DYNAMICKÁ INŽENÝRSK. ENÝRSKÁ GEOLOGIE pomůcka k výuce

Podobné dokumenty
Geologické působení gravitace svahové pohyby

Přírodní katastrofy a jejich řešení Přednáška (3) Svahové pohyby. prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.

Působením lidské činnosti se zvětrávání a tvorba půd urychluje 10 x ve srovnání s přírodními procesy.

Svahové pohyby Geologická činnost člověka. VIII. přednáška

Přednáška č. 3. Dynamická geologie se zabývá změnami zemské kůry na povrchu i uvnitř

GEOBARIÉRY ohrožující život a díla člověka

Antropogenní geomorfologie Ovlivnění přírodních geomorfologických procesů

Nebezpečné procesy Přírodní katastrofy a rizika

CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ KRAJINY

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

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

Antropogenní geomorfologie Ovlivnění přírodních geomorfologických procesů Ovlivnění exogenních geomorfologických procesů

Orogenetické pohyby Tektonické poruchy Zemětřesení. IV. přednáška

Geologická nebezpečí

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

ŘEŠENÍ STABILITY SVAHU V NÁROČNÝCH GEOTECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH THE ANALYSIS OF SLOPE STABILITY IN DIFFICULT GEOTECHNICAL CONDITIONS

Stabilita skalního svahu rovinná smyková plocha

LITOSFÉRA. OSNOVA: I. Struktura zemského tělesa II. Desková tektonika III. Endogenní procesy IV. Exogenní procesy

Obrázek 1: Havárie zemního a skalního svahu

Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory

Vznik a vývoj litosféry

MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s mechanikou vnitřních geologických dějů. Materiál je plně funkční

MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, PhD. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

EXOGENNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY

Přírodní rizika. Děčín, ZŠ Dr. Miroslava Tyrše

VII. Ovlivnění exogenních geomorfologických procesů

Metody sanace přírodních útvarů

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

Motivační texty. Text 1. Příčiny vzniku sesuvů půdy. Text 2. Druhy sesuvů a jejich hodnocení

2. Geomorfologie. Geomorfologii lze dále rozdělit na specializace:

Jaké jsou charakteristické projevy slézání na svahu?

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF

Stav horského masivu neovlivněný hornickou činností

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Geomorfologické mapování

VI. Ovlivnění přírodních geomorfologických procesů. Vliv lidské společnosti na reliéf Země - tři základní způsoby:

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE

EROZE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Skalní svah - stabilita horninového klínu

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

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

Geotechnický průzkum hlavní úkoly

Geologická činnost gravitace 1. kameny - hranáče

Kopané, hloubené stavby

DUM č. 2 v sadě. 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země

Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane. teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus

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

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice

DESIGN EXPERIMENTU PRO DETEKCI SESUVU SVAHU S VYUŽITÍM ESRI PRODUKTŮ

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA ze dne o umísťování jaderného zařízení

Landslides and other mass movement

Realizace geotechnických opatření pro stabilizaci porušeného skalního svahu J. Hájovský, V. Vykydal, D.Dufka SG - Geoinženýring, s.r.o.

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

Vnitřní geologické děje

Strukturní jednotky oceánského dna

Strukturní jednotky oceánského dna

Základní geomorfologická terminologie

VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební

Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor

Irena Smolová, Martin Jurek Katedra geografie Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

Základní geomorfologická terminologie

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

svahy Tvar = výsledek vztahu mezi rychlostí rozrušování hornin a rychlostí odnosu zvětralin

Základní geomorfologická terminologie

3 Geologické mapy model geologického prostředí Geologické mapy dělíme: Komplexní, Specializované, Přehledné Základní Podrobné Nedokumentované,

1 Úvod. Poklesová kotlina - prostorová úloha

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

Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty

VY_32_INOVACE_ / Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta. Studijní program: Geologie. Studijní obor: Geotechnologie

Západočeské mofety a zemětřesení - co mají společného? Tomáš Fischer

Stabilenka. Tkaniny k vyztužování a separaci. Výstavba s pomocí geosyntetik

STABILITA SVAHŮ staveb. inženýr optimální návrh sklonu

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

Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek. Delty

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

1. Úvod. 2. Archivní podklady

Při návrhu založení stavby je třeba přihlédnout i k možným změnám vyvolaných stavbou, včetně vlivu stavby na okolní objekty a stabilitu území.

