Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Объекты ланд архитек

.pdf
Скачиваний:
65
Добавлен:
08.06.2020
Размер:
14.44 Mб
Скачать

Пример. Определить расстояние между дренами в условиях Московской

области. Почвы среднесуглинистые, глубина траншей под дрены- 0,7 м, вре­

мя понижения уровня грунтовых вод - 5 сут.

Среднее расстояние между дренами - 17,5 м; поправка на глубину тран­ шей (по интерполяции) - 0,78. Определяем поправку на время понижения

грунтовых вод:

К1 =0,316·5°·5 =0,316·2,24=0,708.

Определяем расчетное расстояние: а= 17,5 ·О, 78 ·О,708 = 9, 66 "" 10 м.

3.8. Материалы, сооружения и детали дренажной сети

В настоящее время преобладающими элементами дренажной сети являются пластмассовые трубы. Наряду с этим при реставрации памятников истории и архитектуры может возникнуть потребность в использовании наиболее долго­ вечных керамических труб. Практика применения керамического дренажа по­ казала, что трубы, пролежавшие в почве и грунте порядка 100 ... 140 лет, вполне пригодны как для последующего, так и для нового использования. При этом

имеется в виду, что такие факторы, как заиление, были своевременно ликви­

дированы.

Керамические трубы для дренажа выпускают в соответствии с ГОСТ 8411-74

круглыми или многогранными, но всегда с круглой внутренней поверхностью.

Основным требованием при их производстве является перпендикулярность плос­ кости торцов труб и ее продольной оси. Длина труб всех диаметров составляет 333 мм при размерах допусков +10 и -5 мм. Оптимальная ширина зазора для

пропуска воды составляет 2 мм. С учетом допусков зазоры между трубами могут достигать 1О мм. Из этого следует практическая необходимость применения для перекрытия зазоров защитно-фильтрующих материалов (фильтров). Раньше эту функцию выполняли мхи или моховой очес. Техническая характеристика дре­

нажных керамических труб (ГОСТ 841174) приведена в табл. 3.6.

Т а блиц а 3.6. Техническая характеристика дренажных керамических труб

Внутренний

Толщина

Максимальная

Масса

Допустимая глубина уклалки, м

 

 

диаметр, мм

стенки, мм

овальность, мм

трубы, кг

минимальная

максимальная

 

 

 

 

50± 2

11 ± 2

2

1,7

0,7

4,0

75± 2

13±2

3

2,7

0,7

4,0

100 ± 3

15± 2

4

4,2

0,7

4,0

125± 3

18 ± 3

4

5,4

1,0

4,0

150 ± 3

20 ± 3

4

7,4

1,0

4,0

175± 5

22 ± 5

5

10,4

1,2

4,0

200 ± 5

24± 5

5

13,4

1,2

4,0

250 ± 5

25± 5

6

17,0

1,0

3,0

60

Пластмассовые дренажные трубы (дрены) обладают рядом достоинств, в

числе которых - легкость, технологичность, гарантированный размер от­

верстия (рис. 3.18). Эти трубы выходят из заводских uехов гофрированными и

перфорированными, а продаются LJacтo обмотанными защитно-фильтру­

ющим материалом (префильтром). Если такой обмотки нет, то ее следует намотать на дрену перед ее укладкой в траншею. Техническая характеристика

дренажных гофрированных труб из поливинилхлорида (ТУ 33-291-83) приве­ дена в табл. 3.7.

В табл. 3.8 приведены параметры дренажных труб из полиэтилена низкого

давления и поливинилхлорида.

б

в

г

д

е

ж

з

и

к

Рис. 3.1 8. Дрены и фасонные части к ним фирмы <<Упонор» (Финляндия):

а - жесткая двухслойная дрена; б - гибкая дрена с кокосовым фильтром; в - жесткая дрена с

раструбом; г - гибкая дрена в бухте; д - крышка дрены; е - тройник с гибкой вставкой и гибкая вставка с раструбами; ж - соединительная муфта; з - уплотнительное кольцо; и - тройник с замком для безраструбных дрен; к - соединительная муфта с замком лля безраст-

рубных дрен

61

Т а блиц а 3.7. Техническая характеристика дренажных гофрированных труб

из поливинилхлорида

Наружный

Толщина

Размеры гофра,

Размеры

Площадь

Масса

Длина

 

 

щелей, мм

1 погон-

диаметр

стенки S,

мм

 

отверстий,

трубы в

Dн, ММ

мм

 

Шart Высота h

l

ь

см2

ноrо мет-

бухте, м

 

 

 

 

ра, г

 

 

 

 

Тип 1,

глубина укладкидо 2 м

 

 

50

0,5±

0,2

6,1

2,8

5

1,5

35,7

180

200

63

0,5± 0,2

6,9

3,4

5

1,5

31,7

240

160

75

0,6 ± 0,2

7,5

3,9

8

1,5

35,1

320

120

 

 

 

Тип 2,

глубина укладкидо 2,5 м

 

 

90

0,6 ± 0,2

8,6

4,4

7

1,5

36,0

380

100

11 о

0,6 ± 0,2

10,0

5,0

7

1,5

30,8

460

70

125

0,7 ± 0,2

12,0

5,5

8

1,5

29,4

590

60

 

 

 

Тип 3,

глубина укладки - до 5 м

 

 

90

0,8 ± 0,2

8,6

4,5

7

l ,5

36,0

440

100

110

0,8 ± 0,2

10,0

5,1

7

1,5

30,8

540

70

125

0,8 ± 0,2

12,0

5,6

8

1,5

29,4

670

60

Дренажные трубы, представленные в табл. 3.8, рекомендуется закладывать на глубину не более 2,5 м, что соответствует типу 2 (по заводской инструк­

ции). Опыт применеимя таких дрен в производственных условиях позволил

откорректировать глубину заложения до 2 м (практически по типу 1). Необхо­

димость применения указанных дрен на более значительных глубинах требует

применения дрен типа 3 или принятия дополнительных мер по предохране­ нию их от разрушения. Можно также применять специальные двухслойные дрены для больших глубин заложения- 6 ... 8 м (табл. 3.9, 3.10).

Сопряжения дрен между собой и дрен с коллектором осушествляются раз­ личными способами. Еще со времен гончарного дренажа сохранился способ

<<внахлестку>), когда подводящая дрена подводилась к коллектору сверху, ко­

нец дрены закрывалея заглушкой, а дрена и коллектор соединялись отверсти­

ями, имеющими общую ось.

По мере развития индустрии дренажа и распространения пластмассовых дрен находят все большее применение так называемые фасонные соединительные изделия, наиболее распространенными из которых являются тройники и крес­

товины. Специальные мелиоративные изделия, предназначенные для соедине­

ния дренажных труб, имеют расширения (раструбы) на всех концах. Такая кон­ струкция удобна тем, что не требует никаких дополнительных элементов. При

отсутствии таких изделий можно применять аналогичные части, предназначен­

ные .п.ля систем канализации того же диаметра. При этом надо помнить, что раструбные канализационные изделия, в том числе трубы, имеют раструб толь­ ко на входной части. Для соединения гладкой (выходной) части с дренами необходимо использовать муфты, имеющие раструбы с двух сторон. Кроме того, для отдельных частей дренажных систем могут использоваться и канализацион-

62

Т а блиц а 3.8. Дренажные трубы

Арrnкул

Наружный

Упаковка

Масса 1 погон-

Примечание (страна-

диаметр D... мм

бухта, м

ноrо метра, г

произволитель)

 

ДТ2020

ПНД50

200

160

(Россия)

ДТ2120

ПНД50

200

160

С обмоткой (Россия)

дТ2021

ПНД63

50; 100; 160

220

(Россия)

ДТ2121

ПНД63

50; 100; 160

220

С обмоткой (Россия)

ДТ2022

ПНД75

50; 100

290

(Россия)

ДТ2122

ПНД75

50; 100

290

С обмоткой (Россия)

ДТ2023

ПНД90

50; 100

370

(Россия)

ДТ2123

ПВХ90

50; 100

370

С обмоткой (Россия)

ДПО24

пвх 100

50

500

(Россия)

ДП124

пвх 100

50

500

С обмоткой (Россия)

ДТ2024

ПНД 110

50; 100

450

(Россия)

ДТ2124

пнд 110

50; 100

450

С обмоткой (Россия)

ДТ2026

пнд 160

50

980

(Россия)

ДТ2126

пнд 160

50

980

С обмоткой (Россия)

ДТ2027

ПНД200

40

1370

(Россия)

ДТ2127

ПНД200

40

1370

С обмоткой (Россия)

ДП125*

пвх 125

50

1200

С кокосовой обмот-

 

 

 

 

кой (Финляндия)

Т а б л и ц а

3.9. Двухслойные дренажные полиэтиленовые (ПЭ) трубы с нрорезями

 

для больших и малых глубин заложения

 

Арmкул

Диаметр D11 , мм

Длина трубы, м

Масса 1 погонного

Страна-производитель

метра, r

 

 

 

 

ДТ3001

ПЭIIО

6

600

Германия

ДТЗ002

ПЭ160

6

1000

Германия

ДТ3003

ПЭ200

б

-

Россия

Таблица 3.10. Муфты для трубы RАU-ПЭ

Арrnкул

Диаметр D,,, мм

Страна-производитель

ДМЗОII

ПЭIIО

Германия

ДМ3022

ПЭ160

Германия

63

а

Местный

грунт

о

б

Рис. 3.19. Дренаж nодпорных стенок:

а - nопере<mый: 1 - песок; 2 - щебень мелкий; 3 - щебень средний или круnный; 4 - водоот­ водная труба (d = 50 мм, 1 = 350 мм); 5 - глина; 6 - засыпка местным грунтом; б- продоль­ ный: 1 - пластиковая дрена с nрефильтром; 2 - щебень; 3 - rеоткань; 4 - песок

ные трубы. Номенклатура указанных изделий, которые могут быть использова­

ны при устройстве дренажа на территориях различных объектов ландшафтной

архитектуры, особенно в парках и лесопарках, достаточно обширна.

64

Появление на российском рынке дренажного оборудования и материалов

ряда известных зарубежных фирм из Финляндии, Германии, Дании, Италии

и других стран повлекло за собой и поставки компонентов материалов для

дренажных работ:

набор разнообразных дрен по диаметру и обертке фильтрующими матери­ алами (геотекстиль, кокосовое волокно и др.);

набор деталей для стыковки и закрьrrия дрен (соединительные муфты, кон­

цевые заглушки, тройники и крестовины, дренажные ттастмассовые колодцы

диаметром 315 мм с крышками, уплотнительные кольца и друтие ИЗделия). Появилось также такое соединение, как тройник-накладка, которое удоб­

но для боковых соединений без разрезания дрен. Вместе с тройником-наклад­ кой поставляется специальная фреза для прорезания отверстий и мастика для герметизации стыков. Для надежности соединения накладку можно закрепить

двумя хомутами.

На отечественный рынок с каждым годом поступает все больше и больше как отечественных, так и импортных материалов и фасонных частей для про­

ведения дренажных работ в комплексе. Это происходит в связи с тем, что

наряду с ростом ландшафтных работ в городах и поселках все больший объем приобретает ландшафтное строительство и благоустройство как отдельных

коттеджных участков, так и целых коттеджных поселков, а в зоне развития

тяжелых и средних по гранулометрическому составу дерново-подзолистых почв

без гидромелиоративных мероприятий не обойтись. К специальным видам дре­ нажа можно отнести также дренаж подпорных стенок (рис. 3.19).

3Теодоро11сюtй

Гл а в а 4

Строительство плоскостных сооружений

4. 1 . Классификация плоскостных элементов

благоустройства территории

Большое значение в формировании городских открытых пространств как объектов ландшафтной архитектуры играют качественные характеристики

поверхностей планировочных элементов.

Плоскостные элементы благоустройства территории, какими являются го­

родские площади, тротуары и пешеходные зоны улиц, садово-парковые до­

роги и площадки различного назначения, вместе с архитектурными сооруже­

ниями создают неповторимый образ города.

Качество благоустройства территории объекта ландшафтной архитектуры можно оценить по степени выполнения им основных функций: градостро­

ительной, архитектурно-планировочной, эстетической, рекреационной и са­ нитарно-гигиенической.

Тротуары и пешеходные зоны рассматриваются отдельно в соответствии с

действующей классификацией магистралей, улиц, дорог и проездов (СНиП

2.07.01), вдоль которых они расположены.

Классификация плоскостных элементов благоустройства основана на зна­

чимости планировочного элемента в масштабе объекта ландшафтной архи­ тектуры и функuиональной направленности его использования. Внутри объекта ландшафтной архитектуры принято выделять три группы плоскостных эле­

ментов благоустройства:

пешеходные коммуникации (1-111 классы);

транспортные коммуникации (IV-VI классы),

площадки.

Основные пешеходные дороги и аллеи (1 класс) имеют большое планировоч­

ное композиционное значение, соединяют главные входы с основными точ­

ками тяготения (сооружениями, функциональными зонами). Они предназна­ ченьi для обеспечения основных маршрутов движения пешеходов; проектиру­ емая ширина колеблется от 5 до 50 м и зависит от размеров объекта и интен­ сивности движения, которая может достигать 600 чел/ч; рассчитаны на круг­ логодичное использование. Возможен эпизодический проезд автотранспорта.

Второстепенные пешеходные дороги и аллеи (Il класс) распределяют посети­

телей по объекту, соединяют второстепенные входы с функциональными зо­ нами, обеспечивают движение внутри зон. Проектируемая ширина - от 3 до

12 м. Они служат для обеспечения интенсивности движения до 300 чел/ч; рас­

считаны на круглогодичное или сезонное использование. Возможен эпизоди­

ческий проезд автотранспорта.

Дополнительные пешеходные дороги и тропы (111 класс) связывают основные

и второстепенные дороги и аллеи между собой и с другими планировочными элементами, используются для прогулок. Ширина таких дорог составляет от

66

О,75 до 3 м, интенсивность движения низкая. Возможно как круглогодичное

так и сезонное использование.

Велосипедные дорожки (IV класс) могут располагаться вдоль основных и

второстепенных пешеходных дорожек, а также в виде независимого маршрута.

Ширина велодорожек - от 1,5 до 2,5 м.

Дороги для конных прогулок верхом, в экипажах и санях (У класс) проекти­ руются в виде отдельных маршрутов. Ширина таких дорог составляет от 2,5

до 6,5 м.

Хозяйственные дороги и проезды (VI класс) предназначены для ограничен­

ного движения автотранспорта.

Площадки по функциональному назначению подразделяют на шесть ти­

пов:

1) площадки для отдыха взрослых - предназначены для кратковременного

итихого отдыха или настольных игр;

2)детские площадки - предназначены для игр и отдыха детей различных

возрастных групп;

3) спортивные площадки - игровые площадки для различных видов спорта

иоздоровительной гимнастики;

4)хозяйственные площадки - используются для установки мусоросбор­

ников и других хозяйственных нужд;

5)площадки для выгула собакпредназначены для организованного вы­ гула и дрессировки собак в условиях города;

6)площадки для парковки автомобилей - места, где организовано разме­

щение автомашин для временного хранения.

4.2. Организация поверхностного стока

Важным аспектом при проектировании и строительстве плоскостных эле­

ментов благоустройства является организация поверхностного стока. Быстрое удаление с дорожек и площадок выпадающей в виде осадков воды обеспечи­ вается вертикальной планировкой их поверхности, позволяющей собирать воду в определенных проектом местах и направлять ее в ливневую сеть (лотки и колодцы) (рис. 4.1 ).

Уклон поверхности покрытий, обеспечивающий отвод поверхностных вод,

при наличии системы ливневой канализации для твердых монолитных покры­

тий должен составлять не менее 4 %о; при отсутствии ливневой канализации - не менее 5 %о. Максимальные уклоны назначаются в зависимости от условий

движения транспорта и пешеходов.

На дорожках поверхностный сток может быть организован различными

способами, в зависимости от проектируемого поперечного профиля. Наибо­

лее распространенными являются двухскатный выпуклый и односкатный про­

Фили, реже используют двухскатный вогнутый профиль (рис. 4.2).

При использовании двухскатного выпуклого профиля для сбора воды уста­

навливают tюперечный лоток либо парные дождеприемные колодцы. Для од­ носкатного профиля дождеприемные колодцы устанавливают с одного более низкого края дорожки. При использовании двухскатного вогнутого профиля водаотводящий лоток формируется вдоль продольной оси дорожки. При вы-

67

Низкая Высокая

нагрузка нагрузка

3

а

2

б

в

 

 

 

Рис. 4.1. Конструкции дождеприемных сооружений:

 

 

а - открытый лоток; б- закрытый лоток; в - дождеприемный колодец; 1 -

ячеистая решетка

из чугуна или оцинкованной стали; 2 - лоток (канал) из полимерных материалов;

3 - пласти­

ковый мусоросборник; 4 - место подключения к ливневой сети (стрелками обозначен уклон)

боре этого проектного решения необходимо учитывать, что ширина дорожки

должна быть не менее l ,5 м для удобного движения пешеходов с каждой сто­

роны лотка.

Организация поверхностного стока на площадках может быть выполнена различными вариантами проектных решений (рис. 4.3):

l) односкатная поверхность - простейшее решение, когда воду собирают

иотводят вдоль одного из краев площадки;

2)двухскатная поверхность - отвод воды производится аналогично отводу воды с дорожек с двухскатным профилем;

~

1

! 1

 

--~-

 

 

~t

 

ЕВа

1

 

б

в

 

Рис. 4.2. Организация поверхностного стока на дорожках:

а - двухскатный выпуклый профиль; б - односкатный профиль; в - двухскатный вогнутый

профиль

68

1

2

(55> ~V??>

а

б

3

~~ф 3

в

г

Рис. 4.3. Организация поверхностного стока на площадках:

а - односкатная поверхность; б - двухскатная поверхность; в - многоскатная поверхность; г -

сложная (ячеистая) поверхность; 1 - линия водораздела; 2 - точка водораздела; 3 - дожде­

приемный колодец; 4 - дождеприемный лоток

3) многоскатная поверхность - воду собирают по периметру площадки, поднимая ее центр. Такое решение подобно проектированию крыш зданий;

4) сложная поверхность, состоящая из отдельных ячеек - такое решение

обосновано на больших горизонтальных площадях, где затруднено проекти­ рование протяженных односкатных поверхностей. Этот подход также позволя­

ет решать утилитарные задачи отвода воды с точки зрения дизайна городской среды. Комбинируя дорожные покрытия и элементы водоотвода (лотки, ко­

лодцы), можно создать оригинальные проектные решения. В зарубежной прак­ тике можно найти достаточное количество примеров таких объектов. Интерес­

ным инженерным решением является подеветка элементов водоотвода в ноч­

ное время.

4.3. Материалы для строительства

При строительстве плоскостных элементов благоустройства применяют

материалы естественного и искусственного происхождения, которые облада­ ют рядом физико-механических свойств, определяющих возможности их ис­ пользования. Наиболее значимыми из них являются прочность - способность

сопротивляться механическим воздействиям, сопротивление сжатию и стира­ нию, водопоглощение и морозостойкостьспособность материала выдержи­

вать попеременное замораживание и оттаивание без значительных признаков

разрушения или снижения прочности.

Основные физико-механические свойства горных пород, используемых в

строительстве, представлены в табл. 4.1.

Из материалов естественного (природного) происхождения в строитель­

стве наиболее распространены материалы из камня, которые разнообразны

по форме, размерам и назначению, реже используются строительные матери­

алы растительного происхождения, в основном продукты деревообработки

(кора, nоперечные спилы дерева и др.).

69