ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Пример оформления проекта плана тепловых сетей.
Нумерация участков показана на линиях секущих плоскостей разрывов.
Направление взгляда разрезов принята по потоку теплоносителя.
Пример оформления проекта поперечных разрезов.
Пример оформления исполнительной съёмки теплотрассы и дренажа
Образец исполнительного чертежа водопровода
Образец исполнительного чертежа общего коллектора
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
1. граничным углам 0, а внешние границы опасной ее части - по углам сдвижения (Рис. 1). Значения этих углов зависят от свойств горных пород и определяются опытным путем. При отсутствии опытных данных значения граничных углов и углов сдвижения определяются по табл. 1. Углы разрывов - внешние относительно выработанного пространства углы, образованные на вертикальных разрезах по главным сечениям мульды горизонтальными линиями и линиями, соединяющими границы выработки с ближайшими к границам мульды сдвижения трещинами на земной поверхности, - принимаются на 10° круче углов сдвижения при значениях коэффициента крепости пород по М.М. Протодьяконову f ≤ 1,5 и на 5° круче при f > 1,5.
Таблица 1
Значения коэффициента крепости пород f по М.М. Протодьяконову
|
Значение углов, градус
|
среднее
|
предел измерения
|
граничных углов 0
|
углов сдвижения δ
|
0,1
0,5
1,0
1,5
2,5
4,0
5,0
|
до 0,3
0,3-0,7
0,8-1,2
1,3-2,0
2,1-3,5
3,6-4,5
4,6-6,0
|
40
45
50
55
60
65
70
|
45
55
60
65
70
75
80
|
На Рис. 1 также показаны углы полных сдвижений - внутренние относительно выработанного пространства углы, образованные на вертикальных разрезах (по главным сечениям мульды) основанием подземного сооружения и линиями, соединяющими границы выработки с границами плоского дна мульды сдвижения.
Рис. 1. Основные параметры мульды сдвижения:
а – разрез поперек объекта (неполная подработка); б – разрез вдоль объекта (полная подработка)
2. При открытом способе строительства границы мульды сдвижения равны размеру приоткосной зоны. Размеры приоткосной зоны в типовых условиях следует принимать равными глубине котлована Н. При сложных условиях залегания грунтов они могут быть определены по формуле:
П.з. = 1,3 Н;
в сложных обводненных условиях по формуле:
П.з. = 2,5 Н.
3. При аварийных ситуациях в породном массиве, прилегающем к котлованам, в пределах приоткосной зоны образуются поверхности скольжения, по которым происходят оползни. Размеры приоткосной зоны и местоположение наиболее вероятной поверхности скольжения могут быть определены по графикам Рис. 2 и Рис. 3.
|
|
Рис.2. Определение размеров приоткосной зоны
|
Рис.3. Определение местоположения наиболее вероятной поверхности скольжения
|
Соотношение между размерами приоткосной зоны и местоположением наиболее вероятной поверхности скольжения показано на Рис.4.
Рис.4. Соотношение между размерами приоткосной зоны и местоположением наиболее вероятной поверхности скольжения
На рисунках приняты следующие обозначения:
А, В, С и D - четыре характерные точки, определяющие границу приоткосной зоны;
Вн - ширина приоткосной зоны на нижней площадке;
Вм.н - то же в приоткосном массиве на горизонте нижней площадки;
Вв - то же на верхней площадке;
Нг - глубина расположения приоткосной зоны от нижней бровки;
b - угол откоса котлована, градусы;
Н - глубина котлована, м;
А’, В’, С’, D’ и Е’ - характерные точки, определяющие местонахождение наиболее вероятной поверхности скольжения;
в - расстояние от верхней бровки до поверхности скольжения;
hот - высота вертикального отрыва;
вмн - расстояние от нижней бровки до поверхности скольжения на горизонте нижней площадки в глубь массива;
вн - расстояние от нижней бровки до выхода поверхности скольжения на нижнюю площадку;
hг - глубина расположения поверхности от нижней бровки уступа.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Значения ожидаемых максимальных сдвижений и деформаций земной поверхности при подземном способе возведения тоннелей следует вычислять по формулам:
а) максимальное оседание земной поверхности :
,
q0 - коэффициент, учитывающий характер затухания сдвижений от выработки к земной поверхности, колеблется для условий Московского региона в пределах от 0,7 до 0,9 (чем породы прочнее, тем q0 меньше);
m - величина прогиба кровли выработки;
п1 и n2 - коэффициенты подработанности, определяемые из выражений:
D1 и D2 - поперечный и продольный размеры подземной выработки;
Н - глубина расположения выработки.
При значениях п1 и n2 больше единицы принимаются п1 и n2 равными единице;
б) максимальный наклон im
,
где ci - коэффициент, зависящий от горно-геологических условий строительства и эксплуатации подземного сооружения, определяется опытным путем. Значения ci принимаются в пределах от 1,4 до 1,8.
в) максимальная кривизна Кт
,
где Сk - коэффициент, зависящий от мощности наносов и других рыхлых отложений, определяется по результатам натурных наблюдений. Значения Сk принимаются в пределах от 3 до 4, при этом, чем больше мощность наносов, тем больше значение Сk.
г) максимальное горизонтальное сдвижение ξm
,
где Сξ - коэффициент, зависящий от мощности наносов и других рыхлых отложений, определяется по результатам натурных наблюдений. Значения Сξ принимаются в пределах от 0,3 до 0,4, при этом, чем больше мощность наносов, тем больше значение Сξ.
д) максимальная горизонтальная деформация εт
,
где Сε - коэффициент, зависящий от горно-геологических условий проведения и эксплуатации подземного сооружения и мощности наносов, определяется опытным путем. Значения Сε принимаются в пределах от 0,6 до 0,8, при этом, чем больше мощность наносов, тем больше значение Сε.
Расчет ожидаемых сдвижений и деформаций в точках мульды сдвижения земной поверхности при подземном способе возведения сооружений в главном сечении мульды сдвижения производится по методу типовых кривых по формулам:
,
,
,
,
,
где , , , и - соответственно оседание, наклон, кривизна, горизонтальное сдвижение и относительная горизонтальная деформация в точке с абсциссой (начало координат в точке максимального оседания);
- длина полумульды (часть мульды между границей и точкой максимального оседания); - относительная координата;
, , - функции, характеризующие распределения наклонов и кривизны в мульде сдвижения. Численные значения этих коэффициентов находятся из анализа результатов натурных наблюдений для конкретных условий.
Общая продолжительность процесса сдвижения земной поверхности над проводимой подземной выработкой вычисляется из выражения
,
где - скорость подвигания забоя выработки, м/мес.;
- коэффициент, зависящий от механических свойств, литологических и других особенностей массива горных пород, определяется опытным путем (в пределах от 1,5 до 2,5);
- глубина расположения выработки.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Российская программа для выполнения геодезического
мониторинга - «Циклоп»
Данные системы предназначены для автоматического, непрерывного наблюдения в режиме реального времени за плановыми и высотными деформациями зданий и различных инженерных сооружений, требующих пристального внимания в деформационном аспекте как в процессе их строительства, так и в период постоянной эксплуатации.
Принцип автоматического наблюдения за деформацией состоит в следующем. Рядом с наблюдаемыми объектами (желательно в пределах 100 метров) устанавливают высокоточный (1'-0.5') электронный тахеометр, имеющий сервопривод и систему автоматического точного наведения на призму. Этот тахеометр управляется программой Циклоп (Геодезический мониторинг), которая установлена на компьютере. Компьютер может располагаться как рядом с тахеометром, так и в другом удаленном месте, в пределах действия радио-модемной или проводной связи между компьютером и тахеометром.
На объектах находящихся вне зоны деформации закрепляют «жесткие опорные» призмы, от которых происходит определение положения тахеометра и его ориентирование. На наблюдаемых объектах крепят «деформационные» призмы и определяют их первоначальные координаты в условной системе.
После запуска программы выполняется цикличное измерение координат (XYZ) «деформационных» призм с временным интервалом между циклами, установленном в программе. Программа в процессе своей работы заполняет таблицу деформации, по которой автоматически строятся диаграммы, визуально отображающие деформацию наблюдаемых объектов в трехмерном пространстве. Имеется возможность просмотра диаграмм деформаций в реальном времени на другом компьютере, находящемся в любой точке планеты с использованием модемной связи.
Этот метод наблюдения за деформацией любых объектов имеет ряд достоинств:
- оперативность получения результатов деформационных наблюдений на данный момент времени в любое время суток;
- возможность отследить и проанализировать влияние тех или иных факторов природного или технологического характера на деформационный процесс наблюдаемого объекта;
- после монтажа и запуска наблюдательной станции необходимо минимум обслуживающего персонала для обеспечения процесса наблюдения (1 инженер в смену);
- при производстве компенсационного нагнетания в основание фундамента здания появляется возможность управлять процессом нагнетания в автоматическом режиме;
- одновременное получение плановых и высотных деформаций наблюдаемого объекта.
Приложение 15-3
(продолжение)
Основной экран
|