Analýza geofyzikálních metod pro þÿ v y h l e d á v á n í i n~ e n ý r s k ý c h s í t í v þÿ r a~ e n ý c h p o d z e m n í c h d l
|
|
- Ivo Beran
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 DSpace VSB-TUO OpenAIRE þÿx a d a s t a v e b n í , r o. 7 / C i v i l E n g i n e e r i n g Analýza geofyzikálních metod pro þÿ v y h l e d á v á n í i n~ e n ý r s k ý c h s í t í v þÿ r a~ e n ý c h p o d z e m n í c h d l T08:00:17Z Downloaded from DSpace VSB-TUO
2 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební Zdeněk KALÁB 1, Josef ALDORF 2, Eva HRUBEŠOVÁ 3 ANALÝZA GEOFYZIKÁLNÍCH METOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ INŢENÝRSKÝCH SÍTÍ V PŘEDPOLÍ RAŢENÝCH PODZEMNÍCH DĚL Abstract Summary of geophysical methods applicable to detection of cable network in foreground of shallow underground works is presented in this contribution. Geoelectrical methods, especially multielectrode resistivity tomography, are often used. Elaboration of table with recommended geophysical methods for task under discussion is the main result of this study. ÚVOD Raţba mělkých důlních děl v městské zástavbě představuje výstavbu komunikací a komunikačních přípojek, kolektorů, podzemních garáţí a dalších stavebních objektů v mělkém podzemí. Realizace důlních děl v malých hloubkách je spojeno mimo jiné s rizikem moţného střetu s inţenýrskými sítěmi (především kabely a potrubí). Tomuto tématu byla věnována etapa č. 9 projektu ČBÚ č "Vedení podzemních děl v souvislé městské zástavbě", který byl řešen v letech V rámci etapy byl zpracován přehled a moţnosti vyuţití geofyzikálních metod pro vyhledávání podzemních překáţek lokalizovaných v okolí mělce uloţených podzemních děl, např. kolektory, kanalizační štoly apod. (Aldorf et al., 2007). Na úvod je dobré si připomenout, ţe geofyzikální metody se zabývají fyzikálními poli zemského tělesa. Geofyziku dělíme na jednotlivé metody podle fyzikálního principu a charakteru pole, které proměřujeme. Tíhové pole zkoumáme gravimetrickými metodami, magnetické pole magnetometrickými metodami, geoelektrické pole geoelektrickými metodami, pole elastických vln seizmickými metodami, radioaktivní pole radiometrickými metodami a metodami jaderné geofyziky, tepelné pole geotermickými metodami (např. Mareš et al., 1990). Při interpretaci geofyzikálních dat se setkáváme s pojmem přímá a obrácená úloha. Při řešení přímé úlohy hledáme pro rušivé těleso o známé velikosti, tvaru, hloubce uloţení a fyzikálních vlastnostech účinek odpovídajícím fyzikálním poli. Tato úloha je vţdy jednoznačná. Při řešení obrácené úlohy hledáme k anomálii ve fyzikálním poli odpovídající rušivé těleso. Tato úloha bývá většinou víceznačná. Aby se stala jednoznačnou, je třeba vyuţít kombinace několika geofyzikálních metod nebo doplňujících geologických informací. REŠERŠE POUŢITÍ GEOFYZIKÁLNÍCH METOD K DETEKCI KABELŮ A POTRUBÍ Rozvoj přístrojové techniky pro geofyzikální průzkum způsobil rozšíření aplikace těchto metod do dalších oblastí, mj. i do geotechnického inţenýrství. Nejpouţívanější geofyzikální metody v této aplikaci jsou geoelektrické a seizmické metody. Příklady pouţití geofyzikálních metod při řešení konkrétních úkolů inţenýrsko-geologického a geotechnického průzkumu jsou uvedeny například v účelové publikacích prof. Mareše et al. (2003) nebo prof. Karouse (1998). Je zřejmé, ţe pro tyto aplikace jiţ nemusí jít jen o pole přirozená či pole vyvolaná v dané geologické struktuře, ale ţe půjde i o případy uměle vyvolaných polí nad umělými prvky. 1 Doc. RNDr., CSc., Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Studentská 1768, Ostrava, kalab@ugn.cas.cz, téţ VŠB Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, L. Podéstě 1875, Ostrava 2 Prof., Ing., DrSc., VŠB - Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, L. Podéstě 1875, Ostrava, josef.aldorf@vsb.cz 3 Doc., RNDr., Ph.D., VŠB - Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, L. Podéstě 1875, Ostrava, eva.hrubesova@vsb.cz 147
3 Cílem této rešerše bylo doloţit pouţití geofyzikálních metod k detekci kabelů a potrubí. Kovové potrubí a vodivé kabely lze vyhledávat komplexem geoelektrických metod: a) kombinovaným odporovým profilováním nebo multieletrodovým odporovým měřením b) metodou VDV (velmi dlouhých vln) c) metodou DEMP (dipólového elektromagnetického profilování) d) konduktometry, tzv. metaldetektory, anténami při pouţití frekvence elektromagnetického pole e) georadarem f) velmi citlivými magnetometry nebo gradiomagnetometry Kameninové, PVC a jiná potrubí a kabely z elektricky nevodivých materiálů lze detekovat georadarem, seizmickým měřením při pouţití vibračního zdroje a multielektrodovým měřením (existuje-li dostatečný odporový kontrast vůči hostujícímu prostředí ), ojediněle i bezdotykovým termickým měřením. Je-li zastiţena část kabelu či kovového potrubí, byly dobré výsledky při hledání jejich průběhu dosaţeny metodou nabitého tělesa při nabíjení paţnice stejnosměrným elektrickým proudem, avšak pouze v prostředí, které je odporově poměrně homogenní (např. ve svahových hlínách). Všechny testované metody (nabité těleso, TURAM, magnetické odporové profilování) se vcelku ukázaly jako nadějné pro zjištění polohy potrubí pod povrchem, avšak značně nepřesné pokud jde o určení hloubky. Nevýhodou pouţitých geofyzikálních metod je nutnost poměrně rozsáhlých měření a zpracování i nejednoznačná interpretace naměřených hodnot. Nadějné jsou také multielektrodová měření. Existují však speciální aparatury pro vyhledávání kabelů a kovových potrubí, které pracují na principu elektromagnetické metody. Georadarová metoda (GPR) patří mezi nejmodernější metody průzkumu mělkých nehomogenit. Slouţí k detekci podpovrchových objektů a ke zjišťování stratifikace prostředí. Metoda, na rozdíl od předchozí, umoţňuje přesnější lokalizaci liniových objektů a určení hloubky jejich uloţení. Na obr. 1 je vidět typický projev kovového i plastového potrubí v georadarovém záznamu - hyperbola s vrcholem v místě uloţení potrubí. Telekomunikační, plynárenské, vodárenské a elektrorozvodné firmy pouţívají k nalezení potrubí a kabelů vlastní geoelektrické přístroje a téţ vlastní metodiku (obojí je determinováno typem pouţívaného potrubí a postupem ukládání). Obr.1 Ukázka testovacího georadarového měření nad liniovými objekty (podle Goodman, 1994). 148
4 Při zpracovávání rešerše o vyuţití geofyzikálních metod pro detekci kabelů a potrubí jsme vycházeli z předpokladu, ţe umístění, případně existence hledaných prvků jsou zcela neznámé. V opačném případě by bylo moţno vyuţít dalších geofyzikálních metod pro stanovení jejich umístění. Z metodických pravidel pro pouţívání geofyzikálních metod průzkumu a příkladů z literatury (Aldorf et al., 2006a) vyplývá, ţe: v případě dostatečného kontrastu mezi hostujícím prostředím a hledaným prvkem (kabely, potrubí, ) lze vyuţít geofyzikální metody, řešíme obrácenou úlohu, tj. k naměřené anomálii hledáme zdroj (jde o nejednoznačnou interpretaci) pro jednoznačnější identifikaci hledaných prvků je vhodné pouţít současně několik metod na různém fyzikálním principu, nejsnadnější je detekce kovových prvků v relativně jednoduchých geologických podmínkách, následuje detekce kovových prvků ve sloţitých geologických poměrech nebo v zastavěných oblastech, nejhůře jsou detekovatelné nekovové prvky; jde-li o jednodušší geologické prostředí, lze vyuţít nalezení umělých výkopů, jako nejvhodnější se jeví geoelektrické metody, lze doporučit k ověření metodu multielektrodového odporového měření, případně georadarovou metodu; vţdy je třeba předem posoudit vhodnost dané metody s ohledem na geologické podmínky a rušivé vlivy (v měřeném parametru). MULTIELEKTRODOVÝ SYSTÉM ME-100 Jednou ze základních geofyzikálních metod je geoelektrická metoda, která vyuţívá pro průzkum stejnosměrný, střídavý nebo nestacionární proud. Základní vlastností hornin ovlivňující chování elektrického pole je měrný odpor. V geofyzikálním průzkumu, a to pro hledání a sledování vodičů a nevodičů, pro inţenýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum a pro geologické mapování, je tato metoda často vyuţívána. S rozvojem nových přístrojů a metodik měření se stále více dostává i do oblasti mělkých aplikací v geotechnickém průzkumu. Jak jiţ bylo uvedeno, předpokládáme, ţe geoelektrická metoda ve variantě s multielektrodovým systémem bude pouţitelná i pro detekci vodičů a inţenýrských vedení v malých hloubkách. Multielektrodový kabelový systém ME-100 byl vyvinut na konci osmdesátých let minulého století. Tato technologie představovala významný zvrat ve stejnosměrných geoelektrických metodách, neboť kombinuje metodiku odporového profilování a metodiku sondování. Tím vytváří systém plně automatizovaného sběru dat, který poskytuje řešiteli konzistentní soubor dat s pravidelným vzorkováním v dané svislé rovině. Charakter systému (sada elektrod s pravidelným krokem) umoţňuje identifikovat případné nepřesnosti v umístění elektrod (jde o systém s jednoznačně určenými vzájemnými vazbami) a tyto případně korigovat při dalším zpracování, coţ je principiálně zcela vyloučeno při standardních pouţívaných metodikách odporového profilování či sondování (např. Pazdírek & Bláha, 1997). Kvalita a (prostorová) hustota dat spolu s poměrně vysokou rychlostí jejich sběru (v průměrných podmínkách probíhá měření rychlostí cca 400 bodů za hodinu) umoţňuje řešit úlohy jinými prostředky jen obtíţně řešitelné. Postupem doby vznikly dvě principiálně odlišné skupiny systémů: systémy na bázi mnohaţilového kabelu (analogie s klasickými mnohakanálovými seismickými systémy), kde vlastní přepínání elektrod (kanálů) probíhá ve zvláštní jednotce, ke které jsou všechny elektrody připojeny, 149
5 systémy vyuţívající lokálních přepínacích boxů ovládajících případně i několik kanálů a zasílajících informace do řídící jednotky (analogie moderních seismických telemetrických systémů). Výhodou prvního systému je potřeba pouze jednoho centrálního přepínacího boxu, nevýhodou je omezená modularita systému a velké nebezpečí poškození velmi drahého mnohaţilového kabelu ( při pouţití stovek kanálů je riziko poškození, tzn. zničení, takového kabelu velmi vysoké). Výhodou druhého systému je prakticky neomezená modularita a neomezený počet pouţitých kanálů, při vhodné konstrukci lokálních elektrodových selektorů lze toto zařízení zkonstruovat velmi levně a navíc odpadá riziko poškození drahého mnohaţilového kabelu (jednotlivé lokální selektory jsou mezi sebou vzájemně a s řídící aparaturou propojeny laciným 9 - ţilovým kabelem). Multielektrodový kabelový systém ME-100, který je k dispozici na VŠB Technické univerzitě Ostrava, náleţí ke druhé skupině zařízení. Jeho největší výhody jsou: moţnost připojit počet kanálů potřebný právě k dosaţení poţadované hloubky průzkumu (pro velmi mělký inţenýrsko - geologický průzkum často postačuje pouţití 24 kanálů se vzdáleností elektrod i menší neţ 2 m, moţnost pouţití techniky tzv. "rolování" sekcí, coţ umoţňuje - postupným přemisťováním pro další měření jiţ nepotřebných sekcí - proměřit profil libovolné délky, tzn. proměřovaný profil nemusí být pokryt roztaţením po celou dobu měření. Podrobnosti k metodickým postupům měření lze nalézt opět například v práci Pazdírka a Bláhy (1997) nebo v článku Hofrichterové (2003). Podél proměřovaného profilu je roztaţen potřebný počet kabelových sekcí (podle poţadované hloubky průzkumu - obr. 2), (ekvidistantní) vzdálenost elektrod je zpravidla 2 m (lze samozřejmě i vzdálenost menší - hustější měření). Dle příkazů z řídící aparatury jsou postupně spínány jednotlivé elektrody pro jednotlivé funkce - proudové elektrody A,B, potenční elektrody M,N. Postupně jsou takto proměřeny veškeré kombinace 4 - elektrodového uspořádání typu Schlumberger (např. Mareš et al., 1990). Obr.2 Multielektodový systém ME-100, základní části a schéma měření. (A, B proudové elektrody, M, N potenční elektrody, RESISTAR měřící ústředna) 150
6 Toto uspořádání je v ČR nejrozšířenější a získaný izoohmický řez poskytuje svým charakterem materiál velmi blízký řezům získaným standardním vertikálním elektrodovým sondováním (VES), co do hustoty informace je takto získaný řez o 1-2 řády podrobnější, jeho kvalita je rovněţ podstatně vyšší (prakticky jsou vyloučeny chyby vzniklé nedodrţením geometrie uspořádání - ty jsou u VES i odporového profilování prakticky neodhalitelné, případné chyby v geometrii jsou v případě mnohaţilového kabelu jednoznačně detekovatelné a následně odstranitelné při zpracování). PŘÍKLAD EXPERIMENTÁLNÍHO MĚŘENÍ Experimentální měření bylo realizováno v prostoru kolejí VŠB TU, v němţ je známa jak geologická situace, tak uloţení inţenýrských sítí. Horninové prostředí (překonzolidované degradované spraše a deluviální hlíny) lze povaţovat za prakticky homogenní v oblasti realizovaného experimentu. Vlastní měření bylo realizováno 20 elektrodovým uspořádáním měřících elektrod v profilu vytyčeném kolmo na předpokládaný průběh kabelového a trubního vedení (Hofrichterová, Aldorf et al., 2006b). Výsledky měření byly zpracovány programovým systémem Res2DinV firmy Geotomo Software, příklad je uveden na obr. 3 ve formě tomografických profilů při pouţití robustní interpretace, která poskytla lepší výsledek neţ zpracování klasickou cestou. Z obrázku je zřejmé, ţe podzemní překáţky jsou charakterizované zvýšením rezistivity horninového prostředí (spodní část obrázku inverse model resistivity section). Pro prognózní účely a vymezení polohy a hloubky podzemních sítí se zdá, ţe metoda robustní interpretace je vhodnější a spolehlivěji vymezuje jak předpokládanou polohu a hloubku, tak dřívější narušení nadloţí výkopem pro potrubí a ukazuje, ţe konzolidace zásypu stavební rýhy není pravděpodobně dosud ukončena. Tato zjištění rovněţ dokládá vhodnost pouţití metody pro predikci překáţek v okolí kolektorů. Obr.3 Příklad tomografických profilů při pouţití robustní interpretace (převzato z Aldorf et al., 2006b). 151
7 kabely z elektricky vodivých materiálů kovová potrubí kabely z elektricky nevodivých materiálů kameninová a PVC potrubí ZÁVĚR Představené příklady a mnoho dalších výsledků prezentovaných v odborné literatuře vede k následujícímu závěru: nejsnadnější je detekce kovových prvků v relativně jednoduchých geologických podmínkách, následuje detekce kovových prvků ve sloţitých geologických poměrech nebo v zastavěných oblastech, nejhůře jsou detekovatelné nekovové prvky; jde-li o jednodušší geologické prostředí, lze vyuţít nalezení umělých výkopů. Geofyzikální metody pracují na principu detekce změn v daném fyzikálním poli. Jedná se tedy téměř vţdy o nepřímé měření, tj. z anomálního projevu měřené fyzikální veličiny se interpretuje pravděpodobný původce. Nelze tedy očekávat vţdy stoprocentní úspěšnost detekce hledaných potrubí a kabelů, úspěšnost se sniţuje: s komplikovaností geologického prostředí, nárůstem počtu rušivých vlivů v měřeném fyzikálním poli, při sloţité geometrii prostředí a hledaných prvků, se zvětšováním hloubky uloţení hledaných prvků, při menším kontrastu mezi hledaným prvkem a okolím (v měřené fyzikální vlastnosti). Pro prognózování inţenýrských překáţek při raţení podzemních děl (kabely, kovová a nekovová potrubí apod.) doporučujeme vyuţívat tabulku 1, uvádějící doporučené metody pro detekci kabelů a potrubí (sestaveno podle poznatků z odborné literatury). Tab.1 Doporučené metody pro detekci kabelů a potrubí. geofyzikální metoda ++ vhodná metoda + doplňková metoda (+) ojediněle multielektrodová metoda georadarová metoda kombinované odporové profilování měření VDV metoda nabitého tělesa (při zastiţení části) detektory kovů (elektromagnetická metoda) dipólové elektromagnetické + ++ profilování (DEMP) magnetometrická a gradiomagnetická (+) (+) měření seizmická měření (+) (+) + ++ s vibračním zdrojem termická měření (+) (+) 152
8 Poznatky uvedené v tomto příspěvku ukazují, ţe pro detekci potrubí, kovových i nekovových, a kabelů se jako nejvhodnější z geofyzikálních metod jeví geoelektrické metody. Další metody, například magnetická měření, jsou vyuţívány mnohem méně. Nejčastěji dokladovaná úspěšná experimentální měření pouţila georadarová měření, konduktometry a geoelektrická odporová měření, např. metodu multielektrodového odporového měření. Vţdy je třeba předem posoudit vhodnost dané metody, respektive souboru metod, s ohledem na geologické podmínky a rušivé vlivy (v měřeném parametru) a doporučuje se vyuţít, s ohledem na geologické podmínky a vlivy prostředí souboru vzájemně se doplňujících metod. Tento příspěvek byl zpracován za podpory projektu GAČR 105/05/2712 "Ražení kolektorů v oblastech dotčených hornickou činností" a projektu ČBÚ " Vedení podzemních děl v souvislé městské zástavbě". LITERATURA [1] Aldorf, J., Kaláb, Z., Lednická, M. & Sedlářová, H. (2006a): Doporučení způsobu ochrany před střetem s podzemními inţenýrskými sítěmi jednak během raţby, ale i při vrtacích pracích (případně protlacích) Analýza metod pro detekci a vyhledávání inţenýrských sítí. Oponovaná zpráva k řešení etapy E9 projektu ČBÚ 38/05 Vedení podzemních děl v souvislé městské zástavbě, VŠB Technická univerzita Ostrava, 10 stran. [2] Aldorf, J., Kaláb, Z., Hofrichterová, L., Hrubešová, E., Vojtasík, K., Ďuriš, L. & Marek, R. (2006b): Doporučení způsobu ochrany před střetem s podzemními inţenýrskými sítěmi jednak během raţby, ale i při vrtacích pracích (případně protlacích) Multielektrodová metoda. Oponovaná zpráva k řešení etapy E9 projektu ČBÚ 38/05 Vedení podzemních děl v souvislé městské zástavbě, VŠB Technická univerzita Ostrava, 24 stran. [3] Aldorf, J., Kaláb, Z., Hofrichterová, L., Hrubešová, E., Vojtasík, K., Ďuriš, L. & Marek, R. (2007): Doporučení způsobu ochrany před střetem s podzemními inţenýrskými sítěmi. - Závěrečná výzkumná zpráva. Oponovaná zpráva k řešení etapy E9 projektu ČBÚ 38/05 Vedení podzemních děl v souvislé městské zástavbě, VŠB Technická univerzita Ostrava, 14 stran, nepublikováno. [4] Goodman, D. (1994): Ground Penetration Radar Simulation in Engineering and Archeology. Geophysics No. 59, [5] Hofrichterová, L. (2003): Vyuţití multielektrodových rezistivitních měření v inţenýrské geofyzice při průzkumu protipovodňových hrází a svahových deformací. Transactions of the VSB-TUO, řada stavební, 2/2003, [6] Karous, M. (1998): Geofyzikální metody v inţenýrské geologii a geotechnice. Geonika, s.r.o., Praha, účelová publikace. [7] Mareš, S. et al. (1990): Úvod do uţité geofyziky. SNTL Nakladatelství technické literatury, Praha. [8] Mareš, S. et al. (2003): Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti ţivotního prostředí. Studie pro MŢP ČR, Praha. [9] Pazdírek, O. & Bláha, P. (1997): Mnohaektrodový kabelový systém ME-100, principy, příklady pouţití. In: Kaláb, Z. (ed.): Výsledky nových studií v SL a IGf. Sborník referátů, Ústav geoniky AVČR, Ostrava, Oponentní posudek vypracoval: Doc.RHDr. Pavel Bláha, DrSc. 153
9 154
Libuše HOFRICHTEROVÁ 1
Libuše HOFRICHTEROVÁ 1 VÝSLEDKY GEOFYZIKÁLNÍHO PRŮZKUMU NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ V OSTRAVĚ-PORUBĚ RESULTS OF GEOPHYSICAL SURVEY IN HAVLICKOVO SQUARE IN OSTRAVA-PORUBA Abstrakt Resistivity imaging survey was
Využití metody elektrické rezistivitní tomografie a georadaru při průzkumu a vyhledávání starých důlních děl
Využití metody elektrické rezistivitní tomografie a georadaru při průzkumu a vyhledávání starých důlních děl Aleš POLÁČEK 1, Bladimir CERVANTES 2, 1 Ing.CSc, Institut geologického inženýrství, Hornicko-geologická
Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty
Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty Skácelová Z., Česká geologická služba pracoviště Jeseník Co je základním principem geofyzikálního
Geofyzikální metody IG průzkumu
Geofyzikální metody IG průzkumu - využívají k diagnostice geotechnického prostředí fyzikálních polí (přirozených nebo uměle vyvolaných) - metody: - gravimetrické - magnetometrické - radiometrické - geotermometrické
Obr.1, 2 Ukázky dobývání rud kladívkem a mlátkem a sázení ohněm. univerzita Ostrava, fakulta stavební, L. Podestě 1875, Ostrava
Libuše HOFRICHTEROVÁ 1, Zdeněk KALÁB 2, Jaromír KNEJZLÍK 3 GEOFYZIKÁLNÍ A SEIZMOLOGICKÁ MĚŘENÍ NA LOKALITĚ HISTORICKÉHO DOLU JERONÝM V ČISTÉ GEOPHYSICAL AND SEISMOLOGICAL MEASUREMENTS IN MEDIEVAL MINE
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
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
Geotechnický průzkum hlavní úkoly
Geotechnický průzkum hlavní úkoly * optimální vedení trasy z hlediska inženýrskogeologických poměrů * stávající stabilitu území, resp. změny stabilitních poměrů v souvislosti s výstavbou * polohu, velikost
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
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
APLIKACE GEOFYZIKÁLNÍCH METOD PRO PŘÍPRAVU A MONITORING SANAČNÍCH PRACÍ - SKLÁDKA ODPADŮ NA LOKALITĚ NOVÝ RYCHNOV
APLIKACE GEOFYZIKÁLNÍCH METOD PRO PŘÍPRAVU A MONITORING SANAČNÍCH PRACÍ - SKLÁDKA ODPADŮ NA LOKALITĚ NOVÝ RYCHNOV Jaroslav Bárta, Vladimír Budinský 1), Radka Fürychová 2) 1) G IMPULS Praha spol. s r.o.,
Inženýrská geofyzika II (geoelektrické metody, radiometrické metody, měření ve vrtech)
Inženýrská geofyzika II (geoelektrické metody, radiometrické metody, měření ve vrtech) 544-0095 Fyzikální geodézie a geofyzika HGF VŠB-TUO 2013, prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. Geoelektrické metody Geoelektrické
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník X1, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník X1, řada stavební článek č. 16 Karel VOJTASÍK 1, Eva HRUBEŠOVÁ 2, Marek MOHYLA 3, Jana STAŇKOVÁ 4 ZÁVISLOST
Bc. Petr Bunček (GSP), Ing. Petr Halfar (GSP), Ing. Aleš Poláček CSc. (VŠB-TUO), Ing. Jan Šmolka (GSP)
Metodika měření k dohledávání horizontálních a úklonných důlních děl, komor, kaveren apod. metodou elektrické rezistivitní tomografie ERT v malých hloubkách Bc. Petr Bunček (GSP), Ing. Petr Halfar (GSP),
GEOMETRICKÉ FAKTORY LIMITUJÍCÍ LOKALIZACI HORIZONTÁLNÍCH DŮLNÍCH DĚL POUŽITÍM METODY OT
GEOMETRICKÉ FAKTORY LIMITUJÍCÍ LOKALIZACI HORIZONTÁLNÍCH DŮLNÍCH DĚL POUŽITÍM METODY OT GEOMETRIC FACTORS LIMITING OF HORIZONTAL MINES WORKINGS USING THE ERT METHOD Aleš Poláček 1, Bladimir Cervantes 2,
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring proudění vody doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 11 Zdeněk KALÁB 1, Jaromír KNEJZLÍK 2 POSOUZENÍ SEIZMICKÉHO ZATÍŽENÍ STONAVY
Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011
Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe
Geofyzika klíčová metoda pro průzkum hydrogeologických struktur. Zhodnocení projektu Rebilance
Geofyzika klíčová metoda pro průzkum hydrogeologických struktur. Zhodnocení projektu Rebilance Skácelová Z., Česká geologická služba pracoviště Jeseník Proč geofyzika? Základní princip geofyzikálního průzkumu:
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
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 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.-
O čem je kniha Geofyzika a svahové deformace
O čem je kniha Geofyzika a svahové deformace Geofyzika a sesuvy, nebo aplikovaná geofyzika a svahové deformace? Ať to beru z kterékoli stránky, tak jsou to jevy, nebo problematika, nebo fenomén, nebo úkazy,
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 21 Zdeněk KALÁB 1, Martin STOLÁRIK 2 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ SEIZMICKÉHO
Laboratorní testování rázové þÿ h o u~ e v n a t o s t i dy e v a
DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz þÿx a d a s t a v e b n í / C i v i l E n g i n e e r i n g S e r i e s þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 1 0, r o. 1 0 / C i v i l E n g i n e e r i n g Laboratorní
þÿ E x p e r i m e n t á l n í my e n í a n u m e r þÿ m o d e l d y n a m i c k ý c h ú i n ko v i b r a
DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz OpenAIRE þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 1 1, r o. 1 1 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ E x p e r i m e n t á l n í my e n í a n u m e r þÿ m o d e l d y n a
Geotechnický průzkum
Geotechnický průzkum jednotlivé metody jsou vysoce účinné jen v určitém typu horniny volba vhodné metody je závislá na výstižné klasifikaci horniny v celé dotčené oblasti (např. po celé délce trasy tunelu)
Geotechnický průzkum
Geotechnický průzkum Hlavní úkoly: Zjištění inženýrskogeologických poměrů v zájmovém území Zjištění fyzikálních, fyzikálněmechanických a technologických vlastností horninového masivu a hornin Stanovení
SEIZMICKÉ ZATÍŽENÍ LOKALITY DOLU JERONÝM V OBDOBÍ KRASLICKÉHO ROJE V ROCE 2008
doc. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. *, Ing. Markéta Lednická **, T 9 Ing. Jaromír Knejzlík, CSc. *** * Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, Studentská 1768, 708 00 Ostrava - Poruba (též FAST, VŠB-Technická
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring specializovaná část Geofyzikální průzkum pro geotechnickou praxi prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. Inovace studijního oboru Geotechnika
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
Závěrečné hodnocení projektu Projekt na otevření a zpřístupnění štoly ve vulkánu Komorní hůrka - č. KK 03150/2018
Příloha: Zpráva RP - R100121621 Projekt na otevření a zpřístupnění Goetheho štoly ve vulkánu Komorní hůrka - administrativní, odborná a projekční příprava realizace - Charakteristika seismických vlastností
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 28, ročník VIII, řada stavební článek č. 22 Roman MAREK 1, Eva HRUBEŠOVÁ 2, Robert KOŘÍNEK 3, Martin STOLÁRIK 4 VLIV
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.040 Leden 2015 ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území Design of constructions on the mining subsidence areas Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje
PŘÍKLADY POUŽITÍ DIPÓLOVÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO PROFILOVÁNÍ EXAMPLES OF THE USE OF DIPOLE ELECTROMAGNETIC PROFILING
PŘÍKLADY POUŽITÍ DIPÓLOVÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO PROFILOVÁNÍ EXAMPLES OF THE USE OF DIPOLE ELECTROMAGNETIC PROFILING Milan Hrutka 1, Marek Spěšný 2 Abstrakt Přímé měření vodivostí zeminového popř. horninového
Bohumír Dragoun - Jiří Šindelář Méně známé feudální sídlo u Spů okr. Náchod
Bohumír Dragoun - Jiří Šindelář Méně známé feudální sídlo u Spů okr. Náchod. V Ottově naučném slovníku nalezneme pod heslem Spy zajímavou zprávu z pera archeologa a historika Jana Karla Hrašeho (1840-1907)
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.
PŘÍKLADY POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH METOD PŘI LOKALIZACI HLAVNÍHO DŮLNÍHO DÍLA
PŘÍKLADY POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH METOD PŘI LOKALIZACI HLAVNÍHO DŮLNÍHO DÍLA EXAMPLES OF USING ELECTROMAGNETIC METHODS FOR LOCALIZATION OF THE MAIN SHAFT Jiří Nedvěd 1 Abstrakt V předkládaném příspěvku
þÿ V e d e n í t e p l a v dy e v n ý c h p r v c í þÿ h o r k o v z d ua n é l i k v i d a c i h m y z u
DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz OpenAIRE þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 1 1, r o. 1 1 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ V e d e n í t e p l a v dy e v n ý c h p r v c í þÿ h o r k o v z d ua
Rebilance zásob podzemních vod
Rebilance zásob podzemních vod Česká geologická služba Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 náklady: 623 mil. Kč Konec projektu 3/2016 Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6.
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.
Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE
Ing. 1 /12 Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE Školitel: doc.ing. Pavel Mazal CSc Ing. 2 /12 Obsah Úvod do problematiky
þÿx ea e n í t e c h n i c k é i n f r a s t r u k t u r y dopravního problému
DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz þÿx a d a s t a v e b n í / C i v i l E n g i n e e r i n g S e r i e s þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 0 8, r o. 8 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿx ea e n í
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
Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod
Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací
Analýza průběhu podpovrchových struktur v reprezentativních řezech výzkumných povodí
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4106 Zemědělská specializace Studijní obor: Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Katedra: Katedra krajinného managementu
II. aktualizace metodické příručky
MOŽNOSTI GEOFYZIKÁLNÍCH METOD PŘI OVĚŘOVÁNÍ NEJASNÝCH STRUKTURNĚ GEOLOGICKÝCH, POŘÍPADĚ JINÝCH VZTAHŮ NA LOKALITÁCH PŘI PRŮZKUMU A NÁPRAVĚ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ II. aktualizace metodické příručky
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
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
GEONIKA, s.r.o. Sídlo: V Cibulkách, Praha Kanceláře: Svatoplukova, 8 Praha telefon & fax: 96 9, 97 9 e-mail: info@geonika.com, www.geonika.com IČO: 8767, DIČ: CZ8767 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE na rekonstrukci
Doc. Ing. Petr Žůrek, CSc., Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D. V 13 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava Poruba Doc. Ing. Petr Žůrek, CSc., Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ZHODNOCENÍ GEOTECHNICKÉHO
þÿ E x p e r i m e n t á l n í s e i z m i c k é my e uchycení senzoru na kvalitu záznamu
DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz þÿx a d a s t a v e b n í / C i v i l E n g i n e e r i n g S e r i e s þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 0 9, r o. 9 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ E x p e r
Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.
VYUŽITÍ CHEMICKÝCH INJEKTÁŽÍ PRO RAŽBU KRÁLOVOPOLSKÉHO TUNELU JIŘÍ MATĚJÍČEK AMBERG Engineering Brno, a.s. Úvod Hlavní důvody pro provádění injektáží v Královopolském tunelu byly dva. V první řadě měly
MORFOSTRUKTURNÍ A GEOFYZIKÁLNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO ÚZEMÍ V RÁMCI GNSS SÍTĚ MORAVA. Otakar Švábenský, Lubomil Pospíšil
MORFOSTRUKTURNÍ A GEOFYZIKÁLNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO ÚZEMÍ V RÁMCI GNSS SÍTĚ MORAVA MORPHOSTRUCTURAL AND GEOPHYSICAL ANALYSIS OF SELECTED AREA WITHIN THE MORAVA GNSS NETWORK Otakar Švábenský, Lubomil Pospíšil
GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů.
GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Autoři: J. Mikšová 1, L. Pospíšil 2, L. Kučera 3, K. Martínek 4, J. Rejl 5, J. Slovák
Dokumentace funkčního vzorku Plošný upínací prvek liniové instalace BOTDA pro sledování povrchových deformací terénu
Dokumentace funkčního vzorku Plošný upínací prvek liniové instalace BOTDA pro sledování povrchových deformací terénu vyvinutého v rámci řešení projektu FR-TI3/609 Výzkum a vývoj detekce a kontrolního sledování
Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území
Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území Ing. Ludmila Hartlová, RNDr. Jitka Novotná Obor hydrogeologie; GEOtest, a.s. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR
INTERPRETACE GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. PŘÍKLADY Z MĚŘENÍ V POSLEDNÍCH LETECH, NOVÉ PŘÍSTROJE A INTERPRETAČNÍ POSTUPY
INTERPRETACE GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. PŘÍKLADY Z MĚŘENÍ V POSLEDNÍCH LETECH, NOVÉ PŘÍSTROJE A INTERPRETAČNÍ POSTUPY Jaroslav Bárta, Dušan Dostál G IMPULS Praha spol. s r.o., Přístavní 24, 170 00 Praha 7,
PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE
PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYBAVENÍ FIRMY SIHAYA GEOFYZIKÁLNÍMI APARATURAMI Brno 2017 Zhotovitel: SIHAYA, spol. s r.o. Veleslavínova 6 612 00 Brno www.sihaya.cz sihaya@sihaya.cz autor zprávy:
POUŽITÍ GEOFYZIKÁLNÍCH METOD PRO ÚČELY OCHRANY MALÝCH VODNÍCH ZDROJŮ A JÍMACÍCH OBJEKTŮ
POUŽITÍ GEOFYZIKÁLNÍCH METOD PRO ÚČELY OCHRANY MALÝCH VODNÍCH ZDROJŮ A JÍMACÍCH OBJEKTŮ Technická studie pro projekt 2810 Praha 14. 12. 2013 G IMPULS Praha spol. s r.o., Přístavní 24, 170 00 Praha 7 2
þÿ L a b o r a t o r n í t e s t o v á n í s p o jo k o l þÿ t y p u v c e m e n t oa t p k o v ý c h d e s k
DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz OpenAIRE þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 1 1, r o. 1 1 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ L a b o r a t o r n í t e s t o v á n í s p o jo k o l þÿ t y p u v c
Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků
Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků Bc. Vít Hanus Vedoucí práce: Ing. František Starý Abstrakt Tématem práce je návrh a konstrukce modulárního systému válečkových a řetězových dopravníků
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
Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro měření laserovým dálkoměrem na kotevních bodech liniových instalací BOTDA
Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro měření laserovým dálkoměrem na kotevních bodech liniových instalací BOTDA vyvinutého v rámci řešení projektu FR-TI3/609 Výzkum a vývoj detekce a kontrolního sledování
Pokyny pro zpracování závěrečné práce
Pokyny pro zpracování závěrečné práce SOUTĚŢE VODA A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V rámci projektu MOST - TECH CZ.1.07/1.1.07/02.0100 Motivace studentů ke studiu technických oborů OSTRAVA
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)
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Extenzometrická měření doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1
VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků
UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU A DO PODZEMÍ ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice,
14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava
14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický
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
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
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring smykových ploch doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
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
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19 Jiří LUKEŠ 1 HYDROKAROTÁŽNÍ MĚŘENÍ VE VÝZKUMNÝCH VRTECH NA LOKALITĚ POTŮČKY
11. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava
11. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova předn p ednáš ášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev
MÉNĚ ZNÁMÉ FEUDÁLNÍ SÍDLO U SPŮ, OKRES NÁCHOD LESS-KNOWN FEUDAL RESIDENCE CLOSE TO SPY, DISTRICT NÁCHOD
Orlické hory a Podorlicko 23/1 2: 175 180 (2016) 2017 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-85-0 MÉNĚ ZNÁMÉ FEUDÁLNÍ SÍDLO U SPŮ, OKRES NÁCHOD LESS-KNOWN FEUDAL RESIDENCE CLOSE TO SPY,
Studentská tvůrčí činnost 2009
Studentská tvůrčí činnost 2009 Numerické řešení proudového pole v kompresorové lopatkové mříži Balcarová Lucie Vedoucí práce: Prof. Ing. P. Šafařík, CSc. a Ing. T. Hyhlík, PhD. Numerické řešení proudového
2 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A STANOVENÍ VELIKOSTÍ VNI- TŘNÍCH SIL OD TEPLOTNÍHO ZATÍŽENÍ
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 20 Josef ALDORF 1, Lukáš ĎURIŠ 2, Eva HRUBEŠOVÁ 3, Karel VOJTASÍK 4, Jiří
Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV
Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued
Červen 2004 Správa úložišť radioaktivních odpadů
ZÁKLADNÍ INFORMACE O TESTOVACÍ LOKALITĚ MELECHOVSKÝ MASÍV Červen 2004 Správa úložišť radioaktivních odpadů Souhrn Melechovský masív byl v rámci vývoje hlubinného úložiště vysoce aktivních odpadů vytipován
Nové geovědní informační služby:
Nové geovědní informační služby: - Portál státní geologické služby (SGS) - Portál rizikových geofaktorů Mgr. Robert Tomas, Ph.D. náměstek pro informatiku Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. vedoucí oddělení GIS
Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex
Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex 29.3.2017 Jablonné nad Orlicí Matematické modelování (obecně hydrogeologie) ve svých
PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ
PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k
Průzkum složitých zlomových struktur na příkladu strážského zlomového pásma
Průzkum složitých zlomových struktur na příkladu strážského zlomového pásma Josef V. Datel 1), Otakar Pazdírek 2), Vladimír Ekert 2), Václav Mužík 2) 1)Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,
TUNELY 2. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Následující stránky jsou doplňkem přednášek předmětu 154GP10 PROFILY TUNELŮ
TUNELY Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Následující stránky jsou doplňkem přednášek předmětu 154GP10 017 ÚČEL A. Dopravní železniční (jednokolejné, dvoukolejné) silniční podzemní městské dráhy B. Rozvody průplavní,
Česká geologická služba
Česká geologická služba Ing. Petr Kycl petr.kycl@geology.cz Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko ČR (číslo projektu: 100283037) 1 Základní informace o ČGS Založena 1919 331 zaměstnanců
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
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
Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava
Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava nabídka společnosti NOZA, s. r. o. www.nozasro.cz Profil firmy NOZA, s. r. o. Hlavním cílem a
ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i. Ostrava
ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i. Ostrava Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2018 (I. technická zpráva ke smlouvě o dílo) Zodpovědní řešitelé: Ing. Vlastimil Kajzar,
Doc. Ing. Petr Žůrek, CSc., Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc. T 5 Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D.
Doc. Ing. Petr Žůrek, CSc., Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc. T 5 Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D. PŘÍSPĚVEK KE ZPROVOZNĚNÍ TECHNICKÉ PAMÁTKY DŮL JERONÝM, ČISTÁ 1. Úvod Vzhledem k nutnosti posuzovat stávající
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.
DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION
DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION Varner D., Černý M., Mareček J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture
TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA
Konference Alternativní zdroje energie 2016 21. a 22. června 2016 Kroměříž TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA Mgr. Michal Havlík, Ing. arch. Pavel Cihelka, Stavební geologie
EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření
FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I OSNOVA 1. KAPITOLY 1. Základy měření Úvod do problematiky experimentální
prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.,Ing. Markéta Lednická, Ph.D., T 2 Ing. Jaromír Knejzlík, CSc.,Ing. Tomáš Kaláb
prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.,Ing. Markéta Lednická, Ph.D., T 2 Ing. Jaromír Knejzlík, CSc.,Ing. Tomáš Kaláb Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. DESETILETÍ GEOTECHNICKÉHO MONITORINGU V DOLE JERONÝM Decade of
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební Karel VOJTASÍK 1 SLEDOVÁNÍ VÝVOJE ZHUTŇOVÁNÍ NAKYPŘENÝCH ŠTĚRKOPÍSKŮ PŘI HLOUBKOVÉM
je také vystavena neustále aktualizovaná mapka seismicity za posledních 6 měsíců.
Radka TILŠAROVÁ 1, Vladimír NEHYBKA 2 ZÁPADNÍ ČECHY 1991-2005 PŘEHLED SEISMICKÉ AKTIVITY PODLE OBLASTÍ WESTERN BOHEMIA 1991-2005 OVERVIEW OF SEISMIC ACTIVITY IN PARTICULAR AREAS Abstract The contribution
Kvantové technologie v průmyslu a výzkumu
Kvantové technologie v průmyslu a výzkumu Jejich budoucí význam a využití www.quantumphi.com. Kvantové technologie - přehled Kvantové technologie přinesou vylepšení mnoha stávajících zařízení napříč všemi
POROVNÁNÍ VLIVU DEPOSICE TENKÝCH VRSTEV A NAVAŘOVÁNÍ NA DEGRADACI ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU
POROVNÁNÍ VLIVU DEPOSICE TENKÝCH VRSTEV A NAVAŘOVÁNÍ NA DEGRADACI ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU COMPARISON OF INFLUENCES OF DEPOSITION THIN FILMS AND WELDING ON DEGRADATION OF BASIC MATERIAL Monika Hadáčková a