- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiálspojíme a na přímce hledáme minimálnístupeň stability
Rodriguesova metoda – pro homogení svah – podle svahu odečteme z grafu x,y
Vliv vody- snižuje stupeň stability ( pórový tlak )
Všeobecný tvar základní rovnice smykové pevnosti – obecně je vyjádřena Coulombovým vztahem:
- tangenciální napětí na smykové ploše( vnitřní odpor zeminy),
- normálové napětí působící kolmo na smykovou plochu,
- ůhel vnitřního tření,
- koheze( soudržnost zeminy)
Grafickým znázoněním rovnice je přímka
Co jsou to součinitelé pórového tlaku – součinitel pórového tlaku B- vyjadřuje vliv všesměrného napětí na změnu tlaku vody v pórech zeminy, takže: (u = B . ((3
- celá změna objemu je na úkor pórů (voda je nestlačitelná), je pro nasycené a málo propusté zeminy B= 1 pro písek Sr = 90% je B = 1, Sr = 80% je B = 0
- určujeme ho z první fáze triaxiální zkoušky CIUP ( konsolidované, neodvodněné ) – zvyšuje komorový tlak ((3
- koeficient pórového tlaku A určujeme z další fáze zkoušky, tj. fáze nanášení deviátoru napětí.
-koeficient je proměnný v závislosti na napětí – uvádí se nejčastěji při porušení – Af , konsolidované jíly Af = 1, předkonsolidované jíly Af nabývá záporné hodnoty.
Podtlak vody v pórech zeminy na vyvijející se smykové ploše se průběhem doby zmenší tím, že se průběhem doby zmenší tím, žě se nasaje voda z okolí smykové plochy zeminy. Tím se vysvětluje, proč se u pevnějších zpravidla dilatantních jílovytých zemin je dlouhodobá pevnost menší než než standartní – u písku je Af ovlivněn pórovitostí.
Pro které zeminy volíme zkoušku v prostém tlakovém přístroji – Zkouška je vhodná pro vodou nasycené zeminy a jíly. Je to zkouška nekonsolidovaná, neodvodněná, kterou volíme v případech kdy neuvažujeme konsolidaci zeminy. Zjistíme totální pevnost vyjádřenou hodnotou Cu, za podminky, že (u = 0 stupňů.
Výpočtový model sednutí:
Číslo nestejnozrnitosti Cu – Charakterizuje sklon třední části křivky zrnitosti Cu = d60/d10 d60 – počet zrn při 60% propadu d10 – počet zrn při 10% propadu. Dle hodnoty Cu značíme:
stejnozrnnou Cu ( 5 ( materiál nevhodný pro zakládání)
středněnestejnozrnnou Cu = 5 – 15
nestejnozrnnou Cu ( 15
Číslo křivosti Cc – Charakterizuje přibližně tvar křivky zrnitosti --------- Cc = d302/(d10 . d60) Cc = 1 – 3 dobře zrněné mají plynulé křivky zrnitosti. – hodnoty nižší a vyšší patří zeminám s chybějícímí frakcemi ( mohou mít nepříznivé vlastnosti ). – dobře zrněné ( symbol W ) Cu ( 4 - pro štěrky, Cu ( 6 - pro písky.( a Cc musí být v rozsahu 1 – 3- ).
Modul přetvárné neurčitosti Edef a z jaké zkoušky ho určíme - Edef - charakterizuje stav při kterém se zemina vlivem přití
Vloženo: 19.04.2009
Velikost: 172,50 kB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Mohlo by tě zajímat:
Skupina předmětu BF02 - Mechanika zemin
Reference vyučujících předmětu BF02 - Mechanika zemin
Podobné materiály
- BD01 - Základy stavební mechaniky - SME Stavební mechanika
- BF02 - Mechanika zemin - Mechanika zemin otázky a odpovědi
- BF02 - Mechanika zemin - Mechanika zemin- zadání zkoušky
- BF02 - Mechanika zemin - Test- mechanika zemin
- BD01 - Základy stavební mechaniky - Mechanika úkol 2
- BD01 - Základy stavební mechaniky - Mechanika úkol 3
- BF02 - Mechanika zemin - Test mechanika zemin 10
- BF02 - Mechanika zemin - Mechanika Zemin - úkol č.16
- BF02 - Mechanika zemin - Mechanika zemin
- BF02 - Mechanika zemin - Mechanika zemin - tahák
- BF04 - Mechanika zemin II - mechanika zemin 2
- BB01 - Fyzika - Mechanika tuhého tělesa
- BB01 - Fyzika - M04-Mechanika deformovatelných těles
- BF02 - Mechanika zemin - Mechanika zemin - nejlepší tahák na VUT, by Vaněk, Beránek
- BB01 - Fyzika - Mechanika tuhého tělesa
- BB01 - Fyzika - BB01-Fyzika--M04-Mechanika_deformovatelnych_teles
- GB01 - Fyzika I - GB01-Fyzika_I--P03-Mechanika_tuhych_teles
- GB01 - Fyzika I - P03-Mechanika tuhých těles
- BF02 - Mechanika zemin - BF02-Mechanika zemin K01-Karta předmětu BF02
- BF02 - Mechanika zemin - BF02-Mechanika zemin M01-Mechanika zemin
- BF02 - Mechanika zemin - BF02-Mechanika zemin M02-Vlastnosti zemin
- BF02 - Mechanika zemin - BF02-Mechanika zemin M03-Praktické aplikace mechaniky zemin I
- BF02 - Mechanika zemin - BF02-Mechanika zemin M04-Praktické aplikace mechaniky zemin II
- GB01 - Fyzika I - GB01-Fyzika I P03-Mechanika tuhých těles
- BD001 - Základy stavební mechaniky - Teorie mechanika
- BF04 - Mechanika zemin II - BF04 - Mechanika zemin II
Copyright 2025 unium.cz


