Rutschungen und ihre Sanierung:
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Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Wien [u.a.]
Springer
1979
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1. Einleitung.................................................. 1
1.1. Begriffsbestimmung ........................................ 1
1.2. Wirtschaftliche Bedeutung der Rutschungssaniening................... 2
2. Charakteristische Formen von Rutschungen und ihre Sanierungsnöglichkeiten..... 6
3. Die wichtigsten Ursachen von Rutschungen ........................... 8
3.1. Geologische Ursachen........................................ 8
3.2. Morphologische Ursachen..................................... 9
3.2.1. Übersteüung der Böschungsneigung......................... 9
3.2.2. Überbelastung des Kopfes einer Böschung...................... 10
3.2.3. Schwächung des Fußes einer Böschung....................... 10
33. Physikalische Ursachen...................................... 12
3.3.1. Versagen der Kohäsion im Laufe der Zeit..................... 12
3.3.2. Einfluß der diagenetischen Bindekräfte und ihres Versagens auf die
Rutschungsgefahr..................................... 13
3.3.3. Progressiver Bruch — Ingenieurgeologie der überkonsolidierten plastischen
Tone ............................................. 14
3.3.4. Rutschungen in steifen, rissigen Tonen....................... 18
33.5. Wirkung von Erdbeben ................................. 19
3.4. Chemisch-physikalische Strukturveränderung von Schluff- und Tonboden
(F. Hubert).............................................. 20
3.4.1. Druckentlastung und dadurch bedingte Wasseraufnahme ........... 21
3.4.2. Erhöhung des Wasserdruckes im Boden....................... 21
3.4.2.1. Erhöhung des Wasserzuflusses zu wasserführenden Schichten .. 22
3.4.2.2. Verschließen natürlicher Drainagen (Quellen, Wasseraustritte) . . 22
3.4.3. Entstehung neuer Spalten und Klüfte oder Öffnung bisher durch wasser-
undurchlässiges Material verschlossener Wasserwege .............. 23
3.4.4. Salzstreuung und Abwässer. Ionenaustausch ................... 23
3.4.5. Aneinandergrenzen reduzierender und oxidierender Bodenschichten
(blauer Ton - brauner Ton) — natürliche Elektroosmose........... 24
3.4.6. Quicktone.......................................... 24
VIII Inhaltsverzeichnis
3.5. Wirkung des Wassers im Boden ................................. 24
3.5.1. Wirkung des Porenwassers ............................... 25
3.5.1.1. Das Porenwasser wirkt konzentriert an einer potentiellen oder
tatsächlichen Gleitfläche oder Kluftfläche im tonig-schluffigen
„homogenen Boden............................. 25
3.5.1.2. Das Porenwasser wirkt konzentriert an der Grenzfläche zweier
tonig-schluffiger Bodenschichten verschiedener Natur. (Bei
3.5.1.1. und 3.5.1.2. sind die Grenzschichten, in denen sich der
Porenwasserdruck aufbaut, sehr dünn (oft nur wenige Milli-
meter).) ...................................... 25
3.5.1.3. Das Porenwasser wirkt in einer mehrere Dezimeter dicken,
relativ durchlässigen schluffigen Sandschicht zwischen zwei
relativ undurchlässigen, schluffig-tonigen Bodenschichten..... 26
3.5.1.4. Das Porenwasser wirkt über die ganze Höhe der oft viele Meter
dicken tonig-schluffigen Schicht mehr oder weniger gleichförmig
verteilt. Bei relativ kleiner Wassermenge je Zeiteinheit (kein
kontinuierlich intensiver Wasserspender) setzt das strömende
Porenwasser den ganzen Hang in Bewegung. Dieser Fall ist ähn-
lich dem unter 3.5.2.2. beschriebenen, unterscheidet sich aber
durch die Wassermenge je Zeiteinheit.................. 26
3.5.2. Wirkung des strömenden Wassers im Boden durch einen intensiven
kontinuierlichen Wasserspender............................ 27
3.5.2.1. Bei sandigen Böden.............................. 27
3.5.2.2. Bei tonig-sandigen Schluffböden..................... 27
3.5.3. Wirkung des strömenden Oberflächenwassers................... 29
3.5.3.1. Bei senkrechten oder steil einfallenden klüftigen Bodenschichten 29
3.5.3.2. Das Wasser vermischt sich mit den an der Oberfläche liegenden
Bodenschichten (Muren) .......................... 29
3.5.3.3. Durch ein strömendes Gewässer kann der Fuß eines Hanges
unterwaschen und somit eine Rutschung ausgelöst werden .... 29
3.5.4. Solifluktion ........................................ 30
4. Theoretische Grundlagen zur Berechnung der Standsicherheit von Böschungen..... 32
4.1. Stabilitätsverhältnisse einer Böschung über einer ebenen, unendlich langen
hangparallden Gleitfläche .................................... 32
4.2. Verfahren zur Berechnung der Standsicherheit von Böschungen mit beliebig
aufgebautem Untergrund..................................... 37
4.3. Kritische Betrachtungen und Verbesserungsvonchläge zur Berechnung der Stand-
sicherheit von Böschungen.................................... 42
4.3.1. Vorbemerkung........................................ 42
4.3.1.1. Ebene Prüfflächen............................... 42
43.12. Gekrümmte Prüfflächen........................... 44
4.3.2. Einleitung.......................................... 44
Inhaltsverzeichnis IX
4.3.3. Vereinfachtes Verfahren von Eigenberger..................... 45
4.3.3.1. Homogener Boden .............................. 45
4.3.3.2. Geschichteter Boden............................. 47
4.3.3.3. Konzentrierte Lasten............................. 49
4.3.3.4. Vereinfachung bei Porenwasserdruck (rasche Spiegelabsenkung) 50
4.3.3.5. Langgestreckte, beliebig geformte Prüfflächen............ 51
4.3.4. Berechnung der Standsicherheit einer Böschung nach dem vereinfachten
Verfahren von Eigenberger. Beispiele........................ 52
4.3.4.1. Homogene Böschung ohne Kohäsion .................. 52
4.3.4.2. Homogene Böschung mit Kohäsion........... ........ 53
4.3.4.3. Geschichtete Böschung ohne Kohäsion................. 54
4.3.4.4. Geschichtete Böschung mit Kohäsion.................. 56
5. Feld- und Laboruntersuchungen ................................... 58
5.1. Felduntersuchungen........................................ 58
5.1.1. Luftbildaufnahmen.................................... 58
5.1.2. Geodätische Vermessungen............................... 59
5.1.3. Geologische Untersuchungen ............................. 59
5.1.3.1. Seismische Untersuchungen ........................ 59
5.1.3.2. Geoelektrische Untersuchungen...................... 60
5.1.4. Bodenuntersuchung durch Bohrungen und Entnahme von gestörten und
ungestörten Bodenproben ............................... 60
5.1.5. Messung des Eindringwiderstandes von Sonden.................. 63
5.1.6. Messung des Porenwasserdruckes mittels Piezometer.............. 64
5.1.7. Verformungsmessungen an der Oberfläche und in verschiedenen Tiefen
unter der Geländeoberfläche.............................. 65
5.1.8. Meßtechnik für elektrische Bodenpotentiale, p#-Wert und Redoxeigen-
schaften(F. Hubert) .................................. 66
5.1.8.1. Messung von Bodenpotentialen...................... 66
5.1.8.2. Messung des Boden-ptf-Wertes....................... 71
5.1.8.3. Messung der Redoxeigenschaften..................... 71
5.1.9. Messung des natürlichen Wassergehaltes an der Bodenoberfläche mittels
radioaktiver Kobaltelemente.............................. 71
5.2. Laboruntersuchungen....................................... 72
5.2.1. Bestimmung des natürlichen Wassergehaltes.................... 72
5.2.2. ödometerversuch und Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwertes kf ... 72
5.2.3. Zylinderdruckversuch.................................. 73
5.2.4. Bestimmung des inneren Reibungswinkels und der Kohäsion......... 74
5.2.5. Röntgenographische Untersuchungen........................ 74
5.2.6. Prüfung von Modellen in der Zentrifuge ...................... 75
6. Methoden der Rutschungssanierung................................. 76
6.1. Die Morphologie des Geländes wird nicht verändert.................... 77
6.1.1. Die in Bewegung befindlichen Schichten werden von Bauwerken durch-
fahren, ohne aber die Rutschbewegung aufzuhalten............... 77
X Inhaltsverzeichnis
6.1.1./I Tabakfabrik Fürstenfeld, Steiermark.................. 77
6-l.iyiI Gründung der Luegbrücke am Brenner, Tirol.......... 79
6.1.1./Ill Gründung von Seilbahnstützen und Hochspannungsmasten ... 82
6.1.WIV Gründung der Limbergbrücke an der Franz-Josefs-Bahn,
Niederösteneich............................... 87
6.1.2. Die in Bewegung befindlichen Bodenschichten werden aufgehalten .... 92
6.1.271 Rutschung in der Türkei.......................... 92
6.1.2 JU Autobahn Stahlberg (Bundesrepublik Deutschland)........ 96
6.1.3. Das in Bewegung befindliche Bauwerk wird aufgehalten............ 100
Widerlagersicherung an einer Autobahnüberfuhrung bei Graz (G19) .... 100
6.1.4. Sanierung durch Verminderung des Porenwasserdruckes............ 103
6.1.4.1. Verminderung des Porenwasserdruckes durch Drainagegräben . . 103
6.1.4.1 VI Hangsanierung Retznei, Steiermark ........... 103
6.1.4.1./II Rutschung Graz-Ruckerlberg................ 105
6.1.4.1./Ill Rutschung Kleinsölk, Steiermark ............ 111
6.1.4.1./IV Budapest, Dunaujvaros . .................. 114
6.1.4.2. Verminderung des Porenwasserdruckes durch Horizontalbohrun-
gen vom Gelände aus............................. 115
6.1.4.2./I Rutschung Graz-Ries..................... 115
6.1.4.2./II Memphis............................. 120
6.1.43. Verminderung des Porenwasserdruckes durch Brunnen mit
Horizontaldrainagen............................. 120
Rutschung Kirchschlag, Niederösterreich................ 120
6.1.4.4. Verminderung des Porenwasserdruckes durch Kurzschlußleiter
nach Veder................................... 125
6.1.4.4.1. Allgemeines (F. Hubert).................... 125
6.1.4.4.2. Praktische Anwendungen................... 130
6.1.4.4.2./I Rutschung bei St. Marein/Mürztal,
Steiermark (Hochspannungsmast) .... 130
6.1.4.4.2711 Rutschung an der Westautobahn bei
Viehdorf, Niederösterreich ........ 133
6.1.4.4.27III Sarukuyqji-Rutschung in Japan..... 134
6.1.5. Erhöhung der inneren Reibungskräfte, Verfestigung des Bodens ...... 137
6.1.5.1. Verfestigung durch Zementinjektionen (Claquage, Soil
Fracturing)................................... 137
Hart bei Gleisdorf und Ganzsteintunnel, Steiermark........ 137
6.1.5.2. Entwässerung und Verfestigung durch Elektroosmose nach
L. Casagrande ................................. 139
6.1.5.2.1. Allgemeines (F. Hubert).................... 139
6.1.5.2.2. Praktische Anwendung .................... 141
Kootenay Kanal, British Columbia, Kanada...... 141
6.1.5.3. Verfestigung durch Einbringung von Kalzium-, Magnesium-,
Aluminium- oder Eisenverbindungen .................. 142
6.1.5.3.1. Allgemeines (F. Hubert).................... 142
6.1.5.3.2. Praktische Anwendung .................... 144
6.1.5.3.271 Mooskirchen, Steiermark.......... 144
6.1.5.3.2711 Herstellung von Kalkpfählen........ 145
6.I.53.27III Sonnenbergstraße, Schweiz......... 145
Inhaltsverzeichnis XI
6.2. Die Morphologie des Geländes wird zum Teil sehr entscheidend verändert..... 148
6.2.1. Verbesserung der Stabilitätsverhältnisse des Rutschhanges bzw. der
Böschung.......................................... 148
6.2.1.1. Der Kopf der instabilen Böschung wird durch Verflachung
entlastet..................................... 148
Oberwasserkanal Rosegg, Kernten.................... 148
6.2.1.2. Ersetzen einer zu schweren Anschüttung beispielsweise durch
eine Brücke................................... 149
Rutschung bei der Krummbachbrücke (Wechselbundesstraße,
Steiermark)................................... 149
6.2.2. Durch eine eventuell verankerte und bewehrte Spritzbetonschicht wird
der oft sehr steil abgeböschte Lockerboden (vorübergehend) befestigt... 152
Tokyo und Zwenbergbrücke an der Tauernbahn, Kärnten........... 152
6.2.3. Einziehen von Steinkeilen am Fuß der Rutschung, um die Reibungs-
kräfte stellenweise zu erhöhen, den Fuß zu entwässern und zu belasten . . 155
YbbsitzerHöhe.Niedeiösterreich .......................... 155
6.2.4. Bodenauswechslung in der Dammaufstandsfläche................ 157
Dammrutschung bei Oberpullendorf, Burgenland................ 157
6.2.5. Einbau einer Kiesschüttung an der Sohle und an den Flanken eines
Einschnittes......................................... 162
Unterwasserkanal Silz, Tirol.............................. 162
6.2.6. Anbringen eines Terzaghi-Füters, um die Erosion von leicht beweglichen
Feinsandschichten zu unterbinden.......................... 164
6.2.7. Einbau von Steinrippen oder von stabilisiertem Bodenmaterial parallel
zur Böschung. (Diese Maßnahme ist ungeeignet, wenn nicht der Gleitkreis
durchschnitten wird.) .................................. 164
Ziegelgrube Budapest................................... 164
6.2.8. Aufbringen einer Gegengewichtsschüttung zur Stützung des Damm-
fußes ............................................. 165
6.2.8./I Autobahn Deutschland........................... 165
6.2.8./II Vermont.................................... 165
6.2.9. Stützmauern ........................................ 166
6.2.9.1. Errichten einei Schwergewichtsmauer oder Winkelstützmauer
aus Beton.................................... 166
6.2.9.2. Unverankerte Pfahl- oder Schlitzwand mit beispielsweise
r-förmigen Elementen............................ 166
Bau der Olympischen Straße in Rom .................. 166
6.2.9.3. Verankerte Wand aus tragenden oder auch nicht tragenden
Bohrpfählen bzw. Schlitzwandelementen ............... 168
2 Beispiele von Hangsanierungen bei Gebirgsautob ahnen 168
6.2.9.4. Ankerwand von oben nach unten hergestellt............. 174
Ankerwand bei Peggau, Steiermark ................... 174
6.2.93. Sonstige Stützwände............................. 176
6.2.9.5./I Krainerwände.......................... 177
62.9.570 Gabbionate........................... 177
6.2.9.5./III Bewehrte Erde......................... 177
6.2.9.5./IV Neue Ebenseer Wand..................... 178
6.2.9.5./V Bodenvernagelung....................... 178
XII Inhaltsverzeichnis
6.3. Synoptische Beschreibung einiger charakteristischer Rutschungen.......... 179
6.4. Zusätzliche Sanierungsmaßnahmen .............................. 183
6.5. Dauerhaftigkeit der Sanierungsmaßnahmen......................... 185
7. Physikalische Chemie der Rutschungen in Schluff- und Tonböden (F. Hubert)..... 186
7.1. Einleitung............................................... 186
7.2. Hochdisperse (kolloide) Bodenbestandteile......................... 186
7.2.1. Kolloide, allgemeine Eigenschaften ......................... 186
7.2.2. Tonminerale und ihre Eigenschaften......................... 191
7.2.2.1. Montmorülonit als Beispiel für quellfähige Schichtsilikate..... 194
7.2.2.2. Mechanismus der Wasseraufnahme und Quellung von Ton-
mineralen .................................... 195
7.2.2.3. Einfluß von Kationen auf die Wasseraufnahme, Quellung und
Abnahme der Scherfestigkeit. Ionenaustausch .... :....... 196
7.2.23.1. Einfluß von Salzstreuung und Abwässern auf
Rutschungen........................... 198
7.2.2.3.2. Einfluß desp/Z-Wertes des Wassers im Boden...... 200
7.2.2.3.3. Thixotropie - Quicktone................... 202
7.2.2.4. Die elektrische Ladung der Tonpartikel und die damit zusam-
menhängenden Erscheinungen....................... 204
7.2.2.4.1. Elektrolytische Doppelschicht................ 204
7.2.2.4.2. Elektroosmose.......................... 206
7.2.2.5. Elektrische Bodenpotentiale, reduzierende und oxidierende
Böden, Korrelation von Bodenpotentialen mit Rutschungen . . . 213
8. Schlußwort ................................................ 220
Literaturverzeichnis ............................................ 221
Sachverzeichnis ............................................... 227
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Inhaltsverzeichnis
Würzburg Magazin
Signatur: |
1911 1999:2693 |
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