SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

Podobné dokumenty
Geotechnická laboratoř ( )

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

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

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

Pilotové základy úvod

OBJEDNATEL Obec Běloky Běloky Hostouň GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM RENOVOVANÉ HRÁZE RYBNÍKA V OBCI

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček

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

Výpočtová únosnost U vd. Cvičení 4

Výpočtová únosnost pilot. Cvičení 8

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

4.3.2 Druhy nepřímých zkušebních metod kontroly míry zhutnění 10

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí

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

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy)

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz

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

135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb. Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění

Podklady WWW. ge_id=302

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

Výpočet sedání osamělé piloty

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

Posouzení mikropilotového základu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém posouzení

Sedání piloty. Cvičení č. 5

Vlastnosti zemin Zatřídění zemin (vyhodnocení křivky zrnitosti, trojúhelníkový diagram).

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Skupina piloty. Cvičení č. 6

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

Základem klasifikace zemin je mezinárodní klasifikační systém, ze kterého vychází i ČSN:

Bratislava Rača Trnava

1 Geotechnický průzkum

Smyková pevnost zemin

Brno Nový Lískovec. Albert - přestavba

Posouzení piloty Vstupní data

IMOS Brno, a.s. divize silniční vývoj Olomoucká 174, Brno

ČSN EN OPRAVA 1

Principy zakládání budov

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE

Návrh výkopů stavební jámy

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

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

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže.

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN

Zakládání staveb 5 cvičení

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

Posouzení skupiny pilot Vstupní data

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ

Zdroje. Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopis Geotechnika, Tunel

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

Inženýrskémanuály. Díl2

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK

Návrh rozměrů plošného základu

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

Nejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

Rozměr síta , , , , , ,

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

Chodníky podél sil. III / k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Geotechnické konstrukce - PILOTY

Interakce ocelové konstrukce s podložím

Problémy při kontrole podkladních vrstev a podloží

Základním kvalitativním znakem zemin je zrnitostní složení, které je určeno zrnitostní křivkou.

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Kopané, hloubené stavby

Zpráva o IG průzkumu. Kainarova Brno. Nedvědice - Bořínov - mosty. Zak. č.: Ing. Antonín Pechal, CSc. Zpracovatel: Jakub Horna

Návrh nekotvené pažící stěny

Protierozní opatření zatravňovací pás TTP 1N, polní cesta HPC 4 s interakčním prvkem IP 18N, doplňková cesta DO 20

Mechanika zemin II 8 Zhutňování. 1. Zlepšování 2. Zhutňování laboratorní křivka: hustota vs vlhkost 3. Kontrola zhutnění

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

Imagine the result Stránka 1 / 4. Město ZLIV Ing. Jan Koudelka - starosta Dolní Náměstí ZLIV

Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost

Aktuální předpisy pro použití geosyntetik

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

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Transkript:

Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ podklady do cvičení KALIFORNSKÝ POMĚR ÚNOSNOSTI Ing. Marek Mohyla Místnost: C 315 Telefon: 597 321 362 E-mail: marek.mohyla@vsb.cz

DPL - Lehká dynamická penetrace Dotčené normy a předpisy ČSN EN ISO 22476-2 (72 1004) Geotechnický průzkum a zkoušení Terénní zkoušky Část 2: Dynamická penetrační zkouška Penetrační zkoušky obecně - Statické penetrační zkoušky - Dynamické penetrační zkoušky Základní rozdělení dynamických penetračních zkoušek DPL lehká dynamická penetrace DPM střední dynamická penetrace DPH těžká dynamická penetrace DPSH velmi těžká dynamická penetrace Účel zkoušky Cílem dynamických penetračních zkoušek je stanovení odporu zemin a poloskalních hornin in-situ proti vnikání kužele. K zarážení kužele se používá konstantní síla která je dána beranem o známé hmotnosti a konstantní výšce pádu. Penetrační odpor je pak definován jako počet úderů potřebných k zarážení kužele o stanovenou hloubku. Dynamické penetrační zkoušky jsou nepřímé a slouží jako doplňující k přímému geotechnickému průzkumu, nejčastěji jako doplněk geologických vrtů. Z výsledků penetračních zkoušek v konfrontaci s jiným zdrojem informací (např. geologickými vrty) lze vysledovat následující závěry: určení rozhraní jednotlivých geologických vrstev do hloubky cca 10 m v závislosti na geologickém prostředí, za ideálních podmínek pro zkoušku až 20 m, pevnostní a deformační vlastnosti zemin, v případě výskytu nesoudržných zemin (z podkladů geolog. vrtů) lze určit jejich index relativní ulehlosti, v případě výskytu soudržných zemin (z podkladů geolog. vrtů) lze určit jejich konzistenční stav, lokalizace velmi ulehlých vrstev podloží (např. potřebné ke stanovení hloubky paty opřené/plovoucí piloty), nalezení kritických poloh s oslabenou pevností (např. smykové plochy svahů), posouzení vhodnosti prostředí pro použití zaráženého pažení (štětovnice),

lokalizace poloh postižených sufozí v místech s intenzivním prouděním podzemní vody (v blízkosti řek, netěsných kanalizačních stok apod.), penetračními zkouškami je možné efektivně provádět kontrolu hutnění zemního tělesa, hlubokých zásypů apod. Součásti zařízení kužel vrcholový úhel 90 ; průměr 0,025 m; kužel může být zajištěný (pevný kužel) pro opětovné použití, nebo volný pro jedno použití (kužel na ztraceno). Legenda a) pevný kužel (typ kužele 1) b) kužel na ztraceno (typ kužele 2) 1 nástavná tyč 2 vstřikovací otvor (volitelné) 3 závitové připojení 4 vrchol kužele 5 kužel 6 plášť 7 zásuvné připojení L délka pláště D průměr základny dr průměr tyče a) b) Obr.1. Schéma kužele [1] zarážecí soutyčí průměr 0,022 m; hmotnost jedné tyče 2,91kg; vyrobeny jsou z vysokopevnostní oceli pro omezení nadměrných deformací (průhyb) a opotřebení. Průhyb tyče nesmí přesáhnout 1/1000 délky [1]. Součástí soutyčí je stupnice sloužící k odečtu potřebného množství úderů o vyznačený úsek, kovadlina (zarážecí hlavice), funkcí kovadliny je přenášení dynamického zatížení beranu do zaráženého soutyčí. Kovadlina je vyrobena z vysokopevnostní oceli. beran, součást zařízení, které vyvíjí konstantní dynamickou sílu danou konstantní výškou pádu beranu na kovadlinu, vodicí tyč zajišťuje vedení beranu s minimálním třením a definuje výšku pádu, momentový klíč slouží pro zjištění plášťového tření po každém metru penetrace. Momentový klíč musí mír rozsah nejméně 200 Nm s maximálním dělením 5 Nm [1]. Mechanizmus pro vytažení penetrační sondy s pákou. Postup zkoušky před započetím každé zkoušky je potřeba zkontrolovat rozměry, rovnost soutyčí a výšku pádu,

soutyčí musí být do zeminy vháněno vertikálně bez nadměrného ohýbání, maximální přípustný sklon soutyčí a vodící tyče od svislice je 2%, rychlost beranění by se měla udržovat mezi 15 a 30 údery/min., pauzy delší než 5 min je potřeba zaznamenat, průběžně se zaznamenává počet úderů potřebných k zaberanění tyče o každých 100 mm (DPL). V případě nízkého penetračního odporu se zaznamenává hloubka penetrace na jeden úder beranu, nejméně při každém metru penetrace je potřeba změřit moment nutný k pootočení soutyčí o 1,5 otáčky nebo do doby dosažení maximálního momentu. Naměřená hodnota momentu slouží k eliminaci plášťového tření při vyhodnocování výsledků, v případě dosažení 50-ti úderů potřebných o zaražení tyče o 100mm se zkouška ukončí, Vyhodnocení zkoušky výsledky dynamické penetrace jsou nejčastěji prezentovány v grafické formě, ve které je znázorněn počet úderů potřebných pro zaražení soutyčí o 10 cm (N 10 ) v závislosti na hloubce penetrace. Hodnoty N 10 můžou být dále vyhodnoceny odhadem zarážecí práce vykonané při penetraci soutyčí do zeminy, nebo mohou být přepočteny na dynamický odpor na hrotu q d. Používané vztahy [1]: nebo: a r r d d Etheor A e (1) Emeas A e (2) q d m r l d (3) m m kde: E theor je vypočtená (teoretická) energie způsobená dopadem beranu na kovadlinu, E theor m g h (4) m hmotnost beranu [kg], g tíhové zrychlení [m/s²] (Ostrava: g = 9,81345 m/s²),

h výška pádu beranu [m], E meas je skutečná zarážecí energie. Měří se v místě pod kovadlinou, R d a q d hodnoty odporu [Pa], A plocha kužele na základně [m 2 ], e průměrná penetrace na úder [m], N 10 počet úderů nutných k zaražení tyče o 100mm, m - celková hmotnost nástavných tyčí, kovadliny a vodicích tyčí uvažované délky [kg]. Interpretace výsledků na základě zahraniční literatury Následující srovnání výsledku je nutné brát jako orientační. Zmíněné korelace byly zjištěny na základě vzájemného srovnání série zkoušek, které byly realizovány na konkrétním staveništi v jedné geologické lokalitě. Na základě výše napsaného nelze následující výsledky zobecňovat a aplikovat pro širší použití bez dalšího ověření jinými způsoby. Výpočet měrného dynamického odporu q dyn dle doporučení ISSMFE (International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering) kde: h - výška pádu [m], Q - hmotnost beranu [kg], q dyn Q Q h (5) Q q A s q - hmotnost soutyčí, kovadliny a hrotu pro příslušnou hloubku [kg], A - plocha hrotu v příčném řezu [m 2 ], s - zaražení hrotu jedním úderem [m], Určení deformačních vlastností zemin např. BONDARIK (sprašové hlíny) E 3,09q 0,57 (6) def Uvedená korelace platí pro S, G, suché silty. Je méně spolehlivá pro soudržné zeminy a nespolehlivé pro jíly. dyn

Korelace mezi q dyn a E def modul přetvárnosti pro jemnozrnné zeminy: E 2 (7) def q dyn modul přetvárnosti pro štěrkovité zeminy: E 9 (8) def q dyn Určení hutnosti nesoudržných zemin např. SANGLERAT pro S a G, přepočet N 30 (SPT 51mm, 63 kg, 50 cm) na N 10 Tab.1. Hutnost písků a štěrků [2] I D SPT N 30 DPT N 10 (písek) N 10 (písek a štěrk) < 0,2 < 4 < 2 < 1,6 0,2-0,4 4-10 2-6 1,6-5,4 0,4-0,6 10-30 6-21 5,4-19,4 0,6-0,8 30-50 21-39 19,4-34 0,8-1,0 > 50 > 39 > 34 Určení relativní ulehlosti: I 0,0262 q 0,1077 (9) D dyn Určení konzistence soudržných zemin I 0, 48 (10) c q dyn Určení únosnosti R d hlín a písčitých hlín (Gochfeld, Žornik) Tab.2. Únosnost základové půdy N 10 < 2 2-5 5-10 10 20 > 20 q dyn [MPa] < 1 1 3 5 7 R d [MPa] 0,05 0,1 0,25 0,4 0,55

Vztah pro výpočet únosnosti základové půdy pod plošnými základy pro nesoudržné zeminy [2]: qdyn Rd (11) 20 Určení pevnostních charakteristik Tab.3. Určení úhlu vnitřního tření φ ef pro písky (Gochfeld, Žornik) N 10 písek φ ef [ ] q dyn [MPa] hlinitý jemnozrnný středně až hrubozrnný 3 2 26 28 30 5 3,5 28 30 33 10 7 30 33 36 15 11 32 35 38 20 14 34 37 40 25 17,5 35 38 41 Vzorový příklad vyhodnocení Lehké dynamické penetrace

Hloubka [m] 0 Počet úderů [N 10 ] / q dyn [MPa] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Popis vrstev Navážky Y 0 m 0,8 m 1 2 Hlína písčitá SM (sasi) 1,8 m 3 4 5 Jíl s nízkou plasticitou CL (Cl) 6 7 qdyn [MPa] Počet úderů [N10] 8 8,0 m Obr. 1 Grafická interpretace výsledků lehké dynamické penetrace

REFERENCE [1] ČSN EN ISO 22476-2 (72 1004) Geotechnický průzkum a zkoušení Terénní zkoušky Část 2: Dynamická penetrační zkouška. ICS 13.080.05; 93.020 Praha: ÚNMZ, červen 2005. [2] Sanglerat G. The Penetrometer and Soil Exploration. Developments in Geotechnical Engineering 1. Elsevier Publishing: New York 1972, ISBN: 0-444-40976-9.

Příloha č. 1 Schéma lehké dynamické penetrace (DPL) kužel zarážecí soutyčí vodicí tyč pro beran kónické ukončení vodicí tyč pevné usazení v kova páka mechanizmu pro vytažení penetrační sondy kovadlina mechanizmus pro vytažení penetrační sondy beran klíče

Příloha č. 2 Souhrnný protokol pro lehkou dynamickou desku Název lokality: Poloha (x, y, z; GPS souřadnice; staničení): Objednatel / číslo zakázky: Název zakázky a lokalita: Zhotovitel: Zkušební technik: Datum zkoušky: Typ dynamické penetrace: Vybavení zkontrolováno a je ve shodě s EN ISO 22476-2, 5.1; Ano / Ne *) dne: Polní náčrt (měřítko 1: / bez měřítka) *) s uvedením přímého geotechnického průzkumu (např. vrty): Další informace: Podpis: Jméno odpovědného technika:

Příloha č. 3 Formulář pro záznam naměřených hodnot dynamické penetrace Záznamy naměřených hodnot a výsledků zkoušky dynamické penetrace Zhotovitel: Číslo zakázky: Příloha: Objednavatel / název projektu: Dynamická penetrační zkouška č: datum: Typ dynamické penetrační zkoušky: DPL Poloha (x, y, z; GPS souřadnice; staničení): Hloubka N 10 Hloubka N 10 Hloubka N 10 Hloubka N 10 Hloubka N 10 0,1 2,1 4,1 6,1 8,1 0,2 2,2 4,2 6,2 8,2 0,3 2,3 4,3 6,3 8,3 0,4 2,4 4,4 6,4 8,4 0,5 2,5 4,5 6,5 8,5 0,6 2,6 4,6 6,6 8,6 0,7 2,7 4,7 6,7 8,7 0,8 2,8 4,8 6,8 8,8 0,9 2,9 4,9 6,9 8,9 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 M [Nm] M [Nm] M [Nm] M [Nm] M [Nm] 1,1 3,1 5,1 7,1 9,1 1,2 3,2 5,2 7,2 9,2 1,3 3,3 5,3 7,3 9,3 1,4 3,4 5,4 7,4 9,4 1,5 3,5 5,5 7,5 9,5 1,6 3,6 5,6 7,6 9,6 1,7 3,7 5,7 7,7 9,7 1,8 3,8 5,8 7,8 9,8 1,9 3,9 5,9 7,9 9,9 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 M [Nm] M [Nm] M [Nm] M [Nm] M [Nm] Další údaje: Hladina podzemní vody: Jméno a podpis odpovědného technika: