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



Podobné dokumenty
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Požadavky na zeminy v aktivní zóně, úprava zemin

Materiál zemních konstrukcí

33. Která geosyntetika mohou být použita jako filtr? 34. Které prvky se používají k vyztužování zemin? 35. Co je to creep (zemin, geosyntetik)? 36.

4.3.2 Druhy nepřímých zkušebních metod kontroly míry zhutnění 10

Nestmelené a stmelené směsi

Proflzlepšovat zeminy

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

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

ZLEPŠOVÁNÍ VLASTNOSTÍ ZEMIN

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

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4.

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové

Revize TKP, kapitola 4 Zemní práce Jaroslav Hauser, GEOSTAR spol. s r.o.

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

Aktuální předpisy pro použití geosyntetik

Směsi stmelené hydraulickými pojivy

ZLEPŠOVÁNÍ VLASTNOSTÍ ZEMIN

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

GEOTEXTILIE VE STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Provádění zásypů rýh a inženýrských sítí platné na celém území obce Dolní Břežany

DLOUHODOBÉ CHOVÁNÍ VYZTUŽENÝCH ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

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

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

Sylabus 19. Zlepšování zemin proctorova zkouška

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

TKP 18 MD zásady připravované revize

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Aktuální stav v provádění podkladních vrstev

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

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

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

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

Základové konstrukce (3)

Vlastnosti zemin a jejich uplatňování při stavbě aktivní zóny

Průkazní zkoušky hlušiny frakce 0/300 a frakce 0/125 z haldy Heřmanice k použití pro zemní práce

Principy zakládání budov

Návrh výkopů stavební jámy

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

Geotechnický monitoring na stavbách

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum

Chodníky podél sil. III / k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II. Realizace staveb pozemních komunikací (1.

Návrh hlubinných základů dle EC 7

Vznik z pevných hornin vody a změnami teploty nosů

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

ZEMINY. Silniční stavby 2

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

ČSN EN OPRAVA 1

1.1. Technická zpráva

Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D.

Oblasti dle čl. 3 části 1. Zásady MP SJ PK 1), na které se certifikát/doklad o ověření způsobilosti vztahuje 2) : li/1 projektové práce

Bratislava Rača Trnava

ZEMINY HORNINY (ZEMINY) ZEMINY VÝSKYT

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

TKP ŘVC ČR - Kapitola 3 ZEMNÍ PRÁCE. Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR.

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

KAPITOLA 4 ZEMNÍ PRÁCE

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY

H. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH. Kapitola 3 ZEMNÍ PRÁCE

Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek

PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK 2018

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikace certifikátu/dokladu o ověření způsobilosti.

GEOTECHNOLOGIE. resp. Příklady výzkumu mechanického chování zemin na PřF: 1. Výsypky severočeských dolů. 2. Cementační vazby v jílu

Geotextilie při zakládání štěrkopískovými pilotami

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

Identifikace certifikátu/dokladu o ověření způsobilosti.

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

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

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

Recyklace stavebního odpadu

Pozemní komunikace (včetně propustků)

Změna dopravního režimu na sídlišti Příbram -

NÁVRH NETRADIČNÍHO POSTUPU ZPEVNĚNÍ NÁSYPOVÉHO TĚLESA ŽELEZNIČNÍ TRATI

Zdroje. Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopis Geotechnika, Tunel

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča

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

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

vysokopecní či RNDr. František Kresta, Ph.D. Seminář Fámy a fakta o dálnici D47, Praha,

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

Infrastruktura kolejové dopravy

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

Technologický předpis T 05

Anorganická pojiva, cementy, malty

STABILIZÁT HBZS. Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s. Za opravnou 276/ Praha 5 Motol

Zakládání staveb 5 cvičení

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov

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

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí

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

Transkript:

GEOTECHNIKA ZEMNÍ PRÁCE, KLASIFIKACE, ÚPRAVY ZEMIN, ZÁŘEZY, NÁSYPY, SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ Ing. Vítězslav Herle Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách PK. Seminář 27 března 2012 1

Obsah prezentace Úvod (zrušené předpisy, nové předpisy) Geotechnický průzkum, odběry vzorků Klasifikace zemin a hornin, těžitelnost Podloží, úpravy a odvodnění podloží Hlubinné zakládání Stavba zářezů a násypů Druhotné materiály (popílek, struska, hlušina a další) Úprava a vyztužování zemin Gabiony Vylehčování zemních konstrukcí Sklony svahů a stabilita Přechodové oblasti mostů 2

ÚVOD Zrušené předpisy (od 1.4.2010) ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy ČSN 73 3050 Zemní práce ČSN 73 0037 Zemní tlaky na stavební konstrukce (část.) ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby Nové předpisy (EN) ČSN EN 1997-1 Eurokód 7. Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1 : Obecná pravidla ČSN EN 1997-1 Eurokód 7. Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2 : Průzkum a zkoušení základové půdy ČSN EN 14475 Vyztužené zemní konstrukce 3

Nové a novelizované předpisy (ČSN, TP) ČSN EN ISO 22475-1 Geotechnický průzkum a zkoušení Odběry vzorků a měření podzemní vody Část 1: Zásady provádění ČSN EN 14227 Úprava zemin ČSN 73 61 33 Návrh a provádění zemního tělesa PK ČSN 73 6244 Přechody mostů PK TP 93 Použití popílků a popelů v zemním tělese PK TP 94 Úprava zemin TP 97 Geosyntetika v zemním tělese PK TP 138 Užití struskového kameniva do pozemních komunikací 4

Nové a novelizované předpisy (TKP) TP 176 Hlušinová sypanina v tělese pozemních komunikací TP 198 Vylehčování násypů PK TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do PK TKP 4 Zemní práce TKP 16 Piloty a podzemní stěny TKP 29 Zvláštní zakládání TKP 30 Speciální zemní konstrukce 5

Geotechnický průzkum pro PK Není žádná česká norma ČSN 73 1001 zrušena Eurokód 7 (ČSN EN 1997-1,-2) obecně (3 geotechnické kategorie, geotechnické parametry, návrhové přístupy) TP 76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace 6

Odběry vzorků ČSN EN ISO 22475-1 Geotechnický průzkum a zkoušení Odběry vzorků a měření podzemní vody Část 1: Zásady provádění Kategorie odběrů A, B, C Třídy odběrů, 1 až 5 A (vzorky 1 až 5 třídy), B (3 až 5), C (5) 7

Klasifikace zemin Geotechnický průzkum a zkoušení ČSN EN ISO 14688-1 Pojmenování a zatřiďování zemin. Část 1: Pojmenování a popis ČSN EN ISO 14688-2 Část 2: Zásady pro zatřiďování Zrnitost, meze plasticity (Atterberg), org. l. 8

Klasifikace hornin ČSN EN ISO 14689-1 Pojmenování a zatřiďování hornin. Část 1: Pojmenování a popis geneze (sedimenty, metamorfity, magamatity) strukturně-tektonická stavba (vrstevnatost, foliace, diskontinuity) zrnitost mineralogické složení (křemen, živec, jílové minerály ) pórovitost 9

Klasifikace zemin a hornin ČSN 73 61 33 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací Klasifikace ze zrušené ČSN 73 1001 G (W, P, M, C), S (W, P, M, C), F (C, M) dle plasticity L <35, I < 50, H <70, V <90, E > 90 Použitelnost do zemního tělesa Těžitelnost 10

ČSN 73 6133 Podmín ky použití NEPOUŽITELNÉ 1) k jakémukoli použití Nelze upravit běžnými technologiemi, použití se zpravidla vylučuje NEVHODNÉ k přímému použití bez úpravy Musí se vždy upravit 3) PODMÍNEČNĚ VHODNÉ k přímému použití bez úpravy Podle dalších vlastností se rozhodne, zda lze použít přímo bez úpravy nebo zda se musí upravit VHODNÉ k přímému použití bez úpravy Lze použít přímo bez úpravy Aktivní zóna Násyp Organické zeminy s obsahem organických látek větším než 6 % 2), bahna, rašelina, humus, ornice, CE, ME 3) ML, MI, CL, CI MH, MV, CH, CV, MH, MV, CH, CV, S-F MG, CG, MS, CS, SP, SM, SC, GP, GM, GC MG, CG, MS, CS, SP, SM, SC, GP, GM, GC, ML, MI, CL, CI SW, GW, G-F SW, GW, G-F S-F 1)Netýká se podloží násypu a svahů zářezu 2)Obsah 6 % je hranice pro středně organické zeminy dle ČSN EN ISO 14688-2 3)Neplatí pro poddajnou vrstvu vrstevnatého násypu 11

Těžitelnost zemin a hornin Podle zrušené ČSN 73 3050 7 tříd těžitelnosti Podle ČSN 73 6133 a TKP4 3 třídy těžitelnosti 12

ČSN 73 3050 NOVÉ NORMY IV. Vykopávky Triedenie hornín čl. 64-68 zrušeno 7 tříd těžitelnosti pouze 3 třídy těžitelnosti: I, II a III - TKP 4 MD aktualizováno, propojeno s ČSN 73 6133 - ČSN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací - nová klasifikační tabulka na základě pevností horniny a hustoty diskontinuit v horninovém masivu TŘÍDA I. Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanismy 13

ČSN 73 3050 NOVÉ NORMY IV. Vykopávky Triedenie hornín čl. 64-68 rozrývání - ČSN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací pouze 3 třídy těžitelnosti: I, II a III hydraulické kladivo TŘÍDA II. Pro těžbu a rozpojování horniny je nutné použít speciální rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva) 14

ČSN 73 3050 NOVÉ NORMY IV. Vykopávky Triedenie hornín čl. 64-68 vrtání vrtů pro nálože - ČSN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací pouze 3 třídy těžitelnosti: I, II a III fragmentace výkopku po odstřelu TŘÍDA III. K rozpojovaní je nutné použít trhací práce PROJEKT TRHACÍCH PRACÍ SCHVALUJE OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD 15

ČSN 73 3050 NOVÉ NORMY IV. Vykopávky Triedenie hornín čl. 64-68 - ČSN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 16

Podloží, úpravy a zlepšování podloží Únosné, stabilní Neúnosná vrstva omezené mocnosti Neúnosná vrstva velké mocnosti Silně stlačitelná zemina v podloží (rašelina) Pomalu konsolidující zemina (CH, CV, CE) Prosedavé zeminy Poddolování a krasové útvary Sesuvná a nestabilní území, skládky 17

Upravené podloží násypu? Takto asi ne 18

Neúnosné podloží (malá mocnost) Výměna (náhrada vhodnějším materiálem) Úprava (mechanická, pojivy), TP 94 Odvodnění pomocí drenážních rýh nebo drenážní vrstvy (separace, filtry) Popis i v ČSN 73 6133 19

Neúnosné podloží (velká mocnost) Hloubkové odvodnění (geodrény) ČSN EN 15237 Hloubkové zlepšení pojivy (deep soil mixing) ČSN EN 14679 Hloubkové zhutňování zemin vibrováním ČSN EN 14731 Vyztužení podloží (např. na rašelině) ČSN EN 14475, TP 97 Vylehčení násypu TP 198 Kombinace hloubkového a povrchového vyztužení (u přechodové oblasti) ČSN EN 14475, TP 97, ČSN EN 1536 20

ČSN EN 15237 Provádění speciálních geotechnických prací Svislé drény 21

ČSN EN 14731 Provádění speciálních geotechnických prací Hloubkové zhutňování zemin vibrováním Štěrkové pilíře 22

23

ČSN EN 14679 Provádění speciálních geotechnických prací Hloubkové zlepšování zemin 24

25

Hloubkové zlepšování zemin (LCC) 26

Hlubinné zakládání Provádění speciálních geotechnických prací ČSN EN 1536 Vrtané piloty ČSN EN 1537 Injektované horninové kotvy ČSN EN 1538 Podzemní stěny ČSN EN 12699 Ražené piloty ČSN EN 14199 Mikropiloty ČSN EN 12716 Trysková injektáž ČSN EN 12715 Injektáže ČSN EN 14490 Hřebíkování zemin 27

Piloty Průměr > 300 mm až do cca 3 m piloty Průměr 300 mm mikropiloty Mikropiloty 300 mm vrtané, 150 mm ražené Max. průměr kameniva do betonu 32 mm (1/4 světlé vzdálenosti mezi pruty podélné výztuže) Doporučuje se tříděné přírodní kamenivo Min. třída betonu C30/37 (do 10 m) Min. krytí 60 mm (vrt. p. 0,6 m), 30 mm pref. p. CFA pilota vrtání průběžným šnekem 28

Trysková injektáž 1 fázový systém paprsek cementové suspenze 2 fázový systém paprsek cementové suspenze s podporou stlač. Vzduchu příp. vodního paprsku 3 fázový systém vodní paprsek za podpory stlač. vzduchu, odděleně směs Možno provádět v libovolném směru (např. zajišťování stropu výrubu) 29

Hřebíkování zemin 30

Odvodnění Stabilita Ztracená tloušťka oceli v důsledku koroze Celkový indexi/klasifikace krátkodobý 18 měsíců krátkodobý 1,5 to 30 let dlouhodobý 30 to 100 let 4/IV 0 2 mm 4 mm 5-8/III 0 4 mm 8 mm 9-12/II 2 mm 8 mm Plastový obal (a) 13/IV Musí být proveden plastový obal (a) a Kovový povlak se nedoporučuje pokud pro jeho použití nejsou zvláštní důvody. 31

32

Stavba násypu ČSN 73 6133 ČSN EN 1997-1 (Eurokód 7) TKP 4 Zemní práce (revize 2009) TKP 30 Speciální zemní konstrukce (revize 2009) V přípravě EN zpracovávaná v CEN/TC 396 Souvisící předpisy TP 93, TP 94, TP 95 (zrušeny), TP 97, TP 138 TP 176, TP 198, TP 210 33

TKP 4 ZEMNÍ PRÁCE (platnost od 1.1.2010) Důvody pro aktualizaci posledního vydání z r. 2005: vydání nových evropských norem, zejména Eurokódu 7 (2006) novelizace normy ČSN 73 6133 (únor 2010) novelizace technických podmínek TP 94 a TP 97 (2008) nové TP 138 pro použití strusky, TP 176 pro použití hlušin a TP 210 pro použití demoličních materiálů rušení stávajících norem ČSN 72 1002, 73 1001, 73 3050, 73 6125 a další změny v názvosloví nové stavební materiály (LKK, EPS), též TP 198 34

Hlavní změny: TKP 4 čl. 4.2 8 Kamenitá a balvanitá sypanina zkouška rozpadavosti dle ČSN EN ISO 14689-1 dělení trhacích prací na práce malého a velkého rozsahu podle vyhlášky ČBÚ 72/89 Sb. výrub zemin a hornin z tunelů sypanina, chránit 4.3.4.4 specifikace zemin v základové spáře 4.3.5 zhutňovací zkouška při objemu > 100 000 m 3 meze w pro zhutňování z křivky PS, zrušen požadavek ± 3 % od w opt pro zeminy s I p 17, - 2 % pro spraše a + 5 % pro zeminy s I p 17. Zůstal požadavek na max. 12 % vzduchových pórů ve zhutněné zemině. 35

TKP 4 Aktivní zóna (průkazní zkoušky) zrušen původní postup CBR dle návrhové vlhkosti CBR při 100 % PS, sycení ve vodě po dobu 96 hodin min CBR 15 % Podloží násypu a násyp (kontrolní zkoušky u staveb malého rozsahu a silnic nižších tříd ) kontrola pojezdem naloženého nákladního auta kontrola technologie provádění MCV Těžitelnost zemin a hornin. 3 třídy příloha 1 36

37

DRUHOTNÉ MATERIÁLY POPÍLEK (TP 93) STRUSKA (TP 138) DŮLNÍ ODVAL, HLUŠINA (TP 176) STUDENÝ ODVAL (?) DEMOLIČNÍ MATERIÁLY (TP 210) LISOVANÉ PNEUMATIKY 38

