FORFATIER(E) Ame E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) SBF IN AI0204 Åpen Grethe Holm Midttømme og Vibeke Rystad. Åpen 3C0546 (3C0051) 25.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORFATIER(E) Ame E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) SBF IN AI0204 Åpen Grethe Holm Midttømme og Vibeke Rystad. Åpen 3C0546 (3C0051) 25."

Transkript

1 G) SINTEF TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Byggforsk Kyst- og havneteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: Telefaks: Foretaksre9isteret: NO MVA SKRED I VANNMAGASINER - KONKLUSJONER FRA MODELLFORSØK FORFATIER(E) Ame E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) NVE RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. SBF IN AI0204 Åpen Grethe Holm Midttømme og Vibeke Rystad GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR ANTALL SIDER OG BILAG Åpen 3C0546 (3C0051) 25 ElEKTRONISK ARKIVKODE ~KTL'rR('tV~G~t J:khl/pro/3C0546/3C0546-3C0051 AEL-NVE 11v Vr-.(..; ~ t---/ Skredrapport.doc stma ellem VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) ~Lø/ ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) /AEL/BA Arnstein Watn, forskningssjef fl'. 'A/ SAMMENDRAG SVpJ1 Vold S~ /J'~ VdJ Åknes/Tafjord-prosjektet som drives av Stranda kommune har som formål å analysere blant annet konsekvenser av et skred ved Åkneset. Som et ledd i dette arbeidet er det initiert et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, NGU og SINTEF. Innenfor dette prosjektet har det vært bygget opp en fysisk modell av Sunnylvsfjorden med Geiranger og Hellesylt i skala I : 500. Forskjellige typer skred har vært testet, og resultatet i form av bølgehøyder, oppskylling og antall bølger er observert. Selv om den modellen som er bygget er stedsspesifikk vil den likevel gi generell kunnskap som kan benyttes i evaluering av konsekvenser av skred i andre typer fjorder/magasiner. I denne rapporten oppsummeres de generelle konklusjoner og erfaringer som kan trekkes ut av modell-forsøkene. STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 Modellering Modelling GRUPPE 2 Bølge Wave EGENVALGTE Ras Slide / Landslide Aknes-Tafjord prosjektet Aknes-Tafjord Project

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING KONKLUSJON OPPBYGGING AV MODELL TESTER OG FORSØK Modellomregning Forsøksoppsett RESULTATER Observasjoner og målinger Bølgehøyder og neddykkingsnivå Bølgeperioder Fjordtverrsnittets innvirkning Vanndyp SPESIELT FOR SKREDBØLGER I KRAFTVERKSMAGASINER...24 REFERANSER...25

3 3 1 INNLEDNING I Norge finnes det flere steder hvor ustabile fjell eller jordmasser antas å kunne løsne og rase ut. I noen tilfeller ender skredbanen i sjø eller i vann, og i slike tilfeller vil det oppstå en kraftig bølge med stort potensial for å true menneskeliv og materielle verdier. Eksempler på slike skred i nyere tid finnes blant annet i Loen og i Tafjord. I begge disse tilfellene var det et skred av steinmasser som raste i sjøen i en trang fjord, og man fikk dannet store bølger som gjorde stor skade. Forskjellen på en klassisk norsk fjord og et lukket kraftverksmagasin eller en innsjø er i denne sammenhengen liten eller ikke-eksisterende. Ved et skred ut i sjøen i en fjord vil mesteparten av energien være fanget inne i fjordsystemet, og innenfor den tidsrammen da de største skadene oppstår (dvs 5 20 minutter) er andelen energi som tappes og dissiperes i havet tilnærmet lik null. En fjord vil derfor i hydrodynamisk sammenheng oppføre seg som et lukket magasin. Et sted som kan være utsatt for store steinskred i sjøen er Åkneset i Sunnylvsfjorden. Denne fjorden er en arm av Storfjorden i Møre og Romsdal, se Figur 1. Åkneset Hellesylt Geiranger Figur 1 Oversiktskart. Skredstedet ved Åkneset ligger på vestsiden av fjorden, og fjellmassivet er under overvåking. Man antar at et skred kan omfatte x10 6 m 3. Det er registrert bevegelser i fjellet tilsvarende en glidehastighet på cm/år.

4 4 Dersom et skred skulle inntreffe, vil det skape bølger inne i fjorden som vil forplante seg innover i fjorden (mot sør) og utover mot Storfjorden. Tettstedene Hellesylt og Geiranger ligger svært utsatt til for eventuelle skredbølger. Åknes/Tafjord-prosjektet som drives av Stranda kommune har som formål å analysere blant annet konsekvenser av et skred ved Åkneset. Som et ledd i dette arbeidet er det initiert et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, NGU og SINTEF. Innenfor dette prosjektet har det vært bygget opp en fysisk modell av Sunnylvsfjorden med Geiranger og Hellesylt i skala 1 : 500. Forskjellige typer skred har vært testet, og resultatet i form av bølgehøyder, oppskylling og antall bølger er observert. Selv om den modellen som er bygget er stedsspesifikk vil den likevel gi generell kunnskap som kan benyttes i evaluering av konsekvenser av skred i andre typer fjorder/magasiner. I denne rapporten oppsummeres de generelle konklusjoner og erfaringer som kan trekkes ut av modellforsøkene. For en mer fullstendig beskrivelse av prosjektet og resultater som er gyldige for den aktuelle lokaliteten, henvises til hovedrapporten (1).

5 5 2 KONKLUSJON Noen av de observasjonene som er gjort i eksperimentene med skred i Sunnylvsfjorden ved Åkneset kan overføres til forhold i et generelt, lukket kraftverksmagasin. 1. De første og mest dominerende bølgene som oppstår vil få en periode som er gitt av bassengformen i forlengelsen av skredet. Perioden er gitt ved: LB T ; 0.5 gd der L b er fjordbredden g er tyngdens akselerasjon og d er (gjennomsnittelig) vanndybde. 2. Skredbølgenes høyde bestemmes primært av skredvolumet. En indikasjon på sannsynlig høyde av skredbølgene kan finnes ved å benytte snittverdier fra Figur 9. Store hastigheter (over 50 m/s) eller høye skredfronter (over 80 m) gir en økning i bølgehøydene. 3. Et estimat på hvilken vanndybde som kan ventes i et lavtliggende, fast punkt som opprinnelig ligger på tørt land, kan finnes ved å benytte data fra Geiranger, Figur 9. For et punkt på land med en jevnt skrånende bunn foran, vil en forvente et maksimalt vann-nivå som er x bølgehøyden. Bølgehøyder og vann-nivå over terreng ved Hellesylt er så mye preget av lokale forhold at de ikke kan generaliseres. 4. Hvilken effekt en bratt skråning (som f eks en dam) vil få for bølgene og eventuell overskylling er ikke målt i modellen. 5. På grunn av refleksjon vil det oppstå en serie med bølger, der den høyeste vil befinne seg innenfor de 5 7 første bølgene. 6. Lokale forhold som f eks terskler under vann og undervannsformasjoner kan ha en meget stor innvirkning på både bølgehøyder og på oppskyllingshøyder.

6 6 3 OPPBYGGING AV MODELL Den topografiske modellen dekker hele Sunnylvsfjorden sør for en linje over fjorden omtrent ved Gryddevikane, som ligger ca 4 km nord for skredstedet. Modellskalaen er 1 : 500. Fjorden er på det breieste ca 2 km brei, som tilsvarer 4.0 m i modellen. Største vanndyp innenfor det modellerte området er 320 m, tilsvarende 0.64 m i modellen. Modellomfanget er vist i Figur 3 og bunnforholdene er vist i Figur 4. Normalt vil en ikke benytte en fysisk modell med skala så lavt som 1 : 500. For vanlige forsøk med bølger vil man gjerne benytte skala i størrelse 1 : 10 1 : 100. Når en så liten skala likevel kan forsvares i dette tilfellet skyldes det at de bølgene som man forventer å finne er uvanlig høye. Man forventer bølgehøyder i størrelse m, og bølgeperioder s. I tillegg er fjorden meget dyp, varierende fra 320 m ved skredstedet til typisk 100 og 50 ved henholdsvis Hellesylt og Geiranger. Dermed blir bølgene likevel så høye at man unngår modelleffekter forårsaket av overflatespenninger, friksjon og viskositet. Figur 2 Bilde fra bygging av modellen. Utsikt mot sørøst fra krysset mellom Sunnylvsfjorden og Geirangerfjorden. Geiranger ligger i bakgrunnen i enden av fjorden (ved vinduene), og Hellesylt ligger utenfor bildekanten til høyre.

7 7 Nordre grense for modell, y = 6,900,000 Figur 3 Kart som viser Sunnylvsfjorden og modellavgrensingen mot nord. Hellesylt ligger nede til venstre, Geiranger nede til høyre. Rutenettet har 1 km inndeling. Kartet er levert av NGU.

8 8 Figur 4 Bathymetrisk/topografisk kart som viser data benyttet i modellbyggingen. Rutenett er ikke vist, men er identisk med nettet i Figur 3.

9 9 Figur 5 Bilde som viser modellens plassering i laboratoriet. Fjordarmen fra Storfjorden og havet kommer inn fra nedre høyre kant, og går inn mot Hellesylt, som ligger til høyre ca midt på bildet. Geirangerfjorden går fra høyre mot venstre tvers over bildet. Åkneset og rampen som simulerer skredet kan sees til høyre, ca midt på bildet.

10 10 4 TESTER OG FORSØK Det er kjørt ren rekke med 7 ulike tester basert på realistiske scenarier og et ønske om å oppnå en spredning av forsøksparameterne. 4.1 Modellomregning Modellen er bygget med en lineær målestokk på 1 : 500. Vi antar at Frouds modell-lov gjelder, dvs. at gravitasjon og akselerasjonskrefter dominerer, og at viskøse krefter (overflatespenning, viskositet i vannet, osv) kan neglisjeres. De viskøse kreftene vil aldri forsvinne helt, men vil gradvis få mindre betydning når den fysiske modellen blir større. I dette tilfellet er de bølgene som skal undersøkes forventet å bli så høye at gravitasjonskrefter vil være totalt dominerende. Under forutsetning av at Frouds modell-lov gjelder får vi omregningsfaktorer for ulike størrelser som vist i Tabell 1. Tabell 1 Omregningsfaktorer og målestokk i hht Frouds modell-lov. Størrelse Omregningsfaktor Målestokk Lineær lengde 1 : L 1 : 500 Volum 1 : L 3 1 : Masse 1 : L 3 1 : Kraft 1 : L 3 1 : Hastighet 1 : L : 22.4 Tid 1 : L : Forsøksoppsett De primære testvariablene antas å være: Skredvolum Skredhastighet (målt ved frontens innslag i vannet) Høyden av fronten som treffer vannet. Skredet er modellert som boksformede kasser med egenvekt 12.5 kn/m 3, tilsvarende et granulært skred av steinblokker med luftlommer. Dette er en tilnærmelse til virkeligheten fordi skredet i realiteten vil være granulært. Valget av boksformede skredblokker ble gjort fordi det gir en bedre mulighet til repeterbarhet av forsøkene, og fordi man antar at bølgene i fjernsonen (dvs. utenfor det umiddelbare innslagsområde) hovedsakelig er styrt av skredvolumet.

11 11 Tabell 2 Forsøksoppsett for tester. Skredmassen består av blokker med en effektiv romvekt på ca 12.5 kn/m 3. Basisblokken er en enhet på m 3, og antall enheter er antallet slike enheter i hvert skred. Dropphøyde er beregnet avstand målt langs skråplanet fra vannflaten til skredets underkant. 1 Nr Størrelse av skred, fullskala Volum Antall enheter Hastighet Hastighets modell Hovedserie Dropphøyde cm H m B m L m V m/s 10 6 m 3 m/s a b c d a b a For å sikre repeterbarhet og å unngå tilfeldige feil, er hvert forsøk kjørt to ganger. Sensoropplegget består av 12 resistive bølgesensorer, 3 3-akse ultralyd strømmålere og 2 nivåmålere som måler oppskyllhøyden i et fast punkt i hhv Hellesylt og Geiranger. Plasseringen av sensorene er vist i Figur 6.

12 12 Måleposisjoner , 2, , 5, 4 s3, s2, s , 8, 7 10, 11, Figur 6 Posisjoner for faste bølgemålere (1-12), strømmålere (s1 s3), nivåmålere ( ). o Bølgehøydemålerne er plassert i grupper med tre i bredden over fjorden. Det er målepunkter nord og sør for skredstedet, ved Hellesylt og ved Geiranger. Bølgene som dannes består av tverrbølger i fjorden og langsgående bølger. Fordi vår interesse primært er rettet mot de bølgene som forplanter seg ut fra skredstedet, velger vi å benytte bare måleresultater fra den midterste bølgemåleren i hver gruppe. o Nivåmålerne i hhv Hellesylt og Geiranger er plassert nede på den flate området på hvert sted. Nivåmåleren måler vanndybden på stedet der måleren står, dvs. vannets høyde over bakken. Måleren står på tørt land før eksperimentet starter, og den totale høyden av vannet er derfor den målte verdien + ca 3.0 m. Dette nivået må ikke forveksles med oppskyllingshøyder, som er hvor høyt opp vannet skyller i terrenget. o Strøm-målerne er brukt til å kalibrere numeriske modeller, og resultatene benyttes ikke i denne rapporten.

13 13 Figur 7 Rampe for generering av skred. Bildet er tatt med utsyn nordover i Sunnylvsfjorden. Skredvinkelen er identisk med helningen på fjellsiden, og hastigheten ved innslag i vannet reguleres ved å variere høyden som skredet slippes fra. Skredet modelleres ved hjelp av prismatiske blokker, hver med størrelse tilsvarende m 3. Bildet viser to slike enheter klare til slipp.

14 14 5 RESULTATER 5.1 Observasjoner og målinger Eksempel på forløp av målinger av bølgeoverflaten i en test (Test 1A, målesnitt sør for skredstedet) er gitt i Figur 8. I figuren er Serie 2 måleren som står midtfjords, mens 1 og 3 er målerne på sidene Bølgehøyder i profil 2 (sør) 1A BH [Cm] Series1 Series2 Series Tid [s] Figur 8 Eksempel på resultat fra bølgemålinger. Figuren viser resultat (i cm i modellskala) fra de tre målerne som står sør for skredstedet (nummer 4, 5 og 6, Figur 6). Vi ser at den første bølgen er relativt uniform over hele tverrsnittet, men registreringene fra de tre målerne divergerer raskt etter to til tre bølger. En oppsummering av alle måleresultatene er gitt i Figur 9. Her er bølgehøyder og vann-nivå over terreng vist som funksjon av skredvolum. Testnummeret (ref Tabell 2) er vist ved den øverste kurven i diagrammet. For sammenligningens skyld er variasjonen i testparameterne vist i Figur 10 like under.

15 15 Bølgehøyder og oppskylling vs rasvolum Max bølgehøyde (m); nivåheving (m) BH5 BH8 BH11 Nivå Hell Nivå Geir 3A 2A 2B 1A 1B 1C 1D Rasvolum (10^6 m3) Figur 9 Bølgehøyder målt i punktene 5, 8 og 11 (midtfjords ved hhv skredsted, Hellesylt og Geiranger), og nivå over land i Hellesylt og Geiranger som funksjon av skredvolum. 140 Testbetingelser 7 tester Volum (10^6 m3); hastighet (m/s); høyde (m) Vol hast høyde 0 1A 1B 1C 1D 2A 2B 3A Test nummer Figur 10 Variasjon at testbetingelser for forsøkene.

16 16 Vi ser at det er en tydelig sammenheng mellom skredvolum, og både bølgehøyder og nivåobservasjoner. Samtidig er det to steder på kurvene der det er klare diskontinuitet, ved volum 18 og 54 x 10 6 m 3. Ved å sammenligne Figur 9 og Figur 10 kan vi bestemme årsaken til diskontinuiteten i Figur 9. o Forskjellen på test 2A og 2B er hastigheten, der 2A har 65 m/s, og 2B har 45 m/s, og vi ser at denne hastighetsreduksjonen gir seg utslag i lavere bølgehøyder og lavere neddykkingsnivå. o Forskjellen på test 1C og 1D er høyden på skredfronten, der 1C har 120 m mens 1D har 80 m. Dette gir et tydelig utslag i størrelsen på de viste parameterne. o Kurvene synes å stige ekstra bratt mellom 3A og 2A. Ved siden av at volumet øker fra 10.8 til 18.0 millioner m 3, skyldes dette også hastigheten øker fra 2.62 til 2.91 m/s, samtidig som høyden av fronten øker fra 60 til 80 m, og bredden av skredet øker fra 225 til 450 m. Figur 11 Hellesylt sett nordover ut fjorden. Bølgemålerne (3 stk i bredden) sees i bakgrunnen, og noen større, sentrale bygninger ned på øra ved Hellesylt er vist med klosser av klarplast i forgrunnen. Vika bak hammeren til høyre i bildet absorberer mye av den destruktive bølgeenergien som ellers ville kommet inn til Hellesylt.

17 Bølgehøyder og neddykkingsnivå Et annet trekk ved Figur 9 er at det er en tydelig reduksjon i bølgehøyder fra Hellesylt til Geiranger; generelt er bølgehøyden ved Geiranger ca halvparten av bølgehøyden ved Hellesylt. Denne reduksjonen i bølgehøyde kan man imidlertid ikke se i vann-nivået observert nede på den bebygde flaten på de to stedene. Vann-nivået (maksimal høyde av vannet over terreng) er likt på de to stedene, til tross for at bølgehøyden er dobbelt så stor ved Hellesylt. Årsaken til denne uventede mangel på forskjell ligger sannsynligvis i bunnforholdene på de to stedene. Figur 12 og Figur 13 viser detaljer av batymetrien rundt hhv Hellesylt og Geiranger, der svak blå skygge indikerer sjøoverflaten. Ved Hellesylt er målepunktet for bølgene ca midt i det dypeste partiet i fjordarmen som går inn til Hellesylt (se også Figur 6). Lenger inn i fjorden kommer det imidlertid først to mindre viker (en på hver side, ca halvveis inn i fjorden), og deretter kommer en dominerende fjellhammer som stikker ut øst for Hellesylt. I tillegg ser vi at det er en tydelig oppgrunning foran Hellesylt, der bunnen danner en slags kanal, og det er tydelig at disse fysiske hindrene danner en sperre for bølgene slik at de blir betydelig redusert før de når inn til Hellesylt. Effekten som vi ser i Figur 9 er derfor høyst sannsynlig reell, det vil si at det er et etter omstendighetene lavt vann-nivå i Hellesylt som skyldes at stedet er skjermet av formasjoner både over og under vann. Den tilsynelatende uoverensstemmelsen mellom observasjonene skyldes derimot at målepunktet for bølger i Hellesylt er uheldig valgt, og at man ville observert en lavere bølgehøyde dersom man hadde målt i et punkt nærmere Hellesylt. For Geiranger ser vi ingen tilsvarende skjermingseffekt, se Figur 13. Her er det åpent farvann helt inn til tettstedet, og i tillegg har man en jevnt skrånende bunn på en slak skråning som vil gi en oppbygging av bølgehøyde og oppskyllingshøyde på land og lite refleksjon. Det er også viktig å merke seg at de høyeste bølgene opptrer ved bølgemåler nr 8, dvs. foran Hellesylt. Dette skyldes en kombinasjon av at bølgehøyden øker når bølgene passerer terskelen ved åpningen av fjorden inn til Hellesylt, og at refleksjonen fra den indre delen av denne fjordarmen gjør at det oppstår en stående bølge her.

18 18 Figur 12 Detalj av batymetrikart ved Hellesylt. Figur 13 Detalj av batymetrikart ved Geiranger.

19 19 En forenklet teoretisk modell kan bidra til å illustrere fordelingen av bølgehøyder i fjordbassenget. Den forenklede modellen forutsetter stabil tilstand, dvs. at det kommer inn et uendelig antall bølger, og at bølgene ikke skyller opp på land. Et eksempel på bølger med 60 s periode fra nord er vist i Figur 14. Her ser vi fordelingen av bølgehøyder i fjorden, og den ujevne fordelingen skyldes at det oppstår stående bølger på grunn av refleksjon fra sidene. Denne situasjonen vil egentlig bare oppstå etter et stort antall bølger, men likevel kan modellen bidra til å forklare noen av de fenomenene som vi observerer i den dype delen av fjorden. Ved Hellesylt ankommer de første bølgene ca 5 minutter etter skredet, og det er ennå ca 4 minutter før de ankommer til Geiranger. Dermed vil en ha tid til å etablere reflekterte, stående bølger i Hellesylt mens den første bølgen ennå er på vei mot Geiranger. Ved Hellesylt sees disse bølgene som røde bånd over fjorden der bølgehøyden er stor, og vi noterer at det er nettopp der bølgemålerne er plassert (ref Figur 6), mens vi ser at det er et tilsvarende bånd med mer moderate bølgehøyder i posisjonen der bølgemålerne like sør for skredet er plassert (målere 4, 5 og 6). Det kan altså være naturlige og forklarlige grunner til at bølgehøyden ved Hellesylt synes å være større enn bølgehøyden nærmere skredet. Figur 14 Eksempel på anvendelse av CGWAVE modellen i modellområdet. Figuren viser beregnet bølgehøyde i m (skala opp til venstre) ved en bølgeserie som kommer inn fra nord med en periode på 60 s. Se teksten for kommentarer. 5.3 Bølgeperioder Perioden på de skredinduserte bølgene viser liten variasjon. I Figur 15 er perioden til den første bølgen i hver serie vist. Årsaken til at vi velger ut den første er at den er klart definert, for etter den første blir bølgebildet fort brutt opp av refleksjoner og andre forstyrrelser.

20 20 Skredvolum vs bølgeperiode Bølgeperiode (s); skredhastighet (m/s); skredhøyde (m) hast høyde Første periode 3A 2B 2A 1A 1B 1C 1D Skredvolum (10^6 m3) Figur 15 Observert bølgeperiode vs skredvolum. Variasjoner i forsøksparametere er også vist. En analyse ved hjelp av Fast Fourier Transformation (FFT) kan hjelpe til å vise hvilke perioder som finnes i en tidsserie som i utgangspunktet kan virke veldig rotet. En ulempe er at tidsserien er kort (Figur 8), og da kan det i noen tilfeller oppstå problemer med å isolere endene av tidsserien. I tilfellet test 1D, bølgemåler 5, har det imidlertid gått bra, og vi ser resultatet av FFT-analysen i Figur 16. Denne analysen viser at det er to distinkte frekvenskomponenter i spekteret med en topp på 25.4 s og en topp på 66.3 s. Den målte toppen på 66.3 s sammenfaller bra med den observerte perioden på den første bølgen som er rundt 60 s for alle testene. En periode på 60 s tilsvarer en tverrsvingning i fjorden slik som vist i idealisert form i Figur 17. Perioden for en slik svinging er gitt ved: LB T ; 0.5 gd der L b er fjordbredden g er tyngdens akselerasjon og d er (gjennomsnittelig) vanndybde. Hvis vi antar at den effektive fjordbredden er 1700 m og vanndybden er 320 m, gir det en periode på 61 s. Vi har ikke funnet noen rimelig forklaring på toppen som er observert på 25.4 s.

21 21 Figur 16 Resultat fra FFT-analyse av test 1D, målepunkt 5. (Inndelingen i Havsjø og Drag er opprinnelig beregnet for vanlige bølger på havet. Tidsserien er så kort at estimater på signifikant bølgehøyde (H m0 ) og nulloppkryssingsperiode (T m02 ) ikke blir pålitelige). Figur 17 Idealisert form på en stående tverrsvinging i et lukket basseng. Retning for vannbevegelser er markert.

22 Fjordtverrsnittets innvirkning Vi kan også se på hvordan bølgehøyden utvikler seg med avstand fra skredstedet. Maksimal bølgehøyde observert ved hvert målesnitt er vist i Figur 18. Målesnittene er vist i Figur 6. Bølgehøyde m Bølgehøyde som funksjon av avstand fra skredstedet Nord Sør Hellesylt Geiranger Avstand fra Åkneset km 1A 1B 1C 1D 2A 2B 3A Figur 18 Observerte bølgehøyder (differensen mellom maksimal og minimal verdi i hvert målesnitt) som funksjon av avstand fra skredstedet. Figur 18 viser at bølgehøyden i nesten alle tilfeller er større ved Hellesylt enn ved målesnittene nær skredstedet. Det er tidligere antydet at denne effekten kan ha lokale årsaker, som terskelen inn til Hellesylt og dannelse av stående bølger i bi-fjorden inn mot Hellesylt. Ved å sammenligne observasjonene fra målesnittene Nord og Sør ser vi at bølgehøydene 1.5 km nord for skredstedet er lik eller mindre enn bølgehøydene 5.3 km sør for skredstedet. Dette skyldes at fjorden i retning nordover (mot Storfjorden og havet) blir dypere og breiere, noe som gir spredning av bølgeenergien. I retning sørover oppstår det imidlertid en konsentrasjon av bølgeenergi når fjorden blir grunnere og smalere. Naturlig dissipasjon i friksjon og turbulens oppstår uansett hvilken retning bølgene beveger seg, men ved bevegelse mot breiere og dypere fjord går bølgehøyden raskere ned enn når minkende tverrsnitt av fjorden fører til en samtidig tendens til økning av bølgehøyden. 5.5 Vanndyp I de forsøkene som er utført har det vært holdt et konstant vanndyp som er relativt stort. Ved Åkneset er vanndybden 320 m, og den minker gradvis til ca 250 m ved krysset mellom fjorden inn til Hellesylt og Geirangerfjorden. Ved dette krysset er det en terskel inn til begge fjordene på ca 150 m dybde.

23 23 Bølgeperioden på rundt s tilsier at dette er gruntvannsbølger der horisontale partikkelhastigheter er jevnt fordelt over hele vannsøyla, dvs. at det er samme fart på vannet ved bunnen som i overflaten. Bølgene er imidlertid små i forhold til den tilgjengelige vanndybde, og man er ikke noe tilfelle i nærheten av brytningsgrenser eller at vanndybden begrenser bølgehøyden. I denne prosessen kan vi dele inn vannflaten i to områder: o nærområdet rundt innslaget, der forholdene vil være kaotiske og sterkt turbulente i den perioden da de reelle bølgene skapes. o fjernsonen rundt innslaget, dvs. i den sonen der bølgene har etablert seg og beveger seg bort fra skredstedet som vanlige bølger. I fjernsonen kan en regne med at bølgene kan beskrives ved hjelp av vanlig bølgeteori. For små vanndyp kan en regne med at bølgehøyden er dybdebegrenset, uttrykt ved: H b = 0.781d, der H b er maksimal bølgehøyde og d er vanndybden. Ved en vanndybde på 25 m er den høyeste bølgen en kan forvent ca 19.5 m. I de forsøkene som er gjort er den høyeste observerte bølgen ca 40 m, og den vil dermed kunne eksistere på et vanndyp på ca m.

24 24 6 SPESIELT FOR SKREDBØLGER I KRAFTVERKSMAGASINER Noen av de observasjonene som er gjort ovenfor kan overføres til forhold i et generelt, lukket kraftverksmagasin. 1. De første og mest dominerende bølgene som oppstår vil få en periode som er gitt av bassengformen i forlengelsen av skredet. Perioden er gitt ved: LB T ; 0.5 gd der L b er fjordbredden g er tyngdens akselerasjon og d er (gjennomsnittelig) vanndybde. 2. Skredbølgenes høyde bestemmes primært av skredvolumet. En indikasjon på sannsynlig høyde av skredbølgene kan finnes ved å benytte snittverdier fra Figur 9. Store hastigheter (over 50 m/s) eller høye skredfronter (over 80 m) gir en økning i bølgehøydene. 3. Et estimat på hvilken vanndybde som kan ventes i et lavtliggende, fast punkt som opprinnelig ligger på tørt land, kan finnes ved å benytte data fra Geiranger, Figur 9. For et punkt på land med en jevnt skrånende bunn foran, vil en forvente et maksimalt vann-nivå som er x bølgehøyden. Bølgehøyder og vann-nivå over terreng ved Hellesylt er så mye preget av lokale forhold at de ikke kan generaliseres. 4. Økende tverrsnitt av reservoaret/fjorden (økende vanndyp og/eller økende bredde) fører til raskere reduksjon av bølgehøydene. 5. For grunne reservoarer og magasiner kan bølgehøyden være begrenset av dybden gjennom uttrykket H b = 0.781d. 6. Hvilken effekt en bratt skråning (som f eks en dam) vil få for bølgene og eventuell overskylling er ikke målt i modellen. 7. På grunn av refleksjon vil det oppstå en serie med bølger, der den høyeste vil befinne seg innenfor de 5 7 første bølgene. 8. Lokale forhold som f eks terskler under vann og undervannsformasjoner kan ha en meget stor innvirkning på både bølgehøyder og på oppskyllingshøyder.

25 25 REFERANSER 1. Lothe A E, Storler A Ø: Skred ved Åkneset oppsummering av resultater fra modellforsøk, SINTEF rapport SBF IN A10202, oktober 2009.

SINTEF RAPPORT FORFATIER(E) Ame E. Lothe, Anders ø. Storler OPPDRAGSG1VER(E) Stranda kommune, Åknes-Tafjord Prosjekt.

SINTEF RAPPORT FORFATIER(E) Ame E. Lothe, Anders ø. Storler OPPDRAGSG1VER(E) Stranda kommune, Åknes-Tafjord Prosjekt. ~ SINTEF TITIEL SINTEF RAPPORT SINTEF Byggforsk Kyst- og havneteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73593000 Telefaks: 73592376 Foretaksre9isteret: NO 948 007 029 MVA Skred

Detaljer

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk Kyst- og havneteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 23 76 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA RØSTNESVÅGEN,

Detaljer

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Geofaglig rapport fra Seksjon for fjellskred (SVF), 15. september 2015 Oppsummering Et fjellparti ovenfor Holmen i Kåfjorddalen er i stor bevegelse og vil høyst

Detaljer

Hirtshals prøvetank rapport

Hirtshals prøvetank rapport Hirtshals prøvetank rapport 1. Innledning Vi gjennomført en rekke tester på en nedskalert versjon av en dobbel belg "Egersund 72m Hex-mesh" pelagisk trål. Testene ble utført mellom 11. og 13. august 21

Detaljer

TEKNISK RAPPORT PETROLEUMSTILSYNET HVA SKJER MED KJETTINGER ETTER LOKALE BRUDD RAPPORT NR.2006-0898 DET NORSKE VERITAS I ANKERLØKKER? REVISJON NR.

TEKNISK RAPPORT PETROLEUMSTILSYNET HVA SKJER MED KJETTINGER ETTER LOKALE BRUDD RAPPORT NR.2006-0898 DET NORSKE VERITAS I ANKERLØKKER? REVISJON NR. PETROLEUMSTILSYNET HVA SKJER MED KJETTINGER ETTER LOKALE BRUDD I ANKERLØKKER? RAPPORT NR.2006-0898 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Innholdsfortegnelse Side 1 SAMMENDRAG... 1 2 INNLEDNING... 1 3 KJETTING

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Til: Norconsult / Martina Fra: Arne E Lothe Dato: 2012-10-24 Myklebust Sjøbad - sirkulasjon i bassenget HENSIKT Dette notatet gjelder sirkulasjon i et planlagt sjøbad ved kysten nær Myklebust, Sola Kommune.

Detaljer

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B Flomberegninger Langmyrvegen 19 B 17-02-2015 Tittel: Flomberegninger Langmyrvegen19 B Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT DGL EiendomRomsdalAS Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Gotfred Lies plass

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Notat. Konsekvenser av gjenfylling av havn i Vanvikan INNLEDNING

Notat. Konsekvenser av gjenfylling av havn i Vanvikan INNLEDNING Til: Indre Fosen Kommune Fra: Arne E Lothe Dato 2019-06-06 Konsekvenser av gjenfylling av havn i Vanvikan INNLEDNING Indre Fosen kommune planlegger å etablere en skole i Vanvikan. Skolen vil bli liggende

Detaljer

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 17-2011 Testing av dynamiske egenskaper til pelagiske tråldører med luker over og under tauebrakett som kan åpnes gradvis hver for seg Av John Willy Valdemarsen, Jan Tore

Detaljer

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket).

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket). NOTAT OPPDRAG Veibust Sula kommune Ålesund Bygg AS DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 417770-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Ålesund Bygg AS OPPDRAGSLEDER Ole Håvard Barstad KONTAKTPERSON Åse Sand SAKSBEHANDLER

Detaljer

Havbrukstjeneten AS 7260 Sistranda

Havbrukstjeneten AS 7260 Sistranda Havbrukstjeneten AS 7260 Sistranda Telefon: 72 44 93 77 Felefaks: 72 44 97 61 Internett: www.havbrukstjenesten.no E-post: arild@havbrukstjenesten.no Rapport nr: StrFjo0913 Gradering: Åpen Strandsone Rapport

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

Radarkartlegging av potensielle løsneområder for steinskred på rv. 70 forbi Oppdølsstranda

Radarkartlegging av potensielle løsneområder for steinskred på rv. 70 forbi Oppdølsstranda Radarkartlegging av potensielle løsneområder for steinskred på rv. 70 forbi Oppdølsstranda ÅKNES RAPPORT 01 2011 ÅKNES/TAFJORD BEREDSKAP IKS, ØDEGÅRDSVEGEN 176, N-6200 STRANDA ORG.NR.: NO 893 276 882 MVA

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Befaringsrapport og vurdering av laksetrapp forbi Rafoss i Kvina, mai 2008. 03030313519 Hans-Petter Fjeldstad 2008-08-28 11X199 55

ARBEIDSNOTAT. Befaringsrapport og vurdering av laksetrapp forbi Rafoss i Kvina, mai 2008. 03030313519 Hans-Petter Fjeldstad 2008-08-28 11X199 55 1 GJELDER ARBEIDSNOTAT SINTEF Energiforskning AS Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands vei 11 Telefon: 73 59 72 00 Telefaks: 73 59 72 50 Befaringsrapport og vurdering av laksetrapp forbi Rafoss

Detaljer

Indekshastighet. Måling av vannføring ved hjelp av vannhastighet

Indekshastighet. Måling av vannføring ved hjelp av vannhastighet Indekshastighet. Måling av vannføring ved hjelp av vannhastighet Av Kristoffer Dybvik Kristoffer Dybvik er felthydrolog i Hydrometriseksjonen, Hydrologisk avdeling, NVE Sammendrag På de fleste av NVEs

Detaljer

Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15. Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum

Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15. Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15 Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum 20092010-00-1-R 11. januar 2010 Prosjekt Prosjekt: Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15 Dokumentnr.: 20092010-00-1-R

Detaljer

Om flo og fjære og kunsten å veie Månen

Om flo og fjære og kunsten å veie Månen Om flo og fjære og kunsten å veie Månen Jan Myrheim Institutt for fysikk NTNU 28. mars 2012 Innhold Målt flo og fjære i Trondheimsfjorden Teori for tidevannskrefter Hvordan veie Sola og Månen Friksjon

Detaljer

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6 NOTAT SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 61 88 Telefaks: 73 59 23 76 GJELDER Bølgeforhold ved ny vegfylling/bru over Tresfjorden

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Stornes, vannforsyningsanlegg DOKUMENTKODE 711570-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Gert Sande KONTAKTPERSON Geir Lysaa SAKSBEH Maria Hannus

Detaljer

Revidert kart over flyttlei ved Flostrand i Rana kommune

Revidert kart over flyttlei ved Flostrand i Rana kommune Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA Saksb.: Magne Haukås e-post: fmnomas@fylkesmannen.no Tlf.: 75 53 16 47 Vår ref.: 2011/5510 Deres ref.: Vår dato: 03.06.2015 Deres dato: Arkivkode: 421.4 Revidert

Detaljer

Prosjektnotat. Tidevannsanalyse. 1 av 5. Sammenligning av harmoniske konstanter fra modell mot observasjoner

Prosjektnotat. Tidevannsanalyse. 1 av 5. Sammenligning av harmoniske konstanter fra modell mot observasjoner SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: Postboks 4762 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 40005350 Telefaks: 93270701 fish@sintef.no www.sintef.no/fisk Foretaksregister: NO 980 478 270 MVA Prosjektnotat

Detaljer

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet,

Detaljer

Fjellskred. Ustabil fjellhammer med en stor sprekk i Tafjord. Fjellblokka har et areal på størrelse med en fotballbane og er på over 1 million m 3.

Fjellskred. Ustabil fjellhammer med en stor sprekk i Tafjord. Fjellblokka har et areal på størrelse med en fotballbane og er på over 1 million m 3. Fjellskred Store fjellskred har ført til noen av de verste naturkatastrofene vi kjenner til i Norge. På nordlige deler av Vestlandet viser historisk dokumentasjon at det har vært 2-3 store katastrofer

Detaljer

Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 2009

Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 2009 NOTAT Til: Aksjon Jærvassdrag Fra: Harald Lura Dato:.1. SAK: Prøvefiske Frøylandsvatn 9 Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 9 Innledning Siden 5 er det gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge

Detaljer

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo NOTAT 4. mars 21 Til: Naustdal og Askvoll kommuner, ved Annlaug Kjelstad og Kjersti Sande Tveit Fra: Jarle Molvær, NIVA Kopi: Harald Sørby (KLIF) og Jan Aure (Havforskningsinstituttet) Sak: Nærmere vurdering

Detaljer

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4 535 Telefaks: 932 7 71 E-post: fish@sintef.no Internet: www.sintef.no

Detaljer

Piggfrie dekk i de største byene

Piggfrie dekk i de største byene TØI rapport 493/2 Forfatter: Lasse Fridstøm Oslo 2, 4 sider Sammendrag: Piggfrie dekk i de største byene For å undersøke om økt bruk av piggfrie dekk har negative følger for trafikksikkerheten har en analysert

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr. Til: Trygve Isaksen Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-11-20 Bølge-effekter på revidert utbygging ved Sanden, Larvik BAKGRUNN Det er laget reviderte planer for utbygging ved Sanden i Larvik. I den forbindelse

Detaljer

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Utdrag av Delrapport 3.3 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 1 Stedlige forhold 1.1 BESKRIVELSE AV STEDET Grindjord ligger i

Detaljer

Newtons (og hele universets...) lover

Newtons (og hele universets...) lover Newtons (og hele universets...) lover Kommentarer og referanseoppgaver (2.25, 2.126, 2.136, 2.140, 2.141, B2.7) Newtons 4 lover: (Gravitasjonsloven og Newtons første, andre og tredje lov.) GL: N I: N III:

Detaljer

Rapport dødsulykke på Russelvfjellet, Nord-Lenangen, Lyngen kommune 27.03.2016

Rapport dødsulykke på Russelvfjellet, Nord-Lenangen, Lyngen kommune 27.03.2016 Rapport dødsulykke på Russelvfjellet, Nord-Lenangen, Lyngen kommune 27.03.2016 Ulykkesoppsummering Ulykken skjedde på toppryggen på sørlige toppen av Russelvfjellet (794 moh.) helt nord på Lyngenhalvøya;

Detaljer

Sidetall: 7 Kartbilag:

Sidetall: 7 Kartbilag: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.067 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Kvartærgeologiske trekk i nedbørsfeltet til Skorgeelva,

Detaljer

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann NOTAT Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann Byggeprosjekt Tvedestrand Dato 17. september 2014 Rambøll

Detaljer

SKREDULYKKE OPPLJOSEGGA, STRYNEFJELLET 23. APRIL 2011

SKREDULYKKE OPPLJOSEGGA, STRYNEFJELLET 23. APRIL 2011 SKREDULYKKE OPPLJOSEGGA, STRYNEFJELLET 23. APRIL 2011 Dato: 2011-04-27 Rapport skrevet av: Krister Kristensen, Kilder: Albert Lunde, Lensmannen i Skjåk værstasjon Fonnbu Værstasjon Kvitenova, Statens vegvesen

Detaljer

Faglig kontakt under eksamen: Navn: Anne Borg Tlf. 93413 BOKMÅL. EKSAMEN I EMNE TFY4115 Fysikk Elektronikk og Teknisk kybernetikk

Faglig kontakt under eksamen: Navn: Anne Borg Tlf. 93413 BOKMÅL. EKSAMEN I EMNE TFY4115 Fysikk Elektronikk og Teknisk kybernetikk Side 1 av 10 NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK Faglig kontakt under eksamen: Navn: Anne Borg Tlf. 93413 BOKMÅL EKSAMEN I EMNE TFY4115 Fysikk Elektronikk og Teknisk kybernetikk

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Reguleringsplan Spjøtvatnet, Namsos DOKUMENTKODE 415705-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Svein Nesjan ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan

Detaljer

BESTEMMELSE AV TYNGDENS AKSELERASJON VED FYSISK PENDEL

BESTEMMELSE AV TYNGDENS AKSELERASJON VED FYSISK PENDEL Labratorieøvelse i FYSIKK Høst 1994 Institutt for fysisk, NTH BESTEMMELSE AV TYNGDENS AKSELERASJON VED FYSISK PENDEL av Ola Olsen En lett revidert og anonymisert versjon til eksempel for skriving av lab.-rapport

Detaljer

Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter

Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter 8.juli 2012 Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter S - 1 Mylla Dam Syljusæter 2,92 km / 18,89 km 128 hm / 638 hm 1-2 Syljusæter Åssjøsætra 5,41 km / 24,30 km 82 hm / 720

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010 KLV-notat nr. 4 2011 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010 Namsos, januar 2010 Magdalene Langset og Anders Lamberg Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Metode... 3

Detaljer

Vinteråpen fylkesvei 124 over Imingfjell Villreinfaglig vurdering

Vinteråpen fylkesvei 124 over Imingfjell Villreinfaglig vurdering Vinteråpen fylkesvei 124 over Imingfjell Villreinfaglig vurdering 1. Bakgrunn for vurderingen 2. Har området kvaliteter for villrein og i så fall hvilke? 3. Hvordan bruker villreinen området? 4. Hva kan

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. KJERNEBORINGER Rv.557 RINGVEG VEST, BERGEN

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. KJERNEBORINGER Rv.557 RINGVEG VEST, BERGEN Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon KJERNEBORINGER Rv.557 RINGVEG VEST, BERGEN Dokumentets dato: 21. august 2009 Saksnummer: 2009161651 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 B.1. Kravspesifikasjon...2

Detaljer

lære å anvende økonomisk teori, snarere enn å lære ny teori seminarer løsning av eksamenslignende oppgaver

lære å anvende økonomisk teori, snarere enn å lære ny teori seminarer løsning av eksamenslignende oppgaver ECON 3010 Anvendt økonomisk analyse Forelesningsnotater 22.01.13 Nils-Henrik von der Fehr ØKONOMISK ANALYSE Innledning Hensikt med kurset lære å anvende økonomisk teori, snarere enn å lære ny teori lære

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Kan vi forutse en pendels bevegelse, før vi har satt den i sving?

Kan vi forutse en pendels bevegelse, før vi har satt den i sving? Gjør dette hjemme 6 #8 Kan vi forutse en pendels bevegelse, før vi har satt den i sving? Skrevet av: Kristian Sørnes Dette eksperimentet ser på hvordan man finner en matematisk formel fra et eksperiment,

Detaljer

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Utarbeidet av Randi Kalskin Ramstad, Bernt Olav Hilmo, Gaute Storrø og Bjørn Frengstad. Innhold Generelt om bruk av grunnvann til oppvarming

Detaljer

Krefter, Newtons lover, dreiemoment

Krefter, Newtons lover, dreiemoment Krefter, Newtons lover, dreiemoment Tor Nordam 13. september 2007 Krefter er vektorer En ting som beveger seg har en hastighet. Hastighet er en vektor, som vi vanligvis skriver v. Hastighetsvektoren har

Detaljer

Rapport. Dagslysforhold ved Hardangerbruportalen. 1 av 10. Modell forsøk. Forfatter Barbara Matusiak. Rapportnummer - Fortrolig

Rapport. Dagslysforhold ved Hardangerbruportalen. 1 av 10. Modell forsøk. Forfatter Barbara Matusiak. Rapportnummer - Fortrolig Rapportnummer - Fortrolig Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73593380 byggforsk@sintef.no http://www.sintef.no/byggforsk/ Foretaksregister: NO 948007029 MVA

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.02.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Matematikk i Bård Breiviks kunst

Matematikk i Bård Breiviks kunst Christoph Kirfel Matematikk i Bård Breiviks kunst Christoph Kirfel, Universitetet i Bergen christoph.kirfel@math.uib.no Avansert matematikk er til de grader til stede og nødvendig når mange av Bård Breiviks

Detaljer

Kulturminner i Nordland

Kulturminner i Nordland Kulturminner i Nordland Befaringsdato: 12/09-23/09-2011 Kommune: Narvik Gård: Gnr: Mange Bnr: Mange Formål: Befaring i forbindelse utbygging av ny 420 kv kraftlinje Ofoten-Balsfjord Rapport skrevet av:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: GEF 1100 Klimasystemet Eksamensdag: Torsdag 8. oktober 2015 Tid for eksamen: 15:00 18:00 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Oppgavesettet

Detaljer

Tallinjen FRA A TIL Å

Tallinjen FRA A TIL Å Tallinjen FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til tallinjen T - 2 2 Grunnleggende om tallinjen T - 2 3 Hvordan vi kan bruke en tallinje T - 4 3.1 Tallinjen

Detaljer

Klimalaster for 132 kv kraftledning Lysebotn - Tronsholen

Klimalaster for 132 kv kraftledning Lysebotn - Tronsholen METreport No. 22/2015 ISSN 2387-4201 Climate Klimalaster for 132 kv kraftledning Lysebotn - Tronsholen Harold Mc Innes, Helga Therese Tilley Tajet METreport Title Klimalaster for 132 kv kraftledning Lysebotn

Detaljer

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK.

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK. ~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS 'I11III.'" Stryn Kommune. Tonningsgata 4 6783 Stryn Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 6040 - Telefax:

Detaljer

Min. tykkelse (m) Ras nr.

Min. tykkelse (m) Ras nr. Ras nr. 1 Resent 2 Resent 3 Resent Stratigrafisk posisjon Opptreden: linjenr. (start - stopp skuddpunkt) Min. tykkelse (m) Max. tykkelse (m) 0201083 (1-8) 0,8 1,6 0-0,8 0201084 (19-22,5) 0,8 1,6 0-0,8

Detaljer

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av Rovebekken Undersøkelser av ørretbestanden August 2008 En undersøkelse utført av Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Sandefjord Lufthavn AS. Rapporten er en del av miljøoppfølgingen overfor

Detaljer

Novatek AS har brukt eget utstyr til inspeksjonen. Utstyret som er brukt er følgende:

Novatek AS har brukt eget utstyr til inspeksjonen. Utstyret som er brukt er følgende: 1 ORIENTERING Novatek AS har på oppdrag for Multiconsult AS, Tromsø, utført topografisk kartlegging av trase for undervannsledning samt visuell undervannsinspeksjon med ROV, i sjøen ved Vika i Harstad

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune.

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune. NOTAT Til: Rosendal Spa Hotel AS Dato: 02.07.2008 Kopi til: Prosjekt: Rosendal Spa Hotel Nr: 96662001 Notat vedr.: Vurdering av skredfare Nr: 1 Fra: Bertelsen, Geir E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no

Detaljer

Rapport om nesten-ulykke snøskred ved Rundfjellet på Breivikeidet, Tromsø kommune 24.01.2016

Rapport om nesten-ulykke snøskred ved Rundfjellet på Breivikeidet, Tromsø kommune 24.01.2016 Rapport om nesten-ulykke snøskred ved Rundfjellet på Breivikeidet, Tromsø kommune 24.01.2016 Ulykkesoppsummering Nesten- ulykken skjedde like ved Litleskarvatnet; se Fig.1 og Fig. 2 under. Stedet er merket

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak Teknisk notat Til: Flataker Landskap v/: Kari Johanne Flataker Kopi: Fra: NGI Dato: 18. oktober 2011 Dokumentnr.: 20110651-00-2-TN Prosjekt: Vurdering av mulige sikringstiltak for GNR/BNR 10/3 Skei i Jølster

Detaljer

Metodikk for å beregne maksimal lengde buffersoner i Øyeren

Metodikk for å beregne maksimal lengde buffersoner i Øyeren Til Kristian Moseby Fra Stein Turtumøygard Dato: 19. februar 2016 Metodikk for å beregne maksimal lengde buffersoner i Øyeren Som avtalt har vi gjort en GIS basert beregning av maksimal lengde buffersoner

Detaljer

Godkjent prosjektansvarlig:

Godkjent prosjektansvarlig: Olje & Energi Seksjon for Materialteknologi Porsgrunn MATERIALTEKNISK RAPPORT Gradering: Internt Tittel: Westerns forlis. Sakkyndig uttalelse vedrørende hull i aluminium bakkdekk. Forfatter(e): Håkon Leth-Olsen

Detaljer

Test av barneredningsvester OPPDRAGSGIVER. TV2-hjelper deg OPPDRAGSGIVERS REF. Solveig Barstad FORFATTER(E) Brunvoll, S., Foss, N.

Test av barneredningsvester OPPDRAGSGIVER. TV2-hjelper deg OPPDRAGSGIVERS REF. Solveig Barstad FORFATTER(E) Brunvoll, S., Foss, N. TESTRAPPORT TITTEL Thelma AS Postadresse: Postboks 6170, Sluppen 7435 Trondheim Besøksadresse: Sluppenveien 10 Telefon: 73 87 78 00 Telefax: 73 87 78 01 Org.nr: 981 962 273 Test av barneredningsvester

Detaljer

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde Nordskot, Steigen kommune Vurdering av skredfare mot hytteområde 20081575-1 18. september 2008 Prosjekt Prosjekt: Nordskot, Steigen kommune Rapportnummer: 20081575-1 Rapporttittel: Vurdering av skredfare

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.06.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Hønedalen Sirdal - skredvurdering

Hønedalen Sirdal - skredvurdering Hønedalen Sirdal - skredvurdering 20081551-1 3. november 2008 Prosjekt Prosjekt: Hønedalen Sirdal - skredvurdering Rapportnummer: 20081551-1 Rapporttittel: Dato: 3. november 2008 Oppdragsgiver Oppdragsgiver:

Detaljer

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TOM MAI 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS... 2 3. YTRE MILJØ... 2 4. AKTIVITETER

Detaljer

Beregning av areal som kan bli tresatt ved temperaturheving

Beregning av areal som kan bli tresatt ved temperaturheving Beregning av areal som kan bli tresatt ved temperaturheving NIJOS-dokument: 05/2002 Beregning av areal som kan bli tresatt ved temperaturheving Forside: over skoggrensa i Hedmark som kan bli tresatt ved

Detaljer

Fysikkolympiaden 1. runde 27. oktober 7. november 2014

Fysikkolympiaden 1. runde 27. oktober 7. november 2014 Norsk Fysikklærerforening i samarbeid med Skolelaboratoriet Universitetet i Oslo Fysikkolympiaden 1. runde 7. oktober 7. november 014 Hjelpemidler: Tabell og formelsamlinger i fysikk og matematikk Lommeregner

Detaljer

1 11.12.2012 Rapport: Kartlegging av alunskifer 9 KM PHe WAA Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

1 11.12.2012 Rapport: Kartlegging av alunskifer 9 KM PHe WAA Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: E16 Eggemoen - Olum Kartlegging av alunskifer Rapport: Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet 122674-SI-RIG-RAP-00003 Begrenset Utarbeidet av: Kjetil

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Beregnet til Reguleringsplan massedeponi Torp Dokument type Notat Dato Juli 2014 REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Revisjon 0 Dato 2014/07/25 Utført av jsm Kontrollert

Detaljer

Samspill i Sørkedalsveien 6 år etter Konflikter bil/sykkel i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen

Samspill i Sørkedalsveien 6 år etter Konflikter bil/sykkel i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen TØI-rapport 934/2007 Forfattere: Ross Phillips; Torkel Bjørnskau; Rolf Hagmann Oslo 2007, 19 sider Sammendrag: Samspill i Sørkedalsveien 6 år etter Konflikter bil/sykkel i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen

Detaljer

Utløsende årsaker og bruddmekanismer for kvikkleireskred Maj Gøril Bæverfjord

Utløsende årsaker og bruddmekanismer for kvikkleireskred Maj Gøril Bæverfjord Utløsende årsaker og bruddmekanismer for kvikkleireskred Maj Gøril Bæverfjord SINTEF Byggforsk & NTNU Geoteknikk 1 Kvikkleireskred Kort om noen kjennetegn hos kvikkleireskred Utløsningsfaktorer Bruddmekanismer

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 2

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 2 ØNINGFORAG, KAPITTE REVIEW QUETION: Hva er forskjellen på konduksjon og konveksjon? Konduksjon: Varme overføres på molekylært nivå uten at molekylene flytter på seg. Tenk deg at du holder en spiseskje

Detaljer

FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014

FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014 FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014 Oppgave 1 (4 poeng) Forklar hvorfor Charles Blondin tok med seg en lang og fleksibel stang når han balanserte på stram line over Niagara fossen i 1859. Han

Detaljer

Skyggekast fra vindkraftverk. Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis

Skyggekast fra vindkraftverk. Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis Skyggekast fra vindkraftverk Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis 2 2014 V E I L E D E R Skyggekast fra vindkraftverk Veileder for beregning av skyggekast og

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway ASA Posisjon for strømmålinger: 59 27.928N 06 01.558Ø Kontaktperson: Stein Klem Utført av Arild Heggland

Detaljer

Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse

Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse MET report no. 01/2015 ISSN 2387-4201 Klima Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse Harold Mc Innes Bjørn Egil Nygaard (Kjeller Vindteknikk) Abstract

Detaljer

Rapport strømmålinger Brudevika

Rapport strømmålinger Brudevika Rapport strømmålinger Brudevika Lokalitetsnavn: Brudevika Lokalitetsnummer: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Vanylven Kart-koordinater. GPS-posisjon Se kart M. (Fiskeridir): Ø. instrumentrigg: Ansvarlig

Detaljer

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 NOTAT Oppdrag 6090886 Kunde Malvik kommune Notat nr. G-not-001 Til Willy Stork Fra Fredrik Johannessen, Kåre Eggereide KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 Rambøll har på vegne av Malvik kommune

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Midtveisksamen i: FYS1000 Eksamensdag: 21. mars 2013 Tid for eksamen: 15.00-17.00, 2 timer Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Formelark

Detaljer

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø Rapport 2008-07 Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø - i forbindelse med mulig etablering av kraftverk Nordnorske Ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2008-07 Antall sider: 11 Tittel : Forfatter

Detaljer

Støymessig optimalisering av flymønster for Kampflybase Ørland DATO 2013-03-04

Støymessig optimalisering av flymønster for Kampflybase Ørland DATO 2013-03-04 BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE Notat Støymessig optimalisering av flymønster for Kampflybase Ørland SAKSBEHANDLER / FORFATTER Idar Ludvig Nilsen Granøien SINTEF IKT Postadresse: Postboks

Detaljer

MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON

MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON 1. 9. 2009 FORSØK I NATURFAG HØGSKOLEN I BODØ MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON Foto: Mari Bjørnevik Mari Bjørnevik, Marianne Tymi Gabrielsen og Marianne Eidissen Hansen 1 Innledning Hensikten med forsøket

Detaljer

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen GNR. 52, BNR. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

VALDRESFLYA VANDRERHJEM

VALDRESFLYA VANDRERHJEM VALDRESFLYA VANDRERHJEM ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE INNLEDNING I forbindelse med den videre behandlingen av reguleringsplan for Valdresflya Vandrerhjem, ønsker kommunen og Fylkesmannen en uavhengig landskapsmessig

Detaljer

Utslippsmåling/Klimakvoteforskriften. Erfaringer fra operatørselskap v/knut Olaussen

Utslippsmåling/Klimakvoteforskriften. Erfaringer fra operatørselskap v/knut Olaussen Classification: Internal Status: Draft Utslippsmåling/Klimakvoteforskriften Erfaringer fra operatørselskap v/knut Olaussen 2 Utfordringer Tidsfrister Søknads skjema Terminologi Tilbakemeldinger fra SFT

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Bjørgegrend 86, 88 og 90 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Snøskred- og steinsprangkartlegging DOKUMENTKODE 416638-Rigberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Total Bygg AS OPPDRAGSLEDER Sverre Hagen KONTAKTPERSON Thor-Ove Nedrelid SAKSBEH

Detaljer

Campingplasser på Blefjell:

Campingplasser på Blefjell: Campingplasser på Blefjell: Sand camping. Campingvogn med utsikt. Det er meget populært å ha campingvogn plassert på fjellet. Campingvogner kan imidlertid med sin spesielle form, materiale og plassering

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Lars Nielsen, Norconsult AS Fra: Nick Pedersen, Norconsult AS Dato: 2014-19-02 Vurdering av vindforhold ved Kjerrberget sørvest SAMMENDRAG Notatet beskriver en kvalitativ vurdering av vindforholdene

Detaljer

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no.

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no. SBF BY A07012 RAPPORT Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006 Marit Thyholt www.sintef.no SINTEF Byggforsk Mai 2007 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk AS Arkitektur og byggteknikk

Detaljer

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg:

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg: Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 529463 Detaljregulering Rossåsen Dato: 2014-09-03 Skrevet av: Kalle Kronholm Kvalitetskontroll: Henrik Langeland GROV SKREDFAREVURDERING 1 INNLEDNING I forbindelse

Detaljer