Студопедия — Производительность земснарядов
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

Производительность земснарядов






С помощью плавучих земснарядов разрабатывают грунт в подводных за­боях: в крупных котлованах под ГТС, подводя­щих и отводящих каналах, пойменных и русловых карьерах, при очистке от наносов крупных каналов, отстойни­ков, водоемов и регулировании русел рек водоприемников. Размеры разрабатываемых выемок и забоев зависят от габаритов корпу­са и всасывающих устройств земсна­ряда, которые, в свою очередь, связа­ны с основным параметром использу­емых машин — их производительно­стью. Производительность земснарядов — величина весьма неопределенная, свя­занная не только со свойствами грун­та, консистенцией пульпы, размерами забоя, но и с режимом работы земле­соса. Поэтому производительность зем­снарядов часто характеризуют услов­ной расчетной величиной, оцениваю­щей производительность по грунту при средней консистенции пульпы 1: 10. Для засасывания грунта в стеснен­ных условиях — из опускных колодцев, небольших по площади котлованов — в некоторых случаях применяют гид­роэлеваторы (водоструйные насосы), опускаемые в забой на колонке напор­ного трубопровода. Они имеют низкий КПД (около 0,2...0,25), и их использу­ют в тех случаях, когда невозможно применить другое оборудование. Рабочие перемещения плавучих зем­снарядов осуществляются системой тросов, концы которых закреплены. Для разработки грунта в профильных выемках, когда требуется обеспечить точные размеры их по глубине и шири­не, корпус земснаряда удерживается в заданном положении, кроме тросов, якорными сваями в кормовой части понтона. Свайное оборудование земснарядов обеспечивает относительно равномер­ное смещение корпуса, а следователь­но, и грунтозаборного устройства в на­правлении разработки грунта. При использовании свай для рабо­чего передвижения земснаряда доста­точно двух якорных тросов, которые обеспечивают веерное перемещение корпуса с рамой рыхлителя и всасом (рис1). На крупных землесосных снарядах в носовой части устанавливают гидро­мониторы, которые используют для об­рушения размывом грунта в надвод­ной части забоя, если имеется реаль­ная угроза образования козырька. Если необходимо точно выдержать проектные откосы, рационально приз­мы грунта в сечении над откосами раз­работать землеройными машинами, а призму над дном — зем­снарядами. Положение землесосного снаряда по отношению к забою определяется уровнем воды в забое. Колебания уровня воды при одина­ковом наклоне рамы могут привести к изменению отметок дна забоя. Пе­реборы по глубине не должны превы­шать 0,2...0,9 м, в зависимости от мощ­ности земснаряда. При разработке грунта в котлованах под сооружения необходимо оставлять защитный слой от 0,5 до 1,5 м, удаляемый землерой­ными машинами во время зачистки по­сле осушения котлована. При выборе землесосного снаряда учитывают возможную глубину разра­ботки, максимальную и минимальную ширину ее, а также соображения ор­ганизационного порядка (дизельные или электрифицированные земснаря­ды, трудность их доставки и монта­жа на стройплощадке, перспектива по­следующего использования после стро­ительства). Удельные расходы воды при разработке грунтов земснарядами предст. в таблице:

грунты кол-во частиц d>2мм в песках,% удельный расход, м3
пески мелкие и средние рыхлые До 10 6.5
пески разнозернистые, супеси, лессы » 20 8.5
пески разнозернистые, супеси тяжелые » 40  
песчано-гравийные, суглинки легкие » 80  
гравийно-песчаные, суглинки средние » 100  
гравийные, суглинки тяжелые, глины тощие -  

рис.1

bc-расстояние между сваями

Вл-ширина ленты разработки

R-расстояние от сваи, до крайней точки пяты

ε- угол поворота при пальпильонировании

 

 


43. Способы возведения зем. полотна. Технологический процесс возведения зем. полотна состоит из нескольких операций:1)устройство дренажей и водоотводных сооруж;2)замены (при необходимости) грунтов не обеспечив. прочности и устойчивости зем. полотна;3)разработка грунта и перемещение его в тело насыпи;4)разравнивание грунта в теле насыпи слоями требуемой толщины;5)послойное уплотнение, если не требуется постоянное увлажнение;6)предварительная планировка откосов насыпи, планировка и отделка резервов;7)профилирование, планировка, укатка и окончательная отделка зем. полотна, включая откосы;8)транспортировка, распределение растит. слоя на откосах, уплотнение и отделка обочины;9)укрепительные работы. Способы разработки выемок и возведения насыпей выбирают исходя из:1)наиболее эффективного использования имеющегося оборуд. и транспортных средств;2)правильного размещения в насыпях различного по своим свойствам грунтов;3)достаточное уплотнение их;4)обеспечить отвод воды из выемок на всех стадиях их разработки. Применяют 3 основных способа отсыпки грунта:а)послойный;б)с головы;в)сочетание а и б способов. Наиболее целесообразный послойный способ дающий наибольшее уплотнение. Способ отсыпки «с головы» применяют в очень пересечённой местности,на пересечении оврагов,озёр. Разнородные грунты в насыпи следует укладывать послойно,глинистые водонепрниц. укладывают в нижней части насыпи,в верхние слои размещают суглинки и далее песчаные грунты. Выемки разрабатывают 2 способами: поперечным и продольным. По окончанию зем. работ выполняют планировочные работы. Для возведения насыпей использ. скреперы,бульдозеры,грейдеры и т.д.

 

44. Уплотнение грунта. С увеличением плотности грунта возрастает его прочность,водонепроницаемость,сопротивляемость размыву,повышается статическая устойчивость зем.сооруж. Степень уплотнения грунта оценивают по его плотности,кот. выражают количеством массы в единице объёма в сухом состоянии. Факторы,влияющие на уплотняемость грунта:1)мех. Состав и связность грунта;2)начальная плотность грунта;3)влажность грунта;4)толщина уплотняемых слоёв;5)число проходов механизмов по одному месту;5)способ уплотнения и параметры применяемых машин. Наиболее интенсивно уплотняются несвязные грунты,более равномерное уплотнение можно получить при укладке грунта такими слоями. Процесс уплотнения грунта зависит от его влажности. Уплотнение грунта с наименьшими затратами энергии м.б. достигнуто при определённой влажности, кот. Наз. Оптимальной. Её точную величину устанавливают только по данным пробного уплотнения. Для расчётов оптимальной влажности грунта можно пользоваться след. данными: песок=7-10%;супесь=9-15%;суглинок=12-20%;глина=20-30%. Для эффективного использования уплотняющих машин сухие грунты доувлажняют,а переувлажнёные подсушивают при послойной укладке. Необходимое кол-во воды на доувлажнение грунта: q=(w0-we+wп)/100)*¥е0;w0–относительная влажность;we–естественная;потери;¥е–естественная плотность грунта;¥0 –относительная.

 


45. Способы уплотнения грунта. 1)механическое уплотнение машинами;2)уплотнение при отсыпке в воду;3)естественное самоуплотнение (при наличии времени до ввода сооруж. в эксплуатацию). Наибольшее распространение получило мех. уплотнение грунта машинами статического действия. Основные показатели, характеризующие работу:1)толщина уплотняемого слоя;2)равномерность уплотнения по глубине слоя;3)необходимое число проходов по одному месту. Уплотнение грунта машинами динамического действия,вибрационного,самоуплотнения и при отсыпке их в воду.

 








Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 779. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

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...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

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