
- •Вопросы по курсу «Строительные машины» для строительных специальностей
- •2.1.3.1. Классификация строительных башенных кранов.
- •2.2.2. Классификация транспортирующих машин
- •2.2.3. Конвейеры
- •2.2.1. Транспортируемые грузы разделяют:
- •3.1 Грузовые автомобили
- •48. Виброуплотнение грунта. Вибростатическое уплотнение грунта. Области применения. Виды машин.
- •49. Сущность процесса уплотнения грунтов. Глубина активной зоны. Послойное уплотнение.
- •50. Машины для гидромеханической разработки грунтов. Виды. Области применения.
- •51. Оборудование для свайных работ. Виды свай. Технологический процесс погружения свай.
- •52. Классификация свайных погружателей. Механические и паровоздушные молоты.
- •53. Дизельные молоты. Область применения. Виды. Преимущества.
- •54. Штанговые дизельмолоты. Конструкция. Принцип действия. Область применения.
- •55. Трубчатые дизельмолоты. Конструкция. Принцип действия. Область применения.
- •56. Определение энергии удара свайных молотов.
- •59. Определение вынуждающей силы и амплитуды колебаний вибропогружателей.
- •60. Основные виды машин и оборудования для производства бетонных работ. Свойства и состав бетонной смеси.
- •61. Машины для приготовления бетонных и растворных смесей. Классификация.
- •62. Смесители циклического действия. Виды и конструкции. Главный параметр.
- •63. Смесители непрерывного действия. Виды и конструкции. Главный параметр.
- •64. Определение технической производительности смесителей циклического действия.
- •65. Определение технической производительности смесителей непрерывного действия.
- •66. Машин и оборудования для транспортирования бетонных смесей. Классификация. Автобетоно- и растворовозы.
- •67. Автобетоносмесители. Конструкции. Назначение.
- •68. Бетононасосы. Назначение. Конструкция.
- •69. Растворонасосы. Назначение. Классификация.
- •70. Поршневые рестворонасосы. Назначение. Конструкция.
48. Виброуплотнение грунта. Вибростатическое уплотнение грунта. Области применения. Виды машин.
Виброуплотнение
Используют для грунтов с напряжением разрушения max=0,03 - 0,09 МПа.
За счет высокой подвижности грунт хорошо уплотняется, исключаются разрушения грунта.
Для уплотнения грунта при ограниченной в плане его поверхности применяют вибрационные поверхностные уплотнители (виброплиты).
Грунт уплотняется плитой-поддоном 1 (рис.), которой сообщаются колебания, генерируемые двухдебалансным вибратором 2, установленным на плите шарнирно. При изменении положения корпуса вибратора относительно плиты-поддона возникает горизонтальная составляющая возмущающей силы Q, обеспечивающая виброплите горизонтальные перемещения (самопередвижение) в направлении действия этой составляющей. Вращение дебалансам вибратора передается через гибкую, обычно клиноременную передачу от силовой установки, смонтированной на подрамнике, установленном на плите на пружинных или резинометаллических амортизаторах.
Управляет виброплитой оператор с помощью рычагов, установленных на дышле, которое соединяется с плитой через амортизаторы. Поворотом дышла также изменяется направление самопередвижения виброплиты.
Существующие конструкции виброплит производительностью от 300 до 900 м/ч массой от 150 до 1400 кг обеспечивают уплотнение грунта на глубину 0,3...1,0 м.
Рис. Виброплита (а), схема работы при вибрировании на месте (б), при движении вперед (в) и назад (г): 1 – плита-поддон, 2 – вибратор.
Вибростатическое уплотнение (комбинированный метод)
Используется для повышения эффективности работы катков статического действия.
49. Сущность процесса уплотнения грунтов. Глубина активной зоны. Послойное уплотнение.
Процесс уплотнения.
Во всех случаях уплотнения грунтов удельное давление на поверхности контакта рабочего органа не должно быть выше напряжений разрушения грунта.
Максимальное уплотнение грунта достигается при напряжениях:
= (0,9…0,88) в
Эффект уплотнения зависит от правильно выбранного уплотняемого слоя грунта при заранее известных параметрах уплотняющего механизма.
Зона, в которой имеет место равномерное распределение нагрузок от рабочего органа, называется активной зоной.
Глубина этой зоны называется глубиной активной зоны.
В пределах активной зоны реализуется до 80% всей деформации грунта. Вне зоны 20%. Поэтому толщина уплотняемого слоя не должна быть выше глубины активной зоны (hакт).
При необходимости используют послойное уплотнение.
Глубина активной зоны, см, определяется:
где а – коэффициент, зависящий от скорости изменения напряжений (укатка – 2,0; виброуплотнение – 1,1);
b – коэффициент, зависящий от свойств грунта (для связных 3,65; для малосвязных грунтов 2,3 – 3,0);
W, WО – действительная и оптимальная влажность грунта.
50. Машины для гидромеханической разработки грунтов. Виды. Области применения.
Машины для гидромеханической разработки грунтов
Используются:
- для намывания дамб, платин, земляного полотна,
- для добычи строительных материалов.
Стоимость разработки в 2-3 раза дешевле, чем механическим способом.
Два способа разработки:
- размывание грунта с помощью подаваемой струи воды (гидромониторный);
- всасывание из подводы землесосным снарядом.
Гидромеханическая разработка применяется при наличии большого количества дешевой воды и электроэнергии.
Не применяется вблизи строительных конструкций.
Размывание грунта с помощью подаваемой струи воды.
Затраты воды на разработку 1 м3:
глина – 15-20 м3;
песок – 6-9 м3;
суглинок – 7 –12 м3;
Рис. Схема разработки грунта гидромонитором:
1 – гидромонитор, 2 – дренажный колодец (зумпф), 3 – грунтовый насос,
4 – пульпопровод; 5 – обвалование, 6 - земляное сооружение.
Всасывание из под воды землесосным снарядом
Рис. Землесосный снаряд
1 – рабочий орган (фреза); 2 – привод; 3 – стрела; 4 – грузоподъемное устройство для подъема- опускания рабочего органа; 5 – всасывающий трубопровод; 6 – понтон;
7 – землесосный насос; 8 – привод насоса; 9 – сваебойная установка; 10 – пульпопровод;
11 – тяговые лебедки; 12 – тяговые канаты