17.01.2013 Views

Utredning av Aktiv designprojektet vid RV40 - Chalmers tekniska ...

Utredning av Aktiv designprojektet vid RV40 - Chalmers tekniska ...

Utredning av Aktiv designprojektet vid RV40 - Chalmers tekniska ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

100 0,25 0,00 0,46 0,76 1,02 1,26 1,50<br />

105 0,2 0,00 0,28 0,52 0,76 0,98 1,18<br />

110 0,20 0,00 0,33 0,59 0,82 1,02 1,21<br />

110 0,30 0,00 0,60 0,89 1,15 1,37 1,59<br />

130 0,30 0,00 0,41 0,66 0,89 1,09 1,27<br />

130 0,40 0,00 0,67 0,98 1,23 1,45 1,65<br />

140 0,09 0,00 0,18 0,33 0,49 0,63 0,77<br />

140 0,12 0,00 0,19 0,36 0,52 0,66 0,81<br />

140 0,125 0,00 0,20 0,37 0,53 0,67 0,82<br />

145 0,12 0,00 0,19 0,36 0,505 0,65 0,79<br />

150 0,10 0,00 0,18 0,32 0,47 0,60 0,74<br />

150 0,125 0,00 0,19 0,35 0,49 0,64 0,77<br />

150 0,15 0,00 0,22 0,38 0,53 0,68 0,82<br />

150 0,20 0,00 0,27 0,45 0,61 0,76 0,91<br />

150 0,35 0,00 0,53 0,76 0,96 1,13 1,30<br />

160 0,12 0,00 0,17 0,32 0,45 0,59 0,72<br />

För att utvärdera k1 och k2 hos den obundna överbyggnaden, innehållande<br />

förstärkningslager och obundet bärlager, används ovanstående k1 och k2 för respektive<br />

punkt i analysen. Till VägFEM adderas ytterliggare ett skikt kallat C som är 580 mm<br />

tjockt, motsvarande tjockleken hos överbyggnaden. För skikt C antas sedan på nytt k1<br />

och k2 för att den nya deflektionskurvan skall stämma in på nedböjningen hos SPB<br />

och FWD.<br />

Vid tillägg <strong>av</strong> ytterligare ett lager minskar nedböjningen, detta ses enkelt när<br />

deflektionen i Tabell 8-2 och Tabell 8-3 nedan jämförs.<br />

Tabell 8-3 Nedböjning <strong>av</strong> marken i mm <strong>vid</strong> användning <strong>av</strong> k1 och k2 för terrass <strong>vid</strong><br />

bärlager utvärdering<br />

Obundet bärlager 0,00 MPa 0,10 MPa 0,20 MPa 0,30 MPa 0,40 MPa 0,50 MPa<br />

180 0,1 - 110 0,2 0,00 0,17 0,32 0,47 0,61 0,74<br />

250 0,1 - 110 0,2 0,00 0,13 0,25 0,37 0,48 0,58<br />

300 0,15 - 110 0,2 0,00 0,12 0,24 0,35 0,45 0,54<br />

340 0,15 - 110 0,2 0,00 0,12 0,22 0,32 0,41 0,50<br />

300 0,1 - 110 0,2 0,00 0,11 0,21 0,32 0,41 0,51<br />

320 0,1 - 110 0,2 0,00 0,11 0,21 0,31 0,40 0,50<br />

Hur deflektionen varierar beroende på ändringen <strong>av</strong> regressionskoefficienterna ses<br />

även det i Tabell 8-3 ovan. Höjs k1 minskar deflektionen och resilientmodulen blir<br />

därmed större. Höjs istället k2 minskar modultillväxten och nedböjningen <strong>av</strong><br />

materialet ökar, se jämförelse i Tabell 8-4 .<br />

Tabell 8-4 Jämförelse mellan olika k2<br />

Obundet bärlager 0,00 MPa 0,10 MPa 0,20 MPa 0,30 MPa 0,40 MPa 0,50 MPa<br />

330 0,2 - 165 0,22 0,00 0,14 0,24 0,34 0,43 0,51<br />

330 0,15 165 0,22 0,00 0,11 0,21 0,30 0,38 0,46<br />

När deflektionskurvorna från programmet och fältförsök överensstämmer kan<br />

resilientmodulen beräknas, för obundna material kallas elasticitetsmodulen för<br />

resilientmodul MR. Resilientmodulen beräknas efter att rätt regressionskonstanter är<br />

funna enligt Formel 8.1.<br />

CHALMERS, Civil and Environmental Engineering������������������2007:135 63

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!