EXAMENSARBETE. Klimathall i Norrbotten. En jämförande studie av platser i biltestregionen. Magnus Andersson Thomas Bohman 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Klimathall i Norrbotten. En jämförande studie av platser i biltestregionen. Magnus Andersson Thomas Bohman 2014"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Klimathall i Norrbotten En jämförande studie av platser i biltestregionen Magnus Andersson Thomas Bohman 2014 Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik Luleå tekniska universitet Instutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

2 Klimathall i Norrbotten En jämförande studie av platser i biltestregionen Thomas Bohman Magnus Andersson Avdelningen för geoteknologi Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser Luleå tekniska universitet LULEÅ

3

4 FÖRORD FÖRORD Detta examensarbete är det avslutande momentet i vår utbildning på civilingenjörsprogrammet, Vägoch vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Studien har utförts i samarbete med branschorganisationen SPGA. Vi vill tacka Sture Lestander, SPGA, för denna unika möjlighet att få genomföra ett intressant examensarbete inom denna spännande bransch. Vi vill även passa på att tacka: Thomas Forsberg, LTU, för all hjälp och rådgivning under arbetets gång. Peter Jeppsson, LTU, som initierat detta examensarbete. Hans Mattsson, LTU, examinator och handledare. Moa och Molly för all uppmuntring och stöttning under arbetets gång. Magnus Andersson & Thomas Bohman Luleå, November 2014 I

5

6 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING I snart 40 år har kommunerna i Norra Norrlands inland spelat en viktig roll i bil- och komponenttestindustrin. Hit har fordon sedan början av 1970-talet kommit för att testas till sin gräns i vinterklimat. Vintertestning av fordon är en mycket viktig del av fordonsutvecklingen. En stor del av testerna i biltestregionen utförs på isbanor på frusna sjöar. Biltestregionen består främst av kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur och Älvsbyn. I dessa kommuner testas cirka 4000 fordon under vintersäsongen, vilket omsatte under 2013 nästan en miljard kronor i regionen. Vintertesterna har börjat bli en flaskhals för många bil- och komponenttillverkare. Utvecklingstiderna har förkortats tillsammans med ett allt mer oförutsägbart utomhusklimat är bidragande faktorer till flaskhalsen. För att eliminera denna flaskhals diskuteras idéer kring att bygga en vintertesthall med ett kontrollerbart inomhusklimat. Denna så kallade klimathall har som mål att möjliggöra vintertestning av fordon inomhus året runt. Examensarbetet skrevs i samarbete med branschorganisationen inom vintertestverksamheten, SPGA (Swedish Provingground Association). Syftet med denna studie var att ta fram potentiella platser för placering av en klimathall och utreda huvudsakligen de geotekniska förutsättningarna på de olika platserna. Målet med studien var att presentera möjliga placeringsalternativ för SPGA och ge grundläggningsförslag för de olika områdena. Placeringsalternativen togs fram i samarbete med kommunerna i biltestregionen och SPGA. För att undersöka förutsättningarna för platserna utfördes geotekniska fält- och laboratorieundersökningar samt datainsamling från tidigare projekt i anslutning till platserna. Viktsondering på plats och siktning av jordmaterial utfördes för att få en bild över tjälfarlighet och geotekniska egenskaper i områdena. På området i Arjeplog stöttes berg på ytligt vilket omöjliggjorde viktsondering, här föreslås en grundläggning direkt på berg efter utjämning. Arvidsjaurs område ligger på ett myr- och skogsområde bestående av en tjälfarlig siltmorän, här kan utskiftning av tjälfarligt material vara nödvändigt. Placeringsalternativet i Älvsbyn ligger på ett isälvsedimentsområde bestående av grusig sand med goda dräneringsegenskaper och en lågt belägen grundvattenyta, sanden har en medelhög relativ fasthet enligt viktsondering. I Älvsbyn skulle pelarsulor vara en möjlig grundläggningsmetod då marken har goda geotekniska egenskaper. III

7

8 ABSTRACT ABSTRACT For nearly 40 years, municipalities in the northern Norrland has played an important role in the automotive industry. Since the early 1970s the automotive industry has brought vehicles to be tested to its limit in winter climate. Winter Testing of vehicles is a very important part of vehicle development. Many of the tests performed in the car testing region are made on ice tracks on frozen lakes. The car testing region consists mainly of the municipalities of Arjeplog, Arvidsjaur and Älvsbyn. In these municipalities about 4,000 vehicles are tested during the winter season. The car testing region had a turnover of almost one billion SEK in Winter Testing has started to become a bottleneck for many automotive and component manufacturers. Development times have been shortened along with an increasingly unpredictable outdoor environment, these are contributing factors to the bottleneck. To eliminate this bottleneck ideas for building a winter testing facility with a controlled indoor environment emerged. This so-called climate arena's goal is to enable the winter test of vehicles indoors year round. The work was written in collaboration with the association of winter testing operations, SPGA (Swedish Provingground Association). The purpose of this study was to suggest various potential sites for placement of a climatic arena and investigate mainly the geotechnical conditions for the various locations. The aim of this study was to present the possible placement options for SPGA and provide the foundation proposals for the different areas. Placement suggestions were developed in cooperation with the municipalities in the car test region and SPGA. To investigate the feasibility of the sites geotechnical field and laboratory investigations was conducted. Data was collected from previous geotechnical investigations in close proximity to the suggested sites. Weight sounding and sieving of soil material was performed to obtain a picture of frost susceptibility and geotechnical properties in the areas. In the area in Arjeplog rock was found very shallow which made it impossible for weight sounding, this suggested a foundation directly on the rock after levelling. The area in Arvidsjaur is located in a mire and forest area consisting of a frost susceptible silt till, excavation of frost susceptible material may be necessary. In Älvsbyn the area is located on a glacialfluvial deposit site composed largely of gravelly sand with good drainage properties and a deeply situated groundwater table, the sand has a medium relative firmness according to the weight sounding result. In Älvsbyn shallow foundation may be a possible foundation method since the soil has good geotechnical properties. V

9

10 INNEHÅLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... I SAMMANFATTNING... III ABSTRACT... V INNEHÅLLSFÖRTECKNING... VII 1 INTRODUKTION Bakgrund Klimathall Syfte och mål Avgränsningar TEORI Jordarter Norrlands jordartsområden Kvartärgeologi Jordartsklassificering Friktionsjord Kohesionsjord Mellanjord Jordars egenskaper Tjäle Allmänt om tjäle Tjällyftning Tjällossning Tjälfarlighetsklassificering Tjäldjup Metoder för att minimera tjälproblem Grundläggningsmetoder Ytgrundläggning Djupgrundläggning METOD Inledning Val av placeringsalternativ Områdesbeskrivning Arjeplog Arvidsjaur...31 VII

11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Älvsbyn Fältundersökningar Laboratorieförsök RESULTAT Arjeplog Arvidsjaur Älvsbyn Sammanställning ANALYS OCH DISKUSSION Jämförelser med tidigare utförda undersökningar Grundläggningsförslag Potentiella felkällor SLUTSATSER REFERENSER BILAGOR BILAGA 1 Kartmaterial Arjeplog BILAGA 2 Kartmaterial Arvidsjaur BILAGA 3 Kartmaterial Älvsbyn BILAGA 4 Siktningsanalys Älvsbyn BILAGA 5 Geoteknisk utredning Arvidsjaur VIII

12 INTRODUKTION 1 INTRODUKTION 1.1 Bakgrund Bil- och komponenttestverksamheten har under snart 40 år utvecklats till en basindustri för norra Norrlands inland. Verksamheten började i liten skala under början av 1970-talet och är idag en viktig del i produktutvecklingsprocessen för många av de stora bil- och komponenttillverkarna. Att testa hur bilar och komponenter presterar i vinterklimat är en kritisk del i utvecklingen av nya fordon. Dessa vintertester har börjat bli en flaskhals för fordonsindustrin där kortare utvecklingstider och ett mer oberäkneligt klimat är bidragande orsaker till denna flaskhals. En modern bil kan idag ta mindre än två år att utveckla, detta gör att i många fall finns endast möjlighet till vintertestning under en säsong. Att kunna erbjuda vintertestning i kontrollerad inomhusmiljö skulle kunna möjliggöra en utökad testperiod. En så kallad klimathall skulle kunna bidra till att effektivisera utvecklingstiden för nya fordon (Korsås, 2003). Basen för vintertestningen har sedan 1970-talet varit isbanor på frusna sjöar. Dessa banor byggs ofta av lokala entreprenörer och byggs så fort som isen håller för maskiner. Dessa isbanor finns som bland annat raksträckor, cirkelbanor och olika typer av manövreringsbanor. Figur 1 visar hur en isbana såg ut i Arjeplog Isbanorna kan konstrueras och anpassas efter kundernas behov med olika kurvradier, längder och ytbeskaffenhet kan anpassas efter behov (Korsås, 2003). Figur 1 - Isbana för vintertestning på frusen sjö i Arjeplog (Arjeplog, 2012) Landbanor tillkom vid 1980-talet och finns i en rad olika utföranden. Dessa banor är permanent uppförda. På dessa banor kan bland annat så kallat split friction (sträckor av uppvärmd asfalt och is) testas. Det finns även testbackar i olika lutningar där så kallade backtester kan utföras (Korsås, 2003). Biltestregionen består främst av Norrbottenskommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Kiruna och Älvsbyn där störst fokus ligger i Arjeplog och Arvidsjaur. Bil- och komponenttestverksamheten omsätter i biltestregionen omkring en miljard kronor årligen och de flesta stora aktörer inom bil-, däck och komponentbranschen från Asien, Europa samt Nordamerika testar sina produkter här (SVD, 2013). Några av de komponentföretag som testar sina produkter i biltestregionen är Bosch, Continental, Delphi, Dunlop, Haldex, Knorr-Bremse och Mando. Några av de koncerner som verkar i regionen är Audi, BMW, Daimler- Chrysler (Mercedes Benz, Smart), Ferrari, Fiat (Alfa Romeo, Fiat, Lancia), General Motors (Opel), Porsche, PSA (Citroën, Peugeot), Renault, Volkswagen och Scania. Det som testas är bland annat broms- och antisladdsystem, däck och köldegenskaper för fordon (SPGA). 1

13 INTRODUKTION Intressanta nyckeltal för biltestregionen är bland annat (SPGA): testade fordon per år cirka 4000 testade däck per år cirka registrerade hotellnätter cirka samtidigt gästande cirka 2000 vintertestperiod 130 dagar. Dessa nyckeltal är imponerande med tanke på att Arjeplog har cirka 2000 invånare och Arvidsjaur har cirka 4600 invånare. Omsättningen för de privatägda vintertestföretagen låg år 2006/2007 på cirka 350 miljoner kronor (Korsås, 2003). Denna omsättning ökar i stark takt och låg 2013 på 800 miljoner kronor (SVD, 2013). Swedish Provingground Association (SPGA), är en branschorganisation inom vintertestverksamheten. Medlemmarna består av entreprenörer vars huvudsakliga verksamhet består av att driva eller sköta testbanor och garage åt bil- och komponenttestverksamheten (Korsås, 2003). 1.2 Klimathall En klimathall är en anläggning som möjliggör vintertestning av fordon inomhus. Genom att utföra vintertestning inomhus i ett kontrollerat klimat förlängs inte bara testsäsongen utan den kan även användas som ett komplement till de befintliga vintertestbanorna. En klimathall kan dock enbart erbjuda en liten del av de ytor som erbjuds via is- och landbanor under vintertid. För att en klimathall ska kunna bli framgångsrik ställs en rad krav på både flexibilitet och kundanpassning men även närhet till den befintliga vintertestindustrin i biltestregionen. Funktionskraven på en klimathall har utretts i rapporten, Förstudie Klimathall Slutrapport (2013). I rapporten definierades baskraven för en klimathall som: kontrollerad inomhustemperatur till -7 C, tillräckligt låg temperatur för snö och is kontrollerad luftfuktighet till daggpunkten vid aktuellt lufttryck och temperatur för att undvika frostbildning reglerad ventilation för att möta krav på utvädring av avgaser tillräcklig takhöjd för att tillåta testning av lastbilar och arbete med hjullastare friktionskontrollerade ytskikt med olika kombinationer av polerad is, packad snö och torr asfalt ytskikten måste klara fordonsvikt på minst 3500 kg möjlighet att montera låga hinder för prov som motsvarar körning över trottoarkanter utbyggbar rakbana i längdled med möjlighet att lägga utrymme för kurvtagning accelerationssträckor och inbromsningszoner för hastigheter vid test på 50 km/h utrymme för frekventa avåkningar backar med olika lutningar (5, 10, 15 och 20 lutning) möjlighet till att snabbt hantera olyckor, personskador och fordonsskador. 2

14 INTRODUKTION Baskraven på hallen togs fram enligt önskemål från kunder, krav från testmetoder (krav för att kunna testa olika system i fordon som, ABS - Antilock Braking System, TCS Traction Control System, VDC Vehicle Dynamics Control och ESP Electronic Stability Program) och även en bedömning av framtida behov har tagits i beaktning (Bodin et al., 2013). Figur 2 Ett exempel på utformning av en klimathall (Bodin et al., 2013) I figur 2 visas ett exempel på hur en klimathall kan komma att utformas och figur 3 visar en planritning för hallen med zoner där olika typer av fordonstester kan utföras. Figur 3 Planritning med olika testzoner för olika typer av fordonstest inomhus (Bodin et al., 2013) 1.3 Syfte och mål Syftet med examensarbetet är att med hjälp av berörda kommuner i biltestregionen och SPGA ta fram potentiella placeringsalternativ för en klimathall och utreda de geotekniska förutsättningarna. Arbetet behandlar även utredning av viktiga sociala förutsättningar som till exempel närhet till befintlig biltestverksamhet och kommunikationer. Målet med studien är att bidra med underlag till SPGA för att underlätta valet av placeringsort för en möjlig klimathall och ge förslag på möjlig grundläggning för de olika platserna. 3

15 INTRODUKTION 1.4 Avgränsningar Klimathallsprojektet är i ett så pass tidigt stadie att ingen storlek eller utformning av hallen är bestämd. Eftersom varken utformning eller kända laster för hallen finns har inga stabilitets- eller sättningsberäkningar utförts. Inga kostnadsberäkningar har gjorts i projektet. Enbart en plats per kommun har undersökts. Fokus i studien har lagts på att undersöka de geotekniska förutsättningarna för de olika platserna. 4

16 TEORI 2 TEORI 2.1 Jordarter I detta kapitel tas olika jordarter och deras egenskaper upp. Vidare redogörs för vilka parametrar som har en inverkan på jordars hållfasthet och hur de är uppbyggda samt hur olika jordarter i Sverige bildades Norrlands jordartsområden Sverige kan delas in i olika jordartsområden beroende på vilka jordarter som dominerar, men även vilka bergarter som återfinns, inlandsisens utbredning och dess avlagringar. Gränserna är i många fall diffusa och kan skilja sig lokalt. I figur 4 visas utbredningen av Norrlands jordartsområden (Wastenson & Fredén, 2002). Figur 4 - Norra Sveriges jordartsområden (Wastenson & Fredén, 2002) 5

17 TEORI Södra och mellersta Norrlands inlands morän- och myrområde Detta område sträcker sig från Gävle till Arjeplog med undantag från vissa kustdelar och fjällkedjor. Berggrunden som dominerar i detta område är gnejs och granit. Hela detta område ligger över högsta kustlinjen förutom kustdelarna. Stora delar av detta område täcks av morän och torv, moränen är främst sandig-siltig. I dalgångar kan olika typer av finkorniga sediment hittas (Wastenson & Fredén, 2002). Norra Norrlandskustens berg-, morän- och sedimentområde Detta område sträcker sig längs Norr-, och norra Västerbottens kustremsa. Området ligger helt under högsta kustlinjen. Morän är den vanligaste jordarten i detta område, moränen är främst sandig-siltig med inslag av block. Moränen ligger jämt utbrett över området men tunnas ut vid kullar. Lösa sediment som lera, silt och sulfidjordar är vanliga i kustområdena. De vanligast förekommande bergarterna är i detta område främst gnejs och granit (Wastenson & Fredén, 2002). Kalfjällsområdet Fjällområdet som gränsar mot Norge i väster kan beskrivas som kalt berg, ibland med ett tunt överliggande jordlager. Berggrunden i detta område domineras av skiffer, kalksten, kvartsiter och amfiboliter. På bergssluttningar och höjder hittas ofta ett tunt överliggande moränlager. Moränlagrets sammansättning och blockighet varierar stort. Allmänt är moränlagret i skifferrika områden fattigare på block än i kvartsitområdena. Isälvsavlagringar i form av små och ofta långa åsar omges ofta av finkorniga sediment (Wastenson & Fredén, 2002) Kvartärgeologi Jordarter kan bildas genom en rad olika processer. Berg kan vittra och erodera, sediment samlas i sjöoch havsbottnar. Största delen av de jordarter som hittas i Sverige bildades under den senaste geologiska perioden, kvartärtiden. Denna tidsperiod som började för cirka 2,5 miljoner år sedan pågår fortfarande. Under kvartärtiden har flera nedisningar skett, i Sverige har jordarterna främst bildats under den senaste nedisningen som inleddes för cirka år sedan. I detta avsnitt kommer några vanligt förekommande jordarter som bildats under istiden och deras egenskaper presenteras (Kvartärgeologi, 1996). Morän Morän är den vanligast förekommande jordarten i Sverige den täcker ca 70 % av landets yta och finns spridd över hela Sverige. När inlandsisen bredde ut sig över landet, drog den med sig material från bland annat berg som bröts loss samt äldre existerande jordarter och transporterade detta vidare. På grund av att olika bergarter finns på olika ställen, varierar moränsammansättning med avseende på var den blev utbruten och vad det var för bergarter som existerade på den platsen. De enorma mängder is som rörde sig genom landet skapade enorma tryck som uppstod från snö och is. Isen smälte på grund av friktionen mellan isen och det material som isen låg mot och därmed uppkom rörelserna. När trycket från inlandsisen minskade frös isen fast i underlaget (Nilsson, 2003). Genom förloppet av nedfrysning och upptining av isens undersida bildades så småningom bottenmorän. I vissa delar där isen legat still på samma plats under en längre period, bildades morän runt kanterna av isens front då avsmältningen avtog. Det material som tryckts fram till slutet av isens kanter kallas för ändmorän. Moränens kornformighet är kantig, anledningen till det beror på att isens mäktighet bidrog med ett så högt tryck att det materialet krossades (Nilsson, 2003). Figur 5 visar isens rörelse och bildningen av olika typer av morän. 6

18 TEORI Figur 5 Moränens bildning med isens rörelse (Kvartärgeologi, 1996) Morän är en osorterad jordart och kan beskrivas som att den inte är fördelad efter något särskilt mönster och har en väldigt spridd kornstorleksfördelning (månggraderad). Morän kan innehålla allt från större block till små partiklar av till exempel lera. Se tabell 1 för olika indelningar av morän (SGU, 2000). Tabell 1 Indelning av Morän med olika sammansättningar (SGU, 2000) Nuvarande benämning Äldre benämning Geoteknisk benäm- Anmärkning Sandig-Siltig Morän Moig Morän Finkornig Morän Sandig Morän Sandig-moig Morän Blandkornig Morän Vanligaste typen Grusig Morän Grusig-sandig Morän Grovkornig Morän Moränlera Moränlera Finkornig Morän Vanlig i Skåne Morän kännetecknas av (SGU, 2000): jordarten är för det mesta osorterad ofta förekommande med en betydande del finkornigt material med ett växlande inslag av större material i form av sten och block de större partiklarna är vanligtvis kantiga block är ofta förekommande. Isälvssediment Isälvssediment är det material som avsattes från inlandsisen med smältvattnet. Isälvssediment består av olika fraktioner precis som morän gör. Kornfraktionerna kan variera från större block och stenar till mindre och finare partiklar som lera och silt. Det som skiljer isälvssediment från morän är att kornen ofta är avrundade på grund av smältvattensprocessen. Förloppet som gjorde att kornen blivit avrundade beror på att smältvattnet drog med sig materialet och bidrog till att kornen slipades mot is och annat underlag i bland annat de tunnlar som formats i isen. När materialet spolats bort vid isens ände sedimenterades sedan de olika fraktionerna i mynningarna. Eftersom sedimenteringen skedde i mynningar där vattnet via gravitationen hade en betydande hastighet så sedimenterade de större och tyngre kornen först medan de finare partiklarna hade svårare att sjunka till botten i strömmande partier. Det resulterade i att de finare partiklarna, som det tog längre tid för att sjunka till botten, fördes en längre sträcka innan de sjönk jämfört med vad de tyngre kornen gjorde som sedimenterades snabbare på grund av dess 7

19 TEORI större egentyngd. Isälvssediment har för det mesta en viss sortering efter beskrivningen av sedimentationsprocessen, sorteringen kallas för växellagring (Nilsson, 2003). I Figur 6 kan isälvsavlagringar ses tydligt där materialet med större och tyngre partiklar sedimenterat först. Figuren visar en tydlig bildning av en ås som ofta karaktäriseras av isälvssediment. Figur 6 Bildning av isälvsavlagringar (Kvartärgeologi, 1996) Isälvssediment kännetecknas av (SGU, 2000): naturligt sorterad grus och sand är ofta förekommande jordarter för det mesta är partiklarna avrundade sparsamt/inga block alls vid ytan andelen finmaterial är väldigt begränsad eller saknas Jordartsklassificering För att förenkla bedömning av en jords egenskaper delas jordarterna in i grupper med liknande egenskaper. I Sverige styr kornstorleksfördelningen helt över klassificeringen. Kornstorleken är avgörande för ett jordmaterials mekaniska egenskaper. Förkortningar, benämningar och fraktionsgränser på jordarter enligt SS EN ISO redovisas i tabell 2 (IEG, 2010a). 8

20 TEORI Tabell 2 - Kornstorleksbenämningar och fraktioner (IEG, 2010a) Huvudfraktion Underfraktioner Beteckning Fraktionsgränser (mm) Mycket grov jord Mycket stora block Stora block Block Sten LBo Bo Co > 2000 > 630 > 200 till 630 > 63 till 200 Grovjord Finjord Grus Grovgrus Mellangrus Fingrus Sand Grovsand Mellansand Finsand Silt Grovsilt Mellansilt Finsilt Ler Gr CGr MGr FGr Sa CSa MSa FSa Si CSi MSi FSi Cl > 2,0 till 63 > 20 till 63 > 6,3 till 20 > 2,0 till 6,3 > 0,063 till 2,0 > 0,63 till 2,0 > 0,2 till 0,63 > 0,063 till 0,2 > 0,002 till 0,063 > 0,02 till 0,063 > 0,0063 till 0,02 > 0,002 till 0,0063 0,002 För att klassificera blandkorniga jordar används i Sverige Trafikverkets materialklassificeringssystem. Kornstorleksfördelningen bestäms genom siktning och sedimentationsanalys för finare jordarter. I tabell 3 redovisas materialtypsindelningen beroende på halten av grov-, fin- och lerjord (ATB VÄG, 2005). Tabell 3 - Indelning av jord i materialtyp (ATB VÄG, 2005) Materialtyp Halten av grov jord ( mm) [vikt-%] Halten av finjord (0, mm) [vikt-%] Halten av ler (0,002-0,036 mm) [vikt-%] Organisk jord [% /63 mm] Exempel på jordarter 1 < Gr, Sa, sagr, grsa, GrMn, SaMn 3 A B sisa, sigr, sisa Mn, sigr Mn 4 A clmn 4 B 40 > 40 >40 2 Cl, ClMn 5 40 > Si, clsi, sicl, SiMn 6 Övriga jordar Pt, Gy 9

21 TEORI För att redovisa ett resultat från siktningen används ett siktningsdiagram där en linje i diagrammet beskriver kornhalten i viktprocent som passerat en sil av den totala mängden av provet. Ett exempel på ett siktningsdiagram visas i figur 7. Figur 7 Exempel på ett siktningsdiagram (Larsson, 2008) I diagrammet ses tre olika kornfördelningskurvor där de två yttre kurvorna är mer utsträckta än den i mitten. Med en mindre lutning på kurvan menas att jorden överlappar fler fraktioner och får därmed ett högre graderingstal. Tvärt om gäller för den mittersta kurvan som har en brantare lutning och sträcker sig över ett mindre fraktionsområde vilket ger den ett lägre graderingstal. Graderingstalet (C u) är kvoten av kornstorleken som passerat 60 % i viktmängd dividerat med kornstorleken som passerat 10 procent i viktmängd (Axelsson, 1998) Friktionsjord I friktionsjordar byggs skjuvhållfastheten upp av friktionen som uppstår mellan kornen. Krafterna mellan partiklarna för friktionsjordar varierar med hur högt grundvattenytan står. Ligger grundvattenytan högt i sand så minskar friktionen mellan kornen och därmed minskar också hållfastheten, därför har grundvattenytan en stor inverkan på hur hög/låg hållfastheten är för en friktionsjord. Friktionsjordar har ingen draghållfasthet och har allmänt en hög permeabilitet (Axelsson, 1998). Jordar som kallas för friktionsjord är bland annat sand och grus. Båda är jordarter som tillhör fraktionsgruppen grovjord. Det kan också finnas tillfällen då sand och grus kan ingå i blandkorniga jordarter där de då har inslag av bland annat silt eller lera (Larsson, 2008) Kohesionsjord I en kohesionsjord byggs hållfastheten upp av vidhäftning mellan partiklarna på grund av molekylär attraktion mellan partiklarna. Attraktionen mellan partiklarna i jorden dispergerar om porvatteninnehållet ökar, vilket betyder att leran tappar vidhäftning och skjuvhållfastheten minskar desto högre vatteninnehåll jorden har. Kohesionsjord har en viss draghållfasthet och allmänt en låg permeabilitet (Axelsson, 1998). 10

22 TEORI Kohesionsjord omfattar främst de finare kornfraktionerna som lera. Torv, gyttja och dytorv är organiska jordarter som också hör till gruppen kohesionsjordar. För att en jord ska klassificeras som en lera måste den innehålla minst 40 % av lerfraktionen. En blandkornig jord med lerhalt över 15 % kan ibland ha liknande egenskaper som en lera. I en sådan jord fyller de fina lerpartiklarna hålrummen mellan de grövre kornen så att friktionskontakten mellan de grova kornen bryts. Se figur 8 som visar när de grövre kornen i jorden har kontakt samt figur 9 när de grövre kornen inte har kontakt med varandra (Axelsson, 1998). Figur 8 Grövre kornen i kontakt, jorden uppför sig som en friktionsjord (Nilsson, 2003) Figur 9 Grövre kornen är inte i kontakt och jorden uppför sig som en lera (Nilsson, 2003) Mellanjord I mellanjordar byggs skjuvhållfastheten upp av kohesion och friktion vilket gör den typen av jord till ett mellanting mellan ren kohesionsjord och ren friktionsjord. Silt räknas som mellanjord med en finjordshalt på %. Silt är mycket känsligt för vatten och de portrycksförändringar som kan uppkomma (Knutsson et al., 1998) Jordars egenskaper Viktiga egenskaper som måste tas i beaktning vid dimensionering av geokonstruktioner är bland annat permeabilitet, kapillär stighöjd, friktionsvinkel och elasticitetsmodul. Dessa egenskaper påverkar bland annat tjälfarlighet, dräneringskapacitet, hållfasthet och hur sättningsbenäget ett jordmaterial är. Kapillär stighöjd Kapillärvatten är det vatten som genom ytspänning hålls kvar i jordens porer. En jordarts kapillaritet anger den maximala stighöjden av det kapillärt bundna vattnet i jorden. Kapillärvattenzonen är det område som återfinns närmast grundvattenytan och kan suga upp vatten till en högre höjd. Den kapillära stighöjden för en jordart växer kraftigt med minskad kornstorlek. Tabell 4 visar den kapillära stighöjden för olika jordarter (Larsson, 2008). 11

23 TEORI Tabell 4 Kapillär stighöjd i lös och fast lagring för olika jordarter (Larsson, 2008) Jordart Kapillär höjd (m) Lös lagring Fast lagring Grovsand 0,03 0,12 0,04 0,15 Mellansand 0,10 0,35 0,12 0,50 Finsand 0,3 2,0 0,4 3,5 Grovsilt 1,5 5,0 2,5-8 Mellansilt-finsilt Lera >8 >10 I den kapillära zonen i en jord skapas ett negativt portryck som har en inverkan på bärigheten och stabiliteten. Den typ av jord som påverkas mest av detta fenomen är den som har en stor kapillär stighöjd parallellt med egenskapen hög permeabilitet. För jordarter som är finkorniga, främst silt, har det negativa portrycket en omfattande inverkan parallellt med egenskapen att jordlagerföljden spelar in. Eftersom att portrycket är negativt i den kapillära zonen blir effektivtrycket större än det totala trycket enligt σ = σ u (Ekv. 1) där σ är effektivtrycket, σ är totaltrycket och u är portrycket (Larsson, 2008). Permeabilitet Permeabilitet, eller hydraulisk konduktivitet, är vattnets förmåga till genomträngning i ett visst material. Permeabiliteten är viktig i många avseenden, den är bland annat mycket viktig vid dimensionering av dammar, brunnar och tätskikt samt för hur föroreningar kan sprida sig med vattnet i jorden. En annan viktig betydelse med avseende på sättningar är grundvattensänkningen samt inträngningen av vatten i materialet, även släntstabilitet och tjälfarlighet beror delvis på en jordarts permeabilitet. Permeabiliteten för en jordart beror av dess uppbyggnad, kornstorleksfördelning, porvidd och packningsgrad. Grovkorniga och sorterade jordarter har den högsta permeabiliteten, medan finkorniga osorterade jordarter har mycket lägre permeabilitet. I tabell 5 redovisas permeabiliteten för olika jordarter. (Larsson, 2008). 12

24 TEORI Tabell 5 Permeabilitet för olika jordarter (Larsson, 2008) Jordart Permeabilitet (m/s) Grusig morän Sandig morän Siltig morän Lerig morän Moränlera Fingrus Grovsand Mellansand Finsand Grovsilt Mellansilt-finsilt Lera < 10-9 Friktionsvinkeln Friktionsvinkeln för friktionsjordar är en hållfasthetsparameter som kan variera för löst och fast lagrade jordar och kan beskrivas som den maximala rasvinkeln. I figur 10 nedan illustreras hur bestämningen av friktionsvinkeln tas fram, där rasvinkeln är lika med friktionsvinkeln. För moräner, till exempel sandig morän eller grusig morän, blir friktionsvinkeln ytterligare brantare då bildningssättet gjort kornen kantiga. I tabell 6 presenteras karaktäristiska värden för friktionsvinklar för olika jordar (Trafikverket, 2011). Figur 10 - Bestämmande av rasvinkel (Foto: SGI) 13

25 TEORI Tabell 6 Friktionsvinklar för olika jordarter (Trafikverket, 2011) Jordart Friktionsvinkel ( ) Löst lagrad Fast lagrad Grovkornig mineraljord Grus Grusig morän Sand Sandig morän Silt Siltig morän Elasticitetsmodulen Elasticitetsmodulen är en betydande parameter som beskriver förhållandet mellan spänningen och töjningen i en jord. Det är en viktig parameter vid sättningsberäkningar. För en kohesionsjord uppskattas E-modulen med avseende på jordart och den odränerad skjuvhållfastheten, detta sker under odränerade förhållanden. Karaktäristiska värden för elasticitetsmodulen för friktionsmaterial kan ses i Tabell 7 nedan. (Trafikverket, 2011). Tabell 7 Elasticitetsmodul för olika jordar (Trafikverket, 2011) Jordart Elasticitetsmodul (E), MPa Löst lagrad Grovkornig mineraljord Grus Grusig morän Sand 5 20 Sandig morän 5 20 Silt 2 10 Siltig morän 2 10 Fast lagrad 2.2 Tjäle I detta avsnitt beskrivs tjälprocessen och de problem som tjälen innebär för en konstruktion samt hur dessa problem kan minskas eller förhindras Allmänt om tjäle Tjäle är tillståndet då vattnet i marken frusit till is. I Sverige förekommer tjäle främst under vinterhalvåret, men i vissa delar av fjällregionerna kan tjäle påträffas året runt som permafrost. Permafrost kan också bildas på artificiellt sätt och hittas under till exempel ishallar (Stål & Wedel, 1984). Tjäle är ett stort problem i de nordligare delarna av världen och måste beaktas vid konstruktion av byggnader och vägar. Några av de problem som kan uppkomma på grund av tjäle är tjällyftning och tjällossning. Tjällyftning är en hävning av markytan som beror på ackumulering av vatten som fryser till islinser. Tjällossning kan bidra till sättningar och bärighetsproblem när vattnet i jorden tinar. Några av de skador och problem som kan uppkomma vid frysning och tining av jord är (Stål & Wedel, 1984): 14

26 TEORI Vinter: tjällyftning, deformationer, ojämna tjällyftningar, sprickbildning i grundplattor och vägar Vår: nedsatt bärighet, ojämna eller stora sättningar. Frusen jord är definitionen av jord med en temperatur under 0 C. Jord innehåller vanligtvis tre beståndsdelar, fast substans, porgas och porvatten. I frusen jord övergår porvattnet från flytande till fast fas det vill säga is och en del förblir ofruset vatten. Figur 11 visar uppdelningen av de olika faserna i frusen respektive ofrusen mark (Nationalencyklopedin, tjäle). Figur 11 Bild av faserna i frusen respektive ofrusen mark (Nordisk vindkraft, 2012) Tjällyftning För att tjällyftning ska kunna uppkomma krävs att tre villkor uppfylls; tillgång till vatten, minusgrader för att vatten ska kunna frysa och tjälfarlig jord (Berglund, 2009). Tjällyftning orsakas av två olika processer frysning av porvattnet i jorden uppkomst av islinser. När vatten fryser till is sker en volymökning på 9 %. Denna volymökning bidrar endast till en liten del av den totala tjällyftningen. Den största delen av markhävningen uppkommer genom bildandet av islinser som bildas av tillskottsvatten. Vid frysfronten i marken uppstår islinser vid tillgång till vatten i tjälfarlig jord. Islinser är skikt av ren is som uppkommer i den frusna marken. I finkorniga jordarter kan en mängd av dessa islinser bildas, den totala tjockleken på islinserna orsakar hävningen av markytan. Islinserna växer genom att vatten sugs upp till frysfronten kapillärt från den undre ofrusna jorden. Figur 12 visar islinser i en siltig jord (Berglund, 2009). 15

27 TEORI Figur 12 - Islins i tjälfarlig jord (Nordisk vindkraft, 2012) Storleken på islinserna beror främst på hur lång vintern är och tillgången till vatten. Om temperaturen håller sig konstant under fryspunkten och vatten sugs kapillärt från de underliggande lagren kan en islins växa oavbrutet. Figur 13 visar hur islinser i tjälfarlig jord bildas och hur vattnet transporteras upp från de undre ofrusna jordlagren. Om temperaturen sjunker fortare vid islinsens undre del än vatten hinner transporteras till islinsen kommer islinsbildningen att avstanna och istället tas vid djupare ned i marken där temperatur och vattentillgång är gynnsammare. När denna process upprepas bildas skikt av islinser. Figur 12 visar skikt av is i en tjälfarlig jord (Knutsson et al., 1998). Figur 13 - Schematisk skiss av bildandet av islinser (Knutsson et al., 1998) Islinserna växer vinkelrätt mot värmeflödet, i regel parallellt med markytan. Ett långsamt frysförlopp är mest gynnsamt för bildandet av islinser då vatten hinner transporteras längre sträckor från de ofrusna jordlagren. Vid en intensiv frysning kommer frysfronten snabbt flyttas ner djupare i marken vilket resulterar i att tunna islinser bildas nära markytan och på större djup kommer istället större islinser bildas (Stål & Wedel, 1984). 16

28 TEORI Tjällyftningen kan även skapa stora problem för grundläggning i tjälfarlig jord på grund av de stora krafter som uppstår. Krafterna som bildas delas in i vertikala och horisontella där de vertikala krafterna verkar vinkelrätt mot frysfronten. Om grundläggningen utförs under det maximala tjäldjupet kommer inga krafter verka på fundamentet så länge grunden ej verkar som en frostbrygga och accelererar tjäldjupet lokalt. Fasta konstruktioner med små möjligheter att röra sig och deformera sig är speciellt utsatta för dessa krafter jämfört med mer flexibla konstruktioner. Figur 14 visar hur ett fundament, grundlagt över maximalt tjäldjup påverkas av tjällyftskrafter (MacFadden & Lawrence, 1991). Figur 14 Tjällyftningskrafter som uppkommer vid bildning av islinser (MacFadden & Lawrence, 1991) Problemet med tjällyftningskrafter är att de sällan är likformiga över en större yta, utan ofta är ojämna. Detta kan orsaka spänningskoncentrationer i delar av till exempel en helgjuten betongplatta och kan skada även armerad betong på grund av den höga spänningen (MacFadden & Lawrence, 1991) Tjällossning Tjällossningen kan leda till sättningar och bärighetsproblem för konstruktioner och vägar byggda på tjälfarlig jord. Tjällossning innebär att isen i den frusna marken tinar och smälter. Problemen uppstår främst under våren då det blir varmare och isen smälter. I de jordar som det bildats islinser i innebär det ett överskott av vatten, vilket bidrar till att portrycket ökar. Denna ökning av portrycket gör att skjuvhållfastheten minskar i jorden. Denna hållfasthetsminskning ökar risken för bärighetsbrott i jorden. Upptiningshastigheten och permeabiliteten hos jorden är viktiga parametrar för att kunna utreda risken vid tjällossning. Om upptiningen sker snabbt och permeabiliteten i jorden är låg kommer isen smälta snabbbare än överskottsvattnet kan dräneras bort. Är dock upptiningen långsam och överskottsvattnet kan dräneras i samma takt som isen smälter kommer inga tjällossningsproblem att uppstå (Knutsson et al., 1998) Tjälfarlighetsklassificering I Sverige klassificeras tjälfarligheten i jordarter enligt Trafikverkets klassificeringssystem in i fyra olika tjälfarlighetsklasser. Tjälfarlighetsklassificeringen bygger på Trafikverkets materialtypsindelning och baserar sig helt på kornstorleksfördelningen för materialet (Berglund, 2009). 17

29 TEORI Indelningen tar ingen hänsyn till andra omständigheter som även påverkar tjälfarligheten. Exempel på förhållanden som inte tas i beaktning men som påverkar tjälfarligheten är rådande klimatförhållanden, tillgång till vatten och uppbyggnad av jordlagren (Stål & Wedel, 1984). Grovkorniga jordar har hög permeabilitet vilket gör att de lätt dränerar bort överflödigt vatten, de har även låg kapillaritet. Den höga permeabiliteten och låga kapillariteten i grovkorniga jordar gör att tillgången till frysbart vatten oftast är låg. Därför bildas inga eller mycket små islinser i grovkorniga jordar. Detta gäller även om jorden har god tillgång till vatten till exempel belägen under grundvattenytan. De jordar som däremot har hög kapillaritet har ofta även god tillgång till frysbart vatten, vilket är en förutsättning för att tjälproblem ska uppstå. För att islinserna ska hinna växa under den kalla perioden av året krävs att permeabiliteten är tillräckligt hög för att kunna transportera tillräckligt med vatten till frysfronten. I lera är permeabiliteten så låg att tillräckligt med vatten inte hinner transporteras till frysfronten för att tjällyftningarna ska hinna uppstå och betraktas som en måttligt tjälfarlig jordart. I figur 15 visas sambandet mellan kapillaritet och permeabilitet, silt är den jordart som har de egenskaperna som gör den speciellt tjälfarlig (Knutsson et al., 1998). Figur 15 - Samband mellan kapillaritet och permeabilitet (Knutsson et al., 1998) Tjälfarlighetsklasserna och exempel på vilka jordarter som ingår presenteras i tabell 8. Siltjordar är speciellt känsliga för tjällyftning och tjälfarlighetsklass 4 utgörs helt av siltjordar som har risk för stor tjällyftning (ATB väg, 2005). 18

30 TEORI Tabell 8 - Tjälfarlighetsklassificering av jordtyper (ATB Väg, 2005) Tjälfarlighetsklass Beskrivning 1 Icke tjällyftande jordarter: Dessa kännetecknas av att tjällyftningen under tjälprocessen i regel är obefintlig. Klassen omfattar materialtyp 2 samt organiska jordarter med organisk halt > 20. %. 2 Något tjällyftande jordarter: Dessa jordarter kännetecknas av att tjällyftningen under tjälprocessen är liten. Denna klass omfattar materialtyp 3B. 3 Måttligt tjällyftande jordarter: Dessa jordarter kännetecknas av att tjällyftningen är måttlig under tjälprocessen. Klassen omfattar materialtyp 4A och B. 4 Mycket tjällyftande jordarter: Dessa jordarter kännetecknas av att tjällyftningen är stor under tjälprocessen. Materialtyp 5 klassas som mycket tjällyftande. Exempel på jordarter Gr, Sa, sagr, grsa, GrMn, SaMn sisa, sigr, sisa Mn, sigr Mn clmn, Cl Si, clsi, cicl, SiMn Tjäldjup Det maximala tjäldjupet definieras som det maximala djup till vilket jorden fryser under en vinter. Tjäldjupet beror till stor del på klimatet och på längden av perioden med negativa lufttemperaturer. I Sverige skiljer sig det maximala tjäldjupet mycket, från cirka 1 meter i söder till nästan 3 meter i norr (Stål & Wedel, 1984). Köldmängd är ett mått på temperaturbelastningen på en vald plats. Köldmängd definieras som tidsintegralen av vinterns negativa lufttemperaturer. Köldmängd tecknas som F enligt (Stål & Wedel, 1984): F = T dt (Ekv. 2) Figur 16 visar det maximala tjäldjupet i tjälfarlig jord under förutsättning att markytan är fri från snö och vegetation, ingen värme från byggnader eller ledningar tillförs samt att tjälen inte hindras genom isolering (Stål & Wedel, 1984). 19

31 TEORI Figur 16 - Maximalt tjäldjup i tjälfarlig jord i Sverige (Stål & Wedel, 1984) Metoder för att minimera tjälproblem För att tjälproblem ska uppstå kärvs att tre villkor uppfylls (Stål & Wedel, 1984): tjälfarlig jord måste finnas tillgång till frysbart vatten temperaturen måste vara mindre än 0 C för att is ska kunna bildas. För att förhindra att tjälproblem uppstår måste man avvärja minst ett av de villkor som krävs för att tjälproblem ska uppkomma. Det finns flera lösningar för att åtgärda tjälproblem, de vanligaste är (Stål & Wedel, 1984): byta ut tjälfarlig jord mot icke tjälfarlig jord sänkning av grundvattenytan eller dränering för att hindra vatten att nå frysfronten värmeisolering eventuellt i kombination med uppvärmning installation av kapillärbrytande lager för att förhindra transport av vatten till den frusna jorden grundläggning under maximalt tjäldjup. 20

32 TEORI Urgrävning av tjälfarlig jord Genom att gräva ut och ersätta tjälfarlig jord med icke tjälfarlig jord kommer inte tjälen att komma i kontakt med tjälfarlig jord. Eftersom icke tjälfarlig jord är dränerande kommer inget vatten transporteras till frysfronten. Utgrävningsdjupet måste vara tillräckligt för att tjälen ej ska kunna nå tjälfarlig jord (Stål & Wedel, 1984). Dränering Genom att sänka grundvattenytan kan tillförseln av vatten till frysfronten minskas eller stoppas. Ofta kombineras dräneringen med installation av ett lager med hög permeabilitet. Detta lager ökar dräneringsförmågan i marken och gör det lättare att dränera tillskottsvatten vid till exempel tjällossning (Stål & Wedel, 1984). Isolering och uppvärmning Markisolering kan användas för att för att skydda konstruktioner mot tjälproblem. Genom att använda markisolering kan både värmen som lagras i jorden under den varma årstiden bevaras samtidigt som frost hindras från att tränga ner i jorden. Vanligast är att isolering sker med högisolerande material som cellplastskivor, lättklinker eller skumplast. I figur 17 visas hur tjälfronten kan förskjutas och värmen i jorden bevaras genom användning av markisolering under en husgrund (Stål & Wedel, 1984). Figur 17 - Markisolerat hus (Jackon, 2012) Grundläggning under maximalt tjäldjup En konstruktion på tjälfarlig jord bör grundläggas på tillräckligt djup så att tjälen inte kommer att tränga in under konstruktionens livstid. På icke tjälfarlig jord kan detta ofta bortses från och grundläggning kan utföras utan hänsyn till maximalt tjäldjup. Det maximala tjäldjupet kan reduceras med hjälp av markisolering eller uppvärmning av konstruktionen. Konstruktioner som är grundlagda med platta på mark är känsliga, då en sänkning av inomhustemperaturen kan resultera i att tjälfronten tränger in under plattan. Detta kan göra att plattan skadas av tjällyftning (Stål & Wedel, 1984). 21

33 TEORI 2.3 Grundläggningsmetoder Grunden har till uppgift att överföra lasten från byggnaden eller konstruktionen till marklagret. Lasten bör fördelas på marklagret så att sättningar och brott förhindras. Om marklagret har tillräcklig bärighet kan byggnaden ofta uppföras med en ytlig grundläggning. Om marken däremot skulle ha för låg bärighet för att hålla upp konstruktionen kan det vara nödvändigt att föra över lasten till ett djupare och fastare jordlager eller eventuellt fast berg. I detta kapitel kommer de olika grundläggningsmetoderna förklaras översiktligt Ytgrundläggning Många gånger har jorden en tillräcklig bärförmåga från början så att en platta på mark räcker som fundament utan att sättningar uppstår. Själva innebörden av ordet ytgrundläggning betyder att markens yta tar upp hela vikten från byggnaden genom ett fundament. Vanligtvis ökar bärförmågan med djupet i jorden om inte situationen utmärker sig på något extremt sätt. Det är till exempel vanligt vid husbyggen eller byggnation av stugor att en platta på mark används som är i direkt kontakt med undergrunden. Metoden i sig är enkel och har också ekonomiska fördelar (Axelsson & Magnusson, 1999). Det finns en rad olika grunder som används idag, pelarsula är en platta som bär upp en huvudpelare och dess last. För en byggnad krävs flera pelarsulor där var och en av pelarna har en egen grundplatta. Om pelarna befinner sig på ett sådant avstånd att flera pelarsulor inte lönar sig, kan en kombinerad pelarsula vara en bra lösning där alla pelare är fäst vid en och samma platta. Om en mur, i detta fall grundmur, bär upp lasten från en byggnad kan en så kallad väggsula användas där en långdragen platta bär upp grundmuren. I de fall då jordens bärförmåga är låg kan en bottenplatta gjutas som bär upp byggnaden och kallas då för hel bottenplatta. När pelare eller väggsulor används inom grundläggning är det oftast när marken består av morän, friktionsjordar eller starkt överkonsoliderad lera. I de fall då bärigheten i marken är sämre finns alternativet att bredda ut lasten så att den verkande kraften tas upp av en större yta av undergrunden. Då minskar risken för diverse sättningar och deformationer i jorden. I ett sådant fall kan en kombinerad sula eller en så kallad kantförstyvad platta användas. I figur 18 nedan visas en bild på olika typer av sulor och plattor som alternativa grundläggningstyper för ytgrundläggning (Axelsson & Magnusson, 1999). Figur 18 Olika typer av ytgrundläggningsmetoder (Axelsson & Magnusson, 1999) 22

34 TEORI Grundläggningsdjupet definieras som avståndet mellan undre kant av platta till markytan. Beroende på hur stort djupet ska vara spelar ett flertal faktorer in som till exempel jordens egenskaper, tjäldjup, lutning och erosion. Grundläggningen måste också föras ned till ett sådant djup att inte organiskt material är i kontaktzonen med grunden eftersom att organiskt material tenderar till att dra åt sig vatten och bidra till tjäle. Ett alternativ är att schakta bort de organiska jordmassorna och återfylla med väl packat och utspritt friktionsmaterial (Axelsson & Magnusson, 1999). Kontakttryck är det tryck som överförs från grunden i direkt kontakt med marken. Med andra ord grundens egenvikt tillsammans med den last som grunden ska upprätthålla i form av till exempel byggnader. Vid plattans fördelning av laster är det några viktiga parametrar som spelar in, dessa är styvheten i plattan tillsammans med egenskaper från undergrunden som deformations- och hållfasthetsegenskaper (Axelsson & Magnusson, 1999). Vid dimensionering av en platta på en viss jord skall bärförmågan bestämmas för undergrunden. Bärförmågan är det tryck undergrunden klarar av att bära upp utan att brott eller deformationer uppkommer. Dessa kan förklaras med två faktorer som måste uppfyllas (Axelsson & Magnusson, 1999): tillräcklig marginal för ojämna sättningar betryggande säkerhet mot brott. Sättningar för en byggnation kan ha negativa effekter och till exempel orsaka brott i ledningar. Om ojämna sättningar eller så kallade differentialsättningar uppstår kan effekterna bli förödande då de skadliga påföljderna bidrar till vinkeländringar i konstruktionen. Vinkeländringar i konstruktioner kan bidra till sprickor i grundplattan samt att byggnationen inte uppfyller sina krav (Axelsson & Magnusson, 1999). För att uppfylla kraven för en byggnad måste sättningarna minimeras så att de ligger inom marginalerna för hur stora sättningar som är acceptabla för en viss konstruktion. Sättningarna som sker beror av olika deformationsegenskaper för den jordart som dominerar i området. För en friktionsjord är det den så kallade krypningen som sker med tiden som avgör sättningarna. Med krypning menas att jordpartiklarna sakta förs närmare varandra och jordens porvolym minskas till ett visst tillstånd då jorden är tillräckligt packad. För en kohesionsjord är det främst den utströmning av vatten från porer som avgör sättningar, även kallad för konsolideringsprocessen (Axelsson & Magnusson, 1999). Vid dimensionering av den geotekniska bärförmågan för grundplattor enligt SS-EN måste följande parametrar tas hänsyn till (Bergdahl et al., 1993): totalstabilitet vertikal bärförmåga glidbrott stjälpning konstruktiva skador till följd av rörelser i marken. Bottenplattor måste även ha betryggande stabilitet och säkerhet mot hydraulisk upplyftning. Om sprickzoner förekommer vid grundläggning på berg måste totalstabiliteten undersökas (Trafikverket, 2011). Den vertikala bärförmågan kan beräknas enligt olika metoder, de vanligaste enligt Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner är (Trafikverket, 2011): 23

35 TEORI analytisk metod halvempirisk metod hävdvunnen metod. Vid analytisk dimensionering används den allmänna bärighetsekvationen. Den allmänna bärighetsekvationen beskrivs enligt (Trafikverket, 2011): q b = c ud N c ξ c + q d N q ξ q + 0,5 y b ef N γ ξ γ (Ekv. 3) Där q b är det dimensionerande grundtrycket på grundläggningsnivån c ud är den dimensionerade skjuvhållfastheten N c, N q och N γ är bärighetfaktorer ξ c, ξ q och ξ γ är korrektionsfaktorer q d är överlagringstrycket på grundläggningsnivån y är jordens effektiva tunghet under grundläggningsnivån b ef är plattans effektiva bredd. Bärighets- och korrektionsfaktorer erhålls enligt SS-EN kapitel 6. Den första termen i bärighetsekvationen avser bidraget till den geotekniska bärförmågan från jordens kohesion, den andra termen bidraget från överlagringstrycket och den sista termen jordens tunghet under grundplattan (Trafikverket, 2011). Den geotekniska bärförmågan under grundplattan måste vara större än den dimensionerade lasten som läggs på plattan enligt (Trafikverket, 2011): Q vd q b A ef (Ekv. 4) där Q vd är den dimensionerade lasten överliggande konstruktion, egenvikt av konstruktion och fundament A ef är den effektiva arean som lasten verkar över. Om horisontella krafter verkar på grundplattan måste glidning kontrolleras. Den dimensionerande horisontalkraften ska vara lägre än den horisontella bärförmågan (Trafikverket, 2011). 24

36 TEORI Grundläggning på berg Om grundläggning utförs på berg spelar andra egenskaper in för bärförmågan, allmänt sätt är berg ett mer fast och stabilt material att grundlägga på än jord. Det som utmärker hur hållfast och sättningsbenäget ett berg är beror inte bara på om berget är vittringsbenäget eller inte. Parametrar som krosszoner, sprickor, sprickfrekvenser, skjuvzoner och orienteringen av sprickplan tillsammans med bergartens egenskaper i sig är mycket viktiga och spelar stor roll för hur berget kommer att bete sig när en bestämd last påverkar berget. Det kan vara till en stor fördel om tidigare undersökningar som upptagna borrkärnor samt resultat från bergsonderingar finns tillgängliga för den plats som är under utredning (Peck et al., 1974). Bra och dåligt berg är två termer som översiktligt talar om i vilket skick berget befinner sig i. Det som kallas för dåligt berg brukar grunda sig i att sprickfrekvensen i berget är omfattande, detta i sig betyder inte att berget är dåligt utan det har större betydelse hur sprickorna är orienterade i berget för att störa bärförmågan. Skillnaden mellan ett dåligt berg och ett bra berg är att det dåliga berget har en större chans till sättningar vid pålastning. Desto färre sprickor i ett berg desto mer fördelaktigt är berget, men viktigt är även sprickorienteringen, bara för att sprickor finns i berget behöver det inte betyda att berggrunden är helt oanvändbar. De sättningar som uppkommer i berg uppkommer på grund av att de sprickor som finns i berget trycks ihop vid belastning. Eftersom berg ofta har så pass hög hållfasthet från början så bestäms den totala lasten av betongens (grunden) hållfasthet istället för bergets. Ofta upptäcks de flesta sprickor ytligt och avtar med djupet. Om en ytbesiktning utförs och ett så kallat dåligt berg skulle påträffas kan det vara nödvändigt att vidta andra åtgärder för att ta reda på egenskaperna av berget (Hansbo, 1990). I vissa fall påträffas berg med dåliga egenskaper där bland annat sprickfrekvensen kan vara stor, då kan en åtgärd kallad för injektering vara nödvändig där en blandning av bland annat cement trycks ut i bergets sprickor. Vittrade berggrunder kan ofta ha dålig hållfasthet samt egenskaper som kan leda till större hoptryckningar av berget (sättningar). Vid grundläggning på berg eller då berg befinner sig nära till ytan med en överlagring av jord sprängs ofta massor bort till den så kallade sprängbotten, massor sprängs och schaktas bort för att få en så plan yta som möjligt att grundlägga på. Den botten som uppstår efter sprängning kan komma till att bli uppsprucken, en åtgärd för det uppluckrade berget är underborrning för att sedan packa materialet som sedan utgör en bra undergrund. När sprängning utförts kan bergytan blivit delvis uppsprucken, det är oftast inte nödvändigt att schakta bort de uppspruckna massorna om inte kraven för sättningar är stränga (Hansbo, 1990). 25

37 TEORI Djupgrundläggning Vid grundläggning på lösa jordar ger ofta en grundplatta otillräcklig lastspridning. Vid sådana förhållanden kan ofta jordens bärighet vara för låg för att bära upp lasterna eller för stora sättningar uppstår. Det kan då vara nödvändigt att föra ner lasten till fastare jordlager eller berg med hjälp av pålar (Axelsson, 1998). Pålgrundläggning En påle är ett långsmalt konstruktionselement som installeras i marken vertikalt eller något lutande. Ändamålet med pålningen är att överföra laster från överbyggnaden ner till den omgivande marken via pålen. Pålning används främst i jordar där de ytligaste jordlagren är av sämre kvalitet och skulle innebära risk för brott eller oacceptabla sättningar för konstruktionen. Exempel på geotekniskt ogynnsamma förhållanden där pålning ofta används är vid djupa jordlager av lera, torv, gyttja eller dy (Stål & Wedel, 1984). Pålar delas upp i två huvudkategorier baserat på deras funktionssätt; spetsburen eller mantelburen. Figur 19 visar skillnaden mellan hur en spets- och en mantelburenpåle överför lasten till de omgivande jordlagren. F är lasten från överbyggnaden, Q m friktionen längs mantelytan och Q s spetskraften. Figur 19 - Beskrivning av lastöverföring för spetsburna (a) och mantelburna pålar (b) (Holm & Olsson, 1993) En spetsburen påle överför den största delen av lasten från överbyggnaden till ett fast underliggande jordlager eller berg via spetsen. Lastkapaciteten för en spetsburen påle beror främst på materialegenskaperna för själva pålen och bärkapaciteten för det bärande jordlagret (Holm & Olsson, 1993). En mantelburen påle överför huvuddelen av lasten genom kohesion eller friktion längs med mantelytan beroende på om det omgivande jordlagret består av en kohesionsjord eller friktionsjord. En mantelburen påle som är nedslagen i till exempel lera överför lasterna främst via kohesion. Denna typ av påle kallas för en kohesionspåle. En påle nedslagen i sand eller grus där lastöverföringen sker via friktion mellan jordlagret och mantelytan kallas för en friktionspåle. I mantelburna pålar kommer friktionen eller kohesionen beroende på de omgivande jordlagren att ta upp ca % av lasten, den lilla del av lasten som överförs via spetsen kan ofta försummas vid dimensionering då den är så pass liten (Stål & Wedel, 1984). 26

38 TEORI Pålar delas även in beroende på materialtyp, de vanligaste materialtyperna som används är: betong stål trä. Träpålning är sannolikt en av de äldsta djupgrundläggningsmetoderna och har använts i århundraden. Träpålning användes i romarriket för bland annat grundläggning av brofästen. Träpålning används fortfarande flitigt i Sverige där främst gran och tall används som pålmaterial. En fördel med träpålning är att pålarna är billiga och lätt kan kapas till lämplig längd efter att ha slagits ner i marken. Träpålar används främst som kohesionspålar i mark med djupa lerlager. Den maximala praktiska längden för träpålar är cirka 18 meter och helst undviks skarvning av träpålar. En nackdel med träpålar är deras känslighet för röta på delen som står över grundvattenytan (Stål & Wedel, 1984). Betongpålar är den vanligaste formen av pålar i Sverige, ca 65 % av pålarna som installerades 2011 var betongpålar (Pålkommissionen, 2012). Detta betyder att Sverige har en väl utvecklat praxis för just användning av betongpålar. Betongpålar används både som slagna pålar och grävda pålar. I Sverige är de slagna prefabricerade betongpålarna vanligast. En fördel med prefabricerade betongpålar är att de kan massproduceras i fabrik och på så sätt gjutas inomhus för att säkerställa kvaliteten men också minska priset. Vanliga längder för prefabricerade betongpålar är mellan 3-14 meter innan skarvning. Upp till 100 meter skarvade betongpålar har slagits i till exempel Göteborg (Stål & Wedel, 1984). Tvärsnittet är oftast kvadratiskt men kan också tillverkas i andra former om det skulle behövas (Holm & Olsson, 1993). Figur 20 visar hur en installation av betongpålar kan se ut. Figur 20 Installation av prefabricerade betongpålar (Pålplintar) Grävda betongpålar gjuts på plats och används främst när höga koncentrerade laster ska grundläggas främst i lättschaktade jordar som silt, sand och fast till medelfast lera. Pålen kan både vara armerad och oarmerad och pålarna kan gjutas till önskad diameter. Denna metod används sällan i Sverige, men används ofta i övriga delar av Europa. En anledning till att denna metod inte används så ofta i Sverige är på grund av svårigheten att bedöma kostnader vid pålning genom hårda och blockiga moräntyper (Holm & Olsson, 1993). 27

39 TEORI Stålpålar har generellt sett större nerträngningsförmåga i hårdare jordlager vilket gör att de är lättare att slå ner i grova friktionsjordar än betong- och träpålar. Stålpålar tillverkas i många olika profiler (Hbalk, X-påle). Stålpålarna är lätta att både skarva ihop och kapa till önskad längd. Ett problem vid användning av stålpålar är risken för korrosion av pålen. Användning av stålpålning innebär också relativt stora kostnader jämfört med andra pålningsmetoder (Holm & Olsson, 1993). Val av påltyp Val av påltyp beror av många olika faktorer. De olika pålarna har alla sina användningsområden. Faktorer som måste tas i beaktning vid val av pålning är (Holm & Olsson, 1993): laster: Lasternas storlek och fördelning byggnadskonstruktionen: Vad för typ av konstruktion som ska uppföras (bro, hus, väg) och livstiden på denna konstruktion geotekniska markförhållanden: Vilken jordtyp och mäktigheten på de ingående jordlagren och vilken nivå grundvattenytan ligger på sättningar: Vilka total- och differentialsättningar som tillåts omgivningspåverkan: Kan angränsande byggnader eller konstruktioner skadas eller störas av pålningen eller kan buller- och vibrationsnivån bli för hög. Påltyp och verkningssätt bestäms av de rådande geotekniska förhållandena. För kunna bestämma påltyp och slagningsmetod krävs att en geoteknisk undersökning utförs där information om jordlagerföljden och dess egenskaper tas fram. Det är även viktigt att bestämma grundvattenförhållanden och fastställa bergytans läge (Holm & Olsson, 1993). 28

40 METOD 3 METOD I detta kapitel ges en beskrivning över de olika platsförslagen och hur dessa valdes utifrån grundkraven som lämnats till kommunerna i fråga. De parametrar som valts ut för att undersöka och jämföra de olika platsförslagen kommer också att redovisas. I detta kapitel presenteras även de fält- och laboratorieundersökningar som används vid bedömning av de olika markområdena. 3.1 Inledning Valet av placeringen för en vintertesthall är av stor betydelse, både ifråga om byggkostnader men även vid brukandet av hallen. Viktiga krav som måste uppfyllas av placeringsalternativen presenteras i kapitel 3.2. Fokus i studien har legat på att utreda markegenskaper, tjälfarlighet och omgivningen i form av vatten- och terrängförhållanden. Insamling av data för de potentiella platserna har gjorts dels via kontakt med markägare och kommuner för de utvalda alternativen. De har tillhandahållit underlag från tidigare gjorda undersökningar i närområdet. Fält- och laboratorieundersökning utfördes där det var möjligt. Viktsondering utfördes för att få en bild över jordlagerföljd och den relativa fastheten i området. Siktning utfördes för att bestämma kornfördelning och jordarts benämna materialet i området. Valet av dessa metoder grundades på att kunna utreda och jämföra markegenskaper och tjälfarligheten för varje område. I kapitel 3.4 och 3.5 presenteras de olika fält- och laboratorieundersökningarna mer grundligt. 3.2 Val av placeringsalternativ De kraven som ställs på placeringen av en klimathall togs fram av forskningsgruppen CASTT (Centre for Automotive Systems Technologies and Testing) på LTU. Kraven presenteras i rapporten Klimathall förstudie Slutrapport (2013). Baskraven som ställs är på placeringen av en klimat hall är: tomt, minst 100 hektar mark/tomt belägen där risk för intressekonflikt är låg mark/tomt utan risk för kontaminering från tidigare aktivitet goda markförhållanden för byggnationer kraftledning kv max avstånd 5 kilometer avstånd till Bk1 väg, max 5 kilometer avskildhet från större väg minst 500 meter tillgång till större vattendrag (för extra vintertestbanor) max avstånd till tätort med service, (hotell, restaurang mm) 30 kilometer tillgång till större vattentäkt max avstånd till flygplats med för kunderna relevanta förbindelser 150 kilometer lokalisering som medför möjligt nyttjande av viss befintlig testinfrastruktur möjlighet till bra internetförbindelse (fiber eller höghastighetslänk) bra berggrund för lagring och utvinning av energi. Kravlistan skickades till kommunerna; Arjeplog, Arvidsjaur och Älvsbyn. Kommunerna presenterade därefter varsitt förslag på en lämplig placering. I Arjeplog lämnade Colmis AB ett eget tomtförslag. Colmis AB är ett företag verksamt inom bil- och komponenttestindustrin och ingår i branschorganisationen SPGA. De förslag som valts av kommunerna utvärderades därefter utifrån kravlistan. 29

41 METOD 3.3 Områdesbeskrivning I detta avsnitt presenteras de olika placeringsalternativen, var de är lokaliserade och närhet till befintlig testverksamhet och annan intressant infrastruktur Arjeplog I Arjeplog ligger det föreslagna området inuti Colmis AB befintliga cirkeltestbana. I figur 21 visas hur området ligger i den befintliga cirkelbanan. Cirkelbanan ligger ungefär 1 mil öster om Arjeplog centrum. I cirkelbanan är marken mycket blockig, med en stor del mycket stora block. Den befintliga cirkelbanan är på ställen utsprängd ur berg. På vissa ställen är markytan inuti cirkelbanan mycket högre belägen än vägen vilket ger en avsevärt stor höjdskillnad i området. Växtligheten i cirkelbanan består av relativt tät skog och på vissa ställen vattenansamlingar. Figur 22(v) visar bild tagen från cirkelbanan, figur 22(h) visar vegetationsförhållanden inuti cirkelbanan. Figur 21 - Översiktskarta för Arjeplog med platsalternativ inringat i blått (Eniro.se, ) Figur 22 Översiktsbild över väg (vänster bild) och terräng (höger bild) i cirkelbanan ( ) 30

42 METOD Arvidsjaur Det föreslagna området ligger strax norr om Arvidsjaurs flygplats, figur 23 visar var det föreslagna området ligger. Befintlig testverksamhet i Arvidsjaur ligger cirka 2,5 kilometer nordväst om provområdet, detta visas i figur 23. Marken i provområdet sluttar något mot syd/sydväst. Under besöket hade den största delen av träden i provområdet avverkats. Området var väldigt blött och består delvis av myrmark vilket kan ses i figur 24. Figur 23 - Översiktskarta för Arvidsjaur med platsalternativet inringat i blått (Eniro.se, ) Figur 24 Översiktsbild över vegetationsförhållandet i Arvidsjaurs provområde ( ) 31

43 METOD Älvsbyn Det föreslagna området ligger 3 mil väster om Älvsbyn längs riksväg 94 vid Yokohamas däcktestanläggning. Figur 25 visar var längs riksväg 94 mellan Älvsbyn och Arvidsjaur som den föreslagna placeringen ligger. Området består delvis av ett kalhygge till väst och en del med tätare växtlighet i anslutning till vägen. Marken är relativt plant men sluttar något åt söder mot riksväg 94. Figur 26 visar översiktligt hur vegetationsförhållandet i provområdet ser ut. Figur 25 - Översiktskarta för placeringsalternativ i Älvsbyn kommun inringat i blått (Eniro.se, ) Figur 26 - Vegetationsförhållande i Älvsbyns provområde ( ) 32

44 METOD 3.4 Fältundersökningar Viktsondering är den i Sverige äldsta standardiserade sonderingsmetoden och togs fram 1917 av SJ:s dåvarande geotekniska kommission (SGF:s fältkommitté, 2013). Metoden var då helt manuell men har efterhand utvecklats för motordriven sondering. Viktsondering används främst för att få en bild av jordlagerföljden och jordens relativa fasthet i lösa till medelfasta (lera, silt och sand) sten och blockfattiga jordar. Sonderingsutrustningen består av en vriden sondspets som fästs i 1 meter långa skarvbara sondstål. Spetsen tillsammans med stålen pressas och vrids ned i marken med avsedd neddrivningsutrustning. I figur 27 visas hur spetssond och neddrivningsutrustning kan se ut. Figur 27 Spetssond (v) och neddrivningsutrustning (h) ( ) Vid sondering belastas sonden först med vikter, belastningen görs i steg: först 25 kg, sedan 50 kg, 75 kg och sist 100 kg. Om sonden inte sjunker vid 100 kg belastning startas en motor som vrider ner sonden. Belastningen 100 kg bibehålls vid vridningen. När motorn startas antecknas hur många halva varv (hv) sonden behöver vridas för att få en sjunkning på 20 centimeter (hv/20 cm) i resultatdiagrammet. Om antalet halvvarv per 20 centimeter nedsjunkning överstiger 80 halvvarv antas fast botten ha påträffats. Figur 28 visar ett exempel på hur ett resultatdiagram kan se ut, y-axeln anger djupet och x-axeln visar ett värde på sonderingsmotståndet för aktuellt djup. Motståndet vid neddrivning registreras där detta motstånd är ett mått på jordens fasthet. Om motståndet varierar vid olika djup kan detta bero på att det förekommer jordlager med olika fasthet. 33

45 METOD Figur 28 - Exempel på resultatdiagram för viktsondering (SGF:s Fältkommitté, 2013) Sonderingsmotståndet för jorden kan utvärderas och ge en uppskattad relativ fasthet för jordlagret. Sonderingsmotståndet kan även användas för att utvärdera de karakteristiska hållfasthetsegenskaperna för det aktuella jordlagret enligt tabell 9. Viktsonderingen utfördes enlig SGF:s Fältkommitté (2013). Tabell 9 - Klassificering av jordars karaktäristiska egenskaper med basis av viktsonderingsresultat (Bergdahl et al., 1993) Relativ fasthet Viktsond (Vim) hv/0,2m Friktionsvinkel ( ) Mycket låg <10 Låg Medelhög Hög Mycket hög > φ k E-modul (MPa) E k 34

46 METOD 3.5 Laboratorieförsök En jords kornstorleksfördelning bestäms genom siktningsanalys. Vid siktningsanalys skakas ett jordprov genom en serie siktar av trådnät med kvadratiska maskor i olika storlekar. Siktarna som har använts har en innerdiameter på 20 centimeter och maskvidderna på siktarna är 22,4; 16; 11,2; 8; 5,6; 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125 och 0,063 millimeter. Siktningsanalys utförs genom att jordprovet först torkas i en ugn med temperaturen 105 C och därefter vägs torrvikten (m torr). Provet placeras därefter i en skakapparat och skakas i 10 minuter, figur 29 visar en bild på skakapparaten i COMPLAB, LTU. Efter att provet skakats vägs delfraktionerna av jordprovet som stannat i varje sikt (m i). Resultatet presenteras sedan i en kornfördelningskurva. Siktningen utfördes enligt Bestämning av kornstorleksfördelning genom siktningsanalys - VV Publikation 1998:68. Om finjordshalten i ett prov är lågt kan torrsiktning utföras direkt på det torra provet utan att tvätta provet. Skulle däremot finjordshalten vara hög måste först finjordmaterialet (materialet finare än 0,063 millimeter) tvättas bort. Vikten på proven som siktats var mellan 200 och 600 gram. Figur 29 - Skakapparat i COMPLAB, LTU ( ) 35

47 METOD Jordproverna klassificeras efter siktningen enligt nomogram för klassificering av mineraljord efter kornstorleksfördelning (Larsson, 2008). I figur 30 visas ett exempel på hur en jordartsklassificering kan göras med hjälp av de ingående grus-, sand- finjordshalterna. Figur 30 Nomogram för klassificering av mineraljord efter kornstorleksfördelning (Larsson, 2008) 36

48 RESULTAT 4 RESULTAT I detta kapitel redovisas resultaten från provtagningar och laboratorieförsök som genomförts. Även resultat från tidigare gjorda undersökningar i närhet till placeringsalternativen redovisas i detta kapitel. 4.1 Arjeplog Den föreslagna tomten för klimathallen är lokaliserad inom en befintlig cirkeltestbana. Cirkelbanan har en diameter på cirka 1000 meter och är aktiv under vintertestsäsongen. Testbanan ägs av Colmis AB och används för fordonstester och det föreslagna området är cirka 70 hektar stort. Geotekniska och hydrologiska förutsättningar Området inom cirkelbanan består av blockrik morän. Materialtyp har vid konstruktion av cirkelbanan bedömts till, material typ 2 och 3 enligt ATB väg Moränen har tjälfarlighetsklass I eller II, det vill säga icke eller något tjällyftande jord. Ytblocken i den nordvästra och södra delen av området är betydligt mindre än i den nordöstra/östra delen. Moränen kan beskrivas som grusig, sandig och siltig morän med en finjordshalt mellan cirka %, i figur 31 visas en bild på den osorterade moränen i området. Information av markförhållanden i Arjeplog framgick av en intervju med Jörgen Oscarsson, Svevia (2014) som var delaktig i cirkelbanprojektet. Figur 31 - Osorterad grusig morän i cirkelbanan i Arjeplog Berget i området kan beskrivas som metamorfa och potenta bergarter. Berget har generellt goda mekaniska egenskaper men är dock något sprött. Jordtäckningen ligger mellan 1 4 meter i största delen av området. Den sydöstra delen av området är endast överlagrad med ett tunt silttäcke. Berggrunden i den sydöstra delen av området är väldigt sprickig med uppträngning av grundvatten i olika nivåer. I den nordöstra delen av området påträffas en mindre vattenansamling och ett mindre myr-/sankmarks område. Terräng- och vegetationsförhållanden Terrängen består av delvis tätskog, där gran och tall är de dominerande arterna i området, även en del björkträd påträffas i området. Vegetationstäcket består av moss- och risväxter. Topografiska förutsättningar Marken i området är kuperad, varierande höjd mellan +454 och +462 meter över havet. 37

49 RESULTAT 4.2 Arvidsjaur Det undersökta området ligger cirka meter norr om flygplatsen i Arvidsjaur. Området består av skogs- och myrmark, där en stor del av skogen var avverkad vid undersökningstillfället. Områdets areal utgör cirka 150 hektar. Geotekniska och hydrologiska förutsättningar Siktningsanalysen av material från Arvidsjaur visas i figur 32. Proverna är tagna från tre utspridda punkter för att få ett representativt prov från området. I figur 33 redovisas resultatet från jordartsklassificeringen enligt Larsson (2008). Materialet innehåller en stor del finmaterial och klassificeras som en sandig siltmorän med tjälfarlighetsklass III, det vill säga en måttligt tjällyftande jordart enligt ATB väg Moränen överlagras av ett vegetationstäcke av organisk jord med ett djup på mellan centimeter. Mäktigheten på moränlagret har i tidigare undersökningar bestämts till mellan 3 4 meter (BILAGA 5 Geoteknisk utredning Arvidsjaur). Den slitiga moränen underlagras av grov sand. Inget berg återfanns på platsen. Vattenkvoten i området varierar mellan cirka 76 % och 116 %. Marken i området är väldigt blöt och antas vara vattenmättad, mindre vattendrag påträffade på området Siktningsanalys Halt av korn < d, viktprocent ,01 0, Kornstorlek (mm) Br 1, djup 0,5 m Br 1, djup 1,0 m Br 2, djup 0,5m Br 3, djup 0,4 m Medel Figur 32 - Kornfördelning i Arvidsjaur 38

50 RESULTAT Figur 33 - Jordartsklassificering av moräner efter kornstorleksfördelning från Arvidsjaur enligt IEG (2010b) Terräng- och vegetationsförhållanden Området utgörs till stora delar av skogs- och myrmark där stora delar av skogen är avverkad. Marken i provområdet täcks av ett cirka centimeter tjockt vegetationstäcke av organisk jord. Topografiska förhållanden Området är måttligt kuperad med varierande höjder. Höjden i området varierar mellan +377 och +380 meter över havet. 39

51 RESULTAT 4.3 Älvsbyn Provområdet i Älvsbyn ligger intill Yokohamas däcktestanläggning längs väg 94. Området är cirka 22 hektar stort. I området vid Yokohamas nuvarande testanläggning drevs mellan en av Domänverkets centralplantskolor. Geotekniska och hydrologiska förutsättningar Figur 34 visar den genomsnittliga kornstorleksfördelningen i provområdet, i bilaga 4 redovisas det fullständiga resultatet från siktningsanalysen över jordproverna från Älvsbyn. Materialet består till stor del av sand och klassificeras enligt ATB Väg 2005 till grusig sand (grsa), i figur 35 visas jordartsklassificeringen av provmaterialet enligt Larsson (2008). Enligt jordartskartor från SGU ligger området på isälvssediment bestående av sand se bilaga 3. Jordarten tillhör enligt ATB Väg 2005, tjälfarlighetsklass I, icke tjällyftande jordarter. Sanden i området är mycket genomsläpplig och har låg halt organiskt material och lera. I den tidigare gjorda miljögeotekniska utredningen installerades 7 grundvattenrör till ett djup av cirka 18 meter på området. Grundvattenytan i området ligger mycket djupt och grundvatten påträffades inte i något av de installerade grundvattenrören (Elert et. al., 2013) Siktningsanalys Halt av korn < d, viktprocent ,01 0, Kornstorlek (mm) Br 1 Medel Br 2 Medel Br 3 Medel Figur 34 - Kornfördelning av prover från Älvsbyn 40

52 RESULTAT Figur 35 - Jordartsklassificering av jordprover från Älvsbyn Viktsondering utfördes i tre punkter i provområdet för Älvsbyn. I figur 36 redovisas sonderingsmotståndet för tre olika platser i Älvsbyn. Viktsonderingen visar ett relativt liknande resultat för samtliga punkter till 2 meters djup med ett motstånd på mellan halvvarv per 20 centimeter. Enligt Bergdahl et al. (1993) innebär detta en medelhög relativ fasthet för sanden i området, se tabell 9 i kapitel 3.4. Viktsondering 0 Sonderingsmotstånd, hv/20cm Djup, m 2 3 Br 1 Br 2 Br Figur 36 - Sonderingsresultat för Älvsbyn 41

53 RESULTAT Terräng- och vegetationsförhållanden Området utgörs av skogsområde, där stora delar av den västra delen är avverkad. Vegetationstäcket i området är mellan centimeter tjockt. Topografi Provområdet är relativt plant och höjden varierar mellan +205 och +199 meter över havet. Området sluttar mot dess västra del. Övrigt I området kan fornlämningar förekomma enligt kartor från Lantmäteriet, se Bilaga Sammanställning I tabell 10 redovisas en samanställning av de krav som ställs på placering av en hall enligt Bodin et al. (2013). Tabell 11 visar en sammanställning av markegenskaperna för de undersökta placeringsalternativen. Tabell 10 - Kravspecifikation för placering av klimathall Arjeplog Arvidsjaur Älvsbyn Tomt, minst 100 ha Nej (70 ha) Ja (150 ha) Nej (22 ha) Låg intressekonflikt Ja Ja Ja Kontaminering från tidigare aktivitet Kraftledning kv, max 5 km Avstånd till BK1 väg, max 5 km Avskildhet från större väg, minst 500 m Tillgång till större vattendrag (för extra vintertestbanor) Avstånd till tätort, max 30 km Avstånd till flygplats, max 150 km Placering medför möjlighet till nyttjande av befintlig testverksamhet Nej Nej - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 42

54 RESULTAT Tabell 11 - Sammanställning av markegenskaper för placeringsalternativ Arjeplog Arvidsjaur Älvsbyn Jordart Grusig sandig siltig moräment) Siltig morän Grusig sand (isälvssedi- Berggrund Metamorf -* -* Grundvatten -* Ytligt vatten < 18 m, djup Tjälfarlighetsklass I/II III/IV I Höjdskillnad +/- 8 m +/- 3 m +/- 6 m *(- Ingen uppgift) 43

55

56 ANALYS OCH DISKUSSION 5 ANALYS OCH DISKUSSION I detta kapitel jämförs och analyseras de fält- och laboratorieundersökningar som utförts under projektets gång. I kapitlet jämförs även resultaten med de tidigare undersökningarna som utförts i närliggande områden för att kunna stärka resultatens validitet. I kapitlet kommer även eventuella felkällor diskuteras. 5.1 Jämförelser med tidigare utförda undersökningar Arjeplog I Arjeplog kunde inga fältundersökningar genomföras på grund av de rådande geotekniska förutsättningarna. Kuperad mark med stora höjdskillnader gör marken svårframkomlig, tjälen i marken bidrog till svårigheter vid utförandet. Den information om området som framkommit vid en tidigare intervju med Jörgen Oscarson för cirkelbanan kunde istället utvärderas. Endast en okulär besiktning av platsen var möjlig och bedömningen är att uppgifterna från intervjun stämmer väl överens med denna. Arvidsjaur Viktsondering kunde inte utföras i Arvidsjaur. Anledningen kan vara att ett tjällager påträffades i marken eller att ett hårt packat moränlager påträffats vid det djupet. Resultatet av det översta jordlagret stämmer överens med resultatet från den tidigare undersökningen som gjorts för Arvidsjaurs flygplats, se bilaga 5. Även övriga uppgifter i den tidigare rapporten stämmer överens med den undersökta platsen. Älvsbyn I Älvsbyn kunde de valda metoderna utföras till ett tillfredställande djup. Viktsondering utfördes till ett djup mellan 4-5 meter. Viktsonderingskurvorna ser relativt lika ut för de tre undersökningspunkterna fram till 2 meters djup. Efter 2 meters djup skiljer kurvorna sig, detta kan bero på att sten och grus påträffas eller på lokala skillnader i marken. För att kunna göra en noggrannare undersökning borde sondering gjorts på fler än tre platser, dock räckte inte tid eller resurser för detta samt att tjälen i östra delen av området inte hade släppt. Enligt tidigare utförd miljögeoteknisk utredning (Elert et al., 2013) ligger Nattberghedens plantskola på isälvsavlagringar som består mestadels av sand. Uppgifterna från den tidigare rapporten stämmer väl överens med de gjorda fältundersökningar och jordartsbestämningen. 45

57 ANALYS OCH DISKUSSION 5.2 Grundläggningsförslag Nedan kommer grundläggningsförslag för varje plats att diskuteras. Eftersom inga laster är kända för klimathallen så diskuteras grundläggningsförslag med avseende på områdenas egenskaper och är därför inget heltäckande, fullständigt beslutsunderlag för grundläggningen. Arjeplog För cirkelområdet återfinns berg ytligt med någon meter av överliggande moränlager. Eftersom berg är ett hållfast material och att inga differentialsättningar uppstår vid belastning är det därför fördelaktigt att schakta bort jordlagret och grundlägga på berget med till exempel pelarsulor. Eftersom höjdskillnader återfinns inom området kommer en del sprängningsarbeten behöva utföras. Delar av de bergmassor som sprängs kan sedan krossas och användas som utfyllningsmassor vid grundläggning. Arvidsjaur Det stora området består av en siltig morän med en mycket hög vattenkvot. Med dessa förutsättningar kommer tjälen att vara påtaglig under vinterhalvåret och kan skada en framtida konstruktion. För att inte komma i kontakt med tjäle så kan utgrävning av tjälfarligt material utföras för att sedan återfyllas med icke tjälfarligt material. Installation av kapillärbrytande lager samt dränering är också att rekommendera med isolering av sulan. Med tanke på markens egenskaper och hydrologiska förutsättningar är det inte säkert att bärigheten från pelarsulor/kombinerade pelarsulor är tillräcklig för en framtida klimathall. Det kan då vara nödvändigt att föra ner lasterna på djupet i jordlagret med pålar för att uppnå en tillräcklig bärighet. Älvsbyn I Nattberg består området av grusig sand med goda dränerande egenskaper där grundvattenytan inte återfanns vid provtillfället. Jorden i området uppskattades ha en medelhög hållfasthet vid viktsonderingsförsöket. Eftersom friktionsjorden har goda förutsättningar för grundläggning samt att de hydrologiska förutsättningarna för området är goda så kan pelare/väggsulor vara tillräcklig för att uppnå bärigheten av en klimathall. 5.3 Potentiella felkällor Viktsondering Viktsondering är en relativt osäker sonderingsmetod som lämpar sig bäst i sten- och blockfattiga jordar. Metoden är känslig när sten och block påträffas och kan då ge en missvisande bild av jordlagerföljden samt den relativa fastheten. Då den använda utrustningen är en motordriven vikssond av äldre modell, spelar även den mänskliga faktorn in som en felkälla då de 100 kg som sonden belastas med appliceras manuellt. Eftersom inget mätinstrument finns med på viktsonden kan neddrivningsvinkeln variera/inte verka vinkelrät mot marken vilket kan bidra till missvisande resultat. Diverse felavläsningar kan även ge ett missvisande resultat. Sonderingsmetoden har även en praktisk begränsning på hur djupt sondering faktiskt kan utföras manuellt.

58 ANALYS OCH DISKUSSION Jordartsklassificering När jordprovet tas upp med spadborren kan själva borren komma att skrapas mot utsidan av jordhålet, detta gör att lite jord från ett annat djup kan komma med tillsammans med jordprovet. Detta borde dock endast ge försumbara fel. Under själva siktningsprocessen kan jordpartiklar fastna i sikten och ge ett bortfall av jord, men med ett tillräckligt stort prov är detta bortfall marginellt. Kartmaterial och höjdskillnader Höjdskillnaderna och areor för de undersökta områdena är uppmätta med Lantmäteriets kartmaterial från flyg- och satellitfoton. Kartorna är redovisade i referenssystemet SWEREF 99 TM (Swedish Reference Frame 1999, Transverse Mercator) för plan och RH2000 (Rikets Höjdsystem 2000) för höjd. Medelfelet är cirka 0,4 meter i SWEREF 99 och 0,1 meter för RH2000. Detta bidrar till ett litet fel för de stora ytorna som undersökts. 47

59

60 SLUTSATSER 6 SLUTSATSER Placeringen av en klimathall är av stor betydelse både för byggkostnader men även vid brukandet av hallen. Placeringen av en hall kan inte enbart bestämmas av rådande markförutsättningar. För att en klimathall ska bli framgångsrik krävs en stor kundbas och flexibilitet för att kunna tillfredsställa kundernas krav. Hallen måste även vara framtidssäkrad när marknaden för el- och hybridbilar ökar och erbjuda tester för dessa typer av bilar och deras system i vinterklimat. En klimathall i Norrland skulle möjligen ge regionen en världsunik ställning i branschen. Frågor som måste utredas vidare är till exempel, Hur ska en klimathall utformas för att erbjuda maximal flexibilitet och samtidigt kunna användas som ett komplement till befintlig testverksamhet under testsäsongen. Större delen av de baskrav som ställts på placeringen av klimathallen uppfylls av de valda placeringsalternativen i de olika kommunerna. För att minimera byggkostnader bör hallen konstrueras på en plats med goda markförhållanden. Fördelaktigt är om tomten är relativt plan för att minimera schakt- och fyllningsarbeten, en byggnad med en bottenarea på mellan m 2 och en längd på mellan meter skulle innebära omfattande schakt- och fyllningsarbete om marken har för stora höjdskillnader. Av de undersökta placeringsalternativen utmärker sig speciellt Arvidsjaur som har planast markförhållanden, även tomten i Älvsbyn har relativt små höjdskillnader. Det ytliga berget inom cirkelbanan i Arjeplog och de relativt stora höjdskillnaderna inom området gör att den föreslagna grundläggningen på berg kan komma att bli speciellt dyr, då omfattande sprängarbeten kan krävas. En del av sprängmassorna skulle kunna krossas och återanvändas till fyllningsmaterial i projektet. Det ska dock nämnas att risken för tjäl-, stabilitets- och sättningsproblem till stor del elimineras på denna plats. För att säkerställa hallens funktion är det viktigt att hallen dimensioneras med god stabilitet och bärighet. Det är viktigt att också säkerställa att byggnaden är tjälskyddad och att marken är isolerad både för att undvika uppkomst av permafrost under vägkropp och grundläggningselement, men också för att effektivisera energiförbrukningen. Fördelaktigt är att placera hallen på en icke tjälfarlig jord och på så sätt eliminera stora delar av de problem som kan uppstå på grund av tjäle. Av de undersökta alternativen är det speciellt platsen i Arvidsjaur, som ligger på en siltig morän med stor andel vatten som skulle kunna ge upphov till tjäl- och bärighetsproblem. Minst lika viktigt vid val av placering är att ta hänsyn till närhet till befintlig infrastruktur. En anläggning i denna storlek kommer att bli energikrävande, även om hallen konstrueras energieffektivt. En fördel är då om hallen byggs i närhet till befintligt el-nät. Skulle ett nytt ställverk behöva byggas för att försörja klimathallen skulle detta innebära stora investeringskostnader, ett nytt ställverk skulle innebära en kostnad på mellan MSEK plus ytterligare 1 2 MSEK per kilometer kraftledning. Denna kostnad kan reduceras markant om hallen byggs i närhet till befintligt ställverk. 49

61

62 REFERENSER REFERENSER Arjeplog, Fordons- och komponenttest. (2012). Hämtad från Arjeplog Kommun: ATB VA G. (2005). Allmän teknisk beskrivning för vägkonstruktion. Vägverket Publikation 2005: Axelsson, K. (1998). Introduktion till Jordmekaniken jämte jordmaterialläran. Institutionen för samhällsbyggnad, Avd för geoteknik. Skrift 98:4. Axelsson, K., Magnusson, O. (1999). Grundläggningsteknik. Institutionen för väg och vattenbyggnad, Avd. för geoteknik. Skrift 99:01. Bergdahl, U., Ottosson., E & Malmborg, B. (1993). Plattgrundläggning. Linköping: SGI (Sveriges geotekniska institut). ISBN: Berglund, A. (2009). Tjäle en litteraturstudie med särskilt fokus på tjällyftning. Luleå: Luleå tekniska universitet. ISBN: Bodin, U., Petterson, A. & Jeppsson, P. (2013). Förstudie Klimathall Slutrapport. Luleå: Luleå tekniska universitet, Förstudie Elert, M., Jones, C., Yesilova, H. (2013). Undersökning av föroreningar vid Nattbergshedens plantskola. Stockholm: Kemata Konsult AB. Hansbo, S. (1990). Grundläggning av byggnader och maskinfundament. [Rev. och utök. uppl.] Göteborg: Chalmers tekniska högskola. Holm, C. Olsson, H. (1993). Pålgrundläggning. Linköping: SGI (Sveriges geotekniska institut). ISBN: IEG. (2010a). SS-EN/ISO Geoteknisk undersökning och provning. Identifiering och klassificering av jord, Del 1: Identifiering och beskrivning: Tillämpningsdokument. IEG Rapport 12:2010. Stockholm: Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik. ISBN: IEG. (2010b). SS-EN/ISO Geoteknisk undersökning och provning. Identifiering och klassificering av jord, Del 2: Klassificeringsprinciper: Tillämpningsdokument. IEG Rapport 13:2010. Stockholm: Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik. ISBN: Jackon, tjälisolering. (2012). Hämtad från: Knutsson, S., Larsson, R., Tremblay, M & Öberg-Högsta, A. (1998). Siltjordars egenskaper. Information 16. Linköping: SGI. ISSN: Kvartärgeologi. (1996). Kompendium för grundkurs i geovetenskap. Sjätte upplagan. Uppsala: Uppsala Universitet. 51

63 REFERENSER Korsås, C-J. (2003). Ds 2003:018 Testverksamhet m.m. i över Norrlands inland en ny basindustri. Stockholm: Näringsdepartementet. ISBN: Larsson, R. (2008). Statens geotekniska institut Jords egenskaper, 5:e utgåvan, Linköping: SGI (Sveriges geotekniska institut). ISSN: Mcfadden, T., Lawrence, B. (1991). Construction in cold regions. John Wiley Sons Inc. ISBN: Nationalencyklopedin, Tjäle. Hämtad från National Encyklopedin: Nilsson, G. (2003). Statens geotekniska institut Handledning i jordartsklassificering för mindre markvärmesystem. Linköping: SGI (Sveriges geotekniska institut). ISSN Peck, R., Hanson, W. & Thornburn, T. (1974). Foundation engineering, 2nd. Ed. New York. ISBN: Pålkommissionen. (2012). Pålstatistik för Sverige Information 2012:1. Linköping: SGI (Sveriges geotekniska institut). Pålplintar. Hämtad från Pålplintar: SGF:s Fältkommitté. (2013). Geoteknisk fälthandbok. SGF Rapport 1:2013, Göteborg: Svenska Geoteknisks Föreningen (SGF), ISSN: SGU. (2000). Naturgrus eller morän. SGU Publikation 2000:2. Uppsala: Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). SPGA. Hämtad från SPGA: SVD, Hemliga teststationen: frostiga bilaffärer ( ). Hämtad från SVD: Nordisk vindkraft, Study of wind turbine foundations in cold climates. (2012). Nordisk vindkraft. Göteborg. Hämtad från Nordisk vindkraft: Sta l, T. Wedel, P. (1984). Handboken Bygg, Geoteknik. ISBN Trafikverket. (2011). TK GEO Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner. Publikation: 2011:047, ISBN: Trafikverket. (1998). Bestämning av kornstorleksfördelning genom siktningsanalys. Publikation: 1998:68. Wastenson, L. Fredén, C. (red.) (2002). Sveriges nationalatlas - Berg och jord. Vällingby: Sveriges Nationalatlas (SNA). ISBN:

64 REFERENSER Intervjuer: Oscarsson, J. (2014). Intervju med Jörgen Oscarsson, Platschef Mark och Anläggning, Drift Luleå, Svevia. Angående byggnationen av Colmis ABs, cirkelbana i Arjeplog. Luleå. 53

65

66 Bilaga 1 Kartmaterial Arjeplog

67

68

69

70 Bilaga 2 Kartmaterial Arvidsjaur

71

72

73

74 Bilaga 3 Kartmaterial Älvsbyn

75

76

Jordas indelning MINERALJORD ORGANISKJORD. sönderdelningsprodukt av berggrund. växt- och djurrester. Sorterade jordar sedimentärajordarter

Jordas indelning MINERALJORD ORGANISKJORD. sönderdelningsprodukt av berggrund. växt- och djurrester. Sorterade jordar sedimentärajordarter Jordas indelning MINERALJORD ORGANISKJORD sönderdelningsprodukt av berggrund växt- och djurrester Sorterade jordar sedimentärajordarter Osorterade jordar - moränjordarter Torv Dy Gyttja Hållfasthets- och

Läs mer

MARKLÄRA. Vad är det för Jordart? Hur uppför sig jordarna?

MARKLÄRA. Vad är det för Jordart? Hur uppför sig jordarna? MARKLÄRA Vad är det för Jordart? Hur uppför sig jordarna? 1 JORDART För att undersöka en jordart, gör en provgrop: Gräv en eller flera provgropar! Placera provgropen om möjligt vid sidan av en blivande

Läs mer

PM GEOTEKNIK. BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: SKANSKA SVERIGE AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING

PM GEOTEKNIK. BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: SKANSKA SVERIGE AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING SKANSKA SVERIGE AB BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: 2454648000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING PROJEKTERINGSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK 1(6) Sweco Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

PM GEOTEKNIK FÖRSKOLA FOLKETS PARK HUSKVARNA, JÖNKÖPINGS KOMMUN UPPRÄTTAD:

PM GEOTEKNIK FÖRSKOLA FOLKETS PARK HUSKVARNA, JÖNKÖPINGS KOMMUN UPPRÄTTAD: PM GEOTEKNIK FÖRSKOLA FOLKETS PARK HUSKVARNA, JÖNKÖPINGS KOMMUN UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Erik Warberg Larsson Fredrik Griwell Nicholas Lusack Kund: Kundens kontaktperson: Jönköpings

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Duveds skola UPPDRAGSNUMMER: ÅREHUS AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING

PM GEOTEKNIK. Duveds skola UPPDRAGSNUMMER: ÅREHUS AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING ÅREHUS AB Duveds skola UPPDRAGSNUMMER: 2454800000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING PROJEKTERINGSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK 1 (7) Sweco Bangårdsgatan 2 Box 553 SE-831 27 Östersund,

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK. Weland Industricentrum, Gislaved WELAND INDUSTRICENTRUM AB SWECO CIVIL AB UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

TEKNISK PM GEOTEKNIK. Weland Industricentrum, Gislaved WELAND INDUSTRICENTRUM AB SWECO CIVIL AB UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK UNDERSÖKNING WELAND INDUSTRICENTRUM AB Weland Industricentrum, Gislaved UPPDRAGSNUMMER 1301118100 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO CIVIL AB MALIN LAMBERG GUSTAFSSON GRANSKAD AV BJÖRN PETTERSSON Innehållsförteckning 1

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

TEKNISKT PM/GEOTEKNIK

TEKNISKT PM/GEOTEKNIK ÖSTERSUNDS KOMMUN Minnesgärde vattenverk UPPDRAGSNUMMER 1673851202 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING PROJEKTERINGSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK HANDLÄGGARE: FILIP GRANSTRÖM GRANSKARE:

Läs mer

2 FASTIGHETER ENGEL- BREKTSGATAN PM Geoteknik. Rapport Upprättad av: Robert Hjelm

2 FASTIGHETER ENGEL- BREKTSGATAN PM Geoteknik. Rapport Upprättad av: Robert Hjelm 2 FASTIGHETER ENGEL- BREKTSGATAN Rapport 2015-12-09 Upprättad av: Robert Hjelm 2 FASTIGHETER ENGELBREKTSGATAN KUND Bodens kommun och Vatten & Miljöbyrån KONSULT WSP Sverige AB Smedjegatan 24 972 31 Luleå

Läs mer

NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. rev Örebro

NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. rev Örebro NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK rev 2015-09-08 Örebro 2015-06-16 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK. Komplettering Fall 1:1, Mantorp MJÖLBY KOMMUN SWECO CIVIL AB UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

TEKNISK PM GEOTEKNIK. Komplettering Fall 1:1, Mantorp MJÖLBY KOMMUN SWECO CIVIL AB UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MJÖLBY KOMMUN Komplettering Fall 1:1, Mantorp UPPDRAGSNUMMER 22042690000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO CIVIL AB MALIN LAMBERG GUSTAFSSON GRANSKAD AV BJÖRN PETTERSSON Innehållsförteckning 1 Allmänt 1 1.1

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Stamgärde 2:88 UPPDRAGSNUMMER: ÅRE KOMMUN SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING

PM GEOTEKNIK. Stamgärde 2:88 UPPDRAGSNUMMER: ÅRE KOMMUN SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING ÅRE KOMMUN Stamgärde 2:88 UPPDRAGSNUMMER: 12703629 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING PROJEKTERINGSUNDERLAG ÖSTERSUND 2018-02-28 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK 1 (6) Sweco Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS

Läs mer

PM GEOTEKNIK. DP Brandberget, Haninge HANINGE KOMMUN SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK UPPDRAGSNUMMER

PM GEOTEKNIK. DP Brandberget, Haninge HANINGE KOMMUN SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK UPPDRAGSNUMMER HANINGE KOMMUN DP Brandberget, Haninge UPPDRAGSNUMMER 2180985 2016-11-18 SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK HANDLÄGGARE: TOMMY OLAUSSON GRANSKARE: PÄR AXELSSON 1 (7) Sweco Repslagaregatan 4 581 04 LINKÖPING

Läs mer

Geoteknik Bärighet, kap 8. Geoteknik, kap 8. 1

Geoteknik Bärighet, kap 8. Geoteknik, kap 8. 1 Geoteknik Bärighet, kap 8 Geoteknik, kap 8. 1 Disposition Bärighet för ytliga fundament (med ytliga fundament menas fundament som är grundlagda på markytan eller på ett djup av maximalt 2b under markytan

Läs mer

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB Eurokod grundläggning Eurocode Software AB Eurokod 7 Kapitel 1 Allmänt Kapitel 2 Grunder för geotekniskdimensionering Kapitel 3 Geotekniska data Kapitel 4 Kontroll av utförande, uppföljning och underhåll

Läs mer

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Rev

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Rev Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, översiktlig undersökning Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, Systemhandling 2015-05-26

Läs mer

GEOTEKNISK OCH HYDROLOGISK UTREDNING GÄLLANDE DEL AV HALMSTAD 1:1, ALETS FÖRSKOLA HALMSTAD KOMMUN

GEOTEKNISK OCH HYDROLOGISK UTREDNING GÄLLANDE DEL AV HALMSTAD 1:1, ALETS FÖRSKOLA HALMSTAD KOMMUN 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 2351052 GEOTEKNISK OCH HYDROLOGISK UTREDNING GÄLLANDE DEL AV HALMSTAD 1:1, ALETS FÖRSKOLA HALMSTAD KOMMUN HANDLÄGGARE JERKER HULTÉN GRANSKARE TOMAS BENNET SWECO Civil AB Halmstad

Läs mer

PLANERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING LÅNGAVEKA 3:21, FALKENBERGS KOMMUN

PLANERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING LÅNGAVEKA 3:21, FALKENBERGS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING LÅNGAVEKA 3:21, FALKENBERGS KOMMUN Bild: Google maps UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Jesper Härling Fredrik Andersson Fredrik

Läs mer

GEOTEKNISK PM. Mossenskolan 1, Motala MOTALA KOMMUN SWECO CIVIL AB UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK PM. Mossenskolan 1, Motala MOTALA KOMMUN SWECO CIVIL AB UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MOTALA KOMMUN Mossenskolan 1, Motala UPPDRAGSNUMMER 2204249000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO CIVIL AB MALIN LAMBERG GUSTAFSSON GRANSKAD AV BJÖRN PETTERSSON Innehållsförteckning 1 Allmänt 1 1.1 Objektsbeskrivning

Läs mer

2 (6) RAPPORT FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\ \000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\ pm.

2 (6) RAPPORT FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\ \000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\ pm. 2 (6) \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 pm.docx repo001.docx 2012-03-29 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objekt 1 3 Utförda undersökningar 1 4 Geotekniska

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

Den goda jorden Var man än kommer i rododendronsammanhang hör man diskussioner om hur jorden ska vara beskaffad. Och det finns nästan lika många

Den goda jorden Var man än kommer i rododendronsammanhang hör man diskussioner om hur jorden ska vara beskaffad. Och det finns nästan lika många Den goda jorden Var man än kommer i rododendronsammanhang hör man diskussioner om hur jorden ska vara beskaffad. Och det finns nästan lika många uppfattningar som det finns odlare. Man kan uppleva en viss

Läs mer

G R U N D. Jackon. tjälisolering. Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam. 01-2012 ersätter 12-2007. www.jackon.

G R U N D. Jackon. tjälisolering. Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam. 01-2012 ersätter 12-2007. www.jackon. Jackon tjälisolering G R U N D Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam 01-2012 ersätter 12-2007 2Jackon tjälisolering Tjälisolering med Jackofoam extruderad polystyrencellplast

Läs mer

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Branäs Fritidscenter AB Branäs 4:22, 4:113 m fl Uppdragsnummer 233.5412 Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Karlstad 2011-11-21

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Geoteknik Sandviken ÖSTERSUNDS KOMMUN SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER:

PM GEOTEKNIK. Geoteknik Sandviken ÖSTERSUNDS KOMMUN SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER: ÖSTERSUNDS KOMMUN Geoteknik Sandviken UPPDRAGSNUMMER: 12703837 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK 1 (7) Sweco Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

Geoteknisk deklaration Fastighet GD039 Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

Geoteknisk deklaration Fastighet GD039 Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD039 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 01 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, översiktlig undersökning Systemhandling 2015-05-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, Systemhandling 2015-05-26 Kund Gällivare

Läs mer

RAPPORT ÅRJÄNGS KOMMUN SVENSBY STRAND, ETAPP 2, ÅRJÄNG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT ÅRJÄNGS KOMMUN SVENSBY STRAND, ETAPP 2, ÅRJÄNG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER RAPPORT ÅRJÄNGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 233.5719 SVENSBY STRAND, ETAPP 2, ÅRJÄNG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR NY DETALJPLAN repo001.docx 2012-03-2914 Sweco repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1

Läs mer

PM Geoteknik Österhagen

PM Geoteknik Österhagen PM Geoteknik PM Geoteknik Datum 2017-02-19 Bakgrund Ett nytt bostadsområde planeras uppföras dels på tidigare uppfylld mark dels på jungfrulig mark. Den orörda marken planeras även den att få en uppfyllnad.

Läs mer

Geokonstruktion, BYGC13 7,5 hp Tentamen

Geokonstruktion, BYGC13 7,5 hp Tentamen Karlstads universitet Byggteknik Byggingenjörsprogrammet Geokonstruktion, BYGC13 7,5 hp Tentamen Tid: onsdagen den 25/3 2015 kl 8.15-13.15 Plats: Universitetets skrivsal Ansvarig: Malin Olin 700 1590.

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Maja Örberg 010-452 31 13 Eric Carlsson 010-452 21 55 2(5) Innehållsförteckning

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DAGGKÅPAN 2 M.FL. YSTAD KOMMUN. PM GEOTEKNIK

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DAGGKÅPAN 2 M.FL. YSTAD KOMMUN. PM GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DAGGKÅPAN 2 M.FL. YSTAD KOMMUN. PM GEOTEKNIK 2 APRIL 2015 Upprättad av: Granskad av: Magnus Palm Fredrik Griwell Innehållsförteckning 1 Objekt... 3 2 Utförda undersökningar

Läs mer

PLANERINGSUNDERLAG SJUKHUSKVARTERET 18 OCH 19, LANDSKRONA, FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 2 LANDSKRONA AB UPPRÄTTAD:

PLANERINGSUNDERLAG SJUKHUSKVARTERET 18 OCH 19, LANDSKRONA, FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 2 LANDSKRONA AB UPPRÄTTAD: PLANERINGSUNDERLAG SJUKHUSKVARTERET 18 OCH 19, LANDSKRONA, FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 2 LANDSKRONA AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Elisabeth Lindvall Fredrik Griwell Fredrik Griwell Innehållsförteckning

Läs mer

PM GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS

PM GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS RAPPORT PM GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS SLUTRAPPORT 2016-11-17 UPPDRAG 272663, Umfors Geoteknisk undersökning Titel på rapport: PM Geoteknik Gränslöst Köpcenter Umfors Status: Datum: 2016-11-17

Läs mer

Bromall: Bottenplatta - Plattgrundläggning

Bromall: Bottenplatta - Plattgrundläggning Bromall: Bottenplatta - Plattgrundläggning Bottenplatta med plattgrundläggning. Rev: A TK Bro: 2009-7 TR Bro: 2009-7 TK Geo: 2009-7 Innehåll 1 Plattgrundläggning 2 2 Tjälupplyftning 6 Sida 2 av 7 Förutsättningar/Begränsningar

Läs mer

Kv. Radiomasten Luleå

Kv. Radiomasten Luleå Galären i Luleå AB Luleå 2014-02-14 Datum 2014-02-14 Uppdragsnummer 1320005691 Utgåva/Status Lajla Sjaunja Lajla Sjaunja Peter Lindkvist Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Kungsgatan

Läs mer

PM Geoteknik Skiljebo (Västerås 3:28) Västerås Stad

PM Geoteknik Skiljebo (Västerås 3:28) Västerås Stad PM Geoteknik Skiljebo (Västerås 3:28) Västerås Stad Underlag för markplanering Projektnummer: 15045 Skapat av: Loxia Group Besöksadress: Järntorgsgatan 3, 703 61 Örebro www.loxiagroup.se Sida 2 av 6 Innehållsförteckning

Läs mer

PM GEOTEKNIK. GU Karlslund 2:1 ÖSTERSUNDS KOMMUN SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UTREDNING UPPDRAGSNUMMER:

PM GEOTEKNIK. GU Karlslund 2:1 ÖSTERSUNDS KOMMUN SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UTREDNING UPPDRAGSNUMMER: ÖSTERSUNDS KOMMUN GU Karlslund 2:1 UPPDRAGSNUMMER: 12704002 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UTREDNING UNDERLAG TILL DETALJPLAN ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK 1 (7) Sweco Bangårdsgatan 2 Box 553 SE-831

Läs mer

NY FÖRSKOLA MELLANOMRÅDET PM Geoteknik. Rapport Upprättad av: Rebecka Westerberg Granskad av: Göran Pyyny

NY FÖRSKOLA MELLANOMRÅDET PM Geoteknik. Rapport Upprättad av: Rebecka Westerberg Granskad av: Göran Pyyny NY FÖRSKOLA MELLANOMRÅDET PM Geoteknik Rapport 2016-05-10 Upprättad av: Rebecka Westerberg Granskad av: Göran Pyyny NY FÖRSKOLA MELLANOMRÅDET PM Geoteknik KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Sverige AB Smedjegatan

Läs mer

PM GEOTEKNIK TOFFELGATAN 5 KOBBEN 2 LAHOMLSHEM AB UPPDRAGSNUMMER SWECO Civil AB Halmstad Infra. Sweco. repo001.

PM GEOTEKNIK TOFFELGATAN 5 KOBBEN 2 LAHOMLSHEM AB UPPDRAGSNUMMER SWECO Civil AB Halmstad Infra. Sweco. repo001. UPPDRAGSNUMMER 2351011 TOFFELGATAN 5 KOBBEN 2 LAHOMLSHEM AB SWECO Civil AB Halmstad Infra 2012-03-2914 Sweco Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Syfte 1 3 Befintliga förhållanden 1 3.1 Omgivning, topografi

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Borgviks hamnområde, Grums kommun

Borgviks hamnområde, Grums kommun Datum 2017-03-24 Uppdragsnr 731844 Borgviks hamnområde, Grums kommun PM Geoteknik för detaljplan ÅF-INFRASTRUCTURE AB Helena Kernell GRANSKARE Per Axelsson INNEHÅLL 1. Objekt... 3 2. Syfte och begränsningar...

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län 1 (5) Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län Geoteknik Upprättad: EQC Karlstad AB Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vxl: 010-440 57 00 www.eqcgroup.se

Läs mer

Översiktligt geotekniskt PM

Översiktligt geotekniskt PM -14 UPPDRAG 52510 Södra staden etapp 2 UPPDRAGSLEDARE Henrik Malmberg DATUM UPPDRAGSNUMMER 2293229000 UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg Översiktligt geotekniskt 1 (6) S w e co Lineborgsplan 3 SE-352 33 Växjö,

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Läroverksvallen, Borlänge SHH BOSTÄDER UPPDRAGSNUMMER: SWECO CIVIL AB FALUN GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG

PM GEOTEKNIK. Läroverksvallen, Borlänge SHH BOSTÄDER UPPDRAGSNUMMER: SWECO CIVIL AB FALUN GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG SHH BOSTÄDER Läroverksvallen, Borlänge UPPDRAGSNUMMER: 12704938 SWECO CIVIL AB FALUN GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG Innehållsförteckning 1 Uppdrag... 1 2 Objektsbeskrivning... 1 3 Befintliga förhållanden...

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Duveds skola UPPDRAGSNUMMER: ÅREHUS AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING

PM GEOTEKNIK. Duveds skola UPPDRAGSNUMMER: ÅREHUS AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING ÅREHUS AB Duveds skola UPPDRAGSNUMMER: 12704815 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING UNDERLAG TILL DETALJPLAN ÖSTERSUND 2017-08-21 REVIDERAD SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK 1 (7) S w e co Bangårdsgatan

Läs mer

PM Geoteknisk undersökning för hotell

PM Geoteknisk undersökning för hotell 1(5) PM Geoteknisk undersökning för hotell Geoteknisk bedömning 2011-02-24 Utredning för detaljplan för fastigheter Björkfors 1:5 (del av), 1:448, 1:819, 1:850 m fl Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig:

Läs mer

PM GEOTEKNIK DP SJÖGATAN, OXELÖSUND OXELÖSUNDS KOMMUN SWECO CIVIL AB LINKÖPING AXEL HALLIN GRANSKARE RICHARD ROOTH HANDLÄGGARE

PM GEOTEKNIK DP SJÖGATAN, OXELÖSUND OXELÖSUNDS KOMMUN SWECO CIVIL AB LINKÖPING AXEL HALLIN GRANSKARE RICHARD ROOTH HANDLÄGGARE repo001.docx 2012-03-29-14 OXELÖSUNDS KOMMUN 12703273 LINKÖPING 2018-01-09 SWECO CIVIL AB RICHARD ROOTH HANDLÄGGARE AXEL HALLIN GRANSKARE 1 (7) Sweco Civil AB St. larsgatan 16 Box 412 SE-582 22 Linköping

Läs mer

Förrådet 4 och Förrådet 9

Förrådet 4 och Förrådet 9 Sundsvalls Kommun Sundsvall 2015-12-11 Datum 2015-12-11 Uppdragsnummer 1320018057 Utgåva/Status Stina Lenströmer Stina Lenströmer Calle Modin Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Geokonstruktion, BYGC13 7,5 hp Omtentamen

Geokonstruktion, BYGC13 7,5 hp Omtentamen Karlstads universitet Byggteknik Byggingenjörsprogrammet Geokonstruktion, BYGC13 7,5 hp Omtentamen Tid: måndag den 9/6 2014 kl 14.00-19.00 Plats: Universitetets skrivsal Ansvarig: Malin Olin 700 1590,

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN SLUTRAPPORT 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Beskrivning av geotekniska förhållanden och rekommendationer för projektering Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10105448 Datum

Läs mer

PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: Datum:

PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: Datum: PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 790464 Datum: 2017-02-16 NYBYGGNAD RADHUS FLÄSSJUM 1:16 BOLLEBYGD KOMMUN Rev: Datum: Källevägen Björnskogsvägen www.eniro.se TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik

Läs mer

Geologi och geoteknik, VGTA01, VT 2012 Läsanvisningar Geoteknik

Geologi och geoteknik, VGTA01, VT 2012 Läsanvisningar Geoteknik Geologi och geoteknik, VGTA01, VT 2012 Läsanvisningar Geoteknik Introduktion Avsnitt i kursbok: Kapitel 1. Jordarternas uppbyggnad Avsnitt i kursbok: 2.1-2.6 Notera nedre figuren på sidan 2.1. Notera storheter

Läs mer

Översiktligt geotekniskt PM

Översiktligt geotekniskt PM UPPDRAG Kalmar, Rinkabyholm Södra Staden UPPDRAGSNUMMER 2293205000 UPPDRAGSLEDARE Henrik Malmberg UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg DATUM Översiktligt geotekniskt -14 S w e co Lineborgsplan 3 SE-352 33 Växjö,

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Karlstad, Del av Södra Grava 1:1 LENNART SÖDERBERG KONSULT AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR NY DELTALJPLAN

PM GEOTEKNIK. Karlstad, Del av Södra Grava 1:1 LENNART SÖDERBERG KONSULT AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR NY DELTALJPLAN PM GEOTEKNIK LENNART SÖDERBERG KONSULT AB Karlstad, Del av Södra Grava 1:1 UPPDRAGSNUMMER 2336973000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR NY DELTALJPLAN 2016-05-23 KARLSTAD GEOTEKNIK Sweco Anders Nilsson repo002.docx

Läs mer

KARLSSONS ÄNG, KALMAR Detaljplan. Översiktlig geoteknisk utredning

KARLSSONS ÄNG, KALMAR Detaljplan. Översiktlig geoteknisk utredning KARLSSONS ÄNG, KALMAR 2016-09-02 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Göran Sätterström Godkänd av: Daniel Elm KUND Kalmar kommun Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenheten Klara Johansson

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

ÖVERLÄRAREN, GÄLLIVARE. PM Geoteknik

ÖVERLÄRAREN, GÄLLIVARE. PM Geoteknik ÖVERLÄRAREN, GÄLLIVARE PM Geoteknik 2017-02-22 ÖVERLÄRAREN, GÄLLIVARE PM Geoteknik KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972 31 Luleå Besök: Smedjegatan 24 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

BROGÅRDEN ENTREPRENAD AB

BROGÅRDEN ENTREPRENAD AB BROGÅRDEN ENTREPRENAD AB ODENSALA ÄNGAR Översiktlig geoteknisk undersökning utredning Östersund 2015-06-11 SWECO Civil AB Östersund Uppdragsnummer 2444653000 2444653000 p:\2421\soed\ö.kommun\odensala ängar\geoteknisk

Läs mer

Geoteknisk PM Detaljplan

Geoteknisk PM Detaljplan Geoteknisk PM Detaljplan Grästorp 14:1 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 2018-07-06 Geoteknisk PM Detaljplan Grästorp 14:1 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 Beställare Beställares

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER:

PM GEOTEKNIK. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER: ÖSTERSUNDS KOMMUN Lillsjöhögen 2:10 UPPDRAGSNUMMER: 2454611000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Väg 87 DEL I DETALJPLAN ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK 1 (9) S w e co Bangårdsgatan 2 Box 553 SE-831

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

Materialtyp Jordartsgrupp enligt SGF 81 respektive grupp Tilläggsvillkor Exempel på jordarter 1 Bergtyp 1 och 2

Materialtyp Jordartsgrupp enligt SGF 81 respektive grupp Tilläggsvillkor Exempel på jordarter 1 Bergtyp 1 och 2 Dimensionering av överbyggnad Överbyggnadskonstruktioner med marksten som slitlager används för trafikytor upp till och med km/h. Förutsättningar som gäller vid dimensionering är geologi, trafiklast och

Läs mer

Modeling of pore pressure in a railway embankment

Modeling of pore pressure in a railway embankment Modeling of pore pressure in a railway embankment Marcus Vestman Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad 2018 Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 1. INTRODUCTION...

Läs mer

ÅRE ÖSTRA FASTIGHETER AB PM GEOTEKNIK. Detaljplan Så 8:4, 2:11 och 2:

ÅRE ÖSTRA FASTIGHETER AB PM GEOTEKNIK. Detaljplan Så 8:4, 2:11 och 2: ÅRE ÖSTRA FASTIGHETER AB PM GEOTEKNIK Detaljplan Så 8:4, 2:11 och 2:91 2018-11-14 PM GEOTEKNIK Detaljplan Så 8:4, 2:11 och 2:91 KUND ÅRE ÖSTRA FASTIGHETER AB KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 758 851 22

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Morkarlby nedre skola MORA KOMMUN SWECO CIVIL AB FALUN GEOTEKNIK UPPDRAGSNUMMER UNDERLAG FÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK. Morkarlby nedre skola MORA KOMMUN SWECO CIVIL AB FALUN GEOTEKNIK UPPDRAGSNUMMER UNDERLAG FÖR DETALJPLAN repo002.docx 2013-06-14 MORA KOMMUN Morkarlby nedre skola UPPDRAGSNUMMER 1520986000 SWECO CIVIL AB FALUN GEOTEKNIK JOHAN DANIELSEN Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 2 2 Objekt

Läs mer

BILAGA 3. Siktförsök. \\fslul003\projekt\2473\ \000\10arbetsmtrl_doc\arbetsplan\geoteknik\bilaga 3\bilaga 3.doc

BILAGA 3. Siktförsök. \\fslul003\projekt\2473\ \000\10arbetsmtrl_doc\arbetsplan\geoteknik\bilaga 3\bilaga 3.doc BILAGA 3 Siktförsök pm4s 2-6-5 Sweco Infrastructure AB \\fslul3\projekt\2473\2473976\\arbetsmtrl_doc\arbetsplan\geoteknik\bilaga 3\bilaga 3.doc Box 63 RAPPORT G 8 97 3 LULEÅ utfärdad av ackrediterat laboratorium

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SAMT RADONMÄTNING AVSEENDE NY DETALJPLAN

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SAMT RADONMÄTNING AVSEENDE NY DETALJPLAN PM GEOTEKNIK KARLSTADS KOMMUN Karlstad Del av Dingelsundet 2:21 UPPDRAGSNUMMER 2337151100 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SAMT RADONMÄTNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UTREDNINGSUNDERLAG 2017-02-23 KARLSTAD

Läs mer

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik HJ Brinketorp, etapp 2 Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik Göteborg 2007-05-11 SWECO VBB Geoteknik, Göteborg ra01s, 1321, 2002-09-01 Uppdragsnummer 2305 243 SWECO VBB Gullbergs Strandgata

Läs mer

GEOTEKNISKT PM Peab/Poseidon

GEOTEKNISKT PM Peab/Poseidon 2013-11-04 rev 2014-06-17 Sida 1 av 7 GEOTEKNISKT PM Peab/Poseidon Grundläggningsförhållanden vid Tunnbindaregatan 8 Kvarteren Brämaregården 18:4; 25:13 1 Bakgrund och uppdrag Peab Anläggning, Grundteknik,

Läs mer

Projekt City Link etapp 2.

Projekt City Link etapp 2. Vegetation & Infrastruktur Örjan Stål AB Projekt City Link etapp 2. Konsekvensutredning gällande grundvattensänkning Bakgrund Vid utbyggnad av Svenska kraftnäts kabeltunnel, City Link etapp 2, beräknas

Läs mer

KIL, SÖDRA RUNEVÅL NY OMLASTNINGSSTATION

KIL, SÖDRA RUNEVÅL NY OMLASTNINGSSTATION Kils kommun KIL, SÖDRA RUNEVÅL NY OMLASTNINGSSTATION Geoteknisk undersökning med avseende på ny detaljplan Karlstad 2009-01-26 Uppdragsnummer 233.5046 SWECO Kanikenäsbanken 10 Box 385, 651 09 Karlstad

Läs mer

GEOTEKNISKT PM NORRAHAMMAR 28:45 OCH 43:1, UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av

GEOTEKNISKT PM NORRAHAMMAR 28:45 OCH 43:1, UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av GEOTEKNISKT PM NORRAHAMMAR 28:45 OCH 43:1, UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Erik Warberg Larsson Fredrik Griwell Nicholas Lusack Kund: Kundens kontaktperson: Konsult: Projektansvarig: Nicholas

Läs mer

PM-GEOTEKNIK. Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder KARLSTADS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK

PM-GEOTEKNIK. Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder KARLSTADS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK PM-GEOTEKNIK KARLSTADS KOMMUN Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder UPPDRAGSNUMMER 2335890 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MED AVSEEDNDE PÅ GRUNDLÄGGNING - PROJEKTERINGSUNDERLAG 2015-08-10 KARLSTAD

Läs mer

PM GEOTEKNIK MJÖLBY 40:5, INDUSTRIOMRÅDE MJÖLBY KOMMUN REVIDERAD GRANSKAD AV SWECO CIVIL AB GEOTEKNISK UTREDNING

PM GEOTEKNIK MJÖLBY 40:5, INDUSTRIOMRÅDE MJÖLBY KOMMUN REVIDERAD GRANSKAD AV SWECO CIVIL AB GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK MJÖLBY KOMMUN MJÖLBY 40:5, INDUSTRIOMRÅDE UPPDRAGSNUMMER 2204231 GEOTEKNISK UTREDNING 2015-11- 06 REVIDERAD 2015-12-22 SWECO CIVIL AB GRANSKAD AV BJÖRN PETTERSSON CLAES MAGNUSSON 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning

Översiktlig geoteknisk undersökning Översiktlig geoteknisk undersökning PM För del av Sundet 5:1 i Mariestads kommun Detaljplan för Nolgården Mariestad 2012-02-22 Tomas Karlsson Sakkunnig markfrågor, Grundläggning Jan Bertilsson Naturgeograf

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÖNNESTAD, 112:1

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÖNNESTAD, 112:1 MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÖNNESTAD, 112:1 SLUTRAPPORT 2016-06-03 UPPDRAG 270317, Geoteknisk undersökning, Önnestad, 112:1 Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Läs mer

1 Uppdrag 2. 1.1 Syfte och begränsningar 2. 2 Underlag för undersökningen 2. 3 Befintliga förhållanden 2. 4 Utförda undersökningar 2

1 Uppdrag 2. 1.1 Syfte och begränsningar 2. 2 Underlag för undersökningen 2. 3 Befintliga förhållanden 2. 4 Utförda undersökningar 2 repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 2 1.1 Syfte och begränsningar 2 2 Underlag för undersökningen 2 3 Befintliga förhållanden 2 4 Utförda undersökningar 2 5 Geotekniska och geohydrologiska

Läs mer

PM/GEOTEKNIK Uppdrags nr: Datum:

PM/GEOTEKNIK Uppdrags nr: Datum: PM/GEOTEKNIK Uppdrags nr: 114-053 Datum: 2015-06-24 NY- OCH TILLBYGGNAD AV BOSTÄDER KOSMOSGATAN, BERGSJÖN GÖTEBORGS STAD Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare: Thomas

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29 HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 HAMMARÖ

Läs mer

PM Geoteknik Geoteknik Skaraborgs Sjukhus Nybyggnad akutmottagning mm. Skövde Kommun

PM Geoteknik Geoteknik Skaraborgs Sjukhus Nybyggnad akutmottagning mm. Skövde Kommun PM Geoteknik Geoteknik 161117 Skaraborgs Sjukhus Nybyggnad akutmottagning mm. Datum: 2016-11-17 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1204 Upprättad av: Granskad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Johan Ericsson

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Vattenreservoar Mora By, Säters kommun SÄTERS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE

PM GEOTEKNIK. Vattenreservoar Mora By, Säters kommun SÄTERS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE SÄTERS KOMMUN Vattenreservoar Mora By, Säters kommun UPPDRAGSNUMMER 2417980000 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE THOMAS REBLIN Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Befintliga

Läs mer

Rökland 1:156 & 1:144 Alnön Projekterings PM/Geoteknik

Rökland 1:156 & 1:144 Alnön Projekterings PM/Geoteknik Beställare: Sundsvalls kommun Drakfastigheter Att: Anders Lager 851 85 Sundsvall Beställarens representant: Anders Lager Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Storgatan 35 972 32 Luleå Birgitta

Läs mer

TEKNISK PM KV SERUM 1, 3 OCH 9, FALKENBERG, FALKENBERGS BOSTADS AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av

TEKNISK PM KV SERUM 1, 3 OCH 9, FALKENBERG, FALKENBERGS BOSTADS AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av TEKNISK PM KV SERUM 1, 3 OCH 9, FALKENBERG, FALKENBERGS BOSTADS AB UPPRÄTTAD: 2017-02-14 Upprättad av Granskad av Godkänd av Jon Svensson Fredrik Griwell Fredrik Griwell Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3

Läs mer

SISAB AB FÖRSKOLA MAJAMYRA, AXELSBERG. PM Geoteknik SYSTEMHANDLING. Uppdragsnummer: Stockholm ELU Konsult AB. Geoteknik, Stockholm

SISAB AB FÖRSKOLA MAJAMYRA, AXELSBERG. PM Geoteknik SYSTEMHANDLING. Uppdragsnummer: Stockholm ELU Konsult AB. Geoteknik, Stockholm SIS FÖRSKOLA MAJAMYRA, AXELSBERG Uppdragsnummer: 31663 SYSTEMHANDLING Stockholm ELU Konsult Geoteknik, Stockholm Anders Beijer-Lundberg Handläggare A Förekomst av föroreningar i mark Almut Werner Uppdragsledare

Läs mer

Anläggning. Geoteknisk undersökning. Planering av undersökning. Planering av undersökning. Planering av undersökning. Geoteknisk undersökning

Anläggning. Geoteknisk undersökning. Planering av undersökning. Planering av undersökning. Planering av undersökning. Geoteknisk undersökning Anläggning Geoteknisk undersökning Geoteknisk undersökning För att kartlägga Jordarternas hållfasthetsegenskaper Jordarternas deformationsegenskaper Djup till fast botten, t ex berg Grundvattennivåns läge

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

WSP KUMLA KOMMUN KVARTERET JÄGAREN BOSTADSKVARTER. Översiktlig geoteknisk undersökning. Örebro

WSP KUMLA KOMMUN KVARTERET JÄGAREN BOSTADSKVARTER. Översiktlig geoteknisk undersökning. Örebro WSP 1 019 4291 KUMLA KOMMUN KVARTERET JÄGAREN BOSTADSKVARTER Översiktlig geoteknisk undersökning Örebro WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 0706 88 57 44 Handläggare: Jan-Eric Carlring WSP 1

Läs mer

Fjällbacka 187:44 och 187:47 Geoteknisk undersökning PM Geoteknik

Fjällbacka 187:44 och 187:47 Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Sweco Infrastructure AB Geoteknik, Göteborg; 2010-01-05 10:46 Göteborg Sweco Infrastructure AB Geoteknik, Göteborg Uppdragsnummer 2305 389 Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

1 Uppdrag Syfte och begränsningar 4. 2 Underlag för undersökningen 4. 3 Objektsbeskrivning 5. 4 Befintliga förhållanden 5

1 Uppdrag Syfte och begränsningar 4. 2 Underlag för undersökningen 4. 3 Objektsbeskrivning 5. 4 Befintliga förhållanden 5 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 4 1.1 Syfte och begränsningar 4 2 Underlag för undersökningen 4 3 Objektsbeskrivning 5 4 Befintliga förhållanden 5 5 Utförda undersökningar 5 6 Tidigare utförda undersökningar

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer