Finnboda varv. Påsegling av grund. Beräkning av tillgänglig friktionskraft. Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status. Ramböll Sverige AB

Relevanta dokument
Introduktion till Biomekanik - Statik VT 2006

Bullerutredning Torngatans förlängning

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Introduktion till Biomekanik - Statik VT 2006

Kapitel 4 Arbete, energi och effekt

VA-utredning Märsta Centrum

Geokonstruktion, BYGC13 7,5 hp Omtentamen

Livens inverkan på styvheten

Skogsflyet, Norrköping

Geokonstruktion, BYGC13 7,5 hp Tentamen

Vektoriella storheter är storheter med både värde och riktning. t.ex. hastighet och kraft

Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund

Belastningsanalys, 5 poäng Tvärkontraktion Temp. inverkan Statiskt obestämd belastning

Förrådet 4 och Förrådet 9

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

Krafter och moment. mm F G (1.1)

Detaljplaner för Gårvik och Bergsvik, Munkedals kommun

Prov tentamen tidvatten & oceanografi dec 2003 LNC 040 CHALMERS LINDHOLMEN LNC 050 Sjöfartshögskolan

Berä kning äv stoppsträ ckä fo r skyddsfordon

Kv. Radiomasten Luleå

Lösningar till övningar Arbete och Energi

Oarmerade väggar utsatta för tvärkraft (skjuvväggar) Stomanalys

Bullerutredning Hentorp

Kv. Radiomasten Luleå

PM Geoteknik. Resmo fastighets AB. Ryk 2:7, Lilla Edet. Göteborg

Bullerkartläggning av spårvagnstrafik i Norrköping

Geoteknik Bärighet, kap 8. Geoteknik, kap 8. 1

Lösningar Kap 11 Kraft och rörelse

Biomekanik, 5 poäng Jämviktslära

Norrbacka, Sigtuna, Vibrationsmätningar. Stockholm

a. b a. b. 7.

Biomekanik Belastningsanalys

9.2 Kinetik Allmän plan rörelse Ledningar

Kv Tändstickan 2, Trafikutredning

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Tierps kommun SÖDERFORS. Utredning. Stockholm

Laboration 2 Mekanik baskurs

Trafikutredning i samband med planprogram Åsa

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

Belastningsanalys, 5 poäng Balkteori Deformationer och spänningar

Analys av lyftarm för Sublift. Stefan Erlandsson Stefan Clementz

Lösningsförslag, Inlämningsuppgift 2, PPU203 VT16.

e. De fartygsljus och signalfigurer som föreskrivs i dessa regler ska uppfylla bestämmelserna i annex 1 till dessa regler.

Bårhults företagspark

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM521 och 520)

caeec240 Grundplatta betong Användarmanual Eurocode Software AB Program för dimensionering av grundplattor m h t stjälpning, marktryck och armering.

Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader

Kortfattade lösningar till tenta för LNC022, :

Bullerutredning Kobben 2

Inlämningsuppgift 1. 1/ Figuren visar ett energischema för Ulla som går uppför en trappa. I detta fall sker en omvandling av energi i Ullas muskler.

Geotekniskt utlåtande. Lunds kommun. Påskagänget III. Malmö

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter

17 Trigonometri. triangeln är 20 cm. Bestäm vinkeln mellan dessa sidor. Lösning: Här är det dags för areasatsen. s1 s2 sin v 2

PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION

" = 1 M. ( ) = 1 M dmr. KOMIHÅG 6: Masscentrum: --3 partiklar: r G. = ( x G. ,y G M --Kontinuum: ,z G. r G.

Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning till Brunnsviksvägen

Belastningsanalys, 5 poäng Töjning Materialegenskaper - Hookes lag

Industrimark vid Klovsten

Översiktligt Geotekniskt PM För byggnation av nytt bostadshus BOSTADS AB POSEIDON HOLLÄNDAREPLATSEN. Göteborg

Spännbetongkonstruktioner. Dimensionering i brottgränstillståndet

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun

Projekt : Samverkan upplagstryck-5 mm spikningsplåt

Exempel 5: Treledstakstol

RAPPORT. Arendal 2 - Förtöjningssimuleringar

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas

VA-Utredning Hensbacka, Smedberget

Tentamen i Hållfasthetslära gkmpt, gkbd, gkbi, gkipi (4C1010, 4C1012, 4C1035, 4C1020) den 13 december 2006

Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment

Var ligger tyngdkrafternas enkraftsresultant? Totala tyngdkraftmomentet (mätt i origo) för kropp bestående av partiklar: M O. # m j.

Tillståndsansökan Malmporten bilaga 4. Malmporten i Luleå. Samrådsredogörelse Fördjupning av farleder mm

2.2 Tvådimensionella jämviktsproblem Ledningar

Bullerutredning, Hedeskoga

Mölndalsån, Landvetter

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik

Laboration 2 Mekanik baskurs

P R O B L E M

PM Geoteknik. Detaljplan Åsen. Radar Arkitektur AB. Göteborg

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB

Föreläsning 2,dynamik. Partikeldynamik handlar om hur krafter påverkar partiklar.

Ramböll Sverige AB. PM för ny väglänk mellan Annero och Östra leden--- Skövde kommun. Trafikanalys Skövde. Koncept. Göteborg

Del A TEORI (max 40 p) OBS! Del A inlämnas innan Del B uthämtas.

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

PM Geoteknik. Östersundshem exploatering AB. Kv Häggbäret. Östersund

Ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum

Innehållsförteckning

PM Geoteknik. Formbetong Anläggning AB. Kv. Hämplingen. Norrköping

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo

Hårstorp 1:1 industri

PM TRAFIKBULLER Reviderad

Trafikanalys Nacka Strand

Rutschebanen - Fart och matematik med nöjesparkens populäraste attraktion

Trafikutredning DP FALKEN 4

PM GEOTEKNIK. Anna Norder. Segersby 2 Miljö och geoteknik. Tassos Mousiadis (6) UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE DATUM UPPRÄTTAD AV UPPDRAGSNUMMER

PM GEOTEKNIK SÖDERFORS. Tierps kommun. Utredning Stockholm Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan Stockholm

Transkript:

Påsegling av grund. Beräkning av tillgänglig friktionskraft Datum 2004-08-23 Uppdragsnummer 200599 Utgåva/Status Geoteknik, Stockholm Erik Arnér Uppdragsledare Algis Vilkenas Granskare Box 4205, Kapellgränd 7 102 65 Stockholm Telefon 08-615 60 00 Fax 08-702 19 34 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506

Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1 2. Förutsättningar och resultat 1 Bilagor Beräkningar 2s

Påsegling av grund. Beräkning av tillgänglig friktionskraft 1. Bakgrund Ett påseglingsskydd i form av ett konstgjort grund planeras vid Finnboda. Rapporter om dimensionering av grundet finns från Ramböll (tidigare Scandiaconsult) samt SSPA. I SSPA:s rapport anges att deras beräkningar förutsätter att grundet i sig är stabilt och kan mobilisera den förutsatta friktionskraften. I ett tidigare utlåtande från Ramböll har angivits att säkerhetsfaktorn för genomstansning överstiger 1,5. Beräkningar som visar att grundet kan mobilisera den förutsatta friktionskraften har efterfrågats. 2. Förutsättningar och resultat SSPA:s beräkning bygger på en energibetraktelse där maximal bromskraft bestäms dels av den kraft P s som bulben kan uppta utan att fartygsplåten deformeras, dels av den friktion som grundet mobiliserar. Friktionskraften bestäms av friktionsvinkeln i sprängstenen i grundet. Ingen hänsyn har tagits i SSPA:s beräkningar till om maximal bromskraft dessutom kan begränsas av den totala friktionskraft som grundet kan mobilisera. Om den tillgängliga friktionskraften från grundet skulle understiga den förutsatta bromskraften, innebär detta att bromssträckan förlängs jämfört med den som SSPA har erhållit. Kraften på grundet är som störst efter att bulben trängt in en bit i grundet men innan fartyget förlorat för mycket fart. Belastningen från fartyget på grundet går alltså från noll i kollisionsögonblicket till den maximala bromskraften för att därefter sjunka pga att fartygets hastighet minskar. Denna maximala kraft F s,tot består av kraften F s och skjuvkraften F sf (för beteckningar se SSPA:s rapport.) För olika fartygsstorlekar och hastigheter fås följande maximala bromskraft på fartyget: Längd Fart F s F stot 290m 5 knop 11 200 kn 14 300 kn 290m 7 knop 19 300 kn 24 800 kn 300m 5 knop 19 000 kn 15 200 kn 300m 7 knop 20 000 kn 25 500 kn 320m 5 knop 15 500 kn 20 100 KN 320m 7 knop 26 500 kn 34 800 kn Den totala kraften F s,tot beräknas enligt följande 2 2 s, tot = Fs Fsf F + Resultanten för det största fartyget med 7 knops fart angriper med en vinkel på 16 mot horisontalplanet. Med sjunkande fart blir resultanten mer 1 av 1

nedåtriktad vilket är gynnsamt, då det ökar friktionskraften. Det antas att kraften fördelas ut längs bulbens hela yta. De största fartygen har vanligen en bredd på bulben på ca 4-5 meter. I höjdled har antagits att kraften fördelas jämnt över 3 m höjd från 5 till 8 meters djup. Kraften fördelas i grundet över en större yta. Den vinkel som kraften fördelas ut över har antagits till 15. Detta antagande är något subjektivt men är betydligt mer försiktigt valt än den lastfördelning som normalt brukar tillämpas (30 ). Detta antagande har endast en mindre inverkan på resultatet. Med en lastfördelning på 15 medverkar en bredd på 7 meter utöver bulbens bredd, vilket ger att lasten från fartyget kan fördelas på ca 12 m medelbredd vid en glidyta tvärs grundet och ca 10 m medelbredd vid farligaste uppåtriktad glidyta. Friktionskraften som grundet kan mobilisera fås ur: P frikt = A σ tan φ, Där A är den totala arean. σ är effektivspänningen och φ är friktionsvinkeln Friktionsvinkeln i sprängstenen har satts till 45, vilket är en realistisk friktionsvinkel för sprängsten under vatten. Ingen hänsyn har tagits till att vallar byggs upp kring stäven vilket ökar effektivspänningen och därmed friktionskraften. Grundet har beräknats med en överyta 3m under ytan. En höjning av grundet till 2 m under ytan för att stoppa grundgående fartyg ökar effektivspänningen och därmed friktionskraften. En tvådimensionell beräkning har skett med programmet Postograf, för det största fartyget med 7 knops fart. Hänsyn har sedan tagits till tredimensionella effekter. För beräkningar se bilaga 1. Resultatet definieras som en kvot mellan pådrivande moment och tillgängligt mothållande moment. Om kvoten är 1,0 är det tillgängliga mothållande momentet lika stort som det pådrivande medan om kvoten är större än 1,0 är tillgängligt mothållande moment från grundet större än det pådrivande från fartyget. Följande resultat har erhållits: Fall 1 Uppåtriktad glidyta Fall 2 genomgående glidyta F 2dim = 0,77 F 2dim = 0,85 F 3dim = 1,00 F 3dim = 1,20 Resultatet visar att den maximala bromskraften vid påsegling i 7 knop av det största kryssningsfartyget inte begränsas av den tillgängliga friktionskraften från grundet. Ett fartyg med 7 m djupgående och 300 m längd ger samma storlek på kvoten mellan tillgängligt mothållande moment och den pådrivande kraften från fartyget. 2 av 2

En vanlig stabilitetsanalys förutsätter en statisk last som inte förändras med den deformation som uppstår. I detta fall är lasten dynamisk och varierar med båtens inträngningsdjup och återstående fart. Den ovan beräknade kvoten skall därför inte ses som en säkerhetsfaktor för genomstansning. Säkerhetsfaktorn för genomstansning är väsentligt högre än ovan angivna värden. 3 av 3