Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
|
|
- Adéla Marková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 TP-233 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNU TECHNICKÉ PODMÍNKY GEORADAROVÁ METODA KONSTRUKCÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno : MD-OPK A ÚP č.j. 458/ IPK/1 ze dne s účinností od 1.července 2011 Praha, červen 2011
2 Obsah: 1. Úvod 2. Názvosloví 2.1 Použité zkratky 3. Georadarová metoda 3.1 Georadarová aparatura Vybrané parametry anténních systémů 3.2 Princip georadarové metody Určení rychlosti šíření elektromagnetického vlnění v prostředí 3.3 Metodika sběru dat 3.4 Zpracování georadarových dat 3.5 Výstupy georadarového měření 4. Využití georadarové metody v diagnostickém průzkumu pozemních komunikací 4.1 Měření na trhlinách krytu vozovek 4.2 Zjišťování stavu a tlouštěk konstrukčních vrstev 4.3 Zjišťování stavu aktivní zóny a stavu tělesa pozemních komunikací 4.4 Určování prostorové orientace vložek CB krytu 4.5 Dohledání nehomogenit propustků 4.6 Diagnostika mostních objektů 4.7 Detekce vlhkosti v konstrukčních vrstvách 4.8 Využití georadarové metody při přejímacím řízení staveb 5. Požadavky na kvalifikaci zhotovitele 6. Použitá literatura 2
3 1. Úvod Účelem těchto technických podmínek je stanovení obecných zásad použití georadarové metody při diagnostickém a geotechnickém průzkumu pozemních komunikací. Georadarová metoda patří mezi geofyzikální elektromagnetické metody, která je schopna v závislosti na řešené problematice vzorkovat prostředí (krok měření) od mm do desítek cm v hloubkovém intervalu od cm do cca 5ti m v běžných podmínkách a poskytovat kontinuální informace o zkoumaném prostředí. Proto je opodstatněné její použití i při průzkumech prováděných pro pozemní komunikace. TP platí pro pozemní komunikace a plochy podobného konstrukčního charakteru v celém jejich rozsahu. 2. Názvosloví Anténní systém elektronické zařízení pomocí kterého se vysílají a přijímají elektromagnetické impulzy o dané centrální vysílací frekvenci. Centrální vysílací frekvence největší zastoupení frekvence ve vysílaném frekvenčním spektru, v georadarové metodě jsou používány anténní systémy s centrálními frekvencemi od 20 MHz do 4 GHz. Relativní permitivita prostředí (r.p.) bezrozměrná elektrická veličina charakterizující schopnost látky zesilovat elektrické pole, velikost permitivity prostředí má vliv na rychlost šíření a útlum elektromagnetické vlnění v daném prostředí. Jako relativní permitivita (dříve dielektrická konstanta) prostředí se označuje podíl permitivity daného materiálu a permitivity vakua, tedy: ε = r ε ε 0 Její hodnota závisí na vlastnostech daného materiálu a jde tedy o materiálovou konstantu. Relativní permitivita prostředí je bezrozměrná veličina. Krok měření horizontální vzdálenost mezi dvěmi vyslanými pulzy, obvykle je elektronicky řízena optickými inkrementálními snímači ve spojení s otáčkami kola Terénní georadarový záznam - primární výstup georadarové metody, jedná se o vlnový obraz v souřadném systému vzdálenosti a času registrace odražené části vlnění časový řez. Filtrovaný georadarový záznam upravený terénní georadarový záznam pomocí filtračních algoritmů interpretačních softwarů. Cílem filtrace (frekvenční, spektrální, úprava zesílení, vyhlazení dat) terénních georadarových záznamů je zvětšení odstupu užitečného signálu od šumů. Hloubkový řez převedený terénní georadarový záznam v časové doméně na hloubkovou pomocí určení rychlosti šíření elektromagnetického vlnění viz kap Rozlišovací schopnost - nejmenší možná vzdálenost mezi dvěma body v prostředí (rozhraní, nehomogenity, objekty), při níž jsou zobrazeny v georadarovém záznamu jako dvě od sebe odlišitelné struktury. 3
4 2.1 Použité zkratky r.p. - relativní permitivita prostředí ε - permitivita daného materiálu ε 0 - permitivita vakua ε r - relativní permitivita prostředí c - rychlost světla ve vakuu t - čas h - hloubka CMP - metoda společného reflexního bodu 3. Georadarová metoda 3.1 Georadarová aparatura Georadarové aparatury se skládají ze tří hlavních bloků: řídícího počítače (převážně notebook), centrální jednoty a anténního systému. Notebook slouží k ovládání centrální jednotky a k zadání parametrů sběru dat pomocí k tomu určenému software a k jejich uložení, centrální jednotka vykonává vlastní sběr dat přes připojený anténní systém. Georadarová aparatura může být dvou a více kanálová. To umožňuje měření s více anténními systémy najednou (měření ve více profilech nebo měření na jenom profilu s anténními systémy o různých frekvencích) a dále registrovat odražené impulsy od rozhraní nejen po normále (tj. vyslané impulsy a registrace jejich odražené části energie jedním anténním systémem) jedním, ale i vyslané druhým vzdáleným anténním systémem. Součástí georadarové aparatury obvykle bývá distanční zařízení ( survey wheel, odometr), které umožňuje definovat krok měření (viz.kap.2.1). V současnosti aparatury umožňují připojení systému určování polohy GPS se zánamem dat v zeměpisném souřadném systému (WGS 84, JTSK). Anténní systémy se liší centrální vysílací frekvencí, která je obvykle od 20 MHz do cca 4,0 GHz. Podle řešené problematiky se volí daný anténní systém. Pro georadarové měření na pozemních komunikací se převážně používají anténní systemy s centrální vysílací frekvencí od 400 MHz do 2,0 GHz. Použitá frekvence definuje rozlišovací schopnost a hloubkový dosah systému. MHz výše.anténní systémy lze dále rozdělit na kontaktní (ground-coupled) a bezkontaktní (aircoupled). V prvním případě se jedná o anténní systémy, které se přikládají co nejblíže na proměřovaný povrch prostředí, v druhém případě jsou tyto anténní systémy (jsou také označovány Horn ) uzpůsobeny pro měření nad povrchem proměřovaného prostředí, obvykle ve výšce do 0.5 m, to umožňuje je zavěsit na auto a měření provádět při vyšších rychlostech. Georadarové aparatury vyrábí řada výrobců z různých zemí světa USA, Japonsko, Kandada, Rusko, Itálie, Švédsko. V České republice se převážně využívají aparatury výrobců: Geophysical Survey Systems, Inc. (USA) systémy řady SIR Sensors and Software (Kanada) systémy pulseekko Mala Geoscience (Švédsko) systémy Ramac. Mezi další výrobce například patří: Penetradar Corporation (USA), Radar Team Sweden AB (Švédsko výrobce především bezkontaktních anténních systémů), UTSI Elektronics (Velká Británie), Ignegneria dei Sistemi (Itálie), 3D-Radar (Švédsko). 4
5 3.1.1 Vybrané parametry anténních systémů V následující tabulce č.1 jsou uvedeny vybrané parametry anténních systémů při daných centrálních vysílacích frekvencích, které předurčují použití daného anténního systému pro řešení konkrétní úlohy. Tabulka č.1 centrální vysílací frekvence vlnová délka [cm] r. p. = 1 r. p. = 5 r. p. = 9 r. p. = 15 r. p. = 81 vzduch asfalt, skalní horniny beton zeminy voda rozlišovací vlnová rozlišovací vlnová rozlišovací vlnová rozlišovací vlnová schopnost délka schopnost délka schopnost délka schopnost délka [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] rozlišovací schopnost [cm] maximální hloubkový dosah dle výrobce /reálný [m] 100 MHz 299,7 74,9 134,0 33,5 99,9 25,0 77,4 19,3 33,3 8,3 15,0/6,0 200 MHz 149,9 37,5 67,0 16,8 50,0 12,5 38,7 9,7 16,7 4,2 9,0/4,0 270 MHz 111,0 27,8 49,6 12,4 37,0 9,3 28,7 7,2 12,3 3,1 6,0/3,0 400 MHz 74,9 18,7 33,5 8,4 25,0 6,2 19,3 4,8 8,3 2,1 4,0/2,0 900 MHz 33,3 8,3 14,9 3,7 11,1 2,8 8,6 2,1 3,7 0,9 1,0/0,5 1,0 GHz 30,0 7,5 13,4 3,4 10,0 2,5 7,7 1,9 3,3 0,8 0,6 1,6 GHz 18,7 4,7 8,4 2,1 6,2 1,6 4,8 1,2 2,1 0,5 0,5/0,3 2,0 GHz 15,0 3,7 6,7 1,7 5,0 1,2 3,9 1,0 1,7 0,4 0,75/? 2,6 GHz 11,5 2,9 5,2 1,3 3,8 1,0 3,0 0,7 1,3 0,3 0,4/? 4,0 GHz 7,5 1,9 3,4 0,8 2,5 0,6 1,9 0,5 0,8 0,2 - poznámky: - uvedený maximální hloubkový dosah je dle výrobce GSSI, Inc. a reálný je při běžných fyzikálních podmínkách prozařovaného prostředí v ČR, je závislý především na elektrickém měrném odporu prostředí - rozlišovací schopnost při dané frekvenci a relativní permitivitě prostředí je teoretická a byla vypočtena jako ¼ vlnové délky - materiály uváděné u jednotlivých hodnot r.p. jsou uvedeny jako příklad - tabulka č.1 byla sestavena podle materiálů firmy GSSI, Inc. a dle Design Manual for Roads and Bridges Ministerstva dopravy UK -? v posledním sloupci tabulky č.1 u anténních systémů 2,0 GHz a 2,6 GHz znamená, že v době vypracování těchto TP nebyly známy informace o jejich reálném hloubkovém dosahu v podmínkách ČR, který však nebude přesahovat maximální hloubkový dosah udávaný výrobcem 3.2 Princip georadarové metody Princip georadarové metody spočívá v opakovaném vysílání vysokofrekvenčního elektromagnetického impulsu vysílací anténou do zkoumaného prostředí. V místech, kde je změna elektromagnetických vlastností prostředí, dochází k odrazu části energie vyslaného elektromagnetického impulsu a ta se registruje přijímací anténou. Primárním výstupem je časový řez, který se přepočítává na hloubkový řez podle zjednodušeného vztahu pro nemagnetická prostředí: c. t h = 2 ( ε ) r 5
6 kde: c - rychlost světla ve vakuu ( 2,997*10 8 m/s) t - čas příchodu odražené části energie impulsu v ns ε r - relativní permitivita prostředí (dále jen r.p.) Rychlost šíření elektromagnetického vlnění je nepřímo úměrná relativní permitivitě prostředí a je dána vztahem: v = c ( ε ) Obr. 1 Schéma principu georadarové metody r řídící jednotka notebook anténní systém vysílač příjmač povrch amplituda vrstva 1 rozhraní 1 vrstva 2 rozhraní 2 čas Určení rychlosti šíření elektromagnetického vlnění v prostředí Rychlost šíření elektromagnetického vlnění v prostředí se dá určit: a/ použitím tabelární hodnoty relativní permitivity prostředí, příklady její hodnoty pro vybrané materiály jsou uvedeny v tabulce 2 pro frekvence 100 MHz. Tabulka 2 materiál r.permitivita rychlost [m/ns] vzduch 1 0,30 glaciální led 3,6 0,16 PVC 3 0,17 asfalt 3-5 0,17-0,13 beton ,15-0,09 granit 4-7 0,15-0,11 pískovec 6 0,12 břidlice ,13-0,08 vápenec 4-8 0,15-0,11 6
7 basalt 8-9 0,11-0,9 nasycené písky 20% ,07-0,06 zeminy ,15-0,06 voda 81 0,03 zdroj: materiály firmy GSSI, Inc. b/ metodou CMP metoda společného reflexního bodu, kdy vzdalováním přijímače a vysílače z jednoho bodu dostaneme dostatečné množství časových odečtů příchodu odražené vlny k výpočtu relativní permitivity prostředí resp. rychlosti šíření elektromagnetického vlnění v prostředí. Obr. 2 Metoda sběru CMP dat s postupně oddalovanými anténami Analogií k této metodě je metoda WARR, která využívá širokoúhlé reflexe a refrakce. Jejím principem je pevně fixovaná anténa (zdroj) a přijímací anténa se pohybuje od vysílače. Variantou této metody je měření pomocí dvoukanálové aparatury s dvěmi anténními systémy, kdy se na jednom anténním systému registruje normálový odraz od rozhraní a současně se registruje odražený signál od stejného rozhraní ve druhém anténním systému, který je od prvého anténního systému v určité vzdálenosti. Výhodou je, že rychlost šíření elektromagnetického vlnění ve vrstvě lze zjišťovat kontinuálně na měřeném profilu, nutné je však zde použití vícekanálové aparatury. c/ kalibračním měřením kdy se vypočte rychlost šíření elektromagnetického vlnění na základě skutečně zjištěných hloubek (tlouštěk) např. z vývrtu a času příchodu odraženého impulsu od jednoznačně identifikovaného rozhraní či objektu dle vývrtu. d/ rychlostní analýzou naměřených dat pomocí korelace vypočtených difrakční hyperbol o známých parametrech s projevy v radarovém záznamu. 3.3 Metodika sběru dat Při měření georadarem se anténním systémem pohybuje po povrchu nebo nad povrchem (anténní systémy typu Horn ). Podle povahy řešeného problému se volí typ anténního systému, krok měření, počet a umístění profilů (měření pro zpracování 3D) a rychlost měření. 3.4 Zpracování georadarových dat Primární terénní data se dále zpracovávají v interpretačních softwarech, které dodávají výrobci georadarových aparatur. Tyto software se používají k filtraci primárních záznamů, kdy cílem zvoleného typu filtrace je zvýraznění zájmových jevů (např. bodové nehomogenity x souvislého odrazného rozhraní), k popisu záznamů a vnesených značek, k normalizaci záznamů vzhledem ke skutečně ujeté vzdálenosti, k provedení interpretace, ke grafické prezentaci georadarových záznamů a interpretace a k převodu interpretace do textových souborů. 7
8 3.5 Výstupy georadarového měření Primárním výstupem georadarového měření je časový řez, který se přepočítává na hloubkový řez. Výsledná interpretace georadarových záznamu se zakresluje přímo do nich nebo se přikládá interpretovaný hloubkový řez se zakreslenými interpretovanými jevy. Interpretaci georadarových záznamů lze uložit do textových souborů, kterou lze pak dále prezentovat ve formě tabulek a v dalších grafických formátech. 4. Využití georadarové metody v diagnostickém průzkumu pozemních komunikací 4.1 Měření na trhlinách krytu vozovek Účelem georadarového měření je určení průběhu a hloubky trhlin. Podle očekávané hloubky trhliny se volí anténní systémy, obvykle s centrální vysílací frekvencí 900 MHz a vyšší. Profily mají být orientovány kolmo na průběh trhliny. Je účelné měření provádět v systému rovnoběžných profilů s odstupem cca 0,5 m a zpracování provést ve 3D, prezentaci dat pak v půdorysných řezech v různých hloubkových úrovních. Krok měření je nutné zvolit v jednotkách mm. 4.2 Zjišťování stavu a tlouštěk konstrukčních vrstev Pro zjištění tlouštěk konstrukčních vrstev se doporučuje měření provádět kombinací anténních systémů s různou centrální vysílací frekvencí, které se volí tak, abychom získali maximální rozlišovací schopnosti systému v celém profilu konstrukčních vrstev. Jako příklad uvádíme použití anténních systémů pří měření v podélném směru na větším úseku komunikace, kdy se provádí měření pojezdem měřícího vozu při kombinace anténních systémů 1,0 GHz typu Horn a 400 MHz. Touto kombinací můžeme získat informace až do hloubky cca 2 m. Anténní systém 1 GHZ typu Horn s hloubkovým dosahem do cca v 0,7 m s vertikální rozlišovací schopností 5,0 cm v běžných podmínkách. Tento anténní systém je bezkontaktní a je zavěšen za vozidlem. Proto ve spojení s výkonnou aparaturou je možné při sondování po 0,1 m měřit rychlostí až cca 70 km/hod. Pro dosažení informací z větších hloubek je určen anténní systém 400 MHz, který má při nižším vertikálním rozlišení (12,5 cm) hloubkový dosah do 2 m. Při měření je žádoucí, aby byl co nejblíže k povrchu měřeného prostředí. Rychlost měření z vozidla je pak cca 10 km/hod. Výsledný interpretační hloubkový řez je pak složen z interpretace anténního systému 1 GHz do hloubky, která odpovídá času příchodu užitečné informace, a interpretace anténního systému 400 MHz od uvedené hloubkové úrovně do maximálního hloubkového dosahu tohoto anténního systému tj. do cca 2,0 m. Měření je možné také provádět ručním tažením anténního systému nebo ze speciálního vozíku. Výstupem měření je hloubkový řez, který se vyhotovuje v grafické či tabelární formě, s tloušťkami detekovaných konstrukčních vrstev a změn jejich kvality anomální místa a s nehomogenitami podloží. K posouzení, zda tyto změny kvality vrstev či podloží zjištěné georadarem, mají vliv na únosnost vozovky je třeba provést kontrolní ověření těchto míst jiným typem zkoušky, resp. lze navrhnout situování průzkumných vrtů do anomálních míst zjištěných georadarem. Georadarovým měřením se určí tloušťky konstrukčních vrstev, typ vrstvy se pak určí z vývrtů, ze kterého se pak na základě skutečně zjištěných tlouštěk provede kalibrace georadarového časového řezu ve vícevrstevném modelu. Optimální je provádět a vyhodnocovat měření v provozní kilometráži, je však také možné pracovat v Uzlovém lokalizačním systému nebo napojit georadarovou aparaturu na GPS. Na obr.4 je ukázka grafického zpracování. 8
9 Obr.3 Ukázka měřícího vozu pro měření tlouštěk konstrukčních vrstev vozovky s dvoukanálovou aparaturou, anténní systémy 400 MHz a 1 GHz typu HORN. Ukázka interpretace a zpracování radarových dat ve formě hloubkového řezu, silnice I/37 AVC PMH AVC PMH Obr.4 Ukázka grafického zpracování interpretace z anténního systému 1 GHz Horn. Výstup interpretace georadarového měření lze uložit do textového souboru a pak je následně přizpůsobit požadavkům správců komunikací popř. Silniční databanky s využitím jejich číselníků, výpočtem homogenních sekcí a podobně. Ukázka takového zpracování je na obr.5. Doporučuje se 9
10 tabelární způsob zpracování radarových dat dokladovat georadarovým záznamem v grafické formě. Obr.5 Ukázka tabelárního zpracování interpretace georadarového měření pro potřeby Silniční databanky 4.3 Zjišťování stavu aktivní zóny a stavu zemního tělesa pozemních komunikací Pro zjišťování stavu aktivní zóny a stavu zemního tělesa je vhodné, vzhledem k požadovanému hloubkovému dosahu, používat anténní systémy s centrální vysílací frekvencí 400 MHz a nižší. Krok měření je třeba volit s ohledem na velikost nehomogenit, postačující je v jednotkách cm. Použití georadarové metody v tomto případě již souvisí s geotechnickým průzkumem pro pozemní komunikace, jehož zásady jsou uvedeny v TP Určování prostorové orientace kluzných trnů a kotev CB krytu Georadarová metoda v komplexu s detektorem kovů se již od roku 1997 používá k určení polohy výztuže CB krytu s určením průměrné hloubky trnu, svislé a půdorysné šikmosti trnů a odchylky osy pásu kluzných trnů od řezané spáry v CB krytu a vychází z požadavků daných normou ČSN Při měření za účelem zjištění parametrů uložení výztuže CB krytu se používá anténní systém 1600 MHz. V případě, kdy vložky jsou uloženy hlouběji a v případě měření na nevyzrálém betonu lze použít anténní systémy nižší frekvence 900 MHz. Měření se provádí na profilech souběžných s řezanou spárou (kolmo na výztuž) na obě strany od osy pásu kluzných trnů nebo středů kotev. Výstupem měření je tabulka, kde je uvedeno staničení konců jednotlivých trnů, jejich detekovaná hloubka a vypočtená průměrná hloubka, svislá a podélná šikmost trnů a dále odchylka osy pásu kluzných trnů od řezané spáry. Určení rychlostí šíření elektromagnetického vlnění je nejlépe provádět kalibračním měřením např. v místě pracovní spáry, kde lze na neodbourané části CB krytu změřit metrem skutečné krytí trnů, nebo zjistit skutečné krytí trnu pomocí vývrtu. Tento způsob je nejpřesnější a pak lze očekávat přesnost určení hloubek trnů do 1,0 cm. Další způsob je pomocí rychlostní analýzy dat viz kap písmeno d. Přesnost v určení staničení trnů je ± 1,0 cm. Pro dosažení této přesnosti je třeba, aby krok měření byl 2 mm. 4.5 Dohledání nehomogenit propustků Pro dohledání nehomogenit pod konstrukčními vrstvami komunikace jako jsou propustky, 10
11 inženýrské sítě a jiné objekty, je vhodné volit profilová měření kolmo na jejich průběh. Krok měření je se doporučuje volit v jednotkách centimetrů a použít anténní systémy s nižší centrální vysílací frekvencí tj. od 400 MHz níže. Počet profilů by měl být nejméně dva, aby byl potvrzen lineární průběh georadarové detekce. 4.6 Diagnostika mostních objektů Pro diagnostiku mostovky a vozovky mostních objektů je vhodné provádět měření v systému rovnoběžných profilů s odstupem cca 0,5 m a s krokem měření ve směru profilu 1 cm. Zpracování, pak provádět v horizontálních řezech v různých hloubkových úrovních a s analýzou amplitudových změn odraženého signálu. Výstupem georadarového měření jsou tloušťky vozovky, nehomogenní místa související s vlhkostí, jiné skryté porušení vozovky, změny na kontaktu vozovky a mostovky a lokalizace výztuže. Vhodné centrální vysílací frekvence jsou 900 MHz a vyšší. 4.7 Detekce vlhkosti v konstrukčních vrstvách Pro detekci vlhkosti v konstrukčních vrstvách platí zásady uvedené v kap Volí se anténní systémy s vyšší vysílací centrální frekvencí a zároveň s hloubkovým dosahem do dané konstrukční vrstvy, kde se předpokládá zvodnění. Připadají tak v úvahu anténní systémy s centrální vysílací frekvencí 400 MHz a vyšší. Zpracování je vhodné zaměřit na zvýraznění lokálních změn a analyzovat amplitudy odraženého signálu, jejíž změny mohou být ve vazbě na změnu vlhkosti konstrukčních vrstev. 4.8 Využití georadarové metody při přejímacím řízení staveb Georadarové měření lze využít i v rámci přejímacího řízení. Předložením georadarového měření u přejímacího řízení nesmí být nahrazovány jiné kontrolní měření a zkoušky vyplývající z TKP 1 čl Převzetí Prací, pokud toto nebylo předem písemně dohodnuto s objednatelem. Při předání stavby se pořídí georadarový záznam s cílem zdokumentovat tloušťky a stav konstrukčních vrstev. Tento záznam se nemusí okamžitě vyhodnotit. Jedna kopie se uloží u objednatele, druhou kopii obdrží zhotovitel stavby a třetí kopie zůstane u zhotovitele georadarového měření. Po dobu záruky budou data k dispozici pro kvantitativní vyhodnocení konstrukce komunikace, která se provede v případě vzniklých závad a lze ji doplnit opakovaným měřením za účelem zjištění změn v konstrukci komunikace v čase. Pro porovnání opakovaného a původního radarového měření je důležité, aby měření a zpracování bylo provedeno stejnou metodikou a zejména s jednoznačnou lokalizací dat. 5. Požadavky na kvalifikaci zhotovitele Zhotovitel diagnostického a geotechnického průzkumu pozemních komunikací pomocí georadarové metody musí být držitelem Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, které vydává Ministerstvo dopravy a musí prokázat způsobilost ve smyslu části II/2 MP SJ-PK. 6. Použitá literatura: ČSN Stavba vozovek Cementobetonové kryty část 1: Provádění a kontrola shody z května Rozborová úloha Využitie georadaru pre účely systému hospodárenia s vozovkami, Žilinská universita v Žilině, stavební fakulta, Katedra cestného staviteĺstva, Žilina Júl 2010 Gregorová H.: Využití georadaru v základním geologickém průzkumu, Masarykova universita, přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd, Brno datum neuvedeno 11
12 Karous M.,: Geoelektrické metody průzkumu, SNTL/ALFA, Praha 1989 Mareš S. a kol.: Úvod do užité geofyziky, SNTL, Praha1990 Jiroušek O., Štěpánek P., Tesař M.: Numerické modelování hodnot elektrické permitivity štěrkového lože a možnosti využití výsledků pro správu železničních tratí, Vědeckotechnický sborník ČD č. 27/2009, Praha duben 2009 Bárta J., ČD, a.s - TÚDC: Pokyny pro použití nedestruktivních geofyzikálních metod v diagnostice a průzkumu tělesa železničního spodku, České Dráhy, a.s., Olomouc 2006 ASTM D (2005) Standard Guide for Using the Surface Grounhd Penetrating Radar Method for Subsurface Investigation, USA 2005 Design Manual for Roads and Bridges, Volume 7 Pavement Design & Maintenance, Section 3 Pavement Design and Construktion, Part 2 HD 29/08 Data for Pavement Assessment, Department for Transport, 2008 Design Manual for Roads and Bridges, Volume 3 Highway Structures Inspection and Maintenance, Section 1 Inspection, Part 7 BA 86/06 Advice Notes on the Non-Destructive Testing of Highway Structures, Depattment of Transport,2006 TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek, TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem, 1995 TP 76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, 2009 MP SJ-PK Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č.j / z ve znění změn č.j / ze dne , č.j. 47/ RS/1 ze dne , č.j. 174/ RS/1 ze dne a č.j. 678/ IPK/2 a změny č.j.980/ ipk/1 ze dne ( Manuály firmy Geophysical Survey Systems, Inc.: SIR System -20, August 2009 RADAN Version 6.6, August 2009 Handbook for GPR Inspection of Road Structures, August
13 TECHNICKÉ PODMÍNKY GEORADAROVÁ metoda konstrukcí pozemních komunikací Vydalo : Zpracoval : Zpracovatel TP: Technická redakční rada: Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací a územního plánu PRAGOPROJEKT, a.s. RNDr. Jiří Nedvěd ARCADIS Geotechnika a.s. Ing. J.Sláma, CSc., RNDr. V.Köllner (ŘSD-GŘ) Ing. J.Havelka (TPA-ČR), Ing. J.Vodička (ASPK) Mgr. V.Mráz (MD-OSI), Ing. J. Stryk, Ph.D. (CDV), Ing.O.Hasík (Metroprojekt), Ing. K.Nechmač (PGP) Distributor: ARCADIS Geotechnika, a.s. Geologická 4, Praha 5 13
Měření tlouštěk vrstev konstrukce vozovky georadarem
Měření tlouštěk vrstev konstrukce vozovky georadarem Ing. Josef STRYK, Ph.D., Ing. Radek MATULA Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. veřejná výzkumná instituce www.cdv.cz Vysoké Tatry Štrbské Pleso 21.-
Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem
Příloha D5 Název diagnostiky: Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Lokalizace: Dálnice D47, km 146,600-163,800 Datum provedení: říjen 2012 Provedl: Centrum dopravního výzkumu. v.v.i. Stručný
Matula, Radek 2012 Dostupný z
Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 16.01.2017 Georadar a možnosti jeho využití při kontrole a odhalování skrytých poruch Matula, Radek 2012 Dostupný z
Stanovení polohy kluzných trnů v CB krytu georadarem
Název diagnostiky: Stanovení polohy kluzných trnů v CB krytu georadarem Datum provedení: srpen 2014 Provedl: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Stručný popis: Měření polohy kluzných trnů v CB krytech mobilním
Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem
Název diagnostiky: Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Datum provedení: říjen 2012 Provedl: Centrum dopravního výzkumu. v.v.i. Stručný popis: Měření a vyhodnocení tlouštěk asfaltových
VYUŽITÍ GEORADARU PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SPODKU V PRAXI U SŽDC
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 18. - 20. dubna 2016 2016 VYUŽITÍ GEORADARU PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SPODKU V PRAXI U SŽDC Mgr. Pavla Buřičová, Mgr. Aleš Fleischmann SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty,
Měření polohy kluzných trnů a kotev v CB krytech georadarem
Příloha D6 Název diagnostiky: Měření polohy kluzných trnů a kotev v CB krytech georadarem Lokalizace: Dálnice D1, km 267,0 268,0 Datum provedení: srpen 2012 Provedl: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Nedestruktivní metody používané při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury - vysokorychlostní deflektofraf, termografie, georadar
Nedestruktivní metody používané při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury - vysokorychlostní deflektofraf, termografie, georadar Stryk, Matula, Březina, Janků, Grošek, CDV, WP6 Příspěvek byl
Uplatnění nových NDT metod při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury termografie, TSD, GPR a jiné
Uplatnění nových NDT metod při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury termografie, TSD, GPR a jiné Autor: Josef Stryk, Radek Matula, Michal Janků, Ilja Březina, CDV, WP6 Příspěvek byl zpracován
Diagnostika objektů dopravní infrastruktury - nové trendy
Diagnostika objektů dopravní infrastruktury - nové trendy Ing. Josef Stryk, Ph.D. Ing. Ilja Březina Ing. Michal Janků Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. www.cesti.cz Obsah přednášky: nedestruktivní diagnostické
Diagnostika železničního spodku využitím radarové metody
VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1999 ČÍSLO 7 Jiří Vlachý Diagnostika železničního spodku využitím radarové metody Klíčová slova : diagnostika železničního spodku, radarová metoda (georadar), permitivita,
VIADIMOS a.s. INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM A MONITORING PRO VŠECHNY DRUHY STAVEB INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ A GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO LINIOVÉ STAVBY
VIADIMOS a.s. INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM A MONITORING PRO VŠECHNY DRUHY STAVEB INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ A GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO LINIOVÉ STAVBY VIADIMOS A.S. NA PŘÍKOPĚ 17 110 00 PRAHA 1 WWW.VIADIMOS.EU
Využití georadaru pro diagnostiku železničního spodku v praxi u SŽDC
19. konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2016 Využití georadaru pro diagnostiku železničního spodku v praxi u SŽDC Mgr. Pavla Buřičová Mgr. Aleš Fleischmann Olomouc, 20.4.2016 Obsah princip a metodika
Progresivní diagnostické metody pro monitorování vývoje stavu vozovek PK
Progresivní diagnostické metody pro monitorování vývoje stavu vozovek PK Autor: Josef Stryk, Radek Matula, Ilja Březina, Michal Janků, CDV, WP6 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence
Nedestruktivní metody 210DPSM
Nedestruktivní metody 210DPSM Jan Zatloukal Diagnostické nedestruktivní metody proces stanovení určitých charakteristik materiálu či prvku bez jeho destrukce pomocí metod založených na principu interakce
RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 23/2012
RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB, 162 00 Praha 6 Tel. 235 361 220, 608 111 271 ZPRÁVA č. 23/2012 o expertním stanovení únosnosti, zbytkové životnosti a zesílení Staveništní komunikace Chodov 2. měření Zpracováno
Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ DODATEK č. 1 Schváleno: MD-OPK čj. 275/2016-120-TN/12,
ÚNOSNOST VOZOVEK. Ilja Březina. 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1
ÚNOSNOST VOZOVEK Ilja Březina 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1 1 ÚNOSNOST VOZOVEK Únosnost vozovky je schopnost konstrukce vozovky a podloží přenášet dopravní zatížení, které se vyjadřuje zatížením
RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 14/2011
RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB, 162 00 Praha 6 Tel. 235 361 220, 608 111 271 ZPRÁVA č. 14/2011 o expertním stanovení únosnosti, zbytkové životnosti a zesílení Komunikace Kaštanka - Jílové Zpracováno pro
GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU
GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Ing. Radek Bernatík SŽDC, s.o., Ředitelství, Obor traťového hospodářství, Praha 1. Úvod Geotechnický průzkum je soubor činností vedoucích ke zjištění a posouzení
Poniklá. Georadarový průzkum
Poniklá Georadarový průzkum Dne: 12.5.2016 1 1. Úvod Dne 12.5. 2016 byl proveden povrchový georadarový průzkum východně od Poniklé. Cílem bylo zjistit pod zemí větší dutiny, štoly, šachty... K měření byl
KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln
KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá
MOŽNOSTI GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ SPOJENÝCH S HOSPODÁŘSTVÍM S POHONNÝMI HMOTAMI
MOŽNOSTI GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ SPOJENÝCH S HOSPODÁŘSTVÍM S POHONNÝMI HMOTAMI RNDr. Jaroslav Bárta, CSc. 1, RNDr.. Dušan Dostál 1, Mgr. Jaroslav Jirků 2 1) G IMPULS
Provedl: Kolektiv pracovníků společnosti NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o.. pod vedením Petra Neuvirta
Příloha S1 Název akce: Sledování stavu vozovek dálnice D1 a silnice I/3 opravených technologií segmentace původního cementobetonového krytu s následným překrytím asfaltovými vrstvami Lokalizace: Dálnice
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Způsoby monitoringu doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4.
PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.020 Listopad 2016 ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum Ground investigation Obsah Strana Předmluva 4 Úvod 6 1 Předmět normy 7 2 Citované dokumenty 7 3 Termíny
Zásady navrhování údržby a oprav vozovek
Zásady navrhování údržby a oprav vozovek Ing. Jan Zajíček SENS 11 Úvod Pokud se provádí návrh nové vozovky Vlastnosti materiálů známe. např. kamenivo, asfalt, cement Lze vybírat standardní konstrukce z
Využití metod lehké geofyziky v inženýrské geologii a pro potřeby geologického mapování
Využití metod lehké geofyziky v inženýrské geologii a pro potřeby geologického mapování Zadavatel: Česká geologická služba Pobočka Brno Leitnerova 22 658 69 Brno Dodavatel - zpracovatel: spol.s r.o. Středisko
Generální zpráva Diagnostika v procesu přípravy staveb
Téma 1: Systémy hospodaření s vozovkou a diagnostika v procesu přípravy staveb Generální zpráva Diagnostika v procesu přípravy staveb Ing. Jan David TPA ČR, s.r.o., České Budějovice 22. 23. 11. 2011, České
Příloha I. MĚŘENÍ GPR NA VYJMUTÝCH BLOCÍCH PÍSKOVCE UMÍSTĚNÝCH NA ŠUTCE. Datum měření: 18. 3. 2015 Místo zkoušek: Úložiště Šutka
Datum měření: 18. 3. 2015 Místo zkoušek: Úložiště Šutka Příloha I. MĚŘENÍ GPR NA VYJMUTÝCH BLOCÍCH PÍSKOVCE UMÍSTĚNÝCH NA ŠUTCE Měřený objekt: Kamenný blok 82VA byl lepený ze dvou částí (Libná a Hořice)
Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin
Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.
Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)
Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) 1 Teoretický úvod Měření parametrů optických vláken metodou zpětného rozptylu představuje v současnosti velmi důležitý
KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ
MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ Schváleno: MD-OSI č. j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. srpna
Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský
Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací
4.3.2 Druhy nepřímých zkušebních metod kontroly míry zhutnění 10
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.20; 93.020 Červen 2015 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin Compaction control of engineering fills Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 72
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. j Imagine the result
j Imagine the result ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o seismickém měření dynamického účinku simulované stavební činnosti pro výstavbu vodohospodářského objektu v ul. Na Nábřeží v Českých Budějovicích Číslo zakázky 14
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Březen 2010 ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací Design and construction of pavements on road bridges Nahrazení předchozích norem
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Červen 2014 ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek Cementobetonové kryty Část 1: Provádění a kontrola shody Road building Concrete pavements Part 1: Construction and conformity
Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro liniová měření pomocí konvergenčního pásma
Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro liniová měření pomocí konvergenčního pásma vyvinutého v rámci řešení projektu FR-TI3/609 Výzkum a vývoj detekce a kontrolního sledování kritických míst geotechnických
U Jezu 642/2a Liberec Liberec 6
Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec 6 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. veřejná výzkumná instituce Dopravní VaV centrum - CDV PLUS Výzkumný program 1: HLOUBKOVÁ ANALÝZA DOPRAVNÍCH NEHOD Vedoucí výzkumného programu: Ing. Josef Andres Kontakt:
Detekce, lokalizace a rušení nežádoucích dronů
Detekce, lokalizace a rušení nežádoucích dronů R&S ARDRONIS Kontakt: ROHDE&SCHWARZ Praha, s.r.o. Ing. Jan Wagner Office Park Hadovka Evropská 2590/33c 160 00 Praha 6 jan.wagner@rohde-schwarz.com 01.06.2018
DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034
DPZ Dálkový Průzkum Země 1 Obsah Úvod Historie DPZ Techniky DPZ Ukázky 2 DPZ znamená Dálkový průzkum Země nám dává informace o vlastnostech objektů na zemském povrchu s využitím informací získaných v globálním
GEOTECHNICKÝ MONITORING
Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 GEOTECHNICKÝ MONITORING podklady do cvičení SEIZMICKÁ MĚŘENÍ Ing. Martin Stolárik, Ph.D. Místnost: C 315 Telefon: 597 321 928 E-mail:
Spektrální charakteristiky
Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který
Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY
MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, ze dne 21.1.2015, s účinností
G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY. Obsah: 1 Všeobecná ustanovení. 2 Platnost TKP a ZTKP. 3 Kapitoly ZTKP 3. 4 Závěr
G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY Obsah: 1 Všeobecná ustanovení 2 Platnost TKP a ZTKP 2.1 Kapitola 1 TKP - Všeobecně 2.2 Kapitola 2 TKP - Příprava staveniště 2.3 Kapitola 3 TKP - Odvodnění
L J Kompendium informací o LCS Úvod Součásti LCS Lesní cesty Dělení lesních cest... 13
OBSAH L J Kompendium informací o LCS...12 1.1 Úvod... 1.2 Součásti LCS... 12 1.3 Lesní cesty... 1.4 Dělení lesních cest... 13 1.4.1 Dělení podle probíhající části dopravního procesu...13 1.4.2 Dělení dle
Geotechnické a diagnostické průzkumy při opravách TT. 44. zasedání odborné skupiny tramvajové trati, 2. 3.11. 2011, Liberec
Geotechnické a diagnostické průzkumy při opravách TT Průzkumy, měření, monitoring Příprava Výstavba Provoz Opravy Geofyzikální a geologické průzkumy pro liniové stavby Podklady pro projekt Geotechnický
2. přednáška. Petr Konvalinka
EXPERIMENTÁLNÍ METODY MECHANIKY 2. přednáška Petr Konvalinka Experimentální vyšetřování pevnostních vlastností betonu Nedestruktivní metody zkoušky pevnosti Schmidtovo kladívko odpor v otlačení pull-out
Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TP-76 TECHNICKÉ PODMÍNKY GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE Část A Zásady geotechnického průzkumu Schváleno : MD-OSI č.j. 485/09-910-IPK/1 ze
Protierozní opatření zatravňovací pás TTP 1N, polní cesta HPC 4 s interakčním prvkem IP 18N, doplňková cesta DO 20
Protierozní opatření zatravňovací pás TTP 1N, polní cesta HPC 4 s interakčním prvkem IP 18N, doplňková cesta DO 20 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ a PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY SO 104 doplňková polní
ROADSCANNERS Katalog produktů
ROADSCANNERS Katalog produktů 1 Road Doctor Survey Van Road Doctor RDSV nabízí kompletní nedestruktivní prüzkumný systém určený pro sběr a analýzu dat dopravní infrastruktury. RDSV v sobě spojuje unikátní
Projekt ORFEUS optimalizovaný georadar pro vyhledávání podzemních inženýrských sítí
Projekt ORFEUS optimalizovaný georadar pro vyhledávání podzemních inženýrských sítí Ing., Ph.D., Jaroslav RACLAVSKÝ Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Howard
ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY. B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1
ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1 1) Typy testů 2) Zkušební laboratoře 3) Dokumenty 4) Protokoly o školních měřeních 2/ N TYPY TESTŮ PROTOTYPOVÉ TESTY (TYPOVÁ ZKOUŠKA) KUSOVÉ
Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění
Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění Ing. Smolka, M. Doc. Ing. Krejčiříková, H., CSc. Prof. Ing. Smutný, J., Ph.D. DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov www.dtvm.cz Konference
Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb
Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb Poskytovatel: Technologická agentura ČR (TAČR) Číslo projektu: TA04031092 Příjemce: GEOtest,
Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman
Ultrazvuková defektoskopie M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Praha 2011 ISBN 978-80-254-6606-3 2 OBSAH 1. Předmluva 7 2. Základní pojmy 9 2.1. Fyzikální základy ultrazvuku a akustické veličiny 9
Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ
Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ Ondřej Fibich, Petr Novák (zdrojová prezentace) Český Hydrometeorologický ústav, oddělení radarových měření Meteorologické radary využití - detekce srážkové
SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8
Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy
REVIZE TKP 22 MOSTNÍ LOŽISKA
REVIZE TKP 22 MOSTNÍ LOŽISKA ZMĚNY OPROTI PŮVODNÍ VERZI TKP 22 Z ROKU 2007 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací ING. PETR MATOUŠEK ÚVOD PO TÉMĚŘ 10 LETECH BYLY V PRŮBĚHU ROKU 2017 ZAHÁJENY A
Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek
Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek Ing. Jan Zajíček 19.5.2015 Úvod Při stavbě vozovek stále přetrvávají problémy, které nepřispívají k jejich kvalitě, nebo přinášejí zbytečné komplikace. Příčinou
Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02
Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 ROT-HSware s.r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice 3 www.rothsware.cz Březen, 2004 www.rothsware.cz 1/7 1. Úvod Systém OK-02 slouží k měření příčného
Nedestruktivní diagnostické metody - jejich kombinace, srovnávací měření, vizualizace výsledků
Nedestruktivní diagnostické metody - jejich kombinace, srovnávací měření, vizualizace výsledků J. Stryk, M. Janků, I. Březina, J. Grošek (CDV, v.v.i) WP6 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra
Měření protismykových vlastností povrchů vozovek
Příloha D2 Název diagnostiky: Měření protismykových vlastností povrchů vozovek Lokalizace: Dálnice D 1 x D 2, MÚK Brno jih, km 196,0, větev křižovatky: výjezd z D 2 od Břeclavi nájezd na D 1 směr Vyškov
Rovinná harmonická elektromagnetická vlna
Rovinná harmonická elektromagnetická vlna ---- 1. příklad -------------------------------- 2 GHz prochází prostředím s parametry: r 5, r 1, 0.005 S / m. Amplituda intenzity magnetického pole je H m 0.25
Diagnostika zařízení měřicím vozem
7. konference ČB N Diagnostika zařízení měřicím vozem Ing. Vladimír Říha, TÚDC MV ERTMS České Budějovice, 12. 11. 2015 MV ERTMS Základní popis 2 MV ERTMS Základní popis Pohon vozidla: motor Caterpillar
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY. Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop Definice územně analytických podkladů zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ), ve znění
OPTIMALIZACE KOMPLEXU GEOFYZIKÁLNÍCH PRACÍ PŘI PRŮZKUMU EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ A JEJICH SANACÍ
OPTIMALIZACE KOMPLEXU GEOFYZIKÁLNÍCH PRACÍ PŘI PRŮZKUMU EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ A JEJICH SANACÍ Jaroslav Bárta, Dušan Dostál, Vladimír Budinský, Michal Tesař G IMPULS Praha spol. s r.o., Přístavní 24, 170
Protokol o měření hluku
OBJEDNATEL: Městská část Praha - Satalice František Jenčík starosta MČ K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice Protokol o měření hluku Zak. č.: 1206018 Název měření: 24 hodinové kontinuální měření hluku
Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů pozemních komunikací
Ministerstvo dopravy TP 215 Odbor silniční infrastruktury Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů pozemních komunikací Technické podmínky Schváleno MD-OSI č.j.
Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb
Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb Výsledky výzkumného projektu TA04031092 Ve rámci řešení projektu TA04031092 bylo dosaženo následujících
GEMATEST s.r.o. Vyšehradská 47, Praha 2, mobil: Dr.Janského 954, Černošice u Prahy, tel/fax:
Měření míry zhutnění a diagnostika podkladních vrstev vozovek pomocí lehkého dynamického penetrometru DCP (Dynamic Cone Penetrometer) vybaveného automatickou měřící, záznamovou a vyhodnocovací jednotkou
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Březen 2015 ČSN 73 6175 Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek Measurement and evaluation of pavement surface roughness Nahrazení předchozích norem Touto normou
Využití technologií mobilního mapování & georadaru v silničním hospodářství
Využití technologií mobilního mapování & georadaru v silničním hospodářství GEOVAP & Roadscanners Mobilní mapovací systém Georadar Cíle prezentace Představení technologie Preventivní údržba Detekce problémů,
Aplikace novelizované ČSN v oblasti měření a hodnocení GPK
Aplikace novelizované ČSN 7 660 v oblasti měření a hodnocení GPK České dráhy, as, wwwcdcz Technická ústředna Českých drah, wwwtucdcz ČSN 7 660 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah
Rekonstrukce dálnice D1 - podkladní vrstvy Ing. Jaroslav Havelka, TPA ČR, s.r.o.
Rekonstrukce dálnice D1 - podkladní vrstvy Ing. Jaroslav Havelka, TPA ČR, s.r.o. 22. 11. 2016 Důvody vedoucí k modernizaci Poruchy cementobetonového krytu vozovky Horizontální i vertikální posuny desek
EXPERIMENTÁLNÍ METODY. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
EXPERIMENTÁLNÍ METODY Ing. Jiří Litoš, Ph.D. 01 Experimentální zkoušení KDE? V laboratoři In-situ (na stavbách) CO? Modely konstrukčních částí Menší konstrukční části Modely celých konstrukcí Celé konstrukce
VYUŽITÍ GEORADARU PŘI POSUZOVÁNÍ STAVU TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU PO POVODNÍCH
VYUŽITÍ GEORADARU PŘI POSUZOVÁNÍ STAVU TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU PO POVODNÍCH Ing. Dag Kraus SŽDC, OŘ Ústí nad Labem RNDr. Karel Hrubec G Impuls Praha spol. s r.o., Praha 1. ÚVOD Povodně v roce 2013 postihly
Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály
FP 1 Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí Úkoly : 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály 2. Určete moduly pružnosti vzorků nepřímo pomocí měření rychlosti
POKYNY PRO POUŽITÍ NEDESTRUKTIVNÍCH GEOFYZIKÁLNÍCH METOD V DIAGNOSTICE A PRŮZKUMU TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU
POKYNY PRO POUŽITÍ NEDESTRUKTIVNÍCH GEOFYZIKÁLNÍCH METOD V DIAGNOSTICE A PRŮZKUMU TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU POKYNY PRO POUŽITÍ NEDESTRUKTIVNÍCH GEOFYZIKÁLNÍCH METOD V DIAGNOSTICE A PRŮZKUMU TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO
Ultrasonografická diagnostika v medicíně. Daniel Smutek 3. interní klinika 1.LF UK a VFN
Ultrasonografická diagnostika v medicíně Daniel Smutek 3. interní klinika 1.LF UK a VFN frekvence 2-15 MHz rychlost šíření vzduch: 330 m.s -1 kost: 1080 m.s -1 měkké tkáně: průměrně 1540 m.s -1 tuk: 1450
NOVÉ DIAGNOSTICKÉ METODY
NOVÉ DIAGNOSTICKÉ METODY JAKO NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ ROZHODOVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE ÚDRŽBY A OPRAV VOZOVEK Ing. Josef Stryk, Ph.D. 11. prosince 2015, Brno Sledované parametry stavu vozovek neproměnné parametry
Výsledky zpřesňujícího geofyzikálního průzkumu 2018
Projekt na otevření a zpřístupnění štoly ve vulkánu Komorní hůrka Výsledky zpřesňujícího geofyzikálního průzkumu 2018 v rámci regionálního projektu Akademie věd ČR a Karlovarského kraje č. R 10121621 na
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring přehradních hrází doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu
9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad
Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty
Fresnelův odraz: Otázka č. 4 Světlovodné přenosové cesty Princip šíření světla v optickém vlákně Odraz a lom světla: β α lom ke kolmici n n β α lom od kolmice n n Zákon lomu n sinα = n sin β Definice indexu
Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Zvukové jevy II VY_32_INOVACE_F0120. Fyzika
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 0 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.011 Zlepšení podmínek
Asfaltová pojiva proč jsou důležité jejich optimální volba a správné navrhování
Asfaltová pojiva proč jsou důležité jejich optimální volba a správné navrhování Ing. Václav Neuvirt, CSc. VIAKONTROL, spol. s r.o. Ing. Václav Valentin, GAVA consult 23.05.2017, Praha Každá vozovka je
Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
TP 169, aktualizace 2012 MINISTERSTVO DOPRAVY Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ Aktualizace 2012 Schváleno Ministerstvem dopravy pod
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
BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K)
Kód předmětu Název předmětu Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K) Parametry a zařazení předmětu ve studijních programech Stud. program Stavební inženýrství
Přínosy uplatnění nedestruktivních diagnostických metod při plánování údržby a oprav
Přínosy uplatnění nedestruktivních diagnostických metod při plánování údržby a oprav Ing. Josef Stryk, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Ing. Radek Matula, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu,
SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8
Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy
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
Rozvoj tepla v betonových konstrukcích
Úvod do problematiky K novinkám v požární odolnosti nosných konstrukcí Praha, 11. září 2012 Ing. Radek Štefan prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Znalost rozložení teploty v betonové konstrukci nebo její
- DATOVÝ STANDARD - terminologie, architektura a příklady
Koncept návrhu - DATOVÝ STANDARD - terminologie, architektura a příklady Ing. Josef Žák, Ph.D.; Ing. Martin Sirotek; Ing. Roman Voráč Obsah: - Úvod - Relevantní dokumenty - Architektura datového standardu
STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ. J. Pruška, T. Parák
STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ J. Pruška, T. Parák OBSAH: 1. Co je to spolehlivost, pravděpodobnost poruchy, riziko. 2. Deterministický a pravděpodobnostní přístup k řešení problémů.
VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU
MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací a územního plánu TP 96 VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK a ÚP čj.651/2011-910-ipk/1 ze dne 14. 9. 2011 s účinností