PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.



Podobné dokumenty
SANACE ZÁKLADU POD OBRÁBĚCÍM CENTREM V ELBLĄG V POLSKU POHLEDEM PROJEKTANTA

Základové konstrukce (3)

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

VLASTNOSTI PILÍŘŮ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE PRO SANACI ZÁKLADOVÉHO PODLOŽÍ NÁDRŽE NA ROPU

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Posouzení mikropilotového základu

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

1. Obsah. 2. Podklady. 3. Zadání. 4. Popis posuzované konstrukce

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

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

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK

DLOUHODOBÉ CHOVÁNÍ VYZTUŽENÝCH ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ

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

ELSA Consulting STATIKA A DYNAMIKA. Nová éra inženýringu.

TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA

SANACE SESUVŮ NA TRATI BYLNICE HORNÍ LIDEČ

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny

Bratislava Rača Trnava

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

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

RIZIKA PROJEKTU A REALIZACE ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY JAMU BRNO

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

TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

ZLEPŠOVÁNÍ VLASTNOSTÍ ZEMIN

Geotextilie při zakládání štěrkopískovými pilotami

Sedání piloty. Cvičení č. 5

Pilotové základy úvod

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

-2- akce 2. Akce Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu - přístavba výtahu Stavebně konstrukční část založení objektu žb.šachta a mikropiloty Projektová d

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou -

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

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

Příloha č.2 Rozpočty pro projekt BD U Milosrdných

CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_PB.1.09

Hodnocení existujících konstrukcí zpráva, příklady. Vladislava Návarová

ČOV Technická zpráva Stavební část

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Technická zpráva ke statickému výpočtu

SANACE BETONOVÝCH PODLAH

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

Královopolské tunely Brno

WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

Geotechnický průzkum hlavní úkoly

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

Mechanika zemin II 7 Piloty

Interakce ocelové konstrukce s podložím

Návrh hlubinných základů dle EC 7

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

RADNICE MĚSTA JABLUNKOV č.p. 144

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ

Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka

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

Realizace výtahu v budově ÚZSVM ÚP Plzeň Americká 8/39, Plzeň

STATICKÝ POSUDEK. červenec Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, Praha 9 Satalice

Doc.Ing.Jan Masopust, CSc VUT Brno, Ústav geotechniky. 4. tunelářské odpoledne 11/2011

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

Protlačování. Hydraulické protlačování

ZAJEČÍ - prameniště. projekt hloubkového odvodnění

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu

HIP: ZODPOV. PROJEKTANT: VYPRACOVAL(A): SPEC.: STATIKA. LTC Humpolec, Za Cihelnou, Humpolec. Za Cihelnou, Humpolec

TRVALÉ ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU STAVEBNÍ JÁMY HŘEBÍKOVÁNÍM S VYUŽITÍM SKLOLAMINÁTOVÝCH TYČÍ ROCKBOLT

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014.

PROJEKT MĚSTO PEČKY ODSTRANĚNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK PRO OBYVATELE MĚSTA

Základové konstrukce (2)

Ing. Jan Panuška, Subterra a.s.

ÚPRAVA A ZPEVNĚNÍ KORUNY PB HRÁZE MORAVY V LINII CYKLOTRASY Ř.KM 79,500 87,000 (LANŽHOT TVRDONICE) Investiční záměr

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157

Posouzení piloty Vstupní data

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

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

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

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

Plošné základy a soklová oblast budov

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F Technická zpráva

D.1.2/ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁSLEDKY POVODNÍ V ROCE 2002

13. Kotvy a kotvení do hornin

14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY

TĚSNÍCÍ BARIÉRY V ZEMINÁCH PŘEHLED METOD. Ing. Jan LIBUS Ing. Martin RŮŽIČKA SOLETANCHE Česká republika s.r.o.

Obsah 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

1. identifikační údaje úvod přehled výchozích podkladů popis stavby Čerpací stanice ČSOV Výtlak V1...

Sanace nosných konstrukcí

1 Použité značky a symboly

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH

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

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

MECHANIKAPODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ KLASIFIKACE VÝPOČETNÍCH METOD STABILITY A ZATÍŽENÍ OSTĚNÍ

Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín

VD PODĚBRADY Návrh průzkumu spodní stavby lávky přes jezová pole

Transkript:

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. ING. MARTIN RŮŽIČKA SOLETANCHE Česká republika s.r.o. K Botiči 6, 101 00 Praha 10 tel.: 2 717 45 202, 206, 217 fax: 2 717 45 215 E-mail: mruzicka@soletanche.cz 1 Podchycování obecně V současné stavební praxi se podchycování stávajících objektů a konstrukcí uplatňuje obvykle ze dvou důvodů: 1a) Pro zvýšení únosnosti stávajících základů. Jde zejména o případy, kdy se zásahem do objektu zvyšuje zatížení konstrukce (změna technologie, nástavba ), nebo pokud se podloží existujících základů stane nedostatečně únosným (vliv podzemní vody, špatný statický návrh, ), viz obr. 1. 1b) Pro zajištění dočasného výkopu, jehož dno je pod úrovní základové spáry těsně navazujícího objektu. Tato situace nastává především v městském prostředí při zastavování proluk, viz obr. 2. Existuje několik metod jak podchytit stávající objekt, každá má své výhody i nevýhody a je více či méně vhodná pro konkrétní situaci: - Podezdívání: Jednoduchá ruční metoda, ale zdlouhavá a možná jen pokud je k základům přístup. - Mikropiloty: Často používané, ale staticky problematické, zejména kontakt se základ. konstrukcí. - Podzemní stěny: Vhodné, pokud jde o hlubokou stavební jámu s přilehlými objekty. - Piloty: Podobná situace jako u podzemních stěn. - Trysková injektáž: viz dále - jiné a kombinace 2 Specifika použití technologie tryskové injektáže Trysková injektáž je v našich podmínkách dobře zavedená a často používaná. Za hlavní výhody lze považovat následující:

a) Metoda je univerzálně vhodná jak pro zvýšení únosnosti nepřístupných základů (viz 1a), tak pro zajištění otevřených výkopů (viz 1b) b) V případě zajišťování výkopu není prostor jámy zmenšován jako např. u mikropilot, podzemních stěn nebo pilot. c) Technologii lze provádět i v omezených prostorových podmínkách nebo dokonce ze sklepních prostor. d) Lze realizovat dokonalý kontakt s podchytávanou základovou konstrukcí. e) Pro případ zajištění stavební jámy (viz 1a) může podchycení zajišťovat i těsnění proti přítoku podzemní vody. Obr.1: Podchycení základů při rekonstrukci Obr.2: Zajištění stav. jámy a přilehlého objektu Pro úplnost je třeba uvést i některé nevýhody použití technologie tryskové injektáže: a) Pilíře tryskové injektáže mají relativně nízkou únosnost v ohybu. Tento zápor lze částečně eliminovat vhodným statickým návrhem, případně vkládáním výztuže do hotového pilíře. b) Při technologické nekázni nebo nezvládnutí metody se mohou výše uvedené výhody snadno změnit na nevýhody, zejména je nutné pečlivě sledovat deformace přilehlé konstrukce působením vysokých injekčních tlaků. 3 Příklady z praxe 3a) Podchycení základu dvouportálové velmi přesné frézy (Elblag, Polsko) Dvouportálová fréza o hmotnosti téměř 1000 tun v podniku Alstom Power (Elblag, Polsko) vykazovala již od počátku instalace nadměrná sedání (až 50 mm). Protože jde o stroj pro velmi přesné obrábění parních turbín (±10-3 mm) a rektifikace přestávaly být účinné, stálo vedení podniku před rozhodnutím, zda ukončit výrobu nebo se pokusit o poslední z řady sanačních zásahů. Průzkumné práce prokázaly velmi špatný stav železobetonové konstrukce základového bloku, ale zejména nevhodný způsob plošného založení. Geotechnické podmínky jsou poměrně obtížné. Pod vrstvou navážek (tl. 3 m) se nachází vrstva měkkých jílovitopísčitých sedimentů a rašeliny

(tl. 4 m), která nasedá na zcela nasycenou vrstvu říčního jemnozrnného písčitého štěrku (tl. 5 m). Tato vrstva je z hlediska založení frézy nejproblematičtější z několika důvodů. Především bylo prokázáno, že jsou tyto písky při působení mechanických a dynamických účinků velmi citlivé na ztekucení. Dále pak proto, že je tato vrstva porušena vlivem nakypření a rozvolnění vlivem otevření stavební jámy a čerpání vody během stavby základové konstrukce. Teprve v hloubce 12 m je Obr. 3: Dvouportálová velmi přesná fréza založená na plošném základovém bloku 12 x 43 x 7 m. únosná vrstva morénových hlín. Ustálená HPV je v hloubce 1,5 m. Bylo rozhodnuto provést sanaci základu, tj. zastavit sedání podchycením pilíři tryskové injektáže. Řešení bylo nejprve prověřeno zatěžovacím pokusem na pilířích poblíž obráběcí haly. Deformační charakteristiky (E = 300 MPa), únosnost ( min f ck = 6,2 MPa a f ck = 9,4 MPa) a objemová hmotnost pilířů (ρ = 1 735 kg.m -3 ) zjištěné při pokusu byly následně použity do výpočtů pro návrh podchycení. Projekt zpracovaný firmou Amberg Brno uvažoval podchycení rastrem 85 vyztužených pilířů o průměrech 1,0 m a délkách průměrně 12 m. Vyztužení pilířů bylo navrženo miniarmokošem 4ø20 mm délky 12 m zavibrovávaným do čerstvě zhotoveného pilíře. Spolu s armokošem byla osazena injekční manžetová trubka pro dodatečnou injektáž kontaktu pilíř-základ a trhlin v základu. Realizace prací byla určována některými omezujícími podmínkami. S ohledem na přesnost strojního zařízení je třeba zmínit zejména limity pro výsledné deformace základu stroje: pružný pokles a průhyb byl stanoven na max. Obr. 4: Typ. řez (část) podchytávané základové konstrukce.

0,45 mm resp. 0,001 mm/m; plastický pokles a průhyb byl stanoven na max. 15 mm resp. 0,005 mm/m. Dalším omezujícím faktorem byla úroveň HPV, neboť za normálního stavu se 60% ústí vrtů nacházelo pod ustálenou HPV. Bylo tedy nutno prodlužovat vrty nad HPV. Z dalších podmínek ještě jmenujme nutnost zajistit absolutní čistotu během vrtných a injekčních prací v obráběcí hale, protože v těsné blízkosti byly vždy velmi citlivé mechanické a elektronické součásti Obr. 5: Realizace technologie tryskové injektáže - celkový pohled a detail Obr. 6: Prodlužování vrtů nad HPV a ukázka miniarmokoše frézy. To znamenalo zajistit bezotřesové vrtání, zesílený systém tlakových ochran všech vedení, dokonalý systém pro odvod vyplaveného materiálu z tryskové injektáže atd. Pro doplnění dodejme, že akce byla s úspěchem realizována v investorem stanoveném limitu 32 dnů, a to následujícím strojním zařízením: 3 vrtné soupravy typu Minifor, 1 vysokotlaké čerpadlo Soilmec GeoAstra, 1 čerpadlo pro odstraňování vyplaveného materiálu Bauer HP 30, 1 čerpadlo pro doplňkovou nízkotlakou injektáž Haponic a dále ostatní běžná příslušenství. Z velmi přesných měření prováděných při realizaci a během následujících šesti měsíců vyplývá, že všechny předem stanovené limity byly dodrženy. Pružné poklesy dosud nepřesahují hodnotu 0,2 mm. Dvouportálová velmi přesná obráběcí fréza tedy může nadále spoléhat na svůj základ a produkovat strojní výrobky s požadovanou přesností. 3b) Zajištění stavební jámy a přilehlého objektu (Praha)

Stavba nových obytných domů ve velkých městech a obzvláště v Praze je téměř vždy spojena s realizací několika podlaží podzemních garáží. Je-li tato výstavba situována do proluky, může být dno budované stavební jámy pod základovou spárou přilehlých objektů a tyto je nutno podchytit. Typickým případem je následující stavba. Výkopem stavební jámy pro podzemní garáže byly podkopány základy sousedního objektu přibližně o 5,0 m. Objekt se nachází v nedaleké blízkosti řeky Vltavy, což silně ovlivňuje geologickou stavbu podloží viz Obr. 7. Pro podchycení přilehlých obvodových zdí objektů po obvodě stavební jámy byly projektantem navrženy kotvené pilíře ø 1,0 m tryskové injektáže. Kromě podchycení došlo i ke zpevnění zvětralého základového zdiva. Stěna vytvořená z pilířů tryskové injektáže byla kotvena ve dvou úrovních pomocí dočasných tyčových injektovaných kotev o ø 32 mm. Hlavu kotev tvoří úpalky štětovnic dl. 0,5 m zapuštěných do konstrukce stěny. Podstatným faktorem kvality podchycení bylo pečlivé sledování případných pohybů podchytávané konstrukce a zajištění kontaktu pilířů tryskové injektáže se základem. Výsledný efekt je zřejmý z Obr. 9. Obr. 7: Geologický profil podloží Obr. 8: Řez podchycení objektu pilíři tryskové injektáže.

Obr. 9: Ukázka podchycení objektu pilíři tryskové injektáže (Praha). 4 Literatura Ing. J. Pechman, Ing. V. Horák (Amberg Brno) Sanace základu stroje Double-Gantry Waldrich Coburg, I. etapa: Projekt, zatěžovací zkoušky, dílčí závěrečná zpráva, (Brno, červenec 2001) Ing. J. Pechman, Ing. V. Horák (Amberg Brno) Sanace základu stroje Double-Gantry Waldrich Coburg, Závěrečná zpráva z realizace, (Brno, květen 2002) ABB Servis s.z.o. Měření deformací základu stroje Double-Gantry Waldrich Coburg, (Elblag, srpen 2002) Mgr. M. Schreiber (K+K průzkum s.r.o.) Podrobný inženýrskogeologický průzkum, Stavba BD Nedvědovo nám. Praha 4, (Praha, březen 2002) Ing. J. Smolař Realizační dokumentace, Technická zpráva, Stavba BD Nedvědovo nám. Praha 4, (červenec, 2002)