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

794

.pdf
Скачиваний:
27
Добавлен:
07.01.2021
Размер:
687.58 Кб
Скачать

0,6 > 0,26.

Условие выполняется.

3. По условию третьему устанавливаем необходимость применения подмыва или бурения лидерных скважин:

при погружении сваи до проектной отметки ∑Fi hi = Fd; общее число ударов B ∙ t = 500;

параметр для трубчатых дизель-молотов n = 5,5; масса ударной части молота m4 = 2,5 т.

Fihi

m2

 

 

2500

 

10,5

 

 

 

 

 

 

 

5,5

 

 

48,5кДж,

 

 

 

 

 

Bt

n

m4

 

500

2,5

 

 

 

 

 

60,75 кДж > 48,5 кДж.

Условие выполняется, дополнительные мероприятия для погружения сваи не требуется.

4. По условию четвертому проверяем отказ сваи: коэффициент материала сваи з = 1500 кН/м2,

площадь поперечного сечения сваи A = 0,4 х 0,4 = 0,16 м2.

 

 

AEd

 

m1 0.2 m2 m3

=

 

 

 

Fd Fd A

 

 

 

 

 

m1 m2 m3

 

 

=

1500 0,16 61,8

 

 

5,8 0,2 10,5

0,00105

м,

2500 2500 1500 0,16

5,8 10,5

Sa = 0,001 м.

0,001 м < 0,00105 м. Условие выполняется: Принимаем трубчатый дизель-молот С-1047А.

Вибропогружение свай

Исходные данные

Сваю-оболочку диаметром d и длиной l (см. табл.4.2) необходимо погрузить в нескальный грунт (табл.4.3). Масса сваи с наголовником mc, несущая способность сваи по грунту Fd приведены в табл. 4.2 и 4.3. В табл. 4.3 также приведен вид грунта основания.

 

 

 

Данные о размере и массе сваи

 

 

 

Таблица 4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ варианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

 

Диаметр сваи d,

1,2

3,0

1,2

1,6

1,6

1,2

1,2

3,0

1,6

 

3,0

 

м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длина сваи l, м

25

16

14

24

28

12

18

30

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Масса сваи mc, тс

43

15

33

39

12

18

81

28

54

26

Требуется: подобрать тип вибропогружателя для погружения свай в нескальный грунт.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.3

 

 

 

Данные о несущей способности сваи и грунтах основания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ варианта

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несущая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сваи

5500

3500

4000

2700

3800

3000

4500

 

5000

2900

3100

Fd ,кН

 

Вид грунта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песокмелкий плотный

Суглиноктугопластичный J

Песоксредней крупности плотный

Песокмелкий рыхлый

Глинатугопластичная J=0,3

Суглинокмягкопластичный J

Песоксредней крупности

плотный

Песоккрупный, средней плотности, влажный

Глинамягкопластичная J

Песокпылеватый рыхлый

 

 

=0,4

 

 

 

=0,7

 

 

 

=0,6

 

 

 

L

 

 

 

L

 

 

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания

Рекомендуемые вибропогружатели.

Вибропогружатель ВРП-15/60 предназначен для погружения призматических ж/б свай сечением до 0,4х0,4 м и круглых ж/б и стальных свай d от 0,4 до 0,63 м. При погружении стальных труб с открытым концом их d может быть до 1,2 м.

Вибропогружатель средней мощности ВРП-30/132 предназначен для погружения ж/б свай d от 0,4 до 0,8 м и стальных труб с открытым концом и выемкой грунта из полости d до 1,42 м.

Вибропогружатель большой мощности ВРП-70/200 предназначен для погружения ж/б и стальных свай.

Вибропогружатель ВПМ-170. Предназначен для погружения железобетонных свай-оболочек диаметром 1,2–1,6 м на глубину до 30 м. Для погружения стальных и железобетонных свай-оболочек диаметром до 3 м могут быть применены два спаренных ВПМ-170, работающих синхронно на одном наголовнике. ВПМ-170 также широко применяется для погружения тяжелого железобетонного шпунта при строительстве причальных и берегоукрепительных стен. Вибропогружатель ВУ-1,6 предназначен для погружения железобетонных свай-оболочек диаметром 1,6 м и стальных труб диаметром до 2 м массой до 50 т на глубину до 25 м

25

в нескальные грунты с одновременной разработкой грунта в полостях оболочек и выдачей его через центральное отверстие диаметром 1,4 м в корпусе вибропогружателя. Это преимущество ВУ-1,6 использовано в конструкции вибропогружателя нового поколения – ВП-52Б, предназначенного для погружения железобетонных и стальных свайоболочек диаметром в диапазоне от 1,5 до 3 м.

При выборе типа вибропогружателя необходимо руководствоваться следующей методикой.

Предварительно тип сваи назначают в соответствии с вышеизложенными рекомендациями.

Значение необходимой вынуждающей силы вибропогружателя Ph, кН, определяют по формуле

Ph k N 2,8 g1 g2 , KS

где Ph ≥ 1,3 (g1 + g2 ) – при погружении с извлечением грунта из полости сваи-оболочек;

Ph ≥ 2,5 (g1 + g2 ) – при погружении полых свай без извлечения грунта. По принятой необходимой вынуждающей силе следует выбрать тот вибропогружатель наименьшей мощности, у которого статический момент массы дебалансов Km (или промежуточное значение Km для вибропогружателя с регулируемыми параметрами) удовлетворяет условию

Km ≥ ( m1 + m2 ) Ah .

При использовании спаренных вибропогружателей их момент дебалансов и собственные массы суммируют,

где Ph – необходимая вынуждающая сила вибропогружателя, кН;

гk – коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,4

или по п.3.10 СНиП 2.02.03 – 85; g1 – вес вибропогружателя, кН;

g2 – вес сваи с наголовником, кН;

KS – коэффициент снижения бокового сопротивления грунта во время вибропогружения, принимаемый по табл. П.12, П.13;

Km – статический момент массы дебалансов, т · см, принимаемый по табл. 7;

m1 – масса вибропогружателя, т; m2 – масса сваи с наголовником, т;

Ah – необходимая амплитуда колебаний при отсутствии сопротивлений грунта, см, принимаемый по табл. П.14;

Fd – расчетная несущая способность сваи по грунту, кН (Fd = гk N ).

Пример

Исходные данные

26

Сваю-оболочку диаметром d = 1,2 м и длиной l = 20 м необходимо погрузить в пески мелкие, средней плотности, влажные. Несущая способность сваи по грунту Fd = 2500 кН. Свая погружается с извлечением грунта из полости.

Для сваи данных размеров предварительно назначаем вибропогружатель ВРП – 70/20 массой.

1. Определяем вес сваи и вибропогружателя:

g1 = m1 · g = 14 · 9,81 = 137,34 кН; g2 = m2 · g = 14 · 9,81 = 137,34 кН;

где m1 – масса вибропогружателя ( табл. П.11), m2 – масса сваи с наголовником.

2.Определяем значение необходимой вынуждающей силы вибропогружателя:

P

K N 2,8 g1

g2

 

2500 2,8137,34 196,2

252,59 кН,

 

 

 

h

KS

6,2

 

 

 

где гK N = Fd – несущая способность сваи;

KS – коэффициент снижения бокового сопротивления грунта (табл. П.12; для глинистых грунтов табл. П.13);

Ph – вынуждающая сила.

Так как свая погружается с извлечением грунта

Ph = 1,3 ( g1 + g2 ) = 1,3 ( 137,34 + 196,2 ) = 433,6 кН, 433,6 кН > 252,59 кН,

условие выполняется.

3. Проверяем статический момент массы дебалансов Km:

Km ≥ ( m1 + m2 ) An,

где Km = 700 кг · м = 70 т · см ( табл. П.11 ),

An – необходимая амплитуда колебаний ( табл.П.14 ); ( m1 + m2 ) An = ( 14 + 20 ) · 1,0 = 34 т · см,

70 т · см > 34 т · см,

условие выполняется. Окончательно принимаем вибропогружатель ВРП – 70/20.

27

Библиографический список

1.Костерин Э.В. Основания и фундаменты. − М.: Высшая школа, 1990.

2.СНиП 2.05.03-84*. «Мосты и трубы».

3.СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты.

4.СНиП 3.02.01-87. «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

28

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П.1

Условное сопротивление R0 глинистых (непросадочных) грунтов основания

(извлечение из табл.1 прил. 24 СНиП 2.05.03-84)

 

 

Коэффици

Условное сопротивление R0

глинистых грунтов, кПа, в зависимости

 

Грунты

 

 

 

 

 

от показателя текучести IL

 

 

 

 

ент порис-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тости

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0,1

 

0,2

 

0,3

0,4

 

0,5

0,6

 

Супеси при Ip≤ 5

0,5

 

343

 

294

 

245

 

196

147

 

98

_

 

0,7

 

294

 

245

 

196

 

147

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суглинки

при

0,5

 

392

 

343

 

294

 

245

196

 

147

98

 

0,7

 

343

 

294

 

245

 

196

147

 

98

 

10≤ Ip ≤15

 

 

 

 

 

 

1,0

 

294

 

245

 

196

 

147

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

588

 

441

 

343

 

294

245

 

196

147

 

Глины при Ip ≤ 20

0,6

 

490

 

343

 

294

 

245

196

 

147

98

 

0,8

 

392

 

294

 

245

 

196

147

 

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1

 

294

 

245

 

196

 

147

98

 

 

Примечания:1. Для промежуточных значений J p

и e условное сопротивление R0

определяется по

интерполяции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. При значениях числа пластичности J p

в пределах 5-10 и 15-20 следует принимать средние значения

R0 , приведённые в прил.3 соответственно для супесей, суглинков и глин.

Таблица П.2

Условное сопротивление R0 песчаных грунтов

(извлечение из табл.2 прил.24 СНиП 2.05.03-84)

 

Условное сопротивление

Песчаные грунты и их влажности

R0 грунтов средней

 

плотности, кПа

 

 

Гравелистые и крупные независимо от их

343

влажности

 

Средней крупности:

 

маловлажные

294

влажные и насыщенные водой

245

Мелкие:

 

маловлажные

196

влажные и насыщенные водой

147

Пылеватые:

 

маловлажные

196

влажные

147

насыщенные водой

98

Таблица П.3

29

Коэффициенты К1, м 1и К2 , м 1

(извлечение из табл. 4 прил. 24 СНиП 2.05.03-84)

Грунт

Коэффициенты

 

 

k1, м-1

k2

Гравий, галька, песок гравелистый,

крупный и

0,1

 

3,0

 

средней крупности

 

 

 

 

 

0,08

 

2,5

 

Песок мелкий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06

 

2,0

 

Песок пылеватый, супесь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04

 

2,0

 

Суглинок и глина твердые и полутвердые

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 

1,5

 

То же, тугопластичные и мягкопластичные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчётные сопротивления R под нижним концом сваи

 

Таблица П.4

 

 

 

 

 

 

 

(извлечение из табл.7 СНиП 2.02.03-85)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетные сопротивления под нижним концом

 

 

 

Глубина

 

 

забивной сваи R, кПа

 

 

 

 

 

 

песчаных грунтов средней плотности

 

 

 

 

погружения

гравели-

крупных

 

средней

 

мелких

 

пылева-

 

 

нижнего конца

стых

 

крупности

 

 

тых

 

 

сваи, м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глинистых грунтов при показателе текучести IL, равном

 

 

 

 

0

0,1

0.2

 

0,3

 

0,4

 

0,5

 

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8 300

6 800

3 800

 

3 200

 

2 100

 

1 250

 

700

 

 

 

5 100

 

 

2 500

 

1 600

 

 

 

 

 

5

8 800

7 000

4 000

 

3 400

 

2 200

 

1 300

 

800

 

 

 

6 200

 

 

2 800

 

2 000

 

 

 

 

 

7

9 700

7 300

4 300

 

3 700

 

2 400

 

1 400

 

850

 

 

 

6 900

 

 

3 300

 

2 200

 

 

 

 

 

10

10 500

7 700

5 000

 

4 000

 

2 600

 

1 500

 

900

 

 

 

7 300

 

 

3 500

 

2 400

 

 

 

 

 

15

11 700

8 200

5 600

 

4 400

 

2 900

 

1 650

 

1 000

 

 

 

7 500

 

 

4 000

 

 

 

 

 

 

 

20

12 600

8 500

6 200

 

4 800

 

3 200

 

1 800

 

1 100

 

 

 

 

 

 

4 500

 

 

 

 

 

 

 

25

13 400

9 000

6 800

 

5 200

 

3 500

 

1 950

 

1 200

 

30

14 200

9 500

7 400

 

5 600

 

3 800

 

2 100

 

1 300

 

35

15 000

10 000

8 000

 

6 000

 

4 100

 

2 250

 

1 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 1. В числителе приведены данные для песчаных грунтов, в знаменателе – для глинистых. 2. Для плотных песков значения увеличивают в 1,6 раза, а при определении степени плотности статическим зондированием – в 2 раза, но не более чем до 20 000 кПа.

Таблица П.5

30

 

Расчётные сопротивления f на боковой поверхности сваи

 

 

 

 

 

(извлечение из табл.2

СНиП 2.02.03-85).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетное сопротивление по боковой поверхности свай и столбов f, кПа

 

Средняя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

песчаных грунтов средней плотности

 

 

 

 

 

глубина

 

 

 

 

 

 

 

крупных и

 

пыле-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расположен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средней

мелких

 

 

 

 

ия слоя

крупности

 

ватых

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грунта, м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глинистых грунтов при показателе текучести IL, равном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3

0,4

0,5

 

0,6

0,7

 

0,8

 

0,9

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

35

23

15

12

 

8

4

 

4

 

3

 

2

2

42

30

21

17

 

12

7

 

5

 

4

 

4

3

48

35

25

20

 

14

8

 

7

 

6

 

5

4

53

38

27

22

 

16

9

 

8

 

7

 

5

5

56

40

29

24

 

17

10

 

8

 

7

 

6

6

58

42

31

25

 

18

10

 

8

 

7

 

6

8

62

44

33

26

 

19

10

 

8

 

7

 

6

10

65

46

34

27

 

19

10

 

8

 

7

 

6

15

72

51

38

28

 

20

11

 

8

 

7

 

6

20

79

56

41

30

 

20

12

 

8

 

7

 

6

25

86

61

44

32

 

20

12

 

8

 

7

 

6

30

93

66

47

34

 

21

12

 

9

 

8

 

7

35

100

70

50

36

 

22

13

 

9

 

8

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Для плотных песков значения f увеличиваются на 30 %.

 

 

 

 

Таблица П.6

Коэффициенты условий работы грунта (извлечение из табл.5 СНиП 2.02.03-85)

 

 

 

 

 

Сваи и способы их устройства

Коэффициент условий работы сваи γcf

 

в

в

в

 

в глинах

 

песках

супесях

суглинка

 

 

 

 

х

 

 

1

2

3

4

 

5

 

 

 

 

 

 

1. Набивные по п.2.5а при забивке инвентарной трубы с

0,8

0,8

0,8

 

0,7

наконечником

 

 

 

 

 

2. Набивные виброштампованные

0,9

0,9

0,9

 

0,9

3. Буровые, в том числе с уширением, бетонируемые:

 

 

 

 

 

а) при отсутствии воды в скважине (сухим способом), а

 

 

 

 

 

также при использовании обсадных инвентарных труб

0,7

0,7

0,7

 

0,6

б) под водой или под глинистым раствором

 

 

 

 

 

в) жесткими бетонными смесями, укладываемыми с

 

 

 

 

 

помощью глубинной вибрации (сухим способом)

0,6

0,6

0,6

 

0,6

 

0,8

0,8

0,8

 

0,7

Окончание табл. П.6

31

1

2

3

4

5

 

4. Буронабивные, полые круглые,

 

0,8

 

0,8

0,8

 

0,7

 

 

 

устраиваемые при отсутствии воды с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помощью вибросердечника

 

1,0

 

0,9

0,7

 

0,6

 

 

 

5. Сваи-оболочки, погружаемые вибрированием с

 

 

 

 

 

выемкой грунта

 

 

 

 

 

 

0,7

 

0,7

0,7

 

0,6

 

 

 

6.Сваи-столбы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Буроинъекционные, изготовляемые под защитой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсадных труб или бетонитового раствора с

 

0,9

 

0,8

0,8

 

0,8

 

 

 

опрессовкой давлением 200─400 кПа (2─4 атм)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица П.7

 

 

 

 

 

 

Коэффициенты α1, α2 , α3, α4 ( извлечение из табл. 6

СНиП 2.02.03-85)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициенты

 

 

Расчетные значения угла внутреннего трения грунта φ1, град

 

 

 

 

 

 

 

23

 

25

27

 

29

 

31

33

 

35

37

 

39

 

 

 

α1

9,5

 

12,6

17,3

 

24,4

 

34,6

48,6

 

71,3

108,0

 

163,0

 

 

 

α2

18,6

 

24,8

32,8

 

45,5

 

64,0

87,6

 

127,0

185,0

 

260,0

 

 

 

 

h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α3 при

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

равном, м:

0,78

 

0,79

0,80

 

0,82

 

0,84

0,85

 

0,85

0,85

 

0,87

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

0,75

 

0,76

0,77

 

0,79

 

0,81

0,82

 

0,83

0,84

 

0,85

 

 

 

7,5

 

 

0,68

 

0,70

0,71

 

0,74

 

0,76

0,78

 

0,80

0,82

 

0,84

 

 

 

10,0

 

0,62

 

0,65

0,67

 

0,70

 

0,73

0,75

 

0,77

0,79

 

0,81

 

 

 

12,5

 

0,58

 

0,61

0,68

 

0,67

 

0,70

0,73

 

0,75

0,78

 

0,80

 

 

 

15,0

 

0,55

 

0,58

0,61

 

0,65

 

0,68

0,71

 

0,73

0,75

 

0,79

 

 

 

17,5

 

0,51

 

0,55

0,58

 

0,62

 

0,66

0,69

 

0,72

0,75

 

0,78

 

 

 

20,0

 

0,49

 

0,53

0,57

 

0,61

 

0,65

0,68

 

0,72

0,75

 

0,78

 

 

 

22,5

 

0,46

 

0,51

0,55

 

0,60

 

0,64

0,67

 

0,71

0,74

 

0,77

 

 

 

25,0 и более

0,44

 

0,49

0,54

 

0,59

 

0,63

0,67

 

0,70

0,74

 

0,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α4 при d, равном,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 и менее

0,34

 

0,31

0,29

 

0,27

 

0,26

0,25

 

0,24

0,23

 

0,22

 

 

 

4,0

 

 

0,25

 

0,24

0,23

 

0,22

 

0,21

0,20

 

0,19

0,18

 

0,17

 

 

 

Примечание. Для промежуточных значений φI, h/d

и d значения коэффициентов α1, α2,

α3 , α4

 

определяются интерполяцией.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица П.8

32

Технические характеристики стального шпунта

Профиль

Условное

Площадь

Масса 1 м,

Момент

Момент

обозначение

поперечного

инерции

сопротивления

шпунта

кг

профиля

сечения, см2

сечения, см 4

сечения, см 3

 

 

Плоский

ШП-1

 

82

 

 

 

 

 

64

 

 

 

332

 

 

 

 

73

 

 

205

 

 

 

 

160

 

 

961

 

 

 

188,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШП-2

 

39

 

 

 

 

 

30

 

 

 

80

 

 

 

 

28

 

 

 

195

 

 

 

 

150

 

 

482

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корытный

ШК-1

 

64

 

 

 

 

 

50

 

 

 

730

 

 

 

 

114

 

 

160

 

 

 

 

125

 

 

2992

 

 

402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШК-2

 

74

 

 

 

 

 

58

 

 

 

2243

 

 

 

260

 

 

 

185

 

 

 

 

145

 

 

10420

 

843

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типа Ларсен

Л-4

 

94,3

 

 

 

 

74

 

 

 

4660

 

 

 

405

 

 

236

 

 

 

 

185

 

 

39000

 

2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л-5

127,6

 

 

100

 

 

6243

 

 

461

 

 

 

303

 

 

 

 

238

 

 

 

50943

 

 

2962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л-5У

 

144,89

 

 

113,7

 

 

10160

 

 

624

 

 

 

289,78

 

227,5

 

76437

 

3555

 

 

 

 

 

 

 

Панели

пшс

375,7−688,6

295−541

96500−66600

__________

шпунтовые

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,5−459,1

197−360

64300−44400

3215−11100

сварные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. В числителе приведены характеристики одной шпунтины, в знаменателе ─ 1 п. м шпунтовой стенки при учете совместной работы шпунтовых свай на изгиб.

Таблица П.9

Технические характеристики трубчатых дизель-молотов отечественного производства

 

Показатели

 

Марки выпускаемых молотов

 

 

1

2

3

4

5

6

7

С воздушным

 

С-859А

С-949Б

С-954Б

С-974Б

-

охлаждением*

УР-1250

УР-2-

 

 

 

 

 

 

УРБ-

1800

 

 

 

 

 

 

1250

УРБ-

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

 

 

С водяным

С-995А

С-996А

С-1047А

С-1048А

С-54-1

СП-84

охлаждением**

(СА-75А)

(СП-

(СП-

(СП-

(СП-

 

 

 

 

76А)

77А)

78А)

79А)

 

Масса ударной части, т

1,25

1,8

2,5

3,5

5,0

7,5

Масса молота, т

2,7

3,9

5,8

7,8

9,55

16,0

Наибольшая

 

 

 

 

 

 

потенциальная энергия

36,8

53

73,5

103

147

243

удара Е, кДж (кгс·м),

(3750)

(5400)

(7500)

(10500)

(15000)

(24750)

при

вертикальном

 

 

 

 

 

 

положении молота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание табл. П.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

33

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]