ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček



Podobné dokumenty
Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

Vzorový příklad: Zatřídění zeminy podle ČSN EN ISO /2005 na základě její křivky zrnitosti

Pilotové základy úvod

podzemních staveb jarní semestr 2014

BH1. Projekt: Měřítko: jedna stránka HPV ustálená: 15,80 m Souřadnice Z: 209,05 m

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

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

Bratislava Rača Trnava

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém posouzení

Brno Nový Lískovec. Albert - přestavba

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č.

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F TECHNICKÁ ZPRÁVA. Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú.

Principy zakládání budov

Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN

ČSN EN OPRAVA 1

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

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz

Evidenční číslo ČGS Geofondu Praha : Krmelín. poruchy v komunikaci. závěrečná zpráva

2. GEOLOGICKÉ POMĚRY 3. GYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 4. VYHODNOCENÍ SONDY DYNAMICKÉ PENETRACE

ZAJEČÍ. rozšíření vodojemu INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Zpráva o IG průzkumu. Kainarova Brno. Nedvědice - Bořínov - mosty. Zak. č.: Ing. Antonín Pechal, CSc. Zpracovatel: Jakub Horna

Zpráva o IG průzkumu. Kainarova Brno. Brno - Líšeň - Podolská - Polyfunkční dům. Zak. č.: Zpracovatel: Jakub Horna

Výpočet gabionu Vstupní data

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE

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

1 Geotechnický průzkum

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, , fax OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI

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

Česká geologická služba databáze geologicky dokumentovaných objektů. gd3v

Návrh rozměrů plošného základu

Odvedení splaškových vod z obce Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

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

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

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

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Výpočtová únosnost U vd. Cvičení 4

Výpočtová únosnost pilot. Cvičení 8

GEOTEXTILIE VE STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ

Inženýrskogeologický a radonový průzkum pro plánovanou sportovní halu v Táboře

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

2. GEOLOGICKÉ ŘEZY 1:250/1:125

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

Základové konstrukce (2)

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

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

Vlastnosti zemin Zatřídění zemin (vyhodnocení křivky zrnitosti, trojúhelníkový diagram).

Návrh výkopů stavební jámy

Nejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení

HLUK RD V LOKALITĚ POD SÁDKAMA GEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Objednatel: Město Hluk. Místo : Hluk. A.č.: CD6 / L / 001 Z.č.:

Statický výpočet. Obec Tupesy, Tupesy135, Tupesy. Silnice III/4222 a III/42821: Tupesy

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ-GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, , PRAHA 7 HOLEŠOVICE

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

ÚDOLNÍ 597/35A V BRNĚ, STATICKÝ PŘEPOČET OBJEKTU Stránka 1 (161)

GEOSERVIS spol. s r.o. Barvičova 45, Brno. : Vodárenská akciová společnost, a.s. Technická divize, útvar projekce Soběšická Brno

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

SEZNAM PODKLADŮ A NOREM (v posledních platných zněních včetně změn a dodatků):

Stará Ves u Rýmařova

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

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

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Sběrný dvůr - Velký Karlov

Zpráva IG průzkumu. Boskovice - p.č. 6874/11 - Sportpark - Singltrek centrum. Zak. č.: Regist. Geofond: 4023/2015

M A T E S K Á Š K O L A Ž E L E Š I C E

NÁVRH NETRADIČNÍHO POSTUPU ZPEVNĚNÍ NÁSYPOVÉHO TĚLESA ŽELEZNIČNÍ TRATI

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

Lávka u obchodní akademie BEROUN

Aktuální předpisy pro použití geosyntetik

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, , , ZŠ JIZERSKÁ

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Výpočet stability svahu

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

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO ÚVOD...

Smyková pevnost zemin

Transkript:

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček

OBSAH 1. PŘENOSOVÁ SOUSTAVA 1.1 Stožáry elektrického vedení 1.2 Základy stožárů 2. PRŮZKUM PRO STOŽÁRY 2.1 Základová půda 2.2 Příklad z praxe 3. NÁVRH ZALOŽENÍ STOŽÁRU 4. KOMPLIKACE PŘI VÝSTAVBĚ 5. ZÁVĚR

1. PŘENOSOVÁ SOUSTAVA Přenosovou soustavu v České republice tvoří síť vedení 400 kv, 220 kv, vybraná vedení 110 kv a cca 30 transformačních stanic. Mezinárodně je síť šestnácti vedeními propojena se sítěmi dalších členů ENTSO-E (Evropská síť provozovatelů přenosových soustav elektřiny). Při velmi vysokém napětí 110 kv, 220 kv a zvláště vysokém napětí 400 kv nebo 750 kv rozlišujeme vedení jednoduchá, dvojitá a vícesystémová. Vzdálenosti jednotlivých stožárů VVN jsou od 300 do 500 m. Vzdálenost 300 m je nejčastěji používána pro 110 kv, při vyšších napětích a těžších vodičích bývají vzdálenosti větší.

1.1 Stožáry elektrického vedení Ve vedení se převážně používají nosné stožáry, mezi které se vkládají v určitých vzdálenostech výztužné stožáry (kotevní). Podle konstrukčního řešení rozlišujeme jednodříkové stožáry a portálové stožáry. Typy a tvary stožárů vedení 110 kv a 220 kv (vlevo) a 400 kv (vpravo) (PROCHÁZKA 2007).

1.2 Základy stožárů Základ pro podpěrný bod může být tvořen jedním samostatným základem nebo oddělenými základy zvlášť pro každý dřík nebo části dříku stožáru. Pro stožáry nosné se obvykle navrhuje úroveň základové spáry 2,2 m p.t. a pro stožáry výstužné (kotevní) 3,0 m p.t. Dále se používají základy vrtané, pilířové nebo zvonové základy, roštové základy nebo šikmé pilotové základy.

2. PRŮZKUM PRO STOŽÁRY 1) Příprava podrobného průzkumu pro stožáry seznam majitelů a pronajímatelů pozemků pod projektovaným stožárem a přístupovými cestami ( 14 Zákona č. 62/1988 Sb.); mnoho katastrálních území spadajících pod různé obce ( 9a Zákona č. 62/1988 Sb.); odlišní správci podzem. sítí; rozmanitá ochranná pásma. 2) Terénní průzkum geologická dokumentace a výskyt podzemní vody (ustálená hladina min. po 24 hod) v místě stožárového stání; měření geoelektického odporu zeminy v místě stožáru dle ČSN 33 2000-5- 54 ED. 3.

2.1 Základová půda 3) Vyhodnocení Geolog má k dispozici následující ČSN: ČSN EN ISO 14688: Geotechnický průzkum a zkoušení Pojmenování a zatřiďování zemin Část 1 a Část 2; ČSN EN ISO 14689-1: Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování hornin Část 1; ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí Část 1 a Část 2; ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Projektant trasy elektrického vedení by měl při návrhu založení stožárů postupovat podle následujících ČSN: ČSN EN 50341-1: Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kv; ČSN EN 50341-1 ED. 2: Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kv.

2.2 Příklad z praxe V následujících tabulkách jsou uvedena data získaná při inženýrskogeologickém průzkumu V540 kompletní rekonstrukce vedení 110 kv na trase Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou v roce 2013. Tab. 1 Geologická dokumentace vrtu ve vybraných intervalech sonda typ stožáru stratigrafie typ základové půdy (zemina, hornina) Ověřeno od do (m p. t.) HPV (m p. t.) naraž. / ustál. S 80 N kvartér hlína písčitá, hnědožlutá, tuhá konzistence, s vložkami šedého jílu a rezavého jemnozrnného písku 1,90 2,30 S 95 R kvartér spraš, světle hnědožlutá, pevná konzistence, s vápnitými žilkami, s cicváry o velikosti do 0,5 cm, ojediněle až 2 cm 1,60 3,20 S 95 R neogén jíl prachovitý, šedozelený, pevná konzistence, při bázi rezavá poloha s úlomky vápnitého pískovce, o velikosti 3 cm 4,30 5,00

* již neplatná ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy SONDA třída / symbol konzistence objemová tíha efektivní úhel vnitřního tření efektivní soudržnost totální úhel vnitřního tření totální soudržnost Tab. 2 Srovnání geotechnických charakteristik vybraných zemin podle normových předpisů. NORMOVÉ PŘEDPISY NÁZEV ZEMINY γ (kn.m -3 ) φ ef ( o ) c ef (kpa) φ u ( o ) c u (kpa) S 80 ČSN 73 1001* hlína písčitá F3 MS tuhá 18,0 24 až 29 8 až 16 0 60 ČSN 73 6133 ČSN EN ISO 14688-2 písčitoprachovitý jíl sasicl tuhá ČSN EN 50341-1 ED. 2 písčitá hlína 18+2 25+5 10+5 30+10 laboratorní stanovení hlína písčitá / písčitoprachovitý jíl F3 MS / sasicl tuhá 19,43 S 95 ČSN 73 1001* jíl se střední plasticitou F6 CI pevná 21 17 až 21 12 až 20 0 80 ČSN 73 6133 ČSN EN ISO 14688-2 prach písčitý sasi velmi pevná ČSN EN 50341-1 ED. 2 jíl pevný 19+2 15+5 11+3 37+12 laboratorní stanovení jíl se střední plasticitou / prach písčitý F6 CI / sasi pevná 20,37 S 95 ČSN 73 1001* jíl s vysokou plasticitou F8 CH pevná 20,5 13 až 17 6 až 14 0 80 ČSN 73 6133 ČSN EN ISO 14688-2 jíl Cl velmi pevná ČSN EN 50341-1 ED. 2 jíl pevný 19+2 15+5 11+3 37+12 laboratorní stanovení jíl s vysokou plasticitou / jíl F8 CH / Cl pevná 19,45

* již neplatná ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy SONDA třída / symbol konzistence objemová tíha efektivní úhel vnitřního tření efektivní soudržnost totální úhel vnitřního tření totální soudržnost Tab. 2 Srovnání geotechnických charakteristik vybraných zemin podle normových předpisů. NORMOVÉ PŘEDPISY NÁZEV ZEMINY γ (kn.m -3 ) φ ef ( o ) c ef (kpa) φ u ( o ) c u (kpa) S 80 ČSN 73 1001* hlína písčitá F3 MS tuhá 18,0 24 až 29 8 až 16 0 60 ČSN 73 6133 ČSN EN ISO 14688-2 písčitoprachovitý jíl sasicl tuhá ČSN EN 50341-1 ED. 2 písčitá hlína 18+2 25+5 10+5 30+10 laboratorní stanovení hlína písčitá / písčitoprachovitý jíl F3 MS / sasicl tuhá 19,43 S 95 ČSN 73 1001* jíl se střední plasticitou F6 CI pevná 21 17 až 21 12 až 20 0 80 ČSN 73 6133 ČSN EN ISO 14688-2 prach písčitý sasi velmi pevná ČSN EN 50341-1 ED. 2 jíl pevný 19+2 15+5 11+3 37+12 laboratorní stanovení jíl se střední plasticitou / prach písčitý F6 CI / sasi pevná 20,37 S 95 ČSN 73 1001* jíl s vysokou plasticitou F8 CH pevná 20,5 13 až 17 6 až 14 0 80 ČSN 73 6133 ČSN EN ISO 14688-2 jíl Cl velmi pevná ČSN EN 50341-1 ED. 2 jíl pevný 19+2 15+5 11+3 37+12 laboratorní stanovení jíl s vysokou plasticitou / jíl F8 CH / Cl pevná 19,45

3. NÁVRH ZALOŽENÍ STOŽÁRU V České republice je mezi projektanty obecně velmi rozšířen program GEO5 program pro zakládání staveb a geotechniku, který je součástí stavebního softwaru Fine. Program GEO5 se používá i při zakládání stožárů elektrického vedení. V programu GEO5 je zabudovaná databáze zemin podle již neplatné, ale stále hluboce zakořeněné ČSN 73 1001. Vstupní data do výpočtu může projektant upravovat buď dle doporučení geologického průzkumu, nebo dle ČSN EN 50341-1 ED. 2.

4. KOMPLIKACE PŘI VÝSTAVBĚ Jednotlivá stožárová místa jsou od sebe značně vzdálena, mnohdy těžko dostupná, bez dodávky elektrické energie, neexistuje klasicky vybavené zařízení staveniště. Technologické postupy: vyčerpání vody (podzemní či povrchové) ze základové spáry, úprava základové spáry před položením základů, precizní hutnění zásypu kolem základové konstrukce stožáru. Potřeba důsledného stavebního dozoru u každého stožárového místa.

5. ZÁVĚR Cílem této prezentace bylo ukázat některá specifika IG průzkumu pro stožárová stání a zároveň upozornit na novou ČSN specializovanou na projektování stožárů. V době vzniku dlouho očekávané ČSN zaměřené na inženýrskogeologický průzkum je důležité si potřebu vzájemné propojenosti nových a stávajících předpisů neustále připomínat. Praxe nám potvrdila obecně platné pravidlo, že pro bezchybný návrh základů je důležitá především komunikace mezi geologem a projektantem, která zamezí chybným předpokladům na straně geologa a chybným závěrům na straně projektanta.

DĚKUJI ZA POZORNOST Zdroj: Choi+Shine Architects