Véas-Methode
Diese Lösung berücksichtigt die Auswirkungen der geostatischen Spannung der Wurzel des Mikropfahls und des Injektionsverlaufs.
Wurzelwiderstand des Mikropfahls wird durch der Formel gegeben:
wo: | Rbk | - | Fußtragfähigkeit von Wurzel des Mikropfahls |
Rsk | - | Manteltragfähigkeit von Wurzel des Mikropfahls |
Manteltragfähigkeit des Mikropfahls:
wo: | n | - | Anzahl der Bodenschichten, durch die die Wurzel des Mikropfahls verläuft |
Asi | - | Wandfläche der Wurzel des Mikropfahls in der i-ten Schicht | |
qsi | - | Mantelreibung in der i-ten Schicht |
Fußtragfähigkeit der Wurzel des Mikropfahls:
Mantelreibung qs in der Tiefe unterhalb der Geländeoberfläche:
wo: | z | - | Tiefe z unterhalb der Geländeoberfläche, wo wird die Größe der Mantelreibung bestimmt |
c | - | effektive Kohäsion des Bodens in der Tiefe z | |
δ | - | Reibungswinkel an der Schnittstelle der Wurzel des Mikropfahls und des Bodens in der Tiefe z: | |
φ' | - | effektive Winkel der inneren Reibung des Bodens in der Tiefe z | |
σh(z) | - | horizontale Komponente der geostatischen Spannung in der Tiefe z: | |
- | für IR- und IRS-Injektionsverfahren (mit Druckkontrolle) in der Tiefe z ≥ 5 m: | ||
- | andere Fälle: | ||
Ko | - | Beiwert des Erdruhedrucks | |
- | für normal konsolidierte Böden | ||
- | für überkonsolidierte Böden | ||
σv(z) | - | vertikale Komponente der geostatischen Spannung in der Tiefe z | |
pi | - | Injektionsdruck für für IR- und IRS-Injektionsverfahren in der Tiefe von z ≥ 5 m, in anderen Fällen pi = 0 | |
Fc, Fφ | - |
Literatur:
Véas, Souche : Étude du flambement de pieux partiellement immergés dans un milieu offrant latéralement une réaction élastique pure, Annales de l’ITBTP, No. 423, Sene Soils et Foundations, 187, mars - avril 1984, p. 38 - 60 (French).