Mérési metodika és a műszer bemutatása



Hasonló dokumentumok
CPTu szondázási eljárás

Geotechnikai szondázások eszközök

Mérnökgeológia. 3. előadás. Szepesházi Róbert

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

Cölöpalapozások - bemutató

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

Cölöp függőleges teherbírásának és süllyedésének CPT alapú számítása

Szabványos és fejlett geotechnikai laborvizsgálati módszerek

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

Szádfal szerkezet tervezés Adatbev.

KAROTÁZS TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. MŰSZERFEJLESZTÉS KUTAK, FÚRÁSOK TESZTELÉSÉRE CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

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

M0 autópálya szélesítése az Anna-hegyi csúszás WOLF ÁKOS

Talajmechanika. Aradi László

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

2. rész PC alapú mérőrendszer esetén hogyan történhet az adatok kezelése? Írjon pár 2-2 jellemző is az egyes esetekhez.

MP 210. Nyomás-légsebesség-hőmérsékletmérő. Jellemzők. Kapcsolat. Típusok (további érzékelők külön rendelhetők)

Ariadne Kábeltesztelő Rendszer. Neuron intelligens megoldások a kábelipar számára.

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

Tervezés alatt az M6 autópálya déli szakasza

GEOTECHNIKAI VIZSGÁLATOK

Egyedi cölöp függőleges teherbírásának számítása

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

A tárgyról Hudacsek Péter

Vizsgálati eredmények értelmezése

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

EGIL Megszakító analizátor

A talajok összenyomódásának vizsgálata

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Közlekedésépítő technikus

KAROTÁZS TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. MŰSZERFEJLESZTÉS KUTAK, FÚRÁSOK TESZTELÉSÉRE CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE

Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó

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

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Automata meteorológiai mérőállomások

ÖDOMÉTERES VIZSGÁLAT LÉPCSŐZETES TERHELÉSSEL MSZE CEN ISO/TS BEÁLLÍTÁS ADAT. Zavartalan 4F/6,0 m Mintadarab mélysége (m)

Szabványok és számítási beállítások használata

Mozgáselemzés MEMS alapúgyorsulás mérőadatai alapján

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

FFD-SZONDA FEJLESZTÉSE ÉS ELSŐ TEREPI TAPASZTALATOK

Hordozható nyomás-, és átfolyásmérő

Talajmechanika II. ZH (1)

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

GEOTECHNIKA I. LGB-SE TALAJOK SZILÁRDSÁGI JELLEMZŐI

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

TÚLKONSZOLIDÁLTSÁG HATÁSA A GEOTECHNIKAI EREDMÉNYEKRE EFFECT OF OVERCONSOLIDATION ON THE GEOTECHNICAL RESULTS

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS /2 FÉLÉV

Automatizált frekvenciaátviteli mérőrendszer

- a korábbi jól bevált sorozat típusok a következők voltak: POK-F-DO illetve POK-T-DO

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Számítógépes hálózatok

Circuit breaker control function funkcióhoz block description. Beállítási útmutató az árambemeneti

Kérdések. Sorolja fel a PC vezérlések típusait! (angol rövidítés + angol név + magyar név) (4*0,5p + 4*1p + 4*1p)

Konszolidáció-számítás Adatbev.

Mérés és adatgyűjtés

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Brüel & Kjaer 2238 Mediátor zajszintmérő


Előregyártott fal számítás Adatbev.

Példa: Normálfeszültség eloszlása síkgörbe rúd esetén

A LEGO Mindstorms EV3 programozása

Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció

p e r i f é r i á k

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

SBC-301. Adatlap. IPThermo Ethernet hő- és páramérő. Verzió: Procontrol IPThermo

5. gy. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5

Légsebesség-térfogatáram-páratartalommérő VT 210 M. VT210 + SFC300 hődrótos érzékelő (légsebességhőmérséklet)

Minőségbiztosítás a hegesztésben. Méréstechnika. Előadó: Nagy Ferenc

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

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

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

Számítógépes alapismeretek 2.

SIOUX-RELÉ. Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés MACIE0191

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Informatika 9. évf. Alapfogalmak. Informatikai alapismeretek I.

A talajok nyírószilárdsága

ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő. ellátott indukciós jeladó

Geometriai adatok. réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei

Valódi mérések virtuális műszerekkel

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Infrastruktúra földművek Jegyzet ábrák nélkül

Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.

A MEGBÍZHATÓ MŰHELYESZKÖZ

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz

KÍSÉRLET, MÉRÉS, MŰSZERES MÉRÉS

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

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~ m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

CPT PÓRUSVÍZNYOMÁS DISSZIPÁCIÓS VIZSGÁLATOK MÉLYSÉGI SZIKES KÖRNYEZETBEN. Kulcsszavak disszipációs kísérlet, CPTu, Szeged, szikes talaj, puha talaj

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató

Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev.

Geotechnikai monitoring elemek és alkalmazásuk Dr. Horváth Tibor GEOVIL SoilInstruments Kft.

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval

Átírás:

Mérési metodika és a műszer bemutatása CPT kábelnélküli rendszer felépítése A Cone Penetration Test (kúpbehatolási vizsgálat), röviden CPT, egy olyan talajvizsgálati módszer, amely segítségével pontos információkat kapunk a talajokról. A módszer lényege, hogy a szondát állandó sebességgel a talajba sajtolják, miközben mérik a csúcsellenállást, a lokális palást súrlódást és a pórus víznyomást, ami akkor alakul ki a talajban, amikor a szondát lenyomják. Sok oka van annak, hogy a CPT módszert széles körben használják. Ezek közül a legfontosabb az in-situ (helyszíni) vizsgálat, mivel a talaj tulajdonságait az eredeti környezetében vizsgálja. Talajminta vétele természetesen fontos különböző talajrétegek meghatározása szempontjából, de a talaj más mechanikai tulajdonságai valószínűleg megváltoznak, ha külső hatások érik, mint például nyomásváltozás. A CPT gyors módszer és ezért költségkímélő. Átfogó képet ad a talaj topográfiájáról is, mivel a mérés folyamatos. Az általunk használt kábel nélküli CPT rendszer egy korszerű megoldás, mivel abban az esetben, ha a szonda és a terepi adatrögzítő közti összeköttetést kábellel oldják meg, a munkavégzés időigényesebb lesz, és nagyobb esély van a kábel sérülésére. A svéd Geotech által kifejlesztett vezeték nélküli rendszer, amely digitális formában juttatja el az adatokat a szondából a föld felszínére, biztonságos adatátvitelt tesz lehetővé. A szondában lévő mikroprocesszor a mért adatokat hangjelekké alakítja át. Ezeket a jeleket a szonda rudak szállítják a mikrofonhoz, ami a felszínen lévő utolsó rúd és a nyomófej között helyezkedik el. Kábelnélküli CPT rendszer folyamatábrája: 1. CPT szonda, 2. Mikrofon, 3. Mélységi jeladó, 4. Számítógépes jelátalakító doboz (Interface), 5. PC Notebook, 6. Nyomtató, 7. Eredmények

Az adatok a mikrofonból egy kábelen keresztül jutnak el a jelátalakítóba (Interface). Ugyan ide érkeznek az aktuális szondázási mélység adatai a mélységi jeladóból. Az Interface által visszaalakított jeleket terepi számítógép rögzíti. Az aktuális adatok grafikus és numerikus formában jeleníthetők meg a számítógép képernyőjén, amit egy speciális szoftverrel történik. A mérési adatokat 2 cm-enként tárolja. A mérés befejezése után lehetőség van a grafikus eredmények helyszíni nyomtatására és kiértékelésére. A CPT szonda által küldött adatok hangjel formájában jutnak el a szondarudakon keresztûl a mikrofonhoz, amely a hidraulikus lesajtolóberendezéshez van rögzítve. A visszaalakított jeleket PC rögzíti. A kábelnélküli jelátvitel előnyei: Kiküszöböli a kábel lehetséges sérüléseit és ezáltal az adatok elvesztését. A szondarudak egyszerű használata lehetővé teszi a gyors munkavégzést. Az adatok valós idejű grafikus megjelenítését teszi lehetővé. Az érzékelő szenzorok hőmérsékletváltozásának automatikus kiegyenlítését és korrekcióját a szondában lévő mikroprocesszor végzi el.

CPTu szonda felépítése és a mérések adatai Svéd fejlesztésű pórusvíznyomás mérésére alkalmas szonda sematikus ábrája. Csatornák: Point Resistance (Csúcsellenállás) Qc, Local Friction (Palástsúrlódás) fs, Dynamic Pore Pressure (Pórus víznyomás) u,

Csúcs ellenállás (Tip resistance): q T (q C ) A csúcsellenállás az egy olyan feszültség, amit úgy kapunk meg, ha elosztjuk a csúcsra nehezedő teljes axiális erőt a csúcs keresztmetszetének területével. (1000 mm2). A q C jelölés a pórus víznyomás nélküli CPT méréseknél használatos, míg a q T akkor használatos, ha pórus víznyomást is mérünk. A csúcs formája miatt a csúcson mért erőt befolyásolja az ingadozó pórus víznyomás. Olyan esetekben okozhat ez hibákat, amikor a pórus víznyomás nagy. Ebben az esetben a csúcs ellenállás mérése nem regisztrál olyan adatokat, melyek a teljes csúcs ellenállásra vonatkoznak. Olyan méréseknél, ahol pórus víznyomást is mérünk, a mért csúcs ellenállást korrigálni lehet és a teljes csúcs ellenállás a következőképpen alakul: a q C = csúcsra nehezedõ teljes axiális keresztmetszet terület FT q C = A T a csúcsra nehezedõ teljes axiális erő q T = keresztmetszet területe q T = q C + u(1-a) erő kijavítatlan értéke a = A N /A T (Olyan kivételes esetekben, amikor a pórus víznyomás u=0 vagy jelentéktelen, akkor q C = q T ) A csúcsellenállást Mpa vagy kpa -ban fejezzük ki. Palást súrlódás (Friction): f T (f S ) A palást súrlódás értékét úgy kapjuk meg, ha elosztjuk a palástot érő teljes súrlódási erőt a palást felszínének területével (15000 mm2). A palástsúrlódás mért értékét befolyásolja a palást felszínét érő ingadozó víznyomás. Ezért a mért értékeket korrigálni kell jelentős víznyomás esetén, azért, hogy a teljes palást súrlódás valós értékeit megkapjuk. palást súrlódás kijavítatlan értéke f S = palást felszínének területe FS f S = AS teljes palást súrlódás f T = palást felszínének területe f T = 1 a f S u b 0,3 u b b = (A L -A U )/A S 15 (Az f S paraméter csak durva minőségű talajban alacsony víznyomás mellett valós.) A palást súrlódás kpa -ban vagy Mpa -ban van megadva. Súrlódási arányszám (Friction ratio) R f A súrlódási arányszám a palást súrlódás és a csúcs ellenállás közötti hányados a vizsgált mélységben: f R f = T 100, (%) q T

Az adott mélységben lévő statikus pórus víznyomás u 0 (kpa) Megfelel az uralkodó helyi statikus víznyomásnak a talaj konkrét mélységében, ami visszaáll miután a teljes pórus víznyomás konszolidálódik a szondázás megszakítása után. Regisztrált pórus víznyomás u (kpa) A fúrás alatt mért pórus víznyomást jelenti. (u = u 0 + u). Az u jelölés csak olyan mérésekre vonatkozik, amiket a szűrő normál elhelyezkedésénél mértek, ami a csúcs fölött van. Létrehozott pórus víznyomás u (kpa) Az a változás a pórus víznyomásban (u-u 0 ) ami a fúráskor történik. A létrehozott pórus víznyomás pozitív és negatív lehet attól függően, hogy milyen a talaj minősége. Különbözeti pórus víznyomás hányados DPPR A különbözeti pórus víznyomás egy arányszám, ami a létrehozott pórus víznyomás és a csúcs ellenállás hányados a vizsgált mélységben. u DPPR = q T A mért adatok számítógépes kiértékelése A mérési adatok kiértékelésére az SGI (Swedish Geotechnical Institute) által kifejlesztett program szolgál. A Conrad egy olyan számítógépes program, melynek segítségével kiértékelést készíthetünk a CPT mérésekről. Ez a módszer további adatokat határoz meg a talaj minőségéről. A talaj paraméter értékeket empirikus egyenletek felhasználásával számítja a CPT mérési adatok felhasználásával. A bemenő adatok: a CPT mérések adatai, a talajvíz megfigyelései és a laboratóriumi vizsgálatok. A számítások és az adatok bemutatása a felhasználó irányításán és kijelölésén alapszik. Minél több adat áll rendelkezésre annál pontosabb a kiértékelés. Első lépésben megjeleníti a kijavított paramétereket grafikusan: csúcsellenálás: qt palást súrlódás: ft pórus víznyomás: u, u és u0 súrlódási arányszám: Rf pórus víznyomási arányszám: DPPR A második lépésben a talajrétegek kiértékelése és megjelenítése következik: Talajrétegek leírása: talaj típusa, keménysége, konszolidáltsága Csúsztató feszültség: fu Súrlódási szög (nem kohéziós anyagokban): Relatív tömörség (nem kohéziós anyagokban): I d Modulusok (nem kohéziós anyagokban): M, E Effektív nyomásfeszültség: vo Előkonszolidált nyomás (agyagban): c

Az iszap, homok és agyag talajok elkülönítésére és kiértékelésére szolgáló diagram. A zárójelben lévő számok a talaj vízzel telített térfogatsúlyának körülbelüli értékét mutatja t/m 3 -ben:

Agyag és szerves talajok besorolására szolgáló diagram: B q = u/(q T - vo ) Diagram CPT teszt eredményein alapuló sűrűség meghatározására kötött talajoknál