Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb

Podobné dokumenty
Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb

Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb

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

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

4.3.2 Druhy nepřímých zkušebních metod kontroly míry zhutnění 10

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

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

Interpretace zkoušek a vytvoření geologického modelu

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava

VYUŽITÍ GEORADARU PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SPODKU V PRAXI U SŽDC

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla. Ing. Přemysl JINDRÁK

Autorizovaný software DRUM LK 3D SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ ODCHYLEK HÁZIVOSTI BUBNOVÝCH ROTAČNÍCH SOUČÁSTÍ

Zelená bariéra. Software Zelená bariéra je výstupem projektu TA ČR č. TD Optimalizace výsadeb dřevin pohlcujících prachové částice

Zkoušení pružných podložek pod patu kolejnice

Popis programu 3D_VIZ

Neuronové časové řady (ANN-TS)

SOFTWARE PRO POSOUZENÍ A VÝPOČET NÍZKOKAPACITNÍ VOZOVKY A ZJIŠTĚNÍ NÁVRHU OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ NÁVOD PRO PRÁCI SE SOFTWARE

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

Zájmová oblast M 1 :

ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY. B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1

Skupina piloty. Cvičení č. 6

Geotechnický průzkum

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

Fyzikální laboratoř. Kamil Mudruňka. Gymnázium, Pardubice, Dašická /8

Vytvoření a úpravy geologického modelu

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu

Měření dopravně-inženýrských dat ve městě Boskovice

Zelená bariéra. Software Zelená bariéra je výstupem projektu TA ČR TD Optimalizace výsadeb dřevin pohlcujících prachové částice.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

Posouzení mikropilotového základu

podzemních staveb jarní semestr 2014

Definice výsledků podporovaných programem ALFA

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

DOLNÍ KOUNICE. Inženýrsko-geologický prùzkum

Přijímací modul ECA-16

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

BH1. Projekt: Měřítko: jedna stránka HPV ustálená: 15,80 m Souřadnice Z: 209,05 m

Teorie měření a regulace

s. r. o. ATELIER EKOLOGICKÝCHMODELU VOZOVÝ PARK 2015 Aplikace pro výpočet dynamické skladby vozového parku

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

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

Technická zpráva ke statickému výpočtu

Úvod k tématu bezpečnosti a dopravního inženýrství

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

Statistické zpracování naměřených experimentálních dat za rok 2012

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Proč využívat laboratorní zkoušku Wehner/Schulze při návrhu obrusných vrstev Ing. Jaroslava Dašková, Ph.D. Ing. Pavla Nekulová Leoš Nekula

Mechanika hornin. Přednáška 4. Geotechnický průzkum

Návrh nekotvené pažící stěny

Certifikační laboratoř OIS

Projekt č. TA

Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

Nabídka mapových a datových produktů Data KPP

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

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

Definice výsledků podporovaných programem THÉTA

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář,

Ing. Petr Zedník DRENÁŽNÍ SYSTÉMY VOZOVEK A DŮLEŽITOST JEJICH UDRŽOVÁNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

Zakládání ve Scia Engineer

Uživatelská příručka

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

LabMeredian Plus základní kurz

VALIDACE GEOCHEMICKÝCH MODELŮ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ TEORETICKÝCH VÝPOČTŮ S VÝSLEDKY MINERALOGICKÝCH A CHEMICKÝCH ZKOUŠEK.

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13

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

Zápočtová práce STATISTIKA I

Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 100% jmenovitého zatížení. Nanejvýš odolný vůči příčným silám a ohybovým momentům


STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ. J. Pruška, T. Parák

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

Brno Nový Lískovec. Albert - přestavba

T- MaR. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. Podmínky názvy. 1.c-pod. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i

PROTOKOL číslo: / 2014

Aplikace. prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data

ÚLOHA S2 STATICKÁ CHARAKTERISTIKA KONDENZÁTORU BRÝDOVÝCH PAR

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení:

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 14/2011

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize Pragoprojekt a.s

Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/ Praha 4 Tel.: , ocadlikrgp@volny.cz

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex

SEMINÁŘ NOVÝCH PŘÍSTUPŮ PRO PRAXI vzniklých za finanční podpory TA ČR při řešení projektu TA

Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014

Transkript:

Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb Výsledky výzkumného projektu TA04031092

Ve rámci řešení projektu TA04031092 bylo dosaženo následujících výstupů (výsledků): Software pro statistickou analýzu dat Interpretační software DYNASTAT Zařízení pro záznam počtu úderů AUTODYN Certifikovaná metodika Doporučení pro využívání statické a dynamické penetrační zkoušky a jejich korelace pro použití v dopravních stavbách

Název výsledku: Interpretační software DYNASTAT Identifikační číslo výsledku projektu: TA04031092-2017V002 Druh výsledku dle RIV: R software

Popis výsledku: Podpůrná část software DYNASTAT je tvořena databázovým systémem, jenž je naplněn daty jak z archivních průzkumů řešitelů, tak z průzkumů prováděných v rámci tohoto výzkumu. Databázový systém operuje nad touto datovou základnou a umožňuje uživateli pro konkrétní geotechnický typ zeminy provést výběr dvojic (veličiny měřené při penetrační zkoušce, veličiny laboratorně stanovené) pro další statistické zpracování, jehož výsledkem je hledaný korelační vztah. Výsledné korelace k odvození parametrů zemin zvolených tříd, byly následně implementovány do finální aplikace. Tato má podobu formuláře pro vyhodnocení penetrační zkoušky. Po načtení, případně ručním vepsání, hodnot měřených veličin je sonda po hloubce rozčleněna na vrstvy tvořené homogenním materiálem. Každé vrstva je pak zařazena do výše zmíněné třídy a pro průměrnou hodnotu měřené veličiny je na základě korelačního vztahu odvozena fyzikálně indexová charakteristika materiálu. Výstupem aplikace je formulář o provedené a vyhodnocené penetrační zkoušce, obsahující grafický záznam zkoušky, popis vrstev a jejich parametry odvozené z korelačních vztahů. Software pracuje s korelacemi získanými na základě tuzemských průzkumných prací, čímž přispívá ke zvýšení kvality geotechnických průzkumů a tím i k technické a ekonomické optimalizaci projekčních návrhů v oboru výstavby pozemních komunikací.

Vykreslení průzkumných děl pro oblast Moravy (vpravo) a pro užší lokalitu Mořice Kojetín (dole) v databázovém systému:

Software umožňuje vyhodnocení penetrační zkoušky ve smyslu stanovení stupně konzistence soudržné zeminy a indexu relativní ulehlosti zeminy nesoudržné. Zeminy jsou pro potřeby vyhodnocení zařazeny do několika kategorií:

Úvodní okno aplikace DYNASTAT s volbou typu penetrační zkoušky: Zobrazení hloubky předvrtu v protokolu:

Grafické označení rozhraní vrstev a přítomnosti vody (modrá svislá čára): Identifikace polohy HPV ve zvolené vrstvě:

Příklad vyhodnocení části profilu penetrační sondy:

Název výsledku: Software statistická analýza dat Identifikační číslo výsledku projektu: TA04031092-2017V003 Druh výsledku dle RIV: R software

Popis výsledku: Software vychází ze statistické metodiky krigování, aplikované na řešení úlohy hledání geotechnických parametrů na základě hodnot zjištěných v okolí zájmového bodu, a také pro optimalizaci plánu geotechnického průzkumu na základě dosavadních dat. Aplikací krigování implementovanou do software je odhad hodnoty statického odporu při penetraci v určité lokalitě a hloubce na základě blízkých sond vedených z povrchu terénu. Vedlejším, avšak cenným výstupem, je určení lokality, kde je odhad chyby sledované veličiny velký a kde je zapotřebí získat informace z dalších průzkumných děl, aby se chyba odhadu v blízkém okolí zmenšila. Další aplikací interpolace je pak odhad tloušťky vrstvy z informací o tloušťkách vrstev v přilehlých místech na základě vrtů nebo výkopů. Složitější aplikací je pak využití zjištěných korelací mezi vlastnostmi zeminy získaných rozborem z vrtů a penetrační zkouškou a predikce výsledků penetrace ze sítě lokalit s penetrační zkouškou. Výstupem software jsou parametry rozdělení předpokládané (náhodné) vlastnosti zeminy v libovolném místě. Software tedy provádí racionální zpracování již dostupných údajů a dopomáhá k optimalizaci provedení následných fází průzkumu.

Využití software statistická analýza dat je předvedeno na příklade situace nerovnoměrně rozmístěných sond v zájmové lokalitě. Projektanta zajímá odhad hodnoty v místě mimo sondy. Vstupem do programu je seznam bodů a naměřená hodnota studované veličiny, tedy soubor N řádků vždy se dvěma kartézskými souřadnicemi (x,y) zkoumané oblasti a známou hodnotou. Tyto informace je potřeba vepsat nebo zkopírovat a vložit (např. z tabulkového procesu typu MS-Excel) do okna Date (x, y, var) :

Hlavním výsledkem programu je predikce cílového parametru v místech mimo místa sond (střední hodnota a směrodatná odchylka Výsledky se zobrazí jako 2D mapa středních hodnot a směrodatných odchylek predikované veličiny. Bílé body vyznačují lokality, kde je známa hodnota predikované veličiny (zadání):

Název výsledku: Zařízení pro záznam počtu úderů AUTODYN Identifikační číslo výsledku projektu: TA04031092-2017V004 Druh výsledku dle RIV: G - technicky realizované výsledky prototyp, funkční vzorek

Popis výsledku: Výstupem výsledku je záznamová jednotka pro počet úderů a přesné měření délky vniku pro dynamickou penetrační soupravu firmy Geologický průzkum Rýmařov. V první fázi byla vyvíjena prototypová mechanická část záznamové jednotky. V praxi byl odzkoušen funkční vzorek snímací jednotky elektronicky odečítající hloubku průniku zaráženého soutyčí na jeden úder beranu oproti současnému ručnímu záznamu, který je zatížen lidským faktorem. Snímací jednotka umožňuje zároveň elektronický odpočet počtu úderů. Finální funkční vzorek záznamové jednotky sestává ze dvou hlavních součástí mechanické a kabelem připojené elektronické. Mechanická část je podlouhlého tvaru, jedním koncem se umisťuje mezi úhelníky patky penetrační soupravy. Stabilita jednotky je zajištěna rozklápěcími nožkami. Výstupním signálem je elektrický odpor v závislosti na délce vytaženého lanka upevněného na adaptér penetrační soupravy a tím na hloubce zatlučení penetrační tyče. Elektronická část je v samostatné skříňce. Čelní strana je opatřena ovládacími prvky a kontrolními LED diodami. Mikrokontrolér uvnitř zpracovává signál z mechanické části, výsledné údaje o průběhu penetrační zkoušky jsou ukládány do souboru na SD kartu. Obsluha může pomocí ovládacích prvků definovat zahájení zkoušky, nulovat hodnotu zatlučení při zahájení zkoušky a zadávat údaj o hodnotě krouticího momentu.

Ideový návrh automatizované jednotky sběru dat:

Technologický prototyp mechanické části jednotky s vyznačením pozice záznamové jednotky:

Finální prototyp zařízení AUTODYN:

Název výsledku: Doporučení pro využívání statické a dynamické penetrační zkoušky a jejich korelace pro použití v dopravních stavbách Identifikační číslo výsledku projektu: TA04031092-2017V005 Druh výsledku dle RIV: N certifikované metodiky a postupy

Popis výsledku: Výstupem výsledku je certifikovaná metodika vycházející z poznatků a výstupů řešení projektu. Součástí metodiky jsou pro charakteristické zeminy v ČR zjištěné korelační vztahy mezi měrným odporem na hrotu statické penetrace s mechanickým hrotem (CPTM) a měrným dynamickým odporem dynamické penetrace (DPH) i s možností korelace jednotlivých metod mezi sebou navzájem. Obsahem metodiky je doporučení pro vybranou skupinu zemin, kde a jak dané zkoušky aplikovat v rámci geotechnických průzkumů a pro kontrolní a ověřovací zkoušky kvality v průběhu výstavby a rekonstrukcí dopravních staveb i v jejich záručním období. Zájem o danou problematiku a zpracování metodiky byl podpořen doporučujícím dopisem Ministerstva dopravy, odborem pozemních komunikací, dále Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Závodem Brno, odborem správy staveb a též firmou ASPK, s.r.o., střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací. Certifikaci provedl nezávislý odborný certifikační orgán QUALIFORM, a.s. v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů.

V případě zájmu o některý z výše popsaných výsledků se s dotazy týkajícími se podmínek jeho využití a nákupu obracejte na: GOSTAR, spol. s r. o. Tuřanka 111 Brno - Slatina 627 00 Tel.: +420 545 221 218 e-mail: relich@geostar.cz GEOtest, a. s. Šmahova 1244/112 Brno - Slatina 627 00 Tel.: +420 548 125 111 e-mail: reznicekp@geotest.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav geotechniky Veveří 95 Brno 662 37 Tel.: +420 541 147 231 e-mail: mica.l@fce.vutbr.cz stefanak.j@fce.vutbr.cz