GEOTECHNICKÝ MONITORING

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Geotechnický průzkum Vít Černý.
Advertisements

Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
s dopravní infrastrukturou
Diagnostické metody Radiační zkušební metody Radiometrie Radiografie
 Sklad zařízení  Zařízení  Závěr Sklad zařízení a pracovních pomůcek se nachází v místnosti mezi učebnami číslo 3 a 2. Všechny tři místnosti jsou.
CZ.1.07/2.2.00/ KA1 - Inovace laboratoří Geotechniky využívaných v rámci praktické výuky studentů Fakulty stavební a Hornicko-geologické fakulty.
Mechanika zemin a zakládání staveb
A podzemní voda se opět stává vodou povrchovou
NAVRHOVÁNÍ A POSOUZENÍ VOZOVEK
Měření dielektrických parametrů ztrátových materiálů
Nedestruktivní zkoušky materiálů
§ Nařízení vlády č. 350/2002 Sb.. kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.
GEOTECHNICKÝ MONITORING
VODA A VODNÍ REŽIM V ZEMINÁCH PODLOŽÍ
Elektrotechnika Automatizační technika
GEOTECHNICKÝ MONITORING
Stavitelství 2 Základy – spodní stavba
Detekce vodovodních poruch milan MÁCA - AQUA detekce.
INDUKČNÍ SNÍMAČE Snímání rychlosti otáčení např. jednotlivých kol vůči společnému pevnému bodu, v tomto případě podvozku vozidla. Relativní rychlost otáčení.
STABILITA NÁSYPOVÝCH TĚLES
BISHOPOVA METODA je dokonalejší úpravou proužkové Pettersonovy metody. Na rozdíl od Pettersona ale zavádí do výpočtu i vodorovné účinky sousedních proužků.
PODZEMNÍ STAVBY Poklesová aktivita Ústav geotechniky.
Progresivní technologie a systémy pro energetiku
Vytápění Armatury měřící
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace © Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2009/
GEOTECHNICKÝ MONITORING
Metodika měření svislých posunů staveb
GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava.
Elektrotechnika Automatizační technika
GEOTECHNIKA GEOTECHNICS, VYSOKÉ TATRY –ŠTRBSKÉ PLESO, ZDOKONALENÍ PROGNÓZY HODNOT PARAMETRŮ POKLESOVÉ KOTLINY PŘI RAŽENÍ KOLEKTORŮ.
ZÁKLADY HYDROGEOLOGIE
ÚHÚL, pobočka Plzeň vedoucí projektu: Ing. Petr Macháček
HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ
GEOTECHNICKÝ MONITORING
Podklad č. 0. © 2014 ISATech s.r.o. Odpadové fórum 2014 Zařízení pro vyhodnocování velmi malých propustností H. Semíková, P. Bílý, J. Kasíková, R. Kovářová,
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Zvyšování.
Dopravní a liniové stavby Bezpečnostní zařízení
MĚŘENÍ EMISÍ ZÁŽEHOVÉHO MOTORU.
Zprovoznění návratové sondy na tokamaku Compass
GEOTECHNICKÝ MONITORING
Geodézie 3 (154GD3) Téma č. 4: Hydrostatická nivelace.
Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím
Dopravní a liniové stavby
GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava.
Závislost výšky hladiny podzemní vody na srážkách
DETERMINUJÍCÍ FAKTORY STABILITNÍ ANALÝZY
11. přednáška Měření drsnosti povrchu
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_ZLEPŠENÍ KVALITY ZÁKLADOVÉ PŮDY_S4
Pasivní (parametrické) snímače
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace © Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2010/
Návrh složení cementového betonu.
Metody hydrogeologického výzkumu V.
Hydraulika podzemních vod
Vzorkování podzemní vody a půdního vzduchu
Hydraulika podzemních vod
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY KOMBINACE OPATŘENÍ VE SPOLEČNÉM POVODÍ Kolektiv autorů.
Teorie návrhu podzemního odvodnění podle Netopil, 1972.
Experimentální metoda oboru – SNÍMAČE 1/36 Snímače pro měření technických veličin ve strojírenství © Zdeněk Folta - verze
Experimentální metody oboru – SNÍMAČE S TENZOMETRY 1/31 SNÍMAČE S TENZOMETRY © Zdeněk Folta - verze
ČSN EN Výbušné atmosféry – Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry – Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí „c“, hlídání.
SNÍMAČE A AKČNÍ ČLENY - senzory aerodynamických a hydrodynamických veličin - FD ČVUT PRAHA Y1SC.
Hydraulika podzemních vod
Metody hydrogeologického výzkumu Konstrukce hydroizohyps
Hydraulika podzemních vod
Základy chemických technologií
Konsolidace Consolidation
Úvod Historie - Účel - Rozdělení metod „ÚPRAVY HORNIN A ZEMIN“
Spínací přístroje vysokého a velmi vysokého napětí I.
Transkript prezentace:

GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava

MONITOROVÁNÍ PODZEMNÍ VODY monitoring výšky hladiny podzemní vody monitoring tlaku vody-pórových tlaků (hydrostatické účinky) monitoring proudění vody (hydrodynamické účinky)

MONITORING VÝŠKY HLADINY PODZEMNÍ VODY světelnou zvukovou Sonda s indikací světelnou i zvukovou

Casagrandeho piezometr MONITORING VODNÍCH A PÓROVÝCH TLAKŮ piezometry Casagrandeho piezometr Pneumatický piezometr Elektrický piezometr (využívají odporové nebo strunové tenzometrické snímače) Konstrukční typy: pro měření pórového tlaku opatřen hrotem pro zatlačení do zeminy pro monitorování vodního tlaku se umísťuje do vrtu

CASAGRANDEHO PIEZOMETR PRINCIP: stanovení tlaku na základě výšky hladiny podzemní vody Větrací kryt Vrt Piezometrická výška Hladina vody Bentonitovo cementová výplň (zamezuje vertikálnímu proudění) Stoupací identifikační trubice Bentonitové těsnění (zamezuje vertikálnímu proudění) Písek Filtrační hrot

Instalace Casagrandeho pizometru

PNEUMATICKÝ PIEZOMETR Měřený tlak membrána tlak plynu je větší než tlak vody, plyn vychází větrací trubicí aktivace-zvyšování tlaku plynu neaktivován měřič tlaku větrací trubice membrána filtr Tlak vody

ELEKTRICKÝ PIEZOMETR Strunový: Pracuje na principu strunového tenzometru

Využívá odporových tenzometrů detail Odporový tenzometr Keramická membrána Keramická destička

INSTALACE Měřící box Ochranný kryt Bentonitová zátka Piezometr min. 80 cm Elektrický kabel Pískový filtr min. 100 cm Piezometr Bentonitová zátka

Rozhodující parametry piezometrů: rozsah měřených hodnot reakční čas piezometru

kontrola výkopových prací Použití piezometrů: kontrola výkopových prací monitoring pórových tlaků ve svazích, násypech, výsypkách monitoring pórových tlaků v podzákladí posouzení vhodnosti úpravy horniny (odvodnění,injektáže,zmrazování) SYPANÉ HRÁZE OPĚRNÉ STĚNY PODLOŽÍ BETONOVÝCH HRÁZÍ ÚČINEK ODVODNĚNÍ

MONITOROVÁNÍ SMĚRU PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY Metoda hydroizohyps Metoda založená na měření elektrické vodivosti a teploty podzemních vod Metody jednovrtové Metody vícevrtové

Metoda hydroizohyps nejrozšířenější metoda předpokladem je znalost výšek hladin podzemní vody (výška hladiny je indikována snímačem se světelnou nebo zvukovou signalizací) mapa hydroizohyps (spojnice míst se stejnou výškou hladiny podzemní vody) směr proudění je kolmý k získaným hladinovým čarám

Nevýhody: Nepřesné údaje v případě nepřesností ve změřených výškách hladin vody v blízkých vrtech při malém sklonu hladiny podzemní vody Nepřesné a nejisté údaje v případě, že anomálie hladin v blízkých vrtech jsou způsobeny odlišnými hloubkami vrtů, které propojují různé tlakové horizonty

Metoda založená na měření elektrické vodivosti Stanovení přírodní elektrické vodivosti v pozorovacích vrtech Hloubková závislost mineralizace podzemní vody Vymezení propustnějších horizontů ve vrtech

Metoda založená na měření teploty podzemní vody ve vrtech PRINCIP: měření teploty v různých hloubkových úrovních Vhodná v případech, kdy se projevuje v přírodním režimu podzemních vod voda jiné teploty např. z technologických procesů

METODY JEDNOVRTOVÉ PRINCIP: indikace četnosti impulsů gama záření na stěnách vrtu, směr proudění je dán směrem maximální zaregistrované četnosti impulzů. SOUČÁSTI: radiaktivní indikátor(gama zářič)- zaveden do vrtu pod hladinu podzemní vody absorbovatelné- absorbují se na stěnách vrtu neabsorbovatelné-detekci je třeba provádět v reálném čase

detektor film, umístěný na stěny vrtu, vhodný pro absorbovatelné indikátory, nestíněný scintilační, Geiger-Mullerův detektor, je obvykle stíněný-sonda se otáčí kolem své osy Důležitý technický požadavek ! Je nutno vyloučit nepříznivý účinek vertikálního proudění utěsněním vrtu nad vývodem z dávkovacího zařízení

těsnění perforovaná pažnice podzemní voda dávkovač olověné otáčivé stínění motor světelná signalizace kompas

nálevný vrt (zavádí se indikátor např. barvivo) METODY VÍCEVRTOVÉ PRINCIP: Max. množství indikátoru určuje směr proudění nálevný vrt (zavádí se indikátor např. barvivo) pozorovací vrty (umístěny ve stejné vzdálenosti od nálevného vrtu) Konec 4.části – děkuji za pozornost