
- •Ростовский государственный университет путей сообщения организация и производство работ по восстановлению большого (среднего) моста
- •Глава I. Варианты восстановления моста
- •1.1 Уяснение задачи, оценка обстановки.
- •1. 2.2.2. Выбор и назначение участков работ
- •1. 2.2.3. Составление графика производства работ по восстановлению моста
- •1.3.6.Составление графика производства работ
- •1.3.7. Анализ разработанного варианта по основным показателям
- •Глава II. Расчет нетиповых конструкций и их проектирование
- •2.2. Расчет деревянных надстроек опор.
- •Глава III. Планирование организации восстановления моста
- •3.1. Составление плана строительной площадки
- •Производственные возможности и учебный штат омждб
- •Производственные возможности омждб по восстановлению железнодорожных мостов
Глава III. Планирование организации восстановления моста
3.1. Составление плана строительной площадки
План строительной площадки разрабатывается на листе № 3 в масштабе 1:300 - 1:500.
Строительная площадка организуется с учетом требования рассредоточения личного состава, техники, материалов и их укрытия в случае угрозы ядерного нападения на объект.
На
плане строительной площадки должны
быть показаны:
- мостовой переход;
Рис.10. План строительной площадки совмещенный с планом охраны и обороны
- опоры моста, насыпь подходов;
- площадки с материалами и конструкциями;
- пути движения транспортных средств;
- строительные и монтажные площадки;
- пирсы, причалы;
- расстановка оборудования, основных средств механизации;
- щели и убежища для укрытия личного состава;
- укрытия для техники;
- командный пункт.
Приобъектная строительная площадка может располагаться на обоих берегах реки и должна иметь необходимые подъездные пути.
В пояснительной записке необходимо произвести расчет затрат материалов и труда на устройство инженерных сооружений и ежедневный вывод личного состава для обеспечения охраны участков работ и районов размещения подразделений.
Отработка вопросов технологии производства основных видов работ.
Вопросы технологии производства основных видов работ должны быть отработаны на основе технологических карт, в которых содержатся требования на выполнение работ, на перевозку, сборку, содержится перечень необходимых механизмов, инструмента и специальных приспособлений для обеспечения производства работ, последовательность их выполнения, а также требования техники безопасности.
Используя технологические карты, привязать их к местным условиям, следует отработать технологию производства основных видов работ:
а) свайных работ на суходоле и в русле реки;
б) работ по сборке блоков надстроек опор;
в) работ по монтажу надстроек;
г) работ по сборке и установке пролетных строений;
д) работ по подъемке пролетных строений.
При отработке данного вопроса должно быть составлено подробное описание всего комплексе работ в объеме всей организации работ, взаимозависимости и связи отдельных процессов, установленных графиком производства работ.
Технология производства работ должна быть выполнена в пояснительн6ой записке.
В итоге работы над этим учебным вопросом должны быть выполнены:
1. План строительной площадки совмещенный спланом охраны и обороны объекта производства работ лист № 3;
2. Рабочая карта (завершена полностью):
3. Пояснительная записка в объеме 6-8 страниц.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПОСОБИЯ.
1. Справочник офицера железнодорожных войск, часть1, М.,1974.
2. Типовые проекты деревянных сборных опор, ч. 1 и ч. 2.
3. Проект сборных деревянных блочных опор под пролетные строения с ездой понизу, УЖБ, 1961.
4. Типовые проекты сортаментов сварных широкополочных балок и пролетных строений из них.
5. Типовые проекты металлических опор из имущества ИМИ-60,
6. Пособие "Пролетные строения временных и краткосрочных мостов" 1991.
7. Руководство для железнодорожных войск "Восстановление железнодорожных мостов и труб", М., Воениздат, 1969.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение I
СХЕМЫ ВРЕМЕННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАГРУЗОК ОТ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КРАНА СРК-50
Эквивалентные равномерно распределенные нагрузки (для нагрузок по схемам В, Ш-20 ОСЖД, СРК-50)
, м |
В |
Ш-20 ОСЖД |
СРК - 50 |
|||
= 0,0 |
= 0,5 |
= 0,0 |
= 0,5 |
= 0,0 |
= 0,5 |
|
2 |
31,20 |
26,00 |
25,00 |
20,00 |
44,04 |
34,72 |
4 |
20,80 |
16,64 |
16,75 |
15,00 |
33,15 |
29,02 |
6 |
18,14 |
14,86 |
15,00 |
13,33 |
25,10 |
23,26 |
8 |
16 10 |
14,03 |
13,75 |
11,25 |
19,93 |
18,21 |
10 |
15,09 |
12,70 |
13,20 |
10,40 |
16,48 |
15,33 |
12 |
14,57 |
12,01 |
12,50 |
10,31 |
14,75 |
13,58 |
14 |
14,27 |
11,73 |
11,63 |
9,99 |
14,20 |
11,87 |
16 |
13,80 |
11,73 |
10.94 |
9,51 |
13,80 |
10,55 |
18 |
13,18 |
11,52 |
10,56 |
8,98 |
13,20 |
?,63 |
20 |
12,51 . |
11,16 |
10,35 |
8,60 |
12,56 |
8,71 |
25 |
11,72 |
10,08 |
9,98 |
8,26 |
11,02 |
8,53 |
30 |
11,33 |
9,50 |
9,60 |
з.оэ |
9,72 |
7.Э7 |
35 |
11,18 |
9,34 |
9,36 |
8,13 |
8,67 |
7.3S |
40 |
10,86 |
9,20 |
9,23 |
8,15 |
7,79 |
6,82 |
45 |
10,63 |
9,28 |
9,07 |
8,18 |
7,14 |
6,34 |
50 |
10,49 |
9,34 |
8,95 |
8,10 |
6,48 |
5,85 |
60 |
10,30 |
9.40 |
8,80 |
6,00 |
- |
- |
70 |
10,13 |
9,27 |
8,69 |
8,05 |
- |
- |
80 |
10,03 |
9,20 |
8,60 |
8,04 |
- |
- |
ПРИМЕЧАНИЕ: Значения эквивалентных нагрузок по схеме ВФ определяется путем умножения соответствующие значений нагрузок по схеме В на коэффициент 0,9; а нагрузок по схеме ВТ - на коэффициент 1,15.
Приложение 2.
Коэффициенты надежности (перегрузки)
Вид нагрузки
|
Усл. обозн коэф.
|
Значения коэффициентов при проектировании по нормам: |
|||
ПВКМ - 79 |
ТУВЖМ |
||||
для временных мостов |
для кратковр. мостов |
для временных мостов |
для кратковр. мостов |
||
I. Постоянные нагрузки от собственного веса: |
|
|
|
|
|
- металлических про- летных строений |
пс |
1,1(0,9) |
1,1(0,9) |
1.05(0.95) 1(1) |
|
-мостового полотна на деревянных поперечинах |
мп |
1,2(0,9) |
1,2(0,9) |
1,10(0,95) 1(1) |
|
-деревянных надстроек опор |
нд |
1,2(0,9) |
1,2(0,9) |
1,10(0,95) 1(1) |
|
2. Временные нагрузки от подвижного состава при длине загружения: = 0 |
|
1,25 |
1,25 |
1,20 |
1,10 |
= 50м |
1,15 |
1,15 |
1,10 |
1,0 |
|
≥ 100м |
1,10 |
1,10 |
1,05 |
1,0 |
|
3. Тормозные нагрузки при длине загружения: = 0 |
т |
1,20 |
1,20 |
1,15 |
1,10 |
= 50м |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
1 |
|
≥ 100м |
1,10 |
1,10 |
1,05 |
1 |
|
4. Крановые нагрузки |
кр |
1.1 |
1,1 |
1,1 |
1.1 |
5. Ветровые нагрузки |
в |
1,5 |
1.5 |
1,3 |
1 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Значения коэффициентов, указанные в скобках, относятся к расчетам надстройки на устойчивость положения против опрокидывания.
2. Для промежуточных значений длин загружения значения коэффициентов определяются по линейной интерполяции.
3. Для порожнего подвижного состава во всех случаях пор = 1.
Приложение 3
Динамические коэффициенты
11. Динамические коэффициенты к поездной нагрузке определяются, по графику (рис. 8):
а) для пролетных строений временных мостов - при V = 50 км/ч;
б) при проектировании инвентарных пролетных строений для краткосрочных мостов - при V= 30 км/ч;
в) для пролетных строений полевого изготовления краткосрочных мостов - при V = 15 км/ч.
Рис. 8. Динамические коэффициенты к поездной нагрузке.
2. Динамические коэффициенты к крановой нагрузке принимаются равными (I + )кр = 1,05, независимо от длины загружения линии влияния .
3. При расчете деревянных надстроек опор динамический коэффициент принимается равным: для проверки сечений - 1,1; сопряжений - 1.2.
Приложение 4
Основные расчетные сопротивления сталей для расчетов на прочность и выносливость.
Наименование стали
|
Расчетные сопрототления, кгс/см |
||
ПВКМ-79 |
ТУВЖМ |
||
При действии осевых сил |
При изгибе |
При действии осевых сил, изгибе. |
|
Углеродистая маркированная с браковочным пределом текучести 23 кгс/мм2 (ст.З; М16С;16Д) |
2100 |
2200 |
2200 |
Низколегированная с пределом текучести 35 кгс/мм2 (15ХСНД; 00Г2С; 10Г2С1). |
3000 |
3150 |
3200 |
Низколегированная термически упрочнённая с пределом текучести 40кгс/мм2 (15ХСНД, 10Г2С1, 10Г2С1Д; 10ХСНД, 14Г2АФД) |
3500 |
3700 |
3700 |
Низколегированная термическая |
4000 |
4200 |
4300 |
упрочненная с пределом текучести 50 кгс/мм2 (12Г2МФТ) |
|||
Низколегированная высокопроч- ная с пределом текучести 60 кгс/мм2 |
4800 |
5050 |
5100 |
Сталь марок, не указанных вы- ше и немаркированная, испытан- ная с определением предела текучести т |
0,85т |
0,90т |
0,85т |
Низколегированная сталь, испы- танная в полевых условиях с оп- ределением твердости по Бринелю Нв |
0,14 Нв |
0,145 Нв |
0,14 Нв |
Немаркированная и неиспытанная сталь |
1600 |
1700 |
1700 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
I. В случае определения напряжений в сечении, ослабленном болтовыми или заклепочными отверстиями, без учета этих ослаблений расчётные сопротивления снижаются на 10 %.
2. Для прокатных двутавров высотой hррррррhhhh > 40 см расчетные сопротивления умножаются на коэффициент условий работы с с округлением до 50 кгс/см2:
h = 40... 80 см с = 0,9
h > 80 см с = 0,85.
Приложение 5
Коэффициенты для расчета на выносливость
Наименование коэффициентов |
Значения коэффициентов для сталей с браковочным пределом текучести в кгс/см |
||
|
23+24 |
35+40 |
50 + 60 |
I. Коэффициенты : а |
0,50 |
0,54 |
0,80 |
в |
0,20 |
0,24 |
0.27 |
2. Эффективный коэффициент |
|
|
|
концентрации напряжений |
|
|
|
для основного металла балок |
|
|
|
в сечениях: |
|
|
|
а) по соединительным болтам |
|
|
|
или заклепкам в местах при- |
|
|
|
крепления поперечных ребер |
|
|
|
жесткости или диафрагм по- |
|
|
|
перечных связей, а также у |
|
|
|
свободного отверстия; |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
б) по крайнему поперечному ря- |
|
|
|
ду двухсрезных болтов или |
|
|
|
заклепок стыковых накладок; |
1,6 |
1,8 |
2,0 |
в) в мосте приварки угловыми |
|
|
|
швами поперечных ребер жест- |
|
|
|
кости или диафрагм: |
|
|
|
- при ручной сварке, |
1.5 |
1,7 |
1,8 |
- при полуавтоматической |
|
|
|
сварке. |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Расчет конструкций на выносливость производится только для временных мостов, а при проектировании по нормам ТУВЖМ - только для инвентарных конструкций.
Приложение 6
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВАРНЫХ ШИРОКОПОЛОЧНЫХ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК
(по типовым проектам ЛГТМ:
- 1959 г., шифр 2655;
- 1962 г., шифр 135)
№ п/п
|
Характеристика
|
Усл. обо-знач.
|
Профиль балки |
|||
А |
Б |
А |
В |
|||
1. |
Марка стали |
- |
М16С |
15ХСНД |
||
2. |
Стандартная полная длина балки, мм |
lп |
12250 |
16470 |
18530 |
12350 |
3. |
Высота балки, 1ш |
Н |
1040 |
1040 |
1040 |
1040 |
4. |
Состав сечения, мм : |
|
|
|
|
|
|
- вертик. лист, |
- |
990x12 |
960xI2 |
980x12 |
1004x12 |
|
- горизонт. листы |
- |
400х25 |
400x40 |
450х30 |
360x18 |
5. |
Статический момент полусечения относаг- твльно нейтральной оси (брутто), см3 |
Sбр |
6545 |
9380 |
8257 |
4822 |
6. |
Момент сопротивления- сечения (нетто), см3 |
Wнт |
11600 |
16940 |
14900 |
8300 |
7. |
Момент инерции сечения относительно нейтральной оси (бруто), си |
Jбр |
612000 |
888500 |
782890 |
439650 |
8. |
Вес 1 пог. метра, кН (кг) |
q |
2, 54 |
3,45 |
3,09 |
1,99 |
(254) |
(346) |
(309) |
(199) |
Приложение 7
Расчетные сопротивления древесины сосны и ели
Вид напряжённого состояния
|
Условное обозначение
|
Расчетные сопротивления, кгс/см2 , при влажности древесины |
|
до 25 % |
более 25% |
||
Растяжение вдоль волокон |
Rр |
130 |
110 |
Сжатие и смятие вдоль волокон ( = 0°) |
Rc; Rсм0 |
150 |
130 |
Сжатие и смятие всей поверхности поперек волокон ( = 90°) |
Rc90; Rcм90 |
22(23) |
18(19) |
Смятие местное поперек волокон |
Rмсм90 |
|
|
а) под опорными листами пролётных строений |
25(30) |
20(25) |
|
б) на части длины элемента |
см. приложение 2 |
||
Изгиб: |
Rн |
|
|
а) бревна; |
180 |
160 |
|
б) бруса и окантованного бревна; |
170 |
150 |
|
в) доски |
150 |
130 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Значения расчетных сопротивлений, указанные в скобках, относятся к расчетам только по нормам ТУВЖМ, без скобок - по нормам ПВКМ-79 и ТУВЖМ.
2. Расчетное сопротивление древесины местному смятию поперёк волокон на части длины элемента (в тех случаях, когда длина незагруженных участков не менее длины площадки смятия вдоль волокон и не менее толщины элемента) определяется по формуле:
Rмсм = Rсм90 (1+ 10 / (lсм + 1,2)),
где Rсм90 - расчетное сопротивление древесины смятию по всей поверхности поперёк волокон;
lсм - длина площадки смятия вдоль волокон древесины в см, принимается не менее 10 см (при круглой площадке смятия за lсм допускается принимать половину диаметра круга площади смятия).
3. Расчетные сопротивление древесины других пород определяется путем умножения расчетных сопротивлений древесины для сосны на коэффициент перехода.
Коэффициент перехода к расчетным сопротивлениям древесины других пород.
Наименование породы |
Изгиб, сжатие, растяжение, вдоль волокон |
Сжатие и смятие поперек волокон |
Лиственница |
1,2 |
1,2 |
Сосна кедровая сиб. |
0,9 |
0,9 |
Пихта |
0,8 |
0,8 |
Дуб, ясень, клен, граб |
1,3 |
2,0 |
Модуль упругости древесины при сжатии и растяжении вдоль волокон, а также при изгибе принимается (независимо от породы древесины) равным Е = 85000 кгс/см2, а при определении деформаций только от временной нагрузки Е = 100000 кгс/см2. Модуль упругости древесины сосны при сжатии поперек волоком Е = 2500кгс/см2.
Коэффициент условий работы древесины на смятие поперек волокон с принимается равным:
1,2 - в сопряжениях насадок со стойками;
1,0 - в остальных сопряжениях.
Приложение 8
Коэффициенты продольного изгиба для расчета центрально-сжатых деревянных элементов.
Расчетная гибкость |
Значения к-та |
Расчетная гибкость |
Значения к-та |
10 |
0,992 |
110 |
0,256 |
20 |
0,968 |
120 |
0,215 |
30 |
0,928 |
130 |
0,163 |
40 |
0,872 |
140 |
0,150 |
50 |
0,600 |
150 |
0,130 |
60 |
0,712 |
160 |
0,121 |
70 |
0,608 |
170 |
0,107 |
76 |
0,550 |
180 |
0,095 |
80 |
0,484 |
190 |
0,085 |
90 |
0,302 |
200 |
0,077 |
100 |
0,310 |
|
|
Приложение 9
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЕДИНИЦАМИ ИЗМЕРЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ИЗЪЯТИЮ, И ЕДИНИЦАМИ СИ
|
Е д и н и ц ы |
|||
Наимено- вание |
подлежащие изъятию |
СИ |
||
величин |
наименование |
обозн. |
наименование |
обозн. |
Сила, нагрузка, вес |
килограмм-сила тонна-сила |
кгс тс |
ньютон килоньютон |
Н кН |
|
1 кгс 10 Н 1 Н 0,1 кгс 1 тс 10 кН 1 кН 0,1 тс |
|||
Линейная нагрузках |
килограмм-сила на метр тонна-сила на метр |
кгс/м тс/м |
ньютон на метр килоньютон на метр |
Н/м кН/м |
|
1 кгс/м 10 Н/м 1 Н/м 0,1 кгс/м 1 тс/м 10 кН/м 1 кН/с 0,1 тс/м. |
|||
Механичес-кое напряжение, модуль продольной упругости |
килограмм-сила на кв. миллиметр килограмм-сила на кв. сантиметр |
кгс/мм2 кгс/см2 |
паскаль, мегапаскаль ("мега" = 106) |
Па, МПа |
|
1 кгс/мм2 10 МПа 1 кгс/см2 0,1 МПа |
1 МПа 0,1кгс/мм2 1 МПа 10 кгс/см2 |
||
Момент силы |
килограмм-сила-метр тонна-сила-метр |
кгсм тсм |
ньютон метр килоньютонметр |
Нм кНм |
|
1 кгсм 10 Нм 1 Нм 0,1 кгсм 1 тсм 10 кНм 1 кНм 0,1 тсм |
Приложение 10