SPECIÁLIS GEOMŰANYAGOKKAL ERŐSÍTETT SZEMCSÉS RÉTEGEK LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATAI

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

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

A vasúti zúzottkő ágyazat és a szemcsés kiegészítő rétegek alá beépített georácsok belső nyírási ellenállásának vizsgálata

Vasúti vágánygeometria stabilizálása az ágyazat alá beépített georácsokkal

Georácsos vasúti felépítménystabilizáció hatékonysága

Vasúti védőrétegek optimálása. Dr. Fischer Szabolcs egyetemi adjunktus SZE MTK Közlekedésépítési Tanszék

REFERENCES. BARANYAI, B. (2014). Budapesti közúti vasúti útátjárók, MSc diplomamunka, SZE MTK, 2014

Mechanikai stabilizációs réteg a vasútépítésben

Többet ésszel, mint erővel!

A vasúti zúzottkő ágyazati kőanyagok egyedi kőzetfizikai vizsgálatai

Közlekedési létesítmények víztelenítése geoműanyagokkal

Georácsos vasúti felépítménystabilizáció hatékonysága Efficiency of railway superstructrure s stabilization with geogrid

Vasúti zúzottkő ágyazati anyagok aprózódás-vizsgálata egyedi laboratóriumi módszerrel

FISCHER Szabolcs egyetemi tanársegéd, DR. HORVÁT Ferenc CSc. főiskolai tanár

A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra


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

Geoműanyagok Általános Bemutatása

Viacon merev csomópontú georácsok beépítése

Fischer Szabolcs. A vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok vágánygeometriát stabilizáló hatásának vizsgálata

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából

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

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

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

Dr. Fischer Szabolcs Németh Attila Széchenyi István Egyetem, Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésépítési Tanszék

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

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

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

Kedves Olvasóink! Virág István Köszöntő 1

Síklapokból álló üvegoszlopok laboratóriumi. vizsgálata. Jakab András, doktorandusz. BME, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

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

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

MSZ EN Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

Fischer Szabolcs. A vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok vágánygeometriát stabilizáló hatásának vizsgálata

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása

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

Festékek és műanyag termékek időjárásállósági vizsgálata UVTest készülékben

Nemzeti Akkreditáló Testület

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

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

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

Drénezés, Rezgés- és Rázkódásvédelem

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

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

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

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Útépítő Útépítő Térburkoló Útépítő

Villamosvontatójárművekésmotorvonatokvontatási. energiafogyasztása

METROBER SAM-rétegek kérdései

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

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

Rugalmasan ágyazott gerenda. Szép János

Zárt flexibilis tartályok

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

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata

A kálium-permanganát és az oxálsav közötti reakció vizsgálata 9a. mérés B4.9

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

Alj alatti betétek (USP) Daczi László

Szûrés és elválasztás

VB Csatlakozó fa-beton födémhez Eloxált szénacél

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

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

épületfizikai jellemzői

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

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

Név : Fruitbonbon Kft. Beregsurányi édesipari üzeme Kelt: március 30.

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

REFERENCES. CEN (2001). MSZ EN :2001: Metals. Tensile testing of metallic materials. Part 1: Method of test at ambient temperature

XVII. econ Konferencia és ANSYS Felhasználói Találkozó

Alumínium karosszéria lemezanyagok alakíthatóságának vizsgálata melegalakítási és hőkezelési módszerekkel

Fa- és Acélszerkezetek I. 8. Előadás Kapcsolatok II. Hegesztett kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

NYÍRÓSZILÁRDSÁG MEGHATÁROZÁSA KÖZVETLEN NYÍRÁSSAL (kis dobozos nyírókészülékben) Közvetlen nyíróvizsgálat MSZE CEN ISO/TS BEÁLLÍTÁSI ADATOK

Soba. FlamLINE. Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz

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

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

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

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

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

1 ÉNGY kód: Alépítményi munkák. 2 ÉNGY kód: Alépítményi munkák. 3 MVH kód: Alépítményi munkák

NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALÁLLOMÁSI SZERELVÉNYEK. Csősín csatlakozó. (Kivonatos katalógus) A katalógusban nem szereplő termékigény esetén forduljon irodánkhoz.

EGYENES RÉTEGRENDÛ MELEGTETÕK TELJES FELÚJÍTÁSA. Tetõfelújítás

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

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

Beton pályaburkolatok tervezése és építése. Vörös Zoltán UTIBER Kft november

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

Használt bálázógépek. Felújított állapotban, minimum 3 hónap garanciával, kedvező feltételekkel májustól

Acéllemezbe sajtolt nyírt kapcsolat kísérleti vizsgálata és numerikus modellezése

Talajmechanika. Aradi László

TARTALOMJEGYZÉK. Füleki Péter. Aszfaltbeton keverékek fundamentális alakváltozási jellemzőinek kapcsolata a bitumenek teljesítményalapú paramétereivel

KG (PVC) CSÖVEK ÉS IDOMOK

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

Geoműanyagok alkalmazása speciális esetekben

Átírás:

SPECIÁLIS GEOMŰANYAGOKKAL ERŐSÍTETT SZEMCSÉS RÉTEGEK LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATAI Dr. Fischer Szabolcs egyetemi adjunktus SZE ÉÉKK Közlekedésépítési Tanszék IX. Kő- és Kavicsbányász Napok, Velence-fürdő, 2016 2016.03.04.

Az előadás tartalma Köszönetnyilvánítás Kutatási probléma felvetése Az interlocking hatás jellemzői Laboratóriumi vizsgálatok Mérési eredmények Mérési eredmények értékelése Összefoglaló megállapítások Irodalomjegyzék

Köszönetnyilvánítás Köszönettel tartozunk a Bonar Geosynthetics Kft.-nek (a vizsgálatok finanszírozása és a georácsok, geoműanyagok biztosítása) és a Colas Északkő Kft.-nek (szemcsés anyagok biztosítása) a kutatásfejlesztési munkánk támogatásáért.

Kutatási probléma felvetése A közlekedési létesítmények építésekor nagy mennyiségben használnak szemcsés rétegeket (pl. kiegészítő réteg, alapréteg, vasúti zúzottkő ágyazat, stb.), amelyekbe gyakran kerül betervezésre geoműanyag (georács, georács+geotextília) réteg erősítő funkcióval. A szemcsés anyagokban a geoműanyagok miatti belső nyírási ellenállás-növelő hatás jelenleg nem ismert teljes körűen. Laboratóriumi többszintes nyíróládás vizsgálatokkal az ún. interlocking hatás számszerűsíthető. A különböző kialakítású esetek összehasonlíthatók. Nem célja az előadásnak és a kutatásnak az egyes geoműanyag gyártók termékeinek ismertetése, a viselkedés összehasonlításának alapja a vizsgált geoműanyagok geometriai-fizikai-mechanikai paramétereire korlátozódik.

Az interlocking hatás jellemzői

Az interlocking hatás http://www.tensar.com

Az interlocking hatás georács interlocking hatás Forrás: Konietzky et al.: Use of DEM to model the interlocking effect of geogrids under static and cyclic loading

Az interlocking hatás http://www.naue.com

Az interlocking hatás http://www.naue.com

Az interlocking hatás http://www.naue.com

A membrán és az interlocking hatás http://www.cyber-north.com/geotextiles.html

Forrás: Brown et. al. (2007) Forrás: Brown et. al. (2006) Forrás: Konietzky et. al. (2004) Forrás: Indraratna et. al. (2007)

Az interlocking hatás 1. zóna: Nincsen alakkal zárás. A szemcsés halmaz eredeti tulajdonságai érvényesek. 2. zóna: Átmeneti zóna. Az alakkal záró hatás nemlineáris lefutású az alsó maximum és a felső minimum érték között. Szemcseelmozdulás van. 3. zóna: Átmeneti zóna. Az alakkal záró hatás maximális hatásfokú. Szemcseelmozdulás nincsen.

Rétegvastagság SPECIÁLIS GEOMŰANYAGOKKAL ERŐSÍTETT SZEMCSÉS RÉTEGEK LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATAI Laboratóriumi vizsgálatok A belső nyírási ellenállás értékeit különböző síkokban kell ismerni Zúzottkő ágyazat Georács/geokompozit Belső nyírási ellenállás

Megoldás: többszintes nyíróládában történő mérés

A többszintes nyíróláda felső keretek alsó keretek georács síkja (Nr. 1) görgőpálya Megj.: A kép nem a jelenlegi vizsgálatkor készült.

A nyírási síkok nyírási sík Nr.4 nyírási sík Nr.3 nyírási sík Nr.1 nyírási sík Nr.2 alapsík (Nr.0)

Változók Tömörített réteg, nincsen georács Tömörített réteg, van georács Anyagtípus (szemcsés keverék/zúzottkő) Különböző georács, geokompozit A rétegszerkezet Állandó paraméterek Szemcsés keverék (40 cm), v. E 2 =7,2 MPa Thermopan XPS lemezek

Vizsgált szemcsés anyagok és geoműanyagok 31,5/63 E típusú vasúti zúzottkő ágyazati anyagnál (CÉK, Szob): geoműanyag nélkül, GR1: Polipropilén (PP) alapanyagú hegesztett csomópontú georács, 44 40 mm-es hálómérettel, GK1: A GR1 georács 160 g/m 2 tömegű PP nem szőtt geotextíliával, GR2: Poliészter (PET) anyagú, PVC bevonatú szőtt georács 35 35 mm-es hálómérettel, GK2: Poliészter (PET) alapanyagú georács (35 35 mm-es hálóméretű) poliészter (PET) nem szőtt geotextíliával kombinálva, GR3: Polipropilén (PP) alapanyagú extrudált georács 39 39 mm-es hálómérettel, FZKA 0/56 típusú szemcsés keveréknél (CÉK, Szob): geoműanyag nélkül. GR1: Polipropilén (PP) alapanyagú hegesztett csomópontú georács, 44 40 mm-es hálómérettel, GK1: A GR1 georács 160 g/m2 tömegű PP nem szőtt geotextíliával, GR2: Poliészter (PET) anyagú, PVC bevonatú szőtt georács 35 35 mm-es hálómérettel, GR3: Polipropilén (PP) alapanyagú extrudált georács 39 39 mm-es hálómérettel.

GR1 és GK1 GR2 GK2 GR3 Alapanyag PP PET+PVC PET PP Gyártási mód Hegesztett 1 Szőtt 2 Szőtt 3 Extrudált 4 Szakítószilárdság 1,0%-os nyúlásnál 7 kn/m n.a. n.a. n.a. Szakítószilárdság 2,0%-os nyúlásnál 12 kn/m 7,5 / 8 kn/m 7,5 / 8 kn/m 10,5 kn/m Nyílásméret 44 40 mm 35 35 mm 35 35 mm 39 39 mm 1 Kétirányban teherviselő georács, amely merev, előterhelt, extrudált polipropilén (PP) pászmákból áll, minden irányban megegyező tervezési szilárdsággal, csomópontjaikat pedig számítógép vezérelt lézerhegesztéssel képzik. 2 Kétirányban teherviselő szőtt georács, amely poliészter (PET) szálakból készül utólagos PVC bevonattal. 3 Kétirányban teherviselő szőtt georács, amely poliészter (PET) szálakból készül utólagos bevonat nélkül. 4 Extrudálással készült polipropilén (PP) lemez lyukasztásával, majd kétirányú nyújtásával előállított georács.

Beépítési lépések 1. Megj.: A képek nem a jelenlegi vizsgálatkor készültek.

Beépítési lépések 2. Megj.: A képek nem a jelenlegi vizsgálatkor készültek.

Tömörítés: - 20 cm és 40 cm vastagságban. Tömörítő eszköz: - L-2/C típus, - tömeg: 68 kg, - teljesítmény: 1,1 kw, - névleges vibrációs frekvencia: 3000/min, - tömörítőlap: 500x500 mm. A zúzottkő ágyazat tömörítése Fontos: azonos legyen a tömörítési munka minden vizsgálat előtt. Megj.: A kép nem a jelenlegi vizsgálatkor készült.

Nyomóerő Ellenerő Elmozdulás Megj.: A kép nem a jelenlegi vizsgálatkor készült.

A szemcsék elmozdulása a felső síkon Megj.: A képek nem a jelenlegi vizsgálatkor készültek.

A szemcsék elmozdulása a felső síkon Az ellenerő oldalán A nyomóerő oldalán Szemcsék torlódása Szemcsehiány Megj.: A képek nem a jelenlegi vizsgálatkor készültek.

Mérési eredmények

A minősítési paraméterek meghatározása a belső nyírási ellenállás 1. A 10 mm és 20 mm közötti keret-elmozduláshoz tartozó húrmodulus 2. A 10 mm és 20 mm közötti keret-elmozdulásnál az ezen a tartományon mért adatsorra illesztett lineáris regressziós függvény meredeksége

Húrmodululus [kn/mm] A GR1 és GR3 georácsok mutattak csak erősítést (~1,05 1,10-szeres értékek a georács nélküli rétegszerkezethez képest) a georács síkjában, valamint a +10 és +20 cm-es magasságban, ennek a valószínűsíthető oka GR2 georács hálószemeinek kis mérete, valamint a geokompozitok (GK1 és GK2) esetében a geotextília interlocking-ot csökkentő hatása. SPECIÁLIS GEOMŰANYAGOKKAL ERŐSÍTETT SZEMCSÉS RÉTEGEK LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATAI A 10 20 mm keretelmozduláshoz tartozó húrmodulus értéke 31,5/63 E típusú zúzottkő esetén geoműanyag erősítés nélkül, és különböző geoműanyagos erősítésekkel 0,6 0,5 0,4 0,3 31,5/63 E - Georács nélkül 31,5/63 E - GR1 31,5/63 E - GK1 31,5/63 E - GR2 31,5/63 E - GK2 31,5/63 E - GR3 0,2 0,1 0 0 10 20 30 40 A geoműanyag síkjától mért távolság (cm)

Húrmodululus [kn/mm] SPECIÁLIS GEOMŰANYAGOKKAL ERŐSÍTETT SZEMCSÉS RÉTEGEK LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATAI 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 A 10 20 mm keretelmozduláshoz tartozó húrmodulus értéke FZKA 0/56 típusú szemcsés keverék esetén geoműanyag erősítés nélkül, és különböző geoműanyagos erősítésekkel FZKA 0/56 - Georács nélkül FZKA 0/56 - GR1 FZKA 0/56 - GK1 FZKA 0/56 - GR2 FZKA 0/56 - GR3 0-0,1-0,2 0 10 20 30 40 A geoműanyag síkjától mért távolság (cm) A húrmodulus és a meredekség paramétereket tekintve, a geoműanyag síkjában az összes geoműanyag alkalmazása pozitív hatással rendelkezett (1,05 1,36), a maximális értékeket a GR1 erősítés adta, míg a minimális a GK1-hez tartozott, (folytatás a köv. dián)

Meredekség [kn/mm] A +10 cm-es magasságban a GK1 geokompozittal lehetett elérni a maximális (~1,70-szeres) erősítést, míg a GR2 gyengítette a szemcsés réteget (kb. 20%-kal), a +20 cm-es magasságban a GR1 és GR3 georácsok minimális gyengítést eredményeztek (~0,90 0,95), viszont a geokompozit (GK1), illetve a GR3 georács kis mértékű erősítést adott (rendre 1,20 és ~1,10). SPECIÁLIS GEOMŰANYAGOKKAL ERŐSÍTETT SZEMCSÉS RÉTEGEK LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATAI 0,6 0,5 A 10 20 mm keretelmozduláshoz tartozó lineáris regressziós függvény meredekségének értéke FZKA 0/56 típusú szemcsés keverék esetén geoműanyag erősítés nélkül, és különböző geoműanyagos erősítésekkel FZKA 0/56 - Georács nélkül FZKA 0/56 - GR1 0,4 0,3 0,2 FZKA 0/56 - GK1 FZKA 0/56 - GR2 FZKA 0/56 - GR3 0,1 0-0,1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 A geoműanyag síkjától mért távolság (cm)

Mérési eredmények értékelése 1. Jelen előadásban nem adtam meg külön a polinomiális regressziós függvényeket, a mérési adatokat csak folyamatos vonallánccal kötöttem össze, érzékeltetve ezzel a függvény kapcsolatot. A laboratóriumi többszintes nyíróládás vizsgálat mérési eredményei alapján teljes biztonsággal megállapítható, hogy a szemcsés anyaghalmaz alá beépített megfelelő típusú georács/geokompozit réteg növeli a tömörített zúzottkő ágyazatban és az FZKA 0/56 típusú szemcsés keverékben a belső nyírási ellenállás nagyságát.

Mérési eredmények értékelése 2. A mostani vizsgálat-sorozatban az alkalmazott georácsok és geokompozitok nyílásmérete a d max =63 mm-hez képest jellemzően kisebbek voltak. Nemzetközi szakirodalmak alapján az a georács nyílásméret hatásos, amelyik a d max érték 1,4 szerese. Korábbi vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a nagyobb (kb. 60 80 mm-es) bordatengely-távolságú georácsoknál szignifikáns erősítés érhető el 31,5/63 E típusú vasúti zúzottkő ágyazatban. Az FZKA 0/56 típusú szemcsés keverék esetén összességében elmondható, hogy minden georács erősítő elem pozitív hatása igazolható. Érdekes összefüggés, hogy ezen szemcsés anyag esetében a javulás főként a georács ~15 cm-es közelében érzékelhető, amely valószínűsíthetően a lokális átboltozódás mérsékelt hatására (az ágyazati anyaghoz viszonyítva) vezethető vissza. A szemcsés keverék georácshoz közeli tartományában viszont az erősítés akár az 1,7-es szorzót is eléri, ami igen szignifikáns különbség. Ennek oka, hogy a nyílásméret ebben az esetben már sokkal jobban illeszkedik az anyag szemeloszlásához.

Mérési eredmények értékelése 3. Az FZKA 0/56 típusú szemcsés keverék esetén összességében elmondható, hogy minden georács erősítő elem pozitív hatása igazolható. Érdekes összefüggés, hogy ezen szemcsés anyag esetében a javulás főként a georács ~15 cm-es közelében érzékelhető, amely valószínűsíthetően a lokális átboltozódás mérsékelt hatására (az ágyazati anyaghoz viszonyítva) vezethető vissza. A szemcsés keverék georácshoz közeli tartományában viszont az erősítés akár az 1,7-es szorzót is eléri, ami igen szignifikáns különbség. Ennek oka, hogy a nyílásméret ebben az esetben már sokkal jobban illeszkedik az anyag szemeloszlásához. Az (1) képlet azt mutatja meg, hogy milyen nyílásmérettel kell rendelkeznie egy georácsnak a megfelelő beékelődő hatás eléréséhez, adott szemszerkezetű talaj esetében: BGG 3,5 d 50 (1) Az (1) képletben szereplő BGG a minimális/megfelelő nyílásméret milliméter dimenzióban, a d 50 pedig az 50% átesett tömegszázalékhoz tartozó szemcseátmérő szintén milliméter dimenzióban. Nyilvánvalóan a képlet fordítva is működik, adott georácshoz közelítőleg megállapítható vele az optimális szemszerkezetű talaj.

Mérési eredmények értékelése 4. A FZKA 0/56 típusú anyag határgörbéit tanulmányozva az ehhez tartozó optimális nyílásméret 35 55 mm között található, azaz a georácsok, amelyeket alkalmaztunk, éppen alkalmasak a megfelelő interlocking hatás elérésére, ezzel magyarázható, hogy milyen esetben kimutatható a javulás számottevő mértéke.

Összefoglaló megállapítások A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a georács erősítő elemek esetében nem a gyártási technológia vagy a csomópontok kialakítása határozza meg annak teljesítőképességét, sokkalta inkább azokat a releváns paramétereket kell mérlegelnünk, amelyeket a beépítési környezet irányoz elő számunkra: megfelelő nyílásméret kiválasztása, szükséges értékű (szakító)erő felvétele az 1-2%-os deformációs tartományban.

A konferencia absztrakthoz felhasznált irodalmak jegyzéke Nimbalkar, S. Neville, T. Indraratna, B.: Performance assessment of reinforced ballasted rail track, Proceedings Of The Institution Of Civil Engineers Ground Improvement (167) 2014/1 24 34. Kurhan, D. M.: Determination of dynamic loads from the wheel on the rail for high-speed trains, Science And Transport Progress. Bulletin Of Dnipropetrovsk National University Of Railway Transport 2015/3 118 128. Major Zoltán Horvát Ferenc: Átmeneti szakasz kialakítása ágyazatragasztással, eltérő függőleges merevségű pályaszakaszok csatlakozásánál, Sínek Világa 2013/1 6-12 Fischer Szabolcs: A vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok vágánygeometriát stabilizáló hatásának vizsgálata, PhD értekezés, SZE MMTDI, 2012 Fischer Szabolcs Horvát Ferenc Major Zoltán: Evaluation of railway track geometry stabilisation effect of geogrid layers under ballast on the basis of laboratory multi-level shear box tests, Acta Technica Jaurinensis 2012/2 21-44 Fischer Szabolcs: Investigation of inner shear resistance of geogrids built under granular protection layers and railway ballast, Nauka ta Progres Transportu, 2015/5 97-106 MSZ 2509-3:1989: Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata. Tárcsás vizsgálat http://colas.hu/productratingeszakko/view?subs=colas-eszakko&site_id=16&lang=hu (2016.02.14) MSZ EN 13450:2003: Kőanyaghalmazok vasúti ágyazathoz MSZ EN 13242:2002+A1:2008: Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz Brown, S. F. Kwan, J. Thom, N. H.: Identifying the key parameters that influence geogrid reinforcement of railway ballast, Geotextiles and Geomembranes 2007 326-335 Koerner R. M.:, Designing with Geosynthetics, Xlibris Press, USA, 2012

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Honlap: kep.sze.hu E-mail: fischersz@sze.hu