Студопедия — Инженерная подготовка территории
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Инженерная подготовка территории






Выбранный при проектировании планировочный композиционный прием построения будущего садово-паркового объекта определяет объемы работ по инженерной подготовке участка: регулярный прием, включающий в себя симметричное распределение частей объекта при прямых углах пересечения дорог, ставит задачи выравнивания участков рельефа, что, как правило, сопровождается большими объемами работ по вертикальной планировке; пейзажный прием, обусловливающий свободное размещение элементов планировки, ставит задачу использования сложного рельефа с минимальными земляными перемещениями.

В практике проектирования в основном принято сочетание регулярного и пейзажного приемов, что требует применения в проекте расчетов по вертикальной планировке.

Вертикальная планировка решает задачи организации нового рельефа, который обеспечивает поверхностный сток осадков и условия, исключающие водную и ветровую эрозию почвы, сохраняет почвенный покров и предотвращает ухудшение условий произрастания зеленых насаждений. Кроме того, вертикальная планировка создает благоприятные условия для передвижения посетителей и размещения зданий и сооружений. Участки с существующими деревьями и кустарниками по мере возможности следует сохранять. Здесь необходимо обеспечивать только поверхностный сток

осадков, исключающий переувлажнение почвы, повышение уровня подземных вод и заболачивание территории. Уклоны на этих участках задают не менее 0,004.

Объем и характер работ по вертикальной планировке определяются функциональным назначением объекта, его расположением в населенном пункте, размером и природными условиями выделяемого участка. При вы­полнении вертикальной планировки необходимо добиваться максимального эффекта выразительности при минимальном изменении рельефа и перемещении земляных масс. Это значительно снижает сметную стоимость строительства и позволяет сохранить мощности для других работ.

Технико-экономические показатели эффективности земляных работ следующие: наименьший объем работ; баланс земляных работ; показатель перемещения грунта из выемок в насыпи по оптимальной транспортной схеме.

Основными методами проектирования вертикальной планировки садово-паркового объекта являются: схема вертикальной планировки; метод проектных профилей; метод проектных (красных) горизонталей.

Решению задач вертикальной планировки должны соответствовать линии линейных сооружений: парковых дорог, улиц, набе­режных и т.д. При наличии особо сложных природных условий применим откосы, лестницы, пандусы, подпорные стенки и т. д. Метод проектных профилей позволяет определить высотное расположение элементов по отношению к существующей поверхности участка. На план парковой территории, в первую очередь по осям дорог, наносят сетку линий, которой определяют направление профилей. Расстояние между отдельными профилями принимают равным 20— 50 м. Профили составляют по направлениям, намеченным сеткой. Для нанесения на профили черных отметок служат горизонтали или нивелировочные данные, по которым и составляют продольные профили. Красные отметки на профилях и их взаимная увязка в точках пересечения профилей разных направлений и составляют сетку с отметками будущего рельефа. Промежуточные отметки внутри сетки определяются интерполяцией. Объем земляных работ находят по профилям, после нанесения на них проектных линий и вычисления рабочих отметок. Объем выемки или насыпи на участке между двумя параллельными профилями равен сумме всех площадей выемок или насыпей, умноженной на расстояние между профилями. Общий объем земляных работ на всей территории объекта определяется суммой объемов выемок и насыпей по участкам всех профилей. Чем больше расстояние между смежными профилями, тем меньше точность подсчета объемов земляных работ. Метод профилей является длительным и трудоемким по исполнению и требует построения двух чертежей: плана горизонтальной планировки с данными проектирования вертикальной планировки; продольного и поперечного профилей вертикальной планировки (при внесении каких-либо поправок в профиль подлежат обязательному перерасчету все проектируемые профили, а отсюда и объемы земляных работ).

Метод проектных (красных) горизонталей совмещает план и профили на одном чертеже, на котором изоб­ражен будущий рельеф в проектных горизонталях. На первом этапе проектирования по существующим горизонталям на плане определяют главный тальвег и направления

второстепенных тальвегов, которые образуют систему линий, связанных линией главного тальвега. Линии водоразделов и тальвегов на плане выражают основ­ную характеристику рельефа. На их основе строят проектную схему

будущей планируемой поверхности. Для проектирования необходимо определить высотное положение отдельных точек, спусков по крутизне, уклонов тальвегов и площадок, принятых направлений дорожек и других основных элементов. Объемы выемок и насыпей подсчитывают по квадратам, которые составляют картограмму земляных работ (рис. 1). На план в горизонталях наносят сетку квадратов со стороной 5, 10, 20 м не более, ориентированную в зависимости от градостроительной ситуации. В точках пересечения линий сетки указывают черные и красные отметки, интерполируемые по горизонталям, а также рабочие отметки. Если по углам квадрата есть рабочие отметки с плюсом и минусом, то интерполяцией определяют нулевые точки, через которые проходит контур выемок и насыпей. В каждом квадрате отдельно определяют объем выемки и объем насы­пи путем вычисления средней рабочей отметки и умножения ее на площадь соответствующей части квадрата (рис. 2). На основе этих данных составляют ведомость объемов земляных работ, в которой сопоставляют объемы выемок и насыпей по всем квадратам и определяют разность этих объемов (форма 1).

Ф о р м а I. Ведомость объемов земляных работ

Номера фигур вычисляемых площадей Площадь фигуры на плане или на профиле, м2 Рабочая отметка или расстояние между профилями Объем, м 3
насыпи выемки насыпи выемки насыпи Выемки
             

 

При этом учитывают разрыхление грунта выемок и остаточное разрыхление грунта при устройстве насыпей. В балансе земляных работ должны учитываться отдельно от картограммы излишки грунта, получаемые от конструктивных элементов садово-паркового строительства, котлованов под здания и сооружения, при прокладке инженерных сетей, подготовке основания под дорожки и площадки и почвы под посадку деревьев, кустарников и цветов.

Метод профилей и проектных горизонталей (комби­нированный) представляет собой метод проектных гори­зонталей, дополненный проектными профилями по наиболее характерным направлениям и элементам (бров­кам дорожек и площадок, искусственным водоемам).

Рис. 1. Пример картограммы земляных работ на участке объекта озеленения

Рис. 2. Графическое изображение точек поверхности рельефа при подсчете земляных работ. Приводятся основные формулы подсчета земляных работ в зависимости от положения нулевой линии

a – определение положения нулевой точки при высотных отметках с противоположными знаками; б – положение высотных точек над поверхностью; в – положение точек при сечениях нулевой линией соседних сторон квадрата H по диагонали. Приводятся основные формулы подсчета земляных работ в зависимости от положения нулевой линии

Рис 3. Проектирование садово-парковых дорожек комбинированным методом

а - поперечный профиль дорожки; б - изображение горизонталей в зависимости от уклонов;
I-для уклонов с мягким покрытием; II - то же с твердым покрытием

 

Работы по вертикальной планировке в натуре начинают после очистки территории от мусора путем грубого выравнивания поверхности с перемещением земляных масс а соответствии с картограммой земляных работ. В зависимости от объема и расстояния перемещения зем­ляных масс работы осуществляют либо бульдозерами, либо автосамосвалами с экскаваторами (табл. 1). Если на площади, подлежащей срезке или отсыпке, есть растительный грунт, то до начала выполнения вертикальной планировки его окучивают и

складируют в бурты в стороне от места проведения работ.

После грубой планировки поверхностей производят работы по прокладке веек подземных коммуникаций, кроме наружного освещения,

Таблица 1. Механизмы для выполнения работ по вертикальной планировке

Виды земляных работ Высота насыпи или глубина выемки, м Расстояние перемещения грунта, м Длина участка работ, м Рекомендуемые машины
Основные вспомога-тельные
Насыпи и выемки Не огра-ничена До 500 По усло-виям ра-боты Скреперы, ДЗ-53, ДЗ-33, ДЗ-30 Бульдозеры ДЗ-104, Т-130, ДЭТ
То же >> До 100 То же Бульдозеры ДЗ-104, Т-130, ДЭТ Автогрейдеры ДЗ-6, З-58
>> >> Свыше 500 - Экскаваторы ЭО-3311, ЭО-5114; Самосвалы МАЗ, КамАЗ Бульдозеры, ДЗ-37
Насыпи из резерва До 0,75 8 - 20 50 - 200 Бульдозеры ДЗ-37 Автогрейдеры ДЗ-6
  До 2 До 50 50 - 200 Скреперы ДЗ-33 Бульдозеры ДЗ-37
Планировочные работы - - - Автогрейдеры ДЗ-6, бульдозеры ДЗ-37, экскаваторы УДС-115 с планировочной планкой -

так как из-за малого заложения (50—70 см) электрокабель может быть поврежден при выполнении работ по устройству дорожек и газонов. Одновременно откапывают и котлованы под здания и сооружения с закладкой фундаментов и обратной засыпкой пазух, а также ямы и траншеи под посад­ку деревьев и кустарников с засыпкой их растительным грунтом и установкой колышков по центру ям и границам траншей. Кроме того, выполняют работы по устройству основания будущих дорожных одежд. По осям основных дорог, на перекрестках, в местах переломов рельефа устанавливают вехи с указанием рабочих отметок. Затем выполняются работы по вертикальной планировке в соответствии с картограммой земляных работ. При необходимости завоза грунта извне для окончательной вертикальной планировки участка следует

руководствоваться следующими рекомендациями:

а) для подсыпки участка под сооружениями могут быть применены глинистые грунты мощностью заложения не более 1 м. В пределах зоны основного развития подпочвенного слоя должны быть использованы только суглинистые или супесчаные почвогрунты;

б) при подсыпке грунта с целью поднятия территории свыше 1 м грунт следует укладывать слоями толщиной не более 25—30 см и уплотнять в зависимости от условий производства работ катками, трамбовочными плитами или гусеницами тяжелых механизмов — бульдозеров;

в) совершенно непригодны для вертикальной планировки участка грунты, содержащие большое количество извести, пропитанные битумом, различными горюче-смазочными веществами, асфальтом, а также состоящие из строительного и бытового мусора.

С территории, попадающей под зеленые насаждения, берут образцы грунтов (с каждых 100—500 м2) для определения в них состава и количества питательных веществ, после чего в подпочву добавляют необходимое количество удобрений, рекомендованных анализом почвенных образцов.

Мероприятия по осушению территории. Как правило, территории, отводимые под садово-парковый объект, либо бросовые земли: болота, свалки, овраги и т.д., либо содержат запущенные насаждения бывших лесов и лесо­парков. Все они бывают частично или полностью заболочены и нуждаются в осушении с одновременным отводом грунтовых вод, понижением их уровня. Высокий уровень грунтовых вод ухудшает физические и агрономические качества почвы, создавая неблагоприятные условия для произрастания насаждений. Для интенсивного использования дорожно-тропиночная сеть, спортивные и детские площадки должны быть постоянно в сухом состоянии, что возможно при определенном стоянии грун­товых вод. Под нормой осушения территории понимается наименьшее расстояние от уровня грунтовых вод до поверхности земли при заданных условиях проектирования. Для озеленения норма осушения участка 1-1,5 м.

В тех случаях, когда вся территория имеет избыточное увлажнение, разрабатывают мероприятия по мелиорации, которые заключаются в сплошном понижении уровня грунтовых вод с устройством открытой дренажной системы. Такая система представляет собой сеть открытых канав разных ширины, глубины заложения и протяженности, состоящую из осушителей, собирателей, магистральных каналов,водоприемников(рис. 4). Основной элемент сети — осушители, охватывающие всю осушаемую площадь; расстояния между ними (10—25 м) и небольшая глубина заложения (0,5—1 м) позволяют понизить уровень грунтовых вод до 1 —1,5 м. Собиратели и магистральные каналы служат в основном для перемещения излишних вод в водоприемники: пруды, озера, реки; хотя в местах прохождения они также играют осушительную роль.

 

 

Рис. 4. Схема открытой мелиоративной сети по территории парка

С — собиратели; О — осушители; М — магистральные каналы (коллекторы); 1—5 — горизонтали рельефа

 

Рис. 5. Устройство простейше­го дренажа:

а — схема дренажа; б — укладка дренажных труб на гравийное основание; в — устройство вертикального (точечного) дренажа

 

Стенки канав укрепляют дерновой или травяно-дерновой крошкой, способствующей росту травяного покрова. У трубопереходов, выполненных из железобетонных труб диаметром 0,5—1 м, на концах устраивают специальные «оголовки» для того, чтобы паводок не разрушал в этом месте грунт. Один из недостатков открытой системы осушения — необходимость систематического

ухода за трубопереходами, стенками и дном канав особенно после сильных паводков или продолжительных ливневых дождей. В связи с этим на городских объектах садово-паркового строительства открытую сеть осушения либо применяют ограниченно (одна-две канавы), либо вообще не применяют. Основной способ осушения такой территории — закрытый дре­наж, представляющий собой систему дрен, заложенных в почву на разных глубинах (рис. 5). Дрена — это тех­ническое сооружение, при помощи которого удаляют из­быточные грунтовые воды с определенной площади. Сеть закрытого дренажа устраивают по примеру мелио­рации. Эффективность действия дренажа зависит от рас­стояния между дренами-осушителями, которое определяют глубиной заложения дрен при заданной норме осуше­ния по формуле Ротэ

l = 2(H-S)K/P,

где I — расстояние между дренами-осушителями, м; Н — высота уровня грунтовых вод над водоупорным горизонтом, м; S — необхо­димое понижение уровня грунтовой воды, м; К — коэффициент фильтрации грунта, м/сут; Р — наибольшая интенсивность инфильт­рации, инфильтрация осадков в грунт, м/сут.

Дренажи устраивают по специально разработанному проекту, на котором даны: трасса прокладки с указанием уклонов и их направлений, конструктивный разрез тела дрены и глубина заложения ее основания. При минимально допустимых уклонах от 0,003 до 0,01 основа­ние дрены принято закладывать на глубину 0,7—2 м.

При строительстве плоскостных спортивных сооружений применяют поперечную систему всасывающих дре­нажных линий с отводом вод в водоприемник или кана­лизационную сеть. В этом случае территория, подлежа­щая осушению, охватывается дренажем со всех сторон (кольцевая система) с отводом поверхностных вод в один или несколько водоприемников.

Рис. 6. Закрытая система осушения территории спортивных площадок:

a — схемы осушения территории; б — конструкции дрена

 

Для спортивных площадок используют и другую систему дренажа («елочный» дренаж), когда осушительные дрены располагают под углом друг к другу и так подводят к собирателям. Из собирателей вода поступает в водоотводную сеть (рис. 6).

При применении органо-синтетических материалов в верхних слоях плоскостных спортивных сооружений (резинобитумной смеси, рекортана и т.д.) вокруг спор­тивных арен устраивают открытый водопринимающий лоток, по которому вода поступает в смотровые колодцы и уходит по трубам в водоприемник, что создает возможность немедленного удаления атмосферных осадков с недренирующей поверхности сооружений.

Конструкции смотровых колодцев дренажа аналогич­ны водосточным и канализационным. Располагают ко­лодцы по сети одинаково: на примыкании дрен к коллек­тору или водостоку канализации, на поворотах или при изменении диаметра трубопровода.

Для устройства дренажа применяют инертные материалы: гравий, щебень, крупнозернистый песок. При глубоком заложении дрен (1—2 м) используют также дре­нажные трубы: керамиковые безраструбные и раструбные, бетонные, гончарные и асбестоцементные. Наиболее удобны в укладке асбестоцементные трубы длиной 2—4 м, соединенные муфтами. Для приема воды в нижней части труб или по бокам делают отверстия диаметром 8—12 мм по 40—60 шт. на 1 м. В бетонные и керамиковые трубы вода поступает через стыки, которые должны быть плотно заделаны мешковиной, рогожей или стекловатой. Вокруг труб устраивают засыпку, состоя­щую из двух-трех слоев инертных материалов. Диаметры дренажных труб зависят от уклонов: при i=0,01—0,005 d = 100—200 мм; при i=0,003 d=200—300 мм; при i = 0,002 d>300 мм, но не более 350 мм.

При малой глубине заложения дрен трубы не приме­няют. В этом случае дрену на всю глубину заполняют послойно инертными материалами с постепенным уменьшением фракций частиц от 50—70 до 2—5 мм от дна к по­верхности.

Рис. 7. Схема водопроводной сети

а — разветвленная сеть на пересеченном рельефе; б — замкнутая сеть

 

Работы по отрыву траншей под дренаж выполняют с помощью траншеекопателей в случае рыхлого грунта или баровых установок при мерзлом грунте. При глубоком заложении дрен (до 1—2 м) для рытья траншей применяют специальный экскаватор с профильным ковшом, который позволяет выполнить установленный профиль как дна, так и стенок траншеи без дополнительного их крепления при дальнейшем производстве работ по укладке тела дренажа.

Устройство водопровода. Для снабжения садов и парков устраивают специального типа водопроводную систему (рис. 7). В проекте решают следующие вопросы: определяют место подключения к городской водопроводной сети, выбирают схему водоснабжения объекта и диаметры трубопроводов для транспортировки и распределения воды по объекту.

Прежде всего определяют общую потребность в воде, которая необходима для полива насаждений, дорожно-тропиночной сети, спортивных плоскостных сооружений, а также для наполнения фонтанов и других водных устройств. По общей потребности в воде вычисляют суточный и секундный расходы воды, что необходимо для изыскания достаточного по мощности источника водоснабжения— естественного водоема, артезианской скважины, городского водопровода.

Диаметр труб зависит от расхода воды, поэтому его определяют гидравлическим расчетом (минимальный размер 38 мм). Трубы укладывают в траншеи, которые предварительно профилируют, а дно уплотняют. Перед укладкой трубы обрабатывают изоляционными материалами: битумом, мастикой, асфальтным лаком и т. д. Это предохраняет их от коррозии и увеличивает срок службы. Поле монтажа всей сети водопровода трубы и стыки испытывают под давлением не менее 2,5 ат на пригодность и прочность. Все обнаруженные дефекты устраняются. Испытания проводят повторно, после чего траншеи засыпают с помощью бульдозера грунтом. Перед засыпкой составляют акт на скрытые работы и испытание трубопроводов.

Водопровод является неотъемлемой конструкцией технического обслуживания каждого садово-паркового объекта и в зависимости от его размера выполняет раз­личные функции: хозяйственный — используется в течение всего года для нужд жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий, находящихся на объекте, а также при заливке катков и других зимних игровых и спор­тивных сооружений; поливочный — для обеспечения по­лива

зеленых насаждений, садово-парковых дорожек и площадок, плоскостных спортивных сооружений. Водопроводная сеть работает под давлением. Для ее устройства употребляют стальные, чугунные, асбестоцементные и железобетонные трубы. Глубина заложения труб хо­зяйственного водопровода должна находиться на 0,2— 0,3 м ниже горизонта промерзания почвы. Поливочный водопровод выполняют из стальных или чугунных труб. Глубина залегания от 25 до 50 см или непосредственно на поверхности почвы. В первом случае трубопроводам придают уклон от 0,001 до 0,003 м в направлении спуск­ных колодцев, которые необходимы для спуска воды из системы в зимний период. Поверхностную сеть водопровода на зимнее время разбирают и хранят в помещении. Это значительно повышает сроки использования таких дефицитных элементов, как трубы.

Водопровод обоих типов устраивают в соответствии с проектом. Трубы укладывают по краям участков газонов, вдоль дорожек или площадок. Всю сеть строят по кольцевой системе так, чтобы любую ремонтируемую часть можно было выключить, не прерывая работы все­го водопровода. С этой целью в колодцах, размещаемых на водопроводной сети через каждые 300—500 м, устанавливают механические задвижки. К хозяйственному зданию или сооружению, нуждающемуся в водопроводе, прокладывают две тупиковые трубы от ближайшего ко­лодца. В последующем сеть «закольцовывается».

На разводящей водопроводной сети предусмотрены колодцы различного назначения глубиной 0,7—2 м, вы­полненные из кирпича или бетона либо в виде чугунных колонок. Смотровые колодцы устанавливают через 100— 120 м, пожарные с наличием гидранта — через 70— 100 м, поливочно-спускные с наличием выпускных поли­вочных кранов — через 40—50 м.

В зимний период на поливочные краны надевают утепленные бетонные или деревянные короба, которые предохраняют стояки кранов от замерзания.

Переходы водопровода через препятствия организуют различными способами: овраги пересекают дюкером; под мостом трубопровод прокладывают в утепленном футляре; на пересечении высокой дамбовой дороги или железнодорожной насыпи трубы укладывают в металлический кожух; через реку трубы укладывают ниже дна в две нитки.

В районах с засушливым климатом используют специальную систему орошения, которую устраивают по примеру открытой мелиоративной или закрытой дренажной сети. Ее основная цель — обеспечение зеленых насаждений водой.

Открытая система орошения — это проложенные по поверхности участка оросительные каналы (арыки). Предназначена для орошения уличных посадок.

Закрытая система орошения — это проложенные на определенной глубине специальные оросительные трубы (дрены). Для этого применяют гончарные, керамические или бетонные трубы с отверстиями, через которые вода просачивается к корням растений. Закрытая система орошения очень дорога и может применяться на небольших и наиболее важных городских объектах.

При проектировании закрытой системы орошения устанавливают норму орошения, зависящую от площади орошения, характеристики почвы (ее

фильтрационной способности), размещения зеленых насаждений. Затем рассчитывают глубину залегания подводящих воду дрен и оросителей, расстояние между ними и частоту залегания. Схема орошения в зависимости от условий рельефа может быть разветвленной или замкнутой.

Устройство канализации. Канализация — это система труб и каналов, проложенных под землей под опреде­ленным уклоном друг к другу. По ним самотеком уда­ляются дождевые, талые и сточные воды.

Канализация и водопровод тесно связаны между собой, так как фекальная бытовая канализация без водопровода не может действовать. Разница их устройства в том, что водопроводная сеть (кольцевая или тупиковая) действует преимущественно под напором, а канализационная (раздельная) почти всегда самотечно, и только при необходимости устраивают напорные линии и сооружения.

Канализация может служить: 1) для удаления производственных или бытовых стоков — хозяйственно-фекальная; 2) для отвода атмосферных осадков от зданий и сооружений, дорог и площадок с твердым или мягким верхним покрытием — ливневая. Канализационно-ливневую сеть рассчитывают так, чтобы преимущественно самотеком по кратчайшему направлению вывести сток с объекта. Иногда из-за особенностей местного рельефа и точек приема стоков в городской канализации устраивают напорные передаточные трубопроводы со станцией перекачки для подачи сточных вод до точки водораздела, откуда они могут уйти самотеком по продолжению трубопровода.

Канализационно-ливневая сеть состоит из: внутридворовой, собирающей сток с территории двора у здания, сооружения (диаметр трубопровода 125— 150 мм,/ = 0,006—0,008); объединенной, собирающей сток с территории нескольких дворов и заканчивающейся на выходном контрольном колодце (диаметр трубопровода 150—250 мм; i = = 0,004—0,005); присоединительной ветки, направленной от контрольного колодца объединенной сети до смотрового колодца магистрального канала (диаметр трубопровода 200— 250 мм, / = 0,005).

По всей канализационно-ливневой сети устанавливают различные по назначению бетонные колодцы: смотровые — для прочистки засорений в сети и кол­лекторах. Располагают их при трубах диаметрами 100, 125, 150—600 мм через каждые 35, 40 и 50 м соответст­венно. Колодцы должны быть закрыты сверху крышкой без отверстий; дождеприемные или ливневые — для приема (пере­хвата) поверхностных вод (расположение то же). Кроме того, при устройстве канализации применяют поворотные или угловые, узловые, промывные, перепадные, сбросные и вантузные колодцы. Материалом для трубопроводов сети служат керамиковые, гончарные, асбестоцементные, бетонные и железобетонные трубы. В случае обособленной работы ливневая канализация может иметь выпуск и в открытый водоприемник: пруд, реку, озеро и т. д., который устраивают в виде бетонного или каменного открытого лотка с перепадами для гаше­ния скорости водосброса. Выпуск обычно заканчивается оголовком, устраиваемым в виде отвесной кирпичной или бетонной подпорной стенки: боковые стенки и ложе наружного сливного лотка замазывают или бетонируют на высоту 5—10 м. Работы по устройству

канализационных сетей выполняются специализированными строи­тельными организациями при контроле со стороны генерального подрядчика по строительству садово-паркового объекта по специальному проекту, которым определяют­ся трассы сетей, глубины заложения трубопроводов и ко­лодцев, строительные материалы.

Искусственное освещение садов и парков. Освещение предназначено для обеспечения безопасного движения пешеходов в вечернее время по дорожкам и аллеям, создавая тем самым комфортные условия для вечерних прогулок в живописном окружении деревьев, кустарников и цветов. Освещению следует отводить одну из главных ролей в создании ландшафтно-архитектурного облика вечернего парка. При этом все элементы освещения должны быть в дневное время эстетически привлекательными. Все виды осветительных установок должны работать во взаимодействии друг с другом с учетом задач по освещению разных элементов объекта.

Яркое освещение водных поверхностей или мокрого асфальта так же создает дискомфорт для человека. При проектировании освещения пользуются такими светотехническими понятиями, как световой поток (лм), сила света (кд), освещенность (лк) и яркость— (кд/м2).

Норма средней горизонтальной освещенности элементов сада или парка колеблется от 2 до 6 лк.

Освещение садово-паркового объекта осуществляется с помощью кабеля, проложенного в траншее, или подвешенного на опорах контактной сети, которую применяют везде, кроме лесопарков, только как временную меру. При освещении парковых территорий используют разнообразные источники света. Наиболее распространены: лампы накаливания; дуговые ртутные люминесцентные лампы; натриевые лампы высокого давления. Выбор источника света основан на экономичности установки и правильной цветопередаче. Опоры для парковых светильников бывают металлическими или железобетонными. Их устанавливают на газонах в одном ряду с деревьями. Осветительную сеть прокладывает, подключает к источнику питания и сдает на включение заказчику специальная строительно-монтажная организация.







Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 1906. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

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...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...

Задержки и неисправности пистолета Макарова 1.Что может произойти при стрельбе из пистолета, если загрязнятся пазы на рамке...

Вопрос. Отличие деятельности человека от поведения животных главные отличия деятельности человека от активности животных сводятся к следующему: 1...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия