Betonipaalun käyttäytyminen

Samankaltaiset tiedostot
Teräsbetonipaalujen kantokyky

Teräsbetonipaalujen kantavuus

Teräsbetonipaalun mitoitus PO-2016 mukaan

Tuotelehti suunnittelijan apuna

NCCI 2 päivitys ja ajankohtaista betonirakenteista

Betonipaalujen lyöntikokeet

Tiedolla kohti tehokkaampia betonirakenteita. Betoniteollisuuden kesäkokous Joensuu prof. Anssi Laaksonen

BETONITUTKIMUSSEMINAARI 2018

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

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI

Teräsbetonipaalun rakenteellinen mitoitus. Betoniteollisuuden paaluseminaari Jukka Haavisto, TTY

Leimet KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE

EUROKOODI JA GEOTEKNIIKKA TALONRAKENTAMISESSA

Ruukin uusi paalu lujiin teräksiin perustuvat ratkaisut TkT Vesa Järvinen

Paaluseminaari 2015 Koepaalutus MetsäFibren Äänekosken työmaalla

Esityksen sisältö Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutukseen: - Ohjeita suunnittelijalle Teräsbetonipaaluseminaari

Arvioitu poikkileikkauksessa oleva teräspinta-ala. Vaadittu raudoituksen poikkileikkausala. Raudoituksen minimi poikkileikkausala

Jigi Betonipalkin ja -pilarin laskennan kuvaus

Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI. DI Antti Laitakari

Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari

Teräsbetonipaalut, mitä uutta? DI Antti Laitakari

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16

YLEISTÄ EUROKOODI MITOITUKSESTA

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

Mitoitetaan MäkeläAlu Oy:n materiaalivaraston kaksiaukkoinen hyllypalkki.

ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki

KANTAVUUSTAULUKOT (EN mukaan) Kantavat poimulevyt W-70/900 W-115/750 W-155/840

RT

Ovi. Ovi TP101. Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän tuulipilarit TP101 ovat liimapuurakenteisia. Halli 1

SILTATEKNIIKAN PÄIVÄT

ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki

LIITTORAKENTEET-KIRJA TRY/by 58. Matti V. LESKELÄ OULU

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki

Veli-Matti Uotinen

RIL PO 2011 korjaukset ja lisäykset tekstiin

Mitoitusesimerkkejä Eurocode 2:n mukaisesti

Sisältö. Katsaus ajankohtaisiin paalutusasioihin. Hankekatsaus Ohjekatsaus T&K-katsaus Laatuasioissa kehitettävää

T Puurakenteet 1 5 op

KÄRJELLÄ KANTAVAN PAALUN NURJAHDUSTARKASTELU

1.3 Pilareiden epäkeskisyyksien ja alkukiertymien huomioon ottaminen

Elementtipaalulaatat rautateillä

CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset, Lohjan Sairaala. DI Johan Rosqvist

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari

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

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

Eurokoodien mukainen suunnittelu

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari

SSAB Teräspaalupäivä Ajan vaikutus paalun geoteknisen kestävyyden kehittymiseen

(m) Gyproc GFR (taulukossa arvot: k 450/600 mm) Levykerroksia

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

Tuomo Saunamäki KAIVINPAALUN GEOTEKNINEN KESTÄVYYS POHJATUTKIMUSTULOSTEN PERUSTEELLA

Stabiliteetti ja jäykistäminen

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun.

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

RAK Computational Geotechnics

Betoniteollisuuden paaluseminaari

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

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

EUROKOODI 2010 SEMINAARI hen Help Desk. Antti Koponen Rakennusteollisuus RT

JÄNNERAUDOITTEET. Sisältö Jännityskorroosio rakenteellinen näkökulma TkT Anssi Laaksonen

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat

Paaluseminaari 2015 Ajan vaikutus geoteknisen kestävyyden kehittymiseen

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

HalliPES 1.0 OSA 11: JÄYKISTYS

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

Laskuharjoitus 1 Ratkaisut

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja

Paalutusohje koulutustilaisuus Ravintola Vaunun auditorio

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Sillat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT

SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT

Ruukki Suunnitteluohjeet

by1030 Käytä desimaalien merkitsemiseen pilkkua. Käytä sivussa olevia painikkeita dokumentin sisällä liikkumiseen.

