alapozás tavaszi félév

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Magasépítési acélszerkezetek keretszerkezet ellenőrzése
Advertisements

Szakítóvizsgálat.
Tengely-méretezés fa.
Vízelvezetés. Megoldások, tervezendő műtárgyak. Részletrajzok.
Közlekedéskinetika és -kinematika
Keménységmérések.
METSZŐDŐ ERŐK egyensúlya Fa.
TALAJMECHANIKA-ALAPOZÁS
Földművek (BMEEOGTAT14)
Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint
TALAJMECHANIKA-ALAPOZÁS
TALAJMECHANIKA-ALAPOZÁS
TALAJMECHANIKA-ALAPOZÁS
alapozás tavaszi félév
Mélymunkagödör határolása
A potenciális és tényleges párolgás meghatározása
Egymáson gördülő kemény golyók
Az igénybevételek jellemzése (1)
Földstatikai alapfeladatok
A mélyépítési munkák előkészítése
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
Síkalapozás II. rész.
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
Síkalapok III. rész.
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
A talajok mechanikai tulajdonságai V.
A talajok mechanikai tulajdonságai
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
Töltésalapozások tervezése II.
A talajok mechanikai tulajdonságai II.
A talajok mechanikai tulajdonságai IV.
Vízmozgások és hatásaik a talajban
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
FAANYAGÚ TARTÓSZERKEZETEK
HIDRODINAMIKAI MŰVELETEK
KÖZMŰVEK, KERESZTEZÉSEK
Levegőtisztaság-védelem 6. előadás
FÖLDMUNKA ORGANIZÁCIÓ TERVEZÉSÉNEK MENETE
Ütközések biomechanikája
Dr. Huzsvai László Debrecen
CSAVARORSÓS EMELŐ TERVEZÉSE
LÉPCSŐ LÉPCSŐ SZERKESZTÉS.
Épületgépészet B.Sc. 5. félév; Épületenergetika B.Sc. 5. (6.) félév
Felszín alatti vizek védelme Vízmozgás analitikus megoldásai.
7. Házi feladat megoldása
Megoszló terhek. Súlypont. Statikai nyomaték
2. Zh előtti összefoglaló
T4. FA OSZLOP MÉRETEZÉSE (központos nyomás)
T6. VASBETON GERENDA MÉRETEZÉSE
Geotechnikai feladatok véges elemes
Munkagödör tervezése.
A vízfolyás-szabályozás alapjai Az áteresz-tervezés elve Sándor Balázs BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék.
Magasépítési acélszerkezetek -keretszerkezet méretezése-
karakterisztikus teherbírása III.
Révész Tamás 9.a.  A hosszúság fogalma  Mértékegységek az őskorban  Hosszmértékek fajtái  SI hosszmértékek  Régi és angolszász hosszmértékegységek.
Magasépítési acélszerkezetek - szélteher -
2.2. ÁTMENŐCSAVAROS ACÉL - FA KAPCSOLATOK
Faanyag: C30 1. MINTAFELADAT: 150/150 3,00 2×120/200 A 4,00 4,00
A nyomás 1 Newton/m2 = 1 Pascal.
Magasépítési acélszerkezetek kapcsolatok ellenőrzése
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
Magasépítési acélszerkezetek
T3. FA GERENDA MÉRETEZÉSE
Szerkezetek Dinamikája 11. hét: Földrengésszámítás.
Síkalapozások a. b. c. d. SÁVALAPOK a. tégla 60° b. beton 45°
Oldalirányban nem megtámasztott gerendák tervezése
Vízmozgások és hatásaik a talajban
A talajok mechanikai tulajdonságai V.
Előadás másolata:

alapozás 2010-2011 tavaszi félév Dr. Móczár Balázs Budapest 2014. tavasz

1. Rajzfeladat-épület síkalapozása

2. Talajok talajfizikai paraméterei.

3. alaprajz-helyszínrajz

4. Fúrás- és rétegszelvények.

4. Fúrás- és rétegszelvények.

Talajvíz tervezési szintje (GWLd): 5. Talajvíz viszonyok, kémiai összetétel. Talajvíz tervezési szintje (GWLd): GWLd=GWLk+0,5m

6. Alapozási sík és kiindulási adatok felvétele Alapozási sík felvétele: FL=pps-padozat vastagsága-alaptest magassága Padozat vastagsága: 10-15cm Alaptest kiindulási méretei: Halaptest=0,5-0,7m Balaptest=1,0-1,5m

7. teherfelvétel Sávalap esetén: Vízszintes és függőleges erők. Pontalap esetén: Függőleges erők. Függőleges erő meghatározása:

7. teherfelvétel Vízszintes erő meghatározása: f=Ghk/(Gvk+Qvk) exk=f*hsáv Beff=B-2*exk

8. Talajtörési ellenállás számítása, alaptest szélesség meghatározása

Teher ferdeségét figyelembe vevő tényezők: 8. Talajtörési ellenállás számítása, alaptest szélesség meghatározása Talajtörési ellenállás tényezői: Teher ferdeségét figyelembe vevő tényezők: Alaki tényezők:

Alaki tényezők sávalap csúszólapok Felülnézet pilléralap csúszólap

Ferde terhelés esetén : Ferdeségi tényezők V = 1000 kN V = 906 kN H = 423 kN Ferde terhelés esetén : ic , iq , ig < 1 Ferde erő = 1000 kN Erő ferdeség, q = 25o A csúszólap laposabb és rövidebb

8. Talajtörési ellenállás számítása, alaptest szélesség meghatározása Az alapsík alatti talaj hatékony térfogatsúlyának tervezési értéke: Takarási nyomás az alapozási síkon (hatékony geosztatikai nyomás a legkisebb takarásból):

Általában a szilárdság a mélységgel növekszik Mélységi tényező q = g.Df Megnövekedett Csúszólap-hossz Általában a szilárdság a mélységgel növekszik

9. alaptest szélességi és magassági méretének meghatározása B kiszámítása (előzetesen, kezdő felvételnél): Sávalap másodfokú egyenlet (Beff2) Pontalap harmadfokú egyenlet (B3) B=Beff+2*exk B számítása iterálással, addig változtatva a méreteket (B és a hozzá tartozó h (magasság)), amíg 0,95*Rd < Vd < Rd

10. alaptest magassági méretének meghatározása

11. süllyedésszámítás SÁVALAP PONTALAP Az alaptestek alatti feszültségek meghatározása: SÁVALAP PONTALAP σ0: Előterhelés az alapozási síkon (korábban működő, hatékony geosztatikai nyomás)

11.1. Lamellákra osztás Az alaptest alatt közvetlenül 20 cm-es lamellák: sávalap esetében 2B-ig, pontalap esetében 1,5B-ig, Mélyebben 40 cm-es lamellák. Lamella váltás: talajrétegeknél GWLk-nál

11.2. Feszültségszámítás karakterisztikus pont alatt (kany-táblázat) SÁV PONT B Z

11.2. Feszültségszámítás karakterisztikus pont alatt (kany-táblázat) SÁV

11.3. feszültségcsökkenés ábrázolása Metszéspont=határmélység (m0)