Wzmacnianie podłoża gruntowego i podbudowy dróg betonowych przy pomocy iniekcji geopolimerowych. PKD Suwałki r.

Podobne dokumenty
Szybkie metody naprawy nawierzchni betonowych na przykładzie iniekcji geopolimerowych

rozwiązania w zakresie geoinżynierii Stabilizacja i wzmacnianie gruntu, poziomowanie posadzek i fundamentów.

Innowacyjne metody naprawy nawierzchni w technologii betonu szybkosprawnego oraz elementów prefabrykowanych.

MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG

Diagnostyka nawierzchni z betonu cementowego. Prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

Proaktywne zarządzanie i utrzymanie nawierzchni betonowych w Polsce

Metody wzmacniania wgłębnego podłoży gruntowych.

Projektowanie indywidualne

Stan zaawansowania budowy drogi S61 w woj. warmińsko-mazurskim Suwałki, 11 kwietnia 2019 r.

wykonywania nowych warstw i remontów

PODBICIE FUNDAMENTÓW

Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych

Podbudowy z gruntów i kruszyw stabilizowanych spoiwami w budownictwie drogowym. dr inż. Cezary Kraszewski Zakład Geotechniki i Fundamentowania

Technologie. Technologie

Wibrowymiana kolumny FSS / KSS

Kolumny DSM. Kolumny DSM. Opis

Wzmacnianie podłoża gruntowego pod nawierzchnie drogowe w Lublinie i jego okolicach

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO. Prof. Antoni Szydło

Chcesz mieć sukces, dbaj o detal

Polskie normy związane

Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn

Andrzej Wądołowski, GDDKiA O/Olsztyn. Fot. BUDIMEX S.A.

PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI A DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI

Wzmocnienie podłoża jako jeden ze sposobów zwiększenia trwałości zmęczeniowej nawierzchni bitumicznej

Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi

Dobór technologii wzmocnienia podłoża

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, Spis treści

Optymalny jakościowo i ekonomicznie dobór materiałów budowlanych Łukasz Marcinkiewicz Tomasz Rudnicki

Zagęszczony grunt bez wibracji czyli mieszanki wypełniające GRUNTON

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ROBOTY ZIEMNE

Wpływ fazy C-S-H na wzrost współczynnika mrozoodporności gruntów spoistych, stabilizowanych środkiem jonowymiennym

D Nawierzchnia z kostki kamiennej NAWIERZCHNIA Z PŁYT GRANITOWYCH

DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI NAWIERZCHNI BETONOWYCH TOMASZ RUDNICKI

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne

PIANOBETON: właściwości i zastosowanie w budownictwie drogowym WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

Kruszywa związane hydraulicznie (HBM) w nawierzchniach drogowych oraz w ulepszonym podłożu

Kolumny Jet Grouting JG. Kolumny Jet Grouting JG. Opis

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Temat: Badanie Proctora wg PN EN

Kolumny Wymiany Dynamicznej DR. Kolumny Wymiany Dynamicznej DR. Opis

Grunty organiczne jako podłoże budowlane. Krzysztof Kryża Łukasz Wackowski Piotr Nowacki

Przedmiar robót Nr 2 ROBOTY NAPRAWCZE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną.

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

Nawierzchnie asfaltowe.

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

Iniekcja Rozpychająca ISR. Iniekcja Rozpychająca ISR. Opis

Zagęszczanie gruntów.

Poszerzenie jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na

Naprawy spękań i inne aspekty utrzymanie dróg betonowych i asfaltowych

Recykling na zimno w przebudowie dróg o mniejszym obciążeniu ruchem Dr inż. Bohdan Dołżycki

Kolumny Kombinowane MCC. Kolumny Kombinowane MCC. Opis

Badania i analizy kosztów budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych. Prof. Antoni Szydło

Kolumny CMC. Kolumny Betonowe CMC. Opis

D Roboty ziemne. Wykonanie wykopów. w gruntach nieskalistych

Wykorzystanie nowoczesnych metod pomiarowych stanu technicznego nawierzchni na drogach krajowych. PKD Olsztyn 27 września 2016 r.

Wstęp. Drogi Krajowe- S17. Drogi w miastach. Inne zastosowanie. Budujemy lepszą przyszłość dla Polski

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Rzeszów

Strona. 9 Renowacja pustek 177 pod płytkami i jastrychami

Fundamenty domu: jak wykonać beton mrozoodporny?

