Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di...

71

Transcript of Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di...

Page 1: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili
Page 2: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Pag. 2 di 71

Indice Premessa ........................................................................................................................3 Descrizione dell’intervento ...........................................................................................3 Normativa di riferimento..............................................................................................5 Analisi della paratia ......................................................................................................5 Archivio materiali .......................................................................................................14 Dati generali FEM.......................................................................................................14 Stratigrafia ..................................................................................................................14 Calcolo coefficienti sismici ..........................................................................................15 Carichi .........................................................................................................................15 Forze applicate ............................................................................................................15 Analisi Paratia Metodo agli Elementi Finiti ..............................................................16 Analisi Paratia Metodo all’Equilibrio Limite....... .....................................................46 Piano di Manutenzione ...............................................................................................68

Page 3: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 3 di 71

Premessa Nella presente relazione su riporta il dimensionamento delle opere previste nel progetto di sistemazione del dissesto che interessa la falesia del colle di San Bartolo con particolare riferimento al tratto di versante in prossimità dell’abitato di Fiorenzuola di Focara, in corrispondenza del canalone nordovest

Il progetto prevede il consolidamento del versante mediante la realizzazione di due tipologie di interventi:

I. Interventi in prossimità del ciglio

sono finalizzati ad impedire, almeno nel breve termine, l’arretramento del ciglio e si intendono estesi anche al tratto di scarpata immediatamente sottostante il ciglio stesso.

Tali interventi sono costituiti da una paratia di micropali.

II. Interventi lungo il versante:

Tali interventi sono costituiti da opere strutturali del tipo briglia in legno su pali micropali tirantati.

In aggiunta a questo è prevista la protezione erosiva superficiale della scarpata con rete a doppia torsione, biostuoia e idrosemina.

Descrizione dell’intervento

L’intervento di consolidamento progettato dalla Provincia di Pesaro e Urbino prevede le seguenti tipologie progettuali:

- Briglie in pali di legno su micropali – TIPO A Al piede del tratto più acclive della scarpata d’intervento è prevista la realizzazione di n. 2 briglie in legno con lo scopo di drenare il canalone. Ogni briglia è fondata su una soletta in c.a. di spessore 0.4 m e larghezza 2.55 m che appoggia su una doppia fila di micropali subverticali posti ad interasse di 1.0 m; le caratteristiche dei micropali sono:

diametro di perforazione: φp ≥ 120 mm; lunghezza di perforazione: Lp = 1000 cm (Briglia 1); Lp = 1300 cm (Briglia 2) diametro del tubo: φt ≥ 88.9 mm; spessore del tubo: s ≥ 8 mm; iniezione a gravità o a bassa pressione.

Ogni metro circa sono previsti micropali suborizzontali di ancoraggio di lunghezza 10.0 m. La briglia di base 2.5 m, altezza circa 1.6 m e larghezza pari rispettivamente a 32.0 m per la Briglia 1 e 32.0 m per la Briglia 2, è realizzata con tronchi scortecciati in larice o castagno di diametro 20÷25 cm. Il riempimento è con materiale reperito in loco per consentire la crescita di vegetazione.

- Intervento di protezione del ciglio – TIPO B A protezione del ciglio è prevista la realizzazione di una paratia di micropali verticali posti ad interasse di 1.0 m. I micropali sono collegati da un cordolo in c.a. delle dimensioni di 0.4 m di base e 0.5 m di altezza; Le caratteristiche dei micropali sono:

diametro di perforazione: φp ≥ 120 mm;

Page 4: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 4 di 71

lunghezza di perforazione: Lp = 400 cm diametro del tubo: φt ≥ 88.9 mm; spessore del tubo: s ≥ 8 mm; iniezione a gravità o a bassa pressione.

- Intervento di protezione erosiva superficiale della scarpata – TIPO C A protezione erosiva superficiale della scarpata è prevista la posa in opera di una biostuoia, georete e una rete a doppia torsione ancorata al terreno con perforazioni armate con barre in acciaio B450C di lunghezza 3.0 m e diametro φ= 24 mm variabili. La testa delle barre è filettata per consentire l’avvitamento del golfaro per il fissaggio delle funi in trefoli d’acciaio di diametro φ= 12 mm. E’ da notare che sotto il profilo dell’impatto ambientale, gli interventi proposti adottano criteri di ingegneria naturalistica con funzione: − idrogeologica: consolidamento del terreno, copertura del terreno e protezione dalle precipitazioni

atmosferiche, protezione del terreno dall’erosione eolica, drenaggio; − naturalistica: miglioramento delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno; − estetico-paesaggistica: rimarginazione delle “ferite” del paesaggio, inserimento di opere e

costruzioni nel paesaggio.

Della presente relazione fa parte integrante e sostanziale la relazione geologica e geotecnica redatta dalla Geol. Maria Elde Fucili, funzionario tecnico del Servizio 4.2 dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino nella quale sono contenute anche le verifiche di stabilità globali.

L’analisi strutturale e le relative verifiche sono state condotte con l’ausilio di un codice di calcolo automatico costituito dal sotfware Paratie/SPW versione 2012.23.0.504 distribuito da Geostru Software, completamente affidabile e ampiamente collaudato.

Il metodo di calcolo utilizzato è stato sia quello dell'equilibrio limite (LEM), con il quale si è valutato il problema statico, che degli elementi finiti (FEM) con il quale si è valutato l’aspetto cinematico (e quindi la congruenza degli spostamenti e delle deformazioni).

Il calcolo delle spinte è stato eseguito utilizzando parametri geotecnici del terreno desunti dai sondaggi geognostici effettuati e riportati nella relazione geologica, facendo riferimento ai coefficienti di spinta determinati secondo la teoria di Coulomb. Nella determinazione del diagramma delle pressioni sono stati presi in considerazione gli incrementi dovuti a sisma, falda e carichi sul terrapieno.

Il metodo utilizzato per la verifica delle sezioni è quello agli stati limite ultimi.

Al termine della relazione di calcolo viene riportato il piano di manutenzione dell’opera elaborato in conformità al D.M. 14 gennaio 2008.

Page 5: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 5 di 71

Normativa di riferimento − D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”

− Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008

− Legge nr. 1086 del 05/11/1971. Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica.

− Legge nr. 64 del 02/02/1974. Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

− D. P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).

Analisi della paratia

Alcune considerazioni preliminari.

Gli elementi che concorrono al calcolo di una paratia sono vari. Si coinvolgono infatti concetti legati alla flessibilità dei pali, al calcolo della spinta del terrapieno, alla rigidezza del terreno ecc. Si osservi la seguente figura:

O

Figura 1: Schema delle pressioni agenti sulla paratia

Page 6: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 6 di 71

Si vede che le pressioni laterali che sono chiamate a concorrere nell’equilibrio sono la pressione attiva sviluppata a tergo della paratia e la pressione passiva che si sviluppa nella parte anteriore della paratia (Parte di valle della paratia). Il calcolo, sia nell’ambito dei metodi semplificati che nell’ambito di metodi numerici, della spinta a tergo ed a valle della paratia viene solitamente condotto sia con il metodo di Rankine che con il metodo do Coulomb. Si rileva però che il metodo di Coulomb fornisce risultati più accurati in quanto essendo la paratia un opera solitamente flessibile, e manifestando quindi spostamenti maggiori si generano fenomeni di attrito all’interfaccia paratia-terreno che possono essere tenuti in conto solo attraverso i coefficienti di spinta di Coulomb. Nell’utilizzo del metodo degli elementi finiti si deve calcolare anche un coefficiente di reazione del terreno ks, oltre che la spinta attiva e passive del terreno. Se si parla di analisi in condizioni non drenate è inoltre necessario conoscere il valore della coesione non drenata. E’ inoltre opportuno considerare che se si vuole tenere debitamente in conto l’attrito tra terreno e opera si deve essere a conoscenza dell’angolo di attrito tra terreno e opera (appunto). In conclusione i parametri (in termini di proprietà del terreno) di cui si deve disporre per effettuare l’analisi sono i seguenti:

1. Angolo di attrito interno del terreno;

2. Coesione del terreno;

3. Peso dell’unità di volume del terreno;

4. Angolo di attrito tra il terreno ed il materiale che costituisce l’opera.

Calcolo delle spinte.

Come accennato in uno dei paragrafi precedenti, deve in ogni caso essere effettuato il calcolo della spinta attiva e passiva. Si espone quindi in questa sezione il calcolo delle spinte con il metodo di Coulomb.

Calcolo della spinta attiva.

La spinta attiva può essere calcolata con il metodo di Coulomb o alternativamente utilizzando la Teoria di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb.

Metodo di Coulomb.

Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili più significative, soprattutto con riguardo al fenomeno attritivo che si genera all’interfaccia paratia-terreno. Per terreno omogeneo ed asciutto il diagramma delle pressioni si presenta lineare con distribuzione (valutata alla profondità z):

zkz tah ⋅⋅= γσ )(

La spinta totale, che è l’integrale della relazione precedente su tutta l’altezza, è applicata ad 1/3 di H e si calcola con la seguente espressione:

2

2

1)( HkzS tat ⋅⋅= γ

Page 7: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 7 di 71

Avendo indicato con ka il valore del coefficiente di pressione attiva, determinabile con la seguente relazione:

( )

( ) ( ) ( )( ) ( )

−−−<

+×−−×++×−×

+=

BreslauMullerondocon

ka

sec)(

sinsin

sinsin1sinsin

sin2

2

2

εφβδεβδβεφδφδββ

βφ

γt = Peso unità di volume del terreno;

β = Inclinazione della parete interna rispetto al piano orizzontale passante per il piede;

φ = Angolo di resistenza al taglio del terreno;

δ = Angolo di attrito terreno-paratia positivo se antiorario;

ε = Inclinazione del piano campagna rispetto al piano orizzontale positiva se antioraria;

Carico uniforme sul terrapieno

Un carico Q, uniformemente distribuito sul piano campagna induce delle pressioni costanti pari:

)sin(

)sin()(

εββσ+

⋅⋅= Qkz aq

Integrando la tensione riportata alla formula precedente si ottiene la spinta totale dovuta al sovraccarico:

HQkS aq ⋅+

⋅⋅=)sin(

)sin(

εββ

Con punto di applicazione ad H/2 (essendo la distribuzione delle tensioni costante). Nelle precedenti formule i simboli hanno il seguente significato:

β = Inclinazione della parete interna rispetto al piano orizzontale passante per il piede

ε = Inclinazione del piano campagna rispetto al piano orizzontale positiva se antioraria

Ka = Coefficiente di pressione attiva calcolato al paragrafo precedente

Striscia di carico su pc inclinato

Il carico agente viene decomposto in un carico ortogonale ed in uno tangenziale al terrapieno, le pressioni indotte sulla parete saranno calcolate come illustrato nei due paragrafi che seguono.

Striscia di carico ortogonale al piano di azione

Un carico ripartito in modo parziale di ascissa iniziale x1 ed ascissa finale x2 genera un diagramma di pressioni sulla parete i cui valori sono stati determinati secondo la formulazione di Terzaghi, che esprime la pressione alla generica profondità z come segue:

Page 8: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 8 di 71

)2(2)(

A

Qzq +∆×

=θπ

σ

B

Qxz π

τ2

−=

Con:

∆θ=θ1−θ2; A=sen(2θ1)-sen(2θ2) B=cos(2θ1)-cos(2θ2) θ1=arctg(z/x1)

θ2=arctg(z/x2)

Per integrazione si otterrà la risultante ed il relativo braccio.

Striscia di carico tangenziale al p.c.

)E2D(2

tx −×π

T = Intensità del carico [F/L²]

D = 4×log[senθ1/senθ2]

E = sen²θ1-sen²θ2

Linee di carico sul terrapieno

Le linee di carico generano un incremento di pressioni sulla parete che secondo BOUSSINESQ, alla profondità z, possono essere espresse come segue:

2222 )(

2),(

zxzx

Vzxx +⋅⋅⋅

σ

2222 )(2

),(zxzx

Vzxxz +⋅⋅⋅

τ

Dove i simboli hanno il seguente significato:

V = Intensità del carico espessa in [F/L];

X = Distanza, in proiezione orizzontale, del punto di applicazione del carico dalla parete;

Se il piano di azione è inclinato di ε viene ruotato il sistema di riferimento xz in XZ, attraverso la seguente trasformazione:

Page 9: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 9 di 71

⋅+⋅=⋅−⋅=

)sin()cos(

)sin()cos(

εεεε

xzZ

zxX

Spinta in presenza di falda acquifera

La falda con superficie distante Hw dalla base della struttura, induce delle pressioni idrostatiche normali alla parete che, alla profondità z sono espresse come segue:

zzu w ⋅= γ)(

La spinta idrostatica totale si ottiene per integrazione su tutta l’altezza della relazione precedente:

2

2

1HS ww ⋅= γ

Avendo indicato con H l’altezza totale di spinta e con γw il peso dell’unità di volume dell’acqua. La

spinta del terreno immerso si ottiene sostituendo γt con γ't (γ't = γsaturo - γw), peso specifico del

materiale immerso in acqua. In condizioni sismiche la sovraspinta esercitata dall'acqua viene valutata nel seguente modo:

CHS www ⋅⋅=∆ 2

12

7 γ

applicata a 2/3 dell'altezza della falda Hw [Matsuo O'Hara (1960) Geotecnica , R. Lancellotta]

Effetto dovuto alla presenza di coesione

La coesione induce delle pressioni negative costanti pari a:

a

ck

cP

⋅−= 2

Non essendo possibile stabilire a priori quale sia il decremento indotto della spinta per effetto della coesione. E' stata calcolate l'altezza critica Zc come segue:

( )

+×−

×=

tt

c

Q

Ka

cZ

γεβ

β

γsin

sin2

Dove i simboli hanno il seguente significato

Q = Carico agente sul terrapieno eventualmente presente.

γt = Peso unità di volume del terreno

β = Inclinazione della parete interna rispetto al piano orizzontale passante per il piede

ε = Inclinazione del piano campagna rispetto al piano orizzontale positiva se antioraria

C = Coesione del materiale

Ka = Coefficiente di pressione attiva, come calcolato ai passi precedenti

Page 10: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 10 di 71

Nel caso in cui si verifichi la circostanza che la Zc, calcolata con la formula precedente, sia minore di zero è possibile sovrapporre direttamente gli effetti dei diagrammi, imponendo un decremento al diagramma di spinta originario valutato come segue:

HPS cc ⋅=

Dove si è indicata con il simbolo H l’altezza totale di spinta.

Sisma

Spinta attiva in condizioni sismiche

In presenza di sisma la forza di calcolo esercitata dal terrapieno sulla parete è data da:

( ) wdws2

vd EEKHk12

1E ++±γ=

Dove i simboli hanno il seguente significato:

H = altezza di scavo

Kv = coefficiente sismico verticale

γ = peso per unità di volume del terreno

K = coefficienti di spinta attiva totale (statico + dinamico) (vedi Mononobe & Okabe)

Ews = spinta idrostatica dell’acqua

Ewd = spinta idrodinamica.

Per terreni impermeabili la spinta idrodinamica Ewd = 0, ma viene effettuata una correzione sulla

valutazione dell’angolo β della formula di Mononobe & Okabe così come di seguito:

v

h

wsat

sat

k1

ktg

mγ−γγ

Nei terreni ad elevata permeabilità in condizioni dinamiche continua a valere la correzione di cui sopra, ma la spinta idrodinamica assume la seguente espressione:

2whwd 'Hk

12

7E γ=

Con H’ altezza del livello di falda (riportata nella sezione relativa al calcolo della spinta idrostatica).

Resistenza passiva

Anche per il calcolo della resistenza passiva si possono utilizzare i due metodi usati nel calcolo della pressione allo stato limite attivo (metodo di Coulomb e metodo di Caquot): si è optato per il metodo di Coulomb.

Metodo di Coulomb

Per terreno omogeneo il diagramma delle pressioni in condizioni di stato limite passivo risulta lineare con legge del tipo del tipo:

Page 11: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 11 di 71

zkz tpp γσ =)(

Ancora una volta integrando la precedente relazione sull’altezza di spinta ( che per le paratie deve essere valutata attentamente ) si ottiene la spinta passiva totale:

2

2

1HkS tpt ⋅⋅= γ

Avendo indicato al solito con H l’altezza di spinta, gt il peso dell’unità di volume di terreno e con kp il coefficiente di pressione passiva ( in condizioni di stato limite passivo ). Il valore di questo coefficiente è determinato con la seguente formula:

( )

( ) ( ) ( )( ) ( )

−−−<

+×++×+−×+×

−=

BreslauMullerondocon

kp

sec

sinsin

sinsin1sinsin

sin2

2

2

εφβδεβδβεφδφδββ

φβ

con valori limite pari a:δ< β−φ−ε (Muller-Breslau).

Carico uniforme sul terrapieno

La resistenza indotta da un carico uniformemente distribuito Sq vale:

( )εββ+

⋅⋅⋅=sen

senHQkS pq

Con punto di applicazione pari a H/2 ( essendo il diagramma delle tensioni orizzontali costante per tutta l’altezza ). Nella precedente formula kp è il coefficiente di spinta passiva valutato al paragrafo

precedente.

Coesione

La coesione determina un incremento di resistenza pari a:

pkcPc ×= 2

Tale incremento va a sommarsi direttamente al diagramma principale di spinta.

Metodo degli elementi finiti (FEM)

Il metodo degli elementi finiti è il metodo che più di tutti si fonda su basi teoriche solide e razionali. Di fatti tutto il metodo presuppone che il problema sia affrontato tenendo in conto sia l’aspetto statico (e quindi l’equilibrio del problema, sia l’aspetto cinematica (e quindi la congruenza degli spostamenti o meglio delle deformazioni). In questo approccio la paratia è modellata come un insieme di travi, con vincolo di continuità tra loro (elementi beam) vincolati al terreno mediante molle elastiche, la cui rigidezza è valutata in funzione delle proprietà elastiche del terreno. Nella figura che segue è mostrato schematicamente il modello utilizzato per l’analisi ad elementi finiti:

Page 12: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 12 di 71

Figura 3: Schematizzazione della paratia ad elementi finiti

Vari aspetti hanno importanza centrale in questo metodo di calcolo. Si riportano nel seguito gli aspetti essenziali.

Calcolo del modulo di rigidezza Ks del terreno

Come già detto in precedenza, il terreno viene schematizzato con delle molle di rigidezza Ks applicate sui nodi dei conci compresi tra il nodo di fondo scavo e l'estremità di infissione. La stima della rigidezza Ks è stata effettuata sulla base della capacità portante delle fondazioni secondo la seguente formula:

nss zBAks ⋅+=

Dove i simboli hanno il seguente significato:

As = costante, calcolata come segue As=C×(c×Nc+0.5×G×B×Ng)

Bs = coefficiente funzione della profondità Bs=C×G×Nq

Z = Profondità in esame

C = 40 nel sistema internazionale SI

n = π×tanϕ

Nq = exp[n×(tan²(45° + ϕ/2)]

Nc = (Nq-1)×cotϕ

Ng = 1.5×(Nq-1)×tanϕ

Page 13: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 13 di 71

Tiranti

I tiranti vengono schematizzati come elementi elastici, con sezione trasversale di area pari ad A modulo di elasticità E e lunghezza L. Per un tratto di paratia di larghezza unitaria, l'azione dei tiranti inclinati di

un angolo β vale:

)cos(β⋅⋅⋅=LS

EAF

Sifonamento

Il sifonamento è un fenomeno che in una fase iniziale si localizza al piede della paratia, e poi rapidamente si estende nell'intorno del volume resistente. Si verifica quando, per una elevata pressione idrodinamica o di infiltrazione, si annullano le pressioni passive efficaci, con la conseguente perdita di resistenza del terreno. Si assume di norma un fattore di sicurezza Fsif=3.5-4 Indicando con:

ic = Gradiente Idraulico critico;

ie = Gradiente Idraulico in condizioni di esercizio;

Il margine di sicurezza è definito come rapporto tra ic ed ie, se ie<ic la paratie è stabile.

Verifica delle sezioni e calcolo armature

Il calcolo delle armature e le verifiche a presso-flessione e taglio della paratia soggetta alle sollecitazioni N,M e T, si effettuano sulla sezione maggiormente sollecitata. Le sollecitazioni di calcolo sono ottenute come prodotto tra le sollecitazioni ottenute con un calcolo a metro lineare e l’interasse tra i pali (o larghezza dei setti se la paratia è costituita da setto):

iTTiMMiNN ddd ⋅=⋅=⋅= ';';'

Dove M', M', T' rappresentano il momento il taglio e lo sforzo normale relativi ad una striscia unitaria di calcolo mentre i è l’interasse tra i pali per paratia costituita da pali o micropali (o larghezza setti per paratia costituita da setti).

Page 14: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 14 di 71

Archivio materiali

CONGLOMERATI Nr. Classe

calcestruzzo fck,cubi [MPa]

Ec [MPa]

fck [MPa]

fcd [MPa]

fctd [MPa]

fctm [MPa]

1 C20/25 25 29380.7 19.6 11.1 1 2.2 2 C25/30 30 30861.5 24.5 13.9 1.2 2.5 3 C28/35 35 31675.5 27.5 15.6 1.3 2.7 4 C40/50 50 34539 39.2 19.4 1.5 3.1

Acciai:

Nr. Classe acciaio

Es [MPa]

fyk [MPa]

fyd [MPa]

ftk [MPa]

ftd [MPa]

ep_tk epd_ult ß1*ß2 iniz.

ß1*ß2 finale

1 B450C 196133 441.3 383.7 529.6 441.3 .075 .0675 1 0,5 2 FeB44k 196133 421.7 366.7 529.6 366.7 .05 .04 1 0,5

GEOMETRIA SEZIONE Sezione Circolare Tubolare Calcestruzzo C25/30 Acciaio B450C Nome Micopalo Tubolare Diametro 0,12 m Disposizione Singola fila Interasse Longitudinale 1 m Armatura: Profilato Base/Diametro 88,9 mm Altezza 4000 mm Spessore[Sa] 8 mm Spessore[Sw] 0 mm

Dati generali FEM

Massimo spostamento lineare terreno 6 cm Fattore tollezanza spostamento 0,03 cm Tipo analisi Lineare Massimo numero di iterazioni 1 Fattore riduzione molla fondo scavo 1 Profondità infissione iniziale 3 m Incremento profondità infissione 0 m Numero di elementi 50 Numero nodo di fondo scavo 16

Stratigrafia Fase: 1

Nr. Peso specifico [kN/m³]

Peso specifico

saturo [kN/m³]

Coesione [kN/m²]

Ancolo attrito

[°]

O.C.R. Modulo edometric

o [kN/m²]

Attrito terra muro monte

[°]

Attrito terra muro valle [°]

Spessore [m]

Inclinazione [°]

Descrizione

1 18,0 20,0 4,0 23,0 1,0 0,0 10,0 10,0 2,0 0,0 2 20,0 21,0 16,67 26,0 1,0 0,0 10,0 10,0 2,0 0,0 3 20,0 22,0 137,29 30,0 1,0 0,0 10,0 10,0 25,0 0,0

Page 15: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 15 di 71

Calcolo coefficienti sismici Dati generali Descrizione zona Latitudine 43,9538 [°] Longitudine 12,8218 [°] Dati opera Tipo opera Opere ordinarie Classe d'uso II Vita nominale 50 [anni] Vita di riferimento 50 [anni] Parametri sismici su un sito di riferimento Categoria sottosuolo B Categoria topografica T2

SL Tr [Anni]

ag [m/sec²]

F0 [-]

TS* [sec]

SLO 30 0,470 2,430 0,280 SLD 50 0,610 2,580 0,280 SLV 475 1,820 2,470 0,300 SLC 975 2,360 2,510 0,310

Coefficienti sismici orizzontale e verticale Opera: Paratia Altezza paratia 4,000[m] Spostamento ammissibile 0,020[m]

SL Amax [m/sec²]

beta [-]

kh [-]

kv [-]

SLO 0,677 0,600 0,041 0,021 SLD 0,878 0,600 0,054 0,027 SLV 2,621 0,600 0,160 0,080 SLC 3,280 0,600 0,201 0,100

Carichi

Fase: 1 Descrizione Tipo Xi

[m] Xf [m]

Yi [m]

Yf [m]

Profondità [m]

Valore [kN]-[kPa]

Sovraccarico accidentale

Strisce 0,12 2 0 0 0 1 0

Forze applicate

Fase: 1

Descrizione Tipo Yf [m]

Valore [kN]-[kPa]

Trazione rete Fx -0,2 5

Page 16: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 16 di 71

Analisi Paratia Metodo agli Elementi Finiti

Profondità massima di infissione 3 [m]

Fase: 1 Analisi geotecnica Fase: 1 - Combinazione: 1 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [STR] Nome: A1+M1+R1 - Appr.1 Comb.1 Coefficienti sismici: Kh = 0,1604 , Kv = 0,0802 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1 2 Spinta terreno 1,3 3 Spinta falda 1,5 4 Spinta sismica x 0 5 Spinta sismica y 0 6 Trazione rete 1,5 7 Sovraccarico accidentale 1,5

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1 2 Coesione efficace 1 3 Resistenza non drenata 1 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1 2 Laterale compressione 1 3 Totale 1 4 Laterale trazione 1 5 Orizzontale 1

Profondità di infissione 3,00 [m] Pressione massima terreno 47,30 [kPa] Momento massimo 10,19 [kNm/m] Taglio massimo 12,40 [KN/m] Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,07 5,74 4,92 -0,01 -0,53 4,4132 -- 0,13 6,08 4,94 -0,05 -0,91 4,1681 -- 0,20 6,01 4,96 -0,11 -8,79 3,9229 -- 0,27 5,81 4,98 -0,69 -9,24 3,6781 -- 0,33 5,56 5,00 -1,31 -9,59 3,4342 -- 0,40 5,30 5,01 -1,95 -9,96 3,1921 --

Page 17: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 17 di 71

0,47 5,03 5,03 -2,61 -10,29 2,9526 -- 0,53 4,77 5,05 -3,30 -10,58 2,7166 -- 0,60 4,51 5,07 -4,00 -10,89 2,4851 -- 0,67 4,27 5,09 -4,73 -11,20 2,2590 -- 0,73 6,05 5,11 -5,47 -11,57 2,0392 -- 0,80 6,00 6,13 -6,24 -11,99 1,8269 -- 0,87 5,97 6,14 -7,04 -12,38 1,6229 -- 0,93 5,94 6,16 -7,87 -12,40 1,4285 -- 1,00 5,93 6,18 -8,70 -10,19 1,2447 4643,85 1,09 -- 6,20 -9,57 -5,65 1,0257 5178,37 1,17 -47,30 6,23 -10,05 -1,59 0,8279 5712,89 1,26 -40,76 6,25 -10,19 1,89 0,6524 6247,41 1,34 -33,87 6,28 -10,03 4,80 0,4994 6781,93 1,43 -26,98 6,30 -9,62 7,11 0,3688 7316,45 1,51 -20,37 6,32 -9,01 8,86 0,2595 7850,97 1,60 -14,27 6,35 -8,25 10,08 0,1702 8385,49 1,69 -8,86 6,37 -7,38 10,84 0,0993 8920,01 1,77 -4,24 6,39 -6,45 11,20 0,0448 9454,52 1,86 -0,47 6,42 -5,49 11,24 0,0047 9989,04 1,94 2,43 6,44 -4,53 11,01 -0,0231 10523,56 2,03 11,35 6,47 -3,59 10,08 -0,0409 27769,93 2,11 14,47 6,49 -2,72 8,84 -0,0506 28582,79 2,20 15,94 6,51 -1,96 7,48 -0,0542 29395,65 2,29 16,14 6,54 -1,32 6,09 -0,0534 30208,51 2,37 15,40 6,56 -0,80 4,77 -0,0496 31021,37 2,46 14,01 6,58 -0,39 3,57 -0,0440 31834,23 2,54 12,23 6,61 -0,09 2,52 -0,0375 32647,09 2,63 10,28 6,63 0,13 1,64 -0,0307 33459,95 2,71 8,30 6,66 0,27 0,93 -0,0242 34272,81 2,80 6,42 6,68 0,35 0,38 -0,0183 35085,67 2,89 4,73 6,70 0,38 -0,02 -0,0132 35898,53 2,97 3,25 6,73 0,38 -0,30 -0,0089 36711,39 3,06 2,03 6,75 0,36 -0,48 -0,0054 37524,25 3,14 1,05 6,77 0,32 -0,57 -0,0027 38337,11 3,23 0,30 6,80 0,27 -0,59 -0,0008 39149,96 3,31 -0,24 6,82 0,22 -0,57 0,0006 39962,82 3,40 -0,61 6,85 0,17 -0,52 0,0015 40775,69 3,49 -0,84 6,87 0,12 -0,45 0,0020 41588,55 3,57 -0,96 6,89 0,08 -0,36 0,0023 42401,41 3,66 -1,00 6,92 0,05 -0,28 0,0023 43214,27 3,74 -0,99 6,94 0,03 -0,19 0,0023 44027,13 3,83 -0,95 6,96 0,01 -0,11 0,0021 44839,99 3,91 -0,89 6,99 0,00 -0,04 0,0020 45652,85

Fase: 1 - Combinazione: 2 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [GEO] Nome: A2+M2+R1 - Appr.1 Comb.2 Coefficienti sismici: Kh = 0,1604 , Kv = 0,0802 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1 2 Spinta terreno 1 3 Spinta falda 1

Page 18: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 18 di 71

4 Spinta sismica x 0 5 Spinta sismica y 1 6 Trazione rete 1,3 7 Sovraccarico accidentale 1,3

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1,25 2 Coesione efficace 1,25 3 Resistenza non drenata 1,4 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1 2 Laterale compressione 1 3 Totale 1 4 Laterale trazione 1 5 Orizzontale 1

Profondità di infissione 3,00 [m] Pressione massima terreno 36,50 [kPa] Momento massimo 9,70 [kNm/m] Taglio massimo 11,69 [KN/m] Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,07 4,98 4,92 -0,01 -0,43 5,0635 -- 0,13 5,27 4,94 -0,04 -0,78 4,8043 -- 0,20 5,21 4,96 -0,09 -7,61 4,5452 -- 0,27 5,03 4,98 -0,60 -7,98 4,2862 -- 0,33 4,82 5,00 -1,14 -8,28 4,0281 -- 0,40 4,59 5,01 -1,69 -8,59 3,7716 -- 0,47 4,36 5,03 -2,26 -8,93 3,5173 -- 0,53 6,34 5,05 -2,86 -9,34 3,2660 -- 0,60 6,39 5,07 -3,48 -9,75 3,0186 -- 0,67 6,45 5,09 -4,13 -10,21 2,7760 -- 0,73 6,52 6,11 -4,81 -10,61 2,5389 -- 0,80 6,60 6,13 -5,52 -11,07 2,3083 -- 0,87 6,69 6,14 -6,25 -11,51 2,0851 -- 0,93 6,78 6,16 -7,02 -11,69 1,8704 -- 1,00 6,89 6,18 -7,80 -10,31 1,6651 2424,30 1,09 -- 6,20 -8,68 -6,98 1,4168 2748,77 1,17 -36,50 6,23 -9,28 -3,86 1,1877 3073,24 1,26 -33,27 6,25 -9,61 -1,00 0,9792 3397,71 1,34 -29,48 6,28 -9,70 1,52 0,7921 3722,19 1,43 -25,35 6,30 -9,57 3,69 0,6265 4046,66 1,51 -21,07 6,32 -9,25 5,50 0,4821 4371,13 1,60 -16,83 6,35 -8,78 6,94 0,3583 4695,60 1,69 -12,76 6,37 -8,18 8,03 0,2541 5020,07

Page 19: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 19 di 71

1,77 -8,98 6,39 -7,50 8,80 0,1681 5344,54 1,86 -5,60 6,42 -6,74 9,28 0,0987 5669,01 1,94 -2,66 6,44 -5,95 9,54 0,0444 5993,48 2,03 -0,52 6,47 -5,13 9,58 0,0033 15652,73 2,11 4,25 6,49 -4,31 9,22 -0,0263 16137,58 2,20 7,70 6,51 -3,52 8,56 -0,0463 16622,44 2,29 10,01 6,54 -2,78 7,70 -0,0585 17107,29 2,37 11,34 6,56 -2,12 6,73 -0,0645 17592,14 2,46 11,86 6,58 -1,55 5,71 -0,0656 18076,99 2,54 11,76 6,61 -1,06 4,71 -0,0633 18561,85 2,63 11,17 6,63 -0,65 3,75 -0,0587 19046,70 2,71 10,25 6,66 -0,33 2,87 -0,0525 19531,55 2,80 9,12 6,68 -0,08 2,09 -0,0456 20016,41 2,89 7,88 6,70 0,09 1,41 -0,0384 20501,26 2,97 6,60 6,73 0,22 0,85 -0,0315 20986,11 3,06 5,36 6,75 0,29 0,39 -0,0250 21470,96 3,14 4,19 6,77 0,32 0,03 -0,0191 21955,82 3,23 3,13 6,80 0,32 -0,24 -0,0139 22440,67 3,31 2,18 6,82 0,30 -0,43 -0,0095 22925,52 3,40 1,34 6,85 0,27 -0,54 -0,0057 23410,37 3,49 0,61 6,87 0,22 -0,59 -0,0025 23895,23 3,57 -0,04 6,89 0,17 -0,59 0,0001 24380,08 3,66 -0,61 6,92 0,12 -0,54 0,0025 24864,93 3,74 -1,14 6,94 0,07 -0,44 0,0045 25349,79 3,83 -1,65 6,96 0,04 -0,30 0,0064 25834,64 3,91 -2,15 6,99 0,01 -0,11 0,0082 26319,49

Fase: 1 - Combinazione: 3 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [GEO] Nome: Sisma A2+M2+R1 Coefficienti sismici: Kh = 0,1604 , Kv = 0,0802 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1 2 Spinta terreno 1 3 Spinta falda 1 4 Spinta sismica x 1 5 Spinta sismica y 0 6 Trazione rete 1 7 Sovraccarico accidentale 1

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1,25 2 Coesione efficace 1,25 3 Resistenza non drenata 1,4 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Page 20: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 20 di 71

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1 2 Laterale compressione 1 3 Totale 1 4 Laterale trazione 1 5 Orizzontale 1

Profondità di infissione 3,00 [m] Pressione massima terreno 32,99 [kPa] Momento massimo 8,72 [kNm/m] Taglio massimo 10,64 [KN/m] Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,07 6,35 4,92 -0,01 -0,59 4,5581 -- 0,13 6,40 4,94 -0,05 -1,05 4,3253 -- 0,20 6,17 4,96 -0,12 -6,42 4,0925 -- 0,27 5,86 4,98 -0,55 -6,83 3,8600 -- 0,33 5,51 5,00 -1,01 -7,20 3,6283 -- 0,40 5,16 5,01 -1,49 -7,56 3,3979 -- 0,47 4,80 5,03 -1,99 -7,90 3,1695 -- 0,53 6,65 5,05 -2,51 -8,32 2,9438 -- 0,60 6,57 5,07 -3,07 -8,77 2,7215 -- 0,67 6,50 5,09 -3,65 -9,17 2,5033 -- 0,73 6,44 6,11 -4,26 -9,62 2,2901 -- 0,80 6,38 6,13 -4,90 -10,03 2,0826 -- 0,87 6,33 6,14 -5,57 -10,46 1,8818 -- 0,93 6,29 6,16 -6,27 -10,64 1,6884 -- 1,00 6,25 6,18 -6,98 -9,40 1,5036 2424,30 1,09 -- 6,20 -7,79 -6,38 1,2798 2748,77 1,17 -32,99 6,23 -8,33 -3,56 1,0733 3073,24 1,26 -30,08 6,25 -8,64 -0,99 0,8853 3397,71 1,34 -26,67 6,28 -8,72 1,30 0,7165 3722,19 1,43 -22,95 6,30 -8,61 3,27 0,5671 4046,66 1,51 -19,09 6,32 -8,33 4,90 0,4367 4371,13 1,60 -15,26 6,35 -7,91 6,21 0,3249 4695,60 1,69 -11,58 6,37 -7,38 7,20 0,2307 5020,07 1,77 -8,17 6,39 -6,76 7,90 0,1530 5344,54 1,86 -5,11 6,42 -6,08 8,34 0,0902 5669,01 1,94 -2,46 6,44 -5,37 8,58 0,0410 5993,48 2,03 -0,59 6,47 -4,63 8,63 0,0038 15652,73 2,11 3,73 6,49 -3,89 8,31 -0,0231 16137,58 2,20 6,87 6,51 -3,18 7,72 -0,0413 16622,44 2,29 8,97 6,54 -2,52 6,95 -0,0524 17107,29 2,37 10,19 6,56 -1,92 6,08 -0,0579 17592,14 2,46 10,67 6,58 -1,40 5,16 -0,0591 18076,99 2,54 10,59 6,61 -0,96 4,26 -0,0570 18561,85 2,63 10,07 6,63 -0,59 3,39 -0,0529 19046,70 2,71 9,25 6,66 -0,30 2,60 -0,0474 19531,55 2,80 8,23 6,68 -0,08 1,89 -0,0411 20016,41 2,89 7,12 6,70 0,08 1,28 -0,0347 20501,26 2,97 5,97 6,73 0,19 0,77 -0,0284 20986,11

Page 21: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 21 di 71

3,06 4,85 6,75 0,26 0,36 -0,0226 21470,96 3,14 3,80 6,77 0,29 0,03 -0,0173 21955,82 3,23 2,84 6,80 0,29 -0,21 -0,0126 22440,67 3,31 1,98 6,82 0,27 -0,38 -0,0086 22925,52 3,40 1,22 6,85 0,24 -0,49 -0,0052 23410,37 3,49 0,56 6,87 0,20 -0,53 -0,0023 23895,23 3,57 -0,02 6,89 0,15 -0,53 0,0001 24380,08 3,66 -0,55 6,92 0,11 -0,48 0,0022 24864,93 3,74 -1,03 6,94 0,07 -0,40 0,0041 25349,79 3,83 -1,49 6,96 0,03 -0,27 0,0058 25834,64 3,91 -1,94 6,99 0,01 -0,10 0,0074 26319,49

Fase: 1 - Combinazione: 4 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [STR] Nome: Sisma A1+M1+R1 Coefficienti sismici: Kh = 0,1604 , Kv = 0,0802 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1,3 2 Spinta terreno 1 3 Spinta falda 1 4 Spinta sismica x 1 5 Spinta sismica y 1 6 Trazione rete 1 7 Sovraccarico accidentale 1

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1 2 Coesione efficace 1 3 Resistenza non drenata 1 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1 2 Laterale compressione 1 3 Totale 1 4 Laterale trazione 1 5 Orizzontale 1

Profondità di infissione 3,00 [m] Pressione massima terreno 35,71 [kPa] Momento massimo 7,68 [kNm/m] Taglio massimo 9,40 [KN/m]

Page 22: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 22 di 71

Sollecitazioni Z

[m] Pressioni totali

terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,07 5,90 4,92 -0,01 -0,54 3,3264 -- 0,13 5,97 4,94 -0,05 -0,97 3,1418 -- 0,20 5,78 4,96 -0,11 -6,35 2,9572 -- 0,27 5,50 4,98 -0,54 -6,71 2,7728 -- 0,33 5,19 5,00 -0,98 -7,06 2,5892 -- 0,40 4,86 5,01 -1,45 -7,36 2,4069 -- 0,47 4,54 5,03 -1,94 -7,69 2,2266 -- 0,53 4,21 5,05 -2,46 -7,97 2,0489 -- 0,60 3,90 5,07 -2,99 -8,23 1,8745 -- 0,67 3,58 5,09 -3,53 -8,48 1,7041 -- 0,73 4,83 5,11 -4,10 -8,77 1,5385 -- 0,80 4,67 6,13 -4,68 -9,09 1,3785 -- 0,87 4,52 6,14 -5,29 -9,40 1,2248 -- 0,93 4,37 6,16 -5,92 -9,40 1,0782 -- 1,00 4,23 6,18 -6,54 -7,73 0,9396 4643,85 1,09 -- 6,20 -7,21 -4,29 0,7744 5178,37 1,17 -35,71 6,23 -7,57 -1,23 0,6252 5712,89 1,26 -30,78 6,25 -7,68 1,41 0,4927 6247,41 1,34 -25,59 6,28 -7,56 3,60 0,3773 6781,93 1,43 -20,39 6,30 -7,25 5,35 0,2787 7316,45 1,51 -15,41 6,32 -6,79 6,67 0,1962 7850,97 1,60 -10,80 6,35 -6,22 7,59 0,1288 8385,49 1,69 -6,71 6,37 -5,57 8,17 0,0753 8920,01 1,77 -3,22 6,39 -4,87 8,44 0,0341 9454,52 1,86 -0,38 6,42 -4,15 8,48 0,0038 9989,04 1,94 1,82 6,44 -3,42 8,30 -0,0173 10523,56 2,03 8,53 6,47 -2,71 7,60 -0,0307 27769,93 2,11 10,89 6,49 -2,06 6,67 -0,0381 28582,79 2,20 12,01 6,51 -1,48 5,64 -0,0408 29395,65 2,29 12,16 6,54 -1,00 4,60 -0,0403 30208,51 2,37 11,61 6,56 -0,61 3,61 -0,0374 31021,37 2,46 10,57 6,58 -0,30 2,70 -0,0332 31834,23 2,54 9,23 6,61 -0,07 1,91 -0,0283 32647,09 2,63 7,76 6,63 0,10 1,24 -0,0232 33459,95 2,71 6,27 6,66 0,20 0,71 -0,0183 34272,81 2,80 4,85 6,68 0,26 0,29 -0,0138 35085,67 2,89 3,57 6,70 0,29 -0,02 -0,0099 35898,53 2,97 2,46 6,73 0,29 -0,23 -0,0067 36711,39 3,06 1,53 6,75 0,27 -0,36 -0,0041 37524,25 3,14 0,80 6,77 0,24 -0,43 -0,0021 38337,11 3,23 0,23 6,80 0,20 -0,45 -0,0006 39149,96 3,31 -0,18 6,82 0,16 -0,43 0,0005 39962,82 3,40 -0,46 6,85 0,13 -0,39 0,0011 40775,69 3,49 -0,63 6,87 0,09 -0,34 0,0015 41588,55 3,57 -0,72 6,89 0,06 -0,28 0,0017 42401,41 3,66 -0,76 6,92 0,04 -0,21 0,0018 43214,27 3,74 -0,75 6,94 0,02 -0,15 0,0017 44027,13 3,83 -0,72 6,96 0,01 -0,08 0,0016 44839,99 3,91 -0,67 6,99 0,00 -0,03 0,0015 45652,85

Page 23: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 23 di 71

Fase: 1 - Combinazione: 5 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. Nome: Sollevamento HYD Coefficienti sismici: Kh = 0,1604 , Kv = 0,0802 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 0,9 2 Spinta terreno 0,9 3 Spinta falda 1,5 4 Spinta sismica x 0 5 Spinta sismica y 0 6 Trazione rete 0,9 7 Sovraccarico accidentale 0,9

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1,25 2 Coesione efficace 1,25 3 Resistenza non drenata 1,4 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1,1 2 Laterale compressione 1,1 3 Totale 1,1 4 Laterale trazione 1,1 5 Orizzontale 1,1

Profondità di infissione 3,00 [m] Pressione massima terreno 26,01 [kPa] Momento massimo 6,86 [kNm/m] Taglio massimo 8,39 [KN/m] Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,07 3,44 4,92 -0,01 -0,32 3,5876 -- 0,13 3,65 4,94 -0,03 -0,56 3,4046 -- 0,20 3,61 4,96 -0,06 -5,28 3,2216 -- 0,27 3,49 4,98 -0,42 -5,52 3,0388 -- 0,33 3,34 5,00 -0,79 -5,74 2,8565 -- 0,40 3,18 5,01 -1,17 -5,95 2,6753 -- 0,47 3,02 5,03 -1,57 -6,18 2,4957 -- 0,53 4,85 5,05 -1,98 -6,48 2,3182 -- 0,60 4,94 5,07 -2,41 -6,81 2,1433 -- 0,67 5,04 5,09 -2,87 -7,15 1,9717 -- 0,73 5,15 6,11 -3,34 -7,51 1,8040 --

Page 24: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 24 di 71

0,80 5,26 6,13 -3,84 -7,86 1,6408 -- 0,87 5,37 6,14 -4,37 -8,21 1,4828 -- 0,93 5,50 6,16 -4,91 -8,39 1,3307 -- 1,00 5,63 6,18 -5,47 -7,45 1,1852 2424,30 1,09 -- 6,20 -6,11 -5,07 1,0091 2748,77 1,17 -26,01 6,23 -6,54 -2,84 0,8465 3073,24 1,26 -23,73 6,25 -6,79 -0,81 0,6984 3397,71 1,34 -21,05 6,28 -6,86 0,99 0,5654 3722,19 1,43 -18,11 6,30 -6,77 2,55 0,4477 4046,66 1,51 -15,08 6,32 -6,55 3,84 0,3449 4371,13 1,60 -12,06 6,35 -6,23 4,87 0,2568 4695,60 1,69 -9,16 6,37 -5,81 5,65 0,1825 5020,07 1,77 -6,47 6,39 -5,32 6,21 0,1211 5344,54 1,86 -4,06 6,42 -4,79 6,56 0,0716 5669,01 1,94 -1,96 6,44 -4,23 6,75 0,0328 5993,48 2,03 -0,53 6,47 -3,65 6,79 0,0034 15652,73 2,11 2,89 6,49 -3,07 6,54 -0,0179 16137,58 2,20 5,37 6,51 -2,51 6,08 -0,0323 16622,44 2,29 7,04 6,54 -1,99 5,48 -0,0411 17107,29 2,37 8,00 6,56 -1,52 4,79 -0,0455 17592,14 2,46 8,40 6,58 -1,11 4,07 -0,0464 18076,99 2,54 8,33 6,61 -0,76 3,36 -0,0449 18561,85 2,63 7,93 6,63 -0,47 2,68 -0,0416 19046,70 2,71 7,29 6,66 -0,24 2,05 -0,0373 19531,55 2,80 6,49 6,68 -0,07 1,50 -0,0324 20016,41 2,89 5,61 6,70 0,06 1,02 -0,0274 20501,26 2,97 4,71 6,73 0,15 0,61 -0,0224 20986,11 3,06 3,83 6,75 0,20 0,28 -0,0178 21470,96 3,14 3,00 6,77 0,23 0,03 -0,0137 21955,82 3,23 2,24 6,80 0,23 -0,16 -0,0100 22440,67 3,31 1,56 6,82 0,21 -0,30 -0,0068 22925,52 3,40 0,97 6,85 0,19 -0,38 -0,0041 23410,37 3,49 0,44 6,87 0,16 -0,42 -0,0019 23895,23 3,57 -0,02 6,89 0,12 -0,42 0,0001 24380,08 3,66 -0,43 6,92 0,08 -0,38 0,0017 24864,93 3,74 -0,81 6,94 0,05 -0,31 0,0032 25349,79 3,83 -1,17 6,96 0,03 -0,21 0,0045 25834,64 3,91 -1,53 6,99 0,01 -0,08 0,0058 26319,49

Fase: 1 - Combinazione: 6 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [STR] Nome: A1+M1+R1 - Appr. 1 Comb. 1 - STR Coefficienti sismici: Kh = 0,0537 , Kv = 0,0269 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1 2 Spinta terreno 1 3 Spinta falda 1 4 Spinta sismica x 0 5 Spinta sismica y 0 6 Trazione rete 1 7 Sovraccarico accidentale 1

Page 25: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 25 di 71

Coefficienti parziali terreno

Nr. Parametro Coefficienti parziali 1 Tangente angolo resistenza taglio 1 2 Coesione efficace 1 3 Resistenza non drenata 1 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1 2 Laterale compressione 1 3 Totale 1 4 Laterale trazione 1 5 Orizzontale 1

Profondità di infissione 3,00 [m] Pressione massima terreno 31,72 [kPa] Momento massimo 6,82 [kNm/m] Taglio massimo 8,32 [KN/m] Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,07 3,83 4,92 -0,01 -0,36 2,9542 -- 0,13 4,05 4,94 -0,03 -0,63 2,7902 -- 0,20 4,01 4,96 -0,07 -5,87 2,6263 -- 0,27 3,87 4,98 -0,46 -6,16 2,4625 -- 0,33 3,71 5,00 -0,87 -6,38 2,2994 -- 0,40 3,53 5,01 -1,30 -6,62 2,1374 -- 0,47 3,36 5,03 -1,74 -6,85 1,9772 -- 0,53 3,18 5,05 -2,20 -7,05 1,8193 -- 0,60 3,01 5,07 -2,67 -7,27 1,6645 -- 0,67 2,84 5,09 -3,15 -7,47 1,5132 -- 0,73 4,24 5,11 -3,65 -7,73 1,3661 -- 0,80 4,23 6,13 -4,16 -8,00 1,2240 -- 0,87 4,22 6,14 -4,70 -8,29 1,0875 -- 0,93 4,23 6,16 -5,25 -8,32 0,9574 -- 1,00 4,23 6,18 -5,81 -6,87 0,8343 4643,85 1,09 -- 6,20 -6,40 -3,82 0,6877 5178,37 1,17 -31,72 6,23 -6,72 -1,10 0,5552 5712,89 1,26 -27,34 6,25 -6,82 1,24 0,4376 6247,41 1,34 -22,73 6,28 -6,71 3,19 0,3351 6781,93 1,43 -18,11 6,30 -6,44 4,74 0,2476 7316,45 1,51 -13,69 6,32 -6,03 5,92 0,1743 7850,97 1,60 -9,60 6,35 -5,52 6,74 0,1145 8385,49 1,69 -5,97 6,37 -4,95 7,25 0,0669 8920,01 1,77 -2,87 6,39 -4,32 7,50 0,0303 9454,52 1,86 -0,34 6,42 -3,68 7,53 0,0034 9989,04 1,94 1,61 6,44 -3,04 7,37 -0,0153 10523,56 2,03 7,56 6,47 -2,41 6,75 -0,0272 27769,93 2,11 9,66 6,49 -1,83 5,92 -0,0338 28582,79

Page 26: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 26 di 71

2,20 10,66 6,51 -1,32 5,01 -0,0363 29395,65 2,29 10,80 6,54 -0,89 4,09 -0,0357 30208,51 2,37 10,31 6,56 -0,54 3,20 -0,0332 31021,37 2,46 9,38 6,58 -0,26 2,40 -0,0295 31834,23 2,54 8,20 6,61 -0,06 1,69 -0,0251 32647,09 2,63 6,89 6,63 0,09 1,10 -0,0206 33459,95 2,71 5,57 6,66 0,18 0,63 -0,0162 34272,81 2,80 4,31 6,68 0,23 0,26 -0,0123 35085,67 2,89 3,17 6,70 0,26 -0,01 -0,0088 35898,53 2,97 2,19 6,73 0,26 -0,20 -0,0060 36711,39 3,06 1,36 6,75 0,24 -0,32 -0,0036 37524,25 3,14 0,71 6,77 0,21 -0,38 -0,0018 38337,11 3,23 0,20 6,80 0,18 -0,40 -0,0005 39149,96 3,31 -0,16 6,82 0,14 -0,38 0,0004 39962,82 3,40 -0,41 6,85 0,11 -0,35 0,0010 40775,69 3,49 -0,56 6,87 0,08 -0,30 0,0014 41588,55 3,57 -0,64 6,89 0,06 -0,24 0,0015 42401,41 3,66 -0,67 6,92 0,04 -0,19 0,0016 43214,27 3,74 -0,67 6,94 0,02 -0,13 0,0015 44027,13 3,83 -0,64 6,96 0,01 -0,08 0,0014 44839,99 3,91 -0,60 6,99 0,00 -0,02 0,0013 45652,85

Fase: 1 - Combinazione: 7 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [GEO] Nome: A2+M2+R1 - Appr. 1 Comb. 2 - GEO Coefficienti sismici: Kh = 0,0537 , Kv = 0,0269 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1 2 Spinta terreno 1 3 Spinta falda 1 4 Spinta sismica x 0 5 Spinta sismica y 0 6 Trazione rete 1 7 Sovraccarico accidentale 1

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1,25 2 Coesione efficace 1,25 3 Resistenza non drenata 1,4 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1 2 Laterale compressione 1 3 Totale 1 4 Laterale trazione 1 5 Orizzontale 1

Page 27: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 27 di 71

Profondità di infissione 3,00 [m] Pressione massima terreno 28,91 [kPa] Momento massimo 7,62 [kNm/m] Taglio massimo 9,33 [KN/m] Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,07 3,83 4,92 -0,01 -0,36 3,9863 -- 0,13 4,05 4,94 -0,03 -0,62 3,7829 -- 0,20 4,01 4,96 -0,07 -5,90 3,5796 -- 0,27 3,87 4,98 -0,46 -6,15 3,3764 -- 0,33 3,71 5,00 -0,87 -6,38 3,1739 -- 0,40 3,53 5,01 -1,30 -6,61 2,9726 -- 0,47 3,36 5,03 -1,74 -6,87 2,7730 -- 0,53 5,39 5,05 -2,20 -7,22 2,5757 -- 0,60 5,49 5,07 -2,68 -7,58 2,3815 -- 0,67 5,60 5,09 -3,18 -7,96 2,1908 -- 0,73 5,72 6,11 -3,71 -8,33 2,0045 -- 0,80 5,84 6,13 -4,27 -8,73 1,8232 -- 0,87 5,97 6,14 -4,85 -9,11 1,6476 -- 0,93 6,11 6,16 -5,46 -9,33 1,4786 -- 1,00 6,25 6,18 -6,08 -8,27 1,3169 2424,30 1,09 -- 6,20 -6,79 -5,64 1,1212 2748,77 1,17 -28,91 6,23 -7,27 -3,16 0,9405 3073,24 1,26 -26,37 6,25 -7,54 -0,90 0,7760 3397,71 1,34 -23,38 6,28 -7,62 1,10 0,6282 3722,19 1,43 -20,13 6,30 -7,53 2,83 0,4974 4046,66 1,51 -16,75 6,32 -7,28 4,26 0,3833 4371,13 1,60 -13,40 6,35 -6,92 5,41 0,2853 4695,60 1,69 -10,18 6,37 -6,45 6,28 0,2028 5020,07 1,77 -7,19 6,39 -5,92 6,90 0,1346 5344,54 1,86 -4,51 6,42 -5,32 7,28 0,0796 5669,01 1,94 -2,18 6,44 -4,70 7,50 0,0364 5993,48 2,03 -0,59 6,47 -4,06 7,54 0,0037 15652,73 2,11 3,21 6,49 -3,41 7,27 -0,0199 16137,58 2,20 5,97 6,51 -2,79 6,76 -0,0359 16622,44 2,29 7,82 6,54 -2,21 6,09 -0,0457 17107,29 2,37 8,89 6,56 -1,69 5,32 -0,0506 17592,14 2,46 9,33 6,58 -1,23 4,52 -0,0516 18076,99 2,54 9,26 6,61 -0,84 3,73 -0,0499 18561,85 2,63 8,81 6,63 -0,52 2,98 -0,0463 19046,70 2,71 8,10 6,66 -0,27 2,28 -0,0415 19531,55 2,80 7,21 6,68 -0,07 1,66 -0,0360 20016,41 2,89 6,23 6,70 0,07 1,13 -0,0304 20501,26 2,97 5,23 6,73 0,17 0,68 -0,0249 20986,11 3,06 4,25 6,75 0,22 0,32 -0,0198 21470,96 3,14 3,33 6,77 0,25 0,03 -0,0152 21955,82 3,23 2,49 6,80 0,25 -0,18 -0,0111 22440,67 3,31 1,74 6,82 0,24 -0,33 -0,0076 22925,52 3,40 1,07 6,85 0,21 -0,42 -0,0046 23410,37 3,49 0,49 6,87 0,17 -0,47 -0,0021 23895,23 3,57 -0,02 6,89 0,13 -0,47 0,0001 24380,08 3,66 -0,48 6,92 0,09 -0,42 0,0019 24864,93 3,74 -0,90 6,94 0,06 -0,35 0,0035 25349,79

Page 28: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 28 di 71

3,83 -1,30 6,96 0,03 -0,24 0,0050 25834,64 3,91 -1,70 6,99 0,01 -0,09 0,0065 26319,49

Fase: 1 - Combinazione: 8 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [GEO] Nome: Sisma A2+M2+R1 Coefficienti sismici: Kh = 0,0537 , Kv = 0,0269 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1 2 Spinta terreno 1 3 Spinta falda 1 4 Spinta sismica x 1 5 Spinta sismica y 1 6 Trazione rete 1 7 Sovraccarico accidentale 1

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1,25 2 Coesione efficace 1,25 3 Resistenza non drenata 1,4 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1 2 Laterale compressione 1 3 Totale 1 4 Laterale trazione 1 5 Orizzontale 1

Profondità di infissione 3,00 [m] Pressione massima terreno 29,98 [kPa] Momento massimo 7,91 [kNm/m] Taglio massimo 9,67 [KN/m] Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,07 4,49 4,92 -0,01 -0,42 4,1367 -- 0,13 4,67 4,94 -0,04 -0,70 3,9256 -- 0,20 4,58 4,96 -0,08 -6,03 3,7145 -- 0,27 4,39 4,98 -0,49 -6,34 3,5036 -- 0,33 4,18 5,00 -0,91 -6,60 3,2934 -- 0,40 3,96 5,01 -1,35 -6,86 3,0844 -- 0,47 3,74 5,03 -1,81 -7,13 2,8773 --

Page 29: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 29 di 71

0,53 5,72 5,05 -2,28 -7,52 2,6726 -- 0,60 5,78 5,07 -2,78 -7,88 2,4709 -- 0,67 5,84 5,09 -3,31 -8,26 2,2730 -- 0,73 5,91 6,11 -3,86 -8,67 2,0796 -- 0,80 5,98 6,13 -4,44 -9,06 1,8914 -- 0,87 6,07 6,14 -5,04 -9,47 1,7092 -- 0,93 6,16 6,16 -5,67 -9,67 1,5338 -- 1,00 6,25 6,18 -6,32 -8,57 1,3660 2424,30 1,09 -- 6,20 -7,05 -5,83 1,1629 2748,77 1,17 -29,98 6,23 -7,55 -3,26 0,9755 3073,24 1,26 -27,34 6,25 -7,83 -0,92 0,8048 3397,71 1,34 -24,25 6,28 -7,91 1,15 0,6515 3722,19 1,43 -20,87 6,30 -7,81 2,94 0,5157 4046,66 1,51 -17,37 6,32 -7,56 4,43 0,3973 4371,13 1,60 -13,89 6,35 -7,18 5,62 0,2957 4695,60 1,69 -10,55 6,37 -6,70 6,52 0,2101 5020,07 1,77 -7,45 6,39 -6,14 7,16 0,1394 5344,54 1,86 -4,67 6,42 -5,52 7,56 0,0824 5669,01 1,94 -2,26 6,44 -4,88 7,78 0,0376 5993,48 2,03 -0,59 6,47 -4,21 7,83 0,0038 15652,73 2,11 3,35 6,49 -3,54 7,54 -0,0207 16137,58 2,20 6,21 6,51 -2,89 7,01 -0,0373 16622,44 2,29 8,12 6,54 -2,29 6,31 -0,0475 17107,29 2,37 9,23 6,56 -1,75 5,52 -0,0525 17592,14 2,46 9,68 6,58 -1,28 4,69 -0,0536 18076,99 2,54 9,61 6,61 -0,87 3,87 -0,0518 18561,85 2,63 9,14 6,63 -0,54 3,09 -0,0480 19046,70 2,71 8,40 6,66 -0,28 2,37 -0,0430 19531,55 2,80 7,48 6,68 -0,07 1,72 -0,0374 20016,41 2,89 6,47 6,70 0,07 1,17 -0,0315 20501,26 2,97 5,43 6,73 0,17 0,70 -0,0259 20986,11 3,06 4,41 6,75 0,23 0,33 -0,0205 21470,96 3,14 3,46 6,77 0,26 0,03 -0,0157 21955,82 3,23 2,58 6,80 0,26 -0,19 -0,0115 22440,67 3,31 1,80 6,82 0,25 -0,34 -0,0079 22925,52 3,40 1,11 6,85 0,22 -0,44 -0,0048 23410,37 3,49 0,51 6,87 0,18 -0,48 -0,0021 23895,23 3,57 -0,02 6,89 0,14 -0,48 0,0001 24380,08 3,66 -0,49 6,92 0,10 -0,44 0,0020 24864,93 3,74 -0,93 6,94 0,06 -0,36 0,0037 25349,79 3,83 -1,35 6,96 0,03 -0,24 0,0052 25834,64 3,91 -1,77 6,99 0,01 -0,09 0,0067 26319,49

Fase: 1 - Combinazione: 9 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [STR] Nome: Sisma A1+M1+R1 Coefficienti sismici: Kh = 0,0537 , Kv = 0,0269 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1 2 Spinta terreno 1 3 Spinta falda 1 4 Spinta sismica x 1

Page 30: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 30 di 71

5 Spinta sismica y 1 6 Trazione rete 1 7 Sovraccarico accidentale 1

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1 2 Coesione efficace 1 3 Resistenza non drenata 1 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1 2 Laterale compressione 1 3 Totale 1 4 Laterale trazione 1 5 Orizzontale 1

