Выбор толщины отсыпаемых слоев и режима работы механизмов.
Степень требуемого уплотнения грунта зависит от нагрузки, которую будет воспринимать поверхность уплотненного грунта. Однако, повторим, ни при каком уплотнении получить природную плотность грунта невозможно, всегда грунт будет оставаться с некоторым недоуплотнением. Толщину отсыпаемого слоя грунта в зависимости от требуемого коэффициента уплотнения назначают по данным приведенным в таблице 6.
Заметим, что в таблице коэффициенты уплотнения имеют значения от 0,91 до 0,98, а природная плотность принята за 1. Следовательно, при коэффициенте уплотнения, например, 0,95 грунт недоуплотнен до природного состояния на 5%; другими словами, он характеризуется коэффициентом остаточного разрыхления равным 1,05. (Кор.=1,05).
Таблица 6.
Вид грунта
| Толщина уплотненного слоя hу, см
| Толщина отсыпаемого слоя hо, см,
при коэффициенте уплотнения К
| 0,98 – 0,97
| 0,96 – 0,95
| 0,94 – 0,93
| 0,92 – 0,91
| Песчаный
| 40
60
80
100
| 60
80
105
130
| 55
75
100
125
| 50
70
95
120
| 45
65
90
115
| Супесь
| 40
60
80
100
| 60
85
115
140
| 55
80
110
135
| 50
75
105
130
| 45
70
100
125
| Суглинок лессовидный
| 40
60
80
100
| 65
100
130
165
| 60
95
125
160
| 55
90
120
155
| 50
85
115
150
| Суглинок
| 40
60
80
100
| 60
80
105
125
| 55
75
100
120
| 50
70
95
115
| 45
65
90
110
| Глинистый
| 40
60
80
100
| 60
85
115
140
| 55
80
110
135
| 50
75
105
130
| 45
70
100
125
|
Режим работы машин и механизмов при уплотнении грунтов оптимальной влажности задают по числу проходов (ударов) по одному следу и по времени уплотнения одного следа , сек для достижения коэффициента уплотнения К.
По таблице 7 определяют число проходов ударов для достижения соответствующего коэффициента уплотнения. Затем, по таблице 8 определяют необходимое время уплотнения для достижения нужной плотности, характеризующейся коэффициентом уплотнения.
Таблица 7.
Тип и марка уплотняющих машин и механизмов
| Вид уплотняемого грунта
| Толщина уплотненного слоя грунта hу, см
| Число проходов (ударов) для достижения коэффициента уплотнения К
| 0,98-0,97
| 0,96-0,95
| 0,94-0,93
| 0,92-0,91
| Трамбовки (свободно падающие подвесные к экскаватору) диаметром:
1 ,2 м (масса 2500 кг, высота сбрасывания 6 м)
1,4 м (масса 3500 кг, высота сбрасывания 6м)
1,6 м (масса 4500 кг, высота сбрасывания 6м)
_____________________
Виброплиты самопере-двигающиеся:
SVP-12,5
SVP-25
SVP-31,5
SVP-63,1
BSD-31,5
BSD-63
GSD-22
_____________________
Трамбовки электрические:
ИЭ-4504
ИЭ-4502
ИЭ-4505
Вибратрамбовки само-передвигающиеся:
ВУТ-5
ВУТ-4
ВУТ-3
СВТ-3МП
| Песчаный
Глинистый
То же
»
____________
Песчаный
»
»
»
»
»
»
____________
Песчаный
Глинистый
То же
»
Песчаный
»
»
»
|
140
120
160
140
180
160
_________________
20
30
40
50
70
80
30
________________
35
25
25
20
10
5
20
30
40
30
|
16
16
16
_______
4
4
4
4
4
4
4
_______
4
4
4
4
4
4
4
|
12
12
12
____
3
3
3
3
3
3
3
____
3
3
3
3
3
3
3
|
8
8
8
____
2
2
2
2
2
2
2
____
2
2
2
2
2
2
2
|
4
4
4
____
1
1
1
1
1
1
1
____
1
1
1
1
1
1
1
|
Таблица 8.
Тип и марка уплотняющих машин и механизмов
| Вид уплотняемого грунта
| Толщина уплотненного слоя грунта, hу, см
| Время уплотнения одного следа t, с, для достижения коэффициента уплотнения К
| 0,98-0,97
| 0,96-0,95
| 0,94-0,93
| 0,92-0,91
| Гидромолоты (навесные на экскаваторы):
ГПМ-120
СП-62
СП-71
____________________
Пневмолоты (навесные на экскаваторы):
ПН-1300
ПН-1700
ПН-2400
____________________
Виброплиты (подвесные к крану или экскаватору)
ВПП-2
ВПП-3
ВПП-5
ВПП-6
____________________
Вибротрамбовка ПВТ-3 (подвесная к крану или экскаватору)
|
песчаный
глинистый
То же
«
_____________
«
«
«
____________
песчаный
«
«
«
____________
песчаный
глинистый
|
30
80
60
_________________
30
40
50
________________
_______________
80
|
_____
_____
_____
|
_____
_____
_____
|
_____
_____
_____
|
____
____
____
|
5.10.4 Условия работы уплотняющих механизмов вблизи строительных конструкций
При уплотнении слоев грунта обратной засыпки следует считаться с ударным воздействием на грунт уплотняющих механизмов и, как следствие, передающимся на конструкции фундаментов дополнительных усилий. Давление на конструкции тем больше, чем более мощным воздействием обладают эти механизмы. Поэтому чем мощнее механизмы, тем больше расстояние следует выдерживать от таких уплотняющих механизмов до строительных конструкций.
Минимальное расстояние от уплотняющих машин и механизмов до строительных конструкций и толщину отсыпаемого слоя над конструкциями выбирают в зависимости от соотношения масс уплотняющих машин и механизмов и массы 1 метра длины строительных конструкций или общей массы отдельностоящих строительных конструкций М по данным таблицы 9.
Таблица 9.
Тип и марка уплотняющих машин и механизмов
| Масса уплотняющих машин и механизмов
| Соотношение масс строительных конструкций М и уплотняющих их машин и механизмов m, кг
| М£m
| M£5m
| M£10m
| Минимальное расстояние от уплотняющих машин до строительных конструкций b и толщина отсыпаемого слоя грунта над конструкциями h0, см
| b
| h0
| b
| h0
| b
| h0
| Гидромолоты (навесные на экскаваторы):
ГПМ-120
СП-62
СП-71
__________________________
Пневмолоты (навесные на экскаватор):
ПН-1300
ПН-1700
ПН-2400
___________________________
Трамбовки (свободно падающие подвесные к экскаватору) диаметром:
1,2
1,4
1,6
___________________________
Виброплиты (подвесные к крану или экскаватору):
ВПП-2
ВПП-3
ВПП-5
ВПП-6
Вибротрамбовка ПВТ-3 (подвесная к крану или экскаватору)
___________________________
Виброплиты самопередвигающиеся:
SVP-12.5
SVP-25
SVP-31.5
SVP-63.1
BSD-31.5
BSD-63
GSD-22
___________________________
Трамбовки электрические:
ИЭ-4504
ИЭ-4502
ИЭ-4505
___________________________
Вибротрамбовки самопередвигающиеся:
ВУТ-5
ВУТ-4
ВУТ-3
СВТ-3МП
|
________________
________________
________________
________________
________________
________________
|
________
________
________
________
________
________
|
________
________
________
________
________
________
|
________
________
________
________
________
________
|
________
________
________
________
________
________
|
________
________
________
________
________
________
|
_______
_______
_______
_______
_______
_______
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...
|
Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...
|
Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...
|
Закон Гука при растяжении и сжатии
Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...
Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются:
• лаконичность...
Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...
|
В эволюции растений и животных. Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений. Оборудование: гербарные растения, чучела хордовых (рыб, земноводных, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих), коллекции насекомых, влажные препараты паразитических червей, мох, хвощ, папоротник...
Типовые примеры и методы их решения. Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Какова должна быть годовая номинальная процентная ставка...
Выработка навыка зеркального письма (динамический стереотип) Цель работы: Проследить особенности образования любого навыка (динамического стереотипа) на примере выработки навыка зеркального письма...
|
|