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: 156

Скачиваний: 1

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

Если же течение, действующее на участке дноуглубительных работ, используется для уноса грунта за габариты прорези, то часовая про­ изводительность самоотвозного землесоса будет складываться из от­ везенного грунта в трюме и из унесенного течением, что выражается формулой

 

 

З о т в . у п =

-:——.—гм/ч'

(И6)

 

 

 

*зап + 'пер + ' х

 

где V y n

— объем

унесенного

течением грунта за цикл

работы, м3;

/ з а п

— время

заполнения

трюма по кромку системы слива, ч;

'пор — оптимальное время работы на перелив, ч;

 

/ х

— время,

затрачиваемое на грунтоудаление (ход на свалку,

 

выгрузка, ход со свалки, развороты), ч.

 

Сравнивая в каждом отдельном случае определенную по приведен­

ным формулам производительность, принимают решение о способе

работы.

Определение оптимального времени работы с переливом. Работа

с переливом, как указывалось выше, возможна при отсутствии и при наличии течения. Оптимальное время работы с переливом с определен­ ной степенью точности з обоих случаях определяется графо-анали- тическим путем.

Для каждого типа землесоса строятся технологические графики. При наличии течения графики возможно использовать, если известен

процент уноса грунта за пределы разрабатываемой

прорези.

На

рис. 165 показан график загрузки трюма

землесоса «Черное

море» при работе на Ждановском

канале без учета уноса

грунта те­

чением. Производительность двух

насосов на пульпе Qn =

7500 м3

при уа

1,35 т/м3 и

р = 40%.

 

 

 

На

вертикальной

оси графика откладывается количество загружа­

емого в трюм грунта в состоянии естественного залегания. На гори­ зонтальной оси вправо—время грунтоизвлечения, влево—общее время

грунтоудаления

(выход с участка, развороты, ход на свалку и обрат­

но, разгрузка,

выход на траншею

грунтозабора).

Возможны три случая загрузки

трюма в зависимости от гидрав­

лической крупности частиц грунта

(скорости оседания в трюме). Для

всех случаев прямая АВ изображает заполнение трюма грунтом до

начала

перелива.

Весь извлекаемый грунт осаждается в трю­

П е р в ы й

с л у ч а й .

ме, а в перелив

уходит только вода, объемный

вес сливаемой пульпы

с момента

начала перелива

все время равен

объемному весу воды

(Тел =

Ув)-

Загрузка трюма

характеризуется

прямой BN. Время

работы с переливом определяется достижением предельной осадки зем­ лесосом. Такая загрузка возможна при извлечении галечных или круп­ нопесчаных грунтов.

В т о р о й с л у ч а й . Весь извлекаемый грунт сливается за борт без осаждения в трюме, объемный вес пульпы, поступающей в трюм и сливаемой за борт, одинаков ( у с л = уп). Загрузка трюма характе­ ризуется горизонтальной прямой BF. Время работы с переливом при отсутствии течения ограничивается заполнением максимальной ем-

315


кости трюма (точка В), т. е. работа с переливом нецелесообразна. Этот случай загрузки возможен при разработке землесосом разжиженных илов, совершенно не способных осаждаться в процессе загрузки трюма.

Т р е т и й с л у ч а й . В процессе работы с переливом происхо­ дит уплотнение грунта в трюме. Интенсивность осаждения частиц грунта (уплотнения) с течением времени уменьшается и в точке D (кри­ вая BCD) достигает своего предела. На участке BCD соблюдается не­ равенство у С л <С Yn> а вправо от точки D горизонтальная прямая DE показывает, что нарастание объема грунта в трюме прекратилось

и 7сл = Тп-

Рис. 165. Технологический график работы самоотвозного землесоса при отсутствии течения

Для определения оптимального времени загрузки трюма в этом случае на горизонтальной оси графика, влево от начала координат, откладывается время, затрачиваемое на грунтоудаление.

На данном графике это время составляет 50 мин, что соответствует дальности отвозки грунта 5 км. Из точки Т проводим касательную к отрезку кривой ВСД, где С — точка касания. Проведя через точку С вертикальную прямую, находим на пересечении ее с горизонтальной осью координат (точка С") оптимальное время загрузки трюма. На графике оно составляет 42 мин. Оптимальное время работы на перелив получается равным:

*пер = *опт — *зап = 4 2 ~ 18 = 24 MUH.

Отрезок вертикальной прямой СС" указывает количество сброшен­ ного за борт грунта. При отсутствии течения сброшенный грунт будет полностью осаждаться на дно углубляемой прорези.

316

Из этого же графика видно, что с увеличением дальности отвозки грунта точка касания С будет перемещаться по кривой BCD вправо, и оптимальное время работы с переливом будет увеличиваться, а с уменьшением дальности отвозки — будет соответственно сокращаться.

В приведенных на графике условиях (третий случай) производи­

тельность землесоса в час цикла

составляет:

а) при работе без перелива

 

QB = ^1 60 = ^ ^ 7 9 4 м*1ч;

В'Т

68

б) при работе с переливом

 

с С'Т

92

Если при том же расстоянии до свалки увеличить время загрузки трюма с переливом, например до 65 мин (точка D ) , то производитель­ ность снаряда снизится до

Qf l

= M l 6 0 = i

^ = 887 м'/ч.

А

Д'Т

115

 

То же случится, если время загрузки уменьшить. Следовательно, найденное нами время работы на перелив £ п е р = 24 мин является опти­ мальным для приведенных условий производства работ.

Рассмотрим, как расстояние до свалки грунта влияет на величину оптимального времени работы с переливом (см. рис. 165).

=

1. Расстояние до свалки

возросло

до 10 км, время грунтоудаления

tx =

100 мин;

оптимальное время погрузки увеличилось до 49 мин, время

работы

на перелив

увеличилось до 31 мин. Соответственно

возросло количество

грунта

в трюме и сброшенного за борт. При этом

часовая

производительность в цикле

составила

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

1600-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149

= 644 м91ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Расстояние до свалки

сократилось

до 2 км, время

на

грунтоудаление

tx

=

20 мин, оптимальное время погрузки

и время на перелив соответственно

уменьшилось до 30 и 12 мин. Часовая

производительность

в

цикле составила

 

 

 

 

1280-60

'

 

 

 

 

 

 

 

Q 2 = — ~

= 1536 мЧч.

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

На рис. 166 показан график загрузки трюма землесоса «Черное море» при работе на Ждановском канале с учетом уноса грунта тече­ нием. Построение графика такое же, как и предыдущего.

При использовании течения полезный объем извлекаемого грунта будет состоять из объема грунта, отвозимого в трюме землесоса, и объ­ ема грунта, безвозвратно унесенного течением, т. е.

к П 0 Л = в ^ А р + У у н * » / ч .

(160)

Отрезки ординат СС", C-LC] И DD" соответственно разбиваем на несколько равных частей, пропорциональных процентам уноса сбро-

317


шейного грунта с интервалом 20%. При этом, точки С, Сх и D соответ­ ствуют 0%, а точки С", C"i и D" 100% уноса. Из точки В через точ­

ки

деления указанных

отрезков проводим ряд кривых В Е„0;

ВЕ40;

ВЕй0

и т. д., каждая из

которых будет показывать объем удаляемого

грунта

в соответствии

со временем

работы с переливом и процентом

уноса

грунта.

 

 

 

 

Для

определения оптимального

времени грунтоизвлечения

с уче­

том уноса откладываем влево от начала координат время, затрачивае-

50 W 30 20 10 Р

20 30, UO

50 60

70 80 901, мин

 

'-пер

 

 

Рис. 166. Технологический график работы самоотвозного землесоса при наличии течения

мое на грунтоудаление (ходовое время), и получаем точку Т. Распо­ лагая сведениями о проценте уноса грунта течением для существующих в период работы гидрометеорологических условий, проводим из точ­ ки Т касательную к кривой загрузке трюма, соответствующей про­ центу уноса (в данном случае 40%) и получаем точку К- Из точки К

опустим

перпендикуляры на оси графика. На оси ординат

получим

объем полезно извлекаемого грунта в одном цикле (2300 м3),

а на оси

абсцисс — оптимальное время грунтоизвлечения при 40%

уносе грун­

та

течением. Вычитая из полученного результата

время

заполнения

трюма, получим оптимальное время работы на перелив.

 

 

 

При 40% уносе грунта имеем следующие показатели: объем извле­

ченного грунта за цикл У г р

== 3200 м3, в том числе: погружено в трюм

WTp

kTp

= 1650 ж3 ; унесено течением Vyn = 650 м3, осело на прорези

900 м3;

оптимальное время грунтоизвлечения tonT

= 63 мин; опти­

мальное

время перелива

ta<iXI = 45 мин; время

грунтоудаления

318


/ х = 50 мин; производительность в один час цикла

На графике таким же образом легко проверить, что сокращение или увеличение времени работы с переливом приведет к снижению произ­ водительности в цикле.

§ 102. Определение объема грунта в трюме

Определение объема грунта в трюме производится

с целью:

 

оперативного учета

выполняемых работ по кубатуре (для

судо­

вого учета и подачи ежесуточных сводок в Управление

путей),

когда

работа осуществляется

без перелива;

 

 

определения количества грунта, унесенного течением в процессе работы землесоса с переливом, путем сопоставления данных по пред­ варительным и исполнительным промерам об объеме выполненных работ, приходящихся на один цикл, с данными по замерам объемов грунта в трюме;

определения эффективности применяемых режимов грунтоизвлечения и систем регулирования грунтозабора в различных производ­ ственных условиях.

Существует три метода определения объема погруженного в трюм грунта: по замеренным осадкам, по обмеру грунта в трюме, по замеру насыщенности пульпы.

Определение осадок носом и кормой на современных землесосах производится с помощью приборов-осадкомеров (осадкографов) с само­ писцами.

Объем грунта в трюме по осадкам определяют следующим образом. Перед погрузкой пульпы в трюм записывают осадку землесоса

носом и кормой либо среднюю осадку.

По результатам этих записей на номограмме осадок и по имеюще­ муся на судне графику зависимости между осадкой и водоизмещением (рис. 167) определяют водоизмещение перед погрузкой, остаточный объем воды в трюме до погрузки и используемую емкость грунто­ вого трюма до установленного уровня перелива.

После окончания грунтозабора определяют осадку землесоса носом и кормой либо среднюю.

По величинам осадки, пользуясь вновь номограммой осадок и графи­ ком водоизмещения, определяют водоизмещение после загрузки трюма.

По полученным данным определяют удельный вес пульпы в трюме

 

(147)

или

 

Р , - ф 1 - У о с т У в ) т / м 3

(148)

319


V 0 C T
Ув

где Di — водоизмещение перед погрузкой, т\ D2 — водоизмещение после погрузки, т; G — вес оставшейся воды в трюме, т;

— объем оставшейся воды в трюме, ж3 ;

— удельный вес воды, т/м3.

Шкала

доЭоизмещения

Шкала

действительной

осадки носом и кормой

Рис. 167. Номограмма определения осадок и во­ доизмещении по показаниям осадкографа на самоотвозном землесосе

Вычисляют насыщенность пульпы грунтом

( Т п - 7 в ) _ j о о

(149)

(7гр.ест—Ув)

где Yrp. ест — удельный иес грунта в естественном состоянии за­ легания, т/м3.

Вычисляют объем грунта в трюме

V

гр

J ^ -

Mм ?

(150)

 

юо

 

320

При отсутствии осадкомеров применяют метод непосредственного обмера грунта, если состояние грунта позволяет футштоком зафикси­ ровать его поверхность. На основании результатов обмера по диа­ грамме использования емкости трюма вычисляют объем погруженного в трюм грунта во взрыхленном состоянии. Для определения объема грунта в состоянии естественного залегания учитывается коэффициент разрыхления грунта.

Определение объема погруженного в трюм грунта путем замера насыщенности пульпы возможно только при работе без перелива. На­ сыщенность пульпы устанавливается по приборам в процессе грунто­ забора. Объем грунта в трюме в этом случае определяется по формуле

1 ^ Т р — УОСТ / 1 С 1\

§ 103. Ход на свалку и обратно, сопутствующие операции

В состав рабочего цикла самоотвозного землесоса входит время, необходимое для транспортирования грунта к месту разгрузки, раз­ грузка (через створки дверец или рефулированием по плавучему или береговому грунтопроводу), возвращение к месту грунтозабора. Со­ кращение этого времени повышает производительность землесоса в час цикла. Поэтому важно умело организовать и вовремя провести все подготовительные операции, к которым относятся:

подготовка к открытию днищевых затворов грунтового трюма при использовании подводных свалок;

подготовка судового грунтопровода, механизмов и систем для под­ ключения к береговому грунтопроводу при разгрузке трюма рефули­ рованием;

приведение в готовность систем, способствующих ускорению за­ грузки трюма (гидромониторы и т. п.);

проверка состояния грунтоприемников и очистка их от посторон­ них предметов ( после подъема на палубу в походное положение);

проверка и очистка камнеотделительных систем.

Ход на свалку осуществляется по рекомендованному курсу, обо­ значенному знаками судоходной обстановки, с соблюдением установ­ ленной скорости.

Отстоявшуюся воду рекомендуется сбрасывать из трюма через слив­ ные отверстия после выхода землесоса с судоходного канала.

Подъем сосунов после окончания загрузки следует производить только на малом ходу, соответствующему скорости грунтозабора; маневры землесоса, связанные с разворотами или переходом с траншеи на траншею, производят с поднятыми сосунами.

По окончании разгрузки, при следовании к месту грунтозабора,

проводятся следующие подготовительные

операции:

П Зак. 175

321