ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

Σχετικά έγγραφα
ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Κ. Λουπασάκης. Ασκήσεις 1-6: Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ EΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ EΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4.11. Στεγανοποίηση των σχηματισμών

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

ΑΣΚΗΣΗ 2-3 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (Maag, Lefranc, Lugeon)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 11 η -12 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Φράγματα: Βασικά κριτήρια επιλογής θέσης κατασκευής. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (S.P.T.) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα


ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ Λιθολογική περιγραφή 0,00 2,90m

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων. Μάθημα: ΦΡΑΓΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (S.P.T.) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Επιπτώσεις αποθέσεων φερτών υλικών σε ταµιευτήρες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Να συντάξετε την γεωλογική τομή γεωτεχνικής γεώτρησης, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω δεδομένα:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ.

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων:

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΩΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

k = Q c h Δοκιμή Lefranc m/sec

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

ΕΜΠ - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Εφορεία Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 9 η Άσκηση

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ -ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ

Ημερίδα Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση.

Εισαγωγή. Ακαδημαϊκό Έτος Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος "Τεχνική Γεωλογίας Ι" Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Επίκ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Σχ Μορφές στατικής απεικόνισης των στοιχείων δοµής της βραχόµαζας (Müller, 1963)

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 6 η Άσκηση Επιλογή καταλληλότητας θέσης και τύπου φράγματος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7.

Στο σχεδιασμό της κλίσης των πρανών ενός χωμάτινου φράγματος δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες επιλογής των εξωτερικών κλίσεων του αναχώματος αυτού.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ν. Ι. Μουτάφης

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Υπόγεια Υδραυλική. 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Εφαρμογή Νόμου Darcy

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

ΕΡΓΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Γ. Ζαΐμης

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Η γνώση της διαπερατότητας του εδάφους είναι αναγκαία προκειµένου να αντιµετωπιστούν προβλήµατα:

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 6 η Άσκηση Επιλογή καταλληλότητας θέσης και τύπου φράγµατος

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής

Γεωθερμική έρευνα - Ερευνητικές διαδικασίες

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων

Tαξινόμηση υδρορρεύματος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

1] Σχεδιασμός Τεχνικογεωλογικής Μηκοτομής.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2917

ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Transcript:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING DEPARTMENT OF GEOLOGICAL SCIENCES LABORATORY OF ENG. GEOLOGY & HYDROGEOLOGY 9, HEROON POLYTECHNIOU STR., 157 80 ZOGRAFOU, ATHENS ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Στον τεχνικογεωλογικό χάρτη που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η περιοχή στην οποία προγραμματίζεται η κατασκευή αρδευτικού φράγματος. Η στέψη του φράγματος προβλέπεται στο υψόμετρο των 238 μέτρων. Ο επισυναπτόμενος χάρτης παρουσιάζει απόσπασμα, σε κλίμακα 1:5.000, της λεπτομερούς τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της γεωλογικής μελέτης. Επιπρόσθετα για τη συμπλήρωση των γεωλογικών στοιχείων επιφανείας, στον άξονα του φράγματος ανορύχθηκαν οι γεωτρήσεις D1, D2, D3, D4, G1, G2 και G3, μέσα στις οποίες πραγματοποιήθηκαν δοκιμές εισς νερού τύπου Lugeon. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την περιοχή του φράγματος ανήκουν σε μολασσική διάπλαση και αποτελούνται από εναλλαγές μαργών, συμπαγών αργίλων και ψαμμιτών (ορίζοντες ΙΙ έως VI στο χάρτη), καθώς και από μαργαϊκούς ασβεστολίθους (ορίζοντας Ι στο χάρτη). Οι τελευταίοι δεν εμφανίζονται στην επιφάνεια αλλά συναντήθηκαν στις γεωτρήσεις που έγιναν στον άξονα του φράγματος. Στην επιφάνεια εμφανίζονται σε γειτονική περιοχή έξω από τα όρια του χάρτη και η μελέτη τους εκεί έδειξε ότι δεν εμφανίζουν αποκάρστωση. Σημειώνεται ότι όλοι οι λιθολογικοί τύποι της Μολάσσας δεν έχουν σταθερά πάχη, συχνά δε εμφανίζουν πλευρικές μεταβάσεις. Στον πίνακα 1 έχουν καταχωρηθεί τα αποτελέσματα από τη μελέτη των πυρήνων των ερευνητικών γεωτρήσεων. Αναφορικά με τα αλλούβια που καλύπτουν την κοίτη του ποταμού αυτά είναι αργιλικής σύστασης και καλύπτουν, όπως διαπιστώνεται στη γεώτρηση D4, παλαιότερες αποθέσεις κοίτης, από αμμοχάλικα και κροκάλες. Στον πίνακα 2 δίνονται τα αποτελέσματα από τις δοκιμές εισς που έγιναν μέσα στις γεωτρήσεις, ενώ από τις εργαστηριακές δοκιμές διαπιστώθηκε ότι οι σχηματισμοί που δομούν την περιοχή του φράγματος είναι υγιείς και έχουν τις μεγαλύτερες κατά περίπτωση λιθολογικού τύπου τιμές αντοχής.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 1. Να σχεδιαστεί η γεωλογική τομή κατά μήκος του άξονα του φράγματος. 2. Να απεικονισθούν στη γεωλογική τομή οι τιμές περατότητας σε μονάδες Lugeon, που θα προσδιοριστούν με βάση την επεξεργασία των δοκιμών εισς. 3. Να σχεδιαστούν τα όρια του υπόγειου διαφράγματος στη γεωλογική τομή, εφ όσον κατά τη γνώμη σας απαιτηθεί η κατασκευή τέτοιου διαφράγματος από τσιμεντενέσεις (η μέγιστη στάθμη λίμνης θα βρίσκεται στα 235 μέτρα απόλυτο υψόμετρο). 4. Να διερευνηθεί η πιθανότητα για απαιτούμενο στεγανό διάφραγμα σε θέσεις στη λεκάνη κατάκλυσης. Να εντοπισθούν τέτοιες θέσεις και να αιτιολογηθούν κατάλληλα. 5. Ποίοι από τους γεωλογικούς σχηματισμούς της θέσης του φράγματος πρέπει να απομακρυνθούν για την ασφαλέστερη έδρασή του. 6. Δεχόμενοι ότι παντού στην ευρύτερη περιοχή (ανάντι και κατάντι) του φράγματος απαντούν οι ίδιοι όπως και στο χάρτη σχηματισμοί, να διερευνηθεί ποίοι από αυτούς είναι δυνατόν να αποτελέσουν χώρους δανειοδότησης υλικών για την κατασκευή του έργου. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΓΕΩΤΡΗΣΗ D1 D2 D3 D4 G3 G2 G1 Βάθος σε m (50) (40) (40) (40) (40) (40) (37) ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Αλλούβια - - - 0-5m - - - Παλαιά αλλούβια - - - 5-8m - - - VI ορίζων 0-7m - - - - - - V ορίζων 7-15m 0-m - - 0-5m 0-17m IV ορίζων 15-23m,0-22m - - 0-3m 5-18m 17-32m III ορίζων 23-31m 22-26m 0-5m - 3-m 18-24m 32m II ορίζων 31-41m 26-36m 5-22m 8-20m -30m 24m - I ορίζων 41m 36m 22m 20m 30m - - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Υπενθυμίζεται ότι οι δοκιμές εισς τύπου Lugeon πραγματοποιούνται μέσα στις γεωτρήσεις σε τα μήκους 3-5 μέτρων περίπου. Στην άσκηση τα αναφερόμενα μήκη 8 ή και μέτρων ελήφθησαν για λόγους απλούστευσής της. Το φράγμα της άσκησης, παραβλέποντας ορισμένες απλοποιήσεις, αποτελεί πραγματική περίπτωση (L ESTRADE, στη ΝΔ/κή Γαλλία).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΓΕΩΤΡΗΣΗ D1 ΓΕΩΤΡΗΣΗ D2 ΓΕΩΤΡΗΣΗ D3 ΓΕΩΤΡΗΣΗ D4 ΓΕΩΤΡΗΣΗ G3 ΓΕΩΤΡΗΣΗ G2 ΓΕΩΤΡΗΣΗ G1 Μέγιστρόφηση Απορ- lit/min lit/min lit/min lit/min lit/min Απορεση πίρόφηση lit/min 4-7 4 180 5-5 600 Οι δοκιμές άρχισαν από τα 5 μέτρα βάθος 8-13 750 3-9 4,5 1740 3-6 0,6 7-15 7 1760-18 200 με απορροφήσεις κυμαινόμενες μεταξύ 0,5 13-20 140 9-17 8 6-400 15-20 20-28 550 160 18-26 26-34 160 200 και 1,0 UL ( μονάδες Lugeon), μέχρι τον πυθμένα της γεώτρησης 20-30 30-40 130 80 17-25 25-40 16 0-18 18-26 1520 40 28-36 120 34-40 60 26-34 8 36-44 128 34-40 - 2,5 44-50 60 lit/min Όλες οι περατότητες ήταν κυμαινόμενες από 0,5-1,0 UL ( μονάδες Lugeon).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗΣ Οι βασικότερες κατηγορίες ενεμάτωσης για βραχώδεις σχηματισμούς είναι οι ακό- λουθες: Ενεμάτωση στερέωσης (Consolidation grouting): Αναφέρεται στην πλήρωση ανοι- κτών ρωγμών, επιφανειών στρωμάτωσης, ζωνών μειζόνων διαρρήξεων, καρστικών κλπ του βραχώδους υποβάθρου. Έτσι, η αντοχή του πετρώματος βελτιώνεται και η ροή του υπεδαφικού νερού περιορίζεται. Στην περίπτωση υπόγειων έργων (π.χ. ση- Ενεμάτωση επαφής (Contact grouting): Αποτελεί ενεμάτωση στην επαφή των τελι- κών επενδύσεων υπόγειων κατασκευών με την προσωρινή υποστήριξη. ράγγων) αυτή πρέπει να γίνεται μέχρι μια διάμετρο απόσταση από το όριο εκσκαφής. Ενεμάτωση επαφής προσωρινής υποστήριξης και τελικής επένδυσης. Ενεμάτωση κουρτίνας (Curtain grouting): Αποτελεί τον πλέον αντιπροσωπευτικό τύπο ενεμάτωσης και είναι κατάλληλη για όλους τους γεωλογικούς σχηματισμούς. Δη- μιουργείται με αυτήν στεγανό ή/και στερεό υπόγειο διάφραγμα, όταν αυτό είναι απα- ραίτητο σε διάφορα μεγάλα έργα, όπως μεταφοράς και αποθήκευσης νερού, υπόγεια έργα αποθήκευσης αερίου, πετρελαίου ή και ασφαλούς απόθεσης τοξικών αποβλή- τους των. Πέρα από τις παραπάνω κατηγορίες ενεμάτωσης που αφορούν τα εδάφη και βραχώδεις σχηματισμούς υπάρχουν ακόμα και οι ενεματώσεις που αφορούν στη

τίωση των συνθηκών στην επαφή εδάφους κατασκευής πάρχει εκεί. πληρώνοντας ότι κενό υ- ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗΣ Μετά από τη γνώση των ιδιοτήτων των γεωλογικών σχηματισμών που εμπλέκονται στη θέση του έργου όπου πρόκειται να γίνουν οι ενέσεις και αφού καθοριστεί ο κα- τάλληλος τύπος αυτού που πρόκειταιι να χρησιμοποιηθεί, σχεδιάζεται η μέθοδος ενε- μάτωσης. Στην περίπτωση δημιουργίας διαφράγματος κάτω από άξονα φράγματος, που αποτε- (Σχήμα 6-2), ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για τη επιλογή της κονίας του ενέ- λεί πολύ συνηθισμένη εφαρμογή ενεμάτωσης σε τεχνικό έργο μεγάλης κλίμακας ματος, είναι η περατότηταα του πετρώματος. Στα μεγάλα έργα, χρησιμοποιείται η δοκιμή Lugeon, προκειμένου να επιλεγεί το κα- η επιλογή του αναγκαίου εξοπλισμού, αλλά και η απόσταση των γεωτρήσεων που θα τάλληλο ένεμα και να καθοριστούν οι απαιτούμενες πιέσεις και παροχές. Έτσι γίνεται χρησιμοποιηθούν, καθώς και ο αναγκαίος αριθμός αυτών. Η επιλογή της ς του ενέματος είναι σημαντική προς την κατεύθυνση αφ ενός της πλήρους εφαρμογής του ενέματος και αφ ετέρου της μη μεταβολής της κατάστασης των κενών που θα πληρω- θούν. Βασική διάταξη απλής κουρτίνας τσιμεντενέσεων (από Houlsby, 1982). Γενικά, η διαδικασία εισς του ενέματος σε τέτοιες περιπτώσεις έχει ως εξής: Αφού διαπιστωθεί η αυξημένη περατότητα των σχηματισμών στο χώρο του έρ- α- γου, το ένεμα που έχει επιλεγεί εισπιέζεται με κατάλληληη διάταξη συστήματος ναμικτήρων, αναδευτήρων, αντλιών, σωλήνων, κλπ στις γεωτρήσεις πρώτης τάξης, που έχουν το κατάλληλο βάθος. Η εισ του ενέματος γίνεται από κάτω προς

τα πάνω συνήθως σε πεντάμετρα τα και με πιέσεις ίσες κάθε φορά με το βάρος των υπερκειμένων πετρωμάτων. Ακολουθεί η διάνοιξη σειράς γεωτρήσεων ενδιάμεσα των πρώτων (γεωτρήσεις δεύτερης τάξης), όπου με τον ίδιο τρόπο ελέγχεται η περατότητα με δοκιμές Lugeon, συ- νήθως σε πεντάμετρα τα και με πέντε βαθμίδες ς. Αν διαπιστωθεί αυξημένη περατότητα γίνονται τρίτης τάξεως ενέσεις με την ίδια δια- να δικασία. Κριτήριο για τον τερματισμό μιας ένεσης είναι ο ρυθμός απορρόφησης είναι μικρότερος από προκαθορισμένη τιμή (σεε lit/min) για ορισμένοο χρόνο (π.χ. λεπτά). Η όλη διαδικασία (έλεγχος περατότητας, ενέσεις κλπ) επαναλαμβάνεται πυκνώνοντας τις γεωτρήσεις (γεωτρήσεις τρίτης, τέταρτης πέμπτης κλπ τάξης) μέχρι την επίτευξη της αναγκαίας τιμής περατότητας. Στο Σχήμα 6-3, δίνεται τυπικό παράδειγμα των α- θροιστικών τιμών απορροφήσεων νερού (δεξιά) και ενέματος (νερού - τσιμέντου σε αναλογία 3:1) από τσιμεντενέσεις που έγιναν για τη στεγανοποίησηη στο Υδροηλε- κτρικό έργο των Πηγών Αώου (Καραπαντελάκης, 1989). Πολλές φορές σε μεμονωμένες εισπιέσεις η επιθυμητή υδροπερατότητα δεν επιτυγ- παραμένουσα περατότητα. Έρευνες για τέτοιες περιπτώσεις έδειξαν ότι στις απο- σαθρωμένες ζώνες γεμίζουν με το ένεμα οι κενοί χώροι, καθώς και αυτοί που δημι- ουργούνται από τη συμ του χαλαρού αυτού εδαφικού υλικού. Όμως οι πόροι του αποσαθρωμένου πετρώματος δεν πληρώνονται. χάνεται, αν και οι απορροφήσεις τσιμεντενέματος είναι μηδενικές, υπάρχει δηλαδή Μέσες τιμές απορροφήσεων νερού και ενέματος σε συνδετήριου δρόμου στο Υδροηλεκτρικό έργο Πηγών Αώου (Καραπαντελάκης, 1989). Γενικά η αναλογία βάρους νερού προς τσιμέντο ποικίλει συνήθως από 5:1 μέχρι 0,5: 1, χωρίς να εξαιρούντα και άλλες αναλογίες ακόμα και μέχρι 0,3:1.