Karolina Trybocka Andrzej Belniak Szymon Świątek

Przedmiar robót. Dwie bramownice oraz wymiana belek ograniczających skrajnię pionową na wiadukcie w Tczewie, ul. 1 Maja

PRZEDMOWA WIADOMOŚCI WSTĘPNE ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13

Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym raportem. Roboty drogowe:

ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie

Przedmiar robót Mgr inż. Michał Wałkuski,...

Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r.

Sztywne nawierzchnie drogowe - wybrane aspekty techniczno-technologiczne

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2434P W OWIŃSKACH KOSZTORYS OFERTOWY. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona Poznań 03/X/U/2012

Katedra Konstrukcji Budowlanych. Politechnika Śląska. Dr hab. inż. Łukasz Drobiec

Beton wałowany- Idea i zastosowanie

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH-studia niestacjonarne ROK AKADEMICKI REALIZACJI PRACY 2016/2017 Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

D PARKINGI I ZATOKI

LINIA KOLEJOWA DD26 SPO 'CZEKANÓW' WĘZEŁ 'CZEKANÓW' SEKCJA IV DD28 DD29 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT. DD29a DD32 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT DD33

Warunki techniczne wykonywania nasypów.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ISTEBNEJ ZAOLZIU

METRYKA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKTOWANIE TECHNOLOGII PRZEBUDÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH

Zastosowanie strzępów gumowych jako lekkiego wypełnienia w nasypach drogowych.

WYKORZYSTANIE WARSTW KRUSZYWA STABILIZOWANYCH GEORUSZTEM HEKSAGONALNYM W PROCESIE OPTYMALIZACJI NAWIERZCHNI

Kosztorys ofertowy. Remont ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonki

Dokumentacja Techniczna

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442

Ławy fundamentowe: dwa sposoby wykonania ław

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

Wymagania nośności wzmocnionego podłoża gruntowego nawierzchni Konsekwencje braku spójności Katalogu i Normy PLAN PREZENTACJI

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Spis treści. I. Ścieżka zdrowia. II. Oświetlenie. 1. Wymiary Urządzenia i mała architektura Nawierzchnie... 9

Warunki posadowienia gazociągu podmorskiego ze złoża B8 do Władysławowa

Kosztorys ofertowy Zjazdy. 4 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej. m2 4008,5

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa : STARE OBORZYSKA

Transkrypt:

Wzmacnianie podłoża gruntowego i podbudowy dróg betonowych przy pomocy iniekcji geopolimerowych PKD Suwałki 15-16.03.2018 r.

Plan wystąpienia 1. Wprowadzenie (aktualna sytuacja, problem) 2. Cel wystąpienia 3. Iniekcja definicja, zastosowanie 4. Proces wykonania zabiegu iniekcji 5. Przykłady zastosowań 6. Podsumowanie 2

Wprowadzenie Stan istniejący Realizacja wielu inwestycji drogowych w ostatnich 10 latach 1000 km dróg, Perspektywa budowy kolejnych odcinków (PBDK), Napięty czas realizacji, Złożone warunki gruntowe w zależności od regionu Polski: a. Wysokie wymagania realizacyjne, b. Rozpoznanie warunków gruntowo wodnych, Dokładność wykonania inwestycji wpływa na użyteczność techniczną nawierzchni, Remont drogi zawsze generuje ogromne koszty, nie tylko samych robót, ale również koszty społeczne: Koszt społeczny > koszt robót 3

! Sopot, ul. Cieszyńskiego Południowa obwodnica Gdańska DK 50 4

Problem Jak przewidywać niebezpieczeństwo? Jak reagować w momencie stwierdzenia wady konstrukcji? Szukać indywidualnie czy korzystać z mądrości zbiorowej, (np. doświadczenia GDDKiA)? Na ile doświadczenia zagraniczne będą skuteczne w Polsce? Czy uda się znaleźć krajowych ekspertów? Czy budżet będzie wystarczający? Itd., itp. 5

Cel referatu 1. Zwrócenie uwagi na iniekcje geopolimerowe, jako innowacyjną metodę wzmacniania podłoża i podbudów. 2. Zachęcenie do systematyzowania doświadczeń i kolektywnego opracowania społecznie użytecznych rekomendacji technicznych geopolimerowego wzmacniania podłoża i podbudowy konstrukcji nawierzchni drogowych. 6

Metody wzmocnienia podłoża gruntowego, podbudowy Metody wzmocnienia podłoża gruntowego: Wymiana gruntu Konsolidacja ( konsolidacja podciśnieniowa, przeciążenie, dreny pionowe), Ubijanie gruntu Wymiana dynamiczna, Wibroflotacja, Wibrowymiana Kolumny (DSM, betonowe), Wzmocnienie podbudów przy pomocy geosiatek, geowłóknin Iniekcje geopolimerowe Inne Metoda nieinwazyjna 7

Definicja Iniekcja: wstrzyknięcie leku lub środka diagnostycznego, wtłaczanie lub wtryskiwanie cieczy bądź gazów. Materiał geopolimerowy: żywice o właściwościach rozszerzających (wysoka ekspansywność) oraz wysokim przyroście wytrzymałości 8

Żywice geopolimerowe Podstawowe cechy: Szybkie wiązanie, 95% wytrzymałości w czasie 30-60 sekund, Aplikacja żywicy w amplitudzie -15 C 60 C, Wytrzymałość na ściskanie > siła ekspansji (stałe podparcie konstrukcji), Elastyczność materiału, 5-30 współczynnik pęcznienia materiału, Dobre właściwości hydroizolacyjne, Pęcznienie w poziomie i w pionie. Podstawowe właściwości wytrzymałościowe: Gęstość objętościowa po ekspansji 50 kg/m³ - 500 kg/m³ Wytrzymałość na ściskanie 0,5 MPa 15 MPa Wytrzymałość na rozciąganie 0,5 MPa 8 MPa Wytrzymałość na zginanie 0,5 MPa 15 MPa Ciśnienie pęcznienia 10,000 kpa E 10 MPa 80 MPa 9

Żywice geopolimerowe Podstawowe cechy: Szybkie wiązanie, 95% wytrzymałości w czasie 30-60 sekund, Aplikacja żywicy w amplitudzie -15 C 60 C, Wytrzymałość na ściskanie > siła ekspansji (stałe podparcie konstrukcji), Elastyczność materiału, 5-30 współczynnik pęcznienia materiału, Dobre właściwości hydroizolacyjne, Pęcznienie w poziomie i w pionie. Podstawowe właściwości wytrzymałościowe: Gęstość objętościowa po ekspansji 50 kg/m³ - 500 kg/m³ Wytrzymałość na ściskanie 0,5 MPa 15 MPa Wytrzymałość na rozciąganie 0,5 MPa 8 MPa Wytrzymałość na zginanie 0,5 MPa 15 MPa Ciśnienie pęcznienia 10,000 kpa E 10 MPa 80 MPa 10

Żywice geopolimerowe Podstawowe cechy: Szybkie wiązanie, 95% wytrzymałości w czasie 30-60 sekund, Aplikacja żywicy w amplitudzie -15 C 60 C, Wytrzymałość na ściskanie > siła ekspansji (stałe podparcie konstrukcji), Elastyczność materiału, 5-30 współczynnik pęcznienia materiału, Dobre właściwości hydroizolacyjne, Pęcznienie w poziomie i w pionie. Podstawowe właściwości wytrzymałościowe: Gęstość objętościowa po ekspansji 50 kg/m³ - 500 kg/m³ Wytrzymałość na ściskanie 0,5 MPa 15 MPa Wytrzymałość na rozciąganie 0,5 MPa 8 MPa Wytrzymałość na zginanie 0,5 MPa 15 MPa Ciśnienie pęcznienia 10,000 kpa E 10 MPa 80 MPa 11

Żywice geopolimerowe Podstawowe cechy: Szybkie wiązanie, 95% wytrzymałości w czasie 30-60 sekund, Aplikacja żywicy w amplitudzie -15 C 60 C, Wytrzymałość na ściskanie > siła ekspansji (stałe podparcie konstrukcji), Elastyczność materiału, 5-30 współczynnik pęcznienia materiału, Dobre właściwości hydroizolacyjne, Pęcznienie w poziomie i w pionie. Podstawowe właściwości wytrzymałościowe: Gęstość objętościowa po ekspansji 50 kg/m³ - 500 kg/m³ Wytrzymałość na ściskanie 0,5 MPa 15 MPa Wytrzymałość na rozciąganie 0,5 MPa 8 MPa Wytrzymałość na zginanie 0,5 MPa 15 MPa Ciśnienie pęcznienia 10,000 kpa E 10 MPa 80 MPa 12

Żywice geopolimerowe Podstawowe cechy: Szybkie wiązanie, 95% wytrzymałości w czasie 30-60 sekund, Aplikacja żywicy w amplitudzie -15 C 60 C, Wytrzymałość na ściskanie > siła ekspansji (stałe podparcie konstrukcji), Elastyczność materiału, 5-30 współczynnik pęcznienia materiału, Dobre właściwości hydroizolacyjne, Pęcznienie w poziomie i w pionie. Podstawowe właściwości wytrzymałościowe: Gęstość objętościowa po ekspansji 50 kg/m³ - 500 kg/m³ Wytrzymałość na ściskanie 0,5 MPa 15 MPa Wytrzymałość na rozciąganie 0,5 MPa 8 MPa Wytrzymałość na zginanie 0,5 MPa 15 MPa Ciśnienie pęcznienia 10,000 kpa E 10 MPa 80 MPa 13

Żywice geopolimerowe Podstawowe cechy: Szybkie wiązanie, 95% wytrzymałości w czasie 30-60 sekund, Aplikacja żywicy w amplitudzie -15 C 60 C, Wytrzymałość na ściskanie > siła ekspansji (stałe podparcie konstrukcji), Elastyczność materiału, 5-30 współczynnik pęcznienia materiału, Dobre właściwości hydroizolacyjne, Pęcznienie w poziomie i w pionie. Podstawowe właściwości wytrzymałościowe: Gęstość objętościowa po ekspansji 50 kg/m³ - 500 kg/m³ Wytrzymałość na ściskanie 0,5 MPa 15 MPa Wytrzymałość na rozciąganie 0,5 MPa 8 MPa Wytrzymałość na zginanie 0,5 MPa 15 MPa Ciśnienie pęcznienia 10,000 kpa E 10 MPa 80 MPa 14

Żywice geopolimerowe Podstawowe cechy: Szybkie wiązanie, 95% wytrzymałości w czasie 30-60 sekund, Aplikacja żywicy w amplitudzie -15 C 60 C, Wytrzymałość na ściskanie > siła ekspansji (stałe podparcie konstrukcji), Elastyczność materiału, 5-30 współczynnik pęcznienia materiału, Dobre właściwości hydroizolacyjne, Pęcznienie w poziomie i w pionie. Podstawowe właściwości wytrzymałościowe: Gęstość objętościowa po ekspansji 50 kg/m³ - 500 kg/m³ Wytrzymałość na ściskanie 0,5 MPa 15 MPa Wytrzymałość na rozciąganie 0,5 MPa 8 MPa Wytrzymałość na zginanie 0,5 MPa 15 MPa Ciśnienie pęcznienia 10,000 kpa E 10 MPa 80 MPa 15

Typy iniekcji Konsolidacja przypowierzchniowa przywrócenie pełnej styczności fundamentu z gruntem. Konsolidacja wgłębna wzmocnienie i zwiększenie gęstości gruntu. 16

Skuteczność iniekcji Do czego iniekcja znajduje swoje zastosowanie w inżynierii lądowej? 1. STABILIZACJA I POZIOMOWANIE 2. WZMACNIANIE I ZAGĘSZCZANIE GRUNTU 3. SŁUPY GEOPOLIMEROWE PODBICIE FUNDAMENTÓW 4. WYPEŁNIANIE PUSTEK I USCZELNIENIE PRZED WODĄ 17

Zastosowanie iniekcji w nawierzchniach betonowych Wzmocnienie konstrukcji Wyrównanie nawierzchni Z punktu widzenia uszkodzeń konstrukcji nawierzchni betonowych iniekcje stanowią metodę naprawy w następującym zakresie: Usztywnienie (wzmocnienie) podbudowy - wyeliminowanie pustych przestrzeni wypełnienie, zagęszczenie, konsolidacja, Usunięcie wody z porów i pustych przestrzeni podparcie konstrukcji Konsolidacja i ujednorodnienie podłoża - zbrylenie gruntu poprawa nośności podłoża 18

Proces wykonania zabiegu iniekcji 1. Ocena konstrukcji (badania wstępne) 2. Dobór ilościowy i jakościowy geopolimeru, głębokości iniekcji itp. 3. Aplikacja materiału 4. Badania kontrolne (porealizacyjne) Ad 1) Badania podłoża i konstrukcji: Sonda dynamiczna stożkowa (penetrometr): charakterystyka gruntu oraz nośność, Georadar GPR pustki, kawerny, Badania obciążenia płytą nośność konstrukcji, Wskaźnik nośności CBR nośność podłoża. 19

Proces wykonania zabiegu iniekcji Strefa oddziaływania punktu iniekcyjnego ok. 1 m (nośność, rodzaj gruntu, obciążenie), Wielkość otworu iniekcyjnego ok. 12 15 mm 20

Proces wykonania zabiegu iniekcji Ciągły monitoring istotnych elementów konstrukcji opierających się na wzmacnianym podłożu lasery obrotowe, czujniki, sensory w pobliżu punktu iniekcyjneg, Monitoring procesu polimeryzacji, Pomiar odpowiedniego stopnia zagęszczenia geopolimeru oraz zakładanego wzmocnienia. 21

Proces wykonania zabiegu iniekcji Ocena porealizacyjna Sonda dynamiczna stożkowa SDS Badanie nośności obciążenie płytą, Georadar Wzmocnienie konstrukcji wzrost nośności Wyrównanie nawierzchni 22

Przykłady zastosowań (1) Obwodnica Młodzieszyna DK 50, woj. mazowieckie, odcinek 2.405 km w technologii betonu cementowego (płyty dyblowane i kotwione). 23

Przykłady zastosowań (1) Pustki, kawerny, Wypłukany materiał podbudowy, Miejscowy brak podparcia płyt, Pionowe i poziome przemieszczenia płyt. 24

Przykłady zastosowań (2) Durban (RPA) Solomon Mahlangu Highway, powierzchnia wzmocnienia ok 50 tys m², nawierzchnia w technologii betonu cementowego. Wysokie natężenie ruchu, duży udział ruchu ciężkiego, Stwierdzone wady: pustki w podbudowie na głębokości ok 80 cm pod płytą nawierzchniową powodujące pęknięcia płyty betonowej, zapadnięcia, obłamania. 25

Przykłady zastosowań (3) Biarriz (Francja) droga A63, punkt poboru opłat, powierzchnia wzmocnienia 135 m², nawierzchnia w technologii betonu cementowego. Stwierdzone wady: utrata nośności podbudowy, zjawisko pływających płyt Naprawa: 1 dzień, 40 cm grubość płyty, 15-25 m² 26

Teoria, a praktyka! Obwodnica Siedlec DK2, płynący nasyp drogowy, Zagrożenie, jakie może się pojawić na wielu odcinkach dróg, Utrudniony i kosztowny sposób naprawy stwierdzonej wady S2 POW, niewielkie torfowisko, 27

Podsumowanie Zastosowanie: Zalety: Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni Wyrównanie nawierzchni, poziomowanie i stabilizacja płyt oraz podbudowy, Wzmocnienie podłoża gruntowego Brak konieczności odkrywania gruntu, brak wykopów, Brak uszkodzeń konstrukcji (precyzyjne wyliczenia i monitoring aplikacji materiału), brak demontażu konstrukcji, Natychmiastowy efekt wzmocnienia Szybkość realizacji prac 28

Podsumowanie Zastosowanie: Zalety: Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni Wyrównanie nawierzchni, poziomowanie i stabilizacja płyt oraz podbudowy, Wzmocnienie podłoża gruntowego Brak konieczności odkrywania gruntu, brak wykopów, Brak uszkodzeń konstrukcji (precyzyjne wyliczenia i monitoring aplikacji materiału), brak demontażu konstrukcji, Natychmiastowy efekt wzmocnienia Szybkość realizacji prac 29

Podsumowanie Zastosowanie: Zalety: Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni Wyrównanie nawierzchni, poziomowanie i stabilizacja płyt oraz podbudowy, Wzmocnienie podłoża gruntowego Brak konieczności odkrywania gruntu, brak wykopów, Brak uszkodzeń konstrukcji (precyzyjne wyliczenia i monitoring aplikacji materiału), brak demontażu konstrukcji, Natychmiastowy efekt wzmocnienia Szybkość realizacji prac 30

Podsumowanie Zastosowanie: Zalety: Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni Wyrównanie nawierzchni, poziomowanie i stabilizacja płyt oraz podbudowy, Wzmocnienie podłoża gruntowego Brak konieczności odkrywania gruntu, brak wykopów, Brak uszkodzeń konstrukcji (precyzyjne wyliczenia i monitoring aplikacji materiału), brak demontażu konstrukcji, Natychmiastowy efekt wzmocnienia Szybkość realizacji prac 31

Chcesz mieć sukces, dbaj o detal dr inż. Wiesław Dąbrowski, 2017 Informacja dla zainteresowanych współpracą: Agnieszka Poteraj Oleksiak apoteraj@gddkia.gov.pl GDDKiA Oddział w Warszawie Polski Kongres Drogowy Grupa robocza: Nawierzchnie betonowe 32