INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE



Podobné dokumenty
souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = , Y = katastrální území: Bílý Kostelec obec: Úštěk Ústecký kraj

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = , Y = katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY

ZRANITELNOST PODZEMNÍ VODY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém posouzení

Bratislava Rača Trnava

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček

podzemních staveb jarní semestr 2014

1 Geotechnický průzkum

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K 02

Geotechnický průzkum hlavní úkoly

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Základem klasifikace zemin je mezinárodní klasifikační systém, ze kterého vychází i ČSN:

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

Návrh výkopů stavební jámy

CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ KRAJINY

Metody sanace přírodních útvarů

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí

Principy zakládání budov

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE část nosné konstrukce přenášející zatížení od stavby do základové půdy. Fakulta stavební ČVUT v Praze

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

135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb. Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K N A D T R A T Í

CESTI Otázky řízení inženýrských rizik při přípravě a výstavbě dopravních staveb

JUNIORSTAV 2006, Brno

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ-GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, , fax OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI

1. Úvod. 2. Archivní podklady

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

Odvedení splaškových vod z obce Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

Nové geovědní informační služby:

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

Protierozní opatření zatravňovací pás TTP 1N, polní cesta HPC 4 s interakčním prvkem IP 18N, doplňková cesta DO 20

2. GEOLOGICKÉ POMĚRY 3. GYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 4. VYHODNOCENÍ SONDY DYNAMICKÉ PENETRACE

ZPRÁVA O INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉM A HYDROGEOLOGICKÉM PRŮZKUMU V MÍSTĚ NOVĚ NAVRŽENÉ ČOV V AREÁLU ZD KOKORY

V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN

Pilotové základy úvod

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, , PRAHA 7 HOLEŠOVICE

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4.

OBJEDNATEL Obec Běloky Běloky Hostouň GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM RENOVOVANÉ HRÁZE RYBNÍKA V OBCI

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, České Budějovice, ÚS V I M P E R K 01. RNDr. Marcel Homolka

Průzkum rizika havárií podzemních staveb

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

ČÁST A. (druh a účel záměru, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb souboru, místo záměru obec, ulice, číslo popisné / evidenční)...

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

215/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

Zajištění svahu stabilizačními pilotami

Tvorba povrchového odtoku a vznik erozních zářezů

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

Druhy plošných základů

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

Inženýrskogeologický a radonový průzkum pro plánovanou sportovní halu v Táboře

Geologická rešerše C 3

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157

Zpráva o IG průzkumu. Kainarova Brno. Brno - Líšeň - Podolská - Polyfunkční dům. Zak. č.: Zpracovatel: Jakub Horna

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb.

Principy navrhování stavebních konstrukcí

GEOSERVIS spol. s r.o. Barvičova 45, Brno. : Vodárenská akciová společnost, a.s. Technická divize, útvar projekce Soběšická Brno

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č.

Zdroje. Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopis Geotechnika, Tunel

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Evidenční číslo ČGS Geofondu Praha : Krmelín. poruchy v komunikaci. závěrečná zpráva

Česká geologická služba databáze geologicky dokumentovaných objektů. gd3v

Brno Nový Lískovec. Albert - přestavba

Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 :

Průzkumné metody v geotechnice. VŠB-TUO - Fakulta stavební Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. j Imagine the result

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

Práce s geologickou mapou

2. GEOLOGICKÉ ŘEZY 1:250/1:125

Zpráva o IG průzkumu. Kainarova Brno. Nedvědice - Bořínov - mosty. Zak. č.: Ing. Antonín Pechal, CSc. Zpracovatel: Jakub Horna

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Aktuální trendy v oblasti modelování

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

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

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Skalní svah - stabilita horninového klínu

Akce: UNIMEC - 2. etapa. Hlubinné založení - piloty. 6. Kontrola prací. 7. Bezpečnost práce. 8. Závěr. Lékařská fakulta UK v Plzni

Stavební geologie GEOTECHNIKA a.s. Závěrečná zpráva

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb ČÍSLO STUDENTA/KY. Příklad 1. Příklad 2

ZEMINY HORNINY (ZEMINY) ZEMINY VÝSKYT

Transkript:

