Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání
|
|
- Jakub Vlček
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Oddělení Expertního Inženýrství Pasivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Pospíšil, CSc. Vypracoval: Jiří Skála, DiS. Brno 2013
2 formulář zadání bakalářské práce
3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Pasivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a ředitelky vysokoškolského ústavu ICV Mendelovy univerzity v Brně. Brno, dne.. Podpis studenta.
4 Děkuji vedoucímu bakalářské práce panu ing. Jiřímu P o s p í š i l o v i, CSc., za metodické vedení, rady a připomínky při vlastním zpracování bakalářské práce. Dále děkuji pracovníkům Správy silnic Olomouckého kraje cestmistrovství Litovel za poskytnutí informací a materiálů potřebných k tvorbě bakalářské práce.
5 Abstrakt Název práce: Pasivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Cíle práce: Porovnání teoretického stavu pasivních prvků bezpečnosti podle norem a předpisů se skutečným stavem na pozemních komunikacích Metoda: Popis teorie podle norem a předpisů a následné srovnání se skutečným stavem pomocí pozorování Výsledky: Dochází k chybám při montáži, kontrole a údržbě pasivních prvků bezpečnosti na pozemních komunikacích, které snižují nebo eliminují správnou funkci těchto prvků Klíčová slova: pasivní prvky bezpečnosti, únikové zóny, svodidla, zábradlí, tlumiče nárazu, porovnání teoretického a skutečného stavu
6 Abstract Title: Passive safety elements of terrestrial communications traffic Objectives of work: Comparison of theoretical state of passive safety elements by standards and regulations with real state on terrestrial communications Method: Description theory by standards and regulations and comparison with real state by observation Results: Occurs errors during assembly, inspection and maintenance of passive safety elements which reduce or eliminace correct function of these elements Keywords: passive safety elements, escape zones, barriers, railings, shock absorbers, comparison of theoretical and real state
7 OBSAH 1. ÚVOD CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE MATERIÁL A METODIKA ZPRACOVÁNÍ CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ PASIVNÍCH PRVKŮ BEZPEČNOSTI PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Únikové zóny Umisťování únikových zón Dělení únikových zón Jednotlivé části únikové zóny Testovací úsek Stabilizační úsek Únikový pruh Dopravní značení pro únikové zóny Údržba únikové zóny Svodidla Dělení svodidel Charakteristiky svodidel Zatížení svodidel Úroveň zadržení Index prudkosti nárazu Pracovní šířka a dynamický průhyb Výška svodidla Měrná hmotnost systému Ocelová svodidla Konstrukce ocelových svodidel Typy ocelových svodidel Začátek a konec ocelových svodidel Dřevoocelová svodidla Konstrukce dřevoocelových svodidel Typy dřevoocelových svodidel Začátek a konec dřevoocelových svodidel Lanová svodidla Konstrukce lanových svodidel Typy lanových svodidel Začátek a konec lanových svodidel Betonová svodidla Konstrukce betonových svodidel Typy betonových svodidel Začátek a konec betonových svodidel Zábradlí Dělení zábradlí Zábradlí mostní (ochranné) Zábradlí silniční (dopravně bezpečnostní) Materiál na výrobu zábradlí a jeho ochrana Tlumiče nárazu Typy tlumičů nárazu Konstrukce tlumičů nárazu
8 4.5 Ostatní prvky pasivní bezpečnosti Vodící stěny Ochrana jednotlivé překážky Konstrukce sloupů a značek POSOUZENÍ SKUTEČNÉHO STAVU PASIVNÍCH PRVKŮ Únikové zóny Svodidla Tlumiče nárazu Ostatní DISKUSE ZÁVĚR POUŽITÁ A CITOVANÁ LITERATURA
9 1. ÚVOD Historie pozemních komunikací začíná v době, kdy člověk začal chodit stejnými trasami na určitá místa a vyšlapal si tak první cestičky. Opravdový rozmach ve stavění pozemních komunikací nastal v období starověkého Říma. Cesty sloužily pro rychlý přesun vojsk, obchod, dopravu nákladu, dobytka nebo přenos zpráv. Současně se stavěním těchto pozemních komunikací bylo také potřeba myslet na bezpečnost provozu, a proto zároveň s rozvojem budování cest vznikaly i zákony, které upravovaly například šířku cesty v přímém směru nebo v zatáčce. Je tedy zřejmé, že otázka bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se řešila již v dávných dobách a dnes je tomu tak samozřejmě také. Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je dána trojúhelníkem vozidlo řidič pozemní komunikace. Bezpečnostní prvky komunikací a vozidel dále dělíme na aktivní a pasivní. Aktivní prvky zabraňují vzniku dopravní nehody a pasivní minimalizují následky v případě vzniku nehody. Přestože definice aktivních i pasivních bezpečnostních prvků jsou jednoznačné, nemusíme si být v praxi úplně jisti, kam určitý prvek bezpečnosti přesně zařadit. Z pohledu pozemní komunikace řadíme mezi aktivní prvky vše, co aktivně ovlivňuje řidiče vozidla a minimalizuje tak vznik nebezpečných situací (např. dobrý rozhled, zpomalovací prahy apod.). Pasivní prvky představují svodidla, zábradlí, tlumiče nárazu a další prvky, které se snaží minimalizovat následky nehody. A právě těmito prvky se zabývá tato práce. 9
10 2. CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Cílem této bakalářské práce je představit jednotlivé prvky pasivní bezpečnosti pozemních komunikací, vytvořit ucelený pohled na jejich problematiku a porovnat teorii podle norem a předpisů se skutečným stavem na pozemních komunikacích. Případně poukázat na některé chyby a navrhnout jejich řešení. 10
11 3. MATERIÁL A METODIKA ZPRACOVÁNÍ Teoretická část bakalářské práce představuje jednotlivé pasivní prvky pozemních komunikací, tak jak jsou popsány v normách a předpisech. Vysvětluje jejich účel a seznamuje s jejich konstrukcí a některými technickými řešeními. Praktická část porovnává teorii podle norem se skutečným stavem vybraných pasivních prvků bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Skutečný stav byl zjištěn pomocí několika pozorování. 11
12 4. CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ PASIVNÍCH PRVKŮ BEZPEČNOSTI PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Charakteristické pro prvky pasivní bezpečnosti komunikací je, že se nesnaží zabránit vzniku dopravní nehody, ale mají za úkol, co nejvíce minimalizovat následky dopravní nehody pokud vznikne. Mezi tyto prvky tedy teoreticky patří i tvar a provedení krajnice nebo odvodňovacího žlabu, protože při dopravní nehodě mohou mít vliv na převrácení auta apod. Do hlavní skupiny se ovšem řadí následující prvky: únikové zóny svodidla zábradlí tlumiče nárazu ostatní 12
13 4.1 Únikové zóny Únikové zóny se budují na některých úsecích pozemních komunikací pro zajištění bezpečnosti uživatelů vozovky a jejího okolí před možnými nehodami. Jedná se hlavně o dlouhé úseky komunikace s větším podélným sklonem, kde hrozí, že dojde k přehřátí brzd vozidla a následnému snížení jejich účinku nebo úplnému selhání v důsledku silného brzdění. Pokud tedy vozidlu na tomto úseku selžou brzdy, je úkolem únikové zóny, pohltit co nejvíce kinetické energie vozidla a minimalizovat možné poškození vozidla, posádky a nákladu. Tabulka č. 1 - Pojmy POJMY Úniková zóna je speciální bezpečnostní zařízení sloužící k zastavení vozidla s poruchou brzdného systému. Skládá se z testovacího úseku, stabilizačního úseku a únikového pruhu. Testovací úsek je úsek pozemní komunikace, na kterém řidič má možnost nebo je donucen prověřit funkčnost brzdného systému svého vozidla. Stabilizační úsek je úsek pozemní komunikace, sloužící ke směrovému vyrovnání a uklidnění vozidla před najetím do únikového pruhu. Únikový pruh je zvláštní jízdní pruh určený výhradně pro vozidla s poruchou brzdného systému umístěný samostatně nebo souběžně s jízdním pruhem pozemní komunikace. Skládá se z náběžného úseku a ze záchytného úseku. Náběžný úsek je zpevněná část únikového pruhu opatřená na celé ploše barevnou šachovnicí v červenobílém provedení. Záchytný úsek je část únikového pruhu, ve kterém je vozidlo zpomalováno zpravidla kombinací zvýšeného valivého odporu kol, protisklonu a záchytného valu. zdroj: ČSN Názvosloví pozemních komunikací 13
14 4.1.1 Umisťování únikových zón Únikové zóny se budují v místech, kde je vyšší počet dopravních nehod způsobených selháním brzdového systému vozidla nebo kde lze vyšší počet takovýchto nehod očekávat. Jedná se tedy hlavně úseky, kde podélný sklon komunikace je zakončen místem vyžadujícím pomalejší jízdu (např. vjezd do obce, křižovatky, zúžený nebo nepřehledný úsek, směrový oblouk neumožňující jízdu směrodatnou rychlostí) a zároveň je zde větší podíl nákladní dopravy. Obecně by měla platit zásada, že je snazší pro řidiče pokračovat ve směru únikového pruhu než pokračovat v průběžném jízdním pruhu. Únikové zóny se umisťují na dálnicích, rychlostních silnicích i na ostatních komunikacích. Podmínky a technické parametry pro jejich umístění se ovšem liší. Rozdíly v podmínkách pro dálnice a rychlostní komunikace proti ostatním komunikacím jsou vidět v tabulkách č. 2 a č. 3. Rozdílné technické parametry jsou vypsány na následující straně. Tabulka č. 2 Umístění únikových zón na dálnicích a rychlostních komunikacích Průměrný podélný sklon [%] Minimální délka klesání [m] 3,5 4, ,0 4, ,5 5, ,0 a více zdroj: TP 57 Speciální bezpečnostní zařízení na pozemních komunikacích - Únikové zóny Tabulka č. 3 Umístění únikových zón na ostatních komunikacích Průměrný podélný sklon [%] Minimální délka klesání [m] 4,0 5, ,0 6, ,0 7, ,0 8, ,0 9, ,0 a více 800 zdroj: TP 57 Speciální bezpečnostní zařízení na pozemních komunikacích - Únikové zóny 14
15 Rozdíly technických parametrů únikových zón pro dálnice, rychlostní komunikace a ostatní komunikace: rychlost vozidel na vjezdu do únikového pruhu délka záchytných úseků technické řešení testovacího úseku oddělení únikového pruhu od jízdního pásu umístění hlásek pro tísňové volání Platí obecně Únikové zóny se přednostně umisťují na vnější straně levého směrového oblouku a v místě, kde je únikový pruh viditelný na vzdálenost minimálně 200 m, aby měl řidič dostatek času na stabilizování vozidla před vjetím do únikového pruhu. Před samotným umístěním únikové zóny také platí, že úniková zóna se navrhuje pouze v případě, že již neexistuje jiné ekonomicky výhodnější a dopravně bezpečnější řešení např. převedení těžké nákladní dopravy do jiné trasy nebo vybudování zcela nové komunikace pro veškerý provoz (Technické podmínky 57, 2008) Dělení únikových zón Únikové zóny dělíme podle umístění únikového pruhu na souběžné a samostatné. Souběžné mají únikový pruh souběžně s pozemní komunikací (viz obrázek č. 1) a samostatné jej mají oddělený dále od pozemní komunikace (viz obrázek č. 2). Obrázek č. 1 Souběžná úniková zóna 15
16 Obrázek č. 2 Samostatná úniková zóna Jednotlivé části únikové zóny Aby mohla úniková zóna spolehlivě plnit svoji funkci, musí se skládat ze tří částí: testovacího úseku stabilizačního úseku únikového pruhu, který se skládá z náběžného a záchytného úseku Obrázek č. 3 Jednotlivé části únikové zóny Testovací úsek V tomto úseku řidič testuje, zda brzdový systém na jeho vozidle vykazuje dostatečnou účinnost a musí se zde rozhodnout, jestli únikovou zónu využije nebo ne. Testovací úsek by měl vzniknout přirozeným trasováním pozemní komunikace. Tento úsek musí zahrnovat navazující protisměrné směrové oblouky, aby každý řidič byl přinucen použít brzdový systém. Jejich poloměr však musí být pečlivě zvážen, aby 16
17 je mohlo bezpečně projet i vozidlo s poruchou brzdového systému. V testovacím úseku by také měla být stálá svislá dopravní značka IP5 (doporučená rychlost km h ) s dodatkovou tabulkou E5 (vozidla nad 3,5 t). V některých případech se také užívá optická psychologická brzda nebo optická psychologická brzda s akustickým efektem. Jedná se o vodorovnou dopravní značku V18 (soustava příčných čar na vozovce, jejichž vzájemná vzdálenost se snižuje s blízkostí nebezpečného místa), která je v případě nutnosti akustického efektu zhotovena z termoplastického materiálu, jehož výška lehce převyšuje povrch vozovky (obvykle 3 7 mm) Stabilizační úsek Stabilizační úsek slouží ke směrové stabilizaci vozidla před najetím do únikového pruhu a také dává čas na to, aby se řidič vozidla mohl na vjezd do únikového pruhu psychicky připravit. Právě z těchto důvodů by neměl tento úsek chybět u žádné únikové zóny. Je vhodné, aby byl situován do přímé části pozemní komunikace a jeho délka by měla být přibližně 200 m Únikový pruh Únikový pruh slouží pro vozidla s poruchou brzdového systému a skládá se z náběžného a záchytného úseku. Náběžný úsek Náběžný úsek je zpevněná plocha, která tvoří přechod mezi pozemní komunikací a záchytným úsekem. Tento úsek by měl být přímý a vozidlo by jím mělo projíždět již směrově stabilní. Šířka náběžného úseku je dána šířkou záchytného úseku. Jeho délka se navrhuje od 100 do 200 m v závislosti na místních podmínkách. U samostatných únikových zón může být výjimečně zkrácen na délku 50 m. Každý náběžný úsek musí mít vyřazovací klín navazující na vodicí proužek krajního jízdního pruhu. Na ploše náběžného úseku je vyznačena červenobílá šachovnice. Šířka jejího vyznačení odpovídá šířce záchytného lože a je odsazená o 0,1 m od vodicí čáry i vnějšího okraje zpevněné krajnice. 17
18 Záchytný úsek Záchytný úsek slouží k úplnému zastavení vozidla, které má poruchu brzdového systému. V tomto úseku musí dojít k úplnému pohlcení veškeré kinetické energie. Záchytné úseky většinou tvoří kombinace brzdného lože, záchytného valu a protisklonu. Lze také využít deformovatelné překážky a pevné překážky. Brzdné lože bývá zřízeno ze sypkého materiálu, jelikož je to nejúčinnější řešení, jak podstatně zvýšit valivý odpor. Jako základní materiál pro brzdné lože se nejčastěji používá hrachový štěrk (valounky). Podle druhu materiálu se následně spočítá délka brzdného lože, která může být jen v odůvodněných případech a za požití záchytného valu nebo deformovatelné překážky zkrácena maximálně o 15 %. Šířka brzdného lože se navrhuje minimálně 4 m. Hloubka lože bývá na začátku 5 cm a na konci až 60 cm. Tato konstrukce umožní dosažení plynulého zpomalení vozidla a také jeho snadnější následné vyproštění. Další důležitou veličinou je nájezdová rychlost. Pro dálnice a rychlostní silnice je doporučena rychlost km h a pro ostatní komunikace 80 1 km h. Nájezdová rychlost také závisí na délce klesání, podélném sklonu, vedení trasy a umístění únikové zóny. Záchytný val se používá jako doplněk brzdného lože, který je umístěn na jeho konci a je zpravidla tvořen stejným materiálem jako brzdové lože. Šířka valu je stejná jako brzdného lože a jeho výška bývá od 1 do 1,5 m. Umístění únikového pruhu do protisklonu společně s dostatečnou délkou brzdného lože bývá velice účinným řešením. Velikost protisklonu by neměla přesáhnout 20 % a je závislá na okolním terénu. Na velikosti protisklonu je závislá délka záchytného úseku. Deformovatelné překážky se zřizují na místech, kde není možné navrhnou optimální délku brzdného lože a za únikovým pruhem následuje velký výškový rozdíl (údolí, skála apod.). Bývají tvořeny např. ojetými pneumatikami, sadou dřevěných zábran, záchytnými sítěmi a pod. Naproti tomupřekážky se navrhují jen ve stísněných podmínkách a ve zvláště odůvodněných případech. Jedná se o masivní bloky, které slouží k zachycení vozidla, jenž nebylo zachyceno v brzdném loži. Pevná překážka bývá chráněna deformovatelnou překážkou. Samostatné užití pevné překážky bez brzdného lože se nenavrhuje. 18
19 Příslušenství Nedílnou součástí únikové zóny je její příslušenství. Mezi základní příslušenství patří obslužná komunikace, která je nutná pro vyproštění uvízlého vozidla a údržbu brzdného lože. Dále do příslušenství patří osvětlení, odvodnění, vyprošťovací zařízení, svodidla, tlumiče nárazu nebo v některých případech hlásky pro tísňové volání Dopravní značení pro únikové zóny Dopravní značení je důležitým předpokladem správné funkce únikové zóny. Již na začátku klesání musí být umístěna informativní dopravní značka IP 22 (změna místní úpravy), na které jsou uvedeny dopravní značky A 5a (nebezpečné klesání), IP 5 (doporučená rychlost obvykle km h ), E 9 (druh vozidla nákladní vozidla) a dodatková tabulka E 4 (délka úseku). V průběhu klesání se dále umisťují svislé značky A 5a s dodatkovou tabulkou E 4 a IP 5 doplněná o E 9. Před únikovým pruhem musí být umístěny značky IP 24 (únikový pruh) s vyznačeným skutečným průběhem silnice a únikového pruhu a s údajem o vzdálenosti. Tato značka se na dálnicích a rychlostních silnicích osazuje ve vzdálenostech 1500, 600 a 200 m od únikového pruhu a na ostatních komunikacích to bývá ve vzdálenostech 600 a 200 m. Začátek únikového pruhu je označen dopravní značkou IP 24 (únikový pruh) s vyznačením skutečného průběhu pruhu Údržba únikové zóny Aby mohla úniková zóna správně plnit svoji funkci, je nutná správná a pravidelná údržba. Po každém použití záchytného úseku je třeba znovu nakypřit materiál brzdného lože a srovnat jeho plochu. Pokud došlo k úniku nebezpečných látek, je třeba veškerý kontaminovaný materiál odstranit, vyčistit dno brzdného lože a navézt nový materiál. I když nedojde k použití záchytného úseku, je nutná pravidelná údržba. Četnost údržby ovlivňují povětrnostní podmínky nebo prašnost v okolí záchytného úseku. Protože vlivem usazování prachu a nečistot se snižuje účinnost záchytného úseku, je také důležitá pravidelná výměna náplně brzdného lože. Každá úniková zóna má svůj provozní řád, ve kterém jsou přiblíženy jednotlivé postupy údržby a jejich intervaly. 19
