SÄHKÖINEN VASTUSLUOTAUS TIEN PAINUMALASKENNAN LÄHTÖTIETOJEN HANKKIMISESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖINEN VASTUSLUOTAUS TIEN PAINUMALASKENNAN LÄHTÖTIETOJEN HANKKIMISESSA"

Transkriptio

1 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA Menetelmäkuvaus TPPT 9 Espoo, SÄHKÖINEN VASTUSLUOTAUS TIEN PAINUMALASKENNAN LÄHTÖTIETOJEN HANKKIMISESSA Tierakenne w, % Jouko Törnqvist Rainer Laaksonen Markku Juvankoski VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

2 1 Alkusanat Tien pohja- ja päällysrakenteet tutkimusohjelman (TPPT) lopputulosten tavoitteena on entistä kestävämpien uusien ja perusparannettavien kestopäällystettyjen teiden rakentaminen siten, että myös rakenteiden vuosikustannukset alenevat. TPPT-ohjelmassa kehitettiin tierakenteiden mitoitusta (TPPT-suunnittelujärjestelmä). Suunnittelujärjestelmään kuuluvissa mitoitusohjeissa ja menetelmäkuvauksissa esitetään ne menettelytavat ja keinot, joita käyttäen tierakenne voidaan kohdekohtaisesti suunnitella ja mitoittaa. TPPT-suunnittelujärjestelmään sisältyy myös päällysrakenteen elinkaarikustannustarkastelu, jonka suorittamiseksi esitetään menettelytapa. Suunnittelujärjestelmälle on ominaista, että tierakenteen mitoitus tapahtuu paikkakohtaisilla tiedoilla ja parametreilla (liikenne, ilmasto, pohjamaa, käytettävät rakennemateriaalit, vanhat rakenteet). Mitoituksessa käytettävien pohjamaata ja rakennemateriaaleja koskevien parametrien määritys tapahtuu ensisijaisesti laboratoriokokeilla tai maastossa tehtävin mittauksin ja tutkimuksin. Myös muiden mitoituksessa tarpeellisten lähtötietojen hankinnassa ja ongelmakohtien tai muutoskohtien paikannuksessa käytetään maastossa ja tiellä tehtäviä havaintoja ja mittauksia. Suunnittelujärjestelmään kuuluvat oleellisena osana sitä täydentävät suunnittelun ja mitoituksen lähtötietojen hankintaa käsittelevät menetelmäkuvaukset. Esitettävät menetelmät ja menettelytavat on todettu käyttökelpoisiksi käytännön havaintojen ja kokeiden perusteella. TPPT-ohjelman tuloksena laaditaan myös yhteenveto ohjelmaan sisältyneistä, mitoitusohjeiden laadinnassa hyväksikäytetyistä koerakenteista sekä yhteenveto tien rakennekerrosten materiaaleista ja niiden valintaan vaikuttavista tekijöistä. Tämän Sähköinen vastusluotaus tien painumalaskennan lähtötietojen hankkimisessa menetelmäkuvauksen ovat laatineet Jouko Törnqvist, Markku Juvankoski ja Rainer Laaksonen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta. Menetelmäkuvauksen sisältö on käyty läpi yhdessä tielaitoksen asiantuntijoiden kanssa. Joulukuussa 2001 Markku Tammirinne

3 2 Sisällysluettelo 1 TIEN PAINUMALASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Painumalaskenta Sähköinen vastusluotaus SÄHKÖISTEN VASTUSLUOTAUSTEN SUUNNITTELU Mitattavien kohteiden valinta Mittauslinjan sijoittelu kohteessa SÄHKÖINEN VASTUSLUOTAUS Laitteet Mittaus Mittauksen laadunvalvonta Mittaustulosten taltiointi ja tulkinta Virhelähteet PAIKKAKOHTAINEN VESIPITOISUUSMUUNNOS JA TARKENNETUT PAINUMAPARAMETRIT Vesipitoisuusmuunnos Paikkakohtaiset painumaparametrit SÄHKÖISEN VASTUSLUOTAUKSEN MITTAUSDATAN KÄSITTELY PAINUMALASKENTAA VARTEN Sähköisen datan formaatti Datatiedostojen yhdistäminen Vastuksen ja vesipitoisuuden välinen vuorosuhde Mittausdatan jatkokäsittely TULOSTUS PAINUMALASKENNAN LÄHTÖTIEDOIKSI LIITE 1 LIITE 2 Sähköinen luotaus, mittaustiedon yhdistys, korjaus ja lajittelu RAIPIXohjelmalla Sähköisen vastusluotauksen tulosten käsittely ja piirtäminen

4 3 1 TIEN PAINUMALASKENNAN LÄHTÖTIEDOT 1.1 Painumalaskenta Maapohjan ominaisvastusjakautumaa mittaavalla sähköisellä vastusluotauksella (maavastusluotaus) hankitaan TPPT-suunnittelujärjestelmän mukaisessa tien painumalaskennassa tarvittavia lähtötietoja. Lähtötietojen hankinta poikkeaa huomattavasti tämänhetkisestä tavanomaisesta käytännöstä. Olennaisin muutos on pyrkimys painuman lähtötietojen jatkuvaan kuvaukseen. Menettelyn käyttöönoton lähtökohtana on ollut TPPT:n yksi tulostavoite: hallita tien tasaisuus ja sen muutokset. TPPT-suunnittelujärjestelmän painuman laskentamenettely perustuu jatkuvan maastomallin muodostamiseen ns. pikselimallina (Menetelmäkuvaus TPPT 19 Tien jatkuvan painumaprofiilin laskenta pikselimallilla). Pikselimallin maan ominaisuuksia kuvaavat lähtötiedot saadaan toisaalta sähköisestä vastusluotauksesta ja toisaalta täydentävistä pohjatutkimuksista. Maastomalli muodostuu tasotapauksessa (tien pituussuunnassa tai tien poikkisuunnassa) pienistä suorakaide-elementeistä, joissa elementtikohtaisista painumaominaisuuksista osa määritetään sähköisen vastusluotauksen tuloksista muodostettavan vesipitoisuustomografian avulla. Pikseleistä koostuvan maastomallin periaate on esitetty kuvassa 1. Tiepenger Huokosveden virtaussuunnat Vesipitoisuudesta riippumattomat parametrit pikseleittäin Vesipitoisuuden avulla määritellyt parametrit pikseleittäin Kuva 1. Pikseleistä koostuvan maastomallin periaate. Tien poikkisuuntainen tapaus. Kuvassa 2 on esitetty toimintakaavio lähtötietojen muodostamiseksi pikselikerrosmalliin. Tavanomaisessakin suunnittelukäytännössä tarvittavien lähtötietorekistereiden ja tiedostojen lisäksi toimintakaavioon kuuluvat olennaisina osina muunnokset maavastusluotauksista saatujen ominaisvastusten ja vesipitoisuuksien välillä sekä edelleen muunnokset vesipitoisuusavaruuden ja painumaparametrien välillä. Ensimmäisessä muunnoksessa ominaisvastukset muunnetaan paikkakohtaisiksi vesipitoisuuksiksi, jolloin käytetään hyväksi radiometristen mittausten tuloksia ja / tai maanäytteistä laboratoriossa määritettyjä pistekohtaisia vesipitoisuuksia. Toisessa muunnoksessa vesipitoisuus muutetaan painumalaskennan parametreiksi joko yleisten vuorosuhteiden tai ödometrikokeisiin pohjautuvien paikkakohtaisten muunnosten avulla. Muiden laskennassa käytettävien suureiden, esim. vesipitoisuudesta riippumattomien painumaparametrien, kuormitus- ja virtausreunaehtojen jne. muodostaminen tehdään tavanomaisen suunnittelukäytännön mukaisesti. Painuman laskenta suoritetaan pikselimalliin perustuvalla TSARPIX-ohjelmalla (ohjelman kuvaus: Menetelmäkuvaus TPPT 19 Tien jatkuvan painumaprofiilin laskenta pikselimallilla). Sähköisellä vastusluotauksella saatavaa informaatiota voidaan käyttää myös tavanomaisen kerrosrajoja sisältävän maastomallin luomiseen ja

5 4 siihen perustuvan painumalaskennan suorittamiseen. Tätä käyttöä ei ole käsitelty tässä yhteydessä. MITTAUS Luotausten suunnittelu Maanpinnan maastomalli Pohjatutkimusten suunnittelu Luotaustulosten laadunvalvonta RAIPIX -ohjelma Pikselikerrosmalli Laboratoriokokeet Maavastusluotaukset Pohjatutkimusrekisteri TSARPIX -ohjelma Kairaukset Näytteenotto Tien tasaus- ja poikkileikkaustiedot Ominaisvastusvesipitoisuusmuunnos Vesipitoisuuspainumaparametrimuunnos Vesipitoisuudesta riippumattomat parametrit Muut kerrostiedot Virtausreunaehdot Muut toimenpiteet, laskennat jne Kuva 2. Toimintakaavio lähtötietojen muodostamiseksi pikselikerrosmalliin. 1.2 Sähköinen vastusluotaus Sähköinen maavastusluotaus on yksi ainetta rikkomattomista, geofysikaalisista menetelmistä, joilla voidaan saada tietoa maapohjan ominaisuuksista niin, että ominaisuudet voidaan kuvata jatkuvana. Sähköinen vastusluotaus ei ole ns. rajapintamenettely (kuten esim. maatutka, seisminen luotaus, ks. esim. Geofysikaaliset tutkimusmenetelmät, Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. ja Rakennustieto. Helsinki 1993 ja Geofyskiaaliset tutkimusmenetelmät. Maatutkaluotaus. Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. ja Rakentajain Kustannus Oy, 1991), vaan luonteeltaan diffuusin rakennekuvauksen tuottava menetelmä. Toisin sanoen mittaustuloksista ei suoraan nähdä rajapintoja, vaan menetelmän tuloksena saadaan vastusarvoja. Sähköisellä vastusluotauksella on mahdollista, toisin kuin esimerkiksi maatutkaluotauksella,

6 5 saada informaatiota myös hyvin vesipitoisten maakerrosten alapuolelta, ja siten tunnistaa esimerkiksi savikerroksen alapuolisten tiiviiden maakerrosten tai kalliopinnan sijainti. Mikäli kallioon ulottuvien tiiviiden maakerrosten sähkönjohtavuuserot ovat hyvin pieniä, ei maakerroksia kuitenkaan välttämättä pystytä erottamaan kalliosta. Kivennäismaan sähkönjohtavuus riippuu merkittävimmin huokosveden määrästä ja sen suolapitoisuudesta. Lisäksi savien sähkönjohtavuuteen vaikuttaa saven sisältämien sähköä johtavien mineraalien määrä (mm. kiisut, grafiitti). Tavanomaisissa olosuhteissa saven vesipitoisuus kuitenkin on sähkönjohtavuuden määräävä tekijä. Siten esimerkiksi saven ominaisvastus on merkittävästi pienempi kuin karkearakeisten maakerrosten ominaisvastus. Sähköisen vastusluotauksen periaate painumalaskennan lähtötietojen hankinnassa on esitetty kuvassa 3. Menettelyn runkona on sähköinen ominaisvastusmittaus Wennerin α - menetelmällä. Wennerin menetelmässä kaksi virtaa syöttävää elektrodia (uloimpina) ja kaksi potentiaalieroa mittaavaa elektrodia (sisempinä) asennetaan samaan linjaan maan pinnalle siten, että elektrodien välit, a, ovat yhtä suuret. Näennäinen ominaisvastus, ρ a, määritetään syötetyn virran, I, ja syntyneen ja mitatun potentiaalieron, V, avulla kaavalla (1). V ρ a = 2 πa (1) I Mittauselektrodit asennetaan maahan tietyille vakioetäisyyksille toisistaan. Sähköä syöttävien elektrodien kytkentää sekä potentiaalieroa mittaavien potentiaalielektrodien jännitemittausta ohjataan automaattisesti tietokoneella. Lähekkäisten elektrodien virran syötöllä ja mittauksella saadaan tietoa maan pintaosista. Mitä kauempana toisistaan olevista elektrodeista virtaa syötetään ja potentiaalieroa mitataan, sitä syvemmältä maapohjasta informaatiota saadaan. Tämän johdosta yhdellä levityksellä saadaan maapohjasta keilamainen vastuskuvaaja. Kuvassa 4 on esitetty esimerkkinä (talonrakennussovelluksesta) yhdellä levityksellä saadun vastusjakautuman perusteella tulkittu maapohjan vesipitoisuusjakautuma. Sähköisellä vastusluotauksella saadaan mitattua sähköinen vastus tietyllä syvyydellä maanpinnasta (mittauselektrodien tasosta, joka on 0-taso). Mittaustulokset muutetaan todelliseen korkeustasoon topografiakorjauksella. Topografiakorjaus tehdään joko ennen inversiolaskentaa (ks. luku 3) tai sen jälkeen. Ensin mainittu menettely on suositeltavaa etenkin, jos maanpinnan tasoerot levityksen alueella ovat merkittäviä, koska inversiolaskenta ottaa huomioon geometriassa olevat vaihtelut.

7 6 2D ominaisvastusjakautuma m l., a s e v e o b l a v e e L Taso Ω m Radiometrisellä luotauksella määritetty ominaisvastus ja vesipitoisuus 4 Vesipitoisuusominaisvastus vuorosuhde W, % R, ohm m w, % Vesipitoisuusjakautuma painumalaskentaan Kuva 3. Sähköiseen vastusluotaukseen perustuvan vesipitoisuusjakautuman muodostaminen painumalaskentaa varten.

8 7 Sorapintainen piha Rakennus viheralue jalankv. ajorata jalank.v w, % Etäisyys maan pinnalta, m x, m Kuva 4. Yhdellä levityksellä maapohjan vesipitoisuusjakautumasta muodostettu kuvaus. Vastusluotaksessa mittauksen erottelukyky eli resoluutio on säädettävissä lähinnä vain elektroditiheydellä. Yleisesti käytettävällä mittausmenettelyllä, jossa 52 elektrodia sijoitetaan 102 metrin pituiseen levitykseen, mittauksen syvyysulottuma on n. 15 m ja ominaisvastukset tulkitaan vakioina alueelle, jonka korkeus on 1 m ja pituus 2 m. Yhden 52 elektrodilla suoritetun mittauksen (levityksen) kokonaislevityksen ja syvyysulottuman suuruudet sekä resoluutiot eri elektrodiväleillä on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Sähköisen vastusluotauksen kokonaislevityksen ja syvyysulottuman suuruus ja resoluutio 52 mittauselektrodia käytettäessä. Elektrodien väli Kokonaislevitys / Resoluutio h x l syvyysulottuma 2 m 102 m / 15 m 1 m x 2 m 1 m 51 m/ 7.5 m 0.5 m x 1 m 0.5 m 25.5 m / 3.75 m 0.25 m x 0.5 m Nykyisillä "työkaluilla" mittaustieto on tulkittavissa lähes jatkuvaksi maapohjan ominaisvastusavaruudeksi. Tämä edellyttää kuitenkin useampien mittausten suorittamista peräkkäin mittausalueita limittäen. Tyypillinen mittausten limitys on % tarvittavasta mittauksen syvyydestä riippuen. Kokoonpuristuvien kerrosten paksuudesta riippuen elektrodien väliä ja limitystä voidaan täsmentää. Tarvittava syvyysulottuma painumalaskennan tarpeisiin on tyypillisesti luokkaa m. Mittauksen kesto yhden levityksen tekemiseksi on n. 45 min / 100 m linjaa. Kahden hengen mittausryhmällä sekä itsenäisellä mittauslaitteistolla työvuorokohtainen työsaavutus on arvioitavissa keskimäärin 0,5...1 kilometriksi. Mittauksen suorittaminen maastossa nykyisillä kalustoilla ei edellytä itse mittausmenetelmän syvällistä hallintaa eikä tulkintaosaamista. Rutiinimittausten suorittamiseen riittävä kokemus on hankittavissa mittausmenetelmän hallitsevan henkilön opastamana ja mittausmenetelmän perusteiden opiskelulla. Erityisosaamista tarvitaan mitattaessa erityisissä olosuhteissa, esimerkiksi tapauksissa, joissa elektrodeilla ei ole mahdollista saavuttaa hyvänlaatuista säh-

9 8 köistä kontaktia, sähköisten hajavirtojen vaikutusalueilla sekä mitattaessa tavanomaisesta poikkeavilla mittauskonfiguraatioilla, esim. 3D -mittaus jne. Sensijaan mittaustulosten tulkitsijalla tulee olla syvälliset tiedot itse mittaustekniikasta, ennen kaikkea mahdollisten mittausvirheiden arvioimiseksi. Suositeltavaa on myös, että tulkitsijalla on vähintään yleiskäsitys geologiasta, postglasiaalivaiheen sedimentaatioprosessien erityispiirteistä sekä maakerrosten geoteknisistä ominaisuuksista. TPPT:n suunnittelujärjestelmän mukaisen painumalaskentaohjelman käyttäjän tulee olla perehtynyt tavanomaisen konsolidaatioteorian perusteisiin sekä omata kokemusta tavanomaisista painumalaskennoista. Nämä tiedot on yleensä pohja- ja maarakennusmekaniikan syventävää koulutusta saaneilla geoteknikoilla. 2 SÄHKÖISTEN VASTUSLUOTAUSTEN SUUNNITTELU 2.1 Mitattavien kohteiden valinta TPPT -suunnittelujärjestelmän painumalaskentaa varten tielinjan maapohja ominaisuuksineen kuvataan jatkuvana. Maapohjan ominaisuuksien jatkuva kuvaaminen on kuitenkin tarpeen vain sellaisilla tielinjan osilla, joilla on odotettavissa yli 50 mm painumia vuoden aikana. Vastusmittausten suorittamistarpeen paikantamiseksi tehdäänkin ensin alustava painumapotentiaalin arviointi. Alustavassa arvioinnissa mitattavat kohteet valitaan maaston topografiaan ja geologiseen syntyhistoriaan perustuen. Alustava tietoa topografiasta saadaan kartta-aineistosta (topografiakartta), ilmakuvista ja maastotarkasteluilla. Topografiatietojen perusteella muodostetaan alustava käsitys pehmeikköjen sijoittumisesta tielinjalla. Tähän tietoon pohjautuen ohjelmoidaan sähköiset mittaukset. Mittausohjelma sidotaan tien paalulukuun tai xyz-kordinaatistoon. Olemassa olevan tien mittavien kohteiden valinnassa tarvittavat lähtötiedot saadaan maaston topografiasta, vanhan tien suunnitteluasiakirjoista ja tien jo tapahtuneista painumista. Karkea käsitys tapahtuneista painumista voidaan saada vertaamalla suunniteltua tien pinnan korkeustasoa (tasausviivaa) vallitsevaan tiepinnan korkeustasoon. Tapahtuneiden painumien tarkempi määrittäminen edellyttää tietoa tien olemassaolon aikana tehdyistä päällystyksistä tai muista korjauksista. Alueilla, joilla maankohoaminen on merkittävää, on tarvittaessa otettava huomioon myös tarkasteluajankohdan ja tien rakentamisen välisenä aikana tapahtunut maankohoaminen. Vanhan rakenteen kerrospaksuudet mitataan tarvittaessa esim. maatutkalla (Menetelmäkuvaus TPPT 13 Tien rakennekerrostutkimukset). Kerrospaksuustietoa tarvitaan myös painumalaskelmissa vanhasta rakenteesta aiheutuvan kuormituksen määrittämiseksi. Tapahtuneiden painumien, vanhojen suunnitteluasiakirjojen, topografiatietojen ja maastokäynneillä tehtävien havaintojen perusteella muodostetaan käsitys pehmeikköjen sijoittumisesta olemassa olevalla tielinjalla. Näihin tietoihin pohjautuen ohjelmoidaan sähköinen vastusluotaus. TPPT- suunnittelujärjestelmän painumalaskennassa lähtötietojen hankinta ja etenkin uuden tien alustava painuman laskenta yhdessä muodostavat iteratiivisen prosessin. Sähköisellä mittauksella saatujen tulosten perusteella ohjelmoidaan jatkopohjatutkimukset, mutta jo alustavasti tulkittuja mittaustuloksia voidaan käyttää sähköisten luotausten laajentamistarpeen arviointiin. Alustava maapohjan painumaherkkyyden (painumapotentiaalin) tulkinta pohjautuu sähköisessä luotauksessa saatuun vastusjakautumaan. Karkeasti jaotellen

10 9 - vastuksen ollessa R > 500 Ωm maakerrosta voidaan pitää kokoonpuristumattomana ja - vastuksen ollessa R < 500 Ωm on kokoonpuristuminen mahdollista. Kokoonpuristuvia kerroksia tarkemmin jaotellen - vastuksen ollessa välillä 100 Ωm < R < 500 Ωm odotettavissa oleva kerroksen kokoonpuristuminen on kohtuullista ja - vastuksen ollessa R < 100 Ωm kokoonpuristuminen on merkittävää. 2.2 Mittauslinjan sijoittelu kohteessa Uuden tielinjan sähköinen vastusluotaus suoritetaan suunnitellun tien keskilinjalla. Tarvittaessa on otettava huomioon tielinjauksen maastokäytävän pohjasuhteiden vaihtelevuus myös poikkisuunnassa ja mahdollisten rinnakkaisten pituussuuntaisten mittauslinjojen tarve (kuva 5). Alueilla, joissa pohjasuhteet muuttuvat tien poikkisuunnassa merkittävästi, sähköisen mittauksen mittauslinjat voidaan sijoittaa tien molemmille puolille ja jatkokäsittelyssä käyttää hyväksi myös keskiarvoistettua mittaustietoa. Kuva 5. Mittauslinjat (merkintä ) sijoitetaan tarvittaessa tien molemmille puolille ja myös tien poikkisuuntaan. Olemassa olevalla perusparannettavalla tiellä mittauslinja sijoitetaan yleensä vain tien toiselle puolelle ojan ulkopuolelle (kuva 6). Tarvittaessa voidaan mitata myös tien molemmat puolet, vrt. kuva 5.

11 10 esim. 2 m Kuva 6. Olemassa olevalla tiellä mittauslinja sijoitetaan yleensä vain tien toiselle puolelle. Maaston topografiavaihtelun sekä uuden tai perusparannettavan tien leveyden perusteella määritetään tarvittavat mittauksen levitykset, mittauksen syvyysulottumat ja tarvittava mittaustarkkuus taulukon 1 avulla. Mittauslinja merkitään maastoon ennen mittauksen aloittamista. Kunkin levityksen aloituspiste on merkittävä maastoon selvästi muusta paalutuksesta erottuvana. Tutkimuslinjan maanpinta vaaitaan tai korkeus mitataan muulla tavoin yleensä m välein. Topografialtaan poikkeavat kohdat, esimerkiksi kalliopaljastumien lähialueet, risteävät tiet jne. on vaaittava tiheämmin. Esimerkiksi tien poikkisuuntaan kuvan 6 tapauksessa kaikki tien taitepisteet (ojien ulkoluiskien reunat, ojien pohjat, tien ulkoreunat ja keskiviiva) vaaitaan. 3 SÄHKÖINEN VASTUSLUOTAUS 3.1 Laitteet VTT:n käyttämä sähköisen vastusluotauksen laitteisto koostuu virran syötön ja potentiaalieron mittauksen suorittavasta ABEM Terrameter vastusmittauslaitteistosta, joka on yhdistetty Keithleyn skannerin välityksellä maastokäyttöiseen, kannettavaan mikrotietokoneeseen ja 52:een mittauselektrodiin. VTT:n laitteiston kokoonpano on esitetty kuvassa 7. Yksittäiseen mittaukseen kytkeytyy kerrallaan aina neljä elektrodia (Wennerin menetelmä) mahdollisista 52:sta elektrodista. Elektrodit on yhdistetty mittalaitteeseen kahdella monijohtokaapelilla, jotka molemmat sisältävät 26 johtoa ja joissa on ulostulot kullekin elektrodille. Tällä hetkellä muutkin kaupallisesti saatavissa olevat mittauslaitteet ja niillä tehtävät mittaukset noudattavat periaatteessa seuraavassa esitettyjä periaatteita. Yksityiskohdissaan mittauksen suorituksessa saattaa kuitenkin olla laiteriippuvia poikkeamia.

12 11 Akut Virta- ja jännitemittaus Elektrodit Skanneri Kuva 7. VTT:n käyttämän sähköisen vastusluotauslaitteiston kokoonpano. 3.2 Mittaus Elektrodit on numeroitu 1:stä 52:een. Valitsemalla skanneria ohjaavaan tiedostoon halutut neljän elektrodin ryhmät, kaksi virran syöttöön ja kaksi potentiaalierojen mittaamiseen, voidaan laitteistolla mitata millä elektrodikonfiguraatiolla tahansa ja välikaapeleita hyväksi käyttäen lähes millä elektrodiväleillä tahansa. Yksittäistä virran syöttöä kohti voidaan myös mitata kaikki halutut potentiaalierot muiden elektrodien avulla. Perusmittausjärjestelmänä on Wenner-alpha järjestelmä, joka soveltuu hyvin yhdistettyyn vastuskartoitukseen ja -luotaukseen eli jatkuvaan luotaukseen. Järjestelmässä neljän mittaukseen osallistuvan elektrodin välimatkat ovat yhtä suuret (siis 2 m, 4 m, 6 m, 8 m, m). Tarvittaessa alpha-mittausta voidaan täydentää siitä riippumattomilla beetta- ja gammamittauksilla ja muodostaa pelkkää alpha-tulostusta parempi rakennekuva. Perusmittaus on suunniteltu niin, että syvyysulottuvuus vaihtelee 10 metristä 15 metriin syvimpien kohtien sijoittuessa kunkin linjan keskelle. Yksittäinen levitys sisältää 397 toisistaan riippumatonta Wenner-alpha -mittausta.

13 Mittauksen laadunvalvonta Mittauksen aikainen laadunvalvonta tapahtuu seuraamalla ABEM:n näyttöön tulevia vastusarvoja ja niiden yhtenevyyttä tiedostoon siirtyvien arvojen kanssa. Välittömästi yksittäisen levitysmittauksen suorittamisen jälkeen tuloksia voidaan tarkastella ns. pseudosyvyyssektio-esityksenä. Kutakin yksittäistä mittausta esitetään pikselillä, jonka sijainti on mittauksessa käytettävien elektrodien keskellä ja syvyydellä, joka on puolet elektrodien yhteisestä välimatkasta. Pikselille annetaan mittausta vastaava ominaisvastusarvo. Äkilliset muutokset mittausarvoissa, erityisesti yksittäisiin mittauksiin liittyvät selvästi ympäristöstään eroavat ominaisvastusarvot, ovat yleensä virheellisiä. Ne johtuvat esimerkiksi voimakkaista sähköisistä häiriötekijöistä kuten voimalinjoista, metalliaidoista tms. Tavanomaisessa linjamittauksessa riittävän syvyyspeiton aikaansaamiseksi on tapana aloittaa uusi mittauslevitys aina osittain edellisen mittauslevityksen päälle. Päällekkäiset mittaukset toimivat myös laadunvalvonnan välineenä. Yleensä mittausten toistettavuus on hyvä, eli virhe on %, mikäli elektrodien paikat pysyvät siirrossa muuttumattomina. Päällekkäisten mittausten eri mittauslevitysten antamat toisistaan poikkeavat arvot tulee ehdottomasti tasata tai poistaa ennen painumalaskentaohjelmaan syöttöä, ks. luku Mittaustulosten taltiointi ja tulkinta Mittausten tulostiedostot, joista kukin sisältää yksittäiseen levitykseen liittyvät elektroditiedot ja mittaushavainnot, siirretään sellaisenaan levykkeellä laskentaan soveltuvaan mikrotietokoneeseen ja suoraan tulkintaohjelman syöttötiedoiksi. Varsinainen tulkintaohjelma laskee mittaustuloksista automaattisesti mittaustulokset teoreettisesti toteuttavan maapohjan sähkönjohtavuusrakenteen poikkileikkauksen. Ohjelmisto ratkaisee Poissonin yhtälön numeerisesti finite-differenssimenetelmällä. Tulkintaprosessin lähtömallina toimii mittaustuloksista muodostettu pseudosektiorakenne, jonka laskettuja teoreettisia mittausarvoja verrataan varsinaisiin kenttähavaintoihin. Tämän jälkeen ohjelmisto muuntaa iteratiivisesti ominaisarvoanalyysiin perustuvan pienimmän neliösumman optimoinnin avulla asteittain johtavuusrakennetta siten, että teoreettisten mittausarvojen ja kenttähavaintojen yhteensopivuus tulee riittävän hyväksi. Inversioprosessin vaatimat mittausarvojen ja kuvauspikselien väliset herkkyydet ratkaistaan kussakin iteraatiovaiheessa kahden suoran laskentatehtävän korreloinnilla. Kukin iteraatiokierros vaatii näin ollen 2 x 397 Poissonin yhtälön ratkaisua. Pentium-tason mikrotietokoneella (v.2000) laskenta kestää noin 30 minuuttia / iteraatiokierros. Yleensä riittävä yhteensopivuus teoreettisten arvojen ja mitattujen arvojen välille saavutetaan suuruusluokalleen yhdessä tunnissa. Laskenta on täysin automaattista ja esimerkiksi päivän aikana suoritetut mittaukset ehditään yleensä laskea yön aikana yhdellä tai useammalla mikrotietokoneella. ABEM Terrameter laitetoimitukseen kuuluu (Luleån yliopiston laatima) inversiolaskentaohjelma, jonka sisältö saattaa poiketa tässä kuvatusta VTT:n käyttämästä laskennasta. Sähkönjohtavuusrakenne lasketaan elementti-/ pikselirakenteelle, jossa yksittäisen pikselin koko ja sijainti on kiinteä koko laskennan ajan. Pikselien leveys vaakasuunnassa on sama kuin lyhin elektrodiväli ja vertikaalisuunnassa puolet lyhimmästä elektrodivälistä. Takaisinlaskennan loputtua johtavuuskuva tasoitetaan kaksiulotteisen kuutiosplini-sovituksen avulla lopulliseen pikselikokoon, jolloin ulottuvuudet ovat viidesosa alkuperäisistä. Tasoitettu johtavuusrakenne kuvaa sähköjohtavuusmittauksen diffusiivista luonnetta ja näin ollen myös sen todellista informaatiosisältöä paremmin kuin karkea tomografiakuva. Tasoittaminen parantaa myös syvyysmäärityksen tarkkuutta, koska interpoloinnissa otetaan huomioon myö ympäröivät mittausarvot.

14 Virhelähteet Automaattinen sähköinen tomografiakuvaus muodostaa johtavuusrakenteen, joka toteuttaa virherajojen puitteissa kaikki 397 mittaustulosta ja sijoittaa näin elementtiverkkoon sidottuna johtavuusvaihtelut oikeille syvyyksille. Jäätynyt maa tai lumi, maaperässä olevat erittäin johtavat kohteet jne. eivät näin ollen aiheuta ongelmia tulkinnassa, koska ne kuten muutkin johtavuusvaihtelut paljastuvat itse tomografiakuvassa. Käytettyä pikselikokoa pienempien kohteiden vaikutus keskimääräistyy koko pikselille. Johtavuusrakenteeseen jääneet yksittäiset, geologisesti hyväksyttävästä rakenteesta poikkeavat arvot tulee poistaa ennen kuin arvot siirretään painumalaskentaan. Pisteen poistamisen tulee perustua selvästi havaittavissa olevaan ja tunnistettuun virheeseen. Pelkästään rakenteen kuvauksen "kaunistamiseksi" pisteitä ei saa poistaa. Tulkintaprosessi olettaa, että kuvattava rakenne jatkuu linjaa vastaan kohtisuorassa suunnassa lähes samankaltaisena noin virtaelektrodivälin pituudelta. Tästä johtuen erityisesti suurilla elektrodietäisyyksillä saattavat kulun suuntaiset johtavuusvaihtelut aiheuttaa huomattaviakin virhevaikutuksia tulkintaan, jossa kaiken informaation oletetaan tulevan linjan alapuolelta. Näiden häiriötekijöiden vaikutus voidaan poistaa ainoastaan useilla vierekkäisillä mittauslinjoilla ja tulosten kolmiulotteisella tulkinnalla. Olemassa olevalla tiellä pölyn ja / tai liukkauden torjuntaan käytetystä suolauksesta johtuen maakerrosten sähkönjohtavuus on saattanut paikoitellen kohota. Tästä johtuen kerrosten painumapotentiaali (sähkönjohtavuus, vesipitoisuus) voi näyttää suuremmalta, kuin mitä se todellisuudessa on. Mittausmenetelmän kehittyessä koko ajan tullee tapahtumaan muutoksia sekä inversiolaskennassa että tarvittavassa mittaustekniikassa. Esimerkiksi pikselikoot viimeisimmissä ohjelmissa poikkeavat em. vakiokoosta. Toisaalta laitekehitys mahdollistaa jatkossa uusien, vastusluotausta täydentävien mittausten suorittamisen. Esimerkiksi IP -efektin (indusoitunut polarisaatio) määrittäminen vastusluotauksen rinnalla saattaa parantaa maapohjasta saatavan informaation luotettavuutta. Samalla se avaa mahdollisuuksia uusien, vastusluotauksesta riippumattomien maapohjaominaisuuksien määrittämiseen ja käsittelyyn. IP -mittauksessa virtasyötön käynnistäminen tai poistaminen aikaansaa pontentiaalierossa lyhytkestoisen, transientin muuttumisvaiheen maan käyttäytyessä kondensaattorin tapaan. Maa varautuu osasta syötettyä virtaa. Varaus purkautuu virran syötön keskeytyksen jälkeen. Tähän ilmiöön vaikuttavat maan sekä maan kapasitiiviset että sähkökemialliset ominaisuudet. Vastusluotaksen mittaustulos on siis osin mitta myös maan sähkökemiallisista ominaisuuksista. Koheesiomaan eräät ominaisuudet, kuten näennäinen koheesio, plastisuusrajat ja mahdollisesti myös sensitiivisyys, ovat riippuvia maan sähkökemiallisista käyttäytymisestä. Tämä avaa IP - efektin käytölle maan ominaisuuksien ja maakerrosten tunnistamisessa selkeästi uusia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

15 14 4 PAIKKAKOHTAINEN VESIPITOISUUSMUUNNOS JA TARKENNETUT PAINUMAPARAMETRIT 4.1 Vesipitoisuusmuunnos Sähköisellä mittauksella saatava ominaisvastusjakauma voidaan muuntaa vesipitoisuustomografiaksi. Jotta ominaisvastukset voidaan muuntaa vesipitoisuuksiksi, tarvitaan tieto jonkin tai joidenkin sähköisellä mittauksella mitattujen erillisten tutkimuspisteiden vesipitoisuusprofiileista. Koska savikerroksen ominaisvastus riippuu vesipitoisuuden lisäksi mm. saven mineraalikoostumuksesta, määritetään vesipitoisuusmuunnos vähintäänkin savikkoallaskohtaisesti. Tarvittavien tutkimuspisteiden määrä arvioidaan alueen sedimentoitumisprosessin perusteella. Laajoissa, yhtenäisissä savialtaissa pistekohtaisen määrityksen väli on suuruusluokkaa m. Sähköisen vastusluotauksen alustavia tuloksia hyödynnetään paikkakohtaisen vesipitoisuusmuunnoksen referenssipisteen paikan valinnassa. Sähköisen mittauksen tulokset tulkitaan alustavasti. Painumaherkkyyden tulkinta pohjautuu sähköisessä mittauksessa saatuun vastusjakautumaan. Vastuksen arvoihin perustuva painumaherkkyysjaottelu on esitetty luvussa 2.1. Referenssipisteet sijoitetaan sellaisiin kohtiin, joissa vastuksen arvo on alle 500 Ωm ja joissa mielellään esiintyvät kaikki alueen kokoonpuristuvat maakerrokset. Ainakin pehmeimmistä kerroksista (R min ) tulisi aina saada mittaustulos. Muunnos tehdään jommallakummalla seuraavista menettelyistä: 1. Vesipitoisuus määritetään pistekohtaisesti, ns. radiometrisin gamma- ja neutronmittauksin (Menetelmäkuvaus TPPT10 Radiometrinen reikämittaus). Ominaisvastus määritetään joko sähköisen vastusluotauksen tulostuksesta tai erillisestä sähköisestä pisteluotauksesta. 2. Jatkuvan näytteenoton näytteistä määritetään vesipitoisuus sekä sitä vastaavat häiriintymättömän näytteen ominaisvastukset (instick tms. menetelmällä). Ominaisvastukset voidaan määrittää myös tässä menettelyssä sähköisen vastusluotauksen tulostuksesta näytteenoton kohdalta tai näytteenoton viereltä tehdyn ominaisvastusluotauksen (pistemäinen mittaus) avulla. Ominaisvastuksen ja eri keinoin määritetyn vesipitoisuuden välisen vuorosuhteen laatimiseksi on laadittu jatkokäsittelyohjelma RAIPIX (kuva 2 ja luku ). Radiometriseen mittaukseen perustuva menettelytapa (1) on suositeltavampi, koska sen avulla voidaan määrittää vesipitoisuusprofiili jatkuvana tai lähes jatkuvana. Radiometrisessä mittauksessa suoritetaan n-n- ja γ-γ-luotaukset. Näistä n-n on neutronsäteilyn hajaantumiseen (dispersioon) perustuva vesipitoisuusmittaus ja γ-γ on γ-säteilyn dispersioon perustuva tiheysmittaus. Neutronmittaus määrittää maamateriaalin vesimäärän ja molempien mittausten tuloksia käytetään muiden ominaisuuksien määrittämiseen. Mittaustuloksista lasketaan maakerrosten vesipitoisuudet (w), tilavuuspainot (γ, γ d ) ja kyllästysasteet (S r ). Näistä tiedoista voidaan määrittää edelleen pohjaveden pinnan taso (GW 0 ) ja vallitseva pystysuuntainen jännitystila (σ ' v0z ). Olemassa olevilla teillä radiometriset mittaukset suoritetaan joko rakenteet läpäisevinä tai vinoon tien alle sen reuna-alueelta. Mittauksilla saadaan lisäksi tarkennettua olemassa olevien rakennekerrosten tilavuuspainot. Tuloksia voidaan pohjamaan osalta hyödyntää myös konsolidaatioasteen laskennassa. Kuvassa 8 on esitetty esimerkkinä tulkittu radiometrinen reikämittaustulos yhdessä kohteessa (kohde Pohja, paalulukema 1290).

16 Syvyys maan pinnalta, m Tilavuus- ja kuivatilavuuspaino, kn/m3 Vesimäärä/ kok.tilavuus, g/cm3 Vesipitoisuus w, % Huokosluku e, - Kyllästysaste, % Kuva 8. Radiometrisen reikämittauksen tulostus (esimerkki). Paikkakohtainen ominaisvastus-vesipitoisuus -vuorosuhde muodostetaan piirtämällä esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen vesipitoisuus vs. ominaisvastus ja määrittämällä näin syntyville pistepareille sovitusfunktio. RAIPIX-ohjelmalla sovitus voidaan tehdä käyttäen hyväksi kaikkia eri vesipitoisuusmääritysten arvoja. Vaikka pistepareja ei määritysten perusteella olisi käytettävissä riittävän laajalla vesipitoisuusalueella, voidaan sovitus suorittaa, koska ohjelma sovittaa havaintoihin vakiomuotoisen vesipitoisuusfunktion. Vakiomuotoinen funktio on laadittu laajan VTT:lle eri mittauksista kerääntyneen tausta-aineiston perusteella. Ominaisvastuksen ja vesipitoisuuden välinen vuorosuhde muodostuu edellä kuvatulla menettelyllä kuvan 9 mukaiseksi. Tässä yhteydessä tulee huomioida se, että vesipitoisuusominaisvastus -vuorosuhde on mittauslaite- ja -menetelmä riippuva. Vuorosuhteeseen vaikuttaa lisäksi mittauksessa käytetty inversio-ohjelma. Tästä seuraa se, ettei eri mittalaiteita ja tulkintamenettelyjä käytettäessä yleistettyä vuorosuhdetta välttämättä voida sellaisenaan käyttää. Paineellisen pohjaveden alueella pohjaveden ylöspäin tapahtuva virtaus saattaa myös sekoittaa maapohjan suolatasapainon siten, ettei mittauksessa saada luotettavaa korrelaatiota ominaisvastuksen ja vesipitoisuuden välille. Paikkakohtaisen ominaisvastus-vesipitoisuus -vuorosuhteen avulla jatkuva ominaisvastusjakautuma (kuva 10) voidaan nyt muuttaa jatkuvaksi vesipitoisuusjakautumaksi (kuva 11).

17 y = Ln(x) Ominaisvastus R, ohmim Kuva 9. Vesipitoisuus-ominaisvastus -vuorosuhde (esimerkki) Level (above sea level), m Length, m Kuva 10. Topografiakorjattu jatkuva ominaisvastusjakautuma.

18 17 Level (above sea level), m Length, m Kuva 11. Topografiakorjattu jatkuva vesipitoisuusjakautuma. Saatuja vesipitoisuustomografian tietoja voidaan käyttää alustavaan painumalaskentaan maapohjan painumaherkkyyden arvioimiseksi. Vesipitoisuusarvot muunnetaan pikselien keskipisteissä sellaisiksi aika-painumaparametreiksi, joilla on havaittu hyvä korrelaatio vesipitoisuuden kanssa. Tällaisia parametreja ovat kokoonpuristuvuusindeksi C c ja vedenläpäisevyyskerroin k. Kokoonpuristuvuusindeksille C c on todettu sopivan parhaiten lineaarinen vuorosuhde vesipitoisuuden kanssa (RITA-tietokanta, TKK). Tässä yhteydessä vedenläpäisevyyskertoimelle on käytetty samantyyppistä lineaarista yhteyttä kuin kokoonpuristuvuusindeksillekin. Kokoonpuristuvuusindeksin C c ja vedenläpäisevyyden k korrelaatiot vesipitoisuuden kanssa ovat muotoa: C c = A ( ρ s w B ) k = a p ( ρ s w - b p ) joissa C c = kokoonpuristuvuusindeksi w = vesipitoisuus (0...1) ρ s = maan kiintotiheys ( 2.7) A, B = paikka- ja syvyyskohtaisia vakioita k = vedenläpäisevyys [m/s] a p, b p = vakioita [m/s] Painumalaskentaohjelma TSARPIX käyttää painuman laskennassa tangenttimoduulimenetelmää ja edellä esitetyt kokoonpuristuvuusindeksin arvot muutetaan painumalaskentaohjelmassa tangenttimoduulimenetelmän parametreiksi. Parametrien määrittäminen on esitetty menetelmäkuvauksessa TPPT 18 " Tien jatkuvan painumaprofiilin laskenta pikselimallilla". Kokoonpuristuvan materiaalin konsolidaatiojännitys huomioidaan laboratoriokokeiden tulosten avulla.

19 Paikkakohtaiset painumaparametrit Luotettava painuman ja painumaeron laskenta edellyttää luotettavaa ja tarkkaa maapohjan vedenjohtavuuden ja konsolidaatiotilan tuntemista. Pelkän vesipitoisuuden avulla voidaan kuitenkin alustavasti arvioida tielinjalla ne kohdat, joissa on odotettavissa suurimmat kokonaispainumaerot. Painumaominaisuuksien tarkempaa määritystä varten kohteesta otetaan häiriintymättömät näytteet ödometrikokeita varten. Näytteenottopisteiden paikat ja tasot määritetään vesipitoisuustomografian perusteella siten, että ödometrikokeita tulee tehtäväksi eri vesipitoisuuksia edustavista kerrostumista (esimerkiksi noin w = % välein). Mikäli merkittävästi kokoonpuristuvia kerroksia jakaa eri osuuksiin vedenjohtavuudeltaan muuta aluetta paremmin vettä johtava kerrostuma, tulee tämän kerroksen molemmin puolin tehdä ödometrikokeita. Otetuista maanäytteistä määritetään laboratoriossa painumaominaisuudet. TPPT suunnittelujärjestelmän mukaisessa painumalaskennassa määritys tehdään portaittaisella standardiödometrikokeella, jos materiaalin vesipitoisuus on w > 100 % tai jos materiaalin hehkutushäviö (orgaanisen aineksen pitoisuus) on yli 2 %. Vesipitoisuuden ollessa 60 % < w < 100 % ja hehkutushäviön alle 2 %, painumaominaisuudet määritetään CRS-kokeella. Painumakokeiden perusteella muodostetaan jatkotarkasteluja varten paikkakohtainen C c -w-vuorosuhde. Painumakokeesta saadaan lisäksi tietoa (painumalaskennan tarpeisiin) maakerrosten vedenläpäisevyysominaisuuksista (c h, c v, k x, k y ) ja ylikonsolidoitumisasteesta (OCR). Vedenläpäisevyyskerroin (konsolidaatiokerroin) voidaan ödometrikokeen sijasta määrittää myös CPTU:n huokospaineen purkautumiskokeen perusteella (dissipation test, Menetelmäkuvaus TPPT 11 CPTU- kairaus). 5 SÄHKÖISEN VASTUSLUOTAUKSEN MITTAUSDATAN KÄSITTELY PAINUMALASKENTAA VARTEN 5.1 Sähköisen datan formaatti Sähköisen mittauksen tulosten jatkokäsittelyä varten on tiedettävä käytetty mittapisteiden välimatka ja elektrodien lukumäärä (levityksen pituus) sekä levityksien limitys, jotka voivat vaihdella maasto-olosuhteista riippuen. Lisäksi on tiedettävä mittaustulosten analysointitapa (mittaukset tulkittu levityskohtaisesti tai yhdessä) ja mahdollisten korjausten (esim. topografiakorjauksen) suoritus. Sähköisen mittauksen tulokset saadaan mittauksen suorittajalta yleensä levityskohtaisina eli yhden levityksen mittaustiedot ovat yhdessä tiedostossa. TPPT:n mukaista painumalaskentaa varten tiedostot nimetään tunnusosalla ja tähän liittyvällä kaksi tai kolminumeroisella numerosarjalla. Numerosarjan ensimmäinen numero ilmaisee mahdollisen mittausosuuden mittauskohteessa ja kaksi viimeistä numeroa osuuden mittauksen eli levityksen tunnusnumeron. Sähköisen mittausdatatiedoston extensio on xyz. Tiedoston nimi on tämän mukaan esimerkiksi hamin101.xyz (Hamina-Vaalimaa -tie osuuden 1 ensimmäinen levitys). Sähköisen mittauksen tulokset ovat ascii-muodossa. Kussakin tiedostossa on ensimmäisenä otsikkorivi, jossa on ilmoitettu paalulukema, taso, sähköinen vastus (Ωm) ja johtavuus (1/Ωm). Mittaustiedon toimittajalta tuleva tieto voi koostua edellä mainitussa formaatissa olevasta tiedosta, joka on joko topografiakorjaamattomatonta tai topografiakorjattua. Mittaustiedosto voi sisältää myös yhdistetyn tiedon kaikista kohteen mittauksista (yksi tiedosto, eri mittaukset on tulkittu yhdessä, jolloin yhtä paalulukua ja syvyyttä vastaa yksi vastuksen arvo) tai yhdistä-

20 19 mätöntä eri mittausosuuksien tietoa (useampia tiedostoja, levitysten päällekkäin olevissa osissa samalla paaluluvulla ja syvyydellä voi tällöin olla useampia, yleensä kuitenkin vain kaksi vastusarvoa). Ennen painumalaskentaa ristiriitaiset vastusarvot on poistettava. Eri mittausosa a b Uusi keskipiste Kuva 12. Lähekkäin olevien eri mittausosiin kuuluvien pisteiden keskiarvoistus. Keskiarvoistettu piste sijaitsee alkuperäisten pisteiden välissä. Pisteen vastusarvoksi tulee pisteiden keskiarvo etäisyydellä (oman mittausosan keskipisteestä) painotettuna. Periaate on se, että kauempana oleva piste on vähemmän luotettavaa Taso H21 H22 Paalulukema Kuva 13. VT7. Hamina. Mittausosuudet 21 ja 22. Esimerkki päällekkäin menevistä pisteistä. Kuvaan on myös piirretty keskiarvoistettavat pisteet rajaava ellipsi, jonka sisään jäävät pisteet keskiarvoistetaan tai joista toinen poistetaan "poikkeavana". Keskiarvoistamisen ja poikkeavien yksittäisten arvojen poistamisen lähtökohtana on estää mittausvirheiden ja eri mittausten välisten poikkeamien vaikutusten kulkeutuminen painumalaskennan tuloksiin. Pieniä, eri levitysten välisiä poikkeamia esiintyy mittauksissa aina. Ellei

21 20 keskiarvoistamista tehdä, seurauksena on painumaominaisuuksien "harmoninen" vaihtelu mitatulla linjalla. Harmonisen vaihtelun seurauksena on myös lopputuloksen, tien pinnan painuman harmoninen vaihtelu, joka ei ole todellista, vaan mittausmenettelystä johtuvaa ja siten virheellisiin johtopäätöksiin johtavaa. 5.2 Datatiedostojen yhdistäminen Mikäli mittaustiedostot sisältävät vain yksittäisten levitysten informaatiota, samaan mittaukseen kuuluvien mittausten mittaustiedot on ennen jatkokäsittelyä yhdistettävä ja niihin on tehtävä mahdollinen topografiakorjaus. Yhdistämisvaiheessa on muistettava, että tiedostot eivät välttämättä ole yhtä pitkiä, ts. vastuspisteiden määrä saattaa vaihdella. Yhteen tiedostoon tallennettujen, yhdessä tulkittujen levitystenkin sisältämä informaatio on tarkistettava päällekkäisyyksien poistamiseksi. Tiedostojen yhdistäminen suoritetaan joko tehtävää varten laaditulla RAIPIX- ohjelmalla tai taulukkolaskentaohjelmalla. Lopullista tulostamista varten tarvitaan lisäksi ohjelma, jolla mittausdatan lopulliset tasa-arvokäyrät laaditaan ja josta nämä voidaan halutulla tiheydellä (solmuvälillä) tulostaa. Tällä hetkellä yleisesti saatavilla oleva tähän käyttöön soveltuva ohjelma on Surfer (Surface Mapping Systems, Golden Software Inc.) Yhdistäminen RAIPIX-ohjelmlla Datojen yhdistämiseen TPPT-ohjelmassa laaditulla ohjelmalla (RAIPIX) on mahdollista yhdistää erilliset mittaustiedostot, suorittaa topografiakorjaus annettujen vaaitustietojen perusteella ja poistaa sekä keskiarvoistaa halutulla tavalla eri mittausten lähekkäisiä pisteitä. Mittaustiedoille tehtävien toimenpiteiden tarkoituksena on poistaa aineistossa esiintyvää rauhattomuutta (ominaisuuksien äkillistä vaihtelua). Mikäli ohjelmalle annetaan tarvittava muunnosfunktio, se suorittaa myös vastuksen muuttamisen vesipitoisuuksiksi. Muunnoksessa voidaan hyödyntää myös mittauslinjan läheisyydessä tehtyjä radiometrisia luotauksia. Ohjelmassa alle 20 %:n vesipitoisuutta edustavien pikselien vesipitoisuudeksi annetaan 0 %, eli nämä osuudet muutetaan tietoisesti painumattomiksi. Raja-arvoa voidaan muuttaa tai tarvittaessa olla käyttämättä sitä, jolloin mittaustulos palvelee paremmin esim. pohjarakentamisen muita tarpeita. Käsittelyn jälkeen ohjelma taltioi tulokset sovitussa muodossa jatkokäsittelyä varten. Ohjelmalla voidaan myös tarkastella tuloksia ja tarvittaessa suorittaa pistekohtaisia vastusarvojen ja topografian korjauksia manuaalisesti. Lisäksi ohjelmalla voidaan haluttaessa generoida yksittäisten keilamallisten mittaushavaintojen väliin maapohjaan jäävään "tyhjään" alueeseen tarvittavat pisteet lineaarista interpolaatiota käyttäen. Tulokset voidaan viedä suoraan esim. Surfer-ohjelmaan edelleen käsiteltäviksi Taulukkolaskentaohjelmien käyttö Topografiakorjaus Taulukkolaskentaohjelmilla suoritetaan periaatteessa erikseen samat ohjelmavaiheet kuin mitä edellä kuvattu RAIPIX-ohjelma suorittaa. Taulukkolaskentaohjelmia käytettäessä luetaan ensimmäinen tiedosto otsikkoriveineen. Sisään luettuun tietoon lisätään mittauksen numeroa ilmaiseva tunnus (esim. 01). Tämän jälkeen luetaan seuraavat tiedostot ensimmäisen tiedoston perään ilman otsikkoriviä ja varustetaan nämäkin mittausnumerolla (esim N). Kun kaikki tiedot on luettu yhteen tiedostoon, poistetaan tiedostosta johtavuusarvot ja tallennetaan tiedot.

22 21 Mittatiedot topografiakorjataan joko taulukkolaskentaohjelmalla tai muulla erillisellä ohjelmalla. Lähtötietona tarvitaan maanpinnan korkeustaso esim. vaaittuna. Tässä korjauksessa mittauspisteen taso, joka topografiakorjaamattomassa tiedossa on syvyys 0-tasoa edustavasta maanpinnasta, muutetaan todelliseksi korkeustasoksi. Esim. ensimmäisen mittauspisteen tason (syvyyden) ollessa -1.5 ja maanpinnan korkeuden 1.0, topografiakorjattu taso on Maanpinnan korkeustiedot vaaitaan yleensä m välein, joista kutakin sähköisen mittauksen paalulukua vastaavat korkeudet on interpoloitava. Yhdistämisen ja topografiakorjauksen jälkeen suoritetaan datojen visuaalinen tarkastaminen piirtämällä paalulukema-syvyys -tiedot x-y-koordinaatistoon. Mikäli perättäisten mittausten kohdistumisessa on suuria eroja, tarkistetaan topografiakorjauksen suoritus. Suositeltava e- ro on enimmillään x/2 3 ( x mittauspisteiden väli). Mikäli mittaaja on jo suorittanut topografiakorjauksen ja suuria poikkeamia on edelleen havaittavissa, on otettava yhteyttä mittaajaan. Informaation yhdistäminen ja täydentäminen Tämän käsittelyn tarkoituksena on yhdistää eri mittaussarjoihin kuuluvien lähekkäisten pisteiden sisältämä informaatio, mikäli se täyttää tietyt, ennalta asetetut kriteerit. Tämä tehdään siksi, että vältyttäisiin eri mittaussarjojen lähekkäisten pisteiden pienten mittapoikkeaminen aiheuttamalta tarpeettomalta huojunnalta. Datan käsittelyn alkuvaiheessa mittaustieto järjestetään taulukkolaskennassa paaluluku- ja syvyysjärjestykseen. Tämän jälkeen testataan, kuinka lähellä peräkkäiset pisteet ovat toisiaan. Tarvittaessa seuraavaksi määritetään riittävän lähellä toisiaan olevien pisteiden yhdistetyn pisteen vastuksen arvo ja poistetaan yhdistämisessä käytettyjen pisteiden vastusarvo. Tämän jälkeen tiedosto tiivistetään poistamalla siitä ne pisteet, joilla ei vastuksen arvoa enää ole. Koska mittaus muodostaa pääsääntöisesti kolmion muotoisia keiloja maapohjasta, on keilojen väliin jäävät tyhjät pikselit täytettävä. Täyttäminen suoritetaan käyttäen keilojen välisellä alueella esimerkiksi kahden neljän toisiaan vastaan olevien keilojen puoliskojen sisältämien pikselien keskimääräistä vesipitoisuutta tai interpoloimalla arvot lineaarisesti. Luvun toiminnat tehdään RAIPIX- ja Surfer -ohjelmia käyttäen. 5.3 Vastuksen ja vesipitoisuuden välinen vuorosuhde Kun vastusjakautuma on selvitetty, on vastukset vielä muutettava vesipitoisuuksiksi. Vastuksen (R) ja vesipitoisuuden (w) välille muodostetaan paikalliset vuorosuhteet. Tämä tehdään ottamalla vastusjakautumatiedosta vastuksen arvot syvyyden funktiona esimerkiksi kahdelta, toisistaan metrin päässä olevilta paaluluvuilta, jotka ovat lähinnä sitä paikkaa, jossa radiometrinen mittaus tai vesipitoisuuksien määritys esimerkiksi näytteenoton yhteydessä on suoritettu. Sähköisen vastuksen arvoista interpoloidaan vesipitoisuusmäärityksiä vastaavat syvyydet. w-r -vuorosuhteen saamiseksi radiometrisen mittauksen tulokset sovitetaan korjaamattomaan raaka-dataan (käsittely valintamahdollisuuksineen sisältyy edellä esitettyyn ohjelmaan). Saadut sähköisen vastuksen arvot piirretään määritettyjen vesipitoisuuksien funktiona ja näin saatuun paikalliseen vesipitoisuus-sähköinen vastus -pistejoukkoon sovitetaan vuorosuhdetta parhaiten kuvaava vakiomuotoinen funktio. Tätä funktiota käytetään muutettaessa vastusjakautuma vesipitoisuusjakautumaksi. Myös tämä vaihe tehdään RAIPIX - ohjelmalla.

23 Mittausdatan jatkokäsittely Mittaustietojen RAIPIX-ohjelmalla tai taulukkolaskentaohjelmilla käsitelty mittaustieto jatkokäsitellään painumaohjelmaa varten. Jatkokäsittelyssä muodostetaan pikselimalliin sopiva laskentaverkko. Ominaisvastus- ja vesipitoisuusjakautumat myös tulostetaan paperille tässä vaiheessa. Liitteessä 2 on esitetty esimerkkinä Surfer -ohjelmalla laskentaverkon muodostamisessa ja piirtämisessä läpi käytävät vaiheet hyvinkin yksityiskohtaisesti. Tarvittavat toimenpiteet saattavat vaihdella ohjelmakohtaisesti ja muuttua ohjelmaversiokohtaisesti. Tarvittavat toimenpiteet riippuvat jossakin määrin myös siitä, onko aikaisemmassa vaiheessa käytetty RAIPIX-ohjelmaa vai taulukkolaskentaohjelmia ja mitä toimenpiteitä taulukkolaskentaohjelmissa on jo tehty. Jatkokäsittelyssä tavoitteena on joka tapauksessa muuttaa painumalaskentaa varten lähtötiedot pikselikokoon 1 m 1 m ja piirtää aineisto paperille. Muutkin pikselikoot ovat kuitenkin mahdollisia ja syvyyssuunnassa niiden käyttö saattaa olla perusteltua etenkin ohuilla kerrospaksuuksilla. Alkuperäistä vastusjakautumaa kuvaava aineisto piirretään tarvittaessa pystymittakaavaan 1:100 ja vaakamittakaavaan 1: TULOSTUS PAINUMALASKENNAN LÄHTÖTIEDOIKSI Painumalaskentaa varten tulostiedostoon määritetään jokaisen pikselin keskipisteen paikka ja siinä esiintyvä vesipitoisuuden arvo. Tulostiedosto sisältää myös joukon tyhjiä pikseleitä, koska jokaisessa tarkasteltavassa pikselipinossa pikselien lukumäärä käytetyistä ohjelmista johtuen on vakio. Tulostiedosto annetaan muodossa paaluluku, taso ja vesipitoisuus: Otsikko PL Taso w, % (ensimmäinen pikseli) (seuraavat pikselit...) (tyhjä pikseli; sijaitseen jossain kohtaa laskenta-alueen ulkopuolella, esim. maanpinnan päällä tai mittausalueen alussa tai lopussa) (tyhjä pikseli) jne. Maanpinnan taso, leikkauspinnan taso ja tien tasausviiva annetaan painumalaskentaa varten erillisessä tiedostossa.

24 LIITE 1/1(3) Sähköinen luotaus, mittaustiedon yhdistys, korjaus ja lajittelu RAIPIXohjelmalla 1 Lähtötiedot Menettelyssä käytettävä tieto on peräisin sähköisen luotauksen tulkintaohjelmistosta. Tulkittu luotaustieto on ASCII -tiedostossa muodossa: paalulukema, syvyys ja ominaisvastus (x, z, r). Tiedostoon on tulostettu yksi piste / rivi. Mittausjakso on ollut tyypillisesti 51 elektrodia, joiden väli voi vaihdella yhdestä metristä muutamaan metriin halutun syvyysresoluution vaikuttaessa elektrodiväliin. Mittausjaksojen peitto on yleensä puolet elektrodeista eli n. 26 elektrodia. Tulkinnassa jokainen mittausjakso tulkitaan erikseen, joten peittoalueille syntyy tulkintamenettelystä johtuen kaksoispisteitä, joilla on lähes sama paalulukema ja syvyys. Näitä pisteitä kutsutaan tässä tekstissä myöhemmin "lähipisteiksi". Nykyisen tulkintamenettelyn tulostiedosto ei ole paalulukeman mukaan kasvavassa järjestyksessä. 2 Menetelmän mahdollisuudet Tulkitun sähköisen luotaustiedon käsittelyohjelmalla voidaan: lukea ja yhdistää 1-10 mittausosatiedostoa, järjestää tiedot paalulukeman mukaan nousevaan järjestykseen, yhdistää ja keskiarvoistaa ns. lähipisteet (pisteet, jotka syntyvät eri mittausosien tulkinnassa, mutta edustavat samaa paikkaa maassa), poistaa selvästi virheelliset pisteet, korvata reuna-alueiden "mielivaltaiset" virheelliset ominaisvastusarvot vakioarvolla, lisätä pisteitä tulkinnan tuottamaan verkkoon, muuntaa ominaisvastusarvot vesipitoisuusarvoiksi ja tallentaa korjatut tiedot (sekä ominaisvastus- että vesipitoisuusarvot). Myöhemmin ohjelmaan voidaan lisätä mahdollisuus luoda tulosten perusteella säännöllinen verkko (grid) muiden jatkokäsittely-/piirto-ohjelmien tarpeisiin. 3. Ohjelman käyttöohje 3.1 Käyttöönotto Ohjelman nimi on: RAIPIX.EXE Ohjelma on tehty VTT:llä käyttäen Visual Basic 5.0 -ohjelmointiympäristöä ja kaupallista grafiikka-aliohjelmapakettia. Ohjelma on asennettava käyttäjän koneeseen sitä varten tehdyllä Setup.exe -ohjelmalla, jotta kaikki tarpeelliset tiedostot siirtyvät ja tarpeelliset lisäykset rekistereihin tulevat tehdyksi.

TIEN JATKUVAN PAINUMAPROFIILIN LASKENTA PIKSELIMALLILLA

TIEN JATKUVAN PAINUMAPROFIILIN LASKENTA PIKSELIMALLILLA TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 19 Espoo, 10.12.2001 TIEN JATKUVAN PAINUMAPROFIILIN LASKENTA PIKSELIMALLILLA Jouko Törnqvist Rainer Laaksonen Markku Juvankoski

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365 FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009 Geomatti Oy työ 365 Mittauspisteet A1, A2 ja A3 (Promethor Oy) Värähtelyluokan C ja D raja yksikerroksiselle rakennukselle

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

saatu inuodostumasta indikaatiota. Maavastusmittauksen käyttö pohjavesi- ja kalliopinnan syvyysmaarityksiin perustuu eri maalajien

saatu inuodostumasta indikaatiota. Maavastusmittauksen käyttö pohjavesi- ja kalliopinnan syvyysmaarityksiin perustuu eri maalajien Kesällä 1976 löydettiin geologisen kartoituksen yhteyclessa blerijarven kirkonkylän lähistöltä pieni metaperidotiitti rnuo~ostuma, josta saatfin montuttanalla.nc'iyte. Näyte oli siinä maärin lu-- paava,

Lisätiedot

' Tel. 1 ARKISTOKAPPALE 1. Vastusluotaus Ekokemin radalla Riihimäellä. Ominaisvastusleikkaus. Q 16.2/2000/2 Heikki Vanhala Työraportti 2.2.

' Tel. 1 ARKISTOKAPPALE 1. Vastusluotaus Ekokemin radalla Riihimäellä. Ominaisvastusleikkaus. Q 16.2/2000/2 Heikki Vanhala Työraportti 2.2. 1 ARKISTOKAPPALE 1 tih0lwtilska FWKSKNlNUSCENï'KALEN GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Q 16.2/2000/2 Heikki Vanhala Työraportti 2.2.2000 Vastusluotaus Ekokemin radalla Riihimäellä - Ominaisvastusleikkaus '

Lisätiedot

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";

Lisätiedot

RADIOMETRINEN REIKÄMITTAUS

RADIOMETRINEN REIKÄMITTAUS TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 10 Espoo, 4.12.2001 RADIOMETRINEN REIKÄMITTAUS 0.0 0.2 Kuivatil.paino Märkätil.paino Vesipitoisuus 0.4 0.6 Syvyys tien pinnasta,

Lisätiedot

TIERAKENTEEN MITOITUKSEN LÄHTÖTIETOJEN HANKKIMINEN

TIERAKENTEEN MITOITUKSEN LÄHTÖTIETOJEN HANKKIMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 21 Espoo, 4.1.2002 TIERAKENTEEN MITOITUKSEN LÄHTÖTIETOJEN HANKKIMINEN TASAUS- VIIVA ALUSTAVA VALINTA SUUNNITTELUPERIAATTEET

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Maavastusluotauksen ja jatkuvan painumalaskennan testaus

Maavastusluotauksen ja jatkuvan painumalaskennan testaus S4 Tierakenteiden tutkimusohjelma Maavastusluotauksen ja jatkuvan painumalaskennan testaus 6 w, % 4 12 11 Korkeustaso, m 2-2 -4 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-6 256 258 26 262 264 266 268 27 272 274 276 278 28 282

Lisätiedot

ROUTIMISKERTOIMEN MÄÄRITYS

ROUTIMISKERTOIMEN MÄÄRITYS TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-21 Menetelmäkuvaus TPPT 7 Espoo, 3.12.21 ROUTIMISKERTOIMEN MÄÄRITYS Seppo Saarelainen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 1 Alkusanat Tien pohja- ja

Lisätiedot

ILMASTORASITUS Pakkasmäärän ja sulamiskauden pituuden määritys

ILMASTORASITUS Pakkasmäärän ja sulamiskauden pituuden määritys TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TPPT Menetelmäkuvaus Espoo, 6.11.2000 ILMASTORASITUS Pakkasmäärän ja sulamiskauden pituuden määritys F10 Kilpisjärvi Inari 55000 Kh 65000 Kh 60000

Lisätiedot

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO TILAVUUSVIRRAN MITTAUS...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 MITTAUSJÄRJESTELY

Lisätiedot

DIGIBONUSTEHTÄVÄ: MPKJ NCC INDUSTRY OY LOPPURAPORTTI

DIGIBONUSTEHTÄVÄ: MPKJ NCC INDUSTRY OY LOPPURAPORTTI DIGIBONUSTEHTÄVÄ: MPKJ NCC INDUSTRY OY LOPPURAPORTTI Tekijä: Marko Olli 16.10.2018 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Hankkeen tavoitteet ja vaikuttavuus...3 3 Laitteisto ja mittaustarkkuus...3 4 Pilotointi ja

Lisätiedot

GEO-WORK OY Vartiopolku VÄÄKSY MAATUTKALUOTAUS PÄLKÄNEELLÄ

GEO-WORK OY Vartiopolku VÄÄKSY MAATUTKALUOTAUS PÄLKÄNEELLÄ GEO-WORK OY Vartiopolku 5 16.12.2014 17200 VÄÄKSY MAATUTKALUOTAUS PÄLKÄNEELLÄ 26.11.2014 1 TEHTÄVÄ Geo-Work Oy suoritti Destia Oy:n toimeksiannosta maatutkaluotausta Pälkäneen pohjavesialueella. Tutkimuksen

Lisätiedot

Seismiset luotaukset Jyväskylän m1k:n ja Toivakan kunnan alueella syksyllä 1991. Paikka Karttalehti Luotauslinjoja Sijantikuva Tulokset.

Seismiset luotaukset Jyväskylän m1k:n ja Toivakan kunnan alueella syksyllä 1991. Paikka Karttalehti Luotauslinjoja Sijantikuva Tulokset. 4"-&.#&.4. - ARIIISTOKAPPALE a ---pppp ~1913211/94/4/23 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Koskee: 3211 09 Väli-Suomen aluetoimisto 3212 08 Ty öraporiii 3212 09 Jwäskvlän mk Toivakka H. Forss 19.11.1991 Seismiset

Lisätiedot

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI MÅRTENSBY VANTAA

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI MÅRTENSBY VANTAA 1 MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI MÅRTENSBY VANTAA LKK25/9.6.2011 2 1. SISÄLLYSLUETTELO 2 2. MAATUTKALUOTAUS MÅRTENSY VANTAA 3 2.1 Tehtävä 3 2.2 Maastotyöt 3 2.2.1 Mittauskalusto 3 2.3 Tulostus 3 2.4 Yleistä

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi Sivu 1/10 Fysiikan laboratoriotyöt 1 Työ numero 3 Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi Työn suorittaja: Antero Lehto 1724356 Työ tehty: 24.2.2005 Uudet mittaus tulokset: 11.4.2011

Lisätiedot

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö Hydrologia Timo Huttula L8 Pohjavedet Pohjaveden esiintyminen ja käyttö Pohjavettä n. 60 % mannerten vesistä. 50% matalaa (syvyys < 800 m) ja loput yli 800 m syvyydessä Suomessa pohjavesivarat noin 50

Lisätiedot

RAK Computational Geotechnics

RAK Computational Geotechnics Janne Iho Student number 263061 / janne.iho@student.tut.fi Tampere University of Technology Department of Civil Engineering RAK-23526 Computational Geotechnics Year 2017 Course work 2: Settlements Given

Lisätiedot

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla PERMITTIIVISYYS Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä. Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset +Q ja Q ja levyjen

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET

PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET 1 (8) PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET Säävuori Maaperän rakennettavuuden kannalta oleellisia tekijöitä ovat mm maaperän kantavuus, maanpinnan kaltevuus sekä kantavan pohjan syvyys

Lisätiedot

PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT

PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT 1 (24) PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT Tuire Valjus Menetelmän perusteista Painovoimamittausten avulla voidaan tutkia tiheydeltään ympäristöstä poikkeavien muodostumien paksuutta

Lisätiedot

Eristysvastuksen mittaus

Eristysvastuksen mittaus Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta

Lisätiedot

Sähköstatiikan laskuissa useat kaavat yksinkertaistuvat hieman, jos vakio C kirjoitetaan muotoon

Sähköstatiikan laskuissa useat kaavat yksinkertaistuvat hieman, jos vakio C kirjoitetaan muotoon 30 SÄHKÖVAKIO 30 Sähkövakio ja Coulombin laki Coulombin lain mukaan kahden tyhjiössä olevan pistevarauksen q ja q 2 välinen voima F on suoraan verrannollinen varauksiin ja kääntäen verrannollinen varausten

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

Geofysikaaliset patotutkimukset Seinajoen Kyrkösjarven ja Peraseinajoen Kalajarven altailla kesakuussa 2001.

Geofysikaaliset patotutkimukset Seinajoen Kyrkösjarven ja Peraseinajoen Kalajarven altailla kesakuussa 2001. Geofysikaaliset patotutkimukset Seinajoen Kyrkösjarven ja Peraseinajoen Kalajarven altailla kesakuussa 2001. Pekka Hänninen, Pekka Huhta & Heikki Vanhala, 2002: Patotutkimukset Seinäjoen Kyrkösjärven ja

Lisätiedot

2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus

2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus 2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus Yleiskuvaus Tällä toiminnolla määritetään väylän päällysrakenteet. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös rehabilitaatiossa rehabilitaatio. Käyttäjä voi myös helposti määrittää

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustulokset ovat aina todellisten luonnonvakioiden ja tutkimuskohdetta kuvaavien suureiden likiarvoja, vaikka mittauslaite olisi miten

Lisätiedot

3D-IP -tulkinnan testaus Taija Huotari

3D-IP -tulkinnan testaus Taija Huotari Etelä-Suomen yksikkö Q16.1/200/6 Espoo 3D-IP -tulkinnan testaus Taija Huotari GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Tekijät Taija Huotari Raportin laji arkistoraportti Toimeksiantaja

Lisätiedot

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys PERMITTIIVISYYS 1 Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset ja ja levyjen välillä

Lisätiedot

TR 10 Liite 1 2008-03-20. PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle. C) mspecta

TR 10 Liite 1 2008-03-20. PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle. C) mspecta PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle C) mspecta 1 Tuotesertifiointi PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle 1 Yleistä PANK Laboratoriotoimikunta on hyväksynyt ohjeen PANKhyväksyntä

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna

Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna Tomi Kaakkurivaara Hankkeen rahoitus Hankkeen kesto 2010-2014 31.10.2013 2 Esityksen sisältö Hankkeessa tutkittu kolmen mittauslaitteen

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA 16 Mittaussuunnitelma PR-Y1384 Tuusulan Moottorikerho ry Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA Tuusulan Moottorikerho ry

Lisätiedot

PANK-4113 PANK PÄÄLLYSTEEN TIHEYS, DOR -MENETELMÄ. Asfalttipäällysteet ja massat, perusmenetelmät

PANK-4113 PANK PÄÄLLYSTEEN TIHEYS, DOR -MENETELMÄ. Asfalttipäällysteet ja massat, perusmenetelmät Asfalttipäällysteet ja massat, perusmenetelmät PANK-4113 PANK PÄÄLLYSTEEN TIHEYS, DOR -MENETELMÄ PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 13.05.2011 17.04.2002 1. MENETELMÄN TARKOITUS

Lisätiedot

GEO-WORK OY Vartiopolku VÄÄKSY MAATUTKALUOTAUS KIURUJOELLA SUUNNITELLULLA PERKAUKSEN ALUEELLA

GEO-WORK OY Vartiopolku VÄÄKSY MAATUTKALUOTAUS KIURUJOELLA SUUNNITELLULLA PERKAUKSEN ALUEELLA GEO-WORK OY Vartiopolku 5 17200 VÄÄKSY 19.10.2015 MAATUTKALUOTAUS KIURUJOELLA SUUNNITELLULLA PERKAUKSEN ALUEELLA 30.9.2015 TEHTÄVÄ Geo-Work Oy suoritti Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Ahon toimeksiannosta

Lisätiedot

Muodonmuutostila hum 30.8.13

Muodonmuutostila hum 30.8.13 Muodonmuutostila Tarkastellaan kuvan 1 kappaletta Ω, jonka pisteet siirtvät ulkoisen kuormituksen johdosta siten, että siirtmien tapahduttua ne muodostavat kappaleen Ω'. Esimerkiksi piste A siirt asemaan

Lisätiedot

3D-Win 5.3. Tierakenneohje. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008)

3D-Win 5.3. Tierakenneohje. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) 3D-Win 5.3 Tierakenneohje 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) Sisällysluettelo: 1 LÄHTÖAINEISTOT... 3 2 TIHENNYS... 3 3 AINEISTOT MITTALAITTEISIIN... 4

Lisätiedot

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Kalibrointi kalibroinnin merkitys kansainvälinen ja kansallinen mittanormaalijärjestelmä kalibroinnin määritelmä mittausjärjestelmän kalibrointivaihtoehdot

Lisätiedot

Muokattu pääosin esityksestä Presentation in the Norwegian Geotechnical Society meeting, Oslo , Pauli Saksa, Geosto Oy

Muokattu pääosin esityksestä Presentation in the Norwegian Geotechnical Society meeting, Oslo , Pauli Saksa, Geosto Oy Muokattu pääosin esityksestä Presentation in the Norwegian Geotechnical Society meeting, Oslo 15-16.10.2013, Pauli Saksa, Geosto Oy 09.06.2014 Suomen Geoteknillinen Yhdistys Finnish Geotechnical Society

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3389 TÄR01 Sivu 1 (7) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 02600 Espoo Turku 13.8.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Kotkansiipi 7, Vantaa Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K45085 T12 16.8.2017 ALUSTAVA ÅMINNE PULPETTIPOLKU KORTTELI 45085 T12 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on lähtötietoina

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 1 1 LIITE 1 VIRHEEN RVIOINNIST Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi

Lisätiedot

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.

Lisätiedot

c) Määritä paraabelin yhtälö, kun tiedetään, että sen huippu on y-akselilla korkeudella 6 ja sen nollakohdat ovat x-akselin kohdissa x=-2 ja x=2.

c) Määritä paraabelin yhtälö, kun tiedetään, että sen huippu on y-akselilla korkeudella 6 ja sen nollakohdat ovat x-akselin kohdissa x=-2 ja x=2. MAA4 Koe 5.5.01 Jussi Tyni Kaikkiin tehtäviin ratkaisujen välivaiheet näkyviin! Ota kokeesta poistuessasi tämä paperi mukaasi! Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Valitse

Lisätiedot

Kehä II. Kohderaportti TPPT 26. Raskaasti liikennöidyt rakenteet TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001

Kehä II. Kohderaportti TPPT 26. Raskaasti liikennöidyt rakenteet TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-21 Kohderaportti TPPT 26 Espoo, 7.1.22 Kehä II Raskaasti liikennöidyt rakenteet Koerakenne Vertailurakenne h (mm) Materiaali 6 ABS h (mm) Materiaali

Lisätiedot

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit Built Environment Process Re-engineering PRE PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit 18.03.2014 Osa 12: Tietomallin hyödyntäminen infran rakentamisessa

Lisätiedot

Koesuunnitelma Alumiinin lämpölaajenemiskertoimen määrittäminen

Koesuunnitelma Alumiinin lämpölaajenemiskertoimen määrittäminen KON-C3004 Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Alumiinin lämpölaajenemiskertoimen määrittäminen Ryhmä 3 Henri Palosuo Kaarle Patomäki Heidi Strengell Sheng Tian 1. Johdanto Materiaalin

Lisätiedot

TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE

TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE Ryhmä Tekijä 1 Pari Tekijä 2 Päiväys Assistentti Täytä mittauslomake lyijykynällä. Muista erityisesti virhearviot ja suureiden yksiköt! 4 Esitehtävät 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

Käytettäessä Leca -kevytsoraa painumien vähentämiseksi tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:

Käytettäessä Leca -kevytsoraa painumien vähentämiseksi tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: 20/12/2018 PAINUMAT Leca -kevytsora tarjoaa suuria etuja, kun täytyy ratkaista painumiin liittyviä ongelmia. Se tarjoaa tehokkaat ratkaisut tehokkaalla ja nopealla rakentamisella ja matalilla kustannuksilla.

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ TYÖOHJE 14.7.2010 JMK, TSU 33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ Laitteisto: Kuva 1. Kytkentä solenoidin ja toroidin magneettikenttien mittausta varten. Käytä samaa digitaalista jännitemittaria molempien

Lisätiedot

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Jussi Kurikka-Oja 4.9.2014 1 Taustatiedot Tämä tärinäselvitys on laadittu Siilinjärvellä, Pyöreälahden alueelle 2. kunnanosassa

Lisätiedot

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama ESY Q16.2/2006/4 28.11.2006 Espoo Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 28.11.2006 Tekijät Matti Oksama Raportin laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

eologian tutkimuskeskus Ahvenanmaa, Jomala ---- eofysiikan osasto Seismiset luotaukset Ahvenanmaalla Jomalan alueella 1987.

eologian tutkimuskeskus Ahvenanmaa, Jomala ---- eofysiikan osasto Seismiset luotaukset Ahvenanmaalla Jomalan alueella 1987. eologian tutkimuskeskus Ahvenanmaa, Jomala ---- eofysiikan osasto J Lehtimäki 16.12.1987 Työraportti Seismiset luotaukset Ahvenanmaalla Jomalan alueella 1987. Jomalan kylän pohjoispuolella tavataan paikoin

Lisätiedot

FYSP105 / K3 RC-SUODATTIMET

FYSP105 / K3 RC-SUODATTIMET FYSP105 / K3 R-SODATTIMET Työn tavoitteita tutustua R-suodattimien toimintaan oppia mitoittamaan tutkittava kytkentä laiterajoitusten mukaisesti kerrata oskilloskoopin käyttöä vaihtosähkömittauksissa Työssä

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista

Lisätiedot

KUITUPUUN PINO- MITTAUS

KUITUPUUN PINO- MITTAUS KUITUPUUN PINO- MITTAUS Ohje KUITUPUUN PINOMITTAUS Ohje perustuu maa- ja metsätalousministeriön 16.6.1997 vahvistamaan pinomittausmenetelmän mittausohjeeseen. Ohjeessa esitettyä menetelmää sovelletaan

Lisätiedot

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o 1 / 6 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO Jokikatu 7 80220 Joensuu JOENSUN UKONLAHDEN SYVÄSATAMAN MELUMITTAUKSET TAUSTAA Mittaukset suoritettiin liittyen Ukonlahden syväsataman ympäristölupaan.

Lisätiedot

t osatekijät vaikuttavat merkittävästi tuloksen epävarmuuteen Mittaustulosten ilmoittamiseen tulee kiinnittää kriittistä

t osatekijät vaikuttavat merkittävästi tuloksen epävarmuuteen Mittaustulosten ilmoittamiseen tulee kiinnittää kriittistä Mittausepävarmuuden määrittäminen 1 Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä on todellinen arvo tietyllä todennäköisyydellä Kokonaisepävarmuusarvioinnissa

Lisätiedot

Paikkatietokantojen EUREFmuunnoksen

Paikkatietokantojen EUREFmuunnoksen Paikkatietokantojen EUREFmuunnoksen käytännön toteutus EUREF-II teemapäivä Jukka Vänttinen Sisältö Koordinaattimuunnokset Teklan ohjelmistoissa Muunnostyön valmistelu ja vaiheistus Muunnokset tietojärjestelmän

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

Menetelmäkuvaus TPPT 11 CPTU-KAIRAUS

Menetelmäkuvaus TPPT 11 CPTU-KAIRAUS TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 11 Espoo, 4.12.2001 CPTU-KAIRAUS - Vettä läpäisevien kerrosten tunnistaminen - Maan kokoonpuristuvuusominaisuudet - Vedenläpäisevyyden

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteet o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Työraportti 2003-25 Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Mari Lahti Tero Laurila Kesäkuu 2003 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

GEOPALVELU OY TYÖ N:O SKOL jäsen

GEOPALVELU OY TYÖ N:O SKOL jäsen GEOPALVELU OY TYÖ N:O 18085 SKOL jäsen ALAKOULUN ALUETUTKIMUS Meijerintie 32700 HUITTINEN 9.5.2018 - liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002 pohjatutkimusleikkaus

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI.

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI. VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Oskari Uitto i78966 Lauri Karppi j82095 SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI Sivumäärä: 14 Jätetty tarkastettavaksi: 25.02.2008 Työn

Lisätiedot

DIODIN OMINAISKÄYRÄ TRANSISTORIN OMINAISKÄYRÄSTÖ

DIODIN OMINAISKÄYRÄ TRANSISTORIN OMINAISKÄYRÄSTÖ 1 IOIN OMINAISKÄYRÄ JA TRANSISTORIN OMINAISKÄYRÄSTÖ MOTIVOINTI Työ opettaa mittaamaan erityyppisten diodien ominaiskäyrät käyttämällä oskilloskooppia XYpiirturina Työssä opetellaan mittaamaan transistorin

Lisätiedot

VT3 tärinämittaukset, Laihia

VT3 tärinämittaukset, Laihia VT3 tärinämittaukset, Laihia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Jussi Kurikka-Oja 16.6.2014 1 Taustatiedot Tässä tärinämittausraportissa kuvataan Laihialla VT3:n varrella tehtyjen tärinämittausten toteuttamistapa

Lisätiedot

Koesuunnitelma KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. 16.10.2015 Aleksi Purkunen (426943) Joel Salonen (427269)

Koesuunnitelma KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. 16.10.2015 Aleksi Purkunen (426943) Joel Salonen (427269) Koesuunnitelma KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt 16.10.2015 Aleksi Purkunen (426943) Joel Salonen (427269) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Tutkimusmenetelmät... 2 2.1 Kokeellinen

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010 3136 SEINÄJOEN KAUPUNKI POHJATUTKIMUSSEOSTUS 10.8.2010 SUUNNITTEUTOIMISTO 3136 AUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSEOSTUS JP 10.8.2010 SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 1 2 TUTKIMUSTUOKSET... 1

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 7330 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 4.11.2013 PARIKKALA 4.11.2013 7330 mh/pkm/po 2 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 1 YLEISTÄ Parikkalan kunnan toimeksiannosta

Lisätiedot

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Asfalttimassat ja päällysteet PANK- 4306 PANK ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 7.12.2011 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki

Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Parempaa tarkkuutta satelliittimittauksille EUREF/N2000 - järjestelmissä Ympäristösi parhaat tekijät 2 EUREF koordinaattijärjestelmän käyttöön otto on Suomessa sujunut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset

Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset M 17/Lka-60/1 Liminka 11.1.1960 Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset Pyhäkosken voimalaitostutkimuksia suoritettaessa löydetty savikivi on Suomen kallioperässä täysin ympäristöstään

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS Tiedote N:o 8 1979 MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU Tauno Tares Maatalouden -tutkimuskeskus MAANTUTKIMUSLAITOS PL 18, 01301 Vantaa 30 Tiedote N:o 8 1979

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

AKK-MOTORSPORT ry Katsastuksen käsikirja ISKUTILAVUUDEN MITTAAMINEN. 1. Tarkastuksen käyttö

AKK-MOTORSPORT ry Katsastuksen käsikirja ISKUTILAVUUDEN MITTAAMINEN. 1. Tarkastuksen käyttö ISKUTILAVUUDEN MITTAAMINEN 1. Tarkastuksen käyttö 2. Määritelmät 3. Välineet 4. Olosuhteet Kyseisen ohjeen tarkoituksena on ohjeistaa moottorin iskutilavuuden mittaaminen ja laskeminen. Kyseinen on mahdollista

Lisätiedot

GEOPALVELU OY TYÖ N:O SKOL jäsen

GEOPALVELU OY TYÖ N:O SKOL jäsen GEOPALVELU OY TYÖ N:O 18085 SKOL jäsen ALAKOULUN ALUETUTKIMUS Meijerintie 32700 HUITTINEN 9.5.2018 - liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002 pohjatutkimusleikkaus

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy, Infra Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab ovat maa-aineslupa- ja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 KERAVAN KAUPUNKI Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Salaojituskerroksen rakeisuusalueet Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4437/14/1

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS PORNAINEN, AIDUNAUEEN ASEMAKAAVAN SWECO Ympäristö Oy Inststo Arcus Oy aatinut Tarkastanut Hyväksynyt N Vehmas / Arcus K Andersson-Berlin / Arcus J Heikkilä / Arcus 17-01-03 17-01-03 17-01-03 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 01: Johdanto. Elementtiverkko. Solmusuureet.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 01: Johdanto. Elementtiverkko. Solmusuureet. 0/ ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 0: Johdanto. Elementtiverkko. Solmusuureet. JOHDANTO Lujuuslaskentatehtävässä on tavoitteena ratkaista annetuista kuormituksista aiheutuvat rakenteen siirtmätilakenttä,

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan

Lisätiedot

eriste C K R vahvistimeen Kuva 1. Geigerilmaisimen periaate.

eriste C K R vahvistimeen Kuva 1. Geigerilmaisimen periaate. Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 5: RADOAKTVSUUSTYÖ Teoriaa Radioaktiivista säteilyä syntyy, kun radioaktiivisen aineen ytimen viritystila purkautuu

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

Taajuusmittauskilpailu Hertsien herruus 2008. Mittausraportti

Taajuusmittauskilpailu Hertsien herruus 2008. Mittausraportti Taajuusmittauskilpailu Hertsien herruus 2008 1. MITTAUSJÄRJESTELMÄ Mittausraportti Petri Kotilainen OH3MCK Mittausjärjestelmän lohkokaavio on kuvattu alla. Vastaanottoon käytettiin magneettisilmukkaantennia

Lisätiedot