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE Posudek číslo: 50 Datum: 13. červen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1153808, Y = 496222 katastrální území: Vsetín obec: Vsetín Zlínský kraj Rozsah území: 500 m x 500 m Klárov 131/ 3, 118 21 Praha 1, Tel.: (+420) 257 089 442, Fax: (+420) 257 531 376, E-mail: georeporty@geology.cz, www.geology.cz 1 / 10

ÚVOD - informační služba Informační služba poskytuje signální informace o základním charakteru vybraného území z hlediska jeho vhodnosti pro zakládání staveb. Má sloužit jako výchozí podklad pro práci specialistů i pro větší informovanost veřejnosti a usnadnění řešení životních situací jednotlivých občanů. Veřejnosti však doporučujeme konzultovat se specialisty jakákoliv vážná rozhodnutí, která by chtěla učinit na základě tohoto reportu, a to především v případě zastižení vyšších stupňů rizikovosti ve vybraném území. Report nenahrazuje řádný inženýrskogeologický průzkum, který by měl být zhotoven pro každou stavbu individuálně. Pro správné pochopení vlastností základových půd pod plánovanou konstrukcí a pro dlouhodobou bezproblémovou funkčnost konstrukce je nutný podrobný inženýrskogeologický průzkum v daném území. Tento průzkum se provádí za účelem získání odpovídajících vstupních parametrů pro výpočty stability, únosnosti, rozpojitelnosti, sedání horninového podloží apod. Inženýrskogeologická rajonizace znázorňuje základní složky geologického prostředí, tříděné na základě podobnosti nebo stejnorodosti znaků významných z hlediska stavební geologie, inženýrské geologie a geotechniky. U hornin a zemin je to především horninové složení a podobné fyzikální či geomechanické vlastnosti, zatímco např. stratigrafická příslušnost (stáří) je potlačena. Takto podobné horniny se slučují do rajonů, tedy oblastí se stejnými či podobnými inženýrskogeologickými vlastnostmi. Z těchto vlastností také vyplývá větší či menší vhodnost inženýrskogeologických rajonů pro zakládání staveb. Pro tuto činnost je důležitou vlastností především únosnost horninového prostředí (odolnost vůči zatížení stavbou) a doplňkově i rozpojitelnost horninového prostředí (náročnost rozpojování hornin např. při stavebních pracích). OBSAH Geografická lokalizace vybraného území v základní topografické mapě 1:50 000 Geologická charakteristika vybraného území - geologická mapa v měřítku 1:50 000 (GEOČR50) Charakteristika území z hlediska inženýrskogeologické rajonizace - mapy vybraného území vycházející z geologické mapy: mapa inženýrskogeologické rajonizace a mapa vhodnosti inženýrskogeologických rajonů k zakládání staveb Charakteristika území z hlediska inženýrskogeologické rajonizace - popis vybraného území z hlediska sledovaných geofaktorů Závěr a doporučení shrnuje údaje o převládajícím a nejvýše dosaženém stupni rizikovosti sledovaného geofaktoru a základní doporučení pro uživatele Kontakty na odborného garanta služby a oblastního geologa Odkazy na související informace k tématu reportu Definice použitých pojmů a nezbytných odborných termínů Nejdůležitější normy používané v inženýrské geologii HODNOVĚRNOST DAT Na sestavování reportu byly použity vstupní podklady v měřítku 1:50 000. Proto i vypovídající schopnost reportu odpovídá tomuto rozlišení. AUTORSKÁ PRÁVA Report je dílo chráněné autorským právem podle autorského zákona, neboť zhotovitel je vlastníkem autorských práv k němu. Reporty jsou volně zpřístupněny na internetu a určeny výhradně k individuální potřebě fyzických nebo právnických osob. Jiné užití díla, např. pro komerční účely, je možné výhradně na základě písemného souhlasu České geologické služby. Neoprávněné užití nebo rozšiřování reportu je porušením autorského, popř. trestního zákona či projevem nekalé soutěže podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku. Každá kopie reportu bude opatřena doložkou 2007. 2 / 10

