Obr. 68 Jáma s boky zapaženými štětovými stěnami a se souvislou pilotovou stěnou v čele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obr. 68 Jáma s boky zapaženými štětovými stěnami a se souvislou pilotovou stěnou v čele"

Transkript

1 56 Štětovnice se vyrábějí v profilech různé velikosti i tloušťky, z čehož rezultují odpovídající hodnoty průřezových veličin, potřebných pro dimenzování štětové stěny. Únosnost štětové stěny je možné zvýšit přivařením ocelových plechů či válcovaných profilů do oblasti maximálních ohybových momentů, stanovených statickým výpočtem. Štětové stěny se mohou použít jako pažení stavebních jam, jejichž dno leží pod hladinou podzemní vody, protože vytvořené pažení je díky rychlému zanesení zámků štětovnic rezem a částicemi zeminy téměř nepropustné (obr. 68). Obr. 68 Jáma s boky zapaženými štětovými stěnami a se souvislou pilotovou stěnou v čele Pilotové stěny Pažící pilotová stěna tvořena řadou pravidelně rozmístěných pilot, podepřených po výšce víceúrovňovým systémem podpor, nejčastěji kotev s převázkami. Jednotlivé piloty ve stěně jsou zhotovovány na místě, mají větší průměry (obvykle min 600 mm, menší průměry 350 až 450 mm se používají při vrtání pažících stěn v blízkosti stávajících objektů). Podle charakteru horninového prostředí a statických požadavků vytvářejí piloty stěnu, v níž jsou mezi jednotlivými pilotami různé odstupy (obr. 69): - Piloty se nedotýkají nesouvislé pilotové stěny, - piloty se dotýkají souvislé, tzv. tangenciální stěny, - piloty se překrývají převrtávané stěny.

2 57 Obr. 69 Typy pilotových stěn a) nesouvislá stěna; b) souvislá (tangenciální) stěna; c) převrtávaná stěna 1 vyztužené piloty, 2 stříkaný beton, 3 piloty z prostého betonu Nesouvislé pilotové stěny jsou vhodné do zemin soudržných (osová vzdálenost pilot tři a více jejich průměrů) bez podzemní vody, u nichž je teprve po provedení každé jednotlivé etáže hloubení možno provést zajištění volného prostoru mezi pilotami, nejčastěji sítěmi vyztuženým stříkaným betonem (obr. 69a, 70)). Tangenciální pilotové stěny (obr. 69b) jsou vhodné do všech typů zemin, pokud se nacházejí nad hladinou podzemní vody. Vzájemně se dotýkající piloty totiž nezajišťují těsnost pažící stěny, navíc se za tangenciální považují i stěny s mezerami mezi pilotami menšími než 10 % průměru piloty. Pokud má být tangenciální pilotová stěna nepropustná, je nutno styky mezi pilotami utěsnit injektáží po výšce až nad hladinu podzemní vody, což je poměrně náročné jak časově, tak nákladově. Převrtávané pilotové stěny (obr. 69c) jsou vhodné pro těžké podmínky současného tlakového působení zeminy i podzemní vody. Stěna se buduje tak, že se nejdříve zhotoví každá lichá pilota, která je z prostého betonu a dodatečně, po určitém zatvrdnutí betonu, se přes ně převrtají piloty opatřené výztuží. Vyztužené piloty jsou často většího průměru, čímž se zvyšuje únosnost stěny jako celku. Lze je použít jako konstrukční stěny, které tvoří součást definitivní konstrukce. Obr. 70 Nesouvislá pilotová stěna

3 Podzemní stěny Podzemní stěny jsou železobetonové stěnové konstrukce, které se budují v rýze široké zpravidla 40 až 100 cm, výjimečně i více. Stabilita stěn rýhy v zemním masivu je během hloubení zajištěna pomocí tlaku tekuté bentonitové (jílové) suspenze, kterou je rýha naplněna. Podzemní stěny mohou být betonovány přímo na místě (monolitické stěny), nebo lze s výhodou použít prefabrikátů, které je možno u pohledově exponovaných definitivních konstrukcí (podchody, podjezdy, vestibuly a stanice podzemní dráhy) předem opatřit esteticky vyhovující úpravou líce (obr. 71). Podzemní stěny, zejména monolitické, mohou být hluboké i několik desítek metrů, jsou proto vždy kotveny v potřebném množství úrovní. Vzhledem k vysoké ohybové tuhosti konstrukce může být vzdálenost kotevních řad 4 až 5 m. Obr. 71 Prefabrikovaná podzemní stěna Bentonitová suspenze, jejíž objemová hmotnost je vyšší než u vody (1060 až 1090 kg/m 3 ), zajišťuje stabilitu stěn i dna hloubené rýhy kombinovaným účinkem hydrostatického tlaku a elektrochemických jevů, jejichž účinkem se na stěně rýhy vytvoří kolmatovaná zóna ( filtrační koláč ). Tato utěsněná oblast zeminy tloušťky několika milimetrů zabraňuje vnikání podzemní vody do vyhloubené rýhy a pronikání suspenze z rýhy do širšího okolí. Zvláštním typem bentonitové suspenze je tzv. samotuhnoucí suspenze. Ta se skládá z vody, aktivovaného bentonitu, cementu a přísad, které zpomalují tuhnutí hydratovaného cementu a zajišťují potřebnou viskozitu a stálost (stabilitu) suspenze. Objemová tíha suspenze je vyšší než u bentonitové suspenze běžného typu a činí 1200 až 1300 kg/m 3. Samotuhnoucí suspenze plní v první fázi použití stejnou funkci jako běžná suspenze, tj. paží stěny rýhy při hloubení, po zatvrdnutí má částečně nosný, zejména však těsnící účinek. Samotuhnoucí suspenze se používá zejména při

