TUNELOVÁNÍ VE FLYŠOVÝCH HORNINÁCH ZÁPADNÍCH KARPAT TUNNELING IN FLYSCH ROCKS OF THE WESTERN CARPATHIANS

Podobné dokumenty
GEOLOGICKÝ MONITORING TUNELŮ OVČIARSKO, ŽILINA A POVAŽSKÝ CHLMEC GEOLOGICAL MONITORING OF THE OVČIARSKO, ŽILINA AND POVAŽSKÝ CHLMEC TUNNELS

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Výsledky výpočtů a skutečnost. Tunely prodloužení trasy metra A

ÚLOHA GEOTECHNICKÉHO MONITORINGU A INŽENÝRSKO- GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE V RÁMCI VÝSTAVBY ÚSEKU DÁLNICE D3 ŽILINA (STRÁŽOV) - ŽILINA (BRODNO)

Geotechnický průzkum hlavní úkoly

RAŽENÉ ÚSEKY TUNELU POVÁŽSKÝ CHLMEC PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST

Geologická stavba hradu Kost a jeho nejbližšího okolí. Geologická stavba (dle geologické mapy 1:50 000, list Sobotka, Obr.

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

HORNINOVÉ INJEKTÁŽE PŘI RAŽBĚ PRŮZKUMNÉ ŠTOLY BLANKA V PRAZE

V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H

OPTIMALIZACE RAŽEB TUNELU POVAŽSKÝ CHLMEC NA D3 OPTIMALISATION OF EXCAVATIONS FOR THE POVAŽSKÝ CHLMEC TUNNEL ON D3

ZHODNOCENÍ TERÉNNÍCH ZKOUŠEK PRO TUNEL MRÁZOVKA

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K N A D T R A T Í

1. Úvod. 2. Archivní podklady

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

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

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I.

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K 02

Geotechnický průzkum

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

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.

TUNEL NA ÚSEKU 514 LAHOVICE SLIVENEC PRAŽSKÉHO SILNIČNÍHO OKRUHU

SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV)

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

GT DOZOR A MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU IV. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR PRAHA ČESKÉ BUDĚJOVICE - LINZ

Tunelový řetězec Granitztal

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Průzkum rizika havárií podzemních staveb

1 Úvod. Poklesová kotlina - prostorová úloha

TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA

3 Základní požadavky na konstrukci objektů a zdůvodnění

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

NOVÁ RAKOUSKÁ TUNELOVACÍ METODA

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ TUNELU BRUSNICE

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

ÚS V I M P E R K, N A K A L V Á R I I

Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu

NUMERICKÝ MODEL PRŮZKUMNÉ ŠTOLY A TUNELŮ LAHOVSKÁ

VD ŠANCE - DRENÁŽNÍ ŠTOLA

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Obecný průjezdný profil

KLASIFIKACE HORNIN. J. Pruška MH 4. přednáška 1

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN

Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Vestec Lahovice na silničním okruhu kolem Prahy, stavba 513

Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů

Průzkum složitých zlomových struktur na příkladu strážského zlomového pásma

Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, České Budějovice, ÚS V I M P E R K 01. RNDr. Marcel Homolka

TUNELY V TURECKÉM ISTANBULU

Tunel Ejpovice - zkušenosti z provádění geotechnického monitoringu

GEOTECHNICKÝ DOHLED PŘI BUDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU

PROJEKT ZPEVŇUJÍCÍCH INJEKTÁŽÍ - TUNEL DOBROVSKÉHO

HORNINOVÝ MASIV. Mechanika hornin - přednáška 3 2

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém posouzení

KLASIFIKAČNÍ METODY PRO HODNOCENÍ STABILITY LOMOVÝCH STĚN V KAMENOLOMECH

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

Mechanika hornin. Přednáška 3. Klasifikace hornin

TUNEL PRAHA - BEROUN

TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Návrh výkopů stavební jámy

HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o.

Sada 3 Inženýrské stavby

Královopolské tunely Brno

14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY

časopis realizace staveb Stavba roku 2015: velké finále osobnost stavitelství: Alois Negrelli 10/15 cena 68 Kč

PROBLEMATICKÉ SITUACE PŘI RAŽBĚ TUNELŮ SLIVENEC SOKP 514 A JEJICH ŘEŠENÍ V RÁMCI GEOTECHNICKÉHO MONITORINGU

RAŽBA DVOUKOLEJNÉHO TUNELU METRA POD ZÁSTAVBOU V ULICI STOUPAJÍCÍ NA TRASE IV.C2 V PRAZE

Geologická stavba České republiky - Západní Karpaty

Diskontinuity. Fault zlom, porucha, dislokace

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2014. autoři fotografií: Vladimír Lender, Libor Mařík, Martin Pospíšil, Miloš Voštera

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE

1 Geotechnický průzkum

Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2. OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI STAVBĚ SILNIČNÍCH TUNELŮ LOCHKOV. Radek Bernard, Jakub Bohátka

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 8

2. Geomorfologie. Geomorfologii lze dále rozdělit na specializace:

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

HISTORICKÝ VÝVOJ. J. Pruška MH 4. přednáška 2

Stabilita skalního svahu rovinná smyková plocha

PROVÁDĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB - II. část

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

G-Consult, spol. s r.o.

HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE

SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ

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

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

SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Sedimentární horniny Strukturní geologie. III. přednáška

CESTI Inženýrská Rizika tunelových staveb

Geotechnické průzkumy v okolí budoucího vodního díla Nové Heřminovy

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, , fax OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

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

Obsah přednášky :00 1

Transkript:

TUNELOVÁNÍ VE FLYŠOVÝCH HORNINÁCH ZÁPADNÍCH KARPAT TUNNELING IN FLYSCH ROCKS OF THE WESTERN CARPATHIANS Daniel Horváth 1, Jakub Ondráček 2 ABSTRAKT Na příkladu již dvou proražených silničních tunelů v Žilinském kraji (tunel Ovčiarsko a tunel Považský Chlmec) bychom chtěli poukázat na problematiku ražení podzemních staveb ve flyšových horninách. Ne vždy obdobná geologie totiž předurčuje ke zvolení stejného razícího postupu. Často se musí technologie ražby značně modifikovat, aby se dodržely všechny předepsané stanovy. V geologickém pojetí je totiž flyš brán za dosti obšírný termín, kde flyšová hornina dostatečně nespecifikuje své geotechnické vlastnosti, které jsou potřeba pro vhodně zvolené razící metody, a především pro stanovení vystrojovacích tříd. ABSTRACT On the example of two road tunnels in the Žilina Region (Ovčiarsko tunnel and Považský Chlmec tunnel), we would like to point out the issue of mining underground constructions in flysch rocks. Not always the same geology determines the choice of the same excavation process. Technology of excavation often must be considerably modified, that to for stand by all prescribed statutes. In a geological concept is the flysch of expansive term, where the flysch rock does not sufficiently specify its geotechnical properties, which are needed for suitably chosen methods of excavation and especially for the determination of excavation support classes. 1 Úvod Na západě Slovenska, v blízkosti města Žilina byly v prostředí okrajového flyše vnějších a vnitřních Západních Karpat raženy dvě tunelové stavby: silniční tunel Považský Chlmec (délky cca 2250 m) a silniční tunel Ovčiarsko (délky cca 2360 m). Tunel Ovčiarsko je součástí dálnice D1 v úseku Hričovské Podhradie Lietavská Lúčka a tunel Považský Chlmec dálnice D3 v úseku Žilina Strážov Žilina Brodno. Jejich vzájemná vzdušná vzdálenost není větší než 10 km a z regionálního hlediska mají podobnou geologii, přesto byla ražba obou tunelu prováděna za odlišných geotechnických podmínek (projekt, časová náročnost, realizace stavby, postup ražby). Ve fázi přípravy stavby byla pro budoucí tunel Ovčiarsko použita průzkumná štola, na které si během ražby bylo možné ověřit skutečnou reakci horninového masivu, tektonické poruchy, vliv podzemních vod a další parametry. Autoři popisují použitou metodiku pro postup ražeb na obou tunelech v prostředí flyše. 1 Mgr. Daniel Horváth, SG Geotechnika, a. s., Mlýnská 425/70, 602 00 Brno, tel.: +420727984878, e-mail: daniel.horvath@geotechnika.cz 2 Mgr. Jakub Ondráček, SG Geotechnika, a. s., Mlýnská 425/70, 602 00 Brno, tel.: +420601574640, e-mail: jakub.ondracek@geotechnika.cz

Obr. 1 Přehledná situace tunelů Fig. 1 Synoptic map of tunnels 2 Stručná geologicko-tektonická charakteristika Ražba tunelu Ovčiarsko probíhala v zóně tektonického styku vnějších a vnitřních Západních Karpat, jižně od bradlového pásma, v tzv. příbradlové zóně (Maheľ, 1986). Z tektonického hlediska je horninový masiv tunelu členěn do dvou základních jednotek: Manínská jednotka (vnější Západní Karpaty) představuje flyšovou sérii mezozoického stáří a Vnitrokarpatský paleogén (vnitřní Západní Karpaty), který je zastoupený ve vývoji hričovsko-žilinského paleogénu (paleocén), jenž je na západním portálu tunelu reprezentován pruhem jílovců s bloky riftových vápenců a souvrstvím jílovců, pískovců a slepenců. Dále je vnitrokarpatský paleogén zastoupen souvrstvím jílovců, pískovců a slepenců ve vývoji tzv. sůlovských slepenců (eocén) a domanižských vrstev (střední eocén). Nejmladší souvrství je reprezentováno souvrstvím žilinských vrstev (eocén) s vývojem jílovcovo-pískovcového souvrství. V oblasti portálu je povrch území zastoupený komplexem kvartérních sedimentů, respektive deluviálních jílů a hlinitých sutí. Tektonická stavba v celé délce tunelu byla od málo porušených hornin až po zcela tektonicky porušené horniny (pouze sůlovské slepence byly místy bez tektonického postižení). Tektonické poruchy jsou charakterizované přesmyky, poklesovými zlomy, vrásami, puklinovými systémy a budináží. Velikost sklonu dislokací kolísá od subhorizontálního až do téměř vertikální polohy (80 ), směr sklonu převládá k severozápadu. V oblasti východního portálu se uplatnily zejména recentní i pleistocenní svahové pohyby. Území tunelu P. Chlmec spadá do vnějších Západních Karpat. Dle tektonického členění se blíže jedná o bradlové pásmo se svou kysuckou jednotkou, někdy též nazývanou kysuckopieninskou. Jde o tzv. hlubokovodní vývoj (Kováč a kol. 1993). Litostratigraficky odpovídá sněžnickým vrstvám svrchnokřídového stáří (turón-spodní santón). Jsou zde zastoupeny hlavně horniny flyšové formace s exotickými slepenci. Flyš je reprezentován střídáním poloh

jílovců, jemnozrnných vápnitých pískovců a slínovců (Andrusov-Samuel 1983). Z kvartérního pokryvu jsou zastoupeny antropogenní, deluviální, deluviálně-proluviální, proluviální, fluviální a terasovité komplexy. Vesměs se jedná o jílovitý, písčitý a štěrkovitý sediment o mocnosti jen pár metrů (Matejček A. a kol. 1999). Tektonické poruchy na tunelu P. Chlmec jsou velmi dobře vyvinuty v systému tří kolmých ploch, z nichž jeden je vždy paralelní s vrstevnatostí (mezivrstevní zlomy). V celé oblasti tunelu můžeme pozorovat dvě významné poruchy. První je v oblasti středového portálu, kde je patrné poruchové pásmo směru SSZ-JJV. Tato porucha predisponovala vznik daného údolí, kde je situovaná středová jáma. Další patrné poruchové pásmo je východně od středové jámy se směrem SZ-JV a u východního portálu v pásmě směru V-Z. Tyto poruchy se však v morfologii na povrchu neprojevují. Zlomy mají převážně jílovitou výplň a některé další poruchy jsou vyhojeny kalcitem. Tato poruchová pásma často slouží jako kolektory podzemních vod. 3 Technologie výstavby Oba tunely se razily na základě principů nové rakouské tunelovací metody (NRTM), která představuje cyklický způsob ražení. V obou případech byl výrub členěn na horizontální části (kalota, jádro a dno). Na tunelu Ovčiarsko probíhala ražba z obou portálových částí (západní a východní), tunel Považský Chlmec byl navíc ražen, díky morfologii povrchu, ještě z hloubeného středového portálu. Postupy ražeb vždy probíhaly na základě vlastností horninového masivu, případně portálových částí i geotechnických vlastností zemin. Považský Chlmec se převážně razil za pomoci metody drill and blast, pouze v portálových oblastech se rozpojování hornin provádělo mechanicky pomocí tunelbagrů. Tunel Ovčiarsko byl ražen obdobně, a to trhacími pracemi a mechanicky, ale díky své pestřejší geologické stavbě byly obě metody využity téměř v rovnoměrném poměru. 4 Geotechnický monitoring Geotechnický monitoring tunelů poskytuje informace o reakci horninového masívu na způsob ražení, a to tak, aby výstavba mohla být realizována co nejúsporněji, bezpečně a při dodržení všech technicko-kvalitativních a časových požadavek investora a aby v případě potřeby mohla být přijatá účinná opatření k zamezení negativních vlivů stavební činnosti na okolí stavby. Pro posouzení horninového masivu se využívají tzv. indexové klasifikace, které slouží především pro určení vhodných vystrojovacích tříd (Tab. 1.). Na tunelu Ovčiarsko bylo použito klasifikačního kritéria RMR (Rock Mass Rating dle Bieniawského 1976 úprava 1989), dále se posuzovalo procentuálním ohodnocením horninového masivu klasifikací QTS podle Tesaře (1979). V rámci bodového hodnocení parametrů v klasifikaci RMR se zjišťuje i index RQD (Rock Quality Designation dle Palmstöma 1982). Na tunelu Považský Chlmec se využívaly především indexové klasifikace QTS a RQD.

Tab. 1 Klasifikace kvality horninového prostředí. Tab. 1 Classification of quality rock mass. Tunel Ovčiarsko Vystrojovací RQD (%) RMR QTS třídy (VT) 0-25 <20 <41 8/1, 7MP 25-50 20-40 41-59 6/5, 6/4, 6/2, 6/1, 5/2 50-75 40-60 59-76 4/2 75-90 60-80 76-94 - 90-100 80-100 >94 - Tunel Považský Chlmec 0-25 - 40 MP-1, 6/4, 6/3, 6/2, 6/1 25-50 - 41-51 5/2,5/1 50-75 - 51-66 4/2 75-90 - 66-81 4/1 90-100 - >81 - Každá vystrojovací třída v rámci použití na tunelu nemusí vždy striktně dosahovat uvedených klasifikačních bodů případně procent, pro které byly navrženy. Stává se, že dochází k jejich přechodům, protože kolikrát zaleží i na dalších aspektech jako je například výška nadloží, technologické problémy atd. Jak již bylo zmíněno, ražba tunelu Ovčiarsko probíhala na tektonickém styku vnějších a vnitřních Západních Karpat, to se odrazilo i na podmínkách ražení, které byly náročné. Prvních přibližně 200 m od západního portálu bylo raženo v mezozoických horninách, přičemž první desítky metrů byly tvořeny rozloženými až silně zvětranými vápnitými jílovci a dále následoval rigidní blok písčitých vápenců a vápnitých pískovců. Poté ražba tunelu přešla přes tektonická rozhraní do flyšových hornin paleogenního stáří. Prvních 100 m paleogenního komplexu je tvořeno výrazným zastoupením tektonicky porušených vrstev (přesmyky, poklesy) flyšových hornin (Obr. 2). Po tomto geotechnicky náročném úseku následoval úsek s monotónním zastoupením slepenců, které vytvářeli nejpříhodnější podmínky pro ražení. Další úseky jsou opět charakteristické různým zastoupením tektonicky porušených vrstev flyšových hornin, které jsou přerušeny dvěma zónami tektonicky zcela neporušených slepenců, jenž se místy střídají s jílovci. Tyto úseky jsou typické přibližně pro první kilometr ražby tunelu od západního portálu. Dalších cca 450 m bylo raženo v rytmicky střídajícím se flyši, který byl ovšem výrazně postižen vrásněním. Dále následovala tektonická zóna, která představovala přechod do flyšových hornin žilinského souvrství, které bylo jen místy zvrásněné. Z tektonického hlediska žilinské souvrství nepředstavovalo žádné složité podmínky pro ražení, avšak z geotechnického hlediska, představoval tento úsek jeden z nejproblematičtějších nízké nadloží, zvodnělé úseky, silné zvětrání hornin (portálové oblasti) a velký obsah jílových minerálů. Žilinské souvrství bylo charakteristické rytmickým střídáním tence laminovaných až tenkých vrstev jílovců a prachovců, ojediněle i pískovců. Některé úseky tohoto souvrství byly zcela zvodnělé se souvislými přítoky vody (do 0,5 l/s). Velká bobtnavost jílových minerálů zde způsobila po dokončení ražby místy velké deformace.

Obr. 2 Tektonicky porušené a převrásněné polohy jílovců, prachovců, pískovců a drobnozrnných polymiktních slepenců (vystrojovací třída 4/2; TM 1033,60) tunel Ovčiarsko Fig. 2 Tectonic deformed layer of claystone, sandstone and conglomerates (Excavation support class 4/2; TM 1033,60) tunnel Ovčiarsko Na tunelu Považský Chlmec byly od západního portálu na prvních přibližně 450 m zastihnuty flyšové horniny reprezentující střídající polohy pískovců a jílovců s různým stupněm zvětrání a tektonickým porušením (Obr. 3). Následujících 750 m bylo raženo jen téměř v masivních (málo porušených) slepencích s vápnito-písčitým tmelem. Tento úsek tvořil nejvhodnější podmínky pro ražbu. Další část cca 200 m tvořily pískovce s občasným střídáním jílovců a slepenců, které byly zvodnělé. Od 1400 m až do konce tunelu (2250 m) byly zastiženy slepence s vápnito-jílovitým tmelem, které se prolínaly s jílovci a místy i s pískovci. Poslední úsek byl v určitých částek dosti saturován vodou, kde některé přítoky byly i 5 l/s, které mají vazby na tektonické poruchy. Zhoršené geotechnické podmínky se objevily především při portálových částech tunelu. Na západním portálu souvisely zhoršené podmínky se zónou zvětrání (malá mocnost nadloží), kvartérními uloženinami, tektonickým porušením a s výskytem laminovaných jílovců, to se projevilo nestabilitou v stropní části a na bocích kaloty. Geologické podmínky na úseku při středovém portálu byly příznivější z hlediska stability výrubu, zde se především kladla obezřetnost na procházející inženýrské sítě a okolní zástavbu. Úsek při východním portálu byl komplikovaný zónou zvětrání, zvodněním a výraznějším tektonickým porušením exotických slepenců, v nich při ražení docházelo k samovolnému opadu valounů průměru 30-50 cm.

Obr. 3 Masív tvořen zvětralými a navětralými pískovci se strmým uložením jednotlivých vrstev (vystrojovací třída 5/1; TM 115,70) tunel Považský Chlmec. Fig. 3 The massif consists of mouldered and weakly weathering sandstone with steep dip of individual layers (Excavation support class 5/1; TM 115,70) tunnel Považský Chlmec. 5 Závěr Pro stabilitu podzemního díla budovaného ve flyši jsou určující zejména tektonické poměry masivu, sklon a směr hlavních diskontinuit, jejich změna podél trasy díla, a především zastižené horninové složení (poměrné zastoupení pískovců, exotických slepenců a různě porušených jílovců). Základním rizikem je míra tektonického porušení, která může v extrémním případě způsobit úplnou ztrátu původní napjatosti. Z hlediska srovnání zjištěných a předpokládaných geologických poměrů se jako nejvýznamnější rizikové faktory pro stabilitu výrubu jevily procentuální zastoupení litologických typů hornin, stupeň zvětrání, hustota a orientace diskontinuit a zvodnění masivu. Zejména tyto rizikové faktory tvořily vstupní parametry pro klasifikaci horninového masivu a měly největší vliv na volbu vystrojovací třídy a stabilitu výrubu, a s tím spojený vznik nadvýlomů a rychlosti postupu ražení. Ražba tunelu Ovčiarsko probíhala v obtížných geotechnických podmínkách, které jsou dány rozdílnými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi hornin, a to i v jediné čelbě (pevnost, stupeň zvětrání, vlhkost atd.), nevhodnou orientací diskontinuit, ražbou na kontaktu tektonických poruch a výskytem podzemní vody, především v souvrstvích jílovců. Během ražeb bylo nejvíce využito technologické třídy 6/2, 5/2 a 4/2. Tunel P. Chlmec byl ražen z cca 90 % ve VT 4/1, 4/2 a 5/1 tedy v ucházejících geotechnických podmínkách. Horninový masiv byl minimálně porušený (zejména když byly zastiženy exotické slepence (s vápnito-písčitou matrix)), nebo se souhlasnou orientací diskontinuit, ve většině případů byl masiv suchý až vlhký a slabě zvětraný.

Literatura Andrusov D., Samuel O. (1983): Stratigrafický slovník Západních Karpat II. Geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. Bieniawski Z.T. (1976): Rock mass classification in rock engineering. In Exploration for rock engineering, proc. of the symp., (ed. Z.T. Bieniawski) 1, p. 97-106. Cape Town: Balkema. Bieniawski Z.T. (1989): Engineering rock mass classifications. New York: Wiley Kováč M. a kol. (1993): Alpínsky vývoj Západných Karpát. Přírodovědecká fakulta Masarykovy University. Brno. Maheľ M. (1986): Geologická stavba československých Karpát. Slovenská akadémia vied, Geologický ústav Dionýza štúra, Bratislava. Matejček A. a kol. (1999): Záverečná správa. MS, Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, Žilina. Palmström A. (1982): The volumetric joint count a useful and simple measure of the degree of rock jointing. Proceedings IV congress International Association of Engineering Geology. n. 2, p. 221-228. New Delhi. Tesař O. (1979): Klasifikace skalního hornin a jejich využití pro ražení podzemních staveb v Praze. č. 8. Praha.