25.07.2013 Views

Zapory ziemne.pdf - Hydroenergo

Zapory ziemne.pdf - Hydroenergo

Zapory ziemne.pdf - Hydroenergo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

60 50<br />

ZAPÓR DAMS<br />

WSZYSTKICH<br />

of all types<br />

TYPÓW<br />

Od roku 1963<br />

SPECJALIÂCI I WYKONAWCY W ZAKRESIE<br />

DOSZCZELNIE¡ ZA POMOCÑ GEOMEMBRAN<br />

ZAPORY ZIEMNE<br />

USZCZELNIANIE POWIERZCHNI ODWODNEJ<br />

Wykonawstwo monta˝u<br />

na sucho oraz pod wodà


KONCEPCJA<br />

Geomembrany syntetyczne montowane sà na zaporach nasypowych i narzutowych celem zapewnienia ich wodoszczelnoÊci, zast´pujàc<br />

tradycyjne naturalne lub sztuczne bariery nieprzepuszczalne wykonane z gruntów drobnoziarnistych, zwyk∏ego betonu lub asfaltobetonu.<br />

Odpowiednie materia∏y syntetyczne charakteryzujà si´ lepszymi w∏aÊciwoÊciami (znacznie ni˝sza przepuszczalnoÊç, prostsza budowa) ni˝<br />

materia∏y naturalne i z tego wzgl´du stanowià one konkurencyjnà cenowà alternatyw´ dla technik konwencjonalnych. Poni˝ej zilustrowano 12<br />

przyk∏adów zastosowaƒ geomembran do uszczelniania zapór ziemnych.<br />

Geomembrana ods∏oni´ta na skarpie odwodnej Geomembrana wewn´trzna<br />

Geomembrana ods∏oni´ta na skarpie odwodnej wpuszczona<br />

w koron´ i pod∏o˝e zapory<br />

Geomembrana balastowana<br />

na skarpie odwodnej<br />

Geomembrana ods∏oni´ta<br />

na skarpie odwodnej<br />

Geomembrana wewn´trzna<br />

Geomembrana wewn´trzna<br />

Geomembrana pokrywajàca równie˝ dno zbiornika Podwy˝szenie zapory<br />

Geomembrana wewn´trzna Podwy˝szenie zapory<br />

Dwie goemembrany wewn´trzne<br />

(zasypka drena˝u kontrolnego mo˝e zostaç zacementowana)


ROZWIÑZANIA KONSTRUKCYJNE<br />

MONTA˚ WODOSZCZELNEJ GEOMEMBRANY<br />

Z DRENA˚EM DAJE NAST¢PUJÑCE<br />

1 -<br />

2 -<br />

3 -<br />

4 -<br />

KORZYÂCI<br />

• CA¸KOWITA I RÓWNOMIERNA WODOSZCZELNOÂå<br />

ODWODNEJ POWIERZCHNI ZAPORY<br />

• EKRAN WODOSZCZELNY ODPORNY NA OSIADANIE<br />

I NAPR¢˚ENIA SEJSMICZNE<br />

• DRENA˚ ZAPEWNIA CIÑG¸Ñ KONTROL¢ SKUTECZNOÂCI<br />

USZCZELNIENIA<br />

• DRENA˚ ZMNIEJSZA CIÂNIENIE WODY INFILTRACYJNEJ<br />

W KORPUSIE ZAPORY<br />

• PRODUKCJA GEOMEMBRANY W WARUNKACH<br />

FABRYCZNYCH GWARANTUJE STA¸Ñ JAKOÂå<br />

• NIEZAWODNE USZCZELNIENIE BRZEGOWE (OBWODOWE)<br />

• INSTALACJE O HISTORII PRZEKRACZAJÑCEJ 25 LAT<br />

• KRÓTSZY CZAS I MNIEJSZY KOSZT BUDOWY<br />

GRODZE<br />

2 3<br />

Rolki geomembran z∏o˝one nad rowkiem, który b´dzie s∏u˝y∏ zakotwieniu<br />

geomembrany na korpusie grodzy.<br />

16 500 m 2 geokompozytu PCW zamontowanego na grodzy o wys. 21 m.<br />

Zastosowanie geomembrany z po∏àczonym na goràco geotekstylem<br />

umo˝liwia jej monta˝ na tym bardzo agresywnym pod∏o˝u dzi´ki<br />

zabezpieczeniu przed przebiciem jakie zapewnia geotekstyl.<br />

Wodoszczelny geokompozyt PCW jest kotwiony na koronie przez<br />

wpuszczenie w rowek.<br />

Grodza po przebytej powodzi, bez ˝adnych uszkodzeƒ.<br />

1<br />

4<br />

DYLATACJE I PO¸ÑCZENIA<br />

5 -<br />

Membrana kompozytowa z uszczelnieniem obwodowym stanowi skutecznà,<br />

niezawodnà i konkurencyjnà cenowo przes∏on´ przeciwfiltracyjnà.<br />

6 -<br />

7 -<br />

8 -<br />

Membrana kompozytowa wytrzymuje maksymalne ciÊnienie<br />

hydrostatyczne przy stopie zapory, a dzi´ki swojej elastycznoÊci<br />

wytrzymuje przemieszczenia wzgl´dne na dylatacjach.<br />

ElastycznoÊç geomembrany by∏a wymagana dla skonstruowania<br />

po∏àczenia pomi´dzy sztywnymi konstrukcjami, a odkszta∏calnym<br />

korpusem zapory. Przy tym zastosowaniu geomembrana syntetyczna<br />

∏àczy betonowy przelew z gliniastym rdzeniem zapory.<br />

Aby wyeliminowaç ewentualne przecieki z powodu ró˝nicy<br />

przemieszczeƒ betonowej przes∏ony wodoszczelnej i pó∏sztywnej p∏yty<br />

stalowej oblicówki, na po∏àczeniu brzegowym zosta∏a wykonana<br />

wodoszczelna dylatacja z geomembran. Dylatacja ta sk∏ada si´ z wielu<br />

warstw membran kompozytowych, które pokrywajà przewiàzk´ miedzianà.<br />

6 7<br />

5<br />

8


1 -<br />

2 -<br />

3 -<br />

Geomembrany zosta∏y zastosowane do remontu zapór narzutowych<br />

z betonowym umocnieniem skarpy (CFRD). Geomembrana zosta∏a<br />

zamontowana na betonie, zamykajàc dylatacje i p´kni´cia. Dzi´ki du˝ej<br />

wytrzyma∏oÊci tej nowej wyk∏adziny ogranicza si´ prace zwiàzane<br />

z przygotowaniem powierzchni oraz mo˝liwe jest jej pozostawienie bez<br />

pokrycia.<br />

Gdy istnieje ryzyko przebicia przez pod∏o˝e, wówczas geomembrana<br />

mo˝e byç zamontowana na powierzchni odwodnej i przed∏u˝ona na<br />

dno zbiornika. Zdj´cie przedstawia zapor´ ziemnà z licówkà betonowà<br />

oraz zbiornik, gdzie wystàpi∏y du˝e przecieki (700 l/s) przez dylatacje<br />

wyk∏adziny betonowej. Geomembrana PCW po∏àczona z geotekstylem<br />

PET zosta∏a zamontowana w roku 1979 aby przykryç betonowe<br />

ubezpieczenie skarpy zapory oraz ca∏e dno powierzchni zbiornika.<br />

Przecieki wody zanik∏y, pozostajàc na poziomie praktycznie 0 l/s przez<br />

ponad 18 lat.<br />

Na tej zaporze narzutowej z wyk∏adzinà asfaltobetonowà, zamykajàca<br />

warstwa mastic’u uleg∏a degradacji pozwalajàc na infiltracj´ wody do<br />

korpusu zapory, co wymaga∏o napraw powtarzajàcych si´ co 10 lat.<br />

2 3<br />

4 - System CARPI zosta∏ wybrany do naprawy licówki zapory. U stóp zapory<br />

utworzono drena˝ kraƒcowy uk∏adajàc rur´ drenarskà w obsypce<br />

kamiennej, w specjalnej pod∏u˝naj wn´ce wykonanej w istniejàcym<br />

asfaltobetonie. Pozioma rura drena˝owa z mikroperforacjami zosta∏a<br />

po∏àczona z galerià dla monitorowanego odprowadzenia wody, która<br />

mo˝e infiltrowaç pod geomembranà.<br />

5 - Wykonano dodatkowà warstw´ drena˝owà na istniejàcej licówce<br />

poprzez zamontowanie geow∏ókniny o du˝ej przepuszczalnoÊci.<br />

Kompozytowa membrana z PCW zosta∏a przymocowana do istniejàcego<br />

asfaltobetonu za pomocà opatentowanych profili CARPI ze stali<br />

nierdzewnej, które przytwierdzajà geomembran´ wzd∏u˝ linii pionowych.<br />

Profile stalowe naciàgajà geomembran´, aby uniknàç powstawania<br />

luênych miejsc, oraz by zapobiec skutkom ssàcego dzia∏ania wiatru<br />

i fal. Profile te stanowià tak˝e dodatkowy drena˝ dla wody przep∏ywajàcej<br />

przez geow∏óknin´.<br />

4<br />

REMONTY<br />

1<br />

5<br />

6 -<br />

7 -<br />

8 -<br />

9/10 -<br />

11 -<br />

12 -<br />

6 7<br />

Rolki geomembran rozwijane sà od korony, zgrzewane za pomocà<br />

zgrzewarek na goràce powietrze, a szwy sà w 100% kontrolowane<br />

metodà spr´˝onego powietrza.<br />

Zamontowano paski geomembrany przykrywajàce profile ze stali<br />

nierdzewnej. Kraƒcowe uszczelnienie uzyskano przez dociÊni´cie<br />

geomembrany do istniejàcej od strony zbiornika belki betonowej za pomocà<br />

listew ze stali nierdzewnej, uszczelek, oraz zaprawy murarskiej.<br />

Monta˝ geomembrany na istniejàcym asfaltobetonie w trakcie realizacji.<br />

Geomembrany CARPI sà projektowane i produkowane pod konkretny<br />

obiekt, aby mog∏y one wytrzymaç silne promieniowanie nadfioletowe,<br />

uderzenia p∏ynàcego rumoszu, oraz nawet silne oddzia∏ywanie fal<br />

i lodu. Geomembrany CARPI charakteryzujà si´ d∏ugotrwa∏à odpornoÊcià.<br />

Wyniki laboratoryjnych badaƒ przyspieszonego starzenia oraz badaƒ<br />

próbek geomembran zamontowanych ponad 15 lat temu przewidujà<br />

˝ywotnoÊç ods∏oni´tej geomembrany przekraczajàcà 50 lat.<br />

System CARPI mo˝na zastosowaç do napraw podwodnych. Firma<br />

OCEANEERING, nasz Êwiatowy partner, zamontowa∏ pod wodà du˝e<br />

panele membran na zaporze narzutowej z oblicówkà betonowà, celem<br />

zatrzymania przecieków przez uszkodzone zamkni´cia.<br />

Monta˝ podwodny eliminuje koniecznoÊç odwodnienia i ponownego<br />

nape∏niania zbiornika, umo˝liwiajàc ciàg∏e prowadzenie eksploatacji<br />

podczas trwania monta˝u. Z tego wzgl´du nie wyst´puje niekorzystne<br />

oddzia∏ywanie w dole rzeki (na lokalne spo∏ecznoÊci, wyl´garnie ryb, obszary<br />

rekreacyjne). Monta˝ podwodny jest przyjazny dla Êrodowiska naturalnego.<br />

We wspó∏pracy pomi´dzy US Army Corps of Engineers (Korpus<br />

In˝ynieryjny Armii USA), CARPI I OCEANEERING opracowano<br />

technologi´ monta˝u podwodnego minimalizujàcà koszty.<br />

9 10<br />

11 12<br />

8


1 -<br />

2 -<br />

3 -<br />

4 -<br />

5 -<br />

6 -<br />

7 -<br />

8 -<br />

9 -<br />

NOWE KONSTRUKCJE<br />

System zdrenowanych geomembran CARPI zastosowany na nowych zaporach<br />

upraszcza konstrukcj´ i proces budowy. Dla zapory Bovilla (Albania) pierwotnie<br />

wybrano typ zapory narzutowej z oblicówkà betonowà (CFRD). W∏aÊciciel<br />

zaakceptowa∏ jednak alternatywne rozwiàzanie zaproponowane przez<br />

wykonawc´, gdzie jedynym elementem wodoszczelnym zapory jest<br />

geomembrana. Geomembrana spe∏nia wi´c funkcj´ jednej du˝ej przes∏ony<br />

przeciwfiltracyjnej pokrywajàcej ca∏à skarp´ odwodnà. Przed rozpocz´ciem<br />

budowy przeprowadzono rozleg∏e badania (patrz: strona „Badania”).<br />

Zapora o nachyleniu skarpy odwodnej 1:1,6 sk∏ada si´ z zasypki o jednakowej<br />

ziarnistoÊci, pokrytej od strony odwodnej warstwà filtracyjnà.<br />

Stabilizowana cementem warstwa ˝wirowa, pokrywajàca warstw´<br />

filtracyjnà, stanowi pod∏o˝e do monta˝u geomembrany kompozytowej.<br />

Geomembrana wodoszczelna po∏àczona jest z coko∏em brzegowym,<br />

który mocowany jest do warstw pod∏o˝a skalnego przez trzy linie cementacyjne.<br />

Geomembrana zostanie pokryta p∏ytami betonowymi wykonanymi na miejscu.<br />

1<br />

3<br />

Rozwijanie pierwszej rolki geomembrany. Arkusze geomembran CARPI<br />

sà produkowane pod potrzeby konkretnego zastosowania aby pokryç ca∏à<br />

wysokoÊç zapory, w ten sposób unikajàc po∏àczeƒ poprzecznych. Stosuje<br />

si´ materia∏y o niskim wspó∏czynniku rozszerzalnoÊci cieplnej aby uniknàç<br />

obszarów obluzowanych i zró˝nicowanych wyd∏u˝eƒ, które mogà zagroziç<br />

jakoÊci przyleg∏ych szwów. Poliestrowy geotekstyl, fabrycznie cieplnie<br />

spojony z geomembranà, dodatkowo zapewnia stabilnoÊç wymiarów<br />

i chroni gemembran´ przed przebiciem.<br />

Dzi´ki wysokiej wytrzyma∏oÊci wyk∏adziny, ci´˝ar geomembrany nie<br />

powoduje jej nadmiernego wyd∏u˝enia i napr´˝eƒ. Chwilowego balastu<br />

u˝ywa si´ aby zapobiec podnoszeniu geomembrany przez wiatr.<br />

5<br />

Tymczasowe zamocowanie geomembran na koronie podczas budowy<br />

zosta∏o wykonane za pomocà listew metalowych. Pod koniec budowy,<br />

ostateczne zakotwienie geomembrany nast´puje przez jej zabetonowanie<br />

w rowku wzd∏u˝ korony.<br />

Zgrzewanie sàsiednich arkuszy wykonywane za pomocà goràcego<br />

powietrza odbywa si´ przy u˝yciu automatycznej zgrzewarki dwu-<br />

Êciegowej. Szwy sà w 100% kontrolowane badaniami nieniszczàcymi,<br />

potwierdzajàc tym samym skutecznoÊç geomembrany jako kompleksowej<br />

bariery wodoszczelnej.<br />

Uszczelnienie brzegowe wykonane przez dociÊni´cie wyk∏adziny<br />

geomembranowej do betonowej belki fundamentowej, zapewnia w pe∏ni<br />

niezawodne, spr´˝yste po∏àczenie pomi´dzy barierà wodoszczelnà lica<br />

odwodnego (geomembranà) a barierà wodoszczelnà fundamentu<br />

(przes∏ona cementacyjna). Przedstawiona konfiguracja dopuszcza<br />

wzgl´dne osiadanie rz´du 50 cm.<br />

2<br />

4<br />

6<br />

10 -<br />

11 -<br />

8<br />

Poniewa˝ geomembrana kotwiona jest jedynie wzd∏u˝ brzegu, wi´c<br />

geomebrana zamontowana na powierzchni odwodnej musi zostaç<br />

dociÊni´ta (balastowana) za pomocà p∏yt z nieuzbrojonego betonu,<br />

wylewanych na miejscu na warstwie przejÊciowej z geotekstylu<br />

polipropylenowego. Geotekstyl zabezpiecza geomembran´ podczas<br />

wylewania betonu i stanowi lekkie zbrojenie p∏yt. Geotekstyl<br />

zabezpieczajàcy umo˝liwia równie˝ wzgl´dne przemieszczenia jakie<br />

mogà wystàpiç pomi´dzy warstwà balastujàcà a geomembranà.<br />

W przypadku szybkiego obni˝ania poziomu woda b´dzie mog∏a zostaç<br />

odprowadzona poprzez dylatacje pomi´dzy p∏ytami.<br />

Monta˝ geomembrany na powierzchni odwodnej bliski zakoƒczenia. Na<br />

zaporze Bovilla powierzchnia pokryta geomembranà wynios∏a 10 000 m 2 ,<br />

zaÊ jej monta˝ wykonano w ciàgu 4 miesi´cy. Monta˝ geomembrany<br />

umo˝liwi∏ nadrobienie straconego czasu i ukoƒczenie przedsi´wzi´cia<br />

w terminie, przy zmniejszeniu kosztów o 15% w porównaniu z oryginalnym<br />

rozwiàzaniem konstrukcyjnym zapory narzutowej z licówkà betonowà<br />

(CFRD). DoÊwiadczenie zdobyte przez firm´ CARPI przez okres ponad<br />

25 lat gwarantuje w∏aÊciwy monta˝ geomembran na zaporach ziemnych<br />

o dowolnej wysokoÊci i na obszarach sejsmicznych.<br />

10 11<br />

7<br />

9


pokrycie<br />

filtr<br />

uszczelnienie syntetyczne<br />

ZAPORA NARZUTOWA<br />

Z LICÓWKÑ BETONOWÑ<br />

uszczelnienie miedziane<br />

European Working Group on Geomembranes and<br />

Geosynthetics as Facing Materials - Interim Report<br />

GEOMEMBRANY NA ZAPORACH W EUROPIE<br />

Wielka Brytania (25000)<br />

S∏owacja (10850) 5%<br />

2%<br />

Portugalia (81000)<br />

16%<br />

¸àczna powierzchnia zainstalowanych<br />

geomembran: 504000 m 2<br />

p∏yta betonowa<br />

W∏ochy (229300)<br />

45%<br />

DOÂWIADCZENIA<br />

PORÓWNANIE WODOSZCZELNYCH LICÓWEK STRONY ODWODNEJ NA ZAPORACH ZIEMNYCH<br />

FILTR<br />

ZASYPKA<br />

Czechy (28350)<br />

6%<br />

uszczelnienie powierzchniowe<br />

asfaltobeton<br />

klin<br />

asfaltobetonowy<br />

warstwa spoiwa<br />

Francja (129500)<br />

26%<br />

Jedynà dziedzinà dzia∏alnoÊci firmy CARPI od roku 1963 jest doszczelnianie budowli za pomocà geomembran. W opatentowanym systemie uszczelnieƒ firmy CARPI<br />

stosuje si´ drenowane geomembrany z PCW jako jedynà barier´ dla infiltracji wody na powierzchni odwodnej. Firma CARPI zainstalowa∏a geomembrany na ponad<br />

60 zaporach wszelkich typów (<strong>ziemne</strong>, typu ci´˝kiego, filarowe, ∏ukowe, wielo∏ukowe, murowane, z betonu zag´szczanego, itd.), na ró˝nych szerokoÊciach<br />

i d∏ugoÊciach geograficznych, ustanawiajàc Êwiatowe rekordy wysokoÊci zapór doszczelnionych geomembranami.<br />

uszczelnienie<br />

ASFALTO-<br />

BETONOWA<br />

FILTR<br />

ZASYPKA<br />

polietylen butyl geotekstyl<br />

impregnowany<br />

polimerami<br />

NIEPRZEPUSZCZALNA<br />

GEOMEMBRANA<br />

SYNTETYCZNA<br />

geotekstyl przejÊciowy<br />

zasypka z piasku<br />

p∏yta balastowa<br />

BETON ZASYPKA<br />

NIECIÑG¸OÂCI: PIONOWA I PRZY STOPIE NIECIÑG¸OÂCI: PRZY STOPIE I PIONOWA BRAK NIECIÑG¸OÂCI<br />

bitumiczna PCW<br />

nieprzepuszczalny<br />

geokompozyt (GM+GT)<br />

˝wir<br />

stabilizowany<br />

Doszczelnienie powierzchni odwodnej zmniejsza potencjalnà mo˝liwoÊç wynoszenia drobnych frakcji, zatykania drena˝y, wzrostu parcia wody infiltracyjnej, oraz<br />

niekontrolowanej obecnoÊci wody w korpusie zapory. Nieprzepuszczalny ekran na stronie odwodnej mo˝e zostaç utworzony przy u˝yciu konwencjonalnego betonu<br />

(zapora narzutowa z licówkà betonowà), asfaltobetonu lub geomembran syntetycznych. Tradycyjne wyk∏adziny nieprzepuszczalne: beton z uszczelnieniami oraz<br />

asfaltobeton, wymagajà dylatacji oraz po∏àczenia z fundamentem zapory. Elementy te stanowià potencjalne nieciàg∏oÊci w barierze wodoszczelnej. Wykonawstwo<br />

tych barier trwa d∏ugo i silnie zale˝y od warunków miejscowych i pogodowych. Geomembrana syntetyczna firmy CARPI daje ciàg∏à nieprzepuszczalnà barier´<br />

na powierzchni odwodnej zapory, z drena˝em pod spodem. System geomembranowy CARPI nie ma ˝adnych nieciàg∏oÊci od korony po fundament, zapewniajàc<br />

ca∏kowità, niezawodnà i trwa∏à wodoszczelnoÊç korpusu zapory. Czas wykonania jest krótszy ni˝ przy konwencjonalnych metodach, a ca∏kowity koszt jest ni˝szy.<br />

Geomembrana przedstawia sobà jedno du˝e uszczelnienie pokrywajàce ca∏à powierzchni´ odwodnà.<br />

m<br />

400.000<br />

350.000<br />

300.000<br />

250.000<br />

200.000<br />

150.000<br />

100.000<br />

2<br />

500.000<br />

0<br />

European Working Group on Geomembranes and<br />

Geosynthetics as Facing Materials - Interim Report<br />

GEOMEMBRANY NA ZAPORACH W EUROPIE<br />

Stosowanie geomembran syntetycznych jako ekranów przeciwwodnych na zaporach datuje si´ od koƒca lat 50-tych w Europie, gdzie zosta∏o ono zapoczàtkowane.<br />

Przeglàd dokonany w roku 1996 przez „Europejskà Grup´ Roboczà ICOLD ds. Geomembran i Geosyntetyków jako Materia∏ów Licujàcych” pokazuje, ˝e wi´kszoÊç<br />

instalacji geomembran znajduje si´ we W∏oszech. Najcz´Êciej stosowanym materia∏em jest polichlorek winylu (PCW). PCW jest preferowanym materia∏em, poniewa˝<br />

mo˝e byç on formowany pod konkretne zastosowanie, aby uzyskaç geomembran´ o du˝ej wytrzyma∏oÊci, wysokiej spr´˝ystoÊci i du˝ej trwa∏oÊci.<br />

ZAPORY DOSZCZELNIONE PRZEZ CARPI GEOMEMBRANAMI SYNTETYCZNYMI<br />

ROZK¸AD WG. WYSOKOÂCI ZAPÓR<br />

Number of Dams<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

11<br />

29%<br />

15<br />

39%<br />

100<br />

8<br />

21%<br />

4<br />

11%<br />

ZAPORY DOSZCZELNIONE PRZEZ CARPI GEOMEMBRANAMI SYNTETYCZNYMI<br />

Bovilla<br />

Albania, 1996<br />

narzutowa - 91 m<br />

REKORDY ÂWIATOWE<br />

Concepcion<br />

Honduras, 1990<br />

z betonu zag´szczonego<br />

walcem - 70 m<br />

Alpe Gera<br />

W∏ochy, 1994<br />

betonowa typu<br />

ci´˝kiego - 174 m


4 -<br />

5 -<br />

1 2<br />

1 - Jednà z zalet systemu geomembrany syntetycznej jest to, ˝e mo˝na<br />

zaprojektowaç i utrzymaç sta∏à jakoÊç materia∏u podczas ca∏ego<br />

procesu produkcji, z weryfikacjà jakoÊci koƒcowego produktu<br />

w laboratorium. W celu oceny w∏aÊciwoÊci mechanicznych prowadzi<br />

si´ standardowe jednoosiowe badania na ma∏ych cienkich próbkach<br />

geomembrany, badania te sà cz´Êcià Programu Kontroli JakoÊci CARPI.<br />

2 - Firma CARPI uwa˝a, ˝e przysz∏e zachowanie si´ geomembrany na zaporze<br />

mo˝na lepiej zbadaç poprzez trójwymiarowe badania w du˝ej skali, które<br />

odtwarzajà rzeczywiste napr´˝enia i obcià˝enia wywierane na materia∏.<br />

3 - Poczàwszy od koƒca lat 80-tych firma CARPI stosowa∏a do badaƒ<br />

weryfikacyjnych zachowania si´ systemu geomembranowego du˝e<br />

zbiorniki ciÊnieniowe (o Êrednicy 1 m), o ciÊnieniu hydrostatycznym do 250 m.<br />

W zbiornikach ciÊnieniowych stosuje si´ ró˝ne rodzaje pod∏o˝a, od<br />

bardzo agresywnego (bardziej ni˝ na rzeczywistych obiektach) - celem<br />

przebadania zachowania si´ geomembrany w ekstremalnych warunkach,<br />

po pod∏o˝a dok∏adnie oddajàce warunki rzeczywiste.<br />

Geokompozyt PCW po próbach na przebicie / rozerwanie przy ciÊnieniu<br />

hydrostatycznym 100 m. Geomembrana pozostaje nienaruszona<br />

utrzymujàc wodoszczelnà integralnoÊç. Spr´˝ystoÊç PCW pozwoli na<br />

niemal ca∏kowity powrót geomembrany do stanu wyjÊciowego po<br />

up∏ywie mniej ni˝ 1 godziny od odkszta∏cenia.<br />

4 5<br />

BADANIA<br />

3<br />

6 7<br />

6 - Celem zbadania wytrzyma∏oÊci oraz izotropowoÊci przy zniszczeniu<br />

geomembrany, prowadzone sà próby na rozerwanie.<br />

7 - Geokompozyt PCW podczas próby na rozerwanie: po∏àczony na goràco<br />

geotekstyl oddzieli∏ si´, podczas gdy geomembrana ciàgle wytrzymuje<br />

przy∏o˝one obcià˝enie przy doskonale izotropowym odkszta∏ceniu - co<br />

wskazuje na jednorodnoÊç budowy materia∏u i napr´˝eƒ.<br />

8 9<br />

10 11<br />

8 - Aparat do badaƒ osiadania. PierÊcieƒ jest wype∏niony pod∏o˝em<br />

˝wirowym, zaÊ rdzeƒ wype∏niony jest wodà. Po u∏o˝eniu geomembrany<br />

na pod∏o˝u i wywarciu ciÊnienia, spuszcza si´ wod´.<br />

9 - Do sprawdzenia zachowania si´ geomembrany przy osiadaniu<br />

zastosowano rzeczywiste pod∏o˝e z zapory Bovilla. Maksymalne<br />

obcià˝enie wynios∏o 150 m s∏. wody.<br />

10 - Woda zosta∏a spuszczona (w czasie 15 sekund) wywo∏ujàc nag∏e<br />

odkszta∏cenie geomembrany do 210% jej poczàtkowej powierzchni,<br />

bez uszkodzenia.<br />

11 - OdpornoÊç na rozdarcie. Propagacj´ rozdarç od naci´ç w geomembranie<br />

mierzy si´ przy wzrastajàcym obcià˝eniu ciÊnieniowym.<br />

12 - Uszczelnienie obwodowe konstrukcji CARPI by∏o badane przy ciÊnieniu<br />

hydrostatycznym do 250 m s∏. wody (wy˝sze ciÊnienia wymagajà<br />

zastosowania dodatkowego aparatu).<br />

13 -<br />

Aparat do badaƒ odpornoÊci geomembrany na obcià˝enia sejsmiczne<br />

i udarowe. Do wytworzenia nag∏ego otwarcia p´kni´ç do 55 mm u˝ywa<br />

si´ kuli o masie 270 kg.<br />

12 13


Lago Verde - W∏ochy Jato - W∏ochy<br />

Monte Milone - W∏ochy<br />

Alento - W∏ochy Gorghiglio - W∏ochy<br />

Crueize - Francja<br />

Sa Forada - W∏ochy Bovilla - Albania<br />

Monta˝ podwodny - USA<br />

Ponad 1200 monta˝y wykonanych na Êwiecie w: Europie, Afryce, Azji, Ameryce Pó∏nocnej, Ârodkowej i Po∏udniowej.<br />

A<br />

W<br />

A<br />

R<br />

D<br />

Monta˝ podwodny na zaporze Lost Creek (USA).<br />

Nagroda „1998 West Region Award of Merit” przyznana<br />

przez Association of State Dam Safety Officials (ASDSO).<br />

CARPI TECH S.A. - Corso San Gottardo 86, 6830 CHIASSO, Szwajcaria<br />

Tel. ++41 91 695 4000, Fax ++41 91 695 4009<br />

E-mail: info@carpitech.com Strona Internetowa: http//www.carpitech.com<br />

1998<br />

ASDSO<br />

W inner<br />

EMB 04 PL<br />

Project: Age Ltd - London (UK) Executive: GEA Srl - Arona (Italy)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!