ZLEPŠOVÁNÍ VLASTNOSTÍ ZEMIN

Podobné dokumenty
ZLEPŠOVÁNÍ VLASTNOSTÍ ZEMIN

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové

KONSOLIDACE ZEMIN. Pod pojmem konsolidace se rozumí deformace zeminy v čase pod účinkem vnějšího zatížení.

Proflzlepšovat zeminy

Zakládání staveb. 16. ZÁKLADY zpevňování základové půdy. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. PROF.ING.MILOŠ PAVLÍK, DOC.ING.VLADIMÍR DAŇKOVSKÝ

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC.ING.VLADIMÍR DAŇKOVSKÝ, CSc

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

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

11. PŘÍČINY PORUCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

Sylabus 19. Zlepšování zemin proctorova zkouška

Geotextilie při zakládání štěrkopískovými pilotami

CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_PB.1.09

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

Založení komunikace na velmi měkkém podloží

+ voda = Jednoduchý způsob zlepšení vlastností zeminy, kdy se pomocí. působením vnější hutnící síly zemina stlačuje ( lisuje ) Hutnící síly SIVA

Stavební jámy. Pažící konstrukce Rozpěrné systémy Kotevní systémy Opěrné a zárubní zdi

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny

Základové konstrukce (3)

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

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

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

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb ČÍSLO STUDENTA/KY. Příklad 1. Příklad 2

Vysoké učení technické Wroclaw Institut geotechniky a hydrotechniky. Dr. Ing. Olgierd Pula Dr. Ing. Andrzej Piotrowski

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

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

Přednáška 4 Základové konstrukce

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

Posouzení piloty Vstupní data

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

+ voda = Jednoduchý způsob zlepšení vlastností zeminy, kdy se pomocí. působením vnější hutnící síly zemina stlačuje ( lisuje ) Hutnící síly SIVA

VLASTNOSTI PILÍŘŮ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE PRO SANACI ZÁKLADOVÉHO PODLOŽÍ NÁDRŽE NA ROPU

GEOTECHNIKA ZEMNÍ PRÁCE, KLASIFIKACE, ÚPRAVY ZEMIN, ZÁŘEZY, NÁSYPY, SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ. Ing. Vítězslav Herle

Zakládání staveb. 15. ZÁKLADY speciální technologie zakládání

Příloha č.2 Rozpočty pro projekt BD U Milosrdných

Výpočtová únosnost U vd. Cvičení 4

Výpočtová únosnost pilot. Cvičení 8

SANACE SESUVŮ NA TRATI BYLNICE HORNÍ LIDEČ

Problémy při provádění podkladních vrstev a podloží

Uplatnění prostého betonu

Předběžný Statický výpočet

NÁVRH NETRADIČNÍHO POSTUPU ZPEVNĚNÍ NÁSYPOVÉHO TĚLESA ŽELEZNIČNÍ TRATI

pedagogická činnost

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

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN

1 Úvod. Poklesová kotlina - prostorová úloha

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Rozměr síta , , , , , ,

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

SLOUPEK PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z UHPC

T E R M I N O L O G I E

Pažicí konstrukce Shee2ng

ZEMNÍ KONSTRUKCE. LUMÍR MIČA, ING., Ph.D. ÚSTAV GEOTECHNIKY

Geologické působení gravitace svahové pohyby

Sedání piloty. Cvičení č. 5

Zakládání staveb 5 cvičení

Proudění podzemní vody

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE část nosné konstrukce přenášející zatížení od stavby do základové půdy. Fakulta stavební ČVUT v Praze

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

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

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY ZDĚNÍ TVAROVEK KB

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Bratislava Rača Trnava

5. Cvičení. Napětí v základové půdě

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

Prolévan a é vr v st s vy v Základní druhy, požadavky na materiály, stavební práce, kontrolní zkoušky

Mechanika zemin II 7 Piloty

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek

Geotechnické konstrukce - PILOTY

NÁSLEDKY POVODNÍ V ROCE 2002

STABILIZACE A OCHRANA SVAHŮ POMOCÍ GEOBUNĚK V RÁMCI PROJEKTU INOVACE STUDIJNÍHO OBORU GEOTECHNIKA REG. Č. CZ.1.07/2.2.00/

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY ZDĚNÍ TVAROVEK KB

Základové konstrukce (2)

Pilíře BMC. Pilíře BMC. Popis

DLOUHODOBÉ CHOVÁNÍ VYZTUŽENÝCH ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ

SO 202 Východní lávka

4+5. Cvičení. Voda v zeminách Napětí v základové půdě

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

PROGRAM PRO ZELENÉ STŘECHY AGRO CS STŘEŠNÍ SUBSTRÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZELENÉ STŘECHY

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.

WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

Technický list Geotextilie STANDARD 150 až 500

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

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

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky

Nestmelené a stmelené směsi

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

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

TECHNICKÝ LIST Opěrné stěny GREFA T a L

Přednáška 3 Zatížení, příprava stavby, zemní práce

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

Materiál zemních konstrukcí

Transkript:

ZLEPŠOVÁNÍ VLASTNOSTÍ ZEMIN VÝMĚNA ZEMINY Rozsah prací:!"podsyp - štěrk (do 0,2 m) pod základem; ochrana proti klimatu!"plomba - výměna neúnosné zeminy v omezené části půdorysu!"polštář - náhrada pod celým základem roznášecí (0,5-0,6 m) zmenšuje sedání, zvyšuje únosnost vyrovnávací rovnoměrné sednutí okolních staveb max do 2 m; materiál G, S bez F, I D 0,7 Návrh: mocnosti podmínka - napětí na povrchu málo únosné zeminy < únosnost σ Rd σ = γ d + γ h + σ v v z napětí nad polštářem napětí z polštáře napětí z přitížení šířky orientačně β = 30 ZHUTŇOVÁNÍ Cíl:!"zvýšit objemovou hmotnost!"zvýšit smykovou pevnost!"snížit stlačitelnost!"snížit propustnost 1

Způsoby: a) přitížení povrchu násypem - po zhutnění odstraníme, pro rychle konsolidující zemina (silt rašelina) b) válcování - pro soudržné zeminy, po vrstvách 15-30 cm válce - hladké, rýhové, ježové, pneumatické - pro sypké, přidání vibrací, do 60 cm. Zhutnění po 4-8 pojezdech c) ubíjení - v omezených prostorech nebo zpětných zásypech d) dynamická konsolidace - deska (12-14 t) z výšky (12-20 m) volným pádem hloubka zhutnění: h = 0,298E + 3,1 (m) E - energie na m 2 e) vibroflotace - pro kyprý S s větší mocností (5-35 m); válcový vibrátor 30 40 cm. I. fáze - zavibrování prouděním vody II. fáze - chod, vypouštění vody horní dýzou, vytváření nálevky s doplňováním zeminy f) hydromechanické zhutňování - prolévání vodou g) odstřel Kontrola zhutnění: PROCTOR - zemina s vlhkostí se zhutňuje va 3 vrstvách 25 údery; stanovení obj. hmotnosti vysušeného vzorku γ d a vlhkosti w. Cíl: určení w opt při které se dosáhne max. zhutnění min. energií. INJEKTOVÁNÍ Princip: zavedení tekuté směsi do podloží a její následné ztvrdnutí Směsi: nestabilní - cement + voda (pouze pro G) stabilní - při tuhnutí nedochází k vylučování vody (jílovcové směsi a suspenze bentovitového jílu); S + G, vyplnění 5% pórů. chemické směsi - koloidní roztoky (vodní sklo), vyplnění 60-70% pórů 2

- živice (báze akrylamidu, fenolu) se přidávají do vody (5-50%), (báze epoxidu, polyesteru) neředitelné vodou bitumény - přírodní asfalty, destilační zbytky ropy, vyjímečné použití plynné emulze - 20-30% vzduchu v cementových nebo jílocementových suspenzích Požadavek pro směsi: prostředí D15 20 směs d 85 Technologie: vrty, obturátory Proudová injektáž: Systém T1: vrt, dýzy se otáčí a vytahují, výsledek je zpevněný pilíř zeminy Systém T2: vrt, dýzy ve 2 vertikálních rovinách; horní dýzy (40-60 Mpa), dolní směs, pilíř do 2 m Obr. 1. Princip proudové injektáže systému Trevijet T2 a vrtání s přítlakem, b ukončení vrtání, c - injektování, d pilíř zpevněné zeminy 3

ODVODŇOVÁNÍ Vertikální drény - pro stlačitelné C zeminy; konstrukci tvoří vrt z pískových pilot; horní konec tvoří S nebo G podsyp; výrazně mění vlastnosti zemin v okolí drénu (smyková pevnost a propustnost) Geodrény - plastické prvky pro málo propustné zeminy Elektroosmóza - pro zeminy s K < 10-7 ms -1 princip - pohyb vody jednosměrným proudem anoda katoda trubka) kovové tyče odvodňovací studně (perforovaná V = K E elektroosmotická filtrační rychlost: e e (ms -1 ) gradient napětí E = U l elektroosmotický souč. filtrace (střední hodnota 5.10-7 ms -1 V -1 ) JINÉ ZPŮSOBY Vápenné piloty nehašenné vápno (prášek) napětí vzdálenost elektrod Obr. 2. Zhotovení vápenné piloty a detail vrtné hlavice, b postup při výrobě piloty; 1 vrtná hlavice, 2 duté soutyčí, 3 přívod vápna pod tlakem vzduchu, 4 vypouštěcí dýza 4

Po 2 měsících 50% konečné pevnosti Zmrazování pro zvodnělé SF, mocnost zmrazené vrstvy 15 cm. Chladící látka CaCl 2, amoniak, N (-196 ) Vypalování zvýšení pevnosti, odstranění prosedavosti. Pro C nebo CS (se spojenými póry). 400 800 C. Metoda: pilířové zpevňování vrty (prům. 20 cm), kónický tvar vypálené zeminy (prům. 1,5-3 m), trvání 5-10 dní, cenově lepší než injektáž nebo elektrochemie. Vyztužení zeminy 1) Geotextílie Jejich funkce: separační zabrání smíchání materiálů filtrační zadrží vymezené součásti drenážní protierozní ochranná výztužní uplatnění tahové pevnosti, pro dočasné a nenáročné konstrukce min. pevnost v tahu 10 knm -1, pro trvalé konstrukce 30 100 knm -1 a poměrné přetvoření max. 5%. 2) Hřebíkování Pro odkopy, zářezy nebo pažení jam. Obr. 3. Pracovní postup při hřebíkování Výhodné pro soudržné zeminy bez působení podz. vody 3) Lehké opěrné stěny kombinace železobetonových dílců s tahovými výztuhami zakotvenými do stabilní části zásypové zeminy výztuž ocelové a hliníkové pásnice podstatné snížení nákladů vs. masivní opěrné stěny nevýhoda nároky na protikorozní ochranu pásnicových kotev 5