4 59 výstavbě prefabrikovaných podzemních stěn, často též u tzv. stěn těsnících, používaných k těsnění podloží objektů vodního stavitelství, nebo jako ochranných clon proti šíření polutantů a kontaminaci podzemních vod. Monolitické podzemní stěny se budují nejčastěji přímé. Potřebné únosnosti se dosahuje volbou tloušťky stěny a množstvím výztuže. U hlubokých jam lze použít velmi únosných stěn půdorysně upravených jako T nebo H profily. Technologický postup výstavby monolitických podzemních stěn (obr. 72) má několik základních fází: - Budování betonových vodících zídek, které stabilizují horní část rýhy; umožňují vedení rozpojovacího zařízení při hloubení a vytvářejí zásobní prostor pro pažící bentonitovou suspenzi. - Strojní hloubení rýhy šachovitě po jednotlivých záběrech (lamelách) pod ochranou pažící suspenze, jednotlivé lamely mají šířku do 7 m. V zeminách se používá pro rozpojování drapáku, v zeminách frézování. Po vyhloubení rýhy je osazen armokoš a do obou konců lamely se osadí ocelové pažnice s těsnícími pásy. - Betonáž lamely podzemní stěny, která se provádí pomocí kolon betonovacích rour s násypkou. Spodní část kolony musí být neustále ponořena min. 0,5 m do betonu, aby ve styku s vytěsňovanou bentonitovou suspenzí byla stále stejná povrchová vrstva čerstvého betonu. Tato znečistěná vrstva betonu se v případě navázání dalších konstrukcí odstraňuje. Pro dodržení potřebné kvality podzemní stěny je nutné, aby betonáž celé lamely proběhla bez přerušení a co nejrychleji. Ocelové pažnice se v průběhu tvrdnutí betonu vytáhnou, vytvořený zámkový styk s těsnícím pásem zajišťuje nepropustnost spojovací spáry mezi jednotlivými lamelami. Obr. 72 Postup výstavby monolitické podzemní stěny 1 hloubení rýhy drapákem v pokryvných útvarech 2 frézování rýhy ve zvětralých horninách 3 betonáž do násypky 4 výztuž stěny 5 hotové lamely

5 60 - Po zatvrdnutí celé podzemní stěny se provádí postupné hloubení stavební jámy a kotvení podzemní stěny. Odkrytý hrubý povrch stěny je možno upravovat frézováním nebo stříkaným betonem. Prefabrikované podzemní stěny (obr. 73) se budují poněkud odlišným způsobem: - Budování a funkce betonových vodících zídek zůstávají stejné. - Strojní hloubení rýhy po jednotlivých záběrech (lamelách) se provádí pod ochranou samotuhnoucí suspenze. - Po vyhloubení rýhy je osazen prefabrikovaný díl stěny šířky až 3 m a délky do 15 m. Jednotlivé deskové prefabrikáty mají kontakty provedeny systémem péro a drážka nebo oboustrannou drážkou vyplněnou gumovým těsněním, případně gumovou hadicí, která se zainjektuje. Známý je i tzv. záporový typ prefabrikovaných podzemních stěn svislé opěrné nosníky jsou zapuštěny patřičně hluboko pod dno stavební jámy, deskové výplně mezi nimi končí na dně výkopu. - Po zatvrdnutí samotuhnoucí suspenze kolem celé podzemní stěny je možné provádět postupné hloubení stavební jámy a kotvení stěny. Odkrytý povrch stěny, který se předem opatřuje vhodnou separační vrstvou umožňující snadné odstranění samotuhnoucí suspenze, není již nutno dodatečně upravovat (obr. 6.29). Obr. 73 Prefabrikované podzemní stěny a) deskový typ; b) záporový typ 1 vodící zídky 2 samotuhnoucí suspenze 3 prefabrikovaný stěnový panel 4 železobetonová zápora 5 deska 6 horninové kotvy 7 dno Podzemní stěny jsou velmi únosné konstrukce, které se používají jako pažení stavebních jam zejména v případech, kdy jsou začleněny jako trvalá součást definitivního objektu (konstrukční stěny). Lze je využít i pro přenos velkých svislých zatížení (uložení stropu definitivní konstrukce).

6 61 Jako dočasná pažení jsou používány při zajištění a utěsnění stěn velmi hlubokých stavebních jam prováděných pod hladinou podzemní vody, kdy už štětové stěny nejsou prakticky proveditelné. 5.2 Vztah pažící konstrukce k podpovrchovému objektu Pažící konstrukce je součástí definitivní stavby. Pažící stěny, které se stanou součástí definitivní konstrukce, se nazývají konstrukční stěny. Jsou to zpravidla podzemní železobetonové stěny betonované na místě nebo stěny prefabrikované; prefabrikované stěny mají oproti stěnám betonovaným na místě tu výhodu, že mají kvalitní a pohledově připravený povrch, který není třeba již dále upravovat. Řidčeji se u podchodů, podjezdů nebo ramp využívají jako definitivní konstrukce i stěny pilotové. Jejich pohledově nevyhovující povrch se často vylepšuje přivěšenými lícními prefabrikáty. Stejně tak i rozpěrné konstrukce mohou být z hlediska trvání dočasné nebo trvalé. Trvalé rozpěrné konstrukce se začleňují se během výstavby do konstrukce podpovrchového objektu většinou ve formě definitivních stropů a bývají železobetonové, řidčeji ocelové. Rozpěrné stropní desky se zřizují s postupujícím výkopem, takže vyžadují těžení zeminy z jámy zakryté stropy, v nichž je nutno vynechat těžební a větrací otvory (obr. 74a). Obr. 74 Rozepření pomocí definitivních stropů a) postupně budované stropy; b) spouštěné stropy A) betonáž stropních desek; B) stropy zavěšeny, těžení zeminy; C) spouštění stropů 1 stropy 2 pažící stěny 3 střední podpora (pilota) 4 prvek podzemní stěny 5 dočasný prostup

7 62 Deskovou rozpěrnou konstrukci lze též realizovat metodou spouštěných stropů, při níž se předem na úrovni terénu vybetonované stropy spouštějí všechny (vyjma horního) do prohlubovaného výkopu a v jednotlivých rozpěrných úrovních se postupně zmonolitňují s konstrukčními podzemními stěnami (obr. 74b). Konstrukční stěny, které jsou využity i jako součást definitivní konstrukce podpovrchové části objektu slouží jako podpěry definitivním stropním konstrukcím podpovrchového objektu, které se budují po etapách sestupným způsobem. Výhodou tohoto postupu je, že po zhotovení konstrukčních stěn a prvního stropu je možné realizovat současně výstavbu podzemní i nadzemní části objektu (tzv. metoda Top and Down ). Ta umožňuje zkrátit dobu výstavby a ve stísněných podmínkách využít strop v úrovni terénu jako součást zařízení staveniště. Zemní práce a hrubá stavba podpovrchové části objektu jsou v tomto případě méně ovlivněny počasím, což je výhodné zejména v zimním období; stavba také podstatně méně obtěžuje životní prostředí okolí (hluk, prašnost). Využití tuhých rozpěrných konstrukcí definitivních stropů při postupném hloubení jámy umožňuje snížit velikost vodorovných i svislých deformací okolí stavební jámy v porovnání s jinými typy podepření (rozpěry, kotvy). Při tomto postupu se méně naruší původní napjatostní a deformační stav v podloží než při úplném odstranění objemu zeminy a vody ze stavební jámy a následném přitížení definitivním objektem. Tím se snižuje riziko resp. rozsah možných škod na přilehlé zástavbě. U liniových podzemních staveb v exponovaných urbanizovaných oblastech umožňuje překrytí (prvním) stropem obnovit nad budovaným podzemním objektem původní nebo alespoň redukovaný dopravní režim. Na obr. 75 je znázorněna tzv. milánská metoda výstavby podpovrchového objektu (tunelu) v jámě pažené podzemními stěnami. Postup výstavby je následující: - Etapa I vybudování vodících zídek pro hloubící zařízení, - etapa II vyhloubení rýh pod ochranou bentonitové suspenze a vybetonování podzemních stěn; mohou být použity i prefabrikované podzemní stěny; etapy I a II se musí provádět za úplně vyloučeného nebo alespoň částečně omezeného provozu, - etapa III odtěžení zeminy pod úroveň stropu konstrukce a osazení stropních prefabrikátů (provádí se za vyloučeného provozu), - etapa IV provedení zásypu a vozovky a obnovení provozu; pod rozpěrným stropem se odtěžuje hornina čelním postupem až na požadovanou úroveň a vybetonuje se základová deska. Tato metoda byla poprvé použita v r při výstavbě podzemní dráhy v Miláně a od té doby se v různých modifikacích používá dodnes.

8 63 Obr. 75 Milánská metoda 1 vodící zídky, 2 monolitické podzemní stěny, 3 strop tunelu, 4 úprava nadloží a vozovky, 5 čelní odtěžování z vnitřku tunelu pod ochranou definitivního stropu Příkladem starší aplikace může být výstavba stanice Dejvická na trase IA pražského metra (obr. 76), u níž byla použita následující modifikace milánské metody. Železobetonové podzemní stěny, betonované na místě, pažily stavební jámu a tvořily současně i definitivní obvodové stěny stanice. Ty byly nahoře rozepřeny předpjatými mostními prefabrikáty, dolní rozepření tvořil železobetonový mezistrop, který byl na horní strop zavěšen pomocí ocelových táhel umístěných v místě budoucích sloupů. Obr. 76 Konstrukční podzemní stěny rozepřené stropy definitivní konstrukce 1 strop z předpjatých nosníků 2 závěsy 3 mezistrop 4 monolitické podzemní stěny 5 základová deska 6 dočasně přeložená tramvajová trať V současnosti je poměrně frekventovanou variantou tzv. metoda želva. Po provedení konstrukčních stěn, které jsou součástí definitivního tunelového ostění, se strop budoucího výrubu vybetonuje na nízké skruži v předvýkopu nebo přímo na upraveném terénu bez použití bednění. Čelním odtěžováním mezi předem provedeným ostěním se realizuje výrub (obr. 77).

9 64 Obr. 77 Výstavba Jihlavského tunelu modifikovanou milánskou metodou Všechny modifikace milánské metody jsou zvláště vhodné pro budování podzemních objektů využívajících plnou výšku nadloží těsně pod dopravně exponovaným povrchem území. Možnost rychlého obnovení provozu na povrchu ještě v průběhu odtěžování horniny z tunelu je výraznou předností oproti běžnému postupu výstavby hloubených tunelů Pažící konstrukce není definitivní součástí podzemní stavby Při takovémto uspořádání se pažící konstrukce vybuduje samostatně (včetně podepření) a potom se z úrovně základové spáry buduje vzestupně vlastní definitivní objekt. Funkce pažící konstrukce po dokončení objektu zaniká. Definitivní objekt s dočasnou konstrukcí pažení nesouvisí a je snahou pažící konstrukci z horninového či zemního prostředí odstranit, což je možné pouze u rozepřených jam. K těmto typům podzemních staveb je možno počítat dva klasické typy postupů výstavby objektů v záporovém pažení a štětových stěnách tzv. varianta berlínská a hamburská (obr. 78). V obou případech se provádí pažení obvyklým postupem, rozdíl je pouze v šířce jámy. Zvětšení šířky stavební jámy oproti šířce podpovrchového objektu o dvakrát cca 1000 mm u hamburské varianty umožňuje dokonalou izolaci tunelové roury a možnost opakovaného použití pažícího materiálu, a to bez nebezpečí poškození rubové izolace podzemního objektu při vytahování pažících prvků. Obdobně je možno postupovat i u železobetonových typů pažících stěn, samozřejmě bez nároků na jejich odstranění.

10 65 Obr. 78 Vztah mezi dočasným pažením stavební jámy a definitivním objektem a) berlínská metoda, b) hamburská metoda; 1 pažení, 2 ochrana izolace, 3 prostor pro provádění izolace Jako příklady lze uvést pažení dvou stavebních jam ze starší části mělce uložené trasy C pražského metra. Na obr. 79a je znázorněn příčný řez stanicí Kačerov, která byla vybudována hamburským způsobem v odsazeném pažení na celou výšku jámy. Na obr. 79b je příčný řez stanicí Pankrác, která byla vybudována obdobným způsobem, ale v kombinované stavební jámě. Jáma byla zapažena v souvrství pokryvných útvarů záporovým pažením, kotveným ve dvou úrovních tyčovými kotvami. V kvalitnějších břidlicích skalního podkladu byla jáma provedena jako nepažená se sklonem svahu 8:1. Stabilita skalních stěn byla zajištěna svorníky, proti větrání byla břidlice zajištěna stříkaným betonem vyztuženým svařovanými sítěmi. V důsledku nedostatečného odvodnění rubu stříkaného betonu a následné negativní změny smykových parametrů došlo u této jámy v průběhu výstavby ke ztrátě stability skalní stěny a zřícení obou etáží stavební jámy. Obr. 79 Příklady pažených jam stanic pražského metra a) jáma pažená na celou výšku s předvýkopem - Kačerov; b) kombinovaná stavební jáma - Pankrác 1 pažení (podzemní stěny resp. záporové pažení), 2 kotvy, 3 svorníky, 4 stříkaný beton

11 66 6. SANACE A REKONSTRUKCE PODZEMNÍCH STAVEB. Sanací se rozumí aplikace vhodné metody nebo souboru metod, které zajistí kvalitní opravu konstrukce buď poškozené (časem, mimořádnými vlivy), nebo též špatně navržené. Hlavními objektivními příčinami postupně se zhoršujícího stavu starších tunelů jsou: - Přirozené stárnutí materiálu ostění, zejména zdiva a pojiva ve spárách; proces je urychlován promrzáním celého zdiva u krátkých tunelů nebo jen portálových částí u dlouhých tunelů, - prosakování podzemní vody ostěním a vyluhováním uhličitanu vápenatého z betonu i pojiva, - působení zplodin provozu na materiál ostění, - stárnutí, případně poškození izolace a ucpávání drenáží, - nepříznivé působení dynamických účinků dopravy, - špatná kvalita předchozích sanací (materielní i technologická) Sanace drobných poruch ostění a jeho netěsností Drobných poruch se u zděných i betonových ostění starých tunelů vyskytuje celá řada. K nejčastějším patří: - Zvětrávání malty ve spárách, neboť je obvykle méně kvalitní než kamenné zdivo. Prosakující hladové vody, agresivita prostředí a klimatické vlivy maltu časem výrazně degradují. Sanace se provádí hloubkovým spárováním spáry je nutno vysekat a vyčistit tlakovou vodou do hloubky 10 a více centimetrů a zaplnit kvalitní cementovou maltou pomocí spárovací pistole. Poslední krycí vrstva spárování se obvykle vyhlazuje. - Výměna zvětralých či poškozených kamenů zdiva poškozený prvek se vyseká a na jeho místo se do maltového lože vsune nový přesně opracovaný kámen, který se stabilizuje uklínováním. Po zatvrdnutí se klíny odstraní a provede se hloubkové spárování. - Lokální poruchy monolitických betonových ostění se obvykle sanují tzv. oddělenou betonáží. Porušená vrstva betonu se vyseká, dutiny se zabední a vyplní tříděným drceným kamenivem, které se proinjektuje aktivovanou cementovou maltou. - Plošné průsaky betonovým ostěním malé intenzity se opravují po odstranění vrstvy zvětralého betonu pomocí sanačních omítek různého typu, preferují se materiály s rekrystalizačním účinkem. - Pro odvedení soustředěných průsaků se využívá tzv. hadicová metoda. Na líci ostění se vysekají sběrné kanálky do hloubky 10 až 15 cm, které po překrytí rychletuhnoucí maltou (kanálek se vytváří postupně vytahovanou gumovou hadicí) svádějí vodu z míst průsaků do podélných odvodňovacích tunelových kanálů. Tuto úpravu je nutno zajistit proti promrzání např. překrytím tepelně izolační vrstvou.

12 67 - Velmi účinného snížení průsaků ostěním je možno obvykle docílit obnovením funkce rubových drenáží opakovaným intenzivním propláchnutím tlakovou vodou. 6.2 Komplexní sanace a rekonstrukce Jedná se o pracné a nákladné operace, při nichž je obvykle cílem: - sanace silně zvodnělých oblastí horninového masivu (odvodnění nadloží), - utěsnění a zvýšení únosnosti ostění, - zvětšení světlého profilu tunelu se současnou rekonstrukcí ostění. Odvodnění nadloží tunelu se nejčastěji provádí pomocí těsnících injektáží. Je to metoda náročná jak z hlediska času tak nákladů, dokonalý výsledek sanace však není jistý. Nehomogenní prostředí stěžuje optimální volbu injekční směsi, drenážní tunelové prvky zase omezují velikost injektážních tlaků, neboť nesmí dojít ke znehodnocení drenáží proniknutím injekční směsi. Dobrých výsledků při utěsňování soustředěných průsaků se dosahuje při použití injektáží polyuretanovými pryskyřicemi. Ke stejnému účelu lze účinně použít vějířů odvodňovacích vrtů, které zachytávají a odvádějí podzemní vodu z hlavních vodních kolektorů a puklinových pásem. Vrty je třeba situovat tak, aby jejich provádění a údržba co nejméně narušovaly provoz v tunelu. Využívají se proto prohloubené tunelové výklenky (obr. 80), výjimečně může být pro tento účel vyražena samostatná zarážka nebo odvodňovací štola. Obr. 80 Odvodňovací vrty do nadloží tunelu 1 tunelový výklenek nebo samostatná zarážka 2 odvodňovací vrty Utěsnit a zvýšit únosnost tunelového ostění v případě, že existuje ve světlém průřezu tunelu rezerva pro jeho zmenšení, je možno pomocí vrstvy vyztuženého stříkaného betonu, případně stříkaného drátkobetonu, pod níž je nutno provést drénující nebo izolační úpravy. Spolupůsobení starého a nového ostění s horninovým masivem se zajišťuje pomocí svorníkové výstroje.

13 68 Není-li možné světlý průřez tunelu zmenšit, je nutno provést buď zpevnění horninového masivu injektáží, nebo vybourat část starého ostění, provést drénující či izolační úpravy a nastříkat nové betonové ostění. V obou případech lze použít místo stříkaného betonu i beton monolitický, obvykle v kombinaci se ztraceným bedněním z plechů různých typů (prolamované, zvlněné). Zvětšení světlého tunelového profilu se současnou rekonstrukcí ostění je velmi náročnou operací, která vyžaduje po jednotlivých záběrových prstencích spojit bourací práce s řadou prvků provizorního i definitivního vystrojení. Jedná se o operaci typickou pro rekonstrukci starých železničních tunelů při elektrifikaci příslušné tratě. LITERATURA: [1] Barták, J. Bucek, M.: Podzemní stavby. Skriptum. Ediční středisko ČVUT, Praha [2] Eisenstein, Z. Barták, J.: Outline of a Course Tunnelling in Soft Ground. Metrostav a.s., Praha [3] Taschenbuch für Tunnelbau 1998, 22. Jahrgang, Verlag Glückauf GmbH, Essen [4] Klepsatel, F. Kusý, P. Kopáčik, A.: Podzemné stavby I. Skriptum. Vydavateľstvo STU, Bratislava [5] Recommendations A.F.T.E.S.: Choozing Mechanized Tunnelling Techniques. Tunnel et ouvraghes souterrain, 2005, Hors-serie No 1, pp

1.1 Účel stavebních jam

1.1 Účel stavebních jam 1 1. STAVEBNÍ JÁMY (Zpracoval prof. JIŘÍ BARTÁK) 1.1 Účel stavebních jam Stavební jámy jsou výkopy sloužící pro spolehlivé založení stavby a výstavbu podzemních prostor objektu. Orientační dělení podzemních

Více

Pažicí konstrukce Shee2ng

Pažicí konstrukce Shee2ng Pažicí konstrukce Shee2ng Pažení návrh Pažení posudek Definice pažicí konstrukce Jedná se o konstrukce pro zabezpečení svislých stěn stavebních jam, rýh, zářezů a šachet. Druhy výkopů Rýha šachta Druhy

Více

Stavební jámy. Pažící konstrukce Rozpěrné systémy Kotevní systémy Opěrné a zárubní zdi

Stavební jámy. Pažící konstrukce Rozpěrné systémy Kotevní systémy Opěrné a zárubní zdi Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia Stavební jámy Pažící konstrukce Rozpěrné systémy Kotevní systémy Opěrné a zárubní zdi Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulta

Více

Obr. 58 Průřezové schema zeminovým štítem 1 šnekový dopravník 2 přístupová tlaková komora 3 kruhový erektor

Obr. 58 Průřezové schema zeminovým štítem 1 šnekový dopravník 2 přístupová tlaková komora 3 kruhový erektor 50 Zeminový štít se používá v tlačivých nestabilních horninách, bez masivní přítomnosti vody. Jeho princip tkví v tom, že přepážkou oddělená komora na čele štítu s razicí hlavou je trvale vyplněna rozpojenou

Více

Zakládání staveb. 14. ZÁKLADY hlubinné zakládání

Zakládání staveb. 14. ZÁKLADY hlubinné zakládání S třední škola stavební Jihlava Zakládání staveb 14. ZÁKLADY hlubinné zakládání Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským

Více

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE část nosné konstrukce přenášející zatížení od stavby do základové půdy. Fakulta stavební ČVUT v Praze

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE část nosné konstrukce přenášející zatížení od stavby do základové půdy. Fakulta stavební ČVUT v Praze ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz KPG Fakulta stavební ČVUT v Praze ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE část nosné konstrukce přenášející zatížení od stavby do základové půdy základová

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Dílce ostění se ukládají erektorem, prostor mezi dílcem a horninou se vyplňuje injektáží, případně se dělá zakládka

Dílce ostění se ukládají erektorem, prostor mezi dílcem a horninou se vyplňuje injektáží, případně se dělá zakládka Prstencová metoda Pro soudržné zeminy, poloskalní a skalní horniny Ražení plným profilem destruktivním či nedestruktivním způsobem na délku prstence definitivního ostění či délku rámu provizorního ostění

Více

Prvky vystrojování. Ocelová výstroj Svorníková výstroj Stříkaný beton

Prvky vystrojování. Ocelová výstroj Svorníková výstroj Stříkaný beton Prvky vystrojování Ocelová výstroj Svorníková výstroj Stříkaný beton Ocelová výstroj Ocel je dnes hlavním typem vystrojení nahradila výdřevu. Největší výhodou ocelové výstroje proti výdřevě je skutečnost,

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 5 ŠTOLY, KLASICKÉ METODY RAŽENÍ Definice štoly: liniové vodorovné nebo šikmé podzemní

Více

Sanace spodních staveb injektážemi. Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT

Sanace spodních staveb injektážemi. Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT Sanace spodních staveb injektážemi Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT marek.novotny.izolace@email.cz +420 724 258 500 Základní systémy injektáže do země - na vnější stranu

Více

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby OBSAH 1 Koncepční řešení nosné konstrukce 2 Použité podklady 3 Statický model konstrukce 4 Materiály a technologie 5 Jakost navržených materiálů 6 Rekapitulace zatížení 7 Návrh a posouzení nosných prvků

Více

Základové konstrukce (3)

Základové konstrukce (3) ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Základové konstrukce (3) Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 Zpracováno v návaznosti na přednášky Prof. Ing.

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

PAŽENÉ A TĚSNĚNÉ STAVEBNÍ JÁMY

PAŽENÉ A TĚSNĚNÉ STAVEBNÍ JÁMY PAŽENÉ A TĚSNĚNÉ STAVEBNÍ JÁMY!"svislé stěny!"vyšší náklady než svahované!"obrys se zvyšuje max. o 1m (izolace, bednění) účel - zachycení zemních tlaků Obr. 1. Funkce stavební jámy a) paící a tsnící, b)

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STAVEB ALICE VAVŘINOVÁ 2.S

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STAVEB ALICE VAVŘINOVÁ 2.S DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STAVEB ALICE VAVŘINOVÁ 2.S SANAČNÍ TECHNOLOGIE: 1. Vnější hydroizolační systém Svislé izolace Drenáž Ochrany izolace Zateplení zdiva pod úrovní terénu Dodatečná vodorovná izolace

Více

SO 202 Východní lávka

SO 202 Východní lávka Soupis prací - pomocné výpočty SO 1 - Zemní práce 1 Čerpání vody na povrchu čerpání vody ve výkopu hod odhad 240,000 zaokrouhlení 0,000 celkem 240,000 2 Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř.i s odvozem do

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

STAVEBNÍ TECHNIKA 19. STOLETÍ JEŘÁBOVÝ NOSIČ BAUER MC 64 HLOUBENÉ TUNELY LETNÁ POLYFUNKČNÍ OBJEKT 3NITY A FIRMA LANNA A FRÉZA BC 32 V BRATISLAVĚ

STAVEBNÍ TECHNIKA 19. STOLETÍ JEŘÁBOVÝ NOSIČ BAUER MC 64 HLOUBENÉ TUNELY LETNÁ POLYFUNKČNÍ OBJEKT 3NITY A FIRMA LANNA A FRÉZA BC 32 V BRATISLAVĚ Časopis ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, a. s. 1/2009 Ročník XXI STAVEBNÍ TECHNIKA 19. STOLETÍ A FIRMA LANNA JEŘÁBOVÝ NOSIČ BAUER MC 64 A FRÉZA BC 32 HLOUBENÉ TUNELY LETNÁ POLYFUNKČNÍ OBJEKT 3NITY V BRATISLAVĚ Dopravní

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Zakládání staveb. 15. ZÁKLADY speciální technologie zakládání

Zakládání staveb. 15. ZÁKLADY speciální technologie zakládání S třední škola stavební Jihlava Zakládání staveb 15. ZÁKLADY speciální technologie zakládání Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009 STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 18. Provádění podzemních staveb Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem.

Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem. FILIP KOUDELKA 2.S Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem. Prostup výtahu zděnou klenbou do

Více

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY ZDĚNÍ TVAROVEK KB

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY ZDĚNÍ TVAROVEK KB TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY ZDĚNÍ TVAROVEK KB 1) Tvarovky jsou určené pro zdění na spáru ložnou a styčnou o tl. 8 10 mm. 2) Základními modulovými rozměry tvarovek systému KB je šířka 400mm a výška 200 mm (včetně

Více

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK Ing. Karel Polach, Ing. Zdeněk Cigler Carbotech-Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, 716 04 Ostrava Radvanice, Tel.: 596 232 803 Fax: 596 232 994, E-mail: grouting@carbotech.cz SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM

Více

Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2. OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč

Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2. OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2 OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč Mimořádná událost ze dne 15.11 a 17.11.2009 Zával části tunelu v délce 120 m vyraženého primární

Více

14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY

14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ DETAILY V OBRAZE Část 14, Díl 7, Kapitola 2.1, str. 1 14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY 14/7.2.1 KONVENČNÍ METODA RAŽBY Konvenční metodou ražby rozumíme především tzv. Novou rakouskou

Více

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž G. POROTHERM STROP 1. Skladování a doprava Při manipulaci a skladování je třeba zavěšovat, resp. podkládat stropní nosníky ve vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET realizačního projektu Akce: Investor: Místo stavby: Stupeň: Projektant statiky: KANALIZACE A ČOV TŘEBENICE - ČOV sdružený objekt obec Třebenice, 675 52 Lipník u Hrotovic

Více

Kopané, hloubené stavby

Kopané, hloubené stavby Kopané, hloubené stavby 25/08/2014 2014 Karel Vojtasík - Geotechnické stavby 1 OBSAH Charakteristika kopaných hloubených GS Jámy Pažící konstrukce Zatížení pažící konstrukce Řešení pažící konstrukce Stabilita

Více

Příloha č.2 Rozpočty pro projekt BD U Milosrdných

Příloha č.2 Rozpočty pro projekt BD U Milosrdných Příloha č.2 Rozpočty pro projekt BD U Milosrdných Položkový rozpočet z programu KROS Plus, cenová databáze ÚRS. Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

Rekonstrukce tunelu Alter Kaiser-Wilhelm. Ing. Jiří Tesař, obchodní ředitel,

Rekonstrukce tunelu Alter Kaiser-Wilhelm. Ing. Jiří Tesař, obchodní ředitel, Rekonstrukce tunelu Alter Kaiser-Wilhelm Ing. Jiří Tesař, obchodní ředitel, jtesar@subterra.cz Subterra a.s. Multioborová stavební společnost podzemní stavby pozemní stavby dopravní stavby TZB Působnost