SUCHÝ POPÍLEK - DEPONIE 39

ODKALIŠTĚ POPÍLKU 40

Stavba násypu z popílku (lehkého keramického kameniva) 41

42

43

44

OBJEMOVÉ ZMĚNY POPÍLKU Křemičitý popílek (z filtrů) Vápenatý (fluidní) ložový popel 45

Vysokopecní struska 0/250 46

Hlušina 0/125, struska 0/250 47

TĚŽBA PROHOŘELÉ HLUŠINY 48

Studený odval NH 0/125 49

studený odval ocelářská struska 50

15.10.2007 14.11.2007 14.12.2007 13.1.2008 12.2.2008 13.3.2008 12.4.2008 12.5.2008 11.6.2008 11.7.2008 10.8.2008 9.9.2008 9.10.2008 8.11.2008 8.12.2008 7.1.2009 6.2.2009 8.3.2009 7.4.2009 7.5.2009 6.6.2009 6.7.2009 5.8.2009 4.9.2009 4.10.2009 3.11.2009 3.12.2009 2.1.2010 1.2.2010 3.3.2010 2.4.2010 2.5.2010 1.6.2010 1.7.2010 31.7.2010 30.8.2010 29.9.2010 29.10.2010 28.11.2010 28.12.2010 27.1.2011 26.2.2011 28.3.2011 27.4.2011 vertikální deformace (mm) PRŮBĚH VERTIKÁLNÍCH DEFORMACÍ NA D47 U OSTRAVY Vertikální deformace - levý jízdní pás, vodicí pásek u odstavného pruhu, km 150.344 (bez vlivu opravných prací) 150,0 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 po 1.zbroušení po 1.opravě po 2.opravě datum 51

DEMOLIČNÍ MATERIÁLY PŘED ÚPRAVOU 52

DEMOLIČNÍ MATERIÁLY PO ÚPRAVĚ 53

SLISOVANÉ BALÍKY PNEUMATIK 54

55

Úprava a vyztužování zemin ČSN EN 1997-1 (pouze obecné zásady) ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa PK ČSN EN 14227-10, -11, -12, 13, -14 Směsi stmelené hydraulickými pojivy Specifikace Část 10: Zeminy upravené cementem, - 11: vápnem, - 12: struskou, - 13: hydraulickými silničními pojivy, -14: popílkem TP 94 Úprava zemin ČSN EN 14475 Vyztužené zemní konstrukce TP 97 Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací 56

Úprava zemin - mechanická - pojivy (vápno, cement, odprašky, hydraulická silniční pojiva, popílek, struska aj.) Úprava zpracovatelnosti (obvykle 0,5 až 3 % CaO) Stabilizace (trvalé zpevnění). Větší množství pojiva, sledovat vlhkost, ph, zhutnění. 57

58

Objemová hmotnost (kg.m -3 ) Křivka zkoušky Proctor Standard 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 vlhkost w (%) 3% vápna 1% vápna 0% vápna 59

CBR (%) Závislost hodnoty CBR po saturaci (4 dny) zeminy upravené směsným pojivem (80% popílku:20% vápna) na obsahu pojiva a době zrání 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0% pojiva 4% pojiva 6% pojiva 8% pojiva 0 0 7 14 21 28 35 Doba zrání (dny) Modul přetvárnosti na povrchu vrstvy činil po 7 dnech Edef2=89 MPa, po 60 dnech Edef2=102 MPa. 60

Namrzavost Dřívější předpisy i normy uváděly, že v případě dosažení hodnoty CBR vyšší než 47% lze považovat zeminu za nenamrzavou koef.b 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Míra namrzavosti zemin upravených vápnem (R48 Dobrá Tošanovice), dávkování vápna 2-3% 0 7 14 21 28 35 doba zrání U vysoce plastických jílů třídy MH, CH a vyšších nelze předepsané kriterium vápennou úpravou vůbec dosáhnout. 61

Liberec (Shimizu) úprava zemin vápnem v zimě 62

Liberec úprava zemin vápnem v zimě Teplota před přidáním vápna Teplota 30 min po přidání vápna 63

Objemové změny zhutněného jílovce 64

Objemové změny zhutněného jílovce upraveného vápnem 65

- Vyztužování zemin - ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa PK - ČSN EN 14475 Vyztužené zemní konstrukce - TP 97 Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací - TKP 4 Zemní práce - TKP 30 Speciální zemní konstrukce 66

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ VYZTUŽENÝCH ZEMIN (podle ČSN EN 14475 Vyztužené zemní konstrukce) Stěny Mostní opěry Smíšené mostní opěry Sanace svahu Smyková plocha Vyztužené strmé svahy 67

Reinforcement Soft deposit Thin soft layer Firm layer Vyztužený kontakt násyp-podloží Bazální matrace Reinforcement Reinforcement Piles Potential weak zones or voids Násypy na pilotách Násypy na poddolovaných územích a v místech ohrožených propady Reinforcement Lake or sea Ice lenses Soft seabed Reinforcem ent Vyztužení proti mrazovým zdvihům Výstavba násypů ve vodě 68

Polymerové výztuže Geotextilie Geomříže Geopásek Geodrén 69

Ocelové výztuže pásky, tyče žebříky sítě 70

Pásková výztuž 71

Ocelové výztuže v kombinaci s PET geomřížemi 72

Jablonec - Střelnice 73

74

75

76

77

PET geomříže vyztužená mostní opěra 78

Úprava zemin vápnem + vyztužení Rekonstrukce přechodu u kamenného mostu 79

Vyztužený násyp u mostní opěry 80

Neúnosné podloží - rašelina 81

82

83

sedání podloží násypu (cm) Strážný - měření sedání podloží násypu v km 20,442 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 -80-90 -100 40 35 30 25 20 vzdálenost (m) 15 10 5 0 prává strana násypu ve směru staničení 28.7.1999 17.8.1999 8.9.1999 22.9.1999 29.9.1999 12.10.1999 28.10.1999 27.11.1999 6.4.2000 3.5.2000 3.6.2000 7.8.2000 15.8.2000 7.9.2000 5.10.2000 7.11.2000 29.11.2000 13.3.2001 5.5.2001 17.8.2001 12.3.2002 30.4.2004 84

m n.m. Časový průběh sedání podloží násypu 812,500 812,400 812,300 812,200 812,100 812,000 811,900 zahájeny práce na sypání násypu výšky 5 m výška násypu cca 4,3 m 811,800 811,700 811,600 nasypány 2 m výšky, sypání přerušeno na 2 týdny měření 30.4.2004-4 roky a 9 měsíců po zahájení měření 811,500 811,400 811,300 1 10 100 1000 10000 čas (dny logaritmicky) 85

86

Gabiony ČSN EN 14475 Vyztužené zemní konstrukce ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemní tělesa TKP 30 Speciální zemní konstrukce 87

Gabiony Vázané, dia. 2,7-3,0 mm Kámen: pevnost 50 MPa, nasákavost 0, 5 % (mrazuvzdornost, trvanlivost) Svařované, dia. 3,7 mm 88

Nevhodně napojené gabiony 89

Vylehčené násypy 90

Schéma výpočtu 8 m 3 m Měkký náplav E oed =1 MPa Skalní (nestlačitelné) podloží 91

Celkové sedání: zemina (ρ n =2000 kg/m 3 ) s = 0,48 m 100% popílek (ρ n =1400 kg/m 3 ) s = 0,33 m.70% Liapor (ρ n =400 kg/m 3 ) s = 0,09 m.19% polystyren (ρ n =40 kg/m 3 ) s = 0,01 m..2% 92

TP 198 Vylehčené násypy pozemních komunikací Obvyklé frakce: 4-8 mm objemová hmotnost < 400 kg/m3 8-16 mm objemová hmotnost < 300 kg/m3 93

Přechodová oblast mostu ČSN 73 6244 Vylehčená konstrukce 94

95

96

97

POROVNÁNÍ SEDÁNÍ U NÁSYPU Z BĚŽNÉ ZEMINY A LKK R6, Karlovy Vary Po dokončení 1 rok od dokončení 4 roky od dokončení cm % cm % cm % LKK 8,5 72 10,1 85,6 11,8 100 Běžná zemina 24,5 74 28,6 86,4 33,1 100 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-14,0-15,0-16,0-17,0-18,0-19,0 [cm] Time related consolidation of subsoil at km 3,490 highway R6, construction101, Karlovy Vary - profile KAV-3-20,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 time [ days ] 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0-13,5-14,0-14,5-15,0-15,5-16,0-16,5-17,0-17,5-18,0-18,5-19,0-19,5-20,0 settlement [cm] Fill construction (m) : Fill height date 0,5-0,3 m 19.09.05 2,5-3,0 m 05.10.05 5,5-6,0 m 17.10.05 6,5-7,0 m 03.11.05 6,5-7,0 m 22.03.06 6,5-7,0 m 24.07.06 6,5-7,0 m + asphalt 08.09.06 Preliminary opening 12.12.06 Partial traffic 12.02.07 Road opened to traffic 26.11.07 Subsoil settlement at profile KAV-3 highway R6, construction 101, Karlovy Vary, km 3,490 settlement of subsoil in perpendicular section related to 19.9. 2005 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 horizontal distance [m] right hand side of embankment in direction of stationing 05.10.05 17.10.05 03.11.05 22.03.06 24.07.06 08.09.06 12.12.06 12.02.07 26.11.07 98

Svahy a stabilita Návrh podle mezních stavů dle ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 Možnost postupovat podle stupně bezpečnosti dle přílohy B, ČSN 73 6133 Pozor na nestabilní a sesuvná území Zlepšení stability: - úpravy tvaru zemního tělesa, - odvodnění (drenážní žebra, horizontální drény), - vyztužení, - vylehčení (popílek, LKK, EPS) - technická opatření (opěrné konstrukce, gabiony, kotvy, hřebíky, piloty apod.) 99

Stabilita svahů (ČSN 73 6133, Příloha B, informativní) Zářez Typ zeminy jemnozrnná hrubozrnná hornina Efektivní smyková pevnost vrcholová kritická reziduální vrcholová kritická vrcholová kritická Součinitel bezpečnosti 1,5 1,15 1,1 1,2 1,15 1,3 1,15 100

EC7 návrhové postupy (zakládání, piloty, stabilita svahů) NP návrhový přístup Návrhový postup NP1 kombinace 1 NP1 kombinace 2 NP2 NP3 ČSN A1+ M1+R1 A2+M2+R1 A1+M1+R2 A2+M2+R3 - Odpor / stupeň stability ( R ) 1.0 1.0 1.1 1.0 1.2 / 1.3 / 1.5 Redukce pevnosti ( M ) 1.0 1.25 / 1.4 1.0 1.25 / 1.4 F / (f-4) 2.0 Stálé zatížení ( A ) Proměnné zatížení ( A ) 1.35 1.0 1.35 1.0 1.0 1.5 1.3 1.5 1.3 1.0 Redukce smykových parametrů se vztahuje k charakteristickým hodnotám 101

Konzervativnost x smělost návrhových přístupů konzervativní smělý ČSN NP2 NP1 komb. 2 (NP3) NP1 komb. 1 redukce + stupeň stability stupeň stability redukce pouze zvyšuje zatížení Návrhové parametry neredukované NP1 kombinace 1, NP2 102

Přechodové oblasti mostů ČSN 73 62 44 Přechody mostů PK - Definice materiálů (vhodné zeminy, kamenivo, popílek, LKK, EPS, recykl. kam. - Délka přechodové oblasti max. 2H (1,5 H) - Přípustné def.: 20 mm, Δi 0,2 % (D, R, I.) B 40 mm, Δi 0,4 % (dtto) A Δi 0,8 % ostatní 103

Schéma přechodu - s deskou - bez desky 104

Přechod integrálního mostu 105

Děkuji za vaši pozornost 106