+ All Categories
Home > Documents > GEOTECHNICKÝ MONITORING

GEOTECHNICKÝ MONITORING

Date post: 29-Jan-2016
Category:
Upload: butch
View: 55 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
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). - PowerPoint PPT Presentation
22
GEOTECHNICKÝ MONITORING va Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelst FAST VŠB TU Ostrava
Transcript
Page 1: GEOTECHNICKÝ MONITORING

GEOTECHNICKÝ MONITORING

Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství

FAST VŠB TU Ostrava

Page 2: GEOTECHNICKÝ MONITORING

MONITOROVÁNÍ PODZEMNÍ VODY

monitoring tlaku vody-pórových tlaků(hydrostatické účinky)

monitoring proudění vody (hydrodynamické účinky)

monitoring výšky hladiny podzemní vody

Page 3: GEOTECHNICKÝ MONITORING

MONITORING VÝŠKY HLADINY PODZEMNÍ VODY

Sonda s indikací

světelnou

zvukovou

světelnou i zvukovou

Page 4: GEOTECHNICKÝ MONITORING

MONITORING VODNÍCH A PÓROVÝCH TLAKŮ

piezometry

Pneumatický piezometr

Elektrický piezometr(využívají odporové nebo strunové tenzometrické snímače)

Casagrandeho piezometr

pro měření pórového tlaku opatřen hrotem pro zatlačení do zeminy

Konstrukční typy:

pro monitorování vodního tlaku se umísťuje do vrtu

Page 5: GEOTECHNICKÝ MONITORING

CASAGRANDEHO PIEZOMETR

PRINCIP: stanovení tlaku na základě výšky hladiny podzemní vody

Piezometrická výška

Hladina vody

Bentonitovo cementová výplň(zamezuje vertikálnímu proudění)

Bentonitové těsnění(zamezuje vertikálnímu proudění)

Písek

Filtrační hrot

Stoupacíidentifikační trubice

Větrací krytVrt

Page 6: GEOTECHNICKÝ MONITORING

Instalace Casagrandeho pizometru

Page 7: GEOTECHNICKÝ MONITORING

Měřen

ý tlak membrána

PNEUMATICKÝ PIEZOMETR

neak

tivován

aktivace-zvyšován

í tlaku

plyn

u

tlak p

lynu

je větší než tlak

vody,

plyn

vychází větrací tru

bicí

větrací trubice

membrána

filtr

měřič tlaku

Tlak vody

Page 8: GEOTECHNICKÝ MONITORING
Page 9: GEOTECHNICKÝ MONITORING

ELEKTRICKÝ PIEZOMETR

Strunový:

Pracuje na principu strunového tenzometru

Page 10: GEOTECHNICKÝ MONITORING

Odporový

Využívá odporových tenzometrů

Odporový tenzometrKeramická membrána

Keram

ická

destičk

a

detail

Page 11: GEOTECHNICKÝ MONITORING

Měřící box

Ochranný kryt

Bentonitová zátka

Piezometr

Elektrický kabel

Pískový filtr

Piezometr

Bentonitová zátka

min

. 80 cmm

in. 100 cm

INSTALACE

Page 12: GEOTECHNICKÝ MONITORING

Rozhodující parametry piezometrů:

rozsah měřených hodnot

reakční čas piezometru

Page 13: GEOTECHNICKÝ MONITORING

Použití piezometrů:

SYPANÉ HRÁZE OPĚRNÉ STĚNY

PODLOŽÍ BETONOVÝCH HRÁZÍ ÚČINEK ODVODNĚNÍ

posouzení vhodnosti úpravy horniny (odvodnění,injektáže,zmrazování)

kontrola výkopových prací

monitoring pórových tlaků ve svazích,násypech, výsypkách

monitoring pórových tlaků v podzákladí

Page 14: GEOTECHNICKÝ MONITORING

MONITOROVÁNÍ SMĚRU PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY

Metoda hydroizohyps

Metoda založená na měření elektrickévodivosti a teploty podzemních vod

Metody jednovrtové

Metody vícevrtové

Page 15: GEOTECHNICKÝ MONITORING

Metoda hydroizohyps

nejrozšířenější metoda

předpokladem je znalost výšek hladin podzemnívody (výška hladiny je indikována snímačem sesvětelnou nebo zvukovou signalizací)

mapa hydroizohyps(spojnice míst se stejnou výškou hladiny podzemní vody)

směr proudění je kolmý k získanýmhladinovým čarám

Page 16: GEOTECHNICKÝ MONITORING

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 anomáliehladin v blízkých vrtech jsou způsobeny odlišnými hloubkami vrtů, které propojují různétlakové horizonty

Page 17: GEOTECHNICKÝ MONITORING

Metoda založená na měření

elektrické vodivosti

Stanovení přírodní elektrické vodivosti v pozorovacích vrtech

Vymezení propustnějších horizontůve vrtech

Hloubková závislost mineralizacepodzemní vody

Page 18: GEOTECHNICKÝ MONITORING

Metoda založená na měření teploty podzemní vody ve vrtech

Vhodná v případech, kdy se projevuje v přírodním režimu podzemních vod voda jiné teploty např. z technologických procesů

PRINCIP: měření teploty v různých hloubkovýchúrovních

Page 19: GEOTECHNICKÝ MONITORING

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

Page 20: GEOTECHNICKÝ MONITORING

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 vertikálníhoproudění utěsněním vrtu nad vývodem z dávkovacího zařízení

Page 21: GEOTECHNICKÝ MONITORING

těsnění

perforovaná pažnice

podzemní voda

dávkovač

olověné otáčivé stínění

motor

světelná signalizace

kompas

Page 22: GEOTECHNICKÝ MONITORING

METODY VÍCEVRTOVÉ

PRINCIP:

nálevný vrt (zavádí se indikátornapř. barvivo)

pozorovací vrty (umístěny ve stejné vzdálenosti od nálevného vrtu)

Max. množstvíindikátoru určujesměr proudění

Konec 4.části – děkuji za pozornost


Recommended