TECHNOLOGIE PRO ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI STAVEB PROTI POVODNÍM

Podobné dokumenty
SANACE SESUVU ZÁŘEZU ŽELEZNIČNÍ TRATI BYLNICE HORNÍ LIDEČ 7,876 7,900 km

VÍRSKÝ OBLASTNÍ VODOVOD - SANACE BETONOVÉHO OSTĚNÍ ŠTOLOVÝCH PŘIVADĚČŮ PITNÉ VODY ŠVAŘEC - BĚLEČ I. A BĚLEČ II. - ŠTĚPÁNOVICE

MOST V KM 158,168 TRATI STARÁ PAKA LIBEREC, KOTVENÍ MOSTNÍCH PODPĚR KOTVAMI TITAN 73/53

CYKLISTICKÁ STEZKA VE VELKÉM POŘÍČÍ ZKUŠENOSTI ZE ZHOTOVENÍ ZÁKLADOVÝCH BLOKŮ OCELOVÉ LÁVKY A JEJICH KOTVENÍ POMOCÍ KOTEV TITAN 52/26

Sanace spodních staveb injektážemi. Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT

SILNICE I/42 BRNO, VMO DOBROVSKÉHO B, TUNEL II, ZPEVŇOVÁNÍ A ČÁSTEČNÉ UTĚSŇOVÁNÍ NESOUDRŽNÝCH ZEMIN V NADLOŽÍ ŠTOL IIa a IIb

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MORATH Víceúčelová vrtací souprava

METAKRYLÁTOVÉ GELY CARBOCRYL

REALIZACE SANAČNÍCH PRACÍ V ŽELEZNIČNÍM TUNELU FABIAN III NA TRATI PETROŠANI - TIRGU JIU V RUMUNSKU

CARBOCRYL WV NĚKTERÉ VÝSLEDKY ZKOUŠEK MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK

ZPEVŇOVÁNÍ DŮLNÍCH DĚL NA LOKALITĚ DOUBRAVA DOLU ČS. ARMÁDA INJEKTÁŽEMI A SVORNÍKOVÁNÍM

ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ STABILITY SVAHŮ SANOVANÝCH HŘEBÍKOVÁNÍM

PŘÍPRAVA SANAČNÍCH PRACÍ V ŽELEZNIČNÍM TUNELU NA TRATI PETROŠANI TIRGU JIU, CFR - RUMUNSKO

vysoce plastické jíly, s výrazně thixotropními vlastnostmi, které jsou nepravidelně proloženy čočkami písků a siltů.

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ HISTORICKÉ BUDOVY OSTRAVSKÉHO MUZEA

REFERENČNÍ LIST - Sanace železobetonových konstrukcí

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové

HISTORIE A SOUČASNÝ VÝVOJ HORNINOVÝCH SVORNÍKŮ

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

Technologie injektáže

Prezentace firmy. V rámci projektu Inovace studijního oboru Geotechnika

APLIKACE POLYURETANOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI OCHRANĚ PROTI POVODNÍM

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ VRTANÝCH PILOT

FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, Příbram III, Česká republika, Tel: , Fax: Oblasti použití strojů

PŘEDPROJEKČNÍ PŘÍPRAVA SANACE TUNELU

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby

Víceúčelová vrtací souprava MORATH

PRAKTICKÉ UŽITÍ ZAVRTÁVANÝCH PILOT TITAN V PROVOZOVANÝCH OBJEKTECH

Víceřadá injekční clona a její aplikace na zajištění těsnosti vodních děl

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

ÚDRŽBA SKALNÍCH ZÁŘEZŮ A SVAHŮ

(Aplikace pro mosty, propustky) K141 HYAR Hydraulika objektů na vodních tocích

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

2 Kotvení stavebních konstrukcí

STABILIZACE A OCHRANA SVAHŮ POMOCÍ GEOBUNĚK V RÁMCI PROJEKTU INOVACE STUDIJNÍHO OBORU GEOTECHNIKA REG. Č. CZ.1.07/2.2.00/

INJEKČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POZEMNÍ STAVITELSTVÍ INJEKČNÍ HADICE PREDIMAX

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST

SANACE PŘEKOPU V OBLASTI PŘECHODU PORUCHOVÝCH PÁSEM

TECHNOLOGIE KOTVENÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ POMOCÍ PILOT

Povodně na území Česka

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

VYUŽITÍ SPIRÁLOVÝCH KOTEV A PRYSKYŘIC U OBJEKTU ČD

PŘÍKLADY APLIKACE PROGRESIVNÍCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ PŘI VÝSTAVBĚ A OPRAVÁCH DOPRAVNÍCH STAVEB

