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AS 2159 & 3600 Vérification de la conception des pieux

AS-Verification-Books-Aperçu
Les informations présentées sur cette page sont destinées à démontrer la convergence de conception de section d'AS 2159 & 3600 dispositions pour les fondations sur pieux réalisables avec SkyCiv. Tous les exemples sont tirés des livres suivants:

Livre 1: Eau de Rajapakse, Conception des pieux et règles de construction du pouce, 2016.

Livre 2: Pack Lonnie, Guide australien pour les ingénieurs en structure, 2018.

Des écarts entre le calcul manuel et les résultats de SkyCiv sont attendus en raison des récents changements dans AS 3600. Lonnie Packs suit la version précédente de la norme (AS 3600-2009), comme SkyCiv implémente la version la plus récente (AS 3600-2018).

Capacité géotechnique verticale

Exemple 7.4.1 (Livre 1): Calculez la capacité portante ultime du pieu:

Détails
Section
Diamètre 500 mm
Longueur 10 m
Propriétés du sol
Unité de poids 17.3 kN / m3
Angle de friction 30 Degrés
Cohésion 0 KPa
Table des eaux souterraines Pas présent

 

Résultats
Paramètre Manuel SkyCiv
Pression effective verticale 173 kPa 173 kPa
Terme de résistance de base 713.3 kN 713.338 kN
Contrainte verticale effective moyenne 86.5 kPa 86.500 kPa
Terme de résistance au frottement de l'arbre 703.5 kN 703.510 kN
Capacité portante ultime 1,416.8 kN 1,416.848 kN

 

Exemple 7.4.2 (Livre 1): Calculez la capacité portante ultime du pieu:

Détails
Section
Diamètre 500 mm
Longueur 10 m
Propriétés du sol
Unité de poids 17.3 kN / m3
Angle de friction 30 Degrés
Cohésion 0 KPa
Table des eaux souterraines 3 m

 

Résultats
Paramètre Manuel SkyCiv
Pression effective verticale 104.33 kPa 104.330 kPa
Terme de résistance de base 430.19 kN 430.188 kN
Contrainte verticale effective moyenne
0-3m 25.95 kPa 25.950 kPa
3-10m 78.12 kPa 78.115 kPa
Terme de résistance au frottement de l'arbre
0-3m 63.32 kN 63.316 kN
3-10m 444.72 kN 444.720 kN
Terme de résistance au frottement total de l'arbre 508.04 kN 508.036 kN
Capacité portante ultime 938.22 kN 938.224 kN

 

Exemple 7.4.3 (Livre 1): Calculez la capacité portante ultime du pieu:

Détails
Section
Diamètre 500 mm
Longueur 12 m
Propriétés de la couche 1-sol
Épaisseur 5 m
Unité de poids 17.3 kN / m3
Angle de friction 30 Degrés
Cohésion 0 KPa
Table des eaux souterraines Pas présent
Propriétés du sol de la couche 2
Épaisseur 7 m
Unité de poids 16.9 kN / m3
Angle de friction 32 Degrés
Cohésion 0 KPa
Table des eaux souterraines Pas présent

 

Résultats
Paramètre Manuel SkyCiv
Pression effective verticale 204.8 kPa 204.800 kPa
Terme de résistance de base 1,166.2 kN 1,166.159 kN
Contrainte verticale effective moyenne
Couche 1 43.3 kPa 43.250 kPa
Couche 2 145.7 kPa 145.650 kPa
Terme de résistance au frottement de l'arbre
Couche 1 176.1 kN 175.878 kN
Couche 2 891.6 kN 891.295 kN
Capacité portante ultime 2,233.9 kN 2,233.332 kN

 

Exemple 7.4.4 (Livre 1): Calculez la capacité portante ultime du pieu:

Détails
Section
Diamètre 500 mm
Longueur 15 m
Propriétés de la couche 1-sol
Épaisseur 5 m
Unité de poids 17.3 kN / m3
Angle de friction 30 Degrés
Cohésion 0 KPa
Table des eaux souterraines 3 m
Propriétés du sol de la couche 2
Épaisseur 7 m
Unité de poids 16.9 kN / m3
Angle de friction 32 Degrés
Cohésion 0 KPa

 

Résultats
Paramètre Manuel SkyCiv
Pression effective verticale 137.9 kPa 137.780 kPa
Terme de résistance de base 785.2 kN 784.538 kN
Contrainte verticale effective moyenne
0-3m 26 kPa 25.950 kPa
3-5m 59.4 kPa 59.390 kPa
5-15m 102.4 kPa 102.330 kPa
Terme de résistance au frottement de l'arbre
0-3m 63.4 kN 63.316 kN
3-5m 96.6 kN 96.605 kN
5-15m 895.2 kN 894.573 kN
Capacité portante ultime 1,840.4 kN 1,839.032 kN

 

Axial & Capacités de flexion

Exemple 4.6 (Livre 2): Déterminer la capacité de compression et de flexion de la section suivante:

Détails
Section
Profondeur 600 mm
Largeur 400 mm
Renforcement
Barres supérieures 4-Barres N20
Barres du milieu 2-Barres N20
Barres inférieures 4-Barres N20
Barres de cisaillement R10-200
Matériaux
Résistance du béton 40 MPa
Résistance des barres d'armature 500 MPa

 

Résultats
Paramètre Manuel (AS 3600 2009) SkyCiv (AS 3600 2018)
Centroïde en plastique (dq) 300 mm 300 mm
une 1 0.85 0.85
une 2 0.85 0.790
c 0.77 0.870
Point de charge de la courge (Neuh) 5,774 kN 5,774.389 kN
Zone de bloc de compression (Ac) 89,040 mm2 99,597.600 mm2
Force de compression du béton (Fcc) 3,027 kN 3,147.284 kN
Souche de la barre supérieure (es(Haut)) 0.0023 0.00227
Souche de barre moyenne (es(milieu)) -0.0001 -0.00014
Tension de la barre inférieure (es(bot)) -0.0025 -0.00256
Capacité axiale ultime (Nu) 2,913.5 kN 3,030.648 kN
Capacité axiale de conception (Nu) 1,748 kN 1,818.389 kN
Capacité de pliage ultime (Mu) 837.4 kN-m 818.739 kN-m
Capacité de pliage de conception (ϕMu) 502 kN-m 491.243 kN-m

 

Pieux chargés latéralement

Exemple 5.2 (Livre 2): Calculer la capacité géotechnique horizontale d'un pieu à tête libre trouvé sur une argile consolidée rigide avec les paramètres de pieu et de sol suivants:

Détails
Données de pile
Longueur du tas 3.5 mètres
Diamètre du tas 0.6 mètres
Propriétés du sol
Unité de poids 16 kN / m3
Angle de friction 45 Degrés
Cohésion 2 KPa
Facteur de réduction géotechnique 0.45
Matériel
Résistance du béton 40 MPa
Module du béton 32,800 MPa
Facteur de placement du béton 1

 

Résultats
Paramètre Manuel SkyCiv
Facteur de rigidité (R) 1,845 mm 1,845.203 mm
Longueur critique 3,690 mm 3,690.405 mm
Excentricité équivalente 725 mm 725 mm
Pression passive du sol (En profondeur: 3.5m) 843.9 kPa 843.943 kPa
Force passive (En profondeur: 3.5m) 354.4 kN 354.456 kN
Moment à propos de V*appliqué (En profondeur: 3.5m) 1,373.5 kN-m 1,373.517 kN-m
Moment sur le point de rotation (En profondeur: 3.5m) 124.1 kN-m 124.060 kN-m
Capacité horizontale non pondérée 184 kN-m 184.077 kN
Capacité horizontale pondérée 82.8 kN-m 82.835 kN

 

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