Geodezyjne i geofizyczne rozpoznanie zagrożenia zapadliskowego
|
|
- Karolina Kosińska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Zenon Pilecki Akademia Górniczo-Hutnicza Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków Edward Popiołek Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Geodezyjne i geofizyczne rozpoznanie zagrożenia zapadliskowego TREŚĆ: W artykule przedstawiono problematykę zastosowania metod geofizycznych i geodezyjnych do oceny zagrożenia zapadliskowego, wynikającą z dotychczasowego doświadczenia autorów w prowadzeniu tego rodzaju badań na terenach pogórniczych. Omówiono specyfikę badań geofizycznych i geodezyjnych z punktu widzenia możliwości pomiarowych i interpretacyjnych. Podkreślono zalety i ograniczenia obu metod. Przedstawiono przykład zastosowania metod geofizycznych i geodezyjnych do oceny zagrożenia zapadliskowego w rejonie starego, zlikwidowanego szybu na terenie pogórniczym eksploatacji rud galmanu. SŁOWA KLUCZOWE: proces zapadliskowy, model numeryczny, metody geodezyjne, metody geofizyczne Empiryczne aspekty rozpoznania procesu zapadliskowego O typie deformacji i ich wymiarach decyduje zespół czynników geologicznogórniczych, zwłaszcza zawodnienie ośrodka i związany z nim proces sufozji (Goszcz 1996, Popiołek i Pilecki 2005). Szczególnie niebezpieczny stan powstaje wówczas, gdy istnieje kontakt hydrauliczny między luźnymi utworami nadkładu a spękanymi utworami skalnymi podłoża, w którym rozwinął się proces zapadliskowy. Wpływ oddziaływania wody jest częstą przyczyną reaktywacji starych pustek i stref rozluźnień w górotworze. Dotyczy to także pustek częściowo lub nawet całkowicie podsadzonych materiałem drobnoziarnistym lub ilastym. Materiał ten może ulegać wymywaniu wskutek przepływu wód poprzez szczeliny w górotworze. Wymywanie materiału może być także przyczyną reaktywacji uskoków, a w efekcie tworzenia się nieciągłych deformacji na powierzchni terenu. Nieco odrębnym zagadnieniem, związanym z oddziaływaniem wody jest zjawisko infiltracji wód w głąb górotworu poprzez szczeliny powstałe nad eksploatacją i propagujące ku powierzchni. W ten sposób nawet stosunkowo głęboko prowadzona eksploatacja może być przyczyną powstania pustki lub strefy rozluźnień, położonej znacznie wyżej od poziomu prowadzenia prac górniczych. W ocenie zagrożeń deformacjami nieciągłymi należy zawsze brać pod uwagę wpływ eksploatacji głębokiej. Eksploatacja narusza górotwór powodując trwałe przerwania ciągłości warstw geologicznych, prowadząc do deformacji na powierzchni. Zagrożenie zapadliskowe jest szczególnie duże w rejonach historycznej, płytkiej eksploatacji, gdyż prowadzenie robót górniczych w sąsiedztwie starych pustek poeksploatacyjnych może być przyczyną ich aktywacji. Aktywacja starej istniejącej w górotworze pustki może także wystąpić na skutek nadmiernych obciążeń statycznych wynikających np. ze składowania materiału nasypów, składowisk itp. oraz różnego rodzaju obciążeń dynamicznych, np. wstrząsów sejsmicznych i parasejsmicznych czy intensywnego i długotrwałego ruchu ciężkich pojazdów. W ogólności do czynników aktywujących proces powstania deformacji nieciągłych należy zaliczyć: zmiany warunków hydrogeologicznych, związanych z infiltracją wód w głąb górotworu, osłabienie właściwości górotworu w wyniku procesów wietrzenia i procesu reologicznego,
2 utrata podporności obudowy starych, płytko występujących wyrobisk, zniszczenie zabezpieczeń i obudowy starych szybów i szybików, rozwój pustek w wyniku przemieszczenia materiału zasypowego w niewłaściwie zlikwidowanych szybach i szybikach, dynamiczne obciążanie górotworu drganiami komunikacyjnymi, wstrząsami górniczymi itp., nadmierne obciążenia statyczne terenu. W Polsce, problemy z występowaniem deformacji nieciągłych na powierzchni terenów pogórniczych związane są z płytką eksploatacją węgla kamiennego, rud metali, surowców skalnych oraz złóż soli dokonanej w minionych dziesięcioleciach, a nawet kilkuwiecznej przeszłości. Zagrożenie deformacjami nieciągłymi powoduje, że tereny pogórnicze mają ograniczone możliwości zabudowy. Jednocześnie ciągły rozwój budownictwa wymusza szukanie rozwiązań w kierunku uzdatniania terenów pogórniczych. Wymaga to zastosowania efektywnych metod oceny, m.in. zagrożenia deformacjami nieciągłymi, w sposób szybki i ekonomiczny. 2. Komplementarność geodezyjnego i geofizycznego rozpoznania zagrożenia zapadliskowego Specyfika badań geofizycznych i geodezyjnych, z punktu widzenia możliwości pomiarowych i interpretacyjnych, wymaga odpowiednio wyraźnych zmian właściwości fizycznych ośrodka. Zmiany te powinny być większe od błędów i niepewności pomiaru przeprowadzonego w konkretnych warunkach. W przypadku metod geofizycznych obiektem rozpoznania są pustki i strefy rozluźnień związane z procesem zapadliskowym (rys. 2.1). Granica obszaru spękanego na ogół nie jest jednoznacznie wyznaczalna, gdyż ma charakter przejściowy związany ze zmianą intensywności spękań. Ma to również wpływ na obraz geofizyczny tej strefy. Spękania wokół pustki powodują na ogół obniżenie gęstości objętościowej ośrodka, spadek prędkości fal sejsmicznych czy zmianę stałej dielektrycznej, dając anomalny efekt w polu geofizycznym. Nie ulega jednak wątpliwości, że dla rzetelnego i bardziej wiarygodnego rozpoznania zagrożenia deformacjami nieciągłymi należy stosować różne metody geofizyczne. W zależności o rodzaju zadania badawczego metody geofizyczne dają rezultaty, których nie można osiągnąć innymi metodami. Metody geodezyjne stosowane do rozpoznania zagrożenia deformacjami nieciągłymi mają na celu pomiar przemieszczeń poziomych (metody sytuacyjne) i pionowych (metody wysokościowe) w wyznaczonych punktach na powierzchni terenu. Dokładność tych pomiarów, w zależności od warunków pomiarowych wynosi około kilku milimetrów. Ocena stanu deformacji powierzchni za pomocą metody geodezyjnej wynika z procesu niszczenia, jaki rozwija się w ośrodku w strefie przypowierzchniowej. W zależności od właściwości i budowy ośrodka, a zwłaszcza od grubości luźnych gruntów w nadkładzie i grubości warstwy skalnej nad pustką lub strefą rozluźnień, proces niszczenia może spowodować wystąpienie charakterystycznych deformacji nieciągłych na powierzchni terenu. Bardziej szczegółowe opisy takich sytuacji można znaleźć w pracy Popiołka i Pileckiego (2005). Jeżeli efekty, stwierdzone metodami geofizycznymi, rozwijającego się procesu zapadliskowego nie wywołują przemieszczeń powierzchni terenu pomierzonych metodą geodezyjną, wówczas możemy wnioskować o głębszym położeniu pustki lub strefy rozluźnień. Nie oznacza to jednak, że zagrożenie zapadliskowe nie istnieje. W czasoprzestrzennych pomiarach geodezyjnych należy uwzględnić efekty związane z przemarzaniem przy- Rys Model numeryczny rozwoju procesu zapadliskowego w polu naprężeń pionowych (Pilecki i in. 2008) 35
3 powierzchniowej warstwy gruntu lub różnego rodzaju konsolidacją gruntów. Metody geodezyjne w porównaniu do metod geofizycznych mają tę zaletę, że w mniejszym stopniu są zależne od zawodnienia ośrodka. Obraz geofizyczny praktycznie wszystkich ważniejszych metod zmienia się charakterystycznie w ośrodku zawodnionym. W przypadku metod geofizycznych mamy możliwość wgłębnego rozpoznania procesu zapadliska w zakresie zasięgu i rozdzielczości użytej do rozpoznania metody. Rozpoznanie tego procesu oznacza potencjalne ujawnienie się deformacji nieciągłej na powierzchni terenu. Zmiany przemieszczeń powierzchni terenu rejestrowane metodami geodezyjnymi wskazują jednoznacznie na wzrost zagrożenia zapadliskowego. Należy podkreślić, że większe zmiany przemieszczeń najczęściej dokonują się gwałtownie, bezpośrednio przed wystąpieniem zapadliska. 3. Skuteczność metod geofizycznych i geodezyjnych w rozpoznaniu zagrożenia zapadliskowego Skuteczność metod geofizycznych i geodezyjnych do badania deformacji nieciągłych na terenach płytkiej eksploatacji w znaczącym stopniu zależy od warunków geologicznych i górniczych. Dla poprawy tej skuteczności, badania można prowadzić w sposób czasoprzestrzenny i/lub kompleksowo z wykorzystaniem różnych metod o wzajemnie uzupełniającym się zakresie rozpoznania. W tym znaczeniu, z dotychczasowych doświadczeń z prowadzonych badań na terenach zapadliskowych nasuwają się następujące spostrzeżenia: przy projektowaniu i ustalaniu metodyki prac rozpoznania zagrożenia deformacjami nieciągłymi podstawową rolę odgrywa optymalizacja doboru metod badawczych w danych warunkach geologicznych i znajomość czynników zaburzających stan równowagi w górotworze. Istotna jest informacja o położeniu wyrobisk i ich rodzaju, dokonanej eksploatacji itp., wśród metod geofizycznych do najbardziej przydatnych do rozpoznania procesu zapadliskowego, w sensie rozpoznania stref osłabienia w ośrodku, należą metody: grawimetryczna, georadarowa, sejsmiczna i elektrooporowa. Przydatność tych metod wynika z możliwości pomiaru parametrów odwzorowujących dokonane zmiany różnych właściwości ośrodka. Na przykład w metodzie grawimetrycznej dokonuje się pomiaru zmian gęstości objętościowej, a w metodzie sejsmicznej właściwości sprężystych ośrodka. Sposób Tabela 3.1. Klasyfikacja zagrożenia powierzchni deformacjami nieciągłymi oraz sposobu jego rozpoznania metodami geofizycznymi na terenach płytkiej eksploatacji rud metali w rejonie bytomsko-tarnogórskim (Pilecki i Kotyrba 2007) Kategoria Stopień zagrożenia A Brak zagrożenia B Zagrożenie średnie C Zagrożenie duże D Zagrożenie bardzo duże Warunki geologiczno-górnicze brak zapadlisk, brak informacji o występowaniu złóż brak eksploatacji, brak wyrobisk mających połączenie z powierzchnią, brak zapadlisk, brak szczelin i progów, brak zjawisk sufozyjnych, stara eksploatacja, wyrobiska pionowe i ukośne mające połączenia z powierzchnią o znanym sposobie likwidacji, grubość warstw nadkładu skał zwięzłych co najmniej pięciokrotnie większa niż wysokość wyrobisk górniczych, wyrobiska wypełnione wodą, brak zapadlisk lub występują zapadliska o średnicy poniżej 5 m, występują zjawiska sufozji, infiltracja wód do zrobów, szyby i szybiki o nieznanym sposobie likwidacji, grubość warstw nadkładu skał zwięzłych w stropie mniejsza od pięciokrotnej wysokości wyrobisk górniczych, eksploatacja zawałowa, wyrobiska poziome i ukośne o nieznanym sposobie likwidacji, eksploatacja głęboka pod płytkimi zrobami, dyslokacje tektoniczne, występują zapadliska o średnicy powyżej 5m, występują progi i szczeliny, występują zjawiska sufozyjne, infiltracja wód do zrobów grubość warstw nadkładu skał zwięzłych mniejsza od trzykrotnej wysokości wyrobisk górniczych, eksploatacja zawałowa, zjawiska sejsmiczne i parasejsmiczne Sposób rozpoznania geofizycznego Tereny nie wymagające badań Badania rozpoznawcze na terenie planowanej inwestycji Badania rozpoznawcze i szczegółowe Badania szczegółowe i monitoringowe 36
4 wykorzystania metod geofizycznych zależy od zasięgu rozpoznania, wielkości pustki lub strefy rozluźnień i warunków pomiarowych w ośrodku gruntowym, skalnym i na powierzchni terenu, w czasoprzestrzennym układzie pomiarów istotny jest wpływ zmiennego zawodnienia ośrodka na uzyskane wyniki. Otrzymane w obrazach geofizycznych anomalie mogą w dużym stopniu być zniekształcone zawodnieniem ośrodka lub pośrednio z nim związane. W tym kontekście istotne znaczenie ma użycie metody geodezyjnej mniej wrażliwej na zawodnienie, w interpretacji mechanizmu rozwoju procesu zapadliskowego interesujących wyników dostarczają symulacje numeryczne, z wykorzystaniem możliwie szerokich danych geologicznych i górniczych. Pomimo licznych prac badawczych związanych z rozpoznaniem zagrożenia deformacjami nieciągłymi brak jest kompleksowych ocen opartych na wielu metodach geofizycznych korelowanych z pomiarami geodezyjnymi. Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia można stwierdzić, że zakres koniecznego rozpoznania geofizycznego uzależniony jest od oceny stopnia zagrożenia powierzchni dokonanej na podstawie szczegółowej analizy danych geologiczno-górniczych. Ocenę taką można przeprowadzić za pomocą klasyfikacji przedstawionej w tabeli 3.1 (Pilecki i Kotyrba 2007). 4. Przykład badań zagrożenia zapadliskowego metodami geodezyjnymi i geofizycznymi Tablica 4.1. Zakres wykonanych prac badawczych L.p. Rodzaj pomiaru Dane ogólne układu pomiarowego 1. geodezyjne 2. grawimetryczne 3. elektrooporowe 4. konduktometryczne 4. georadarowe (SIR) 5. georadarowe (RAMAC) 6. sejsmiczne 25 reperów w siatce kwadratowej w odległościach 3,5 m 25 punktów w siatce kwadratowej w odległościach 3,5 m 6 sondowań (PSE) po trzy w kierunkach zbliżonych do prostopadłych 10 profili o długości około 26 m w siatce kwadratowej po 5 profili w odstępie około 3,5 m antena 120 MHz 10 profili o długości około 26 m w siatce kwadratowej po 5 profili w odstępie około 3,5 m antena 120 MHz 10 profili o długości około 26 m w siatce kwadratowej po 5 profili w odstępie około 3,5 m antena 250 MHz 10 profili w I serii i po 6 profili w II i III serii o długości 23 m w siatce kwadratowej w odstępie około 3,5 m. Jeden z profili, dla potrzeb metody MASW wydłużono do 46 m 7. termowizyjne 1 profil (kilkadziesiąt termogramów) 8. pomiar temperatury 9 sond pomiarowych w siatce kwadratowej 3,5x3,5 m i 2 sondami odsuniętymi na odległość około 5 m W celu oceny czasoprzestrzennego zachowania się ośrodka przeprowadzono pomiary geodezyjne i geofizyczne na terenie pogórniczym w rejonie zlikwidowanego szybiku Andrzej zamkniętej Kopalni Galmanu Józef w rejonie Olkusza. Wybór terenu badań wynikał z dotychczasowego dużego zagrożenia wystąpieniem zapadliska jakie obserwowano w rejonie szybiku Andrzej. W 1997 roku po okresach intensywnych opadów wystąpiło zapadlisko o średnicy 6 m i głębokości około 2 m. Zostało ono zlikwidowane przez zasypanie dużą ilością piasku. Późniejsze obserwacje wskazywały na obniżanie się powierzchni terenu, które mogły świadczyć o dalszej aktywacji procesu zapadliskowego. Pomiary geodezyjne i geofizyczne przeprowadzono w trzech seriach, przy czym pomiary temperatury i ciśnienia porowego ośrodka prowadzono w sposób niemal ciągły za pomocą układu sond dokonujących pomiaru z częstotliwością co 3 minuty. Pomiary przeprowadzono w okresach, w których grunt miał różne zawodnienie I seria we wrześniu 2004 r., II seria na przełomie listopada i grudnia w 2004 r. i III seria w kwietniu 2005 roku. Okres pomiarów dla I serii należał do okresów suchych. II serię przeprowadzono po okresie intensywnych deszczów jesiennych. Natomiast III seria została wykonana po okresach roztopów wiosennych i lekkim przesuszeniu przypowierzchniowej warstwy ośrodka. Zakres wykonanych prac bardziej szczegółowo przedstawiono w tablicy 4.1. Pomiary geodezyjne przeprowadzono na 25 reperach zastabilizowanych w odległościach 3,5 m, rozmieszczonych w siatce kwadratowej obejmującej powierzchnię około 200 m 2. Jako reperów użyto zbrojonych prętów stalowych, zastabilizowanych w gruncie do głębokości 120 cm. Przeprowadzono pomiary sytuacyjne i wysokościowe w tych samych cyklach, obejmujących: dwie serie zerowe mające na celu wyznaczenie i skontrolowanie położenia reperów sieci po ich zastabilizowaniu. W celu pełnej interpretacji uzyskanych rezultatów, oszacowano dokładność wyznaczonych przemieszczeń metodą analizy błędów elementarnych. Obliczony maksymalny błąd przemieszczenia poziomego wynosił m X( Y)max = ± 6,2 mm, a przemieszczenia pionowego m Hmax = ± 2,6 mm. Pomiary sytuacyjne zostały wykonane precyzyjnym tachimetrem elektronicznym Geodimetr 650 Pro. Dokładność pomiaru kątów tym tachimetrem wynosi 1 (3 cc ), a dokładność pomiaru długości 1 mm + 1 ppm. Ponadto użyto precyzyjnych zwierciadeł dalmierczych. Do pomiarów wysokościowych wykorzystano elektroniczny niwelator precyzyjny Zeiss DiNi 12 oraz składaną, czterometrową łatę techniczną z naniesionym podziałem kodowym. Niewielkie rozmiary zasadniczej siatki pomiarowej umożliwiły użycie tylko jednej łaty, co wyeliminowało z wyników pomiarów tzw. błąd miejsca zera kompletu łat. Dokładność pomiaru zastosowanym do pomiaru niwelatorem kodowym wynosi 1,2 mm/km. Natomiast pomiary geofizyczne wykonano zgodnie z metodykami charakterystycznymi dla konkretnej metody, a szerzej przedstawionych w pracy Popiołka i Pileckiego (2005). Badania jednoznacznie pokazały, że pomierzone przemieszczenia powierzchni terenu nie wykazywały znaczących zmian, natomiast wyniki wielu metod 37