STABILIZACE HORNINOVÝCH PILÍŘŮ V PLZEŇSKÉM HISTORICKÉM PODZEMÍ

Roury pro mikropiloty a vypažení studní

ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ

VYUŽITÍ FENOLOVÉ PĚNY EKOFLEX PŘI ZDOLÁVÁNÍ ZÁVALU NA RAŽENÉM PRŮZKUMNÉM PŘEKOPU 5302 NA DOLE ČSM JIH

13. Kotvy a kotvení do hornin

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY

PLÁN PŘIPRAVENOSTI OBCE

Chemické kotvy EJOT. Kotevní technika na bázi chemické malty do betonu a zdiva. EJOT Kvalita spojuje. platnost od 10/2015

NOVÉ TRENDY V INOVACI TŘECÍCH SVORNÍKŮ PRO DŮLNÍ PODMÍNKY

Referenční list pro speciální práce prováděné firmou METROSTAV a.s.

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Olomouckém kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s.

10 LET ČINNOSTI SPOLEČNOSTI UNIGEO A.S., DIVIZE SANEKO V OBLASTI ZPEVŇOVÁNÍ, TĚSNĚNÍ A KOTVENÍ HORNINOVÉHO MASÍVU A STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

MOŽNOSTI VYUŽITÍ VRTACÍ SOUPRAVY MORATH V PODZEMÍ

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STAVEB ALICE VAVŘINOVÁ 2.S

ZPEVNĚNÍ NESOUDRŽNÉHO UHELNÉHO PILÍŘE PORUBU Č NA DOLE LAZY POZNATKY, ZKUŠENOSTI

ZPEVNĚNÍ A UTĚSNĚNÍ UHELNÉHO CELÍKU VE 29B. SLOJI 2. KRA MOČOVINOVOU PRYSKYŘICÍ

SANACE SILNIČNÍCH MOSTŮ A PROPUSTKŮ, ZPEVŇOVÁNÍ ZDĚNÝCH A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ A ZPEVŇOVÁNÍ PODLOŽÍ INJEKTÁŽÍ PRYSKYŘICEMI.

Injektážní systém FIS EM Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu.

Injektážní hadička pro těsnění konstrukčních spár ve vodotěsných stavbách

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY ZDĚNÍ TVAROVEK KB

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Stavební jámy. Pažící konstrukce Rozpěrné systémy Kotevní systémy Opěrné a zárubní zdi

POUŽITÍ ZAVRTÁVACÍCH TYČÍ PRO VYTVÁŘENÍ TRVALÝCH PRVKŮ

Úvod do problematiky

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ PŘEDPOLÍ RAŽBY KOLEKTORŮ METODOU MONOJET 200

Oblasti dle čl. 3 části 1. Zásady MP SJ PK 1), na které se certifikát/doklad o ověření způsobilosti vztahuje 2) : li/1 projektové práce

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

OBCHODNĚ TECHNICKÁ NABÍDKA


STABILITA PROTIPOVODŇOVÝCH HRÁZÍ ŘEKY DUNAJE NA OSTROVĚ SZENTENDRE

ZPEVŇOVÁNÍ KOMÍNOVÉHO ZDIVA NÍZKOTLAKOU INJEKTÁŽÍ A SYSTÉMEM HELIFIX

STUDIE GEOFYZIKÁLNÍCH METOD MĚŘENÍ KVALITY INJEKTÁŽNÍCH PRACÍ V OKOLÍ DŮLNÍCH DĚL

Identifikace certifikátu/dokladu o ověření způsobilosti.

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p.

Identifikace certifikátu/dokladu o ověření způsobilosti.

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, Libštát CZ Zpracovatel dokumentace:

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let

PROBLEMATIKA DEVASTACE VÝZTUŽE AKUMULAČNÍCH ZÁSOBNÍKŮ DOPRAVOU TĚŽIVA

Seznam výrobků Lena Chemical s.r.o. 2015

SANACE NÁVAROVSKÉHO TUNELU

PROJEKT ZPEVŇUJÍCÍCH INJEKTÁŽÍ - TUNEL DOBROVSKÉHO

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

DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL DSI. DYWIDAG-Geotechnika Injektážní vrtací kotvy

PŘÍPRAVA PORUBU NA DOLE LAZY VE SLOJI Č. 39 (512) V OBLASTI 9. DOBÝVACÍ KRY

FOTODOKUMENTACE. Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 STUDIE. Arch. č. : 25/07/3 B 02

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY VÝSTAVBY SE SYSTÉMEM PlayBlok, PlayBlok II, WallfishBlok a Lidovka

Construction. Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15 mm. Popis výrobku.

To co skvěle ovládáme jsou stavební technologie

NÁSLEDKY POVODNÍ V ROCE 2002

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

HUTNÍCÍ INJEKTÁŽE COMPACTION GROUTING

REFERENČNÍ LIST - Sanace železobetonových konstrukcí

Transkript:

Ing. Rudolf Ziegler Minova Bohemia s.r.o. Ostrava Ing. Radovan Matzner Matteo s.r.o České Budějovice TECHNOLOGIE PRO ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI STAVEB PROTI POVODNÍM Anotace Příspěvek je zaměřen na řešení zvyšování odolnosti staveb na vodních tocích a zvyšování odolnosti koryt vodních toků v souvislosti s jejich poškozováním při vysokých průtocích vod při povodních. Jsou popisovány materiály a technologie včetně jejich aplikace zajišťující zvýšení odolnosti staveb a koryt vodních toků proti erodující vodě. 1. Úvod Vysoké vodní srážky, přívalové deště a některé další záležitosti jsou příčinou vysokých průtoků vod ve vodních tocích. Značná energie protékající vody se ve svém důsledku projeví nejen jako síla formující nový tvar koryta toku, ale také jako síla poškozující stavby a jejich konstrukce nacházející se na vodním toku nebo v jeho blízkosti. Po zkušenostech z povodní v ČR z let 1997 a 2002 je nutné si uvědomit, že se nejedná o zvýšené průtoky vod, které byly v minulosti v různých obdobích zaznamenány, ale průtoky řádově vyšší s adekvátně vyšší kinetickou energií a tudíž i s vyšší erodující ničivou silou způsobující taková poškození koryt a staveb na vodních tocích, která z minulosti neznáme. Dokladem této skutečnosti jsou poškozené stavby na vodních tocích způsobené vysokými průtoky vod při povodních v jižních Čechách v měsíci srpnu 2003. Obr. č. 1 Železniční most na trati Nepomuk - Blatná povodní odplavený násep po obou stranách mostu 218

Obr.č. 2 Železniční most na trati Blatná Nepomuk totální poškození povodní Obr.č. 3 Silniční most podemletý a pokleslý středový pilíř mostu Obr.č. 4 poškozená stavební konstrukce mostní podpěry 219

Pokud mají poškozené stavby např. mosty, železniční a silniční tratě apod. dále sloužit svému účelu a být funkční, musí být opraveny nebo nahrazeny stavbami novými. Je pak na místě, aby opravené nebo nové stavby byly odolné i proti vysokým průtokům vod, které nemohou být v budoucnu vyloučeny. Nemenší pozornost je nutno zaměřit na prevenci zvyšování odolnosti staveb poškozených vysokými průtoky vod nebo staveb nacházejících se ve stavu, kdy k jejich poškození může dojít i při relativně nižších průtocích vod a nebo je pouze otázkou času, kdy tyto stavby přestanou být funkční. V souvislosti s těmito skutečnostmi bude potřebné také změnit myšlení při posuzování těchto problémů, hledat a realizovat nová řešení a postupy, zajišťující vyšší odolnost staveb na vodních tocích a vyšší odolnost koryt vodních toků proti vysokým průtokům vod a jejich ničivým silám. 2. Návrhy řešení zvyšování odolnosti staveb proti povodním Firma Minova Bohemia s.r.o se sídlem v Ostravě v rámci dodávaného sortimentu a prováděných služeb nabízí a aplikuje materiály a technologie pro zpevňování staveb, stavebních konstrukcí, koryt vodních toků apod., které mohou být nebo již byly za tímto účelem úspěšně použity. Předkládané návrhy spočívají především ve zpevňování stavebních konstrukcí, jejich základů a podzákladí, případně zpevňování koryt vodních nebo staveb nacházejících se v korytech vodních toků pomocí injektáže polyuretanových pryskyřic (dále jen PUR pryskyřic) a dále pak v kombinaci injektáže PUR pryskyřic se zaváděním zpevňujících armovacích a kotevních prvků. Použití polyuretanových pryskyřic je navrhováno především vzhledem k jejich vlastnostem a schopnostem o čemž bude ještě dále pojednáno. Tlakovou injektáží polyuretanových pryskyřic do stavebních konstrukcí, jejich základů a podzákladí je docíleno jejich pronikání do volných prostor a to i do trhlin o velikosti méně než 0,1 mm. Současně dochází k vytlačování vody z trhlin a volných prostor ve stavební konstrukci a pórů v zeminách podzákladí. Ve svém důsledku tlakové proinjektování znamená nejen dokonalé zpevnění stavební konstrukce, jejich základů a podzákladí, ale také znemožnění zamrzávání vody a jejímu destrukčnímu působení. Vlastní injektáž PUR pryskyřic je realizována prostřednictvím injektážních vývrtů různých průměru, provedených do stavební konstrukce, jejich základů nebo podzákladí běžně dostupnou technologií. K vytvoření potřebného injektážního tlaku je k dispozici několik typů čerpadel s potřebným příslušenstvím. 220

Obr. č. 5, 6 Stavební konstrukce proinjektovaná tlakovou injektáží PUR pryskyřicí a vyztužená použitím armovacího prvku Kvalitnějšího spojení a tím i zpevnění je možno docílit vložením armovacího prvku do stavební konstrukce nebo zavedením kotevního prvku procházejícího stavební konstrukcí, jejími základy až do podzákladí. V prvém případě je do injektážního vývrtu ve stavební konstrukci nebo jejím základu vložen před injektáží armovací prvek, např. armovací kulatina 10 mm, který je následně ve vývrtu zainjektován. Pevné spojení mezi armovacím prvkem a stěnami injektážního vývrtu realizované PUR pryskyřicí zajistí přenos sil z injektovaného prostředí stavební konstrukce na armovací prvek a naopak. Ve druhém případě je použito kotevního prvku, který může být veden buď přes všechny uvedené části nebo jen přes základy do podzákladí. Vysokotlakou injektáží je pak docíleno proinjektování podzákladí, základů a samotné stavební konstrukce. Pokud se použije např. injektážní zavrtávací kotevní tyč typu R nebo Titan apod., pak taková tyč plní několik funkcí současně neboť slouží jako vrtací tyč, následně jako injektážní tyč a v konečné fázi jako kotvící prvek pro kotvení stavební konstrukce a jejich základů do podzákladí a také jako armovací prvek stavební konstrukce a jejich základů. Použití zavrtávacích kotevních tyčí řeší také velmi úspěšně problematiku možné nestability injektážních vývrtů. Obr. č. 7 Injektážní zavrtávací kotevní tyč typu R v kompletu se spojníkem, podložkou, maticí a vrtací korunkou 221

Obr.č. 8 Injektážní zavrtávací kotevní tyč typu R vedená stavební konstrukcí a jejími základy do podzákladí. Vlastní zavádění injektážních zavrtávacích tyčí ( dále jen IZT ) je poměrně jednoduchou záležitostí, kterou je možno provádět i v komplikovaných podmínkách. Možnost prodlužování IZT po libovolných úsecích umožňuje zavádění kotev i ve stísněných prostorových podmínkách, např. pod mostní konstrukcí apod. Provádění těchto prací je možno maximálně mechanizovat s využitím různých vrtacích zařízení ať pneumatických nebo hydraulických podle možnosti instalovaných i na odpovídající zemní stroje, malé či větší bagry apod. Firma CTB odzkoušela zatím velmi úspěšně hydraulickou vrtací soupravu Morath, kterou hodlá v následujících dnech nainstalovat na malý bagr typu Kobelko. Obr.č. 9 Lehká pneumatická vrtací souprava pro zavrtávání IZT typu R na volném prostranství Obr.č. 10 Zavrtávání IZT ve stísněných podmínkách pod mostní konstrukcí Tlaková injektáž PUR pryskyřic, zpravidla dvoukomponentních, je prováděna prostřednictvím pneumatických plunžrových čerpadel různého provedení s příslušenstvím. IZT jsou trubkovitého charakteru a umožňují tudíž provádění vysokotlaké injektáže prakticky po celé jejich délce s tím, že vývrty jsou na vyústění utěsněny např.hliníkovou nebo olověnou vatou, případně jiným utěsňovacím materiálem. Speciální záležitosti nebo potřeby 222

v souvislosti se zpevňováním konstrukcí, jejich základů a podzákladí jsou řešeny podle konkrétních podmínek a požadavků. Vzhledem k tomu, že PUR pryskyřice mají některé vlastnosti a schopnosti, kterými se podstatně liší od jiných injektážních medií, např. cementu, má injektáž PUR pryskyřicemi určité výhody zajišťující m.j. : - lepší pronikání injektážního media do trhlin, puklin, pórů, případně jiných volných prostor ve stavební konstrukci, horninách nebo zeminách a jejich řádné vyplnění - vysokou pevnost proinjektované stavební konstrukce, zeminy nebo horniny vzhledem k vysoké adhezi injektované PUR pryskyřice - odolnost proti namáhání stavební konstrukce v souvislosti se změnami teplot, vzhledem k poměrně vysoké elasticitě nainjektované PUR pryskyřice Velmi zajímavá je schopnost PUR pryskyřic pokud se jedná samoutěsňování při prováděné vysokotlaké injektáži.. Pokud se injektovaná PUR pryskyřice při injektáži dostane např. na povrch injektované stavební konstrukce, je možné injektážní tlak na určitou dobu přerušit. V určitém časovém intervalu injektovaná hmota na povrchu konstrukce, v trhlině nebo puklině částečně nebo zcela chemicky zreaguje, zvýší svoji viskozitu, pevnost, hydraulický odpor a dojde tak k utěsnění. Následně je možno pokračovat v další injektáži, přičemž injektované medium se dále pohybuje cestou nejmenšího odporu, tedy do volných prostor. Interval přerušení injektážního tlaku, je nutno volit podle konkrétních podmínek, zejména teploty a typu použité injektážní hmoty a teploty injektovaného prostředí tak, aby nedošlo k zatvrdnutí injektované hmoty ve směšovacím zařízení, hadicích, přívodech a injektážních vývrtech odkud se dostává do injektovaného prostředí. Je vhodné a někdy i nutné, aby vlastní injektážní práce prováděli pracovníci s příslušnou odborností a zkušeností nebo za dozoru odborníka. PUR pryskyřic použitelných k výše uvedeným účelů je k dispozici několik a mohou být tudíž voleny podle podmínek, účelu, smyslu a způsobu použití apod.. Pro výše uvedená použití jsou firmou CTB navrhovány typy PUR pryskyřic schválené pro styk s pitnou vodou. Obr. č.11 Návrh použití betonových prefabrikátů nebo přírodních materiálů navlékaných na IZT typu R při stavbě nebo opravě křídla mostu 223

Navrhovaná technologie zpevňování může být realizována mnoha způsoby v různých variantách v kombinaci s jinými stavebními prvky např. dřevem, prefabrikáty, přírodními materiály apod. Na uvedených obrázcích jsou znázorněny konkrétní návrhy. Obr. č.12 Návrh použití IZT pro stabilizaci, zpevnění a zvýšení odolnosti křídla mostu Obr. č.13 Návrh použití IZT s injektáží PUR pryskyřic pro stabilizaci a ochranu mostních podpěr. IZK typu Obr. č. 14 Návrhy použití IZT s injektáží PUR pryskyřic pro zvýšení odolnosti koryta vodního toku doplnění návrhů Prof. Macury STU Bratislava 224

IZK typu R Obr. č. 15 Návrhy použití IZT s injektáží PUR pryskyřic pro zajištění říčního břehu doplnění návrhů Prof. Macury STU Bratislava Ve spolupráci s firmou Minova Bohemia byly uvedené materiály a technologie již několikrát úspěšně použity některými firmami. Jednalo se např. o zpevňování jezů, skluzů a koryta na Divoké Desné po povodních v roce 1998 na severní Moravě apod. Obr. č.16 Konstrukce balvanitého skluzu V nedávné minulosti byly tyto materiály a technologie použity firmou Matteo s.r.o. České Budějovice a firmou Minova Bohemia s.r.o., divize Grouting při řešení následků povodní v jihočeském kraji v loňském roce 2002. 225

Obr. č. 17 IZT použité pro zpevnění základů mostní podpěry na železničním mostě v Bavorově Obr. č. 18 IZT použité pro zpevnění základů železničního mostu na řece Blatné Obr. č. 19 Železniční most na řece Blatné po opravě, při které bylo použito IZT a zpevňující injektáže pomocí PUR pryskyřic Závěr Uvedené technologie a materiály pro zpevňování, utěsňování a kotvení stavebních konstrukcí a staveb jsou vcelku nové záležitosti, které nejsou zatím v odpovídající míře, adekvátně jejich vlastnostem, schopnostem a kvalitě provedených prací, využívány. Ve větší míře, dá se říci standardně, jsou tyto materiály a technologie používány ve Slovenské republice, své přednosti prokázaly např. při sanaci plavebních komor na VD Gabčíkovo. Firma CTB je připravena k technické i technologické pomoci těm firmám, které se hodlají zabývat pracemi souvisejícími se zvyšováním odolnosti staveb a koryt vodních toků proti povodním. V obapolně prospěšné spolupráci pomůže najít taková technická i ekonomická řešení, která zajistí maximální splnění požadavků a potřeb v souvislosti s minimalizací následků povodní. 226