Дата введения
17 февраля 2019 года
Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева"
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. N 531/пр и введен в действие с 17 февраля 2019 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 38.13330.2012 "СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)"
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет
Настоящий свод правил разработан с учетом требований федеральных законов от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
Настоящий свод правил разработан авторским коллективом ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" (руководитель темы - канд. техн. наук А.П. Пак, д-р техн. наук В.Б. Глаговский, А.Б. Векслер, д-р физ.-мат. наук В.И. Климович, канд. техн. наук Н.С. Бакановичус, канд. техн. наук И.Н. Шаталина, А.А. Лялина) при участии канд. техн. наук П.М. Кожевникова (ЗАО "ГТ Морстрой").
Изменение N 1 к настоящему своду правил разработано АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" (д-р техн. наук В.Б. Глаговский, д-р техн. наук О.М. Финагенов, д-р физ.-мат. наук В.И. Климович, канд. техн. наук Н.С. Бакановичус, А.А. Лялина) при участии сотрудников ФГБУ "ААНИИ" (канд. физ.-мат. наук О.М. Андреева, канд. геогр. наук А.К. Наумова, Р.А. Виноградова), канд. техн. наук Н.Д. Беляева (СПбПУ), д-р техн. наук М.Е. Миронова (ООО "Морстройтехнология").
(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
Настоящий свод правил распространяется на проектирование вновь строящихся, реконструкцию и ремонт существующих речных и морских гидротехнических сооружений и устанавливает требования к расчетному обоснованию их надежности и безопасности.
В настоящем своде правил приведены ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения
ГОСТ Р 57148-2016 (ИСО 19901-1:2015) Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Проектирование и эксплуатация с учетом гидрометеорологических условий
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" (с изменениями N 1, N 2, N 3)
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" (с изменением N 1)
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
СП 58.13330.2019 "СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения"
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
СП 482.1325800.2020 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ
(ссылка введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ 19185, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 айсберг: Крупное ледяное образование, отломившееся от материкового или шельфового ледника и плавающее или сидящее на мели в полярной или прилегающей к полярной части океана, с высотой надводной части более 5 м; при высоте надводной части 2 - 5 м - кусок айсберга, менее 2 м - обломок айсберга.
3.2 бегущие волны: Волны, видимая форма которых перемещается в пространстве.
3.3 ветровые волны: Колебательное движение воды, вызванное ветром при его воздействии на свободную поверхность.
3.4 волновое давление: Доля (составляющая) гидродинамического давления, обусловленная ветровым волнением свободной поверхности жидкости.
3.5 высота волны: Превышение вершины волны над соседней подошвой на волновом профиле (рисунок 1).
![]() 3.6 вершина волны: Наивысшая точка гребня волны (рисунок 1).
3.7 гребень волны: Часть волны, расположенная выше средней волновой линии (рисунок 1).
3.8
3.9 длина волны: Горизонтальное расстояние по лучу волны между вершинами двух смежных гребней на волновом профиле (рисунок 1).
3.10 длина разгона волн: Протяженность охваченной ветром акватории, измеренная по направлению ветра до расчетной точки.
3.11 киль тороса: Подводная часть тороса, расположенная ниже его консолидированного слоя.
3.12 консолидированный слой тороса: Часть тороса, в которой образовавшие его блоки льда смерзлись в монолит.
3.13 критическая глубина: Глубина, при которой происходит обрушение волн.
3.14 ледяное поле: Любой относительно плоский участок ледяного покрова более 20 м в поперечнике, окруженный со всех сторон водой.
3.15 ледяной покров: Любая форма образований поверхностного льда, покрывающего в холодное время года поверхность водоема или принесенного течениями и ветрами из соседних районов; среди форм ледяного покрова различают ровный лед, наслоенный лед, торосистое ледяное поле с грядами торосов, отдельные торосы и пр.
3.16 ложбина волны: Часть волны, расположенная ниже средней волновой линии (рисунок 1).
3.17 луч волны: Линия, перпендикулярная к фронту волны.
3.18 льдина: Цельная часть ледяного покрова сравнительно небольшого размера, образующаяся на водной поверхности при постепенном росте льда или от разрушения ледяных полей.
3.19 наслоенный лед: Тип деформированного льда, образовавшегося в результате наслоения одной льдины на другую и характерный для льда толщиной не более 30 см.
3.20 нерегулярные волны: Волны, элементы которых изменяются случайным образом.
3.21 парус тороса: Надводная часть тороса.
3.22 период волны: Интервал времени между прохождением двух смежных вершин волн через фиксированную вертикаль.
3.23 подвижка льда: Перемещение ледяного покрова на отдельных участках, происходящее под влиянием течения, ветра, подъема уровня воды.
3.24 подошва волны: Наинизшая точка ложбины волны.
3.25 прибойные волны: Ветровые волны на пологом прибрежном откосе (естественном или искусственном), в пределах которого вследствие трения частиц воды о дно происходит трансформация профиля волн с образованием переднего крутого склона.
3.26 профиль волны (главный): Линия пересечения взволнованной поверхности с вертикальной плоскостью в направлении луча волны (рисунок 1).
3.27 разбивающиеся волны: Ветровые волны, у которых при взаимодействии с обрывистым берегом, гидротехническими сооружениями, подводными преградами или круто наклоненным дном происходит трансформация профиля волн с обрушением гребня в сторону берега (преграды).
3.28 расчетные элементы волны: Элементы волны заданной обеспеченности в системе расчетного шторма, принятые в соответствии с классом и видом сооружения.
3.29 расчетный уровень: Уровень воды в водоеме, назначаемый с учетом сезонных и годовых колебаний, ветрового нагона и сгона, приливов и отливов (рисунок 1).
3.30 расчетный шторм: Шторм повторяемостью один раз за заданный период времени (например, 25, 50 или 100 лет) и характеризующийся максимальными за этот период элементами волн; разным направлениям волн могут соответствовать различные расчетные штормы.
3.31 регулярные волны: Волны, высота и период которых остаются неизменными во времени.
3.32 рефракция волн: Искривление фронтов и изменение высот бегущих волн под воздействием течений или обусловленное изменением глубины на мелководье.
3.33 ровный лед: Лед, имеющий относительно ровные верхнюю и нижнюю поверхности.
3.34 скорость волны: Скорость перемещения гребня волны в данной точке.
3.35 соленость морского льда: Отношение суммарной массы ионов в образовавшемся при таянии льда растворе к массе этого раствора.
3.36 средняя волновая линия: Линия, пересекающая запись волновых колебаний так, что суммарные площади выше и ниже этой линии одинаковы (рисунок 1).
3.37 стоячие волны: Волны, видимая форма которых в пространстве не перемещается.
3.38 толщина ровного льда: Сумма толщин надводной и подводной частей ледяного покрова.
3.39 торос: Отдельное нагромождение кусков и обломков льда, образовавшегося при сжатии ледяных полей в зоне их контакта.
3.40 торосистое ледяное поле: Поле с грядами торосов, образовавшихся при сжатии ледяного покрова.
3.41 трансформация волн: Изменение высоты и длины бегущих волн, искривление их фронтов под воздействием рельефа дна, препятствий, течений.
3.42 фронт волны: Линия на плане взволнованной поверхности, проходящая по вершинам гребня волны.
3.43 штормовой нагон и сгон: Повышение и понижение уровня воды в акватории относительно среднего уровня, вызванные воздействием ветра и уменьшением атмосферного давления в шторме.
3.44 элементы волны (основные): Высота, длина и/или период волны (рисунок 1).
4.1 В настоящем своде правил установлены нормативные значения нагрузок и воздействий от ветровых волн, льда и судов на гидротехнические сооружения в зависимости от класса их ответственности в соответствии с СП 58.13330.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
Расчетная нагрузка должна определяться как произведение нормативной нагрузки на коэффициент надежности по нагрузкам
Значение коэффициента
4.2 Расчетные элементы волн и ледовых условий на открытых и огражденных акваториях следует принимать на основе результатов инженерно-гидрометеорологических изысканий, многолетних натурных наблюдений и лабораторных исследований. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться в соответствии с СП 47.13330, СП 482.1325800, [1] и [2].
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
4.3 Нагрузки и воздействия волн и льда на сооружения I класса, а также на сооружения других классов при расчетной высоте волн более 5 м, полученные расчетными методами, необходимо уточнять на основе лабораторных исследований.
Основные расчетные положения
5.1 Волновые нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения должны определяться для условий расчетного шторма при расчетных уровнях воды в акватории.
5.2 В качестве расчетного шторма для эксплуатационного периода следует принимать шторм повторяемостью для сооружений класса:
I - 1 раз в 100 лет;
II - 1 раз в 50 лет;
III и IV - 1 раз в 25 лет.
При строительстве сооружений в зонах воздействия волн, в качестве расчетного шторма для строительного периода следует принимать шторм повторяемостью для сооружений класса:
I - 1 раз в 10 лет;
II - 1 раз в 5 лет;
III и IV - 1 раз в 2,5 года.
При этом повторяемость расчетного шторма для периода строительства сооружений в зонах воздействия волн должна быть не менее одного раза за удвоенный период строительства.
(п. 5.2 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
5.3 Параметры волнения при расчетном шторме: значения высоты, длины и периода волн различной обеспеченности в системе, а также спектральная плотность волнения - должны приниматься по результатам статистической обработки результатов инженерно-гидрометеорологических наблюдений.
При недостаточности данных инженерно-гидрометеорологических изысканий определение параметров волнения расчетного шторма следует производить на основании расчетных методов с последующей их верификацией (проверкой) по данным наблюдений в конкретном месте изысканий. При отсутствии таких данных допускается верификация для акваторий со схожими условиями волнообразования.
5.4 При определении расчетных значений элементов волн на открытых и огражденных акваториях необходимо учитывать следующие волнообразующие факторы: скорость ветра (ее значение и направление), продолжительность непрерывного действия ветра над водной поверхностью, размеры и конфигурацию охваченной ветром акватории, рельеф дна и глубину воды.
5.5 Расчетные уровни воды и характеристики ветра необходимо определять по результатам статистической обработки данных многолетних рядов наблюдений.
5.6 Расчеты элементов волн должны производиться с учетом деления акватории по глубине на следующие зоны (обозначения приведены в приложениях А и С):
глубоководная - с глубиной
- дно не влияет на основные характеристики волн;мелководная - с глубиной
- дно оказывает влияние на развитие волн и на основные их характеристики;прибойная - с глубиной от dcr до dcu,r, в пределах которой начинается и завершается разрушение волн;
приурезовая - с глубиной менее dcu,r, в пределах которой разрушенные волны периодически накатываются на берег.
Характеристики волнения, соответствующие расчетным обеспеченностям скорости ветра и уровня воды в акватории, должны определяться с учетом трансформации волн - изменения их параметров под воздействием течений и с выходом на мелководье, рефракции при сложном рельефе и негоризонтальном дне, дифракции на оградительных сооружениях, обрушения.
Определение параметров волнения должно производиться расчетно-теоретическими методами на основе современных программно-вычислительных комплексов или с применением номограмм (приложение А) и апробированных методов.
5.7 Расчетную обеспеченность высот волн в системе необходимо принимать:
5% - при определении защищенности портовых акваторий;
1% - при определении наката волн и при определении высотных отметок оградительных сооружений вертикального профиля;
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
по таблице 1 - при определении устойчивости и прочности гидротехнических сооружений и их элементов.
Для сооружений I класса и для всех сооружений с периодом собственных колебаний более 2 с необходимо учитывать спектральные характеристики волнения (частотный спектр).
Таблица 1
5.8 Максимальный расчетный уровень воды необходимо принимать согласно требованиям нормативных документов (НД) на проектирование сооружений (объектов).
5.9 При определении нагрузок и воздействий на гидротехнические сооружения обеспеченности расчетных уровней должны быть не более: для сооружений I класса - 1%, II и III классов - 5%, IV класса - 10% по наивысшим годовым уровням, определенным с учетом приливно-отливных явлений, сезонных колебаний, ветрового и волнового нагонов.
Примечания
1 В безливных морях для подпорных гравитационных волнозащитных стен II класса и для искусственных пляжей без волнозащитных сооружений обеспеченность расчетных уровней следует принимать равной 1%.
2 При рассмотрении размывов основания вблизи сооружения и мероприятий по защите от размыва следует выбирать расчетный уровень воды, исходя из условия максимального воздействия волн на элементы гидротехнических сооружений.
5.10 Высоты ветрового и волнового нагонов следует принимать по данным натурных наблюдений. Для сооружений III и IV классов высоты ветрового и волнового нагонов при отсутствии данных натурных наблюдений определяются расчетом (приложение Б).
5.11 При динамических расчетах и оценке усталостной прочности элементов конструкций гидротехнических сооружений следует учитывать спектральную плотность ветрового волнения, характеризующую его нерегулярность.
5.12 Воздействие шторма, в том числе в сочетании с течением, на дно акватории у основания гидротехнического сооружения должно оцениваться сравнением значений максимальной придонной скорости и неразмывающей (допускаемой) придонной скорости или соответствующих касательных напряжений, действующих на грунт, слагающий дно, или на материал, используемый для защиты дна от размыва и подмыва основания сооружения (приложение В).
Особенности расчета воздействия волн на сооружения различных типов
Нагрузки на вертикальные стены
5.13 Расчет сооружений на воздействие стоячих волн со стороны открытой акватории (рисунок 2) должен производиться при глубине до дна db > 1,5h и глубине над бермой dbr >= 1,25h (h - высота исходной бегущей волны, м); при этом в формулах для свободной волновой поверхности и волнового давления вместо глубины до дна db, м, необходимо применять условную расчетную глубину d, м, определяемую по формуле
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
d = df + kbr(db - df), (1)
где df - глубина над подошвой сооружения, м;
kbr - коэффициент, принимаемый по графикам рисунка 3.
![]() а - при гребне волны; б - при ложбине волны
(с эпюрами взвешивающего волнового давления)
стену со стороны открытой акватории
![]() 5.14 Горизонтальную волновую нагрузку Px на вертикальную стену под воздействием стоячей волны следует принимать по эпюрам волнового давления p по глубине при различных удалениях вершины волны от стены.
Построение эпюр волнового давления p должно производиться по результатам экспериментальных исследований и/или гидродинамических расчетов, а при их отсутствии на основе способа, приведенного в приложении Г.
5.15 В расчетах устойчивости сооружения и прочности грунтов основания следует учитывать уменьшение волновой нагрузки на секцию вертикальной стены при подходе фронта волны под углом
Таблица 2
5.16 В расчетах следует учитывать горизонтальную нагрузку от дифрагированных волн со стороны огражденной акватории (рисунок 4).
![]() а - при гребне волны; б - при ложбине волны
на вертикальную стену и ее подошву со стороны
огражденной акватории
5.17 Взвешивающее волновое давление в горизонтальных швах массивной кладки и по подошве сооружения следует принимать равным соответствующим значениям горизонтального волнового давления в крайних точках (рисунки 2 и 4) при линейном изменении его в пределах ширины сооружения.
5.18 Максимальную придонную скорость Vb,max, м/с, от действия стоячих волн на расстоянии
где коэффициент
, при - волновое число.Максимальное значение касательного напряжения на поверхности дна
(3)где fw = 0,237(a0/ks)-0,52 - коэффициент трения; при a0 <= 0,63ks fw = 0,3;
;T - период волны, с;
- суммарная гидравлическая шероховатость дна; ( , как правило, принимается ) - шероховатость плоского (без русловых форм) дна, сложенного грунтом средней крупностью D50, м; - шероховатость, обусловленная донными формами средней высотой Db, м, и средней длиной Lb, м.Среднее за период T значение касательного напряжения на поверхности дна
Возможность размыва дна акватории у основания сооружений следует оценивать сравнением Vb,max и/или
5.19 Расчет сооружений на воздействие разбивающихся волн со стороны открытой акватории должен производиться при глубине над бермой dbr < 1,25h и глубине до дна db >= 1,5h (рисунок 5). Горизонтальную нагрузку Pxc, кН/м, от разбивающихся волн следует определять по эпюре бокового волнового давления, при построении которой значения p, кПа, для ординат z, м, следует принимать по формулам:
(6) (7)![]() Рисунок 5 - Эпюры давления разбивающихся волн
на вертикальную стену
Вертикальную нагрузку Pzc, кН/м, от разбивающихся волн следует принимать равной площади эпюры взвешивающего волнового давления и определять по формуле
(8)где
; при следует принимать ; при - .Максимальную придонную скорость воды Vf,max, м/с, над поверхностью бермы перед вертикальной стеной при разбивающихся волнах следует определять по формуле
5.20 Расчет сооружений на воздействие прибойных волн должен производиться при глубине db <= dcr на примыкающем к стене участке дна протяженностью не менее
(10)где hsur - высота прибойной волны, м (приложение А);
dcr - критическая глубина, м.
![]() а - с верхом постели на уровне дна;
б - с возвышающейся над дном постелью
на вертикальную стену
Горизонтальную нагрузку Pxc, кН/м, от прибойных волн необходимо принимать по эпюре бокового волнового давления, при этом значение p, кПа, для ординат z, м, допускается определять по формулам:
(12) (13)где
Вертикальную нагрузку Pzc, кН/м, от прибойных волн следует принимать равной площади эпюры взвешивающего волнового давления и определять по формуле
(14)Максимальная придонная скорость у основания вертикальной стены со стороны открытой акватории при действии прибойной волны Vb,max, м/с, должна определяться по формуле
Нагрузки и воздействия волн на сооружения откосного профиля
5.21 При определении высоты наката волн на откос hrun (рисунок 7) должны учитываться следующие факторы:
высота и длина расчетных волн;
шероховатость поверхности откоса;
фильтрационные свойства материала, образующего откос;
направление и скорость ветра;
глубина воды в акватории перед сооружением;
угол подхода фронта волны к линии уреза воды на откосе.
![]() Рисунок 7 - Схема к определению высоты hrun
наката волн на откос
Определение высоты наката волн на откос следует производить по результатам экспериментальных исследований и/или гидродинамических расчетов, а при их отсутствии методами, приведенными в приложении Д.
Деформируемость за время расчетного шторма пляжных откосов следует оценивать по данным натурных наблюдений (в том числе, на аналогах) и гидравлического моделирования в сочетании с апробированными расчетными методами.
5.22 Волновое давление на защитное плитное крепление откоса должно определяться на основании результатов физического и/или математического моделирования, а при их отсутствии - по формулам приложения Д.
5.23 При креплении откоса каменной наброской, обыкновенными и фасонными бетонными или железобетонными блоками расчетная масса отдельного элемента определяется по формулам приложения В.
Нагрузки от волн на обтекаемые преграды и сквозные сооружения
5.24 Нагрузки от волн на обтекаемые преграды и сквозные сооружения должны определяться на основе экспериментальных исследований и/или решения гидродинамической задачи обтекания преграды волновым потоком, а при их отсутствии по методу, приведенному в приложении Е, основанному на аналитическом решении в третьем приближении задачи о бегущих потенциальных волнах.
Нагрузки от волн на обтекаемые преграды и сквозные сооружения должны определяться как сумма скоростного и инерционного компонентов, обусловленных соответственно локальными значениями скорости и ускорения волнового движения жидкости.
Динамический эффект от воздействия нерегулярных волн следует учитывать только в тех случаях, когда период собственных колебаний сооружения соизмерим со средним периодом набегающих волн (Е.19 приложения Е).
5.25 Максимальную силу воздействия волн на вертикальную обтекаемую преграду (рисунок 8, а) следует определять из ряда значений, получаемых при различных удалениях
вершины волны от преграды.5.26 Максимальные значения нагрузки от волн на горизонтальную обтекаемую преграду, расположенную на некотором удалении от дна акватории или лежащую на дне (рисунок 8, б), должны определяться также при различных удалениях
вершины волны от преграды для двух случаев:максимальной горизонтальной составляющей нагрузки Px,max при соответствующем значении вертикальной составляющей нагрузки Pz;
максимальной вертикальной составляющей нагрузки Pz,max при соответствующем значении горизонтальной составляющей нагрузки Px.
![]() а - вертикальные; б - горизонтальные
на обтекаемые преграды
5.27 Расчет нагрузки от волн на сквозные сооружения или отдельно расположенные обтекаемые преграды должен производиться с учетом шероховатости их поверхности.
5.28 Максимальную придонную скорость Vb,max, м/с, в точках, расположенных на контуре преграды (
и 270°) и впереди преграды на расстоянии , следует определять по формуле (16)где коэффициент
Таблица 3
Нагрузки от ветровых волн на берегоукрепительные сооружения
5.29 Максимальные значения горизонтальной Px, кН/м, и вертикальных Pz и Pc, кН/м, проекций равнодействующей нагрузки от волн на подводный волнолом необходимо принимать по эпюрам бокового и взвешивающего волнового давления (рисунок 9). При этом p, кПа, должно определяться в зависимости от z с учетом уклона дна i по формулам, приведенным в таблице 4.
Таблица 4
![]() 5.30 Максимальную придонную скорость Vb,max, м/с, перед берегоукрепительным сооружением в виде вертикальной или крутонаклонной стены следует определять по формуле (2).
Для сооружения в виде подводного волнолома при определении Vb,max по формуле (2) коэффициент ksl должен быть принят при
равным ; при следует принимать ksl = 1,1.Максимальную придонную скорость воды Vb,max, м/с, перед берегоукрепительным сооружением при разбивающихся и прибойных волнах надлежит определять соответственно по формулам (9) и (15).
5.31 Максимальные значения горизонтальной Px, кН/м, и вертикальных Pz и Pc, кН/м, проекций равнодействующей нагрузки от разбивающихся волн на вертикальную волнозащитную стену (при отсутствии засыпки грунта со стороны берега) необходимо принимать по эпюрам бокового и взвешивающего волнового давлений (рисунок 10). При этом значения p, кПа, и
при расположении сооружения в створе последнего обрушения прибойных волн (рисунок 10, а) по формулам:
при расположении сооружения в приурезовой зоне (рисунок 10, б) по формулам:
(20)при расположении сооружения на берегу за линией уреза в пределах наката волн (рисунок 10, в) по формулам:
(22)где
hbr - высота разбивающихся волн в створе последнего обрушения перед сооружением, м;
d - глубина воды в створе последнего обрушения волн, м;
an - расстояние от створа последнего обрушения волн до линии уреза (приурезовая зона), м;
ai - расстояние от створа последнего обрушения волн до сооружения, м;
al - расстояние от линии уреза воды до сооружения, м;
ar - расстояние от линии уреза воды до условной границы наката на берег разбивающихся волн (при отсутствии сооружения), м, определяемое по формуле
(23)hrun1% - высота наката волн на берег, м, определяемая по 5.21.
Примечания
1 Если ордината верха сооружения z1 >= -0,3h, м, то значения волнового давления, определяемые по формулам (17), (18) и (21), необходимо умножать на коэффициент kzd, принимаемый по таблице 5.
Таблица 5
![]() а - в створе последнего обрушения волн;
б - в приурезовой зоне; в - за линией уреза
волнозащитную стену при различном расположении сооружения
5.32 Максимальные значения горизонтальной Px, кН/м, и вертикальной Pz, кН/м, проекций равнодействующей линейной нагрузки от разрушившихся волн на вертикальную волнозащитную стену (с засыпкой грунта со стороны берега) при откате волны необходимо принимать по эпюрам бокового и взвешивающего волнового давлений (рисунок 11). При этом значение pr, кПа, должно определяться по формуле
(24)где
и при al < 3hbr .![]() волнозащитную стену при откате волны
5.33 Волновое давление p, кПа, на криволинейный участок стены необходимо принимать по эпюре волнового давления на вертикальную стену согласно 5.31 с ориентированием этой эпюры по нормали к криволинейной поверхности (рисунок 12).
![]() Рисунок 12 - Эпюра давления волн на криволинейный
участок волнозащитной стены
5.34 Максимальные значения горизонтальных Px,ext, Px,int, кН, и вертикальной Pz, кН, проекций равнодействующей нагрузки от волн на элемент буны длиной l необходимо принимать по эпюрам бокового и взвешивающего волнового давления (рисунок 13). При этом значения волнового давления на внешнюю pext, кПа, и теневую pint, кПа, грани буны и соответствующие возвышения гребня волны
(25) , , (26)![]()
5.35 Определение соотношения волновых нагрузок на волногасящие сооружения с волновой камерой приведено в [3].
Воздействие судовых волн на крепления берегов каналов
5.36 Значения высоты hsh, м, и длины
(27) (28)где ds и lu - осадка и длина судна, м;
V - скорость судна, м/с;
Примечание - При определении параметров волны, возникающей при движении водоизмещающих судов в водотоках (реках, каналах), следует учитывать, что скорость судна V, м/с, не должна превышать допускаемое значение Vadm, м/с, определенное нормативными актами для рассматриваемого водного пути. При отсутствии нормативных данных Vadm определяется по формуле
(29)где ka - отношение подводной площади поперечного сечения судна к площади живого сечения канала A, м2;
b - ширина канала, м, по урезу воды.
При двухстороннем движении однотипных судов численное значение ka в формуле (29) следует увеличивать в 2 раза.
5.37 Высоту наката hrsh, м, судовой волны на откос (рисунок 14) следует определять по формуле (V <= Vadm)
(30)где
![]() берегов каналов при накате волны на откос
5.38 Максимальное значение нагрузки от судовой волны на крепления берегов каналов P, кН/м, должно приниматься по эпюрам волнового давления, при построении которых применяются формулы, приведенные в таблице Ж.1 (приложение Ж).
6.1 При расчете воздействий на гидротехнические сооружения от судов (плавучих объектов) необходимо определять:
нагрузки от ветра, течения и волн на плавучие объекты;
нагрузки от навала пришвартованного судна на причальное сооружение при действии ветра, течения и волн;
нагрузки от навала судна при его подходе к портовому причальному сооружению;
нагрузки от натяжения швартовов при действии на судно ветра, течения и волн;
размывающее действие от винтов судовых движителей.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
Расчетные повторяемости внешних воздействий на акватории порта должны приниматься в зависимости от продолжительности стоянки судов и обусловленного ими типа швартовной системы (таблица 7).
6.2 При расчете гидротехнических сооружений на действие нагрузок, передающихся от плавучих объектов на палы, корневые части причалов и анкерные опоры (для принятого числа, калибра и длины связей, значений натяжения связей в первоначальном состоянии, массы подвесных грузов и мест 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.
6.3 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.
Нагрузки от ветра, течения и волн на плавучие объекты
6.4 Расчетные значения поперечной Qw, кН, и продольной Nw, кН, горизонтальных составляющих силы воздействия ветра на плавучие объекты следует определять по формулам:
для судов и плавучих причалов с пришвартованными судами
(31) (32)для плавучих доков
(33) (34)где An и Al - соответственно боковая и лобовая надводные площади парусности (силуэтов) плавучих объектов, м2;
Vn и Vl - соответственно поперечная и продольная составляющие скорости ветра м/с, в порывах с осреднением 1 мин, повторяемость которых принимается в соответствии с таблицей 7;
Примечания
1 При определении ветрового воздействия на пришвартованное судно (плавучий объект) с учетом пульсации ветра необходимо рассматривать такое сочетание скорости и направлений ветра, отклоняющихся до +/- 30° от оси судна или нормали к ней, которое обусловливает наибольшее значение нагрузки Qw или Nw.
2 Площади парусности следует определять с учетом площадей экранирующих преград, расположенных с наветренной стороны (приложение И).
3 Значение скорости ветра с осреднением 1 мин определяется по ГОСТ Р 57148-2016 (А.7.3).
6.5 Расчетные значения поперечной Qc, кН, и продольной Nc, кН, горизонтальных составляющих силы от воздействия течения на плавучие объекты следует определять по формулам:
(35) (36)где Al и An - соответственно боковая и лобовая подводные площади парусности плавучих объектов, м2;
Cl, Cn - обобщающие коэффициенты продольной и поперечной силы воздействия течения, определяемые с учетом соотношения осадки плавучего объекта и глубины воды (приложение К);
Vn и Vl - поперечная и продольная составляющие скорости течения, м/с, принимаемые в соответствии с таблицей 7.
6.6 Расчетные значения поперечной Q, кН, и продольной N, кН, горизонтальных сил от воздействия волн на плавучие объекты следует определять по формулам:
(37) (38)где
h - высота волны обеспеченностью 5% в системе;
An и Al - обозначения см. в 6.4.
Таблица 9
![]() Нагрузки от навала пришвартованного судна на сооружение
6.7 Нагрузку от навала пришвартованного судна на сооружение q, кН/м, под действием ветра, течения и волн следует определять по формуле
(39)где ld - общая длина участков контакта судна с сооружением, м;
Qtot - поперечная сила от суммарного воздействия ветра, течения и волн, кН, определяемая согласно 6.4 - 6.6:
Qtot = Qw + Qc - в случае, если высота волн обеспеченностью 5% не превышает допускаемые при стоянке значения по таблице 10;
Qtot = Qw + Qc + Qe - в случае, если высота волн обеспеченностью 5% превышает допускаемые при стоянке значения по таблице 10.
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.
Для уточнения волновой составляющей нагрузки на причальные сооружения от пришвартованного судна следует использовать методику, учитывающую динамический характер волнового воздействия (приложение Л).
Нагрузки от навала судна при подходе к сооружению
6.8 Кинетическую энергию навала судна En, кДж, при подходе его к портовому причальному сооружению следует определять по формуле
где
W - расчетное водоизмещение (масса) судна, т;
Vn - нормальная (к поверхности сооружения) составляющая скорости подхода судна, м/с.
Допускаемые значения нормальной составляющей скорости подхода Vn и коэффициента
6.9 Поперечную горизонтальную силу Fn, кН, от навала судна при подходе к сооружению следует определять для заданного значения энергии навала судна En, кДж, по графикам рисунка 16, следуя по направлению штриховой линии со стрелками.
![]()
а - от энергии Etot; б - от нагрузки Fq
отбойного устройства (и причального сооружения)
ft от энергии Etot и от нагрузки Fn
Суммарная энергия деформации Etot, кДж, должна включать энергию деформации отбойных устройств Ec, кДж, и энергию деформации причального сооружения Ei, кДж; при Ec >= 10Ei величина Ei не учитывается.
Энергию деформации причального сооружения Ei, кДж, следует определять по формуле
(41)где ki - коэффициент жесткости причального сооружения в горизонтальном поперечном направлении, кН/м.
Продольная сила Fl, кН, от навала судна при подходе к сооружению должна определяться по формуле
(42)где
; при деревянной поверхности ; при полиэтиленовых брусьях .6.10 При ограничении допускаемой силы Fn на причальное сооружение максимальное допускаемое значение нормальной к поверхности сооружения составляющей скорости подхода судна Vadm, м/с, следует определять по формуле
(43)где Etot - энергия навала, кДж, принимаемая по графикам рисунка 16 при заданном значении допускаемой силы Fn на причальное сооружение (или на борт судна);
W и
Следует учитывать, что ограничение скорости подхода к сооружению может быть обусловлено размывающим воздействием на донные отложения и/или крепление дна акватории вблизи сооружения, оказываемым потоком, возникающим за счет работы движителей судна.
Нагрузки на сооружения от натяжения швартовов
6.11 Нагрузки от натяжения швартовов должны определяться с учетом распределения на швартовные тумбы (или рымы) поперечной составляющей суммарной силы Qtot, кН, от действия на одно расчетное судно ветра и течения. Значение Qtot, кН, принимается согласно 6.4, 6.5.
Воспринимаемую одной тумбой (или рымом) силу S, кН, на уровне козырька (рисунок 17) от всех судов, швартовы которых заведены за тумбу, а также ее поперечную Sn, кН, продольную Sl, кН, и вертикальную Sz, кН, проекции следует определять по формулам:
(44) (45) (46) (47)где n - число работающих тумб, принимаемое по таблице 11;
![]() от натяжения швартовов
Нормативные значения силы натяжения швартова S, кН, для судов речного флота должны приниматься по таблице 13.
Таблица 13
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 Ntot, кН, от действия ветра и течения на пришвартованное судно, определенной согласно 6.4 - 6.5.
Примечание - Более точное определение усилий в швартовых с учетом конкретной схемы швартовки судна выполняется по формулам приложения Н.
6.12 Для причалов, состоящих из технологической площадки и отдельно стоящих палов, нагрузки на палы от воздействий ветра, течения, определенные согласно 6.4 - 6.5, должны распределяться между группами швартовых следующим образом:
0,8Qtot, кН - для носовых и кормовых продольных и прижимных канатов;
0,6Qtot, кН - для шпрингов.
Если каждая группа швартовов заводится на несколько палов, то распределение усилий между ними принимается равномерным. Значения углов
Примечания
1 Волновую составляющую нагрузки на причал от натяжения швартовов следует учитывать на основе апробированных на практике динамических методов расчетов качки пришвартованного судна на волнении или на основе модельных испытаний. Для предварительных оценок применяется методика, приведенная в приложении Л.
2 Для сплошных причалов при рассмотрении случаев, когда ветер направлен от причала в сторону акватории, волновая составляющая нагрузки на причал от натяжения швартовов не учитывается.
Размывающее действие от винтов судовых движителей
6.13 При расчете гидротехнических сооружений следует учитывать размывающее действие на дно и основания сооружений основных судовых движителей и подруливающих устройств (ПУ).
Поток за работающим винтом условно разделяется на несколько участков (рисунок 17а): участок формирования струи; основной участок распространения свободной струи; участок струи, взаимодействующей со свободной поверхностью или с поверхностью дна. Отдельно рассматриваются случаи взаимодействия струи с вертикальной стенкой, с наклонной стенкой, с опорной частью швартовных палов, с откосной частью берега.
![]() (п. 6.13 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
6.14 Скорость потока за работающим винтом V0, м/с, определяется согласно соотношению
(47а)где PD - максимальная мощность винта, кВт;
fp - задействованная доля мощности;
Dp - диаметр винта судна, м;
C3 - коэффициент равный 1,48 для открытых винтов и 1,17 для винтов в направляющей насадке.
В конце начального участка формирования струи (на расстоянии x0 = 2,6Dp от винта) скорость потока на оси винта равна V0, м/с (рисунок 17а).
(п. 6.14 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
6.15 Максимальная придонная скорость потока при работающем винтовом движителе судна без учета взаимодействия струи с причальными сооружениями Vb,max, м/с, определяется по формуле
где E = 0,71; b = 1,0 для морских судов с рулевым устройством;
E = 0,42; b = 1,0 для морских судов без рулевого устройства;
E = 0,25; b = 1,0 для речных судов типа катамаран и двойным рулем;
E = 0,42; b = 0,275 для морских судов со сдвоенным винтом и центральным рулем;
E = 0,52; b = 0,275 для морских судов со сдвоенным винтом и двойным рулем.
(п. 6.15 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
6.16 Максимальная придонная скорость Vb,max, м/с, от работы ПУ при наличии вертикальной стенки (рисунок 17б) определяется на основе соотношения
где Dt - диаметр ПУ, м;
L - расстояние между стенкой и краем туннеля ПУ, м;
![]() с вертикальной стенкой
![]() до стенки L и от расстояния до дна ht
(п. 6.16 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
6.17 Устойчивость грунта, слагающего дно акватории вблизи сооружения, подверженного воздействию струй от судовых винтов, оценивается сравнением придонной максимальной скорости Vb,max, м/с (47б), (47в) и значения неразмывающей придонной скорости течения для грунта, слагающего дно.
Крупность камня защитного слоя определяется на основе соотношения
(47г)где D50 - средний диаметр камня защитного слоя, м, обеспечивающий статическую защиту;
Bs - коэффициент, равный 1,23 при отсутствии рулевой группы за винтом и равный 0,64 при наличии рулевой группы за винтом;
(п. 6.17 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
6.18 При рассмотрении взаимодействия струи от винтового движителя с основанием швартовного пала максимальную придонную скорость вблизи свай следует удваивать. При рассмотрении совместной работы двух или трех движителей (n = 2 - 3) придонные скорости следует увеличивать в
(п. 6.18 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
6.19 Размеры участка вдоль причального сооружения, который должен быть защищен от размыва, определяются:
- размерами участка воздействия струй от поперечного ПУ и (или) основного движителя в зависимости от регламента выполнения операций причаливания и отчаливания;
- шириной полосы грунта необходимого для обеспечения устойчивости сооружения.
Длину защиты от размыва вдоль причала следует задавать равной длине расчетного судна, увеличенной не менее, чем на 50 м перед его носом и на 50 м позади кормы. Кроме того, длина защиты дна от размыва вдоль причала может быть увеличена в зависимости от организации постановки судна к причалу и отхода от него. Если место швартовки постоянно, то и воздействие струй от движителей всегда будет на одних и тех же местах. В этом случае можно использовать соотношения (рисунок 17г):
(47д)где коэффициент a принимает значение от 3 до 4; коэффициент c принимает значение от 3 до 5.
![]() Достаточная ширина защиты для участка воздействия основного движителя bpr, м, определяется с помощью схемы (рисунок 17д) по формуле
bpr = bq + 0,5bs + 0,5Sp + 0,5Dp + 5,0, (47е)
где bq - расстояние между судном и причальной стенкой, м;
bs - ширина судна, м;
Sp - расстояние между валами основных гребных винтов, м.
![]() (п. 6.19 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
Основные положения
7.1 Нагрузки ото льда на гидротехнические сооружения должны определяться на основе исходных данных по ледовой обстановке в районе сооружений.
Ледовые нагрузки на гидротехнические сооружения в период постоянной и временной эксплуатации в ходе строительства (капитального ремонта, реконструкции) должны определяться на основе статистических данных о гидрометеорологических и ледовых условиях в районе расположения сооружения, исходя из ежегодной вероятности превышения (обеспеченности) гидрометеорологических и ледовых условий, устанавливаемых в зависимости от класса сооружений по таблице 13а. Нагрузки ото льда на сооружения определяются на период ледовых воздействий.
Таблица 13а
(п. 7.1 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
7.2 В настоящем своде правил установлены нормативные значения ледовых нагрузок и воздействий, включая:
- нагрузки на сооружения от полей ровного льда, в том числе подхода дрейфующего поля льда к сооружению (или ледохода) и подвижки поля ровного льда при вмерзании в него сооружения;
- нагрузки на сооружения от сплошного ледяного покрова при его температурном расширении;
- нагрузки от примерзшего к сооружению ледяного покрова при изменении уровня воды;
- нагрузки на сооружения от заторных и зажорных масс льда;
- нагрузки от движущегося тороса.
При проектировании гидротехнических сооружений определяются глобальные и локальные ледовые нагрузки.
Под глобальной ледовой нагрузкой подразумевается главный вектор ледовой силы и главный момент ледовых сил, действующие на все сооружение, как на твердое тело. Глобальную ледовую нагрузку воспринимает корпус гидротехнического сооружения и передает ее на грунт или свайные системы.
Локальные ледовые нагрузки оцениваются локальным ледовым давлением - силой, приложенной к элементу конструкции или части обшивки заданной площади. Локальные давления используются в расчетах общей и местной прочностей конструкций.
(п. 7.2 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
7.3 В число исходных данных по ледовой обстановке для расчета ледовых нагрузок входят:
- толщина льда;
- прочностные характеристики льда;
- характеристики геометрических размеров и форм рельефа ледяного покрова;
- перепады температур;
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
- максимальная и минимальная скорости подхода льда к сооружению;
- температура воздуха;
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
- скорость ветра и пр.;
- характеристики (типы) ледовых условий на акваториях;
(перечисление введено Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
- ледовые показатели акваторий.
(перечисление введено Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
Исходные данные для расчета ледовых нагрузок в период постоянной и временной эксплуатации в ходе строительства (капитального ремонта, реконструкции) следует назначать путем статистической обработки материалов натурных наблюдений в соответствии с ежегодной вероятностью превышения в зависимости от класса сооружений. При отсутствии материалов натурных наблюдений за исходные данные принимаются значения параметров, полученные расчетом по гидрометеорологическим условиям местности, соответствующим заданной вероятности превышения.
(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
7.4 Прочностные характеристики ледяного покрова: пределы прочности льда при сжатии Rc и изгибе Rf, МПа, следует вычислять по формулам:
где N - число слоев одинаковой толщины, на которое разбивается (по толщине) ледяное поле расчетной толщины, при этом N = 3 при толщине льда до 1,5 м и N = 5 при толщине льда от 1,5 м и более;
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
Ci - прочность льда на одноосное сжатие, МПа, в i-м слое при температуре ti;
Cb и
tb - температура льда на границе лед-вода (температура замерзания), равная для пресной воды 0 °C, а для соленой воды определяемая по формуле tb = -0,057·sw, где sw - соленость воды,
7.5 Значение Ci определяется с учетом температуры в i-м слое как среднеарифметическое значение прочности льда, полученное в соответствии с методикой испытания льда на одноосное сжатие, согласно приложению П.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
Распределение температуры по толщине льда и определение ее значения в i-м слое принимается по натурным данным или, при их отсутствии, на основе решения задачи теплопроводности (при этом допускается использование верифицированных термодинамических моделей), а также для стационарного режима в толще льда с учетом расчетной толщины слоя снега на поверхности льда.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
Для решения задачи теплопроводности температуру наружного воздуха следует принимать по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, проведенных в соответствии с СП 47.13330, СП 482.1325800.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
При стационарном режиме в толще льда, в зависимости от класса сооружений для периодов постоянной и временной эксплуатации в ходе строительства (капитального ремонта, реконструкции) в качестве температуры воздуха принимается:
- для толщины льда менее 1,5 м - средняя температура воздуха за декаду, предшествующую ледовому воздействию, для периодов постоянной эксплуатации и временной эксплуатации в ходе строительства (капитального ремонта, реконструкции) ежегодной вероятностью превышения в соответствии с таблицей 13б;
- для толщины льда более 1,5 м - средняя температура воздуха за месяц, предшествующий ледовому воздействию, для периодов постоянной эксплуатации и временной эксплуатации в ходе строительства (капитального ремонта, реконструкции) ежегодной вероятностью превышения в соответствии с таблицей 13б.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
При отсутствии натурных данных, значение Ci принимается по таблицам 14 и 15 для пресного и соленого льда соответственно, с учетом температуры и солености льда в i-м слое. При солености льда менее
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
Таблица 14
Значение доверительной вероятности
7.6 При рассмотрении прочности льда в условиях первой подвижки речного ледяного покрова значения Rc и Rf, определенные по формулам (48) и (49), следует уменьшать путем умножения их на коэффициент, принимаемый:
- 0,45 - для рек бассейна Среднего и Верхнего Амура и юга Забайкалья;
- 0,5 - для рек бассейна Нижнего Амура, Средней Лены, Енисея до Енисейска, Оби до Октябрьского и севера Европейской части Российской Федерации;
- 0,64 - для рек бассейна Верхнего Днепра, Верхней Волги, Камы и Тобола, низовья Дона, Волги, Урала и Оби, междуречья Оби и Енисея, Верхней Лены, Алдана и крайнего северо-востока Российской Федерации;
- 0,83 - для нижних течений Енисея и Лены и рек их междуречья, рек бассейна Алтая, а также для рек центра, северо-запада и юго-востока Европейской части Российской Федерации.
7.7 Строение ледяного поля (речного и морского) определяется по данным кристаллографического исследования, при их отсутствии следует принимать, что:
- 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.
Толщина слоя зернистого льда, располагающегося в верхней части ледяного покрова, относится к толщине слоя призматического или волокнистого льда как 1:3.
Нагрузки на сооружения от полей ровного льда
7.8 Нагрузку от воздействия движущихся ледяных полей на сооружения с вертикальной гранью в зонах возможного воздействия льда необходимо определять: на отдельно стоящую опору (рисунок 18) с гранью, взаимодействующей со льдом, в виде треугольника, многогранника или цилиндрического очертания Fc,p, МН, по формуле
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
на протяженное сооружение (рисунок 19) Fc,w, МН, по формуле
где V - расчетная скорость движения ледяного поля, м/с;
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
hd - расчетная толщина ровного льда, м. Назначается путем статистической обработки материалов натурных наблюдений или расчетным путем по гидрометеорологическим условиям местности для периода времени с наибольшими ледовыми воздействиями в зависимости от класса гидротехнического сооружения для периодов постоянной эксплуатации и временной эксплуатации в ходе строительства (капитального ремонта, реконструкции) по таблице 13б;
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
m - коэффициент формы воспринимающей нагрузку передней грани опоры в плане, принимаемый по таблице 17;
A - расчетная площадь ледяного поля (или суммарная площадь нескольких ледяных полей, оказывающих давление друг на друга), м2, которая может воздействовать на рассчитываемый элемент сооружения, определяемая по натурным наблюдениям или принимаемая в зависимости от поперечных размеров сооружения как A = 3l2 (где l - пролет водопропускного сооружения) или
(где bmax - максимальный поперечный размер сооружения);(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
kb - коэффициент, принимаемый по таблице 18;
kV - коэффициент, принимаемый по таблице 19;
;Rc - обозначение см. в 7.4;
Таблица 16
![]() ледяного поля на отдельно стоящую вертикальную опору
![]() ледяного поля на секцию сооружения
Абзац исключен с 16.01.2022. - Изменение N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр.
Для определения скорости дрейфа льда, при которой происходит разрушение льда у сооружения, должны быть построены графики зависимости ледовой нагрузки Fc при остановке ледового поля и Fb при прорезании ледового поля от скорости дрейфа льда V. Точка пересечения графиков - искомое значение скорости дрейфа.
Примечания
1 Под отдельно стоящим сооружением следует понимать сооружение, обтекаемое льдом, способное воспринимать действующую ледовую нагрузку и прорезать движущееся на него ледяное поле.
2 Под протяженным сооружением следует понимать сооружение, препятствующее проходу ледяных полей через створ сооружения. Под это понятие попадают отдельные участки русловых плотин, затворы водосбросных сооружений, протяженные стены и ледозащитные сооружения, если они упираются в берега или соединены с другими сооружениями, и прочие прибрежные сооружения, соединенные между собой и/или берегом инфраструктурными сооружениями.
(примечание 2 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
Нагрузка Fc,p, определенная по формуле (50), должна быть не более нагрузки Fb,p, МН, определяемой по формуле
а нагрузка Fc,w, определенная по формуле (51), должна быть не более нагрузки Fb,w, МН, определяемой по формуле
где k - коэффициент, принимаемый по таблице 20;
bs - протяженность контакта ледяного покрова с сооружением, м.
Нагрузку от воздействия ледяного поля на опору с передней гранью в виде прямоугольника следует определять по формуле (52).
Таблица 20
7.9 Нагрузку от воздействия движущегося ледяного поля на отдельно стоящую коническую опору или конический ледорез полуциркульного очертания (рисунок 20) при отсутствии смерзания со льдом необходимо определять по формулам:
а) горизонтальную составляющую нагрузки Fh,p, МН,
б) вертикальную составляющую нагрузки Fv,p, МН,
(55)где kh,1, kh,2 - коэффициенты, принимаемые по таблице 21;
kh,3, kh,4, kv,1, kv,2 - коэффициенты, принимаемые по таблице 22;
kv,f - коэффициент, принимаемый по таблице 23;
g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2;
d - диаметр конуса по ватерлинии, м;
dt - верхний диаметр конуса, м;
![]() ледяного поля на отдельно стоящую коническую опору
На секцию откосного профиля или отдельно стоящую опору прямоугольного сечения с наклонной передней гранью (рисунок 21) нагрузку от воздействия движущегося ледяного поля следует определять по формулам:
а) горизонтальную составляющую нагрузки Fh, МН,
б) вертикальную составляющую нагрузки Fv, МН
(57)где
mh - коэффициент, принимаемый по таблице 26;
A1, A2, A3 - коэффициенты, принимаемые по таблице 27;
mv - коэффициент, принимаемый по таблице 28;
f - коэффициент трения;
b - обозначения см. в 7.8.
![]() ледяного поля на сооружение откосного профиля
Коэффициенты
В случае подвижки смерзшегося с коническим сооружением ледяного поля горизонтальная составляющая нагрузки Fh,f, МП, определяется как на цилиндрическую опору с расчетной шириной b, равной диаметру конуса на уровне действия льда, по формуле
где
Fb,p - обозначение см. в 7.8.
Вертикальная составляющая нагрузки Fv,p в этом случае отсутствует.
Таблица 29
7.10 Нагрузку от воздействия движущегося ледяного поля на сооружение, состоящее из системы колонн (свай, свай-оболочек и т.п.), необходимо определять в зависимости от просвета между сваями S (рисунок 22).
![]() а, б - профиль и план ряда из столбов диаметром b1
1 - скол (смятие) льда; 2 - срез льда между столбами
Рисунок 22 - Характер разрушения ледяного покрова
в зависимости от расположения элементов опор относительно
друг друга
Нагрузка от воздействия движущегося ледяного поля на каждый из элементов поперек направления движения ледяных полей с просветами S <= 2·hd определяется по формуле
где F1 - сила от воздействия ледяных полей на один элемент шириной b1 рассматриваемого сооружения, определяемая для соответствующих ледовых условий, воздействия ледяных полей и конструкции опор по формулам (50) - (58);
kbn - коэффициент, определяемый по таблице 18 для суммарной ширины n элементов, входящих в сооружение. На каждый элемент действует сила в n раз меньше, чем на все сооружение.
За расчетное воздействие следует принимать наименьшую силу, определенную по формуле (59) и формулам (50) - (58), для соответствующих ледовых воздействий.
Если в ряду, расположенном поперек движения ледяного поля, из n свай есть j просветов S > 2hd, то ряд следует разбить на (j + 1) элементов, с просветами между сваями S <= 2hd. Расчет каждого из (j + 1) элементов следует выполнять по формуле (65). В случае невозможности выделения элементов с просветом между сваями S <= 2hd, каждая свая ряда рассматривается как отдельное сооружение, нагрузка на которое определяется по формулам (56) - (64).
Воздействие льда от движущегося ледяного поля на сваи второго и последующих рядов, расположенных поперек направления нагрузки (движения ледяного поля), не учитывается, поскольку сваи первого ряда работают как аванпостные сооружения, у которых происходит разрушение ледяных полей.
(п. 7.10 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
7.11 Определяющая характеристика ледовых воздействий при первой подвижке льда на элементы системы колонн (свай, свай-оболочек и т.п.) - расстояние l между элементами ряда (по их осям).
Максимальное расстояние между элементами ряда (по их осям) lmax, при котором происходит срез льда между этими элементами, определяется по формуле
При l > lmax каждый элемент в ряду, расположенный вдоль направления движения ледяных полей, работает независимо друг от друга (у каждого элемента происходит смятие льда).
При первой подвижке льда на элементы второго и последующих рядов, расположенных вдоль направления движения ледяных полей на расстоянии друг от друга (по осям) l < lmax, действует сила Fcut, которую следует определять как доли от силы F1, действующей на первый элемент ряда
(61)где
(62)где ncut - число плоскостей среза между элементами ряда;
lcut - длина плоскости среза;
(63)Примечание - Формула (60) применима для случаев
.(п. 7.11 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
7.12 Число плоскостей среза ncut между элементами ряда, расположенного параллельно направлению нагрузки, принимается равным:
ncut = 2 при одиночном ряде;
ncut = 1 при двух взаимодействующих рядах;
при трех и более взаимодействующих рядах для крайних ncut = 1, для внутренних рядов ncut = 0 (т.е. ледовая нагрузка отсутствует).
За одиночный принимают ряд, который по фронту (поперек направления нагрузки) удален (имеется просвет) от других сооружений (или их элементов) на S > 2hd.
За число взаимодействующих рядов более двух принимают ряды, в которых по фронту есть просветы S <= 2hd.
7.13 Длина плоскости среза lcut между элементами ряда, параллельного направлению нагрузки, определяется геометрией двух взаимодействующих элементов в ряду
где
7.14 Если элементы ряда (свай, свай-оболочек и т.п.), расположенные вдоль направления движения ледяных полей, соединены между собой стеной толщиной
(66) (67)где
7.15 При косом направлении нагрузки на второй и последующие элементы ряда, расположенные вдоль движения ледяных полей, их совместная работа происходит при соблюдении условий l <= lmax и
. На элементы ряда в этом случае действует сила, характеризующая как смятие, так и сдвиг льда и определяемая по формуле (68)где Fb,p - усилие при разрушении ледяного покрова за счет смятия льда, определяемое по формуле (52);
Fcut - усилие, при котором происходит срез льда между элементами ряда, определяемое по формуле (61) при ncut = 1. Составляющая силы Fy, характеризующая сдвиг, отлична от нуля в том случае, если внешняя плоскость сдвига "упирается" в нижестоящий элемент (рисунок 23). Это условие соблюдается при неравенстве
.![]() 1 - скол (смятие льда); 2 - плоскость среза льда
воздействия ледяных полей на элементы опор
При соблюдении указанных выше двух условий для расстояния l между элементами на второй и последующие элементы взаимодействующего ряда, расположенного ниже по направлению движения ледяных полей (на рисунке 23 ряд N 2), действует сила, определяемая по формуле (61) при ncut = 1.
Если взаимодействующих рядов больше двух, то для последующих элементов внутренних рядов ncut = 0 (т.е. нагрузка отсутствует).
При несоблюдении неравенства
с некоторым запасом принимается, что последующие элементы взаимодействующих (а также невзаимодействующих) рядов рассчитываются как первые элементы в рядах, параллельных направлению нагрузки (7.10), т.е. как при l > lmax (рисунок 23).Под взаимодействующими рядами понимаются ряды, между элементами которых в направлении параллельном поперечной оси опоры просветы S <= 2·hd.
7.16 Абзац исключен с 16.01.2022. - Изменение N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр.
При косом подходе ледяных полей к опоре
, элементы которой составляют два и более продольных ряда, нагрузку воспринимают, кроме первых элементов продольных рядов (как при отсутствии косины), все элементы ряда N 1 (рисунок 23). Расчет нагрузки на каждый элемент определяют согласно 7.10. Причем для последующих элементов ряда N 1 в расчетах следует принимать .7.17 Общая нагрузка на опору, состоящую из n элементов (составляющих продольные и поперечные ряды), определяется как сумма нагрузок на каждый элемент.
7.18 Точку приложения равнодействующей ледовой нагрузки, определенной согласно 7.8 - 7.17, необходимо принимать ниже расчетного уровня воды на 0,2hd в зимний период и на 0,4hd в период весеннего ледохода.
7.19 Локальное ледовое давление на конструкции в районе ледового пояса конической опоры и сооружения откосного профиля p, МПа, определяется по формуле
где AC - площадь контакта, на которой учитывается локальное давление льда, м2;
Локальное ледовое давление в районе ледового пояса на сооружение с вертикальной передней гранью определяется по формуле (68а) с исключением множителя
Примечания
1 В формуле (68а) угол наклона образующей конуса (передней грани сооружения откосного профиля) к горизонту
. При давление p определяется как при 18°; при давление p определяется как при 72°.2 При p > 10 МПа давление p принимается равным 10 МПа.
(п. 7.19 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
7.20 Нагрузку от воздействия остановившегося поля ровного льда, наваливающегося на сооружение при действии течения воды и ветра Fs, МН, необходимо определять по формуле
в которой величины
(70) (71) (72) (73) (74)где Vmax - максимальная скорость течения воды подо льдом в период ледохода, м/с;
Vw,max - максимальная скорость ветра в период ледохода, м/с;
Lm - средняя длина ледяного поля по направлению потока, принимаемая по данным натурных наблюдений, при их отсутствии для рек Lm принимается равной утроенной ширине реки, м;
i - уклон поверхности потока;
hd и A - обозначения те же, см. 7.8;
H - глубина воды перед сооружением, м.
При этом, нагрузка Fs, определенная по формуле (69), не может быть больше нагрузки Fb,w, определенной по формуле (53) при kV = 0,1.
Примечания
1 Расчетная ширина ледяного поля принимается по данным натурных наблюдений, а для затворов или аналогичных сооружений - не более ширины пролета сооружения.
2 Точку приложения равнодействующей ледовой нагрузки необходимо принимать на 0,2hd ниже расчетного уровня воды в зимний период, на 0,4hd - в период весеннего ледохода.
Нагрузки на сооружения от сплошного ледяного покрова при его температурном расширении
7.21 Расчетную нагрузку на сооружение от сплошного ледяного покрова при его температурном расширении следует определять по формуле
где q - нагрузка на единицу длины сооружения от воздействия сплошного ледяного поля при его температурном расширении, принимается как наибольшее из значений q, определенных для случаев, когда из ряда наблюдений за температурой воздуха приняты расчетные периоды с минимальной температурой и соответствующим ей градиентом или с максимальным градиентом и соответствующей ему температурой, кН/м;
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
b - обозначение см. в 7.8.
7.22 Нагрузку q, кН/м, на единицу длины сооружения от воздействия сплошного ледяного покрова при его температурном расширении следует определять по формуле
q = hdkLp, (76)
где hd - обеспеченная толщина ровного льда, м (7.8);
kL - коэффициент потери устойчивости ледяного покрова, принимаемый по таблице 30.
Таблица 30
p - давление за счет упругой и пластической деформации, кПа, при температурном расширении льда соленостью
принимается равным 100 кПа и нагрузка на единицу длины сооружения определяется по формулеq = 100hdkL. (77)
При солености
давление p определяется по формуле (78)где
Vt - скорость повышения температуры воздуха, град/с,
(79) (80)ti - температура льда, °C, определяемая по формуле
(81)t0min - начальная минимальная температура, с которой начинается ее повышение, °C;
(82)hred - приведенная толщина ледяного покрова, м, определяемая по формуле
(83)hs - наименьшая толщина снежного покрова, м;
(84)w - средняя скорость ветра, м/с; коэффициент B определяется по таблице 31;
;a - коэффициент температуропроводности льда, м2/с.
![]() ![]() При этом нагрузка от температурного расширения, определенная по формуле (75), должна быть не более нагрузки, определенной по формуле
где
Kb - коэффициент упругой податливости сооружения, м/МН.
Температурное расширение ледяного поля может быть определено по формуле
(86)где
L - расстояние от сооружения до берега или до трещины, м.
Для свайного ростверка с высотой стоек H, м, коэффициент податливости конструкции определяется по формуле
Kb = H3/12EIn, (87)
где E - модуль упругости материала конструкции, МПа;
I - момент инерции поперечного сечения сваи, м4;
n - количество свай конструкции.
Нагрузка от температурного расширения Ft,h, рассчитанная по формуле (85), должна быть не более определенной по формуле
Ft,h = kvRcbhd, (88)
где Rc, b, hd - см. 7.8.
Для условий нагрузки от температурного расширения kv = 0,1.
Примечание - В приливных морях нагрузки от температурного расширения льда на гидротехнические сооружения не учитываются.
(п. 7.22 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
Нагрузки от примерзшего к сооружению ледяного покрова при изменении уровня воды
7.23 Вертикальную нагрузку (на 1 м длины по фронту сооружения) от примерзшего к сооружению ледяного покрова при изменении уровня воды (УВ) fd, МН/м (рисунок 26), следует определять по формуле
где h0 - изменение УВ, м; при этом h0 <= hd;
hd - обеспеченная толщина ровного льда, м (7.8);
v - кинематическая вязкость воды при температуре 0 °C, равная v = 1,793·10-6 м2/с.
![]() а - при понижении УВ; б - при повышении УВ; УВЛ - уровень
воды при ледоставе
к сооружению ледяного покрова при изменении уровня воды
Нагрузка fd, определенная по формуле (89), должна быть не более нагрузки fd,lim, МН/м, определяемой по формуле
(90)где
для нижнего слоя ледяного покрова при температуре tb в случае понижения уровня воды или для верхнего слоя ледяного покрова при температуре tu в случае повышения уровня воды; для верхнего слоя ледяного покрова при температуре tu в случае понижения уровня воды или для нижнего слоя ледяного покрова при температуре tb в случае повышения уровня воды;tu - температура льда на границе лед-воздух, град;
Ci,
Примечание - В приливных морях нагрузки от примерзания льда к сооружениям не учитываются.
7.24 Момент силы, воспринимаемый 1 м протяженного сооружения от примерзшего ледяного покрова, Ml (МН·м)/м, при изменении уровня воды (рисунок 26), необходимо определять по формуле
(91)(формула 91 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом
Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
где h0, hd - обозначения см. в 7.23.
При этом момент силы Ml, определенный по формуле (91), должен быть не более момента Ml,lim (МН·м)/м, определяемого по формуле
(92)7.25 Вертикальную нагрузку на отдельно стоящую опору или свайный куст от примерзшего к сооружению ледяного покрова при изменении уровня воды Fd,p, МН (рисунок 27), необходимо определять по формуле
(93)где kf - коэффициент, определяемый по формуле
kf = 0,6 + 0,15D/hd, (94)
где D - поперечный размер (диаметр) опоры или свайного куста, м;
Примечания
1 При прямоугольной форме опоры в плане со сторонами b и c или для сооружения, состоящего из системы колонн или куста свай с внешними размерами опорной части на уровне действия льда b и c, м, принимается
, м.2 Нагрузки от примерзания льда к сооружениям, расположенным в приливных морях, не учитываются.
![]() а - при понижении УВ; б - при повышении УВ
опоре от примерзшего к ней ледяного покрова при изменении
уровня воды
7.26 Вертикальную нагрузку на сооружение, состоящее из системы вертикальных колонн, от примерзшего к опорам ледяного покрова при изменении уровня воды Fd,f, МН (рисунок 28), необходимо определять по формулам:
Fd,f = KFd,pn, (95)
(96)где K - коэффициент, определяемый как произведение коэффициентов Kk, принимаемых для каждой из n колонн по графикам рисунка 29 при заданных значениях ak, b и параметра
;v - кинематическая вязкость воды, м2/с; при g = 9,81 м/с2 и v = 1,7·10-6 м2/с параметр
;ak - расстояние от оси произвольно выбранной основной колонны до оси k-й колонны (рисунок 28), м;
n - число колонн в сооружении;
![]() состоящему из системы вертикальных колонн, от примерзшего
к нему ледяного покрова при повышении уровня воды (при
понижении уровня воды сила Fd,f направлена вниз)
Нагрузки на сооружения от заторных и зажорных масс льда
7.27 Нагрузку от движущейся заторной массы льда на сооружение Fb,j, МН, необходимо определять по формуле
Fb,j = 0,5mRb,jbhb,i, (97)
где Rb,j - нормативное сопротивление заторной массы льда смятию, МПа, определяемое по данным натурных наблюдений; при их отсутствии принимается равным:
0,45 МПа - для участков рек севернее линии "Воркута - Ханты-Мансийск - Красноярск - Улан-Удэ - Благовещенск - Николаевск на Амуре";
0,35 МПа - между линиями "Воркута - Ханты-Мансийск - Красноярск - Улан-Удэ - Благовещенск - Николаевск на Амуре" и "Архангельск - Киров - Уфа - Усть-Каменогорск";
0,25 МПа - южнее линии "Архангельск - Киров - Уфа - Усть-Каменогорск";
hb,i - расчетная толщина заторной массы, м, определяемая по данным натурных наблюдений, а при их отсутствии по формуле
bb,i = aiHb,i, (98)
где Hb,i - средняя глубина реки выше затора при максимальном расходе воды заторного периода, м;
ai - коэффициент, принимаемый по таблице 32;
m, b - обозначения см. в 7.8.
Таблица 32
Значения коэффициента для определения расчетной толщины
заторной массы
![]() 7.28 Нагрузку от движущейся зажорной массы на отдельно стоящую опору Fb,j, МН, следует определять по формуле
где Rb,j - нормативное сопротивление зажорной массы смятию, МПа, определяемое по данным натурных наблюдений; при их отсутствии принимается равным 0,12 МПа;
hj - расчетная толщина зажора, м, определяемая по данным натурных наблюдений; при их отсутствии принимается равной 0,8 от средней глубины потока при расходе воды зажорного периода;
m, b - обозначения см. в 7.8.
Нагрузки от движущегося тороса
7.29 Нагрузка от воздействия движущихся торосов и стамух на сооружения вертикального и откосного
профиля Fr, МН (рисунок 30), определяется как суммаFr = Fu + Fc + Fk, (100)
где Fu - нагрузка от надводной части ледяного образования (паруса), МН;
Fc - нагрузка от консолидированной части ледяного образования, МН;
Fk - нагрузка от подводной части ледяного образования (киля), МН.
![]() 1 - надводная часть тороса (парус); 2 - консолидированная
часть тороса; 3 - киль тороса
Рисунок 30 - Расчетная модель тороса в момент наибольшего
воздействия на сооружение
7.30 Нагрузка от надводной части тороса вычисляется по формулам:
а) горизонтальная составляющая нагрузки Fu,h, МН,
(101)(формула 101 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом
Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
б) вертикальная составляющая нагрузки Fu,v, МН,
(102)где
;bu - средняя ширина преграды по фронту в зоне действия ледяного образования, м;
cu - сцепление между обломками льда в ледяном образовании, МПа, определяемое по данным испытаний; при их отсутствии принимается cu = 0,003 ... 0,005 МПа;
;hu - расчетная высота ледяного образования, определяемая по натурным данным; при их отсутствии hu определяется по формуле
(103)где ht - толщина льда на момент образования тороса, м, но не более 0,6 м;
(104) (105)где
(106) (107) (108)где
(109)f - коэффициент трения между льдом и сооружением, при отсутствии исследований принимается f = 0,1 - 0,2;
;Точка приложения равнодействующей нагрузки от надводной части ледяного образования принимается выше уровня воды на 1/3hu, при Fu,v < 0 нагрузка на сооружение направлена вверх.
7.31 Нагрузка от консолидированной части ледяного образования вычисляется по формулам:
а) горизонтальная составляющая нагрузки Fc,h, МН, вычисляется:
- для вертикальных поверхностей по формуле (52) - для отдельно стоящего сооружения и по формуле (53) - для секции протяженного сооружения;
- для конических сооружений по формуле (54) - для отдельно стоящей конической опоры;
- для сооружений откосного профиля по формуле (56), с заменой величины hd на hc - расчетную толщину консолидированной части и умножением значения Rc на коэффициент rc - отношение прочностей консолидированной части и ровного льда на сжатие, определяемый по опытным данным; при их отсутствии следует принимать rc = 0,8, где hd - обеспеченная толщина ровного льда на момент образования тороса, Rc - см. 7.4; толщина консолидированной части тороса hc = (1,8 - 2,0)hd (приложение Р).
(перечисление "а" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
б) вертикальная составляющая нагрузки Fc,v, МН,
(110)Точка приложения равнодействующей нагрузки от консолидированной части принимается ниже уровня воды на 0,5hc.
7.32 Нагрузка от киля вычисляется по формулам:
а) горизонтальная составляющая нагрузки Fk,h, МН,
(формула 111 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом
Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
б) вертикальная составляющая нагрузки Fr,h, МН,
(112)где
;hk - расчетная глубина киля ледяного образования, м; при назначении расчетной глубины ледяного образования следует учитывать, что hk/hu = 2 - 6;
bk - средняя ширина преграды по фронту в зоне действия ледяного образования, м;
ck - сцепление (с учетом зацепа) ледяного образования, МПа, определяемое по данным испытаний; при их отсутствии принимается ck = 0,02 - 0,03 МПа;
;kk - коэффициент горизонтальной составляющей пассивного давления нагромождения обломков льда, вычисляемый по формулам:
(113)(формула 113 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом
Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
(114)(формула 114 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом
Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
Нагрузка Fk,h, определенная по формуле (111), должна быть не больше нагрузки Fb,j, определенной по формуле (99) при замене в ней величин b и hj на bk и hk соответственно.
Точка приложения равнодействующей нагрузки от подводной части ледяного образования принимается ниже уровня воды на 0,33hk.
Примечание - Нагрузка на сооружение вертикального профиля определяется при
.Нагрузки от движущегося айсберга
7.33 - 7.35 Исключены с 16.01.2022. - Изменение N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр.
А.1 Элементы ветра над поверхностью водоемов должны определяться путем численного прогноза на основе результатов статистической обработки барических полей с помощью вероятностного моделирования и с учетом натурных данных.
А.2 Элементы течений по глубине водоемов должны устанавливаться путем гидродинамического и вероятностного моделирования с учетом элементов приливных и стоковых течений, а также натурных данных.
А.3 Определение элементов волн на открытых и огражденных акваториях следует проводить согласно А.6 - А.20.
В качестве исходных данных следует использовать карты глубин и данные об элементах ветра, полученные в соответствии с А.1.
Верификация полученных значений элементов волн проводится на основе данных измерений, выполненных в натурных условиях.
А.4 Трансформацию волн на течении следует учитывать с помощью апробированных методов расчета.
А.5 Определение характеристик волнения на основе гидродинамического и вероятностного моделирования должно выполняться с использованием спектрально-дискретных или спектрально-параметрических моделей.
Верификацию результатов гидродинамического моделирования рекомендуется проводить по результатам измерений характеристик волнения в натурных условиях или на физических моделях.
Элементы волн в глубоководной зоне
А.6 Средняя высота
и ![]() волн в глубоководной и мелководной зонах
(рисунок А.1 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом
Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
Длину разгона волны L, м, следует определять по картографическому материалу с учетом направления ветра.
Значения длины предельного разгона Lu, м, принимаются по таблице А.1 для заданной расчетной скорости ветра Vw, м.
Таблица А.1
Среднюю длину волн
Примечание - При переменных скоростях ветра вдоль разгона волн следует принимать hd по результатам последовательного определения высоты волны для участков с постоянными значениями скорости ветра.
А.7 Высоту волны i%-ной обеспеченности в системе hdi, м, следует определять умножением средней высоты волн на коэффициент ki, принимаемый по графикам рисунка А.2 для безразмерной величины
и верхней огибающей кривой рисунка А.1.![]() Элементы волн с обеспеченностью по режиму 1%; 2%; 4% необходимо принимать по функциям распределения, определяемым по натурным данным.
А.8 При сложной конфигурации подветренной береговой линии средняя высота волн hd, м, определяется по формуле
(А.2)где
При наличии перед расчетным створом большого числа препятствий в виде островов с угловыми размерами менее +/- 22,5° и суммой угловых размеров более 22,5° среднюю высоту волн
(А.3)где
Средние высоты волн
Средний период волн определяется по безразмерному параметру
. Среднюю длину волн следует определять по формуле (А.1).Примечание - Конфигурация береговой черты принимается сложной, если Lmax/Lmin >= 2, где Lmax и Lmin - наибольший и наименьший лучи, проведенные из расчетной точки в секторе +/- 45° от направления ветра до пересечения с подветренным берегом.
А.9 Превышение вершины волны над расчетным уровнем
при .![]() в мелководной и
в прибойной зонахА.10 Период пика спектра Tp для спектральной плотности JONSWAP связан со средним периодом волн соотношением:
(А.4)где
А.11 Максимальная высота волны hmax, м, для шторма длительностью t, с, определяется по формуле
(А.5)где
- среднее число волн за период t, hS = h13% - значительная высота волн.Элементы волн в мелководной зоне
А.12 Высоту волн i%-ной обеспеченности hi, м, в мелководной зоне с уклонами дна 0,002 и более следует определять по формуле
(А.6)где kt - коэффициент трансформации;
kr - коэффициент рефракции;
kl - обобщенный коэффициент потерь;
ki - коэффициент обеспеченности волн в системе.
Коэффициенты kt, kr и kl следует определять по А.13.
Длина волн, перемещающихся из глубоководной зоны в мелководную, определяется по рисунку А.4 при заданных значениях безразмерных параметров
. Период волн принимается равным периоду волн в глубоководной зоне.Превышение вершины волны над расчетным уровнем
.![]() в мелководной и
в прибойной зонахА.13 Коэффициент трансформации kt следует принимать по графику 1 рисунка А.5. Коэффициент рефракции kr должен определяться по формуле
(А.7)где ad - расстояние между смежными волновыми лучами в глубоководной зоне, м;
a - расстояние между теми же лучами по линии, проходящей через заданную точку мелководной зоны, м.
![]() kt (1) и параметра
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 А.6, а и графиками рисунка А.6, б согласно штриховой линии со стрелками.
![]() Рисунок А.6 - Схема (а) и графики (б) для построения
плана рефракции
Обобщенный коэффициент потерь kl должен определяться по заданным значениям параметра
Примечание - При сложной конфигурации дна и частичной защищенности акватории значение коэффициента kr следует принимать по результатам определения коэффициентов рефракции для волновых лучей, проводимых из расчетной точки в направлениях через 22,5° от главного луча.
Таблица А.2
А.14 Среднюю высоту и средний период волн в мелководной зоне с уклонами дна 0,001 и менее необходимо определять по графикам рисунка А.1. По безразмерным параметрам
Высоту волны i%-ной обеспеченности в системе следует определять умножением средней высоты волн на коэффициент ki, принимаемый по графикам рисунка А.2. По безразмерным параметрам
Превышение вершины волны над расчетным уровнем должно определяться по рисунку А.3.
Примечание - Элементы волн, перемещающихся из мелководной зоны с уклонами дна 0,001 и менее в зону с уклонами дна 0,002 и более, должны определяться согласно А.12 и А.13, при этом высота исходной средней высоты принимается
А.15 Учет переменных глубин вдоль линии разгона в мелководной зоне при уклонах дна 0,001 и менее производят следующим образом.
Профиль дна вдоль линии разгона, начиная от подветренного берега, разбивают на участки длиной Lj с примерно одинаковым уклоном в пределах каждого участка. В конце первого участка для безразмерных величин
и определяют среднюю высоту волн определяется средняя высота волн Элементы волн в прибойной зоне
А.16 Высоту волн в прибойной зоне hsur1%, м, следует определять для заданных уклонов дна i по графикам 2 рисунка А.5: по безразмерной величине
и по нему определяется hsur1%.Длину волны в прибойной зоне
А.17 Критическая глубина dcr, м, при первом обрушении волн должна определяться для заданных уклонов дна i по графикам 2 рисунка А.5 методом последовательных приближений. По ряду задаваемых значений глубин d в соответствии с А.12 и А.13 определяются величины
и по графикам 2 рисунка А.5 - соответствующие им значения А.18 Критическую глубину, соответствующую последнему обрушению волн dcr,u при постоянном уклоне дна, следует определять по формуле
(А.8)где ku - коэффициент, принимаемый по таблице А.3;
n - число обрушений (включая первое), принимаемое из ряда n = 2, 3 и 4 при выполнении неравенств
и .Таблица А.3
При определении глубины последнего обрушения dcr,u коэффициент ku или произведение коэффициентов должен приниматься не менее 0,35.
При уклонах дна более 0,05 следует принимать значение критической глубины dcr = dcr,u.
Примечание - При переменных уклонах дна глубина dcr,u принимается по результатам последовательного определения критических глубин для участков дна с постоянными уклонами.
Элементы волн на огражденной акватории
А.19 Высоту дифрагированной волны hdif, м, на огражденной акватории следует определять по формуле
hdif = kdifhi, (А.9)
hi - высота исходной волны i%-ной обеспеченности.
В качестве расчетной длины используется исходная длина
А.20 Коэффициент дифракции волн kdif,s для акватории, огражденной одиночным молом (при заданном значении угла
![]() Рисунок А.7 - Графики для определения значений
коэффициента kdif,s
А.21 Коэффициент дифракции волн kdif,c на акватории, огражденной сходящимися молами, определяется по формуле
(А.10)где
![]() Рисунок А.8 - Графики значений коэффициента
Значение dc определяется по формуле
(А.11)где l1 и l2 - расстояния от границ волновой тени (ГВТ) до границ дифракции волн (ГДВ), принимаемые в соответствии со схемой и графиками рисунка А.9 (штриховая линии со стрелками);
b - ширина входа в порт, м, принимаемая равной проекции расстояния между головами молов на фронт исходной волны.
![]() значений l и la
Значение коэффициента kdif,cp определяется так же, как и kdif,s согласно А.20 для точки пересечения главного луча с фронтом волн в расчетном створе.
Положение главного луча на схеме рисунка А.9, а необходимо принимать по точкам, расположенным от границы волновой тени (ГВТ) мола с меньшим углом
(А.12)где la1 и la2 - величины, значения которых принимают в соответствии со схемой и графиками рисунка А.9.
А.22 Коэффициент дифракции волн kdif,b для акватории, огражденной волноломом, должен определяться по формуле
(А.13)где kdif,s1 и kdif,s2 - коэффициенты дифракции волн, определяемые для головных участков волнолома согласно А.20.
А.23 Высоту дифрагированной волны с учетом отражения ее от сооружений и преград hdif,r, м, в данной точке огражденной акватории необходимо определять по формуле
kdif,r = (kdif + kref)hi, (А.14)
где
(А.15)kdif,s - коэффициент дифракции волн в створе отражающей поверхности, определяемый согласно А.20, А.21 и А.22;
kr и kp - коэффициенты, определяемые по таблице Д.1 приложения Д;
kref,i - коэффициент отражения, принимаемый по таблице А.4; при угле наклона отражающей поверхности к горизонту более 45° следует принимать коэффициент отражения kref,i = 1.
Примечание - Высоту волны на огражденной акватории с меняющимися глубинами следует уточнять согласно А.12 и А.13.
Таблица А.4
Б.1 Высота ветрового нагона
(Б.1)или
(Б.1а)где
Vw - расчетная скорость ветра, м2/с;
L - длина разгона, м;
kw - коэффициент, определяемый по формуле
(Б.2)v - коэффициент кинематический вязкости воздуха; при g = 9,81 м/с2 и v = 10-5 м2/с;
kw = 3(1 + 0,3Vw)10-7. (Б.2а)
Б.2 Высота волнового нагона
(Б.3)где hsur - расчетная высота волны по линии первого обрушения, м;
Так как параметры волн ограничиваются предельно возможной их крутизной
, предел высоты ветрового нагона .ВОЗДЕЙСТВИЮ (ВОЛНЫ, ТЕЧЕНИЕ)
В.1 Устойчивость грунта, слагающего дно акватории вблизи сооружения, подверженного волновому воздействию, оценивается сравнением максимальной придонной скорости Vb,max (5.18, 5.20, 5.30) или Vf,max (5.19) со значением допускаемой придонной скорости Vb,adm.
Значение Vb,adm, м/с, для грунта крупностью фракций D <= 100 мм следует принимать по рисунку В.1, а для грунта крупностью фракций D > 100 мм - по формуле
где
![]() При Vb,max > Vb,adm или Vf,max > Vb,adm следует учитывать возможность размыва дна акватории у основания сооружения и при необходимости предусматривать мероприятия по защите от размыва и подмыва основания сооружения.
В.2 При назначении крупности крепления камнем дна акватории или поверхности насыпей (берм) следует производить проверку устойчивости материала крепления по формуле (В.1) и графику рисунка В.1.
В.3 При креплении откосов, подверженных волновому воздействию, каменной наброской (горной массой), обыкновенными и фасонными бетонными и железобетонными блоками расчетную массу отдельного элемента m или mz, т, следует определять:
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
где kfr - коэффициент, принимаемый по таблице В.1; при
, а также при сложном профиле численное значение коэффициента kfr следует уточнять по данным экспериментов на гидравлической модели;Таблица В.1
В.4 Крепление откосов несортированной каменной наброской (горной массой) выполняется при высоте волны не более 3,0 м, если пологость откоса
, и не более 3,5 м при . Несортированную каменную наброску следует считать пригодной для крепления откоса, если она характеризуется значениями коэффициента kgr зернового состава, соответствующими заштрихованной зоне на рисунке В.2.![]() Рисунок В.2 - График для определения допустимого зернового
состава несортированной каменной наброски
для крепления откосов
Значение коэффициента kgr должно определяться для каждой фракции наброски по формуле
(В.4)где m - расчетная масса, т, камня крепления;
mi - средняя масса, т, камня i-й фракции наброски;
D и Di - приведенные диаметры, м, элементов каменной наброски, т.е. диаметры шара, объем которого равен среднестатистическому объему частиц массой соответственно m и mi:
(В.5)При откосах, пологость которых находится в пределах
, расчетное значение массы m следует определять по формулам (В.2) и (В.3).В.5 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 (В.2) при с умножением полученных результатов на коэффициент .Минимальное содержание фракций размером Di >= D должно приниматься в соответствии с таблицей В.2.
Таблица В.2
В.6 При пологости откосов
, укрепляемых несортированной разнозернистой каменной наброской, расчетную массу камня m, т, необходимо определять на основе экспериментальных исследований.В.7 При совместном воздействии волн и течений, совпадающих по направлению, суммарное среднее по времени значение касательного напряжения на поверхность дна необходимо определять (при
) по формуле (В.6)где
U - средняя по глубине скорость течения, м/с;
C - коэффициент Шези, м1/2/с.
При наличии угла между направлением волн и направлением течения суммарное среднее по времени касательное напряжение на поверхность дна должно вычисляться как векторная сумма касательных напряжений от волн и течений с учетом направлений.
В.8 При проектировании статических и/или динамически устойчивых креплений дна у обтекаемых преград с помощью каменной наброски в случае совместного воздействия волн и течений
применяется концепция критических касательных напряжений, согласно которой крупность защитного слоя D50, м, определяется по формуле (В.7)где
При устройстве вблизи обтекаемых преград (сооружений) динамически устойчивого крепления, которое может деформироваться на большую, чем D50, глубину, не теряя при этом своей основной функции - защиты дна от размывов в течение заданного срока службы сооружения, значение
В.9 При выполнении экспериментальных исследований креплений дна у обтекаемых преград следует обеспечивать: воспроизведение нерегулярного волнения с заданным спектром; правильный учет масштабных эффектов.
Г.1 При действии стоячей волны на вертикальную стену необходимо предусматривать (5.14) три случая определения возвышения или понижения свободной волновой поверхности
а)
- при наибольшем значении отметки волновой поверхности у стены;Численные значения входящих коэффициентов
![]() 1 - граница разрушения стоячих волн
Рисунок Г.1 - Графики значений коэффициентов
Г.2 Горизонтальную нагрузку на вертикальную стену Px, кН/м, при воздействии стоячей волны для случаев "б" и "в", указанных в Г.1, следует принимать по эпюре волнового давления; при этом ординаты эпюры волнового давления p, кПа, на глубине z, м, следует определять по формулам таблицы Г.1, а численные значения входящих в них коэффициентов k2, k3, k4, k5, k8 и k9 - по графикам рисунка Г.2.
Таблица Г.1
![]() 1 - граница разрушения стоячих волн
k2, k3, k4, k5, k8 и k9
Г.3 Волновое давление p, кПа, на вертикальную стену с возвышением над расчетным уровнем верха сооружения zsup, м, менее чем на
(Г.1)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 Pxc, кН/м, в рассматриваемом случае должна определяться по площади эпюры волнового давления в пределах высоты вертикальной стены.
Г.4 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 (5.16, рисунок 4, а):
p1 = 0; (Г.2)z2 = 0,
(Г.3)z3 = df,
(Г.4)б) подошва волны совмещена с серединой секции сооружения (5.16, рисунок 4, б):
z1 = 0, p1 = 0; (Г.5)
(Г.6)z3 = df,
(Г.7)где hdif - высота дифрагированной волны, м, определяемая согласно приложению А;
kl - коэффициент, принимаемый по таблице Г.2.
Таблица Г.2
Г.5 Эпюра взвешивающего волнового давления на берменные массивы должна приниматься трапецеидальной (рисунок 2, б) с ординатами pbr,i, кПа, определяемыми (при i = 1, 2 или 3) по формуле
(Г.8)где xi - расстояние от стены до соответствующей грани массива, м;
kbr - коэффициент, принимаемый по таблице Г.3;
pf - волновое давление на уровне подошвы сооружения.
Таблица Г.3
(Д.1)где kr, kp - коэффициенты шероховатости и проницаемости откоса, принимаемые по таблице Д.1;
ksp - коэффициент, принимаемый по таблице Д.2;
krun - коэффициент, зависящий от глубины воды d перед сооружением и пологости волны
ki - коэффициент обеспеченности по накату, принимаемый по таблице Д.3;
h1% - высота волн обеспеченностью 1% в системе.
Примечание - При определении высоты наката волн на песчаные и гравийно-галечниковые пляжи необходимо учитывать изменение уклона пляжа во время шторма. Наибольшее понижение пляжа на линии уреза воды следует принимать равным 0,3h, м, с выклиниванием на нулевые значения на берегу до высоты наибольшего наката, а в подводной части до глубины d = dcr, для размываемых грунтов или на глубине d = dcr,u, - для неразмываемых грунтов (где h, dcr и dcr,u - соответственно высота волны и глубина воды в створах первого и последнего обрушений, м).
![]() Д.2 Волновое давление на откос при
, укрепленный монолитными или сборными плитами, определяется эпюрой (рисунок Д.2), в которой максимальное расчетное волновое давление pd, кПа, равно (Д.2)где ks и kf - коэффициенты, зависящие от пологости волны
(Д.3) (Д.4)prel - максимальное относительное волновое давление в точке 2 (рисунок Д.2), определяемое при h < 4 м по формуле
(Д.5)при h >= 4 м prel = 1,7.
![]() давления на откос, укрепленный плитами
Ордината z2, м, точки 2 (рисунок Д.2) приложения максимального расчетного волнового давления pd определяется по формуле
(Д.6)где A и B - параметры, м, значения которых определяются по зависимостям:
(Д.7) (Д.8)Ордината z3, м, соответствующая высоте наката волн на откос, принимается согласно Д.1.
На участках крепления по откосу выше и ниже точки 2 (см. рисунок Д.2) значения ординат эпюры волнового давления p, кПа, принимаются на расстояниях, м:
при
и p = 0,4pd;при
и p = 0,1pd,где
(Д.9)Ординаты эпюры волнового противодавления pc, кПа, на плиты крепления откосов определяются по формуле
(Д.10)где pc,rel - относительное волновое противодавление, принимаемое по графикам рисунка Д.3.
![]() Рисунок Д.3 - Графики для определения относительного
волнового противодавления
И СКВОЗНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Нагрузки от волн на вертикальную обтекаемую преграду
Е.1 Максимальная сила воздействия волн Qmax, кН, на вертикальную обтекаемую преграду с поперечными размерами
и (рисунок 8, а) при глубине d > dcr определяется из ряда значений, получаемых при различных удалениях вершины волны от преграды, по формулегде Qi,max и Qv,max - соответственно инерционный и скоростной компоненты силы воздействия волн, кН, определяются по формулам:
(Е.2) (Е.3)h и
a - размер преграды по лучу волны, м;
b - размер преграды по фронту волны, м;
kv - коэффициент перехода от действительных значений скорости и ускорения волнового потока, воздействующего на преграду, к их средним значениям (таблица Е.1);
Примечания
1 Расчет сквозных сооружений или отдельно стоящих обтекаемых преград на нагрузки от волн должен производиться с учетом шероховатости их поверхности. При наличии данных испытаний по влиянию коррозии и морских обрастаний на сопротивление обтекаемых преград коэффициенты формы определяются по формулам:
(Е.4) (Е.5)где Ci и Cv - уточненные опытные значения коэффициентов инерционного и скоростного сопротивлений.
2 При подходе волн под углом к обтекаемой преграде (в виде эллипса или прямоугольника) коэффициенты формы определяются интерполяцией между их значениями по главным осям.
3 Максимальная сила воздействия волн Qmax, кН, на вертикальную обтекаемую преграду при значении
принимается Qmax = Qi,max, а при значении . В других случаях Qmax следует определять из ряда значений, полученных по формуле (Е.1) при различных
![]() инерционного
компонентов силы от воздействия волн
![]() и скоростного
![]() Эллиптические преграды - сплошные линии;
призматические - штриховые линии: 1 - шероховатая
эллиптическая преграда; 2 - гладкая эллиптическая преграда;
3 - шероховатая в подводной части и гладкая в надводной
части вертикальная эллиптическая преграда
и скоростного
в зависимости от a/b (для Q, q и Px)
или b/a (для Pz)
Е.2 Нагрузку от волн q, кН/м, на вертикальную обтекаемую преграду на глубине z, м, при максимальной силе от воздействия волн Qmax (рисунок 8, а) следует определять по формуле
где qi,max и qv,max - инерционный и скоростной компоненты максимальной нагрузки от волн, кН/м, определяемые по формулам:
(Е.7) (Е.8) .![]() инерционного
компонентов горизонтальной нагрузки от волн
![]() от волн
3) 0,2; 4) 0,3; 5) 0,5; 6) 1; 7) 5;
- сплошные линии; - штриховые линииЕ.3 Превышение взволнованной поверхности
(Е.9)где
Превышение средней волновой линии над расчетным уровнем
(Е.10)где
![]() 1 - при
и ; 2 - при и ,а также при
и ; 3 - при и ,а также при
и ; 4 - при и ![]() Е.4 Нагрузки от волн Q и q на вертикальную обтекаемую преграду при любом ее расположении x, м, относительно вершины волны определяются по формулам (Е.1) и (Е.6). При этом коэффициенты
.Е.5 Расстояние zQ,max, м, от расчетного уровня воды до точки приложения максимальной силы от воздействия волн на вертикальную обтекаемую преграду Qmax определяется по формуле
где
zQ,i и zQ,v - ординаты точек приложения соответственно инерционного и скоростного компонентов сил, м, определяемые по формулам:
(Е.12) (Е.13)где
Расстояние zQ от расчетного уровня воды до точки приложения силы Q при любом удалении x вершины волны от преграды следует определять по формуле (Е.11), при этом коэффициенты
.![]() 1 -
Рисунок Е.7 - Графики значений относительных ординат
![]() и скоростного
Е.6 Максимальная сила воздействия разбивающихся (разрушающихся) волн Qcr,max, кН, на вертикальную цилиндрическую преграду диаметром D <= 0,4dcr принимается по результатам определения силы волнового воздействия Qcr, кН, при различном удалении вершины волны от преграды (рисунок Е.9, а). Рекомендуется выполнять последовательное рассмотрение случаев с интервалом
Сила воздействия волн Qcr, кН, для любого положения цилиндрической преграды относительно вершины волны должна определяться по формуле
Qcr = Qi,cr + Qv,cr, (Е.14)
где Qi,cr и Qv,cr - инерционный и скоростной компоненты силы от воздействия разбивающихся волн, кН:
(Е.15) (Е.16)где dt - глубина воды под подошвой волны, м, (рисунок Е.9, а):
(Е.17)hsur - высота (трансформированной) волны, м, при обрушении в мелководной зоне с соблюдением условия hsur <= 0,8dt;
Е.7 Нагрузку от разбивающихся волн qcr, кН/м, на вертикальную цилиндрическую преграду на глубине z, м, от расчетного уровня (рисунок Е.9, а) при относительном удалении оси преграды от вершины волны x/dt необходимо определять по формуле
qcr = qi,cr + qv,cr, (Е.18)
где qi,cr и qv,cr - инерционный и скоростной компоненты нагрузки от разбивающихся волн на вертикальную преграду, кН/м:
(Е.19) (Е.20)где
.Примечание - Коэффициенты
![]() от разбивающихся волн и графики значений коэффициентов
![]() и скоростного
Е.8 Максимальный опрокидывающий момент Mz,por, кН·м, от волнового давления на сплошное днище вертикальной круглоцилиндрической преграды, расположенной на гравийно-галечниковом или каменнонабросном основании, относительно центра днища следует определять по формуле
где
Таблица Е.2
Полный максимальный опрокидывающий момент, действующий на преграду, определяется как сумма момента от максимальной силы Qmax, равного произведению этой силы, определяемой по Е.1, на плечо, определяемое по Е.5, и максимального момента Mz,por по формуле (Е.21), совпадающего по фазе с максимальной силой Qmax.
Е.9 Волновое давление p, кПа, в точке поверхности вертикальной круглоцилиндрической преграды на глубине z >= 0 в момент максимума горизонтальной силы Qmax определяется по формуле
где
Давление p в точках, лежащих выше расчетного уровня воды (z >= 0), принимается:
при
;при
по линейному закону между p = 0 при z = 0 и значением p, определяемым по формуле (Е.22) при .
Е.10 Максимальную донную скорость
и 270°) и впереди преграды на расстоянии , следует определять по формуле (Е.23)где коэффициент
Таблица Е.4
Нагрузки от волн на горизонтальную обтекаемую преграду
Е.11 Максимальное значение равнодействующей нагрузки от волн Pmax, кН/м, на горизонтальную обтекаемую преграду (рисунок 8, б) с поперечными размерами
, м, и , м, при zc <= b, но (zc - b/2) > h/2 и при (d - zc) >= b должно определяться по формуледля двух случаев:
с максимальной горизонтальной составляющей нагрузки Px,max, кН/м, при соответствующем значении вертикальной составляющей нагрузки Pz, кН/м;
с максимальной вертикальной составляющей нагрузки Pz,max, кН/м, при соответствующем значении горизонтальной составляющей линейной Px, кН/м.
Расстояния x, м, от вершины волны до центра преграды при действии максимальных нагрузок Px,max и Pz,max должны определяться по значениям относительной величины
, принимаемым согласно рисункам Е.4 и Е.11.![]() инерционного
компонентов вертикальной нагрузки от волн
Е.12 Максимальное значение горизонтальной составляющей нагрузки от волн Px,max, кН/м, на горизонтальную обтекаемую преграду определяется из ряда величин, получаемых при различных значениях
где Pxi и Pxv - инерционный и скоростной компоненты горизонтальной составляющей нагрузки от волн, кН/м, определяемые по формулам:
(Е.26) (Е.27)Е.13 Максимальное значение вертикальной составляющей нагрузки от волн на горизонтальную обтекаемую преграду Pz,max, кН/м, следует определять из ряда величин, получаемых при разных значениях
где Pzi и Pzv - инерционный и скоростной компоненты вертикальной составляющей нагрузки от волн, кН/м, определяемые по формулам:
(Е.29) (Е.30) ;Е.14 Значение горизонтальной Px, кН/м, или вертикальной Pz, кН/м, составляющей нагрузки от волн на горизонтальную обтекаемую преграду при любом ее расположении x относительно вершины волны следует определять соответственно по формулам (Е.25) или (Е.28). При этом коэффициенты сочетания
.Е.15 Максимальное значение равнодействующей нагрузки от волн Pmax, кН/м, на лежащую на дне цилиндрическую преграду (рисунок 8, б), диаметр которой
и D <= 0,1d должно определяться по формуле (Е.24) для двух случаев, указанных в Е.11.Е.16 Максимальную горизонтальную Px,max, кН/м, и соответствующую вертикальную Pz, кН/м, проекции нагрузки от волн, действующих на лежащую на дне цилиндрическую преграду, необходимо определять по формулам:
(Е.31) (Е.32)где Pxi и Pxv - соответственно инерционный и скоростной компоненты горизонтальной составляющей нагрузки от волн, кН/м, определяемые по формулам:
(Е.33) (Е.34)Максимальную вертикальную Pz,max, кН/м, и соответствующую горизонтальную Px, кН/м, проекции нагрузки от волн следует принимать равными
Px = Pxv.Нагрузки от волн на сквозное сооружение из обтекаемых элементов
Е.17 Нагрузку от волн на сквозное сооружение в виде стержневой системы следует получать суммированием нагрузок, определенных согласно Е.1 - Е.14 как для отдельно стоящих преград с учетом положения каждого элемента относительно профиля расчетной волны. Элементы сооружения должны приниматься как отдельно стоящие обтекаемые преграды при расстояниях между их осями l >= 3D; при l < 3D (где D - наибольший диаметр элемента) волновую нагрузку, полученную на отдельно стоящий элемент сооружения, необходимо умножать на коэффициенты сближения по фронту
Таблица Е.5
Е.18 Нагрузки от волн на наклонный элемент сквозного сооружения необходимо получать по эпюрам горизонтальной и вертикальной составляющих нагрузок, ординаты которых должны определяться согласно Е.14 с учетом заглубления под расчетный уровень и удаления от вершины расчетной волны отдельных участков элемента.
Примечание - Нагрузки от волн на элементы сооружения, наклоненные к горизонтали или вертикали под углом менее 25°, определяются соответственно по Е.4 и Е.14 как на вертикальную или горизонтальную обтекаемую преграду.
Е.19 Нагрузку от воздействия нерегулярных ветровых волн на сквозное сооружение из обтекаемых элементов следует определять умножением значения статической нагрузки, полученного согласно Е.17 и Е.18 от волн с высотой заданной обеспеченности в системе и средней длиной, на коэффициент динамичности kd, принимаемый по таблице Е.6.
При отношениях периодов
необходимо выполнять динамический расчет сооружения.Таблица Е.6
ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ДАВЛЕНИЯ ОТ СУДОВЫХ ВОЛН
Для построения эпюр давления на крепление берегов от судовых волн применяются значения локального давления в характерных точках, приведенные в таблице Ж.1.
В таблице Ж.1 приняты следующие обозначения:
hsh - высота судовой волны, м;
hrsh - высота наката судовой волны на откос, м;
dinf - глубина низа крепления откоса, м;
dsh - глубина воды, м;
dh - глубина забивки шпунта;
0,25hsh - для крепления протяженностью по откосу от расчетного уровня воды менее 4 м с водонепроницаемым упором;
0,2hsh - то же, с протяженностью более 4 м с упором в виде каменной призмы;
0,1hsh - для вертикальной шпунтовой стенки.
Наличие экранирующих преград с наветренной стороны пришвартованного судна, которое может привести к существенному уменьшению нагрузок от воздействия ветра на судно, учитывается путем уменьшения площади парусности пришвартованного судна на приведенное значение экранирующей площади Ae, м2, определяемой в соответствии с рисунком И.1 по формуле
(И.1)где He - среднее значение высоты экранирующих препятствий, м;
L - длина причала;
hk - возвышение кордона причала над наивысшим уровнем воды, м;
(И.2)где Le - длина или сумма длин экранирующих преград;
le - среднее расстояние экранирующих препятствий от кордона; при le < He принимают le = He, м;
ah - наибольший размер надводного силуэта плавучего объекта
Ls - длина плавучего объекта по ватерлинии, м.
![]() НА ПЛАВУЧИЕ ОБЪЕКТЫ
К.1 Коэффициент сопротивления продольной нагрузки от течения Cl, определяемый как сумма коэффициента сопротивления формы корпуса судна, коэффициента сопротивления, обусловленного трением воды по смоченной поверхности судна, и коэффициента сопротивления винто-рулевой группы судна, определяется по формуле
(К.1)где Ct - коэффициент сопротивления трения, вычисляемый по формуле
(К.2)Re - число Рейнольдса, определяемое по формуле
(К.3)Vl - продольная составляющая скорости течения, м/с;
Ls - длина плавучего объекта по ватерлинии, м;
, м2/с;Bs, Ts - ширина и осадка судна при рассматриваемой загрузке, м;
AR - величина, характеризующая площадь парусности винто-рулевой группы судна, принимаемая по таблице К.1 в зависимости от типа судна.
Таблица К.1
К.2 Коэффициент сопротивления поперечной нагрузки от течения рекомендуется вычислять по формуле
(К.4)где
;d - глубина, м;
k1 - числовой коэффициент; для большинства типов кораблей принимается k1 = 2.
Коэффициент сопротивления
(К.5)где Ap - фактическая подводная лобовая площадь парусности судна, м2;
W - объем погруженной части корпуса судна (объемное водоизмещение), м3.
Минимальное значение коэффициента
.Коэффициент сопротивления
, где - коэффициент полноты мидель-шпангоута судна. Для промежуточных значений значения таблицы К.2 допускается интерполировать и экстраполировать. Минимальное значение коэффициента .Таблица К.2
НА ПРИЧАЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ ПРИ ВОЛНЕНИИ
Л.1 Деформация отбойных устройств (и причального сооружения)
где
(Л.2) (Л.3)где
(Л.4)km - коэффициент присоединенной массы воды при качке судна, определяемый по таблице Л.1;
- средняя частота, с-1, воздействующих на судно волн, где - приведенная частота поперечно-горизонтальных колебаний судна на отбойных устройствах, c-1, где C0 - коэффициент жесткости отбойного устройства, определяемый для начального, линейного, участка характеристики "сила-деформация", Н/м;n - число отбойных устройств, одновременно деформируемых при навале; для отбойных устройств с существенно нелинейными характеристиками (конических, арочных и т.п.) приведенная частота поперечно-горизонтальных колебаний судна
W - водоизмещение судна, м3, при рассматриваемой нагрузке;
- собственная частота бортовой качки,c-1,
j - коэффициент перехода от средних значений к малообеспеченным для амплитуд поперечно-горизонтальных колебаний точки контакта борта судна с отбойными устройствами, распределенными по закону Релея; определяется по таблице Л.3, в расчетном случае следует рассматривать навал 1%-ной обеспеченности.
Нагрузка, передаваемая причальному сооружению через отбойные устройства, расположенные в средней части участка контакта судна с сооружением Lk, определяется в предположении навала судна лагом, когда все n отбойных устройств в пределах прямолинейной части борта деформируются равномерно.
Нагрузка, передаваемая причальному сооружению через отбойные устройства, расположенные на концах участка контакта, определяется в предположении неравномерного навала (под углом, при наличии рыскания), когда n = 1.
![]() Сплошные линии - швартовы из синтетических и растительных
материалов; пунктирные - стальные швартовы
![]() ![]() ![]() редукционного коэффициента
![]() 1 - судно в полном грузу; 2 - в балласте; 3 - порожнее
редукционных коэффициентов
![]() 1 - суда без килей; 2 - со скуловыми килями;
3 - со скуловыми килями и бортовыми гребными винтами
динамичности бортовой качки судна
Л.2 Нагрузка на отдельное отбойное устройство при качке пришвартованного судна на волнении (без учета ветра и течения) приближенно определяется как произведение коэффициента жесткости устройства Co на значение деформации отбойного устройства
Л.3 Ориентировочные значения усилий в швартовных канатах при качке пришвартованного судна на волнении (без учета ветра и течения) определяется аналогично нагрузкам от навала судна на причал. Удлинение швартовных канатов
Л.4 Для определения волновой составляющей усилия в швартовах при вычислении коэффициента
Линеаризованный коэффициент жесткости швартовного каната приближенно определятся по формуле
![]() где Np - разрывное усилие каната, Н;
k, m - числовые коэффициенты, принимаемые по таблице Л.4;
Таблица Л.4
Л.5 Максимальное усилие в швартовных канатах при качке судна на волнении определяется как произведение удлинения каната, вычисленного по формуле (Л.1) на линеаризованный коэффициент жесткости каната Cm, а полное максимальное усилие в швартовных канатах принимается равным сумме усилий от ветра, течения, определенных по 6.12, и волн. Полная волновая составляющая швартовного усилия на швартовный пал причала принимается равной произведению волновой составляющей усилия в канате и числа канатов, заведенных на пал.
ПРИ ПОДХОДЕ К ПРИЧАЛЬНОМУ СООРУЖЕНИЮ
М.1 При определении кинетической энергии En, кДж, навала судна на причальное сооружение (рисунок М.1) по формуле (40) нормальная составляющая скорости подхода судна Vn, м/с, принимается по таблице М.1.
![]()
Особый случай - ввод судна в шлюз (док). Взаимодействие судна с направляющими отбойниками (рисунок М.2) должно определяться продольной составляющей скорости
.![]() Рисунок М.2 - Схема контакта судна с направляющими
отбойниками при входе в шлюз (док)
М.2 Определение коэффициента
(М.1)где cm - коэффициент присоединенной массы;
ce - коэффициент эксцентриситета, учитывающий диссипацию энергии при повороте относительно точки соприкосновения с отбойником;
cс - коэффициент сквозности причала, учитывающий амортизирующие свойства слоя воды между корпусом причалившего судна и причала;
cs - коэффициент жесткости, учитывающий поглощение части энергии навала за счет упругой деформации отбойных устройств.
М.3 Определение коэффициента cm присоединенной массы
При подходе судна к причалу бортом (лагом) (рисунок М.3, а) в зависимости от соотношения осадки судна ds, м, и глубины воды d, м, следует принимать
cm = 1,8 при d/ds <= 1,1;
cm = 2,625 - 0,75d/ds при 1,1 < d/ds < 1,5; (М.2)
cm = 1,5 при d/ds >= 1,5.
При подходе судна к причалу кормой или носом (рисунок М.3, б) cm = 1,1.
М.4 Определение коэффициента ce эксцентриситета
Коэффициент ce определяется в предположении, что центр массы судна находится в его средней точке по длине (рисунок М.1) по формуле
(М.3)где R - расстояние, м, от центра массы судна до точки его соприкосновения с отбойником, определяемое по формуле
(М.4)K - радиус, м, кругового движения судна в акватории перед причаливанием, определяется по формуле
(М.5) (М.6) принимается ce = 1,0;W - водоизмещение, т;
Ls - полная длина судна, м;
B - ширина судна, м;
y - расстояние, м, по продольной оси судна от его центра тяжести до точки максимальной кривизны борта в плане (рисунок М.1);
В первом приближении значения коэффициента ce при причаливании для трех распространенных случаев швартовки принимается равными:
![]() а - подход бортом (лагом);
б - подход кормой или носом
М.5 Значение коэффициента cс сквозности причала (рисунок М.4) принимается cс = 1,0 в случаях:
отдельно стоящих причальных устоев;
сквозных конструкций причала;
при угле причаливания
Значение коэффициента cс = 0,9 принимается в случаях:
сплошной конструкции причала;
при угле причаливания
![]() а - сплошная конструкция; б - сквозная конструкция
М.6 Определение коэффициента жесткости cs
Для отбойников, выполненных из малодеформируемых материалов (бетон, дерево, полиэтилен (в виде брусьев), резина толщиной менее 150 мм), следует принимать коэффициент жесткости cs = 0,9.
При применении мягких резиновых (как правило, полых) отбойников (при толщине более 150 мм) cs = 1,0.
М.7 Энергия EA, кДж, которую должен погасить отбойник, с учетом случайных столкновений, ошибок персонала, неисправностей, комбинации этих факторов определяется по формуле
(М.7)где
При наличии на причальном сооружении системы контроля за перемещениями судна и его скоростью коэффициент
Таблица М.2
Н.1 Формулы, приведенные в настоящем приложении, применяются при определении усилий в отдельных швартовных канатах с учетом фактической схемы швартовки судна, углов наклона и длин отдельных канатов.
Н.2 Определение усилий Ni, кН, в отдельных швартовных канатах на тумбы причала, при которых стоянка будет безопасной, вычисляются по формулам:
для носовой и кормовой групп прижимных швартовных канатов
(Н.1)для продольных швартовных канатов и шпрингов
(Н.2)где li - длина швартовного конца, в котором действует усилие Ni, м;
lj - длины швартовных концов в группе, м (j = 1, 2, ..., nr);
nr - число швартовных концов в группе;
Qtot, Ntot - соответственно поперечная и продольная составляющие, кН, от действия ветра и течения, определяемые по 6.4 и 6.5 с учетом экранирующего действия сооружений для различных значений скорости ветра Vw, м/с.
Отбор, изготовление и подготовка образцов к испытанию
Образцы льда отбираются из N слоев одинаковой толщины ледяного поля так, чтобы их длинные оси были перпендикулярны к направлению роста кристаллов; при этом N = 3 при толщине льда до 1,5 м и N = 5 при толщине льда от 1,5 м и более.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
Образцы льда изготавливаются 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 быть более +/- 1%. Поверхность образцов должна быть гладкой, ровной, без трещин, сколов, раковин, заусенцев и других дефектов.
Абзацы четвертый и пятый исключены с 16.01.2022. - Изменение N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр.
Перед испытанием образцы исследуемого слоя выдерживаются не менее 1 ч при температуре слоя ti, определяемой по данным испытаний, а при их отсутствии - по расчетному распределению температуры внутри ледяного покрова.
Оборудование
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 быть с автоматической записью кривой "нагрузка - деформация" и обеспечивать измерение нагрузки с погрешностью не более +/- 5%.
Проведение испытаний
Образцы сжимаются вдоль длинных осей. Образцы исследуемого слоя испытывают при температуре ti и постоянной скорости деформации, принимаемой для пресноводного льда равной
, с-1, а для морского льда - по таблице П.1.Таблица П.1
Обработка результатов
Разрушающее напряжение (прочность на одноосное сжатие) для каждого образца Cj, МПа, вычисляется по формуле
(П.1)где (Pmax)j - разрушающая (пиковая) нагрузка для j-го образца, определяемая по диаграмме "нагрузка - деформация", МН;
f - площадь первоначального поперечного сечения образца, м2.
За результат испытания серии образцов исследуемого слоя принимается значение
(П.2)где n - число испытуемых образцов;
Графически результат испытания серии образцов исследуемого слоя изображается точкой и двумя равными отрезками, отложенными вверх и вниз от этой точки; точка соответствует среднеарифметическому значению предела прочности льда, а отрезок - среднему квадратическому отклонению случайной погрешности измерений. Указание числа испытанных образцов обязательно.
Примеры графического представления результатов испытаний нескольких серий образцов показаны на рисунках П.1 и П.2.
![]() Рисунок П.1 - Зависимость прочности пресноводного льда
на одноосное сжатие (при переходе от пластического
разрушения к хрупко-пластическому)
от температуры (n = 5)
![]() Размеры образцов (4 x 4 x 10) см
на одноосное сжатие (при переходе от пластического
разрушения к хрупко-пластическому)
от количества жидкой фазы (n = 5)
На рисунке П.2
(П.3)где si - соленость льда,
Однолетние торосы состоят из паруса, консолидированного слоя и киля меньшей прочности. Киль состоит из частично затвердевших ледяных глыб или отдельных глыб с трением только между глыбами. Большая часть консолидированного слоя - пластины смерзшегося льда. Геометрические формы торосов варьируются. При расчетах может быть принято симметричное поперечное сечение тороса, как показано на рисунке Р.1.
![]() 1 - парус; 2 - консолидированный слой; 3 - киль; 4 - ровный
лед;
киля; hc - толщина консолидированного слоя; hk - расстояние
между нижней частью консолидированного слоя и килем
Рисунок Р.1 - Геометрия однолетнего тороса
Для профиля тороса, показанного на рисунке Р.1, типичные соотношения даны как hc = (1,8 - 2,0)hd, hk = 4,5hu и
. Параметр ширины может варьироваться от b = 0 до b = 5hu. Пористость киля паруса зависит от возраста ледового тороса и варьируется для различных морских областей. Толщина консолидированного слоя изменяется за время жизни тороса. Пористость киля может изменяться от 0,1 до 0,4.Верхняя граница оценки для горизонтальной ледовой нагрузки от движущегося тороса, может быть получена из уравнения
FR = Fc + Fk, (Р.1)
где Fc - нагрузка от консолидированной части тороса, определяемая так же, как в 7.24;
Fk - нагрузки от киля тороса.
Для вертикальных конструкций нагрузка от киля тороса может быть определена по формуле
(Р.2)где
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 944/пр)
(Р.3)ck - сцепление (с учетом зацепа) ледяного образования, МПа, определяемое по опытным данным; при их отсутствии принимается ck = 0,02 - 0,03 МПа;
bk - средняя ширина преграды по фронту в зоне действия ледяного образования, м;
(Р.4)Vw - скорость ветра, м/с;
h - высота волны, м;
- волновое число, 1/м;T - период волны, с;
- круговая частота волны, 1/с;c - скорость волны, м/с;
hi,
d - глубина воды при расчетном уровне, м;
dcr - критическая глубина воды, при которой происходит первое обрушение волн, м;
Dcr,u - глубина воды, при которой происходит последнее обрушение волн, м;
Q - сила от воздействия волн на сооружение, преграду, кН;
P - распределенная нагрузка на единицу длины сооружения, преграды, кН/м;
p - волновое давление, кПа;
g - ускорение свободного падения, м/с2;
Rc - предел прочности льда при сжатии, МПа;
Rf - предел прочности льда при изгибе, МПа;
V - скорость движения ледяного поля, м/с;
hd - обеспеченная толщина ровного льда, м.
[1] СП 11-103-97 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства"
[2] СП 11-114-2004 "Инженерные изыскания на континентальном шельфе для строительства морских нефтегазопромысловых сооружений"
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/pravila/1/sp_38.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||