Návrh metody pro dimenzování þÿ n e s t m e l e n é k o n s t r u k n í v r s t v y v þÿ a a k t i v n í z ó n y p o d l e m o d u l u py

Podobné dokumenty
Před zahájením vlastních výpočtů je potřeba analyzovat konstrukci a zvolit vhodný návrhový

þÿ Ú n o s n o s t o c e l o v ý c h o t e vy e n ý c h þÿ u z a vy e n ý c h p r o f i lo z a p o~ á r u

ÚNOSNOST A SEDÁNÍ MIKROPILOT TITAN STANOVENÉ 3D MODELEM MKP

kde je rychlost zuhelnatění; t čas v minutách. Pro rostlé a lepené lamelové dřevo jsou rychlosti zuhelnatění uvedeny v tab. 6.1.

pracovní verze pren "Glass in Building", v níž je uveden postup výpočtu

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Buckinghamův Π-teorém (viz Barenblatt, Scaling, 2003)

MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH

Téma 2 Napětí a přetvoření

TOPOLOGICKÁ A TVAROVĚ-ROZMĚROVÁ OPTIMALIZACE PŘEPÁŢKY LETOUNU EV-55

ÚNOSNOST A PŘETVÁŘENÍ TYČOVÝCH MIKROPILOT TITAN V ZÁVISLOSTI NA VLASTNOSTECH HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ A JEJICH DÉLCE

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

STR. B. STAVEBNÍ ČÁST

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU

Fyzikální praktikum č.: 1

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

Sada 3 Inženýrské stavby

Příloha č. 1 Část II. Ekonomika systému IDS JMK

Měření indukčností cívek

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

þÿ L a b o r a t o r n í t e s t o v á n í s p o jo k o l þÿ t y p u v c e m e n t oa t p k o v ý c h d e s k

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků

Úvod do navrhování vozovek

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

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

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

Sedání piloty. Cvičení č. 5

Aktuální stav v provádění podkladních vrstev

χ 2 testy. Test nekorelovanosti.

VYUŽITÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT PŘI ŘEŠENÍ ÚLOH PŘÍMÝM DETERMINOVANÝM PRAVDĚPODOBNOSTNÍM VÝPOČTEM

Principy navrhování stavebních konstrukcí

þÿ V e d e n í t e p l a v dy e v n ý c h p r v c í þÿ h o r k o v z d ua n é l i k v i d a c i h m y z u

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Pozemní doprava AR 2006/2007

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Hodnocení přesnosti výsledků z metody FMECA

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební

þÿ S o u i n i t e l p r o s t u p u t e p l a - þÿ n e o p o m e n u t e l n é k r i t é r i u m py í e

Pilotové základy úvod

Téma 12, modely podloží

Doc.Ing. Vlastimil Bílek, CSc. Ulice 9. května č Újezd u Brna

MOMENT SETRVAČNOSTI. Obecná část Pomocí Newtonova pohybového zákona síly můžeme odvodit pohybovou rovnici pro rotační pohyb:

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2006, ročník VI, řada stavební

Zakládání staveb 5 cvičení

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

GEOTEXTILIE VE STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5

SOFTWARE PRO POSOUZENÍ A VÝPOČET NÍZKOKAPACITNÍ VOZOVKY A ZJIŠTĚNÍ NÁVRHU OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ NÁVOD PRO PRÁCI SE SOFTWARE

Principy navrhování stavebních konstrukcí

þÿx ea e n í t e c h n i c k é i n f r a s t r u k t u r y dopravního problému

Aktuální trendy v oblasti modelování

Použitelnost. Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření.

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy

Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Metoda konečných prvků Základy konstitutivního modelování (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika)

KMA/P506 Pravděpodobnost a statistika KMA/P507 Statistika na PC

(iv) D - vybíráme 2 koule a ty mají různou barvu.

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

ÚNOSNOST VOZOVEK. Ilja Březina. 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1

Posouzení únosnosti železničního spodku z pohledu evropských norem

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

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

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

ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ STABILITY SVAHŮ SANOVANÝCH HŘEBÍKOVÁNÍM

Dimenzování silnoproudých rozvodů. Návrh napájecího zdroje., obvykle nepracují zároveň při jmenovitém výkonu

Výpočet sedání osamělé piloty

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

Přehled výrobků.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém posouzení

ZŘÍCENÍ NÁBŘEŽNÍ ZDI A HAVÁRIE ODVOZNÍ SOUPRAVY

1. Úvod do pružnosti a pevnosti

2 VLIV POSUNŮ UZLŮ V ZÁVISLOSTI NA TVARU ZTUŽENÍ

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Novovysočanská 48/280, Praha 9

DSpace VSB-TUO T06:44:43Z. Downloaded from DSpace VSB-TUO

Posouzení za požární situace

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Výpočet sedání terénu od pásového přitížení

Téma 8: Optimalizační techniky v metodě POPV

MOMENT SETRVAČNOSTI. Obecná část Pomocí Newtonova pohybového zákona síly můžeme odvodit pohybovou rovnici pro rotační pohyb:

Příklady: - počet členů dané domácnosti - počet zákazníků ve frontě - počet pokusů do padnutí čísla šest - životnost televizoru - věk člověka

Laboratorní testování rázové þÿ h o u~ e v n a t o s t i dy e v a

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

4.3.2 Druhy nepřímých zkušebních metod kontroly míry zhutnění 10

1 Úvod. Poklesová kotlina - prostorová úloha

INTEGROVANÉ MOSTY SPOLUPŮSOBENÍ SE ZEMINOU

Nové technologie výstavby ložních a podkladních vrstev

Jméno a příjmení uchazeče (tiskace):... Číselný kód přihlášky:

FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR

Generální zpráva Systémy hospodaření s vozovkou Ing. Petr Svoboda

K bodům RTK v síti CZEPOS

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Dopravní prostředky. ak. rok. 2006/07

Transkript:

DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz OpenAIRE þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 0 7, r o. 7 / C i v i l E n g i n e e r i n g Návrh metody pro dimenzování þÿ n e s t m e l e n é o n s t r u n í v r s t v y v þÿ a a t i v n í z ó n y p o d l e m o d u l u py 2008-0-4T08:2:22Z http://hdl.handle.net/0084/64583 Downloaded from DSpace VSB-TUO

Sborní vědecých prací Vysoé šoly báňsé - Technicé univerzity Ostrava číslo, ro 2007, roční VII, řada stavební Ivana MAHDALOVÁ NÁVRH METODY PRO DIMENZOVÁNÍ NESTMELENÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY A AKTIVNÍ ZÓNY PODLE MODULU PŘETVÁRNOSTI Abstract The paper describes proposal of method for dimensioning of unagglutinate constructional strata in roadways or in active zone according to modulus of deformability. The proposed method is derived from procedure for dimensioning of constructional stratum in railways subbase, which is defined by departmental prescript of Czech railway CD S4 and start from original theory of institute SOJUZDORNII for behaviour of multiply flabby constructional system. ÚVOD Intenzita provozu na pozemních omuniacích lade nemalé poţadavy na valitu pojíţděného povrchu. Konstruce vozove musí odolávat velým nápravovým tlaům plně naloţených těţých náladních vozidel a jsou navíc zatíţeny působením limaticých podmíne, zejména mrazem, v návaznosti na vodní reţim podloţí vozovy. Volba vhodné onstruce vozovy pro odpovídající zatíţení, ale taé valitní podlad v ativní zóně pod vozovou, jsou nutným předpoladem dlouhé ţivotnosti vozovy jao celu, bez potřeby častých oprav s následným dopadem do bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu. Ativní zónou ve stavbách pozemních omuniací se rozumí horní vrstva zemního tělesa na násypu i v zářezu. Má tloušťu zpravidla 0,50 m, do níţ zasahují vlivy zatíţení a limatu. Tyto vlivy mohou vést e změnám fyziálních a mechanicých vlastností materiálů, z nichţ je tato vrstva sloţena. Proto se na ni vtahují přísnější valitativní parametry oproti ostatním částem zemního tělesa. Ativní zóna musí mít dostatečnou únosnost (ve smyslu odolnosti proti deformaci). Dimenzování vozove i ativní zóny pozemních omuniací se v ČR provádí podle resortního předpisu Technicé podmíny Ministerstva dopravy TP 70 Navrhování vozove pozemních omuniací [4]. Materiály do onstruce vozovy a do podloţí se podle něj navrhují a posuzují v závislosti na jejich modulu pruţnosti, případně podle jejich alifornsého poměru únosnosti CBR. Dimenzování ativní zóny v podloţí je řešeno taé v ČSN 73 633 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních omuniací, a to pouze na záladě poměru únosnosti CBR. Výpočtovým modelem pro dimenzování podloţí vozovy podle TP 70 je ideálně pruţný poloprostor, terý je pro výpočet reprezentován modulem pruţnosti. Vychází se přitom z předpoladu, ţe hmota, terá vyplňuje poloprostor, je ideálně pruţná, homogenní a izotropní, závislost mezi napětím a přetvořením je lineární, platí Hooův záon. Ve sutečnosti ale zemina v podloţí vozovy není doonale pruţná ani ideálně homogenní a izotropní láta. Po aţdém zatěţovacím cylu dochází celovému stlačení zeminy a deformaci povrchu. Po následném odlehčení má část zatlačení charater vratné (pruţné) deformace a část nevratné (plasticé) deformace. Při opaujících se zatěţovacích cylech se postupně zmenšuje část plasticé deformace a zemina v podloţí nabývá charater pruţné láty. Nahrazení chování podloţí pruţným poloprostorem představuje určité zjednodušení úlohy. Reálně je zemina v podloţí vozovy vystavena limaticým vlivům a dochází zde cylicým změnám vlastností, zejména u soudrţných zemin. Dopravním provozem, t.j. opaova- Ing., Ph. D., Katedra dopravního stavitelství, Faulta stavební, Vysoá šola báňsá Technicá univerzita Ostrava, tel. (+420) 59699342, e-mail ivana.mahdalova@vsb.cz 87

ným zatěţováním, dojde sice v průběhu rou postupně výraznému zmenšení aţ vymizení části plasticé deformace, ale v době jarního tání se významně zvyšuje vlhost soudrţných zemin a tím i jejich plasticita. Původně proběhlá onsolidace zeminy je tím porušena a opět se uplatní vliv plasticé části deformace v podloţí. Tento jev je znám jao sníţení únosnosti podloţí vozovy v době jarního tání. Chování podloţí vozovy tedy lépe vystihuje model pruţně plasticého poloprostoru. Pro definování návrhových hodnot materiálů je pa výhodnější uţití modulů přetvárnosti, teré lépe charaterizují jejich přetvárné vlastnosti. Ostatně následná ontrola vality zhotovených vrstev se provádí ontrolou dosaţení poţadovaného modulu přetvárnosti (nejčastěji staticou zatěţovací zoušou). Metodia dimenzování onstručních vrstev podle modulu přetvárnosti je dobře zpracována v resortním předpisu Česých drah ČD S4 Ţelezniční spode []. Vhodnost metodiy je dostatečně ověřena praxí dimenzování praţcového podloţí. 2 VÝPOČTOVÝ MODEL VÍCEVRSTVÉ NETUHÉ KONSTRUKCE PODLE MODULU PŘETVÁRNOSTI V dopravním stavitelství, při budování onstruční vrstvy v podloţí silničních i ţelezničních staveb, stejně jao při budování nestmelených onstručních vrstev vozovy, se jedná o řešení úlohy, dy vícevrstvý netuhý onstruční systém je tvořen ta, ţe tuţší vrstva spočívá na poddajnější vrstvě (viz obr. ). Horní tuţší vrstva je charaterizována modulem pruţnosti E, hodnotou prostředí (objemovou hustotou) a rychlostí šíření vln v. Spodní poddajnější vrstva je charaterizována modulem pruţnosti E 0, hodnotou prostředí (objemovou hustotou) 0 a rychlostí šíření vlnění v 0. V taové onstruci platí, ţe E > E 0. Obr. Šíření chvění ve dvouvrstvém systému Při formulaci výpočtového modelu pro přetváření vícevrstvého prostředí byly východisem původní práce institutu SOJUZDORNII z první poloviny 20. století a dílčí část práce H. Lahuty [2], terá se podrobněji zabývá matematicým rozpracováním zmíněné teorie. Výpočtový model byl podrobně odvozen autorou tohoto příspěvu v disertační práci [3]. Evivalentní modul přetvárnosti na povrchu dvouvrstvého systému, t.j. modul přetvárnosti taové homogenní hmoty, jejíţ stlačení (sednutí) pod stejným zatíţením se bude rovnat stlačení dvouvrstvého systému, odvozený ve [2], je vyjádřen rovnicí: 88

E E ev () 2 h n n arctg 3,5 n D de E ev je evivalentní modul přetvárnosti v MPa, E je modul přetvárnosti horní vrstvy v MPa, h je tloušťa horní vrstvy v m, D průměr ruhové zatěţovací desy v m a veličina n je vyjádřena rovnicí de E 0 je modul přetvárnosti spodní vrstvy v MPa, přitom E > E 0. E E n (2) 0 Evivalentní modul přetvárnosti lze vyjádřit z () na záladě modulu přetvárnosti horní vrstvy ve tvaru: de oeficient 3 lze vyjádřit jao: 3 n E ev 3 E MPa (3) 2 Kdyţ označíme poměr modulů přetvárnosti jao a poměr tloušťy horní vrstvy a průměru ruhové plochy jao E 3,5 h n n arctg 0 (5) E h 2 D (6) lze pa oeficient 3 v závislosti na oeficientech a 2 vyjádřit ve tvaru: 3 2 arctg D 2 Výsledem vyuţitelným pro zjednodušené dimenzování nestmelené onstruční vrstvy vozovy či ativní zóny pa můţe být návrhový nomogram pro určení evivalentního modulu přetvárnosti dvouvrstvé netuhé onstruce uvedený na obr. 2. Obdobný nomogram, terý je pro srovnání uveden na obr. 3, vyuţívá pro dimenzování onstruční vrstvy ţelezničního spodu předpis ČD S4. (4) (7) 89

Obr.2 Nomogram pro určení evivalentního modulu přetvárnosti dvouvrstvé netuhé onstruce podle [3] Obr.3 Nomogram pro určení evivalentního modulu přetvárnosti onstruce podle ČD S4 90

3 NAVRHOVÁNÍ NESTMELENÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY A AKTIVNÍ ZÓNY PODLE MODULU PŘETVÁRNOSTI Podloţí vozovy, poud je část podloţí vozovy (ativní zóna) zlepšena, stejně jao samotnou netuhou vozovu, lze povaţovat za vrstevnatý, pruţně plasticý poloprostor. Při dimenzování onstruční vrstvy podle modulu přetvárnosti lze pouţít výše popsaný výpočtový model pro přetváření vícevrstvého prostředí. Metodu lze pouţít pouze dimenzování nezlepšené onstruční vrstvy ativní zóny nebo nestmelené onstruční vrstvy vozovy a pouze pro vícevrstvý systém, u terého má horní vrstva větší vlastní modul přetvárnosti neţ vrstva spodní. Výše popsaný výpočtový model a návrhový graf uvedený na obr. 2 se pouţije orientačnímu stanovení potřebné tloušťy onstruční vrstvy h nutné dosaţení předepsaného evivalentní modulu přetvárnosti E e na povrchu nestmelené onstruční vrstvy za předpoladu znalosti modulu přetvárnosti podloţí E 0, modulu přetvárnosti onstruční vrstvy E a průměru ruhové zatěţovací desy D. Poţadované minimální hodnoty modulů přetvárnosti jsou předepsány v TP 70 [4]. Postupuje se přitom ta, ţe se vypočtou oeficienty a 3, z návrhového grafu se odečte oeficient 2 a z něj se vypočte potřebná tloušťa onstruční vrstvy: h 2 D m (8) Právě tento postup lze s výhodou uplatnit při navrhování onstruční vrstvy vozovy nebo ativní zóny, dy je moţno vhodně volit onstruční materiál a jeho tloušťu ta, aby byl poţadovaný předepsaný modul přetvárnosti sutečně dosaţen. Dosavadní praxe, vycházející z hodnot CBR zemin a onstručních nestmelených materiálů, totiţ často zejména při sanaci zemní pláně vede tomu, ţe navrţenou onstrucí není na stavbě reálně dosaţeno poţadovaných parametrů na povrchu vrstvy, zhotovená onstruční vrstva se musí odtěţit a metodou pous-omyl a zpět se provádějí další opatření dosaţení předepsané únosnosti, coţ je metoda poněud náladná a zdlouhavá, ač naonec obvyle úspěšná. 4 OVĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI DIMENZOVÁNÍ NESTMELENÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY PODLE MODULU PŘETVÁRNOSTI Ověření spolehlivosti dimenzování nestmelených onstručních vrstev podle modulu přetvárnosti bylo provedeno porovnáním vypočtených předpoládaných hodnot evivalentního modulu přetvárnosti s hodnotami zísanými na záladě dostupných výsledů staticých zatěţovacích zouše prováděných na onstručních vrstvách staveb pozemních omuniací v Ostravě od léta 2005 do jara rou 2006. Výběr výsledů staticých zatěţovacích zouše pro ověření metodiy byl poměrně obtíţný, protoţe bylo nutné dohledat měření prováděná přibliţně ve stejném místě na podloţí onstruční vrstvy a následně na vlastní onstruční vrstvě. Vzhledem odchylám polohy zatěţovací desy při provádění staticé zatěţovací zoušy pod a na onstruční vrstvě a vzhledem velmi proměnným parametrů podloţí, ať uţ u rostlého podladu nebo u povrchu násypového tělesa (hlušinová sypanina - doloţeno E def,2 = 72,7 MPa aţ 57,4 MPa), můţe být ověření zatíţeno určitou chybou. Taé malý počet dohledaných měření vhodných vyhodnocení ovlivňuje průaznost ověření navrţené metody. Je taé nutno zohlednit sutečnost, ţe hodnoty modulů přetvárnosti E onstručních vrstev nebylo moţno zpětně přesně zjistit a byly pouze odhadovány ze známých obvylých intervalů hodnot pro příslušné pouţité suroviny. K ověření byly pouţity výsledy ze čtyř měření, a to: a) ativní zóna (výměnná vrstva) ze strusy na parovišti ul. Ostrčilova b) ativní zóna ze strusy na přeloţce silnice I/58 Hrušov-Bohumín c) ochranná vrstva ze štěrodrti na přeloţce silnice I/58 Hrušov-Bohumín d) sanace podloţí pod násyp ze strusy na přel. sil. I/58 Hrušov-Bohumín Výsledy pro jednotlivá měření a) aţ d) jsou přehledně sestaveny do grafu na obr. 4. 9

Obr.4 Graficé vyjádření naměřených a vypočtených hodnot evivalentního modulu přetvárnosti E e na povrchu onstruční vrstvy 5 ZÁVĚR Lze onstatovat, ţe hodnoty očeávaného modulu přetvárnosti na povrchu nestmelené onstruční vrstvy, vypočtené metodou podle modulu přetvárnosti, jsou relevantní se sutečně naměřenými hodnotami. Metodu je tedy moţno povaţovat za dostatečně věrohodnou pro pouţití při zjednodušeném dimenzování nestmelených onstručních vrstev ve stavbách pozemních omuniací. Ve zmíněné disertační práci [3] nebyl prostor pro podrobnější ověření metody dimenzování nestmelené onstruční vrstvy podle modulu přetvárnosti. Metoda by si zaslouţila ověření na rozsáhlejším souboru realizovaných staticých zatěţovacích zouše. Přesto je moţno předpoládat, ţe její uplatnění v praxi by mohlo přinést stavebním firmám nezanedbatelný eonomicý efet. LITERATURA [] ČD S4 Železniční spode Resortní předpis. Praha : Česé dráhy, 998 [2] LAHUTA, H. Příspěve využití staticé penetrace pro stanovení smyové pevnosti zemin Habilitační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, FAST, 2005 [3] MAHDALOVÁ, I. Využití druhotných surovin v onstrucích vozove pozemních omuniací a v ativní zóně. Disertační práce. Ostrava : VŠB-Technicá univerzita Ostrava, 2006. 25 s. ISBN 80-248-25-0 [4] TP 70 Navrhování vozove pozemních omuniací Technicé podmíny Ministerstva dopravy ČR. Praha : Ministerstvo dopravy Česé republiy, 2004 Recenzent: Ing. Vladimíra Pchálová 92