Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "geotechnical engineering" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Geological and geotechnical assessment of aggregates used in nagar parker district tharparkar sindh pakistan
Autorzy:
Kalwar, Muzafar A.
Tematy:
geotechnical engineering
granite
aggregate
construction
Nagar Parker
Pokaż więcej
Wydawca:
Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2204624.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
This study aims to determine the geology of granite and evaluate the engineering properties of the samples to make recommendations for the construction industry. The study area is situated in the Nagar Parker complex in Pakistan, which is located in the extreme south-east of the Thar District and the desert of the Sindh Province, near the Run of Kutch (24 15–35 30 N, 70 40–58 07 E), and it covers ca. 500–1,000 km2. In this region, several Quaternary deposits, subordinate and dispersed Jurassic–Tertiary sandstones and clays are overlying the Nagar Igneous Complex basement. According to international standards, there are various possible aggregate sources. However, only a few of them have been reviewed for suitability reasons. Six quarries in Nagar Parker, Pakistan, were selected for evaluation as coarse aggregate in concrete construction and civil engineering works in this research. Although the aggregates from the six quarries are specified and already widely used in the Sindh Province, there is a lack of studies on their geological properties. The results of the presented research revealed that samples from Dhedvero, Karai, Nagarparkar, Mokrio, Dinsi and Wadlai meet all of the international standard requirements for aggregates. Geotechnical, petrographic and geochemistry laboratory tests were conducted in this research and included bulk density, water absorption, specific gravity test, index of flakiness and elongation, soundness aggregate test, crushing value aggregate, impact value aggregate and abrasion value of Los Angeles. Furthermore, chemical alkali-silica reaction potential test and petrographic examination were tested. As a result, we evaluated the properties of granite, which is a crystalline igneous rock with a visibly crystalline structure and texture, made up of feldspar, i.e., potash feldspar and oligoclase. The evaluated minerals are compatible with the standards of civil engineering works and can be used as a concrete aggregate. The evaluated three types of minerals included Dhedvero simple intrusion, Nagar pink granite and grey granite.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Concrete Foundation Systems and Footings
Autorzy:
Nangan II, Allen P.
Ganiron Jr, Tomas U.
Martinez, Doyce T.
Tematy:
Building
footings
foundation
geotechnical engineering
structural systems
Pokaż więcej
Wydawca:
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1179221.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
This paper discusses a list of information and issues that causes of structural failure in the foundations and footings of a building. When a load is gradually applied on a foundation, settlement occurs which is almost elastic to begin with. At the ultimate load, general shear failure occurs when a plastic yield surface develops under the footing, extending outward and upward to the ground surface, and catastrophic settlement or rotation of the foundation occurs. Foundation failure is caused by multiple reasons such as poor soil preparation, water problems, dry heat, large trees and plumbing issues Foundation failure is where the foundation settles below level of original construction to a point where damages has occurred such as veneer cracking, interior sheetrock cracking, separations in the veneer and misaligning doors to name a few common symptoms
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Advantage of Bayesian approach to geotechnical designing
Zalety wnioskowania bayesowskiego w projektowaniu geotechnicznym
Autorzy:
Garbulewski, K
Jablonowski, S.
Rabarijoely, S.
Tematy:
parameter estimation
Bayesian approach
geotechnical designing
application
geotechnical engineering
geotechnical parameter
Pokaż więcej
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/81659.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sonda wkręcana WST w badaniach mioceńskich iłów krakowieckich
Swedish Weight Sounding (SWS) in investigations of Miocene krakowskie clay
Autorzy:
Olesiak, S.
Tematy:
geotechnika
geotechniczne badania polowe
geotechniczne badania laboratoryjne
geotechnical engineering
geotechnical site characterisation
geotechnical laboratory tests
Pokaż więcej
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/349316.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
Polskie Normy dotyczące badań polowych z wykorzystaniem między innymi sondy wkręcanej WST podają interpretację wyników tylko dla gruntów niespoistych. Brak interpretacji wyników badań dla gruntów spoistych niejako dyskwalifikuje to narzędzie dla oceny parametrów wytrzymałościowych tych gruntów. Niniejszy artykuł to propozycja interpretacji wyników badań z użyciem sondy wkręcanej WST dla iłów krakowieckich. Artykuł, może zatem stanowić element dla przyszłej, pełnej interpretacji wyników badań gruntów spoistych z wykorzystaniem sondy WST i może być przydatny w dalszych pracach nad Polską Normą PN-EN 1997-2.
Polish Standards concerning field investigations with application of (among others) Swedish Weight Sounding (SWS) probe gives an interpretation of results only for non cohesive soils. Scarcity of results interpretation for non cohesive soils to some extent disqualifies this tool for estimation of strength parameters of those soils. Present paper shows a proposal of interpretation of SWS probe measurement results for Miocene krakowieckie clays. The paper can be a base for future, full interpretation of cohesive soils measurement with application of SWS probe and can be useful during works in next years on Polish Standards.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kalibracja sondy wkręcanej WST do badań górnomioceńskich iłów zapadliska przedkarpackiego w rejonie Krakowa
Calibration of Weight Sounding Test (WST) in investigations of upper Miocene clay in Carpathian Foredeep on Krakow area
Autorzy:
Olesiak, S.
Tematy:
geotechnika
geotechniczne badania polowe
geotechniczne badania laboratoryjne
geotechnical engineering
geotechnical site characterisation
geotechnical laboratory investigations
Pokaż więcej
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/349875.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
Polskie Normy dotyczące badań polowych z wykorzystaniem między innymi sondy wkręcanej WST podają interpretację wyników tylko dla gruntów niespoistych. Brak interpretacji wyników badań dla gruntów spoistych niejako dyskwalifikuje to narzędzie dla oceny parametrów wytrzymałościowych tych gruntów. Niniejszy artykuł to propozycja interpretacji wyników badań z użyciem sondy wkręcanej WST dla górnomioceńskich iłów zapadliska przedkarpackiego w rejonie Krakowa. Artykuł może zatem stanowić element dla przyszłej, pełnej interpretacji wyników badań gruntów spoistych z wykorzystaniem sondy wkręcanej WST.
Polish Standards concerning field investigations with application of (among others) Weight Sounding Test (WST) probe gives an interpretation of results only for non cohesive soils. Scarcity of results interpretation for non cohesive soils to some extent disqualifies this tool for estimation of strength parameters of those soils. Present paper shows a proposal of interpretation of WST probe measurement results for upper Miocene clays in Carpathian Foredeep on Krakow area. The paper can be a base for future, full interpretation of cohesive soils measurement with application of WST probe.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metoda wyznaczania wybranych właściwości wytrzymałościowych iłów górnomioceńskich rejonu Krakowa na podstawie badań sondą wkręcaną WST
The method of estimating of selected strength properties of upper Miocene clay in Carpathian Foredeep near Krakow with Weight Sounding Test (WST)
Autorzy:
Cała, M.
Olesiak, S.
Tematy:
geotechnika
geotechniczne badania polowe
geotechniczne badania laboratoryjne
geotechnical engineering
geotechnical site characterisation
geotechnical laboratory investigations
Pokaż więcej
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/350442.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
W artykule przedstawiono wyniki z laboratoryjnych badań wytrzymałościowych iłów górnomioceńskich zapadliska przedkarpackiego. Na podstawie tych badań i badań terenowych zaprojektowano nomogram do wyznaczania wybranych właściwości wytrzymałościowych z badań sondą wkręcaną WST.
This paper shows the results from of laboratory investigations performed for upper Miocene clay in Carpathian Foredeep. These results were compared with output from field tests carried out with WST probe. That was the base for construction of nomogram for estimating of strength properties of the soils resulting from field tests with WST probe.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza stateczności obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Kanał Strumień
Stability analysis of the Kanał Strumień river dikes
Autorzy:
Flisiak, J.
Olesiak, S.
Tematy:
geotechnika
analiza stateczności
budowle wodne
geotechnical engineering
stability analysis
hydrotechnical construction
Pokaż więcej
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/348837.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
W analizie stateczności wałów przeciwpowodziowych istotną rolę odgrywa zmiana poziomów wody w rzece i towarzyszące im zmiany poziomów wód gruntowych w wałach. Niestety projektant nie zawsze dysponuje pełną wiedzą na temat zmian poziomów wody oraz czasów na jakich woda na danym poziomie pozostaje. Niniejszy artykuł przedstawia propozycję kompleksowego podejścia do tego problemu w przypadku braku danych hydrologicznych. Obliczenia stateczności wykonane zostały jako uzupełnienie projektu modernizacyjnego obwałowań, którego jednym z elementów było wykonanie szczelnej przegrody pionowej z zastosowaniem kolumn gruntowych DSM.
Changes of water level in a river and accompanying changes of ground water level in dikes are very crucial for stability analysis of flood embankments. Unfortunately a designer not always has a complete knowledge about water levels changes and time for when water stays on the certain level. The paper shows a proposal of complex analysis of the problem in case of lack of hydrogeological data. Stability calculations of were made as a supplement of reconstruction of embankments. One of the elements of the project was construction of a impermeable vertical hermetic dividing wall with application of DSM ground columns.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybrane zagadnienia geotechniczne posadowienia urządzeń wiertniczych
Selected geotechnical issues related to the foundation of drilling rigs
Autorzy:
Macnar, Kazimierz
Gonet, Andrzej
Stryczek, Stanisław
Tematy:
geotechnika
urządzenia wiertnicze
projektowanie geotechniczne
budowa
fundament
geotechnical engineering
drilling rigs
geotechnical design
construction
foundation
Pokaż więcej
Wydawca:
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2143656.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia geotechniczne występujące przy posadowieniu urządzeń wiertniczych do realizacji robót geologicznych objętych m.in. „planem ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne”, w aspekcie projektowania i wykonawstwa ich fundamentów oraz placu manewrowo-składowego wiertni. W konstrukcji urządzenia wiertniczego można wyróżnić co najmniej dwie zasadnicze strefy wymagające często osobnego fundamentowania poszczególnych maszyn: strefę przy otworze wiertniczym, obejmującą podzespoły dźwigowe, maszt i napęd przewodu wiertniczego, oraz strefę tzw. hali maszyn, obejmującą agregaty napędowe wraz z elementami systemu płuczkowego. Fundament pod maszynę przeznaczony jest do montażu na nim konkretnego rodzaju maszyny celem przenoszenia na grunt obciążeń statycznych oraz dynamicznych generowanych w czasie ruchu tej maszyny. W szczególności dokonano przeglądu obowiązujących przepisów prawnych, literatury technicznej oraz norm, a zwłaszcza: API Recommended Practice 51R i 4G, Working platforms for tracked plant, normy Eurokod 7 PN-EN 1997-2:2009. Przedstawiono wartości bezpiecznej nośności niektórych gruntów oraz wielkości nacisków generowanych przez obciążenia statyczne i dynamiczne wybranych urządzeń wiertniczych, mogące być przydatne przy wstępnej ocenie lokalizacji urządzenia wiertniczego w terenie oraz doborze powierzchni i rodzaju fundamentów. Opisano typowe przykłady posadowienia urządzeń wiertniczych w różnych warunkach geotechnicznych na fundamentach bezpośrednich przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych takich jak żelbetowe płyty drogowe, płyty drewniane i kompozytowe na bazie tworzyw sztucznych HDPE lub pośrednich z zastosowaniem mikropali. Wskazano istotne elementy procesu projektowania geotechnicznego posadowienia urządzeń wiertniczych oraz ich wykonania. Zakres czynności realizowanych przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadawiania powinien być według przepisów prawnych uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej, a forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadawiania oraz zakres niezbędnych badań powinny być uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej, co dla celów praktycznych zestawiono tabelarycznie w niniejszym artykule. Konstrukcja i wykonanie fundamentów pod urządzenia wiertnicze powinny zapewniać m.in., aby ich drgania własne wystarczająco różniły się od drgań wzbudzonych przez podzespoły urządzenia, a amplitudy drgań były mniejsze od dopuszczalnych oraz aby fundamenty poszczególnych maszyn były odpowiednio zdylatowane od siebie i reszty obiektów (placu wiertni). Przedstawiono wnioski w sprawie bezpiecznego posadowienia urządzeń wiertniczych na podłożach gruntowych, obejmujące m.in. wzmacnianie podłoża, projektowanie samodzielnych, czasowych konstrukcji budowlanych, jakimi są fundamenty pod urządzenia wiertnicze, oraz ich wykonawstwo i ułatwioną likwidację.
This article presents selected geotechnical issues occurring at the foundation of drilling rigs for geological works included in the Operation Plan of a company performing geological works, in the aspect of designing and construction of their foundations and a yard. In the construction of drilling equipment, at least two main zones can be distinguished, often requiring separate foundations for individual machines: the zone near the borehole, including crane components, mast and drill pipe drive, and the so-called machine hall zone, including drive units and elements of mud system. The machine foundation is designed to mount a particular type of machine on it in order to transfer to the ground the static and dynamic loads generated during the movement of the machine. In particular, the current legislation, technical literature and standards were reviewed, especially: API recommended practice 51R and 4G, Working platforms for tracked plant, Eurocode 7 PN-EN 1997-2:2009 Standard. The values of safe bearing capacity of some soils and the magnitude of pressures generated by static and dynamic loads of selected drilling equipment were presented, which can be useful for preliminary assessment of the location of drilling equipment in the field and selection of surface and type of foundations. Typical examples of foundation of drilling rigs in various geotech- nical conditions on direct foundations with the use of prefabricated elements such as reinforced concrete road slabs, wooden slabs and composite slabs based on HDPE plastic or on indirect ones with the use of micropiles were described. The following essential elements of the process of geotechnical design of the foundation of drilling rigs and their execution were indicated. According to legal regulations, the form of presentation of geotechnical foundation conditions and the scope of necessary tests should depend on assigning the building structure to a proper geotechnical category, which for practical purposes is tabulated in this article. The design and construction of foundations for drilling rigs should ensure, among other things, that their intrinsic vibrations are sufficiently different from those induced by subassemblies of the rig, that the vibration amplitudes are smaller than permissible, and that the foundations of individual machines are adequately separated from each other and from the rest of the facilities (yard). Conclusions on the safe foundation of drilling rigs on the ground, including, among others, the strengthening of the ground, design of independent building structures such as foundations for drilling rigs and their execution and removal were presented.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wstępna analiza zakresu badań geologicznoinżynierskich i problemów związanych z posadowieniem turbin wiatrowych na zwałowiskach nadkładu kopalń odkrywkowych węgla brunatnego - przegląd literatury
Preliminary analysis of the scope of geological-engineering investigations and problems connected with of wind turbines foundation on the spoil dumps soils in lignite open-pit mines - literature review
Autorzy:
Bednarczyk, Zbigniew
Tematy:
badania geologiczno-inżynierskie
geotechnika
turbiny wiatrowe
geological-engineering investigation
geotechnical engineering
wind turbines
Pokaż więcej
Wydawca:
Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2030485.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
