Скачать 493.54 Kb.
|
Приложение А Карточка инженерной разведки ледовой переправы Общие сведения. 1. Карта ____________________________ Координаты __________________________________ 2. Река _________________________________________________________________________ (судоходная, несудоходная) 3. Дата _________________________________________________________________________ 4. Схема расположения основных и запасных створов выхода к реке (на крупномасштабной карте или кроках местности с легендой)____________________________________________________ 5. Средняя температура воздуха последние трое суток __________________________________ 6. Температура льда ______________________________________________________________ 7. Естественные условия рельефа на подходах к реке ___________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 8. Наличие строительных материалов (лес, песок, гравий и др.) ___________________________ _______________________________________________________________________________ 9. Характеристика применяемого георадиолокационного оборудования (прибор, центральная частота) ________________________________________________________________________ Сведения по створу №. (заполняются для каждого створа)
5. Характеристика ледяного покрова (по результатам георадиолокационных измерений)
Приложение Б Пример расчета грузоподъемности ледовой переправы Исходные данные: Радарограмма продольного прохода георадара по оси прямого направления ледовой переправы Копачево – Ичково – Ступино через р. Северная Двина в Архангельской области записана 12 февраля 2015 г. георадаром «ОКО-2» с контактным антенным блоком АБ-1700. Контрольный промер по лунке показал, что толщина льда равна 80 см. Усиление льда выполнялось намораживанием – льдодождеванием. Частых оттепелей и появления воды на поверхности льда не наблюдалось. Визуально трещины и шуговой лед не зафиксированы. Требуется: Определить грузоподъемность данной ледовой переправы для гусеничной и колесной техники на примере радарограммы продольного прохода георадара по оси прямого направления при средней температуре воздуха минус 5 0С. Результаты расчета: Обработку радарограммы выполняют в соответствии с методическими рекомендациями [2]. На радарограмме выделяют три границы: верхняя показывает подошву снегового льда, средняя – подошву намороженного льда и нижняя – подошву естественного льда. Шуговой лед не был зафиксирован. По радарограмме по длине продольного профиля от 30 до 840 м выполняют расчеты толщины льда с шагом через 10 м (см. таблицу Б.1). По данным таблицы Б.1 устанавливают, что толщина снегового льда изменяется от 7 до 14 см, намороженного льда от 14 до 35 см, естественного льда от 35 до 53 см. На участках, приближенных к берегу (на продольном профиле расстояния 30, 840 м), зафиксированы толщина снегового льда изменяется от 9 до 10 см, намороженного льда – от 14 до 23 см, естественного льда – от 36 до 40 см. На участке профиля 20 и 850 м вморожены береговые щиты, поэтому соответствующие им значения толщины льда в таблице Б.1 не включены. Детальный анализ радарограммы в увеличенном масштабе по сравнению с рисунком Б.1 показал, что в намороженном слое льда на участках радарограммы 60, 63, 75, 144, 156, 172, 186, 249, 296, 414, 682, 690, 828 и 844 м по профилю; а также в естественном слое льда на участках радарограммы 30, 35, 708 и 844 м по профилю зафиксированы вертикальные трещины. Сиреневые линии (снизу вверх) : нижняя граница естественного льда, верхняя граница естественного льда (нижняя граница намороженного льда), верхняя граница намороженного льда (нижняя граница снегового льда), верхняя границы снегового льда Рисунок Б.1 – Обработанная радарограмма продольного прохода георадара по оси прямого направления ледовой переправы Копачево – Ичково - Ступино через р. Северная Двина георадаром «ОКО-2» с антенным блоком АБ-1700. Таблица Б.1 – Толщина льда
Продолжение таблицы Б.1
Окончание таблицы Б.1
Если в намороженном слое трещины практически проходят чаще по всей толщине льда, то в естественном льде они определились только в нижней части (30 и 35 м на профиле) и в верхней части (708 и 844 м на профиле) (глубиной не более 1/2 от толщины естественного льда). Следовательно, имеют место несквозные вертикальные трещины. По длине продольного профиля (см. таблицу Б.1) установлены самые минимальные толщины различных типов льда: снегового 7 см, намороженного – 14 см, естественного – 35 см. При минимальной толщине снегового льда 7 см (40-50; 150-160; 290; 340 м на продольном профиле) толщина намороженного льда составляет от 27 до 35 см, а толщина естественного льда – от 36 см до 44 см. Таким образом, неблагоприятное сочетание толщин будет: снегового – 7 см, намороженного – 27 см, естественного – 36 см. При минимальной толщине намороженного льда 14 см (830; 840 м на продольном профиле) толщина снегового льда будет равна 10 см, естественного льда – 36 см. Таким образом, неблагоприятное сочетание будет: снегового льда – 10 см, намороженного – 14 см, естественного – 36 см. При минимальной толщине естественного льда 35 см (60 м на продольном профиле) толщина снегового льда будет равна 8 см, намороженного льда – 32 см. Таким образом, неблагоприятное сочетание будет: снегового льда – 8 см, намороженного – 32 см, естественного – 35 см. При определении наиболее неблагоприятного сочетания учитывают, что наиболее прочным является естественный лед, менее прочным – намороженный лед, а снеговой лед при оценке грузоподъемности не учитывают. Следовательно, сравнению подлежит сочетание: -при минимальной толщине снегового льда: намороженный – 27 см, естественный – 36 см, суммарная толщина – 63 см; -при минимальной толщине намороженного льда: намороженный лед – 14 см, естественный – 36 см, суммарная толщина – 50 см; -при минимальной толщине естественного льда: намороженный – 32 см, естественный – 35 см, суммарная толщина – 67 см. Так как толщина естественного льда изменяется только на 1 см, а намороженного льда на 18 см, то в качестве самого неблагоприятного сочетания следует принять сочетание: намороженный лед 14 см, естественный лед 36 см, по которому и определяется грузоподъемность ледовой переправы. По формуле (2) расчетная толщина льда при К2=0,7 и К3 = 1,0: h = (36 + 0,7 х 14) х 1,0 = (36 + 10) х 1,0 = 46 см. По таблице 6 и рисунку 4 при h = 46 см допускаемая нагрузка на ледяной покров гусеничных транспортных средств 21 т. При наличии несквозных трещин в ледяном покрове, неравномерности в структуре льда, при температуре воздуха минус 5 0С по табл. 8 поправочный коэффициент К4 = 0,75. В этом случае допустимая нагрузка гусеничных транспортных средств будет 21 т х 0,75 = 16 т. По таблице 7 и рисунку 5 при h = 46 см допускаемые нагрузки на ледяной покров при проезде по нему колесных автомобилей 14,5 т. При наличии несквозных трещин в ледяном покрове, неравномерности в структуре льда, при температуре воздуха минус 5 0С по таблице 8 поправочный коэффициент К4 = 0,75. В этом случае допустимая нагрузка колесных автомобилей будет 14,5 т х 0,75 = 11 т. Библиография
[2] Методические рекомендации по применению георадаров при обследовании дорожных конструкций. Введены в действие письмом Гос. службы дор. хоз-ва (Росавтодор) от 28.01.2004 № ОС-28/477 ОКС ______________
|
Методические рекомендации по оценке влиянияна асфальтобетонные образцы... Разработан обществом с ограниченной ответственностью «Центр Метрологии, Испытаний и Стандартизации» |
Методические рекомендации по приготовлению асфальтобетонных смесей,... Разработан автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса» (ано «нии... |
||
Методические рекомендации по приготовлению асфальтобетонных образцов... Разработан обществом с ограниченной ответственностью «Инновационный технический центр» |
Методические рекомендации по армированию асфальтобетонных слоёв дорожных... Внесен управлением эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства |
||
Методические рекомендации по выбору рациональных конструкций земляного... Внесен управлением строительства и проектирования автомобильных дорог Федерального дорожного агентства |
Методические рекомендации по применению синтетического волокна для... ... |
||
Методические рекомендации по использованию электромагнитных приборов... ... |
Методические рекомендации по определению модуля упругости статическим... Разработан: рабочей группой секции №4 «Стандартизация, повышение качества и внедрение новых технологий, техники и материалов» Научно-технического... |
||
Методические рекомендации по способам бестраншейной прокладки труб... Разработан: Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Дорпроект», совместно с Московским государственным университетом путей... |
Рекомендации по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых... Методические рекомендации предназначены для органов управления дорожным хозяйством и организаций, выполняющих заливку трещин на асфальтобетонных... |
||
Методические рекомендации по ремонту дорожных одежд, состоящих из... Разработан федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный... |
Рекомендации по испытанию плёнкообразующих материалов по уходу за... Разработан обществом с ограниченной ответственностью «биотех» (к т н. С. В. Эккель, к т н. П. А. Зайцев) |
||
Методические рекомендации по определению низкотемпературных характеристик... Разработан закрытым акционерным обществом «Институт «стройпроект» (зао «Институт «стройпроект») совместно с Автономной некоммерческой... |
Методические рекомендации по технико-экономическому сравнению вариантов... Разработан: Федеральным государственным унитарным предприятием «росдорнии» при участии д-ра техн наук Кулижникова А. М., д-ра экон... |
||
Рекомендации по контролю прочности цементобетона покрытий и оснований... Разработан обществом с ограниченной ответственностью «биотех» (к т н. С. В. Эккель, к т н. П. А. Зайцев) |
Рекомендации по проектированию и строительству берегозащитных сооружений... ... |
Поиск |