Tytuł pozycji:
Wpływ wykonania głębokiego wykopu pod budynek wysoki Mogilska Tower w Krakowie na istniejącą zabudowę w ujęciu modelu przestrzennego opartego na metodzie elementów skończonych (MES)
Artykuł przedstawia kompleksowe podejście przy modelowaniu technologii zabezpieczenia
głębokiego wykopu ścianką szczelną, typu Larsen budynku wysokiego Mogilska
Tower w Krakowie. Budynek jako jeden z nielicznych, będzie posiadał trzy kondygnacje
podziemne. Projektowanie i wykonanie głębokich wykopów wraz z wykonaniem
ich zabezpieczenia jest zagadnieniem trudnym, wymagającym od projektanta szerokiej
wiedzy z dziedziny geotechniki. Poprawne zaprojektowanie konstrukcji oraz zabezpieczenia
wykopu wymaga znajomości zagadnień interakcji konstrukcji z podłożem
gruntowym jak i wiedzy z zakresu przyjętej technologii obudowy wykopu. Wykonanie
budynków wysokich z kondygnacjami podziemnymi w sąsiedztwie istniejących zabudowy
wiąże się z koniecznością oceny wpływu wykonania głębokiego wykopu na
obiekty narażone na nierównomierne osiadania. Instrukcja ITB dotycząca zabudowy
w sąsiedztwie głębokich wykopów podkreśla wykonanie oceny wpływu głębokich wykopów
na osiadania sąsiednich budynków przy metodzie uproszczonej lub szczegółowej
opartej na metodzie elementów skończonych (MES). W artykule zaprezentowano
rezultaty z modelowania numerycznego zabezpieczenia głębokiego wykopu ścianką
szczelną typu Larsen. Uwzględniono przestrzenny układ warstw geotechnicznych. Założono
przestrzenny stan naprężenia i odkształcenia modelu. Przyjęto etapy wykonania
głębokiego wykopu. Wyniki obliczeń porównano z przemieszczeniami uzyskanymi
z pomiarów geodezyjnych i otrzymanych naziemnym skaningiem laserowym. Określono
zasięg i wpływ głębokiego wykopu na osiadanie sąsiednich obiektów.
This article presents a comprehensive approach for modeling the Larsen high-trench walltightening
technology of the Mogilska Tower in Cracow. The building as one of the few in Krakow,
will have three underground floors. Design and execution of deep excavations together with
their security is a difficult problem, requiring the designer of a wide range of geotechnical
knowledge. Correct design of the structure and trench protection requires knowledge of the interaction
between the structure of the ground and the knowledge of the technology of the wall excavation.
Execution of tall buildings with underground floors in the vicinity of existing buildings
involves the need to assess the impact of deep excavation on objects exposed to unequal settlements.
The ITB's Instruction for deep excavations emphasizes the impact of deep excavations on
the settlement of neighboring buildings using a simplified or detailed method based on finite element
method (FEM). The article presents the results of the numerical modeling of the deep excavation
protection of the Larsen type. The spatial layout of the geotechnical layers is taken into
consideration. The spatial state of strain and deformation of the model was assumed. The stages of
deep excavation have been accepted. The results of the computations were compared with the
displacements obtained from geodetic and terrestrial laser scanning. The reach and influence of the
deep excavation on the settlement of neighboring objects was determined.