Geotechnika: drogi, linie kolejowe, budownictwo cywilne i przemysłowe – badania, projektowanie, wykonawstwo i nadzór budowlany

Kod szkolenia:
MC268W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Jakie są Pani/Pana główne potrzeby związane z tym szkoleniem?
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA OMAWIANE NA SZKOLENIU:
KATEGORIE GEOTECHNICZNE
OPINIA GEOTECHNICZNA, PROJEKT GEOTECHNICZNY, PROJEKT GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKI – FORMA I ZAKRES OPRACOWANIA
KLASYFIKACJA GRUNTÓW WG PN i NOWA KLASYFIKACJA GRUNTÓW WG EUROKODU7
BADANIA POLOWE I LABORATORYJNE GRUNTÓW WYKONYWANE ZGODNIE Z PN i EUROKODEM7
BUDOWA OBIEKTÓW LINIOWYCH: AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, DROGI KOLEJOWE
ŚCIANKI LARSENA, ŚCIANY SZCZELINOWE I PALISADY Z KOLUMN DSM I PALI CFA
PALE I KOLUMNY
TECHNOLOGIE WZMACNIANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO BUDOWLI I NASYPÓW DROGOWYCH I KOLEJOWYCH
OSUWISKA, STABILIZACJA OSUWISK
WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE, BUDOWA I REMONTY WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH

Celem szkolenia jest przekazanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej: umiejętności określania kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego przez projektanta, formy i zakresu opinii geotechnicznej, projektu geotechnicznego, projektu geotechnicznego o poszerzonym zakresie, projektu geologiczno-inżynierskiego, niezbędnych w procesie projektowania budowli w zakresie geotechniki, metod badania podłoża, badań laboratoryjnych gruntów, projektowania, wykonawstwa i nadzoru prac geotechnicznych prowadzonych przy realizacji fundamentów budowli naziemnych, podziemnych, nasypów drogowych i kolejowych, projektowania posadowienia wszelkich budowli naziemnych i podziemnych w trudnych warunkach gruntowych.

Technologie przedstawione na szkoleniu dotyczą: sposobów badania i oceny przydatności gruntów jako podłoży obiektów budowlanych, badania gruntów i kruszyw jako materiału potrzebnego do wznoszenia budowli ziemnych, nasypów drogowych i kolejowych, badania podłoża gruntowego na potrzeby wykonywania żelbetowych budowli zagłębionych w gruncie, wzmacniania gruntu, wykonywania pali, zabezpieczania stabilności pionowych ścian głębokich wykopów budowlanych tymczasowych i wykopów stałych do poprowadzenia dróg kołowych i szlaków kolejowych, stabilizacji osuwisk, budowy nowych i remontów istniejących wałów przeciwpowodziowych, budowy żelbetowych tuneli komunikacyjnych i budynków opartych na ścianach szczelinowych, wykonywania dróg na nasypach i w wykopach z uwzględnieniem stabilizacji skarp oraz budowy nasypów drogowych w miejscach występowania słabych gruntów organicznych i na terenach polderów zalewowych.

Efektem udziału w szkoleniu będzie nabycie umiejętności:
• sporządzania i interpretacji opinii geotechnicznej, projektu geotechnicznego i projektu geologiczno-inżynierskiego,
• rozróżniania rodzajów i stanów gruntów zgodnie z zasadami polskich norm i Eurokodu7,
• określania przydatności gruntów do wbudowania w nasyp i utworzenia poduszki gruntowej pod stopą lub ławą fundamentową,
• umiejętności badania gruntów na potrzeby budowy ciężkich obiektów żelbetowych zagłębionych całkowicie lub częściowo w gruncie i budowli ziemnych wznoszonych z gruntów naturalnych i antropogenicznych,
• określania zdolności podłoża do przenoszenia obciążeń od nasypów i budowli na podstawie parametrów gruntów wyznaczanych w badaniach polowych i laboratoryjnych,
• planowania i doboru badań polowych i laboratoryjnych gruntów zależnie od typów budowli, wielkości nacisków fundamentów na podłoże i rodzajów gruntów zgodnie z wymaganiami polskich norm i Eurokodu7,
• doboru sposobu zabezpieczania pionowych ścian wykopów budowlanych,
• doboru metod budowy budynków o wielu kondygnacjach podziemnych przy użyciu technologii ścian szczelinowych,
• dobierania metod wzmacniania podłoża budynków i nasypów komunikacyjnych,
• planowania posadowienia budowli na kolumnach DSM i jet grouting,
• dobór rodzajów pali,
• budowy i remontów wałów przeciwpowodziowych,
• stabilizacji osuwisk w miejscach budowy i remontów budynków i dróg.

PROGRAM

Dzień pierwszy

  1. Kategorie geotechniczne:
    • budowa podłoża – warunki proste, złożone i skomplikowane,
    • stopień złożoności konstrukcji i rozpiętości elementów nośnych,
    • rodzaj i wrażliwość budowli na zniszczenie, współczynnik konsekwencji zniszczenia,
    • budowle specjalne,
    • dokumenty wymagane w przypadku opracowania opinii geotechnicznej, projektu geotechnicznego w zakresie podstawowym i poszerzonym oraz projektu geologiczno-inżynierskiego.
  2. Klasyfikacja gruntów wg PN i Eurokodu 7:
    • klasyfikacja gruntów wg PN i EC-7;
    • analiza sitowa gruntów, określenie przydatności gruntów i kruszyw do wbudowania w nasyp lub uformowania poduszki gruntowej pod fundamentem,
    • badania makroskopowe gruntów wg PN i EC-7, określenie rodzaju i stanu gruntu.
  3. Badania polowe wg PN i Eurokodu7:
    • planowanie badań polowych zgodnie z EC-7,
    • rozmieszczenie punktów badawczych,
    • dobór badań zależnie od rodzaju obiektu, rozmiarów i nacisków fundamentów,
    • wiercenia gruntów i skał,
    • głębokość aktywna a głębokość rozpoznania podłoża,
    • obliczanie osiadań metodą naprężeń do głębokości aktywnej,
    • interpretacja wyników badań i ocena jakości otrzymanych wyników,
    • sondowania dynamiczne,
    • sondowania statyczne CPTU,
    • badania dylatometryczne – Dylatometr Marchettiego,
    • badania presjometryczne – Presjometr Menarda,
    • wielkowymiarowe obciążenie gruntu,
    • badania inklinometryczne i georadarowe.
  4. Badania laboratoryjne – zasady działania aparatów, przebieg badania, wykresy i wzory potrzebne do obliczenia parametrów gruntów:
    • planowanie badań laboratoryjnych w nawiązaniu do wykonanych badań polowych,
    • stan i zmiany naprężeń w podłożu gruntowym,
    • pobieranie i transport próbek,
    • aparat bezpośredniego ścinania (aparat skrzynkowy) – wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu, prosta Coulomba,
    • edometr – wyznaczanie modułów ściśliwości M0 i M,
    • aparat trójosiowego ściskania – wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu metodą kół Mohra. Rodzaje badań przeprowadzanych w aparatach trójosiowych w zależności od rodzaju budowli i tempa wzrostu obciążenia podłoża w trakcie budowy i eksploatacji obiektu; przygotowanie próbek; konsolidacja izotropowa i anizotropowa,
    • aparat Proctora – wyznaczenie wilgotności optymalnej do uzyskania maksymalnego zagęszczenia gruntów w nasypach i poduszkach gruntowych.

Dzień drugi

  1. Osuwiska:
    • mechanizm powstawania i rodzaje osuwisk,
    • stabilizacja osuwisk,
    • budowa obiektów i dróg na terenach osuwiskowych.
  2. Posadowienie pośrednie na palach i kolumnach. Obliczanie nośności pali na podstawie parametrów gruntów i na podstawie sondowania CPTU:
    • pale wbijane Franki, Vibro i Vibrex,
    • pale CFA,
    • pale Wolfscholtza,
    • pale wiercone w zawiesinie iłowej,
    • pale żelbetowe prefabrykowane,
    • pale stalowe,
    • kolumny piaskowe i wapienne,
    • kolumny żwirowo-betonowe FSS,
    • kolumny jet-grouting,
    • kolumny CCM,
    • wgłębne mieszanie gruntów na sucho i na mokro – kolumny DSM.
  3. Wały przeciwpowodziowe:
    • zasady budowy nowych wałów przeciwpowodziowych,
    • metody remontu wałów przeciwpowodziowych.
  4. Roboty ziemne i fundamentowanie realizowane w głębokich wykopach; ścianki Larsena; ściany szczelinowe, kotwy gruntowe:
    • zabezpieczenia głębokich wykopów – stalowe ścianki Larsena,
    • technologia wykonywania ścian szczelinowych (metody stropowa, metoda półstropowa, metoda up and down i metoda przypory ziemnej),
    • kotwy gruntowe.
  5. Metody stabilizacji słabego podłoża budowli i nasypów komunikacyjnych; omówienie metod wzmacniania podłoża i przykłady ich zastosowania:
    • wymiana dynamiczna (kolumny kamienne),
    • konsolidacja dynamiczna (ciężkie ubijanie),
    • wymiana gruntu,
    • doziarnianie słabych przypowierzchniowych warstw gruntów spoistych,
    • metoda wyparcia gruntów organicznych z zagłębienia w gruncie,
    • pionowy drenaż,
    • wibroflotacja i wibrowymiana,
    • cementyzacja w skałach i gruntach,
    • stabilizacja podłoża wapnem, cementem i mieszankami popiół-wapno-grunt,
    • zamrażanie gruntów,
    • spiekanie gruntów lessowych,
    • wzmacnianie podłoża budowli i nasypów komunikacyjnych na terenach zalewowych,
    • mikrowybuchy.
  6. Ocena efektywności szkolenia (test)
  7. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Pracownik Katedry Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalizacja: Geotechnika, Geoinżynieria i Budowle Podziemne. Pracuje w budownictwie od 40 lat, początkowo w przygotowaniu produkcji, później w wykonawstwie, następnie w projektowaniu a obecnie w Katedrze Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Projektował i nadzorował realizacje wielu obiektów budownictwa przemysłowego dla branży hutniczej i koksowniczej, budownictwa ogólnego i przemysłowego w zakresie konstrukcji stalowych, żelbetowych i fundamentowania a następnie projektował i nadzorował w zakresie geotechniki budowę sześciu odcinków autostrad A1 i A4 a także obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu drogi ekspresowej S7. Wykonuje i wykonywał projekty, ekspertyzy i opinie dotyczące oceny warunków geotechnicznych posadowienia: żelbetowych hiperboloidalnych chłodni kominowych w Elektrowni Łagisza i Elektrowni Jaworzno III, fundamentów stalowych hal przemysłowych i magazynowych, w tym również płyty fundamentowej hali budynku głównego, maszynowni i fundamentów obiektów IOS nowoczesnego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, zbiorników na produkty naftowe dla rafinerii w kraju i za granicą, komór technologicznych biogazowni oraz nasypów drogi ekspresowej S7 i autostrad A1 i A4. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia 26 i 27 marca w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 1400 zł netto; 
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, wsparcie poszkoleniowe, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia w formacie pdf, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.