- •Описание формы организации кабельной магистрали.
- •2 . Назначение оперативно технологических видов связи.
- •3. Способы перехода кабельной магистрали через водные преграды.
- •1) Меандрирующие реки - реки, извивающиеся по пойме.
- •3.3.2. Осередковый тип руслового процесса (русловая многорукавность)
- •3.3.3. Побочневый тип руслового процесса
3. Способы перехода кабельной магистрали через водные преграды.
Кабели на переходах через водные преграды, в зависимости от их назначения, могут быть проложены:
- по дну пересекаемых водоемов с заглублением в грунт или без заглубления;
- по мостам;
- путем подвески их на береговых опорах.
Переходы через водные преграды кабелей магистральных и внутризоновых первичных сетей связи, как правило, осуществляются с заглублением в дно пересекаемых водоемов и, в отдельных случаях, по мостам.
Прокладка кабелей магистральной первичной сети связи через судоходные водные пути и сплавные реки с целью обеспечения надежной их работы, как правило, осуществляется по двум створам - верхнему и нижнему, с расстоянием между ними не менее 300 м.
При выполнении изысканий и проектировании кабельных переходов через водные преграды следует учитывать, что они являются наиболее сложным и уязвимым элементом линейных сооружений кабельных линий связи, поскольку переходы подвержены воздействию русловых деформаций, паводков и ледохода. Проложенные кабели могут подвергаться повреждению якорями судов волокушами плотов в период их эксплуатации, а ремонт их крайне сложен, дорог, продолжителен и связан со значительными простоями связи.
Основными задачами при изыскании и проектировании кабельных переходов связи следует считать:
- обеспечение их надежности и живучести в любых режимах эксплуатации;
- максимальное снижение стоимости строительства переходов и сокращение сроков прокладки кабелей;
- удобство эксплуатации и возможность ремонта кабелей при их повреждении;
- проведение на высоком техническом уровне проектно-изыскательских работ и своевременное осуществление авторского надзора за качеством строительства.
Важнейшим элементом комплекса изысканий являются инженерно-гидрологические работы и выполняемое на их основе прогнозирование русловых деформаций, т.е. переформирований (размыва и намыва) дна рек и, частично, их берегов на участках подводных переходов.
Из всех существующих методик расчета русловых деформаций, наиболее приемлемой является методика, разработанная Государственным гидрологическим институтом применительно к подводным трубопроводам - «Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных переходов магистральных трубопроводов (нефтегазопроводов)» ВСН 163-83 (Ленинград, Гидрометеоиздат, 1985 г.)
Из всего многообразия форм и проявлений русловых процессов можно выделить следующие типы: ленточногрядовый; осередковый; побочневый; ограниченного, свободного или незавершенного меандрирования и пойменная многорукавность.
1) Меандрирующие реки - реки, извивающиеся по пойме.
Ленточногрядовый тип руслового процесса
Основные переформирования русла выражаются в сползании по нему (руслу) крупных одиночных песчаных гряд, занимающих всю ширину русла (см. рис. 1). Эти гряды называются ленточными.
Рис. 1. Ленточногрядовый тип руслового процесса
Длина гряд - «lг» (их шаг) составляет 6 - 8 ширин «В» русла, высота гряд «hг» - 1,5 - 2,0 м, реже 3 и более м.
Скорость сползания гряд «Сг» от нескольких метров до 300 м в год, наибольшая в период паводков; в межень гряды замедляют своё движение. При этом типе руслового процесса бровки берегов устойчивы.
Основной задачей при оценке деформации русла при описываемом типе процесса является установление размеров сползающих гряд по данным натурных исследований и скорости их сползания. Это возможно выполнить, сопоставляя и анализируя разновременные русловые съемки и лоцманские карты, имеющиеся в технических участках пути или других организациях.
