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 szilárd kızetben
A NÖT alapelvei A kőzet bevonása a teherbírásba A kőzet óvás a fejtés során A főte feletti kőzetfellazulás elkerülése A szükséges alakváltozások megengedése A megtámasztások beépítésének időbeli ütemezése A hézagmentes csatlakozás a kőzethez Mozgásmérések a terv ellenőrzéséhez Vékonyfalú falazat építése Falazaterősítés vasalással, acélívekkel és horgonyokkal A gyors alsó zárás Kevés feszültségátrendeződést okozó technológia Kétrétegű falak megosztott teherviselése Víznyomások csökkentése drénezéssel
fejtés részletekben kézi bontókalapács kotrókanál marófejek robbantás Földmunka rakodás homlokrakodó átemelő rakodó oldalrakodó mélyásó felrakó vonófogas rakodó szállítás dömper szállítószalag csille csővezeték
Szerkezeti elemek A falazatok alapelemei lőtt beton horgonyok acélívek monolit vasbetonfal Kiegészítő megoldások talajvízszintsüllyesztés levegőtúlnyomás talajszilárdítás talajfagyasztás csőernyő tűzőpallók elődrénezés homlokerősítés
Építési módszerek a kızetminıség függvényében
Horgonyok
Acélívek
Lövellt beton technológia Száraz eljárás A kompresszorral bepumpált száraz betonkeverék és a víz a szórópisztolyban találkozik. A vízadagolást a kezelő szabályozza. Jobban illeszthető a szakadozott munkához. Nagy a porképződés és a levegő- és energiaigény. Nedves eljárás A nedves betonkeverékhez helyben csak az adalékszereket adják, s a keveréket légnyomás szállítja a szórópisztolyhoz. Egyenletesebb betonminőség, kevesebb visszahullás. A leállások után a vezeték tisztítandó, ezért hátrányosabb. Összetétel, fellövés Max. 16 mm szemcse a visszahullás csökkentésére, de az 25 % mindig lesz. Pernye, szilicium-tartalmú anyagok a tapadóképesség, a vízzáróság, a szilárdság javítására, ill. a porképződés és a visszahullás csökkentésére. Kötésgyorsítók alkalifémekkel vagy anélkül, de speciális cementtel a gyors kötés és a tapadóképesség javítására s a visszahullás csökkentésére. Legkedvezőbb az 1 m távolságról vízszintesen történő fellövés. 35 MPa szilárdság elérhető.
Monitoring Mérési célok A kızetviselkedés megismerése a technológia pontosításához Nem várt deformációk idıbeli felismerése Állékonyság megítélése, prognózisa Tervszámítások ellenırzése Az egyes támelemek hatékonyságának és gazdaságosságának ellenırzése A belsı falazat geometriai ellenırzése Hosszú távú megfigyelés Mérések az építés alatt Konvergenciamérés Szintezés (fıte, kalottláb, magláb, talp) Extenzomérés Kızetnyomás a lövellt betonon Nyomásmérés a falazatok között Betonnyomás mérése Betonfeszültség mérése Horgonyerık mérése Süllyedésmérés a felszínen Mérési program Projektspecifikus program Mérendı mennyiségek, adatok Mérési pontok helye Nullmérés ideje Mérési gyakoriság Mérési keresztmetszetek (MK) kiosztása Egyszerő MK Állékony kızetben: 30 m Tagolt kızetben: <20 m Laza kızetben: <10 m Konvergenciamérés Vízszintes a kalottlábnál: 10-50 m Vízszintes a maglábnál: az elıbbin mért alapján Diagonális irányban: néhol Süllyedésmérés Állékony kızetben: 10-50 m Laza kızetben: 10-20 m Tervszámítások ellenırzése Horgonyerı mérése: Általában: 100-200 m
csőernyő
Metróalagút építése bányászati módszerekkel segédtechnológiákkal
talajfagyasztás a felszínről
Tűzőpallós főtebiztosítás
Főtebiztosítás jet grouting eljárással
Talajerısítés üvegszállal
Drénezés
talajvízszint-süllyesztés
Víztelenítés levegőtúlnyomással