W artykule przedstawiono wstępny przegląd pozycji literaturowych związanych z badaniami geologiczno-inżynierskimi dla celów posadowienia turbin wiatrowych z uwzględnieniem ich lokalizacji na gruntach zwałowych kopalni węgla brunatnego. Pracę zrealizowano w ramach projektu SUMAD „Zrównoważone wykorzystanie zwałowisk górniczych” finansowanego ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W polskim prawie budowlanym brak jest norm dotyczących badań podłoża dla turbin wiatrowe. Są one tam określane, jako budowle nietypowe, niezależnie od złożoności warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stanowić poważne zagrożenie dla użytkowników lub konstrukcje zawierające nowe rozwiązania techniczne niewystępujące w przepisach i niesprawdzone w praktyce krajowej. Obiekty tak scharakteryzowane zaliczane są wg Prawa Geologicznego i Górniczego do trzeciej kategorii geotechnicznej, która wymaga szczegółowych badań geotechnicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektowania geotechnicznego według norm PN-EN1997-1 EUROKOD 7 i PN-83/B-03020. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2012 r. [11] przedstawia ogólny zakres badań geotechnicznych, które muszą być wykonywane przy projektowaniu fundamentów, w tym turbin wiatrowych. Warunkiem koniecznym tego typu posadowienia jest odpowiednia nośność podłoża, jego stateczność oraz zdolność do przyjmowania różnorodnych obciążeń statycznych i dynamicznych. Duże znaczenie ma również ograniczenie możliwości generowania geozagrożeń i negatywnego wpływu na środowisko. Zwałowiska kopalń odkrywkowych węgla brunatnego są zbudowane z gruntów antropogenicznych cechujących się dużą niejednorodnością i zmienną litologią. Są one zbudowane w przewadze z gruntów ilastych o niskiej wytrzymałości, a grunty piaszczyste o korzystnych parametrach występują podrzędnie. Grunty zwałowe posiadają domieszki substancji organicznych, są podatne na duże osiadanie i mają wysokie ryzyko generowania osuwisk i przemieszczeń, nawet przy małych obciążeniach. Grunty zwałowe o niskiej wytrzymałości nie nadają się do posadowienia turbin wiatrowych. Dlatego duże znaczenie mają reprezentatywne badania geologiczno-inżynierskie zawierające badania terenowe i laboratoryjne w tym testy in-situ i modelowanie, oraz ich korelacja i analiza przez inżyniera geotechnika i projektanta fundamentów w celu sprawdzenie możliwości posadowienia turbiny w określonym miejscu. Typowe badania powinny obejmować 1-2 otwory, około 20-50 m głębokości (w zależności od wysokości turbiny wiatrowej), 1-3 sondowania in-situ w celu określenia parametrów wytrzymałościowych gruntu CPTU, DMT, badanie presjometrem Menarda, sondowanie dynamiczne (w przypadku gruntów niespoistych), badania wytrzymałości na ścinanie, badania in-situ w celu określenia sztywności gruntów w przypadku małych odkształceń (SCPTU, SDMT); pobieranie próbek NNS do badań laboratoryjnych (testy podstawowych parametrów fizycznych gruntu, edometryczne, trójosiowe). Zaawansowane analizy stateczności powinny uwzględniać reprezentatywne parametry wytrzymałościowe gruntu oraz działające na niego siły. Kompleksowe analizy geotechniczne wymagają uwzględnienia geometrii konstrukcji, zmienności przekazywanych naprężeń w czasie, etapów procesu budowlanego oraz wieloaspektowego zachowania się gruntu. Złożoność konstrukcji turbiny wiatrowej i jej praca pod obciążeniami cyklicznymi wymaga przyjęcia reprezentatywnego modelu geotechnicznego gruntu o wiarygodnych parametrach. Przyjęte do analizy fundamentu parametry mechaniczne i odkształceniowe gruntu powinny realistycznie odzwierciedlać jego zachowanie przy zmiennych obciążeniach. Oszacowanie nośności gruntu powinno uwzględniać teorię równowagi granicznej. Znacznie bardziej skomplikowana analiza przemieszczeń konstrukcji turbiny wiatrowej wymaga zastosowania zaawansowanych metod modelowania. Podstawowym problemem projektanta posadowienia jest złożoność interakcji sił cyklicznych i dynamicznych przenoszonych przez fundament na podłoże gruntowe. Właściwie zaprojektowanie przez konstruktora fundamentu lub wzmocnienia podłoża gruntowego powinno gwarantować bezpieczne i ekonomiczne posadowienie. W każdym przypadku należy dokładnie rozważyć możliwość konkretnej lokalizacji w celu eliminacji niebezpiecznych miejsc. W innych konieczne może być podjęcie specjalnych działań w zakresie specjalnych metod posadowienia, wzmocnienia gruntu różnymi technikami lub usunięcia gruntu o niskich parametrach.
he article presents a list of available literature items related to geological-engineering investigations for the foundation of wind turbines, taking into account their foundation on the spoil dumps after lignite mining. The work was carried out on order within the EU project RFCS SUMAD agreement 847227. The work was performed under the SUMAD project entitled: “Sustainable Use of Mining Waste Dumps” financed within Research Found for Coal and Steel and co-financed by Ministry of Education and Research. In Polish Construction Law there are no standards for geological engineering investigations for this type of facility. Wind turbines are referred there as atypical structures, regardless of the complexity of ground conditions, whose construction or use may pose a serious threat to users or structures containing new technical solutions not present in the regulations and not proven in national practice. The objects so characterized are classified, according to the Geological and Mining Law, in the third geotechnical category, which requires detailed geotechnical tests, geological-engineering documentation, and geotechnical design according to the standards PN-EN1997-1 EUROKOD 7 and PN - 83/B – 03020 [4-7]. The Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 2012 [11] presents the general scope of geotechnical tests that must be performed when designing foundations, including wind turbines. The necessary condition for this type of foundation is the representative bearing load capacity of the ground, its stability, and ability to take various static and dynamic loads, limiting the possibility of generating geo-hazards together with a negative impact on the environment. Lignite opencast mine spoil heaps are characterized by high heterogeneity and variable lithology. Apart from the sandy soils with favorable strength parameters, they are mostly built of low strength clayey soils. These soils are prone to high subsidence and have a high risk of generating displacement, even at low loads. Organic low-strength clayey soils are not suitable for the foundation of wind turbines. Therefore, representative geological-engineering studies, field and laboratory tests, and correlation of the obtained test results are very important to check the possibility of its foundation in the specified place. This is required by a geotechnical engineer and foundation designer. Typical investigations should include 1-2 boreholes, approximately 20-50 m depth (depending on the wind turbine height), 1-3 in-situ sounding to determine the strength and stiffness parameters of the soil (CPTU, DMT), dynamic sounding (for non-cohesive soils), vane undrained shear strength tests, in-situ testing to determine the stiffness of soils for small deformations (SCPTU, SDMT); NNS sampling for laboratory testing (index, oedometer, triaxial). Advanced stability analyses should take into account the representative strength parameters of the soil and the forces acting on it from the wind turbine. Complex geotechnical engineering analyses require taking into account the geometry of the structure, variability of transmitted stresses in time, stages of the construction process, and multi-aspect behaviour of the soil. The complexity of the wind turbine structure and its operation under cyclic loads requires the adoption of a representative geotechnical model of the ground with reliable soil parameters. The parameters describing the mechanical and deformation properties of the soil, adopted for the analysis of the foundation, should realistically reflect the behaviour of the soil during variable structural loading. The estimation of the bearing capacity of the soil by analytical methods is performed by civil engineer constructor according to the limit equilibrium theory as a standard. A much more complicated analysis of the wind turbine structure displacement requires the use of advanced modelling methods. The basic designer problem is the complexity of the interaction of cyclic and dynamic forces transmitted by the foundation to the subsoil. Properly designed reinforcement of the subsoil should guarantee the safe and economic foundation of the wind turbines. In each case, the possibility of a specific location should be carefully considered to eliminate dangerous sites. In other cases, it may be necessary to take special measures in terms of special methods of foundation, reinforcement of the soil with various techniques, or removal of soil dump soil with low parameters.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie sondy wkręcanej WST w badaniach mioceńskich iłów krakowieckich
Application SWS probe in measurement of Miocene krakowieckie clay
Autorzy:
Olesiak, S.
Tematy:
geotechnika
geotechniczne badania polowe
geotechniczne badania laboratoryjne
geotechnical engineering
geotechnical site characterisation
field measurement
geotechnical laboratory tests
Pokaż więcej
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/350253.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
Polska Norma PN-B-04452:2002 dotycząca badań polowych z wykorzystaniem między innymi sondy wkręcanej WST podaje interpretację wyników tylko dla gruntów niespoistych. Brak interpretacji wyników badań dla gruntów spoistych niejako dyskwalifikuje to narzędzie dla oceny parametrów wytrzymałościowych tych gruntów. Pewne informacje dotyczące interpretacji wyników badań dla sondy WST przynoszą podręczniki z zakresu geotechniki. Zamieszczone tam interpretacje wyników badań dla gruntów spoistych odbiegają jednak od obserwacji autora. Niniejszy artykuł to propozycja interpretacji wyników badań z użyciem sondy wkręcanej WST dla iłów krakowieckich. Praca ta stanowi przyczynek dla przyszłej, pełnej interpretacji wyników badań gruntów spoistych z wykorzystaniem sondy WST i może być przydatny w pracach nad projektem Polskiej Normy PN-EN 1997-2.
Polish Standard PN-B-04452:2002 which concerns field measurement with application of (among others) Swedish Weight Sounding (SWS) probe gives an interpretation of results only for non cohesive soils. Scarcity of results interpretation for non-cohesive soils to some extent disqualifies this tool for estimation of strength parameters of those soils. Geotechnical textbooks provide some information about interpretation of results of measurements with SWS probe. However interpretations published there for cohesive soils are different than the once observed by the author. Present paper shows a proposal of interpretation of SWS probe measurement results for Miocene krakowieckie clay. The paper can be a base for future, full interpretation of cohesive soils measurement with application of SWS probe and can be useful during works on project of new Polish Standard.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies