RELAZIONE DI CALCOLO C2a / Fa / GTa DEL TRATTO 1: VERIFICA STRUTTURALE

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2 RELAZIONE DI CALCOLO DEL TRATTO 1: VERIFICA STRUTTURALE Archivio materiali CONGLOMERATI Nr. Classe calcestruzzo fck,cubi [MPa] Ec [MPa] fck [MPa] fcd [MPa] fctd [MPa] fctm [MPa] 1 C20/ C25/ ,16 1,19 2,56 3 C28/ ,86 1,28 2,76 4 C40/ ,83 1,49 3,2 Acciai: 1

3 Nr. Classe acciaio Es [MPa] fyk [MPa] fyd [MPa] ftk [MPa] ftd [MPa] ep_tk epd_ult ß1*ß2 in. ß1*ß2 fin. 1 B450C , , ,5 2 B450C* , ,5 3 S235H , ,35 0,05 0,04 1 0,5 4 S275H , ,13 0,05 0,04 1 0,5 5 S355H , ,7 0,05 0,04 1 0,5 6 C GEOMETRIA SEZIONE Sezione Circolare Barre Calcestruzzo C25/30 Acciaio Nome Diametro Disposizione Interasse Iy B450C CIRC 0,5 m Singola fila 0,8 m Dati generali FEM Massimo spostamento lineare terreno Fattore tolleranza spostamento Tipo analisi 1,5 cm 0,03 cm Lineare Massimo numero di iterazioni 10 Fattore riduzione molla fondo scavo 1 Profondità infissione iniziale Incremento profondità infissione 2 m 0,2 m Numero di elementi 36 Numero nodo di fondo scavo 16 2

4 Stratigrafia Fase: 1 Nr. Peso specifico [kn/m³] Peso specifico saturo [kn/m³] Coesione [kn/m²] Angolo attrito [ ] O.C.R. Modulo edometri co [kn/m²] Attrito terra muro monte [ ] Attrito terra muro valle [ ] Spessore [m] Inclinazi one [ ] Descrizi one 1,0 19,0 0,0 20,0 1,0 3900,0 12,0 10,0 4,2 5,0 TERRE NO A 2 19,0 20,0 10,0 22,0 1,0 7000,0 14,0 11,0 3,2 5,0 TERRE NO B 3 20,0 22,0 20,0 25,0 1,0 7700,0 16,0 12,0 2,0 5,0 TERRE NO C 4 21,0 23,0 30,0 28,0 1, ,0,0 14,0 5,0 0,0 TERRE NO D Calcolo coefficienti sismici Dati generali Descrizione zona Latitudine 43,6642 [ ] Longitudine 13,1073 [ ] Dati opera Tipo opera Classe d'uso Vita nominale Vita di riferimento Opere ordinarie II 50 [anni] 50 [anni] Parametri sismici su un sito di riferimento Categoria sottosuolo Categoria topografica B T1 3

5 SL Tr ag F0 TS* [Anni] [m/sec²] [-] [sec] SLO 30 0,49 2,41 0,28 SLD 50 0,64 2,51 0,28 SLV 475 1,81 2,48 0,30 SLC 975 2,37 2,51 0,32 Coefficienti sismici orizzontale e verticale Opera: Paratia Altezza totale paratia Spostamento ammissibile 3,20 [m] 0,10 [m] Coefficiente deformabilità 1,00 SL Amax beta kh kv [m/sec²] [-] [-] [-] SLO 0,59 0,39 0,02 0,01 SLD 0,77 0,39 0,03 0,02 SLV 2,17 0,39 0,09 0,04 SLC 2,74 0,39 0,11 0,05 Analisi Paratia Metodo calcolo: FEM Profondità massima di infissione 3, [m] Fase: 1 Analisi geotecnica Fase: 1 - Combinazione: 1 Altezza scavo Tipo: Nome: 3,4 [m] S.L.U. [STR] A1+M1+R1 4

6 Coefficienti sismici: Kh = 0,0853, Kv = 0,0426 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 1,5 5 Spinta sismica y 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 Pressione massima terreno Momento massimo Taglio massimo 3,80 [m] 103,24 [kpa] 113,95 [knm/m] 62,22 [KN/m] 5

7 Sollecitazioni Z [m] Pressioni totali terreno [kpa] Sforzo normale [kn/m] Momento [knm/m] Taglio [kn/m] Spostamento [cm] Modulo reazione [kn/m³] 0,23 2,67 8,25-0,01-0,74 3, ,45 5,34 10,61-0, -1,54 3, ,68 8,01 11,98-0,58-3,45 3, ,91 10,69 14,34-1,43-5,88 2, ,13 13,36 16,70-2,72-9,21 2, ,36 16,03 19,07-4,78-12,57 2, ,59,70 21,43-7,67-16,85 2, ,81 21,37 22,80-11,52-21,72 2, ,04 24,04 25,16-16,45-27,21 2, ,27 26,71 27,52-22,60-33,44 2, ,49 29,39 29,89-30,19-39,95 1, ,72 32,06 31,25-39,27-47,13 1, ,95 34,73 33,61-49,99-55,14 1, ,17 37,40 35,98-62,46-62,08 1, ,40 40,07 38,34-76,53-62,22 1, ,78 3, ,43-87,79-50,48 1, ,78 3,76-58,82 41,52-96,95-39,80 1, ,78 3,94-52,73 43,61-104,17-30,26 0, ,78 4,12-46,79 44,70-109,66-20,80 0, ,78 4,30-103,24 46,79-113,42-2,88 0, ,07 4,49-89,16 47,88-113,95 13, 0, ,07 4,67-75,51 48,96-111,55 26,82 0, ,07 4,85-62,30 50,05-106,69 38,25 0, ,07 5,03-49,50 51,14-99,77 47,27 0, ,07 5,21-37,08 52,23-91,22 53,97 0, ,07 5,39-25,01 53,32-81,46 58,49 0, ,07 6

8 5,57-13,26 20,88-70,87 60,90 0, ,07 5,75-1,78 20,88-59,85 61,21 0, ,07 5,93 9,46 20,88-48,78 59,48-0, ,07 6,11 20,52 20,88-38,01 55,78-0, ,07 6,30 31,43 20,88-27,92 50,07-0, ,07 6,48 42,23 20,88 -,87 42,43-0, ,07 6,66 52,95 20,88-11,21 32,93-0, ,07 6,84 63,63 20,88-5,27 21,38-0, ,07 7,02 74,29 20,88-1,40 7,73-0, ,07 Fase: 1 - Combinazione: 2 Altezza scavo Tipo: Nome: 3,4 [m] S.L.U. [GEO] A2+M2+R1 Coefficienti sismici: Kh = 0,0853, Kv = 0,0426 Coefficienti parziali azioni Nr. Azioni Fattori combinazione 1 Peso proprio 1 2 Spinta terreno 1,3 3 Spinta falda 1,3 4 Spinta sismica x 1,3 5 Spinta sismica y 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 7

9 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 Pressione massima terreno Momento massimo Taglio massimo 3,80 [m] 114,54 [kpa] 128,76 [knm/m] 70,23 [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] 0,23 3,02 8,25-0,04-0,75 5, ,45 6,03 10,61-0, -2,02 5, ,68 9,05 12,98-0,59-4,20 5, ,91 12,07 15,34-1,62-6,41 4, ,13 15,08 17,70-3,00-10,20 4, ,36,10 19,07-5,32-14,25 4, ,59 21,12 21,43-8,56-19,01 4, ,81 24,13 23,80-12,86-24,66 3, ,04 27,15 26,16 -,46-30,79 3, ,27 30,17 28,52-25,45-37,56 3,

10 2,49 33,19 30,89-33,94-45,29 3, ,72 36,20 33,25-44,22-53,17 2, ,95 39,22 35,61-56,28-62,30 2, ,17 42,24 37,98-70,43-70,20 2, ,40 45,25 40,34-86,36-70,23 2, ,69 3, ,43-99,04-57,08 1, ,69 3,76-65,28 43,52-109,38-45,22 1, ,69 3,94-58,87 45,61-117,49-34,46 1, ,69 4,12-52,58 46,70-123,73-23,83 1, ,69 4,30-114,54 48,79-128,04-4,10 1, ,51 4,49-99,63 49,88-128,76 14,15 1, ,51 4,67-85,03 50,96-126,19 29,42 0, ,51 4,85-70,73 52,05-120,83 42,35 0, ,51 5,03-56,73 53,14-113,17 52,68 0, ,51 5,21-43,00 54,23-103,64 60,55 0, ,51 5,39-29,53 55,32-92,68 65,97 0, ,51 5,57-16,28 22,88-80,75 68,93 0, ,51 5,75-3,23 22,88-68,28 69,49 0, ,51 5,93 9,66 22,88-55,70 67,72-0, ,51 6,11 22,41 22,88-43,44 63,57-0, ,51 6,30 35,05 22,88-31,94 57,30-0, ,51 6,48 47,62 22,88-21,58 48,57-0, ,51 6,66 60,13 22,88-12,79 37,49-0, ,51 6,84 72,61 22,88-6,00 24,21-0, ,51 7,02 85,08 22,88-1,60 8,77-0, ,51 Fase: 1 Risultati analisi struttural e Fase: 1 - Combinazione: 1 Risultati analisi struttural e 9

11 Z [m] Nome sezione N [kn] M [knm] T [kn] Nr.Barre Diametro Nu [kn] Mu [knm] Cond. Verifica Ver. Flessione Flessione 0,23 CIRC 0,45 CIRC 0,68 CIRC 0,91 CIRC 1,13 CIRC 1,36 CIRC 1,59 CIRC 1,81 CIRC 2,04 CIRC 2,27 CIRC 2,49 CIRC 2,72 CIRC 2,95 CIRC 3,17 CIRC 3,40 CIRC 3,58 CIRC 3,76 CIRC 3,94 CIRC 6,60-0,01-0,590 10Ø16 6,60-148, ,82 Verificata 8,49-0,15-1,231 10Ø16 8,50-148, ,80 Verificata 9,58-0,46-2,762 10Ø16 9,58-148,94 322,38 Verificata 11,47-1,14-4,706 10Ø16 11,47-149,17 130,67 Verificata 13,36-2, -7,370 10Ø16 13,36-149,40 68,62 Verificata 15,25-3,82-10,057 10Ø16 15,26-149,63 39,14 Verificata 17,15-6,14-13,477 10Ø16 17,14-149,86 24,43 Verificata,24-9,22-17,380 10Ø16,24-149,99 16,27 Verificata 20,13-13,16-21,771 10Ø16 20,13-150,22 11,42 Verificata 22,02 -,08-26,754 10Ø16 22,02-150,45 8,32 Verificata 23,91-24,15-31,960 10Ø16 23,91-150,68 6,24 Verificata 25,00-31,41-37,704 10Ø16 25,01-150,81 4,80 Verificata 26,89-39,99-44,109 10Ø16 26,89-151,04 3,78 Verificata 28,78-49,97-49,665 10Ø16 28,78-151,27 3,03 Verificata 30,67-61,22-49,776 10Ø16 30,68-151,49 2,47 Verificata 31,55-70,23-40,385 10Ø16 31,54-151,60 2,16 Verificata 33,22-77,56-31,841 10Ø16 33,23-151,80 1,96 Verificata 34,89-83,33-24,211 10Ø16 34,89-152,00 1,82 Verificata 10

12 4,12 CIRC 4,30 CIRC 4,49 CIRC 4,67 CIRC 4,85 CIRC 5,03 CIRC 5,21 CIRC 5,39 CIRC 5,57 CIRC 5,75 CIRC 5,93 CIRC 6,11 CIRC 6,30 CIRC 6,48 CIRC 6,66 CIRC 6,84 CIRC 7,02 CIRC 35,76-87,73-16,640 10Ø16 35,76-152,11 1,73 Verificata 37,43-90,74-2,301 10Ø16 37,44-152,31 1,68 Verificata 38,30-91,16 10,542 10Ø16 38,30-152,42 1,67 Verificata 39,17-89,24 21,453 10Ø16 39,17-152,52 1,71 Verificata 40,04-85,35 30,603 10Ø16 40,04-152,63 1,79 Verificata 40,91-79,82 37,819 10Ø16 40,92-152,73 1,91 Verificata 41,78-72,98 43,177 10Ø16 41,78-152,84 2,09 Verificata 42,66-65,16 46,790 10Ø16 42,65-152,94 2,35 Verificata 16,71-56,70 48,719 10Ø16 16,72-149,81 2,64 Verificata 16,71-47,88 48,970 10Ø16 16,72-149,81 3,13 Verificata 16,71-39,02 47,587 10Ø16 16,72-149,81 3,84 Verificata 16,71-30,41 44,622 10Ø16 16,72-149,81 4,93 Verificata 16,71-22,34 40,056 10Ø16 16,72-149,81 6,71 Verificata 16,71-15,10 33,945 10Ø16 16,72-149,81 9,92 Verificata 16,71-8,97 26,346 10Ø16 16,72-149,81 16,70 Verificata 16,71-4,21 17,101 10Ø16 16,72-149,81 35,56 Verificata 16,71-1,12 6,6 10Ø16 16,72-149,81 133,50 Verificata Z [m] Def.Max calcestruzzo Def.Max acciaio Asse neutro [cm] Passo staffe [cm] Resistenza taglio kn Misura sicurezza taglio OK<=1 Verifica a taglio Angolo inclinazione puntoni 11

13 [ ] 0,23 3,50E-03-9,95E-03-13,03 19,1Ø10 Calcestruzzo =363,04 0,45 3,50E-03-9,93E-03-13,01 19,1Ø10 Calcestruzzo =363,04 0,68 3,50E-03-9,92E-03-13,00 19,1Ø10 Calcestruzzo =363,04 0,91 3,50E-03-9,89E-03-12,98 19,1Ø10 Calcestruzzo =364,53 1,13 3,50E-03-9,87E-03-12,96 19,1Ø10 Calcestruzzo =364,78 1,36 3,50E-03-9,85E-03-12,94 19,1Ø10 Calcestruzzo =365,03 1,59 3,50E-03-9,83E-03-12,92 19,1Ø10 Calcestruzzo =365,27 1,81 3,50E-03-9,82E-03-12,91 19,1Ø10 Calcestruzzo =365,42 2,04 3,50E-03-9,79E-03-12,89 19,1Ø10 Calcestruzzo =365,66 2,27 3,50E-03-9,77E-03-12,87 19,1Ø10 Calcestruzzo =365,91 2,49 3,50E-03-9,75E-03-12,85 19,1Ø10 Calcestruzzo =366,16 0,98 Verificata 21,80 0,99 Verificata 21,80 12

14 2,72 3,50E-03-9,74E-03-12,84 19,1Ø10 Calcestruzzo =366,30 2,95 3,50E-03-9,72E-03-12,82 19,1Ø10 Calcestruzzo =366,55 3,17 3,50E-03-9,69E-03-12,80 19,1Ø10 Calcestruzzo =366,79 3,40 3,50E-03-9,67E-03-12,78 19,1Ø10 Calcestruzzo =367,04 3,58 3,50E-03-9,66E-03-12,77 19,1Ø10 Calcestruzzo =367,15 3,76 3,50E-03-9,64E-03-12,75 19,1Ø10 Calcestruzzo =377,25 Staffe=287, 48 3,94 3,50E-03-9,62E-03-12,73 19,1Ø10 Calcestruzzo =377,48 Staffe=287, 48 4,12 3,50E-03-9,61E-03-12,72 19,1Ø10 Calcestruzzo =377,59 Staffe=287, 48 4,30 3,50E-03-9,60E-03-12,71 19,1Ø10 Calcestruzzo =377,82 Staffe=287, 48 4,49 3,50E-03-9,59E-03-12,70 19,1Ø10 Calcestruzzo =377,94 Staffe=287, 48 4,67 3,50E-03-9,58E-03-12,69 19,1Ø10 Calcestruzzo =378,05 Staffe=287, 48 4,85 3,50E-03-9,57E-03-12,68 19,1Ø10 Calcestruzzo =378,17 13

15 Staffe=287, 48 5,03 3,50E-03-9,56E-03-12,67 19,1Ø10 Calcestruzzo =378,29 Staffe=287, 48 5,21 3,50E-03-9,55E-03-12,66 19,1Ø10 Calcestruzzo =378,40 Staffe=287, 48 5,39 3,50E-03-9,54E-03-12,65 19,1Ø10 Calcestruzzo =378,52 Staffe=287, 48 5,57 3,50E-03-9,83E-03-12,93 19,1Ø10 Calcestruzzo =365,22 5,75 3,50E-03-9,83E-03-12,93 19,1Ø10 Calcestruzzo =365,22 5,93 3,50E-03-9,83E-03-12,93 19,1Ø10 Calcestruzzo =365,22 6,11 3,50E-03-9,83E-03-12,93 19,1Ø10 Calcestruzzo =365,22 6,30 3,50E-03-9,83E-03-12,93 19,1Ø10 Calcestruzzo =365,22 6,48 3,50E-03-9,83E-03-12,93 19,1Ø10 Calcestruzzo =365,22 6,66 3,50E-03-9,83E-03-12,93 19,1Ø10 Calcestruzzo =365,22 6,84 3,50E-03-9,83E-03-12,93 19,1Ø10 Calcestruzzo =365,22 14

16 7,02 3,50E-03-9,83E-03-12,93 19,1Ø10 Calcestruzzo =365,22 15

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19 Definizione e coinvolgono volumi considerevoli di terreno. cui profilo originario è stato modificato da interventi ali Introduzione all'analisi di stabilità La risoluzione di un problema di stabilità richiede la presa in conto delle equazioni di campo e dei legami costitutivi. Le prime sono di equilibrio, le seconde descrivono il comportamento del terreno. Tali equazioni risultano particolarmente complesse in quanto i terreni sono dei sistemi multifase, che possono essere ricondotti a sistemi monofase solo in condizioni di terreno secco, o di analisi in condizioni drenate. Nella maggior parte dei casi ci si trova a dover trattare un materiale che se saturo è per lo meno bifase, ciò rende la trattazione delle equazioni di equilibrio notevolmente complicata. Inoltre è praticamente impossibile definire una legge costitutiva di validità generale, in quanto i terreni presentano un comportamento non-lineare già a piccole deformazioni, sono anisotropi ed inoltre il loro comportamento dipende non solo dallo sforzo deviatorico ma anche da quello normale. A causa delle suddette difficoltà vengono introdotte delle ipotesi semplificative: 1. Si usano leggi costitutive semplificate: modello rigido perfettamente plastico. Si assume che la resistenza del materiale sia espressa unicamente dai parametri coesione ( c ) e angolo di resistenza al taglio ( ), costanti per il terreno e caratteristici dello stato plastico; quindi si suppone valido il criterio di rottura di Mohr-Coulomb. 2. In alcuni casi vengono soddisfatte solo in parte le equazioni di equilibrio. Metodo di Sarma (1973) pendii, che permette di determinare profilo topografico, raggiunga lo stato di equilibrio limite (accelerazione critica Kc) e, nello stesso tempo, consente di l o di una potenziale massa di terreno in scivolamento suddivisa in n strisce verticali di spessore sufficientemente piccolo da ritenere i agisce nel punto medio della base della striscia. Le equazioni da prendere in considerazione sono: L'equazione di equilibrio alla traslazione orizzontale del singolo concio; L'equazione di equilibrio alla traslazione verticale del singolo concio; L'equazione di equilibrio dei momenti.

20 Condizioni di equilibrio alla traslazione orizzontale e verticale: N i cos i Ti sin i Wi Xi T i cos i N i sin i KWi Ei E i = 0 X ì = 0 dove E i e X i rappresentano, rispettivamente, le forze orizzontale e verticale sulla faccia i-esima del concio generico i. sicché, dopo aver eseguito una serie di posizioni e trasformazioni trigonometriche ed algebriche, nel metodo di Sarma la soluzione del problema passa attraverso la risoluzione di due equazioni: Azioni sull' iesimo concio, metodo di Sarma X i tg ' i i E i i K Wi X i ymi yg tg ' i ' ' x i x G Wi x mi x G i y mi yg 19

21 (accelerazione sismica) corrispondente ad un determinato fattore di sicurezza; ed in particolare, trovare il valore accelerazione K corrispondente al fattore di sicurezza F = 1 K Si ha pertanto: K=Kc Accelerazione critica se F=1 F=Fs Fattore di sicurezza in condizioni statiche se K=0 La seconda parte del problema del Metodo di Sarma è quella di trovare una distribuzione di forze interne X i ed E i tale da X i : può ottenere assumendo la seguente distribuzione per le forze X i Qi Qi 1 Qi dove Q i è una funzione nota, in cui vengono presi in considerazione i parametri geotecnici medi sulla i-esima faccia del concio i, e La soluzione completa del problema si ottiene pertanto, dopo alcune iterazioni, con i valori di Kc, ottenere anche la distribuzione delle forze di interstriscia. e F, che permettono di Analisi di stabilità dei pendii con: SARMA (1973) ======================================================================== Normativa NTC 2008 e Circ. Numero di strati 4,0 Numero dei conci 10,0 Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,1 Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Analisi Picco Condizione drenata Superficie di forma circolare ======================================================================== Maglia dei Centri ======================================================================== Ascissa vertice sinistro inferiore xi 46,47 m 20

22 Ordinata vertice sinistro inferiore yi Ascissa vertice destro superiore xs Ordinata vertice destro superiore ys 52,0 m 53,53 m 59,07 m Passo di ricerca 10,0 Numero di celle lungo x 10,0 Numero di celle lungo y 10,0 ======================================================================== Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0853 Coefficiente azione sismica verticale 0,0426 Vertici profilo Nr X (m) y (m) 1 38,8 46,6 2 50,0 46,6 3 50,0 50,0 4 55,0 50,0 5 60,0 50,0 Vertici strato...1 N X (m) y (m) Vertici strato ,8 44, ,0 46,67 N X (m) y (m) Vertici strato ,8 41, ,0 43,47 N X (m) y (m) 21

23 1 38,8 39, ,0 41,47 Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno ======================================================================== Tangente angolo di resistenza al taglio 1,0 Coesione efficace 1,0 Coesione non drenata 1,0 Riduzione parametri geotecnici terreno Si ======================================================================= = Stratigrafia Strato Coesione (kg/cm²) Coesione non drenata (kg/cm²) Angolo resistenza al taglio ( ) Peso unità di volume (Kg/m³) Peso saturo (Kg/m³) Litologia ,46 35,46 TERRENO A 2 0, , ,43 TERRENO B 3 0, ,4 2039,4 TERRENO C 4 0, , ,37 TERRENO D Risultati analisi pendio [A2+M2+R2] ======================================================================== Fs minimo individuato 2,26 Ascissa centro superficie Ordinata centro superficie Raggio superficie 49,65 m 53,06 m 10,35 m ======================================================================== 22

24 B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Ei, Ei-1: Forze agenti normalmente alle facce del concio; Xi, Xi-1: Forze di tipo tagliante applicate sulle facce laterali. xc = 49,647 yc = 53,06 Rc = 10,345 Fs=2,26 Nr. B Alfa Li Wi m ( ) m (Kg) 1 1,8-44,38 2, ,43 2 1,8-31,56 2, ,8 3 1,8-20,4 1, ,77 23

25 4 1,8-10,02 1, ,22 5 1,3-1,36 1,3 9657,42 6 2,29 8,67 2, ,93 7 1,8 20,43 1, ,69 8 1,8 31,59 2, ,17 9 1,8 44,43 2, , ,8 62,1 3, ,49 Sforzi sui conci Nr. Xi Ei Xi-1 Ei-1 N'i Ti Ui (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) 1-578, ,98 0,0 0,0 6359, ,24 0, , ,53-578, , , ,88 0, ,69 227, , , , ,99 0, , , ,69 227, ,1 3291,21 0, , , , , , ,51 0, , , , , , ,29 0, , , , , , ,44 0, , , , , , ,3 0, , , , , ,56 37,28 0,0 10 0,0 0,0-2038, , , ,52 0,0 24

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