Залізобетонні стволи комбінованого типу, які будуються над діючими каналізаційними колекторами

Основні принципи створення нових конструктивних рішень залізобетонних вертикальних стволів. Метод визначення горизонтального тиску ґрунту на вертикальні огорожі вузьких глибоких підземних споруд. Улаштування лоткової частини стволів методом підрощування.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 05.08.2014
Размер файла 98,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Залізобетонні стволи комбінованого типу, які будуються над діючими каналізаційними колекторами

НІКІТЕНКО ВЕНІАМІН ЙОСИПОВИЧ

Харків-2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник:

- доктор технічних наук, професор

Лучковський Ілля Якович

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури,

завідувач кафедри основ, фундаментів та інженерної геології

Офіційні опоненти:

- доктор технічних наук, професор

Лантух-Лященко Альберт Іванович,

Національний транспортний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри мостів і тунелів (м. Київ);

- кандидат технічних наук, професор

Золотов Михайло Сергійович,

Харківська національна академія міського господарства Міністерства освіти і науки України, професор кафедри будівельних конструкцій.

Провідна установа:

- Донбаська національна академія будівництва і архітектури, кафедра основ, фундаментів та підземних споруд Міністерства освіти і науки України, м. Макіївка

Захист відбудеться "31" березня 2005 р. о 1530 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.056.04 при Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40

Автореферат розісланий "21" лютого 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 64.056.04, к.т.н., доцент О.Ю.Крот

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Реконструкція і відновлення інженерної інфраструктури міст і промплощадок є одними з пріоритетних напрямків сучасного будівництва. При реконструкції каналізаційних систем глибокого закладання, у зв'язку з фізичним зношенням і моральним старінням здійснюються їх закільцьовування, прокладка дублюючих колекторів, улаштування обходів, вузлів перетину в одному рівні існуючих і тих колекторів, що будуються знов, з метою створення станцій регулювання потоків та ін.

Такий складний комплекс робіт пов'язаний з необхідністю зведення вертикальних стволів переважно в складних інженерно-геологічних та скрутних умовах, а головне - над діючими колекторами.

Відомі конструктивно-технологічні рішення цих підземних споруд або нераціональні, або мають істотні обмеження по застосуванню. У світовій практиці будівництва відсутні конструктивні рішення залізобетонних стволів, занурення яких здійснене із застосуванням способів опускного колодязя або "стіна в ґрунті" над функціонуючими підземними спорудами. Застосуванням стволів комбінованого типу можна вирішити цю проблему.

Слід зазначити, що результати досліджень, присвячених визначенню бічного тиску ґрунтів на оброблення і сил тертя по вертикальній поверхні значно заглиблених вузьких споруд суперечливі і недостатньо експериментально обґрунтовані, відсутні сучасні нормативні документи з проектування глибоких стволів. Названі обставини перешкоджають створенню і упровадженню в практику будівництва вертикальних залізобетонних стволів, що занурюються на значні глибини у скрутних умовах міст і промплощадок.

У зв'язку з цим наукове обґрунтування принципів конструювання і розрахунку вертикальних залізобетонних стволів комбінованого типу, особливо при зведенні їх над діючими каналізаційними колекторами при безупинному транспортуванні стічних вод в складних інженерно-геологічних умовах, актуально і має важливе теоретичне і практичне значення для підвищення надійності і екологічної безпеки систем водовідведення глибокого занурення, які експлуатуються та зводяться знову.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі основ, фундаментів і інженерної геології Харківського державного технічного університету будівництва і архітектури в рамках наукової теми: "Разработка методики определения давления грунта на глубокие шахтные стволы дублирующего канализационного тоннеля в г.Харькове" (Держ. реєстр №0103 U 001141), а також у розвиток реалізації рішень Міжвідомчої комісії Держкоммістобудування і Держжитлокомгоспу України від 28 липня 1995р. №155/33 і Постанови Кабінету Міністрів України "Про причини аварії на головній насосній станції Диканівських очисних споруд м. Харкова, ліквідацію її наслідків і заходи щодо забезпечення безаварійної роботи підприємств водопровідно-каналізаційного господарства" від 22 січня 1996р., №108.

Автором розроблені принципи конструювання і конструктивні рішення залізобетонних стволів комбінованого типу, виконані теоретичні і експериментальні дослідження визначення сил взаємодії вертикальних огорож вузьких глибоких споруд з ґрунтовим масивом.

Мета роботи - створення, дослідження і впровадження конструкцій залізобетонних вертикальних стволів комбінованого типу, що зводяться над діючими каналізаційними колекторами в умовах безупинного транспортування стічних вод, визначення сил взаємодії вертикальних огороджуючих конструкцій вузьких підземних споруд глибокого закладання з ґрунтовим масивом, а також удосконалення розрахунку міцності залізобетонних стін стволів, що занурюються методом опускного колодязя.

Задачі досліджень.

Розробка принципів створення нових конструктивних рішень залізобетонних вертикальних стволів комбінованого типу для зведення над діючими каналізаційними колекторами глибокого закладання при безупинному транспортуванні стічних вод, а також в складних інженерно-геологічних та скрутних умовах забудови.

Створення практичного методу визначення горизонтального тиску ґрунту на вертикальні огорожі вузьких глибоких підземних споруд.

Встановлення максимальних розмірів незакріплюваних отворів в ґрунтовому масиві при улаштуванні лоткової частини вертикальних стволів методом підрощування.

Удосконалення розрахунку міцності залізобетонної оболонки круглих опускних колодязів на різних стадіях будівництва і експлуатації з урахуванням впливу її радіальних деформацій.

Проведення експериментальних досліджень на моделях стволів і в натурних умовах з визначення закономірностей розподілу по глибині сил тертя і горизонтального тиску грунту в періоди занурення, спокою і спливання колодязів.

Упровадження нових технічних рішень залізобетонних стволів і методів урахування їх взаємодії з ґрунтовим середовищем у практику проектування і будівництва над каналізаційними колекторами глибокого закладання.

Об'єкт дослідження - залізобетонні вертикальні стволи, що зводяться над діючими каналізаційними колекторами глибокого закладання.

Предмет дослідження - конструкції залізобетонних вертикальних стволів комбінованого типу, що зводяться над діючими колекторами глибокого закладання при безупинному транспортуванні стічних вод в складних інженерно-геологічних та скрутних умовах забудови міст і промплощадок, а також сили взаємодії їх з ґрунтовим масивом на різних стадіях будівництва і експлуатації.

Методи дослідження. Теоретичні дослідження засновані на аналітичних і чисельних методах теорії пружності, теорії граничної рівноваги сипкого середовища і нелінійної теорії залізобетону.

Експериментальні лабораторні і натурні дослідження базуються на використовуванні спеціально створених установок, розробці нових методів визначення сил взаємодії огороджуючих конструкцій з ґрунтом і обробці результатів методами математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів.

1.Розроблені нові принципи конструювання залізобетонних вертикальних стволів комбінованого типу, які дозволяють здійснювати їх зведення над діючими каналізаційними колекторами при безупинному транспортуванні стічних вод, а також в складних інженерно-геологічних та скрутних умовах забудови.

2. З використовуванням рішення просторової задачі про взаємодію глибоких вертикальних підземних споруд обмежених розмірів в плані з сипким середовищем вперше встановлено, що горизонтальний тиск ґрунту на огорожі стволів із зростанням відношення заглиблення до ширини споруди нелінійно зростає до певного максимуму, потім спадає, а на значних глибинах може бути відсутнім.

3. Запропоновані аналітичні залежності для визначення безпечних розмірів незакріплюваних укосів траншей в ґрунтовому масиві, що використовуються при улаштуванні методом підрощування лоткової частини залізобетонних стволів комбінованого типу у рівні діючого колектора.

4. Удосконалено метод розрахунку міцності залізобетонної огорожі циліндрових опускних колодязів з урахуванням впливу радіальних деформацій оболонки.

5. Експериментально, в лабораторних і натурних умовах, виявлено характер розподілу сил тертя ґрунту по бічній поверхні опускних споруд на різних стадіях роботи.

6. Розроблено новий експериментальний метод визначення горизонтального тиску ґрунту на огорожі стволів без використовування мессдоз.

Практична значимість одержаних результатів полягає в наступному:

розроблені конструктивні рішення залізобетонних стволів у вигляді комбінації опускних колодязів і підрощування, що дозволяють зводити їх над діючими заглибленими каналізаційними колекторами в складних інженерно-геологічних умовах при безупинному транспортуванні стічних вод;

запропоновано практичний метод визначення горизонтального тиску ґрунту на огорожі глибоких підземних вертикальних залізобетонних споруд;

розроблено новий метод визначення розподілу горизонтального тиску ґрунту на огорожі опускних колодязів по експериментально знайдених силах тертя при різних заглибленнях цих споруд, який може бути використаний і для інших типів споруд (підпірні стіни, силоси, бункери, тощо);

впроваджені нові конструкції і методи розрахунку опускних колодязів в розробку проектної документації і будівництво залізобетонних вертикальних стволів над діючими каналізаційними колекторами глибокого закладання в м. Харкові; основні розрахункові положення передано головному інституту НДІБК (м. Київ) для включення в ДБН-В.2.1-04.

Особистий внесок дисертанта.

1.Розроблені нові принципи конструювання і конструктивно-технологічні рішення залізобетонних стволів комбінованого типу, що зводяться над діючими каналізаційними колекторами глибокого закладання.

2.Встановлені закономірності розподілу горизонтального тиску ґрунту на глибокі вертикальні стволи.

3.Одержані аналітичні залежності для визначення безпечних розмірів незакріплюваних укосів траншей у ґрунтовому масиві, що використовуються при улаштуванні лоткової частини залізобетонних стволів комбінованого типу в рівні діючого колектора методом підрощування.

4.Проведені експериментальні дослідження взаємодії стволів з ґрунтом в натурних умовах і на моделях в лабораторії.

5.Удосконалена методика розрахунку міцності стін циліндрових залізобетонних опускних колодязів з урахуванням впливу радіальних деформацій оболонки від дії горизонтального тиску тиксотропної суспензії.

6.Запропоновано аналітичний метод визначення горизонтального тиску ґрунту на стінову огорожу опускних колодязів, що виникає при зсуві стволів відносно ґрунтового масиву, по знайдених в експерименті силах тертя при різних заглибленнях споруд.

Всі положення і результати, що виносяться на захист, одержані автором самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи, результати теоретичних та експериментальних досліджень, нові конструктивні розробки доповідалися і обговорювалися на Міжнародній конференції "Подземный город: геотехнология и архитектура" (Росія, Санкт-Петербург, 1998р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Устойчивое развитие городов" (Харків, 2002р.); науково-практичній конференції "Защита от подтопления территорий городов и поселков городского типа в начале XXI столетия" (АР Крим, Гурзуф, 2002р.); II Міжнародній науково-практичній конференції "Устойчивое развитие городов. Проблемы и перспективы энерго-, ресурсосбережения жилищно-коммунального хозяйства" (Харків, 2003р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Ресурс и безопасность эксплуатации конструкций, зданий и сооружений" (Харків, 2003р.); I Міжнародному науково-практичному семінарі "Методы повышения ресурса городских инженерных инфраструктур" (Харків, 2004р.); науково-технічних нарадах ДКП "Харківкомуночиствод" (Харків, 2001, 2002, 2003, 2004 р.р.); Українському міжгалузевому науково-практичному семінарі "Сучасні проблеми проектування, будівництва та експлуатації споруд на шляхах сполучення" (Київ, 2004р.), П'ятій Всеукраїнській науково-технічній конференції "Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування" (Одеса, 2004р.).

Публікації. Основні положення дисертації викладені у 16 наукових роботах, у тому числі 12- у виданнях, рекомендованих ВАК України, а також в 2-х патентах.

Структура і об'єм роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, 5 розділів, висновку, списку використаних джерел, 2 додатків і містить 234 сторінки, з яких 79 займають ілюстрації, таблиці та додатки, в тому числі 84 малюнки, 31 таблиця, список використаних джерел, що містить 221 найменування.

залізобетонний ствол вертикальний підрощування

Основний зміст роботи

У вступі обґрунтована актуальність, сформульовані мета і задачі досліджень, наукова новизна роботи, наведені дані, що свідчать про практичне значення одержаних результатів, особистий внесок дисертанта, структуру і обсяг дисертації.

У першому розділі зроблено аналіз результатів досліджень, присвячених сучасним конструктивним рішенням залізобетонних стволів, що здійснюються на каналізаційних колекторах, та існуючим методам урахування взаємодії вертикальних огорож стволів з ґрунтовим масивом. Для цього були узагальнені результати досліджень Х.І. Абрамсона, А.Г. Абизова, М.І. Агошкова, О.М. Алмазова, А.Й. Байцура, В.І. Білова, В.Г. Березанцева, Б.В. Бобрикова, М.П. Бродського, М.С. Буличева, М.Н. Гелескула, Г.І. Глушкова, С.С. Давидова, О.М. Дінніка, А.М. Закопиріна, В.М. Зубкова, В.А. Івахнюка, Г.К. Клейна, Г.О. Крупенникова, А. Лабасса, М.В. Лалетіна, І.Я. Лучковського, Л.В. Маковського, А.П. Максимова, А.І. Менейлюка, В.М. Мосткова, Л.М. Насонова, Е.М. Перлея, М.В. Пісанко, М.М. Покровського, І.П. Прокоф'єва, М.М. Протод'яконова, Є.Т. Проявкіна, О.П. Раковіцана, В.Ф. Раюка, К.В. Руппенейта, А.Я. Серебро, К.С. Сіліна, В.Д. Слесарева, М.І. Смородинова, В.І. Снісаренко, М.К. Снітко, В.В. Соколовського, Д. Тейлора, С.А. Тер-Галустова, Д. Терцагі, Н.Г. Туренського, Р. Феннера, О.Л Філахтова, З.В. Цагарелі, П.М. Цимбаревича, М.А. Цитовича, Г.П. Чеботарьова, Л.А. Четверніна, В.Б. Швеця, Л.Д. Шевякова, Г.Т. Ширая, С.М. Еткіна, І.В. Яропольського і ін.

Розглянуті особливості, переваги, доцільність і область практичного застосування різних конструкцій стволів, зведення яких здійснюється методом відкритого котловану, "стіна в ґрунті", підрощування і опускного колодязя.

Аналізом літературних джерел та досвідом проектування і будівництва встановлено, що в даний час відсутні теоретичні обґрунтування, конструктивні рішення, експериментальні дослідження і практична реалізація в натурі стволів над існуючими підземними спорудами або діючими каналізаційними колекторами глибокого закладання при безупинному пропуску стічних вод в складних інженерно-геологічних і скрутних умовах забудови міст і промплощадок.

Згідно з існуючими методами урахування взаємодії вертикальних стволів з ґрунтовим масивом уявлення на вплив глибини споруди та її діаметру на розподіл горизонтального тиску украй суперечливі. Наприклад, Ш. Кулон, М.М. Протод'яконов, П.М. Цимбаревич, О.М. Діннік, Л.А. Четвернін вважають, що горизонтальний тиск зростає пропорційно глибині, Л.Д. Шев'яков, М.П. Бродський, М.М. Покровський - не залежить від глибини, В.Г. Березанцев, М.С. Буличев одержали, що бічний тиск ґрунту із зростанням відношення заглиблення споруди до її діаметру при h > ? асимптотично наближається до постійної величини, Б.В. Бобриков, І.Я. Лучковський вважають, що він нелінійно зростає, потім падає і може бути відсутнім при h> ?. Аналогічне явище, виявлене в натурних експериментах, згадане і в роботі Г.П. Чеботарьова.

Розподіл сил тертя ґрунту по поверхні огорожі опускних споруд дослідники оцінюють також по-різному. К.І. Добровольський, Б.Д. Васильєв, С.А. Тер-Галустов, М.А. Цитович для визначення загальної величини сил тертя рекомендують використовувати закон Амонтона. А.Й. Байцур, В.А. Івахнюк, О.С. Косоверов, К.С. Сілін визначали питомі сили тертя по лінійній залежності, враховуючи рід ґрунтів і глибину занурення колодязя, а М.М. Богословський, М.В. Лалетін, Л.А. Четвернін і ін. - за даними досвіду. Л.І. Корженко і П.М. Хрупов експериментально встановили, що сили тертя мають нелінійний характер розподілу і залежать в основному від глибини занурення. О.М. Алмазов і А.Я. Серебро запропонували питомі сили тертя стін колодязя по ґрунту визначати залежно від його фізико-механічних характеристик, глибини занурення і радіусу колодязя. Даних про сили тертя, що підтверджено експериментальними дослідженнями, поки дуже мало.

Не одержали розвитку і дослідження, що стосуються бічного тиску ґрунту на вертикальні вузькі стволи, що виконані, наприклад, у вигляді опускних колодязів значного заглиблення. У нормативних документах методика розрахунку міцності стін круглих залізобетонних опускних колодязів не враховує радіальну деформацію оболонки.

Аналіз згаданих вище досліджень підтвердив доцільність виконання даної роботи і дозволив сформулювати задачі нових наукових досліджень.

У другому розділі сформульовані робоча гіпотеза, принципи конструювання залізобетонних стволів, що зводяться над діючими каналізаційними колекторами, запропоновані їх нові конструктивні рішення.

Аналіз навантажень і впливів на вертикальні огорожі стволів, що занурюються способом опускного колодязя в тиксотропній суспензії, раціональність і простота конструктивно-технологічних рішень останніх, достатність вітчизняного досвіду будівництва, орієнтація сучасної матеріально-технічної будівельної бази, найбільша вірогідність отримання високоміцного і водонепроникного залізобетонного оброблення високої якості, мінімум чинників обмежень щодо застосування конструкцій стволів, що зводяться опускним способом і підрощуванням, дозволили сформулювати робочу гіпотезу подальших досліджень, суть якої полягає в створенні нових конструкцій залізобетонних стволів, що забезпечують можливість їх зведення над діючими каналізаційними колекторами глибокого закладання шляхом комбінації опускних споруд в усті ствола і підрощування в лотковій частині, де відбувається перетин ствола з існуючим і обвідним колекторами. При цьому область застосування нових конструктивних рішень може бути розширено, ураховуючи загасання бічного тиску ґрунту на великих глибинах, а зниження матеріаломісткості - досягнуто шляхом регулювання ваги опускної споруди в процесі занурення і створення умов його зупинення на прийнятій проектній позначці з метою виключення передачі навантажень від власної ваги колодязя на оброблення колектору.

Використовуючи принцип комбінації по висоті різних технологій, запропоновано два ти-пи стволів. У першому, устя - опускний колодязь (опускне кріплення) в тиксотропній суспензії, а в другому - опускний колодязь з багаторазовим регулюванням власної ваги [патенти (19) UA(11) 27649 (51) 6Е02D 27/18, (19) RU (11) 2134326 (13) С1 (51) 6Е02D 27/18], лоткова частина, як для першого, так і другого типів, - колодязь, що зводиться методом підрощування (КМП) (рис. 1,2).

У першому випадку регулювання власної ваги і положення центру ваги опускного колодязя здійснюється шляхом варіації кількості тюбінгів в кільці, кілець в ярусі, а також ярусів монолітного залізобетонного гідроізоляційного шару двошарового оброблення ствола, в другому - за рахунок спеціальної конструкції стін, в яких утворені вертикальні шахти для сипкого матеріалу, що мають поярусно розташовані вікна із заслінками. При цьому з'являється можливість багаторазового регулювання ваги колодязя шляхом відповідного заповнення шахт колодязя сипким матеріалом (піском, щебенем).

Для стабілізації опускної частини ствола влаштовуються опорні вінці в рівні ножа, форшахта-комір і тампонаж застінного простору. Лоткова частина ствола - це монолітний залізобетонний (бетонний) колодязь, основними елементами якого є верхній надшелиговий простір, який огороджують стіни заввишки 1,5-2,0м від банкетки ножа опускного колодязя до шелиги перерізуваного колектора, бортові вироблення, суміжні з останнім, і днище.

Конструкція бортових виробок в період зведення їх стін виконується у вигляді вузьких глибоких отворів, що дозволяють забезпечити стійкість незакріплюваних вертикальних укосів ґрунтового масиву і колектору.

У третьому розділі виконані теоретичні дослідження сил взаємодії вертикальних огорож стволів з ґрунтом, а також розроблена методика розрахунку міцності стін круглих опускних колодязів з урахуванням радіальних деформацій. Особливість запропонованих конструктивних рішень вертикальних стволів полягає у тому, що співвідношення їх заглиблення до ширини знаходиться у області 3<h/b<10, яка практично не досліджена, а наявні розробки суперечливі. Для теоретичного обґрунтування розрахунків горизонтального тиску ґрунту на такі споруди виконані чисельні дослідження аналітичного рішення проф. І.Я. Лучковського для просторової задачі сипкого середовища, що оточує вузькі стволи, і дана графічна інтерпретація коефіцієнтів бічного тиску від ваги ґрунту, суцільного рівномірно розподіленого навантаження на поверхні.

Інтенсивність цього тиску для стадії спокою в загальному вигляді визначається,

або (1)

де - усереднене значення питомої ваги ґрунту, що залягає в межах заглибленої частини колодязя; b - діаметр зовнішнього кола круглих в плані колодязів або зовнішній розмір сторін прямокутних і овальних колодязів; h - відстань від поверхні ґрунту до даного перетину; q - інтенсивність суцільного рівномірно розподіленого навантаження на поверхні ґрунту; , а, q - коефіцієнти бічного тиску, визначувані за формулою (2) при b=1.

(2)

де

де і 0 - усереднені значення кута внутрішнього тертя і кута тертя ґрунту об стінку колодязя відповідно; 0 - коефіцієнт бічного тиску ґрунту в стані спокою, рівний 0=/(1-); - коефіцієнт Пуассона ґрунту.

З (2) витікає, що коефіцієнти бічного тиску залежать від співвідношення h/b і кутів і 0.

Графіки зміни з глибиною коефіцієнтів , а, q побудовані для трьох значень кутів тертя ґрунту по стінній огорожі: 0=0, 0=0,5, 0=. Результати чисельних досліджень при 0=0 приведені на рис.3.

Значення коефіцієнтів , q дають можливість з'ясувати характер зміни бічного тиску по глибині споруди, а дає уявлення про зміну коефіцієнту бічного активного тиску ґрунту на різних глибинах.

а q

Істотна відмінність одержаного рішення полягає у тому, що із зростанням відношення заглиблення до ширини споруди бічний тиск від ваги ґрунту нелінійно зростає, досягаючи максимуму при певному заглибленні колодязя, а потім затухає і на значних глибинах може бути відсутнім. При цьому горизонтальний тиск від рівномірно розподіленого навантаження, нелінійно знижуючись, може набувати нульового значення. З фізичної точки зору загасання бічного тиску із зростанням h/b відбувається в результаті того, що при взаємодії з вертикальною огорожею сповзанню призми обвалення ґрунту перешкоджають не тільки тертя і зчеплення по площині ковзання, але і горизонтальні складові сил тертя по бічних гранях. При цьому нахил призми обвалення до горизонту із зростанням глибини збільшується від min=450+/2 до max/2, тобто поверхні ковзання з глибиною повертаються у бік огорожі. Тому на великих глибинах об'єм призми обвалення зменшується, що і призводить до зниження бічного тиску, а у разі перевищення утримуючих сил над зсовуючими силами горизонтальний тиск стає рівним нулю, і в нижній області масиву зрушення ґрунту на огорожу не відбувається.

Обґрунтування максимальних безпечних розмірів незакріплюваних отворів при улаштуванні лоткової частини стволів підрощуванням виконане шляхом рішення просторової задачі теорії граничної рівноваги сипкого середовища.

Використовуючи положення про те, що при одночасному сповзанні системи призм обвалення на контакті двох суміжних призм сили взаємодії не виникають, одержаний вираз для визначення максимальної ширини приямка d (рис. 4а), влаштованого з вертикальними укосами усередині підземної споруди при висоті, що задається, а, у вигляді:

, (3)

де - кут нахилу призми обвалення до горизонту;

, , с - питома вага, кут тертя, зчеплення ґрунту призми обвалення в межах висоти отвору а;

q - рівномірно розподілене навантаження від розміщеного вище шару ґрунту;

b - висота закріпленої частини ствола в межах призми обвалення.

У піщаних ґрунтах виникає необхідність улаштування незакріплюваних частин котловану (отворів) обмеженої ширини d і висотою а з укосом ґрунту, нахиленим до горизонту під кутом /2.

У випадку, якщо кут укосу призми зрушення в менший невигідного кута обвалення (рис.4б), максимальне значення висоти отвору визначається:

, (4)

а відповідна мінімальна ширина отвору

, (5)

де с',ц' - зчеплення і кут внутрішнього тертя ґрунту в межах висоти отвору а.

Для кутів укосу призми зрушення , перевищуючий невигідний кут обвалення (рис.4в), максимальна висота отвору визначається:

а відповідна мінімальна ширина отвору d0

У дисертації розроблена методика розрахунку міцності стін круглих опускних колодязів залежно від можливих стадій роботи. Оскільки коефіцієнт нерівномірності тиску k в плані колодязя набуває значення від 1,1 до 1,25 (залежно від стадії будівництва, експлуатації і технології занурення), в більшості випадків розрахунок міцності стін круглих опускних колодязів устєвої частини стволів виконується по першому випадку позацентрового стиснення R.

Реальний розподіл зусиль в стінах колодязя дає відносний ексцентриситет , де |M|/Nr залежить від стадії і технології занурення. На підставі викладеного вище, з урахуванням умов рівноваги позацентрового стислого симетрично армованого перетину, одержаний аналітичний вираз для підбору арматури в загальному вигляді:

, (8)

де д0 - робоча товщина стіни колодязя; =а/0 ; r - радіус опускного колодязя;

=r/д0; b=1м;

Phh=уh по (1); =|M|/Nд0.

Аналіз конкретних рішень показує, що при однакових розмірах колодязів і горизонтальному тиску Ph армування звичайних колодязів більше, ніж колодязів в тиксотропній суспензії, що пов'язане з великим значенням коефіцієнту нерівномірності.

Чисельно встановлено, що для симетрично армованих прямокутних перерізів із звичайних важких бетонів при >R зв'язок між бn і бm для всіх реальних значень бs близький до лінійного. Враховуючи цю обставину, для другого випадку позацентрового стиснення запропонована наближена розрахункова модель, яка представлена на рис. 5.

Величина відповідає граничному моменту чистого вигину і дорівнює ; - граничної несучої здатності центрально стислого перетину і може бути записана у вигляді ; - максимальному згинаючому моменту, сприйманому позацентрово стислим елементом при x=0,5, і який може бути виражений .

Згідно з розрахунковою моделлю:

.

З урахуванням одержаних вище виразів:

(10)

Звідки при >R знайдемо необхідне армування:

, де . (11)

Вирішена і зворотна задача, коли при заданому відсотку армування знаходиться товщина стіни колодязя.

Аналіз існуючих методик визначення критичного горизонтального тиску на стіни циліндрових стволів показав, що результати розрахунку в різних джерелах дещо відрізняються, особливо для глибоких колодязів при r/20. При цьому визначення максимального значення критичного горизонтального тиску Рг.кр. пов'язане зі встановленням певного числа хвиль втрати стійкості - n0. Крім того, в діючому "Руководстве по проектированию опускних колодцев, погружаемых в тиксотропной рубашке" прийнято умову Рг.кр>Pmax, тобто ведеться розрахунок міцності стін без урахування радіальних деформацій оболонки.

Для виключення процесу послідовних наближень, використовуючи, наприклад, рішення Б.Т. Тищенко і умову , нами одержаний аналітичний вираз для визначення n0 у вигляді:

, (12)

Задаючись реальними значеннями Н/r і /r, знайдені значення невигідного числа хвиль n0, а потім і критичного тиску :

. (13)

Використовуючи ці рішення, розроблений табличний метод визначення значень коефіцієнтів для різних співвідношень H/r і r/ залізобетонних колодязів, що виконуються з бетонів класу В12.5-В25. Глибина колодязів варіювалася від 10 до 50 м, а питома вага глинистого розчину прийнята т=1,3 тс/м3. Особливість таблиць полягає у тому, що в них надані максимальні значення коефіцієнтів , одержуваних з використанням формул Б.Т. Тищенко і "Руководства". Чисельні дослідження показують, що урахування радіальних деформацій оболонок шляхом множення ексцентриситету граничного зусилля на коефіцієнт при розрахунку міцності опускних колодязів в тиксотропній суспензії актуальне при глибинах занурення більш Н10 м і співвідношеннях радіусу колодязя до товщини стін більш r/20.

У четвертому розділі представлені методика і результати експериментальних досліджень сил взаємодії конструкцій з ґрунтом в лабораторних умовах на моделях і на реальних залізобетонних стволах комбінованого типу, запропонованих автором, в процесі їх будівництва.

Задачею модельних експериментальних досліджень була перевірка теоретичних положень про розподіл горизонтального тиску ґрунту і сил тертя по глибині вузьких значно заглиблених залізобетонних опускних споруд на різних стадіях будівництва і експлуатації.

Як моделі вертикальних стволів були використані труби: азбестоцементна 12см і металева 5,5см заввишки 110см кожна. Модель колодязя встановлювалася в отвір днища експериментального лотка заввишки 65см і розмірами в плані 50х40см, спираючись знизу на пружину. Кожна модель ствола була випробувана при восьми рівнях засипки h з інтервалом 7,5см шляхом статичного вертикального навантаження до початку зсуву, який реєструвався індикаторами годинного типу.

В результаті експериментів набуті значення зсувної сили Тi для стадій спокою, занурення і спливання при різних співвідношеннях висоти засипки до діаметру моделі колодязя h/d. При імітації спливання спочатку завантажувалася нижня пружина, а поступове зняття вантажів моделювало виштовхуючу силу води.

За законом Кулона значення рівнодіючих горизонтального тиску Еi при різному рівні засипки ствола може бути представлені у вигляді:

Ei=Ti/tgц0 (14)

Прийнявши допущення, що горизонтальна напруга уі на деякій глибині не залежить від значень у нижчележачої засипки, у відповідності з схемою, наведеною на рис.6, складена система рівнянь, кожне з яких визначає рівнодіючу горизонтального тиску ґрунту на огорожу споруди при різній глибині її занурення в ґрунт:

(15)

З використанням залежності (14) і системи рівнянь (15), по експериментальних значеннях зсувних сил Ti встановлений розподіл горизонтальних напруг i по глибині дослідних стволів, що мають різний периметр перетину - u.

Аналіз результатів експерименту на моделях підтвердив теоретичне положення про зату-хання бічного тиску ґрунту при h/b >5 (рис.3). Досліди з моделями малих діаметрів показали, що зсувна сила при великих глибинах засипки набуває постійного значення рис.7.

Основною задачею натурних досліджень було вивчення реальних значень сил тертя між стін-кою і ґрунтом, що виникають при зануренні опускних споруд в тиксотропній суспензії і без неї.

Дослідження проведені у виробничих умовах при зануренні опускних колодязів устєвої частини трьох стволів над діючими каналізаційними колекторами у м. Харкові (рис.8).

На відміну від методик, що передбачають безпосереднє вимірювання сил тертя, останні визначалися чисельно з умови рівноваги при зрушенні стволів на різних рівнях занурення, коли задовольняється умова:

k(Qiн+Р)>Ti, (16)

де Qi - вага опускного кріплення, тиксотропного розчину, ґрунту ;

Рн - опір ґрунту впровадженню ножової частини;

Р - зусилля привантаження;

Тi - сила тертя ґрунту по елементам вертикальної огорожі опускного колодязя.

У роботі наведена техніка чисельного експерименту. Величини Qi, Рн, Р визначалися за фактичними даними експерименту поциклічно. Число циклів приймалося не менше 20 для кожного ствола. Сили тертя визначалися за їх питомими значеннями, що розраховуються теоретично залежно від бічного тиску згідно (1).

За даними натурного експерименту та за допомогою розробленої програми EXEL побудовані графіки, що характеризують фактичне нарощування власної ваги в процесі занурення реальних стволів, сумарні сили опору зануренню і сили тертя по ножовій частині колодязів рис.9. Оскільки умови занурення трьох опускних колодязів у ході 60 циклів були дотримані, стало можливим прийняти теоретично певні сили тертя ґрунту по бічній поверхні достатньо близькими до реальних з відхиленнями 10-12%, які враховувалися коефіцієнтом надійності k.

Одержані питомі сили тертя ґрунту по бічній поверхні опускних колодязів значно нижчі величин, розрахованих за методиками Кулона або ВНДМІ-ВНДІОМШБ.

Якісний характер зміни питомих сил тертя по глибині опускного колодязя близький до методик Кулона, Березанцева, ВНДМІ-ВНДІОМШБ лише для споруд з малими відносними заглибленнями (h/d<3). Із зростанням відносного заглиблення h/d опускних колодязів швидкість збільшення питомих сил тертя зменшується і при значній величині цього відношення прямує до постійної величини, що свідчить про згасання горизонтального тиску ґрунту і підтверджує достовірність розробленого нами методу.

У п'ятому розділі визначені шляхи впровадження, наводяться його опис і суть, розглянута перспектива розширення області подальшого застосування результатів, одержаних в дисертаційній роботі.

Результати досліджень впроваджені при зведенні експериментальних стволів №9 і №3 над діючими Москальовським і Головним каналізаційними тунельними колекторами відповідно, а також ствола №1а над існуючим Дублюючим колектором у м. Харкові.

Суть упровадження полягає у використовуванні теоретичних досліджень про згасання бічного тиску ґрунту із зростанням відношення h/d при проектуванні і зведенні реальних стволів.

Фактичне відношення заглиблення зведених стволів до їх ширини на рівні діючого колектора близьке до 3, а на рівні днища більше 6. Ця обставина дозволила безпечно виконати роботи в місці сполучення ствола і колектора, застосувати бетонні стіни в лотковій частині стволів замість залізобетонних, зменшити відносну товщину оброблення на 4-25%, скоротити на 30% витрату металу на 1м3 залізобетонних вертикальних огорож та зменшити на 7-18% бетону на п.м. заглиблення в порівнянні з аналогічними спорудами.

загальні Висновки

1. Науково обґрунтовані і розроблені нові конструкції залізобетонних стволів комбінованого типу з регульованим зануренням, які дозволяють зводити їх над діючими каналізаційними колекторами в складних інженерно-геологічних умовах і обмежених майданчиках будівництва.

2.Теоретичними і експериментальними дослідженнями встановлено, що бічний тиск ґрунту на огорожі глибоких вертикальних стволів нелінійно зростає з глибиною до певного максимуму, а потім згасає і на великих глибинах може бути відсутнім.

3.Шляхом рішення просторової задачі теорії граничної рівноваги сипкого середовища одержані аналітичні залежності для визначення максимальних розмірів незакріплюваних отворів в ґрунтовому масиві при створенні виїмок обмежених розмірів в плані, необхідних для будівництва лоткової частини стволів підрощуванням.

4. Удосконалена методика розрахунку міцності залізобетонних стін опускних колодязів. Розробле-ний табличний метод урахування радіальних деформацій оболонки при розрахунку на міцність перетинів стінної огорожі при різних співвідношеннях h/r і r/ опускних колодязів.

5.Створена експериментальна установка і розроблений новий метод визначення горизонтального тиску ґрунту на вертикальні стволи шляхом виміру сил тертя при різних рівнях засипки зсуненої крізь неї споруди. Встановлено, що значення сумарних сил тертя для стадій будівництва і експлуатації при співвідношеннях глибини занурення до діаметру моделі колодязя h/d5,25 стають постійними, що свідчить про відсутність горизонтального тиску ґрунту в нижній зоні глибоких споруд.

6.З натурних експериментів в процесі будівництва трьох збірно-монолітних залізобетонних колодязів встановлено, що теоретичні значення питомих сил ґрунту по бічній поверхні опускного колодязя, розраховані по запропонованому методу, відповідають реальним умовам занурення. Набуті значення питомих сил тертя для h/d>5 виявилися на 30% менші розрахованих за методиками Кулона і в 3-4 рази менші сил тертя, визначених за методикою ВНДМІ-ВНДІОМШБ.

7. Упровадження вертикальних стволів комбінованого типу показало високу ефективність запропонованих конструктивних рішень, їх простоту і надійність, що дозволяють скоротити терміни зведення на 40-45% в порівнянні з конструкціями стволів, що відповідають методу заморожування ґрунту. Економічна ефективність капітальних вкладень по наведених витратах при впровадженні результатів роботи в проектування складає 560 тис. грн., зниження кошторисної вартості - 830 тис. грн., а в будівництво - 320 тис. грн. і 580 тис. грн. відповідно.

Соціально-економічний ефект від заходів, пов'язаних з підвищенням надійності системи каналізації глибокого закладання, її екологічної безпеки, на сучасному етапі може бути оцінений приблизно в 19млн. грн.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

В.И. Никитенко. Конструктивно-технологические решения и проницаемость канализационных тоннелей из сборных железобетонных элементов. - Сб. науч. тр. Национальной горной академии Украины № 1 "Проблемы и перспективы освоения подземного пространства крупных городов" (ІІІ Междунар. науч.-тех. конференция). - Днепропетровск, 1998. - с. 118-123.

Лучковский И.Я., Никитенко В.И. К расчету прочности стен круглых опускных колодцев. - Вестник /БелГТАСМ. - Белгород, 2002, - № 2. - с. 82-88.

Никитенко В.И. Анализ конструктивных особенностей ножевой части опускной крепи стволов, сооружаемых на действующих подземных коммуникациях. - Науч.-тех. сб. "Коммунальное хозяйство городов". - Вып. 36. - Киев: Техніка, 2002. - с. 236-239.

Лучковский И.Я., Никитенко В.И., Самородов А.В. Графическое определение горизонтального давления грунта на стены подземных сооружений. - Сб. науч. тр. Часть 1 "Эффективные энергосберегающие конструкции и технологии возведения зданий и сооружений в строительстве и коммунальном хозяйстве" (Междунар. науч.-практич. конференция "Рациональные энергосберегающие конструкции, здания и сооружения в строительстве и коммунальном хозяйстве", Белгород, 26-28 ноября 2002 г.). - Белгород: БелГТАСМ, 2002. - с. 149-158.

Никитенко В.И., Лучковский И.Я. Экспериментальная проверка сил трения, возникающих при погружении опускной крепи стволов. - Науковий вісник будівництва. - Вип. 17 - Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2002. - с. 96-101.

Лучковский И.Я., Никитенко В.И. Определение максимальных размеров незакрепляемых проемов в грунтовом массиве при устройстве вертикальных стволов над действующими коллекторами. - Науковий вісник будівництва. - Вип. 19. - Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2002. - с. 71-77.

Никитенко В.И. Натурные исследования сил сопротивления погружению колодца в несвязных грунтах. - Науковий вісник будівництва.-Вип. 20.- Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2002. - с. 78-84.

И.Я. Лучковский, В.И. Никитенко. Погружение стволов над действующими канализационными тоннелями // Нові технології в будівництві. - 2002. - № 1 (3). - с. 11-14.

Никитенко В.И. Возведение вертикальных железобетонных стволов при реконструкции канализационных коллекторов глубокого заложения. - Науч.-тех. сб. "Коммунальное хозяйство городов". - Вып. 49. - Киев: Техніка, 2003. - с. 313-321.

Никитенко В.И., Лучковский И.Я. Новые конструкции вертикальных стволов на инженерных коммуникациях городов и промышленных площадок. - Науковий вісник будівництва. - Вип. 23 "Матеріали Міжнародної конференції" "Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель і споруд". - Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2003. - с. 22-31.

Лучковский И.Я., Никитенко В.И. Горизонтальное давление грунта на вертикальные ограждающие конструкции глубоких сооружений. - Наук.-тех. зб. "Автомобільні дороги і дорожнє будівництво". - Вип. 69. - Київ, 2004. - с. 149-156.

Лучковский И.Я., Никитенко В.И. Исследования сил трения грунта по ограждению глубоких опускных сооружений в стадии строительства. - Зб. наук. праць "Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди". - Вип. 11. - Рівне: НУВГП, 2004. - с. 318-327.

Лучковский И.Я., Никитенко В.И. Определение безопасных размеров вертикальных выемок грунта внутри подземного сооружения. - Міжвід. наук.-тех. зб. наук. праць "Будівельні конструкції. Механіка грунтів, геотехніка, фундаментобудування" (у 2-х томах). - Вип. 61. - Том 2. - Київ: НДІБК, 2004. - с. 64-70.

Никитенко В.И., Лучковский И.Я., Самородов А.В. Модельные исследования сил трения грунта по ограждению вертикальных стволов. - Науковий вісник будівництва. - Вип. 26 "Матеріали Міжнародного наук.-практич. семінару "Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур". - Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2004. - с. 107-120.

Патент 27649 Украина, МПК 6 Е 02 D 27/18. Опускний колодязь /Лучковський І. Я., Нікітенко В.Й.-№98073783; Заявлено 14.07.1998, Опубл. 15.09.2000., Бюл. №4.-2с.

Патент 2134326 РФ, МКИ 6 Е 02 D 27/18. Опускной колодец / Лучковский И. Я., Никитенко В.И. (Украина).-№98115067/03; Заявлено 03.08.98, Опубл. 10.08.99., Бюл. №22.-4с.

Анотація

Нікітенко В.Й. Залізобетонні стволи комбінованого типу, які будуються над діючими каналізаційними колекторами. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди. - Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури. Харків, 2005.

Дисертація присвячена створенню науково обґрунтованих конструкцій залізобетонних стволів комбінованого типу, які дозволяють споруджувати їх над діючими каналізаційними колекторами глибокого закладання при безупинному транспортуванні стічних вод в складних інженерно-геологічних і скрутних умовах міської забудови і промислових підприємств, визначенню сил взаємодії вертикальних огороджуючих конструкцій вузьких значно занурених споруд з ґрунтом, розрахунку міцності опускних колодязів на стадіях будівництва, експлуатації, а також в залежності від методів споруджування. Розроблені два типи стволів, що представлені комбінацією опускних колодязів в усті та підрощування у лотковій частині. Наведені результати теоретично-експериментальних досліджень про зменшення та відсутність бокового тиску ґрунту на вертикальні поверхні споруд, а також набування постійного значення силами тертя у разі значних відношень занурення до ширини (радіуса) опускного колодязя. Одержані аналітичні залежності для визначення розмірів незакріплюваних отворів при спорудженні лоткової частини стволів підрощуванням.

Удосконалена методика розрахунку міцності перетинів з симетричною арматурою стін круглих опускних колодязів у залежності від стадій роботи та методів споруджування.

Результати досліджень впроваджені в проектну практику та будівництво стволів над діючими каналізаційними колекторами міста Харкова.

Ключові слова: залізобетонні стволи, опускний колодязь, каналізаційний колектор, боковий тиск ґрунту, сили тертя, ширина (радіус), розрахунок, підрощування.

Аннотация

Никитенко В.И. Железобетонные стволы комбинированного типа, возводимые над действующими канализационными коллекторами. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.01 - строительные конструкции, здания и сооружения. - Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры. Харьков, 2005.

Диссертационная работа посвящена созданию научно обоснованных конструкций железобетонных стволов комбинированного типа, позволяющих возводить их над действующими канализационными коллекторами глубокого заложения в условиях безостановочной транспортировки сточных вод и стесненности условий застройки внутри городов и промплощадок. На основе сформулированных принципов конструирования разработаны два типа стволов, представляющих комбинацию опускных сооружений в устье и подращивания в лотковой части, где происходит пересечение конструкций вертикальной и горизонтальной выработок. Для первого типа стволов устье выполняется в виде опускного колодца в тиксотропной рубашке, для второго - колодца с многократным регулированием собственного веса, в стенах которого устроены вертикальные шахты с поярусно расположенными окнами с заслонками. Конструкция лотковой части идентична для разработанных типов стволов и представлена узкими бортовыми щелями, разрабатываемыми смежными захватками. Теоретическими исследованиями сил взаимодействия вертикальных ограждений стволов с грунтом установлено, что боковое давление грунтового массива на ограждение сооружений, имеющих отношение их заглубления к диаметру (ширине) h/d>3, нелинейно уменьшается и может затухать. Для установления размеров безопасных незакрепляемых проемов в различных грунтовых условиях при устройстве лотковой части стволов подращиванием, путем решения пространственной задачи устойчивости сыпучей среды, получены теоретические зависимости, определяющие максимальные габариты приямков, устраиваемых в грунте в процессе строительства лотковой части подземного сооружения. Усовершенствована методика расчета прочности железобетонных сечений стен круглых опускных колодцев в зависимости от возможных стадий работы и методов возведения, а также дан табличный способ определения максимальных значений коэффициента , учитывающего влияние радиальных деформаций ограждения колодца на их прочность.

Проведены экспериментальные исследования сил взаимодействия стволов с грунтом в лабораторных условиях на моделях и в натуре на реальных объектах, послужившие проверкой теоретических положений о распределении горизонтального давления и сил трения по глубине узких, значительно заглубленных железобетонных опускных колодцев на различных стадиях строительства и эксплуатации.

...

Подобные документы

  • Продуктивність автомобіля-самоскида при транспортуванні цементного розчину із заводу залізобетонних виробів. Зняття рослинного шару ґрунту бульдозером Caterpillar. Улаштування щитової дерев’яної опалубки. Улаштування арматурних каркасів в опалубку опори.

    контрольная работа [335,2 K], добавлен 03.12.2010

  • Розробка глибоких вузьких траншей під глинистим розчином з наступним заповненням їх заглинизованим ґрунтом, ґрунтобетоном, монолітним бетоном або залізобетоном. Визначення розмірів протифільтраційної діафрагми. Підготовчі роботи та технологія влаштування.

    курсовая работа [683,0 K], добавлен 20.01.2011

  • Прольотні будови і сталеві опори інженерних споруд мостового типу. Принципові схеми повздовжнього компонування конвеєрних галерей. Типи конструктивних рішень: з ферм з паралельними поясами, із зварних двотаврових балок, з оболонки прямокутного перетину.

    реферат [164,0 K], добавлен 25.11.2015

  • Характеристика бетону і залізобетону. Причини та наслідки пошкодження будівельних залізобетонних конструкцій. Підготовка основи та матеріали для ремонту, обробка стальної арматури та металевих елементів конструкції. Організація праці опоряджувальників.

    реферат [2,9 M], добавлен 26.08.2010

  • Машини, механізми, ручні та механізовані інструменти, що застосовують при виконанні робіт. Вимоги до основ по яким буде влаштоване покриття чи конструкції. Вплив технології виконання декоративної штукатурки на прийняття архітектурно-конструктивних рішень.

    реферат [3,6 M], добавлен 12.06.2015

  • Проведення земельних робіт при влаштуванні перетину. Визначення обсягів земляних робіт із вилучення ґрунту для влаштування дорожніх одягів. Ступінь розпушування ґрунту залежно від типу, врахування його значень при влаштуванні дорожнього одягу.

    реферат [9,8 K], добавлен 12.08.2009

  • Улаштування дворової мережі водопроводу та системи внутрішнього холодного водопроводу. Розрахунок та добір водоміру. Визначення потрібного напору в системі холодного водопроводу. Улаштування внутрішньої каналізації. Перевірка пропускної здатності стояків.

    курсовая работа [78,6 K], добавлен 26.11.2010

  • Складання проектів нових залізничних колій. Визначення напружених та вільних ходів, нанесення на карту ліній нульових робіт. Проектування плану траси. Складання схематичного повздовжнього профілю. Розташування і вибір малих штучних споруд та їх перевірка.

    курсовая работа [117,2 K], добавлен 18.08.2014

  • Аналіз історичних умов для виникнення архітектурних стилів. Визначення причин появи нових стильових особливостей архітектури Слобожанщини ХVII-XVIII століть. Закономірності формування містобудівних систем. Огляд проблем реставрації архітектурних споруд.

    курсовая работа [49,4 K], добавлен 24.06.2013

  • Об’ємно-просторове та архітектурно-планувальне рішення. Характеристика конструктивних елементів споруди. Специфікація елементів заповнення прорізів. Інженерне обладнання будинку. Специфікація бетонних, залізобетонних, металевих конструкцій будівлі.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 25.05.2014

  • Розробка системи внутрішнього водопостачання та водовідведення двох житлових десятиповерхових будинків: проведення гідравлічного розрахунку мережі та перепадів тиску колодязного типу, підбір лічильників води, проектування каналізації і очисних фільтрів.

    дипломная работа [475,0 K], добавлен 14.06.2011

  • Фізико-хімічні основи процесу очищення побутових стічних вод, закономірності розпаду органічних речовин, склад активного мулу та біоплівки. Біологічне очищення стоків із застосуванням мембранних біофільтрів та методом біотехнології нітриденітрифікації.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 28.10.2014

  • Визначення додаткових умовних параметрів до загальної принципової схеми водовідведення міста. Загальний перелік основних технологічних споруд. Розрахунок основних технологічних споруд, пісковловлювачів, піскових майданчиків та первинних відстійників.

    курсовая работа [467,0 K], добавлен 01.06.2014

  • Обґрунтування місця розташування і технологічної схеми водозабірних споруд. Розрахунок розмірів водоприймальних отворів, площі плоских знімних сіток, діаметрів трубопроводів і втрат напору в елементах споруд. Підбір дренажних насосів і допоміжних труб.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 14.11.2011

  • Підрахунок обсягів земляних робіт при вертикальному плануванні майданчика. Комплексна механізація виробництва робіт з планування будівельного майданчика. Розрівняння, ущільнення ґрунту майданчика. Техніко-економічні показники виконання земляних робіт.

    курсовая работа [102,4 K], добавлен 06.05.2019

  • Визначення об’ємів земляних робіт. Розбивка стін колодязя на яруси бетонування. Вибір крану для монтажу збірних конструкцій опускного колодязя. Технологія розробки та транспортування ґрунту. Вибір засобів комплексної механізації при розробці ґрунту.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.12.2014

  • Аналіз інженерно-геологічних умов. Визначення глибини промерзання ґрунту та закладення фундаментів. Визначення розмірів підошви фундаментів. Ущільнення основи важкими трамбівками. Визначення осідань фундаменту, несучої здатності висячих забивних паль.

    курсовая работа [557,6 K], добавлен 17.03.2012

  • Основні засоби планувальної організації простору міста - його територіальна диференціація та функціональне зонування. Вулиці та площі населеного міста, житлова забудова. Виробнича зона, озеленіння території. Інженерне устаткування та обладнання.

    курсовая работа [202,8 K], добавлен 23.02.2012

  • Визначення параметрів монтажого крану із умов влаштування фундаментів. Технологія зведення підземної та надземної частини об’єкта потоковим методом. Розроблення і моделювання технології зведення об’єкта. Проектування приоб’єктних зон монтажних кранів.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 15.09.2014

  • Будівельно-конструктивна характеристика гідромеліоративних споруд та видів робіт. Вибір і обґрунтування будівельної техніки для будівництва каналів та дренажу. Розрахунок обсягів робіт та відстаней переміщення ґрунту. Гідротехнічні споруди на системі.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 28.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.