Файл: Строительство и монтаж насосных и компрессорных станций учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 142

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

покраска различных поверхностей, торкретирование, продувка тру­ бопроводов и др.

 

Необходимое количество сжатого воздуха определяют по формуле

 

 

Q = K ^ F х -f- K 2n2F 2+

• • • +

K nnnFп,

 

 

 

 

где

К г, К 2,

. . ., К п — коэффициенты одновременности

работы од­

нородных механизмов (принимается по табл.

19);

тг1? п 2,

. . .,

пп

 

 

 

 

число

однородных

механизмов;

Р г,

 

 

Т а б л и ц а

19 F 2,

. . .,

Fn — расход

сжатого

воз­

Число одновременно

к

духа,

определяемый по справочным

таблицам.

 

 

 

 

 

 

 

 

работающих механизмов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электроснабжение.

Электроэнер­

 

2

1,00

гия на строительной площадке рас­

 

ходуется

на

освещение

террито­

 

3

0,90

рии

площадки,

 

рабочих мест,

 

4

0,85

 

 

5

0,82

подъездных

 

путей,

временных

зда­

 

6

0,80

ний и сооружений и на производ­

 

8

0,75

ственные

нужды — питание

двига­

 

10

0,70

телей,

сварочных

аппаратов,

про­

 

15

0,60

 

грев бетонных смесей, оттаивание

 

 

 

 

 

 

 

 

мерзлых грунтов и др.

 

 

 

 

 

Общую потребность

в электроэнергии рассчитывают по формуле

 

Р =

{Кг S Pc + K 2Jj Рпр + К 32

Ров+ Я 4£

Рои) ,

 

 

где

1,1 — коэффициент,

учитывающий

потери

мощности

в

сети;

К гK i — коэффициенты

спроса

для

различных

потребителей;

cos ф — коэффициент мощности, принимаемый для временного элек­ троснабжения в среднем 0,75; 2 Рс — сумма номинальных мощно­ стей всех установленных электродвигателей; 2 Рпр — мощность, потребляемая непосредственно для производственных нужд (электро­ сварка, электропрогрев бетонной смеси и грунта и др.); 2 Р 03

общая мощность осветительных приборов для внутреннего освещения;

2 Р 0Н — то же, для наружного освещения.

Для площадки компрессорной или насосной станции можно при­ нимать Р0в = 18 кВт, Рон = 36 кВт.

§ 25. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА НС И КС В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Производство земляных работ

С наступлением зимы увлажненные в осенний период грунты замерзают. Прочность мерзлых грунтов резко увеличивается, до­ стигая иногда прочности бетона, и разработка таких грунтов ослож­ няется. Поэтому основная задача при выполнении земляных работ зимой — предохранить грунт от промерзания. С этой целью отводят

124


осенние дождевые воды, глубоко вспахивают участок до наступления морозов и покрывают грунт теплоизоляционными материалами {листьями, соломой, шлаком, хвоей).

На больших площадях такие мероприятия не всегда удается проводить. Тогда при разработке мерзлых грунтов применяют рыхление, оттаивание и резание их. Грунт, промерзший до глу­ бины 0,25 м, можно разрабатывать экскаватором, оборудованным прямой лопатой с ковшом вместимостью 0,5—0,65 м3 без предвари­ тельного рыхления. Рыхление мерзлых грунтов производят спе­ циальными рыхлителями.

Оттаивают мерзлые грунты паром, горячей водой, электрическим током или огневым способом. Отогрев грунта паром или электротоком неэкономичен и применяется при небольших объемах работ.

При разработке траншей мерзлые грунты оттаивают огневым способом, применяя жидкое горючее или газ. Установка для ото­ грева мерзлых грунтов дизельным топливом состоит из горелки, ком­ прессора, баков для топлива и газоходов. Грунт отогревается пото­ ком горячих газов, проходящих по газоходам, собранным из полутруб диаметром 800—900 мм. Полутрубы укладывают на очищенной от снега и льда поверхности земли и для уменьшения потерь тепла засыпают слоем шлака (250 мм). Пламя горелки, направляемое в га­ зоход, в течение 4 ч прогревает под газохода. Затем входное и выход­ ное отверстия засыпают талым грунтом, отчего внутри газохода создается своеобразный «термос». В закрытом положении газоходы оставляются на 16 ч. В течение этого времени грунт отогревается на глубину до 1,4 м.

Режут мерзлый грунт специальными машинами и приспособле­ ниями с последующей уборкой его экскаватором.

В зимнее время не допускается выполнение таких видов земля­ ных работ, как засыпка пазух между стенками котлованов и фунда­ ментов внутри зданий, засыпка нижней части траншей на высоту 0,5 м над трубопроводом и засыпка траншей под проездами. При засыпке пазух между стенками котлованов и фундаментами с наружной стороны зданий и при засыпке верхней части траншей (выше 0,5 м над трубопроводом) допускается содержание мерзлого грунта до 15°о.

Производство бетонных работ

Процесс твердения бетона происходит при положительных тем­ пературах; при температуре, близкой к нулю, твердение бетона за­ медляется, а при замораживании в раннем возрасте — прекращается.

После оттаивания бетона

процесс

твердения восстанавливается,

но конечная прочность бетона снижается.

ниже + 5° С и мини­

При

среднесуточной температуре

воздуха

мальной

температуре ниже

0° С необходимо

обеспечить твердение

бетонной смеси во влажной среде. Бетон любой марки до замерза­ ния должен приобрести прочность не менее 50% проектной, а бетон ниже М100 — не менее 50 кгс/см2. Поэтому в первые 3—5 суток твер­ дения бетон предохраняют от промерзания.

125


Для получения необходимой прочности бетона во влажной среде составляющие бетонной смеси предварительно подогревают. Смесь при выходе из бетономешалки должна иметь температуру 35—40° С для бетона на портландцементе и не выше 25° С для бетона на глино­ земистом цементе. Температуру бетонной смеси, выдаваемой из бе­

тоносмесительной установки,

определяют с учетом потерь тепла

во время ее транспортировки

и укладки.

Для ускорения твердения бетона и понижения температуры его замерзания применяют специальные химические добавки (2—5% от массы цемента поваренной соли или 5—10% поташа, 2% хлори­ стого кальция, нитрита натрия и др.).

В зависимости от характера бетонируемых конструкций приме­ няют следующие методы ускоренного твердения бетона: метод термоса, паропрогрев, электропрогрев и прогрев инфракрасными лучами. Выбор метода определяется технико-экономическими расче­ тами и сравнением вариантов. Кроме того, при выборе метода уско­ рения твердения бетона учитывают степень массивности конструк­ ции, определяемую модулем поверхности М п, равным отношению

площади охлаждаемой поверхности к объему конструкции, а также температуру наружного воздуха, марку цемента, сроки работ и усло­ вия производства.

Метод «термоса» основан на использовании тепла, выделяемого при твердении бетона, и тепла, введенного в бетонную смесь путем прогрева материалов при ее приготовлении. Этот метод наиболее целесообразен при бетонировании конструкции с Мп < 5. Чтобы уменьшить потери тепла, бетонируемую конструкцию утепляют матами или другими материалами. Запас внутреннего тепла в бетоне должен превосходить расход тепла при остывании конструкции до момента приобретения бетоном заданной прочности.

Паропрогрев бетона можно осуществлять в паровых рубашках, образованных двойными стенками опалубочных форм. В полость между стенками впускают пар под избыточным давлением до 0,5 кгс/см2 или горячий воздух. При паропрогреве с температурой 70° С бетон через 48 ч приобретает 70% проектной прочности. Ско­

рость подъема температуры при паропрогреве

должна

быть:

за 1 ч для конструкций с модулем поверхности

М п < 6 ;

8° за

1 ч

для конструкций с М п ^ 16; 15° за 1 ч — в сильно армированных

конструкциях длиной до 6 м. Причем общая продолжительность подъема температуры должна быть не менее 2 ч.

Электропрогрев бетона производится током, который пропускают через свежеуложенный бетон. Для электропрогрева применяют стержневые или пластинчатые электроды. Стержневые электроды из арматурной стали закладывают в бетон конструкции перпенди­ кулярно ее продольной оси, причем электроды не должны соприка­ саться с арматурой конструкции. Пластинчатые или полосовые электроды из кровельной или полосовой стали прикрепляют к вну­ тренней стороне деревянных форм или к щитам, которые укладывают поверх бетона. Стержневые и пластинчатые электроды соединяют

126


электропроводами в группы и включают в сеть переменного тока

напряжением

50—110 В. Напряжение электротока увеличивают

с увеличением

возраста бетона.

При электропрогреве температура бетона не должна превышать 40—80° С в зависимости от М п и марки цемента. Бетон в течение

36—48 ч приобретает прочность 60—70% марочной.

Ифракрасными лучами прогрев осуществляют при помощи элек­ тронагревательных приборов (печи сопротивления, отражательные печи). Прогреву подвергают тонкие плиты, своды, оболочки и им подобные конструкции.

Остывание конструкций при всех видах прогрева бетона должно

быть медленным и равномерным

(10—12°

за 1

ч для

конструкций

с М п >

10 и 5° за 1

ч для конструкций с М„ <

10. Рекомендуемые

способы

выдерживания бетонных и

железобетонных

конструкций

в зимних условиях приведены в табл.

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

20

 

Конструкции

 

Рекомендуемый способ

 

 

Массивные

бетонные и

Способ «термоса». При боль-

 

железобетонные фунда-

ших

морозах

— способ

 

менты

 

«термоса» с применением

 

 

 

ускорителей твердения бе-

 

Ленточные

фундаменты

тона

 

 

 

 

 

Способ «термоса» с примене-

 

здании

 

нием

ускорителей тверде­

 

Отдельные

фундаменты

ния бетона

 

 

 

То же

 

 

 

 

 

под колиты

Прогрев инфракрасными лу-

 

Бетонные подготовки под

 

ПОЛЫ

 

чамп при помощи отража­

 

 

 

тельных печен; электро-

 

 

 

прогрев

пластинчатыми

 

 

 

электродами;

паропрогрев

Монтаж строительных конструкций

Монтаж сборных фундаментов на замерзшем основании допу­ скается лишь при непучинистых грунтах. Если грунты пучинистые, фундаментные блоки устанавливают на талое (или отогретое) осно­ вание с последующей защитой от промерзания (соломенными ма­ тами, шлаком и др.). Засыпают фундаменты талым грунтом с по­ слойным трамбованием. Установленные стаканы фундаментов сле­ дует предохранять от попадания в них снега.

Особое внимание при отрицательных температурах уделяют устройству стыков. Стыкуемые конструкции перед замоноличиванием очищают от снега и наледи, нагревая их не более чем до -j-50° С, воду удаляют.

127


Стыки, воспринимающие расчетные нагрузки, в зимнее время заделывают бетоном или раствором, предварительно прогрев сты­ куемые поверхности до положительной температуры. После замоноличивания стыки также прогревают.

Бетонные смеси и растворы, применяемые для заделки стыков и швов с обогревом или прогревом последних, должны быть пласти­ фицированы добавкой сульфит-спиртовой барды (0,15—0,25% от массы цемента) и иметь прочность, на марку выше принятой проектом для летних условий.

Полости стыков обогревают за 1,5—2 ч до укладки бетонной смеси электрическими отражательными печами. Свежеуложенный бетон в стыках прогревают электротоком с помощью электродов в течение 10—18 ч в зависимости от температуры наружного воздуха и назна­ чения стыка. Стыки, загружаемые проектной нагрузкой, прогре­ вают до получения бетоном проектной прочности, остальные стыки — до приобретения ими 70% прочности.

Заделывать стыки бетонной смесью при отрицательной темпе­ ратуре наружного воздуха можно и без прогрева, предварительно добавив в бетон поташ или нитрит натрия. Эти добавки резко пони­ жают точку замерзания жидкой фазы бетонной смеси, что обеспе­ чивает твердение бетонной смеси на морозе. Кроме того, поташ и ни­ трит натрия в отличие от хлористых добавок не вызывают коррозии арматуры и закладных деталей, находящихся в плотном бетоне.

Производство кровельных работ

Кровлю из штучных материалов устраивают при любой темпера­ туре воздуха. Покрытие рулонными материалами, эмульсиями и мастиками допускается при температуре наружного воздуха не ниже —20° С.

Рулонные материалы перед укладкой прогревают до положи­ тельной температуры. Доставка рулонных материалов должна произ­ водиться в утепленной таре.

Рулонная кровля, независимо от числа слоев ковра, предусма­ триваемого проектом, в зимнее время выполняется из одного слоя двухстороннего рубероида с мелкой минеральной присыпкой. Осталь­ ные слои рулонного ковра наносят при положительной температуре воздуха.

При наклейке рулонных материалов температура горячей битум­ ной мдстики должна быть не ниже +180° С.

Г Л А В А Ш Е С Т А Я

МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Монтажные работы состоят из технологических процессов, кото­ рые по своему характеру являются сборочными, т. е. предназначены для соединения различных частей и деталей оборудования и трубо­ проводов между собой и с фундаментами, и из вспомогательных работ, обеспечивающих выполнение сборочных операций.

Каждый из монтажных технологических процессов включает различные операции. Так, основной сборочный процесс при монтаже компрессорного оборудования состоит из установки и выверки агрегатов на фундаменте, центровки вращающихся и неподвижных частей внутри агрегата и между сопряженными агрегатами, закры­ тия агрегатов, присоединения к агрегатам внешних коммуникаций

идр.

Квспомогательным работам относят подготовку монтажного участка и рабочих мест к монтажу, транспортные и погрузочноразгрузочные операции, подготовку к монтажу оборудования,

конструкций и материалов, подготовку фундаментов.

Все процессы и операции по монтажу оборудования подразделяются на полностью механизированные и ручные, часто сопутствующие механизированным. Кроме того, монтажные процессы и операции могут выполняться с оборудованием и коммуникациями, поставля­ емыми заводами-изготовителями или специализированными монтаж­ ными предприятиями в виде крупных узлов и блоков или изготов­ ленными на укрупнительных сборочных участках на строительных площадках.

Доля механизированных работ в общестроительном процессе определяет уровень индустриализации строительства. Чем выше Уровень индустриализации, тем ниже стоимость и выше технико­ экономические показатели работ.

Монтажные работы по организационному признаку подразде­ ляют на периоды: подготовительный, основной и пусконаладочный.

9 Заказ 716

129