Geoteknisk utredning

115-228
KÅHÖG 106:8, PARTILLE KOMMUN
På uppdrag av Lars Samuelsson har Tellstedt i Göteborg AB utfört en geoteknisk
bedömning inför nybyggnad av bostadshus.
Platsen besöktes 2015-09-18. Inom den sydöstra halvan av Kåhög 106:8 planerar
fastighetsägaren att stycka av tomten och därefter uppföra ett bostadshus.
Bostadshuset kommer att byggas i suterräng till följd av nivåskillnaderna inom
tomten. Området där huset ska uppföras utgörs idag av trädgårdsvegetation med
träd och buskar. Markytan sluttar huvudsakligen mot söder. Söder om
Bykällevägen, ca 20 m från planerad nybyggnation, går berget i dagen. Väster om
grannfastigheten Kåhög 106:19, ca 40 m från planerad nybyggnation, går berget
också i dagen.
Enligt jordartskartan ligger fastigheten inom en geologisk formation med lera
omgiven av berg i norr, väster och söder.
Inom grannfastigheten i sydväst, Kåhög 106:9 (numera Kåhög 106:19) utförde år
2000 Geo-gruppen AB en geoteknisk undersökning inför nybyggnation av
bostadshus. I denna geotekniska undersökning utfördes trycksondering till stopp
mot sten, block eller berg i fyra punkter. I två av punkterna utfördes
skruvprovtagning. Jordlagerföljden utgjordes, under det mullhaltiga ytskiktet, av
fyllnadsmassor bestående av mullhaltig sand och lera. Tegelrester förekommer i
fyllnadsmassorna. Därunder följer siltig lera och finsand som är växellagrat. Totala
sonderingsdjup varierade mellan 3 och 4,5 m. Till följd av lösa silt- och lerskikt
föreslogs att byggnadens grundläggning förs ned till fast botten/berg med
stålrörspålar.
Jordlagerföljden är troligen liknande inom den sydöstra halvan av Kåhög 106:8,
dvs mulljord, finsand, silt och lera med några meters mäktighet. Här
rekommenderas samma typ av grundläggning, dvs stödgrundläggning med
plintar/stålrörspålar till berg.
Enligt uppgift har det tidigare funnits en naturlig vattenkälla inom den lägre delen
av tomten. Området där vattenkällan tidigare fanns har fyllts över, varför
fyllnadsmassor kan förväntas i de ytliga jordlagren.
Markhöjderna varierar från ca +46 vid den nordvästra tomtgränsen till ca +36 vid
det södra tomthörnet. Nordväst om det befintliga bostadshuset bedöms
tomtmarken utgöras av friktionsjord på berg. Här är nivåskillnaden ca 1,5 m. Ingen
risk för blocknedfall. De block som finns inom detta område ligger fast förankrade i
markytan. Vid det befintliga bostadshuset är markytan i princip horisontell, marken
lutar 0,5 – 1 m mot sydost. Sydost om befintligt hus finns en slänt och låg stenmur,
TELLSTEDT I GÖTEBORG AB
Varbergsgatan 12A, 412 65 Göteborg
Tel 031-723 73 00 Fax 031-335 81 09
www.tellstedt.se
Org nr 55 64 54-0861
115-228 Kåhög 106_8, Partille.doc
ca 1 m hög. Inom den lägre delen av tomten är nivåskillnaden ca 4 m, från norr till
söder.
Bostadshuset inom Kåhög 106:7 uppfördes på 1940-talet. Beskrivningen från
1948 visar att grundplattorna nedfördes till pinnmo (morän) och fast lera.
Sammanfattningsvis bedöms inga geotekniska risker finnas med uppförandet av
nytt bostadshus inom Kåhög 106:8.
Byggnadens grundläggning skall föras ned till fast botten/berg med plintar eller
pålar beroende på djup.
Stabiliteten har beräknats i en sektion över området, se bifogad plan. För
geometrin har grundkartans nivåkurvor använts. Jordlagerföljd har baserats på
närliggande undersökningspunkter på tomt belägen sydväst om det nu beräknade
området. Materialegenskaperna såsom tunghet, friktionsvinklar, skjuvhållfasthet
och kohesionsintercept har antagits. Använda materialparametrar framgår av
respektive stabilitetsberäkning. Grundvattenytan har antagits ligga i nivå med
markytan vilket anses vara på säkra sidan. I framtida förhållanden har en last
ansatts på den aktiva (pådrivande) sidan om 20 kPa.
Beräkning har utförts med datorprogrammet SLOPE/W, version 8.14.1.10087 och
med Morgenstern-Price lamellmetod. Cirkulär-cylindriska och plana glidytor har
kontrollerats.
Då stabilitetsberäkning baseras på mycket begränsat underlag klassas
utredningen som översiktlig utredning och därmed är rekommenderad
säkerhetsfaktor 1,5 i kombinerad analys.
Från stabilitetsberäkningarna fås att säkerhetsfaktorn är 1,95 för den befintliga
slänten med cirkulärcylindriska glidytor och 1,93 för plana glidytor. Med en last på
20 kPa på aktiva sidan fås en säkerhetsfaktor på 1,53 med cirkulärcylindriska
glidytor och 1,63 med plana glidytor.
Stabiliteten är i befintligt tillstånd tillfredställande och om marken inte belastas med
mer än 20 kPa i områdets norra del så är stabiliteten tillfredställande.
Under tiden som schaktningsarbeten utförs för planerad byggnad behöver det
säkerställas att grundläggningen för befintlig byggnad inte påverkas negativt.
Risk för blocknedfall föreligger inte. Förekommande block är fast förankrade under
markytan.
