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

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

1.1. Inženýrská geologie, její náplň, etapovitost průzkumu, specifika

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

podzemních staveb jarní semestr 2014

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ KRAJINY

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

1 Geotechnický průzkum

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

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

CESTI Otázky řízení inženýrských rizik při přípravě a výstavbě dopravních staveb

Geologický pavilon ve výuce U3V

Předmět: Praktikum ze zeměpisu

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů

Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat

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

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Geotechnický průzkum hlavní úkoly

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

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

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava

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

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Inženýrskogeologický (geotechnický) průzkum

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

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

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ SO 101 BĚŽECKÁ DRÁHA UMĚLÝ POVRCH. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE pro provádění stavby

Stabilita skalního svahu rovinná smyková plocha

Principy navrhování stavebních konstrukcí

CESTI Rizika podzemních staveb TP rizika tunelů

Zápočtová práce pro předmět Informační služby v geovědách. GAUK na nečisto

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. A. Průvodní zpráva

Česká geologická služba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č Severní přístavba

MECHANIKAPODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ KLASIFIKACE VÝPOČETNÍCH METOD STABILITY A ZATÍŽENÍ OSTĚNÍ

Zakládání staveb. 04. Zemní práce ve stavební praxi

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev

4.3.2 Druhy nepřímých zkušebních metod kontroly míry zhutnění 10

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Aktuální předpisy pro použití geosyntetik

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Sběrný dvůr - Velký Karlov

Typologie Geotechnických Staveb

Adresa příslušného úřadu

Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 503/2006 Sb.

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Materiál musí být zakryt v den instalace.

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, Brno Bosonohy

498/2006 Sb. Zkouška VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

498/2006 Sb. VYHLÁŠKA

2. Geomorfologie. Geomorfologii lze dále rozdělit na specializace:

GEOTECHNOLOGIE. resp. Příklady výzkumu mechanického chování zemin na PřF: 1. Výsypky severočeských dolů. 2. Cementační vazby v jílu

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

Základy geologie pro archeology. Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2014/15

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Principy navrhování stavebních konstrukcí

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

Sada 3 Inženýrské stavby

GEMATEST s.r.o. Vyšehradská 47, Praha 2, mobil: Dr.Janského 954, Černošice u Prahy, tel/fax:

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc:

Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Geodézie a kartografie. Doc. Ing. Josef Weigel, CSc.

B. Souhrnná technická zpráva

A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů. na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán. říjen 2006

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

Principy navrhování stavebních konstrukcí

8/4.1.2 POŽADAVKY NA ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PODLE PŘEDPISŮ A NOREM

Chodníky podél sil. III / k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Principy navrhování stavebních konstrukcí

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

Bc. Jan Touš projektování pozemních komunikací. Inženýrská, konzultační a projektová činnost

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

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

Příspěvek ke stanovení bezpečné mocnosti nadloží při protlačování ve zvodnělém horninovém prostředí

SMĚRNICE č. 3 / 2018

Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Hydrogeologie a právo k část 1.

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

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

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky

Tato norma dále nahrazuje články 120 až 128 ČSN Projektování silnic a dálnic z

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

b) Stavebník Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou c) Objednatel Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou

Mechanika zemin II 5 Zemní tlaky, opěrné konstrukce

Geotechnický průzkum

Inventarizace opuštěných úložných míst těžebních odpadů v ČR. Vít Štrupl

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Transkript:

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

Geotechnika Aplikovaná geologie (inženýrská geologie a hydrogeologie; IG + HG)? Geomechanika (GM) jako zvláštní obor mechaniky s Mechanikou zemin (MZ) Mechanikou hornin (MH) Mechanikou sněhu a ledu Nauku o zakládání staveb (ZS) Nauku o podzemním stavitelství (PS) Další obory v GT např. zemní konstrukce (ZK), enviromentální GT (EGT), lomařství apod.

Karl von Terzaghi

Inženýrská geologie IG je řazena k přírodním vědám Využívá poznatky všeobecné, historické a regionální geologie, geomorfologie, geofyziky, HG, strukturní geologie, petrografie apod. Studuje a charakterizuje vzájemné vztahy mezi horninami, p. v. a reliéfem, způsoby jejich příčinné podmíněnosti, způsoby jejich zjišťování a technického upravování Využívá laboratorní a terénní metody včetně dálkového průzkumu Země IG (obdobně jako HG) získává především kvalitativní údaje o prostředí (kvantitativní poskytují potom MZ + MH)

Hans Cloos - Quido Záruba Vojtěch Mencl

Horninové prostředí Základová půda - Průzkum Základová půda = terminus technicus pro veškeré horninové (v tom i zeminové) prostředí spolupůsobící prostřednictvím základů (= spodní stavby) s konstrukcí. V úvahu se bere i bližší okolí objektu! Chyby a nedostatky průzkumu se projevují ve všech fázích životnosti objektu Při projektování (kdy jsou ještě ekonomické a technické prostředky a čas na odstranění) Během stavby (jsou ještě prostředky na jejich odstranění, méně už čas; obvykle bývá vše nákladnější) Během provozu (nejhorší případ; a to uvažovaná životnost inženýrské stavby činí obvykle 100 let!) Náklady na průzkum Pro běžný stavební objekt (bytová, občanská výstavba) odhadem cca 0,6 % z celkového objemu investice Pro náročné inženýrské dílo (VD, JE, PS, dálnice, rychlá železnice ) odhadem až cca 2 % z celk. objemu investice

Obecná IG (reliéf území, zvětrání hornin, diskontinuity, podzemní voda, geodynamické jevy) Speciální IG (= inženýrská činnost v pozemním, průmyslovém, vodohospodářském a podzemním stavitelství a v těžbě surovin) Regionální IG (= krajinné celky > územní plánování a ochrana) IG, HG (především kvalitativní údaje) + MZ, MH (kvantitativní údaje) = syntéza výsledků průzkumu Terminologický zmatek IG-; GT-; SG-průzkum Průzkum musí poskytnout veškeré údaje o základové půdě (skladbu vrstev, jejich vlastnosti, informace o podzemní vodě s. l. a další údaje) a predikovat chování horninového prostředí v zájmové oblasti po provedení antropogenních zásahů a to i v delším časovém období

Průzkumné metody Průzkumné metody zaměřené na Zjištění IG poměrů v zájmové oblasti Zjištění IG podmínek v zájmové oblasti Přípravné práce Terénní metody Laboratorní metody Zpracování dat

Legislativa Vyhláška č. 368/2004 Sb.Vyhláška o geologické dokumentaci

Eurocode 7

GEOTECHNICKÉ ÚDAJE podle ČSN EN 1997-1/2006 (73 1000) (oddíl 3) Obecně musí zahrnout geologii, geomorfologii, seismicitu, hydrologii a popis staveniště Musí vzít v úvahu známky proměnnosti základové půdy Průzkum je plánován s ohledem na provádění a požadavky chování zamýšlené konstrukce. Pokud se při jeho provádění objeví nové informace je jeho rozsah průběžně revidován Běžný terénní průzkum a laboratorní zkoušky se musí provádět v souladu s mezinárodně uznávanými normami a doporučeními. Musí být zaznamenány odchylky od těchto norem Požadavky na laboratorní a terénní zkoušky mají být převzaty z EN 1997-2 (Eurocode 7 Geotechnical design Part 2: Ground investigation and testing)

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM podle ČSN EN 1997-1/2006 (73 1000) (oddíl 3) Musí poskytnout údaje týkající se základové půdy a podzemní vody na staveništi a v okolí, řádně popsat jejich vlastnosti a věrohodně stanovit charakteristické hodnoty jejich parametrů pro návrhové výpočty Skladba a rozsah průzkumu musí být přizpůsobeny příslušné etapě a geotechnické kategorii. musí se stanovit co nejdříve. Nicméně charakter a rozsah průzkumu odpovídá GT kategorii!! Vzniká smyčka, v níž při jednoetapového průzkumu se až výsledkem zjistí, že měl být realizován pro vyšší GT kat.!!! Proto je nezbytná vizuální prohlídka staveniště, aby se co nejdříve určily základové poměry, které mohou stanovení geotechnické kategorie ovlivnit Průzkum je zpravidla členěn v rozsahu a v čase na: ORIENTAČNÍ PŘEDBĚŽNÝ PODROBNÝ DOPLŇKOVÝ

ČSN P 73 1005

Vyhláška č. 268/2009 Sb. 18 Zakládání staveb 1. Stavby se musí zakládat způsobem odpovídajícím základovým poměrům zjištěným geologickým průzkumem a musí splňovat požadavky dané normovými hodnotami, nesmí být při tom ohrožena stabilita jiných staveb. 2. Při zakládání staveb se musí zohlednit případné vyvolané změny základových podmínek na sousedních pozemcích určených k zastavění a případná změna režimu podzemních vod. 3. Základy musí být navrženy a provedeny tak, aby byly podle potřeby chráněny před agresivními vodami a látkami, které je poškozují. 4. U staveb, jejichž základy jsou vystaveny změnám teploty zejména pece, mrazírny nebo kmitání, se musí uvažovat s účinky těchto změn na vlastnosti základové půdy, zejména u zemin soudržných. 5. U staveb s výrobními stroji a zařízeními, které vyvozují otřesy a vibrace do základové půdy, je třeba s těmito vlivy uvažovat. 6. Podzemní stavební konstrukce, oddělující vnitřní prostory od okolní zeminy nebo od základů, se musí izolovat proti zemní vlhkosti, popřípadě proti podzemní vodě. 7. Místnosti a prostory určené pro pěstování rostlin a skladování rostlinných produktů nemusí mít izolace podlah proti zemní vlhkosti nebo mohou být provedeny bez podlahy.

ČSN P 73 1005

TP-76

Průzkum náklady získané informace

Průzkum - náklady - metody GONZÁLEZ DE VALLEJO, Luis I. a Mercedes FERRER. Geological engineering. CRC Press, c2011. ISBN 978-0-415-41352-7.

Průzkum etapy - cíle GONZÁLEZ DE VALLEJO, Luis I. a Mercedes FERRER. Geological engineering. CRC Press, c2011. ISBN 978-0-415-41352-7.

Projektové fáze metodika průzkumu GONZÁLEZ DE VALLEJO, Luis I. a Mercedes FERRER. Geological engineering. CRC Press, c2011. ISBN 978-0-415-41352-7.

Zdroje informací GONZÁLEZ DE VALLEJO, Luis I. a Mercedes FERRER. Geological engineering. CRC Press, c2011. ISBN 978-0-415-41352-7.

Vliv geomorfologických a geologických podmínek na metodiku průzkumu GONZÁLEZ DE VALLEJO, Luis I. a Mercedes FERRER. Geological engineering. CRC Press, c2011. ISBN 978-0-415-41352-7.

Výstavba na nestabilních územích Hong Kong 1972 23

Typy svahových pohybů

Registr svahových nestabilit Registr svahových nestabilit ČGS je zpřístupněn formou mapové aplikace a jednotlivé záznamy jsou přístupné též vyhledáváním v databázi svahových nestabilit České geologické služby. Registr svahových nestabilit ČGS je zpřístupněn formou mapové aplikace a jednotlivé záznamy jsou přístupné též vyhledáváním v databázi svahových nestabilit České geologické služby. https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/

Sesuv Bystřička 26

Příčiny svahových pohybů Aktivní Zvyšují napětí ve svahu (např. přitížení svahu) Pasivní Snižují pevnost horninového prostředí (např. zvětrávání) Permanentní Epizodické Trigger - bezprostřední příčina svahového pohybu

Vliv člověka Urbanizace, zavlažování Těžba dřeva na svazích v oslabených horninách Umělé násypy materiálu na svazích Umělé změny morfologie svahu Stavba přehrad

Snížení pravděpodobnosti vzniku svahového pohybu Obrazová analýza Srovnání kvalitních map s terénním pozorováním Mapy rizika svahových deformací Aplikace geologických a inženýrských přístupů při řešení stability svahů

Případová studie Dobkovičky