5 38 Rys Obraz georadarowy w rejonie zlikwidowanego szybika (A. Kotyrba w Popiołek i Pilecki 2005) geofizycznych dostarczyły interesujących informacji o rozwiniętym procesie zapadliskowym. Pomiary geodezyjne sytuacyjne i wysokościowe wykazały znikome ruchy reperów, mieszczące się w granicach błędów wyznaczenia poziomych i pionowych ich przemieszczeń. Pomiary grawimetryczne pozwoliły uzyskać rozkład anomalii różnicowych, które nie wskazywały na wyraźne zmiany gęstości objętościowej ośrodka. Podobnie jak w przypadku pomiarów geodezyjnych wartości anomalii różnicowych mieściły się w granicach błędu. Pomiary elektrooporowe wskazały na to, że w szybiku i w otaczającym górotworze nie ma większych pustek, możliwe jednak są strefy lokalnie rozluźnionego materiału wypełniającego szybik. W pomiarach georadarowych anteną 120 MHz (SIR), w części przypowierzchniowej widoczne były ukośne granice odbijające, które można identyfikować z płaszczyznami ścięcia w procesie zapadliskowym (rys. 4.1). Granice te mogły być drogami przepływu wód opadowych w podłoże. Na radarogramach, w poszczególnych seriach pomiarowych, widoczne były również zmiany prędkości rozchodzenia się fal radarowych w górotworze wywołane jego zmiennym zawodnieniem. W pomiarach georadarowych anteną 250 MHz (RAMAC) uzyskany obraz miał mniejszy zasięg do głębokości około 7 m. Na radarogramach ujawniały się granice silnie ugięte w kierunku szybiku. Możliwe było rozróżnienie kształtu strefy zapadliska. Wyniki, w porównaniu do wyników otrzymanych z użyciem anteny 120 MHz, charakteryzowały się większą rozdzielczością. Generalnie, dla obu pomiarów uzyskano podobne obrazy przebiegu podstawowych granic georadarowych. W pomiarach konduktometrycznych nie zaobserwowano efektów związanych z procesem zapadliskowym i lokalizacją szybika Andrzej. Natomiast rozpoznawalne były zmiany zawodnienia w przypowierzchniowej części ośrodka. Pomiary sejsmiczne, podobnie jak pozostałe metody dostarczyły informacji o właściwościach i budowie ośrodka, natomiast nie stwierdzono wyraźnych zmian związanych z rozwojem procesu zapadliskowego w rejonie szybika Andrzej (rys. 4.2). W pomiarach termograficznych zaobserwowano anomalię rozkładu temperatury w postaci jej lokalnego podwyższenia. Temperatura powierzchni gruntu nad szybem i w bliskim jego otoczeniu była o około 2 3 o C wyższa od temperatury na pozostałej części badanego terenu. W pomiarach temperatury przeprowadzonych za pomocą układu elektronicznych czujników w strefie wpływu zapadliska zarejestrowano, w okresie silniejszego nagrzania energią słoneczną powierzchni terenu, temperatury niższe od otoczenia o różnicy dochodzącej do 1,7 o C czujniki oznaczone nr 5 i 6 (rys. 4.3). W okresie zimowym, słabszego nagrzania powierzchni terenu, w strefie wpływu szybika Andrzej zarejestrowano temperatury wyższe, o różnicach temperatur dochodzących maksymalnie do około 1,0 o C. Szybik wypełniony materiałem podsadzkowym wraz z otaczającą strefą spękań tworzył przypuszczalnie kanał przepływu ciepła z głębszych warstw górotworu. W okresie zimowym przepływ tego ciepła podnosił temperaturę przypowierzchniowej części gruntu, natomiast w okresie letnim, przy silnym nagrzaniu powierzchni terenu, obniżał temperaturę powierzchni. Przykład pomiarów geodezyjnych i geofizycznych na terenie zapadliskowym nad starym szybikiem pokazał interesujące zalety i ograniczenia zastosowanych metod. Kilka metod, w tym geodezyjna, wskazywały na realny stan zagrożenia zapadliskowego. Inne metody, w tym sejsmiczna, georadarowa, czy pomiaru temperatury odzwierciedlały charakterystyczne cechy budowy i właściwości ośrodka typowe dla rozwiniętego procesu zapadliskowego. 5. Podsumowanie Możliwości prospekcyjne metod geodezyjnych i geofizycznych pozwalają na rozpoznanie zagrożenia deformacjami nieciągłymi na terenach płytkiej eksploatacji górniczej. Pomiary te powinny być realizowane nieza- Rys Refrakcyjny przekrój sejsmiczny na terenie zapadliskowym nad starym szybikiem (Popiołek i Pilecki 2005)
6 Rys Zmiany temperatury na tle zmian ciśnienia porowego w gruncie na terenie zapadliskowym nad starym szybikiem (Popiołek i Pilecki 2005) leżnie od ocen analitycznych lub wyników obserwacji terenowych. Z dotychczasowych doświadczeń z prac prowadzonych przez autorów wynikają następujące spostrzeżenia: 1. Metody geodezyjne i geofizyczne są metodami komplementarnymi w zagadnieniach rozpoznania zagrożenia powierzchni deformacjami nieciągłymi. Badania tego rodzaju należałoby wykonywać co najmniej dwoma metodami, przy czym dobór metod zależy od warunków pomiarowych. 2. W praktyce trudno opracować uniwersalną metodykę pomiarów geofizycznych i geodezyjnych, która obejmowałaby specyfikę występowania deformacji nieciągłych. Metodykę pomiarową należy opracować w dostosowaniu do konkretnych warunków geologiczno-górniczych. Wynikają stąd też pewne odmienne opisy i klasyfikacje zagrożenia deformacjami nieciągłymi. 3. Informatywność metod geofizycznych i geodezyjnych rośnie wraz z koncentracją pomiarów. W przypadku niewielkich, kilkumetrowych rozmiarów obiektów jakimi są pustki i strefy rozluźnienia w górotworze, obniżenie jakości informacji może prowadzić do niepewnych wyników. 4. Rozwój aparatury pomiarowej i technik przetwarzania i interpretacji danych, dostarcza nowych możliwości w rozpoznawaniu budowy i właściwości ośrodka, co stwarza nowe możliwości w ocenie zagrożenia deformacjami nieciągłymi. Badania geodezyjne i geofizyczne mają podstawowe znaczenie praktyczne w rozpoznaniu zagrożenia zapadliskowego, zwłaszcza dla potrzeb projektów zagospodarowania przestrzennego oraz konkretnych projektów technicznych różnych obiektów budowlanych. Artykuł recenzował dr hab. inż. Janusz Ostrowski Literatura [1] Goszcz A.: Powstawanie zapadlisk i innych deformacji nieciągłych powierzchni na obszarach płytkiej eksploatacji górniczej. Mat. Konf.: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 96. Wyd. CPPGSMiE PAN, , 1996 [2] Pilecki Z., Kumorowski M., Krawiec K.: Rozwój procesu zapadliskowego w świetle symulacji numerycznej metodą FDM. Abstrakt Materiały I Kongresu Geologicznego, czerwca 2008, Kraków. [3] Pilecki Z., Kotyrba A.: Problematyka rozpoznania deformacji nieciągłych dla potrzeb projektowania konstrukcji drogowych na terenie płytkiej eksploatacji rud metali. Prace Naukowe GIG Nr III/2007, wyd. specjalne; , 2007 [4] Popiołek E. i Pilecki Z. (red.): Ocena przydatności do zabudowy terenów zagrożonych deformacjami nieciągłymi za pomocą metod geofizycznych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków
Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie)
Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie) dr inż. A.Kotyrba, dr inż. A.Frolik dr inż. Ł.Kortas, mgr S.Siwek Główny Instytut
Spis treści Wykaz ważniejszych pojęć Wykaz ważniejszych oznaczeń Wstęp 1. Wprowadzenie w problematykę ochrony terenów górniczych
Spis treści Wykaz ważniejszych pojęć... 13 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 21 Wstęp... 23 1. Wprowadzenie w problematykę ochrony terenów górniczych... 27 1.1. Charakterystyka ujemnych wpływów eksploatacji
Badania geofizyczne dróg i autostrad
Badania geofizyczne dróg i autostrad Z ostatniego raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o stanie dróg krajowych wynika, iż ponad połowa dróg krajowych wymaga przeprowadzenia różnego
BADANIA STANU TECHNICZNEGO WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH BADANIA GEOFIZYCZNE
BADANIA STANU TECHNICZNEGO WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH BADANIA GEOFIZYCZNE Więcej informacji: tel. kom. 600 354 052; 601 322 033; marketing@pbg.com.pl Przyczyny uszkodzeń wałów: osłabienie struktury korpusu
SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41
SPIS TREŚCI PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 41 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE.. 43 2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań. 43 2.2. Przedstawienie danych
Fundamenty na terenach górniczych
Fundamenty na terenach górniczych Instrukcja ITB Wymagania techniczno-budowlane dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej zostały wydane i zalecone do
BADANIA GRAWIMETRYCZNE
BADANIA GRAWIMETRYCZNE TERENÓW NARUSZONYCH EKSPLOATACJĄ GÓRNICZĄ ZBIGNIEW FAJKLEWICZ CEZARY OSTROWSKI 1 WIELICZKA w roku 1645 Fragment planu Wieliczki (ze sztychu W. Hondiusa z 1645 r.) z zaznaczonymi
Zagrożenia wynikające z wystąpienia liniowych nieciągłych deformacji podłoża na terenach górniczych
Zagrożenia wynikające z wystąpienia liniowych nieciągłych deformacji podłoża na terenach górniczych Dr inż. Izabela Bryt-Nitarska Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Śląski w Katowicach Spodziewanym
BADANIA GEODEZYJNE REALIZOWANE DLA OCHRONY OBIEKTÓW PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ NA TERENIE WYBRANYCH OBSZARÓW DOLNEGO ŚLĄSKA
XXII JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI 40 LAT BADAŃ GEODYNAMICZNYCH NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA WROCŁAW, 22-23 września 2014 Krzysztof Mąkolski, Mirosław Kaczałek Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy
Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści
Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012 Spis treści PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 37 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO- INśYNIERSKIE 39 2.1. Wymagania
Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7
Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!SUWISKO Wieliczka, 19-22 maja 2015 r. Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7 Edyta Majer Grzegorz Ryżyński
EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH Z NIECZYNNEGO SZYBU - UWARUNKOWANIA, OCENA I PROFILAKTYKA
II Konferencja Techniczna METAN KOPALNIANY Szanse i Zagrożenia 8 lutego 2017r. Katowice EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH Z NIECZYNNEGO SZYBU - UWARUNKOWANIA, OCENA I PROFILAKTYKA Paweł WRONA Zenon RÓŻAŃSKI
2. Ocena warunków i przyczyn występowania deformacji nieciągłych typu liniowego w obrębie filara ochronnego szybów
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3/1 2007 Mirosław Chudek*, Henryk Kleta* ZAGROŻENIE OBIEKTÓW PRZYSZYBOWYCH DEFORMACJAMI NIECIĄGŁYMI TYPU LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Podziemna eksploatacja złóż ujemnie
Anomalie gradientu pionowego przyspieszenia siły ciężkości jako narzędzie do badania zmian o charakterze hydrologicznym
Anomalie gradientu pionowego przyspieszenia siły ciężkości jako narzędzie do badania zmian o charakterze hydrologicznym Dawid Pruchnik Politechnika Warszawska 16 września 2016 Cel pracy Zbadanie możliwości
PL B1. Sposób podziemnej eksploatacji złoża minerałów użytecznych, szczególnie rud miedzi o jednopokładowym zaleganiu
PL 214250 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214250 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382608 (51) Int.Cl. E21C 41/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, Warszawa. Opracował: mgr Łukasz Dąbrowski upr. geol. VII Warszawa, maj 2017 r.
OPINIA GEOTECHNICZNA dla Inwestycji polegającej na remoncie placu zabaw w Parku Kultury w miejscowości Powsin ul. Maślaków 1 (dz. nr ew. 4/3, obręb 1-12-10) Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy
Obiekty budowlane na terenach górniczych
Jerzy Kwiatek Obiekty budowlane na terenach górniczych Wydanie II zmienione i rozszerzone GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ... 13 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ...
Systemy odwadniające - rowy
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Systemy odwadniające - rowy Ze względu na to, że drenaż pionowy realizowany w postaci taśm drenujących lub drenów piaskowych, przyspiesza odpływ wody wyciskanej
Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia
XV WARSZTATY GÓRNICZE 4-6 czerwca 2012r. Czarna k. Ustrzyk Dolnych - Bóbrka Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia i przemieszczenia wokół wyrobisk korytarzowych Tadeusz Majcherczyk Zbigniew Niedbalski
Andrzej Pepel Prace naukowo-badawcze w PBG...3
ABSTRAKTY Tadeusz Krynicki Wybrane przykłady wyników badań sejsmicznych i główne kierunki ich zastosowań...2 Andrzej Pepel Prace naukowo-badawcze w PBG......3 Michał Stefaniuk, Tomasz Czerwiński, Marek
Maciej Kordian KUMOR. BYDGOSZCZ 12 stycznia 2012 roku. Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA BYDGOSZCZ 12 stycznia 2012 roku Maciej Kordian KUMOR Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów
Prof. dr hab. inż. Jan Palarski Instytut Eksploatacji Złóż Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów Przedmiot LIKWIDACJA KOPALŃ I WYROBISK GÓRNICZYCH 1. Wymień czynniki,
Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję
prof. dr hab. inż. M. Jacek Łączny dr inż. Krzysztof Gogola Główny Instytut Górnictwa Zakład Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami GIG
Przesłanki i propozycja założeń do regionalnej strategii ochrony powierzchni Górnośląskiego Zagłębia Węglowego poprzez likwidację pustek po płytkiej eksploatacji górniczej prof. dr hab. inż. M. Jacek Łączny
ZASTOSOWANIE METOD GEOELEKTRYCZNYCH W ROZPOZNAWANIU BUDOWY PODŁOŻA CZWARTORZĘDOWEGO.
ZASTOSOWANIE METOD GEOELEKTRYCZNYCH W ROZPOZNAWANIU BUDOWY PODŁOŻA CZWARTORZĘDOWEGO. Arkadiusz Piechota Streszczenie. Niniejszy artykuł opisuje podstawy fizyczne metod elektrooporowych, opartych na prawie
Metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami wyrobisk górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kabiesza
Metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami wyrobisk górniczych w kopalniach węgla kamiennego Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kabiesza GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.20.02.01. Próbne obciążenie obiektu mostowego
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Próbne obciążenie obiektu mostowego 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru
ul. 28 Czerwca 1956 r., 398, Poznań tel. (61) , fax (061) ,
Poznań, dn. 22 lipca 2013r. Charakterystyka wydajności cieplnej gruntu dla inwestycji w Szarocinie k. Kamiennej Góry na podstawie danych literaturowych oraz wykonanych robót geologicznych. Wykonawca: MDW
Dwa problemy związane z jakością dróg
Dwa problemy związane z jakością dróg Leszek Rafalski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Jakość w realizacji robót drogowych Ostróda 7-8. 10. 2010 r. 1 1. Obciążenia nawierzchni. 2. Przemarzanie nawierzchni
Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12
Zarys geotechniki. Zenon Wiłun Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 ROZDZIAŁ 1 Wstęp/l 3 1.1 Krótki rys historyczny/13 1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17 ROZDZIAŁ 2 Wiadomości ogólne o gruntach
Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia.
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia. Badania kategorii II Program badań Program powinien określać
Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych
Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych W wyniku programu badań transportu wilgoci i soli rozpuszczalnych w ścianach obiektów historycznych, przeprowadzono
BADANIA STANU TECHNICZNEGO WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH I ZAPÓR
BADANIA STANU TECHNICZNEGO WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH I ZAPÓR metody geofizyczne - skuteczna pomoc w ocenie stanu środowiska przed i po powodzi Więcej informacji: Grzegorz Pacanowski: + 48 502 708 951 Jan
Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią usytuowanych terenach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych
Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią usytuowanych terenach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych Piotr Kujawski Próby identyfikacji obszarów zagrożenia Raport
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
WYKORZYSTANIE ATRYBUTÓW SEJSMICZNYCH DO BADANIA PŁYTKICH ZŁÓŻ
Mgr inż. Joanna Lędzka kademia Górniczo Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Zakład Geofizyki, l. Mickiewicza 3, 3-59 Kraków. WYKORZYSTNIE TRYUTÓW SEJSMICZNYCH DO DNI PŁYTKICH ZŁÓŻ
Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe
Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe Nr ewidencyjny M-34-63-A-c/G/N/4 Lokalizacja: Województwo Powiat Gmina Miejscowość Rodzaj zakładu górniczego:
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-06 Temat: Wyznaczanie zmiany entropii ciała
Zagęszczanie gruntów.
Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Zagęszczanie gruntów. Celem zagęszczania jest zmniejszenie objętości porów gruntu, a przez to zwiększenie nośności oraz zmniejszenie odkształcalności
Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe
Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe Nr ewidencyjny M-34-62-C-c/G/N/5 Lokalizacja: Województwo Powiat Gmina Miejscowość Rodzaj zakładu górniczego:
Mariusz CZOP. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH
Nowoczesne rozwiązania dla potrzeb zrównoważonej gospodarki wodnej i ochrony zasobów wód na obszarach o silnej antropopresji, ze szczególny uwzględnieniem terenów prowadzonej i planowanej działalności
D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
SPECYFIKACJE TECHNICZNE ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
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
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-001 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
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
Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o.
BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zamówił i sfinansował: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl
D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
D-01.01.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
PL B BUP 12/13. ANDRZEJ ŚWIERCZ, Warszawa, PL JAN HOLNICKI-SZULC, Warszawa, PL PRZEMYSŁAW KOŁAKOWSKI, Nieporęt, PL
PL 222132 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222132 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397310 (22) Data zgłoszenia: 09.12.2011 (51) Int.Cl.
I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
22 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
S ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH III-IV KATEGORII WYKOPY/ ZASYPY
S 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE S-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH III-IV KATEGORII WYKOPY/ ZASYPY 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 17 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej
Budowa ulicy Sitarskich w Nadarzynie WARSTWA ODCINAJĄCA D
WARSTWA ODCINAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA D-04.02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204
Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 3204 L.p. Dział Temat lekcji Liczba godzin 65 Dział. Podstawy PKZ(B.k)
ST-01 Roboty pomiarowe
ST- 01/1 ST-01 Roboty pomiarowe ST-01 Roboty pomiarowe Budowa kanalizacji zlewni Orzegów Odcinek C4, C6, KS-04, B4-K8 01/2 ST-01 Roboty pomiarowe ST- SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI...
Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe
Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe Nr ewidencyjny M-34-63-A-a/G/N/6 Lokalizacja: Województwo Powiat Gmina Miejscowość Śląskie Miasto Katowice
4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych
Monitoring wód podziemnych dotyczy ich stanu chemicznego i ilościowego, i wchodzi w zakres informacji uzyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny stanu
1. Wprowadzenie. Tadeusz Rembielak*, Leszek Łaskawiec**, Marek Majcher**, Zygmunt Mielcarek** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 29 Zeszyt 3/1 2005
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 29 Zeszyt 3/1 2005 Tadeusz Rembielak*, Leszek Łaskawiec**, Marek Majcher**, Zygmunt Mielcarek** INIEKCYJNE USZCZELNIANIE I WZMACNIANIE GÓROTWORU PRZED CZOŁEM PRZEKOPU ŁĄCZĄCEGO
NUMERYCZNA ANALIZA MOŻLIWOŚCI UTRATY STATECZNOŚCI WYROBISK ZLOKALIZOWANYCH NA NIEWIELKIEJ GŁĘBOKOŚCI
Marek CAŁA * Marek JARCZYK ** Jacek POSTAWA *** NUMERYCZNA ANALIZA MOŻLIWOŚCI UTRATY STATECZNOŚCI WYROBISK ZLOKALIZOWANYCH NA NIEWIELKIEJ GŁĘBOKOŚCI WSTĘP Skutki eksploatacji podziemnej związane są zazwyczaj
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D
23 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 24 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
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
Warszawa, 22 luty 2016 r.
tel.: 022/ 380 12 12; fax.: 0 22 380 12 11 e-mail: biuro.warszawa@grontmij.pl 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 22B INWESTOR: Wodociągi Białostockie Sp. z o. o. ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok UMOWA:
TECHNIKI MONITOROWANIA I OBNIŻANIA SIĘ GRUNTU ZWIĄZANYCH Z Z ŁUPKÓW
TECHNIKI MONITOROWANIA SEJSMICZNOŚCI I OBNIŻANIA SIĘ GRUNTU ZWIĄZANYCH Z POSZUKIWANIAMI I EKSPLOATACJĄ GAZU Z ŁUPKÓW dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. PIG-PIB - XXVII Forum Energia Efekt Środowisko MONITORING
KOMPOZYTY POPIOŁOWO - SKALNE
KOMPOZYTY POPIOŁOWO - SKALNE DO ZASTOSOWAŃ W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO Główny Instytut Górnictwa Zakład Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami prof. dr hab. inż. M. Jacek Łączny PLAN PREZENTACJI:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WYZNACZENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)
Pilecki Zenon*, Baranowski Adam ** *AGH/IGSMiE PAN, **AGH. Estimation of dimension of regular type sinkhole activated by abandoned shafts.
Pilecki Zenon*, Baranowski Adam ** *AGH/IGSMiE PAN, **AGH Estimation of dimension of regular type sinkhole activated by abandoned shafts Abstract Sinkholes are natural phenomena in the landscape that cover
SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-1.1. ODTWORZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
ST 1.1. Odtworzenie obiektów i punktów wysokościowych 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-1.1. ODTWORZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST 1.1. Odtworzenie obiektów i punktów wysokościowych 2 SPIS TREŚCI
WYBRANE ZAGADNIENIA POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENACH SZKÓD GÓRNICZYCH
Łukasz Ślaga Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska WYBRANE ZAGADNIENIA POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENACH SZKÓD GÓRNICZYCH SELECTED ISSUES OF BUILDING STRUCTURES FOUNDATION IN AN
WGGIOŚ Egzamin inżynierski 2014/2015 WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: GÓRNICTWO I GEOLOGIA
WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: GÓRNICTWO I GEOLOGIA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Geologia ogólna
D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
D - 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...4 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...6 7. OBMIAR ROBÓT...6
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
Ochrona powierzchni determinantem rozwoju przemysłu wydobywczego. Piotr Wojtacha Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego
Ochrona powierzchni determinantem rozwoju przemysłu wydobywczego Piotr Wojtacha Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Determinant rozwoju przemysłu wydobywczego Ochrona powierzchni Zagospodarowanie przestrzenne.
Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego
I WARMIŃSKO-MAZURSKA KONFERENCJA DROGOWA EKONOMICZNIE UZASADNIONE ROZWIĄZANIA NA DROGACH SAMORZĄDOWYCH 21.06.2017 Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego dr Jan Damicz,
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel Wykonane w czerwcu 2012r kontrole stanu obmurza szybu Kazimierz I przy pomocy kamer, wykazały wystąpienie dopływu wody (oszacowane
D Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych
D-01.01.01 Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
D ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
D-01.01 ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...29 1.1. Przedmiot ST...29 1.2. Zakres stosowania ST...29 1.3. Zakres robót objętych ST...29 1.4. Określenia
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M-31.01.01 PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU MOSTOWEGO 1 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania
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
D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WYZNACZENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH
Bogusław LADECKI Andrzej CICHOCIŃSKI Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42
Dobór systemu eksploatacji
Dobór systemu eksploatacji Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego mgr inż. Łukasz Herezy Czynniki decydujące o wyborze systemu eksploatacji - Warunki geologiczne, człowiek nie
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST WYTYCZENIE TRAS I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.01. WYTYCZENIE TRAS I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-45100000-8 24 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO ST.1 GiK 2016/17
ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO ST.1 GiK 2016/17 1. Omów sieć geodezyjną do wyznaczania deformacji i przemieszczeń obiektów inżynierskich. 2. Scharakteryzuj petrologię skał magmowych. 3. Opisz procedurę podział
D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
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:
SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W OBLICZU NADCHODZĄCYCH ZMIAN
Zapobieganie powstawaniu zagrożeń powodziowych na terenach zalewowych powstałych w wyniku eksploatacji górniczej przy wykorzystaniu danych pochodzących ze skaningu laserowego Wojciech Jeszka Agata Szeliga
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D POMIAROWY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE ELEMENTÓW DRÓG
D-010101 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe elementów dróg SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-010101 POMIAROWY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE ELEMENTÓW DRÓG D-010101 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
ZAGROŻENIA NATURALNE W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH
ZAGROŻENIA NATURALNE W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH 1. ZAGROŻENIE OSUWISKOWE ORAZ ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OBRYWANIEM SIĘ SKAŁ Zagrożenie osuwiskowe - możliwość utraty stateczności skarp i zboczy wyrobiska
Drgania drogowe vs. nośność i stateczność konstrukcji.
Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Drgania drogowe vs. nośność i stateczność konstrukcji. Przy wszelkiego typu analizach numerycznych stateczności i nośności nie powinno się zapominać o
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE
1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 16.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 2 Spis treści 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...4 3. SPRZĘT...4 4. TRANSPORT...5 5. WYKONANIE ROBÓT...5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...7 7.
S ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
S-01.01 ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 23 1.1. PRZEDMIOT ST... 23 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 23 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 23 1.4.
Roboty pomiarowe (odtworzenie punktów trasy) M
M- 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiOR Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót mostowych. 1.2.
MATERIAŁY TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT... 30
SPIS TREŚCI WSTĘP... 28 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)... 28 ZAKRES STOSOWANIA... 28 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH... 28 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH... 28 OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 28 OGÓLNE
Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych
Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych dr inż. Henryk KLETA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Analiza
725 Rozpoznanie geologiczne i gospodarka złożeni Ten dział wiąże się ściśle z działalnością górniczą i stanowi przedmiot badań geologii górniczej (kopalnianej). Tradycyjnie obejmuje ona zagadnienia od
D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
2 Roboty przygotowawcze D-01.00.00 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Śliwno, 2009 r D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 3 SPIS TREŚCI D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
MODELOWANIE GRAWIMETRYCZNE STREF ROZLUŹNIEŃ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ NAD PUSTKĄ W SKAŁACH METAMORFICZNYCH**
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 1 2009 Janusz Madej*, Monika Łój*, Sławomir Porzucek* MODELOWANIE GRAWIMETRYCZNE STREF ROZLUŹNIEŃ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ NAD PUSTKĄ W SKAŁACH METAMORFICZNYCH** 1. Wprowadzenie