Historie a struktura geomříží a cesta k TriAxu I.

Podobné dokumenty
V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH

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

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

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové

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

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

ZLEPŠOVÁNÍ PODLOŽÍ STABILIZACE NESTMELENÝCH VRSTEV VOZOVEK A DOPRAVNÍCH PLOCH

GEOTEXTILIE VE STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

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

Geosyntetika SPOLEHLIVÉ MATERIÁLY KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ

Obrázek č. 1: Skladba pražcového podloží

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

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

-Asfaltového souvrství

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

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

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

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN

Aktuální předpisy pro použití geosyntetik

DLOUHODOBÉ CHOVÁNÍ VYZTUŽENÝCH ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ

Technický list Geotextilie STANDARD 150 až 500

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

Proflzlepšovat zeminy

Stavební technologie

Technický list TL Geotextilie STANDARD 120 až 500

KONSTRUKCE KŘÍDLA - I

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Materiál musí být zakryt v den instalace.

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE

Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

Interakce stavebních konstrukcí

Technický list Geotextilie STANDARD DB 100 až 400

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

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Pilotové základy úvod

BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

6 ZÁSADY PRO ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ S PROTIPOŽÁRNÍMI SKLENĚNÝMI VÝPLNĚMI

Technický list Geotextilie DB 20 až 60

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

1 Použité značky a symboly

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

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

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

Přetváření a porušování materiálů

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

Konstrukce železničního svršku

Použití sanačních strojů pro ukládku geosyntetik pod kolejové lože

Bratislava Rača Trnava

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

GEOSYNTETIKA VE VODNÍM STAVITELSTVÍ

Úvod do pozemního stavitelství

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN

Primární a sekundární napjatost

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

Geotextilie při zakládání štěrkopískovými pilotami

Představení. Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných

TECHNICKÝ LIST STRATUM NEAT 200/340/15

Katedra textilních materiálů ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ

Pevnost kompozitů obecné zatížení

PRUŽNOST A PLASTICITA I

April. IGS news 1. International Geosynthetics Society Česká republika

VYZTUŽENÉ OPĚRNÉ STĚNY S BETONOVÝMI PRVKY

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

Okruhy otázek ke zkoušce

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0508Mechanické vlastnosti dřeva

Kap. 3 Makromechanika kompozitních materiálů

SPOJE NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SKLA

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Pružnost a pevnost I

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Pevnostní vlastnosti

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

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku

Nejpoužívanější podmínky plasticity

Transkript:

Historie a struktura geomříží a cesta k TriAxu I. Autor: Veronika Libosvárová Článek vydán: 5. číslo magazínu GEOmail (6. dubna 2010) První zmínka o geomřížích se datuje do padesátých let minulého století. Od té doby geomříže prošly řadou změn a vývojových zlepšení. Článek se zabývá postupným přechodem od geomříží extrudovaných ke geomřížím monolitickým a jejich vlastnostmi. Vývoj geomříží U vzniku geomříží, takových, jaké je známe z dnešní doby, stál doktor Brian Mercer pocházející z rodiny věnující se textilnímu průmyslu. V padesátých letech minulého století vyvinul technologický proces s názvem Netlon, při kterém byla plastická hmota extrudována do tvaru sítě v jednom kroku. V roce 1959 založil společnost Netlon Ltd., s pomocí které nový výrobek prezentoval. Výrobní proces byl licencován v mnoha zemích a původní myšlenka byla vyvíjena a rozšiřována, o čemž svědčí více než 28 patentů na zlepšení. Dnes jsou výrobky firmy Netlon používány v různých oblastech průmyslu od obalů, přes zahradnictví, zemědělství, až po zemní stabilizace při inženýrské výstavbě. Obrázek č. 1: Výrobky společnosti Netlon z 2. poloviny minulého století Ke konci sedmdesátých let se geomříže začínají využívat pro účely zemní stabilizace. Od té doby byly extrudované, tkané a pletené polymerické geomříže používány jako náhrada za geotextilie, které pro vytvoření podpůrného mechanismu při stabilizaci potřebují určitou deformaci a dynamické zatížení. V důsledku zvýšení ceny ropy a ropných produktů bylo zapotřebí zefektivnit zpracovávání surového polymerického materiálu a zvýšit rovinnou Strana 1 (celkem 5)

tuhost geomříže. Na základě těchto podnětů doktor Mercer vyvinul a patentoval novou výrobní metodu, při které byly pláty polymerů děrovány polem děr a poté natahovány do dvou navzájem kolmých směrů viz. obrázek č. 2. Tímto postupem vznikla tuhá polymerní geomříž bez spojování jednotlivých elementů tak, jak je tomu u pletených nebo tkaných geomříží. Nové výrobky byly představeny v roce 1982 a vzhledem k jednoznačně větší účinnosti při mechanické stabilizaci rychle nahradily předchozí typy sítí. Obrázek č. 2: Výrobní proces tuhé polymerní geomříže Během cca 25 let se tato forma geomříží, charakterizována monolitickou strukturou (tj. vyrobená z jednotlivých plátů) s integrálními spoji a molekulárně orientovanými žebry, vyvinula pouze minimálně. Unikátním výrobním procesem se pouze zdokonaloval tvar geomříže v závislosti na nových poznatcích. Rozsáhlými výzkumy bylo zjištěno, že na účinnost geomříže mají vliv jiné charakteristiky než do té doby vyzdvihovaná pevnost v tahu. Jedná se především o tuhost otvoru, pevnost spoje, tloušťku a tvar žebra. Vzhledem ke čtvercovému tvaru oka byla tuhost geomříže soustředěna do dvou směrů, podélného a příčného. Polární diagram tuhosti dvouosé geomříže ukazuje, jak je její tuhost silně vázána na směr žeber viz. obrázek č. 3. Tento diagram vyvolával otázku: Jak moc tento tvar diagramu ovlivňuje účinnost pod zatížením od dopravy a zda je možné tento jev testovat. Strana 2 (celkem 5)

Obrázek č. 3: Polární diagram tuhosti dvouosé geomříže Průlomu v technologii geomříží bylo dosaženo v roce 2007, kdy světlo světa spatřila nová trojúhelníková geomříž Tensar TriAx, která nejen díky unikátnímu tvaru, ale i vlastnostem představuje v mechanické stabilizaci světovou špičku mezi geomřížemi. TriAx je tuhá polymerní geomříž s okem tvaru rovnoramenného trojúhelníku. Tento typ geomříží se vyrábí pomocí nové výrobní technologie. Základem je opět děrovaný polymerní plát, který je specifickým způsobem natahován až do konečného tvaru geomříže. Zatímco jednoosé nebo dvouosé geomříže nabízely maximální tuhost v rovině jednoho nebo obou směrů žeber, trojúhelníkový tvar oka nabízí téměř izotropní tuhost ve všech směrech v rovině výrobku viz. obrázek č. 4. Obrázek č. 4: Polární diagram tuhosti dvouosé geomříže a geomříže Tensar TriAx Strana 3 (celkem 5)

Způsob interakce mezi geomříží a zásypovým materiálem Po umístění tuhé monolitické geomříže do zeminy poskytují její žebra oporu zásypovému materiálu tím, že jeho zrnům vytvářejí řadu opěrných bodů. Výsledkem je, že se napětí na geomříž nepřenáší pouhým třením na povrchu, jako je tomu v případě použití geotextilií, ale pomocí interakce mezi zeminou a geomříží viz. obrázek č. 5. Obrázek č. 5: Interakce geomříže se zeminou Geotextilie, jakožto tkaniny vyrobené z polymerových vláken se vyznačují velmi malou velikostí otvorů. Při spolupůsobení se zeminou spoléhají na povrchové tření, což je nedostatečné k zabezpečení laterálního zadržení částic výplně pod dynamickým zatížením, působí tedy jako tahová membrána. Pro zmobilizování pevnosti geotextilie a vytvoření podpůrného mechanismu při stabilizaci musí tedy dojít k její značné deformaci. Naproti tomu geomříže, neboli geosyntetika s otevřenou strukturou, používané v kombinaci se zrnitým materiálem, využívají mechanismu stabilizačního účinku. Žebra tuhých monolitických geomříží jsou v podélném i příčném směru vyráběna s téměř vertikálními ostrými hranami, které vytvářejí záchytné plochy pro zrna zeminy. Příklad takového žebra je na obrázku č. 6. Strana 4 (celkem 5)

Obrázek č. 6: Příčný profil žebra geomříže Tensar TriAx Zrnitý materiál proniká přes otvory geomříže a vytváří tak efekt vzájemného "zazubení" mezi částicemi zeminy a geomříží. "Zazubení" mezi geomříží a zrnitým zásypem zabraňuje laterálním posuvům částic na bázi podkladní vrstvy. Pomocí tohoto mechanismu přenáší geomříže horizontální smykové síly, čímž se výrazně zvyšuje únosnost měkkého podloží resp. stabilizační účinek. O rozdílném chování geotextilií a jednotlivých typů geomříží při jejich použití jako stabilizačních prvků v podkladních vrstvách se dočtete v příštím čísle GEOmailu. Strana 5 (celkem 5)