9
CENTRO UNIVERSITARIO BARRIGA VERDE-UNIBAVE CURSO DE ENGENHARIA CIVIL MARIANI CANCELLIER ESTABILIDADE DE TALUDES

mecanica dos solos, tensões no solo

Embed Size (px)

DESCRIPTION

muros de arrimo, calculo altura critica, muro de contenção, dimensionamento de fatias, tabela calculo de area

Citation preview

Page 1: mecanica dos solos, tensões no solo

CENTRO UNIVERSITARIO BARRIGA VERDE-UNIBAVE

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

MARIANI CANCELLIER

ESTABILIDADE DE TALUDES

ORLEANS

2015

Page 2: mecanica dos solos, tensões no solo

MARIANI CANCELLIER

ESTABILIDADE DE TALUDES

Trabalho apresentado na

disciplina de Mecânica dos

Solos II, como requisito para

obtenção de nota no curso de

Engenharia Civil.

ORLEANS

20152

Page 3: mecanica dos solos, tensões no solo

1.0 EXERCÍCIO

1.1. A figura 1 apresenta o perfil do terreno onde será executado um corte, gerando um talude a 55º com a horizontal, com base no perfil de sondagem SPT, figura 2 e na tabela 1, determine:

3

Page 4: mecanica dos solos, tensões no solo

a) Os parâmetros do solo;

1º Passo: ΣNSPT=11015

=7,33

2º Passo: Fazer a Extrapolação Linear pela tabela a seguir

3º Passo: Encontrar o ângulo de atrito na tabela de Taylor

4

α1 α255 → X45 → 28

33,68 → 26

55 → X45 → 37

33,68 → 26X= 29,76 X= 38,76

Page 5: mecanica dos solos, tensões no solo

b) Com base nos parâmetros do solo, calcule a altura crítica do corte, ou seja, FS=1

hcrit= 3.51,8 .0,09

=21,60

c) Analise a estabilidade do talude pelo método das fatias para a altura critica encontrada no item “a”, com a localização do centro do circulo crítico através da figura 3 e tabela 2.

5

Page 6: mecanica dos solos, tensões no solo

Obs.: O desenho completo e mais visivel, em escala 1:100, está na folha anexa.

d) Comprove o FS=1, para a posição da superfície de ruptura encontrada com os dados acima.

PLANILHA DE CÁLCULO DO FATOR DE SEGURANÇA PELO - MÉTODO DAS FATIAS

FATIA

ÁREA (m²)

PESO= ÁREA.ϒ

(Tf/m)

ÂNGULO ϕ cos ϕ senϕ

COMPONENTES DO PESO

Normal (Tf/m)

Tangencial (Tf/m)

1 12,2797 22,10346 -0,260 0,99999-

0,0045422,1032324

2-

0,100301976

2 35,732 64,3176 6,373 0,993820,11100

163,9201389

3 7,139293332

3 56,9241 102,46338 13,80,97113

40,23853

399,5057007

5 24,44094431

4 74,4582 134,02476 21,5290,93023

20,36697

2124,674113

3 49,18334849

5 71,9091 129,43638 29,6370,86917

60,49450

3112,502965

8 64,00671173

6 60,2923 108,52614 38,6460,78101

90,62450

784,7610140

1 67,77531679

7 43,6627 78,59286 48,924 0,657060,75383

951,6401881

4 59,24633838

8 16,9138 30,44484 60,6620,48996

10,87174

5 14,9167758 26,54012213

Totais574,024129

2 298,2317732

Φ= 18,00º C’= 3,50 Tf/m² ϒ= 1,80 Tf/m³ R= 31,56 m6

Page 7: mecanica dos solos, tensões no solo

L= 42,4659 m Ângulo arco= 77,095 m 𝛑= 3,141592 FS= 1,123

L=31,56 .77,095 .( π180º )=42,4659m

FS=42,4659 .3,5+574,0241 .tg 18 º298,2317

=1,123

1.2 Qual a distância DX1, medida horizontalmente do pé do talude até a crista?

DX1= 15,12 m do pé do talude até a crista

1.3 Para FS=1, qual será a distância da crista do talude até a obra existente?

DX2= 17,75 + 10,00= 27,75 m até a obra existente

ANEXO

7