Dimensjonering av RD peler



Like dokumenter
Bygg sterkere. På et enda sterkere fundament firstname.lastname INTERNAL

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

KORRIGENDUM_rev00 PELEVEILEDNINGEN 2012

Jan Andreassen

Ruukki peledag 20 mars Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014

KVINESDAL KOMMUNE PELE BÆREEVNE NOTAT

Tresfjordbrua Prosjektering og kontroll av store stålrørspeler, med bruk av PDA

Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse.

Betongstøttevegger. Produktark og vedlegg

BETONGBOLTER HPM / PPM

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

RD-peler. Dimensjonering og installasjon av borede RD-peler

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder

Peleveiledningen 2012 Presentasjon Hva er nytt?

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki Roald Sægrov Standard Norge Roald Sægrov, Standard Norge

KONSTRUKSJONSSTÅL MATERIAL- EGENSKAPER

MULTICONSULT. Stålpeldag Tine meieriet Seismisk dimensjonering av peler etter Eurokode 8. Farzin Shahrokhi Multiconsult as

M U L T I C O N S U L T

Seismisk dimensjonering av grunne fundamenter

Brukererfaring med Geosuite Peler nye brukere. Einar John Lande & Ellen K W Lied Avdeling for Landfundamentering, NGI

1 19/03/ Jan Andreassen EXTERNAL

Håndbok 185 Eurokodeutgave

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

Fremtiden skal bygges på solide fundamenter

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport

Velkommen til Peledag 4-5 april 2011 Oslo - Trondheim

TEKNISK RAPPORT PETROLEUMSTILSYNET HVA SKJER MED KJETTINGER ETTER LOKALE BRUDD RAPPORT NR DET NORSKE VERITAS I ANKERLØKKER? REVISJON NR.

Pelefundamentering - dimensjoneringsmetoder og utførelse belyst med praktiske eksempler

Manger kirke RAPPORT. Radøy sokneråd. Vurdering av forsterkningsløsning RIB-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Sveiste forbindelser

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr:

Erfaringer fra konstruksjonsutfordringer. Yme MOPU konstruksjon Ptil Konstruksjonsdagen Petter Vabø TA Struktur

Status på utgivelse av Eurokoder

Geometriske toleranser

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 1. Banelegeme

MULTICONSULT. Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser. Innholdsfortegnelse

Hva er nytt i Prosesskoden?

Vegfylling på kalk- og sementpeler

Skrudde forbindelser

Grunnforsterkning - Jetpeler november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord

Bodø havn KF. Datarapport geotekniske undersøkelser Torgkaia, Bodø havn

Prinsipper bak seismisk dimensjonering av betongkonstruksjoner

Fundamenteringsplan, Skogtun, Ullensaker kommune

Hvordan prosjektere for Jordskjelv?

Identifisering av grunntype etter Eurokode 8, og seismisk grunnresponsanalyser

Innføring i seismisk jord-konstruksjonssamvirke (fokus på konstruksjonsdynamikk) Innhold

BBR VT CONA fjellforankring

KRITISK LAST FOR STAVER (EULERLAST) For enkle stavsystemer kan knekklengden L L finnes ved. hjelp av hvilket som helst egnet hjelpemiddel.

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 9 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato:

Weber Ekspanderende mørtel

Historisk utvikling,materialkvalitet og rørproduksjon

Effekter av boring og forslag til forbedrede prosedyrer og metoder

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

R.1566 Brundalen barneskole

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

Forankring av antennemast. Tore Valstad NGI

Jernbaneverket BRUER Kap.: 8

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato:

Forprosjektrapport side 1 av 11

Geoteknikk KONTAKTPERSON Tore Tveråmo

MULTICONSULT. 1. Innledning. 2. Grunntype. Gystadmarka Boligsameie Grunntype og responsspektrum

Eurokoder Dimensjonering av trekonstruksjoner

Ønsket innhold. Hva begrenser levetiden?

prns 3516 Utførelse av trekonstruksjoner

Stålrørspeler i havnebygging. Seminar i regi av Tekna Oslo avdeling, Havneteknisk Gruppe. Ingeniørenes Hus, Oslo, 24. mai 2011

(8c) Prosjekteksempel Barcode Basement, Bjørvika, Oslo. Fundamentering på borede stålrørspeler (BSR-peler)

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer r1 11.

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnforhold REGULERINGSPLAN LØVSETHHAUGEN - GEOTEKNISK VURDERING

NOTAT. Oppdrag Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann

TREET VERDENS HØYESTETREHUS. MOELVEN LIMTRE AS Harald Liven Prosjektutvikler - Konstruksjon

NOTAT. 1. Generelt. 2. Topografi og grunnforhold. 3. Befaring. 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering

Høyprofil 128R.930 Teknisk datablad

BESLAGSKATALOG. Moelven Limtre AS

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

Utnyttelse stålbjelke Vegard Fossbakken Stålbrudagen 2013

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt:

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 4. Sportekniske anlegg

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg:

2 Normativt grunnlag for geoteknisk prosjektering

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

Bestandighet bergbolter

Standardiserte hule pelspisser for stålrørspel

Nytt dobbeltspor Oslo Ski

En studie av fundamentering på Tresfjordbrua

Ischebeck TITAN Injeksjonspeler

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 1. Banelegeme

Bergsprengning Tunnelkontur. Sjefingeniør Arild Neby Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Prosjektering av trekonstruksjoner Trykk vinkelrett på fiberretning, en anbefaling

Teknologirapport nr

PELEVEILEDNINGEN 2018

Pelearbeider Tresfjordbrua Tresfjord Bridge -Pile Works

3 Utbyggingsplaner. Geotekniske vurderinger for reguleringsplan. Figur 3-1: Flyfoto fra finn.no med påtegnet grense for planområde.

Vedlegg 1 Opprinnelig versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF

peler for forhold Ruukki RD OG RDs peler

Transkript:

Dimensjonering av RD peler RD produkt lansering Oslo 28.04.2009 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

RD-peler Dimensjonering Geoteknisk dimensjonering, feks ved refundamentering: Grunnundersøkelser Opplysninger om eks. bebyggelse, hvordan de er fundamentert og tilstanden til fundamentene I tillegg til ovenstående, skaffe laster fra RIB bestemme peletype og hvorvidt det skal bores (RD) eller rammes (RR) Bestemme krav til fjellkontakt Har nå Input til peledimensjonering Peledimensjonering Pelens kapasitet Stålets kapasitet basert på tverrsnitt Knekning Deformasjoner Lang tids bestandighet 2 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

Regelverk ved dimensjonering I Norge har vi Peleveiledningen 2005 Peleveiledningen tar igjen utgangspunkt i bla NS 3490: Prosjektering av konstruksjoner NS-EN 1990: Eurokode Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner NS-EN 1997-1 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering I tillegg kommer egne krav til både prosjektering og utførelse og produkter som kan være både klarere og/eller strengere, bla hos Statens vegvesen Prosesskode og Jernbaneverkets tekniske regelverk Peleveiledningen er utarbeidet i samarbeid med bla Ruukki, (ved Sami Eronen og Hannu Jokiniemi). Se kapittel 8 for mikropeler. 3 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

Regelverk ved dimensjonering Ruukki har gjennom en årrekke utarbeidet en rekke brosjyrer for veiledning til dimensjonering av både borede og rammede peler. De mest relevante er tilgjengelige fra våre nettsider, sammen med de første norske dimensjoneringstabeller. Utgangspunktet for dimensjonering er grunnleggende relativt enkelt: Stål har en gitt flytegrense, feks 355, 440 eller 550 MPa Iht til norsk standard skal denne korrigeres med en faktor 1,1 Deretter multipliserer du korrigert flytegrense med tverrsnittarealet til pelen, evt korrigert for korrosjon Vips, så har du dimensjonerende kapasitet til en vertikalt belastet pel Fordi peler som regel skal i bakken, så må du også korrigere svaret ditt for usikkerheter knyttet til både utstyr, grunnforhold og installasjon, den såkalte fa-faktoren. Fa varierer fra 0,6 0,9 4 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

Om forskjellige kapasiteter Dimensjonerande kapasitet N d f s; d A corr Installert kapasitet N i = = f a N d = s; y Installert kapasitet vs dimensjonerende last N i F d f Granskning av knekning (R d =knekningskapasitet) min( N ; R ) d i F d γ A m corr Granskning av geoteknisk bæreevne (R c;d =geoteknisk bæreevne) R c; d F d 5 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

Knekningskapasitet - Beregningsmodell 6 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

Rett homogen pel Teoretisk knekningskapasitet R K ; k = 2 E I k d L k = π C=k d 4 E I k d I enkelte tabeller benyttes C=75 c u (C=50 200 iht. Peleveiledningen, hvor c u er midlere udrenert skjærstyrke) Normalt (d 200 mm) er teoretisk knekklast større enn kar. bæreevne eller peletverrsnittets kar. kapasitet 7 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

Krum pel Jordens kapasitet overskrides Utgangspunktet er at alle peler er krumme! Pelen har initialutbøyning som måles eller forutsettes y 0 =20 mm (bare for betong?) y 0 =L k /300 (for skjøtte peler iht. PKs rapporter) y 0 =L k /600 (for ikke skjøtte peler iht. PKs rapporter) Brudd i jorden når tilleggsutbøyning (4-38) Δδ = 10 Kar. knekningskapasitet (brudd i jord) kan ikke regnes høyere enn (4-39): Δδ c RK; k;max = RK; k Dim. Knekningskapasitet: y0 + Δδ c [ R ; R ] min K k;max K ; k; R d = 1,5 ; pel c c u d C 8 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

Nyheter om krumning November 2008 tok Fanny Deckner diplomoppgaven sin ved KTH, Stockholm om stålpålars initialkrokighet Resultaten i detta examensarbete indikerar att pålar installerade genom borrning generellt är rakare än pålar installerade genom slagning. För samtliga påltyper tenderar schablonvärden att överdimensionera initialkrokigheten. Analys av resultat från rakhetsmätningar visar att det finns incitament för utökad rakhetsmätning. Ett högre materialutnyttjande erhålls om rakhetsmätning genomförs, medelökningen av dimensionerande lastkapacitet är ca 19 %, jämfört med om schablonvärden används. För borrade stålrörspålar kan kostnaderna minskas med uppskattningsvis 20 % om rakhetsmätning utförs. 9 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

Nyheter om krumning Denna studie visar att stålkärnepålar och borrade stålrörspålar blir rakare än slagna slanka stålrörspålar. För borrade stålrörspålar gäller dessutom att de erhåller liten spridning på uppmätt initialkrokighet jämfört med slagna slanka stålrörspålar och stålkärnepålar. 10 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

RD peler, fjellets bæreevne Fjellets bæreevne er som regel høyere enn kapasiteten til pelematerialet q u 7 σ = d Eksempel; Typisk trykkstyrke norsk bergart >> 200 MPa (svake bergarter 50-100 MPa) Pel d [cm] Pelelast [kn] Last på pelespiss [MPa] Trykkstyrke fjell q b [MPa] cyl 0.2 Materialfaktor mot bæreevnebrudd RD140/10 14.0 850 55.5 826 14.9 RD320/12.5 32.4 3000 36.4 698 19.2 RD610/16 61.1 9000 30.8 615 20.0 Grunnundersøkelser betyr mye for bestemmelse av fjelloverflate og fjellkvalitet Observere svakhetssoner under boring av RD pel 11 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

RD peler, fjellets bæreevne Bore 3d inn i inntakt fjell (>0.5m 1.5m) For å oppnå god kontakt ringbor og fjell, er det viktig å følge beskrivelse, samt sørge for stoppslagning Når fjelloverflaten er svak eller forvitret: Boring av pelerør ned til intakt fjell Injisere fjellet Regne med sidefriksjon Ta hensyn til vedheft: stål / sement sement / fjell Intakt fjell Løst fjell 12 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

RD-peler Kontroll av geoteknisk bæreevne Tilstrekkelig antall fjellkontrollboringer Stoppslagning etter at borutstyret er trukket opp fra pelen Dynamisk eller statisk prøvebelastning ved behov Gävle Hamn - RD170/12,5: PDA viser bra fjellkontakt 13 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

RD-peler Sammenligning mellom stålrørspeler og stålkjernepeler 14 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

D=150 mm RD320/12,5 D=180 mm RD-peler vs stålkjernepeler, sammenligning av installerte kapasiteter Rostmån 2 mm Reduksjonsfaktor f a =0,90 7000 Stålkjernepel 6000 Stålrørspel RD S440J2H Stålrørspel RD S550J2H 5000 4000 3000 2000 Installert kapasitet [kn] 1000 RD90/6,3 RD115/6,3 D=50 mm RD115/6,3 RD115/8 RD140/8 RD115/8 D=70 mm RD140/8 RD140/10 RD170/10 RD140/10 D=90 mm RD170/10 RD170/12,5 RD220/10 D=100 mm RD170/12,5 D=110 mm RD220/10 RD270/10 RD220/12,5 D=120 mm RD320/10 RD270/10 RD220/12,5 RD270/12,5 D=130 mm RD320/10 RD320/12,5 0 RD270/12,5 15 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

D=150 mm RD320/12,5 D=180 mm RD-peler vs stålkjernepeler, sammenligning av knekningskapasiteter Rostmån 2 mm Bara jordens kapasitet har beaktas (c uk =15 kpa) RD90/6,3 RD115/6,3 D=50 mm RD115/6,3 RD115/8 RD140/8 RD115/8 D=70 mm RD140/8 RD140/10 RD170/10 RD140/10 D=90 mm RD170/10 RD170/12,5 RD220/10 D=100 mm RD170/12,5 D=110 mm RD220/10 RD270/10 RD220/12,5 D=120 mm RD320/10 RD270/10 RD220/12,5 RD270/12,5 D=130 mm 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Stålkjernepel Stålrørspel RD S440J2H Stålrørspel RD S550J2H Dimensionerande knäckningkapasitet [kn] RD320/10 RD320/12,5 RD270/12,5 16 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

RD-peler vs stålkjernepeler, sammenligning av kneknings- og installerte kapasiteter Rostmån 2 mm Bara jordens kapasitet har beaktas (c uk =15 kpa) 200.0 % 180.0 % 160.0 % 140.0 % 120.0 % 100.0 % 80.0 % 60.0 % 40.0 % 20.0 % 0.0 % Stålkjernepel Stålrørspel RD S440J2H Stålrørspel RD S550J2H Relation mellan dimensionerande knäckningkapasitet och installerad kapacitet RD90/6,3 RD115/6,3 D=50 mm RD115/6,3 RD115/8 RD140/8 RD115/8 D=70 mm RD140/8 RD140/10 RD170/10 RD140/10 D=90 mm RD170/10 RD170/12,5 RD220/10 D=100 mm RD170/12,5 D=110 mm RD220/10 RD270/10 RD220/12,5 D=120 mm RD320/10 RD270/10 RD220/12,5 RD270/12,5 D=130 mm RD320/10 RD320/12,5 RD270/12,5 D=150 mm RD320/12,5 D=180 mm 17 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

