Проект подъездов для автомобильного транспорта к технологическим корпусам промышленного предприятия в Красноярском крае - часть 1
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Инженерно - строительный институт Кафедра «Автомобильные дороги и
городские сооружения»
« » 2016г.
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
270205.65 «Автомобильные дороги и аэродромы»
Проект подъездов для автомобильного транспорта к технологическим
корпусам промышленного предприятия в Красноярском крае
Пояснительная записка
«
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ Кафедра автомобильных дорог и городских
сооружений
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ в форме дипломного проекта
Проект устройства подъездных путей разработан с
целью повышения потребительских свойств проездов, скорости движения,
обеспечения водоотвода с площадок, снижения издержек на обслуживание
подвижного состава, повышения эффективности работы предприятия.
Площадка проектирования расположена в Красноярском крае, на территории
промышленного предприятия. Проезд 1 расположен между технологическими
корпусами № 1 и 2, проезд 2 расположен между технологическими корпусами
№ 3 и 4. Подъездные пути обеспечивают доставку необходимого сырья к
технологическим корпусам. Сырьё перевозится на седельных тягачах марки
МАЗ 5440w8 с полуприцепом-контейнеровозом марки Schmitz. Декларируемая
масса груза составляет 27 тн. Общая средняя масса автопоезда составляет
40 тн. При назначении конструкции дорожной одежды необходимо учесть
запас по несущей способности до 50 тн (в случае увеличения массы груза
для повышения эффективности переработки). Схема автомобильных дорог, а
также компоновочная схема транспортного средства представлены в
Приложениях.
Решение о проведении строительных работ на подъездных путях принято в
результате неудовлетворительного их состояния, что негативно сказывается
на времени доставки грузов, вызывает повышенный износ транспортных
средств, а необеспеченный водоотвод повышает риски подтопления
технологических корпусов.
1. Анализ объекта проектирования
С целью выявления фактического технического состояния проезжей части
подъездных путей было проведено визуальное обследование. Дефекты и
деформации фиксировались визуально, замеры производились при помощи
рулетки измерительной.
Подъездные пути представляют собой спланированную площадку в
межкорпусном пространстве с капитальным типом покрытия. Первоначальное
назначение площадки - доступ обслуживающего и дежурного транспорта к
технологическим узлам, доступ сырья осуществлялся по трубопроводному
транспорту. Однако, ввиду изнашивания трубопроводной системы транспорта
и, как следствие, её неэффективности, на основании
технико-экономического сопоставления вариантов, было принято решения
организовать транспортировку необходимого сырья автомобильным
транспортом. Расчеты показали, что оптимальным и конкурентоспособным
трубопроводному транспорту будет объем одной перевозки не менее 27 тн.
Так как существующая конструкция дорожной одежды облегченного типа и не
предназначена для движения тяжелых транспортных средств, было принято
решение, во-первых, заменить конструкцию дорожной одежды на более
прочную и капитальную, с продолжительным сроком службы, и, во-вторых,
канализировать движение грузового транспорта на межкорпусных площадках.
Таким образом, будет производиться строительство подъездных путей с
устройством новой конструкции дорожной одежды, системы водоотвода и
организации дорожного движения.
Тип покрытия проездов - капитальный, слой покрытия - асфальтобетон.
Примыкания проездов к существующей восточной автодороге находятся в
удовлетворительном состоянии, присутствуют продольные трещины, мелкие
выбоины, продольный уклон обеспечивает водосбор в лотке существующей
дороги. Примыкания обустроены дорожными знаками, устанавливающими
приоритет при пересечении транспортных потоков. На всем протяжении
проезд 1 и проезд 2 пересекают надземные инженерные коммуникации,
присутствуют
люки смотровых колодцев, с левой и с правой сторон
ограничены металлическими и бетонными опорами, средний габарит ширины по
проезду 1 составляет 7,0 м, в самом узком месте на ПК 0+33 составляет
5,70 м. На проезде 2 средняя ширина, составляет 7,9 м, самое узкое место
встречается в начале трассы - 4,2 м. В данном месте проезжая часть слева
и справа ограничена бетонными опорами надземных коммуникаций на
железобетонных тумбах -фундаментах размером в плане 1,2х1,2 м. Участок
относится к стесненным условиям, поэтому проезжая часть на его
протяжении будет вынужденно уменьшена до 4,2 м. Габарит по высоте на
всем протяжении проезда 1 и проезда 2 обеспечивает проезд расчетного
подвижного состава.
Состояние покрытия проезжей части проезда 1 находится в
неудовлетворительном состоянии - присутствуют просадки в
асфальтобетонном покрытии, выбоины, сетки трещин, поперечные и
продольные трещины в покрытии, свидетельствующие о потере несущей
способности существующего конструктива. Образовавшиеся вследствие
просадок местные понижения проезжей части служат водосбором
поверхностного стока, в результате чего происходит переувлажнение
грунтов основания и возможное замачивание грунтов основания корпусов
электролиза. Существующая система водоотвода представляет собой открытую
систему с водосбором в дождеприемном колодце. Продольный водосбор решен
устройством лотка из асфальтобетона глубиной h=0,15м вдоль корпусов до
решетки дождеприемника. В целом, лоток обеспечивает водоотвод, но
затрудняет движение транспортных средств из-за своих геометрических
размеров. Решетка дождеприемного колодца находится в хорошем состоянии,
однако, площадь вокруг решетки частично заилена. Колодец дождеприемника
не заилен, трубопровод открыт, следовательно, существующая ливневая
канализация находится в работоспособном состоянии.
Состояние проезжей части и систем водоотвода проезда 2 находится в
аналогичном проезду 1 состоянии. На проезжей части также присутствуют
деформации, свидетельствующие о потере несущей способности дорожной
одежды. Система водоотвода - открытая с водосбором
в дождеприемном колодце. Решетка колодца не забита, площадь вокруг
решетки частично заилена. Колодец дождеприемника не замусорен, доступ в
трубопровод открыт.
На основании проведенного визуального обследования можно заключить:
1. Состояние покрытия проезжей части находится в неудовлетворительном
состоянии;
2. Существующая конструкция дорожной одежды проездов не соответствует
фактической нагрузке от подвижного состава;
3. Габарит проездов по ширине и высоте позволяет пропустить расчетное
транспортное средство;
4. Существующая система ливневой канализации обеспечивает водоотвод с
площадки;
5. Существующая система поверхностного водоотвода в отдельных местах не
обеспечивает водоотвод и затрудняет движение транспортных средств.
2. Природные условия района строительства
2.1.Географо-геоморфологические условия района
Район работ находится в Красноярском крае, в географическом отношении
приурочен к границе Восточной Сибири и Западно - Сибирской низменности,
которая проходит по долине р. Енисей.
В геоморфологическом отношении территория промышленного предприятия
расположена на четвертой левобережной надпойменной
эрозионно-аккумулятивной террасе р. Енисей. Она имеет ровную
поверхность, осложненную западинно-бугристым рельефом, который
прослеживается на неосвоенной территории, и четко выраженный уступ,
возвышающийся в среднем на 45.0 - 50.0 м над урезом воды.
Абсолютные отметки поверхности террасы составляли 175.0 - 185.0 м. На
поверхности террасы были развиты крупные овраги и небольшие овражки.
Наблюдались «степные блюдца», образование которых связано с просадочными
грунтами. При планировочных работах они засыпаны.
В пределах территории промышленного предприятия поверхность террасы
спланирована. Абсолютные отметки изменяются от 176.0- 177.0 м до
181.0-182.0 м.
2.2. Краткая характеристика климата
Климат района резко континентальный. Континентальность выражена большой
годовой (38°С по средним месячным значениям) и суточной (12-14°)
амплитудам колебаний воздуха.
Самый холодный месяц январь - минус 17°С. Абсолютный минимум минус 53°С.
Самым жарким месяцем является июль - 8.4°С. Абсолютный максимум
36°С.
Наибольшие суточные колебания температуры воздуха наблюдаются в июне -
июле 8.3- 8.1°С, наименьшие в ноябре (2.2°С) и декабре (1.6°С).
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое
количество осадков по метеостанции - 349мм. Большая
часть выпадает в теплое время года (4-9месяцы) - 78%.
Снежный покров появляется 16 октября, самая ранняя дата появления - 4
сентября, самая поздняя - 9 ноября. Средняя многолетняя дата образования
устойчивого снежного покрова 4 ноября. Число дней со снежным покровом
-169. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 4 апреля,
дата схода снежного покрова 1 мая.
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 1.9 м для глинистых
грунтов, 2.7 м для крупнообломочных грунтов.
Ветровой режим Красноярска характеризуется однородностью в течение всего
года.
В городе, где направление долины Енисея совпадает с преобладающим
направлением ветра, повторяемость юго-западных ветров очень велика в
течение всего года (30-53%).
В январе повторяемость этих ветров вместе с западными составляет 80%. С
мая по август повторяемость юго-западных и западных ветров - 40-45%.
Зимой повторяемость ветров северных, восточных и юго-восточных небольшая
(1-3%). Наименьшей же изменчивостью в течение года отличаются ветры
северного, юго-восточного и южного направлений. Их повторяемость
колеблется от 1% (ноябрь) до 7% (май). При переходе от зимы к лету
несколько увеличивается повторяемость ветров северной четверти, хотя
преобладают, по-прежнему, юго-западные и западные ветры.
Распределение скоростей ветра по направлениям аналогично распределению
повторяемости направлений. Наибольшие скорости ветра наблюдаются при
западном и юго- западном направлении ветра. В годовом ходе минимум
скорости ветра приходится на лето (июль-август), максимум - на апрель,
май, октябрь, ноябрь.
Среднегодовая скорость ветра - 2.8м/с. Максимальная скорость ветра по
флюгеру - 28 м/с, при порыве ветра 36 м/с. Максимальная скорость ветра с
повторяемостью 5% - 35 м/с.
Ветровой район II, с наибольшей скоростью ветра 28
м/с.
Согласно СП 131.13330.2012 [13] территория относится к
климатическому району I, подрайон 1В.
2.3. Инженерно-геологическая характеристика
Геологическое строение площадки характеризуется наличием мощной
аллювиально-делювиальной и аллювиальной толщи рыхлых среднечетвертичных
отложений четвертой надпойменной террасы р. Енисей, в разрезе которой
преобладают супеси и суглинки.
С поверхности аллювиальную толщу перекрывает почвеннорастительный слой,
местами насыпные грунты. Мощность почвеннорастительного слоя не
превышает 0.35 м, насыпных грунтов - колеблется в пределах от 0.5 до 4.5
м, редко больше.
Комплекс аллювиально-делювиальных отложений четвертой надпойменной
террасы представлен лессовидными суглинками и супесями мощностью до 7.0
- 10.0 м, подстилающимися непросадочными или
слабопросадочными глинистыми отложениями аллювиального генезиса, в
основном суглинками с прослоями песков и супесей, в основании которых
залегают пески и гравийно-галечниковые отложения. Суммарная мощность
отложений четвертой надпойменной террасы составляет 35.0 - 40.0 м.
В основании террасовых отложений залегают среднеюрские отложения,
представленные серыми, серовато-желтыми песчаниками, алевролитами,
выветрелыми в кровле.
2.4. Тектоника
В тектоническом плане территория площадки подчиняется особенностям
тектонического строения района. В структурно-тектоническом отношении
рассматриваемый район расположен в пределах восточного окончания
Чулымо-Енисейской впадины Западно- Сибирской платформы, где
распространены слабодислоцированные эпиконтинентальные отложения
девонского возраста,
отличающиеся пологим падением пластов, не
превышающих 20-25°, перекрытые субгоризонтальными мезо-кайнозойскими
образованиями платформенного типа.
Расчетная сейсмичность. Согласно СП 14.13330.2011 [16] и карте общего
сейсмического районирования Российской Федерации (ОСР-97) расчетная
сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 для средних грунтовых
условий в пределах района составляет:
6 баллов - соответствует 10% вероятности (А);
6 баллов - соответствует 5% вероятности (В);
8 баллов - соответствует 1% вероятности (С).
Грунты, слагающие площадку, относятся ко II категории по сейсмическим
свойствам (согласно табл. 1 СП 14.13330.2011 [16]).
2.5. Гидрологические условия
Гидрогеологические условия площадки по данным изысканий прошлых лет,
характеризуются распространением горизонта грунтовых вод со свободной
поверхностью, залегающим на глубине более 25.0 м, имеющего общий уклон в
сторону р. Енисей. Водовмещающими являются песчаные, гравийные и
галечниковые грунты с песчаным заполнителем.
2.6. Инженерно-геологические условия участка работ
2.6.1. Общие сведения
Площадка работ располагается на территории действующего электролизного
производства. Поверхность площадки спланирована, частично занята
газоном, в основном заасфальтирована. Абсолютные отметки площадки
меняются от 177.22 до 178.3 м.
Абсолютные отметки поверхности площадки корпуса № 2, до начала
строительства, меняются от 174.5 до 177.5 м.
При планировочных работах, для корпуса № 2, снимался только
почвенно-растительный слой (отсутствует при документации скважин), далее
площадка отсыпалась до существующих отметок
суглинком гравелистым или суглинком с включением гравия до 5%, редко
10%.
Практически вся площадка работ перенасыщена инженерными коммуникациями,
которые идут вдоль корпуса электролиза или подходят к нему.
Скважина № 1 пройдена в непосредственной близости от теплосети и
канализации хозфекальной, скважины 2, 3, 4 пройдены рядом с канализацией
хозфекальной. Скважины № 5, 6 расположены вблизи промливневой
канализации.
2.6.2. Геологическое строение
Геологическое строение площадки изучено на глубину 17.0 м и
характеризуется наличием мощной толщи рыхлых среднечетвертичных
аллювиально-делювиальных (асЮи3"4) и аллювиальных отложений четвертой
надпойменной террасы р. Енисей (а(Эм3'4) представленными супесями,
суглинками, песками с подстилающими их галечниковыми грунтами
(Приложение Д).
С поверхности, на площадке работ, повсеместно распространены насыпные
грунты техногенного генезиса, представленные суглинком гравелистым или
суглинком с включением гравия на который уложено асфальтово-бетонное
покрытие толщиной 0.1 - 0.4 м.
Суммарная мощность техногенных отложений составила - 0.3 (скважина №
13027) - 3.0 м (скважина № 13028).
На период изысканий, март 2013г, абсолютные отметки площадки корпуса
электролиза № 2 имеют отметки 177.22 до 178.3 м. При строительстве была
произведена планировка поверхности - отсыпка суглинком и суглинком
гравелистым. Почвенно-растительный слой частично удален, частично
перемешан с привозным суглинком. В скважине № 13027 почвеннорастительный
слой сохранился, его мощность - 0.2 м.
Под техногенными грунтами и до глубины 7.8 - 10.4 м распространены
лессовидные просадочные супеси и суглинки
аллювиально-делювиального генезиса.
Суглинки лессовидные вскрыты всеми скважинами преимущественно желтовато-
коричневого и светло-коричневого цвета, макропористые и пористые, от
твердых, полутвердых (ИГЭ 2а) редко до тугопластичных (ИГЭ 26) с
карбонатной сеткой с пятнами гидроокислов железа. В геологическом
разрезе присутствуют в виде линз и слоев мощностью от 0.8 до 3.1 м.
Скважинами № 13021 и № 13028 в интервале глубин 2.5 - 9.8 и 3.0 - 9.8 м
соответственно вскрыт суглинок лессовидный находящийся в мягкопластичной
консистенции (ИГЭ 2в). Мощность линз - 7.3 м (скважина № 13021) и 6.8 м
(скважина № 13028). Замачивание грунта носит техногенный характер.
При изысканиях под корпус № 1, в районе скважины № 13007, был также
вскрыт суглинок мягкопластичный. Скважины № 13007 и 13021 находятся на
одной линии перпендикулярной корпусам. Район требует дополнительного
исследования.
Супеси лессовидные твердые (ИГЭ 1а) вскрыты всеми скважинами, кроме
скважины № 13028, в разрезе залегают в виде слоев, не выдержанных по
простиранию и мощности. Мощность слоев колеблется от 0.7 до 4.4 м.
Супеси твердые, светло-коричневые, желто-коричневые, ожелезненные,
карбонатизированные, макропористые и пористые.
Величина относительной просадочности на площадке изысканий при Р=0.3 МПа
изменяется от 0.01 до 0.036. Величины относительной просадочности при
нагрузке 0.05, 0.1 и 0.2 МПа приведены в геотехнических карточках
(Приложение И).
В приложении Е приводится расчет грунтовых условий по просадочности,
выполненный по скважине № 13019, по которому грунтовые условия отнесены
к II типу. Величина суммарной просадки грунта от собственного веса при
замачивании по скважине составила 8.26 см на глубине 9.7 м.
Подошва слоя лессовидных просадочных грунтов проходит на глубине
7.8 - 10.4 м.
Под лессовидными грунтами залегают аллювиальные непросадочные отложения,
представленные суглинками и песками различной крупности. Отложения
формировались в сложных условиях формирования террасы, когда
накапливание осадков чередовалось с их размывом, поэтому они
неоднородного литологического состава, как по площади, так и по глубине
с постепенными взаимными переходами.
Суглинки непросадочные вскрыты всеми пройденными скважинами, имеют
различную окраску от желтовато-коричневых, коричневых до
сероватокоричневых с тонкими прослойками мелкозернистого или
среднезернистого песка, или присыпками среднезернистого песка, особенно
на контакте с песчаными прослоями.
Влажность суглинков изменяется в больших пределах, поэтому изменяется и
показатель текучести грунта. Преобладает твердая - полутвердая (ИГЭ За),
тугопластичная (ИГЭ 36) и мягкопластичная (ИГЭ Зв) консистенция.
Мягкопластичная консистенция непросадочных суглинков не является
результатом техногенного замачивания грунтов.
При изысканиях 1963 г, проведенных до строительства корпуса электролиза
№ 1, скважинами № 46 - 47, 49, 51 были вскрыты суглинки мягкопластичные
(Приложение Е). В основании корпуса № 2, среди непросадочных суглинков
также встречаются суглинки мягкопластичные. Исключение составляет
скважина № 13028, интервал глубин 9.8 - 11.0 м, где вскрыт суглинок
непросадочный мягкопластичный являющийся продуктом техногенного
замачивания грунтов.
Суглинки непросадочные в геологическом разрезе залегают в виде
выдержанных по простиранию слоев мощностью от 0.4 до 4.9 м и вскрытой
мощности - 1.5 м.
Пески, пески гравелистые залегают в толще суглинков в виде слоев и
линз.
Пески характеризуются светлой окраской, в основном желтовато-
коричневые, светло- коричневые, серо-коричневые при
ожелезнении - рыжекоричневые. По гранулометрическому составу: пески
мелкозернистые (ИГЭ 4), среднезернистые (ИГЭ 46), гравелистые (ИГЭ 46),
средней плотности сложения и средней степени водонасыщения.
Суммарная мощность слоев песчаного грунта колеблется от 0.5 до 3.7 м,
вскрытая мощность достигает 2.8 м.
В целом, для грунтов, залегающих на площадке работ характерна
изменчивость состава, как по площадки, так и по глубине, а также
постепенные взаимные переходы.
Распространение и мощность грунтов, слагающих площадку показана на
инженерно-геологическом разрезе 1-1 (чертеж 449.8514Е070.20.00.1.6-ИЗ,
лист 2).
В сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой по
сложности инженерно-геологических условий район площадки относится к II
(средней сложности) категории (согласно приложения Б, СП 11-105-97,
часть 1
[15]).
2.6.3. Г идрогеологические условия
Подземные воды в пределах площадки до глубины 17.0 м от поверхности
земли не были встречены.
2.6.4. Физико-геологические процессы и явления
Из физико-геологических явлений в пределах площадки электролизного цеха
№ 2 наиболее широкое распространение имеет просадка грунтов. Лессовидные
макропористые супеси и суглинки, залегающие в верхней части разреза,
относятся к просадочным грунтам.
Грунтовые условия по возможности проявления просадки при замачивании от
собственного веса относятся к II типу. Подошва просадочной толщи вскрыта
на глубине 7.8 - 10.4 м.
В связи с этим, для предотвращения просадки грунтов основания
корпуса, необходимо предусмотреть следующие
мероприятия:
В период дальнейшей эксплуатации не допускать замачивания грунтов
основания корпуса. Контролировать состояние действующих водонесущих
коммуникаций. Содержать в рабочем порядке промливневую канализацию. При
выводе из эксплуатации канализации предусматривать ее консервацию без
доступа воды.
При проведении ремонта прилегающих коммуникаций, реконструкции здания
или оборудования применение дренирующих материалов для насыпи в
основание не допускается. Обратную засыпку выемок производить
лессовидными суглинками оптимальной влажности и плотности.
Не допускать применение строительного мусора и других дренирующих
материалов для засыпки выемок и котлованов у фундамента корпуса и в
непосредственной близости с ним.
В период дальнейшей эксплуатации рекомендуется соблюдать мероприятия по
предохранению грунтов основания от замачивания «Пособие...» к СНиП
2.02.01-83 [11] (водозащитные мероприятия).
2.6.5. Специфические грунты и грунтовые условия
Грунтовые условия на площадке в целом однородны. В разрезе преобладают
суглинистые грунты с прослоями супесей, песков, гравийно-галечниковых
грунтов.
На площадке присутствуют специфические грунты, представленные
просадочными разностями. Они залегают в верхней части разреза до глубины
7.8 - 10.4 м и представлены лессовидными суглинками и супесями.
Гидрогеологические условия простые. Подземные воды залегают на глубине
свыше 25.0 м.
Техногенные воздействия и изменения на площадке оказывают существенное
влияние на выбор проектных решений, но не осложняют производство
инженерно-геологических изысканий.
По совокупности инженерно-геологических факторов территория
площадки относится к II (средней сложности)
категории по степени сложности условий для производства инженерных
изысканий (согласно приложения Б, СП 11-105-97, часть 1 [15]).
2.6.6. Мерзлотные условия
Нормативная глубина промерзания грунтов по СП 22.13330.2011 [17] п.2.27
для различных по литологическому составу грунтов составляет: для
глинистых грунтов 2.5 м, для песчаных, гравийно-галечниковых - 3.0 м.
2.6.7. Результаты инженерно-геологических
изысканий
В геоморфологическом отношении район работ приурочен к четвертой
левобережной надпойменной аккумулятивной террасе р. Енисей.
Геологическое строение рассматриваемых площадок характеризуется наличием
мощной толщи рыхлых среднечетвертичных аллювиальноделювиальных и
аллювиальных отложений четвертой надпойменной террасы р. Енисей
(aQII3-4), в разрезе которой преобладают супеси и суглинки.
По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий толща
грунтов основания до разведанной глубины 17.0 м, является неоднородной,
в ее пределах выделяется 10 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):
Суглинок гравелистый, твердый - полутвердый, коричневый, чернокоричневый,
обломочного материала до 35%;
Суглинок твердый - полутвердый - тугопластичный, коричневый,
чернокоричневый с включениями обломочного материала до 5-10%;
Почвенно-растительный слой, представлен суглинком тугопластичным
гумусированным, чёрного цвета;
ИГЭ За. Суглинок твердый-полутвердый, светло-коричневый, коричневый,
непросадочный с прослоями песка;
ИГЭ 36. Суглинок тугопластичный, светло-коричневый, коричневый,
непросадочный с прослоями песка;
ИГЭ 4а. Песок гравелистый, светло-коричневый, коричневый,
серокоричневый, средней плотности, средней степени водонасыщения;
ИГЭ 46. Песок среднезернистый, светло-коричневый, коричневый,
серокоричневый, средней плотности, средней степени водонасыщения.
Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов, выделенных
инженерногеологических элементов, приведены в таблице 4-1.
Условия залегания выделенных инженерно-геологических элементов,
приведены на инженерно-геологическом разрезе 1-1.
На момент проведения изысканий, март-апрель 2013г., грунты основания
корпуса электролиза сохранили свои просадочные свойства. Влажность
грунта, по сравнение с природной, возросла, т.к. в верхней части
просадочной толщи скважинами вскрыты многочисленные линзы
тугопластичного лессовидного суглинка, которые не характерны для
геологического строения террасы.
Техногенные грунтовые воды на участке работ не вскрыты.
Грунтовые условия по возможности проявления просадки при замачивании от
собственного веса относятся к II типу. Граница просадочной толщи
находится на глубине 9.3 - 11.4 м.
В связи с этим, для предотвращения просадки грунтов основания корпуса,
необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
- В период дальнейшей эксплуатации не допускать замачивания грунтов
основания корпуса. Контролировать состояние действующих
водонесущих коммуникаций. Содержать в рабочем
порядке промливневую канализацию. При выводе из эксплуатации канализации
предусматривать ее консервацию без воды.
При проведении ремонта прилегающих коммуникаций, реконструкции здания
или оборудования применение дренирующих материалов для насыпи в
основание не допускается. Обратную засыпку выемок производить
лессовидными суглинками оптимальной влажности и плотности.
- Не допускать применение строительного мусора и других дренирующих
материалов для засыпки выемок и котлованов у фундамента корпуса и в
непосредственной близости с ним.
В период дальнейшей эксплуатации рекомендуется соблюдать мероприятия по
предохранению грунтов основания от замачивания «Пособие...» к СНиП
2.02.01-83 [17] (водозащитные мероприятия).
Нормативная глубина промерзания грунтов по СНиП 22.13330.2011 [16] п.
2.27 для различных по литологическому составу грунтов составляет: для
суглинков и глин - 1.9 м; для супесей и песков - 2.2 м; для песков
гравелистых -2.4 м; крупнообломочных грунтов - 2.7 м.
По степени морозоопасности супесь твердая - полутвердая (ИГЭ 1а),
суглинок твердый - полутвердый (ИГЭ 2а), суглинок твердый - полутвердый
(ИГЭ За) являются непучинистыми грунтами.
Суглинок насыпной гравелистый и суглинок насыпной с включением
обломочного материала 5-10% являются слабопучинистыми грунтами.
Суглинок тугопластичный (ИГЭ 26) и суглинок тугопластичный (ИГЭ 36)
являются среднепучинистыми грунтами.
Г рунты, слагающие площадку, относятся к II категории по сейсмическим
свойствам (согласно таблице 1 СП 14.13330.2011 [15]). Согласно СП
14.13330.2011 [15] и карте общего сейсмического районирования Российской
Федерации (ОСР-97) расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы
MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической
опасности: А (10%) - 6 баллов, В (5%) - 6 баллов, С (1%) - 8 баллов.
Инженерно-геологические условия площадки корпуса №
4 позволяют эксплуатацию корпуса, но замачивание техногенных суглинков
до состояния тугопластичной консистенции и замачивание лессовидных
суглинков до состояния тугопластичной консистенции постепенно ухудшают
физикомеханические свойства грунтов основания, что может в дальнейшем
выражаться в деформациях корпуса при морозном пучении грунтов или
неравномерной осадке лессовидных грунтов. Необходимо исключить
дальнейшее замачивание грунтов оснований.