GEOTREND, s.r.o., Smečenská 183, Slaný, e-mail:
geotrend@geotrend.cz, tel., fax: 312 525 706
ÚVODNÍ STRÁNKA
SPOLEČNOST GEOTREND
INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE
GEOTECHNIKA
HYDROGEOLOGIE
LOŽISKOVÁ GEOLOGIE
PRŮZKUMY V OBLASTI EKOLOGIE
MONITORING
POVRCHOVÁ GEOFYZIKA
GEOFYZIKA VE VRTECH (KAROTÁŽ)
VÝZKUMNÁ ČINNOST
VÝVOJ A VÝROBA PRŮZKUMNÝCH ZAŘÍZENÍ
REFERENCE
DALŠÍ AKTIVITY
MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE
CENY, VAŠE POŽADAVKY A OBJEDNÁVKY
DLUŽNÍCI
![]()
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V rámci inženýrskogeologických průzkumů společnost GEOTREND používá optimální průzkumné komplexy tak, aby bylo co nejekonomičtěji dosaženo požadovaných cílů. Příslušné průzkumné komplexy a postupy průzkumných prací jsou voleny na základě studia archivních materiálů a podle požadavků projektu.
V první řadě se provádí geologická rešerše týkající se zájmového území. Součástí této rešerše je zjišťování případné blízkosti podzemních důlních děl a vyrubaných prostor, náchylnost území k sesuvům, seizmická citlivost okolí místa průzkumu , možné střety zájmů (inženýrské sítě, vodní zdroje, komunikace, životní prostředí atd.), odhad proveditelnosti stavebního záměru atd.
Následuje vypracování projektu průzkumných prací, který stanoví priority průzkumu podle vypracované rešerše, návrh řešení střetů zájmů, hlavní cíle průzkumu, rozsah a druhy jednotlivých průzkumných prací, jejich postup a způsob zpracování, a prezentaci výsledků průzkumu.
Terénní průzkumné práce v rámci inženýrskogeologického průzkumu jsou velice rozmanité - bezjádrové a jádrové vrty, polní zkoušky, povrchová geofyzika, hlubinná geofyzika (karotáž) atd. V současné české praxi je zcela převládající vrtný průzkum s odběrem vzorků zemin a hornin a jejich zpracováním v laboratořích. Pouze u průzkumů pro významné stavby (výškové stavby, dálniční mosty, rozsáhlá vodní díla, úložiště radioaktivních odpadů atp.) jsou tyto práce, a to poměrně řídce, doplňovány ostatními průzkumnými metodami. Ty pak přicházejí na řadu především při zjišťování příčin havárií staveb a při jejich sanaci.
Naše společnost prosazuje opačný trend průzkumu. Jelikož nás při projektování základových konstrukcí zajímají především mechanické a další fyzikální vlastnosti základového prostředí, tvoří u našich průzkumů základ terénních průzkumných prací sondy statické penetrace, doplňované karotážním měřením ve stvolu po penetraci. Vrty v minimálním nezbytném rozsahu, pokud již v blízkém okolí místa průzkumu nebyly dříve hloubeny, provádíme pro zjištění litologie a pro ověření, případně upřesnění, korelačních závislostí měřených penetračních parametrů a z nich vypočítávaných parametrů geotechnických.
Nejvýznamnější výhodou statického penetračního sondování s karotáží je možnost získávání údajů o zemním prostředí s pravidelným hloubkovým krokem, např. 20 cm, 10 cm nebo 1 cm. Při takové hustotě dat pak můžeme pro každou vyčleněnou geotechnickou polohu využívat jejich statistického zpracování a určovat tak přinejmenším minimální, střední a maximální hodnotu sledovaných parametrů (viz následující tabulka). Zároveň je možné ze souboru dat příslušné polohy stanovit takové hodnoty geotechnických parametrů, které budou překročeny pouze při zvolené míře pravděpodobnosti a při navrhování základů vycházet z takto stanovených hodnot.
Při uvedeném postupu průzkumu je nezměrně vyšší pravděpodobnost podchycení určitého rizikového faktoru, který by se mohl negativně uplatnit při výstavbě díla, než při vrtném průzkumu, kde je obvyklé odebírat maximálně jeden vzorek z jádra při významné změně litologie, případně zatřiďovat zeminy na základě zkušeností a geotechnické parametry odečítat z norem.
Tab. Extremal
(min/max) and average values of selected geotechnical and geophysical
parametres in the earmarked geotechnical layers for PE - 53
(part A)
|
Geotech. layer |
Edef [MPa] |
POISS [-] |
FIef [grade] |
FIu [grade] |
Cu [kPa] |
SIGMAc [MPa] |
RadKf [m/s] |
|
GL
I |
0,4/3,5 1,2 |
0,25/0,31 0,26 |
28/29 29 |
9/9 |
40,0/40,0 |
0,1/0,1 |
-6/-3 -3 |
|
GL
II |
0,6/5,8 1,8 |
0,25/0,44 0,30 |
29/29 |
4/8 6 |
15,0/29,2 24,1 |
0,1/9,7 0,4 |
-13/-3 -5 |
|
GL
III |
6,9/22,4 16,4 |
0,26/0,29 0,27 |
29/30 30 |
- |
- |
0,1/0,1 |
-5/-3 -4 |
|
GL
IV |
14,1/126,1 18,5 |
0,27/0,39 0,31 |
30/31 31 |
6/17 13 |
102,2/206,2 166,5 |
0,1/10,5 1,8 |
-10/-4 -6 |
|
GL
V |
3,3/46,0 21,0 |
0,25/0,33 0,28 |
29/32 30 |
12/19 16 |
154,2/231,2 198,8 |
0,1/21,7 3,6 |
-7/-3 -4 |
|
summary III to V |
3,3/46,0 19,5 |
0,25/0,39 0,28 |
29/32 30 |
6/19 14 |
102,2/231,2 182,6 |
0,1/21,7 2,6 |
-10/-3 -4 |
|
GL
VI |
2,6/17,2 10,1 |
0,26/0,40 0,32 |
29/30 30 |
4/13 10 |
37,6/151,4 96,1 |
0,1/9,4 0,5 |
-11/-3 -7 |
Tab. Extremal (min/max) and average values of selected geotechnical and geophysical parametres in the earmarked geotechnical layers for PE - 53 (part B)
|
Geotech. layer |
W [%] |
WL [%] |
WP [%] |
Ip [%] |
Ic [-] |
Id [-] |
DENH[g/ccm] |
POR [%] |
|
GL
I |
17,8/36,7 24,1 |
18,9/36,7 25,1 |
15,2/36,6 23,7 |
0,1/10,0 1,2 |
0,74 |
0,11/0,23 0,17 |
1,360/2,065 1,833 |
35,3/64,3 44,9 |
|
GL
II |
13,9/28,8 18,1 |
14,4/41,6 21,5 |
1,2/28,8 16,2 |
0,1/53,7 9,0 |
0,13/0,50 0,36 |
0,12/0,37 0,15 |
1,661/2,218 2,057 |
29,1/52 35,6 |
|
GL
III |
13,8/19,9 15,9 |
15,0/20,3 16,8 |
14,9/20,2 16,6 |
0,1/0,3 0,1 |
- |
0,42/1,21 0,77 |
1,994/2,216 2,138 |
29,1/38,3 32,3 |
|
GL
IV |
17,6/22,3 20,7 |
18,0/100 53,5 |
17,9/65,9 39,7 |
0,1/35,2 10,2 |
2,41/4,81 3,88 |
0,75/0,77 0,76 |
1,898/2,075 1,959 |
34,9/42,2 39,7 |
|
GL
V |
6,3/21,1 9,1 |
7,6/100 22,8 |
7,5/82,1 19,4 |
0,1/15,5 2,0 |
3,61/5,28 4,61 |
0,37/1,35 0,84 |
1,941/2,500 2,392 |
17,5/40,4 21,9 |
|
summary III to V |
6,3/22,3 11,9 |
7,6/100 24,7 |
7,5/82,1 20,7 |
0,1/35,2 2,4 |
2,41/5,28 4,25 |
0,37/1,35 0,81 |
1,898/2,500 2,289 |
17,5/42,2 26,1 |
|
GL
VI |
6,9/13,8 12,5 |
12,5/93,3 41,6 |
0,6/61,8 28,2 |
0,1/41,0 13,6 |
0,70/3,53 2,16 |
0,23/0,39 0,30 |
2,219/2,471 2,264 |
18,6/29,0 27,2 |
Kromě stanovení základních geotechnických a geofyzikálních parametrů základových zemin (modul deformace, úhel vnitřního tření, soudržnost, stupeň konzistence, index plasticity, ulehlost, objemová hmotnost, pórovitost, vlhkost, koeficient filtrace, únosnost atd.) je výstupem inženýrskogeologického průzkumu zatřídění zemin dle příslušných norem (zemní práce, plošné zakládání, hlubinné zakládání aj.) a diskuse nejvhodnějšího způsobu zakládání.
Součástí inženýrskogeologického průzkumu je i základní průzkum hydrogeologický, zaměřený zejména na zjištění prostorového průběhu hladiny podzemní vody a vlastností podzemní vody ve vztahu k materiálům základové konstrukce (hloubka hladiny podzemní vody, typy kolektorů a izolačních vrstev, izolované lokální zvodnění, napjatost hladiny podzemní vody, stupeň její agresivity na stavební materiály, vznik dočasných zvodní a jejich vliv na základovou konstrukci atd.).
Závěrečná zpráva z inženýrskogeologického průzkumu, kromě objektivně zjištěných skutečností (změřené, odvozené a vypočtené parametry, geotechnické a litologické řezy atd.), obsahuje rovněž diskusi způsobu zakládání s výčtem možných, na základě průzkumu zjištěných faktorů, které by mohly negativně ovlivňovat příslušný typ diskutovaného zakládání.

Na předcházejícím obrázku, který je příkladem dílčích výstupů inženýrskogeologického průzkumu, je uveden litologický řez, vytvořený ze čtyř vrtů a tří sond statické penetrace. Z příkladu je patrné, jak statická penetrace s karotáží umožňuje např. rozčlenit podle vrtu relativně homogenní vrstvu štěrků (Q42) na dílčí vrstvy s různými geotechnickými vlastnostmi. Je zcela zřejmé, že hlinitá a písčitá příměs ve štěrcích při vrtání pod hladinou podzemní vody nebyla ve vrtném jádru obsažena, kdežto statická penerace s karotáží ji jednoznačně prokázala. Další předností statické penetrace je možnost in situ určování ulehlosti nesoudržných zemin , nebo pórových tlaků v zeminách soudržných.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚVODNÍ STRÁNKA
SPOLEČNOST GEOTREND
INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE
GEOTECHNIKA
HYDROGEOLOGIE
LOŽISKOVÁ GEOLOGIE
PRŮZKUMY V OBLASTI EKOLOGIE
MONITORING
POVRCHOVÁ GEOFYZIKA
GEOFYZIKA VE VRTECH (KAROTÁŽ)
VÝZKUMNÁ ČINNOST
VÝVOJ A VÝROBA PRŮZKUMNÝCH ZAŘÍZENÍ
REFERENCE
DALŠÍ AKTIVITY
MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE
CENY, VAŠE POŽADAVKY A OBJEDNÁVKY
DLUŽNÍCI ![]()
GEOTREND, s.r.o., Smečenská 183, Slaný, e-mail:
geotrend@geotrend.cz, tel., fax: 312 525 706