Obecný průjezdný profil

Podobné dokumenty
Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky

Výpočet vnitřních sil na kruhovém ostění

1 Úvod. Poklesová kotlina - prostorová úloha

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství. Podzemní stavitelství PŘEDNÁŠKY

Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

Sada 3 Inženýrské stavby

Geotechnický průzkum hlavní úkoly

Zatížení ostění podzemních staveb

Zatížení obezdívek podzemních staveb. Vysoké nadloží * Protodjakonov * Terzaghi * Kommerel Nízké nadloží * Suquet * Bierbaumer

SILNIČNÍ PLNOSTĚNNÝ SPŘAŽENÝ TRÁMOVÝ OCELOBETONOVÝ MOST

Optimalizace profilu dálničních tunelů, novelizace předpisů

Geotechnický průzkum

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

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Návrh hlubinných základů dle EC 7

Královopolské tunely Realizace ražených částí tunelu z pohledu projektanta

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ Statické řešení výztuže podzemních děl

14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN

NÁPLŇ PŘEDMĚTŮ PŘÍPRAVNÝ KURZ K VYKONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY V OBORU DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ. MOSTNÍ STAVBY ( 55 hodin )

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

TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47

NOVÁ RAKOUSKÁ TUNELOVACÍ METODA

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNÉ CHOVÁNÍ TUNELŮ REALIZOVANÝCH PODLE PROJEKTŮ IKP Consulting Engineers, s.r.o.

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I.

NÁVRH TRASY POZEMNÍ KOMUNIKACE. Michal RADIMSKÝ

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

METRO. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154GP10.

SOKP stavby 513 a 514. Průběh přípravy a provádění

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

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

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

NRTM Nová rakouská tunelovací metoda

METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. OCHRANNÉ PÁSMO METRA

Výpočet gabionu Vstupní data

Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZPOMALOVACÍ PRAHY A ZVÝŠENÉ PLOCHY

Prvky vystrojování. Ocelová výstroj Svorníková výstroj Stříkaný beton

F2.1 Rekonstrukce komunikace

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data

MECHANIKAPODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ KLASIFIKACE VÝPOČETNÍCH METOD STABILITY A ZATÍŽENÍ OSTĚNÍ

OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010

2 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A STANOVENÍ VELIKOSTÍ VNI- TŘNÍCH SIL OD TEPLOTNÍHO ZATÍŽENÍ

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem

C1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Most ev. č přes potok Lubeň a sil. III/ za obcí Skoky

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET

Diplomová práce OBSAH:

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Primární a sekundární napjatost

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

TUNEL NA ÚSEKU 514 LAHOVICE SLIVENEC PRAŽSKÉHO SILNIČNÍHO OKRUHU

Posouzení piloty Vstupní data

VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU

TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA

Protlačování. Hydraulické protlačování

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

Výsledky výpočtů a skutečnost. Tunely prodloužení trasy metra A

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

Příloha 2. Příklad rozboru účinků zatížení dopravou na mostě PK. 1 Úvod. Příloha 2 Př íklad rozboru úč inků zatížení dopravou na mostě PK

VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

HODNOCENÍ VARIANT Multikriteriální hodnocení porovnává varianty podle většího počtu nesouměřitelných kriterií. U dopravních staveb nejčastěji

VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 Zásady navrhování

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

Technická zpráva. k dopravnímu řešení

NAVRHOVÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STOKOVÝCH SÍTÍ

Uplatnění prostého betonu

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

Některá klimatická zatížení

pedagogická činnost

VÝSTAVBA PODZEMNÍCH KOLEKTORŮ V CENTRU PRAHY K REALIZACI

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN Zatížení stavebních konstrukcí.

8 Zatížení mostů větrem

Navrhování tunelů. Normy. Základní pojmy

Revize ČSN Projektování silnic a dálnic

LED veřejné osvětlení

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

Rozdělení podzemních staveb

ČSN prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. Ing. Markéta Lednická, Ph.D.

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

Obr. 42 Výstavba linie 4 metra v Budapešti a) sklad tubingů u stavební jámy; b) ostění traťového tunelu

Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A.

Transkript:

Zatížení ražených dopravních tunelů, ražených tunelů pro uložení potrubí a podzemních vedení (kolektorů) a tunelů s volnou hladinou upřesňuje ČSN 73 7501 Navrhovanie konštrukcií razených tunelových objektov. Norma stanovuje, jaká zatížení musí být uvažována při statickém výpočtu obezdívky podzemní stavby (tunelové ostění je vždy třeba navrhovat na nejnepříznivější kombinaci zatížení a to i pro jednotlivé etapy výstavby).tato norma počítá tyto zatížení a vlivy na konstrukci tunelu: Stálá zatížení vlastní tíha ostění vlastní tíha ostění se většinou počítá na 1 m 2 ostění, do vlastní tíhy ostění se započítává i veškerá tíha materiálů vyplňujících prostor mezi lícem ostění a lícem výlomu aktivní horninový tlak na ostění pasivní horninový tlak na ostění zatížení budovami a jinými stavebními objekty v nadloží a na povrchu, pokud se toto zatížení přenese nadložím na ostění zatížení budovami a stavebními objekty se uvažuje s ohledem k roznášení v zemině účinek případného stálého předpětí ostění Nahodilé dlouhodobé zatížení tlak podzemní vody tento tlak je nutno uvažovat v propustných horninách pod hladinou podzemní vody a ve zvětralých vrstvách skalního podkladu, ve zdravých horninách je nutno uvážit vodu puklinovou. V případě, že je kombinace vnějšího zatížení a hydrostatického tlaku příznivější než bez něho se nesmí přítomnost podzemní vody uvažovat dlouhodobé technologické zatížení a vlivy, vyvolané používáním tunelu do této skupiny zatížení patří např.přetlak tlakových vodních štol dynamické vlivy periodického charakteru, vznikající např. v dopravních tunelech s pravidelným provozem Nahodilé krátkodobé zatížení zatížení vyvolané provozem na povrchu nad tunelem, pokud se přenesou nadložím na ostění krátkodobá zatížení, vyvolaná používáním tunelu krátkodobá zatížení, vznikající při výstavbě tunelu, jako tlak vzduchu při tunelování se stlačným vzduchem, tlak štítových lisů, tlak či tíha stavebních mechanismů a dopravních strojů, tlak injektáží, seizmické účinky trhacích prací při výstavbě dynamické zatížení neperiodického charakteru, např. seizmické účinky trhacích prací při výstavbě, dynamické zatížení dopravních zařízení a strojů při nepravidelném provozu (dle ČSN 70 0032) Nahodilé mimořádné zatížení seizmické účinky zemětřesením (dle ČSN 73 0036) počítají se jen při tunelování v seismických oblastech mimořádné zatížení určené speciálními předpisy projektování ČSN 73 7501 dále uvádí součinitele zatížení: pro výpočet extrémních zatížení pro stálá zatížení: a) pro vlastní tíhu horniny... 1,1 (0,8) b) pro síly původní napjatost horninového masivu... 1,1 (0,8) c) pro svislý horninový tlak plným nadložím... 1,1 (0,8) d) pro svislý horninový tlak v zeminách, pokud vznikne horninová klenba... 1,5 (0,8) e) Pro svislý horninový tlak v skalních a poloskalních horninách, pokud vznikne horninová klenba... 1,7 (0,8) f) pro boční horninový tlak... 1,2 (0,8) g) pro vlastní tíhu objektů v nadloží a na povrchu... 1,1 (0,8) h) pro vlastní tíhu montovaného ostění při štítování nebo při ražbě razícím strojem bez použití trhavin... 1,1 (0,8) i) pro vlastní tíhu montovaného ostění při ražbě jinými metodami než v bodě h)... 1,2 (0,8) j) pro vlastní tíhu monolitického ostění bez ohledu na způsob výstavby... 1,2 (0,8) Hodnoty součinitele zatížení uvedené v závorkách se uvažují ve výpočtu tehdy, pokud má zatížení na spolehlivost konstrukce kladný vliv pro výpočet extrémních zatížení pro nahodilá zatzížení: a) pro tlak podzemní vody na ostění... 1,1 b) pro zatížení tlakem štítových lisů... 1,3 c) pro zatížení tlakem při injektování... 1,3 Kombinace zatížení a součinitele kombinace zatížení se uvažují podle ČSN 73 0035.

ČSN 73 7507 Projektování tunelů na silničních komunikacích podjezdy - do 150 m, krátké tunely do 300 m, strední tunely 300 3000 m, dlouhé tunely nad 3000 m Šířka jízdních pruhů podle kategorie a návrhové rychlosti Směrové oblouky R>320 m Základní výška průjezdného průřezu h = 4,5 m Požadavky investora h = 4,80 m Ministerstvo obrany h = 5,20 m Sklon vozovky - jednostranný 2,5 % Zvolený systém větrání komunikace. Obecný průjezdný profil

Silniční tunely průjezdný profil Šířka dopravních pruhů ČR: Základní 3,5 metru, rozšířená 3,75 m (dle intenzity) Vodící proužky Šířka 0,25 m, resp. 0,5 m Nouzové pruhy Dle intenzity provozu:0,75m, 1,25m, 1,75m, 2,25m Chodníky Šířka 1,0 m Výška průjezdného profilu Základní výška 4,5m Příčné uspořádání komunikace Obousměrné uspořádání bez nouzových pruhů a s nimi Obousměrné uspořádání je přípustné pouze na tunelech s nízkou intenzitou provozu

Jednosměrné uspořádání bez nouzových pruhů a s nimi

Předběžný návrh tvaru V místě styku společná tečna R1:RR > 2:1 Průjezdný profil 1 pruh tunel Mrázovka Praha

Průjezdný profil 2 pruhy tunel Mrázovka Praha