Материалы для изготовления коллекторов.
Из стеновых коллекторных блоков делают стены коллектора. Очень важно, чтобы их качество было на максимальном уровне. От этого зависит долговечность прокладываемых коммуникаций. Самыми важными показателями является класс бетона (самый подходящий - В22,5 без ПМД и В22,5 с ПМД), водонепроницаемость (не ниже W-6) и морозостойкость (не ниже F-150). Стеновые блоки имеют свою особую маркировку: КС, КСд и КУ. Аббревиатурой КС обозначаются обычные стеновые блоки. КСд – это доборные блоки коллектора, а КУ – угловые. Коллекторные блоки защищают коммуникации от механического воздействия, а так же от воздействия внешней среды – грунтовых вод. Ширина коллектора вполне достаточна для того, чтобы совершать осмотр и ремонт коммуникаций. Кроме стеновых блоков коллектора, существуют так же блоки коллекторных панелей. Другое название – стеновые блоки каналов. Применяются они при строительстве коллекторов на небольшой глубине и имеющих небольшой диаметр сечения. Их высота варьируется от 140 до 200 сантиметров. Угловой блок так же является незаменимым элементом в строительстве коллектора. Такой блок необходим для соединения стен, при повороте направления прокладки коллекторных стен. Диаметр сечения напрямую зависит от типа коммуникаций. Плиты покрытий камер (ВП) – это железобетонные изделия, которые используются для перекрытия тепловых, канализационных и водосточных систем. Камеры тепловые предназначены для прокладки теплотрасс и газопроводов, а так же других видов коммуникаций. Для производства используется очень прочный бетон, с добавление песка и щебня и арматура. Железобетонные коллекторы для труб нашли свое применение в строительстве. Используются они для прокладки инженерных коммуникаций. При строительстве сборного коллектора, предназначенного для прокладки различных коммуникаций, используются коллекторные балки, представленные в различных размерах и отличающиеся длиной и весом. Так же для этих целей используются балки доборные. При строительстве различных технических сооружений используются плиты покрытий коллекторов. А в качестве оснований используются днища коллекторов. Кроме всех вышеперечисленных элементов, так же для строительства коллекторов в различных видах грунта используются каналы непроходные – прочные и надежные железобетонные изделия. Все блоки коллекторов должны быть очень прочными и надежными. На них постоянно воздействуетмножество внешних факторов, например таких, как давление грунта. Если блок будет выполнен из некачественных материалов, он просто не выдержит веса почвы и сломается, что повредит коммуникации и создаст массу проблем. Так же, выбирать качественные железобетонные изделия важно для того, чтобы они служили долго. Менять коммуникации каждый год – слишком трудоемко и дорого.
II. Расчет сборно-монолитного канализационного коллектора.
Коллектор
принят сборно-монолитный конструкции
с применением сборных железобетонных
элементов в виде двухшарнирного свода
и монолитного железобетонного фундамента.
Внутренний диаметр коллектора
=
2.2м, наружный диаметр D
= 2.42м, толщина свода h=11
см. Глубина заложения верха свода от
поверхности H=
4м.
Строительство
коллектора осуществляется в траншее
шириной по верху свода B=3.9
м. Засыпка траншеи осуществляется
грунтом в виде супеси пластичной объемным
весом
,
углом внутреннего трения засыпки
.
Расчетное сопротевление грунта основания
К = 200 кН/
Определение расчетных нагрузок.
Отношение
H/B
=4/3,9=1. По графику « справочника
проектировщика» при H/B
=1 коэффициент
= 0,85.
Вертикальная расчетная нагрузка от давления засыпки на уровне верха свода (Н = 4м)
=
1,15
НВ/D=1,15*19*0,85*4*3,9/2,42=120кН/
Вертикальная расчетная нагрузка от транспортных средств на уровне верха свода

Собственный вес свода

Суммарная вертикальная расчетная нагрузка на уровне верха свода (Н=4м)
q
=120+23+4=147кН/
Верикальная расчетная нагрузка от давления засыпки на уровнеопоры свода ( Н=4+1,21=5,21)
=
1,15
НВ/D
= 1,15*19*0,85*5,21*3,9/2,42=156
Вертикальная расчетная нагрузка от транспортных средств на уровне опоры свода.

Суммарная вертикальная расчетная нагрузка на уровне опоры свода.


Суммарная расчетная горизонтальная нагрузка на уровне опоры свода

Расчетное горизонтальное давление жидкости на стенки свода

