Výsledky výpočtů a skutečnost. Tunely prodloužení trasy metra A

Podobné dokumenty
Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

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

TECHNOLOGIE TBM zkušenosti z výstavby metra V.A. Ing. David Cyroň, Metrostav a.s.

SOD 05 Stanice Veleslavín

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN

TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY

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

TUNEL NA ÚSEKU 514 LAHOVICE SLIVENEC PRAŽSKÉHO SILNIČNÍHO OKRUHU

Zařízení staveniště E2

Jiří Krajíček Subterra a.s. specialista podzemních staveb Divize1

EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary

ÚSEK V.A METRA PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN

Staveniště na Vypichu

TUNELY V TURECKÉM ISTANBULU

Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka

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

HORNINOVÉ INJEKTÁŽE PŘI RAŽBĚ PRŮZKUMNÉ ŠTOLY BLANKA V PRAZE

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

Rekonstrukce tunelu Alter Kaiser-Wilhelm. Ing. Jiří Tesař, obchodní ředitel,

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

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

NUMERICKÝ MODEL PRŮZKUMNÉ ŠTOLY A TUNELŮ LAHOVSKÁ

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

Geologická mapa 1:50 000

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I.

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

Realizace ražené části stanice Nádraží Veleslavín

PODZEMNÍ STAVBY BF06. Předstudie železničního tunelu Anenská Studánka

Příčiny havárií v Jablunkovském tunelu

TUNEL PRAHA - BEROUN

Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín

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

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ TUNELU BRUSNICE

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

NOVÁ RAKOUSKÁ TUNELOVACÍ METODA

Výstavba metra v Helsinkách ve Finsku. Ing. Václav Pavlovský, Ing. Aleš Gothard Metrostav a.s., divize 5

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

PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV

Ohlédnutí za výstavbou prodlouženého áčka

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNÉ CHOVÁNÍ TUNELŮ REALIZOVANÝCH PODLE PROJEKTŮ IKP Consulting Engineers, s.r.o.

Královopolské tunely Brno

Ing. Martin Čermák, INSET s.r.o. Tunelářské odpoledne 3/2012 Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka

VÝSTAVBA PODZEMNÍCH KOLEKTORŮ V CENTRU PRAHY K REALIZACI

Královopolské tunely Realizace ražených částí tunelu z pohledu projektanta

Tunelový řetězec Granitztal

TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47

Průzkum rizika havárií podzemních staveb

1 Úvod. Poklesová kotlina - prostorová úloha

Tunelový komplex Blanka aktuální stav

Obsah přednášky :00 1

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ PRAHA - BEROUN

AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PD a P

Posouzení vlivu výstavby a provozu podzemního raženého technologického kanálu ÚČOV Drasty na životní prostředí STAVBA : ETAPA 0006 štola Drasty

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

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

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

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

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

Modernizace trati Rokycany Plzeň Tunely Ejpovice Realizační dokumentace stavby. Jiří Velebil

PROJEKTOVÁNÍ KOLEKTORU VODIČKOVA V CENTRÁLNÍ OBLASTI PRAHY

1. Úvod. 2. Archivní podklady

3 Základní požadavky na konstrukci objektů a zdůvodnění

RAŽENÉ ÚSEKY TUNELU POVÁŽSKÝ CHLMEC PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST

Hloubená část stanice Nádraží Veleslavín s ulicí Evropská

Geotechnický průzkum hlavní úkoly

ZHODNOCENÍ TERÉNNÍCH ZKOUŠEK PRO TUNEL MRÁZOVKA

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství. Podzemní stavitelství PŘEDNÁŠKY

Numerické modelování tunelu metodou NRTM

Sada 3 Inženýrské stavby

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, , , ZŠ JIZERSKÁ

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.

Ing. Josef Dvořák, Ing. Alexandr Butovič, Jakub Karlíček SATRA spol. s r.o. PŘIPRAVOVANÉ PODZEMNÍ STAVBY KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ZAJEČÍ - prameniště. projekt hloubkového odvodnění

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

HISTORIE PŘÍPRAVY NOVÉ TRASY D PRAŽSKÉHO METRA. Ing. David Krása METROPROJEKT Praha a.s.

