Návrh výkopů stavební jámy

Podobné dokumenty
TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB Při navrhování základových konstrukc inženýrsko geologického průzkumu (IGP); konstrukční řešení objektu

Zakládání staveb. 06. Vlastnosti hornin, vytýčení objektu

Zakládání staveb 11. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLAD NÁVRHU

zemní práce bývají v počáteční fází stavby, jsou náročné a nákladné zemní stroje jsou drahé a na jejich práci navazuje řada další mechanizace

Pracovní list č. 4: Stavební stroje STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE. Lopatová rypadla. předmět GZS

ZEMINY. Silniční stavby 2

ZEMINY HORNINY (ZEMINY) ZEMINY VÝSKYT

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Pomocné a zabezpečovací práce:

CENÍK M 46 ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚNÉ PŘI MONTÁŽNÍCH PRACÍCH

Zatížení ostění podzemních staveb

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

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

1 Geotechnický průzkum

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže.

ZEMNÍ PRÁCE + průzkumy

8. ZEMNÍ PRÁCE 1.GEOLOGICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM ZAKLÁDÁNÍ STAVEB SE ZABÝVÁ NAVRHOVÁNÍM A ZPŮSOBEM ZALOŽENÍ ZÁKLADŮ. ÚČELEM GEOLOGICKÉHO

Zdroje. K135, osobní stránky Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopisy: Geotechnika, Tunel

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Pilotové základy úvod

Návrh rozměrů plošného základu

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů

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

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

Bratislava Rača Trnava

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

Zakládání staveb. 04. Zemní práce ve stavební praxi

Přednáška 3 Zatížení, příprava stavby, zemní práce

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

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

Principy zakládání budov

Zemní práce, výkopy. Před zahájením prací: Provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení. Vytyčit trasy technické infrastruktury.

PRŮZKUMNÉ VRTY, ŘEŽ, ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU BUDOVA Č. 294

Materiál zemních konstrukcí

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

Imagine the result Stránka 1 / 4. Město ZLIV Ing. Jan Koudelka - starosta Dolní Náměstí ZLIV

Klasifikace a poznávání sedimentárních hornin. Cvičení NPL2 Neživá příroda 2

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Druhy plošných základů

ZEMNÍ PRÁCE + průzkumy

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

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

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

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

Obr. 22. Geologická mapa oblasti Rudoltic nad Bílinou, 1: (ČGS 2011).

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, Třebíč tel. : , fax : ŽUMPA 28. F. Technická zpráva

HORNINY horninový cyklus. Bez poznání základních znaků hornin, které tvoří horninová tělesa, nelze pochopit geologické procesy

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

Kopané, hloubené stavby

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

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

Česká geologická služba databáze geologicky dokumentovaných objektů. gd3v

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

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A

Převod mezi parametry Hoekovy Brownovy a. podmínky. Jan Pruška, ČVUT v Praze, FSv

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data

ČSN EN OPRAVA 1

SANACE SESUVŮ NA TRATI BYLNICE HORNÍ LIDEČ

Sedání piloty. Cvičení č. 5

Výpočet gabionu Vstupní data

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí

STABILITA SVAHŮ staveb. inženýr optimální návrh sklonu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral

USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE

1. Úvod. 2. Archivní podklady

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém posouzení

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

Frýdlant nad Ostravicí

ŽELEZNIČNÍ TRATĚ A STANICE. cvičení z předmětu 12ZTS letní semestr 2016/2017

LŽÍCE PRO VELKÉ STROJE NAD 50 TUN

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

Zakládání staveb. 08. Zemní práce přehled stavebních strojů 2. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony

Obsah Úvod... 3 Zemní práce Stroje pro zemní práce Zdroje... 29

Infrastruktura kolejové dopravy

Stará Ves u Rýmařova

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

1 ZEMNÍ PRÁCE. Menší krytí u nízkotlakých a středotlakých plynovodů než 0,8 m je dovoleno jen po projednání s plynárenským podnikem.

