Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev.



Hasonló dokumentumok
Előregyártott fal számítás Adatbev.

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

Szádfal szerkezet tervezés Adatbev.

Síkalap ellenőrzés Adatbev.

Cölöpcsoport ellenőrzése Adatbev.

Cölöpcsoport ellenőrzése Adatbev.

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

Súlytámfal ellenőrzése

Statikai számítás. Engedélyezési terv. Tartószerkezet. okl. építőmérnök okl. hegesztőmérnök T, HT, KÉ Budapest, XI. Bercsényi u.

Szabványok és számítási beállítások használata

Rézsűstabilizáció megtámasztó cölöpökkel

5. AZ "A" HÍDFÕ VIZSGÁLATA

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

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

Konszolidáció-számítás Adatbev.

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése

Műszaki leírás és statikai számítás

Közlekedési létesítmények víztelenítése geoműanyagokkal

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

Egyedi cölöp függőleges teherbírásának számítása

Geoszintetikus anyagokkal erősített hídfő elmélete, számítása és gyakorlati alkalmazása egy konkrét példán

GEOTECHNIKA III. NGB-SE005-03

Hővösvölgyi Terminál Permacrib máglyafal

Földstatikai feladatok megoldási módszerei

Geometriai adatok. réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei

Cölöpalapozások - bemutató

Egyedi cölöp vízszintes teherbírásának számítása

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

TARTÓSZERKEZETEK I gyakorlat

NYÍRÓSZILÁRDSÁG MEGHATÁROZÁSA KÖZVETLEN NYÍRÁSSAL (kis dobozos nyírókészülékben) Közvetlen nyíróvizsgálat MSZE CEN ISO/TS BEÁLLÍTÁSI ADATOK

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

előadás Falszerkezetek

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

III. Útmutató a támfaltervezési rajzfeladathoz

SÍKALAPOK TERVEZÉSE. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén

Hővösvölgyi Terminál Permacrib máglyafal

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

M0 autópálya szélesítése az Anna-hegyi csúszás WOLF ÁKOS

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

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

TARTÓSZERKEZETI ELLENİRZİ SZÁMÍTÁS ÉS MŐSZAKI LEÍRÁS

Geoműanyagok alkalmazása speciális esetekben

Témavázlat. Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben

MSZ EN Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

WHT PLATE. Lemez húzóerőhöz Kétdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból WHT PLATE - 01 KÉT VERZIÓ INNOVATIV TANÚSÍTOTT SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁS

2. Rugalmas állandók mérése

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása

Vizsgálati eredmények értelmezése

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Schöck Isokorb W. Schöck Isokorb W

Építészeti tartószerkezetek II.

Cölöp függőleges teherbírásának és süllyedésének CPT alapú számítása

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

Fluidizált halmaz jellemzőinek mérése

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5

teradrain szintetikus vízelvezető alap a geotextiliák és a mini-drén hálózat összekapcsolása egyetlen termékben, alkalmazásra készen

Vasalttalaj hídfők. Tóth Gergő. Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/

Alapozások (folytatás)

Excel. Feladatok Geotechnikai numerikus módszerek 2015


Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) FÖLDMŰ TERVEZÉSE

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Mérési metodika és a műszer bemutatása

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 8. Tartószerkezetek tervezésének különleges kérdései (állékonyság, dilatáció, merevítés) TERVEZÉSE II.

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Horgonyzott szerkezetek

Cölöpözési technológiák

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez

Szilárd testek rugalmassága

SZEMESY ISTVAN. SYCONS Kft. VIII. Földtani Veszélyforrások Konferencia Visegrád

V. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése nyírásra

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

Alapcsavar FBN II Milliószor bizonyított, rugalmas az ár és a teljesítmény tekintetében.

Viacon merev csomópontú georácsok beépítése

Ragasztás falazatba és pórusbetonba Feszültségmentes rögzítés profi felhasználók számára.

TARTALOMJEGYZÉK 1. VASÚTI FELSZERKEZET VIZSGÁLATA 1.1. KIINDULÁSI ADATOK GEOMETRIA ANYAGJELLEMZŐK ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYZATOK

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

Drénezés, Rezgés- és Rázkódásvédelem

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

SZERKEZETVIZSGÁLATI SZAKVÉLEMÉNY

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

VB Csatlakozó fa-beton födémhez Eloxált szénacél

Talajmechanika. A termõréteg alatti finomszemcsés üledékrétegek (homok, homokliszt, homoklisztes homok) jó állapotúak, tömörek, alapozásra

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ

ViaCon Bentonitpaplan

Számítás végeselem módszerrel Topológia

Fúrásszelvény 1.F. j. fúrás. természetes víztartalom, w (%) kötött talajok: folyási és plasztikus határ, w,w (%)

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

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

11.5. Ellipszis és ellipszisív

Minden, ami emel, és nem csak daru

WHT XXL. Sarokvas nagy húzóerőhöz Háromdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból WHT XXL - 01 RENDKÍVÜLI TELJESÍTMÉNY SPECIÁLIS ACÉL

Átírás:

Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev. Projekt Dátu : 21.10.2011 Szerkezet geoetriája Töltés agasság Töltés hossza Takarás vastagsága h n l n t c 8,00 2,00 0,20 Név : Geoetria Fázis : 1 8,00 Anyag Takarás anyaga Fajsúly Nyírási ellenállás ok típusa Szá g R s 2,00 23,00 3 kpa Név típusa Vonaltípus teherbírása T ult [] R t [] Tényező C ds [ ] C i [ ] 1 Fortrac 110/30-20 Fortrac 110/30-20 11 29,79 0,60 0,70 részletei 1. Fortrac 110/30-20 Rövid távú kar. teherb. Hosszú távú tervezési teherb. Modell bizonytalanságának ált. tény. T ult R t FS UNC Csökkentő tény. száítása Élettarta : 120 év Kúszás csökk. tény. RF CR 1,83 Kéia : ph 4.0-9.0 Tartósság csökk. tény. RF D 1,14 Szecse éret : D 90 Ł 40 11 29,79 1

Beépítési sérülés csökk. tény. RF ID 1,18 Szá Szá típusa ok kiosztása Első vasalás agassága geoetriája vasalás h r [] h[] 1 6 Fortrac 110/30-20 0,80 0,80 egyező vasalás hossz részletei sz. 1 típusa : Fortrac 110/30-20 Vasak száa 6 geoetriája : egyező vasalás hossz hossza : Sz. 1 2 3 4 5 6 Origó l 1 [] -1,80-1,60-1,40-1,20-1,00-0,80 Vége l 2 [] 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 Magasság az aljától h[] 0,80 1,60 2,40 3,20 4,00 4,80 Név : Fázis : 1 Hossz l[] 4,80 +y Fortrac 110/30-20 Talajparaéterek Soil No. 1 Térfogatsúly : Belső súrlódási szög : Talaj kohézió : Szerk.-talaj súrlódási szög : Telített térfogatsúly : g j ef c ef d g sat 19,00 3 29,00 8,00 kpa 1 19,00 3 2

Geológiai profil és hozzárendelt talajok Szá Réteg [] Hozzárendelt talaj Mintázat 1 - Soil No. 1 Terep profil A szerkezet ögötti terep lejtése 1: 5,00 (lejtő szöge 11,31 ). Víz hatása Talajvíz nincs figyelebe véve. Ellenállás a szerkezet elülső felületén Ellenállás a szerkezet elülső felületén nincs figyelebe véve Globális beállítások Aktív földnyoás száítás - Coulob Passzív földnyoás száítás - Caqout-Kerisel Kivitelezési fázis beállításai A száítás a klasszikus ódszer szerint történt (biztonsági tényező) Biztonsági tényező elcsúszás esetén Biztonsági tényező kiborulás esetén Teherbírás biztonsági tényezője A egerősítés enti elcsúszás biztonsági tényezője Geo-egerősítés szakadásának bizt. tény. Geo-egerősítés kihúzódásának bizt. tény. Stabilitás vizsgálat A száítás a klasszikus elv szerint történt, a bevitt adatok csökkentése nélkül. Megengedhető biztonsági tényező Ellenőrzés Sz. 1 Szerkezetre ható erők Név Gravitációs erő Aktív földnyoás F hor [] 151,45 Tá.pt. Z [] -4,23-2,50 F vert [] 1112,72 60,28 Tá.pt. X [] 4,52 7,31 Terv. tényező A teljes fal ellenőrzése Kiborulási stabilitás ellenőrzése Ellennyoaték M res 5470,99 kn/ Borító nyoaték M ovr 378,34 kn/ Biztonsági tényező 14,46 > Boruló fal MEGFELELŐ Elcsúszás ellenőrzése Vízszintes ellenerő Aktív vízszintes erő H res H act 706,21 151,45 Biztonsági tényező 4,66 > Elcsúszó fal MEGFELELŐ 3

Az alap aljának középpontjában ható erők Összes nyoaték M -987,15 kn/ Norálerő Nyíróerő N Q 1173,00 151,45 Teljes ellenőrzés - FAL MEGFELELŐ Név : Ellenőrzés Fázis : 1; Száítás : 1 1112,72 163,01 Az altalaj teherbíró-képessége Az alaptest aljának középpontjában +z ható erők Nyoaték Norálerő Nyíróerő Külpontosság Feszültség Szá [kn/] [] [] [] [kpa] 1-987,15 1173,00 151,45 167,57 Altalaj teherbíró-képességének ellenőrzése Külpontosság ellenőrzése Norálerő ax. külpontossága Maxiális egengedhető külpontosság e e alw A norálerő külpontossága MEGFELELŐ Teherbírási-képesség ellenőrzés az alap alján Max. feszültség az alap aljánál s 167,57 kpa Az altalaj teherbíró-képessége R d 30 kpa Biztonsági tényező 1,79 > Az altalaj teherbíró-képessége MEGFELELŐ 0,0 2310,0 Teljes ellenőrzés - Az altalaj teherbíró-képessége MEGFELELŐ 4

Név : Teherbírás Fázis : 1 167,57 167,57 Belső stabilitás száítás Sz. 1 Szerkezetre ható erők (leginkább kihasznált egerősítés ellenőrzése) Név Aktív földnyoás Gravitációs erő F hor [] 126,61-0,06-0,11-0,14-0,16-0,18 Tá.pt. Z [] -2,04-3,98-0,80-1,60-2,40-3,20-4,00 F vert [] 51,29 1055,12 Tá.pt. X [] 7,52 4,60 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 Elenőrzés a axiálsi kihasználtságú geo-egerősítés entén történő elcsúszásra (Megerős.sz.: 1) Csúszólap eredeksége A egerősítésre ható általános norálerő Geotextília entén történő elcsúszás csökk. tény. Fal ellenállás ok általános teherbírása Ellenállás a geo-egerősítés entén Csúszás ellenőrzése: Vízszintes ellenerő Aktív vízszintes erő H vzd H pos 368,62 126,61 Biztonsági tényező 2,91 > Geotextília entén tört. elcsúszás MEGFELELŐ 76,00 1106,41 0,60 0,65 367,98 Terv. tényező 5

Név : Belső stabilitás Fázis : 1; Száítás : 1 1055,12 0,18 0,16 0,14 0,11 0,06 136,61 Globális stabilitás vizsgálat Sz. 1 Csúszólap paraéterei (csúszólap optiizálás után) Középpont Sugár Szög S r a 1 a 2 (-2,36;-5,23) 13,99-18,93 77,73 +z Rézsűállékonyság ellenőrzés (Spencer) FS 1,53 > Rézsűállékonyság MEGFELELŐ (-2,36;-5,23) Név : Globális stabilitás Fázis : 1; Száítás : 1 +z 6