NRTM Nová rakouská tunelovací metoda

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA

tunel Ejpovice? Tunelářské odpoledne 3/2015 Tunel Ejpovice

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

Obecný průjezdný profil

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

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

Zkušenosti investora při realizaci stavby. Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ

Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá

STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES. Martina Urbánková

Projekt dvoukolejných železničních tunelů Malá Huba a Hněvkovský I. na traťovém úseku Zábřeh - Krasíkov

E Dopracování variant řešení ŽU Brno. Tunelové stavby ČÁST E DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENTACE,

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ

PLÁNOVANÁ STUDNA NA POZEMKU PARCELNÍ ČÍSLO 1929, K. Ú. DUBEČ, HLAVNÍ MĚSTO PRAHA HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK

Trasa D: čtvrtá linka pražského metra, 4. díl stanice Náměstí Bratří Synků

Rozdělení podzemních staveb

Realita versus matematické modelování

Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka

vár Dopravní podnik METROPROJEKT Bezbariérové zpřístupněni stanice metra Karlovo náměstí dokumentace pro územní rozhodnutí S51

Transkript:

Výsledky výpočtů a skutečnost Tunely prodloužení trasy metra A Ing. Martina Urbánková METROPROJEKT Praha a.s.

Prodloužení trasy A pražského metra Začátek výstavby v roce 2010 Ukončení výstavby se předpokládá v roce 2014 Objednatel: Zástupce objednatele: Zhotovitel: Projektant/Autorský dozor: Budoucí provozovatel stavby: Celková délka úseku Tři stanice NRTM Jedna hloubená stanice Traťové tunely Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Inženýring dopravních staveb a.s. Sdružení metro V.A (Dejvická Motol) Metrostav a.s., HOCHTIEF CZ a.s. METROPROJEKT Praha a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 6134m Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny Nemocnice Motol Převážná část traťových tunelů je ražena pomocí moderních tunelovacích strojů TBM jako dvojice jednokolejných tunelů s propojkami

Technologie výstavby Stavební délka provozního úseku V.A 6 134 m 4,06 + 4,04 = 8,10 km jednokolejný traťový tunel Převážná část traťových tunelů je ražena pomocí moderních tunelovacích strojů TBM jako dvojice jednokolejných tunelů s propojkami 1.15 km dvoukolejný traťový tunel 3 stanice 1 stanice stavební jámy pro zahájení a obsluhu ražeb relativně velká celková délka nového úseku snaha o minimalizaci poklesů terénu nad raženými tunely (hustá zástavba, komunikace, sítě) vysoká rychlost výstavby, která úzce souvisí s konečnou cenou stavby Ražba pomocí NRTM je navržena pouze v úsecích kolem stanice Nemocnice Motol, která má boční nástupiště a traťové tunely zde budou realizovány jako dvoukolejné. Návrhové parametry trasy : maximální spád 39,5 minimální poloměr směrového oblouku traťových kolejí 500 m minimální poloměr zakružovacího oblouku traťových kolejí 1800 m

Geologické a hydrogeologické podmínky Předkvartérní podklad: Paleozoikum Ordovik souvrství Šárecké, Dobrotivské, Libeňské, Letenské, Vinické, Zahořanské, Bohdalecké, Králodvorské a Kosovské (převážně jílovité břidlice; křemence, pískovce, prachovce,písčité a prachovité břidlice, droby) Paleozoikum Silur souvrství Liteňské (jílovité a vápnité břidlice) Omezená puklinová místy průlinová propustnost s velmi nízkou vydatností podzemních vod Mesozoikum - svrchní křída souvrství Perucké, Korycanské a Bělohorské (pískovce, prachovce, slínovce, jílovce a slepence) Oddělené zvodně jednotlivých souvrství, puklinová až průlino-puklinová propustnost Kvartérní sedimenty: (eolické, eolicko-deluviální, deluviální, fluviální, deluviofluviální a antropogenní) Zvodnění vázáno hlavně na údolní fluviální sedimenty (HPV komunikuje s okolními vodotečemi)

ZS BRE1 PETŘINY MOTOL NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN Podélný geologický profil Motol Nádraží Veleslavín

VELESLAVÍN ZS E2 BOŘISLAVKA DEJVICKÁ Podélný geologický profil Nádraží Veleslavín - Dejvická

STANICE BOŘISLAVKA Stanice Jednolodní stanice o celkové ploše výrubu cca 257m2 Maximální výška 15m a šířka 21m. Ražba stanice je prováděna pomocí tří dílčích výrubů a ty jsou dále členěny na kalotu, opěří (jádro) a dno. Modelem byl ověřován postup výstavby a odstup jednotlivých kroků ražeb ŘEZ S GEOLOGIÍ

MODEL STANICE BOŘISLAVKA MIDAS GTS - Velikost modelu 200 x 32 x 86m - Počet 3D prvků 96 756 - Počet 2D prvků 7 584 - Počet fází výstavby - 116 - Postup výstavby 1) Ražba levé kaloty 15m 2) Ražba levého dna 12m 3) Doražení levé kaloty a souběžně pravé kaloty 15m 4) Doražení levého dna a souběžně pravého dna 12m 5) Doražení pravé kaloty 6) Doražení levého dna 7) Ražba střední kaloty 18m 8) Odbourání prostředních stěn po 6m a dobírání dna 9) Doražení střední kaloty 10) Odbourání prostředních stěn po 6m a dobírání dna

Deformace Dz Deformace Dx Napětí sz

ŘEZ ZAČÁTKEM STANICE PŮDORYS

MODEL ŘEZU A-A GEO MKP DEFORMACE Dz DEFORMACE Dx

KONVERGENCE DEFORMACE VÝPOČTOVÉ DEFORMACE NAMĚŘENÉ DEFORMACE Dz VE VRCHOLU KLENBY DEFORMACE Dz DEFORMACE Dx LEVÁ STRANA KLENBY DEFORMACE Dx DEFORMACE Dx PRAVÁ STRANA KLENBY

DEFORMACE VÝPOČTOVÉ POKLESY NA TERÉNU SEDÁNÍ NA TERÉNU NAD VRCHOLEM KLENY DEFORMACE NAMĚŘENÉ SEDÁNÍ BUDOVY Č. 317 SEDÁNÍ BUDOVY Č. 317

STANICE BOŘISLAVKA

- PŘÍSTUPOVÝ A VZT TUNEL KANADSKÁ Tunel Maximální plocha výrubu 142m2 Maximální výška 12,5m a šířka 13,6m. PŘÍČNÝ ŘEZ PODÉLNÝ ŘEZ PŮDORYS Tunel s velkou plochou výrubu v zeminách s malým nadložím pod rušnou komunikací (Evropská) Obavy při realizaci: Přílišné deformace na terénu Nestabilní čelba při ražbě Opatření při ražbě : Svislé stěny z tryskové injektáže Deštník z tryskové injektáže nad klenbou Vodorovná zámková injektáž v čelbě výrubu Svislé členění kaloty

- Velikost modelu 116 x 80 x 40m - Počet 3D prvků 261 642 - Počet 2D prvků 5 792 - Počet fází výstavby 69 (55) MODEL TUNELU KANADSKÁ MIDAS GTS - Postup výstavby 1) Stěny z tryskové injektáže a první deštník z tryskové injektáže 2) První etapa zámkových tryskových injektáží do čelby 3) Vyražení pravé a potom levé kaloty až k první přepážce 4) Druhá etapa zámkových tryskových injektáží do čelby kaloty a druhý deštník z tryskových injektáží 5) Vyražení dna až k první přepážce 6) Druhá etapa zámkových tryskových injektáží do čelby dna 7) Stejným postupem budou vyraženy zbývající sekce tunelu.

STĚNY A DEŠNÍK Z TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE ZÁMKOVÁ TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ V ČELBĚ

DEFORMACE Dz

DEFORMACE Dx

Napětí szz, sxx, syy

VNITŘNÍ SÍLY V OSTĚNI

MODEL ŘEZU GEO MKP DEFORMACE Dz DEFORMACE Dx

KONVERGENCE DEFORMACE VÝPOČTOVÉ GEO MKP DEFORMACE NAMĚŘENÉ DEFORMACE Dz VE VRCHOLU KLENBY DEFORMACE Dz DEFORMACE Dx LEVÁ STRANA KLENBY DEFORMACE Dx DEFORMACE Dx PRAVÁ STRANA KLENBY

KONVERGENCE DEFORMACE VÝPOČTOVÉ MIDAS GTS DEFORMACE Dz VE VRCHOLU KLENBY DEFORMACE NAMĚŘENÉ DEFORMACE Dz

POKLESY NA TERÉNU - SEDÁNÍ NA TERÉNU NAD VRCHOLEM KLENY DEFORMACE VÝPOČTOVÉ GEO MKP DEFORMACE NAMĚŘENÉ

POKLESY NA TERÉNU - SEDÁNÍ NA TERÉNU NAD VRCHOLEM KLENY DEFORMACE VÝPOČTOVÉ MIDAS GTS DEFORMACE NAMĚŘENÉ

VZT TUNEL KANADSKÁ

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST