, (12)где
.Здесь S - полная поверхность отсека фермы, м2;
; - общая поверхность нижнего пояса (п), верхнего пояса (пв), раскоса (рк), распорки (рп), раскоса горизонтальной грани (ркг), распорки горизонтальной грани (рпг), раскосов в поперечном сечении фермы (ркс). ; ; ; ; ; ; ; - число поясов нижних, верхних, раскосов и распорок на вертикальных гранях, раскосов и распорок на горизонтальных гранях, а также раскосов в поперечных сечениях отсека фермы (соответственно).Температурные воздействия
2.38. Расчет натяжения некомпенсированных проводов и передаваемых ими усилий на конструкции следует производить на основании данных об изменениях температуры в районе электрифицируемого участка в соответствии с требованиями главы СНиП по строительной климатологии и геофизике, а при отсутствии необходимых материалов в этих Нормах - по данным ближайших метеостанций.
2.39. Нормативное значение минимальной температуры воздуха (°C) определяют по формуле:
,где
При наличии многолетних (не менее 20 лет) данных местных метеостанций допускается определять нормативное значение температуры воздуха по формуле:
,где
2.40. Расчетное значение минимальной температуры воздуха равно абсолютной минимальной температуре.
2.41. При определении нагрузок, передаваемых на конструкции контактной сети от натяжения некомпенсированных проводов при температурных воздействиях, необходимо принимать следующие значения коэффициентов к величине натяжения:
Для некомпен- Для одиночных проводов
сированного (усиливающих,
несущего троса питающих)
При расчете по:
прочности . . . . . . . . . . 1,1 1,2
деформациям . . . . . . . . . 1,0 1,0
образованию трещин
в железобетонных опорах . . . 0,9 0,8
2.42. Нормативное и расчетное значения максимальной температуры воздуха следует принимать равными абсолютной максимальной температуре воздуха
Эквивалентное увеличение максимальной температуры воздуха в результате нагрева проводов солнечной радиацией определяют по выражению:
,где
Для районов, расположенных между 46 и 56 градусами с.ш., температуру нагрева проводов солнечной радиацией
2.43. При определении длины анкерных участков цепных подвесок изменение температуры воздуха следует определять как среднее между среднегодовым и нормативным значениями.
2.44. Температуру беспровесного положения контактного провода следует определять по выражению:
,где
t' - поправка, равная 20 - 25° при одном и 15 - 20° при двух контактных проводах.
Более точно температуру беспровесного положения контактного провода можно определить исходя из следующих соотношений:
если значения
если
Здесь
. (13)Монтажные нагрузки
2.45. Конструкции контактной сети (опоры, консоли, жесткие поперечины, кронштейны фиксаторов) следует проверять расчетом на действие монтажных нагрузок, возникающих при погрузке, разгрузке и перевозке, выполняемых в соответствии с требованиями "Инструкции по производству и приемке строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог", ВСН 12-82, а также при монтаже как самих конструкций, так и располагаемых на них элементов контактной сети (проводов и др.).
2.46. При расчете конструкций на воздействие нагрузок, возникающих при погрузочно-разгрузочных работах и перевозке, должны быть рассмотрены схемы строповки и погрузки, вызывающие наибольшие усилия в конструктивных элементах.
Если возникающие при этом монтажные нагрузки приводят к необходимости увеличения сечений конструкции, то в проекте должны быть предусмотрены более рациональные схемы строповки и погрузки, по которым и определяют затем значения монтажных нагрузок.
Монтажные нагрузки при погрузке, разгрузке и перевозке конструкций следует определять с учетом коэффициентов, обусловленных динамическим воздействием:
при подъеме кранами . . . . . . . . . . . . . 1,25
при перевозке транспортом . . . . . . . . . . 1,6.
При проектировании типовых конструкций следует принимать коэффициент надежности по монтажной нагрузке равным 1,6.
2.47. Опоры и жесткие поперечины, перевозимые или складируемые в несколько рядов, нужно проверять расчетом на действие нагрузок от массы вышележащих конструкций на нижний ряд.
2.48. Опорные и поддерживающие конструкции необходимо проверять на нагрузки, возникающие при монтаже цепных подвесок и одиночных проводов, подвешиваемых со стороны поля. При этом полученные усилия необходимо умножать на коэффициент
, учитывающий динамическое воздействие нагрузки. Если методы монтажа отличаются от приведенных в ВСН 12-82, то величины этих нагрузок следует определять в зависимости от методов монтажа. Если намечаемый метод монтажа создает нагрузки, недопустимые для типовых конструкций, то должны быть внесены изменения в метод монтажа или в конструкцию.2.49. Горизонтальные и наклонные элементы решетки металлических опор и жестких поперечин при угле наклона 30° и менее, а также консоли и кронштейны фиксаторов проверяют расчетом на силу от массы монтера, равную 1000 Н.
2.50. Анкерные опоры и их оттяжки следует рассчитывать на усилия вдоль пути от анкеруемых проводов. При этом для определения расчетной нагрузки величину нормативного натяжения в проводах в основных сочетаниях следует увеличивать на 15%.
Нагрузки от обрыва проводов
2.51. Определение нагрузок аварийного режима на консольные опоры контактной сети следует производить для случая обрыва несущего троса цепных контактных подвесок, дающего наиболее невыгодные сочетания и наибольшие величины действующих на конструкцию сил; эти силы превышают нагрузки, возникающие при обрыве контактных или усиливающих проводов.
Нагрузки при обрыве проводов на опорах питающих линий определяют исходя из условий обрыва одного из проводов, подвешенных на опоре, дающего наибольший изгибающий или крутящий момент на опору. Продольная (вдоль линии) сила, приложенная в точке крепления провода при его обрыве, принимается равной 0,5 наибольшего натяжения провода, подвешенного на металлической опоре, и 0,3 наибольшего натяжения провода при его подвеске на железобетонной опоре. Нагрузки на концевые, угловые и анкерные опоры при обрыве проводов питающих и отсасывающих линий определяют по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). При этом нагрузки определяют из условий обрыва проводов одной линии, дающих наибольший изгибающий или крутящий момент на опору. За линию принимаются провода, закрепленные на одной натяжной гирлянде.
2.52. Расчетную схему для определений усилий, действующих на консольные опоры контактной сети при обрыве проводов цепной подвески, следует принимать по рис. 7.
![]() несущего троса
На конце консоли приложена вертикальная нагрузка
где
- динамический коэффициент;Консоль (рис. 8) развернута на угол
.![]() максимальных сил, возникающих при обрыве проводов
Изгибающий момент
, (15)где
Очертание эпюры изгибающих моментов соответствует приведенному на рис. 7. Работа опоры, имеющей разные значения моментов инерции сечения вдоль оси пути и перпендикулярно к ней, соответствует косому изгибу.
Составляющие изгибающего момента вдоль оси пути
; (16) , (17)где
2.53. Нагрузку на конструкции контактной сети от обрыва несущего троса определяют для заданного типа контактной подвески, района по гололеду и длин пролетов. Для определения вертикальных сил, действующих при обрыве, следует принимать толщину стенки гололеда, равную 0,5 максимальной.
2.54. Расчет нагрузок на ригель жесткой поперечины в аварийном режиме следует выполнять для случая обрыва несущего троса в середине пролета контактной подвески одного из главных путей, дающего наиболее невыгодные сочетания и наибольшие величины действующих сил.
При расчете в аварийном режиме продольной нагрузки в опорных узлах поперечины следует рассматривать ту контактную подвеску, обрыв несущего троса которой даст максимальное значение продольной нагрузки.
Вертикальную нагрузку, действующую при обрыве проводов на жесткую поперечину, следует определять по формуле (14).
При расчете жесткой поперечины на вертикальную нагрузку от обрыва проводов действие продольной силы не учитывают.
При подвешивании контактной подвески на консольных стойках место приложения вертикальной нагрузки следует определять с учетом поворота консоли на угол
2.55. Нагрузку вдоль оси пути на анкерные опоры при обрыве проводов следует определять по максимальной величине их натяжения с учетом коэффициента 1,15, обусловленного динамическим воздействием нагрузки при обрыве контактного провода или несущего троса.
2.56. Усилие вдоль пути, действующее при обрыве проводов компенсированной контактной подвески на анкерную опору средней анкеровки, нужно определять как сумму, состоящую из максимального натяжения в дополнительном тросе и 40% натяжения в несущем тросе.
2.57. Продольную нагрузку на жесткие поперечины
, (18)где
; (19)![]() натяжения несущего троса
![]() подвешивания несущего троса на ригеле жесткой поперечины
При подвешивании контактной подвески на консольных стойках и несущего троса компенсированной подвески на роликах расчет жесткой поперечины в аварийном режиме на продольную нагрузку не производят.
2.58. При расчете жесткой поперечины на продольную нагрузку от обрыва несущего троса вертикальная составляющая нагрузки
2.59. Реакция необорванных несущих тросов контактных подвесок соседних путей включает статическую и динамическую составляющие. Статическую составляющую реакции тросов следует определять по пп. 5.53 - 5.57 Норм.
Суммарная величина реакции тросов равна значению статической составляющей, умноженному на коэффициент динамичности, равный 1,5.
2.60. При проектировании типовых конструкций контактной сети нагрузки от обрыва проводов следует принимать для наиболее тяжелых расчетных условий; максимальной длины пролета, наиболее тяжелого типа контактной подвески и наибольшего веса отложения на проводах.
Примечания. 1. В таблицах приведена максимальная возможная в заданном ветровом районе унифицированная длина пролета, при которой определено усилие от обрыва.
2. Максимальная длина пролета определена при значении параметра шероховатости подстилающей поверхности, равном 0,5 м.
3. Натяжение несущих тросов равно 20 кН.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Расчетные ?Габа-? Изгибающие моменты, кНм (М/М )
условия ?рит ? п
?опор,?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?м ? Тип контактной подвески
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? М-120 + 2МФ-100 ? ПБСМ-95 + 1МФ-100
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? Ветровой район СССР (длина пролета, м)
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?I - V (76) ? VI (72) ? VII (68) ?I - V (72)? VI (64) ? VII (60)
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Без учета веса? 3,1 ?10,3/11,26 ?9,81/10,72 ?9,31/10,18 ?6,07/6,64 ?5,50/6,01 ?5,22/5,70
гололеда ? 3,3 ?10,32/12,46?9,83/11,86 ?9,33/11,27 ?6,09/7,35 ?5,51/6,66 ?5,23/6,31
? 3,5 ?10,29/13,72?9,80/13,06 ?9,31/12,41 ?6,07/8,09 ?5,50/7,33 ?5,21/6,95
? 5,0 ?10,46/22,46?9,97/21,40 ?9,48/20,35 ?6,26/13,44?5,69/12,22?5,41/11,61
? 5,7 ?10,71/26,89?10,22/25,66?9,73/24,44 ?6,52/16,38?5,96/14,96?5,67/14,25
С учетом веса ? ? ? ? ? ? ?
гололеда при ? ? ? ? ? ? ?
толщине стенки? ? ? ? ? ? ?
отложения, мм:? ? ? ? ? ? ?
5 ? 3,1 ?10,91/11,93?10,38/11,35?9,86/10,78 ?6,48/7,08 ?5,86/6,41 ?5,55/6,07
? 3,3 ?10,94/13,20?10,41/12,57?9,88/11,93 ?6,49/7,84 ?5,88/7,09 ?5,57/6,72
? 3,5 ?10,90/14,54?10,38/13,84?9,85/13,14 ?6,47/8,63 ?5,86/7,81 ?5,55/7,40
? 5,0 ?11,07/23,76?10,55/22,64?10,02/21,52?6,66/14,30?6,05/12,99?5,74/12,33
? 5,7 ?11,32/28,41?10,80/27,11?10,28/25,80?6,92/17,39?6,31/15,85?6,01/15,09
10 ? 3,1 ?11,69/12,78?11,12/12,16?10,56/11,54?7,01/7,66 ?6,33/6,92 ?5,99/6,55
? 3,3 ?11,72/14,14?11,15/13,46?10,58/12,77?7,02/8,48 ?6,35/7,66 ?6,01/7,25
? 3,5 ?11,68/15,57?11,11/14,82?10,55/14,07?7,00/9,33 ?6,33/8,44 ?5,99/7,99
? 5,0 ?11,84/25,42?11,28/24,22?10,72/23,01?7,19/15,43?6,52/13,99?6,18/13,27
? 5,7 ?12,09/30,35?11,53/28,94?10,97/27,53?7,45/18,70?6,78/17,02?6,45/16,19
15 ? 3,1 ?12,63/13,81?12,02/13,14?11,40/12,47?7,66/8,37 ?6,91/7,56 ?6,54/7,15
? 3,3 ?12,66/15,29?12,04/14,54?11,43/13,80?7,68/9,27 ?6,93/8,36 ?6,55/7,91
? 3,5 ?12,62/16,83?12,01/16,01?11,39/15,19?7,65/10,20?6,91/9,21 ?6,53/8,71
? 5,0 ?12,78/27,44?12,17/26,12?11,56/24,81?7,84/16,82?7,09/15,23?6,72/14,43
? 5,7 ?13,02/32,70?12,41/31,17?11,80/29,64?0,09/20,32?7,35/18,47?6,99/17,54
20 ? 3,1 ?13,74/15,03?13,07/14,29?12,40/13,55?8,43/9,22 ?7,60/8,31 ?7,19/7,86
? 3,3 ?13,78/16,63?13,10/15,81?12,42/15,00?8,45/10,21?7,62/9,20 ?7,20/8,69
? 3,5 ?13,73/18,31?13,06/17,41?12,39/16,52?8,43/11,24?7,60/10,13?7,18/9,57
? 5,0 ?13,88/29,81?13,21/28,37?12,54/26,93?8,61/18,48?7,78/16,70?7,37/15,81
? 5,7 ?14,12/35,46?13,46/33,78?12,79/32,11?8,86/22,26?8,04/20,18?7,63/19,15
25 ? 3,1 ?15,02/16,42?14,28/15,61?13,54/14,80?9,33/10,21?8,40/9,19 ?7,94/8,68
? 3,3 ?15,06/18,18?14,31/17,28?13,57/16,38?9,36/11,29?8,42/10,17?7,95/9,60
? 3,5 ?15,01/20,01?14,27/19,03?13,53/18,04?9,33/12,44?8,40/11,19?7,93/10,57
? 5,0 ?15,15/32,54?14,42/30,95?13,68/29,37?9,50/20,40?9,57/18,41?8,11/17,41
? 5,7 ?15,39/38,64?14,65/36,80?13,92/34,95?9,76/24,49?8,83/22,17?8,37/21,01
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Продольная нагрузка, кН, при контактной подвеске типа
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Расчетные условия? М-120 + 2МФ-100 ? ПБСМ-95 + МФ-100
??????????????????????????????????????????????????????????
? Район по скоростному напору ветра (длина пролета, м)
??????????????????????????????????????????????????????????
?I - V (76)?VI (72)?VII (68) ?I - V (72)?VI (64) ?VII (60)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Без учета ? 1,79 ? 1,72 ? 1,65 ? 1,18 ? 1,10 ? 1,06
гололеда ? ? ? ? ? ?
С учетом гололеда? ? ? ? ? ?
при толщине стен-? ? ? ? ? ?
ки отложения, мм:? ? ? ? ? ?
5 ? 1,99 ? 1,90 ? 1,82 ? 1,31 ? 1,22 ? 1,17
10 ? 2,28 ? 2,18 ? 2,09 ? 1,52 ? 1,40 ? 1,34
15 ? 2,67 ? 2,55 ? 2,44 ? 1,79 ? 1,64 ? 1,57
20 ? 3,16 ? 3,01 ? 2,87 ? 2,14 ? 1,95 ? 1,86
25 ? 3,74 ? 3,56 ? 3,39 ? 2,56 ? 2,32 ? 2,21
2.61. Расчет консольных опор контактной сети на особые сочетания нагрузок, появляющихся в результате обрыва проводов, следует производить только по первому предельному состоянию (по несущей способности).
2.62. Расчетное сопротивление стали для расчета конструкций контактной сети по несущей способности на нагрузки от обрыва проводов следует принимать: при учете гололеда - равным нормативному, а без гололедных отложений - 95% от нормативного. При расчете железобетонных опор расчетное сопротивление стали может быть повышено на 10%, а бетона - на 25%.
2.63. При проектировании консолей необходимо производить проверочный расчет на нагрузки от обрыва проводов. Вертикальную силу, приложенную на конце консоли, следует определять в соответствии с п. 2.52 настоящих Норм.
2.64. Кронштейны фиксаторов для случая обрыва проводов следует рассчитывать на вертикальную нагрузку, приложенную в точке крепления фиксатора и равную массе контактных проводов на длине максимального пролета.
Сейсмические воздействия
2.65. В районах с сейсмичностью 8 - 9 баллов фундаменты, опоры и соединенные с ними жестким (не шарнирным) узлом жесткие поперечины или другие конструктивные элементы контактной сети следует рассчитывать с учетом сейсмических воздействий, принимаемых в соответствии с указаниями главы СНиП по проектированию и строительству в сейсмических районах (II-7-81) и настоящих Норм. Конструкции, имеющие шарнирное соединение с опорой (консоли, фиксаторы), рассчитывают без учета сейсмических воздействий.
2.66. Расчеты ВЛ электропередачи и контактной сети на сейсмические воздействия необходимо осуществлять для двух расчетных режимов:
а) распространение сейсмических волн перпендикулярно направлению контактной сети или ВЛ; в этом расчетном режиме следует делать проверку опор контактной сети по прочности и по деформациям, а опор ВЛ - по деформациям и прочности с учетом дополнительного момента от влияния массы проводов, получающегося в результате наклона опор; инерционные силы от массы проводов в этом расчетном режиме не учитывают;
б) направление сейсмических волн совпадает с направлением ВЛ электропередачи или контактной сети; в этом случае необходимо определять деформации опор на уровне подвешивания проводов, затем по разности деформаций опор определить изменение натяжения проводов за счет изменения длины пролета некомпенсированных проводов (начиная от анкерной опоры) и по величине изменения натяжения проводов определять продольную силу, действующую в точке крепления проводов к изоляторам, после этого делать проверку прочности штыревых изоляторов и опор.
Для проводов контактной сети как на перегонах, так и на станциях в районах с сейсмичностью 8 - 9 баллов рекомендуется компенсированная анкеровка, снижающая сейсмические воздействия на изоляторы и опоры при их направлении вдоль пути; не рекомендуется применение штыревых и опорных изоляторов.
2.67. Для снижения усилий от сейсмических воздействий на кронштейны и опоры вдоль пути от некомпенсированных проводов необходимо предусматривать специальные конструктивные мероприятия.
2.68. В расчетах на сейсмостойкость опору контактной сети или ВЛ электропередачи следует считать как систему с n степенями свободы с массой, сосредоточенной в n точках, - соответствующих центрам масс элементов, на которые разделена опора, причем стойки длиной до 15,6 м следует рассчитывать при n = 5, при расчете стоек длиной до 21 м принимать n = 7, а длиной более 21 м - n = 10.
Расчетные изгибающие моменты от действия сейсмических сил для системы с n степенями свободы следует определять не менее чем для трех форм колебаний.
Расчетные сопротивления стали и бетона при расчете конструкций на сейсмические воздействия принимать в соответствии с п. 2.62 данных Норм.
2.69. Для опор контактной сети, ВЛ электропередачи коэффициент динамичности
при определении сейсмических сил следует увеличивать согласно действующим Нормам в 1,5 раза и принимать равным , где Методика расчета опорных конструкций контактной сети на сейсмические воздействия приведена в Приложении 5.
Сочетания нагрузок
2.70. Сочетание нагрузок для расчета конструкций контактной сети принимают в соответствии с пп. 2.1 - 2.5 настоящих Норм.
2.71. Нагрузки при различных сочетаниях нужно умножать на коэффициенты сочетаний, приведенные в табл. 10.
Таблица 10
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N ? Наименование нагрузок и воздействий ? Коэффициент
п/п? ? сочетаний
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ?Усилия от дополнительного натяжения или изменения ? 0,8
?направления некомпенсированных проводов, обусловленные?
?температурными воздействиями при максимальном ветре ?
2 ?Ветровые нагрузки на провода, покрытые гололедом ?Согласно п. 2.32
? ?настоящих Норм
3 ?Температурные воздействия при гололеде ?Согласно п. 2.36
2.72. При расчете конструкций контактной сети на основные сочетания, включающие одну кратковременную нагрузку, величину последней следует учитывать без снижения, а при расчете на те же сочетания, но при двух и более кратковременных нагрузках, расчетные величины этих нагрузок (или соответствующих им усилий в конструкциях) следует умножать на коэффициент сочетаний 0,9.
При расчете конструкций контактной сети на особые сочетания расчетные величины кратковременных нагрузок (или соответствующих им усилий в конструкциях) следует умножать на коэффициент сочетаний 0,8, кроме случаев, оговоренных в нормах проектирования зданий и сооружений в сейсмических районах.
2.73. При учете сочетаний нагрузок за одну кратковременную нагрузку следует принимать:
ветровую нагрузку и температурные воздействия в соответствии с п. 2.23;
3.1. При определении наибольшего допускаемого по прочности натяжения проводов и тросов следует учитывать статистические характерные прочности проводов и действующих в данном районе климатических нагрузок, срок службы проводов, снижение их прочности в эксплуатации, динамические нагрузки, возникающие при колебании проводов, возможное отклонение натяжения провода при его монтаже.
3.2. Напряжения в проводе за весь срок службы его не должны превышать величины предела упругости материала провода.
3.3. Максимальное натяжение проводов воздушных линий и несущих тросов полукомпенсированных цепных контактных подвесок может быть достигнуто в одном из следующих расчетных режимов:
минимальная температура воздуха при отсутствии добавочных нагрузок;
наибольшая гололедная нагрузка при одновременном воздействии давления ветра;
наибольшая ветровая нагрузка.
3.4. Наибольшее допускаемое по прочности значение натяжения проводов воздушных линий и несущих тросов контактных подвесок определяют в зависимости от расчетного режима и марки провода по выражению
, (20)где R - величина разрушающей нагрузки при растяжении проводов, принимаемая по государственным стандартам или заводским сертификатам;
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Расчетный режим ?Гололедный? Коэффициент запаса прочности несущих
? район ? тросов полукомпенсированных контактных
? СССР ? подвесок и проводов воздушных линий
? ? (марок)
? ??????????????????????????????????????????
? ?стале- ?стале- ?медный?алюми-?стале-
? ?медный ?алюминиевый? (М) ?ниевый?алюми-
? ?(ПБСМ) ?(ПБСА) ? ?(А) ?ниевый
? ? ? ? ? ?(АС)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Наибольшая гололедная ? I - II ? 2,8 ? 2,9 ? 2,1 ? 2,7 ? 3,0
нагрузка с давлением ?III - IV ? 3,0 ? 3,0 ? 2,2 ? 3,0 ? 3,5
ветра ? V ? 3,2 ? 3,2 ? 2,4 ? 3,5 ? 4,0
Наибольшая ветровая ? - ? 2,8 ? 2,9 ? 2,1 ? 2,7 ? 3,0
нагрузка ? ? ? ? ? ?
Низшая температура ? - ? 2,8 ? 2,9 ? 2,1 ? 2,7 ? 3,0
воздуха ? ? ? ? ? ?
Примечание. Для несущих тросов компенсированных контактных подвесок величину
Величину наибольшего допускаемого натяжения проводов несущих тросов
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Расчетный ?Гололед-? Наибольшее допускаемое натяжение, кН (кгс), несущих тросов полукомпенсированных
режим ?ный рай-? контактных подвесок и проводов воздушных линий (марок)
?он СССР ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?ПБСМ-70?ПБСМ-95?ПБСА- ?М-120 ? М-95 ?А-120?А-150?А-185 ?АС- ?АС- ?АС- ?АС-
? ? ? ?50/70 ? ? ? ? ? ?25/4,2?35/6,2?50/8 ?70/11
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Наибольшая ? I - II? 16,66 ? 20,58 ?18,62 ?20,58 ?16,66 ?7,35 ?8,33 ?10,29 ? 2,94 ? 4,41 ?5,39 ?7,84
гололедная ? ?(1700) ?(2100) ?(1900)?(2100)?(1700)?(750)?(850)?(1050)?(300) ?(450) ?(550)?(800)
нагрузка ?III - IV? 15,68 ? 19,60 ?17,64 ?19,60 ?15,68 ?6,37 ?7,35 ? 9,31 ? 2,45 ? 3,49 ?4,41 ?6,86
с давлением? ?(1600) ?(2000) ?(1800)?(2000)?(1600)?(650)?(750)?(950) ?(250) ?(350) ?(450)?(700)
ветра ? V ? 14,70 ? 17,29 ?16,66 ?18,62 ?14,70 ?5,39 ?6,37 ? 7,84 ? 1,96 ? 2,94 ?3,92 ?5,88
? ?(1500) ?(1800) ?(1700)?(1800)?(1500)?(550)?(650)?(800) ?(200) ?(300) ?(400)?(600)
Наибольшая ? - ? 16,66 ? 20,58 ?18,62 ?19,60 ?16,66 ?7,35 ?8,33 ?10,29 ? 2,94 ? 4,41 ?5,39 ?7,84
ветровая ? ?(1700) ?(2100) ?(1900)?(2000)?(1700)?(750)?(850)?(1050)?(300) ?(450) ?(550)?(800)
нагрузка ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Минимальная? - ? 16,66 ? 20,58 ?28,62 ?20,58 ?16,66 ?7,35 ?8,33 ?10,29 ? 2,94 ? 4,41 ?5,39 ?7,84
температура? ?(1700) ?(2100) ?(1900)?(2100)?(1700)?(750)?(850)?(1050)?(300) ?(450) ?(550)?(800)
воздуха ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Примечание. Для несущих тросов компенсированных контактных подвесок величину номинального натяжения следует принимать равной: для троса марки ПБСМ-70 - 15,68 (1600); ПБСМ-95 - 19,60 (2000); ПБСА-50/70 - 17,64 (1800); М-120 - 19,60 кН (2000 кгс).
3.5. Для новых марок несущих тросов контактных подвесок и проводов воздушных линий, не приведенных в табл. 11, коэффициент запаса прочности
, (21)где
m - коэффициент условий работы;
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Расчетный ?Гололедный ? Коэффициент надежности по нагрузке
режим ?район СССР ????????????????????????????????????????????????????
? ? Несущие тросы цепных контактных ? Провода
? ? подвесок (марок) ? воздушных
? ???????????????????????????????????????линий (марок)
? ?полукомпенсиро- ? компенсированные ?
? ?ванные ? ?
? ????????????????????????????????????????????????????
? ?стале-?стале-?мед-?стале-?стале-?мед-?алюми-?стале-
? ?медный?алюми-?ный ?медный?алюми-?ный ?ниевый?алюми-
? ?(ПБСМ)?ниевый?(М) ?(ПБСМ)?ниевый?(М) ?(А) ?ниевый
? ? ?(ПБСА)? ? ?(ПБСА)? ? ?(АС)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Наибольшая ? I - II ? 1,05 ? 1,10 ?1,10? 1,10 ? 1,10 ?1,15? 1,10 ? 1,10
гололедная ? III - IV ? 1,19 ? 1,15 ?1,15? 1,10 ? 1,10 ?1,15? 1,20 ? 1,30
нагрузка с ? V ? 1,20 ? 1,20 ?1,25? 1,10 ? 1,10 ?1,15? 1,40 ? 1,50
давлением ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ветра ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Наибольшая ? - ? 1,05 ? 1,10 ?1,10? 1,10 ? 1,10 ?1,15? 1,10 ? 1,10
ветровая ? ? ? ? ? ? ? ? ?
нагрузка ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Минимальная? - ? 1,05 ? 1,10 ?1,10? 1,10 ? 1,10 ?1,15? 1,10 ? 1,10
температура? ? ? ? ? ? ? ? ?
воздуха ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Коэффициент?Значения коэффициентов для несущего троса контактной подвески,
? провода воздушной линии марок
????????????????????????????????????????????????????????????????
?стале- ?сталеалюминиевый ?медный?алюминиевый ?сталеалюминиевый
?медный ? биметаллический ? (М) ? (А) ? комбинированный
?(ПБСМ) ? (ПБСА) ? ? ? (АС)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
m ? 0,75 ? 0,75 ? 0,90 ? 0,80 ? 0,80
K ? 1,02 ? 1,12 ? 1,02 ? 1,04 ? 1,03
о ? ? ? ? ?
K ? 0,52 ? 0,57 ? 0,60 ? 0,53 ? 0,48
пу ? ? ? ? ?
3.6. За исходный расчетный режим следует принимать режим, при котором при заданных расчетных условиях натяжение провода за срок его службы будет максимальным. Расчет производят в такой последовательности:
устанавливают режим наибольшей добавочной нагрузки;
по величине критического пролета и заданных пролетов анкерного участка с учетом способа закрепления провода на поддерживающих конструкциях (подвижные точки подвеса или нет) определяют исходный расчетный режим.
3.7. Критическим пролетом
Для одиночного провода воздушной линии
где
- наибольшее допускаемое значение натяжения провода воздушной линии соответственно при режиме наибольшей добавочной нагрузки и низшей температуре воздуха;g - вес 1 м провода;
S, E - соответственно сечение провода и модуль упругости материала провода.
3.8. Для пролетов длиной меньше критического за исходный расчетный режим следует принимать режим низшей температуры воздуха, для пролетов длиной больше критического - режим наибольшей добавочной нагрузки.
3.9. Критической нагрузкой
Для провода воздушной линии
где l - расчетный пролет, принимаемый равным при подвижных точках подвеса провода величине эквивалентного пролета.
3.10. Если
, то за исходный расчетный режим следует принимать режим низшей температуры воздуха, если - режим наибольшей добавочной нагрузки.3.11. Расчетный режим наибольшей добавочной нагрузки (гололедно-ветровая нагрузка или наибольшая ветровая нагрузка), при котором натяжение провода принимает максимальное значение, определяют следующим образом:
для провода воздушной линии
где
- наибольшее допускаемое значение натяжения провода воздушной линии соответственно при режиме гололеда с ветром и наибольшей ветровой нагрузки;Для несущего троса выражения, аналогичные (22), (23) и (24), определяют из уравнения состояния для полукомпенсированной цепной контактной подвески.
Если
Здесь
3.12. Максимальное за срок службы натяжение провода равно наибольшему допускаемому натяжению при исходном расчетном режиме, умноженному на соответствующий коэффициент надежности по нагрузке
. (25)3.13. Наименьшее за время эксплуатации провода значение разрушающей нагрузки
. (26)3.14. Натяжение провода воздушной линии при воздействии веса провода и сосредоточенных сил следует определять по уравнению состояния провода
![]() , (27)где
- сосредоточенные силы, действующие на провод в исходном режиме на расстоянии a от левой опоры и на расстоянии - сосредоточенные силы, действующие на провод в рассчитываемом режиме на расстоянии Индекс "1" относится к величинам в исходном расчетном режиме и индекс "x" - в рассчитываемом режиме.
3.15. Стрела провеса провода воздушной линии на расстоянии x от левой опоры определяется по следующему выражению:
, (28)где
4.1. Проектирование защиты стальных конструкций контактной сети, железобетонных опор и фундаментов от коррозии следует производить в соответствии с рекомендациями главы СНиП по защите строительных конструкций от коррозии, "Инструкции по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах" и других действующих нормативных документов по проектированию антикоррозионной защиты строительных конструкций, утвержденных в установленном порядке.
4.2. Обеспечение требуемой долговечности стальных несущих конструкций контактной сети следует достигать путем:
устройства защиты от агрессивных воздействий окружающей среды;
применения атмосферостойких сталей, при необходимости в сочетании с защитными покрытиями;
других способов увеличения срока службы конструкций по условиям коррозии (Приложение 9).
Предпочтение следует отдавать металлизационным и комбинированным защитным покрытиям.
4.3. Поверхности металлических конструкций должны быть доступны для очистки и нанесения защитных покрытий. Зазоры между стыкуемыми элементами должны отсутствовать.
4.4. Подготовка поверхности металла под алюминирование должна выполняться сухим способом для исключения отложения солей в щелях между стыкуемыми элементами сварных конструкций, неизбежного при химическом методе.
4.5. После выполнения сварки алюминированного проката сварные соединения дополнительно защищают от коррозии, нанося алюминиевые покрытия на сварной шов методом газопламенного напыления.
4.6. Стальные детали контактной сети должны быть, как правило, оцинкованы. Толщина покрытий стальных деталей должна приниматься в соответствии с требованиями главы СНиП по защите строительных конструкций от коррозии.
4.7. В рабочих чертежах железобетонных опор и фундаментов необходимо указывать тип вяжущего и заполнителей для изготовления бетона, наиболее стойкие в данной среде, минеральные и органические добавки к бетону, требуемую плотность бетона, характеризуемую коэффициентом фильтрации или соответствующей ему маркой по водопроницаемости, толщину защитного слоя бетона, вид арматуры и способы ее фиксации, способ и средства защиты от агрессивных сред, периодичность восстановления их.
4.8. Предохранение арматуры железобетонных опор и фундаментов от коррозии должно обеспечиваться в соответствии с рекомендациями раздела II главы СНиП по защите строительных конструкций от коррозии.
4.9. На фундаментную часть центрифугированных опор, стаканные и свайные фундаменты, предназначенные для работы в неагрессивных средах, защитные покрытия можно не наносить.
4.10. В грунтах с агрессивными средами область применения бетона для фундаментов и опор, а также область применения бетонов разной плотности раздельных опор определять в соответствии с Приложением 10.
4.11. Фундаменты металлических опор должны выступать из грунта не менее чем на 300 мм. Оголовки фундаментов заделывать не следует. Сечения анкерных болтов следует подбирать с учетом износа их в зоне, расположенной выше обреза фундамента.
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ И ФИКСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ КОНТАКТНОЙ СЕТИ
Материалы для металлических конструкций контактной сети
5.1. Стальные конструкции устройств энергоснабжения железных дорог распределяются по условиям применения сталей на следующие группы, нумерация которых соответствует нумерации групп, приведенных в табл. 50 приложения 1 главы СНиП по проектированию стальных конструкций.
Группа 1. К конструкциям устройств энергоснабжения не относится.
Группа 2. Конструкции и элементы, связанные с натяжением проводов;
тяги консолей и кронштейнов;
закладные детали для их крепления;
штанги, хомуты и штанги анкерных оттяжек;
компенсаторные ролики, полухомуты (с резьбой и сваркой);
детали для крепления жестких поперечин к наголовникам;
бугели штампованные и т.п.
Для группы 2 применять сталь по табл. 15.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Сталь ? ГОСТ или ТУ ? Категории стали для климатического района
? ? строительства (расчетная температура, °C)
? ????????????????????????????????????????????????????
? ? II ? I , II и II ? I
? ? 4 ? 2 2 3 ? 1
? ?(-30 > t >= -40),?(-40 > t >= -50)?(-50 > t >= -65)
? ? II и др. ? ?
? ? 5 ? ?
? ? (t >= -30) ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
С255 ?ГОСТ 27772-88 <*>? + ? - ? -
Круглая ?ГОСТ 535-88 ? ? ?
сталь Ст3кп? ? ? ?
и СтСп5 ? ? ? ?
С245 ?ГОСТ 27772-88 ? + <г> ? - ? -
С255 ?То же ? + ? - ? -
С275 ? " ? + <г> ? - ? -
С285 ? " ? + ? - ? -
С345К ? " ? + ? - ? -
--------------------------------
Группа 3. Элементы узлов крепления поддерживающих устройств (сварные, штампованные, гнутые); элементы закладных деталей (кроме болтов), пяты и хомуты для крепления консолей и кронштейнов и т.п.
Конструкции и элементы несущих, поддерживающих и фиксирующих устройств (сварные, гнутые, штампованные); опоры, ригели и оголовки жестких поперечин, прожекторные мачты, опоры молниеотводов, подкосы консолей, кронштейны ЛЭП и дополнительных проводов (кроме тяг из круглой стали), кронштейны анкерных оттяжек, стойки консольные и фиксаторные, стойки-надставки для опор и жестких поперечин, траверсы переходных опор, фиксаторы и фиксаторные кронштейны, коромысла анкеровок и т.п., конструкции ОРУ и тяговых подстанций.
Для группы 3 применять сталь по табл. 16.
Таблица 16
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Сталь? ГОСТ или ТУ ? Категория стали для климатического района
? ? строительства (расчетная температура, °C)
? ????????????????????????????????????????????????????
? ? II ? I , II и II ? I
? ? 4 ? 2 2 3 ? 1
? ?(-30 > t >= -40),?(-40 > t >= -50)?(-50 > t >= -65)
? ? II и др. ? ?
? ? 5 ? ?
? ? (t >= -30) ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
С245 ?То же ? + ? - ? -
С255 ? " ? + ? + <ж> ? -
С275 ? " ? + ? - ? -
С285 ? " ? + ? + <ж> ? -
С345 ? " ? 1 ? 1 ? 2 или 3, 4
С345К? " ? + ? + ? -
С375 ? " ? 1 ? 1 ? 2 или 3
С390 ? " ? + ? + ? +
С390К? " ? + ? + ? +
--------------------------------
Группа 4. Конструкции ВЛ до 1 кВ, вспомогательные конструкции и элементы (сварные, штампованные, гнутые); кронштейны для светильников и прожекторов, оснастка молниеотводов, детали ограничителей, анкеровочные устройства, заградительные щиты, детали заземления и т.п.
Для группы 4 применять сталь согласно табл. 17.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Сталь ? ГОСТ или ТУ ? Категория стали для климатического района
? ? строительства (расчетная температура, °C)
? ????????????????????????????????????????????????????
? ? II ? I , II и II ? I
? ? 4 ? 2 2 3 ? 1
? ?(-30 > t >= -40),?(-40 > t >= -50)?(-50 > t >= -65)
? ? II и др. ? ?
? ? 5 ? ?
? ? (t >= -30) ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
С235 ?ГОСТ 27772-88 <*> ? + ? - ? -
С245 ?То же ? - ? + ? +
С255 ? " ? - ? + ? +
С275 ? " ? - ? + ? +
С285 ?ГОСТ 27772-88 ? - ? + ? +
до 4 мм) ? ? ? ?
ВСт3кп ?То же ? 2 <е> ? - ? -
(толщиной ? ? ? ?
4,5 - 10 мм)? ? ? ?
ВСт3пс ?ГОСТ 10706-76 <*>,? 4 ? 4 ? -
(толщиной ?группа В с доп. ? ? ?
5 - 15 мм) ?требованием по 1.6? ? ?
до 5,5 мм) ? ? ? ?
ВСт3пс ?ГОСТ 10705-80 <*>,? 6 ? 6 ? -
6 - 10 мм) ? ? ? ?
--------------------------------
<а> фасонный прокат толщиной до 11 мм, а при согласовании с изготовителем до 20 мм; листовой - всех толщин;
<г> для района
<ж> прокат толщиной до 10 мм и с учетом требований разд. 10 СНиП по проектированию стальных конструкций;
<и> кроме района
Знак "+" означает, что данную сталь следует применять; знак "-" означает, что данную сталь в указанном климатическом районе применять не следует.
1. Требования настоящих таблиц распространяются на листовой прокат толщиной от 2 мм и фасонный прокат толщиной от 4 мм по ГОСТ 27772-88; сортовой прокат (круг, квадрат, полоса) применять по ТУ 14-1-3023-80, ГОСТ 380-71** (с 1990 г. ГОСТ 535-88 и с 1991 г. ГОСТ 380-88 и ГОСТ 19281-73*). Указанные категории стали относятся к прокату толщиной не менее 5 мм. При толщине менее 5 мм приведенные в таблице стали применяются без требований по ударной вязкости.
2. Климатические районы строительства устанавливаются в соответствии с ГОСТ 16350-80 "Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических изделий". Указанные в головке таблиц в скобках расчетные температуры соответствуют температуре наружного воздуха соответствующего района, за которую принимается средняя температура наиболее холодной пятидневки согласно указаниям СНиП по строительной климатологии и геофизике.
3. При соответствующем технико-экономическом обосновании стали С345, С375 могут заказываться как стали повышенной коррозионной стойкости (с медью) - С345Д, С375Д.
4. Применение термоупрочненного прокатного нагрева фасонного проката из стали С345Т и С375Т, поставляемого по ГОСТ 27772-88 как сталь С345 и С375, не допускается в конструкциях, которые при изготовлении подвергаются металлизации или пластическим деформациям при температуре выше 700 °C.
5. К сортовому прокату (круг, квадрат, полоса) по ТУ 14-1-3023-80, ГОСТ 380-71** (с 1990 г. ГОСТ 535-88) и ГОСТ 19281-73* предъявляются такие же требования, как к фасонному прокату такой же толщины по ГОСТ 27772-88. Соответствие марок сталей по ТУ 14-1-3023-80, ГОСТ 380-71* и ГОСТ 19281-73*, ГОСТ 19282-73*, сталей по ГОСТ 27772-88 следует определять по табл. 51, б, главы СНиП по проектированию стальных конструкций.
5.2. Для болтовых соединений конструкций контактной сети, а также для фундаментных блоков следует применять стальные болты и гайки в соответствии с требованиями главы СНиП II-23-81* по проектированию стальных конструкций (табл. 57*) с учетом того, что конструкции контактной сети не рассчитываются на выносливость.
5.3. Валики надлежит применять:
при расчетной температуре минус 30 °C и выше - из углеродистой стали С235 по ГОСТ 27772-88;
при расчетной температуре минус 40 °C и выше - из углеродистой стали С255 по ГОСТ 27772-88;
при расчетной температуре минус 65 °C - из углеродистой стали или из низколегированной стали С345 по ГОСТ 27772-88.
5.4. Приведенные выше понятия "штампованные или гнутые" относятся только к холодной штамповке или гнутью (без нагрева).
5.5. Стальные конструкции контактной сети должны иметь надежное защитное покрытие от коррозии (окраска, оцинковка, алюминирование и т.п.).
Стальные сварные конструкции, для которых предусматривается горячее оцинкование или алюминирование, должны иметь сварные соединения встык; сварка внахлестку не допускается.
Все конструкции контактной сети при изготовлении нужно маркировать с указанием года изготовления и завода-изготовителя; на каждую отгружаемую с завода партию конструкций и деталей должен быть сертификат с указанием марки стали.
5.6. Применение алюминиевых сплавов для конструкций контактной сети допускается при технико-экономическом обосновании его целесообразности.
5.7. Для конструкций контактной сети в основном рекомендуются сплавы АМг2М, АМг2П, АД31Т, АД31Т1 в соответствии с требованиями СНиП по алюминиевым конструкциям.
5.8. Алюминиевые сплавы марок, не указанных в п. 5.7, применяют по отдельному разрешению организации, утверждающей проект.
5.9. Материалы для заклепок, болтов, отливок из литейных алюминиевых сплавов, а также для электродов и присадочного материала следует применять в соответствии с указаниями пп. 2.6 - 2.9 СНиП по алюминиевым конструкциям.
Расчетные характеристики материалов и соединений
5.10. Физические характеристики стали (модули упругости, коэффициенты поперечной деформации, коэффициент линейного расширения, объемный вес) принимают согласно указаниям табл. 63 приложения 3 главы СНиП II-23-81* по проектированию стальных конструкций.
5.11. Расчетные сопротивления стали при проектировании конструкций контактной сети принимают согласно указаниям пп. 3.1, 3.2 и табл. 2 и 7 главы СНиП II-23-81* по проектированию стальных конструкций.
5.12. Расчетные сопротивления (усилия) при растяжении стального каната принимают равными значению разрывного усилия каната в целом, установленному государственными стандартами или заводскими сертификатами, деленному на коэффициент безопасности по материалу 1,6 и умноженному на коэффициент условий работы элемента конструкций, принимаемый по табл. 18.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N ? Наименование конструктивных элементов ? Коэффициент
п/п? ? условий
? ? работы
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ?Решетки с проколотыми дырами ? 0,9
2 ?Сжатые и растянутые элементы поясов и растянутые ? 0,95
?элементы решетки ?
3 ?Сжатые основные элементы решетки при гибкости ? 0,8
?их лямбда >= 60 ?
4 ?Сжатые раскосы из одиночных уголков, прикрепляемые ?
?к поясам одной полкой сваркой или двумя и более ?
?заклепками, располагаемыми по длине раскоса: ?
?а) треугольная и перекрестная решетка с не совмещенными ? 0,8
?в смежных гранях узлами ?
?б) перекрестная решетка с совмещенными в смежных гранях ? 0,9
?узлами ?
5 ?Сжатые раскосы из одиночных уголков, прикрепляемых ? 0,75
?к поясу одной полкой на болтах или на одной заклепке ?
6 ?Оттяжки продольные и поперечные: ?
?а) из круглой стали ? 0,9
?б) из стальных канатов ? 0,8
7 ?Фиксаторы и фиксаторные кронштейны ? 0,85
8 ?Анкеровочные устройства и анкеровочные болты ? 0,75
9 ?Стяжные болты, работающие на растяжение ? 0,65
10 ?Сжато-изогнутые элементы консолей и фиксаторов ? 0,8
?при гибкости лямбда >= 200 ?
11 ?Сварные соединения, выполняемые при монтаже в полевых ? 0,8
?условиях ?
5.13. Для конструктивных элементов, не перечисленных в табл. 18, коэффициент условий работы принимают m = 1.
5.14. Расчетные сопротивления сварных соединений, выполняемых при монтаже, должны быть дополнительно понижены путем умножения на коэффициент, равный 0,8 (см. табл. 18).
5.15. Расчетные сопротивления болтовых соединений следует принимать по табл. 58* - 61* главы СНиП II-23-81* по проектированию стальных конструкций.
5.16. Расчетные сопротивления стали в конструкциях контактной сети понижают умножением на коэффициенты условий работы, принимаемые по табл. 18.
5.17. Расчетные сопротивления деформируемых алюминиевых сплавов, отливок, сварных, заклепочных и болтовых соединений для расчетных температур наружного воздуха в интервале от 50 до 65 °C следует принимать согласно указаниям главы СНиП по проектированию стальных конструкций.
5.18. При расчете элементов и соединений конструкций и алюминиевых сплавов расчетные сопротивления следует умножать на коэффициенты условий работы, принимаемые согласно указаниям главы СНиП по проектированию стальных конструкций.
Для сжато-изогнутых элементов консолей и фиксаторов при
коэффициент условий работы следует принимать m = 0,8.5.19. Расчетное сопротивление изгибу для стержневых фарфоровых изоляторов, применяемых в консолях и фиксаторах,
Для консольных изоляторов ИКСУ-27 . . . . . . . . . . 190
(при разрушающей нагрузке на изолятор в целом). . . 110
Для фиксаторных изоляторов VKL-60/7 . . . . . . . . . 300
(при разрушающей нагрузке на изолятор в целом). . . 80.
Примечание. При изменении геометрических размеров и технологии изготовления стержневых изоляторов расчетные сопротивления для них необходимо определять дополнительно.
Проектирование стальных конструкций опорных
и поддерживающих устройств
5.20. Расчет стальных конструкций контактной сети выполняют в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию стальных конструкций и дополнительными указаниями данных Норм.
5.21. Типовые консольные опоры контактной сети рассчитывают на нагрузки, соответствующие огибающим эпюрам изгибающих моментов и поперечных сил, приведенным для железобетонных опор в гл. 6 настоящих Норм. Кроме этого, должна быть произведена проверка на действие нагрузок, возникающих при обрыве проводов.
Расчет нетиповых (индивидуальных) стальных опор следует производить на нагрузки, определяемые в проектах конкретными условиями.
5.22. Типовые стальные станционные опоры гибких поперечин и фундаменты для них рассчитывают по обобщенным эпюрам изгибающих моментов, поперечных (перерезывающих) и продольных (вертикальных) сил.
Расчетные нагрузки для проектирования типовых стальных опор гибких поперечин определяют путем умножения значений нормативных нагрузок на обобщенный коэффициент перегрузки
.Для подбора опор гибких поперечин расчетным является режим гололеда с ветром или режим максимального ветра. При небольшом поперечном пролете (до 30 м) расчетным может быть режим максимального ветра. Расчетным является сечение на уровне обреза фундамента.
Расчет опор гибких поперечин в направлении, перпендикулярном оси пути, производят на действие внешних сил от натяжения поперечного несущего троса, приложенного к вершине опоры, и от натяжений верхнего и нижнего фиксирующего тросов, приложенных соответственно на высоте 10 и 7,5 м от уровня обреза фундамента, а также от давления ветра на опору.
Горизонтальную силу от натяжения поперечного несущего троса принимают равной частному от деления максимального изгибающего момента от вертикальных сил (считая трос как балку на двух опорах) на стрелу провеса троса в этом же сечении; вертикальную составляющую натяжения этого троса принимают равной половине вертикальных сил, действующих на трос.
Нормативная горизонтальная сила натяжения поперечного несущего и фиксирующего тросов, принятая при расчете типовых опор гибких поперечин, приведена в табл. 19.
Таблица 19
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Опоры ? Горизонтальная сила натяжения, кН
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Высота, м ? Момент, кНм ? поперечного ? каждого из
? ? несущего троса ?фиксирующих тросов
??????????????????????????????????????????????????????????????????
15 ? 350 ? 16,00 ? 7,00
15 ? 450 ? 22,00 ? 7,00
15 ? 650 ? 34,00 ? 8,00
20 ? 650 ? 26,00 ? 7,00
20 ? 850 ? 35,00 ? 8,50
20 ? 1050 ? 44,00 ? 10,00
20 ? 1500 ? 62,00 ? 15,00
Промежуточные опоры гибких поперечин необходимо проверять расчетом на следующие нагрузки:
а) усилия от анкеровки одиночных проводов, создающие нормативный изгибающий момент на уровне обреза фундамента, - 100 кНм;
б) продольная составляющая от нагрузок, действующих перпендикулярно оси пути при возможном развороте опоры на 5°;
в) давление ветра на опору.
Анкерные опоры гибких поперечин рассчитывают на действие изгибающего момента вдоль пути, равного 250 кНм на уровне обреза фундамента.
5.23. Стальные конструкции опорных и поддерживающих устройств нужно проверять на действие монтажных нагрузок.
5.24. Расчет центрально-сжатых и центрально-растянутых элементов, а также расчет сварных соединений стальных конструкций опорных и поддерживающих устройств осуществляют согласно указаниям СНиП II-23-81*.
5.25. Расчет элементов стальных опор, на которые действуют нагрузки (изгибающие моменты) перпендикулярно и вдоль оси пути, для анкерных самонесущих опор или для промежуточных опор при обрыве проводов выполняют на усилия, получаемые суммированием воздействия от моментов, действующих в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
5.26. Пространственную решетчатую конструкцию металлической опоры следует рассматривать как консольный стержень.
При действии на опору несимметричной нагрузки усилия в элементах складываются из усилий от изгиба и кручения.
Изгибающая сила распределяется между плоскими вертикальными фермами.
Усилия, возникающие при кручении в элементах призматических стержней квадратного и прямоугольного сечений, определяют по табл. 20.
da и dв - длины раскосов соответственно по сторонам a и в.
Крутящий момент в стержнях определяют в зависимости от их вида в соответствии с табл. 21.
Таблица 21
Перерезывающие силы в гранях при кручении стержней определяют по табл. 22.
Таблица 22
5.27. Расчет деформаций (прогибов) опор с переменным по высоте моментом инерции допускается выполнять делением всей высоты опоры на четыре части и определением среднего момента инерции для каждой части.
Прогиб
, (32)где
- моменты инерции посередине каждого из четырех участков (рис. 11).![]() Рис. 11. Схема опоры с переменным моментом инерции
для расчета ее прогибов в точках:
а - А; б - Б
При действии нескольких сил на опору их располагают на границах смежных участков.
Если необходимо определить прогиб
, (33)(прогиб
5.28. При центрировании решетки в конструкциях из одиночных уголков на обушок поясного уголка влияние эксцентриситета в узлах можно не учитывать при расчете конструкций:
с учетом обрыва проводов на совместное действие продольной силы, поперечной силы и крутящего момента;
на расчетные нагрузки (без учета кручения), когда величины усилий в элементах решетки не превышают 15% максимального усилия в поясе от той же нагрузки.
Если усилия в элементах решетки превышают 15% максимального усилия в поясе от той же нагрузки, необходимо центрировать раскосы на центр тяжести пояса или увеличивать расчетные усилия в элементах опоры (поясах и раскосах) путем умножения на коэффициент a, значения которого приведены в табл. 23.
Таблица 23
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Отношение усилия в раскосе? До 15 ? 30 ? 40 ? 50
к усилию в поясе, % ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Коэффициент a ? 1 ? 1,02 ? 1,04 ? 1,07
5.29. Для составных центрально-сжатых стержней опор с поясами из равнобоких уголков, ветви которых соединены планками или решетками, коэффициент продольного изгиба У относительно свободной оси, перпендикулярной плоскости планок и решеток, нужно определять по приведенной гибкости
Гибкость отдельных ветвей
5.30. Предельные гибкости элементов опор и жестких поперечин должны соответствовать требованиям главы СНиП по проектированию стальных конструкций.
5.31. Составные, внецентренно-сжатые сквозные стержни подлежат проверке как по общей устойчивости в соответствии с указаниями главы СНиП по проектированию стальных конструкций, так и по устойчивости отдельных ветвей.
Отдельные ветви решетчатой стойки проверяют, как центрально-сжатые в панели с максимальным сжимающим усилием, которое определяют нормальной силой и изгибающим моментом, действующими в сечениях составной решетчатой стойки.
5.32. Проверку местной устойчивости пояса стойки с планками в панели с максимальным изгибающим моментом выполняют в соответствии с указаниями главы СНиП II-23-81* по проектированию стальных конструкций, как для элементов сплошного сечения.
Максимальный изгибающий момент в ветви сквозного стержня с планками определяют:
для опоры, имеющей две стойки (швеллерной)
; (34)для опоры, имеющей четыре стойки (уголковой)
, (35)где
Q - максимальная поперечная сила, действующая на опору и принимаемая постоянной по всей длине стойки.
Расчет планок (рис. 12) следует выполнять на перерезывающую силу T и изгибающий момент M, определяемые по формулам (36) - (40)
для четырехгранных стоек
; (36) ; (37)для трехгранных стоек
; (38) ; (39)![]() Значение условной поперечной силы
Таблица 24
5.33. Соединительные решетки следует рассчитывать, как решетки у ферм.
5.34. Соединение ветвей внецентренно-сжатого стержня с помощью планок не рекомендуется, если условная поперечная сила меньше реальной поперечной силы.
Соединительные элементы сквозных стержней в виде планок можно применять только при соединении их с поясами на сварке.
Соединительные элементы (планки или решетки) внецентренно-сжатых стержней нужно рассчитывать либо на фактическую поперечную силу, либо на условную поперечную силу. При этом в качестве расчетной поперечной силы принимают большую из них.
5.35. На участках постоянного тока стальные опоры должны иметь изоляцию от арматуры или анкерных болтов железобетонного фундамента, а на участках переменного тока такая изоляция должна быть на опорах, заземляемых присоединением к рельсу наглухо без искровых промежутков при двухниточных рельсовых цепях СЦБ.
5.36. Местные нагрузки на панели поясов стальных решетчатых конструкций учитывают по их фактической величине и направлению, считая панель, как трехпролетную балку, шарнирно-опертую в узлах; при этом пояса рассчитывают на сложное сопротивление от действия продольной силы и местного изгибающего момента.
5.37. При расположении анкерных болтов с эксцентриситетом относительно осей поясов и при наличии опорной рамы, служащей для передачи усилий от анкерных болтов поясам, допускается пользоваться приближенным расчетом, в котором не учитывают дополнительные моменты в поясах от указанного эксцентриситета.
При расчете опорной рамы необходимо учитывать изгибающий момент, обусловленный наличием эксцентриситета e.
5.38. Схемы решетки, размеры поперечных сечений и сбег стальных опор по высоте выбирают на основе сравнения вариантов с учетом специфики условий эксплуатации.
5.39. Конструкции стальных опор должны учитывать условия крепления на них консолей, кронштейнов, поперечных несущих и фиксирующих тросов и т.п.
5.40. Если длина стальной конструкции более длины выпускаемых промышленностью элементов проката (уголков, швеллеров и пр.), то при изменении сечений поясов следует ориентироваться на использование полных длин профильной стали по сортаменту.
Проектирование жестких поперечин
5.41. В зависимости от конструктивного выполнения и расчетной схемы жесткие поперечины могут быть балочного и рамного типов. В направлении, перпендикулярном к оси пути, жесткие поперечины балочного типа рассчитывают, как балки на двух шарнирных опорах, а поперечины рамного типа - как рамы. В направлении вдоль пути ригель в обеих схемах рассчитывают, как балку на двух шарнирных опорах с учетом реакции тросов подвески. Рекомендуется преимущественно применять поперечины рамного типа.
Для предотвращения гнездования птиц следует изготавливать нижнюю горизонтальную ферму жестких поперечин без распорок.
5.42. Жесткие поперечины рамного и балочного типов следует рассчитывать по несущей способности на действие суммарных расчетных нагрузок, а по деформациям - на действие суммарных нормативных нагрузок. Для жестких поперечин, перекрывающих четыре и более путей, толщину раскосов и стоек ригелей допускается по согласованию с Госстроем принимать до 5 мм. Рекомендуется для ригелей жестких поперечин применять атмосферостойкие низколегированные стали.
Расчет прогибов ригелей жестких поперечин рекомендуется выполнять на нормативную суммарную нагрузку от постоянной и временной нагрузки, при этом величина допускаемого вертикального прогиба должна составлять 1/150 длины пролета. Строительный подъем рекомендуется назначать равным прогибу.
5.43. В рамных поперечинах для расчета деформаций опор с переменным по высоте моментом инерции всю высоту опоры можно разделить на три равные части, считая от вершины опоры до уровня поверхности грунта. Момент инерции каждой части определяют по среднему сечению и принимают постоянным для всего участка.
5.44. Жесткие поперечины рамного типа не рекомендуется применять в неустойчивых и пучинистых грунтах.
5.45. Ригели жестких поперечин рамного типа выполняют в виде сквозных ферм, свариваемых на комплектовочных базах из отдельных блоков, длину которых определяют из условий перевозки на железнодорожном подвижном составе.
5.46. Требуемую по условиям расположения путей длину поперечин обеспечивают уменьшением числа панелей в крайних блоках.
5.47. В поперечинах рамного типа требуемую длину поперечин, кроме уменьшения числа панелей, обеспечивают изменением длины монтажных панелей.
5.48. Для каждой длины поперечины 2 - 3 типа по несущей способности за счет изменения сечения поясных уголков.
5.49. В рабочих чертежах жестких поперечин необходимо приводить указания по подбору типоразмеров железобетонных опор и заделке их в грунте.
5.50. Расчет жестких поперечин необходимо выполнить на следующие сочетания нагрузок:
а) постоянные нагрузки в сочетании с гололедом и ветровой нагрузкой при направлении ветра перпендикулярно оси пути;
в) постоянные нагрузки в сочетании с действием ветра, направленного перпендикулярно оси пути;
г) то же, при направлении ветра вдоль оси пути;
д) постоянные нагрузки в сочетании с гололедом и усилием, возникающим при обрыве несущего троса по одному главному пути.
Для рамных поперечин решающим при расчете стоек является сочетание "а", а при расчете ригеля - сочетания "б" и "д".
Для балочных поперечин расчет ригеля и стоек необходимо выполнять на сочетания "б", "г", "д".
5.51. Жесткие поперечины в нормальном режиме рассчитывают на вертикальные нагрузки, сосредоточенные в местах крепления подвески к поперечинам, от массы контактной подвески, изоляторов и арматуры, а также гололеда на проводах и на нагрузки от гололеда на поперечине, равномерно распределенные по ее длине при одновременном действии ветровой нагрузки.
5.52. Массу ригеля рамной жесткой поперечины учитывают в монтажном состоянии как для статически определимой двухшарнирной балки, свободно опирающейся на стойки. Полученную эпюру моментов суммируют с эпюрой моментов от нагрузок заданного расчетного сочетания в рамной схеме поперечины.
Первоначально, когда неизвестна масса конструкции ригеля рамной жесткой поперечины, ее принимают для расчета по действующему типовому проекту балочных поперечин с коэффициентом 0,9.
Расположение по длине поперечины вертикальных нагрузок от контактных подвесок и станционных путей, а также горизонтальной нагрузки от обрыва проводов принимают таким, которое создает наиболее тяжелые условия загружения.
При определении расчетных нагрузок каждую из нормативных нагрузок умножают на коэффициент перегрузки.
5.53. На нагрузки, действующие вдоль пути (ветровые, усилие от обрыва несущего троса), ригель поперечины рекомендуется рассчитывать с учетом реакции тросов.
Ригель имеет расчетную схему по типу двухшарнирной балки. Жесткость балки определяют как сумму жесткостей двух горизонтальных ферм ригеля.
Реакции тросов направлены в сторону, противоположную действию внешней нагрузки, и приложены в местах прикрепления цепных подвесок к ригелю. При этом равномерно распределенную ветровую нагрузку на ригель необходимо заменить сосредоточенными силами, приложенными в местах прикрепления к ригелю подвесок. Усилие от обрыва несущего троса приложено как сосредоточенная сила в месте прикрепления к ригелю цепной подвески одного из главных путей.
5.54. Для определения реакций тросов ригель рассматривают как статически неопределимую балку на промежуточных линейно деформируемых опорах в местах прикрепления продольных несущих тросов цепных подвесок. Цифрами на рис. 13, 14 обозначены номера путей.
![]() с учетом реакции тросов:
а - общий вид; б - схема ригеля на упругих опорах;
в - расчетная схема
![]() податливой связи:
а - расчетная схема поперечины в плане;
б - действительная схема деформации ригеля;
в - схема приложения усилия от реакции тросов
Места соединения ригеля с железобетонными стойками рассматривают как податливые опоры ввиду деформативности стоек.
Основная статически определимая система получается отбрасыванием лишних связей (промежуточных опор) и заменой их неизвестными силами
. (41)Здесь
, (42) , (43) , (44) . (45)Коническую железобетонную опору, имеющую переменную по длине жесткость, разбивают на три равных участка. Момент инерции каждого участка определяют по среднему диаметру:
, (46) . (47)Здесь
Жесткости
С достаточной степенью точности жесткость
. (48)5.55. Жесткие поперечины рамного типа следует рассчитывать методом сил как трижды статически неопределимые системы с жесткой или упруго податливой заделками стоек в грунте.
5.56. При расчетах на действие внешних сил уравнения деформации выражают условие равенства нулю перемещений по направлению лишних связей:
; ; , (49)где
- неизвестные силы по направлению отброшенных связей в основной системе.5.57. Расчет жестких поперечин рамного типа рекомендуется выполнять на ЭВМ с использованием разработанной в ЦНИИСе программы "Расчет и подбор жестких поперечин рамной конструкции контактной сети электрифицированных железных дорог", инв. N 50860000626.
5.58. Расчет элементов ригелей жестких поперечин, представляющих собой пространственные конструкции из одиночных уголков, выполняется по рекомендациям главы СНиП по проектированию стальных конструкций, гл. 5.
Проектирование консолей
5.59. Расчет консолей рекомендуется осуществлять на следующие сочетания нагрузок: основные; особые.
Размеры сечений следует определять по наиболее невыгодному сочетанию нагрузок.
Проверку расчетов на действие монтажных нагрузок и нагрузок, возникающих при обрыве проводов, нужно производить для всех консолей.
5.60. Расчет центрально-сжатых, центрально-растянутых и изгибаемых элементов, а также сжато-изогнутых элементов, имеющих гибкость менее 200, и расчет соединений стальных конструкций консолей производят в соответствии с указаниями главы СНиП по проектированию стальных конструкций.
5.61. Расчет элементов консолей, имеющих гибкость более 200, подверженных действию осевой силы (сжатию) с изгибом, производят в соответствии с указаниями настоящих Норм.
5.62. В сжато-изогнутых элементах консолей допускаются следующие величины наибольших гибкостей:
Подкос консоли . . . . . . . . . . . . . .
![]() Сжатая тяга . . . . . . . . . . . . . . .
![]() Растянутая тяга . . . . . . . . . . . . . без ограничений.
5.63. Проверку устойчивости сжатых и сжато-изогнутых стержней, имеющих гибкость более 200, производят путем определения коэффициента устойчивости
, (50)где
- критическая сила;N - расчетное продольное усилие в стержне;
l - длина сжатой части стержня.
Величина коэффициента устойчивости
5.64. Прочность сплошных сжато-изогнутых (и растянуто-изогнутых) стержней, имеющих гибкость более 200, проверяют по формуле:
, (51)где N,
- расчетное значение продольной силы и изгибающих моментов относительно осей x - x, y - y;x, y - координаты рассматриваемой точки сечения относительно его главных осей;
m = 0,8 - коэффициент условий работы для сжато-изогнутых стержней с гибкостью более 200;
R - расчетное сопротивление стали изгибу.
5.65. Сжатую тягу консоли следует рассчитывать как сжато-изогнутый элемент, сжимаемый продольной силой и изгибаемый моментом от собственного веса и моментом от продольной силы, величина последнего изменяется по мере изменения прогиба. Кроме этого, необходимо учитывать влияние эксцентриситета приложения продольной силы, обусловленного конструкцией тяги. Сжатые (жесткие) тяги применяют в тех случаях, когда при невыгоднейшем сочетании нагрузок в тяге возникают сжимающие усилия любой величины или растягивающие усилия менее 0,5 кН.
5.66. При значениях коэффициента устойчивости
максимальный изгибающий момент сжато-изогнутых стержней с гибкостью более 200 рекомендуется определять путем построения эпюры изгибающих моментов с учетом действия поперечных и продольных сил по формуле (52)или
, (53)где
- текущее значение момента от поперечных сил (сосредоточенных P и равномерно расположенных q) без учета действия продольной силы N; - условные эксцентриситеты, представляющие собой отношение суммарного момента от действия поперечных и продольных сил к изгибающему моменту от поперечных сил; соответственно Значения условных эксцентриситетов в зависимости от коэффициента устойчивости
или ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
P ? m при ню ? m при ню
к ? p 0 ? q x
n = -- ?????????????????????????????????????????????????????????????????
у N ? 0,1 ? 0,2 ? 0,3 ? 0,4 ? 0,5 ?0,1 - 0,2?0,3 - 0,5
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2,0 ? 1,260 ? 1,488 ? 1,665 ? 1,778 ? 1,817 ? 1,951 ? 2,030
2,2 ? 1,219 ? 1,410 ? 1,557 ? 1,649 ? 1,681 ? 1,793 ? 1,858
2,4 ? 1,190 ? 1,383 ? 1,479 ? 1,557 ? 1,584 ? 1,680 ? 1,735
2,6 ? 1,168 ? 1,311 ? 1,420 ? 1,488 ? 1,511 ? 1,595 ? 1,643
2,8 ? 1,151 ? 1,278 ? 1,374 ? 1,434 ? 1,455 ? 1,529 ? 1,572
3,0 ? 1,136 ? 1,251 ? 1,337 ? 1,391 ? 1,409 ? 1,476 ? 1,515
3,2 ? 1,125 ? 1,229 ? 1,307 ? 1,356 ? 1,372 ? 1,433 ? 1,468
3,5 ? 1,111 ? 1,202 ? 1,271 ? 1,313 ? 1,328 ? 1,381 ? 1,412
4,0 ? 1,093 ? 1,169 ? 1,226 ? 1,261 ? 1,273 ? 1,318 ? 1,343
4,5 ? 1,080 ? 1,146 ? 1,194 ? 1,224 ? 1,234 ? 1,272 ? 1,294
5,0 ? 1,071 ? 1,128 ? 1,170 ? 1,196 ? 1,205 ? 1,238 ? 1,257
6,0 ? 1,057 ? 1,103 ? 1,137 ? 1,157 ? 1,164 ? 1,191 ? 1,206
7,0 ? 1,048 ? 1,086 ? 1,114 ? 1,131 ? 1,135 ? 1,157 ? 1,171
8,0 ? 1,041 ? 1,074 ? 1,098 ? 1,112 ? 1,117 ? 1,136 ? 1,147
10,0 ? 1,032 ? 1,058 ? 1,076 ? 1,088 ? 1,091 ? 1,106 ? 1,114
12,0 ? 1,026 ? 1,047 ? 1,063 ? 1,072 ? 1,075 ? 1,087 ? 1,094
16,0 ? 1,020 ? 1,035 ? 1,046 ? 1,053 ? 1,055 ? 1,064 ? 1,069
25,0 ? 1,012 ? 1,022 ? 1,029 ? 1,033 ? 1,034 ? 1,040 ? 1,043
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
P ? m при ню
к ? м x
n = -- ???????????????????????????????????????????????????????????????
у N ? 0,1 ? 0,2 ? 0,3 ? 0,4 ? 0,5 ? 0,6 ? 0,7 ? 0,8 ? 0,9
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2,0 ?2,769 ?2,701 ?2,590 ?2,439 ?2,252 ?2,036 ?1,795 ?1,538 ?1,270
2,2 ?2,462 ?2,407 ?2,317 ?2,194 ?2,042 ?1,865 ?1,666 ?1,453 ?1,229
2,4 ?2,244 ?2,198 ?2,123 ?2,020 ?1,892 ?1,742 ?1,574 ?1,331 ?1,198
2,6 ?2,083 ?2,043 ?1,979 ?1,890 ?1,780 ?1,650 ?1,504 ?1,345 ?1,175
2,8 ?1,958 ?1,923 ?1,867 ?1,789 ?1,693 ?1,579 ?1,449 ?1,308 ?1,157
3,0 ?1,859 ?1,828 ?1,778 ?1,709 ?1,623 ?1,521 ?1,406 ?1,279 ?1,143
3,2 ?1,778 ?1,750 ?1,705 ?1,643 ?1,566 ?1,474 ?1,370 ?1,254 ?1,130
3,5 ?1,681 ?1,658 ?1,619 ?1,565 ?1,498 ?1,418 ?1,326 ?1,225 ?1,116
4,0 ?1,564 ?1,545 ?1,513 ?1,470 ?1,414 ?1,348 ?1,273 ?1,189 ?1,097
4,5 ?1,482 ?1,465 ?1,439 ?1,402 ?1,355 ?1,299 ?1,235 ?1,183 ?1,084
5,0 ?1,420 ?1,406 ?1,383 ?1,351 ?1,310 ?1,262 ?1,206 ?1,143 ?1,074
6,0 ?1,334 ?1,323 ?1,305 ?1,280 ?1,248 ?1,210 ?1,165 ?1,115 ?1,060
7,0 ?1,277 ?1,268 ?1,254 ?1,233 ?1,207 ?1,175 ?1,138 ?1,096 ?1,050
8,0 ?1,237 ?1,229 ?1,217 ?1,199 ?1,177 ?1,150 ?1,116 ?1,083 ?1,043
10,0 ?1,184 ?1,178 ?1,168 ?1,155 ?1,138 ?1,117 ?1,092 ?1,065 ?1,034
12,0 ?1,150 ?1,145 ?1,137 ?1,126 ?1,112 ?1,096 ?1,076 ?1,053 ?1,028
16,0 ?1,110 ?1,106 ?1,101 ?1,093 ?1,082 ?1,070 ?1,056 ?1,039 ?1,021
25,0 ?1,068 ?1,066 ?1,063 ?1,058 ?1,052 ?1,044 ?1,035 ?1,025 ?1,013
![]() и прогибов сжато-изогнутых стержней большой гибкости
при нагружении:
а - сосредоточенной силой (
);б - распределенной нагрузкой (
;в - изгибающим моментом (
)При промежуточных значениях
5.67. Для сжато-изогнутых стержней, имеющих гибкость
и коэффициент устойчивости n > 10, суммарный максимальный изгибающий момент, как правило, находят в тех же сечениях, в которых будет максимальный изгибающий момент от поперечных сил. Так, в неизолированных изогнутых консолях, а также в консолях с обратными фиксаторными стойками максимальный изгибающий момент находят в точке крепления тяги к кронштейну консоли, а в остальных случаях - в точке крепления фиксатора к кронштейну консоли.Для сжато-изогнутых элементов, имеющих коэффициент устойчивости n > 10, построение эпюры суммарных изгибающих моментов для определения максимального момента необязательно.
При промежуточных значениях
5.68. При определении изгибающих моментов для составных стержней (металлический стержень с жестко соединенным с ним стержневым изолятором) нагрузка от массы изолятора может быть принята в виде сосредоточенной вертикальной силы, приложенной в центре тяжести изолятора.
5.69. Для типовых консолей следует определять предельные значения вертикальных и горизонтальных усилий с указанием точек их приложения на расчетной схеме.
5.70. Кронштейны консолей, на которых предусматривается крепление фиксаторов или фиксаторных стоек, нужно проверять расчетом по деформациям.
Относительная величина предельного прогиба кронштейна консоли должна составлять 1/150, а абсолютная величина горизонтальной составляющей прогиба (от кратковременных нагрузок) в точке крепления фиксатора или фиксаторной стойки не должна превышать 35 мм. Прогибы сжато-изогнутых стержней определяют по рис. 15 и данным табл. 25 и 26.
5.71. Прочность фарфоровых стержневых изоляторов следует проверять по формуле:
, (54)где
Максимальный изгибающий момент определяют в соответствии с указаниями п. 5.66 для сечения по месту заделки фарфора в шапке изолятора, расположенной со стороны средней части пролета стержня.
5.72. Для построения эпюры изгибающих моментов сжато-изогнутых стержней, нагруженных сосредоточенной силой P в пролете (см. рис. 13, а), после определения условного эксцентриситета
(55)и справа от силы
. (56)Проектирование фиксаторов
5.73. Расчет фиксаторов рекомендуется осуществлять на следующие сочетания нагрузок:
а) постоянные нагрузки в сочетании с максимальным ветром;
б) постоянные нагрузки, а также гололед при одновременном действии ветра.
Кроме этого, фиксаторные кронштейны и изоляторы, а также основные стержни фиксаторов следует проверять на действие нагрузок, возникающих при обрыве проводов и при монтаже (масса монтера на основном стержне или фиксаторном кронштейне).
Размеры сечений металлических элементов следует определять по наиболее выгодному сочетанию нагрузок.
5.74. Фиксаторы необходимо рассчитывать по прочности, устойчивости стержней и устойчивости системы стержней сочлененных фиксаторов.
5.75. Расчет фиксаторов по деформациям заключается в определении прогибов их стержней под воздействием кратковременных нагрузок.
Прогиб основного стержня фиксатора должен составлять не более 1/200 его длины.
5.76. Расчеты прочности и устойчивости стержней фиксаторов при гибкости более 200 следует производить в соответствии с указаниями настоящих Норм.
5.77. Максимальная гибкость сжато-изогнутых стержней фиксаторов не должна быть более 550, при этом значение коэффициента устойчивости должно быть не менее 2.
5.78. Прочность стержней фиксаторов при
и фиксаторных стоек нужно проверять в соответствии с указаниями СНиП II-23-81*.5.79. Прочность и устойчивость дополнительных стержней (сочлененных фиксаторов) из алюминиевых сплавов, имеющих гибкость
, следует проверять в соответствии с указаниями СНиП по проектированию стальных конструкций, а при гибкости - в соответствии с указаниями настоящих Норм. При этом модуль упругости и расчетное сопротивление принимают по данным СНиП.5.80. Конструкции фиксаторных устройств должны учитывать возможность перетекания токов в шарнирных соединениях (при разности потенциалов в несущем тросе и контактном проводе).
5.81. Длины основных стержней фиксаторов определяют в зависимости от габарита установки опоры, величины зигзага контактного провода, длины дополнительного стержня, а также от принятой схемы конструктивного выполнения консоли и фиксатора.
5.82. Длина дополнительного стержня фиксатора полукомпенсированной подвески должна быть не менее 1200 мм, а для компенсированной подвески (кроме воздушных стрелок) может быть уменьшена до значений, определяемых расчетом.
5.83. Фиксаторы контактной сети (кроме гибких на внешней стороне кривых малых радиусов, фиксаторов анкеруемой ветви на сопряжениях и на фиксирующих тросах поперечин) должны быть сочлененными. Часть веса фиксатора, передаваемая на контактный провод, должна быть минимальной.
5.84. Конструкции фиксаторов должны иметь устройства, предотвращающие потерю устойчивости системы при действии ветра.
5.85. Узлы крепления фиксаторов к фиксаторным кронштейнам, стойкам, фиксирующим тросам поперечин должны обеспечивать шарнирность в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Общие указания
6.1. Железобетонные опоры должны проектироваться в соответствии со СНиП 2.03.01-84 как объекты, имеющие важное народнохозяйственное значение высокой надежности, которая обеспечивается расчетом, выбором материалов и соответствующим назначением размеров и конструированием.
Железобетонные опоры могут применяться в районах с расчетной температурой не ниже 70 °C и в сейсмических районах до 9 баллов включительно.
6.2. Рекомендуется преимущественно применять предварительно напряженные опоры кольцевого сечения. В отдельных случаях на основании технико-экономических расчетов могут применяться опоры и других сечений, а также опоры без предварительного напряжения арматуры.
6.3. При проектировании опор должны приниматься конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, жесткость, трещиностойкость, а также устойчивость опор в грунте на стадии монтажа и эксплуатации.
Рекомендуется применять опоры двух типов: объединенных с фундаментной частью (нераздельные) и с отдельными фундаментами (раздельные).
Нераздельные опоры следует применять в сухих и обводненных грунтах (независимо от уровня грунтовых вод).
Раздельные железобетонные опоры следует применять в сильно обводненных грунтах (где затруднена разработка котлованов), а также, когда не обеспечивается устойчивость в грунте нераздельных опор.
Основные расчетные требования
6.4. Железобетонные опоры должны удовлетворять требованиям расчета по прочности и по пригодности к нормальной эксплуатации.
Расчет по прочности должен обеспечить конструкции от любого вида разрушений. Расчет по пригодности к нормальной эксплуатации должен обеспечивать опоры от недопустимых по ширине раскрытия трещин для сохранности от коррозии арматуры, а также от чрезмерных прогибов.
6.5. Расчет опор по предельным состояниям производится для всех стадий - изготовления, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Расчет опор по раскрытию трещин и по деформациям допускается не проводить, если при опытной проверке установлена их достаточная трещиностойкость, а жесткость конструкций в процессе их эксплуатации достаточна.
6.6. Железобетонные опоры контактной сети следует рассчитывать на нагрузки поперек пути по огибающим эпюрам изгибающих моментов и поперечных (перерезывающих) сил (рис. 16), значения для которых приведены в табл. 27, а также на нагрузки вдоль пути при обрыве проводов в соответствии с данными главы 2 настоящих Норм. Нормативные нагрузки для расчета железобетонных опор можно определять путем деления расчетных нагрузок на обобщенный коэффициент надежности по нагрузке, равный 1,15.
![]() железобетонных опор контактной сети:
а - изгибающих моментов; б - перерезывающих сил
(в скобках для опор 15,6 м); 1 - условный обрез фундамента
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N ? Наименование ?Значение изгибающих моментов (М, кН/м) и пере-
п/п? ?резывающих сил (кН) в сторону пути на уровне
? ????????????????????????????????????????????????
? ? 1 ? 2 ? 3 ? 4
? ????????????????????????????????????????????????
? ?обреза?пяты?обреза?пяты?обреза?пяты?обреза?пяты
? ?фунда-?кон-?фунда-?кон-?фунда-?кон-?фунда-?кон-
? ?мента ?соли?мента ?соли?мента ?соли?мента ?соли
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ? 8 ? 9 ? 10
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?моменты ? ? ? ? ? ? ? ?
2 ?Нормативные изгибающие ? 44 ? 22 ? 59 ? 30 ? 79 ? 40 ? 98 ? 49
?моменты ? ? ? ? ? ? ? ?
3 ?Максимальные временные ? 40 ? 22 ? 60 ? 31 ? 75 ? 40 ? 90 ? 45
?составляющие расчетного ? ? ? ? ? ? ? ?
?изгибающего момента ? ? ? ? ? ? ? ?
?составляющие норматив- ? ? ? ? ? ? ? ?
?ного изгибающего момента? ? ? ? ? ? ? ?
5 ?Максимальные постоянные ? 45 ? 12 ? 50 ? 13 ? 75 ? 13 ? 80 ? 15
?составляющие расчетного ? ? ? ? ? ? ? ?
?изгибающего момента ? ? ? ? ? ? ? ?
?составляющие норматив- ? ? ? ? ? ? ? ?
?ного изгибающего момента? ? ? ? ? ? ? ?
7 ?Нормативные изгибающие ? 40 ? 20 ? 51 ? 27 ? 71 ? 36 ? 89 ? 45
?моменты для расчетов ? ? ? ? ? ? ? ?
?трещиностойкости ? ? ? ? ? ? ? ?
?силы ? -- ? - ? -- ? -- ? -- ? -- ? -- ? --
? ? 19 ? 5 ? 28 ? 7 ? 37 ? 9 ? 42 ? 11
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?силы ? -- ? - ? -- ? - ? -- ? -- ? -- ? --
? ? 16 ? 4 ? 24 ? 6 ? 34 ? 8 ? 38 ? 10
Примечания. 1. Значения расчетных усилий в строках 1 и 8 применяют при расчете по первому предельному состоянию (по прочности).
2. Значения усилий в строках 4 и 6 применяют при расчете по деформациям на уровне контактного провода.
3. В строках 8 и 9 в числителе стоят значения перерезывающих сил на участке от сечений вверх, а в знаменателе - от сечений вниз.
4. В таблице значения моментов на уровне обреза фундамента (
.6.7. Подземная часть эпюры (см. рис. 16), показанная пунктиром, может изменяться в зависимости от длины части опоры, расположенной ниже условного обреза фундамента, а также при применении раздельных опор или опор с обратной коничностью.
6.8. Значения нагрузок, применяемых в расчетах опор, необходимо умножать на коэффициент надежности по назначению, принимаемый для сооружений II класса ответственности равным
.6.9. К трещиностойкости железобетонных опор предъявляются требования II категории трещиностойкости конструкций, допускающих ограниченное по ширине непродолжительное раскрытие трещин при условии их последующего надежного закрытия. Предельно допустимая ширина раскрытия трещин должна составлять: для условий неагрессивной среды - 0,15 мм, для слабоагрессивной среды - 0,1 мм, для среднеагрессивной среды - 0,05 мм. В сильноагрессивной среде трещины в опорах не допускаются.
Указанные требования к трещиностойкости опор относятся к поперечным трещинам.
Во избежание образования и раскрытия продольных трещин в опорах следует принимать конструктивные меры путем установки в вершине и комле дополнительной поперечной арматуры, а также ограничивать значения сжимающих напряжений в бетоне в стадии предварительного обжатия в соответствии с рекомендациями табл. 7 СНиП 2.03.01-84.
6.10. Прогибы железобетонных опор не должны превышать предельно допустимых значений, устанавливаемых из условия обеспечения нормального токосъема.
Величина максимального прогиба в уровне контактного провода (на расстоянии 7300 мм от условного обреза фундамента) не должна превышать установленной ГОСТ 19330-81*. Прирост прогиба от приложения нормативных временных нагрузок не должен превышать 65 мм.
6.11. При расчете предварительно напряженных опор необходимо учитывать потери предварительного напряжения арматуры:
а) первые потери - от релаксации напряжений в арматуре, деформации анкеров, форм и от быстронатекающей ползучести;
б) вторые потери - от усадки и ползучести бетона.
Величины потерь напряжений определяются в соответствии с рекомендациями главы СНиП по проектированию железобетонных конструкций.
Материалы для железобетонных опор
6.12. Для железобетонных опор следует предусматривать тяжелый бетон средней плотности до 2500 кг/м3.
6.13. При проектировании опор устанавливаются следующие показатели качества бетона:
а) класс по прочности на сжатие;
б) марка по морозостойкости;
в) показатель проницаемости;
г) марка по водопроницаемости.
Для железобетонных предварительно напряженных опор следует принимать класс бетона по прочности на сжатие не ниже В30, марка по морозостойкости F200 при расчетной зимней температуре воздуха ниже минус 40 °C и F150 при расчетной зимней температуре выше минус 40 °C. По показателю проницаемости для опор должен приниматься бетон особо низкой проницаемости и маркой по водопроницаемости не ниже W8.
6.14. Нормативные и расчетные характеристики бетона опор, коэффициенты условий работы, коэффициенты надежности по бетону при растяжении и сжатии должны приниматься в соответствии со СНиП 2.03.01-84.
6.15. Для армирования железобетонных опор необходимо предусматривать арматуру, отвечающую требованиям действующих стандартов.
В качестве продольной напрягаемой арматуры предварительно напряженных опор следует применять высокопрочную проволоку периодического профиля класса В-II преимущественно диаметром 5 мм и более. Допускается при отсутствии необходимого сертификата применение проволоки диаметром 4 мм.
В качестве продольной ненапрягаемой арматуры следует применять арматуру класса А-III.
В качестве поперечной арматуры необходимо преимущественно использовать проволоку периодического профиля класса В-I диаметром не менее 3 мм.
При наличии технико-экономических обоснований допускается применение и других видов арматуры.
6.16. Нормативные и расчетные сопротивления арматуры, коэффициенты надежности и условий работы следует принимать в соответствии со СНиП 2.03.01-84.
Передаточная прочность бетона должна быть не ниже значений, приведенных в табл. 28.
Таблица 28
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Нормативный изгибающий ?Нормируемая передаточная прочность бетона,
момент, кН x м (тс x м)? мПа (кгс/см2)
???????????????????????????????????????????
? В30 ? В40 ? В45
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Менее 66 (6,7) ? 27,5 (280) ? 34,3 (350) ? -
Менее 88 (9,0) ? - ? 35,3 (360) ? 41,2 (420)
Менее 111 (11,3) ? - ? 37,7 (385) ? 41,2 (420)
Максимальные сжимающие напряжения в бетоне в стадии предварительного обжатия не должны превышать значений, приведенных в табл. 7 СНиП 2.03.01-84.
Расчет железобетонных опор
6.17. Расчет опор по прочности, жесткости и трещиностойкости производится в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84.
Расчет по прочности и трещиностойкости должен производиться для сечений, нормальных к продольной оси опор, расположенных в уровне пяты консоли и в уровне условного обреза фундамента.
6.18. При расчете прогибов влияние длительной ползучести бетона на деформации опор без трещин допускается не учитывать.
Конструктивные требования
6.19. Опоры кольцевого сечения должны иметь отверстия в верхней части для установки закладных деталей и в нижней части (на 0,5 м выше условного обреза фундамента) для вентиляции внутренней полости опоры. Суммарная площадь вентиляционных отверстий может быть определена из формулы:
, (57)где
q - избыточное влагосодержание в полости опоры, г/ч x м3;
V - объем полости стойки, м3;
A - переходный коэффициент, равный (0,5 - 1) ч x см2/г.
Избыточное влагосодержание определяется экспериментально. При отсутствии таких данных величину можно принять равной 80 г/ч x м3. Полученное значение площади вентиляционных отверстий при указанной величине q достаточно для обеспечения требуемой вентиляции опор практически для всех регионов страны.
6.20. Минимальная толщина стенки опор должна быть не менее 50 мм.
6.21. Защитный слой бетона для продольной рабочей арматуры должен быть не менее 20 м.
6.22. На участках постоянного тока в опорах для повышения их коррозионной устойчивости необходимо кроме предварительно напряженной проволочной арматуры устанавливать ненапряженные стержни.
6.23. У верхних концов предварительно напряженных опор для предотвращения образования продольных трещин должны быть установлены три усиливающих кольца из арматуры класса А-I диаметром 8 мм, у нижних концов - дополнительно не менее трех витков спиральной арматуры. Шаг спирали должен быть не более 100 мм.
6.24. Зазоры между проволоками и зазоры между стержнями, а также их расположение должны приниматься в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций.
6.25. В верхних отверстиях для закладных деталей должны устанавливаться изолирующие элементы для предотвращения прямого контакта арматуры опор с закладными деталями контактной подвески.
7.1. Фундаменты опор контактной сети следует проектировать с учетом результатов инженерно-геологических изысканий грунтов электрифицируемого участка.
7.2. Наименование грунтов в описаниях результатов изысканий и в проектах фундаментов необходимо принимать согласно ГОСТ 25100-82.
7.3. Проверку несущей способности при привязке следует осуществлять в талых грунтах. Для районов распространения вечной мерзлоты и глубокого сезонного промерзания несущую способность фундаментов следует проверять для летних и зимних (с учетом слоя мерзлого грунта) условий.
а) от действия расчетных нагрузок - достаточная несущая способность основания, не допускающая потери устойчивости (опрокидывания) фундаментов и опор;
б) от действия нормативных нагрузок - недопущение деформации основания, не превышающих предельно допустимых (по условиям эксплуатации) отклонений опор на уровне контактного провода более 35 мм.
При обеспечении несущей способности одиночных, ступенчатых, групповых свайных и раздельных фундаментов, а также вертикальных призматических анкеров проверку по деформациям можно не производить, так как приведенные в настоящих Нормах расчетные характеристики грунта определены, исходя из допустимых (по условиям эксплуатации) перемещений фундаментов опор.
7.5. За расчетную поверхность грунта при расчете одиночного фундамента принимают горизонтальную плоскость, проходящую через точку пересечения вертикальной оси фундамента с дневной поверхностью грунта, а при наличии насыпного неуплотненного слоя (песчаный балласт, шлак и пр.) - с нижней поверхностью этого слоя.
7.6. Расчет фундаментов производят на комбинации нагрузок, которые могут оказаться наиболее невыгодными. При этом следует иметь в виду, что в ряде случаев расчета закрепления фундамента в грунте наиболее невыгодной может оказаться не максимальная нагрузка, а меньшая по величине, но действующая в направлении, в котором грунт хуже сопротивляется опрокидыванию фундамента или, например, для которой коэффициент
7.7. Во всех случаях при любых сочетаниях нагрузок следует учитывать нагрузку от массы фундамента, а для ступенчатых и раздельных фундаментов - и от массы грунта над их уступами. В расчете ступенчатых и раздельных фундаментов учитывают взвешивающее действие воды от подошвы фундамента до верхнего уровня грунтовых вод, при этом ниже горизонта грунтовой воды вес единицы объема грунта принимают равной 10 кН/м3, а вес единицы объема фундамента уменьшают на 10 кН/м3.
7.8. Нагрузку, равнодействующая которой расположена в одной вертикальной плоскости симметрии фундамента, приводят (рис. 17, а):
а) к вертикальной силе
б) к горизонтальной силе
в) к моменту
Сила
. (58)![]() ![]() Рис. 17. Расчетные схемы нагрузок,
действующих в одной плоскости:
а - вертикальная сила
и момент
и горизонтальная сила
Вертикальная ось y проходит через центр тяжести поперечных сечений одиночного фундамента или центр свайного основания группового фундамента. Горизонтальные оси x и z расположены на уровне расчетной поверхности грунта (для одиночного фундамента) или на уровне низа конструкции опоры, а при наличии ростверка - на уровне подошвы его плиты (для группового свайного и раздельного фундаментов).
7.9. В общем случае нагрузку, одновременно действующую в нескольких плоскостях, проходящих через вертикальную ось фундамента (косая нагрузка), приводят (рис. 18, а):
а) к вертикальной силе
б) к горизонтальной силе
в) к горизонтальной силе
г) к моменту
д) к моменту
![]() ![]() Рис. 18. Расчетные схемы нагрузок,
действующих в двух плоскостях:
а - вертикальная сила
моменты
и горизонтальные силы
действующие соответственно на высоте
Сила
. (59)Аналогично сила
. (60)7.10. При нагрузке, равнодействующая которой расположена в одной вертикальной плоскости симметрии фундамента, устойчивое закрепление его в грунте считают обеспеченным, если величины расчетного момента
; (61) , (62)где
7.11. В общем случае при нагрузке, одновременно действующей в нескольких плоскостях, проходящих через вертикальную ось фундамента, устойчивое закрепление фундамента в грунте считается обеспеченным, если величины расчетного момента
; (63) , (64)где
7.12. Расчет железобетонных и бетонных элементов конструкций фундаментов по прочности, деформациям, образованию и раскрытию трещин следует производить в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций.
7.13. Ширина раскрытия трещин при расчете конструкций железобетонных фундаментов со стержневой арматурой не должна превышать 0,2 мм.
7.14. Прочность конструкции сборных железобетонных элементов фундаментов должна быть проверена на действие нагрузок, возникающих при транспортировании и монтаже.
РАСЧЕТ ОДИНОЧНЫХ ПРИЗМАТИЧЕСКИХ ФУНДАМЕНТОВ
Определение расчетной несущей способности фундамента
при нагрузке, действующей в одной вертикальной плоскости
7.15. Значение
где
7.16. Значение
, (66)где
H' - высота приложения равнодействующей горизонтальной нагрузки относительно уровня условного обреза фундамента;
H - то же, относительно расчетной поверхности грунта (п. 7.5).
а) для одиночных фундаментов без лежней при форме поперечного сечения в виде:
прямоугольника - 1,0;
круга или кольца - 0,9;
двутавра - 1,1;
трехлучевого - 0,9;
в) для сдвоенных фундаментов, расположенных вдоль пути:
при нагрузке, действующей вдоль оси пути, - 1,1 (при ширине фундамента, равной размеру поперечного сечения фундамента, измеренного в направлении, перпендикулярном оси пути);
при нагрузке, действующей поперек оси пути, - 1,0 (при удвоенной ширине фундамента, равной размеру поперечного сечения сдвоенного фундамента между его наружными гранями, измеренного в направлении вдоль оси пути).
7.18. Значения коэффициента условий работы
При расположении фундамента на площадке (рис. 19, а) и нагрузке, действующей в сторону откоса, - по табл. 29, при нагрузке, действующей в сторону площадки, - по табл. 30.
![]() ![]() действующей в плоскости, перпендикулярной оси пути,
при расположении фундамента:
а - на площадке; б - на откосе
??????????????????????????????????????????????????????????????????
d' ? L/d
-- ????????????????????????????????????????????????????????
d ? 0 ? 0,1 ? 0,2 ? 0,4 ? 0,6 ? 0,9 ?>= 1,0
??????????????????????????????????????????????????????????????????
0 ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0
0,1 ? 0,9 ? 0,9 ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0
0,2 ? 0,8 ? 0,8 ? 0,9 ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0
0,3 ? 0,7 ? 0,7 ? 0,8 ? 0,9 ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0
0,4 ? 0,6 ? 0,6 ? 0,7 ? 0,8 ? 0,9 ? 1,0 ? 1,0
0,5 ? 0,5 ? 0,55 ? 0,6 ? 0,7 ? 0,8 ? 0,9 ? 1,0
>= 0,7 ? 0,45 ? 0,5 ? 0,6 ? 0,7 ? 0,8 ? 0,9 ? 1,0
??????????????????????????????????????????????????????????????????
d' ? L/d
-- ???????????????????????????????????????????????????????
d ? 0 ? 0,2 ? 0,3 ? 0,5 ? >= 0,6
??????????????????????????????????????????????????????????????????
0 ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0
0,2 ? 0,9 ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0
0,4 ? 0,8 ? 0,9 ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0
0,6 ? 0,7 ? 0,8 ? 0,9 ? 1,0 ? 1,0
>= 0,7 ? 0,6 ? 0,7 ? 0,8 ? 0,9 ? 1,0
При расположении фундамента на откосе (см. рис. 19, б), при нагрузке, действующей в сторону откоса, - по табл. 31, при нагрузке, действующей в противоположную сторону, - по табл. 32.
Таблица 31
??????????????????????????????????????????????????????????????????
d' ? d"/d
-- ????????????????????????????????????????????
d ? 0 ? >= 0,3
??????????????????????????????????????????????????????????????????
0 ? 1,0 ? 1,0
0,1 ? 0,9 ? 1,0
0,2 ? 0,8 ? 0,9
0,3 ? 0,7 ? 0,8
0,4 ? 0,6 ? 0,7
0,5 ? 0,5 ? 0,6
>= 0,7 ? 0,45 ? 0,5
??????????????????????????????????????????????????????????????????
d' ? d"/d
-- ????????????????????????????????????????????????
d ? 0 ? 0,15 ? >= 0,3
??????????????????????????????????????????????????????????????????
0 ? 1,0 ? 1,1 ? 1,2
0,2 ? 0,9 ? 1,0 ? 1,1
0,4 ? 0,8 ? 0,9 ? 1,0
0,6 ? 0,7 ? 0,8 ? 0,9
>= 0,7 ? 0,6 ? 0,7 ? 0,8
При определении
При нагрузке, действующей в плоскости, параллельной бровке земляного полотна, значение
.19. Значения коэффициента условий работы
а) для фундаментов, установленных в котлованы, отрытые вручную, буровой машиной или иным способом (закапываемых),
б) для свайных фундаментов сплошных сечений и пустотелых, забитых с закрытым концом,
;в) для свайных фундаментов пустотелых, забитых с открытым концом, двутавровых и трехлучевых
;г) для опор с обратной коничностью, устанавливаемых в выштампованные котлованы,
.а) во всех случаях при расположении фундамента за кюветом или при расстоянии от оси ближайшего пути до ближайшей грани фундамента более 4 м, или при моменте, действующем в плоскости, параллельной оси пути,
б) в остальных случаях:
при моменте, действующем в сторону пути, и расстоянии от оси ближайшего пути до передней грани фундамента менее 3,2 м
; от 3,2 до 4 м - ;при моменте, действующем в сторону поля, и расстоянии от оси ближайшего пути до ближайшей грани фундамента до 4 м
. , (67)где
а) при моментах
Формула (68) применима при
и ; (69)б) при моментах
, , расчет производят только на действие момента .Здесь
d - расчетная глубина фундамента (п. 7.24);
7.23. В качестве условного фундамента принимают призматический фундамент прямоугольного поперечного сечения (без лежней или с лежнями), закопанный на горизонтальной площадке, при отсутствии в непосредственной близости железнодорожного пути и при нагрузке, в которой доля постоянной составляет 35% (
). Таким образом, для условного фундамента: .Размеры поперечного сечения условного фундамента принимают по табл. 33.
Таблица 33
За расчетную глубину d принимают расстояние от расчетной поверхности грунта (п. 7.5) до подошвы фундамента. При свайном фундаменте, имеющем заострение, изменяющее ширину
7.25. Значение
где
. (71)Значение коэффициента
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Положение фундамента ? Тип фундамента
и направление действия?????????????????????????????????????????????????????
нагрузки ? Закопанный ? Забитый (свайный)
?????????????????????????????????????????????????????
?круглый,?прямо-?дву- ?кольце- ?коробчатый?прямо-
?кольце- ?уголь-?тав- ?вой с ?с открытым?угольный
?вой и ?ный и ?ровый?открытым?нижним ?коробчатый
?трех- ?короб-? ?нижним ?концом и ?с закрытым
?лучевой ?чатый ? ?концом ?кольцевой ?нижним
? ? ? ?и трех- ?с закрытым?концом
? ? ? ?лучевой ?нижним ?и двутав-
? ? ? ? ?концом ?ровый
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Во всех случаях при ? 0,8 ? 0,9 ? 1,0 ? 0,9 ? 1,0 ? 1,1
расположении ? ? ? ? ? ?
фундамента за кюветом ? ? ? ? ? ?
или при расстоянии от ? ? ? ? ? ?
оси ближайшего пути ? ? ? ? ? ?
до ближайшей грани ? ? ? ? ? ?
фундамента более 4 м, ? ? ? ? ? ?
или при моменте, ? ? ? ? ? ?
действующем вдоль пути? ? ? ? ? ?
При моменте, ? 0,9 ? 1,0 ? 1,1 ? 1,0 ? 1,1 ? 1,2
действующем поперек ? ? ? ? ? ?
пути, и расстоянии от ? ? ? ? ? ?
оси ближайшего пути ? ? ? ? ? ?
до ближайшей грани ? ? ? ? ? ?
фундамента до 4 м ? ? ? ? ? ?
При моменте, ? 1,0 ? 1,1 ? 1,2 ? 1,1 ? 1,2 ? 1,3
действующем в сторону ? ? ? ? ? ?
пути, и расстоянии от ? ? ? ? ? ?
оси ближайшего пути ? ? ? ? ? ?
до передней грани ? ? ? ? ? ?
фундамента до 3,2 м ? ? ? ? ? ?
Примечания. 1. Для фундаментов, расположенных вне зоны колебаний грунта от проходящих поездов, значения коэффициентов, приведенных в таблице, следует делить на 0,9.
2. Значения коэффициентов
7.26. Значение
где
P - периметр поперечного сечения фундамента; для фундамента таврового, двутаврового или трехлучевого сечений периметр определяют по контурам, показанным на рис. 20 жирными линиями;
![]() а - таврового; б - двутаврового; в - трехлучевого сечения
Если фундамент опирается на плиту, уложенную на грунт, за
.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Грунт ?R , кН/м3? C , м ?сигма , кН/м2
? u ? f ? f
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Пески крупные и средней крупности, глины, ? 140 ? 0,35 ? 400
суглинки и супеси твердые ? ? ?
Пески мелкие, глины, суглинки и супеси ? 105 ? 0,30 ? 300
тугопластичные ? ? ?
Пески пылеватые, глины, суглинки и супеси ? 80 ? 0,25 ? 200
мягкопластичные ? ? ?
Песчаные и глинистые с примесью ? 50 ? 0,20 ? 100
растительных остатков; заторфованные, ? ? ?
слежавшиеся в основании земляного полотна ? ? ?
Проверку закрепления свайных фундаментов в грунте против просадки по формуле (72), как правило, производить не требуется, а поэтому значение расчетной несущей способности фундамента на действие вертикальных сил для таких фундаментов не определяют. В отдельных случаях (при большой вертикальной силе и слабых грунтах) значение
, (73)где
Помимо проверки несущей способности фундаментов в грунте против осадки производят также проверку закопанных и свайных фундаментов, установленных в районах распространения вечной мерзлоты и глубокого сезонного промерзания, на выпучивание (пп. 7.111 - 7.119).
Определение
7.27. Расчетная схема условного фундамента без лежней, расположенного в однородном по несущей способности слое грунта, принятая для определения
![]() Рис. 21. Расчетная схема условного
призматического фундамента
На фундамент действуют:
а) горизонтальная сила
, действующая на высоте H от расчетной поверхности грунта;б) вертикальная сила
; (74)в) напряжение
, (75)где
г) нормальное напряжение
Расстояние от расчетной поверхности грунта до оси поворота фундамента обозначено через
7.28. Значение коэффициента пропорциональности
, определяются по формулеа при
- по формулегде
7.29. Значения характеристик грунтов
Наименование грунта устанавливают по крупности частиц (для песков), по числу пластичности и его природной влажности (для супесей, суглинков и глины) в соответствии с классификацией грунтов, приведенной в ГОСТ 25100-82.
7.30. Расчетная несущая способность
а) когда ось поворота фундамента расположена в пределах верхнего слоя
![]() б) когда ось поворота фундамента расположена в пределах нижнего слоя
![]() где
![]() 1 - граница верхнего и нижнего слоев грунта
Уравнения (78) и (79) решают путем последовательных приближений. При наличии одного лишь верхнего лежня в формулы (78) или (79) следует подставлять значение
7.31. Формула (78) применима при выполнении условия
где
. (81)Невыполнение правого неравенства условия (80), т.е. при
7.32. Формула (79) применима, когда выполняется условие
Здесь
. (84)При невыполнении правого неравенства условия (83), т.е. при
, значение . (85)При отсутствии нижнего лежня должно выполняться условие
. ; (86)
, (87)где
7.34. При расчете фундамента без лежней, находящегося в однородном слое и с одинаковой несущей способностью, характеризующейся по всей глубине d коэффициентом пропорциональности
, а .В этом случае расчет условного фундамента производят по формуле
где
; (89)e - эксцентриситет силы давления грунта по подошве фундамента для закопанных фундаментов при
, а также для свайных фундаментов определяют по формуле . (90)Фундаменты с учетом коничности в подземной части рекомендуется рассчитывать по методике, приведенной в Приложении 6.
Для закопанных фундаментов при
эксцентриситет . (91)Здесь
7.35. Формула (88) применима при выполнении условия
. (92)7.36. При H >= 0,75d необходимость решения уравнения (88) способом последовательных приближений при определении
, (93)
где
![]() Рис. 23. Определение коэффициента
учитывающего влияние плеча H на величину момента
7.37. В пучинистых грунтах районов распространения вечной мерзлоты и глубокого сезонного промерзания расчет несущей способности одиночных призматических фундаментов при действии горизонтальной нагрузки выполняют в соответствии с пп. 7.98 - 7.110.
Определение несущей способности фундамента при нагрузке,
одновременно действующей в нескольких плоскостях
7.38. Значение
, (94)где
7.39. Значение
При заданном значении расчетной несущей способности фундамента по грунту на действие момента в одной плоскости, например момента
. (95)Значение
Определение внутренних усилий в сечениях
призматических фундаментов
7.40. Продольную силу в поперечных сечениях фундамента (по всей его длине) принимают равной вертикальной силе
где
. (97)Наибольшее значение изгибающего момента
. (98)Значения глубин
Таблица 36
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Глубина h, ? Высота приложения горизонтальной силы H, м
м ????????????????????????????????????????????????????????????????
?-1,0 ?-0,5 ? 1 ? 0,5 ? 1,0 ? 2,0 ? 5,0 ?10,0 ?20,0 ?беско-
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?нечность
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Глубина y
о
2,0 ? - ?2,60 ?1,48 ?1,45 ?1,43 ?1,40 ?1,37 ?1,35 ?1,34 ? 1,33
2,5 ?2,19 ?1,97 ?1,85 ?1,83 ?1,80 ?1,76 ?1,72 ?1,70 ?1,68 ? 1,67
3,0 ?2,49 ?2,34 ?2,23 ?2,20 ?2,17 ?2,12 ?2,07 ?2,04 ?2,02 ? 2,00
3,5 ?2,84 ?2,71 ?2,60 ?2,58 ?2,54 ?2,49 ?2,42 ?2,39 ?2,37 ? 2,33
4,0 ?3,20 ?3,08 ?2,98 ?2,94 ?2,91 ?2,86 ?2,79 ?2,74 ?2,71 ? 2,67
4,5 ?3,57 ?3,44 ?3,35 ?3,32 ?3,28 ?3,22 ?3,14 ?3,08 ?3,05 ? 3,00
5,0 ?3,93 ?3,82 ?3,73 ?3,70 ?3,65 ?3,60 ?3,50 ?3,44 ?3,40 ? 3,33
Глубина y
1
2,0 ? - ?1,11 ?0,84 ?0,70 ?0,61 ?0,50 ?0,35 ?0,26 ?0,18 ? 0,00
2,5 ?1,83 ?1,30 ?1,05 ?0,90 ?0,80 ?0,67 ?0,48 ?0,36 ?0,26 ? 0,00
3,0 ?1,92 ?1,50 ?1,26 ?1,10 ?1,00 ?0,85 ?0,62 ?0,47 ?0,36 ? 0,00
3,5 ?2,03 ?1,69 ?1,47 ?1,32 ?1,20 ?1,03 ?0,77 ?0,58 ?0,42 ? 0,00
4,0 ?2,23 ?1,91 ?1,69 ?1,52 ?1,40 ?1,22 ?0,93 ?0,70 ?0,51 ? 0,00
4,5 ?2,46 ?2,11 ?1,90 ?1,73 ?1,60 ?1,41 ?1,09 ?0,83 ?0,61 ? 0,00
5,0 ?2,60 ?2,62 ?2,11 ?1,94 ?1,81 ?1,61 ?1,25 ?0,97 ?0,72 ? 0,00
Эпюра изгибающих моментов
![]() фундамента и давлений грунта по его боковой поверхности:
а - изгибающих моментов
в - давлений грунта
7.41. Поперечная сила
Наибольшее значение поперечной силы
. (100)7.42. Интенсивность давления грунта
Значение интенсивности давления грунта, действующего на глубине
Эпюра давления грунта
(рис. 25, б).![]() Рис. 25. Интенсивность давления грунта на полки фундамента:
а - двутаврового; б - трехлучевого
7.43. При величине горизонтальной силы F = 0 (т.е. при действии на фундамент чистого момента) в формулах (96), (99) - (103) принимают следующие значения: глубина
, глубина Определение внутренних усилий в сечениях опор с обратной коничностью в подземной части рекомендуется определять по методике, приведенной в Приложении 6.
7.44. Лежни рассчитывают на давление грунта, отнесенное к единице длины лежня, равное для верхнего лежня
; (104)для нижнего
, (105)где
; (106) ; (107) ; (108)При наличии только одного верхнего лежня в формулах (107) - (109) значения
; при наличии только нижнего лежня в этих же формулах значения .РАСЧЕТ СТУПЕНЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Определение несущей способности фундамента
7.45. Значение
, (110)где
f и f' - расстояние от оси фундамента до центра тяжести соответственно клина грунта
![]() на уступах ступенчатого фундамента:
а - на площадке; б - на откосе
В качестве условного фундамента принимают фундамент заданных размеров, закопанный на горизонтальной площадке, при отсутствии в непосредственной близости железнодорожного пути и при нагрузке, в которой доля постоянной составляет 35% (
).Таким образом, для условного фундамента
.7.46. При определении величины
7.47. Значение коэффициента
7.48. Значение
7.49. Значение
, (111)Определение
7.50. Расчетная схема условного ступенчатого фундамента, принятая для определения
n - общее число участков фундамента, различающихся шириной в направлении, перпендикулярном плоскости действия нагрузки;
i - номер участка, в пределах которого расположена ось поворота фундамента;
- расстояние от расчетной поверхности грунта до нижних границ 1-го, 2-го, k-го, n-го участков соответственно; - ширины 1-го, 2-го, k-го и n-го участков соответственно в направлении, перпендикулярном плоскости действия нагрузки; - значения коэффициентов пропорциональности ![]() 1 - расчетная поверхность грунта;
2 - ось поворота фундамента
При нумерации участков отдельным номером обозначается по высоте фундамента каждый участок, имеющий одинаковую ширину, независимо от того, меняется ли в пределах этого участка размер горизонтального поперечного сечения фундамента в направлении, параллельном плоскости действия нагрузки.
7.51. Расчет условного фундамента на нагрузку, действующую в одной из вертикальных плоскостей его симметрии, производят по формуле
![]() 7.52. Значения e,
; (113) ; (115) ; (116) . (117)При k = 1 значение
.7.53. Значения коэффициентов пропорциональности
. (118)7.55. Уравнение (112) решают путем последовательных приближений.
Расчет выполняют в следующем порядке:
а) делают предположение о том, в пределах какого участка расположена точка поворота фундамента, т.е. какой участок следует считать i-м;
б) по формуле (112) при значении i определяют величину
; (119)в) если условие (119) не выполняется, то, следовательно, участок был выбран неверно. За i-й в этом случае следует принять другой участок и расчет повторить.
При этом в случае невыполнения левого неравенства условия (119) рекомендуется за i-й принять участок, расположенный более высоко, а в случае невыполнения правого неравенства - более низко.
7.56. Ориентировочно в качестве i-го участка можно принимать тот, в пределах которого расположена точка поворота фундамента при плече горизонтальной силы
, (120)где
. (121)7.57. Расстояние
. (122)РАСЧЕТ ГРУППОВЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВАЯХ
Определение
расчетной несущей способности фундамента при нагрузке,
действующей в одной вертикальной плоскости симметрии
7.58. Значение
где
x; z - расстояния от главных осей плана до оси каждой сваи;
![]() 1 - сваи; 2 - уровень низа конструкции опоры
или подошвы плиты ростверка
Формулы (123) и (125) соответствуют случаю, когда предельное состояние фундамента наступает в результате исчерпания несущей способности растянутой сваи, а формулы (124) и (126) - сжатой.
; (127)Для свай кольцевого сечения, погружаемых с открытым нижним концом, площадь
7.60. Длину
Длина
7.61. При расчете свайного фундамента в зависимости от глубины свай в грунте значения
![]() Рис. 29. Значение
1 - гравелистые и крупные пески, твердые супеси, суглинки
и глины; 2 - пески средней крупности; 3 - мелкие пески
и тугопластичные супеси, суглинки и глины; 4 - пылеватые
пески и мягкопластичные супеси, суглинки и глины;
5 - текучепластичные супеси, суглинки и глины
![]() 1 - гравелистые, крупные и средней крупности (забивка
без подмыва) пески, твердые супеси, суглинки и глины;
2 - мелкие и пылеватые (забивка без подмыва) пески,
тугопластичные супеси, суглинки и глины; 3 - гравелистые,
крупные и средней крупности (забивка с подмывом) пески;
4 - мягкопластичные супеси, суглинки и глины; 5 - мелкие
и пылеватые (забивка с подмывом) пески;
6 - текучепластичные супеси, суглинки и глины; 7 - илы
Для песков . . . . . . . . . . . 1,1
Для супесей . . . . . . . . . . . 0,9
Для суглинков . . . . . . . . . . 0,8
Для глин . . . . . . . . . . . . 0,7.
Для забитых свай коэффициент
7.63. Для свай, погруженных в направляющие скважины, образованные бурением или трубой, погружаемой вибропогружателем, с выемкой грунта, значение
![]() Рис. 31. Определения значения коэффициента
При учете коэффициента
7.64. Для свай, погруженных в направляющие скважины, образованные трубой с закрытым концом (без выемки грунта), принимают коэффициент
при прикреплении голов свай к опоре или плите ростверка болтами
при заделке голов свай в плиту ростверка, не заглубленную в грунт,
;при заделке голов свай в плиту ростверка, заглубленную в грунт,
.Таблица 37
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Число рядов свай фундамента, ? Коэффициент условий работы гамма
расположенных в плоскостях, ? с4
перпендикулярных плоскости ? при исчерпании несущей способности свай
действия нагрузки ?????????????????????????????????????????????
? растянутой ? сжатой
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2 ? 2,0 ? 1,0
3 ? 1,15 ? 0,9
4 и более ? 1,20 ? 0,8
7.68. Значение
, (129)где
Определение расчетной несущей способности фундамента
при нагрузке, одновременно действующей
в нескольких плоскостях
7.69. Значение
; (130) . (131)7.70. Значение
; (132) . (133)РАСЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ СВАЙ
7.72. Кроме расчета группового свайного фундамента (пп. 7.58 - 7.71), должны быть выполнены расчеты закрепления в грунте (против опрокидывания) и прочности отдельных свай фундамента при действии на каждую из них изгибающего момента
7.73. Расчет закрепления в грунте (против опрокидывания) производят только для тех свай, у которых отношение
7.74. Значение продольной растягивающей силы
; (134) ; (135) ; (136) , (137)где
x - расстояние от оси плана свай до оси сваи, для которой определяют усилия;
; (138) ; (139) , (140)где
; (141) ; (142) ; (143) . (144)Здесь
; (145) ; (147) ; (148) . (149)Положение упругого центра определяют по формуле
В формулах (146) - (150) знак
Количество
; (151) ; (152) ; (153) ; (154) , (155)где
7.77. Значение расчетных длин свай
вычисляют по формулам ; (156) ; (157) , (158)где
Величины усилий
При отсутствии таких результатов испытаний свай значения
![]() Рис. 32. Значение
1 - растянутых; 2 - сжатых
7.78. При отношении длины сваи в грунте к размерам ее поперечного сечения
При
а) продольной силе растянутых свай
; (159)б) продольной силе сжатых свай
; (160)в) изгибающему моменту, приближенно определяемому по формуле (96), где принимается
, следует в формуле (96) принимать значение .7.79. Для районов распространения вечной мерзлоты и глубокого сезонного промерзания предельное сопротивление растянутых
В пучинистых грунтах низ ростверков располагают выше поверхности грунта.
РАСЧЕТ РАЗДЕЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
7.80. Значение
а) по условию выпирания грунта над плитой растянутого блока
б) по условию смятия грунта над плитой растянутого блока
; (162)в) по сопротивлению сжатого блока
. (163)В формулах (161) - (163)
t - расстояние между центрами крепления опоры к блокам (см. рис. 33);
- размеры растянутого и сжатого блоков (см. рис. 33); - вес соответственно сжатого и растянутого блоков; - вес грунта над уступами соответственно сжатого и растянутого блоков.![]() а - растянутый блок; б - сжатый блок
При определении веса фундамента вес единицы объема его части, расположенной ниже уровня грунтовой воды, снижают на 10 кН/м3.
а) по условию выпирания грунта над плитой блока
б) по условию смятия над плитой блока
где
- размеры (в плане) растянутого блока (см. рис. 33); пески крупные и средней крупности, глина, суглинки
и супеси твердые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4
пески мелкие, глины, суглинки и супеси тугопластичные . . . . . . 0,33
пески пылеватые, глины, суглинки и супеси мягкопластичные . . . . 0,25;
Значение
Формулы (164) и (165) предусматривают послойное уплотнение грунта засыпки котлованов до плотности окружающего грунта.
, (166)где
7.83. Значение
где
- значение расчетной несущей способности соответственно для растянутого и сжатого блоков фундамента по грунту в плоскости yz (п. 7.84).В случаях, когда конструкция прикрепления опоры к блоку исключает возможность передачи ему от опоры изгибающего момента в плоскости yz (например, при блоке, имеющем одну стойку, крепление опоры к которой осуществлено с помощью центрального болта), значение расчетного момента
для этого блока при расчете по формуле (167) принимают равным нулю.Вертикальная ось такого фундамента совпадает с вертикальной осью рассчитываемого блока.
Значения расчетной вертикальной силы
а) для растянутого блока
; (168) ; (169)б) для сжатого блока
; (170) . (171)7.85. Значение
. (172)При заданном значении расчетной несущей способности фундамента по грунту в одной плоскости, например
. (173)7.86. При расчете прочности фундамента расчетную продольную силу в поперечных сечениях стоек принимают по всей длине постоянной и равной (рис. 34, а):
а) для растянутого блока
; (174)б) для сжатого блока
. (175)![]() раздельного фундамента:
а - расчетные схемы стоек; б - эпюры реакции грунта;
1 - растянутый блок; 2 - сжатый блок
7.87. Горизонтальные силы, приложенные к верху стоек блоков (см. рис. 34), принимают равными
; (176) . (177)7.88. Изгибающий момент в сечении стойки на глубине y от ее верха (см. рис. 34, а) при
для растянутой стойки и для сжатой стойки определяют по формулам:а) для растянутого блока
; (178)б) для сжатого блока
, (179)где
в сечении стойки на глубине y.При
для растянутой стойки и для сжатой стойки в формулу (178) вместо y подставляют , а в формулу (179) вместо y подставляют .Величина
7.89. Усилия в плитах блоков при расчете их прочности определяют от вертикальных сил
7.90. При проектировании блочных фундаментов допускается применение в одном фундаменте растянутых и сжатых блоков, подошва которых расположена на разной глубине.
РАСЧЕТ АНКЕРОВ
7.91. Закрепление анкеров в грунте считается обеспеченным, если величина расчетного усилия
, (180)где
![]() 1 - расчетная поверхность; 2 - анкер
7.92. Значение
; (181)где
При плече
, (183)здесь
7.93. Значение
; (184)В пучинистых грунтах районов распространения вечной мерзлоты и глубокого сезонного промерзания при определении величины
7.94. Значение
, (185)где
7.95. Значение
, (186)где
7.96. При расчете прочности анкера расчетные усилия в его поперечных сечениях подсчитывают по тем же формулам, по которым определяют внутренние усилия в сечениях призматического фундамента (пп. 7.40 - 7.44).
При этом продольную силу в поперечных сечениях анкера (по всей его длине) принимают равной
. (187)РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
В ОСОБЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Расчет фундаментов опор контактной сети
на горизонтальную нагрузку в пучинистых грунтах
7.97. Расчет фундаментов опор контактной сети на горизонтальную нагрузку (боковую устойчивость) в условиях вечной мерзлоты и глубокого сезонного промерзания следует выполнять для летних и зимних условий.
7.98. К районам с глубоким сезонным промерзанием относится территория Восточной Сибири (Забайкалье и Дальний Восток) с глубиной сезонного промерзания более 2 м.
7.99. Расчет одиночных призматических фундаментов, в том числе с лежнями и анкерными плитами (башмаками), в условиях вечной мерзлоты и глубокого сезонного промерзания выполняют в соответствии с указаниями, приведенными в пп. 7.15 - 7.44 с учетом следующих особенностей:
а) при расчете фундаментов, установленных на откосе земляного полотна, для зимних условий учитывают горизонтальную составляющую силу морозного пучения грунта
б) сопротивление грунта по подошве фундамента (или анкерной плиты) как для зимних, так и для летних условий не учитывают, т.е. принимают
![]() морозного пучения грунта на откосе
, (188)где
7.101. Значение
а) для летнего периода:
при наличии толщин талого слоя
при наличии в пределах нижней зоны глубины заложения фундамента слоя вечномерзлого грунта на участках, где слой сезоннопромерзающего-оттаивающего грунта сливается с вечномерзлой толщей, т.е. при
б) для зимнего периода:
при наличии в пределах нижней зоны глубины заложения фундамента d слоя талого грунта на участках, где слой сезоннопромерзающего-оттаивающего грунта не сливается с вечномерзлой толщей или вечномерзлые грунты отсутствуют, т.е. при
при наличии толщи мерзлого грунта
7.102. Для зимнего периода возможны два сочетания нагрузок:
горизонтальная составляющая сил морозного пучения грунта
горизонтальная составляющая сил морозного пучения грунта
![]() ![]() фундамента на действие горизонтальной нагрузки P:
а - при действии нагрузки P и силы
б - то же, в разных направлениях; 1 - фактическая поверхность
грунта; 2 - расчетная поверхность грунта
7.103. Расчетную несущую способность
а) когда ось поворота фундамента расположена в пределах верхнего слоя
б) когда ось поворота фундамента расположена в пределах нижнего слоя
где
где
H - высота приложения равнодействующей горизонтальных эксплуатационных нагрузок (от расчетной поверхности грунта);
- расчетные сопротивления соответственно верхнего и нижнего лежней, а также анкерной плиты (башмака) действию горизонтальной нагрузки; - глубины расположения от расчетной поверхности грунта соответственно верхнего и нижнего лежней, а также анкерной плиты.7.104. Формула (189) применима, когда выполняется условие
Здесь
При невыполнении левого неравенства условия (193) следует пользоваться
формулой
Невыполнение правого неравенства условия (193) свидетельствует о том, что ось поворота фундамента расположена в пределах нижнего слоя и фундамент следует рассчитывать по формуле (191).
7.105. Формула (191) применима, когда выполняется условие
. (195)В данном случае
При невыполнении правого неравенства условия (195) следует пользоваться
формулой
При наличии одного верхнего лежня в формулы (189) - (196) следует подставлять значение
7.106. Формулы (189) - (196) применимы как при расчете фундаментов для летних, так и для зимних условий с учетом следующих положений:
при расчете фундаментов для летних условий принимают
при расчете для летних условий принимают
при расчете фундаментов для зимних условий принято направление
при расчете для зимних условий принимают
при расчете фундаментов для летнего периода при
при расчете фундаментов, находящихся в однородном слое с одинаковой несущей способностью, характеризующейся по всей глубине коэффициентом пропорциональности R, следует принимать
.7.107. Значение коэффициента пропорциональности
7.108. Значение характеристик
Таблица 38
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Грунты ? R , кН/м3 ? C , м
? ut ? t
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Пески мелкие, глины, суглинки и супеси ? 105 ? 0,30
тугопластичные ? ?
Пески пылеватые водонасыщенные, глины, ? 80 ? 0,25
суглинки и супеси мягкопластичные ? ?
Примечание. Для неблагоприятных участков значения характеристик грунтов следует уменьшать на 25%.
7.109. Значения характеристик
Таблица 39
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Слой грунта ?Измеритель? Действие эксплуатационной нагрузки
? ? и горизонтальной составляющей сил
? ?морозного пучения грунта в направлении
? ???????????????????????????????????????
? ? одном ? разных
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Деятельный ? ? ?
? ? 105 ? 150
R ? кН/м3 ? --- ? ---
uf ? ? 80 ? 105
? ? ?
? ? 0,35 ? 0,4
C ? м ? ---- ? ----
f ? ? 0,30 ? 0,35
? ? ?
Сигма ? кН/м2 ? 150 ? 200
s max ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Вечномерзлый ? ? ?
? кН ? ?
R ? --- ? 150 ? 150
uf ? м3 ? ?
? ? ?
C ? м ? 0,4 ? 0,4
f ? ? ?
Примечание. В числителе приведены значения для условно-благоприятных участков, в знаменателе - для неблагоприятных.
Классификация участков земляного полотна в зависимости от условий морозного пучения грунта, влияющих на устойчивость опор контактной сети, приведены в Приложении 7.
; (197) ; (198) , (199)где
- соответственно длина верхнего и нижнего лежней, а также размер анкерной плиты, определяемый перпендикулярно плоскости действия нагрузки;Значение коэффициентов пропорциональности
определяют подстановкой в формулу (76) вместо величины Расчет фундаментов опор контактной сети
на воздействие сил морозного пучения
7.111. Расчет фундаментов опор контактной сети на выпучивание выполняют в соответствии с требованиями СНиП II-18-76.
Проверка устойчивости закопанных и свайных фундаментов опор контактной сети на выпучивание выполняется по формуле
где N - нормативное значение постоянной вертикальной нагрузки на опору;
G - нормативное значение веса опоры и фундамента, включая вес грунта на уступах анкерной плиты (башмака);
- для нераздельных центрифугированных конических опор и фундаментов с анкерными плитами (башмаки), - для призматических свайных фундаментов;7.112. Нормативное значение касательной силы морозного пучения грунта
7.113. Площадь
, где Глубину активной зоны пучения грунта
7.114. При проверке устойчивости фундаментов опор контактной сети на выпучивание могут быть два расчетных случая:
а) нижняя часть фундамента заделана в вечномерзлый грунт (рис. 38, а);
б) нижняя часть фундамента находится в пределах талого слоя грунта (рис. 38, б).
![]() с анкерной плитой:
а - при заделке фундамента в вечномерзлый грунт;
б - то же, в талый грунт; I, II, III - соответственно
сезонномерзлый, талый и мерзлый грунт
Для первого расчетного случая значения сил
; (201) , (202)где
Для второго случая
7.115. Для фундамента с анкерной плитой (башмаком) площади
; (203) ; (204) , (205)где
Для фундамента без анкерной плиты
; (206) , (207)где
7.116. При проверке устойчивости на выпучивание фундаментов из призматических свай (рис. 39):
; (208) , (209)где
- соответственно площади поверхности трения талого слоя грунта и поверхности сдвига мерзлого грунта по боковой поверхности сваи для i-го слоя;![]() (обозначения см. на рис. 38)
При заглублении низа сваи выше поверхности вечномерзлого грунта (см. рис. 39)
7.117. Проверку устойчивости на выпучивание анкеров для крепления оттяжек анкерных опор выполняют по формуле (200). При этом вместо N принимают значение вертикальной выдергивающей составляющей нормативного усилия в оттяжке
(со знаком минус, а коэффициент перегрузки 7.118. При установке опор контактной сети с противопучинными мероприятиями (засыпкой пазух котлованов дренирующим грунтом, путем покрытия полимерной пленкой с консистентной смазкой и т.п.) значения касательных сил морозного пучения грунта
7.119. Конструкции фундаментов опор контактной сети, устанавливаемые в пучинистых грунтах районов распространения вечной мерзлоты и глубокого сезонного промерзания, следует проектировать с учетом специальных мероприятий против воздействия морозного пучения.
Наиболее эффективными являются следующие меры борьбы с выпучиванием грунтов:
замена пучинистых грунтов, окружающих фундамент, непучинистыми (песками большой и средней крупности, гравием, галечником и другим крупнообломочным материалом) с устройством ограждения, предотвращающего заиливание дренирующего грунта засыпки, и отводом поверхностных вод;
применение анкерных плит;
обмазка или обмотка боковых граней фундамента в зоне активного пучения материалами, которые не смерзаются с грунтом (многослойной полиэтиленовой пленкой с консистентной смазкой и др.).
Снижение сил морозного пучения грунта следует обеспечивать путем:
уменьшения поперечного сечения фундамента в зоне пучения грунта и увеличения глубины и периметра сечения в зоне анкеровки;
применения гладких наружных граней фундамента, вертикальных или наклонных (конических или пирамидальных, сужающихся кверху), без выступов и пазух в пределах зоны сезонно-мерзлого грунта.
Расчет закрепления опор контактной сети в скальных грунтах
7.120. Опоры контактной сети в зависимости от прочности и трещиностойкости скальных грунтов закрепляют двумя основными способами:
а) с разработкой котлованов и последующей установкой в них нераздельных опор (рис. 40, а);
б) с помощью анкерных болтов, закрепленных в скале (рис. 40, б).
![]() ![]() Рис. 40. Схема установки опор в скальном грунте:
а - с разработкой котлованов; б - с помощью анкерных болтов;
1 - опора; 2 - бетонный оголовок; 3 - засыпка;
4 - стальной башмак; 5 - бетонная подготовка;
6 - анкерные болты
В скальных грунтах I группы рекомендуется устанавливать опоры в разрабатываемые котлованы, в грунтах II группы - с помощью анкерных болтов.
Классификация скальных грунтов приведена в Приложении 8.
7.121. Расчет одиночных фундаментов опор контактной сети в скальных грунтах производят в соответствии со следующими основными положениями (рис. 41):
а) фундамент, закрепленный в скальном грунте, рассматривается как стержень, погруженный на глубину d в упругое полупространство;
б) давление фундамента (стержня) на упругую среду передается с помощью двух условных связей, расположенных на расстоянии
в) давление на упругую среду (грунт) от каждой связи передается равномерно на площадку шириной, равной ширине фундамента
г) значение коэффициента поперечной деформации среды принимается усредненным и равным 0,3.
![]() в скальном грунте:
1, 2 - условные связи
7.122. Угол наклона
, (210)где
Угол наклона
, (211)
E - модуль упругости грунта засыпки пазух котлована между стенками фундамента и котлована, принимаемый по табл. 40.
![]() ??????????????????????????????????????????????????????????????????
Толщина засыпки, см? 10 ? 20 ? 30
??????????????????????????????????????????????????????????????????
E, кН/м2 ? 5000 ? 4200 ? 3500
7.123. Расчет анкерного закрепления опор контактной сети в скальных грунтах осуществляют в следующем порядке:
а) определяют усилие
, (212)где
б) находят площадь (нетто)
, (213)где
в) определяют диаметр анкера
г) определяют длину заделки анкера в скальном грунте
, (214)где
кН/мм - напряжение сцепления стали анкера с раствором;Конструктивно величину длины анкера
Расчет одиночных свайных фундаментов в слабых грунтах
7.124. Расчет одиночных свайных фундаментов, расположенных в двух различающихся по несущей способности слоях грунта (включая нижний слой слабого грунта), производится по следующей расчетной схеме (рис. 43):
а) для верхней части сваи глубиной
, расположенной в слое грунта, обладающем большей несущей способностью, чем слой слабого грунта, принимается жесткость , а грунт рассматривается как упругодеформируемая среда с коэффициентом постели б) для нижней части сваи, расположенной в слое слабого грунта (торф, иольдиевая глина) глубиной
, принимается жесткость сваи ![]() 1 - верхний слой; 2 - нижний слой
7.125. Значение коэффициента постели
, (215)где
Коэффициент пропорциональности
Таблица 41
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? _ ?
Грунт ? С, кН/м4 ? С , кН/м3
? ? 2
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Пески мелкие, глины, суглинки и супеси ? 2500 ? -
тугопластичные (насыпи земляного полотна)? ?
Пески пылеватые, глины, суглинки и супеси? 15000 ? -
мягкопластичные ? ?
Торф, глины, суглинки текучепластичные ? - ? 9000
(иольдиевые глины) ? ?
7.126. Горизонтальное перемещение опоры
, (216)где
, (217)здесь
; , вдоль пути , к "полю" );Значение горизонтального перемещения
7.127. Горизонтальное перемещение
; (218) , (219)где
![]() Рис. 44. Схемы перемещений сваи в уровне поверхности грунта:
а - от горизонтальной силы P = 1; б - от момента M = 1;
1 - верхний слой; 2 - нижний слой
7.128. Перемещения
; (220) ; (221) ; (222) , (223)где
Усилия
; (224) ; (225) ; (226) ; (227) ; (228) ; (229) ; (230) ; (231) ; (232) ; (233) . (234)Здесь
. (235)При этом перемещение
.7.129. Расчетную ширину сваи определяют по формуле
, (236)где b - размер поперечного сечения сваи в направлении, перпендикулярном плоскости действия нагрузки, м.
7.130. Изгибающий момент
а) на участке глубиной
![]() где
б) на участке глубиной
![]() , (238)где
??????????????????????????????????????????????????????????????????
альфа y ? эта ? эта
g ? 1 ? 2
??????????????????????????????????????????????????????????????????
0,0 ? 0,0000 ? 1,0000
0,2 ? 0,1627 ? 0,8024
0,4 ? 0,2189 ? 0,7077
0,6 ? 0,3099 ? 0,4530
0,8 ? 0,3223 ? 0,3131
1,0 ? 0,3096 ? 0,1988
1,5 ? 0,22260 ? 0,01580
2,0 ? 0,12310 ? -0,05630
2,5 ? 0,04910 ? -0,06580
3,0 ? 0,00700 ? -0,04930
4,0 ? -0,01386 ? -0,01197
5,0 ? -0,00646 ? 0,00191
, (239)где
; (240) . (241)7.132. Значения
; (242) . (243)7.133. Наибольшее значение изгибающего момента
. (244)КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
7.134. Конструкции сборных железобетонных фундаментов необходимо изготавливать из тяжелого бетона с классом по прочности на сжатие не менее В25. Марку бетона по морозостойкости следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84.
7.135. Толщина защитного слоя бетона (до рабочей арматуры) в сборных железобетонных фундаментах и сваях должна соответствовать требованиям СНиП 2.03.01-84.
7.136. При устройстве фундаментов в грунтах с агрессивными грунтовыми водами должны быть предусмотрены мероприятия, предохраняющие материал фундамента от коррозии в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.
7.137. В сборных железобетонных элементах не допускается использование монтажных петель в подземной части фундаментов. Вместо монтажных петель нужно применять, как правило, монтажные отверстия. В случаях, когда конструкция фундамента имеет монтажные петли, необходимые при распалубке, перед отправкой на электрифицируемый участок такие петли должны быть срезаны, а места срезки петель покрыты защитным слоем или битумом (двумя слоями).
7.138. В свайных фундаментах не допускается касания неизолированных от электричества болтов для крепления металлических опор с арматурой ростверков или свай. Расстояние между незащищенными анкерными болтами и арматурой ростверка или свай должно быть не менее 30 мм. Стыковать сваи с ростверком следует с помощью сварки стальных закладных элементов или выпусков из ростверков с продольной арматурой свай с последующим омоноличиванием этих стыков бетоном для защиты от коррозии.
Расчет прочности соединения свай с ростверком необходимо производить без учета бетона омоноличивания. Расчет сварных соединений стыка следует выполнять, руководствуясь указаниями СНиП II-23-81.
7.139. Закладные детали, анкерные болты и другие стальные детали фундаментов следует изготавливать из марок сталей в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 5 настоящих Норм.
7.140. Закрепление опор контактной сети на свежеотсыпанных насыпях рекомендуется осуществлять в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 9.
8.1. Привязка (применение) типовых конструкций должна производиться с учетом указаний типовой проектной документации с максимальным использованием готовых вспомогательных материалов (графиков, таблиц, номограмм) и вычислительной техники.
8.2. Выбор типовых конструкций по геометрическим размерам следует производить в зависимости от конкретных условий их применения (схем размещения проводов на опорах, габаритов опор и проводов, назначения конструкций и т.д.).
8.3. Расчетные климатические условия для привязки типовых конструкций контактной сети следует определять в соответствии с требованиями СНиП 2.01.01-82, 2.01.07-85 и главой 2 настоящих Норм.
8.4. При определении ветровой и гололедной нагрузок следует учитывать влияние микроклиматических особенностей в районе электрифицируемой линии (см. главу 2).
8.5. Привязку типовых конструкций следует производить по расчетным нагрузкам, которые должны определяться, как правило, при основных сочетаниях в следующих режимах:
а) наибольшая гололедная нагрузка, давление ветра по пп. 2.32 - 2.35, температура воздуха минус 5 °C;
Допускается не выполнять расчеты для режимов, дающих заведомо меньшие нагрузки; например, при определении изгибающих моментов промежуточных опор на прямой таким режимом будет режим "в".
8.6. Расчет на особые сочетания нагрузок при привязке типовых конструкций должен производиться в случаях изменения типовых систем подвески и возникающих при обрыве проводов усилий, превышающих принятые при проектировании типовых конструкций.
Проверка типовых конструкций на монтажные нагрузки должна производиться в случаях, предусмотренных в п. 2.48.
8.7. Определять нагрузки, действующие на конструкции контактной сети, следует с учетом нормативных нагрузок, коэффициентов надежности по нагрузке, коэффициентов сочетаний и т.д., приведенных в главе 2.
8.8. Определять изгибающие и крутящие моменты, перерезывающие и осевые силы и др. следует при величинах и направлении нагрузок, создающих наиболее неблагоприятные условия работы конструкций.
В необходимых условиях, когда заранее определить такое направление нагрузок не представляется возможным, расчеты следует вести для различных направлений ветра.
8.9. При привязке конструкций следует учитывать предусмотренные нормами допуски на их установку и монтаж проводов, а также требования раздела 4 Норм.
8.10. Выбор типовых конструкций следует производить путем сравнения наибольших значений расчетных осевых и перерезывающих сил, изгибающих моментов и т.п. с соответствующими данными типовых конструкций. Принимается конструкция, рассчитанная на равную или большую нагрузку.
Допускается применение типовых конструкций с превышением усилий, изгибающих моментов и т.п. до 3% от соответствующей величины, предусмотренной чертежами этих конструкций.
8.11. Разработка и повторное применение индивидуальных конструкций допускается при технико-экономическом обосновании и согласии организации, утверждающей проект (рабочий проект).
8.12. При привязке типовых конструкций рекомендуется рассматривать целесообразность сокращения количества типоразмеров за счет объединения немассовых типов с имеющими большую несущую способность.
8.13. Привязку консольных и фиксирующих опор, опор питающих и отсасывающих линий, опор гибких и жестких поперечин, а также фундаментов к ним следует производить по изгибающему моменту на уровне условного обреза или верха фундамента. В необходимых случаях следует проверять изгибающий момент или перерезывающую силу на уровне пяты консоли или в другом опасном сечении. Опоры и ригели жестких поперечин рамного типа подбираются путем сравнения эпюр моментов, построенных по расчетным нагрузкам с эпюрами моментов, приведенными в типовом проекте.
Привязку жестких поперечин балочного типа следует производить по изгибающему моменту в опасном сечении в режимах "а" и "б" (п. 8.5) и при обрыве несущего троса.
8.14. Гибкие и жесткие поперечины (включая опоры) следует рассчитывать с учетом электрификации всех перекрываемых путей.
8.15. Несущая способность фундаментов металлических опор гибких поперечин и питающих линий должна соответствовать несущей способности опор.
8.16. Несущая способность железобетонных опор по условиям закрепления в грунте должна соответствовать расчетным нагрузкам.
8.17. Привязку консолей и кронштейнов следует производить по изгибающему моменту в месте крепления тяги (консоли и кронштейны), подкоса (кронштейны) или по изгибающему моменту и сжимающей силе на участке между пятой и местом крепления тяги (консоли).
Проверять жесткость типовых консолей следует только в случае применения в условиях, не предусмотренных типовым проектом.
8.18. Привязку фиксаторов следует производить по горизонтальной силе, передаваемой от фиксируемого провода, определяемой в режимах "а" и "б" (п. 8.5).
8.19. Привязку анкеровочных устройств следует производить по горизонтальной силе натяжения анкеруемых проводов:
а) компенсированных - по расчетному натяжению;
б) некомпенсированных - в режимах "а" и "в" (п. 8.5).
Обязательное
МЕЖДУ ОПОРАМИ КОНТАКТНОЙ СЕТИ
1. Расчет отклонения проводов контактной сети и максимальных допустимых длин пролетов следует выполнять на нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки.
2. Отклонение проводов контактной сети в горизонтальной плоскости y включает статическую
.3. Статическая составляющая отклонения некомпенсированных проводов, подвешиваемых на опорах контактной сети, определяется по формуле
,где
- нормативное значение средней составляющей линейной ветровой нагрузки на провод, Н/м; ; , .Здесь
l - длина пролета, м;
4. Статическую составляющую отклонения компенсированного провода определяют по формуле
, , ,где
.Здесь
Таблица 1.1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?НЛФ-100?2НЛФ-100?НЛФ-85?ПБСА-50/70? М-120 ?
?БРФ-100?2БРФ-100?БРФ-85? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Коэффициент ? 1,1 ? 2,2 ? 0,95 ? 1,7 ? 2,0 ? 1,7
жесткости ? ? ? ? ? ?
опорного узла ? ? ? ? ? ?
6 ? ? ? ? ? ?
k , Н/м x 10 ? ? ? ? ? ?
y ? ? ? ? ? ?
--------------------------------
, ,где
K - натяжение контактного провода.
5. Динамическую составляющую отклонения
,
где
- то же и в п. 2.16 настоящих Норм.6. Максимальную допустимую длину пролета цепной контактной подвески определяют по формуле
,где для прямого участка
;для участка, расположенного на кривой,
,где
7. Максимальную допустимую длину пролета контактной сети в зависимости от нормативной скорости ветра в заданных условиях следует принимать по обязательному Приложению 2.
8. Приближенно максимальную допустимую длину пролета методом динамического расчета определяют по формуле:
для прямого участка пути
,для кривого участка пути
, - коэффициент, учитывающий упругие деформации провода при его отклонении;Таблица 1.2
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Длина пролета l, м? 30 ? 40 ? 50 ? 60 ? 70 ? 80
??????????????????????????????????????????????????????????????????
a ? 0,72 ? 0,7 ? 0,68 ? 0,66 ? 0,64 ? 0,62
g ? ? ? ? ? ?
![]() ![]() от нормативного значения скорости ветра
в заданных условиях
Максимальная длина пролета при двух контактных проводах не должна быть по условиям токосъема более 76 м и при одном контактном проводе - более 72 м.
Пример 1. Для покрытого гололедом контактного провода МФ-100 определить отклонение в середине пролета. Длина пролета l = 60 м. Участок расположен в IV гололедном районе на местности z = 0,1 м, b = 20 мм,
. Следовательно, . (Обозначения приняты согласно гл. 2 Норм). .Нормативное значение средней составляющей нагрузки от ветра
.Статическая составляющая отклонения (без учета упругих деформаций провода).
.Динамическая составляющая отклонения
.Полное отклонение y = 0,54 м.
Пример 2. Определить максимальную допустимую длину пролета компенсированной подвески типа ПБСМ-70 + 1МФ-100 на изолированных консолях для прямого участка пути. Железнодорожный участок проходит по открытой равнинной местности (z = 0,1 м) с нормативной скоростью ветра v = 30 м/с (
).Данные проводов приведены в табл. 1.3.
Таблица 1.3
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Контактный провод ? Несущий трос ? Единица
?????????????????????????????????????????????????????????измерения
Обозначение ? Значение ? Обозначение ? Значение ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
d ? 11,8 ? d ? 11 ? мм
к ? ? т ? ?
? ? ? ?
g ? 8,9 ? g ? 6,06 ? Н/м
к ? ? т ? ?
? ? ? ?
K ? 10 ? T ? 15 ? кН
При таких исходных данных
; .Для определения скорости ветра в заданных условиях по рис. 1 настоящих Норм находим
.Тогда
.![]() .Вначале принимаем
.Вновь находим максимальную допустимую длину пролета, но при
; .Для получения более точного результата расчет следует продолжить.
Для последнего значения длины пролета определим
.Для этих значений
.Полученная длина пролета с большой точностью совпадает с величиной, принятой при определении
Максимальная допустимая длина пролета, рассчитанная точным методом динамического расчета на ЭВМ для тех же расчетных условий, равна 55,85 м, т.е. погрешность упрощенного варианта метода расчета составляет 1,3%.
Пример 3. Определить максимальную допустимую длину пролета полукомпенсированной цепной подвески М-120 + 2МФ-100 для прямого участка пути. Подвеска смонтирована на неизолированных консолях, в подвесной гирлянде два изолятора. Конструктивная высота цепной подвески
м. Расстояние между контактными проводами 40 мм.Электрифицируемый железнодорожный участок проходит по холмистой открытой местности в районе с нормативной скоростью ветра v = 35 м/с (
). Минимальная температура воздуха минус 40 °C. Данные несущего троса: , , T = 20 кН.В соответствии с табл. 1 Норм значение параметра шероховатости подстилающей поверхности в районе электрифицируемой линии принимаем равным
м.Нормативный скоростной напор ветра для заданных условий трассы
.Ветровая нагрузка на провода
; .Вес подвески
.Суммарная нагрузка на трос
.Натяжение троса при режиме максимального ветра и при беспровесном положении контактного провода
; .При
получим ;для полученной длины пролета:
Н/м.С учетом найденных значений
.Продолжим итерационный процесс, уточнив значение
Н/м; .Поскольку полученная длина пролета незначительно отличается от принятой при определении эквивалентной нагрузки и коэффициента
Для тех же расчетных условий точное значение длины пролета, вычисленное на ЭВМ, равно 65,4 м. Следовательно, погрешность по упрощенному варианту составляет 0,8%.
Обязательное
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ДОПУСТИМОЙ ДЛИНЫ ПРОЛЕТА КОНТАКТНОЙ СЕТИ
1. Максимальные допустимые длины пролетов определены по методу динамического расчета, изложенному в Приложении 1.
2. При расчете приняты следующие расчетные условия:
Зигзаги контактного провода на прямых участках пути, мм . . . . 300
Выносы контактного провода на кривых участках пути, мм . . . . 400
Максимальное допустимое отклонение контактного провода от оси
токоприемника, м:
на прямых участках пути . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5
на кривых участках пути . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45
Напряжение в контактных проводах, МПа . . . . . . . . . . . . . 100
Максимальное натяжение несущих тросов полукомпенсированных
подвесок, кН:
М-120, ПБСМ-95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ПБСМ-70, ПБСА-50/70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Номинальное натяжение несущих тросов компенсированных
контактных подвесок, кН:
М-120, ПБСМ-95 (МФ-150, 2МФ-100) . . . . . . . . . . . . . . 18
ПБСМ-70, ПБСА-50/70, ПБСМ-95 (1МФ-100) . . . . . . . . . . . 15
Конструктивная высота цепной контактной подвески, м:
при постоянном токе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
при переменном токе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8
Длина подвесной гирлянды изоляторов, м:
изолированная консоль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16
неизолированная консоль при числе изоляторов:
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,42
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,55
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,68
Аэродинамический коэффициент лобового сопротивления:
одиночных проводов и тросов с учетом зажимов и струн . . . . 1,25
двойного контактного провода . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85
![]() Переменный ток, подвеска компенсированная, на изолированных
консолях: ПБСМ-70 + МФ-100, ПБСМ-95 + МФ-100,
ПБСА-50/70 + МФ-100
![]() Рис. 2.2. Максимально допустимые длины пролетов
Переменный ток, подвеска полукомпенсированная,
на изолированных консолях:
ПБСМ-95 + МФ-100, ПБСМ-70 + МФ-100
![]() Рис. 2.3. Максимально допустимые длины пролетов
Переменный ток, подвеска полукомпенсированная,
на изолированных консолях: ПБСА-50/70 + МФ-85
![]() Рис. 2.4. Максимально допустимые длины пролетов
Переменный ток, подвеска полукомпенсированная на гирлянде
из трех изоляторов: ПБСМ-70 + МФ-85. Подвеска
компенсированная, на гирлянде из четырех изоляторов:
ПБСА-50/70 + МФ-100
![]() Рис. 2.5. Максимально допустимые длины пролетов
Переменный ток, подвеска полукомпенсированная, на гирлянде
из трех изоляторов: ПБСА-50/70 + МФ-85; на гирлянде
из четырех изоляторов: ПБСМ-70 + МФ-85
![]() Рис. 2.6. Максимально допустимые длины пролетов
Переменный ток, подвеска полукомпенсированная на гирлянде
из четырех изоляторов: ПБСА-50/70 + МФ-100
![]() Рис. 2.7. Максимально допустимые длины пролетов
Переменный ток, подвеска полукомпенсированная, на гирлянде
из четырех изоляторов: ПБСМ-95 + МФ-100; на гирлянде
из трех изоляторов: ПБСА-50/70 + МФ-100
![]() Переменный ток, подвеска полукомпенсированная, на гирлянде
из четырех изоляторов: ПБСА-50/70 + МФ-85
![]() Переменный ток, подвеска компенсированная, на гирлянде
из трех изоляторов: ПБСМ-95 + МФ-100, ПБСА-50/70 + МФ-100,
ПБСМ-70 + МФ-100; на гирлянде из четырех изоляторов:
ПБСМ-95 + МФ-100; ПБСМ-70 + МФ-100. Постоянный ток,
подвеска компенсированная, на гирлянде из двух изоляторов:
ПБСА-50/70 + МФ-100; подвеска полукомпенсированная:
ПБСМ-70 + МФ-85; ПБСА-50/70 + МФ-85
![]() Рис. 2.10. Максимально допустимые длины пролетов
Переменный ток, подвеска полукомпенсированная на
изолированных консолях: ПБСА-50/70 + МФ-100. Переменный ток,
подвеска полукомпенсированная, на гирлянде
из двух изоляторов: ПБСМ-95 + МФ-100
![]() Рис. 2.11. Максимально допустимые длины пролетов
Переменный ток, подвеска полукомпенсированная, на гирлянде
из трех изоляторов: ПБСМ-95 + МФ-100, ПБСМ-70 + МФ-100;
на гирлянде из четырех изоляторов: ПБСМ-95 + МФ-100.
Переменный ток, подвеска полукомпенсированная, на гирлянде
из двух изоляторов: ПБСА-50/70 + МФ-100
![]() Рис. 2.12. Максимально допустимые длины пролетов
Постоянный ток, подвеска компенсированная, на гирлянде
из двух изоляторов: М-120 + 2МФ-100; ПБСМ-95 + 2МФ-100
![]() Рис. 2.13. Максимально допустимые длины пролетов
Постоянный ток, подвеска компенсированная, на гирлянде
из двух изоляторов: М-120 + МФ-150; ПБСМ-95 + МФ-150
![]() Рис. 2.14. Максимально допустимые длины пролетов
Постоянный ток, подвеска компенсированная, на гирлянде
из двух изоляторов: ПБСМ-70 + МФ-100
![]() Рис. 2.15. Максимально допустимые длины пролетов
Постоянный ток, подвеска полукомпенсированная, на гирлянде
из двух изоляторов: ПБСМ-95 + 2МФ-100; М-120 + 2МФ-100
![]() Постоянный ток, подвеска полукомпенсированная, на гирлянде
из двух изоляторов: ПБСМ-95 + МФ-150; М-120 + МФ-150
По значениям скорости ветра v и стенки гололеда b в заданных условиях (по пп. 2.11, 2.17, 2.32, 2.34 Норм) на левой части номограмм определяют ветровую нагрузку на контактный провод. Для полученной нагрузки на правой части номограмм находят длину пролета, соответствующую заданному плану пути.
4. При необходимости максимальную допустимую длину пролета корректируют по режиму гололеда с ветром.
5. Длину пролета для промежуточных значений радиусов кривых и толщины стенки гололеда на приведенных номограммах следует определять линейной интерполяцией.
Справочное
РАСЧЕТ
НАГРУЗОК НА КОНТАКТНУЮ СЕТЬ
Пример 1. Найти нормативный скоростной напор ветра для местности, расположенной в V ветровом районе (
Па, v = 33 м/с), железнодорожный участок проходит по равнинной местности.По табл. 2 настоящих Норм для заданной поверхности принимаем
м.Для нулевого места по рис. 1 настоящих Норм находим
.Тогда
Па или м/с.Пример 2. Участок находится в том же ветровом районе, но защищен с двух сторон лесозащитными насаждениями (
м). Тогда Па или м/с.Пример 3. Найти нормативное значение ветровой нагрузки на контактный провод МФ-100. Скорость ветра в заданных условиях
м/с ( Па), длина пролета l = 60 м. Н.
.Тогда пульсационная составляющая нагрузки
.Нормативное значение ветровой нагрузки
Н.Пример 4. Определить нагрузку на несущие конструкции от гололеда на контактном проводе МФ-100. Участок расположен в IV гололедном районе и проходит по не защищенной от ветра открытой ровной поверхности.
Нормативная толщина стенки отложения для IV района равна 20 мм.
Для открытой местности вводится поправочный коэффициент
.Тогда
мм.Нормативная линейная нагрузка от гололеда
.Гололедная нагрузка при расчете конструкций контактной сети:
по прочности
Н/м;по деформациям
Н/м;по образованию трещин в железобетонных опорах
.Пример 5. Для условий предыдущего примера определить ветровую нагрузку, передаваемую с провода на несущие конструкции. В IV районе нормативная скорость ветра при гололеде
Па.Для открытой поверхности (
м) поправочный коэффициент .Тогда
Па.Длина пролета l = 60 м.
Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки на обледенелый провод
.Пульсационная составляющая ветровой нагрузки
.Ветровая нагрузка на покрытый гололедом провод при расчете:
по прочности
Н/м;по деформациям
Н/м;по образованию трещин в железобетонных опорах
.Определить методом динамического расчета нагрузки для тех же условий, но при
( м) и Для этих условий:
Па; мм; ; ; . .Ветровая нагрузка при расчете:
по прочности
;по деформациям
;по образованию трещин в железобетонных опорах
.Пример 6. Определить максимальное усилие вдоль пути, действующее на ригель жесткой поперечины, при обрыве несущего троса.
Контактная подвеска М-120 + 2МФ-100 с натяжением несущего троса 20 кН. Нормативная толщина стенки гололеда 25 мм, длина пролета равна 75 м. Вертикальная нагрузка на несущий трос от веса подвески с гололедом равна 83,4 Н/м.
В соответствии с п. 2.57
.Максимальная продольная нагрузка на жесткую поперечину при обрыве несущего троса
.Справочное
РАСЧЕТ
ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
Пример 1. Определить расчетный режим усиливающего провода А-185. Воздушная линия расположена в V районе по гололеду (b = 25 мм,
Па), нормативное значение минимальной температуры воздуха минус 40 °C, скорость ветра 40 м/с, длина эквивалентного пролета 60 м.Линейная нагрузка на провод:
при режиме гололеда с ветром
Н/м;при режиме наибольшей ветровой нагрузки
Н/м.По табл. 12 наибольшее допускаемое натяжение провода при режиме гололеда с ветром равно 7,84, при режиме наибольшей ветровой нагрузки и при режиме низшей температуры воздуха - 10,29 кН.
Определяем режим наибольшей добавочной нагрузки, при котором в течение срока службы провода его натяжение будет наибольшим:
.Длина критического пролета
.Пример 2. Определить натяжение и прочностные характеристики троса ПБСМ-70. Железнодорожный участок проходит в V районе по гололеду.
По ГОСТ 4775-75 разрушающая нагрузка при растяжении троса R = 49,05 кН.
По табл. 2 наибольшее допускаемое натяжение равно, кН:
при режиме гололеда с ветром - 14,70;
при наибольшей ветровой нагрузке - 16,66;
при низшей температуре воздуха - 16,66.
Наименьшее за время эксплуатации троса значение разрушающей нагрузки
кН.Максимальное за срок службы натяжение троса в зависимости от принятого исходного расчетного режима составит, кН:
при режиме гололеда с ветром 14,70 x 1,20 = 17,6;
при наибольшей ветровой нагрузке 16,66 x 1,05 = 17,5;
при низшей температуре воздуха 16,66 x 1,05 = 17,5.
Следовательно, величина максимального за срок службы натяжения троса с заданной обеспеченностью не зависит от принятого исходного расчетного режима.
ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОНТАКТНОЙ СЕТИ
НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Общие положения
1. По настоящей методике определяются сейсмические нагрузки на железобетонные и металлические опоры, а также на жесткие поперечины контактной сети.
Методика может быть также использована при определении сейсмических нагрузок на опорные конструкции энергоснабжения, такие, как опоры воздушных линий продольного электроснабжения, осветительные мачты и порталы, открытые части тяговых подстанций и др.
2. Сейсмические силы, действующие на эти конструкции в любом k-том сечении и соответствующие i-тому тону колебаний, согласно СНиП II-7-81 определяются по формуле:
где
3. Значения коэффициента
,где
- коэффициенты, учитывающие допускаемые повреждения сооружений и их конструктивные решения;A - коэффициент, значения которого принимаются равными 0,1; 0,2; 0,4 для расчетной сейсмичности 7, 8, 9 баллов.
Для опорных конструкций железнодорожного электроснабжения при:
7 баллах
;8 баллах
;9 баллах
.4. Для стойки или жесткой поперечины с n сосредоточенными массами, которым соответствуют n степеней свободы, частоты и формы собственных колебаний согласно Инструкции по определению расчетной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений находятся из следующей системы уравнений:
Здесь
Частоты
Форма собственных колебаний определяется отношением амплитуд
при фиксированном K, вычисляется путем совместного решения приведенной системы уравнений при подстановке в них значения частоты Полагая в уравнениях этой системы в каждом случае
для каждого i-того случая, а затем и коэффициенты форм колебаний В этой формуле
- смещения стойки (поперечины) при собственных колебаниях по i-тому тону в рассматриваемой точке k и во всех точках j, где в соответствии с расчетной схемой ее вес принят сосредоточенным.5. Сейсмические силы, соответствующие формам колебаний
Моменты в сечениях стойки (поперечины) от действия расчетных сейсмических сил при 9-балльном сейсмическом воздействии определяются по формуле:
Соответствующие моменты при 8 баллах будут в 2 раза меньше, а при 7 баллах - в 4 раза меньше, чем при 9-балльном воздействии.
6. Порядок расчета железобетонных конических стоек.
6.1. Разбивают стойку на n частей; находят массы сосредоточенных грузов n, распределенных по закону рычага в точки приложения сейсмических сил, по формулам:
, (6)при j, равном от 1 до (n - 1), и
, (7)при j = n.
Здесь
l = L/n - длина стойки, части стойки;
t - толщина стенки стойки;
Расчетные сосредоточенные массы в любой точке j
,где
- масса обустройств опоры (консоли, кронштейны, арматура), распределяемая в точки сосредоточения грузов следующим образом: ;6.2. Определяется средний момент инерции верхнего и нижнего сечения каждого участка l
. (8)Причем момент инерции
, (9)где
- соответственно наружный и внутренний диаметр сечения, а в свою очередь при ; - отношение модулей упругости арматуры и бетона;6.3. Способом перемножения эпюр по правилу Верещагина (рис. 5.1) вычисляются единичные перемещения
, (10)где j, k, m - номера точек, в которых определяются единичные перемещения, и точек приложения единичных сил P = 1.
![]() 6.4. Из системы уравнений (2) находятся частоты собственных колебаний
и связанные с ними коэффициенты динамичности , а также формы колебаний 6.5. Завершает расчеты вычисление сейсмических сил
7. Порядок расчета металлических жестких поперечин.
7.1. Из проекта берется масса поперечины с ее дополнительными обустройствами (ограждения, прожекторы и др.).
Разбив поперечину на n частей и вычислив массу каждой из них, находят массу сосредоточенных грузов, распределенных по закону рычага в те точки j, в которых прикладываются сейсмические силы.
7.2. Определяется момент инерции каждого участка по формуле:
, (11)где
- моменты инерции уголков, взятые из сортамента для нижнего и верхнего поясов поперечины; - площади поперечного сечения уголков; - размеры поперечного сечения конструкций, а z - расстояние от обушка до центра тяжести уголка.7.3. Вычисляются единичные перемещения по формуле:
. (12)Здесь
- координаты точек приложения сейсмических сил; - значения ординат эпюр моментов от единичных сил (рис. 5.2), равные:![]() ![]() Найденные единичные перемещения отдельных точек поперечины складываются с перемещения вершин стоек. Полученные таким образом суммарные перемещения от единичных сил используются для определения частот и периодов собственных колебаний поперечин и коэффициентов динамичности.
7.4. Дальнейший порядок расчета тот же, что и описанный для стоек.
8. Точность определяемых сейсмических нагрузок на опорные конструкции железнодорожного электроснабжения зависит от количества участков n, на которые разбивается стойка или поперечина в расчетной схеме.
Рекомендуемые значения n для различных конструкций приведены в п. 2.68 настоящих Норм.
9. Все расчеты по определению сейсмических нагрузок на опорные конструкции электроснабжения железных дорог рекомендуется выполнять с помощью ЭВМ по специально разработанным программам.
ФУНДАМЕНТОВ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
С УЧЕТОМ КОНИЧНОСТИ В ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ M° ДЛЯ УСЛОВНОГО ФУНДАМЕНТА
1. Расчетная схема для условного фундамента с коничностью в подземной части без лежней, расположенного в однородном по несущей способности слое грунта, принятая для определения M°, изображена на рис. 6.1. Расчетная схема отличается от принятой в п. 7.27 тем, что ширина фундамента
, (1)где
![]() с коничностью в подземной части:
а - вдоль действия нагрузки; б - поперек действия нагрузки
2. Определение M° условного фундамента с коничностью в подземной части производится из совместного решения уравнений (2) и (3)
где обозначения, что и в формуле 88.
При этом
Уравнения (2) и (3) решают методом последовательных приближений.
По формулам (2) и (3) можно рассчитывать как несущую способность в грунте нераздельных железобетонных опор контактной сети с обратной коничностью в подземной части, так и типовые опоры. При увеличении ширины опоры с глубиной в формулах (2) и (3) необходимо принимать угол
Определение внутренних усилий
в сечениях подземной части фундамента
3. Изгибающий момент
, (5)где
. (6)Формулы (4) - (6) применимы при условии, что фундамент с обратной коничностью установлен в выштампованный котлован, в результате чего вокруг него образована в грунте уплотненная зона.
УЧАСТКОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УСЛОВИЙ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ ГРУНТА
Участки земляного полотна в зависимости от условий морозного пучения грунта, влияющих на устойчивость опор контактной сети, подразделяют на благоприятные, условно-благоприятные, неблагоприятные и особо неблагоприятные.
1. Благоприятные:
насыпи высотой более 3 м, без балластных мешков, не подверженные просадкам в грунты основания;
насыпи высотой менее 3 м, если в их основании залегают галечно-гравийные, щебеночные, а также глинистые грунты, имеющие естественную влажность около границы раскатывания в период, предшествующий сезонному промерзанию;
нулевые места и выемки в скальных породах, в галечно-гравийных и песчаных грунтах, а также в глинистых грунтах, имеющих естественную влажность около границы раскатывания в период, предшествующий сезонному промерзанию.
На этих участках обеспечивается необходимая устойчивость типовых опор от воздействия морозного пучения (при промерзании-оттаивании грунтов) без проведения специальных мероприятий.
2. Условно-благоприятные:
насыпи высотой более 3 м на прямых участках при ежегодном пучении полотна на 50 - 100 мм;
насыпи высотой менее 3 м на прямых участках с балластными мешками, способствующими появлению пучин;
выемки на прямых участках, нулевые места и откосы насыпей более 3 м с внутренней стороны кривых при ежегодном пучении откосов до 50 мм.
На этих участках действуют силы морозного пучения, вызывающие боковые отклонения и вертикальные перемещения типовых опор.
Условно-благоприятные участки можно привести к благоприятным, если до установки опор провести работы по оздоровлению земляного полотна.
3. Неблагоприятные:
насыпи различной высоты, подверженные просадкам вследствие недостаточной несущей способности протаивающих грунтов основания;
насыпи высотой до 3 м, отсыпанные суглинками и супесями на марях и заболоченных участках, а также нулевые места и насыпи на прямых участках при ежегодном пучении земляного полотна на 100 мм и более;
выемки, а также откосы насыпей с внутренней стороны кривых при ежегодном пучении грунта на 50 - 100 мм.
На этих участках возможны недопустимые перемещения типовых опор, связанные с процессом промерзания-оттаивания земляного полотна.
4. Особо неблагоприятные:
выемки, а также откосы насыпей с внутренней стороны кривых при ежегодном пучении грунта, превышающем 100 мм.
Характеризуются недопустимыми перемещениями типовых опор.
В зависимости от прочности и трещиноватости скальные грунты подразделяют на две группы, приведенные в таблице.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Трещиноватость ? Категория ? Прочность при R , кН/м2
???????????????????????????? ? с
Характеристика ? ??????????????????????????????????
? ? Слабая, ? Средняя,? Прочная,
? ? менее 1500 ? от 1500 ?более 5000
? ? ? до 5000 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Расстояние между трещинами ? Сильная ? I группа
менее 0,2 м, площадь блоков? ?
менее 0,04 м2 ? ? ?
Расстояние между трещинами ? Средняя ? I группа ? II группа
от 0,2 до 0,5 м, площадь ? ? ?
блоков от 0,04 до 0,25 м2 ? ? ?
Расстояние между трещинами ? Слабая ? I группа ? II группа
более 0,5 м, площадь блоков? ? ?
более 0,25 м2 ? ? ?
Примечание. В соответствии с ГОСТ 25100-82 к I группе относятся малопрочные выветрелые скальные грунты, ко II группе - прочные и средней прочности, невыветрелые и слабовыветрелые скальные грунты.
Прочность скальных грунтов характеризуется временным сопротивлением
По способам разработки скальные грунты можно подразделить на две группы:
I группа - поддающиеся разработке отбойными молотками и не допускающие возможности нормального образования шпуров диаметром 40 - 50 мм и глубиной до 1,5 м;
II группа - не поддающиеся разработке отбойными молотками и допускающие возможность образования шпуров диаметром 40 - 50 мм, глубиной 1,5 м.
ТРЕБУЕМОГО СРОКА СЛУЖБЫ
СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОНТАКТНОЙ СЕТИ
1. Способ обеспечения требуемого срока службы стальных конструкций контактной сети следует выбирать на стадии разработки и привязки типовых проектов к конкретным условиям работы на основе минимизации всех затрат на изготовление и эксплуатацию. Принятый способ должен указываться в проекте электрификации. Требуемый срок службы стальных конструкций контактной сети установлен "Правилами технического обслуживания и ремонта контактной сети электрифицированных железных дорог".
2. Требуемый срок службы конструкций должен быть не меньше следующего, определяемого по выражению
,где
3. Системы защитных покрытий должны выполняться в соответствии с рекомендациями главы СНиПа по защите строительных конструкций от коррозии (приложение 14 и 15) и табл. 9.1.
Таблица 9.1
для металлических конструкций контактной сети
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Металли- ?Лако- ? Лакокрасочные материалы для ?Рекомендуе-
зационные?красочные ? окрашивания стальных конструкций ?мая толщина
покрытия ?материалы ?????????????????????????????????????????комплексного
?для времен- ? грунтовка ?покрывной лакокра- ?<****>
?ной меж- ? ?сочный материал ?покрытия
?операционной?????????????????????????????????????????
?защиты ? марка ?коли- ? марка ?коли- ?
? ? ?чество? ?чество?
? ? ?слоев ? ?слоев ?
? ? ? ? ?<***> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Цинковые ? ? ВЛ-02 ?1 ? ХВ-124 ?3 - 2 ? 120 - 200
или ? ? ВО-023 ?1 ? ХВ-125 ?3 - 2 ? ---------
алюминие-? ? ?1 ? ХС-119 ?3 - 2 ? 50 - 70
вые ? ? ? ? ? ?
? ? ВЛ-02 ?1 ? ЭП-0010 ? 2 ? 120 - 200
? ? ВЛ-023 ? ? ? ? ---------
? ? ? ? ? ? 60 - 80
? ? ? ? ? ?
? ? ВЛ-02 ?1 ? ЭП-1155 ? 1 ? 120 - 200
? ? ВЛ-023 ?1 ? ? ? ---------
? ? ? ? ? ? 100 - 120
? ? ? ? ? ?
? ЭП-057 ? ЭП-057 ?1 <*> ? ХВ-124 ?4 - 3 ? 90 - 110
? ? ? ? ХВ-125 ?4 - 3 ? 90 - 110
? ? ? ? ХС-119 ?4 - 3 ? 90 - 110
? ? ? ? ЭП-1155 ? 1 ? 120 - 140
? ? ? ? ЭП-0010 ? 2 ? 80 - 100
? ? ? ? ? ?
? ВЛ-02 ? ХС-068 ?2 ? ХВ-124 ?6 - 4 ? 120 - 140
? ВЛ-023 ? ХС-059 ?2 ? ХВ-125 ?5 - 4 ? 120 - 140
? ?ФЛ-03К <**> ?2 ? ХС-119 ?5 - 4 ? 120 - 140
? ? ? ? ? ?
? ВЛ-02 ? ВЛ-02 ?1 <*> ? ЭП-1155 ? 2 ? 110 - 130
? ВЛ-023 ? ВЛ-023 ?1 <*> ? ЭП-1155 ? 1 ? 110 - 130
? ? ? ? ? ?
? ВЛ-02 ? ВЛ-02 ?1 <*> ? ЭП-0010 ? 2 ? 110 - 130
? ВЛ-023 ? ВЛ-023 ?1 <*> ? ЭП-0010 ? 2 ? 110 - 130
? ? ? ? ?
?ВЛ-02 или ВЛ-023 с алюми-?1 <*> ? ХВ-123 ?5 - 3 ? 100 - 120
?ниевой пудрой ?1 <*> ? ХВ-125 ?4 - 3 ? 100 - 120
? ? ? ХС-119 ?4 - 3 ? 100 - 120
--------------------------------
<***> Меньшая цифра соответствует количеству слоев в слабоагрессивной среде, большая - среднеагрессивной среде.
<****> Толщина комбинированного металлизационно-лакокрасочного покрытия приведена в виде дроби: в числителе - толщина металлизационного покрытия, в знаменателе - лакокрасочного.
Сроки службы
4. Срок исчерпания резерва прочности
,где
n - коэффициент затухания коррозии.
Количество слоев может определять, в зависимости от требуемой толщины покрытия, организация-изготовитель с учетом технологии изготовления.
Средние значения параметров
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Корро- ? Параметры
зионный ??????????????????????????????????????????????????????????????????
район ? Начальный износ дельта (мкм/год) при ?Коэффициент? Коэффициент
? 0 ? вариации ? затухания
? расположении корродирующих элементов ? начального?коррозионного
????????????????????????????????????????? износа ? процесса n
?вертикально?под углом 45°?горизонтально? ню ?
? ? к горизонту ? ? дельта ?
? ? ? ? 0?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 27 ? 31 ? 34 ? 0,25 ? 0,71
2 ? 25 ? 29 ? 31 ? 0,20 ? 0,68
3 ? 20 ? 23 ? 25 ? 0,20 ? 0,62
4 ? 16 ? 18 ? 20 ? 0,20 ? 0,62
5 ? 10 ? 12 ? 13 ? 0,18 ? 0,56
Примечания. 1. В таблице приведены параметры коррозионного износа обыкновенной углеродистой стали, усредненные для дороги в целом.
1 - Донецкую и Приднепровскую дороги;
2 - Октябрьскую, Прибалтийскую, Северную, Московскую дороги;
3 - Белорусскую, Львовскую, Молдавскую, Одесскую, Северо-Кавказскую, Южную и Юго-Западную дороги;
4 - Закавказскую, Азербайджанскую, Юго-Восточную, Куйбышевскую, Свердловскую, Южно-Уральскую, Горьковскую, Приволжскую, Целинную, Западно-Сибирскую, Кемеровскую дороги;
5 - Алма-Атинскую и Восточно-Сибирскую дороги.
3. При электрификации дорог, не указанных в примечании 2, следует относить их по коррозионной активности воздушной среды к близ расположенным дорогам.
5. На участках дорог с повышенной агрессивностью воздушной среды начальная скорость коррозионного износа стали
Участки дорог с повышенной агрессивностью воздушной среды расположены, как правило, около химических и металлургических производств (до 0,6 км от них) и в прибрежной (морской) зоне (до 100 м от уровня воды).
При отсутствии на момент проектирования экспериментальных данных по кинетике коррозии стали, определяемой по ГОСТ 9.040-74, для конкретных условий работы конструкций следует учитывать в расчетах максимальные значения
. Значения их приведены в табл. 9.3.Таблица 9.3
6. Коррозионный износ элементов стальных конструкций, частично засыпаемых в процессе эксплуатации грунтом, например, анкерных болтов или поясных уголков в зоне, расположенной выше обреза фундамента, следует определять, принимая
мкм/год и n = 0,85 при отсутствии в грунтах сульфатов и хлоридов и мкм/год и n = 0,95 - при наличии их.7. Средние значения начального коррозионного износа
, (3)8. При коррозионном износе стальных конструкций из обыкновенной углеродистой стали снижение прочностных свойств металла можно не учитывать, если уменьшение толщины элементов не превышает 25%. При уменьшении толщины элементов более чем на 25% необходимо расчетное сопротивление вводить с коэффициентом 0,9.
9. Критические температуры перехода в хрупкое состояние строительных сталей, подвергшихся коррозионному износу, следует повышать на 20% для стали марки Ст3 и на 25% для стали марки 09Г2.
10. В агрессивных средах для изготовления конструктивных элементов контактной сети следует применять стали согласно рекомендациям раздела II главы СНиПа по защите строительных конструкций от коррозии.
11. Для предотвращения контактной коррозии в местах контактов между стальными и алюминиевыми или оцинкованными элементами нужно предусмотреть лакокрасочные покрытия, наносимые на стыкуемые конструкции до сборки.
КОНТАКТНОЙ СЕТИ НА СВЕЖЕОТСЫПАННЫХ НАСЫПЯХ
1. К свежеотсыпанным насыпям относятся насыпи высотой более 2 м, простоявшие до сооружения опор контактной сети менее 5 лет. На таких насыпях необходимо предусматривать специальные мероприятия по обеспечению устойчивости опор.
На насыпях из несвязных гравийно-галечниковых и раздробленных скальных грунтов специальные мероприятия по обеспечению устойчивости опор не предусматриваются.
2. На свежеотсыпанных насыпях, простоявших менее 1 года, опоры контактной сети рекомендуется не устанавливать, если относительная плотность грунта откосной части насыпи на глубине 0,2 м и на глубине 1,5 м менее 0,9. Пробы грунта для определения плотности отбирают на откосе свежеотсыпанной насыпи на расстоянии 0,3 м от бровки с той стороны, где устанавливаются опоры.
При значениях относительной плотности грунта более 0,98 специальных мероприятий по обеспечению устойчивости опор контактной сети проводить не следует, а при выборе способов обеспечения устойчивости опор такие насыпи следует рассматривать как обычные устоявшиеся.
3. Для обеспечения устойчивости опор и анкеров контактной сети в свежеотсыпанных насыпях рекомендуется применять:
нераздельные опоры с увеличенной подземной частью опоры на 0,5 м против типового решения для устоявшихся насыпей или раздельные опоры со свайными фундаментами, погружаемыми агрегатом АВСЭ;
нераздельные опоры с обратной коничностью в нижней части, устанавливаемые в выштампованные котлованы;
свайные анкеры длиной 4,5 м, погружаемые агрегатом АВСЭ.
Верхние лежни для нераздельных опор, устанавливаемых на откосах свежеотсыпанных насыпей, применять не рекомендуется.
4. Высоту подвески контактного провода на свежеотсыпанных насыпях следует увеличивать для компенсации осадки насыпи и последующей подъемки пути с учетом возможной осадки, определяемой проектом (но не более 500 мм от нормального положения контактного провода). При этом срок окончания осадки насыпи следует принимать равным 5 годам с момента окончания ее отсыпки.
5. Фундаменты для стальных опор гибких поперечин на свежеотсыпанных насыпях рекомендуется принимать, как правило, свайные со сборным ростверком.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛЬНЫХ И НЕРАЗДЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ В ФУНДАМЕНТНОЙ ЧАСТИ
1. Железобетонные нераздельные опоры с защитным покрытием наружной и внутренней поверхности подземной части мастикой "изол" или битумом применять независимо от уровня грунтовых вод на участках постоянного и переменного тока при содержании сульфатов до 1000 мг/л, а ионов хлора менее 1000 мг/л. При содержании ионов хлора более 1000 мг/л предельное содержание сульфатов определяется по формуле 850 + 0,15Cl, но не выше 2000 мг/л.
2. Раздельные железобетонные опоры на фундаментах стаканного типа из сульфатостойкого портландцемента с битумным покрытием следует применять при содержании сульфатов до 3000 мг/л.
3. При содержании сульфатов в воде-среде более 3000 мг/л используют бетон повышенной плотности на сульфатостойком портландцементе и изоляцию по специальному проекту.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/vsn_vedomstvennye-stroitelnye-normy/0/vsn_82093.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||