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Geologická mapa 1:50 000

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

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

Podklady WWW. ge_id=302

BH02 Úvod do navrhování pozemních staveb

1 Úvod. Poklesová kotlina - prostorová úloha

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

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ-GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

G-Consult, spol. s r.o.

Zakládání staveb. 05. Zemní práce, NÁZVOSLOVÍ

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

Transkript:

Návrh výkopů stavební jámy

Hloubka založení Rozdíl úrovně základové spáry a nejníže položeného bodu upraveného terénu u objektu Stanovuje se s ohledem na: stabilitu a sedání stavby klimatické vlivy (promrzání, vysychání půdy změna mechanických vlastností základové spáry) geologický a hydrogeologický profil půdy Min. hloubka založení 0,8 až1,2m (štěrkovité, písčité zeminy) 0,4m skalní a poloskalní půdy 1,6m soudržné zeminy (jílovité)

Zajišťování stability stěn výkopů svahované svislé - pažené - nepažené Maximální hloubka nepažené svislé stěny výkopu Soudržné zeminy v intravilánu (zastavěná oblast) 1,3m Soudržné zeminy v extravilánu (nezastavěná oblast) 1,5m Nesoudržné zeminy 0,7m h ca 2 c k a

1 m Svahované výkopy Přibližné sklony šikmých svahů v dočasných výkopech Platí pro hloubku do 3m výkopu při zákazu provozu strojů a zařízení v blízkosti výkopů Svah 1:0,5 0,5 m Druh horniny Přípustný sklon svahu Poměr výšky k půdorysné délce svahu prachovitá hlína 1:0,25 jílovitý štěrk 1:0,25 hlína 1:0,25 1:0,5 jíl 1:0,25 1:0,5 Jílovitá hlína 1:0,25 1:0,5 Jílovitý písek 1:0,5 balvanitý písek 1:0,75 Hlinitý písek 1:1 Písčitá hlína 1:1 Písčitý štěrk 1:1 Skalní horniny 1:0,5 1:0,2 (v pevných skalních horninách)

max. 5 m Svahované výkopy U svahů, jejichž výška je > 5 m se běžně zřizuje lavička (berma) 0,5 m

Svahované výkopy Další zásady: Při výkopu hlubším než 6m je nutno stabilitu svahu při daném sklonu posoudit statickým výpočtem vnější stabilita (např. metoda mezní rovnováhy Petterson, Bishop) Sklon svahu výkopu pro danou hloubku a zeminu je vhodné konzultovat s geotechnikem (geologem), zejména ve skalních horninách

Svahované výkopy Minimální vzdálenost paty svahu od nového objektu dle ČSN EN 1610/1999 Hloubka výkopu nejmenší šířka b h < 1,0 m nevyžaduje se (pro bednění b =min.0,6m) 1 h 1,75 m 0,8 m 1,75 < h 4 m 0,9 m h 4 m 1,0 m b

Rampy Rampy slouží k zajištění výjezdů z jednotlivých výškových úrovní min. šířka 3 m sklon max. 17% Foto M. Pinka

Pažené výkopy Používá se: je-li nedostatek místa na staveništi rozměry plochy staveniště vyžadují minimalizovat rozměry výkopu je-li výkop v blízkosti stávajícího objektu (inženýrské sítě, komunikace) a dno výkopu je níže než základová spára objektu nebo dno IS. Kritériem je smyková plocha pod úhlem vnitřního tření zeminy.

Pažené výkopy Vodotěsné: Štětové stěny Milánské stěny Převrtávané piloty Trysková injektáž (s výztužnými trubkami) Propustné: Zápory Pilotové stěny Mikrozáporové stěny

Pažené výkopy Štětové stěny:

Pažené výkopy Zápory:

Pažené výkopy Zápory: Foto M. Pinka

Výpočet objemů výkopů

VÝPOČET OBJEMŮ URČOVÁNÍ PLOŠNÉHO OBSAHU Plošný obsah A je velikost plochy, která je ohraničena uzavřenou čárou. Jeho hlavní jednotka je m 2. Plocha může být ohraničena obrazcem pravidelného nebo nepravidelného tvaru. Složitější obrazce se obvykle rozdělí na trojúhelníky nebo obrazce jiného tvaru, jejichž plošný obsah můžeme vyjádřit jednoduchými všeobecně známými matematickými výrazy. A A A A 1 2 3 A4

OBJEMY (obsahy) ZÁKLADNÍCH TĚLES Kvádr V a. b. c Trojúhelník A va.a 2 Rovnoběžník A va. a Lichoběžník a c A. v 2 Válec V. r 2. v

OBJEMY (obsahy) ZÁKLADNÍCH TĚLES Jehlan V 1 S 3 p v Komolý jehlan V 1 3 h S 1 S 1 S 2 S kde h je vzdálenost obou podstav, S 1 je obsah dolní podstavy a S 2 obsah horní podstavy. 2

VÝPOČET OBJEMŮ URČOVÁNÍ PLOŠNÉHO OBSAHU Výpočet z pravoúhlých souřadnic bodů 1 (x 1,y 1 ), 2 (x 2,y 2 ), 5 (x 5,y 5 ), při volbě postupu ve směru šipky vedením kolmic na osu x získáme: 1 5 1 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 1 2 1..... 2 y y x x y y x x y y x x y y x x y y x x A n i i i i i i y y x x A 1 1 1 2 Obecně dostaneme lichoběžníkový vzorec: n i i i i i y y x A 1 1 1 2 Úpravou dostaneme trojúhelníkový vzorec:

VÝPOČET OBJEMŮ 7 1 2 3 4 5 6a 6b 8 9 A B 10 11 12a C 12b D 13 14 15 16 17 E F G K L M N O

Výkaz výměr výkopu Těžení horniny Třída těžitelnosti Objem horniny [m3] fig. 1 fig. 2 fig. 3 Celkem: Sejmutí ornice I Nedělí se na figury 150,0 Výkop 1. hloubkového stupně včetně odvodnění I 128,0 128,0 Výkop 2. hloubkové úrovně Výkop 3. hloubkové úrovně I I 305,5 305,5 I 120,0 120,0 II 58,0 58,0 Výkop patek (pásů,.) II 40,4 40,4

Třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050 (již neplatná) Třída Hornina Nakypření přechodné, trvalé (%) 1 jemnozrnné zeminy, měkké konzistence IC = 0,05-0,75, IP < 17; např. ornice, hlína, písčitá hlína; písčité a štěrkovité zeminy: kypré ID < 0,33 se zrny do 20 mm, se zrny nad 20 mm v objemu do 10%, např. písek, písek se štěrkem, drobno a střednězrnný štěrk, stavební odpad a navážka podobného charakteru 10-15, 1-2 sypké zeminy, lze je nabírat lopatou, nakladačem 2 3 4 5 6 7 jemnozrnné zeminy, tuhé konzistence IC = 0,75-1,00, IP > 17; např. ornice, hlína, prachovitá hlína (spraš), písčitá hlína, rašelina; písčité a štěrkovité zeminy: středně ulehlé, ID = 0,33-0,67 se zrny do 20 mm, se zrny 20-50 mm nad 10% objemu a se zrny nad 50 mm do 10 % objemu, např. písčitý štěrk, středně a hrubozrnný štěrk, popř. s kameny; stavební odpad a navážka podobného charakteru jemnozrnné zeminy pevné a tvrdé konzistence IC > 1,0, IP < 17 a měkké a tuhé, IC = 0,0-0,1, IP 17; např. hlína, spraš, jílovitá hlína, písčitý jíl, jíl; písčité a štěrkovité ulehlé, ID > 0,67 nebo se zrny 50-100 mm nad 10% objemu, se zrny nad 100 mm do 10%, např. hrubý písčitý štěrk, hrubý štěrk s kameny;skalní horniny intenzívně alterované nebo rozrušené, zvětraliny, eluvia; stavební odpad a navážka podobného charakteru jemnozrnné, pevné a tvrdé konzistence, IC > 1,0, IP 17, jíl, písčitý jíl, jílovitá zemina, písčitá hlína; písčité a štěrkovité se zrny 100-250 mm do 50%, se zrny nad 250 mm do 10% objemu, např. kameny, štěrk s balvany, hrubý štěrk, drobný a střednězrnný štěrk s jílovitým nebo hlinitým tmelem;horniny navětralé až zvětralé, jako navětralé jílovce, prachovce, tufy, tufity, zvětralé pískovce a břidlice, zvětralé vápence a opuky; skalní rozrušené, zvětralé, rozpukané; zeminy kašovité a tekuté konzistence, IC < 0,05 jako bahnitý náplav, tekutý písek; stavební odpad a navážka podobného charakteru zeminy písčité a štěrkovité se zrny 100-250 mm nad 50%, se zrny nad 250 mm do 0,1 m3 v objemu 10-50%, popř. spojené jemnozrnným tmelem; hrubý štěrk s kameny a balvany, středně a hrubozrnný štěrk s jílovitým nebo hlinitým tmelem; horniny pevné, zdravé, ve vrstvách do 15 cm, např. slepenec s jílovitým tmelem, jílovec, jílovité břidlice, písčité břidlice, travertin, pískovec s jílovitým tmelem, fylity, chloritové břidlice, opuka; skalní, porušené, navětralé, rozpukané s diskontinuitami vzdálenými od sebe do 15 cm; navážka podobného charakteru; zmrzlé zeminy zeminy písčité a štěrkovité s balvany do 0,1 m3 nad 50% objemu, s balvany nad 0,1 m3 do 50%; skalní zdravé, s hustotou diskontinuit do 1 m, jako granitoidy, diority, pórovité bazaltoidy, fylitické břidlice, hrubé slepence, aglomeráty, vápence, droby, pískovce zeminy písčité a štěrkovité se zrny nad 0,1 m3 nad 50% objemu; skalní zdravé, masivní s hustotou diskontinuit větší než 25 cm, např. křemence, slepence s křemitým tmelem, rohovcové vápence, křemenné diority, andezity, fonolity, hrubě sloupcovité bazaltoidy, diabasy, granulity, amfibolity 10-15, 2-4 rypné zeminy, rozpojitelné rýčem, nakládačem 15-20, 4-6 kopné horniny, rozpojitelné krumpáčem, rýpadlem 15-20, 4-6 drobivé pevné horniny, rozpojitelné klínem, rýpadlem 20-30, 6-10 lehce trhatelné, rozpojitelné rozrývačem, těžkým rýpadlem, trhavinami 30-40, 20-30 těžko trhatelné, rozpojitelné těžkým rozrývačem, trhavinami 40-90, 20-30 velmi těžko trhatelné, rozpojitelné trhavinami

ČSN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací -nová klasifikační tabulka třídy těžitelnosti na základě pevností horniny a hustoty diskontinuit v horninovém masivu TŘÍDA I. Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanizmy TŘÍDA II. Pro těžbu a rozpojování horniny je nutné použít speciální rozpojovací mechanizmy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva) TŘÍDA III. K rozpojovaní je nutné použít trhací práce

ČSN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací -nová klasifikační tabulka na základě pevností horniny a hustoty diskontinuit v horninovém masivu Třída Pevnost v tlaku Střední hustota diskontinuit vzdálenost v mm ČSN 73 6133 MPa <150 150 až 250 >250 R1 >150 II III III R2 50 až 150 II III III R3 15 až 50 II III III R4 5 až 15 I II II R5 1,5 až 5 I I I R6 <1,5 I I I F1 až F8 I S1 až S5 I G1 až G5 I G a S s kameny a balvany 100mm až 250 mm v objemu nad 50% a nebo s balvany nad 250 mm do 0,1m3 v objemu 10% až 50% celkového objemu rozvolněné horniny (neplatí pro těžbu z deponie mladší 5 let). II

Měrné hodnoty změny objemu a měrné hmotnosti hornin vlivem nakypření