Hist-of-rus.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крутизна откосов при работе с креплениями

Крутизна откосов в зависимости от вида грунта и глубины выемки

Утверждаю

Зам. директора по УР

____________ Е.А.Гришко

31 августа 2017 г.

Дисциплина «Технология строительного производства»

Курс

Вопросы к экзамену:

1.Охарактеризовать отличительные особенности строительной продукции.

2 Поясните суть технологического проектирования. Назовите состав технологических карт.

3. Приведите классификацию строительных грузов. Охарактеризуйте виды транспорта, применяемые для перемещения строительных грузов. Опишите последовательность расчета количества автотранспорта для перевозки строительных грузов.

4.Поясните, каким образом выполняется механизация погрузочно-разгрузочных работ?

5. Объясните требования безопасности при выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ.

6.Назовите виды земляных сооружений.

7. Поясните состав подготовительных работ ( подготовка территории строительной площадки; вертикальная планировка; разбивка земляных сооружений на местности; водоотвод, водоотлив и понижение уровня грунтовых вод; временное крепление стенок выемок) при производстве земляных работ.

8.Охарактеризовать работу одноковшовых экскаваторов с разным сменным оборудованием при разработке грунта.

9. Описать технологию разработки грунта землеройно-транспортными машинами ( бульдозерами, скреперами).

10.Объяснить технологию обратной засыпки пазух котлованов и траншей при устройстве подземной части здания

11. Охарактеризовать закрытые способы разработки грунта.

12.Описать технологию производства земляных работ в зимних условиях.

13. Объясните требования безопасности и охраны окружающей среды при выполнении земляных работ.

14.Охарактеризовать методы погружения заранее изготовленных свай и область их применения.

15.Охарактеризовать методы устройства набивных свай и область их применения.

16. Назовите виды каменной кладки. Поясните правила разрезки каменной кладки.

17.Опишите системы перевязки швов в каменной кладке.

18.Объясните рациональную организацию рабочего места и труда каменщиков.

19. Опишите технологию и организацию процесса каменной кладки и способы ее выполнения, а также увязку каменной кладки с монтажом сборных конструкций.

20. Объясните технологию каменной кладки в «зимних» условиях.

21.Объясните требования безопасности при выполнении каменных работ

22.Назовите виды сварки, применяемые при производстве строительно-монтажных работ. Поясните режим ручной дуговой сварки и технику выполнения швов.

23.Назовите требования техники безопасности при сварочных работах.

24.Раскройте состав комплексного технологического процесса бетонирования монолитных конструкций.

25.Назначение опалубки и требования, предъявляемые к ней.

26.Перечислите виды опалубок и поясните область их применения.

27. Перечислите арматурные изделия, применяемые для возведения монолитных конструкций. Каким образом их соединяют в единую армоконструкцию? Как обеспечивается проектное положение арматуры и толщина защитного слоя?

28. Описать способы транспортирования бетонной смеси на строительный объект .

29.Поясните способы доставки бетонной смеси в блок бетонирования?

30.Опишите порядок подготовки к бетонированию, технологию укладки и уплотнения бетонной смеси.

31. Каким образом и в каких местах бетонируемой конструкции устаивают рабочие швы?

32.Поясните технологию специальных методов бетонирования ( вакуумирования, торкретирования, подводного бетонирования).

33.Пояснить правила ухода за твердеющим бетоном и технологию распалубливания конструкций.

34.Поясните технологию бетонирования в «зимних» условиях.

35.Поясните состав процесса монтажа строительных конструкций.

36.Объяснить порядок доставки, складирования и приемки строительных конструкций.

37.Объяснить, с какой целью и каким образом выполняется укрупнительная сборка конструкций и временное усиление в процессе монтажа?

38.Охарактеризовать виды грузозахватных приспособлений и пояснить их область применения.

39.Пояснить порядок расчета технических параметров и выбора башенного крана для монтажа строительных конструкций.

