Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Hasonló dokumentumok
2013. tavasz 1. Megtervezendő egy 30 m 18 m alapterületű épület síkalapozása és a munkatér határolása.

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Geometriai adatok. réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei

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

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

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

Előregyártott fal számítás Adatbev.

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

Földstatikai feladatok megoldási módszerei

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

Síkalap ellenőrzés Adatbev.

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

Szádfal szerkezet tervezés Adatbev.

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

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

M0 autópálya szélesítése az Anna-hegyi csúszás WOLF ÁKOS

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

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS ÉS TANÁCSADÁS. Kunfehértó, Rákóczi u. 13. sz.-ú telken épülő piactér tervezéséhez 2017.

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT

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

Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev.

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése

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

SOFiSTiK talajmechanikai szoftverek valós projekt esetén - összehasonlítás

Cölöpalapozások - bemutató

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5

ALAPOZÁSOK I. ALAPELVEK. Dr. PETRÓ Bálint Dr. TAKÁCS Lajos Gábor HORVÁTH Sándor BME Épületszerkezettani Tanszék

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

Egyedi cölöp függőleges teherbírásának számítása

SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ

Alapozások (folytatás)

SÍKALAPOK TEHERBÍRÁSÁNAK EGYSZERûSÍTETT SZÁMÍTÁSA AZ Eurocode 7 ELVEINEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

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

Súlytámfal ellenőrzése

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

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

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

Tartószerkezetek előadás

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

Rugalmasan ágyazott gerenda. Szép János

GEOTECHNIKAI TERVEZÉS I. (LGM-SE012-1) 2. ELŐADÁS SÍKALAPOZÁSOK TERVEZÉSE WOLF ÁKOS április 2

Alapozási hibák. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Dr.

Cölöpcsoport ellenőrzése Adatbev.

dr. Szepesházi Róbert Az Eurocode-ok végleges bevezetése elé

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

előadás Falszerkezetek

MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

5. AZ "A" HÍDFÕ VIZSGÁLATA

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

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

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

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54.

Cölöpcsoport ellenőrzése Adatbev.

Töltésalapozások tervezése II.

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE

Tervezés alatt az M6 autópálya déli szakasza

Talajmechanika II. ZH (1)

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

Horgonyzott szerkezetek

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

Jellemző szelvények alagút

Geotechnikai tervezés az EuroCode7 szerint

Hővösvölgyi Terminál Permacrib máglyafal

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ

GEOTECHNIKAI JELENTÉS TERÜLET ISMERTETŐ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY TELEKOSZTÁS

Cölöp függőleges teherbírásának és süllyedésének CPT alapú számítása

Konszolidáció-számítás Adatbev.

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VI. Előadás. Rácsos tartók hegesztett kapcsolatai.

TERVEZŐI NYILATKOZAT. Budapest és Pest Megyei Mérnök kamara: T (tartószerkezeti tervező)

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VII. Előadás. Homloklemezes kapcsolatok méretezésének alapjai

Egy technológia és a vállalkozás rejtelmei. Három pillanat a speciális mélyépítés hazai gyakorlatából. bohn Mélyépítı Kft október.

Geotechnika gyakorlat 1/1

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

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

Excel. Feladatok Geotechnikai numerikus módszerek 2015

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

Cölöpalapozási alapismeretek

III. Útmutató a támfaltervezési rajzfeladathoz

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

Szabványok és számítási beállítások használata

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

GEOTECHNIKA III. NGB-SE005-03

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

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐ, SZAKÉRTŐ: 1. A tartószerkezeti tervezés kiindulási adatai

Lemez- és gerendaalapok méretezése

CSARNOK-4 TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS

A talajok összenyomódásának vizsgálata

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

A II. III. Dokumentumok a tervezést, illetve a geotechnikai és tartószerkezeti tervezők ajánlatadását, tervezői munkáját segíti.

Hegesztett gerinclemezes tartók

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

Átírás:

2010. szeptember X. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Tanszék Alapozás Rajzfeladatok Hallgató Bálint részére Megtervezendő egy 30 m 18 m alapterületű épület síkalapozása és a munkatér határolása. Talajrétegződés: 1. fúrásban 2. fúrásban jele vastagsága (m) jele vastagsága (m) 1. réteg 14 1,1 14 1,0 2. réteg 11 5,1 11 5,3 3. réteg 2 15,6 2 15,7 A térszín vízszintes, magassága: 100.00 m tsz. f. A talajvíz adatai: építési vízszint (GWL): 96,5 m tsz. f. kar. tv. szint (GWL k ): 97,0 m tsz. f. szulfáttartalom: 153 mg/l A padlószint magassága: 100,8 m tsz. f. A pincepadló szintje: 97,8 m tsz. f. A falak függőleges állandó terhe 164 /m, hasznos terhe 136 /m, vízszintes állandó terhe a pincefalra ható nyugalmi földnyomás. A felmenő fal vastagsága 40 cm. A pillérek függőleges állandó terhe 250, hasznos terhe 240. A pillérek keresztmetszeti mérete 40 cm. A felszíni terhelés 10 kpa. Az alaptestek anyaga beton. A fal és a pillér tengelytávolsága 5 m. Alapozás tervezése: az alapozás statikai számítása, az alaprajz és a metszet a talajrétegszelvénnyel és a fúrásszelvények, az alaptestek terve a szigetelési megoldással, az alaptestek alatti feszültségek ábrái. Munkatérhatárolás tervezése: befogott szádfal statikai számítása a(z) 1F. (gyak. vez. által kijelölt) fúrásszelvény szerint, az alaprajz és a metszet a talajrétegszelvénnyel.

MINTASZÁMÍTÁS Síkalapok számítása házi feladathoz: A számítások az EUROCODDE 7. alapján készültek. Alapadatok: GL 100m Térszín. GWL k 97.0m Karakterisztikus talajvízszint. GWL d GWL k 0.5m GWL d 97.5 m Tervezési vízszint. pp s 97.8m pp s 97.8 m p s 100.8m p s 100.8 m Anyagjellemzõk: Talajvíz : γ w 10 Talaj : Elsõ réteg (friss feltöltés): γ n1 15.3 γ t1 19.8 c 1 0.0 m 2 ϕ 1 22deg Pincepadlószint. Padlószint. v 1 1.1m K 1 1 sin ϕ 1 K 1 0.63 Második réteg (sárga sovány agyag): γ n2 20.4 γ t2 20.90 c 2 13 ϕ 2 25deg m 2 c c2 0.073 v 2 5.1m K 2 1 sin ϕ 2 K 2 0.58 Harmadik réteg (homokos kavics): γ n3 19.7 γ t3 21.8 c 3 0.0 ϕ 3 40deg E s3 45MPa m 2 v 3 15.40m K 3 1 sin ϕ 3 Beton : γ vb 24 1 K 3 0.36

A sávalap tervezése: Épületrõl átadódó terhek: G vk 164 m γ G 1.35 Q vk 136 m γ Q 1.5 Pincefalra ható nyugalmi földnyomás: Karakterisztikus állandó teher függőleges komponense. A karakterisztikus hasznos teher függőleges komponense. 6.31.11.35 10.50.551.53 15.51.32.55 16.60.652.77 G hk G 3.2 m hk 31.08 m Számítások: ahol: V d : a függőleges teher tervezési értéke; Rd: a talajtörési ellenállás tervezési értéke; R k : a talajtörési ellenállás karakterisztikus értéke; R : a talajtörési ellenállás parciális tényezője. 2

, ahol: A : az alaptest felülete, B : az alap kisebbik vízszintes mérete, : az alap alatti talaj térfogatsúlya; q : takarási feszültség, c : az alap alatti talaj kohéziójának karakterisztikus értéke, N, N q, N c,: az alap alatti talaj súrlódási szögétől függő teherbírási tényezők; i, i q, i c,: a terhelőerő ferdeségét figyelembe vevő csökkentő tényezők; s, s q, s c : alaki tényezők. Az alaptest geometriájának felvétele: B 1.60m L m h sáv 0.70m v aljzat 0.2m FL pp s v aljzat h sáv FL 96.9 m Függőleges teher felvétele: Az alaptest feltételezett szélességi mérete. Az alaptest feltételezett hossz mérete. Az alaptest feltételezett magassága. Az aljzat vastagsága. Feltételezett alapozási sík. V d G vk Bh sáv γ vb γ G Q vk γ Q V d 461.69 m Külpontosság vizsgálata: G hk γ G f f 0.1 G vk γ G Q vk γ Q e xk fh sáv e xk 0.07 m B eff B e xk B eff 1.53 m 3 A sávalap effektív méretei.