115-228 Kåhög 106_8, Partille.doc
BILAGOR
•
Bilaga 1
Plan med inritad sektion
•
Bilaga 2:1
Stabilitetsberäkning, kombinerad analys befintliga
förhållanden, cirkulärcylindrisk glidyta.
•
Bilaga 2:2
Stabilitetsberäkning, kombinerad analys last 20 kPa,
cirkulärcylindrisk glidyta.
•
Bilaga 2:3
Stabilitetsberäkning, kombinerad analys befintliga
förhållanden, plan glidyta
•
Bilaga 2:4
Stabilitetsberäkning, kombinerad analys last 20 kPa,
plan glidyta
Göteborg 2015-10-16
TELLSTEDT I GÖTEBORG AB
115-228 Kåhög 106_8, Partille.doc
Bilaga 1
Bilaga 2:1
File Version: 8.14
Date: 2015-10-14
Time: 11:30:31
File Name: Stabilitetsberäkning Kåhög bef.gsz
Directory: G:\Projekt\2015\115-228 Kåhög 106_8, Partille\SLOPE\
Name: Slope Stability
Description: Stabilitetsberäkning för villa
Kåhög 106:8
Befintliga förhållanden, kombinerad analys
Kind: SLOPE/W
Method: Morgenstern-Price
Factor of Safety
1,600 - 1,700
1,700 - 1,800
1,800 - 1,900
1,900 - 2,000
2,000 - 2,100
2,100 - 2,200
2,200 - 2,300
2,300 - 2,400
2,400 - 2,500
Skala 1:400
1,947
Name: Mulljord
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 1 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 10 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Piezometric Line: 1
2
2,1
Name: Friktionsmaterial
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 28 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1
Name: Lera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 25 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Piezometric Line: 1
50
40
Mulljord
Friktionsmaterial
Lera
Friktionsmaterial under lera
Vägöverbyggnad
Name: Friktionsmaterial under lera
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1
30
Berg
Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1
20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
Name: Vägöverbyggnad
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 39 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1
Bilaga 2:2
File Version: 8.14
Date: 2015-10-14
Time: 11:55:45
File Name: Stabilitetsberäkning Kåhög belastning.gsz
Directory: G:\Projekt\2015\115-228 Kåhög 106_8, Partille\SLOPE\
Name: Slope Stability
Description: Stabilitetsberäkning för villa
Kåhög 106:8
Belastning, kombinerad analys
Kind: SLOPE/W
Method: Morgenstern-Price
Factor of Safety
1,500 - 1,600
1,600 - 1,700
1,700 - 1,800
1,800 - 1,900
1,900 - 2,000
2,000 - 2,100
2,100 - 2,200
2,200 - 2,300
2,300 - 2,400
Skala 1:400
Last 20 kPa
1,9
Name: Mulljord
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 1 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 10 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Piezometric Line: 1
1,8
Name: Friktionsmaterial
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 28 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1
Name: Lera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 25 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Piezometric Line: 1
1,7
50
1,532
40
Mulljord
Friktionsmaterial
Lera
Friktionsmaterial under lera
Vägöverbyggnad
Name: Friktionsmaterial under lera
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1
30
Berg
Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1
20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
Name: Vägöverbyggnad
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 39 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1
Bilaga 2:3
Date: 2015-10-15
Time: 11:41:42
File Name: Stabilitetsberäkning Kåhög bef - planglidyta.gsz
Directory: G:\Projekt\2015\115-228 Kåhög 106_8, Partille\SLOPE\
Name: Slope Stability
Description: Stabilitetsberäkning för villa
Kåhög 106:8
Befintliga förhållanden, kombinerad analys
Kind: SLOPE/W
Method: Morgenstern-Price
Factor of Safety
1,600 - 1,700
1,700 - 1,800
1,800 - 1,900
1,900 - 2,000
2,000 - 2,100
2,100 - 2,200
2,200 - 2,300
2,300 - 2,400
2,400 - 2,500
Skala 1:400
Name: Mulljord
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 1 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 10 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Piezometric Line: 1
Name: Friktionsmaterial
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 28 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1
1,928
Name: Lera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 25 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Piezometric Line: 1
50
40
Mulljord
Friktionsmaterial
Lera
Friktionsmaterial under lera
Vägöverbyggnad
Name: Friktionsmaterial under lera
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1
30
Berg
Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1
20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
Name: Vägöverbyggnad
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 39 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1
Bilaga 2:4
File Version: 8.14
Date: 2015-10-15
Time: 11:50:04
File Name: Stabilitetsberäkning Kåhög belastning - planglidyta.gsz
Directory: G:\Projekt\2015\115-228 Kåhög 106_8, Partille\SLOPE\
Name: Slope Stability
Description: Stabilitetsberäkning för villa
Kåhög 106:8
Belastning, kombinerad analys
Kind: SLOPE/W
Method: Morgenstern-Price
Factor of Safety
1,600 - 1,700
1,700 - 1,800
1,800 - 1,900
1,900 - 2,000
2,000 - 2,100
2,100 - 2,200
2,200 - 2,300
2,300 - 2,400
2,400 - 2,500
Skala 1:400
Last 20 kPa
Name: Friktionsmaterial
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 28 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1
1,634
Name: Lera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 25 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Piezometric Line: 1
50
40
Name: Mulljord
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 1 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 10 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Piezometric Line: 1
Mulljord
Friktionsmaterial
Lera
Friktionsmaterial under lera
Vägöverbyggnad
Name: Friktionsmaterial under lera
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1
30
Berg
Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1
20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
Name: Vägöverbyggnad
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 39 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1