--------------------------------
<*> На дорогах может вводиться ограничение движения автотранспортных средств в неблагоприятный период года при недостаточной прочности дорожных одежд.
4.4. Фактические объемы работ непосредственно зависят от количества циклов их проведения в течение года. Количество циклов (или коэффициент цикла) определяют для отдельных видов работ на основании "Временного руководства по оценке уровня содержания автомобильных дорог", утвержденного ФДС России 26.11.97.
Наиболее сложным и ответственным для эксплуатационных организаций периодом года является зима. Большая территория России, обширное природно-климатическое разнообразие, сложные условия работы большей части сети автомобильных дорог требуют особого внимания к выполнению необходимого комплекса мероприятий по устойчивой и надежной их работе в этот период.
Для этих целей требуется:
- определить необходимые материально-технические ресурсы для зимнего содержания;
- обеспечить проведение комплекса мероприятий по защите дорог от снежных заносов во время метелей;
- обеспечить проведение работ по профилактике или ликвидации зимней скользкости;
- осуществить развитие системы дорожного метеорологического обслуживания для обеспечения производственных процессов информацией о возможных изменениях погодных условий и выбора на этой основе оптимальной технологии работ.
Раздел проекта "Зимнее содержание автомобильной дороги" должен рассматривать два вида работ:
- борьба со снежными заносами на дороге;
- борьба с зимней скользкостью на проезжей части дороги.
во время метелей
5.1.1. Все мероприятия, обеспечивающие снегонезаносимость дорог во время метелей, основываются на прогнозе возможных объемов снегоприноса к различным участкам дороги и возможных объемов снегоотложений на конец зимнего периода от расчетного объема снегоприноса.
Вопросы снегонезаносимости дороги должны решаться на стадии проектирования строительства (реконструкции) дорог. При проектировании плана трассы снегонезаносимость обеспечивается выбором направления трассы с учетом направлений господствующих метелевых ветров, проложением трассы по наветренным склонам рельефа. В продольном профиле снегонезаносимость обеспечивается выбором руководящей рабочей отметки в соответствии со СНиП 2.05.02-85. Для поперечных профилей земляного полотна в районах с интенсивными метелями проектируют раскрытые выемки и насыпи обтекаемого профиля. В разделе инженерного обустройства дороги для снегозаносимых участков должны быть запроектированы снегозадерживающие устройства.
Если какие-либо из мероприятий не учтены в проекте, то дорожная служба выявляет снегозаносимые участки в процессе эксплуатации дороги, в соответствии с этими данными необходимо проведение работ по уменьшению или полному устранению заносимости дороги метелевым снегом. Такие работы могут быть проведены собственными силами или выполнены по договору со специализированной организацией.
5.1.2. На стадии эксплуатации дороги для разработки мероприятий по уменьшению снегозаносимости необходимо проведение комплекса работ:
- обследование автомобильной дороги с целью выявления снегозаносимых участков, существующих постоянных снегозадерживающих преград и применяемых временных снегозадерживающих устройств;
- обследование существующих постоянных снегозадерживающих преград, их конструкций и установление их снегосборной способности;
- определение расчетного объема снегоприноса к различным участкам дороги и снегоотложений на конец зимнего периода, параметров расчетной метели по данным наблюдений на ближайшей метеостанции;
- количественная оценка снегозаносимости дороги от метелевого снега;
- проектирование, в случае необходимости, постоянной или временной снегозащиты.
5.1.3. При обследовании дороги к снегозаносимым участкам относят все выемки, насыпи с высотой меньше руководящей рабочей отметки по условию снегонезаносимости, определенной СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги. Нормы проектирования", а также участки дороги в насыпи, расположенные в верхней части подветренных склонов рельефа. На этих участках дорога может находиться в зоне метелевых отложений, вызываемых рельефом.
Выявление снегозаносимых участков осуществляют также на основе анализа имеющейся проектной документации (ведомость углов поворота, план, продольный профиль и поперечные профили земляного полотна).
При отсутствии проектной документации проводят специальное полевое обследование дороги. В состав работ при этом входит:
- выявление снегозаносимых участков;
- геодезическая съемка поперечных профилей на снегозаносимых участках;
- определение направлений (азимутов) снегозаносимых участков.
Проектные данные или результаты полевого обследования заносят в табл. 5.1.
Таблица 5.1
ВЕДОМОСТЬ СНЕГОЗАНОСИМЫХ УЧАСТКОВ
5.1.4. Проводят детальное обследование существующих постоянных снегозадерживающих преград, к которым относятся снегозащитные лесные полосы, снегозадерживающие заборы.
5.1.4.1. При обследовании снегозащитных лесополос устанавливают: конструкцию лесополосы - количество рядов деревьев и кустарников, тип деревьев (высококронные или низкокронные), расстояние между рядами и между деревьями в ряду; расстояние от бровки земляного полотна до первого ряда насаждений; состояние лесополосы (ухоженная, заросшая и т.п.). Результаты обследования заносят в табл. 5.2.
Таблица 5.2
Снегосборную способность лесной полосы в табл. 5.2 выбирают в соответствии с ее конструкцией по табл. 5.3.
Таблица 5.3
СНЕГОСБОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ЛЕСОПОЛОС
5.1.4.2. При обследовании снегозадерживающих заборов устанавливают: расстояние от бровки земляного полотна до забора, его длину и высоту, схему конструкции, материал, из которого выполнен забор. Результаты обследования заносят в табл. 5.4. Снегозадерживающую способность заборов определяют по табл. 5.5.
Таблица 5.4
ВЕДОМОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ЗАБОРОВ
Таблица 5.5
5.1.5. Производят сбор данных о применяемой временной снегозащите: снегозадерживающих щитах, траншеях, валах. При этом для щитов устанавливают: тип применяемых снегозадерживающих щитов, их просветность, количество рядов, расстояние от бровки земляного полотна до первого ряда защиты, расстояние между рядами.
5.1.5.1. При сборе данных о снежных траншеях, применяемых для защиты дороги от метелевого снега, устанавливают: количество, ширину траншей, расстояние между траншеями, расстояние от первой линии траншей до бровки земляного полотна.
5.1.5.2. Снегосборная способность временной снегозащиты определяется по табл. 5.6 и 5.7.
Таблица 5.6
СНЕГОСБОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЩИТОВОЙ ЗАЩИТЫ
Таблица 5.7
5.1.6. Для обоснованного решения вопросов зимнего содержания автомобильных дорог необходимо определить ряд расчетных параметров:
- расчетный объем снегоприноса к снегозаносимым участкам дорог за зиму;
- расчетный объем снегоотложений к концу зимнего периода;
- объем снегоотложений от расчетного снегопада;
- расчетную метель и ее основные параметры: объем снегоприноса к разнонаправленным участкам дороги и продолжительность.
Для получения расчетных параметров производят обработку данных наблюдений ближайшей метеостанции, находящейся в зоне прохождения дороги. Данные о метелевом режиме выбираются из журналов срочных ежедневных наблюдений за период не менее 20 зим. Форма выборки данных приведена в табл. 5.8.
Таблица 5.8
ДАННЫЕ О МЕТЕЛЕВОМ РЕЖИМЕ ПО МЕТЕОСТАНЦИИ
Постоянные снегозадерживающие устройства проектируют на объем снегоотложений к концу зимнего периода. Возможный объем снегоотложений определяют по расчетному объему снегоприноса с учетом коэффициента потерь снега от испарения и снеготаяния.
Расчетные параметры определяют с вероятностью превышения 5%. Результаты расчетов объемов снегоприноса и снегоотложений оформляют для снегозаносимых участков в виде ведомости, форма которой приведена в табл. 5.9.
Таблица 5.9
ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТНЫХ ОБЪЕМОВ СНЕГОПРИНОСА И СНЕГООТЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ СНЕГОЗАНОСИМЫХ УЧАСТКОВ
5.1.7. Временные снегозадерживающие устройства, а также снегоочистка должны проектироваться на расчетную метель. За расчетную принимается единичная метель с расчетной вероятностью превышения.
В единичную метель объединяются следующие друг за другом метели с межметелевым разрывом (временем между окончанием предыдущей метели и началом следующей), не превышающим директивного времени на снегоочистку, которое нормируется требованиями ГОСТ Р 50597-93 и принимается с учетом уровня содержания (допустимый, средний, высокий).
Параметры расчетной метели (объемы снегоприноса к снегозаносимым участкам, продолжительность) определяют с вероятностью превышения 5%.
Результаты расчетов для снегозаносимых участков оформляются в виде ведомости, приведенной в табл. 5.10.
Таблица 5.10
ВЕДОМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТНОЙ МЕТЕЛИ
ДЛЯ СНЕГОЗАНОСИМЫХ УЧАСТКОВ
5.1.8. Результаты расчетов параметров метелевой деятельности используют для оценки эффективности существующей снегозащиты, решения вопросов усиления существующих лесных полос и проектирования постоянной или временной снегозащиты для снегозаносимых участков. При этом используются типовые схемы снегозадерживающих лесных полос, приведенные в "Инструкции по изысканию и проектированию снегозащитных лесных полос" (ВСН 24-88).
5.1.9. Конструкции временных снегозадерживающих преград следует выбирать так, чтобы они обеспечивали задержание всего объема снегоприноса в расчетную метель. Если расчетный объем снегоотложений в конце зимнего периода (перед массовым таянием снега) больше объема снегоприноса от расчетной метели, то необходимо предусматривать восстановление траншей или перестановку снегозадерживающих преград для задержания всего приносимого к дороге снега.
5.1.10. Для определения объемов работ по снегоочистке необходимо получить количественную оценку снегозаносимости дороги от расчетной метели. Для этого определяют объемы снегоотложений от расчетной метели на проезжей части и обочинах дороги на снегозаносимых участках (в выемках и на насыпях высотой менее руководящей рабочей отметки).
5.2.1. Дорожное метеообеспечение
Борьба с зимней скользкостью на автомобильных дорогах зависит от погодных условий. Для повышения безопасности движения в сложных погодных условиях и сокращения материально-технических затрат на зимнее содержание необходимо в современных условиях создание специализированного дорожного метеорологического обеспечения. Основная цель создания системы дорожного метеобеспечения - получение оперативной информации для принятия решений по профилактике или борьбе с зимней скользкостью, обеспечению требуемого уровня содержания дороги и безопасности движения в зимних условиях.
При создании системы метеорологического обеспечения в дорожных организациях необходимо решить ряд задач:
- организация комплекса мероприятий по связи;
- планирование сети дорожных автоматических метеостанций;
- приобретение приборов и установка оборудования и программного обеспечения;
- разработка порядка сбора, обработки и передачи информации.
5.2.1.1. Развитие и совершенствование метеорологического обеспечения зимнего содержания дороги невозможно без организации комплекса мероприятий по связи.
5.2.1.2. Планирование сети дорожных автоматических метеостанций включает следующие работы:
- определение необходимого количества метеостанций для региона;
- определение мест установки автоматических метеостанций;
- выбор приборов и оборудования.
5.2.1.3. Оптимальное количество ДМС в любом регионе зависит от климата, рельефа местности и плотности дорожной сети. Расчет плотности дорожных метеорологических станций проводится специалистами-метеорологами на основе учета особенностей рельефа и обработки данных наблюдений за осадками, которые проводятся на метеостанциях Государственной сети.
5.2.1.4. Места установки ДМС определяются совместно с дорожниками с учетом следующих требований:
- при установке ДМС на конкретной дороге необходимо учитывать не только "линейное" размещение (т.е. вдоль конкретной дороги), но и "сетевое" - для всего региона. Это позволит в перспективе более эффективно организовать метеорологическое обеспечение зимнего содержания всей сети дорог;
- установка метеостанций должна производится в "холодных" точках на дороге, где раньше всего следует ожидать образование скользкости (вблизи водоемов, искусственные сооружения, лесные массивы и т.п.);
- места установки ДМС должны быть охраняемыми и иметь средства связи для передачи результатов измерений в центр их обработки (ЦУП).
Для определения "холодных" точек на первом этапе развития системы дорожного метеообеспечения могут использоваться данные дорожно-эксплуатационных организаций о наличии участков на дороге, опасных в отношении образования зимней скользкости. Для уточнения таких мест может проводиться термокартирование.
Данные о местоположении автоматических дорожных метеостанций заносятся в табл. 5.11.
Таблица 5.11
ВЕДОМОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДОРОЖНЫХ МЕТЕОСТАНЦИЙ
5.2.1.5. Для создания надежно работающей системы при выборе оборудования следует отдавать предпочтение специализированным дорожным метеостанциям, учитывать опыт их работы в нашей стране и за рубежом, надежность, качество сервисного обслуживания.
Выбор датчиков определяется метеорологическими параметрами, влияющими на образование зимней скользкости.
Каждая ДМС должна быть оборудована следующим комплектом датчиков:
- дорожный датчик (для измерения температуры дорожного покрытия, количества ПГМ, фиксации состояния покрытия);
- температуры воздуха;
- относительной влажности воздуха;
- скорости и направления ветра;
- датчик видимости (в местах наиболее вероятного ограничения видимости по метеорологическим условиям).
5.2.1.6. Для метеорологического обеспечения зимнего содержания дорог информация должна поступать из двух источников:
- служба погоды (подразделения Росгидромета) предоставляет дорожным организациям прогнозы погоды общего назначения, штормовые предупреждения об опасных погодных явлениях;
- сеть автоматических дорожных метеостанций, которые собирают оперативную информацию о значениях погодных параметров вблизи дорог и информацию о состоянии дорожного покрытия и его температурном режиме.
