GEOmail. Typy geotextilií a jejich funkce ve stavebních konstrukcích. Autor: Martin Kašpar, kaspar@geomat.cz



Podobné dokumenty
Filtrace olejů a čištění strojů

1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S

Zvyšování kvality výuky technických oborů

STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

Stlačitelnost a konsolidace

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

C v celé výkonnostní třídě.

Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE

Požární odolnost betonových konstrukcí

Protokol o kontrolních zkouškách

NK 1 Konstrukce. Základní prvky konstrukce

Kvadratické rovnice pro učební obory

výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze

1 Rozbor vývoje smrtelných následků dopravních nehod v ČR

3. Rozměry a hmotnosti Přiřazení typů a velikostí čelních desek Odchylka od TPM... 8

neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.

Plechy válcované za tepla

IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE

2.cvičení. Vlastnosti zemin

Statistiky cyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky

E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: QCM, s.r.o.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.

Microsoft Office. Word styly

Postup řešení: Spřažené desky ve vícepodlažních budovách pro komerční a obytné účely

MS WORD 2007 Styly a automatické vytvoření obsahu

Bezpečnostní úschovné objekty

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Přínosy ekodesignu pro. Klára Ouředníková a Robert Hanus Centrum inovací a rozvoje

NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO PKO PKO

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu


Vyjádření k oznámení k záměru přeložka silnice II/240 ( R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II. třídy č.

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY I. Q O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Energetický regulační

AE50S. 1. Bezpečnost. 2. Všeobecné informace o výrobku. 4. Uvedení do provozu. 5. Provoz. 7. Náhradní díly

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ

Flexibilní pracovní modely a metody vhodné pro MSP. Národní vzdělávací fond

Jaké jsou důsledky použití kulového ventilu jako regulačního ventilu?

Dopravní úloha. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno

Identifikátor materiálu: ICT-1-06

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

POUZDRA S KLUZNOU VRSTVOU PTFE (TEFLON)

Úpravy skříní a čelních ploch pro úchopovou lištou

Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

NÁVRH NETUHÉ VOZOVKY s využitím TP 122 Grafická metoda navrhování netuhých vozovek pozemních komunikací

TECHNICKÉ ZNALECTVÍ. Oceňování strojů a zařízení. prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. ÚZPET

MITHON NVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO ZDIVO A POVLAKY

1. Cizinci v České republice

Praktikum II Elektřina a magnetismus

JEDNACÍ ŘÁD FORMÁTOVÉHO VÝBORU NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Stav tepelných čerpadel na českém trhu

Český účetní standard č. 706 Opravné položky

Téma 10: Podnikový zisk a dividendová politika

Umělá inteligence. Příklady využití umělé inteligence : I. konstrukce adaptivních systémů pro řízení technologických procesů

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K BURZOVNÍM PRAVIDLŮM

Kapitálové trhy a fondy Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég

Rámcová osnova modulu

Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ UŽITÍM MNOŽIN BODŮ

Ekonomika Základní ekonomické pojmy

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KULOVÝ UZÁVĚR REGULAČNÍ 2) Typ: IVAR.TOP BALL 3) Charakteristika použití:

Google Apps. pošta 2. verze 2012

Vedoucí bakalářské práce

konferenci CEEERES 2008 dne

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

1 Typografie. 1.1 Rozpal verzálek. Typografie je organizace písma v ploše.

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

PODKLAD PRO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZAKLÁDÁNÍ

Zásady podpory škol a školských zařízení. grantových dotací na období

Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů. Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových požadavků ČR a EU

M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

Klientský portál leasing24.cz. KLIENTSKÝ PORTÁL 24 NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ A REGISTRACI UŽIVATELE Leasing24.cz. Stránka 1 z 15

Žádost o přidělení značky kvality

Zpětný ventil Z15 PN , DN , T max : 550 C

15 s. Analytická geometrie lineárních útvarů

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

Sněhové řetězy pro. pro terénní vozidla. Přehled výrobků. terénní vozidla

PSYCHOLOGIE JAKO VĚDA

Instalace programu VentiCAD

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 18 TVORBA PLOCH]

Požadavky na výztuže asfaltových směsí

ČL. 22 TVŮRCE TRHU, JEHO REGISTRACE, PRÁVA A POVINNOSTI Tyto technické podmínky provozu uvádějí podrobnosti k Pravidlům pro aukční obchody.

Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh

2.4 Podpora podnikání

Základní informace. Kolín, Leden/Únor

ení nehodovosti Centrum dopravního výzkumu

Transkript:

Obecně můžeme geosyntetika rozdělit do šesti hlavních skupin: geotextilie, geomříže, geosítě, georohože, geomembrány a geokompozity. Každý výrobek z těchto skupin plní v konstrukci jistou nezaměnitelnou funkci, kdy se stává nedílnou součástí navrhované konstrukce. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky použití a návrhu geosyntetických výrobků bude tento článek věnován pouze skupině geotextilií. Geotextilie a jejich využití ve stavebnictví Geotextilie jsou stavební výrobky, tedy výrobky určené k trvalému zabudování do staveb. Počátky jejich používání sahají do sedmdesátých let minulého století, kdy se geotextilie začaly zabudovávat do těles pozemních komunikací. Za dobu své existence prošla tato skupina geosyntetik patřičným vývojem a dnes se již tyto masivně používají v řadě aplikací a to nejen v dopravním ale i pozemním, inženýrském, podzemním či vodohospodářském stavitelství. Ve stavebnictví plní geotextilie primárně funkci separační, filtrační a ochrannou. Podmínečně vhodné jsou pak geotextilie pro funkci stabilizační, výztužnou, drenážní a protierozní. Vlastnosti geotextilií, které ovlivňují způsob jejich užití v konstrukci, jsou odvislé především od druhu a kvality použité základní suroviny a od technologie výroby. Typy geotextilií Kvalita a druh použité výrobní suroviny ovlivňují především odolností charakteristiky např. odolnost chemická, biologická či odolnost proti povětrnostním podmínkám. Z ekonomických důvodů (cena základní suroviny) se ve stavebnictví používají geotextilie vyrobené z polyesterových nebo polypropylénových vláken, protože nabízí nejlepší poměr mezi cenou a výkonem. Vzhledem k tomu, že se v současnosti klade stále větší důraz na ekologickou stránku, přicházejí postupně na trh textilie vyrobené ze 100% přírodních vláken (ekotextilie) nebo ze směsi druhotných surovin. Nicméně tyto zpravidla nedosahují požadovaných mechanických či hydraulických vlastností a jejich použití je tímto do značné míry omezeno. Strana 1 (celkem 7) Článek z 10. čísla magazínu (červenec 2011)

Z hlediska technologie výroby rozlišujeme podle národní pobočky International Geosynthetics Society tři hlavní typy geotextilií : tkané geotextilie skládají se ze dvou řad souběžných vláken (nití) propletených v pravých úhlech do tkaniny tak, aby vytvořily vzájemnou pravidelnou soustavu netkané geotextilie skládají se z vláken uspořádaných do nepravidelné struktury, vyrobené zpevněním konstrukčních prvků mechanickým nebo fyzikálně chemickým způsobem, popř. jejich kombinací pletené geotextilie skládají se z nití vytvarovaných do oček vzájemně provázaných případně s použitím dalších vazebních prvků, uspořádaných do sloupků a řádků Obrázek 1: Typy geotextilií Je třeba mít na paměti, že každý typ geotextílie má z titulu technologie výroby a následných úprav rozdílné mechanické či hydraulické vlastnosti. Z tohoto důvodu je nutné důkladně definovat všechny okrajové podmínky a požadavky, které musí být v konstrukci dodrženy tak, aby daný typ geotextilie plnil svoji funkci po celou deklarovanou životnost konstrukce a nebyla tím ovlivněna její spolehlivost a bezpečnost. Dále jsou uvedena naše doporučení pro užití geotextilií v daných aplikacích včetně doporučení vhodného typu. Strana 2 (celkem 7) Článek z 10. čísla magazínu (červenec 2011)

Nejčastější funkce, kterou geotextilie plní v zemních konstrukcích, je oddělení vrstev zemin rozdílných vlastností. Při návrhu je nutné zvážit zejména maximální velikost zrn, jejich tvarový index, technologii sypání materiálu a tuhost podloží. V závislosti na maximální velikosti zrna zásypu je hlavní sledovanou hodnotou mechanická odolnost proti protlačení, proto standardně doporučujeme dodržení následujících hodnot: Velikost zrn [mm] Min. CBR [N] 16 2000 32 4000 63 6000 125 8000 > 125 10000 Současně s požadavkem na hodnotu mechanické odolnosti proti protlačení by měl být splněn požadavek na minimální hodnotu propustnosti ve směru kolmém na geotextilií 15 l/m 2 s. Pro separační funkci lze použít jak geotextilie tkané, tak i geotextilie netkané. Kromě separace jednotlivých vrstev musí být geotextilie schopna umožnit bezpečný průchod vody souvrstvím, aniž by došlo k přílišnému zvýšení tlaku vody v pórech zeminy při současném zabránění unášení drobných částic do chráněné vrstvy. Tyto požadavky se zpravidla posuzují současně. Strana 3 (celkem 7) Článek z 10. čísla magazínu (červenec 2011)

Z hlediska funkce filtrační je vhodnější použití geotextilie tkané, která umožňuje vznik tzv. zeminového filtru, kdy na styku zeminy s geotextilií vznikne struktura větších zrn zeminy vytvářející přirozenou clonu pro menší zrna. V tomto systému tak může voda protékat skrz geotextilii s minimálním rizikem její kolmatace. Naproti tomu netkaná geotextilie se díky malým průlinám časem zanáší, protože malé průliny v geotextilii zpomalují rychlost vody v zeminovém souvrství a způsobují tak usazování jemnozrnných částeček (kalu) na povrchu geotextilie tím je omezena její filtrační schopnost. Pro zajištění filtrační funkce musí navrhovaná geotextilie splnit (dle TP 97 Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací) kritérium propustnosti, kritérium zadržení a zabránění ucpání. Při návrhu geotextilie pro ochrannou funkci je nutné zohlednit především citlivost chráněné konstrukce na porušení, druh použitého zásypového materiálu, technologii zasypávání a schopnost geotextilie absorbovat účinky od zasypávané zeminy. Z tohoto titulu jsou jednoznačně vhodnější geotextilie netkané, jenž vykazují vzhledem k technologii výroby a větších tloušťek, výrazně vyšší absorpční potenciál. Pro stabilizační funkci jsou obecně geotextilie vhodné jen pro velmi měkká podloží E def,2 <5MPa, jinak v konstrukcích nepřináší účinek. V této aplikaci fungují geotextilie pod zatížením jako tahové membrány. Chceme li tedy zmobilizovat jejich pevnost, musí dojít k jejich svislému přetvoření, to však způsobí vytvoření nepřijatelných deformací, které nelze v trvalých konstrukcích připustit. Z tohoto důvodu je jejich použití Strana 4 (celkem 7) Článek z 10. čísla magazínu (červenec 2011)

omezené na konstrukce dočasné, na měkkých podložích, které umožní vznik membránového efektu. Pro mechanickou stabilizaci doporučujeme využití monolitických geomříží, které vykazují nejvyšší stabilizační účinek. Obrázek 2: Srovnání stabilizačního účinku geotextilií a geomříží Drenážní funkci mohou částečně plnit netkané geotextilie především velkých tloušťek. Zpravidla se ale nejedná o jejich primární funkci v zemních konstrukcích, ale o funkci sekundární. Vlivem malé propustnosti v rovině geotextilie, jenž mnohdy prudce klesá s jejím stlačením, dosahuje rychlost vody malých hodnot, geotextilie se postupně zanáší a dochází tak k omezení jejích drenážních schopností. Geotextilie se pro tuto aplikaci používají jen pro nenáročné aplikace a výlučně v kombinaci s pískem nebo štěrkem. V náročnějších aplikacích je vhodnější použít drenážní geokompozit, který dosahuje řádově vyšších propustností ve své rovině než netkané geotextilie. Strana 5 (celkem 7) Článek z 10. čísla magazínu (červenec 2011)

Používání geotextilií jako výztužných tahových prvků je podmínečně vhodné při budování strmých svahů. V návrzích se nejčastěji používají tkané případně pletené geotextilie z polyesteru méně často z polypropylenu. Důležitým aspektem správného návrhu výztuhy je vedle nominální dlouhodobé pevnosti rovněž její sečná tuhost při nízkých přetvoření charakterizující II. mezní stav konstrukce, kdy průběhy provedených tahových zkoušek mnohdy poukazují na výrazný nárůst deformací při malých generovaných silách (nízká počáteční tuhost). Tato skutečnost vede velice často k nekontrolovatelnému přetváření konstrukcí, jež může v konečné fázi ovlivnit nejen její estetický vzhled ale i bezpečnost a spolehlivost. Následující graf zobrazuje pracovní diagramy vzorků tkaných geotextilií u nichž je patrné, že při nízkých přetvořeních vykazují velmi malou počáteční tuhost. V oblastech nízkých deformací (do 5%) v určité fázi zkoušky dochází k nárůstu deformací při neměnící se síle. Teprve následně vykazovaly vzorky víceméně rovnoměrný (lineární) nárůst odporující síly v závislosti na protažení. Obrázek 3: Průběh zkoušky tahové pevnosti s nevyhovující počáteční tuhostí Strana 6 (celkem 7) Článek z 10. čísla magazínu (červenec 2011)

V návrzích je tedy nutné tuto skutečnost zohlednit a definovat jak dlouhodobou pevnost v závislosti na dílčích redukčních faktorech (zohledňující poškození vlivem instalace, creepové chování geosyntetika, chemické a biologické vlivy), tak i počáteční tuhost výrobku v oblastech nízkých deformací tj. pro 0,5%, 1% a 2%. Pro stanovení minimální tuhosti doporučujeme použít následující vzorec, kdy u pevnosti odpovídající zvolené deformaci připouštíme maximálně 10% ní odklon od lineárního průběhu zkoušky: T =X (0,9 x x T max )/ max, kde T pevnost při x% ním protažení [kn/m] x% ní přetvoření dle ČSN EN ISO 10319 [%] T max maximální pevnost v tahu dle ČSN EN ISO 10319 [kn/m] max maximální přetvoření dle ČSN EN ISO 10319 [%] Dodavatelé a výrobci geotextilií zpravidla udávají hodnotu tahové pevnosti při 2% ním protažení, upravený vzorec pak bude: T (1,8 x T max )/ max Závěr Z výše uvedeného je zřejmé, že návrh vhodné geotextilie podléhá stejným zásadám, jako návrh jakékoliv jiné konstrukce. Je tedy nutné důkladně zvážit její budoucí funkci v konstrukci včetně zhodnocení všech dalších aspektů (životnost konstrukce, způsob instalace atd.). Za předpokladu správnosti návrhu a respektování základních zásad instalace pak výrobek přináší zlepšení vlastností celé konstrukce. Je však nutné si uvědomit skutečnost, že v případě opačném nebo v případě záměny za nehodný výrobek se může chování konstrukce naopak zhoršit. Selhání geotextilie pak může v konečné fázi znamenat nemalé investiční náklady na následnou opravu (protržení hráze, vyjíždění kolejí na silniční komunikaci, selhání drenážní soustavy). Strana 7 (celkem 7) Článek z 10. čísla magazínu (červenec 2011)