PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Instrumentace a monitoring v IG - MG451P67
Anglický název: Instrumentation and Monitoring in Engineering Geology
Český název: Instrumentace a monitoring v IG
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Výuka probíhá s ohledem na situaci dle nařízení hyg. stanice hl.m. Prahy a MŠMT
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Trnková (26.04.2022)
historický vývoj monitorovacích technik chování hornin, plánování monitoringu, přehled používaných terénních
metod, sběr dat, zpracování a vyhodnocování, příklady aplikací v IG, předpověď chování horninového masívu,,
monitoring a řízení geotechnických rizik
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Trnková (26.04.2022)

Povinná literatura:

Rozsypal, A.:Kontrolní sledování a rizika v geotechnice.

Bratislava: Jaga, 2001, 198 s.

TP 237 TP Geotechnický monitoring tunelů pozemních komunikací MD ČR 2011

Doporučená literatura:

Rozsypal A. Inženýrské stavby Řízení rizik Bratislava: Jaga, 2008 174 s.

Dunnicliff, J.: Geotechnical Instrumentation for monitoring Field Performance (WILEY), 1988, s. 76.

Hanna,T.H.: Field Instrumentation in Geotechnical Engineering Trans Tech Publication, 1985, s. 276.

Staveren M. Uncertainty and Gounfd Conditions. A Risk Mmanagement Approach, ITA -WG on Risk managenent 2007

Geotechnical monitoring by field instrumentation. General rules - CEN WI00341066, ISO/TC 182/SC N 493 00

Rozsypal A. Zemánek, I.: Hodnocení odezvy horninového masivu na ražbu tunelu prostřednictvím měření ve vrtech a ve výrubu. Tunel č. 2/2002

Rozsypal A., Zemánek I., Hazardous Passage of Mrazovka tunel under a Reinforced Cocrete Structure, Cong. Of ISRM, Johanesbourg, (2003)

Bucek R., Kolesa K, Rozsypal A., Vrba O., Comprehensive Application of Geotechnical Methods to the Excavation of the Kobylisy One Vault Metro Station. Revue CzTC ITA Tunel No 3. 2003

Základní geotechnická zpráva, nástroj pro řízení rizik v tunelování. Tunel č. 4, 2006

Firemní literatura (webové stránky)
Glötzl, Geonor

Soldata, SISGEO

Geocon, Solexpert,

Encardio

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (04.01.2012)

Podmínky zápočtu jsou účast na seminářích a vypracování písemného závěrečného elaborátu.

Zkouška probíhá ústně, s diskuzí nad písemným elaborátem, doplněná přímými otázkami.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jana Trnková (26.04.2022)

ÚLOHA GEOTECHNIKY

Co je geotechnika. Zvláštní povaha hornin. Rozdíl mezi zeminou a skalní horninou.

Úloha měření a monitoringu v geotechnice. Měření v laboratoři a monitoring. Cíl měření v laboratoři a v terénu.

Cíl monitoringu Definice monitoringu. Přínosy monitoringu. Monitoring a observační metoda. Monitoring a geotechnických řízení rizik

MONITORING

Navrhování a provoz systému monitoringu. Definice. Posloupnost kroků při zpracovávání projektu monitoringu. Instrumentace. Výběr veličin, typu měřícího zařízení, měřících míst. Sběr měřených dat. Zpracování a prezentace dat. Různé přístupy k dimenzování systémů monitoringu.

Hodnocení dat. Nejistoty, chyby při měření. Kalibrace měřících zařízení, Hodnocení výsledků měření. Výstižná interpretace. Dálkový přenos dat.

Koncept varovných stavů a observační metoda. Základní přístupy. Stupně varovných stavů. Kritéria pro hodnocení varovných stavů. Opatření související s varovnými stavy.

Možnosti využití matematického modelování při projektování a vyhodnocování výsledků monitoringu. Analytické metody. Numerické modelování. Fyzikální modelování.

Měření pórových tlaků. Měření posuvů na povrchu hornin a objektů. Metody geodetické. Přímé měření posuvů. Měření náklonů. Hydrostatická nivelace. Měření přetváření uvnitř horninového masivu ve vrtech. Měření geoakustických emisí. Pokročilé metody měření.

Řízení monitoringu. Kompetenční vztahy mezi subjekty, které se podílejí na monitoringu Obchodní smlouvy na projekt a na provedení monitoringu. Náležitosti projektu monitoringu. Zpráva o vybudování systému monitoringu. Hodnocení monitoringu a přijímání rozhodnutí na jeho výsledcích v průběhu výstavby - Rada Monotoringu.

MONITORING PRO RŮZNÉ INŽENÝRSKÉ ÚLOHY

Zemní a skalní svahy. Technická definice problémů. Hypotéza přetváření. Stanovení cílů monitoringu. Metody monitoringu na povrchu sesuvu. Metody monitoringu uvnitř horninového masivu. Zvláštnosti sledování stability skalních svahů. Příklad monitoringu z praxe.

Hluboké pažené základové jámy. Technická definice problému. Hypotéza přetváření. Stanovení cílů monitoringu. Sledování pažících prvků. Sledování okolí jámy. Zvedání dna stavební jámy. Příklad monitoringu z praxe.

Povrchové liniové stavby. Technická definice problémů. Přetváření stlačitelného podloží pod vysokým násypem. Stanovení cílů monitoringu násypu na měkkém podloží. Příklad monitoringu z praxe.

Přehrady. Technická definice problému. Hypotézy přetváření. Stanovení cílů monitoringu přehrad. Monitoring během výstavby přehrady. Kontrola chování hráze během jejího provozu. Monitoring různých druhů hrází. Příklad monitoringu z praxe.

Podzemní stavby. Technická definice problému. Hypotéza přetváření. Stanovení cílů monitoringu podzemních staveb. Monitoring přetvoření hornin. Monitoring ostění. Kontrola stability podzemního díla. Příklady monitoringu typických podzemních děl. Příklad monitoringu tunelu z praxe.

Základové konstrukce. Technická definice problému. Hypotéza přetváření. Cíle monitoringu základových konstrukcí. Monitoring základových konstrukcí. Základy vysokých objektů. Zvláštní objekty. Příklad monitoringu z praxe.

Skládky odpadů. Technická definice problému. Ekologická rizika spojená s provozováním skládek. Stanovení cílů monitoringů skládek a úložišť odpadů. Zvláštnosti monitoringu podzemních úložišť

PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ PŘEDPOVĚDI PŘETVÁŘENÍ A PORUŠOVÁNÍ HORNINOVÉHO MASIVU

Inženýrské cíle předpovědi přetváření. Využití matematického modelování pro předpověď přetváření horninového masivu.

Hlavní metodické přístupy k předvídání přetváření. Činitelé ovlivňující přetváření horninového masivu: způsobené změnou silového pole, související s postupnými změnami fyzikálních vlastností hornin. Analytický přístup k předvídání přetváření horninového masivu. Časový průběh přetváření hornin ve fázi jejich porušování. Různé způsoby porušování hornin. Porušení smykem. Křehké porušení. Kreep (ploužení). Zvláštní způsoby porušování hornin.

ŘEŠENÍ GEOTECHNICKÝCH PROBLÉMŮ ZA PODMÍNKY NEJISTOTY

Definice různých typů nejistoty, Zdroje nejistoty v geotechnice a při hodnocení monitoringu, intuitivní a racionální myšlení, obecné podmínky využití intuitivního myšlení v geotechnice a v monitoringu, způsoby rozhodování geotechnického experta za nejistoty a jeho korekce.

ŘÍZENÍ GEOTECHNICKÝCH RIZIK

Koncepce a definice geotechnického rizika.

Základní východiska. Příklady nežádoucích jevů v geotechnice. Průběh kontroly geotechnického rizika. Nejistoty v hodnocení geotechnických rizik. Stanovení pravděpodobnosti vzniku nežádoucích jevů. Metodické postupy při snižování geotechnických rizik. Pojem přípustného rizika. Pojem kontrolovaného rizika. Praktické možnosti snižování geotechnického rizika. Vztah mezi náklady na snižování geotechnického rizika a dosaženým účinkem.

Základní metody a strategie řízení geotechnických rizik.. Přehled základních metod. Praktické příklady kontroly geotechnických rizik. Riziková analýza při rozhodování o koncepci projektu velkých inženýrských staveb. Rozhodovací blokdiagramy pro kontrolu geotechnických rizik. Metoda FEM.. Příklad nezvládnutého geotechnického rizika a chybného využití monitoringu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK