Řešení stability sesuvného území geofyzikou, stavba dálnice D8
Transkript
EŠENÍ STABILITY SESUVNÉHO ÚZEMÍ GEOFYZIKOU, STAVBA DÁLNICE D8 SOLVING THE LANDSLIDE STABILITY BY GEOPHYSICS; BUILDING OF HIGHWAY D8 Milan Hrutka 1 , Marek Spšný 2 Abstrakt Vhodné použití a kombinování geofyzikálních metod, jako jsou nap. elektrická odporová tomografie (ERT), dipólové elektromagnetické profilování (DEMP) a mlká refrakní seismika (MRS), mže mít velký vliv na ešení problematiky v sesuvných územích a následné sanaci postižených svah. Tyto metody mohou upesnit mocnost pokryvných sediment, rozlenit zájmové území na litologické celky a zjistit míru porušení horninového prostedí aktivních sesuv. Dále mohou ovit pítomnost možných diskontinuit v hlubších zónách, ovit a upesnit polohy zvodnní a vymezit místa pedpokládaných smykových ploch tchto sesuv. Píkladem je popsané geofyzikální mení na stavb dálniní komunikace D8 u obce Dobkoviky v eském Stedohoí. Abstract Appropriate use and the combination of geophysical methods, such as electrical resistivity tomography (ERT), dipole electromagnetic profiling (DEMP) and shallow seismic refraction (SSR), can have a major impact on solving problems in areas of landslide and follow the rehabilitation of the affected slopes. These methods may specify the thickness of near-surface sediment deposits, divide area of interest to lithological units and determine the degree of violation of the geological environment of active landslides. They can also verify the presence of possible discontinuities within the deeper zones of rock, validate and refine the position of saturation and define places of expected slip surface of landslides. An example is the described geophysical measurements on the construction of highway D8 by the village Dobkoviky in the Czech Central Mountains. Klíová slova svahový pohyb, sanace, elektrická odporová tomografie (ERT), dipólové elektromagnetické profilování (DEMP), mlká refrakní seismika (MRS) Keywords mass movement, rehabilitation, electrical resistivity tomography (ERT), dipole electromagnetic profiling (DEMP), shallow seismic refraction (SSR) - 37 - 1 Úvod Oblastí geofyzikálního przkumu bylo sesuvné území na stavb dálniní komunikace D8 u obce Dobkoviky v eském Stedohoí. Zájmová oblast mení byla pedevším mezi staniením 56,160 – 56,755 km, kde výstavba silniního tlesa byla realizována v odezu svahu ve dvou etážových úrovních. Odezy svah byly provedeny v navrženém sklonu 1 : 2. V suchém stavu byly zeminy svahované v tomto sklonu stabilní. Vlivem sezónního zvodnní v roce 2010 (duben až erven) došlo ke Obr.1 Výchoz hlubší smykové plochy po reaktivaci sesuvu .2 tyem svahovým pohybm (sesuv . 1 až sesuv . 4) horního záezu nad etáží . 1 – smr na Prahu a ke dvma svahovým pohybm (sesuv . 5 a sesuv . 6) dolního záezu nad etáží . 2 – smr na Ústí nad Labem v oblasti pod sesuvem .3 a sesuvem .4 horního záezu. Smykové plochy tchto sesuv byly predisponovány ztekuceným povrchem nepropustných sediment (tercierních jíl a kídových slínovc), které pekrývala zvodnlá báze kvartérních sutí. K nestabilit svah došlo, vzhledem ke geologickým pomrm, pedevším vlivem výšky odezu svahu (6 – 12 m) realizovaného v píliš strmém sklonu a nedostaten odvodnným zeminám. Pro sanaci bylo na základ stabilitní analýzy doporueno snížit sklon svah na 1 : 2,5, sanovat sesutá místa hutnnou ediovou strkodrtí a provést zpevnní a drenování zvodnlých míst drenážními žebry. Od dalších technických ešení, jako jsou gabiony i oprné zdi, bylo vzhledem k obtížné prostorové realizaci upuštno. Sanace sesuv do hloubky cca 3,5 m probíhala od záí 2010 do února 2011. Úspšnost mlkých sanací provilo jak jarní tání, tak i jarní období deš a sanované území se jevilo jako stabilní. V dubnu 2011 došlo po sanacích planárního sesuvu . 2 (56,260 – 56,320 km) k reaktivaci hlubší smykové plochy v cca 5 – 6 m a 10 – 12 m na bázi fosilního sesuvu. Na vrchní etáži . 1 – smr na Prahu byl viditelný výchoz smykové plochy, kde rychlost zdvihu inil cca 4 cm za den (obr. 1). Pro stabilizaci paty sanovaného sesuvu byl realizován stabilizaní písyp, který ml za úel svah doasn stabilizovat. Po stabilizaci svahu bylo navrženo provedení inženýrsko-geologického doprzkumu s cílem zjištní píiny reaktivace již sanovaného sesuvu . 2 a posouzení úspšnosti všech mlkých sanací ostatních sesuv ve staniení 56,160 – 56,755 km. Mezi - 38 - geologickými pracemi navrženými a realizovanými v rámci IG doprzkumu jako bylo mapování, technické práce (vrtné práce, penetrace), karotáž, inklinometrie, laboratorní práce, stabilizaní výpoty a pedbžné návrhy sanovaní, byl také realizován geofyzikální przkum. 764250 764200 764150 764100 764050 764000 763950 763900 2 Geofyzikální przkum 763850 986400 986400 X=764000.000^JY=986400.000 sesuv .4 (56,560 km - 56,600 km) 986450 986450 DB-4 To j D Tt Tj K ts D T t T t Tj Toj sesuv .3 (56,460 km - 56,560 km) 986500 Tt K ts Toj D Tt 17 Kt s 986500 15 16 13 11 14 12 10 9 8 7 6 5 DB- 3 4 3 2 1 D p- 3 24 986550 986550 23 N Ks t 22 20 18 986600 K ts 10 5 16 19 území nepostižené sesuvy (56,410 km) DB-5 N IND -8 21 1 00 8 1 04 302 .3 83 12 14 17 15 13 N 11 10 Kt s Tj 9 Tj Kt s N 8 986600 7 Tj Toj K ts Tt 6 5 4 Toj N Tj 3 2 1 Tt D N Tj Tt Kt s Toj Tv DB- 2 Kt s To j 124 1 00 7 10 6 29 9.9 77 1 23 I ND- 7 12 2 121 1 19 12 0 117 1 18 986650 1 16 986650 11 5 112 114 110 113 1 11 109 10 8 5 6,4 50 km N D T oj 1 07 Tj Kt s 106 105 N To j D 986700 sesuv .2 (56,260 km - 56,320 km) Tj Ks t 104 102 N D Tj T oj 1 03 K ts 10 1 Tv N D 986700 D Tj Tt D Kt s Tv 25 Toj N 24 Tt 23 IND- 4 10 41 N 100 4 D Tv 22 N D 21 Tt N Dp -2 20 To j D Tt 2 00 1 19 Kts 17 986750 18 16 986750 3 04 .81 0 1 5 1 09 10 31 14 13 12 IND -3 10 03 IND- 2 10 21 11 1 08 10 2 98 .08 7 9 1 00 2 29 2. 25 3 8 7 Dp -1 23 22 6 10 11 10 7 10 01 IND -1 5 20 02 4 3 2 DB- 1 21 1 20 986800 986800 19 X=764000.000^JY=986800.000 18 17 16 100 6 14 15 13 I ND- 6 12 10 11 9 8 7 6 986850 sesuv .1 (56,214 km - 56,230 km) Profily ERT 5 D 4 Tj Ks t D Tj 986850 3 2 1 D Profily DEMP Tj IND -5 10 05 10 51 Profily MRS 986900 986900 764250 764200 764150 764100 764050 764000 763950 763900 763850 Obr.2 Schéma geofyzikálních profil na dálniní stavb D8 u obce Dobkoviky v eském Stedohoí Geofyzikální przkum byl proveden v dubnu a kvtnu 2011 jako souást inženýrsko-geologického doprzkumu lokality pro zjištní píin porušení svahu a ovení geologického složení v místech provedených sananích prací v realizovaném záezu budované dálnice D8 v úseku 56,160 – 56,755 km. K ešení této problematiky byly zvoleny ti vzájemn se doplující geofyzikální metody: elektrická odporová tomografie (ERT), dipólové elektromagnetické profilování (DEMP) a mlká refrakní seismika (MRS). Geofyzikální mení bylo situováno tak, aby zastihovalo všechny sanované úseky (sesuv . 1 až sesuv . 6), kdy mení na sesuvech .3 a . 4, v horním záezu nad etáží .1, zárove zastihlo úseky postižené sesuvy .5 a .6 v dolním záezu nad etáží .2. Dále bylo provedeno srovnávací mení v úseku nepostiženém sesuvy (nesanovaný úsek) viz obr. 2. Toto mení bylo realizováno z dvodu možnosti porovnání výsledk mení ze sanovaných úsek. Elektrická odporová tomografie (ERT) byla zmena pomocí digitální geofyzikální aparatury ARES s multielektrodovým kabelovým systémem výrobce GF Instruments, s.r.o. Brno. Mené profily byly vedeny po spádnici kolmo na komunikaci v délkách 117 m a 189 m s rozestupem elektrod 3 m. Všechny geoelektrické profily byly meny pomocí Wenner – Schlumbergerova uspoádání. Úelem geoelektrického mení bylo ze sestrojených odporových ez interpretovat litologické celky geologického prostedí, stupe jejich porušení, ovit hloubku smykových ploch aktivního sesuvu . 2, eventuáln ovit pítomnost a hloubku pípadných smykových ploch mlce sanovaných sesuv .1a . 3 až . 6. Dipólové elektromagnetické profilování (DEMP) bylo provedeno aparaturou CMD – Explorer (Electromagnetic Conductivity Meter) - 39 - výrobce GF Instruments, s.r.o. Brno. Cílem elektromagnetického mení bylo (rovnomrným pokrytím) rozlišit zájmovou plochu podle vodivostních vlastností ve tech mených hloubkových úrovních do hloubky cca 7 m, detailnji upesnit mení ERT a interpretovat hranice sesuvných a nesesuvných úsek v ploše. Sesuv . 2 staniení: 56,260 km - 56, 320 km JV S2 - 270 m metráž [m] SZ 315 96.0 m n. m. 310 Sesuv . 1 staniení: 56,205 km - 56,230 km JV SZ 72.0 305 48.0 300 295 24.0 0.0 290 S1 - 214 m 285 metráž [m] 280 Úsek nepostižený sesuvy staniení: 56, 410 km svah (makadam) S2 - 290 m JV SZ louka 1.etáž svah mezi etážemi m n. m. 275 NS - 410 m V-1 metráž [m] metráž [m] IN-3 IN-2 295 72.0 305 24.0 290 0.0 285 280 les louka polní cesta svah 1.etáž svah mezi etážemi 96.0 48.0 rozestup elektrod: 3 m 300 295 2.etáž metráž [m] 310 300 les louka makadam svah (makadam) 1.etáž S2 - 310 m 48.0 1.etáž (pitžující lavice) 96.0 72.0 305 m n. m. m n. m. 2.etáž svah mezi etážemi metráž [m] 315 koví S1 - 225 m 310 bazaltový lávový proud louka svah polní cesta svah (makadam) 1.etáž 2.etáž svah mezi etážemi m n. m. m n. m. IN-1 Schlumberger m. 24.0 290 0.0 285 275 louka mrný odpor [ m] makadam svah (makadam) 1.etáž svah mezi etážemi 275 louka svah polní cesta svah (makadam) 1.etáž svah mezi etážemi 280 Pedpokládané smykové plochy Obr.3 Geoelektrické ezy sesuvu . 1, sesuvu .2 a úseku nepostiženého sesuvy Seismická data byla zmena pomocí digitální seismické aparatury Geode (fy. Geometrics Ltd.). Seismické mení na lokalit bylo provedeno na jednom profilu SP ve staniení 56,160 – 56,755 km na vrchní etáži . 1 cca 2 m od hrany svahu mezi vrchní etáží . 1 a spodní etáží . 2. ve smru JJZ – SSV. Seismické mení mlo pinést informace o mlké nízkorychlostní vrstv, která je tvoena pevážn nezpevnnými pokryvnými uloženinami a antropogenními navážkami, o reliéfu pevnjšího podloží a o celkovém charakteru (stupni porušení) podloží do hloubky. - 40 - 295 2.etáž louka S4 - 585 m metráž [m] m n. m. Schlumberger m. 305 1.etáž svah mezi etážemi propustek S4 - 595 m metráž [m] 310 48.0 24.0 m n. m. m n. m. rozestup elektrod: 3 m 96.0 72.0 310 2.etáž les metráž [m] 315 300 pitžující lavice les louka svah (makadam) 1.etáž 1.etáž svah mezi etážemi m n. m. S3 - 520 m 0.0 295 290 285 mrný odpor [ m] 280 metráž [m] polní cesta svah (makadam) koví svah (makadam) 2.etáž 1.etáž 275 svah mezi etážemi 280 280 les (prsek) 285 285 S3 - 500 m 24.0 0.0 290 louka 290 svah (zemina) 295 0.0 96.0 48.0 1.etáž 24.0 300 300 svah mezi etážemi 305 72.0 305 48.0 m n. m. m n. m. 310 96.0 72.0 310 louka metráž [m] 315 SZ metráž [m] S4 - 575 m louka S3 - 480 m Sesuv . 4 staniení: 56,560 km - 56,600 km JV SZ 72.0 305 300 295 les (prsek) Sesuv . 3 staniení: 56,460 km - 56,560 km JV 96.0 48.0 24.0 0.0 290 285 280 les (prsek) svah (makadam) 1.etáž svah mezi etážemi 2.etáž polní cesta louka louka svah (makadam) 1.etáž 2.etáž svah mezi etážemi 275 Pedpokládané smykové plochy Obr.4 Geoelektrické ezy sesuvu . 3 (sesuv .5) a sesuvu .4 (sesuv .6) 3 Výsledky geofyzikálního mení Dle vrtného przkumu a pedchozích geologických prací je geologické prostedí zájmové lokality tvoeno vrstvou kvartérních a deluviálních sediment, sutmi s úlomky bazaltu, v jejich podloží se nacházejí slínovce, místy se vyskytují zvtralé bazaltové bloky a polohy tuf. Podle geoelektrického mení ERT bylo z mrných elektrických odpor geologické prostedí rozdleno do tí litologických skupin: < 20 m – kvartérní pokryv a zvodnlé a porušené slínovce, = 20 – 200 m – kompaktní slínovce a sut, = 200 – 2000 m – sananí materiál (makadam), bazalt, bazaltové úlomky až bloky. Dále byly interpretovány pedpokládané hlubší smykové plochy (erná árkovaná ára), které dosahovaly hloubek kolem 6 m, 10 m a 20 m, a které mlká sanace sesuv nemohla zastihnout. V nkterých pípadech (geoelektrický profil S2 – 290 m) se projevovaly obdobné známky výskytu pedpokládaných smykových ploch v hloubkách až 20 – 30 m. - 41 - Mapa mrných vodivostí: Cond.1 - 2,2 m plastická zóna sanace sanace 986500 sesuv .4 (56,585 km) 986500 plastická zóna sesuv .3 (56,500 km) 986550 Mapa mrných vodivostí: Cond.2 - 4,2 m zvodnní sanace plastická zóna zvodnní sanace zvodnní sanace území nepostižené sesuvem (56,410 km) 986650 sesuv .3 (56,500 km) 986550 zvodnní zvodnní 986600 986600 území nepostižené sesuvem (56,410 km) Y [m] 986500 sesuv .3 (56,500 km) ediové sut, bloky plastická zóna sesuv .4 (56,585 km) plastická zóna 986550 ediové sut, bloky plastická zóna sesuv .4 (56,585 km) sanace 986600 Mapa mrných vodivostí: Cond.3 - 6,7 m ediové sut, bloky území nepostižené sesuvem (56,410 km) zvodnní zvodnní 986650 986650 zvodnní 986700 sesuv .2 (56,290 km) 986700 sesuv .2 (56,290 km) 986700 plastická zóna vyznívání sutí sanace sanace sut 986750 986750 986750 sesuv .1 (56,214 km) sesuv .1 (56,214 km) sesuv .1 (56,214 km) vrt vrt 986800 plastická zóna zvodnní 986850 vrt sanace 986800 sanace plastická zóna 986800 plastická zóna zvodnní 764150 764100 764050 X [m] 764000 763950 763900 zvodnní 986850 986850 764200 sesuv .2 (56,290 km) 764200 764150 764100 764050 764000 763950 763900 764200 X [m] 764150 764100 764050 764000 763950 763900 X [m] Mrná elektrická vodivost [mS/m] Obr.5 Mapy mrných elektrických vodivostí (Cond.1 – 2,2 m, Cond.2 – 4,2 m, Cond.3 – 6,7 m) Geoelektrickým mením v míst nezastiženém sesuvy (geoelektrický profil NS – 410 m) v horním záezu nad etáží . 1 byl pravdpodobn zachycen nad polohou kídových slínovc bazaltový lávový proud s rozvolnným elem, který s nejvtší pravdpodobností zapíinil vtší stabilitu svahu, a proto zde nedošlo k sesuvným pohybm. Pod etáží . 1 a etáží . 2, téhož profilu, je ale patrný náznak pedpokládané smykové plochy, která zasahuje do hloubky až 18 m. Geoelektrické ezy namené v zájmové lokalit jsou zobrazeny na obr.3 a obr. 4. Z namených dat elektromagnetické metody DEMP byly interpretovány litologické polohy a podle mrné vodivosti byly rozdleny do ty skupin: = < 20 mS/m – bazaltové sut/bloky (rozvolnné elo lávového proudu) a mlká sanace svahu stabilizaními žebry (makadam, sut), = 20 – 40 mS/m – svahové sedimenty a sut, = 40 – 100 mS/m – plastická zóna (porušené slínovce), = > 100 mS/m - 42 - – zvodnní. Na sestavených mapách mrné elektrické vodivosti v hloubkových úrovních cca 2,2 m, 4,2 m a 6,7 m lze vysledovat smrem do hloubky vzrstající velikost plochy zvodnní i její maximální hodnotu mrných vodivostí. V sesuvy nepostiženém úseku (staniení 56,410 km) nad etáží . 1 v horním záezu se smrem do hloubky snižuje mrná vodivost, což s nejvtší pravdpodobností naznauje pechod do mén vodivých málo zvodnlých bazaltových sutí i bazaltových blok. Do hloubky také, dle pedpokladu, vyznívá úinek nevodivých sananích žeber a pibývá plocha tzv. plastické zóny reprezentovaná porušenými slínovci (obr. 5). Podle výsledk seismického mení MRS dosahuje svrchní nízkorychlostní vrstva (sut, hlinité písky s úlomky hornin, navážky a nejsvrchnjší poloha zcela zvtralých (rozložených) hornin podloží – kídové slínovce) promnlivých mocností od 0,5 m do 7,5 m. Rychlost pímé seismické vlny v této svrchní vrstv byla zjištna v rozmezí v0 = 423 – 713 m/s. Pod touto vrstvou se projevilo seismické rozhraní o hraniních seismických rychlostech vh = 530 – 1139 m/s, které charakterizují povrch podloží, jehož stupe celkového porušení pechází od rozvtralé horniny charakteru zeminy po horniny siln zvtralé a siln porušené. Seismické rychlosti podloží (nepesahující hranici vmax = 2000 m/s) smrem do hloubky nerovnomrn narstají a dle zetelných tektonických poruch, které jsou na seismickém ezu znázornny perušovanou ervenou árou a oznaeny symbolem , lze oddlit jednotlivé bloky kídových slínovc. Pomocí izolinie rychlostí (izotachy) 1000 m/s byl pibližn vysledován úklon uložení tchto struktur a upesnna celková charakteristika promovaného úseku (ervená plná ára). Tato ára naznauje možný výzdvih a pokles slínovcových blok v dsledku intruze bazaltových hornin (obr. 6). Seismický profil SP 56,160 - 56,755 km m n. m. 423 m/s 551 m/s 295 608 m/s 645 m/s 556 m/s 466 m/s 528 m/s 458 m/s 517 m/s 30 0 29 5 568 m/s 29 0 290 603 m/s 713 m/s 28 5 285 280 28 0 edi ? 56,200 56,250 56,300 56,350 56,400 56,450 56,500 56,550 56,600 56,650 56,700 staniení [km] seismická rychlost - tektonická porucha oddlující jednotlivé bloky kídových slínovc - prbh zvtralých pruh kídových slínovc (izolinie 1000 m/s) Obr.6 Mlká refrakní seismika (MRS) na vrchní etáži . 1, seismické ezy - 43 - [m/s] 56,750 m n. m. 300 4 Závr V úseku budované komunikace D8 od staniení 56,160 km do staniení 56,755 km v blízkosti obce Dobkoviky v eském stedohoí byl proveden geofyzikální przkum, který upesnil a rozlišil zájmové území na litologické celky, zjistil míru porušení horninového prostedí aktivního sesuvu . 2 a ovil pítomnost zvodnlých poloh. Rovnž ovil pítomnost možných diskontinuit v hlubších zónách u všech sesuv . 1 až 6. Z výsledk mení byla zjištna mocnost pokryvných sediment a charakter horninového podloží reprezentující porušené slínovcové bloky. Výsledky geofyzikálního mení spolu s karotážními pracemi, technickými pracemi, mapováním, inklinometrií, laboratorními pracemi a stabilizaními výpoty byly podkladem pro návrhy dalších sananích opatení sesuvného území. References SPŠNÝ M., HRUTKA M., VOTOEK R. Geofyzikální przkum v sesuvné oblasti stavby dálniní komunikace D8 od staniení 56,160 km do staniení 56,755 km. ARCADIS Geotechnika a.s. Praha, 2011, 12 s. Autoi 1 Mgr. Milan Hrutka, ARCADIS Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5, [email protected] 2 Mgr. Marek Spšný, ARCADIS Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5, [email protected] - 44 -
Podobné dokumenty
Analytická část - Kyjovské Slovácko v pohybu
kulturního a přírodního dědictví. Od r. 2007 provozoval Ekoporadnu a pořádá pravidelně
osvětové a vzdělávací akce pro děti; spolupracuje s řadou zahraničních organizací.
Hlavním úkolem však zůstává...
Domy ze slaměných balíků - stavební příručka
umístěny ve všech rozích a po obou stranách všech oken a dveří. Navrhují se tak, aby je bylo
možno zapustit do pozednice na úrovni 2. podlaží a/nebo střechy a balíky slámy jí takto byly
stlačeny. T...
40. číslo časopisu Informátor - Česká společnost pro výzkum a
Lze se proto domnívat, že sorp ní vlastnosti
bentonitu,
d íve
p ipisované
výhradn
montmorillonitu, mohou souviset i s obsahem jiných
jílových minerál , zejména kaolinitu.
technický list
nižší než 80 %.
Upozorn ní:
Typ, povrch a p edchozí nát r d eva ovliv ují výsledný odstín nát ru, proto doporu ujeme provést
zkušební nát r p ed finální aplikací.
i renova ních nát rech povrch , kt...
Environmentální geologie - EnviMod
popsána v kapitole číslo jedenáct. Poslední kapitolou je kapitola dvanáct, která se týká
geologické legislativy.
Lode sro 3 2014.indd
SeaHelp najdeme ještě na Baltu a Baleárských ostrovech, kde je k dosažení vždy na stejné HotLine:
Psychoenergetika II/2010 - Česká psychoenergetická společnost
vlastních zdravotních problémů.
Aktivně se zapojil do budování ČEPES a podle
svých možností a sil přispěl k jejímu rozvoji. Proto
zůstane natrvalo zapsán nejen v našich vzpomínkách, ale i v histo...
Vladimír Stejskal: Morfostrukturní analýza reliéfu Polické vrchoviny
Reliéf Polické vrchoviny je siln podmín n geologickou stavbou. Povrchové tvary jsou nápadn
ovlivn ny úložnými pom ry a litologickými vlastnostmi hornin, zlomovou i puklinovou tektonikou. Úložné
po...