Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przeanalizowano wyniki próbnych obciążeń statycznych siedmiu pali prefabrykowanych wykonanych na budowie wiaduktu drogowego. Celem pracy było ustalenie zależności pomiędzy nośnością graniczną pala a jego długością oraz szerokością. Do osiągnięcia celu wykorzystano analizę statystyczną, co umożliwiło sfomułowanie równania, które mogło być następnie wykorzystane w obliczeniach. Określona zależność pozwala na obliczenie nośności granicznej pala w przypadku znanego oporu gruntu w poziomie podstawy. Przedstawiony w artykule przykład obliczeniowy opisuje zaimplementowanie rezultatów analizy do metody konwersji krzywej próbnego statycznego obciążenia pala.
EN
In this paper the results of static load tests of seven precast piles executed at the construction of the road overpass were analyzed. The aim of this work was to determine the relation between the ultimate pile bearing capacity, its length and width. Statistical analysis was used to achieve the goal, which made it possible to formulate an equation that could then be used in calculations. The determined dependence allows for the calculation of the ultimate pile bearing capacity on the basis of the known soil resistance at the level of pile base. The example of calculation presented in the paper describes implementation of the analysis results to the method of static load test curve conversion.
EN
The paper describes two models for determining the constrained elasticity modulus of organic soils based on the settlement of an overloading embankment. In these methods, based on the settlement of the embankment of the load exerted on the subsoil, using the inverse problem, it is possible to determine the constrained modulus. A parameter determined in this way can also be determined during consolidation. Changes in the settlement at successive stages of consolidation can be used to determine the constrained modulus of the organic soil at a given point in time. Assuming a “temporarily stable” (quasi-stationary) state at each analysed stage of consolidation. The constrained elasticity modulus was determined for the settling at a given moment. constrained modulus tests of organic soils were carried out for two embankments previously described in the literature. In this case, the modulus was also analysed during consolidation. These embankments are founded on peat and peat-gyttja substrates. In both cases, the layer of organic soil was 4 m. The presented methods with the assumption of a one-dimensional state of deformation, despite the state of spatial stress, can be used during construction using the “design and build” technology. The constrained modulus determined from the embankment overload will represent the actual deformations – volumetric deformations (including other deformations that actually occurred) during the consolidation period. The paper was concluded with several conclusions.
EN
In this paper authors have described the analytical method of continuous static load test Q-s curve conversion for any given pile. Authors have used data sets from static load tests conducted by Energopol Szczecin S.A. in a full range of loads which allows to use of measured values of pile maximum bearing capacity and determine relation between it and pile length and diameter. All the piles used in this paper were CFA piles bored in mostly loam soil conditions. The research described in this work was based on the Meyer-Kowalow method (M-K method) of static load test interpretation. The M-K method allows for a full description of the load-settlement relation, as a continuous curve (M-K curve) using three parameters that described pile-soil interaction. As a result of conducted research relations between parameters describing M-K curve and pile dimensions were established, which allows for a practical application of the proposed method. In this paper, the authors presented an example of the practical use of curve conversion to analyze the impact of changes in geometric dimensions on pile-soil interaction. The proposed method allows for a curve conversion of the total resistance curve, as well as a curve describing base and skin resistances.
4
Content available Analysis of the pile skin resistance formation
EN
This paper introduces a method based on a static load test which is aimed to verify the mechanism of the piles soil-skin interaction. The authors base their analysis on detailed data from static load test with extensometers on CFA piles. The main goal of the research is to determine the proper method of examining how the skin of the pile and soil interacts and apply it to practical engineering practice. As the first stage of the research is limited to the available set of piles, the authors make assumptions that will be verified on later stages of research as more data become available. The authors attempt to formulate the boundary conditions for the formation of pile skin resistance formation using mathematical physics equations to describe the phenomena. Current research proves that it is possible, with the suitable for practical engineering calculations, to describe soil-pile interaction mechanism based on static load test results. Experimental research indicated that there is possibility, for practical engineering calculations purposes, to assume that skin resistance of the pile due to depth can be presented with linear graph. The description is made upon extensometer results, but is meant to be appropriate with the standard static load test results, which provide load-settlement curve of the pile.
PL
W pracy przedstawiono analizę dotyczącą wpływu zmiany długości oraz średnicy pala na przebieg zależności Qs. Do opisu próbnych statycznych obciążeń wykorzystano metodę Meyera-Kowalowa. Analiza wyników testów statycznych przeprowadzonych w pełnym zakresie obciążenia umożliwiła opisanie związku między nośnością graniczną pala a jego geometrią. Proponowane rozwiązanie pozwala na określenie zmiany przebiegu zarówno krzywej oporu całkowitego pala, jak również oporu podstawy oraz pobocznicy.
EN
The paper presents an analysis of the impact of changed diameter and length of a pile on the Q-s relation. The Meyer-Kowalow method has been used to describe the static test load. The analysis of the results of static tests carried out in the full load range made it possible to describe the relation between the pile bearing capacity and its geometry. The proposed solution enables determining the change of the pile total resistance curve as well as the base and side surface resistance.
6
Content available remote Interpretacja wyników próbnego obciążenia statycznego pala
PL
Omówienie wybranych metod interpretacji wyników próbnego obciążenia statycznego pala. Porównanie ekstrapolowanych przebiegów krzywych próbnego obciążenia statycznego pala na podstawie badań statycznych przeprowadzonych w pełnym zakresie obciążenia. Przedstawienie przykładu obliczeniowego dotyczącego opisu krzywej Q-s z podziałem na opór podstawy oraz pobocznicy. Opis związków między parametrami geotechnicznymi a parametrami krzywej Meyera-Kowalowa.
EN
Discussion of selected methods of interpretation of the results of pile static load tests. Comparison of extrapolated static load curves based on tests carried out in full load range. Example of calculation concerning description of Q-s curve with division into skin and toe resistance. Description of relations between geotechnical parameters of the Meyer-Kowalow curve.
PL
Weryfikacja modelu krzywej M-K na podstawie wyników rzeczywistych (badania z pomierzoną w terenie nośnością graniczną). Wyznaczenie niepewności pomiarowej z badania statycznego pala z wykorzystaniem modeli analitycznych oraz określenie wpływu niepewności na rozkład nośności składowych pala (pobocznica oraz podstawa pala). Określenie wpływu niedokładności na parametry krzywej M-K.
EN
Verification of Meyer-Kowalow curve model based on field tests (static load tests with measured critical load). Static load test imperfection estimation with use of analytical models is given. Estimation of imperfections impact on loads distribution in pile (pile base and skin resistance). Estimation of imperfections impact on M-K curve parameters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.