Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet"

Transkriptio

1 Rainer Laaksonen, Kyösti Laukkanen Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet Tien kerrosstabiloinnin käyttöikä ja tuotehyväksyntä (Infra - Stabil) Tiehallinnon selvityksiä 45/2007

2

3 Rainer Laaksonen, Kyösti Laukkanen Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet Tien kerrosstabiloinnin käyttöikä ja tuotehyväksyntä (Infra - Stabil) Tiehallinnon selvityksiä 45/2007 Tiehallinto Helsinki 2007

4 Kannen kuva: Stabilointikoneen sekoitusrummun rakenne, (lupa: Wirtgen Finland Oy) Verkkojulkaisu pdf ( ISSN ISBN TIEH v Tiehallinto Tietekniikka Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 Rainer Laaksonen, Kyösti Laukkanen: Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet. Tien kerrosstabiloinnin käyttöikä ja tuotehyväksyntä (Infra-Stabil). Helsinki 2007: Tiehallinto, Tietekniikka. Tiehallinnon selvityksiä 45/ s. + liitt. 45 s. ISSN ISBN , TIEH v. Asiasanat: in-situ tutkimukset, kantava kerros, koerakenteet, koetiet, komposiitti, masuunihiekka, rakenteen parantaminen, remix, sementtistabilointi, stabilointi, urautuminen, vaahtobitumi TIIVISTELMÄ Tutkimus "Referenssistabilointien täysmittakaavakokeet" muodostaa osan INFRA-teknologiaohjelman projektista Infra-Stabil. Projektissa tutkittiin erilaisia Tiehallinnon stabilointiohjeen mukaisia kantavan kerroksen stabilointeja. Nämä ovat tierakenteen parantamismenetelmiä, joissa tien kantava kerros tai sen yläosa sidotaan bitumilla, sementillä tai masuunihiekalla. Stabilointia tehdään sekä uusia teitä rakennettaessa että vanhoja teitä peruskorjattaessa. Stabiloinnilla parannetaan tien kuormitus- ja deformaatiokestävyyttä. Tutkimus kattoi perinteisten sementtistabiloinnin ja bitumistabiloinnin lisäksi 1990-luvulla kehitetyt remix-, masuunihiekka- ja komposiittistabiloinnit. Eri stabilointityyppien kehittyessä on kehitetty sekä asema- että paikallasekoituskalustoa. Stabilointityölle on tyypillistä, että siinä käytetään lähinnä paikallista, tielinjalla olevaa materiaalia, jonka ominaisuudet vaihtelevat jatkuvasti tien eri kohdissa. Täysmittakaavakoetutkimuksen tavoitteena oli tuottaa: - Vertailuaineistoa samoissa olosuhteissa rakennettujen, Tiehallinnon ohjeiden mukaisten erilaisten kerrosstabilointien (ns. referenssistabilointien) ominaisuuksien keskinäistä vertailua varten, käyttöikämitoitusmenettelyjen lähtötiedoiksi ja kehittyvien stabilointiohjeiden perusteeksi sekä yritysten omien reseptien mukaisten merkkituotteiden hyväksyntämenettelyä varten. - Vertailuaineistoa referenssistabilointien laboratoriotutkimustulosten ja niiden tieolosuhteissa tutkittujen vastaavien ominaisuuksien välille osoittamaan ennakkokokeiden tulosten käyttömahdollisuuksia käyttöikämitoituksen lähtötietoina. - Pitkäaikaisesti seurattavissa oleva, suhteellisen homogeeniselle alustalle rakennettu koetie, jonka toimivuusominaisuuksien ja kuntomuuttujien (rakenteiden pysyvyyttä ja turmeltumista) kehittymistä seuraamalla voidaan kehittää ja tarkentaa käyttöikämalleja. Hankkeen täysmittakaavakokeiden pääkohteeksi Tiehallinto osoitti Vaasan tiepiiristä tien mt 718 välin Kaitsor Vöyri. Esitetty kohde sopi tarkoitukseen hyvin riittävän pituutensa ja homogeenisuutensa johdosta. Sementtistabilointikohteeksi valittiin kaksi vanhempaa, mahdollisimman hyvin dokumentoitua kohdetta. Ensimmäinen oli valtatiellä vt 5 välillä Hiltulanlahti - Vehmasmäki sijaitseva paikallastabilointikohde, jossa tutkittiin jälkitärytyksen vaikutusta ja toinen oli asemasekoitteisena toteutettu valtatien vt 6 Vuoksenniskan ohitustieosuus. Perusparannusurakka ja sen eri alihankinnat kilpailutettiin. Stabilointityön Vöyrin kohteessa tekivät pääurakoitsijana Skanska Asfaltti Oy (Remix) ja aliurakoitsijoina Andament Oy (masuunihiekka) ja Lemminkäinen Oyj (komposiitti, vaahtobitumi). Sekoitusjyrsintä ja stabilointi tehtiin kesä-heinäkuussa 2004.

6 Jälkiseurannan tärkein tavoite oli seurata koekohteen (Mt 718) eri tavoin stabiloitujen rakenteiden ja päällysteen toimivuusominaisuuksien (tasaisuudet ja vauriot) ja kantavuuden kehittymistä projektin aikana. Koetien seurantaa tulisi jatkaa, kunnes stabilointityyppien erot alkavat näkyä ja rakenteet tulisi avata seurannan myöhemmissä vaiheissa. Vain tällä tavoin koetien rakentamisesta saataisiin täysimääräinen hyöty ja stabiloitujen kerrosten ala- ja yläpinnan pystysiirtymistä ja tilasta ja kunnosta saataisiin varmempi tulos. Projektin seurannassa todettiin, että uransyvyys kasvoi vuosina keskimäärin nopeudella 0,25 mm/vuosi suunnassa 1 ja 0,5 mm/vuosi suunnassa 2. Seurantamittauksissa todettiin stabiloinnin aiheuttaman kantavuuden laskun jälkeen kantavuudessa nouseva trendi, joka johtui stabiloitujen kerrosten jäykistymisestä mm. tiivistymisen ja sitoutumisen johdosta. Stabiloitujen rakennekerrosten jäykkyyksien tasoa ja muutosta seurattiin projektin kuluessa pudotuspainolaitemittaustulosten takaisinlaskennan avulla. Infra-Stabil-projektin aikaisen seurannan lopuksi tehty vaurioinventointi osoitti, että projektin lyhyen seuranta-ajan puitteissa vaurioita ei ehtinyt vielä syntyä, joten niiden avulla ei vielä voitu erotella koerakenteita tai massatyyppejä. Täysmittakaavatutkimuksen tuloksena saatiin materiaalien jäykkyys- ja lujuustietoa todellisen kohteen runko- ja sideaineilla tehdyistä näytteistä. Tulokset ovat käyttökelpoisia referenssistabilointityyppien mitoitusparametrejä käyttöikään liittyvissä mitoituslaskelmissa. Seurannan jatkuessa saadaan tulevaisuudessa lisää tietoa tutkittujen jäykkyys- ja lujuusominaisuuksien muuttumisesta ajassa. Maastonäytteillä tehtyjen laboratoriokokeiden tulosten perusteella voidaan sanoa, että tärkein muuttuja ennakko- ja seurantakokeiden näytevalmistuksessa on tiiveys ja toiseksi tärkein on testaushetken kosteustila. Laboratoriokokeiden jäykkyysmoduulitulokset ovat tasoltaan jonkin verran korkeampia kuin takaisinlasketut arvot, jos käytetään vertailukelpoista näytteen tiheyttä ja merkittävästi korkeammat, jos käytetään alan yleisen menettelytavan mukaisesti ylitiivistettyjä näytteitä. Tässä projektissa käytettävissä ollut kahden vuoden seurantajakso oli riittämätön vertailtaessa rakenteita, joiden oletettu / toivottu käyttöikä on 15 vuotta. Kahdessa vuodessa ei synny ilman selvää mitoitus-, työ- tai materiaalivirheriskiä yksikäsitteisiä pinnalta mitattavia poikkeamia tai vaurioita.

7 Rainer Laaksonen, Kyösti Laukkanen: Full Scale Trials with Stabilized Road Base Courses. INFRA- technology program, Project: Infra-Stabil. Helsinki 2007., Finnish National Road Administration. FINNRA Report 45/2007, 71 p. + app. 45 p. ISSN ISBN , TIEH v. Key words: in-situ study, road base layer, base course, test structures, test roads, composite, soil-cement, slag, structural rehabilitation, remix, cement stabilization, stabilization, rutting, foam bitumen ABSTRACT This study "Full Scale Trials with Stabilized Road Base Courses" is a part of the project "Infra-Stabil" within the INFRA Technology Project. The project studied stabilized road base course layers made according to stabilization guidelines by the Finnish Road Administration (FINNRA). Stabilizations are rehabilitation methods of road structures in which the road base layer or the upper part of it is bound with bitumen, cement or slag. Stabilization can be used in both constructing new roads and during rehabilitation of old roads. Stabilization is used to increase the loading capacity and resistance to deformation. The study covered in addition to the traditional cement and bitumen stabilization also the remix, slag and composite stabilization developed during the 1990's. During the development of stabilization types the development of plant and in-situ mixing devices has been carried out. Stabilization in-situ is typically done using only local materials available at the site and which properties do change constantly along the road. The purpose of the full scale trial road was to produce: Reference information from structures built on a relatively homogenous site using different layer stabilization methods (so called reference methods) according to the current guidelines by FINNRA. This information is used to compare the properties of different stabilization types, to form basic knowledge for service life design methods, to serve as a basis for developing new stabilization guidelines and to form reference against which the brand mixtures of the contractors will be compared during the acceptance procedure. Reference information from both laboratory tests carried out with reference stabilized materials in advance and corresponding properties studied on the site to validate the use of pre-test results as the initial data for service life design. A test road that can be monitored in long term, built on relatively homogenous sub soil, and by following the development of functional parameters and condition variables (durability and deterioration of structures) can be used to develop and specify service life models. FINNRA nominated for the test road the local road mt 718 between Kaitsor and Vöyri. This chosen road section was well suited for this purpose due to adequate length and homogeneity. For cement stabilized sections two older, well-documented sections were chosen. The first section lies on highway vt5 between Hiltulanlahti and Vehmasmäki. This section was stabilized on site and it was a test site for studying the effect of post compaction. The second section was located on highway 6 at Vuoksenniska and it was made with plant stabilized material.

8 The rehabilitation contract of local road mt 718 and all its sub-contracts were based on bidding competition. Stabilization work was done by the main contractor Skanska Asfaltti Oy (remix) and sub-contractors Andament Oy (slag) and Lemminkäinen Oyj (composite, foam bitumen). Premixing with milling and stabilization was carried out during June and July The most important goal for the monitoring of the differently stabilized sections of the test road (mt 718) was to follow up the development of functional properties of structures and pavement (evenness and damages) and bearing capacity during the project. The monitoring should be continued until the differences between the various stabilization types begins to show and the structures should be opened in some later stage of the follow-up. Only in this way the full use of the execution of a test road is utilized and more accurate information of lateral movements in the top and bottom of stabilized layer together with state and condition is received. During the monitoring, it was determined that the rut depth increased during 2004 to 2006 at the rate of 0,25 mm/year in direction 1 and 0,5 mm/year in direction 2. In the follow-up measurements it was noted that after the initial drop in bearing capacity after the stabilization there has been a trend upwards which is due to stiffening of the stabilized layers because of contraction and increased bonding. The levels of stiffness of stabilized layers were followed during the project by back-calculating the results of falling weight tests. A damage survey done at the end of Infra-Stabil project follow-up period showed that during the short project damages did not have time to appear, so damages could not be used to separate test structures or material types from each other. As a result of the full scale trial, information was obtained about material stiffness and strength from specimens made from actual aggregate and binder at the site. These results can be utilized as material parameters when calculating service life of different material types. As the follow-up period continues more information is gathered from changes in stiffness and strength properties with time. Based on the results from those in-situ specimens, the most important state variable is the density of the specimen followed by moisture content at the moment of testing being the second important state variable. The stiffness modulus values from laboratory tests are somewhat higher than the back-calculated values if comparable densities are used, and significantly higher if using the common practice of over-compacted specimens. The two year period for monitoring available in this project was insufficient for fully evaluating structures with a target service life of 15 years. Within the two years and without distinct failure in design, workmanship or material, the damages measurable at the top of pavement will not appear.

9 ESIPUHE Vöyrin täysmittakaavakoe on osa projektia Tien kerrosstabiloinnin käyttöikä ja tuotehyväksyntä (INFRA-STABIL). Tutkimusosio keskittyy tuottamaan tietoa referenssistabilointien toteutus- ja seurantakohteen käyttöikä- ja tuotehyväksyntämenettelyjen kehittämistä varten. Rahoittajina tutkimuksessa olivat Tekes, Tiehallinto, Lemminkäinen Oyj, Skanska Asfaltti Oy, Valtatie Oy, Andament Oy, Destia Tieliikelaitos, Ruukki Production, NCC Roads Oy ja Finnsementti Oy. Tutkimuksen johtoryhmään kuuluvat (ovat kuuluneet): Lars Forstén (Tom Warras, Osmo Rasimus ) Ilkka Jussila Harto Räty Kari Lehtonen Harri Ahola Sami Horttanainen Jukka Juola Teuvo Kasari Marko Mäkikyrö (Alpo Mänttäri) Petri Järvensivu Seppo Määttänen Pia Rämö Lemminkäinen Oyj [pj] Tekes Infra-teknologiaohjelma Tiehallinto Skanska Asfaltti Oy Valtatie Oy Andament Oy Destia Tieliikelaitos Rautaruukki Oyj NCC Roads Oy Lemminkäinen Oyj Finnsementti Oy Rakennushankkeen tilaajan edustaja on Arvo Lähde Vaasan tiepiiristä. Täysmittakaavakokeita ohjasi johtoryhmän ohella ns. laajennettu johtoryhmä, johon johtoryhmän jäsenten ohella kuuluivat: Arvo Lähde Tuomo Kallionpää (Mats Reihe) Katri Eskola Taina Rantanen (Laura Apilo) Heikki Kukko Tiehallinto Tiehallinto Tiehallinto Ins.tsto A-Tie Oy VTT Tutkimuksen toteuttamisesta vastasi VTT. Destia Tieliikelaitos teki alihankintatyönä tutkimuksen lisäselvitykset ja jälkiseurannan. Teknillisen Korkeakoulun Tielaboratorio valmisti alihankintatyönä rakentamisaikaiset näytteet. Raportin ovat laatineet erikoistutkija Rainer Laaksonen ja erikoistutkija Kyösti Laukkanen. Helsingissä joulukuussa 2007 Tiehallinto Tietekniikka

10

11 Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet 9 Sisältö 1 JOHDANTO Tausta Tavoite Referenssistabilointityypit Bitumistabilointi (BST) Remix-stabilointi (REST) Komposiittistabilointi (KOST) Masuunihiekkastabilointi (MHST) Sementtistabilointi (SST) Muut parannusmenetelmät 17 2 REFERENSSISTABILOINTIEN TÄYSMITTAKAAVAKOKEET Kohteet Vöyrin rakenteenparannushanke Kuntotiedot Nykytilakuvaus Toimenpidevalinta Sementtistabilointikohteet VT5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti VT6 Vuoksenniskan ohitustie 26 3 ENNAKKOKOKEET Ennakkokokeet maastonäytteiden avulla Urakoitsijoiden ennakkosuhteitukset 32 4 TYÖNAIKAISTEN NÄYTTEIDEN TESTAUKSET Säilytys- ja testaustapa Tulokset tehdyistä kokeista Jäykkyysmoduuli ja halkaisuvetolujuus Tiheys, vesi- ja sideainepitoisuus Työmaanäytteiden ja takaisinlaskettujen jäykkyyksien vertailu Tulosten yhteenveto ja kommentit Suositukset koetekniikan ja toteutustavan osalta SST -kohteiden puristuskokeet 41 5 KOEOSUUKSIEN TOTEUTUS Alihankintojen kilpailutus Lisäselvitykset ja ennakkokokeet Lisäselvitykset Ennakkokokeet Lisäselvitysten tulokset 44

12 10 Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet 5.4 Rakennusaikainen näytevalmistus, selvitykset ja laadunvalvonta Työn toteutus Urakoitsijat Sekoitusjyrsintä Stabilointien toteutusaika ja järjestys Urakoitsijoiden menetelmäkuvaukset ja laadunvalvonta 48 6 JÄLKISEURANTA Jälkiseurannan tavoitteet Jälkimittaukset ja määritykset Jälkimittausten tulokset Pinnan tila ennen toimenpidettä Pinnan tila toimenpiteen jälkeen vuosina Takaisinlasketut kerroskohtaiset jäykkyydet Jatkossa tehtävät mittaukset (v ) Seurantamenetelmien soveltuvuus Pudotuspainolaite koerakenteen seurannassa PTM -ajojen käyttö koerakenteen seurannassa 65 7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 66 8 SUOSITUKSET 68 KIRJALLISUUS 70 LIITTEET 71

13 Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet 11 MERKINNÄT Tässä työssä käytetyt merkinnät ja käsitteet on määritetty alla. Merkintä / Selite Käsite AB Asfalttibetoni PAB Pehmeä asfalttibetoni ABK Kantavan kerroksen asfalttibetoni BST Bitumistabilointi VBST Vaahtobitumistabilointi BEST Bitumiemulsiostabilointi REST Remix -stabilointi REST TS Vöyrissä työselityksen mukaisesti toteutettu Remix -stabilointi REST PER1/2 Vöyrissä 350 mm sekoitusjyrsitylle osuudelle toteutettu Remix - stabilointi KOST Komposiittistabilointi MHST Masuunihiekkastabilointi SST Sementtistabilointi (aikaisemmin käytettiin termiä: maabetoni) SJYR Sekoitusjyrsintä KVL Keskivuorokausiliikenne (ajoneuvoa/vrk) KVLr Keskivuorokausiliikenne, raskaiden ajoneuvojen osuus KAVL Keskiarkivuorokausiliikenne > KVL KVLyhd Keskivuorokausiliikenne, yhdistelmät SCI Surface Curvature Index, Pintakantavuusindeksi SCI 300 Pintakantavuusindeksi, d300 - d0 (µm) d0 / d300 Pudotuspainolaitemittauksen aiheuttama palautuva pystysiirtymä kuorman keskipisteessä ja 300 mm keskipisteen ulkopuolella BCI Base Curvature Index, Pohjakantavuusindeksi PTM Palvelutasomittaus URA Poikkisuuntainen epätasaisuus, ura päällysteessä, maksimiuran syvyys (mm) IRI Pituussuuntaista epätasaisuutta kuvaava indeksi (mm/m) VS Vauriosumma

14 12 Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet

15 Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet 13 JOHDANTO 1 JOHDANTO 1.1 Tausta Kantavan kerroksen stabilointi on tierakenteen parantamismenetelmä, jossa tien kantava kerros tai kantavan kerroksen yläosa sidotaan bitumilla, sementillä tai masuunihiekalla. Stabilointia tehdään sekä uusia teitä rakennettaessa että vanhoja teitä peruskorjattaessa. Stabiloidun rakenteen vaihtoehtoja ovat sitomaton kantava kerros ja korkealuokkaisilla teillä käytettävä kantavan kerroksen asfalttibetoni (ABK). Kohteeseen soveltuva rakenne ja materiaali valitaan aina tapauskohtaisesti. Stabiloinnilla parannetaan tien kuormitus- ja deformaatiokestävyyttä. Stabiloinnin vaikutuksesta päällysrakenteen yläosan jäykkyys kasvaa ja kuormitus jakaantuu laajemmalle alueelle. Tämä pienentää myös alempien rakennekerrosten sekä pohjamaan taipumaa ja urautumista. Perinteisten stabilointimenetelmien, sementtistabiloinnin ja bitumistabiloinnin rinnalle on 1990-luvun aikana kehitetty remix -stabilointi, masuunihiekkastabilointi ja komposiittistabilointi. Tämä on edellyttänyt sekä asemasekoitusettä paikallasekoituskaluston kehittämistä näihin tarkoituksiin. Uudet menetelmät on kehitetty koerakentamisen ja laboratoriotutkimusten kautta [Stabilointiohje 2002]. Stabiloinneissa käytetään yleensä paikallista tielinjalla olevaa materiaalia, jonka ominaisuudet vaihtelevat jatkuvasti tien eri kohdissa. Tiehallinnon yleisissä laatuvaatimuksissa on annettu laatuvaatimuksia stabilointien raakaaineille, tasalaatuisuudelle (sideainepitoisuuden ja rakeisuuden poikkeamat), kerrospaksuuden poikkeamat, tiiviyspoikkeamat, korkeusasema ja tasaisuus [Kantavan kerroksen stabilointi 2002]. Stabiloinneille asetetaan urakoissa olennaisesti vähemmän laatuvaatimuksia kuin tien kulutuskerrospäällysteille. Eri kohteisiin soveltuvat stabilointimenetelmät valitaan yleensä kohteiden olosuhteiden ja parantamissuunnitelmien perusteella. Urakoitsijat voivat tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja tarjouspyynnön mukaiseen menetelmään. Toteuttamistavan valintaan vaikuttavat merkittävästi työhön käytettävissä oleva rahoitus ja tilaajan käsitys menetelmien paremmuuseroista. Stabilointimenetelmien vertailu ja menetelmävalinta on noussut erityisen kiinnostuksen kohteeksi, kun Tiehallinto ehdotti urakkatarjousten vertailua varten vaurioseurantoihin perustuvan lyhyen takuuajan töihin tarkoitetun ohjeen, jolla pyritään saattamaan erilaiset tarjoukset keskenään vertailukelpoisiksi laskennallisten kunnostuskustannuslisien avulla [Lehtonen & Kallionpää 2003]. Uusissa tierakenteissa käytettäville stabiloinneille Tiehallinto on antanut mitoituksessa käytettävät moduulit ja väsymisfunktiot, joita sovelletaan, kun takuuaika on alle 15 vuotta. Edellä kuvatut tarkastelutavat soveltuvat kunnolla vain stabilointeihin, joista on noin kymmenen vuoden käyttökokemus. Jotta tarkastelutapa ei estä uusien stabilointien ja sideaineiden kehittelyä tarvitaan nopeampi tapa arvioida uusien tuotteiden kestävyysominaisuudet ja mitoitusparametrit.

16 14 Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet JOHDANTO Stabilointien käyttöikätiedon tuottamiseksi ja eri menetelmien vertailun lähtötietojen parantamiseksi tarvitaan täysmittakaavakokeiden tutkimustuloksia toteutetuista hankkeista. Uudet hankintamenettelyt antavat urakoitsijalle mahdollisuuden kehittää omia merkkituotteitaan yleisesti käytössä olevien tuotteiden vaihtoehdoiksi. Merkkituotteen koostumus on salainen ja vain tuotteen edustajan tiedossa. Merkkituotteiden käyttöön ottoa varten pyritään kehittämään niille soveltuva tuotehyväksyntämenettely. Yleisesti käytössä olevan tuotteen koostumus on tiedossa yleisten laatuvaatimusten ja työselitysten perusteella. Tässä raportissa kutsutaan yleisesti käytössä olevia Tiehallinnon Stabilointiohjeen mukaisia kerrosstabilointeja referenssistabiloinneiksi. Merkkituotteiden hyväksyntämenettelyä varten tarvitaan referenssistabiloinneista vertailuaineistoa, joka kerätään täysmittakaavakokeiden tutkimustulosten avulla. Alan toimijat ovat myös todenneet stabilointikäytäntöjen kirjavuuden, materiaaleja koskevan tiedon ja osaamisen sekä toimivuusominaisuuspohjaisten suhteitus- ja mitoitusmenetelmien puutteen. Stabilointien soveltuvuusalueita ei ole selkeästi määritetty ja tuotteiden vertailu ei luotettavan seurantatiedon puuttumisen takia onnistu. Osa stabiloinneista on myös toteutettu varsin alhaisilla sideainepitoisuuksilla. Paikallastabiloinnin yleistymisen myötä on havaittu pintakerrosten epähomogeenisuuden aiheuttamat ongelmat runkoaineksen rakeisuudessa ja sopivan sideainepitoisuuden määrityksessä. Kaiken kaikkiaan, lähtötietojen laatu, pysyvyystietojen puute sekä koerakenteiden ja koeteiden seurantajaksojen lyhyys estää käytännössä elinkaaritarkastelut stabilointeja käytettäessä. Tämä tutkimus sisältyy INFRA -teknologiaohjelman vuosina toteutettavaan projektiin "Tien kerrosstabiloinnin käyttöikä ja tuotehyväksyntä" (STABIL). Tutkimus on jatkoa Infrarakenteiden käyttöikätutkimuksen (Infra Service Life) yhteydessä aloitetulle projektille "Stabiloitu rakennekerros tie- ja katurakenteessa". 1.2 Tavoite Täysmittakaavakoetutkimuksen tavoitteena oli tuottaa: Vertailuaineistoa samoissa olosuhteissa rakennettujen, Tiehallinnon ohjeiden mukaisten erilaisten kerrosstabilointien (ns. referenssistabilointien) ominaisuuksista käyttöikämitoitusmenettelyjen lähtötiedoiksi ja kehittyvien stabilointiohjeiden pohjaksi. Vertailuaineistoa referenssistabilointien laboratoriotutkimustulosten ja niiden tieolosuhteissa tutkittujen vastaavien ominaisuuksien välille osoittamaan ennakkokokeiden tulosten käyttömahdollisuuksia käyttöikämitoituksen lähtötietoina. Vertailuaineistoa Tiehallinnon ohjeiden mukaisten referenssistabilointien ja yritysten omien reseptien mukaisten merkkituotestabilointien välille. Pitkäaikaisesti seurattavissa oleva, suhteellisen homogeeniselle alustalle rakennettu koetie, jonka toimivuusominaisuuksien ja kuntomuuttujien (rakenteiden pysyvyyttä ja turmeltumista) kehittymistä seuraamalla voidaan kehittää ja tarkentaa käyttöikämalleja.

17 Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet 15 JOHDANTO Täysmittakaavakoetta ei voitu korvata laboratoriokokeilla, koska niissä ei nähdä, mihin tiiviyteen materiaalit voidaan todellisuudessa tiivistää ja miten pakkanen ja kosteus oikeasti vaikuttavat. Täysmittakaavakokeen rinnalle tarvitaan aina myös laboratoriokokeita. 1.3 Referenssistabilointityypit Tässä luvussa on lyhyesti kuvattu Tiehallinnon koekäytössä olevan stabilointiohjeen mukaiset stabilointityypit sekä sekoitusjyrsintä (Stabilointiohje 2002), sekä niiden valmistustapa työmaalla. Näitä Tiehallinnon ohjeiden mukaisilla menetelmillä valmistettuja massoja kutsutaan tutkimuksessa referenssistabiloinneiksi, jotka ovat yritysten omien merkkituotteiden vertailuaineisto. Referenssimassan reseptitieto on julkinen, merkkituotteen resepti on salainen Bitumistabilointi (BST) Bitumistabilointi (BST) voidaan tehdä vaahtobitumistabilointina, bitumiemulsiostabilointina tai remix -stabilointina. Vaahtobitumi- ja bitumiemulsiostabilointi voidaan tehdä joko paikallasekoituksena tai asemasekoituksena. Remix -stabilointia tehdään remix -stabilointilaitteella paikallasekoituksena sideaineena bitumiemulsio. Bitumi sitoutuu valtaosin hienoainekseen, eikä sido kiviaineksen suurempia partikkeleja. Tästä syystä bitumistabiloitavan runkoaineksen hienoainespitoisuuden tulee olla riittävän suuri, ja rakenteesta on ennen stabilointia tarvittaessa poistettava ylisuuret kivet Vaahtobitumistabilointi (VBST) Stabilointiohjeen mukaan menetelmässä sekoitetaan vettä kuumaan bitumiin ylipaineessa ja seoksen annetaan purkautua alempaan paineeseen. Seoksen purkautuessa sekoituskammiosta normaaliin ilmanpaineeseen vesi höyrystyy hyvin nopeasti ja saa aikaan bitumin vaahtoutumisen. Bitumin tilavuuden tulee kasvaa vaahtoutuessa vähintään 15 -kertaiseksi alkuperäiseen tilavuuteen verrattuna. Mitä suurempi ja tasalaatuisempi vaahtoutuminen on, sitä parempi peittoaste saavutetaan. Vaahto laskeutuu nopeasti vesihöyryn poistuttua. Stabilointiohjeen mukaan vaahdon maksimitilavuuden puoliintumiseen tulee kulua vähintään 25 sekuntia. Julkaisussa TYLT: Kantavan kerroksen stabilointi, TIEH puoliintumisaikavaatimusta ei ole. Oleellista työn onnistumisen kannalta onkin se, että sekoitus tapahtuu maksimitilavuuden puoliintumisaikana. Sekoituslaitteisto, -nopeus ja vaahdotetun sideaineen jatkuva syöttö ovat myös oleellisessa asemassa lopputuotteen laadun kannalta. Kun vaahdotettu bitumi sekoittuu kylmään ja kosteaan kiviainekseen, se sitoo hienoaineksen. Bitumin vaahtoutumista kuvataan tilavuuden laajenemiskertoimella ja puoliintumisajalla. Tilavuuden laajenemiskerroin on vaahdon tilavuuden suhde alkuperäisen bitumin tilavuuteen. Vaahdon puoliintumisaika on aika, mikä kuluu vaahdon maksimitilavuuden puoliintumiseen. Kun vettä sekoitetaan kuumaan bitumiin 2-3 painoprosenttia bitumimäärästä, saadaan noin kertainen vaahtoutuminen, riippuen laitteistosta ja bitumin lämpötilasta.

18 16 Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet JOHDANTO Lämpötilan vähimmäisvaatimus julkaisun TYLT: Kantavan kerroksen stabilointi, TIEH mukaan +140 o C. Laboratoriotutkimusten ja ruotsalaisten ohjeiden mukaan tämä vaahdotuslämpötila on osoittautunut liian alhaiseksi. Suositeltava lämpötilatavoite olisi noin +170 o C, mutta sen saavuttaminen työmaalla edellyttää nykyistä korkeampaa bitumin toimituslämpötilaa. Laboratoriossa bitumi vaahdotetaan joko vaahdotuslaitteella, joka jäljittelee työmaan stabilointikoneen vaahdotuslaitteistoa (vaahdotettu bitumi syötetään jatkuvatoimisena stabiloitavaan kiviainekseen) tai astiassa käyttäen apuna porakonesekoitinta vaahdottumisen käynnistämiseksi. Ennen päällystämistä on odotettava, että stabiloinnin pinta on kuivunut riittävästi. Irtokivet on harjattava pois. Stabiloinneissa pätee yleensäkin, että mikäli kerros reikiintyy, se on paikattava aina sidotulla materiaalilla Bitumiemulsiostabilointi (BEST) BEST tarkoittaa menetelmää, jossa bitumiemulsio lisätään kylmään ja kosteaan kiviainekseen. Emulsiossa bitumi on jakautunut pieniksi pisaroiksi veteen. Joutuessaan kosketukseen kivipinnan kanssa emulsio murtuu. Emulsion murtuessa vesi erottuu bitumista, jolloin bitumipisarat tarttuvat kiviin ja toisiinsa muodostaen sidoksia kivirakeiden välille. Bitumiemulsio valmistetaan emulgoimalla bitumia veteen. Emulsion valmistuksessa seokseen lisätään emulgaattoria, joka pitää bitumihiukkaset erillään toisistaan. Sideaineena käytetään sekä hitaasti että keskinopeasti murtuvia emulsioita riippuen massan käyttötarkoituksesta, tekniikasta ja kiviaineksesta. Muuten bitumiemulsiostabiloinnin vaatimukset kuten VBST:ssä Remix-stabilointi (REST) Remix -stabilointi on bitumistabilointimenetelmä, jossa sideaineena käytetään bitumiemulsiota. Menetelmässä esilämmitetty vanha päällyste ja kantavan kerroksen hienontunut yläosa jyrsitään, lisätään uutta kiviainesta tarvittava määrä, sekoitetaan bitumiemulsion kanssa, levitetään ja tiivistetään. Sekoitus tehdään tarkoitusta varten rakennetulla jatkuvatoimisella sekoittimella tiellä. Menetelmällä voidaan tehdä myös uudisrakenteita ja komposiittirakenteita Komposiittistabilointi (KOST) Komposiittistabiloinnissa käytetään kahta tai useampaa eri sideainetta. Suomessa komposiittistabiloinnilla tarkoitetaan yleensä bitumin ja hydraulisen sideaineen yhdistelmää. Tarkoituksena on yhdistää bitumisen sideaineen joustavuus ja kestävyys pienehköjä epätasaisia painumia ja routanousuja vastaan sekä hydraulisen sideaineen antama jäykkyys rakenteen parhaan mahdollisen kuormituskestävyyden ja kestoiän saavuttamiseksi. Bitumi voi olla vaahdotettua bitumia tai bitumiemulsiota. Bitumisena sideaineosana voidaan käyttää myös jyrsittyä tai murskattua päällysterouhetta. Rouhe täytynee kumminkin elvyttää lisättävällä bitumilla.

19 Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet 17 JOHDANTO Komposiittistabilointi voidaan tehdä paikallasekoituksena tai asemasekoituksena. Paikallasekoituksessa esijyrsityn, muotoillun ja tiivistetyn kerroksen päälle levitetään sementti tai muu hydraulinen sideaine, minkä jälkeen tehdään bitumistabilointi vaahdotetulla tai emulgoidulla sideaineella Masuunihiekkastabilointi (MHST) Masuunihiekkastabilointi on menetelmä, jossa sideaineena käytetään terästeollisuuden sivutuotetta masuunihiekkaa. Masuunihiekan kemiallinen koostumus on samantapainen kuin sementillä ja sen sitoutumisominaisuuksien avulla saadaan aikaan rakenne, joka ominaisuuksiltaan muistuttaa sementtistabilointia. Tarvittaessa aktivaattorina käytetään sementtiä sitoutumisreaktion nopeuttamiseksi. Sementin lisäyksellä voidaan tarvittaessa myös vähentää hienoainespitoisen stabiloitavan materiaalin deformoitumisherkkyyttä tai humuksen vaikutusta. Masuunihiekan sitoutumisreaktio on sementtiä hitaampi, joten stabiloidun kerroksen työstöaika on pidempi sementtistabilointiin verrattuna. Masuunihiekalla on myös kyky sitoutua uudelleen. Masuunihiekkastabilointi tehdään yleensä paikallasekoituksena. Masuunihiekkastabiloinnin lyhenne on MHST, kun sideaine on pelkkää masuunihiekkaa ja kun aktivaattorina käytetään sementtiä (yleensä 0,5-1,5 % runkoaineen kuivapainosta), käytetään lyhennettä MHST-A Sementtistabilointi (SST) Sementtistabiloinnissa sekoitetaan keskenään sementtiä, vettä ja kiviainesta siten, että vesi muodostaa yhdessä sementin kanssa sementtiliiman, joka kovettuessaan sitoo kiviainesrakeet toisiinsa. Sidoksen lujuus on suhteessa käytetyn sementin määrään ja vesi-sementti -suhteeseen. Yleisimmin sementtipitoisuus on 3-7 % kiviaineksen kuivapainosta. Sementtistabilointia on Suomessa käytetty pääasiassa kantavassa kerroksessa ja joskus myös jakavassa, mutta sitä voidaan käyttää myös alemmissa rakennekerroksissa tai pohjamaassa. Aikaisemmin sementtistabiloinnista käytettiin osin myös "maabetoni" -termiä. 1.4 Muut parannusmenetelmät Stabiloinnin sijasta käytetään joskus sekoitusjyrsintää kantavan kerroksen yläosan homogenisointiin. Sekoitusjyrsintä ei ole stabilointimenetelmä, koska jyrsittyä kerrosta ei sidota lisäsideaineella. Sekoitusjyrsintään käytettävän kaluston tulee kuitenkin täyttää stabilointikalustolle asetetut vaatimukset. Sekoitusjyrsinnässä vanhan päällysteen ja kantavan kerroksen materiaalit homogenisoidaan jyrsimällä ja sekoittamalla ilman sideaineen lisäystä. Menetelmä soveltuu kohteisiin, joissa ongelmien aiheuttaja on kantavan kerroksen hienontunut yläosa. Vanha päällyste hyödynnetään rakennekerroksissa, jolloin ei synny ongelmajätettä. Samalla tehdään niin kutsuttujen voileipärakenteiden poisto (esim. Vöyrin koekohde), joissa ongelmia aiheuttaa nykyisen tien pinnan alapuolinen päällyste/sidottu kerros. Menetelmää käytetään yleensä kantavuudeltaan suhteellisen hyvillä PAB-V - teillä alustan homogenisoimiseksi ja profiilin parantamiseksi. Tarvittaessa voidaan lisätä lisäkiviainesta materiaalin rakeisuuden, kantavuuden ja/tai tien profiilin parantamiseksi.

20 18 Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet REFERENSSISTABILOINTIEN TÄYSMITTAKAAVAKOKEET 2 REFERENSSISTABILOINTIEN TÄYSMITTAKAAVA- KOKEET 2.1 Kohteet Hankkeen täysmittakaavakokeen kohteeksi Tiehallinto ja Vaasan tiepiiri tarjosivat Mt 718 väliä Kaitsor Vöyri. Esitetty kohde sopi tarkoitukseen hyvin riittävän pituutensa ja homogeenisuutensa johdosta. Kohteeseen oli mahdollista saada kaikki muut stabilointiohjeen mukaiset stabilointityypit paitsi sementtistabilointia. Koska sementtistabiloitavaa tiekohdetta ei projektin aikana ollut käytettävissä johtoryhmä päätti, että tähän raporttiin kootaan tiedot kahdesta suhteellisen hyvin dokumentoidusta, viimeisen 10 vuoden aikana toteutetusta kohteesta. Nämä kohteet ovat a) vt5, väli Hiltulanlahti - Vehmasmäki, paikallastabilointikohde, jossa tutkittiin jälkitärytyksen vaikutusta ja b) asemasekoitteisena toteutettu vt6, Vuoksenniskan ohitustie -osuus. Kohteet on kuvattu tarkemmin jäljempänä. Projekti päätti tehdä kummassakin kohteessa rajatulla alueella pintamittaukset, joiden tulokset otettiin raporttiin kuvaamaan tieluokan ja stabilointityypin tyypillisiä arvoja. Kaikkien kohteiden liikennemäärät ovat olleet tasaisia koko koeosuuden alueella. 2.2 Vöyrin rakenteenparannushanke Insinööritoimisto A-Tie Oy on laatinut kohteen parantamissuunnitelman. Täysmittakaavakoetta varten Tiehallinnon konsultti Taina Rantanen (Insinööritoimisto A-Tie Oy) jakoi tiesuunnitelman pohjalta perusparannettavat tieosat rakenteiltaan ja pohjasuhteiltaan mahdollisimman yhtenäisiin, vähintään 200 metriä ja enintään 600 metriä pitkiin koeosuuksiin. Ensimmäinen maastokäynti kohteelle tehtiin marraskuussa 2003, jolloin kohteeseen tutustuivat Tiehallinnon, Insinööritoimisto A-Tie Oy:n, Andament Oy:n ja VTT:n edustajat. Toinen maastokäynti kohteelle tehtiin , kun pääurakoitsija ja aliurakoitsijat oli valittu. Kohteen, mt718, tieosan 1, keskivuorokausiliikenteeksi mitattiin 1070 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaiden ajoneuvojen osuus tästä oli 9%. Kohteeseen tutustumisen yhteydessä tiehen merkittiin ennalta määritettyjen koeosuuksien päätepisteet molemmille tieosille. Tutustumiskäynnillä sovittiin yhteisesti alustavasta stabilointityyppien sijoittamisesta (taulukko 2.1). Samalla sovittiin ne koeosuudet, joista otetaan ennakkokokeiden vaatimat massanäytteet (500 kg kustakin). Stabiloinnit sovittiin aloitettaviksi noin 50 metriä ennen koeosuuden alkua, jotta stabilointimenetelmän säädöt saadaan tehtyä ennen koeosuuden alkua. Myöhemmin päätettiin luopua tieosan 02 osuuksista ja sijoittaa sekoitusjyrsintäosuus tieosalle 01 muiden koeosuuksien väliin. Karkea kuva stabilointien sijoittumisesta alueellisesti ja tieosuudelle on esitetty kuvissa 2.2 ja 2.3. Johtoryhmä päätti , että Tiepiirin valitsema pääurakoitsija (Skanska Asfaltti Oy) kilpailuttaa muiden projektiin osallistuvien urakoitsijoiden kesken ne koeosuudet, joita pääurakoitsija ei itse toteuta. Skanska

21 Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet 19 REFERENSSISTABILOINTIEN TÄYSMITTAKAAVAKOKEET Asfaltti Oy laati masuunihiekka-, vaahtobitumi- ja komposiittistabilointiosuuksia koskevan tarjouspyyntökirjeen ja lähetti sen muille urakoitsijoille. Tarjouspyyntö sisälsi myös pienpiirteisyyslisää koskevat ohjeet ja rajaukset. Pienpiirteisyyslisä Tekesin hyväksymiä pienpiirteisyyslisään kuuluvia kustannuksia olivat: Urakoitsijalle tuleva ylimääräinen työnaikainen laadunvalvonta (mittausten määrän kasvu) ja stabilointityön työsaavutusten alenemisen aiheuttama lisäkustannus, kun koealueiden raja-kohdissa joudutaan tekemään säätöjä ja vaihtamaan asetuksia. Pienpiirteisyyslisään ei kuulu: Kohteen pääasiallisesta stabilointimenetelmästä poikkeavan toisen stabilointimenetelmän käytön aiheuttamat lisäkustannukset eivät ole pienpiirteisyyslisää. Toinen stabilointimenetelmä voi aiheuttaa lisäkustannuksia mm. lisäkaluston kuljetuksesta, käytöstä, odotusajoista, lisämateriaalin hankinnasta ja esim. korotetusta sideainepitoisuudesta johtuen. Pienpiirteisyyslisä oli eroteltava urakoitsijakohtaisesti ja yksityiskohtaisesti johtoryhmän päätöstä varten. Kohteen kuntotiedot, nykytilakuvaus ja toimenpide-ehdotukset on poimittu suoraan Insinööritoimisto A-Tie Oy:n Vaasan tiepiirille toimittamasta raportista Kuntotiedot Täysmittakaavakokeeseen valitun parannettavan tien (Vöyri, tie 718) kuntotiedot on mitattu seuraavasti: vaurioinventointi 2001 ja 1998 uramittaus 2000 tasaisuusmittaus 2000, (kevät 1993) Pudotuspainolaitemittaus on tehty ja maatutkaluotaus kesällä 2002 (400 MHz ja 1 GHz antenni). Kohteelta otettiin näytteitä yhteensä 10 pisteestä, näytepisteiden tiedot ja maastossa silmämääräisesti tehtyyn arvioon perustuva kuvaus eri kerrosmateriaaleista ja pohjamaasta ovat esitetty parantamissuunnitelman liitteessä (liite 2.1). Tutkimusta tarkennettiin määrittämällä neljälle näytteelle rakeisuuskäyrä ja veden adsorptio Nykytilakuvaus Maastossa tehdyn silmämääräisen tarkastelun perusteella tien ongelmia olivat pienisilmäinen verkkohalkeilu, reiät ja purkautumat sekä reunapainumat. Reunapainumat olivat yleensä sisäkaarteen puolella ja ne olivat enimmäkseen lieviä, erikseen kirjattiin vakavammat painumat. Tien poikkiprofiili oli reunapainumaosuuksia lukuun ottamatta säilynyt muodossaan, joten parantaminen voitiin keskittää päällysrakenteen yläosan vahvistamiseen.

22 20 Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet REFERENSSISTABILOINTIEN TÄYSMITTAKAAVAKOKEET Nykyistä rakennetta oli monin paikoin parannettu lisäämällä vanhan öljysorapäällysteen päälle ohut kerros (7-30 cm) mursketta. Vanha tierunko on keskimäärin cm:n syvyydessä. Pohjamaa on enimmäkseen silttiä / savea. Veden adsorptiokokeen tulosten mukaan kantavan kerroksen materiaali on heikkolaatuista ja osin erityisen paljon vettä sitovaa. Samaa osoittavat PPL mittauksista takaisinlaskennoilla määritetyt kerrosten E-moduulit. Koeosuus (tieosa 01, paaluväli ) on päällystetty vuonna Päällystetyyppi PAB-B (työtapa REM). Edelliset päällystysvuodet olivat 1983 ja Kuva 2.1. Päällysteessä oli koko osuudella pienisilmäistä verkkohalkeilua, reikiä ja purkautumia Toimenpidevalinta Tien vaurioitumisen estämisen kannalta oli tärkeää, että rakenteen yläosasta saatiin käsiteltyä nykyinen päällyste, kantavan kerroksen hienoainespitoinen yläosa sekä sen alla ollut vanha öljysorapäällyste. Tämä voitiin toteuttaa tekemällä ensin cm:n syvyydelle sekoitusjyrsintä. Jyrsinnälle esitetyt minimisyvyydet jaksoittain on esitetty taulukossa 2.1. Tasot oli arvioitu maatutkaluotauksen perusteella, jaksojen rajoja voitiin täsmentää työn aikana. Sekoitusjyrsinnän jälkeen ehdotettiin tehtäväksi remix -stabilointi, jonka syvyydeksi esitettiin 10 cm. Korjaamattomana hiekkavaltaisen kantavan kerroksen rakeisuutta esitettiin korjattavaksi lisäämällä noin 50 kg/m 2 rakeisuudeltaan # 0 32 mursketta. Toimenpiteet, stabilointi ja päällysteleveydet oli esitetty tyyppipoikkileikkauksessa. Edellä kuvatun toimenpide-ehdotuksen teki Insinööritoimisto A-Tie Oy Tiehallinnon ja Vaasan tiepiirin antamien reunaehtojen mukaan. Parantamistoimenpiteen päätti Vaasan tiepiiri.

23 Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet 21 REFERENSSISTABILOINTIEN TÄYSMITTAKAAVAKOKEET Kohteeseen valittu remix stabilointi ei täysin vastaa alkuperäisen työselityksen mukaista REST -referenssistabilointimenetelmää. REST tehdään jyrsimällä ja stabiloimalla rakenne, jonka pinnalla on vanha päällyste (ÖS, PAB, AB) ilman erillistä sekoitusjyrsintävaihetta. Sekoitusjyrsintä, jos se ulottuu syvemmälle kuin stabilointi, muuttaa massan koostumusta sideaineköyhempään suuntaan. Johtoryhmän päätöksellä Vöyrin kohteen REST koeosuuksille levitettiin sekoitusjyrsinnän jälkeen ja välittömästi ennen stabilointia mm päällystekerrosta vastaava PAB rouhekerros. Näin koeosuuksille saatiin mahdollisimman tarkoin referenssin mukainen REST massa. Rouheena levitetyn massan alhaisempi lämmönjohtavuus vaikuttaa rouheen lämpenemiseen ja jättää stabiloitavan päällystemassan kylmemmäksi kuin ehjää päällystettä lämmitettäessä ja käytettäessä. Alhaisempi lämpötila voi johtaa heikompaan vanhan sideaineenhyödyntämiseen ja siten lopputuotteen laatua heikentävästi. Taulukko 2.1. Parantamissuunnitelmassa esitetyt sekoitusjyrsinnän minimisyvyydet jaksoittain. TIEOSA JAKSON PAALUVÄLI PITUUS (m) SEKOITUSJYRSINNÄN MINIMISYVYYS (cm) Taulukko 2.2. Vöyrin kohteen alustava (10.5) jako eri stabilointityyppien koeosuuksiin, massanäytteenoton paikat sekä eri osuuksien aloituskohdat. Tie Mt 718, Tieosa 01. Paalulukema (Tieosa) Stabilointityyppi, rakenteen paksuus ja koeosuuden pituus Huomautus Massanäytteenotto (01) REST 100 mm (200 m) Aloitus PL 1850 Kyllä / PL (01) REST 150 mm (200 m) Aloitus PL (01) MHST 100 mm (175 m) Aloitus PL 2750 Kyllä / PL (01) MHST 150 mm (175 m) Aloitus PL (01) KOST 150 mm ( 200 m) (01) KOST 100 mm ( 200 m) Kyllä / PL (01) KOST 100 mm + 1 % lisäbit. ( 200 m) (01) VBST 100 mm (160 m) Aloitus PL 5580 Kyllä / PL (01) VBST 150 mm (160 m) Aloitus PL (01) VBST 100 mm + 1 % lisäbit. ( 200 m) (02) Mahdollinen SJYR (02) Mahdollinen SJYR

24 22 Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet REFERENSSISTABILOINTIEN TÄYSMITTAKAAVAKOKEET Kuva 2.2. Vöyrin koekohteen sijoittuminen Pohjanmaalle Vaasan itäpuolelle. Tie nro 718. (Genimap Oy, Lupa L4356). Kuva 2.3. Vöyrin koekohteen osuuksien lopullinen sijoittuminen perusparannettavalle tieosuudelle (Kaitsor Vöyri). (Genimap Oy, Lupa L4356) Taulukko 2.3. Vöyrin kohteen toteutuneet eri stabilointityyppien koeosuudet. Paalulukema Tie: 718, Tieosa 01 Stabilointityyppi, rakenteen paksuus (mm), lisäbitumi (%) ja koeosuuden pituus (m) REST 100 (200) REST 150 (200) MHST 100 (200) MHST 150 (200) KOST 150 (200) SJYR 350 (200) KOST 100 (300) KOST (225) VBST 100 (195) VBST 150 (210) VBST (300) Seurantaosuuksia: REST TS (200) REST PER1 (200) REST PER2 (160)

25 Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet 23 REFERENSSISTABILOINTIEN TÄYSMITTAKAAVAKOKEET 2.3 Sementtistabilointikohteet VT5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti Tämän kohteen esittely pohjautuu enimmäkseen Pasi Koivukankaan opinnäytetyöhön [5]. Kohteen sijainti on vt 5, tieosat 156 ja 157. Tieosa 156, tierekisterin mukainen paaluväli on , suunnat 1 ja 2 sekä tieosa 157, paaluväli , suunta 1. Kaista on aina reunakaista (oikea kaista). Työn aikainen paalutus tieosalla 156 saadaan tierekisterin paaluvälistä lisäämällä siihen 9600 m (4100 -> 13700). Nelikaistaisen tien pituus on yhteensä n. 12,5 km. Kohteen keskimääräinen liikennemäärä (KVL) on vuoden 2006 mittausten mukaan: ajoneuvoa vuorokaudessa ja tästä raskaita on 13,8 %. Koeosuudet valittiin kohdista, joilla oli toteutettu joko sementtistabiloidun kerroksen jälkitärytys tai kerroksen katkaisu määrävälein Prefis menetelmällä [5]. Molempien menetelmien tavoite oli vähentää stabiloinnista pintaan heijastuvien poikkihalkeamien määrää tai rajoittaa niiden leveyttä. Kohteen rakentaminen aloitettiin kesällä 1998, stabiloinnit tehtiin kesällä 2000 ja tie avattiin liikenteelle syksyllä Viimeistelytyöt tehtiin vuonna Kohde on nelikaistainen keskikaiteella toteutettu vt5:n oikaisu. Oikaisun kokonaispituus on noin 12,5 km. Kyseessä on täysin uusi tieyhteys, jolla parannetaan Kuopioon suuntautuvaa työmatkaliikennettä sekä helpotetaan Jyväskylästä valtatieltä 9 tulevan liikenteen liittymistä valtatielle 5. Kohde alkaa Humaljoen sillalta Vehmasmäen päässä ja päättyy Korsumäen kohdalla Hiltulanlahden päässä. Tieosuuden alku kulkee pinnanmuodoltaan vaihtelevassa maastossa soilla, kankailla ja kallioleikkauksissa. Jälkitärytyskohteiden kohdalla oli penger/ kallioleikkauksia seuraavasti: SST -osuuden (maabetoni) jälkitärytyspaaluväli: ( ) - kallioleikkaus, kallioleikkaus päättyy paalulle 4180 (13780), josta alkaa louhepenger PREFIS -osuus, k/k väli 2,5 m: ( ) - louhepenger Ylimääräisen SST -osuuden (maabetoni) jälkitärytyspaaluväli: tieosa 157, ( ) - ei maaperätietoja Kohteessa käytetyn sementtistabiloidun kerroksen (maabetoni) runkoaine on kantavan kerroksen kalliomurske: #0-28 mm, roikkuva käyrä ja hienoainespitoisuus 7,8 %. Käytetty sideaine oli Yleissementti (Cem II A 42,5) ja sideainemäärä oli 16,2 kg/m 2 (keskihajonta 0,2 kg/m 2 ). Suhteituskokeet käsittivät lähinnä sementin määrän optimoinnin puristuslujuus -kokeiden avulla. Noudatettu työselitys oli Sementtistabilointiohje 1992.

26 24 Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet REFERENSSISTABILOINTIEN TÄYSMITTAKAAVAKOKEET Muista ennakkokokeista: rakeisuus, humusmääritykset, tiivistyvyys (Proctor / ICT), sementtipitoisuuden optimointi, veden-/ pakkasenkestävyyskokeet ei löytynyt talletettua tietoa Tiepiiriltä eikä urakoitsijalta. Tien rakenne on esitetty taulukossa 2.4. Taulukko 2.4. Vt5, Vehmasmäki Hiltulanlahti koeosuuden rakennetyypit Rakennekerros Kerrospaksuudet [mm] (tyhjä = ei kerrosta) Massamenekki [kg/m 2 ] / Tavoitekantavuus kerroksen päältä [MPa] SMA kg/m 2 / 480 MPa AB kg/m 2 / 440 MPa liimaus liimaus bitumiemulsiolla 500 g/m 2 SST (0-28 mm) 200 kantava kerros yht. 250 mm Kantava KaM ( sitomaton kantava / 150 MPa mm) Kiilauskerros ( nettopaksuus mm) Louhe (0-600 mm) Kantavan kerroksen sementtistabilointi toteutettiin paikallastabilointina. Stabilointijyrsimen tyyppi oli Cutter 4200 B, muotoilu tehtiin tiehöylillä TH 18 ja tiivistys ja jälkitärytys täryjyrillä Vibromax (12 t) ja Hamm (12 t). Jälkikäsittelynä tehtiin bitumiemulsiolevitys pinnan suojaamiseksi ja stabiloinnin ja päällysteen tartunnan parantamiseksi Laaduntarkkailu työn aikana Laaduntarkkailun teki silloinen Tieliikelaitoksen laboratorio: tiiveysmittaukset, rakeisuudet ja puristuslujuudet. Tiiveysaste Työmaalla tehtiin tiiveysmittaukset Troxler laitteella (mittaustapaa ei ole kuvattu) paaluvälillä ( ). Mittauksen tulokset on esitetty Koivukankaan työssä [5]. Tiiveysasteen keskiarvo oli 99 % (pienin mitattu arvo 97 % ja suurin 100 %). Vertailutiheyttä ei ole annettu. Kosteusmittauksen tulokset olivat vastaavasti: keskiarvo 4,2 % (pienin mitattu arvo 3,5 % ja suurin 5,3 %). Puristuslujuus Puristuslujuusmääritys tehtiin käyttäen halkaisijaltaan ja korkeudeltaan n. 150 mm ICT näytteitä, joiden tiheydestä ei löydy tietoa. Näiden koekappaleiden 28 vuorokauden keskiarvoinen puristuslujuus oli 5,35 MPa (min. 4,8 MPa ja max. 5,7 MPa). Muut mittaukset Muista mittauksista tai määrityksistä (vertailutiheys, rakeisuus) ei löytynyt tietoa.

27 Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet 25 REFERENSSISTABILOINTIEN TÄYSMITTAKAAVAKOKEET Vuonna 2006 tehdyt VT5:n pintamittaukset sekä näytteenotto: Vaurioinventointi Vaurioinventoinnin teki Tieliikelaitos välillä Laskennassa käytetty tien leveys on 8 m. Tulokset on esitetty taulukossa 2.5 ja liitteessä 2.2. Taulukko 2.5. Vt5, Vehmasmäki Hiltulanlahti, vauriosummien keskiarvot koealueittain. Tieosa / paaluväli 156 / (jälkitärytys) 156 / (prefis) 156 / (vertailu) 157 / (jälkitärytys) Vauriosumman Vallitseva vauriotyyppi keskiarvo (m 2 / 100 m) 30 Poikkihalkeama 16 Poikkihalkeama 30 Poikkihalkeama 15 Poikkihalkeama Kantavuusmittaus: Pudotuspainolaitemittaukset teki Tieliikelaitos Tulokset on esitetty taulukossa 2.6. Taulukossa käytetty lyhenne BCI (Base Curvature Index) on pohjakantavuusindeksi ja SCI (Surface Curvature Index) on pintakantavuusindeksi. Näille parametreille ei ole olemassa itsenäisiä, omia vaatimuksia. Taulukko 2.6. Vt5, Vehmasmäki Hiltulanlahti, kantavuusmittausten tulokset koealueittain. Tieosa / paaluväli 156 / (jälkitärytys) 156 / (prefis) 156 / (vertailu) 157 / (jälkitärytys) Kantavuus (MPa) (Ka /Min/Max) BCI (µm) Ka SCI (µm) Ka 873 / 561 / ,3 54,9 909 / 690 / ,2 51,1 839 / 638 / ,5 68,0 746 / 525 / ,7 75,6 Vertailu lähtötilan kantavuuksiin Edellinen, vertailukelpoinen kantavuusmittaus on tehty Mittauspisteitä koeosuudelle osui tuolloin yhteensä 5 pistettä. Sitä aikaisempi kantavuusmittaus tehtiin ennen SMA:n levitystä. Näistä tuloksista laskettu koko maabetoniosuuden keskiarvo on 837 MPa, minimi 698 MPa ja maksimi 1028 MPa. Kesällä 2006 mitatut kantavuudet vastaavat hyvin edellisen kantavuusmittauksen tasoa. SMA kulutuskerros reunakaistoille levitettiin vuonna 2001, joten päällystepaksuudet ovat pysyneet samoina, eli vuoden 2001 ja 2006 mittaukset ovat keskenään vertailukelpoisia (uria lukuun ottamatta).

28 26 Kerrosstabilointien täysmittakaavakokeet REFERENSSISTABILOINTIEN TÄYSMITTAKAAVAKOKEET PTM ajot Palvelutasomittaukset teki Ramboll Finland Oy PTM auto ( ). Tulokset saatiin sekä 100 m keskiarvoina että 10 m keskiarvoina. Taulukon 2.7 arvot on laskettu 10 m keskiarvotuloksista. Taulukko 2.7. Vt5, Vehmasmäki Hiltulanlahti, Koealueiden ura ja IRI -tulokset. Tulokset on määritetty vain reunakaistoilta. Tieosa / paaluväli 156 / (jälkitärytys) 156 / (prefis) 156 / (vertailu) 157 / (jälkitärytys) Ura (mm) (Ka / 10 m) IRI (mm/m) (Ka / 10 m) 12,3 0,88 12,4 1,06 12,9 1,13 15,3 1,09 Näytteenotto Sementtistabiloidun kerroksen näytteet porasi Tieliikelaitos Näytteen ulkohalkaisija oli 144 mm. Näytteet porattiin tien pinnasta sitomattomaan kerrokseen asti. Näytteenotto ei tuottanut ehjiä, puristuskokeeseen kelpaavia näytteitä. Porauksen tuloksena saatiin vain asfalttipäällystekerrokset ja satunnaisesti niiden alapintaan liimautunut ohut stabiloitu viipale. Loput näytteestä oli vaihtelevasti rikkoutunutta. Kahdesta pisteestä otettiin rikkoutunut stabiloitu kerros muovipussiin. Taulukko 2.8. Vt5, Vehmasmäki Hiltulanlahti, Näytteiden porauspaikat ja puristuslujuudet. Tieosa / paaluväli / suunta / kaista 156 / / 1 / 11 (vertailu) 156 / / 2 / 21 (jälkitärytys + prefis) 157 / / 1 / 11 (jälkitärytys) Porauspaalu / Kommentit porausmäärä (kpl) 4150, 4250 / 2 Rikkoutunut maabetoni, näytteet (2) pussiin 4200 / 1 Rikkoutunut maabetoni, ei näytettä 680 / 1 Rikkoutunut maabetoni, ei näytettä VT6 Vuoksenniskan ohitustie Kohteen sijaintipaikka on vt 6, tieosat 310, 311 ja 312. Kaikissa suunta 1 ja reunakaista (kaista 11). Tieosa 310: paaluväli noin , Tieosa 311: paaluväli noin , Tieosa 312 paalulta 9500 eteenpäin vanhalle tielle (pituus 6100 m). Koko ohitustien pituus on n km. Kohteen keskimääräinen liikennemäärä (KVL) on vuoden 2005 mittausten mukaan n ajoneuvoa vuorokaudessa ja tästä raskaita on 7,6 %.

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

Päällysrakenteen stabilointi 19.12.2007

Päällysrakenteen stabilointi 19.12.2007 Päällysrakenteen stabilointi 19.12.2007 Päällysrakenteen stabilointi 19.12.2007 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Kannen kuva: Seppo Määttänen ISBN 978-951-803-970-2 TIEH 2100055-07

Lisätiedot

EPS koerakenne E18 Muurla

EPS koerakenne E18 Muurla EPS koerakenne E18 Muurla Leena Korkiala-Tanttu Aalto yliopisto Sisältö Taustaa ja tavoitteet Koekohde Kohteen suunnittelu ja rakentaminen Käyttäytyminen EPS lohkot Rakennekerrokset Pintamittaukset Johtopäätökset

Lisätiedot

UUMA2-VUOSISEMINAARI 2013 LENTOTUHKARAKENTEIDEN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS

UUMA2-VUOSISEMINAARI 2013 LENTOTUHKARAKENTEIDEN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS UUMA2-VUOSISEMINAARI 2013 Diplomityön LENTOTUHKARAKENTEIDEN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS välikatsaus Timo Tarkkio ESITYKSEN KULKU: - Työn esittely - Koekohteet - Kohteiden tuhkarakenteet - Tehdyt tutkimukset -

Lisätiedot

Stabilointiohje Koekäyttöön

Stabilointiohje Koekäyttöön Stabilointiohje Koekäyttöön Stabilointiohje Suunnitteluvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2002 ISBN 951-726-843-2 TIEH 2100009-02 Edita Prima Oy Helsinki 2002 Monistetta saatavana Tiehallinto, julkaisumyynti

Lisätiedot

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK 1 31 Kivipäällystäminen 315 Kantava kerros 31, 33 Päällyste 315 Kantava kerros 22341 Jakava kerros 22342 Suodatinkerros Pohjamaa Kuva 315:K1 Kantavan kerroksen sijainti rakenteessa. 3151 Sitomattomat kantavat

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

Pt 12895 Nakkila. Kohderaportti TPPT 28 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001

Pt 12895 Nakkila. Kohderaportti TPPT 28 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-21 Kohderaportti TPPT 28 Espoo, 4.12.21 Pt 12895 Nakkila Kyösti Laukkanen Markku Pienimäki Jari Pihlajamäki Janne Sikiö VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

PANK ry Laboratoriotoimikunta. Testauslaboratorioiden käyttöön:

PANK ry Laboratoriotoimikunta. Testauslaboratorioiden käyttöön: PANK ry Laboratoriotoimikunta Testauslaboratorioiden käyttöön: - Asfalttimassat, käsikirjojen 165-1 ja 165-2 testausmenetelmästandardien -liitteiden muutokset - Asfalttien testausmenetelmästandardien muut

Lisätiedot

Maaston ja tiestön kantavuuden ennustaminen. Jori Uusitalo Jari Ala-ilomäki Harri Lindeman Tomi Kaakkurivaara Nuutti Vuorimies Pauli Kolisoja

Maaston ja tiestön kantavuuden ennustaminen. Jori Uusitalo Jari Ala-ilomäki Harri Lindeman Tomi Kaakkurivaara Nuutti Vuorimies Pauli Kolisoja Maaston ja tiestön kantavuuden ennustaminen Jori Uusitalo Jari Ala-ilomäki Harri Lindeman Tomi Kaakkurivaara Nuutti Vuorimies Pauli Kolisoja Metsätien kantavuuden mittaus Pudotuspainolaitteet Loadman ja

Lisätiedot

UUMA-inventaari. VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa. Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland

UUMA-inventaari. VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa. Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland UUMA-inventaari VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa 2008 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland Puhelin: 020 755 6740 www.ramboll.fi Sisältö 1. Kohteen kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

Seppo Järvinen, Kari Lehtonen. Tien epätasaisuus 3 6 vuotta rakentamisen tai parantamisen jälkeen

Seppo Järvinen, Kari Lehtonen. Tien epätasaisuus 3 6 vuotta rakentamisen tai parantamisen jälkeen Seppo Järvinen, Kari Lehtonen Tien epätasaisuus 3 6 vuotta rakentamisen tai parantamisen jälkeen Seppo Järvinen, Kari Lehtonen Tien epätasaisuus 3 6 vuotta rakentamisen tai parantamisen jälkeen Tiehallinnon

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

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

30.8.2006 / Lehtonen Kari. S14 Tiehallinnon rooli ylläpitotekniikoiden kehittämisessä

30.8.2006 / Lehtonen Kari. S14 Tiehallinnon rooli ylläpitotekniikoiden kehittämisessä 2 1 3 # $## % & 4 % & '()*+(,--)). laatuvaatimukset ja uusien tuotteiden hyväksymismenettely kehitetään ja rahoitetaan yhdessä, yhteiset koekohteet, yritysten tuotteet (salainen resepti) /+0()1(2(2'(-%(22

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, INFRA ry

Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, INFRA ry Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, TARVITAANKO KIVIAINEKSIA VIELÄ 2020- LUVUN SUOMESSA? JA MISTÄ LÄHTEISTÄ KIVIAINEKSET OTETAAN? Maa- ja vesirakennus-, asfaltti-

Lisätiedot

ASFALTIN UUSIOKÄYTTÖ Miten tästä eteenpäin? Uusiokäytön laajuus ja trendit Toimenpiteet ja haasteet

ASFALTIN UUSIOKÄYTTÖ Miten tästä eteenpäin? Uusiokäytön laajuus ja trendit Toimenpiteet ja haasteet 6.2.2013 PTL-seminaari, Helsinki ASFALTIN UUSIOKÄYTTÖ Miten tästä eteenpäin? Uusiokäytön laajuus ja trendit Toimenpiteet ja haasteet Lars Forstén Asfaltin uusiokäyttö Suomi on selkeästi Pohjoismainen Mestari

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN KIVIAINESTEN JA GEOSYNTEETTIEN PISTOKOETARKASTUS

VALTAKUNNALLINEN KIVIAINESTEN JA GEOSYNTEETTIEN PISTOKOETARKASTUS VALTAKUNNALLINEN KIVIAINESTEN JA GEOSYNTEETTIEN PISTOKOETARKASTUS PROJEKTI Liikenneviraston organisoima valtakunnallinen hanke, toteuttajina Ramboll Finland Oy ja Tampereen teknillinen yliopisto Selvitetään

Lisätiedot

Pt 14547/01/0-8165 Teuroistentie (Elimäki, Koria) Lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineena

Pt 14547/01/0-8165 Teuroistentie (Elimäki, Koria) Lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineena UUMA-inventaari Pt 14547/01/0-8165 Teuroistentie (Elimäki, Koria) Lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineena 2008 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland Puhelin: 020 755 6740 www.ramboll.fi

Lisätiedot

UUMA2 UUMA2-VUOSISEMINAARI 14.11.2013 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.fi

UUMA2 UUMA2-VUOSISEMINAARI 14.11.2013 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.fi UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA -VUOSISEMINAARI 14.11.2013 www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Ensimmäiseen 2017 vuonna julkaistuun painokseen että 2018 julkaistuun toiseen painokseen tehdyt korjaukset

Ensimmäiseen 2017 vuonna julkaistuun painokseen että 2018 julkaistuun toiseen painokseen tehdyt korjaukset Asfalttinormit 2017 korjaukset 1 (9) Ensimmäiseen 2017 vuonna julkaistuun painokseen että 2018 julkaistuun toiseen painokseen tehdyt korjaukset Korjaukset 4.3.2019 Sivu 18 kaavan alapuolella oleva teksti

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Koerakentamisella uusia ratkaisuja käytäntöön

Koerakentamisella uusia ratkaisuja käytäntöön 1 Jani Huttula Tiehallinto, Oulun tiepiiri 2 TAUSTAA Tienpidon niukkojen resurssien ja avautuneiden markkinoiden aikana tarpeen etsiä uusia ratkaisuja alemman verkon tienpitoon Uusien ratkaisujen kautta

Lisätiedot

EPS-lohkojen ominaisuudet 16 vuoden maakontaktin jälkeen. Case Muurla

EPS-lohkojen ominaisuudet 16 vuoden maakontaktin jälkeen. Case Muurla EPS-lohkojen ominaisuudet 16 vuoden maakontaktin jälkeen. Case Muurla Henry Gustavsson Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Georakentaminen Taustaa Muurlassa Salon lähellä on jäljellä Vt1 moottoritien

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2007 1 (6) Asfalttinormitoimikunta. Ilmo Hyyppä 27.8.2007

PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2007 1 (6) Asfalttinormitoimikunta. Ilmo Hyyppä 27.8.2007 PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2007 1 (6) Asfalttinormitoimikunnan kokous 7/2007 Aika Maanantai 27.8.2007 kello 9:15 Paikka Skanska Oy, Paciuksenkatu 25 00270 Helsinki Osallistujat

Lisätiedot

1. KOERAKENTEEN SOVELTUVUUS JA TAVOITE

1. KOERAKENTEEN SOVELTUVUUS JA TAVOITE 1 S14 - Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito Koerakentaminen SEKOITUSJYRSINNÄN AVULLA TEHTÄVÄ SORATIEN HOMOGENI- SOINTI + VAHVISTAMINEN KARKEALLA LAJITTEELLA Kohde: PT 17577 VIAS STORA KYTTLANDET,

Lisätiedot

Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, Roadscanners Oy

Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, Roadscanners Oy Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, FT Roadscanners Oy Lämpökameratekniikasta Eräs nopeimmin viime vuosien aikana kehittyneistä mittausteknologioista on infrapunasäteilyä

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA 2 KAAKKOIS-SUOMEN ALUESEMINAARI 5.5.2015 UUSIORAKENTEET KOUVOLASSA 2007-20011 REIJO KIUKAS

UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA 2 KAAKKOIS-SUOMEN ALUESEMINAARI 5.5.2015 UUSIORAKENTEET KOUVOLASSA 2007-20011 REIJO KIUKAS UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA 2 KAAKKOIS-SUOMEN ALUESEMINAARI 5.5.2015 UUSIORAKENTEET KOUVOLASSA 2007-20011 REIJO KIUKAS TOTEUTUNEET KOHTEET Kohde Rakenne pit. toteutunutkm Hyypiä areenan kenttä

Lisätiedot

Sitomattoman kantavan kerroksen murskeen laadun vaikutus tien vaurioitumiseen Tiehallinnon selvityksiä 62/2003

Sitomattoman kantavan kerroksen murskeen laadun vaikutus tien vaurioitumiseen Tiehallinnon selvityksiä 62/2003 Vesa Kallio Sitomattoman kantavan kerroksen murskeen laadun vaikutus tien vaurioitumiseen Tiehallinnon selvityksiä 6/3 Sitomattoman kantavan kerroksen murskeen laadun vaikutus tien vaurioitumiseen 1 Vesa

Lisätiedot

Selvitys Kemi-Tornio moottoritien epätasaisuuden syistä

Selvitys Kemi-Tornio moottoritien epätasaisuuden syistä Timo Saarenketo ja Jani Riihiniemi Selvitys Kemi-Tornio moottoritien epätasaisuuden syistä Tiehallinnon selvityksiä 44/2002 Timo Saarenketo Jani Riihiniemi Selvitys Kemi-Tornio moottoritien epätasaisuuden

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Valmiin päällysteen laatuvaatimukset

Valmiin päällysteen laatuvaatimukset Asfalttinormit 2011: Päällysteet ELY keskusten tienpäällystysurakoiden laatuvaatimukset 2011 PANK -menetelmäpäivä 27.1.2011 Katri Eskola Valmiin päällysteen laatuvaatimukset Massamäärä Tasalaatuisuus Koostumus

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward.

1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward. START START SIT 1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward. This is a static exercise. SIT STAND 2. SIT STAND. The

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Vt 13 pilotti: mallipohjaisen päällysteenkorjauksen suunnittelu ja toteutus

Vt 13 pilotti: mallipohjaisen päällysteenkorjauksen suunnittelu ja toteutus Vt 13 pilotti: mallipohjaisen päällysteenkorjauksen suunnittelu ja toteutus Lähtökohdat Perinteinen päällysteen korjaus Lähtökohtana karkea maastomalli ja korjauksen suunnittelu sen pohjalta Lähtötietopoikkeamien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie

ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie TYÖSELITYS 3575 14.8.2012 ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 KULLAANMÄENTIE

Lisätiedot

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta.

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta. LP-8 Spreader Paranna liukkaudentorjunnan tehokkuutta Blizzard LP-8 Tailgate -levittimellä, joka on takanäkyvyyden parantamiseksi malliltaan matalaprofiilinen ja jonka kapasiteetti on 225 litraa, jotta

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

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Kerrosstabilointien kehitysprojekti INFRA-STABIL

Kerrosstabilointien kehitysprojekti INFRA-STABIL Kyösti Laukkanen, Rainer Laaksonen Kerrosstabilointien kehitysprojekti INFRA-STABIL Projektin yhteenveto Tiehallinnon selvityksiä 47/2007 Kerrosstabilointien kehitysprojekti INFRA-STABIL 1 Kyösti Laukkanen,

Lisätiedot

Hiljaisten päällysteiden kestävyys ja käyttöikä

Hiljaisten päällysteiden kestävyys ja käyttöikä Hiljaisten päällysteiden kestävyys ja käyttöikä Marko Kelkka Teknillinen korkeakoulu / tielaboratorio 25.10.2007 Melua vaimentavat päällysteet - seminaari Mitkä asiat vaikuttavat käyttöikään? Päällysteen

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

HARJOITUS- PAKETTI A

HARJOITUS- PAKETTI A Logistiikka A35A00310 Tuotantotalouden perusteet HARJOITUS- PAKETTI A (6 pistettä) TUTA 19 Luento 3.Ennustaminen County General 1 piste The number of heart surgeries performed at County General Hospital

Lisätiedot

Keskittämisrenkaat. Meiltä löytyy ratkaisu jokaiseen putkikokoon, 25 mm ja siitä ylöspäin.

Keskittämisrenkaat. Meiltä löytyy ratkaisu jokaiseen putkikokoon, 25 mm ja siitä ylöspäin. Keskittämisrenkaat Keskittämisrenkaita käytetään kun virtausputki menee suojaputken sisällä, kuten esim. tiealituksissa. Meidän keskittämisrenkaat ovat valmistettu polyeteenistä jonka edut ovat: - helppo

Lisätiedot

VÄYLÄRAKENTEIDEN VALTAKUNNALLINEN KIVIAINES- JA GEOSYNTEETTITUTKIMUS

VÄYLÄRAKENTEIDEN VALTAKUNNALLINEN KIVIAINES- JA GEOSYNTEETTITUTKIMUS VÄYLÄRAKENTEIDEN VALTAKUNNALLINEN KIVIAINES- JA GEOSYNTEETTITUTKIMUS PROJEKTI Liikenneviraston organisoima valtakunnallinen hanke, toteuttajina Ramboll Finland Oy ja Tampereen teknillinen yliopisto Selvitetään

Lisätiedot

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus 1. Sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Pudasjärvellä. Suunnittelutoimeksiantoon sisältyvät: Vt 20 Kuusamontie: -

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Jätteenpolton kuonien hyötykäyttökokemuksia 10.9.2015 UUMA2-vuosiseminaari Annika Sormunen

Jätteenpolton kuonien hyötykäyttökokemuksia 10.9.2015 UUMA2-vuosiseminaari Annika Sormunen Jätteenpolton kuonien hyötykäyttökokemuksia 10.9.2015 UUMA2-vuosiseminaari Annika Sormunen Sisältö Tausta Kuonan käsittely Kuonan ominaisuudet Kuonan hyötykäyttö - esimerkkikohteita Jatkosuunnitelmat Tausta

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

VÄHÄLIIKENTEISTEN TEIDEN PÄÄLLYSTETEKNIIKAT JA TOIMENPITEIDEN VALINTA

VÄHÄLIIKENTEISTEN TEIDEN PÄÄLLYSTETEKNIIKAT JA TOIMENPITEIDEN VALINTA S14 Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito Alueelliset koulutustilaisuudet VÄHÄLIIKENTEISTEN TEIDEN PÄÄLLYSTETEKNIIKAT JA TOIMENPITEIDEN VALINTA RAKENTAMISTEKNOLOGIAN TUTKIMUSRYHMÄ Jouko Belt

Lisätiedot

PANK-4006 PANK. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 11.09.1995 Korvaa menetelmän: TIE 402

PANK-4006 PANK. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 11.09.1995 Korvaa menetelmän: TIE 402 Asfalttimassat ja -päällysteet, perusmenetelmät PANK-4006 PANK PÄÄLLYSTEEN SUHTEITUS PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 11.09.1995 Korvaa menetelmän: TIE 402 1. MENETELMÄN TARKOITUS Suhteitusmenetelmän

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

Asfalttinormit 2017 julkaistiin marraskuussa Ensimmäisen painoksen paperiversio myytiin loppuun ja kesäkuussa 2018 julkaistiin toinen painos

Asfalttinormit 2017 julkaistiin marraskuussa Ensimmäisen painoksen paperiversio myytiin loppuun ja kesäkuussa 2018 julkaistiin toinen painos Asfalttinormit 2017 julkaistiin marraskuussa 2017. Ensimmäisen painoksen paperiversio myytiin loppuun ja kesäkuussa 2018 julkaistiin toinen painos sekä sähköisenä että paperiversiona. Seuraavilla sivuilla

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

FOSFOKIPSISTABILOINTI Kohde: KT87, tieosa 14, plv 9500-10500, Rautavaara, Savo-karjalan tiepiiri

FOSFOKIPSISTABILOINTI Kohde: KT87, tieosa 14, plv 9500-10500, Rautavaara, Savo-karjalan tiepiiri S14 - Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito Tuotantotekniikat ja koerakentaminen FOSFOKIPSISTABILOINTI Kohde: KT87, tieosa 14, plv 9500-10500, Rautavaara, Savo-karjalan tiepiiri LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

TEST REPORT Nro VTT-S Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts

TEST REPORT Nro VTT-S Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts TEST REPORT Nro VTT-S-04515-08 19.5.008 Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts Requested by: Hormex Oy TEST REPORT NRO VTT-S-04515-08 1 () Requested by Order Hormex Oy Linnanherrankuja

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Väyläviraston materiaalihyväksyntä

Väyläviraston materiaalihyväksyntä Väyläviraston materiaalihyväksyntä Kari Lehtonen 28.3.2019 Väyläviraston materiaalihyväksyntä, esityksen sisältö 1. Miten materiaalihyväksyntää kehitetään? 2. Materiaalihyväksynnän tarkoitus 3. Hyväksyntämenettelyn

Lisätiedot

ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel. Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5.

ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel. Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5. ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5.2011 Otaniemi ReFuel a three year research project (2009-2011) goal utilize the

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Mt 661 Isojoki. Kohderaportti TPPT 31 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA Laura Apilo Jari Pihlajamäki

Mt 661 Isojoki. Kohderaportti TPPT 31 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA Laura Apilo Jari Pihlajamäki TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-21 Mt 661 Isojoki Laura Apilo Jari Pihlajamäki VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Kohderaportti TPPT 31 Espoo, 4.12.21 Bibliografiset tiedot APILO,

Lisätiedot

Curriculum. Gym card

Curriculum. Gym card A new school year Curriculum Fast Track Final Grading Gym card TET A new school year Work Ethic Detention Own work Organisation and independence Wilma TMU Support Services Well-Being CURRICULUM FAST TRACK

Lisätiedot

Bitumia sisältävien kerrosstabilointien kehittämistutkimus

Bitumia sisältävien kerrosstabilointien kehittämistutkimus Kyösti Laukkanen, Rainer Laaksonen Bitumia sisältävien kerrosstabilointien kehittämistutkimus Laboratoriokokeet Tiehallinnon selvityksiä 44/2007 Kyösti Laukkanen, Rainer Laaksonen Bitumia sisältävien

Lisätiedot

Kaivostoiminnan eri vaiheiden kumulatiivisten vaikutusten huomioimisen kehittäminen suomalaisessa luonnonsuojelulainsäädännössä

Kaivostoiminnan eri vaiheiden kumulatiivisten vaikutusten huomioimisen kehittäminen suomalaisessa luonnonsuojelulainsäädännössä M a t t i K a t t a i n e n O T M 1 1. 0 9. 2 0 1 9 Kaivostoiminnan eri vaiheiden kumulatiivisten vaikutusten huomioimisen kehittäminen suomalaisessa luonnonsuojelulainsäädännössä Ympäristöoikeustieteen

Lisätiedot

2. MATERIAALIT. Tässä luvussa mainittuja materiaaleja on esitelty lyhyesti liitteessä 2A.

2. MATERIAALIT. Tässä luvussa mainittuja materiaaleja on esitelty lyhyesti liitteessä 2A. 2. MATERIAALIT 2.1 Materiaalit eri perustein luokiteltuna Uusiomateriaalit ovat syntytavaltaan ja ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia. Osa uusiomateriaaleista on käyttöominaisuuksiltaan lähellä luonnonmateriaaleja,

Lisätiedot

Martti Heikkinen. Havupuuhake pengertäytteenä. Tielaitos. Käyttökokeilun seurantatulokset. Oulu Geokeskus Oulun kehitysyksikkä L'I]

Martti Heikkinen. Havupuuhake pengertäytteenä. Tielaitos. Käyttökokeilun seurantatulokset. Oulu Geokeskus Oulun kehitysyksikkä L'I] Martti Heikkinen Tielaitos Havupuuhake pengertäytteenä Käyttökokeilun seurantatulokset Oulu 1993 Geokeskus Oulun kehitysyksikkä L'I] Havupuuhake pengertäytteenä RAKENNE 1 RAKENNE Keski-Pohjanmaan tiepiirissä

Lisätiedot

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot

ELEMET- MOCASTRO. Effect of grain size on A 3 temperatures in C-Mn and low alloyed steels - Gleeble tests and predictions. Period

ELEMET- MOCASTRO. Effect of grain size on A 3 temperatures in C-Mn and low alloyed steels - Gleeble tests and predictions. Period 1 ELEMET- MOCASTRO Effect of grain size on A 3 temperatures in C-Mn and low alloyed steels - Gleeble tests and predictions Period 20.02-25.05.2012 Diaarinumero Rahoituspäätöksen numero 1114/31/2010 502/10

Lisätiedot

REUNAVAHVISTUKSET LOPPURAPORTTI KOERAKENTEEN TAVOITE. S14 - Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito Koerakentaminen

REUNAVAHVISTUKSET LOPPURAPORTTI KOERAKENTEEN TAVOITE. S14 - Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito Koerakentaminen 1 S14 - Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito Koerakentaminen REUNAVAHVISTUKSET LOPPURAPORTTI 15.11.2005 Taina Rantanen 1. KOERAKENTEEN TAVOITE Koerakentaminen kohdistui ongelmatyyppiin, jossa

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Stormwater filtration unit

Stormwater filtration unit Stormwater filtration unit Background, concept and applied design work Olli Hakala 2018 WSP Finland Aalto university Kyttä ym. 2014. Veden äärellä kysely, ENTJUSTESS-hanke. Aalto yliopisto. STORMWATER

Lisätiedot

MASSASEMINAARI, HELSINGIN KAUPUNKI PUHTAIDEN KAIVUMAIDEN KÄSITTELYTEKNIIKAT

MASSASEMINAARI, HELSINGIN KAUPUNKI PUHTAIDEN KAIVUMAIDEN KÄSITTELYTEKNIIKAT Image size: 7,94 cm x 25,4 cm MASSASEMINAARI, HELSINGIN KAUPUNKI 2.11.2011 PUHTAIDEN KAIVUMAIDEN KÄSITTELYTEKNIIKAT Pentti Lahtinen pentti.lahtinen@ramboll.fi MASSOJEN KÄSITTELYLAITTEISTOJA Suomalaiset

Lisätiedot

Päällysteiden laadun tutkimusmenetelmien laadun parantamiseksi. Tutkimushankkeet, joissa PANK ry on mukana

Päällysteiden laadun tutkimusmenetelmien laadun parantamiseksi. Tutkimushankkeet, joissa PANK ry on mukana Tutkimushankkeet Päällysteiden laadun tutkimusmenetelmien laadun parantamiseksi PANK -menetelmäpäivä 2 Tutkimushankkeet, joissa PANK ry on mukana MARA - Rakennetta rikkomattomat mittausmenetelmät maanrakentamisessa

Lisätiedot

14. kerta PANK MENETELMÄPÄIVÄ. PANK Laboratoriotoimikunta

14. kerta PANK MENETELMÄPÄIVÄ. PANK Laboratoriotoimikunta PANK Laboratoriotoimikunta PANK MENETELMÄPÄIVÄ 22.01. 14. kerta Laitinen Vesa, Lemminkäinen Oyj, puh.joht. Alve Riitta, HKR Eskola Katri, Tiehallinto Lustig Richard, Rudus Oy Laaksonen Rainer, VTT Kuula-Väisänen

Lisätiedot