RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY



Samankaltaiset tiedostot
RIL KAIVANTO - OHJE KOULUTUSTILAISUUS ANKKUREIDEN MITOITUS JA KOEVETO (Aku Varsamäki Sito Oy)

EC7 Kuormien osavarmuusluvut geoteknisessä suunnittelussa, vaihtoehtoja nykyarvoille

YLEISTÄ EUROKOODI MITOITUKSESTA

Keskustakirjaston kaivannon mitoitus

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN GEOTEKNINEN SUUNNITTELU Yleiset säännöt: Soveltaminen infrarakenteisiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

Luiskatun kaivannon suunnittelu

Tuomas Kaira. Ins.tsto Pontek Oy. Tuomas Kaira

T Puurakenteet 1 5 op

STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 7: GEOTEKNINEN SUUNNITTELU. Osa 1 Yleiset säännöt

Saksassa käytetyt EC 7-1:n mukaisen geoteknisen mitoituksen menettelytavat

RAK Computational Geotechnics

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN GEOTEKNINEN SUUNNITTELU Yleiset säännöt: Soveltaminen infrarakenteisiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Geoteknillinen Yhdistys SGY ry. Kaivanto-ohje

HalliPES 1.0 OSA 11: JÄYKISTYS

Eurokoodin soveltamisohje Geotekninen suunnittelu NCCI

Eurokoodin soveltamisohje Geotekninen suunnittelu - NCCI 7 SILTOJEN JA POHJARAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJEET

VERTAILULASKELMAT SFS-EN :N KANSALLISEN LIITTEEN LAATIMISTA VARTEN

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

Kaivannon toiminnallinen suunnittelu

GeoCalc Tukiseinä käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio

VAHVISTETTU MAAVALLI, KEHÄ 1:N JA KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄ SUUNNITTELU JA MITOITUS

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.

SILTAEUROKOODIEN KOULUTUS BETONIRAKENTEET JA GEOSUUNNITTELU SILTOJEN GEOTEKNINEN MITOITUS - YLEISTÄ

Janne Iho Yhdeltä tasolta tuettu tukiseinä Versio 1. Mitoitusmenetelmä DA

MAANVARAINEN PERUSTUS

Tukimuurin mitoitus. Lauri Salokangas Aalto-yliopisto. Fundamentals of Structural Design

JONNE SAVOLAINEN KULMATUKIMUURIN GEO- JA RAKENNETEKNINEN SUUNNIT- TELU

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino

Eurocode Service Oy. Maanvarainen pilari- ja seinäantura. Ohjelmaseloste ja laskentaperusteet

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ MIRJA RUOTSALA

Finnwood 2.3 SR1 ( ) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood

PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS

Finnwood 2.3 SR1 ( ) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood?

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla

Torninosturin perustuksen mitoitus

GeoCalc Tukiseinä Vianova Systems Finland Oy Versio

WQ-palkkijärjestelmä

PILARIANTURAN MITOITUS EUROKOODIN MUKAAN SEKÄ VERTAILULASKELMAT AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESSIONAL - LASKENTAOHJELMALLA

FULGEO- JA GEOCALC- LASKENTAOHJELMIEN VERTAILU TERÄSPONTTI- SEINÄN MITOITUKSESSA

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki

CENTRIA tutkimus ja kehitys, Ylivieska Vierimaantie 7, Ylivieska

Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus. Betoniteollisuuden kesäkokous Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen

Rakenteiden lujuus ja vakaus [Luonnos] Alumiinirakenteet

Teräsrunkoisen. perustaminen,

EUROKOODI 7 KÄYTTÖÖNOTTOTILANNE

MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa ohjeen)

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

ULOKKEENA TOIMIVAN TERÄSPONTTISEINÄN SIIRTYMÄTARKASTELU

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1.

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16

Sisällysluettelo

Kaivantojen turvallisuus, urakoitsijan näkökulma

ESIMERKKI 6: Yläpohjan jäykistysristikko

RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

Tuettujen kaivantojen sortumien tapaustutkimus

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN mukaan.

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Mitoitetaan MäkeläAlu Oy:n materiaalivaraston kaksiaukkoinen hyllypalkki.

Ympäristöministeriön asetus Eurocode standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

LUENTO 2 Kuormat, rungon jäykistäminen ja rakennesuunnittelu

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka. Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ MAANVARAISTEN ANTUROIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIN MUKAAN

TERÄSRISTIKON SUUNNITTELU

KULMATUKIMUURIN GEOTEKNINEN MITOITUS EUROKOODIN MUKAAN

LIITE 24 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU.

Finnwood 2.3 SR1 ( ) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Ikkunapalkki 2,9 m 20.6.

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

Ratojen tukiseinien mitoittaminen Eurokoodilla

Uusi rakenteiden mitoitusmenetelmä

Finnwood 2.3 SR1 ( ) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Varasto, Ovipalkki 3,

Ympäristöministeriön asetus

Erään teräsrunkoisen teoll.hallin tarina, jännev. > m

Eurokoodin soveltamisohje Geotekninen suunnittelu - NCCI 7

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE Eurokoodi 6. (korvaa ohjeen)

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN

Rak BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy op.

1.3 Pilareiden epäkeskisyyksien ja alkukiertymien huomioon ottaminen

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Osa 4: Palkit Palkkien suunnittelu eurokoodeilla Johdanto Mitoitusmenettely Palonkestävyys

Liikenneviraston ohjeiden tilanne

Kaivantojen turvallisuus Riskien hallintaa kaivantosuunnittelussa ja toteutuksessa

ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa

Kaivinpaaluseinän geotekninen ja rakenteellinen toimintatapa ja mitoitusmenettelyt Suomessa ja Baltiassa

Lumirakenteiden laskennassa noudatettavat kuormat ja kuormitukset

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus

EC0 ja EC1. Keskeiset muutokset kansallisissa. liitteissä. Eurokoodi 2014 seminaari Rakennusteollisuus RT ry Timo Tikanoja 9.12.

EUROKOODI JA GEOTEKNIIKKA TALONRAKENTAMISESSA

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

Pasi Alanko GEOTEKNISEN KANTAVUUDEN MÄÄRITTÄMINEN AVOIMISSA MAALAJEISSA

Liikenneviraston ohjeita 13/2017. Eurokoodin soveltamisohje Geotekninen suunnittelu - NCCI 7

Transkriptio:

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

YLEISTÄ Kaivanto mitoitetaan siten, että maapohja ja tukirakenne kestävät niille kaikissa eri työvaiheissa tulevat kuormitukset riittävällä varmuudella, ja että ympäristössä syntyvät siirtymät ja painumat pysyvät sallituissa rajoissa. Kaivannon kuormitukset käsitelty luvussa 5. Vähintään seuraavat asiat tulee varmistaa mitoituksessa: kaivannolla on riittävä kokonaisstabiliteetti rakenneosat, kuten seinät, ankkurit, vaakapalkit ja puristussauvat ja näiden liitokset eivät murru kaivannossa ei tapahdu maapohjan ja rakenteellisen osan yhteistä murtumista tukiseinän siirtymän tulee pysyä tukiseinän toiminnan ja kaivannon ympäristövaikutusten sallimissa rajoissa kaivannon vesitiiveys on riittävä.

YLEISTÄ Yleisten teiden, ratojen, vesiväylien ja niihin liittyvien rakenteiden suunnittelussa tulee noudattaa liikenne- ja viestintäministeriön vahvistamia kansallisia liitteitä ja liikenneviraston täydentävää ohjeistusta

SISÄLTÖ Eurokoodin mukainen mitoitus Tukiseinän mitoitus Laskenta laskentaohjelmilla Kaivannon pohjan hydraulinen murtuminen Kaivannon kokonaisstabiliteetti

EUROKOODIN MUKAINEN MITOITUS, TUETTU KAIVANTO Mitoitustavat Tuetut kaivannot mitoitetaan eurokoodin mukaisesti mitoitustavalla 2. Tällöin tulee osoittaa, että liiallisia muodonmuutoksia ei synny ominaiskuormilla lasketussa käyttörajatilassa ja murtorajatilan jännitykset eivät ylity Mitoitustapa 2 tarkoittaa käytännössä, että varmuus kohdennetaan kuormiin tai kuormien vaikutukseen (A1), sekä kestävyyteen (R2). Maaparametrien osavarmuusluvut (M1) ovat kaikki suuruudeltaan 1,0.

EUROKOODIN MUKAINEN MITOITUS, TUETTU KAIVANTO Mitoitustavat Mitoitustapaa 2 voidaan käyttää kahdella tavalla, joista käytetään merkintöjä DA2 ja DA2*. Mitoitustavassa DA2 osavarmuuslukuja käytetään lähtöarvoihin. Mitoitustavassa DA2* laskenta tehdään ominaisarvoilla ja osavarmuuslukuja käytetään tuloksina saatuihin tukivoimiin. Tukiseinämitoituksessa tulee pääsääntöisesti käyttää mitoitustapaa DA2*, jolla siirtymät saadaan ratkaistuiksi todenmukaisemmin. Kaivannon vakavuuslaskelmat tehdään mitoitustavalla DA3.

EUROKOODIN MUKAINEN MITOITUS, TUETTU KAIVANTO Seuraamusluokat, luotettavuusluokat ja kuormakerroin Poikkeuksellisen suuren riskin tapauksissa tai epätavallisissa tai poikkeuksellisen vaikeissa pohja- tai kuormitusolosuhteissa kerrotaan kuorman osavarmuusluvut kuormakertoimella KFI. Kuormakerroin KFI riippuu luotettavuusluokasta seuraavasti: luotettavuusluokassa RC3 KFI = 1,1 luotettavuusluokassa RC2 KFI = 1,0.

EUROKOODIN MUKAINEN MITOITUS, TUETTU KAIVANTO Osavarmuusluvut, kuorma (A1)

EUROKOODIN MUKAINEN MITOITUS, TUETTU KAIVANTO Osavarmuusluvut, maaparametrit (M1) Osavarmuusluvut, Tukiseinärakenteet (R1)

EUROKOODIN MUKAINEN MITOITUS, TUETTU KAIVANTO Kuorman mallikerroin Laskettaessa ankkuroidun tai vapaasti seisovan tukiseinän maanpainekuormia rajatilassa STR/GEO ja mitoitustavalla DA2 (DA2*) käytetään kaatavalle maan- ja vedenpaineelle kuorman mallikerrointa 1,35 pysyville rakenteille ja 1,15 työnaikaisille rakenteille. Mallikerroin ei koske ankkurien mitoitusta. Mallikerrointa ei myöskään käytetä laskettaessa tukiseinän upotussyvyyttä momenttitasapainoehdolla.

EUROKOODIN MUKAINEN MITOITUS, TUETTU KAIVANTO Kuorman mallikerroin Tukiseinän mitoituksessa samoja osavarmuuslukuja käytetään maanpaineesta aiheutuvien rasitusten mitoitusarvojen laskentaan. Näiden hajonta muodostuu maan lujuuden hajonnasta ja laskentamallien hajonnasta, ja on selvästi suurempi kuin rakenteiden oman painon hajonta.

TUKISEINÄN MITOITUS Ankkuroinnin mitoitus seuraavassa esityksessä Seinärakenne Seinärakenteen riittävä momenttikapasiteetti Z-profiilin teräsponttiseinässä ponttiliitokset ovat seinän paarteissa jolloin ei ole riskiä ponttien luistamisesta toistensa suhteen ja B = 1,0. U-profiilin teräsponttiseinässä ponttiliitokset ovat seinän neutraaliakselilla, jolloin on riski ponttien luistamisesta toistensa suhteen.

TUKISEINÄN MITOITUS Vaakapalkki Vaakapalkki mitoitetaan taivutettuna palkkina. Määräävänä on yleensä palkkiin kohdistuva kenttämomenttirasitus tai tukimomenttirasitus. Leikkausrasitus on harvoin mitoittava rasitus Mrd > Mpd (palkin taivutuskestävyyden mitoitusarvo > palkkiin kohdistuvan momentin mitoitusarvo Mikäli palkki suunnitellaan toimivaksi jatkuvana, momenttikapasiteetin jatkuminen jatkoksen yli varmistetaan joko täydellisellä päittäin hitsauksella tai palkin vahvistamisella.

TUKISEINÄN MITOITUS Juuripultti Juuripultti voi toimia joko taivutettuna rakenteena tai molemmista päistään kiinnitettynä rakenteena. Molemmista päistään kiinnitettynä rakenteena toimivan juuripultin tukivoimakapasiteetti on huomattavasti suurempi kuin taivutettuna rakenteena toimivan pultin. Taivutettuna rakenteena toimivan pultin osalta oletuksena on, että tukiseinän etäisyys kalliosta on aina vähintään 0,10 m:n suuruinen, ellei sitä pystytä varmuudella osoittamaan pienemmäksi. Molemmista tapauksista on hyvät esimerkit Kaivanto-ohjeen sivuilla 112-113

TUKISEINÄN MITOITUS Tukiseinän pystykapasiteetti Tukiseinän pystystabiliteetti tulee tarkistaa laskelmin. Tukiseinän pystystabiliteetin laskennassa on otettava huomioon ankkurivoimien pystykomponentit, tukiseinärakenteen oma paino, tukiseinään kohdistuvat pystykuormat, seinärakenteen ja maan välinen kitka ja adheesio sekä tukiseinän kärkivastus. Käytettäessä vinoja esijännitettyjä maa- tai kallioankkureita on vältettävä tukiseinän alapään jättämistä hienorakeisiin tai eloperäisiin maakerroksiin. Jos vinosti alaspäin tuetun tukiseinän alapää jätetään hienorakeiseen tai eloperäiseen maakerrokseen on seinän painuma laskettava.

TUKISEINÄN MITOITUS Tukiseinän pystykapasiteetti

TUKISEINÄN MITOITUS Upotussyvyyden laskenta yhdeltä tasolta tuettu; Yhdeltä tasolta tuettu seinä on asennettava riittävän syvälle jotta seinän alaosaan kaivannon puolelle muodostuu riittävän suuri tukeva maanpaine estämään seinän alaosan pyörähtäminen. Tarvittava upotussyvyys lasketaan ottamalla momenttitasapaino tukipisteen suhteen. Tukiseinän jatkuva sortuma; Jos yksi ankkuri pettää, ei saa syntyä ketjureaktiota, jossa jokainen ankkuri pettää vuorollaan kuormituksen siirtyessä viereiselle ankkurille. Ankkureiden (ja vastaavien tukirakenteiden) ominaiskuormilla lasketun varmuuden myötäämistä vastaan tulee olla vähintään 1,1 kuormitustilanteessa, jossa yksi ankkuri pettää.

LASKENTA LASKENTAOHJELMILLA Kaksi vaihtoehtoista menetelmää, joista esittelyssä vaihtoehto 1 Kaikki maaparametrit, nettovedenpaine ja muut pysyvät kuormat sisällytetään laskentoihin niiden ominaisarvoina ja muuttuvat kuormat arvolla jolla otetaan huomioon kuormien osavarmuuslukujen ero. Lasketut tukireaktiot, seinän rasitukset (kuten taivutusmomentti) ja mobilisoitunut maan kestävyys eivät sisällä osavarmuuksia. Suureiden mitoitusarvot saadaan kertomalla lasketut arvot epäedullisen pysyvän kuorman osavarmuusluvulla G ( G =1,15 kuormitustapauksella EN 1990 6.10 b) ja G = 1,35 kuormitustapauksella EN1990 6.10 a).

LASKENTA LASKENTAOHJELMILLA Kaksi vaihtoehtoista menetelmää, joista esittelyssä vaihtoehto 1 Kaikki maaparametrit, nettovedenpaine ja muut pysyvät kuormat sisällytetään laskentoihin niiden ominaisarvoina ja muuttuvat kuormat arvolla jolla otetaan huomioon kuormien osavarmuuslukujen ero. Lasketut tukireaktiot, seinän rasitukset (kuten taivutusmomentti) ja mobilisoitunut maan kestävyys eivät sisällä osavarmuuksia. Suureiden mitoitusarvot saadaan kertomalla lasketut arvot epäedullisen pysyvän kuorman osavarmuusluvulla γ G (γ G =1,15 kuormitustapauksella EN 1990 6.10 b) ja γ G = 1,35 kuormitustapauksella EN1990 6.10 a).

LASKENTA LASKENTAOHJELMILLA

LASKENTA LASKENTAOHJELMILLA Edellisen esimerkin ponttiseinän maksimimomentit

KAIVANNON POHJAN HYDRAULINEN MURTUMINEN Kaivannon pohja ei saa missään työvaiheessa hydraulisesti murtua. Mitoituksessa on tarkastettava: nosteen aiheuttama murtuma hydraulisen nousun aiheuttama murtuma sisäisen eroosion aiheuttama murtuma sisäisen putkieroosion aiheuttama murtuma.

NOSTEEN AIHEUTTAMA MURTUMA HIENORAKEISISSA MAISSA TUETUSSA KAIVANNOSSA TARKASTELTUNA EUROKOODIN MUKAISESTI. (HUOM. KORJAUSLEHTI 27.10.2014)

NOSTEEN AIHEUTTAMA MURTUMA HIENORAKEISISSA MAISSA TUETUSSA KAIVANNOSSA TARKASTELTUNA EUROKOODIN MUKAISESTI. (HUOM. KORJAUSLEHTI 27.10.2014)

NOSTEEN AIHEUTTAMA MURTUMA HIENORAKEISISSA MAISSA TUETUSSA KAIVANNOSSA TARKASTELTUNA EUROKOODIN MUKAISESTI. (HUOM. KORJAUSLEHTI 27.10.2014)

KAIVANNON KOKONAISSTABILITEETTI Vakavuuslaskelmat tehdään eurokoodin mukaisesti mitoitustavalla DA3 tai kokonaisvarmuuslukumenetelmällä riippuen siitä kummalla tavalla tukiseinän mitoitus kokonaisuudessaan tehdään.

KIITOS