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

книги из ГПНТБ / Строительство лесовозных дорог.

.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
27.10.2023
Размер:
26 Мб
Скачать

 

УПЛОТНЕНИЕ

ГРУНТОВ

 

 

 

 

 

 

П р и возведении насыпей дорожно - строительными

м а ш и н а м и

грунт разрыхляется . Чтобы обеспечить устойчивость

земляного

полотна, предотвратить

осадку насыпей

при эксплуатации

до­

рог, грунт

необходимо

уплотнять, т а к как

естественная

осадка

происходит

в течение длительного

времени.

 

 

 

 

 

Р а з р ы х л е н н ы й грунт

представляет собой

трехфазовую

среду,

состоящую

из твердых

частиц,

воздуха

и

воды.

В

процессе

уплотнения частички грунта с б л и ж а ю т с я

за

счет вытеснения

из

пор воздуха и воды. О д н а к о д л я

связных

грунтов

коэффициент

фильтрации очень мал, и удаления воды при уплотнении этих грунтов д а ж е при полном их водонасыщении практически не происходит, а уплотнение осуществляется только за счет вытес­ нения из пор воздуха.

Количество находящейся в грунте воды оказывает сущест­ венное влияние на степень уплотнения насыпных грунтов. По ­ вышение в л а ж н о с т и до определенного значения приводит к уве­

личению плотности, при д а л ь н е й ш е м повышении

влажности

плотность

падает.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степень

уплотнения

грунтов зависит т а к ж е

от

веса

уплот­

няющих средств и времени их действия: с увеличением

работы,

затраченной

на уплотнение

одного и того ж е грунта,

повышается

плотность при меньших значениях влажности .

О д н а к о

после

достижения

определенных

значений

приращение

плотности

со­

п р я ж е н о

 

со

значительными

з а т р а т а м и работы, поэтому

за

эта ­

лонную

принята не

м а к с и м а л ь н а я , а

некоторая

промежуточная

плотность, получаемая при стандартном уплотнении,

которая

примерно

соответствует

уплотнению

грунтов

в

производствен­

ных условиях к а т к а м и

среднего веса. М а к с и м а л ь н у ю плотность

грунта,

полученную

методом стандартного

уплотнения,

назы­

вают оптимальной плотностью, а соответствующую этой плот­

ности

в л а ж н о с т ь — оптимальной

влажностью . Н а х о д я т их с по­

мощью

прибора

стандартного

уплотнения

С о ю з д о р Н И И .

В л а ж н о с т ь грунта

в полевых условиях определяют

плотномером -

влагомером системы Ковалева, карбидным влагомером или весо­

вым способом

с использованием

д л я ускоренной

сушки

спирта

( д е н а т у р а т а ) ,

сжигаемого в

бюксе с

грунтом. Плотность

грунта

определяют методом

режущего

кольца или

прибором

Ковалева .

Плотность

грунта

в земляном

полотне

д о л ж н а быть

такой,

чтобы не

возникали

осадки

и

не

происходило

разуплотнения

грунта при промерзании и оттаивании . Необходимую

плотность

находят по

формуле

ô T p

=

0 ,

 

 

 

(21)

 

 

 

 

 

 

где отр — т р е б у е м а я плотность,

г/см3;

 

 

 

 

 

К—коэффициент

оптимального

уплотнения,

зависящий от

месторасположения

слоев

грунта,

условия

их

работы

и значения

конструкции

(табл. 9);

 

 

 

 

70

Таблица 9

Значения коэффициента оптимального уплотнения грунтов в насыпях

Коэффициент оптимального

 

 

уплотнения

 

Глубина рас­

 

 

Часть насыпи

положения

при усовер­

 

слоя от по­

 

шенствован­

 

 

верхности

 

 

ном покры­

при прочих

 

покрытия, м

 

тии капи­

покрытиях

 

 

тального

 

 

 

типа

 

В е р х н яя

 

До 1,5

1—0,98

0,98—0,95

Н и ж н я я

неподтапливаемая . . . .

1,5-6

0,95

0,95

»

подтапливаемая

1,5—6

0,98—0,95

0,95

ôo оптимальная

плотность, определенная методом стан­

дартного уплотнения (табл. 10), г/см3.

 

Таблица 10

 

 

 

 

 

 

 

Значения оптимальной влажности

и предельной

плотности

 

 

 

различных

грунтов

 

 

 

 

 

 

 

 

Пределы

колебаний

 

Грунт

 

 

 

 

 

наибольшего объемного

 

 

оптимальной

влажности

веса скелета грунта,

 

 

 

т/м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песчаный

 

(7)

8—12 (13)

(1,77)

1,8—1 ,88

(1,92)

Супесчаный

 

(8)

9—15 (16)

(1,81)

1,85—2 ,08

(2,13)

Пылеватый

 

(12)

16-22 (24)

(1,57)

1,61—1 ,80

(1,95)

Суглинистый

 

(10)

12—15

(18)

(1,75)

1,65—1 ,95

(1,96)

Тяжелый суглинистый . .

(13)

16—20 (25)

(1,53)

1,67—1 ,79

(1,83)

Суглинистый

пылеватый

(15)

18—21 (26)

(1,52)

1,65—1 ,74

(1,83)

Глинистый

 

(17)

19—23 (27)

(1,50)

1,58—1 ,80

(1,76)

П р и м е ч а н и е .

В скобках

приведены

крайние значения,

без ско­

б о к — наиболее часто

встречающиеся.

 

 

 

В

связи с тем, что в л а ж н о с т ь грунта, из которого

сооружа ­

ется

земляное полотно,

не

всегда

соответствует оптимальной

(см. табл . 10), в необходимых случаях

проводят работы по осу­

шению или у в л а ж н е н и ю

грунта.

 

 

 

Несвязные и малосвязные

грунты

у в л а ж н я ю т непосредственно

в отсыпанном слое насыпи незадолго до уплотнения. У связных

грунтов перераспределение

влаги

идет медленно, поэтому их

следует у в л а ж н я т ь в месте

их разработки (резервах,

карьерах,

выемках) после предварительного

разрыхления . Д л я

у в л а ж н е ­

ния грунта можно использовать поливочные машины и другие средства полива.

71

Уплотнение грунтов повышенной в л а ж н о с т и требует в 1,5— 2 раза большей з а т р а т ы работы грунтоуплотняющих машин по

сравнению с уплотнением грунтов оптимальной

влажности . Если

ж е в л а ж н о с т ь

грунтов

превышает некоторые

значения

W n o n ,

грунты вообще не могут быть уплотнены до требуемой

плот­

ности

обычными

средствами .

Д о п у с к а е м у ю

в л а ж н о с т ь

можно

определить по формуле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доп

( 1 0 0 - У ) А в

100ДВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где бтр т р е б у е м а я

плотность,

г/см3;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V — объем

защемленного

воздуха

(для песка 7%,

супеси

 

5%, суглинков и глин 3—4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Ав удельный вес воды,

г/см3;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А — удельный вес грунта

(песка

2,65, супеси

2,68,

суглинка

 

2,71,

глины 2,74),

г/см3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировочные

значения

допускаемой

влажности

приве­

дены

в табл . 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица

И

 

 

 

Допускаемая

влажность грунтов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускаемая влажность (в долях от опти­

 

 

 

 

 

 

 

мальной) при коэффициенте

уплотнения

 

 

Грунт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0-0,98

 

 

0,95

 

 

0,9

 

Пески

пылеватые

 

 

 

 

 

1,35

 

 

1,60

 

 

_

 

»

пылеватые

и суглинки лег-

1,25

 

 

1,35

 

 

1,4

 

1,15

 

 

1,30

 

 

1,35

 

Суглинки тяжелые

и

пылеватые,

 

 

 

 

 

1,10

 

 

1,20

 

 

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р и м е ч а н и я :

1.

Влажность

непылеватых

песков

при

возведении

насыпей в летнее время не ограничивается.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В зимнее время при возведении насыпей влажность

песчаных грун­

тов должна быть не более

1,2 и глинистых

1,1

от оптимальной.

 

 

В л а ж н о с т ь грунтов,

как у ж е отмечалось,

м о ж н о понизить

за

счет радиационного осушения, введения инертных (сухой грунт)

или активных добавок (негашеная известь

или

цемент) .

П р и

осушении грунтов внесением

активных

д о б а в о к

с р а з у

следует

проводить уплотнение грунтов. В крайнем случае

перерыв

между введением добавок и окончанием

уплотнения

д о л ж е н

быть не более 4—6 ч.

 

 

 

 

 

 

 

Д л я предотвращения

выпирания грунта

и о б р а з о в а н и я

тре­

щин при уплотнении

грунтов,

особенно

повышенной влажности,

необходимо, чтобы

н а п р я ж е н и я в грунте о

не п р е в ы ш а л и

пре­

дела прочности грунта <тр. Обычно принимают

 

 

 

^

=

( 0 , 9 - 1 , 0 ) ^ кГ/см\

 

 

 

(23)

72

П ри строительстве усовершенствованных и переходных по­ крытий, если плотность грунтов в выемках меньше оптимальной, необходимо уплотнение выполнять т а к ж е и в выемках .

При р а з р а б о т к е выемок и возведении насыпей из боковых резервов следует учитывать плотность грунта в естественном со­

стоянии.

Если плотность р а з р а б а т ы в а е м о г о грунта

меньше

опти­

мальной,

в насыпь требуется у л о ж и т ь больший

объем

грунта

или уменьшить объем вынимаемого грунта в выемках с учетом осадок при искусственном уплотнении; отклонения объемов мо­ гут доходить до 20%. При естественной плотности грунта боль­

шей оптимальной

может

оказаться

излишек грунта

в

объеме

до

10%.

Объем

р а з р а б а т ы в а е м о г о

грунта

можно

определить

с

помощью

коэффициента

уплотнения

насыпей

по

отношению

к

резервам

Кі (табл. 12),

который

представляет

собой

отноше­

ние объема грунта, взятого из резерва или выемки

Ѵ р е з , к

объему

насыпи после уплотнения Ѵпас:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» нас

 

 

 

 

 

(24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица

12

 

Коэффициент уплотнения насыпей по отношению к резерву

 

 

при

послойной отсыпке и искусственном уплотнении

 

 

 

 

 

 

Значения

К, при

грунте

 

 

 

 

Требуемый

 

супесчаном,

 

 

 

 

 

 

коэффициент

 

 

 

 

 

 

 

 

суглинистом •

рыхлом

тяжелой

 

 

оптимального

песчаном

 

 

уплотнения

пылеватом

лессовидном

глине

 

 

 

и суглини­

суглинке

 

 

 

 

 

 

стом

 

 

 

 

 

 

 

0,98

 

1,15

1,15

 

1,25

 

1,00

 

 

0,95

 

1,10

1,13

 

1,2

 

1,00

 

 

0,90

 

1,06

1,10

 

1,16

0,97

 

 

0,85

 

1,00

1,07

 

1,10

0,95

 

 

Выбор

уплотняющих средств во

многом

предопределяет тех­

нологию проведения земляных работ (послойное возведение на­ сыпей или на полную высоту), так к а к толщина уплотняемого слоя зависит от веса уплотняющих машин и принципа их дей­ ствия.

П р и установлении толщины отсыпки и уплотнения

грунта

исходят из того, что уменьшение

толщины слоя

на 5—10%

сни­

ж а е т потребное число проходов

уплотняющих

машин

в 2—

3 раза . Поэтому в производственных условиях принимают не максимальную толщину слоя, а такую, при которой затрачива ­ ется наименьшая работа на достижение требуемой плотности.

Уплотняющие м а ш и н ы р а з д е л я ю т с я

на две основные

катего­

р и и — статического и динамического

действия.

 

М а ш и н ы статического действия

(катки гладкие, кулачковые,

решетчатые, на пневматических шинах)

обеспечивают

уплотне-

73

ние только за счет собственного

веса. Г л а д к и е

катки

применяют

д л я уплотнения как связных

(суглинков, глин),

так и

несвязных

грунтов.

О п т и м а л ь н а я

толщина

уплотняемого

слоя

этими

кат­

к а м и h0

может

быть определена по формуле

 

 

 

 

 

 

 

 

h0 = n

У qr см,

 

 

 

 

(25)

где

п — коэффициент,

принимаемый

дл я

связных грунтов

 

0,25, дл я несвязных

0,35;

 

 

 

 

 

 

W,

Wo — соответственно

фактическая

и оптимальная

в л а ж ­

 

ность

грунта, % ;

 

 

 

 

 

 

 

 

q — удельное

линейное

давление

катка,

кГ/см2;

 

 

г — радиус

в а л ь ц а катка,

см.

 

 

 

 

 

 

Решетчатые

и

кулачковые

катки

применимы

только

дл я

уплотнения гравелистых и комковатых глинистых грунтов.

 

Д л я

уплотнения

как связных, так

и несвязных

грунтов

при­

меняют катки на пневматических шинах. Особенно эффективны

эти катки с независимой подвеской

колес и механизмом регу­

лирования д а в л е н и я в

шинах. Они

обеспечивают равномерное

уплотнение, просты по

конструкции

и высокопроизводительны.

О п т и м а л ь н а я толщина уплотняемого слоя дл я пневмошинных катков подсчитывается по формуле

 

 

= 0 , 1 8 —

\

[

- ^

-

см,

 

 

 

(26)

 

 

 

 

Wo

V

1-1

 

 

 

 

к

'

где

Q — нагрузка

на колесо катка, кГ\

 

 

 

 

 

 

 

 

q — давление

в шинах кГ/см2;

 

при уплотнении песков и су­

 

песей 9 = 2-^-4 кГ/см2, глин

и суглинков

<7 = 5 ч - 8

кГ/см2;

 

I к о э ф ф и ц и е н т

жесткости

 

шин, принимаемый

 

р а в н ы м :

 

q

 

 

1

 

2

 

3

4

5

6

 

 

 

 

1

 

 

0,6

0,5

 

0,4

0,3

0,2

0,15

 

 

 

У м а ш и н динамического действия

(трамбующих,

вибрацион ­

ных, вибротрамбующих, виброударных) в систему вводятся

воз­

м у щ а ю щ а я сила и

(или) у д а р н а я

 

масса .

 

 

 

 

 

 

 

Т р а м б у ю щ и е машины, которые уплотняют грунт

за

счет

сво­

бодно п а д а ю щ и х

масс,

позволяют

уплотнять

р а з н о о б р а з н ы е

грунты на большую глубину (до

160

см)

при больших

колеба­

ниях влажности . О п т и м а л ь н а я толщина уплотнения

дл я

этих

машин

 

h 0 ^ J ^ - h m a x

см,

 

 

 

 

(27)

 

 

 

 

 

 

 

где

hmax — м а к с и м а л ь н а я

дл я данной

м а ш и н ы

глубина

уплотне­

 

ния грунта,

см.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибрационные

машины уплотняют

грунт за

счет

вибрации,

передаваемой рабочим органом, н а х о д я щ и м с я в контакте с по­

верхностью грунта.

Эти м а ш и н ы целесообразно применять

только на несвязных

грунтах.

74

У вибротрамбующих машин

в о з м у щ а ю щ а я

сила

превосходит

вес

вибромассы

и

амплитуда

ее колебаний

настолько

велика,

что

вибромасса

отрывается от

грунта.

Уплотнение

происходит

как за счет перемещения колеблющихся

частиц, так и за счет

энергии п а д а ю щ е й

массы, б л а г о д а р я чему

машины

применимы

т а к ж е дл я уплотнения связных

грунтов. О д н а к о эффективность

этих машин еще низка из-за трудности синхронизации

действия

сил системы по времени и по направлению .

 

 

 

 

Перспективными

являются

виброударные

грунтоуплотняю-

щие

машины . Р а б о ч и м органом у них служит

пружинный виб­

ромолот, который при соответствующем подборе ударной массы, жесткости пружин, частоты и амплитуды в о з м у щ а ю щ е й силы позволяет получить предварительно заданный ударный импульс с наибольшей эффективностью и высоким коэффициентом по­

лезного

действия. В и б р о у д а р н а я машина

на базе трактора Т-130

уплотняет связный грунт за один проход

на 65 см (после

уплот­

нения)

при

коэффициенте уплотнения К = 0,95.

Производитель ­

ность м а ш и н ы составляет 300 м3/ч.

 

 

 

Рекомендации по максимальной толщине слоя грунта и ко­

личеству проходов (ударов) машин приведены

в табл . 13. При ­

веденные значения д о л ж н ы быть уточнены в конкретных

усло­

виях при пробном уплотнении. И з таблицы видно, что большин­

ство машин уплотняют грунт толщиной

25—30 см и при их

применении

д о л ж н а предусматриваться

технология послойного

возведения насыпей. Связные грунты сначала уплотняют более

легкими м а ш и н а м и (30—40% проходов), а затем более

т я ж е ­

лыми

м а ш и н а м и доводят плотность до проектной.

 

Следует иметь

в виду, что при

послойном отсыпании

насы­

пей

скреперами,

автосамосвалами,

тракторными т е л е ж к а м и и

правильной организации их д в и ж е н и я может быть достигнуто уплотнение более чем 0,9 от оптимального. Пр и работе бульдо­ зеров коэффициент уплотнения равен 0,75—0,76. Чтобы достичь необходимых значений плотности, проводят дополнительное уплотнение.

П р и выборе уплотнительных средств дл я условий строитель­ ства лесовозных дорог предпочтение следует отдать статическим пневмошинным к а т к а м массой 12,5; 25 т (приложение 4).

Р а б о т у прицепных катков рекомендуется выполнять по коль­ цевой схеме на участках длиной 200—300 м. В зависимости от веса катков и мощности тяговых средств к одному трактору можно прицеплять два-три катка . Уплотнение нижних слоев начинают от к р а я насыпи и переходят к середине с перекры­ тием к а ж д о г о предыдущего прохода на 0,3—0,4 м. Верхние слои насыпей уплотняют за первые проходы, отступая от края на

0,5—2 м, в зависимости от

высоты насыпи и веса катков, с по­

следующим

постепенным

перекрытием

оставленного

участка.

В такой ж е

последовательности выполняют второй и

последую­

щие проходы до достижения

проектной

плотности.

 

75

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 13

Количество

проходов

(ударов) уплотняющих

машин

 

 

 

 

 

Толщина слоя

Количество проходов

 

 

 

 

(ударов)

уплотняю­

Тип уплотняющих машин

 

в плотном теле, см

щих машин

 

связный

несвязный

связный

несвязный

 

 

 

 

 

 

 

 

грунт

грунт

грунт

грунт

Прицепные катки:

 

 

 

 

 

 

с гладкими

вальцами массой

5—15

5 - 1 5

6—12

4—10

 

 

 

 

кулачковый

массой

3—5 т .

• •

15—20

 

6—8

 

10—15

 

8—12

 

 

 

 

 

 

 

Катки на пневмошинах массой, т.

10

25

50

Трамбующая плита массой 2 т при высоте падения 2 м .

Дизель-трамбовочная машина . . .

15—20

20—25

6 - 8

4—6

10-15

15—20

8—12

6—8

30—35

35—40

6—8

4—6

20—25

25—30

8—10

6—8

35—40

45—50

6—8

4—6

25—30

35—45

8—10

6 - 8

80—90

100—110

4 - 5

2—4

70—80

80—90

6 - 8

4—6

60—70

80—100

75—85

 

П р и м е ч а н и е . В числителе

приведены

значения для уплотнения

грунта до плотности не менее 0,95,

в знаменателе — до плотности не

менее

0,98 от

оптимальной.

 

 

 

Во

время проведения работ

д о л ж е н

быть организован

систе­

матический контроль плотности земляного полотна. При про­

верке

плотности

грунта необходимо на к а ж д ы е

два

пикета от­

сыпаемого слоя

дл я насыпей высотой до

3 ж

брать

не менее

трех

образцов (по оси и в 1,5 ж от бровок

земляного

п о л о т н а ) .

Уменьшение плотности от наименьшего требуемого значения до­ пускается не более 10%, а по абсолютному значению не более

0,04. Все данные

о степени уплотнения грунта и толщине

слоев

заносят в ж у р н а л

контроля уплотнения насыпей.

 

 

 

 

УСТРОЙСТВО

ВОДООТВОДА

 

 

Наиболее вредное влияние на земляное полотно

дороги

ока­

зывает

вода, ка к поверхностная

(дождь, от таяния

снегов), та к

и грунтовая.

 

 

 

 

 

 

Д л я

отвода воды от

земляного полотна у насыпей устраи­

вают продольные

канавы

или используют резервы, у выемок —

нагорные канавы

и кюветы,

в особых случаях строят специаль­

ные сооружения

(перепады,

быстротоки и д р ) . Д л я

понижения

76

или перехвата и отвода грунтовых

вод

проектируют

д р е н а ж н ы е

устройства. Д л я

надежного функционирования

водоотвода необ­

ходимо, чтобы

все водоотводные

сооружения

были

правильно

выполнены и находились в полной

исправности.

 

В условиях

лесной промышленности

проектирование земля ­

ного полотна осуществляется с учетом использования д л я воз­ ведения насыпей грунта из боковых резервов. Поэтому резервы являются основным видом устройств, по которым вода отво­ дится от земляного полотна. Резервы д о л ж н ы быть тщательно спланированы и иметь продольный (не менее 3—5%о) и попереч­ ный (не менее 2% в сторону от дороги при ширине резерва до 10 м, или двусторонний к оси резерва при ширине более 10 м)

уклоны. Н а д е ж н ы й водоотвод может

быть обеспечен, если по

дну грубо спланированного резерва

продолжить водоотводную

канаву. При неспланированных резервах вода переходит с одной стороны резерва на другую к подошве насыпи, в результате чего

возникают сначала небольшие, а затем

все большие

подмывы,

вызывающие обвалы откосов земляного полотна.

 

П р и отсутствии

резервов, если уклон

местности более 1 : 25,

с нагорной стороны насыпей устраивают

продольные

водоотвод­

ные канавы . На участках местности с невыраженным

направле ­

нием поперечного

уклона по отношению

к оси земляного по­

лотна, когда не обеспечено возвышение бровки земляного по­ лотна над уровнем длительного стояния поверхностных вод, продольные канавы устраивают с обеих сторон насыпей. П р и грунтах (песчаных, щебенистых, гравийных и др.) с коэффици ­ ентом фильтрации более 1 м в сутки и годовых осадках менее 300 мм водоотводные канавы могут не устраиваться . При пере­ сечении дорогой болот с обеих сторон насыпи на расстоянии 2 м и более от подошвы насыпи устраивают осушительные и отвод­ ные канавы .

П л о щ а д ь поперечного сечения к а н а в принимают по условию пропуска всей воды, притекающей к участку канавы . Расчетный расход находят по более опасному ливневому стоку, используя

формулу

полного стока.

 

 

Форма поперечного сечения канав зависит от

имеющихся

средств

механизации

и

может быть треугольной,

полукруглой

или трапецеидальной .

В

отдельных случаях канавы

выполняют

прямоугольными с устройством креплений во и з б е ж а н и е обру­

шения

стенок.

 

 

 

При

установлении

глубины

водоотводных к а н а в у

насыпей

и выемок необходимо следить за тем, чтобы к а н а в ы не

пересе­

кали водоносный слой, за исключением случаев, когда

к а н а в ы

с л у ж а т

для перехвата

грунтовых

вод.

 

П р и выборе продольного уклона водоотводных устройств исходят из того, чтобы скорость течения воды была не меньше

0,4—0,5 м/сек,

так как при малой скорости к а н а в ы заиливаются

от выпадения

взвешенных в воде частиц.

77

П р о д о л ь н ый уклон продольных водооводных канав, кюветов,

как и

резервов, по которым отводится вода, при отсутствии

бермы

принимается не менее 5%о,

а в исключительных

случаях

и при

наличии берм не менее 3%о. Уклон осушительных

к а н а в

принимается не менее 2%о,

а в исключительных случаях

1%о.

Н а

участках дорог с большими продольными уклонами воз­

никает

опасность р а з м ы в а

к а н а в

и, если пет возможности

сни­

жения

уклона, стенки и дно канав

укрепляют .

 

 

 

 

 

Рис.

41.

Водоотводные устройства:

 

 

 

 

 

 

а — перепады; б — быстротоки

 

 

При

уклонах более

50%о обычные

укрепительные

средства

о к а з ы в а ю т с я

недостаточными д л я предотвращения р а з м ы в а и

устраивают

 

специальные водоотводные

устройства —

перепады

и быстротоки

(рис.

41).

 

 

 

 

 

Д л я

понижения

уровня или перехвата

грунтовых

вод, при­

текающих

к

земляному

полотну

дороги,

у с т р а и в а ю т

д р е н а ж .

Р а з л и ч а ю т

открытый

и

закрытый

д р е н а ж . Открытый

д р е н а ж

представляет собой канавы или траншеи, прорезающие водонос­ ный слой, заполненные крупными дренирующими м а т е р и а л а м и .

78

/ — уплотненная глина; 2 — слои уложенного вверх корнями дерна или грунта, обработанного битумом; 3— песок (крупный или средний); 4 — щебень или гравий (5—10 мм); В — щебень или гравий (40—70 мм); б —дренажная труба диаметром 15—20 см; 7 — основание из утрам­ бованного в грунт щебня или гра­
вия; 8 — водоупор
Рис. 42. Схема закрытого дре* нажа:

З а к р ы т ы й д р е н а ж отличается тем, что к дренирующему

слою,

выполненному

в виде наброски из крупного щебня или

гравия

с отводящими

трубами или без них, перекрыт доступ

поверх­

ностных вод (рис. 42). Трубы применяют гончарные, керамиче­ ские, бетонные, деревянные, пластмассовые; диаметр труб 15—

20 см.

Вода

в трубы

поступает через отверстия труб или стыки.

Стыки

и

отверстия

з а к л а д ы в а ю т

дренирующим материалом .

Воду

из кюветов выемок

отво­

д я т

с нагорной

стороны

в

лог, ре­

зерв

или

в

водоотводную

канаву,

с подгорной — в пониженные

места

с постепенным уменьшением глу­

бины

к а н а в ы

до

нуля. Спускать

воду в кюветы из других водоот­

водных сооружений (канав, резер­

вов), ка к правило,

не допускается .

В крайнем случае воду из к а н а ь

насыпи

 

допускается

н а п р а в л я т ь

в кюветы при длине выемки

не бо­

лее

100 ж с

соответствующим уве­

личением

сечения

и

укрепления

кюветов.

 

 

 

 

 

 

 

 

Н а

участках

дорог

(особеннг

горных)

при

больших

продольных

уклонах

дл я предотвращения

скоп­

ления

большого

 

объема

воды

в до­

р о ж н о й к а н а в е

с

нагорной

стороны

рекомендуется

 

у с т р а и в а т ь

 

через

100—200

м

поперечный

водоотвод

под

д о р о ж н ы м

 

полотном

в

виде

сборных железобетонных труб диа ­

метром

0,4—0,5

м.

К р о м е

 

этого,

при

больших

уклонах, когда

в о з м о ж е н

текущей

по ней водой, через

100—300 м

лотки,

которые

отводят

воду

с дороги в

р а з м ы в п р о е з ж е й части

у с т р а и в а ю т

поперечные

д о р о ж н ы е

к а н а в ы [29].

Л у ч ш и м и для

устройства

к а н а в

являются

канавокопатели

с односторонним

выбросом

грунта — навесные

одноотвальные

канавокопатели НОК - 800 на тракторе

ДЭТ - 250 и Л К - 8 на трак ­

торе Т-100, канавокопатель на базе

э к с к а в а т о р а

ЭТУ-354. Пр и

устройстве к а н а в

грунт отваливается

в сторону

от дороги. Пр и

отсутствии этих машин к а н а в ы м о ж н о отрыть двухотвальными канавокопателями (ЛКА - 2М, КМ-800 и др . ) . О д н а к о в этом слу­ чае грунт, вынутый из канав, со стороны земляного полотна сле­ дует разравнивать, чтобы обеспечить доступ воде от земляного полотна в канаву.

Канавокопатель НОК - 800 (рис. 43) состоит из тяговой рамы, рабочего органа, систем управления и контроля. Тяговая П-об-

79

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