Ing. Pavla Nekulová Ing. Jaroslava Dašková, Ph.D , Praha

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

vozovek již při projektování

Zkoušení vozovek a materiálů Ing. Petr Hýzl, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně

Životnost obrusných vrstev z hlediska protismykových vlastností.

Diagnostika a zkušebnictví v procesu přípravy a provádění silničních prací

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nové poznatky získané výzkumnými projekty řešenými ve výzkumném centru AdMaS Fakulty stavební VUT v Brně. Sekce PVV,

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

Zkoušení pružných podložek pod patu kolejnice

Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Nové technologie výstavby ložních a podkladních vrstev

MĚŘENÍ PROTISMYKOVÝCH VLASTNOSTÍ POVRCHŮ CB KRYTŮ

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

II. generace evropských norem pro asfaltové směsi

Měření protismykových vlastností povrchů vozovek

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel janabohacova.wz.cz

Zkušební stav pro termomechanické zkoušky kol. Autor: Ing. Jiří Soukup / Datum: Místo: ZC Velim

Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.

Z á p i s ze zasedání TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles dne 4.října 2012 v budově ÚNMZ Praha

Nedestruktivní metody používané při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury - vysokorychlostní deflektofraf, termografie, georadar

Technologické trendy v silniční dopravě. Olomouc,

Z P R Á V A O ČINNOSTI CEN/TC227/WG5 ZA ROK Uskutečněná zasedání CEN/TC227/WG 5 v roce 2014

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd

Výstavba, údržba a opravy asfaltových vozovek - 1. část. Generální zpráva

Souhrnná zpráva projektu

Závěry konference Asfaltové vozovky 2017

Revize ČSN pro stavbu cementobetonových krytů vozovek

Ověřování povrchových vlastností stavebních materiálů. Ing. Jana Boháčová

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, Praha 4 Krč

Téma 1. Zkušenosti s evropskými normami. Michal Varaus Vysoké učení technické v Brně , České Budějovice

Aktuální předpisy pro použití geosyntetik

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

Por o u r c u hy h n e n t e u t h u ý h ch h voz o ov o ek e Petr Mondschein

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Zápis z jednání Sekce PVV při ČSS ze dne

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

Z P R Á V A ZE 52. PLENÁRNÍHO ZASEDÁNÍ CEN/TC227/WG 5 Brusel

Téma 2 : Kamenivo Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

Nestmelené a stmelené směsi

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e

VÝVOJ ADAPTIVNÍHO INTERAKTIVNÍHO SYSTÉMU PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI OSÁDKY VOZIDEL A JEHO VYUŽITÍ PRO HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související.

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K )

4. Sestavení programu činnosti na další období (min. 4 roky) (všichni)

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

BIOMECHANIKA. 7, Disipativní síly I. (Statické veličiny, smyková třecí síla, nakloněná rovina, odporová síla)

Stanovení polohy kluzných trnů v CB krytu georadarem

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

Zápis z 48. jednání CEN TC227/WG1/TG2 v Lisabonu, března 2011

Srovnání hlučnosti povrchů vozovek (metoda CPX) Doprava, zdraví a životní prostředí Brno

Asfaltová pojiva proč jsou důležité jejich optimální volba a správné navrhování

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5

Požadavky na výztuže asfaltových směsí

Konference Projektování pozemních komunikací. Příspěvek k výběru konstrukcí. celkových nákladů životního cyklu. Ing. Filip Hanzík, Ph.D.

STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 02/09 Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta Stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří 95, Brno

BEZPEČNOSTNÍ PROTISMYKOVÉ ÚPRAVY POVRCHŮ VOZOVEK

Stanovení hloubky karbonatace v čase t

Hlučnost povrchů vozovek novinky za rok Ing. Vítězslav Křivánek, Ph. D. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Poznatky s vývojem a ověřením asfaltových směsí typu RBL

PROTOKOL č TÜV UVMV

Projekt: Obor DS. Prezentace projektů FD 2010 Aktivní bezpečnost dopravních prostředků projekt k616 Bc. Petr Valeš

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

Zhodnocení konference Asfaltové vozovky 2017

Návrh asfaltové směsi dle ČSN :2008

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov

Jaroslav Machan. Pavel Nedoma. Jiří Plíhal. Představení projektu E-VECTOORC

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

AUTOMATICKÉ ZAŘÍZENÍ KD 20 PRO ZKOUŠKY MRAZUVZDORNOSTI A POVRCHOVÉ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VŮČI MRAZU DLE ČSN A EN

3. Mechanická převodná ústrojí

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Moderní trendy v materiálech a konstrukcích, navrhování vozovek

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 345/2012 ze dne:

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

PĚNOASFALTOVÉ SMĚSI Motto: Asfaltové vozovky bezpečná cesta k prosperitě

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stanovení podílu jednotlivých činností na výsledek zkoušky Ing. René Uxa

Zásady navrhování údržby a oprav vozovek

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYHODNOCENÍ PROTISMYKOVÝCH VLASTNOSTÍ POVRCHŮ VOZOVEK NA RAMPÁCH DÁLNIČNÍCH KŘIŽOVATEK

Prolévan a é vr v st s vy v Základní druhy, požadavky na materiály, stavební práce, kontrolní zkoušky

TREZOR TEST s.r.o. Zkušební laboratoř Na Vršku 67, Klecany

SÍLY MEZI KOLEM A KOLEJNICÍ A JEJICH MĚŘENÍ. Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

TKP 18 MD zásady připravované revize

MOMENT SETRVAČNOSTI 2009 Tomáš BOROVIČKA B.11

PROTISMYKOVÉ VLASTNOSTI VOZOVEK

Bezpečnostní povrch zkracující brzdnou dráhu vozidel. Rocbinda.

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Zkoušení asfaltových smsí od zkoušky typu po konstrukní vrstvu ROK Nový pístup k návrhu a kontrole asfaltových smsí

DRENÁŽNÍ KOBEREC PA 8

Diagnostika a zkušebnictví v procesu provádění silničních prací Ing. Petr Hýzl, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně

Transkript:

Výzkumný projekt TA02030479 Zavedení zrychlené laboratorní metody podle pren 12697-49 k měření protismykových vlastností povrchů vozovek a jejich vývoje v závislosti na dopravním zatížení pro snížení nehodovosti a prodloužení životnosti obrusných vrstev Ing. Pavla Nekulová Ing. Jaroslava Dašková, Ph.D. 19. 1. 2016, Praha

Zařízení Wehner/Schulze TU ve Vídni

Zařízení VUT v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS ohlazovací hlava měřicí hlava

Popis zkoušky - ohlazování Ohlazovací hlava se třemi komolými kužely se roztočí na rychlost 500 ± 5 ot/min. Poté je přitisknuta na zkoušený povrch za přivádění směsi vody a křemenné moučky. 1 cyklus ohlazování je obvykle 90 000 pojezdů kuželíky.

Popis zkoušky měření součinitele tření Po skončení ohlazování probíhá měření součinitele tření. Nejprve proběhne měření na kontrolní skleněné desce, jejíž hodnota součinitele tření je známa. Poté je měřen součinitel tření na zkoušeném vzorku. Měřicí hlava se roztočí na rychlost 100 ± 5 km/h v měřicí stopě kluzných patek, poté je spuštěna na povrch vzorku. Po celou dobu brzdění hlavy na vzorku je přiváděna voda a je měřen krouticí moment. Po skončení měření na vzorku je opět změřena hodnota na kontrolní skleněné desce. Tento postup se opakuje po každém cyklu ohlazování.

μ = M Výpočet součinitele tření 253 0,09 μ FAP = μ m μ km + μ ref μ FAP... jednotlivý výsledek laboratorního měření protismykových vlastností μ m... naměřená hodnota součinitele tření při 60 km/h μ km... střední naměřená hodnota kontrolní desky před a po měření protismykových vlastností μ ref... známá hodnota měření protismykových vlastností na kontrolní desce FAP... Friction After Polishing: průměr dvou nebo více jednotlivých výsledků μ FAP

Projekt TA02030479 Ukončení projektu prosinec 2016 Výsledky projektu: Vydání českého znění normy EN 12697-49 norma je platná pouze pro zkoušení asfaltových směsí, má mnoho nedostatků. 3 x certifikovaná metodika: Metodika pro stanovení součinitele tření po ohlazení asfaltové vozovky Metodika pro stanovení součinitele tření po ohlazení betonové vozovky Metodika pro stanovení součinitele tření po ohlazení kamenivo

Metodika pro stanovení součinitele tření po ohlazení asfaltové vozovky Cílem metodiky je doplnit normu EN 12697-49, která neobsahuje přesný zkušební postup. Pro praktické použití zkoušky je důležité: Přepočítávat hodnoty laboratorního součinitele tření μ FAP na součinitel podélného tření F p, který je měřen dynamickými měřicími zařízeními přímo na vozovce. Znát vztah mezi počtem pojezdů ohlazovacích kuželíků a reálným dopravním zatížením.

Vztah μfap a Fp

Počet pojezdů kuželíky a dopravní zatížení N = k. TV N počet pojezdů kuželíky TV počet těžkých vozidel k... koeficient, k = 0,05

Metodika pro zjišťování součinitele tření po ohlazení betonové vozovky Metodika bude obdobná jako pro asfaltové vozovky, ale srovnání μ FAP a F p bylo pro betonové vozovky provedeno zvlášť. U asfaltových vozovek je obvykle textura ve všech směrech stejná, betonové vozovky jsou často texturovány podélně nebo příčně kuželíky a měřicí patky se nepohybují ve stejném směru jako pneumatiky vozidel. Vztahy jsou platné pouze pro CB kryty vymývaný beton.

Vztah μfap a Fp

Počet pojezdů kuželíky a dopravní zatížení N = k. TV N počet pojezdů kuželíky TV počet těžkých vozidel k... koeficient, k = 0,05 Nelze aplikovat pro všechny povrchové úpravy betonových vozovek.

Metodika pro zkoušení kameniva po ohlazení Popis výroby zkušebního vzorku skládáním do formy o průměru 225 mm Zkušební postup ohlazení 90 000 pojezdy kuželíky, měření součinitele tření µ FAP Měření na třech vzorcích jednoho kameniva průměrná hodnota FAP

Metodika pro zkoušení kameniva po ohlazení VZTAH FAP A PSV

Metodika pro zkoušení kameniva po ohlazení VZTAH FAP A PSV

Ohladitelnost kameniva

Nové výzkumné projekty TH02030194 Použití směsí kameniva s různou odolností proti ohlazení do obrusných vrstev za účelem dosažení dlouhodobě vyhovujících protismykových vlastností povrchu vozovky, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ekonomického využití přírodních zdrojů FAST-J-17-4780 Vliv R-materiálu použitého v obrusné vrstvě na protismykové vlastnosti povrchu vozovky

Nedostatky ČSN EN 12649-97 Rotující hlava je vybavena třemi kluznými patkami, jak je uvedeno na obrázku 3, a je schopna dosáhnout rychlost otáčení nejméně 50 ot/s a zatížit vzorek statickou silou (253 ± 3) N. Moment setrvačnosti rotační hlavy musí být (3,4 ± 0,5) Nm. Moment setrvačnosti jednotka SI je kg.m 2 Původní setrvačník - průměr: 0,36 m - moment setrvačnosti: 3,1 kg.m 2 - doba brzdění na skleněné desce: 21 s Nový setrvačník - moment setrvačnosti: 2,6 kg.m 2 - doba brzdění na skleněné desce: 13 s

Nedostatky ČSN EN 12649-97 Směs vody a křemenné moučky může být kontaminována částmi opotřebovaného povrchu a pryžového obložení kuželů. Směs proto musí být před zkoušením kontrolována, a pokud je to nutné, vyměněna, alespoň po každých pěti vzorcích nebo 500 000 pojezdech. Během ohlazování se křemenná moučka usazuje v upínacím zařízení na zkušební tělesa a poměr vody a křemenné moučky ve směsi se tedy mění. Norma neurčuje, jakým způsobem by směs měla být kontrolována.

Nedostatky ČSN EN 12649-97 Před měřením se ověřuje funkce měřicího zařízení použitím skleněné kontrolní desky (5.2). Naměřený výsledek na skleněné kontrolní desce se nesmí odchýlit o více než 10 % od referenční hodnoty součinitele tření μref. Liší-li se výsledek o více než 10 %, musí se kluzné patky vyměnit. Rozsah hodnot součinitele tření po ohlazení měřených běžně na zkušebních tělesech z asfaltových směsí nebo kameniv je 0,15 až 0,60. Jiný referenční povrch nebo kalibraci norma nedefinuje.

Nedostatky ČSN EN 12649-97 Graf součinitele tření μ je proložen měřenými body polynomem 6. řádu. Střední hodnota součinitele tření přizpůsobených grafů při rychlosti 60 km/h se považuje za výsledek měření μ m.

Děkuji za pozornost.