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

Téma: Zemní práce II

Téma: Zemní práce II Téma: Zemní práce II Vypracoval: Ing. Josef Charamza TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN E VR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Roubení Pokud nemůžeme provést svahované

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 01. Rozdělení konstrukcí Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: Stavba: choch. Parkování ul. Hochmanova. Objekt: Přeložka VO. Rozpočet: Přeložka VO

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: Stavba: choch. Parkování ul. Hochmanova. Objekt: Přeložka VO. Rozpočet: Přeložka VO ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Statutární město Brno PROAXI s.r.o. Vyškov Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení 1 STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD Použití a konstrukce: - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo

Více

P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E

P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E A T E L I E R P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E T E C H N I C K Á Z P R Á V A ke konstrukční části projektu Stavební úpravy a přístavba zemědělské budovy+přístavba přístřešku Buzice SO 01- Stáj s porodnou,

Více

Doc.Ing.Jan Masopust, CSc VUT Brno, Ústav geotechniky. 4. tunelářské odpoledne 11/2011

Doc.Ing.Jan Masopust, CSc VUT Brno, Ústav geotechniky. 4. tunelářské odpoledne 11/2011 Stavební jámy Doc.Ing.Jan Masopust, CSc VUT Brno, Ústav geotechniky Úvodní poznámky Obsah Geotechnická problematika výstavby stavebních jam Metody návrhu a provádění stavebních jam Statickéřešení pažících

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí

Více

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY ZDĚNÍ TVAROVEK KB

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY ZDĚNÍ TVAROVEK KB TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY ZDĚNÍ TVAROVEK KB 1) Tvarovky KB jsou určeny ke zdění na ložnou a styčnou spáru o tl. 8 10mm. 2) Základním modulovým rozměrem tvarovek systému KB je délka 400mm a výška 200mm (včetně

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Pozemní stavitelství a technologie provádění I 1. Rozdělení konstrukcí pozemních staveb Konstrukční systémy

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,

Více

BH02 Úvod do navrhování pozemních staveb

BH02 Úvod do navrhování pozemních staveb BH02 Úvod do navrhování pozemních staveb Ing. Táňa Švecová (Juráková) Zemní práce Základové konstrukce Roznášení zatížení v základové půdě Návrh základů vychází z celkového zatížení (stálého a nahodilého)

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 800-2 Zvláštní zakládání objektů T E R M I N O L O G I E A Armokoš pro provázání betonových konstrukcí je výztuž, která není staticky posuzována z hlediska únosnosti vlastní piloty a slouží pro spojení

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE Jitka Schmelzerová 2.S Konstrukční systém - je celek složený z navzájem propojených konstrukčních prvků a subsystémů, které jsou vzhledem k vnějšímu

Více

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE Ing. Michal Sedláček, Ph.D. Tunelářské odpoledne 3/2011 14.9.2011 NAVRHOVÁNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ - základní předpisy - koncepce návrhu - analýza

Více

Přednáška 4 Základové konstrukce

Přednáška 4 Základové konstrukce BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 4 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 13. 10. 2014 Návrh základů Ústav pozemního stavitelství 1 NÁVRH ZÁKLADŮ Základ musí být navržen tak, aby bezpečně přenesl

Více

VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU

VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU Ing. Libor Mařík ILF Consulting Engineers, spol. s r.o. Jirsíkova 5, 186 00 Praha 8 Karlín tel.

Více

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY VÝSTAVBY ZE SYSTÉMU K SUCHÉMU ZDĚNÍ PLAYBLOK

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY VÝSTAVBY ZE SYSTÉMU K SUCHÉMU ZDĚNÍ PLAYBLOK TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY VÝSTAVBY ZE SYSTÉMU K SUCHÉMU ZDĚNÍ PLAYBLOK 1) Tvarovky jsou díky své rozměrové přesnosti určeny ke zdění na sucho, bez nutnosti použití malty, lepidla či jiného tmelu. Spáry jsou

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY VÝSTAVBY ZE SYSTÉMU SUCHÉMU ZDĚNÍ LIDOVKA

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY VÝSTAVBY ZE SYSTÉMU SUCHÉMU ZDĚNÍ LIDOVKA TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY VÝSTAVBY ZE SYSTÉMU SUCHÉMU ZDĚNÍ LIDOVKA 1) Tvarovky jsou díky své rozměrové přesnosti určeny ke zdění na sucho, bez nutnosti použití malty, lepidla či jiného tmelu. Spáry jsou tvořeny

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou -

Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou - Radim Kokeš Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou - zejména soustavy VVÚ ETA a T08B Zapuštěné -

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef

Více

Prodlouženi trasy metra V.A Dejvická - Motol: Aplikace technologie ražeb NRTM, realizovaná v rámci sdružení Metrostav-Hochtief firmou Hochtief CZ

Prodlouženi trasy metra V.A Dejvická - Motol: Aplikace technologie ražeb NRTM, realizovaná v rámci sdružení Metrostav-Hochtief firmou Hochtief CZ Prodlouženi trasy metra V.A Dejvická - Motol: Aplikace technologie ražeb NRTM, realizovaná v rámci sdružení Metrostav-Hochtief firmou Hochtief CZ HOCHTIEF Solutions AG Niederlassung Frankfurt, Verkehrsprojekte

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

Obecný průjezdný profil

Obecný průjezdný profil Zatížení ražených dopravních tunelů, ražených tunelů pro uložení potrubí a podzemních vedení (kolektorů) a tunelů s volnou hladinou upřesňuje ČSN 73 7501 Navrhovanie konštrukcií razených tunelových objektov.

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

NÁVOD PRO ZDĚNÍ Z RETRO BLOKŮ DITON A D. PŘÍKLAD DETAILNÍ SKLADBY PODEZDÍVKY A SLOUPKU 400x400. A RETRO blok 390/190/190. C Základ ze ZB 20 ZB 40

NÁVOD PRO ZDĚNÍ Z RETRO BLOKŮ DITON A D. PŘÍKLAD DETAILNÍ SKLADBY PODEZDÍVKY A SLOUPKU 400x400. A RETRO blok 390/190/190. C Základ ze ZB 20 ZB 40 PŘÍKL ETILNÍ SKLY POEZÍVKY SLOUPKU 400x400 RETRO blok 390/190/190 Typ prvku RETRO blok 390/190/90 na stojatě Základ ze Z 20 Z 40 ZS RETRO bloků 300/195/70 E F PŘÍKL SLOŽENÍ POEZÍVKY, SLOUPKU 400x200 SLOUPKU

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Obytný dům Zenklova 185 v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen ené a ustupující Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Základnífunkce a požadavky Z hlediska účelu a funkce se mezi předsazené konstrukce řadí: balkóny lodžie pavlače

Více

KPG SPODNÍ STAVBA KONSTRUKCE PODZEMÍ. Spodní stavba (podzemní část objektu) tvoří přechod mezi horní stavbou, základy a základovou půdou

KPG SPODNÍ STAVBA KONSTRUKCE PODZEMÍ. Spodní stavba (podzemní část objektu) tvoří přechod mezi horní stavbou, základy a základovou půdou KPG SPODNÍ STAVBA KONSTRUKCE PODZEMÍ Spodní stavba (podzemní část objektu) tvoří přechod mezi horní stavbou, základy a základovou půdou Normy: ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce (1992) ČSN 73

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY VÝSTAVBY SE SYSTÉMEM PlayBlok, PlayBlok II, WallfishBlok a Lidovka

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY VÝSTAVBY SE SYSTÉMEM PlayBlok, PlayBlok II, WallfishBlok a Lidovka TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY VÝSTAVBY SE SYSTÉMEM PlayBlok, PlayBlok II, WallfishBlok a Lidovka 1) Tvarovky jsou svojí rozměrovou přesností určeny pro suché zdění bez nutnosti použití malty, lepidla či jiného

Více

Realizace ražené části stanice Nádraží Veleslavín

Realizace ražené části stanice Nádraží Veleslavín Tunelářské odpoledne 1/2013 Realizace ražené části stanice Nádraží Veleslavín Ing. Jan Panuška, Subterra a.s., divize 1 Stavební jáma Veleslavín, ZS Přístupová sjízdná rampa délky 180m, sklon 15 stupňů

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Vrtné schema. zálomové

Vrtné schema. zálomové Vrtné schema 1-vrty obrysové 2-vrty přibírkové zálomové 3-vrty Trhací práce při ražbě Typy zálomů 1. Sbíhavé zálomy šikmé vrty 2. Přímé zálomy vrty kolmé k čelbě 3. Přechodné zálomy kombinace Sbíhavé zálomy

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

1 Stavební jámy. 1.1 Účel stavebních jam. 1.2 Druhy stavebních jam. Stavební jámy

1 Stavební jámy. 1.1 Účel stavebních jam. 1.2 Druhy stavebních jam. Stavební jámy 1 Stavební jámy 1.1 Účel stavebních jam Stavební jámy jsou výkopy sloužící pro spolehlivé založení stavby a výstavbu podzemních prostor objektu. Různě hluboké stavební jámy se provádějí prakticky ve všech

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů. PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny... 3 Úvod...

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

Zakládání staveb. 04. Zemní práce ve stavební praxi

Zakládání staveb. 04. Zemní práce ve stavební praxi S třední škola stavební Jihlava Zakládání staveb 04. Zemní práce ve stavební praxi Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Protlačování. Hydraulické protlačování

Protlačování. Hydraulické protlačování PROTLAČOVÁNÍ Protlačování Soubor metod, který umožňuje zabudovat do zeminy potrubí (konstrukce malých kruhových i nekruhových profilů) bez porušení nadloží. Metody jsou obecně dvě: Řízené horizontálnívrtání

Více

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I.

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I. Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com Česká tunelářsk ská asociace ITA-AITES AITES TUNELÁŘSK SKÉ ODPOLEDNE č.. 1/2011 Masarykova kolej 23.3.2011 1 Základní informace

Více

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH kamenné překlady - kamenné (monolitické) nosníky - zděné klenuté překlady

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí 18. Mezinárodní sympozium MOSTY 2013, Brno Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí Ing. Tomáš Landa, PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Zdeněk Batal, SMP, a.s. Ing. Pavel Poláček, SMP, a.s. Situace

Více

Královopolský tunel II Silnice I/42 Brno, Velký městský okruh. Ing. Václav Dohnálek, Ing. Stanislav Kotouček

Královopolský tunel II Silnice I/42 Brno, Velký městský okruh. Ing. Václav Dohnálek, Ing. Stanislav Kotouček Královopolský tunel II Silnice I/42 Brno, Velký městský okruh Ing. Václav Dohnálek, Ing. Stanislav Kotouček Sekundární ostění Termín výstavby primér i sekundér současně (nouzový záliv) Organizace výstavby

Více

D.1.2/ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

D.1.2/ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU D.1.2/ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU investor: lokalita: stupeň PD: datum: Markéta Hartmanová a Jiří Šimeček Čížová u Písku dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení

Více

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek Navrhování základových konstrukcí Základy jsou konstrukční nosné prvky stavebních objektů, které zabezpečují přenášení účinků stavby (svislých nosných konstrukcí = zatížení) do základové půdy. Základy

Více

Přednáška 3 Zatížení, příprava stavby, zemní práce

Přednáška 3 Zatížení, příprava stavby, zemní práce BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 3 Zatížení, příprava stavby, zemní práce Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 06. 10. 2014 Zatížení působící na objekty Příprava stavby Postup výstavby Ústav

Více