DOPRAVNÍ CESTY POUŽÍVANÉ PRO PŘEPRAVU VÝBUŠNIN

Návrh hlubinných základů dle EC 7

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data

Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu

Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka

HLUK RD V LOKALITĚ POD SÁDKAMA GEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Objednatel: Město Hluk. Místo : Hluk. A.č.: CD6 / L / 001 Z.č.:

NÁSLEDKY POVODNÍ V ROCE 2002

JUNIORSTAV 2006, Brno

Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor

OBSAH PŘEDNÁŠKY SEISMOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMĚ. 1) Základy teorie elastických vln 2) Seismický model Země 3) Zemětřesení

Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D., doc. Ing. Petr Žůrek, CSc. V 1 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.

Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů

Vulkanismus, zemětřesení

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

ÚS V I M P E R K, N A K A L V Á R I I

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Transkript:

2. ročník, předmp edmět: Úvod do inženýrsk enýrské geologie DYNAMICKÁ INŽENÝRSK ENÝRSKÁ GEOLOGIE pomůcka k výuce Ing. Jan Novotný, CSc. Přírodovědecká fakulta UK, ÚHIGUG SG-Geotechnika,a.s., Geologická 4, Praha 5 tel: 724 330 154, e-mail: novotny@geotechnika.cz

Klasifikace geodynamických jevů podle původu faktorů: PŘÍRODNÍ - ENDOGENNÍ -SOUČASNÉ POHYBY ZEMSKÉ KŮRY - tektonické pohyby -ZEMĚTŘESENÍ - VULKANICKÁ ČINNOST PŘÍRODNÍ - EXOGENNÍ -ZVĚTRÁVÁNÍ HORNIN - VODNÍ EROZE / ABRAZE - MECHANICKÁ SUFOZE - KRASOVÉ JEVY -VĚTRNÁ EROZE - SVAHOVÉ POHYBY ANTROPOGENNÍ - ROZPOJOVÁNÍ A PŘEMÍSŤOVÁNÍ HORNIN - SEDÁNÍ STAVEB, PORUŠENÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY - DEFORMACE VLIVEM HLOUBENÍ BÁŇSKÝCH DĚL - SVAHOVÉ POHYBY ZAPŘÍČINĚNÉ VLIVEM ČLOVĚKA - SEISMICKÉ OTŘESY -ZMĚNA HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ (ZVÝŠENÍ X SNÍŽENÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY) - TECHNICKÉ ZLEPŠOVÁNÍ HORNIN

Klasifikace geodynamických jevů -podle původu faktorů: přírodní endogenní : přírodní exogenní : antropogenní PŘÍRODNÍ ENDOGENNÍ: SOUČASNÉ POHYBY ZEMSKÉ KŮRY = tektonické pohyby mechanické pohyby částí zemské kůry a vnějšího pláště, které způsobují změnu struktury geologických těles a zemského povrchu Subdukce pevninské desky a její přetavování v plášti

Klasifikace geodynamických jevů -podle původu faktorů: přírodní endogenní : přírodní exogenní : antropogenní PŘÍRODNÍ ENDOGENNÍ: ZEMĚTŘESENÍ OTŘESY ZEMSKÉHO POVRCHU, KTERÉ MAJÍ SVŮJ PŮVOD VE VĚTŠÍ NEBO MENŠÍ HLOUBCE POD ZEMSKÝM POVRCHEM

Klasifikace geodynamických jevů -podle původu faktorů: přírodní endogenní : přírodní exogenní : antropogenní PŘÍRODNÍ ENDOGENNÍ: ZEMĚTŘESENÍ INTENZITA ZEMĚTŘESENÍ Intenzita zemětřesení je veličina charakterizující velikost zemětřesení na základě pozorovaných makroseismických účinků, tj. podle přímých účinků na budovy, půdu, podle pocitů lidí, chování zvířat apod. INTENZITA ZEMĚTŘESENÍ-STUPNICE Mercalli - Cancani - Sieberg MCS (1912) Wood a Neumann MM (1931) Medvěděv-Sponheuer-Kárník MSK-64

Klasifikace geodynamických jevů -podle původu faktorů: přírodní endogenní : přírodní exogenní : antropogenní ZEMĚTŘESENÍ MAGNITUDO ZEMĚTŘESENÍ Magnitudo charakterizuje celkové množství energie uvolněné v zemětřesném ohnisku - veličina určená ze záznamu zemětřesení matematickým vztahem. Největší zjištěné magnitudo je 8,9.

Klasifikace geodynamických jevů -podle původu faktorů: přírodní endogenní : přírodní exogenní : antropogenní VULKANICKÁ ČINNOST VÝSTUP ROZTAVENÉ HORNINY NEBO PLYNŮ Z HLOUBKY ZEMĚ NA POVRCH, PŘIČEMŽ DOCHÁZÍ I K VYVRHOVÁNÍ ÚLOMKŮ A BLOKŮ STARŠÍCH PEVNÝCH HORNIN

Klasifikace geodynamických jevů -podle původu faktorů: přírodní endogenní : přírodní exogenní : antropogenní - FYZIKÁLNÍ PŘÍRODNÍ EXOGENNÍ ZVĚTRÁVÁNÍ HORNIN - CHEMICKÉ (BIOLOGICKÉ) (KLIMATICKÁ PODMÍNĚNOST)

Klasifikace geodynamických jevů -podle původu faktorů: přírodní endogenní : přírodní exogenní : antropogenní VODNÍ EROZE VODNÍ ABRAZE NATIONAL GEOGRAPHIC

Klasifikace geodynamických jevů -podle původu faktorů: přírodní endogenní : přírodní exogenní : antropogenní KRASOVÉ JEVY MECHANICKÁ SUFOZE Brazílie, okolí Rio de Janeira propad 24.2.2007 Guatemala hloubka cca 100 m

Klasifikace geodynamických jevů -podle původu faktorů: přírodní endogenní : přírodní exogenní : antropogenní VĚTRNÁ EROZE SVAHOVÉ POHYBY La Conchita, California, USA, 1995 Foto: R.L.Schuster

Klasifikace geodynamických jevů -podle původu faktorů: přírodní endogenní : přírodní exogenní : antropogenní ANTROPOGENNÍ - ROZPOJOVÁNÍ A PŘEMÍSŤOVÁNÍ HORNIN Severočeská pánev- podélný průřez delty foto: M.Prokš

Klasifikace geodynamických jevů -podle původu faktorů: přírodní endogenní : přírodní exogenní : antropogenní SEDÁNÍ STAVEB, PORUŠENÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY PISA- Zahájení stavby 1173 4. patro - 1178 práce se zastavily 1272- práce obnoveny 7. patro - 1278 - náklon 0,6 stupně - Práce se zastavily 1360-1370 práce obnoveny - náklon 1,6 stupně 1817-náklon 5 stupňů 1990 5,5 stupně Kanada, 60. léta překročení únosnosti základové půdy kolaps sila

Klasifikace geodynamických jevů -podle původu faktorů: přírodní endogenní : přírodní exogenní : antropogenní DEFORMACE VLIVEM HLOUBENÍ BÁŇSKÝCH DĚL poklesy celých oblastí propady starých důlních děl Ostrava, Karviná kostel sv. Petra z Alkantary - pokles o 34 m, vytěženo 27 uhelných slojí

Klasifikace geodynamických jevů -podle původu faktorů: přírodní endogenní : přírodní exogenní : antropogenní SVAHOVÉ POHYBY SEISMICKÉ OTŘESY (indukovaná a technická seismicita) Výstavba dálnice d D8, 2006 sesuvy ve výsypkách Indie Koyna 1967, M 6,6-6,7

Klasifikace geodynamických jevů -podle původu faktorů: přírodní endogenní : přírodní exogenní : antropogenní ZMĚNA HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ Mexico City - Čerpání z vodonosných horizontů jezerně-říčních málo zpevněných třetihorních a čtvrtohorních sedimentů 1900-1940 sedání cca 1,5 m + 1940-1960 sedání až 7 m = 9 m Benátky, Itálie TECHNICKÉ ZLEPŠOVÁNÍ HORNIN

Klasifikace svahových pohybů SVAHOVÝ POHYB Přemísťování horninových hmot po svahu účinkem zemské tíže KLASIFIKACE SVAHOVÝCH POHYBŮ PODLE RŮZNÝCH AUTORŮ Záruba, Mencl 1954 Nemčok ok, Pašek ek,, Rybář 1974 Varnes 1978

Klasifikace svahových pohybů NEMČOK, PAŠEK, RYBÁŘ 1974 SVAHOVÝ POHYB Přemísťování horninových hmot po svahu účinkem zemské tíže 4 SKUPINY SVAHOVÝCH POHYBŮ PLOUŽENÍ SESOUVÁNÍ STÉKÁNÍ ŘÍCENÍ

Klasifikace svahových pohybů ploužení : sesouvání : stékání : řícení PLOUŽENÍ Pomalý, z geologického hlediska dlouhodobý, zpravidla se nezrychlující pohyb horninových hmot na svahu, přičemž hranice vůči pevnému podloží je ve většině případů nezřetelná. Velikost posunů hmot je vzhledem k prostorovým rozměrům postiženého horninového masívu zanedbatelná.

Klasifikace svahových pohybů ploužení : sesouvání : stékání : řícení TYPY PLOUŽENÍ ROZVOLŇOVÁNÍ SVAHU - VZNIKEM PUKLIN LEMUJÍCÍCH TVARY SVAHU A DNA EROZIVNÍHO ÚDOLÍ - EXFOLIACE (1) - OTEVÍRÁNÍM TAHOVÝCH TRHLIN V JEHO HORNÍ ČÁSTI (2) ROZVOLŇOVÁNÍ SVAHŮ DEFORMACE VYSOKOHORSKÝCH SVAHŮ PROVÁZENÉ ROZTRHÁNÍM HORSKÝCH HŘEBENŮ A STUPŇOVITÝMI POKLESY SVAHŮ (3) GRAVITAČNÍ VRÁSNĚNÍ DEFORMACE VYSOKOHORSKÝCH SVAHŮ PROVÁZENÉ ROZTRHÁNÍM HORSKÝCH HŘEBENŮ A STUPŇOVITÝMI POKLESY SVAHŮ (4) GRAVITAČNÍ VRÁSNĚNÍ SHRNOVÁNÍ VRSTEV PODÉL OKRAJŮ PÁNVÍ (5) GRAVITAČNÍ VRÁSNĚNÍ -VYTLÁČENÍ MĚKKÝCH HORNIN VE DNĚ ÚDOLÍ (6) BLOKOVÉ POHYBY PO PLASTICKÉM PODLOŽÍ (7) BLOKOVÉ POHYBY PODÉL PŘEDURČENÉ PLOCHY (8) POVRCHOVÉ PLOUŽENÍ (9)

Klasifikace svahových pohybů ploužení : sesouvání : stékání : řícení SESOUVÁNÍ relativně rychlý, krátkodobý klouzavý pohyb horninových hmot po svahu podle jedné nebo více průběžných smykových ploch část hmoty se nasune na původní terén výslednou formou je sesuv

Klasifikace svahových pohybů ploužení : sesouvání : stékání : řícení TYPY SESOUVÁNÍ SESOUVÁNÍ PODÉL ROTAČNÍ SMYKOVÉ PLOCHY (10) SESOUVÁNÍ ZEMIN PODÉL ROVINNÉ SMYKOVÉ PLOCHY (11) SESOUVÁNÍ SKALNÍCH HORNIN PODÉL ROVINNÉ SMYKOVÉ PLOCHY (12) SESOUVÁNÍ PODÉL SLOŽENÉ SMYKOVÉ PLOCHY (ZAKŘIVENÁA ROVINNÁSMYKOVÁPLOCHA) (13) SESOUVÁNÍ PODÉL SLOŽENÉ SMYKOVÉ PLOCHY (HORIZONTÁLNÍ NEBO MÍRNĚ UKLONĚNÁ PLOCHA) (14) rotační sesuvy planární sesuvy v zeminách planární sesuvy v horninách rotačně planární sesuvy laterální (translační) sesuvy

Klasifikace svahových pohybů ploužení : sesouvání : stékání : řícení STÉKÁNÍ krátkodobý pohyb horninových hmot ve viskózním stavu. Podstatná část hmot vyteče z odlučné jámy a přemístí se po povrchu terénu na velkou vzdálenost. Stékající hmoty jsou ostře oddělené od neporušeného podloží výslednou formou je proud

Klasifikace svahových pohybů ploužení : sesouvání : stékání : řícení TYPY STÉKÁNÍ STÉKÁNÍ JÍLOVITÝCH A HLINITOPÍSČITÝCH ZEMIN (ZEMNÍ PROUDY) (15) STÉKÁNÍ HLINITÝCH A ÚLOMKOVITÝCH ZEMIN PŮSOBENÍM PŘÍVALOVÝCH VOD (PŘÍVALOVÉ PROUDY (DEBRIS FLOW)) (16) STÉKÁNÍ POVRCHOVÝCH PARTIÍ POKRYVNÝCH ÚTVARŮ V OBDOBÍ TÁNÍ NEBO PO NADMĚRNÝCH SRÁŽKÁCH (17)

Klasifikace svahových pohybů ploužení : sesouvání : stékání : řícení ŘÍCENÍ náhlý, krátkodobý pohyb horninových hmot na strmých svazích, přičemž postihnuté hmoty se rozvolní a ztratí krátkodobě kontakt s podložím. Při pohybu se uplatňuje volný pád. Vzdálenost přemístěných hmot je vzhledem k prostorovým rozměrům říceného materiálu mnohonásobně větší.

Klasifikace svahových pohybů ploužení : sesouvání : stékání : řícení TYPY ŘÍCENÍ ŘÍCENÍ SESYPÁVÁNÍ (18) PŘEMÍSŤOVÁNÍ DROBNÝCH ÚLOMKŮ KUTÁLENÍM A VÁLENÍM PO SVAHU ODVALOVÉ ŘÍCENÍ OPADÁVÁNÍ ÚLOMKŮ (19) NÁHLÉ PŘEMÍSTĚNÍ ÚLOMKŮ VOLNÝM PÁDEM, POTÉ VALENÍM A POSOUVÁNÍM PO SVAHU (SUŤOVÉ KUŽELE, OSYPY, HALDY) ODVALOVÉ ŘÍCENÍ SKALNÍ ŘÍCENÍ NÁHLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SKALNÍCH STĚN PŘEVÁŽNĚ VOLNÝM PÁDEM (20) ODVALOVÉ ŘÍCENÍ PLANÁRNÍŘÍCENÍ NÁHLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SKALNÍCH STĚN, KOMBINUJE SE KLUZNÝ POHYB PO PŘEDURČENÉ PLOŠE S VOLNÝM PÁDEM (21)

Klasifikace svahových pohybů ploužení : sesouvání : stékání : řícení SVAHOVÝ POHYB MASS MOVEMENT - SLOPE MOVEMENT SESUV LANDSLIDE POUŽÍVÁNÍ TERMÍNU SESUV (LANDSLIDE) V ŠIRŠÍM M VÝZNAMU MÍSTO M SVAHOVÝ POHYB (MASS MOVEMENT)

Klasifikace svahových pohybů ploužení : sesouvání : stékání : řícení Hlavní části sesuvu

Klasifikace svahových pohybů ploužení : sesouvání : stékání : řícení PODMÍNKY VZNIKU SVAHOVÝCH POHYBŮ - přírodní poměry území,, ve kterých se uskutečň čňují svahové pohyby - GEOLOGICKÉ POMĚRY - GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY - HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY - KLIMATICKÉ POMĚRY FAKTORY VZNIKU SVAHOVÝCH POHYBŮ přírodní nebo antropogenní procesy, které vyvolávaj vají nebo ovlivňuj ují změny přírodních podmínek