40. Пояснить порядок расчета технических параметров и выбора самоходного стрелового крана для монтажа строительных конструкций.

41.Объясните порядок выверки, временного крепления и установки в проектное положение строительных конструкций.

42.Поясните технологию монтажа ленточных фундаментов.

43.Поясните технологию монтажа столбчатых фундаментов.

44. Поясните технологию монтажа колонн одноэтажных каркасно-панельных зданий. 46.Поясните технологию монтажа колонн многоэтажных каркасно-панельных зданий. 47.Поясните технологию монтажа подкрановых балок, стропильных балок (ферм ) и плит покрытия.

48. Поясните технологию монтажа ригелей, плит перекрытия, лестничных маршей и площадок.

49. Поясните технологию монтажа стеновых панелей.

50.Поясните технологию и организацию монтажа одноэтажных промышленных зданий.

51.Поясните технологию и организацию монтажа многоэтажных каркасных зданий.

52.Поясните технологию монтажа крупнопанельных бескаркасных зданий.

53.Опишите подготовку поверхности под гидроизоляционное покрытие. Поясните технологию выполнения следующих видов гидроизоляции : окрасочной, оклеечной, штукатурной, литой, асфальтовой.

54. Охарактеризуйте следующие виды теплоизоляции: плитную, засыпную, литую, рулонную, из жестких элементов. Поясните технологию выполнения данных видов теплоизоляции.

55. Объясните технологию устройства легких систем утепления фасадов зданий (метод «термошуба»).

56. Объясните технологию устройства теплоизоляции фасада здания методом «вентилируемый фасад».

58.Объясните технологию устройства рулонных кровель из современных битумно-полимерных наплавляемых материалов.

59.Охарактеризуйте технологию устройства мастичных кровель .

60.Охарактеризуйте технологию устройства кровель из штучных материалов ( черепицы, металлочерепицы, асбестоцементных листов).

61. Объясните подготовку различных поверхностей под штукатурное покрытие.

62.Объясните технологию устройства штукатурных покрытий ( ручной и механизиро-ванный способы).

63. Описать особенности выполнения декоративной и специальной штукатурки.

64.Объясните технологию облицовки поверхности керамической плиткой с применением сухих смесей.

65. Описать технологию облицовки поверхности плитками из природных каменных матералов.

66. Объясните технологию облицовки поверхности гипсокартонными листами.

67. Описать технологию остекления проемов. Назвать применяемые материалы, инструменты и приспособления для производства работ. Требования безопасности труда.

68. Объясните технологию отделки поверхности рулонными материалами. Контроль качества обойных работ.

69. Описать технологию малярных работ. Подготовка поверхности под окраску. Инструменты, приспособления, оборудование для малярных работ.

70.Объясните технологию устройства стяжек и оснований под полы.

71.Объясните технологию устройства полов из древесных материалов (дощатых, из паркетных досок, из штучного паркета).

72.Объясните технологию устройства полов из керамической плитки.

73. Описать технологию устройства полов из плит натурального камня.

74. Объясните технологию устройства полов из рулонных материалов.

75.Объясните технологию устройства монолитных полов (бетонных, асфальтобетонных, мозаичных, ксилолитовых, наливных).

Типы задач к экзамену:

Задача №1

Определить объем грунта при разработке котлована под задание с размерами в осях 30 ×60 м. Привязка осей — 0,60 м. Грунт-песок. Отметка планировки земли — 0,10м. Отметка основания фундамента – 2,1м. Для решения задачи выполнить схему. Недобор грунта принимать равным 0,2м.

Справочная таблица №1

Крутизна откосов в зависимости от вида грунта и глубины выемки

Крутизна откосов(отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более

Задача №2

Определить объем грунта при разработке траншеи под ленточный ж/б фундамент со следующими данными:

— ширина фундамента 1,4 м.

— длина траншеи 350 м.

— отметка основания фундамента — 1,8 м.

