Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Теория по ТСП.docx
Скачиваний:
28
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
1.02 Mб
Скачать

8. Порядок разбивки зданий и сооружений на местности.

Разбивка сооружений состоит в установлении и закреплении их положения на местности. Приемы разработки и способы закрепления на местности очертаний сооружений разнообразны и зависят от вида земляного сооружения, способа производства работ и др.

Разбивку котлованов начинают с выноса и закрепления на местности (в соответствии с проектом) створными знаками основных рабочих осей, в качестве которых обычно принимают главные оси здания (рис.). После этого вокруг будущего котлована на расстоянии 2...3 м от его бровки параллельно основным разбивочным осям устанавливают обноску, которая состоит из забитых в грунт металлических стоек или вкопанных деревянных столбов и прикрепленных к ним досок.. Доска должна быть толщиной не меньше 40 мм, иметь обрезную грань, обращенную кверху, и опи­раться не менее чем на три вкопанных столбика, высота которых должна быть достаточной для свободного прохода людей под обноской. Для пропуска транспорта в обноске должны быть разры­вы. При значительном уклоне местности обноску делают с уступами.

На обноску переносят основные разбивочные оси и, начиная от них, размечают все остальные оси здания. Все оси закрепляют на обноске гвоздями или пропилами и нумеруют. Размеры котлована поверху, понизу и другие характерные его точки отмечают колышками или вехами. Обноску используют только в начальный период строительства, так как в процессе производства работ она быстро выходит из строя. Поэтому после возведения подземной части зда­ния основные разбивочные оси переносят на его цоколь.

Для линейно-протяженных сооружений (например, для коллектора) устраивают только поперечные обноски, которые располагают на прямых участках через 50 м, на закруглениях - через 20 м. Обноску устраивают также на всех пикетах и точках перелома профиля. Применяют также инвентарные металлические обноски, элементы которых выполнены из труб, уголков и т. п. Прямоугольность и габарит зданий определяют обязательно с помощью геодезических методов.

10. Грунты и их технологические свойства. Определение объемов земляных работ.

Грунтами принято называть горные породы, залегающие в верх­них слоях земной коры. По характеру структурных связей их подразделяют на скальные и нескальные.

Скальные грунты характеризуются высокой прочностью свя­зей между зернами.

Нескальные грунты по крупности частиц и их содержанию делят: на крупнообломочные, песчаные, пылевато-глинистые, биогенные, почвы.

К крупнообломочным относят несцементированные грунты, в которых масса частиц крупнее 2 мм составляет 50% и более.

Песчаные – это грунты, содержащие менее 50% частиц крупнее 2 мм и не обладающие свойством пластичности.

Пылевато-глинистые грунты содержат пылеватые (размером 0,05...0,005 мм) и глинистые (размером менее 0,005 мм) частицы. По числу пластичности Iр [(разность влажностей, выраженная в процентах, соответствующая двум состояниям грунта на границе текучести и границе раскатывания (пластичности)] их делят на супесь (1<Iр≤7), суглинок (7<Iр≤17), глину (Iр >17).

Биогенные грунты (заторфованные грунты, торф и др.) характеризуются значительным содержанием органического ве­щества.

Почва – это природные образования, слагающие поверхностный слой земной коры и обладающие плодородием.

Существенное влияние на технологию производства земляных работ оказывают физические характеристики грунтов: плот­ность, сцепление, влажность, разрыхляемость, угол естественного откоса, а также такие свойства, как просадочность, набухание, переход в плывунное и мерзлое состояния.

Плотность грунта – это отношение массы грунта в природ­ном состоянии (плотном теле), включая массу воды в порах, к занимаемому этим грунтом объему (песчаные 2 т/м3, скальные более 2,5 т/м3 )

Сцепление характеризует прочностные связи между частица­ми грунта и выражается сопротивлением сдвигу в предельном состоянии. Сцепление между частицами и плотность грунта влияют на трудоемкость его разработки. Оно учитывается в классификации грунтов по группам, приводимой в ЕНиР (сб. Е2, вып. 1). Группа определяется наименованием грунта, его характеристикой, состоянием и способом разработки.

При разработке одноковшовыми экскаваторами немерзлые грунты подразделяют на шесть групп, многовшовыми экскаваторами и скреперами – на две группы, бульдозерами – на четыре группы, а при ручной – на семь групп. Мерзлые грунты имеют свою классификацию.

Влажность грунта – отношение массы воды к массе сухого грунта, выраженное в процентах. Сухими считают грунты, имеющие влажность до 5%, влажными – от 5 до 30%, мокрыми –свыше 30%.

Разрыхляемость грунта характеризуется увеличением его объема при разработке по сравнению с объемом в природном состоянии и выражается коэффициентом первоначального разрыхления - KР. Кр=Vразрых/Vестест*100%

Уложенный в насыпь разрыхленный грунт после уплотнения по сравнению с природным состоянием сохраняет определенное остаточное раз­рыхление, которое характеризуется коэффициентом остаточного разрыхления Kо.р. Ко.р.=Vуплот/Vестест*100% KР> Kо.р. Коэф. даны в прилож. к ЕНиРам.

Углом естественного откоса φ называют угол, образованный наклонной поверхностью (откосом) отсыпанного (разрыхленного) грунта с горизонтальной плоскостью, при котором грунт находится в предельном равновесии. Его величина зависит от угла внутреннего трения, сцепления и давления вышележащих слоев грунта. В сухих песках угол естественного откоса составляет 25...30°, глинах – 45...50°, суглинках – 40 ... 50°, супесях – 30 ... 35°. (СНиП III-4-80*, СНиП 12-03-2001).