DIAGNOSTIKA TERÉNU Z HLEDISKA JEHO PRŮJEZDNOSTI

Podobné dokumenty
VOJENSKÝ PROFESIONÁL. 1. Úvod do problematiky. Doc. Ing. Šárka Sobotková, CSc. Pr jezdnost vozidel terénem z hlediska jeho únosnosti

MOŽNOSTI VYHODNOCOVÁNÍ PRŮJEZDNOSTI TERÉNU V KRIZOVÝCH SITUACÍCH

TESTOVÁNÍ PERSPEKTIVNÍCH MATERIÁLŮ PRO PŘEKONÁVÁNÍ MÁLO ÚNOSNÉHO TERÉNU

VLIV TYPU ROZVIŘOVACÍ TRYSKY NA MAXIMÁLNÍ VÝBUCHOVÉ PARAMETRY PRACHU

Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění

OPTIMALIZACE NÁVRHU OCHRANNÉ STAVBY PROTI ÚČINKŮM TLAKOVÉ VLNY

GEMATEST s.r.o. Vyšehradská 47, Praha 2, mobil: Dr.Janského 954, Černošice u Prahy, tel/fax:

EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ TEPLOT ELEKTRICKÝCH TOPIDEL

VYUŽITÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT PŘI ŘEŠENÍ ÚLOH PŘÍMÝM DETERMINOVANÝM PRAVDĚPODOBNOSTNÍM VÝPOČTEM

2 OCEŇOVÁNÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL ZNALCEM

Smyková pevnost zemin

VLIV ZAPRAVENÍ KOMPOSTU NA FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PŮDY

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

VYHODNOCENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTNÍHO PROVIZÓRIA TMS PODLE NOREM NATO

Perspektiva simulačních a trenažérových technologií v AČR

Aplikace metody konečných prvků

HOSPODÁŘSKÁ SFÉRA A HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT

Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2014/2015

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO PODPORU CVIČENÍ, PLÁNOVÁNÍ A SIMULACI

Přehled navržených témat STČ na K203 pro akademický rok 2016/2017

Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb

Možnosti snižování nákladů u traktorových souprav na zpracování půdy

STANDARDIZACE OPERAČNÍCH SCHOPNOSTÍ PRVNÍCH ZASAHUJÍCÍCH V RÁMCI EU

METODA PRO EFEKTIVNÍ PLÁNOVÁNÍ ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2014/2015

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

Porovnání výsledků viditelnosti získaných z topografických map a z digitálních modelů reliéfu

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

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15)

SEMINÁŘ NOVÝCH PŘÍSTUPŮ PRO PRAXI vzniklých za finanční podpory TA ČR při řešení projektu TA

PŘÍSPĚVEK K PLÁNOVÁNÍ ÚDRŽBY ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL CONTRIBUTION TO THE MAINTENANCE PLANNING OF RAIL VEHICLES

VYHODNOCENÍ PROVOZU POŽÁRNÍ TECHNIKY NA PODVOZCÍCH MERCEDES-BENZ U JEDNOTEK HZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

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

DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM A ZJIŠŤOVÁNÍ ZATÍŽITELNOSTI ŽELEZOBETONOVÉHO MOSTU EV. Č. KO-M-2 VE MĚSTĚ KOJETÍN

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE

Návrh a vyhodnocení experimentu

Všeobecná ženijní podpora

Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb

LOGISTICKÉ ZABEZPEČENÍ ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH JEVŮ V DOPRAVĚ

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

Lightweight Armoured Vehicle S-LOV-CBRN

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ DOPRAVY PŘI AKCÍCH HROMADNÉHO CHARAKTERU A ELIMINACE KRIZOVÝCH SITUACÍ

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář,

VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA

Dopravní průzkum - Analytická část

Výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitů lopaty oběžného kola Kaplanovy turbíny ve vodě

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

9. Vědecká konference studentů FVT UO

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související.

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy

Využití kompostu při protierozní ochraně půdy a zlepšení retenční schopnosti

Posouzení přesnosti měření

VLIV PŘÍSADY LICOMONT BS 100 NA VYBRANÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV INFLUENCE OF ADDITIVE LICOMONT BS 100 UPON PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS

Matematické modelování dopravního proudu

ZKUŠENOSTI ŽENIJNÍHO VOJSKA AČR Z ŘEŠENÍ NÁSLEDKŮ POVODNÍ V ROCE 2002 A 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb. Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění

ANALYTICKO - HODNOTÍCÍ NÁSTROJ PRO PODPORU ZACHOVÁNÍ FUNKČNOSTI ÚZEMÍ PŘI NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTRICKÉ ENERGIE ANALYZÁTOR

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Posouzení stability svahu

T3/1 - Základy konstrukce a použití přepravních prostředků

METODIKA NÁVRHU OHNIŠTĚ KRBOVÝCH KAMEN

Analýza komplexní spolehlivosti transtibiální protézy

Pilotové základy úvod

Vliv přepravovaných nákladů na jízdní vlastnosti vozidel

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

VYBRANÉ PŘEPRAVY A ULOŽENÍ ZBOŽÍ V PŘEPRAVNÍ JEDNOTCE THE SELECTED TRANSPORTATION OF SPECIAL INTERMODAL UNITS

SLOUPEK PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z UHPC

4.3.2 Druhy nepřímých zkušebních metod kontroly míry zhutnění 10

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MECHANICKÁ SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ JÍZDNÍCH SOUPRAV

Uplatnění nových NDT metod při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury termografie, TSD, GPR a jiné

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ STYČNÍKŮ DŘEVĚNÉHO SKELETU EXPERIMENTAL VERIFICATION OF JOINTS IN TIMBER SKELETONS

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

Všeobecná ženijní podpora. T1/12 - Opravy poškozených přistávacích zařízení, polních letišť

Chyby měření 210DPSM

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Cirkulační vzduchový zemní výměník tepla

Podklady WWW. ge_id=302

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

= = 2368

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

DRÁTKOBETON PRO SEGMENTOVÁ OSTĚNÍ TUNELŮ

VALIDACE GEOCHEMICKÝCH MODELŮ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ TEORETICKÝCH VÝPOČTŮ S VÝSLEDKY MINERALOGICKÝCH A CHEMICKÝCH ZKOUŠEK.

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

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

TÉMATA PROJEKTŮ KME/PRJ3 VYPSANÁ PRO ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17. Katedra mechaniky

Sedání piloty. Cvičení č. 5

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

PLÁNY KRIZOVÉ PŘIPRAVENSTI SUBJEKTŮ PLNÍCÍ ÚKOLY Z KRIZOVÉHO PLÁNU KRAJE

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

Transkript:

17. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, 30. - 31. máj 2012 DIAGNOSTIKA TERÉNU Z HLEDISKA JEHO PRŮJEZDNOSTI Kaplan Věroslav 1, Maňas Pavel 2, Sobotková Šárka 3 ABSTRAKT Článok informuje o nových metódach diagnostiky terénu z hľadiska jeho prejazdnosti kolesovú technikou, najmä o aplikáciu poľného manuálu 5-430-00-1. Kľúčové slová: Průjezdnost, kuželový index terénu, kuželový index vozidla ABSTRACT This article informs about new methods measurements of terrain trafficability of vehicles particularly on the application field manual 5-430-00-1. Key words: Trafficability, Rating Cone Index, Vehicle Cone Index 1 ÚVOD Během mimořádných událostí se nezřídka stává, že dochází k poškození stávající sítě pozemních komunikací. Zabezpečení pohybu, jakož to i průzkum a včasná diagnostika potřebná pro zajištění náhradních tras pohybu byla vždy doménou ženijního vojska. Ženijní vojsko mělo a má pro tento účel zpracovanou metodiku diagnostiky terénu pro stanovení míry průjezdnosti kolové techniky. Míra průjezdnosti je výsledkem interakce mezi únosností daného terénu (zeminy) a zatížení, způsobené odvalujícím se kolem. Je to víceparametrový vztah, obtížně matematicky modelovaný. V praxi se proto používají empirické vztahy, 1 Věroslav KAPLAN, doc. Ing. CSc., Fakulta vojenských technológii, Univerzita obrany Brno, Kounicova 65, 662 10 Brno, Česká republika, veroslav.kaplan@unob.cz 2 Pavel MAŇAS, plk. doc. Ing. Ph.D., Fakulta vojenských technológii, Univerzita obrany Brno, Kounicova 65, 662 10 Brno, Česká republika, pavel.manas@unob.cz 3 Šárka SOBOTKOVÁ, doc. Ing. CSc. Fakulta vojenských technológii, Univerzita obrany Brno, Kounicova 65, 662 10 Brno, Česká republika, sarka.sobotkova@unob.cz 231

odvozené na základě měření a jejich následného statistického vyhodnocení. Po dlouhou dobu byl v ženijním vojsku armády ČR používán teleskopický penetrometr PT 45. 2 STANOVENÍ PRŮJEZDNOSTI POMOCÍ TELESKOPICKÉHO PENETROMETRU Vyhodnocování průjezdnosti kolové techniky v málo únosných terénech bylo založeno na vztahu mezi penetračním odporem zeminy (zjišťované pomocí teleskopického penetrometru PT 45) a tzv. vyhodnocovací tabulkou (obr. č. 1 a 2), která udávala počet vozidel určité nosnosti bezpečně projedoucí měřeným terénem v téže stopě. Vyhodnocovací tabulka byla převzata z vojenských předpisů tehdejší armády bývalého Sovětského svazu. [1] Obrázek 1 Teleskopický penetrometr PT45. Obrázek 2 Vyhodnocovací tabulka. Bohužel nebylo známo, na jakém principu byla vyhodnocovací tabulka vytvořena. Testováním věrohodnosti vyhodnocovací tabulky se zabývala po dobu asi 5 let Katedra ženijních technologií. Na základě experimentálních měření v terénu (obr. č. 3) bylo nadavší pochybnost prokázáno, že neexistuje relevantní výsledek ve vztahu k penetračnímu odporu. Ve všech měřeních, která byla prováděna během jara, léta a podzimu testovacími vozidly Tatra VVN a Land Rover v málo únosných terénech ve vojenském prostoru Bechyně bylo zjištěno, že zatím co dle vyhodnocovací tabulky na základě naměřených penetračních odporů penetrometrem PT 45, by daným terénem nemělo projet žádné vozidlo, projela všechna vozidla a navíc opakovaně. (tabulka č. 1)[2]. 232

Obrázek 3 Měření v terénu Tabulka 1Výsledek průjezdů měřenými terény Z těchto důvodů bylo přistoupeno k hledání jiného způsobu řešení. Byly testovány různé měřicí přístroje např. smykový vrtulkový přístroj, které se zdál být vhodnějším než přístroje penetrační, neboť výsledkem měření byla vrtulková smyková pevnost, tzn. parametr, který měl dostatečně potřebnou vypovídací schopnost o únosnosti diagnostikovaného terénu. Bohužel se ale nepodařilo najít vztah mezi touto hodnotou a počtem projedoucích vozidel.[1] 3 VYHODNOCOVÁNÍ PRŮJEZDNOSTI POMOCÍ KUŽELOVÉHO PENETROMETRU Abychom se nedopustili stejné chyby, kdy metoda vyhodnocování průjezdnosti terénu pomocí penetrometrického přístroje PT 45 a vyhodnocovací tabulky byla bez ověření přejata a uzákoněna v ženijním předpise, bylo přistoupeno k testování metodiky Field Manual 5-430-00-1 Planning and design of roads, airfields, and heliports in the theater of operations road design. Ve výše uvedené metodice je průjezdnost terénu kolovým vozidly definována na základě vztahu dvou parametrů: 233

1. RCI kuželový index terénu 2. VCI kuželový index vozidla Terén je průjezdný, platíl-li nerovnost, že: RCI > VCI (1) Velmi zjednodušeně řečeno, je-li únosnost terénu větší než jsou účinky vyvolané zatížením odvalujícího se kola, je terén průjezdný. 3.1 KUŽELOVÝ INDEX TERÉNU RCI Kuželový index terénu [RCI ] je obecným vyjádřením pevnosti zeminy. Jeho základ tvoří hodnota penetrační pevnosti zeminy terénu kuželový index [CI] měřená kuželovým penetrometrem (obr. 4). Smyková pevnost zeminy, která má rozhodující vliv na průjezdnost terénu, jakož i ostatní mechanicko-fyzikální vlastnosti zeminy, není hodnota konstantní, nýbrž proměnlivá v čase a navíc ovlivněná celou řadou faktorů, zejména vlhkostí a granulometrickým složení. Velkou výhodou metodiky FM 5-430- 00-1 je skutečnost, že se snaží tyto základní faktory postihnout a implementovat do stanovení kuželového indexu zatížitelnosti [RCI] prostřednictvím dalších parametrů: 1. RI indexu přetvoření, 2. zavedením kritické vrstvy. Index přetvoření [RI] odráží vliv vlhkosti a jejich projevů na pevnost jemnozrnných zemin, (u hrubozrnných se nezjišťuje). Kritická vrstva je hloubkový interval, ve kterém je zjištění hodnoty kuželového indexu [CI] směrodatné. Její hloubka je různá v závislosti na typu zeminy, půdním profilu, typu a hmotnosti vozidla a počtu požadovaných pojezdů. Obrázek 4 Kuželový penetrometr Výsledný parametr pevnosti zeminy měřeného terénu, kuželový index terénu [RCI], se následně stanoví jakou součin hodnot penetrační pevností zeminy [CI] a indexu přetvoření zeminy [RI] pro příslušnou kritickou vrstvu, RCI = CI* RI (2) 234

3.2 KUŽELOVÝ INDEX VOZIDLA VCI Kuželový index vozidla [VCI] je hodnota charakterizující účinky projíždějícího vozidla na diagnostikovaný terén. Pro každé vozidlo se určují dvě hodnoty kuželového indexu vozidla VCI a to pro jeden pojezd a padesát pojezdů. Pro vozidla používaná v české armádě je třeba hodnotu VCI pro každé vozidlo odhadnout, na rozdíl od vozidel užívaných například armádou Spojených států, kde jsou hodnoty kuželového indexu vozidel tabelarizovány. Pokud se jedná o vozidlo, jehož hodnota [RCI] není známa, slouží pro odhad hodnoty kuželového indexu vozidla [VCI] index mobility [MI], který se dá pro každé vozidlo vypočítat. Výpočet hodnoty indexu mobility [MI] vychází z dotykového tlaku, charakteru pneumatik, hmotnosti vozidla, zatížení náprav a světlé výšky, a liší se podle typu vozidla (vozidla pásová s vlastním pohonem, kolová s vlastním pohonem, pásová vlečená a kolová vlečená) [2],[5]. Obecně je možno index mobility MI uvést jako následující vztah: (3) Na základě takto stanoveného indexu mobility MI lze pomocí příslušného grafu (obr. 6) určit kuželový index vozidla VCI. Pro potřeby srovnávacích měření, byly vypočteny hodnoty kuželového indexu vozidel v AČR pro jeden VCI1 a 50 pojezdů VCI50 [4], viz tabulka 2. Taulka 2 Index VCI pro některá vozidla AČR Druh vozidla VCI pro jeden pojezd VCI pro 50 pojezdů Tatra 815 8x8 VVN 34 77 Land Rover 130 36 82 Land Rover Defender 110 32 74 UAZ 469B 25 59 4 ZÁVĚR Je zřejmé, že metodika měření průjezdnosti terénu 5-430-00-1 Planning and Design of Roads, Airfields, and Heliports in the Theater of Operations Road Design [5] je propracovanější, než metodika používaná ženijním vojskem AČR. Jejím hlavním přínosem je skutečnost, že zohledňuje procesy, které se vlivem zatížení odvalujícím se kolem odehrávají v různých typech zeminy různě, že se zabývá se možností zhutnění zeminy po opakujících se přejezdech a je možno ji používat pro různé typy vozidel. Katedra ženijních technologií provedla celou řadu ověřovacích měření, na jejichž základě byla zpracována nová metodika diagnostiky terénu pro určení míry průjezdnosti terénu, jejíž hlavní základ tvoří implementace Field Manual 5-430-00-1 do podmínek AČR. Byly stanoveny kuželové indexy vozidel vozového parku AČR. V současné době probíhá stanovení kuželových indexů vozidel pro vybrané vozidla HZS, neboť se domníváme, že nová metodika měření průjezdnosti terénu je využitelná 235

nejen pro AČR, ale i pro ostatní složky IZS, zejména pro HZS během mimořádných událostí. Obrázek 6 Stanovení kuželového indexu vozidla LITERATURA [1] SOBOTKOVÁ, Š. Průjezdnost vozidel terénem. [habilitační práce], VA Brno, 2002. [2] CIBULOVÁ, K. Diagnostika terénu z hlediska průjezdnosti. [dizertační práce], UO Brno, 2007 [3] http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/5-430-00-1/index.html. [4] SOBOTKOVÁ, Šárka, CIBULOVÁ, Klára. The Results of Terrain -Trafficability Measurements Carried out with Penetrometers. In International conference on military technologies - ICMT 07. Česká republika, 2007, č. 1-2, s. 118-123. ISBN 987-80-7231-238-2. [5] Sobotková Šárka, Průjezdnost vozidel z hlediska jeho únosnosti, Vojenské rozhledy 4/2010, ISSN 1210-3292 Článok recenzoval: doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD. 236