Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.

Podobné dokumenty
PROJEKT ZPEVŇUJÍCÍCH INJEKTÁŽÍ - TUNEL DOBROVSKÉHO

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

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I.

Královopolské tunely Brno

Geotechnický průzkum hlavní úkoly

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

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

TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA

Královopolské tunely Realizace ražených částí tunelu z pohledu projektanta

TUNEL NA ÚSEKU 514 LAHOVICE SLIVENEC PRAŽSKÉHO SILNIČNÍHO OKRUHU

Obsah přednášky :00 1

SILNICE I/42 BRNO, VMO DOBROVSKÉHO B, TUNEL II, ZPEVŇOVÁNÍ A ČÁSTEČNÉ UTĚSŇOVÁNÍ NESOUDRŽNÝCH ZEMIN V NADLOŽÍ ŠTOL IIa a IIb

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

Geotechnický průzkum

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

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

K RÁLOVOPOLSKÉ TUNELY V B RNĚ

Ing. Jan Panuška, Subterra a.s.

SANACE NÁVAROVSKÉHO TUNELU

HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE

1 Úvod. Poklesová kotlina - prostorová úloha

Realizace ražené části stanice Nádraží Veleslavín

SANACE SESUVŮ NA TRATI BYLNICE HORNÍ LIDEČ

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

RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE DRIVING OF COLLECTOR VODIČKOVA STREET, PRAGUE 1, WITH THE JETGROUTING PROTECTION

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

PODZEMNÍ STAVBY BF06. Předstudie železničního tunelu Anenská Studánka

FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, Příbram III, Česká republika, Tel: , Fax: Oblasti použití strojů

Pohled na provizorní portál Královo Pole (noční snímek)

Tunely Siglu a Olafs na Islandu. Ing. Ermín Stehlík, Metrostav a.s.

Realita versus matematické modelování

REALIZACE SANAČNÍCH PRACÍ V ŽELEZNIČNÍM TUNELU FABIAN III NA TRATI PETROŠANI - TIRGU JIU V RUMUNSKU

Sanace spodních staveb injektážemi. Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT

VÝSTAVBA PODZEMNÍCH KOLEKTORŮ V CENTRU PRAHY K REALIZACI

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

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

Výsledky výpočtů a skutečnost. Tunely prodloužení trasy metra A

Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka

Ražené tunely Olbramovický a Tomický I. na trati Votice Benešov u Prahy

Průzkum rizika havárií podzemních staveb

REKONSTRUKCE BANSKOŠTIAVNICKÉHO TUNELU ZKUŠENOSTI Z PRVNÍHO ROKU REALIZACE

SOD 05 Stanice Veleslavín

Příčiny havárií v Jablunkovském tunelu

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

NÁVRH A REALIZACE ZPEVNĚNÍ HORNIN PŘI PŘECHODU ALBRECHTICKÉ PORUCHY PŘI RAŽBĚ PŘEKOPU Č NA DOLE DARKOV, O. Z.

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.

TUNEL SPITZENBERG SPITZENBERG TUNNEL

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín

PŘEDPROJEKČNÍ PŘÍPRAVA SANACE TUNELU

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

Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka

TUNELY V TURECKÉM ISTANBULU

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č Severní přístavba

NRTM Nová rakouská tunelovací metoda

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

NÁSLEDKY POVODNÍ V ROCE 2002

14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY

INJEKTÁŽE NA ISLANDU: PROBLEMATIKA PROVÁDĚNÍ CHE- MICKÝCH INJEKTÁŽÍ METODOU PRE-GROUTINGU NA PROJEK- TU HÉÐINSFJARÐARGÖNG 2. ČÁST

ZHODNOCENÍ TERÉNNÍCH ZKOUŠEK PRO TUNEL MRÁZOVKA

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRAŽSKÉHO PORTÁLU TUNELU PRACKOVICE NA DÁLNICI D8 PŘES ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN

SOKP stavby 513 a 514. Průběh přípravy a provádění

ZAJEČÍ - prameniště. projekt hloubkového odvodnění

Sada 3 Inženýrské stavby

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

Ražba tunelů na dopravní stavbě Modernizace trati Votice Benešov u Prahy

Stříkané betony maxit

Nedostatečnost geotechnických průzkum. zkumů pro tunely. ARCADIS Geotechnika

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ PRAHA - BEROUN

Tunelový řetězec Granitztal

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci

Dílce ostění se ukládají erektorem, prostor mezi dílcem a horninou se vyplňuje injektáží, případně se dělá zakládka

Opravy železničních tunelů u SDC Liberec

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

Průzkumné práce v Banskoštiavnickému tunelu

TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá

Obr. 26 Schematické znázornění přípravy stříkaného betonu a) suchý SB; b) mokrý SB

VÍRSKÝ OBLASTNÍ VODOVOD - SANACE BETONOVÉHO OSTĚNÍ ŠTOLOVÝCH PŘIVADĚČŮ PITNÉ VODY ŠVAŘEC - BĚLEČ I. A BĚLEČ II. - ŠTĚPÁNOVICE

Informace související s ražbou tunelu stavby

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

PŘÍPRAVA PORUBU NA DOLE LAZY VE SLOJI Č. 39 (512) V OBLASTI 9. DOBÝVACÍ KRY

Propojení Holešovice Karlín

MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ

TECHNOLOGIE KOTVENÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ POMOCÍ PILOT

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A

ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM STŘÍKANÉ HYDROIZOLACE MASTERSEAL 345 V PODZEMNÍCH STAVBÁCH ČR

Prodloužení trasy metra Helsinky Espoo část LU24 Espoonlahti, Finsko. Aleš Gothard, MTS D5

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Obecný průjezdný profil

MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Z P R Á V A č. 3/15. Diagnostický průzkum opěr most přes Chodovský potok, Ulice Kpt. Jaroše KARLOVY VARY

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby

Geotechnický průzkum

METROPROJEKT Praha a.s. I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2

Transkript:

VYUŽITÍ CHEMICKÝCH INJEKTÁŽÍ PRO RAŽBU KRÁLOVOPOLSKÉHO TUNELU JIŘÍ MATĚJÍČEK AMBERG Engineering Brno, a.s. Úvod Hlavní důvody pro provádění injektáží v Královopolském tunelu byly dva. V první řadě měly injektáže zpevnit polohy zvodnělých nesoudržných zemin v oblasti kaloty. Tím by byla zajištěna stabilita horní části výrubu tedy bezpečnost práce - při ražbě tunelu. Druhým důvodem byly výrazné výrony vody u portálu a lokálně téměř havarijní stav ostění štol ze stříkaného betonu, vyztuženého rámy z důlní výztuže. V místě průsaků vody docházelo k degradaci ostění, výluhům apod. Tyto průsaky bylo nutné zatěsnit z hlediska dalšího provozu ve štolách, respektive pohybu pracovníků a mechanizací ve štolách. Stávající stav štol Stávající stav průzkumných štol v příportálovém úseku, zejména štoly IB, byl z hlediska průsaků vody a degradace velmi špatný. Na několika místech přitékala voda v nepřetržitém proudu, zakrytí výronů nopovými foliemi bylo v zásadě nefunkční. Docházelo k výluhům a degradaci betonu ostění štol, zejména v místech výztužných rámů z důlní výztuže, tedy v místech oslabení ostění Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.

Zřejmě docházelo i k proudění vody za rubem štol i v jílu narušeném ražbou štol. K přítokům vody docházelo i na portálové stěně podél trubek mikropilotového deštníku Obr. 4 Provizorní portál s mikropilotovým deštníkem Bylo tedy jasné, že na určitou délku průzkumných štol od raženého portálu bude nutné provést zpevňující i těsnící injektáže. Byl vypracován projekt, zohledňující jak geologické poměry a účel injektáží, tak výsledky několika pokusů, které proběhly v předstihu ve stavební jámě.

Geologické poměry hlavní podklady pro projekt injektáží Z geologického průzkumu (říjen 2003, Geotest Brno) vyplynulo, že hlavní příčinou průsaků a tedy poškození ostění jsou zřejmě výskyty zvodnělých písčitých štěrků. Tyto nesoudržné zeminy se v dotčené oblasti vyskytují ve vrstvách tloušťky řádově několika decimetrů, byly zastiženy i polohy mocnosti cca 2,5 m. Tato problematická a většinou zvodnělá vrstva se nachází v nadloží masívu neogenního jílu a zasahuje do vrchlíku profilu tunelů na portálu v tloušťce přibližně 2-4 m, směrem od portálu se štoly zahlubují do masívu neogenního jílu a zhruba ve staničení km 1,435 (cca 50 m od Královopolského portálu) jsou již oba tunely celým profilem ve vrstvě jílů. Dalšími podklady, ze kterých bylo možné upřesnit geologické a hydrogeologické poměry, byla geotechnická dokumentace štol (dokumentace čeleb štol při ražbě, Geotest), dokumentace vrtů pro kompenzační injektáže (Zakládání staveb, a.s.) a dokumentace z vrtání mikropilotových deštníků na portálu. Z těchto podkladů vznikl pomocný 3D model, schéma, pro znázornění geologických poměrů Obr. 5 Schéma vrtů pro chemické injektáže Projekt zpevňujících injektáží Na základě dostupných podkladů byl předběžně stanoven rozsah zpevňujících injektáží v kalotě tunelu v minimální nutné tloušťce. Z toho vyplynulo zadání problému při konzultacích se specializovanými firmami. Původně bylo zvažováno alternativní řešení injektáže chemické a injektáže tryskové. Hlavní výhodou chemických injektáží byla možnost provádění přímo ze štol v předstihu před zahájením ražby tunelu, se zanedbatelným vlivem na povrchovou zástavbu. Nevýhodou je jejich poměrně vysoká cena a předem těžko ověřitelná účinnost v kalotě. Tryskové injektáže by se musely provádět z čelby kaloty, což by znamenalo výrazné zdržení ražby a budování primárního ostění. Jejich účinnost je lépe ověřitelná již při provádění. Původně měly injektáže zajistit pouze zpevnění nesoudržných písčitých zemin v oblasti kaloty, s částečnou těsnící funkcí (respektive by byla s výhodou využita jejich částečně těsnící funkce).

Vzhledem k rozsahu poškození štol a zejména kvůli urychlení vlastní realizace se nakonec staly součástí celkové sanace průzkumných štol podle nařízení Obvodního báňského úřadu. Bylo rozhodnuto, že na délku cca prvních 50 m od portálové stěny bude zpevnění a sanace štol řešena chemickými injektážemi ze štol. Zbývající úseky, kde se v oblasti kaloty stále vyskytují nesoudržné zeminy, budou řešeny následně buď opět chemickými, nebo tryskovými injektážemi. Projekt injektáží vycházel zejména z údajů o geologických poměrech z předchozích průzkumů. Dále byly k dispozici výsledky pokusů, které byly pro tento účel provedeny ve stavební jámě Královo Pole bezprostředně před portály tunelů, kde se vyskytují podobné zeminy, s jakými uvažuje projekt v tunelu. Pokusy prováděly firmy Minova Bohemia a Weber-Tasum. Obr. 6-7 Výsledky pokusu injektování sprašových hlín Projekt byl dopracován až na základě výsledků pokusů. Prováděcí projekt počítal se systémem radiálních injektážních vrtů, kolmých na směr tunelu. Jejich hustota a směr musely zajistit, aby zastižená poloha písčitých zemin byla řádně proinjektována minimálně na vzdálenost 750 mm směrem ven od teoretického obrysu výrubu. Nebylo účelem proinjektovat celou vrstvu zeminy, protože by mohlo dojít k výraznému ovlivnění režimu spodní vody. To je v oblasti s hustou zástavbou nepřijatelné. Na základě pokusů bylo stanoveno, že v daných zeminách je možné z jednoho vrtu proinjektovat prostor přibližně tvaru válce o průměru cca 600 mm. Z toho vyplynula nutná četnost perforací na injektážních trubkách. Směr vrtů byl navržen tak, aby se z jednoho postavení vrtací soupravy (lafety) dal provést co největší počet vrtů. Obr. 8 Schéma vrtů v příčném řezu

Rozsah injektáží v podélném směru tunelů byl definován na základě geologických poměrů tak, že zpevňující injektáže budou prováděny až do místa, kde rozhraní nesoudržných zemin a neogenního jílu vystupuje 1 m nad teoretický obrys výrubu. Zejména v oblasti portálu bylo možné stanovit rozsah injektáží poměrně přesně, protože dokumentace z vrtání mikropilot a kompenzační injektáže poskytla dostatečné informace o výskytu poloh nesoudržných zemin. Obr. 9 Schéma vrtů v podélném řezu Přesný rozsah chemických injektáží, zejména v takovém měřítku jako na Královopolském tunelu, nelze nikdy určit předem. Proto byly uvažovány předpokládané spotřeby injektážních hmot jako maximální nutné s odvoláním na veškeré dostupné podklady včetně výsledků pokusů. Realizace V září 2007 získala zakázku na provádění chemických injektáží v tunelu II (štoly IIA, IIB) firma Minova Bohemia s.r.o., injektáže v tunelu I, respektive ve štole IB, prováděla firma Zakládání staveb, a.s. Zkušenosti z realizace, použité injekční hmoty, skutečné spotřeby materiálů a podobné technické informace mohou poskytnout přímo zástupci zhotovitelských firem. Efektivnost injektáží z hlediska zpevnění nesoudržných písčitých zemin byla plně zhodnotitelná až v době ražby tunelu, respektive ražby kaloty. Průsaky vody do štol byly velmi výrazně omezeny, tedy částečná těsnící funkce injektáží byla úspěšně dosažena a stavebně technický stav průzkumných štol se zlepšil.

Obr. 10 11 Injekční pakry ve štole a injekční trubky po otevření výrubu Závěr Protože jsou injektáže obecně vysoce odborná činnost, každá realizace vyžaduje průběžnou spolupráci projektanta, zhotovitele a také investora. Dokonce i v případě, že má projektant k dispozici detailní podklady, není možné vždy přesně definovat podmínky pro injektáž. Proto by měl spíše určit základní principy provádění a nutný rozsah v rámci stavby. Detailní řešení by měly nabídnout zhotovitelské specializované firmy. Skutečný stav, respektive skutečné geologické a hydrogeologické poměry, bývají zjištěny až přímo při provádění injektážních vrtů. Problém je, že v případě veřejných zakázek, o něž se ve většině případů jedná, je ze strany investora po projektu požadováno stanovit předběžně spotřeby materiálů pro injektáže jako podklad pro vypsání soutěže. Proto je vhodné, pokud to podmínky umožňují, provést v předstihu přímo na dotčené stavbě pokus, tak, jak tomu bylo na Královopolském tunelu. Zde bylo možné zastihnout mimo průzkumné štoly stejné geologické podmínky jako ve štolách, resp. v tunelu. Závěry z těchto pokusů pak mohou posloužit jak projektantům (optimalizace návrhu, výběr vhodných materiálů), tak investorům (přesnější stanovení spotřeb hmot = lepší cenový odhad sanace) a zejména potom zhotovitelům (konkrétní zkušenost z dotčené stavby). Tato spolupráce pak vede k tomu, že injektážní práce jsou prováděny nejen kvalitně, ale zejména ekonomicky. Vzhledem k tomu, že ražba tunelu byla již zahájena, jsou na konci článku umístěny fotografie z počátku ražby. Bylo ověřeno, že polohy nesoudržných zemin a jejich rozsah v projektu odpovídají skutečnosti. V čelbě je vždy vidět i dobrý výsledek chemických injektáží. Dá se tedy konstatovat, že projekt byl vypracován správně a stejně tak je správná i metodika, kdy projekt může kromě průzkumů vycházet také z výsledků pokusů provedených přímo na stavbě v aktuálních podmínkách.