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

книги из ГПНТБ / Справочник механика на монтажных и специальных строительных работах

..pdf
Скачиваний:
28
Добавлен:
27.10.2023
Размер:
23.18 Mб
Скачать

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОЙ МОЩНОСТИ

 

 

 

 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить

следую­

щими методами:

 

 

 

 

 

мощности

на

1 млн. руб.

годового

по

удельной электрической

 

объема

работ;

 

 

 

 

 

 

электроприемников

и коэффициен­

по

установленной мощности

 

ту опроса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый метод наиболее простой, хотя и менее точный, и реко­

мендуется применять для предварительных расчетов.

 

 

и

схемы

Второй

метод

применяется

 

при

разработке

проекта

 

электроснабжения

площадки,

когда

известна

мощность

 

токоприем­

ников, электрического освещения и т. д.

 

 

 

 

 

 

по

пер­

При определении потребной

 

электрической мощности

вому методу пользуются

формулой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV

=

SCK,

 

 

 

 

 

 

 

 

где Sp

— потребная

 

мощность в

 

ква;

 

в

ква

на

млн.

 

руб.

(см.

S—удельная

 

расчетная

мощность

 

 

табл. 11187);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

187

Показатели расчетной мощности в ква на 1 млн. руб. годовой

 

 

стоимости строительно-монтажных работ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При годовом объёме строительно-монтажных

работ

Отрасли промышлен­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ности

 

0.5

1

1,5

 

 

2

3

4

5

7,5

10

 

15

20

30

 

 

 

 

 

 

 

Химическая . .

 

300

250

 

210

170

140

125

120 120 120

 

 

Черная

метал­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лургия*

метал­

 

400

380

 

350

300

260

240

205 190 185 180 180

Цветная

 

290

255

245

 

235

220

210

195

180 165 155 150 135

лургия

 

 

 

Горнорудная . .

510

490

470

 

455

430

420

410

390 370 350 300 275

Угольная

про­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мышленность —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шахтное строитель­

420

 

410

380

360

340

280 255 250

ство

 

 

 

 

Лесная и бумаж­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ная

 

 

 

240

225

200

 

160

150

130

130

130 130

130

130

Машиностроение*

275

230

210

 

190

170

155

145

140 130 130

Строительных ма­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

териалов

. . . .

370

290

 

240

170

150

130

130 125 125 120

Легкая

280

225

170

 

150

125

100

90

80

75 -75

70

Пищевая* . . .

350

240

160

 

120

110

105

105

105 100

 

* Приведены 'усредненные данные для различных видов продукиии.

С —годовой

объем

строительно-монтажных

работ

в млн. руб.;

К — коэффициент

(повышающий

или понижающий),

учитыва­

 

ющий район

 

строительства.

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент К для средней полосы европейской части GOCP

равен 1;

для

республик

Средней

Азии

0,7;

для

Кавказа —

0,86; для Урала

1,;28; для Амурской области и Приморского края —

1,2; для Сибири (Кемеровская и Новосибирская области)

1,38.

Активная .мощность в кет -будет

равна:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р р =

 

s p c

o s

Ф-

 

 

 

 

 

 

Средний cos

ф для строек можно принять равным

0,75.

 

второ­

При определении потребной электрической мощности по

му методу разбивают потребителей на однородные

группы

(краны,

компрессоры, сварочные аппараты, насосы и т. д.).

 

 

 

насы­

По графику определяют календарный период, наиболее

щенный

работой

строительных

машин, уточняют

перечень

машин и

механизмов, работающих в этот период.

 

 

 

 

 

 

По уточненному

перечню подсчитавается

установленная

мощ­

ность по группам машин и механизмов.

 

 

 

определяет­

Расчетная активная мощность группы потребителей

ся по формуле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где Р р — расчетная

активная

мощность группы потребителей

элект­

 

роэнергии

в КвТ\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ру — установленная

мощность той же .группы в кет;

 

 

Ке—коэффициент

 

спроса

по

 

данной

группе

потребителей

 

(см. табл.

188).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 188

 

Коэффициенты спроса и коэффициенты мощности

 

 

 

 

 

на строительных площадках

 

 

 

 

 

Группа

потребителей

электроэнергии

 

 

 

cos ф

tg ф

Башенные,

козловые,

 

мостовые

краны . .

0,2

 

0,5

1,73

Стреловые

самоходные

краны

 

 

 

0,2

 

0,5

1,73

Экскаваторы

с электроприводом . . . .

0,5

 

0,6

1,34

Лебедки, подъемники и другие мелкие ме­

0,15

0,5

1,73

ханизмы .

непрерывного

транспорта . .

Механизмы

0,6

 

0,7

1,02

Компрессоры,

насосы,

 

вентиляторы

 

0,7

 

0,8

0,75

Сварочные трансформаторы

 

 

 

сварки .

0,35

0,4

2,30

»

машины

для стыковой

0,35

0,7

1,02

Ремонтно-механические

мастерские

 

0,3

 

0,7

1,02

Электроосвещение

лампами

 

накаливания:

 

1

 

1

 

0

наружное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутреннее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

1

 

0

Реактивная мощность группы потребителей определяется по фор­ муле

Q p =

P p t g ф,

где Q p — расчетная реактивная

мощность группы потребителей

электроэнергии в кет;

 

tg ф — по данной группе потребителей (см. табл. 188).

Далее суммируется значение активных и реактивных мощно­ стей я определяется суммарная расчетная полная- (кажущаяся) мощ­ ность по всем силовым нагрузкам:

Зр.сил = " И 2 Р р . с и л ) 2 + ( 2 С р . с и л ) г

Суммируются расчетные мощности, необходимые для освещения, и подсчитываегся суммарная расчетная полная мощность с учетом освещения:

 

S; =

1/(2

Рр.сил +

2 Р о с в ) 2 Ч (2<З р . с и л )2 .

 

 

(Окончательная

потребная

мощность

определяется

по формуле

 

 

 

S

P =

S P * м ,

 

 

где

Км—коэффициент,

учитывающий

несовпадение

максимумов

 

групп потребителей;

 

его принимают равным

0,85.

 

СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

 

 

Электроснабжение строительства производится обычно от госу­

дарственных районных

электросетей.

 

разрешения

на

Для получения от электроснабжающей организации

присоединение

к ЛЗП и технических

условий на присоединение

объекта потребитель должен представить в электроснабжающую ор­ ганизацию данные о размещении площадки строительства, характе­ ристики намечаемого к сооружению объекта, данные о нагрузках и потреблении электроэнергии по годам планируемого периода, требо­ вания по надежности электроснабжения (указание категории!.

В технических условиях на присоединение, которые выдаются электроонабжающей организацией, указываются:

точки присоединения линии электропередачи, напряжения, на котором должны быть выполнены воздушные или кабельные линии;

расчетные величины токов короткого замыкания; требования к релейной защите, автоматике, связи и т. д.;

величина коэффициента мощности, требования к учету электро­

энергии; рекомендации по применению типовых проектов энергоустановок.

При выдаче технических условий устанавливается срок действия их от 1 до 4 лет в зависимости от объема и сложности работ.

.Проект електроустановки строительно-монтажной площадки вы­

полняется

в соответствии с ПУЭ и техническими условиями на при­

соединение

и согласовывается с электроснабжающей

организацией.

До пуска электроустановок в эксплуатацию монтажная

организация

совместно с потребителем обязаны произвести испытание и приемку смонтированного оборудования в соответствии с действующими Пра­ вилами. .

Электроустановки напряжением іІООО в и выше перед включе­ нием осматриваются инспектором энергоснабжающей организации. Установки напряжением до 1000 в осматриваются только выбороч­ но. Подача напряжения для эксплуатации новых электроустановок производится после проверки и установки приборов учета и заклю­ чения договора.

Для высоковольтных сетей строительных площадок обычно применяются воздушные лииии напряжением до 10 кв.

При выборе мощности и расположения трансформаторных под­ станций следует стараться приближать их к потребителям в целях уменьшения радиуса действия низковольтных сетей, что необходимо для экономии проводов из цветного металла.

Наиболее целесообразным являются 1ЇП мощностью до 630 ква

с радиусом действия для силовых нагрузок до 400—500 м

или с

максимальным моментом нагрузки для отдельных линий 12

квт-км.

Применяются два основных типа схем высоковольтных

сетей,

питаемых от главной понизительной подстанции

(ГИЛ) или расп­

ределительного пункта ( Р П ) — р а д и а л ь н а я

с отдельными

ли­

ниями для каждой ТЛ или м а г и с ,т р а л ь н а я,

при которой

одна

линия питает до 3—4 ТП.

 

 

 

Низковольтные сети, питаемые от ТП, как правило, выполня­ ются на напряжение 380/220 в по четырехпроводной схеме. Схемы этих сетей также устраиваются радиальными или магистральными. Для питания крупных машин обычно применяются радиальные ли­ нии, для мелких — смешанные радиальные и магистральные.

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для снабжения строительно-монтажных площадок целесообраз­ но применять комплектные трансформаторные подстанции (КТП), которые -выпускаются нескольких типов. КТП поставляются завода­ ми-изготовителями в корпусе из листовой стали со всем смонтиро­ ванным в них оборудованием и аппаратурой. Заводы Министерст­ ва монтажных и специальных строительных работ СССР изготавли­

вают КТП

на напряжение 6—ІІО/0,4—0,23 кв

двух типоразмеров:

с трансформатором

мощностью до 400 ква и с трансформатером

мощностью

до 560 ква. Указанные КТП могут

присоединяться как

к кабельным, так и к воздушным линиям. Выпускаются промышлен­

ностью также КТП на напряжение 10/0,4—0,123 кв

мощностью 25,

40, 63 и 100 ква.

 

Надзор за работой силовых трансформаторов

осуществляется

периодическими техническими осмотрами самих

трансформаторов

(табл. 1!89) и трансформаторных подстанций.

 

При наружном осмотре трансформаторов необходимо проверить:

-отсутствие на изоляторах трещин, следов разряда, загрязнений, пов­ реждений глазури; уровень и цвет масла в расширителе; отсутствие течи масла; температуру масла (не более 85°С); состояние заземле­ ния кожуха трансформатора; целостность и исправность плавких предохранителей низкого напряжения; состояние контактов; харак-

 

Трансформаторные

подстанции

и их

эксплуатация

 

449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

189 •

 

Техническое обслуживание трансформаторов

 

 

Мощность трансформаторов

я условия эксп­

 

Срок осмотра

 

 

 

луатации

 

 

 

 

 

 

 

Наружный осмотр оилшых

транеформс торов

во

эрамя работы

 

Трансформаторы

. мощностью

до

Не реже

1 раза

в

2

400 ква

 

 

 

 

 

мес.

реже

1 раза

в ме-

То же, от 400 до 4000 ква

 

 

 

Не

Трансформаторы,

имеющие постоянное

еяц

 

 

 

 

 

1 раз в смену

 

 

обслуживание

при

резком измене­

 

 

Трансформаторы

Внеочередной осмотр

нии температуры наружного воздуха

 

Осмотр и чистка с отключением трансфо]шаторов, текущий ремонт

Трансформаторы

мощностью

1800

ква

Не реже 1 раза в год

и ниже, напряжение 10 кв

и ниже

 

»

»

1 раза в 6 ме­

Прочие трансформаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сяцев

 

 

 

 

 

тер

гудения трансформатора

(оно должно

быть

ровным, низкого

то­

на,

без посторонних

звуков); состояние помещения

(двери, окна

и

т. д.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угрожаемое для работы трансформатора положение, при кото­

ром трансформатор

необходимо

отключить,

характеризуется следую­

щим: видимая сильная течь масла; температура масла, превышаю­ щая 95°С при нормальной нагрузке; наличие трещин или скользящих разрядов по човерхноста изоляторов; изменение нормального цвета контактов на выводах трансформатора; сильный или неравномерный шум и потрескивание внутри трансформатора.

При текущем ремонте трансформатора необходимо произвести следующие работы: наружный осмотр трансформатора; проверить маслоуказательное устройство, опускной кран, уплотнения, состоя­ ние заземления, сопротивление изоляции, состав трансформаторного масла; произвести подтяжку болтов; слить грязь из расширите­ ля; долить трансформаторное масло, а в случае необходимости за­ менить его.

Токовая нагрузка трансформатора, как правило, не должна пре­

вышать величину его номинального тока.

Возможность

некоторой

перегрузки устанавливается в соответствии

с инструкциями

завода-

изготовителя.

 

соседнего

трансформа­

В аварийных случаях |(выход из строя

тора и т. д.)

допускается перегружать трансформатор на величины,

указанные в

табл. 190.

трансформаторного

масла

является

одним

Контроль

качества

из основных

вопросов

правильной эксплуатации

трансформаторов.

 

 

Т а б л и ц а

190

Аварийные перегрузки трансформаторов

 

 

Допустимая продолжительность перегрузки в

мин

Нагрузка в долях

 

 

 

от номинальной

для открытых установок

для закрытых установок

 

1,3

120

60

 

1,6

30

14

 

1,75

15

8

 

2

7,5

4

 

При попадании влаги или загрязнений трансформаторное масло те­ ряет свои изоляционные свойства, что может послужить причиной аварии. Как вновь поступающее, так и находящееся в эксплуатации масло должно подвергаться испытаниям.

Правилами технической эксплуатации предусматривается про­ верка на электрическую прочность трансформаторного масла, нахо­ дящегося в эксплуатации, а также масла, уже бывшего в эксплуа­ тации, не подвергшееся восстановлению («сухое масло»). Величины электрической прочности нормируются по величинам рабочих нап­ ряжений и приведены в табл. 191.

 

 

 

 

Т а б л и ц а 191

Пробивное напряжение сухого и эксплуатационного масла в кв

 

 

Рабочее напряжение аппарата в кв

Масло

 

до 10

до 35

до 220

 

 

Эксплуатационное

. . . .

20

25

35

Сухое

 

35

35

40

Кроме того, температура

вспышки паров

для

эксплуатационно­

го масла должна быть не менее 13б°С; кислотное число должно быть не более 0,4 мг КОН/г.

Эксплуатационное масло подвергается испытаниям не реже од­

ного раза в 3 года, а также после капитального

ремонта по програм­

ме сокращенного анализа, а на. электрическую

прочностьїї раз в

год. В объем сокращенного анализа входят определение температу­ ры вспышки электрического сопротивления, кислотного числа, а так­ же определение отсутствия механических примесей.

Взятие пробы масла из трансформатора производится из ниж­

него бокового крана. Перед взятием

пробы следует опустить в вед­

ро некоторое количество '(не менее

2 л) грязного масла, скопивше­

гося в нижней части трансформатора, затем

обтереть чистой тряп­

кой края от пыли и грязи, опустить

немного

масла для промывки

крана и промыть два раза банку маслом из трансформатора. После

этого взять

пробу масла

0,75—11,5 л и

закрыть банку

притертой

стеклянной пробкой.

 

 

 

(Годовой

расход масла

на доливку

трансформаторов

в °/о от

залитого в трансформатор

составляет:

 

 

для трансформаторов с объемом масла

5

0,05

т

 

 

0,4

»

 

 

3,5

0,8

»

 

 

2,5

1

»

 

 

2,2

2

»

 

 

1,6

3

»

 

 

1,3

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

Согласно строительным нормам и правилам

(часть I I I , раздел

II, гл. 6 «Организационно-техническая подготовка

к строительству»)

временные сети высокого и низкого напряжения на строительстве

должны выполняться

преимущественно

в виде воздушных

линий;

кабельные линии должны

применяться

тогда,

когда

по

условиям

строительно-монтажных

работ и техники безопасности

устройство

воздушных линий недопустимо.

 

 

 

 

 

Временные электрические сети на строительстве выполняются с

соблюдением тех же требований Правил устройств

электроустано­

вок (ПУЭ), как и постоянные.

 

 

 

 

 

На монтажных площадках должны широко применяться пере­

носные участки сетей и электрические

устройства, позволяющие в

короткие сроки и с минимальными затратами организовать

подачу

электроэнергии на различные участки монтажной площадки.

 

На воздушных линиях ВЛ должны применяться провода, приве­

денные в табл. 192.

Расход проводов

на 1 км

ВЛ

можно

опреде­

лить ориентировочно по табл. 193, в которой приведены данные с учетом стрел провеса и неизбежных потерь.

Провода ВЛ до 1 кет следует соединять сваркой или соедини­ тельными зажимами.

Соединение проводов и тросов ВЛ напряжением выше 1 кв сле­ дует производить при помощи специальных зажимов, причем в каж­ дом пролете допускается не более одного соединения на каждый провод или трос. Провода из разных металлов или разных сечений следует соединять только на опорах. Эти соединения не должны ис­ пытывать механических усилий.

(Расположение проводов на опорах ВЛ допускается любое. Ну­ левые провода обычно располагаются ниже фазовых, а проводка наружного освещения — ниже нулевых проводов.

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

192

Марки и назначение неизолированных (голых) проводов

 

Марка

Привод

 

Номиналь­

Назначение

ГОСТ

 

 

ное сече-

 

 

 

 

 

ние в мм1

 

 

 

 

 

А

Алюминиевый

 

 

16--600

Для

воздушных 339- -59*

 

 

 

 

 

 

линий

электропе­

 

 

АС

Сталеалюминиевый

 

10--400

редач

же,

когда 339- -59*

 

То

 

 

 

 

 

 

требуется

повы­

 

 

 

 

 

 

 

 

шенная

механиче­

 

 

АСУ

Сталеалюминиевый

120--400

ская прочность

339- -59*

То же

 

усиленной

конструк­

 

 

 

 

 

 

 

ции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АСО

Сталеалюминиевый

150--700

 

 

 

339- -59*

облегченной

конструк­

 

 

 

 

 

 

 

ции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПС

Стальной многопро­ 25--95

Для

воздушных 5800- 5 1 *

волочной из

обыкно­

 

 

линий

электропе­

 

 

венной стали

 

 

 

редач

 

 

 

 

ПМС

Стальной многопро­ 25--95

То же

 

5801 - 5 1 *

волочный из

медистой

 

 

 

 

 

 

 

стали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСО

Стальная

проволока

 

4--6

 

»

 

 

 

из

обыкновенной

ста­

 

 

 

 

 

 

 

ли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

193

 

Расход проводов на 1 км трехпроводной линии

 

 

Марка

Вес в т

Марка

 

Вес в т

Марка

 

Вес в т

А-16

0,14

 

АС-10

 

0,11

ПС(ПМС)-25

0,6

 

А-25

0,21

 

АС-16

 

0,19

ПС(ПМС)-35

0,92

 

А-35

0,30

 

АС-25

 

0,29

ПС(ПМС)-50

1,23

 

А-50

0,43

 

АС-35

 

0,47

ПС(ПМС)-70

1,95

 

А-70

0,60

 

АС-50

 

0,61

ПС(ПМС)-95

2,3

 

А-95

0,83

 

АС-70

 

0,86

ПСО-4

 

0,31

 

А-120

1,02

 

АС-95

 

1,21

ПСО-5

 

0,48

 

А-150

•1,26

 

АС-120

1,54

ПСО-6

 

0,7

 

А-185

1,56

 

АС-150

1,91

 

 

 

А-240

2,04

 

АС-185

2,38

 

 

 

А-300

2,52

 

АС-240

3,08

 

 

 

Расстояние между проводами приведено в табл. 194.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

194

 

Наименьшее расстояние между проводами в см

 

 

 

 

 

 

Толщи­

 

При промежутках

между

 

 

 

 

 

 

 

опорами в м

 

 

 

 

 

 

 

на

 

 

 

 

 

Характеристика ВЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стенки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гололе­

30

50

75

100

125

150

 

 

 

 

да в мм

Напряжение

до

1

 

 

 

 

 

 

 

 

кв

расстояние

между

 

 

 

 

 

 

 

 

проводами:

 

 

(

5—15

40

40

40

 

 

по вертикали . .

 

 

\

15—25

60

60

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» горизонтали .

/

5—15

20

30

30

 

 

 

\

15—25

40

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напряжение

3—6 кв

/

5—10

50

50

80

80

90

100

 

 

 

 

{ 15—20

80

80

100

125

150

175

Напряжение

10 кв .

/ 5-10 80

80

80

80

100

100

\

15—20

100

100

125

125

175

200

 

 

 

 

 

П р и м е ч а н и е . Для напряжения

310 кв расстояния меж-

ду проводами

даны

каїк <по гаривонтаїли, так и но вертикали.

 

Для подвески проводов на ВЛ напряжением до 10 кв применя­

ются

штыревые изоляторы типа

ШС-10,

ІИОС-іШ, ШОСЛ-Ю.

ШЖ'Б-іЮ и ШЖБ-ИОс; для ВЛ напряжением

до 0,4 кв — штыревые

фарфоровые изоляторы типа ТФ и РФО (ГОСТ 2366-,67), а также стеклянные изоляторы типа ТОБ.

На крюки и штыри изоляторы навертываются на і.акле, пропи­ танной суриком. Установка изоляторов производится до монтажа опор.

По своему назначению опоры ВЛ делятся на следующие типы: концевые, промежуточные, угловые и анкерные.

Анкерные опоры полностью воспринимают натяжение проводов. Промежуточные опоры, силы натяжения проводов не воспринимают.

Угловые

опоры

могут

быть

как анкерные,

так и

промежуточные.

Концевые

опоры выполняются анкерного типа,

устанавливаются

в начале и в конце линии и воспринимают

одностороннее натяже­

ние проводов.

 

 

 

 

 

 

Опоры ВЛ до 10 кв могут выполняться деревянными и железо­

бетонными.

 

 

 

 

земли при натя­

Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до

жении до 1 кв

должно

быть

не менее 6 м,

а при напряжении

от

3 до 110 кв — не менее 7 м.

промежуточных

опор

приведены

в

Величины

заглубления

табл. 195.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а- 195

 

 

Размеры заглубления промежуточных шор ВЛ в м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарное

При высот ; опоры от

 

 

 

 

 

 

 

 

сечение

поверхност и земли в м

 

 

 

 

Грунт

 

 

проводов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на

опоре

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

ммг, не

 

До 8,5

 

11—12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

более

 

 

Суглинки,

супеси, глины,

насыщен­

 

 

 

 

 

 

 

ные

водой,

при расчетном

напряже­

/

 

150

 

1,8/1,6

2,15/1,75

нии

на грунт Т кгс/см2

 

 

 

 

Глины, суглинки и супеси естест­

\

 

300

2,3/1,8

2,5/2

 

 

 

 

 

 

 

венной влажности, лёсс сухой, песок

 

 

 

 

 

 

 

мокрый мелкий при расчетном напря­

/

 

150

1,5/1,4

1,8/1,5

жении

на грунт

1,5—2 кгс/см2 .

.

 

Глина плотная, глина с галькой

и

1

300

1,9/1,6

2,2/1,8

 

 

 

 

 

 

 

валунами,

 

галька

с песком, щебень,

 

 

 

 

 

 

 

скальный

грунт

при расчетном на­

/

 

150

1,35/1,2 1,6/1,8

пряжении

на грунт 2,5 кг/см2 . .

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

300

1,7/1,4

2/1,6

 

П р и їм е ч а н и я: 1. Размеры

заглублени я

для

анкерных

опор

должны увеличиваться на 5%, .а для концевых

и

угловых

опор—на

 

20%, если нет Ьпециальньїх

указаніїй

в ороеіІТЄ.

 

2,

В числителе дана величина' з airлубления

при, ручно

й разряі-

ботке грунта, а в знаменателе — при імехакизир ованной.

 

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 кв

В зависимости от назначения кабелей и условий их прокладки применяются кабели различных марок (табл. 1196).

При прокладке в земле кабельные линии размещаются в тран­ шеях и должны иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шла­ ка. Кабель защищается от механических повреждений путем пере­ крытия плитами или кирпичом в один слой поперек трассы кабелей. На глубине ' 1 — ' 1 м его можно не защищать от механических по­ вреждений.

(Глубина заложения кабельных линий должна составлять 0,7 м. Допускается уменьшение ее заложения до 0,5 м на участке длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями.

При прокладке параллельно нескольких кабельных линий рас­ стояние между ними по горизонтали должно быть не менее 100 мм.

Прокладка кабельных линий в зданиях производится либо не­ посредственно по строительным конструкциям і(открьіто), либо в трубах, коробах и т. д.

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