Stateczność wałów przeciwpowodziowych z wbudowaną warstwą odpadów powęglowych w świetle obliczeń numerycznych
|
|
- Daria Sosnowska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk rok 2016, nr 94, s Elżbieta PILECKA*, Justyna MORMAN** Stateczność wałów przeciwpowodziowych z wbudowaną warstwą odpadów powęglowych w świetle obliczeń numerycznych Streszczenie: W artykule zaprezentowano analizę stateczności dla zmodernizowanego wału przeciwpowodziowego z wbudowaną warstwą materiałów odpadów powęglowych z Kopalni Węgla Kamiennego Piast. Dla przedstawionego przypadku prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Małej Wisły, przeprowadzono analizę stateczności i przepływ wody w korpusie wału podczas maksymalnego spiętrzania wody na skarpie dowodnej. Do obliczeń numerycznych wykorzystano program bazujący na metodzie elementów skończonych (MES) MIDAS GTS NX. Współczynnik został wyznaczony metodą redukcji wytrzymałości na ścinanie (SRM) dla stanu początkowego (normalny układ obciążeń), podczas maksymalnego piętrzenia się wody powodziowej na skarpie odwodnej (wyjątkowy układ obciążeń) oraz dla korpusu wału nasączonego wodą po odpływie fali wezbraniowej. Uzyskane w obliczeniach wartości współczynnika pewności dla korpusu wału zostały odniesione do wytycznych z Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U Nr 86 poz. 579). Współczynnik pewności dla analizowanego wału przeciwpowodziowego podczas wyjątkowego układu obciążeń nie spełnia warunku stateczności, dlatego w pracy rozpatrzono możliwości poprawy stateczności wału podczas piętrzenia wody oraz jej odpływu. W tym celu za pomocą modelowania sprawdzono stateczność korpusu wału przeciwpowodziowego po zastosowaniu kolumn gruntowych z użyciem materiału antropogenicznego z kopalni KWK Piast u podnóża korpusu wału zarówno po stronie dowodnej, jak i odpowietrzanej. Dla wszystkich modeli zastosowano ten sam scenariusz obliczeniowy. Dzięki większej wodoprzepuszczalności materiału gruntowego zastosowanego w kolumnach gruntowych, została obniżona krzywa depresji wody w korpusie wału, co zapewniło stateczność wału podczas wezbrania wody. Słowa kluczowe: wały przeciwpowodziowe, odpady powęglowe, stateczność wałów przeciwpowodziowych, obliczenia numeryczne * Dr hab. inż., prof. PK, ** Mgr inż., Politechnika Krakowska, Kraków; epilecka@pk.edu.pl, jmorman@ pk.edu.pl 173
2 The stability of the flood embankment with a layer of coal mining wastes Abstract: The article presents an analysis of the stability of the modernized flood embankment with built layer of material coal mining wastes the Coal Mine Piast. For the present case, the Small Vistula River right flood embankment, an analysis of the stability and the flow of water in the body of the shaft during the maximum stacking water on a slope was conducted. A program based on the finite element method (FEM) MIDAS GTS NX was used for numerical calculations. The stability factor was determined by the reduction of shear strength (SRM) for the initial state (normal load), during the maximum damming the flood water on the upstream slope (special system load) and for the shaft body soaked with water after the outflow of the flood wave. The resulting calculation of the stability factor for the body of flood embankment were referred in the Regulation of the Minister of Environment of 20 April 2007 on the technical conditions to be met by hydraulic structures and their location (Journal of Laws 2007 No 86, item. 579). The stability factor for the analyzed flood embankment during the special system load does not satisfy the condition of stability. The article checked the possibility of improving the stability of the shaft during the impoundment of water and its outflow. Using the modeling checked the stability of the body of flood embankment after using columns of land with mining waste from the mine KWK Piast at the foot of the body of the shaft on both sides. We used the same scenario calculation for all the models. With more water permeability soil material used in the columns of ground, it was reduced depression curve of water in the body of flood embankment which ensured the stability embankment during flood water. Keywords: flood embankment, the coal mining wastes, slope stability analysis Wprowadzenie Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U Nr 86 poz. 579) wały przeciwpowodziowe zaliczane są jako budowle hydrotechniczne z podziałem na 4 klasy w zależności od wielkości obszaru jaki mają chronić (tab. 1). Tabela 1. Klasyfikacja obwałowań przeciwpowodziowych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U Nr 86 poz. 579) Table 1. Classification of the Flood Embankments by the Regulation of the Minister of Environment of 20 April 2007 (Journal of Laws 2007 No 86, item. 579) Obszar chroniony F [km 2 ] Wartość wskaźnika dla klasy I II III IV F > < F < < F 150 F 10 Za obszar chroniony uznaje się powierzchnię, która przed obwałowaniem uległaby zatopieniu wodami z prawdopodobieństwem wystąpienia fali powodziowej p = 1%. Rzędna korony wału przeciwpowodziowego wynika z położenia zwierciadła wód obliczeniowych ustalonych na podstawie przepływów miarodajnych i kontrolnych. Brany jest również pod uwagę wynik obliczeń hydrologicznych dla przyjętego rozstawu wałów. Przy projektowaniu przekroju poprzecznego wału przeciwpowodziowego w celu zapewnienia stateczności należy uwzględnić krzywą depresji w korpusie wału. Prawidłowo, gdy krzywa depresji oddalona jest od powierzchni skarpy odpowietrznej nie mniej niż 1 m (rys. 1). Uznaje się, że bezpieczne wzniesienie korony wału wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Rozporządzenia MŚ 2007) uzyskuje się przez dodanie zapasu wysokości ponad obliczony poziom wody. Wartość h uzależniona jest od klasy 174
3 Rys. 1. Przekrój poprzeczny wału przeciwpowodziowego; 1:n 1 nachylenie skarpy odwodnej, 1:n 2 nachylenie skarpy odpowietrznej, h stan wody obliczeniowej, h bezpieczne wzniesienie korony wału (Borys 2006) Fig. 1. Cross section of a flood embankment; 1:n 1 slope of the river escarp, 1:n 2 slope of land escarp, h water stage, h safe elevation of the embankment s crest (Borys 2006) wału oraz charakteru powierzchni zwierciadła wody (stateczny poziom wody, poziom wywołany falowaniem). Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w Polsce stanowi wciąż aktualny problem. Według Raportu analizy obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów (2012) w latach 1997, 2001, 2010 w zestawieniu gmin w roku 1997 szkody poniosło 18,9% gmin, przez które przepływają rzeki, w 2001 r. 23,4% gmin. Powódź w roku 2010 wyrządziła szkody aż w 28,4% gminach. W dużej mierze stan obwałowań przeciwpowodziowych decyduje o bezpieczeństwie mienia i ludzi. Czynniki wpływające na wybór sposobu modernizacji wałów mogą zależeć od (Borys 2006): przepływu i stanu wody miarodajnej i kontrolnej i ich relacje w stosunku do rzędnej korony wału, wielkości obszaru chronionego i sposób użytkowania, klasy wału, stanu koryta rzeki i warunki przepływu wód wielkich, stanu i budowy modernizowanego korpusu wału, w tym rodzaju gruntu i jego stan, warunki filtracji i stateczności, stanu i budowy podłoża, w tym rodzaju gruntu i jego stan, warunki filtracji i stateczności, ewentualną zabudowę starorzeczy, możliwości pozyskania gruntów do przebudowy korpusu, ich rodzaj i ilość, warunków komunikacji wzdłuż obwałowań, warunków odprowadzania wód filtracyjnych, opadowych i z własnej zlewni od strony zawala, wpływu modernizacji obwałowań na środowisko. Metody modernizacji obwałowań zależą od wymienionych wyżej czynników. W przypadku modernizacji korpusu wału wykorzystywane są takie rozwiązania jak: podwyższenia wałów połączone z ewentualnym poszerzeniem, uszczelnienie skarp od strony odwodnej ekranem, dogęszczanie korpusu, uszczelnianie korpusu pionową przegrodą przeciwfiltracyjną, zabezpieczenie stopy skarpy odpowietrznej połączone z odprowadzaniem wody (drenaż). 175
4 W Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz. U Nr 86 poz. 579) podano wartości współczynnika pewności dla budowli hydrotechnicznych i wałów dla podstawowego układu obciążeń oraz w przypadku wyjątkowego układu obciążeń. Jako wyjątkowy układ obciążeń rozumie się piętrzenie wody na skarpie wału. Wartości współczynnika pewności zostały przedstawione w tabeli 2. Tabela 2. Wartość współczynnika pewności wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U Nr 86 poz. 579) Table 2. The value of the safety factor Regulation of the Minister of Environment of 20 April 2007 (Journal of Laws 2007 No 86, item. 579) Wartość współczynnika pewności niezależnie od klasy budowli hydrotechnicznej Dla podstawowego układu obciążeń Dla wyjątkowego układu obciążeń 1,5 1,3 Przypadku dokładnego rozpoznania budowy podłoża w układzie warstw geotechnicznych i przeprowadzenia badań właściwości gruntów spoistych w poszczególnych warstwach 1,3 1,15 podłoża Dla budowli hydrotechnicznych klasy III i IV 1,3 1,1 W artykule przestawiono sposób modernizacji wału przeciwpowodziowego polegający na specjalnym użyciu kolumn gruntowych z materiału antropogenicznego. Sposób ten poprawia stateczność wału, zwłaszcza gdy zostanie on obciążony wysoką falą powodziową o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,2%. Zaproponowane rozwiązanie sprawdzono za pomocą modelowania metodą elementów skończonych w programie MIDAS GTS NX. 1. Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Małej Wisły Rozpatrywany fragment wału wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. został sklasyfikowany jako wał III klasy. Powierzchnia zlewni wynosi 1779,72 km 2 a rzędna zera wodowskazu wynosi 226,30 m n kr. Projekt modernizacji wału Małej Wisły na odcinku Babice, Brzezinka Wał prawy na km przewidywał podwyższenie i rozbudowę istniejącego korpusu wału od strony odwodnej. Podwyższenie korony wału zawierało się w granicach kilkudziesięciu centymetrów, a jego poszerzenie od strony odwodnej do kilkunastu metrów w stopie wału. Wysokość korpusu dobudowanego wynosi 3,0 5,0 m. Grunt na rozbudowę wału pobierany był z Kopalni Węgla Kamiennego Piast w Bieruniu. Materiał układany był w warstwach miąższości około 30 cm i zagęszczany walcem wibracyjnym okołkowanym (Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Laboratoryjnych CHEMKOP-LABORGEO Sp. z o.o. 2013). Na tym odcinku obwałowania rzeki tzw. Małej Wisły w górnej części zbudowane są z gliny pylastej w stanie półzwartym lub twardoplastycznym, z dużą zawartością rumoszu łupka ilastego i piaskowca oraz okruchów węgla kamiennego. Miąższość tej warstwy wy- 176
