VYZTUŽENÉ OPĚRNÉ STĚNY S BETONOVÝMI PRVKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYZTUŽENÉ OPĚRNÉ STĚNY S BETONOVÝMI PRVKY"

Transkript

1 systém vibrolisovaných betonových prvků VYZTUŽENÉ OPĚRNÉ STĚNY S BETONOVÝMI PRVKY PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO INVESTORY, PROJEKTANTY A STAVITELE

2 TECHNICKÁ ČÁST OBSAH 1. ÚVOD str Výhody vyztužených stěn s betonovými prvky str MATERIÁLY str BETONOVÉ PRVKY A PLASTOVÉ KOLÍČKY str Betonové prvky systému Gravity Stone str Pohledový prvek str Kotevní trámek str Kotevní prvek str Speciální pohledový prvek 400 str Pohledový prvek 95 str Zákrytový prvek str Zákrytový prvek rovný str Spojovací kolíčky systému Gravity Stone str Betonové prvky systému Geostone str Prvek Flat Geostone str Prvek Bent Geostone str Prvek Pot Geostone str Prvek Shelf Geostone str Zákrytový prvek Flat str Zákrytový prvek Bent str Spojovací kolíčky systému Geostone str Kvalita výroby betonových prvků str GEOMŘÍŽE str Geomříže Miragrid str Geomříže Tensar str DRENÁŽNÍ MATERIÁL A ZEMINY PRO ZÁSYP BETONOVÝCH TVAROVEK str Drenážní materiál podle doporučení NCMA str Materiál pro zásyp betonových tvarovek podle doporučení AASHTO str ZEMINY PRO ZÁSYP MEZI GEOMŘÍŽEMI-VYZTUŽENÁ ZEMINA str Vyztužená zemina podle doporučení NCMA str Vyztužená zemina podle doporučení AASHTO str Vyztužená zemina podle výsledků výzkumu str GEOTEXTILIE str DRENÁŽNÍ TRUBKA A ODVODŇOVACÍ ŽLAB str VÝSTAVBA STĚNY str ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN str Zkoušky hutnění str Hutnící mechanismy str PŘÍPRAVA STAVBY str POSTUP VÝSTAVBY STĚNY str Vytýčení polohy stěny str Výkop pro opěrnou stěnu str Uložení štěrkového polštáře str Uložení první vrstvy betonových prvků str Uložení vyztužené zeminy str Uložení dalši vrstvy betonových prvků str Uložení geosyntetické výztuže str Zakončení stěny str DETAILY A SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE str VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ROHY str OBLOUKY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ str DODATEK A Dimenzovací tabulky str KONSTRUKCE STĚNY str VÝŠKA STĚNY A ZALOŽENÍ STĚNY str Zapuštění stěny pod terén str Štěrkový polštář str ODKLONĚNÍ LÍCE STĚNY OD SVILICE str TERASOVÉ STĚNY str DRENÁŽNÍ SYSTÉM STĚNY str EXTERNÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM str INTERNÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM str STATICKÉ PRINCIPY str VÝPOČET EXTERNÍ STABILITY str VÝPOČET INTERNÍ STABILITY str VÝPOČET LOKÁLNÍ STABILITY str VÝPOČET GLOBÁLNÍ STABILITY str. 25 2

3 systém vibrolisovaných betonových prvků 1. ÚVOD Vyztužené opěrné stěny s betonovými prvky jsou konstrukce u nás relativně nové. Vyvíjejí se postupně od roku 1960 a největší rozvoj zaznamenaly po roce Jejich myšlenka, tj. myšlenka vyztužené zeminy, kdy se do jednotlivých vrstev zeminy vkládají výztužné prvky, které přebírají tahová namáhání, je ovšem velmi stará. Tyto konstrukce využívají principu vyztužené zeminy, který je známý zhruba 3000 let. Vznik a rozvoj novodobých vyztužených opěrných konstrukcí je těsně spjat s vývojem plastických hmot a rozvojem tzv. geomříží, které se používají jako výztužné materiály a rovněž s technologií vibrolisovaného betonu, kterou se vyrábějí betonové pohledové prvky. Vyztužené opěrné stěny s betonovými prvky jsou opěrné konstrukce, které jsou v podstatě vytvořené zeminou. Udržení zeminy v požadovaném sklonu je zajišťováno výztužnými prvky, které se vkládají do zeminy. Tyto výztužné prvky jsou namáhány výhradně na tah. Vyztužená zemina je tedy zemina, do které se umísťují tahové prvky (např. geomříže) tak, aby se zlepšila stabilita a minimalizovaly se deformace. Aby vyztužení bylo efektivní, tak musí protínat potenciální rovinu porušení. Přetvoření v zemině vyvolávají přetvoření a tahové síly ve výztuži. Tahové síly ve výztuži omezují deformaci zeminy a tím zvyšují smykovou pevnost zeminy. V počátcích novodobých opěrných stěn se jako výztužné prvky používalo ocelové pletivo chráněné proti korozi. Dnes se téměř výhradně používají geomříže z plastických hmot. Mají oproti ocelovému pletivu mnohonásobně vyšší odolnost proti korozi, jsou zpravidla odolné proti ostatním chemickým a fyzikálním vlivům. Oproti ocelovému pletivu mají ovšem tu nevýhodu, že mají vyšší průtažnost. Pohledovou plochu opěrné stěny tvoří betonové prvky, ke kterým jsou geomříže připojovány pomocí plastových kolíčků. Vyztužené opěrné stěny lze použít v mnoha situacích. Podmínkou pro jejich uplatnění je dostatečný prostor pro jejich šířku, který je zpravidla roven minimálně sedmdesáti procentům výšky stěny. Tato šířka je nutná z důvodu zakotvení geomříží do zeminy. Vyztužené opěrné stěny lze navrhovat pro poměrně velké výšky stěn. Jsou známé vyztužené opěrné stěny pro výšku až 24 m. Vyztužené stěny lze navrhovat na velká zatížení a také na dynamická zatížení. Používají se proto s výhodou pro silniční a železniční komunikace, násypy, mostní opěry, úpravy portálů tunelů atd. Vyztužené opěrné konstrukce s betonovými prvky lze s výhodou použít nejen pro velké stavebnictví, ale i v menších stavebních zakázkách, jako jsou úpravy terénu u pozemních staveb včetně drobné zahradní architektury. Důvodem k použití v drobných stavbách je snadná materiálová dostupnost i pro drobného stavebníka, jednoduchá realizace a velice příznivá cena. 1.1 VÝHODY VYZTUŽENÝCH STĚN S BETONOVÝMI PRVKY Estetický vzhled Jednou z hlavních předností vyztužených stěn s betonovými prvky je jejich vynikající estetický vzhled. Tato přednost je dána výhradně betonovými pohledovými prvky. V současné době je možné pro konstrukci vyztužené opěrné stěny použít jak pohledové betonové prvky Gravity Stone, tak i nově vytvořené prvky Geostone, které jsou přímo určené pro konstrukce vyztužených opěrných stěn. Při návrhu stěny lze Universálnost Vyztužené opěrné stěny s betonovými prvky jsou velmi universální. Betonové prvky pro čelní líc stěny jsou navrženy tak, aby umožnily vytvoření oblouků, a to jak vydutých tak vypouklých. Vytvářet je možné oblouky různých poloměrů a zakřivení. Lze provádět rovněž půdorysné zalomení stěn do úhlů jak vnitřních tak vnějších. Pro vyztužené opěrné stěny lze použít celou řadu betonových prvků, jejichž kombinací je možné dosáhnout téměř jakéhokoliv sklonu opěrné Vysoká únosnost Vyztužené opěrné stěny s betonovými prvky jsou velmi únosné a lze je navrhovat pro velké výšky a pro velká zatížení. Stěny lze navrhovat pro dynamická zatížení, která vznikají hlavně od dopravy. Cena Kromě velmi příjemného estetické vzhledu vděčí vyztužené opěrné stěny s betonovými prvky za svůj rozvoj také hlavně své velmi nízké ceně. Cena vyztužených stěn je velmi příznivá a je hluboko pod cenou ostatních opěrných konstrukcí. Důvodem k tomu je relativně malá spotřeba materiálu, jejich nízká cena a jednoduchá montáž. U nás i v zahraničí byly prováděny ekonomické studie výhodnosti vyztužených stěn. Jako příklad jsou zde uvedeny výsledky dvou studií, a to projektové kanceláře Ing. Vanera z ČR ( a Prof. Koernera z USA. vybírat mezi různými barvami, povrchovými úpravami a lze také volit mezi prvky plochými a plastickými. Betonové prvky se vyrábějí v šesti základních barevných odstínech a ve dvou povrchových úpravách, a to buď hladké a nebo štípané. Velmi jednoduchou různou kombinací těchto prvků lze vytvořit zajímavé stěny. Kromě toho lze do opěrné stěny zabudovat betonové prvky, které umožňují osázení zelení. stěny. Kromě toho, do systému lze zabudovat betonové prvky určené pro ozelenění stěny, které oživí vzhled stěny, vytvoří v opěrné stěně drobné terasy a také zvětší úhel odklonu opěrné stěny od svislice. Do prostoru vyztužené zeminy je možné zabudovat drobné konstrukce jako základy pro sloupky oplocení, stožáry osvětlení atd. Prostor nad vyztuženou zeminou je možné libovolně osázet. Lze z nich provádět mostní opěry, mostní křídla a zpevněné násypy pod komunikace a železnice. V kanceláři Ing. Vanera prováděli hodnotovou analýzu několika typů zdí výšky 2 m, 5 m a 8 m. Analýza se skládala z předběžného návrhu opěrné zdi, z výpočtu spotřeby materiálů a následně z ocenění tohoto materiálu. Dále bylo zohledněno hledisko nároků na provádění, technologii a vybavení na stavbě, estetické hledisko, hledisko nároků na klimatické podmínky a hledisko nároků na rychlost výstavby. Obě studie jednoznačně potvrzují ekonomickou výhodnost vyztužených opěrných stěn. 3

4 TECHNICKÁ ČÁST Kč Srovnání stavebních nákladů Kč Kč Tížná zeď s dezénem Náklad na 1 m zdi (Kč) Kč Kč Tížná zeď bez dezénu Úhlová zeď s dezénem Úhlová zeď bez dezénu Tížná modulová zeď - KB BLOK Kč Vyztužená zemina PPE s lícovými tvarovkami Gabionová zeď Kč Vyztužený svah z ocelových mříží Vyztužený svah z PES geomříží 0 Kč Výška zdi (m) Obr. 1.1a: Ekonomické porovnání opěrných stěn provedené v České Republice Náklady v dolarech na 1 m Betonová modulová stěna Gravitační stěna Vyztužená stěna s geosyntetickou výztuží Vyztužená stěna s ocelovou výztuží Výška stěny v metrech Obr. 1.1b: Ekonomické porovnání opěrných stěn provedené v USA 4

5 systém vibrolisovaných betonových prvků Montáž Vyztužené opěrné stěny s betonovými prvky jsou velice jednoduché na provádění. Jejich výstavba nevyžaduje speciální kvalifikaci, stavbu mohou provádět pouze zaškolení pracovníci. Ovšem dobře provedená opěrná stěna stejně jako každé dílo vyžaduje pracovní kázeň a morálku. Pro stavbu nejsou zapotřebí zvláštní mechanismy a stroje s výjimkou strojů hutnící techniky a strojů na zemní práce, které provádějí odkop zeminy a její přesun. Manipulace s betonovými prvky je jednoduchá Provedení Vyztužené opěrné stěny se provádějí suchou technologií, což má řadu výhod. Bezmaltové suché spoje umožňují relativně malé posuny a deformace mezi jednotlivými prvky, aniž by docházelo k poruchám a provádí ji podle druhu prvku buď jeden pracovník nebo pracovníci dva. Manipulace s geomřížemi je velice jednoduchá, protože jsou velmi lehké. Velkou výhodou je, že stavba vyztužené opěrné stěny nevyžaduje mokrý proces a proto se dá provádět i v méně příznivých klimatických podmínkách a v prostorách, kde není přístup pro dopravu a ukládání betonové směsi. stěn a nebo k nevzhledným trhlinám. Založení sloupce betonových prvků se doporučuje provádět na štěrkovém polštáři, který je měkký a přizpůsobí se menším deformacím podloží. Trvanlivost U vyztužených opěrných stěn se předpokládá životnost cca 100 let. Tato životnost je dána samozřejmě životností jak betonových prvků tak životností geomříží. Betonové prvky se vyrábějí technologií vibrolisováním, kdy se používá betonová směs s velmi malým vodním součinitelem. Výsledkem jsou betonové prvky s vysokou pevností v tlaku, u kterých se předpokládá životnost cca 100 let. Pro specifické prostředí komunikací, kde je zvýšený požadavek na odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám, se vyrábějí betonové prvky se zvýšenou odolností proti CHRL. Geomříže se vyrábějí z polymerů, u kterých jejich výrobci zaručují jejich životnost zpravidla větší než 100 let. 2. MATERIÁLY Vyztužené opěrné stěny s betonovými prvky se skládají z betonových pohledových prvků, z plastových kolíčků, z výztužných geomříží, drenážního materiálu, z vyztužené zeminy, geotextilií a drenážní trubky. V následujícím odstavci je uveden popis těchto materiálů. 2.1 BETONOVÉ PRVKY A PLASTOVÉ KOLÍČKY Betonové prvky pro vyztužené stěny se vyrábějí ve společnosti KB-BLOK vysoká pevnost betonu v tlaku. Betonové prvky jsou specielně navrženy systém, a to technologií vibrolisováním na výrobních linkách tak, aby se s nimi mohlo dobře manipulovat, aby byly vzhledné, aby zakoupených v USA. Na pohledový prvek Gravity Stone byla zakoupena dutiny, které vzniknou mezi nimi dobře odváděly vodu a aby dobře kotvily licence, ostatní prvky skupiny Geostone jsou produktem společnosti geomříže. KB-BLOK systém. Betonové prvky se vyrábějí z betonové směsi s velmi Pro vyztužené opěrné stěny s geomřížemi lze využít prvky systému malým vodním součinitelem, čehož důsledkem spolu s dalšími vlivy je Gravity Stone a nebo prvky systému Geostone Betonové prvky systému Gravity Stone Ze systému Gravity Stone se pro účely vyztužených opěrných stěn používají nejvíce pohledové prvky. Není to ovšem jediná možnost. Pokud je stěna značně zatížená a nebo je hodně vysoká a je potřeba přichytit geomříž k betonovým prvkům větší silou, tak lze použít místo samotného pohledového prvku vyskládanou konstrukci mini kotvení, event. jednoho kotvení. Do systému Gravity Stone, který lze použít v aplikacích vyztužených stěn, patří tyto betonové prvky: Pohledový prvek Pohledový prvek může být vyroben v šesti základních barvách a v povrchových úpravách jako hladký a nebo štípaný. Používá se jako čelní prvek pro vyztužené stěny. Pokud se použije samotný, může být jeho zadní stěna rovná. Pokud se použije v kombinaci s kotevním trámkem nebo kotevním prvkem, je jeho zadní strana opatřena zámkem pro zasunutí kotevního trámku nebo kotevního prvku. Přibližná hmotnost prvku je 33 kg

6 TECHNICKÁ ČÁST Kotevní trámek Kotevní trámek spojuje dohromady pohledový prvek a kotevní prvek a tím se vytváří potřebná konstrukční hloubka jednoho kotvení. Toto uspořádání se používá v situacích, kdy je zapotřebí přikotvit geomříž k betonovým prvkům větší silou. Trámek se vyrábí pouze v barvě přírodní. Přibližná hmotnost prvku je 24,5 kg Kotevní prvek Kotevní prvek se používá pro vytvoření jednoho kotvení (pro zadní kolmou část) a nebo pro vytvoření mini kotvení (pro střední i zadní část). Jedno kotvení a mini kotvení přichycují geomříž větší silou než samotný pohledový prvek. Prvek se vyrábí pouze v barvě přírodní. Přibližná hmotnost prvku je 13 kg Speciální pohledový prvek 400 Prvek se používá místo pohledového prvku v situacích, kdy na opěrnou zeď navazuje plot. Délka tohoto prvku je 400 mm, stejně jako modul plotové tvárnice. Prvek se vyrábí v šesti základních barvách a v povrchových úpravách jako hladký nebo štípaný. Přibližná hmotnost prvku je 21 kg Pohledový prvek 95 Prvek se vyrábí v šesti základních barvách a v povrchových úpravách jako hladký a nebo štípaný. Jeho funkcí je výtvarné ztvárnění stěny pomocí vodorovných pruhů v různých barvách a texturách. Přibližná hmotnost prvku je 21,5 kg Zákrytový prvek Zákrytový prvek se používá pro všechny sestavy stěn a je dostupný v šesti základních barvách a v povrchových úpravách jako hladký a nebo štípaný. Prvek slouží k zakrytí poslední řady pohledových prvků. Přibližná hmotnost prvku je 25,5 kg. 6

7 systém vibrolisovaných betonových prvků Zákrytový prvek rovný Zákrytový prvek rovný se používá pro všechny sestavy stěn a je dostupný v šesti základních barvách a v povrchových úpravách jako hladký a nebo štípaný. Prvek slouží k zakrytí poslední řady pohledových prvků. Přibližná hmotnost je 13,5 kg Spojovací kolíčky systému Gravity Stone V systému Gravity Stone se používají spojovací kolíčky, jejichž tvar je patrný z přiloženého obrázku. Kolíčky slouží k ulehčení montáže a také zvyšují smykovou odolnost suchých ložných spár Betonové prvky systému GEOSTONE Firma KB-BLOK systém vyvinula betonové prvky, které se s úspěchem velké množství variant opěrných stěn. Do systému GEOSTONE patří tyto používají pro opěrné vyztužené stěny s betonovými prvky. Jsou to prvky prvky: systému Geostone, které lze mezi sebou kombinovat a tak vytvářet Prvek FLAT GEOSTONE Prvek má plochou čelní stěnu, která je totožná s čelní stěnou pohledového prvku systému Gravity Stone. Prvek FLAT může být vyroben v šesti základních barvách a v povrchových úpravách jako hladký a nebo štípaný. Prvek je určen výhradně pro opěrné vyztužené stěny s betonovými prvky. Přibližná hmotnost prvku je cca 42,5 kg Prvek BENT GEOSTONE Prvek má zakřivenou čelní plochu, která působí velmi plasticky. Prvek BENT může být vyroben v šesti základních barvách a v povrchových úpravách jako hladký a nebo štípaný. Prvek je určen výhradně pro opěrné vyztužené stěny s betonovými prvky. Přibližná hmotnost prvku je cca 40,5 kg Prvek POT GEOSTONE Prvek POT je primárně určen pro osázení květinami a rostlinami. Lze ho však použít i pro oživení opěrných stěn vytvořených z prvků FLAT a BENT. Tvar čelní plochy je stejný jako u prvku BENT nebo u prvku SHELF. Prvek POT může být vyroben v šesti základních barvách a v povrchových úpravách jako hladký a nebo štípaný. Přibližná hmotnost prvku je cca 40,0 kg

8 TECHNICKÁ ČÁST Prvek SHELF GEOSTONE Prvek SHELF je určen jednak pro osázení květinami a rostlinami, ale také pro vytváření menších teras v konstrukcích opěrných stěn. Tvar čelní plochy je stejný jako u prvku BENT nebo POT. Prvek SHELF může být vyroben v šesti základních barvách a v povrchových úpravách jako hladký a nebo štípaný. Přibližná hmotnost prvku je 34,5 kg Zákrytový prvek FLAT Zákrytový prvek FLAT se používá pro ukončení stěn vytvořených z prvků FLAT nebo BENT. Prvek je dostupný v šesti základních barvách a v povrchových úpravách jako hladký a nebo štípaný. Přibližná hmotnost prvku je cca 25,5 kg Zákrytový prvek BENT Zákrytový prvek BENT se používá pro ukončení stěn vytvořených z prvků FLAT nebo BENT. Prvek je dostupný v šesti základních barvách a v povrchových úpravách jako hladký a nebo štípaný. Přibližná hmotnost prvku je cca 22,3 kg Spojovací kolíčky systému GEOSTONE Tvar spojovacích kolíčků je patrný z přiloženého obrázku. Spojovací kolíčky jednak usnadňují montáž stěny a jednak zvyšují smykovou únosnost suchých ložných spár Kvalita výroby betonových prvků Betonové prvky pro vyztužené opěrné stěny se vyrábějí ve společnosti KB-BLOK systém na výrobních linkách světoznámé značky zakoupených v USA a při nejpřísnější technologické kázni. Výsledkem jsou prvotřídní výrobky vysoké kvality. Kvalita výroby je pravidelně ověřována ve zkušebních stavebních laboratořích. O výsledcích zkoušek jsou vedeny písemné záznamy. Nabídka barev a povrchových úprav Pohledové a zákrytové prvky jsou k dispozici v těchto šesti základních barvách a povrchových úpravách: Barvy: přírodní, červená, hnědá, černá, žlutá, bílá Povrchové úpravy: povrch hladký, štípaný Výrobní požadavky kladené na prvky jsou: pevnost v tlaku pohledového prvku - průměrná hodnota u 3 vzorků min. 35 MPa - jednotlivá hodnota u vzorku min. 30 MPa pevnost v tlaku u kotevního trámku a kotevního prvku - průměrná hodnota u 3 vzorků min. 25 MPa - jednotlivá hodnota u vzorku min. 20 MPa součinitel mrazuvzdornosti T min. 0,75 nasákavost max. 5 % Výrobní tolerance: - délka ± 8 mm - šířka ± 5 mm - výška ± 3 mm 8

9 systém vibrolisovaných betonových prvků 2.2 GEOMŘÍŽE Geomříže jsou rovinné konstrukce z plastu, které se skládají ze dvou na sebe kolmých prutů, vláken nebo svazku prutů. Jedná se tedy v podstatě o výztužnou síť, pro kterou můžeme najít analogii u ocelové výztužné sítě. Geomříže se vyrábějí z různých polymerů. Nejčastěji se pro výrobu geomříží používají polyester, vysokohustotní polypropylen nebo polyethylen. Žebra nebo pruty různých geomříží mohou vypadat různě. Rovněž tak různě vypadá spojení podélných a příčných prutů různých geomříží. Z hlediska tuhosti geomříže, tj. tuhosti jejích prutů a tuhosti spoje prutů rozeznáváme geomříže tuhé a měkké. Funkce geomříže ve vyztužené zemině opěrné stěny je zejména přebírat tahová namáhání. Geomříž je tedy výhradně namáhaná na tah obdobně jako ocelová výztuž v železobetonu. Aby geomříž správně plnila svoji funkci, musí být dostatečně zakotvena za předpokládanou rovinu porušení. Při návrhu vyztužené opěrné stěny s betonovými prvky je třeba výpočtem zjistit délku geomříží, jejich vzdálenost a také druh geomříží. Životnost vysokopevnostních geosyntetik Životnost je hlavní problém pro všechny polymerní materiály, u kterých se vyžaduje, aby dlouhodobě plnily svoji funkci. Geosyntetika, stejně jako ostatní konstrukční materiály, během času degradují. Rychlost degradace závisí na molekulární stavbě geosyntetického polymeru a na prostředí, ve kterém je geosyntetický materiál umístěn. Protože geomříže jsou zabudovány do zemního prostředí, k degradaci materiálu dochází velmi pomalu. Pouze v extrémních podmínkách dochází k měřitelné degradaci. Degradace polymerních materiálů zpravidla způsobuje pokles jejich pevnosti. Při výpočtu vyztužených opěrných stěn s betonovými prvky se vyžaduje, aby byl tento degradační vliv zahrnut do výpočtu. Prakticky se to provádí tak, že při návrhu stěny se vychází z dlouhodobé návrhové pevnosti geomříže, která zahrnuje různé degradační vlivy a faktory. Při výpočtu dlouhodobé návrhové pevnosti geomříže se používá dílčí součinitel bezpečnosti pro trvanlivost geomříží RF d. Tento součinitel je odvozen z experimentálních zkoušek Geomříže Miragrid Geomříže Miragrid jsou vysokopevnostní polyesterové geomříže s vysokou molekulární hmotností. Vyrábějí se v širokém rozsahu tahových pevností, který vyhovuje požadavkům kladeným na výztuž opěrných stěn. Geomříže Miragrid jsou tkané a potom jsou z důvodu rozměrové stability potaženy polymerním povlakem. Jsou schopné odolávat největším možným zatížením, která mohou nastat u vyztužených opěrných stěn. Vysoká molekulová hmotnost polymeru a vysoká tahová pevnost polyesterových vláken použitých v geomřížích Miragrid mají vynikající vlastnosti co se týče dlouhodobého chování a odolnosti proti dlouhodobému přetváření. Vysoká molekulová hmotnost polyesterových vláken dále zaručuje odolnost proti případným degradačním vlivům hydrolýzy a chemickým útokům v rozsahu ph, který může za normálních okolností nastat v zemním prostředí. Přednosti a výhody geomříží Miragrid: Nenavíjí se zpět. Geomříž Miragrid je měkká geomříž, a proto na stavbě po uložení do opěrné stěny zůstává rovinná a nemá snahu se zpětně navíjet do role. Je ohebná, pružná a pevná. Přenos napětí z geomříží Miragrid do zeminy probíhá při minimální deformaci zemní konstrukce. Má malou hmotnost. Geomříž Miragrid je o minimálně 33 % lehčí než většina tuhých geomříží. Její cena je příznivá. Polyesterová vlákna geomříže Miragrid mají vysokou tahovou pevnost a vysokou dlouhodobou tahovou pevnost. Důsledkem toho je nízký počet geomříží potřebný pro vyztužení stěny. Má vysokou dlouhodobou návrhovou pevnost. Dlouhodobá návrhová pevnost geomříží Miragrid je stanovena na základě tahových dlouhodobých zkoušek, jejichž trvání je delší než hodin. Zkoušky jsou prováděny v nezávislých laboratořích. Snadno se s ní manipuluje. Geomříž Miragrid nemá ostré hrany, o které by se mohli pracovníci zranit. Dodává se v širokých rolích. Geomříže Miragrid se dodávají v rolích šířky 3,6 metrů, což je více než u ostatních geomříží. Širší role značně redukují čas potřebný na ukládání, a tím se snižují náklady. 9

10 TECHNICKÁ ČÁST Geomříže Miragrid mají velký rozsah pevností a v současné době jsou to geomříže s největší tahovou pevností, které jsou na trhu. V tabulce je uveden přehled nejpoužívanějších geomříží Miragrid s uvedením jejich pevností. 2XT 3XT 5XT 7XT 8XT 10XT Jiné označení 35/ / / / / /25-30 Podélně: Pevnost v tahu knm Pevnost při prodloužení 5 % knm Prodloužení při max. pevnosti % Příčně: Pevnost v tahu knm Velikost oka mm 25 x x x x x x 30 Plošná hmotnost gm Tab : Přehled nejpoužívanějších geomříží Miragrid Zásady při ukládání geomříží Povrch betonových prvků, na které se bude ukládat geomříž, by měl být čistý a zbavený zbytků drenážního zásypu nebo zeminy. Zemina, na kterou se pokládá geomříž, musí být zhutněna na předepsaný stupeň. Geomříž se odvine z role a zastřihne na požadovanou délku. Nastavování geomříží ve směru jejího namáhání, tj. ve směru hloubky stěny, není dovoleno. Pro vyztužování opěrných stěn se zpravidla používají geomříže s rozdílnou tahovou pevností v obou směrech, proto je velice důležité umístit geomříž ve správném směru. Hlavní tahový směr geomříže je ve směru vinutí na roli a je dále vyznačen zesíleným pruhem na okraji geomříže. Tento hlavní směr geomříže je totožný se směrem namáhání, tj. se směrem hloubky stěny. Po rozvinutí geomříže musí být geomříž vypnuta tak, aby ležela rovně a bez zvlnění. Vypnutí a vyrovnání geomříže se provádí ručně mírným napnutím a pak nejlépe zaražením kolíku do dolní zhutněné vrstvy. Geomříže se v podélném směru stykují na sraz. Překrývání geomříže není dovoleno. K dělení geomříží je možné použít řezací nástroj s žiletkou, ostrý nůž nebo nůžky Geomříže Tensar Geomříže Tensar jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu. Vyrábějí se zvláštní technologií, kdy průběžný pás vysokohustotního polyetylénu se nejdříve perforuje pravidelně uspořádanými otvory o určitém tvaru. Potom se pás zahřívá a s tím současně natahuje. Výsledkem tohoto pracovního postupu je geomříž s tuhými styky mezi podélnými a příčnými žebry a s charakteristickými oválnými otvory. Geomříže Tensar se vyrábějí v celém rozsahu tahových pevností. Dodávají se v rolích šířky 1a 1,3m. V tabulce je uveden přehled nejčastěji používaných geomříží včetně jejich pevností. 40RE 55RE 80RE 120RE 160RE Podélně: Pevnost v tahu knm -1 52,5 64, Pevnost při prodloužení 5% knm -1 24,7 30,9 45,2 75,5 103 Prodloužení při max. pevnosti % 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 Velikost oka mm 16 x x x x x 230 Plošná hmotnost gm Tab : Přehled nejpoužívanějších jednoosých geomříží Tensar 10

11 systém vibrolisovaných betonových prvků Přednosti a výhody geomříží Tensar: Unikátní technologie a tvar žeber. Výše popsaná technologie výroby zaručuje zcela unikátní tvar žeber geomříží Tensar. Tahová pevnost. Geomříže Tensar se vyrábějí v širokém rozsahu tahových pevností. Odolnost proti hydrolýze. Geomříže Tensar jsou při běžných teplotách odolné proti vodním Společnost Tensar má vyspělou laboratoř, ve které provádí rozsáhlé dlouhodobé zkoušky svých geomříží. Zkoušky jsou prováděny již od počátku osmdesátých let. Výsledky dlouhodobých zkoušek slouží ke stanovení dlouhodobé návrhové pevnosti v tahu, což je pevnost geomříže, kterou má na konci projektované životnosti konstrukce. Dlouhodobá návrhová pevnost geomříží Tensar je stanovena v souladu roztokům kyselin, zásad a solí, dále proti benzinu a naftě. Odolnost proti mechanickému poškození. Geomříže Tensar jsou tuhé geomříže s relativně silnými žebry, která jsou méně náchylná na mechanické poškození. Odolnost proti UV záření. Geomříže Tensar mají dobrou odolnost proti UV záření, která se zvyšuje pomocí přísad uhlíku. s normou EN ISO právě na základě experimentálních zkoušek. Geomříže Tensar se vyznačují výhodným dlouhodobým chováním jednoosých geomříží. Nejvýznamnější část přetvoření proběhne v počátečním krátkém období. Konstrukčně významné přetvoření proběhne prakticky v době výstavby. Po dokončení stavby se výztuž prakticky již nepřetváří. 2.3 DRENÁŽNÍ MATERIÁL A ZEMINY PRO ZÁSYP BETONOVÝCH TVAROVEK Prostor mezi betonovými tvarovkami a prostor šířky min. 200 mm za betonovými tvarovkami se vysypává drenážním materiálem. Tento drenážní materiál má za úkol odvádět vodu, která se dostane do prostoru za stěnu z okolního terénu a také povrchovou vodu, která prosákne za stěnu. Smyslem drenážního materiálu je odvést tuto vodu co nejrychleji ke sběrné drenážní trubce a potom mimo prostor opěrné stěny. Drenážní materiál odstraní hydrostatický tlak, který by jinak mohl působit na pohledové betonové prvky Drenážní materiál podle doporučení NCMA Společnost NCMA (National Concrete Masonry Association) dává doporučení na složení drenážního materiálu. Složení tohoto drenážního materiálu je uvedeno v tab a na obr je nakreslena křivka zrnitosti tohoto materiálu. Jako drenážní materiál se obecně používá hrubozrnné kamenivo s dobrou drenážní schopností. Slouží k zachycení a odvedení vody, a tím k uvolnění hydrostatického tlaku. Za zeminu s dobrou drenážní schopností se považuje zemina, která má méně než 5 % zrn menších než 0,075 mm a méně než 7 % zrn menších než 0,15 mm. SLOŽKA ZEMINY Založení opěrné stěny se nejčastěji provádí na štěrkovém polštáři. Materiál tohoto štěrkového polštáře může být stejný jako materiál, kterým se zasypávají dutiny mezi betonovými tvarovkami. Drenážní materiál je štěrk, říční a nebo drcený, pro jehož zrnitostní složení je k dispozici několik doporučení. Velikost otvoru síta v mm Procentuální podíl zrn menších , , , Tab : Drenážní materiál podle NCMA Obr.2.3.1: Křivka zrnitosti drenážního materiálu podle NCMA % 100 JÍL. Cl PRACHOVÁ - Si PÍSČITÁ - Sa ŠTĚRKOVITÁ - Gr Jemná Střední Hrubá Jemná Střední Hrubá Valouny Co Balvany Bo EN ISO 0, ASTM Velikost zrn kameniva v mm 11

