Untersuchungen zum Verflüssigungswiderstand eines Tagebau‐Kippenbodens bei Anregung durch erdbebentypische Signale

Author:

Knittel Lukas1ORCID,Machaček Jan2,Gehring Sabine3,Raabe Paul4,Dahmen Dieter4,Wichtmann Torsten5,Stutz Hans Henning3

Affiliation:

1. Keller Grundbau GmbH Schwarzwaldstraße 1 77871 Renchen

2. Technische Universität Darmstadt Institut für Geotechnik Franziska-Braun-Straße 7 64287 Darmstadt

3. Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik Engler-Bunte-Ring 14 76131 Karlsruhe

4. RWE Power AG Gebirgs- und Bodenmechanik Zum Gut Bohlendorf 50126 Bergheim

5. Ruhr-Universität Bochum (RUB) Lehrstuhl für Bodenmechanik, Grundbau und Umweltgeotechnik Universitätsstraße 150 44801 Bochum

Abstract

AbstractFür die Böschungen der geplanten Tagebauseen im Rheinischen Revier muss der Nachweis der Standsicherheit unter Erdbebeneinwirkung erbracht werden. Hierfür sind laut der Richtlinie für die Untersuchung der Standsicherheit von Böschungen der im Tagebau betriebenen Braunkohlenbergwerke (RfS – Richtline für Standsicherheitsuntersuchungen [1]) die bleibenden Böschungen so zu gestalten und aufzubauen, dass eine Bodenverflüssigung „nicht zu besorgen“ ist. Für den Nachweis gegen Bodenverflüssigung, bei dem Einwirkungen und Bodenwiderstände lokal miteinander verglichen werden, wird das irreguläre Erdbebensignal in ein reguläres Signal mit einer äquivalenten Anzahl an Zyklen und konstanter Amplitude überführt. Im Rahmen dieses Beitrags wird diese Konvertierung für ein typisches Erdbebensignal des Rheinischen Reviers untersucht, welches aus einer dynamischen Finite‐Elemente‐Berechnung erhalten wurde. Zur Untersuchung des Verflüssigungsverhaltens eines Tagebau‐Kippenbodens bei Einwirkung dieses Erdbebensignals werden Triaxialversuche mit vertikaler zyklischer Belastung und Hohlzylindertriaxialversuche mit zyklischer Torsionsbeanspruchung durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Versuche werden mit den Daten aus weiteren Versuchen mit konstanter Amplitude verglichen. Es kann gezeigt werden, dass der Faktor β zur Konvertierung von irregulären in reguläre Signale von der Art der Beanspruchung und der Größe der statischen Schub‐ bzw. Deviatorspannung abhängt. Auf Basis der Versuche werden Empfehlungen für den Ansatz von β für das Rheinische Revier gegeben.

Publisher

Wiley

Reference43 articles.

1. Bezirksregierung Arnsberg Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW (2013)RfS – Richtlinie für Standsicherheitsuntersuchungen[online].https://esb.bra.nrw.de/2-technische-richtlinien-und-rundverfuegungen/219-tagebaue-und-halden/richtlinie-fuer-die-untersuchung-der/rfs-richtlinie-fuer-standsicherheitsuntersuchungen[Zugriff am: 8. Juli 2024]

2. Ahorner L. (2001)Abschätzung der statistischen Wiederkehrperiode von starken Erdbeben im Gebiet von Köln auf Grund von geologisch-tektonischen Beobachtungen an aktiven Störungen. Mitteilungen der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft Nr. 2 S. 2–9.

3. Hinzen K.-G. (2005)The use of engineering seismological models to interpret archaeoseismological findings in Tolbiacum Germany a case study. Bulletin of the Seismological Society of America No. 95 pp. 521–539.

4. Hinzen K.-G.; Reamer S. K. (2007)Nachweis der Sicherheit gegen Bodenverflüssigung für die Böschungen geplanter Restseen im Rheinischen Revier. Modellierung von Bodendehnungen im Bereich Inden. Universität Köln Institut für Geologie und Mineralogie Abteilung Erdbebengeologie (im Auftrag der RWE Power AG).

5. Hinzen K.-G. (2018)Nachweis der Sicherheit gegen Bodenverflüssigung für die Böschungen geplanter Restseen im Rheinischen Revier – Modellierung von Bodendehnungen im Bereich Inden – Modellierungsspektrum kompatibler Zeitverläufe für 2 % Überschreitungswahrscheinlichkeit in 50 Jahren. Abt. Erdbebengeologie Institut für Geologie und Mineralogie Universität zu Köln Kurzbericht im Auftrag der RWE Power AG.

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