A kivitelezés tapasztalatai



Hasonló dokumentumok
AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN

1693 K I V I T E L E Z É S

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

A Körösladányi Sebes-Körös híd megerősítésének tervezése

Beton pályaburkolatok tervezése és építése. Vörös Zoltán UTIBER Kft november

5. sz.főút km szelv-ben KECSKEMÉTI FELÜLJÁRÓ

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSE A MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSBEN ESETTANULMÁNYOK

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

e-ut :2011 (ÚT )

Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint

AKKOR ÉS MOST.. (1974)

Repülőtéri burkolatok építése és építési tapasztalatai

ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

Hídfenntartás tervezése rész. Gyomai Hármas-Körös közúti híd felújítása

FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK

Szerkezetek tárolása

Korszerű technológiák: zsugorodás-kompenzált és magasraktári ipari padlók

Vasalási távtartók muanyagból

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez


Külsőkábeles, utófeszített vasbeton hidak tervezési elvek. Hidász Napok 2014

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

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

KOMÁRNO ÉS KOMÁROM KÖZÖTTI ÚJ KÖZÚTI DUNAHÍD. Mátyássy László és Gilyén Elemér

VÁLTOZÓ VÁLTOZÓ

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

Schöck Isokorb QP, QP-VV

"FP" jelű előfeszített vasbeton hídgerendák ALKALMAZÁSI SEGÉDLETE

Újszerű vasbeton hídtípus

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS

KERETES ÁLLVÁNY TARTOZÉK LISTA MJ- KOMPAIBILIS PLETTAC

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ

Közúti hidak saruin és dilatációin tapasztalt károsodások vizsgálata

Foglalkozási napló. Útépítő

Hidász Napok A MINDEN-KORR Korrózióvédelmi Mérnökiroda Bt. szeretettel üdvözli a konferencia résztvevőit. Visegrád,

A beton készítése. A betonkészítés munkamenete:

URNATÁROLÓ ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSE

Schöck Isokorb Q, Q-VV

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák ( km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

Hézagaiban vasalt mosott felületű betonburkolat építése az M0 déli szektorának M1-M6 közötti szakaszán

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai

Markusovszky utcai Gyöngyös-patak híd. felújítása. H-9 Méret- és mennyiség számítás

Foglalkozási napló. Kőműves

ÁRAZATLAN TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS. KÉSZÜLT:

Építőmérnöki Kft. A SPECIÁLTERV KFT. HÍD TERVEZÉSI MUNKÁI A KÖZELMÚLTBAN. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, október 8.

Hódmezővásárhely 47-es elkerülő körforgalom acélszerkezetének gyártása és szerelése

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

Schöck Tronsole T típus SCHÖCK TRONSOLE

AZ M0 DÉLI SZEKTOR BŐVÍTÉSÉNEK SPECIÁLIS MÉLYALAPOZÁSI MUNKÁI

Tipikus fa kapcsolatok

Műemlékünk, a Margit híd rekonstrukciójának tervezése A mederhíd felszerkezeteinek tervezése

MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK

ELŐREGYÁRTOTT SZERKEZETEK TÍPUSAI, ALKALMAZÁSA, ELŐNYÖK, HÁTRÁNYOK

VÁLTOZÁSOK A HÍDSZABÁLYZATBAN Kolozsi Gyula VIA-PONTIS Kft ügyvezető MAÚT Híd tagozatvezető

MIÉRT IS JÓ A TALAJTÁMFAL?

CSOMIÉP CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.

Schöck Tronsole V típus SCHÖCK TRONSOLE

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása

Műtárgy átépítések a GYSEV magyarországi vonalhálózatán. Czibula András Projektiroda vezető

Létesítmény megnevezése és helye: Óvodaépület bővítése OPTIMÁL-TERV ÉPÍTÉSZIRODA KFT SZEGHALOM BOCSKAI U.29 TEL:66/ FAX:66/

Schöck Isokorb W. Schöck Isokorb W

Debrecen, július 6. Budapest, III. ker. Nánási úti felüljárónál lévő EKO-SYSTEM mobil árvízvédelmi fal 1

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

Boltozott vasúti hidak élettartamának meghosszabbítása Rail System típusú vasbeton teherelosztó szerkezet

Szakma: Gépészmérnök Gazdaság mérnök 38 év a gyárfejlesztési és beruházási projekt vezetésben Induktív vezeték építés től sok méter

Schöck Isokorb D típus

Vízépítési Nagyműtárgyak felújításával kapcsolatos betontechnológiai kérdések I.

