hosszúsággal), vasbeton anyag esetén 30 40 cm négyzetes oldalhosszúsággal (15 30 méter hosszúsággal). 5. JELLEMZŐ PROJEKTEK 1991 őszén végeztük el az első dinamikus cölöp próbaterhelést Magyarországon a tiszaújvárosi római katolikus templom alapozási szerkezetén a dán CP Test a/s vállalat közreműködésével. Ezt követően számos projekt keretén belül végeztünk méréseket Magyarországon és külföldön egyaránt. A méréseink jelentős részét közlekedési infrastruktúra projekteken, kisebb részét ipari- és középületeket érintő projekteken végeztük (9 21 ábrák). A következő ábrákon az érdekesebb projektek képei láthatók. 9. ábra Budapest, Westend City Center

10. ábra Százhalombatta, MOL tartályok 11. ábra Dunaújváros, Duna-híd 12. Kisigmánd, szélturbina

13. M6 M60 autópálya 14. Gönyü, EON erőmű

15. Szlovákia, autóút 16. Muuga, Észtország, kikötő 17. Nizhnekamsk, Oroszország, vegyipari létesítmény

18. Izmit, Törökország, kikötő 19. Kolozsvár, Románia, üzletközpont

20. Kolozsvár, Románia, középület 21. Tengiz, Kazahsztán, olajfeldolgozó létesítmény