WPŁYW PARAMETRÓW EKRANU GRUNTOWEGO NA WARUNKI FILTRACJI W ZIEMNYCH BUDOWLACH HYDROTECHNICZNYCH

Podobne dokumenty
FILTRACJA WODY PRZEZ NOWY I MODERNIZOWANY WAŁ PRZECIWPOWODZIOWY ODRY W KOZANOWIE

WARUNKI WODNO-GRUNTOWE PRZEDPOLA ZAPORY ZBIORNIKA POLDEROWEGO PRZEWORNO

Zapora ziemna analiza przepływu ustalonego

Badania geotechniczne

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

1.2. Dokumenty i materiały wykorzystane w opracowaniu

Spis treści. strona 1

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

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

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Wały przeciwpowodziowe.

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

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

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY DOKUMETACJA WARUNKÓW

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie.

GEOBART OPINIA GEOTECHNICZNA. Pracownia geologiczna. dla wykonania budynku usługowo - mieszkalnego. mgr Małgorzata Bartosik.

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA

Dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki Katedra Hydrotechniki PG

OPINIA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537

Zakład Usług Geologicznych mgr inż. Janusz Konarzewski Ostrołęka ul. Berlinga 2/13, tel. (29) , kom

Opinia dotycząca warunków geotechnicznych w związku z projektowanym remontem ulicy Stawowej w Rajsku gmina Oświęcim.

Opis Przedmiotu Zamówienia

SPIS TREŚCI. 3. Zakres przeprowadzonych prac i badań. 6. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych

SKUTECZNOŚĆ ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH CHRONIĄCYCH TERENY PRZYLEGŁE DO STOPNI WODNYCH NA PRZYKŁADZIE REJONU MALCZYC

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

Zapora ziemna analiza przepływu nieustalonego

OCENIE PODLEGA SZATA GRAFICZNA PRACY, 10pkt DLA KAŻDEGO ZADANIA

Ochrona przed powodzią

URSZULA KOŁODZIEJCZYK * ZASTOSOWANIE MAT BENTONITOWYCH W MODERNIZACJI WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

ROLA WODY W ZRÓWNOWAŻONYM ZAGOSPODAROWANIU MIASTA KRAKOWA - PROPOZYCJE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ

ZAKŁAD USŁUG I ROBÓT WODNYCH Sp. z o.o Opole, ul. Morcinka 43 ROK ZAŁOśENIA 1990 PROJEKT WYKONAWCZY

Data: luty 2015r. CZĘŚĆ TEKSTOWA

Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 1 zagospodarowanie targowiska. GEOWIERT Usługi Geologiczne

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

PRZEBUDOWĄ W ZWIĄZKU 1189F - KARSZYN DROGI POWIATOWEJ. Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznych

Makroniwelacja terenu działki nr 1/153 obr. 131 w Bydgoszczy

DOKUMENTACJA BADAO PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń

Biuro Projektowe UPAK Pielgrzymowice ul. Ruptawska 13. Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek Ustroń

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zawartość opracowania

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Sieć drenażu Projekt wykonawczy

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o.

Wykopy - wpływ odwadniania na osiadanie obiektów budowlanych.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/ biuro@zsiz.pl.

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Systemy odwadniające - rowy

GEOWIERT. geotechniczna

DOKUMENTACJA BADAO PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

SPIS TREŚCI.1 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEBIEG BADAŃ Prace geodezyjne Sondowania gruntów niespoistych...

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA

Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 4. Fizyka wód gruntowych

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:

Nasyp przyrost osiadania w czasie (konsolidacja)

Zleceniodawca: SILESIA Architekci ul. Rolna 43c Katowice. Opracował:

OPINIA GEOTECHNICZNA

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

Dokumentacja techniczna

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

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

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Osuwiska jako naturalne zagrożenia na terenach zurbanizowanych metody wstępnego rozpoznania terenów zagrożonych

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel ,

GEOWIERT. Rzepka Invest

Zał. 1. Mapa topograficzna w skali 1: teren badań geologiczno- Legenda: inżynierskich OPRACOWAŁ: mgr Przemysław Szuba

Ochrona przed powodzią. Wały przeciwpowodziowe

Ekspertyza geologiczna

OPINIA GEOTECHNICZNA

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji.

G E O T E C H N I K A Jerzy Rzeźniczak

Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wody z utworów czwartorzędowych dla wsi Szczawno i Ciemnice

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.

2. Lokalizacja obiektu i charakterystyka jego części podziemnej

Geotechniczne aspekty budowy głębokich wykopów

Spis treści : strona :

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych

Kielce, lipiec 2006 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie

UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNO- HYDROGEOLOGICZNE EKSPLOATACJI ZŁÓŻ KRUSZYW ŻWIROWO-PIASKOWYCH

Transkrypt:

Górnictwo i Geoinżynieria Rok 32 Zeszyt 2 2008 Mieczysław Chalfen*, Tadeusz Molski** WPŁYW PARAMETRÓW EKRANU GRUNTOWEGO NA WARUNKI FILTRACJI W ZIEMNYCH BUDOWLACH HYDROTECHNICZNYCH 1. Wstęp Bezpieczeństwo eksploatacji ziemnych budowli hydrotechnicznych w dużym stopniu zależy od warunków filtracji wody przez budowlę wraz z jej podłożem. Dla poprawy warunków filtracji stosowane są dodatkowe elementy konstrukcyjne, między innymi ekran gruntowy na skarpie odwodnej [2, 3, 10]. Ocena prognozowanej skuteczności ekranu gruntowego o różnych parametrach na warunki filtracji wykonana została poprzez badania na modelach matematycznych projektowanego ziemnego wału przeciwpowodziowego rz. Odry dla ochrony osiedla Kozanów we Wrocławiu (rys. 1). Rys. 1. Plan sytuacyjny * Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław ** Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław 79

2. Warunki hydrogeologiczne Teren badań pod względem geograficznym zlokalizowany jest w Pradolinie Odry na Równinie Wrocławskiej należącej do makroregionu Niziny Śląskiej i obejmuje fragment lewobrzeżnej terasy zalewowej rzeki Odry, a wzdłuż przebiegu wału (dł. 1,033 km) charakteryzuje się rzeźbą terenu o deniwelacjach rzędu 4,0 m. Z geomorfologicznego punktu widzenia rozpatrywany teren stanowi fragment dolin rzecznych rzeki Ślęzy i Odry. Pod warstwą gleby i lokalnie niekontrolowanych nasypów mineralnych lub mineralno-gruzowych o miąższości ok. 1,5 m znajdują się czwartorzędowe osady madowe i gliniaste terasów zalewowych wyższych, piaski i żwiry z wkładkami glin terasu zalewowego wyższego i terasu nadzalewowego oraz gliny zwałowe. Pod czwartorzędem zalegają trzeciorzędowe iły i mułki. Trasa projektowanego wału przebiega w obrębie jednej jednostki hydrograficznej zlewni rzeki Odry z dopływem rzeki Ślęzy. Pierwszy poziom wód podziemnych o zwierciadle swobodnym znajduje się w podłożu terenu zbudowanego z zaglinionych piaszczysto-żwirowych utworów, w zależności od zalegania spągu, na głębokości 2,2 6,5 m. [1, 6]. 3. Model matematyczny filtracji przez ziemny wał przeciwpowodziowy Do opisu zjawiska filtracji nieustalonej przy swobodnym reżimie przepływu w płaskim, pionowym przekroju przez korpus i podłoże zapory ziemnej, wału przeciwpowodziowego, wykorzystano równanie Richardsa [5, 8]: h ( C+β SS) = ( K( p) hx) x + ( K( p) hz) z + S t (1) Dla warunków ruchu ustalonego przyjęto, że h t = 0. Przy dodatkowym założeniu, że w analizowanym obszarze filtracji nie ma zewnętrznych źródeł poboru wody, tzn. S = 0, równanie (1) redukuje się do postaci: ( K( p) h ) + ( K( p) h ) = 0 (2) x x z z Funkcje przewodności hydraulicznej przyjęto wg propozycji van Keulena i Wolfa [8]. Równanie (2) uzupełnione warunkami brzegowymi Dirichleta lub Neumana rozwiązano metodą elementów skończonych. Powierzchnię swobodnego zwierciadła wód gruntowych opisaną przez warunek p = 0 wyznaczono z równania h = z. W obliczeniach wykorzystano autorski program FIZ (Filtracja i Zanieczyszczenia) [4]. 4. Obliczenia komputerowe W obliczeniach wpływu parametrów ekranu słabo- i całkowicie nieprzepuszczalnego na warunki filtracji w korpusie i podłożu zapory ziemnej wykorzystano 3 charakterystyczne 80

przekroje przez projektowany wał przeciwpowodziowy dla osiedla Kozanów [7, 9], oznaczone jako P10, P11 i P17. We wszystkich przekrojach badano wpływ zmiennej przepuszczalności materiału, z którego planuje się wykonać ekran przecifiltracyjny, oraz wpływ zmiennej grubości ekranu na całkowity przepływ przez warstwę wodonośną, wielkości uskoku zwierciadła swobodnego na ekranie oraz długości maksymalnego wektora prędkości przepływu wody u podnóża ekranu. Wielkości te mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa budowli [2, 9 11]. Przyjmowano, że współczynnik filtracji materiału przeznaczonego do wykonania ekranu waha się w przedziale od 0,0 do 0,1 m/d. Grubość ekranu przyjmowano w przedziale od 0,25 m do 1,0 m. Dla wykorzystanych w analizie przekrojów przyjęto współczynnik filtracji w podłożu równy 1,0 m/d, w korpusie 10,0 m/d. Poziom wody na tarasie zalewowym i na skarpie odwodnej przyjęto jak dla przepływu kontrolnego. Jako element odwadniający podłoże wału przyjęto dren usytuowany u podnóża skarpy odpowietrznej, na głębokości określonej w projekcie [7]. Założono, że dren odprowadza całkowicie wodę z warstwy wodonośnej, co pozwala opisać go poprzez wewnętrzny warunek brzegowy h = z. Obliczenia we wszystkich wariantach prowadzono do chwili ustabilizowania się przepływu, co następowało, w zależności od przyjętego schematu obliczeniowego i przyjętej przepuszczalności oraz grubości ekranu, po czasie od 30 do 60 dni. 5. Wpływ przepuszczalności ekranu przeciwfiltracyjnego na warunki filtracji Obliczenia komputerowe wykonano przyjmując, że współczynnik filtracji k e materiału słaboprzepuszczalnego przeznaczonego do budowy ekranu równy jest 0, 0,001, 0,01, 0,05, 0,075 oraz 0,1 m/d. We wszystkich przekrojach przyjęto, że grubość ekranu równa jest d e = 1,0 m. W każdym wariancie obliczeniowym wyznaczono wielkość całkowitego przepływu wody przez korpus i podłoże, określono uskok na ekranie jako różnicę poziomu zwierciadła wody gruntowej po obu stronach ekranu oraz odczytano długość największego wektora przepływu wody pod ekranem. Rysunek 2 ilustruje przykładowe porównanie poziomu wód gruntowych dla wariantu z ekranem nie- oraz słabo przepuszczalnym. Rys. 2. Hydroizohipsy dla przekroju P10, grubość ekranu d e = 1 m, k e = 0 oraz 0,1 m/d: linia czerwona powierzchnia wód gruntowych h = z, czyli p = 0, linie niebieskie hydroizohipsy 81

Porównując oba wykresy można zaobserwować istotny wpływ przepuszczalności ekranu na kształt powierzchni swobodnej. Dokładne rezultaty obliczeń zestawiono w tabeli 1. TABELA 1 Wpływ przepuszczalności ekranu na parametry filtracji Przekrój k e U e v max q [m 2 /d] P10 0,0 2,42 1,01 0,45 0,001 2,40 1,00 0,46 0,01 2,23 0,88 0,55 0,05 1,81 0,54 0,90 0,075 1,60 0,42 1,07 0,1 1,50 0,34 1,21 P11 0,0 2,26 0,84 0,95 0,001 2,26 0,83 0,96 0,01 2,16 0,76 1,04 0,05 1,83 0,54 1,36 0,075 1,71 0,45 1,53 0,1 1,59 0,38 1,68 P17 0,0 1,40 0,55 0,66 0,001 1,40 0,55 0,66 0,01 1,36 0,52 0,69 0,05 1,23 0,40 0,79 0,075 1,17 0,35 0,85 0,1 1,10 0,31 0,90 gdzie: k e współczynnik filtracji ekranu, U e uskok powierzchni swobodnej na ekranie, v max maksymalna długość wektora prędkości poniżej ekranu, q całkowity przepływ przez warstwę wodonośną. Zwiększanie przepuszczalności ekranu powoduje wzrost przepływu, podniesienie się zwierciadła wód gruntowych (tj. zmniejszenie uskoku na ekranie) oraz zmniejszenie maksymalnego wektora przepływu pod ekranem. W celu lepszego zilustrowania zmienności charakterystyk przepływu sporządzono tabelę 2 oraz rysunek 3, pokazujące stosunek U e, v max oraz q uzyskanych przy największej z zakładanych przepuszczalności ekranu k e = 0,1 m/d do wartości uzyskanych w wariancie z ekranem całkowicie nieprzepuszczalnym. 82

Widać, że przy przepuszczalności ekranu k e = 0,1 m/d uskok na ekranie może się zmniejszyć do 60 80% wartości podstawowej obliczonej dla ekranu nieprzepuszczalnego. Przepływ q przez warstwę może być nawet prawie 3-krotnie większy. Te dwa elementy bezpieczeństwa budowli ulegają wyraźnemu pogorszeniu. Natomiast zmniejszenie maksymalnej prędkości przepływu do 30 50% wartości bazowej zmniejsza ryzyko upłynnienia gruntu [9, 11]. Trzeba jednak podkreślić, że obliczone charakterystyki przepływu w stosunku do obliczonych dla wariantu z ekranem nieprzepuszczalnym wykazują liniową zależność od współczynnika filtracji ekranu. Z tego wynika, że niekorzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa zjawiska uwypuklają się przy współczynniku filtracji k e od 0,05 do 0,1 m/d. W zakresie od 0,0 do 0,01 m/d różnice parametrów przepływu nie są tak istotne. TABELA 2 Stosunek parametrów Przekrój U e (k e = 0,1)/U e (k e = 0) v max (k e = 0,1)/v max (k e = 0) q(k e = 0,1)/q(k e = 0) P10 0,62 0,34 2,69 P11 0,70 0,45 1,77 P17 0,78 0,56 1,36 Rys. 3. Liniowa zależność ilorazu U/U(k e = 0), v/v(k e = 0) oraz q/q(k e = 0) od współczynnika k e 6. Wpływ grubości ekranu przeciwfiltracyjnego na warunki filtracji W tym wariancie obliczeń przyjęto, że grubość ekranu de może przyjmować wartości 0,25, 0,50, 0,75 oraz 1,00 m. Obliczenia wykonano dla dwóch wartości współczynnika filtracji ekranu: k e = 0,0 oraz 0,1 m/d. 83

Rysunek 4 pokazuje różnice położenia poziomu swobodnego dla ekranów nieprzepuszczalnych o grubości 1,00 oraz 0,25 m. Rys. 4. Powierzchnia swobodna dla przekroju P10. Grubość ekranu 1,00 oraz 0,25 m, k e = 0 Tabela 3 zawiera dokładne wyniki obliczeń filtracji wykonane przy analizie wpływu grubości ekranu na parametry przepływu. TABELA 3 Wpływ grubości ekranu na parametry filtracji Przekrój k e d e U e v max q [m 2 /d] P10 0,0 1,00 2,42 1,01 0,45 0,75 2,26 1,17 0,53 0,50 2,00 1,18 0,69 0,25 1,80 1,53 0,84 0,1 1,00 1,50 0,34 1,21 0,75 1,23 0,36 1,47 0,50 0,81 0,26 1,96 0,25 0,73 0,26 2,03 P11 0,0 1,00 2,26 0,84 0,95 0,75 2,19 0,99 1,00 0,50 2,08 1,09 1,07 0,25 1,87 1,29 1,24 0,1 1,00 1,59 0,38 1,68 0,75 1,44 0,32 1,87 0,50 1,17 0,36 2,08 0,25 0,83 0,29 2,64 84

TABELA 3 cd. Przekrój k e d e U e v max q [m 2 /d] P17 0,0 1,00 1,40 0,55 0,66 0,75 1,32 0,6 0,69 0,50 1,25 0,62 0,73 0,25 1,17 0,8 0,76 0,1 1,00 1,10 0,31 0,90 0,75 1,00 0,36 0,95 0,50 0,86 0,38 1,06 0,25 0,65 0,24 1,23 Zmniejszanie grubości ekranu powoduje wzrost przepływu i podniesienie się zwierciadła wód gruntowych (tj. zmniejszenie uskoku na ekranie), natomiast nie obserwuje się związku pomiędzy grubością ekranu a długością maksymalnego wektora przepływu pod ekranem. W celu lepszego zilustrowania zmienności charakterystyk przepływu sporządzono tabelę 4 oraz rysunek 5 pokazujące stosunek U e, v max oraz q uzyskanych przy najmniejszej z zakładanych grubości ekranu d e = 0,25 m do wartości uzyskanych w wariancie z ekranem grubości 1,0 m. TABELA 4 Stosunek parametrów Przekrój k e U e (d e = 0,25)/U e (d e = 1) v max (d e = 0,25)/v max (d e = 1) q(d e = 0,25)/q(d e = 1) P10 0,0 0,74 1,51 1,87 0,1 0,48 0,76 1,67 P11 0,0 0,83 1,54 1,30 0,1 0,52 0,76 1,57 P17 0,0 0,84 1,45 1,15 0,1 0,59 0,77 1,36 Widać, że przy zmniejszaniu grubości ekranu z 1,00 do 0,25 m uskok na ekranie może zmniejszyć się do 50 80% wartości początkowej, prędkość maksymalna może się zarówno zmniejszyć, jak i zwiększyć, natomiast przepływ przez warstwę może się prawie podwoić. Wszystkie parametry przepływu zachowują w przybliżeniu liniową zależność od grubości ekranu. 85

Rys. 5. Zależność ilorazu U/U(d e = 1), v/v(d e = 1) oraz q/q(d e = 1) od grubości ekranu d e 7. Wnioski 1) Całkowity przepływ przez warstwę, uskok na ekranie uszczelniającym oraz maksymalny wektor przepływu pod ekranem zależą liniowo od współczynnika filtracji materiału użytego do wykonania ekranu. 2) Całkowity przepływ przez warstwę oraz uskok na ekranie uszczelniającym także zależą liniowo od grubości ekranu, natomiast maksymalny wektor przepływu pod ekranem takiej zależności nie potwierdza. 3) W zakresie zmienności grubości i przepuszczalności ekranu analizowanych w pracy można stwierdzić, że wartości charakterystycznych parametrów przepływu mogą się podwoić, a nawet potroić w stosunku do wartości uzyskanych w wariantach z ekranem nieprzepuszczalnym o grubości 1 m. 4) Dotrzymanie, na etapie wykonawstwa, parametrów ekranu zgodnie z projektem ma istotny wpływ na charakterystyki przepływu i na bezpieczeństwo projektowanej budowli ziemnej. LITERATURA [1] Atlas geologiczny Wrocławia w skali 1:25 000. Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny 1974 [2] Borys M., Mosiej K.: Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych. Falenty, Wydawnictwo IMUZ, 2005 [3] Borys M.: Określenie parametrów tarcia na styku geosyntetyków i gruntów pod kątem budowy ekranów przeciwfiltracyjnych w wałach przeciwpowodziowych. III Konferencja Naukowa Woda Środowisko Obszary wiejskie, Falenty, Wydawnictwo IMUZ, 2007, 41 42 86

[4] Chalfen M.: Opis programu FIZ Filtracja i Zanieczyszczenia. XXXIII Seminarium Zastosowań Matematyki w Kobylej Górze, 2003, 37 40 [5] Chalfen M., Molski T.: Wpływ przesłony przeciwfiltracyjnej na warunki filtracji ziemnych budowli hydrotechnicznych. XXX ZSMGG, Prace Nauk. Inst. Geo. i Hydro. 76, seria Konferencje, 42, 2007, 131 143 [6] Dokumentacja geotechniczna (techniczne badania podłoża gruntowego) dla terenu wału przeciwpowodziowego na osiedlu Kozanów we Wrocławiu od mostu Maślickiego, wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta do siedziby Policji przy ul. Połbina. Przedsiębiorstwo Geologiczno-Geotechniczne i Budowlane. Wrocław, grudzień 2006 [7] Projekt wału m. Wrocław (WWW nr 14) projekt budowlany. Zakład Usług i Robót Wodnych Spółka z o.o. Ul. Oswalda Matei 4, Opole, wrzesień, 2007, 45 403 [8] Reinhard A.: Ruch wody glebowej i gruntowej w strefach saturacji i aeracji wywołanych działaniem drenu w różnych warunkach atmosferycznych. Zesz. Nauk. AR Wroc. Rozp. Nr 103, 1992 [9] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. z 1997 r. Nr 21, poz. 111) [10] Wały przeciwpowodziowe wytyczne instruktażowe projektowania Melioracje Wodne biuletyn informacyjny, nr 2 3, Wydział Melioracji Wodnych i SGGW AR, IV IX, 1982 [11] Zaradny H.: Seminarium: Nowe podejście do zagadnień ochrony przeciwpowodziowej. IBW PAN, 2004 87