PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do inženýrské geologie - MG451P51U
Anglický název: Introduction to Engineering Geology
Český název: Úvod do inženýrské geologie
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: 60
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Jan Boháč, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: DATEL (06.10.2003)
Základní předmět pro studium inženýrské geologie, náplň oboru, technický popis zemin a hornin, klasifikace zemin, inženýrskogeologické mapování, metody výzkumu, geodyanmické procesy, svahové pohyby, objemové změny zemin, monitoring pohybu sklaních masívů, geotechnické průzkumy pro zakládání a stavby povrchových a podzemních staveb, IG problémy v rámci důlních aktivit, environmentální úkoly aj.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (25.01.2008)

1 Úvod, náplň předmětu

Havárie staveb způsobené geologickými poměry

Historie - účast geologie při technické činnosti člověka

Vývoj IG

Vztah k technickým vědám - geotechnika

Organizace inž. geologů a geotechniků

2 Geodynamické procesy

Klasifikace, hlavní termíny - příčiny, faktory,

Tektonika ? neotektonika

Seismicita

Svahové pohyby - klasifikace

+ zvětrávání, kras, sufoze, vítr, antropogenní procesy

3 Technické vlastnosti hornin a význam podzemní vody

Horniny (zeminy a skalní horniny) - základní technické vlastnosti; laboratorní zkoušky (polní v přednášce č. 6), klasifikace.

Význam podzemní vody v IG a geotechnice, vlastnosti PV.

Laboratoř MZ PřF ? cca 15' exkurze po částech během př.

4 Modelování v GT - fyzikální, matematické (Počítačová učebna - bude upřesněno)

1D fyzikální modely

Geotechnická centrifuga - teorie, příklady aplikací

Matematické modelování mechanického chování zemin - konstituční modely, parametry vs. stavové proměnné

Numerické metody pro kontinuum a pro diskontinuum

Příklady aplikací metody konečných prvků v geotechnice

5 IG a GT průzkum

Úkoly, rozdělení, etapy

Projekt průzkumných prací; příprava, střety zájmů, registrace, Geofond

Podklady - topografické, geologické, rešerše

IG terénní studium

Geomorfologie, terénní pochůzky, mapy, mapování, zkušenosti z výstavby

Základní druhy IG map

Znázorňovací metody

Účel - základová půda, stavební materiály, zemní práce

6 IG a GT průzkum - pokrač.: průzkum staveniště

Odkryvné práce kopné a hornické, vrtné

Vyhodnocení, dokumentace, přebírka, klasifikace

7 IG a GT průzkum - pokrač.: průzkum staveniště

Nepřímé metody IG průzkumu - penetrace, geofyzika

Speciální metody - optická sonda, TV sonda, dálkový průzkum

Podzemní voda, hydrogeologické metody v IG průzkumu

Monitorování, chemismus

8 IG průzkum přirozených stav. materiálů

Hlavní druhy

IG podmínky těžby hornin

Skalní a zemní práce

9 Zlepšování kvality horninového prostředí

Odvodňování

Snižování propustnosti

Zvyšování pevnosti

Injektování

Kotvení

Sanace

10 Regionální IG

11 Úkoly IG při posuzování jednotlivých lokalit

Specifické problémy IG průzkumu pro

Pozemní a průmyslové stavby, dopravní stavby, podzemní liniová vedení,

Vodohospodářské stavby, podzemní stavby, jaderněenergetická zařízení

Projektování, otvírka a provoz při dobývání nerostných surovin (povrchová, podzemní těžba, poddolování, rozbor báňských podmínek)

12 Ekologické aspekty - rekultivace

Skládky

Úkoly IG v ÚP...

Zahlazení negativních účinků těžby, rekultivace

Ukládání odpadu, řízené skládky, uzavírání a rekultivace skládek, sanace starých zátěží

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK