A viszonyításos (izotópos) tömörségmérés kérdőjelei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A viszonyításos (izotópos) tömörségmérés kérdőjelei"

Átírás

1 Subert István Hatékony minőségellenőrzés dinamikus tömörségméréssel Egyre nyilvánvalóbb, hogy a közlekedés dinamikus terhelése, a valós igénybevételek pályaszerkezetre gyakorolt hatása már nem jellemezhető a hagyományos statikus tömörség- és teherbírás mérésekkel. A dinamikus módszerek terjedése a méréstechnika fejlődésével rohamos. Magyarországon a dinamikus tömörségmérést az ÚT ÚME szabályozza, mely egy kistárcsás könnyű-ejtősúlyos típus, a B&C mérőberendezés új európai generációját képviseli. A vasúti és közúti közlekedés dinamikus igénybevételei különösen kritikusak az átereszek, hídháttöltések, csatornaépítések és más közműbontás helyreállítások során. A budapesti, híres-hírhedt Városmajori út süllyedések felülvizsgálata után a BFFH elrendelte a dinamikus tömörségmérési módszer kontrollmérésre való alkalmazását. Az M7 autópályán tapasztalt tömörségmérési anomáliák szintén igazolták a dinamikus tömörségmérési módszer szükségességét és hasznosságát. Tömörségmérés viszonyítási sűrűséggel Az MSZ szabvány és az ÚT :1998 Radiometriás tömörségmérés Földművek, kötőanyag nélküli útalap rétegek, hidraulikus kötőanyagú útalapok térfogatsűrűségének és víztartalmának meghatározására című ÚME vonatkozik az izotópos tömörség mérésére. Az ÚME pontja szerint az izotópos tömörségmérő berendezések kalibrációját OMH MAB által akkreditált laboratórium végzi. A víztartalom mérésének kalibrációjához a kalibráció kiterjesztése 1998 óta folyamatban van. A kalibrációs jegyzőkönyv a víztartalom mérésére nem is tér ki. A víztartalomra megengedett rendszeres hiba a mért érték 5,0%-ka, vagy ellenőrzés és korrekció nélkül az izotópos műszerrel mért érték 15%-a lenne. Ha a műszerrel mért érték és a laboratóriumi visszaszárításos víztartalom mérés (MSZ ) közötti különbség nagyobb lenne mint 1% (szinte mindig nagyobb), akkor csak a laboratóriumi visszaszárításos víztartalom értéke lenne felhasználható. A tömörségi fok, vagy a Proctor viszonyítási sűrűség megbízhatóságáról, megengedett pontosságáról sehol nem esik szó. A viszonyításos (izotópos) tömörségmérés kérdőjelei Az ÚT szerinti izotópos, homokkiöntéses, vagy más térfogatmeghatározásos sűrűségmérésen alapuló tömörség-meghatározási módszerek a betömörített réteg nedves sűrűségének meghatározásán alapul. Ebből és a mért víztartalomból számítjuk a száraz sűrűséget, majd ezt viszonyítjuk százalékosan a Proctorvizsgálattal meghatározott legnagyobb száraz sűrűséghez. Fentiek szerint tehát az izotópos tömörségmérési módszer mérési hibája három lehetséges forrásból kumulálódik : nedves sűrűségmérés hibája (± ρn) víztartalom mérésének pontossága (± w%) viszonyítási sűrűség maghatározásának hibája (± ρ dmax ) Ezek hibaeredője H= ( ρn 2 + w% 2 + ρ dmax 2 ), elérheti a +/-6%-ot, azaz 95%-os tömörséget éppúgy mérhetünk 90%-nak, mint 100%-nak. Nyilvánvaló, hogy magasabb minőségi igények esetén az ilyen KÖZELÍTŐ MÉRÉSek alkalmazását kerülni kell. A nedves sűrűség mért ingadozása közismert anyagtulajdonság, míg a víztartalom mérés pontatlansága már kevésbé. A viszonyítási sűrűség megbízhatóságáról, pontosságáról azonban szó sem esik, pedig ehhez hasonlítjuk a mért értékekből számított száraz sűrűséget. A dmax viszonyítási sűrűség egy tapasztalati vizsgálati megoszlását látjuk az 1.sz ábrán, ahol egy homoklisztes homok Proctorpontjainak halmazát mutatjuk be 28 laboratórium mérésében, a KTI körvizsgálatból. Nem halogatható tehát a viszonyítási sűrűség pontosságának behatárolása.

2 KTI körvizsgálati minta Proctor-pontjai 1. ábra Iszapos hom okliszt (KTIKV-2) 2,1 2 y = -0,0017x 2 + 0,0447x + 1,4903 R 2 = 0,4724 1,9 ró-dé-jí 1,8 1,7 1,6 1,5 1, w % Hogy a probléma mennyire súlyos, nézzünk meg egy konkrét példán. Egy homogén 95,0%- os tömörségű helyszínen izotópos műszerrel mért nedves sűrűség legyen 2,180 g/cm 3. Az izotópos műszerünk kalibrált mérési hibája legyen az ÚME által megengedett +/-0,07 g/cm 3. A vizsgált rétegen mért sűrűségi érték ekkor 2,11 és 2,25 közötti. A víztartalom az izotópos műszerrel mérve átlagosan 5%, de az egyes méréseknél mértünk 3%-ot, illetve 8%- ot is. A számított száraz sűrűségek alakulását az 1. számú táblázatban összesítettük. Ezt még a Proctor vizsgálattal megállapított dmax hoz kell százalékosan viszonyítsuk. A Proctor viszonyítási sűrűség dmax minimuma 2,09 átlaga 2,19 maximuma pedig 2,29 g/cm 3 volt, mely a körvizsgálati adatokat tekintve még nem is túlzás, sőt inkább mérsékeltnek tekinthető. 1. táblázat 95%-os tömörség eltérései csak a műszer és a Proctor pontatlansága miatt Trg=95% +/- Hiba Nedves sűrűség = 2,18 g/cm 3 valós n izotópos 0,07 ±hiba 2,11 2,18 2,25 Mért víz wt=5% -2% +3% Mért száraz Számított 2,05 2,01 1,95 2,12 2,08 2,02 2,18 2,14 2,08 Számított dmax min -0,1 2,09 98,3 96,4 93, ,6 96, ,9 Számított dmax átlag 2,19 2,19 93, ,4 96,9 95,0 92, ,1 95,3 Számított dmax max +0,1 2,29 89,7 87,9 85,5 92,6 90,9 88,3 95,6 93,8 91,2 Számított Trg% max 104,8 Minősítés Trg% min 85,5 ÚT Trg% átlag 94,9 Szerint Trg% szórása 4,8 Minősítés: Trg%>90% Trg% Előírás =90-3=87 =T- Követelmén y Trg Minősítés éppen csak megfelel a Trg=90%-nak a 95% helyett!!? =T-1,465s Az itt bemutatott eset szerint egy, a valóságban teljesen homogénnek feltételezett 95%-os tömörséget a példa szerint 85,5 104,8% közöttinek mérjük izotópos műszerünkkel. A rossz tömörségért természetesen a Kivitelezőt okoljuk, míg a véletlenül jó eredmények láttán elfogadjuk a minősítést aztán a

3 bekövetkező után-tömörödések, süllyedések ennek ellenkezőjét bizonyítják be. Miért van az, hogy az ÚT által előírt nagy mintaszámú minőségtanúsítást mindenki kerülni igyekszik és kivétel nélkül az egyedi határértékekre vonatkozó előírást alkalmazzuk? merül fel a kérdés. Amiatt, hogy a mérési pontatlanság miatti szórás nem okozzon minőségcsökkentést, túl kell tömöríteni. Ez a mérnöki precizitást egyrészt bántóan sérti, másrészt a Kivitelezőt jogtalanul károsítja meg azzal, hogy nem is a munkáját minősítjük, hanem a műszer véletlen hibáját varrjuk a nyakába. Ráadásul a minősítési módszerben 5%-os túltömörítési igényt építünk be (lásd 1.sz. táblázat) azért, mert az alkalmazott mérési módszer megbízhatósága rossz. Másképpen fogalmazva, ma minden izotópos műszert alkalmazó laboratórium saját Megrendelőjét bünteti. A Vállalkozónak ugyanis 5%-kal magasabb tömörséget kell előállítania ahhoz, hogy az előírt minőség teljesüljön. Ezt igazolják azok a számítások is, hogy a 85% tömörséget sem szabadna megengedni, mert a dinamikus tömörségmérés szerint olyan nagy alakváltozás tartozik hozzá. A jelenlegi állapotok zavaróak mind a tisztességes laboratóriumoknak, mind a ma már kivétel nélkül minőségi munkára törekvő Kivitelezőknek. Az izotópos tömörségi fok hibaeloszlását (az 1. táblázatból véve) gyakorisági intervallumokba soroltuk, majd a véletlen ingadozást mozgóátlaggal szűrve meghatároztuk a hibaeloszlást grafikusan is, melyet a 2.sz. ábrán mutatjuk be. 2 ábra. Az izotópos mérés hibája és eloszlása Izotópos mérés hiba-eloszlása db (db%) Trg% db db% Polinom. (db) Polinom. (db%) Jól látható, hogy éppúgy mérhetünk 85,5 mint 104,8%-ot a homogénnek választott, valóságos Trg=95% helyett, ami az izotópos mérést komolytalanná teszi. Nem engedhető meg, hogy a tömörségi fok pontosságáról ne nyilatkozzon egyik mérési szabványa sem, sem az ÚME, sem az MSZ. Mondhatjuk, hogy a hiba véletlen megjelenése lehetőséget ad arra, hogy több mérésből átlagot képezzünk (ÚME ehhez most 3 különböző irányú mérést jelöl meg, az MSZ pedig 9-et). Megvizsgáltuk, hogy az 1. táblázatban kapott, a mérési hibára jellemző s=4,8 szórással hány izotópos mérésből kellene átlagoljunk egy eredményt, hogy a még elfogadhatónak tekinthető +/-3% mérési pontosságot megtarthassuk. Ha a mérés darabszámát n-nel, a Student-féle t-eloszlás kritikus értékét t s -sel jelöljük, akkor =0,1 szignifikancia szinten (p=90% valószínűséggel) figyelembe vett eltérés = ± (s*t s )/ n lehet. Ezt a 2. számú táblázatban számítjuk. E szerint ±3 Trg% pontosságú mérési igény esetén az adott halmazra jellemző szórások és 3

4 hibák mellett 9db izotópos mérés eredményét kellene átlagolni. Az útépítésben az ÚT ÚME csak 3db különböző irányban mért részeredményt átlagol, ez pedig csak Trg±8% pontosságúnak becsülhető, ha lehet egyáltalán ilyen esetben pontosságról beszélni. 2. táblázat Izotópos mérés szükséges darabszáma az átlagképzéshez Trg+/-3%-os pontossági elvárás esetén n= Ts 2,92 2,35 2,13 2,0 1,94 1,89 1,86 1,83 = ± 8 Trg% 5,6 Trg% 4,6 Trg% 3,9 Trg% 3,5 Trg% 3,2 Trg% 3,0 Trg% 2,8 Trg% Az izotópos mérés az ÚT ÚME szerint tehát legföljebb tájékoztató mérés lehet, ha egy ponton három mérést átlagolunk és nem versenyezhet a dinamikus tömörségmérés pontosságával. Az izotópos mérés eredményének eltérése, vagy a dinamikus tömörségméréssel nem egyező trendje az izotópos mérés hibáit egyértelműen jelzi. 1. kép Összehasonlító mérések az M7 autópálya Zamárdi szakaszán Általánosságban a B&C berendezéssel a +/-2% pontosság nagy biztonsággal tartható. Ez a fentiek szerint 300%-kal jobb a jelenleg általánosan alkalmazott izotópos tömörségmérési módszer pontosságánál. Kiemelendő, hogy a B&C módszer az ipari melléktermékek, bontási anyagok tömörségének vizsgálatára is ugyanilyen pontossággal alkalmas, mint például a pernye, a kohósalak, mart aszfalt és tört beton. Ezek tömörségét az inhomogén sűrűség miatt az izotópos berendezéssel egyáltalán nem, vagy csak igen nagy nehézségek árán tudjuk mérni. Más módszerrel, például kiszúró-hengerrel is csak a pernye volt mérhető eddig, a többi NEM. Minek alapján minősítettük ezeket az anyagokat eddig? A teherbírás méréséből számított T t értékével - jobb híján. Mit minősítsünk: a relatív, vagy az abszolút tömörségi fokot? Dinamikus tömörségmérés pontossága és vizsgálati megbízhatósága A B&C relatív tömörségi fok vizsgálati megbízhatósága kizárólag az alakváltozás mérési pontosságától függ. A sűrűségi inhomogenitásnak semmilyen hatása nincs a tömörségi fokra, mert a tömörödési görbe alakja attól független. A T rw nedvességkorrekciós tényező az alkalmazott Proctor-pontok számától, a közelítő görbe alakjától és a víztartalomtól (w opt -tól való távolságától) függ. A w opt körüli víztartalomnál a hiba nulla, attól messzebb növekvő és elérheti a 2-3 Trg%-ot. Mivel a beépítési víztartalom az optimális körüli kell legyen, ezért a relatív tömörség pontossága általában Trg+/-1%, azaz a többi tömörségmérési módszerhez képest kiemelkedően pontos! A mélyépítésben a tömörség mérésére Európában mértékadónk tekintett útmutató a 2003 évi német FGSV 516 Merkblatt für die Verdichtung das Untergrundes mit Unterbaues im Straβenbau pontjában egy konkrét mintapéldán mutatja be a D Pr % tömörségi fok minősítésének módját a Proctor viszonyítási sűrűség alkalmazásával. Az FGSV-beli példa szerint a 3. táblázatban összefoglalt értékeket mérték a nedves sűrűségre, víztartalomra, száraz sűrűségre és tömörségi fokra. A viszonyítási sűrűség az A1 munkavégzésű, azaz egyszerűsített (nem a nálunk alkalmazott módosított Proctor!) volt. Általunk alkalmazott jelölés a D RE % relatív tömörség, mely az adott, természetes víztartalom mellett létrehozott, azaz relatív tömörségi fokot mutatja. Számítása a tömörségi fokból visszafelé is lehetséges a D RE % =(D Pr %)/T rw kifejezéssel. Ez a Proctorgörbéből következik, mely szerint a w opt -tól 4

5 eltérő víztartalmak esetén legföljebb a Proctor tömöríthetőségi vizsgálatban megállapított (100% relatív tömörségi fokra) tömöríthető be a réteg. A relatív tömörség jelentősége az, hogy az adott víztartalmú rétegen elvégzett tömörítési munkától függ és kizárólag a tömörítés hatékonyságát jellemzi. A kivitelezés jellemzően a tömörség biztosításánál adott víztartalom mellett, a hengerlésre összpontosít (csak súlyos problémáknál szárít, vagy locsol). A tömörítés minősítésére e logika alapján a relatív tömörséget kellene alkalmazni. A jelenlegi minősítés az optimális víztartalomnál számítja a tömörségi fokot, mint a hengerlés minősítését, pedig az nem is állt rendelkezésre. Ezzel nem a valóságos (adott víztartalom melletti) tömörítést jellemzi, hanem a réteg vélt, vagy valós víztartalmi ingadozásait, a víztartalom-mérés durva hibáit is ráterheli a tömörségi fokra (lásd 4. táblázat). 3. táblázat FGSV 516 minta feldolgozásának tömörségi részeredményei N i w t di D Pr % Trw D RE % 1 2,00 0,12 1,79 96,76 0,98 98,7 2 2,10 0,15 1,83 98,92 1,00 98,9 3 2,11 0,16 1,82 98,38 1,00 98,4 4 2,06 0,17 1,76 95,14 0,97 98,1 Jól látható a D re % relatív tömörségi fokokból, hogy a példabeli tömörítés igen egyenletes, az értékek alig térnek el egymástól, fél százalékos eltéréssel azonosak. Ugyanakkor jóval nagyobb eltérést D Pr % mutat a 95-99% közötti Trg% tömörségi fok, a w t =12-17% közöttinek mért, de nem tudni pontosan, valójában mekkora mérési hibával terhelt víztartalom miatt. Ez általában jellemző, más, általunk vizsgált esetekre is. Látható tehát, hogy egy tökéletesen egyenletes minőségű tömörséget hogyan rontunk le a méréssel a minősítéskor, a víztartalom ismeretlen mérési pontatlansága miatt. A víztartalmat ugyan lehetne minősíteni külön is, de semmiképpen nem szabadna minősíteni úgy, mint a tömörség részét. A víztartalmak egyenetlenségét ma inkább okozza az alkalmazott izotópos mérőműszer pontossága, semmint a természetes víztartalom ingadozása maga.(közismert, hogy az izotópos mérőberendezést csak a sűrűségre hitelesítik, a víztartalom mérésre nem.) El kell tehát dönteni, hogy a tömörítési munka minősítését - a létrehozott tömörséget - a Kivitelező munkáját valójában végzett tömörítési munka egyenletessége és foka alapján, vagy a tömörített anyag ingadozó, de a kivitelező által a tömörítéskor NEM befolyásolható víztartalom mérési pontatlanságával terhelten értékeljük. Nyilván az lenne a tisztességes, ha a beépítési víztartalom határok pontos - ellenőrzése mellett végzett tömörítést a relatív tömörséggel jellemeznénk. Ezzel egy hibalehetőséggel csökkenne a jelenlegi izotópos mérés véghibája (+/-5%), ugyanakkor Trg=+/-1% belüli lenne a B&C dinamikus tömörségmérés pontossága. Nem tartható tovább, hogy mérési modell, mérési módszer hibás megválasztása hatalmas gazdasági károkat okozzon a földmunka kivitelezés tömörségének téves megítélése miatt. Ez éppúgy tarthatatlan, ha a mért tömörségi fok értéke alacsonyabb mint a valóságban, mint az, ha magasabb mint a tényleges. Sem a garanciális munkákat növelő és a forgalmat zavaró utólagos megsüllyedések nem kívánatosak, sem a feleslegesen alkalmazott túltömörítés költsége nem térül meg. Ez olyan többletköltség, mely indokolatlanul terheli a Kivitelezőt, ebből fakadóan pedig az építési projektek teljes költségét. Hatásmélység és terítési rétegvastagság Általában elfogadott, hogy az alakváltozás 10%-kát, illetve a feszültség 15%-kát tekintsük hatásmélységnek. Elterjedt ökölszabály, hogy ez durván a tárcsaátmérő kétszerese (egyesek szerint 2,5-szöröse). A nagytárcsás dinamikus könnyűejtősúlyos berendezés (ZORN, HMP), a vasúti alkalmazásból terjedt át útépítési területre. Az ott megszokott használati feszültségek az altalajon 0,1 MPa (MN/m 2 ) voltak, ezért a tárcsa alatti terhelés nagyságát 5

6 erre választották. Az útépítésben azonban 0,3 MPa tárcsa alatti terhelés egyezik meg a használati feszültséggel a földmű-szinten. Ezért az európában is új kistárcsás B&C mérőeszköz más, 0,35MPa tárcsa alatti terhelést használ (megjegyezzük, hogy az MSZ statikus tárcsás mérésünk is 0,3 MPa terhelési szintet alkalmaz). A B&C kistárcsás dinamikus könnyűejtősúlyos berendezés által mért E d teherbírás értékek ugyan abban a tartományban mozognak, mint a statikus E 2 eredmények, így azokat NEM kell átszámítani sem. A B&C mérőeszközzel két mérés végezhető el, egyetlen mérési sorozatban. A ejtésből számítható a teherbírásra jellemző dinamikus modulus, továbbá a dik ejtésből az általunk bevezetett végmodulus; míg a 1-18 ejtéssel létrehozott tömörödési görbéből a relatív tömörségi fok számítható. A 0,35 Mpa tárcsa alatti terhelés, illetve a tömörségi fok méréséhez szükséges, megfelelő nagyságú tömörítő munka csak a kis tárcsaméret alkalmazásával biztosítható ábra Kistárcsás B&C és nagytárcsás Zorn berendezés hatásmélysége 26cm-es rétegnél Mivel a két különböző tárcsa-átmérőnél a tárcsa alatti terhelés jelentősen eltér, nem egyszerű a hatásmélység összehasonlítása. A kisebb tárcsa miatti 10% alakváltozás ugyanis abszolút értékben (mm-ben) lehet nagyobb, mint a nagyobb tárcsa, mert a terhelés mértéke nagyobb. A Boussinesq képletből különböző modulusokkal elvégzett számítások szerint a B&C mérőeszköz hatásmélysége valóban nagyobb (lásd 3-4. ábra), mint a nagytárcsás készüléké. Fontos, hogy a dinamikus tömörségmérési módszer 25-26cm rétegvastagsággal számol, amikor a tömörségi fok számításához szükséges tényezőt is meghatározza. A tömörödés a hengerek alatt is, a dinamikus ejtések során is jellemzően nem egyenletes a teljes rétegben, jellemzően a felső 15-cm-ben aktív, azaz a mérés eredményét ez befolyásolja lényegesen. E miatt a B&C tömörség és teherbírás mérés 20 cm-től a 30 cm-es tömör rétegvastagságig korrekció nélkül alkalmazható. Ez a valósággal is jól egyező, ezért fontos kivitelezéskor próbatömörítés alklamazásával - a terítési rétegvastagságok helyes megválasztása. Ezt igazolja a Kaposvári elkerülő út földművén saját fejlesztésű berendezéssel mért A-szondás csúcsellenállás vizsgálatunk is 2003-ból, melyen a terítési rétegek jól láthatók és a tömörségbeli különbség is kimutatható volt. 6

7 5.ábra A rétegek tömörödése csúcsbehatolási ellenállással kimutatva 610.út bal o. tengely +10m (2003) Ecs (Mpa) ,5 1 1,5 2 2,5 3 mélység (m) Felmerülhet, hogy az eredetileg vasútépítésben alkalmazott 300mm-es tárcsaátmérőből adódó 0,1MPa (MN/m 2 ) tárcsa alatti terhelést alkalmazó nagytárcsás dinamikus könnyűejtősúlyos berendezés útépítésben való alkalmazása nem helytálló, nem elfogadható, sőt pontosságát és alkalmazhatóságát illetően számos más kérdés is felvetődik (alkalmazott hajlékony c=2 Buissinesq tárcsaszorzó, fixre beállított 0,5-ös Poisson-féle tényező stb). A B&C dinamikus tömörség- és teherbírás mérő berendezés megjelenésével mérhető lett a teherbírás mellett a tömörség is. Az E d -E 2 teherbírás értékeknél itt semmiféle (Zorn KTI stb) átszámítást nem kell alkalmazni. A dinamikus mérésnél alkalmazott teherbírási és tömörségi határértékek változatlanok lehetnek. Jelentős változás lehet a minősítésben, hogy a teherbírás és tömörség mérések modellhatása egyező a valóságos forgalmi igénybevétellel. Emiatt - a statikus mérések mellé - nem halogatható a dinamikus mérések bevezetése a minősítésbe. A teherbírási határértékek megválasztása a keletkező feszültségekből számított, határérték szemléletű kell legyen, semmiképpen sem anyag-centrikus, mint a német próbálkozások. Az, hogy az egyes előírások nem minden anyaggal valósíthatók meg, eddig is természetes volt a hazai mérnökök számára. A dinamikus tömörségmérés elmélete és gyakorlata jelentősen megváltoztatja a Kivitelező és Mérnök szemléletét, mert mérhetővé tette a hengerlés hatékonyságát (relatív tömörség), illetve leválasztotta és külön értékelhetővé tette a víztartalom szerepét (T rw ). A dinamikus tömörségmérési módszer számos következtetést tett lehetővé, ezek közül néhány fontosabb: A tömörségi határértékek átszámítás nélkül alkalmazhatók, de felülvizsgálatuk a dinamikus tömörségmérésnél alkalmazott elmélet és a szerzett tapasztalatok alapján indokolt lehet. A 85%-os tömörségi előíráshoz (víztartalomtól függően) például olyan mértékű alakváltozás is tartozhat, ami nem tűrhető meg. Célszerű lenne a víztartalom intervallum és a relatív tömörségi fok, mint minősítő mérés bevezetése. Indokolt lenne egy minimálisan elvárható, tájékoztató teherbírás megjelölése, mert a jelenleg csak tömörségi követelményű földmunkák, közműárok feltöltések süllyedési problémái ebből eredeztethetők. Kellő tömörítés csak megfelelő teherbírású (legalább 15-25Mpa) ellenfelület esetén, rétegesen végezhető, még ha a követelmény csak 85% is. Jól tömöríthető anyagnak csak az legyen nevezhető, melynek T rw = di / dmax nedvességkorrekciós együtthatója széles

8 víztartalom tartományban is egyenletes, alig csökkenő. A 85%-os tömörségi követelményhez jelenleg T rw =85/97=0,87(!!!) nedvességkorrekciós együttható tartozik, mely elképesztően széles víztartalom tartomány az optimálishoz víztartalomhoz képest. Nem szabadna megengedni, hogy az alacsony tömörségi követelményre adott válasz a rendkívül száraz, vagy igen magas víztartalmú, elázott anyag legyen, mely még tömöríthetetlen ellenfelületen is megfelelőnek minősül. További vizsgálatok szükségesek annak eldöntésére, hogy a jelenlegi %- os tömörségi követelmények nem egységes 97-98%-os relatív tömörséget takarnak-e, a megengedett beépítési víztartalmi intervallumok (jellemzők) durva határainak és a tömöríthetőséget figyelembe nem vevő beépítési rétegvastagságok megengedésével. További kutatások szükségesek abban a tekintetben, hogy a dinamikus tömörségmérés elmélete, a mért tömörödési görbe hogyan adaptálható a teljes tömörített felület folyamatos minősítésére (H-CCC), mely egyben az automatikus gépvezérlést is biztosítani képes. A valóságos, dinamikus forgalmi terhelés miatt összességében a B&C módszer modellhatása a valósághoz közelebb álló, a mérés pontosabb, olcsóbb és jobb, mint a jelenleg alkalmazott tömörség- és statikus teherbírás mérési módszerek. Hazai alkalmazása kizárólag Kivitelezőn és Mérnök felelős gondolkodásán múlik. Összefoglalás A B&C dinamikus tömörségmérés megjelenésével, megismerésével egy újabb szempontból is értékelhetővé váltak tömörségmérési módszereink és minősítésünk. Bizonyítható, hogy a tömegesen alkalmazott izotópos tömörségmérés nem csak a környezetre veszélyes, nem csak az egészségre káros hatású, de mérési pontossága sem felel meg a mai minőségi követelmények elvárásainak. Sem az MSZ szabvány, sem az ÚT :1998 Radiometriás tömörségmérés Földművek, kötőanyag nélküli útalap rétegek, hidraulikus kötőanyagú útalapok térfogatsűrűségének és víztartalmának meghatározására című ÚME szerinti sűrűség (és tömörség) mérési módszerek nem alkalmasak a szemcsés rétegek, altalaj és töltések tömörségének, a valóságot tükröző, megfelelő pontosságú, +/-2%-on belüli minősítésére. A magas pontossági és minőségi elvárást kizárólag dinamikus tömörségméréssel lehet biztosítani. Nem lehet alkalmas a minősítésre olyan módszer, amelyik mérési pontossága a minősítést jelentősen befolyásolja, vagy bizonytalanná teszi. El kell dönteni, hogy a tömörséget a Kivitelező által végzett valós tömörítés minősítésével, vagy a kivitelező által NEM befolyásolt, virtuális víztartalomingadozás miatt értékeljük le. Nyilván az a tisztességes, ha a beépítési víztartalom határok ellenőrzése mellett a végzett tömörítést a relatív tömörséggel jellemeznénk, minősítenénk. Ekkor Trg=+/-1% belüli lehet a B&C dinamikus tömörségmérés pontossága. Nem tartható tovább, hogy mérési mód hibás megválasztása gazdasági károkat okozzon a nemzetgazdaságnak, a tömörség láthatóan súlyos és következetesen téves megítélése miatt. Ez éppúgy tarthatatlan, ha a mért érték alacsonyabb, mint a valóságos, mint az, ha magasabb, mint a valóságos. Sem a garanciális munkákat növelő utólagos megsüllyedések, sem a feleslegesen alkalmazott túltömörítés költsége nem terhelhető rá a projekt költségeire. A Közlekedéstudományi Intézetben kalibrált B&C dinamikus mérőeszközzel ma már 17 akkreditált hazai laboratórium rendelkezik, a KTI-ÁKMI körvizsgálaton 28 magyar laboráns vizsgázott. A B&C Sp-LFWD dinamikus mérőberendezés és vizsgálati módszer számos elismerés és oklevél mellett aranyérmet kapott a 2003-as genfi találmányi világkiállításon, 2006-ban IFIA aranyérmet nyert a Genius 2006 nemzetközi találmányi világkiállításon. Sikeresen vizsgázott B&C készülék Szlovéniában, Kazahsztánban, Romániában és Szerbiában is. 8

9

10 Szakirodalom MSZ Földművek tömörségének meghatározása radioizotópos módszerrel MSZ EN Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek 2. Vizsgálati módszerek a laboratóriumi viszonyítási térfogatsűrűség és víztartalom meghatározására. Proctor-tömörítés. MSZ EN Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek 3. A laboratóriumi viszonyítási térfogatsűrűség és víztartalom vizsgálati módszerei. Vibrosajtolás szabályozott paraméterekkel. MSZ EN Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek 4. A laboratóriumi viszonyítási térfogatsűrűség és víztartalom vizsgálati módszerei. Vibrokalapács. MSZ EN Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek 3. A laboratóriumi viszonyítási térfogatsűrűség és víztartalom vizsgálati módszerei. Vibroasztal. ÚT Radiometriás tömörségmérés. Földművek, kötőanyag nélküli alaprétegek, hidraulikus kötésű útalapok térfogatsűrűségének és víztartalmának meghatározása ÚT Dinamikus tömörség és teherbírás mérés kistárcsás könnyűejtősúlyos berendezéssel FGSV 516 Merkblatt für die Verdichtung das Uthergrundes mit Unterbauer im Straβenbau Dr. Kézdi Árpád: Talajmechanika I-II. TK Budapest METRÓBER: ER-TRG01 Ellenőrzési rendszer próbatömörítések végrehajtására és értékelésére az M7 Zamárdi Balatonszárszó szakszán. Mérnöki Eljárási Utasítás. p.:10 METRÓBER Dinamikus és izotópos tömörségmérés összehasonlítása próba-tömörítéssel az ER-TRG01szerint 2005 M7 Zamárdi Balatonszárszó autópálya szakasz. p.:23 METRÓBER Tömörségmérések mérési hibája és pontossága az FGSV 516 tükrében Subert István minőségellenőrzési vezető, (14 oldal) Adam & Kopf: Operational devices for compaction optimization and quality control p: , Proceedings of the International Seminarium on Geotechnics in Pavement and Railway Design on Construction Fáy M.- Subert I.- Király Á.: Egy földmű-tömörségi anomália feltárása és megoldása. Közúti és mélyépítési szemle (megjelenés alatt) Fáy M.- Király Á.- Subert I.: Közúti forgalom igénybevételének modellezése új, dinamikus tömörség- és teherbírásméréssel. Városi Közlekedés, 2006 szeptember p. Almássy Subert: Dinamikus teherbírás és tömörségmérések az M7 Letenyei szakaszán. Mélyépítés 2006 május Ézsiás: Dinamikus tömörségmérés összehasonlítása Szakdolgozat SZIE p.:54 dr Szepesházi: A dinamikus tömörségmérés alkalmasságának vizsgálata A B&C könnyű ejtősúlyos tömörség- és teherbírásmérő berendezés alkalmazhatósága földművek minősítésére. SZIE KKK p.:62 Subert I. Dinamikus tömörségmérés alkalmazhatósága. Korreferátum a SZIE KKK Jelentéséről. Colas-Hungária rendezvény.budapest, 2006 május 2. p.:34 Subert I.: Hatékony minőség-ellenőrzés dinamikus tömörségméréssel. Útügyi Napok Eger Szeptember Subert: Tanulmány Budapest XII. kerület Városmajor utcai burkolatmegsüllyedések okairól. Msz: 1005/SPS/2006, Andreas Kft Subert: Method for Measuring Compactness-rate with New Dynamic LFWD. XIII. Danube- Europeon Conference on Geotechnical Engineering 2006 Ljubljana. Subert I.: Dinamikus tömörségmérés alkalmazása híd-háttöltéseknél. Hídkonferencia Siófok Május Subert: Method for Measuring Compactness-rate with New Dynamic Light Falling Weight Deflectometer. Geotechnic (V4) 10 th International Conference Ráckeve. Subert I.: Tömörségmérések mérési hibája és pontossága az FGSV-516 tükrében. Megjelenés alatt. Subert: Dinamikus tömörségmérés aktuális kérdései. Geotechnika Konferencia Ráckeve október Subert: 3.1/2004 ÉME szerinti földmű tömörségi előírások értékelése és módosítási javaslat. Metróber Kft p.: /2005 ÁKMI: Dinamikus tömörség- és teherbírás mérés kistárcsás könnyűejtősúlyos berendezéssel ÚT ÚME szerint. AndreaS Kft. B&C jártassági vizsgálat az országos közúthálózat építési felújítási munkáinál. Dr. Boromisza Tibor: Megjegyzések Subert István A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései c. cikkéhez Közúti és mélyépítési szemle 55. évf sz. p.:35-36 Subert I.: A 3.1/2004 ÉME szerinti földmű tömörségi előírások értékelése és módosítási javaslata. Metróber Kft. Subert István minőségellenőrzési vezető, (11 oldal) Subert I.: A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései Közúti és mélyépítési szemle 55. évf sz. p.:28-32 Subert I.: Válasz Dr. Boromisza Tibor hozzászólására. Közúti és mélyépítési szemle 55. évf sz. p.:

11 Subert.: Izotópmentes tömörségmérés Mélyépítés január-március sz. /p.:25/ Subert I.: Új, környezetkímélő, gazdaságos mérőeszközök a közlekedésépítésben. Geotechnika Konferencia Ráckeve 2004 október Subert I.: B&C dinamikus tömörségmérés Mélyépítés 2004 október-december /p.:38-39/. Subert I.: B&C egy hasznos társ. Magyar Építő Fórum 2004/25 szám /p.:36. oldal/. Subert I.: Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés könnyű-ejtősúlyos berendezéssel. Közúti és Mélyépítési Szemle 53. évf sz./ p.: / Subert I.: A dinamikus tömörségmérés tapasztalatai 31. Útügyi Napok Győr szekció. /p.: 10 / Subert: Dinamikus tömörségmérés alkalmazásának újabb tapasztalatai. Geotechnika Konferencia 2003 Ráckeve Subert I.: Dinamikus tömörségmérés környezetbarát, új mérés a mélyépítésben. Mélyépítés 2003 p.: Subert I.: Teherbírás és tömörség. Magyar Ipari és Környezetvédelmi Magazin 2003/5. szeptember /p.:20/ Subert I.: Hordozható CPT talajszonda hazai alkalmazásának tapasztalatai. Közúti és Mélyépítési Szemle 53. évf sz./ p.: / MixControl Kft. Subert I.: Tömörség és teherbírás Ideális eszköz a mérésre a B&C berendezés. Mélyépítő Tükörkép februári szám /p.:15./ MixControl Kft. Subert I.: Tömörség- és teherbírásmérés könnyűejtősúlyos berendezéssel. MixControll Kft K+F Jelentés Budapest ÁKMI Kht /2002 Subert I.: Újonnan kifejlesztett tömörség- és teherbírásmérő MixControl Kft. Gazdasági tükörkép december 10 szám /p.:42./ Subert I.: MixControl Kft. Teherbírás- és tömörségmérés B&C módosított ejtősúlyos berendezéssel 2747/2002 sz. ÁKMI Kht Alkalmazási Hozzájárulás Műszaki Szállítási Feltétlek. Subert I. MixControl Kft.: Teherbírás- és tömörségmérés módosított ejtősúlyos berendezéssel 2877/2001 sz. ÁKMI Kht. Alkalmazási Hozzájárulás, Műszaki Szállítási Feltétlek. 11

dinamikus tömörség- és teherbírásmérő berendezés előnyei TÖMÖRSÉG ÉS TEHERBÍRÁS EGY MÉRÉSSEL MEGHATÁROZHATÓ!

dinamikus tömörség- és teherbírásmérő berendezés előnyei TÖMÖRSÉG ÉS TEHERBÍRÁS EGY MÉRÉSSEL MEGHATÁROZHATÓ! dinamikus tömörség- és teherbírásmérő berendezés előnyei TÖMÖRSÉG ÉS TEHERBÍRÁS EGY MÉRÉSSEL MEGHATÁROZHATÓ! A B&C dinamikus berendezés mérési elve jelentősen különbözik az erre a célra használatos berendezésektől,

Részletesebben

Geotechika 2005 konferencia, Ráckeve A dinamikus tömörségmérés aktuális kérdései. Subert István AndreaS Kft.

Geotechika 2005 konferencia, Ráckeve A dinamikus tömörségmérés aktuális kérdései. Subert István AndreaS Kft. Geotechika 2005 konferencia, Ráckeve A dinamikus tömörségmérés aktuális kérdései Subert István AndreaS Kft. Hagyományos tömörség ellenőrző módszerek MSZ 15320 ÚT 2-3.103 MSZ 14043-7 Földművek tömörségének

Részletesebben

Dinamikus tömörségmérés európai és ázsiai tapasztalatai

Dinamikus tömörségmérés európai és ázsiai tapasztalatai Dinamikus tömörségmérés európai és ázsiai tapasztalatai ubert István Andreas Kft T.Q.Phong BME Geotechnika Tanszék Bükfürdő Beruházási konferencia Bevezetés Minden vonalas létesítmény földmunkája, szemcsés

Részletesebben

Tömörségmérések mérési hibája és pontossága

Tömörségmérések mérési hibája és pontossága Subert István okl.építőmérnök, okl.közlekedésgazdasági mérnök, Tömörségmérések mérési hibája és pontossága 1.) Bevezetés A mélyépítések földműveinél, alaprétegeinél alkalmazott tömörségmérésére Európában

Részletesebben

Minőségi változás a közműárok helyreállításban

Minőségi változás a közműárok helyreállításban Subert István Okl.építőmérnök, Okl.Közlekedésgazdasági Mérnök Andreas Kft Trang Quoc Phong Doktorandusz, BME, Geotechnikai Tanszék Minőségi változás a közműárok helyreállításban Bevezető A városi vonalas

Részletesebben

Burkolatsüllyedés elkerülése garanciával - B&C dinamikus tömörségmérés

Burkolatsüllyedés elkerülése garanciával - B&C dinamikus tömörségmérés Burkolatsüllyedés elkerülése garanciával - B&C dinamikus tömörségmérés Írta: Subert István Okl.építőmérnök, Okl.Közlekedésgazdasági Mérnök Ügyvezető igazgató - Andreas Kft 1. Bevezető Elégtelen tömörítés

Részletesebben

KÖZÚTI FORGALOM IGÉNYBEVÉTELÉNEK MODELLEZÉSE ÚJ, DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉSSEL

KÖZÚTI FORGALOM IGÉNYBEVÉTELÉNEK MODELLEZÉSE ÚJ, DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉSSEL KÖZÚTI FORGALOM IGÉNYBEVÉTELÉNEK MODELLEZÉSE ÚJ, DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉSSEL FÁY MIKLÓS KIRÁLY ÁKOS SUBERT ISTVÁN Egyre nyilvánvalóbb, hogy a közlekedés, városi pályaszerkezetre gyakorolt

Részletesebben

Földmunkák minősítő vizsgálatainak hatékonysági kérdései

Földmunkák minősítő vizsgálatainak hatékonysági kérdései Király Ákos H-TPA Székesfehérvári Laboratórium vezetője Morvay Zoltán Mélyépítő Laboratórium ügyvezető tulajdonos Földmunkák minősítő vizsgálatainak hatékonysági kérdései Bevezető A technika fejlődése

Részletesebben

Az izotópos és dinamikus tömörségi fok szórás-analízise

Az izotópos és dinamikus tömörségi fok szórás-analízise Subert István Trang Quoc Phong, Andreas Kft. Az izotópos és dinamikus tömörségi fok szórás-analízise 1 Bevezetés Vasúti-, közúti-, vízépítési műtárgyaink környékén tapasztalt megsüllyedések elkerülése

Részletesebben

Európában használatos tömörség- és teherbírás mérési módszerek Subert István okl.építőmérök, okl.közlekedésgazdasági mérnök Andreas Kft.

Európában használatos tömörség- és teherbírás mérési módszerek Subert István okl.építőmérök, okl.közlekedésgazdasági mérnök Andreas Kft. Európában használatos tömörség- és teherbírás mérési módszerek Subert István okl.építőmérök, okl.közlekedésgazdasági mérnök Andreas Kft. Budapest Bevezető, előzmények A földművek, közúti- a vasúti- és

Részletesebben

Proctor-vizsgálat új értelmezési lehetőségei

Proctor-vizsgálat új értelmezési lehetőségei Subert István Okl.építőmérnök, Okl.Közlekedésgazdasági Mérnök Andreas Kft Trang Quoc Phong Doktorandusz, BME, Geotechnikai Tanszék Proctor-vizsgálat új értelmezési lehetőségei 1 Bevezető, előzmények A

Részletesebben

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel Dinamikus tömörségmérés P-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel ubert István Andreas Kft. Bevezetés A dinamikus mérési módszerek alkalmazása gyorsan terjed a világon. Ez a módszer nem igényel ellensúlyt

Részletesebben

HELYSZÍNI PROCTOR VIZSGÁLAT SP-LFWD BERENDEZÉSSEL KÍSÉRLETI TAPASZTALATOK. Subert István Andreas Kft

HELYSZÍNI PROCTOR VIZSGÁLAT SP-LFWD BERENDEZÉSSEL KÍSÉRLETI TAPASZTALATOK. Subert István Andreas Kft HELYSZÍNI PROCTOR VIZSGÁLAT SP-LFWD BERENDEZÉSSEL KÍSÉRLETI TAPASZTALATOK Subert István Andreas Kft ÖSSZEFOGLALÁS A mélyépítés fontos minősítő paramétere a tömörség, melyhez szükséges a laboratóriumi Proctor

Részletesebben

Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél

Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél Subert I. T.Q. Phong Andreas Kft. 1 Bevezet, elzmények A dinamikus mérési módszerek alkalmazása gyorsan terjed a világon. A módszer nem

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1736/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: FUGRO Consult Kft Geotechnikai Vizsgálólaboratórium 1115 Budapest, Kelenföldi

Részletesebben

A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései

A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései 28 A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései Subert István 1 A B&C dinamikus tömörség és teherbírás mérésére vonatkozó ÚT 2-2.124 Útügyi Mûszaki

Részletesebben

AZ IZOTÓPOS ÉS DINAMIKUS TÖMÖRSÉGI FOK MÉRÉSÉNEK SZÓRÁSANALÍZISE

AZ IZOTÓPOS ÉS DINAMIKUS TÖMÖRSÉGI FOK MÉRÉSÉNEK SZÓRÁSANALÍZISE AZ IZOTÓPOS ÉS DINAMIKUS TÖMÖRSÉGI FOK MÉRÉSÉNEK SZÓRÁSANALÍZISE SUBERT ISTVÁN 1 TRANG QUOC PHONG 2 1. BEVEZETÉS A vasúti, közúti, vízépítési mûtárgyaink környékén tapasztalt megsüllyedések elkerülése

Részletesebben

FÖLDMŰVEK ÉS KÖTŐANYAG NÉLKÜLI ALAPRÉTEGEK TEHERBÍRÁSÁNAK ÉS TÖMÖRSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS MÓDSZEREKKEL

FÖLDMŰVEK ÉS KÖTŐANYAG NÉLKÜLI ALAPRÉTEGEK TEHERBÍRÁSÁNAK ÉS TÖMÖRSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS MÓDSZEREKKEL Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar FÖLDMŰVEK ÉS KÖTŐANYAG NÉLKÜLI ALAPRÉTEGEK TEHERBÍRÁSÁNAK ÉS TÖMÖRSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS MÓDSZEREKKEL Ph.D. értekezés tézisei

Részletesebben

METROBER SAM-rétegek kérdései

METROBER SAM-rétegek kérdései METROBER SAM-rétegek kérdései MAUT 2006.05.11. Subert 3.2/2005 ÉME 1.sz táblázat: Két egymásra merőleges irányban legalább 100 kn/m szakítószilárdságú és 1-5% szakadónyúlású műszaki textília hordozóanyagú

Részletesebben

Tömörség- és teherbírás mérés B&C berendezéssel, radioaktív izotóp nélkül. COLAS-KKK Korreferátum Subert

Tömörség- és teherbírás mérés B&C berendezéssel, radioaktív izotóp nélkül. COLAS-KKK Korreferátum Subert Tömörség- és teherbírás mérés B&C berendezéssel, radioaktív izotóp nélkül COLAS-KKK Korreferátum 2006.05.02 Subert Az EU tömörségmérési irányelvei nem szándékozik az izotópos mérést alkalmazni (lásd: FGSV-516)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1691/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Colas Hungária Építőipari Zrt. Technológiai Igazgatóság Keleti laboratórium

Részletesebben

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert Hatékony minőség-ellenőrzés dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert Hagyományos tömörség-ellenőrző módszerek MSZ 15320 ÚT 2-3.103 MSZ 14043-7 Földművek tömörségének meghatározása

Részletesebben

A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a. modulusok átszámíthatósági kérdései

A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a. modulusok átszámíthatósági kérdései A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései Subert István okl.ép.mérnök, okl.gazd.mérnök, ügyvezető ANDREAS Kft Budapest Az AndreaS Építőipari Fejlesztő

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Mobil Nagylabor

Részletesebben

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Almássy Kornél*, Subert István* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Az M70 Letenyei szakaszán épülő földmű és ágyazat rétegein összehasonlító méréseket végezhettük

Részletesebben

Tömörség és Teherbírás mérő

Tömörség és Teherbírás mérő BC-1 Tömörség és Teherbírás mérő SP-LFWD A BC-1 készlet tartozékai vezetőrúd és ejtősúly terhelőtárcsa d=163 mm vezérlő-adattároló egység thermoszublimációs nyomtató szivacsos hordozó táska Parallel adatfeldolgozó

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület

Nemzeti Akkreditáló Testület Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1138/2014 számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Szegedi Minőségvizsgálati

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1495/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Innovia Minőségellenőrzési Technológiai és Innovációs Kft. I., II., III., IV

Részletesebben

Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel Előzmények

Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel Előzmények Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel SUBERT István Okl.építőmérnök, okl.közlekedés-gazdasági mérnök, Andreas Kft ügyvezető, kutatómérnök ANDREAS Kft Budapest Magyarország

Részletesebben

HÁLÓZATI SZINTŰ DINAMIKUS BEHAJLÁSMÉRÉS MÚLTJA JELENE II.

HÁLÓZATI SZINTŰ DINAMIKUS BEHAJLÁSMÉRÉS MÚLTJA JELENE II. HÁLÓZATI SZINTŰ DINAMIKUS BEHAJLÁSMÉRÉS MÚLTJA JELENE II. MÉTA-Q Kft. Baksay János 2007. 06. 12. MAÚT ÚTÉPÍTÉSI AKADÉMIA 11. 1. FOGALOM: Teherbírás. Teherbíráson általában határ-igénybevételt értünk 2.

Részletesebben

közúti és mélyépítési szemle kivonatok

közúti és mélyépítési szemle kivonatok közúti és mélyépítési szemle kivonatok A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései Subert István, Közúti és mélyépítési szemle 55.évf.1.szám Megjegyzések

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1659/2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz Az IQC Mérnöki Kft. Vizsgáló laboratórium (1112 Budapest, Repülőtéri u. 2.) akkreditált területe Talaj

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IQC Mérnöki Kft. Vizsgáló laboratórium (1112 Budapest, Repülőtéri u. 2.) akkreditált területe

Részletesebben

K+F JELENTÉS. B&C módszer feltárása. A.) Bevezető A COLAS megbízására jelen előkutatás célja annak az európai kutatásnak az

K+F JELENTÉS. B&C módszer feltárása. A.) Bevezető A COLAS megbízására jelen előkutatás célja annak az európai kutatásnak az K+F JELENTÉS HELYSZÍNI, NAGYFELÜLETŰ, DINAMIKUS TÖMÖRSÉGMÉRÉS KIFEJLESZTÉSE HELYAZONOSÍTÁSSAL ÉS A TÖMÖRÍTŐ HENGEREK SÜLLYEDÉSÉNEK FOLYAMATOS MÉRÉSÉVEL B&C módszer feltárása A.) Bevezető A COLAS megbízására

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1676/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. Minőségvizsgáló Laboratórium (6750 Algyő, Külterület

Részletesebben

Megjegyzések Subert István: A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései c.

Megjegyzések Subert István: A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései c. Megjegyzések Subert István: A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései c. cikkéhez 1 35 Dr. Boromisza Tibor 2 Subert István követ dobott az állóvízbe.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1076/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ALTEX 99 Szolgáltató és Építő Kft. Laboratórium (8000 Székesfehérvár, Új Csóri

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1779/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MASTER WAY Építőipari Kft. MASTER WAY Labor 1 (Lakiteleki Mobil Laboratórium: 4272 Sáránd külterület 105

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1741/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Útlabor Laboratóriumi és Technológiai Kft. (9151 Abda, Bécsi út 15.) akkreditált területe

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1779/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MASTER WAY Építőipari Kft. Labor (Lakitelki Mobil Laboratórium: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1076/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: ALTEX 99 Szolgáltató és Építő Kft. Laboratórium Telephelyek címe: Székesfehérvári

Részletesebben

MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK ELEMZÉSE

MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK ELEMZÉSE FÖLDMÛVIZSGÁLATI MÓDSZEREK MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK ELEMZÉSE ÉZSIÁS LÁSZLÓ 1 1. Bevezetés A földmûvek megfelelôségének igazolása két paraméter, nevezetesen a tömörségi fok és a teherbírási modulus meghatározásával

Részletesebben

KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL VÉGZETT MÉRÉSEK KÜLÖNBÖZŐ EJTÉSI MAGASSÁGOKBÓL

KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL VÉGZETT MÉRÉSEK KÜLÖNBÖZŐ EJTÉSI MAGASSÁGOKBÓL A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL VÉGZETT MÉRÉSEK KÜLÖNBÖZŐ EJTÉSI MAGASSÁGOKBÓL Makó Ágnes PhD. Hallgató, I. évfolyam Miskolci

Részletesebben

Tömörség és Teherbírás mérés radioaktív izotóp nélkül

Tömörség és Teherbírás mérés radioaktív izotóp nélkül Tömörség és Teherbírás mérés radioaktív izotóp nélkül Az EU tömörségmérési irányelvei szerint nem szándékozik az izotópos mérést alkalmazni (lásd: FGSV-516) nem szeret négykézláb mérni (kiszúróhenger,

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1056/2006 számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. Pécs Laboratórium (7628 Pécs, Eperfás u. 6.; 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1168/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Szekszárdi

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1046/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. HÓDÚT LABOR Telephelyek címe: Központi Mobil

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1220/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az EULAB Laboratóriumi és Technológiai Kft. Vizsgáló Laboratórium (2120 Dunakeszi,

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1046/2009 számú akkreditált státuszhoz A Hódmezõvásárhelyi Útépítõ Kft. HÓDÚT LABOR (6728 Szeged, Budapesti út 0146 hrsz., 5600 Békéscsaba, Berényi

Részletesebben

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. 1 Mérési hibák súlya és szerepe a mérési eredményben A mérési hibák csoportosítása A hiba rendűsége Mérési bizonytalanság Standard és kiterjesztett

Részletesebben

A közlekedési igénybevétel vizsgálata a pályaszerkezet dinamikus teherbírás- és tömörség mérésével

A közlekedési igénybevétel vizsgálata a pályaszerkezet dinamikus teherbírás- és tömörség mérésével Fáy Miklós* - Subert István* - Király Ákos* A közlekedési igénybevétel vizsgálata a pályaszerkezet dinamikus teherbírás- és tömörség mérésével A közlekedés dinamikus hatása a pályaszerkezetre és a földmő-tükörre

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT-1-1271/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építőmérnöki Minőségvizsgáló és Fejlesztő Kft. Minőségvizsgáló

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1270/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Magyar Közút Állami Közútkezelõ Fejlesztõ Mûszaki és Információs Kht. Útállapot Vizsgálati Igazgatóság

Részletesebben

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1220/2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz Az EULAB Laboratóriumi és Technológiai Kft. Vizsgáló Laboratórium (Dunakeszi Vizsgálóhely: 2120 Dunakeszi,

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 2008 PJ-MA SOIL MECHANICS Talajok tömörítése BME Geotechnikai Tanszék Tömörség értelmezése Építési terület D r T r r Tömörségi fok: e max e max r d helyszín r e d max e helyszín min 100 100 [%] [%] 2008

Részletesebben

Körforgalmak élettartama a tervezés és kivitelezés függvényében

Körforgalmak élettartama a tervezés és kivitelezés függvényében 41. Útügyi Napok Balatonfüred 2016. szeptember 21-22. Körforgalmak élettartama a tervezés és kivitelezés függvényében Bencze Zsolt Tudományos munkatárs A körforgalom elmélete 1. A főirány sebességcsökkentése

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1271/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építőmérnöki Minőségvizsgáló és Fejlesztő Kft. Minőségvizsgáló Laboratórium

Részletesebben

Európában használatos tömörség- és teherbírás mérési módszerek - Portugáliai beszámoló

Európában használatos tömörség- és teherbírás mérési módszerek - Portugáliai beszámoló Európában használatos tömörség- és teherbírás mérési módszerek - Portugáliai beszámoló Szerző(k) Subert István Kivonat A Portugáliai Műszaki Egyetem Geotechnikai Tanszéke (Prof Correia) meghívására, egy

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1046/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. HÓDÚT LABOR (6065 Lakitelek. külterület 0115/32. hrsz.; 5600 Békéscsaba, Berényi út 142.;

Részletesebben

Dinamikus tömörség- és teherbírás mérés könnyűejtősúlyos berendezéssel

Dinamikus tömörség- és teherbírás mérés könnyűejtősúlyos berendezéssel Dinamikus tömörség- és teherbírás mérés könnyűejtősúlyos berendezéssel Az ÚT 2-2.124 ÚME tárgya: Földművek, szemcsés talajjavító és védőrétegek, kötőanyag nélküli alaprétegek dinamikus tömörségének és

Részletesebben

A 3.1/2004 ÉME szerinti földm tömörségi elírások értékelése és módosítási javaslat

A 3.1/2004 ÉME szerinti földm tömörségi elírások értékelése és módosítási javaslat A 3.1/2004 ÉME szerinti földm tömörségi elírások értékelése és módosítási javaslat METROBER Kft Subert István Minségellenrzési vezet Az NA Rt felkérésére felülvizsgáltuk azokat az észrevételeket és tapasztalatokat,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1383/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Műszaki Szolgáltató Kft. KÖZPONTI ÉS TERÜLETI LABORATÓRIUMOK

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1270/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Veszprémi

Részletesebben

Új technológiák, anyagok a vasútépítésben és fenntartásban

Új technológiák, anyagok a vasútépítésben és fenntartásban Új technológiák, anyagok a vasútépítésben és fenntartásban Measuring Compaction-rate and Bearing Capacity with Small Disk Light Falling Weight Deflectometer MÁV Szinpózium Vasúti Alépítmények 2008.07.03.

Részletesebben

AZ ÚTHÁLÓZAT KIÉPÍTETTSÉGI ARÁNY EURÓPÁBAN (%) Magyarország Románia Lengyelország Ausztria Olaszország Németország Franciaország Írország Egyesült Kir

AZ ÚTHÁLÓZAT KIÉPÍTETTSÉGI ARÁNY EURÓPÁBAN (%) Magyarország Románia Lengyelország Ausztria Olaszország Németország Franciaország Írország Egyesült Kir PÁLYASZERKEZETEINEK FEJLESZTÉSE 1 MAGYAR ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT TEHERBÍRÁSA 10 000 9 376 9 000 8 000 7 000 FŐHÁLÓZAT 6 772 HOSSZ (KM) 6 000 5 000 4 000 5 689 MELLÉKHÁLÓZAT 3 000 2 462 2 912 2 000 1 776

Részletesebben

A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell

A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell A mérés A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell törekedni, minél közelebb kerülni a mérés során a valós mennyiség megismeréséhez. Mérési

Részletesebben

Kód Megnevezés Előírás. Geotechnikai (talaj és földmű) vizsgálatok. MSZ 14043-6:1980. 1.2.1 pontjai alapján 1.5 Szemeloszlás szitálással

Kód Megnevezés Előírás. Geotechnikai (talaj és földmű) vizsgálatok. MSZ 14043-6:1980. 1.2.1 pontjai alapján 1.5 Szemeloszlás szitálással Kód Megnevezés Előírás 1.1 Mintavétel vizsgálatokhoz MSZ 4488:1976 1.2 Mintavétel vizsgálatokhoz MSZ 140436:1981 1.3 Vizsgálati minta előkészítése MSZ 182841:1991 1.4 Víztartalom MSZ 140436:1980. 1.2.1

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

A behajlási teknő geometriája

A behajlási teknő geometriája A behajlási teknő geometriája Geometry of Deflection Bowl Forrás: http://www.ctre.iastate.edu/research/ PRIMUSZ Péter Erdőmérnök, (NYME) TÓTH Csaba Építőmérnök, (H-TPA) 1. Teherbírás vagy Merevség? A teherbírást

Részletesebben

AZ EURÓPÁBAN HASZNÁLATOS TÖMÖRSÉG- és TEHERBÍRÁS MÉRÉSI MÓDSZEREK

AZ EURÓPÁBAN HASZNÁLATOS TÖMÖRSÉG- és TEHERBÍRÁS MÉRÉSI MÓDSZEREK AZ EURÓPÁBAN HASZNÁLATOS TÖMÖRSÉG- és TEHERBÍRÁS MÉRÉSI MÓDSZEREK Ráckevei Geotechnikai Konferencia 2008 1 BEVEZETÉS Andreas Kft. korábbi egyeztetések után meghívást kapott Prof. Dr. Antonió Gomez Correiatól,

Részletesebben

A betonburkolatok Útügyi Műszaki Előírásaiban bekövetkezett változások és nem csak autópályán. Vörös Zoltán

A betonburkolatok Útügyi Műszaki Előírásaiban bekövetkezett változások és nem csak autópályán. Vörös Zoltán A betonburkolatok Útügyi Műszaki Előírásaiban bekövetkezett változások és nem csak autópályán Vörös Zoltán Eger 2017. I. Magyar Közlekedési Konferencia Eger, 2017. október 18 20. 1 Jelenleg érvényben lévő

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba

Részletesebben

Többet ésszel, mint erővel!

Többet ésszel, mint erővel! Többet ésszel, mint erővel! Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Stabilizáció Mechanikai módszerek (tömörítés, víztelenítés,

Részletesebben

Egy földmő-tömörségi anomália feltárása és megoldása

Egy földmő-tömörségi anomália feltárása és megoldása Fay Miklós* - Subert István* - Király Ákos* Egy földmő-tömörségi anomália feltárása és megoldása Kulcs szavak: tömörségi anomália; mérési módszerek; dinamikus teherbírás; dinamikus tömörségi fok; mérési

Részletesebben

A hálózati szintű dinamikus teherbírásmérés múltja és jelene

A hálózati szintű dinamikus teherbírásmérés múltja és jelene A hálózati szintű dinamikus teherbírásmérés múltja és jelene SZARKA ISTVÁN osztályvezető Országos Közúti Adatbank Magyar Közút Kht. MAÚT ÚTÉPÍTÉSI AKADÉMIA 11. A legfrissebb... 1 Statikus teherbírásmérés

Részletesebben

Kamarai TovábbképzésTatabánya 2019 Március 13 Tárczy László Gyula Subert István Okl.ép.m., Okl.közl.gazd.m.., CEO Andraes Kft, Alltest Kft

Kamarai TovábbképzésTatabánya 2019 Március 13 Tárczy László Gyula Subert István Okl.ép.m., Okl.közl.gazd.m.., CEO Andraes Kft, Alltest Kft KISELEMES BURKOLATOK Tömörség - Teherbírás - Élettartam Kamarai TovábbképzésTatabánya 2019 Március 13 Tárczy László Gyula Subert István Okl.ép.m., Okl.közl.gazd.m.., CEO Andraes Kft, Alltest Kft Fejlesztési

Részletesebben

Jelentkezési Felhívás 2012-2013. évi Kőzet, Adalékanyag és Helyszíni vizsgálatok Körvizsgálathoz

Jelentkezési Felhívás 2012-2013. évi Kőzet, Adalékanyag és Helyszíni vizsgálatok Körvizsgálathoz 1 Jelentkezési Felhívás 2012-2013. évi Kőzet, Adalékanyag és Helyszíni ok Körhoz Készült az MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szabvány alapján. a. Célkitűzés, fő feladatok: Laboratóriumok számára kőzet, adalékanyag

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1435/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Colas Hungária Építőipari Zrt. Technológiai Igazgatóság Innovációs Technológiai Főmérnökség Központi laboratórium (Budapesti

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1413/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: HE-DO Kft. Közúti Minőségvizsgáló Laboratórium 3261 Abasár, 339/5 hrsz. 2)

Részletesebben

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint ÚTLAB Közgyűlés Budapest 2012. május 14. Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint BORS Tibor főmunkatárs Jártassági Vizsgálatokat Szervező Iroda Irodavezető

Részletesebben

Földművek, földmunkák

Földművek, földmunkák Földművek, földmunkák Földművek funkciói közlekedési pálya: vízépítési földmű: út, vasút, repülőtér, gát, csatorna, árok, tározó, folyószabályozás, partrendezés, felszín alatti munkatér: alapozás, műtárgy,

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1435/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: Colas Hungária Építőipari Zrt. Technológiai Igazgatóság Innovációs Technológiai Főmérnökség

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek

Méréselmélet és mérőrendszerek Méréselmélet és mérőrendszerek 6. ELŐADÁS KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba eredete o

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

CARMEUSE Konferencia 2014-09-09 Vecsés, Hungary

CARMEUSE Konferencia 2014-09-09 Vecsés, Hungary CARMEUSE Konferencia 2014-09-09 Vecsés, Hungary Meszes stabilizációk izotópmentes tömörség- és teherbírás mérése - Önellenőrzés Isotope-free Compaction-rate & Bearing Capacity Measure on Lime Stabilization

Részletesebben

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (4)

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (4) Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT () a NAT-1-18/007 számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. Budapest Laboratórium (1116 Budapest, Építész u. 0-.; 678

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1077/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Építőipari Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 11. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Összefüggés vizsgálatok A társadalmi gazdasági élet jelenségei kölcsönhatásban állnak, összefüggnek egymással. Statisztika alapvető feladata: - tényszerűségek

Részletesebben

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása MAÚT Építési Bizottság Dr Ambrus Kálmán Betonburkolat munkacsoport Vörös Zoltán 2016. Jelenleg érvényben lévő

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1151/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedéstudományi Üzletág

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT () a NAH--077/208 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz ) Az akkreditált szervezet neve: TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt Építőipari Vizsgáló Laboratórium Telephelyek

Részletesebben

Dinamikus tömörségmérés alkalmazhatósága KORREFERÁTUM

Dinamikus tömörségmérés alkalmazhatósága KORREFERÁTUM Subert István Dinamikus tömörségmérés alkalmazhatósága KORREFERÁTUM Ézsiás László SZIE 2005 évi szakdolgozatához és Dr Szepesházi Róbert hasonló címő KKK tanulmányához Aktualitások a geotechnikában COLAS

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Épület alapozása síkalappal (1. rajz feladat) Minden építmény az önsúlyát és a rájutó terheléseket az altalajnak adja át, s állékonysága, valamint tartóssága attól függ, hogy sikerült-e az építmény és

Részletesebben

Talajmechanika II. ZH (1)

Talajmechanika II. ZH (1) Nev: Neptun Kod: Talajmechanika II. ZH (1) 1./ Az ábrán látható állandó víznyomású készüléken Q = 148 cm^3 mennyiségű víz folyt keresztül 5 perc alatt. A mérőeszköz adatai: átmérő [d = 15 cm]., talajminta

Részletesebben

Útépítő Útépítő Térburkoló Útépítő

Útépítő Útépítő Térburkoló Útépítő A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

y ij = µ + α i + e ij

y ij = µ + α i + e ij Elmélet STATISZTIKA 3. Előadás Variancia-analízis Lineáris modellek A magyarázat a függő változó teljes heterogenitásának két részre bontását jelenti. A teljes heterogenitás egyik része az, amelynek okai

Részletesebben

Méréstechnika II. Mérési jegyzőkönyvek FSZ képzésben részt vevők részére. Hosszméréstechnikai és Minőségügyi Labor Mérési jegyzőkönyv

Méréstechnika II. Mérési jegyzőkönyvek FSZ képzésben részt vevők részére. Hosszméréstechnikai és Minőségügyi Labor Mérési jegyzőkönyv Méréstechnika II. ek FSZ képzésben részt vevők részére Összeállította: Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota Kis Ferenc Lektorálta: Galla Jánosné 009 Tartalomjegyzék. gyakorlat Mérőhasábok, mérési eredmény megadása.

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése FÖLDMUNKÁK MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSA ÚTÉPÍTÉSI FÖLDMUNKÁK MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ ÚTPÁLYASZERKEZETEK ÉLETTARTAMÁVAL 1 1 2 2 1 3 3 4 4 2 KOCKÁZAT, BIZTONSÁG 5 5 Mintacím ÖSSZEVETÉSE szerkesztése

Részletesebben