ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Пример оформления проекта плана тепловых сетей.
![image0892](21946_html_m47e3ee.jpg)
Нумерация участков показана на линиях секущих плоскостей разрывов.
Направление взгляда разрезов принята по потоку теплоносителя.
Пример оформления проекта поперечных разрезов.
![image0893](21946_html_2e770241.jpg)
![image0895](21946_html_m66dc5614.jpg)
Пример оформления исполнительной съёмки теплотрассы и дренажа
![](21946_html_21df0888.jpg)
![\\tektoplan2\share1\геодезия\прил. исправления\стр59.пр.6.11. 2.jpg](21946_html_m4dc3d3fc.jpg)
Образец исполнительного чертежа водопровода
![\\tektoplan2\share1\геодезия\прил. исправления\стр 42пр.6.3.jpg](21946_html_57354ad0.jpg)
![\\tektoplan2\share1\геодезия\прил. исправления\стр 43 пр 6.3.2.jpg](21946_html_39aaf01a.jpg)
Образец исполнительного чертежа общего коллектора
![\\tektoplan2\share1\геодезия\прил. исправления\стр52.пр.6.8.jpg](21946_html_m3ddfb88a.jpg)
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.
![10](21946_html_39bff17f.jpg)
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.
![](21946_html_37d4549d.png)
|
![](21946_html_m7d7ddc29.png)
|
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.
![](21946_html_5d8cce1.png)
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:
![](21946_html_4a9c3d83.gif)
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
![](21946_html_42b631f.jpg)
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
![](21946_html_299fc79f.jpg)
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
|