Mérnökgeológiai és geotechnikai feltárások az alagútépítés tervezéséhez
|
|
- Amanda Feketené
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2007 (Szerk: Török Á. & Vásárhelyi B.) oldalszám: 1-10 Mérnökgeológiai és geotechnikai feltárások az alagútépítés tervezéséhez Andráskay Ede Andráskay Tunnelberatung GmbH, Zürich Mátrai Csilla, Fábián Miklós Fábián & Fábián Kft. Budapest Vásárhelyi Balázs BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tsz. & Bohn Kft. ÖSSZEFOGLALÁS: Az utóbbi időben szerencsés módon megnövekedett a magyarországi alagútépítések száma (4-es metró, Bátaapáti hulladéktároló), illetve tervezés alatt van az M0 autópálya Budai alagútjai és az M6-os autópálya 4 alagútja is. Az alábbi cikk célja olyan ajánlás összefoglalása, mely a geológiai, hidrogeológiai és geotechnikai viszonyok leírása alapjainak kidolgozását, illetve a földtani környezet értékelését kívánja szabályozni a bányászati (hagyományos fejtési) technológiával kivitelezendő mélyépítési feladatok tervezésénél, kivitelezésénél és hasznosításánál. Ezért irányelveket mutatunk be, mely alapján egységesíthető az építkezés minden fázisára vonatkozó jelentések formátuma (megjelenítése) és tartalma. Jelen publikáció vitaindító akar lenni, hogy a magyarországi mérnökgeológiai (geotechnikai) szakvélemény tartalmi követelményeit meghatározzuk. A Szerzők ezért várják a kollégák észrevételeit, megjegyzéseit, építő kritikáit. Jelen írás a svájci szabvány SIA 199-es dokumentációból indul ki, annak útmutatásait, előírásait veszi figyelembe a hazai körülményeket figyelembe véve 1. Kulcsszavak: mérnökgeológia, geotechnika, geológia feltárások, jelentés-készítés, előtervezés 1 BEVEZETÉS Az alagút földtani környezetének jellemzésének, annak különböző homogén területekre való további felosztásának, illetve a lehetséges veszélyforrások megismerésének alapját képezi a geológiai, hidrogeológiai és geotechnikai viszonyok leírása. A földtani környezet jellemzésének célja egy mérnökgeológiai modell kidolgozása, amely elegendő alapul kell, hogy szolgáljon annak megítéléséhez (értékeléséhez) és az építkezés alapmodelljeinek kidolgozásához. Különbséget kell tenni a földtani környezet jellemzése és a földtani környezet megítélése között. Igény esetén az itt bemutatott rendszer (1-3 táblázatok) rövidíthetők vagy tovább bővíthető. A földtani környezet viszonyainak geológiai hossz-szelvény megfelelő összefoglaló jellemzését laza kőzet esetében az 1. táblázat, szilárd kőzet esetében a 2. táblázat szerint ajánljuk elvégezni. A geológiai, hidrogeológiai és geotechnikai tervezési szakaszban fokozatosan kell feltárni tervezési fázisnak megfelelően - méréseket, vizsgálatokat elvégezni, és hozzáigazítani az építmény kivitelezéséhez és tervezett használatához. A publikációkból, archívumokból, illetve dokumentációkból nyert információkkal ezen eredményeket ki kell egészíteni. Az alábbiakban előbb a földtani környezet leírását, majd az eredmények értékelését mutatjuk be a szakvélemény tartalmi követelményének szempontjából. 1 Jelen cikk a Svájci Mérnök és Építészegyesület (SIA) engedélyével készült, melyért ezúton is köszönetet mondunk.
2 Andráskay-Mátrai-Fábián-Vásárhelyi 2 A FÖLDTANI KÖRNYEZET JELLEMZÉSE 2.1 Geológiai viszonyok A geológiai áttekintés az építkezés geológiai és tektonikai keretét hivatott részletezni. Laza kőzet (talajok) esetében a különböző geológiai egységek keletkezése és azok regionális eloszlása összefoglalóan kell leírni. Szilárd kőzet esetében a keletkezés, összetétel és a különböző geológiai egységek elnevezése, valamint azok regionális eloszlását összefoglalóan kell leírni. A fontosabb tektonikai folyamatokat, a földtani környezet deformáció-történetét, illetve a kőzet metamorfózisát áttekintő jelleggel kell csak bemutatni. Fontos, hogy a korábbi dokumentumokhoz (publikációk, jelentések, geológiai térképek, stb.) való hozzáférés megkönnyítése végett a geológiai egységek régi és új elnevezését ismertessük és azokat pl. táblázatos formában mellékeljük. A jellemzést geológiai egységek szerint, ill. geológiailag homogén területek szerint kell elvégezni. A minőségi jellemzést amennyire lehetséges ki kell egészíteni mennyiségi adatokkal. - Laza kőzetek (talajok) Laza kőzetek esetében rendszerint az azonos keletkezésű geológiai testeket írják le geológiai egységként és jellemzik egyenként (pl. moréna, kavics, lejtőagyag). A talajok megnevezése minden esetben a szabvány alapján történik, kiegészítve a komponensek petrográfiája és azok tulajdonságaival (forma, mállási fok, keménység, duzzadási jellemzők, stb.). A jellemzésben figyelembe veendő a laza kőzet szerkezete (rétegződés, palásság) és különlegességei, pl. agyagásványok előfordulása, blokkok vagy szervesanyag-tartalom. A jellemzést ki kell egészíteni további adatokkal, pl. rétegtömörség, ülepedési mérték és viselkedés vízbelépés esetén. (lásd 1. táblázat). - Szilárd kőzetek Szilárd kőzetek jellemzése esetén különbséget kell tenni a földtani környezetjellemzés és a kőzetjellemzés (egy kézi darabon történő jellemzés) között. A kőzetjellemzés magába kell foglalja az ásványianyag-tartalom, szerkezetet és textúrát, illetve a petrografikus leírást. A földtani környezetjellemzés a következő elemeket foglalja magába: - általános geológiai szerkezet (homogén szakaszok, különböző kőzetek előfordulásának váltakozása, rétegződés, palásság, fekvés, töredezett zónák, stb.); - a válaszfelületek leírása; - mállási fok, karsztosodás mértéke, hidrotermális átalakulás; - tektonikai megjelenés, esetleges tektonikai maradékfeszültségek. Az olyan töredezett zónákra, ahol pl. tektonikai folyamatok miatt a szilárd kőzet mechanikusan átalakult laza kőzetté (kakirit), valamint a karsztosodásra külön utalni kell. Az ilyen zónákat kiterjedésüktől és gyakoriságuktól függően, mint geológiailag homogén szakaszokat írják le. A válaszfelületek és töredezett zónák térbeli helyzetét abszolút módon és az építéshez képest is meg kell adni (pl. az alagúttengelyhez képest). Az ábrázolás grafikusan (sztereografikus vetület, térbeli helyzet) és/vagy numerikusan (táblázat) történjen. (lásd 2. táblázat). 2
