5. Talajdinamika. -talajparaméterek -helyettesítő lineáris modell -laboratóriumi mérések -helyszíni mérések

Hasonló dokumentumok
6. Eurocode 8. általános szabályok meglévő épületek geotechnikai vonatkozások

3. Földrengések jellemzői. -Richter -EMS -Gutenberg-Richter -akcelerogram

TERVEZÉS FÖLDRENGÉSRE LGM_SE_013_1

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

Tartószerkezetek földrengési méretezésének hazai kérdései az előregyártott szerkezetek tekintetében

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

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

SZEMMEL méretezm. ldrengésre. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt december 16. 1

Földrengésvédelem Példák 1.

Tervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe

A talajok összenyomódásának vizsgálata

Geometriai adatok. réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei

M0 autópálya szélesítése az Anna-hegyi csúszás WOLF ÁKOS

GEOTECHNIKA I. LGB-SE TALAJOK SZILÁRDSÁGI JELLEMZŐI

Földstatikai feladatok megoldási módszerei

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

2. Földrengési hullámok. -P, S, R, L hullámok -földrengési hullámok észlelése

Földrengésvédelem Példák 2.

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

Végeselemes analízisen alapuló méretezési elvek az Eurocode 3 alapján. Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Hidak és Szerkezetek Tanszéke

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre

dr. Szepesházi Róbert Az Eurocode-ok végleges bevezetése elé

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

Magyar Mérnöki Kamara. Az évente kötelező szakmai továbbképzés tananyaga a geotechnikai jogosultsághoz. Talajdinamika, földrengésre való méretezés

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

Cölöpalapozások - bemutató

Mechanikai vizsgáltok

Előregyártott fal számítás Adatbev.

Rugalmasan ágyazott gerenda. Szép János

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

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

A mélyépítési munkák elıkészítése

MÉLYVIBRÁCIÓS TÖMÖRÍTÉS- A TALAJJAVÍTÁS ELLENŐRZÉSE SZEIZMIKUS CPT SZONDÁVAL

Lemez- és gerendaalapok méretezése

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

Súlytámfal ellenőrzése

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

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

A talajok nyírószilárdsága

Mérnökgeológia. 3. előadás. Szepesházi Róbert

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs

Szádfal szerkezet tervezés Adatbev.

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

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

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

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 10. Földrengésre való tervezési kérdések és építészeti vonatkozásai TERVEZÉSE II. Dr. Szép János Egyetemi docens

GEOTECHNIKA II. NGB-SE GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata

Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

SZERKEZETEK MÉRETEZÉSE FÖLDRENGÉSI HATÁSOKRA

SZEMMEL. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

VÁLASZSPEKTRUM MEGHATÁROZÁSA GYŐR TERÜLETÉN HELYI ALTALAJ ADOTTSÁGOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL. Kar, Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék

Tervezés földrengés hatásra II.

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Síkalap ellenőrzés Adatbev.

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Geotechnikai tervezés az EuroCode7 szerint

GEOTECHNIKAI VIZSGÁLATOK

Geotechnikai szondázások eszközök

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 2 SZERINT VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ 2009 KECSKEMÉT

Szilvágyi Zsolt. Dunai homokok dinamikus talajparaméterei

Konszolidáció-számítás Adatbev.

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5

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

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA

Tartószerkezetek modellezése

Cölöp függőleges teherbírásának és süllyedésének CPT alapú számítása

GEOTECHNIKA III. NGB-SE005-03

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Töltésalapozások tervezése II.

A falazott szerkezetek méretezési lehetőségei: gravitációtól a földrengésig. 4.

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Tartószerkezetek modellezése

EC4 számítási alapok,

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

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

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Jellemző szelvények alagút

Hídalapozások tervezésének fejlesztése Szepesházi Róbert

Földstatikai feladatok megoldási módszerei

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

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

GEOTECHNIKAI TERVEZÉS II. LGM_SE012_2

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 3.Tartószerkezeteket érő hatások és tervezési állapotok TERVEZÉSE II. Dr. Szép János Egyetemi docens

Átírás:

82 5. Talajdinamika -talajparaméterek -helyettesítő lineáris modell -laboratóriumi mérések -helyszíni mérések

Talajdinamika 83 Talaj és szerkezet kölcsönhatása Eurocode 8-5 3.2. (1) A szeizmikus hatás tervezési értékére gyakorolt befolyásának megfelelően a földrengési terhelésre vonatkozóan a talaj fő merevségi paramétere a G nyírási modulus.. G = r v s 2

1-D Talajválasz elemzés (site response analysis) 84 Szerkezeti válasz x k/2 m c Szabadfelszíni mozgások 1. talajréteg: G 1,ρ 1,D 1.. j. talajréteg: Soil j: G j,ρ j,d j.. Függőlegesen terjedő hullámok m. talajréteg: G m,ρ m,d m Vsz. polarizált Földrengés az alapkőzeten

1-D Talajválasz elemzés (site response analysis) 85 t g Függőlegesen terjedő, vízszintesen polarizált nyíró-hullámok g=t/g G=f(g) t nyírási alakváltozás (szögtorzulás) nyírási modulus nyírófeszültség

Dinamikusan terhelt talajok viselkedése 86 Helyettesítő lineáris modell Nemlineáris modell Fejlett anyagmodellek

Dinamikusan terhelt talajok viselkedése 87 1. Helyettesítő lineáris modell G = t c és Gsec = g c 1 A 2 G tan hurok 2 sec g c G sec és ξ szelő nyírási modulus csillapítás ekvivalens lineáris paraméterek

Dinamikusan terhelt talajok viselkedése 88 G sec = f (g, e, I p, OCR, n) G max és G/G max

89

Dinamikusan terhelt talajok viselkedése 90 G max meghatározása Geofizikai mérésekből G max =r v 2 s Laboratóriumi mérésekből Tapasztalati képletekkel Labormérések alapján, f(ocr, s m, e) SPT/CPT/DMT alapján G/G max meghatározása Labormérések alapján, f(i p )

Dinamikusan terhelt talajok viselkedése 91 ξ (csillapítás) meghatározása g c nő ξ is nő Függ a plaszticitástól Vucetic, Dobry, 1991

Dinamikusan terhelt talajok viselkedése 92 2. Nemlineáris modellek Backbone-görbe Tehermentesülés-újraterhelési viselkedésre szabályok Előny: maradó alakváltozások modellezése 3. Fejlett anyagmodellek Kezdeti feszültségállapot Folyási felület, felkeményedés HSSmall

Terepi mérések 93 Geofizikai mérések Előnyök Hátrányok Felszíni mérések, fúrólyukas mérések, szondázás Leggyakrabban alkalmazott: (Szeizmikus refrakciós) (Szeizmikus reflexiós) Cross-hole szeizmikus mérés Down-hole szeizmikus mérés Ellenállás szelvényezés Felületi hullám mérés (MASW) SCPT (szeizmikus CPT szondázás)

Oszcilloszkóp Cross-hole szeizmikus mérés ASTM D 4428 Pumpa t Vizsgálati mélység Szeizmikus jeladó a fúrólyukban (forrás) pakker Megj.: a fúrólyuk függőlegességét inklinométerrel ellenőrizzük Dx korrigálásához Nyíróhullám sebesség: V s = x/ t Béléscsöves fúrólyuk inklinométer x Béléscsöves fúrólyuk Geofon gyorsulásmérő inklinométer

Laboratóriumi mérések 95 1. Alacsony alakváltozási szint Rezonanciás vizsgálat Piezoelektromos bender element Ultrahangos vizsgálat

Rezonanciás vizsgálat Bender element 96 Nyírási modulus és alakváltozás; csillapítási tényező meghatározása Nyíróhullámok terjedési sebességének közvetlen mérése

97 RC-TOSS rezonanciás vizsgálat

Laboratóriumi mérések 98 2. Nagy alakváltozások szintje Ciklikus triaxiális vizsgálat Ciklikus közvetlen nyírás Ciklikus torziós nyírás

Ciklikus triaxiális vizsgálat 99 G sec és ξ mérése

Ciklikus torziós nyírásvizsgálat 100

RC-TOSS torziós nyírásvizsgálat 101

Ciklikus torziós nyírásvizsgálat 102

103 Laborvizsgálatok alkalmazhatósága

Laborvizsgálatok alkalmazhatósága 104 M.L.Silver, 1981

105 Nyírási modulus leromlási görbe

Laboratóriumi mérések 106 3. Modellvizsgálatok Rázóasztalos vizsgálat Geocentrifugás vizsgálatok

Paraméterek alkalmazása 107 Shake2000 1D számítás, ekvivalens lineáris modell gyors közelítő számításhoz CSR, Cyclic Stress Ratio FLUSH 2D/3D talaj-szerkezet kölcsönhatás FEM University of California, Berkeley S. Brinkman, 2009

Paraméterek alkalmazása 108 Végeselemes számítás Plaxis Dynamics, MidasGT Bonyolultabb geometriák 2D, 3D Ekvivalens lineáris modell Bonyolultabb anyagmodellek Viszkózus csillapítás Hiszterézises csillapítás

109 Ciklusszám hatása TOSS mérés

110 6. Tervezési folyamat -alapelvek

Tervezők feladatai 111 Földrengés forrása Adott helyszín (földrajz, talajrétegződés, alapozás) szerkezetre adott rezgés Kölcsönhatás: talaj szerkezet Reakciók a szerkezetben

Tervezési folyamat 112 Tönkremeneteli mechanizmus meghatározása 1. Statikus süllyedések 2. Dinamikus elmozdulások Gépek követelményei Emberi követelmények (kényelmetlenség, tönkremenetel) 3. Dinamikus mozgások miatti süllyedések 4. Talajfolyósodás 5. Megfelelőségi követelmények felvétele

Tervezési folyamat 113 Terhelés és a vizsgált kritériumot leíró mennyiségek közötti összefüggések feltárása Nagyon sok szempont Szabványosítás nehéz Követelmények, megfelelőségi feltételek Vizsgálati módszerek Földrengési hatás, talaj, szerkezet, kölcsönhatások

Tervezési követelmények 114 A felszerkezetről átadódó erők számottevő tartós alakváltozás nélkül adódjanak át az altalajra. Az alakváltozások legyenek a szerkezet funkcióival kompatibilisek. A szeizmikus terhelés és válasz bizonytalanságai miatt törekedni kell az egyszerű, egységes rendszerre.

115 7. Eurocode 8 -általános szabályok -meglévő épületek -geotechnikai vonatkozások

Eurocode 8 116 1998-1 Általános szabályok, épületek 1998-2 Hidak 1998-3 Épületek értékelése és helyreállítása 1998-4 Tárolók, silók, csővezetékek 1998-5 Alapozás, támfalak, geotechnika 1998-6 Tornyok, árbocok, kémények

Eurocode 8-1 Általános szabályok 117 Alapkövetelmények Teherbírási köv. 475 éves visszatérési periódus = 50 év alatt 10% a gr nem dőlhet össze (de károsodhat) Korlátozott károk köv. 95 éves visszatérési periódus = 10 év alatt 10% ~ használhatósági határállapot 0,4-0,5 * a gr

Eurocode 8-3 Meglévő épületek 118 MMK Műszaki szabályzatban szabályozhatja megépült épületek erőtani vizsgálatát Eurocode 8-3

Eurocode 8-3 119 Egyetlen EC, ami meglévő épületekkel foglalkozik Első európai földrengéses szabvány, ami értékeléssel, megerősítéssel foglalkozik Egyetlen EC, ami nem vonatkozik minden szerkezetre csak ha felújítás miatti szerkezeti értékelésre van szükség nemzetgazdasági döntés kellene

Ismereti szintek 120 Követelmények: vizsgálandó határállapot Összeomláshoz közeli határáll. (No Collapse, NC) Jelentős károsodás határáll. (Serious Damage, SD) Korlátozott károk határáll. (Damage Limitation, DL) Ismereti szintek Bizonytalansági tényezők KL1 korlátozott 1,30 KL2 szokásos 1,15 KL3 teljes 1,00 (geometria, anyagok, szerk. részletek)

Modális válaszspektrum analízis 121 Földrengési paraméterek felvétele (talajosztály, q!) Térbeli modell felépítése (szintek, merevség!) Sajátrezgésalakok számítása (teherkombináció, tömegrészesedés!) Konvergenciavizsgálat (hálósűrűség!) Földrengésteher generálás (csavarás 5%!) Számítás P- hatás (másodrendű hatás <0,1!) Szerkezeti elemek ellenőrzése (másodlagos is!)

Földrengési teher 122 Teherkombináció Viselkedési tényezőq 0 =1,5

Értékelés-beavatkozás tervezése 123 Összes durva helyi hibát javítani Szabálytalan épület szabályosságát növelni Duktilitást növelni Szilárdságot növelni (duktilitás csökkentése nélkül) Új elemek beépítése Tömegcsökkentés Passzív védelem: energiaelnyelő merevítés v. szeizmikus alapozásszigetelés

Eurocode 8-5 Alapozás, támszerkezet, geotechnika 124 Tervezési módszerek, parciális tényezők (Statikus eset: GEO, STR, HYD, UPL - DA2*,DA3) Talajosztályok Rézsűállékonyság Talajfolyósodás Alapozás (síkalap talajtörés és süllyedés, mélyalap) Földmegtámasztó szerkezetek

125 Talajosztályok

Talajosztályok 126 Osztályozás alapja: energiát hogyan továbbítja Elsődleges paraméter: nyíróhullám sebesség (v s ) Talajtípus: válaszspektrum szűrője Helyszíni mérés: Szeizmikus CPT, MASW stb.

127 A talajrétegek szerepe

128 Válaszspektrum

Rézsűállékonyság-vizsgálat 129 Egyszerűsített: pszeudostatikus Pl. lamellás vizsgálat, gyorsulás többleterő

Rézsűállékonyság-vizsgálat 130 Dinamikus számítás Földrengés alatti mozgások számítása Blokkos vizsgálat pl. Newmark módszer Akcelerogram, mint teher Gyorsulás küszöbérték Pórusvíznyomások dinamikus vizsgálat!

Talajfolyósodás 131 Laza, telített homok Ismétlődő terhelés Kis összenyomódás pórusvíznyomás növ. s=s +u Nyírószilárdság s -vel arányos Fedőréteg Eredeti talajfelszín σ 0 σ 0 (a) (b) (c) (a) buzgár (b) alap teherbírás (c) földcsuszamlás

Talajfolyósodás 132 Földrengés Talajjellemzők Hatás: CSR ciklikus feszültségarány Ellenállás: SPT, CPT, labor (ciklikus triax) Megfolyósodási esettanulmányok Korrekciók (magnitúdó, talajjellemzők)

Alapozás - síkalap 133 Feladat: szerkezet és talaj közti erők egyenletes átadása Jelentős süllyedés nélkül Állékonyságvesztés nélkül Alapozás: elemek mereven összekapcsolva egységes rdsz. Számítás: merevség függ az alakváltozási szinttől! Egyszerűsített: alakváltozás előre becsülve Egyenértékű lineáris: iteráció leromlási görbe segítségével (FLUSH, SASSI), komlex válasz módszere alapján Nemlineáris, időlépéses (VEM) bonyolult, kutatás Elcsúszás, talajtörés, süllyedés

Alapozás - mélyalap 134 Cölöpök keresztirányú ellenállása Hajlítási merevség Talajreakció Dinamikus cölöpcsoporthatás Cölöpfej és cölöp közötti merevség Folyósodásra hajlamos réteg Kinematikus kölcsönhatás D, S1, S2 talaj, fontos szerkezet (III. v IV. osztály) Jelentős gyorsulás

Földmegtámasztó szerkezetek 135 Többleterő vízszintesen Egyszerű számítás: pszeudostatikus (Newmark) Dinamikus számítás: VEM Hidrodinamikus nyomás Horgonyok (tartós horgony: itt ideiglenes tervezési állapot) Szerkezeti szilárdság

Irodalom (magyar) 136 Csák B, Hunyadi F. és Vértes Gy: Földrengések hatása az építményekre. Műszaki Kiadó. Budapest. 1981. Kollár Lajos: Építmények méretezése földrengésre. Tervezési Segédlet. S-35. TTI. 1990. Dulácska Endre: Földrengésveszély, földrengés elleni védelem. A Magyar Mérnöki Kamara Kiskönyvtára. TT-TS 3, 2000. Dulácska Endre és Kollár László: Méretezés földrengésre az európai elvek figyelembevételével. Tervezési Segédlet, TT-TS4, 2003, Magyar Mérnöki Kamara, Tartószerkezeti Tagozat Györgyi József: Dinamika, Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2003. Dulácska E., Joó A., Kollár L.: Tartószerkezetek tervezése földrengési hatásokra, Akadémiai Kiadó, 2008.

Irodalom (magyar) 137 Vigh L. Gergely, Hortobágyi Zsolt, Pohl Ákos, Joó Attila: Szerkezetek szeizmikus analízise számítógéppel, Terc Kiadó 2013, Budapest Richard P. Ray: Geotechnikai Kézikönyv - Földrengésre Való Méretezéshez, Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozat, 2014, Budapest Magyarország Földrengés Információs Rendszere (FIR) www.foldrenges.hu. GEORISK KFT

Irodalom (külföldi) 138 Kramer, S. L.: Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 1996. Chopra, Anil K: Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthq. Eng., Prentince-Hall, 1995. Das, B. M.: Principles of Soil Dynamics, PWS-Kent Publishing Company, Boston 1993 Eurocode 8 Fardis: Designer s Guide to EC8-1 and EC8-5