Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Расчетную глубину проникания в грунт нулевой температуры следует устанавливать на основании наблюдений:

    за фактическойглубиной промерзания в расчетную холодную и малоснежную зиму; опыта эксплуатации трубопроводов вданном районе с учетом возможногоизменения ранее наблюдавшейся глубины промерзания в результате намечаемых изменений в состоянии территории(удаление снежного покрова, устройствоусовершенствованных дорожных покрытий и т. п.).

При отсутствии данных наблюдений глубину проникания вгрунт нулевой температуры и возможного ее изменения в связи с полагаемымиизменениями в благоустройстве территории следует определять теплотехническимрасчетом.

Для предупреждения нагревания воды в летнее время глубину заложения трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения надлежит принимать не менее 0,5 м, считая от верха трубы. Допускается принимать меньшую глубину заложения водоводов или участков водопроводной сети при условии обоснования теплотехническимирасчетами.

Таблица1. Предельныеглубины заложения напорного трубопровода из непластифицированногополивинилхлорида .

Нагрузка на грунт

Грунтоснования засыпка

Диаметры, мм

110

160

225

315

400

500

Пешеходная нагрузка, 0,01 МПа

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 8,0 м

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 8,0 м

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 8,0 м

Транспортная нагрузка от

НК–80

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 8,0 м

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 8,0 м

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 8,0 м

Примечание: Предельные глубины заложения определены для классовдавления PN 6, PN 8, PN 10.

Предельные глубины заложения напорного трубопровода изнепластифицированного поливинилхлорида выполнены на основании прочностного расчета свода правил по проектированию истроительству. Проектирование и монтаж трубопроводов системводоснабжения и канализации из полимерных материалов.

Глубина заложения трубопроводов изнепластифицированного поливинилхлорида для безнапорной системы водоотведения

Наименьшую глубину заложения принимают по опыту эксплуатации канализации в данном районе. При отсутствии опытаэксплуатации для данных местных условий наименьшую глубину заложения лоткатрубы принимают:

    для трубдиаметром до 500 мм– 0,3 м; для труб большихдиаметров – 0,5 мменее большей глубины промерзания в данном районе, не менее 0,7м до верхатрубы, считая от отметки планировки.

Наименьшую глубину заложения лотка Н для труб различных диаметров можно определитьпо формуле:

Н=hпром - (0,3 ... 0,5)&(0,7 + d), м; (1), где:

    hпром – нормативная глубинапромерзания грунта, которая принимается по схематической карте, рекомендуемой СНиП, м (для суглинистых грунтов); d – номинальный наружный диаметр труб, мм.

Для строительных площадок, сложенных из супесей, мелких и пылеватых песков, нормативную глубину промерзания принимаю скоэффициентом 1,2.

При открытой прокладке экономически целесообразнымявляется заложение трубопроводов до глубины 6,0 м от отметки планировкистройплощадки. Далее целесообразно применять щитовую проходку, либо различныеспособы горизонтального бурения. Эти способы становятся актуальными в условияхразвитой инфраструктуры застройки большихгородов, где возникает проблема со складированием разработанного грунта, перекрытием проезжих частей улиц, площадей и уничтожением зеленыхнасаждении.

Таблица 2. Предельныеглубины заложения безнапорного трубопровода из непластифицированного поливинилхлорида.

Нагрузка на грунт

Грунт

снования засыпка

Диаметры, мм

110

160

200

250

315

400

500

Пешеходная нагрузка, 0,01 МПа

песчаный ρ=0,0017 кг/см2

до 7,0 м

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 6,5 м

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 6,0 м

Транспортная нагрузка от
НК–80

песчаный ρ=0,0017 кг/см2

до 6,0 м

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 5,5 м

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 5,0 м

Примечание: Предельные глубины заложения определены для классов жесткости SN4.

Предельные глубины заложения безнапорного трубопровода из непластифицированного поливинилхлорида выполнены на основаниипрочностного расчета свода правил попроектированию и строительству СП Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.

Глубины заложения трубопроводов изполиэтилена для напорной системы водоснабжения и водоотведения

Расчетную глубину проникания в грунт нулевойтемпературы следует устанавливать:

    на основаниинаблюдений за фактической глубинойпромерзания в расчетную холодную и малоснежную зиму; опыта эксплуатации трубопроводов вданном районе с учетом возможного изменения ранее наблюдавшейся глубины промерзания в результате намечаемых изменений в состоянии территории (удаление снежного покрова, устройство усовершенствованных дорожныхпокрытий и т. п.).

При отсутствии данных наблюдений глубину проникания вгрунт нулевой температуры и возможного ее изменения в связи с полагаемыми изменениями в благоустройстве территории следует определять теплотехническим расчетом.

Для предупреждения нагревания воды в летнее время глубину заложения трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения надлежит принимать не менее 0,5 м, считая от верха трубы. Допускается принимать меньшую глубину заложения водоводов или участков водопроводной сети при условии обоснования теплотехническимирасчетами.

Трубы из полиэтилена можно применять как для хозяйственно-питьевоговодоснабжения, так и напорного водоотведения.

Таблица3. Предельныеглубины заложения напорного трубопровода из полиэтилена марки ПЭ 80

Нагрузка на грунт

Стандартное размерное отношение, SDR

Номинальный наружны

диаметр, d, мм

Грунтоснования засыпки

Глубины заложения, м

Пешеходная нагрузка,
0,01 МПа

26

50-160

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 8,0 м

26

50-160

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 8,0 м

26

50-160

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 8,0 м

Т

анспортная нагрузка от
НК

80

26

50-160

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 8,0 м

26

50-160

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 8,0 м

26

50-160

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 8,0 м

Пешеходная нагрузка, 0,01 МПа

21

50-630

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 8,0 м

21

50

630

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 8,0 м

21

50-630

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 8,0 м

Транспортная нагрузка от
НК–80

21

50-630

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 8,0 м

21

50-630

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 8,0 м

21

50-630

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 8,0 м

Пешеходная нагрузка, 0,01 М

а

17,6

63-630

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 7,5 м

17,6

63-630

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 6,7 м

17,6

63-630

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 6,0 м

Транспортная нагрузка от
НК–80

17,6

63-630

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 7,5 м

17,6

63-630

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 6,7 м

17,6

63-630

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 6,0 м

Пешеходная нагрузка, 0,01 МПа

17

50-630

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 7,5 м

17

50-630

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 6,8 м

17

50-630

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 6,0 м

Тра

спортная нагрузка от
НК–80

17

50-630

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 7,5 м

17

50-630

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 6,8 м

17

50-630

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 6,0 м

Пешеходная нагрузка, 0,01 МПа

13,6

63-160
180-630

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 8,0 м
до 6,7 м

13,6

63-160
180-630

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 8,0 м
до 6,0 м

13,6

50-63
75-160
180-630

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 8,0 м
до 7,8 м
до 5,5 м

Транспортная нагрузка от
НК–80

13,6

63-630

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 8,0 м

13,6

63-630

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 8,0 м

13,6

63-630

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 8,0 м

Пешеходная нагрузка, 0,01 МПа

11

63-630

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 8,0 м

11

63-630

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 8,0 м

11

63-630

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 8,0 м

Тра

спортная нагрузка от
НК–80

11

63-630

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 8,0 м

11

63-630

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 8,0 м

11

63-630

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 8,0 м

Пешеходная нагрузка, 0,01 МПа

9

50-500

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 8,0

9

50-500

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 8,0 м

9

50-500

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 8,0 м

Транспортная нагрузка от
НК–80

9

50-500

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 8,0 м

9

50-500

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 8,0 м

9

50-500

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 8,

м

Таблица4. Предельные глубины заложения напорного трубопровода из полиэтилена марки ПЭ 100

Нагрузка на грунт

Стандартноеразмерное отношение, SDR

Номинальныйнаружный диаметр, d, мм

Грунтоснования засыпки

Глубинызаложения, м

Пешеходная нагрузка, 0,01 МПа

17

50-63

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 8,0 м

17

50-630

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 7,5 м

17

50-630

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 6,7 м

Транспортная нагрузка от
НК–80

17

50-160

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 8,0 м

17

50-160

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 7,5 м

17

50-160

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 6,7 м

Пешеходная нагрузка, 0,01 МПа

13,6

50-630

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 8,0 м

13,6

50-630

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 7,6 м

13,6

50-630

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 7,0 м

Транспортная нагрузка от
НК–80

1

,6

50-630

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 8,0 м

13,6

50-630

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 7,6 м

13,6

50-630

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 7,0 м

Пешеходная нагрузка, 0,01 МПа

11

63-630

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 8,0 м

11

63-630

супесчаный ρ=0,0019

кг/см2

д

8,0 м

11

63-630

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 8,0 м

Транспортная нагрузка от
НК–80

11

63-630

песчаныйρ=0,0017 кг/см2

до 8,0 м

11

63-630

супесчаный ρ=0,0019 кг/см2

до 8,0 м

11

63-630

глинистый ρ=0,0021 кг/см2

до 8,0 м

Предельные глубины заложения напорного трубопровода изполиэтилена марки ПЭ 80, ПЭ 100 выполнены на основании расчета на прочность свода правил по проектированиюи строительству СП Проектирование и монтаж трубопроводов системводоснабжения и канализации из полимерных материалов.

Глубиназаложения трубопроводов из стеклопластикадля напорной и безнапорной системыводоснабжения и водоотведения

Рекомендуемая максимальнаяглубина траншеи для подземной прокладки стеклопластиковой трубы производства ЗАО«Пласт Профиль» в зависимости от номинальной жесткости трубы, способов укладкии групп природного грунта (см. таблицу 5) показана в таблице 6.

Таблица 5. Классификация по группам природных грунтов

Свойства групп природного грунта

Тип грунта

1

2

3

4

5

6

Связный (клейкий) мелкозернистый грунт

Характеристики грунта

Очень твердый, твердый очень жесткий

Жесткий

Средней жесткости

Мягкий

Очень мягкий

Очень, очень мягкий

Описание грунта

Суглинки, глины аргиллитоподобные, твердые, очень твердые

Глины твердые и полутвердые

Глины полутвердые, суглинки, супеситвердые

Суглинки и супеси полутвердые

Суглинки до мягкопластичных и супеси пластичные

Суглинки текучепластичные и супеси текучие

Значения модуля деформации E’n, МПа

34,5ч138,0

20,70

10,30

4,83

1,38

0,35

Угол внутреннего трения j, град.

33 и более

30

29

28

27

26

Несвязный гранулированный(крупнозернистый)

Характеристики грунта

Очень плотный, плотный, уплотненный

Слегка уплотненный

Неплотный

Рыхлый

Очень рыхлый

Очень, очень рыхлый

Описание грунта

Щебень, галька, гравий, плотные, изскальных пород

Щебень и галька из полускальных пород

Пески гравелистые и крупные

Пески средние и мелкие

Пески мелкие и пылеватые

Пески пылеватые и барханные

Значения модуля деформации E’n, МПа

34,5ч138,0

20,70

10,30

4,83

1,38

0,35

Угол внутреннего трения j, град.

33 и более

30

29

28

27

26

Таблица 6. Максимальная глубина траншеи

Способы укладки трубы

Группы природного грунта

1

2

3

4

5

6

Модуль деформации E`n, МПа

34,5?138,0

20,70

10,30

4,83

1,38

0,35

Номинальная жесткость 1250 Па

I

7

4

2,5

2

Н/Р

Н/Р

II

6

3

1,5

Н/Р

Н/Р

Н/Р

III

4

2,5

Н/Р

Н/Р

Н/Р

Н/Р

IV

Н/Р

Н/Р

Н/Р

Н/Р

Н/Р

Н/Р

Номинальная жесткость 2500 Па

I

11

6

5

4

Н/Р

Н/Р

II

7

4

3

2,5

Н/Р

Н/Р

III

5

3

2,5

Н/Р

Н/Р

Н/Р

IV

Н/Р

Н/Р

Н/Р

Н/Р

Н/Р

Н/Р

Номинальная жесткость 5000 Па

I

13

8

6

5

2

1

II

8

5

4

3

1

Н/Р

III

6

4

3

2,5

Н/Р

Н/Р

IV

5

3

1,5

Н/Р

Н/Р

Н/Р

Номинальная жесткость 10000 Па

I

16

10

9

7

3

2

II

12

7

6

5

2

1,5

III

11

6

5

4

1,5

1,0

IV

10

5

4

3

1

Н/Р

Примечание.
«Н/Р» - не рекомендуется.

В зависимости от внешнихусловий устанавливается также минимальная глубина прокладки. Например, в тех случаях, когда зона залегания трубы можетподвергаться нагрузкам от движущегося транспорта, это обстоятельство следуетпринимать во внимание при уплотнении засыпки. Минимальный слой может бытьуменьшен с помощью специальных мер, например – бетонным покрытием, укладкойбетонных плит, применением опалубки и т. п. В тех случаях, когда строительствотраншеи при пересечении магистралей невозможно или нагрузки чрезмерно велики, трубопровод следует прокладывать в стальных или бетонных футлярах (гильзах).

Рекомендуемые минимальные глубины подземной прокладкитруб производства Профиль» показаны в таблице7.

Таблица 7. Минимальные глубины подземной прокладки

Нагрузка на колесо, кН

Минимальная глубина, м

72

1,0

90

1,5

40

1,0

50

1,0

100

1,5

160

1,5

Железная дорога

3,0

ВНИМАНИЕ! В любом случае для наиболеенагруженных участков трассы трубопровода необходимо проведение поверочного расчета всоответствии с Техническими Рекомендациями для того, чтобы убедиться в том, чтодля принимаемых минимальных и максимальных глубин прокладки напряжения, возникающие при эксплуатации трубопровода, не будут превышать допустимыхзначений.

На участках трассытрубопровода, которые могут подвергаться затоплению или заполнению грунтовымиводами минимальная высота слоя засыпки должна быть не менее 1 м (при минимальной плотностисухого грунта 1900 кг/м3), что предотвратит всплытие пустой трубы. Альтернативой может служить анкерное крепление труб на этих участках. Прииспользовании анкеров удерживающие стропы должны представлять собой полосышириной не менее 25 мм, размещаемые с интервалами не более 4,0 м друг от друга. Для детализации условий анкерного крепления и минимальной глубины засыпки необходимо консультироваться с Инженерным Центром НТТ.

Технология монтажа

·  Транспортировка и хранение труб из НПВХ

Хранение трудопроводов из непластифицированного поливинилхлорида

Рекомендуется на протяжении как можно более продолжительного периода времени хранить трубы в упаковке завода-изготовителя.

Трубы могут храниться как в складских помещениях, так и на открытом воздухе. В последнем случае трубы желательно защитить от попадания прямого солнечного света. Необходимо обеспечить сохранность труб и соединительных деталей от механических повреждений, деформаций, попадания на них нефтепродуктов и жиров.

Особую осторожность следует проявлять при проведении погрузочно-разгрузочных работ в зимнее время, так как низкая температура делает материал трубы хрупким.

Трубы следует складировать штабелями высотой не более 2-х метров на ровной площадке. При хранении труб в упаковке  завода-изготовителя они могут быть установлены друг на друга с упором на деревянные рамы, но не более чем в 4 яруса.

Не скрепленные трубы следует хранить на ровном устойчивом основании, уложив их попеременно раструбными и гладкими концами, чтобы избежать упора на раструбы (рис.1).

Рис. 1 Хранение трубопроводов из непластифицированного поливинилхлорида

Транспортирование трудопроводов из непластифицированного поливинилхлорида

Транспортировать трубы следует в упаковке завода-изготовителя любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. В случае, если необходимо транспортировать трубы без упаковки, под ними по всей длине следует разместить деревянные прокладки с интервалом не более 1 метра, а по бокам установить опоры с интервалом не более 2-х метров (рис. 2).

При разгрузке необходимо избегать непосредственного контакта труб с металлической проволокой, крюками, цепями.

При ручной разгрузке трубы снимаются с платформы в горизонтальном положении. Запрещается стаскивать трубы за один конец, сбрасывать с платформы или перекатывать трубы по наклонной плоскости автомашины. В каждом случае (транспортировки, переноса, хранения) концы труб и фасонных частей должны быть защищены предохранительной заглушкой; заглушки могут быть сняты непосредственно перед монтажом соединителей; заглушки поставляются вместе с изделиями.

Загрузка и разгрузка отдельных труб НПВХ с малым диаметром (до 250 мм) не требует использования специальных устройств – трубы могут переноситься вручную.

Разгрузка труб больших диаметров в пучках может требовать применения подъемного устройства с двутяговым подвесом и траверсой с двумя тягами из мягкого каната.

Работы, связанные с транспортировкой, погрузкой и разгрузкой  труб, соединительных деталей и узлов трубопроводов из непластифицированного поливинилхлорида, следует производить при температуре  не ниже минус 15°С. При этом  необходимо  принимать меры,  исключающие возможность их  механического повреждения и недопустимых деформаций, приводящих к  их разрушению, в особенности при низких температурах.

Рис. 2. Транспортирование трубопроводов без упаковки из непластифицированного поливинилхлорида

О ПВХ

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4