— отметка планировки — 0,20м.

Для решения задачи выполнить схему. Недобор грунта принимать равным 0,1м.

Справочная таблица №1

Дата добавления: 2018-05-12 ; просмотров: 242 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Крутизна откосов при работе с креплениями

Неукрепленные откосы плотин вследствие силовых воздействий деформируются и разрушаются, в результате чего может потерять устойчивость и сама плотина. Для предупреждения разрушений откосы укрепляют тем или иным покрытием.

Основные силовые воздействия, воспринимаемые верховым откосом, следующие:

— продольные течения воды вдоль откоса;

— движение воды по откосу плотины, вызванное накатом и скатом ветровой волны;

— движение воды в швах и зазорах между элементами покрытия и течение воды по стыку покрытия с грунтом, являющееся результатом вкатывания волны на откос;

— удары волн при их разрушении на откосе во время ветрового или судоходного волнобоя;

— противодавление на водонепроницаемое покрытие, направленное нормально к его тыловой поверхности, и взвешивающая сила при погружении покрытия в воду;

— удары плавающих тел и льда об откос при ветровом нагоне;

— статическое давление льда на откос в период ледостава в связи с изменением температуры воздуха, а также вырывающее действие льда при его примерзании к покрытию в момент изменения уровня воды в водохранилище.

Рассматривая действующие силы на откос плотины, из числа их можно выделить те, которые являются определяющими, принять их за расчетные, и по ним найти размеры покрытия.

Такими силами при расчетах покрытий верхового откоса являются удар ветровых волн и противодавление вследствие наката волны после разрушения на откосе.

Читать еще:  Дверные откосы чем можно заделать

Другие воздействия, как, например, продольные течения воды вдоль откоса, ударное воздействие льда, не являются расчетными, так как они всегда меньше основных.

Воздействия, проявляющиеся в результате движения воды в швах и зазорах покрытия, а также течение воды по стыку грунта с покрытием, воспринимаются фильтровой подготовкой и не оказывают решающего влияния на размеры покрытия. А в сплошном железобетонном покрытии с закрытыми швами этой причины и совсем нет.

Сила статического давления льда, достаточно большая по величине, может, быть сведена на нет, если в период ледостава у плотины поддерживается незамерзающая майна.

Долговечность работы земляных откосных сооружений прежде всего зависит от соответствия типа покрытия оказываемым на него силовым воздействиям.. Опыт эксплуатации земляных плотин с покрытиями откосов показывает, что там, где эти условия выдержаны, покрытие долго сохраняется без ремонта. В противном случае оно быстро разрушается. Исправление покрытия при повторении той же конструкции снова приводит, к деформации откоса.

Устойчивость земляных откосных сооружений обеспечивается при покрытиях, размеры которых соответствуют расчетным условиям. Кроме того, должна соблюдаться правильная технология производства работ, соответствующая типу покрытия. Необходимо, чтобы конструкция крепления откосов была простой и экономичной и вместе с тем допускала максимальную механизацию работ при ее выполнении.

В земляных плотинах крепится как верховой, так и низовой откос, однако степень силовых воздействий для них различна, в соответствии с чем и характер крепления разный.

Если в нижнем бьефе земляной плотины есть вода, крепление низового откоса в пределах возможных колебаний уровня делают таким же, как и на верховом откосе, так как характер силовых воздействий в этом случае одинаков для обоих откосов.

Верховой откос подвержен многочисленным воздействиям, которые могут проявляться каждый в отдельности или в различных сочетаниях.
Практика гидротехнического строительства выработала значительное количество типов и конструкций креплений верховых откосов. Применение того или иного вида покрытия зависит прежде всего от интенсивности волнового воздействия, как основного фактора устойчивости самой плотины.

Для покрытия откосов земляных плотин пригодны любые строительные материалы, достаточно прочные и не деформируемые под расчетными силовыми воздействиями. Учитывая, что затраты на покрытие откосов составляют значительную долю общих затрат, следует использовать более дешевые местные материалы.

