ТУ 35-1437-87. Сваи анкерные.
ТУ 35-1438-87. Сваи-оболочки центрифугированные, преднапряженные d=160 см.
ТУ 35-1491-87. Шпунт тавровый железобетонный.
ТУ 218 УССР 56-87. Гирлянды железобетонные гибкие сборные Г-1. Министерство строительства и эксплуатации автомобильных дорог УССР, Минтрансстрой.
ТУ 35-1772-86. Профиль шпунтовый сварной зетовый.
ЕНиР, сб. 39. Подводно-технические работы. Л., Судостроение, 1986.
ЕНиР, сб. 2, вып. 2, 1986.
РД-31.31.23-81. Руководство по проектированию узких засыпных пирсов и палов с учетом арктических условий.
РД-31.31.25-85. Инструкция по проектированию причальных сооружений для условий Арктики.
Руководство по организации строительного производства в условиях северной зоны. ЦНИИОМТП. М., Стройиздат, 1978.
Приложение 2
Справочное
Справочное
Перечень* бланков форм первичной исполнительной документации
Шифр документа | Наименование документа |
| 01.001 | Общий журнал работ |
| 01.002 | Акт передачи пунктов геодезической основы до начала строительства |
| 01.003 | Акт передачи пунктов геодезической основы при сдаче в эксплуатацию |
| 01.004 | Акт освидетельствования свай и шпунта до их погружения |
| 01.005 | Журнал погружения свай |
| 01.006 | Сводная ведомость погружения свай |
| 01.007 | Журнал погружения шпунта |
| 01.008 | Журнал погружения свай-оболочек |
| 01.009 | Сводная ведомость погружения свай-оболочек |
| 01.010 | Акт испытания свай динамической нагрузкой |
| 01.011 | Журнал бетонных работ |
| 01.012 | Карта подбора состава бетона и режима тепловлажностной обработки |
| 01.013 | Акт об изготовлении контрольных образцов бетона |
| 01.015 | Акт освидетельствования и приемки котлована |
| 01.016 | Акт на освидетельствование выполненных работ по устройству фундаментов |
| 01.017 | Акт освидетельствования и приемки выполненных из монолитного железобетона (бетона) конструкций |
| 01.018 | Акт освидетельствования и приемки смонтированных сборных бетонных, железобетонных и стальных конструкций |
| 01.020 | Акт освидетельствования и приемки установленной опалубки и установленной арматуры монолитной конструкции |
| 01.021 | Акт освидетельствования и приемки свайного основания (шпунтового ряда) |
| 01.022 | Ведомость допущенных при строительстве отступлений от утвержденных проектов и смет |
| 01.025 | Акт испытания песка |
| 01.026 | Акт испытания щебня (гравия) |
| 01.027 | Акт испытания бетонных образцов на водонепроницаемость |
| 01.028 | Технический паспорт на железобетонное изделие |
| 01.031 | Журнал изготовления и освидетельствования арматурных каркасов для бетонирования монолитных и сборных железобетонных конструкций |
| 01.032 | Журнал бетонирования изделий |
| 01.033 | Журнал регистрации результатов контроля за добавками для бетона |
| 01.034 | Журнал регистрации результатов испытания бетона на морозостойкость |
| 01.035 | Журнал регистрации температуры в пропарочных камерах |
| 01.036 | Журнал регистрации результатов испытаний контрольных бетонных образцов |
| 01.037 | Журнал регистрации результатов испытаний арматурной стали |
| 01.038 | Акт испытания цемента |
| 01.039 | Журнал контроля качества глинистого раствора |
| 01.040 | Карточка испытаний растворной смеси для инъекцирования каналов и заполнения швов |
| 01.041 | Контрольная карта результатов механических испытаний сварных соединений элементов арматуры и закладных деталей |
| 01.048 | Паспорт на железобетонный предварительно-напряженный шпунт |
| 01.050 | Ведомость контрольных измерений и испытаний, произведенных при осмотре готовности к приемке |
| 09.401 | Журнал наблюдений за деформациями сооружений в период их возведения |
| 09.402 | Акт технического контроля дноуглубительных работ |
| 09.403 | Акт приемки дноуглубительных работ |
| 09.404 | Акт контрольного замера работ, выполненных на объекте |
| 09.405 | Ведомость подсчета объема грунта на объекте |
| 09.406 | Журнал виброуплотнения подводных каменных постелей |
| 09.407 | Журнал изготовления массивов |
| 09.408 | Журнал операций с массивами |
| 09.409 | Паспорт на звено оболочки |
| 09.410 | Акт водолазного обследования сооружения |
| 09.411 | Акт приемки антикоррозионных работ |
______________________________
* Из "Перечня форм исполнительной документации". М., МТС, 1986.
Приложение 3
Справочное
Справочное
Технические характеристики подводного нивелира и универсального уклономера ЦНИИС
Приложение 4
Справочное
Справочное
Наименьший уклон лотков и земляных канав
Транспортируемый грунт | Наименьший уклон |
| Глинистый | 0,015-0,045 |
| Мелкозернистый | 0,025-0,045 |
| Среднезернистый | 0,030-0,050 |
| Крупнозернистый | 0,040-0,060 |
| Гравий | 0,05-0,070 |
Приложение 5
Справочное
Справочное
Допускаемые отклонения от размеров железобетонных свайных элементов
Отклонения | Величина отклонений | |
Сваи призматические и круглые полые | Сваи-оболочки | |
| По длине элементов (звеньев), мм: | ||
| а) при длине до 10 м | | |
| б) при длине больше 10 м | | |
| По размерам сторон или наружного диаметра поперечного сечения, мм | | +7 |
-3 | ||
| По длине острия, мм | | - |
| По смещению острия от центра, мм | 15 | - |
| По наклону плоскости верхнего торца, %: | ||
| а) для цельных свай | 1,5 | - |
| б) для составных свай и свай-оболочек в зоне стыка и цельных свай-оболочек | 1 | 1 |
| По толщине стенки, мм | | +7 -5 |
| По кривизне (стрелке вогнутости или выпуклости) | - | - |
| При длине элементов, мм: | ||
| от 3 до 8 м | 8 | 8 |
| от 9 до 16 м | 13 | 13 |
| больше 16 м | 20 | 20 |
| По толщине защитного слоя, мм | | |
| По шагу сеток, спирали или хомутов, мм | | |
| По расстоянию между продольными стержнями арматуры, проволоками или прядями, мм | | |
| По расстоянию от центра подъемных петель или меток для строповки до конца свайного элемента, мм | | |
| По смещению положения подъемных петель относительно продольной оси свайного элемента, мм | 20 | - |
Приложение 6
Справочное
Справочное
Определение диаметра и количества подмывных труб при погружении свайных элементов с помощью подмыва
Необходимая суммарная площадь проходного отверстия подмывных труб определяется исходя из требуемого расхода и напора воды, ориентировочные значения которых приведены в табл. 1 из расчета на 1000
лобовой поверхности погружаемого свайного элемента в зависимости от грунтовых условий и глубины погружения. При этом принято, что подмывные трубы снабжаются коническим наконечником, имеющим угол конусности 10° и отношение диаметров выходного и входного отверстий равным 0,45. Техническая характеристика наконечников приведена в табл. 2.
лобовой поверхности погружаемого свайного элемента в зависимости от грунтовых условий и глубины погружения. При этом принято, что подмывные трубы снабжаются коническим наконечником, имеющим угол конусности 10° и отношение диаметров выходного и входного отверстий равным 0,45. Техническая характеристика наконечников приведена в табл. 2. Суммарная площадь проходного отверстия подмывных труб определяется по формуле:
, где
- суммарная площадь проходного отверстия подмывных труб,
; Q - расход воды,
;
; q - расход воды на 1000
лобовой поверхности свайного элемента (табл. 1)
; S - площадь лобовой поверхности свайного элемента,
; H - напор (табл. 1), МПа.
- суммарная площадь проходного отверстия подмывных труб,
; Q - расход воды,
;
; q - расход воды на 1000
лобовой поверхности свайного элемента (табл. 1)
; S - площадь лобовой поверхности свайного элемента,
; H - напор (табл. 1), МПа. Руководствуясь найденным значением
, указаниями п. 6.82, а также значениями диаметра и площадей проходного отверстия стандартных труб, приведенных в гр. 2 и 3 табл. 2 данного приложения, подбираются необходимый диаметр и количество подмывных труб.
, указаниями п. 6.82, а также значениями диаметра и площадей проходного отверстия стандартных труб, приведенных в гр. 2 и 3 табл. 2 данного приложения, подбираются необходимый диаметр и количество подмывных труб. Пример.
Железобетонная свая-оболочка диаметром D-1,6 м и с толщиной стенки t=15 см погружается на глубину 30 м в крупнозернистый песок средней плотности. Определить напор воды, диаметр и количество подмывных труб.
1. Определяем по табл. 1 необходимый напор воды при погружении свайного элемента в крупнозернистый песок средней плотности на глубину 30 м
МПа. 2. Определяем площадь лобовой поверхности сваи-оболочки
. 3. Определяем необходимый расход воды
, где
(по табл. 1)
(по табл. 1)
.Таблица 1
Напор H и расход воды q на 1000
лобовой поверхности свайного элемента в зависимости от вида грунта и глубины погружения
лобовой поверхности свайного элемента в зависимости от вида грунта и глубины погруженияГрунты | Глубина погружения в грунт, м | |||||
5-15 | 15-25 | 25-35 | ||||
Необходимый избыточный напор у наконечников H, МПа | Расход воды на 1000 лобовой поверхности свайного элемента q, | Необходимый избыточный напор у наконечников H, МПа | Расход воды на 1000 лобовой поверхности свайного элемента q, | Необходимый избыточный напор у наконечников H, МПа | Расход воды на 1000 лобовой поверхности свайного элемента q, | |
| Насыпной рыхлый неслежавшийся грунт | 0,4-0,6 | 20-25 | 0,6-0,8 | 25-30 | 0,8-1,0 | 30-35 |
| Песчаные пылеватые грунты средней плотности | 0,4-0,6 | 25-35 | 0,6-0,8 | 30-40 | 0,8-1,0 | 35-45 |
| Песчаные мелкозернистые грунты средней плотности | 0,6-0,8 | 35-45 | 0,8-1,2 | 45-55 | 1,2-1,5 | 55-65 |
| Песчаные грунты средней плотности и крупности | 0,8-1,0 | 40-50 | 1,0-1,4 | 50-60 | 1,4-1,6 | 60-70 |
| Глинистые грунты мягкопластичные | 0,8-1,0 | 45-55 | 1,0-1,4 | 55-65 | 1,4-1,8 | 65-75 |
| Песчаные крупнозернистые грунты средней плотности | 0,8-1,2 | 45-60 | 1,2-1,6 | 60-75 | 1,6-2,0 | 75-85 |
| Глинистые грунты тугопластичные | 1,0-1,4 | 55-70 | 1,4-1,8 | 70-85 | 1,8-2,2 | 80-95 |
| Песчано-гравелистые грунты средней плотности | 1,0-1,4 | 60-80 | 1,4-1,8 | 80-95 | 1,8-2,2 | 90-105 |
| Глинистые грунты полутвердые | 1,2-1,6 | 65-85 | 1,6-2,0 | 80-100 | 2,0-2,5 | 100-120 |
4. Определяем суммарную площадь проходного отверстия подмывных труб
. 5. Исходя из условия равномерного распределения труб по всему периметру сваи-оболочки через 1,5 - 2 м (по п. 6.82), принимаем три трубы диаметром 80 мм.
6. Проверяем выполняемость условия
, где
- площадь проходного отверстия выбранной трубы (по табл. 2); n - количество труб.
, следовательно, условие выполняется.
- площадь проходного отверстия выбранной трубы (по табл. 2); n - количество труб.
, следовательно, условие выполняется.
лобовой поверхности свайного элемента q,
лобовой поверхности свайного элемента q,
лобовой поверхности свайного элемента q,