12 TECHNICKÁ ČÁST Materiál pro zásyp betonových tvarovek podle doporučení AASHTO Společnost AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) dává doporučení pro zásypový materiál betonových tvarovek opěrných stěn. Složení tohoto materiálu je patrné z tab a z křivky zrnitosti uvedené na obr Toto doporučení se týká betonových tvarovek různých velikostí včetně betonových srubů či kontejnerů. Vzhledem k velikosti dutin betonových tvarovek, které vyrábí KB-BLOK systém, je potřebné horní hranici kameniva vhodného pro zásyp tvarovek omezit na 32 mm. SLOŽKA ZEMINY Velikost otvoru síta v mm Procentuální podíl zrn menších , , , Tab.2.3.2: Zásypový materiál podle AASHTO JÍL. % Cl 100 PRACHOVÁ - Si PÍSČITÁ - Sa ŠTĚRKOVITÁ - Gr Jemná Střední Hrubá Jemná Střední Hrubá Valouny Co Balvany Bo EN ISO 0, ASTM Velikost zrn kameniva v mm Obr.2.3.2: Křivka zrnitosti drenážního materiálu podle AASHTO 2.4 ZEMINY PRO ZÁSYP MEZI GEOMŘÍŽEMI VYZTUŽENÁ ZEMINA Prostor mezi geomřížemi se vysypává zeminou, které se zjednodušeně říká vyztužená zemina. Tato zemina vytváří konstrukci stěny. Vyztužená zemina je důležitou složkou vyztužených opěrných stěn s betonovými prvky. Ovlivňuje hlavně stabilitu konstrukce, postup výstavby a cenu. Pro vyztuženou zeminu se doporučují zeminy písčité a štěrkovité, protože tyto zeminy se snadněji ukládají a hutní než jemnozrnné zeminy, mají vyšší propustnost než jemnozrnné zeminy, což pomáhá při drenáži, mají vyšší smykovou pevnost než jemnozrnné zeminy a jsou všeobecně méně náchylné na dlouhodobé přetváření. Jemnozrnné zeminy s nízkou plasticitou (tj. SC,ML,CL, s PI<20) se mohou za zvláštních okolností použít pro konstrukci opěrné stěny. Je ovšem nutné mít na paměti, že může docházet k neakceptovatelným časově závislým přetvářením Vyztužená zemina podle doporučení NCMA Společnost NCMA (National Concrete Masonry Association) dává doporučení na složení vyztužené zeminy. Složení této zeminy je uvedeno v tab a na obr je nakreslena křivka zrnitosti tohoto materiálu. Doporučená zrnitost se klasifikuje jako štěrky a písky. Má do 35 % zrn, která projdou sítem 0,075 mm, takže jsou přípustné i jílovité písky, Při použití jemnozrnné zeminy do konstrukce opěrné stěny se musí věnovat zvláštní pozornost interní a povrchové drenáži, neboť ty jsou potom klíčovými komponenty. Nevhodné zeminy jsou zeminy typu Pt, OH, OL, CH, MH. Ekonomickou výhodou vyztužených opěrných stěn je to, že se v některých případech jako vyztužená zemina může použít zemina dostupná na staveništi. Může být žádoucí minimalizovat náklady spojené s dovozem materiálů na staveniště, odkud musí být odvezena přemíra výkopového materiálu a tento materiál má vyhovující zrnitostní složení. Jestliže je ovšem na staveništi nedostatek materiálu, je ekonomické dovézt štěrkopískovou zeminu s dobrou drenážní schopností. Maximální velikost zrna vyztužené zeminy je stanovena na 19 mm. Pokud se použije zemina se zrny většími, je třeba provést zkoušky na stanovení součinitele porušení geomříže při instalaci. Index plasticity (číslo plasticity) jemné frakce by neměl překročit hodnotu

13 systém vibrolisovaných betonových prvků prachové písky, jílovité štěrky a prachové štěrky. Z doporučené zrnitosti vyplývá, že by neměly být navrhované zeminy, které mají více než 35 % jemných částic, tj. hubený jíl (CL), prach (ML), tučný jíl (CH) a elastický prach (MH). Velikost otvoru síta v mm Procentuální podíl zrn menších , , , Tab.2.4.1: Vyztužená zemina podle NCMA SLOŽKA ZEMINY JÍL. % Cl 100 PRACHOVÁ - Si PÍSČITÁ - Sa ŠTĚRKOVITÁ - Gr Jemná Střední Hrubá Jemná Střední Hrubá Valouny Co Balvany Bo EN ISO 0, ASTM Velikost zrn kameniva v mm 100 Obr.2.4.1: Křivka zrnitosti vyztužené zeminy podle NCMA Vyztužená zemina podle doporučení AASHTO Společnost AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) vydala doporučení na složení vyztužené zeminy, které je patrné z tab a z křivky zrnitosti uvedené na obr Materiál pro zásyp vyztužené stěny nesmí obsahovat organické a jiné nevhodné složky. Největší velikost zrna by měla být 19 mm. Pokud se do vyztužené zeminy použijí zrna větší, je nutné provést zkoušku geomříže na porušení při instalaci. Index plasticity (číslo plasticity) by neměl překročit hodnotu rovnou 6. Zemní materiál by měl mít úhel vnitřního tření alespoň 34. Velikost otvoru síta v mm Procentuální podíl zrn menších , , Tab.2.4.2: Vyztužená zemina podle AASHTO SLOŽKA ZEMINY JÍL. % Cl 100 PRACHOVÁ - Si PÍSČITÁ - Sa ŠTĚRKOVITÁ - Gr Jemná Střední Hrubá Jemná Střední Hrubá Valouny Co Balvany Bo EN ISO 0, ASTM Velikost zrn kameniva v mm Obr.2.4.2: Křivka zrnitosti vyztužené zeminy podle AASHTO 13

14 TECHNICKÁ ČÁST Vyztužená zemina podle výsledků výzkumu Prof. Koerner se svými spolupracovníky z USA prováděli výzkum opěrných stěn pro různé druhy vyztužené zeminy. Výsledkem výzkumu je doporučené granulostní složení vyztužení zeminy, které je uvedeno v tab a na obrázku Toto doporučení vylučuje použití jemné frakce a současně také omezuje použití větších zrn. Důvodem k tomu je zajištění dobré drenážní funkce stěny a současně vyloučení nadměrného poškození geomříže při instalaci. Výzkumná zpráva nevylučuje použití jemnější frakce než je uvedeno v tab , ale pokud se tak učiní, tak se doporučuje provést vnitřní drenáž za opěrnou stěnou (komínovou drenáž) a pod opěrnou stěnou (pokrývkovou drenáž). Tyto vnitřní drenážní systémy mají omezit hydrostatický tlak vody v opěrné stěně a za stěnou. Velikost otvoru síta v mm Procentuální podíl zrn menších 4, , , , ,075 0 Tab : Vyztužená zemina podle výsledků výzkumu SLOŽKA ZEMINY JÍL. % Cl 100 PRACHOVÁ - Si PÍSČITÁ - Sa ŠTĚRKOVITÁ - Gr Jemná Střední Hrubá Jemná Střední Hrubá Valouny Co Balvany Bo EN ISO 0, ASTM Velikost zrn kameniva v mm Obr.2.4.3: Křivka zrnitosti vyztužené zeminy podle výsledků výzkumu Z uvedených předpisů a doporučení vyplývá, že nejméně přísné požadavky na vyztuženou zeminu jsou požadavky NCMA, poněkud přísnější jsou doporučení AASHTO a nejstriktnější jsou výsledky výzkumu. 2.5 GEOTEXTILIE Geotextilie jsou propustné technické tkaniny, které se v konstrukcích vyztužených opěrných stěn s betonovými prvky používají zejména jako filtry. Jejich úkolem je propustit vodu, ale zadržet jemné částice. Používají se k ochraně drenážního systému opěrné stěny před zanášením jemnými částicemi z okolní zeminy, a tím zabraňují znehodnocení drenážní funkce stěny. Geotextilie mohou být buď tkané nebo netkané. Na obr. 2.5 je uveden příklad jak tkané tak netkané geotextilie. Filtrační vlastnosti geotextilií jsou definovány zejména charakteristickou velikostí otvorů, propustností geotextilie a permitivitou geotextilie. Charakteristická velikost otvorů se zjišťuje experimentálně tak, že vzorek zrnitého materiálu s odstupňovanou zrnitostí se propírá jednou vrstvou geotextilie bez zatížení. Vrstva geotextilie se při zkoušce použije jako síto. Charakteristická velikost otvoru odpovídá určité velikosti částic propuštěného zrnitého materiálu. Schopnost geotextilie zadržet zemní částice se přímo vztahuje k jejímu charakteristickému otvoru. Propustnost geotextilie kolmo k rovině se zjišťuje rovněž experimentálně a vyjadřuje se v mm.s -1. Permitivita geotextilie je propustnost geotextilie dělená její tloušťkou. Udává se v sec -1. Permitivitou je průtok geotextilií často definován hlavně v důsledku stlačitelnosti geotextilie. 14

15 systém vibrolisovaných betonových prvků Netkaná geotextilie Obr. 2.5: Příklad tkané a netkané geotextilie Tkaná geotextilie 2.6 DRENÁŽNÍ TRUBKA A ODVODŇOVACÍ ŽLAB Drenážní trubka je klíčovým prvkem v celém drenážním systému stěny. které stéká po svahu a odvést jí mimo konstrukci stěny. Odvodňovací Jejím úkolem je shromažďovat vodu, která protekla drenážním zásypem žlab tak brání v přetékání vody přes opěrnou stěnu a jejímu zašpinění. mezi tvarovkami a drenážním komínem za tvarovkami a co nejrychleji Odvodňovací žlab může být otevřený nebo uzavřený. Otevřený ji odvést mimo konstrukci opěrné stěny. Jako drenážní trubka odvodňovací žlab je klasický betonový rigol. Pro náročnější konstrukce se nejčastěji používá perforovaná plastová trubka z PVC nebo lze použít uzavřený odvodňovací žlab, jichž je v současné době na trhu vysokohustotního polyethylenu průměru 75 až 150 mm. celá řada. Uzavřené odvodňovací žlaby se vyrábějí z polymerního betonu, z betonu plněného skelnými vlákny nebo z vysoce jakostního Odvodňovací žlab se dává do koruny zdi, těsně za záklopové prvky. recyklovaného vysokohustotního polyethylenu, případně i z jiných Význam odvodňovacího žlabu roste zejména tehdy, když nad opěrnou plastických hmot s rošty ocelovými, litinovými, pozinkovanými a nebo stěnou je svažitý terén. Funkcí odvodňovacího žlabu je shromáždit vodu, nerezovými. 15

