K/C pelare i passiv zon HAR K/C PELARE BAKOM SPONT NÅGON EFFEKT? Publik information

Relevanta dokument
Pilotstudie för utveckling av förenklad beräkningsmetod för jordstabilisering med skivor av kalkcementpelare

KC, masstabilisering, solidifiering, ytstabilisering skillnaderna och användningsområden

PM GEOTEKNIK. VALLENTUNA KOMMUN Gärdesvägen, Vallentuna UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK

1 Feb 2018 Branschsamverkan I Grunden

SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar

Skjuvhållfastheten i kontaktytan mellan berg och betong under betongdammar

RD-pålvägg i Trondheim. StålpåleDag 2011 Stockholm

Nya Sponthandboken En kommande Pålkommissonsrapport. Anders Kullingsjö Specialist, Geoteknik, Skanska Sverige AB

Kartåsen Lidens. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Bengt Leking.

Huvudkurs i Geoteknik. DEL 1: Jordmekanik och släntstabilitet Park Inn Hotel, Arlandastad, november 2011

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) LÖVDUNGEN, HUDDINGE

RAPPORT SANERING JÄRNSÅGEN 3, TROLLHÄTTAN BEDÖMNING AV SÄTTNINGAR VID GRUNDVATTENSÄNKNING SWECO CIVIL PER LAGER. Sweco

Djupstabilisering i sulfidjord

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Material, form och kraft, F11

Belastningsanalys, 5 poäng Tvärkontraktion Temp. inverkan Statiskt obestämd belastning

Del av Kännestorp 2:25 Spekeröd, Stenungsunds kommun Detaljplan för förskola Geoteknik Utvärderingar och bedömningar PM Arb.

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik

Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM

Göteborg Trollhättan (75 km) Nytt dubbelspår för 250 km/tim Ny fyrfältsväg med trafikplatser

Geokonstruktion, BYGC13 7,5 hp Omtentamen

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

Bergsvik delområde 4 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb.

Nya Kungälvs sjukhus, PM Geoteknik Utlåtande kring stabilitetsförhållanden vid planerad byggnad, Hus 19. Innehållsförteckning

Skandinavisk aften med Leca letfyld den 25/9 2014

Utveckla, eller anpassa en befintlig materialmodell, som innehåller alla nödvändiga formuleringar för kryp, anisotropi och struktur.

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB

Kämpersvik Tanums kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM ersätter PM Arb.

Hornbach Bygg- och trädgårdsmarknad, Sisjön

Lilla Sältan. Projekterings-PM/Geoteknik. Uddevalla Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Handläggare: Henrik Lundström

Alternativt förslag till geoteknisk förstärkningsmetod på fastigheten Torp 2:5 i Lerum

Laggkärlet 7, Linköping

Grundläggningsteknik VGTF01

PROJEKTERINGS PM GEOTEKNIK

Geologi och geoteknik, VGTA01, VT 2012 Läsanvisningar Geoteknik

PM Geoteknik Österhagen

Statens Vegvesen, Norge och Trafikverket, Sverige Geoteknikdagar, Oslo 4 5 maj TKGeo Slänt- och bankstabilitet. Tord Olsson

Geoteknisk utredning, Evensås. Stätten Gård AB

Grundläggningsteknik VGTF01

Geokonstruktion, BYGC13 7,5 hp Tentamen

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä

Skredet vid Småröd L. Jendeby, Vägverket

Geoteknisk undersökning Östrand Helios, västra området, Timrå

Västerråda 2:25 m.fl Mellerud Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb.nr: U11084

Geoteknisk PM Detaljplan

Ekerö Närlunda 5:2, 5:11 och 5:35, Ekerö kommun

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun

Kämpersvik. Tanums kommun Detaljplan. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM ersätter PM och PM

PM GEOTEKNIK. Norrtälje hamn, Norrtälje. Småbåtshamn, Tälje s:30. Översiktlig geoteknisk utredning. ÅF-Infrastructure AB. Axel Lehmann Handläggare

GEOTEKNISK PM ANGÅENDE KAJ OCH STABILITET

Hövik 3:23. Projekterings-PM/Geoteknik. Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby

PM Geoteknik. Planerad anläggning av flerbostadshus. Tyresö kommun. Upprättad av: Maykel Birhane. Granskad av: Joakim Alström

KYRKOHERDENS FISKEVATTEN, ENKÖPINGS KOMMUN

Projekterings-PM/Geoteknik

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

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik. Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström.

Detaljerad stabilitetsutredning del av Kärna 67:1

Hållfasthetslära Lektion 2. Hookes lag Materialdata - Dragprov

Sannolikhetsbaserad metodik för beräkning av betongdammars stabilitet

Väg 163, Planerad GC väg i Grebbestad. PM Geoteknik. Datum:

RODAMCOM SOLNA CENTRUM AB PM, GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning Solna C

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning

Halmstads kommun Del av Vallås 1:1 och Vallonen 2, Halmstad

Reliability analysis in engineering applications

Vrångsälven. Projekterings-PM/Geoteknik. Charlottenberg, Eda Kommun Planerad Bro, Förstudie geoteknik BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström

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

Teknisk PM Geoteknik (PMGeo)

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro WSP Box Örebro

VERIFIERING AV BELASTNINGSKAPACITETER PÅ JEROL ELDISTRIBUTIONSSTOLPAR. HORISONTAL- och VERTIKALLASTER

Material, form och kraft, F9

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Praktisk riskhantering en tulipanaros?*

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

KTH Jord- och bergmekanik. Kalkcementpelare forskningen på KTH. 6 PhD students and 8 active industry PhD students

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR

TORSVIKSOMRÅDET, HÄRNÖSAND

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar

E6 Kungälvsmotet (Öst)

PM Geoteknik. Planerad anläggning av flerbostadshus. Tyresö kommun. Upprättad av: Maykel Birhane. Granskad av: Joakim Alström

Rev. A Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun. Geoteknisk undersökning. PM. Handläggare: Mats Granström

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

SÄTUNA 3:178 OCH 3:179, MÄRSTA

Linköpings Kommun. Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors. Översiktlig geoteknisk undersökning.

Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro WSP Samhällsbyggnad Box Örebro

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

GEOTEKNISKT PM Peab/Poseidon

KV. Grindstolpen, Tyresö Kommun

PM GEOTEKNIK (PMGEO) PEAB BOSTAD AB FRÖSJÖSTRAND, GNESTA UPPDRAGSNUMMER , REV Sweco Infrastructure AB.

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Örnsro IP MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK ÅF-INFRASTRUCTURE AB. Marcus Hardt

Översiktlig geoteknisk undersökning, Runnaby

Återblick på föreläsning 22, du skall kunna

Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inom Sågaren m fl

PM GEOTEKNIK. Karlstad, Del av Södra Grava 1:1 LENNART SÖDERBERG KONSULT AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR NY DELTALJPLAN

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

CAEMRK12 Grundplatta. Användarmanual

Transkript:

K/C pelare i passiv zon HAR K/C PELARE BAKOM SPONT NÅGON EFFEKT?

K/C pelare i passiv zon Disposition 1. Litteraturstudie/Kunskapsläge 2. Tidiga numeriska analyser 3. Fältförsök - utförande 4. Fältförsök - resultat

1. Litteraturstudie/Kunskapsläge K/C pelare i passiv zon a. Teoretisk analytisk modell: Kivelö M., Broms B, Filz G. - Brottmekanismer för singulära pelare/skivor installerade under vägbankar b. Modellförsök : - Skjuvboxförsök - Larsson S., Broms B.B. Lateralt belastade K/C pelare singulära/skivor - Centrifug tester - Kitazume M., Muruyama K. Extern och Intern stabilitet av cement pelare (singulära) under vägbank c. Numeriska analyser: - Backanalyser av Modell/Fältförsök: Larsson S., Filz G., Han, Adams TD., Navin.M., Kitazume M. etc. - Utveckling av materialmodeller för cementstabiliserad lera: Elastoplastisk modell baserade på MCC som inkluderar cementeringseffekt i pelare (Horpibulsuk S., Arroyo M.) Elastoplastisk modell som beaktar residual hållfasthet/töjnings i pelare efter peak (Yapage N.N.S) Concrete Damage Plasticity Model (utvecklad för btg) som beaktar sprickinitiering och styvhetsreduktion i pelare (Larsson S.) d. Field cases : O Rourke T.D., Tanaka M., Ou C.Y. - Stabilisering med DM pelare bakom stödkonstruktioner vid djupa schakter.

1. Litteraturstudie/Kunskapsläge K/C pelare i passiv zon Brottmekanismer som stjälpning (extern brottmekanism) och böj-/dragbrott (intern brottmekanism) orsakar brott vid lägre last jämfört med skjuvbrott av pelare för pelare med medel- hög hållfasthet. Pelare installerade i skivor är mer effektiva än singulära pelare när dessa utsätts för lateralt belastning. Pelare installerade i skivor går till brott genom att kapaciteten i överlappszonen överskrids och pelarna beter sig därefter som singulära pelare, dvs kvalitén i pelarnas överlappszon har inverkan på vilket skjuvmotstånd som kan mobiliseras i en pelarskiva. Huvuddelen av publicerade vetenskapliga artiklar av numeriska analyser betraktar jorden som en kompositmaterial med viktade hållfasthets/deformationsegenskaper (även 3D analyser). Obesvarade frågor Inga fullskalleförsök som fokuserar på K/C pelares uppförande i ULS (brottmekanismer /samverkan lera/stabiliserad jord) finns utförda. Väldigt få labbförsök utförda avseende materialparametrar när KC pelare blir lateralt/dragbelastade. Vilka materialparametrar ska användas? Hur väl överrensstämmer en 2D modell med verkligheten när K/C pelare installeras i skivor parallellt med planen? Hur ska svagheter i överlappszoner beaktas?

K/C pelare i passiv zon 2. Numeriska analyser FRÅGESTÄLLNINGAR - Kan en förenklad 2D analys ge realistiska resultat för en komplex 3D modell avseende brottlast, brottmekanismer, samverkan stödkonstruktion/lera/stabiliserad jord vid schakt/belastning? - Vilken inverkan har svagheter i överlappszonen mellan pelare installerade som skivor? Förutsättningar -Förstudie/tidig analys av fältförsök. - Antagna parametrar typiska för svenska förhållanden Lera/KC pelare - Plaxis 3D användes för båda analyser - I 2D modellen betraktas den stabiliserade jordvolymen som kompositmaterial - Svaghet i överlappszonen beaktas i 2D modell genom vertical joints Geometri 3D modell - Enkel linjär elastisk-perfekt plastisk MC modell - Belastning till brott utförs i laststeg för att kunna jämföra spänningtöjningssamband mellan de olika modeller i varje laststeg -3 olika c/c skivor (1.0/1.5/3.0 m), 3 olika c/c pelare (0.6/0.5/0.4), 3 olika reduktion av överlappszonens hållfasthet (0%/50%/75%). Total 21 3D+ 21 2D analyser

3D/ex 2D 2.8ex 2. Numeriska analyser K/C pelare i passiv zon Resultat: För full hållfasthet i överlappszonen erhålls bra överrenstämmelse mellan 2D och 3D med avseende på brottlast oberoende av c/c skivor eller c/c pelare Överlappszonens hållfasthet har stor inverkan på prognosticerad brottlast. För hög täckningsgrad prognosticerar 2D modellen signifikativ lägre brottlast (c/c skivor 1.0m) och motsatta för låg täckningsgrad (c/c skivor 3.0 m). Beräknade deformationer stämmer relativt väl överrens upp till 65-85% av brottlasten. 2D modellen prognosticerar överlag mindre deformationer/töjningar när plasticering har skett i betydande del av konstruktionen. Slutsatser Vid täckningsgrad 15-50% och försämrad överlappskvalitet bör en 3D modell användas Överlappszoner bör inkluderas i en 2D modell 90 qult 3D 80 d scol= 0.5 m d 2.6 s row = 1.5 m s col = 0.5 m 70 60 c c 2.4 2.2 2 u,overlap reduction c 0% u,overlap reduction c 50% u,overlap reduction c 75% 1.8 q [ kpa ] 50 40 b b 1.6 1.4 1.2 30 20 a a 3D srow= 1.5 m 2D srow= 1.5 m 1 0.8 0.6 10 0.4 0.2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 xx [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 kp

K/C pelare i passiv zon 3. FÄLTFÖRSÖK - Provbelastning av Spont Förstärkt med KC skivor i Passiv zon Geoteknisk undersökning nov/dec 2012 + nov/dec 2013 Tr, CPT, Jb tot, Vb, Skr, Kv, Pp, GW Labbförsök Jan. Sep. 2014 Rutinförsök, CRS, DSS, Triaxial tester Lera (K 0 CUC/K 0 CUE), UCT inblandade prover, Triaxial tester inblandade försök (ICUC/ICUE) Fältförsök April Juni 2014 Resultat geoteknisk undersökning Le 7-10 m under 1-1.5 m Let Sulfid skiktad lera 2-4 m Varvig lera med silt/sand skikt under 6-7 m wl 40-80%, Densitet 1.55-1.75 t/m³ cu Vb 9-20 kpa, ML=250-550 kpa, OCR 1.1-1.5

K/C pelare i passiv zon 3. FÄLTFÖRSÖK Omfattning Test 1: KC skivor c/c 3.0 m Test 2: KC skivor c/c 1.5 m Geometri SCHAKT L x B 14x12 m vid SB Schakt gavlar 1:1 + avlastningsschakt +singulära K/C pelare SPONT Svävande i leran Lspont: Belastning sida / Motthål sida = 7.0/7.5 m H-band/Stämp HEB260/HEB300 c/c 3.0 m Förankringsnivå 1.0 m under MY K/C PELARE =0.6 m c/c pelare skivor 0.5 m LKC skivor Test 1: 7.5-9.5 m Lmedel = 8.8 m Test 2: 8.0-10.4 m Lmedel = 9.0 m

K/C pelare i passiv zon 3. FÄLTFÖRSÖK K/C PELARE Andel Kalk/Cement: 50/50 Mängd: 120 kg/m³ (34 kg/m pelare) Spont installerades direkt efter pelare tillverkades för att säkerställa kontakt mellan spont/kc förstärkning KPS sondering 14 pelare: 10-12 d efter installation Flera glapp mellan pelare i K/C skivor upptäcktes i samband med schaktning

3. FÄLTFÖRSÖK INSTRUMENTERING Jord Aktiv sida: 2 Inclinometer (c/c 1.0m mellan givare) 2 Jordtrycksceller med integrerat portrycksmätare 2 Portrycksgivare Passiv sida: 4 Inclinometer: Lera /Pelare 4 Jordrycksceller: Lera /Pelare 4 Bälgslangsmätare: Lera /Pelare 4 Portrycksgivare: Lera Stämp 8 Töjningsgivare (4/stämp) Belastning 8 Lastceller (4 /container) K/C pelare i passiv zon Alla mätinstrument (ej bälgslang) kopplades till loggrar med automatisk avläsning och överföring till databas

K/C pelare i passiv zon 3. FÄLTFÖRSÖK UTFÖRANDE Schakt till 2.0 m under bef. MY Installation H-band/Stämp/Töjningsgivare Schakt till 4.0 m under bef. MY över hela ytan Schakt till 4.5 m under bef. MY med undantag av instrumenterad yta Konstruktion av styv lastfördelningsplattform (LDP) Belastning i cykler till brott 5. Konstruktion LPD 4. Färdig schakt Test 2 6. Belastning Test 1

3. FÄLTFÖRSÖK K/C pelare i passiv zon BELASTNING TILL BROTT Test 1: c/c K/C skivor 3.0 m Tid för att driva konstruktion till brott: 8 h Max schaktdjup: 4.5 m Total belastning vid brott: 1460 kn (1140 kn container+320 kn LDP)/ 40.6 kpa

3. FÄLTFÖRSÖK K/C pelare i passiv zon BELASTNING TILL BROTT Test 2: c/c K/C skivor 1.5 m Tid för att driva konstruktion till brott: 48 h Max schaktdjup: 5.0 m Total belastning vid brott: 2020 kn (1626 kn container+394 kn LDP)/ 56.1 kpa

3. FÄLTFÖRSÖK RESULTAT Jordtryck passiv zon K/C pelare i passiv zon

K/C pelare i passiv zon 3. FÄLTFÖRSÖK RESULTAT Huvuddelen av lasten överförs till KC pelarna genom valvverkan. Ingen jordtrycksökning kunde mätas i leran mellan KC skivorna under schaktskedet. Betydande lastöverföring till leran mellan K/C skivorna sker först när pelarna plasticeras /pelarnas kryplast överskrids Stor skillnad i horisontella deformationer mellan lera/pelare uppmätt på samma nivå/samma avstånd från spont Brottet är spröd. Små deformationer sker innan brott som accelererar snabbt innan brott. Brottet sker inom 30 min Test 1-60 min Test 2. efter rörelserna börjar accelerera. Mätning av bälgslang i pelare efter brott visade att brott inte hade erhållits i pelare i Test 1 (c/c 3.0 m) medan båda instrumenterade pelarna i Test 2 (2/4 m från spont) hade skjuvats av under SB. Detta indikerar att i Test 1 skedde brottet i leran p.g.a stor c/c avstånd mellan skivor. I Test 2 skedde brott i både pelare/lera. Har K/C pelare installerade i skivor bakom spont någon effekt? JA!!!

K/C pelare i passiv zon