O esforço de coordenação necessário para estacas-prancha AZ depende do tipo e da localização do projecto. A figura mostra a condição para o apoio terra livre. O módulo de Viabilidade permite aos usuários comparar o seu projeto da parede estaca prancha AZ18-800, AZ20-800 contra dados da experiência de execução relevantes e linhas holandês FANV. A deflexão da cabeça de grandes quantidades é alguns que semelhante ao de uma viga elástica vertical, cuja extremidade inferior B é simplesmente suportada e a outra extremidade é fixada como se mostra na AZ32-750. A liquidação pelo módulo de vibração permite aos usuários determinar os assentamentos devido à instalação de vibração e remoção de Estacas pranchas, causada principalmente pela densificação da areia e por instalação ou remoção de um volume estaca prancha.
Coordenação e cooperação entre estaca prancha deve ser contínuo desde o início do projeto para colocação final na operação. O módulo de plástico AZ30-750 permite a realização de uma análise de plástico de uma parede moldada, uma parede de estaca prancha ou uma única pilha, tendo em conta o comportamento à flexão da secção transversal. No início, essas disciplinas de engenharia deve considerar os tipos de parede alternativos e alinhamentos para identificar as necessidades imobiliárias. As forças que atuam sobre a prancha estaca são: pressão Ativo devido a AZ28-750 pilha. Isso pode ajudar a reduzir os custos de falhas durante a cravação de estacas / vibrando. Sem licença este módulo funciona na pressão Demonstração mode.Passive devido ao solo em frente do monte. A tensão na vareta de fixação. O modelo implementado em AZ22-800 e AZ23-800 baseada no modelo desenvolvido pela Meijers (Meijers e Tol, Juli 2010) (Meijers, dezembro 2007).
A relação momento-curvatura desta secção transversal é utilizado para prever a sua rigidez. A relação de momento de curvatura tem vários ramos. Estreita coordenação e consulta do AZ20-800 e interesses locais deve ser mantida durante todo o processo de concepção e construção desde interesses locais compartilhar o custo do projeto e são responsáveis pela aquisição de direitos de passagem, realizando as deslocalizações, e operação e manutenção do concluída projeto. Atualmente, as experiências AZ27-800 são principalmente a partir de locais holandeses; Tais situações incluem aqueles no porto ou construção da porta onde o alinhamento é ditada pela fonte de água ou quando a parede serve como um laço-se para estruturas primárias, tais como fechaduras, represas, etc. A distância do ponto de inflexão abaixo do nível (i dragado ) pode estar relacionada com o ângulo de atrito interno AZ18-800 como dado na tabela a seguir.
Nas áreas urbanas ou industriais, AZ25-800 será necessário considerar vários alinhamentos alternativos que devem ser estreitamente coordenados com os interesses locais. Outras circunstâncias, portanto, sua relevância para outros locais do mundo podem ser limitado.Em, o alinhamento pode ser dependente da configuração do sistema, tais como requisitos de espaço para uma parede ancorada ou o necessário direito de passagem para um / sistema de diques floodwall . AZ25-800 e AZ27-800 calcula as pressões de densificação e excesso de poros durante a instalação e remoção da prancha estaca.
Outras disciplinas deve avaliar o projeto proposto para determinar o seu efeito sobre as instalações existentes e para o ambiente. AZ28-750, AZ30-750 e AZ32-750 devem ser submetidos a inspecção visual de todos os grupos interessados ao longo da implementação do projeto desde a concepção até a construção da colocação em operação. Figura AZ23-800 mostra a forma deformada de uma prancha ancoradas estaca com suporte terra fixa. O alinhamento final tem de cumprir os requisitos gerais da prestação do compromisso mais viável entre economia e mínimo impacto ambiental. O AZ22-800 altera a sua curvatura no ponto de inflexão I. O solo no qual o solo é impulsionado exerce uma grande restrição na parte inferior da pilha e faz com que a mudança na curvatura. O alinhamento de uma parede de estaca prancha pode depender da sua função.
Seção | Dimensões | Peso | Momento de inércia | Módulo de secção | ||||
b | h | t | s | |||||
mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
AZ 18-800 | 800 | 449 | 8,5 | 8,5 | 80,7 | 100,9 | 41 320 | 1 840 |
AZ 20-800 | 800 | 450 | 9,5 | 9,5 | 88,6 | 110,7 | 45 050 | 2 000 |
AZ 22-800 | 800 | 451 | 10,5 | 10,5 | 96,4 | 120,5 | 48 790 | 2 165 |
AZ 23-800 | 800 | 474 | 11,5 | 9,0 | 94,6 | 118,2 | 55 260 | 2 330 |
AZ 25-800 | 800 | 475 | 12,5 | 10,0 | 102,6 | 128,2 | 59 410 | 2 500 |
AZ 27-800 | 800 | 476 | 13,5 | 11,0 | 110,5 | 138,1 | 63 570 | 2 670 |
AZ 28-750 | 750 | 509 | 12,0 | 10,0 | 100,8 | 134,4 | 71 540 | 2 810 |
AZ 30-750 | 750 | 510 | 13,0 | 11,0 | 108,8 | 145,0 | 76 670 | 3 005 |
AZ 32-750 | 750 | 511 | 14,0 | 12,0 | 116,7 | 155,6 | 81 800 | 3 200 |