Platforma robocza. Rys. 1. Udokumentowany przekrój geotechniczny podłoża z zalegającymi gruntami organicznymi o miąższości ok. 12,0 m!

Podobne dokumenty
Numer specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Warunki techniczne wykonywania nasypów.

Nasypy projektowanie.

Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną.

Metody wzmacniania wgłębnego podłoży gruntowych.

Nasyp budowlany i makroniwelacja.

Drenaż opaskowy. Rys. 1. Schemat instalacji drenażu opaskowego.

Systemy odwadniające - rowy

Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego

Wibrowymiana kolumny FSS / KSS

Zagęszczanie gruntów.

Stateczność dna wykopu fundamentowego

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

Projektowanie indywidualne

Zasady wymiarowania nasypów ze zbrojeniem w podstawie.

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN Eurokod 7

Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża.

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne

Pale fundamentowe wprowadzenie

Zabezpieczenia skarp przed sufozją.

Płyta VSS. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI A DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Analiza fundamentu na mikropalach

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST WZMOCNIENIE PODŁOŻA MATERACEM

Problematyka posadowień w budownictwie.

SST 1.1 ROBOTY ZIEMNE

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót ziemnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym C

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Warszawa, 22 luty 2016 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZADANIA. PYTANIA I ZADANIA v ZADANIA za 2pkt.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I

Osiadanie fundamentu bezpośredniego

P R O J E K T B U D O W L A N Y

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.

Geosyntetyki to jedyne materiały

ISNSTRUKCJA PRZEWOZU / SKŁADOWANIA / MONTARZU I KONSERWACJI PŁYT DROGOWYCH. Przewóz, rozładunek i składowanie płyt drogowych firmy JADAR

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

BUDOWA AUTOSTRADY A4. Węzeł Dębica-Pustynia - Węzeł Rzeszów Zachodni km km

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D /a MAŁA ARCHITEKTURA

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej

Wytrzymałość gruntów organicznych ściśliwych i podmokłych.

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

Poz. Tytuł Nr str. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. INFORMACJE OGÓLNE 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem opracowania jest określenie technologii wykonania nawierzchni dla drogi powiatowej nr 1496N na odcinku od km do km

Projektowanie konstrukcji nawierzchni

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29

Naprawy spękań i inne aspekty utrzymanie dróg betonowych i asfaltowych

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 229 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA DRÓG WOJEWWÓDZKICH NR 222 i 229 W m. JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

1. Branża Imię i nazwisko Nr uprawnień i specjalność podpis PROJEKTANT Projektował: mgr inż. Andrzej Bielewski GPB.I /98

Zagęszczanie gruntów uwagi praktyczne.

Polskie normy związane

1Z.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY ZIEMNE

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI UL. KOPERNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM. Budowa nawierzchni ulicy Kopernika wraz z odwodnieniem

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowy sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku

Obliczanie potrzebnego zbrojenia w podstawie nasypów.

Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32

1/3 PROJEKT BUDOWLANY

D PODBUDOWY D PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Wyznaczanie parametrów geotechnicznych.

D Roboty ziemne. Wykonanie wykopów. w gruntach nieskalistych

Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, Warszawa. Opracował: mgr Łukasz Dąbrowski upr. geol. VII Warszawa, maj 2017 r.

Ławy fundamentowe: dwa sposoby wykonania ław

Zabezpieczenia domu przed wodą gruntową

Analiza ściany żelbetowej Dane wejściowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WYKONANIE WYKOPÓW

POZ. KOSZT D (CPV ) WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 1. WSTĘP

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY RYSUNKI. D-01 Plan sytuacyjny 1:250. D-02 Przekroje charakterystyczne 1:50. D-03 Przekroje konstrukcyjne 1:10

Zagęszczanie gruntów niespoistych i kontrola zagęszczenia w budownictwie drogowym

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

P R O J E K T BUDOWLANO WYKONAWCZY

Wykonanie zarurowania odcinka przydrożnego rowu wzdłuż ul. Studzienka w Kobielicach 2. Spis treści :

Transkrypt:

Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Platforma robocza. Coraz częstszym przypadkiem na większości budów jest konieczność uzdatnienia podłoża poprzez palowanie, instalację drenów pionowych, kolumn różnego typu lub wibrowymiany pod projektowane obiekty. Paradoksalnie występuje tutaj sprzeczność polegająca na tym, że często nasze obiekty wywierają mniejsze naprężenia na podłoże niż ciężki sprzęt budowlany w postaci palownic i koparek gąsienicowych służących do uzdatniania podłoży wybraną technologią. Rys. 1. Udokumentowany przekrój geotechniczny podłoża z zalegającymi gruntami organicznymi o miąższości ok. 12,0 m! W tym konkretnym przypadku projektant wybrał bodaj najdroższą i problematyczną technologię uzdatnienia podłoża polegającą na posadowieniu wysokiego nasypu za pośrednictwem zabicia pali żelbetowych ( 0,40 x 0,40 m ) w rozstawie 2,0 x 2,0 m o długościach 16,0 m i zwieńczeniem ich żelbetową płytą o grubości 0,50 m. Zakładając długość bagniska 1 km i szerokość potrzebnej podstawy 42 m należy przewidzieć montaż ok. 8.000 pali żelbetowych! Jest to forma wiaduktu podziemnego.

Czasem trudno zrozumieć opór materii polegający na pomijaniu wszelkich innych technologii, zwłaszcza sprawdzonych w podobnych warunkach na innych budowach. Fot. 1. Palownica o masie 90 ton stojąca na platformie roboczej ( w podłożu w tej lokalizacji miąższość gruntów organicznych osiąga wartość ok. 12,0 m!!! ) W takich sytuacjach, aby maszyny mogły poruszać się w bezpieczny sposób po słabych gruntach, stosuje się specjalne konstrukcje służące tymczasowemu, powierzchniowemu wzmocnieniu podłoża. Są to tzw. platformy robocze, utworzone z odpowiednio dobranego kruszywa oraz geosyntetyków.

Fot. 2. Budowa platformy roboczej z dwóch warstw geotkaniny i 0,5 m warstwy pospółki. Stosowanie platform roboczych zwiększa możliwości wykonawcze. Mogą być one wykorzystywane zarówno jako konstrukcje tymczasowe, jak również zostać włączone w późniejszym czasie do konstrukcji trwałej. Poważnym problemem jest to, że w przypadku większości placów budów w Polsce nie są prowadzone odpowiednie badania kontrolne platformy - wybiera się metody na żywioł" - pierwszy wjazd sprzętu, jest zwykle próbą nośności platformy na zasadzie metody U.D.A.! Na świecie już dawno wprowadzono szczegółowe zalecenia dotyczące wykonawstwa i projektowania platform roboczych, certyfikaty jakości (wydawane w oparciu o badania na placu budowy) i dokumenty poświadczające odpowiedzialność poszczególnych osób na budowie. W Wielkiej Brytanii Stowarzyszenie FPS (Federation of Piling Specialists) przyczyniło się do powstania poradnika BRE (Building Research Establishment Ltd ) nr 470 Working platforms for tracked plant", a jeszcze przed jego wydaniem wprowadziło - certyfikat platformy roboczej (Working Platform Certyficate - WPC). WPC jest dokumentem stanowiącym potwierdzenie, że platforma została poprawnie zaprojektowana, wykonana i będzie odpowiednio utrzymywana, w sposób zapewniający zachowanie jej integralności.

Standardowe obliczenia projektowe obejmują następujące etapy: charakterystyka warunków gruntowych; analiza warunków obciążenia; sprawdzenie nośności podłoża; sprawdzenie nośności i stateczności materiału platformy; Gdy obciążenie jest przyłożone do powierzchni gruntu, nośność R podłoża spoistego o wytrzymałości na ścinanie bez odpływu" c u wynosi: gdzie: N c - współczynnik nośności, s c - współczynnik kształtu. R = c u N c s c Schemat obliczeniowy platformy na słabym podłożu gruntowym, obciążonej gąsienicą maszyny budowlanej. Nośność R podłoża z gruntu niespoistego, kiedy obciążenie przyłożone jest do jego powierzchni wynosi: R = 0,5Ɣ, s W N Ɣs s Ɣ gdzie: Ɣ' s - ciężar efektywny gruntu podłoża, W - szerokość gąsienicy maszyny, s Ɣ - współczynnik kształtu, N Ɣs - współczynnik nośności. określenie wymaganej grubości platformy; zastosowanie wzmocnienia geosyntetycznego; końcowa ocena wyników.

Materiały ziarniste wykorzystywane do wykonania platform roboczych powinny się charakteryzować : kątem tarcia wewnętrznego > 30, zdolnością do zagęszczania (wskaźnik różnoziarnistości U min = 4-6), trwałością użytkową (materiał powinien zachowywać swoje cechy fizyczne, mechaniczne i użytkowe z uwzględnieniem wpływu naturalnych oddziaływań klimatycznych, takich jak deszcz, śnieg, niskie lub wysokie temperatury), zdolnością do łatwego odprowadzania wód opadowych, wielkością ziaren zapewniającą równość platformy wymaganą przy założonym ruchu technologicznym - jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, akceptowane są ziarna do 63 mm, zawartością frakcji pylastej (d<0,075 mm) maksymalnie 5%, zawartością zanieczyszczeń organicznych maksymalnie 2%, odpornością na kruszenie/rozdrabnianie pod przewidywanym ruchem technologicznym, co jest szczególnie istotne w przypadku platform wykorzystywanych intensywnie przez długi okres i dla których istotne jest zachowanie nośności i właściwości drenarskich. Projekt technologiczny platformy roboczej powinien zawierać: opis sposobu przygotowania podłoża, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność likwidacji lokalnych soczewek słabego gruntu, przeszkód stanowiących znaczne lokalne przesztywnienia, pustek i wykopów, wartość dopuszczalnego nachylenia platform roboczych, ramp zjazdowych/najazdowych lub dróg dojazdowych; wymiary platformy i jej obszaru roboczego oraz sposób oznakowania krawędzi obszaru roboczego platformy; specyfikację dotyczącą wymagań dla materiałów wykorzystywanych na platformę roboczą (materiał ziarnisty lub rodzimy/dowieziony stabilizowany spoiwami) i ewentualnie: geosyntetyków separacyjnych lub/i wzmacniających, opis sposobu wykonania platformy roboczej z podaniem wymagań; opis sposobu zabezpieczenia otworów po wykonanych palach/kolumnach, sposób odprowadzenia wody, opis odpowiedniego usytuowania poziomu platformy roboczej - co najmniej 0,5 m ponad poziomem wody gruntowej, sposób postępowania w przypadku wystąpienia gruntu/materiału zamarzniętego, opis wymaganych parametrów odbiorowych, np. wskaźnik zagęszczenia lub/i wtórny moduł bę badań odbiorowych (minimalna liczba badań powinna być większa niż jedno badanie/1 000 m 2 ). Obliczanie grubości warstwy platformy roboczej podobne jest do projektowania ławy fundamentowej. Grubość ta zależy od nacisków pod gąsienicami pracującego sprzętu, parametrów materiału platformy, użytych geosyntetyków i wytrzymałości na ścinanie gruntu

pod platformą. Po ustaleniu nacisków maszyny na podłoże i parametrów podłoża gruntowego należy sprawdzić nośność podłoża. Kiedy jest ona niewystarczająca, należy dobrać materiał platformy i obliczyć jej grubość. Przy zastosowaniu geosyntetyków trzeba pamiętać, że geowłóknina, ze względu na duże odkształcenia pod obciążeniem, pełni głównie funkcję separacyjną i zabezpiecza materiał platformy przed mieszaniem się ze słabym podłożem. Natomiast materiały sztywniejsze (geosiatki i geotkaniny) mogą być uwzględniane w obliczaniu potrzebnej grubości platformy. Po wykonaniu platformy roboczej należy kontrolować jej stan w trakcie prowadzenia robót. W szczególności należy to robić, gdy: osiadania platformy przekraczają wartości zakładane, występują niekorzystne warunki atmosferyczne (długotrwały deszcz, zalegający śnieg), zmienia się sprzęt budowlany używany do pracy, naprawiana jest powierzchnia platformy, np. po przekopach, koleiny po przejeździe maszyny są bardzo głębokie, pochylenia platformy przekraczają wartości dopuszczalne, zmieniają się warunki wodne. Do zaprojektowania i realizacji odpowiedniej platformy roboczej przydatne będą materiały opublikowane m.in. na stronie internetowej Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych. Nośność systemu platforma-podłoże R rozpatrywana jest jako suma ścinania wymaganego do przebicia przez pionową płaszczyznę w ziarnistym materiale platformy oraz nośności podłoża. Mechanizm ścięcia w podłożu przy przebiciu platformy. Maksymalna grubość platformy nie powinna być mniejsza niż 0,5 W (dla urządzeń lekkich) lub 300 mm, pomimo, że z obliczeń może wynikać mniejsza wartość lub nawet 0.

Gdy z obliczeń wynika, że wymagana jest platforma o znacznej grubości (tj. D>0,8 m), należy rozważyć zastosowanie wytrzymalszego materiału platformy lub wzmocnienia geosyntetykiem. Może to znacznie zmniejszyć wymaganą grubość platformy. Najczęstszymi przyczynami utraty stateczności platform roboczych są: brak doświadczenia projektantów, brak elementarnych podstaw do obliczeń nośności podłoży, rozkładu naprężeń w warstwach gruntowych, obliczania potrzebnych wytrzymałości geosyntetyków, zasad pracy poduszek geosyntetycznych itd., zbyt mała grubość platformy w stosunku do zastosowanych maszyn na budowie, źle przyjęte parametry materiału stosowanego do budowy platformy, zamiany materiałów na gorsze bo tańsze. W związku z powyższym coraz częściej postuluje się o wprowadzenie w Polsce dokumentów systematyzujących odpowiedzialność poszczególnych osób za stan techniczny platform roboczych. A oto kilka drastycznych awarii platform roboczych z udziałem sprzętu i ludzi :

(Foto z internetu) (Foto z internetu) W tego typu przypadkach, można śmiało zawyrokować, że zawiódł człowiek z jego wadliwym warsztatem inżynierskim i umiejętnością przewidywania zjawisk ekstremalnych.