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

Hasonló dokumentumok
GEOMŐANYAGOK TERVEZÉSE AZ ÚTÉPÍTÉS ÉS A VASÚTÉPÍTÉS TERÜLETÉN

Talajmechanikai problémák

Geoműanyagok Általános Bemutatása

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

Földmővek, földmunkák II.

3. Földanyagok tervezése, kiválasztása

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TALAJJAVÍTÁS

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA II. RÉSZ

Földművek, földmunkák

Töltésalapozások tervezése II.

Töltésalapozások technológiája és tervezése

Példák és esettanulmányok a mából

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA

GEOMŰANYAGOK ALKALMAZÁSA ÉS TERVEZÉSE

Geomőanyagok útépítési alkalmazásainak tervezése. Zárójelentés 1. kötet

Többet ésszel, mint erővel!

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

Utak és hidak geotechnikai tervezésének kérdései az európai előírások tükrében. Dr. Szepesházi Róbert

dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır Az új, európai, geotechnikai szabványok, különös tekintettel az Eurocode 7-re7

Eurocode 7: új követelmények és lehetıségek a geotechnikai tervezésben

Útépítési földmővek néhány speciális kérdése

Hővösvölgyi Terminál Permacrib máglyafal

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

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

GEOMŰANYAGOK ALKALMAZÁSA ÉS TERVEZÉSE

Mechanikai stabilizációs réteg a vasútépítésben

Szepesházi Róbert. Széchenyi István Egyetem, Gyır. Hídépítési esettanulmányok

Földművek, földmunkák

Hővösvölgyi Terminál Permacrib máglyafal

HULLADÉKLERAKÓK. Dr. Kovács Miklós

dr. Szepesházi Róbert Az Eurocode-ok végleges bevezetése elé

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

Hídalapozások tervezésének fejlesztése Szepesházi Róbert

lyozások, tapasztalatok,

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

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

ÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS

Hídfık erısített háttöltéssel veszély vagy lehetıség? Szepesházi Róbert. Széchenyi István Egyetem

Töltésépítési veszélyek, nehézségek

dr. Szepesházi Róbert

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos

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

Viacon merev csomópontú georácsok beépítése

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

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

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

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT szerint

Az Eurocode 7 követelményei és módszerei a hidak geotechnikai tervezésben

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

Talajmechanika. Aradi László

Szabványok, mûszaki elõírások

Építımérnöki és Építészmérnöki Szakok BSc- és MSc-képzések Geotechnika tantárgycsoport Részletes tantárgyprogramok

Vasútépítési esettanulmányok

Vasútépítési esettanulmányok

Cölöpalapozási alapismeretek

Geometriai adatok. réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

75 SZ. ÚT FELÚJÍTÁSA, 76 SZ. ÚT ÉPÍTÉSE DINAMIKUS TALAJCSERE K TÖMZZSEL ELJÁRÁS BEMUTATÓ

M0 autópálya szélesítése az Anna-hegyi csúszás WOLF ÁKOS

FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai

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

Építészek lehetséges találkozása a speciális mélyépítéssel

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

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

Tömörség és Teherbírás mérés radioaktív izotóp nélkül

Földművek, földmunkák II.

Hídalapozások tervezésének fejlesztése Szepesházi Róbert

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezetek modellezése

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

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA I. RÉSZ

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását.

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

AZ ÚTHÁLÓZAT KIÉPÍTETTSÉGI ARÁNY EURÓPÁBAN (%) Magyarország Románia Lengyelország Ausztria Olaszország Németország Franciaország Írország Egyesült Kir

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE

Útépítő Útépítő Térburkoló Útépítő

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

Geotechnikai tervezés az Eurocode 7 és a kapcsolódó geotechnikai szabványok szerint

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT

Péterhegyi lakópark külsı útcsatlakozás eng. terv Budapest XI., Hrsz.: 556/21

Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter:

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

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából

GEOTECHNIKA II. NGB-SE GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI

RSZÁG Á OS V S A V SÚT

Közlekedési létesítmények víztelenítése geoműanyagokkal

AUDI CSARNOK CÖLÖPALAPOZÁSI MUNKÁI

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

A mélyépítési munkák elıkészítése

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

ü ű í ú ú ü ü ü ű ü ű ü ű ü ű ü í ü ű í í ü í í í í í ü í ű

SZEMESY ISTVAN. SYCONS Kft. VIII. Földtani Veszélyforrások Konferencia Visegrád

A mélyépítési munkák elıkészítése

Földművek, földmunkák I.

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

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5

Átírás:

COLAS-csoport, Magyarország Technológiai Szakmai Napok 2006. február 7-9. Eger Földmőépítés 2006 dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır

Földmőépítés 2006 Szabványosítás Töltésalapozás gyenge altalajon Töltéstalp kialakítása Tömörségellenırzés Felsı földmőzóna minısége Geomőanyagok alkalmazása

Európai szabványok honosítása I. Eurocode-7 Geotechnikai tervezés 1. Általános szabályok 2. Tervezés terepi és laboratóriumi vizsgálatok alapján II. Speciális mélyépítési munkák 1. Fúrt cölöpök; Talajkiszorításos cölöpök; Résfalazás; Szádfalazás; Talajhorgonyok; Talajszilárdítás; Jet-habarcsosítás; 2. Mikrocölöpözés; Talajszegezés; Mélykeverés; Mélyvibrálás; Függıleges drénezés; Talajerısítés; III. Geotechnikai vizsgálatok 1. Talajok és kızetek osztályozása 2. Laboratóriumi vizsgálatok 3. Mintavétel 4. Terepi vizsgálatok 5. Geohidraulikai vizsgálatok 6. Próbaterhelések IV. Geomőanyagok 1. Fizikai tulajdonságok és vizsgálatuk 2. Mechanikai jellemzık és vizsgálatuk 3. Beépítési vizsgálatok 4. Hidraulikai jellemzık és vizsgálatok 5. Különbözı alkalmazásokhoz elıírt jellemzık

1. Általános elvek Az Eurocode-7 tartalma 2. A geotechnikai tervezés alapjai 3. Geotechnikai adatok 4. Az építés mőszaki felügyelete, megfigyelés, fenntartás 5. Földmővek, víztelenítés, talajjavítás és talajerısítés 6. Síkalapok 7. Cölöpalapok 8. Horgonyzások 9. Támszerkezetek 10. Hidraulikus talajtörés 11. Általános állékonyság 12. Töltések

2. A tervezés alapjai 3. Geotechnikai adatok 4. Mőszaki felügyelet, megfigyelés, fenntartás Rend, felelısség, kooperáció, átláthatóság, dokumentálás Magas követelmények, mély szaktudás rejtett igénye Talajvizsgálati jelentés + Geotechnikai terv Talajmechanikai szakvélemény és csak Útépítési és/vagy Hídépítési terv helyett Részletesen kidolgozott tervek kiindulási adatok, statika, technológia, minıségbiztosítás mőszaki felügyelet, megfigyelés, fenntartás

MAÚT Geotechnikai Bizottság ÚT 2.-1.222. Utak geotechnikai tervezésének általános szabályai felülvizsgálat, kiegészítés igazítás az európai szabványokhoz autópályaépítési tapasztalatok és K+F hasznosítása általános érvényesség elérése Workshop 2006 április Az útépítés geotechnikai kérdései geotechnikai elıkészítés geotechnikai kockázatkezelés korszerő technológiák alkalmazási tapasztalatai aktuális szakmai problémák

Állékonyságvesztés Töltésalapozás Túlzott alakváltozások Rotációs mozgás Töltés Süllyedés Puha altalaj Nagymértékő, egyenlıtlen és idıben elhúzódó süllyedés az altalaj összenyomódása miatt töltésmagasság m -20-10 0 2004.05.01. 2004.09.01. 2005.02.01. 2005.06.01. 10 idı 20 30 süllyedés cm 40 50 60 70 töltéstengely jobb töltésváll töltésmagasság

Töltésépítés kedvezıtlen altalajon A feladat megkerülése helyszínrajzi elkerülés Á+S egyre kevésbé lehetséges talajcsere Á+S ~1,0 m szerves feltalaj vastagságig gazdaságos kiemelés hídra Á+S építése és fenntartása is drága Építésszervezési megoldások lépcsıs építés Á ez a legolcsóbb, ha van elég építési idı többlettöltés S kell, ha a felsı 1 m ~10 cm süllyedést okoz Szerkezeti megoldások laposabb rézső (padka) Á 1:2 hajlás indokolt, további laposítás már alig hat súlycsökkentés Á+S közeli pernye, kohósalak vagy esetleg geohab geomőanyagok Á szőkebb körben hatékony, mint vélik Elızetes talajjavítások függıleges drénezés Á+S 6-20 m agyagban, ~25 cm süllyedésig, elég olcsó vákuum-konszolidáció Á+S kis területen drénezés mellett gazdaságos lehet kavicscölöpözés Á+S 4-10 m puha talaj esetén, de viszonylag drága dinamikus kezelés Á+S 2-4 m nagyon puha talajban, viszonylag olcsó betoncölöpözés Á+S csak hídfıkhöz, ha van jó altalaj, nagyon drága jet-habarcsosítás Á+S mély, vékony, nagyon puha réteg, nagyon drága

Lépcsıs építés és többlettöltés M7 autópálya Balatonszárszó Ordacsehi szakasz altalaj: 4,0 m vastag tızeg töltésmagasság m -40 10-30 7,5-20 5,0-10 2,5 0 03.03.01. 10 1. 2. többlet- vissza- védı- burlépcsı lépcsı töltés szedés réteg kolat 03.09.01. 04.03.01. 04.09.01. idı 05.03.01. süllyedés cm 20 30 40 50 60 70

Többrétegő geotextíliás és georácsos töltésalapozás

Geocellás töltésalapozás

F ü g g ı l e g e s d r é n e z é s

Vákuum-konszolidáció

Függıleges drénezés és vákuum-konszolidáció

Kavicscölöpözés

Dinamikus talajkezeléssel elıállított kıtömzsök

Betoncölöpözés

Jet-habarcsosítás

Töltéstalp kialakítása Cél járhatóság biztosítása elsı töltésréteg elkészítése Lépések terep és feltalaj minısítése a tervben szerkezet és építési technológiák megválasztása Döntéshozatal vállalkozó kompetenciája és kockázata

Terep és feltalaj minısítése az ÚT 2.-1.222. szerint jel minısítés járhatóság teherbírás E 2 MPa felsı 50 cm talaja talajvíz belvíz A-1 kedvezı gumikerekes nagy földmunkagépekkel mindig E 2 > 15 durva szemcséjő, finom szemcséjő I c > 0,9 A-2 bizonytalan gumikerekes nagy munkagépekkel száraz idıben, terepjáróval, lánctalpas munkagépekkel mindig 7,5 < E 2 15 finom szemcséjő 0,75 < I c 0,9 A-3 kedvezıtlen csak kisebb munkagépekkel és terepjárókkal 2,5 < E 2 7,5 finom szemcséjő 0,5 < I c 0,75 magas talajvíz A-4 gyenge csak gyalogosan és speciális terepjárókkal E 2 2,5 finom szemcséjő I c 0,5 tartós belvíz

Alapmegoldások kedvezı minısítés szokásos tömörítés bizonytalan minısítés próbajáratok és -építés alapján esetleg talajerısítés v. talajcsere kedvezıtlen minısítés georácsos (esetleg szıtt geotextíliás) talajerısítés gyenge minısítés speciális intézkedések töltésalapozási megoldásokkal együtt Lebonyolítás, döntéshozatal tenderterv csak minısítés, ha csak a járhatóság kérdéses ajánlat beárazott megoldások megadott aránnyal kivitelezés végsı döntés szemrevételezés és próba alapján geomőanyag választás a vállalkozó kompetenciája célszerő minıség T rρ 85% és E 2 20 MPa terepen/erısítésen minısítés az elsı töltésréteg tömörsége Speciális körülmények magas talajvíz kapilláris réteg 0,5 m belvíz, élıvízkıanyag a vízszintig Töltéstalp kialakítása

Tömörségellenırzés módszerei 1. Eurocode-7, német útügyi elıírások, osztrák gyakorlat szemrevételezés tömörítıeszköz süllyedés- (gyorsulás) mérése egyeztetett technológia ellenırzése közvetlen mérés statisztikai értékeléssel kiszúróhengeres, térfogathelyettesítéses mintavétel közvetett mérések statisztikai értékeléssel terhelılapos vizsgálat (statikus, dinamikus), szondázás, szeizmikus mérés 2. Magyarországi elıírások és gyakorlat nagyszámú mérés és egyedi értékelés izotópos mérés még domináns dinamikus tömörségmérés terjedıben

Tömörségellenırzés hengerre szerelt gyorsulásmérıvel

Tömörségellenırzés hazai problémái 1. Izotópos mérés egészségre káros, szállítási nehézségek, víztartalommérés bizonytalan, w > 15 % már nem alkalmas gyenge reprodukálhatósága miatt irreálisan nagy szórást mutat 2. Dinamikus tömörségmérés az alapötlet ígéretes, de megalapozatlan feldolgozást alkalmaz jó a reprodukálhatósága, viszont kalibrációs igazolás nem volt T rρ =T rd állítás hamis és T rρ >100 % értéket nem tud kimutatni a Proctor-görbe alakjának bevitele az értékelésbe fokozza a zavart kedvezıbb képet mutat a valóságosnál 3. Tömörségértékelés túlzott jelentıséget tulajdonít egy-egy adatnak, csalásra inspirál statisztikai értékelés kell T M s x x 0,88

töltés Felsı földmőzóna kialakítása a nagymodulusú aszfaltpályaszerkezetek Mőszaki Szállítási Feltételei szerint bevágás Földmő szint megnevezése magassága [cm] [cm] Földmő anyaga (ÚT 2-1.222 6.2.2.1.) Minıségi Követelmények T rρ [%] Teherbírás E 2 [MPa] Stabilizáció Tükörszint ± 0 0 80 80 A konzerváló stabilizáció alsó síkja -15 15 Fagyvédı réteg alsó síkja -50 35 Földmő felsı rétegének alsó síkja Földmő szint megnevezése -100 50 magassága [cm] Rétegvastagság Rétegvastagság [cm] kiváló, fagyálló földmőanyag kiváló, fagyálló földmőanyag jó minıségő földmőanyag 97 Földmő anyaga (ÚT 2-1.222 6.2.2.1.) T rρ [%] CT h CT t 60 40 40 30 30 Minıségi Követelmények Teherbírás E 2 [MPa] Stabilizáció Tükörszint ± 0 0 80 80 Konzerváló stabilizáció alsó síkja Fagyvédı réteg alsó síkja, amig a bevágást kiemelik Földmő felsı rétegének alsó síkja -15 15-50 35-100 50 kiváló, fagyálló földmőanyag kiváló, fagyálló földmőanyag mélytömörítéssel, talajjavítással kombinált mechanikai stabilizációval, meszes v. cementes stabilizációval, jó minıségő földmőanyaggá tett termett talaj vagy talajcsere 97 CT h CT t 60 40 40

MF 3.1/2004 kritikája Megalapozatlan geotechnikai követelmények számítás, kísérlet nem volt a tervezési teherbírás ismeretelen a német elıírásokat meghaladó követelmények Értelmezési nehézségek zavarosak a fogalmak, a szintek, a módszerek Túlszabályozott szerkezet 1,0 m-re 4 réteg vastagságát és minıségét definiálja Rendkívül gazdaságtalan bevágásban 1,0 m-t emeltetne ki 50 cm-ig kötelezı a kiváló, fagyálló anyag 1,0 m-ig 97 % tömörséget ír elı Kivitelezési nehézségek 85 % tömörségő töltésen 97 % tömörség elérhetetlen Minısítési zavarok nem vesz tudomást a talajparaméterek szórásáról a bizonytalan izotópos méréssel nehéz lesz igazolni a megfelelıséget

Geomőanyagok alkalmazása Alkalmazási kör - Konstrukció Funkció - Méretezés Termék - Tulajdonságok

Alkalmazási körök 1. Felszín teherbírásnövelése (járhatóság) 2. Töltésalapozás 3. Töltéstest építése 4. Rézső erısítése 5. Rézsők erózióvédelme 6. Támfalak építése 7. Földmővek csatlakoztatása szerkezetekhez 8. Víztelenítı szerkezetek 9. Vízszigetelı rendszerek

Különbözı geomőanyag termékek különbözı alkalmazási körei földmővekben különbözı funkciókkal vasbeton, gabion burkolásra szıtt geotextília, georács+nemszıtt geotextília elválasztásra és erısítésre georács, geoszalag erısítésre geopokróc, geotextília, geoháló erózióvédelemre georács, szıtt geotextília erısítésre szalagdrén konszolidáció gyorsításra geotextília szőrésre

Funkciók 1. Erısítés 2. Védelem 3. Elválasztás 4. Erózióvédelem 5. Szőrés 6. Drénezés 7. Szigetelés

Termékek geotextíliák (szıtt, nem szıtt) georácsok (extrudált, szıtt, hegesztett) geoszalagok geocellák (szerelt, épített) geoszınyeg (hálóból, rácsból, szálból) geopokróc (polimer és természetes anyag is) geofüggöny geoháló geodrén (szalag, lemez) geocsı geomembrán geoszintetikus agyagszigetelı geokompozit (hidraulikai, mechanikai)

TERMÉK

TERMÉK

T E R M É K

A geomőanyagok egyes tulajdonságainak súlya a funkció teljesítése szempontjából a geomőanyag tulajdonsága szigetelés drénezés szőrés a geomőanyag funkciója erózióvédelem elválasztás védelem polimerfajta * ** * szerkezet ** ** ** ** * * * UV-stabilizálás * ** * * vastagság * ** * * * ** területi sőrőség * * * ** ** ** * húzási merevség * * * ** szakítószilárdság * * * ** szakadó nyúlás ** * ** kúszási hajlam * * * ** toldási ellenállás * * * ** összenyomhatóság ** * * * * felületi súrlódás * * * ** statikus átszakítási ellenállás ** * * * * ** * dinamikus átszakítási ellenállás ** * * * * ** * sérülésekkel szembeni ellenállás ** * ** * ** ** ** általános tartósság ** ** ** * ** ** ** idıjárásállóság * * * ** * * * síkra merıleges vízvezetıképesség ** * ** ** síkbeli vízáteresztıképesség ** * * * * jellemzı szőrınyílás ** ** * eltömıdéssel szembeni ellenállás ** ** * ** nagyon fontos * fontos erısítés T u l a j d o n s á g o k

MSZ EN 13249 : 2001 Geotextíliák és rokon termékeik. Az utak és más közlekedési területek (a vasutak és az aszfaltbeépítések kivételével) szerkezetében való alkalmazás elıírt jellemzıi 1. táblázat: Funkciók, a funkciókhoz tartozó jellemzık és az alkalmazott vizsgálati módszerek Jellemzı Vizsgálati módszer Funkciók Szőrés Elválasztás Megerısítés (1) Szakítószilárdság b EN ISO 10319 H H H (2) Nyúlás a legnagyobb erınél EN ISO 10319 A A H (3) Varratok és kötések szakítószilárdsága EN ISO 10321 S S S (4) Statikus átszakítás (CBR-vizsgálat) a b EN ISO 12236 S H H (5) Dinamikus átszakítási ellenállás (kúpos ejtıvizsgálat) a EN 918 H A H (6) Súrlódási jellemzık pren ISO 12957-1:1997 és pren ISO 12957-2:1997 S S A (7) Húzókúszás EN ISO 13431 S (8) Telepítéskor bekövetkezı károsodás ENV ISO 10722-1 A A A (9) Jellemzı szőrınyílás EN ISO 12956 H A (10) Síkra merıleges vízáteresztı képesség EN ISO 11058 H A A (11) Tartósság B melléklet szerint H H H (11.1) Idıjárással szembeni ellenállás EN 12224 A A A (11.2) Kémiai öregítéssel szembeni ellenállás ENV ISO 12960 vagy ENV ISO 13438, ENV 12447 S S S (11.3) Mikrobiológiai lebomlással szembeni ellenállás EN 12225 S S S Fontosság: H: harmonizációs követelmény A: az összes felhasználási feltétel esetén lényeges S: a sajátos felhasználási feltételek esetén lényeges : mutatja, hogy a jellemzı nem lényeges az adott funkció esetén a Figyelembe kell venni, hogy ez a vizsgálat nem alkalmazható néhány terméktípushoz, például a georácsokhoz. b Ha a mechanikai tulajdonságok (szakítószilárdság és statikus átszakítás) H -val vannak jelölve ebben a táblázatban, akkor a gyártónak mindkettı adatait szolgáltatnia kell. A mőszaki követelményben elegendı csak az egyiknek vagy a szakítószilárdságnak, vagy a statikus átszakításnak az alkalmazása.

Nem szıtt geotextíliák kiválasztása az építés közbeni átszúródás elkerülésére a Geotextília Robusztussági Kategória (GRK) alapján AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 Talajfajta a geotextília egyik oldalán nem kritikus szemcsés anyag durva- és vegyes szemcséjő anyag görgeteges, de 40 % alatt vagy éles szélő, tört AS2 40 %-nál több görgeteg vagy éles szélő AS3 nagy 40 % feletti görgeteg és éles szélő, tört anyag tömörítés AB1 AB2 AB3 AB4 nagyon csekély hatású építési forgalom kis gyúróhatásával 5 15 cm nyommélységő gyúróhatással 15 cm feletti nyommélységő gyúróhatással GRK1 GRK1 GRK2 GRK3 GRK2 GRK2 GRK3 GRK4 GRK3 GRK3 GRK4 GRK5 GRK4 GRK4 GRK5 (1) GRK5 GRK5 (1) (1) (1) Építéshelyi kísérletek szükségesek vagy növelni kell a szemcsés réteg vastagságát. Geotextília Erısségi Osztály GRK Statikus átszakítóerı (x*-s) Területi sőrőség (x*) 1 0,5 kn 80 g/m 2 2 1,0 kn 100 g/m 2 3 1,5 kn 150 g/m 2 4 2,5 kn 250 g/m 2 5 3,5 kn 300 g/m 2

Köszönöm a figyelmet!