Profondità di infissione 3,00 [m] Pressione massima terreno 32,81 [kPa] Momento massimo 7,05 [kNm/m] Taglio massimo 8,62 [KN/m] Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,07 4,39 4,92 -0,01 -0,40 3,0560 -- 0,13 4,58 4,94 -0,04 -0,69 2,8864 -- 0,20 4,49 4,96 -0,08 -6,00 2,7168 -- 0,27 4,32 4,98 -0,48 -6,29 2,5474 -- 0,33 4,11 5,00 -0,90 -6,59 2,3787 -- 0,40 3,90 5,01 -1,34 -6,82 2,2111 -- 0,47 3,68 5,03 -1,80 -7,06 2,0454 -- 0,53 3,46 5,05 -2,27 -7,31 1,8822 -- 0,60 3,25 5,07 -2,75 -7,53 1,7219 -- 0,67 3,05 5,09 -3,26 -7,74 1,5654 -- 0,73 4,40 5,11 -3,77 -8,00 1,4133 -- 0,80 4,35 6,13 -4,31 -8,32 1,2663 -- 0,87 4,30 6,14 -4,86 -8,59 1,1251 -- 0,93 4,27 6,16 -5,43 -8,62 0,9904 -- 1,00 4,23 6,18 -6,01 -7,10 0,8631 4643,85 1,09 -- 6,20 -6,62 -3,95 0,7114 5178,37 1,17 -32,81 6,23 -6,96 -1,13 0,5743 5712,89 1,26 -28,28 6,25 -7,05 1,29 0,4527 6247,41 1,34 -23,51 6,28 -6,94 3,30 0,3467 6781,93 1,43 -18,74 6,30 -6,66 4,91 0,2561 7316,45 1,51 -14,16 6,32 -6,24 6,12 0,1803 7850,97 1,60 -9,93 6,35 -5,71 6,97 0,1184 8385,49 1,69 -6,17 6,37 -5,12 7,50 0,0692 8920,01 1,77 -2,97 6,39 -4,47 7,76 0,0314 9454,52

Page 31: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 31 di 71

1,86 -0,35 6,42 -3,81 7,79 0,0035 9989,04 1,94 1,67 6,44 -3,14 7,62 -0,0158 10523,56 2,03 7,83 6,47 -2,49 6,99 -0,0282 27769,93 2,11 10,00 6,49 -1,89 6,13 -0,0350 28582,79 2,20 11,03 6,51 -1,36 5,18 -0,0375 29395,65 2,29 11,17 6,54 -0,92 4,23 -0,0370 30208,51 2,37 10,66 6,56 -0,56 3,31 -0,0344 31021,37 2,46 9,71 6,58 -0,27 2,48 -0,0305 31834,23 2,54 8,48 6,61 -0,06 1,75 -0,0260 32647,09 2,63 7,13 6,63 0,09 1,14 -0,0213 33459,95 2,71 5,76 6,66 0,19 0,65 -0,0168 34272,81 2,80 4,46 6,68 0,24 0,27 -0,0127 35085,67 2,89 3,28 6,70 0,27 -0,01 -0,0091 35898,53 2,97 2,26 6,73 0,26 -0,21 -0,0062 36711,39 3,06 1,41 6,75 0,25 -0,33 -0,0038 37524,25 3,14 0,73 6,77 0,22 -0,39 -0,0019 38337,11 3,23 0,21 6,80 0,18 -0,41 -0,0005 39149,96 3,31 -0,17 6,82 0,15 -0,40 0,0004 39962,82 3,40 -0,42 6,85 0,12 -0,36 0,0010 40775,69 3,49 -0,58 6,87 0,08 -0,31 0,0014 41588,55 3,57 -0,67 6,89 0,06 -0,25 0,0016 42401,41 3,66 -0,69 6,92 0,04 -0,19 0,0016 43214,27 3,74 -0,69 6,94 0,02 -0,13 0,0016 44027,13 3,83 -0,66 6,96 0,01 -0,08 0,0015 44839,99 3,91 -0,62 6,99 0,00 -0,02 0,0014 45652,85

Fase: 1 - Combinazione: 10 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [GEO] Nome: Stabilità globale A2+M2+R2 Coefficienti sismici: Kh = 0,1604 , Kv = 0,0802 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1 2 Spinta terreno 1 3 Spinta falda 1,3 4 Spinta sismica x 0 5 Spinta sismica y 0 6 Trazione rete 1,3 7 Sovraccarico accidentale 1,3

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1,25 2 Coesione efficace 1,25 3 Resistenza non drenata 1,4 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1,1

Page 32: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 32 di 71

2 Laterale compressione 1,1 3 Totale 1,1 4 Laterale trazione 1,1 5 Orizzontale 1,1

Profondità di infissione 3,00 [m] Pressione massima terreno 36,50 [kPa] Momento massimo 9,70 [kNm/m] Taglio massimo 11,69 [KN/m] Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,07 4,98 4,92 -0,01 -0,43 5,0635 -- 0,13 5,27 4,94 -0,04 -0,78 4,8043 -- 0,20 5,21 4,96 -0,09 -7,61 4,5452 -- 0,27 5,03 4,98 -0,60 -7,98 4,2862 -- 0,33 4,82 5,00 -1,14 -8,28 4,0281 -- 0,40 4,59 5,01 -1,69 -8,59 3,7716 -- 0,47 4,36 5,03 -2,26 -8,93 3,5173 -- 0,53 6,34 5,05 -2,86 -9,34 3,2660 -- 0,60 6,39 5,07 -3,48 -9,75 3,0186 -- 0,67 6,45 5,09 -4,13 -10,21 2,7760 -- 0,73 6,52 6,11 -4,81 -10,61 2,5389 -- 0,80 6,60 6,13 -5,52 -11,07 2,3083 -- 0,87 6,69 6,14 -6,25 -11,51 2,0851 -- 0,93 6,78 6,16 -7,02 -11,69 1,8704 -- 1,00 6,89 6,18 -7,80 -10,31 1,6651 2424,30 1,09 -- 6,20 -8,68 -6,98 1,4168 2748,77 1,17 -36,50 6,23 -9,28 -3,86 1,1877 3073,24 1,26 -33,27 6,25 -9,61 -1,00 0,9792 3397,71 1,34 -29,48 6,28 -9,70 1,52 0,7921 3722,19 1,43 -25,35 6,30 -9,57 3,69 0,6265 4046,66 1,51 -21,07 6,32 -9,25 5,50 0,4821 4371,13 1,60 -16,83 6,35 -8,78 6,94 0,3583 4695,60 1,69 -12,76 6,37 -8,18 8,03 0,2541 5020,07 1,77 -8,98 6,39 -7,50 8,80 0,1681 5344,54 1,86 -5,60 6,42 -6,74 9,28 0,0987 5669,01 1,94 -2,66 6,44 -5,95 9,54 0,0444 5993,48 2,03 -0,52 6,47 -5,13 9,58 0,0033 15652,73 2,11 4,25 6,49 -4,31 9,22 -0,0263 16137,58 2,20 7,70 6,51 -3,52 8,56 -0,0463 16622,44 2,29 10,01 6,54 -2,78 7,70 -0,0585 17107,29 2,37 11,34 6,56 -2,12 6,73 -0,0645 17592,14 2,46 11,86 6,58 -1,55 5,71 -0,0656 18076,99 2,54 11,76 6,61 -1,06 4,71 -0,0633 18561,85 2,63 11,17 6,63 -0,65 3,75 -0,0587 19046,70 2,71 10,25 6,66 -0,33 2,87 -0,0525 19531,55 2,80 9,12 6,68 -0,08 2,09 -0,0456 20016,41 2,89 7,88 6,70 0,09 1,41 -0,0384 20501,26 2,97 6,60 6,73 0,22 0,85 -0,0315 20986,11 3,06 5,36 6,75 0,29 0,39 -0,0250 21470,96 3,14 4,19 6,77 0,32 0,03 -0,0191 21955,82 3,23 3,13 6,80 0,32 -0,24 -0,0139 22440,67

Page 33: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 33 di 71

3,31 2,18 6,82 0,30 -0,43 -0,0095 22925,52 3,40 1,34 6,85 0,27 -0,54 -0,0057 23410,37 3,49 0,61 6,87 0,22 -0,59 -0,0025 23895,23 3,57 -0,04 6,89 0,17 -0,59 0,0001 24380,08 3,66 -0,61 6,92 0,12 -0,54 0,0025 24864,93 3,74 -1,14 6,94 0,07 -0,44 0,0045 25349,79 3,83 -1,65 6,96 0,04 -0,30 0,0064 25834,64 3,91 -2,15 6,99 0,01 -0,11 0,0082 26319,49

Fase: 1 - Combinazione: 11 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [GEO] Nome: Sisma Stabilità globale A2+M2+R2 Coefficienti sismici: Kh = 0,1604 , Kv = 0,0802 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1 2 Spinta terreno 1 3 Spinta falda 1 4 Spinta sismica x 1 5 Spinta sismica y 1 6 Trazione rete 1 7 Sovraccarico accidentale 1

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1,25 2 Coesione efficace 1,25 3 Resistenza non drenata 1,4 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1,1 2 Laterale compressione 1,1 3 Totale 1,1 4 Laterale trazione 1,1 5 Orizzontale 1,1

Profondità di infissione 3,00 [m] Pressione massima terreno 32,99 [kPa] Momento massimo 8,72 [kNm/m] Taglio massimo 10,64 [KN/m] Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,07 6,35 4,92 -0,01 -0,59 4,5581 --

Page 34: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 34 di 71

0,13 6,40 4,94 -0,05 -1,05 4,3253 -- 0,20 6,17 4,96 -0,12 -6,42 4,0925 -- 0,27 5,86 4,98 -0,55 -6,83 3,8600 -- 0,33 5,51 5,00 -1,01 -7,20 3,6283 -- 0,40 5,16 5,01 -1,49 -7,56 3,3979 -- 0,47 4,80 5,03 -1,99 -7,90 3,1695 -- 0,53 6,65 5,05 -2,51 -8,32 2,9438 -- 0,60 6,57 5,07 -3,07 -8,77 2,7215 -- 0,67 6,50 5,09 -3,65 -9,17 2,5033 -- 0,73 6,44 6,11 -4,26 -9,62 2,2901 -- 0,80 6,38 6,13 -4,90 -10,03 2,0826 -- 0,87 6,33 6,14 -5,57 -10,46 1,8818 -- 0,93 6,29 6,16 -6,27 -10,64 1,6884 -- 1,00 6,25 6,18 -6,98 -9,40 1,5036 2424,30 1,09 -- 6,20 -7,79 -6,38 1,2798 2748,77 1,17 -32,99 6,23 -8,33 -3,56 1,0733 3073,24 1,26 -30,08 6,25 -8,64 -0,99 0,8853 3397,71 1,34 -26,67 6,28 -8,72 1,30 0,7165 3722,19 1,43 -22,95 6,30 -8,61 3,27 0,5671 4046,66 1,51 -19,09 6,32 -8,33 4,90 0,4367 4371,13 1,60 -15,26 6,35 -7,91 6,21 0,3249 4695,60 1,69 -11,58 6,37 -7,38 7,20 0,2307 5020,07 1,77 -8,17 6,39 -6,76 7,90 0,1530 5344,54 1,86 -5,11 6,42 -6,08 8,34 0,0902 5669,01 1,94 -2,46 6,44 -5,37 8,58 0,0410 5993,48 2,03 -0,59 6,47 -4,63 8,63 0,0038 15652,73 2,11 3,73 6,49 -3,89 8,31 -0,0231 16137,58 2,20 6,87 6,51 -3,18 7,72 -0,0413 16622,44 2,29 8,97 6,54 -2,52 6,95 -0,0524 17107,29 2,37 10,19 6,56 -1,92 6,08 -0,0579 17592,14 2,46 10,67 6,58 -1,40 5,16 -0,0591 18076,99 2,54 10,59 6,61 -0,96 4,26 -0,0570 18561,85 2,63 10,07 6,63 -0,59 3,39 -0,0529 19046,70 2,71 9,25 6,66 -0,30 2,60 -0,0474 19531,55 2,80 8,23 6,68 -0,08 1,89 -0,0411 20016,41 2,89 7,12 6,70 0,08 1,28 -0,0347 20501,26 2,97 5,97 6,73 0,19 0,77 -0,0284 20986,11 3,06 4,85 6,75 0,26 0,36 -0,0226 21470,96 3,14 3,80 6,77 0,29 0,03 -0,0173 21955,82 3,23 2,84 6,80 0,29 -0,21 -0,0126 22440,67 3,31 1,98 6,82 0,27 -0,38 -0,0086 22925,52 3,40 1,22 6,85 0,24 -0,49 -0,0052 23410,37 3,49 0,56 6,87 0,20 -0,53 -0,0023 23895,23 3,57 -0,02 6,89 0,15 -0,53 0,0001 24380,08 3,66 -0,55 6,92 0,11 -0,48 0,0022 24864,93 3,74 -1,03 6,94 0,07 -0,40 0,0041 25349,79 3,83 -1,49 6,96 0,03 -0,27 0,0058 25834,64 3,91 -1,94 6,99 0,01 -0,10 0,0074 26319,49

Page 35: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 35 di 71

Risultati analisi struttural e Fase: 1 Risultati analisi struttural e Fase: 1 - Combinazione: 1

Z [m]

Nome sezione

N [kN]

M [kNm]

T [kN]

Nr.Barre Diametro

Nu [kN]

Mu [kNm]

Cond. Verfica

Flessione

Ver. Fless.

0,07 Micopalo Tubolare

4,92 -0,01 -0,53 -- -- 169,53 Verificata

0,13 Micopalo Tubolare

4,94 -0,05 -0,91 -- -- 144,23 Verificata

0,20 Micopalo Tubolare

4,96 -0,11 -8,79 -- -- 111,62 Verificata

0,27 Micopalo Tubolare

4,98 -0,69 -9,24 -- -- 29,37 Verificata

0,33 Micopalo Tubolare

5,00 -1,31 -9,59 -- -- 15,88 Verificata

0,40 Micopalo Tubolare

5,01 -1,95 -9,96 -- -- 10,69 Verificata

0,47 Micopalo Tubolare

5,03 -2,61 -10,29 -- -- 7,95 Verificata

0,53 Micopalo Tubolare

5,05 -3,30 -10,58 -- -- 6,28 Verificata

0,60 Micopalo Tubolare

5,07 -4,00 -10,89 -- -- 5,16 Verificata

0,67 Micopalo Tubolare

5,09 -4,73 -11,20 -- -- 4,37 Verificata

0,73 Micopalo Tubolare

5,11 -5,47 -11,57 -- -- 3,77 Verificata

0,80 Micopalo Tubolare

6,13 -6,24 -11,99 -- -- 3,30 Verificata

0,87 Micopalo Tubolare

6,14 -7,04 -12,38 -- -- 2,93 Verificata

0,93 Micopalo Tubolare

6,16 -7,87 -12,40 -- -- 2,62 Verificata

1,00 Micopalo Tubolare

6,18 -8,70 -10,19 -- -- 2,37 Verificata

1,09 Micopalo Tubolare

6,20 -9,57 -5,65 -- -- 2,15 Verificata

1,17 Micopalo Tubolare

6,23 -10,05 -1,59 -- -- 2,05 Verificata

1,26 Micopalo Tubolare

6,25 -10,19 1,89 -- -- 2,02 Verificata

1,34 Micopalo Tubolare

6,28 -10,03 4,80 -- -- 2,05 Verificata

1,43 Micopalo Tubolare

6,30 -9,62 7,11 -- -- 2,14 Verificata

1,51 Micopalo Tubolare

6,32 -9,01 8,86 -- -- 2,29 Verificata

1,60 Micopalo Tubolare

6,35 -8,25 10,08 -- -- 2,50 Verificata

1,69 Micopalo Tubolare

6,37 -7,38 10,84 -- -- 2,79 Verificata

1,77 Micopalo Tubolare

6,39 -6,45 11,20 -- -- 3,20 Verificata

1,86 Micopalo Tubolare

6,42 -5,49 11,24 -- -- 3,76 Verificata

1,94 Micopalo Tubolare

6,44 -4,53 11,01 -- -- 4,57 Verificata

Page 36: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 36 di 71

2,03 Micopalo Tubolare

6,47 -3,59 10,08 -- -- 5,78 Verificata

2,11 Micopalo Tubolare

6,49 -2,72 8,84 -- -- 7,64 Verificata

2,20 Micopalo Tubolare

6,51 -1,96 7,48 -- -- 10,62 Verificata

2,29 Micopalo Tubolare

6,54 -1,32 6,09 -- -- 15,61 Verificata

2,37 Micopalo Tubolare

6,56 -0,80 4,77 -- -- 25,31 Verificata

2,46 Micopalo Tubolare

6,58 -0,39 3,57 -- -- 46,94 Verificata

2,54 Micopalo Tubolare

6,61 -0,09 2,52 -- -- 100,40 Verificata

2,63 Micopalo Tubolare

6,63 0,13 1,64 -- -- 86,81 Verificata

2,71 Micopalo Tubolare

6,66 0,27 0,93 -- -- 60,99 Verificata

2,80 Micopalo Tubolare

6,68 0,35 0,38 -- -- 50,74 Verificata

2,89 Micopalo Tubolare

6,70 0,38 -0,02 -- -- 47,42 Verificata

2,97 Micopalo Tubolare

6,73 0,38 -0,30 -- -- 47,57 Verificata

3,06 Micopalo Tubolare

6,75 0,36 -0,48 -- -- 50,11 Verificata

3,14 Micopalo Tubolare

6,77 0,32 -0,57 -- -- 54,74 Verificata

3,23 Micopalo Tubolare

6,80 0,27 -0,59 -- -- 61,07 Verificata

3,31 Micopalo Tubolare

6,82 0,22 -0,57 -- -- 68,26 Verificata

3,40 Micopalo Tubolare

6,85 0,17 -0,52 -- -- 77,00 Verificata

3,49 Micopalo Tubolare

6,87 0,12 -0,45 -- -- 87,11 Verificata

3,57 Micopalo Tubolare

6,89 0,08 -0,36 -- -- 97,54 Verificata

3,66 Micopalo Tubolare

6,92 0,05 -0,28 -- -- 106,60 Verificata

3,74 Micopalo Tubolare

6,94 0,03 -0,19 -- -- 114,65 Verificata

3,83 Micopalo Tubolare

6,96 0,01 -0,11 -- -- 120,88 Verificata

3,91 Micopalo Tubolare

6,99 0,00 -0,04 -- -- 124,58 Verificata

Z [m]

Def.Max calcestruzzo

Def.Max acciaio

Asse neutro [cm]

Passo staffe [cm]

Resistenza taglio kN

Misura sicurezza

taglio

Verifica a taglio

Angolo inclinazione

puntoni [°]

0,07 -- -- -- -- 276,60 523,91 Verificata -- 0,13 -- -- -- -- 276,60 305,25 Verificata -- 0,20 -- -- -- -- 276,60 31,47 Verificata -- 0,27 -- -- -- -- 276,60 29,95 Verificata -- 0,33 -- -- -- -- 276,60 28,84 Verificata -- 0,40 -- -- -- -- 276,60 27,78 Verificata --

Page 37: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 37 di 71

0,47 -- -- -- -- 276,60 26,87 Verificata -- 0,53 -- -- -- -- 276,60 26,14 Verificata -- 0,60 -- -- -- -- 276,60 25,41 Verificata -- 0,67 -- -- -- -- 276,60 24,69 Verificata -- 0,73 -- -- -- -- 276,60 23,90 Verificata -- 0,80 -- -- -- -- 276,60 23,08 Verificata -- 0,87 -- -- -- -- 276,60 22,34 Verificata -- 0,93 -- -- -- -- 276,60 22,30 Verificata -- 1,00 -- -- -- -- 276,60 27,14 Verificata -- 1,09 -- -- -- -- 276,60 48,96 Verificata -- 1,17 -- -- -- -- 276,60 174,37 Verificata -- 1,26 -- -- -- -- 276,60 146,02 Verificata -- 1,34 -- -- -- -- 276,60 57,62 Verificata -- 1,43 -- -- -- -- 276,60 38,89 Verificata -- 1,51 -- -- -- -- 276,60 31,23 Verificata -- 1,60 -- -- -- -- 276,60 27,44 Verificata -- 1,69 -- -- -- -- 276,60 25,51 Verificata -- 1,77 -- -- -- -- 276,60 24,69 Verificata -- 1,86 -- -- -- -- 276,60 24,60 Verificata -- 1,94 -- -- -- -- 276,60 25,13 Verificata -- 2,03 -- -- -- -- 276,60 27,43 Verificata -- 2,11 -- -- -- -- 276,60 31,28 Verificata -- 2,20 -- -- -- -- 276,60 37,00 Verificata -- 2,29 -- -- -- -- 276,60 45,39 Verificata -- 2,37 -- -- -- -- 276,60 57,95 Verificata -- 2,46 -- -- -- -- 276,60 77,43 Verificata -- 2,54 -- -- -- -- 276,60 109,60 Verificata -- 2,63 -- -- -- -- 276,60 168,38 Verificata -- 2,71 -- -- -- -- 276,60 297,02 Verificata -- 2,80 -- -- -- -- 276,60 726,35 Verificata -- 2,89 -- -- -- -- 276,60 11366,32 Verificata -- 2,97 -- -- -- -- 276,60 912,60 Verificata -- 3,06 -- -- -- -- 276,60 580,04 Verificata -- 3,14 -- -- -- -- 276,60 488,08 Verificata -- 3,23 -- -- -- -- 276,60 466,95 Verificata -- 3,31 -- -- -- -- 276,60 484,07 Verificata -- 3,40 -- -- -- -- 276,60 533,12 Verificata -- 3,49 -- -- -- -- 276,60 619,25 Verificata -- 3,57 -- -- -- -- 276,60 759,39 Verificata -- 3,66 -- -- -- -- 276,60 994,13 Verificata -- 3,74 -- -- -- -- 276,60 1432,08 Verificata -- 3,83 -- -- -- -- 276,60 2476,40 Verificata -- 3,91 -- -- -- -- 276,60 7851,68 Verificata --

Fase: 1 - Combinazione: 4 Z

[m] Nome

sezione N

[kN] M

[kNm] T

[kN] Nr.Barre Diametro

Nu [kN]

Mu [kNm]

Cond. Verfica

Flessione

Ver. Fless.

0,07 Micopalo Tubolare

4,92 -0,01 -0,54 -- -- 167,97 Verificata

0,13 Micopalo Tubolare

4,94 -0,05 -0,97 -- -- 142,98 Verificata

0,20 Micopalo Tubolare

4,96 -0,11 -6,35 -- -- 109,66 Verificata

0,27 Micopalo Tubolare

4,98 -0,54 -6,71 -- -- 37,63 Verificata

Page 38: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 38 di 71

0,33 Micopalo Tubolare

5,00 -0,98 -7,06 -- -- 21,01 Verificata

0,40 Micopalo Tubolare

5,01 -1,45 -7,36 -- -- 14,33 Verificata

0,47 Micopalo Tubolare

5,03 -1,94 -7,69 -- -- 10,72 Verificata

0,53 Micopalo Tubolare

5,05 -2,46 -7,97 -- -- 8,45 Verificata

0,60 Micopalo Tubolare

5,07 -2,99 -8,23 -- -- 6,94 Verificata

0,67 Micopalo Tubolare

5,09 -3,53 -8,48 -- -- 5,85 Verificata

0,73 Micopalo Tubolare

5,11 -4,10 -8,77 -- -- 5,04 Verificata

0,80 Micopalo Tubolare

6,13 -4,68 -9,09 -- -- 4,41 Verificata

0,87 Micopalo Tubolare

6,14 -5,29 -9,40 -- -- 3,90 Verificata

0,93 Micopalo Tubolare

6,16 -5,92 -9,40 -- -- 3,49 Verificata

1,00 Micopalo Tubolare

6,18 -6,54 -7,73 -- -- 3,15 Verificata

1,09 Micopalo Tubolare

6,20 -7,21 -4,29 -- -- 2,86 Verificata

1,17 Micopalo Tubolare

6,23 -7,57 -1,23 -- -- 2,72 Verificata

1,26 Micopalo Tubolare

6,25 -7,68 1,41 -- -- 2,68 Verificata

1,34 Micopalo Tubolare

6,28 -7,56 3,60 -- -- 2,73 Verificata

1,43 Micopalo Tubolare

6,30 -7,25 5,35 -- -- 2,84 Verificata

1,51 Micopalo Tubolare

6,32 -6,79 6,67 -- -- 3,04 Verificata

1,60 Micopalo Tubolare

6,35 -6,22 7,59 -- -- 3,32 Verificata

1,69 Micopalo Tubolare

6,37 -5,57 8,17 -- -- 3,71 Verificata

1,77 Micopalo Tubolare

6,39 -4,87 8,44 -- -- 4,24 Verificata

1,86 Micopalo Tubolare

6,42 -4,15 8,48 -- -- 4,99 Verificata

1,94 Micopalo Tubolare

6,44 -3,42 8,30 -- -- 6,06 Verificata

2,03 Micopalo Tubolare

6,47 -2,71 7,60 -- -- 7,68 Verificata

2,11 Micopalo Tubolare

6,49 -2,06 6,67 -- -- 10,15 Verificata

2,20 Micopalo Tubolare

6,51 -1,48 5,64 -- -- 13,96 Verificata

2,29 Micopalo Tubolare

6,54 -1,00 4,60 -- -- 20,44 Verificata

2,37 Micopalo Tubolare

6,56 -0,61 3,61 -- -- 32,92 Verificata

2,46 Micopalo Tubolare

6,58 -0,30 2,70 -- -- 57,54 Verificata

2,54 Micopalo Tubolare

6,61 -0,07 1,91 -- -- 106,33 Verificata

Page 39: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 39 di 71

2,63 Micopalo Tubolare

6,63 0,10 1,24 -- -- 96,47 Verificata

2,71 Micopalo Tubolare

6,66 0,20 0,71 -- -- 71,11 Verificata

2,80 Micopalo Tubolare

6,68 0,26 0,29 -- -- 61,83 Verificata

2,89 Micopalo Tubolare

6,70 0,29 -0,02 -- -- 58,36 Verificata

2,97 Micopalo Tubolare

6,73 0,29 -0,23 -- -- 58,50 Verificata

3,06 Micopalo Tubolare

6,75 0,27 -0,36 -- -- 61,02 Verificata

3,14 Micopalo Tubolare

6,77 0,24 -0,43 -- -- 65,13 Verificata

3,23 Micopalo Tubolare

6,80 0,20 -0,45 -- -- 70,83 Verificata

3,31 Micopalo Tubolare

6,82 0,16 -0,43 -- -- 77,98 Verificata

3,40 Micopalo Tubolare

6,85 0,13 -0,39 -- -- 86,38 Verificata

3,49 Micopalo Tubolare

6,87 0,09 -0,34 -- -- 95,57 Verificata

3,57 Micopalo Tubolare

6,89 0,06 -0,28 -- -- 103,53 Verificata

3,66 Micopalo Tubolare

6,92 0,04 -0,21 -- -- 111,01 Verificata

3,74 Micopalo Tubolare

6,94 0,02 -0,15 -- -- 117,41 Verificata

3,83 Micopalo Tubolare

6,96 0,01 -0,08 -- -- 122,18 Verificata

3,91 Micopalo Tubolare

6,99 0,00 -0,03 -- -- 124,80 Verificata

Z [m]

Def.Max calcestruzzo

Def.Max acciaio

Asse neutro [cm]

Passo staffe [cm]

Resistenza taglio kN

Misura sicurezza

taglio

Verifica a taglio

Angolo inclinazione

puntoni [°]

0,07 -- -- -- -- 276,60 508,59 Verificata -- 0,13 -- -- -- -- 276,60 283,82 Verificata -- 0,20 -- -- -- -- 276,60 43,57 Verificata -- 0,27 -- -- -- -- 276,60 41,21 Verificata -- 0,33 -- -- -- -- 276,60 39,20 Verificata -- 0,40 -- -- -- -- 276,60 37,56 Verificata -- 0,47 -- -- -- -- 276,60 35,99 Verificata -- 0,53 -- -- -- -- 276,60 34,72 Verificata -- 0,60 -- -- -- -- 276,60 33,61 Verificata -- 0,67 -- -- -- -- 276,60 32,61 Verificata -- 0,73 -- -- -- -- 276,60 31,53 Verificata -- 0,80 -- -- -- -- 276,60 30,43 Verificata -- 0,87 -- -- -- -- 276,60 29,44 Verificata -- 0,93 -- -- -- -- 276,60 29,41 Verificata -- 1,00 -- -- -- -- 276,60 35,80 Verificata -- 1,09 -- -- -- -- 276,60 64,46 Verificata -- 1,17 -- -- -- -- 276,60 225,56 Verificata -- 1,26 -- -- -- -- 276,60 196,57 Verificata -- 1,34 -- -- -- -- 276,60 76,88 Verificata --

Page 40: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 40 di 71

1,43 -- -- -- -- 276,60 51,74 Verificata -- 1,51 -- -- -- -- 276,60 41,50 Verificata -- 1,60 -- -- -- -- 276,60 36,43 Verificata -- 1,69 -- -- -- -- 276,60 33,87 Verificata -- 1,77 -- -- -- -- 276,60 32,76 Verificata -- 1,86 -- -- -- -- 276,60 32,63 Verificata -- 1,94 -- -- -- -- 276,60 33,33 Verificata -- 2,03 -- -- -- -- 276,60 36,37 Verificata -- 2,11 -- -- -- -- 276,60 41,46 Verificata -- 2,20 -- -- -- -- 276,60 49,02 Verificata -- 2,29 -- -- -- -- 276,60 60,12 Verificata -- 2,37 -- -- -- -- 276,60 76,72 Verificata -- 2,46 -- -- -- -- 276,60 102,47 Verificata -- 2,54 -- -- -- -- 276,60 144,98 Verificata -- 2,63 -- -- -- -- 276,60 222,53 Verificata -- 2,71 -- -- -- -- 276,60 391,89 Verificata -- 2,80 -- -- -- -- 276,60 953,70 Verificata -- 2,89 -- -- -- -- 276,60 17146,49 Verificata -- 2,97 -- -- -- -- 276,60 1218,55 Verificata -- 3,06 -- -- -- -- 276,60 771,41 Verificata -- 3,14 -- -- -- -- 276,60 648,20 Verificata -- 3,23 -- -- -- -- 276,60 619,62 Verificata -- 3,31 -- -- -- -- 276,60 641,95 Verificata -- 3,40 -- -- -- -- 276,60 706,69 Verificata -- 3,49 -- -- -- -- 276,60 820,51 Verificata -- 3,57 -- -- -- -- 276,60 1005,77 Verificata -- 3,66 -- -- -- -- 276,60 1316,19 Verificata -- 3,74 -- -- -- -- 276,60 1895,10 Verificata -- 3,83 -- -- -- -- 276,60 3275,32 Verificata -- 3,91 -- -- -- -- 276,60 10379,16 Verificata --

Fase: 1 - Combinazione: 6 Z

[m] Nome

sezione N

[kN] M

[kNm] T

[kN] Nr.Barre Diametro

Nu [kN]

Mu [kNm]

Cond. Verfica

Flessione

Ver. Fless.

0,07 Micopalo Tubolare

4,92 -0,01 -0,36 -- -- 173,43 Verificata

0,13 Micopalo Tubolare

4,94 -0,03 -0,63 -- -- 154,89 Verificata

0,20 Micopalo Tubolare

4,96 -0,07 -5,87 -- -- 129,67 Verificata

0,27 Micopalo Tubolare

4,98 -0,46 -6,16 -- -- 43,18 Verificata

0,33 Micopalo Tubolare

5,00 -0,87 -6,38 -- -- 23,54 Verificata

0,40 Micopalo Tubolare

5,01 -1,30 -6,62 -- -- 16,00 Verificata

0,47 Micopalo Tubolare

5,03 -1,74 -6,85 -- -- 11,99 Verificata

0,53 Micopalo Tubolare

5,05 -2,20 -7,05 -- -- 9,46 Verificata

0,60 Micopalo Tubolare

5,07 -2,67 -7,27 -- -- 7,78 Verificata

0,67 Micopalo Tubolare

5,09 -3,15 -7,47 -- -- 6,57 Verificata

0,73 Micopalo 5,11 -3,65 -7,73 -- -- 5,67 Verificata

Page 41: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 41 di 71

Tubolare 0,80 Micopalo

Tubolare 6,13 -4,16 -8,00 -- -- 4,97 Verificata

0,87 Micopalo Tubolare

6,14 -4,70 -8,29 -- -- 4,40 Verificata

0,93 Micopalo Tubolare

6,16 -5,25 -8,32 -- -- 3,93 Verificata

1,00 Micopalo Tubolare

6,18 -5,81 -6,87 -- -- 3,55 Verificata

1,09 Micopalo Tubolare

6,20 -6,40 -3,82 -- -- 3,22 Verificata

1,17 Micopalo Tubolare

6,23 -6,72 -1,10 -- -- 3,07 Verificata

1,26 Micopalo Tubolare

6,25 -6,82 1,24 -- -- 3,02 Verificata

1,34 Micopalo Tubolare

6,28 -6,71 3,19 -- -- 3,07 Verificata

1,43 Micopalo Tubolare

6,30 -6,44 4,74 -- -- 3,20 Verificata

1,51 Micopalo Tubolare

6,32 -6,03 5,92 -- -- 3,42 Verificata

1,60 Micopalo Tubolare

6,35 -5,52 6,74 -- -- 3,74 Verificata

1,69 Micopalo Tubolare

6,37 -4,95 7,25 -- -- 4,18 Verificata

1,77 Micopalo Tubolare

6,39 -4,32 7,50 -- -- 4,78 Verificata

1,86 Micopalo Tubolare

6,42 -3,68 7,53 -- -- 5,63 Verificata

1,94 Micopalo Tubolare

6,44 -3,04 7,37 -- -- 6,84 Verificata

2,03 Micopalo Tubolare

6,47 -2,41 6,75 -- -- 8,67 Verificata

2,11 Micopalo Tubolare

6,49 -1,83 5,92 -- -- 11,40 Verificata

2,20 Micopalo Tubolare

6,51 -1,32 5,01 -- -- 15,66 Verificata

2,29 Micopalo Tubolare

6,54 -0,89 4,09 -- -- 22,90 Verificata

2,37 Micopalo Tubolare

6,56 -0,54 3,20 -- -- 36,46 Verificata

2,46 Micopalo Tubolare

6,58 -0,26 2,40 -- -- 62,23 Verificata

2,54 Micopalo Tubolare

6,61 -0,06 1,69 -- -- 108,68 Verificata

2,63 Micopalo Tubolare

6,63 0,09 1,10 -- -- 99,85 Verificata

2,71 Micopalo Tubolare

6,66 0,18 0,63 -- -- 75,37 Verificata

2,80 Micopalo Tubolare

6,68 0,23 0,26 -- -- 66,02 Verificata

2,89 Micopalo Tubolare

6,70 0,26 -0,01 -- -- 62,76 Verificata

2,97 Micopalo Tubolare

6,73 0,26 -0,20 -- -- 62,82 Verificata

3,06 Micopalo Tubolare

6,75 0,24 -0,32 -- -- 65,15 Verificata

3,14 Micopalo 6,77 0,21 -0,38 -- -- 69,28 Verificata

Page 42: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 42 di 71

Tubolare 3,23 Micopalo

Tubolare 6,80 0,18 -0,40 -- -- 74,96 Verificata

3,31 Micopalo Tubolare

6,82 0,14 -0,38 -- -- 82,00 Verificata

3,40 Micopalo Tubolare

6,85 0,11 -0,35 -- -- 90,17 Verificata

3,49 Micopalo Tubolare

6,87 0,08 -0,30 -- -- 98,37 Verificata

3,57 Micopalo Tubolare

6,89 0,06 -0,24 -- -- 105,77 Verificata

3,66 Micopalo Tubolare

6,92 0,04 -0,19 -- -- 112,62 Verificata

3,74 Micopalo Tubolare

6,94 0,02 -0,13 -- -- 118,39 Verificata

3,83 Micopalo Tubolare

6,96 0,01 -0,08 -- -- 122,64 Verificata

3,91 Micopalo Tubolare

6,99 0,00 -0,02 -- -- 124,87 Verificata

Z [m]

Def.Max calcestruzzo

Def.Max acciaio

Asse neutro [cm]

Passo staffe [cm]

Resistenza taglio kN

Misura sicurezza

taglio

Verifica a taglio

Angolo inclinazione

puntoni [°]

0,07 -- -- -- -- 276,60 771,27 Verificata -- 0,13 -- -- -- -- 276,60 440,94 Verificata -- 0,20 -- -- -- -- 276,60 47,09 Verificata -- 0,27 -- -- -- -- 276,60 44,87 Verificata -- 0,33 -- -- -- -- 276,60 43,32 Verificata -- 0,40 -- -- -- -- 276,60 41,76 Verificata -- 0,47 -- -- -- -- 276,60 40,40 Verificata -- 0,53 -- -- -- -- 276,60 39,24 Verificata -- 0,60 -- -- -- -- 276,60 38,03 Verificata -- 0,67 -- -- -- -- 276,60 37,03 Verificata -- 0,73 -- -- -- -- 276,60 35,77 Verificata -- 0,80 -- -- -- -- 276,60 34,56 Verificata -- 0,87 -- -- -- -- 276,60 33,37 Verificata -- 0,93 -- -- -- -- 276,60 33,23 Verificata -- 1,00 -- -- -- -- 276,60 40,29 Verificata -- 1,09 -- -- -- -- 276,60 72,46 Verificata -- 1,17 -- -- -- -- 276,60 251,88 Verificata -- 1,26 -- -- -- -- 276,60 222,54 Verificata -- 1,34 -- -- -- -- 276,60 86,69 Verificata -- 1,43 -- -- -- -- 276,60 58,33 Verificata -- 1,51 -- -- -- -- 276,60 46,76 Verificata -- 1,60 -- -- -- -- 276,60 41,04 Verificata -- 1,69 -- -- -- -- 276,60 38,15 Verificata -- 1,77 -- -- -- -- 276,60 36,90 Verificata -- 1,86 -- -- -- -- 276,60 36,76 Verificata -- 1,94 -- -- -- -- 276,60 37,54 Verificata -- 2,03 -- -- -- -- 276,60 40,96 Verificata -- 2,11 -- -- -- -- 276,60 46,69 Verificata -- 2,20 -- -- -- -- 276,60 55,20 Verificata -- 2,29 -- -- -- -- 276,60 67,70 Verificata -- 2,37 -- -- -- -- 276,60 86,39 Verificata -- 2,46 -- -- -- -- 276,60 115,37 Verificata --

Page 43: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 43 di 71

2,54 -- -- -- -- 276,60 163,21 Verificata -- 2,63 -- -- -- -- 276,60 250,46 Verificata -- 2,71 -- -- -- -- 276,60 440,93 Verificata -- 2,80 -- -- -- -- 276,60 1071,88 Verificata -- 2,89 -- -- -- -- 276,60 19929,07 Verificata -- 2,97 -- -- -- -- 276,60 1374,67 Verificata -- 3,06 -- -- -- -- 276,60 869,49 Verificata -- 3,14 -- -- -- -- 276,60 730,33 Verificata -- 3,23 -- -- -- -- 276,60 698,01 Verificata -- 3,31 -- -- -- -- 276,60 723,08 Verificata -- 3,40 -- -- -- -- 276,60 795,91 Verificata -- 3,49 -- -- -- -- 276,60 924,01 Verificata -- 3,57 -- -- -- -- 276,60 1132,58 Verificata -- 3,66 -- -- -- -- 276,60 1481,98 Verificata -- 3,74 -- -- -- -- 276,60 2133,59 Verificata -- 3,83 -- -- -- -- 276,60 3687,21 Verificata -- 3,91 -- -- -- -- 276,60 11679,48 Verificata --

Fase: 1 - Combinazione: 9 Z

[m] Nome

sezione N

[kN] M

[kNm] T

[kN] Nr.Barre Diametro

Nu [kN]

Mu [kNm]

Cond. Verfica

Flessione

Ver. Fless.

0,07 Micopalo Tubolare

4,92 -0,01 -0,40 -- -- 171,80 Verificata

0,13 Micopalo Tubolare

4,94 -0,04 -0,69 -- -- 150,13 Verificata

0,20 Micopalo Tubolare

4,96 -0,08 -6,00 -- -- 123,34 Verificata

0,27 Micopalo Tubolare

4,98 -0,48 -6,29 -- -- 41,45 Verificata

0,33 Micopalo Tubolare

5,00 -0,90 -6,59 -- -- 22,82 Verificata

0,40 Micopalo Tubolare

5,01 -1,34 -6,82 -- -- 15,51 Verificata

0,47 Micopalo Tubolare

5,03 -1,80 -7,06 -- -- 11,61 Verificata

0,53 Micopalo Tubolare

5,05 -2,27 -7,31 -- -- 9,16 Verificata

0,60 Micopalo Tubolare

5,07 -2,75 -7,53 -- -- 7,53 Verificata

0,67 Micopalo Tubolare

5,09 -3,26 -7,74 -- -- 6,36 Verificata

0,73 Micopalo Tubolare

5,11 -3,77 -8,00 -- -- 5,48 Verificata

0,80 Micopalo Tubolare

6,13 -4,31 -8,32 -- -- 4,80 Verificata

0,87 Micopalo Tubolare

6,14 -4,86 -8,59 -- -- 4,25 Verificata

0,93 Micopalo Tubolare

6,16 -5,43 -8,62 -- -- 3,80 Verificata

1,00 Micopalo Tubolare

6,18 -6,01 -7,10 -- -- 3,43 Verificata

1,09 Micopalo Tubolare

6,20 -6,62 -3,95 -- -- 3,12 Verificata

1,17 Micopalo Tubolare

6,23 -6,96 -1,13 -- -- 2,96 Verificata

Page 44: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 44 di 71

1,26 Micopalo Tubolare

6,25 -7,05 1,29 -- -- 2,92 Verificata

1,34 Micopalo Tubolare

6,28 -6,94 3,30 -- -- 2,97 Verificata

1,43 Micopalo Tubolare

6,30 -6,66 4,91 -- -- 3,10 Verificata

1,51 Micopalo Tubolare

6,32 -6,24 6,12 -- -- 3,31 Verificata

1,60 Micopalo Tubolare

6,35 -5,71 6,97 -- -- 3,61 Verificata

1,69 Micopalo Tubolare

6,37 -5,12 7,50 -- -- 4,04 Verificata

1,77 Micopalo Tubolare

6,39 -4,47 7,76 -- -- 4,62 Verificata

1,86 Micopalo Tubolare

6,42 -3,81 7,79 -- -- 5,44 Verificata

1,94 Micopalo Tubolare

6,44 -3,14 7,62 -- -- 6,61 Verificata

2,03 Micopalo Tubolare

6,47 -2,49 6,99 -- -- 8,37 Verificata

2,11 Micopalo Tubolare

6,49 -1,89 6,13 -- -- 11,03 Verificata

2,20 Micopalo Tubolare

6,51 -1,36 5,18 -- -- 15,15 Verificata

2,29 Micopalo Tubolare

6,54 -0,92 4,23 -- -- 22,17 Verificata

2,37 Micopalo Tubolare

6,56 -0,56 3,31 -- -- 35,46 Verificata

2,46 Micopalo Tubolare

6,58 -0,27 2,48 -- -- 61,05 Verificata

2,54 Micopalo Tubolare

6,61 -0,06 1,75 -- -- 108,03 Verificata

2,63 Micopalo Tubolare

6,63 0,09 1,14 -- -- 98,98 Verificata

2,71 Micopalo Tubolare

6,66 0,19 0,65 -- -- 74,15 Verificata

2,80 Micopalo Tubolare

6,68 0,24 0,27 -- -- 64,82 Verificata

2,89 Micopalo Tubolare

6,70 0,27 -0,01 -- -- 61,57 Verificata

2,97 Micopalo Tubolare

6,73 0,26 -0,21 -- -- 61,64 Verificata

3,06 Micopalo Tubolare

6,75 0,25 -0,33 -- -- 63,97 Verificata

3,14 Micopalo Tubolare

6,77 0,22 -0,39 -- -- 68,09 Verificata

3,23 Micopalo Tubolare

6,80 0,18 -0,41 -- -- 73,78 Verificata

3,31 Micopalo Tubolare

6,82 0,15 -0,40 -- -- 80,86 Verificata

3,40 Micopalo Tubolare

6,85 0,12 -0,36 -- -- 89,10 Verificata

3,49 Micopalo Tubolare

6,87 0,08 -0,31 -- -- 97,59 Verificata

3,57 Micopalo Tubolare

6,89 0,06 -0,25 -- -- 105,14 Verificata

3,66 Micopalo Tubolare

6,92 0,04 -0,19 -- -- 112,17 Verificata

Page 45: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 45 di 71

3,74 Micopalo Tubolare

6,94 0,02 -0,13 -- -- 118,12 Verificata

3,83 Micopalo Tubolare

6,96 0,01 -0,08 -- -- 122,51 Verificata

3,91 Micopalo Tubolare

6,99 0,00 -0,02 -- -- 124,85 Verificata

Z [m]

Def.Max calcestruzzo

Def.Max acciaio

Asse neutro [cm]

Passo staffe [cm]

Resistenza taglio kN

Misura sicurezza

taglio

Verifica a taglio

Angolo inclinazione

puntoni [°]

0,07 -- -- -- -- 276,60 684,36 Verificata -- 0,13 -- -- -- -- 276,60 399,64 Verificata -- 0,20 -- -- -- -- 276,60 46,11 Verificata -- 0,27 -- -- -- -- 276,60 43,95 Verificata -- 0,33 -- -- -- -- 276,60 41,96 Verificata -- 0,40 -- -- -- -- 276,60 40,57 Verificata -- 0,47 -- -- -- -- 276,60 39,20 Verificata -- 0,53 -- -- -- -- 276,60 37,85 Verificata -- 0,60 -- -- -- -- 276,60 36,73 Verificata -- 0,67 -- -- -- -- 276,60 35,73 Verificata -- 0,73 -- -- -- -- 276,60 34,56 Verificata -- 0,80 -- -- -- -- 276,60 33,24 Verificata -- 0,87 -- -- -- -- 276,60 32,19 Verificata -- 0,93 -- -- -- -- 276,60 32,09 Verificata -- 1,00 -- -- -- -- 276,60 38,96 Verificata -- 1,09 -- -- -- -- 276,60 70,08 Verificata -- 1,17 -- -- -- -- 276,60 244,42 Verificata -- 1,26 -- -- -- -- 276,60 214,83 Verificata -- 1,34 -- -- -- -- 276,60 83,76 Verificata -- 1,43 -- -- -- -- 276,60 56,37 Verificata -- 1,51 -- -- -- -- 276,60 45,19 Verificata -- 1,60 -- -- -- -- 276,60 39,67 Verificata -- 1,69 -- -- -- -- 276,60 36,88 Verificata -- 1,77 -- -- -- -- 276,60 35,67 Verificata -- 1,86 -- -- -- -- 276,60 35,53 Verificata -- 1,94 -- -- -- -- 276,60 36,28 Verificata -- 2,03 -- -- -- -- 276,60 39,60 Verificata -- 2,11 -- -- -- -- 276,60 45,13 Verificata -- 2,20 -- -- -- -- 276,60 53,36 Verificata -- 2,29 -- -- -- -- 276,60 65,45 Verificata -- 2,37 -- -- -- -- 276,60 83,51 Verificata -- 2,46 -- -- -- -- 276,60 111,53 Verificata -- 2,54 -- -- -- -- 276,60 157,77 Verificata -- 2,63 -- -- -- -- 276,60 242,14 Verificata -- 2,71 -- -- -- -- 276,60 426,31 Verificata -- 2,80 -- -- -- -- 276,60 1036,67 Verificata -- 2,89 -- -- -- -- 276,60 19093,91 Verificata -- 2,97 -- -- -- -- 276,60 1328,06 Verificata -- 3,06 -- -- -- -- 276,60 840,27 Verificata -- 3,14 -- -- -- -- 276,60 705,87 Verificata -- 3,23 -- -- -- -- 276,60 674,66 Verificata -- 3,31 -- -- -- -- 276,60 698,92 Verificata -- 3,40 -- -- -- -- 276,60 769,34 Verificata -- 3,49 -- -- -- -- 276,60 893,18 Verificata -- 3,57 -- -- -- -- 276,60 1094,83 Verificata --

Page 46: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 46 di 71

3,66 -- -- -- -- 276,60 1432,54 Verificata -- 3,74 -- -- -- -- 276,60 2062,59 Verificata -- 3,83 -- -- -- -- 276,60 3564,77 Verificata -- 3,91 -- -- -- -- 276,60 11293,40 Verificata --

Analisi Paratia Metodo all’Equilibrio Limite

Profondità massima di infissione 1,5 [m]

Fase: 1 Analisi geotecnica Fase: 1 - Combinazione: 1 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [STR] Nome: A1+M1+R1 - Appr.1 Comb.1 Coefficienti sismici: Kh = 0,1604 , Kv = 0,0802 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1 2 Spinta terreno 1,3 3 Spinta falda 1,5 4 Spinta sismica x 0 5 Spinta sismica y 0 6 Trazione rete 1,5 7 Sovraccarico accidentale 1,5

Coefficienti parziali terreno

Nr. Parametro Coefficienti parziali 1 Tangente angolo resistenza taglio 1 2 Coesione efficace 1 3 Resistenza non drenata 1 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1 2 Laterale compressione 1 3 Totale 1 4 Laterale trazione 1 5 Orizzontale 1

Profondità di infissione 1,50 [m] Pressione massima terreno 66,67 [kPa] Momento massimo 14,77 [kNm/m] Taglio massimo 45,85 [KN/m]

Page 47: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 47 di 71

Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,17 5,99 5,05 1,37 8,64 -- -- 0,25 6,04 5,13 2,11 9,15 -- -- 0,33 5,81 5,20 2,90 9,64 -- -- 0,42 5,50 5,28 3,72 10,11 -- -- 0,50 5,17 5,36 4,58 10,56 -- -- 0,58 4,84 5,43 5,48 10,97 -- -- 0,67 4,51 5,51 6,41 11,36 -- -- 0,75 4,65 5,58 7,37 11,74 -- -- 0,83 5,13 5,66 8,37 12,15 -- -- 0,92 5,62 5,73 9,40 12,60 -- -- 1,00 6,13 5,81 10,47 13,09 -- -- 1,08 -18,48 5,96 11,53 12,14 -- -- 1,17 -20,57 6,12 12,47 10,51 -- -- 1,25 -22,63 6,28 13,27 8,71 -- -- 1,33 -24,69 6,43 13,92 6,74 -- -- 1,42 -26,73 6,59 14,39 4,60 -- -- 1,50 -28,75 6,75 14,68 2,29 -- -- 1,58 -30,76 6,90 14,77 -0,19 -- -- 1,67 -32,76 7,06 14,64 -2,84 -- -- 1,75 -34,75 7,22 14,29 -5,65 -- -- 1,83 -36,73 7,37 13,70 -8,63 -- -- 1,92 -38,70 7,53 12,85 -11,77 -- -- 2,00 -40,66 7,69 11,73 -15,08 -- -- 2,08 -66,67 7,87 10,30 -19,55 -- -- 2,17 -65,26 8,05 8,44 -25,05 -- -- 2,25 -63,84 8,23 6,13 -30,43 -- -- 2,33 -62,41 8,42 3,37 -35,69 -- -- 2,42 -60,98 8,60 0,19 -40,83 -- --

Fase: 1 - Combinazione: 2 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [GEO] Nome: A2+M2+R1 - Appr.1 Comb.2 Coefficienti sismici: Kh = 0,1604 , Kv = 0,0802 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1 2 Spinta terreno 1 3 Spinta falda 1 4 Spinta sismica x 0 5 Spinta sismica y 1 6 Trazione rete 1,3 7 Sovraccarico accidentale 1,3

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1,25 2 Coesione efficace 1,25

Page 48: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 48 di 71

3 Resistenza non drenata 1,4 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1 2 Laterale compressione 1 3 Totale 1 4 Laterale trazione 1 5 Orizzontale 1

Profondità di infissione 1,50 [m] Pressione massima terreno 315,55 [kPa] Momento massimo 16,61 [kNm/m] Taglio massimo 96,50 [KN/m] Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,17 5,19 5,07 1,03 6,56 -- -- 0,25 5,24 5,16 1,60 6,99 -- -- 0,33 5,03 5,25 2,20 7,42 -- -- 0,42 4,76 5,33 2,84 7,83 -- -- 0,50 4,48 5,42 3,50 8,21 -- -- 0,58 4,79 5,50 4,20 8,60 -- -- 0,67 5,21 5,59 4,94 9,02 -- -- 0,75 5,66 5,67 5,71 9,47 -- -- 0,83 6,11 5,76 6,52 9,96 -- -- 0,92 6,58 5,84 7,37 10,49 -- -- 1,00 7,06 5,93 8,27 11,06 -- -- 1,08 -7,63 6,11 9,18 10,72 -- -- 1,17 -9,68 6,30 10,04 9,99 -- -- 1,25 -11,73 6,48 10,84 9,10 -- -- 1,33 -13,75 6,66 11,55 8,04 -- -- 1,42 -15,77 6,84 12,17 6,81 -- -- 1,50 -17,77 7,03 12,68 5,41 -- -- 1,58 -19,76 7,21 13,07 3,85 -- -- 1,67 -21,74 7,39 13,32 2,12 -- -- 1,75 -23,72 7,57 13,42 0,22 -- -- 1,83 -25,68 7,76 13,35 -1,83 -- -- 1,92 -27,63 7,94 13,11 -4,05 -- -- 2,00 -29,58 8,12 12,67 -6,44 -- -- 2,08 -315,55 8,34 11,70 -20,82 -- -- 2,17 -261,98 8,55 8,94 -44,88 -- -- 2,25 -208,42 8,77 4,35 -64,48 -- -- 2,33 -154,85 8,98 -1,69 -79,62 -- -- 2,42 -101,27 9,20 -8,80 -90,29 -- --

Page 49: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 49 di 71

Fase: 1 - Combinazione: 3 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [GEO] Nome: Sisma A2+M2+R1 Coefficienti sismici: Kh = 0,1604 , Kv = 0,0802 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1 2 Spinta terreno 1 3 Spinta falda 1 4 Spinta sismica x 1 5 Spinta sismica y 0 6 Trazione rete 1 7 Sovraccarico accidentale 1

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1,25 2 Coesione efficace 1,25 3 Resistenza non drenata 1,4 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1 2 Laterale compressione 1 3 Totale 1 4 Laterale trazione 1 5 Orizzontale 1

Profondità di infissione 1,50 [m] Pressione massima terreno 314,74 [kPa] Momento massimo 16,27 [kNm/m] Taglio massimo 92,48 [KN/m] Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,17 8,20 5,07 0,92 6,15 -- -- 0,25 8,13 5,16 1,46 6,83 -- -- 0,33 7,88 5,25 2,06 7,49 -- -- 0,42 7,57 5,33 2,71 8,14 -- -- 0,50 7,25 5,42 3,41 8,75 -- -- 0,58 7,52 5,50 4,17 9,37 -- -- 0,67 7,91 5,59 4,98 10,01 -- -- 0,75 8,30 5,67 5,84 10,69 -- -- 0,83 8,71 5,76 6,76 11,40 -- -- 0,92 9,13 5,84 7,74 12,14 -- -- 1,00 9,56 5,93 8,78 12,92 -- --

Page 50: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 50 di 71

1,08 -5,18 6,11 9,86 12,78 -- -- 1,17 -7,30 6,30 10,90 12,26 -- -- 1,25 -9,40 6,48 11,90 11,57 -- -- 1,33 -11,49 6,66 12,83 10,70 -- -- 1,42 -13,57 6,84 13,67 9,65 -- -- 1,50 -15,65 7,03 14,43 8,44 -- -- 1,58 -17,82 7,21 15,08 7,04 -- -- 1,67 -19,99 7,39 15,60 5,47 -- -- 1,75 -22,14 7,57 15,98 3,71 -- -- 1,83 -24,29 7,76 16,21 1,78 -- -- 1,92 -26,44 7,94 16,27 -0,34 -- -- 2,00 -28,58 8,12 16,15 -2,63 -- -- 2,08 -314,74 8,34 15,50 -16,93 -- -- 2,17 -261,37 8,55 13,06 -40,94 -- -- 2,25 -208,00 8,77 8,80 -60,50 -- -- 2,33 -154,62 8,98 3,10 -75,61 -- -- 2,42 -101,24 9,20 -3,68 -86,27 -- --

Fase: 1 - Combinazione: 4 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [STR] Nome: Sisma A1+M1+R1 Coefficienti sismici: Kh = 0,1604 , Kv = 0,0802 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1,3 2 Spinta terreno 1 3 Spinta falda 1 4 Spinta sismica x 1 5 Spinta sismica y 1 6 Trazione rete 1 7 Sovraccarico accidentale 1

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1 2 Coesione efficace 1 3 Resistenza non drenata 1 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1 2 Laterale compressione 1 3 Totale 1 4 Laterale trazione 1 5 Orizzontale 1

Profondità di infissione 1,33 [m] Pressione massima terreno 61,24 [kPa]

Page 51: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 51 di 71

Momento massimo 11,79 [kNm/m] Taglio massimo 37,76 [KN/m] Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,17 7,31 5,05 0,91 6,00 -- -- 0,25 7,27 5,13 1,43 6,60 -- -- 0,33 7,03 5,20 2,01 7,20 -- -- 0,42 6,74 5,28 2,63 7,77 -- -- 0,50 6,43 5,36 3,30 8,32 -- -- 0,58 6,12 5,43 4,02 8,84 -- -- 0,67 5,82 5,51 4,78 9,34 -- -- 0,75 5,87 5,58 5,57 9,83 -- -- 0,83 6,18 5,66 6,41 10,33 -- -- 0,92 6,50 5,73 7,30 10,86 -- -- 1,00 6,83 5,81 8,23 11,42 -- -- 1,08 -15,74 5,96 9,15 10,61 -- -- 1,17 -18,58 6,12 9,98 9,18 -- -- 1,25 -21,41 6,28 10,67 7,51 -- -- 1,33 -24,23 6,43 11,22 5,61 -- -- 1,42 -27,14 6,59 11,60 3,47 -- -- 1,50 -30,03 6,75 11,79 1,09 -- -- 1,58 -32,91 6,90 11,78 -1,53 -- -- 1,67 -35,79 7,06 11,53 -4,40 -- -- 1,75 -38,66 7,22 11,04 -7,50 -- -- 1,83 -41,52 7,37 10,28 -10,84 -- -- 1,92 -44,37 7,53 9,22 -14,42 -- -- 2,00 -47,22 7,69 7,87 -18,23 -- -- 2,08 -59,40 7,86 6,17 -22,68 -- -- 2,17 -60,02 8,04 4,07 -27,65 -- -- 2,25 -60,63 8,22 1,56 -32,68 -- --

Fase: 1 - Combinazione: 5 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. Nome: Sollevamento HYD Coefficienti sismici: Kh = 0,1604 , Kv = 0,0802 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 0,9 2 Spinta terreno 0,9 3 Spinta falda 1,5 4 Spinta sismica x 0 5 Spinta sismica y 0 6 Trazione rete 0,9 7 Sovraccarico accidentale 0,9

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1,25

Page 52: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 52 di 71

2 Coesione efficace 1,25 3 Resistenza non drenata 1,4 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1,1 2 Laterale compressione 1,1 3 Totale 1,1 4 Laterale trazione 1,1 5 Orizzontale 1,1

Profondità di infissione 1,42 [m] Pressione massima terreno 62,81 [kPa] Momento massimo 8,47 [kNm/m] Taglio massimo 29,36 [KN/m] Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,17 3,60 5,07 0,69 4,39 -- -- 0,25 3,63 5,16 1,07 4,69 -- -- 0,33 3,49 5,25 1,47 4,98 -- -- 0,42 3,30 5,33 1,90 5,27 -- -- 0,50 3,10 5,42 2,35 5,53 -- -- 0,58 3,44 5,50 2,82 5,81 -- -- 0,67 3,88 5,59 3,32 6,11 -- -- 0,75 4,33 5,67 3,84 6,45 -- -- 0,83 4,79 5,76 4,39 6,83 -- -- 0,92 5,27 5,84 4,98 7,25 -- -- 1,00 5,75 5,93 5,60 7,71 -- -- 1,08 -8,04 6,11 6,23 7,30 -- -- 1,17 -9,70 6,30 6,81 6,56 -- -- 1,25 -11,35 6,48 7,32 5,68 -- -- 1,33 -12,99 6,66 7,75 4,67 -- -- 1,42 -14,62 6,84 8,10 3,52 -- -- 1,50 -16,24 7,03 8,34 2,23 -- -- 1,58 -17,86 7,21 8,46 0,81 -- -- 1,67 -19,46 7,39 8,47 -0,75 -- -- 1,75 -21,06 7,57 8,34 -2,43 -- -- 1,83 -22,66 7,76 8,06 -4,26 -- -- 1,92 -24,25 7,94 7,62 -6,21 -- -- 2,00 -25,83 8,12 7,02 -8,30 -- -- 2,08 -62,81 8,34 6,20 -11,99 -- -- 2,17 -57,47 8,55 4,98 -17,00 -- -- 2,25 -52,12 8,76 3,37 -21,57 -- -- 2,33 -46,77 8,97 1,40 -25,69 -- --

Page 53: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 53 di 71

Fase: 1 - Combinazione: 6 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [STR] Nome: A1+M1+R1 - Appr. 1 Comb. 1 - STR Coefficienti sismici: Kh = 0,0537 , Kv = 0,0269 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1 2 Spinta terreno 1 3 Spinta falda 1 4 Spinta sismica x 0 5 Spinta sismica y 0 6 Trazione rete 1 7 Sovraccarico accidentale 1

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1 2 Coesione efficace 1 3 Resistenza non drenata 1 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1 2 Laterale compressione 1 3 Totale 1 4 Laterale trazione 1 5 Orizzontale 1

Profondità di infissione 1,17 [m] Pressione massima terreno 57,63 [kPa] Momento massimo 8,58 [kNm/m] Taglio massimo 32,05 [KN/m] Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,17 3,99 5,05 0,86 5,43 -- -- 0,25 4,03 5,13 1,33 5,76 -- -- 0,33 3,87 5,20 1,82 6,09 -- -- 0,42 3,66 5,28 2,34 6,41 -- -- 0,50 3,44 5,36 2,89 6,70 -- -- 0,58 3,22 5,43 3,46 6,98 -- -- 0,67 3,01 5,51 4,05 7,24 -- -- 0,75 3,15 5,58 4,66 7,50 -- -- 0,83 3,54 5,66 5,30 7,78 -- -- 0,92 3,95 5,73 5,96 8,09 -- -- 1,00 4,37 5,81 6,65 8,43 -- --

Page 54: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 54 di 71

1,08 -18,12 5,96 7,32 7,43 -- -- 1,17 -20,87 6,12 7,87 5,80 -- -- 1,25 -23,62 6,28 8,28 3,95 -- -- 1,33 -26,35 6,43 8,52 1,87 -- -- 1,42 -29,08 6,59 8,58 -0,44 -- -- 1,50 -31,80 6,75 8,44 -2,98 -- -- 1,58 -34,50 6,90 8,08 -5,74 -- -- 1,67 -37,20 7,06 7,48 -8,73 -- -- 1,75 -39,89 7,22 6,62 -11,94 -- -- 1,83 -42,58 7,37 5,48 -15,38 -- -- 1,92 -45,26 7,53 4,05 -19,04 -- -- 2,00 -47,93 7,69 2,30 -22,92 -- -- 2,08 -56,76 7,86 0,22 -27,28 -- --

Fase: 1 - Combinazione: 7 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [GEO] Nome: A2+M2+R1 - Appr. 1 Comb. 2 - GEO Coefficienti sismici: Kh = 0,0537 , Kv = 0,0269 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1 2 Spinta terreno 1 3 Spinta falda 1 4 Spinta sismica x 0 5 Spinta sismica y 0 6 Trazione rete 1 7 Sovraccarico accidentale 1

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1,25 2 Coesione efficace 1,25 3 Resistenza non drenata 1,4 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1 2 Laterale compressione 1 3 Totale 1 4 Laterale trazione 1 5 Orizzontale 1

Profondità di infissione 1,50 [m] Pressione massima terreno 315,80 [kPa] Momento massimo 21,50 [kNm/m] Taglio massimo 98,98 [KN/m]

Page 55: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 55 di 71

Sollecitazioni Z

[m] Pressioni totali

terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,17 3,99 5,07 0,86 5,43 -- -- 0,25 4,03 5,16 1,33 5,76 -- -- 0,33 3,87 5,25 1,82 6,09 -- -- 0,42 3,66 5,33 2,34 6,41 -- -- 0,50 3,44 5,42 2,89 6,70 -- -- 0,58 3,82 5,50 3,46 7,01 -- -- 0,67 4,31 5,59 4,06 7,34 -- -- 0,75 4,81 5,67 4,68 7,73 -- -- 0,83 5,33 5,76 5,35 8,15 -- -- 0,92 5,85 5,84 6,04 8,61 -- -- 1,00 6,38 5,93 6,78 9,12 -- -- 1,08 -8,25 6,11 7,53 8,73 -- -- 1,17 -10,26 6,30 8,23 7,96 -- -- 1,25 -12,26 6,48 8,85 7,02 -- -- 1,33 -14,25 6,66 9,39 5,91 -- -- 1,42 -16,23 6,84 9,83 4,64 -- -- 1,50 -18,20 7,03 10,16 3,21 -- -- 1,58 -20,16 7,21 10,36 1,61 -- -- 1,67 -22,11 7,39 10,42 -0,15 -- -- 1,75 -24,06 7,57 10,33 -2,08 -- -- 1,83 -25,99 7,76 10,07 -4,16 -- -- 1,92 -27,93 7,94 9,63 -6,41 -- -- 2,00 -29,85 8,12 9,00 -8,81 -- -- 2,08 -315,80 8,34 7,83 -23,22 -- -- 2,17 -262,22 8,55 4,86 -47,30 -- -- 2,25 -208,64 8,77 0,07 -66,92 -- -- 2,33 -155,05 8,98 -6,17 -82,07 -- -- 2,42 -101,46 9,20 -13,48 -92,76 -- --

Fase: 1 - Combinazione: 8 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [GEO] Nome: Sisma A2+M2+R1 Coefficienti sismici: Kh = 0,0537 , Kv = 0,0269 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1 2 Spinta terreno 1 3 Spinta falda 1 4 Spinta sismica x 1 5 Spinta sismica y 1 6 Trazione rete 1 7 Sovraccarico accidentale 1

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1,25 2 Coesione efficace 1,25 3 Resistenza non drenata 1,4

Page 56: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 56 di 71

4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1 2 Laterale compressione 1 3 Totale 1 4 Laterale trazione 1 5 Orizzontale 1

Profondità di infissione 1,50 [m] Pressione massima terreno 315,55 [kPa] Momento massimo 19,05 [kNm/m] Taglio massimo 97,45 [KN/m] Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,17 5,00 5,07 0,87 5,60 -- -- 0,25 5,01 5,16 1,36 6,02 -- -- 0,33 4,83 5,25 1,88 6,43 -- -- 0,42 4,59 5,33 2,43 6,82 -- -- 0,50 4,35 5,42 3,01 7,20 -- -- 0,58 4,70 5,50 3,63 7,57 -- -- 0,67 5,16 5,59 4,28 7,98 -- -- 0,75 5,64 5,67 4,96 8,43 -- -- 0,83 6,13 5,76 5,68 8,92 -- -- 0,92 6,62 5,84 6,45 9,45 -- -- 1,00 7,13 5,93 7,26 10,03 -- -- 1,08 -7,53 6,11 8,09 9,69 -- -- 1,17 -9,57 6,30 8,87 8,98 -- -- 1,25 -11,59 6,48 9,58 8,10 -- -- 1,33 -13,61 6,66 10,21 7,05 -- -- 1,42 -15,61 6,84 10,75 5,83 -- -- 1,50 -17,61 7,03 11,18 4,45 -- -- 1,58 -19,62 7,21 11,48 2,89 -- -- 1,67 -21,62 7,39 11,66 1,18 -- -- 1,75 -23,61 7,57 11,68 -0,71 -- -- 1,83 -25,60 7,76 11,53 -2,76 -- -- 1,92 -27,58 7,94 11,21 -4,97 -- -- 2,00 -29,56 8,12 10,70 -7,36 -- -- 2,08 -315,55 8,34 9,65 -21,73 -- -- 2,17 -262,02 8,55 6,81 -45,80 -- -- 2,25 -208,49 8,77 2,14 -65,41 -- -- 2,33 -154,95 8,98 -3,97 -80,55 -- -- 2,42 -101,41 9,20 -11,16 -91,23 -- --

Fase: 1 - Combinazione: 9 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [STR]

Page 57: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 57 di 71

Nome: Sisma A1+M1+R1 Coefficienti sismici: Kh = 0,0537 , Kv = 0,0269 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1 2 Spinta terreno 1 3 Spinta falda 1 4 Spinta sismica x 1 5 Spinta sismica y 1 6 Trazione rete 1 7 Sovraccarico accidentale 1

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1 2 Coesione efficace 1 3 Resistenza non drenata 1 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1 2 Laterale compressione 1 3 Totale 1 4 Laterale trazione 1 5 Orizzontale 1

Profondità di infissione 1,17 [m] Pressione massima terreno 57,63 [kPa] Momento massimo 9,30 [kNm/m] Taglio massimo 30,99 [KN/m] Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,17 4,79 5,05 0,87 5,57 -- -- 0,25 4,80 5,13 1,35 5,97 -- -- 0,33 4,62 5,20 1,87 6,36 -- -- 0,42 4,39 5,28 2,41 6,73 -- -- 0,50 4,15 5,36 2,99 7,09 -- -- 0,58 3,91 5,43 3,59 7,43 -- -- 0,67 3,67 5,51 4,22 7,74 -- -- 0,75 3,78 5,58 4,88 8,05 -- -- 0,83 4,15 5,66 5,57 8,38 -- -- 0,92 4,54 5,73 6,28 8,75 -- -- 1,00 4,93 5,81 7,03 9,14 -- -- 1,08 -17,57 5,96 7,75 8,18 -- -- 1,17 -20,35 6,12 8,37 6,60 -- -- 1,25 -23,14 6,28 8,85 4,79 -- -- 1,33 -25,92 6,43 9,16 2,74 -- --

Page 58: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 58 di 71

1,42 -28,69 6,59 9,30 0,47 -- -- 1,50 -31,45 6,75 9,23 -2,04 -- -- 1,58 -34,20 6,90 8,95 -4,77 -- -- 1,67 -36,94 7,06 8,43 -7,74 -- -- 1,75 -39,68 7,22 7,66 -10,93 -- -- 1,83 -42,41 7,37 6,60 -14,35 -- -- 1,92 -45,13 7,53 5,26 -18,00 -- -- 2,00 -47,84 7,69 3,60 -21,87 -- -- 2,08 -56,72 7,86 1,60 -26,23 -- --

Fase: 1 - Combinazione: 10 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [GEO] Nome: Stabilità globale A2+M2+R2 Coefficienti sismici: Kh = 0,1604 , Kv = 0,0802 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1 2 Spinta terreno 1 3 Spinta falda 1,3 4 Spinta sismica x 0 5 Spinta sismica y 0 6 Trazione rete 1,3 7 Sovraccarico accidentale 1,3

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1,25 2 Coesione efficace 1,25 3 Resistenza non drenata 1,4 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1,1 2 Laterale compressione 1,1 3 Totale 1,1 4 Laterale trazione 1,1 5 Orizzontale 1,1

Profondità di infissione 1,50 [m] Pressione massima terreno 312,55 [kPa] Momento massimo 14,99 [kNm/m] Taglio massimo 93,50 [KN/m] Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

Page 59: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 59 di 71

0,17 5,19 5,07 1,03 6,56 -- -- 0,25 5,24 5,16 1,60 6,99 -- -- 0,33 5,03 5,25 2,20 7,42 -- -- 0,42 4,76 5,33 2,84 7,83 -- -- 0,50 4,48 5,42 3,50 8,21 -- -- 0,58 4,79 5,50 4,20 8,60 -- -- 0,67 5,21 5,59 4,94 9,02 -- -- 0,75 5,66 5,67 5,71 9,47 -- -- 0,83 6,11 5,76 6,52 9,96 -- -- 0,92 6,58 5,84 7,37 10,49 -- -- 1,00 7,06 5,93 8,27 11,06 -- -- 1,08 -7,38 6,11 9,18 10,73 -- -- 1,17 -9,18 6,30 10,04 10,04 -- -- 1,25 -10,98 6,48 10,85 9,20 -- -- 1,33 -12,75 6,66 11,57 8,21 -- -- 1,42 -14,52 6,84 12,21 7,07 -- -- 1,50 -16,27 7,03 12,75 5,79 -- -- 1,58 -18,01 7,21 13,17 4,36 -- -- 1,67 -19,74 7,39 13,47 2,79 -- -- 1,75 -21,47 7,57 13,63 1,07 -- -- 1,83 -23,18 7,76 13,64 -0,79 -- -- 1,92 -24,88 7,94 13,50 -2,79 -- -- 2,00 -26,58 8,12 13,17 -4,94 -- -- 2,08 -312,55 8,34 12,34 -19,07 -- -- 2,17 -258,98 8,55 9,73 -42,88 -- -- 2,25 -205,42 8,77 5,32 -62,23 -- -- 2,33 -151,85 8,98 -0,52 -77,12 -- -- 2,42 -98,27 9,20 -7,41 -87,54 -- --

Fase: 1 - Combinazione: 11 Altezza scavo 1 [m] Tipo: S.L.U. [GEO] Nome: Sisma Stabilità globale A2+M2+R2 Coefficienti sismici: Kh = 0,1604 , Kv = 0,0802 Coefficienti parziali azioni

Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1 2 Spinta terreno 1 3 Spinta falda 1 4 Spinta sismica x 1 5 Spinta sismica y 1 6 Trazione rete 1 7 Sovraccarico accidentale 1

Coefficienti parziali terreno Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo resistenza taglio 1,25 2 Coesione efficace 1,25 3 Resistenza non drenata 1,4 4 Peso unità volume 1 5 Angolo di attrito terra parete 1

Page 60: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 60 di 71

Coefficienti resistenze capacità portante verticale Nr. Capacità portante Coefficienti resistenze

1 Punta 1,1 2 Laterale compressione 1,1 3 Totale 1,1 4 Laterale trazione 1,1 5 Orizzontale 1,1

Profondità di infissione 1,50 [m] Pressione massima terreno 314,74 [kPa] Momento massimo 16,27 [kNm/m] Taglio massimo 92,48 [KN/m] Sollecitazioni

Z [m]

Pressioni totali terreno [kPa]

Sforzo normale [kN/m]

Momento [kNm/m]

Taglio [kN/m]

Spostamento [cm]

Modulo reazione [kN/m³]

0,17 8,20 5,07 0,92 6,15 -- -- 0,25 8,13 5,16 1,46 6,83 -- -- 0,33 7,88 5,25 2,06 7,49 -- -- 0,42 7,57 5,33 2,71 8,14 -- -- 0,50 7,25 5,42 3,41 8,75 -- -- 0,58 7,52 5,50 4,17 9,37 -- -- 0,67 7,91 5,59 4,98 10,01 -- -- 0,75 8,30 5,67 5,84 10,69 -- -- 0,83 8,71 5,76 6,76 11,40 -- -- 0,92 9,13 5,84 7,74 12,14 -- -- 1,00 9,56 5,93 8,78 12,92 -- -- 1,08 -5,18 6,11 9,86 12,78 -- -- 1,17 -7,30 6,30 10,90 12,26 -- -- 1,25 -9,40 6,48 11,90 11,57 -- -- 1,33 -11,49 6,66 12,83 10,70 -- -- 1,42 -13,57 6,84 13,67 9,65 -- -- 1,50 -15,65 7,03 14,43 8,44 -- -- 1,58 -17,82 7,21 15,08 7,04 -- -- 1,67 -19,99 7,39 15,60 5,47 -- -- 1,75 -22,14 7,57 15,98 3,71 -- -- 1,83 -24,29 7,76 16,21 1,78 -- -- 1,92 -26,44 7,94 16,27 -0,34 -- -- 2,00 -28,58 8,12 16,15 -2,63 -- -- 2,08 -314,74 8,34 15,50 -16,93 -- -- 2,17 -261,37 8,55 13,06 -40,94 -- -- 2,25 -208,00 8,77 8,80 -60,50 -- -- 2,33 -154,62 8,98 3,10 -75,61 -- -- 2,42 -101,24 9,20 -3,68 -86,27 -- --

Page 61: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 61 di 71

Risultati analisi struttural e Fase: 1 Risultati analisi struttural e Fase: 1 - Combinazione: 1

Z [m]

Nome sezione

N [kN]

M [kNm]

T [kN]

Nr.Barre Diametro

Nu [kN]

Mu [kNm]

Cond. Verfica

Flessione

Ver. Fless.

0,17 Micopalo Tubolare

5,05 1,37 8,64 -- -- 15,15 Verificata

0,25 Micopalo Tubolare

5,13 2,11 9,15 -- -- 9,84 Verificata

0,33 Micopalo Tubolare

5,20 2,90 9,64 -- -- 7,15 Verificata

0,42 Micopalo Tubolare

5,28 3,72 10,11 -- -- 5,56 Verificata

0,50 Micopalo Tubolare

5,36 4,58 10,56 -- -- 4,51 Verificata

0,58 Micopalo Tubolare

5,43 5,48 10,97 -- -- 3,77 Verificata

0,67 Micopalo Tubolare

5,51 6,41 11,36 -- -- 3,22 Verificata

0,75 Micopalo Tubolare

5,58 7,37 11,74 -- -- 2,79 Verificata

0,83 Micopalo Tubolare

5,66 8,37 12,15 -- -- 2,46 Verificata

0,92 Micopalo Tubolare

5,73 9,40 12,60 -- -- 2,19 Verificata

1,00 Micopalo Tubolare

5,81 10,47 13,09 -- -- 1,97 Verificata

1,08 Micopalo Tubolare

5,96 11,53 12,14 -- -- 1,78 Verificata

1,17 Micopalo Tubolare

6,12 12,47 10,51 -- -- 1,65 Verificata

1,25 Micopalo Tubolare

6,28 13,27 8,71 -- -- 1,55 Verificata

1,33 Micopalo Tubolare

6,43 13,92 6,74 -- -- 1,48 Verificata

1,42 Micopalo Tubolare

6,59 14,39 4,60 -- -- 1,43 Verificata

1,50 Micopalo Tubolare

6,75 14,68 2,29 -- -- 1,40 Verificata

1,58 Micopalo Tubolare

6,90 14,77 -0,19 -- -- 1,39 Verificata

1,67 Micopalo Tubolare

7,06 14,64 -2,84 -- -- 1,40 Verificata

1,75 Micopalo Tubolare

7,22 14,29 -5,65 -- -- 1,44 Verificata

1,83 Micopalo Tubolare

7,37 13,70 -8,63 -- -- 1,50 Verificata

1,92 Micopalo Tubolare

7,53 12,85 -11,77 -- -- 1,60 Verificata

2,00 Micopalo Tubolare

7,69 11,73 -15,08 -- -- 1,75 Verificata

2,08 Micopalo Tubolare

7,87 10,30 -19,55 -- -- 2,00 Verificata

2,17 Micopalo Tubolare

8,05 8,44 -25,05 -- -- 2,44 Verificata

2,25 Micopalo Tubolare

8,23 6,13 -30,43 -- -- 3,37 Verificata

Page 62: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 62 di 71

2,33 Micopalo Tubolare

8,42 3,37 -35,69 -- -- 6,17 Verificata

2,42 Micopalo Tubolare

8,60 0,19 -40,83 -- -- 64,61 Verificata

2,50 Micopalo Tubolare

8,78 -3,43 -45,85 -- -- 6,08 Verificata

Z [m]

Def.Max calcestruzzo

Def.Max acciaio

Asse neutro [cm]

Passo staffe [cm]

Resistenza taglio kN

Misura sicurezza

taglio

Verifica a taglio

Angolo inclinazione

puntoni [°]

0,17 -- -- -- -- 276,60 32,00 Verificata -- 0,25 -- -- -- -- 276,60 30,24 Verificata -- 0,33 -- -- -- -- 276,60 28,69 Verificata -- 0,42 -- -- -- -- 276,60 27,36 Verificata -- 0,50 -- -- -- -- 276,60 26,20 Verificata -- 0,58 -- -- -- -- 276,60 25,21 Verificata -- 0,67 -- -- -- -- 276,60 24,35 Verificata -- 0,75 -- -- -- -- 276,60 23,55 Verificata -- 0,83 -- -- -- -- 276,60 22,76 Verificata -- 0,92 -- -- -- -- 276,60 21,96 Verificata -- 1,00 -- -- -- -- 276,60 21,13 Verificata -- 1,08 -- -- -- -- 276,60 22,79 Verificata -- 1,17 -- -- -- -- 276,60 26,31 Verificata -- 1,25 -- -- -- -- 276,60 31,75 Verificata -- 1,33 -- -- -- -- 276,60 41,04 Verificata -- 1,42 -- -- -- -- 276,60 60,16 Verificata -- 1,50 -- -- -- -- 276,60 121,01 Verificata -- 1,58 -- -- -- -- 276,60 1426,26 Verificata -- 1,67 -- -- -- -- 276,60 97,37 Verificata -- 1,75 -- -- -- -- 276,60 48,92 Verificata -- 1,83 -- -- -- -- 276,60 32,04 Verificata -- 1,92 -- -- -- -- 276,60 23,49 Verificata -- 2,00 -- -- -- -- 276,60 18,34 Verificata -- 2,08 -- -- -- -- 276,60 14,15 Verificata -- 2,17 -- -- -- -- 276,60 11,04 Verificata -- 2,25 -- -- -- -- 276,60 9,09 Verificata -- 2,33 -- -- -- -- 276,60 7,75 Verificata -- 2,42 -- -- -- -- 276,60 6,77 Verificata -- 2,50 -- -- -- -- 276,60 6,03 Verificata --

Fase: 1 - Combinazione: 4 Z

[m] Nome

sezione N

[kN] M

[kNm] T

[kN] Nr.Barre Diametro

Nu [kN]

Mu [kNm]

Cond. Verfica

Flessione

Ver. Fless.

0,17 Micopalo Tubolare

5,05 0,91 6,00 -- -- 22,67 Verificata

0,25 Micopalo Tubolare

5,13 1,43 6,60 -- -- 14,53 Verificata

0,33 Micopalo Tubolare

5,20 2,01 7,20 -- -- 10,37 Verificata

0,42 Micopalo Tubolare

5,28 2,63 7,77 -- -- 7,89 Verificata

0,50 Micopalo Tubolare

5,36 3,30 8,32 -- -- 6,27 Verificata

Page 63: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 63 di 71

0,58 Micopalo Tubolare

5,43 4,02 8,84 -- -- 5,15 Verificata

0,67 Micopalo Tubolare

5,51 4,78 9,34 -- -- 4,32 Verificata

0,75 Micopalo Tubolare

5,58 5,57 9,83 -- -- 3,70 Verificata

0,83 Micopalo Tubolare

5,66 6,41 10,33 -- -- 3,21 Verificata

0,92 Micopalo Tubolare

5,73 7,30 10,86 -- -- 2,82 Verificata

1,00 Micopalo Tubolare

5,81 8,23 11,42 -- -- 2,50 Verificata

1,08 Micopalo Tubolare

5,96 9,15 10,61 -- -- 2,25 Verificata

1,17 Micopalo Tubolare

6,12 9,98 9,18 -- -- 2,06 Verificata

1,25 Micopalo Tubolare

6,28 10,67 7,51 -- -- 1,93 Verificata

1,33 Micopalo Tubolare

6,43 11,22 5,61 -- -- 1,83 Verificata

1,42 Micopalo Tubolare

6,59 11,60 3,47 -- -- 1,77 Verificata

1,50 Micopalo Tubolare

6,75 11,79 1,09 -- -- 1,74 Verificata

1,58 Micopalo Tubolare

6,90 11,78 -1,53 -- -- 1,75 Verificata

1,67 Micopalo Tubolare

7,06 11,53 -4,40 -- -- 1,78 Verificata

1,75 Micopalo Tubolare

7,22 11,04 -7,50 -- -- 1,87 Verificata

1,83 Micopalo Tubolare

7,37 10,28 -10,84 -- -- 2,00 Verificata

1,92 Micopalo Tubolare

7,53 9,22 -14,42 -- -- 2,23 Verificata

2,00 Micopalo Tubolare

7,69 7,87 -18,23 -- -- 2,62 Verificata

2,08 Micopalo Tubolare

7,86 6,17 -22,68 -- -- 3,35 Verificata

2,17 Micopalo Tubolare

8,04 4,07 -27,65 -- -- 5,10 Verificata

2,25 Micopalo Tubolare

8,22 1,56 -32,68 -- -- 13,23 Verificata

2,33 Micopalo Tubolare

8,40 -1,38 -37,76 -- -- 14,90 Verificata

Z [m]

Def.Max calcestruzzo

Def.Max acciaio

Asse neutro [cm]

Passo staffe [cm]

Resistenza taglio kN

Misura sicurezza

taglio

Verifica a taglio

Angolo inclinazione

puntoni [°]

0,17 -- -- -- -- 276,60 46,13 Verificata -- 0,25 -- -- -- -- 276,60 41,89 Verificata -- 0,33 -- -- -- -- 276,60 38,42 Verificata -- 0,42 -- -- -- -- 276,60 35,58 Verificata -- 0,50 -- -- -- -- 276,60 33,24 Verificata -- 0,58 -- -- -- -- 276,60 31,27 Verificata -- 0,67 -- -- -- -- 276,60 29,61 Verificata -- 0,75 -- -- -- -- 276,60 28,14 Verificata --

Page 64: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 64 di 71

0,83 -- -- -- -- 276,60 26,77 Verificata -- 0,92 -- -- -- -- 276,60 25,47 Verificata -- 1,00 -- -- -- -- 276,60 24,23 Verificata -- 1,08 -- -- -- -- 276,60 26,07 Verificata -- 1,17 -- -- -- -- 276,60 30,13 Verificata -- 1,25 -- -- -- -- 276,60 36,81 Verificata -- 1,33 -- -- -- -- 276,60 49,29 Verificata -- 1,42 -- -- -- -- 276,60 79,68 Verificata -- 1,50 -- -- -- -- 276,60 253,90 Verificata -- 1,58 -- -- -- -- 276,60 180,40 Verificata -- 1,67 -- -- -- -- 276,60 62,92 Verificata -- 1,75 -- -- -- -- 276,60 36,89 Verificata -- 1,83 -- -- -- -- 276,60 25,52 Verificata -- 1,92 -- -- -- -- 276,60 19,18 Verificata -- 2,00 -- -- -- -- 276,60 15,17 Verificata -- 2,08 -- -- -- -- 276,60 12,20 Verificata -- 2,17 -- -- -- -- 276,60 10,00 Verificata -- 2,25 -- -- -- -- 276,60 8,46 Verificata -- 2,33 -- -- -- -- 276,60 7,33 Verificata --

Fase: 1 - Combinazione: 6 Z

[m] Nome

sezione N

[kN] M

[kNm] T

[kN] Nr.Barre Diametro

Nu [kN]

Mu [kNm]

Cond. Verfica

Flessione

Ver. Fless.

0,17 Micopalo Tubolare

5,05 0,86 5,43 -- -- 23,88 Verificata

0,25 Micopalo Tubolare

5,13 1,33 5,76 -- -- 15,67 Verificata

0,33 Micopalo Tubolare

5,20 1,82 6,09 -- -- 11,46 Verificata

0,42 Micopalo Tubolare

5,28 2,34 6,41 -- -- 8,88 Verificata

0,50 Micopalo Tubolare

5,36 2,89 6,70 -- -- 7,18 Verificata

0,58 Micopalo Tubolare

5,43 3,46 6,98 -- -- 5,99 Verificata

0,67 Micopalo Tubolare

5,51 4,05 7,24 -- -- 5,10 Verificata

0,75 Micopalo Tubolare

5,58 4,66 7,50 -- -- 4,43 Verificata

0,83 Micopalo Tubolare

5,66 5,30 7,78 -- -- 3,89 Verificata

0,92 Micopalo Tubolare

5,73 5,96 8,09 -- -- 3,46 Verificata

1,00 Micopalo Tubolare

5,81 6,65 8,43 -- -- 3,10 Verificata

1,08 Micopalo Tubolare

5,96 7,32 7,43 -- -- 2,82 Verificata

1,17 Micopalo Tubolare

6,12 7,87 5,80 -- -- 2,62 Verificata

1,25 Micopalo Tubolare

6,28 8,28 3,95 -- -- 2,49 Verificata

1,33 Micopalo Tubolare

6,43 8,52 1,87 -- -- 2,42 Verificata

1,42 Micopalo Tubolare

6,59 8,58 -0,44 -- -- 2,40 Verificata

Page 65: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 65 di 71

1,50 Micopalo Tubolare

6,75 8,44 -2,98 -- -- 2,44 Verificata

1,58 Micopalo Tubolare

6,90 8,08 -5,74 -- -- 2,55 Verificata

1,67 Micopalo Tubolare

7,06 7,48 -8,73 -- -- 2,76 Verificata

1,75 Micopalo Tubolare

7,22 6,62 -11,94 -- -- 3,12 Verificata

1,83 Micopalo Tubolare

7,37 5,48 -15,38 -- -- 3,77 Verificata

1,92 Micopalo Tubolare

7,53 4,05 -19,04 -- -- 5,12 Verificata

2,00 Micopalo Tubolare

7,69 2,30 -22,92 -- -- 9,05 Verificata

2,08 Micopalo Tubolare

7,86 0,22 -27,28 -- -- 63,45 Verificata

2,17 Micopalo Tubolare

8,03 -2,26 -32,05 -- -- 9,23 Verificata

Z [m]

Def.Max calcestruzzo

Def.Max acciaio

Asse neutro [cm]

Passo staffe [cm]

Resistenza taglio kN

Misura sicurezza

taglio

Verifica a taglio

Angolo inclinazione

puntoni [°]

0,17 -- -- -- -- 276,60 50,94 Verificata -- 0,25 -- -- -- -- 276,60 47,99 Verificata -- 0,33 -- -- -- -- 276,60 45,39 Verificata -- 0,42 -- -- -- -- 276,60 43,17 Verificata -- 0,50 -- -- -- -- 276,60 41,26 Verificata -- 0,58 -- -- -- -- 276,60 39,62 Verificata -- 0,67 -- -- -- -- 276,60 38,20 Verificata -- 0,75 -- -- -- -- 276,60 36,89 Verificata -- 0,83 -- -- -- -- 276,60 35,57 Verificata -- 0,92 -- -- -- -- 276,60 34,20 Verificata -- 1,00 -- -- -- -- 276,60 32,79 Verificata -- 1,08 -- -- -- -- 276,60 37,24 Verificata -- 1,17 -- -- -- -- 276,60 47,67 Verificata -- 1,25 -- -- -- -- 276,60 70,05 Verificata -- 1,33 -- -- -- -- 276,60 148,19 Verificata -- 1,42 -- -- -- -- 276,60 624,05 Verificata -- 1,50 -- -- -- -- 276,60 92,83 Verificata -- 1,58 -- -- -- -- 276,60 48,17 Verificata -- 1,67 -- -- -- -- 276,60 31,68 Verificata -- 1,75 -- -- -- -- 276,60 23,16 Verificata -- 1,83 -- -- -- -- 276,60 17,99 Verificata -- 1,92 -- -- -- -- 276,60 14,53 Verificata -- 2,00 -- -- -- -- 276,60 12,07 Verificata -- 2,08 -- -- -- -- 276,60 10,14 Verificata -- 2,17 -- -- -- -- 276,60 8,63 Verificata --

Fase: 1 - Combinazione: 9 Z

[m] Nome

sezione N

[kN] M

[kNm] T

[kN] Nr.Barre Diametro

Nu [kN]

Mu [kNm]

Cond. Verfica

Flessione

Ver. Fless.

0,17 Micopalo Tubolare

5,05 0,87 5,57 -- -- 23,58 Verificata

Page 66: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 66 di 71

0,25 Micopalo Tubolare

5,13 1,35 5,97 -- -- 15,38 Verificata

0,33 Micopalo Tubolare

5,20 1,87 6,36 -- -- 11,18 Verificata

0,42 Micopalo Tubolare

5,28 2,41 6,73 -- -- 8,62 Verificata

0,50 Micopalo Tubolare

5,36 2,99 7,09 -- -- 6,94 Verificata

0,58 Micopalo Tubolare

5,43 3,59 7,43 -- -- 5,76 Verificata

0,67 Micopalo Tubolare

5,51 4,22 7,74 -- -- 4,89 Verificata

0,75 Micopalo Tubolare

5,58 4,88 8,05 -- -- 4,23 Verificata

0,83 Micopalo Tubolare

5,66 5,57 8,38 -- -- 3,71 Verificata

0,92 Micopalo Tubolare

5,73 6,28 8,75 -- -- 3,28 Verificata

1,00 Micopalo Tubolare

5,81 7,03 9,14 -- -- 2,93 Verificata

1,08 Micopalo Tubolare

5,96 7,75 8,18 -- -- 2,66 Verificata

1,17 Micopalo Tubolare

6,12 8,37 6,60 -- -- 2,46 Verificata

1,25 Micopalo Tubolare

6,28 8,85 4,79 -- -- 2,33 Verificata

1,33 Micopalo Tubolare

6,43 9,16 2,74 -- -- 2,25 Verificata

1,42 Micopalo Tubolare

6,59 9,30 0,47 -- -- 2,21 Verificata

1,50 Micopalo Tubolare

6,75 9,23 -2,04 -- -- 2,23 Verificata

1,58 Micopalo Tubolare

6,90 8,95 -4,77 -- -- 2,30 Verificata

1,67 Micopalo Tubolare

7,06 8,43 -7,74 -- -- 2,44 Verificata

1,75 Micopalo Tubolare

7,22 7,66 -10,93 -- -- 2,69 Verificata

1,83 Micopalo Tubolare

7,37 6,60 -14,35 -- -- 3,13 Verificata

1,92 Micopalo Tubolare

7,53 5,26 -18,00 -- -- 3,93 Verificata

2,00 Micopalo Tubolare

7,69 3,60 -21,87 -- -- 5,77 Verificata

2,08 Micopalo Tubolare

7,86 1,60 -26,23 -- -- 12,91 Verificata

2,17 Micopalo Tubolare

8,03 -0,78 -30,99 -- -- 25,53 Verificata

Z [m]

Def.Max calcestruzzo

Def.Max acciaio

Asse neutro [cm]

Passo staffe [cm]

Resistenza taglio kN

Misura sicurezza

taglio

Verifica a taglio

Angolo inclinazione

puntoni [°]

0,17 -- -- -- -- 276,60 49,69 Verificata -- 0,25 -- -- -- -- 276,60 46,36 Verificata -- 0,33 -- -- -- -- 276,60 43,50 Verificata -- 0,42 -- -- -- -- 276,60 41,07 Verificata --

Page 67: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 67 di 71

0,50 -- -- -- -- 276,60 39,01 Verificata -- 0,58 -- -- -- -- 276,60 37,24 Verificata -- 0,67 -- -- -- -- 276,60 35,73 Verificata -- 0,75 -- -- -- -- 276,60 34,35 Verificata -- 0,83 -- -- -- -- 276,60 32,99 Verificata -- 0,92 -- -- -- -- 276,60 31,63 Verificata -- 1,00 -- -- -- -- 276,60 30,26 Verificata -- 1,08 -- -- -- -- 276,60 33,82 Verificata -- 1,17 -- -- -- -- 276,60 41,92 Verificata -- 1,25 -- -- -- -- 276,60 57,79 Verificata -- 1,33 -- -- -- -- 276,60 100,86 Verificata -- 1,42 -- -- -- -- 276,60 592,40 Verificata -- 1,50 -- -- -- -- 276,60 135,67 Verificata -- 1,58 -- -- -- -- 276,60 57,94 Verificata -- 1,67 -- -- -- -- 276,60 35,74 Verificata -- 1,75 -- -- -- -- 276,60 25,30 Verificata -- 1,83 -- -- -- -- 276,60 19,27 Verificata -- 1,92 -- -- -- -- 276,60 15,37 Verificata -- 2,00 -- -- -- -- 276,60 12,65 Verificata -- 2,08 -- -- -- -- 276,60 10,55 Verificata -- 2,17 -- -- -- -- 276,60 8,92 Verificata --

Page 68: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 68 di 71

Piano di Manutenzione Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, secondo il D.P.R. 207/2010 e le N.T.C. 2008. Il manuale d'uso, il manuale di manutenzione ed il programma di manutenzione previsti dal decreto legislativo vengono sviluppati tenendo anche in considerazione i criteri dettati dalle norme UNI. 1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi:

a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione;

Trattandosi nel caso specifico della progettazione di Opere di Sostegno con struttura in cemento armato, nel seguito si farà riferimento a questa particolare tipologia di opera, fornendo le indicazioni necessarie per una corretta manutenzione edile.

Manuale d'Uso

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: Collocazione L'intervento in esame prevede la costruzione di una briglia in legno su micropali ubicata sulla falesia del colle di San Bartolo, in prossimità dell’abitato di Fiorenzuola di Focara, in corrispondenza del canalone nordovest. Descrizione Le Opere di Sostegno hanno la funzione di contrastare la spinta del terreno, di sostenere un fronte di terreno instabile quando quest’ultimo non si può disporre secondo la pendenza di natural declivio.

La scelta della tipologia di opera adottata è stata effettuata secondo dei requisiti di funzionalità e delle caratteristiche meccaniche del terreno, delle sue condizioni di stabilità, di quella dei materiali di riporto, dell’incidenza sulla sicurezza di dispositivi complementari, quali rinforzi, drenaggi, tiranti ed ancoraggi, e delle fasi costruttive. E’ necessario che sia garantita la sicurezza, dell'opera con adeguati margini di sicurezza, nelle diverse combinazioni di carico delle azioni, anche nel caso di parziale perdita d’efficacia di questi particolari dispositivi.

Page 69: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 69 di 71

Per le opere di sostegno, il terreno di riempimento a tergo dell’opera deve essere posato con opportuna tecnica di costipamento e deve avere una opportuna granulometria, in modo da consentire drenaggio efficiente. E' consentito l'utilizzo di geotessili, da interporre tra il terreno in sede e quello di riempimento, con funzione di separazione e filtrazione. Rappresentazione grafica Per i dettagli tecnici fare riferimento alle tavole allegate. Modalità di uso corretto Non è consentito apportare modifiche o comunque compromettere l'integrità delle strutture per nessun motivo. Occorre controllare periodicamente il grado di usura delle parti a vista, al fine di riscontrare eventuali anomalie, come presenza di lesioni, rigonfiamenti, avallamenti, fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. In caso di accertata anomalia occorre consultare al più presto un tecnico abilitato.

Manuale di Manutenzione

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: Risorse necessarie per l'intervento manutentivo Per eseguire le manutenzioni, contemplate nel presente piano di manutenzione dell’opera, occorre affidarsi ad idonea impresa edile. Livello minimo delle prestazioni Le strutture in c.a. devono garantire la durabilità nel tempo in funzione della classe di esposizione prevista in fase di progetto, in modo da garantire la giusta resistenza alle diverse sollecitazioni di esercizio previste in fase di progettazione. Esse devono garantire stabilità, resistenza e durabilità nel tempo. Gli elementi strutturali non dovranno presentare fessurazioni o altre alterazioni superficiali. Per i livelli minimi prestazionali si rimanda alle norme vigenti in materia al momento della progettazione. Anomalie riscontrabili: Cedimenti: cedimenti dovute a cause diverse, talvolta con manifestazioni di deformazioni elevate. Lesioni: si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza ed il tipo. Fessurazioni: presenza di rotture singole, ramificate, ortogonali o parallele all'armatura, che possono interessare l'intero spessore dell'elemento strutturale (parete di elevazione, mensola di fondazione, pali, tiranti, etc.), e comportare lo spostamento reciproco delle parti. Erosione superficiale: asportazione di materiale dalla superficie, dovuta a processi di natura diversa.

Page 70: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 70 di 71

Quando siano note le cause del degrado, possono essere utilizzati anche termini come: erosione per abrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). Esposizione dei ferri di armatura: distacchi di parte di calcestruzzo superficiale (copriferro) ed esposizione dei relativi ferri di armatura a fenomeni di corrosione, per l'azione degli agenti atmosferici. Patina biologica: strato sottile, morbido ed omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere e terriccio. Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente Nessuna manutenzione può essere eseguita direttamente dall’utente, se non i controlli a vista dello stato di conservazione del manufatto, trattandosi di lavori da affidare a impresa edile. In particolare, potrà essere individuata l’eventuale presenza di processi di corrosione con progressiva riduzione del copriferro, o la comparsa di lesioni e fessurazioni. Manutenzioni eseguibili a cura di personale specializzato In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), occorrerà consultare tecnici qualificati, per effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture. Una volta individuate la causa/effetto del dissesto, occorrerà procedere al consolidamento delle parti necessarie, a secondo del tipo di dissesto riscontrato.

Programma di Manutenzione

Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o programmate al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:

Sottoprogramma delle Prestazioni Il sottoprogramma delle Prestazioni prende in considerazione, per ciascuna classe di requisito di seguito riportata, le prestazioni fornite dall'opera nel corso del suo ciclo di vita. Stabilità Le opere di sostegno dei terreni, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e variabili devono assicurare stabilità e resistenza. Deve essere assicurata la stabilità rispetto a tutti i meccanismi di stato limite. In presenza di costruzioni preesistenti, interagenti con l'opera di sostegno, il comportamento di quest'ultima deve garantirne i previsti livelli di funzionalità e stabilità. In particolare, si devono valutare gli spostamenti del terreno a tergo dell'opera e verificare la loro compatibilità con le condizioni di sicurezza e funzionalità delle costruzioni preesistenti. Sottoprogramma dei Controlli Il sottoprogramma dei Controlli definisce il programma delle verifiche e dei controlli, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita dell'opera. Per i controlli di seguito riportati è previsto, esclusivamente, un tipo di controllo a vista per le parti effettivamente ispezionabili.

Page 71: Tav. 11 Rel. Calcolo micropali cordolo ESECUTIVO · di Caquot: si è optato per il metodo di Coulomb. Metodo di Coulomb. Il metodo di Coulomb è capace di tenere in conto le variabili

Relazione di Calcolo micropali cordolo Fiorenzuola di Focara

Pag. 71 di 71

Controllo della integrità delle opere in c.a. Il controllo dell'integrità delle opere in c.a., va eseguito individuando la presenza di eventuali anomalie come: fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Frequenza del controllo: annuale.

Verifica dello stato del calcestruzzo La verifica dello stato del calcestruzzo, va effettuato controllando il degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. Frequenza del controllo: annuale.

Controllo delle parti in vista dell'opera Le parti in vista dell'opera, vanno controllate al fine di ricercare eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.). Frequenza del controllo: annuale.

Controlli strutturali dettagliati Controlli strutturali approfonditi vanno effettuati in occasione di manifestazioni e calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.) o manifestarsi di smottamenti circostanti. Frequenza del controllo: all'occorrenza. Sottoprogramma degli Interventi di Manutenzione Il sotto programma degli interventi di manutenzione, riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene. Nel caso delle Opere di Sostegno si prevedono i seguenti interventi:

Interventi sull'opera Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato. La diagnosi deve essere resa dal tecnico abilitato che riporterà, in elaborati esecutivi, gli interventi necessari. Frequenza del controllo: all'occorrenza.

Consolidamento dell'opera Consolidamento dell'opera, in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti di destinazione o dei sovraccarichi. Anche tale intervento va progettato da tecnico abilitato ed eseguito da impresa idonea. Frequenza del controllo: all'occorrenza.

Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.