20 4.2 Svodidla Svodidla jsou silniční záchytné systémy, jejichž účelem je zachytit a usměrnit neovládané vozidlo při zajištění přiměřené míry bezpečnosti cestujících ve vozidle i ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích. Umisťují se převážně tam, kde by neúmyslné opuštění vozidla pozemní komunikace mohlo mít tragické následky. Jsou to například místa, kde je vedle pozemní komunikace sráz či překážka, na mostech, v zatáčkách na vnější straně pozemní komunikace, na rychlostních komunikacích nebo u chodníků k ochraně chodců Dělení svodidel Svodidla lze dělit podle několika pohledů. Z hlediska zákona č. 22/1997 Sb. (o technických požadavcích na výrobky) se svodidla jako výrobky dělí na schválená a jiná. Schválená jsou výrobky, které se opakovaně používají na pozemních komunikacích. Jiná svodidla jsou individuální výrobky, které se vyrábějí podle projektové dokumentace a mohou být užity jen v odůvodněných případech. Dále můžeme svodidla dělit podle materiálu, umístění, výrobce nebo různých technických parametrů. V této práci jsou svodidla rozdělena podle použitého materiálu na: ocelová dřevoocelová betonová lanová Charakteristiky svodidel Svodidla mají různé charakteristiky, podle kterých se volí pro jednotlivé typy pozemních komunikací. Mezi základní charakteristiky svodidel patří: úroveň zadržení index prudkosti nárazu pracovní šířka dynamický průhyb 20
21 výška svodidla nad vozovkou měrná hmotnost sytému Zatížení svodidel Pod pojmem zatížení svodidel máme na mysli zatížení konkrétními nárazy, kterými jsou svodidla zatížena (ČSN EN ). Zatížení schválených svodidel pro použití na pozemních komunikacích je uvedeno v tabulce č. 4. Tabulka č. 4 Zatížení svodidel schválených Označení nárazu (test č.) Nárazová rychlost 1 [ km h ] Úhel nárazu [stupně] Celková hmotnost vozidla [kg] Kinetická energie Ek [knm] TB ,6 TB ,2 TB ,5 TB ,3 TB ,9 TB ,6 TB ,6 TB ,5 TB ,1 TB ,0 TB ,6 Zdroj: ČSN EN U svodidel jiných, která jsou samostatně schvalována, se zatížení vyjadřuje statickou silou Fs (viz tabulka č. 5). 21
22 Tabulka č. 5 Zatížení svodidel jiných Zatěžovací třída Síla Fs [kn] Výška působiště síly nad přilehlou vozovkou [m] A 100 0,65 B 200 0,10 pod horní hranou svodidla avšak nejvýše 1,10 C 400 0,10 pod horní hranou svodidla avšak nejvýše 1,10 D 600 1,25 Zdroj: ČSN EN Úroveň zadržení Úroveň zadržení je nejdůležitější užitnou charakteristikou. Jedná se o ověřenou velikost bočního nárazu vozidlem, kterému je schopno svodidlo vzdorovat, aniž by došlo k jeho překonání vozidlem, při zajištění požadované hodnoty prudkosti nárazu a přijatelnosti chování svodidla (Technické podmínky 114, 2010). Úroveň zadržení svodidel schválených se určuje podle jednotlivých testů (viz tabulka č. 4), které daný typ svodidla splní. Jednotlivé úrovně a požadované testy jsou vyznačeny v tabulce č. 6. Tabulka č. 6 Úrovně zadržení svodidel schválených Úroveň zadržení Požadované testy Nízké úhlové zadržení T1 TB 21 T2 TB 22 T3 TB 41 a TB 21 Běžné zadržení N1 TB 31 N2 TB 32 a TB 11 Vyšší zadržení H1 TB 42 a TB 11 H2 TB 51 a TB 11 H3 TB 61 a TB 11 Velmi vysoké zadržení H4a TB 71 a TB 11 H4b TB 81 a TB 11 Zdroj: ČSN EN
23 Úrovně T1, T2 a T3 jsou určeny jen pro dočasná svodidla. Pokud svodidlo splňuje určitou úroveň zadržení, znamená to, že splňuje i nižší úroveň zadržení. Výjimku tvoří pouze úrovně N1 a N2, které nezahrnují úroveň T3. Úroveň zadržení svodidel jiných je dána zatěžovací třídou viz tabulka č. 5. Převod mezi zatěžovací třídou a úrovní zadržení není striktně vymezen. Je ovšem dovoleno uvažovat převod viz tabulka č. 7. Tento převod je ale pouze orientační a nemůže sloužit k výpočetním závěrům. Tabulka č. 7 Orientační převod mezi zatěžovací třídou a úrovní zadržení Zatěžovací třída Úroveň zadržení A H1 B H2 C H3 D H4 Zdroj: TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích Index prudkosti nárazu Index prudkosti nárazu ASI (Acceleration Severity Index) udává, jak velké zrychlení působí na hlavu řidiče nebo spolujezdce při nárazu do svodidel. Jeho rozmezí je 0 až 1,9 a je rozdělen do tří tříd (A ASI = 0 1,0; B ASI = 1,1 1,4; C ASI = 1,5 1,9). Platí, že čím menší je index prudkosti nárazu, tím je svodidlo měkčí a bezpečnější při nárazu pro řidiče a spolujezdce Pracovní šířka a dynamický průhyb Dle ČSN EN je pracovní šířka (W) vzdálenost mezi lícem svodidla před nárazem a maximální dynamickou polohou kterékoliv hlavní části tohoto systému. Stejná norma pak uvádí, že dynamický průhyb (D) je maximální boční dynamické přemístění líce svodidla. Pracovní šířka i dynamický průhyb jsou uváděny v metrech. Pracovní šířka mívá větší hodnoty než dynamický průhyb a bývá nejčastěji rozdělena do čtyř tříd (viz tabulka č. 8). 23
24 Tabulka č. 8 Třídy pracovní šířky Třída Pracovní šířka [m] W3 0,8 1,0 W4 1,1 1,3 W5 1,4 1,7 W6 1,8 2,1 Zdroj: ArcelorMittal, svodidlo JS3A/N Výška svodidla Výška svodidla se měří od horního okraje po zpevněnou plochu (vozovka, zpevněná krajnice). Horním okrajem je myšleno u ocelových svodidel horní okraj svodnice, u lanových se jedná o hranu zpevnění a u betonových se výška měří od horního okraje betonového dílce. Ocelová svodidla mají výšku 0,75 m, lanová mají 0,585 m pro vrchní lana a 0,490 m pro lana spodní a betonová svodidla mají dánu minimální výšku 0,80 m a v některých případech (nejvyšší povolená rychlost na pozemní komunikaci 90 1 km h ) i 1,0 m Měrná hmotnost systému Měrná hmotnost systému je udávána v jednotkách 1 kg m a závisí na použitém materiálu a také typu svodidla. Např. lehká ocelová svodidla mají měrnou hmotnost okolo 17 1 kg m. 24
25 4.2.3 Ocelová svodidla Ocelová svodidla jsou u nás nejrozšířenějším typem svodidel. Jejich výhodou je dobrý poměr mezi cenou, výkonem a obtížností montáže. V současné době se jako výrobní materiál čím dál více prosazují nové typy mikrolegovaných ocelí, díky kterým je dosaženo zvýšení pevnosti, ale zároveň i snížení hmotnosti jednotlivých dílů svodidla. Běžně se používají legované oceli. Aby se svodidla chránila proti korozi, bývá jejich povrch pozinkován Konstrukce ocelových svodidel Konstrukce jednotlivých typů ocelových svodidel se může lišit a stejně tak se liší i různá provedení jednotlivých dílů těchto svodidel. Většina konstrukcí vychází ze základního uspořádání, které je vyobrazeno na obrázku č. 4. Do země nebo k povrchu komunikace jsou připevněny sloupky (č. 2), na kterých je přes spojky (č. 3) připevněna svodnice (č. 1). Obrázek č. 4 Konstrukce ocelových svodidel Zdroj: ArcelorMittal, Jednostranné svodidlo JSNH4/H1 U jednoduchých typů svodidel jsou spojky vypuštěny a svodnice se montují přímo na sloupky. Naopak složitější typy mohou mít i více svodnic nebo např. pásnici, která zabraňuje podjetí motocyklu. Všeobecně platí, že konstrukce daného typu svodidla závisí na tom, pro jaký typ komunikace je svodidlo určeno. Jako příklad jsou zde uvedeny některé druhy sloupků (obrázek č. 5), spojek (obrázek č. 6) a svodnic (obrázek č. 7). 25
26 Obrázek č. 5 Profily sloupků IPE 100 a Sigma 100 Zdroj: TP 63 - Ocel. svodidla na pozem. komuminacích Obrázek č. 6 Druhy spojek Zdroj: ArcelorMittal, JSAM/H1 a JSNH4/H1 Obrázek č. 7 Profily svodnic Zdroj: TP 63 - Ocel. svodidla na pozem. komunikacích 26
27 Typy ocelových svodidel Typy ocelových svodidel rozlišujeme zvlášť pro silnice a zvlášť pro mosty. Pro silnice rozlišujeme následující 4 typy: jednostranné svodidlo (JS) jednostranné distanční svodidlo (JDS) oboustranné svodidlo (OS) oboustranné distanční svodidlo (ODS) Pro mosty rozlišujeme následující 3 typy ocelových svodidel: jednostranné distanční svodidlo (JDSM) oboustranné distanční svodidlo (ODSM) oboustranné svodidlo (OSM) Obrázek č. 8 Jednostranné svodidlo Zdroj: TP 63 - Ocelová svodidla na pozemních komunikacích 27
