
- •Задача 1. Анализ исходных проектных данных
- •05.09. 0 1 2 3 4 03.04. Режим колебания угв, м
- •VII VIII IX X X I XII I II III IV V VI Месяцы
- •Задача 2. Выбор материала элементов трубопроводов Трубы и соединительные элементы
- •Колодцы
- •Задача 3. Размещение подземных инженерных сетей
- •3.1. Определение минимальной глубины заложения сетей
- •3.2. Размещение сетей в общих коллекторах
- •3.3. Размещение сетей в совмещенных траншеях
- •– Кабели освещения; 2 – водосток; 3 – канализация; 4 – газопровод; 5 – кабели телефонные
- •3.4. Определение объемов работ для строительства водостока
- •Задача 4. Технология и организация строительства водостока
- •4.1. Выбор экскаватора для разработки траншеи
- •Определения радиуса копания
- •4.2. Выбор крана для монтажа водостока
- •Требуемого вылета стрелы крана
- •4.3. Определение минимальной и оптимальной длины захватки
- •/ Смена
- •4.4. Разработка технологии строительства водостока
- •Захватка I
- •Захватка II
- •Захватка III
- •Захватка IV
- •Захватка V
- •17,4 Метров
- •Захватка VI
- •Захватка VII
- •Технология строительства водостока. График Ганта Таблица 4.10
- •Литература
- •Содержание
3.3. Размещение сетей в совмещенных траншеях
В совмещенных траншеях размещаем сети, которые не вошли в коллектор: водосток; бытовую канализацию; газопровод; кабели силовые; кабели телефонные.
Минимальная ширина полосы для нормального размещения одного комплекта инженерных сетей должна составлять не менее 8…12 м, а при расположении одного комплекта сетей на двух полосах по обеим сторонам улицы – не менее 6…8 м.
Ближе всего к проезжей части располагают водосток, затем канализацию, газопровод и ближе всего к домам телефонные кабели.
Геометрические размеры траншеи под каждый вид трубопровода назначаю аналогично геометрическим параметрам траншеи под коллектор с учетом необходимых расстояний от сетей до зданий, зеленых насаждений и бортового камня (табл. П3.1), безопасных расстояний между соседними прокладками (табл. П3.2), шириной монтажной полочки (шириной траншеи по низу для каждой сети) (табл. П3.6), и крутизны откосов (табл. П1.9) [12].
Размещение инженерных сетей в совмещенной траншее со всеми размерами показываю на рис. 3.4. в масштабе М 1:50.
Еще раз необходимо проверить, не повредят ли размещенные коммуникации существующей застройке и друг другу.
Контроль осуществлен. Конфликтов не выявлено, все соответствует нормативам.
После того, как все сети размещены, вычерчивают поперечный профиль улицы (рис. 3.5) в масштабе М1:200 с размещением всех сетей. Категория улицы определена заданием, и геометрические размеры улицы приведены в табл. 1.1 настоящей тетради.
Рис. 3.4. Поперечник совмещенной траншеи под коммуникации М 1:50
– Кабели освещения; 2 – водосток; 3 – канализация; 4 – газопровод; 5 – кабели телефонные
Рис. 3. 5. Размещение подземных коммуникаций на поперченном профиле улицы
общегородского значения непрерывного движения: М 1:200
1 – водопровод; 2 – водосток; 3 – канализация; 4 – теплопровод; 5 – газопровод; 6 – кабели связи;
7 – кабели наружного освещения; 8 – проходной коллектор; 9 – мачты освещения
3.4. Определение объемов работ для строительства водостока
Дальнейшие расчеты ведутся только для дождевой канализации, поскольку для специалистов-дорожников наиболее близким с профессиональной точки зрения видом системы инженерных коммуникаций является именно водосток.
Для этого из общей совмещенной траншеи выделяем траншею под водосток (см. рис. 3.6).
Рис. 3.6. Объем траншеи под водосток
2 – водосток; 3 – канализация
Объем
траншеи
определяем по формулам 3.11 или 3.12 в
зависимости от формы поперечного сечения
траншеи:
|
, м3 |
(3.11) |
Ширину
траншеи поверху
рассчитывают
по формуле 3.10 = 6 м
Определение оплачиваемого объема разработанного грунта
:
|
, м3 |
(3.13) |
где
– коэффициент
разрыхления грунта (табл. П1.8 [12]) = 1,15.
Определение объема грунта для обратной засыпки
:
|
, м3 |
(3.14) |
где
– объем, занимаемый элементами водостока
(трубопроводами и смотровыми колодцами),
м3.
Для простоты
расчета принимаем объем, занимаемый
элементами водостока:
|
, м3 |
(3.15) |
где
– объем, занимаемый трубопроводом, м3,
который определяется согласно следующей
зависимости:
|
, м3 |
(3.16) |
– коэффициент
относительного уплотнения:
|
|
(3.17) |
где и – плотности скелета (сухого) грунта, г/см3, принятые по табл. 1.3 настоящей тетради;
–
коэффициент требуемого (стандартного)
уплотнения, определяемый нормативной
документацией или устанавливаемый
заказчиком работ (табл. П.1.12 [12]).= 0,94
Параметры поперечного сечения вала разработанного грунта и, следовательно, занимаемая площадь зависят от высоты вала и состояния грунта (табл. П1.9 [12] для насыпного грунта).
Иллюстрация к взаимосвязи между объемами земляных работ дана на рис. 3.7.
Рис.
3.7. Стадии
изменения плотности скелета (сухого)
грунта
Определение
объема вывозимого (недостающего) грунта
.
Прежде чем вычислить объем вывозимого грунта, необходимо определить пригодность грунта для обратной засыпки, используя табл. П1.13 [12]. Супесь тяжелая пригодна для обратной засыпки при строительстве магистральной улицы, при условии расположения траншеи на газонае.
В случае пригодности грунта его объем вывозимого (недостающего) рассчитывается по формуле:
|
, м3 |
(3.19) |
или
|
, м3 |
(3.20) |
Так как получен со знаком «–», то эта недостающая часть грунта, которую необходимо привезти. Таблица 3.4
Объемы работ для строительства водостока
Объем траншеи под водосток
, м3 |
Объем разработанного грунта
, м3 |
Объем грунта для обратной засыпки
, м3 |
Объем, занимаемый элементами водостока
, м3 |
Объем недостающего грунта
, м3 |
12285 |
14128 |
14389 |
553 |
- 2420 |