Файл: Бородулин, Я. Ф. Дноуглубительный флот и дноуглубительные работы учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.10.2024

Просмотров: 172

Скачиваний: 1

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

I Группа по труд­ ности разработкк

Наименование грунта

Суглинки и глины твердые с пределом прочности при сжа­ тии 1—2 кгс1смг

 

 

 

 

Поодолжение

таблицы 10

 

Коэффициент

Коэффициент

Сопротивле­

 

Объемный вес

Категория

Грануломет-

ние грунта при

Прилипае­

грунта

в ус­

 

плотности

консистен­

погружении

ловиях

есте­

грунта по

р ический

несвязных

ции СВЯЗНЫХ

зонла — число

мость, г/см5

ственного

 

трудности

класс

грунтов А'п

к

ударов на

 

залегания,

 

разгрузки

 

 

грунтов А"

10 см погру­

 

т/м3

 

 

 

 

 

 

жения

 

 

 

 

 

V, V I

 

ОтО.О д о 0 , 5

 

 

2,30—2,50

 

2

Глины

полутвердые,

 

особо

 

 

 

сильно прилипаемые . .

VI

От 0,25 до От 4 до 10 Больше 400 2,10—2,25

3

 

 

 

 

 

0,0

 

Грунты с пределом прочнос­

 

 

 

ти при сжатии 2 — 5

 

кгс/см2

 

 

 

(сильно

выветрившиеся

сцемен­

 

 

 

VII тированные породы-песчаники,

 

 

 

известняки, ракушечник,

мел

 

 

 

и др., а также особо

твердые

 

 

 

глины и суглинки) . . .

Не

регламентируются

2,40-2,50

3

 

 

 

 

П р и м е ч а н и я :

1. Грунты

с коэффициентом консистенции Кк

от 1,00 до 0,26

при прилипаемссти

251—400

г/см-

сить к

V группе по трудности разработки и 3 категории по трудности

разгрузки.

пылевато-илистых частиц (0,05—0,005 мм);

2.

Илами называются

морские отложения, содержащие большое

количество

по гранулометрическому

составу

илы могут относиться к IV, V и VI классам ив таблицах норм обозначаются (IV—VI) -

3.

Структурными

называются

илы, обладающие способностью заполнять черпаки выше горизонтальной плоскости, ограничи­

вающей водовместимость черпаков при данном угле наклона рамы. Илы, не обладающие этим свойством, относятся к неструктурным.

4. Ракушечниковые

грунты (илы, пески)

II и III групп при разработке их с рефулированием

по грунтопроводу следует

относить к IV группе

грунтов по трудности

разработки земснарядами.

в глинистых—меньше 3,о,

5. Пылевато-илистые

грунты, содержащие частицы с диаметром 0,05—0,005 мм более 50%, а

условно наименованные

«Супеси илистые» (IVj,), в условиях естественного залегания имеют плотное сложение и по трудности

разработки земснарядами

относятся к IV группе.

 


 

Образец № 1 содержит

фракции меньше 0,005 мм — 21%, следовательно,

он относится к V классу. В графе 19 указано, что значение коэффициента

консис­

тенции

составляет

Кк = +0,57, а в графе 20, — что прилипаемость

равна

123

г/см2.

 

 

 

 

В табл. 10 (классификация грунтов) находим, что грунт V класса с коэффи­

циентом консистенции Кк =

1,00-Ь0,26 и с прилипаемостью в интервале значе­

ний 100—250 г/см2

относится к IV группе по трудности разработки. Показатели

Кк

и прилипаемости образца

№ 1 соответствуют указанным пределам,

следова­

тельно,

грунт верхнего слоя

относится к IV группе по трудности разработки.

 

Таким же путем устанавливаем, что грунт нижнего слоя по гранулометри­

ческому составу также относится к V классу, но по физическому состоянию в ус­

ловиях естественного залегания, которое характеризуется отрицательным зна­

чением Кк=

—0,19,

является суглинком в твердом

состоянии и

относится

к VI группе.

 

 

 

 

Этот пример показывает, что грунты одинакового

или близкого

грануло­

метрического

состава,

но различной консистенции могут значительно разли­

чаться по трудности

разработки.

 

 

Пример 2. На строительном объекте земснарядами разрабатываются мелкие пески значительной плотности. Результаты лабораторного исследования одного

образца этого грунта, отобранного в период работ, приведены

в табл.

9 (обра­

зец № 3).

 

 

 

 

 

По данным таблиц

определяем

нормативные

показатели

грунта.

 

В табл. 9 находим, что грунт,

содержащий

глинистые

фракции

(меньше

0,005 мм) меньше 3%

и мелкие песчаные фракции (0,25—0,05 мм)

больше

50%, является мелким песком и отнесен к Ш-му классу. В данном случае содер­

жание фракции 0,25—0,05 мм составляет

(70 + 17) 87%, следовательно, песок

относится к Ш-му классу.

 

 

По табл.

10 находим, что пески с коэффициентом плотности Кп =

0,614-0,80

являются плотными песками и относятся к IV группе по трудности

разработки.

Показатель

плотности рассматриваемого

грунта Кп = 0,64, следовательно,

грунт относится к IV группе.

 

 

Г л а в а XX

РАБОЧИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗЕМСНАРЯДОВ

§ 90. Траншейный способ

Способы перемещения в процессе извлечения и удаления грунта землечерпательных и землесосных снарядов зависят от конструктив­ ных особенностей земснарядов, глубин на участках производства работ и принятой технологии дноуглубления.

Как в морских, так и в речных условиях применяются два способа перемещения землесосов по прорези — траншейный (продольный) и папильонажный (поперечный); многочерпаковые снаряды перемещаются папильонажным способом; одночерпаковые (грейферные и штанго­ вые) — траншейным.

При траншейном способе прорезь по длине делится на ряд участков

(серий), а участки по ширине — на ряд траншей (рис. 136). Якорные землесосы. В пределах каждого участка якорный земле­

сос движется вдоль траншей и разрабатывает последовательно траншеи 1, 2, 3 и т. д.

273


Большинство землесосов, работающих траншейным способом, имеет всасывающие приемники, позволяющие делать рабочий ход (с забором грунта) только в одну сторону. Дойдя по траншее рабочим ходом до конца участка, землесосы спускаются к ее началу холостым ходом (без забора грунта) и затем переходят на соседнюю траншею и т. д. Длина каждой траншеи равна длине участка.

На рис. 136 сплошными линиями показаны рабочие перемещения землесоса по траншее, переход с одной траншеи на другую и границы участков, а пунктирными линиями — холостые спуски землесоса и гра­ ницы разрабатываемых траншей (часть их заштрихована).

После разработки всех траншей в пределах одного участка земле­ сос переходит на следующую серию и начинает ее разработку с первой от кромки траншеи. Короткие прорези можно разрабатывать сквоз­ ными траншеями, идущими по всей длине прорези, если длина рабочих тросов и напорного грунтопровода землесоса позволяют это выполнить без перекладки рабочих якорей.

По отношению к течению землесосы могут перемещаться на участках по прорези траншеями против течения и траншеями по течению. На рис. 136 схематично показана траншейная работа по течению, причем разработка прорези начинается с верхнего по течению участка. При

траншейной работе

против течения

разработку

прорези

начинают

с нижнего по течению участка

и кончают

верхним.

 

 

 

С и а л к а

г р у н т а

 

Спуск

на Ш серию

работы

Спуск

на Л

серию

 

 

 

Г

2

 

1

к

Л серия

I

серия

Те ч е н и е

Рис. 136. Схема перемещения снаряда по прорези траншеями (сериями по течению)

Обычно при работе в речных условиях по течению траншейным и папильонажным способами значительно снижаются (по сравнению с работой против течения) затраты времени на перекладку якорей, пла­ вучего трубопровода, переход с участка на участок и, следовательно, повышается использование рабочего времени снаряда.

При работе траншеями диаметральная плоскость землесоса сохра­ няет положение, параллельное оси прорези и оси траншей.

274


А
Рис. 137. Расположение тросов и якорей при перемещении землесоса по прорези сериями траншей по течению

На рис. 137 показаны начальные Н и конечные К положения зем­ лесоса на крайних траншеях верхнего участка (перемещение плаву­ чего грунтопровода не показано).

Самоотвозные землесосы. С х е м ы

д в и ж е н и я в з а в и с и ­

м о с т и о т р а с п о л о ж е н и я

с в а л о к . Правильно выбран­

ная схема движения на участке дноуглубления приходе на свалку и об­ ратно сокращает цикл работы землесоса, повышает эффектив­ ность его работы.

Наиболее распространенны­ ми схемами движения землесоса являются следующие: свалка расположена вдоль углубляемо­ го участка за одной из его бро­ вок; глубины на свалках и под­ ходах достаточны для движения землесоса; свалка расположена вдали от углубляемого участка; глубины позволяют выход на свалку только со стороны нача­ ла (конца) участка.

В обоих случаях необходи­ мо сначала определить рацио­ нальную длину траншеи для эффективной загрузки трюма в зависимости от грунтовых усло­ вий. Разделив общую протяжен­ ность участка на рациональную длину траншеи и округлив до целого числа, получим количе­ ство отрезков участка, после­ довательно углубляемых зем­ лесосом.

Возможны случаи, когда длина участка недостаточна для

полной загрузки трюма. Тогда определяют количество траншей (галсов) для каждой загрузки трюма.

Для первого случая расположения свалок применяются следующие схемы движения самоотвозного землесоса:

при разработке легко разгружающихся грунтов землесос после загрузки трюма поднимает сосуны, разворачивается, следует кратчай­ шим курсом на свалку, вываливает грунт и возвращается к месту выхода с углубляемого участка; грунтозабор в очередном цикле осу­

ществляется встречным движением

относительно заключительного

хода в предыдущем цикле (рис. 138,

а);

при разработке трудно разгружающихся грунтов землесос после загрузки трюма следует к свалке грунта, но разгрузку осуществляет в процессе движения по свалке, рассеивая грунт по ее длине вдоль канала. Опорожнив трюм во время хода в сторону пикета «начало