Földmővek, földmunkák II.



Hasonló dokumentumok
Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5.

Közlekedésépítő technikus

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5.

FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai

Cél. ] állékonyság növelése

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS

a NAT /2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Mintacím szerkesztése

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés

RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

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

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger Subert

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT.

Cölöpözési technológiák

Próbatömörítés végrehajtásának eljárási utasítása és szabályai

kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén

a NAT /2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE

COLAS Hungária szakmai nap május 2. Aktualitások a geotechnikában. dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY

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

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

3. Földművek védelme

A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS /2 FÉLÉV

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak:

MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN

ERDÉSZETI UTAK PÁLYASZERKEZETE

Bevezetés A talajok fizikai-mechanikai és technológiai tulajdonságai... 10

BUDAPEST X. KERÜLET, ÓHEGY-PARK ALATTI PINCERENDSZER SZ. ÁGÁNAK VESZÉLYELHÁRÍTÁSA TÖMEDÉKELÉSSEL

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között?

GEOTECHNIKA I. LGB-SE VÍZMOZGÁSOK A TALAJBAN

Földművek, földmunkák

Statisztikai módszerek

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

7. A talaj fizikai tulajdonságai. Dr. Varga Csaba

Talaj - talajvédelem

Földművek, földmunkák I.

Az építményt érő vízhatások

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS. a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól

A cölöpök törıerejének számítási lehetıségei

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései

ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 3. ELŐADÁS PAJZSOS ALAGÚTÉPÍTÉS WOLF ÁKOS március 18.

Fúrásszelvény 1.F. j. fúrás. természetes víztartalom, w (%) kötött talajok: folyási és plasztikus határ, w,w (%)

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

A szárított faanyag minıségének korrekt meghatározása, különös tekintettel az EU-s szabványokra

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel

Földművek, földmunkák

ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉS. Erdészeti utak építése DR. KOSZTKA MIKLÓS ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET EGYETEMI TANÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR

Talajmechanika. A termõréteg alatti finomszemcsés üledékrétegek (homok, homokliszt, homoklisztes homok) jó állapotúak, tömörek, alapozásra

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Andreas Builders Developing & Servicing Ltd. CEN Workshop Agreement /CWA/

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

11. A talaj víz-, hő- és levegőgazdálkodása. Dr. Varga Csaba

Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel Előzmények

A tárgyról Hudacsek Péter

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás

Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton.

Színesfémek forgácsolása

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata

Hulladékgazdálkodás Előadás 15. Települési hulladéklerakók -Hulladéklerakóhelyekfajtái,kialakításilehetőségei, helykiválasztás szempontjai.

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

Talajmechanika. Aradi László

Földművek, földmunkák I.

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen

a NAT /2006 számú akkreditálási okirathoz

Jelentés a friss beton konzisztenciájának (folyósságának) mérésére vonatkozó vizsgálatokról

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Rugalmas ágyazású gerenda számítása Eredmények

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014.

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

2-6. SAJÓ A BÓDVÁVAL

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

Csőanyag, csőstatikai. statikai ismeretek

Falazott szerkezetek méretezése

Alépítményként az építési szabályzatoknak megfelelõ hordozóréteget kell készíteni, mert ez adja át a közlekedés okozta terhelést az altalajnak.

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

PMKGNB 250 segédlet a PTE PMMK építőmérnök hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

MÉHSEJT PP Ilyen könnyő a szilárdság

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

Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések. Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

ÚTMUTATÓ (IRÁNYELV) Az újrahasznosítható, magasépítésből származó építési-, bontási- és gyártói selejt hulladékok kötőanyag nélküli felhasználása

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

Szabványos és fejlett geotechnikai laborvizsgálati módszerek

UTB Envirotec H-1067 Budapest, Csengery utca 31. Tel.: Fax:

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

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

3. Földanyagok tervezése, kiválasztása

Átírás:

Földmővek, földmunkák II.

Földanyagok tervezése, kiválasztása

Földmővek anyagának minısítése A földmőanyagok általános osztályozása A talajok (új) szabványos osztályozása A talajok minısítése a fölmőanyagként való általános alkalmasság szerint Építéstechnológiai célú minısítések A terep és a feltalaj minısítése A földanyagok fejthetıségének minısítése A földanyagok tömöríthetıségének minısítése Vízmozgásokkal kapcsolatos minısítések A talajok vízvezetı-képességének minısítése földmővekhez A talajok erózióérzékenységének minısítése földmővekhez A fagyveszélyesség minısítése A talajok térfogat-változási hajlamának minısítése Egyéb földmőanyagok alkalmasságának megítélése Kohósalakok Újrahasznosítandó építıanyagok Származékanyagok Geomőanyagok Az alkalmazható geomőanyagok funkciói és fajtái Geomőanyagok elıírandó jellemzıi az egyes útépítési alkalmazásokhoz Geotextíliák erısségének osztályozása

A talajok alkalmassága földmőépítés szempontjából Talajösszetétel jellemzıi, állandósága szemeloszlás plaszticitás - konzisztencia mállási hajlam szerves-anyag tartalom Talajállapot állandósága duzzadási hajlam vízérzékenység fagyveszélyesség Technológia feltalaj fejthetıség, tömöríthetıség Funkcionális követelmény teherbírás áteresztıképesség

A talajok minısítése a fölmőanyagként való általános alkalmasság szerint Az általános alkalmasság minısítése azt jelenti, hogy az anyag felhasználható-e a szokványos technológiák és minıségi követelmények alkalmazásával a földmő valamely részében, ill. ez csak speciális kezeléssel lehetséges-e, T rr 90 % tömörségő beépítéssel tartósan biztosítja-e a szokásosan elvárt mechanikai és hidraulikai paramétereket.

A földmőanyagként való felhasználás minısítése M-1 Kiváló földmőanyagok a durva szemcséjő, S 0,063 5 % jellemzıjő talajok (kavicsok, homokos kavicsok, kavicsos homokok és homokok), ha C u 6 és szemeloszlásuk folytonos. M-2 Jó földmőanyagok a durva szemcséjő, S 0,063 5 % jellemzıjő talajok (kavicsok, homokos kavicsok, kavicsos homokok és homokok), ha C u 6 és szemeloszlásuk hiányos, illetve ha 3 C u < 6 és szemeloszlásuk folytonos, a vegyes szemcséjő, 5 S 0,063 15% jellemzıjő talajok (iszapos és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok), ha szemeloszlásuk folytonos, a mállásra nem hajlamos, folytonos szemeloszlású kızettörmelékek, ha legnagyobb szemcseméretük nem nagyobb 200 mm-nél. M-3 Megfelelı földmőanyagnak minısítendık a durva szemcséjő, S 0,063 5 % jellemzıjő talajok, ha 3 C u < 6 és szemeloszlásuk hiányos, a vegyes szemcséjő, 5 S 0,063 15% jellemzıjő talajok (iszapos és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok), ha szemeloszlásuk hiányos, a vegyes szemcséjő, 15 S 0,063 40 % (és I P 10 %) jellemzıjő talajok (erısen iszapos és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok), ha 8 w 18 %, a finom szemcséjő talajok, 10 < I P 25 % jellemzıjő talajok, ha 10 w 20 %, a mállásra nem hajlamos, kissé változó szemeloszlású kızettörmelékek, ha legnagyobb szemcseméretük nem nagyobb 200 mm-nél. M-4 Elfogadható földmőanyagnak minısítendık a durva szemcséjő, kissé szerves talajok, ha C u > 3, finom szemcséjő a 25 < I P 40 % jellemzıjő talajok, ha 12 w 24 %, a mállásra nem hajlamos, kissé változó szemeloszlású kızettörmelékek, ha legnagyobb szemcseméretük nem nagyobb 320 mm-nél.

A földmőanyagként való felhasználás minısítése M-5 Kezeléssel alkalmassá tehetı földmőanyagok közé sorolandók a durva szemcséjő talajok, ha C u < 3, a vegyes szemcséjő, 15 S 0,063 40 % (és I P 10 %) jellemzıjő talajok (erısen iszapos és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok), ha w < 8 %, illetve w > 18 % a finom szemcséjő, 10 < I P 25 % jellemzıjő talajok, ha 7 < w < 10 %, illetve 20 < w < 24 %, a finom szemcséjő, 25<I P 40 % jellemzıjő talajok, ha 8 < w < 12 %, illetve 24 < w < 28 %, az aprózódásra és mállásra enyhén hajlamos és/vagy változékony szemeloszlású kızettörmelékek. M-6 Földmőanyagként nem hasznosítható talajnak tekintendık a finom szemcséjő, 10 < I P 25% jellemzıjő talajok, ha w 7 %, illetve w 25 %, a finom szemcséjő, 25 < I P 40% jellemzıjő talajok, ha w 8 %, ill. w 30 %, a finom szemcséjő, I P > 40% jellemzıjő talajok, a közepesen és nagyon szerves talajok, a szikes talajok, a mállásra hajlamos talajok vagy kızetek, azok a talajok, melyeknek a módosított Proctor-vizsgálattal meghatározott legnagyobb száraz térfogatsőrősége kisebb ρ dmax < 1,65 g/cm 3. A talajok besorolásakor a kitermelési és a beépítési viszonyokat is mérlegelni kell. Egy talaj besorolása javítható, ha azt a tervezı speciális vizsgálatokkal meggyızıen igazolja.

Fizikai mállás Megengedhetı szemcseaprózódás

Jellemzés A szervesanyag-tartalom ( 2 mm) tömegszázalékban Kissé szerves 2 6 Közepesen szerves 6 20 Nagyon szerves > 20

2,0 1,9 S r =0,95 ρd g/cm 3 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 0 10 20 30 40 50 w % Q A duzzadás jelensége A Q pont jellemzıi talajfajta homok, iszap sovány agyag kövér agyag w % 25 40 I c - - 0,75 0,85 ρ d g/cm 3-1,7 1,5 T rρ % - 88 83

Tömörségcsökkenés duzzadás hatására ( I 0, ) B Tr ρ = A. c 8 70 6 60 5 A % 50 40 30 20 10 B % 4 3 2 1 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 I p % I p %

A talajok térfogat-változási hajlamának minısítése D-1 Nem térfogatváltozó a talaj, ha plaszticitási indexe I P < 15 %, iszap+agyag-tartalma S 0,063 < 40 %. D-2 Kissé térfogatváltozó a talaj, ha plaszticitási indexe 15 I P < 20 %, lineáris zsugorodása ε l < 3 %. D-3 Közepesen térfogatváltozó a talaj, ha plaszticitási indexe 20 I P < 30 %, lineáris zsugorodása 3 ε l < 6 % D-4 Nagyon térfogatváltozó a talaj, ha plaszticitási indexe 30 I P < 40 % lineáris zsugorodása 6 ε l < 9 %. D-5 Különösen térfogatváltozó a talaj, ha plaszticitási indexe I P 40 %, lineáris zsugorodása ε l 9 %.

Agyagok beépíthetısége agyagfajta felsı 100 cm töltéstest sovány közepes kövér nedves oldalon túltömörítve speciális vizsgálatok alapján nem szabad beépíteni nedves oldalon tömörítve nedves oldalon túltömörítve speciális vizsgálatok alapján I p <40 %-ig

Az erózió- és vízérzékenység megítélése Kritikus talajok alacsony plasztikus indexő talajok homoklisztek, iszapok Védekezés megfelelı tömörség egyenletes lefolyást biztosító rendezett felület ideiglenes takarás pl. fóliával, textíliával gyors füvesítés

Erózióérzékenység minısítése E-1 Erózióérzékeny a talaj, ha egyidejőleg teljesül: C U < 15 és S 0,063 > 5, S 0,125 S 0,02 > 50 % S 0,063 S 0,002 > 2 S 0,002 I P < 15 % esetén E-2 Nem erózióérzékeny a talaj, ha durvább szemcsékbıl áll, kevesebb benne a homok és iszap, mint amit az elıbbi definíció megad, finomabb szemcsékbıl áll a talaj, több benne az agyag, mint amit az elıbbi definíció megad.

A talajok vízvezetı-képességének minısítése V-1 Vízszállító a talaj, ha vízáteresztı-képességi együtthatója k 5 10-3 m/s, durva szemcséjő és kavicstartalma S 2,0 80 %. V-2 Jó vízvezetı a talaj, ha vízáteresztı-képességi együtthatója 5 10-5 < k < 5 10-3 m/s, kavics és/vagy homok alkotja és iszap+agyagtartalma S 0,063 < 5 %. V-3 Közepesen vízvezetı a talaj, ha vízáteresztı-képességi együtthatója 10-9 < k < 5 10-5 m/s, vegyes szemcséjő és 5 S 0,063 < 40 %, továbbá I P < 10 %. V-3 Gyengén vízvezetı a talaj, ha vízáteresztı-képességi együtthatója 5 10-11 < k < 10-9 m/s, finom szemcséjő és 10 < I P < 30 %. V-3 Vízzáró a talaj, ha vízáteresztı-képességi együtthatója k < 5 10-11 m/s, finom szemcséjő és I P 30 %.

Fagyveszélyesség A fagyveszélyesség minısítése X-1 fagyálló X-2 fagyérzékeny X-3 fagyveszélyes Megnevezés homokos kavics kavicsos homok homok iszapos kavics 10 20 iszapos homok 10 15 A szemeloszlás jellemzıi 0,02 mm-nél 0,1 mm-nél kisebb szemcsék tömegszázaléka Plaszticitási index I P, % < 10 < 25 25 40 sovány agyag 15 20 közepes agyag 20 30 kövér agyag > 30 iszapos kavics > 20 iszapos homok > 15 > 40 finom homok < 10 > 50 iszapos finom homok > 10 5 10 iszap 10 15 Ha egy talaj kétféle besorolást is kaphatna, akkor a kedvezıtlenebbet kell mértékadónak tekinteni.

Kohósalakok A kohósalakok általában akkor építhetık be, ha környezetvédelmi szempontból elfogadhatóak, szemeloszlásuk a talajokéhoz hasonló mértékben állandó, szemcséik szilárdak, nem aprózódnak, a 0,125 mm alatti frakció a módosított Proctorvizsgálat után nem lesz nagyobb, mint a döngölés elıtti érték 150 %-a, az izzítási veszteségük legfeljebb 10%, vízfelvétel és -leadás után csak annyira változnak meg, hogy beépíthetıségük még nem lehetetlenül el. Elınyös lehet osztályozó berendezésekkel stabilizálni az összetételüket. Az ilyen osztályozott kohósalakok kiváló töltésképzı anyagoknak minısíthetık, melyeket a felsı földmő-részekbe célszerő beépíteni. A kohósalakok beépíthetısége, tömöríthetısége hasonló a talajokéhoz, ennek megfelelıen lehet beépítési technológiáikat és minısítésüket megtervezni, de ezeket mindig próbabeépítéssel kell véglegesíteni. Minıségellenırzésük tervezésekor gondolni kell arra, hogy teherbírásuk az idıvel a hidraulikus kötés révén javul.

Újrahasznosítandó építıanyagok Közéjük tartoznak a következık: útbontásból származó vegyes anyagok, betontörmelékek épületek, mérnöki szerkezetek bontásából, vegyes építési törmelékanyagok, építési tevékenység melléktermékei. Ezeket az anyagokat általában talajként kell vizsgálni és besorolni. Külön figyelmet kell fordítani összetételük és szemeloszlásuk változékonyságára, a beépítés közbeni aprózódásukra, valamint a nagyon nagy törmelékdarabokra. Célszerő akár ismételt törıgépes kezelésük, amivel stabilizálható a szemszerkezetük, a további aprózódás korlátozható, és a különleges mérető darabok kérdése is megoldható (kivétellel vagy aprítással).

Származékanyagok Ezen anyagok közé soroljuk a következı ipari melléktermékeket, hulladékanyagokat, égési termékeket, melyek alkalmazásra már van tapasztalat: erımővi pernyék, bányameddık, egyéb hulladékanyagok. Az erımővi pernyék szemeloszlása általában az iszapokéhoz hasonló. A kıszén elégetésébıl származók puccolán-reakciókat is mutatnak. A tömöríthetıségük különbözik a talajokétól, azt elsısorban eredetük, összetételük, kémiai tulajdonságaik és koruk határozzák meg. Ezért a beépítési technológiáikat és követelményeiket próbabeépítés alapján kell megállapítani. Más pernyék, például hulladékégetık hamuja is alkalmazható lehet, de ezek változékony összetétele különösen gondos elızetes vizsgálatokat kíván. A bányameddık általában a szénbányászat és -feldolgozás melléktermékeiként keletkeznek. Többnyire nagyon vegyes összetételőek, az agyagkı törmelékeitıl a kimosott finom szemcséig sokféle anyagot tartalmazhatnak. Nagy tömörítési energiával magas tömörséget (T rρ > 95 %) elérve lehet megfelelı töltést készíteni belılük. E körben szóba jöhetnek másfajta, korábban még nem használt hulladékanyagok is, ha szemeloszlásúk viszonylag állandó, beépítésüket jogszabály vagy mőszaki szabályozó anyag nem tiltja, nem tartalmaznak 200 mm-nél nagyobb átmérıjő darabokat, kémiai tulajdonságaik is megfelelıek, környezetkárosító hatásuk nincs, utólagos roskadásuk, aprózódásuk, mállásuk megfelelı beépítéssel szabályozható. Az ilyen anyagok alkalmazásáról csak a felhasználási cél és az anyag sajátosságai alapján megtervezett, speciális vizsgálatok és próbabeépítés alapján szabad dönteni.

Talaj neve állapota tızeg, laza homok tömör mészkı, andezit Térfogatsőrőség Kohézió 800-1200 kg/m 3 2000-2800 kg/m 3 < 2,5 MN/m 2 > 5000 MN/m 2 Kézi fejtés eszköze Fejtési osztály az MSZ 15015 szerint I. VII. lapáttal, ásóval csak robbantással

A földanyagok tömöríthetıségének minısítése T-1 Jól tömöríthetı talajok közé sorolandók a durva szemcséjő talajok, ha C U 15, ill. ha 6 C U < 15 és a szemeloszlás folytonos, a vegyes szemcséjő talajok, ha S 0,063 40 % és a víztartalom is kedvezı. T-2 Közepesen tömöríthetı talajok közé sorolhatók a durva szemcséjő talajok, ha egyenlıtlenségi mutatójuk 6 C U < 15, a vegyes szemcséjő talajok, ha S 0,063 40 % és a víztartalom még elfogadható, a finom szemcséjő talajok, ha I P 25% és a víztartalom kedvezı. T-3 Nehezen tömöríthetı talajok közé sorolandók a durva szemcséjő talajok, ha 3 < C U < 6, a finom szemcséjő talajok, ha I P 25% és a víztartalmuk még elfogadható. a finom szemcséjő talajok, ha 25 < I P 40% és a víztartalmuk kedvezı. T-4 Nem tömöríthetı talajoknak tekintendık a durva szemcséjő talajok, ha C U < 3 és kezeléssel nem javítható, a finom szemcséjő talajok, ha víztartalmuk kedvezıtlen és kezeléssel sem javítható, a választott rétegvastagsághoz képest túlzottan nagy mérető szemcséket tartalmazó anyagok.

Proctor-vizsgálat ρd g/cm 3 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 ρdmax=1,94 w=11 0 5 10 15 20 w %

Tömörségi követelmények építmény földmő tömörségi fok típus zóna T r ρ % altalaj felsı 50 cm-nyi zónája 85 töltéstest 88-90 út aszfalt burkolat alatti felsı 50 cm 93-96 beton burkolat alatti felsı 50 cm 96 padka 96 altalaj felsı 50 cm-nyi zónája 85 vasút töltéstest 90 a földmő felsı 50 cm-nyi zónája 95 híd háttöltés 95 ár- altalaj felsı 50 cm-nyi zónája 85 védelmi vízzáró test (agyagmag) 90 töltés töltéstest 85 épület alap alatti talajcsere 95 alapozás padozat alatt feltöltés 95 közmő a közmő körüli 0,50 m-nyi zóna 95

d g/cm 3 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 módosított Proctor S r =1,0 eredeti Proctor 0 10 20 30 40 50 w % Tömöríthetıség w opt (terep) w opt (Proctor) 0,8<I c <1,5 esetén lehet T rr >90% 3<U<7 lehet, de nehéz, U<3 kezeléssel

Teherbírás - E 2 -modulus ellentartás erımérı hidraulikus sajtó elmozdulás magasító mérı tárcsa s mm 0,0 0,5 1,0 1,5 p kn/m 2 0 100 200 300 400 500 s2 2r=300 óratartó 9.20. ábra. A tárcsás terhelés 2,0 E 2 = 2 1 µ 2. r. π. p. 15,. p. r 4 s s 2 2 E 2elıírt 65 MPa E terv =40 MPa E 2 [MPa] = 10 CBR[%] 2/3

Talajcsoport Tájékoztató adatok a hazai talajok tervezési teherbírási modulusának meghatározásához Tájékoztató tervezési teherbírási modulus E 2 [MN/m 2 ] Víztartalomnövekmény w opt -hoz képest w [ % ] Jel Megnevezés Jellemzés NK K NK K I II III IV V A teherbírás-csökkenés mértéke E 2 /w [MN/m 2 /%] iszapos homokos D max = 60mm kavics S 2 =35-70, S 0,1 =15-30, S 0,02 =7-15 % 65 65 2 1 3 homokos D max = 60mm kavics S 2 =20-55, S 0,1 =7-20, S 0,02 <7 % 50 55 1 0 2 kavics és homok I., II. és IV. csoportba talajok nem tartozó szemeloszlás 35 40 2 1 6 homokliszt I p <5 % S 0,02 <10 % 30 35 2 1 12 iszapos homokliszt I p =5-10 % 20 25 3 2 15 VI iszap I p =10-15 % 20 25 4 3 18 VII VIII IX sovány agyag, I p =15-20 % 25 30 5 4 15 közepes agyag, I p =20-30 % 20 25 6 5 12 kövér agyag I p =30-40 % 20 25 7 6 9 NK: Kedvezıtlen éghajlatú területeken, nedves vidéken, 600 mm feletti évi átlagos csapadékú területeken, kedvezıtlen víztelenítéső útszakaszokon, (bevágásban, töltésbevágás átmenetben), a III.-IX. talajok esetében a pályaszint alatti 2,0 m-nél magasabb mértékadó talajvízszintnél. K: Kedvezı éghajlatú és hidrológiai adottságú területeken, száraz vidéken, 600 mm alatti évi átlagos csapadékú területeken, kedvezı víztelenítéső útszakaszokon, a III.-IX. talajcsoportok esetében a pályaszint alatt 2,0 m-nél mélyebb mértékadó talajvízszintnél

vizsgálandó paraméterek a földanyagok alkalmasságának elbírálásához azonosítás szemeloszlás plasztikus index víztartalom Proctor-vizsgálat kötött talajok konzisztenciája tömöríthetıség és ρ dmax célvizsgálatok CBR, k, ϕ, c, E 2, stb.

Földmővek minıségellenırzése

Ellenırizendı jellemzık a geometriai méretek ellenırzése, koronaszélesség, illetve a láb- és a körömtávolságok a koronaszint és a rézsőfelszín magassága a tömörség ellenırzése a céljellemzık ellenırzése teherbírás vízzáróság

Tömörségi fok Tömörségellenırzés radiometriás mérés vagy mintavétel alapján (T rρ ) Folyamatos tömörségellenırzés gyorsulás-mérés (CCC) alapján Penetrációs mérés (CMV, RMV, OMEGA) dinamikus szondaszerő eszközök (Panda) N 10 Technológiaellenırzés

Tömörségértékelés Mindegyik ρ d értékhez ρ dmax is egyedi vizsgálattal határozandó meg, ha nagyon változékony a talaj, ill. ha vita van. Valamely ρ d -hoz a ρ dmax azonosító vizsgálat, ill. az azonosító paraméterek és ρ dmax elızetesen megállapított korrelációs kapcsolata (pl. ρ dmax =f(u)) alapján vehetı fel, ha trendjelleggel változik a talaj. Valamely ρ d -hoz ρ dmax közelítı azonosítás, ill. ρ dmax elızetesen közelítıleg felmért változásai alapján vehetı fel, ha trendszerően kissé változó a talaj és kevésbé jelentıs a kérdés.

Tömörségértékelés A ρ d és a ρ dmax halmazok hasonlítandók össze, s ekkor a tömörségi fok a T r ρ =ρd / ρ dmax sρ ρ paraméterő normális eloszlás elemzésével értékelhetı, ha véletlenszerően és nem elhanyagolható mértékben változik ρ dmax is. s + ρ Valamennyi ρ d értékekhez azonos ρ dmax veendı fel az elızetes Proctor vizsgálatok átlageredményeként, s T ha gyakorlatilag homogén a talaj és azonos a tömörítési technológia. = T rρ d d 2 ρ dmax dmax 2

Tömörség értékelés terv alapján (hely, darabszám) kiegészítı és speciális vizsgálatok szükség esetén szakértıi szemle a mérések mellett nagyon fontos, személyes felelısség-vállalás elengedhetetlen statisztikai szemlélettel és módszerekkel 1 T T 1,28 + 1 n s T

Teherbírásmérés ellentartás erımérı hidraulikus sajtó elmozdulás magasító mérı tárcsa s mm 0,0 0,5 1,0 1,5 p kn/m 2 0 100 200 300 400 500 s2 2r=300 óratartó 9.20. ábra. A tárcsás terhelés 2,0 E 2 = 1 µ 4 2. π.p. 2.r s 2 1,5.p. r s 2

Töltésalapozás

Töltésépítés gyenge talajon Talajmechanikai problémák Alaptörés Szétcsúszás Kitolódás Süllyedés Konszolidáció Kúszás Technológiai problémák A felszín lecsapolása Felszín letermelése Munkagépek mozgatása Drénezés megoldása Töltésanyag védelme

Rotációs mozgás Talajmechanikai problémák Töltés Süllyedés Puha altalaj Nagymértékő, egyenlıtlen és idıben elhúzódó süllyedés az altalaj összenyomódása miatt

Megoldási lehetıségek a feladat kikerülése építésszervezési megoldások szerkezeti megoldások elızetes talajjavítások Kombinációk!

A feladat kikerülése helyszínrajzi elkerülés talajcsere (teljes, részleges) kiemelés hídra

Építésszervezési megoldások lépcsıs építés többlettöltés (elıterhelés)

Lépcsıs építés töltésmagasság m 60 40 3,0 2,0 biztonság 20 1,0 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 idı hónap -20 20-40 40 süllyedés cm -60-80 60 80 drénezetlen nyírószilárdság kpa Alkalmazás: ha nagy a talajtörés veszélye, de ha idı van

Többlettöltés töltésmagasság m 20 10 0-10 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 idı hónap -20-30 -40-50 süllyedés cm -60-70 -80 Alkalmazás: ha a süllyedés lezajlását kell gyorsítani, de nincs talajtörési veszély

Szerkezeti megoldások töltésmagasság optimalizálás laposabb (padkás) töltésrézső töltéssúly csökkentése geomőanyagok alkalmazása

A töltésmagasság optimalizálása gyenge altalajon való építés esetében 3 4 m magas töltés a talajtörés veszélye és a várható süllyedés így viszonylag még kicsi a jármővek dinamikus hatásai már nem hatnak a gyenge altalajra ki tud alakulni megfelelı átboltozódás a különösen magas (10 15 m-es) töltéseket kerülni kell A rézsőhajlás csökkentése a talajtöréssel szembeni biztonságot növeli a süllyedések alakulását gyakorlatilag nem befolyásolja osztópadkával megoldható A töltéssúly csökkentése a talajtörési és süllyedési gondokat egyaránt csökkenti könnyő töltésanyagok (kohósalakok, pernyék, habszerő anyagok) kikönnyítés (üres győrők) Geomőanyagok alkalmazása geotextília, georács, geocella fektetése a felszínre talajtörés elleni védelem, a süllyedéseket nem befolyásolják az általuk felvett húzóerı akadályozza a töltéstest elmozdulását

Tipikus geohab-töltés

L 1 L 2 S t ϕ G t H N t T δ a u G a β c u N a K a L 1 c u

Elızetes talajjavítások talajcsere mélytömörítés döngöléssel mélytömörítés vibrációval kavicscölöpözés vibrációval kıtömzsök készítése döngöléssel függıleges drénezés betoncölöpözés mélykeverés

Mélyvibrálás altalajba lehajtott speciális szárnyas vibrátor vagy felülrıl vibrált rudazattal az elérhetı max. mélység kb. 20 m, 3,0 m-nél kisebb mélység esetén nem célszerő Döngölés (dinamikus konszolidáció) 8-20 tonnás tömegek 10-20 m magasságból való ejtegetése a hatásmélység 5-10 m, függ a talajtól és ejtési energiától laza szemcsés talajok kötött talajok tömörítés kavicscölöpök vagy kıtömzsök Csökkenthetı a talajtörés veszélye és a süllyedés

Függıleges szalagdrén t ö l t é s agyag talaj szemcsés talaj

betonból vagy javított talajból Cölöpök