Получение такой информации позволяет уточнять прогнозы погоды общего назначения для отдельных участков дороги. Анализ информации ДМС позволяет осуществить прогнозирование дорожных условий и состояние дорожного покрытия.
5.2.1.7. Для обеспечения работ по зимнему содержанию в подразделениях Росгидромета в соответствии с договорами желательно приобретать следующую информацию:
- предупреждение о возможном времени начала и окончания осадков, их виде и интенсивности; предупреждения о гололедных явлениях;
- тенденция к изменению температуры, относительной влажности воздуха, атмосферного давления;
- направление и скорость ветра;
- данные метеорологических радиолокаторов (МРЛ) об интенсивности и количестве осадков с представлением информации в картографическом и табличном виде с ее расшифровкой в виде текста по основным направлениям дорог;
- прогнозы погоды по основным трассам;
- штормовые предупреждения с обязательной отменой шторма с указанием времени начала и окончания (затухания) явления с заблаговременностью 2 часа.
5.2.1.8. Сбор и передача информации должны осуществляться в соответствии с разработанной схемой, на которой в графическом виде представляются:
- источники сбора первичной информации, потребители информации, схема ее передачи;
- схема передачи прогнозов Росгидромета;
- источники переработки информации и выработки специализированных прогнозов и рекомендаций по проведению работ;
- схема обратной связи - передача информации о выполненных работах.
5.2.2. Организация работ по борьбе с зимней скользкостью с использованием оперативной дорожной метеорологической информации.
Совместный анализ информации Росгидромета и данных дорожных метеостанций позволяет принимать решения по организации работ по зимнему содержанию: выбирать необходимый противогололедный материал, норму его распределения в зависимости от погодных условий, очередность проведения работ, технологическую карту.
5.2.2.1. Для разработки рекомендаций по проведению работ по зимнему содержанию дороги необходимо иметь следующие данные:
- противогололедные материалы, их характеристика, минимальная температура применения;
- вид их возможного использования для профилактики и борьбы с зимней скользкостью (сухие, увлажненные, в смеси с фрикционными материалами);
- техника для зимнего содержания, ее производительность и основные технические возможности (минимальные нормы распределения ПГМ, возможность увлажнения, ширина обработки).
5.2.2.2. На основе этой информации составляют рекомендации по проведению работ, которые могут быть представлены в виде табл. 5.12.
Таблица 5.12
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО БОРЬБЕ
С ЗИМНЕЙ СКОЛЬЗКОСТЬЮ
Наличие таких таблиц позволит дежурному инженеру выбрать необходимую стратегию работ в зависимости от прогноза изменения метеорологических и погодных условий.
6.1. Назначение мероприятий, выбор вида противогололедного материала (ПГМ) и способа его применения осуществляют на основании действующей "Инструкции по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах".
Для борьбы с зимней скользкостью можно использовать также новые ПГМ (ХКМ, Нордикс) в соответствии с Временными инструкциями по применению их в дорожных хозяйствах (ГП РосдорНИИ, 2001 г.), нормы распределения которых приведены в табл. 6.1.
Таблица 6.1
НОРМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НОВЫХ ПГМ
6.2. Противогололедные материалы должны храниться в специально построенных складских помещениях, на базах и складах для жидких и твердых реагентов.
Расстояние между базами и складами назначают в зависимости от планируемого способа борьбы с зимней скользкостью и материалов (пескосоляная смесь или чистые хлориды, рассолы), используемых распределителей ПГМ и других условий.
Назначение расстояния между базами находится в тесной связи с имеющимися в распоряжении службы зимнего содержания количеством распределителей противогололедных материалов и сроками ликвидации зимней скользкости. При размещении баз следует руководствоваться экономически целесообразными расстояниями между ними, приведенными в Инструкции по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах.
6.3. Базы для хранения в зависимости от применяемых противогололедных материалов имеют в своем составе:
- Крытые хранилища (склады) для технической соли (NaCl). Их объем должен обеспечивать размещение 100% сезонной потребности материала с тем, чтобы заготовка соли и заполнение склада осуществлялись в благоприятное по погодным условиям время (июль-сентябрь).
- Металлические цистерны для хранения жидких ПГМ (ХКМ, Антиснег-1, Нордикс-П и др.). Их объем должен обеспечивать хранение 60% годовой потребности, так как остальные 40% могут равномерно поставляться в зимний период года.
- Крытые бассейны для природных рассолов устраивают 2-секционными для возможности хранения рассолов с разной концентрацией солей или других видов жидких ПГМ. Хранилище рассолов должно иметь расходную металлическую цистерну, установленную таким образом, чтобы загрузка распределителей осуществлялась самотеком. Крышу устраивают передвижную для увеличения объема испарения в теплый период года и исключения попадания твердых и жидких осадков в осенне-зимний период года. Тем самым повышается концентрация соли в растворе.
Зоны погрузки вне помещения должны иметь покрытие из водонепроницаемых материалов. Скопившаяся вода должна отводиться в емкости для сбора соляного раствора с последующей его регенерацией и повторным использованием.
Базы для хранения противогололедных материалов должны иметь твердое покрытие, дренажную систему и испарительные бассейны для возможности сбора, регенерации и повторного их использования.
для содержания автомобильной дороги
7.1. При определении оснащения эксплуатационной дорожной службы машинами и механизмами следует исходить из следующих основных принципов:
- повышение уровня механизации и минимизации ручных работ по содержанию с целью поддержания требуемого уровня транспортно-эксплуатационного состояния дороги за счет повышения оперативности выполнения работ по содержанию;
- применение современных, универсальных, многоцелевых базовых шасси с набором сменного оборудования с целью сокращения парка дорожно-эксплуатационных машин за счет возможности круглогодичного их использования.
Состав средств механизации и их количество принимают по "Нормативам потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог", ОДН 218.014-99, в зависимости от вида и объема работ и периода их проведения, при необходимости потребность может быть осуществлена расчетом по зависимостям, приведенным в указанном документе.
транспортных средств на автомобильных дорогах
8.1. Пункты учета транспортных средств (ПУТС) предназначены для сбора данных об интенсивности и составе движения автомобилей, автопоездов, автобусов и других транспортных средств (ТС), проезжающих по автомобильной дороге.
8.2. Общим требованием к расположению учетных пунктов на автомобильных дорогах является наличие крупных административных промышленных центров, пересечений и примыканий, грузо- и пассажирообразующих комплексов и др.
8.3. Количество и расположение учетных пунктов на эксплуатируемых автомобильных дорогах определяют по данным учета движения при наличии сечений, на которых имеется перепад интенсивности или состава движения не менее 15 - 20%, а также при необходимости контроля за изменением параметров движения на ответственных участках дороги, например, на крупных мостах, путепроводах, туннелях и др. Количество сечений (створов) замера на каждом ПУТС определяется в зависимости от назначения и месторасположения пункта, количества примыканий и полос движения по дороге, конструкции земляного полотна, пересечений и других условий.
8.4. На каждый ПУТС разрабатывается технический проект, который является неотъемлемой частью инженерного проекта данного участка дороги. Проект должен содержать все необходимые данные для проектирования ПУТС и нормального функционирования его в процессе эксплуатации автомобильной дороги, а именно: месторасположение учетного пункта, его тип и номер, потребляемая мощность и характеристика устанавливаемой аппаратуры, план участка, схема электрообеспечения, линия связи, инструкции по эксплуатации, штаты и другие сведения.
8.5. Учет движения может осуществляться автоматизированным или визуальными способами на стационарных или передвижных ПУТС.
8.6. Автоматизированный учет движения осуществляется с помощью:
- датчика транспортного потока;
- системы учета движения.
8.6.1. Датчик транспортного потока осуществляет подсчет автомобилей на данном участке дороги.
8.6.2. Автоматизированная система учета движения включает в себя сбор, обработку, передачу и хранение информации о транспортных средствах.
8.6.3. Автоматизированная система учета движения может содержать несколько учетных пунктов, объединенных в единую компьютерную сеть.
Визуальный учет движения используется для периодического сбора информации об интенсивности и составе транспортных средств.
8.6.4. Обработка данных на автоматизированных ПУТС осуществляется по специальным методикам.
8.6.5. Автоматизированные учетные пункты необходимо располагать на участках автомобильных дорог, на которых скорость движения транспортных средств не ограниченна элементами дороги, особенно при учете скорости движения.
8.7. Визуальный способ учета организуют для периодичного сбора информации об интенсивности и составе движения транспортных средств по автомобильной дороге.
8.7.1. Расположение учетного пункта при визуальном сборе данных должно обеспечивать дальность видимости (не менее 300 м) на автомобильной дороге и безопасность работы учетчиков.
8.7.2. При визуальном способе учета движения сбор и обработку данных осуществляют по действующему нормативному документу "Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах".
8.8. В случае реконструкции участков автомобильной дороги расположенные на них учетные пункты по возможности следует перенести на ближайшее сечение этого же перегона дороги, где движение транспорта не ограничено проведением работ. По окончании ремонтных работ первоначальное расположение учетных пунктов должно быть восстановлено.
8.9. Периодически (не реже 1 раза в 3 года) количество и расположение учетных пунктов на автомобильной дороге уточняют и освидетельствуют.
8.9.1. Автоматизированные ПУТС должны поверяться и аттестовываться.
8.9.2. При проектировании дорог (участков) расположение и количество учетных пунктов на вновь строящихся или реконструируемых участках определяют по расчетным данным перспективной среднегодовой суточной интенсивности движения на второй год ввода участка дороги в эксплуатацию.
8.10. Учетные пункты для каждой автомобильной дороги должны иметь сквозную нумерацию.
8.11. В качестве технических средств при создании автоматизированных пунктов учета движения целесообразно использовать отечественную аппаратуру, основанную на индуктивных датчиках АОЗТ "ЭЛИС" или канадскую RTMS на радиолокационном датчике. Ориентировочная стоимость аппаратуры АОЗТ "ЭЛИС" и Канады сопоставима и составляет около 5000 долларов США. Аппаратура RTMS может быть использована как на стационарных, так и на передвижных пунктах учета транспортных средств.
9.1. Основной задачей стационарных пунктов весового контроля (СПВК) является обеспечение сохранности федеральных дорог посредством недопущения несанкционированного проезда по федеральным автомобильным дорогам транспортных средств, массы которых с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось превышают значения, установленные специальными нормами и (или) дорожными знаками.
9.2. Сотрудники службы весового контроля обязаны направлять информацию в вышестоящую организацию о выявленных фактах нарушения требований специальных правил при проезде по федеральным автомобильным дорогам транспортных средств, массы которых с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось превышают значения, установленные техническими нормами транспортных средств и (или) дорожными знаками.
9.3. Организационно-технологическое обеспечение СПВК.
9.3.1. СПВК работают круглосуточно. На подходах к зоне действия СПВК устраивают переходно-скоростные полосы с параметрами (длины, уклона отгона), соответствующими требованиям нормативных правовых актов, обеспечивающие плавное перестроение транспортных средств с разрешенной максимальной массой, более указанной в соответствующих технических нормах транспортного средства (или) дорожных знаках.
9.3.2. Оснащение СПВК:
- стационарные весы для взвешивания без остановки транспортного средства (2 комплекта);
- площадка для измерения веса автотранспортного средства в неподвижном состоянии;
- весы для контрольного взвешивания (2 комплекта);
- помещение для персонала, аппаратуры и инвентаря;
- автоматизированная система сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации;
- контрольно-кассовый аппарат;
- детектор денежных знаков;
- сейф;
- средства специальной связи;
- комплект нормативных правовых актов по организации работы СПВК;
- наружное освещение зоны действия СПВК;
- необходимые технические средства регулирования и организации дорожного движения;
- стоянка для транспортных средств, перевозивших крупногабаритные и тяжеловесные грузы с отступлением от специальных правил и разрешений;
- рейка для замера габаритных параметров транспортных средств с грузом.
9.4. Технико-эксплуатационные требования к весоизмерительному оборудованию.
9.4.1. Технические требования:
- наибольший предел взвешивания одиночной оси (тс) - 20;
- класс точности измерений по ГОСТ 30414-96 - 0,2;
- предел допускаемой погрешности измерения нагрузки в статике во всем диапазоне взвешивания - +/- 0,1;
- то же в движении (зависит от скорости и состояния дорожного полотна) - +/- 1,0;
- дискретность измерения (цена деления, тс) - 0,05.
9.4.2. Параметры электрического питания:
- напряжение переменного тока (В) - 220+22 -33;
- частота (Гц)- 50 +/- 1;
- потребляемая мощность (Вт) - не более 1500.
9.4.3. Диапазон рабочих температур, °C:
- для измерительно-вычислительного комплекса от +5 до +40 при влажности воздуха до 80%;
- для грузоприемного модуля от -60 до +60 (требование по температуре дифференцировано по условиям района расположения пунктов) при относительной влажности воздуха до 98%.
Габаритные размеры грузоприемного модуля не более (мм):
- длина - 4940 (в зависимости от схемы взвешивания);
- ширина - 2500.
Масса грузоприемного модуля (кг), не более - 3100.
Система должна быть оснащена IBM совместимыми компьютерами.
9.5. Численность СПВК принимают:
- на 2-полосных дорогах - 9 чел.
- на 4-полосных дорогах - 17 чел.
в соответствии с действующими "Временными положениями о стационарных пунктах весового контроля на федеральных автомобильных дорогах", утвержденными РДА 9 декабря 1999 г. Приказом N 289.
10.1. Производственно-технологическая связь на автомобильных дорогах состоит из телефонной сети, сети передачи данных и сети подвижной связи. Производственно-технологическая связь и ее взаимодействие с другими подразделениями предприятия (ДРСУ, ДЭП) при организации работ по содержанию автомобильной дороги (участка) представлена на рисунке 10.1 (не приводится).
10.2. Одним из требований к автомобильным дорогам является наличие телефонов аварийной связи, установленных на обочинах или разделительной полосе дороги через 1 - 3 км.
10.3. Производственно-технологическая и аварийная связь должна служить улучшению потребительских свойств дороги и быть основой для создания и нормального функционирования производственных отделов и служб, Центра управления производством (ЦУП), автоматизированных стационарных и мобильных рабочих мест мастеров и специалистов, а также для осуществления дорожного контроля и сбора информации по метеорологическому обеспечению, интенсивности и составу движения, весовому контролю и другим характеристикам.
10.4. Состав, структура и объем информации, получаемой отделами и службами организации в каждом конкретном случае, определяет Заказчик и выдает задание на разработку технического проекта по созданию производственно-технологической и аварийной связи.
В настоящее время наиболее удачно работы по изысканию, проектированию и созданию автоматизированных систем управления автомобильных дорог на основе телекоммуникационной связи на территории России проводит НТЦ "Микроком" (г. Москва).
нормативно-технической литературы
1. ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, М., 1993.
2. Временное руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог. ФДС, М., 1997.
3. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги.
4. Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог. ВСН 24-88. Минавтошосдор РСФСР, М., 1989.
5. Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах. ВСН 45-68. Минавтошосдор РСФСР, М., 1968.
6. Методические рекомендации по планированию содержания автомобильных дорог. Минавтодор РСФСР, М., 1989.
7. Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов. ВСН 42-91, М., 1992.
8. Нормативные затраты на содержание 1 км федеральных автомобильных дорог по органам управления дорожным хозяйством. ФДС России, М., 1992.
9. Инструкция по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. ВСН 20-87. Минавтодор РСФСР, М., 1988.
10. Временная инструкция по применению противогололедного материала Нордикс для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах и улицах Московской области.
11. Временная инструкция по применению жидкого противогололедного состава ХКМ для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах и улицах, г. Москва и Московская область. ГП РосдорНИИ, М., 2001.
12. Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог. ВСН 33-87, 1988.
13. Указ Президента Российской Федерации "О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования" N 727 от 27.06.98.
14. Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог. ОДМ 218.011-98. ФДС России, М., 1998.
15. Справочное пособие дорожному (мостовому) мастеру по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах. РДА, М., 1999.
16. Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при содержании и ремонте автомобильных дорог. РДА, М., 2000.
17. Руководство по производству работ дорожным мастером при содержании и ремонте автомобильных дорог. РДА, М., 2000.
18. Инструкция о порядке работы ответственных дежурных и дорожной техники в зимний период. РДА, М., 1999.
19. Инструкция об организации работы и функциональных обязанностях сотрудников группы оперативного реагирования государственного унитарного дорожного предприятия. РДА, М., 1999.
20. ГОСТ 13508-74. Разметка дорожная. Общие технические требования. М., 1974.
21. Указания по применению дорожных знаков. М., 1984.
22. Указания по разметке автомобильных дорог. ВСН 23-75. М., 1976.
23. Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. ВСН 8-89. Мосавтодор РСФСР, 1989.
24. Нормы затрат труда и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог. ГП РосдорНИИ, М., 1996.
25. Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог. ОДН 218.014-99.
ПРОЕКТ
"ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ М-4 "ДОН" УЧАСТОК МКАД - КАШИРА"
(ПРИМЕР)
Проект "Организация работ по содержанию автомобильной дороги М-4 "ДОН" на участке МКАД - Кашира разработан ГП "Росдорнии" в соответствии с Приказом Росавтодора от 04.06.2000 N 262 и распоряжением Росавтодора N 34-р от 16.03.2001. Данный проект можно рассматривать как пример, привязанный к конкретному участку дороги, построенному по новому направлению.
Целью данного проекта является создание устойчивой и эффективной системы содержания дороги, которая позволит обеспечить надлежащий уход за сооружениями, их сохранность, бесперебойное и безопасное движение транспорта при оптимальных расходах финансовых средств и материально-технических ресурсов, выделяемых для этих целей.
на участке МКАД - Кашира км 20+650 - 132+300
Учитывая важное социально-экономическое и стратегическое значение дороги "Дон", которая связывает Центр России с Южным ее регионом, обеспечивает выход к морским портам Азовского и Черного морей и крупнейшей курортной зоне страны, решение о ее реконструкции (строительстве) было принято Правительством РФ на уровне государственной программы. Кроме того, МКАД - Кашира обеспечивает пропуск транспортных потоков, идущих в направлении городов Волгоград - Астрахань.
Строительство участка дороги МКАД - Кашира (км 20+650 - км 132+300) было начато в 1984 году и последний промежуточный участок (км 72 - км 95) был сдан в эксплуатацию в октябре 2001 г. Общая протяженность дороги составляет 111,65 км.
Дорога МКАД - Кашира относится к дороге IA категории.
На протяжении первых 30 км имеет 6 полос движения, далее до границы с Тульской областью (км 132+300) - 4 полосы.
Разделительная полоса на всем протяжении, в основном, шириной 13,5 м.
На км 20+650 - км 31+600 и км 71+600 - км 132+300 - трехслойное асфальтобетонное покрытие, а на участке км 31+600 - км 71+600 -цементобетонное.
Имеется 52 искусственных сооружения, общим протяжением 14,6 км, включая такие уникальные сооружения, как эстакада в г. Видное - длиной 0,86 км и мост через реку Оку - длиной 1,96 км, шестнадцать транспортных пересечений в разных уровнях.
Все транспортные развязки и мостовой переход через р. Оку имеют освещение в ночное время.
Дорога на всем протяжении обустроена современным инженерным оборудованием.
Интенсивность движения на перегоне МКАД - Видное - 41600 авт./сутки, в районе г. Ступино - 25000 авт./сутки, на границе Московской - Тульской областей - 5200 авт./сутки.
2.1. Осуществление деятельности по организации содержания и ремонта а/д "Дон" на участке МКАД - Кашира обеспечивает орган управления дорожным хозяйством - государственное учреждение в лице Федерального управления автомобильных дорог "Центральная Россия". Деятельность ФУАД "Центральная Россия" определена Уставом, утвержденным Федеральным органом исполнительной власти.
2.2. Полный комплекс работ по обслуживанию дороги МКАД - Кашира выполняют в настоящее время два федеральных государственных унитарных предприятия (ДРСУ N 6 и ДРСУ N 29), действующих в соответствии с Государственным контрактом, заключенным с ФУАД "Центральная Россия". В составе каждого ДРСУ имеются мастерские участки, за которыми закреплены для обслуживания следующие участки дороги:
2.3. В данном проекте количество организаций низового звена обслуживания (ДРП) и протяженность участков дороги, закрепленных за ними для обслуживания, приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85. Для I технической категории дороги примерная протяженность участков составляет 30 - 40 км.
СХЕМА ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОСКВА - ВОРОНЕЖ
НА УЧАСТКЕ МКАД - КАШИРА - ВОРОНЕЖ НА УЧАСТКЕ
МКАД - КАШИРА
Рисунок не приводится.
Места расположения ДРП определены с учетом приближения их к населенным пунктам и использования площадок под существующими комплексами.
Таким образом, месторасположение ДРП определено на следующих километрах:
ДРП N 1 - 39 км;
ДРП N 2 - 52 км;
ДРП N 3 - 93 км;
ДРП N 4 - 113 км.
2.4. Что касается расчета количества организаций основного звена обслуживания (ДРСУ) и протяженности участка дороги, закрепленного за ним для обслуживания, в проекте рассмотрены 2 варианта.
В основу расчета первого варианта положены нормативные требования СНиП 2.05.02-85, когда протяженность для обслуживания дороги I тех. категории одним ДРСУ принимается порядка 100 км. Но учитывая, что на головном участке дороги МКАД - Кашира высокая интенсивность движения, наличие многополосности и сложных искусственных сооружений, в расчет введен коэффициент 0,5. Таким образом, протяженность участка для обслуживания ДРСУ составляет 50 км. На всю дорогу МКАД - Кашира требуется 2 ДРСУ.
Второй вариант рассчитан, исходя из экономической целесообразности. При одном ДРСУ сокращается численность АУП, уменьшаются расходы по заработной плате и на содержание зданий и сооружений базы ДРСУ, высвобождаются федеральные земли, занимаемые комплексом ДРСУ, повышается оперативность принятия решения по выполнению работ низовыми звеньями.
В проекте принят второй вариант, когда обслуживание всей дороги МКАД - Кашира обеспечивает одно ДРСУ, которое располагается на базе ныне действующего ДРСУ N 6.
Наиболее сложным периодом года для дорожных предприятий, обслуживающих а/д МКАД - Кашира является зима, когда под воздействием неблагоприятных погодно-климатических факторов осложняются условия проезжаемости на дороге, снижаются их транспортно-эксплуатационные параметры. Государство при этом несет огромные потери из-за снижения скорости движения автомобилей по причине образования зимней скользкости на покрытии или полной их остановки на участках дорог, занесенных метелевым снегом. В этих условиях значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий.
Проектом рассмотрены два вида работ по зимнему содержанию:
- борьба со снежными заносами на дороге;
- борьба с зимней скользкостью на дорожном покрытии.
Проведенные обследования автомобильной дороги МКАД - Кашира, обработка данных, полученных с метеостанций Гидрометеоцентра, позволили выявить основные характеристики метелевой деятельности, расчетные параметры снегопадов в зоне прохождения дороги, выявить снегозаносимые участки, произвести оценку работоспособности существующих снегозащитных лесополос и дать предложения по обустройству дороги от снегозаноса.
3.2.1. Расчетные объемы снегоприноса слева и справа к магистрали МКАД - Кашира
В районе автодороги МКАД - Кашира имеется две государственные метеостанции - Ленино-Дачное и Кашира. Московским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (МосЦГМС) была произведена выборка данных о метелевом режиме за 24 зимних периода.
При проведении расчетов для автомагистрали МКАД - Кашира определены зоны действия метеостанций. Было принято, что снегозаносимые участки до 50 км попадают в зону действия метеостанции Ленино-Дачное, а с 50 км до 132 км - в зону действия метеостанции Кашира.
В результате обработки данных наблюдений получены все необходимые расчетные параметры метелевой деятельности в районе прохождения автомобильной дороги МКАД - Кашира.
Общая характеристика метелевой деятельности приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТЕЛЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Распределение по румбам среднегодовых значений количества метелей и объемов снегопереноса для метеостанций Ленино-Дачное и Кашира приведено на рис. 3.1 и 3.2 (не приводятся).
Анализ расчетных характеристик метелевой деятельности показал, наибольшее количество метелей в зоне действия метеостанции Ленино-Дачное имеют направление ветра СВ, ЮВ, ЮЗ и СЗ, в зоне действия метеостанции Кашира - ЮВ, ЮЮВ, Ю, ЮЗ, З.
Наибольшие объемы снегопереноса за зиму имеют место при метелевых ветрах, дующих в направлениях ЮЗ, З, СЗ для метеостанции Ленино-Дачное и В, ЮВ, ЮЮВ, Ю, ЮЗ, З для метеостанции Кашира, т.е. в первом случае в основном с западного направления, во втором - с южных направлений.
Магистраль МКАД - Кашира имеет направление, которое изменяется на отдельных участках между румбами ВЮВ и ЮЮЗ. Для снегозаносимых участков дороги, направленных на ВЮВ, ЮВ, ЮЮВ, Ю и ЮЮЗ, посчитаны объемы снегоприноса слева и справа от дороги за каждый зимний период. Произведена их статистическая обработка и получены расчетные значения с вероятностью превышения 5% (1 раз в 20 лет). Расчетные значения объемов снегоприноса и возможный объем снегоотложений на конец зимнего периода приведен в табл. 3.2.
Таблица 3.2
РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ СНЕГОПРИНОСА С ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПРЕВЫШЕНИЯ 5%
К СНЕГОЗАНОСИМЫМ УЧАСТКАМ АВТОМАГИСТРАЛИ МКАД - КАШИРА
На рис. 3.3 - 3.7 (не приводятся) приведены вероятностные кривые распределения максимальных объемов снегоприноса слева и справа к снегозаносимым участкам дороги МКАД - Кашира, имеющим направление ВЮВ, ЮВ, ЮЮВ, Ю, ЮЮЗ. Объемы снегоприноса к дороге с вероятностью превышения 5% использованы для назначения конструкций снегозадерживающих лесополос.
На протяжении зимнего периода не всякая метель вызывает заносы на дорогах, так как метели различаются по интенсивности переноса снега, продолжительности и, следовательно, объемам снегоприноса.
Анализ динамики прохождения метелей по данным метеостанций Ленино-Дачное и Кашира за 24 зимних периода показал, что объем снегоприноса в отдельную метель может составлять от 0,1 куб. м/м до 160 куб. м/м, продолжительность - от 0,1 до 140 ч, скорость ветра от 5 до 24 м/с.
При производстве наблюдений на метеостанции два атмосферных явления (к ним относятся все виды осадков и метели) считаются разными, если время от окончания одного до начала другого составляет более 0,1 ч. Результаты обработки данных метеостанций показали, что количество отдельных метелей составляет в разные годы от 21 до 127.
В связи со значительным разбросом количественных оценок параметров отдельных метелей необходимо определить расчетную метель, которая позволит планировать мероприятия по борьбе со снежными заносами на дороге от метелевого снега.
Согласно ГОСТ Р 50597-93 для магистрали МКАД - Кашира нормативный срок окончания снегоочистки с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ составляет 4 ч.
Вместе с тем, согласно "Временному руководству по оценке уровня содержания автомобильных дорог" магистраль МКАД - Кашира относится к дорогам с высоким уровнем содержания. Нормативный срок снегоочистки для таких дорог составляет не более 3 часов.
В связи с этим в расчетах принят межметелевый разрыв (время между окончанием одной метели и началом следующей), равный 3 ч. За расчетную метель принята метель, которая началась не раньше чем через 3 ч после предыдущей и окончилась не позже чем за 3 ч до последующей метели.
Для проведения расчетов составлена программа для ПЭВМ, позволяющая все следующие друг за другом метели, отмеченные на метеостанции как отдельные, объединить в одну, если время разрыва между окончанием предыдущей и началом последующей метелей не превышает принятого в расчет межметелевого разрыва. Для каждой метели определялась ее продолжительность как сумма продолжительностей следующих друг за другом метелей и объемы снегоприноса к дорогам различных направлений.
Расчетные значения параметров с вероятностью превышения 5% приведены в табл. 3.3 (для межметелевого разрыва 3 ч).
Таблица 3.3
ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТНОЙ МЕТЕЛИ С ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПРЕВЫШЕНИЯ 5%
ДЛЯ МЕЖМЕТЕЛЕВОГО РАЗРЫВА 3 Ч
Общая характеристика заносимости дороги в зимний период представлена в таблице 3.4.
Таблица 3.4
РАСЧЕТНЫЕ, С ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ 5%, ОБЪЕМЫ СНЕГОПРИНОСА,
ОБЪЕМЫ СНЕГООТЛОЖЕНИЙ И ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТНОЙ (5%) МЕТЕЛИ
К СНЕГОЗАНОСИМЫМ УЧАСТКАМ МАГИСТРАЛИ
К снегозаносимым участкам отнесены все насыпи высотой менее 2 м (руководящая рабочая отметка для дороги I тех. категории Московской области) и выемки, не защищенные лесными массивами или лесопосадками.
С учетом данных расчетных объемов снегоприноса и в соответствии с требованиями ВСН 33-87 ("Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог") предусмотрены снегозадерживающие лесные полосы для снегозаносимых участков.
Рекомендуемые конструкции снегозадерживающих лесных полос приведены в табл. 3.6.
Таблица 3.5
ВЕДОМОСТЬ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ И ЛЕСОПОЛОС
ВДОЛЬ АВТОМАГИСТРАЛИ МКАД - КАШИРА
Таблица 3.6
Рекомендуются следующие типы лесных полос.
Тип I - четырехрядная лесополоса, 2 ряда низкокронных деревьев, 2 ряда кустарников. Расстояние от бровки земляного полотна до первого ряда 30 м. Расстояние между рядами 2,5 м (50 куб. м/м).
Тип II - пятирядная лесополоса, 3 ряда низкокронных деревьев, 2 ряда кустарников. Расстояние от бровки земляного полотна до первого ряда 40 м. Расстояние между рядами 2,5 м (75 куб. м/м).
Тип III - шестирядная лесополоса, 2 ряда низкокронных деревьев, 2 ряда высококронных деревьев, 2 ряда кустарников. Расстояние от бровки земляного полотна до первого ряда 50 м. Расстояние между рядами 2,5 м (100 куб. м/м).
Тип IV - восьмирядная лесополоса, 2 ряда низкокронных деревьев, 4 ряда высококронных деревьев, 2 ряда кустарников. Расстояние от бровки земляного полотна до первого ряда 65 м. Расстояние между рядами 2,5 м (150 куб. м/м).
Схемы рекомендуемых лесных полос приведены на рис. 3.8 (не приводится).
Для посадки лесополос можно использовать следующие породы:
Низкие кустарники: смородина золотистая, шиповник, жимолость татарская.
Высокие кустарники: акация желтая, сирень обыкновенная, клен татарский, лещина.
Низкокронные деревья: вяз обыкновенный, клен ясенелистный.
Высококронные деревья: тополь канадский или бальзамический, сосна и ель обыкновенные, дуб черешчатый, лиственница сибирская.
Ведомость занимаемых земель под снегозащитные лесополосы представлена в табл. 3.7.
Таблица 3.7
ВЕДОМОСТЬ ЗАНИМАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ПОД СНЕГОЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОПОЛОСЫ
3.2.3. Лесополоса начинает работать как снегозадерживающая преграда на 4 - 5 год после посадки. На это время предусмотрена защита дороги от метелевого снега временными снегозадерживающими сооружениями (щиты, траншеи и валы).
Первоначальное расстояние установки щитов от бровки земляного полотна назначают в зависимости от объема снегоприноса: до 25 куб. м/м - 30 м; до 50 куб. м/м - 40 м; до 75 куб. м/м - 50 м; более 75 куб. м/м - 60 м.
Расположение снегозадерживающих щитов приведено в табл. 3.8.
Таблица 3.8
ПРОЕКТИРУЕМЫЕ СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ ЩИТЫ
3.2.4. В качестве альтернативного варианта временной защиты для автомобильной дороги МКАД - Кашира предлагается система траншей, которая устраивается с помощью двухотвальных снегоочистителей или бульдозеров.
Снежные траншеи устраивают при толщине снежного покрова более 20 см последовательными проходами машин параллельно дороги. Оптимальное расстояние между осями соседних траншей составляет 12 - 15 м.
Ближайшая траншея должна быть расположена от бровки земляного полотна не ближе 30 м и не далее 100 м.
После заполнения траншей снегом до половины глубины их прочищают машинами. Когда толщина снегоотложений в траншеях достигнет 1 - 1,5 м, их восстановление прекращают и на расстоянии 12 - 15 м от старых траншей прокладывают новые.
Расположение снежных траншей приведено в табл. 3.9.
Таблица 3.9
ПРОЕКТИРУЕМЫЕ СНЕЖНЫЕ ТРАНШЕИ
от снежных (метелевых) заносов
4.1. В основу сравнения вариантов защиты взяты "Методика определения целесообразности создания снегозадерживающих лесонасаждений вдоль автомобильных дорог в сопоставлении с другими способами защиты от снежных заносов" и "Пример оценки эффективности создания снегозадерживающих насаждений вдоль автомобильных дорог", изложенные в "Рекомендациях по изысканиям и проектированию снегозадерживающих лесных полос вдоль автомобильных дорог", разработанных совместно "Союзгипролесхозом", "СоюздорНИИ", "ПромтрансНИИпроектом", ГипродорНИИ" и "Росземпроектом" в 1982 году.
Для сравнения эффективности были взяты следующие 3 способа предотвращения заносов на дорогах:
- создание снегозадерживающих лесных полос;
- применение переносных снегозадерживающих щитов;
- механизированная очистка заносимых участков.
По каждому из способов был произведен расчет приведенных затрат (R) за 30-летний период.
R = C + Eн x K.
C - эксплуатационные расходы (текущие издержки);
R - капитальные вложения (единовременные затраты);
Eн - нормативный коэффициент эффективности, равный 0,12.
Наиболее эффективным является способ, имеющий минимум приведенных затрат, в нашем случае это создание снегозадерживающих лесных полос, табл. 4.1.
Таблица 4.1
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ
При расчетах приведенных затрат учитывались протяженность снегозаносимых участков, объем снегоотложений на них, площадь земель, занимаемых под лесополосы. Для установки переносных щитов принимался отвод земельных полос шириной 3 м. Повышение урожайности сельхозкультур и суммарные народнохозяйственные потери в расчетах не учитывались.
Для перехода от цен 1982 г. в текущие цены рассчитан повышающий коэффициент (индекс), равный 40. Покупная стоимость дорожной техники для очистки дороги от заносов взята из ежемесячного журнала "Основные средства. Рынок цен и анализ" за ноябрь 2001 года. Стоимость одного маш. - часа - по справке ДРСУ-6, стоимость земли - 20 руб. за 1 кв. м по данным Росавтодора.
Схема устройства снегозащитных лесополос на автодороге
МКАД - Кашира, участок ДРСУ-6 км 20+650 - км 77+000
Схема устройства снегозащитных лесополос на автодороге
МКАД - Кашира участок ДРСУ-6 км 77+000 - км 132+300
Рисунки не приводятся.
на автодороге МКАД - Кашира
Для получения расчетных данных, характеризующих зимний период района прохождения автодороги МКАД - Кашира, использовались данные наблюдений тех же двух государственных метеостанций: Ленино-Дачное и Кашира.
Московским центром по гирдометеорологии и мониторингу окружающей среды (МосЦГМС) была произведена выборка данных об осадках (их вид, дата прохождения, время начала и окончания, количество осадков, температура и относительная влажность воздуха в дни с осадками) за 24 зимних периода.
Данные были получены с помощью математической модели, описывающей условия образования различных видов зимней скользкости на дорогах. Модель предусматривает расчет температуры дорожного покрытия по метеорологическим данным и проверку возможности образования скользкости с помощью специальных логических операторов. Логические операторы проверяют одновременно наличие условий, при которых формируется скользкость на дорожных покрытиях.
на дороге МКАД - Кашира
5.2.1. Количество случаев образования зимней скользкости определялось на основе статистической обработки результатов моделирования.
Результаты расчетов приведены в табл. 5.1.
Таблица 5.1
КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ ОБРАЗОВАНИЯ ЗИМНЕЙ СКОЛЬЗКОСТИ
ДЛЯ АВТОДОРОГИ МКАД - КАШИРА
Надежность моделирования составляет 0,85.
5.2.2. Результаты расчета повторяемости случаев образования зимней скользкости по месяцам приведены на диаграмме (рис. 5.1 - не приводится).
5.2.3. Продолжительность условий, способствующих образованию зимней скользкости, не является определяющей для организации работ по борьбе с зимней скользкостью для таких ее видов, как гололед и гололедица, так как время на ликвидацию этих видов скользкости определяется нормативными документами. Для скользкости, связанной со снежным накатом, эти величины даны на основе статистической обработки данных о продолжительности выпадения твердых осадков. Результаты расчетов приведены в табл. 5.2.
Таблица 5.2
ТАБЛИЦА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗИМНЕЙ СКОЛЬЗКОСТИ
ДЛЯ АВТОДОРОГИ МКАД - КАШИРА
5.2.4. При расчете данных об интенсивности снегопадов, приводящих к образованию снежного наката, и количестве осадков учитывались следующие положения:
- для наблюдателя на метеостанции снегопады считаются разными, если время между окончанием предыдущего и началом следующего превышает 0,1 ч. При расчетах все снегопады, время разрыва между которыми не превышает 3 ч, объединяют в один снегопад (время разрыва выбрано в соответствии с требованием к снегоочистке для автомобильных дорог I категории, ГОСТ Р 50597-93);
- для таких снегопадов количество выпавших осадков составило суммарное значение осадков отдельных снегопадов, продолжительность - суммарная продолжительность, интенсивность определялась отношением количества осадков к продолжительности снегопада;
- количество осадков приводится в мм воды (как производится измерение на метеостанциях), интенсивность - в мм/ч.
Результаты расчета приведены в табл. 5.3, 5.4.
Таблица 5.3
ДАННЫЕ О СНЕГОПАДАХ, ПРИВОДЯЩИХ К ОБРАЗОВАНИЮ
СНЕЖНОГО НАКАТА
Таблица 5.4
(СУММАРНАЯ ВЫСОТА СНЕЖНОГО ПОКРОВА)
При расчетах плотность свежевыпавшего снега принята 0,17 г/куб. см.
дороги МКАД - Кашира
автоматических дорожных метеостанций
Для эффективного слежения за погодными и дорожными условиями на территории Московской области были определены минимальная плотность сети дорожных метеостанций и места их расположения, которые учитывались при обосновании мест расположения ДМС на автомобильной дороге МКАД - Кашира.
Оптимальное количество метеостанций определяли главным образом с учетом трех фактов: климата, рельефа и плотности сети. На основании сбора и обобщения параметров этих данных Московской области были выделены шесть климатических зон. Автомобильная дорога МКАД - Кашира в пределах Домодедовского и Ступинского районов попадает в III зону, в пределах Каширского района - в V зону и часть дороги (до км 32) попадает в VI зону промышленного влияния г. Москвы.
Планирование сети дорожных метеостанций (ДМС) велось в три этапа:
- расчет необходимой плотности сети;
- расчет минимально необходимого количества ДМС;
- установление мест размещения ДМС.
При расчете необходимой плотности сети принимались во внимание следующие предположения: точное значение измеренного метеопараметра известно только для мест, где расположены станции. Во всех остальных точках значения параметра определяются методами интерполяции. Следовательно, основное требование к ДМС - она должна давать возможность определять с нужной точностью значения метеорологических элементов во всех точках территории, на которую распространяется зона ее влияния, т.е. ошибка интерполяции не должна быть слишком велика. Критерий принятия решения - величина средней квадратической ошибки интерполяции.
Как показали исследования, наиболее значимыми для прогноза образования зимней скользкости на дорогах являются такие метеорологические параметры, как осадки, температура воздуха, относительная влажность воздуха и точка росы. Результаты исследования изменчивости полей метеорологических параметров показывают, что наибольшей изменчивостью в пространстве и времени характеризуются поля осадков. Осадки - один из наиболее важных элементов погоды в процессе зимнего содержания дорог, который зависит от рельефа. Как показывают данные многолетних наблюдений, основная особенность распределения осадков по территории Московской области - уменьшение их количества с запада - северо-запада на восток - юго-восток области, что совпадает с градиентом высоты области.
Данные об осадках послужили статистической базой для расчета плотности метеорологической сети ДМС. Для оценки изменчивости осадков были использованы данные измерений 12-часовых слоев твердых, жидких и смешанных осадков на всех подмосковных станциях сети Росгидромета за 5-летний период. Коэффициент корреляции для осадков в Московской области убывает с удалением от станции измерения. Было рассчитано значение средней квадратической относительной погрешности Z в зависимости от числа ДМС и площади осреднения.
Результаты расчета приведены в табл. 6.1.
Таблица 6.1
СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДМС ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАДАННУЮ ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ОСАДКОВ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ОСРЕДНЕНИЯ
Анализ результатов расчета показывает, что стремление к уменьшению погрешности приводит к резкому увеличению плотности сети ДМС. Относительная погрешность в 20% обеспечивается плотностью сети ДМС на квадрат 50 x 50 км и составляет 38 - 40 станций для Московской области.
На основе учета неоднородности рельефа территории и плотности дорожной сети разработана схема установки ДМС в Московской области. Эта схема приведена на рис. 6.1 (не приводится). Она была взята за основу при проектировании мест расположения дорожных метеостанций на автодороге МКАД - Кашира.
МКАД - Кашира
При разработке предложений по размещению дорожных метеостанций на автомобильной дороге МКАД - Кашира учитывался ряд требований.
6.2.1. Установка метеостанций должна производиться с учетом использования в перспективе получаемой на них информации для специализированного метеообеспечения дорожных организаций всей Московской области (этому требованию удовлетворяет схема, приведенная на рис. 6.1, в которой учтено не только "линейное" размещение ДМС, но "сетевое" для всех дорог Московской области).
6.2.2. В соответствии со схемой, на участке дороги МКАД - Кашира рекомендуется установка двух дорожных станций при условии возможного использования информации с автоматических дорожных метеостанций, расположенных на МКАД (для начального участка дороги - км 22 - км 32, находящегося в VI зоне влияния города Москвы) и информации с метеостанции аэропорта Домодедово.
6.2.3. Установка дорожных метеостанций должна производиться также в критических "холодных" точках на дороге, где раньше всего следует ожидать образования скользкости. Для нахождения таких точек за рубежом применяется температурное картирование автомобильных дорог. Оно позволяет выявить изменчивость температуры дорожного покрытия вдоль дорог при различных типах погоды.
Метод термокартирования разработан финской фирмой Вайсала. Температура поверхности дороги измеряется инфракрасными термометрами, установленными на автомобиле. Данные записываются в банк данных, что позволяет накопить информацию о температурных особенностях отдельных участков дороги. Информация систематизируется по сезонам года, месяцам и типам погоды. Измерения проводят при трех разных типах погоды: безветренной и ясной, средней, облачной и ветреной. При первом типе амплитуда колебаний температур поверхности покрытия максимальна, при третьем - минимальна. Данные измерений заносятся на карту, теплым, холодным и переходным участкам присваиваются различные цвета. Этот метод трудоемок, требует дорогостоящего оборудования и длительного накопления данных по специальным методикам. Он может в дальнейшем использоваться при планировании расширения сети ДМС.
6.2.4. На первом этапе для выявления опасных мест можно воспользоваться данными наблюдений дорожников-практиков о наличии опасных участков на дороге. Анализ зимнего содержания автодороги МКАД - Кашира позволяет выделить в качестве наиболее опасных 3 участка на дороге:
- путепровод на км 22+500 (развязка на г. Видное),
- мост через реку Ока на км 108,
- мост через реку Медведка на км 113.
Мосты и путепроводы с точки зрения теплофизики являются многослойными пластинами с ограниченной теплоемкостью. На них следует ожидать более низких температур покрытия в ночные часы за счет потерь тепла излучением. Кроме того, повышенная влажность на поймах рек приводит к конденсированию влаги на охлажденном покрытии, что увеличивает вероятность образования скользкости. Практика зимнего содержания подтверждает эти предположения.
6.2.5. Места установки автоматических дорожных метеостанций должны быть охраняемыми и иметь средства связи для передачи результатов измерений в центр их обработки.
С учетом всех указанных в данном разделе требований выбраны места установки автоматических дорожных метеостанций на автодороге МКАД - Кашира. Их описание приведено в табл. 6.2.
Таблица 6.2
МЕСТА ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ДОРОЖНЫХ МЕТЕОСТАНЦИЙ
МКАД - Кашира
Преимущества использования специализированных метеосистем при содержании автомобильных дорог состоит в следующем:
- экономия ресурсов и снижение расхода материалов и рабочей силы при содержании дорог;
- повышение безопасности дорожного движения за счет перехода на профилактику образования зимней скользкости;
- улучшение экологической обстановки за счет снижения количества хлористых солей, используемых при зимнем содержании и снижении уровня выбросов от транспортных средств за счет повышения скорости движения при предотвращении скользкости на покрытии.
Автоматические дорожные метеостанции могут быть оборудованы различными датчиками. Их полный перечень, основные технические данные и анализ необходимости использования в метеонаблюдениях на автодороге МКАД - Кашира приведен в табл. 6.3.
Таблица 6.3
ДАТЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДОРОЖНЫХ МЕТЕОСТАНЦИЙ
Так как сеть дорожных метеостанций на первом этапе запроектирована исходя из минимального их количества, то каждую станцию целесообразно оборудовать следующим комплектом датчиков:
- дорожный датчик;
- датчик температуры воздуха;
- датчик относительной влажности;
- датчик скорости и направления ветра;
- датчик видимости (или видеокамера, см. пояснения в табл. 6.3).
Особое внимание следует уделить описанию системы видеослежения за дорожными условиями. Сведения, получаемые с дорожных метеостанций и с видеокамер, хорошо дополняют друг друга (но не заменяют). Видеокамеры позволяют получать информацию и о погодных условиях: выпадении осадков, количестве снега на покрытии и поведении снега (уплотнение или сдувание с покрытия проходящим транспортом). Скользкую поверхность также можно определить по видеоизображению. С помощью видеокамер хорошо фиксируются атмосферные явления, снижающие метеорологическую дальность видимости (туманы). Современные конструкции видеокамер обеспечивают их надежную работу в сложных погодных условиях, при низких температурах и в темное время суток.
и распространению информации о погодных условиях
на автодороге МКАД - Кашира
Метеорологическая информация, необходимая для управления содержанием автодороги МКАД - Кашира должна поступать из двух источников - подразделений Росгидромета и с сети специальных автоматических дорожных метеостанций.
На протяжении многих лет на территории России сложилась ныне существующая практика метеорологического обеспечения деятельности дорожных организаций. Основой этого обеспечения являются стандартные методы и средства наблюдений за состоянием окружающей среды и прогнозы погоды общего назначения. Кроме того, сеть федеральных дорог Московской области получает оперативную радиолокационную информацию об осадках на территории Московской области. Эта информация поступает с системы автоматизированного сбора и обработки данных метеорологических радиолокационных станций (АКСОПРИ). Указанная система сертифицирована в России и обеспечивает получение в оперативном режиме следующей информации:
- карты количества осадков за любой задаваемый период времени;
- карты интенсивности осадков в реальном режиме времени;
- прогностические карты интенсивности осадков и распределение полей облачности с учетом скорости переноса на 1 - 2 часа вперед;
- информация о количестве осадков.
Информация поступает на выносное рабочее место системы АКСОПРИ (персональный компьютер), расположенное в диспетчерском пункте Федерального управления автомобильных дорог - "Центральная Россия" в городе Москве. Картографическая информация об осадках совмещена с текстовой информацией общего прогноза погоды для Московской области. Периодичность поступления такого прогноза - 2 раза в сутки. При наличии штормового предупреждения об опасных погодных условиях оно также передается с информацией АКСОПРИ. Система работает в зимний период с 1 октября по 31 марта.
Совершенствование метеообеспечения содержания автодорог невозможно без получения и обработки данных автоматических дорожных метеостанций. Эта информация дает представление о погодных условиях вблизи дороги, состоянии дорожного покрытия. Она должна поступать в режиме реального времени с определенной периодичностью. Анализ информации дорожных метеостанций позволяет осуществлять прогнозирование дорожных условий и состояния покрытия. При совместном анализе информации Росгидромета и данных дорожных метеостанций возможно получение оптимальных решений по содержанию дорог - профилактика образования скользкости, выбор норм распределения противогололедных материалов в зависимости от ожидаемых погодных условий, установление очередности проведения работ и т.д.
Анализ существующей структуры управления автомобильной дорогой МКАД - Кашира, получаемой информации, технической оснащенности дорожных организаций персональными компьютерами, системного проекта по связи фирмы Микроком позволяет предложить для автодороги МКАД - Кашира схему получения и передачи информации о погодных условиях. Схема приведена на рис. 6.2.
????????????????????????
?Федеральное управление?
? автодорог ? ?????????????????????
? "Центральная Россия" ? ?Гидромецентр России?
? ????????????????? ? ?????????????????????
? ? Диспетчерский ? ? ?
? ? пункт ?<-.-.-.-.-.-.-.-.- \/
? ?????????????????<?????????????? ? ?????????????????????
? /\ ? ? .?? АКСОПРИ ?
???????????????????????? ? ?????????????????????
? ?
??????????????????? ? ? ????????????
? ДРСУ-6 \/ ? ? ???????????????????
? ???????????????????? ????????? ??????????????
? ?Диспетчерский? ? ? ДМС-6 ? ???????????????
? ? пункт ?<???????? ????????? ??? ДМС МКАД ?
? ??????????????? ? ??????? ДМС-5 ? ?? ?
??????????????????? ? ????????? ????????????
? ??????? ДМС-4 ?
\/ ? ?????????
????????? ??????? ДМС-3 ?
? ДРП-1 ? ? ?????????
? ????????? ??????? ДМС-2 ?
??????? ДРП-2 ? ? ?????????
? ????????? ??????? ДМС-1 ?
??????? ДРП-3 ? ? ?
? ????????? ?????????
??????? ДРП-4 ?
? ?
?????????
?????> Первичная информация
-.-.-> Прогноз погоды Гидромецентра, информация АКСОПРИ
? ? ?> Специализированные прогнозы и рекомендации по производству
работ
Рис. 6.2. Схема получения и передачи информации
о погодных условиях на автодороге МКАД - Кашира
и низовых звеньев обслуживания дороги
7.1. Данным проектом принято, что вся протяженность дороги МКАД - Кашира обслуживается одним ДРСУ, которое располагается на базе ныне действующего ДРСУ N 6. В составе ДРСУ имеются 4 ДРП, два из которых базируются на ныне действующих мастерских участках, а два обустраиваются заново.
При строительстве ДРП может использоваться вариант набора модульных вагончиков, широко используемых на строительных площадках газовых и нефтяных месторождений.
7.2. Основные требования к размещению производственного комплекса (ДРП).
Производственную базу дорожно-ремонтного пункта располагают на специально отведенной территории площадью не менее 1,5 - 2,0 га, где размещаются следующие основные объекты:
- закрытая теплая стоянка для автотранспортной и дорожной техники на 15 - 30 машино-мест (в зависимости от нормативной потребности). При наличии теплой стоянки в зимний период значительно сокращается время запуска и прогрева двигателей и ввода машин в работу, уменьшается износ деталей двигателей и расход горюче-смазочных материалов. В течение всего года обеспечивается сохранность работающей и сезонной техники, поставленной на консервацию.
В одном блоке с закрытой стоянкой размещают не менее 2-х постов со смотровыми ямами для диагностики, осмотра и планово-предупредительных технических обслуживаний машин и механизмов.
- Административно-бытовой корпус, где имеются:
комната 18 - 20 кв. м со стационарной радиостанцией и автоматизированным рабочим местом мастера (АРМ-М);
комната обогрева и приема пищи для рабочих, водителей и механизаторов;
гардеробные (раздевалки), душевые и умывальные.
- Материальный склад площадью 24 - 36 кв. м (в одном блоке с закрытой стоянкой или АБК).
- Мойка на 2 машино-места размером 12 x 18 м.
- Топливомаслозаправочный пункт емк. 2 x 20 т + 1 x 10 т.
- Котельная контейнерного типа (при отсутствии центральной).
- Очистные сооружения ливневых стоков.
- Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков.
- Наружные и внутриплощадочные инженерные сети.
- Противопожарные сооружения (емкости, водоемы, гидранты).
- Метеорологический пост.
Все подъезды, проезды и открытые стоянки для автотранспортной и дорожной техники имеют твердые капитальные одежды и вертикальную планировку, обеспечивающую поверхностный сток воды. Территория должна быть ограждена и иметь наружное освещение в ночное время. На въезде-выезде обустраиваются металлические ворота с механическим приводом открывания-закрывания и проходная будка для дежурного вахтера и сторожей.
На территории для повышения эстетического вида предусмотрено озеленение - устройство газонов, клумб и посадка декоративных кустов и деревьев.
7.3. Требования к административно-производственной базе
На базе ДРСУ предусматривается выполнение специальных работ по ремонту и обслуживанию дорожной техники, которые экономически нецелесообразно выполнять на базе каждого ДРП. Кроме того, на производственной базе ДРСУ сосредоточены такие машины и механизмы, которые заняты на работах по всей дороге, работают по сквозному принципу.
Производственная база ДРСУ располагается на территории площадью не менее 1,5 - 2,0 га, на которой размещены следующие объекты:
- административное здание конторы с оборудованной диспетчерской службой (ЦУП);
- закрытая теплая стоянка для техники, осуществляющей сквозное содержание автодороги, служебных легковых автомобилей, автомашин технической помощи с передвижным электрогазосварочным агрегатом, тягача к прицепу тяжеловозу и другие механизмы, обеспечивающие содержание дороги;
- здания ремонтно-механических мастерских с размещением в них:
- не менее двух постов со смотровыми ямами и электротельфером для текущего и капитального (несложного) ремонта машин и механизмов;
- токарного отделения с комплектом станков для металлообработки (токарный, фрезерный, сверлильный и заточной станки);
- электрогазосварочного отделения;
- слесарного отделения для разборки, ремонта и сборки агрегатов и узлов машин и механизмов;
- электропункта (автоэлектрика) с аккумуляторной;
- электропункта для объектов наружного освещения;
- малярного отделения для покраски техники и реставрации дорожных знаков, указателей и разметки;
- мойки на 2 машино-места;
- помещений для отдыха и приема пищи;
- гардеробных (раздевалок), душевых, умывален;
- материально-технический склад площадью около 200 кв. м;
- топливомаслозаправочный пункт емкостью 2 x 20 т + 1 x 10 т;
- котельная (на собственном балансе или центральная);
- специальный бетонный пандус для погрузки-разгрузки гусеничной техники и катков на прицеп тяжеловоз;
- очистные сооружения ливневых стоков;
- очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков;
- наружные и внутриплощадочные инженерные сети;
- противопожарные сооружения (пожарный водоем, емкости или гидрант).
Территория производственной базы ДРСУ имеет асфальтобетонное покрытие и вертикальную планировку, обеспечивающую поверхностный сток воды. Она ограждена и имеет наружное освещение в ночное время. На въезде-выезде устанавливаются металлические ворота с механическим приводом и проходная будка для дежурного вахтера и сторожей.
На территории базы должна быть установлена метеостанция и для повышения эстетики необходимо предусмотреть озеленение - газоны, клумбы, декоративные кустарники.
Закрытые стоянки рассчитаны исходя из потребности дорожной техники, занятой на работах по содержанию, которую планируется размещать на этих стоянках.
на автомобильной дороге МКАД - Кашира
8.1. Расчетная потребность техники представлена в табл. 8.1. Расчет произведен исходя из объемов работ на год, планируемых ДРСУ, номенклатуры и регламента работ, утвержденных ФУАД "Центральная Россия" и согласованных с Государственной службой дорожного хозяйства (соответственно табл. 8.2, 8.3).
Таблица 8.1
ПОТРЕБНОСТЬ В ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ АВТОДОРОГИ
МКАД - КАШИРА НА УЧАСТКЕ КМ 20+650 - КМ 132+300
Таблица 8.2
Утверждаю
Зам. начальника
"Центруправтодор"
В.Ю.ТРАВКИН
"__" ____ 2001 г.
ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-4 "ДОН"
НА УЧАСТКЕ МКАД - КАШИРА С КМ 20+650 ПО КМ 132+300,
ОБСЛУЖИВАЕМОМ УГП ДРСУ-6 И УГП ДРСУ-29 ЦЕНТРУПРАВТОДОРА
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Заведующий лабораторией
содержания дорог
ГП "РОСДОРНИИ"
Ю.Н.РОЗОВ
Ведущий инженер
С.А.ШВЕЦОВ
Таблица 8.3
УЧАСТКА МКАД - КАШИРА АВТОДОРОГИ М-4 "ДОН"
(ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ)
8.2. При расчете количества баз для хранения противогололедных материалов (ПГМ) и их размещения рассматривалось несколько вариантов. В одном случае исходили из условий равенства производственной мощности базы, но разных по протяженности зон обслуживания, в другом случае принимались условия, когда равенство протяженности зон обслуживания и средних расстояний перевозки материалов от базы, но неравенство их по мощности.
Под производственной мощностью базы ПГМ подразумевается площадь покрытия дороги, подлежащая обработке материалами с этой базы. Эти расчеты выполнены для вариантов одной базы, двух, трех, четырех и т.д. баз на дороге.
Оптимальным для данного проекта является вариант, когда имеются четыре базы и среднее расстояние возки материалов находится в пределах 10 км. Расположение баз принято с учетом конкретной привязки к местности (табл. 8.4 и схема расположения баз на дороге).
Таблица 8.4
ВЫБОР МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЙ БАЗ ПГМ НА УЧАСТКЕ МКАД - КАШИРА
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-4 "ДОН"
км 132+300 с адресами зон обслуживания, местоположений
баз ПМГ и определение средних дальностей возки ПМГ
20+650 31+600 33+000 50+000 57+000 71+600
? ????????? ? ????????? ?
? ? ПГМ ? ? ? ПГМ ? ?
? ????????? ? ????????? ?
? ? ? ? ? ?
\/ ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?
11,25? ? Асфальтобетон Цементобетон ????????????????????????????????????????????????????????
? ?6 полос движения? ? 6 полос движения ? ? Цементобетон
? ? 4 полосы движения ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
/\ ?
? ? ? ? ? ?
\/?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11,25? ? 271500 кв. м 414000 кв. м 324000 кв. м ?
? ? ? ? ? ?
? ? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
/\? ?
? ? ? ? ?
? Зона обслуживания ? Зона обслуживания
?<????????????????????????????????????????????????????>?<??????????????????????????????????????????????????????
? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Участок N 1 L = 29,35 км общ. площ. 685500 кв. м ? Участок N 2 L = 27,0 км общ. площ. 405000 кв. м
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? R = 6,2 км ? R = 8,5 км ? R = 3,5 км? R = 10,0 км
? 1 ? 2 ? 3 ? 4
?303000 кв. м <??????????????х???????????> 382500 кв. м?105000 кв. м <???х???????????> 300000 кв. м
? ? ? ?
Продолжение схемы
77+000 93+000 101+000 113+300 132+300
? ????????? ? ????????? ?
? ? ПГМ ? ? ? ПГМ ? ?
? ????????? ? ????????? ?
? 2 км ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? \/
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Асфальтобетон 4 полосы движения ? 7,5 ?
? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? /\
? ? ? ?
? ? ? ? \/
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 910500 кв. м ? ?7,5?
? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? /\
? ? ? ? ?
? ? ?
Зона обслуживания ? Зона обслуживания ?
?>?<????????????????????????????????????????????????????>?<????????????????????????????????????????????????????>?
? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Участок N 3 L = 24,0 км общ. площ. 360000 кв. м ? Участок N 4 L = 31,3 км общ. площ. 469500 кв. м ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? R = 10,0 км ? R = 6,0 км ? R = 6,0 км ? R = 9,65 км ?
? 5 ? 6 ? 7 ? 8 ?
?240000 кв. м <??????????????х???????????> 120000 кв. м?180000 кв. м <????????х???????????> 289500 кв. м ?
? ? ? ? ?
8.3. Выбор противогололедных материалов для зимнего содержания дороги.
Исследования РосдорНИИ показали, что наиболее экономичными мпротивогололедными материалами являются техническая соль и природные рассолы. Их использование уменьшает затраты на зимнее содержание соответственно в 1,7 и 3,7 раза по сравнению с традиционным способом использования песко-соляной смеси. Экономическая эффективность достигается, в первую очередь, за счет повышения производительности КДМ в 3 раза при работе с чистой технической солью. В этом случае уменьшается потребность в разбрасывающем оборудовании и сокращается время обработки дороги. А в случае применения природных рассолов уменьшение затрат происходит за счет низкой стоимости самих материалов.
Учитывая экологические требования по охране окружающей среды при использовании ПГМ особенно в зонах мостовых переходов:
рекомендуется применение таких ПГМ, как Антиснег-1 или Нордикс-П, которые экологически безвредны, что подтверждено лабораторными испытаниями и научными исследованиями, проведенными ГП РосдорНИИ и другими научными организациями.
8.4. Базы для хранения противогололедных материалов имеют в своем составе:
- крытые хранилища (склады) для технической соли. Их вместимость обеспечивает размещение 100% сезонной потребности материала с тем, чтобы заготовка соли и заполнение склада осуществлялось в благоприятное по погодным условиям время (июль - сентябрь);
- металлические емкости (цистерны) для хранения ПГМ Антиснег-1, Нордикс-П. Их вместимость обеспечивает размещение 60% сезонной потребности, так как остальные 40% могут равномерно поставляться в зимний период года;
- крытые бассейны для природных рассолов. Они в обязательном порядке строятся 2-секционными для разделения рассолов с разными концентрациями солей, а также для хранения при необходимости других видов жидких ПГМ. Хранилище рассолов имеет расходную металлическую цистерну, приподнятую над землей, чтобы самотеком, на случай аварийного отключения электроснабжения, можно было залить КДМ. Крыша устраивается сдвигаемой для увеличения объема испарения воды из рассола. Тем самым повышается концентрация соли в растворе.
8.5. Расчет годовой (сезонной) потребности ПГМ для зимнего содержания а/д МКАД - Кашира и назначение вместимости складов для их хранения.
Наименование ПГМ и средняя разовая норма распределения:
- техническая соль в чистом виде, 0,060 кг/кв. м;
- Антиснег-1 или Нордикс-П, 0,050 кг/кв. м;
- природные подземные рассолы, 0,180 кг/кв. м.
ДРП N 1 (км 20+650 - км 50+000).
База ПГМ на 33 км (лево).
Площадь покрытия - 685500 кв. м, в том числе - площадь мостов ч/р Битца, ч/р Пахра и подъездов к ним по 500 м с каждой стороны моста (500 + 53 + 500 + 500 + 133 + 500) x 22,5 м = 49200 кв. м, остальная площадь - 685500 - 49200 = 636300 кв. м.
Потребность чистой технической соли:
636300 кв. м x 0,060 кг/кв. м x 79 раз = 3016 т.
Потребность в Антиснеге или Нордиксе:
49200 кв. м x 0,050 кг/кв. м x 79 раз = 194,3 т.
Потребность в природных рассолах:
636300 кв. м x 0,180 кг/кв. см x 40 раз = 4581 т.
ДРП N 2 (км 50+000 - км 77+000).
База ПГМ на 57 км (лево).
Площадь покрытия 405000 кв. м, в т.ч. площадь мостов ч/р Северка, Каширка и подходов к ним по 500 м (500 + 40 + 500 + 500 + 35 + 500) x 15,0 = 31100 кв. м, остальная площадь - 373900 кв. м.
Потребность чистой технической соли:
373900 кв. м x 0,060 кг/кв. м x 79 раз = 1772 т.
Потребность в Антиснеге или Нордиксе:
31100 кв. м x 0,050 кг/кв. м x 79 раз = 123 т.
Потребность в природных рассолах:
373900 кв. м x 0,180 кг/кв. см x 40 раз = 2692 т.
ДРП N 3 (км 77+000 - км 101+000).
База ПГМ на 93 км (лево) + 2 км.
Площадь покрытия 360000 кв. м, в т.ч. площадь моста ч/ручей и по 500 м подходов к нему с каждой стороны (500 + 40 + 500) x 15,0 = 15600 кв. м, остальная площадь - 344400 кв. м.
Потребность чистой технической соли:
344400 кв. м x 0,060 кг/кв. м x 79 раз = 1632 т.
Потребность в Антиснеге или Нордиксе:
15600 кв. м x 0,050 кг/кв. м x 79 раз = 61,6 т.
Потребность в природных рассолах:
344400 кв. м x 0,180 кг/кв. см x 40 раз = 2480 т.
ДРП N 4 (км 101+000 - км 132+300).
База ПГМ на 113 км (лево).
Площадь покрытия 469500 кв. м, в т.ч. площадь мостов ч/р Ока, ч/р Медведка, ч/р Пранка и по 500 м подходов к ним (500 + 1965 + 500 + 500 + 307 + 500 + 500 + 47 + 500) x 15,0 м = 79800 кв. м, остальная площадь - 389700 кв. м.
Потребность чистой технической соли:
389700 кв. м x 0,060 кг/кв. м x 79 раз = 1847 т.
Потребность в Антиснеге или Нордиксе:
79800 кв. м x 0,050 кг/кв. м x 79 раз = 315,2 т.
Потребность в природных рассолах:
389700 кв. м x 0,180 кг/кв. см x 40 раз = 2806 т.
Годовая потребность в химических ПГМ по каждому ДРП и в целом по ДРСУ приведена в табл. 8.5.
Таблица 8.5
ГОДОВАЯ (СЕЗОННАЯ) ПОТРЕБНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ ПГМ ДЛЯ ЗИМНЕГО
СОДЕРЖАНИЯ А/Д МКАД - КАШИРА И НАЗНАЧЕНИЕ ВМЕСТИМОСТИ
СКЛАДОВ ДЛЯ ИХ ХРАНЕНИЯ
В переходный период от ПСС к химическому способу борьбы с зимней скользкостью предусматривается применение фрикционных материалов. Пример почасового графика работы распределителей для этого случая: (не приводится).
на автомобильной дороге МКАД - Кашира
9.1. На основании анализа расчетных данных по перспективной среднегодовой интенсивности движения на автомобильной дороге М4 "Дон" на участке МКАД - Кашира, представленных ФУАД "Центральная Россия" (Центруправтодор), определены количество и места расположения учетных пунктов.
Стационарные ПУТС на автомобильной дороге МКАД - Кашира предусмотрены:
- N 1 ПУТС на 23 км около эстакады "Видное";
- N 2 ПУТС на 51 км около транспортной развязки (1-ое бетонное кольцо), соединяющей Рязанское и Симферопольское шоссе с а/д МКАД - Кашира;
- N 3 ПУТС на 82 км около транспортной развязки (2-ое бетонное кольцо), соединяющей Рязанское и Симферопольское шоссе с а/д МКАД - Кашира;
- N 4 ПУТС на 116 км около транспортной развязки, соединяющей г. Кашира и а/д на г. Воронеж.
Количество створов (сечений) замера и места их размещения определяют в зависимости от применяемой аппаратуры и устанавливают при рабочем проектировании каждого ПУТС.
9.2. Кроме того, дополнительно, организуется на 23 км один передвижной пункт (совмещенный со стационарным) для проведения периодического учета интенсивности и состава движения на ответственных сооружениях (мосты ч/р Ока, Медведка и др.) и участках дороги, а также для организации контрольных проверок при назначении ремонтных мероприятий дорожных конструкций.
9.3. В качестве подрядчика по проектированию, строительству и монтажу оборудования стационарных автоматизированных ПУТС (4 шт.) на а/д МКАД - Кашира может быть принят АОЗТ "ЭЛИС", С.-Петербург).
Для создания передвижного пункта на базе радиолокационного датчика рекомендуется использовать канадскую аппаратуру RTMS с привлечением канадских специалистов для монтажа, пуска и наладки системы.
Стационарные посты весового контроля установлены в двух местах: на 23 км и 116 км дороги. Их оборудование и оснащение организовано в соответствии с действующим "Временным положением о стационарных пунктах весового контроля на федеральных автомобильных дорогах", утвержденным Приказом РДА 9 декабря 1999 г. N 289.
автомагистрали "Дон" (участок МКАД - Кашира)
11.1. Результаты инженерных изысканий
Так как автомобильная дорога МКАД - Кашира является одной из автомагистралей, находящихся в ведении Федерального управления автомобильных дорог "Центральная Россия", то и создаваемая на участке автодороги МКАД - Кашира автоматизированная система управления должна являться составной частью региональной автоматизированной системы производственного управления (РАСУДХ) ФУАД "Центральная Россия".
Эксплуатационное обслуживание рассматриваемой автодороги выполняют ДРСУ-6 (г. Домодедово).
В результате проведенных инженерных изысканий на объектах указанного ДРСУ получены следующие исходные данные.
11.2. ДРСУ-6, г. Домодедово
ДРСУ-6 расположено в г. Домодедово на 39-м км Старокаширского шоссе, слева и выполняет работы по ремонту, содержанию и озеленению автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке МКАД - Кашира.
В ДРСУ-6 предлагается размещение следующих элементов АСПУ:
- центр управления производством (ЦУП);
- базовая станция ТС;
- оборудование каналообразования и линий привязки;
- учрежденческая АТС;
- автоматизированный пост метеорологического контроля АПМК.
ДРСУ-6 размещено в двухэтажном кирпичном здании.
Организация связи с вышестоящими, подчиненными и взаимодействующими организациями осуществляется по телефонной сети общего пользования (ТФОП) через ГАТС - по 2-проводным линиям.
Имеется оперативная диспетчерская радиосвязь между подразделениями ДРСУ, автомобильными и носимыми радиостанциями. Радиосвязь организована на радиостанциях Motorola типа GM-300, GP-300 и ретрансляторов Р110 в конвенциальном режиме. Диапазон частот 160 МГц.
Имеется собственная мини-АТС Siemens Hicom-120.
Потребности в расширении номерной емкости или замене АТС нет. Требуется установка дополнительных московских номеров.
Имеются телефоны сотовой связи: МСС - 5 трубок, МТС - 2 трубки.
В ДРСУ развернут ЦУП.
Имеются 15 ПЭВМ (10 шт. Pentium, остальные 386 и 486). ПЭВМ объединены ЛВС.
Имеются ПЭВМ в ДРП-4.
Потребность в радиостанциях транкинговой связи:
автомобильных - 40;
носимых - 30;
стационарных - 10.
В подразделениях имеются опоры для антенн стационарных радиостанций диспетчерской связи. Опоры представляют собой металлические мачты высотой 15 - 20 м из труб разного диаметра 150 - 60 мм.
На территории ДРСУ имеется вышка высотой ~ 40 м. Вышка используется оператором сотовой связи МТС. Под вышкой располагается контейнер МТС с оборудованием базовой станции.
Электропитание ДРСУ по 3-ей категории электропитания. Напряжение стабильно. Имеют место плановые отключения напряжения. Резерв мощности по электроснабжению имеется. Имеется резервный дизель-генератор.
Вдоль обслуживаемой ДРСУ-6 автомагистрали имеются антенные опоры МТС: Домодедово (центр), Вельяминово, Михнево, Ситне-Щелканово.
В Ступино имеются вышки АО "Электросвязь" и РРТПЦ.
11.3. ДРП-1 ДРСУ-6, г. Домодедово
ДРП-1 расположено в г. Домодедово на 39-м км Старокаширского шоссе совместно с ДРСУ-6.
На ДРП-1 предполагается размещение следующих элементов АСПУ.
- автоматизированное рабочее место мастера (АРМ-М);
- стационарная, автомобильные и носимые абонентские радиостанции.
Стационарную радиостанцию и АРМ-М предлагается разместить в комнате мастера.
11.4. ДРП-2 ДРСУ-6
ДРП-2 размещают на 52-м км автодороги "Дон", справа за пересечениями с ММК.
На ДРП-2 предполагается размещение следующих элементов АСПУ:
- автоматизированное рабочее место мастера (АРМ-М);
- стационарная, автомобильные и носимые абонентские радиостанции.
Стационарную радиостанцию и АРМ-М предлагается разместить в комнате мастера.
11.5. ДРП-3 ДРСУ-6, с. Липитино
ДРП-3 размещают на 93 км на территории АБЗ в двух километрах от дороги (влево).
На ДРП-3 предполагается размещение следующих элементов АСПУ:
- автоматизированное рабочее место мастера (АРМ-М);
- базовая станция ТС;
- оборудование каналообразования и линий привязки;
- стационарная, автомобильные и носимые абонентские радиостанции;
- автоматизированный пост метеорологического контроля (АПМК).
Стационарную радиостанцию и АРМ-М разместить в комнате мастера.
11.6. ДРП-4 ДРСУ-6
ДРП-4 размещают на 113 км слева.
На ДРП-4 предполагается размещение следующих элементов АСПУ:
- автоматизированное рабочее место мастера (АРМ-М);
- базовая станция ТС;
- оборудование каналообразования и линий привязки;
- стационарная, автомобильные и носимые абонентские радиостанции;
- автоматизированный пост метеорологического контроля (АПМК).
Стационарную радиостанцию и АРМ-М разместить в комнате мастера.
11.7. Объекты других сторонних организаций
в зоне действия АСПУ
Для размещения тех или иных элементов АСПУ могут быть использованы также объекты и сооружения других (несвязных) организаций и отраслей. В частности, большой интерес в плане размещения базовых станций представляют высокие трубы ТЦ, имеющиеся в большинстве городов региона. Перечень таких объектов с указанием координат их расположения приведен в таблице.
Особое внимание следует уделить использованию расположенных вблизи автодорог объектов потенциальных пользователей АСПУ (посты ГИБДД, автозаправочные станции, предприятия придорожного сервиса и т.п. Эти объекты имеют электроснабжение. Кроме того, при размещении базовых станций или радиорелейных ретрансляторов вблизи этих объектов значительно повышаются условия обеспечения сохранности оборудования.
11.8. Данные о подразделениях ГИБДД Московской области,
обслуживающих автодороги рассматриваемого района
Сеть подвижной связи подсистемы производственно-технологической связи включает в свой состав три базовых станции транкинговой связи Accessnet-MPT-1327 (рис. 11.2 - не приводится), соединенные каналами РРЛ (рис. 11.1 - не приводится) для обеспечения роуминга абонентов СПС.
Сеть ведомственной телефонной связи создается на базе двух цифровых учрежденческих АТС типа HICOM-150E (рис. 11.3 - не приводится), устанавливаемых в ДРСУ и соединенных каналами РРЛ.
11.9. Структура и состав АСПУ ДРСУ
Система представляет собой совокупность автоматизированных рабочих мест (АРМ) административно-управленческого и линейного персонала. Каждый АРМ представляет собой ПЭВМ, подключенную к вычислительной сети предприятия, и совокупность программных средств, автоматизирующих функции, связанные с выполнением должностных обязанностей конкретного лица персонала предприятия.
Создаваемая система предназначена для сбора и обработки информации по следующим направлениям:
- Связь между вертикальными структурами службы (Государственная дорожная служба - ФУАД "Центральная Россия" - ДРСУ - ДРП). Эта связь обеспечивает передачу (прием) информации производственного характера, деловые переговоры.
- Связь между диспетчерскими службами (ДРП - ДРСУ - ФУАД - Государственная дорожная служба), которая обеспечивает передачу (прием) информации о состоянии проезжаемости на дороге, наличии ДТП с кратким описанием причины, о возможных разрушениях в период прохождения паводковых вод или каких-либо стихийных бедствиях и другой информации по определению дорожных организаций.
- Производственно-технологическая связь предназначена для передачи оперативной информации производственного характера на уровне ДРСУ (ЦУП) - ДРП - водители машин, занятых на работах по содержанию дороги.
- Связь метеообеспечения обеспечивает получение и обработку данных автоматических дорожных метеостанций. Передача ее в диспетчерский центр ДРСУ, ФУАД "Центральная Россия". Получение информации от подразделений Росгидрометцентра.
Обработка информации об изменении погоды и краткосрочном прогнозе. Направление ее в ДРСУ для принятия решения. ДРСУ свое решение направляет в ДРП для исполнения. Обратная информация об исполнении и состоянии проезда на данный момент направляется в ЦУП ФУАД. Связь между пунктами учета транспортных средств, стационарными пунктами весового контроля, ВОХР и ФУАД (ЦУП) "Центральная Россия".
ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ НА УЧАСТКЕ
МКАД - КАШИРА КМ 20+650 - КМ 132+300
Принятые сокращения: ПВП - пункт взимания платы;
СПВК - стационарный пост весового контроля;
ПУТС - пункт учета транспортных средств;
ДМС - дорожная метеостанция;
ДРП - дорожный ремонтный пункт;
ПГМ - противогололедные материалы;
ВОХР - вооруженная охрана мостов.
ПОТРЕБНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ПГМ ? В качестве ПГМ песко-соляная?
ДЛЯ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ АВТОДОРОГИ МКАД - ? смесь в соотношении 9:1 ?
КАШИРА КМ 20+650 - КМ 132+300 ???????????????????????????????
ПО КАЖДОМУ ДРП
Остальные принятые исходные данные
- Средний объем (вместимость) кузова распределителя P = 6,0 куб. м; 6,0 x 1,5 т/куб. м = 9,0 т;
- средняя транспортная скорость порожнего распределителя Vтп = 60 км/час;
- средняя транспортная скорость груженого распределителя Vтг = 50 км/час;
- средняя транспортная скорость распределителя (Vтп + Vтг) : 2 = Vср = 55 км/час;
- средняя рабочая скорость распределителя ПГМ Vр = 30 км/час;
- директивный срок ликвидации зимней скользкости t = 3 часа;
- коэффициент использования пробега Kпр = 0,5;
- коэффициент использования машин по времени Kв = 0,7;
- время загрузки одного распределителя ПГМ tз = 10 мин.
ПОТРЕБНОСТИ КОМПЛЕКТОВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЯМОЧНОСТИ
ПОТРЕБНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И РУЧНОГО МЕХАНИЗИРОВАННОГО
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СКАШИВАНИЯ ТРАВЫ В ПОЛОСЕ ОТВОДА,
НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ, ОБОЧИНАХ И ОТКОСАХ
Расчеты выработки:
1. Скашивание травы сенокосилкой п. 7.
НЗТ (01.01.116) - (1000 м x 1,4 м x 6 часов): 0,2 маш.-ч. =
= 42000 кв. м.
2. Скашивание травы мотокосой на полосе отвода, разделительной полосе, обочинах и обрезах п. 8.
НЗТ (01.01.118) - (100 кв. м x 8 час.): 0,27 чел.-час. =
= 2963 кв. м.
3. Скашивание травы мотокосой на откосах насыпей и выемок п. 9.
НЗТ (01.01.117) - (100 кв. м x 8 час.): 0,41 чел.-час. =
= 1951 кв. м.
ПОТРЕБНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ ПРОРЕЖИВАНИЯ И ВЫРУБКИ КУСТАРНИКА И ПОДЛЕСКА, ОБРЕЗКИ
И ПРОРЕЖИВАНИЯ КРОН ДЕРЕВЬЕВ И ИХ ВЫРУБКИ
Расчет сменной выработки:
1. Вырубка густого кустарника и подлеска с разрубкой на части и укладкой в кучи.
Инструмент: ручной мотокусторез и ручная бензопила.
НЗТ (07.04.004) 1 га за 247,5 чел.-часа
или 323,2 кв. м за смену
2. Обрезка и прореживание крон деревьев при диам. ствола до 250 мм.
Инструменты: ручной мотокусторез, ручная бензопила.
НЗТ (07.07.012) 1 дерево за 0,71 чел.-час.
или 11,3 деревьев в смену
3. Валка деревьев и обрубка сучьев. Диам до 200 мм - 50%, диам. до 400 мм - 50%.
Инструменты те же.
НЗТ (07.04.001, 07.04.002) - 10 деревьев
за (1,35 + 3,13) : 2 = 2,24 часа или 35,7 дерева за смену.
РАСЧЕТ
НОРМАТИВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-4 "ДОН"
НА УЧАСТКЕ МКАД - КАШИРА
Методические положения
по расчету нормативных затрат на содержание федеральной
автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке МКАД - Кашира
1. Ресурсно-технологические модели расчета нормативных затрат на содержание 1 км федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке МКАД - Кашира предназначены для планирования и распределения денежных средств с использованием ресурсного метода.
2. Ресурсно-технологические модели разработаны для высокого уровня содержания автомобильных дорог - в соответствии с требованиями Временного руководства по оценке уровня содержания автомобильных дорог (Федеральная дорожная служба России, М., 1997).
3. Ресурсно-технологические модели состоят из двух частей: ресурсной и стоимостной. Ресурсная часть представляет собой нормативные затраты труда и материально-технических ресурсов на содержание дороги в расчете на 1 линейный км. Стоимостная часть включает соответствующие им показатели стоимости в ценах 2001 г. Разработка ресурсно-технологических моделей выполнена в соответствии с положениями, изложенными в "Методических рекомендациях по использованию текущих и прогнозных индексов стоимости при составлении сметной документации, определении свободных (договорных) цен на строительную продукцию и расчетах за выполненные работы" (Письмо Госстроя России от 31.05.93, N 12-133), и является логическим продолжением работы по определению нормативных денежных затрат на содержание федеральных автомобильных дорог ("Росдорнии", 1998 г.). Представление нормативных затрат на содержание в ресурсном виде позволяет оперативно пересчитывать их в текущих ценах.
4. В основу расчета нормативных затрат положены существующие технологии производства работ, Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (Федеральная дорожная служба России, М., 1997), Временное руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (Федеральная дорожная служба России, М., 1997), Методические рекомендации по планированию содержания автомобильных дорог ("Росдорнии", М., 1989), Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог. ВСН 24-88 (Минавтодор РСФСР, М., 1989), Инструкция по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. ВСН 20-87 (М., 1988), Нормы затрат труда и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог ("Росдорнии", М., 1996).
5. Нормативные затраты определены путем расчета ресурсных смет на производство работ по содержанию 1 км дороги. В сметы включены работы, регулярно выполняемые на автомобильных дорогах с определенной цикличностью. Кроме основных работ, учитываемых при расчете нормативных затрат для всех федеральных автомобильных дорог, в перечень включены дополнительные работы, связанные с наличием специфического обустройства данного участка. Годовые объемы работ по содержанию дорог, искусственных сооружений и обстановки рассчитаны согласно "Методическим рекомендациям по планированию содержания автомобильных дорог" ("Росдорнии", М., 1989) на основе информации, предоставленной Центруправтодором (Приложение), и региональных коэффициентов цикла. Коэффициенты цикла, принятые при расчете нормативных затрат, учитывают требования Временного руководства по оценке уровня содержания автомобильных дорог, предъявляемые к высокому уровню содержания. Коэффициенты цикла дифференцированы по четырем эксплуатационным категориям дорог в зависимости от интенсивности движения. В соответствии с имеющимися данными об интенсивности движения участок МКАД - Кашира отнесен к 1-й эксплуатационной категории.
6. Ресурсные сметы рассчитаны путем учета расхода ресурсов на единицу объема работ, включенных в норматив, с последующим умножением единичных показателей на объем каждой работы. Итоговые показатели, включенные в модели, получены как сумма по смете и представляют собой средний расход ресурсов на 1 км (линейный километр) дороги.
7. Показатели затрат труда и материально-технических ресурсов рассчитаны в соответствии с Нормами затрат труда и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог, ВСН 24-88, ВСН 20-87, ВСН 42-91. Стоимость затрат труда и материально-технических ресурсов в ценах 2001 г. принята по данным Центруправтодора.
8. При расчете нормативных затрат материалов в ресурсно-технологических моделях все учтенные сметами материалы были объединены в группы. Например, используемые для окраски знаков (а также ограждений, автопавильонов и т.п.) краски, эмали, грунтовки объединены в группу "лакокрасочные материалы". В моделях указан суммарный расход этих материалов. Аналогично объединены нормативные затраты различных типов асфальтобетонных смесей, лесоматериалов и т.д. В соответствие им поставлены средние сметные цены.
9. Ресурсно-технологические модели позволяют рассчитывать прямые затраты на производство работ по содержанию как сумму заработной платы рабочих основного производства, затрат на эксплуатацию машин и стоимости материалов. Расходы на заработную плату рабочих определяются по формуле:
ЗП = SUM (ЗТi x ТСi),
где:
ЗТi - затраты труда рабочих i-го разряда, чел.-ч;
ТСi - ставка оплаты труда рабочих i-го разряда, руб. (с учетом
районного и других коэффициентов).
При расчетах в текущих ценах применяется средняя ставка. Затраты на
эксплуатацию машин определяются по формуле:
Э = SUM (Змj x Цмj),
где:
Змj - затраты времени j-й машины, маш.-ч;
Цмj - сметная цена машино-часа, руб.
Стоимость материалов определяется по формуле:
М = SUM (Рk x Сk),
где:
Рk - расход k-го материала;
Сk - средняя сметная цена материала, в рублях за единицу измерения.
При отсутствии информации о текущих ценах на указанные в моделях ресурсы расчет цен можно оперативно осуществить путем умножения базисных показателей на индексы по каждому ресурсу. Для определения накладных расходов в процентах от фонда заработной платы рабочих и механизаторов в модели включены показатели заработной платы машинистов. Таким образом, затраты на заработную плату механизаторов можно определить аналогично затратам на эксплуатацию машин, заменив в формуле сметную цену машино-часа заработной платой машинистов.
10. Для участка МКАД - Кашира дороги М-4 "Дон" разработаны следующие ресурсно-технологические модели:
- РТМ для расчета нормативных затрат на весенне-летне-осеннее содержание без учета затрат на восстановление разметки;
- РТМ для расчета нормативных затрат на весенне-летне-осеннее содержание, включая затраты на восстановление разметки;
- РТМ для расчета нормативных затрат на зимнее содержание;
- РТМ для расчета нормативных годовых затрат на содержание без учета разметки;
- РТМ для расчета нормативных годовых затрат на содержание, включая затраты на восстановление разметки.
Ресурсно-технологические модели расчета нормативных затрат
на содержание автомобильной дороги М-4 "Дон"
на участке МКАД - Кашира
МКАД - Кашира (Центруправтодор)
Московская обл.
(летне-весенне-осеннее содержание, высокий уровень)
Без учета затрат на восстановление разметки
в ценах 2001 г.
МКАД - Кашира (Центруправтодор)
Московская обл.
(летне-весенне-осеннее содержание, высокий уровень)
С учетом затрат на восстановление разметки
в ценах 2001 г.
МКАД - Кашира (Центруправтодор)
Московская обл.
(зимнее содержание, высокий уровень)
в ценах 2001 г.
МКАД - Кашира (Центруправтодор)
Московская обл.
(годовые затраты на содержание, высокий уровень)
Без учета затрат на восстановление разметки
в ценах 2001 г.
МКАД - Кашира (Центруправтодор)
Московская обл.
(годовые затраты на содержание, высокий уровень)
С учетом затрат на восстановление разметки
в ценах 2001 г.
Расчет нормативных затрат на содержание автомобильной
дороги М-4 "Дон" на участке МКАД - Кашира
(в ценах 2002 г.)
Весенне-летне-осеннее содержание:
А) Без учета затрат на восстановление разметки
Б) С учетом затрат на восстановление разметки
Зимнее содержание:
Годовые нормативные затраты на содержание:
А) Без учета затрат на восстановление разметки
Б) С учетом затрат на восстановление разметки
МКАД - Кашира (Центруправтодор)
Московская обл.
(дополнительные годовые затраты на содержание,
высокий уровень)
в ценах 2001 г.
Расчет дополнительных затрат на содержание автомобильной
дороги М-4 "Дон" (участок МКАД - Кашира)
(в ценах 2002 г.)
Годовое содержание:
Годовые нормативные и дополнительные затраты на содержание:
А) Без учета затрат на восстановление разметки
Б) С учетом затрат на восстановление разметки
Расчет временных затрат производимых работ и норм
расхода материалов
0,06 x 2,052 x 39 = 4,8 м/часа,
где:
0,06 м/часа - на 1000 кв. м (Справочник "Нормы затраты труда и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог", Москва - 1996 г. п. 05.01.034);
2052 кв. м - площадь посадочных площадок;
2,052 - объем работ за один цикл;
39 - количество добавочных циклов.
0,016 x 2519,8 x 18 = 725,7 м/часа
1,3 x 2519,8 x 18 = 58963,32 ч/часа,
где:
0,016 м/часа - на 100 п.м (Справочник "Нормы затраты труда и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог", Москва - 1996 г. п. 05.01.030);
1,3 ч/часа - на уборку снега вручную 100 п.м;
1,3 = 0,65 x 2;
0,65 ч/часа - на уборку 10 куб. м (Справочник "Нормы затраты труда и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог", Москва - 1996 г. п. 05.01.050);
0,2 куб. м - остаток снега после прохода грейдера на 1 п.м;
20 куб. м на 100 п.м;
251980 п.м - протяженность ограждения;
2519,8 - объем работ за один цикл;
18 - количество добавочных циклов.
1,96 x 57,69 x 7 = 791,5 м/час,
где:
0,59 м/часа, ч/часа - на 100 п.м бруса (Справочник "Нормы затраты труда и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог", Москва - 1996 г. п. 04.03.024).
Площадь 100 п.м бруса - 30 кв. м;
0,59 x 3,33 = 1,96 часа - на 100 кв. м;
5769 кв. м - площадь шумозащитных экранов;
57,69 - объем работ за один цикл;
7 - количество добавочных циклов.
0,4 x 16,75 x 8 = 53,6 м/час,
где:
0,4 м/часа - на 1 км прохода (Справочник "Нормы затраты труда и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог", Москва - 1996 г. п. 05.01.042);
16,57 - км снежных траншей (15% от 111,65 км);
8 - количество циклов.
0,021 x 223,3 x 365 = 1711,59 м/час,
где:
0,021 м/часа - на 1 км пробега (Справочник "Нормы затраты труда и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог", Москва - 1996 г. п. 05.01.037);
111,65 - линейных километров;
223,3 - километров пробега за один цикл;
365 - количество циклов.
12 x 4 x 365 = 17520 ч/час.,
где:
12 ч/часа - 1 смена (Справочник "Нормы затраты труда и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог", Москва - 1996 г.);
4 - количество мастерских участков по 1-му человеку за смену;
365 - количество циклов.
Итого затрат на 1 линейный км:
ч/час - (58963,32 + 17520) / 111,65 = 685 часов,
где:
58963,32 - пункт 2;
17520 - пункт 6.
м/час "Газель" - 1711,59 / 111,65 = 15,33 часов,
где:
1711,59 - пункт 5.
м/час КДМ - (4,8 + 791,5) / 111,65 = 7,13 часов,
где:
4,8 - пункт 1;
791,5 - пункт 3.
м/час автогрейдер - (725,7 + 53,6) / 111,65 = 6,98 часа,
где:
725,7 - пункт 2;
53,6 - пункт 4.
Кальций хлористый технический
1. 2,052 x 0,194 x 39 x 1,5 x 0,1 / 111,65 = 0,02 т/км,
где:
2,052 - площадь посадочных площадок (1000 кв. м);
0,194 - расход ПСС (куб. м) на 1000 кв. м;
39 - количество добавочных циклов;
1,5 - объемный вес ПСС (т/куб. м);
0,1 - норма концентрации соли в ПСС (10%);
111,65 - количество линейных километров (км).
Итого норма расхода соли: 0,02 т/км.
Песок
1. 2,052 x 0,194 x 39 x 1,5 x 0,9 / 111,65 / 1,35 = 0,19 куб. м/км,
где:
2,052 - площадь посадочных площадок (1000 кв. м);
0,194 - расход ПСС (куб. м) на 1000 кв. м;
39 - количество добавочных циклов;
1,5 - объемный вес ПСС (т/куб. м);
0,9 - норма концентрации соли в ПСС (90%);
111,65 - количество линейных километров (км);
1,35 - объемный вес песка (т/куб. м).
Итого норма расхода песка: 0,19 куб. м/км.
Расчет временных затрат производимых работ
и норм расхода материалов (2)
1. Вывозка снега с Видновской эстакады а/д МКАД "Кашира" и от шумозащитного экрана (8 куб. м/1 км)
Работа снегопогрузчика:
0,25 x 514 = 128,5 м/часа,
где:
0,25 часа - время погрузки 8 куб. м;
4111 куб. м - общий объем работ за 4 месяца;
514 куб. м - объем работ (8 куб. м).
Работа а/м "Камаз":
514 x 0,32 x 3,4 = 559,23 м/часа,
где:
0,32 часа - время пробега а/м с грузом 10 км (Справочник "Нормы затраты труда и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог", Москва - 1996 г. п. 05.01.036);
3,4 км - плечо возки (10 км);
4111 куб. м - общий объем работ за 4 месяца;
514 куб. м - объем работ (8 куб. м).
Итого затрат на 1 линейный км:
снегопогрузчик м/час - 128,5 / 111,65 = 1,15 часа;
а/м "Камаз" м/час - 559,23 / 111,65 = 5 часов.
Вывозка снега с Видновской эстакады а/д МКАД "Кашира"
и от шумозащитного экрана
- Ноябрь 2001 г - 600 куб. м; L - возки 34 км.
- Декабрь 2001 г - 1950 куб. м; L - возки 34 км.
- Январь 2002 г. - 1175 куб. м; L - возки 10 км.
- Февраль 2002 г. - 386 куб. м; L - возки 10 км.
Начальник отдела
эксплуатации и сохранности а/д
В.И.СУХ
Обоснование норм расхода материалов:
РАСЧЕТ ТРУДОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
Транспорт:
где:
0,68 - коэффициент удаленности (Регламент эксплуатации наружного освещения а/д);
0,5 - коэффициент использования рабочего времени (Регламент эксплуатации наружного освещения а/д).
Затраты труда рабочих 1435,97 : 111,65 = 12,86 чел.-час. на 1 лин. км.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/dop_documents/66/metod_23049/0/raspo.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||