Bodenmechanik der Stützbauwerke, Straßen und Flugpisten: by Willy H. Bölling

By Willy H. Bölling

Wie die Erfahrung immer wieder zeigt, fallt es dem jungen Ingenieur am Anfang seiner beruflimen Laufbahn smwer, das erworbene Smulwissen zur Losung von praktismen, temnismen Aufgaben anzuwenden. Aum der erfahrene Ingenieur steht in der Praxis oft vor dem challenge, Fragen beantwor ten zu mussen, die nimt in den Rahmen seiner taglimen Routinearbeit fallen. Es gehort zur selbstverstandlichen Berufspraxis, dass der Ingenieur in sol males Fallen zunamst einmal pruft, wie das challenge an anderer Stelle gelost worden ist, um sim dann an die Losung seines difficulties zu begeben, indem er den Remengang dem des Beispiels anpasst und die Ergebnisse mit denen des Beispiels vergleicht. Eine reichhaltige Auswahl von Anwendungsbeispielen stellt daher fur den Ingenieur eine wertvolle Unterstutzung dar. Der Verfasser hat in dem vorliegenden Werk eine grosse Anzahl typismer Aufgaben und Anwendungen aus allen Gebieten des Grundbaues und der Bodenmemanik ausgesumt und in allen Einzelheiten durchgeredtnet. Zu jedem Anwendungsbeispiel wird ein kurzer uberblick uber die Kenntnisse und Grund lagen gegeben, die zur Losung der Aufgabe erforderlich sind. Die Ergebnisse der Beredtnungen werden diskutiert, um auf Besonderheiten und wertvolle Deutungen hinzuweisen. Das Werk gliedert sim in funf selbstandige, voneinander unabhangige Dar stellungen, in denen folgende Themen behandelt werden: Bodenkennziffern und Klassifizierung von Boden; Zusammendruckung und Scherfestigkeit von Boden; Sickerstromungen und Spannungen in Boden; Setzungen, Stand sicherheiten und Tragfahigkeiten von Grundbauwerken; Bodenmemanik der Stutzbauwerke, Strassen und Flugpis

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Hz 1 + sin 9 EP "' - 2 - ' 7 - s in 9 1,85. 7,0 2 2 7 +0,5 -----=-7- 0,5 = 2,77 t / m od = y3,3·7,B5, oc =- 7,85 cm of = 3,30 cm 1/f = 90"+ 30°= 120° c I I I I I I I I I 1 I f' I I I I I I I I I I I I I I I 1011, 9,8 d' I I I I d I I I Abb. /;, . I g SJ b' ~ s"_ Ermittlung der resultierend en passiven Erddruckkra ft nach PONCELET. , 1. Berechnung von StUtzwänden 26 Ergebnisse Der Vergleich der beiden Berechnungen zeigt, daß bei Annahme ebener Gleitflächen durch die Vernachlässigung der Wandreibung in der Renkineschen Formel eine erhebliche Abweichung von dem geneueren theoretischen Wert entsteht.

5 l/m 2 Aufgabe 11 37 Die Spannungsverteilung aus allen drei Bodenarten ist in Abb. 27 nach dem erläuterten Schema ermittelt und durch die Figur ab 1 cde wiedergegeben. Zur Vereinfachung der Berechnung der resultierenden aktiven Erddruckkraft wird die Figur ab'cde zugrunde gelegt und die Neigung der resultierenden aktiven Erddruckkraft zur Lotrechten mit ö = 90-27=630 angenommen. Die Bestimmungsstücke für die Berechnung der Erddruckkraft können aus der Abb. 27 abgegriffen werden. dEa5 0,5·2,80·1,80 = 2,52 0,5·1,80·1,80 = 1 '62 0,5·2,50·1,75 = 2,19 0,5·2,50·2,70 = 3,38 = 0,5·3,30·2,60 = 4,29 t/m t/m t/m t/m t/m =14,00 t/m = = = = Ea Der Angriffspunkt der resultierenden aktiven Erddruckkraft ergibt sich aus einer Gleichgewichtsbetrachtung aller angreifenden Kräfte.

Die Berechnungen müssen mit dem Reibungswinkel des Bodens durchgeführt werden. Die graphische Lösung ist in der Abb. 18 durchgeführt. Aufgabe 8 Passiver Erddruck nichtbindiger Böden auf eine Stützmauer nach PONCELET 1"' 1,85 tjmJ Abb. 19 Querschnitt durch den vorderen Teil eines Stützwandfußes. Abb. 19 zeigt den vorderen Teil eines Stützwandfußes. Die Stützwand soll sich infolge des Erddruckes Ea geringfügig nach links verschieaen, so daß der volle passive Erddruck Ep wirksam wird. Wie groß ist die resultierende passive Erddruckkraft Ep nach dem graphischen Verfahren von PONCELET?

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