GEOTEHNIČKI FAKULTET SABINA SITAR ZAVRŠNI RAD VARAŽDIN, 2010.

Σχετικά έγγραφα
3.1 Granična vrednost funkcije u tački

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

PT ISPITIVANJE PENETRANTIMA

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

Linearna algebra 2 prvi kolokvij,

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE GODINE 8. RAZRED TOČNI ODGOVORI

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto

numeričkih deskriptivnih mera.

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

Konstruisanje. Dobro došli na... SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA NOVI SAD DEPARTMAN ZA PROJEKTOVANJE I KONSTRUISANJE

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Impuls i količina gibanja

7 Algebarske jednadžbe

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Strukture podataka i algoritmi 1. kolokvij 16. studenog Zadatak 1

PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

( , 2. kolokvij)

Ĉetverokut - DOMAĆA ZADAĆA. Nakon odgledanih videa trebali biste biti u stanju samostalno riješiti sljedeće zadatke.

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost

AGREGAT. Asistent: Josip Crnojevac, mag.ing.aedif. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

BIPOLARNI TRANZISTOR Auditorne vježbe

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

SEKUNDARNE VEZE međumolekulske veze

TRIGONOMETRIJA TROKUTA

1 UPUTSTVO ZA IZRADU GRAFIČKOG RADA IZ MEHANIKE II

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

( ) ( ) 2 UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET. Zadaci za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita iz Matematike. 1. Riješiti jednačine: 4

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva

OBRTNA TELA. Vladimir Marinkov OBRTNA TELA VALJAK

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI)

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

II. ODREĐIVANJE POLOŽAJA TEŽIŠTA

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE

Linearna algebra 2 prvi kolokvij,

Iskazna logika 3. Matematička logika u računarstvu. novembar 2012

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

Elementi spektralne teorije matrica

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA

Pošto pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu broj 2.5 množimo s 1000,

INTEGRALNI RAČUN. Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Lucija Mijić 17. veljače 2011.

1 Promjena baze vektora

Numerička matematika 2. kolokvij (1. srpnja 2009.)

RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2.

18. listopada listopada / 13

Sortiranje prebrajanjem (Counting sort) i Radix Sort

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE)

Vježba: Uklanjanje organskih bojila iz otpadne vode koagulacijom/flokulacijom

Kaskadna kompenzacija SAU

PRORAČUN GLAVNOG KROVNOG NOSAČA

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija

konst. Električni otpor

Matematika 1 - vježbe. 11. prosinca 2015.

GLAZBENA UMJETNOST. Rezultati državne mature 2010.

OSNOVE TEHNOLOGIJE PROMETA

Masa, Centar mase & Moment tromosti

PISMENI ISPIT IZ STATISTIKE

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

Pismeni ispit iz matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: ( ) + 1.

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I.1.

IZVODI ZADACI (I deo)

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Operacije s matricama

Izravni posmik. Posmična čvrstoća tla. Laboratorijske metode određivanja kriterija čvratoće ( c i φ )

1.4 Tangenta i normala

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

5. Karakteristične funkcije

VOLUMEN ILI OBUJAM TIJELA

MEHANIKA FLUIDA. Isticanje kroz otvore sa promenljivim nivoom tečnosti

T E H N I Č K I N A L A Z I M I Š LJ E NJ E

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

Program testirati pomoću podataka iz sledeće tabele:

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

Dijagonalizacija operatora

Teorijske osnove informatike 1

INŽENJERSTVO NAFTE I GASA. 2. vežbe. 2. vežbe Tehnologija bušenja II Slide 1 of 50

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

II. ODREĐIVANJE POLOŽAJA TEŽIŠTA

6 Primjena trigonometrije u planimetriji

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je,

10. STABILNOST KOSINA

POVRŠINA TANGENCIJALNO-TETIVNOG ČETVEROKUTA

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

Sistem sučeljnih sila

Transcript:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEOTEHNIČKI FAKULTET SABINA SITAR GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI NA RIJECI PLIVI ZAVRŠNI RAD VARAŽDIN, 2010. 1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEOTEHNIČKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI NA RIJECI PLIVI KANDITAT : MENTOR : SABINA SITAR IVANKOVIĆ prof. dr. sc. TOMISLAV VARAŽDIN, 2010. 2

SADRŽAJ: 1. UVOD... 1 1.1. Registrirane pojave i oštećenja 1.2. Geološke osobine šireg područja 2. ISTRAŽNI RADOVI..... 4 2.1. Vrste istražnih radova 2.1.1. Inženjersko geološko kartiranje korita i obale rijeke Plive 2.1.2. Istražno bušenje 2.1.3. Ispitivanje vodopropusnosti stijena 2.1.4. Određivanje značajki i stvarnog prostornog položaja defekata stijena TV karotažom 2.1.5. Determiniranje uzoraka stijene 2.1.6. Standardni penetracijski pokus 2.1.7. Geofizička istraživanja 2.1.7.1. Refrakcijska ispitivanja 2.1.7.2. Seizmičko prozvučivanje 3. OSVRT NA SPECIFIČNE PODATKE GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA... 25 3.1. Standardni penetracijski pokus 3.2. Seizmičko prozvučivanje kroz površinsku sedru i ultrazvučno prozvučivanje uzoraka stijene 3.3. Procjena gustoće nabušenih slapišnih formacija 4. ZAKLJUČAK 37 5. LITERATURA. 38 3

1.UVOD Slap rijeke Plive prirodni je fenomen i simbol drevnog grada Jajca. Zbog specifične geološke građe terena te morfoloških i hidroloških karakteristika, korito i slap rijeke Plive bili su izloženi eroziji i degradaciji još prije Prvog svjetskog rata. Godine 1947. degradiran je dio slapa zajedno sa betonskom krunom. 1958. godine provedeni su radovi na uređenju slapa i korita rijeke, a 1970-1971. godine i na izgradnji pragova u koritu. Dugotrajne i intenzivne oborine 1995. godine i 1996. godine, poremećaji prouzročeni ratnim djelovanjima i ograničena, odnosno mala potrošnja električne energije, bile su uzrokom viška vode u akumulacijama. Moralo je doći do preljeva većih količina vode, a to je rezultiralo potkopavanjem i rušenjem pojedinih ranije izgrađenih građevina za reguliranje toka rijeke Plive, te velikim produbljenjem korita kao i potkopavanjem i rušenjem obala. Oštećenju je pridonijela i građa korita rijeke od naslaga sedre koja je vrlo podložna eroziji. U vrijeme tih ekstremno velikih količina oborina zaustavljen je rad hidroelektrane Jajce 1, te se kroz elektranu nije mogla propustiti niti minimalna količina vode, odnosno 60 m 3 / s. Tako veliki vodeni val zajedno s dotokom nizvodno u korito rijeke Plive rušio je sve pred sobom, kako dno korita tako i fikcijske pragove, obalne zidove i sam slap. Podloge potrebne za izradu projektne dokumentacije podijeljene su u dvije faze, a radilo se na temelju istražnih radova koji su bili također podijeljeni u dvije faze. Prva faza je omogućila izradu projektne dokumentacije na razini idejnog rješenja. Druga faza istražnih radova je omogućila izradu glavnog projekta sanacije. Realizacija istražnih radova odvijala se prema Programu istražnih radova. Sam početak istraživanja ukazao je na veliku složenost i heterogenost sedrene mase i bitne razlike u geotehničkim i genetskim značajkama sedrenih naslaga slapa. Istraživanja su pokazala da je najveći dio sedrene mase slapa izgrađen od nevezane ili djelomično vezane sedre, te dijelom od produkata raspadanja sedre ( sedreni pijesak i prah ) i transportiranog vapnenog šljunka i pijeska. Ovakva situacija je nametnula potrebu povećanog broja ispitivanja standardnog dinamičkog penetracijskog pokusa i laboratorijskih geomehaničkih ispitivanja nevezanih materijala. 4

1.2. Registrirane pojave i oštećenja Duljina korita rijeke Plive iznosi oko 22 km, od čega na potez Malo jezero slap otpada oko 3,5 km. Slap rijeke Plive nalazi se na ušću u rijeku Vrbas. Visina slapa na lijevoj strani iznosi 16 m, a na desnoj strani 18 m. Erozija korita rijeke Plive stalni je proces, a razmjeri toga procesa ovise prije svega o hidrološkim razinama toka i sanacijskim zahvatima koji se izvode u koritu. To je imalo za posljedicu niz većih oštećenja korita, obale i slapa, te su obavljeni sanacijski radovi u više navrata (1958., 1970.-1971. ). Prema izvještaju stručnih službi općine Jajce registrirane su sljedeće pojave i oštećenja : Na pragu lijevog slapa bila su vidljiva oštećenja na tzv. roštilju i to u vidu prijeloma vezanih greda podlokavanja preljeva sa kote 365 mnm na kotu 363 mnm. Kruna desnog dijela preljeva pukla je i urušila se. Na tom dijelu svakodnevno su bila vidljiva nova oštećenja i brzo propadanje, erodiranje sedrenih naslaga. Uzvodno, samo nekoliko metara od preljeva vode pojavila se pukotina širine 1-1,5 m i duljine 5-6 m, kroz koju je voda protjecala i istjecala ispod preljeva na dubini od 3-4 m. To protjecanje vode ugrozilo je čitav slap potkopavajući obalu nizvodno od slapa, što je uzrokovalo pomjeranje veće količine zemljane mase ( nekoliko tisuća m 3 ). Na obali iznad potkopanog dijela pojavile su se manje i veće pukotine. Prag br.1 ( st. 0+ 459,25 km) potpuno je srušen što je za posljedicu imalo rušenje i pomoćnog uzvodnog praga, voda je zatrpala nanosima korito te usmjerila vodu prema desnoj obali. Došlo je do potkopavanja i urušavanja obale i potpornog zida u dužini od 100 m i visine oko 5 m. Korito između praga broj 1 i prvog uzvodnog pomoćnog praga je uništeno, a lijeva obala ka kojoj je usmjerena matica potkopana je i urušena zajedno sa dijelom kolnika. Rušenjem lijeve obale osim oštećenja kolnika oštećena je i kanalizacijska mreža, PTT kablovi, a u pitanju je i glavni kanalizacijski kolektor promjera 1000 mm. Pomoćni prag (sl. 0+ 504,25 km) potpuno je uništen. Željezni most namijenjen prijelazu pješaka srušio se tijekom rujna mjeseca 1996. god. u vrijeme velikih oborina, a kao posljedica daljnjeg potkopavanja obala i korita. U daljnjem toku sve do akumulacije korito je u manjoj ili većoj mjeri udubljeno, a obale potkopane i srušene. 5

1.3. Geološke osobine šireg područja Najstariji sedimenti ovog područja su uslojeni vapnenci donje krede. Preko donjih krednih vapnenaca nataložena je sedra koja izgrađuje praktično cijelo korito rijeke Plive. Samo u području naglog proširenja doline, također na donje krednim vapnencima nalaze se slatkovodni lapori tercijara. Najmlađi sedimenti tog područja su osulinski materijali (kameni fragmenti i preko 30 cm u promjeru )i naplavine. Naglašeno je da skoro cijeli tok rijeke Plive izgrađuje sedra. To je slatkovodni kalcijev karbonat, izrazito šupljikav i porozan. Nastao je od algi i mahovina koje iz vode asimiliraju ugljični dioksid iz kalcijeva bikarbonata. Tako se, ovisno o veličini i obliku algi stvaraju različiti kalcificirani oblici. Geomehaničke osobine sedre zavise od veličine, oblika i čvrstoće veziva između zrna. Tako je zastupljen sitnozrni slabo vezani tip sedre veoma podložan eroziji i relativno kompaktni tip sedre dobrih geomehaničkih svojstava. Između ta dva tipa postoje i prijelazni pa se može zaključiti da se svojstva sedre znatno mijenjaju u prostoru. Tamo gdje postoje lomovi u sedri dolazi do pojačanog strujanja vode i erodiranja koje obično rezultira stvaranjem kanala i kaverni nepravilnih oblika. 6

2.ISTRAŽNI RADOVI 2.1. Vrste istražnih radova Provedena istraživanja se mogu podijeliti na terenska površinska istraživanja, istraživanja u bušotinama i laboratorijska istraživanja. Terenska površinska istraživanja su inženjersko- geološko kartiranje, refrakcijska seizmička ispitivanja i determiniranje uzoraka stijene. Istraživanja u bušotinama su istražno bušenje, ispitivanje vodopropusnosti stijena, određivanje stvarnog prostornog položaja defekata stijena TV karotažom, ispitivanje cross-kole metodom i standardni dinamički penetracijski pokus. Laboratorijska ispitivanja obuhvaćala su ispitivanje uzoraka stijene pomoću ultrazvuka, razarajuće metode i geomehanička ispitivanja nevezanog tla. 2.1.1. Inženjersko geološko kartiranje korita i obale rijeke Plive Za razinu idejnog projekta izrađena je inženjersko geološka karta mjerila 1 : 1000 koja je obuhvatila obalni prostor toka rijeke Plive od Okruglog jezera do ušća rijeke Plive u Vrbas, uključujući desnu obalu nizvodno od slapa. Na toj karti registrirane su sve inženjersko geološke pojave, klizišta, odroni, litološki članovi i strukturni elementi. Na mjestima mogućih novih pragova izrađen je broj poprečnih inženjersko geoloških profila. Sadržaj inženjersko geološke karte i inženjersko geoloških profila po obimu i pouzdanosti odgovara nivou idejnog projekta. U sklopu sadržaja te karte izvršena je podjela cijelog terena po stupnju stabilnosti. 7

2.1.2. Istražno bušenje Istražno bušenje se izvelo u cilju upoznavanja stijenske sredine u geološkom, litološkom, hidrogeološkom i geotehničkom smislu. U tijeku bušenja uzeti su uzorci stijena za daljnja ispitivanja, ispitala se i vodopropusnost i izveli su se standardni penetracijski pokusi. Po završetku bušenja, bušotine su se koristile za geofizička ispitivanja, TV snimanja i mjerenja prostornog položaja svih defekata stijenske mase. Bušenje je izvedeno prema tehničkim uvjetima navedenima u Programu istraživanja. Za potrebe projektiranja razine idejnog projekta istraživanja bušenjem su predviđena samo u području slapa. Izvedeno je bušenje 7 bušotina ukupne dužine 150 m. 2.1.3. Ispitivanje vodopropusnosti stijena Ispitivanje vodopropusnosti stijena izvršeno je u bušotinama B-1 ( 2 mjerenja ), B-2 ( 1 mjerenje), B-4 (1 mjerenje), B-5 (2 mjerenja), B-6 ( 1 mjerenja), B-7 ( 2 mjerenja).izvještajem je vidljivo da su na 4 mjesta etaže duže od 5 m. To je učinjeno na mjestima gdje je tehnički bilo izvedivo. Na svim ispitivanim etažama postignut je protok koji je postojeća crpna instalacija mogla postići, pri čemu je tlak ispitivanja iznosio od 1,46 do 3,18 bara. To ukazuje da se radi o heterogenoj vodopropusnoj sredini. Uzimajući u obzir litološki sastav sedrene mase, te pojavu kaverni mogu se očekivati zone visoke vodopropusnosti na mjestima kaverni i na mjestima pojave očvrsle sedre sa makroporama i pukotinama, te na lokacijama transportiranog šljunka i pijeska. U području gdje je zastupljen pijesak i prah kao produkt raspadanja sedre vodopropusnost nije zanemariva, ali zbog međuzrnog razmaka u materijalima ne treba očekivati zadovoljavajući domet klasičnih injekcijskih smjesa kod sanacijskih radova. 8

2.1.4. Određivanje značajki i stvarnog prostornog položaja defekata stijena TV Karotažom Radom bušače krune i cjelokupnom organizacijom bušenja iz sedrene mase se mogu dobiti relativno vjerodostojni uzorci samo za potpunu čvrstu i potpuno raspadnutu sedru. Slabije vezana sedra u tijeku bušenja se drobi, te se na površini dobije uzorak koji se determinira kao raspadnuti sedreni materijal pijesak i prah. Detaljnim video skeniranjem bušotine taj se nedostatak otklanja, te dobiva mogućnost preciznog determiniranja uzorka. U prilozima prikaza bušotina B-1 do B-7 sadržana je i interpretacija video skeniranja: Na bušotini B-2 snimljen je prostorni položaj i dimenzije kaverne. Kaverna se nalazi na dubini 5,20 5,80 m i ima pružanje SSI JJZ. Skeniranjem je utvrđen približan oblik te kaverne ( skica br.1 i br.2 ). Na bušotini B-5 registrirane su i skenirane 3 kaverne : Prva kaverna se nalazi na dubini 5,90 6,30 m i predstavlja oblik sličan kugli. Očigledno se radi o izoliranoj kružnoj kaverni nastaloj u specifičnim genetskim uvjetima ( skica br. 4 i br. 4 ). Druga kaverna se nalazi na dubini 14,40 15,90 m ima pružanje SSI JJZ. Stijenske kaverne su obložene kristalima kalcita. Približan oblik prikazan je na skicama br.5 i br.6. Treća kaverna je na dubini 17,00 18,20 m i ima pružanje JZ SI. Bušotina je prošla neposredno uz rub kaverne ( skica br.7 i br.8 ). Između te dvije kaverne se nalazi zaobljeni vapneni šljunak i pijesak što ukazuje da ove dvije kaverne predstavljaju u stvari jednu veliku kavernu koje na mjestu bušotine B-5 ima visinu skoro 4 m. Ta kaverna je u prošlosti bila aktivna. Kroz nju je voda transportirala šljunak i pijesak koji je na tom mjestu nataložen u debljini od cca. 1 m. Na bušotini B-6 kaverna je registrirana na dubini 12,50 15,10 m i ima pružanje SSI JJZ ( skica ( skica br. 9 i br. 10 ). Prema prostornom položaju kaverni na B-5 i B-6 postoji vjerojatnost da su ove dvije međusobno povezane. 9

Na bušotini B-7 registrirane su dvije kaverne jedna na dubini 6,50 6,80 m izolirana i druga na dubini 7,55 10,15 m (skice br.11, br.12 i br. 13 ). Obje imaju pravac pružanja SSZ JJI. Ušće kaverni tj. praznog prostora u sedrenoj masi slapa iznosi cca. 6%. Tako veliko učešće praznina u sedrenoj masi mora utjecati na tehničko rješenje sanacije. Ocjene dimenzija kaverni TV prospekcijom prikazane su na sljedećim stranicama za bušotine B-2 i B-5. Ostale se nalaze u Elaboratu provedenih istražnih radova i faza, sanacije korita i rijeke Plive u Jajcu ). 10

Slika br. 1 Ocjena dimenzije kaverne u bušotini B-2. (Elaborat provedenih istražnih radova i faze, sanacija korita i rijeke Plive ) 11

Slika br. 2. Ocjena dimenzije kaverne u bušotini B-2. (Elaborat provedenih istražnih radova i faze, sanacija korita i rijeke Plive ) 12

Slika br. 3 : Ocjena dimenzija kaverne u bušotini B-5. 13

Slika br. 4 : Ocjena dimenzija kaverne u bušotini B-5. 14

Slika br. 5 : Ocjena dimenzija kaverne u bušotini B-5. 15

Slika br. 6. Ocjena dimenzija kaverne u bušotini B- 5. (Elaborat istražnih radova ) 16

Slika br. 7 : Ocjena dimenzija kaverne u bušotini B-5. 17

Slika br. 8 : Ocjena dimenzija kaverne u bušotini B-5. 18

2.1.5. Determiniranje uzoraka stijena Determiniranjem je obuhvaćeno svih 150 m izvađene jezgre. Rezultati determiniranja prikazali su veliku heterogenost sedrene mase. Zastupljeni su svi varijateti sedrene mase, od očvrsle dobro vezane sedre do potpuno raspadnute sedre u vidu sedrenog pijeska i praha. Posebno važan nalaz je zaobljeni vapneni šljunak koji predstavlja dokaz o prekidu stvaranja sedre u određenim uvjetima kada su velike vode iz velikih udaljenosti transportirale vapneni materijal i odnosile ga u rijeku Vrbas dok je dio tog materijala taložen u korito, a dio u kaverne koje su tada predstavljale podzemne vodopropusnike. 2.1.6. Standardni penetracijski pokus U tijeku istražnog bušenja došlo je do saznanja da je sadrena masa uglavnom izgrađena od nevezanog ili slabo vezanog materijala, te mjestimice vapnenog šljunka i pijeska zbog čega je povećan broj ispitivanja SSP jer je to najekonomičniji način dobivanja dovoljnog broja geomehaničkih parametara. Na svih 7 bušotina izvedeno je 55 ispitivanja. Rezultati su u prikazu bušotina B-1 do B-7 i posebnom osvrtu na specifične podatke geomehaničkih ispitivanja. 2.1.7. Geofizička istraživanja 2.1.7.1. Refrakcijska ispitivanja U svrhu kontinuiranog praćenja prostornog rasporeda i promjene u kvaliteti stijenske mase i tla za potrebe sanacije slapa Plive u Jajcu primijenjena je plitka reflektivna seizmika. Na lokacijama dogovorenima sa geolozima snimljene su brzine kompresijskih i posmičnih valova sa vertikalnim i horizontalnim geofonima. Elastični S-valovi generirani su udarcima čekića o metalnu napravu modificiranog profila, koja je za potrebe generiranja posmičnih valova posebno dizajnirana i u kombinaciji sa tehnikom udaranja omogućuje dobivanje S valova u protufazi. Time je utjecaj P- valova na kasnije nailaske S- valova bitno smanjen, a mogućnost očitavanja prvih nailaska mnogo veća i preciznija. 19

Postupak obrade rezultata ispitivanja u prvoj fazi obuhvatio je analizu prvih nailaska elastičnih valova s terenskih snimaka programom FIRSTPIX, Interpex Ltd. I prikaz rezultata u S-T dijagramu. Na taj način dobivene su dromokrone uzdužnih i poprečnih valova iz karakteristika. Veza između vrste i kvalitete litoloških članova i brzine rasprostiranja elastičnih valova ocjenjena je iz empirijski određenih vrijednosti. Detaljna je litološka slika u kombinaciji sa geološkim kartiranjem i bušenjem. Na lokaciji korita rijeke Plive urađeno je 6 refrakcijskih profila : RF-1, RF-2, RF-3, RF-4, RF-5, RF-6 duljine dispozitiva 55 ( RF-1, FR-5, RF-6 ), 33 ( RF-2 ), 22 m (RF-3, RF- 4 ). Profil RF-5 zbog loših snimaka nailaska P i S valova nije bilo moguće interpretirati. Analizom dromokrona uzdužnih i poprečnih valova i proračunom brzina utvrđena je prema seizmičkim obilježjima slijedeća simplificirana slika građe terena. Vrijednosti u tablici odnose se na RF-3 i RF- 4. brzina uzdužnog vala v p (m/s) brzina poprečnog vala v s (m/s) ZONA A ( 0-0.5 m ) površinska trošna sedra i pijesak ZONA B ( 0 3.00 m ) sedra slabije saturirana vodom ZONA C ( 4.50 12 m ) sedra jače saturirana ispod RPV 180-350 70-100 620-800 290-370 1350-1550 Tablica br. 1: Simplificirana slika građe terena dobivena analizom dromokrona uzdužnih i poprečnih valova i proračunom brzina valova za RF-3 i RF-4. ( Elaborat provedenih istražnih radova i faze, sanacija korita i rijeke Plive u Jajcu) 20

Iz snimaka S vala kod RF-3 i RF- 4 prepoznatljiva su samo dva geofizička horizonta, što znači da zonu C čini saturirana sadra, budući da S val ne povećava brzinu širenja kroz saturirani sloj. Kod profila RF-1 zonu A čini humus i površinski sloj, dok se zona B i C u pogledu brzina poklapa sa RF-3 i RF- 4. Profil RF-1 urađen je na pješačkoj stazi koja je visinski viša od RF-2 cca. 5 m i kod RF-2 nije registrirana zona A. Profil RF-6 razlikuje se od gore navedenih profila po tome što je kod refraktora ( drugi sloj ) registrirana brzina valova P- vala 2000 2300 m/s, a brzina S vala 450 m/s, što upućuje na kompaktniji materijal u refraktoru od navedenih profila. U nastavku su dati dijagrami dromokrona, dubinski seizmički presjeci i promjena brzina uzdužnih i poprečnih valova dužinom profila RF1, RF2 i RF3. 21

Slika br. 9 : Dijagram dromokrona, dubinski seizmički presjeci i promjena brzina uzdužnih i poprečnih valova duž profila RF1. ( Elaborat provedenih istražnih radova i faze, sanacija korita i rijeke Plive u Jajcu ) 22

Slika br. 10 : Dijagram dromokrona, dubinski seizmički presjeci i promjena brzina uzdužnih i poprečnih valova duž profila RF2. ( Elaborat provedenih istražnih radova i faze, sanacija korita i rijeke Plive u Jajcu ) 23

Slika br. 11 : Dijagram dromokrona, dubinski seizmički presjeci i promjena brzina uzdužnih i poprečnih valova duž profila RF3. ( Elaborat provedenih istražnih radova i faze, sanacija korita i rijeke Plive u Jajcu ) 24

Analizom dromokrona uzdužnih i poprečnih valova i proračunom brzina utvrđena je prema seizmičkim obilježjima slijedeća slika građe terena. brzina uzdužnog vala v p ( m/s) brzina poprečnog vala v s ( m/s ) ZONA A ( 0 0.5 m ) trošna sedra, pijesak i nasip ZONA B ( 0.5 2 m ) pjeskovita sedra (?) 350-400 150-180 900 385 Tablica br.2 : Utvrđena građa terena analizom dromokrona uzdužnih i poprečnih valova i proračunom brzina valova. ( Elaborat provedenih istražnih radova i faze, sanacija korita i rijeke Plive u Jajcu) 25

2.1.7.2. Seizmičko prozvučivanje Metoda seizmičkog prozvučivanja zahtijeva dvije ili više bušotina. Brzine seizmičkih valova mjere se generiranjem seizmičkih valova u jednoj bušotini i detektiranjem njihovog nailaska u susjednoj. Tijekom prozvučivanja na lokaciji slapišta u Jajcu izvedena su brojna mjerenja seizmičkih valova sa različitim stazama prozvučivanja kroz zadanu zonu omeđenu bušotinama, time je omogućena rekonstrukcija slike unutarnje strukture masiva stijene. Navedena metoda koristi vrijeme putovanja prvog dolaska u seizmičkoj snimci. Seizmička ispitivanja između bušotina sadrže pokretanje, kako seizmičkog izvora, tako i prijemnika u dvije ili više zasebnih bušotina. Prednost ovog postupka sastoji se u velikom skeniranom volumenu između bušotina. Tlocrtni položaj bušotina dan je na dnu stranice. Na tlocrtnom prikazu prijemne bušotine nose oznaku G i njima je smješten geofonski niz, a bušotine s oznakom TP su pobudne bušotine. 26

Slika br. 12: Tlocrtni raspored bušotina. ( Elaborat provedenih istražnih radova i faze, sanacija korita i rijeke Plive u Jajcu) 27

3.OSVRT NA SPECIFIČNE PODATKE GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA 3.1. Standardni penetracijski pokus S obzirom na specifičnost geotehničkog sastava materijala kroz koje se provodilo bušenje, penetracijski parametri su registrirani intervalno unutar svakog SSP a s time da su u terenski zapisnik upisivani kumulativni podaci ( N k, s k ). U tabelarnoj razradi penetracijskih parametara kumulativni podaci razlučeni su na intervale ( N, s ), a potom je linearnim preračunavanjem dobivena tzv. računska vrijednost broja udaraca N rač. ( zaokružena na cijeli broj ) za standardnu penetraciju od jedne stope (1 stopa = 30,48 cm ). S tim u vezi je korišten izraz da je N rač. jednak umnošku promjera N i s i jedne stope. 28

Slika 13 : Penetracijski parametri za bušotinu B-1. ( Elaborat provedenih istražnih radova i faze, sanacija korita i rijeke Plive u Jajcu) 29

Slika 14 : Penetracijski parametri za bušotinu B-2. ( Elaborat provedenih istražnih radova i faze, sanacija korita i rijeke Plive u Jajcu) 30

Slika 15. Penetracijski parametri za bušotinu B-3. ( Elaborat provedenih istražnih radova i faze, sanacija korita i rijeke Plive u Jajcu) 31

3.2. Seizmičko prozvučivanje kroz površinsku sedru i ultrazvučno prozvučivanje uzoraka bušenja Na slapišnoj stubi koja dijeli desni slap ( viši ) od lijevog, provedeno je prozvučivanje sedrene mase čime je ustanovljeno da sedra nije jednolika stijenska masa već se jasno raspoznaju dvije bitno različite teksture : lisnata ( laminarna ) i spužvasta ( šupljikasta ) tekstura. Pored navedenih tekstura sedre, uočene su još i slijedeće : bradavičasta i sedra zemljaste teksture ( izuzetno loših mehaničkih svojstva ). Dodatno ispitivanje valjkastih uzoraka sedre iz pojedinih bušotina ( ukupno 30 ) provedeno je uz pomoć ultrazvuka, a dobiveni podaci nalaze se u tablici. Slika br. 16 : Ultrazvučno ispitivanje valjkastih uzoraka sedre. ( Elaborat provedenih istražnih radova i faze, sanacija korita i rijeke Plive u Jajcu ) 32

3.3. Procjena gustoće nabušenih slapišnih formacija Sedam bušotina koje su izvedene kroz formacije slapa rijeke Plive, pokazale su već geološke identifikacije, a potom i preko TV karotaže, da je riječ o formacijama čije se fizičko mehaničke karakteristike javljaju u širokom rasponu vrijednosti, koje s jedne strane karakteriziraju slabo zbijene nevezane stijene, a s druge strane približavaju se karakteristikama mekih i polučvrstih stijena. Gledajući te formacije s mineraloško petrografskog aspekta, uz određene iznimke prevladava ujednačeni mineraloški sastav koji se može vezati uz termin sedra, bez obzira radi li se o tvrđoj ili mekšoj okamini sedre ili je riječ o tzv. granuliranom materijalu koji još nije petrificirao, ili taj materijal predstavlja produkt raspada sedre. S obzirom na rečeno vidi se da slapišne formacije imaju kompleksnu građu, koja dozvoljava određena uprosječavanja jer se radi o heterogenosti koja u makro-mjerilu poprima svojstva. Analiza se temelji na dvije različite kategorije uzoraka. Kategorija K1 obuhvaća uzorke nevezanog materijala, a kategorija K2 obuhvaća uzorke vezanog, petrificiranog sedrenog materijala. Na osnovi analize uzoraka kategorije K1 i K2 proizlazi da su granične gustoće : kod K1 : ρ min = 1067 kg/m 3 ( Sr = 0) ρ max = 1663 kg/m 3 (Sr =1) kod K2 : ρ min = 1310 kg/m 3 (Sr = 0) ρ max = 1814 kg/m 3 (Sr = 1). Prosječna gustoća slapišmih formacija ( u uvjetima provedbe geotehničkih ispitivanja): ρ = 1500 kg/m 3 sred.. 33

4. ZAKLJUČAK Cilj geotehničkih istražnih radova na rijeci Plivi bio je utvrditi probleme koji su prouzročili degradaciju, eroziju, odnosno oštećenja obale, korita i slapa. Nakon provedenih istraživanja, oni su definirani elaboratom dovršenim 1998. godine. Time je utvrđen te na jednom mjestu pobrojen niz većih oštećenja kroz cijeli tok rijeke. Vodopad je dodatno oštećen za vrijeme poplava 2004. i 2006. godine. Ukupna šteta načinjena nepravilnim održavanjem korita procijenjena je na 14 milijuna KM. Projekt sanacije korita rijeke Plive je pod okriljem Ministarstva zaštite okoliša, a glavni donatori su Javno poduzeće vodnih slivova rijeke Save i Elektroprivreda HZHB. Slap se obnavlja u četiri faze. Prva faza je napravljena, a obnova se trenutno nalazi u drugoj fazi od 2005. godine i nastavlja se. Prva faza je obuhvaćala zaštitu desne strane vodopada i lijeve ploče. Izgrađene su dva regulacijska praga, zaštitni obalni zidovi i zaštita samog dna rijeke. Cilj tih radova je bio smanjenje brzine protoka i zaštite obale od urušavanja. Druga faza obuhvaća sanaciju slapa i korita rijeke u području pragova 1-6, radove na desnoj strani slapa, na sanaciji bučnice ispod vodopada, reviziju i nadzor nad izvođenjem radova. Treća faza obuhvaća sanaciju lijevog dijela slapa i odronjenog dijela. Četvrta faza obuhvaća regulaciju cijelokupnog projekta i snaciju nastalih šteta. 34

5. LITERATURA Vodopad Jajce, 10.9.2010. http://jajceportal.com/modules.php?name=content&pid=155 Institut za građevinarstvo : Elaborat provedenih istražnih radova i faze, sanacija korita i rijeke Plive u Jajcu, Mostar, 1998. 35

SAŽETAK Ime i prezime kandidata : Sabina Sitar Naziv završnog rada : Geotehnički istražni radovi na slapu rijeke Plive Korito i slap rijeke Plive zbog svoje specifične geološke građe te morofoloških i hidroloških karakteristika stalno je izložen eroziji i degradaciji. 1947. godine degradiran je dio slapa zajedno betonskom krunom, 1958. obavljeni su prvi sanacijski radovi, a 1970. i 1971. drugi snacijski radovi. 1995. i 1996. godine zbog obilnih kiša i poremećaja prouzročenih ratnim djelovanjima došlo je do potkopavanja i rušenja ranije izgrađenih građevina za regulaciju toka rijeke Plive, te produbljenja korita i rušenje obale. Oštećenju je pridonjela i građa korita rijeke od naslaga sedre koja je podložna eroziji. Elaborat provedenih istražnih radova za sanaciju slapa i korita rijeke Plive napravljen je 1998. godine. Istražni radovi bili su podjeljeni u dvije faze : prva faza je omogućila izradu projektne dokumentacije na razini idejnog rješenja, a druga faza izradu glavnog projekta sanacije. Istražni radovi su se odvijali prema Programu istražnih radova. Provedena istraživanja bila su podijelena na terenska površinska istraživanja, istraživanja u bušotinama i labolatorijska istraživanja. Terenska površinska istraživanja obuhvaćala su inženjersko - geološko kartiranje, refrakcijska seizmička ispitivanja i determiniranje uzoraka stijene. Istraživanja u bušotinama obuhvaćala su istražno bušenje, ispitivanje vodopropusnosti stijena, određivanje stvarnog prostornog položaja defekata stijene TV karotažom i standardni dinamički penetracijski pokus. Laboratorijska istraživanja obuhvaćala su ispitivanja uzoraka stijena, razarajuće metode i geomehanička ispitivnja nevezanog tla. Ključne riječi : rijeka Pliva, sanacija korita i slapa, istražni radovi. 36

37