16 TECHNICKÁ ČÁST 3. KONSTRUKCE STĚNY Konstrukci vyztužené opěrné stěny s betonovými prvky v podstatě tvoří zemina, která je proti sesouvání zajištěna výztužnými prvky. Tyto výztužné prvky přebírají tahová namáhání, kterým zemina není schopna odolávat. Jedná se proto v podstatě o jistou obdobu vyztuženého betonu, kde tahová napětí v betonu přebírá ocelová výztuž. U vyztužených stěn se jako výztuž v dnešní době nejčastěji používají polymerní geomříže. Betonové prvky na čelní ploše stěny slouží k přichycení geomříží, k ochraně geomříží proti vlivům povětrnosti (zejména UV záření) a k vytvoření estetického vzhledu opěrné konstrukce. Zemina, která se ukládá mezi jednotlivé geomříže, se nazývá vyztužená zemina. Velkou ekonomickou výhodou je, že jako vyztuženou zeminu je v mnoha případech možné použít zeminu, která se nachází přímo na staveništi. Existují předpisy, které uvádějí, které zeminy jsou vhodné pro použití jako vyztužená zemina a které nikoliv. Podrobnější informace jsou uvedeny v odst. 2.4 Zeminy pro zásyp mezi geomřížemi. V podstatě velmi vhodné jsou nesoudržné materiály typu štěrků a písků, akceptovatelné jsou tyto materiály s jistou příměsí jemnozrnné zeminy, méně vhodné jsou jemnozrnné zeminy s malou plasticitou a vysloveně nevhodné jsou jemnozrnné zeminy s vysokou plasticitou. Pro správnou funkci opěrné stěny je důležitý její drenážní systém. Prostor mezi betonovými prvky se zasypává drenážním materiálem, což je štěrk předepsané frakce podrobněji viz odst. 2.3 Drenážní materiál. Tímto drenážním materiálem se vysypává také prostor šířky min. 200 mm za betonovými prvky. Smysl tohoto opatření je ten, aby se voda, která se dostala do stěny, odvedla prostorem ze betonovými prvky směrem dolů a neprosakovala spárami mezi betonovými prvky a tím nezpůsobovala vlhnutí stěny a její zašpinění. Voda z prostoru za betonovými prvky se odvádí do štěrkového polštáře, který je pod betonovými prvky. V nejnižším místě tohoto štěrkového polštáře je ve spádu umístěná hlavni drenážní trubka, která odvádí vodu mimo konstrukci opěrné stěny. V případě, že hladina podzemní vody může dosahovat úrovně základové spáry stěny, se provádí tzv. pokrývková drenáž, což je v podstatě rozšířený štěrkový polštář pod celou vyztuženou zónou. V případě, že hladina podzemní vody může vystoupit nad úroveň základové spáry, se kromě pokrývkové drenáže provádí komínová drenáž, což je v podstatě svislý sloupec drenážního materiálu na rozhraní mezi vyztuženou zeminou a zeminou ze rubem stěny. Kromě tohoto výše popsaného interního drenážního systému je pro stěnu důležitý také externí drenážní systém. Jinými slovy, vodu je třeba odvést od konstrukce dříve, nenechat ji prosakovat do konstrukce. Voda, která již do konstrukce přece jen prosákla, bude odvedena interním drenážním systémem. Externí drenážní systém znamená provést v horních vrstvách vyztužené zeminy nepropustnou event. málo propustnou vrstvu jako je např. vrstva asfaltu, betonová vrstva, u zelených ploch je to jílová vrstva. V koruně stěny, těsně za zákrytovými prvky, je třeba provést žlab. Tento žlab je možné provádět v mnoha variantách, lze provést jednoduchý rigol, ale lze použít také prefabrikované odvodňovací prvky. Tento žlab je důležitý zejména u stěn, u kterých stoupá terén nad opěrnou stěnou. Je důležité, aby voda, která stéká dolů ze svahu, nepřetékala přes stěnu, ani se nevsakovala do konstrukce stěny, ale aby byla zachycena žlabem a odvedena pryč od konstrukce opěrné stěny. Na obr. 3 je nakreslen základní typ vyztužené opěrné stěny s popisem jednotlivých prvků a s vysvětlivkami. Odvodňovací žlab Nepropustná vrstva Celková výška stěny H Výška stěny nad terénem H Betonové tvarovky min. 200 mm Geotextilní filtr nepovinný Horní délka geomříže Geosyntetická výztuž geomříž Drenážní zásyp H emb min. 200 mm Vyztužená zemina Štěrkový polštář Drenážní trubka Základní délka geomříže L Obr. 3: Základní typ vyztužené opěrné stěny s betonovými prvky 16

17 systém vibrolisovaných betonových prvků 3.1 VÝŠKA STĚNY A ZALOŽENÍ STĚNY Výškou stěny H se rozumí celková výška stěny měřená vertikálně je součtem výšky stěny nad terénem H' a hloubky zapuštění stěny od základové spáry stěny až po korunu stěny. Celková výška stěny pod terén H emb. Jednotlivé značky jsou patrné z obr Zapuštění stěny pod terén Minimální hloubka zapuštění stěny pod terén se měří vertikálně, závisí na výšce stěny a na sklonu terénu před stěnou. V tab. 3.1 jsou uvedeny minimální hodnoty zapuštění stěny pod terén tak, jak je doporučuje NCMA. Minimální hloubka zapuštění stěny pod terén by se měla zvětšit v těchto případech: Předpokládá se větší sedání stěny v důsledku méně únosných zemin v podloží U paty stěny hrozí odplavení zeminy Stěna tvoří nábřeží vodního toku Pod štěrkovým polštářem se nacházejí namrzavé zeminy V blízkosti paty stěny je prudký svah Sklon svahu před stěnou Minimální hloubka zapuštění stěny H emb Terén vodorovný - opěrná stěna H'/20 Terén vodorovný - opěra (mostní, boční) H'/10 Terén svažitý ve sklonu 18 H'/10 Terén svažitý ve sklonu 26 H'/7 Minimální požadavek 0,15 m Tab. 3.1: Minimální hloubka zapuštění stěny pod terén Obecně platí, že prudký svah před stěnou může nepříznivě ovlivnit celkovou neboli globální stabilitu opěrné stěny, která by měla být v takových případech posouzena. Hloubka zapuštění stěny H emb nemusí být nutně do nezámrzné hloubky. Vyztužené opěrné stěny s betonovými prvky se zakládají na štěrkovém polštáři, který je schopen přerušit kapilární vzlínavost vody z podkladních zemních vrstev a vyrovnat deformace od jejich objemových změn. Na sucho zděné betonové prvky jsou schopny vůči sobě se mírně posunovat. Jestliže se pod štěrkovým polštářem nacházejí namrzavé zeminy, pak se doporučuje zvětšit mocnost štěrkového polštáře tak, aby spára mezi základovou zeminou a štěrkovým polštářem byla v nezámrzné hloubce. Tímto způsobem se efektivně založí stěna do nezámrzné hloubky, aniž by se zvětšila její výška H. Stejným způsobem se postupuje, jestliže se pod štěrkovým polštářem nacházejí zeminy náchylné na smršťování nebo nabývání. Štěrkový polštář minimální tloušťky 200 mm se vyžaduje i v případě skalního podloží stěny. Důvodem je zajištění roviny pro pokládku první vrstvy betonových prvků Štěrkový polštář Vyztužené opěrné stěny se doporučuje zakládat na štěrkovém polštáři mocnosti min. 200 mm. Štěrkový polštář roznáší zatížení od sloupce betonových prvků na větší šířku a tím minimalizuje přetížení základové půdy. Šířka štěrkového polštáře by se měla rovnat šířce tvarovky plus min mm (150 mm před tvarovku a 200 mm za tvarovku). Štěrkový polštář musí být řádně zhutněný. Štěrkový polštář poskytuje tuhý ale flexibilní podklad, který napomáhá k přerozdělení napětí a zmírňuje nerovnoměrná sedání v důsledku nestejnoměrného základového podloží a nebo v důsledku nestejných výšek stěn. Tato nerovnoměrná sedání mohou v některých případech způsobit i popraskání betonových tvarovek. Štěrkový polštář plní také drenážní funkci. Do nejnižšího místa štěrkového polštáře se nejčastěji umísťuje drenážní trubka pro odvod vody. Štěrkový polštář se provádí z drenážního materiálu, jehož popis je uveden v kap V některých situacích není možné umístit drenážní trubku do štěrkového polštáře. Ta se potom umísťuje výše, zpravidla nad terén před stěnou a vyúsťuje se nejčastěji pohledovými prvky přímo do líce stěny. Děje se tak v případech, kdy není kam zaústit drenážní trubku umístěnou pod stěnou a nebo v případech, kdy stěna tvoří regulaci vodního toku. Materiál štěrkového polštáře pod drenážní trubkou musí mít potom poněkud jiné složení. Musí to být zemina, která kromě hrubé frakce musí obsahovat i jemnou frakci, čili zemina s nepřerušenou zrnitostí. Tato zemina musí být totiž nepropustná, aby vytlačila hladinu vody nad svůj povrch, čili k drenážní trubce. V tomto případě je chybou provádět pod drenážní trubkou propustný zásyp, protože voda steče tímto zásypem k základové spáře stěny a neodvede se drenážní trubkou. Na obr je nakreslen detail uložení drenážní trubky nad okolní terén. min. 200 mm Drenážní materiál Drenážní trubka Nepropustný materál s nepřetržitou křivkou zrnitosti Obr : Detail uložení drenážní trubky nad okolní terén 17

18 TECHNICKÁ ČÁST 3.2 ODKLONĚNÍ LÍCE STĚNY OD SVISLICE Vyztužené opěrné stěny s betonovými prvky je možné provádět buď ke snadnému a přesnému osazení horních tvarovek a k vyrovnání stěny. svislé a nebo mírně odkloněné od svislice. Odklonění stěny se získá Kromě toho spojovací plastové kolíčky zvyšují smykovou únosnost odsazením betonových tvarovek v jednotlivých vrstvách. Odsazení suchých ložných spár. se realizuje zvláštní polohou spojovacích plastových kolíčků. Spojovací Systém spojovacích kolíčků je u různých systémů různý: kolíčky u všech systémů slouží ke spojování dvou tvarovek nad sebou, Systém Gravity Stone Každý pohledový prvek systému Gravity Stone, pohledový prvek 400 a pohledový prvek 95 má shora dva otvory ve tvaru písmene T. Do stojiny tohoto písmene se nasouvají plastové kolíčky systému Gravity Stone. Kolíček je nesymetrický a lze ho osadit trnem dopředu a nebo trnem dozadu. Jestliže se kolíček osadí trnem dopředu, tak sedí tvarovky přesně nad sebou a stěna je svislá. Jestliže se osadí kolíčky trnem dozadu, tak dojde k odsazení tvarovek v každé vrstvě o 15 mm, což způsobí odklonění stěny o 4,3 od svislice. Střídáním poloh v jednotlivých řadách lze dosáhnout sklonu stěny 2,25. Polohy spojovacích kolíčků jsou patrné na obr. 3.2a. Systém Geostone Betonové prvky systému Geostone určené pro vyztužené opěrné stěny (prvek Flat a Bent) mají shora tři řady kruhových otvorů, které jsou určené pro spojovací kolíčky. Kolíčky jsou v tomto systému v podstatě plastové krátké trny, které se ukládají do uvedených otvorů. Prvky mají zdola drážku, kterou se nasouvají na plastové kolíčky. Drážka je v úrovni prvního otvoru (myšleno od líce prvku). Jestliže se kolíčky osadí do první polohy otvorů, sedí prvky přesně nad sebou, nedochází k odsazování prvků v jednotlivých řadách, stěna je svislá. Obr. 3.2a: Polohy spojovacích kolíčků systému Gravity Stone Jestliže se kolíčky osadí do druhé polohy otvorů, jsou prvky v jednotlivých řadách odsazeny o 32 mm, což způsobuje odklon stěny o 9,5 od svislice. Střídáním první polohy a druhé polohy v jednotlivých řadách lze dosáhnout sklonu stěny 4,8. Jestliže se kolíčky osadí do třetí polohy otvorů, jsou prvky nad sebou odsazeny o 64 mm, což způsobí odklonění stěny o 18,6. Střídáním druhé a třetí polohy v jednotlivých řadách lze dosáhnout sklonu stěny 14,2. Na obr. 3.2b jsou nakresleny základní polohy spojovacích kolíčků. Obr.3.2b: Polohy spojovacích kolíčků systému GEOSTONE 3.3 TERASOVÉ STĚNY Vyztužené opěrné stěny s betonovými prvky se někdy konstruují jako terasovité. Níže položená stěna má zpravidla větší výšku než stěna výše položená. Pokud je vodorovná vzdálenost mezi líci obou stěn větší než dvojnásobek výšky níže položené stěny, tak lze obě stěny vyšetřovat nezávisle na sobě jako dvě samostatné stěny. Pokud je ale vodorovná vzdálenost mezi nimi menší, tak je nutné dolní stěnu přitížit účinkem horní stěny. Provádí se to zpravidla rovnoměrným přitížením. Analogicky se postupuje, jestliže stěnu vytváří více opěrných stěn za sebou. U terasovitých opěrných stěn je potřebné posoudit stabilitu celého svahu, který je vytvářen těmito terasovitými stěnami. 18

19 systém vibrolisovaných betonových prvků 4. DRENÁŽNÍ SYSTÉM STĚNY Drenážnímu systému stěny je třeba věnovat zvýšenou pozornost, protože voda může velice negativně ovlivňovat konstrukci vyztužené opěrné stěny. Správně navržený drenážní systém naopak uvolňuje napětí od hydrostatického tlaku, čímž činí konstrukci bezpečnější a také pomáhá udržovat betonové tvarovky suché a čisté, čímž zvyšuje estetickou úroveň stěn. Zásadou číslo jedna při návrhu konstrukce vyztužené opěrné stěny s betonovými prvky je nedovolit vodě proniknout do konstrukce. Vodu povrchovou a dešťovou je třeba odvést od konstrukce. Drenážní systém, který toto zajišťuje se nazývá externí drenážní systém. V mnoha situacích ale není možné zcela zabránit proniknutí vody do konstrukce vyztužené opěrné stěny, a proto pohyb vody uvnitř konstrukce řídí tzv. vnitřní drenážní systém. Oba systémy mají svá specifika a zásady. 4.1 EXTERNÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM Ůkolem externího drenážního systému je nedovolit vodě vtéci do konstrukce opěrné stěny, ale zachytit ji a odvést mimo opěrnou stěnu. Nejdůležitějšími prvky externího drenážního systému je odvodňovací žlab v koruně stěny a použití nepropustného materiálu v horní vrstvě nad vyztuženou zeminou. Drenážní žlab Drenážní žlab se umísťuje v koruně stěny. Jeho úkolem je odvést vodu, která přitéká ze svahu nad opěrnou stěnou, zachytit ji a odvést mimo stěnu. Voda takto zachycená se nemůže přelévat přes korunu stěny a tak stěnu smáčet a špinit. Význam drenážního žlabu roste v situacích, kdy nad stěnou je svažitý terén. Čím prudší je terén, tím důležitější je drenážní žlab. Drenážní žlab nad stěnou musí být vyspádovaný směrem ke konci nebo k oběma koncům stěny. Provedení drenážního žlabu závisí na druhu povrchu, který je nad stěnou. Nejčastěji se vyskytující žlaby jsou: Zatravněný žlab použije se nejvíce v situacích, kdy terén nad stěnou je zatravněný. Zatravněný žlab spočívá v tom, že terén se vytvaruje do profilu žlabu. Betonový nebo asfaltový žlab se nejvíce použije v situacích, kdy terén nad stěnou má betonový nebo asfaltový povrch a nebo je tam provedena dlažba. Betonový prefabrikovaný žlab je možné použít téměř ve všech situacích. Jeho výhodou je snadné a rychlé osazení. Uzavřený žlab použije se při náročnějších aplikacích. Žlab je shora chráněný mřížkou, takže umožňuje pocházení nebo pojíždění. Nepropustný materiál v horní vrstvě stěny Povrch nad opěrnou stěnou v rozsahu vyztužení by měl být co nejvíce nepropustný, aby povrchová vody nemohla pronikat z terénu do vyztužené masy opěrné stěny. Nejhorší situace pro toto pronikání je v době trvalých dešťů a nebo v době tání sněhu. Pro zatravněné plochy je vhodnou nepropustnou vrstvou vrstva jílu pod ornicí, u betonových nebo asfaltových vozovek je možné betonovou či asfaltovou vrstvu považovat za nepropustnou nebo málo propustnou. Kromě externího drenážního systému, který je součástí opěrné stěny je někdy účelné provést příkopy, strouhy, hráze atd. v okolí opěrné stěny tak, aby se voda regulovaně odvedla od jejích prostorů. Systém těchto konstrukcí závisí na topografickém složení terénu. 4.2 INTERNÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM Úkolem interního drenážního systému je odvést vodu, která pronikla do konstrukce opěrné stěny. Může to být voda povrchová dešťová, může to být voda, která přitekla k rubu konstrukce, např. ze svahu nad stěnou a nebo to může být i podzemní voda, která vystoupala k základové spáře stěny a nebo dokonce do úrovně konstrukce stěny. Hlavními prvky interního drenážního systému jsou: drenážní materiál v prostoru dutin betonových prvků drenážní komín za betonovými prvky štěrkový polštář drenážní trubka pokrývková a komínová drenáž Drenážní materiál v prostoru dutin betonových prvků Dutiny betonových prvků se zasypávají drenážním materiálem, jehož shromažďovat v dutinách tvarovek a tím způsobovat jejich vlhnutí. složení je uvedeno v kapitole 2.3. Tento drenážní materiál způsobuje Dalším důležitým faktem je to, že drenážní materiál mezi tvarovkami to, že voda, která se dostane do prostoru mezi tvarovky, jimi volně zvyšuje smykovou únosnost suchých spár. protéká směrem dolů do štěrkového polštáře. Voda se tudíž nemůže 19

20 TECHNICKÁ ČÁST Drenážní komín za betonovými prvky Drenážním materiálem se vysypávají nejen dutiny betonových prvků, ale také prostor šířky min. 200 mm ze betonovými tvarovkami. Tento materiál vytvoří jakýsi komín, který nedovolí vodě vtéci mezi betonové prvky, ale svede ji dolů do štěrkového polštáře. Voda, která se dostává do tohoto drenážního komínu, přitéká nejvíce z vyztužené zeminy a nebo také je to voda, která se vsákne z terénu. Štěrkový polštář a drenážní trubka Funkcí štěrkového polštáře je jednak působit jako pružný flexibilní základ pro nasucho naskládané tvarovky, ale také působit jako sběrný drenážní systém pro vodu, která stekla ze stěny. Na dně štěrkového polštáře je zpravidla umístěná hlavní sběrná drenážní trubka, do které by měla stéci veškerá voda ze stěny. Drenážní trubka odvádí vodu mimo Pokrývková drenáž Pokrývková drenáž je v podstatě drenážní materiál rozmístěný pod celou šířkou stěny. Základní typ opěrné stěny podle obr. 3 se doporučuje navrhovat pouze tehdy, pokud hladina podzemní vody je v hloubce větší než 2/3H pod základovou spárou stěny. Pokud hladina spodní vody může vystoupit k základové spáře stěny na vzdálenost menší než 2/3H, ale ne výše než k základové spáře stěny, potom je třeba provádět tzv. pokrývkovou drenáž. Pokrývková drenáž se doporučuje navrhovat v případech, kdy se očekává, že během životnosti konstrukce hladina podzemní vody vystoupí nebo se bude zdržovat těsně pod úrovní štěrkového polštáře. konstrukci opěrné stěny. Drenážní trubka se používá plastová, perforovaná. Ukládá se v podélném sklonu 2 % až 3 %. Profil drenážní trubky je obvykle 75 mm až 150 mm. Drenážní trubku je potřeba zaústit do kanalizace, jímky a nebo vyvést na terén. Pokrývková drenáž může být buď z drenážního materiálu, který je zabalený do geotextilie a nebo to může být prefabrikovaný drenážní geokompozit. Ve většině případů je drenážní materiál uzavřen ve vhodně vybraném geotextilní filtru, aby se zabránilo jeho zanesení jemnými částicemi, které by mohly časem ucpat hrubozrnné kamenivo drenážního materiálu. Pokud se jako pokrývková drenáž použije drenážní geokompozit, musí se počítat s tím, že tento geokompozit musí být schopen přenášet tlaková namáhání od hmotnosti vyztužené zeminy. Odvodňovací žlab Nepropustná vrstva Celková výška stěny H Betonové tvarovky Drenážní zásyp Geosyntetická výztuž geomříž min. 200 mm Vyztužená zemina Pokrývková drenáž min. 100 mm 2/3 H Štěrkový polštář Drenážní trubka Geotextilní filtr nepovinný Obr. 4.2a: Typický řez opěrnou stěnou s pokrývkovou drenáží 20

3.0 PRVKY SYSTÉMU GRAVITY STONE

3.0 PRVKY SYSTÉMU GRAVITY STONE 3.0 PRVKY SYSTÉMU GRAVITY STONE Stěnový systém Gravity Stone se skládá ze vzájemně zaměnitelných částí, které se mohou použít v různých kombinacích a tak řešit různé případy opěrných zdí. Projektant by

Více

VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE

VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE Miloš Řejha PVP syntetik s.r.o., Praha 1. Vyztužené zemní konstrukce obecně Volba technologie vyztužené zemní konstrukce pomocí geosyntetických výztužných prvků přímo závisí

Více

GEOSTONE WALL SYSTEMS

GEOSTONE WALL SYSTEMS systém vibrolisovaných betonových prvků OPĚRNÉ ZDI GEOSTONE WALL SYSTEMS GWS I. - GEOSTONE GWS I. GWS II. - GEOSTONE GWS II. GWS III. - GEOSTONE GWS III. MSEW 3.0 - software pro výpočet vyztužených opěrných

Více

Chyby a nedostatky při používání geosyntetik ve stavební praxi 9. duben 2008 Praha, 10. duben Brno

Chyby a nedostatky při používání geosyntetik ve stavební praxi 9. duben 2008 Praha, 10. duben Brno Chyby a nedostatky při používání geosyntetik ve stavební praxi 9. duben 2008 Praha, 10. duben 2008 - Brno SPRÁVNÁ APLIKACE MAXIMÁLNÍ VYUŽITELNOST Přednáší: Ing. Václav Trávníček, Ing. Dalibor Grepl International

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní infrastruktura perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití str. KB zahradní obrubníky

Více

GEOTEXTILIE VE STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

GEOTEXTILIE VE STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ GEOTEXTILIE VE STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ J a n V a l á š e k a T a d e á š Z ý k a, J U T A a. s. D a t u m : 28. 11. 2018 Umístění geotextilií v konstrukci Funkce geotextilií Typy geotextilií Umístění

Více

OPĚRNÉ ZDI. www.kb-blok.cz. systém vyztužených opěrných zdí GEOSTONE systém gravitačních opěrných zdí Gravity Stone

OPĚRNÉ ZDI. www.kb-blok.cz. systém vyztužených opěrných zdí GEOSTONE systém gravitačních opěrných zdí Gravity Stone systém vibrolisovaných betonových prvků OPĚRNÉ ZDI systém vyztužených opěrných zdí GEOSTONE systém gravitačních opěrných zdí Gravity Stone konstrukční systém Konstrukční systém GEOSTONE je velmi ojedinělý

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obr ubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obr ubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obr ubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok KB ZAHRADNÍ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBRUBNÍK Betonové obrubníky slouží k pevnému a stabilnímu ohraničení dlážděných ploch a zajišťují tak položené

Více

Historie a struktura geomříží a cesta k TriAxu I.

Historie a struktura geomříží a cesta k TriAxu I. Historie a struktura geomříží a cesta k TriAxu I. Autor: Veronika Libosvárová Článek vydán: 5. číslo magazínu GEOmail (6. dubna 2010) První zmínka o geomřížích se datuje do padesátých let minulého století.

Více

Materiál musí být zakryt v den instalace.

Materiál musí být zakryt v den instalace. Funkce Používá se ve stavebnictví za účelem separace, filtrace a ochrany. Přesnější informace jsou uvedeny níže v kapitole použití. Vysoká pevnost a propustnost vody; Separační Zabraňuje mísení konstrukčních

Více

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča Obsah přednášky: Opěrné konstrukce (MSEW) Svahy (RSS) Báze násypu Opěrná stěna Mostní opěra Příčný řez: Ostatní prvky Lícový

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok www.kb-blok.cz DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní infrastruktura perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití KB zahradní

Více

Technický list Geotextilie DB 20 až 60

Technický list Geotextilie DB 20 až 60 Funkce Používá se ve stavebnictví za účelem separace, filtrace, drenáže, ochrany, stabilizace a zpevnění. Přesnější informace jsou uvedeny níže v kapitole použití. Vysoká pevnost a propustnost vody v rovině

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN Obsah: Úvod... 2 Charakteristika výrobku... 2 Vlastnosti výrobku... 3 Použití rohože... 5 1. Dopravní stavby... 5 2. Ekologické stavby... 6 3. Skládky... 7 4.

Více

OPĚRNÉ ZDI. systém vyztužených opěrných zdí GEOSTONE systém gravitačních opěrných zdí Gravity Stone program pro výpočet opěrných stěn MSWE

OPĚRNÉ ZDI. systém vyztužených opěrných zdí GEOSTONE systém gravitačních opěrných zdí Gravity Stone program pro výpočet opěrných stěn MSWE OPĚRNÉ ZDI systém vyztužených opěrných zdí GEOSTONE systém gravitačních opěrných zdí Gravity Stone program pro výpočet opěrných stěn MSWE www.kb-blok.cz www.kb-blok.cz přehled prvků Do stavebního systému

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

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

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA GARDEN STONE, GEOGARDEN STONE ZIQZAQ BLOK, GEOZIQZAQ BLOK GEOSTONE - mini CUP STONE KB PALISÁDY, ZAHRADNÍ NÁŠLAPNÝ KÁMEN

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA GARDEN STONE, GEOGARDEN STONE ZIQZAQ BLOK, GEOZIQZAQ BLOK GEOSTONE - mini CUP STONE KB PALISÁDY, ZAHRADNÍ NÁŠLAPNÝ KÁMEN ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA GARDEN STONE, GEOGARDEN STONE ZIQZAQ BLOK, GEOZIQZAQ BLOK GEOSTONE - mini CUP STONE KB PALISÁDY, ZAHRADNÍ NÁŠLAPNÝ KÁMEN BARRIER BLOK prvky zahradní architektury perokresba název

Více

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSC. Základové konstrukce Hlavní funkce: přenos zatížení do základové půdy ochrana před negativními účinky základové půdy ornice

Více

DLOUHODOBÉ CHOVÁNÍ VYZTUŽENÝCH ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ

DLOUHODOBÉ CHOVÁNÍ VYZTUŽENÝCH ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ GEOSYNTETIKA V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 31.leden 2006 - Praha, 1.únor 2006 - Brno DLOUHODOBÉ CHOVÁNÍ VYZTUŽENÝCH ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Vítězslav HERLE International Geosynthetics Society, Česká republika

Více

SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE

SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE Lumír Miča VUT FAST Brno SKLADBA PŘEDNÁŠKY: POPIS SEPARAČNÍ FUNKCE NÁVRHOVÁNÍ APLIKACE POPIS FILTRAČNÍ FUNKCE NÁVRHOVÁNÍ APLIKACE TECHNOLOGIE Separační funkce Separační oddělení

Více

Technický list 80.58 Geotextilie STANDARD 150 až 500

Technický list 80.58 Geotextilie STANDARD 150 až 500 Funkce Používá se ve stavebnictví za účelem separace a filtrace. Přesnější informace jsou uvedeny níže v kapitole použití. Vysoká pevnost a propustnost vody kolmo k rovině textilie; Separační Zabraňuje

Více

Stabilenka. Tkaniny k vyztužování a separaci. Výstavba s pomocí geosyntetik

Stabilenka. Tkaniny k vyztužování a separaci. Výstavba s pomocí geosyntetik HUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSK SKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHU HUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSK SKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHU HUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSK SKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHU HUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSK

Více

TVAROVKY PlayBlok tvarovky PlayBlok tvarovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvarovky PlayBlok tvarovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvarovky PlayBlok tvarovky WallFishBlok prvky tvarovek PlayBlok perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití str. perokresba název výrobku povrchová úprava barevné

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU ÚVOD Předmětem tohoto statického výpočtu je návrh opěrných stěn, které budou realizovány v rámci projektu Chodník pro pěší Pňovice. Statický výpočet je zpracován

Více

Technický list Geotextilie STANDARD DB 100 až 400

Technický list Geotextilie STANDARD DB 100 až 400 Funkce Používá se ve stavebnictví za účelem separace, filtrace a ochrany. Přesnější informace jsou uvedeny níže v kapitole použití. Vysoká pevnost a propustnost vody; Separační Zabraňuje mísení konstrukčních

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

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ NA NÁSYPECH Skladba násypů jako: zeminy, odpad z těžby nerostů nebo průmyslový odpad. Důležité: ukládání jako hutněný nebo nehutněný materiál. Nejnebezpečnější

Více

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění CEMVIN CEMVIN FORM - Desky pro konstrukce ztraceného bednění Vysoká pevnost Třída reakce na oheň A1 Mrazuvzdornost Vysoká pevnost v ohybu Vhodné do vlhkého

Více

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TECHNICKÝ LIST TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tvárnice z prostého vibrolisovaného betonu na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami tvárnice mají

Více

Aktuální předpisy pro použití geosyntetik

Aktuální předpisy pro použití geosyntetik GEOSYNTETIKA VE STAVEBNÍ PRAXI 8. únor 2005, Praha Aktuální předpisy pro použití geosyntetik Ing. Vítězslav Herle Předpisy pro: navrhování konstrukcí s použitím geosyntetik provádění konstrukcí s použitím

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

STABILIZACE A OCHRANA SVAHŮ POMOCÍ GEOBUNĚK V RÁMCI PROJEKTU INOVACE STUDIJNÍHO OBORU GEOTECHNIKA REG. Č. CZ.1.07/2.2.00/

STABILIZACE A OCHRANA SVAHŮ POMOCÍ GEOBUNĚK V RÁMCI PROJEKTU INOVACE STUDIJNÍHO OBORU GEOTECHNIKA REG. Č. CZ.1.07/2.2.00/ STABILIZACE A OCHRANA SVAHŮ POMOCÍ GEOBUNĚK V RÁMCI PROJEKTU INOVACE STUDIJNÍHO OBORU GEOTECHNIKA REG. Č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 OBSAH 1. Úvod a) Co jsou to geobuňky b) Historie 2. Geobuňky jako zpevňující

Více

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA Svahová tvarovka Quadra I, Svahová tvarovka Quadra II betonové svahové tvarovky jsou vyráběny na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,

Více

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové Zlepšování zemin Zlepšování základové půdy se týká především zvětšení smykové pevnosti, zmenšení deformací nebo i zmenšení propustnosti. Změnu vlastností základové půdy lze dosáhnout například jejím nahrazováním

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

TECHNICKÝ LIST Opěrné stěny GREFA T a L

TECHNICKÝ LIST Opěrné stěny GREFA T a L TECHNICKÝ LIST Opěrné stěny GREFA T a L Specifikace Opěrné stěny jsou průmyslově vyráběny z železobetonu. Základem použitého betonu je cementová matrice, plnivo (kamenivo) a voda. Dále jsou obsaženy modifikační

Více

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení

Více

Použití minerálních směsí v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku

Použití minerálních směsí v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2016 OLOMOUC, 18. 20. DUBNA 2016 Použití minerálních směsí v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku Ing. Petr Jasanský Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

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

GEOMAT s.r.o. tel: Brno fax: Česká republika

GEOMAT s.r.o. tel: Brno fax: Česká republika V případě zájmu o další literaturu týkající se výrobků Tensar a jejich využití, kontaktujte prosím GEOMAT s.r.o. nebo Tensar International. Na vyžádání jsou rovněž k dispozici technické specifikace výrobků,

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

Vyztužování zemin Prof. Ivan Vaníček International Geosynthetics Society, Česká republika

Vyztužování zemin Prof. Ivan Vaníček International Geosynthetics Society, Česká republika Vyztužování zemin Prof. Ivan Vaníček OBSAH 1. Základní principy vyztužování 2. Typické příklady vyztužených zemních konstrukcí 3. Základní nároky na výztužná geosyntetika 4. Navrhování vyztužených zemních

Více

V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH

V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH CHOVÁNÍ GEOSYNTETIK V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH Ing. Petr Hubík GEOMAT s.r.o. Separace materiálů pomocí geosyntetik Geosyntetika používaná pro stabilizaci konstrukčních vrstev komunikací GEOSYNTETICKÉ VÝROBKY

Více

Technický list TL Geotextilie STANDARD 120 až 500

Technický list TL Geotextilie STANDARD 120 až 500 Technický list TL 80.61 Geotextilie STANDARD 120 až 500 Produkt Geotextilie je vyrobena ze 100% PES. Používá se za účelem Separace, Filtrace a Vyztužování. Vlastnosti Separační Zabraňuje mísení konstrukčních

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

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

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

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 231/2018 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

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

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

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

Geosyntetika SPOLEHLIVÉ MATERIÁLY KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ

Geosyntetika SPOLEHLIVÉ MATERIÁLY KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ Geosyntetika SPOLEHLIVÉ MATERIÁLY KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ GEOSYNTETIKA jsou stavební výrobky určené pro použití zejména v oblastech: pozemní komunikace letiště parkoviště zpevnění strmých svahů nádrže a hráze

Více

Fornit HUESKER HUESKERHUE HUESKER HUESKER HUESKER. Dvouosá geomříž pro vyztužování podkladních vrstev. Výstavba s pomocí geosyntetik

Fornit HUESKER HUESKERHUE HUESKER HUESKER HUESKER. Dvouosá geomříž pro vyztužování podkladních vrstev. Výstavba s pomocí geosyntetik SKER HUE SKER HUE SKER HUE SKER HUE SKER HUE SKER HUE SKER HUE SKER HUE SKER HUE SKER HUE SKER HUE SKER HUE SKER HUE SKER HUE SKER HUE SKER HUE SKER HUE SKER HUE SKER HUE SKER E HUE SKER HUE SKER HUE SKER

Více

NÁVRH NETKANÝCH GEOTEXTILIÍ PRO SEPARAČNÍ FUNKCI V DOPRAVNÍCH STAVBÁCH Ing. David Pauzar

NÁVRH NETKANÝCH GEOTEXTILIÍ PRO SEPARAČNÍ FUNKCI V DOPRAVNÍCH STAVBÁCH Ing. David Pauzar NÁVRH NETKANÝCH GEOTEXTILIÍ PRO SEPARAČNÍ FUNKCI V DOPRAVNÍCH STAVBÁCH Ing. David Pauzar Přehled funkcí GTXnw v dopravních funkce filtrační stavbách Přehled funkcí GTXnw v dopravních stavbách funkce drenážní

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Oprava ohradních zídek tenisových kurtů na p.p.č.443/7 a 460/2, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice u Děčína, Malšovice čp.16, 405 02 Malšovice Arch. č. : 1482-1/14 D. DOKUMENTACE STAVBY -

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn Zdivo zadní stěny suterénu je namáháno bočním zatížením od zeminy (lichoběžníkovým). Obecně platí, že je výhodné, aby bočně namáhaná

Více

09/stat.36/1. Vypracoval ing. Vl. Chobot, Tábor, Buzulucká 2332 Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT

09/stat.36/1. Vypracoval ing. Vl. Chobot, Tábor, Buzulucká 2332 Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 09/stat.36/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení návrhu vyztužení dna šachty, při působení hydrostatického tlaku podzemní vody, o výši hladiny 1,5 m nad základovou spárou.

Více

Vyztužené zeminové konstrukce

Vyztužené zeminové konstrukce Konference Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice 23.-25. 3. 2010 Přednáší: Miloš Řejha, PVP syntetik s.r.o. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Konference Železniční dopravní cesta 2010

Více

Interakce ocelové konstrukce s podložím

Interakce ocelové konstrukce s podložím Rozvojové projekty MŠMT 1. Úvod Nejrozšířenějšími pozemními konstrukcemi užívanými za účelem průmyslové výroby jsou ocelové haly. Základní nosné prvky těchto hal jsou příčné vazby, ztužidla a základy.

Více

systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST GRAVITY STONE opěrné zdi systému www.kb-blok.cz

systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST GRAVITY STONE opěrné zdi systému www.kb-blok.cz systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST GRAVITY STONE opěrné zdi systému TECHNICKÁ ČÁST SEZNAM 1. ÚVOD 1.1 Přednosti systému Gravity Stone str. 3 1.1.1 Estetický vzhled str. 3 1.1.2 Univerzálnost

Více

Dodržování údajů tohoto návodu je součástí záručních podmínek. Při nedodržení zaniká jakýkoliv záruční nárok.

Dodržování údajů tohoto návodu je součástí záručních podmínek. Při nedodržení zaniká jakýkoliv záruční nárok. Montážní návod Podzemní plastová vodoměrná šachta z polyetylenu Výrobního typ: VS ROTO, JTK ROTO Velikost: 1100/1250, 1100/1500, 1100/1750, 1200/1500, 1200/1750 Verze 01-2018 2.Obecné informace 2.1 Všeobecné

Více

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý -tepelně izolační Skupenství:

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Svahoblok velký a malý zkosený, Svahoblok velký a malý rovné čelo

Svahoblok velký a malý zkosený, Svahoblok velký a malý rovné čelo TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOBLOK Svahoblok velký a malý zkosený, Svahoblok velký a malý rovné čelo betonové svahobloky pro suché zdění jsou na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

BETONOVÉ TVÁRNICE BETONG. Průběžná Rohová Průběžná Rohová

BETONOVÉ TVÁRNICE BETONG. Průběžná Rohová Průběžná Rohová BETONOVÉ TVÁRNICE BETONG Betong 10 Betong 15 Průběžná Rohová Průběžná Rohová POPIS : Skořepinové tvárnice BETONG jsou vyráběny z betonu na stacionárním vibrolisu. Složení betonu: čistý drcený dolomitický

Více

Smyková odolnost na protlačení

Smyková odolnost na protlačení Smyková odolnost na protlačení Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyk protlačením myková odolnost evyztužené desky τ c je smyková pevnost desky

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

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

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

TECHNICKÝ LIST STROPNÍ DESKY A PANELY

TECHNICKÝ LIST STROPNÍ DESKY A PANELY TECHNICKÝ LIST STROPNÍ DESKY A PANELY Specifikace Betonové stropní desky a panely jsou průmyslově vyráběny z železobetonu. Základem použitého betonu je cementová matrice, plnivo (kamenivo) a voda. Dále

Více

opěrné zdi CENÍK opěrných zdí provedení hladké GEOSTONE - FLAT GEOSTONE - FLATtřičtvrťák GEOSTONE - FLATpůlčák GEOSTONE - BENT

opěrné zdi CENÍK opěrných zdí provedení hladké GEOSTONE - FLAT GEOSTONE - FLATtřičtvrťák GEOSTONE - FLATpůlčák GEOSTONE - BENT provedení hladké GEOSTONE - FLAT multi multi blue 4,17 6,20 8,03 9,64 1,43 1,72 8,36 10,03 8,36 10,03 8,58 10,30 GEOSTONE - FLAT hladký hmotnost: 45,4 kg hmotnost palety: cca 908 kg GEOSTONE - FLATtřičtvrťák

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Michal Radimský PROPUSTKY NA PK propustky jsou mostní objekty s kolmou světlostí do 2 m (včetně) setkáme se s nimi jak v extravilánu, tak i v intravilánu trubní propustky

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

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyková odolnost nevyztužené desky τ c je smyková pevnost desky [MPa] Smyková pevnost desky závislá na stupni

Více

Válcovaný beton. Trvanlivá a pevná vozovka

Válcovaný beton. Trvanlivá a pevná vozovka Válcovaný beton Trvanlivá a pevná vozovka VÁLCOVANÝ BETON VÁLCOVANÝ BETON (RCC) byl vyvinut v USA v sedmdesátých letech minulého století jako cenově přístupné řešení pro vozovky, které by odolaly vysokému

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

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

ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK HISTORY, BETONOVÁ CIHLA, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK HISTORY, BETONOVÁ CIHLA, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK HISTORY, BETONOVÁ CIHLA, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ r e a l i t o u j e k v a l i t a! Okrasné tvárnice štípané a stříšky šedá

Více

-Asfaltového souvrství

-Asfaltového souvrství Zvyšov ování únosnosti konstrukčních vrstev: -Silničního a železničního tělesat -Asfaltového souvrství Ing. Dalibor GREPL Kordárna rna a.s. I. Železniční (silniční) ) tělesot NOVÉ TRENDY VE VYUŽITÍ GEOSYNTETIK

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

ŽELEZNIČNÍ TRATĚ A STANICE. cvičení z předmětu 12ZTS letní semestr 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ TRATĚ A STANICE. cvičení z předmětu 12ZTS letní semestr 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ TRATĚ A STANICE cvičení z předmětu 12ZTS letní semestr 2016/2017 Úloha 1 Návrh jednokolejné železniční tratě konstrukce železniční tratě Z jakých částí se skládá konstrukce železniční tratě?

Více

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927) Teorie K sesuvu svahu dochází často podél tenké smykové plochy, která odděluje sesouvající se těleso sesuvu nad smykovou plochou od nepohybujícího se podkladu. Obecně lze říct, že v nesoudržných zeminách

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

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617 Katedra železničních staveb Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617 Konstrukce železniční tratě dopravní plochy a komunikace, drobné stavby a zařízení železničního spodku. Konstrukce železniční tratě Zkušební

Více

VOLBA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ nulové profily extrémy terénu mění rychlost niveleta terén

VOLBA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ nulové profily extrémy terénu mění rychlost niveleta terén VOLBA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ příčné řezy je třeba vypracovat ve všech bodech splňujících alespoň 1 následující podmínku viz zelené svislice na obr. 0420 (příklad umístění viz obr. 0430):... tzv. nulové profily

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( ) OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 (2009 2011) Dílčí část projektu: Experiment zaměřený na únavové vlastnosti CB desek L. Vébr, B. Novotný,

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy)

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy) Klasifikace zemin Popis zeminy 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy) kyprá, hutná 2. Struktura (laminární) 3. Barva 4. Velikost částic frakc 5. Geologická

Více

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Intenzívní substrát Optigrün Typ i 081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,

Více

BETONOVÁ DLAŽBA PROVÁDĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO KRYTU

BETONOVÁ DLAŽBA PROVÁDĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO KRYTU 1. Co budeme k provedení dlážděného krytu potřebovat: hrubý štěrk frakce 16-32 mm pro zhotovení ochranné vrstvy hrubý štěrk frakce 8-16 mm pro provedení podkladní vrstvy písek nebo drcené kamenivo frakce

Více