5 nosi 1,7 do 4,0 m, a miejscami do 5,5 m. Korona wału wzmocniona jest warstwą kruszywa łamanego. Wysokość nasypów waha się od 3,2 do 6,5 m. Podłoże gruntowe obwałowań budują utwory czwartorzędowe przez osady rzeczne, natomiast głębsze podłoże stanowią warstwy iłów wieku mioceńskiego. Utwory rzeczne wykształcone są w dolnej części przekroju z pospółek i piasków średnich ze żwirem w stanie zagęszczonym i średnio zagęszczonym. Układ i charakterystykę warstw oraz parametry geotechniczne dla wybranego przekroju geotechnicznego wału zostały przedstawione na rysunku 2 oraz w tabeli 2 (Przedsiębiorstwo ). Rys. 2. Schemat modelu na przykładzie poprzecznego przekroju prawego wału odcinek Wisła Babice z zaznaczonym poziom wody w rzece, h bezpieczne wzniesienie korony wału (Przedsiębiorstwo ) Fig. 2. Scheme of model on the example of the right cross-section of the shaft section of Wisła Babice with a marked water level in the river, h safe elevation of the embankment s crest (Przedsiębiorstwo ) Warstwa I nasyp budowlany glina pylasta zwięzła z rumoszem łupka ilastego i piaskowca oraz węgla kamiennego. Warstwa ma miąższość 3,5 m. Grunty są w stanie półzwartym lub twardoplastycznym, mało wilgotne, barwy czarnej lub ciemnoszarej. Wilgotność naturalna skały płonnej została oznaczona jako 10,0 11,0%, wyznaczona w aparacie Proctora wilgotność optymalna wyniosła 12,9% oraz maksymalna gęstość objętościową szkieletu gruntowego ρ ds = 1,9 t /m 3. Uziarnienie badanych próbek skały płonnej z KWK Piast pod względem procentowej zawartości poszczególnych frakcji odpowiada żwirom gliniastym, żwirom piaszczysto-gliniastym. Uzyskane współczynniki filtracji dla badanej próby ze skałą płonną z KWK Piast zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia około I s = 0,92 zawierały się w granicach 3, , cm/s (Borys i in. 2006). Warstwa IIa nasyp budowlany gliny. W gruntach tych często występują domieszki piasku i żwiru. W stanie półzwartym i twardoplastycznym, mało wilgotne lub wilgotne. Warstwa VIIa gliny pylaste. Jest to warstwa z gruntów rodzimych, mineralnych pochodzenia rzecznego. Występują przewarstwienia i laminy pyłów piaszczystych, piasków drobnych i średnich oraz domieszek części organicznych. Grunty są w stanie półzwartym i twardoplastycznym, wilgotne. 177
6 Warstwa X piaski średnie. Warstwa z gruntów rodzimych, mineralnych, pochodzenia rzecznego. W warstwie tej występują przewarstwienia glin pylastych, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych i piasków drobnych. Grunty są w stanie średnio zagęszczonym, wilgotne. Warstwa XI pospółki jest to warstwa gruntów rodzimych, mineralnych. Pochodzenia rzecznego zbudowana z gruntów niespoistych, głównie piasków średnich ze żwirem lub piasków grubych. Grunty te są w stanie od średnio zagęszczonego od zagęszczonego. Parametry mechaniczne gruntów, tj. kohezja c u, kąt tarcia wewnętrznego φ u, moduł pierwotnego odkształcenia gruntu E 0 zostały oznaczone metodą B wg normy PN 81/ B Parametr bocznej rozszerzalności gruntu dla modelowanych warstw geotechnicznych przyjęto na podstawie stopnia plastyczności dla gruntów spoistych i stopnia zagęszczenia grunty niespoiste wg Wiłuna (2010). Współczynnik filtracji dla warstwy I został przyjęty na podstawie wyników badań (Borys i in. 2006). Współczynniki filtracji dla warstw IIa, VIIa, X, XI przyjęto na podstawie Wiłuna (2010). Tabela 3. Parametry warstw geotechnicznych (Przedsiębiorstwo ) Table 3. The parameters of geotechnical layers (Przedsiębiorstwo ) Nr warstwy I IIa Rodzaj gruntu Nasyp budowlany glina pylasta zwięzła z rumoszem łupka ilastego, piaskowca, z węglem kamiennym Nasyp budowlany Glina VIIa Gliny pylaste Symbol Gπz+ +KR li+pc + +WK (Żpg) G Gπ Stan gruntu pzw/ tpl tpl/ pzw tpl/ pzw Wilgotność [%] Stopień plastyczności / stopień zagęszczania I L /I p Gęstość objętościowa ρ [g/cm 3 ] Kohezja c u [kpa] Kąt tarcia wewnętrznego φu [ ] Moduł pierwotnego odkształcenia gruntu E0 [MPa] s/mw 0,05 2,10 15,0 20,0 30,0 Współczynnik filtracji k [m/s] 3,88 *10 7 mw/w 0,15 2,10 17,0 15,0 23, mw/w 0,20 2,10 16,0 15,0 20, X Piaski średnie Ps szg w/nw 0,35 1,80 1,0 32,0 50, XI Pospółki Po szg w/nw 0,60 2,00 33,0 150,
7 2. Sposób numerycznych obliczeń współczynnika pewności oraz przepływu wody na przykładzie wałów przeciwpowodziowych rzeki Małej Wisły Model wału oparty został na przekroju poprzecznego prawego wału Małej Wisły na odcinku Wisła Babice (rys. 2). W przekroju poprzecznym wał u podstawy ma szerokość 16 m, korona wału ma szerokość 5,5 m. W rozpatrywanym przekroju wału warstwa antropogeniczna z materiałem powęglowym ma 3,5 m miąższości. Do obliczeń przyjęto modele fizyczny jako idealnie sprężysto-plastyczny z liniowym warunkiem plastyczności Coulomba-Mohra. Obliczenia były prowadzone metodą elementów skończonych (ang. Finite Element Method) w programie Midas GTS NX na modelu 2D. Zagadnienie analizowano za pomocą 4 modeli dla różnych wariantów. W obliczeniach uwzględniano stan początkowy, stateczność podczas piętrzenia się wody powodziowej na skarpie odwodnej oraz stan wału po przejściu fali powodziowej. Następnie wykonano model ze wzmocnieniem wału przy skarpie odwodnej i odpowietrznej. Model I wał przeciwpowodziowy bez wzmocnienia (rys. 2). Model II wał przeciwpowodziowy ze wzmocnieniem kolumną gruntową. Kolumna od strony skarpy odwodnej o średnicy 1,0 m i długości 2,5 m. Wykonana z materiału gruntowego pochodzącego z kopalni KWK Piast. Parametry geotechniczne gruntu w modelu zadano takie jak dla warstwy I według tabeli 2. Model III wał przeciwpowodziowy ze wzmocnieniem kolumną od strony odpowietrzanej. Kolumna o średnicy 1,0 m i długości 3,2 m zaprojektowana z materiału gruntowego takiego jak warstwa I według parametrów według tabeli 2. Model IV wał przeciwpowodziowy ze wzmocnieniem kolumnami od strony skarpy odpowietrzanej (o średnicy 1,0 m i długości 3,2 m) i skarpy odwodnej (o średnicy 1,0 m i długości 2,5 m). Kolumny zaprojektowano z materiału gruntowego takie jak warstwa I według parametrów według tabeli 2. Przepływ maksymalny o zadanym prawdopodobieństwie oraz odpowiadający stan wody w rzece na badanym obszarze przedstawiono w tabeli 3. Przyjęto wysokość fali powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,2%, a więc na wysokość 232,33 m n.p.m. Do obliczeń przyjęto schemat przepływu fali powodziowej tak jak na wykresie (rys. 3) Bez- Rys. 3. Wysokość i czas przepływu fali powodziowej w modelu Fig. 3. The height and duration of the flood wave in the model 179
8 pieczny poziom wzniesienia korony wału w przypadku wału klasy III (Rozporządzenie MŚ 2007) nad statecznym poziomem zwierciadła wody wynosi 1,0 m oraz 0,5 m nad poziomem wywołanym falowaniem. W obliczeniach przyjęto, że poziom wody podnosił się w czasie od momentu startu obliczeń i osiągnął maximum 3,0 m n.p.t. w czasie 2 dni. Najwyższy poziom wody utrzymywał się przez 2 dni a następnie poziom wody w rzece opadał z prędkością ok. 1,0 m/d. W modelowaniu nie uwzględniano ruchu wody w rzece wzdłuż wału. Sposób obliczeń polegał na obliczeniu współczynnika pewności wału w stanie suchym bez piętrzenia wody. W drugim etapie analizowano przepływ wody w wale podczas piętrzenia wody prze kolejne 3 dni. Kolejno obliczono współczynnik pewności wału, gdy poziom wody powodziowej osiągnął maksimum, a zwierciadło wody gruntowej znajdowało się w najwyższym punkcie. W dalszym etapie obliczano przepływ wody w wale podczas opadania wody powodziowej, a następnie wykonano obliczenia współczynnika pewności wału. Dla uzyskania dokładności obliczeń wykonano modele z siatką obliczeniową o rozmiarach 0,5, 0,2 i 0,1 m. Współczynnik pewności w programie Midas GTS NX (2013) wyznaczony jest metodą redukcji wytrzymałości na ścinanie (SRM). Metoda polega na osłabieniu w kolejnych krokach obliczeniowych parametrów geotechnicznych gruntu do momentu utworzenia płaszczyzny poślizgu. Tabela 4. Przepływy oraz wysokość staniu wody, stacja wodowskazowa Nowy Bieruń (Raport 2011) Table 4. Flows and the height of the water level in the river, the Nowy Bieruń station water gauge (Raport 2011) Przepływ maksymalny o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia Q maxp % [m 3 /s] oraz odpowiadający stan wody H [cm] Q 10% H Q10% Q 1% H Q1% Q 0,2% H Q0,2% Rzędna zera wodowskazu wynosi 226,30 m n.p.m. 3. Wyniki obliczeń numerycznych i ich analiza Po obliczeniu modelów według założonej metodyki uzyskano wskaźnik pewności dla 12 przypadków. W tabeli 4 przedstawiono wyniki współczynnika pewności dla siatki o rozmiarze 0,1 m oraz liczbę elementów i węzłów. W wyniku obliczeń numerycznych okazało się, że płaszczyzna poślizgu tworzy się dla skarpy odwodnej wału (rys. 4). Obliczenia numeryczne pokazały, że po nawodnieniu wału przez piętrzącą się wodę i rosnące ciśnienie wody w porach, płaszczyzna poślizgu tworzy się dla skarpy odpowietrznej. Na rysunkach 6 i 8 przedstawiono wyniki obliczeń wskaźnika pewności dla modeli w wariancie I i IV po przejściu fali powodziowej na skarpy odpowietrznej. Wysokość zwierciadła wody podczas maksymalnego wezbrania wody w rzece (3,0 m) po 3 dniach piętrzenia dla modelu w wariancie I i IV zaprezentowano na rysunkach 5 i 7. Dla rozpatrywanego przypadku wału przeciwpowodziowego III klasy współczynnik pewności wg Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U Nr 86 poz. 579) powinien charakteryzować się wartością większą od 1,3 w przypadku wału dla podstawowego układu 180
9 Tabela 5. Współczynnik pewności obliczanych modeli Table 5. The coefficient of certainty calculated models Model Współczynnik pewności FOS wariant przypadek liczba węzłów liczba elementów rozmiar siatki 0,1 m Bez obciążenia 2,887 I Po 3 dniach wezbrania ,053 Po odpływie wody 1,286 Bez obciążenia 2,912 II Po 3 dniach wezbrania ,319 Po odpływie wody 1,315 Bez obciążenia 2,093 III Po 3 dniach wezbrania ,893 Po odpływie wody 1,893 Bez obciążenia 1,963 IV Po 3 dniach wezbrania ,781 Po odpływie wody 1,787 Rys. 4. Cząstkowe współczynniki pewności (stateczność ogólna FOS = 2,887) model wału bez obciążeń wariant I Fig. 4. The partial safety factor (general FOS = 2,887) Model no load embankment variant I Rys. 5. Ciśnienie wody w porach i wysokość zwierciadła wody gruntowej podczas maksymalnego piętrzenia fali powodziowej, model wału wariant I Fig. 5. Water pressure in the pores and height of ground water level during a maximum impoundment flood wave, model embankment variant I 181
10 Rys. 6. Cząstkowe współczynniki pewności (stateczność ogólna FOS = 1,053) podczas maksymalnego piętrzenia fali powodziowej, model wału wariant I Fig. 6. The partial safety factor (general FOS = 1,053) during a maximum impoundment flood wave, model embankment variant I Rys. 7. Ciśnienie wody w porach i wysokość zwierciadła wody gruntowej podczas maksymalnego spiętrzenia fali powodziowej, model wału wariant IV Fig. 7. Water pressure in the pores and height of ground water level a during maximum impoundment flood wave model embankment variant IV Rys. 8. Cząstkowe współczynniki pewności (FOS = 1,787) podczas maksymalnego spiętrzenia fali powodziowej, model wału wariant IV Fig. 8. The partial safety factor (general FOS = 1,787) during a maximum impoundment flood wave, model embankment variant IV 182
11 obciążeń oraz 1,1 w przypadku wyjątkowego układu obciążeń. Z obliczeń modelowych we wszystkich wariantach wynika, że zmodernizowany wał spełnia warunek stateczności dla podstawowego układu obciążeń (stateczność ogólna dla skarpy odwodnej FOS = 2,887; 2,912; 2,093; 1,963). Podczas obliczeń modelu w wariancie I współczynnik pewności wyraźnie zmalał podczas przepływu wody wewnątrz wału. W rezultacie wał podczas maksymalnej wysokości piętrzenia wody nie spełnia warunku stateczności wg (Rozporządzenia MŚ 2007) (stateczność ogólna skarpy odpowietrznej, po 3 dniach wezbrania FOS = 1,053). Na rysunku 5 można zauważyć, że najniższe wartości współczynnika pewności znajdują się w podłożu wału od strony odpowietrznej po odpłynięciu wody. Po wstępnych obliczeniach okazało się, że stateczność wału może być zagrożona przez słabe podłoże gruntowe pod konstrukcją wału. Dlatego też rozpoczęto poszukiwania metody ustabilizowania wału. Po obliczeniu modelu w wariancie II wzmocnionego kolumną od strony skarpy odwodnej, współczynnik pewności (stateczność ogólna skarpa odpowietrzna, po 3 dniach wezbrania FOS = 1,319) dla wyjątkowego układu obciążeń spełnia założone warunki wg (Rozporządzenie MŚ 2007). Chcąc uzyskać wyższe wskaźniki pewności mając na uwadze, że przyjęte do modelu parametry geotechniczne są uzyskane metodą B wg normy (PN-81/B-03020) rozpatrzono dalsze warianty konstruowania kolumn, również przy skarpie odpowietrznej. Najlepsze wyniki współczynnika stateczności zaobserwowano po obliczeniu modelu w wariancie IV przy konstrukcji dwóch kolumn po obu stronach wału (stateczność ogólna skarpa odpowietrzna FOS = 1,781). Wnioski Zastosowanie kolumn gruntowych z materiału antropogenicznego spowodowało obniżenie zwierciadła wody w obwałowaniu poprzez odpływ wody do warstw bardziej przepuszczalnych (pospółki). W ten sposób stateczność konstrukcji została poprawiona, co potwierdzono wynikami obliczeń modelów piętrzenia wody powodziowej w obwałowaniu. Zaproponowaną metodę konstruowania kolumn gruntowych można dołączyć do ogólnych metod poprawy stateczności wałów. W dalszych badaniach będą rozpatrywane kolumny gruntowe o podobnych parametrach wytrzymałościowych i jeszcze większej wodoprzepuszczalności w celu zwiększenia oddalenia zwierciadła wody od skarpy odpowietrznej. Literatura Borys, M Metody modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych z zastosowaniem nowych technik i technologii. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. Falenty. Borys i in Borys, M., Filipowicz, P., Mosiej, K. i Wolski, J Opracowanie technologii robót wydobywania skały płonnej z KWK Piast w korpus przebudowywanego prawego wału rzeki Małej Wisły w miejscowości Babice, Brzezinka, województwo małopolskie. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. Falenty. IBDiM Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/ Dołowe kruszywo łamane PIAST. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa. KZGW 2012: Analiza Obecnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej Na Potrzeby Opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Dla Obszarów Dorzeczy I Regionów Wodnych. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Kraków. Midas GTS NX 2013: Bendhmarks&Verications. MIDAS Information Technology Co., Tokyo. 183
12 PN-81/B 03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Laboratoryjnych CHEMKOP-LABORGEO Sp. z o.o. 2013: Badania Geotechniczne Dla Opracowania Oceny Stanu Technicznego Obwałowań Wisły I Dopływów. Część II, Na Terenie Powiatu Oświęcimskiego. Kraków. IMiGW PIB 2011: Raport z Wykonania Map Zagrożenia Powodziowego I Map Ryzyka Powodziowego. Nr Projektu: POIG /09. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB. Rozporządzenie MŚ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U Nr 86 poz. 579). Wiłun, Z Zarys geotechniki, Wyd. 9. Warszawa. Wyd. Komunikacji i Łacności, s. 113.
Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:
Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Wytrzymałość gruntów: równanie Coulomba, parametry wytrzymałościowe, zależność parametrów wytrzymałościowych od wiodących cech geotechnicznych gruntów
Badania geotechniczne
Badania geotechniczne 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawa i zakres opracowania 3 1.2 Lokalizacja i charakterystyka obiektu badań 3 1.3 Ustalenie kategorii geotechnicznej inwestycji 3 2. METODYKA PRAC
Zagęszczanie gruntów.
Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Zagęszczanie gruntów. Celem zagęszczania jest zmniejszenie objętości porów gruntu, a przez to zwiększenie nośności oraz zmniejszenie odkształcalności
Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie.
Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Zleceniodawca: Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp.z
on behavior of flood embankments
Michał Grodecki * Wpływ hydrogramu fali powodziowej na zachowanie się wałów przeciwpowodziowych Influence of a flood wave hydrograph on behavior of flood embankments Streszczenie Abstract W artykule przedstawiono
Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I
Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii Studia stacjonarne II stopnia semestr I UWAGA!!! AUTOR OPRACOWANIA NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAMIESZCZANIE PLIKU NA RÓŻNEGO RODZAJU STRONACH INTERNETOWYCH TYLKO I WYŁĄCZNIE
Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania
Wały przeciwpowodziowe.
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Wały przeciwpowodziowe. Wzbieranie wody w ciekach, zbiornikach i morzu jest to takie podniesienie poziomu wody, które nie powoduje zniszczeń i strat w terenach
SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe
1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu
Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko
1. Na podstawie poniższego wykresu uziarnienia proszę określić rodzaj gruntu, zawartość głównych frakcji oraz jego wskaźnik różnoziarnistości (U). Odpowiedzi zestawić w tabeli: Rodzaj gruntu Zawartość
Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5:
Zadanie 2 W stanie naturalnym grunt o objętości V = 0.25 m 3 waży W = 4800 N. Po wysuszeniu jego ciężar spada do wartości W s = 4000 N. Wiedząc, że ciężar właściwy gruntu wynosi γ s = 27.1 kn/m 3 określić:
OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ
OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca: Piotr Oniszk, Jan
OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.
OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska
Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża.
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża. Nadrzędnym celem wzmacniania podłoża jest dostosowanie jego parametrów do wymogów eksploatacyjnych posadawianych
Analiza stateczności stoku w Ropie
Zał. 9 Analiza stateczności stoku w Ropie Wykonał: dr inż. Włodzimierz Grzywacz... Kraków, listopad 2012 2 Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu numerycznego PROGEO opracowanego w Instytucie Techniki
Zleceniodawca: PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe ul. Grota Roweckiego 8/6 52 220 Wrocław
BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl Zleceniodawca: PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe ul. Grota Roweckiego
PROJEKT GEOTECHNICZNY
PROJEKT GEOTECHNICZNY Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 3 1.2. Podstawy prawne... 3 1.3. Lokalizacja obiektu... 3 2. Analiza sposobu posadowienia w oparciu o dokumentację badań
Stateczność dna wykopu fundamentowego
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Stateczność dna wykopu fundamentowego W pobliżu projektowanej budowli mogą występować warstwy gruntu z wodą pod ciśnieniem, oddzielone od dna wykopu fundamentowego
Nasyp budowlany i makroniwelacja.
Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Nasyp budowlany i makroniwelacja. Nasypem nazywamy warstwę lub zaprojektowaną budowlę ziemną z materiału gruntowego, która powstała w wyniku działalności
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik
Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną.
Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną. W przypadkach występowania bezpośrednio pod fundamentami słabych gruntów spoistych w stanie
Nasypy projektowanie.
Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Nasypy projektowanie. 1. Dokumentacja projektowa 1.1. Wymagania ogólne Nasypy należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Projekty stanowiące
GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.
GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,
OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu
ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa WZP/271.9-46/11. HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w Ciechowie Projekt zagospodarowania
OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego
Zleceniodawca: Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 53 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90-030
OPINIA GEOTECHNICZNA
FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084
Budownictwo wodne. METERIAŁY DO ĆWICZEŃ Inżynieria środowiska, studia I o, rok III. Materiały zostały opracowane na podstawie:
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU KATEDRA INŻYNIERII WODNEJ I SANITARNEJ ZAKŁAD INŻYNIERII WODNEJ Budownictwo wodne METERIAŁY DO ĆWICZEŃ Inżynieria środowiska, studia I o, rok III Materiały zostały opracowane
Miejscowość: Ostrówek Gmina: Klembów Powiat: Wołomiński. Zleceniodawca: Opracowanie: Hydrotherm Łukasz Olszewski. mgr inż.
DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb budowy: sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej DN 200 PVC i tłocznej DN 90 PE wraz z przepompownią i odgazieniami DN 160 PVC. Miejscowość: Ostrówek
OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A
P R A C O W N I A G E O L O G I C Z N A J A S P I S s. c. Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Środowiska Tel. kom. 667 800 445, 667 800 448 Tel.(fax) 071/312 83 18 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl
OPINIA GEOTECHNICZNA
Geotechnika Dariusz Szajowski 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 2A/22 tel.: 606-668-946 mail: szajowski@wp.pl NIP: 815-156-32-25 Regon: 364647018 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu budowy parkingu
HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA
PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA Geotechnika ul. Balkonowa 5 lok. 6 Hydrotechnika Tel. 503 533 521 03-329 Warszawa tel. 666 712
GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.
GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,
Wykonanie warstwy odsączającej z piasku
D-02.02.01 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Wykonanie warstwy odsączającej z piasku D-02.02.01 D-02.02.01. Wykonanie warstwy odsączającej
URSZULA KOŁODZIEJCZYK * ZASTOSOWANIE MAT BENTONITOWYCH W MODERNIZACJI WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 138 Nr 18 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2010 URSZULA KOŁODZIEJCZYK * ZASTOSOWANIE MAT BENTONITOWYCH W MODERNIZACJI WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH S t r e s z c z e n i e
Określenie wpływu dodatku bentonitu na polepszenie właściwości geotechnicznych osadów dennych Zbiornika Rzeszowskiego.
UNIWERSYTET ROLNICZY im. H. KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Sprawozdanie z uczelnianego konkursu na projekty finansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub
ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań
ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań obszar badań ZAŁ. NR 2 Mapa dokumentacyjna w skali 1:5000 otwór badawczy linia przekroju IV' III' V' I' V O1 O15 II' VI O2 O13 O14 O3 VI' O11 O4 VII O12 O9 VIII
Charakterystyka zadania i zakres opracowania Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Nowe, odcinek od km do km
Charakterystyka zadania i zakres opracowania Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600 gmina: Świecie i Dragacz, powiat świecki 1. Lokalizacja zadania Planowany
OPINIA GEOTECHNICZNA
OPINIA GEOTECHNICZNA nt warunków gruntowo-wodnych w podłożu budowlanym terenu rozbudowy segmentu A Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, ul.wielicka 265 Gmina Kraków Powiat Kraków Województwo
dr inż. Ireneusz Dyka pok [ul. Heweliusza 4]
Zagrożenia i ochrona przed powodzią ćwiczenia dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego
Opinia geotechniczna
Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy Opracował: Dariusz Luks upr. geol. VII-1727 Warszawa, czerwiec 2015 r. Spis treści: 1. Wstęp...3 2. Cel badań...4 3. Położenie
Spis treści. Załączniki. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 zał. 1 Profile otworów w skali 1:100 zał. 2 Przekrój geotechniczny zał.
Spis treści 1.Wstęp str. 3.Charakterystyka projektowanej inwestycji str. 3 3.Zakres wykonanych prac str. 3 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych str. 3 5.Podsumowanie - opinia geotechniczna str.
OPINIA GEOTECHNICZNA
OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy rowów B-13.3 i B-38 we Wrocławiu Zleceniodawca: RWK Inżynierowie Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Kazachska 1 lok. 58, 02-999 Warszawa Badania i opracowanie:
DOKUMENTACJA Z GEOTECHNICZNYCH USTALEŃ WARUNKÓW GRUNTOWYCH
DOKUMENTACJA Z GEOTECHNICZNYCH USTALEŃ WARUNKÓW GRUNTOWYCH wykonanych na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Gózd, pow. radomski, woj. małopolskie. Opracował: Sprawdził:... mgr inż.
OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA
FIRMA USŁUG GEOTECHNICZNYCH www.geotor.pl Biuro: 03-320 Warszawa, ul. Łąkocińska 12 lok. 3 tel. / fax. (22) - 811-03-80 biuro@geotor.pl kom.: 601-223-489 L. dz. GT 51/05/13 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA
ANALYSIS OF ROAD EMBANKMENT STABILITY IN THE CONDITIONS OF FLOOD WATER ATTACK ANALIZA STATECZNOSCI NASYPU DROGOWEGO W WARUNKACH ATAKU WODY POWODZIOWEJ
15. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, 2. - 3. jún 2010 ANALYSIS OF ROAD EMBANKMENT STABILITY IN THE CONDITIONS
PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO
PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO Tamara Tokarczyk, Andrzej Hański, Marta Korcz, Agnieszka Malota Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy
Nasyp przyrost osiadania w czasie (konsolidacja)
Nasyp przyrost osiadania w czasie (konsolidacja) Poradnik Inżyniera Nr 37 Aktualizacja: 10/2017 Program: Plik powiązany: MES Konsolidacja Demo_manual_37.gmk Wprowadzenie Niniejszy przykład ilustruje zastosowanie
Wyniki badań laboratoryjnych wybranych parametrów geotechnicznych dla gruntów spoistych z tematu:
Wyniki badań laboratoryjnych wybranych parametrów geotechnicznych dla gruntów spoistych z tematu: Borzęta - osuwisko Badania wykonał i opracował: Dr inŝ. Tadeusz Mzyk... Gliwice 2011-11-24 1 1. Podstawa
OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego
OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego TEMAT: Zagospodarowanie terenów MOSIR w m. Mielec. INWESTOR : Gmina Miejska Mielec ul. Żeromskiego 26 39-300 Mielec MIEJSCOWOŚĆ: Mielec GMINA:
OPINIA GEOTECHNICZNA
FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA
OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120
FIZJO - GEO Geologia, geotechnika, fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA dla
OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu
Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310
! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ;
! # % &# # () + #, #./ 0 122345 7 8 9:,+ #. 0 4%%65 ; /< =2 44>; ! # # #% #! # # # # #& & () ++++ %, %. & /,.0 1 2 & ) 3 4! 5.3#(+5(+60 #( 7 +++87 #( 9 4 3!.!0 & ( 4( 4 (.37 %3. 4 ) ++ : 0(!.0, 1% & ;
Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.
Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:
EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali:
EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.republika.pl OPINIA GEOTECHNICZNA Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali:
BIURO GEOLOGICZNE BUGEO Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax , ,
BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl Zamawiający: MS PROJEKT ul. Błotna 25 03 599 Warszawa Inwestor: Urząd Gminy i
Opinia geotechniczna nt:
PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "KRET" Jarosław Filipiak Skwierzynka 4e, tel. 601971848 75-016 KOSZALIN Opinia geotechniczna nt: warunków gruntowo-wodnych występujących w rejonie projektowanej ścieżki
Metody wzmacniania wgłębnego podłoży gruntowych.
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Metody wzmacniania wgłębnego podłoży gruntowych. W dobie zintensyfikowanych działań inwestycyjnych wiele posadowień drogowych wykonywanych jest obecnie
Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznych
Stanisław Rybicki, Piotr Krokoszyński, Janusz Herzig Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznych Warunki geologiczno-inżynierskie podłoża
1. Podstawa, cel i zakres opracowania
Spis treści: EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA 1.Podstawa, cel i zakres opracowania... 2 2.Lokalizacja obiektu... 2 3.Charakterystyka ogólna oraz podstawowe dane techniczne obiektu... 3 a.rzędna bezpiecznego wzniesienia
Warunki zagęszczalności gruntów.
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Warunki zagęszczalności gruntów. Nowoczesne metody budowy korpusów ziemnych ( nasypów drogowych, zapór ziemnych itp.) polegają na odpowiednim wbudowaniu gruntów
OPINIA GEOTECHNICZNA
OPINIA GEOTECHNICZNA W dniu 07-04-2017 r pod "Projektowaną przebudowę ulicy Leśnej w iejscowości Glina g. Celestynów" wykonano 3 odwierty badawcze φ 90 do 3 głębokości p.p.t. Miejsca badań wskazał zleceniodawca.
OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu
Finansujący: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWLI INŻYNIERSKICH TOMASZ MACIOŁEK ul. Harcerska 4, 58-301 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna
Osuwiska jako naturalne zagrożenia na terenach zurbanizowanych metody wstępnego rozpoznania terenów zagrożonych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie Instytut Politechniczny Zakład Inżynierii Środowiska Osuwiska jako naturalne zagrożenia na terenach zurbanizowanych metody wstępnego rozpoznania terenów zagrożonych
P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E
P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E EKO-GEO SUWAŁKI ul. Kościuszki 110 16-400 Suwałki e-mail: eko-geo@pro.onet.pl ul. Grajewska 17A 19-300 Ełk tel. 604184561 e-mail: m.podgorski@vp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA
Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr.
1 OPINIA GEOTECHNICZNA WYKONANA DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO, GMINA STAROGARD GDAŃSKI POWIAT STAROGARDZKI; OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Lokalizacja:
USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK
USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DQS wg DIN EN ISO 9001:2008 Adres rejestrowy: Biuro i Pracownia: 54-153 Wrocław 53-610
CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEZ KONSULTANTA DO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI PN. POPOWODZIOWA ODBUDOWA CIEKU MIEDZIANKA I WITKA Etap 2. Wielowariantowa zrównoważona koncepcja łagodzenia skutków powodzi
Opinia geotechniczna. Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION
Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: MI Przedsiębiorstwo
BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl
BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl Inwestor: Praska Giełda Spożywcza ul. Piłsudskiego 180 05 091 Ząbki Tytuł opracowania:
Warunki techniczne wykonywania nasypów.
Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Warunki techniczne wykonywania nasypów. 1. Przygotowanie podłoża. Nasyp powinien być układany na przygotowanej i odwodnionej powierzchni podłoża. Przed
System Zarządzania Jakością według ISO 9001: 2008. mgr inż. Marek Inerowicz Certyfikat PKG nr 69. mgr inż. Marcin Sylka. techn. Stanisław Strugalski
Egz. System Zarządzania Jakością według ISO 9001: 2008 Przedsiębiorstwo Badawcze GEOSTAB Sp. z o.o. 80-260 Gdańsk Rodzinna 17 Certyfikat Nr 3 Polskiego Komitetu Geotechniki Koncepcja wykonania drogi łączącej
Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 1 do siwz Załącznik nr 1 do umowy nr...z dnia... Opis Przedmiotu Zamówienia Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych
OPINIA GEOTECHNICZNA
FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084
Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11
Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6
D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )
www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C
2. Charakterystyka geomorfologiczna, hydrograficzna, geologiczna i hydrogeologiczna rejonu składowiska odpadów komunalnych
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 29 Zeszyt 3/1 2005 Jerzy Flisiak*, Sebastian Olesiak* ANALIZA WARUNKÓW STATECZNOŚCI WAŁU OPOROWEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PROPOZYCJE JEGO STABILIZACJI 1. Wstęp
Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.
Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,
RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna
RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------
OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektu przebudowy drogi KARTUZY - RĘBOSZEWO pow. kartuski, gmina Kartuzy
Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna 80264 GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 135A tel/fax (058) 342 38 63, (058) 3410274 email: geote@wp.pl Nr umowy: 100/14 OPINIA GEOTECHNICZNA
Przedmiotem opracowania jest określenie technologii wykonania nawierzchni dla drogi powiatowej nr 1496N na odcinku od km do km
SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot i zakres opracowania, 3. Ustalenie obciążenia ruchem, 4. Istniejące konstrukcje nawierzchni, 5. Wstępnie przyjęta technologia modernizacji, 5.1 Przyjęte
Zabezpieczenia skarp przed sufozją.
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Zabezpieczenia skarp przed sufozją. Skarpy wykopów i nasypów, powinny być poddane szerokiej analizie wstępnej, dobremu rozpoznaniu podłoża w ich rejonie, prawidłowemu
OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu
Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310
1. Wstęp 2. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji 3. Zakres prac 4. Warunki gruntowo- wodne 5. Wnioski i zalecenia
. Wstęp. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji. Zakres prac. Warunki gruntowo- wodne. Wnioski i zalecenia Załączniki graficzne: Mapa dokumentacyjna - Zał. Przekroje geotechniczne - Zał..-.
KONCEPCJA PROGRAMOWA OPINIA GEOTECHNICZNA
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków Adres obiektu budowlanego: Województwo: małopolskie Nazwa opracowania/nazwa obiektu budowlanego: Opracowanie Koncepcji Programowej
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH
GEO-Art GEOTECHNIKA 05-152 Czosnów, Łomna Las 10/9 REGON: 142823958, NIP: 532-180-74-53 Telefon: +48 600670175 geolog@g.pl SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH NA DZIAŁKACH
Podział gruntów budowlanych 1/7
Podział gruntów budowlanych /7 Diagram nr. Podział gruntów budowlanych według PN-86/B-080 Grunty budowlane Grunty antropogeniczne Grunty naturalne pochodzenie (udział człowieka) Rodzime Nasypowe części
Ochrona przed powodzią
Wykład 6 - Wały przeciwpowodziowe Najstarszy i podstawowy środek ochrony przed powodzią dolin na obszarach nizinnych Zalety: prosta konstrukcja Ochrona przed powodzią stosunkowo niskie koszty wykonania
OPINIA GEOTECHNICZNA
OPINIA GEOTECHNICZNA Działka nr 39/25 w Chlewnicy gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie INWESTOR : Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 ZLECENIODAWCA: Elta-Pro Tackowiak Ireneusz LOKALIZACJA:
Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12
Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb
Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.
Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03.01.02 WYMIANA GRUNTU W WYKOPIE WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące
M ZASYPKA GRUNTOWA. 1. Wstęp. 2. Materiały. 1.1 Przedmiot ST
M.11.01.02 ZASYPKA GRUNTOWA 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z Odbudowa mostu w ciągu drogi
1. Wstęp. Piotr Michalski*, Ewa Kozielska-Sroka* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 32 Zeszyt
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 32 Zeszyt 1 2008 Piotr Michalski*, Ewa Kozielska-Sroka* WPŁYW WIETRZENIA I DEFORMACJI GÓRNICZYCH NA ZMIANY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH ODPADÓW POWĘGLOWYCH WBUDOWANYCH
ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA OSADÓW SPOISTYCH ZBIORNIKA ROŻNOWSKIEGO DO USZCZELNIENIA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH
RAFAŁ GWÓŹDŹ, MICHAŁ GRODECKI ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA OSADÓW SPOISTYCH ZBIORNIKA ROŻNOWSKIEGO DO USZCZELNIENIA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH THE POSSIBILITY OF USING COHESIVE SOILS OF ROŻNOWSKIE LAKE
Wytrzymałość gruntów organicznych ściśliwych i podmokłych.
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wytrzymałość gruntów organicznych ściśliwych i podmokłych. Każda zmiana naprężenia w ośrodku gruntowym wywołuje zmianę jego porowatości. W przypadku mało ściśliwych
NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH
NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
D.04.01.01. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1
Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1 WIADUKT w ciągu drogi lokalnej projektowanej dojazdowej 1 km 0+988.36; Część opisowa: 1. Ogólna
1. Podstawa, cel i zakres opracowania. 2. Lokalizacja obiektu
Spis treści: 1. Podstawa, cel i zakres opracowania... 2 2. Lokalizacja obiektu... 2 3. Charakterystyka ogólna oraz podstawowe dane techniczne obiektu... 3 a) Rzędna bezpiecznego wzniesienia korony wału...