De vigtigste dimensioneringsprincipper for gravitationsfundamenter

Relaterede dokumenter
Nordhavnsvejen, Banekrydsningen - monitering vs numeriske beregninger af byggegrube

Modellering af jord-struktur-interaktion i jordskælvsanalyser for Izmit Bay Bridge

NGF møde Alternative Støttekonstruktioner NGF møde

Vertigo i Tivoli. Lindita Kellezi. 3D Finit Element Modellering af Fundament. Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse

Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum.

Kristiansand C4 Markens Center Agenda

Klim Wind Farm. Ekskursion til Vindkantsdanmark 7. maj Dansk Geoteknisk Forening

Stibro over Ågade i København

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Et æresmedlem Hvordan jeg mødte muren og lærte at sige. Per Bjerregaard Hansen, GEO

Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker. Præsentation af Vestas Wind Systems A/S

Eksempel på inddatering i Dæk.

Caspar Thrane Leth, COWI A/S

Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav

Michael Rosenlund Lodahl, COWI

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport Aabenraa

Horisontalbelastet pæl

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

Dimensioneringspraksis for støtte- og spunsvægge

Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Fra Skolebænken Til Stort Tunnelprojekt I Hong Kong

Geoteknisk Forening, Generalforsamling Læring. Carsten Steen Sørensen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

DANSK GEOTEKNISK FORENING DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udgave af DS/EN , D -Anneks A, abel A.

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning

Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

Referenceblad for vingeforsøg

Kursusgang 10: Introduktion til elementmetodeprogrammet Abaqus anden del

Kursusgang 9: Introduktion til elementmetodeprogrammet Abaqus første del

Borede og slidsede byggegrubeindfatninger. Züblin A/S, , Søren Kjær 1

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: Dato:

Forstærkning af Lillebæltsbroens (1935) fundering

Programdokumentation - Skivemodel

Horns Rev Offshore vindmøllepark - Et vindkraftværk med avanceret parkregulator og SCADA system

DGF møde Projektering og udførelse af sekantpælevægge DGF Morten S. Rasmussen

Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger. Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28.

Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: Renovering

Udvikling indenfor offshore standardisering og relateret udvikligsarbejde

4 HOVEDSTABILITET Generelt 2

3. parts kontrol / Validering

Eftervisning af bygningens stabilitet

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

INSTRUKTION: ANVENDELSE AF STÅLFUNDAMENTER

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Geoteknik programpakke. januar 2013

Klim Wind Farm DK s største vindmøllepark

Noget om Finite element modelling i Geoteknik

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Grundlæggende dimensioneringsprincipper for sekantpælevægge

Det Teknisk Naturvidenskabelige Fakultet

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

VIGTIG VIDEN OM JORDBUNDSPRØVER. Vejledning til grundejere og rådgivere

Titel: Design af fundamenter til havvindmøller ved Horns Rev 2. Tema: Marine konstruktioners belastning og fundering. Synopsis:

Fortynding i søer og fjorde

Stabilitet - Programdokumentation

Faste forbindelser. Borgermøde, Fåborg Gymnasium. Erik Yding Andersen, Als-Fyn Broen 31. marts 2016 Borgermøde, Fåborg Gymnasium. 31.

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Den gamle Lillebæltsbro

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato

Hong Kong Zhuhai Macao forbindelsen Verdens længste sænketunnel for biltrafik. Del 1. Casper Paludan-Müller

Geoteknik på DTU Byg. Sektionen for geoteknik

Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af IEC vindmølle klasser

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner

Erfaringer med eftergivelige master

Vedr.: Jernbanebroen over Limfjorden udskiftning af broklap Validering af projekt Notat nr. 2

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Kongeskrænten 1 Smørum

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Bygningskonstruktion og arkitektur

Beregningsprogrammer til byggeriet

Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005

Beregningsprogrammer til byggeriet

MatematiKan og Fælles Mål

DS/EN DK NA:2011

Lodret belastet muret væg efter EC6

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Ringsted-Femern Jernbanen Dæmningsstabilitet (EYGEC 2015) v/ Mads Nedergaard,

Introduktion til programmet CoRotate

OVERGANG TIL EUROCODES FOR BROER HANS HENRIK CHRISTENSEN CHEFRÅDGIVER

Bygningskonstruktion og arkitektur

A2: Statiske beregninger

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Hvordan vil det se ud, hvis vi i højere grad nedsiver?

Odder, Smedegade 89, Ørting

DS/EN DK NA:2013

Hydrologisk modellering af landovervågningsoplandet Lillebæk

Landbrugets Byggeblade

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

Historik DS415 (DS409) NSK CC ,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2. 1,75 1,8 1,8 cu 1,8 1,8 1,8 1,3 1,3 1,5 Q 1,5 1,4* 1,4* Side 4

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015

Nettilslutning af vindmøller i Danmark

Teori og praksis og hva så

Transkript:

De vigtigste dimensioneringsprincipper for gravitationsfundamenter Dansk Geoteknisk Forening 12. november 2009 Jakob Hausgaard Lyngs, COWI

Agenda Særlige udfordringer Overordnede grænsetilfælde og generelle dimensioneringsprincipper Bæreevne Glidning Dynamisk stivhed Differenssætninger Numeriske metoder 2

Case: Rødsand 2 - Offshore Wind Farm 3

Case - Rødsand 2 - Offshore Wind Farm 4

Case - Rødsand 2 - Offshore Wind Farm 5

Rødsand 2 90 møller, Siemens 2,3 MW Bygherre: E.ON Sverige med Grontmij-Carl Bro som rådgiver Entreprenør: Aarsleff - Bilfinger Berger JV med COWI som rådgiver Certificering: Det Norske Veritas Fundamentsbredde: 17 m Funderingsniveau: -7,5 m til -12,5 m Ballasteret masse: ~2000 ton 6

Fundering i moræneler business as usual? Hovedsageligt moræneler Lille dybde af CPT'er (2.9 ± 2.4 m) og manglende boringer Supplerende undersøgelser Steder med kridt, paleogene aflejringer og smeltevandsaflejringer Design gennemført med kombination af analytiske og numeriske metoder 7

Fundamenter til offshore vind Særlige udfordringer Jord-fundament-vindmølle dynamik Laster afhænger af systemets respons Dominerende horisontal last Høj egenlast installeret minimum egenlast undervejs Omkostninger til fundering afgørende for projektets mulighed for udførsel Geotekniske undersøgelser af tilstrækkeligt omfang og kvalitet 8

Agenda Særlige udfordringer Overordnede grænsetilfælde og generelle dimensioneringsprincipper Bæreevne Glidning Dynamisk stivhed Differenssætninger Numeriske metoder 9

Bæreevneberegning Normgrundlag: DNV-OS-J101, "Design of offshore wind turbine structures" Homogene forhold -> Sædvanlig bæreevneformel Omregning til rektangulært effektivt areal Vridning omregnes til tillæg til horisontalkraft Horisontalkraft indgår som hældningsfaktor e l Robust og efterprøvet, effektivt til generel dimensionering, enkelt at systematisere og tjekke for mange lastkombinationer = bør altid opstilles Utilstrækkelig ved ikke-homogene forhold -> numeriske metoder True Shape 1 b 10

Glidning Alle mulige brudflader vurderes Stor afhængighed af udførelse tag entreprenøren med på råd Ujævn moræneoverflade i udgravning 11

Dynamisk stivhed Frequency band Frequency band Jord-fundament-vindmølle dynamik Primært fokus på nedreværdi for stivheden (tårnet dikterer i vid udstrækning øvreværdien) Tower Excitation Stivhed påvirker fundamentslasterne, iteration med mølleleverandøren Analytiske eller numeriske løsninger, baseret på elastisk opførsel af jorden Forudsætning: Lineær jord (~OK for moræneler), alternativt iterationer baseret på tøjninger 1p 1p 1p Tower frequency Frequency 12

Differenssætninger Typisk krav: 0.25-0.5 grader To bidrag: 1: Differenssætninger som funktion af totale sætninger Bestemmes ud fra erfaringer med målinger på offshore punktfundamenter 2: Differenssætninger som følge af dominerende vindpåvirkning Bestemmes ud fra beregnet langtids-rotationsstivhed og et ækvivalent moment fra den fremherskende vindretning typisk 1/3-1/5 af ULS moment. 13

Numeriske metoder Motivation Beregning af lagdelt jord Bestemmelse af deformationer Bestemmelser af 3D-effekter Uafhængighed af bestemmelse af effektivt areal Værktøjer 2D: Plaxis / Abaqus afhængigt af modelleringsteknik 3D: Abaqus (evt. Plaxis 3D Foundation, afhængigt geometri og laster) 14

Numeriske metoder Principper Patchtest afprøv ALTID den opstillede model (evt. simplificeret) med et problem hvor løsningen er kendt. Tag højde for elementinddelingens finhed Vælg de rigtige elementer Vær opmærksom på jord-struktur interaktion. Plaxis er ikke i stand til at modellere kontaktproblemer Vær på vagt! Undersøg spændings- og tøjningsfordelingerne. Hvis der sker noget du ikke kan forklare er der ofte noget galt! 15

Kontaktmodellering 16

2-dimensional modellering (plan tøjning) Ikke-rektangulært fundament: e l e 3D-> 2D: Effektivt areal b True Shape 1 True Shape 2 Rektangulært fundament: Hele fundamentsarealet kan modelleres, hvis der modelleres passende betingelser for interfacet mellem jord og struktur. 17

3-dimensional modellering Fordele Mulighed for præcis modellering af fundamentets geometri Mulighed for korrekt modellering af vridning Ingen antagelser om effektivt fundamentsareal Ingen antagelser om plan tøjning = et mere nøjagtigt design Ulemper Større modellerings- og beregningstid Øget kompleksitet -> vanskeligere at fange inputfejl 18

Konklusion Design på homogene jordbundsforhold kan gennemføres med forholdsvis enkle modeller Bæreevneformel godt og robust værktøj men har indbyggede antagelser Numeriske modeller er ikke nødvendigvis lykken! Modellen er aldrig bedre end de formuleringer der ligger bag. (Pas på med kontakt/slip problemer i Plaxis!) 19