3 Mérnökgeológiai leírás alagutakhoz 1. táblázat: Földtani környezet viszonyainak egyszerűsített ábrázolása a geológiai hosszszelvényben laza kőzetek esetén Geometria Kilométer-egység, méter-egység Épület tengelyének az azimutja Takarási magasság a főte felett Km, m (360 ) m Geológia Geológia egység - Szakasz hossza m Kőzetjellemzés nedves térfogatsúly települése merevségi modulusok (M E, E V, E S ) belső súrlódási szög (φ, φ u ) kohézió (c, c u ) víztartalom (w) víz hatására viselkedése kn/m 3 - N/mm 2 (360 ) N/mm 2 % - Földtani környezet Betelepült anyagok (pl. blokkok, tömbök) legnagyobb mérete és gyakorisága a keresztmetszetben Egyéb zárványok (pl. vízzel telített homok v. iszaplencsék, tőzeg vagy fatörzsek) Hidrogeológia Darcy-féle áteresztő-képesség Talajvízáramlás nyomásszint az alagút felett (talpboltozat) m/s m Veszélyek Kockázatelemzés (alagútszakaszonként) Megítélés fejtési mód teljes vagy részekben fejtett szelvény homlokmegtámasztás mértéke biztosítási mód Előrejelzés pontossága Megjegyzések a geológiai, geotechnikai feltárások pontosságához, megbízhatóságához 3
4 Andráskay-Mátrai-Fábián-Vásárhelyi 2. táblázat: Földtani környezet viszonyainak egyszerűsített ábrázolása a geológiai hosszmetszeten szilárd kőzetek esetén Kilométer-egység, méter-egység Geometria Alagút tengelyének az azimutja Takarási magasság a főte felett tektonikai egység geológiai egység Geológia formációk és a formációk határainak térbeli helyzete, (dőlésirány, dőlésszög) szakasz hossza kőzettípus kemény ásványi tartalom (7-nél nagyobb Mohs) Kőzetjellemzés puha ásványi tartalom (3-nál kisebb Mohs) duzzadó ásvány tartalom kedvezőtlen összetevők (pl. azbeszt) duzzadási hajlam (duzzadási nyomás, duzzadás mértéke) viselkedés víz hatására Kőzet egyirányú nyomószilárdság szerkezeti anizotrópia effektív válaszfelületek távolsága lemezpadvastagság térbeli elhelyezkedése az alagút tengelyéhez képest rétegződés/palásság tagolófelületek súrlódási szöge tagolófelületek kohéziója effektív válaszfelületek távolsága Tagoltsági, elválási térbeli elhelyezkedése az alagút tengelyéhez képest viszonyok fő tagoltsági felületek tagolófelületek lineáris kiterjedése tagoltság megnyílása és kitöltöttsége tagolófelületek súrlódási szöge tagolófelületek kohéziója kőzetblokkok, kőzettömbök legnagyobb jellemző mértet jellemző formái körforgás módja nyomásmagasság (a talpboltozat felett) Hidrogeológia Lugeon féle áteresztő képesség üregbe történő vízbetörés mértéke (iniciális- és állandó mennyiség) vízminőség rugalmassági modulus gázvezető képesség Kőzet tulajdonsága radioaktivitás kőzethőmérséklet Veszélyek Fejtési, fúrási és robbantási osztályozás Előrejelzés pontossága Kockázatelemzés alagútszakaszonként fejtési mód teljes vagy részekben fejtett szelvény fejtési osztály fúrási/kopási osztály robbantási osztály Megjegyzések a geológiai, geotechnikai feltárások pontosságához, megbízhatóságához 4
5 Mérnökgeológiai leírás alagutakhoz 2.2 Hidrogeológiai viszonyok Leírandók a helyi és regionális hidrogeológiai viszonyok, különös tekintettel a talajvíz-vezető képződményekre (laza és szilárd kőzet), azok lehetséges kölcsönhatására, a talajvíz-záró képződményekre, valamint a regionális áramlási viszonyokra és azok felszíni vizekkel való összefüggéseire. Figyelembe kell venni a létező talajvizek előfordulásának aktuális és potenciális használatát, a jogilag meghatározott és előzetesen kijelölt védő zónákat és területeket, valamint a vízvédelmi területeket. A hidrogeológiai leírásnál az építkezés által érintett talajvíz-előfordulásokat írják le. A leírás a következő hatások kifejtését szolgálja: - az építmény hatása a létező hidrogeológiai viszonyokra, tekintettel a talajvíz aktuális és potenciális használatára ill. a környezetre (mennyiségi és minőségi hatások); - a talajvíz hatása az építményre a kivitelezés (vízbetörés) és a használat alatt (nyomási aktivitás, agresszivitás, stb.). Minden talajvízvezetőnek meghatározandó a nagysága, kiterjedése és helyzete. A talajvíztartóként működő rétegeket is hasonló módon kell leírni. Ezen talajvízvezető képződményeknek meg kell adni (egyenként): cirkuláció módja (pórusok, válaszfelületek, karszt), az áteresztőképesség mértéke, a talajvízszint helyzete, a víz áramlási iránya és a becsléssel vagy mérőpontos méréssel meghatározott keringési sebesség. A talajvíz hidrológiai jellemzői megadhatók izohipse térképeken való ábrázolással. Leírandók továbbá a természetes vízfakadások (források), melyek a felszíni és felszín alatti vizeket, - és azok egymásra való hatását - valamint az építkezési területet érintő lefolyási és vízgyűjtő területek. Külön kell foglalkozni a talajvíz kémiai, bakteriológiai és fizikai jellemzőinek valamint azok építményre gyakorolt hatásának (betonnal, acéllal, műanyaggal, injektálási anyaggal szembeni agresszió, stb.) leírása a vonatkozó előírások értelmében határozandók meg és írandók le. Speciális vizsgálatokat igényel az ásvány- és termálvíz vagy gázvezető víz előfordulása. 2.3 Geotechnikai viszonyok A laza és szilárd kőzet geotechnikai tulajdonságait az 1. és 2. táblázatok szerint kell leírni. Ezeket a geológiai viszonyok, az építkezés komplexitása és a projektfázis függvényében úgy kell megválogatni, hogy a lehetséges építési módszereket is figyelembe vegyék. A projektet befolyásoló lényeges geotechnikai tulajdonságokat geológiai hossz-szelvényben kell ábrázolni. Geotechnikai tulajdonságok mérési adatainak esetében meg kell adni azok számát, szórását és térbeli eloszlását. Összehasonlító adatokat, tapasztalati és becsült adatokat ennek megfelelően - jelölni kell, valamint az információk kiindulási adatait (honnan származnak) fel kell tüntetni. Szilárd kőzet esetén fontos, hogy a kőzetre, illetve a folytonossági hiányokra (kőzethatárok, válaszfelületek, tagoltságok) és üregfüggelékekre vonatkozó geotechnikai adatokat egyértelműen megkülönböztessék egymástól. A szilárd és laza kőzetek geotechnikai tulajdonságainak meghatározását célzó laboratóriumi és terepi módszerek a 3. táblázat értelmében vehetők figyelembe. 2.4 Gázelőfordulás A mélyépítésben jelentős gázok a metán (CH 4, beleértve a magasabb szénatom-számú szénhidrogéneket), széndioxid (CO 2 ) és kénhidrogén (H 2 S) előfordulásának lehetőségét és várható mennyiségét kell bemutatni. A tervezés keretében tisztázni kell a potenciális gáztermelő, gáztároló kőzetek előfordulását a megfelelő vándorlási utakkal, valamint hasonló geológiai formációkból már ismert gázindikációkat. Amennyiben előzetesen nem kizárható a gázelőfordulás, úgy ennek megfelelő vizsgálatok elvégzése szükséges. Bizonyos esetben az antropogén eredetű gázok előfordulását is figyelembe kell venni és megfelelő módon tisztázni (benzintelepek, esetleg lyukadó vezetékek, stb.). 5
6 Andráskay-Mátrai-Fábián-Vásárhelyi 2.5 További adatok A leírásokat szükség szerint a következő adatokkal kell kiegészíteni: - radioaktivitás (mely tartalmazza a Radon koncentrációt is), - Várható hegyhőmérséklet, - Földrengés-veszélyesség - neotektonikai mozgások, - rázkódások, azok átvitele és terjedés, - süllyedésék, instabilitások és veszélyek, melyek egyes földalatti vagy föld feletti építményekre lehetnek hatással, különös tekintettel a instabil sziklafalakra, kőomlás, aktív vagy látens csuszamlásokra, lavinaomlásra. - egészségkárosító anyagok (kvarc, azbeszt, stb.). Az építkezés területén előforduló talajszennyeződések, szennyezett talajvízvezetőket és szenynyezett talajvizeket ismertetni kell és adott esetben megvizsgálni. 3. táblázat: Laborvizsgálat, helyszíni vizsgálat és mérések leírás Szilárdság Alakváltozási tulajdonság Talajok Laborvizsgálat szemeloszlás nedves térfogatsúly konzisztencia-határok víztartalom Los Angeles aprózódás Deval-aprózódás egytengelyű nyomószilárdság triaxilás nyomószilárdság nyírószilárdság Rugalmassági modulus Poisson tényező Ödométeres vizsgálat Duzzadás vizsgálat Szilárd kőzet szövet, szemcseméret nedves térfogatsúly víztartalom Cechar-érték (abrazivitás) Los Angeles aprózódás Deval-aprózódás egytengelyű nyomószilárdság húzószilárdság triaxiális nyomószilárdság közvetlen nyírószilárdság Rugalmassági modulus Poisson tényező Kúszási vizsgálat Duzzadás vizsgálat Vízáteresztő képesség áteresztő képesség vizsgálat áteresztő képesség vizsgálat Helyszíni vizsgálatok feszültségállapot nyírószilárdság szárnyas szonda nyíró vizsgálat lemezterheléses lemezterheléses pressiométer diltomérter Alakváltozási tulajdonságok Áteresztő-képesség Eltolódás Nyomás Lefranc vizsgálat próbakutas vizsgálat Helyszíni mérések Ülepedés mérése Extensométer Inclinométer Kovergenciamérés Földnyomásmérő Piezométer tokrepesztéses vizsgálat doorstopper cellás magtúlfúrásos magkörülfúrásos módszer hidro-repesztéses Lugeon vizsgálat próbakutas vizsgálat Csúszó mikrométer Extensométer Inclinométer Kovergencia-mérés Kőzetnyomás-mérő Pórusvíznyomás-mérő 6
7 Mérnökgeológiai leírás alagutakhoz 3 A FÖLDTANI KÖRNYEZET GEOTECHNIKAI MEGÍTÉLÉSE A földtani környezet megítélésének célja, hogy annak állapotát és viselkedését előre jelezze mélyépítési szerkezetek (azaz alagutak) kivitelezésekor és használatakor. A tervezési fázisban a földtani környezet megítélése a projekt és a kivitelezés kidolgozásához (költségek, ütemterv) járul hozzá. A kivitelezési fázisban a földtani környezet folyamatban lévő megítélése az előjelzéseket hivatott igazolni, illetve feladata azok hozzáigazítása a feltárt viszonyokhoz. A földtani környezet megítélésének alapját annak a 2. fejezetben ismertetett jellemzés képezi, azonban bevonandók más hasonló földtani környezetekben történt építkezésből nyert tapasztalatok is. Az érintett szakemberek (geológus, geotechnikus, alagúttervező mérnök) szoros együttműködése révén készül el az megítélés. 3.1 Földtani környezet viselkedése A geológiai, hidrogeológiai és geotechnikai viszonyok alapján elkészül a földtani környezet megítélése, melyben vizsgálják annak viselkedését üregek kialakításakor, kitermelésre való lehetőségeket, a víz és gáz általi hatásokat, valamint a kitermelt anyag hasznosítását/értékesítését. A szükséges intézkedések tervezését figyelembe véve a földtani környezet viselkedésének, valamint a víz és gáz általi hatások megítélése a fentebb rögzítettek alapján történik, mely a veszélyforrások alapjait adja meg. Ez alapján van lehetőség kockázatelemzésre és intézkedésekre. 3.2 Veszélyforrások, kockázatok A földtani környezet megítélésénél a legnagyobb hangsúly a veszélyek felismerésén van, melyek az építkezés során, illetve az építmény használatakor felmerülhetnek. A veszélyeztetettség elleni biztonság akkor áll fent, ha a veszély megfelelő intézkedésekkel ellenőrzés alatt tartható, vagy elfogadható szintre csökkenthető. Megjegyezzük, hogy abszolút biztonság nem érhető el. Lehetőség szerint teljes körű kockázat-elemzés a tervezés legelején el kell készüljön. Mélyépítéseknél veszélyt okozhat: betörés, fellazulás, a támasztó szerelvények hibája, homlokfal instabilitása, kőomlás, valódi hegynyomás vízbetörés vagy gázrobbanás. Eközben szintén figyelembe kell venni a személyek, eszközök és a környezet (pl. közutak, hidak, épületek alatti építkezésnél) veszélyezettségét is. A megfelelő intézkedések tervezésének alapjai maguk a veszélyforrások. Ezek megismerése történhet az építési vagy használati fázis ideje alatt. A veszélyekről való megállapítások vonatkozzanak az építkezési területre magára, illetve annak környezetésre, valamint időben terjedjenek ki az építkezési időre és a tervezett használati időtartamra is. A biztonsági tervben összeállítják és meghatározzák az építkezést érintő veszélyforrásokat és az általuk megkövetelt intézkedéseket (intézkedések a veszély forrásánál, előzetes tájékozódás (fúrások), mérések, bizonyos anyagok és eszközök elvetése, stb.). A biztonsági terv ezen kívül tartalmazza még tudatoson elvállalt kockázatokat is. A veszélyforrások gyanánt leírt veszélyek megítélésénél elsősorban minőségi adatokat kell használni, de ezeket, amennyiben lehetséges, mennyiségi adatok is egészítsék ki. Ehhez szolgálnak alapul a 4. táblázatban foglaltak. Egy lehetséges kritikus helyzet, illetve egy nem kívánt esemény megítélése ezek előfordulási valószínűségén és az ezzel összefüggő kár mértékén alapul. Az ilyen jellegű kockázatelemzés például olyan esetekben fontos, ahol lakott belvárosi, felszín közeli mélyépítményekről van szó, így egy harmadik fél is érintett. Az alagútépítésben a kitörési munkálatok alatt - egy lehetséges veszély értékelésénél többszörösen csak a bekövetkezési valószínűséget becsülik meg (pl. valódi hegynyomás veszély). A gáz általi veszélyeztetés esetén meghatározandók: az előfordulás nagysága, tárolótér térfogata, gáznyomás és kiáramlási tulajdonságok. A gázveszély az előfordulás valószínűsége alapján három veszélykategóriába sorolható (alacsony, közepes, magas). A megegyező vagy hasonló veszélyekkel jellemezhető alagút-szakaszok homogén területekként, ún. veszély-zónaként kezelhetők. Minden veszély-zónához hozzárendelnek egy jellemző veszélyességi fokozatot. A kivitelezési fázisban az eredetileg vizsgált veszélyforrásokat és azok megítélését ellenőrizni kell (pl. alakváltozás-mérésekkel), szükség esetén alkalmazni az aktuális helyzethez vagy újra definiálni. 7
8 Andráskay-Mátrai-Fábián-Vásárhelyi 4. táblázat: Veszélyforrások és kockázatok Földtani környezet Víz Földtani környezet + víz Gáz Egyéb veszélyforrások Felszíni veszélyforrások kőomlás, kőmegcsúszás fellazulás, felszakadás valódi hegynyomás kitörési keresztmetszet deformációja fejtési homlok instabilitása felszíni süllyedések/betörések vízbetörés (pl. nyílt repedésből, karszt-járatból, zavart zónából. stb.) állandó vízbeáramlás fejtési biztosítás v. végleges alagútszerkezet tönkremenetele víznyomás hatására víztelenítő trendszer tönkremenetele (elmeszesedése) víz agresszivitása (betonra, fémre, műanyagra, stb.) a felszíni talajvizek károsítása, valamint a kutak és források veszélyeztetése (szennyezés vagy források kiapadása) felszíni süllyedés a víznyomás változása miatt víznyomás miatti beszakadás belső erózió miatti instabilitás iszapbetörés instabilitás a talaj megfolyása vagy a kőzet felpuhulása miatt (pl. agyagos kőzet vízfelvétele miatt) deformáció a talajvíz nyomásának megváltozása miatt a talaj vagy kőzet térfogatának vagy nyomásának növekedése vízfelvétel hatására (duzzadás) gázrobbanás folyamatos vagy hirtelen gázbeáramlás miatt (gáztermelő, gáztároló, gázvezető kőzet, tagoltság megnyitásakor gázkifúvás, robbantás utáni gázkiáramlás) mérgesgázok beáramlása miatti mérgezés (pl. H 2 S, CO 2 ) oxigénhiány miatti fulladás (az oxigén vízben történő elszállítása, gázkiáramlás, vagy a kőzet oxidációja miatt) magas kvarctartalom (szilikózis) azbeszttartalmú kőzet csúszás, roskadás, kúszás, neotektonikus mozgások hulladékok (ipari, kémiai) rázkódás, testben terjedő hanghullámok kőzet- és vízhőmérséklet radioaktivitás földrengés hó-megcsúszás, jégomlás kőomlás, talajcsúszás árvíz, belvíz vihar, széllökés 3.3 Az intézkedések tervezése Az intézkedéseket a veszélyforrások (biztonsági terv) és a használati állapotok (üzemelési terv) alapján határozzák meg. Mind a laza, mind a szilárd kőzetek esetén az optimális építési eljárás kiválasztása, a kitörési módszer, teljes vagy részekben fejtett szelvény, a kitörés biztosítása Svájcban szabályozva van ennek bemutatását a következő számban tervezzük. A földtani környezet megítélése a víztelenítési és stabilizálási módszerek (injektálás, víztelenítés, fagyasztás, pneumatikus alátámasztás) bármikor esedékes használatának szempontjából is el kell végezni. 8
9 Mérnökgeológiai leírás alagutakhoz A földtani környezet megítéléséből és az építési módszerek kiválasztásából adódik a projekt hatásterületének homogén szakaszokra való osztása. A homogén területek lehatárolása és ábrázolása a geológiai hosszmetszetben a laza kőzetek esetében az 1. táblázat, szilárd kőzetek esetében a 2. táblázat alapján történik. 3.4 A kitermelt kőzet vizsgálata és megítélése A vizsgált földtani környezet geotechnikai megítélését a kitermelt kőzet elszállításának, illetve válogatásának, tárolásának és hasznosításának szempontjaiból vizsgálni kell. Ehhez jellemzően figyelembe kell venni a vágathajtási és előkészítési eljárásokat. Törekedni kell a kitermelt anyag minél nagyobb arányú hasznosítására, miközben az ökológiai és gazdasági szempontok alapján optimalizálni kell. A szükséges feldolgozó technika figyelembevételével a kitermelt anyagokat hasznosítás szempontjából a következő osztályokba sorolják, valamint minden anyagosztály mennyiségi aránya meghatározandó: - 1. anyagosztály: iparban alapanyagként hasznosítható (pl. cement-, klinker-, zúzott kő előállítás) - 2. anyagosztály: beton adalékanyagaként vagy minőségi feltöltésben hasznosítható - 3. anyagosztály: egyéb feltöltésben hasznosítható - 4. anyagosztály: nem hasznosítható (pl. szennyezett kitermelt anyag, iszap) A szállítójármű kiválasztásának tekintetében külön kell értékelni a kitermelt anyag szállítását befolyásoló geotechnikai tulajdonságát. 4 GEOLÓGIAI, HIDROGEOLÓGIAI ÉS GEOTECHNIKAI JELENTÉSEK A geológiai, hidrogeológiai és geotechnikai jelentések szöveges részekből és függelékekből állnak. Ezeket úgy kell tagolni, hogy egyértelműen elkülönüljenek a 2. fejezet szerinti leírások és a 3. fejezet szerinti megítélések. A jelentéseket, de legalább a földtani környezet leírásait a megrendelővel bevonásával rendelkezésre kell bocsátani a Magyar Geológiai Szolgálat számára. Minden adat eredetét követhető módon dokumentálni kell. Egyértelműen meg kell különböztetni, hogy az adatok esetében terep- vagy laborvizsgálatok eredményéről, szakirodalmi információkról, vagy létező geológiai anyagokról, hasonló vizsgálatokból származó tapasztalati adatokról vagy becslésekről, feltételezésekről van-e szó. Minden esetben ismertetni kell a használt vizsgálati és mérési módszereket, vagy utalni a felhasznált szabványokra, publikációkra. Térben elhelyezhető adatok (pl. fúrások, mintavételi helyek) esetében meg kell adni a helyrajzi koordinátákat EOV rendszerben. A leírások pontosságát, ill. a megfelelő bizonytalanságokat meg kell adni vagy körül kell írni. A jelentésekben utalni kell a rendelkezésre álló információk vagy az adatok esetleges hiányosságára is. Megállapított ismerethiányok esetében javaslatot kell tenni a következő munkafolyamatokhoz szükséges kiegészítő vizsgálatokra. Ehhez meg kell fogalmazni a célokat, illetve meg kell becsülni a projektre gyakorolt költségét és hasznát. A jelentés a legfontosabb megállapítások összegzésén túl a következő adatokat tartalmazza: - Megbízás és lehetséges problémák - Adatok eredete, felhasznált anyagok - Elvégzett vizsgálatok, a módszerek leírásával - A földtani környezet jellemzése (a 2. fejezet szerint) - Az egyes geológiai egységek tulajdonságainak összefoglalása - A földtani környezet megítélése (a 3. fejezet szerint) - Következtetések, javaslatok, nyitott kérdések, hiányzó adatok, kiegészítő vizsgálatok - Térképmellékletek (Helyzet térkép, hosszmetszetek, keresztmetszetek, stb.) - A mérési- és megfigyelési adatok függelékben (terepen végzett és laborvizsgálatok eredménye, stb.) 9
10 Andráskay-Mátrai-Fábián-Vásárhelyi 5 ZÁRÓJELENTÉS A zárójelentésben értelemszerű módon dokumentálni kell a kivitelezésnél talál geológiai, hidrogeológiai és geotechnikai viszonyokat. Az építkezésbe bevontak lehetővé kell tegyék az adatok beszerzését és gyűjtését. A zárójelentés része az építkezés dokumentációjának. IRODALOM SIA 199: Erfassen des Gebirges im Untertagbau (Beschreibung des Gebirges, Beurteilung des Gebirges, Geologische, hydrogeologische und geotechnische Berichte),
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1743/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Geotechnika
Alagútfalazat véges elemes vizsgálata
Magyar Alagútépítő Egyesület BME Geotechnikai Tanszéke Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Czap Zoltán mestertanár BME Geotechnikai Tanszék Programok alagutak méretezéséhez 1 UDEC 2D program, diszkrét
A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint
A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint Tartószerkezeti Eurocode-ok EN 1990 EC-0 A tartószerkezeti tervezés alapjai EN 1991 EC-1: A tartószerkezeteket érő hatások EN 1992 EC-2: Betonszerkezetek
Kőzetállapot-előrejelzés mélyfúrás-geofizikai mérések alapján vágathajtás irányítás céljából. Tartalom
Bányászati Geológus Fórum Mátrafüred, Kőzetállapot-előrejelzés vágathajtás irányítás céljából Szongoth Gábor Tartalom Bevezetés Az alkalmazott mélyfúrás-geofizikai módszerek RMR/Q rendszerű kőzettest-osztályozás
TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE
TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE ALAPJÁN Dr. Móczár Balázs BME Geotechnikai Tanszék Szabványok MSz 14043/2-79 MSZ EN ISO 14688 MSZ 14043-2:2006 ISO 14689 szilárd kőzetek ISO 11259 talajtani
Talajmechanika. Aradi László
Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex
Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu
1. Elérhetőségek Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 2. Hallgatói feladatok Zárthelyi dolgozat: 30% 1. HF: 40 % (határidő: 8. hét,
Földtani alapismeretek
Földtani alapismeretek A Földkérget alakító hatások és eredményük A Föld felépítése és alakító hatásai A Föld folyamatai Atmoszféra Belső geoszférák A kéreg felépítése és folyamatai A mállás típusai a
A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter
A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai
Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.
Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.05 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : Acél szerkezetek : Acél keresztmetszet teherbírásának
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
Jellemző szelvények alagút
Alagútépítés Jellemző szelvények alagút 50 50 Jellemző szelvény - alagút 51 AalagútDél Nyugati járat Keleti járat 51 Alagúttervezés - geotechnika 52 Technológia - Új osztrák építési módszer (NÖT) 1356
Mérnökgeológia. 3. előadás. Szepesházi Róbert
Mérnökgeológia 3. előadás Szepesházi Róbert 1 Geológia irodalomkutatás (desk study) Topográfiai térképek Geológiai térképek Geotechnikai térképek Geológiai, földrajzi leírások Felszínrendezési tervek Meglévő
Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com
Különleges alapozások Építészet, MSC Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje Mélyépítés esetén irodalmazás Térképek leírások Szóbeli közlések
10. előadás Kőzettani bevezetés
10. előadás Kőzettani bevezetés Mi a kőzet? Döntően nagy földtani folyamatok során képződik. Elsősorban ásványok keveréke. Kőzetalkotó ásványok építik fel. A kőzetalkotó komponensek azonban nemcsak ásványok,
TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS ÉS TANÁCSADÁS. Kunfehértó, Rákóczi u. 13. sz.-ú telken épülő piactér tervezéséhez 2017.
TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS ÉS TANÁCSADÁS Kunfehértó, Rákóczi u. 13. sz.-ú telken épülő piactér tervezéséhez 2017. 1 I. Tervezési, kiindulási adatok A talajvizsgálati jelentés a Fehértó Non-profit Kft. megbízásából
A talaj termékenységét gátló földtani tényezők
A talaj termékenységét gátló földtani tényezők Kerék Barbara és Kuti László Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Környezetföldtani osztály kerek.barbara@mfgi.hu környezetföldtan Budapest, 2012. november
Pontosítás (kiegészítés)
Fedlap: B Pontosítás (kiegészítés) Közúti alagutak létesítésének általános feltételei (A KTSZ kiegészítése) Előírás Kiadás éve: 2008 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 03.07.31:2008 MAÚT-kategória:
Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását.
10. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. Február Síkalap süllyedése Program: Fájl: Síkalap Demo_manual_10.gpa Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését
GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS
GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS 49 Zárt építési eljárás bányászati módszer Az alagút részei főte kalott mag Régi bányászati eljárások 51 NÖT alapelvei 52 A kőzet bevonása
Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató
Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely
7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma
7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma 1. Alapadatok a) Az érintett terület (a szennyezőforrás, a szennyezett terület) pontos lehatárolása,
a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar Építõanyagok és Mérnökgeológia
Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése
Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése 1. Intézményi és személyi adatok 1. Megbízó intézmény neve és címe 2. Megbízó képviselőjének neve és beosztása 3. A vizsgáló intézmény illetve laboratórium
Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter:
Mélyépítés szekció Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter: Esettanulmány Minőség és megfelelőség Dr. Nagy László: Hibajelenség Előírások betartása és ellenőrzése Dr. Nagy László Kádár István: Adatok
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
Szádfal szerkezet tervezés Adatbev.
Szádfal szerkezet tervezés Adatbev. Projekt Dátum : 0..005 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Nyomás számítás Aktív földnyomás számítás : Passzív földnyomás számítás : Földrengés számítás : Ellenőrzési
Talajok osztályozása az új szabványok szerint
Talaj- és kőzetosztályozás Talajok osztályozása az új szabványok szerint :5 Geotechnikai vizsgálatok. 1. rész: Azonosítás és leírás. MSZ EN ISO 14688-2:5 Geotechnikai vizsgálatok. 2. rész: Osztályozási
A mélyépítési munkák elıkészítése
A mélyépítési munkák elıkészítése A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje A geotechnikai tevékenység alapelve A geotechnikában az altalaj állapotának ismerete az elvégzett geotechnikai vizsgálatok
TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT
TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, Jászladányi út 503/3 hrsz. SZÚRÓPONT tervezéséhez Nagykörű 2013 december 07. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök
Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai
Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai 2/23 M6/M60 autópálya (E73, V/C folyosó) tervezése 1998 2007 3/23 Geresdi dombság o ÉNY - DK-i dombhátak és völgyek o ÉK - DNY-i
Alagútépítés, földalatti műtárgyak
Alagútépítés, földalatti műtárgyak 1. Előadás Jövőkép Tervezés alapelvei Geológia 1 Föld feletti terek bővítése 2 Föld alatti terek hasznosítása 3 Budapest Fővámtéri Metróállomás 4 5 Földalatti létesítmények
A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos
A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL Wolf Ákos Bevezetés 2 Miért fontos a geotechnikus és statikus mérnök együttm ködése? Milyen esetben kap nagy hangsúlyt
A talajok összenyomódásának vizsgálata
A talajok összenyomódásának vizsgálata Amit már tudni kellene Összenyomódás Konszolidáció Normálisan konszolidált talaj Túlkonszolidált talaj Túlkonszolidáltsági arányszám,ocr Konszolidáció az az időben
Földalatti mőtárgyak, alagútépítés II.
Földalatti mőtárgyak, alagútépítés II. Zárt építési eljárás bányászati módszerekkel Az alagút részei fıte kalott mag Régi bányászati eljárások belga német aláfogásos magvahagyó módszer módszer Alagúthajtás
M0 autópálya szélesítése az Anna-hegyi csúszás WOLF ÁKOS
1 M0 autópálya szélesítése az Anna-hegyi csúszás térségében WOLF ÁKOS 2 HELYSZÍN HELYSZÍN 3 TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGYI PIHENŐ ÉRD DIÓSD ELŐZMÉNY, KORÁBBI CSÚSZÁS 4 1993. október 5. ELŐZMÉNY, KORÁBBI CSÚSZÁS
Előregyártott fal számítás Adatbev.
Soil Boring co. Előregyártott fal számítás Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.0 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : CSN 0 R Fal számítás Aktív földnyomás számítás
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
BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs
Dr. Móczár Balázs 1 Az előadás célja MSZ EN 1997 1 szabvány 6. fejezetében és egyes mellékleteiben leírt síkalapozással kapcsolatos előírások lényegesebb elemeinek, a szabvány elveinek bemutatása Az eddig
4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens
4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens A LERAKÓBAN KELETKEZETT GÁZ EMISSZIÓS TÉNYEZŐJE [1 = alacsony kockázat, 5 = magas kockázat] Lerakóban keletkezett A1 B1 C1 *1 A hulladék vastagsága a talajvízben
Alagutakra ható kőzetnyomások:
Alagutakra ható kőzetnyomások: Kőzetnyomások keletkezése: kőzettömeg fellazulásából. az alagút feletti kőzettömeg súlya tektonikus erők kőzettömeg térfogatnövekedése, kémiai vagy fizikai okokból bekövetkező
se és alkalmazása Alun Thomas RHK Kft. SDMTS
Plate loading módszer m ismertetése se és alkalmazása Alun Thomas SDMTS RHK Kft. Témák Bevezetés San Diego Hindhead Bátaapáti Következtetések Milyen egy helyszíni mérés? Bármilyen vizsgálat, amit valós
Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata
Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület
a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1383/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A MÉLYÉPÍTÕ LABOR Mûszaki Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Füredi út 74-76.) akkreditált mûszaki területe
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek A talajszennyezés csökkenése/csökkentése bekövetkezhet Természetes úton Mesterséges úton (kármentesítés,
Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1258/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Építőanyagok és Magasépítés
Geometriai adatok. réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei
24. terepmagasság térszín hajlása vízszintek Geometriai adatok réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei a d =a nom + a a: az egyes konkrét szerkezetekre vonatkozó
FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN
FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN Készítette: KLINCSEK KRISZTINA környezettudomány szakos hallgató Témavezető: HORVÁTH ÁKOS egyetemi docens ELTE TTK Atomfizika Tanszék
Szabványok, mûszaki elõírások
NORM.DOK GEOTECHNIKA Szabványok, mûszaki elõírások MSZ 1228-15:1986 Építési tervek. Tereprendezés ábrázolása és jelölése MSZ 1397:1998 Lejtõs területek vízerózió elleni védelme Általános irányelvek MSZ
SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ
2008 PJ-MA SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ Tanszék: K épület, mfsz. 10. & mfsz. 20. Geotechnikai laboratórium: K épület, alagsor 20. BME
Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint
Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Pozsár László A földmű és a geotechnika jelentősége A földmunkaépítés költsége kb. megtízszereződött A műtárgyak alapozásával együtt a geotechnikával
DIGITÁLIS TEREPMODELL A TÁJRENDEZÉSBEN
DIGITÁLIS TEREPMODELL A TÁJRENDEZÉSBEN DR. GIMESI LÁSZLÓ Bevezetés Pécsett és környékén végzett bányászati tevékenység felszámolása kapcsán szükségessé vált az e tevékenység során keletkezett meddők, zagytározók,
Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György
Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György 1 Miért fontosak a felszín alatti vizek? Felszín alatti vizek áramlási rendszere kondenzáció csapadék Párolgás Párolgás Beszivárgási terület
Geofizika alapjai. Bevezetés. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr Vass Péter ME, Geofizikai Tanszék
Geofizika alapjai Bevezetés Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr Vass Péter ME, Geofizikai Tanszék Geofizika helye a tudományok rendszerében Tudományterületek: absztrakt tudományok, természettudományok,
A Budai-hegységi tórium kutatás szakirodalmú áttekintése
A Budai-hegységi tórium kutatás szakirodalmú áttekintése Készítette: Grosch Mariann Barbara Környezettan B.Sc. III. Témavezető: Szabó Csaba, Ph.D. Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium, Kőzettani és Geokémiai
Diplomamunkám felépítése
Üregek távolhatása gránitos kőzetkörnyezetben Tóth Szilvia Konzulensek: Dr. Török Ákos, BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Poromb Péter, Mott MacDonald Magyarország Kft. Diplomamunkám felépítése
GEOTECHNIKAI VIZSGÁLATOK 2012. 10.29.
1 GEOTECHNIKAI VIZSGÁLATOK 2012. 10.29. Laborvizsgálatok 2 Talajazonosító vizsgálatok Víztartalom Szemeloszlás Konzisztencia határok Térfogatsűrűség Hidraulikai jellemzők vizsgálata Áteresztőképesség Összenyomódási
Súlytámfal ellenőrzése
3. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. Február Súlytámfal ellenőrzése Program: Súlytámfal Fájl: Demo_manual_03.gtz Ebben a fejezetben egy meglévő súlytámfal számítását mutatjuk be állandó és rendkívüli
hidrogeológiai vizsgálatokban
A bátaapáti felszínalatti radioaktív hulladéktároló hidrogeológiai kutatásának eredményei Budapest, 2009. április 28. hidrogeológiai vizsgálatokban Szongoth Gábor (Geo-Log Kft.) Dr. Zilahi-Sebess László
Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk be.
2. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. Február Szögtámfal tervezése Program: Szögtámfal File: Demo_manual_02.guz Feladat: Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk
Teljeítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoCrete TF 200
1 / 7 Teljeítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoCrete TF 200 A terméktípus jelölőkódja PROD0747 StoCrete TF 200 Alkalmazási cél felületvédelmi termék bevonat védelem anyagok behatolása ellen (1.3)
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.;
TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS
TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS 1 ALAPADATOK 1.1 Tantárgy neve GEOLÓGIA 1.2 Azonosító (tantárgykód) BMEEOGMAT41 1.3 A tantárgy jellege kontaktórás tanegység 1.4 Óraszámok típus óraszám előadás (elmélet)
időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok
időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok 1. Bevezetés Végeselem-módszer Számítógépek alkalmazása a szerkezettervezésben: 1. a geometria megadása, tervkészítés, 2. műszaki számítások: - analitikus számítások
SÍKALAPOK TERVEZÉSE. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
SÍKALAPOK TERVEZÉSE SÍKALAPOK TERVEZÉSE síkalap mélyalap mélyített síkalap Síkalap, ha: - megfelelő teherbírású és vastagságú talajréteg van a felszín közelében; - a térszín közeli talajréteg teherbírása
Síkalap ellenőrzés Adatbev.
Síkalap ellenőrzés Adatbev. Projekt Dátu : 02.11.2005 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : EN 199211 szerinti tényezők : Süllyedés Száítási ódszer : Érintett
Geotechnikai mérések alagútépítés során
Geotechnikai mérések alagútépítés során Dr. Horváth Tibor GEOVIL Kft. Canterbury Engineering Association LTD. 2016.04.15. GEOVIL KFT. GEOVIL Kft. GEOTECHNIKAI IRODA 2000 Szentendre, Ady E. u. 44/b. www.geovil.hu;
ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE
6. előadás ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 2. 1. ALAPTEST ANYAGÁNAK MEGERŐSÍTÉSE, JAVÍTÁSA 2. FELSZERKEZET MEREVÍTÉSE, MEGERŐSÍTÉSE 3. ALAPTEST ANYAGÁNAK RÉSZLEGES CSERÉJE 4. ALÁTÁMASZTÁSI FELÜLET NÖVELÉSE, ALAPSZÉLESÍTÉS
Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.
Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő
Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz
XV. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA CSÍKSOMLYÓ 2011 Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz y, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Hidak
befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal
Új utak a földtudományban előadássorozat MBFH, Budapest, 212. április 18. Hidrogeológiai giai kutatási módszerek m Bátaapátibantiban Molnár Péter főmérnök Stratégiai és Mérnöki Iroda RHK Kft. A tárolt
Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1
Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak Előadó: Szongoth Gábor geofizikus (Geo-Log Kft.) Tartalom Bevezetés A mélyfúrás-geofizika kapcsolódó pontjai A mélyfúrás-geofizika módszerei
TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ
TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ Székesfehérvár, 2000, július 29. Tövisháti András okl. mérnök, okl vízellátás, csatornázás
Fúrásszelvény 1.F. j. fúrás. természetes víztartalom, w (%) kötött talajok: folyási és plasztikus határ, w,w (%)
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1., K épület magasföldszint 1/A Fúrásszelvény 1.F. j. fúrás Helyszín: Budapest III. kerület, Római-part Dátum: 2012.09.27. Törzsszám: Rajzszám: Méretarány: 2.1 M=1:50 Megjegyzés:
Geotechnikai feltárási módszerek, mintavételek és szondázások
Geotechnikai feltárási módszerek, mintavételek és szondázások Dr. Horváth Tibor GEOVIL Kft. Canterbury Engineering Association (UK) 2013. november 26. GEOVIL KFT. GEOVIL Kft. GEOTECHNIKAI IRODA 2000 Szentendre,
II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László
A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati
Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1502/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEOLIT" Minőségellenőrző és Minőségbiztosító, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Vizsgáló
III. Vízbázisvédelem fázisai
III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba
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
LABORVIZSGÁLATOK NETTÓ LISTAÁRAI március 1.-től (javasolt listaárak, mennyiségtől függően változhat, ÁFA nélkül értendő)
LABORVIZSGÁLATOK NETTÓ LISTAÁRAI 2019. március 1.-től (javasolt listaárak, mennyiségtől függően változhat, ÁFA nélkül értendő) Az árak a minősítést, jegyzőkönyv- és szakvélemény készítést nem tartalmazzák.
Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoCrete TF 204
1 / 7 Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez A terméktípus jelölőkódja PROD1134 Alkalmazási cél felületvédelmi termék bevonat védelem anyagok behatolása ellen (1.3) a nedvességháztartás szabályozása
ThermoMap módszertan, eredmények. Merényi László MFGI
ThermoMap módszertan, eredmények Merényi László MFGI Tartalom Sekély-geotermikus potenciáltérkép: alapfelvetés, problémák Párhuzamok/különbségek a ThermoMap és a Nemzeti Cselekvési Terv sekély-geotermikus
GEOTECHNIKA I. LGB-SE TALAJOK SZILÁRDSÁGI JELLEMZŐI
GEOTECHNIKA I. LGB-SE005-01 TALAJOK SZILÁRDSÁGI JELLEMZŐI Wolf Ákos Mechanikai állapotjellemzők és egyenletek 2 X A X 3 normál- és 3 nyírófeszültség a hasáb oldalain Y A x y z xy yz zx Z A Y Z ZX YZ A
TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA
48 Ágfalva Nagykanizsa vasútvonal, Nemesszentandrás külterülete Több évtizede tartó függőleges és vízszintes mozgások Jelentős károk, folyamatos karbantartási igény 49 Helyszín Zalai dombság É-D-i völgye,
Mérnöki módszerek a katasztrófa-megelőzésben
Katasztrófa-megelőzés: korszerű mérnöki módszerek Mérnöki módszerek a katasztrófa-megelőzésben Dr. Kollár László 1 2015.07.08. Árvíz Országos árvízi veszélyés kockázatszámítás 100 éves visszatérési idejű
Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)
HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló
Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen
Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen Készítette: Fekete Anita Témavezetők: Angyal Zsuzsanna Tanársegéd ELTE TTK Környezettudományi
A Principális-csatorna nagykanizsai védvonalának geotechnikai vizsgálata
A Principális-csatorna nagykanizsai védvonalának geotechnikai vizsgálata Németh Dániel vízrendezési ügyintéző NYUDUVIZIG Konzulensek: Dr. Szepesházi Róbert (egyetemi docens, SZE) Engi Zsuzsanna (osztályvezető,
Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány
Wolf Ákos Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Királyegyháza, cementgyár - esettanulmányok Tartalom Bevezetés Projekt ismertetés, helyszín bemutatása bb m tárgyak, létesítmények Talajadottságok bemutatása
Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszín alatti fúrások vizsgálata
Geofizikai, földtani, bányászati, fluidumbányászati és környezetvédelmi Vándorgyűlés és kiállítás Pécs, Palatinus Szálló 2009. szeptember 24-26. Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban
KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK
KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK KRITIKUS HŐMÉRSÉKLETE Dr. Horváth László egyetem docens Acélszerkezetek tűzvédelmi tervezése workshop, 2018. 11.09 TARTALOM Acél elemek tönkremeneteli folyamata tűzhatás alatt
ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK.
ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK. Az Ártándi Kavicsbányában az ásványvagyon ipari méretű kitermelése 1970-ben indult meg. Kezdetben az Országos Kavicsbánya Vállalat részeként, majd önállóan és 1992-től
Konszolidáció-számítás Adatbev.
Tarcsai út. 57/8 - Budapest Konszolidáció-számítás Adatbev. Projekt Dátum : 7.0.0 Beállítások Cseh Köztársaság - régi szabvány CSN (7 00, 7 00, 7 007) Süllyedés Számítási módszer : Érintett zóna korlátozása
Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával
Építőanyagok II - Laborgyakorlat Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával A tervezés elvei Cél: előírt nyomószilárdságú beton összetételének és keverési arányának megtervezése úgy,
Metamorf kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit. zeolit Üledékes (törmelék oldatok kicsapódása; szerves eredetű, T, p)
Metamorf kőzettan Metamorfózis (átalakulás, átkristályosodás): ha a kőzetek keletkezési körülményeiktől eltérő nyomású és/vagy hőmérsékletű környezetbe kerülve szilárd fázisban átkristályosodnak és/vagy
Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2008 (Szerk: Török Á. & Vásárhelyi B.) A fúrhatóság és az abrazivitás a kőzetek fontos tulajdonságai az alagút-fúrógépek (TBM) alkalmazásánál Andráskay Ede Andraskay Gmbh.,
Vízbesajtolás homokkövekbe
Vízbesajtolás homokkövekbe Problémák, olajipari tapasztalatok és ajánlások Hlatki Miklós okl. olajmérnök Vízbesajtolás homokkövekbe Tartalom A nemzetközi olajipar vízbesajtolási tapasztalatai A hazai vízbesajtolási
NRHT konferencia. Hosszú távú biztonsági modellezés. koncepcionális és számítási vonatkozások. Baksay Attila és Dankó Gyula, szeptember 17.
NRHT konferencia Hosszú távú biztonsági modellezés koncepcionális és számítási vonatkozások Baksay Attila és Dankó Gyula, 2013. szeptember 17. Tartalom Mi is az a biztonsági értékelés és mire is jó az?
Tervezés alatt az M6 autópálya déli szakasza
Tervezés alatt az M6 autópálya déli szakasza Sánta László Schell Péter Geotechnikai 2004 Ráckeve október 26. Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program Katowice Balti Helsinki V/C. jelű folyosó része