Freewaygrp.ru

Строительный журнал
16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заложение откос траншеи снип

СНиП III-42-80. Магистральные трубопроводы. Часть 3

7.12. На трубопровод под утяжеляющие железобе­тонные грузы или анкерные устройства необходимо укладывать футеровочные маты или защитные обертки. Конструкция футеровочных матов или тип обертки уста­навливается проектом.

7.13. При групповом способе установки грузов на трубопроводе или кустовом способе установки анкерных устройств расстояния между соседними группами не должны превышать 25 м.

Наклонная установка на трубопровод седловидных утяжеляющих грузов не допускается.

Установка балластирующих средств на плавающий трубопровод не допускается

8. СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕХОДОВ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

8.1. Переходы через водные преграды, овраги, же­лезные и автомобильные дороги и другие инженерные коммуникации, которые не могут быть выполнены по ходу работы передвижными механизированными колоннами или комплексами поточным методом, должны быть закончены строительством ко времени подхода этих колонн.

8.2. Способы и сроки производства работ при соору­жении подводных переходов в пределах русла реки или водоема, согласованные проектной организацией с ор­ганизациями, эксплуатирующими речные и озерные пу­ти сообщения, органами рыбоохраны и другими заинте­ресованными организациями, должны быть указаны в проекте перехода.

8.3. До начала разработки траншей на подводных пе­реходах необходимо:

проверить и закрепить проектные створы и реперы. измерить глубины водоема и определить соответствие фактического профиля дна реки проектному;

выполнить обследование участка реки или водоема на проектную ширину подводной траншеи поверху для выявления случайных препятствий.

Если контрольными промерами будет установлено, что фактические отметки дна выше черных отметок, указанных в проекте, глубину подводной траншеи сле­дует увеличить для укладки трубопровода на проектные отметки.

Если фактические отметки дна ниже черных отме­ток, указанных в проекте, и при этом разность между фактическими отметками дна и проектными отметками верха трубопровода будет меньше 1 м, проектные от­метки, на которые должен укладываться трубопровод, должны быть пересчитаны.

8.4. Крутизну откосов подводных траншей при ши­рине водной преграды более 30 м или глубине более 1,5 м (при среднем рабочем уровне воды) с учетом бе­зопасных условий производства водолазных работ сле­дует принимать по табл. 13.

Длина подводной траншеи, для которой принимает­ся крутизна откосов по табл. 13, равна ширине русла водной преграды плюс длина разрабатываемых урезных участков водной преграды.

Наименование и характеристика грунтов

Крутизна откосов подводных траншей при глубине траншеи, м

Пески пылеватые и мелкие

Пески средней крупности

Пески неоднородного зернового со­става

Гравийные и галечниковые

Предварительно разрыхленный скаль­ный грунт

Заторфованные и илы

Наибольшую крутизну откосов обводненных берего­вых траншей следует принимать по табл. 14.

Наименование и характеристика грунтов

Крутизна откосов обводненных береговых траншей при глубине траншеи, м

Пески средней зернистости и крупные

Гравийные и галечниковые

Предварительно разрыхленный скальный грунт

Примечание. Крутизна откосов дана с учетом грунтовых вод.

8.5. Расчетная ширина подводных траншей на мел­ководных участках, где глубина с учетом возможных ко­лебаний уровня воды меньше осадки судна (с запасом под днищем), должна приниматься в проекте с учетом ширины и осадки судна и обеспечивать гарантированные глубины в границах рабочих перемещений снарядов (или грунтовозных шаланд).

8.6. При определении объемов подводных земляных работ следует учитывать переборы по глубине траншей, которые принимаются в соответствии с требованиями разд. 6 “Дноуглубительные работы” главы СНиП по зем­ляным сооружениям.

Рефулируемый грунт не должен мешать судоходству и нарушать установившийся режим речного потока в районе перехода.

8.7. Производство взрывных и буровзрывных работ на подводных переходах должно осуществляться в пол­ном соответствии с проектом производства работ, Еди­ными правилами безопасности при взрывных работах, утвержденных Госгортехнадзором СССР, и Правилами техники безопасности при производстве подводно-техни­ческих работ на реках и водохранилищах, утвержденных Министерством речного флота РСФСР.

Производство буровзрывных работ на подводных пе­реходах должно быть согласовано проектной и строи­тельной организациями с организациями, эксплуатирую­щими речные и озерные пути, органами рыбоохраны и другими заинтересованными организациями.

Проектная организация согласовывает вопросы, оп­ределяющие техническую возможность выполнения буровзрывных работ с учетом директивных сроков строитель­ства и требований заинтересованных организаций.

8.8. Перед укладкой трубопровода в предварительно подготовленную траншею строительная организация при участии представителя технического надзора заказчика должна производить проверку отметок продольного про­филя траншеи. Переборы грунта в основании траншеи допускаются на глубину не более 50 см.

Трубопровод должен быть подготовлен для укладки к моменту окончания работ по устройству подводной траншеи.

8.9. Обетонирование подводных трубопроводов может выполняться следующими основными способами:

обетонированием отдельных труб в базовых услови­ях (на бетонном заводе, полигоне);

обетонированием трубопроводов монолитным железобетонным покрытием с применением опалубки на месте монтажа и укладки трубопровода (в полевых условиях);

покрытием трубопровода сборными утяжелителями (в полевых условиях).

Укладка плети трубопровода, обетонированного в полевых условиях, допускается после достижения бето­ном прочности, указанной в проекте для момента уклад­ки.

8.10. Для предохранения изоляционных покрытий трубопровода от механических повреждений при обетонировании и монтаже сборных утяжелителей (кольце­вых железобетонных и чугунных грузов), а также при перемещениях и укладке трубопровода следует приме­нять защитные обертки и футеровку из деревянных реек, предусмотренные проектом.

8.11. Перед укладкой подводного трубопровода дол­жны быть произведены проверочные расчеты устойчи­вости и напряжений, возникающих в укладываемом тру­бопроводе, с учетом фактических скоростей течения воды, замеренных в натуре, глубины воды и профилей спусковых устройств. Напряжения, определенные по фактическим данным, должны быть не более указанных в проекте производства работ.

8.12. Укладка подводных трубопроводов не допуска­ется во время паводков, весеннего ледохода и осеннего ледостава.

Допускается в период осеннего ледостава укладка подводных трубопроводов через небольшие водные прег­рады (до 200 м) при скоростях течения воды не более 0,5 м/с.

8.13. Укладка трубопровода на дно для последующе­го его заглубления в грунт допускается только при ус­ловии, если предварительными контрольными промерами и расчетами будет установлено, что радиус изгиба тру­бопровода, укладываемого в русле на естественные от­метки дна, будет не меньше радиуса упругого изгиба трубопровода, указанного в проекте.

8.14. Укладку трубопровода на дно водоема с поло­гими плесовыми берегами следует производить способом протаскивания по дну при помощи тяговых средств с применением разгружающих понтонов или без них.

Допускается укладка трубопроводов свободным пог­ружением на дно с подачей укладываемой плети напла­ву к месту укладки. Погружение может осуществляться как путем заполнения трубопровода водой, так и путем отстропки разгружающих понтонов. При укладке газо­провода с заполнением его водой должны быть предус­мотрены мероприятия для полного удаления воды из уложенного газопровода.

В отдельных случаях применяется способ укладки трубопроводов опусканием с использованием плавучих опор (кранов).

Выбор указанных способов или их комбинации уста­навливаются проектом организации строительства и уточняются проектом производства работ.

8.15. Спусковая дорожка в зависимости от длины ук­ладываемой на нее плети трубопровода, его диаметра и массы, а также рельефа прибрежного участка может быть устроена в виде:

спусковой дорожки с роликоопорами на спланирован­ном участке территории в створе перехода; рельсового узкоколейного пути с тележками; береговой траншеи, заполняемой водой. Протаскивание отдельных плетей трубопроводов по спланированной грунтовой дорожке без специальных спусковых устройств допускается только при обязатель­ной тщательной планировке берегового участка и приня­тии необходимых мер к предупреждению повреждения изоляционного покрытия.

При укладке трубопроводов способом протаскивания запрещается прикладывать к трубопроводу толкающие усилия, направленные по его продольной оси.

8.16. Перед испытанием уложенного подводного тру­бопровода надлежит проверить его положение на дне подводной траншеи. Имеющие место провисания участ­ков трубопроводов должны быть устранены до испыта­ния путем намыва или отсыпки грунта.

Превышение фактических отметок верха трубопрово­да над проектными не допускается.

8.17. Предусмотренная проектом укладка подводного кабеля связи в общей траншее с подводным трубопро­водом производится на основание подводной траншеи па уровне нижней образующей трубопровода после его укладки. Кабель прокладывается на расстоянии не менее 0,5 м в свету от конструкции трубопровода ниже по течению реки, если другие требования не оговорены проектом.

8.18. Перед засыпкой подводных траншей должна производиться проверка соответствия отметок верха уло­женного трубопровода проектным.

Проверку фактических отметок верха газопровода следует выполнять при условии отсутствия в нем воды.

Материал и толщина слоя засыпки трубопровода, уложенного в подводную траншею, определяются проек­том. Засыпка уложенного трубопровода производится до проектных отметок, но не выше отметок дна водоема на день засыпки.

8.19. Берегоукрепительные работы при строительстве подводных переходов следует выполнять согласно тре­бованиям главы СНиП по сооружениям гидротехничес­ким транспортным, энергетическим и мелиоративных систем.

Переходы под автомобильными и железными дорогами

8.20. Способы, порядок и сроки производства работ по строительству переходов трубопроводов под автомобильными и железными дорогами должны быть согласованы подрядчиком с организациями, эксплуатирующими эти дороги.

8.21. При прокладке защитного футляра под автомобильными дорогами открытым способом его засыпку в пределах насыпи следует производить минеральным грунтом с послойным трамбованием.

8.22. При прокладке защитного футляра под дорогами необходимо контролировать глубину заложения футляра и его положение в горизонтальной плоскости с учетом допускаемых отклонений оси от проектных положений:

по вертикали — не более 5 % от глубины заложения футляра за пределами насыпи с соблюдением проектного уклона;

по горизонтали — не более 1 % от длины защитного футляра.

Трубная плеть, протаскиваемая через защитный футляр, должна оснащаться опорно-центрирующими устройствами из полимерных материалов

Надземные переходы и надземная прокладка трубопроводов па отдельных участках

8.23. Монтаж перехода следует выполнять в соответ­ствии с проектом производства работ, который должен содержать указания о способе и последовательности мон­тажа, обеспечивающего прочность, устойчивость и не­изменяемость конструкции на всех стадиях монтажа. При этом суммарная величина монтажных напряжений в трубопроводе должна быть не более 90 % нормативно­го предела текучести материала трубы.

8.24. Проект производства работ по сооружению над­земных переходов через судоходные водные препятствия, оросительные каналы, железные и автомобильные доро­ги строительная организация должна согласовывать с соответствующими эксплуатирующими организациями.

8.25. После проведения испытаний трубопровода сле­дует проводить повторный геодезический контроль по­ложения всех элементов конструкции перехода.

8.26. Допускаемые отклонения строительно-разбивочных работ от проектных размеров для балочных перехо­дов и надземной прокладки приведены в табл. 15.

Допускаемые отклонения строительно-разбивочных работ от проектных размеров на арочные, вантовые, шпренгельные переходы должны указываться в проекте.

8.27. Поперечные сварные стыки трубопроводов в процессе монтажа должны выноситься за пределы опор­ной части трубопровода на расстояние не менее 200 мм.

8.28. При замыкании участков надземного трубопро­вода положение монтируемого трубопровода на ригелях опор необходимо определять в зависимости от темпера­туры наружного воздуха в соответствии с проектом.

8.29. Регулировку положения трубопровода на риге­лях опор необходимо проводить во время монтажа. Пос­ле окончания испытания трубопровода при необходимос­ти производится дополнительная регулировка.

8.30. Строительство надземных трубопроводов над горными выработками должно производиться при условии обязательного выполнения специальных мероприятий, указанных в проекте.

Допускаемое отклонение, мм

Точность положения осей опоры и трубопровода при выносе в натуру:

Определение размеров котлована под фундамент здания

Размеры котлована по низу определяют с учетом требований СНиП [2]. Согласно СНиП 3.02.01-87 п.3.2 расстояние от подошвы откоса до ближайшего элемента сооружения принимают 0,6 м с каждой стороны (по условиям техники безопасности и удобства работ). Размеры котлована по низу определяют по формуле:

Где LH – длина котлована по низу, м;

BH – ширина котлована по низу, м;

L – длина здания, м;

В – ширина здания, м;

а – ширина подошвы фундамента под наружные стены, м;

f – расстояние от подошвы откоса до ближайшего элемента котлована, м.

LH= 40 + 1 + (2*0,6)=42,2 м

BH=18 + 1 + (2*0,6)=20,2 м

Рис.1. Схема для определения размеров котлована

Длину и ширину котлована по верху принимают с учетом заложения откоса (е=m*HK) в зависимости от вида грунта и глубины котлована:

Где LВ – длина котлована по верху, м;

BВ – ширина котлована по верху, м;

HK – требуемая глубина котлована, м;

m – коэффициент откоса, принимаемый за 1.

Где hФ – глубина заложения фундаментов, м;

hП – толщина подготовки под фундамент, принимаем за 0,1 м.

Расчетную глубину котлована определяют:

Где hН – величина недобора грунта, принимаемая за 0,15 м.

Hр= 1,9 + 0,15=2,05 м

LВ= 42,2 + 2*1*1,9=46 м

BВ=20,2 + 2*1*1,9=24 м

Фундамент жилого здания ленточный и в строящемся здании запроектирован подвал, значит, котлован разрабатывается под всем зданием.

Объем грунта в котловане под фундамент здания с прямоугольными основаниями, имеющего откосы с четырех сторон определяем по формуле:

VK=HK/6*[(BН * LН) + (BВ * LВ) + (BН +LН) * (BВ + LВ)] (7)

VK=1,9/6*[(20,2 * 42,2) + (24 * 46) + ( 20,2+42,2) * (24+46)]=2008 м3

Объем грунта во въездной и выездной траншее определяют по выражению:

VВ= HK2*[3*k + 2*m* HK* (m’-m)/m’]* (m’-m)/6 (8)

k – ширина въезда, выезда принимается за 6 м, так как двустороннее движение транспорта;

m’ – откоса (уклона) въездной и выездной траншеи принимается как 1:12.

VВ= 1,92*[3*6 + 2*1* 1 ,9* (12-1)/12 ]* (12-1 )/6=13 м3

Архитектура деконструктивизма
Деконструктивизм как направление в архитектуре 20 века появляется в конце 80-х годов. По определению теоретика деконструктивизма Жака Дерида, это не стиль, а метод, подход архитекторов к основам основ традиционного подхода к архитектуре как виду искусства. Это не разрушение построенных зданий, а сознательно .

Способы залечивания трещин
Залечивание трещин в конструкциях производится разными методами, одним из которых является инъецирование, т.е. нагнетание в трещины растворов. В зависимости от вида конструкции, формы и размеров дефектов инъецирование осуществляется различными видами растворов, по названию которых даются определения: силика .

Танцующий дом
Танцующий дом — одно из известных сооружений деконструктивизма Танцующий дом в Праге — две цилиндрические части здания в стиле деконструктивизма, в шутку называемые «Джинджер и Фред». Как и многие деконструктивистские сооружения, резко контрастирует с соседствующим цельным архитектурным комплексом рубежа X .

Заложение откос траншеи снип

1. Значение и удельный вес земляных работ при строительстве объекта.

2. Технологические свойства грунтов, подсчет объемов.

3. Способы разработки грунтов.

4. Комплекты механизмов при устройстве земляных сооружений.

Совокупность рабочих процессов, связанных с разработкой, перемещением, укладкой грунта и отделкой земляных сооружений называют земляными работами.

В промышленном и гражданском строительстве земляные работы выполняют при устройстве траншей и котлованов, при возведении земляного полотна дорог, а также планировке площадок. Все эти земляные сооружения создают путем образования выемок в грунте или возведения из него насыпей.

Земляные работы имеют весомый удельный вес в общей стоимости (более 10%) и трудоемкости (более 20 %) СМР.

Земляные сооружения разделяют:

по отношению к поверхности грунта – выемки, насыпи, подземные выработки, обратные засыпки;

по сроку службы – постоянные и временные;

по функциональному назначению – котлованы, траншеи, ямы, скважины, отвалы, плотины, дамбы, дорожные полотна, туннели, планировочные площадки, выработки.

по геометрическим параметрам и пространственной форме – глубокие, мелкие, протяженные, сосредоточенные, простые, сложные и т.п.

Постоянные сооружения являются составными элементами строящихся объектов и предназначены для нормальной и длительной их эксплуатации. К ним относят плотины, дамбы, каналы, выемки и насыпи автомобильных и железных дорог.

Временные сооружения устраивают лишь на период строительства и предназначены для выполнения СМР по возведению фундаментов подземных частей здания, технологического оборудования, прокладки инженерных коммуникации и др.

Выемки, у которых ширина соизмерима с длиной, но не меньше 1/10 длины, называются котлованами, при ширине менее 1/10 – траншеями. Котлованы разрабатывают, как правило, при возведении заглубленной части объемных сооружений, например, фундаментов, подвальных этажей. Траншеи копают при прокладке линейно-протяженных коммуникаций, наружных сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения.

Наклонные боковые поверхности выемок и насыпей называют откосами, а горизонтальные поверхности вокруг них – бермами. Остальными элементами земляных сооружений являются: дно выемки – нижняя горизонтальная земляная выемка; бровка – верхняя кромка откоса; подошва – нижняя кромка откоса; резервы – это выемки, из которых берут грунт для устройства насыпи; кавальеры – это насыпи, образующиеся при отсыпке ненужного грунта.

Важными требованиями к постоянным и временным сооружениям являются обеспечение устойчивости их боковых поверхностей – откосов. Это достигается назначением оптимальной крутизны откосов выемок и насыпей, которая выражается отношением их высоты h к заложению a – проекции откоса на горизонтальную плоскость h/a = 1/m, где m – коэффициент откоса; он зависит от вида грунта, его состояния, высоты насыпи или глубины выемки. Откосами глубоких выемок и высоких насыпей следует придавать переменную крутизну с более пологим очертанием внизу. Значение коэффициента откоса принимают по нормам с учетом конкретных условий строительства. Правильное назначение крутизны откоса имеет большое значение, так как от этого зависит устойчивость земляных сооружений, то есть их способность сохранять проектную форму и размер.

а, б – траншеи с вертикальными стенками и с откосами; в – котлован под сооружение; 1 – дно (траншеи, котлована), 2 – боковая стенка траншеи; 3 – боковой откос (траншеи, котлована); 4 – бровка; 5 – берма; 6 – подошва.

Рисунок 1 – Виды земляных сооружений

Поскольку земляные сооружения устраиваются в грунтах или из грунтов, необходимо знать их основные свойства.

Грунты – это любой вид горной породы или почвы, а также твердые отходы производственной и хозяйственной деятельности человека. Вид и свойства грунтов характеризуют размеры и форма зерен (частиц), их прочности, расположение и взаимосвязь. По совокупности признаков грунты делятся на группы, типы, виды и разновидности (см. СНиП, ГОСТ).

По характеру структурных связей грунты подразделяют на два класса: скальные и нескальные. Скальные грунты характеризуются высокой прочностью связей между зернами, залегают в виде сплошного или трещиноватого массива. Такие грунты разрабатывают только после предварительного рыхления.

Нескальные грунты делятся на связные и несвязные.

Несвязные называют грунты, обладающие только силами сухого трения. Это крупнообломочные (гравелисто-галечные) и песчаные грунты. Грунты, характеризующиеся наличием сил сцепления между частицами, носят название связных. К таким грунтам относят глины и суглинки. Промежуточное положение занимают так называемые малосвязные грунты. Наряду с силами трения они обладают слабо выраженными силами сцепления. К этой группе грунтов, относят супеси.

При этом содержание глинистых частиц: в песках – менее 3 %, супесях – от 3 до 10 %, суглинках от 10 до 30 %, песчаных глинах – от 30 до 60 %, тяжелых глинах – от 60 %.

По степени влагосодержания различают грунты сухие (с содержанием воды до 5 %), влажные (от 5 до 30 %), мокрые (более 30 %).

Существенное влияние на технологию производства земляных работ оказывают физические свойства грунтов: плотность, пористость, угол естественного откоса, сцепление, влажность, разрыхляемость, уплотняемость и т.д.

Разрыхляемость – это способность грунта увеличиваться в объеме при разработке вследствие потери связи между частицами. Увеличение объема грунта характеризуется коэффициентами первоначального разрыхления Кр и остаточного разрыхления Кр.о.

Коэффициент первоначального разрыхления Кр представляет собой отношение объема разрыхленного грунта к его объему в естественном состоянии и составляет: для песчаных грунтов 1,08 – 1,17; суглинистых 1,14 – 1,28; глинистых 1,24 – 1,3. Для полускальных и скальных грунтов коэффициент Кр зависит от среднего размера куска грунта с dр и составляет обычно: при взрывании «на встряхивание» — 1,15 – 1,12 и при взрывании «на развал» – 1,3 – 1,5.

Классификация грунтов по трудности их разработки (ЕНиР 2-1-1) с учетом конструктивных особенностей землеройных и землеройно-транспортных машин:

— для одноковшовых экскаваторов грунты подразделяются на 6 групп;

— для многоковшовых экскаваторов и скреперов на 2 группы;

— для бульдозеров и грейдеров на 3 группы.

Для разработки грунтов вручную принято 7 групп:

— песок, супесь, суглинок, глина, лесс – группы 1 …4;

— крупнообломочные – группа 5;

— скальные грунты – группы 6 и 7.

Группы 1-4 групп легко разрабатываются ручным и механизированным способами, последующие группы – грунты требуют предварительного рыхления, в том числе и взрывным способом.

Крутизна откосов. Рытье котлованов с вертикальными стенками без их крепления допускается только в грунтах естественной влажности на глубину, не превышающую следующих значений: в насыпных, песчаных и гравелистых грунтах – 1 м; в супесях – 1,25 м; в суглинках и глинах – 1,5 м; в особо плотных нескальных грунтах – 2,0 м.

Определение объемов грунтовых масс при разработке котлованов и траншей.

Объем котлована. Для подсчета объема котлована, представляющего собой призматозоид (рисунок 2а), вначале определяют его размеры следующим образом:

а = А + 0,5*2; b = В + 0,5*2;

а1 = а + 2Нm; b1 = b + 2Нm,

где а и b – размеры сторон котлована понизу, м;

а1 и b1 – размеры сторон котлована поверху, м;

А и В – размеры фундамента понизу, м;

0,5 – рабочий зазор от края фундамента до начала откоса, м;

Н – глубина котлована, вычисленная как разность между средней арифметической отметкой верха котлована по углам (черной – если котлован на планировочной насыпи и красной – на планировочной выемке) и отметкой дна котлована, м;

m – коэффициент откоса, нормируемый СНиПом.

Объем котлована определяется по следующей формуле

Заложение откос траншеи снип

Ежегодный объем земляных работ в строительстве, включая карьерные разработки, составляет в настоящее время около 10 млрд. м3. Выполнение такого огромного объема земляных работ возможно только при условии использования высокопроизводительных средств комплексной механизации и применения рациональной технологии и организации процессов.

Виды земляных сооружений. Земляные сооружения разделяют на постоянные и временные. К постоянным относят насыпи полотна железных дорог, плотины, дамбы, котлованы водоемов, спланированные площадки стадионов, жилых кварталов и др. Временными земляными сооружениями являются траншеи и котлованы, предназначенные для прокладки коммуникаций, устройства фундаментов, подземных частей зданий и сооружений. К временным земляным сооружениям следует также отнести резервы-выемки, из которых берут грунт при устройстве насыпей и кавальеров-насыпей, образуемых при складировании излишнего грунта, который может быть использован.для обратной засыпки выемок.

Земляные работы можно выполнять с помощью землеройных и землерсйно-транспортных машин, гидромеханизации, взрыванием и частично вручную.

Влияние свойств грунта на производство работ. Выбор способа выполнения земляных работ зависит от физических и механических свойств грунтов: зернового состава, объемной массы, влажности, пористости, водопроницаемости, сжимаемости, сопротивления сдвигу. Сведения о грунтах должны быть получены в результате гидрогеологических исследований района строительной площадки.

Грунты, с которыми приходится иметь дело при земляных работах, подразделяют на скальные, крупнообломочные, песчаные и глинистые.

Свойства грунтов не остаются все время постоянными, они изменяются в зависимости от влажности, температуры и нарушения структуры. Земляные работы нормируются главой СНиП II1-8-76 «Земляные сооружения. Правила производства и приемки работ».

Для выбора способа выполнения работ большое значение имеет влажность грунта. Особенно сложно разрабатывать влажные глинистые грунты. Такие грунты налипают на ковш экскаватора, на кузов самосвала, не держат откоса, труднопроходимы для транспорта. Поэтому водонасыщенные грунты предварительно осушают с помощью иглофильтровых установок или открытым водоотливом.

В зависимости от трудности разработки различными машинами грунты делятся на шесть категорий. Чем больше номер категории грунта, тем выше трудоемкость его разработки. По плотности грунты бывают плотные, средней плотности и рыхлые.

При разработке грунт разрыхляется и увеличивается в объеме. Степень разрыхления грунта определяется коэффициентом первоначального разрыхления, представляющим собой отношение объемов разрыхленного грунта и грунта в естественном состоянии.

Коэффициент первоначального разрыхления для глинистых грунтов составляет 1,24—1,32, для песков — 1,08—1,28, суглинков и супесков — 1,08—1,32.

При расчете необходимого количества транспортных средств для перевозки грунта, производительности землеройных машин, проектировании кавальеров и т. д. следует учитывать коэффициент первоначального разрыхления. Поэтому принято все подсчеты, связанные с земляными работами, выполнять для грунта естественной (природной) плотности — в «плотном теле».

При разработке ППР на земляные работы их объемы подсчитывают на основе геодезической съемки строительной площадки.

Устойчивость откосов выемок. Все грунты, за исключением плывунов, могут сохранять определенные формы или «держать откос», благодаря внутреннему трению частиц грунта. Этот естественный откос зависит от вида грунта и его влажности и характеризуется углом естественного откоса а, т. е. отношением высоты откоса к его заложению.

Траншеи с вертикальными стенками без креплений можно отрывать в грунтах естественной влажности на глубину: в песчаных до 1 м; супесчаных и суглинистых до 1,25 м; в глинистых не более 1,5 м; в особо плотных не более 2 м. При большей глубине укрепляют стены котлованов и траншей щитами.

По способу устройства крепления бывают распорные, консольные и анкерные.

При рытье траншей под ленточные фундаменты ширину дна траншеи принимают шире подошвы фундамента на 0,4 м при отсутствии креплений, на 0,6—0,8 м при устройстве креплений и на 0,8—1,2 м при шпунтовом ограждении. При механизированной выемке грунта из траншей и котлованов во избежание возможного нарушения его плотной структуры в основании фундаментов по глубине предусматривается недобор грунта на 5—20 см, который затем на нужных участках зачищают вручную.

Для подсчета объемов земляных работ при вертикальной планировке составляют картограмму земляных масс, которая представляет собой план участка с изображением рельефа горизонталями, с нанесенной сеткой квадратов и указанием существующих — черных, проектируемых — красных отметок, а также с линиями нулевых работ.

Разработка траншеи

Предлагаем услуги по разработке траншей в Москве и Московской области

Строительная компания «АрктикГидроСтрой», специализирующаяся на монтаже объектов из шпунта предлагает работы начального этапа строительства. Одна из них – разработка траншеи, земляного сооружения, необходимого для устройства ленточных фундаментов и прокладки подземных коммуникаций.

Предлагаем все работы по устройству траншей в Москве и Подмосковье. Опыт работы более 10 лет.

К вашим услугам:

  • доступные цены, много вариантов экономии;
  • квалифицированные специалисты;
  • качественная импортная и российская техника;
  • большой выбор шпунтов;
  • сертификат СРО на работы;
  • предоставляем гарантию на все работы.

По всем вопросам звоните: 8 800 707-72-09

Особенности устройства траншеи

Траншея, как и котлован – земляное сооружение. Отличия траншеи от котлована – форма, размер, целевое назначение:

  • траншеи предназначены для устройства линейных объектов. Котлованы – площадные сооружения. Требуются для монтажа плитного или свайного фундамента, для строительства подземного этажа и др.;
  • траншея – канава малой ширины и большой протяженности. Глубина часто превышает ширину. У котлована длина и ширина сопоставимы, глубина чаще всего меньше (это зависит от особенностей возводимого объекта и определяется расчетом).

Форма и размер определяют технологические особенности устройства этих объектов. Например, для укрепления стенок и траншеи, и котлована часто используется металлошпунт. Но если требуется усиление конструкции, предпочтительный способ для траншеи – система распирающих балок (позже их можно использовать при монтаже перекрытия первого этажа). А для котлована больше подходит фиксация анкерами.

Система распоров в данном случае неудобна минимум по двум причинам:

  • при использовании слишком длинных распорных балок потребуются промежуточные вертикальные опоры для них, из-за чего монтаж окажется слишком дорогим и энергоемким;
  • распоры помешают движению тяжелой техники. Учитывая большую площадь сооружения, это будет серьезной технической проблемой.

Принципиальных различий в технологии устройства котлована и траншеи нет. И в том, и в другом случае копка большой выемки в земле осуществляется механизированным способом. Траншеи/котлованы малых размеров можно рыть вручную. Этапы подготовки сооружения:

  • подгонка оборудования и оснащение необходимым инструментом;
  • выемка грунта;
  • выгрузка на бровку или в транспортную машину;
  • транспортировка и складирование в отвал;
  • разработка и укрепление откосов траншеи/котлована;
  • очистка и планировка днища;
  • монтаж водоотводящих конструкций (система фильтров, колодцы, приямки и др.);
  • обратная засыпка.

Если на участке строительства имеются подземные коммуникации, работы по их пересечению производятся ручным способом с официального разрешения эксплуатирующей организации. При внезапном обнаружении коммуникаций работы приостанавливают и вызывают представителя этой организации.

При устройстве откосов траншеи мы опираемся на принятые ГОСТ и СНиП на земляные работы

Нормативные документы, регламентирующие технологию и особенности создания земляных сооружений – СНиП 3.02.01-87 и более поздняя версия СП 45.13330.2012.

Угол откоса траншеи, необходимость и вид крепления определяются расчетом и зависят:

  • от типа грунта;
  • от глубины сооружения;
  • от уровня грунтовых вод;
  • от наличия/отсутствия мерзлоты.

Максимально допустимая крутизна, в зависимости от типа грунта и глубины траншеи:

  • для насыпного грунта при глубине 1,5 м отношение высоты откоса к заложению 1:0,67;
  • то же при глубине 3 м – 1:1;
  • 5 метров – 1:1,25;
  • для влажного песчаного или гравенистого грунта, 1,5 м – 1:0,5;
  • 3 м – 1:1;
  • 5 м – 1:1,25;
  • супесь, 1,5 м – 1:0,25;
  • 3м – 1:0,67;
  • 5 м – 1:0,85;
  • суглинки, 1,5 м – 1:0;
  • 3 м – 1:0,5;
  • 5 м – 1:0,5;
  • глины, 1,5 м – 1:0;
  • 3 м – 1:0,25;
  • 5 м – 1:0,5.

Откосы траншей в зависимости от группы грунтов укрепляются:

  • на сыпучем несвязном песке – при глубине 1 метр и больше;
  • на супесях – от 1,25 метра;
  • глина, суглинок – 1,5 метра;
  • более плотный грунт – от двух.

На вечномерзлом грунте стенки необходимо укреплять ниже линии промерзания. Верхние слои можно оставить неукрепленными, если только они не сложены сыпучими породами (рыхлый песок и др.).

Крепление стенок траншеи выполняется:

  • деревянной забиркой;
  • металлическими трубами;
  • металлошпунтом.

В зависимости от глубины траншеи и типа грунта шпунтовая стенка может быть независимой (автономной) или усиленной. Для траншеи самый подходящий тип усиления шпунта – система распоров, поскольку у траншеи, в отличие от котлована, нет торцевых стенок, которые замыкают контур укрепления.

Минимальная ширина траншеи зависит от проектной ширины сооружения и принимается:

  • под ленточные фундаменты, подвальные этажи и т.д. – к проектной ширине сооружения вместе с опалубкой и креплением добавляется 20-30 см с обеих сторон;
  • для прокладки трубопровода – плюс 50 см к наружному диаметру трубы.

По окончании монтажа объекта в траншее остается свободное пространство, которое засыпают грунтом.

Мы осуществляем водопонижение и выполняем засыпку

Если на участке грунтовые воды залегают высоко (выше отметки днища траншеи или котлована), перед продолжением работ мы выполняем строительное водопонижение. Выбор технологии водопонижения зависит:

  • от типа грунта;
  • от расположения водоупорного слоя;
  • от длины и глубины траншеи.

Водоотлив может быть открытым или закрытым. Первый предполагает устройство приямков с установленными в них погружными насосами. Дно приямка засыпается дренирующим грунтом (гравий, щебень и др.). Открытый водосбор можно использовать только при условии укрепления откосов (либо на очень устойчивом грунте), в противном случае вода будет размывать стенки траншеи.

При закрытом водоотливе вдоль откосов всей траншеи мы устанавливаем иглофильтры, на сильно обводненном грунте при большой глубине траншеи – в два яруса.

Иглофильтр оснащен встроенным фильтром, препятствующим всасыванию грунта. Мощность этих насосов достаточна, чтобы понизить уровень воды на 4 метра (одним ярусом).

Обратная засыпка траншей после прокладки трубопровода выполняется с послойной трамбовкой, грунтами без крупных включений. В местах пересечений дорог и проездов – малосжимаемым грунтом (песок, щебень, гравий). Толщина первого слоя зависит от материала труб: керамические, асбоцементные, полиэтиленовые – полметра, для трубопроводов из других материалов достаточно 20 см.

На участках с очень слабым грунтом кроме механического уплотнения применяются методы, повышающие связность: цементация, силикатизация, электросиликатизация.

На объектах, где дополнительных нагрузок на грунт не предусмотрено, засыпку можно выполнять без уплотнения, но с устройством земляного валика, который впоследствии компенсирует естественную усадку грунта.

По всем вопросам звоните: 8 800 707-72-09

Почему нам доверяют устройство траншей

Наша компания выполняет любые работы нулевого цикла строительства:

  • при разработке участка с нуля – первичные гидрогеологические и инженерно-геологические исследования;
  • камеральный анализ грунтов;
  • испытания свай;
  • при наличии на участке фундаментов прежних сооружений – их демонтаж;
  • обустройство рабочей зоны – временные дороги и коммуникации, бытовой городок, обеспечение безопасности строительства и т.д.;
  • строительное водопонижение;
  • рытье и укрепление котлованов, траншей.

Мы проектируем и выполняем любые объекты из металлического шпунта:

  • временные ограждения котлованов и траншей;
  • устройство гидротехнических конструкций – плотины, мосты, причалы и др., включая коррекцию береговой линии;
  • укрепление насыпей (железнодорожные, автомагистрали) и естественных оползнеопасных склонов;
  • ограждения свалок;
  • монтаж подземных промышленных и коммунальных коллекторов;
  • строительство подземных переходов, этажей, парковок.

Предлагаем шпунт Ларсена в большом ассортименте на продажу, в аренду либо на продажу с возможностью обратного выкупа по цене до 80% от исходной.

Звоните, наш специалист подробно проконсультирует и ответит на любые вопросы по ограждению и укреплению траншеи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
Яндекс.Метрика