RD-peler vs stålkjernepeler, sammenligning av knekningkapasiteter Rostmån 2 mm Både jordens och pålens kapasitet har beaktas (c uk =15 kpa) RD90/6,3 RD115/6,3 D=50 mm RD115/6,3 RD115/8 RD140/8 RD115/8 D=70 mm RD140/8 RD140/10 RD170/10 RD140/10 D=90 mm RD170/10 RD170/12,5 RD220/10 D=100 mm RD170/12,5 D=110 mm RD220/10 RD270/10 RD220/12,5 D=120 mm RD320/10 RD270/10 RD220/12,5 RD270/12,5 D=130 mm RD320/10 RD320/12,5 RD270/12,5 D=150 mm RD320/12,5 D=180 mm 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Stålkjernepel Stålrørspel RD S440J2H Stålrørspel RD S550J2H Dimensionerande knäckningkapasitet [kn] 18 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

RD-peler vs stålkjernepeler, sammenligning av kneknings- og installerte kapasiteter Rostmån 2 mm Både jordens och pålens kapasitet har beaktas (c uk =15 kpa) 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Stålkjernepel Stålrørspel RD S440J2H Stålrørspel RD S550J2H Relation mellan dimensionerande knäckningkapasitet och installerad kapacitet RD90/6,3 RD115/6,3 D=50 mm RD115/6,3 RD115/8 RD140/8 RD115/8 D=70 mm RD140/8 RD140/10 RD170/10 RD140/10 D=90 mm RD170/10 RD170/12,5 RD220/10 D=100 mm RD170/12,5 D=110 mm RD220/10 RD270/10 RD220/12,5 D=120 mm RD320/10 RD270/10 RD220/12,5 RD270/12,5 D=130 mm RD320/10 RD320/12,5 RD270/12,5 D=150 mm RD320/12,5 D=180 mm 19 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

Effekt av stålkvalitet og samvirke på RD pelens kapasitet RD140/10 Pd [kn] 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 0 10 20 30 40 50 c [kpa] 2mm Korrosjonsmonn d g = L cr /600 Sement K35 Steel structure S440J2H Composite structure S440JH Steel structures550j2h Composite structure S550J2H 20 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

Effekt av stålkvalitet og samvirke på RD pelens kapasitet RD220/12.5 Pd [kn] 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 0 10 20 30 40 50 c [kpa] 2mm Korrosjonsmonn d g = L cr /600 Sement K35 Steel structure S440J2H Composite structure S440JH Steel structure S550J2H Composite structure S550J2H 21 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

Effekt av stålkvalitet og samvirke på RD pelens kapasitet S440J2H S550J2H gir grovt regnet 25% økning i kapasitet Å fylle rørene med mørtel er ikke påkrevet, men vil for mikropeler gi kapasitetsøkning på grovt regnet 10%. Mer hensiktsmessig på grovere pelerør. Å fylle rørene med mørtel er ikke nødvendig av hensyn til korrosjon, da det er neglisjerbar transport av oksygen inne i røret. I Sverige anslår man 0,2 mm innvendig korrosjon per 100 år. 22 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

Beregningsverktøy for RR- og RD peler 23 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

24 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

25 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

Nyheter om korrosjon Tradisjonelt 1,5 og 2,0 mm korrosjon lagt til grunn i Norge (under normale grunnforhold) Lite / ingenting systematisk gjort på dette området på flere 10-år i Norge I Sverige pågår et FoU prosjekt om korrosjon på stålpeler i jord. Ruukki er med i prosjektet, som ledes av Swerea KIMAB AB (tidligere korrosjonsinstituttet) på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Stålpeler som har stått nesten 30 år i bakken er gravd opp for å måle korrosjon 26 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

Nyheter om korrosjon 27 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

Nyheter om korrosjon Foreløpige måle- og vurderingsresultater: Korrosionshastigheterna är mycket låga för neddrivna stålpålar i lera och gyttjig lera. Högsta korrosionshastigheten efter 27 års exponering är 8 µm/år. Ovenstående resultater tilsier 0,8 mm/100 år 28 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler

Mye info...pause og diskusjon