GEOGRAFICKÁ LOKALIZACE Mapa 1. Topografie ZM 1:50 000 Měřítko 1 : 25 000 (1 cm = 250 m) vybrané území Způsob výběru lokality: výběrem v mapě Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1153808, Y = 496222 katastrální území: Jasenka, Vsetín obec: Vsetín kraj: Zlínský kraj Rozsah území: 500 m x 500 m Zasažené mapové listy ZM 1 : 50 000 (ČÚZK): 25-32 3 / 10

GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA Mapa 2. Geologie (GEOČR50) Měřítko 1 : 25 000 (1 cm = 250 m) vybrané území Legenda 4 / 10

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Z HLEDISKA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ RAJONIZACE - MAPY Mapa 3. Inženýrskogeologická rajonizace Měřítko 1 : 25 000 (1 cm = 250 m) vybrané území Legenda 5 / 10

Mapa 4. Vhodnost inženýrskogeologických rajonů k zakládání staveb Měřítko 1 : 25 000 (1 cm = 250 m) vybrané území Legenda 6 / 10

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Z HLEDISKA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ RAJONIZACE - POPIS Jaká je geologicko-morfologická charakteristika zastižených rajonů? viz mapa 3 vybraného Rajon Geologicko-morfologická charakteristika 10 Fn holocenní náplavy vyplňující údolí současných toků, jde o písčité hlíny, hlinité písky se štěrky a organickými jíly 90 Sf rytmicky faciální vývoj jílovce, pískovce, tvoří většinou svahy kopců Jaká je inženýrskogeologická charakteristika hornin a zemin zastižených rajonů? viz mapa 3 vybraného Rajon Inženýrskogeologická charakteristika 10 Fn Většinou kašovitá konzistence, mělká hladina podpovrchové vody, při hloubení jam jsou lepivé 90 Sf U rozsáhlejších objektů možnost nestejnoměrného sedání podzákladí, rajon velmi náchylný ke svahovým pohybům Jaká je charakteristika hornin a zemin zastižených rajonů podle ČSN norem? viz mapa 3 vybraného Rajon ČSN 73 1001, ČSN 72 1001 Inženýrskogeologická charakteristika podle ČSN norem ČSN popis 10 Fn S3-S5, F3-F6 písek s příměsí jemnozrné zeminy, písek hlinitý, hlína písčitá, jíl písčitý, hlíny a jíly s s nízkou střední plasticitou ČSN 73 3050 90 Sf R4 nízká pevnost 4.50 0.00 Jaké je využití hornin a zemin zastižených rajonů jako stavebních surovin? viz mapa 3 vybraného Rajon Stavební surovina 10 Fn 0 90 Sf pískovcové vložky mohou sloužit jako stavbení kámen Jaké jsou přírodní rizikové faktory, které se váží k zastiženým rajonům? viz mapa 3 vybraného Rajon Rizikové geofaktory 10 Fn záplavy, agradace sedimentů ve výplavových kuželech, eroze 90 Sf svahové pohyby 7 / 10

Je vybrané území rámcově vhodné pro zakládání staveb z hlediska únosnosti a rozpojitelnosti hornin a zemin? viz mapa 4 vybraného Rajon Únosnost Rozpojitelnost 10 Fn nevhodná průměrná 90 Sf podmínečně vhodná průměrná vybraného Kategorie Únosnost Omezení využití území a doporučení 90 10 2 podmínečně vhodná Vzhledem k podmínečně vhodné únosnosti základových půd lze předpokládat problémy se zakládáním staveb. Inženýrskogeologický průzkum před výstavbou je nutný. Náklady na výstavbu budou pravděpodobně zvýšené. 3 nevhodná Vzhledem k nevhodné únosnosti základových půd se nedoporučuje výstavba. Lze předpokládat výskyt přírodních rizikových geofaktorů. Případná výstavba je podmíněna podrobným inženýrskogeologickým průzkumem. Náklady na stavbu budou s největší pravděpodobností zvýšené. vybraného Kategorie Rozpojitelnost Omezení využití území a doporučení 100 2 průměrná Lze očekávat lokální problémy při rozpojování hornin. 8 / 10

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ převládající stupeň rizikovosti ve vybraném území rizikový geofaktor: únosnost základových půd převládající stupeň rizika: 2 - podmínečně vhodná ze škály 1-3 * rozsah z plochy vybraného území: 90% viz mapa: 4 omezení využití území a doporučení: Vzhledem k podmínečně vhodné únosnosti základových půd lze předpokládat problémy se zakládáním staveb. Inženýrskogeologický průzkum před výstavbou je nutný. Náklady na výstavbu budou pravděpodobně zvýšené. rizikový geofaktor: rozpojitelnost základových půd převládající stupeň rizika: 2 - průměrná ze škály 1-3 * rozsah z plochy vybraného území: 100% viz mapa: 4 omezení využití území a doporučení: Lze očekávat lokální problémy při rozpojování hornin. nejvyšší dosažený stupeň rizikovosti ve vybraném území rizikový geofaktor: únosnost základových půd nejvyšší dosažený stupeň rizika: 3 - nevhodná ze škály 1-3 * rozsah z plochy vybraného území: 10% viz mapa: 4 omezení využití území a doporučení: Vzhledem k nevhodné únosnosti základových půd se nedoporučuje výstavba. Lze předpokládat výskyt přírodních rizikových geofaktorů. Případná výstavba je podmíněna podrobným inženýrskogeologickým průzkumem. Náklady na stavbu budou s největší pravděpodobností zvýšené. rizikový geofaktor: rozpojitelnost základových půd nejvyšší dosažený stupeň rizika: 2 - průměrná ze škály 1-3 * rozsah z plochy vybraného území: 100% viz mapa: 4 omezení využití území a doporučení: Lze očekávat lokální problémy při rozpojování hornin. Případné aktivity ve vybraném území doporučujeme konzultovat s odborníkem. * riziko vrůstá s vyššími čísly škály KONTAKTY Pokud budete potřebovat geologické informace přesahující obsah reportu, navštivte internetové stránky České geologické služby www.geology.cz nebo kontaktujte odborného garanta této služby www.geohazardy.cz nebo příslušného oblastního geologa www.geology.cz/extranet/sgs/sog. 9 / 10

ODKAZY NA SOUVISEJÍCÍ INFORMACE Portál Státní geologické služby www.geologickasluzba.cz Česká geologická služba www.geology.cz Česká geologická služba-geofond www.geofond.cz Česká asociace inženýrských geologů www.caig.cz Česká environmentální informační agentura (Cenia) - záplavové oblasti www.cenia.cz 3D model České republiky www.cenia.cz/3dmodel/default.html DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ Rajon je soubor hornin a zemin se stejnými či podobnými inženýrskogeologickými vlastnostmi, tedy vlastnostmi důležitými pro zakládání a ovlivňování staveb. Únosnost udává, jaké zatížení stavbou je schopno horninové prostředí snést, aniž by se stavba poškodila. Tabulková výpočtová únosnost je definována v ČSN 73 1001 a její jednotky jsou MPa. Celá stavba a základy tedy musí bezpečně přenést do podloží veškerou tíhu stavby. Rozpojitelnost ve stupnici od 1 do 7 udává obtížnost rozpojování hornin (bagrem - trhacími pracemi). Je definována ČSN 73 3050. Svahová deformace jsou morfologický útvar vzniklý přemístěním horninových hmot po svahu dolů působením zemské tíže. Základová půda je část horninového prostředí, která spolupůsobí se stavební konstrukcí. Přenášejí se do ní účinky zatížení stavbou a zároveň na ni působí vlivy okolního prostředí jako jsou změny vlhkosti, kolísání hladiny podzemní vody, teplotní změny. Inženýrskogeologický průzkum je činnost, která poskytuje geologické a geotechnické podklady pro návrh založení stavby. Rizikové geofaktory jsou přírodní jevy formující a ovlivňující krajinu a kvalitu přírodního, resp. životní prostředí. Jsou definovány vyhláškou č. 369/2004 Sb. a zákonem č. 62/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejdůležitější normy používané v inženýrské geologii ČSN 72 1001 Pojmenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii - stanovuje zásady jednotného pojmenování a popisu hornin v inženýrské geologii. ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy - stanovuje zásady pro posuzování mezních stavů základových půd pod plošnými základy. ČSN 73 3050 Zemní práce - platí pro zemní konstrukce a práce s nimi související; zatřiďuje horniny podle obtížnosti rozpojování do 7 tříd. 10 / 10