Autor: Veronika Libosvárová Článek vydán: 6. číslo magazínu GEOmail (červenec 2010)



Podobné dokumenty
Historie a struktura geomříží a cesta k TriAxu I.

V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH

April. IGS news 1. International Geosynthetics Society Česká republika

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové

Asfaltové vozovky. Vyztužené a mechanicky stabilizované asfaltové vrstvy vozovek a dopravních ploch

GEOTEXTILIE VE STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Chyby a nedostatky při používání geosyntetik ve stavební praxi 9. duben 2008 Praha, 10. duben Brno

ZLEPŠOVÁNÍ PODLOŽÍ STABILIZACE NESTMELENÝCH VRSTEV VOZOVEK A DOPRAVNÍCH PLOCH

Technický list TL Geotextilie STANDARD 120 až 500

Fornit HUESKER HUESKERHUE HUESKER HUESKER HUESKER. Dvouosá geomříž pro vyztužování podkladních vrstev. Výstavba s pomocí geosyntetik

Materiál musí být zakryt v den instalace.

Technický list Geotextilie STANDARD 150 až 500

Geosyntetika SPOLEHLIVÉ MATERIÁLY KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ

Požadavky na výztuže asfaltových směsí

Obrázek č. 1: Skladba pražcového podloží

RCC Válcovaný beton. Trvanlivé a pevné zpevněné plochy a vozovky

GEOMAT s.r.o. tel: Brno fax: Česká republika

Technický list Geotextilie STANDARD DB 100 až 400

Válcovaný beton. Trvanlivá a pevná vozovka

-Asfaltového souvrství

Vozovky polních cest z pohledu dodavatele stavebních prací

Technický list Geotextilie DB 20 až 60

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN

Založení komunikace na velmi měkkém podloží

Proflzlepšovat zeminy

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Vliv kvality podkladních vrstev na kvalitu asfaltových vrstev, aktuální problémy

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

Použití sanačních strojů pro ukládku geosyntetik pod kolejové lože

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

Netkané textilie. Materiály 2

Aktuální předpisy pro použití geosyntetik

VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE

Parametrická studie vlivu vzájemného spojení vrstev vozovky

VÝZNAMNÉ STAVBY S POUŽITÍM GEOSYNTETIK V ČR A SR. Využití geokompozitů při opravách a rekonstrukcích asfaltových vozovek

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 14/2011

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

Technická data Příručka pro projektování

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Vysoké učení technické Wroclaw Institut geotechniky a hydrotechniky. Dr. Ing. Olgierd Pula Dr. Ing. Andrzej Piotrowski

Ověření některých kritérií pro nestmelené směsi za účelem otevření cesty k lepšímu využití místních materiálů a méně hodnotného kameniva

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stabilenka. Tkaniny k vyztužování a separaci. Výstavba s pomocí geosyntetik

Neúnosné podkladní vrstvy a aktivní zóny Ing. Pavel Ševčík, EXACT ING, s.r.o.

Nestmelené a stmelené směsi

SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE

Pilotové základy úvod

Vyztužování zemin Prof. Ivan Vaníček International Geosynthetics Society, Česká republika

Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností

GEMATEST s.r.o. Vyšehradská 47, Praha 2, mobil: Dr.Janského 954, Černošice u Prahy, tel/fax:

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Funkce, požadavky, druhy,

NÁVRH NETKANÝCH GEOTEXTILIÍ PRO SEPARAČNÍ FUNKCI V DOPRAVNÍCH STAVBÁCH Ing. David Pauzar

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

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

Aktuální stav v provádění podkladních vrstev

Úvod do navrhování vozovek

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Sedání piloty. Cvičení č. 5

09/stat.36/1. Vypracoval ing. Vl. Chobot, Tábor, Buzulucká 2332 Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT

Tato norma dále nahrazuje články 120 až 128 ČSN Projektování silnic a dálnic z

POUŽITÍ STŘÍKANÉHO BETONU PRO DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ TUNELŮ

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 23/2012

SPOJE NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SKLA

Zpráva o ověřovacích zkouškách k ETA 11/0241

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

Možnosti efektivního využití drobného kameniva a těženého kameniva v podkladních vrstvách vozovek Ing. Jan Zajíček

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, Pardubice

TECHNICKÝ LIST STRATUM NEAT 200/340/15

Konstrukce železničního svršku

SOPREMA Hydroizolace s.r.o. Türkova 2332/ Praha 4 Tel: Fax: IČO:

GEOmail. Založení silničního násypu na zvodnělém měkkém podloží s rybničními sedimenty. Autor: Martin Kašpar, kaspar@geomat.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

GEOSYNTETIKA VE VODNÍM STAVITELSTVÍ

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča

Zásady navrhování údržby a oprav vozovek

Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek

Úplná řada literatury Tensar se skládá z těchto publikací: Geosyntetika Tensar ve stavebnictví průvodce výrobky a jejich použitím

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

ZLEPŠOVÁNÍ VLASTNOSTÍ ZEMIN

Projektová příručka Geotextilie Fibertex

ŽELEZNIČNÍ TRATĚ A STANICE. cvičení z předmětu 12ZTS letní semestr 2016/2017

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

KATALOG VÝROBKŮ. speciální geotechnické konstrukce. konzultace projekty dodávky GEOTEXTILIE GEOMŘÍŽE GEOBUŇKY VÝROBKY DO ASFALTŮ GEOROHOŽE A GEOSÍTĚ

Výškově stavitelné podstavce RAPID SLIM pro podkladové části podlah

NESTMELENÉ SMĚSI A SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY PRO VRSTVY VOZOVEK

Interakce ocelové konstrukce s podložím

Rekonstrukce dálnice D1 - podkladní vrstvy Ing. Jaroslav Havelka, TPA ČR, s.r.o.

1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

Transkript:

Autor: Veronika Libosvárová Článek vydán: 6. číslo magazínu GEOmail (červenec 2010) Rozdílné chování geomříží a geotextilií instalovaných na rozhraní mezi podložím a zrnitou krycí nebo podkladní vrstvou vozovek a dopravních ploch nebývá vždy chápáno správně. Má-li být vytvořen vhodný návrh a dosažen uspokojující výsledek, je nutné provést průzkum odpovídajících konstrukčních úkolů, jež mají oba tyto geosyntetické materiály zajišťovat. Typy geomříží a geotextilií Geomříže jsou otevřenou polymerovou mřížovitou strukturou. Mohou být vyrobeny pomocí několika technologií. Na základě použité technologie pak vznikají geomříže lepené, svařované, tkané, extrudované nebo monolitické: lepené, svařované a tkané geomříže jsou vyrobeny ze dvou soustav pramenců provázaných vzájemně ve dvou kolmých směrech extrudované geomříže jsou vyráběny vstřikováním horké směsi na chladící vál pomocí trysek s polymerní hmotou. Podle vzdálenosti jednotlivých trysek vznikají různé velikosti a tvar ok geomříže monolitické geomříže jsou vyrobeny z fólií děrovaných a napínaných tak, aby vznikla oka tvaru trojúhelníku, čtverce nebo obdélníku s žebry obdélníkového průřezu spojené integrálními spoji. Obrázek č. 1: Ukázky typů geomříží Strana 1 (celkem 5)

Geotextilie jsou propustné tkaniny vyrobené z polymerových vláken s maximální velikostí pórů do 1 mm. Rozlišujeme 2 hlavní typy geotextilií: tkané geotextilie se skládají ze dvou řad souběžných vláken propletených v pravých úhlech, aby vytvořily dvojrozměrnou plochu. netkané geotextilie se skládají z vláken uspořádaných do nepravidelné struktury. Mohou být dále tříděné podle metod spojování, tzn. tepelně, mechanicky nebo chemicky. Obrázek č. 2: Ukázky typů geotextilií Funkce geomříží Tensar Geomříže Tensar TriAx TX a SS stabilizují nestmelené vrstvy, tzn. vytvářejí nosnou konstrukci. Na neúnosném podloží umožňuje jejich existence redukci tloušťky nestmelených vrstev nebo zvýšení životnosti. Na nehomogenním podloží snižují geomříže hodnoty nerovnoměrného sedání. Po zhutnění zrnitého materiálu položeného přes stabilizační geomříže vniknou zrna částečně do otvorů, čímž se vytvoří jev zvaný zazubení mezi částicemi a geomříží. Při zazubení klade geomříž odpor horizontálním silám, čímž dochází k lepšímu roznosu zatížení na měkké podloží. Použitím stabilizační geomříže do podkladních vrstev lze dosáhnout úspory mocnosti zásypového materiálu až 40 %, která je ověřena četnými zkušenostmi a zkušebními testy. Existují projekční grafy, které vyčíslují tloušťky vrstev a jejich úspory (1). Zpráva publikovaná v roce 1992 společností US Corps of Engineers (2) popisuje kompletní zkušební testy vozovek prováděných ve dvouletém období. Tento přední nezávislý výzkum byl dokončen jako smluvní závazek pro Federal Aviation Authority. Zpráva potvrzuje redukci mocnosti zásypového materiálu, které je dosahováno za použití geomříží Tensar. Tato zpráva také vymezila vlastnosti geomříží, které přispívají ke správné funkci geomříže v konstrukci. Těmito vlastnostmi jsou tvar, tloušťka a tuhost žebra, dále tvar, tuhost a stabilita otvoru. Provedenými výzkumy nebylo prokázáno, Strana 2 (celkem 5)

že by krátkodobá pevnost (tj. skutečná pevnost při relativně velkém přetvoření) měla přímou souvislost s účinností geomříží. Tento faktor není zahrnut ani v projekčních metodách vypracovaných firmou Tensar. Za sekundární funkci geomříží Tensar, v případě, že jsou překrývány dobře zrnitým zásypovým materiálem, je považována schopnost zajišťovat separaci. Zazubení mezi geomříží a zrnitým materiálem brání příčnému pohybu částic ve spodní vrstvě mechanicky stabilizované vrstvy, čímž je omezen pohyb drobných částic pokladní vrstvy směrem nahoru při tzv. pumpování. Funkce geotextilií ve vozovkách a dopravních plochách Tkané i netkané geotextilie zajišťují, jsou-li dostatečně silné, aby odolaly poškození, separaci, tj. zabraňují znečištění zrnitého zásypového materiálu smísením s materiálem podloží. Při srovnání geotextilií se stabilizačními geomřížemi Tensar TriAx TX a SS neznáme žádná publikovaná data dokazující, že by se geotextilie, jsou-li aplikovány pod vozovky se zpevněným povrchem nebo bez povrchu a dopravní plochy, jakkoliv podílely na roznášení zatížení od dopravy. Existují rovněž zjevné důkazy, které potvrzují, že geotextilie neplní stabilizační funkci. Pro informaci uvádíme výňatky některých z nich: The Department of Transport publication HA 35/87 (3) uvádí: Nebylo prokázáno, že by geotextilie použité v nestmelených vrstvách vozovek měly jakýkoliv významný konstrukční přínos pro konečnou podobu vozovky. CIRIA Technical Note 126 (4) shrnuje: Ze zkoušek provedených s geotextiliemi průkazně nevyplynulo, že by redukovaly mocnost zrnité vrstvy zásypu. společnost US Corps of Engineers (5) po rozsáhlé světové revizi 104 pramenů zahrnujících důkladné zkušební testy shrnula: Jsou-li geotextilie součástí konstrukce, neměla by jim být přisuzována jakákoliv konstrukční funkce. Výsledky komplexních zkoušek, srovnávajících geomříže Tensar SS se čtyřmi různými typy geotextilií, jsou uvedeny v již zmiňované studii US Corps of Engineers (5). Proč tedy geomříže Tensar zpevňují nestmelené vrstvy a geotextilie tuto schopnost nemají? Strana 3 (celkem 5)

Efekt zazubení Geomříže dosahují pozitivního mechanického zazubení se zeminou, což je umožněno tvarem ok, žeber a spojů viz. obrázek č. 3. Geotextilie spoléhají pouze na povrchové tření, což je nedostatečné k zabezpečení bočního zadržení částic zrnitého zásypového materiálu pod dynamickým dopravním zatížením. Obrázek č. 3: Zazubení zásypového materiálu do geomříže Deformace povrchu Geotextilie pod zatížením fungují jako tahové membrány. Chceme-li tedy zmobilizovat jejich pevnost, musí dojít ke značné svislé deformaci konstrukčních vrstev. Toto však způsobí vytvoření nepřijatelně hlubokých kolejí v místech pojezdu vozidel viz. obrázek č. 4. Tento mechanismus práce geotextilií je potvrzen v publikaci Terram Ground Stabilisation (6), vypracované jedním z předních světových výrobců geotextilií: Přínos separačního prvku závisí na tahových napětích, která mohou být v geotextiliích vyvozena. Tahová napětí jsou vyvozena v případě, že je povrch konstrukce deformován při každém přejezdu vozidla. To se projeví především při navrhování staveništních vozovek, neboť u trvalých vozovek není možné takové deformace (vyjíždění kolejí), jaké jsou potřebné k vyvození napětí v geotextiliích, připustit. I když jsou koleje vyjeté do nestmeleného povrchu pravidelně upravovány, odpovídající kolej prokopírovaná na zemní pláň přetrvává. Zemní pláň je oslabena deformacemi a bude dále degradovat tím, že se bude chovat jako odvodňovací jímka pro vodu, která se dostane k zemní pláni. Hromadění vody ve vyjetých kolejích působí jako změkčovadlo podloží, což může vést až k předčasnému selhání konstrukce. Strana 4 (celkem 5)

Obrázek č. 4: Deformace povrchu komunikace Geomříže Tensar nejsou k takovým deformacím náchylné. Projekční metody pro tyto geomříže zajišťují, že jejich spolupůsobením se zrnitým zásypovým materiálem je vytvářena pevná kompozitní struktura, která zůstává v podstatě horizontální, tzn. vznik kolejí je prakticky vyloučen (7). Souhrn Geomříže Tensar TriAx TX a SS instalované ve vozovkách plní funkci stabilizační a mohou také zajistit separaci, zatímco geotextilie plní pouze funkci separační. Tyto dva materiály proto nejsou přímo zaměnitelné bez projekčních posudků a změn. Literatura: (1) Tensar International, Design curve showing reduced sub-base thickness using Tensar geogrids, Information Bulletin IB/SB3 (2) Webster S L, Geogrid reinforced base courses for flexible pavements for light aircraft. Test Section construction, behaviour under traffic, laboratory tests and design criteria, Geotechnical Laboratory, Department of the Army, Waterways Experiment Station, Corps of Engineers, Report DOT/FAA/RD - 92/95, Mississippi, 1992 (3) Dep t of Transport Highway & Traffic Advice Note HA 35/87, Structural Design of New Road Pavements. 1987 (4) CIRIA, The construction and performance under traffic of a full-scale experimental road incorporating geotextiles, Technical Note 126, 1986 (5) Webster S L, Geogrid reinforced base courses for flexible pavements for light aircraft:: Literature Review and test section design, Geotechnical Laboratory, Department of the Army, Waterways Experiment Station, Corps of Engineers, Mississippi, 1991 (6) Exxon Chemical, Terram Ground Stabilisation, brochure GEO 040, 1992 (7) Chaddock B C J, Deformation of Road Foundations with Geogrid Reinforcement, TRL Research Report 140,1988 Strana 5 (celkem 5)