28 Obrázek č. 9 Oboustranné distanční svodidlo Zdroj: TP 63 - Ocelová svodidla na pozemních komunikacích Obrázek č. 10 Oboustranné svodidlo pro mosty Zdroj: TP 63 - Ocelová svodidla na pozemních komunikacích 28
29 Začátek a konec ocelových svodidel Začátek a konec svodidla musí být (z důvodů únosnosti svodidla) vždy opatřen výškovým náběhem se zapuštěním do země (Technické podmínky 63, 1994). Náběh se provádí na délku 12 m a lze jej zkrátit jen při nedostatku místa a v některých odůvodněných případech. Kvůli únosnosti svodidla a bezpečnosti nesmí konec zapuštěné svodnice vyčnívat nad terénem o více jak 50 mm. Obrázek č. 11 Náběh svodidla Dřevoocelová svodidla Dřevoocelová svodidla se používají především v místech s menším nebezpečím (např. k ohrazení parkovišť či odpočívadel, místo plotů nebo oddělení automobilové dopravy od cyklistické případně pěší) a díky jejich přírodnímu charakteru se také používají v turistických oblastech, v chráněných krajinných oblastech apod. V České republice se s dřevoocelovými svodidly můžeme setkat především na silnicích II. a III. třídy. V některých zemích západní Evropy můžeme narazit na tyto svodidla i na rychlostních komunikacích, jelikož některé typy mají úroveň zadržení H2, ale jedná se spíše o výjimky. 29
30 Konstrukce dřevoocelových svodidel Konstrukce těchto svodidel je velice podobná základní konstrukci ocelových svodidel. Dřevěné sloupky jsou připevněny na menší ocelové, které jsou uchyceny do země nebo k pozemní komunikaci. Dřevěné svodnice jsou vyztuženy ocelovými pásy a připevněny ke sloupkům. Tato konstrukce je znázorněna na obrázku č. 12. Sloupky i svodnice se vyrábějí ze dřeva jehličnatých stromů, které je ošetřeno tlakově a následně impregnováno, aby byla zajištěna požadovaná doba životnosti (většinou se uvažuje životnost 30 let). Ocelové části jsou z legovaných ocelí a chráněné pozinkováním proti korozi. Obrázek č. 12 Konstrukce dřevoocelových svodidel Zdroj: Typy dřevoocelových svodidel Dřevoocelových svodidel není tolik typů jako ocelových. Většinou rozeznáváme jen svodidla pro pozemní komunikace, která se od sebe liší hlavně pracovní šířkou. Ojediněle se vyskytují dřevoocelová svodidla pro mosty. 30
31 Začátek a konec dřevoocelových svodidel Stejně jak je tomu u ocelových svodidel, tak i u dřevoocelových musí být začátek a konec svodidla opatřen výškovým náběhem. Důvodem je bezpečnost a únosnost svodidel. Výškový náběh se prování na délku jedné svodnice (obvykle 4 m) Lanová svodidla Lanová svodidla se v současné době snaží čím dál více prosazovat na pozemních komunikacích. Mezi jejich výhody patří nízký index prudkosti nárazu ASI, dobrý poměr cena/výkon, rychlá instalace, rychlá oprava poškození po nárazu, nebrání proudění vzduchu a hlavně lanové svodidlo dokáže plnit svoji funkci i při těžším nárazu, než na jaký bylo zkoušeno. Oproti ocelovým nebo betonovým svodidlům se jako největší nevýhoda jeví tragičtější následky nehod motocyklistů. V České republice se s lanovými svodidly nepotkáme příliš často. Velké popularitě se těší ve skandinávských zemích. Hlavně ve Švédsku, kde se lanová svodidla běžně montují na dvouproudové silnice. Obrázek č. 13 Ukotvení lanových svodidel Zdroj: Konstrukce lanových svodidel Lanové svodidlo se skládá ze čtyř (nebo tří) lan, která jsou podporována sloupky, které mají nahoře vybrání. Lana nejsou ke sloupkům pevně připevněna (viz obrázek č. 14). Lana jsou ukotvena na koncích (viz obrázek č. 13), přičemž je dána 31
32 maximální vzdálenost kotev. Pokud je svodidlo delší než tato maximální vzdálenost, osazují se mezilehlé kotvy. Každé lano se skládá ze tří pramenů po sedmi drátech. Všechny ocelové prvky jsou chráněny proti korozi pozinkováním. Pro dobrou funkci lanových svodidle je důležité správné napnutí lan. Obrázek č. 14 Konstrukce lanových svodidel Zdroj: Typy lanových svodidel Hlavním rozlišovacím prvkem lanových svodidel je počet lan. Převážně se v současné době používají systémy se čtyřmi lany, méně časté jsou se třemi lany. Dále se jednotlivé systémy mohou lišit ve vedení lan. Lana mohou jít přímo pod sebou, nebo se mohou částečně proplétat. Jednotlivé typy se také liší úrovní zadržení. Nejlepší lanová svodidla mají úroveň zadržení H1. 32
33 Začátek a konec lanových svodidel Jak již bylo předesláno v kapitole konstrukce, jednotlivá lana jsou na začátku i na konci ukotvena. Výškový náběh je kratší (viz obrázek č. 15) než u ocelových svodidel a to kvůli tomu, že lanová svodidla mají plnou účinnost až v bodě, kdy mají všechna lana plnou výšku. Tento bod je směrodatný pro začátek a konec svodidla hlavně u překážek a přerušení svodidel. Obrázek č. 15 Krátký začátek Zdroj: GL/HELLOTD /ate_dome_valleya- 250x250.jpg Betonová svodidla Betonová svodidla se umisťují především na místech, kde je požadována malá pracovní šířka a přitom vysoká úroveň zadržení. Jejich výhodou je právě malá pracovní šířka a dynamický průhyb, vysoká úroveň zadržení a tvar obrácené Y, díky kterému při nárazech pod malým úhlem nedochází ke kontaktu svodidla s karoserií vozidla (v kontaktu jsou pouze kola vozidla). Mezi hlavní nevýhody se řadí vyšší index prudkosti nárazu, vyšší cena a vyšší měrná hmotnost systému, z které pramení nutnost použití jeřábu při umisťování svodidla. Pro betonová svodidla platí podmínka, aby při nárazu jednotlivé kusy odletujícího betonu neměly hmotnost vyšší než 1,5 kg. 33
34 Konstrukce betonových svodidel Systém betonových svodidel je tvořen jednotlivými železobetonovými prvky, které jsou vzájemně spojeny přes šroubovací kloubové spoje. K výrobě jednotlivých prvků se nepoužívá běžný beton. Jedná se o vysokopevnostní provzdušněný beton. Někteří výrobci přidávají do betonu i umělohmotná vlákna, která tvoří vnitřní výztuž, aby při nárazu neodlétávaly velké kusy betonu. Beton také musí být odolný vůči mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám. Všechny ocelové prvky svodidla (výztuž i spojovací materiál) jsou chráněny proti korozi pozinkováním. Jednotlivé železobetonové prvky se vyrábí v několika velikostech a tvarech. Nejčastější provedení je obrácené Y viz obrázek č. 16. Obrázek č. 16 Delta Bloc 100 Zdroj: Typy betonových svodidel Betonová svodidla se dělí na: jednostranné betonové svodidlo (JBS) oboustranné betonové svodidlo (OBS) betonové svodidlo pro mosty (BSM) Obrázek č. 17 Typy betonových svodidel 34
35 Začátek a konec betonových svodidel Začátek i konec svodidla jsou z důvodu bezpečnosti opatřeny dílci s výškovým náběhem (viz obrázek č. 18). Obrázek č. 18 Náběh betonového svodidla Zdroj: 35
36 4.3 Zábradlí Zábradlí tvoří záchytný nebo vodící systém pro chodce nebo cyklisty, který je součástí vybavení pozemních komunikací a je určen k osazení na těleso a objekty pozemních komunikací (Technické podmínky 186, 2007). Umisťuje se na místa, kde hrozí pád, uklouznutí, vstup do nebezpečného či zakázaného prostoru apod. Mezi zábradlí se řadí i vodící madla pro invalidy, madla na protihlukových stěnách, madla pro zabezpečení prohlídek a údržbu mostů apod. Obrázek č. 19 Mostní (ochranné) zábradlí se svislými výplňovými pruty Dělení zábradlí Zábradlí může být rozděleno z několika úhlů pohledu. Z hlediska chodců se dělí na zábradlí s vodící funkcí pro nevidomé a slabozraké a zábradlí bez vodící funkce pro nevidomé a slabozraké. Dle použitého materiálu rozlišujeme konstrukce zábradlí z oceli, betonu, dřeva, zdiva, případně jiné materiály a jejich kombinace. Podle umístění na komunikaci a podle účelu se dělí zábradlí na: zábradlí mostní (ochranné) zábradlí silniční (dopravně bezpečnostní) 36
37 4.3.2 Zábradlí mostní (ochranné) Tento typ zábradlí se přednostně umisťuje na místa, kde hrozí nebezpečí pádu chodců nebo cyklistů. Konstrukce se navrhuje tak, aby se omezila možnost přelézání zábradlí a prolézání mezi výplňovými pruty. Výplňové pruty se navrhují svislé nebo šikmé a mají omezenou mezeru. Výplňové pruty mohou být nahrazeny pletivem nebo jinou nekovovou výplní (sklo, akrylát apod.). Výška mostního zábradlí (obrázek č. 20) musí být nejméně 1,10 m. Pokud je v místě jeho umístění větší provoz cyklistů, doporučuje se výška 1,30 m. Obrázek č. 20 Parametry zábradlí Zdroj: TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích Zábradlí silniční (dopravně bezpečnostní) Silniční zábradlí (obrázek č. 21) se převážně umisťuje na místa, kde je nutné zabránit chodcům vstup do jízdního pruhu, usměrnit chodce (přechod, zastávka apod.), ale také se například navrhuje na revizní lávky a plošiny, úniková schodiště apod. Výplň tohoto typu zábradlí se převážně navrhuje s jedním vodorovným prutem v polovině výšky zábradlí. Výplň z pletiva nebo jiného nekovového materiálu může být navrhnuta jen v odůvodněných případech. Výška zábradlí je navrhována stejně jako u mostního na hodnotu 1,10 m a v případě zvýšeného provozu cyklistů na 1,30 m. 37
