Czynniki wpływające na hałaśliwość nawierzchni betonowych

Podobne dokumenty
Badania hałasu generowanego przez nawierzchnie betonowe

GDDKiA i NCBiR

III PODKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA. Patroni Medialni

DROGI BETONOWE - NIEZMIENNIE DOBRE

DOŚWIADCZENIA Z BUDOWY I UTRZYMANIA NAWIERZCHNI BETONOWYCH W POLSCE

HAŁAŚLIWOŚĆ NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH I NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO analiza porównawcza

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO. Prof. Antoni Szydło

Tekstura nawierzchni betonowych a bezpieczeństwo ruchu i ochrona środowiska

Nawierzchnie betonowe problem teksturowania ich powierzchni

Utrzymanie i Naprawa nawierzchni Betonowych. Nowoczesne technologie wyrównywania i teksturowania nawierzchni betonowych.

III PODKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA. Patroni Medialni

Dr hab. inż. Mirosław Graczyk, prof. IBDiM

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

MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG

Hałaśliwość drogowych nawierzchni betonowych

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWYCH NAWIERZCHNI BETONOWYCH ORAZ METODY POPRAWY TYCH WŁAŚCIWOŚCI

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

NAWIERZCHNIE BETONOWE DOŚWIADCZENIA W POLSCE

DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI NAWIERZCHNI BETONOWYCH TOMASZ RUDNICKI

Specjalistyczne Budownictwo Komunikacyjne OAT Sp. z o.o.

Utrzymanie i Naprawa nawierzchni Betonowych. Nowoczesne technologie wyrównywania i teksturowania nawierzchni betonowych.

Analiza wpływu technologii wykończenia nawierzchni betonowych na wybrane cechy eksploatacyjne

Beton wiemy jak i dlaczego!

Wpływ badań hałaśliwości nawierzchni drogowych na ich wybór w rozwiązaniach drogowych

METODY POMIARU I OCENY HAŁAŚLIWOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWYCH - wybrane aspekty

Polskie doświadczenia w budowie betonowych nawierzchni drogowych

Wyrównywanie i Teksturowanie Nawierzchni Betonowych

Nawierzchnie złożone odpowiedź na wzrost obciążenia ruchem pojazdów i zmiany klimatyczne

Efektywność zastosowania siatek stalowych w naprawach nawierzchni asfaltowych. Dr inż. Piotr Zieliński Politechnika Krakowska

Efekty zastosowania cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich Małopolski: aktualne badania i obserwacje

Sztywne nawierzchnie drogowe - wybrane aspekty techniczno-technologiczne

Doświadczenia krajowe firmy STRABAG w budowie dróg i lotnisk betonowych

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

OGÓLNA KONCEPCJA METODY UGIĘĆ

MICHAŁ HEBDAŚ MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA I WYSTAWA - SUWAŁKI, KWIETNIA 2019 R.

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

Drogi o nawierzchni betonowej w Programie Budowy Dróg Krajowych Witold Zapaśnik GDDKiA - DTB Beton w drogownictwie, Suwałki

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ INSTYTUT DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr R w km ul. Kossaka w Kolbuszowej

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

Chcesz mieć sukces, dbaj o detal

Projekt wykonawczy. 1. Część formalno - prawna Uprawnienia projektanta i sprawdzającego oraz zaświadczenia PIIB... 3

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO

Technologia wykonania nawierzchni betonowej - doświadczenia wykonawcy Krzysztof Kozłowski

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Nawierzchnie z betonu wałowanego na drogach lokalnych i Autostradach

D Nawierzchnia z kostki kamiennej NAWIERZCHNIA Z PŁYT GRANITOWYCH

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi nr 5333P w miejscowości Chynowa - miejsca postojowe i chodnik

PIERWSZE ANALIZY WYMAGAŃ DOKUMENTU DSN

Krajowe wymagania techniczne dotyczące betonu do nawierzchni drogowych i obiektów inżynierskich

OPIS TECHNICZNY Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W-6 Kościan Południe ) Kobylniki Nowy Białcz

DROGOWA GMINA SULMIERZYCE SULMIERZYCE UL. URZĘDOWA 1 PROJEKT OPRACOWAŁ: Kazimierz Mamos NIP

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

Opis Techniczny Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej w Krakowie

Badanie hałaśliwości nowoczesnych nawierzchni na drogach wojewódzkich woj. śląskiego

ODBUDOWA NAWIERZCHNI

D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

Budowa parkingu buforowego w technologii RCC na terenie Portu Gdańskiego

Drogi rowerowe. Centra przesiadkowe

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Dokumentacja Techniczna

O P I S T E C H N I C Z N Y

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Usługi Projektowo Doradcze, Zarządzanie Nieruchomościami Leszek Zajkowski Gołdap ul. Paderewskiego 32a tel

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

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

P L A N D PROJEKTOWANIE DROGOWE

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa osiedlowej drogi wewnętrznej w miejscowości Długi Kąt-Osada.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6.2. CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Politechnika Lubelska d.sybilski@ibdim.edu.pl. Zakopane, 15 września

POLAND Beton wałowany jako efektywne rozwiązanie dla dróg samorządowych

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Maksymalna różnica pomiędzy wymiarami dwóch przekątnych płyty drogowej nie powinna przekraczać następujących wartości: Tablica 1 Odchyłki przekątnych

Asfalt Beton Za i Przeciw. Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski IBDiM

Nowej generacji nawierzchnie z betonu cementowego CICHE I BEZPIECZNE DROGI. WYŻSZA JAKOŚĆ JAZDY I DŁUGI OKRES EKSPLOATACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowo kosztorysowa, uproszczona

ŚCIEKI Z BETONOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Katedra Dróg i Lotnisk NOWY KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI SZTYWNYCH. Prof.dr hab. inż. Antoni SZYDŁO

Czy nowoczesne technologie nawierzchniowe oraz okoliczności prawne pozwolą na demontaż ekranów akustycznych?

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona

Pierwszy remont autostrady A-4 na Dolnym Śląsku. Arkadiusz Polecki

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

NR RYSUNKU TYTUŁ SKALA D-0 Orientacja 1: D-1 Plan sytuacyjny 1:500 D-2 Przekrój podłużny 1:500/50 D-3 Typowe przekroje konstrukcyjne 1:50

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą:

AUTOSTRADA A2 Świecko Nowy Tomyśl

PROJEKT rozbudowy drogi powiatowej nr 2108W Krasnosielc Raki Wola Drążdżewska od km do km 4+246

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej ST6.0

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ ORAZ PRZEBUDOWA DROGI WOJ. NR 949 W POLANCE WIELKIEJ W KM

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

Koncepcja. Budowa ulicy Podleśnej w Bydgoszczy. Zagospodarowanie terenu

Egzemplarz nr. Przebudowa drogi gminnej nr P Kowalewo Tereska - Próchnowo 1 NUMER UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ PODPIS

Opis. do projektu budowlano-wykonawczego drogowego PRZEBUDOWA UL. SKALICA WRAZ Z BUDOWĄ ZJAZDU I BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. ODRZYWOLSKIEGO W KRAKOWIE

KRAWĘŻNIKI KAMIENNE 1. WSTĘP Przedmiot Specyfikacji technicznej Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Beton wałowany- Idea i zastosowanie

ul. T. Kosciuszki 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Marcin Szerszenowicz DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PROJEKT BUDOWLANY. m. Westrza, gm. Sieroszewice, powiat ostrowski obręb nr 0007 dz. nr 311, 235/3, 312, 313, 250,400

Beton wałowany doświadczenia w Polsce. Budujemy lepszą przyszłość dla Polski

Nawierzchnie drogowe porowate ciche, przeciwpoślizgowe, chłodzące

Transkrypt:

Suwałki, 15 marzec 2018 r Czynniki wpływające na hałaśliwość nawierzchni betonowych Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło Dr hab. inż. Piotr Mackiewicz Politechnika Wrocławska

Plan wystąpienia - podział nawierzchni betonowych - metody wykończenia górnej powierzchni - lokalizacja odcinków pomiarowych - metody pomiaru hałasu i parametrów nawierzchni - wpływ dylatacji na poziom hałasu - wpływ równości podłużnej (IRI) na poziom hałasu - wpływ tekstury (MPD) na poziom hałasu - klasyfikacja hałaśliwości nawierzchni betonowych - porównanie hałaśliwości różnych nawierzchni

Charakterystyka nawierzchni betonowych Nawierzchnie betonowe ze szczelinami gruntowanie masa zalewowa profil kord wkładka ochronna wkładka ochronna Nawierzchnie betonowe bez szczelin (o ciągłym zbrojeniu)

Wykończenie górnej powierzchni cement cement + piasek powierzchnia zaprawy - szczotkowanie poprzeczne cement + piasek + kruszywo beton - tekstura podłużna - odkryte kruszywo tekstura europejska

Tekstura amerykańska Next Generation Concrete NGCS=Grinding & Grooving

Lokalizacja odcinków pomiarowych A4 km 51+400 62+300 - tekstura podłużna DK50 km 72+800 75+000 - tekstura podłużna A2 1+000-2+000 Jezdnia północna: nawierz. o ciągłym zbrojeniu Jezdnia południowa: nawierz. dyblowana na podb. z chudego betonu A18 - odkryte kruszywo Jezdnia północna: A4 132+500,00-133+800,00 133+975,00-134+860,00 135+550,00-137+000,00 nawierz. dyblowana na podbudowie z kruszywa nawierz. o ciągłym zbrojeniu nawierz. dyblowana na podb. z chudego betonu Jezdnia południowa: nawierz. dyblowana na podb. z chudego betonu S8 217+000-225+000 Jezdnia północna i południowa: nawierz. dyblowana na podbudowie z betonu - odkryte kruszywo - rowkowanie poprzeczne

Wybrane nawierzchnie badanych dróg A4 30cm 23cm 27cm 30cm Krusz. Łamane stab. mech. 20cm Chudy beton 6-9 MPa 20cm Chudy beton 6-9 MPa

rzchnia z odkrytym kruszywem Wybrane nawierzchnie badanych dróg S8 rzchnia z odkrytym kruszywem

Wybrane nawierzchnie badanych dróg DK50

km 54+400 Jezdnia południowa: Wybrane nawierzchnie badanych km 54+400 dróg - 69+100: stara A18 nawierzchnia betonowa

Badane cechy metoda OBSI 72 km/h i 97 km/h metoda RSP - wpływ dylatacji na poziom hałasu - wpływ równości podłużnej (IRI) na poziom hałasu - wpływ tekstury (MPD) na poziom hałasu

Poziom dźwięku IL [dba] Wyniki badań (S8) różne nawierzchnie, różne prędkości ~Δ3 db Typ nawierzchni AC Beton cementowy SMA Prędkość km/h

A4_01.06.2017_34 C_ ciągłe zbroj. A4_05.06.2017_20 C_ ciągłe zbroj. A4_01.06.2017_34 C_ podbud. z bet. A4_05.06.2017_20 C_ podbud. z bet._j. pd. A4_05.06.2017_20 C_ podb. z krusz. A2_30.05.2017_23 C_ ciągłe zbroj. A2_30.05.2017_23 C_ podbud. z bet. S8_30.05.2017_41 C_ podbud. z bet._j. pn. S8_30.05.2017_41 C_ podbud. z bet._j. pd. Wyniki badań wpływ występowania szczelin na poziom hałasu 97 km/h 107.0 106.0 105.0 104.0 103.0 102.0 101.0 100.0 99.0 98.0 101.5 db odkryte kruszywo 103.5 db chudy beton rodzaje konstrukcji: - nawierzchnia bez dylatacji chudy beton - nawierzchnie z dylatacjami kruszywo szczotkowanie poprzeczne 107.0 106.0 105.0 104.0 103.0 102.0 101.0 100.0 99.0 98.0 105.1dB 105.4 db

Wyniki badań wpływ wypełnienia szczelin na poziom hałasu 97 km/h 106.0 105.0 104.0 72 km/h 106.0 105.0 104.0 104.9 97 km/h 104.2 103.0 103.0 102.0 101.0 101.1 102.0 101.0 100.0 99.0 98.8 100.0 99.0 98.0 98.0 97.0 97.0 96.0 96.0 95.0 A4_szczeliny profile DK50_szczeliny wypełnienia 95.0 A4_szczeliny profile DK50_szczeliny wypełnienia MTD A4 = MTD DK50 = 0.43 mm IRI A4 = 1.30 mm/m; IRI DK50 = 1.98 mm/m

Wyniki badań wpływ różnego stopnia uszkodzenia szczelin 108.00 107.00 106.00 72 km/h 108.00 107.00 106.00 A18 106.81 97 km/h 105.00 104.00 A18 105.00 104.00 104.3 103.9 103.00 102.33 103.00 102.00 102.00 101.00 100.6 100.3 101.00 100.00 100.00 99.00 99.00 98.00 mocno wyeksploatowana nawierzchnia ze szczelinami nawierzchnia ze szczelinami nawierzchnia bez szczelin (o ciągłym zbrojeniu) 98.00 mocno wyeksploatowana nawierzchnia ze szczelinami nawierzchnia ze szczelinami nawierzchnia bez szczelin (o ciągłym zbrojeniu) A18: szerokość szczelin powyżej 15 mm, uskoki powyżej 4-5 mm IRI A4 = 1.30 mm/m; IRI A18 = 7.07 mm/m

A4_05.06.2017_20 C _podbud. z bet. A4_05.06.2017_20 C _podbud. z bet._j. pd. A4_05.06.2017_20 C _ciągłe zbroj. A4_05.06.2017_20 C _podb. z krusz. A2_30.05.2017_23 C _ciągłe zbroj. A2_30.05.2017_23 C _podbud. z bet. S8_30.05.2017_41 C_ podbud. z bet._j. pn. S8_30.05.2017_41 C_ podbud. z bet._j. pd. A4 (km 51+400 62+300)_07.11.2017_ j.pn. DK50 (pas prawy) A18_15.10.2017_14 C_podbud. z bet._j.pd International Roughness Index (IRI) [mm/m] Wyniki badań analiza równości (IRI) na różnych drogach - szczotk. poprzeczne - odkryt. kruszywo - tekstur. podłużne (juta) 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 1.16 1.06 1.14 klasa D klasa C klasa B 1.67 1.03 klasa A 1.05 1.39 1.39 1.18 1.98 7.07

Wyniki badań wpływ równości (IRI) na poziom hałasu 104-106dB 101-104dB 99-101dB 107 106 105 104 103 102 101 100 99 szczotkowanie poprzeczne odkryte kruszywo Next Generation Concrete NGCS=Grinding & Grooving 98 0.5 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 107 106 105 104 103 102 101 100 99 y = 3.3087x + 98.722 R² = 0.6746 y = 1.0081x + 98.38 R² = 0.6462 International Roughness Index (IRI) [mm/m] Odkryte kruszywo dwie prędkości 97 km/h 72 km/h teksturowanie podłużne 104-105dB 98 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 International Roughness Index (IRI) [mm/m] 97 km/h

A4_05.06.2017_20 C_ podbud. z bet. A4_05.06.2017_20 C_ podbud. z bet._j. pd. A4_05.06.2017_20 C_ ciągłe zbroj. A4_05.06.2017_20 C_ podb. z krusz. A2_30.05.2017_23 C_ ciągłe zbroj. A2_30.05.2017_23 C_ podbud. z bet. S8_30.05.2017_41 C_ podbud. z bet._j. pn. S8_30.05.2017_41 C_ podbud. z bet._j. pd. A4 (km 51+400 62+300)_07.11.2017_ j.pn. DK50 (pas prawy) A18_15.10.2017_14 C_podbud. z bet._j.pd Tekstura, MTD [mm] Wyniki badań analiza tekstury (MTD) na różnych drogach 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 - szczotk. poprzeczne - odkryt. kruszywo - tekstur. podłużne (juta) 0.44 0.41 0.42 0.44 klasa A klasa B klasa C 0.91 0.95 1.01 1.00 0.52 0.43 1.09 0.40 0.20 klasa D 0.00

Wyniki badań wpływ tekstury (MPD) na poziom hałasu 104-106dB 101-104dB 99-101dB 107 106 105 104 103 102 101 100 99 teksturowanie podłużne szczotkowanie poprzeczne Next Generation Concrete NGCS=Grinding & Grooving 97 km/h 97 km/h 98 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 107 106 105 104 103 102 101 100 99 y = 17.079x + 86.173 R² = 0.7934 y = 4.4783x + 95.298 R² = 0.6831 Tekstura, MTD [mm] Odkryte kruszywo dwie prędkości odkryte kruszywo 104-105dB 98 0.800 0.825 0.850 0.875 0.900 0.925 0.950 0.975 1.000 1.025 1.050 Tekstura, MTD [mm] 97 km/h 72 km/h

Tekstura, MTD [mm] International Roughness Index (IRI) [mm/m] Wyniki badań wpływ okresu eksploatacji 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 S8 A2 y = -2E-09x + 1.0487 R² = 0.8784 - odkryt. kruszywo - szczotk. poprzeczne - tekstur. podłużne (juta) Zmiana tekstury MTD A4 (km 51+400 62+300) 0.0 0.0E+00 5.0E+07 1.0E+08 1.5E+08 2.0E+08 2.5E+08 liczba pojazdów w okresie eksploatacji A4 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 S8 A2 - odkryt. kruszywo - szczotk. poprzeczne - tekstur. podłużne (juta) A4 (km 51+400 62+300) 0.0 0.0E+00 5.0E+07 1.0E+08 1.5E+08 2.0E+08 2.5E+08 liczba pojazdów w okresie eksploatacji A4 Brak zmiany IRI 106.0 105.5 105.0 104.5 104.0 103.5 103.0 102.5 102.0 101.5 S8 DK50 A2 y = 1.05152E-08x + 102.466 R² = 0.695 101.0 0.0E+00 5.0E+07 1.0E+08 1.5E+08 2.0E+08 2.5E+08 liczba pojazdów w okresie eksploatacji A4 - odkryt. kruszywo - szczotk. poprzeczne - tekstur. podłużne (juta) Na 250 mln pojazdów wzrost poziomu dźwięku 3-4 db

A4_01.06.2017_34 C _podbud. z bet. A4_05.06.2017_20 C _podbud. z bet. A4_05.06.2017_20 C _podbud. z bet._j. pd. A4_01.06.2017_34 C _ciągłe zbroj. A4_05.06.2017_20 C _ciągłe zbroj. A4_01.06.2017_34 C _podb. z krusz. A4_05.06.2017_20 C _podb. z krusz. A2_30.05.2017_23 C _ciągłe zbroj. A2_30.05.2017_23 C _podbud. z bet. S8_30.05.2017_41 C _podbud. z bet._j. pn. S8_30.05.2017_41 C _podbud. z bet._j. pd. A4 (km 51+400 62+300)_07.11.2017 _j.pn. DK50 (pas prawy) A18_15.10.2017_14 C_podbud. z bet._j.pd Porównanie nawierzchni betonowych OBSI 72 km/h 107.0 106.0 105.0 104.0 103.0 102.0 101.0 100.0 99.0 98.0 100.1 101.2 - szczotk. poprzeczne - odkryt. kruszywo - tekstur. podłużne (juta) 101.9 100.6 101.0 101.0 101.4 99.4 99.7 99.8 99.6 98.8 102.3

A4_01.06.2017_34 C_p odbud. z bet. A4_05.06.2017_20 C_p odbud. z bet. A4_05.06.2017_20 C_p odbud. z bet._j. pd. A4_01.06.2017_34 C_c iągłe zbroj. A4_05.06.2017_20 C_c iągłe zbroj. A4_01.06.2017_34 C_p odb. z krusz. A4_05.06.2017_20 C_p odb. z krusz. A2_30.05.2017_23 C_c iągłe zbroj. A2_30.05.2017_23 C_p odbud. z bet. S8_30.05.2017_41 C_p odbud. z bet._j. pn. S8_30.05.2017_41 C_p odbud. z bet._j. pd. DK50 (pas prawy) A18_15.10.2017_14 C_ podbud. z bet._0 Porównanie nawierzchni betonowych OBSI 97 km/h 108.0 107.0 106.0 105.0 104.0 103.0 102.0 101.0 100.0 99.0 98.0 104.8 104.0 - szczotk. poprzeczne - odkryt. kruszywo - tekstur. podłużne (juta) 105.8 105.3 104.9 104.7 105.3 101.5 103.1 103.3 103.4 - grinding and grooving 104.2 106.8

AC11S SMA8 SMA11 PA8 BBTM8 SMA-LA SMA-LA SMA-LA A2_j.pn A2_j.pd S8_j.pn S8_j.pn Porównanie różnych nawierzchni OBSI 72 km/h 105.0 104.0 103.0 102.0 101.0 100.0 99.0 98.0 97.0 96.0 99.1 97.7 99.6 96.3 96.4 100.7 100.5 99.6 db - wartość średnia dla odkryt. kruszywa 98.6 nawierzchnie z odkryt. kruszywem 99.4 99.7 99.8 99.6 95.0

Klasyfikacja nawierzchni betonowych pod względem hałaśliwości (97 km/h) - nawierzchnia bez szczelin z odkrytym kruszywem -2db - nawierzchnia ze szczelinami z odkrytym kruszywem 0 db - nawierzchnia bez szczelin ze szczotkowaniem poprzecznym +1db - nawierzchnia ze szczelinami ze szczotkowaniem poprzecznym +2db - nawierzchnia ze szczelinami z teksturą podłużną +1db Grinding & Grooving -3db

Klasyfikacja nawierzchni betonowych pod względem hałaśliwości - nawierzchnia bez szczelin z odkrytym kruszywem, IRI < 1.0mm/m -2db - nawierzchnia ze szczelinami z odkrytym kruszywem, IRI > 1.0mm/m 0 db - nawierzchnia bez szczelin ze szczotk. poprz., IRI > 1.0mm/m +1db - nawierzchnia ze szczelinami ze szczotk. poprz., IRI > 1.3mm/m +2db - nawierzchnia ze szczelinami z tekst. podłużną, IRI > 1.0mm/m +1db

Klasyfikacja nawierzchni betonowych pod względem hałaśliwości - nawierzchnia bez dylatacji z odkrytym kruszywem, MTD < 1.0mm -1db - nawierzchnia z dylatacjami z odkrytym kruszywem, MTD < 1.0mm 0db - nawierzchnia bez dylatacji ze szczotk. poprz., MTD > 1.0mm +2db - nawierzchnia z dylatacjami ze szczotk. poprz., MTD < 0.45mm +3db - nawierzchnia ze szczelinami z tekst. podłużną, MTD ~ 0.45mm +2db

Dziękuję za uwagę