Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

Hasonló dokumentumok
Szádfal szerkezet tervezés Adatbev.

Előregyártott fal számítás Adatbev.

Síkalap ellenőrzés Adatbev.

Cölöpcsoport ellenőrzése Adatbev.

Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev.

Cölöpcsoport ellenőrzése Adatbev.

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

Súlytámfal ellenőrzése

Konszolidáció-számítás Adatbev.

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

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

Szabványok és számítási beállítások használata

Rézsűstabilizáció megtámasztó cölöpökkel

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése

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

Számítás végeselem módszerrel Topológia

Földstatikai feladatok megoldási módszerei

Cölöpalapozások - bemutató

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

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

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

Schöck Isokorb D típus

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Rugalmasan ágyazott gerenda. Szép János

GEOTECHNIKA III. NGB-SE005-03

Schöck Isokorb T D típus

Horgonyzott szerkezetek

Egyedi cölöp függőleges teherbírásának számítása

Műszaki leírás és statikai számítás

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

CSAVARORSÓS EMELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÁLTALÁNOS CÉLOKRA FELHASZNÁLHATÓ CSAVARORSÓS EMELŐHÖZ. Maximális terhelő erő: 13 kn

Schöck Isokorb K. Schöck Isokorb K

M0 autópálya szélesítése az Anna-hegyi csúszás WOLF ÁKOS

Építészeti tartószerkezetek II.

Geometriai adatok. réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

K - K. 6. fejezet: Vasbeton gerenda vizsgálata Határnyomatéki ábra előállítása, vaselhagyás tervezése. A határnyíróerő ábra előállítása.

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

V. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése nyírásra

Acélszerkezetek. 3. előadás

PONTOKON MEGTÁMASZTOTT SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Schöck Isokorb T K típus

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

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

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Excel. Feladatok Geotechnikai numerikus módszerek 2015

Schöck Isokorb Q, Q-VV

Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA

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

Csavarorsós emelőbak tervezési feladat Gépészmérnök, Járműmérnök, Mechatronikai mérnök, Logisztikai mérnök, Mérnöktanár (osztatlan) BSC szak

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés

Vizsgálati eredmények értelmezése

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

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

EC4 számítási alapok,

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

II. Gyakorlat: Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése (Négyszög és T-alakú keresztmetszetek hajlítási teherbírása III. feszültségi állapotban)

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

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

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely. ED (nemesacél) Típusok és jelölések Alkalmazási példák 38-39

Cölöp függőleges teherbírásának és süllyedésének CPT alapú számítása

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

Dr. Fenyvesi Olivér Dr. Görög Péter Megyeri Tamás. Budapest, 2015.

Schöck Isokorb K típus

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

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

STRENG s.r.o. Vasbeton konzol. Geometria: szélesség b K = 50,0 cm mélység t K = 45,0 cm magasság h K = 57,0 cm

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

Dr. Szabó Bertalan. Hajlított, nyírt öszvértartók tervezése az Eurocode-dal összhangban

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

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását, majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra!

Megerősítés dübelezett acélszalagokkal

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

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

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

RR fa tartók előnyei


Schöck Isokorb W. Schöck Isokorb W

Kizárólag oktatási célra használható fel!

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

Dr. MOGA Petru, Dr. KÖLL7 Gábor, GU9IU :tefan, MOGA C;t;lin. Kolozsvári M=szaki Egyetem

Átírás:

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.05 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : Acél szerkezetek : Acél keresztmetszet teherbírásának parciális tényezője : Nyomás számítás Aktív földnyomás számítás : Passzív földnyomás számítás : Számítási módszer : Földrengés számítás : Ágyazási tényező : Ellenőrzési módszer : Coulomb CaquotKerisel nyomások kölcsönhatása MononobeOkabe adatbevitel Biztonsági tényezők (ASD) CSN 73 0 R EN 993 (EC3) g M0,00 Biztonsági tényezők Tartós tervezési állapot Horgonyok belső stabilitásának bizt. tényezője : SF a,50 [ ] Szerkezet geometriája Szerkezet hossz 8,00 m Keresztmetszet neve : VB négyszög fal h 0,30 m Keresztmetszet területe Inercia Rug. modulus Nyírási modulus A I E G 3,00E0,5E03 700 34 m /m m 4 /m MPa MPa Név : Geometria Fázis számítás : 0 8,00 Szerkezet anyaga A betonszerkezet számítása az alábbi szabványnak megfelelően történt CSN 73 0 R. Beton : B 0 Nyomószilárdság R bd,50 MPa

Szakítószilárdság Rugalmassági modulus Nyírási modulus Hosszvas : 0 6 E Nyomószilárdság Szakítószilárdság R btd E b G R scd R sd 0,90 700 34 9 9 Az ágyazási tényező eloszlása (a fal előtt és mögött) 5.00 kh, p Alap talaj paraméterek kh, z Név Mintázat MPa MPa MPa MPa MPa j ef [ ] c ef g [kn/m 3 ] g su [kn/m 3 ] d [ ] 9,00 5,00 8,00 5,00 5,00 5,00 0,50 0,50 5,00 Nyugalmi földnyomás számítás talajparaméterei Név Mintázat Típus számítás j ef [ ] n [ ] OCR [ ] K r [ ] kohéziós 0,30 kohéziós 0,30 Talajparaméterek Térfogatsúly : Feszültség állapot : Belső súrlódási szög : Talaj kohézió : Szerk.talaj súrlódási szög : Talaj : Poisson tényező : Telített térfogatsúly : Térfogatsúly : Feszültség állapot : Belső súrlódási szög : Talaj kohézió : Szerk.talaj súrlódási szög : Talaj : Poisson tényező : Telített térfogatsúly : g 8,00 kn/m 3 hatékony j ef c ef d 9,00 5,00 kpa 5,00 kohéziós n g sat 0,30 kn/m 3 g 0,50 kn/m 3 hatékony j ef c ef d 5,00 5,00 kpa 5,00 kohéziós n g sat 0,30 0,50 kn/m 3

Geológiai profil és hozzárendelt talajok Réteg Hozzárendelt talaj Mintázat,50 Földkiem. A fal előtti talaj kiemelve 3,00 m mélységig. Terep profil Terep a szerkezet mögött sík. Víz hatása Talajvízszint a szerkezet alatt található. Globális beállítások VEk száma a fal számításához 30 Minimális méretezési nyomás van figyelembe véve s a,min 0,0s z Kivitelezési fázis beállításai Tervezési állapot : állandó Számítás eredménye (Kivitelezési fázis ) A szerkezetre ható nyomások eloszlása (a fal előtt és mögött) 0.6.50.50 3.00 3.00 3.9 Ta, p.3 Tk, p 7.07 38.57 Tp, p 0.77 94.36 4.55 Ta, z.49 9.5 6.5.48.48 7.46 39.69 Tk, z 3.8 3.8 4.75 4.75 3.8 63.3 Tp, z 4.9 40.6 79.34 58.04 78.58 78.58 35.7 680.36 Ágyazási tényező eloszlása és a szerkezet igénybevételei 0.7 0.80.07.33.60.87.3.40.67.93 kh,p kh,z 0.69 0.4 9.60 9.05 8.5 7.97 7.43 6.89 6.35 5.83 5.3 4.8 Nyomás.09.9 3.93 5.9 7.9 6.57 7.70 8.8 9.95.07.0 Nyíróerő 0.5 0.58.40.7 4.56 6.49 8.39 0.59 3.09 5.90 9.00 Nyomaték 0.0 0.0 0.36 0.89.85 3.33 5.3 7.83 0.98 4.84 9.49

.99 3.0 3.0 3.47 3.73 4.00 4.7 4.53 5.07 5.60 6.3 6.67 7.0 7.73 kh,p 8.53 9.07 9.60 kh,z 4.7 4.68 4.35 3.90 3.47 3.09.73.4.4.89.68.49.33.0.08 0.98 0.88 0.80 0.7 0.63 0.56 Nyomás.44 9.04 5.79 5.59 5.3 4.49 3.73.9.. 8.77 5.08.9 0.80 3.6 5.3 7.0 8.8 0.46.05 3.64 Nyíróerő 9.70 9.73 7.7 3.08 8.97 5.0.5.3 5.65 8.75.54 3.37 4.9 4.43 3.90.77.3 9.00 6.43 3.43 Nyomaték 0.59 0.98 4.40 8.43 3.36 33. 34.03 33.88 3.8 30.88 4.66 0.95 7. 3.3 9.75 6.55 3.86.79 0.47 Maximális nyíróerő Maximális nyomaték Maximális elmozdulás 9,73 34,03 0,7 kn/m knm/m mm Adatbev. (Kivitelezési fázis ) Geológiai profil és hozzárendelt talajok Réteg Hozzárendelt talaj Mintázat,50 Földkiem. A fal előtti talaj kiemelve,00 m mélységig. Terep profil Terep a szerkezet mögött sík. Víz hatása Talajvízszint a szerkezet alatt található. Horgonyok bevitele Új Hossz Gyökér Lejtés Távolság horgony z l l k a [ ] b Igen,50 7,00 0,0,00

Merevség Átmérő Terület Rug.modulus Erő k d A [mm Utófesz. ] E [MPa] F 0,0 000 55,00 Név : Horgonyok Fázis számítás : 0,50 Kivitelezési fázis beállításai Tervezési állapot : állandó Számítás eredménye (Kivitelezési fázis ) A szerkezetre ható nyomások eloszlása (a fal előtt és mögött) 0.6.50.50.00.00.9 Ta, p 7.67 Tk, p 7.07 46.9 Tp, p 0.77 94.36 50.9 Ta, z.49 9.5 6.5 7.95 7.95.80 39.69 Tk, z 3.8 3.8 7.04 7.04 4.0 63.3 Tp, z 4.9 40.6 79.34 58.04 98. 98.3 7.8 680.36 Ágyazási tényező eloszlása és a szerkezet igénybevételei 0.7 0.80.07.33.50.50.60.87.99 kh,p kh,z.07.60.3.67 3.00 3.00 3.0 3.73 3.98.9.89.86.84.8.79.79.79.78.78.78 Nyomás 0.0 5.50 0.44 5.48 0. 4.37 4.49 4.49 4.56 6.53 7.6 Nyíróerő 0.73.86 6.3.07 7.0.09 30.60 8.4.33 8.0 Nyomaték 0.04 0.47.64 3.90 7.60 0.77 0.77 7.84..

.0.3.40.67.93 3.0 3.47 3.73 4.00 4.7 4.53 5.07 5.60 6.3 6.67 7.0 7.73 Maximális nyíróerő Maximális nyomaték Maximális elmozdulás Horgonyerők kh,p 4.0 4.7 8.53 9.07 9.60 30,60 0,77,9 kh,z 4.0 4.7 8.53 9.07 9.60 kn/m knm/m mm.78.78.77.76.74.7.67.6.56.49.4.35.8..4.08.0 0.96 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 Horgonyerő,50,8 55,00 Horgony rendszer belső stabilitása részeredmények E A 3,43 kn/m d,93 Elméleti alap mélysége a gödör aljától H 0 0,4 m Nyomás 0.5 9.56 7.93 5.89 3.54 0.96 8.5 5.53.85 0.9.0 4.30 6.0 7.8 5.8 4.5 3.9..0 0.05.07.08 3.07 4.05 Nyíróerő 7.54 5.09 0.09 5.59.67.59 4.5 5.98 7.09 7.50 7.5 6.39 4.99 3..48 0.0 0.94.66.08..06.64 0.95 Nyomaték.57 3.58 6.94 9.03 9.99 9. 7.86 6. 4.5.7 0.34.9.9.9 3..99.64.3.56 0.98 0.48 0.3 Horgony E A d G C q Figyelembevett Q F FK MAX sor [ ] [ ] horgonysorok 35, 3,96 398,85 33,73,64 47, 309,75 309,75 Horgony rendszer belső stabilitásának vizsgálata Max. megeng. Horgonyerő Tényező horgonyerő biztonsága 55,00 309,75 5,63 Mértékadó horgonysor: Szükséges biztonsági tényező BT,50 < 5,63 BT minim. Belső stabilitás teljes ellenőrzése MEGFELELŐ

Adatbev. (Kivitelezési fázis 3) Geológiai profil és hozzárendelt talajok Réteg Hozzárendelt talaj Mintázat,50 Földkiem. A fal előtti talaj kiemelve 5,00 m mélységig. Terep profil Terep a szerkezet mögött sík. Víz hatása Talajvízszint a szerkezet alatt található. Horgonyok bevitele Új Hossz Gyökér Lejtés Távolság horgony z l l k a [ ] b Nem,50 7,00 0,0,00 Merevség Átmérő Terület Rug.modulus Erő k d A [mm Utófesz. ] E [MPa] F 0,0 000 68,46 Név : Horgonyok Fázis számítás : 3 0,50 Kivitelezési fázis beállításai Tervezési állapot : állandó

Számítás eredménye (Kivitelezési fázis 3) A szerkezetre ható nyomások eloszlása (a fal előtt és mögött) 0.6.50.50 5.00 5.00 5.9 Ta, p.34 Tk, p 7.07 3.4 Ágyazási tényező eloszlása és a szerkezet igénybevételei 0.7 0.80.07.33.50.50.60.87.3.40.67.93 3.0 3.47 3.73 4.00 4.7 4.53 4.99 5.0 5.07 5.60 6.3 6.67 7.0 7.73 kh,p kh,z.07.60.3.67 3.00 3.00 3.0 3.73 4.7 Tp, p 0.77 94.36 6.84.0.3.44.65.86 3.08 3. 3. 3.30 3.53 3.75 3.96 4.5 4.30 4.4 4.50 4.54 4.53 4.49 4.40 4.8 4.7 4.6 4.3 3.95 3.75 3.54 3.3 3.09.87.64.4.8.96.73 Ta, z.49 9.5 6.5 3.37 3.37 8.35 39.69 Nyomás 0.0 5.3 9.83 4.8 7.98 0.95 0.8 0.8 9.7 0.0 0.69.9.9 0.9 9.0 7.7 7.3 8.45 9.76.07.38 3.3.85.39 6.86 5.49 3.99.40 0.76 9.0 7.4 5.75 3.5.0 5.54 Tk, z 3.8 3.8 40.8 40.8 47.4 63.3 Nyíróerő 0.7.74 5.95 0.5 5.45 8.88 45.45 43.45 38.5 3.7 7.03.5 5.40 0.05 5.0 0.65 4.0 9.9 4.64 0.43 4.77 5.0 5.0.3 4.07 0.55 7.46 4.8.60 0.85 0.54 0.87 Tp, z 4.9 40.6 79.34 58.04 439.9 439.30 5.88 680.36 Nyomaték 0.04 0.45.56 3.67 7.05 9.9 9.9 5.47 5.43 4.9.9 9.35 34.4 37.64 39.68 40.8 39.7 37.96 34.79 30. 5.83 3.9 7.83.46 8.9 4.9.53 0.90 0.08 0.36 0.4

Maximális nyíróerő Maximális nyomaték Maximális elmozdulás Horgonyerők 45,45 40,8 4,5 kn/m knm/m mm Horgonyerő,50 3, 68,46 Horgony rendszer belső stabilitása részeredmények E A 97,3 kn/m d 4,04 Elméleti alap mélysége a gödör aljától H 0,3 m Horgony E A d G C q Figyelembevett Q F FK MAX sor [ ] [ ] horgonysorok 35, 3,96 69,90 35,07 0, 549,74 90,56 90,56 Horgony rendszer belső stabilitásának vizsgálata Max. megeng. Horgonyerő Tényező horgonyerő biztonsága 68,46 90,56,78 Mértékadó horgonysor: Szükséges biztonsági tényező BT,50 <,78 BT minim. Belső stabilitás teljes ellenőrzése MEGFELELŐ Adatbev. (Kivitelezési fázis 4) Geológiai profil és hozzárendelt talajok Réteg Hozzárendelt talaj Mintázat,50 Földkiem. A fal előtti talaj kiemelve 5,00 m mélységig. Terep profil Terep a szerkezet mögött sík. Víz hatása Talajvízszint a szerkezet alatt található. Horgonyok bevitele Új horgony Nem Igen Merevség k z,50 4,00 Átmérő d 0,0 0,0 Hossz l 7,00 6,00 Terület A [mm ] Gyökér l k 0,0 0,0 Lejtés a [ ] Rug.modulus Utófesz. E [MPa] 000 000 Távolság b,00,00 Erő F 60,07 70,98

Név : Horgonyok Fázis számítás : 4 0 4,00,50 Kivitelezési fázis beállításai Tervezési állapot : állandó Számítás eredménye (Kivitelezési fázis 4) A szerkezetre ható nyomások eloszlása (a fal előtt és mögött) 0.6.50.50 5.00 5.00 5.9 Ta, p.34 Tk, p 7.07 3.4 Tp, p 0.77 94.36 6.84 Ta, z.49 9.5 6.5 3.37 3.37 8.35 39.69 Tk, z 3.8 3.8 40.8 40.8 47.4 63.3 Tp, z 4.9 40.6 79.34 58.04 439.9 439.30 5.88 680.36 Ágyazási tényező eloszlása és a szerkezet igénybevételei 0.7 0.80.07.33.50.50.60.87.3.40.67.93 3.0 kh,p kh,z.07.60.3.67 3.00 3.00 3.0 3.73 4.7.90.97.04..9.7.3.3.36.45.55.63.70.76.80 Nyomás 0.0 5.45 0.5 5.03 9.40 3.0.87.87.73 4.03 5.84 8.30 9.89 9.96 9.56 Nyíróerő 0.73.83 6.0 0.79 6.46 0.30 36.5 33.87 7.63 0.98 3.76 6.00.98 9.9 Nyomaték 0.04 0.46.6 3.83 7.4 0.48 0.48 6.98.5 7.76.4 5.08 5.63 4.06

3.47 3.73 4.00 4.00 4.7 4.53 4.99 5.0 5.07 5.60 6.3 6.67 7.0 7.73 Maximális nyíróerő Maximális nyomaték Maximális elmozdulás Horgonyerők kh,p 36,5 5,63,9,50 4,00 kh,z 8.53 9.07 9.60 9.98 kn/m knm/m mm.83.84.86.86.87.88.88.87.87.86.84.80.75.69.6.55.47.39.3.3.5,3,9 Horgony rendszer belső stabilitása részeredmények E A 97,3 kn/m d 4,04 Elméleti alap mélysége a gödör aljától H 0,3 m Horgony sor E A 35, 88,84 d [ ] 3,96 6,3 G 69,90 649,57 C 35,07 8,5 Horgony rendszer belső stabilitásának vizsgálata Horgonyerő 60,07 70,98 Max. megeng. horgonyerő 90,56 74,70 Mértékadó horgonysor: Szükséges biztonsági tényező BT,50 < 3,7 BT minim. Belső stabilitás teljes ellenőrzése MEGFELELŐ Horgonyerő 60,07 70,98 q Nyomás 8.76 9.77 3.86 3.86 33.56 34.88 35.84 36.33 4.78 0.3 5.34 3.54.83 0..9.7 4.07 5.38 5.37 4.47.86 Figyelembevett [ ] horgonysorok 0,,70 Tényező biztonsága 3,7 3,87 Nyíróerő 7.69 5.50 33.7 3.99 4.6 5.4 5.7.5.66.37 4.4 5.60 6.3 6.58 6.43 5.89 4.98 3.7.34 0.98 Q 549,74 485,58 F 90,56 74,70 Nyomaték 0.38 4.65 3. 3. 4.45 9.73.53.97.94.8.3 0.77 9.7 7.43 5.68 4.0.56.38 0.36 0. FK MAX 90,56 74,70

Adatbev. (Kivitelezési fázis 5) Geológiai profil és hozzárendelt talajok Réteg Hozzárendelt talaj Mintázat,50 Földkiem. A fal előtti talaj kiemelve 6,50 m mélységig. Terep profil Terep a szerkezet mögött sík. Víz hatása Talajvízszint a szerkezet alatt található. Horgonyok bevitele Új horgony Nem Nem Merevség k z,50 4,00 Átmérő d 0,0 0,0 Hossz l 7,00 6,00 Terület A [mm ] Gyökér l k 0,0 0,0 Lejtés a [ ] Rug.modulus Utófesz. E [MPa] 000 000 Távolság b,00,00 Erő F 57,07 8,4

Név : Horgonyok Fázis számítás : 5 0 Név : Horgonyok Fázis számítás : 5 0 4,00,50 Kivitelezési fázis beállításai Tervezési állapot : állandó

Számítás eredménye (Kivitelezési fázis 5) A szerkezetre ható nyomások eloszlása (a fal előtt és mögött) 0.6.50.50 6.50 6.50 7.4 Ta, p 3.8 Tk, p 7.07.57 Ágyazási tényező eloszlása és a szerkezet igénybevételei 0.7 0.80.07.33.50.50.60.87.3.40.67.93 3.0 3.47 3.73 4.00 4.00 4.7 4.53 5.07 5.60 6.3 6.49 6.5 6.67 7.0 7.73 kh,p kh,z.07.60.3.67 3.00 3.00 3.0 3.73 4.7 8.53 9.07 Tp, p 0.77 94.36 4.30 0.95.4.3.50.69.88.0.0.08.9.50.7.9 3.0 3.7 3.45 3.6 3.79 3.79 3.98 4.6 4.34 4.50 4.64 4.75 4.83 4.88 4.90 4.90 4.90 4.89 4.86 4.8 4.78 4.73 Ta, z.49 9.5 6.5 3.53 3.53 36.5 39.69 Nyomás 0.0 5.90.0 6.0 0.47 4.4 3.8 3.8 3.6 4.6 6.0 7.9 8.80 7.99 6.53 4.48 4.0 4.39 4.39 4.3 3.3.90 4.5 5.6 6.96 8.3 9.67 3.0 3.49 0.6.7 8.07 8.9 8.45 8.57 Tk, z 3.8 3.8 5.75 5.75 58.8 63.3 Nyíróerő 0.79 3.06 6.67.54 7.49.49 3.3 9.76 3.3 6.56 9.36.80 5.78 3.05 9.86 6.33 3.80 43.54 37.07 30.75 4.70 8.4.77 4.76.6 0.34 8.43.3.64.3 9.66 9.90 4.97 Tp, z 4.9 40.6 79.34 58.04 559.83 559.83 633.4 680.36 Nyomaték 0.05 0.5.76 4.3 7.96.. 8..0 4.33 7.8 9.33 8.8 6.30.9 4.3.09.09.3 7.74 4.79 0.55 4.58 6.79 7.09 5.37.54 9.7 9.37 5.85 0.55 5.95.65 0.66

kh,p kh,z Nyomás Nyíróerő Nyomaték 4.68 8.69 Maximális nyíróerő Maximális nyomaték Maximális elmozdulás Horgonyerők 43,54 7,09 4,9,50 4,00 kn/m knm/m mm,0 3,8 Horgonyerő 57,07 8,4 Név : Számítás Fázis számítás : 5 Ágyazási tényező Szerkezet hossza 8,00m Földnyomások + elmozdulás Ta Tk Tp 5,00 0 5,00 Nyomás Elm.,0mm 57,07kN 3,8mm 8,4kN 9,07 5,00 [MN/m³] 0 5,00 [MN/m³] 97,50 0 97,50 Horgony rendszer belső stabilitása részeredmények E A 59,89 kn/m d 4,7 Elméleti alap mélysége a gödör aljától H 0,50 m Horgony sor E A 35, 88,84 d [ ] 3,96 6,3 G 79,43 734,89 C 38,79 9,85 q Figyelembevett [ ] horgonysorok 3,94 9,03 Q 639,93 346,3 F 30,70 73,99 FK MAX 30,70 73,99

Horgony rendszer belső stabilitásának vizsgálata Horgonyerő 57,07 8,4 Max. megeng. horgonyerő 30,70 73,99 Mértékadó horgonysor: Szükséges biztonsági tényező BT,50 <,4 BT minim. Belső stabilitás teljes ellenőrzése MEGFELELŐ Tényező biztonsága,9,4 Név : Belső stabilitás Fázis számítás : 5 Rézsűállékonyság számítás Adatbev. Projekt Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Stabilitás vizsgálat Földrengés számítás : Ellenőrzési módszer : Tervezési módszer : Állandó hatások : Esetleges hatások : Vízből adódó teher : Szabványos EN 997 szerint hatások és ellenállások csökkentése Hatások (A) parciális tényezői Tartós tervezési állapot Kedvezőtlen g G,35 [ ] g Q g w,50,35 [ ] [ ] Kedvező,00 [ ] [ ] Ellenállások (R) parciális tényezői Tartós tervezési állapot Elcsúszási ellenállás (csúszólapon) parciális tényezője : g Rs,0 [ ]

Felület Felület helye Felület pontjainak koordinátái x z x z x z 93,50 0,30 93,50 0,30 0 0 4,00 0 0,30 93,50 98,50 0,30 9,00 0 9,00 3 98,50 4,00 98,50 Talaj paraméterek hatékony feszültségállapot Név Mintázat j ef [ ] c ef g [kn/m3] 9,00 5,00 8,00 5,00 5,00 0,50 Talaj paraméterek felhajtóerő Név Mintázat g sat [kn/m3] g s [kn/m3] n [ ] 0,50 Talajparaméterek Térfogatsúly : Feszültség állapot : Belső súrlódási szög : Talaj kohézió : Telített térfogatsúly : Térfogatsúly : Feszültség állapot : Belső súrlódási szög : Talaj kohézió : Telített térfogatsúly : g 8,00 kn/m 3 hatékony j ef c ef 9,00 5,00 kpa g sat kn/m 3 g 0,50 kn/m 3 hatékony j ef c ef 5,00 5,00 kpa g sat 0,50 kn/m 3

Merev testek Név Mintázat g [kn/m3] Fal anyaga 3,00 Hozzárendelések és felületek Felszín poziciója Felszín pontjainak koordinátái x z x z 4,00 98,50 4,00 0 0 98,50 Hozzárendelt talaj 0,30 0,30 9,00 98,50 0 0,30 9,00 0 93,50 Fal anyaga 3 0,30 4,00 98,50 9,00 93,50 87,00 0,30 4,00 9,00 93,50 87,00 98,50 Horgonyok Víz x 0,30 0,30 Origó Víz típusa : Nincs víz Felszíni repedés z 98,50 96,00 Felszíni repedés nincs megadva. Földrengés Földrengést nem tartalmazza Kivitelezési fázis beállításai Tervezési állapot : állandó Hossz és lejtés / koordináták l / x l 7,00 l 6,00 Eredmények (Kivitelezési fázis ) Számítás Köríves csúszólap Középpont : Sugár : x z R Rézsűállékonyság ellenőrzés (Bishop ) a [ ] / z a a Horgony távolság b,00,00 Átmérő / terület d / A Csúszólap paraméterei 0,74 0,05 Szögek : d d 0,3 Csúszólap az optimalizálás után. Rug. modulus E [MPa] akítószilárds F c a a Aktív nyom. alatt Nem Nem 3,43 78,3 Erő F 57,07 8,4 [ ] [ ]

Aktív erők összege : Passzív erők összege : F a F p Elcsúszási nyomaték : M a Ellennyomaték : M p Kihasználtság : 70,3 % Rézsűállékonyság MEGFELELŐ 59,45 88,30 5363,3 767,85 kn/m kn/m knm/m knm/m Név : Számítás Fázis számítás : sz. méretezés 0.7 0.80.07.33.50.50.60.87.99.0.3.40.67.93.99 3.0 3.0 3.47 3.73 4.00 4.00 Elm. min 0.69 0.4 9.60 9.05 8.5 7.97 7.63 7.63 7.43 6.89 6.64 6.60 6.35 5.83 5.3 4.8 4.7 4.68 4.4 4.50 4.54 4.53 4.53 Elm. max 0.95.4.3.50.69.79.79.79.78.78.78.78.78.77.76.74.74.73.7.67.6.56.56 Nyíróerő min. 0.79 3.06 6.67.54 7.49.49 5.76 6.49 8.39 9.4 9.57 0.59 3.09 5.90 9.00 9.70 9.73 7.7 9.86 6.33 33.7 7.09 Nyíróerő max 0.5 0.58.40.7 4.56 5.76 45.45 43.45 38.5 35.64 35.3 3.7 7.03.5 5.40 4.6 3.86 0.05 5.0 0.65 4.0 43.54 Nyomaték min. 0.0 0.0 0.36 0.89.85.78.78 3.33 5.43 9.8 4.9.9 9.35 34.4 34.96 35. 37.64 39.68 40.8 39.7 39.7 Nyomaték max. 0.05 0.5.76 4.3 7.96.. 8. 5.3 6.48 6.67 7.83 0.98 4.84 9.49 0.59 0.98 4.40 8.43 3.36 33. 33.

4.7 4.53 4.99 5.0 5.07 5.60 6.3 6.49 6.5 6.67 7.0 7.73 Elm. min 4.49 4.40 4.34 4.46 4.47 4.50 4.64 4.75 4.83 4.88 4.90 4.90 4.90 4.89 4.86 4.8 4.78 4.73 4.68 Elm. max.49.4.35.30.30.8..4.08.0 0.96 0.94 0.94 0.90 0.85 0.80 0.7 0.63 0.56 Igénybevételek maximum értékei Maximális elmozdulás Minimális elmozdulás Maximális hajlítónyomaték Minimális hajlítónyomaték Maximális nyíróerő 0,7 0,6 34,03 40,8 45,45 Nyíróerő min. 9.9 4.64 0.43 4.77 5.0 5.0.3 4.07 0.55 8.43.3.64.3 9.66 9.90 4.97 mm mm knm/m knm/m kn/m VB keresztm (VB négyszög fal h 0,30 m) ellenőrzése Minden kivitelezési fázist figyelembe vesz. Teherbírás csökk. tényezője,00 Vasalás 6 db vas átm. 30,0 mm; betontakarás 40,0 mm Vashányad Semleges tengely helye Határ nyíróerő Határnyomaték m st x u Q u M u Keresztmetszet MEGFELELŐ.,4 0,07 08,00 59,53 % m kn knm > < > > 0,6 0,3 45,45 40,8 % m kn knm Nyíróerő max 37.07 30.75 4.70 0. 9.75 8.4.77 3.37 4.9 4.43 3.90 3.5 3.44.77.3 9.00 6.43 3.43 m st,min x u,lim Q d M d Nyomaték min. 37.96 34.79 30. 5.83 3.9 4.58 6.79 7.09 5.37.54 9.7 9.37 5.85 0.55 5.95.65 0.66 Nyomaték max. 34.03 33.88 3.8 3.43 3.9 30.88 4.66 0.95 7. 3.3.08.87 9.75 6.55 3.86.79 0.47

Név : Méretezés Fázis számítás : Min 4,3; Min 0,7mm Max 0,6; Max,8mm 0,7,0 Hajlítónyomaték Min 3,33; Min 40,8kNm/m Max 34,03; Max knm/m Nyíróerő Min ; Min 33,7kN/m Max 45,45; Max 5,76kN/m,8 3,33, 5,3,495,76 5,76 45,45 4,4 9,73 7,7 4,5 40,8 34,03 33,7 4,07,09 43,54 4,3 3,9 5,0,77 4,9 7,09,3 0,55 4,43 4,7 0,6,5 0,5 5 0 5 5 0 5