Geotechnický průzkum

Podobné dokumenty
Geotechnický průzkum

Mechanika hornin. Přednáška 4. Geotechnický průzkum

Geotechnický průzkum hlavní úkoly

Geofyzikální metody IG průzkumu

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

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

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.

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

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

Královopolské tunely Brno

Karotáž metoda pro zjišťování pohybu kontaminace a jeho souvislostí s geologickou a tektonickou stavbou území.

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka

Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů

Geotechnický monitoring na stavbách

TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA

Hydrogeologie a právo k část 5.

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

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

1 Úvod. Poklesová kotlina - prostorová úloha

VÝSTAVBA PODZEMNÍCH KOLEKTORŮ V CENTRU PRAHY K REALIZACI

Obecný průjezdný profil

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém posouzení

Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací

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

1 Geotechnický průzkum

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA

Ing. Jan Panuška, Subterra a.s.

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

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

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava

Hydrogeologie a právo k část 2.

Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

PROJEKT ZPEVŇUJÍCÍCH INJEKTÁŽÍ - TUNEL DOBROVSKÉHO

Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty

Základové konstrukce (3)

INTERPRETACE PUKLINOVÉ SÍTĚ NA ZÁKLADĚ TERÉNNÍCH MĚŘENÍ

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

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A

Tunel Poľana. Ing. Jiří Břichňáč Ing. Jiří Kocian Ing. Ján Papcún

Hydrogeologie a právo k část 3.

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Prodlouženi trasy metra V.A Dejvická - Motol: Aplikace technologie ražeb NRTM, realizovaná v rámci sdružení Metrostav-Hochtief firmou Hochtief CZ

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

ČSN EN OPRAVA 1

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

PROVÁDĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB - II. část

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Nedostatečnost geotechnických průzkum. zkumů pro tunely. ARCADIS Geotechnika

VÝSLEDKY GEOLOGICKÝCH A VRTNÝCH PRACÍ. Stanislav Čech

NOVÁ RAKOUSKÁ TUNELOVACÍ METODA

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Průzkum rizika havárií podzemních staveb

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

OBORY ČINNOSTI. Silniční a dopravní stavby. Vodohospodářské. Městské inženýrství. stavby. Konstrukce a inženýrské. Geologie a geotechnika

Zájmová oblast M 1 :

Ing. Martin Čermák, INSET s.r.o. Tunelářské odpoledne 3/2012 Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka

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

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

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

Skalní svah - stabilita horninového klínu

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

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

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

1. Zajištění průzkumných prací pro stabilizaci vodohospodářské situace v hraničním prostoru Cínovec/Zinwald

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika. Mgr. Michal Havlík

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha

3 Základní požadavky na konstrukci objektů a zdůvodnění

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

OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí RNDr. Svatopluk Šeda VRTANÉ STUDNY

Pilotové základy úvod

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1. Dodatečné vrtné práce. v otevřeném řízení

MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ

Příčiny havárií v Jablunkovském tunelu

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

Kopané, hloubené stavby

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE část nosné konstrukce přenášející zatížení od stavby do základové půdy. Fakulta stavební ČVUT v Praze

PVP Bukov výzkumné pracoviště pro demonstraci bezpečnosti a proveditelnosti úložného systému hlubinného úložiště

lního profilu kontaminace

PODROBNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO RAŽENÝ ŽELEZNIČNÍ TUNEL NA TRATI KRALUPY - VRAŇANY, PROGNÓZA A SKUTEČNOST

HLUK RD V LOKALITĚ POD SÁDKAMA GEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Objednatel: Město Hluk. Místo : Hluk. A.č.: CD6 / L / 001 Z.č.:

2. přednáška. Petr Konvalinka

VÝZVA K PODÁNÍ VEŘEJNÉ NABÍDKY. Zastoupený: Miroslava Bártů, starostka obce IČ: Ve Suché dne Název zakázky:

podzemních staveb jarní semestr 2014

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

Protlačování. Hydraulické protlačování

Návrh hlubinných základů dle EC 7

Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji

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

PODZEMNÍ STAVBY BF06. Předstudie železničního tunelu Anenská Studánka

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Stříkané betony maxit

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

MECHANIKAPODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ KLASIFIKACE VÝPOČETNÍCH METOD STABILITY A ZATÍŽENÍ OSTĚNÍ

Aktuální trendy v oblasti modelování

Transkript:

Geotechnický průzkum Hlavní úkoly: Zjištění inženýrskogeologických poměrů v zájmovém území Zjištění fyzikálních, fyzikálněmechanických a technologických vlastností horninového masivu a hornin Stanovení podkladů pro návrh technologie výstavby Podklady pro posouzení stability území v okolí díla Deformace a stabilita území nad podzemním dílem Hydrogeologické posouzení území Posouzení korozní situace v dané oblasti (agresivita prostředí) Mechanika hornin - přednáška 4 1

Geotechnické kategorie Rozsah průzkumu závisí na geotechnické kategorii. ČSN 737501 rozlišuje následující geotechnické kategorie: 1. geotechnická kategorie: Objekty s málo náročnou konstrukcí v jednoduchých geologických podmínkách. 2. geotechnická kategorie: Objekty s málo náročnou konstrukcí ve složitých geologických podmínkách nebo objekty s náročnou konstrukcí ve jednoduchých geologických podmínkách. 3. geotechnická kategorie: Objekty s náročnou konstrukcí ve složitých geologických podmínkách. Mechanika hornin - přednáška 4 2

Etapovost průzkumných prací Orientační průzkum Urbanistická studie Studie souboru staveb Předběžný průzkum Projektový úkol Podrobný průzkum Úvodní projekt Doplňkový podrobný průzkum Prováděcí projekt Inženýrskogeologické sledování výstavby Mechanika hornin - přednáška 4 3

1. etapa orientační průzkum Podklad pro alternativní studie (v úrovni studie např. výběr trasy podzemního díla) Vytipování nevhodných lokalit (území se svahovými pohyby, poddolovaná území, výsypky, zvodnělé lokality, seismická území) Metody průzkumu: Zpracovává se na podkladě zhodnocení archivních materiálů (Geofond výsledky předchozích průzkumných prací) Mapování přirozených (např. skalní útvary) a umělých odkryvů (např. zářezy) Někdy vhodné využít geofyzikální metody (při vyšší míře nejistoty) Mechanika hornin - přednáška 4 4

1. etapa orientační průzkum Geologická mapa první zdroj informací Mechanika hornin - přednáška 4 5

2. etapa předběžný průzkum Pro potřeby projektového úkolu (v úrovni DÚR dokumentace pro územní rozhodnutí) Ověřují předpoklady získané orientačním průzkumem Metody průzkumu: Studium archivních materiálů Dokumentace odkryvů Vrtné práce (svislé vrty) Karotážní měření Laboratorní zkoušky na jádrech Geofyzikální metody Mechanika hornin - přednáška 4 6

2. etapa předběžný průzkum Cíle: IG a hydrogeologické poměry Korozní průzkum (opatření pro omezení bludných proudů) Stupeň agresivity prostředí Rozpojitelnost, těžitelnost a vrtatelnost horninového masivu Použitelnost vytěženého materiálu Parametry pro statické výpočty Upřesnění způsobu výstavby (např. způsob zajištění stavebních jam) Posouzení vlivu výstavby na režim podzemních vod (snížení HPV, kontaminace, atd.) Mechanika hornin - přednáška 4 7

2. etapa předběžný průzkum Dokumentace přirozených odkryvů krasové území Mechanika hornin - přednáška 4 8

3. etapa podrobný průzkum * Podklad pro zpracování úvodního projektu (v úrovni DSP dokumentace pro stavební povolení) Upřesňuje geologické, hydrogeologické a geotechnické informace Metody průzkumu: Vrtné práce (snaha získat dostatek vzorků pro laboratorní zkoušky) Laboratorní zkoušky na jádrech Četnost a orientace puklin (např. na jádrech) Presiometrická měření ve vrtech Zkoušky in-situ Průzkumné štoly a šachty Mechanika hornin - přednáška 4 9

3. etapa podrobný průzkum Cíle: Podrobné geotechnické výpočty Podrobné posouzení stability Strukturní analýza horninového masivu Přítoky podzemní vody Vliv výstavby na kvalitu a vydatnost vodních zdrojů Charakter působení podzemní vody na konstrukci Posouzení ovlivněných konstrukcí Detailníopatření pro omezení bludných proudů Mechanika hornin - přednáška 4 10

4. etapa doplňující průzkum * Podklad pro prováděcí projekt (pro doplnění předchozích etap pro DSP a DZS dokumentace zadání stavby) Zpravidla iniciuje zpracovatel DSP Obdobné metody jako u podrobného průzkumu (vyšší četnost, přesnější poloha vůči budovanému dílu) Mechanika hornin - přednáška 4 11

5. etapa provozní průzkum * Řeší problémy vznikající během výstavby (např. během ražby tunelu) U rozsáhlých staveb je zřízen trvalý inženýrskogeologický dozor (např. geologické mapování čeleb u tunelů) Mechanika hornin - přednáška 4 12

5. etapa provozní průzkum Cíle: Ověření původních předpokladů Podklad pro ocenění (např. rozpojitelnost, vrtatelnost) Úprava postupu u observačních metod Ověřuje správnou funkci zajišťujících prostředků Mechanika hornin - přednáška 4 13

5. etapa provozní průzkum Metody: Vizuální kontrola Dokumentace obnaženého masivu Dokumentace nadvýlomů Geotechnický monitoring sedání povrchu 3D posuny konvergenční měření inklinometrická měření extenzometrická měření tlakové buňky Piezometry přítoky vody atd. Mechanika hornin - přednáška 4 14

Dokumentace výrubu: Mechanika hornin - přednáška 4 15

Dokumentace výrubu: Mechanika hornin - přednáška 4 16

Přeruby Vyrubaný prostor za teoretickým rubem ostění Vícevýlom provedený záměrně (stavební tolerance, deformace masivu, atd.) Nadměrný výlom (nadvýlom) Nezaviněný (cca 5 12% plochy teoretického výlomu) Zaviněný zodpovědný zhotovitel (množství vrtů více vrtů obecně znamená přesnější výlom) Způsob platby nadvýlomů je třeba stanovit ve smlouvě (důležité z hlediska ceny). Mechanika hornin - přednáška 4 17

Metody průzkumu archivníšetření využití výsledků základního výzkumu mapovací práce geofyzikální metody odkryvné práce laboratorní zkoušky polní zkoušky hydrologické a korozní šetření inženýrskogeologické sledování průběhu výstavby stanovení a vyhodnocení přímo neměřitelných geotechnických veličin průzkumná díla Mechanika hornin - přednáška 4 18

Geofyzikální průzkum Zpravidla nenáročné a levné metody průzkumu využívající přirozených a umělých polí fyzikální podstaty. Rozdělení: Gravimetrické metody Geoelektrické metody Magnetometrické metody Radiometrické metody Seismické metody Geotermické metody Mechanika hornin - přednáška 4 19

Gravimetrické metody Studují změny tíhového zrychlení způsobené hustotními nehomogenitami horninového masivu. Přesnost měření je dána rozměrem nehomogenit, poměrem od vzdálenosti měření a hustotním kontrastem vůči okolí. Mikrogravimetrická měření vysoká hustota bodů pole. Lokalizace dutin (prázdných a vyplněných) krasové útvary, poddolovaná území. Mechanika hornin - přednáška 4 20

Magnetometrické metody Využívá magnetické vlastnosti hornin (obsah feromagnetických minerálů např.magnetit) Litologické mapování vyvřelých a metamorfovaných hornin Lokalizace kovových předmětů (např. stará munice, potrubí, atd.) Používáno také při archeologickém průzkumu Mechanika hornin - přednáška 4 21

Radiometrické metody Využívápřirozené radioaktivity a interakce jaderného záření s horninami. Přirozená radioaktivita je dána obsahem přirozených radionuklidů (např. uran, thorium, atd.). Atmogeochemické metody Lokalizují zdroje, které se projevují plynnými aureolami. Umožňuje detekovat anorganické kovové, anorganické nekovové i organické látky. Mechanika hornin - přednáška 4 22

Geoelektrické metody Potenciálové metody (měření elektrických potenciálů) Odporové metody stejnosměrné (využívají rozdílů v charakteristických hodnotách měrného odporu různých typů hornin měrný odpor zpravidla klesá s rostoucím stupněm zvětrání) Mechanika hornin - přednáška 4 23

Měření odporovou metodou Mechanika hornin - přednáška 4 24

Seismické metody Založeny na rozdílných rychlostech šíření vlnění v horninách Rychlost šíření vlnění je závislá na: E (modul pružnosti) ρ (hustota) ν (Poissonovo číslo) Mechanika hornin - přednáška 4 25

Měření hloubky skalního podkladu Mechanika hornin - přednáška 4 26

Výsledek geofyzikálního průzkumu podélný profil trasy tunelu Mechanika hornin - přednáška 4 27

Odkryvné práce Vertikální vrty Kopané sondy Šikmé vrty z povrchu Horizontální vrty Ražené směrové předstihové štoly Mechanika hornin - přednáška 4 28

Vertikální vrty Co nejblíže podzemnímu dílu Snaha dosáhnout pod niveletu díla Pouze bodový údaj, nutná interpolace mezi vrty Informace vyhodnocením jádra (v poruchových pásmech je výnosnost jádra nízká) Průzkum vrtů pomocí videokamery spojené s geologickým kompasem Často nutné pažení vrtu Vrty zpravidla maloprůměrové (150 300 mm). Mechanika hornin - přednáška 4 29

Ruční vrtání Lžícový vrták Mechanika hornin - přednáška 4 30

Strojní vrtání Nárazovo-točivé Rotační jádrové Jádrovnice s korunkou Odvrtané jádro vynáší výplach Mechanika hornin - přednáška 4 31

Princip jádrového vrtání 1. jádro 2. korunka 3. jádrovnice 4. trojsponík 5. kalovka (usazovací trubka) 6. prostor pro hrubší drť a úlomky 7. soutyčí 8. výplach 9. výpažnice 10. botka Mechanika hornin - přednáška 4 32

Výnos vrtného jádra Mechanika hornin - přednáška 4 33

Vodorovné průzkumné vrty Mechanika hornin - přednáška 4 34

Zátažné pažení kopané sondy Mechanika hornin - přednáška 4 35

Průzkumné štoly Zpravidla raženy v ose budoucího tunelu. Vzhledem k menšímu profilu je jejich ražba jednodušší a bezpečnější oproti ražbě tunelu. Zpravidla využívány pro průzkum problematických částí (např. tektonické poruchy), někdy však raženy na celou délku tunelu Ve štolách lze provádět měření in-situ (boční rozrážky) Ostění průzkumných děl je zpravidla zbouráno při ražbě tunelu Využití paralelních štol pro nouzový únik při provozu. Mechanika hornin - přednáška 4 36

Průzkumné štoly Mechanika hornin - přednáška 4 37

Průzkumné štoly Mechanika hornin - přednáška 4 38

Zatěžovací zkouška deskou v průzkumné štole Mechanika hornin - přednáška 4 39

Zkoušky hornin Laboratorní zkoušky Popisné fyzikální vlastnosti základní Mechanické vlastnosti Složitější fyzikální vlastnosti Technologické vlastnosti Polní zkoušky Pevnostní charakteristiky horninového masivu Přetvárné charakteristiky horninového masivu Měření odlehčené oblasti kolem výrubu Měření oblasti zvýšených napětí Zjišťování stavu napjatosti Mechanika hornin - přednáška 4 40

Statická penetrace Penetrační hrot Ruční souprava firmy Tecnotest Mechanika hornin - přednáška 4 41

Schéma porušení zeminy pod penetračním hrotem Mechanika hornin - přednáška 4 42

Dynamická penetrace Zápis dynamické penetrační zkoušky Mechanika hornin - přednáška 4 43

Presiometrické zkoušky 1. měřící buňka 2. vrt 3. koaxiální spojovací hadice 4. měřící přístroj 5. pumpa vyvozující tlak Schéma presiometru Mechanika hornin - přednáška 4 44

Hydrogeologický a korozní průzkum Určení polohy hladiny podzemní vody (HPV) Určení proudění vody Stojatá voda Proudící voda Agresivita vody Stavebně nezávadná voda Stavebně závadná voda Agresivní voda Agresivita vody Síranová (rozpouští cement) Uhličitanová (řídnutí betonu) Mechanika hornin - přednáška 4 45

Hydrogeologický průzkum Určení polohy hladiny podzemní vody (HPV) Určení proudění vody Stojatá voda Proudící voda Agresivita vody Stavebně nezávadná voda Stavebně závadná voda Agresivní voda Mechanika hornin - přednáška 4 46

Podélný řez Mechanika hornin - přednáška 4 47

Příčný řez Mechanika hornin - přednáška 4 48