Для крепления откосов наибольшее распространение получили каменный материал, армированный бетон, железобетон и за последнее время асфальтобетон; другие материалы (дерево, кирпич, металл) употребляются редко. Для небольших не ответственных плотин находит применение биологическое крепление, а в некоторых случаях как временная мера — хворостяное крепление.

При строительстве земляных плотин покрытия верховых откосов бывают следующими:

1) из штучных каменных материалов;

2) монолитные из армированного бетона и железобетона;

Новости о вакцинации

В Рыбинске реализуется губернаторский проект по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе!» по направлениям: благоустройство общественных территорий, ремонт дворов многоквартирных домов, инициативное бюджетирование. Организована работа портала «Решаем вместе. Делаем вместе».

  1. Home
  2. Информация МКУ «УГОЧС»
  3. Меры безопасности при проведении работ в колодцах
Опубликовано: 08.05.2018 / 08:43.

Меры безопасности при проведении работ в колодцах

Основные требования охраны труда на предприятиях различных видов экономической деятельности, при проведении работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах, в том числе жилищно-коммунальном хозяйстве изложены в «Межотраслевых правилах по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства», утверждённых постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 16 августа 2002 года № 61.

Обязанность по обеспечению выполнения требований охраны труда лежит на работодателе.

При выполнении работ на сетях водоснабжения и канализации должны учитываться возможные специфические опасные и вредные

производственные факторы, а именно:

  • загазованность колодцев, камер, коллекторов ядовитыми и взрывоопасными газами, что может привести к взрыву, отравлению или ожогам работников;
  • возможность падения в колодцы, камеры, емкостные сооружения при спуске в них, а также получение ушибов при открывании и закрывании крышек люков;
  • падение различных предметов в открытые люки на работников, работающих в колодцах, камерах;
  • опасность воздействия потоков воды на работников, работающих в колодцах, камерах и коллекторах;
  • опасность обрушения грунта при выполнении земляных работ;
  • опасность наезда транспортных средств при работе на проезжей части улиц;
  • повышенная влажность воздушной среды при работе в колодцах, камерах и коллекторах;
  • биологическая опасность при соприкосновении со сточными водами.

Работы, связанные со спуском работников в колодцы, камеры, резервуары, аварийно-регулирующие резервуары, насосные станции без принудительной вентиляции, опорожненные напорные водоводы и канализационные коллектора относятся к разряду опасных, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда и должны проводиться по наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности.

Бригады, выполняющие вышеуказанные работы должны быть обеспечены защитными средствами, необходимым инструментом, инвентарем, приспособлениями, приборами и аптечкой первой доврачебной помощи.

Бригады должны иметь следующие защитные средства, приспособления и приборы:

а) газоанализаторы или газосигнализаторы;
б) испытанные на прочность предохранительные пояса со страховочным канатом (страховочной веревкой), длина которого должна быть не менее чем на 2 м больше расстояния от поверхности земли до наиболее удаленного рабочего места в колодце, камере, сооружении;
в) специальную одежду и специальную обувь;
г) защитные каски и жилеты оранжевого цвета со светоотражающей полосой;
д) кислородные изолирующие или шланговые противогазы с длиной шланга на два метра больше глубины колодца, камеры, сооружения, но при этом общая длина шланга не должна превышать 12 м; если шланговый противогаз оборудован устройством принудительной подачи воздуха, длина шланга должна соответствовать длине, указанной в паспорте;
е) аккумуляторные фонари;
ж) вентиляторы с механическим или ручным приводом;
з) защитные ограждения и переносные знаки безопасности;
и) крючки для открывания люков колодцев, камер;
к) штанги-вилки для открывания задвижек в колодцах;
л) штанги-ключи;
м) штанги для проверки прочности скоб в колодцах, камерах и емкостных сооружениях;
н) лом;
о) переносные лестницы.

При выполнении работ, связанных со спуском в колодцы, камеры и другие сооружения, обязанности членов бригады распределяются следующим образом:

  • один из членов бригады выполняет работы в колодце (камере, резервуаре и т.п.);
  • второй — с помощью страховочных средств страхует работающего и наблюдает за ним;
  • третий, работающий на поверхности, подает необходимые инструменты и материалы работающему в колодце, при необходимости оказывает помощь работающему в колодце и страхующему, наблюдает за движением транспорта и осуществляет контроль за загазованностью в колодце (камере, резервуаре и т.п.).

Запрещается отвлекать этих работников для выполнения других работ до тех пор, пока работающий в колодце (камере, резервуаре и т.п.) не выйдет на поверхность.

В случае спуска в колодец (камеру, резервуар и т.п.) нескольких работников каждый из них должен страховаться работником, находящимся на поверхности.

При производстве работ в колодцах, камерах и других сооружениях бригада обязана:

а) перед выполнением работ на проезжей части улиц оградить место производства работ в соответствии с проектом производства работ, разработанным с учетом местных условий;
б) перед спуском в колодец, камеру или сооружение проверить их на загазованность воздушной среды с помощью газоанализатора или газосигнализатора.

Спуск работника в колодец без проверки на загазованность запрещается. Независимо от результатов проверки на загазованность спуск работника в колодец, камеру или резервуар без предохранительного пояса со страховочным канатом (веревкой) и без газоанализатора и газосигнализатора запрещается:

в) проверить наличие и прочность скоб или лестниц для спуска в колодец, камеру или сооружение;
г) в процессе работы в колодце, камере или сооружении постоянно проверять воздушную среду на загазованность с помощью газоанализатора или газосигнализатора.

При обнаружении газа в колодце, камере или сооружении необходимо принять меры по его удалению путем естественного или принудительного вентилирования. Водопроводный колодец может быть освобожден от газа путем заполнения его водой из находящегося в нем пожарного гидранта.

Читать еще:  Откос от армии астма

Запрещается удаление газа путем выжигания.

Если газ из колодца, камеры или емкостного сооружения не удаляется или идет его поступление, спуск работника в колодец, камеру или сооружение и работу в нем разрешается проводить только в шланговом противогазе, со шлангом, выходящим на поверхность колодца или камеры и применением специального инструмента. Продолжительность работы в этом случае без перерыва разрешается не более 10 минут.

При возникновении условий, угрожающих жизни и здоровью работников, например, опасность обвала строительных конструкций, стенок траншей, котлованов, затопления, выделения вредных газов и др., работы в этих местах следует немедленно прекратить. Руководителю (ответственному исполнителю) вывести работников из опасной зоны. Сообщить о случившемся лицу, выдававшему наряд-допуск для принятия решения о возможности продолжения работ.

Для отработки практических навыков безопасной работы в колодцах и траншеях работодателю следует оборудовать специальные учебно-тренировочные полигоны.

При выполнении земляных и работ, связанных с размещением рабочих мест в выемках и траншеях следует руководствоваться государственными строительными нормами и правилами РФ СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

  • обрушающиеся горные породы (грунты);
  • падающие предметы (куски породы);
  • движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы;
  • расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
  • повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
  • химические опасные и вредные производственные факторы.

При наличии выше перечисленных опасных и вредных производственных факторов, безопасность земляных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

  • определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, траншей (далее — выемки) с учетом нагрузки от машин и грунта;
  • определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей;
  • выбор типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их установки;
  • дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;
  • определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а также лестниц для спуска работников к месту работ.

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод.

При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в проекте, должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования, оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в свету не менее 0,6 м, а на рабочих местах — также необходимое пространство в зоне работ.

Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также в других местах возможного нахождения людей, должны быть ограждены защитными ограждениями с учетом требований государственных стандартов. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи, а в ночное время — сигнальное освещение.

Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы (деревянные — длиной не более 5 м).

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений, допускается при их глубине не более, м:

  • 1,0 – в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах;
  • 1,25 – в супесях;
  • 1,5 – в суглинках и глинах.

При среднесуточной температуре воздуха ниже минус 2°C допускается увеличение наибольшей глубины вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, по сравнению с установленной на величину глубины промерзания грунта, но не более чем до 2 м.

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов, указанных в п.5.2.6 СНиП 12-04-2002.

Конструкция крепления вертикальных стенок выемок глубиной до 3 м в грунтах естественной влажности должна быть, как правило, выполнена по типовым проектам. При большей глубине, а также сложных гидрогеологических условиях крепление должно быть выполнено по индивидуальному проекту.

При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее чем на 15 см.

Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственным лицом должно быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки.

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены.

Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра лицом, ответственным за обеспечение безопасности производства работ, состояние грунта откосов и обрушение неустойчивого грунта в местах, где обнаружены «козырьки» или трещины (отслоения).

Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений.

Разработка роторными и траншейными экскаваторами в связных грунтах (суглинках и глинах) выемок с вертикальными стенками без крепления допускается на глубину не более 3 м. В местах, где требуется пребывание работников, должны устраиваться крепления или разрабатываться откосы.

При извлечении грунта из выемок с помощью бадей необходимо устраивать защитные навесы-козырьки для защиты работающих в выемке.

При возникновении нестандартных ситуаций обращайтесь по телефонам:

Как узнать крутизну откоса

Проще всего оценить крутизну с по­мощью лыжной палки или ледоруба. Возьмите ледоруб или палку так, чтобы их острие коснулось склона возле вашего ботинка (см. 1 на рисунке), а затем поднимите руку горизонтально. Если при этом острие коснулось склона, ваше тело до плеча, рука с ледорубом и склон обра­зуют равнобедренный прямоугольный треугольник и крутизна склона соответ­ственно составляет 45°. Если острие не достигает склона на длину ледоруба (см. 1 на рисунке), тангенс угла, образованного поверхностью склона и горизонталью, составляет 2/3, что соответствует крутизне около 30° (точнее, 33,7°). Если, стоя вертикально, можно коснуться склона рукой (см. 3 на рисунке), тангенс угла наклона равен 2/1 что соответствует примерно 60°.

Однако в последнем случае надо помнить, что на крутом склоне человек инстинктивно пытается прижаться к не­му, поэтому коснуться склона рукой нередко удается при крутизне 45—50°. Так рождаются туристские рассказы. Склоны порядка 60° воспри­нимаются как отвесные, а покорители склонов в 75—80° не редко приносят реляции о преодолении «отрицаловок», поскольку при движении по такому склону человек отклоняется от вертикали в сторону долины (см. 4 на рисунке).

Ошибки резко возрастают при движе­нии по глубокому снегу. Если снега по колено, то на склоне в 45°, даже стоя вертикально, можно дотянуться до него рукой (см. 5 на рисунке), а на склоне в 30° — ледорубом, что создает иллюзию большой крутизны. Особенно сильно сказывается глубокий снег при движении вверх по склону: резко увеличивая нагрузку на тропящего, снег создает психологический эффект дополнительной крутизны.

Весенний выпуск CREDO: новое в системах CREDO ДОРОГИ и CREDO СЪЕЗДЫ версии 1.6

В начале апреля состоялся весенний выпуск CREDO. В него вошли новые системы: CREDO ТОПОГРАФ – программа для комплексной обработки полевых геодезических данных и создания инженерной цифровой модели местности с выпуском топографических планов, планшетов и ведомостей и CREDO 3D СКАН – программа для обработки данных лазерного сканирования, а также новая версия 1.6 всех программных продуктов на платформе CREDO III.

Читать еще:  Что такое откосы геология

В данной статье расскажем о тех изменениях, которые произошли в системах дорожного направления комплекса CREDO, – в программных продуктах CREDO ДОРОГИ и CREDO СЪЕЗДЫ. Так, в системе CREDO ДОРОГИ версии 1.6 реализовано использование исходных данных, полученных новейшими методами выполнения съемки, расширена область применения целевых линий, добавлены новые команды и виды ведомостей для расчета объемов работ, в том числе и в зоне устройства съездов. Рассмотрим их подробнее.

Новые исходные данные – облака точек

В CREDO ДОРОГИ 1.6 в качестве исходных данных для создания черных продольных и поперечных профилей по трассе АД можно использовать облака точек, которые получены в результате наземного или воздушного лазерного сканирования, а также фотограмметрической обработки материалов фотосъемки. Причем нет необходимости создавать цифровую модель рельефа в виде множества треугольников, что значительно утяжеляет проект, – разрезы будут строиться по точкам без каких-либо дополнительных действий по их прореживанию и последующему созданию поверхности.

Дальнейшее проектирование профилей, расчет объемов работ, создание чертежей в проектах как ремонта, так и нового строительства дорог ничем не отличается от «стандартной» технологии, когда черные профили назначались по разрезу поверхности.

Облака точек хранятся в отдельном файле, подгружаются в систему CREDO ДОРОГИ наподобие растровой подложки: за проектом хранится только путь к файлу. В результате можно использовать точки облака – получать по ним информацию, делать измерения, захватывать при построении, но при этом не менять исходные данные.

Точки отображаются в окне плана, а для подгрузки и различных преобразований облаков точек служат команды, которые расположены на панели Список облаков (рис. 1).

Рис. 1. Отображение облака точек в окне План

С помощью этих команд можно выделить отдельные слои, классифицированные сканером (рельеф, высокая или низкая растительность), рельеф (при отсутствии классификации), выполнить прореживание точек с заданным шагом (при этом сохраняются все характерные формы рельефа) и создание рельефных точек из облака. Можно также менять размер и цвет точек.

Дополнительные возможности получения и анализа информации дает 3D-окно Облака точек. Кроме объемного изображения данных, в нем можно получать плановые координаты и высоты, расстояния, уклоны между точками.

Точность передачи отметок на продольный разрез регулируется при его создании. Для этого служат два параметра: шаг аппроксимации, который определяет расстояние между узлами разреза, и ширина полосы, в которой будут учтены все точки данного облака для расчета отметок по разрезу (рис. 2). Чем меньше ширина полосы, тем точнее отметка по оси дороги.

Рис.2. Настройка параметров для облака точек при переходе в профиль дороги

В продольном профиле и на поперечниках видны разрезы, которые построены по облаку точек (рис. 3).

Использование облаков точек выдержало серьезное испытание уже на стадии разработки и тестирования этого функционала. Были успешно отработаны данные лазерного сканирования и в итоге получены топографические планы придорожной полосы шириной 150–300 м на протяжении полутора сотен километров.

Рис.3. Продольный и поперечный разрезы по облаку точек

Проектирование откосов земляного полотна до целевой линии (ЦЛ)

Для проектирования поперечников с откосом, который должен закончиться на заданной линии в плане и на заданных отметках, предлагается использовать целевую линию откоса. Такие требования к откосам могут предъявляться в ряде случаев, например:

  • при проектировании дороги в стесненных условиях, когда ограничением является существующий отвод земель (границы частных владений, ценных угодий, природоохранных зон) или наличие строений, ограждений, коммуникаций рядом с дорогой;
  • при проектировании в городе, когда требуется выполнить планировку придорожной территории до красных линий;
  • при близком расположении трасс и устройстве серпантинов, чтобы учесть перекрытие откосов.

Другими словами, ограничить откосную часть земполотна можно, изменяя крутизну откоса или отметку его подошвы.

Целевая линия откоса работает по аналогии с ЦЛ конструктивных полос проезжей части и обочин, которые уже активно применяются нашими пользователями на протяжении нескольких версий системы CREDO ДОРОГИ. Как ЦЛ влияют на построение откоса, хорошо видно при сравнении поперечников (рис. 4, 5).

Рис.4. Откосы насыпи, созданные по шаблону

Рис. 5. Откосы насыпи, созданные до целевых линий: слева — до отметки по профилю ЦЛ, справа — до отметки рельефа

Обратите внимание, что когда не учитывается профиль по целевой линии откоса или его там просто нет (например, в качестве ЦЛ откоса использована графическая маска), откос будет дотягиваться до рельефа (черного поперечника), но при этом не пересечет плановое положение целевой линии (рис. 5, откос справа). К тому же, когда целевые линии учтены без профиля, за откосом насыпи или выемки могут быть созданы другие элементы земполотна (полки, кюветы, канавы, банкеты), если они заданы в примененных шаблонах откосов.

Еще один интересный нюанс: проектный откос может быть построен с обратным заложением (откос насыпи пошел вверх, а откос выемки – вниз), при этом последующие элементы земполотна созданы не будут.

При ремонте, когда требуется срезать лишнюю откосную часть земполотна, также можно учитывать ЦЛ откоса. При этом полка будет построена от подошвы существующего откоса до целевой линии, а проектный откос создан с крутизной по факту от бровки дороги до точки пересечения полки и целевой линии (рис. 6).

Рис. Срезка земполотна: вверху крутизна откоса принята по шаблону, внизу — крутизна откоса и ширина полки определены с учетом ЦЛ откоса

Объемные ведомости

Реализован новый принцип создания объемных ведомостей – выполняется расчет объемов работ и формирование ведомостей разного вида, но по одним и тем же поперечникам, указанным пользователем.

Для этого создана специальная графа Расчет объемов работ в одноименном проекте-сетке. Причем пикеты расчетных поперечников можно редактировать: индивидуально настраивать параметры создания точек, добавлять отдельные точки, перемещать и удалять их.

Из этой графы сразу можно получить ведомости земляных, планировочных и укрепительных работ (в числе последних – укрепление откосов засевом трав, индивидуальное укрепление откосов, укрепление кюветов). А поскольку расчет выполняется по поперечникам на одних и тех же пикетах, то впоследствии можно готовые ведомости по разным видам работ совместить в одну.

Для съездов в дополнение к уже существующим объемным ведомостям добавлены ведомости выравнивания и фрезерования, разборки дорожной одежды и подломки кромок.

Рис. 7. Отрисовка красным цветом разрезов по проектным поверхностям на смежном поперечнике (слева)

Повышение удобства работы

В каждой версии повышается удобство работы в системах CREDO III. На этот раз, кроме общеплатформенных изменений (включение/отключение видимости полилиний, выбор объектов классификатора по имени и коду объекта при создании или редактировании элементов ситуации и т.д.), дорожникам стоит обратить внимание на изменение цвета разрезов по проектным поверхностям на красный. Например, с новой настройкой цвета удобнее просматривать поперечники при проектировании дороги, которая проходит в непосредственной близости от другой трассы, по которой уже создана цифровая модель проекта (рис. 7).

Для создания треугольного кювета изменили ограничение по ширине дна – теперь можно ввести значение «0,00». В результате нет ненужных размеров на поперечниках, что улучшает восприятие проектных решений и ускоряет оформление чертежей.

Еще одна доработка, способствующая ускорению работы, – на поперечниках можно измерять отметки, расстояния и уклоны между точками без предварительного переключения активности на проекты Черный поперечник или Проектный поперечник.

Узнать больше обо всех изменениях в дорожных системах CREDO вы можете на сайте компании «Кредо-Диалог» – www.credo-dialogue.ru и на медиапортале TERRA CREDO – www.terra-credo.ru.

ведущий инженер компании «Кредо-Диалог»

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector