Угол естественного откоса камня
Характеристика транспортируемых грузов
Насыпные грузы (транспортируемые машинами непрерывного действия) – это массовые навалочные кусковые, зернистые, порошкообразные и пылевидные материалы, хранимые и перемещаемые навалом (руда, уголь, торф, щебень, зерно, песок, цемент).
Свойства насыпных грузов:
кусковатость (размер и форма частиц);
угол естественного откоса;
способность самовозгораться, слеживаться, смерзаться.
Кусковатость (гранулометрический состав) – это количественное распределение частиц груза по крупности. Однородность размеров частиц насыпного груза определяется коэффициентом k:
где amin – размер максимальной частицы транспортируемого груза, мм;
amax– размер минимальной частицы транспортируемого груза, мм.
При k > 2,5 – груз рядовой, при k ≤ 2,5 – груз сортированный.
Насыпные грузы характеризуются размером типичного куска а (рис. 1.3). Для сортированных грузов а = (amin + amax) / 2, для рядовых а = amax. В зависимости от размеров частиц amax насыпной груз подразделяется на следующие группы:
пылевидный (цемент) до 0,05 мм
порошкообразный (мелкий песок) 0,05–0,49 мм
зернистый (зерно) 0,5–9 мм
мелкокусковой (щебень) 10–60 мм
среднекусковой (уголь) 61–199 мм
крупнокусковой (руда) 200–500 мм
особо крупнокусковой (камни, валуны) более 500 мм
Плотность груза – это отношение его массы к занимаемому объему. Различают плотность груза свободно насыпанного (разрыхленного); механически уплотненного; в естественном плотном массиве.
где ρп – плотность в массиве;
ρ – плотность в разрыхленном состоянии.
В зависимости от плотности грузы разделяют на группы (табл. 1.2).
Влажность насыпного груза ωв (%) – это отношение массы содержащейся в грузе воды к массе высушенного груза:
Рис. 1.3. Расчетный размер
частиц насыпного груза ωв = (mв – mс) 100 / mс, (1.8)
где mв и mв – массы порций влажного и просушенного грузов.
Распределение насыпных грузов по плотности
Группы грузов | Плотность ρ, т/м 3 |
Легкие (торф, кокс, мука, древесные опилки) | До 0,6 |
Средние (зерно, каменный уголь, шлак) | 0,6–1,6 |
Тяжелые (порода, гравий, щебень, песок) | 1,6–2,0 |
Особо тяжелые (руда, камень) | 2,0–4,0 |
Угол естественного откоса груза φ – это угол между образующей конуса из свободно насыпанного груза и горизонтальной плоскостью. Различают углы естественного откоса груза в покое φ и в движении φ (рис. 1.4), φ ≈ 0,35φ.
Рис. 1.4. Расположение насыпного груза:
а – в покое; б – в движении
Подвижностью частиц груза (табл. 1.3) определяется площадь сечения груза на движущейся опорной плоскости (лента или настил конвейера).
Группы подвижности частиц грузов
Подвижность частиц груза | Насыпные грузы | Угол естественного откоса груза в покое φ, град | Расчетный угол естественного откоса груза в движении φ, град |
Легкая | Апатит, сухой песок, сухая галька, пылеуголь | 30–35 | |
Средняя | Влажный песок, формовочная земля, каменный уголь, камень, щебень, торф | 40–45 | |
Малая | Сырая глина, гашеная известь | 50–56 |
Абразивность – это свойство частиц насыпного груза изнашивать соприкасающиеся с ним во время движения рабочие поверхности. По степени абразивности насыпные грузы делятся на группы:
А – неабразивные;
В – малоабразивные;
С – средней абразивности;
D – высокой абразивности.
Крепость (крепкость) груза характеризуется коэффициентом крепости:
где σсж – предел прочности образца груза при сжатии (МПа).
Слеживаемость – способность насыпного груза (глина, соль, цемент) терять подвижность при длительном хранении.
Липкость – способность насыпного груза (глина, мел) прилипать к твердым телам (особенно во влажном состоянии).
Штучные грузы классифицируют на непосредственно штучные (единичные изделия, детали, узлы машин) и тарные (ящики, бочки, мешки, контейнеры). Штучные грузы характеризуются габаритными размерами, формой, массой одного изделия, хрупкостью, температурой и др.
Контрольные вопросы
1. Перечислить основные требования, предъявляемые при выборе транспортирующей машины.
2. Чем обеспечивается высокая производительность машин непрерывного транспорта?
3. Перечислить основные классификационные признаки транспортирующих машин.
4. Представить основную классификацию транспортирующих машин непрерывного действия.
5. Назвать основные способы перемещения грузов на транспортирующих машинах.
6. Какими основными факторами и техническими параметрами обеспечивается выбор транспортирующей машины?
7. Охарактеризовать основные режимы и классы использования конвейеров.
8. Перечислить и дать определение основным свойствам сыпучих и штучных грузов.
9. Перечислить и дать определение основным свойствам насыпных грузов.
10. Чем характеризуется гранулометрический состав насыпных грузов? Назвать основные группы насыпных грузов в зависимости от размеров их частиц.
11. На какие группы классифицируется насыпной груз в зависимости от его плотности?
12. Каким параметром определяется группа подвижности частиц груза?
13. От чего зависит группа абразивности груза?
14. Как влияют свойства груза на выбор параметров транспортирующей машины?
studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2021 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.003 с) .
УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА
Русско-английский перевод УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА
angle of natural slope, (дороги) angle of repose, angle of rest, (грунта) slope of repose
Быков В.В., Поздняков А.А.. Русско-Английский словарь по строительству и новым строительным технологиям. Russian-English dictionary of construction and new building technologies. 2003
Еще значения слова и перевод УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА с английского на русский язык в англо-русских словарях и с русского на английский язык в русско-английских словарях.
More meanings of this word and English-Russian, Russian-English translations for the word «УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА» in dictionaries.
- УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА — Angle of repose
Русско-Американский Английский словарь - УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА — angle of repose, repose angle
Русско-Английский словарь по машиностроению и автоматизации производства - УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА — angle of repose
Большой Русско-Английский словарь - УГОЛ — m. angle, corner; под углом в, at an angle (of); под прямим углом, at right angle; многогранный угол, polyhedral cone
Russian-English Dictionary of the Mathematical Sciences - УГОЛ — Angle
Русско-Американский Английский словарь - УГОЛ — 1. corner на углу — at the corner в углу — in the corner за углом — round the corner …
Англо-Русско-Английский словарь общей лексики — Сборник из лучших словарей - УГОЛ — 1. corner; удариться об
стола knock one self on the corner of the table; завернуть за
turn the …
Русско-Английский словарь общей тематики
- УГОЛ — angle
Новый Русско-Английский биологический словарь - УГОЛ — Corner
Russian Learner’s Dictionary - ЕСТЕСТВЕННОГО — Natural
Russian Learner’s Dictionary - УГОЛ — angle
Russian Learner’s Dictionary - УГОЛ — м. 1. corner на углу — at the corner в углу — in the corner за углом — round the …
Русско-Английский словарь - УГОЛ — м. 1. corner на углу — at the corner в углу — in the corner за углом — round the …
Russian-English Smirnitsky abbreviations dictionary - УГОЛ — angle, corner
Русско-Английский словарь по машиностроению и автоматизации производства - УГОЛ — муж. 1) corner поставить ребенка в угол — to put the child in(to) the corner, to make the child stand …
Русско-Английский краткий словарь по общей лексике - УГОЛ — angle, corner, nook
Русско-Английский словарь по строительству и новым строительным технологиям - УГОЛ — Angle
Британский Русско-Английский словарь - УГОЛ — (блат.) чемодан
Англо-Русско-Английский словарь сленга, жаргона, русских имен - УГОЛ — Чемодан, корзина.
Англо-Русско-Английский словарь сленга, жаргона, русских имен - УГОЛ — 1. corner; удариться об
стола knock one self on the corner of the table; завернуть за
turn the corner; за углом …
Русско-Английский словарь — QD - УГОЛ — corner
Русско-Английский юридический словарь - УГОЛ — см. тж. видеть . под углом ; на углах ; направлен под углом ; повернуть на
• An angle …
Русско-Английский научно-технический словарь переводчика - УГОЛ — — уголок nook
Современный Русско-Английский словарь по машиностроению и автоматизации производства - УГОЛ — м. angle; corner угол набегания встречного потока воздуха — air-flow angle угол отклонения автомобиля от заданной траектории движения — vehicle-course angle угол отклонения шатуна …
Русско-Aнглийский автомобильный словарь - УГОЛ — см. под требуемым углом к …the eccentric anomaly is equal to the angle ACQ.
Русско-Английский словарь идиом по космонавтике - УГОЛ — муж. 1) corner поставить ребенка в угол – to put the child in(to) the corner, to make the child stand …
Большой Русско-Английский словарь - УГОЛ — угол corner;angle
Русско-Английский словарь Сократ - REPOSE — I гл. 1) полагаться (на кого-л., что-л.) I have always reposed complete faith in your ability to deal with matters …
Большой Англо-Русский словарь - ANGLE — I 1. сущ. 1) угол alternate angle ≈ противолежащий угол complementary angles ≈ два угла, взаимно дополняющие друг друга до …
Большой Англо-Русский словарь - КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЛОЖЕНИЯ ОТКОСА — (отношение высоты откоса к его заложению) ratio of slope
Русско-Английский словарь по строительству и новым строительным технологиям - ANGLE — I 1. сущ. 1) угол alternate angle ≈ противолежащий угол complementary angles ≈ два угла, взаимно дополняющие друг друга до …
Новый большой Англо-Русский словарь - VITAL STATISTICS — 1) статистика естественного движения населения (рождаемости, смертности, браков) 2) шутл. объем груди, талии и бедер (женщины) статистика естественного движения населения …
Большой Англо-Русский словарь - VITAL — прил. 1) жизненный; жизненно важный vital indications ≈ жизненные показатели 2) (жизненно) важный, насущный, существенный; необходимый a question of vital …
Большой Англо-Русский словарь - VARIABLE SLOPE — 1. откос с переменным заложением, ломаный откос 2. переменное заложение откоса 3. переменная крутизна
Большой Англо-Русский словарь - UPSTREAM MEMBRANE — экран верхового откоса (напр. земляной плотины)
Большой Англо-Русский словарь - UNDERSCOURING — подмыв (напр. откоса)
Большой Англо-Русский словарь - ULTIMATE SLOPE — 1. предельный устойчивый откос 2. предельное заложение устойчивого откоса
Большой Англо-Русский словарь - TOPSOILING — 1. рекультивация растительного слоя 2. одерновка (напр. откоса)
Большой Англо-Русский словарь - TOP OF SLOPE — верхняя бровка откоса
Большой Англо-Русский словарь - TOP OF LINING — бровка облицовки (откоса канала)
Большой Англо-Русский словарь - TOE OF BREAKWATER — нижняя бровка откоса волнолома
Большой Англо-Русский словарь - TOE BLOCK — 1. упорный блок (крепления откоса) 2. блок носка (водосливной плотины)
Большой Англо-Русский словарь - STATISTICS — сущ. 1) статистика to bandy statistics (about) ≈ обсуждать статистику по (чему-л.) to collect, gather statistics ≈ набирать статистику to …
Большой Англо-Русский словарь - RATE — I 1. сущ. 1) а) оценка имущества Syn : valuation б) суждение, мнение, оценка (напр., какого-л. события) Syn : estimation …
Большой Англо-Русский словарь - PITCHING — 1) засмолка 2) кабрирование 3) килевая качка 4) осмолочный 5) мор. качка килевая 6) продольное движение 7) тангаж ∙ negative …
Большой Англо-Русский словарь - FREAK
Большой Англо-Русский словарь - DOWNSTREAM TOE OF DAM — 1. упорная призма низового откоса плотины; дренажная призма низового откоса плотины; низовой зуб плотины 2. подошва [нижняя бровка] низового откоса …
Большой Англо-Русский словарь - CORNER — 1. сущ. 1) а) угол, уголок The corners of the mouth. ≈ Уголки рта. round the corner around the corner …
Большой Англо-Русский словарь - PITCHING — n 1. стр. 1> укрепление откоса или насыпи 2> одежда откоса 2. дор. 1> устройство каменного основания 2> каменное основание …
Англо-Русско-Английский словарь общей лексики — Сборник из лучших словарей - ANGLE — angle.ogg _I 1. ʹæŋg(ə)l n 1. угол acute right, obtuse angle — острый прямой, тупой угол solid angle — мат. …
Англо-Русско-Английский словарь общей лексики — Сборник из лучших словарей - SLOPE — 1) наклон; уклон; угол уклона || устраивать уклон; ставить с уклоном 2) матем. угловой коэффициент, тангенс угла наклона 3) откос …
Большой Англо-Русский политехнический словарь - DOWNSTREAM TOE OF DAM — 1) упорная призма низового откоса плотины; дренажная призма низового откоса плотины; низовой зуб плотины 2) подошва [нижняя бровка] низового откоса …
Большой Англо-Русский политехнический словарь - SLOPE — 1) наклон; уклон; угол уклона || устраивать уклон; ставить с уклоном 2) матем. угловой коэффициент, тангенс угла наклона 3) откос || устраивать …
Большой Англо-Русский политехнический словарь — РУССО - DOWNSTREAM TOE OF DAM — 1) упорная призма низового откоса плотины; дренажная призма низового откоса плотины; низовой зуб плотины 2) подошва [нижняя бровка] низового откоса плотины
Большой Англо-Русский политехнический словарь — РУССО - PITCHING — (n) бросание; брусчатка; каменное основание; кидание; метание мяча; одежда откоса; подача; тесаный камень; укрепление откоса; устройство каменного основания
English-Russian Lingvistica’98 dictionary - PITCHING — n 1. стр. 1) укрепление откоса или насыпи 2) одежда откоса 2. дор. 1) устройство каменного основания 2) каменное основание …
Новый большой Англо-Русский словарь — Апресян, Медникова - ANGLE — I 1. [ʹæŋg(ə)l] n 1. угол acute [right, obtuse]
— острый [прямой, тупой] угол solid
— мат. пространственный …
Новый большой Англо-Русский словарь — Апресян, Медникова - PITCHING — n 1. стр. 1> укрепление откоса или насыпи 2> одежда откоса 2. дор. 1> устройство каменного основания 2> каменное основание …
Большой новый Англо-Русский словарь - ANGLE — _I 1. ʹæŋg(ə)l n 1. угол acute right, obtuse angle — острый прямой, тупой угол solid angle — мат. пространственный …
Большой новый Англо-Русский словарь - NATURAL LANGUAGE UNDERSTANDING — понимание естественного языка. Раздел искусственного интелекта (artificial intelligence), занимающийся описанием грамматики и семантики естественного языка.
Англо-Русский словарь по компьютерам - SLOPE PROTECTION — одежда откоса; защита откоса
Англо-Русский словарь по строительству и новым строительным технологиям - RATIO OF SLOPE — коэффициент заложения откоса (отношение высоты откоса к его заложению); уклон
Англо-Русский словарь по строительству и новым строительным технологиям - DIP — 1) уклон (земляной поверхности, откоса); откос; магнитное наклонение; углубление 2) падение пласта 3) провисание, провес; стрела провеса (провода) 4) максимальный уклон откоса 5) напольная …
Англо-Русский словарь по строительству и новым строительным технологиям - ЗАЛОЖЕНИЕ — (напр. откоса) horizontal equivalent, (откоса насыпи) gradient, (марша лестницы, ската крыши) run
Русско-Английский словарь по строительству и новым строительным технологиям
Решения Клиента
Они являются инвесторами из 160 стран и регионов мира. Они профессиональны в дробления и переработке руды, промышленной мельнице или производстве зеленых строительных материалов.
- Узбекистан 300TPH речной камень стационарные дробильные линии
- Мьянма 130TPH Базальт мобильные дробильные установки
- 200TPH гранит дробление линии в Ливане
- Линия для производства камня в Панаме
- Дробильный комплекс 150 тонн в час для горного камня в России
- Линия MTW175 для измельчения известняка в саудовской
Необходимое Оборудование
Оборудование строительных заполнителей SKD включает в себя не только серию одного оборудования грубого дробления, среднего и мелкого дробления, производства песка и формирования, но и партию стандартизированных проектных продуктов производственной линии на основе многолетнего опыта. Опираясь на эти превосходные продукты, мы можем удовлетворить все ваши требования, в том числе заказные и специализированные продукты, а также продукты, которые могут быть установлены и введены в эксплуатацию быстро.
CS конусная дробилка
CS конусная дробилка является высокоэффективной пружинной дробилкой. Она использует оптимизационную структуру и передовую технологию.
Щековая дробилка PEW
Щековая дробилка PEW предназначена для среднего и грубого дробления разных руд и массивных материалов средней зернистости,
VSI6X Центробежная ударная дробилка
Центробежная ударная дробилка по серии VSI6X является новым и эффективном оборудованием для производства песка,
MTW трапецеидальная мельница
MTW Трапецеидальная мельница обладает международной продвинутой технологией и собственническим интеллектуальным патентным правом.
угол внутреннего трения для ще.я
угол внутреннего трения для ще.я
Плотность, угол внутреннего трения и удельное . 1/1/2014· Нашел, что угол внутреннего трения для песка в разрыхленном состоянии равен углу естественного откоса ориентировочно для влажного песка 25 град, для ще.я такихПлотность, угол внутреннего трения и удельное сцепление,Jan 01, 2014· Нашел, что угол внутреннего трения для песка в разрыхленном состоянии равен углу естественного откоса ориентировочно для влажного песка 25 град, для ще.я
Расчетные значения угла внутреннего трения и сцепления
В числителе угол внутреннего трения в градусах, в знаменателе сцепление в МПа. 3. При расчетные значения j и с следует принимать по столбцу «10 6 ».Угол естественного откоса — Википедия,Угол естественного откоса, угол внутреннего трения (в механике грунтов ) — угол, образованный свободной поверхностью рыхлой горной массы или иного сыпучего вещества с горизонтальной плоскостью.
Устройство водоёмов-копаней Ландшафтная архитектура и
Угол внутреннего трения характеризует сопротивление грунтов сдвигу. Коэффициент пористости представляет собой отношение объема пор к объему твердой фазы грунта.ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ЩЕБНЯ, ,3. Степень окатанности зерен практически не влияет на угол внутреннего трения ще.я. Среднее значение угла внутреннего трения любого ще.я
1.2 Основные физико-механические свойства карьерных и
Угол внутреннего трения φ характеризует сопротивление грунта сдвигу. Для сыпучих рыхлых грунтов угол внутреннего трения приближается к углу СВОЙСТВА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ Справочник,Для порошкообразных материалов со значительным сцеплением образующая поверхности откоса криволинейна, а средний угол естественного откоса больше угла внутреннего трения.
elima.ru › Скрипты › Таблицы 1 3 из Приложения 1 СНиП 2
Таблицы 1–3 из Приложения 1 СНиП 2.02.01-83* Таблица 1 Нормативные значения удельного сцепления с n, [кПа] (кгс/см 2), угла внутреннего трения φ n, [град] и модуля деформации Е, [МПа] (кгс/см 2), для песчанных грунтов четвертичныхУгол естественного откоса,Для грунтов, не обладающих сцеплением (сыпучих), угол естественного откоса не превышает угла внутреннего трения (9.25) Для определения угла естественного откоса песчаного грунта в
1.2 Основные физико-механические свойства карьерных и
Угол внутреннего трения φ характеризует сопротивление грунта сдвигу. Для сыпучих рыхлых грунтов угол внутреннего трения приближается к углу Угол естественного откоса,Для грунтов, не обладающих сцеплением (сыпучих), угол естественного откоса не превышает угла внутреннего трения (9.25) Для определения угла естественного откоса песчаного грунта в
Справочное пособие для обработки материалов инженерно
Справочное пособие для обработки материалов инженерно-геологических угол внутреннего трения, град. угла внутреннего тренияУгол внутреннее трение Большая Энциклопедия Нефти и,Угол внутреннего трения составляет 15 38 и сцепление 0 56 10 5 1 0 10 5 Па. Угол внутреннего трения для песков близок к углу естественного откоса или равен ему. Поэтому угол внутреннего трения часто определяют по
Угол естественного откоса сыпучего материала Справочник
Для хорошо сыпучих материалов, у которых угол естественного откоса равен углу внутреннего трения ф==Фь коэффициент истечения может быть УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ это Что такое УГОЛ,УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ — угол наклона прямолинейной части диаграммы сдвига грунта к оси нормальных давлений (рис. 14). При давлении >
1.5. ПРОЧНОСТЬ ГРУНТОВ
По полученным в опытах значениям сопротивления срезу τ строят график линейной зависимости τ = f(σ) и находят угол внутреннего трения φ и удельное сцепление с (рис. 1.5).Угол внутреннего трения,Угол внутреннего трения. Угол внутреннего трения характеризует трение между частицами грунта и в большей степени зависит от величины вертикального давления на грунт. Значение его для разных грунтов колеблется от 15
Угол естественного откоса и коэффициент трения сыпучих
Для оценки поведения сыпучего материала под действием внешней нагрузки используют несколько характеристик угол естественного откоса а, начальное сопротивление сдвигу То, угол внутреннего трения ср, коэффициентНормативные значения удельного сцепления c1, кПа (кгс/см2,Требуемый угол откоса θ находим по значениям φ, К и Е следующим образом: при Е ≤ 0,25 по графикам на рис.5.1 с интерполяцией для промежу-точных значений φ и Е;
Пеностекольный щебень фракция: 5-25 и 30-60 мм
Также возможен самовывоз ще.я с нашего склада или со склада завода производителя. Угол внутреннего трения: Действует система скидок от объема для Определение угла внутреннего трения песков по углам,Отсутствие сцепления в песках позволяет определять угол внутреннего трения j° по углам обрушения и углу естественного откоса.Этот метод применим для сухих и водонасыщенных песков, а также для случая фильтрации
Строительные свойства грунтов. Свойства пылевато-глинистых
Угол внутреннего трения — это угол, тангенс которого равен коэффициенту внутреннего трения грунта. Угол внутреннего трения ф для различных видов нескальных грунтов колеблется вСопротивление грунтов сдвигу и характеристики их прочности,Sep 16, 2015· Угол внутреннего трения и удельное сцепление грунта являются одними из важнейших прочностных
Характеристики и физико-механические свойства сыпучих
Для материалов, сцепление которых незначительно или вовсе отсутствует, угол внутреннего трения равен углу естественного откоса: γ=α.1.5. ПРОЧНОСТЬ ГРУНТОВ,По полученным в опытах значениям сопротивления срезу τ строят график линейной зависимости τ = f(σ) и находят угол внутреннего трения φ и удельное сцепление с (рис. 1.5).
Определение удельного сцепления и угла внутреннего трения
Здравствуйте! При лабораторных испытаниях мелкого песка, как грунт, нами были получены значения удельного сцепления = 5 килопаскалям и угол внутреннего трения = 37 градусов. Скажите пожалуйста, правильные ли данныеСтроительные свойства грунтов. Свойства пылевато-глинистых,Угол внутреннего трения — это угол, тангенс которого равен коэффициенту внутреннего трения грунта. Угол внутреннего трения ф для различных видов нескальных грунтов колеблется в
Пеностекольный щебень фракция: 5-25 и 30-60 мм
Также возможен самовывоз ще.я с нашего склада или со склада завода производителя. Угол внутреннего трения: Действует система скидок от объема для Сопротивление грунтов сдвигу и характеристики их прочности,Sep 16, 2015· Угол внутреннего трения и удельное сцепление грунта являются одними из важнейших прочностных
Определение угла внутреннего трения песков по углам
Отсутствие сцепления в песках позволяет определять угол внутреннего трения j° по углам обрушения и углу естественного откоса.Этот метод применим для сухих и водонасыщенных песков, а также для случая фильтрацииРасчетные значения угла внутреннего трения и сцепления,В числителе угол внутреннего трения в градусах, в знаменателе сцепление в МПа. 3. При S N p > А 10 6 расчетные значения j и с следует принимать по столбцу “10 6 ”.
§ 18. ТЕОРИИ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ (ч. 1)
где φ — действительный угол внутреннего трения породы. Из рассмотрения общего выражения для f (для связных пород) можно сделать вывод, что в сыпучих породах (с = 0) он равен tgφ.Технические характеристики пеностекольного ще.я ООО,Размеры ще.я: 10-60 mm: DiBt Z-23.34-1579: Водопоглощение при полном погружении 45-48°
Методические рекомендации Методические рекомендации по
Угол внутреннего трения φ w. Сцепление С w. Компрессионные показатели . Коэффициент консолидации см 2 /час . Коэффициент фильтрации в вертикальном и горизонтальном направлениях см/сек.Применение пеностекольного ще.я для устройства ,После виброуплотнения фракции ще.я расклиниваются, сцепляются боковыми поверхностями (угол внутреннего трения составляет 45-48⁰) и образуют слой, обладающий повышенной прочностью на
Как посчитать кубатуру бетона: формула расчета компонентов
Для тех, кто решился не только на самостоятельную заливку бетона, но еще и на его приготовление, рассмотрим расчет компонентов для 1 куба наиболее ходовых марок.мобильные дробилки untuk pemecah Бату,для рассева ще.я по фракциям используют ви,что шаровая мельница делает в гор дробильная установка на гусеничном ходу цена угол внутреннего трения для ще.я
- портативной каменной дробилка для продажи Кении
- Пальмовое масло мельница Мьянме дробилка
- хорошее мельничное оборудование
- схемы стадии дробления руд
- дробление камнеи желчного пузыря
- дробилка і змішувачі зернові
- дробление и измельчение руд
- вертикальные цементнои мельницы габес
- камень дробилка производителя машины в Калькутте
- гранит каменная дробилка цена для продажи
- цементная мельница общая схема
- отчет по проекту дробилка завода
- первичная каменная дробилка используется
- мобильная дробильная дробилка мощность
- мобильнои каменнои дробилка для продажи россии
- роторная дробилка Мобильная схема
- дробления известняка процессе цемента
- подержанная дробилка б у для продажи казахстан
- молотковые мельницы коммерческий
- тумбы дробильная установка
PEW Щековая дробилка , CS конусная дробилка , MTW трапецеидальная мельница Авторское право © 2008-2017 по SKD Machinery Co.,Ltd, Все права защищены.
Каменно-земляные плотины — Элементы профиля плотины
Содержание материала
- Каменно-земляные плотины
- Развитие строительства
- Типы и конструкции
- Преимущества и недостатки
- Выбор створа и типа
- Материалы изысканий
- Исследования грунтов
- Пути снижения сжимаемости
- Элементы профиля плотины
- Расчеты плотин
- Расчеты сейсмостойкости
- Фильтрационные расчеты
- Расчеты порового давления
- Расчеты деформированного
- Определение напряжений
- Требования к основаниям
- Подготовка скального
- Укрепление скального
- Подготовка нескального
- Противофильтрационные
- Дренаж подошвы
- Врезка плотин в береговые
- Зонирование грунтов
- Каменно-земляные плотины
- Из крупнообломочных
- Каменнонабросные плотины
- Конструкция гребня
- Наращивание плотин
- В сейсмических районах
- Плотины для ГАЭС
- Противофильтрационные у-ва
- Переходные зоны
- Требования к экранам
- Экраны каменнонабросных
- Диафрагмы каменнонабросных
- Инъекционные диафрагмы
- Полимеры в экранах
- Компоновка гидроузла
- Водосбросные, водоспускные
- Водосливные плотины
- Натурные наблюдения
- Деформации основания
- Деформации тела плотин
- Осадки в эксплуатации
- Трещинообразования
- Наблюдения за фильтрацией
- Причины разрушений
- Учет опыта эксплуатации
- Материалы, их заготовка
- Заготовка камня в карьерах
- Механическое рыхление
- Сортировка камня
- Материалы для переходных
- Грунты для противофильтр.
- Обогащение грунтов и камня
- Транспортирование грунта
- Объемы работ
- Очередность работ
- Отвод реки в строительный
- Затопление в строительный
- Разработка котлована
- Неподготовленное основание
- Противофильтры в основании
- Принципы уплотнения грунта
- Грунтоуплотняющие машины
- Уплотн. крупнообломочных
- Уплотнение отсыпки
- Последовательность
- Подготовка для отсыпки
- Отсыпка грунта и фильтров
- Уплотнение переувлажненных
- Отсыпка грунта в воду
- Приготовление глинобетона
- Направленный взрыв
- Опытные исследования
- Контроль качества работ
- Подэкрановая подготовка
- Бетонные работы
- Экраны, гидроизоляция
- Полиэтиленовые экраны
- Монтаж стального.. экранов
- Суровые климатические
- Строительство зимой
- Принципы в суровом климате
- Заключение
Глава вторая
ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ И РАСЧЕТЫ ПЛОТИН
2-1. ЭЛЕМЕНТЫ ПРОФИЛЯ ПЛОТИНЫ
Элементы профиля плотины назначают в проекте на основании расчетов и опыта эксплуатации аналогично построенных сооружений в соответствии с высотой, типом и геологическими условиями основания плотины, руководствуясь СНиП 11-53-73.
Ширину гребня плотины назначают в зависимости от требований, предъявляемых к гребню плотины: устройства по гребню плотины автомобильных дорог и железнодорожных путей соответствующих классов; производства работ, обеспечивающих пропуск транспортных средств и механизмов.
Ширина гребня определяется также типом плотины, ее высотой и специальными требованиями, которые могут быть предъявлены к плотине. При назначении ширины гребня по условиям устройства дорог надлежит руководствоваться СНиП на проектирование автомобильных и железных дорог. Ширина гребня в соответствии с этими требованиями должна быть не менее 12,0 м для дорог второго и третьего класса и 10,0 м для дорог четвертого и пятого класса. При устройстве железной дороги ширину гребня устанавливают в зависимости от ширины одно- или двухпутного полотна дороги. В соответствии с этим ширина железнодорожного полотна однопутного должна быть не менее 5,0 м и двухпутного — 7,5 м. С учетом инспекционных проездов с обеих сторон железнодорожных путей ширина гребня должна быть не менее 13,0—15,5 м.
Специальные требования к плотине (сейсмостойкость и пр.) могут вызвать необходимость увеличения ширины гребня.
В местах сопряжения гребня плотины с водопропускными и иными сооружениями ширину гребня принимают в соответствии с конструкцией сопряжения и назначением создаваемых площадок.
Если по гребню плотины не требуется устройства автомобильной или железной дороги, то на нем должна быть предусмотрена инспекторская автодорога шириной 3,0—4,0 м.
Гребень плотины укрепляют одеждой в соответствии с типом устраиваемой по нему дороги. Гребень должен иметь обочины или тротуары для пешеходного движения. Для устранения выплесков воды из водохранилища на гребне плотины устраивают парапет. При отсутствии парапета со стороны верхнего бьефа устраивают надолбы или другие ограждающие устройства в соответствии с нормами проектирования автомобильных дорог.
Отметку гребня плотины устанавливают, исходя из нормального подпорного уровня водохранилища с учетом его форсирования при пропуске паводковых расходов, ветровой волны и необходимого запаса над ее расчетной отметкой. При этом необходимо учитывать после строительную осадку плотины. Возвышение гребня над подпорным уровнем в зависимости от класса плотины определяется в соответствии с «Указаниями по проектированию гидротехнических сооружений, подверженных волновым воздействиям» СН-288-64. Запас по высоте плотины па осадку тела и основания плотины определяется расчетами.
Уклон откосов плотин назначают на основе расчетов их устойчивости с учетом физико-механических характеристик грунтов, из которых сложены откосы плотины, и грунтов основания; действующих на откосы сил; высоты плотины; условий производства работ по возведению плотины и ее эксплуатации.
Откосы каменнонабросных плотин принимают обычно равными углу естественного откоса камня, отсыпаемого в наброску. Значение этого угла зависит от состава и крупности камня и тщательности уплотнения. Наблюдения за откосами обрушенной при взрывах скалы в карьерах показывают, что угол естественного откоса разнородного по крупности прочного камня достигает в среднем 37°30′, чему соответствует уклон откоса 1 : 1,30.
Назначение уклона откоса плотины большего, чем угол естественного откоса каменной наброски, приводило к оползневым явлениям во время строительства (плотина Свифт) или необходимости уположения (плотина Уэд Кебир). Для высоких плотин угол естественного откоса камня проверяют опытным путем.
Если верховому откосу плотины придан уклон, близкий к углу естественного откоса каменной наброски, то при недостаточной толще слоя подэкрановой кладки вертикальная составляющая гидростатического давления на плотину может вызвать оползание откоса· Действующее по нормали к откосу гидростатическое давление при заполнении водохранилища вместе с силой от собственного веса каменной наброски создает в теле плотины усилия, направленные параллельно равнодействующей всех активных сил. Распределение этих сил в теле каменнонабросной плотины неравномерно, а потому из-за свойств материалов наброски в теле такой плотины могут появиться и неравномерные напряжения.
Необходимо считаться с трудностью отсыпки камня под уклон более пологий, чем угол естественного откоса. Наиболее просто низовой откос создается отсыпкой камня пионерным способом под откос, которая и образует низовую грань плотины с уклоном, равным углу естественного откоса камня. Придание низовому откосу более пологого уклона достигается бермами.
Уклон верхового откоса плотины обычно принимают более крутым, чем низового, и равным углу естественного откоса камня или же немного круче в зависимости от высоты плотины, толщины подэкрановой кладки и времени ее укладки по отношению к наброске. В плотинах с подэкрановой подготовкой из щебня верховой откос положе низового. В соответствии с конструкцией экрана верховому откосу придают обычно уклон переменный по высоте.
На рис. 2-1 дан профиль плотины Караун, наиболее характерный для каменнонабросных плотин. Ширина подошвы таких плотин в среднем равна 2,85Н, а для плотин, возводимых в сейсмических районах (плотина Коготи), она возрастает до (3,0-3,5)Н. Переход от подэкрановой кладки к подготовке из щебня для плотин с асфальтобетонным экраном (плотина Монтгомери) увеличивает ширину плотины по основанию до 3,377.
В каменнонабросных плотинах с массивной стенкой в пределах верхового откоса принимается крутой уклон верхового откоса и пологий — низового. Это предопределяется конструкцией плотины, предусматривающей устройство подпорной стенки по верховому откосу из сухой кладки (плотина Мальпасо), бутобетона (плотина Г. Димитрова) или бетона (плотина Шинг Мун). Верховому откосу придается уклон в пределах 1:0,5-1: 0,3. Так как такой тип плотины допускает применение в наброску камня пониженного качества, то низовому откосу придается более пологий уклон. Уполаживание низового откоса требуется и по условиям расчета плотины. Ширина подошвы таких плотин в среднем равна 2,0Н.
Низовому откосу стенки обычно придается вертикальный или небольшой обратный уклон 1:0,05 (Малоульбинская плотина), чтобы обеспечить независимую осадку наброски и стенки. Этим и определяются размеры стенки.
Откосы каменно-земляных плотин с экраном в силу конструктивных особенностей имеют профиль с более пологим верховым и крутым низовым откосами. Уклон верхового откоса определяется физико-механическими характеристиками грунта, используемого для отсыпки в экран и его пригрузки. Уклон низового откоса принимают равным углу естественного откоса отсыпаемого камня. Обычно ширина подошвы таких плотин (3,8-4,5)Н.
На рис· 2-2 дан профиль плотины Мэнджиренджи, построенной в 1966 г. в ЮАР. Упорная призма плотины отсыпана из гранитогнейсов ярусами с гидравлическим уплотнением. Экран отсыпан слоями из дресвы гнейсов, которые уплотнялись укаткой кулачковыми и пневмоколесными катками.
Для каменно-земляных плотин с экраном при прочих равных условиях требуется большая длина строительных туннелей, чем для плотин с ядром или каменнонабросных.
Откосы каменно-земляных плотин с ядром принимаются обычно одинаковыми; в некоторых случаях верховой откос бывает положе низового. Уклоны откосов принимают по расчету, а ширина подошвы таких плотин находится в пределах (3,5-4,0)Н. Как пример на рис. 2-3 дана плотина Лин Брайан высотой 90,0 м.
Рис. 2-3. Плотина Лин Брайан.
1 — ядро из валунной глины; 2 — переходная зона; 3 — верховая перемычка; 4 — упорная призма из каменной отсыпки; 5 — крепление крупным камнем; 6 — дренаж; 7 — поверхностная цементация; 8 — противофильтрационная завеса; 9 — сланцевые аргиллиты.
Чтобы максимально механизировать, удешевить и упростить работы по каменной наброске, отдельные ярусы отсыпаются под углом естественного откоса, т. е. в пределах 1:1,2-1:1,35. В зависимости от слоев отсыпаемых ярусов камня определяются размеры берм, которые для плотин с ядром принимаются шириной 8,0—12,0 м. При назначении их ширины обычно учитывают не только требования статической устойчивости откосов плотины и производственные условия, но и требования безопасности.
Рис. 2-1. Плотина Караун.
1 — упорная призма из каменной наброски; 2 — подэкрановая кладка; 3 — железобетонный экран толщиной 0,4—0,5 м; 4 — цементационная галерея; 5 — противофильтрационная завеса и поверхностная цементация; 6 — известняки.
Рис. 2-2. Плотина Мэнджиренджи.
1 — экран из дресвы гнейсов; 2 — надэкрановый двухслойный фильтр; 3 — подэкрановый трехслойный фильтр; 4 — упорная призма из наброски гранитогнейсов; 5 — пригрузка; 6 — перемычка; 7 — скала.
Приведенные выше размеры подошвы плотины относятся к плотинам из камня. Если плотина отсыпается из крупнообломочных грунтов, то ширина ее подошвы будет больше.