Срок введения в действие
1 января 1984 года
Взамен СНиП II-57-75
Разработаны ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева Минэнерго СССР (д-р техн. наук Д.Д. Лаппо - научный руководитель и редактор работ; канд. техн. наук А.П. Пак - руководитель темы; кандидаты техн. наук Л.Б. Певзнер и И.Н. Шаталина; И.Я. Попов и О.С. Наумов) при участии организаций Минобороны (доктора техн. наук П.П. Кульмач и А.М. Жуковец; кандидаты техн. наук Б.В. Балашов, Н.Г. Заритовский, Н.Н. Загрядская, В.В. Каплун и С.С. Мищенко); Союзморниипроекта Минморфлота (д-р физ.-мат. наук Ю.М. Крылов, канд. физ.-мат. наук С.С. Стрекалов, канд. техн. наук И.Б. Тишкин); Института водных проблем АН СССР (канд. техн. наук Г.Ф. Красножон); Государственного океанографического института Госкомгидромета (д-р физ.-мат. наук Г.В. Матушевский); МИСИ им. В.В. Куйбышева Минвуза СССР (д-р техн. наук Г.Н. Смирнов, канд. техн. наук И.Ш. Халфин); Ленинградского института водного транспорта Минречфлота РСФСР (д-р техн. наук В.К. Штенцель); ЦНИИСа Минтрансстроя (д-р техн. наук А.И. Кузнецов, кандидаты техн. наук Г.Д. Хасхачих, Л.А. Морозов); НИИЖТа МПС (д-р техн. наук К.Н. Коржавин) и института Гипроморнефтегаз (кандидаты техн. наук М.Ф. Курбанов и В.Г. Саркисов) и ВНИПИ Морнефтегаз (д-р физ.-мат. наук С.А. Вершинин) Мингазпрома.
Внесены Минэнерго СССР.
Подготовлены к утверждению Отделом технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР (В.А. Кулиничев).
СНиП 2.06.04-82* является переизданием СНиП 2.06.04-82 с Изменением N 1, утвержденным Постановлением Госстроя СССР от 12 марта 1986 г. N 27, и с Изменением N 2, утвержденным Постановлением Минстроя России от 13 июля 1995 г. N 18-66 и разработанным: ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева Минтопэнерго (канд. техн. наук А.П. Пак - руководитель темы; канд. техн. наук М.Г. Гладков - ответственный исполнитель; д-р техн. наук А.Л. Гольдин; кандидаты техн. наук В.Н. Карнович, В.С. Прокопович, И.Н. Шаталина) при участии ВНИПИморнефтегаз Минтопэнерго (д-р физ.-мат. наук С.А. Вершинин, канд. техн. наук Д.А. Мирзоев), ААНИИ (кандидаты физ.-мат. наук В.П. Трипольников, Б.А. Федоров) и ГМНИЦ (д-р геогр. наук Б.М. Гинзбург, канд. геогр. наук К.Н. Полякова) Роскомгидромета, СибГАПС МПС (д-р техн. наук К.Н. Коржавин, канд. техн. наук А.Б. Ивченко), МИСИ им. В.В. Куйбышева (кандидаты техн. наук Г.Н. Евдокимов, С.И. Рогачко) и СПбГТУ (д-р физ.-мат. наук К.Н. Шхинек, канд. техн. наук Д.Г. Мацкевич) Минвуза.
При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале "Бюллетень строительной техники" и информационном указателе "Государственные стандарты".
Настоящие нормы распространяются на речные и морские гидротехнические сооружения при проектировании вновь строящихся и реконструкции существующих объектов.
Нормы устанавливают нормативные значения нагрузок и воздействий от волн, льда и судов на гидротехнические сооружения. Расчетная нагрузка должна определяться как произведение нормативной нагрузки на коэффициент надежности по нагрузкам
Нагрузки от волн и льда на гидротехнические сооружения I класса, а также расчетные элементы волн на открытых и огражденных акваториях необходимо уточнять на основе натурных наблюдений и лабораторных исследований.
НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО
И ОТКОСНОГО ПРОФИЛЕЙ
НА СООРУЖЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
1.1. Расчет сооружений на воздействие стоячих волн со стороны открытой акватории (рис. 1) должен производиться при глубине до дна
и глубине над бермой ; при этом в формулах для свободной волновой поверхности и волнового давления вместо глубины до дна , (1)где
h - высота бегущей волны, м, принимаемая по Приложению 1.
а)
![]() б)
![]() стоячих волн на вертикальную стену
со стороны открытой акватории
а - при гребне волны;
б - при ложбине волны (с эпюрами взвешивающего
волнового давления на берменные массивы)
![]() 1.2. Возвышение или понижение свободной волновой поверхности
, (2)где
- круговая частота волны;t - время, с;
- волновое число;При действии стоячей волны на вертикальную стену необходимо предусматривать три случая определения
а)
- при подходе к стене вершины волны, возвышающейся над расчетным уровнем на б)
- при максимальном значении горизонтальной линейной волновой нагрузки ; (3)в)
- при максимальном значении горизонтальной линейной волновой нагрузки Примечание. При
и во всех других случаях, когда по формуле (3) значение , необходимо в дальнейших расчетах принимать .1.3. В глубоководной зоне горизонтальную линейную нагрузку на вертикальную стену
![]() где
g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2;
z - ординаты точек (
Для гребня при
1.4. В мелководной зоне горизонтальную линейную нагрузку на вертикальную стену
Таблица 1
??????????????????????????????????????????????????????????????????
N ? Заглубление ? Значение волнового
точек? точек z, м ? давления p, кПа
??????????????????????????????????????????????????????????????????
при гребне
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1
2 0
![]() 3 0,25d
![]() 4 0,5d
![]() 5 d
![]() ??????????????????????????????????????????????????????????????????
при ложбине
??????????????????????????????????????????????????????????????????
6 0
7
![]() 8 0,5d
![]() 9 d
![]() Примечание. Значения коэффициентов
??????????????????????????????????????????????????????????????????
![]() Рис. 3. Графики значений коэффициентов
![]() ![]() ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ (ОСОБЫЕ СЛУЧАИ)
1.5*. Волновое давление p, кПа, на вертикальную стену с возвышением над расчетным уровнем верха сооружения
, (5)где знаки "плюс" и "минус" соответствуют положению верха сооружения выше или ниже расчетного уровня воды.
Возвышение или понижение свободной волновой поверхности
Горизонтальная линейная волновая нагрузка
1.6. При подходе фронта волны к сооружению под углом
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? альфа, град. ? k ?
? ? cs ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 45 ? 1 ?
? 60 ? 0,9 ?
? 75 ? 0,7 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечание. При перемещении фронта волн вдоль стены, т.е. для
1.7. Горизонтальную нагрузку от дифрагированных волн со стороны огражденной акватории следует определять при относительной длине секции сооружения
; при этом расчетную эпюру волнового давления со значениями p, кПа, допускается выполнять по трем точкам, рассматривая следующие случаи:а) вершина волны совмещена с серединой секции сооружения (рис. 6, а):
; (6) ; (7) ; (8)б) подошва волны совмещена с серединой секции сооружения (рис. 6, б):
; (10) , (11)где
а)
![]() б)
![]() на вертикальную стену со стороны
огражденной акватории
а - при гребне волны; б - при ложбине волны
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Относительная длина секции?0,1 ?0,2 ?0,3 ?0,4 ?0,5 ?0,6 ?0,7 ?0,8
______ ? ? ? ? ? ? ? ?
l / лямбда ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Коэффициент k ?0,98?0,92?0,85?0,76?0,64?0,51?0,38?0,26
l ? ? ? ? ? ? ? ?
Примечание. При глубине со стороны огражденной акватории
следует строить треугольную эпюру волнового давления,принимая на глубине
волновое давление равным нулю(см. рис. 6).
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1.8. Взвешивающее волновое давление в горизонтальных швах массивовой кладки и по подошве сооружения следует принимать равным соответствующим величинам горизонтального волнового давления в крайних точках (см. рис. 1 и 6) при линейном изменении его в пределах ширины сооружения.
1.9. Максимальную донную скорость
где
Таблица 3
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ______ ? ? ? ? ? ?
?Пологость волны лямбда / h? 8 ? 10 ? 15 ? 20 ? 30 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент k ? 0,6 ? 0,7 ? 0,75 ? 0,8 ? 1 ?
? sl ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Допускаемые значения неразмывающих донных скоростей
необходимо предусматривать защиту от размыва основания.![]() Рис. 7. График допускаемых значений
неразмывающих донных скоростей
1.10. Эпюра взвешивающего волнового давления на берменные массивы должна приниматься трапецеидальной, согласно рис. 1, б, с ординатами
, (13)где
Таблица 4
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Относительная глубина ? Коэффициент k при пологостях волн ?
? ______ ? br ?
? d / лямбда ? ______ ?
? ? лямбда / h ?
? ???????????????????????????????????????
? ? 15 и менее ? 20 и более ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Менее 0,27 ? 0,86 ? 0,64 ?
?От 0,27 до 0,32 ? 0,6 ? 0,44 ?
?Более 0,32 ? 0,3 ? 0,3 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
НА СООРУЖЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
1.11. Расчет сооружений на воздействие разбивающихся волн со стороны открытой акватории должен производиться при глубине над бермой
![]() на вертикальную стену
Горизонтальную линейную нагрузку
; (14) ; (15) . (16)Вертикальную линейную нагрузку
, (17)где
Таблица 5
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? a ? <= 3 ? 5 ? 7 ? 9 ?
? ------- ? ? ? ? ?
? d - d ? ? ? ? ?
? b f ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент мю ? 0,7 ? 0,8 ? 0,9 ? 1 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Максимальную скорость воды
1.12. Расчет сооружений на воздействие прибойных волн со стороны открытой акватории должен производиться при глубине
на примыкающем к стене участке дна протяженностью не менее , (19)где
а)
![]() б)
![]() на вертикальную стену
а - с верхом постели на уровне дна;
б - с возвышающейся над дном постелью
Горизонтальную линейную нагрузку
; (20) ; (21) , (22)где
Вертикальную линейную нагрузку
. (23)Максимальная донная скорость прибойной волны
1.13. Определение нагрузок на вертикальную стену от воздействия разбивающихся и прибойных волн (см. рис. 8 и 9) при надлежащем обосновании допускается производить динамическими методами, учитывающими импульсы давления и инерционные силы.
1.14*. Высоту наката на откос волн обеспеченностью 1% по накату (
надлежит определять по формулегде
Таблица 6
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Конструкция крепления ?Относительная?Коэффициент?Коэффициент?
? откоса ?шероховатость? k ? k ?
? ? r/h ? r ? p ?
? ? 1% ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Бетонными ? - ? 1 ? 0,9 ?
?(железобетонными) плитами ? ? ? ?
?Гравийно-галечниковое, ? Менее 0,002 ? 1 ? 0,9 ?
?каменное или крепление ?0,005 - 0,01 ? 0,95 ? 0,85 ?
?бетонными ? 0,02 ? 0,9 ? 0,8 ?
?(железобетонными) блоками ? 0,05 ? 0,8 ? 0,7 ?
? ? 0,1 ? 0,75 ? 0,6 ?
? ? Более 0,2 ? 0,7 ? 0,5 ?
? ?
? Примечание. Характерный размер шероховатости r, м, следует?
?принимать равным среднему диаметру зерен материала крепления?
?откоса или среднему размеру бетонных (железобетонных) блоков. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Значение ctg фи ? 1 - 2 ? 3 - 5 ? Более 5 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент k при скорости? ? ? ?
? sp ? ? ? ?
?ветра V , м/с: ? ? ? ?
? w ? ? ? ?
? 20 и более ? 1,4 ? 1,5 ? 1,6 ?
? 10 ? 1,1 ? 1,1 ? 1,2 ?
? 5 и менее ? 1 ? 0,8 ? 0,6 ?
? ?
? Примечание. фи - угол наклона откоса к горизонту, град. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
![]() При глубине перед сооружением
коэффициент .Высоту наката на откос волн обеспеченностью i, %, по накату необходимо определять умножением полученного по формуле (25) значения
Таблица 8
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Обеспеченность по накату i, %?0,1 ? 1 ? 2 ? 5 ? 10 ? 30 ? 50 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент k ?1,1 ? 1 ?0,96?0,91?0,86?0,76?0,68?
? i ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
При подходе фронта волны к сооружению под углом
Таблица 9
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Значение угла альфа, град. ? 0 ? 10 ? 20 ? 30 ? 40 ? 50 ? 60 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент k ? 1 ?0,98?0,96?0,92?0,87?0,82?0,76 ?
? альфа ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечание. При определении высоты наката волн на песчаные и гравийно-галечниковые пляжи необходимо учитывать изменение уклона пляжа во время шторма. Наибольшее понижение пляжа в створе уреза воды следует принимать равным 0,3h, м, с выклиниванием на нулевые значения на берегу до высоты наибольшего наката, а в море до глубины
, м, - для неразмываемых грунтов (где h, 1.15. Эпюра волнового давления на откос при
, укрепленный монолитными или сборными плитами, должна приниматься по рис. 11, при этом максимальное расчетное волновое давление , (26)где
; (27)![]() волнового давления на откос,
укрепленный плитами
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ______ ? ? ? ? ? ?
?Пологость волны лямбда / h ? 10 ? 15 ? 20 ? 25 ? 35 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент k ? 1 ? 1,15 ? 1,3 ? 1,35 ? 1,48 ?
? f ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Высота волны h, м ?0,5? 1 ?1,5? 2 ?2,5 ? 3 ?3,5 ?>= 4?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Максимальное относительное?3,7?2,8 ?2,3?2,1 ?1,9 ?1,8 ?1,75?1,7 ?
?волновое давление p ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? rel ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Ордината
, (28)где A и B - величины, м, определяемые по формулам:
; (29) . (30)Ордината
На участках крепления по откосу выше и ниже точки 2 (см. рис. 11) следует принимать значения ординат эпюры волнового давления p, кПа, на расстояниях, м:
при
при
где
. (31)Ординаты эпюры волнового противодавления
, (32)где
![]() Рис. 12. Графики для определения
относительного волнового противодавления
1.16. Нагрузку от волн на откос, укрепленный плитами, для сооружений I и II классов при высоте волн более 1,5 м обеспеченностью 1% в системе допускается при надлежащем обосновании определять методами, в которых учитывается нерегулярность ветровых волн.
При наличии берм и переменных уклонов отдельных участков сооружений откосного профиля нагрузки от волн на крепления откосов необходимо определять по данным лабораторных исследований.
1.17*. При проектировании сооружений откосного профиля и креплений откосов из рваного камня, обыкновенных и фасонных бетонных или железобетонных блоков массу отдельного элемента m или
при расположении камня или блока на участке откоса от верха сооружения до глубины z = 0,7h по формуле
то же, при z > 0,7h по формуле
, (34)где
, а также при наличии бермы Таблица 12*
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Элементы крепления ? Коэффициент k ?
? ? fr ?
? ??????????????????????????????
? ?при наброске ? при укладке ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Камень ? 0,025 ? - ?
?Обыкновенные бетонные блоки ? 0,021 ? - ?
?Тетраподы и другие фигурные блоки ? 0,008 ? 0,006 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1.18. При проектировании крепления откосов сооружений из несортированной каменной наброски необходимо, чтобы значение коэффициента
![]() Рис. 13. График для определения допустимого
зернового состава несортированной
каменной наброски для крепления откосов
Значение коэффициента
, (35)где m - масса камня, определяемая по п. 1.17*, т;
или меньшая расчетной, т;Зерновой состав несортированной каменной наброски для крепления откосов, соответствующий заштрихованной зоне (см. рис. 13), следует считать пригодным только для сооружений с откосами, пологость которых находится в пределах
, а высота расчетной волны - 3 м и менее.1.19*. При пологости откосов
, укрепляемых несортированной разнозернистой каменной наброской, расчетную массу камня m, т, соответствующую состоянию его предельного равновесия от действия ветровых волн, необходимо определять по формуле (33*) при с умножением полученных результатов на коэффициент Таблица 12а*
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?ctg фи ? 6 ? 8 ? 10 ? 12 ?15 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ______ ? ? ? ? ? ?
?Коэффициент k при лямбда / h >= 10 ?0,78?0,52?0,43?0,25?0,2?
? фи ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Минимальное содержание фракций диаметром
Таблица 12б*
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент разнозернистости D /D ? 5 ? 10 ? 20 ?40 - 100 ?
? 60 10? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Минимальное содержание фракций ? 50 ? 30 ? 25 ? 20 ?
?диаметром D , % (по весу) ? ? ? ? ?
? ba ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
И СКВОЗНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
2.1. Максимальную силу от воздействия волн
и (рис. 14, а) при , по формулегде
; (37) ; (38)а)
![]() б)
![]() на обтекаемые преграды
а - вертикальные; б - горизонтальные
![]() сочетания инерционного
и скоростного
силы от воздействия волн
h и
a - размер преграды по лучу волны, м;
b - размер преграды по нормали к лучу волны, м;
![]() Рис. 16. Графики значений инерционного
и скоростного
![]() и скоростного
(для эллиптических преград - сплошные линии,
призматических - штриховые линии)
в зависимости от a/b (для Q, q и
1 - для шероховатой эллиптической преграды;
2 - гладкой; 3 - шероховатой в подводной
и гладкой в надводной частях
вертикальной эллиптической преграды
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Относительный размер преграды ?0,05?0,1 ?0,15?0,2 ?0,25?0,3?0,4 ?
?a/лямбда, b/лямбда, D/лямбда ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент k ?1 ?0,97?0,93?0,86?0,79?0,7?0,52?
? v ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечания. 1. Расчет сквозных сооружений или отдельно стоящих обтекаемых преград на нагрузки от волн должен производиться, как правило, с учетом шероховатости их поверхности. При наличии опытных данных по снижению влияния коррозии и морских обрастаний коэффициенты формы необходимо определять по формулам:
; (39) , (40)где
2. При подходе волн под углом к обтекаемой преграде (в виде эллипса или прямоугольника) допускается коэффициенты формы определять интерполяцией между их значениями по главным осям.
3. Максимальную силу от воздействия волн
допускается принимать , а при значении принимать ; в других случаях 2.2. Линейную нагрузку от волн q, кН/м, на вертикальную обтекаемую преграду на глубине z, м, при максимальной силе от воздействия волн
где
; (42) ; (43)![]() сочетания инерционного
и скоростного
горизонтальной линейной нагрузки от волн
.а)
![]() б)
![]() в)
![]() г)
![]() от волн
1) 0,1; 2) 0,15; 3) 0,2; 4) 0,3; 5) 0,5; 6) 1; 7) 5
и
- сплошные линии; - штриховые линии2.3. Превышение взволнованной поверхности
, (44)где
![]() Рис. 20. Графики значений коэффициента
1 - при
2 - при
а также при
3 - при
а также при
4 - при
Превышение средней волновой линии над расчетным уровнем
, (45)где
2.4. Нагрузки от волн Q и q на вертикальную обтекаемую преграду при любом ее расположении x, м, относительно вершины волны следует определять по формулам (36) и (41), при этом коэффициенты
.2.5. Расстояние
; (47) , (48)где
![]() Рис. 21. Графики значений относительных координат
1 -
![]() Рис. 22. Графики значений инерционного
и скоростного
Расстояние
.2.6. Максимальное значение равнодействующей линейной нагрузки от волн
, м, и , м, при и при должно определяться по формуледля двух случаев:
с максимальной горизонтальной составляющей линейной нагрузки
с максимальной вертикальной составляющей линейной нагрузки
Расстояние x, м, от вершины волны до центра преграды при действии максимальных линейных нагрузок
, принимаемой согласно рис. 18 и 23.![]() инерционного (графики 1)
и
вертикальной линейной нагрузки от волн
2.7. Максимальное значение горизонтальной составляющей линейной нагрузки от волн
где
; (51) ; (52)2.8. Максимальную величину вертикальной составляющей линейной нагрузки от волн на горизонтальную обтекаемую преграду
где
; (54) ; (55) ;2.9. Значение горизонтальной
.2.10. Максимальное значение равнодействующей линейной нагрузки от волн
, м, и D с максимальной горизонтальной составляющей линейной нагрузки
с максимальной вертикальной составляющей линейной нагрузки
2.11. Максимальную горизонтальную
; (56) , (57)где
; (58) ; (59)Максимальную вертикальную
и .НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ОБТЕКАЕМУЮ ПРЕГРАДУ
2.12. Максимальную силу от воздействия разбивающихся (разрушающихся) волн
![]() от разбивающихся волн и графики значений
коэффициентов
Сила от воздействия волн
, (60)где
, (61) , (62)где
; (63)2.13. Линейную нагрузку от разбивающихся волн
, (64)где
; (65) , (66)где
.Примечание. Коэффициенты
![]() и скоростного
ИЗ ОБТЕКАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
2.14. Нагрузку от волн на сквозное сооружение в виде стержневой системы необходимо получать суммированием нагрузок, определенных согласно пп. 2.1 - 2.9 как на отдельно стоящие преграды с учетом положения каждого элемента относительно профиля расчетной волны. Элементы сооружения следует принимать как отдельно стоящие обтекаемые преграды при расстояниях между их осями l, м, равных и более трех диаметров D, м; при l < 3D (где D - наибольший диаметр элемента) волновую нагрузку, полученную на отдельно стоящий элемент сооружения, необходимо умножать на коэффициенты сближения по фронту
Таблица 14
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Относительное расстояние ? Коэффициенты сближения пси и пси ?
? между осями преград l/D ? t l ?
? ?при значениях относительных диаметров ?
? ? D/лямбда ?
? ????????????????????????????????????????
? ? пси ? пси ?
? ? t ? l ?
? ????????????????????????????????????????
? ? 0,1 ? 0,05 ? 0,1 ? 0,05 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 3 ? 1 ? 1 ? 1 ? 1 ?
? 2,5 ? 1 ? 1,05 ? 1 ? 0,98 ?
? 2 ? 1,04 ? 1,15 ? 0,97 ? 0,92 ?
? 1,5 ? 1,2 ? 1,4 ? 0,87 ? 0,8 ?
? 1,25 ? 1,4 ? 1,65 ? 0,72 ? 0,68 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
2.15. Нагрузки от волн на наклонный элемент сквозного сооружения необходимо получать по эпюрам горизонтальной и вертикальной составляющих нагрузки, ординаты которых должны определяться согласно п. 2.9 с учетом заглубления под расчетный уровень и удаления от вершины расчетной волны отдельных участков элемента.
Примечание. Нагрузку от волн на элементы сооружения, наклоненные к горизонтали или вертикали под углом менее 25°, допускается определять соответственно по пп. 2.4 и 2.9 как на вертикальную или горизонтальную обтекаемую преграду.
2.16. Динамическую нагрузку от воздействия нерегулярных ветровых волн на сквозное сооружение из обтекаемых элементов следует определять умножением значения статической нагрузки, полученной согласно пп. 2.14 и 2.15 от волн с высотой заданной обеспеченности в системе и средней длиной, на коэффициент динамичности
Таблица 15
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? _ ? ? ? ? ?
? Отношение периодов T /T ? 0,01 ? 0,1 ? 0,2 ? 0,3 ?
? с ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент динамичности k ? 1 ? 1,15 ? 1,2 ? 1,3 ?
? d ? ? ? ? ?
? ?
? -------------------------------- ?
? T - период собственных колебаний сооружения, с; ?
? с ?
? _ ?
? T - средний период волны, с. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
При отношениях периодов
БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ (ОСОБЫЕ СЛУЧАИ)*
2.17*. Максимальный опрокидывающий момент
где
Таблица 15а*
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? d/лямбда ?Значение коэффициента бета при D/лямбда ?
? ? por ?
? ?????????????????????????????????????????????
? ? 0,2 ? 0,25 ? 0,3 ? 0,4 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0,12 ? 0,67 ? 0,76 ? 0,82 ? 0,81 ?
? 0,15 ? 0,59 ? 0,68 ? 0,73 ? 0,73 ?
? 0,2 ? 0,46 ? 0,52 ? 0,57 ? 0,56 ?
? 0,25 ? 0,35 ? 0,42 ? 0,44 ? 0,42 ?
? 0,3 ? 0,26 ? 0,29 ? 0,32 ? 0,32 ?
? 0,4 ? 0,14 ? 0,15 ? 0,17 ? 0,17 ?
? 0,5 ? 0,07 ? 0,08 ? 0,09 ? 0,09 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Полный максимальный опрокидывающий момент, действующий на преграду, определяется как сумма двух моментов: момента от максимальной силы
2.18*. Волновое давление p, кПа, в точке поверхности вертикальной круглоцилиндрической преграды на глубине z
где
Таблица 15б*
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? тета, град. ? Значение коэффициента хи при D/лямбда ?
? ????????????????????????????????????????????
? ? 0,2 ? 0,3 ? 0,4 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0 ? 0,73 ? 0,85 ? 0,86 ?
? 15 ? 0,7 ? 0,83 ? 0,85 ?
? 30 ? 0,68 ? 0,81 ? 0,84 ?
? 45 ? 0,6 ? 0,74 ? 0,8 ?
? 60 ? 0,5 ? 0,65 ? 0,7 ?
? 75 ? 0,35 ? 0,51 ? 0,55 ?
? 90 ? 0,22 ? 0,34 ? 0,34 ?
? 105 ? 0,03 ? 0,11 ? 0,1 ?
? 120 ? -0,09 ? -0,08 ? -0,1 ?
? 135 ? -0,23 ? -0,23 ? -0,23 ?
? 150 ? -0,32 ? -0,36 ? -0,33 ?
? 165 ? -0,37 ? -0,42 ? -0,38 ?
? 180 ? -0,41 ? -0,45 ? -0,4 ?
? ?
? ---------------------------- ?
? тета - угол между лучом набегающей волны и направлением на?
?рассматриваемую точку из центра преграды (для передней?
?образующей цилиндра тета = 0). ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Давление p в точках, лежащих выше расчетного уровня воды (z < 0), при
; а при - также по линейному закону между p = 0 при z = 0 и p, определяемым по формуле (66б)* при .2.19*. Максимальную донную скорость
, (66в)*где коэффициент
Таблица 15в*
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Положение расчетных ? Значение коэффициента фи при D/лямбда?
? точек ? v ?
? ?????????????????????????????????????????
? ? 0,2 ? 0,3 ? 0,4 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?На контуре преграды ? 0,98 ? 0,87 ? 0,77 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Впереди преграды ? 0,67 ? 0,75 ? 0,75 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
СООРУЖЕНИЯ И СУДОВЫХ ВОЛН НА КРЕПЛЕНИЯ БЕРЕГОВ КАНАЛОВ
3.1. Максимальные значения горизонтальной
а) при уклоне дна i
, ; (67)при
; (68) ; (69) , ; (70)б) при уклоне дна i > 0,04:
; (71) , , (72)где
; (73)![]() на подводный волнолом
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Относительная высота ? 0,4 ? 0,5 ? 0,6? 0,7 ? 0,8 ? 0,9 ? 1 ?
?волны h/d ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Относительное понижение? 0,14? 0,17? 0,2? 0,22? 0,24? 0,26? 0,28?
?подошвы волны z /d ? ? ? ? ? ? ? ?
? 2 ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Относительное превыше- ?-0,13?-0,16?-0,2?-0,24?-0,28?-0,32?-0,37?
?ние гребня волны z /d ? ? ? ? ? ? ? ?
? 5 ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент k ? 0,76? 0,73?0,69? 0,66? 0,63? 0,6 ? 0,57?
? rd ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ______ ? ? ? ? ? ? ? ?
?Пологость волны лямбда / h ? 8 ? 10 ? 15 ? 20 ? 25 ? 30 ? 35 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент k ?0,73?0,75?0,8 ?0,85?0,9 ?0,95? 1 ?
? w ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
3.2. Максимальную донную скорость
а) для вертикальной или круглонаклонной стены по табл. 3;
б) для подводного волнолома по табл. 18.
Таблица 18
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ______ ? ? ? ? ?
?Относительная длина волны лямбда / d?<= 5 ? 10 ? 15 ?20 и более?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент k ? 0,5 ? 0,7? 0,9 ? 1,1 ?
? sl ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Максимальную донную скорость воды
Допускаемые значения неразмывающих донных скоростей должны приниматься согласно п. 1.9.
3.3. Максимальные значения горизонтальной
![]() ![]() ![]() Рис. 27. Эпюры волнового давления
на вертикальную волнозащитную стену
при расположении сооружения:
а - в зоне прибойной волны;
б - в приурезовой зоне;
в - за линией уреза
а) при расположении сооружения в створе последнего обрушения прибойных волн (рис. 27, а) по формулам:
; (75)б) при расположении сооружения в приурезовой зоне (рис. 27, б) по формулам:
; (77)в) при расположении сооружения на берегу за линией уреза в пределах наката волн (рис. 27, в) по формулам:
; (79)где
; (80)Примечания. 1. Если ордината верха сооружения
, м, то величины волнового давления, определяемые по формулам (74), (76), (78), необходимо умножать на коэффициент Таблица 19
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Ордината верха сооружения z , м ? -0,3h ? 0,0 ? +0,3h ?+0,65h?
? 1 ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент k ? 0,95 ? 0,85 ? 0,8 ? 0,5 ?
? zd ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
2. Нагрузки от прибойных волн на волнозащитные стены при расположении их в прибойной зоне следует определять согласно п. 1.12.
3.4. Максимальные значения горизонтальной
, (81)где
.![]() на вертикальную волнозащитную стену
при откате волны
3.5. Волновое давление p, кПа, на криволинейный участок стены необходимо принимать по эпюре волнового давления на вертикальную стену согласно п. 3.3 с ориентированием этой эпюры по нормали к криволинейной поверхности (рис. 29).
![]() Рис. 29. Эпюра давления волн
на криволинейный участок волнозащитной стены
3.6. Максимальные значения горизонтальных
, (82) , , (83)![]() ??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Грань буны ? ctg альфа ? Коэффициент k при значении ?
? ? ? альфа ?
? ? ? ______ ?
? ? ? l / лямбда ?
? ? ??????????????????????????????????????
? ? ?0,03 и менее?0,05 ? 0,1 ?0,2 и более?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Внешняя ? - ? 1 ? 0,75? 0,65? 0,6 ?
?Теневая ? 0 ? 1 ? 0,75? 0,65? 0,6 ?
? ? 0,2 ? 0,45 ? 0,45? 0,45? 0,45 ?
? ? 0,5 ? 0,18 ? 0,22? 0,3 ? 0,35 ?
? ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
3.7*. Высоту судовой волны
, (84)*где
; (85)*b - ширина канала, м, по урезу воды.
3.8. Высоту наката
, (86)где
а)
![]() б)
![]() в)
![]() на крепления берегов каналов
а - при накате волны на откос;
б - при откате волны с откоса;
в - при ложбине волны у вертикальной стены
3.9. Максимальное значение линейной нагрузки от судовой волны на крепления берегов каналов P, кН/м, должно приниматься по эпюрам волнового давления (см. рис. 31), при этом значения p, кПа, необходимо определять в зависимости от z по формулам:
а) при накате волны на откос, укрепленный плитами (см. рис. 31, а):
, , ; (88) , ; (89)б) при откате волны с откоса, укрепленного плитами (см. рис. 31, б):
, , ; (91) , ; (92)в) при ложбине волны у вертикальной стены (см. рис. 31, в):
, , ; (94) , ; (95) , где
- для крепления протяженностью по откосу от расчетного уровня воды менее 4 м с водонепроницаемым упором;НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
4.1*. При расчете гидротехнических сооружений на нагрузки от судов (плавучих объектов) необходимо определять:
нагрузки от ветра, течения и волн на плавучие объекты согласно пп. 4.2 - 4.4*;
нагрузки от навала на причальное сооружение пришвартованного судна при действии ветра, течения и волн согласно п. 4.7*;
нагрузки от навала судна при его подходе к портовому причальному сооружению согласно пп. 4.8* - 4.10;
4.2. Поперечную
для судов и плавучих причалов с ошвартованными судами
; (97) ; (98)для плавучих доков
; (99) ; (100)где
Примечание. Площади парусности следует определять с учетом площадей экранирующих преград, расположенных с наветренной стороны.
Таблица 21
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Наибольший размер силуэта плавучего?до 25? 50 ? 100 ?200 и более?
?объекта a , м ? ? ? ? ?
? h ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент кси ? 1 ? 0,8?0,65 ? 0,5 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
4.3. Поперечную
; (101) ; (102)где
4.4*. Максимальные значения поперечной Q, кН, и продольной N, кН, горизонтальных сил от воздействия волн на плавучие объекты следует определять по формулам:
; (103)* , (104)где
h - высота волн обеспеченностью 5% в системе, м;
![]() Рис. 32. График значений коэффициента
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ______ ? ? ? ? ? ?
?a / лямбда ?0,5 и менее? 1 ? 2 ? 3 ?4 и более ?
? l ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент гамма ? 1 ? 0,73 ? 0,5 ? 0,42 ? 0,4 ?
? 1 ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечание. Период изменения волновой нагрузки следует принимать равным среднему периоду волн.
4.5. При расчете гидротехнических сооружений на действие нагрузок, передающихся от плавучих объектов на палы, корневые части причалов и анкерные опоры (для принятого количества, калибра и длины связей, значения натяжения связей в первоначальном состоянии, массы подвесных грузов и места их закрепления), необходимо определять:
горизонтальные и вертикальные нагрузки на сооружения и анкерные опоры;
наибольшие усилия в связях;
перемещения плавучих объектов.
Примечание. На морях с приливами и отливами определение усилий в элементах раскрепления следует производить при самом высоком и самом низком уровнях воды.
4.6. Нагрузки на анкерные опоры, усилия в связях и перемещения плавучих объектов необходимо определять с учетом динамики действия волн, при этом соотношения периодов свободных и вынужденных колебаний плавучих объектов должны приниматься из условия недопущения резонансных явлений.
4.7*. Линейную нагрузку от навала пришвартованного судна на сооружение q, кН/м, под действием ветра, течения и волн, высота которых превышает допускаемые значения по табл. 21б*, следует определять по формуле
, (105)где
при
;при
.Примечание. Для причального фронта, образованного несколькими опорами или палами, распределение нагрузки от пришвартованного судна следует принимать только на те из них, которые располагаются в пределах прямолинейной части борта судна.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Угол подхода фронта ? Допускаемые высоты волн h , м, для ?
? волн к диаметральной ? 5% ?
?плоскости судна альфа,? судна с расчетным водоизмещением D, ?
? град. ? тыс. т ?
? ???????????????????????????????????????????
? ?до 2? 5 ? 10 ? 20 ? 40 ?100 ?200 и более?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?До 45 ?0,6 ?0,7 ?0,9 ?1,1 ?1,2 ?1,5 ? 1,8 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?90 ?0,9 ?1,2 ?1,5 ?1,8 ?2 ?2,5 ? 3,2 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
4.8*. Кинетическую энергию навала судна
, (106)где D - расчетное водоизмещение судна, т;
Примечание. При определении кинетической энергии навала морских судов водоизмещением до 5 тыс. т, швартующихся на незащищенной акватории, нормальную составляющую скорости подхода, принимаемую по табл. 22, следует увеличивать в 1,5 раза.
Таблица 22
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Суда ? Нормальная составляющая скорости подхода судна v, ?
? ? м/с, с расчетным водоизмещением D, тыс. т ?
? ???????????????????????????????????????????????????????
? ? до 2 ? 5 ? 10 ? 20 ? 40 ? 100 ?200 и более?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Морские ? 0,22 ? 0,15 ? 0,13 ? 0,11 ? 0,10 ? 0,09 ? 0,08 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Речные ? 0,2 ? 0,15 ? 0,1 ? - ? - ? - ? - ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Конструкции причальных сооружений ? Коэффициент пси ?
? ? для судов ?
? ??????????????????????
? ? морских ? речных ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Набережные из обыкновенных или фасонных ? 0,5 ? 0,3 ?
?массивов, массивов-гигантов, оболочек ? ? ?
?большого диаметра и набережные уголкового ? ? ?
?типа; больверки, набережные на свайных ? ? ?
?опорах с передним шпунтом ? ? ?
?Набережные эстакадного или мостового типа, ? 0,55 ? 0,4 ?
?набережные на свайных опорах с задним ? ? ?
?шпунтом ? ? ?
?Пирсы эстакадного или мостового типа, палы ? 0,65 ? 0,45 ?
?причальные ? ? ?
?Палы причальные головные или разворотные ? 1,6 ? - ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
4.9. Поперечную горизонтальную силу
![]() деформаций отбойного устройства
(и причального сооружения)
а - от энергии
Суммарная энергия деформации
величину Энергию деформации причального сооружения
, (107)где
Продольная сила
, (108)где
4.10. Допускаемое значение нормальной к поверхности сооружения составляющей скорости подхода судна
, (109)где
4.11. Нагрузки от натяжения швартовов должны определяться с учетом распределения на швартовные тумбы (или рымы) поперечной составляющей суммарной силы
Воспринимаемую одной тумбой (или рымом) силу S, кН, на уровне козырька (рис. 34), независимо от количества судов, швартовы которых заведены за тумбу, а также ее поперечную
; (110) ; (111) ; (112) , (113)где n - число работающих тумб, принимаемое по табл. 24;
![]() от натяжения швартовов
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Наибольшая длина судна ?50 и менее? 150 ? 250 ?300 и более?
?l , м ? ? ? ? ?
? max ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Наибольшее расстояние ? 20 ? 25 ? 30 ? 30 ?
?между тумбами l , м ? ? ? ? ?
? s ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Число работающих тумб n? 2 ? 4 ? 6 ? 8 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Суда ?Положения тумб?Углы наклона швартова, град.?
? ? на причальном??????????????????????????????
? ? сооружении ? альфа ? бета ?
? ? ? ???????????????????
? ? ? ?судно в ? судно ?
? ? ? ? грузу ?порожнее?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Морские ?На кордоне ? 30 ? 20 ? 40 ?
? ?В тылу ? 40 ? 10 ? 20 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Речные пассажирские ?На кордоне ? 45 ? 0 ? 0 ?
?и грузопассажирские ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Речные грузовые ?То же ? 30 ? 0 ? 0 ?
? ?
? Примечание. При расположении швартовных тумб на отдельно?
?стоящих фундаментах значение угла бета следует принимать равным?
?30 град. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Значение силы от натяжения швартова S, кН, для судов речного флота должно приниматься по табл. 26.
Таблица 26
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Расчетное водоизмещение? Сила от натяжения швартова S, кН, ?
? судна в грузу D, ? для судов ?
? тыс. т ??????????????????????????????????????????
? ? пассажирских, ? грузовых и ?
? ?грузопассажирских, ? технического флота ?
? ?технического флота ? без сплошной ?
? ? со сплошной ? надстройки ?
? ? надстройкой ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0,1 и менее ? 50 ? 30 ?
? 0,11 - 0,5 ? 100 ? 50 ?
? 0,51 - 1 ? 145 ? 100 ?
? 1,1 - 2 ? 195 ? 125 ?
? 2,1 - 3 ? 245 ? 145 ?
? 3,1 - 5 ? - ? 195 ?
? 5,1 - 10 ? - ? 245 ?
? Более 10 ? - ? 295 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Силу, передаваемую на каждую концевую тумбу носовыми или кормовыми продольными швартовами, для морских судов с расчетным водоизмещением более 50 тыс. т следует принимать равной продольной составляющей суммарной силы
4.12. Для специализированных причалов морских портов, состоящих из технологической площадки и отдельно стоящих палов, значения суммарных сил
а) на носовые, кормовые продольные и прижимные канаты - по 0,8
б) на шпринги - по 0,6
Если каждая группа швартовов заводится на несколько палов, то распределение усилий между ними допускается принимать равномерным. Значения углов
5.1. Нагрузки от льда на гидротехнические сооружения должны определяться на основе статистических данных о физико-механических свойствах льда, гидрометеорологических и ледовых условиях в районе сооружения для периода времени с наибольшими ледовыми воздействиями.
5.2. Прочностные характеристики льда при сжатии
где N - количество слоев одинаковой толщины, на которые разбивается (по толщине) рассматриваемое ледяное поле, при этом N
Таблица 27
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Тип кристал-? Температура льда в i-м слое ледяного поля, t , °C ?
?лической ? i ?
?структуры ???????????????????????????????????????????????????????
?пресновод- ? 0 ? -3 ? -15 ? -30 ?
?ного льда ???????????????????????????????????????????????????????
? ?Значения C +/- Дельта , МПа, при альфа = 0,95, n = 5?
? ? i i ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Зернистый ?1,2 +/- 0,1 ?3,1 +/- 0,2 ?4,8 +/- 0,3 ?5,8 +/- 0,4 ?
?(снежный) ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Призмати- ?1,5 +/- 0,2 ?3,5 +/- 0,3 ?5,3 +/- 0,4 ?6,5 +/- 0,5 ?
?ческий ? ? ? ? ?
?(столбчатый)? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Волокнистый ?0,8 +/- 0,1 ?2,0 +/- 0,2 ?3,2 +/- 0,3 ?3,8 +/- 0,4 ?
?(шестовато- ? ? ? ? ?
?игольчатый) ? ? ? ? ?
? ?
? --------------------------- ?
? t - температура льда в i-м слое ледяного поля, °С,?
? i ?
?определяемая по опытным данным, а при их отсутствии - по формуле ?
? ?
? i u i ?
? ?
? где t - температура льда на границе воздух (или снег) - лед,?
? u ?
?°C, определяемая методами тепло- и массообмена по данным о?
?температуре воздуха, толщине снежного покрова и скорости ветра или?
?принимаемая равной среднесуточной температуре воздуха до момента?
?расчетного воздействия льда на сооружение при данной толщине льда:?
?0,5 м - за 5 сут.; 0,75 м - за 11 сут.; 1,0 м - за 19 сут.;?
?1,5 м - за 43 сут.; 2,0 м - за 77 сут.; ?
? z - расстояние от границы лед - вода до середины i-го слоя?
? i ?
?в долях толщины ледяного поля. ?
? ?
? Примечание. В период весеннего ледохода допускается принимать?
?t = 0 °C при переходе температуры воздуха через ноль до момента?
? u ?
?расчетного воздействия льда на сооружение при данной толщине льда:?
?0,5 м - за 1 сут.; 1,0 м - за 5 сут.; 1,5 м - за 11 сут.; 2,0 м -?
?за 19 сут. ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Тип ? Количество жидкой фазы в i-м слое ледяного поля, ипсилон , о/оо
кристал- ? i
лической ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
структуры ? 1 ? 10 ? 25 ? 50 ? 100 ? 200
морского ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
льда ? Значения C +/- Дельта , МПа, при альфа = 0,95, n = 5
? i i
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Зернистый ?8,4 +/- 0,5?6,0 +/- 0,5?3,4 +/- 0,4?1,6 +/- 0,2?1,0 +/- 0,2?0,8 +/- 0,2
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Волокнистый?6,0 +/- 0,5?3,9 +/- 0,4?1,9 +/- 0,2?0,7 +/- 0,1?0,4 +/- 0,1?0,3 +/- 0,1
----------------------------
определяемое по "Океанографическим таблицам" при заданных значениях
температуры и солености льда
по опытным данным, а при их отсутствии - по формуле
где
замерзания), °С, определяемая по "Океанографическим таблицам" при заданном
значении солености воды
данным, а при их отсутствии принимаемая одинаковой по толщине поля
и равной 0,2
возрастом два месяца и более.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
для пресноводного льда европейской части России и в районах Сибири, расположенных южнее 65° северной широты, - 0,8 от максимальной за зимний период толщины льда 1%-ной обеспеченности;
для районов азиатской части России, расположенных между 65° и 70° северной широты, - 0,9 от максимальной толщины льда 1%-ной обеспеченности;
для районов азиатской части России, расположенных севернее 70° северной широты, - максимальной толщине льда 1%-ной обеспеченности;
для морского льда - максимальной толщине льда 1%-ной обеспеченности.
В зимний период в случае смерзания сооружения с ледяным полем за 3 сут. и более до момента расчетного воздействия льда на сооружение толщина льда на границе сооружение - лед принимается по данным натурных наблюдений, а при их отсутствии допускается толщину примерзшего к сооружению льда считать равной 1,5
5.4. Строение ледяного поля (по толщине) определяется по данным кристаллографического исследования, а при их отсутствии допускается принимать:
ледяной покров открытых озер, водохранилищ и крупных рек состоит из зернистого и призматического льдов;
ледяной покров морей и устьевых участков рек, впадающих в моря, состоит из зернистого и волокнистого льдов.
Примечания. 1. Толщина слоя зернистого льда, располагающегося в верхней части ледяного покрова, относится к толщине слоя призматического или волокнистого льда как 1:3.
2. Настоящие требования распространяются на пресноводный и морской однолетний лед.
3. Доверительная вероятность значения
4. При первой подвижке речного ледяного покрова значения
5.5. Нагрузку на воздействие движущихся ледяных полей на сооружения с вертикальной передней гранью необходимо определять:
на отдельно стоящую опору (рис. 35) с передней гранью в виде треугольника, многогранника или цилиндрического очертания
на секцию протяженного сооружения (рис. 36)
где
для рек и приливных участков морей - скорости течения воды;
для водохранилищ и морей - 3% значения скорости ветра 1%-ной обеспеченности в расчетный период времени;
m - коэффициент формы опоры в плане, принимаемый по табл. 29;
![]() от движущегося ледяного поля
на отдельно стоящую вертикальную опору
![]() от движущегося ледяного поля
на секцию сооружения
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент? Для опор с передней гранью в виде ?
?формы опоры???????????????????????????????????????????????????????
? в плане ? треугольника с углом ?многогранника?прямоугольника?
? ? заострения в плане ?или полуцир- ? ?
? ? 2 гамма, град. ?кульного ? ?
? ??????????????????????????очертания ? ?
? ? 45 ? 60 ? 75 ? 90 ?120 ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
? m ?0,41?0,47?0,52?0,58?0,71? 0,83 ? 1 ?
? ?
? ---------------------------- ?
? Примечание. В случае внезапной подвижки смерзшегося с опорой?
?ледяного пола для опоры с передней гранью в виде треугольника и?
?прямоугольника принимается m = 1, для опор с передней гранью в?
?виде многогранника или полуциркульного очертания - m = 1,26. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
A - максимальная площадь ледяного поля (или суммарная площадь нескольких ледяных полей, оказывающих давление друг на друга) 1%-ной обеспеченности, м2, определяемая по натурным наблюдениям;
Таблица 30
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Значение b/h ?0,3 и ? 1 ? 3 ? 10 ? 20 ? 30 и ?
? d ?менее ? ? ? ? ? более ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент?для пресноводного? 5,3 ?3,1 ?2,5 ?1,9 ?1,6 ? 1,3 ?
?k ?льда ? ? ? ? ? ? ?
? b ??????????????????????????????????????????????????????
? ?для морского льда? 5,7 ?3,6 ?3,0 ?2,3 ?1,9 ? 1,5 ?
? ?
? ---------------------------- ?
? b - ширина опоры или секции сооружения по фронту на уровне?
?действия льда, м. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Значение ? -7 ? -5? -4 -4? -3 ? -3? -2
. -1?10 и?5 x 10 ?10 - 5 x 10 ?10 ?5 x 10 ?10
эпсилон , с ?менее ? ? ? ? ? и
е ? ? ? ? ? ?более
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Коэффициент k ?0,1 ? 0,9 ? 1,0 ? 0,8 ? 0,5 ? 0,3
v? ? ? ? ? ?
--------------------------------
взаимодействия с опорой,
, (120) где
равным 4, апри
равным 2; коэффициент определяетсялинейной интерполяцией между значениями 4 и 2.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
При этом нагрузка
а нагрузка
где k - коэффициент, принимаемый по табл. 32.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Значение b/h (или n /h ) ?0,3 и? 1 ? 3 ? 10 ? 20 ?30 и ?
? d f d ?менее? ? ? ? ?более?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент k (или k ) ? 1 ?0,9 ?0,8 ?0,6 ?0,5 ? 0,4 ?
? n ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Нагрузку от воздействия ледяного поля на опору с передней гранью в виде прямоугольника следует определять по формуле (121).
5.6. Нагрузку от воздействия движущегося ледяного поля на отдельно стоящую коническую опору (рис. 37) или конический ледорез полуциркульного очертания при отсутствии смерзания со льдом необходимо определять по формулам:
а) горизонтальную составляющую нагрузки
; (123)б) вертикальную составляющую нагрузки
, (124)![]() от движущегося ледяного поля
на отдельно стоящую коническую опору
а на секцию откосного профиля (рис. 38) или отдельно стоящую опору прямоугольного сечения с наклонной передней гранью по формулам:
а) горизонтальную составляющую нагрузки
; (125)б) вертикальную составляющую нагрузки
, (126)g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2;
d - диаметр конуса по ватерлинии, м;
![]() от движущегося ледяного поля
на сооружение откосного профиля
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Значение ? 0,1 ? 0,5 ? 1 ? 5 ? 10 ? 25 ? 50 ? 100 ?
? -6 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?10 ро gd ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?---------- ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?R h ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? f d ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициенты: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? k ? 1,6 ? 1,6 ? 1,7 ? 1,9 ? 2,1 ? 2,5 ? 2,9 ? 3,5 ?
? h.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? k ? 0,31? 0,24? 0,21? 0,11? 0,08? 0,05? 0,02? 0,02?
? h.2 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Значение бета, град. ? 20 ? 30 ? 40 ? 50 ? 60 ? 70 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициенты: ? ? ? ? ? ? ?
? k ?0,25 ? 0,27 ? 0,31 ? 0,36 ? 0,46 ? 0,67 ?
? h.3 ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? k ?0,7 ? 0,9 ? 1,3 ? 1,8 ? 2,6 ? 5,3 ?
? h.4 ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? k ?2,2 ? 1,6 ? 1,1 ? 0,8 ? 0,5 ? 0,3 ?
? v.1 ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? k ?0,041? 0,042? 0,039? 0,034? 0,026? 0,017?
? v.2 ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? Примечание. Данные этой таблицы соответствуют коэффициенту?
?трения между льдом и сооружением, равному 0,15. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечание. В случае подвижки смерзшегося с коническим сооружением ледяного поля горизонтальная составляющая нагрузки
, (127)где
Вертикальная составляющая нагрузки
Таблица 35
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Угол наклона образующей конуса бета, град. ? 45 ? 60 ? 75 ? 90 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент k ?0,6 ?0,7 ?0,9 ? 1 ?
? бета ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
5.7. Нагрузку от воздействия движущегося ледяного поля на сооружение, состоящее из системы вертикальных колонн,
, (128)где
Таблица 36
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Значение b/a ?0,1 и менее ? 0,5 ? 1 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? k ? k ?
? ? ? n ? n ?
?Коэффициент K ? 1 ?0,55 + 0,45 -- ? -- ?
? 2 ? ? k ? k ?
? ?
? ---------------------------- ?
? a - шаг колонн, м; ?
? k - коэффициент, принимаемый по табл. 32 при (n b)/h ; ?
? n f d ?
? n - число колонн в первом ряду по фронту сооружения. ?
? f ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечание. Значения коэффициента
![]() от движущегося ледяного поля на сооружение
из системы вертикальных колонн
5.8. Нагрузку от воздействия остановившегося ледяного поля, наваливающегося на сооружение при действии течения воды и ветра
в которой величины
; (131) ; (132) ; (133) , (134)где
i - уклон поверхности потока;
При этом нагрузка
Примечание. Расчетная ширина ледяного поля принимается по данным натурных наблюдений, а для затворов или аналогичных сооружений - не более ширины пролета сооружения.
5.9. Точку приложения равнодействующей ледовой нагрузки, определенной согласно пп. 5.1 - 5.4, необходимо принимать ниже расчетного уровня воды на 0,2
Нагрузки на сооружения от движущегося торосистого ледяного поля необходимо увеличивать умножением их на коэффициент торосистости
для Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного и Японского морей - 1,3;
для Белого, Берингова, арктических и дальневосточных морей - 1,5.
Для морей Арктического и Дальневосточного бассейнов нагрузки на сооружения от торосистого льда уточняются по опытным данным.
При соответствующем обосновании допускается принимать для этих морей
ПРИ ЕГО ТЕМПЕРАТУРНОМ РАСШИРЕНИИ
5.10. Горизонтальную линейную нагрузку q, МН/м (на 1 м длины по фронту протяженного сооружения), от сплошного ледяного покрова при его температурном расширении необходимо принимать равной наибольшему значению из полученных за рассматриваемый ряд лет.
Значения q определяются по графикам (рис. 40) при заданных значениях перепадов температуры воздуха
![]() Рис. 40. График значений линейной нагрузки q
Значения
Значения
Значения
, (135)где
Таблица 37
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Средняя скорость ветра ? Добавочная толщина льда h , м, при ?
? за время перепада ? r ?
?температуры, гамма , м/с? средней температуре воздуха за время ?
? w ? перепада температуры Тета , °C ?
? ? альфа ?
? ?????????????????????????????????????????
? ? 0 ? -10 ? -20 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0 ? 0,57 ? 0,46 ? 0,39 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 2,5 ? 0,32 ? 0,26 ? 0,22 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 5 ? 0,16 ? 0,14 ? 0,12 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 10 ? 0,05 ? 0,05 ? 0,05 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 20 ? 0,01 ? 0,01 ? 0,01 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
5.11. Нагрузку от воздействия ледяного покрова на отдельно стоящее сооружение
, (136)где
Таблица 38
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Значение L/b ? 1 ? 5 ? 15 ? 25 ? 50 ? 75 ? 100 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент k ? 1 ? 2 ? 4 ? 6 ? 10 ? 14 ? 17 ?
? l ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ---------------------------- ?
? L - расстояние от отдельно стоящего сооружения до берега или?
?протяженного сооружения, м. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
При этом нагрузка
, (137)где
5.12. Точку приложения равнодействующей ледовой нагрузки, определенной согласно пп. 5.10 и 5.11, необходимо принимать ниже расчетного уровня воды на 0,25
5.13. Нагрузку от движущейся заторной массы льда на отдельно стоящую опору
, (138)где
для участков рек севернее линии Воркута - Ханты-Мансийск - Красноярск - Улан-Удэ - Благовещенск - Николаевск-на-Амуре - 0,45 МПа;
между линиями Воркута - Ханты-Мансийск - Красноярск - Улан-Удэ - Благовещенск - Николаевск-на-Амуре и Архангельск - Киров - Уфа - Усть-Каменогорск - 0,35 МПа;
южнее линии Архангельск - Киров - Уфа - Усть-Каменогорск - 0,25 МПа;
, (139)где
m, b - обозначения те же, что в п. 5.5.
Таблица 39
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Значение H ? 3 ? 5 ? 10 ? 15 ? 20 ? 25 ?
? b,i ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент a ? 0,85 ? 0,75 ? 0,45 ? 0,40 ? 0,35 ? 0,28 ?
? i ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
5.14. Нагрузку от движущейся зажорной массы на отдельно стоящую опору
, (140)где
m, b - обозначения те же, что в п. 5.5.
ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ УРОВНЯ ВОДЫ
5.15. Вертикальную линейную нагрузку (на 1 м длины по фронту сооружения) от примерзшего к сооружению ледяного покрова при изменении уровня воды
где
;а)
![]() б)
![]() от примерзшего к сооружению ледяного покрова
при изменении уровня воды (УВ)
а - при понижении УВ; б - при повышении УВ;
УВЛ - уровень воды при ледоставе
При этом нагрузка
, (142)где
для нижнего слоя ледяного покрова при температуре для верхнего слоя ледяного покрова при температуре 5.16. Момент силы, воспринимаемый 1 м протяженного сооружения от примерзшего ледяного покрова,
, (143)При этом момент силы
, (144)5.17. Вертикальную нагрузку на отдельно стоящую опору или свайный куст от примерзшего к сооружению ледяного покрова при изменении уровня воды
, (145)где
, (146)где D - поперечный размер (диаметр) опоры или свайного куста, м;
а)
![]() б)
![]() от примерзшего к отдельно стоящей опоре
ледяного покрова при изменении уровня воды (УВ)
а - при понижении УВ; б - при повышении УВ
Примечание. При прямоугольной форме опоры в плане со сторонами b и c, м, или для сооружения, состоящего из системы колонн или куста свай с внешними габаритами опорной части на уровне действия льда b и c, м, допускается принимать
, м.5.18. Вертикальную нагрузку на сооружение, состоящее из системы вертикальных колонн, от примерзшего к опорам ледяного покрова при изменении уровня воды
, (147)где K - коэффициент, определяемый как произведение коэффициентов
,![]() от примерзшего к сооружению
из системы вертикальных колонн ледяного покрова
при повышении уровня воды
(при понижении уровня
воды сила
![]() Обязательное
1. При определении элементов волн на открытых и огражденных акваториях необходимо учитывать следующие волнообразующие факторы: скорость ветра (ее величину и направление), продолжительность непрерывного действия ветра над водной поверхностью, размеры и конфигурацию охваченной ветром акватории, рельеф дна и глубину водоема с учетом колебаний уровня воды.
2. Расчетные уровни воды и характеристики ветра необходимо определять по результатам статистической обработки данных многолетних (не менее 25 лет) рядов наблюдений в безледные сезоны, при этом расчетные уровни воды должны определяться с учетом приливо-отливных, сгонно-нагонных, сезонных и годовых колебаний уровней.
3. Расчеты элементов волн необходимо производить с учетом деления водоема на следующие зоны по глубине:
глубоководная - с глубиной
, где дно не влияет на основные характеристики волн;мелководная - с глубиной
, где дно оказывает влияние на развитие волн и на основные их характеристики;прибойная - с глубиной от
приурезовая - с глубиной менее
4. При определении устойчивости и прочности гидротехнических сооружений и их элементов расчетную обеспеченность высот волн в системе необходимо принимать по табл. 1.
Таблица 1
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Гидротехнические сооружения ?Расчетная обеспеченность
? высот волн в системе, %
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Сооружения вертикального профиля ? 1
Сквозные сооружения и обтекаемые ?
преграды класса: ?
I ? 1
II ? 5
III, IV ? 13
Берегоукрепляющие сооружения класса: ?
I, II ? 1
III, IV ? 5
Оградительные сооружения откосного ?
профиля с креплением: ?
бетонными плитами ? 1
каменной наброской, обыкновенными или ? 2
фасонными массивами ?
Примечания. 1. При определении нагрузок на сооружения
необходимо принимать высоту волны заданной обеспеченности в
системе
следует определять максимальное воздействие волн при изменении
длины расчетной волны в пределах от 0,8 до 1,4
2. Расчетную обеспеченность высот волн в системе необходимо
принимать:
при определении защищенности портовых акваторий .......... 5%
при определении наката волн .............................. 1%.
3. При назначении высотных отметок сквозных сооружений,
возводимых на открытых акваториях, допускается расчетную
обеспеченность высот волн в системе принимать 0,1% при надлежащем
обосновании.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
5*. Максимальный расчетный уровень воды необходимо принимать согласно требованиям СНиП на проектируемые сооружения (объекты). При определении нагрузок и воздействий на гидротехнические сооружения обеспеченности расчетных уровней должны быть не более: для сооружений I класса - 1% (1 раз в 100 лет), II и III классов - 5% (1 раз в 20 лет), а для IV класса - 10% (1 раз в 10 лет) по наивысшим годовым уровням в безледный период.
Примечание. Для берегоукрепительных сооружений в безливных морях обеспеченности расчетных уровней необходимо принимать:
по наивысшим годовым уровням - для подпорных гравитационных стен (волнозащитных) II класса - 1%; III класса - 25%; для искусственных пляжей без сооружений (IV класс) - 1%;
по среднегодовым уровням - для подпорных (волнозащитных) стен IV класса, бун и подводных волноломов IV класса - 50%; для искусственных пляжей с защитными сооружениями (буны, подводные волноломы - IV класс) - 50%.
6*. Высоту ветрового нагона
, (148)*где
L - разгон, м;
Таблица 2*
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? V , м/с ? 20 ? 30 ? 40 ? 50 ?
? w ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 6 ? ? ? ? ?
? k x 10 ? 2,1 ? 3 ? 3,9 ? 4,8 ?
? w ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
7. При определении элементов ветровых волн и ветрового нагона должны приниматься обеспеченности расчетного шторма для сооружений I, II классов - 2% (1 раз в 50 лет) и III, IV классов - 4% (1 раз в 25 лет).
Для сооружений I и II классов допускается обеспеченность расчетного шторма принимать 1% (1 раз в 100 лет) при надлежащем обосновании.
8*. Сочетание обеспеченности скорости ветра с обеспеченностью уровня воды следует принимать для сооружений I и II классов, в том числе для условий водохранилищ при нормальном подпорном уровне (НПУ), согласно пп. 5* и 7 и уточнять по данным натурных наблюдений.
9*. Расчетную скорость ветра на высоте 10 м над поверхностью водоема
, (149)*где
, но не более 1;??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Скорость ветра ?Значения коэффициента k при типе местности?
? V , м/с ? l ?
? l ?????????????????????????????????????????????
? ? A ? B ? C ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 10 ? 1,1 ? 1,3 ? 1,47 ?
? 15 ? 1,1 ? 1,28 ? 1,44 ?
? 20 ? 1,09 ? 1,26 ? 1,42 ?
? 25 ? 1,09 ? 1,25 ? 1,39 ?
? 30 ? 1,09 ? 1,24 ? 1,38 ?
? 35 ? 1,09 ? 1,22 ? 1,36 ?
? 40 ? 1,08 ? 1,21 ? 1,34 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
10. При предварительном определении элементов волн среднее значение разгона, м, для заданной расчетной скорости ветра
, (150)где
Значения предельного разгона
Таблица 4
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Скорость ветра V , м/с ? 20 ? 25 ? 30 ? 40 ? 50 ?
? w ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Значения предельного разгона ?1600 ?1200 ? 600 ? 200 ?100 ?
? -3 ? ? ? ? ? ?
?L x 10 , м ? ? ? ? ? ?
? u ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
11. Расчетные скорости ветра при разгонах менее 100 км допускается определять по данным натурных наблюдений над максимальными ежегодными значениями скоростей ветра без учета их продолжительности.
12*. Расчетные скорости ветра при разгонах более 100 км следует определять с учетом их пространственного распределения (см. рекомендуемое Прил. 3*).
13. Среднюю высоту
и и по меньшим их величинам принять среднюю высоту и средний период волн.![]() элементов ветровых волн
в глубоководной и мелководной зонах
Среднюю длину волн
Примечание. При переменных скоростях ветра вдоль разгона волн допускается принимать
14*. При сложной конфигурации береговой черты среднюю высоту волн,
, (152)где
При наличии перед расчетным створом большого количества препятствий в виде островов с угловыми размерами менее 22,5 град. и суммой угловых размеров более 22,5 град. среднюю высоту волн
, (152а)*где
; ) в пределах n-го сектора, назначаемого в интервале +/- 11,25 град. от направления луча.Средние высоты волн
Средний период волн определяется по безразмерной величине
, которая принимается согласно рис. 1 при известной безразмерной величине . Среднюю длину волн следует определять по формуле (151).Примечание. Конфигурация береговой черты принимается сложной, если величина
15*. Высоту волны i%-ной обеспеченности в системе
и верхней огибающей кривой рис. 1.![]() Элементы волн с обеспеченностью по режиму 1; 2; 4% необходимо принимать по функциям распределения, определяемым по натурным данным, а при их отсутствии или недостаточности - по результатам обработки синоптических карт (см. рекомендуемое Прил. 3*).
16. Превышение вершины волны над расчетным уровнем
, принимая ![]() в мелководной и
в прибойной зонах17. Высоту волн i%-ной обеспеченности
, (153)где
Длину волн, перемещающихся из глубоководной в мелководную зону, необходимо определять по рис. 4 при заданных безразмерных величинах
, при этом период волн принимается равным периоду волн в глубоководной зоне.![]() в мелководной и
в прибойной зонахПревышение вершины волны над расчетным уровнем
.18. Коэффициент трансформации необходимо принимать по графику 1 рис. 5. Коэффициент рефракции должен определяться по формуле
, (154)где
a - расстояние между теми же лучами по линии, проходящей через заданную точку мелководной зоны, м.
![]() 1 - коэффициента
Лучи волн на плане рефракции в глубоководной зоне необходимо принимать по заданному направлению распространения волн, а в мелководной зоне их следует продолжать в соответствии со схемой и графиками рис. 6.
а)
![]() б)
![]() Рис. 6. Схема (а) и графики (б)
для построения плана рефракции
Обобщенный коэффициент потерь
Примечание. Значение коэффициента
Таблица 5
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Относительная глубина?Значения коэффициента k при уклонах дна i?
? ______ ? l ?
? d / лямбда ????????????????????????????????????????????
? d ? 0,025 ? 0,02 - 0,002 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0,01 ? 0,82 ? 0,66 ?
? 0,02 ? 0,85 ? 0,72 ?
? 0,03 ? 0,87 ? 0,76 ?
? 0,04 ? 0,89 ? 0,78 ?
? 0,06 ? 0,9 ? 0,81 ?
? 0,08 ? 0,92 ? 0,84 ?
? 0,1 ? 0,93 ? 0,86 ?
? 0,2 ? 0,96 ? 0,92 ?
? 0,3 ? 0,98 ? 0,95 ?
? 0,4 ? 0,99 ? 0,98 ?
? 0,5 и более ? 1 ? 1 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
19. Среднюю высоту и средний период волн в мелководной зоне с уклонами дна 0,001 и менее необходимо определять по графикам рис. 1. По безразмерным величинам
принимаются значения и и по ним определяются Высоту волны i%-ной обеспеченности в системе следует определять умножением средней высоты волн на коэффициент
и Среднюю длину волн при известном значении среднего периода следует определять в соответствии с п. 13.
Превышение вершины волны над расчетным уровнем должно определяться по рис. 3.
Примечание. Элементы волн, перемещающихся из мелководной зоны с уклонами дна 0,001 и менее в зону с уклонами дна 0,002 и более, необходимо определять согласно пп. 17 и 18, при этом принимается значение исходной средней высоты
20. Высоту волн в прибойной зоне
и соответственно определяется Длину волны в прибойной зоне
21. Критическая глубина
и по графикам 2, 3 и 4 рис. 5 - соответствующие им значения 22. Критическую глубину, соответствующую последнему обрушению волн
, (155)где
n - число обрушений (включая первое), принимаемое из ряда n = 2, 3 и 4 при выполнении неравенств
.Таблица 6
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Уклон дна i ?0,01?0,015?0,02?0,025?0,03?0,035?0,04?0,045?0,05?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент k ?0,75?0,63 ?0,56? 0,5 ?0,45?0,42 ?0,4 ?0,37 ?0,35?
? u ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
При определении глубины последнего обрушения
При уклонах дна более 0,05 следует принимать значение критической глубины
Примечание. При переменных уклонах дна допускается принимать
23. Высоту дифрагированной волны
, (156)В качестве расчетной длины принимается исходная длина
24. Коэффициент дифракции волн
![]() коэффициента
25. Коэффициент дифракции волн
, (157)где
![]() Рис. 8. Графики значений коэффициента
Величина
, (158)где
а)
![]() б)
![]() величин l и
b - ширина входа в порт, м, принимаемая равной проекции расстояния между головами молов на фронт исходной волны.
Значение коэффициента
Положение главного луча на схеме рис. 9, а, необходимо принимать по точкам, расположенным от границы волновой тени (ГВТ) мола с меньшим углом
, (159)26. Коэффициент дифракции волн
, (160)27. Высоту дифрагированной волны с учетом отражения ее от сооружений и преград
, (161)где
; (162)Примечание. Высоту волны на огражденной акватории с меняющимися глубинами допускается уточнять согласно пп. 17 и 18 при надлежащем обосновании.
Таблица 7
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Пологость волны ? Значения k при уклонах ?
? ______ ? ref,i ?
? лямбда / h ? отражающей поверхности i ?
? dif ????????????????????????????????????????????
? ? 1 ? 0,5 ? 0,25 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 10 ? 0,5 ? 0,02 ? 0,0 ?
? 15 ? 0,8 ? 0,15 ? 0,0 ?
? 20 ? 1 ? 0,5 ? 0,0 ?
? 30 ? 1 ? 0,7 ? 0,05 ?
? 40 ? 1 ? 0,9 ? 0,18 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Справочное
ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Гравитационные ветровые волны - вызванные ветром волны, в формировании которых основную роль играет сила тяжести.
Элементы волны (основные) - высота, длина и период волны.
Нерегулярные волны - волны, элементы которых изменяются случайным образом.
Регулярные волны - волны, высота и период которых остаются неизменными в данной точке пространства, занятого жидкостью.
Поступательные (бегущие) волны - волны, видимая форма которых перемещается в пространстве.
Стоячие волны - волны, видимая форма которых в пространстве не перемещается.
Система волн - ряд последовательных волн, имеющих одно происхождение.
Профиль волны (главный) - линия пересечения взволнованной поверхности с вертикальной плоскостью в направлении луча волны (рис. 1).
![]() Профиль и элементы волны
Средняя волновая линия - линия, пересекающая запись волновых колебаний так, что суммарные площади выше и ниже этой линии одинаковы. Для регулярной волны - горизонтальная линия, проведенная на уровне полусуммы отметок ее вершины и подошвы.
Гребень волны - часть волны, расположенная выше средней волновой линии.
Вершина волны - наивысшая точка гребня волны.
Ложбина волны - часть волны, расположенная ниже средней волновой линии.
Подошва волны - наинизшая точка ложбины волны.
Высота волны - превышение вершины волны над соседней подошвой на волновом профиле.
Длина волны - горизонтальное расстояние между вершинами двух смежных гребней на волновом профиле.
Период волны - интервал времени между прохождением двух смежных вершин волн через фиксированную вертикаль.
Фронт волны - линия на плане взволнованной поверхности, проходящая по вершинам гребня данной волны.
Луч волны - линия, перпендикулярная фронту волны в данной точке.
Скорость волны - скорость перемещения гребня волны в направлении ее распространения.
Расчетный шторм - шторм, наблюдающийся один раз в течение заданного ряда лет (25, 50 и 100) с такой скоростью, направлением, разгоном и продолжительностью действия ветра, при которых в расчетной точке формируются волны с максимальными за этот ряд элементами.
Расчетная скорость ветра (при определении элементов волн) - скорость ветра на высоте 10 м над уровнем воды.
Расчетный уровень воды - уровень, назначаемый с учетом сезонных и годовых колебаний, ветрового нагона воды, приливов и отливов.
Разгон волн - протяженность охваченной ветром акватории, измеренная по направлению ветра до расчетной точки.
Волновое давление - доля (составляющая) гидродинамического давления, обусловленная волнением на свободной поверхности жидкости. Волновое давление определяется как разность значений гидродинамического давления в данной точке пространства, занятого жидкостью, при наличии волн и при их отсутствии.
h - высота волны;
k - волновое число;
Т - период волны;
с - скорость волны;
d - глубина воды при расчетном уровне;
Q - сила от воздействия волн на сооружение, преграду;
P - линейная нагрузка (линейная распределенная нагрузка на единицу длины сооружения, преграды);
p - волновое давление;
g - ускорение свободного падения;
i - уклон дна.
Рекомендуемое
ПО ДАННЫМ СИНОПТИЧЕСКИХ КАРТ
Пространственное распределение скорости ветра необходимо учитывать путем построения полей ветра, определяемых по данным синоптических карт. Расчетные скорости ветра допускается определять в соответствии с графиком (см. рисунок) для заданной географической широты
а)
![]() б)
![]() Графики для определения расчетной скорости ветра
при циклонических изобарах, проведенных через 0,5 кПа
а -
Рекомендуемое
Образцы льда отбираются из N слоев ледяного поля так, чтобы их длинные оси были перпендикулярны направлению роста кристаллов; при этом N
Образцы льда изготовляются в виде призм квадратного сечения или цилиндров круглого сечения с отношением высоты к ширине (диаметру), равным 2,5. Ширина образца должна не менее чем в 10 раз превышать средний поперечный размер кристалла, определяемый по данным кристаллографического исследования.
Отклонение размеров образцов от средних в серии не должно превышать +/- 1%. Образцы должны иметь гладкую ровную поверхность без трещин, сколов, раковин, заусенцев и других дефектов.
Цилиндрические образцы следует изготовлять на токарном станке, а призматические - на горизонтально-фрезерном станке.
Грани призматических образцов рекомендуется обрабатывать попарно двумя фрезами, установленными на одном валу, с расстоянием между ними, равным ширине образца при обработке боковых граней, и с расстоянием, равным высоте образца при обработке опорных граней.
Перед испытанием образцы исследуемого слоя выдерживаются не менее чем 1 час при температуре слоя
Испытательные машины должны быть устроены по типу машин с управляемой скоростью деформации. Наибольшая создаваемая машиной нагрузка должна не менее чем в два раза превышать разрушающую нагрузку для испытываемых образцов.
Испытательные машины должны иметь автоматическую запись кривой "нагрузка - деформация" и обеспечивать измерение нагрузки с погрешностью не более +/- 5%.
Образцы сжимаются вдоль длинных осей. Образцы исследуемого слоя испытываются при температуре
, Таблица 1
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Температура льда в i-м слое t , °С ? -2 ? -10 ? -15 ? -23 ?
? i ? ? ? ?и ниже?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? . 4 -1 ? ? ? ? ?
?Значение эпсилон x 10 , с ? 0,5 ? 1,5 ? 2,0 ? 3,0 ?
? e ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Разрушающее напряжение (прочность на одноосное сжатие) для каждого образца
, (163)где
f - площадь первоначального поперечного сечения образца, м2.
За результат испытания серии образцов исследуемого слоя принимается величина
где
; (164)Графически результат испытания серии образцов исследуемого слоя изображается точкой и двумя равными отрезками, отложенными вверх и вниз от этой точки; точка соответствует среднему (арифметическому) значению предела прочности льда, а отрезок - среднему квадратическому отклонению случайной погрешности измерений. Указание количества испытанных образцов обязательно.
Примеры графического представления результатов испытаний нескольких серий образцов показаны на рис. 1 и 2.
![]() Рис. 1. Зависимость прочности пресноводного льда
на одноосное сжатие (при переходе
от пластического разрушения
к хрупко-пластическому) от температуры (n = 5)
(размеры образцов 25 x 25 x 50 см);
(22 x 22 x 45 см), n = 5
![]() на одноосное сжатие
(при переходе от пластического разрушения
к хрупко-пластическому)
от количества жидкой фазы (n = 5)
Размеры образцов 4 x 4 x 10 см, n = 5.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/normy/7/snip_77771.html
На правах рекламы:
|