lyozások, tapasztalatok,



Hasonló dokumentumok
GEOMŰANYAGOK ALKALMAZÁSA GYAKORLAT ÉS. FUNKCIÓ SZERINT lasztás. Védelem. Szigetelés. nezés

Viacon merev csomópontú georácsok beépítése

Geoműanyagok Általános Bemutatása

Többet ésszel, mint erővel!

Témavázlat. Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben

Mechanikai stabilizációs réteg a vasútépítésben

3. Földanyagok tervezése, kiválasztása

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

GEOMŰANYAGOK ALKALMAZÁSA ÉS TERVEZÉSE

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TALAJJAVÍTÁS

Ügyfélközpontúság és termékfejlesztés

GEOMŰANYAGOK ALKALMAZÁSA ÉS TERVEZÉSE

Erózióvédelem. Általános ismertetés, típusok és funkciók, alkalmazási területek és szabványok

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA II. RÉSZ

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából

HULLADÉKLERAKÓK. Dr. Kovács Miklós

A MELLÉKÚTHÁLÓZAT TÖBB, MINT 40% - A A TEHERBÍRÁSI ÉLETTARTAM VÉGÉN, VAGY AZON TÚL JÁR

Szûrés és elválasztás

HÁLÓZATI SZINTŰ DINAMIKUS BEHAJLÁSMÉRÉS MÚLTJA JELENE II.

Bt. . Top. Protect. Step. Környezetbarát gumiôrleménybôl gyártott elválasztó és szigetelésvédô lemezek SZIGETELÉSVÉDELEM

12. Útépítési Akadémia. Szepesházi Róbert. ÚT Újdonságok az útépítési geotechnikában

Közlekedési létesítmények víztelenítése geoműanyagokkal

MIT? HOVA? MIÉRT? szló. Budapest, május m. Miért van szükség az aszfaltburkolatok erősítésére?

Geoműanyagok alkalmazása speciális esetekben

Utak tervezése, építése és fenntartása

támfalak (gravity walls)

teradrain szintetikus vízelvezető alap a geotextiliák és a mini-drén hálózat összekapcsolása egyetlen termékben, alkalmazásra készen

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

VILLAMOS PÁLYP FENNTARTÁSA ESETTANULMÁNY

Drénezés, Rezgés- és Rázkódásvédelem

HULLADÉKLERAKÓK I. A LERAKÓ HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA. Dr. Kovács Miklós

FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai

COLAS-csoport, Magyarország Technológiai Szakmai Napok február 7-9. Eger. Földmőépítés 2006

Hulladéklerakók szigetelésének fontossága a felszín alatti vizek védelmében. Unyi Zsófia Tegola Ungarese Kft. FAVA,

GEOMŐANYAGOK TERVEZÉSE AZ ÚTÉPÍTÉS ÉS A VASÚTÉPÍTÉS TERÜLETÉN

Az S&P épület-megerősítések anyagának gyártója

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM ÖNÖKET!

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs

Földművek, földmunkák

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

Festékek és műanyag termékek időjárásállósági vizsgálata UVTest készülékben

Rákóczi híd próbaterhelése

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI SZEMCSÉS RÉTEGEK ERŐSÍTÉSE GEOMŰANYAGOKKAL. Dr. Fischer Szabolcs egyetemi adjunktus SZE ÉÉKK Közlekedésépítési Tanszék

Geometriai adatok. réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei

A behajlási teknő geometriája

Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk be.

A hálózati szintű dinamikus teherbírásmérés múltja és jelene

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK Geometria Anyagminőségek ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

KERESZTMETSZETI TERVEZÉS. Három fő feladatcsoport megoldását jelenti: Koncepcionális tervezés Geometriai tervezés Szerkezeti tervezés

Cél. ] állékonyság növelése

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

TERMÉKISMERTETŐ. Copyright Minden jog fenntartva!

Útépítő Útépítő Térburkoló Útépítő

Geoszintetikus anyagokkal erősített hídfő elmélete, számítása és gyakorlati alkalmazása egy konkrét példán

ÚTMUTATÓ Hegesztett gabionok összeszereléséhez és építéséhez

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

24. szám 124. évfolyam augusztus 14. TARTALOM

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

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Szerelési útmutató hegesztett hálós gabionhoz

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

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

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

Alépítményi és felszíni vízelvezetések

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

A GEORÁCSOK HÁLÓMÉRETÉNEK ÉS GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIÁJÁNAK HATÁSA A SZEMCSÉS RÉTEGEK BELSŐ NYÍRÁSI ELLENÁLLÁSÁRA

Miért létesítünk támszerkezeteket?

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Vasúti töltéskárosodás helyreállítása a Székesfehérvár-Szombathely vasútvonal márkói szakaszán Sánta László (Geoplan) Tóth Gergő (Gradex)

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA

Betonburkolatok alkalmazása az útfenntartásban, -felújításban

SÍKALAPOK TERVEZÉSE. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Az útpályaszerkezet felépítése, teherbírása

Súlytámfal ellenőrzése

dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE

Javítás: Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése. Előírás. Kiadás éve: 2006

Soba. FlamLINE. Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz

A KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG. legújabb fejlesztései: STRAILway műanyagaljak valamint STRAILastic zaj- és rezgéscsillapító rendszerek

Vasalttalaj hídfők. Tóth Gergő. Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/

PEHD BORDÁZOTT KÁBELVÉDŐ CSÖVEK


Töltésalapozások tervezése II.

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása

Talajok összenyom sszenyomódása sa és s konszolidáci. ció. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

MIÉRT IS JÓ A TALAJTÁMFAL?

Földművek ea. (BMEEOGMAT43) Dr. Takács Attila BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék. Támfalak

GEOTECHNIKA II. NGB-SE GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI

M0 autópálya szélesítése az Anna-hegyi csúszás WOLF ÁKOS

HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely. ED (nemesacél) Típusok és jelölések Alkalmazási példák 38-39

GEOMŰANYAGOK. Katalógus S03050/2 Érvényes januárjától A változtatás jogát fenntartjuk. Construction Automotive Industry

Autópályahidak mélyalapozásának fejlődése Varsányi Tamás főmérnök. Visegrád, június 11.

Szerelési útmutató fonott hálós gabionhoz

Nemszőtt anyagok a szűrőiparban AZ ÚJ GENERÁCIÓS SAWASCREEN

Geotextíliák Geoműanyagok (fóliák. - vízelvezető. - víztározókban és gátakban, - csatornákban,

REOXTHENE TECHNOLOGY REOXTHENE TECHNOLOGY BITULIGHT -5 C VÍZSZIGETELŐ LEMEZ FORRADALMI TECHNOLÓGIÁVAL

AZ M0 DÉLI SZEKTOR KAPACITÁSBŐVÍTŐ REKONSTRUKCIÓJÁNAK TERVEZÉSE

Átírás:

Útépítési kadémia 14. Útépítés és geotechnika szabályok és s tapasztalatok zabályoz lyozások, tapasztalatok, ellentmondások a geoműanyagok alkalmazásában Előad adó: : KárpK rpáti LászlL szló YTECMagyarorsz Magyarország Kft. Makadám m MérnM rnök k Klub Budapest, 2008. január r 16. 1 Utak és s autópály lyák k létesl tesítésének általános geotechnikai szabályai ÚT T 2.1.222: 2007 1. Általános elvek, követelmk vetelmények, fogalmak 2. tervezés s alapjai és általános szabályai 3. Tervezési rend és s a tervek tartalma 4. Földművek anyaga, szerkezete és építése 4.2.6. Geoműanyagok 5. Rézsűk állékonyságának nak biztosítása sa 6. Töltésalapozás 6.3.2.4. Talperősítés geoműanyagokkal 7. Támszerkezetek 7.2.6. gabionfalak tervezésének sajátos szempontjai 7.2.7. z erősített talajtámfalak tervezésének szemp. 2 1

Geoműanyagok geotextília (szőtt vagy nemszőtt hajlékony lemez minden funkcióra ra,, kivétel a szigetelés) s) georács (egy vagy kétirk tirányú erősítésre) sre) geoszalag, rúd (hosszúkás s elemek erősítésre) sre) geocella (méhsejtszer hsejtszerű,, nyitott szőnyeg szalagokból erózi zióvédelmi célokra) c geoszőnyeg (vékony rácsokbr csokból l vagy kócolt k szállakb llakból álló hajlékony lemez erózi zióvédelmi funkcióra) geoháló (távtart vtartó lemez nemszőtt geotextília között drénez nezésre) geodrénszalagok nszalagok és s lemezek (geotextíliával bevont félmerev távtartó elemek drénez nezésre) sre) geocső (simafalú vagy bordázott, zárt z vagy perforált cső drénez nezésre) geomembrán (sima vagy érdesített félmerev lemez szigetelésre) sre) geoszintetikus agyagszigetelő (nemszőtt geotextíli liák között őrőlt bentonit szigetelésre) sre) 3 Geoműanyagok funkciói Elválaszt lasztás Erősítés zűrés Drénez nezés Erózi zióvédelem zigetelés Védelem Minőségi követelmk vetelményeit a funkcióból l a geotechnikai tervekben kell(ene ene) ) megállap llapítani! 4 2

Geoműanyagok kiválaszt lasztását t szabályoz lyozó dokumentumok MZ EN 13249:2001 utak és s más m s közlekedk zlekedési területek MZ EN 13250:2001 vasutak MZ EN 13252:2001 vízelvezető rendszerek MZ EN 13253:2001 erózi zióvédelem MZ EN 13254:2000 víztározók és s gátak g MZ EN 13255:2000 csatornák MZ EN 13256:2000 alagutak és s föld f alatti műtárgyak 5 Jellemző Területi sűrűség, g/m 2 Vastagság, g, mm zakítószil szilárdság, kn/m zakadóny nyúlás,, % Varratok és s kötések k szil. kn/m tatikus átszakítás, s, kn Dinamikus átszakítási si ell., mm úrlódási jell. úzókúszási si jell. Nyomókúsz szási si jell. Beépítési károsodk rosodás, s, % Védőhatékonyság Jellemző szűrőny nyílás, mm íkra merőleges áteresztőkép., m/s íkbeli vízvezetv zvezető képesség g m/s Tartóss sság, év Kémiai ellenáll. ll. Mikrobiológiai ell. Időjárásáll llóság, % elválasztás szűrés drénezés erősítés védelem I harmonizációs(kötelező), összes felh. Esetén kötelező, sajátos felh.esetén szüks., Itermék 6 azonosításhoz szüks., nem lényeges jellemző I I I I I I I 3

Geoműanyagok vizsgálat latának dokumentumai 41 MZ EN szabvány lapjellemzők polimerfajta, vastagság, g, területi sűrűség, s tömeg, t idraulikai jellemzők jellemző szűrőny nyílás, vízáteresztv teresztőképesség g síkban s és s arra merőlegesen, vízáramlv ramlás s síkban, s Mechanikai jellemzők szakítószil szilárdság, merevség, kúszk szás, s, összenyomhatóság súrlódási jellemzők, statikus és s dinamikus átszakadás Tartóss sság, degradáci ciós s jellemzők, oxidáci ció,, kémiai, k mikrobiológiai ellenáll llás, UVsug sugárzás 7 geotextíli liák GRK minősítése se Geotextília GRK1 GRK2 GRK3 GRK4 GRK5 Jellemző paraméter típus szerkezet anyag ha a paraméter nagyobb, mint nem bármely 5) 6) szőtt szőtt típus fóliaszalag, hasított szál multifilamens szálak bármely polimer polipropilén polietilén általában poliészter átszakítási ellenállás 1) kn 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 területi sűrűség 2) g/m 2 80 100 150 250 300 szakítószilárdság 1) 3) kn/m 20 30 35 45 50 területi sűrűség 1) g/m 2 100 160 180 220 250 szakítószilárdság 1) 4) kn/m 60 90 150 180 250 területi sűrűség 1) g/m 2 230 280 320 400 550 1) az átlag egyszeres szórással csökkentett értéke 2) átlagérték 3) a gyengébbik irányra vonatkozik 4) az erősebb irányra vonatkozik, míg a gyengébbikben min. 50 kn/m szakítószilárdság 5) min. 25 kn/m szilárdságú georáccsal erősített termékek esetében egy kategóriával javítható a minősítés 6) szőtt geotextíliás erősítés esetén a területi sűrűség növekedése vehető figyelembe 8 4

Geotextília robosztussági kategória Építési forgalom és a geotextíliára kerülő szemcsés anyag alapján Finomszemcséjű puha talajra fektetett geotextília fölé kerülő talaj jellemzője B3 B1 B2 B4 kézi beépítés gépi beépítés gépi beépítés gépi beépítés jelentéktelen építési forgalom kis nyommélységű építési forgalom 515 cm nyommélységű építési forgalom >15 cm nyommélységű építési forgalom 1 kedvező, nem okozhat sérülést GRK1 2 durva v. vegyes szemcsékből álló talaj GRK2 GRK2 GRK3 GRK4 3 4 5 élesszélű, durva v. vegyes szemcsékből álló talaj < 40 % görgeteggel élesszélű, durva v. vegyes szemcsékből álló talaj > 40 % görgeteggel durva vagy vegyes szemcsékből álló talaj > 40 % éles görgeteggel GRK3 GRK3 GRK4 GRK5 GRK4 GRK4 GRK5 P GRK5 GRK5 P P P póbabeépítés szükséges a geotextília kiválasztásához a sérülések mennyiségének kibontás utáni felmérése alapján 9 beruházás s során n alkalmazott geoműanyagok legyenek: funkcionálisan alkalmasak, statikailag megfelelőek, ek, kivitelezhetők, k, környezetbarátoktok tartósak sak, gazdaságosak gosak 10 5

Nem szőtt geotextília Funkció: elválasztás, védelem szűrés erősítés területi sűrűségből nem következnek a további műszaki paraméterek! 11 5.3.2. zivárgók tervezése geotextília O 90 jell. szűrőnyílás és a szűrendő talaj D 90 szemcseátmérő viszonyára teljesüljön: a 0,2 D90 < O90 < D90 Nemszőtt geotextíliák esetében 0,06 < O90 < 0,2 mm max 0,4 mm + méretezni kell elválasztásra és tartósságra is vizsgálni kell! Pl: F szőtt szűrő geotextília: 180 µm 360 µm 400 µm 12 6

Georácsok csok,, szőtt geotextíli liák alkalmazása Kis teherbírású altalaj Földmű megerősítése, se, teherbírásának növeln velése Ugyanaz a teherbírási érték k elérése vékonyabb v kavicsréteggel Műszaki megvalósíthat thatóság Gazdaságos rézsr zsűk k földanyagf ldanyagának nak erősítésére, re, talperősítésre: geoműanyagok alkalmazhatók (tervezés mellett): Egyirányú georácsok zőtt geotextíliák 13 Talajfeltárás pr próbaterhelés 14 7

lépítmény erősítés Út alapozó rétege repedések, nyomvályúk Pályaszerkezet Kavicsréteg geoműanyag Nyomás ltalaj: puha talaj úzás kavicsréteg erősítés nélkül nagy alakváltozások! erősített kavicsréteg: teherbíró hosszú élettartam! 15 z alépítmény megerősítés meghatározó tényezői z alépítmény megerősítés hatékonyságát leginkább az erősítő elem szerkezete határozza meg. zőtt geotextília: teherátadás felületi súrlódással Georács: Teherátad tadás s beékel kelődéssel merev csomópont pontú georácsok keresztirány nyú bordái i beszorítj tják k a szemcsés s töltt ltőanyagot a terhelés s könnyebben k átadódik dik a rácsokra r nagyobb erősítő hatás Minél l kisebb az altalaj teherbírása, sa, annál jelentősebb a georácsok hatása 16 8

z alépítmény erősítés működési elve Működési elv: a teherátadási szög növekszik, a húzóerőket a rács felveszi Ciklikus nyomó és húzó igénybevétel teher kedvező elosztása Georácsos töltésalapozás s céljac Növeli a töltt ltés s szétcs tcsúszással ssal szembeni biztonságát Kedvezőbb teherelosztást st hoz létre l kiegyenlítettebb süllyeds llyedések Pulzáló georácsterhelés 17 Merev csomópontú biaxiális georács LBO 220 LBO 330 LBO 440 Töltésalapozás az M7 autópályán 18 9

Többrétegű, merev csomópontú georács alegjobb erősítő hatás a szerkezeti kialakításból adódóan, térbeli beékelődés YTEC M georáccsal 19 z elválasztás és szűrés mellett a töltésalapozás miatt kell erősítő hatású geoműanyag is, akkor a szőtt geotextília az optimális megoldás zőtt geotextília erősítés és elválasztás, szűrés egyben felületi súrlódás teherátadás árban lényegesen kedvezőbb a nemszőtt geotextíliával + georáccsal szemben pl. YTEC TPPP500110 kn/m 20 10

Megerősítés YTEC extra szilárdságú szőtt geotextília nagy terhek felvételére akár 400 kn/m statikus terhelések felvételére 21 Útpályaszerkezetek méretezm retezési zabályzata teherbírás s javítása javítórétegekkel tegekkel 22 11

Méretezés N = a 1. D 1 + α Georács. a 2. D 2 α Georács = georács anyagjellemző N = egyenérték vastagság a i = anyagjellemző = rétegvastagság D i Georácsokra vonatkozó anyagjellemző 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 α georácsokra vonatkozó anyagjellemző LBO 440 LBO 330 LBO 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 CBR [%] georáccsal erősített réteg r vastagsága ga az α tényezővel csökkenthet kkenthető 23 Méretezés Tervezési diagram E 2 = 45 MN/m 2 ltalaj teherbírása [MN/m2] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Erősítés nélkül 1 rtg. LBO 330 2. rtg. LBO 330 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0/80 zúzottkő töltésanyag vastagsága [cm] 24 12

Méretezés talajtörésre elcsúsz szásrasra 25 Geotermékek hatékonysága üllyedésmérések a pályaszerkezeten ltalaj CBR = 3 %, lapozás = 40 cm zúzottkő, burkolat 75 mm Kísérlet 2000 terhelési ciklussal 1 ciklus = 10 x ETT (ekvivalens tengelyterhelés = 80 kn) Termék zilárdság üllyedések 2000 ciklus után atékonyság emmi Nemszőtt geotextília PP zőtt geotextília PP Georács, egyrétegű nem csomóponti szilárd PE Gerorács, egyrétegű, csomóponti szilárd PP Georács, 3rétegű, csomóponti szilárd PP Georács, 5rétegű, csomóponti szilárd PP 25 kn/m 30 kn/m 30 kn/m 30 kn/m 30 kn/m 55 kn/m 38.2 mm 18 mm* 7.2 mm 4.0 mm 3.3 mm 2.7 mm < 2.0 mm * 1 2* 5 9 11 14 ca. 20* * Becslés 26 13

elyszíni próbabeépítés 27 Erózióvédelem lebomló rostmatracok, juta és kókuszszövetek tartós erózióvédelemre térrácsok és geocellák YTEC JTex YTEC KTex YTEC Multimat 28 14

YTEC Terra támfalrendszerek YTEC TerraMur YTEC Terratone YTEC Terratop 29 Vasalt talaj, mint támszerkezet frontfelület kialakítása ugyanannyira fontos, mint a statikai méretezés Mivel a támszerkezet frontfelülete látható, esztétikai megjelenése alapján ítélik meg Eróziónak is hosszú távon ellenálló frontfelület feltétele a támszerkezet tartós állékonyságának 30 15

YTEC TerraMur leggyakrabban alkalmazott YTEC támfalrendszer Rézsű meredeksége 60 80 (általánosan 70 ) 31 YTEC TerraMur talajtámfal Teraszos, YTEC kőkosárral kombinált, 80 os TerraMur talajtámfal Pilisi feltáróút, 60 os, georáccsal vasalt talajtámfal (1999) 32 16

YTEC Terratone frontfelületet gabionkosarak vagy horganyzott zsaluzó rács biztosítja támszerkezet meredeksége max. 90 Egysíkú vagy teraszokkal megtört frontfelület 33 YTEC Terratop Felületi zsaluzat nélküli rendszer Meredekség max. 45 Csuszamlások helyreállítására ideális megoldás 34 17

Gabionok és medermatracok Kőkosarak (0,5 m, 1 m magasság) alapvetően súlytámfalak építésére zajvédőfalak partvédőművek => F Medermatracok (17, 23, 30 cm vastagság) medermegerősítés, partvédelem drénréteg depóniaépítésben Zsákgabionok (65, 95 cm átmérő) sürgősségi beavatkozásokra víz alatti töltésépítés 35 7.2.6. Gabion támfalak Gyöngyöspatai patak kőkosaras part és medervédelem Bicskei par raktár kőkosár támfal 36 18

Köszönöm, megtisztelő figyelmüket! www.sytec.hu 37 19