PILARIANTURAN A 3 MITOITUS 1

TERÄSBETONIPAALUT PO-2016

Rautatiesilta LIITE 3 1/7

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki

TERÄSBETONISEN MASTOPILARIN PALOMITOITUSOHJE. Eurokoodimitoitus taulukoilla tai diagrammeilla

Stalatube Oy. P u t k i k a n n a k k e e n m a s s o j e n v e r t a i l u. Laskentaraportti

Vastaanottaja Helsingin kaupunki. Asiakirjatyyppi Selvitys. Päivämäärä VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS

Mekaanisin liittimin yhdistetyt rakenteet. Vetotangolla vahvistettu palkki

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN

MAKSIMIKÄYTTÖASTE YLITTYI

Tehtävä 1. Lähtötiedot. Kylmämuovattu CHS 159 4, Kylmävalssattu nauha, Ruostumaton teräsnauha Tehtävän kuvaus

Esimerkkilaskelma. Liimapuupalkin hiiltymämitoitus

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille

BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

Ruukin teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet Paalutusohje 2011 ja Eurokoodien mukaisesti sekä työkalut teräspaalujen suunnitteluun

Palkki ja laatta toimivat yhdessä siten, että laatta toimii kenttämomentille palkin puristuspintana ja vetoteräkset sijaitsevat palkin alaosassa.

Kevytsorabetoniharkkorakenteiden eurokoodimitoitus

EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET

VÄLIPOHJA PALKKI MITOITUS 1

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

Transkriptio:

Betonipaalun käyttäytyminen Rakenteellista kantavuutta uudella mitoitusfilosofialla Betoniteollisuuden paaluseminaari, TTY Yleistä tb-paalujen kantokyvystä Geotekninen kantokyky Paalua ympäröivän maa- ja kallioperän kyky ottaa vastaan paaluilta tulevat kuormat Varmistetaan esim. loppulyöntiehdoilla, dynaamisilla koekuormituksilla, staattisilla koekuormituksilla Rakenteellinen kantokyky Käytönaikainen kantokyky Poikkileikkauksen N-M -kapasiteetti Stabiliteetin menetys (nurjahdus) 2 1

Teräsbetonipaalujen rakenteellinen tutkimus TTY:llä Teräsbetonipaalujen rakenteellisen mitoitustutkimuksen esiselvitysvaihe 2015 Esiselvitysvaiheen pohjalta kaksi osiota varsinaiseen tutkimusvaiheeseen: Mekaanisen mitoitusmenettelyn kehittäminen kärjeltään kantavalle teräsbetonipaalulle (rakenteellinen kantavuus) 2016-2017 Iskurasituksen vaikutus betonin lujuusominaisuuksiin kuormituskokeiden avulla 2016 Rahoittajina RTL-säätiö, Betoniteollisuus ry:n paalujaos sekä Liikennevirasto Tutkimuksen ohjaajana prof. Anssi Laaksonen 3 Tutkimusprojekti: TERÄSBETONIPAALUN RAKENTEELLISEN KAPASITEETIN VENYMÄPOHJAINEN MITOITUSMENETTELY 4 2

Miksi uudentyyppistä mitoitusmenettelyä lähdettiin kehittämään? PO-2016:n eväät: Nurjahdusmurtokestävyys maan murtuessa ; ; 2 1 Poikkileikkauksen mitoitus tehdään EC 1992-1 mukaan 5 Miksi uudentyyppistä mitoitusmenettelyä lähdettiin kehittämään? Eurokoodissa ei ohjeita paalua ympäröivän maan antaman sivuttaistuen huomioimiseksi mitoituksessa Paalu mitoitettava käytännössä pilarina Tuotelehden päivitystyö oli käynnistymässä Tavoitteena luoda pohja teräsbetonipaalun kantokyvyn mekaaniselle toimintamallille, joka olisi helposti omaksuttavissa käytännön insinöörityössä 6 3

Lähtötiedot ja laskentaotaksumat Poikkileikkauksen dimensiot tunnetaan Betonin ja raudoitusterästen jännitys-venymä yhteydet tunnetaan Paalun taipuma noudattaa sinikäyrää Alkuepäkeskisyys 2. kertaluvun taipuma Maan sivupaine-siirtymä yhteys tunnetaan Poikkileikkauksen N-M-κ yhteys tunnetaan Paalun alkuepäkeskisyys * Jatketuilla L / 150 * Jatkamattomilla L / 300 Kärjellään kantava aksiaalisesti kuormitettu tb-paalu 7 Mekaaninen malli tb-paalun kantokyvylle 1. Lähtötilanne: Alkutaipunut paalu, valitaan L 2. Kasvatetaan toisen kertaluvun taipumaa askel kerrallaan 3. Ratkaistaan normaalivoima jokaisen askeleen kohdalla 8 4

Mekaaninen malli tb-paalun kantokyvylle 3. Ratkaistaan normaalivoima jokaisen askeleen kohdalla x (x) Normaalivoima ratkaistaan kuplan amplitudissa vaikuttavan taivutusmomentin avulla, sin tunnetaan 2 z sin 1 2 sin 2 9 Mekaaninen malli tb-paalun kantokyvylle 1. Lähtötilanne: Alkutaipunut paalu, valitaan L 2. Kasvatetaan toisen kertaluvun taipumaa askel kerrallaan 3. Ratkaistaan normaalivoima jokaisen askeleen kohdalla 4. Määritetään maksimi normaalivoima eri askelten välillä 5. Varioidaan taipumakuplan pituutta 6. Saadaan tuloksena paalun rakenteellinen kantokyky 10 5

Pitkäaikaiset kuormat mitoitusmallissa Betoni Betoni viruu pitkäkestoisten kuormien vaikuttaessa Eurokoodissa asia otetaan huomioon virumaluvun avulla σ ε (1+φ ef ) ε ε Tehollinen virumaluku Kuorman osavarmuusluku minimissään 1,19 Kuorman osalta suhde maksimissaan: (konservatiivinen) 100 % lyhytaikaista kuormaa Myös pitkäaikaista kuormaa mukana 1 0,84 84 % 1,19 11 Pitkäaikaiset kuormat mitoitusmallissa Betoni N-M kuvaajan muoto tulee tuntea, jotta mitoitusarvon ja pitkäaikaisen arvon suhde voidaan momentille määrittää Aluksi arvaus, jonka jälkeen iterointi 12 6

Pitkäaikaiset kuormat mitoitusmallissa Maa 13 Materiaalien lujuuksien vaikutus paalun rakenteelliseen kantokykyyn (herkkyystarkastelu) 14 7

Paalukapasiteetti erilaisilla ympäröivän maan leikkauslujuuksilla Esimerkkipaalu 2500 N Rd -M -yhteys maan eri leikkauslujuuksilla 2500 Paalukapasiteetti maan eri leikkauslujuuksilla Paalukapasiteetti [kn] 2000 1500 1000 500 50 kpa 20 kpa 10 kpa 5 kpa Paalukapasiteetti [kn] 2000 1500 1000 500 Lyhytaikainen Pitkäaikainen 0 0 20 40 60 80 100 120 Taivutusmomentti [knm] 0 0 10 20 30 40 50 60 Leikkauslujuus [kpa] 15 Uuden mitoitusmenettelyn avulla Ymmärretään paremmin teräsbetonipaalun rakenteellista toimintaa Eri muuttujien ja lähtötietojen vaikutukset paalun kapasiteettiin Betonin, raudoitteiden ja maan ominaisuudet voidaan ottaa huomioon samanaikaisesti Paalukapasiteeteista saadaan tehokkaampia ja todenmukaisempia Mahdollisuus arvioida käyttörajatilan jännityksiä betonissa 16 8

Jatkotutkimusehdotuksia Mitoitusmenettelyn verifiointi koekuormituksin Paalujatkoksen jäykkyyden ottaminen huomioon mitoitusmenettelyssä Betonin vetojäykistysvaikutuksen huomiointi mitoitusmenettelyssä Paalukapasiteetin määrittäminen FEM-laskennalla Maan materiaalimallien kehittäminen 17 9