A talaj határteherbírása: πtan ϕ 2 ϕ 2 N q e tan45deg N 2 q 10.66 tan ϕ 2 N γ 2 N q 1 N γ 9.01 N q 1 N c tanϕ 2 N c 20.72 B s q 1 L sin ϕ 2 s q 1 s q N q 1 s c s N q 1 c 1 2 Az alap alatti talaj belsõ súrlódási szögétõl () függõ teherbírási tényezõk. Alaki tényezők. s γ 1 0.3 B L s γ 1 B eff 2 G L hk V vk G vk Bh sáv γ vb m szamitas f szamitas B 1 eff V 2 vk B eff c 1 tanϕ L 2 m szamitas i q ( 1 f) i q 0.9 m szamitas 1 i γ ( 1 f) i q N q 1 i c N q 1 γ q h sáv γ n2 if ( FL 1.5B) GWL d i γ 0.81 i c 0.89 h sáv γ t2 γ w if ( FL 0.5 B ) GWL d γ n2 γ n2 γ t2 γ w γ 14.28kPa h sáv γ n2 if FL GWL d h sáv γ t2 γ w 1 if FL h sáv GWL d γ n2 h sáv FL GWL d γ t2 γ w q 8.58kPa ( FL 1.5B) GWL d m 1.5B GWL d FL A terhelõ erõ függõlegestõl való eltérését figyelembe vevõ csökkentõ tényezõk. otherwise Az alaptest alatti talaj hatékony térfogatsúlya. otherwise A takarás értéke. 4

Szükséges alaptest szélesség meghatározása: γ R 1.4 0.5γB s N γ i γ s γ qn q i q s q c 2 N c i c s c B s rootv d B s B γ s B s 1.59 m R B salk 1.6m Sávalap méreteinek ellenõrzése: Alapterületi méretek: V d 461.69 m R k 0.5γB salk N γ i γ s γ qn q i q s q c 2 N c i c s c B salk R k 649.83 m R k R d γ R R d 464.16 m Alaptestszélesség "megfelel" if V d R d Alaptestszélesség "megfelel" R d Λ V d "nem felel meg" otherwise Λ 100.54 % Túlméretezés mértéke. B végleges B salk e xk B végleges 1.67 m Az alaptest végleges szélessége. Magasság : v fal 0.4m B végleges 1.67 m B végleges k v 2 fal k 0.43 m h sáv 0.7 m k 0.62 Alaptestmagasság "megfelel" h sáv if "nem felel meg" VISSZAMENNI A MÉRETEKET ELLENŐRIZNI! B végleges 1.60m h sáv 0.7 m A fal vastagsága. Az alaptest szélessége. Konzol szélessége. Az alaptest szélessége. k 1 h sáv 1.5 otherwise Alaptestmagasság "megfelel" Az alaptest végleges szélessége. Az alaptest végleges magassága. 5

Sávalap süllyedésszámítása: Az alap alatti feszültségek: V süly V vk 0.5Q vk V süly 258.88 m Süllyedés az állandó terhekből és a hosszantartó hazsnos terhekből alakul ki. Ha nem ismerjük a hasznos terhek komponenseit, akkor azok 50%-val számolhatunk. σ 0 v 1 γ n1 1.9mγ n1 0.1m γ t2 γ w σ 0 46.99kPa Előterhelés az alapozási síkon. σ sully V süly σ B 0 végleges "z" a pont mélysége h*hatékony feszültség σ sully 114.81kPa h*a hatékony feszültség 1/5-e sully[i] σ sully *p függ. 6 Többlet feszültség az alapozási síkon.

Az alaptest süllyedése: s sáv 1.27cm Sávalap süllyedése. 7

A pontalap tervezése: Épületrõl átadódó terhek: G vk 250 γ G 1.35 Q vk 240 γ Q 1.5 Számítások: ahol: Vd: a függőleges teher tervezési értéke; R d : a talajtörési ellenállás tervezési értéke; R k : a talajtörési ellenállás karakterisztikus értéke; R : a talajtörési ellenállás parciális tényezője. Karakterisztikus állandó teher függőleges komponense. A karakterisztikus hasznos teher függőleges komponense., ahol: A : az alaptest felülete, B : az alap kisebbik vízszintes mérete, : az alap alatti talaj térfogatsúlya; q : takarási feszültség, c : az alap alatti talaj kohéziójának karakterisztikus értéke, N, N q, N c,: az alap alatti talaj súrlódási szögétől függő teherbírási tényezők; i, i q, i c,: a terhelőerő ferdeségét figyelembe vevő csökkentő tényezők; s, s q, s c : alaki tényezők. Az alaptest geometriájának felvétele: B 1.55m L B h pont 0.6m FL pp s v aljzat h pont FL 97 m Az alaptest feltételezett szélességi mérete. Az alaptest feltételezett hossz mérete. Az alaptest feltételezett magassága. Feltételezett alapozási sík. Függőleges teher felvétele: V d G vk LB h pont γ vb γ G Q vk γ Q V d 744.2 8

A talaj határteherbírása: πtan ϕ 1 ϕ 2 N q e tan45deg N 2 q 8.77 tan ϕ 2 N γ 2 N q 1 N γ 7.24 N q 1 N c tanϕ 2 N c 16.66 B s q 1 L sin ϕ 2 s q 1.42 s q N q 1 s c s N q 1 c 1.48 s γ 1 0.3 B L s γ 0.7 f szamitas 0 m szamitas 0 m szamitas i q ( 1 f) 2 i q 0.96 m szamitas 1 i γ ( 1 f) i γ 1 i q N q 1 i c i N q 1 c 1 Az alap alatti talaj belsõ súrlódási szögétõl () függõ teherbírási tényezõk. Alaki tényezők. A terhelõ erõ függõlegestõl való eltérését figyelembe vevõ csökkentõ tényezõ. γ h pont γ n2 if ( FL 1.5B) GWL d h pont γ t2 γ w if ( FL 0.5 B ) GWL d ( FL 1.5B) GWL d γ n2 γ n2 γ t2 γ w 1m 1.5B otherwise Az alaptest alatti talaj γ 12.24kPa hatékony térfogatsúlya. q h pont γ n2 if FL GWL d h pont γ t2 γ w if GWL d γ t2 γ w FL h pont γ n2 h pont FL GWL d q 7.49kPa Szükséges alaptest szélesség meghatározása: γ R 1.4 GWL d FL 9 otherwise A takarás értéke.

Szükséges alaptest szélesség meghatározása: γ R 1.4 B p 0.8m 2 0.5γ B pn γ i γ s γ qn q i q s q c 2 N c i c s c B p rootv d B p B γ p B p 1.51 m R B palk 1.55m Pontalap méreteinek ellenõrzése: Alapterületi méretek: V d 744.2 B palk 2 R k 0.5γB palk N γ i γ s γ qn q i q s q c 2 N c i c s c R k 1108.42 R k R d γ R R d 791.73 Alaptestszélesség "megfelel" if V d R d Alaptestszélesség "megfelel" R d Λ V d "nem felel meg" otherwise Λ 106.39 % Túlméretezés mértéke. B végleges B palk B végleges 1.55 m Az alaptest végleges szélessége. Magasság : v pillér 0.4m B végleges 1.55 m B végleges k v 2 pillér k 0.38 m h pont 0.6 m k 0.63 h pont Alaptestmagasság "megfelel" VISSZAMENNI A MÉRETEKET ELLENŐRIZNI! B végleges 1.55 m h pont 0.6 m Az alaptest végleges szélessége. Az alaptest végleges magassága. A pillér oldalhossza. Az alaptest szélessége. Konzol szélessége. Az alaptest szélessége. if k 1 h pont 1.5 "nem felel meg" otherwise Alaptestmagasság "megfelel" 10

Pontalap süllyedésszámítása: Az alap alatti feszültségek: V süly G vk BL h pont γ vb 0.5Q vk V süly 404.6 m m σ 0 v 1 γ n1 GL FL v 1 γ n1 V süly σ sully BL σ 0 "z" a pont mélysége h*hatékony feszültség σ 0 45.9kPa Süllyedés az állandó terhekből és a hosszantartó hazsnos terhekből alakul ki. Ha nem ismerjük a hasznos terhek komponenseit, akkor azok 50%-val számolhatunk. Előterhelés az alapozási síkon. σ sully 122.51kPa Többlet feszültség az alapozási síkon. h*a hatékony feszültség 1/5-e sully[i] σ sully *p függ. 11

Az alaptest süllyedése: s pont 2.14cm Süllyedéskülönbségek számítása: Pontalap süllyedése. d fp 5m Fal és pillér tengelytávolsága. s pont s sáv s rel s d rel 0.00174 fp Süllyedéskülönbség "megfelel" if s rel 0.002 "nem felel meg" otherwise 12 Relatív süllyedéskülönbség. Süllyedéskülönbség "megfelel"