M E T O D I C K Ý P O S T U P Hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací
|
|
- Olga Dušková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 M E T O D I C K Ý P O S T U P Hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací GM/15/UCIN Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu č /2013/RRC Účinnost bezvýlomové trhací práce pro ochranu horníků před otřesy Autoři a jejich podíl: Ing. Petr Koníček, Ph.D., podíl 50 % Ing. Petr Čížek, Ph.D., podíl 20 % Ing. Jiří Ptáček, Ph.D., podíl 10 % Ing. Milan Stoniš, podíl 10 % Ing. Alexander Przeczek, podíl 10 % Oponenti: Ing. Antonín Taufer, CSc., Český báňský úřad Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc., Fakulta Stavební, Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava červen 2015
2 Obsah: 1. Cíl metodiky - úvod Popis metodiky Bezvýlomové trhací práce v uhelné sloji Bezvýlomové trhací práce v průvodních horninách uhelných slojí Hodnocení účinnosti trhacích prací Zrušující ustanovení Srovnání novosti postupů oproti původní metodice Popis uplatnění Ekonomické aspekty Seznam použité související literatury Seznam publikací
3 1. Cíl metodiky - úvod Cílem metodiky je poskytnout pracovníkům dolů s nebezpečím důlních otřesů, pracovníkům organizací posuzujících projekty protiotřesové prevence a dozorujícím organizacím státní báňské správy metodický postup pro hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací realizovaných v rámci protiotřesové prevence. 2. Popis metodiky M E T O D I C K Ý P O S T U P GM/15/UCIN Hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací Trhací práce (TP) používané v systému protiotřesové prevence jsou realizovány zpravidla jako bezvýlomové, což znamená, že při jejich provádění nedochází k vytvoření výtrhového kužele. Specifickou vlastností, jíž se tato metoda výrazně liší od ostatních metod protiotřesové prevence, je dynamický účinek zatěžování stavebních jednotek horninového masivu. Seismická vlna vyvolaná výbuchem trhaviny jednak způsobuje vznik zóny nevratných deformací do určité vzdálenosti od osy vývrtu, a jednak při průchodu horninou ve větší vzdálenosti vyvolává elastická vlnění, jež za určitých okolností mohou způsobit uvolnění pružné potenciální energie nahromaděné v masivu. Opomenout nelze ani bezpečnostní hledisko této metody. Ovlivňování stavebních jednotek horninového masivu působením energie výbuchu probíhá bez přítomnosti lidí v okolních důlních dílech a není tak ohroženo jejich zdraví ani v případě, dojde-li účinkem TP k vyvolání otřesového jevu. Účinek výbuchové energie při realizaci TP se projevuje vyvoláním nevratných deformací ve vymezené části horninového masivu za vzniku nových trhlin, jejichž objem je kompenzován změnou objemu nově vzniklých bloků. Překročení meze pevnosti horniny má za následek náhlou přeměnu kumulované potenciální energie v práci, která se projeví křehkými deformacemi horniny. V důlních podmínkách je hornina již pod značným napětím vlivem geostatického tlaku a vlivem kombinovaných přídatných napětí různého původu. Při dodržení určité rychlosti zatěžování lze vyvolat takové přídatné napětí, které při spolupůsobení již existujících napětí způsobí překročení meze pevnosti a hornina se rozruší tříštěním. Trhací práce v systému protiotřesové prevence můžeme realizovat jako TP malého i velkého rozsahu. Toto rozdělení je dáno vyhláškou Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. Pro ovlivnění mechanických a přetvárných vlastností uhelné sloje jsou většinou realizovány TP malého rozsahu. Pro ovlivnění mechanických a přetvárných vlastností průvodních hornin mohou být prováděny TP jak malého, tak i velkého rozsahu Bezvýlomové trhací práce v uhelné sloji TP v uhelné sloji, s ohledem na předpokládaný mechanismus porušení, označujeme jako otřasné odlehčovací trhací práce (dále jen OOTP). Provádí se zpravidla před postupujícím důlním dílem a/nebo v jeho bocích v pravidelných časových i prostorových intervalech nebo operativně a lokálně, za účelem okamžitého odstranění nepříznivého stavu zjištěného 3
4 prognózními metodami (vrtnými testy, seismickými metodami nebo individuálním pozorováním). Základním úkolem OOTP je porušení uhelné sloje účinkem výbuchu a přeskupení lokální kumulace napětí dále od boku nebo čelby dlouhého důlního díla nebo od porubní fronty a vytvoření ochranné zóny pro další bezpečný postup důlního díla. V některých případech může být realizací OOTP uvolněno napětí i s deformačními účinky v důlním díle Bezvýlomové trhací práce v průvodních horninách uhelných slojí TP v průvodních horninách uhelných slojí realizujeme buď jako TP velkého rozsahu nebo jako TP malého rozsahu. Protože se jedná pouze o legislativní rozdělení, budou tyto práce dále pro účely tohoto metodického postupu označovány souhrnně jako bezvýlomové trhací práce v horninách (dále jen BTP). Základním cílem BTP, který je definován v geomechanickém zadání, je: 1. Ovlivnění fyzikálně mechanických vlastností (porušení) kompetentních částí horninového masivu obklopujícího uhelné sloje za účelem snížení jeho pevnosti a tedy schopnosti kumulovat potenciální energii, která by se mohla nekontrolovaně uvolnit a projevit se v důlních dílech ve formě důlního otřesu. 2. Porušování pevných hornin v nadloží dobývaných slojí s cílem usnadnit vytváření závalu za postupující hranou porubní fronty. 3. Uvolnění lokálních koncentrací napětí za nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti Hodnocení účinnosti trhacích prací Účinnost TP je nutno posuzovat komplexně s ohledem na jejich cíle, definované v geomechanickém zadání. Pro posouzení je potřeba využít všech dostupných metod průběžné prognózy. Jsou jimi individuální pozorování, testovací vrtání a seismické sledování a vyhodnocování. Individuálním pozorováním lze bezprostředně po trhací práci ověřit deformační změny v horninovém masivu, ale i změny deformace výztuže důlních děl v místě BTP nebo OOTP. Na základě zkušeností s běžnými projevy při TP je tak možno usuzovat na uvolnění napětí následkem jejích účinků. Stejně tak lze po TP sledovat praskání, rázy a dobu dotřesů a jejich četnost a intenzitu porovnat s běžnými akustickými a seismickými projevy pozorovanými před a po odstřelu. Metodika posuzování individuálního pozorování je detailně popsána v Metodickém postupu GM/05/IP. Testovacím vrtáním zpravidla ověřujeme účinnost OOTP, především v případech, kdy trhací práce byla provedena jako reakce na nepříznivé výsledky pravidelné průběžné prognózy. Tato metoda je nejlépe prakticky ověřena a je založena na porovnání skutečného množství vrtné drti, vyneseného spirálovými tyčemi z testovacího vrtu s normovaným množstvím. Je doplněna dalšími sledovanými znaky zvýšených napětí, jako jsou svírání a vtahování soutyčí do vrtu a pilířové nebo stropní rány. Lze ji tudíž považovat za relativně nejpřesnější ověření účinnosti provedené OOTP. Metodika testovacího vrtání je detailně popsána v Metodických postupech GM/05/TEST a GM/05/OV. Monitorování seismicity (seismické sledování a vyhodnocování ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb.) lze považovat za zásadní metodu ověřování účinků obou metod BTP a OOTP a trhacích prací obecně. Seismické metody, mezi něž počítáme seismologii (SL) 4
5 a seismoakustiku (SA) je nutno využívat komplexně s použitím dalších údajů. V souladu s Metodickými postupy GF/05/SL a GF/05/SA jsou to především: velikost vyzařované seismické energie a její lokalizace, seismická aktivita předcházející realizaci BTP, charakter dotřesové sekvence, rovnoměrnost a periodicitu vyzařované seismicity, jiný anomální průběh vyzařování seismické energie. Účinnost BTP a OOTP musí být vždy posouzena z pohledu dosažení cíle definovaného v geomechanickém zadání takto: A. Účinnost BTP, jejichž zadáním je usnadnit vytváření pravidelného závalu bezprostředně za zálomovou hranou porubní fronty dobývaného porubu, vychází z komplexního posouzení změn ve vývoji úrovně SL aktivity při BTP. Příznivě hodnotíme případy BTP, po kterých dochází ke stabilizaci vyzařování seismické energie a jeho následnému rovnoměrnému vývoji ve sledované oblasti. Velikost uvolněné energie vyvolaných seismických jevů v tomto případě není rozhodujícím kritériem. B. Účinnost TP, jejichž zadáním je zejména uvolnění napětí kumulovaného v horninovém masivu, vychází z posouzení velikosti uvolněné seismické energie stanovením seismického efektu (SE) a komplexního vyhodnocení dalších údajů SL a SA sledování. Využití údajů, zjištěných seismickým sledováním pro stanovení účinnosti TP, je uvedeno v Metodických postupech GF/05/SL a GF/05/SA. Jedním ze základních parametrů, které při hodnocení účinnosti TP posuzujeme, je její seismický efekt (SE). Metodika jeho využití je proto uvedena samostatně a podrobněji. Seismický efekt BTP nebo OOTP je smluvním bezrozměrným číslem představujícím porovnání zaznamenané seismické energie odstřelu s vnitřní energií trhaviny, tj. s teoretickou energií, která by odpovídala odpálení nálože o dané hmotnosti. Hodnota odstřelem uvolněné seismické energie a tím i seismický efekt trhací práce jsou více závislé na úrovni napětí kumulovaného v ovlivňované části horninového masivu v okamžiku odstřelu, než na parametrech samotného odstřelu. Dosahuje-li úroveň napětí, kumulovaných v určité části masivu v daném okamžiku a v daném místě, hodnot blízkých kritickým pro konkrétní podmínky, mnohdy postačí pro uvolnění velkého množství seismické energie pouze část energie dodané do masivu prostřednictvím trhací práce. Vlna napětí, vyvolaná odstřelem, při průchodu horninovým prostředím, s rostoucí vzdáleností od centra výbuchu postupně ztrácí energii. Je-li hodnota napětí této vlny v okamžiku průchodu určitou částí horninového masivu ještě natolik vysoká, aby součet přídatných napětí v masivu a napětí této vlny překročil pevnostně-přetvárné parametry horniny, pak dojde ke křehkému porušení horniny. Tím lze zároveň vysvětlit, proč souřadnice ohniska seismického jevu vyvolaného odstřelem zpravidla nejsou totožné se souřadnicemi ohniska odpálené nálože. Praktický význam seismického efektu spočívá v tom, že poskytuje informaci, zda odstřelem došlo k uvolnění i části energie kumulované v horninovém masivu. Tato informace je důležitá při posuzování procesu uvolňování energie z masivu v průběhu vedení hornické činnosti. Poměr seismické energie E S uvolněné v horninovém masivu při odstřelu TP, která byla vypočtena ze SL záznamů zaregistrovaného seismického jevu, a energie E Q, která by 5
6 teoreticky odpovídala projevu velikosti samotné odpálené nálože, je jedním z parametrů posouzení účinnosti těchto trhacích prací. Pro OKR byl ekvivalent seismické energie (v jednotkách [J]), odpovídající velikosti odpálené nálože o hmotnosti Q (v jednotkách [kg]) empiricky stanoven vztahem: E Q = K. Q (1) kde K je hodnota empirické konstanty zjištěné statisticky pro podmínky OKR (pro BTP K=1,86; pro OOTP K=1,23). Zavedení konstanty K bylo vedeno snahou o postižení geologických vlivů, vlivů reálného nehomogenního a anizotropního prostředí na proces uvolnění a šíření seismického vlnění (na jejich absorbci, útlum, disperzi apod.) a vlivů technologie odstřelu. Seismický efekt SE lze vyjádřit vztahem: ES SE, tj. E Q ES SE = K.Q (hodnota SE je udávána zaokrouhleně na jedno desetinné místo). Hodnocení vypočteného SE ve smyslu intenzity uvolnění lokálních koncentrací napětí je prováděno podle následujících kritérií: pro BTP v průvodních horninách uhelných slojí: Tabulka 1: Hodnocení seismického efektu Seismický efekt Hodnocení seismického efektu SE < 2,5 nevýznamný 2,5 SE významný (2) pro OOTP v uhelných slojích: Tabulka 2: Hodnocení seismického efektu Seismický efekt Hodnocení seismického efektu SE < 1,7 nevýznamný 1,7 SE významný Každá OOTP, jejímž účelem je pouze uvolnění lokálních koncentrací napětí ve sloji a každá TP realizovaná v průvodních horninách slojí, musí být po jejich realizaci vyhodnocena. Vyhodnocení zahrnuje posouzení velikosti seismického efektu a všech příznaků uvolnění napětí registrovaných při trhací práci i sledovaných po trhací práci, jako jsou deformační projevy horninového masivu i výztuže, dotřesové, akustické či seismické projevy po trhací práci apod. Účinnost trhací práce, sledující porušení hornin za účelem snížení jejich schopnosti kumulovat potenciální přetvárnou energii a za účelem usnadnění zavalování nadložních hornin sloje za postupujícím porubem, lze prokázat, kromě velikosti seismického efektu, především pravidelným vytvářením závalu za postupujícím porubem. 6
7 Je-li TP prováděna za účelem: včasného vytvoření prvního závalu, pravidelného zavalování, vyvolání závalu při jeho opožďování, porušení vyššího nadloží, pasivní ochrany provozovaných důlních děl vytvořením souvislého tlumícího pásma v jejich okolí, nemusí vykazovat výraznější seismický efekt. Došlo-li současně k uvolnění energie z masivu, svědčí to o přítomnosti zvýšených napětí v blízkosti realizované TP. V případě, že TP má více cílů než pouze uvolnění lokální koncentrace napětí, je SE jen pomocným vyhodnocovacím kritériem. Pouze na základě tohoto pomocného kritéria nelze TP hodnotit jako neúčinnou. V případě, že TP byla realizována pouze za účelem uvolnění lokálních koncentrací napětí a SE nebyl hodnocen jako významný, musí být situace posouzena a TP opakována, nebo uvolnění lokálních koncentrací napětí musí být prokázáno jinými prostředky Zrušující ustanovení Vydáním tohoto metodického postupu se ruší: 1. Ustanovení uvedená v kapitole 7.2 Metodického postupu GF/05/SL Kontinuální seismologické sledování v průběžné prognóze vzniku důlních otřesů na dolech v OKR. 2. Ustanovení uvedená v kapitole 5 Metodického postupu GM/05/TP Trhací práce. Příklad 1: V horninovém masivu byla realizována BTP s následujícími parametry: Odpálená nálož: 2500 kg Registrovaná seismická energie jevu odpovídajícího BTP: 3,5x10 4 J Na základě vztahu (2) s použitím koeficientu K = 1,86 byl vypočten Seismický efekt (SE) = 7,5. Na základě tabulky 1 je SE hodnocen jako významný, tzn. účinnost BTPVR ve smyslu uvolnění lokálních koncentrací napětí je hodnocena jako významná. Příklad 2: V uhelné sloji byla realizována OOTP s následujícími parametry: Odpálená nálož: 52 kg Registrovaná seismická energie jevu odpovídajícího OOTP: 3,5x10 3 J Na základě vztahu (2) s použitím koeficientu K = 1,23 byl vypočten Seismický efekt (SE) = 54,7. Na základě tabulky 2 je SE hodnocen jako významný, tzn. účinnost OOTP ve smyslu uvolnění lokálních koncentrací napětí je hodnocena jako významná. 7
8 3. Srovnání novosti postupů oproti původní metodice Předložená metodika vychází z dosud používaných metodických postupů, které upřesňují postupy při realizaci protiotřesové prevence v souladu s Pracovními pravidly k vyhlášce ČBÚ č. 659/2004 Sb. Jedná se o Metodický postup Trhací práce (GM/05/TP) a Metodický postup Kontinuální seismologické sledování v průběžné prognóze vzniku důlních otřesů na dolech v OKR (GF/05/SL). Od doby vydání uvedených metodických postupů došlo k realizaci velkého množství bezvýlomových trhacích prací a na základě výzkumu provedeného Koníčkem (2009) a Koníčkem a Przeczkem (2010) bylo zřejmé, že je možné a účelné metodiku hodnocení účinnosti verifikovat a zpřesnit. Spolu se zavedením bezvýlomových trhacích prací do praxe byla řešena otázka hodnocení účinku (efektu) těchto prací ve smyslu uvolnění lokálních koncentrací napětí. Pro další bezpečný postup hornických prací je potřeba znát, zda účinkem trhací práce došlo skutečně k uvolnění koncentrovaného napětí v horninovém masivu. Toto hodnocení bylo řešeno v rámci základního výzkumu (Knotek et al. 1983, 1985). Na základě porovnání seismické energie registrované při odpalu a energie teoreticky uvolněné odstřelem skutečného množství odpálené trhaviny byl navržen inženýrský systém hodnocení účinnosti trhacích prací, který je v nezměněné podobě užíván dosud. Podle tohoto systému je bezvýlomová trhací práce tím účinnější, čím je vyšší poměr mezi registrovanou energií uvolněnou při odpalu a teoreticky stanovenou energií odpovídající množství odpálené trhaviny. Tento přístup zavádí do vztahu výpočtu koeficient K, který zohledňuje přírodní vlastnosti horninového masivu, ve kterém jsou bezvýlomové trhací práce realizovány. Původní výpočet koeficientu K vycházel z údajů malého počtu hodnocených trhacích prací, které byly tehdy k dispozici (Knotek et al. 1983, 1985). Hodnocení účinnosti trhacích prací touto metodou se ukazuje na základě bohatých a dlouholetých zkušeností s problematikou protiotřesové prevence jako správné. Bylo však potřebné a užitečné tuto metodu aktualizovat, zpřesnit a případně i modifikovat, s využitím údajů BTP a OOTP realizovaných v průběhu následujících téměř třiceti let. První práce byly realizovány pro bezvýlomové trhací práce v průvodních horninách slojí Koníčkem (2009), kdy byl analyzován soubor dat BTP (872 případů). Provedená analýza (Koníček 2009) prokázala, že princip hodnocení účinnosti BTP ve smyslu uvolnění lokálních koncentrací napětí v horninovém masivu, užívaný v současné době v podmínkách OKR, je správný. Na základě verifikace tohoto systému hodnocení a vzhledem k výrazně většímu počtu dat, než jaký byl k dispozici při tvorbě této metodiky (Knotek et al. 1983, 1985), byl navržen jiný, objektivnější a formalizovaný způsob výběru dat, ze kterých je vypočítáván koeficient K. V rámci této práce byla také testována možnost použití jiných parametrů pro hodnocení (maximální objemové změny v ohniskové oblasti, magnitudo) nebo stanovení parametrů hodnocení pro jednotlivé kategorie bezvýlomových trhacích prací. Použití jiných parametrů analýza přesvědčivě nepotvrdila stejně jako stanovení parametrů pro jednotlivé kategorie BTP a s ohledem na kontinuitu hodnocení bylo doporučeno používat k hodnocení registrovanou seismickou energii. V rámci práce Koníčka (2009) byla poprvé diskutována otázka hodnocení samotného vypočteného Seismického efektu. Podle současně platné metodiky je efekt bezvýlomové trhací práce hodnocen prostým porovnáním vypočteného seismického efektu s hodnotou 1. Je konstatováno, že v případech, ve kterých byl vypočtený seismický efekt větší než 1, lze oprávněně očekávat, že došlo k uvolnění určité části mechanické energie z horninového masivu a tedy i k uvolnění lokální koncentrace napětí. Velké množství dat bezvýlomových trhacích prací, dostupných v této době, umožňuje na základě statistické analýzy stanovit kritéria hodnocení vypočteného SE, na základě kterých je možné míru uvolnění lokálních koncentrací napětí kvantifikovat (Koníček 2009). 8
9 Koníček a Przeczek (2010) provedli analýzu dat OOTP (1200 případů) a konstatovali, že vzhledem k velmi odlišným vlastnostem prostředí uhelných slojí a průvodních hornin by mělo být hodnocení tohoto způsobu trhací práce prováděno samostatně a koeficient K by měl být stanoven pro bezvýlomové trhací práce v horninách a v uhelných slojích odlišně. Předběžné stanovení tohoto koeficientu ukázalo, že by měl být pro uhelné sloje menší než pro horniny. Na tyto práce navázala rozsáhlá analýza bezvýlomových trhacích prací (Koníček et al. 2014). Analýza zahrnovala 1655 případů dat BTP a 4712 případů dat OOTP za dobu realizace v letech 2000 až Na základě této analýzy s využitím poznatků z dřívějších prací (Koníček 2009; Koníček a Przeczek 2010) byla provedena verifikace koeficientu K samostatně pro BTP a samostatně pro OOTP v uhelných slojích. Dosud užívaný koeficient K = 2,6 byl stanoven z grafu závislosti registrované seismické energie, zjištěné ze seismologického monitoringu a velikosti nálože trhaviny v kilogramech. Účinnost byla stanovena užitím minimálního poměru seismické energie (E OKR ) k hmotnosti použité nálože (Q). Pro SE = 1 pak byl vypočten koeficient K (viz obr. 1 dle Knotka et al. 1983, 1985). Vzhledem k velkému počtu analyzovaných dat nelze tento postup použít, neboť je problematické nalézt minimální poměr seismické energie (E OKR ) k hmotnosti použité nálože (Q), Koníček (2009). Obr. 1 Princip stanovení koeficientu K. Koníčkem (2009) byl navržen postup, který byl také následně verifikován při analýze rozsáhlých souborů dat bezvýlomových trhací prací (Koníček et al. 2014). Hladina výběru dat pro stanovení koeficientu K byla definována jako rovnoběžka s přímkou nalezené závislosti, posunutá o hodnotu směrodatné odchylky souboru dat registrované seismické energie. Navržený postup je schematicky znázorněn na obr. 2. Z takto vybraných dat byly vypočteny poměry registrované seismické energie (E OKR ) k velikosti nálože (Q), které jsou hledanými koeficienty K. Výsledný koeficient K byl vypočten jako medián vybraného souboru dat. 9
10 Obr. 2 Princip výběru dat pro stanovení koeficientu K Pro soubor dat všech BTP bylo provedeno zpřesnění stávající metodiky, a to vypočtením nového koeficientu K pro horniny (K = 1,86 J.kg -1 ). Stejně tak pro soubor dat všech OOTP byl vypočten nový koeficient K pro uhlí (K = 1,23 J.kg -1 ). Na základě SE vypočtených za použití nově stanovených koeficientů K bylo analyzováno jejich rozložení pro oba soubory dat (OOTP i BTP v průvodních horninách) a byl navržen systém hodnocení SE ve smyslu uvolnění lokálních koncentrací napětí za použití obdobného přístupu, který navrhl Koníček (2009). Výsledky této statistické analýzy a navrhovaný systém hodnocení SE je uveden v tabulce 3 a 4. Pro účely místních podmínek OKR byl v metodickém postupu tento systém hodnocení zjednodušen, protože podrobnější kategorizace SE nenachází dosud uplatnění v praxi. Tabulka 3: Hodnocení seismického efektu (průvodní horniny) Seismický efekt Procento případů Hodnocení z analyzovaného seismického efektu datového souboru SE < 2,5 nevýznamný 24,9 % 2,5SE<4,1 dobrý 25,5 % 4,1SE<7,0 velmi dobrý 24,8 % 7,0SE<13,6 vynikající 15,5 % SE 13,6 extrémní 9,3 % 10
11 Poděkování Tabulka 4: Hodnocení seismického efektu (OOTP) Seismický efekt Hodnocení seismického efektu Procento případů z analyzovaného datového souboru SE < 1,7 nevýznamný 23,9 % 1,7SE<2,8 dobrý 25,1 % 2,8SE<5,9 velmi dobrý 26,0 % 5,9SE<12,1 vynikající 12,3 % SE 12,1 extrémní 12,7 % Výzkum, jehož výsledkem je tento metodický postup, byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem v rámci programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013 (RRC /05/2013) v rámci řešení projektu Účinnost bezvýlomové trhací práce pro ochranu horníků před otřesy, projekt č /2013/RRC a Akademií věd ČR, projekt č Popis uplatnění Předložená metodika je určena pro organizace projektující, realizující a posuzující realizaci protiotřesové prevence při hlubinné těžbě černého uhlí v dolech s nebezpečím důlních otřesů a pro orgány státní báňské správy České republiky (Český báňský úřad a Obvodní báňské úřady). 5. Ekonomické aspekty Zavedení navrženého metodického postupu hodnocení účinnosti bezvýlomových prací do praxe si nevyžádá žádné náklady. Hodnocení je prováděno i v současné době a nový metodický postup pouze verifikuje postup hodnocení, udává nové koeficienty pro výpočet seismického efektu, který je základním parametrem hodnocení, a mění způsob hodnocení vypočteného seismického efektu ve smyslu uvolnění lokálních koncentrací napětí. Vyčíslení ekonomického přínosu zavedením tohoto metodického postupu pro uživatele je obtížně realizovatelné. Hlavním přínosem nového metodického postupu je zvýšení bezpečnosti zaměstnanců v důlním prostředí a zvýšení bezpečnosti hornické práce obecně. Metodický postup se týká hodnocení účinnosti aktivního prostředku protiotřesové prevence bezvýlomových trhacích prací. V obtížných geomechanických podmínkách, kde se tento aktivní prostředek používá nejvíce, jsou důlní díla vedena zpravidla ve 3. stupni nebezpečí otřesů. Tato díla lze však vést pouze za soustavného provádění aktivních prostředků protiotřesové prevence ( 13, odst. 3, vyhlášky č. 659/2004Sb.). Není proto možné stanovit zda při neprovedení těchto aktivních prostředků dojde k otřesovému jevu s projevy v důlních dílech nebo ne a kvantifikovat tak možné škody nezbytné pro kvantifikaci přínosu zavedení tohoto metodického postupu. 6. Seznam použité související literatury Brent, M., (2006): Engineering With Mathcad, ELSEVIER, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2006, 494 s. 11
12 Budíková, M., Králová, M., Maroš, B. (2010): Průvodce základními statistickými metodami, Grada Publishing, a.s., Praha, 2010, 272 s. Dvorsky P., Konicek P. (2005): Systems of Rock Blasting as a Rock Burst Measure in the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin. In Proceedings of the Sixth International Symposium on Rockburst and Seismicity in Mines, Perth, Western Australia, 9-11 March 2005, Australian Centre of Geomechanics. Dvorsky P., Golasowski J., Konicek P., Kubica M., (2004): Geomechanical experience with coal working in the 4th block in the coal seam 37 at CSA colliery in Karvina. In Proceedings of the 11th International scientific-technical conference Rockbursts 2004, Ustron, 8-11 November 2004, Central mining institute in Katowice. Dvorsky P., Konicek P., Morkovska E., Palla L. (2003): Rock blasting as a rockburst control measures in the safety pillar of SW crosscuts at Lazy colliery in Orlová. In Proceedings of the 10th International scientific-technical conference Rockbursts 2003, Ustron, November 2003, Central mining institute in Katowice, pp Knotek S. et al. (1983): Výzkum geomechanického hodnocení horninového masivu geofyzikálními metodami: Průběžná zpráva Výzkumného úkolu SP ZV II-6-1/ , VVUÚ Ostrava-Radvanice, 1983 a 1985, Ostrava. Knotek S. et al. (1985): Výzkum geomechanického hodnocení horninového masivu geofyzikálními metodami: Závěrečná zpráva Výzkumného úkolu SP ZV II-6-1/ , VVUÚ Ostrava-Radvanice, 1983 a 1985, Ostrava. Konicek P., J. Ptacek, L.Stas, R. Kukutsch, P. Waclawik and A. Mazaira. Impact of destress blasting on stress field development ahead of a hardcoal longwall face, In Proceedings of the International Symposium of the International Society for Rock Mechanics, EUROCK 2014, Vigo, Spain, May 2013, A. A. Balkema, pp Konicek P., Soucek K., Stas L., Singh R (2013): Long-hole destress blasting for rockburst control during deep underground coal mining, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Volume 61, pp Koníček P., Ptacek J., Waclawik P., Soucek K. & Kukutsch R. (2013): Control of rockburst risk in hardcoal longwall mining - a case study, In Proceedings of the International Symposium of the International Society for Rock Mechanics, EUROCK 2013, Wroclaw, Poland, September 2013, A. A. Balkema, p P. Konicek, K. Soucek, L. Stas & A. Przeczek (2012): Rockbursts provoked by destress blasting in hard coal longwall mining, In proceedings of the 10th International Symposium on Rock Fragmentation by blasting, New Delhi, India, November 2012, pp Konicek P., Konecny P. and Ptacek J. (2011) Destress Rock Blasting as a Rockburst Control Technique, In Proceedings of the 12th International Congress on Rock Mechanics, Bejing, October 2011, Taylor & Francis Group, pp Konicek P., Saharan M. R. & Mitri H. (2011): Destress Blasting in Coal Mining State-of-the- Art Review, In Proceedings of the First International Symposium on Mine Safety Science and Engineering, part B, Beijing, October 2011, China Academy of Safety Science and Technology, Proceedia Engineering 2011, pp Koníček, P.; Przeczek, A. (2010): Evaluation of Effectivness of Destress Coal Blasting for Stress Release (in Czech). In Proceedings of the 3rd Traditional International Colloquium on geomechanics and geophysics, Ostravice, 6-7 May 2010, Documenta Geonica 2010/1, Institute of Geonics AS CR, Ostrava, 2010, pp
13 Koníček, P., Ptacek J, & Przeczek, A. (2009): Seismic effect of detress rock blasting. In Proceedings of the 16th International scientific-technical conference GZN 2009, Andzrychów, 3-6 November 2009, Central mining institute in Katowice, 2009, p Koníček P. (2009): Hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací pro uvolnění koncentrací napětí v horninovém masivu (Evaluation of effectivness of non productive rock blasting for stress release in rock massif). Documenta Geonica 2009/1, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, Koníček, P.; Przeczek, A. (2008): Study of selected cases of local stress reduction due to rock blasting. In Proceedings of the 15th International scientific-technical conference GZN 2008, Andzrychów, 3-7 November 2008, Central mining institute in Katowice, 2008, p Koníček P. & Mořkovská E. (2008): Effect Assessment of Destress Rock Blasting on the Basis of Seismological Monitoring in Conditions of Ostrava-Karviná Coalfield (in Czech). In Proceedings of the 2nd Traditional International Colloquium on Geomechanics and Geophysics, Ostravice, the Czech Republic, May 2008, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. a Green Gas DPB, a.s., Konicek P., Dvorsky P., Bonczek Č., Przeczek A., (2006): The Rockburst Measure in Conditions of Ostrava-Karvina Coalfield (in Polish). In Proceedings of the 13th International scientifictechnical conference Natural mining hazards 2006, Ustron, 7-11 November 2006, Central mining institute in Katowice. Šimurda, M. (2007): Zobecněný lineární model, Seminář aktuárských věd , studijní materiál, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze, Praha, 2008, 27 s. Meloun, M., Militký, M. (1998): Statistické zpracování experimentálních dat, East PUBLISHING, a.s., Praha, 1998, 839 s. Anděl, J. (1988): Statistické metody, vydání 2, MATFYZPRESS, Praha 1998, 274 s. Michálek, J., Král, J. (2010) Řešení výkonnosti výrobního procesu při nenormálně rozdělených datech, In Soudobé trendy v jakosti řízení, Conference Paper, (Zlenice, CZ, ), s OKD, DPB, a. s. (2005b): Metodický postup GF/05/SL Kontinuální seismologické sledování v průběžné prognóze vzniku důlních otřesů na dolech OKR, Paskov, 2005, 19 s. OKD, DPB, a. s. (2005c): Metodický postup GF/05/SA Kontinuální seismoakustické sledování v průběžné prognóze vzniku důlních otřesů na dolech OKR, Paskov, 2005, 13 s. OKD, DPB, a. s. (2005d): Metodický postup GM/05/TP Trhací práce, Paskov, 2005, 17 s. OKD, DPB, a. s. (2005e): Metodický postup GM/05/REG Regionální prognóza vzniku otřesů na dolech OKR, Paskov, 2005, 34 s. OKD, DPB, a. s. (2006): Metodický postup GM/06/OCHP Vedení důlních děl v oblastech přídatných napětí v okolí chranných pilířů jam a překopů, Paskov, 2006, 3 s. Przeczek A., Dvorsky P., Konicek P. (2005): System of Rock Blasting in Boreholes Diameter more than 100 mm as a Rockburst Measure. In Proceedings of the 12th International scientific-technical conference Rockbursts 2004, Ustron, November 2005, Central mining institute in Katowice. StatSoft, Inc. (2013): STATISTICA, (data analysis software system), version 12., Elektronická učebnice statistiky, 13
14 Takla G., Ptacek J., Holecko J., Konicek P. (2005): Stress State Determination and Prediction in Rock Mass with Rockburst Risk in Ostrava-Karvina Coal Basin. In Proceedings of the International Symposium of the International Society for Rock Mechanics, EUROCK 2005, Brno, Czech Republic, May 2005, A. A. Balkema Seznam publikací Koníček P., Ptáček J., Čížek P., Kukutsch R., Kajzar V. Účinnost bezvýlomové trhací práce pro ochranu horníků před otřesy, závěrečná zpráva o řešení projektu č /2013/RRC v programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013, 2014, 92 s. 14
HORSKÉ OTŘESY A JEJICH VLIV NA DŮLNÍ CHODBY. Ústav geoniky AV ČR
HORSKÉ OTŘESY A JEJICH VLIV NA DŮLNÍ CHODBY PETR KONÍČEK Ústav geoniky AV ČR DŮLNÍ OTŘES NEBEZPEČNÝ FENOMÉN O B S A H: 1. Podmínky vzniku otřes esů,, příčiny p vzniku, definice 2. Přírodní a hornické podmínky
Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06
Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06 Výsledky v oblasti vyztužování a strategie vedení důlních děl Matematické modelování účinnosti doplňující svorníkové výztuže při dynamickém zatěžování výztuže
Hodnocení vedení (dobývání) porubů č /1, ve sloji č. 30 k ochrannému pilíři překopu č dobývací kře na Dole ČSM závodě Sever.
Hodnocení vedení (dobývání) porubů č. 300 400/1, 300 400 ve sloji č. 30 k ochrannému pilíři překopu č. 3404-4. dobývací kře na Dole ČSM závodě Sever. Appraisal of driving (mining) of coalfaces No. 300
VYUŽITÍ BEZVÝLOMOVÉ TRHACÍ PRÁCE PŘI PROTIOTŘESOVÉ PREVENCI V GEOMECHANICKY OBTÍŽNÝCH OBLASTECH ZÁVODU LAZY V ORLOVÉ
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume XLVIII (2002), No.2, p. 87-98, ISSN 0474-8476 Lubomír SCHELLONG *, Jiří CHLEBÍK **, Lubomír PALLA
MECHANIKAPODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ KLASIFIKACE VÝPOČETNÍCH METOD STABILITY A ZATÍŽENÍ OSTĚNÍ
STUDIJNÍ PODPORY PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ -GEOTECHNIKA A PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ MECHANIKAPODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ KLASIFIKACE VÝPOČETNÍCH METOD
SOUČASNÉ TRENDY PROGNÓZY A ŘEŠENÍ GEOMECHANICKÝCH JEVŮ V OBLASTI PRŮTRŽÍ HORNIN A PLYNŮ
Ing. Petr Urban, Ph.D., prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc., VŠB-TU Ostrava, Institut hornického inženýrství a bezpečnosti, E-mail:petr.urban@vsb.cz, tel.596993357, vlastimil.hudecek@vsb.cz,tel.596993150
PREVENCE NEKONTROLOVATELNÝCH VÝSTUPŮ DŮLNÍCH PLYNŮ V PLOCHÁCH OPUŠTĚNÝCH UHELNÝCH DOLŮ ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE
The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA ISSN 1451-107X PREVENCE NEKONTROLOVATELNÝCH VÝSTUPŮ DŮLNÍCH PLYNŮ V PLOCHÁCH OPUŠTĚNÝCH UHELNÝCH DOLŮ ČESKÉ ČÁSTI
Stav horského masivu neovlivněný hornickou činností
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut hornického inženýrství a bezpečnosti Stav horského masivu neovlivněný hornickou činností Prof. Ing. Vladimír Petroš,
Statistické vyhodnocení průzkumu funkční gramotnosti žáků 4. ročníku ZŠ
Statistické vyhodnocení průzkumu funkční gramotnosti žáků 4. ročníku ZŠ Ing. Dana Trávníčková, PaedDr. Jana Isteníková Funkční gramotnost je používání čtení a psaní v životních situacích. Nejde jen o elementární
Rizika po ukončení aktivní těžby černého uhlí Průmyslová krajina 9. diskusní panel,
Rizika po ukončení aktivní těžby černého uhlí Průmyslová krajina 9. diskusní panel, 24. 11. 2016 Clean energy and climate change mitigation globally Green Gas DPB, a.s. Region ovlivněný důsledky hornické
Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., T 4 Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc., Ing. Markéta Lednická
Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., T 4 Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc., Ing. Markéta Lednická HODNOCENÍ STABILITNÍCH A NAPĚŤO-DEFORMAČNÍCH POMĚRŮ KOMORY K2 DOLU JERONÝM 1. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ LOKALITY
VYUŽITÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT PŘI ŘEŠENÍ ÚLOH PŘÍMÝM DETERMINOVANÝM PRAVDĚPODOBNOSTNÍM VÝPOČTEM
Proceedings of the 6 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 18-19, 2007 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of
5. cvičení. Technické odstřely a jejich účinky
5. cvičení Technické odstřely a jejich účinky Komorový odstřel Obr. 1. Komorový odstřel je vhodný zejména do hornin s dobře vyvinutou druhotnou odlučností, což vyplývá z jeho funkce (Obr. 1.). Úkolem komorového
Ing. Petr Šelešovský, Ing. Robert Pilař V 6. VÝSLEDKY PROJEKTŮ VaV ČBÚ UPLATNĚNÉ V PRAXI
Ing. Petr Šelešovský, Ing. Robert Pilař V 6 VVUÚ, a.s. Ostrava - Radvanice VÝSLEDKY PROJEKTŮ VaV ČBÚ UPLATNĚNÉ V PRAXI Abstrakt Jsou prezentovány poznatky z řešení projektů VaV ČBÚ P.č. 48-06 s názvem
Ing. Eva Jiránková, Ph.D., Ing. Marek Mikoláš, Ing. V 11 Petr Waclawik, Ph.D.
Ing. Eva Jiránková, Ph.D., Ing. Marek Mikoláš, Ing. V 11 Petr Waclawik, Ph.D. UTVÁŘENÍ POKLESOVÉ KOTLINY A HODNOCENÍ PORUŠOVÁNÍ PEVNÉHO NADLOŽÍ V PRŮBĚHU DOBÝVÁNÍ SLOJÍ 38, 39 A 40 V 9. KŘE DOLU KARVINÁ,
TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY
TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.2 2. Přednáška Technické odstřely Při rozpojování pevných hornin, ale i zpevněných zemin a stavebních hmot, zůstávají trhací práce stále jediným efektivním
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
Výzkum a vývoj zpráva za rok 2009
Výzkum a vývoj zpráva za rok 2009 V roce 2009 zabezpečoval Český báňský úřad V. odbor () v oblasti výzkumu a vývoje řešení 9 projektů prostřednictvím veřejných zakázek s náklady 22 mil. Kč. Všechny tyto
1 Úvod. KLIMUNDA, Robert 1, KIJONKA, Martin 2 & ŠIMEK, Richard 3.
XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Mine Data Storage and its Visualization for Safety and Educational
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. Green Gas DPB, a. s.
4. TRADIČNÍ MEZINÁRODNÍ GEOMECHANICKÉ A GEOFYZIKÁLNÍ KOLOKVIUM věnované 30. výročí založení Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. BELTINE FOREST HOTEL, OSTRAVICE 7. - 8. ČERVNA 2012 Pořadatelé Ústav geoniky AV
HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ
HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Radim Paluska, Miroslav Kyjovský V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky vyplývající ze zkoušek provedených za účelem vyhodnocení rozdílných režimů při
Ing. Václav Zubíček, Ph. D. V 5 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ STANOVENÍ NÁCHYLNOSTI UHELNÉ HMOTY K SAMOVZNÍCENÍ
Ing. Václav Zubíček, Ph. D. V 5 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ STANOVENÍ NÁCHYLNOSTI UHELNÉ HMOTY ABSTRAKT K SAMOVZNÍCENÍ Samovznícení uhelné hmoty představuje stále
VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ PRO NÁVRH NOVÝCH KONSTRUKCÍ BEZPEČNOSTNÍCH HRÁZÍ
Doc. RNDr. Eva Hrubešová, PhD., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava L. Podéště 1875, Ostrava-Poruba tel.: +420596991373, +420596991944
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 9
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 9 Vlastimil KAJZAR 1, Hana DOLEŽALOVÁ 2, Kamil SOUČEK 3, Lubomír STAŠ 4
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.
Návrh postupu pro stanovení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM 10
Návrh postupu pro stanovení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM 1 Tento návrh byl vypracován v rámci projektu Technologické agentury ČR č. TA23664 Souhrnná metodika
ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY č. 320 393/1 NA DOLE ČSM, ZÁVOD JIH POMOCÍ KOTVENÍ
Ing. Karel Adamec, POL-ALPEX, s.r.o., Petrovice u Karviné č.262, tel. : 59 634 0760 Ing. Karel Blahut, ČMD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., Důl ČSM Stonava, tel. 59 645 2400 ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY
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
PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU
PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU SOUČÁSTI NÁVRHU: A, Parametry odstřelu B, Roznět náloží C, Škodlivé účinky odstřelů TRHACÍ PRÁCE A ROZPOJOVÁNÍ HORNIN PROGRAM Č. 3 1, Volba skutečné zabírky: z sk [m] Volíme
SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek
SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice Česká republika Program přednášek a cvičení Výuka: Úterý 12:00-13:40, C -219 Přednášky a cvičení:
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie
http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5. přednáška Analýzy rizik Doc. RNDr. Jiří Šimek, CSc. Analýza
PŘÍPRAVA PORUBU NA DOLE LAZY VE SLOJI Č. 39 (512) V OBLASTI 9. DOBÝVACÍ KRY
Ing. Jiří Chlebík, Ing. Věslav Galuszka OKD, a.s. vnitřní organizační složka nezapsaná v obchodním rejstříku: Důl Lazy, se sídlem Orlová Lazy, č.p. 605, PSČ 735 12 Telefon: 00420/596511755-8 Fax: 00420/596511144,
KLASIFIKAČNÍ METODY PRO HODNOCENÍ STABILITY LOMOVÝCH STĚN V KAMENOLOMECH
Ing. Jindřich Šancer, Ph.D. 1, Ing Jaroslav Zíma 2 V 12 1 VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba; 2 Geologické služby, s.r.o., Dukelská 1779, 430 01 Chomutov
NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1
NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ Petr Frantík 1 Úvod Úloha pokritického vzpěru přímého prutu je řešena dynamickou metodou. Prut se statickým zatížením je modelován jako nelineární disipativní dynamický systém.
Typový model toků selektivního dobývání a homogenizace
Proceedings of International Scientific Conference of FME Session 4: Automation Control and Applied Informatics Paper 2 Typový model toků selektivního dobývání a homogenizace BURÝ, Alois Doc., Ing., CSc.,
Výzkum dvou silných zemětřesení na Kefalonii v r J. Zahradník a kolektiv
Výzkum dvou silných zemětřesení na Kefalonii v r. 2014 J. Zahradník a kolektiv Katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova Nové Strašecí, 28. 4. 2015 Základní pojmy Zemětřesení vzniká
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
aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR
aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické
ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ
Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková
Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011
VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years
Ing. Petr Dvorský Ing. Česlav Nastulczyk
Ing. Petr Dvorský OKD, a. s., Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 728 30 Telefon: +420 596 262 109 Fax: +420 596 118 844 E-mail: petr.dvorsky@okd.cz Ing. Česlav Nastulczyk OKD, a.
Jan Adámek 1, Josef Holečko 2
SLEDOVÁNÍ INDUKOVANÉ SEISMICITY SÍTÍ POVRCHOVÝCH STANIC V OBLASTI DOLŮ OKD, a.s. THE MONITORING OF INDUCED SEISMICITY BY THE NETWORK OF SESMIC STATIONS ON SURFACE AREA OKD, A.S. Jan Adámek 1, Josef Holečko
Ing. Lukáš Snopek,Ing. Václav Dorazil V 6 PODPATROVÉ DOBÝVÁNÍ V OSTRAVSKO-KARVINSKÉM REVÍRU
Ing. Lukáš Snopek,Ing. Václav Dorazil V PODPATROVÉ DOBÝVÁNÍ V OSTRAVSKOKARVINSKÉM REVÍRU Anotace Příspěvek přibližuje užití podpatrového dobývání v Ostravskokarvinském revíru (OKR), zejména jeho výhody
Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky
Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zpracoval: doc. Ing. Josef Weigel, CSc. hlavní řešitel projektu Hodnocené studijní programy: - Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie v prezenční
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
FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR
Education, Research, Innovation FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR FEM ANALÝZA DEFORMAČNÍHO CHOVÁNÍ HADICOVÉ SPONY Pavel HRONEK 1+2, Ctibor ŠTÁDLER 2, 1 Úvod Bohuslav MAŠEK 2, Zdeněk
EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření. Jan Krystek
EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření Jan Krystek 9. května 2019 CHYBY A NEJISTOTY MĚŘENÍ Každé měření je zatíženo určitou nepřesností způsobenou nejrůznějšími negativními vlivy,
Primární a sekundární napjatost
Primární a sekundární napjatost Horninový tlak = síly, které vznikají v horninovém prostředí vlivem umělého porušení rovnovážného stavu napjatosti. Toto porušení se projevuje deformací nevystrojeného výrubu
1 Úvod. Poklesová kotlina - prostorová úloha
Poklesové kotliny 1 Úvod Projekt musí obsahovat volbu tunelovací metody a případných sanačních opatření, vedoucích ke snížení deformací předpověď poklesu terénu nad výrubem stanovení mezních hodnot deformací
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,
Výzkumná infrastruktura RINGEN platforma pro mezinárodní spolupráci vědy a průmyslu. 5. Podnikatelské fórum 18. června 2019, Litoměřice
Výzkumná infrastruktura RINGEN platforma pro mezinárodní spolupráci vědy a průmyslu 5. Podnikatelské fórum 18. června 2019, Litoměřice Co nás čeká? Vznik RINGEN hlavní milníky a kontext RINGEN cíle, partneři,
1.2.102 DOPRAVNÍ CESTY POUŽÍVANÉ PRO PŘEPRAVU VÝBUŠNIN
Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.2.102 DOPRAVNÍ
PVP Bukov výzkumné pracoviště pro demonstraci bezpečnosti a proveditelnosti úložného systému hlubinného úložiště
6.3.2018 PVP Bukov výzkumné pracoviště pro demonstraci bezpečnosti a proveditelnosti úložného systému hlubinného úložiště Jan Smutek, Jiří Slovák, Lukáš Vondrovic, Jaromír Augusta Obsah Úvod Koncept Hlubinného
Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží
EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM KLENEB Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží 1 Úvod Při rekonstrukcích památkově chráněných a historických budov se často setkáváme
Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. TEKTONICKÉ POHYBY Mechanický pohyb částí zemské kůry a vnějšího pláště, který
Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat
Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza
Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 7. GSŘ 2015, Herbertov 6. a
WP15: Snížení problémů hluku a vibrací (tzv. NVH) a zlepšení vibračního pohodlí pro budoucí vozidla Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze, zodpov. osoba
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring stavebních jam doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)
Teorie K sesuvu svahu dochází často podél tenké smykové plochy, která odděluje sesouvající se těleso sesuvu nad smykovou plochou od nepohybujícího se podkladu. Obecně lze říct, že v nesoudržných zeminách
OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ PŘED DŮSLEDKY PRŮTRŽÍ HORNIN A PLYNŮ (PROJEKT Č. 57-07)
V 8 prof. Ing.Vlastimil Hudeček,CSc., prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc.,dr.h. c., prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc., Ing. Petr Urban, Ph.D., Ing. Petr Michalčík 1), Ing. Milan Stoniš, Ing. Radislav Sojka,
NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy
NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:
Hodnocení kvality logistických procesů
Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,
STUDIE GEOFYZIKÁLNÍCH METOD MĚŘENÍ KVALITY INJEKTÁŽNÍCH PRACÍ V OKOLÍ DŮLNÍCH DĚL
RNDr. Ing. B. Staš, CSc. Geostas, 708 00, Ostrava-Poruba Doc. Ing. R. Šňupárek, CSc., Ing. K. Souček Ústav geoniky AV ČR, Studentská 1768, 708 00 Ostrava Poruba, tel.:+40 539 979 111, e-mail: snuparek@ugn.cas.cz,
Prof.ing. Boleslav Taraba, CSc., Ing. Zdenek Pavelek, PhD.*, Prof.Ing. Pavel Prokop, CSc.**
PROBLEMATIKA SAMOVZNĚCOVÁNÍ UHLÍ VE ZNOVUZPŘÍSTUPŇOVANÝCH LOKALITÁCH ČERNOUHELNÝCH DOLŮ Prof.ing. Boleslav Taraba, CSc., Ing. Zdenek Pavelek, PhD.*, Prof.Ing. Pavel Prokop, CSc.** Ostravská univerzita,
VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE
VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE Jiří Dvořáček Prezentace k obhajobě doktorské dizertační práce Institute of Machine and Industrial Design Faculty
ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Doporučená literatura: ČSN EN 99 Eurokód: zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Březen 24. ČSN EN 99-- Eurokód : Zatížení konstrukcí - Část -: Obecná zatížení - Objemové tíhy,
Výzkum a vývoj zpráva za rok 2005
Výzkum a vývoj zpráva za rok 2005 Český báňský úřad V. odbor () zabezpečoval v roce 2005, v oblasti výzkumu a vývoje, řešení 16 projektů s náklady 28,6 mil. Kč. Všechny tyto projekty byly zaměřeny na zvyšování
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.
Systém pro výpočet prostorové polohy kolesa rýpadel na Severočeských dolech a.s. v reálném čase a jeho aplikace v praxi Lom Bílina
Systém pro výpočet prostorové polohy kolesa rýpadel na Severočeských dolech a.s. v reálném čase a jeho aplikace v praxi Lom Bílina Doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. Ing. Martin Vrubel, Ph.D. 1. Úvod 2. Základní
Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev
Seminář na aktuální téma v oboru hydrogeologie - Ostrava, 11112010 Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních
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
Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE
Pojednání ke státní doktorské zkoušce Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE autor: Ing. školitel: doc. Ing. Pavel MAZAL CSc. 2 /18 OBSAH Úvod Vymezení řešení problematiky
Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam
Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Český báňský úřad Adresa Kozí 4/ Kontaktní osoba Ing. Jan Macura Telefon 596 100
DIAGNOSTICKÝ SYTÉM M PRO KONTROLU ITÍM M METODY AKUSICKÉ EMISE
DIAGNOSTICKÝ SYTÉM M PRO KONTROLU LOŽISEK S VYUŽIT ITÍM M METODY AKUSICKÉ EMISE autor: Ing. školitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. Čím více víme, tím více zjišťujeme, kolik toho ještě nevíme. 2 /15 OBSAH
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)
SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY
TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY
TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.4 Inovace studijního oboru Geotechnika 4. Přednáška Nátřasný odstřel Nátřasné odstřely patří počtem řad vrtů (>3) mezi odstřely plošné. Typické plošné (kobercové)
JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica
JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu
VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic
SIMULACE PROTLAČOVÁNÍ SLITIN Al NÁSTROJEM ECAP S UPRAVENOU GEOMETRIÍ A POROVNÁNÍ S EXPERIMENTY Abstrakt Jan Kedroň, Stanislav Rusz, Stanislav Tylšar VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical
ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ STABILITY SVAHŮ SANOVANÝCH HŘEBÍKOVÁNÍM
Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Ing. Lukáš Ďuriš, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, L. Podéště 1875, 708 00 Ostrava-Poruba tel./fax: 597 321 944, e-mail: josef.aldorf@vsb.cz, lukas.duris@vsb.cz, ALTERNATIVNÍ
Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth
Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth 23. červen 2010 Leština doškolovací seminář Vzorkování železničního svršku II Naformátováno: Podtržení
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
Testy statistických hypotéz
Testy statistických hypotéz Statistická hypotéza je jakýkoliv předpoklad o rozdělení pravděpodobnosti jedné nebo několika náhodných veličin. Na základě náhodného výběru, který je reprezentativním vzorkem
Systém větrání využívající Coanda efekt
Systém větrání využívající Coanda efekt Apollo ID: 24072 Datum: 23. 11. 2009 Typ projektu: G funkční vzorek Autoři: Jedelský Jan, Ing., Ph.D., Jícha Miroslav, prof. Ing., CSc., Vach Tomáš, Ing. Technický
PRUŽNOST A PEVNOST 2 V PŘÍKLADECH
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ PRUŽNOST A PEVNOST 2 V PŘÍKLADECH doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., ING-PAED IGIP Ing. Milan Sivera Ing. Richard Klučka Ing. Josef Sedlák
Problematika disertační práce a současný stav řešení. Filip Hort
Problematika disertační práce a současný stav řešení školitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. 2 /18 OBSAH Téma disertační práce Zdroje AE na ložiscích Úprava zkušebního zařízení Vyhodnocování experimentálních
ZÁPIS. Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období
V Praze dne 7. 8. 2015 Č.j.: 55804/ENV/15 ZÁPIS z veřejného projednání dokumentace a posudku podle ustanovení 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
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
Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl
Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Podkladové údaje Korelační matice Odhad lineárního regresního modelu (LRM) Verifikace modelu PEF ČZU Praha Určeno pro posluchače předmětu Ekonometrie Needitovaná
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
Projekt č. 3/1999 Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační a prevenční metody
Projekt č. 3/1999 Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační a prevenční metody Obsah 1. NÁVRH NOVELIZACE VYHLÁŠKY ČBÚ 22/1989 SB. 2 2. SOUHRN TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO ROZHODOVÁNÍ
Posouzení přesnosti měření
Přesnost měření Posouzení přesnosti měření Hodnotu kvantitativně popsaného parametru jakéhokoliv objektu zjistíme jedině měřením. Reálné měření má vždy omezenou přesnost V minulosti sloužila k posouzení
Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů
Jednání OK 1. 12. 2016, podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Znění návrhu Odborná komise pro důchodovou reformu navrhuje stanovit minimální valorizaci procentní výměry důchodů podle indexu spotřebitelských
Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu
Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 9, 746 1 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz
katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika cvičení č.1 Hluk v vzduchotechnice vypracoval: Adamovský Daniel
Úvod Legislativa: Nařízení vlády č. 502/2000 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací + novelizace nařízením vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004. a) hlukem je každý zvuk, který
ATMOGEOCHEMICKÝ PRŮZKUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Objednatel: Hutní projekt Ostrava, a.s. Stavba: Město Ostrava Plošná kanalizace Michálkovice Objekt: Posouzení trasy z hlediska nebezpečí výstupu důlních plynů Stupeň: DSP Zakázka: G-3403 Datum: 06/2003
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,
Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
Příloha č. 8 k zákonu č. /2012 Sb. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze 1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým
DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY
DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude
GNSS MĚŘENÍ NA PODDOLOVANÉM ÚZEMÍ U KARVINÉ
GNSS MĚŘENÍ NA PODDOLOVANÉM ÚZEMÍ U KARVINÉ Hana Doležalová 1 GNSS records on the undermine territory near Karviná In 2006, Institute of Geonics started to build and repeatedly geodetically survey the