38 Obrázek č. 21 Silniční zábradlí Zdroj: TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích Materiál na výrobu zábradlí a jeho ochrana Zábradlí se vyrábí z různých materiálů. Nejčastěji se používá ocel, beton a dřevo, ale používá se i zdivo, sklo, plasty a kombinace všech uvedených materiálů. Na ochranu zábradlí se používají vícevrstvé nátěry a v některých případech jsou ocelové části pozinkovány. Barvu vrchního nátěru mostního zábradlí udává dokumentace stavby. Pokud není stanovena, používá se šedý barevný odstín. Barva silničního zábradlí je v extravilánu šedá a v intravilánu střídavě bílá a červená. 38
39 4.4. Tlumiče nárazu Tlumiče nárazu patří mezi silniční záchytné systémy, jejichž účelem je utlumit nebo snížit kinetickou energii vozidla při zajištění přiměřené bezpečnosti posádky vozidla a ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích. Instalují se před pevné překážky, kde není možné z prostorových důvodů umístit svodidlo, nebo ji chránit jiným vhodným způsobem. Dále se také mohou umisťovat na místa, kde jsou časté dopravní nehody nebo do křižovatek. Obrázek č. 22 Tlumič nárazu vodící Zdroj: Typy tlumičů nárazu Tlumiče nárazu se dělí na vodící a nevodící. Vodící tlumiče se používají tam, kde je možný i boční náraz. Nevodící tlumiče se umisťují na místa, kde se předpokládá jen čelní náraz. Dále se tlumiče člení podle úrovně zadržení. Úrovní zadržení je 5 (50, 80/1, 80, 100 a 110). Podle jednotlivých úrovní je možné umisťovat tlumiče nárazu na pozemní komunikace s danými nejvyššími povolenými rychlostmi (viz tabulka č. 9). 39
40 Tabulka č. 9 Požadovaná minimální úroveň zadržení Pozemní komunikace s nejvyšší 1 povolenou rychlostí [ km h ] Zdroj: TP 158 Tlumiče nárazu Požadovaná minimální úroveň zadržení ale < /1, 80 < Konstrukce tlumičů nárazu Konstrukce jednotlivých typů se od sebe liší, ale základ je stejný. Na začátku tlumiče nárazu je umístěn (čelní) nárazový díl. Za ním jsou uspořádány tlumící boxy, ve kterých je tlumící médium. Tlumícím médiem bývá nejčastěji nemrznoucí kapalina nebo vzduch. Boxy jsou vzájemně propojeny. Pokud se jedná o tlumič vodící, jsou na bocích umístěny svodnice. Za tlumícími boxy je umístěno uchycení tlumiče nárazu, které je zakotveno do země nebo pozemní komunikace. Ostatní díly jsou k zemi nebo pozemní komunikaci připevněny chemicky. Obrázek č. 23 Konstrukce tlumiče nárazu Zdroj: 40
41 4.5 Ostatní prvky pasivní bezpečnosti Vodící stěny Vodící stěny se někdy milně označují jako malá svodidla. Je to dáno jejich tvarem, který opravdu připomíná malá svodidla. Ovšem účel vodících stěn se od svodidel liší. Vodící stěny jsou prvkem, který patří do aktivní i pasivní bezpečnosti. Jejich účelem je vést dopravu (aktivně ovlivňovat řidiče). Používají se při dočasných uzavírkách k přesměrování dopravy např. jako dopravní ostrůvky. Avšak jsou přizpůsobeny i tomu, aby při vyjetí vozidla z požadovaného směru, dokázaly vozidlo zadržet. To platí při nízkých rychlostech (do 50 používat jako náhrada svodidel. 1 km h ). Vodící stěny se nemohou Minimální výška vodících stěn je 30 cm a vyrábějí se z betonu, oceli nebo plastu. Ocelová vodící stěna je ukázána na obrázku č. 24. Obrázek č. 24 Ocelová vodící stěna Zdroj: Ochrana jednotlivé překážky Některé překážky v blízkosti pozemních komunikací (např. stromy) mohou představovat velké potenciální riziko, pokud by došlo ke střetu vozidla s touto 41
42 překážkou. Pokud není možné překážku odstranit, lze k ochraně použít různé prvky, počínaje opotřebovanými pneumatikami až po speciální systémy svodidel určenými pro ochranu jednotlivých překážek viz obrázek č. 25. Obrázek č. 25 Ochrana jednotlivé překážky Zdroj: 202a/primus_2a_list_pouziti.jpg Konstrukce sloupů a značek Při dopravní nehodě přináší střet se značkou nebo sloupem značné riziko, jelikož jde o střet s úzkým předmětem a hrozí zakousnutí značky nebo sloupu do vozidla a následné poranění posádky. Z tohoto důvodu se požadavky na bezpečnost promítly i do konstrukce značek a sloupů. Konstrukce je většinou řešena tak, že sloup je vyroben z lehkých kovových materiálů a je uchycen přes deformační prvky s odlomitelnými šrouby. Při nárazu (viz obrázek č. 26) se značka ulomí v místě uchycení a neklade vozidlu tak velký odpor, jako by kladla v případě pevného uchycení do země. Obrázek č. 26 Nárazový test Zdroj: /image/norsafe/norsafe_konstrukce.jpg 42
43 5. POSOUZENÍ SKUTEČNÉHO STAVU PASIVNÍCH PRVKŮ Ve vlastní práci jsem se zaměřil na porovnání teorie a skutečného stavu pasivních prvků bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Jelikož je pro jejich správnou funkci důležité správné provedení, montáž i údržba, poukazuji zde na chyby, které snižují nebo dokonce minimalizují správnou funkci těchto prvků. 5.1 Únikové zóny Na správnou funkci únikové zóny má vliv mnoho faktorů, které jsou popsány v kapitole Únikové zóny. Jako příklad zde uvádím únikovou zónu u Mohelnice v okrese Šumperk. Norma stanoví, že stabilizační úsek by měl být situován do přímé části pozemní komunikace a jeho délka by měla být cca 200 m. Na obrázku č. 27 je letecký pohled na únikovou zónu u Mohelnice a je z něj patrné, že stabilizační úsek není přímý a délka jeho přímé části před únikovým pruhem je jen 80 m. To může mít za následek, že řidič nákladního automobilu s poruchou brzd, nemusí být schopen správně najet do únikového pruhu a záchytný úsek nákladní automobil nezachytí. Obrázek č. 27 Letecký pohled na stabilizační úsek únikové zóny u Mohelnice Zdroj: Křižovatka umístěna přímo v zalomení stabilizačního úseku (obrázek č. 27 a 28) představuje další potenciální nebezpečí. Pokud by si řidič vozidla odbočujícího do obce hodně najel do křižovatky a řidič nákladního automobilu, který kvůli poruše brzd hodlá 43
44 použít únikovou zónu, by nezvládl vozidlo správně nasměrovat v zalomení stabilizačního úseku, tak by v místě křižovatky mohlo dojít ke kolizi obou vozidel. Řešením by bylo přesunutí únikové zóny před tuto křižovatku, nebo přestavěním únikové zóny ze samostatné na souběžnou a umístěním křižovatky až za únikovou zónu. Obrázek č. 28 Křižovatka v zalomení stabilizačního úseku (Mohelnice Podolí, ) Další důležitým aspektem správné funkce únikové zóny je správná péče o záchytný úsek. Materiál brzdného lože (obrázek č. 29) by měl být udržován v kyprém stavu, jeho povrch by měl být urovnaný a měl by se pravidelně vyměňovat z důvodu usazování nečistot. Zvláště důležitá je údržba v zimních měsících kvůli nízkým teplotám a sněhu. Pokud by byla zanedbána tato pravidelná údržba, může to mít za následek, že nákladní vozidlo s poruchou brzd nebude zachyceno v brzdném loži. Při obhlídce únikové zóny u Mohelnice jsem se zeptal místních obyvatel, zda se někdy vyskytla situace, kdy vozidlo nebylo zachyceno v brzdném loži. Potvrdili mi, že tato situace již několikrát nastala. Nákladní automobil projel brzdným ložem a zastavil až cca 100 m za ním. V tomto případě by pomohlo zřízení záchytného valu na konci brzdného lože. 44
45 Obrázek č. 29 Brzdné lože úniková zóna u Mohelnice ( ) 5.2 Svodidla Aby svodidla dobře plnila svoji funkci, musí být dodržen správný postup při montáži a také pravidelně prováděna kontrola případně údržba. Obrázek č. 30 Špatný náběh svodidla (železniční nadjezd u Litovle, ) Jako příklad zde uvádím špatný náběh svodidla (viz obrázek č. 30). Norma říká, že kvůli únosnosti svodidla a bezpečnosti nesmí konec zapuštěné svodnice vyčnívat nad terénem o více jak 50 mm. V tomto případě vyčnívá konec svodnice o 240 mm. 45
46 Pravidelná kontrola a údržba je také velice důležitá. Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích sice říká, že účastníci dopravní nehody jsou povinni, neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo, ale mnoho účastníků dopravních nehod toto ustanovení nedodržuje. Tím vzniká situace, kdy svodidlo je poškozeno, ale správa silnic o této skutečnosti neví. Díky tomu vznikne riziko, že pokud dojde na stejném místě k další dopravní nehodě, tak může mít pro její účastníky tragičtější následky než v případě, když by bylo svodidlo v řádném stavu. Na obrázku č. 31 je zobrazeno lehce poškozené svodidlo a na obrázku č. 32 těžce poškozené svodidlo. Přičemž svodidlo z obrázku č. 32 je v tomto stavu již přes jeden rok. Obrázek č. 31 Lehce poškozené svodidlo (dálniční nadjezd u Litovle, ) Obrázek č. 32 Těžce poškozené svodidlo (dálniční nadjezd u Litovle, ) 46
47 V současné době je také ožehavým tématem výška svodidel. Na některých pozemních komunikacích jsou svodidla, jejichž malá výška vyhovovala pouze starým normám a dnešním již nevyhovuje. Jako příklad zde uvádím tragickou dopravní nehodu, která se stala na rychlostní komunikaci R46 u Prostějova. Řidička osobního vozu BMW nezvládla ve vysoké rychlosti pravotočivou zatáčku, vozidlo překonalo svodidla a v protisměru se střetlo s osobním vozidlem Škoda Felicia. Při nehodě zahynulo všech 6 účastníků. Svodidla, které vozidlo BMW překonalo, vyhovovala normám z roku Tehdy byla dána minimální výška ocelových svodidel 0,33 m. Dnes je to 0,75 m. V současné době jsou na této pozemní komunikaci stará svodidla již nahrazena novými (obrázek č. 33), která vyhovují současným normám. Obrázek č. 33 Montáž nových svodidel na rychlostní komunikaci R46 Zdroj: Tlumiče nárazu Největší problém u tlumičů nárazu nastává, pokud se do tlumících boxů s nemrznoucí kapalinou dostane kapalina jiná (např. voda) nebo pokud kapalina unikne a box zůstane prázdný. V případě úniku kapaliny se úroveň zadržení výrazně snižuje a tlumič nárazu nedokáže plně plnit funkci, na kterou byl navržen. Pokud je nemrznoucí 47
48 kapalina zaměněna za jinou (např. za vodu), vzniká problém při poklesu okolních teplot pod bod mrazu. Tlumící boxy přestávají v tomto okamžiku plnit tlumící funkci a z tlumiče nárazu se stává překážka. Důležitá je proto pravidelná kontrola a řádná údržba tlumících boxů. 5.4 Ostatní Všeobecně platí, že nebezpečné situace spojené s pasivními prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích vznikají v důsledku špatně navrženého provedení, chybách při montáži nebo při údržbě. Pokud nedojde po opravě ocelových částí (např. u svodidel nebo zábradlí) k obnovení ochrany proti korozi, tak se časem sníží úroveň zadržení těchto prvků. Nebo pokud se při montáži použijí jiné spojovací materiály (např. u značek se místo odlomitelných použijí běžné šrouby). Toto jsou jen některé příklady, ale na pozemních komunikacích se mohou vyskytovat i jiné prohřešky spojené s pasivními prvky. Platí však, že vždy mohou představovat určitý problém, pokud dojde k dopravní nehodě. 48
49 6. DISKUSE O důležitosti pasivních prvků bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nemůže být pochyb. Každoročně mírní následky dopravních nehod a zachraňují lidské životy. Ovšem, jak poukazuje tato práce, pokud se zanedbá kontrola a údržba nebo se vyskytnou chyby při montáži, tak se rázem z prvků bezpečnosti mohou stát prvky nebezpečné. To je problém, na který by se nemělo pozapomínat. Řešením tohoto problému je kvalitní kontrola dodržování norem a předpisů při montáži pasivních bezpečnostních prvků a v průběhu doby životnosti pravidelná kontrola stavu a důkladná údržba. Otázkou však zůstává, zda jsou v současné době úspor, na takto kvalitní kontroly a údržbu finanční prostředky. 49
50 7. ZÁVĚR Tato práce je zaměřena na představení pasivních prvků bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a srovnání teoretického stavu podle norem a předpisů se skutečným stavem na pozemních komunikacích. Při porovnání teoretického stavu se skutečným byly zjištěny rozdíly, které mají vliv na správnou funkci pasivních prvků bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, a jsou popsány v praktické části této práce. Přínosem této práce je poukázání na skutečnost, že v některých případech je funkce pasivních prvků bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích snížena nebo dokonce tyto prvky vytvářejí potenciální nebezpečí a to díky chybám při montáži nebo jejich špatné kontrole či údržbě. 50
51 8. POUŽITÁ A CITOVANÁ LITERATURA ARCELORMITTAL. Jednostranné svodidlo JSNH4/H1 [online] [cit ]. Dostupné z: ArcelorMittal zavádí do výroby nové typy svodidel. Stavební a investorské noviny [online] [cit ]. Dostupné z: Betonová svodidla: Svodidla Delta Bloc. KASKA: KASKA s.r.o. - specialisty na svodidla, bezpečnost dopravy a FVE [online] [cit ]. Dostupné z: ČSN Názvosloví pozemních komunikací. Praha: Český normalizační institut, ČSN EN Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky. Praha: Český normalizační institut, ČSN EN Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla a mostní svodidla - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Dřevoocelová svodidla. FLOP - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ [online] [cit ]. Dostupné z: FORSTHE, Gary. A Critical History of Early Rome: From Prehistory to the First Punic War. Berkeley: University of California Press, CHVALINA, Jiří. Na silnice míří nová svodidla. Silnice Železnice [online] [cit ]. ISSN Dostupné z: Konstrukce pro velkoplošné tabule Norsafe. FLOP - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ [online] [cit ]. Dostupné z: Lanová svodidla. PROZNAK [online] [cit ]. Dostupné z: MATĚJKA, Josef. Kvalitní svodidla zajistí bezpečnější silnice. REALIT [online] [cit ]. Dostupné z: Mixed Wood & Steel Guardrail. BSS - Barrier Safety Systems [online] [cit ]. Dostupné z: 51
STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL
4.1.1 PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL POUŽITÍ Předpjaté stropní panely SPIROLL slouží k vytvoření stropních a střešních konstrukcí pozemních staveb. Pro svou vysokou únosnost, odlehčení dutinami a dokonalému
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0880
Obr. 1: Boskovice v ArcMap
Obr. 1: Boskovice v ArcMap Obr. 2: Atributová tabulka Obr. 3: Výřez části Boskovic na mapovém serveru Boskovice Zdroj: http://gis.boskovice.cz Tab. 1: Výstražné dopravní značky A01a Zatáčka vpravo A01b
OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD
Ministerstvo dopravy TP 245 OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 68/2013-120-TN/1 ze dne 17.7.2013 s účinností od
Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP
Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP Nařízení 11/2002 Sb., Bezpečnostní značky a signály 4 odst. 1 nařízení 11/2002 Sb. Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků
Úpravy skříní a čelních ploch pro úchopovou lištou
Úpravy skříní a čelních ploch pro úchopovou lištou Úchopová lišta znamená hliníkovou lištu, která je součástí korpusu. Skříňky jsou připraveny pro osazení této lišty, lišta samotná se osazuje až na montáži.
Haga clic para modificar el estilo de título del patrón
de PAS SYSTÉM subtítulo VÝSTRAHY del patrón CHODCŮ ŘEŠENÍ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA KOLIZÍ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ A CHODCŮ ZÁKAZNÍCI de 2 de 3 PAS - HISTORIE ICNITA je jednou z největších španělských společností
Směrnice pro zabezpečení tratí závodů automobilů do vrchu
Směrnice pro zabezpečení tratí závodů automobilů do vrchu Závody automobilů do vrchu jsou sportovní podnik na přírodní trati s realizovanými bezpečnostními opatřeními dle tohoto dokumentu. Příslušná bezpečnostní
Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO - 14-001 PKO - 14-002 PKO - 13-011
Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO - 14-001 PKO - 14-002 PKO - 13-011 www.baumit.cz duben 2014 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo
Postup řešení: Základy pro lehké ocelové konstrukce pro bydlení
Postup řešení: Základy pro lehké ocelové konstrukce pro bydlení Stručně se popisuje užití betonových desek, základových pásů a lehkých pilotových systémů pro základy lehkých ocelových obytných konstrukcí.
Postup řešení: Spřažené desky ve vícepodlažních budovách pro komerční a obytné účely
Postup řešení: Spřažené desky ve vícepodlažních budovách pro komerční Dokument seznamuje s přehledem různých druhů spřažených desek, které se používají ve vícepodlažních budovách, shrnuje jejich výhody,
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 1 Vlastnosti
Plechy válcované za tepla
Plechy válcované za tepla Plechy válcované za tepla jsou vyráběny na širokopásové válcovací trati P 500 Steckel do svitků, které jsou dále příčně děleny za studena na dělících linkách výrobního závodu.
Zásady označování budov
MĚSTSKÝ ÚŘAD HORNÍ SLAVKOV Zásady označování budov Článek 1 Úvodní ustanovení Městský úřad Horní Slavkov určuje podle 32 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v pl. znění barvu a provedení čísel popisných,
ení nehodovosti Centrum dopravního výzkumu
Bezpečná silniční infrastruktura: klíč ke snížen ení nehodovosti Mikulík Josef,, Eksler Vojtech Centrum dopravního výzkumu Proč infastruktura? 60% smrtelných nehod v EU25 v extravilánu Infrastruktura má
Staveniště a zařízení staveniště
Staveniště a zařízení staveniště Staveniště - místo určené k realizaci stavby nebo udržovacích prací - zahrnuje zejména pozemek ve vlastnictví investora, ale i další pozemky, které jsou nutné k provedení
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZPOPLATŇOVÁNÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 11. prosince 2015, Brno
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZPOPLATŇOVÁNÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 11. prosince 2015, Brno Představení projektu Spolupráce BIBS a CDV, Proč vlastně tento projekt? Jednou z možností,
1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105
.. Kruhový pohyb Předpoklady: 05 Předměty kolem nás se pohybují různými způsoby. Nejde pouze o přímočaré nebo křivočaré posuvné pohyby. Velmi často se předměty otáčí (a některé se přitom pohybují zároveň
Typové schválení vozidla v EU. Typové schválení vozidla, obecně. Pozadí a účel
Typové schválení vozidla, obecně Typové schválení vozidla, obecně Pozadí a účel Po dlouhou dobu existuje v EU nařízení, které se zabývá typovým schválením osobních automobilů a motocyklů. V roce 2007 bylo
Energetický regulační
Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 25. 5. 2016 ČÁSTKA 4/2016 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2015 2 Zpráva
Vnitřní dřevěné zárubně - Průchozí a pro dveře posuvné
Vnitřní dřevěné - Průchozí 31. 07. 2007 1/27 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních dřevěných zárubní.
2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou
.. Nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 06, 09, 0 Pedagogická poznámka: Hlavním záměrem hodiny je, aby si studenti uvědomili, že se neučí nic nového. Pouze používají věci, které dávno znají, na
Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy
Rada hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2665 ze dne 3.11.2015 k vypracování koncepční studie horní úrovně Dvořákova nábřeží I. souhlasí
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 28
1. Cizinci v České republice
1. Cizinci v České republice Počet cizinců v ČR se již delší dobu udržuje na přibližně stejné úrovni, přičemž na území České republiky bylo k 31. 12. 2011 evidováno 434 153 osob III. Pokud vezmeme v úvahu
Statistiky cyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky
Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky 26.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní fakta... 4 3. Vývoj
1 Typografie. 1.1 Rozpal verzálek. Typografie je organizace písma v ploše.
1 Typografie Typografie je organizace písma v ploše. 1.1 Rozpal verzálek vzájemné vyrovnání mezer mezi písmeny tak, aby vzdálenosti mezi písmeny byly opticky stejné, aby bylo slovo, řádek a celý text opticky
Bezpečnostní úschovné objekty
Příloha č. 1: Mechanické zábranné prostředky - písm. a) 30 zákona Příloha č.. 1.1: Bezpečnostní úschovné objekty a jejich zámky Bezpečnostní úschovné objekty Výstup Certifikát shody podle certifikačního
Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).
Tepelná výměna tepelná výměna je termodynamický děj, při kterém dochází k samovolné výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou. Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává svou vnitřní
2.1 Tyčová, pásová, kloubová měřidla
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.1 Tyčová, pásová, kloubová měřidla Tyčová, pásová a kloubová měřidla patří mezi nejjednodušší měřící prostředky
C v celé výkonnostní třídě.
Dobrý den. Aktuální informace k 01.09.2013 Emisní třída 4 a automatický kotel na uhlí = Benekov C S potěšením Vám mohu oznámit, že jako první v ČR má firma Benekov certifikovaný automatický kotel na uhlí
neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.
OCHRANA OVZDUŠÍ Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek, které tvoří životního prostředí a bez které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává do lidského těla
3. Rozměry a hmotnosti... 3. 4. Přiřazení typů a velikostí čelních desek... 7. 5. Odchylka od TPM... 8
Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí připojovacích skříní v ekonomickém provedení, které lze použít k čelním deskám VVM, VVPM, ALCM a ALKM. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,
výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze
Prokazování požární odolnosti staveb výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce k usnadnění spolupráci při
Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY I. Q 2014. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové
Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY I. 2014 O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové OBSAH Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body... 3 Souhrn
3.2.4 Podobnost trojúhelníků II
3..4 odobnost trojúhelníků II ředpoklady: 33 ř. 1: Na obrázku jsou nakresleny podobné trojúhelníky. Zapiš jejich podobnost (aby bylo zřejmé, který vrchol prvního trojúhelníku odpovídá vrcholu druhého trojúhelníku).
Zvlhčovače vzduchu řady UX
Návod k používání a obsluze Zvlhčovače vzduchu řady UX Výrobek název: Zvlhčovač vzduchu FRANCO typ: UX56-M, UX56-T, UX71-TT, UX71-TS Dodavatel název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO:
Dopravní úloha. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno
Přednáška č. 9 Katedra ekonometrie FEM UO Brno Distribuční úlohy Budeme se zabývat 2 typy distribučních úloh dopravní úloha přiřazovací problém Dopravní úloha V dopravním problému se v typickém případě
2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 0,, 806 Pedagogická poznámka: Opět si napíšeme na začátku hodiny na tabuli jednotlivé kroky postupu při řešení rovnic (nerovnic)
TECHNICKÉ ZNALECTVÍ. Oceňování strojů a zařízení. prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. ÚZPET
TECHNICKÉ ZNALECTVÍ Oceňování strojů a zařízení ÚZPET prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. Cena je obecně myšlena suma peněz, která musí být předána výměnou za výrobek nebo službu, které jsou nakupovány. Hodnota
Úvod. Obr. 1: Náčrt půdorysu bytu
Úvod Tento dokument představuje předpokládaný seznam požadovaných prací souvisejících s rekonstrukcí bytu (viz. náčrt na následujícím obrázku). Skutečný rozsah požadovaných prací se však může od informací
Elektrické teplovzdušné jednotky. Leo EL 23 Leo KMEL 23
Elektrické teplovzdušné jednotky Leo EL 23 Leo KMEL 23 Základní charakteristika EL topný výkon [kw] 9* nebo 16* / 23 průtok vzduchu [m³/h] 3400* / 4200 hmotnost [kg] 23,5 barva stříbrná - šedá opláštění
Analýza dopravního proudu v obci Bašť styková křižovatka sil. III/0085 x III/0091
Analýza dopravního proudu v obci Bašť styková křižovatka sil. III/0085 x III/0091 Únor 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Charakteristiky dopravního
MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV. Tel.: 549 439 756 E-mail : lubos.dvoracek@tisnov.
MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV Č. j. MUTI 6127/2016/ODŽÚ/Dv-1 V Tišnově, 8. 3. 2016 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Luboš Dvořáček Tel.: 549 439
Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů. Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky
Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky Lukáš Rutar, GŘ Brno Související nařízení a předpisy: TPM 5210-08 Metody zkoušení při
Identifikátor materiálu: ICT-1-06
Identifikátor materiálu: ICT-1-06 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Základní pojmy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí základní pojmy jako hardware,
Plánované investice v distribučních sítích E.ON Distribuce, a.s. Lukáš Svoboda, Miroslav Točín E.ON Česká republika, s.r.o.
Plánované investice v distribučních sítích E.ON Distribuce, a.s. Lukáš Svoboda, Miroslav Točín E.ON Česká republika, s.r.o. Legislativa upravující provozování distribuční sítě Distribuční síť dále jen
( ) 2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208
.. Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I Předpoklady: 01, 08 Opakování: Pokud jsme při řešení nerovnic potřebovali vynásobit nerovnici výrazem, nemohli jsme postupovat pro všechna čísla
Hodnocení způsobilosti procesu. Řízení jakosti
Hodnocení způsobilosti procesu Řízení jakosti Hodnocení způsobilosti procesu a její cíle Způsobilost procesu je schopnost trvale dosahovat předem stanovená kriteria kvality. Snaha vyjádřit způsobilost
E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: 1.1. 2011 QCM, s.r.o.
E-ZAK metody hodnocení nabídek verze dokumentu: 1.1 2011 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 3 Základní hodnotící kritérium... 3 Dílčí hodnotící kritéria... 3 Metody porovnání nabídek... 3 Indexace na nejlepší hodnotu...4
{ } 9.1.9 Kombinace II. Předpoklady: 9108. =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce.
9.1.9 Kombinace II Předpoklady: 9108 Př. 1: Je dána pěti prvková množina: M { a; b; c; d; e} =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce. Vypisujeme
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146
IDEA StatiCa novinky
strana 1/8 verze 5.1 strana 2/8 IDEA StatiCa Steel... 3 IDEA StatiCa Connection... 3 Spoje pomocí šroubovaných příložných plechů (příložky)... 3 Přípoje uzavřených profilů kruhové i obdélníkové... 3 Tenkostěnné
Bezpečnostní předpisy
Bezpečnostní předpisy pro montáž, provoz a údržbu uzavíracích klapek ABO série 3 E 1. Nutno pozorně přečíst a respektovat veškeré bezpečnostní pokyny, jinak jsou veškeré záruky výrobce neúčinné. Veškeré
Využití EduBase ve výuce 2
B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 2 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Aktivita:
DUM téma: KALK Výrobek sestavy
DUM téma: KALK Výrobek sestavy ze sady: 2 tematický okruh sady: Příprava výroby a ruční programování CNC ze šablony: 6 Příprava a zadání projektu Určeno pro : 3 a 4 ročník vzdělávací obor: 23-41-M/01 Strojírenství
S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až duben 2016.
S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až duben 216. Leden až duben 216 rozdíl stejné období roku 215 POČET NEHOD 29.774 zvýšení o 2.27 = 8, % USMRCENO 147 snížení o
Specifikace vybavení stezky
Specifikace vybavení stezky V rámci řešeného úseku Dolánky Líšný bude stezka na osmi vybraných místech vybavena informačním a naučným systém a mobiliářem. V případě informačního systému se jedná o pět
Průtočné armatury. Krátký popis. Typová řada 202810. Typový list 20.2810. Strana 1/6. Další armatury
Strana 1/6 Průtočné armatury Typová řada 202810 Krátký popis Průtočné armatury slouží k uchycení snímačů pro elektrochemická měření (např. elektrody pro ph a redox, skleněné sondy vodivosti, kompenzační
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍK DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS. prof. PhDr. HANA VYKOPALOVÁ, CSc.
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍK DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ
Vedoucí bakalářské práce
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav Posudek vedoucího bakalářské práce Jméno studenta Téma práce Cíl práce Vedoucí bakalářské práce Barbora RUMLOVÁ ANALÝZA A POTENCIÁLNÍ ROZVOJ CESTOVNÍHO
Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 18 TVORBA PLOCH]
Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 18 TVORBA PLOCH] 1 ÚVOD V této kapitole je probírána tématika tvorby ploch pomocí funkcí vysunutí, rotace a tažení. V moderním světě,
Výhybky a výhybkové konstrukce
Konstrukce jednoduché výhybky, výhybkové pražce, drobné kolejivo a upevňovadla. Výměnové závěry Otto Plášek Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 1. ročníku magisterského studia oboru
Vývoj systému RoadPAC 2009-2013
Vývoj systému RoadPAC 2009-2013 Ing. Jeráček Karel, Ing. Ivan Sitař CSc. 21.5.2013, Praha Nové vlastnosti programového systému RoadPAC : Opuštění platformy VBA a úplný přechod na platformu.net DLL, pro
TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA
TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Koncepce IAP skupiny silniční nákladní doprava Ing.Jiří Novotný CDV v.v.i. Při vlastním zpracování návrhu IAP jsme vycházeli z: analýzy výzkumných aktivit (národních
Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013
Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 Termín zkoušky:
Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují:
Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby Oprávněna zpracovávat požárně bezpečnostní řešení stavby je fyzická osoba, která získala oprávnění k výkonu projektové činnosti podle zvláštního předpisu.
EOKO. komponenty vzt. EOKO kruhové ohřívače. Základní informace. Technické parametry. Základní parametry. info@multivac.cz info@multivac.
EK kruhové ohřívače Základní informace Výkon, až 2 Rozměrová řada až 63 mm rovedení bez regulace (typ B) a integrovanou regulací (typ D) Elektrický ohřívač EK je určen pro vytápění a ohřívání přiváděného
Odbočné, přechodové a montážní krabice
Krabice IP, IP 55 a IP 65 z termoplastu Technické charakteristiky krytí: - IP pro s nasazovacím víčkem - IP 55 pro se šroubovaným víčkem a průchodkami - IP 65 pro se šroubovaným víčkem a hladkými stěnami
Automatická poloha neutrálu. Všeobecně PGRT
Všeobecně Všeobecně Tato funkce je k dispozici na vozidlech s následujícími funkcemi: Automatická převodovka Plně automatický systém Opticruise (vozidla bez pedálu spojky) Pro zvýšení komfortu řidiče,
4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu
4.6.6 Složený sériový LC obvod střídavého proudu Předpoklady: 41, 4605 Minulá hodina: odpor i induktance omezují proud ve střídavém obvodu, nemůžeme je však sčítat normálně, ale musíme použít Pythagorovu
Google AdWords - návod
Google AdWords - návod Systém Google AdWords je reklamním systémem typu PPC, který provozuje společnost Google, Inc. Zobrazuje reklamy ve výsledcích vyhledávání či v obsahových sítích. Platí se za proklik,
Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013
Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 Termín zkoušky: 13.
Fig B36 Košový nebo 'T' filtr z nerez oceli
Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. opyright 2013 TI-P161-01 ST Vydání 1 Fig 36 Košový nebo 'T' filtr z nerez oceli Popis Fig 36 košový filtr
Produktové listy Interiérové požární dveře typu LUME EXTRA a jejich odvozené varianty
Produktové listy Interiérové požární dveře typu LUME EXTRA a jejich odvozené varianty LUME EXTRA LUME EXTRA Profil LUME EXTRA Acoustic LUME EXTRA Safety LUME EXTRA Jednokřídlové a dvoukřídlové interiérové
Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:
Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:
ÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA Základní pojmy ve cvičení mezi AX a CX
ÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA Základní pojmy paprsek křižovatky úsek pozemní komunikace na křižovatce od místa průsečíku os k hranici křižovatky úhel křížení paprsků svírají osy 2 křižujících se komunikací 75 105
Operativní plán. Operativní řízení stavby
Operativní plán Operativní řízení stavby OPERATIVNÍ PLÁN - celkový časový plán je pro potřeby řízení stavby málo podrobný Operativní plán - zpracovávají se podrobnější časové plány operativní plány (OP)
českém Úvod Obsah balení WWW.SWEEX.COM LC100040 USB adaptér Sweex pro bezdrátovou síť LAN
LC100040 USB adaptér Sweex pro bezdrátovou síť LAN Úvod Nejprve bychom vám rádi poděkovali za zakoupení USB adaptéru Sweex pro bezdrátovou síť LAN. USB adaptér umožňuje snadno a bleskově nastavit bezdrátovou
JAK PŘIDAT UŽIVATELE PRO ADMINISTRÁTORY
JAK PŘIDAT UŽIVATELE PRO ADMINISTRÁTORY Po vytvoření nové společnosti je potřeba vytvořit nové uživatele. Tato volba je dostupná pouze pro administrátory uživatele TM s administrátorskými právy. Tento
Následuje legislativa používaných strojů
Následuje legislativa používaných strojů Provozované výrobky Bezpečnost strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí nařízení vlády NV č. 378/2001 Sb minimální požadavky na bezpečný provoz a používání
Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla
Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Cílem této úlohy je sestavit systém sledující stav světla, které bude vyhodnocováno
Pingpongový míček. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Petr Školník, Michal Menkina TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.7/../7.47, který je spolufinancován
Drážní úřad Rail Authority
Povolování staveb v souvislosti s evropskou legislativou 2. část Praha - 13.3.2012 RNDr. Jan Karnolt ČVTSS, Praha 13.3.2012 1 Dokumenty upravující problematiku 1. Evropské: Směrnice Evropského parlamentu
Věra Keselicová. červen 2013
VY_52_INOVACE_VK67 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová červen 2013 9. ročník
Sněhové řetězy pro. pro terénní vozidla. Přehled výrobků. terénní vozidla
Sněhové řetězy pro Přehled výrobků 29 Kompletní. Inovativní.. Silný záběr pro traktory, sněhové pluhy a pod. Vynikající spolehlivost a ekonomické využití jsou hlavní charakteristikou terénních řetězů.
NK 1 Konstrukce. Základní prvky konstrukce
NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta
Filtrace olejů a čištění strojů
Filtrace olejů a čištění strojů Moderní technologie současnosti kladou vysoké nároky nejen na kvalitu olejů po stránce složení a aditivace, ale také nízké míry znečištění mechanickými částicemi vzniklých
Ekonomika 1. 01. Základní ekonomické pojmy
S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 01. Základní ekonomické pojmy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace
VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:
Hrací plocha. Házená. Vlastnosti hrací plochy se nesmí měnit v prospěch jednoho z družstev.
Petr Hortenský 10.1.2011 Hrací plocha 1:1 Hrací plocha je obdélník dlouhý 40 m, široký 20 m a obsahuje dvě brankoviště (viz pravidla 1:4 a 6) a hrací pole. Podélné strany se nazývají postranní čáry, kratší
INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY
INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. E-mail: jares@ropid.mepnet.cz Místnost: K405 Více informací: ids.zastavka.net SEZNAM PŘEDNÁŠEK: 1. Úvod do IDS (5.10.) 2. Rozdělení integračních opatření
3M OH&ES/EMEA. Úvod do legislativy / Co je to hluk?
Úvod do legislativy / Co je to hluk? Agenda: Něco málo z legislativy Co je vlastně hluk? Něco málo ze statistických údajů 2 3M 2008. All Rights Reserved. Co je vlastně hluk? 3 3M 2008. All Rights Reserved.
GIS HZS ČR pro ORP a přednostní připojení k veřejné komunikační síti
GIS HZS ČR pro ORP a přednostní připojení k veřejné komunikační síti plk. Ing Jan Brothánek jan.brothanek@grh.izscr.cz MV GŘ HZS ČR Obsah Co je to GIS? Historie GIS HZS ČR Segmentace GIS HZS ČR Tenký mapový
1 Rozbor vývoje smrtelných následků dopravních nehod v ČR
1 Rozbor vývoje smrtelných následků dopravních nehod v ČR 1.1 Úvod Následující analýza je zaměřena na problematiku vývoje smrtelných následků nehodovosti v ČR především v období 2006-2012 (období, kdy
Sada 2 Microsoft Word 2007
S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 04. Text v záhlaví, zápatí, číslování stránek Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284
IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE
Nové formy výuky s podporou ICT ve školách Libereckého kraje IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE Podrobný návod Autor: Mgr. Michal Stehlík IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE 1 Úvodem Tento
Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE
Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE Obsah: 1. Úvod 2. Přehled průměrných cen 3. Porovnání cen s úrovněmi cen 4. Vývoj průměrné ceny v období 21 26 5. Rozbor cen za rok
Obchodní řetězec Dokumentace k návrhu databázového systému
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta Obchodní řetězec Dokumentace k návrhu databázového systému 1. Úvod Cílem této práce je seznámit čtenáře s návrhem databázového systému Obchodní
Rámcová osnova modulu
Rámcová osnova modulu Název modulu: Evaluace organizace Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast