
- •1.Общие данные
- •2.Строительные решения
- •1 Общие данные
- •1.1 Характеристика района проектирования
- •1.2 Технические нормативы проектируемой дороги
- •1.3 Трасса дороги
- •1.3.2 Эксплуатационно-технические показатели плана трассы
- •2.2 Дорожная одежда
- •2.2.1 Исходные данные
- •2.2.2 Определение расчетной приведенной интенсивности
- •2.2.3 Конструирование дорожной одежды
- •2.2.4 Расчет дорожной одежды по допускаемому
- •2.2.5 Расчет дорожной одежды по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта
- •2.2.6 Расчет монолитных слоев из асфальтобетона
- •2.3 Искусственные сооружения
- •2.3.1 Исходные данные для расчета малого моста и водопропускной трубы
- •2.3.2.Проектирование малого моста
- •2.3.3.Проектирования трубы на ( )
- •2.3.4 Ведомость проектируемых искусственных сооружений
- •2.4 Сводная ведомость объемов работ
2.3 Искусственные сооружения
2.3.1 Исходные данные для расчета малого моста и водопропускной трубы
Ливневый район для Рязанской области - 6.
Вероятность превышения паводка:
для
трубы на дорогах
III
категории
;
для моста на дорогах III категории .
Интенсивность дождя часовой продолжительности:
для
трубы
;
для моста .
Площадь водосборного бассейна :
для
трубы
;
для
моста
.
Длина главного лога:
для
трубы
;
для
моста
.
Средний уклон главного лога
где Нв – отметка поверхности земли в начале лога (вершина тальвега), м;
Но - отметка точки непосредственно у сооружения, м;
7) Уклон лога у сооружения определяется как уклон между точками, расположенными выше и ниже на 50 м осевой точки трубы.
Коэффициент перехода от интенсивности ливня часовой продолжительности к интенсивности дождя расчетной продолжительности Kt:
для
трубы
;
для
моста
.
Коэффициент потерь стока:
для
трубы
;
для
моста
.
Коэффициент редукции:
для
трубы
;
для
моста
.
11) Максимальный ливневый расход:
для моста
;
для трубы
.
12) Общий объем стока ливневых вод:
,
для моста
для трубы
.
13) Коэффициент
дружности половодья
и
показатель степени
.
Средний многолетний слой стока
Значения
по карте соответствуют водосборным
бассейнам с
> 100 км 2.
Для малых бассейнов вводится поправочный коэффициент:
1,1 - при холмистом рельефе и глинистых почвах;
0,9 - при равнинном рельефе и песчаных почвах;
0,5 - при особо больших потерях стока (сосновые леса на песках).
Коэффициент вариации
К значениям Cv, полученным по карте, необходимо вводить коэффициенты:
1,25 - при площади бассейна F = (0 - 50) км2;
1,20 - при F = (51 - 100) км 2.
Коэффициент ассиметрии Cs принимают равным
для равнинных водосборов 2Cv;
для водосборов, расположенных на северо-западе, северо-востоке РФ Cs=3Сv.
для водосборов, расположенных в горной местности Cs=(3 – 4)Сv
Cs = 2Cv;
Модульный коэффициент Кр зависит от вероятности превышения ВП и коэффициента вариации Сv :
для трубы Кр = 2,8;
для моста Кр = 2,8.
Расчетный слой суммарного стока
для трубы hp =88 х 2,8 =246,4 мм;
для мостов hp = 88 х 2,8 = 246,4 мм.
Коэффициенты заозерности и заболоченности
и
:
учитывает снижение расхода при наличии озер более 2% на площади бассейна, принимается равным:
Озерность, % 2-5 5-10 10-15 15
, 0,90 0,80 0,75 0,70
учитывает
залесенность и заболоченность площади
водосборного бассейна, для малых
водосборов
= 1, так как болота могут быть осушены,
а лес вырублен.
Принимаем
=
= 1(трасса в основном проходит по открытой
местности, болот и озер менее 2%
на территории водосборных бассейнов)
20) Максимальный снеговой :
,
,
для моста
.
для трубы
;
21).Расчетный
расход.
-
это расход на пропуск, которого
рассчитывают сооружение, определяется
как наибольшее при сравнении максимальных
расходов от ливневых и талых вод:
для
моста
Следовательно
для
трубы
Следовательно