ГОСТ 20522-75. Грунты. Метод статистической обработки результатов определения характеристик.
В ходе инженерно-геологического обследования определяют гидрогеологические характеристики деформирующегося участка. Во всех пройденных геологических выработках проводят наблюдение за положением уровня грунтовых вод (УГВ).
Для уточнения взаимосвязи УГВ в пределах основной площадки с его положением в естественных условиях дополнительно закладывают скважины в некотором отдалении от нее (на откосах или за бровкой выемки, в основании насыпи).
Помимо наблюдений в геологических выработках фиксируют наличие поверхностных вод в непосредственной близости от земляного полотна (реки, естественные и искусственные водоемы, родники, болота). Особое внимание уделяют локальным источникам увлажнения, располагающимся в пределах земляного полотна.
Если зафиксированные одновременно гидрогеологические и гидрологические данные не позволяют судить о единой поверхности грунтовых вод, то наличие этих вод в выработках, пройденных в пределах основной площадки, обусловлено дефектами конструкции земляного полотна (замкнутые балластные углубления, местные застои воды в кюветах и др.).
По данным ближайшей метеостанции определяют сумму градусо-суток отрицательных температур наружного воздуха в год обследования, среднюю многолетнюю, а также максимальную в десятилетнем периоде. Для участков со сливающейся мерзлотой определяют сумму градусо-суток положительных температур наружного воздуха для указанных выше периодов. Для подсчета этих параметров используют соответствующие среднемесячные температуры воздуха.
По данным метеостанции устанавливают также среднее многолетнее количество осадков по месяцам и толщину снежного покрова. Последняя характеристика уточняется для различных элементов земляного полотна на месте.
2.4. Инженерно-геологическое обследование производят в следующие сроки.
Весной, в период максимального промерзания грунтов земляного полотна, когда снежный покров сошел с балластной призмы, но оттаивание ее еще не началось, производят осмотр подлежащего усилению деформирующегося участка с пучинами. По характеру искажения продольного и поперечного профиля уточняют границы этого участка и производят нивелирование.
После полного оттаивания грунтов земляного полотна выполняют второе нивелирование. На участках сезонного промерзания путь нивелируют в мае-июне, на участках несливающейся мерзлоты - в июле-августе и на участках сливающейся мерзлоты - в сентябре.
Бурение и обследование полевыми методами пучиноопасного участка производят на полностью оттаявшем земляном полотне.
На участках с просадками пути сроки проведения летних инженерно-геологических работ смещаются. Обследование проводят после оттаивания слоя дренирующих балластных материалов, но до полного оттаивания глинистых грунтов земляного полотна, то есть в период наибольшей активизации просадок.
2.5. На основе анализа полученных материалов инженерно-геологического обследования устанавливают причину неравномерного пучения земляного полотна в соответствии с требованиями п. 2.2.
2.6. В результате инженерно-геологического обследования должна быть составлена следующая документация на подлежащий усилению участок пути:
а) план участка с показанными на нем пучинами, просадками пути и сопутствующими деформациями (выдавливание грунта, выплески, трещины, сплывы и т.д.), водоотводами, сооружениями и обустройствами, ранее выполненными инженерно-геологическими выработками и др. (полоса съемки М1:1000);
б) совмещенные профили пути, соответствующие его летнему и зимнему положению;
в) продольные и поперечные профили с соответствующими инженерно-геологическими разрезами, отражающими изменения, произошедшие в земляном полотне при эксплуатации (погребенные кюветы, балластные углубления, шлейфы и т.д.);
г) данные лабораторных определений состава, свойств и состояния грунтов;
д) климатические характеристики района;
е) заключение об инженерно-геологическом обследовании с указанием причины или комплекса причин неравномерного пучения или просадок пути.
2.7. Порядок проведения инженерно-геологических работ на пути, обеспечение безопасности движения поездов, безопасности людей, ограждение сигналами мест производства инженерно-геологических выработок и т.п. определяются совместно ответственными представителями проектной организации и дистанции пути в зависимости от местных условий и объемов работ.
3.1. Для ликвидации деформации земляного полотна на участках с пучинами и просадками с целью усиления железнодорожного пути необходимо назначать следующие противодеформационные мероприятия:
укладку теплоизоляционного покрытия из пенопластов для предупреждения сезонного промерзания-оттаивания пучинистых грунтов;
устройство гидроизоляционного покрытия из полимерных пленок для уменьшения влажности и величины морозного пучения грунтов;
устройство покрытия из нетканого материала на участках с просадками пути;
подъемку пути на балласт или устройство накладных подушек при залегании неоднородных грунтов в нижней части зоны сезонного промерзания-оттаивания;
планировку основной площадки земляного полотна с вырезкой пучинистых грунтов ниже дна балластных углублений;
замену пучинистых грунтов дренирующими и непучинистыми материалами с частичным или полным выведением из зоны сезонного промерзания-оттаивания этих грунтов (врезные подушки или комбинированные);
устройство горизонтальных дренажей и каптажа.
Совместно с указанными конструкциями осуществляют мероприятия по отводу поверхностных вод и осушению грунтов земляного полотна.
Для поверхностного водоотвода, перехвата и понижения уровня грунтовых вод применяют углубленные кюветы, лотки, дренажи закрытого типа, в том числе мелкого заложения, продольные канавы.
3.2. Условия назначения противодеформационных мероприятий при различных типах конструкций земляного полотна в зависимости от причин появления деформаций изложены в табл. 1.
Примечание. Все указанные мероприятия в обязательном порядке должны сопровождаться приведением в исправное состояние существующих или устройством новых водоотводов.
3.3. Для противодеформационных конструкций используют следующие виды грунтов:
пески всех разновидностей, кроме пылеватых, песчано-гравийную смесь, гравий, щебень;
скальные разрыхленные и дресвяно-щебеночные грунты слабовыветривающихся пород;
асбестовые отходы;
шлаки доменные гранулированные и котельные.
В дренирующих грунтах и непучинистых материалах количество частиц размером менее 0,1 мм не должно превышать 10% по массе.
При использовании скального грунта требуется предварительно отсыпать на глинистый грунт слой мелкого гравия или песка толщиной не менее 0,1 м. Поверх скального грунта укладывают дресвяный грунт или гравий с укаткой во избежание потерь балласта.
3.4. Для теплоизоляционных покрытий используют пенопласты, требования к которым изложены в п. 4.4.
3.5. В гидроизоляционных покрытиях применяют полимерные пленки, удовлетворяющие требованиям, изложенным в п. 4.5.
3.6. Нетканый материал для покрытия должен соответствовать требованиям п. 4.6.
Расчет противопучинных подушек из дренирующих и непучинистых материалов выполняют исходя из условий:
1) ограничения величины деформаций пути под воздействием морозного пучения;
2) обеспечения требуемой несущей способности подстилающих глинистых грунтов.
К исполнению принимают
из полученных величин.Для расчета по первому условию определяют глубину промерзания-оттаивания грунтов земляного полотна по методике, приведенной в п. 4.2.
Расчет по второму условию выполняют в соответствии с п. 4.3.
Величину деформаций пути под воздействием морозного пучения ограничивают из условий:
полного исключения морозного пучения;
допустимой величины пучения.
Допустимым является равномерное пучение такой величины, при котором возникающие за его счет отклонения в продольном и поперечном профиле железнодорожного пути не выходят за пределы норм содержания.
Расчетные значения допустимой величины пучения Pдоп принимают в зависимости от скорости движения поездов v и класса путей по табл. 2.
На путях 1 - 3-го классов не допускаются и подлежат устранению пучины высотой более 15 мм, просадки пути с интенсивными расстройствами и выдавливанием глинистого грунта. На путях 4-го класса следует устранять пучины высотой более 25 мм, просадки пути с выдавливанием глинистого грунта, а на путях 5-го класса - пучины высотой более 50 мм.
Глубину промерзания-оттаивания грунтов земляного полотна определяют расчетом с помощью номограмм. Номограммы на рис. 2 используют для участков с сезонным промерзанием-оттаиванием грунтов или с несливающейся по оси земляного полотна мерзлотой (см. рис. 2, а), а также для участков со сливающейся мерзлотой (см. рис. 2, б) в районах южнее 60° северной широты и восточнее 110° восточной долготы. Для других районов со сливающейся мерзлотой следует использовать номограмму рис. 3.
![]() zпр (а) и оттаивания zот (б) в зависимости от суммы
градусо-суток отрицательных температур воздуха
при песчано-гравийной подушке
![]() в зависимости от суммы градусо-суток положительных
температур воздуха A при песчано-гравийной подушке
Расчетную глубину промерзания-оттаивания по оси земляного полотна, сложенного дренирующими грунтами, следует находить по формуле:
где
Kв - коэффициент, характеризующий расчетные значения теплофизических параметров грунта, его значения принимают по табл. 3;
Таблица 3
При определении глубины сезонного промерзания
при определении глубины сезонного оттаивания в условиях сливающейся мерзлоты в земляном полотне
(4.3)где
Q - количество теплоты льдообразования, ккал/м3,
где
i - коэффициент, характеризующий количество замерзшей воды в грунте (для песка i = 1,0, для супесей и легкого суглинка i = 0,9, для тяжелого суглинка и глины i = 0,8);
Wр - расчетная влажность грунта.
![]() теплопроводности
от их влажности W и плотности скелета
Расчетную глубину промерзания-оттаивания земляного полотна, сложенного в нижней части этой зоны глинистыми грунтами, располагающимися под слоем дренирующих материалов (двухслойная толща), определяют по формуле
где
В свою очередь
Расчетная влажность грунта Wр для определения теплоты льдообразования Q принимается наибольшей из величин, установленных по данным инженерно-геологического обследования в осенний период, и согласно равенству Wр = 0,8WL, где WL - влажность грунта на границе текучести.
4.3. Расчет противодеформационных конструкций по условию обеспечения несущей способности глинистых грунтов земляного полотна
Общую толщину слоя балластных и дренирующих материалов H из условия обеспечения несущей способности нижележащих глинистых грунтов определяют расчетом.
Минимальную толщину слоя H при устранении просадок пути, а также при устройстве врезных и комбинированных подушек в верхней части зоны сезонного промерзания-оттаивания следует назначать по данным табл. 4.
При наличии балластных корыт и лож вырезку и замену пучинистого грунта производят в соответствии с изложенными требованиями, но на глубину не менее 0,1 м ниже дна этих углублений.
Для глинистых грунтов, характеризующихся влажностью на границе текучести WL > 0,35, расчет по условию обеспечения несущей способности выполняют в следующем порядке.
Расчетное состояние грунта принимают на период его оттаивания. Для предотвращения пластических сдвигов в верхней части толщи глинистых грунтов должно быть выполнено условие равенства критической нагрузки Pкр на грунт (несущей способности) и суммарного напряжения
где Cp - удельное сцепление, 105 Па (кгс/см2);
h - расстояние от верха балластного слоя до расчетного уровня, м.
Напряжение в земляном полотне от расчетной нагрузки четырехосного грузового вагона 294 кН в соответствии со Строительно-техническими нормами "Железные дороги колеи 1520 мм", 1995 г. принимают по данным рис. 5.
![]() в балластном слое и земляном полотне:
1 - бытовое давление от собственной массы грунта,
балластного слоя и верхнего строения пути;
2 - суммарное напряжение от бытового давления
и динамического воздействия подвижного состава;
3 - Pкр для WL = 0,38
Расчетное значение сцепления оттаивающего грунта следует определять по формуле
где Cт - сцепление талого грунта, 105 Па (кгс/см2);
Kс - коэффициент снижения сцепления грунта при динамическом воздействии после оттаивания, принимаемый для суглинков равным 1,7; 1,5; 1,3; 1,1 при плотности сухого грунта
B - коэффициент, учитывающий снижение прочности грунта при морозном пучении, принимаемый равным 0,007;
f - относительная деформация пучения глинистого грунта на контакте с дренирующим грунтом, %.
Нормативные значения прочностных характеристик грунта в талом состоянии принимаются в соответствии с показателем текучести (IL) и коэффициентом пористости (e) во время оттаивания по СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений" (приложение 1, табл. 2). Коэффициент пористости грунта с учетом относительной деформации пучения (f)
где
Показатель текучести IL при оттаивании следует находить для естественной влажности Wе, принимаемой равной 0,8WL.
Относительную деформацию пучения грунта f определяют по допустимой величине пучения Pдоп:
при глубоком залегании грунтовых вод
f = 2Pдоп/(zпр - H), (4.10)
а при близком их залегании
где H - суммарная толщина балластного слоя и подушки, м;
Pдоп - допустимая величина пучения, принимаемая по табл. 1.
Для определения сцепления используют, кроме этого, эмпирическую зависимость
где WP - влажность грунта на границе раскатывания.
Из двух значений сцепления, полученных по выражениям (4.8) и (4.12) для расчета принимают меньшее значение.
Расчетные значения угла внутреннего трения грунта принимают на 2° меньше нормативных величин, которые определяются по формуле:
Определенные таким образом величины Cp и
, глинистые грунты должны быть заменены на более прочные дренирующие грунты, не изменяющие в годовом цикле своего состояния под совокупным воздействием динамической подвижной нагрузки и климатических факторов.Расчеты выполняют для следующих расчетных областей, которые характеризуются суммами градусо-суток отрицательных температур наружного воздуха
; 3000 и 3400 °C·сут).Пример. Выполним расчет Pкр по формуле (4.7) для грунта, характеризуемого влажностью на границе текучести WL равной 0,38.
Точки пересечения функции (Pкр) с эпюрами суммарных напряжений от бытового давления и действия подвижного состава
При WL = 0,38; Wе = 0,30; WP = 0,21; IP = 0,17.
Показатель текучести
.При допустимой величине Pдоп = 20 мм и установленной расчетом по методике п. 4.2 глубине промерзания zпр = 2,7 м при
относительная деформация пучения глинистого грунта на контакте с дренирующим в расчетном случае близкого залегания грунтовых вод определяется по формуле (4.11):![]() ![]() По формуле (4.12)
.По формуле (4.13)
.Для расчета принимаем меньшие значения
и .По формуле (4.7) для глубины h = 1,75 м определяем
![]() Для глубины h = 1,45 м находим Pкр = 0,95 кгс/см2.
По полученным значениям строим функцию (Pкр) и определяем
(см. рис. 5).Таким образом, для грунтов, характеризуемых влажностью на границе текучести WL = 0,38, суммарная толщина слоя балластных и дренирующих материалов H при расчетной осевой статической нагрузке 294 кН равна 1,65 м, а толщина подушки (защитного слоя) П = H - hб = 0,95 м.
4.4.1. Условия применения тепловой изоляции из пенопластов изложены в табл. 1. Ее предусматривают для ликвидации пучин в районах с сезонным промерзанием грунтов и с несливающейся мерзлотой в земляном полотне.
Применяемые пенопласты должны обладать характеристиками, представленными в табл. 5.
Таблица 5
Для тепловой изоляции следует использовать экструдированные полистирольные или поливинилхлоридные пенопласты (не допускается к укладке полистирольный пенопласт, изготовленный по беспрессовой технологии). Расчетную толщину слоя тепловой изоляции из пенопласта, см, определяют по формуле:
(4.14)где hт - нормативная толщина теплоизоляционного слоя, определяемая по номограмме на рис. 6 в зависимости от климатических параметров района и толщины слоя балластных материалов
Wоб - нормативное водопоглощение по объему, принимаемое равным 0,5%.
![]() теплоизоляционного слоя hт в условиях сезонного промерзания
и несливающейся мерзлоты в земляном полотне
В качестве расчетного климатического параметра в районах с сезонным промерзанием грунта, характеризующихся многолетней средней суммой градусо-суток отрицательных температур воздуха
, принимают максимальную в десятилетнем периоде величину . При в условиях сезонного промерзания и несливающейся мерзлоты в земляном полотне расчетным климатическим параметром является многолетняя средняя сумма градусо-суток отрицательных температур За расчетную толщину дренирующей подушки под пенопластом
Толщину
Эта ширина (B0) должна составлять 4,5; 5,0; 5,5 и 6,0 м соответственно в климатических районах I
, II , III и IV .4.4.2. Слой пенопласта располагают на глубине не менее 0,4 м ниже подошвы шпал на остающиеся невырезанными балластные материалы. В случае залегания под пенопластом глинистых грунтов глубину вырезки увеличивают и размещают здесь дополнительно дренирующую подушку из песка толщиной не менее 0,1 м.
При укладке пенопласта в комплексе с усиленным капитальным, капитальным и средним ремонтами верхнего строения пути при использовании машин для глубокой очистки щебня (см. п. 6.5) щебень размещают непосредственно на плиты пенопласта без защитного слоя (рис. 7, а). Расчетная толщина слоя тепловой изоляции из пенопласта должна быть увеличена на 1 см при ее толщине
.![]() без защитного слоя (а) и с защитным слоем (б):
I - на однопутном участке; II - под один путь;
III - под два пути на двухпутном участке;
1 - слой тепловой изоляции; 2 - дренирующая подушка;
3 - защитный слой
При выполнении работ со снятием рельсошпальной решетки (см. п. 6.6) применяют пенопласт с пределом прочности при 10% деформации сжатия не менее 5 кгс/см2. В этом случае поверх пенопласта укладывают защитный слой из песка, асбестовых отходов или щебня с размером частиц 10 - 25 мм (рис. 7, б).
4.4.3. Плиты пенопласта в покрытии укладывают вплотную. Зазор между ними должен быть не более 1 см.
В многослойном покрытии швы перекрывают на 10 - 15 см. Края теплоизоляционного покрытия должны выступать за концы шпал на величину b, которую для климатических районов I, II, III, IV принимают соответственно равной 0,9; 1,1; 1,4 и 1,6 м (см. рис. 7).
При устранении пучин в пределах стрелочных переводов слой тепловой изоляции укладывают с переменной шириной, превышающей длину переводных брусьев на величину b с каждой стороны (рис. 8). Отвод воды от покрытия предусматривают продольными (у края покрытия) и поперечными (через 15 м) дренажами.
![]() Рис. 8. Схема устройства тепловой изоляции
из пенопласта в пределах стрелочного перевода:
1 - слой тепловой изоляции; 2 - дренирующая подушка;
3 - защитный слой; 4 - продольный дренаж;
5 - поперечный дренаж
4.4.4. В целях уменьшения толщины слоя пенопласта может быть произведена дополнительная подъемка пути с соответствующим уменьшением глубины вырезки балласта или дополнительная вырезка грунта, предусматривающая укладку под пенопластом слоя дренирующих материалов необходимой толщины
При толщине существующего слоя дренирующих материалов от верха балластной призмы до пучинистых грунтов основной площадки по оси пути H менее величины, необходимой для обеспечения несущей способности и предупреждения пластических сдвигов (см. табл. 4), необходимо произвести дополнительную подъемку пути. Высота подъемки определяется как разница между минимально требуемой величиной и толщиной существующего слоя балластных материалов.
4.4.5. Теплоизоляционное покрытие укладывают в пределах участка с неравномерным пучением и прилегающих участков с расчетной величиной равномерного пучения (см. п. 4.4.7) более 30 мм при перспективной скорости движении поездов v > 100 км/ч и более 50 мм при v <= 100 км/ч. При этом протяженность тепловой изоляции в пределах участка с равномерным пучением должна быть не более 5 м с каждой стороны.
Наименьшая протяженность L теплоизоляционного слоя при v = 100 км/ч равна 20 м, при v > 100 км/ч L = 25 м.
На участках с пучинными впадинами в местах пересечения земляного полотна трубопроводами минимальную протяженность теплоизоляционного слоя без учета сопряжений принимают по данным табл. 6.
Температуру воздуха в защитном кожухе (температуру его поверхности) определяют в конце периода промерзания вытяжными термометрами, размещенными внутри кожуха или в скважине, закладываемой в сечении по оси трубопровода до верха кожуха.
4.4.6. При ликвидации пучин, возникающих в пределах стрелочного перевода, протяженность теплоизоляционного слоя должна быть не менее длины стрелочного перевода.
4.4.7. Для плавного увеличения глубины промерзания грунтов по краям теплоизоляционного покрытия выполняют сопряжения. Это достигается за счет уменьшения толщины слоя тепловой изоляции и его ширины.
Если концевые участки примыкают к земляному полотну, сложенному в пределах зоны сезонного промерзания-оттаивания дренирующими (скальными) грунтами, то сопряжения не предусматривают.
Длина сопряжения
(4.15)Здесь
Pр = k·Pрп,
где Pрп - наблюденная величина равномерного пучения за пределами пучинного участка или пучины (в конце противодеформационной конструкции);
k - коэффициент увеличения равномерного пучения.
Значения k при определенных Pрп приведены ниже:
Допустимый уклон отводов рельсовых нитей дополнительно к существующему на элементе профиля зависит от скорости движения v поездов. Его принимают равным 0,001 при v <= 100 км/ч и iдоп = 0,0005 при v > 100 км/ч.
4.4.8. Сопряжение разбивают на отдельные элементы длиной
![]() изоляции из пенопластов:
а - план; б - продольный разрез
Сопряжения по краям теплоизоляционного слоя, уложенного в пределах стрелочного перевода, сооружают в трех направлениях - за рамными рельсами и за крестовиной по прямому и боковому путям.
4.4.9. При глубине вырезки грунтов подрельсового основания под укладку теплоизоляционного слоя ниже уровня основной площадки (вырезка пучинистых грунтов) по концам участка вырезки вдоль пути выполняют продольную планировку земляного полотна с уклоном 0,02.
4.4.10. Укладку теплоизоляционного слоя из пенопластов на участках сезонного промерзания грунтов и несливающейся мерзлоты в земляном полотне в условиях вечной мерзлоты производят во второй половине лета после максимального прогрева грунтов.
4.5.1. Гидроизоляционное покрытие применяют во всех климатических зонах страны для ликвидации пучин при однородных глинистых грунтах земляного полотна и просадок пути, возникающих в местах балластных углублений (корыт, лож и т.п.), при повышенной влажности грунтов, связанной с инфильтрацией атмосферных осадков.
4.5.2. Для покрытия используют водонепроницаемую поливинилхлоридную пленку, которая должна иметь следующие характеристики:
Ширина, мм ........................................ Не менее 700
Толщина, мм ....................................... Не менее 0,23
Разрушающее напряжение при растяжении, кгс/см2 .... Не менее 100
Относительное удлинение при растяжении, % ......... Не менее 140
Паропроницаемость за 24 ч, г/м2 ................... Не более 1,1
Температура хрупкости, °C ......................... -25
В защитных слоях покрытия используют песок, асбестовые отходы или нетканый материал. Требования к нетканому материалу изложены в п. 4.6.1.
4.5.3. Гидроизоляционную пленку в покрытии размещают на глубине не менее 0,4 м ниже подошвы шпал на всю ширину земляного полотна поверху с одно- или двусторонним поперечным уклоном 0,04 (рис. 10). Под станционными путями или стрелочными переводами края покрытия следует располагать за концами шпал (брусьев) на расстоянии не менее 0,9 м.
![]() Рис. 10. Схема конструкции гидроизоляционного покрытия
на однопутном (а) и на двухпутном (б) участках:
1 - гидроизоляция; 2, 3 - верхний и нижний защитные
слои; 4 - невырезанная часть старого балласта;
5 - глинистый грунт; 6 - лоток
4.5.4. Инфильтрующиеся атмосферные осадки с покрытия отводятся в водоотводные сооружения выемок или на откосы насыпей. При существующей общей толщине слоя балластных и дренирующих материалов hбс > 1 м воду отводят в продольные лотки или дренажи мелкого заложения, устраиваемые по краям гидроизоляционного покрытия (рис. 11). Дно этих водоотводов должно быть ниже дна балластных углублений на основной площадке на 0,15 м. При укладке покрытия на станционных путях и в пределах стрелочных переводов воду выпускают в продольные лотки или дренажи мелкого заложения.
![]() Рис. 11. Схема конструкции гидроизоляционного покрытия
при общей толщине балластного слоя hбс >= 1 м:
1 - гидроизоляция; 2, 3 - верхний и нижний защитные
слои; 4 - невырезанная часть старого балласта;
5 - глинистые грунты; 6 - дренаж мелкого заложения
На участках с близким расположением грунтовых вод (менее 1 м от границы промерзания) для понижения уровня этих вод в комплексе с гидроизоляционным покрытием устраивают продольные дренажи. Укладка покрытия без устройства дренажей в этих условиях не допускается.
4.5.5. При существующей общей толщине слоя балластных и дренирующих материалов по оси пути меньше величины, требуемой из условия обеспечения несущей способности нижележащих глинистых грунтов (см. табл. 4), после укладки гидроизоляционного покрытия выполняют дополнительную подъемку пути для достижения указанной минимальной толщины.
4.5.6. Гидроизоляционное покрытие укладывают в пределах участка пути, подверженного неравномерным деформациям, перекрывая при этом прилегающие участки с величиной равномерного пучения более 10 мм. По концам участка вырезки вдоль пути выполняют продольную планировку с уклоном 0,02, если срезаются связные грунты земляного полотна (на обочинах или под рельсошпальной решеткой).
Гидроизоляционную пленку в покрытии укладывают в один или два слоя. При укладке одного слоя пленки по всей ее ширине устраивают нижний защитный слой. Толщина его при использовании песка или асбестовых отходов должна быть не менее 0,05 м. При укладке пленки в два слоя нижний защитный слой можно не устраивать, пленку при этом укладывают непосредственно на спланированные щебень, песчано-гравийный или асбестовый балласт.
На связные грунты земляного полотна под пленку кладут слой песка толщиной не менее 0,1 м.
Толщина верхнего защитного слоя из песка или асбестовых отходов должна быть не менее 0,1 м.
Полосы пленки в покрытии укладывают вдоль пути в несколько рядов с перекрытием каждого последующего нижележащего ряда на ширину не менее 10 см. Количество рядов определяется шириной полос. При укладке гидроизоляционной пленки в два слоя полосы в верхнем слое стыкуются между собой так же, как и в нижнем. При этом стыки в верхнем и нижнем слоях в поперечном сечении должны отстоять друг от друга на величину не менее 30 см. При необходимости отдельные полосы пленки в каждом слое могут быть соединены между собой. Ширина перекрытия в этом случае зависит от технологии соединения.
4.5.7. С обеих сторон гидроизоляционного покрытия устраивают поперечные ограждающие дренажи (прорези). Дренаж врезают в глинистые грунты основной площадки и дно его должно быть ниже дна балластного углубления на величину не менее 0,1 м. Уклон по дну прорези должен составлять 0,04. Дно прорези на выходе должно возвышаться над уровнем водоотводного сооружения, в которое будет отводиться вода, на величину не менее 0,2 м. Ширина прорези определяется условиями производства работ. Дно прорези и ее стенку, примыкающую к гидроизоляционному покрытию, выстилают гидроизоляционной пленкой.
4.5.8. Ликвидацию пучин на подходах к мостам, а также устранение пучинных впадин и перепадов производят в соответствии с требованиями Указаний по гидроизоляции земляного полотна на участках с пучинами и просадками.
4.6.1. Покрытие из нетканого материала укладывают для устранения просадок пути и расстройств рельсовой колеи по уровню и в профиле на неустойчивых участках земляного полотна с деформациями основной площадки. В покрытии применяют иглопробивной нетканый материал и нетканый материал с термофиксацией.
Нетканый иглопробивной материал в противодеформационных конструкциях железнодорожного пути должен удовлетворять следующим требованиям:
Масса 1 м2, г .......................................... Более 500
Разрывная нагрузка, Н, для полоски шириной 5 см
в направлениях:
продольном ......................................... Более 600
поперечном ......................................... Более 400
Удлинение при разрыве, %, в направлении:
продольном ......................................... Менее 80
поперечном ......................................... Менее 140
Размер пор, мм ......................................... Менее 0,08
Водопроницаемость (коэффициент фильтрации), м/сут ...... Более 10
Требования к нетканому материалу с термофиксацией - термоупрочненному геотекстилю типа "спандбонд" (нетканому волокнистому материалу из расплава полимеров) приведены в табл. 7.
Таблица 7
Условия применения противодеформационных конструкций из нетканого материала изложены выше (см. табл. 1).
4.6.2. В местах, где глубина балластных корыт и лож менее 0,5 м, покрытие из нетканого материала размещают на всю ширину земляного полотна поверху на глубину не менее 0,4 м ниже подошвы шпал
![]() Рис. 12. Схемы укладки покрытия из нетканого материала
при устранении просадок пути и расстройств рельсовой колеи
по уровню и в профиле на неустойчивых участках земляного
полотна на однопутной (а) и двухпутной (б) линиях:
1 - нетканый материал; 2 - балласт; 3 - глинистые грунты
4.6.3. Дно водоотводов в выемках и на нулевых местах должно располагаться ниже покрытия на 0,2 м и ниже дна балластных лож (корыт) - на 0,15 м. При несоблюдении этих условий водоотводы переустраивают, понижая уровень их дна.
4.6.4. На двухпутных участках при отсутствии деформации на соседнем пути допускается устраивать покрытие только на одном пути. При укладке покрытия под стрелочными переводами и на станционных путях его края должны выступать за концы шпал или брусьев не менее чем на 0,9 м. Вдоль покрытия по междупутью прокладывают дренаж мелкого заложения.
4.6.5. При использовании в балластном слое щебня нормативной крупности на нетканый материал укладывают слой песка, асбестовых отходов или щебня фракции 10 - 25 мм толщиной 5 - 10 см. На участках с выдавливанием разжиженного грунта через балласт нетканый материал в покрытии укладывают в два слоя. При укладке нетканого материала в два слоя щебень можно размещать непосредственно на этот материал.
Отдельные полосы нетканого материала в покрытии при устранении просадок пути размещают поперек пути, т.е. длина этих полос должна быть равна ширине покрытия. Полосы должны перекрывать друг друга не менее чем на 0,2 м. При устранении расстройств рельсовой колеи по уровню и в профиле на неустойчивых участках земляного полотна допускается располагать полосы нетканого материала вдоль пути с взаимным перекрытием не менее 0,2 м.
4.6.6. Покрытие размещают на участке с проявляющимися деформациями пути и за его пределами по 30 м с каждой стороны.
Минимальная протяженность пути с покрытием из нетканого материала должна составлять 30 м.
4.6.7. При глубине балластных корыт и лож на основной площадке земляного полотна более 0,5 м для устранения просадок пути следует применять комбинированное покрытие из нетканого материала и гидроизоляционной пленки. Пленку размещают между двумя слоями нетканого материала. Требования к комбинированному покрытию аналогичны изложенным выше к гидроизоляционному покрытию. В соответствии с этими требованиями устраивают также конструкцию покрытия из нетканого материала и гидроизоляционной пленки в целях устранения пучин.
4.7.1. Планировку производят на деформирующихся участках при наличии замкнутых балластных углублений на основной площадке земляного полотна, сложенного однородными глинистыми грунтами (глины, суглинки, супеси), когда основной причиной возникновения пучин или просадок пути является высокое и неравномерное увлажнение этих грунтов инфильтрующимися атмосферными осадками (см. табл. 1).
4.7.2. Пучины или просадки пути ликвидируют сплошной вырезкой грунта на глубину не менее 0,1 м ниже дна максимального углубления с планировкой основной площадки.
Вырезанный грунт заменяют дренирующим. Толщину дренирующего слоя определяют расчетом из условия обеспечения несущей способности глинистого грунта (см. п. 4.3). При этом она должна быть не менее величины, указанной в табл. 4. Необходимая мощность дренирующего слоя может быть обеспечена дополнительной (по сравнению с 0,1 м) вырезкой грунта ниже дна балластных углублений или подъемкой пути (рис. 13).
![]() Рис. 13. Схемы планировки основной площадки
земляного полотна:
а - без подъемки пути; б - с дополнительной подъемкой пути;
1 - углубленный кювет; 2 - лоток; 3 - дренаж мелкого
заложения; hпод - высота подъемки
4.7.3. По концам вырезки в продольном направлении устраивают прямолинейные сопряжения с невырезанным грунтом с уклоном не круче 0,02 (рис. 14). Длина сопряжения определяется разностью наивысшего уровня поверхности основной площадки (как правило, на обочине или по оси пути), установленного при инженерно-геологическом обследовании, и уровня планировки грунта. Планировка грунта на участке сопряжения в поперечном направлении производится с уклоном 0,04 в сторону откоса на насыпи или в сторону водоотводного сооружения в выемке.
![]() Рис. 14. Продольный профиль планировки основной
площадки в местах балластных углублений:
а - без дополнительной подъемки пути; б - с дополнительной
подъемкой; 1 - наивысший уровень поверхности основной
площадки; 2 - уровень дна балластных углублений;
Lв, Lо - соответственно длина участка подъемки
и отвода рельсовых нитей
4.8. Расчет противодеформационных конструкций из природных материалов по допустимой величине пучения
При расчете толщины врезных и комбинированных подушек из песчано-гравийной смеси или песка, а также подъемки пути на балласт, используют номограммы на рис. 2 и 3, из асбестовых отходов - номограммы на рис. 15 и 17, а, из доменного гранулированного или котельного шлака - номограммы на рис. 16 и 17, б. Порядок использования номограмм на рис. 15 и 16 аналогичен тому, что для номограмм на рис. 2, а на рис. 17 - для номограмм на рис. 3 (см. п. 4.2).
![]() промерзания zпр (а) и оттаивания zот (б)
при подушке из асбестовых отходов
![]() промерзания zпр (а) и оттаивания zот (б)
при шлаковой подушке
![]() из асбестовых отходов (а) и шлаковой (б)
Расчетные схемы врезных и комбинированных подушек при полном и частичном выведении зоны промерзания из пучинистых грунтов, подъемки пути на балласт и накладных подушек приведены на рис. 18.
![]() Рис. 18. Расчетные схемы противодеформационных конструкций:
а, б - врезная подушка соответственно при полном
и частичном выведении пучинистых грунтов из зоны
промерзания; в, г - то же, комбинированная подушка;
д - подъемка пути на балласт; е - накладная подушка;
1 - пучинистые грунты; 2 - граница промерзания
При полном выведении зоны промерзания-оттаивания из пучинистых грунтов толщина врезной или комбинированной подушки из песчано-гравийной смеси, асбестовых отходов или шлака определяется по формуле:
П = mnzmax - hб, (4.16)
где zmax - глубина промерзания-оттаивания земляного полотна при устройстве подушки по всей зоне промерзания-оттаивания;
hб - проектная толщина балласта (от верха шпал);
m - коэффициент, принимаемый
при и m = 1 при ;n - коэффициент, равный для насыпей, нулевых мест и выемок соответственно 1,05; 1,0 и 0,95.
Величину zmax для данной
Подъемку пути на балласт или устройство накладных подушек осуществляют из условия полного выведения зоны сезонного промерзания-оттаивания из пучинистых грунтов.
Высота подъемки пути на балласт из песчано-гравийной смеси или асбестовых отходов
где r - коэффициент, принимаемый равным 1,0 для песчано-гравийной смеси и 0,9 для асбестовых отходов;
hбс - толщина существующего слоя балластных материалов по оси пути от верха шпал до пучинистых грунтов основной площадки.
Толщина накладной подушки из асбестовых отходов или шлака при использовании в балластной призме щебня
где s - коэффициент, принимаемый соответственно равным 0,95 и 0,85 для асбестовых отходов и шлака.
В формуле (4.18) величину zmax определяют по номограммам, соответствующим устройству подушек из песчано-гравийной смеси.
При полученной расчетом толщине накладной подушки из асбестовых отходов или шлака менее 0,2 м эти подушки не устраивают, а проектируют подъемку пути на балласт, определяя высоту подъемки по формуле (4.17).
При частичном выведении зоны промерзания-оттаивания из пучинистых грунтов толщина врезной или комбинированной подушки из песчано-гравийной смеси или асбестовых отходов
где z' - глубина промерзания-оттаивания земляного полотна при устройстве подушки в верхней части зоны промерзания-оттаивания;
hдоп - допустимая толщина промерзающего или оттаивающего слоя пучинистых грунтов под подушкой.
Величину z' определяют для данного климатического района по кривым hп или hа, интерполируя при необходимости между ними. При интерполяции необходимо учитывать, что толщина слоя hп или hа на кривой
При устройстве подушки из шлака ее толщину находят для величины z', определяемой по кривой
Искомую толщину подушки из песчано-гравийной смеси или асбестовых отходов по формуле (4.19) находят методом последовательного приближения после определения hдоп. При известной величине hдоп добиваются соблюдения равенства
Допустимую толщину промерзающего или оттаивающего слоя пучинистых грунтов под подушкой hдоп определяют по формуле:
где Pдоп - допустимая величина пучения (см. п. 4.1, табл. 2);
C0 - коэффициент, равный 1,0 для условий сезонного промерзания и несливающейся мерзлоты и 1,4 для условий сливающейся мерзлоты;
fс - средняя в слое расчетная относительная деформация грунта
где Pmax - максимальная зафиксированная на пучинном участке величина морозного пучения;
z'бс - глубина промерзания грунтов земляного полотна при данной величине hбс, определяемая по формуле (4.5), при этом hбс = hп;
.Пример. На концевом участке выемки глубиной до 5 м в суглинистых грунтах, примыкающем к насыпи из дренирующих грунтов, наблюдаются пучинные горбы и перепады, которые могут быть устранены частичным выведением зоны промерзания из пучинистых грунтов с устройством продольных сопряжений. Район расположения участка характеризуется многолетней средней величиной
. Толщина существующего слоя балластных дренирующих материалов hбс = 1,0 м. Максимальная величина пучения Pmax = 60 мм. Средняя в зоне промерзания естественная влажность суглинка равна 25%, песка - 7%. Фактические, определенные лабораторным путем, коэффициенты теплопроводности мерзлого песка и суглинка равны соответственно 2,0 и 2,2 ккал/(м·ч·°C); плотности скелета грунта - 2000 и 1600 кг/м3. Максимальная скорость движения поездов на участке равна 90 км/ч.Требуется определить толщину врезной подушки из асбестовых отходов из условия допустимой величины пучения Pдоп. Толщина балластного слоя по проекту hб = 0,45 м.
Вначале рассчитаем многолетнюю среднюю глубину промерзания земляного полотна в данных условиях z'бс по формуле (4.5). По номограмме на рис. 2 на кривой hп = 0 находим для
; . Для песка по формуле (4.4) и по формуле (4.2) ;для суглинка
и .Определяем по формуле (4.5)
.По формуле (4.22) fс = 0,06/(2,7 - 1,0) = 0,035 и по формуле (4.21) hдоп = 0,025/1·0,03 = 0,7 м.
По формуле (4.20) методом последовательного приближения с использованием номограммы на рис. 15 находим толщину подушки из асбестовых отходов. Принимаем hа = П' + hб = 1,5 м. При этом для
z' = 2,40 м и равенство (4.20) П' + hб = mnz' - hдоп не соблюдается. Принимаем hа = 1,6 м. Тогда z' = 2,45 м и, следовательно, hа = 1,6 м равно mnz' - hдоп = 1,0·0,95·2,45 - 0,7 = 1,6 м.4.9.1. Врезные подушки устраивают путем вырезки и замены пучинистого грунта на дренирующий или непучинистый с сохранением существующих отметок головок рельсов.
Комбинированные подушки сооружают частично за счет вырезки и замены пучинистого грунта, а частично за счет подъемки пути на материал подушки и балласт. Комбинированные подушки применяют с целью уменьшения глубины вырезки пучинистого грунта, а также при габаритных ограничениях величины подъемки пути (например, подмостовыми габаритами, высотой подвески контактного провода и др.).
Подъемку пути и накладные подушки используют при небольшой толщине и глубоком расположении пучинообразующего слоя там, где нет ограничений по условиям габарита и профиля пути.
4.9.2. Глубину замены пучинистого грунта при устройстве врезных и комбинированных подушек, высоту подъемки пути и толщину накладных подушек (П) необходимо устанавливать в зависимости от причины образования деформаций расчетом из условия допустимой величины пучения или полного выведения зоны промерзания-оттаивания из пучинистых грунтов (см. табл. 1). Дополнительно к расчету подушек по первому из изложенных условий, а также при планировке основной площадки земляного полотна выполняют расчет из условия обеспечения несущей способности глинистого (пучинистого) грунта. Методики расчетов изложены в п. 4.8 и 4.3.
4.9.3. Врезные подушки (рис. 19, 20) проектируют с односторонним или двухсторонним отводом воды в поперечном направлении со сплошными выпусками (по длине подушки) на откосы насыпей, в углубленные кюветы, лотки, дренажи, которыми осуществляется продольный отвод воды в выемках. Поперечный уклон по дну подушек должен быть не менее 0,04. Конструкцию водоотводов проектируют в зависимости от местных условий.
![]() однопутного участка (а), под один (б) и под два пути (в)
на двухпутном участке
![]() однопутного участка (а), под один (б) и под два пути (в)
на двухпутном участке:
1 - лоток; 2 - углубленный кювет; 3 - дренаж
Врезные подушки из асбестовых отходов при залегании грунтовых вод ниже границы промерзания на глубину более 1 м допускается устраивать без выпуска воды.
При устройстве одностороннего отвода воды из врезных подушек расстояние от оси пути до невырезанного грунта по дну подушки Bн/2 должно быть не менее 1,8 м. Крутизну грунтовых откосов врезной части подушек принимают не более 1:0,5.
Для отвода воды в выемках глубиной до 2 м целесообразно нарезать углубленные кюветы. В более глубоких выемках сооружают лотки или дренажи.
На станционных площадках врезные подушки устраивают с отводом воды в дренажи или лотки, проложенные по междупутью (рис. 21) и имеющие поперечный выпуск. На крайних путях воду отводят на откосы насыпей, в углубленные кюветы выемок.
![]() Рис. 21. Схема устройства врезной подушки
на станционных путях:
1 - пассажирская платформа; 2 - дренаж
На участках замены пучинистого грунта в основании низких насыпей при непросадочных грунтах основания ниже дна врезной подушки устраивают водоотводные канавы (рис. 22, а). Конструкция врезной подушки на низких насыпях при посадочных грунтах основания в условиях вечной мерзлоты приведена на рис. 22, б. Отвод воды в этом случае осуществляется дренажными трубами.
![]() Рис. 22. Схемы устройства дренирующего слоя
с заменой грунта в основании насыпи:
а - на непросадочном основании; б - на просадочном
основании; 1 - дренирующая засыпка; 2 - дренажная труба
При сооружении комбинированных подушек (рис. 23, 24) пучинистый грунт во врезной части заменяют на глубину не менее 0,1 м ниже уровня основной площадки или дна балластных углублений.
![]() на насыпи однопутного участка (а), под один (б)
и под два пути (в) на двухпутном участке:
1, 2 - досыпки насыпи соответственно из местного
и дренирующего грунта
![]() в выемке однопутного участка (а), под один (б)
и под два пути (в) на двухпутном участке:
1 - лоток; 2 - дренаж мелкого заложения;
3 - углубленный кювет
Уширение насыпи для размещения накладной части подушки выполняют до уровня дна врезной части подушки. При ширине отсыпаемой части менее 3 м, а также при наличии балластных шлейфов на откосах уширение производят дренирующим грунтом с коэффициентом фильтрации более 3 м/сут (рис. 25, а, б). При ширине отсыпаемой части более 3 м на насыпях высотой свыше 2 м допускается применять местный грунт (рис. 25, в). На высоких насыпях (2 < Hн < 6 м) балластные шлейфы срезают и в связных грунтах очищенного откоса насыпи устраивают уступы высотой 0,5 - 1 м.
![]() комбинированных подушек с применением дренирующего (а, б)
и местного (в) грунтов
При подъемке пути на балласт (рис. 26) насыпи уширяют до уровня существующих обочин, а в выемках путь поднимают без уширения основной площадки земляного полотна. В последнем случае продольный отвод воды осуществляют дренажами мелкого заложения, а также лотками, устраиваемыми по дну старых кюветов или же со смещением в сторону откоса.
![]() после подъемки его на балласт:
а, б - соответственно на насыпи и в выемке
однопутного участка; в - в выемке двухпутного участка;
1 - досыпка местного грунта; 2 - дренаж мелкого
заложения; 3 - лоток
4.9.4. Протяженность L вырезки и замены пучинистого грунта при устройстве врезной или комбинированной подушки принимают равной длине отдельной пучины, пучинного или просадочного участка. На перекосных пучинах за L принимают расстояние от начала пучины по одной рельсовой нити до удаленного конца пучины по другой. Наименьшую величину L принимают в соответствии с требованиями п. 4.4.4.
При ликвидации пучинных впадин в местах пересечения земляного полотна трубопроводами протяженность подушки без учета сопряжений следует назначать не менее указанной в табл. 6.
4.9.5. Для плавного изменения геометрического положения рельсовых нитей в процессе промерзания-оттаивания и сопровождающего его морозного пучения-осадки грунта по краям вырезки следует предусматривать продольные сопряжения.
В случае залегания на прилегающих участках пучинистых грунтов продольные сопряжения устраивают линейно уменьшая глубину вырезки (рис. 27, а). Длину сопряжения lс определяют на основе установленной при инженерно-геологическом обследовании величины морозного пучения в этих местах (равномерное пучение) и регламентированного п. 4.4.7 допустимого уклона рельсовых нитей iдоп:
где Pр - расчетная величина равномерного пучения на участке сопряжения (см. п. 4.4.7).
![]() врезной подушки с сопряжениями:
а - при отсутствии балластных углублений на основной
площадке; б - на участке с балластными углублениями;
1 - наивысший в поперечном сечении уровень поверхности
основной площадки; 2 - уровень дна балластных углублений
При полном выведении зоны промерзания из пучинистых грунтов в формуле (4.23) принимают Pдоп = 0.
При наличии балластных углублений на основной площадке в конце устроенного в соответствии с изложенными требованиями сопряжения выполняют дополнительное продольное сопряжение lс' с уклоном 0,02.
Длина сопряжения lс' определяется разностью наивысшего уровня поверхности основной площадки (как правило, на обочине или по оси пути) и уровня дна углубления (рис. 27, б). Минимальная длина сопряжения должна составлять 10 м.
При расположении у края вырезки непучинистого (скального, дренирующего) грунта в случае частичного выведения пучинистых грунтов из зоны промерзания сопряжения выполняют путем линейного увеличения глубины вырезки до расчетной границы промерзания (рис. 28). Частичную замену пучинистых грунтов назначают в том случае, если они залегают на длине не менее
![]() Рис. 28. Схема устройства продольного сопряжения
с частичным выведением пучинистых грунтов из зоны
промерзания-оттаивания на концевых участках, сложенных
скальными (дренирующими) грунтами:
1 - пучинистый грунт; 2, 3 - положение пути
соответственно летом и зимой; 4 - скальный грунт
При несоблюдении этого условия пучинистые грунты заменяют на полную глубину промерзания.
Для ликвидации пучинного перепада на участке примыкания насыпи из пучинистых грунтов к скальной выемке, а также к устою моста грунт заменяют на полную глубину промерзания на протяжении не менее Lн = 5 м от места залегания скальных пород или устоя и затем линейно уменьшают глубину вырезки (рис. 29, 30).
![]() Рис. 29. Продольный профиль врезной подушки на участке
примыкания насыпи из пучинистых грунтов к скальной выемке:
1 - глинистый грунт; 2 - скальные породы
![]() при ликвидации мостовых пучин:
а - у устоя с обратными стенами; б - у обсыпного устоя;
1 - обратная стена устоя; 2 - поперечный дренаж
4.9.6. Длина накладных подушек или подъемки пути на балласт должна быть не менее длины пучинного участка, и, так же как длина отводов от них, принимается в соответствии с требованиями на проектирование элементов продольного профиля Строительно-технических норм "Железные дороги колеи 1520 мм".
4.9.7. При пересечении земляного полотна трубопроводами различного назначения в целях предупреждения неравномерного пучения следует предусматривать выполнение требований, изложенных в приложении 2.
5.1. Дренажи в условиях вечной мерзлоты проектируют в комплексе с противодеформационными конструкциями для обеспечения выпуска воды от них. В качестве самостоятельного мероприятия дренажи применяют для ликвидации наледных пучин, возникающих в дренирующих грунтах в результате притока грунтовых вод.
5.2. Горизонтальный трубчатый дренаж состоит из осушающей линии - дрены (или системы дрен) и отводной линии, заканчивающейся выпуском. Дреной служат перфорированные трубопроводы с фильтром или трубофильтры. Для отводной линии используют трубопроводы, допускающие работу в напорном режиме в период внутреннего оледенения трубы на выпуске. Дренажный выпуск может быть открытого (канавы) или закрытого (поглощающий колодец, траншея) типа.
Дренаж сооружают с одной или обеих сторон пути под кюветом, за кюветом или под обочиной. Дренажный выпуск размещают на участке отрицательного перелома местности в удобном для сброса воды месте. Трасса отводной линии, соединяющей дрену с выпуском, должна иметь минимальную длину и максимально допустимый продольный уклон.
5.3. Тип дренажа по степени вскрытия водоносного горизонта определяется глубиной водоупора. При неглубоком (до 4 м) его залегании устраивают дренаж совершенного типа, врезаемый в водоупор на 0,3 - 0,5 м. Водоупором служат плотные глинистые или скальные грунты. Водоупором также может быть контакт слоев грунта, коэффициент фильтрации которых отличается в 200 раз и более.
Глубина дренажей несовершенного типа определяется их назначением и инженерно-геологическими условиями участка.
При устройстве дренажей, выполняющих роль самостоятельного противодеформационного мероприятия, глубину дренажа принимают равной глубине промерзания грунта с учетом прибавления высоты стояния воды в дренажной траншее. При этом глубина дренажа не должна превышать 3,5 - 4 м.
Глубина дренажей, устраиваемых для отвода воды от противодеформационных конструкций, определяется параметрами этих конструкций.
5.4. При проектировании дренажей выполняют тепловые расчеты отводной линии, соответствующие двум критическим периодам: зимнему, когда требуется защита выпуска от преждевременного перемерзания, и летне-осеннему, когда необходимо обеспечить прочность основания трубопровода на участках вечной мерзлоты.
Конструкция выпуска, параметры трубопровода отводной линии и меры эксплуатационного содержания дренажа, обоснованные тепловыми расчетами первого критического периода, должны обеспечивать круглогодичное функционирование выпуска (в случае неограниченных запасов подземных вод) или его перемерзание после опорожнения трубопровода дрены и основного протяжения отводной линии (при недостаточных запасах грунтовых вод). При проектировании закрытого выпуска типа поглощающей траншеи производят гидравлические расчеты ее размеров по исходным данным зимнего критического периода.
Конструкции и параметры отводной линии, обоснованные тепловыми расчетами второго критического периода, должны предотвратить недопустимые осадки вечномерзлого основания трубопровода.
В качестве расчетных сроков первого критического периода следует принимать: для дренажей круглогодичного действия период с конца января до середины марта; для дренажей периодического действия - период, когда расход дренажа уменьшается до 0,1 максимального (летнего) значения, либо срок промерзания грунта на глубину, составляющую 0,9 глубины заложения дрены.
Расчетным сроком второго критического периода является начало октября.
5.5. При устройстве дрены используют трубофильтры по ТУ 33-5-80 или перфорированные трубы с фильтрами. Для отводной линии рекомендуются асбоцементные водопроводные напорные трубы по ГОСТ 539-80, сочлененные с резиновым уплотнением либо эластичными пластмассовыми муфтами трубофильтров. При прокладке отводной линии в зоне действия подвижной нагрузки следует использовать стальные трубы.
Смотровые колодцы, устраиваемые через 50 - 70 м по длине дренажа, должны быть сборными железобетонными с введением в их конструкцию противопучинных консистентных обмазок, наружной теплоизоляции и внутреннего утепления посредством двух-трех отсеков, разделенных деревянными крышками. Вводы трубопроводов в колодец выполняют с зазорами, заполненными эластичным уплотнением.
Трубопровод открытого дренажного выпуска обваловывают местным грунтом. Утепляющий вал трубопровода проектируют по окружности, проведенной из центра трубопровода радиусом, превышающим расчетную глубину промерзания грунта. Концевая часть вала оформляется в виде деревянной или шлакобетонной подпорной стенки. Сброс воды производят в открытую водоотводную канаву глубиной не менее 1,5 м. При этом расстояние от низа трубы до дна канавы должно превышать 0,5 м. При обосновании тепловыми расчетами в конструкцию выпускного оголовка могут вводиться: поверхностная теплоизоляция вала и подпорной стенки, застенная теплоизоляция и обсыпка трубопровода теплоизолирующим материалом.
Закрытый дренажный выпуск представляет собой траншею, заполненную каменным фильтром, укрытую тепловой изоляцией и обвалованную местным грунтом. Профиль траншеи принимают в виде трапеции. В качестве заполнителя используют камень, диаметр которого в центре траншеи должен составлять 10 - 15 см, а к периферии уменьшаться до размеров мелкого щебня.
6.1. Работа выполняется по рабочим технологическим процессам, разработанным на основании типовых технологических процессов, утвержденных МПС.
6.2. Рабочий технологический процесс является частью технического проекта на ремонтируемый объект.
Комплекс работ по устранению пучин и просадок пути должен являться составной частью рабочего и типового технологического процесса.
В технологических процессах должны быть учтены особенности выполнения работ по устранению пучин и просадок пути.
6.3. Для работы используют машины для глубокой очистки щебня, путеукладочные краны, струги, электробалластеры, хоппер-дозаторы, думпкары, бульдозеры, грейферы, автогрейдеры, экскаваторы, кюветоочистительные машины и др.
Работы по сооружению противодеформационных конструкций разделяют на подготовительные, основные и заключительные.
В подготовительный период производят разбивку и закрепление на месте границ сооружаемой противодеформационной конструкции, в том числе сопряжений и отводов от нее. При устройстве покрытий из пенопласта, гидроизоляционной пленки или нетканого материала назначают места для их раскладки. Нарезают полосы нетканого материала нужной длины, размещая их по фронту работ. Плиты пенопласта необходимых размеров раскраивают, монтируют в укрупненные блоки, маркируют и раскладывают в определенной последовательности.
Перед началом основных работ со снятием рельсошпальной решетки с помощью установленных на весь период "окна" нивелиров снимают существующие отметки верха шпал по оси пути в закрепленных через 10 м сечениях с тем, чтобы контролировать глубину вырезки грунта до проектных отметок. Привязку оси разбираемого пути в этих закрепленных сечениях производят ко второму пути или к временным, забитым в стороне от пути колышкам.
6.4. Основные работы по устройству противодеформационных конструкций выполняют в комплексе с усиленным капитальным ремонтом верхнего строения пути или самостоятельно.
6.5. При использовании машин для глубокой очистки щебня покрытия из пенопласта или нетканого материала укладывают в процессе очистки щебня.
Укладка покрытий из полимерных материалов является частью технологических процессов усиленного капитального, капитального и среднего ремонтов пути с глубокой очисткой или срезкой балласта, а также усиленного среднего ремонта балластной призмы. Глубокую очистку щебня производят щебнеочистительными машинами типа РМ-80, РМ-76, ЩОМ-6, СЧУ-800, СЧ-600 с УМ или ЩОМ-6Р.
В процессе очистки балласта от засорителей его вырезают выгребной цепью на глубину 50 см под шпалой при укладке пенопласта и 40 см при укладке нетканого материала и подают на очистной орган. Срезку устраивают с уклоном 0,04 в сторону обочины. На уложенные материалы поступает очищенный щебеночный балласт. Засорители по транспортеру подаются в состав, состоящий из десяти универсальных полувагонов с транспортерами и одним концевым вагоном с поворотным транспортером для последующей выгрузки засорителей из полувагонов на сторону.
Выправку пути производят машиной ВПР-02, стабилизацию пути стабилизатором ДСП и оправку балластной призмы быстроходным планировщиком.
Отделочные работы выполняют по типовым технологическим схемам.
При выполнении работ машиной СЧУ-800 после укладки нетканого материала можно устраивать защитный слой (балластную подушку) из песка толщиной до 20 см. Сверху размещают очищенный машиной щебень.
6.6. При выполнении работ со снятием рельсошпальной решетки для укладки покрытия срезают слой старых балластных материалов до проектных отметок и планируют основание. На двухпутных участках при возможности занятия второго пути срезку проводят с помощью струга-снегоочистителя за несколько проходов. Отвод в разрабатываемый котлован с одной стороны устраивают непосредственно крылом струга, а с другой (в конце участка заезда) - бульдозером. Последним также планируют обочину. Для возможности стыковки решетки при укладке и пропуска рабочих поездов отводы должны иметь дополнительный уклон не более
Рельсошпальную решетку укладывают непосредственно на настеленные плиты (блоки) пенопласта, гидроизоляционную пленку или нетканый материал, не допуская переворачивания на них первых звеньев пакетов путеукладочного поезда. Путь поднимают на выгруженный балласт за несколько приемов без использования струнок с помощью электробалластера или других машин. Подбивка пути выправочно-подбивочными машинами допускается после того, как между подошвой шпал и покрытием будет располагаться слой балласта толщиной не менее 20 см. При меньшей толщине этого слоя применять указанные машины нельзя, так как их рабочие органы будут повреждать покрытие.
При сооружении врезных, комбинированных подушек или планировке основной площадки рельсошпальную решетку разбирают либо сдвигают (в случае устройства на время работ обхода) и производят вырезку грунта, затем частично заполняют котлован дренирующим грунтом или непучинистым материалом с разравниванием и уплотнением его. Путевую решетку укладывают или передвигают на место. После укладки пути производят дополнительную выгрузку материала и выполняют подъемку пути до создания проектной толщины противопучинной подушки. После каждой подъемки путь выправляют со сплошной подбивкой шпал. Затем выгружают балласт, поднимают путь и выправляют его в плане и профиле.
6.7. При заключительных работах планируют обочины, убирают вырезанный грунт и устраивают водоотводы.
6.8. Работу по устройству продольных дренажей для отвода воды от противодеформационных конструкций производят в соответствии с Технологическими указаниями по устройству дренажей механизированным способом.
Для нарезки кюветов, планировки откосов и уборки накопленных балластных материалов используют кюветоочистительную машину СЗП-600.
6.9. На технологические процессы устройства противодеформационных конструкций составляют следующую документацию: состав бригад; ведомость потребных инструмента и машин; ведомость затрат труда и числа занятых рабочих; затрат времени работы машин при выполнении отдельных операций; схемы рабочих поездов с указанием их длины; графики производства работ в "окно"; описание процесса; распределение всех работ по дням с указанием исполнителей.
НА УЧАСТКАХ С ПУЧИНАМИ И ПРОСАДКАМИ
В целях получения достоверных данных, характеризующих пучение по месторасположению и величине, необходимо провести двухразовое нивелирование пути. Составление проекта по усилению железнодорожного пути на участках с пучинами без данных двухразового нивелирования не допускается.
Перед проведением первого нивелирования в период максимального промерзания грунтов земляного полотна выполняют следующие работы:
осматривают подлежащий усилению участок пути и уточняют его границы;
закрепляют на месте начало и конец участка наблюдений; в состав его включают участок с деформациями и прилегающие участки протяженностью не менее 50 м с каждой стороны;
выбирают или устанавливают вблизи участка наблюдений репер, высотное и плановое положение которого не изменяется в процессе промерзания-оттаивания. В качестве репера могут быть использованы устои моста, оголовки трубы, фундамент анкерных опор контактной сети, цоколь здания с фундаментами, заложенными ниже границы промерзания-оттаивания, оголовок сваи, смотровые колодцы, специально установленный репер, заанкеренный ниже границы сезонного промерзания-оттаивания;
в пределах участка наблюдений на шейках рельсов масляной краской размечают и нумеруют точки нивелирования с интервалом 5 м; точки размещают таким образом, чтобы рельсовые стыки располагались между ними в середине пятиметрового интервала;
намечают места стоянки нивелира.
Начало и конец участка наблюдений, токи нивелирования, реперы, рельсовые стыки и места стоянки нивелира должны быть привязаны к пикетажу линии. При нивелировании производят высотную привязку точек нивелирования к реперу, снимают отсчеты по нивелировочной рейке, устанавливаемой на каждой точке по головкам обеих рельсовых нитей, и замеряют толщину пучинных и типовых подкладок под рельсами.
В целях достижения наибольшей точности при нивелировании необходимо соблюдать равенство плеч, особенно для связующих точек. Плечо не должно быть длиннее 50 м. Для контроля точности при работе одним нивелиром привязку точек нивелирования к реперу осуществляют замкнутым ходом (в прямом и обратном направлениях). Для связующих точек целесообразно использовать обшивочные костыли, закладные болты промежуточных скреплений или другие надежно фиксированные по высоте элементы пути и обустройств.
При нивелировании невязка, представляющая собой расхождение в превышении, полученном при прямом и обратном ходе, или разность отметок при нивелировании двумя нивелирами, не должна быть более допустимой. Допустимые невязки в зависимости от длины хода не должны превышать следующих величин:
При получении допустимой невязки производят ее разгонку по точкам.
Поправка к точке хода
, где В период максимального промерзания грунтов при первом нивелировании в местах установки рейки (точках нивелирования) замеряют толщину пучинных и типовых подкладок между рельсом и металлической подкладкой и между этой подкладкой и шпалой. Если в промежутке между точками нивелирования толщина уложенных пучинных подкладок резко изменяется, то их замеряют на всех шпалах этого промежутка. При втором, летнем, нивелировании также фиксируют толщину подкладок под рельсами, отмечая изменение этой величины за период между нивелированиями.
Данные, получаемые при нивелировании, замере пучинных и типовых подкладок, записывают в специальные журналы. В журнал технического нивелирования заносят соответствующие плановые привязки, отсчеты по рейкам и вычисленные условные отметки (форма 1). Сведения о толщине типовых и пучинных подкладок заносят в журнал по форме 2.
По результатам первого нивелирования вычерчивают продольный профиль пути по каждой рельсовой нити в масштабах: горизонтальном 1:500 и вертикальном 1:5. На профиль в соответствующем масштабе наносят зафиксированные пучинные подкладки. После проведения второго нивелирования отметки пути, соответствующие летнему положению, накладывают на имеющийся профиль. На совмещенном продольном профиле пути указывают численную величину морозного пучения в каждой точке, определяя ее как разность отметок первого и второго нивелирования за вычетом разности толщин подкладок, зафиксированных при этих нивелированиях. Образец совмещенного продольного микропрофиля пути приведен на рис. П.1.
По полученному профилю устанавливают протяженность неравномерно деформируемого участка, характер изменения величины пучения (вид пучин) на этом участке и величину равномерного пучения за его пределами. По профилю также определяют месторасположение и необходимое количество геологических выработок в соответствии с требованиями главы 2.
Объект 105 км линии ____________________ железная дорога. Дата 13 марта 19__ г.
И ТИПОВЫХ ПРОКЛАДОК
Объект 105 км линии ____________________ железная дорога. Дата 13 марта 19__ г.
![]() пути с примером размещения створов выработок
для инженерно-геологического обследования:
1 - положение пути летом; 2 - то же, зимой в период
максимального промерзания; 3 - размещения
пучинных подкладок
НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ С ТРУБОПРОВОДАМИ
При устройстве пересечений земляного полотна с трубопроводами различного назначения необходимо соблюдать следующие основные требования.
При подземной прокладке на перегонах и станциях трубопровод должен быть заключен в защитную трубу (канал, тоннель). На пересечениях с трубопроводами, транспортирующими взрыво- или огнеопасные продукты (газ, нефть и др.) конец защитной трубы следует располагать не менее чем в 50 м от подошвы откоса насыпи или бровки откоса выемки, а при наличии водоотводных сооружений - от крайнего водоотводного сооружения, а на пересечениях с водопроводами, линиями канализации, тепловыми сетями и т.п. не менее чем на 10 м с каждой стороны.
В районах распространения вечномерзлых грунтов переходы трубопроводами через железные дороги на перегонах и станциях следует осуществлять, как правило, надземной прокладкой по эстакадам. Подземную прокладку можно предусматривать в непросадочных при оттаивании грунтах основания. На участках с залеганием просадочных при оттаивании грунтов на глубине менее 25 м подземная прокладка разрешается при проектировании специальных мероприятий по предупреждению оттаивания и осадки на основе теплотехнических расчетов.
Трубопроводы следует располагать под земляным полотном железной дороги вне горловины станции на расстоянии от стрелочных переводов и других пересечений пути не менее 20 м. Минимальное расстояние от трубопроводов до искусственных сооружений (мосты, водопропускные трубы и т.д.) необходимо предусматривать в соответствии со степенью их опасности для нормальной эксплуатации железной дороги, но не менее 30 м.
Расстояние по вертикали от верха защитной трубы (канала, тоннеля) до подошвы рельса железных дорог следует принимать не менее 2 м, а при устройстве перехода методом прокола или горизонтального бурения - 3 м. Верх защитной трубы должен располагаться, кроме того, на 1,5 м ниже дна водоотводных сооружений и подошвы насыпи.
Заглубление трубопроводов, пересекающих земляное полотно, сложенное пучинистыми грунтами, следует определять расчетом из условий, при которых исключается влияние тепловыделений или стока тепла на равномерность морозного пучения грунта. При невозможности обеспечить заданный температурный режим за счет заглубления трубопроводов должна предусматриваться вентиляция защитной трубы (канала, тоннеля), замена или тепловая изоляция пучинистого грунта на участке пересечения, надземная прокладка трубопровода на эстакаде или в самонесущем футляре.
РАСЧЕТ ДРЕНАЖЕЙ В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
Тепловые расчеты первого (зимнего) критического периода (см. п. 5.4) выполняют в следующем порядке.
1. Определяют термическое сопротивление трубопровода отводной линии, °C·ч·м/ккал:
где
hпр - приведенная глубина заложения трубопровода на участке отводной линии
![]() где h - глубина заложения трубопровода от поверхности земли, м;
dт - диаметр талики вокруг трубопровода, м;
D - наружный диаметр трубопровода, м;
2. Назначают вариант открытого выпуска с конструкцией оголовка по схеме рис. П.2 (трубопровод под обваловкой со скошенным торцом и подпорной стенкой со стороны водоотводной канавы). Размеры этой конструкции выпускного оголовка определяют из условия
Rв >= R,
где Rв - термическое сопротивление трубопровода на участке выпуска;
где Rв(об) - термическое сопротивление теплопередаче в атмосферу через обваловку трубопровода, °C·ч·м/ккал;
Rвн - сопротивление теплопередаче подземного трубопровода в окружающий грунт, °C·ч·м/ккал.
![]() а - конструкция оголовка выпуска открытого типа;
б - схема определения угла
2 - теплоизоляция трубы; 3 - грунт обваловки;
4 - теплоизоляция обваловки; 5, 6 - застенная и съемная
теплоизоляция; 7 - подпорная стенка; 8 - откос водоотводной
канавы; 9 - откос земляного валика; 10 - снежный покров
Величину Rв(об) определяют по формуле:
где
Величину Rвн определяют по формуле:
где
![]() dиз.т - наружный диаметр теплоизоляции трубопровода, м;
Dл - диаметр живого сечения водного потока трубопровода, оледеневающего на участке lв;
;где Q - расход дренажа в расчетный период, м3/с;
iв - гидравлический уклон напорного оледеневшего трубопровода на выпуске
iв <= il/lв,
где i - уклон местности по трассе отводной линии;
l - полная длина трубопровода отводной линии, м;
lв - длина конструкции выпуска, в пределах которой возможно внутреннее оледенение трубопровода отводной линии, м; lв = 2Hт (Hт - максимальная высота обваловки трубопровода).
Эффективный угол
![]() где
K - коэффициент влияния подпорной стенки;
где Fст - площадь поверхности подпорной стенки, вступающей в теплообмен с атмосферой, м2;
Rст - сопротивление теплопередаче через плоскую стенку, °C·ч·м2/ккал;
3. По расходу и температуре воды в дренаже, соответствующим зимнему критическому периоду, определяют длину отводной линии l. С этой целью методом последовательных приближений решают относительно l уравнение
где tвып - температура воды на выпуске, °C;
K1, K2 - размерные коэффициенты, равные 4,684 ккал/м4 и 1000 ккал/(м3·°C);
Q - расход дренажа, м3/ч;
tдрен - температура воды в дренаже, °C;
tг - температура грунта в естественных условиях на глубине заложения оси трубопровода отводной линии, °C;
tср - температура среды трубопровода на выпуске, °C.
Температуру воды на выпуске задают в пределах от 0,05 до 0,1 °C. Средняя температура среды трубопровода на выпуске
где tв - температура воздуха в расчетный период, °C;
tгв - температура грунта на глубине заложения трубопровода выпуска, °C.
Значения температуры грунта tг на глубине h заложения трубопровода отводной линии и tгв на глубине
Если при различных вариантах значений расчетных параметров, входящих в формулу (П.7), длина отводной линии не превышает 5 - 10 м и по условиям местности устройство открытого выпуска на этом расстоянии оказывается неудобным, переходят к проектированию закрытого выпуска типа поглощающей траншеи, заполненной обратным каменным фильтром.
Гидравлические расчеты закрытого выпуска выполняют с целью определения размеров поглощающей траншеи. Траншея должна поглощать расходы воды, сбрасываемой дренажем в критический период. При этом учитывают увеличение свободной пористости грунта и возрастание потерь воды траншеей в грунт по мере снижения уровня грунтовых вод в связи с прекращением их инфильтрационного питания. Площадь поперечного сечения траншеи, м2,
где Qmax - максимальный (летний) расход дренажа, м3/с;
Kз - коэффициент фильтрации заполнителя траншеи, м/с;
i - уклон дна траншеи.
Длина фронта поглощения, м,
где
Qmax - максимальный расход, м3/сут;
![]() где
, ; , ; ; ; , ; , ; , ;![]() где
W - влажность грунта в долях единицы;
Kф - коэффициент фильтрации грунта, м/сут.
Тепловые расчеты отводной линии, выполняемые для второго (осеннего) критического периода, производят с целью определения зоны возможного развития просадочных деформаций вечномерзлого основания трубопровода. Радиус талика, м, формирующегося вокруг трубопровода, находят из выражения
где
; ;t - температура воды в трубопроводе, значение которой в любом сечении может быть определено по Пособию по теплотехническим расчетам санитарно-технических сетей, прокладываемых в вечномерзлых грунтах.
Пример. 1. Выполним тепловые расчеты первого (зимнего) критического периода. Определим по формуле (П.1) термическое сопротивление трубопровода отводной линии. Принимаем
; h = 2 м; D = 0,1 м. Значения остальных величин ясны из приводимых ниже выражений:![]() ![]() Определим Rв, для чего приведем предварительные вычисления. Из формулы (П.3)
![]() ![]() ![]() Dл = 0,02 м.
![]() ![]() Вычисляем по формуле (П.2) на основе полученных данных значение Rв:
![]() ![]() Таким образом, при принятых параметрах конструкции входного оголовка выполнено условие Rв >= R.
Определим по формуле (П.7) длину отводной линии. На основе данных инженерно-геологического обследования установлено: Q = 0,12 м3/ч; tдрен = 0,3 °C; tв = -12,1 °C. Принимаем i = 0,1; lв = 4 м; tвып = 0,1 °C. Расчетом найдены значения tг = -4,2 °C и tгв = -9,5 °C.
Определим по формуле (П.8)
![]() После подстановки имеющихся расчетных данных добиваемся соблюдения равенства (П.7), изменяя значение l. При l = 10,5 м имеем:
![]() После вычисления получаем 0,1 - 1,05 = 0,3 - 1,25. Таким образом в результате расчета длина отводной линии получена равной l = 10,5 м, что удовлетворяет поставленному условию. Вариант открытого выпуска принимается в проекте как окончательный.
Пример 2. Выполним гидравлические расчеты закрытого выпуска для случая, когда устройство открытого выпуска невозможно. По данным обследования критический расход воды Qкр = 0,1Qmax. Максимальный (летний) расход дренажа Qmax = 0,8·10-4 м3/с = 6,9 м3/сут. Мощность водоносного горизонта H' = 1,5 м;
. Коэффициенты фильтрации Kз = 3,5·10-4 м3/с и Kф = 0,1 м/сут.Площадь поперечного сечения траншеи определим по формуле (П.9):
![]() Для
находим коэффициент .Определим коэффициенты
![]() ![]() Длина фронта поглощения по формуле (П.10)
![]() Пример 3. Выполним тепловые расчеты для осеннего критического периода для варианта с закрытым выпуском при Rт = 0,02 и hпр = 3 м.
Температура воды в трубопроводе, определенная расчетом по Пособию по теплотехническим расчетам, t = 1,5 °C; температура грунта tг = -0,4 °C. Находим: A = 1,8·1,5 = 2,7; B = 2(-0,4) = -0,8.
Определим радиус талика по формуле (П.11)
![]() rт = 1,6 м.
Установленный размер талика вокруг трубопровода допустим в данных мерзлотно-грунтовых условиях.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/zhurnal_forma/1/tspi-.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||