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS a Budapest, II. Szeréna út 36. alatti épület kiviteli terveihez

Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok-ii.

VI. Városi Villamos Vasúti Pálya Nap Szeged,

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.

Kocsis János Zoltán építőmérnök hallgató, BME: A kaszaházi Zala-híd anyagtani véleményezése (2002. május) A híd rendeltetése, szerkezeti leírása

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

Öszvérhidak korszerű alkalmazási formái. Gilyén Elemér, Stefanik Péter Pont-TERV Zrt.

Schöck Isokorb T D típus

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 8. Tartószerkezetek tervezésének különleges kérdései (állékonyság, dilatáció, merevítés) TERVEZÉSE II.

2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia. A M8 dunaújv km szelvényt km szelvényig

Födémszerkezetek megerősítése

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

TENDER TERVTŐL AZ ALAPOZÁS MEGÉPÍTÉSÉIG Előadó: Illy István Főmérnök. Győr, november 24.

BERHIDAI ÚT KM MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6.

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

48. Hídmérnöki Konferencia október Salgótarján - Eger FERDEKÁBELES ÉS EXTRADOSED HIDAK KÁBELEI

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. BKV ZRT. É-D Metró Járműtelep (Bp. Kőér utca 2/d.) járműkarbantartó épület és mozgólépcső üzem nyílászáró csere.

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI

Alkalmazkodás a vágányzári feltételekhez

Betonacél toldás Ancon toldókkal

a zsaluzás szakértői

LICO A kézzel mozgatható könnyű pillérzsaluzat

Rozsdamentes acél vasalatok

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

Paks Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) építése, a technológiai szerelés mérnökgeodéziai munkái

Átírás:

Az M7 autópálya Ordacsehi-Balatonkeresztúr közötti szakasz 167+594 km szelvényében lévő S65 jelű feszített, NSZ/NT beton felszerkezetű aluljáró építése A kivitelezés tapasztalatai előadó: Bodor Jenő főépítésvezető Előzmények: Laboratóriumi kísérletek során meghatározásra kerültek az NSZ/NT beton lehetséges összetételei Keverőtelepi próbakeverések során az NSZ/NT betont üzemi körülmények között előállítottuk, majd kiválasztásra került a legmegfelelőbb receptúra A Danubiusbeton-Marcali betonüzem területén végzett nagyminta kísérletek során meghatároztuk a pumpálhatóság feltételeit tömörítés legmegfelelőbb eszközeit a beton lehúzás technológiáját felületképzés, érdesítés lehetséges módszereit FIBRIN 1832 polipropilén szál adagolását Tapasztalatokat szereztünk az eddig nem alkalmazott beton újszerű viselkedésével kapcsolatban 1

Próbabeépítés a marcali betonüzem területén Próbabeépítés a marcali betonüzem területén 2

Próbabeépítés a marcali betonüzem területén Próbabeépítés a marcali betonüzem területén 3

A felületképzés eszközei Próbabeépítések végleges szerkezetekbe S 68 sz. híd E jelű támasz kiegyenlítő lemez S 60 sz. híd B támasz kiegyenlítő lemez S 64. számú híd bal pálya pályalemez Az első két próbabeépítés célja főként a beton hosszabb szállítás utáni viselkedésének, pumpálhatóságának, tömöríthetőségének vizsgálata volt A harmadik próbabeépítés volt gyakorlatilag a technológia főpróbája. A fő szempont a felületképzés nagy összefüggő felületen történő megvalósíthatóságának vizsgálata, valamint egy esetleges üzemzavar esetén szükséges munkahézag kialakításának lehetősége volt. 4

Próbabeépítés az S60-as híd kiegyenlítőlemzénél Próbabeépítés az S64-es híd pályalemezénél 5

A próbabetonozások tapasztalatai Az eltarthatóság jó, a beton felújítható A konzisztencia vesztés 30-45 perc szállítási idő alatt nem jelentős, néhány centiméter A tömörítéshez szükséges idő hosszabb (~20 mp) mint a normál beton esetén A vibrátor által átmozgatott beton sugár kisebb, ezért sűrűbb raszterben kell a vibrátorokat a betonba engedni Az ideális terülés tömöríthetőség szempontjából 50 ±5cm körül van, ez sűrű vasalás esetén is megfelelő 40 cm-es terülésnél és az alatt a beton elkezd rugalmasan viselkedni, elnyeli a tömörítési energiát, és nem tömörödik megfelelő mértékben Az alacsony víz-cement tényező és a sok vegyszer miatt a beton hamar bőrösödik, kiszárad. Ezt a jelenséget permetezéssel sikerült kézben tartani A próbabetonozások tapasztalatai Az NSZ/NT beton különösen érzékeny az összetevők receptura szerinti pontos adagolására A beton konzisztenciája ±3-4 l/m3 víz eltérés hatására szélsőségesen változik A beton lejtős felületen történő felületképzése 2-3% esésig megoldható A száladagolás több szempontból is előnyös A beton pumpálható A felület érdesítésére műfüves hengert alkalmaztunk Kísérletezés történt többféle rezgés gerjesztésű lehúzógerendával A betonozáshoz szükséges egyedi eszközök tervezése, gyártása és kipróbálása megtörtént 6

Az S65 jelű híd NSZ/NT felszerkezetű híd építése A híd alépítménye és felmenő szerkezete fejgerenda szintig a FŐMTERV eredeti tervei szerint megépültek A háttöltések alatt a konszolidáció gyorsítása érdekében szalagdrain készült, majd megépült a trapéz alakú háttöltés A konszolidációs idő alatt elkészültek a fejgerendák és a hídfők első üteme Monolit NSZ/NT feszített felszerkezet építése Csatlakozó CP4/3 útburkolat építése Befejező munkák, korlát, acélszegély, dilatáció Szalagdrain építése az S65 jelű híd töltésalapozásánál 7

Alépítmény és felmenő szerkezet építése Az S65 jelű híd felszerkezetének építése az alábbi technológiai folyamatokra bontható: A tervek alapján egy közel vízszintes, elforgatott helyzetű híd zsaluzat megtervezése Zsaluzat megépítése Vasszerelés, feszítőkábelek, korlát és acélszegély lehorgonyzó szerelvényeinek elhelyezése Betonozás, felületképzés, utókezelés Feszítés Zsaluzat részleges bontása után a süllyesztés/forgatáshoz szükséges hidraulikák elhelyezése Zsaluzat bontása A híd végleges helyére süllyesztése/forgatása Saruk elhelyezése, aláöntése A híd sarukra helyezése, hidraulika eltávolítása Hídfő 2.ütem (térdfal) építése 8

A zsaluzat kialakítása A zsalu a PERI Multiprop rendszerével készült A zsaluzat koordinátáinak meghatározására elkészítettük a híd AUTOCAD 3D modelljét Majd ezt elforgatva megkaptuk a szükséges adatokat Az elforgatott helyzetű híd koordinátáit a helyszínen kitűzve megépült a zsaluzat A hidraulika elhelyezéséhez a kereszttartókon fészkek kerültek kialakításra Zsaluzat jellegzetes koordinátáinak jelölésrendszere 9

A felszerkezet AUTOCAD 3D modellje (A piros egyenes a forgástengely) 10

Fészkek és ideiglenes zsámolyok kialakítása a B támasznál 11

Az állvány és zsaluzat építése Betonacél szerelés, feszítőkábelek elhelyezése A betonacél szerelés célszerűen két ütemben történt Először a bordák és kereszttartók vasalása Majd a feszítőkábelek befűzése után a kengyelek lezáró vasalata és a pályalemez vasainak szerelése A feszítéshez a VORSPANN-TECHNIK Gmbh VT-CMM rendszerét használtuk. A rendszer előnyei: Kis súrlódási veszteség (zsírozott pászma) Legtöbb esetben elég egy oldalról feszíteni Nincs szükség utólagos injektálásra, megfelelő korrózió elleni védelem Az egyszeresen extrudált kábelek egyszerűen, könnyen elhelyezhetők Gyors (az S65 híd komplett feszítése 2 nap alatt elkészült) 12

Betonacél szerelés és a feszítőkábelek elhelyezése Betonacél szerelés és a feszítőkábelek elhelyezése 13

Betonacél szerelés és a feszítőkábelek elhelyezése Korlát és acélszegély lehorgonyzó szerelvényeinek elhelyezése 14

A betonozás lebonyolítása A betonozás két üteme: Az első ütemben a hossz és kereszt irányú bordák Második ütemben a lemez betonozása A beton lehúzása TREMIX vibrogerendával csavarosan állítható, szintezett sínrendszeren Simítólapos simítás, majd műfüves hengerrel érdesítés Párazáró szer felhordása (Emcoril-B), majd a beton kellő szilárdulása után terfil takarás és nedves utókezelés Az S65 jelű aluljáró felszerkezetének betonozása 15

Az S65 jelű aluljáró felszerkezetének betonozása A használt gépek, eszközök 3db betonpumpa, 125-ös csőátmérővel, 36,41,42 m gémhosszúságokkal Újszerű állapotú mixerek, üzemenként 5+6+6 db 20t daru a munkaállványok és anyagok mozgatására, tartalékként konténeres betonozásra felkészítve 2 db sínpályán gördülő munkaállvány-hídszerkezet a felületképzés és érdesítés elvégzésére Sínpályán gördülő permetező híd, szabályozható permetmennyiséggel, telepített szivattyúról üzemeltetve TREMIX vibrogerenda, simítólapok LIEVERS P14E külső motoros egyik végén csapágyazott tűvibrátorok Műfüves henger az érdesítés elvégzésére Két független sínpálya készült, egyik az gördíthető eszközök számára, a másik a lehúzógerendához 16

A beton organizációja, minőségbiztosítás A beton három betonüzemből érkezett párhuzamosan HOLCIM Rt fonyódi üzeme HOLCIM Rt marcali üzeme Danubiusbeton-Marcali Kft marcali üzeme A beton a keverőtelepekről csak a terülés mérés elvégzése után indulhatott, erről jkv. készült A beton szállítása 4m 3 -es tételekben történt A helyszíni laborszemélyzet a technológus irányítása mellett újabb terülés mérés után beállította a konzisztenciát, majd adagolta a FIBRIN szálat A FIBRIN szál elkeveredése (6-8 perc) után újabb terülés mérés következett, majd a mixer a pumpára állhatott A híd felszerkezet feszítése A beton előírt szilárdsága a feszítés megkezdéséhez 40 N/mm 2 volt A felszerkezet feszítése a minél egyenletesebb feszültségbevitel elve alapján történt Centrális pászmák feszítése kívülről a km közepe felé haladva szimmetrikusan (VT-CMM 4-150 800KN/pászma) Sinusos pászmák feszítése kívülről a km közepe felé haladva szimmetrikusan (VT-CMM 4-150 848KN/pászma) Közben a hosszirányú pászmák kb. hatodának megfeszítése után minden hatodik keresztirányú pászma is megfeszítésre került (VT-M 01-150 200KN/pászma) A feszítés problémamentesen 2 nap alatt lezajlott, repedés a felszerkezeten és a lehorgonyzások környezetében sem keletkezett 17

Az S65 jelű aluljáró felszerkezetének feszítése A híd forgatása/süllyesztése A forgatás/süllyesztés technológia a felszerkezet nagy eredő esése miatt került alkalmazásra (~7%) Egy merev szerkezet forgatása csak egy pontos térbeli egyenes körül lehetséges úgy hogy ne ébredjen a szerkezetben többlet feszültség A forgatás/süllyesztés kivitelezését úgy kellett megtervezni, hogy külön vízszintes vagy függőleges síkú mozgatásra ne legyen szükség A hídszerkezetnek egy ütemű elforgatás után pontosan a helyére kellett kerülnie A hidraulikus sajtók elhelyezéséhez a kereszttartókba fészkeket kellett kialakítani 18

A híd forgatása/süllyesztése Az alkalmazott hidraulikus sajtók A támasznál 630kN/200mm B támasznál 630kN/200mm+1000kN/200mm C támasznál 2X1000kN/200mm D támasznál 630kN/200mm+1000kN/200mm E támasznál 630kN/200mm A számított reakcióerők maximumai a sajtók helyén A támasznál 600kN B támasznál 1600kN C támasznál 1760kN D támasznál 1600kN E támasznál 600kN 3,5 forgatás, C támasznál 6800mm sugáron mérve 416mm függőleges elmozdulás A híd forgástengelytől legtávolabbi pontja ~70cm-t mozdult el 19

A felszerkezet forgatása/süllyesztése A felszerkezet forgatása/süllyesztése 20

A saruk elhelyezése Az alkalmazott saruk a FIP Vasoflon tip. fazéksarui A középső C támasznál 1db fix, +3db unidirectional A többi támasznál 1 db unidirectional (a C -n lévő fix vonalában), +3 db multidirectional A közbenső támaszoknál 500X500mm, a hídfőknél 400X400mm méretben Összesen 20db fazéksaruval biztosított a felszerkezet bármilyen irányú kényszermentes dilatációs mozgása A saruk felső lemezeinek elhelyezése zsaluzáskor A felszerkezet végleges helyére kerülése után a saruk elhelyezése majd a saruzsámolyok betonozása, saruk aláöntése (Mapefill) Saruk felső lemezeinek beállítási vázlata "A" Újlak "C" 129 24,4 129 130 30,5 130 Budapest 2 400X400 mm 2 Kanizsa Budapest 2,5 500X500 mm 2,5 Kanizsa 129 24,4 129 130 30,5 130 "B" "D" 130 30,5 130 131 30,4 131 Budapest 2,5 500X500 mm 2,5 Kanizsa Budapest 2,5 500X500 mm 2,5 Kanizsa 130 30,5 130 131 30,4 131 "E" 130 24,4 130 Budapest 2 400X400 mm 2 Kanizsa A saruk kereszttartó tengely irányban helyezendők el 130 24,4 130 Keresztúr 21

Saruk elhelyezése A hídon alkalmazott dilatáció Az olasz FIP Industriale által gyártott GPE 80 típus A dilatáció által biztosított elmozdulás ±40mm A dilatáló hossz ~30,5m A dilatáció merev betonszerkezethez kapcsolódik, így átmeneti gerenda alkalmazása volt szükséges a dilatáció melletti hosszanti repedésképződés megakadályozására A dilatáció egyedi megoldással felhajtva csatlakozik a trapéz alakú acélszegélyhez vízzáró módon 22

FIP GPE-80 dilatáció beépítése A hídhoz csatlakozó betonút A híd előtt és után 35-35m beton útburkolat készült az út-híd csatlakozás vizsgálata szempontjából A pályaszerkezet felépítése Védőréteg: 30 cm HK, E2 min= 75 N/mm2 Burkolat alap: kötőanyagos 20cm CKt, E2 min=270 MN/m2 Pályaburkolat: 20cm es CP4/3-20/KK-f150 minőségű beton A beépítés három ütemben történt Első két ütemben a 2X4m szélességű forgalmi sávok, formasínek között finisheres (WIRTGEN SP 500) bedolgozással Harmadik ütemben a hídhoz történő csatlakozás ék alakú kifuttatása formasínek közötti kézi bedolgozással A felület érdesítése seprűzéssel történt 23

A hídhoz csatlakozó betonút A hídhoz csatlakozó első pályatábla kettős hálós vasalást kapott, a hídfőbe történő bekötéssel (a hídon nincs kiegyenlítőlemez) A hézagok kialakítása A hosszanti hézagok szoros hézagként lettek kialakítva Ø12/75 l=120cm B60.50 betonacél elhelyezésével A keresztirányú hézagok Ø25/25-50 cm B38.24-es sima, l=80 cm egyik oldalán tapadásgátló bevonatos betonacéllal kerültek kialakításra Az első és második pályatábla között szabványos terjeszkedési hézag lett kialakítva Az aszfaltúthoz történő csatlakozás a szabvány szerinti betonfogas csatlakozással történt Csatlakozó útburkolat építése 24

Befejező munkák Az S65 jelű aluljárón H-3 visszatartási fokozatú horganyzott korlát készült A szokványos vasbeton szegély elhagyásával egyedi horganyzott acél szegély készült A korlát lekötése hüvelyes-csavaros megoldással, az acélszegély talplemezekhez hegesztve készült, rejtett varratok alkalmazásával Korlát és acélszegély szerelése 25

Az S65 jelű aluljáró Az S65 jelű aluljáró 26

MAHÍD 2000 Magyar Híd- és Szerkezetépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1151 Budapest, Mogyoród útja 42. Telefon: (+361) 305-1300 Fax: (+361) 305-1221 Email: info@mahid2000.hu Honlap:www.mahid2000.hu Köszönöm figyelmüket: Bodor Jenő MAHÍD 2000 Magyar Híd- és Szerkezetépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1151 Budapest, Mogyoród útja 42. Telefon: (+361) 305-1300 Fax: (+361) 305-1221 Email: info@mahid2000.hu Honlap:www.mahid2000.hu 27