СП 80.13330.2016 «Гидротехнические сооружения речные»
О документе: разработчики, утверждение, регистрация, ключевые слова
СП 80.13330.2016
1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - ОАО «Гипроречтранс»
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. № 889/пр и введен в действие с 4 июня 2017 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 80.13330.2011 «СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные»
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет
© Минстрой России, 2016
Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минстроя России
СП 80.13330.2016
Дата введения 2017-06-04
Введение
Настоящий свод правил разработан в соответствии с требованиями федеральных законов от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».
Настоящий свод правил разработан филиалом ОАО «Гипроречтранс»: канд. техн. наук В.Ф. Самарин - руководитель темы, канд. техн. наук М.А. Бондарчук , канд. техн. наук В.В. Письменский , А.А. Млечков .
| УДК 627.4 | УДК 627.4 | УДК 627.4 | ОКС 93.160 |
|---|---|---|---|
| Ключевые слова: речные сооружения, строительство, гидротехнические работы. | Ключевые слова: речные сооружения, строительство, гидротехнические работы. | Ключевые слова: речные сооружения, строительство, гидротехнические работы. | Ключевые слова: речные сооружения, строительство, гидротехнические работы. |
| Директор НИИСФ РААСН | Директор НИИСФ РААСН | _______________ | Шубин И.Л. |
| Руководитель организации-разработчика | Руководитель организации-разработчика | ||
| ОАО «Гипроречтранс», г.Москва наименование организации | ОАО «Гипроречтранс», г.Москва наименование организации | ||
| Руководи- тель разработки | Главный инженер - - Директор по проектированию ____________________ | ________________ | Самарин В.Ф. ____________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия | |
| Исполни- тель | Главный инженер проектов ____________________ | ____________________ | Бондарчук М.А. ____________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия | |
| Исполни- тель | Начальник отдела ГТС и ВП | ____________________ | Письменский В.В. ____________________ |
| ____________________ должность | личная подпись | инициалы, фамилия | |
| Исполни- тель | Начальник отдела ПОС и Смет ____________________ | ____________________ | Млечков А.А. ____________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
1Область применения
Настоящий свод правил распространяется на производство работ по строительству новых, реконструкции и расширению действующих речных гидротехнических сооружений: плотин бетонных, железобетонных и из грунтовых материалов, гидроэлектростанций, насосных станций, подпорных стен, судоходных шлюзов, рыбопропускных и рыбозащитных сооружений, а также сооружений по защите от наводнений, селей и оврагообразования.
2Нормативные ссылки
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости
ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний
ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости
ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности
ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости
ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строитель- ства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения
ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности
ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация
ГОСТ 31189-2015 Смеси сухие строительные. Классификация
ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем.
Общие технические условия
ГОСТ Р 52085-2003 Опалубка. Общие технические условия
ГОСТ Р 52086-2003 Опалубка. Термины и определения
ГОСТ Р 56703-2015 Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном вяжущем
СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты»
СП 80.13330.2016
СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов»
СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»
СП 75.13330.2011 «СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования на официальном сайде федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
3Термины и определения
В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:
- 3.1гидротехнические сооружения
- Плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, здания, устройства и иные объекты, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, за исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [1].
- 3.2гидроузел
- Комплекс гидротехнических сооружений, объединенных по расположению в водном объекте и совместному назначению.
- 3.3грунт
- Любые горные породы, почвы, осадки и техногенные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамические системы и как часть геологической среды и изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью человека.
- 3.4основание гидротехнического сооружения
- Естественная или искусственно сформированная (техногенная) грунтовая толща, находящаяся под подошвой сооружения или вмещающая его фундамент, водоупорные элементы и дренажные устройства.
4Обозначения
Fα - номинальная площадь поперечного сечения образца, по оси которого приложена контрольная нагрузка, см² ;
Gb - минимальное временное сопротивление стали разрыву, МПа;
F - проекция площади обтекания монтажного блока на плоскость, нормальную направлению течения, м² ; γ - плотность воды, т/м³ ; vср - средняя скорость течения реки, м/с; g - ускорение силы тяжести 9,81 м/с 2 ;
P - сосредоточенная сила, кН;
B - ширина блока (длина фундаментной плиты), м; l 1 - высота вертикального элемента; l 2 - запас на крепление полотнища в верхней части элемента; l 3 - длина фундаментной плиты от ее тылового торца до вертикального элемента; h - толщина фундаментной плиты по ее тыловому торцу.
5Общие положения
СП 80.13330.2016
Схемы пропуска расходов реки (льда) через недостроенные постоянные, а также через временные речные гидротехнические сооружения следует разрабатывать в проекте организации строительства (ПОС) и уточнять в проекте производства работ (ППР).
6Возведение насыпей из грунтовых материалов насухо
Непосредственно перед укладкой первого слоя из связных грунтов поверхность уплотненного основания, а также поверхность уплотненного, ранее уложенного слоя перед укладкой последующего разрыхляют на глубину не менее 3 см или смачивают. Количество воды для смачивания поверхности определяется опытным путем.
6.6. При возведении плотин и дамб укладку грунта следует начинать с более низких мест. Грунт при отсыпке разравнивают слоями заданной толщины с уклоном 0,01 в сторону нижнего бьефа для обеспечения стока атмосферных осадков. При отсыпке дренирующих грунтов укладываемые слои должны быть горизонтальными.
Размеры карт при отсыпке водоупорных элементов плотин назначаются в зависимости от интенсивности отсыпки грунта и температуры наружного воздуха. Отдельные карты должны сопрягаться между собой по откосу не круче 1:2.
СП 80.13330.2016
Отсыпку каменной наброски в каменно-земляные плотины методом послойной укатки следует выполнять слоями до 3 м, если иначе не обосновано в проекте. Принятая толщина слоев должна соответствовать техническим возможностям уплотняющих машин и механизмов.
Перед укладкой грунта на замерзший слой поверхность этого слоя следует прогревать или обрабатывать растворами хлористых солей. Глубина оттаивания должна быть не менее 3 см.
При креплении откосов посевом трав, каменной наброской, отсыпкой гравия и т.п. насыпи должны отсыпаться без уширения проектного профиля.
Таблица 6.1
| Грунты | Метод отбора грунта | Характеристика грунта | Объем уложенного грунта на кон- трольную пробу |
|---|---|---|---|
| Глинистые и песчаные без крупных включе- ний | Режущего кольца, радиоизотопный | Плотность и влажность Прочие характе- ристики (для сооружений I и II классов) Плотность и влажность Гранулометриче- ский состав Прочие характе- ристики (для со- оружений I и II | 100 - 200 м³ 20 - 50 тыс. м³ 200 - 400 м³ 1 - 2 тыс. м³ 20 - 50 тыс. м³ |
| Гравелисто-галечнико- вые и мелкозернистые (с включением круп- ных фракций) | Шурфы (лунки) | классов) |
Контрольные пробы следует отбирать равномерно по всему сооружению в плане и по высоте, а также в местах, где можно ожидать пониженную плотность грунта.
7Возведение насыпей способом отсыпки грунта в воду
Таблица 7.1
| Толщина слоя отсыпки, м | Грузоподъемность транспортных средств, | Слой сухого грунта над горизонтом воды в прудке при отсыпке, см | Слой сухого грунта над горизонтом воды в прудке при отсыпке, см | Слой сухого грунта над горизонтом воды в прудке при отсыпке, см |
|---|---|---|---|---|
| т | песков и супесей | суглинков | глин | |
| 1 | 10 | 35 | 40 | 45 |
| 25 | 45 | 50 | 55 | |
| 2 | 10 | 45 | 50 | 55 |
| 25 | 55 | 60 | 65 | |
| 3 | 10 | 55 | 60 | 65 |
| 25 | 65 | 70 | 75 | |
| 4 | 10 | 65 | 70 | 75 |
| 25 | 75 | 80 | 85 |
СП 80.13330.201
Толщина слоя отсыпки корректируется в процессе возведения насыпей.
При глубинах естественных водоемов от уреза воды свыше 4 м возможность отсыпки грунтов должна определяться опытным путем в производственных условиях.
Высота дамб обвалования должна быть равна толщине отсыпаемого слоя.
Отсыпка должна производиться непрерывно до полного заполнения прудка грунтом.
В случае вынужденного перерыва в работе свыше 8 ч вода из прудка подлежит удалению.
При температуре наружного воздуха от минус 5 °С до минус 20 °С отсыпку грунтов следует производить по зимней технологии, выполняя дополнительные мероприятия по сохранению положительной температуры грунта. Воду в прудок необходимо подавать температурой свыше 50 °С (при соответствующем технико-экономическом обосновании).
Перед заполнением карт водой поверхность ранее уложенного слоя должна очищаться от снега и должно быть обеспечено оттаивание верхней корки мерзлого грунта на глубину не менее 3 см.
СП 80.13330.2016
- выполнение требований проекта и технических условий на возведение сооружений способом отсыпки грунтов в воду;
- соблюдение проектной толщины слоя отсыпки;
- равномерность уплотнения надводного слоя грунта движущимися транспортом и механизмами;
- соблюдение проектной глубины воды в прудке;
- температуру поверхности основания карты отсыпки и воды в прудке.
8Укрепление откосов земляных сооружений и берегоукрепительные работы
Планировка земляных откосов и берегов в надводной части производится в соответствии с требованиями СП 45.13330. Подводные откосы планируются путем срезки или подсыпки несвязных грунтов.
Отклонение поверхности надводного откоса от проектной линии после срезки неуплотненного грунта и планировки допускается ±10 см. Точность планировки определяется с помощью шаблонов и визированием по колышкам, установленным через 20 м по откосу, или инструментально.
Обработку откосов гербицидами сплошного действия необходимо проводить не ранее чем за 10 дней до укладки крепления, не допуская смыва гербицидов дождевыми осадками.
СП 80.13330.201
СП 80.13330.2016
Отклонения от установленной проектом толщины асфальтобетонного покрытия не должны превышать 10 %. Укладка асфальтобетонной смеси в захватку должна выполняться при температуре смеси от 140 °С до 120 °С. Укладка смеси, имеющей температуру ниже 100 °С, запрещается.
9Буровзрывные работы
При производстве буровзрывных работ следует соблюдать требования [2] и настоящего раздела. Требования к производству буровзрывных работ также приведены в [3].
Отнесение сооружений к группам I и II определяет проектная организация в разделе ПОС и уточняется строительной организацией при разработке проекта производства буровзрывных работ на строительстве.
H = h - D , где Н - мощность защитного слоя; h - мощность зоны нарушений грунтового массива взрывом;
D - допустимая величина переборов грунта по основанию.
Мощность зоны нарушений h находится в переделах до 15 диаметров скважинных зарядов, взрываемых на уступе непосредственно над защитным слоем, и должна уточняться расчетом в проекте производства буровзрывных работ в зависимости от свойств скального массива.
9.9. Рыхление грунта защитного слоя выполняется взрывом зарядов на вышележащем уступе. Защитный слой разрабатывают с помощью скало-зачистных машин (экскаваторов, оборудованных обратной лопатой, бульдозеров с рыхлителями) после уборки грунта на вышележащем уступе.
При планировке основания под сборные железобетонные конструкции допускается рыхление защитного слоя зарядами ВВ согласно таблице 9.1.
Таблица 9.1
| Расчетная мощность зоны нарушений грунтового массива в диаметрах заряда | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|
| Допустимый максимальный диаметр зарядов, мм | 110 | 50 | 40 |
При этом перебур скважин и шпуров за пределы защитного слоя не допускается.
Очередность взрывания контурных зарядов и зарядов рыхления устанавливается проектом производства буровзрывных работ.
Значения допустимых скоростей колебаний для охраняемых объектов и оборудования должны быть установлены в технических условиях на ведение буровзрывных работ. Допустимые скорости колебаний для технологического оборудования должны быть согласованы с заводами-изготовителями.
Необходимость постоянного или периодического сейсмоконтроля при взрывах устанавливается техническими условиями на производство буровзрывных работ.
10Подземные камерные выработки
- в подошве, стенах и кровле которых допускается небольшое увеличение природных и образование искусственных трещин, - скважинными и шпуровыми зарядами;
- в подошве, стенах и кровле которых увеличение природных и образование искусственных трещин не допускается, - скважинными и шпуровыми зарядами контурным взрыванием по кровле и стенам и оставлением защитного слоя скального грунта (породы) * по подошве, величина и способ разработки которого определяются ППР.
Величины переборов за проектный контур при проходке камерных выработок не должны превышать, мм, при группе скального грунта:
* Классификация скальных грунтов (пород) определяется по ГОСТ 25100.
IV, V - 100;
VI,VII - 150;
VIII-ХI - 200.
Недобор породы, вызывающий уменьшение толщины несущих конструкций, не разрешается.
Проходку подсводовой части камерных выработок пролетом свыше 20 м в прочных среднетрещиноватых скальных грунтах и независимо от пролета в скальных грунтах средней прочности следует проводить, как правило, уступным способом с опережением центральной части сечения или с проходкой передовой выработки на всю длину камеры.
Проходку подсводовой части в малопрочных грунтах независимо от пролета камерной выработки следует осуществлять, как правило, способом опертого свода. Целесообразность проходки с предварительным закреплением массива слабоустойчивых скальных пород должна быть обоснована техникоэкономическим расчетом. Способы предварительного закрепления массива (цементация, химическое закрепление, установка предварительно напряженных и обычных анкеров из вспомогательных выработок) устанавливают в зависимости от инженерно-геологических условий.
- в прочных среднетрещиноватых скальных грунтах - не более 10;
- в скальных грунтах средней прочности - не более 5;
- в малопрочных грунтах - не более 3.
При этом в слабоустойчивых породах разработку уступов следует проводить с оставлением целиков породы (для опирания вышележащих участков свода или стен) и последующей их разработкой и бетонированием стен в шахматном порядке или проходкой участков траншей вдоль стен на высоту разрабатываемого уступа и бетонированием стен в первую очередь.
При разработке камерных выработок следует вести систематическое тщательное наблюдение за устойчивостью стен. В случае возникновения опасности подвижек стен внутрь камеры следует выявить характер возможных подвижек во времени и при необходимости принять меры к усилению крепи стен установкой распорных балок или анкеров.
Высота уступов, размеры целиков породы и участков камеры, меры для снижения влияния деформации стен на напряженное состояние конструкций, материал распорных балок, длина анкеров назначаются ППР в зависимости от конкретных инженерно-геологических условий строительства.
Использование арочной крепи в качестве временного крепления допускается в исключительных случаях для крепления отдельных выработок (фаз работ) при надлежащем технико-экономическом обосновании.
СП 80.13330.2016
Разработка камерных выработок в вечномерзлых скальных грунтах без временной крепи допускается лишь в грунтах, устойчивость которых не снижается при оттаивании.
11Бетонные работы при возведении монолитных и сборно-монолитных сооружений
- обеспечение, как правило, не более двух перегрузок в процессе транспортирования и подачи бетонной смеси в блоки бетонирования;
- использование мощных вибраторов или пакетов вибраторов для уплотнения бетонной смеси при укладке;
- применение специально оборудованных механическими щетками машин для снятия цементной пленки с горизонтальных поверхностей блоков бетонных слабоармированных сооружений.
Транспортировать бетонную смесь на расстояние свыше 15 км следует в автобетоносмесителях. Транспортирование бетонной смеси на расстояние свыше 15 км в самосвалах-бетоновозах допускается при условии использования в бетонной смеси добавок - замедлителей схватывания.
- основание должно быть очищено от мусора, грязи, снега, льда;
- поверхности бетонных оснований горизонтальных и наклонных строительных швов в массивных бетонных сооружениях, кроме того, должны быть очищены от цементной пленки. Снятие цементной пленки должно осуществляться, как правило, механизированным способом;
- поверхности горизонтальных и наклонных строительных швов в железобетонных сооружениях и вертикальных строительных швов в бетонных и железобетонных сооружениях следует очищать от цементной пленки при наличии соответствующих требований в проекте.
При необходимости герметизации швов бетонирования на стадии проектирования необходимо предусмотреть специальные герметизирующие элементы (расширяющиеся жгуты, гидрошпонки, наклеиваемые ленты и др.)
При необходимости герметизации швов бетонирования и трещин в уже возведенных сооружений их необходимо герметизировать гидроизоляционными смесями по ГОСТ 31189, ГОСТ 31357 и ГОСТ Р 56703.
- послойной технологии, когда бетонирование осуществляется в несколько слоев по всей площади блока;
- ступенчатой технологии с числом ступеней не более трех - при уплотнении бетонной смеси ручными глубинными вибраторами и не более двух при использовании средств внутриблочной механизации работ;
СП 80.13330.2016
- однослойной технологии, малоцементный, жесткий, укатываемый бетон укладывается бетонированием блоков высотой до 1,5 м сразу в один слой.
Ступени при бетонировании с использованием ступенчатой технологии следует выполнять параллельно продольной оси сооружений. Направление бетонирования - от нижнего бьефа к верхнему. Ширина ступени должна составлять не менее: 2 м - при уплотнении бетонной смеси ручными вибраторами и 3 м - при использовании механизированных средств.
Высота блоков при бетонировании с использованием однослойной технологии должна составлять от 0,5 до 1,5 м; бетонирование следует осуществлять под защитой шатра; езда по ранее уложенному бетону допускается осуществлять после достижения им прочности не менее 5 МПа (50 кгс/кв.см); все работы следует выполнять механизированным способом; средства внутриблочной механизации по своим техническим возможностям должны соответствовать принятой высоте блоков.
Расстояние между отдельными вибраторами в пакете не должно превышать 1,5 радиуса действия вибратора. Вибраторы в пакете следует по возможности устанавливать с наклоном до 30° от вертикали параллельно друг другу с целью улучшения проработки зоны контакта между отдельными слоями бетонной смеси. Высота укладываемого слоя бетонной смеси не должна превышать длины рабочей части используемых вибраторов.
20 11.11 При бетонировании крепления откосов земляных сооружений (плотин, дамб) следует использовать механизированные способы подачи и укладки бетонной смеси (бетоноукладочные механизмы и комплексы) или бульдозерную технологию. При использовании бульдозерной технологии распределение бетонной смеси по откосу при бетонировании выполняется бульдозером, уплотнение бетонной смеси - виброплитой, навешенной на трактор.
Бульдозер должен перемещать бетонную смесь в направлении от основания откоса к гребню, передвигаясь по слою бетонной смеси (не выходя на армоконструкции, не прикрытые бетонной смесью), расстояние перемещения смеси при этом не должно превышать 20-25 м. Бульдозерную технологию допускается использовать при толщине крепления не более 20 см. Скорость перемещения трактора с навешенной виброплитой в процессе уплотнения бетонной смеси не должна превышать 1-2 м/мин. Подвижность укладываемой бетонной смеси при использовании бульдозерной технологии, измеряемая осадкой нормального конуса, не должна превышать 2 см. При уплотнении бетонной смеси виброплитой, навешенной на трактор, возможно использование в конструкции крепления мелкозернистого (песчаного) бетона.
Регулирование температурного режима бетона в массивном сооружении должно регламентироваться техническими условиями.
Поверхностное охлаждение бетона следует применять для блоков высотой от 0,5 до 1 м путем полива, обеспечивающего на поверхности охлаждаемого бетона слоя воды, имеющего постоянное организованное течение в одном направлении со скоростью 5-8 см/с.
Скорость охлаждения на первом этапе при использовании как поверхностного, так и трубного охлаждения не должна превышать 1 °С в сутки в
СП 80.13330.2016 течение первых 8-10 сут после укладки бетонной смеси и 0,5 °С в сутки в последующий период.
Скорость охлаждения бетона на втором этапе не должна превышать 0,4 °С - 0,5 °С в сутки. Охлаждение бетона при этом следует проводить ярусами высотой, как правило, не менее 10 м.
Распалубку боковых граней перед бетонированием смежных блоков следует проводить под защитой шатра или тепляка. Поверхность блоков, забетонированных в теплое время года и не успевших остыть до наступления холодного периода (минимальная суточная температура 0 °С, среднесуточная температура 5 °С и ниже), должна быть утеплена.
В плотинах с расширенными швами и контрфорсных плотинах, возводимых в суровых климатических условиях, необходимо перекрывать швы и пазухи на зимний период и обеспечивать их обогрев.
Металлические конструкции опалубки должны быть заводского изготовления.
Применение стационарной и штрабной необорачиваемой опалубки допускается для опалубливания граней, имеющих выпуски арматуры, обетонирования закладных деталей, прирезки к скальному основанию, а также для поверхностей, имеющих сложное геометрическое очертание, двоякую кривизну, в частности конструкций проточной части здания ГЭС.
Для поверхностей вертикальных и наклонных строительных швов при возможности использования конструкций рабочей арматуры в качестве несущего каркаса следует применять сетчатую металлическую несъемную опалубку.
Для поверхностей блоков, подлежащих выдерживанию в опалубке в течение длительного периода (свыше 15 суток), следует применять утепленную опалубку со щитом-утеплителем, остающимся на поверхности бетона после распалубки.
При изготовлении единичных конструкций небольшого объема, когда нет возможности получить необходимое для вычисления статистических характеристик число результатов, в порядке исключения допускается применение нестатистического метода контроля прочности бетона при соблюдении ГОСТ 18105.
Одновременно с контролем прочности на тех же образцах должен осуществляться контроль плотности бетона согласно ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.1.
Контроль водонепроницаемости бетона следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 12730.5, контроль морозостойкости в соответствии с ГОСТ 10060.
Число контрольных проб для испытаний бетона на водонепроницаемость и морозостойкость следует устанавливать по данным таблицы 11.1.
Таблица 11.1
| Общий объем бетона в сооружении, | Объем бетонной смеси, м³ , из которой отбирается по одной пробе для испытания на | Объем бетонной смеси, м³ , из которой отбирается по одной пробе для испытания на | Объем бетонной смеси, м³ , из которой отбирается по одной пробе для испытания на | Объем бетонной смеси, м³ , из которой отбирается по одной пробе для испытания на |
|---|---|---|---|---|
| тыс.куб.м | водонепроницаемость | водонепроницаемость | морозостойкость | морозостойкость |
| в массивных бетонных сооруже- ниях | в железобетон- ных сооруже- ниях | в массивных бетонных сооруже- ниях | в железобетон- ных сооруже- ниях | |
| До 100 | 1000 | 500 | 1000 | 500 |
| » 500 | 5000 | 1000 | 2000 | 1000 |
| » 1000 | 10000 | 2000 | 3000 | 1500 |
| » 2500 | 20000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| Св. 2500 | 30000 | 10000 | 5000 | 3000 |
12Монтажные работы
- 12.2. Монтаж эксплуатационных кранов следует проводить, как правило, на постоянных подкрановых путях. В случае монтажа эксплуатационных кранов на временных подкрановых путях последние не должны превышать осадок, приведенных в [4].
13Укрепление грунтов
- цементируемые грунты в пределах зоны распространения цементного раствора должны иметь температуру не менее 2 °С;
- температура нагнетаемого в скважину раствора не должна быть ниже 5 °С;
- измерения температуры нагнетаемого раствора, наружного воздуха и в помещении следует заносить в журнал производства работ.
СП 80.13330.2016 отклонениям от средней величины соответствуют требованиям проекта или достижимым значениям удельного водопоглощения для грунтов проверяемого участка.
14Пропуск расходов реки в строительный период и возведение перемычек
При возведении перемычек в зимнее время со льда должна быть обеспечена достаточная несущая способность ледяного покрова для движения автотранспорта. До начала работ по возведению перемычек майну следует полностью очистить от льда.
Основание в русле реки под перемычки из грунтовых материалов подлежит обследованию и, как правило, не требует подготовки. В случае залегания в основании каменных осыпей и валунов последние должны быть удалены.
Основание в русле реки под ячеистые перемычки подготавливают путем удаления отдельных крупных камней и валунов и при необходимости выравнивается подсыпкой гравийно-песчаных материалов.
15Перекрытие русел рек
При наличии на реке выше створа перекрытия регулирующего водохранилища за расчетный расход воды при перекрытии следует принимать согласованный со службой эксплуатации водохранилища специальный пониженный сбросной расход.
СП 80.13330.2016
Непосредственно перед перекрытием русла параметры перекрытия следует уточнить с учетом фактических расходов воды в реке, принимаемых на основании краткосрочного прогноза на период перекрытия.
16Свайные работы на акваториях
17Подводно-технические работы
- обследование подводных частей сооружений и дна акваторий;
- подводные земляные и скальные работы, расчистку дна;
- равнение каменных постелей;
- установку обыкновенных и фасонных массивов, массивов-гигантов и ряжей, монтаж подводных элементов сборных конструкций и устройство свайных оснований;
- сварку и резку металлов под водой;
- подводное бетонирование;
- разборку подводных элементов существующих конструкций и др.
Выполнение водолазно-обследовательских работ следует проводить в соответствии с программой, выданной заказчиком и согласованной проектной организацией и подрядчиком.
Данные обследования вносят в журнал работ и оформляются подписями водолаза и руководителя водолазных работ.
Все обнаруженные на дне предметы должны быть отмечены вехами или буями, а их характеристики, номера вех и буев занесены в журнал обследования.
СП 80.13330.2016
В этом случае подводные земляные работы следует проводить с помощью гидромониторов, грунтососов и др.
Скальные грунты следует разрыхлять взрывами и скалодробильными установками. Разработка скального грунта с помощью пневматических отбойных молотков допускается только при соответствующем обосновании в проекте организации строительства.
Для рыхления грунтов на глубину 1-2 м следует применять шпуровой метод, при высоте уступа более 2 м рыхление следует проводить колонковыми зарядами.
18Возведение оградительных сооружений откосного профиля из каменной наброски и выкладка фасонных блоков
18.4Устройство ядра сооружения из каменной наброски. Требования к производству работ
Детальную разбивку ядра сооружения (оси верхних и нижних бровок) следует проводить непосредственно перед началом работ по отсыпке камня.
В период строительства следует вести периодический лабораторный контроль качества камня, устанавливаемый в зависимости от однородности и объемов работ, но не реже чем на каждые 30000 м³ камня в партии.
СП 80.13330.2016 должен содержать мероприятия по их исправлению. Способ отсыпки должен исключать возможность повреждения падающими камнями слабого основания.
18.5Покрытие откосов и гребня сооружения каменными глыбами. Требования к производству работ
18.6Покрытие откосов и гребня сооружения фасонными блоками. Требования к производству работ
19Возведение причальных и оградительных сооружений гравитационного типа
19.1Разбивочные работы. Разработка подводных котлованов
СП 80.13330.2016 котлована), проверочные промеры проводятся по отдельным участкам непосредственно перед разработкой каждого участка котлована.
19.2Устройство подводных каменных постелей
19.3Виброуплотнение подводных каменных постелей
19.4Равнение поверхностей подводных каменных постелей
19.5Возведение сооружений из обыкновенных массивов. Изготовление массивов
Все стыки опалубки должны быть проконопачены во избежание утечки раствора.
- при внутреннем вибрировании - 1,25 длины рабочей части вибратора;
- при поверхностном вибрировании - глубины проработки для применяемого типа вибратора.
19.6Уход за массивами и сроки распалубки
19.7Устройство разгрузочной каменной призмы и обратного фильтра
19.8Засыпка пазухи за сооружением
19.9Возведение надводных строений
19.10Наброска массивов
19.11Возведение оградительных и причальных сооружений из массивов-гигантов. Изготовление массивов-гигантов
Отклонения в разметочных размерах допускаются не более ± 5 мм.
СП 80.13330.2016
19.12Омоноличивание стыков цементным раствором. Торкретирование
- с контактных поверхностей, на которые наносится торкрет-бетон, должны быть удалены жировые пятна, натеки и наплывы бетона. Указанные поверхности должны быть насечены, очищены стальными щетками или струей песка и непосредственно перед торкретированием промыты;
- закладные детали элементов днища и лицевой грани массива-гиганта должны быть покрыты химически стойкими лаками на перхлорвиниловой основе;
- в стыках, в соответствии с проектом, должна быть установлена арматура, приваренная к закладным деталям элементов;
- необходимое количество воды для увлажнения сухой смеси должно быть определено путем пробного торкретирования.
19.13Омоноличивание стыков в зимних условиях
- а) предварительный прогрев стыка от температуры не менее 5 °С с равномерным повышением температуры со скоростью не выше 5 °С - 7 °С в час; б) изотермический прогрев стыка при температуре 55 °С с отклонением в ±3° до получения прочности раствора, равной 70 %-ной от прочности его в 28-дневном возрасте;
- в) равномерное остывание стыка со скоростью не выше 5 °С - 7 °С в час.
19.14Перемещение и спуск массивов-гигантов на воду
- а) подъем, посадка на тележки (салазки) и перемещение от места изготовления по поперечному пути стапеля;
- б) пересадка с тележек (салазок) поперечных путей на тележки (салазки) продольных откатных путей и перемещение к спусковому устройству;
- в) пересадка с тележек (салазок) продольных откатных путей стапеля на косяковые тележки (салазки), и спуск на воду;
- г) оборудование массива-гиганта перед буксировкой.
- а) домкраты следует устанавливать строго вертикально и точно по осям продольных и поперечных стенок массива-гиганта;
- б) подъем следует осуществлять всеми домкратами или самоподъемными тележками одновременно;
- в) гидравлические домкраты должны быть снабжены выверенными манометрами и предохранительными кольцами, исключающими возможность внезапной просадки поршня;
- г) во избежание местных перенапряжений бетона между поршнями домкратов и днищем массива-гиганта необходимо устанавливать деревянные прокладки;
- д) в случае отказа одного из домкратов подъем должен быть прекращен, а вышедший из строя домкрат заменен новым;
- е) после подъема массива-гиганта на необходимую высоту запорные краны на домкратах должны быть закрыты, а предохранительные кольца закреплены;
- ж) перед началом передвижения массивов-гигантов необходимо проверить состояние путей, тележек, салазок и оборудования (лебедки, тросы, домкраты и т.п.).
- а) при перемещении массива-гиганта на салазках дорожки и полозья должны быть смазаны в соответствии с указаниями инструкции по насалке спусковых устройств; б) передвижение массива-гиганта следует проводить в один прием, место конечной установки должно быть точно рассчитано.
19.14.7. При хранении массивов-гигантов на шпальных клетках должны быть соблюдены следующие условия: а) обеспечена достаточная надежность основания шпальных клеток, исключающая возможность неравномерных деформаций, особенно в период оттаивания грунта; б) соблюдена горизонтальность днища при посадке массива-гиганта на шпальные клетки; в) обеспечен периодический инструментальный контроль деформаций шпальных клеток.
19.15Буксировка и установка массивов-гигантов в сооружение
СП 80.13330.2016 грунтов, обеспечивающих безопасную установку) либо расчалены в плавучем состоянии при запасе глубины под днищем не менее 50 см.
19.16Заполнение массивов-гигантов и заделка зазоров между ними
19.17Монтаж надстройки
- 19.17.2. Для монтажа надстройки разрешается применять сборные элементы с отклонениями от проектных размеров, не превышающими следующих допусков: по длине........................................................................ ± 20 мм; по толщине плиты и общей высоте сечения............. + 10 - -5 мм; по ширине плиты и ребра тавра................................. ± 10 мм; по смещению закладных частей.................................. не более 10 мм; по наклону закладных частей анкерной тяги............. ± 2°.
Искривление боковых кромок не должно превышать 3 мм на 1 м длины.
- по длине тяги ± 2 см;
- по ширине и толщине - в пределах допусков на прокат полосовой стали при резке их из широкополосной или листовой стали (допуски по ширине + 1 см);
- по диаметру отверстия для пальца шарнира ± 0,05 см;
- искривление 2 см на всю длину тяги.
- по величине зазора между элементами - 1,5 см;
- по отклонению от плоскости кордона:
- по длине массива-гиганта - ± 2 см;
- у соседних элементов - ± 0,5 см; по величине отклонения лицевой плоскости элемента:
- от плоскости массива-гиганта - 1 см;
- по наклону в плоскости кордона - 2 мм на 1 м.
19.18. 9 Распалубка готового звена допускается по указанию заводской лаборатории по достижении бетоном 25 %-ной проектной прочности и при готовности всех средств для увлажнения поверхности бетона. Подъем эвена разрешается при достижении 70 %-ной прочности бетона.
19.19Изготовление элементов верхнего строения
Таблица 19.1
| Допуски, мм | Допуски, мм | |
|---|---|---|
| Отклонения или дефекты | для элементов вертикальной плиты | для элементов горизонтальной (фундаментной) плиты |
| Отступления от проектных размеров по лицевой и тыловой поверхностям | ± 10 * | ± 10 * |
| Отступления от проектных размеров по толщине | + 5 | ± 10 |
| Выпуклость или вогнутость плиты | ± 5 | ± 10 |
| Отступление в толщине защитного слоя | ± 5 | ± 5 |
| Раковины: наибольшая глубина диаметр | 3 Не более 6 | 5 Не более 15 |
| Раскрытие трещин усадочного проис- хождения | Не более 0,1 ** | Не более 0,1 ** |
| Обдир цементной пленки на лицевой грани | Не допускается | Не нормиру- ется |
- в плитах оболочек большого диаметра - ±5;
- в остальных железобетонных конструкциях причальных;
- сооружений из оболочек большого диаметра - от 0 до 5.
19.20Укрупнительная сборка оболочек большого диаметра с вертикальным членением
- б) установить, выверить в плане и по отвесу и закрепить к кондуктору сборные криволинейные плиты оболочки;
- в) очистить закладные детали, установить накладки и сварить установленные плиты между собой в стыковых соединениях;
- г) установить остальные плиты, выверить их, закрепить и сварить;
- д) провести гидроизоляцию сварных соединений после их очистки.
- по высоте оболочки............................................. ± 25;
- по отклонению сборных плит от вертикали........ ±25.
19.21Устройство обратных засыпок и контрфильтра
19.22Установка в сооружение сборных оболочек большого диаметра с вертикальным членением
СП 80.13330.201
Для обеспечения проектного расстояния между оболочками на ранее установленную оболочку следует навешивать мягкие кранцы-шаблоны, вплотную к которым следует подводить оболочку перед ее опусканием на постель.
- в плане - ± 50;
- по высоте положения - ± 100;
- расстояние между оболочками - ± 50.
19.23Возведение набережных уголкового типа из сборных железобетонных элементов
19.24Монтаж конструкций уголкового типа методом «насухо»
- по отклонениям в отметках верха плоскости плиты (в месте опирания вертикального элемента) - ± 2;
- по отклонению внутренней грани опорного выступа (в плане) от проектного створа - ± 1;
- по разнице в отметках:
- по длине плиты - ± 2;
- по ширине плиты - ± 1.
- 19.24.6. При монтаже вертикальных элементов «насухо» следует соблюдать следующие допуски:
- по отклонению от плоскости кордона, по длине секции ± 2 см;
- то же у соседних элементов ± 0,5 см;
- по величине зазора между лицевой плоскостью элемента и плоскостью опорного выступа фундаментной плиты - 1 см;
- по наклону в плоскости кордона - 2 мм на 1 м.
19.25Установка анкерных тяг
19.26Монтаж элементов контрфорсного типа в единый блок
- стыковка вертикального и контрфорсного элементов;
- установка сдвоенного блока на фундаментную плиту с последующим омоноличиванием.
19.26.5. Величина отклонения вертикального элемента от вертикали по обоим направлениям не должна превышать ± 10 мм. Смещение осей фундаментной плиты и вертикального элемента не должно превышать 5 мм. Выравнивание положения сдвоенного блока при монтаже допускается проводить с помощью металлических подкладок, предварительно укладываемых, а затем и привариваемых к монтажным столикам фундаментной плиты. Сварка арматурных выпусков и омоноличивание стыка разрешается после тщательной инструментальной проверки правильности положения вертикального элемента.
19.27Монтаж причала из уголковых блоков
19.27.3. Установку первого блока сооружения следует проводить особенно тщательно с обязательной проверкой его положения геодезическими инструментами. Во избежание нарушений опускаемым блоком верхнего (выровненного) слоя каменной постели нижней грани его фундаментной плиты при опускании должен придаваться уклон, идентичный уклону постели. Освобождение и подъем стропов разрешается проводить только после проверки правильности установки блока и прилегания фундаментной плиты по всему ее периметру к постели. Установка блоков должна опережать засыпку пазух на величину, равную длине заложения естественного откоса отсыпанного под воду грунта плюс 10 м запаса на положение его в случае штормовой погоды.

где F - проекция площади обтекания монтажного блока на плоскость, нормальную направлению течения, м² ; γ - плотность воды, т/м³ ; vср - средняя скорость течения реки, м/с; g - ускорение силы тяжести 9,81 м/с 2 ;
P - сосредоточенная сила, кН.

где P - определенная выше величина горизонтального усилия от воздействия водного потока на блок, кН;
B - ширина блока (длина фундаментной плиты), м.
19.28Обеспечение грунтонепроницаемости швов

где l 1 - высота вертикального элемента; l 2 - запас на крепление полотнища в верхней части элемента.

где l 3 - длина фундаментной плиты от ее тылового торца до вертикального элемента; h - толщина фундаментной плиты по ее тыловому торцу.
19.29Заполнение пазух грунтом
19.30Возведение верхнего строения, установка швартовных и отбойных устройств
20Строительство гидротехнических сооружений из стальных, железобетонных и полимерных шпунтов
20.1Строительство гидротехнических сооружений из стального шпунта
- погружение шпунта вибрированием и забивкой (без подмыва и с подмывом);
- выправка, извлечение и другие сопутствующие работы;
- защита от коррозии шпунта и стальных деталей;
- монтаж распределительных балок и анкерных конструкций;
- заполнение пазух и ячеек грунтом;
- устройство надстройки, омоноличивающей шпунтовый ряд.
СП 80.13330.2016
Примечание - В настоящем разделе рассматриваются свайные работы с применением стального шпунта плоского, корытного и зетового профилей с замками типа «одинарная обойма с кулачком» (ШД), «двойная обойма с кулачком» (ШП, ШЗП) и «Ларсен» (Л).
20.1.8. Расстояние между стыками соседних шпунтин после забивки не должно быть менее 2 м.
20.1.10. На каждой шпунтине следует наносить краской ее порядковый номер и длину, а также разметку на той части шпунтины, которая будет возвышаться над водой после установки ее на грунт. Разметку следует выполнять несмываемой краской на видимой при погружении стороне шпунтины через 0,5 м с выделением метровых рисок числами, обозначающими расстояние от нижнего конца шпунтины.
20.2Выбор оборудования для погружения шпунта
20.3Погружение и извлечение шпунта
- для плоского шпунта.................................... 0,5; 1 и 2;
- для других профилей................................... 1,5; 3 и 5.
- тяжелое погружение.................................. < 50 см/мин или > 25 ударов;
- погружение средней трудности................ от 50 до 200 см/мин или от 5 до 25 ударов;
- легкое погружение..................................... > 200 см/мин или < 5 ударов.
Примечание - Если ширина погружающей машины превышает ширину шпунтины или пакета, следует применять вставку-удлинитель наголовника, длина которой назначается из условия обеспечения свободного погружения шпунтины или пакета на требуемую глубину, принятую в проекте.
СП 80.13330.201
СП 80.13330.2016 характер погружения которых может позволить установить причину и степень случайности данного явления. В случае, если погружение последующей шпунтины не встретило затруднений, следует вернуться к остановившейся шпунтине и попытаться допогрузить ее по двум соседним направляющим шпунтинам.
20.4Вибропогружение шпунта
- в размерах отверстия - ± 5;
- в расстоянии от верхней кромки отверстия до торца шпунтины - ± 2.
20.5Забивка шпунта молотами
- для плоского шпунта - 15;
- для других видов шпунта - 10.
20.6Особенности погружения шпунта в ячеистых конструкциях
СП 80.13330.2016 осмотр водолазами шпунта по всему наружному периметру с откопкой на предельно возможную глубину в местах, где встречались затруднения в погружении. В случае положительных результатов осмотра, подтвердивших правильность погружения шпунта в ячейке, разрешается возведение последующих ячеек.
20.7Извлечение шпунта
20.8Монтаж распределительных балок и анкерных конструкций
СП 80.13330.2016 расстоянии между ними не более 4 м. Консоли тяги, подвешенной к траверсе, не должны быть более 1 м.
20.9Устройство надстройки, омоноличивающей шпунтовый ряд
20.10Погружение железобетонного шпунта и анкерных свай
СП 80.13330.2016
На 30 м длины шпунтовой стенки отклонение ее оси от проектной на уровне верха шпунта может быть не более ± 10 см.
20.11Погружение и извлечение трубчатого шпунта
20.11.1 Погружение
20.11.1.1 Погружение шпунта в стенку следует, как правило, выполнять захватками. Длина захваток назначается в зависимости от местных условий (производительности применяемого оборудования, защищенности от волнения и т.д.) обычно в пределах от 10 до 30 м.
20.11.1.2 Погружение шпунтин ШТС с замками из прокатных элементов, каждая из которых снабжена разнотипными элементами замков (гребнем и обоймой), следует проводить гребнем вперед.
20.11.1.3 Для уменьшения трения в замке при погружении шпунтин ШТС, снабженных с обеих сторон обоймами из прокатных элементов со сплошной диафрагмой, а также шпунтин ШТС с замковыми элементами от шпунта типа Л4 или Л5, переднюю по ходу забивки обойму рекомендуется закрыть снизу стальной пластиной (заглушкой) на прихватке, а саму полость обоймы для исключения попадания в нее грунта рекомендуется заполнить на высоту погружения в грунт (при отрицательной температуре воздуха - на высоту погружения в грунт ниже зоны промерзания) мастикой из низкомарочного битума, бентонитом или другим заполнителем, на которых в их твердом состоянии остается след при надавливании пальцем.
20.11.1.4 При погружении первой шпунтины ШТС необходимо обратить особое внимание на строгую вертикальность (или заданный наклон) ее направления, а также правильную ориентировку замков в плане.
20.11.1.5 Проверку правильности направления погружения шпунтин выполняют в двух плоскостях и в последующем повторяется не реже, чем через каждую вторую шпунтину.
20.11.1.6 Для правильной ориентировки положения замков шпунта ШТС в плане относительно оси шпунтовой стенки следует применять передвигаемые по направляющим специальные шаблоны-фиксаторы.
20.11.1.7 В связи с наличием сил трения в замке с ранее забитой соседней шпунтиной на погружаемую шпунтину действует дополнительно неуравновешенный момент сил, стремящийся отклонить верхнюю ее часть вперед по направлению забивки стены, приводя к так называемому явлению «веерности» за счет полного одностороннего выбора зазоров в замках верхней части сооружаемой шпунтовой стены.
20.11.1.8 Для предотвращения веерности шпунтовой стены погружающий механизм (молот, вибропогружатель) рекомендуется устанавливать со сдвижкой его оси от оси трубы шпунтины ШТС в сторону, противоположную отклонению последней, на величину, равную примерно 5 % от диаметра трубы. Необходимая величина смещения оси погружающего снаряда уточняется опытным путем на начальной стадии забивки шпунта в стену.
20.11.1.9 Постепенное устранение веерности при небольших отклонениях достигается оттяжкой шпунтин в процессе погружения в направлении, противоположном отклонению, а при отклонении от вертикали, близком к предельно допустимому (1 %), и невозможности его выправления оттяжкой погружением шпунтин ШТС с клиновидными передними по ходу забивки замковыми элементами. Клинообразность или перекос (отношение разности ширины клиновидного замкового элемента понизу и поверху к длине шпунтины) на одной шпунтине не должно превышать 0,01 (1 см на 1 м длины).
20.11.1.10 Выправка наметившегося отклонения всей шпунтовой стены в поперечном направлении, если оно не превышает допустимой величины, выполняется постепенно при погружении последующих шпунтин с помощью специальных оттяжек. Если отклонение больше допустимого, шпунт следует выдернуть и погрузить вновь. При невозможности извлечения шпунта вопрос о его выправлении решается по согласованию с проектной организацией.
20.11.1.11 В случае слабых грунтов возможен уход ранее погруженной шпунтины ниже проектной отметки при погружении соседней шпунтины, который вызывается чрезмерным сопротивлением в смежном замке. Для предотвращения этого явления шпунтины, погруженные до проектных отметок,
СП 80.13330.2016 следует объединять с помощью сварки. Ушедшую ниже проектной отметки шпунтину следует исправлять путем наращивания ее отрезком шпунта с заводкой в замки примыкающих шпунтин и соединением с помощью сварки в стык.
20.11.1.12 Если шпунт не достиг проектной отметки, следует применить более мощное погружающее оборудование или дополнительные средства, облегчающие погружение: подмыв, удаление грунта из полости трубы и т.п.
20.11.1.13 При переходе на более мощный молот и одинаковой энергии удара предпочтение следует отдавать молоту с более тяжелой ударной частью. При этом следует выполнить проверку прочности шпунта на динамические нагрузки при забивке.
20.11.1.14 При работе с вибропогружателем, снабженным амортизатором, недопогружение шпунта можно попытаться устранить путем одно-двукратного подъема шпунтины на 0,5-1,0 м и последующего ее нового погружения.
20.11.1.15 Если недопогружение вызвано встречей с препятствием, что характеризуется резким замедлением процесса погружения, следует прекратить погружение данной шпунтины и перейти к погружению соседних шпунтин, характер погружения которых может позволить установить причину и степень случайности данного явления. В том случае, когда погружение последующей шпунтины не встретило затруднений, следует вернуться к остановившейся шпунтине и попытаться допогрузить ее по двум соседним направляющим шпунтинам.
20.11.1.16 Если недопогружение шпунта устранить не удалось, вопрос о дальнейших мероприятиях решается совместно с проектной организацией.
20.11.1.17. С целью облегчения забивки шпунтины ШТС в глинистые грунты за счет снижения сопротивления грунта по внутренней поверхности ее трубы рекомендуется устраивать кольцевое утолщение 14-24 мм на нижнем конце трубы с ее внутренней стороны. Для устройства утолщения используют вырезанные из трубы того же диаметра дугообразные элементы-пластины высотой по образующей 250-350 мм и шириной 0,3-0,4 диаметра трубы. Указанные пластины приваривают по периметру трубы с внутренней ее стороны в один или два слоя с выступом первого слоя за нижний торец трубы и второго слоя, если он выполняется, за торец первого на 8-10 мм с обваркой каждой пластины по всему ее периметру. Второй слой пластин приваривают таким образом, чтобы ими перекрывались промежутки между пластинами первого слоя.
20.11.1.18. Срезку шпунта ШТС разрешается проводить только после освидетельствования его представителями авторского надзора и заказчика и занесения разрешающей записи в общий журнал производства работ.
20.11.1.19. Полости труб шпунта ШТС после забивки рекомендуется заполнять песком с уплотнением. Крупность песка в зоне возможного промерзания должна быть не ниже средней. При забивке шпунта через слой глинистого водоупорного грунта воду из полости трубы перед засыпкой песка, если возможно его промерзание, следует удалить. Другой возможный вариант - заполнение полости трубы в зоне промерзания песко-цементной сухой смесью с содержанием цемента не менее 5 %. Решение по заполнению полости труб шпунта ШТС принимается в зависимости от местных условий проектной организацией.
20.11.2 Забивка молотами
20.11.2.1 Забивку шпунта ШТС молотами следует проводить с применением специальных наголовников в виде распределительной плиты, снабженной в верхней части кольцевой обоймой, для размещения в ней амортизатора, а в нижней части - системой выступов для фиксации головы шпунтины в определенном положении относительно оси молота.
20.11.2.2 Наголовник служит для передачи удара молота шпунтине, распределения ударной нагрузки по всей площади трубчатой головы шпунтины и удержания ее в определенном положении относительно оси молота, а размещенный в нем амортизатор - для смягчения резкого ударного импульса молота с целью снижения динамических нагрузок на шпунт, молот и сам наголовник.
20.11.2.3 Плановые размеры плиты наголовника и ее нижняя поверхность должны обеспечивать плотный контакт с торцевой поверхностью трубы шпунта ШТС по всей ее площади.
20.11.2.4 Толщина плиты наголовника должна быть не менее 0,15 от внутреннего диаметра трубы погружаемого шпунта ШТС.
20.11.2.5 Высота упорной части выступов, фиксирующих положение шпунтины относительно оси наголовника, должна быть не менее 50 мм, а их число - не менее четырех. Точность фиксации головы шпунта в наголовнике должна находиться в пределах ± 5 мм. Фиксирующие выступы следует снабжать ловильными скосами с углом к вертикали 30° - 35° и высотой не менее 150 мм.
20.11.2.6 Обойма для размещения амортизатора выполняется круглой в плане и высотой 100-150 мм для паровоздушных и 200-350 мм для дизельных молотов в зависимости от толщины амортизатора согласно 6.21.
20.11.2.7 Внутренний диаметр обоймы наголовника для трубчатого дизельного молота назначается больше диаметра его шабота на 10-15 мм, а для
СП 80.13330.2016 паровоздушного молота - не более наименьшего размера ударной плоскости ударной части молота.
20.11.2.8 Амортизатор изготовляют из цельного обрезка ствола или набирают из отдельных одинаковых по высоте торцовых шашек квадратного сечения из древесины твердых пород (дуб, бук, граб, комлевая часть лиственницы или сосны) с прямыми вертикально расположенными волокнами и строго перпендикулярными к оси торцами. При изготовлении амортизатора из отдельных шашек достигается экономия древесины за счет использования короткомерных отходов, отпадает необходимость в толстоствольной древесине и облегчается работа по удалению отработанного амортизатора из наголовника при его замене.
20.11.2.9 Высота деревянного амортизатора назначается для дизель-молотов не менее:
- 150 мм - при массе поршня до 2000 кг;
- 200 мм - при массе поршня от 2000 до 5000 кг;
- 250 мм - при массе поршня 5000 кг и более.
При этом верхняя плоскость амортизатора должна быть не менее чем на 50 мм ниже верхней кромки бортов обоймы наголовника для надежной фиксации положения шабота молота.
20.11.2.10 Высота амортизаторов для паровоздушных молотов назначается в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации конкретного молота. Выступающая часть амортизатора с целью увеличения срока его службы укрепляется специальным стальным кольцом-бугелем.
20.11.2.11 Срок службы амортизатора зависит от жесткости системы «шпунт - грунтовое основание» и при правильной эксплуатации обычно составляет для амортизаторов из твердых пород примерно 6000-8000 ударов, а из сосны и других менее твердых пород - 3000-5000 ударов.
20.11.2.12 Наголовник должен иметь проушины или крюки для подвески его к стационарной части молота с целью подъема наголовника совместно с молотом в верхнее положение перед установкой шпунтины на место забивки.
20.11.2.13 Длина подвесных канатов при работе с дизель-молотом принимается с запасом на величину максимального хода шабота.
20.11.2.14 Для уменьшения риска повреждения замков минимальный отказ шпунта ШТС при забивке рекомендуется принимать не менее 0,5 см, но в любом случае - не менее значения, установленного фирмой-изготовителем молота и приведенного в паспорте молота или в инструкции по его эксплуатации.
20.11.2.15 Запрещается добивка молотами шпунта, попавшего на препятствие при вибропогружении, которое легко распознается по резкому замедлению, остановке вибропогружения и появлению характерного стука.
Большой ударный импульс молота вместо разрушения препятствия может привести к повреждению шпунта и разрыву замков.
20.11.3 Погружение вибромашинами
20.11.3.1 При погружении шпунта ШТС вибропогружателями и вибромолотами следует обеспечивать жесткую и неизменяемую в процессе погружения связь шпунтины с вибромашиной.
20.11.3.2 Для погружения шпунта ШТС рекомендуется применять вибромашины, оснащенные гидравлическими наголовниками.
20.11.4 Применение подмыва и других средств, облегчающих погружение шпунта
20.11.4.1 Для облегчения погружения шпунта ШТС применяют подмыв и удаление грунтового ядра из его трубчатой полости с помощью эрлифтов, гидроэлеваторов, ударных и вибрационных грейферов и других механизмов.
20.11.4.2 Допустимость применения подмыва и условия применения эрлифтов и гидроэлеваторов при погружении шпунта ШТС определяются проектной организацией в зависимости от конструкции подземной части сооружения, рельефа местности, грунтовых и других условий. Применение подмыва не допускается на участках, удаленных менее чем на 20 м или на удвоенную глубину погружения шпунта от существующих сооружений.
20.11.4.3 Применение подмыва и гидравлических методов разработки грунта в полости трубы в принципе возможно в грунтах всех категорий, за исключением скальных грунтов, глинистых твердой консистенции и других грунтов, не поддающихся гидравлическому рыхлению, но наиболее эффективно в песчаных, супесчаных и глинистых мягкопластичных грунтах.
20.11.4.4 Применение подмыва наиболее эффективно в комбинации с вибропогружением. Для подмыва рекомендуется использовать две трубки с внутренним диаметром 20-30 мм, располагаемые напротив замков в диаметральной плоскости, проходящей через замки, с внутренней стороны трубы шпунта ШТС. Подмывные трубки закрепляются сваркой и остаются в грунте после погружения. Нижние концы подмывных трубок располагаются на 0,5-1,5 м выше нижнего конца шпунтовой трубы.
20.11.4.5 В песчаных грунтах любой плотности рекомендуется применять подмыв с низким давлением воды, равным 1,5-2,5 МПа, и с расходом 1020 м³ /ч на одну трубку.
20.11.4.6 В очень плотных грунтах наиболее эффективен подмыв с высоким давлением воды равным 25-40 МПа с общим расходом 8-15 м³ /ч. При работе с высоким давлением необходимо применять наконечники с проходным отверстием диаметром 1,5-3 мм. Наконечники следует располагать на 2030 см выше торца шпунтовой трубы.
СП 80.13330.2016
20.11.4.7 При работе с подмывом необходимо до минимума ограничивать расход воды для предотвращения чрезмерного размыва грунта и отклонения шпунта от заданного направления.
20.11.4.8 Для шпунта ШТС, работающего и на вертикальную нагрузку, мероприятия по облегчению погружения на конечной стадии забивки следует своевременно прекращать для достижения шпунтом требуемого отказа на проектной глубине.
20.11.5 Извлечение
20.11.5.1 Для извлечения шпунта ШТС могут быть использованы следующие машины:
- краны грузоподъемностью 500 кН и выше;
- краны с вибропогружателем, оснащенным амортизатором;
- шпунтовыдергиватели виброударного действия;
- молоты двойного действия.
Рекомендуются также комбинированные способы, например, сочетание действия выдергивающих средств и подмыва.
20.11.5.2 Сопротивление шпунта ШТС выдергиванию слагается из сопротивления грунта выдергиванию по внешним боковым поверхностям шпунтины, сопротивления в замках шпунтины, веса шпунтины вместе с грунтовым ядром и столба воды над ним. Воду рекомендуется откачивать перед выдергиванием.
20.11.5.3 Сопротивление грунта выдергиванию по внешним боковым поверхностям шпунтины определяют также, как и несущую способность сваи на выдергивающую нагрузку в соответствии с указаниями СП 24.13330, причем значение коэффициента условий работы принимают равным γс = 1, а периметр за вычетом внутреннего периметра трубы. При использовании для извлечения шпунта вибромашин дополнительно вводят коэффициент снижения бокового сопротивления грунта во время вибропогружения ks .
20.11.5.4 Сопротивление на выдергивание в замках, находящихся в грунте, может быть принято равным 50 кН на 1 м длины замка при статическом извлечении и 10 кН/м при использовании вибрации.
20.11.5.5 При извлечении шпунта с применением вибрации для срыва шпунтины, т.е. нарушения ее сцепления с грунтом и трения в замках, шпунтину следует вначале осадить вниз на 3-5 см вибромашиной при свободном положении подъемного каната, а затем приступить к выдергиванию.
20.11.5.6 В необходимых случаях для нарушения сцепления шпунта с грунтом и трения в замках целесообразно осадить шпунтину молотом или применить подмыв по всей площади соприкосновения шпунтины с грунтом.
20.12Погружение полимерного шпунта
20.12.1 Общие указания
20.12.1.1 Способ производства работ по возведению шпунтовой стены выбирают в зависимости от типа полимерного шпунта и грунтовых условий. При строительстве на акватории учитывают глубину водоема, скорость течения, размываемость грунтов.
- 20.12.1.2. Предельная отрицательная температура, при которой допускается производство работ по погружению шпунта, устанавливается проектной организацией в зависимости от марки профиля, ее ударной вязкости и конкретных условий производства работ.
20.12.2 Выбор оборудования для погружения полимерного шпунта
- 20.12.2.1 Комплект оборудования для возведения шпунтовой стены выбирают на основе результатов анализа исходных данных, основными из которых являются:
- назначение шпунтовой стенки, требования к обеспечению ее безопасности, временные и эксплуатационные нагрузки;
- инженерно-геологические условия на площадке строительства;
- характеристики элементов шпунта, в том числе длина, площадь поперечного сечения;
- гидрометеорологические условия (в случае прибрежных сооружений глубина воды, скорость течения, колебания уровня воды, роза ветров, защищенность акватории от волнения);
- местные технические условия (наличие оборудования, электроэнергии, транспортных путей и т.п.);
- принятая технология производства работ (последовательность забивки шпунта, время выполнения работ и т.п.).
- 20.12.2.2 При возведении сооружений, содержащих шпунтовые стены, шпунт погружают в грунт молотами или вибропогружателями. Допускается также комбинированная схема погружения шпунта в грунтовый массив (вибропогружение с применением гидропушки для подмыва пяты погружаемого элемента). В отдельных случаях (сложные грунты) допускается применение металлической лидерной сваи или предварительное шнековое бурение.
20.12.3 Погружение полимерного шпунта
20.12.3.1 Полимерный шпунт при возведении сооружения следует погружать с применением направляющего устройства (кондуктора), конструкцию которого разрабатывают проектировщики (конструктора) в зависимости от типа сооружения, местных условий, ПОС и ППР.
СП 80.13330.2016
20.12.3.2 При погружении первого элемента и анкерной сваи необходимо особое внимание уделять соблюдению вертикальности или заданного наклона. Правильность забивки контролируют в двух плоскостях и в последующем контроль повторяют не реже, чем через каждый второй элемент шпунта.
20.12.3.3 При наличии слабых грунтов в грунтовом массиве и в основании шпунтовой стенки возможен уход ранее погруженного элемента ниже проектной отметки. Для предотвращения этого явления - рекомендуется скреплять с кондуктором при помощи болтовых соединений.
20.12.3.4 Более мощное оборудование для погружения шпунта или дополнительные средства, например, подмыв, следует применять, если элемент не достигает проектной отметки.
20.12.3.5 При погружении элементов шпунта и анкерной сваи вибропогружателем необходимо обеспечить жесткую и постоянную их связь с вибромашиной (вибропогружатели с гидравлическими или пневматическими наголовниками).
20.12.3.6 В процессе вибропогружения шпунта мощными навесными погружателями следует осуществлять контроль за положением каната и крюка крана, на котором подвешен вибропогружатель.
При работе с вибропогружателем, оснащенным амортизатором, скорость спуска крюка крана должна исключать зависание вибромашины.
При работе с вибропогружателем без амортизатора скорость спуска крана не должна являться причиной торможения погружения элемента.
20.12.3.7 Если недопогружение вызвано встречей шпунта с препятствием, то процесс погружения следует прекратить и решать вопрос совместно с представителем проектной организации.
20.12.3.8 Гидроподмыв грунта облегчает условия погружения элементов шпунта и анкерных свай до проектных отметок. Этот метод допускается к применению на площадке строительства, если расстояние между шпунтовой стенкой и существующими сооружениями составляет не менее двукратной глубины погружения элемента шпунта.
20.12.3.9 Применение подмыва наиболее эффективно в сочетании с вибропогружением шпунта. Параметры подмыва следует определять на основе соответствующих гидравлических расчетов с учетом скорости размыва грунта и расхода воды для его гидротранспорта.
20.12.3.10 Сопротивление грунта при выдергивании элементов шпунта слагается из сопротивления в замках, трения по боковой поверхности, а также веса шпунта. Эффективность выдергивания элементов шпунта повышается при предварительном промачивании грунтового массива на участке работ.
20.12.3.11 При устройстве (отсыпке) щебеночной (каменной) призмы необходимо применять защитное устройство и направляющий экран необходимой конфигурации.
20.12.4 Засыпка пазух грунтом
20.12.4.1 Земляные работы по заполнению пазух грунтом следует проводить в соответствии с указаниями настоящего свода правил СП 70.13330. и
20.12.4.2 Перед заполнением пазух грунтом должно быть проведено освидетельствование готовности шпунтовой стенки и соответствие проекту выполненных ее элементов, в том числе анкерных креплений и устройств, обеспечивающих грунтонепроницаемость. В пазухе не должно быть строительного мусора, снега и льда.
20.12.4.3 Засыпку грунтовых пазух выполняют, как правило, из песчаного водопроницаемого грунта, коэффициент фильтрации которого Кф более 0,5 м/сут. Грунт засыпки должен быть непучинистым (ГОСТ 25100) и не содержащем в своем составе органических и водорастворимых примесей. Для засыпки наиболее приемлемы песчаные кварцевые пески средней крупности по ГОСТ 25100 со степенью неоднородности гранулометрического состава Сu не более 3.
Грунты засыпки следует уплотнять до плотности, приведенной в проектной документации. Как правило, степень плотности грунта ID должна быть не менее 0,95... 0,98.
20.12.4.4 Опытное уплотнение грунтов выполняют в соответствии с требованиями СП 70.13330 с целью установления максимальной объемной массы грунта, величины оптимальной влажности, толщины уплотняемого слоя, необходимого числа ударов трамбовки для достижения проектных показателей.
20.12.4.5 Степень плотности грунта определяют в соответствии с ГОСТ 25100. При недостаточной степени уплотнения грунт в пределах выделенного участка его уплотняют дополнительно.
20.12.4.6 В процессе устройства грунтовой засыпки следует принять меры, исключающие повреждение анкерных тяг и анкерных свай, а также их антикоррозийного покрытия. Песчаный грунт в тело шпунтовой стенки, щебень или камень в упорную призму и обратный фильтр рекомендуется отсыпать с применением устройства, предохраняющего анкерные тяги и анкерные сваи.
20.12.4.7 При заполнении пазух намывом грунта не допускается одновременно разработка грунта земснарядом перед шпунтовой стенкой. В процессе производства намывных работ контролируют напор воды в обратной засыпке, размещая не менее двух пьезометров на 25 м длины шпунтовой стенки.
СП 80.13330.2016
По окончании намывных работ разбирают водосбросные пульпопроводы на глубину не менее 1,5 м от проектной поверхности территории и засыпают грунтом с уплотнением.
21Возведение эстакадных причальных сооружений со сборным верхним строением
21.2Монтаж элементов верхнего строения
- после срезки с плавучих инвентарных понтонов голов свай (свай-оболочек) под проектную отметку с точностью ± 3 см срубленные оголовки должны быть убраны с помощью плавкрана;
- на сваях с плавучих понтонов должны быть установлены с допуском в отметке по высоте равным ± 0,5 см инвентарные металлические хомуты;
- плиты верхнего строения устанавливаются плавкраном на хомуты с применением траверс или распорных рам, обеспечивающих необходимую точность монтажа без перенапряжений в сечениях монтируемых элементов. Перед установкой плиты на монтажные хомуты часть нижних арматурных выпусков ее, приходящихся на сваю, должна быть укорочена путем обрезки. Обжатие хомутов, происходящеепри установке на них плит, подлежит обязательному контролю;
- после проверки правильности положения плит они должны быть омоноличены в монтажных проемах со сваями бетоном, имеющим марку большую, чем марка бетона элементов верхнего строения;
- после достижения бетоном омоноличивания в монтажных проемах 100 %-ной проектной прочности устанавливаются бортовые балки, которые должны быть раскреплены путем приварки их закладных элементов к консольным выпускам из плит;
- бетонированием над поперечными рядами свай сборно-монолитных ригелей должно быть обеспечено жесткое соединение плит между собой и с бортовыми балками. Одновременно при бетонировании ригелей должны быть выполнены работы по закреплению швартовных тумб.
Класс бетона омоноличивания должна быть равна или на одну ступень ниже сваи-оболочки.
Для бетона пробки рекомендуется применять щебень той же горной породы, что и у щебня, использованного при изготовлении звеньев свай-оболочек, или щебень с близкими последнему физико-механическими характеристиками.
Следует принимать минимально возможный расход цемента.
СП 80.13330.2016 быть одновременно выполнены омоноличивание бортовых балок и двухребристых панелей с ригелями и бетонирование монолитных консолей.
21.3Устройство подпричального откоса и сопряжения эстакады или оторочки с берегом
- работы производить при волнении не более 2 баллов и силе ветра не свыше 6 баллов;
- разрешать швартовку плавтехсредств или к эксплуатируемой части причала или устанавливать их на расстоянии не менее 3 м от ближайших свай с надежным раскреплением на якорях и за береговые устои;
- участок работы обозначать знаком, запрещающим заходы и стоянку посторонних судов, и видимым аншлагом для проходящих судов - «Тихий ход! Идут работы!»;
- грейферы или контейнеры с камнем или щебнем опускать под воду на расстоянии, не меньшем 0,5 м от ближайшей сваи, сваи-оболочки;
- использовать потокообразовательные установки для поддержания майн на участке свайного поля и устраивать заграждения ото льда.
22Защита окружающей природной среды и природоохранные мероприятия при возведении гидротехнических сооружений
- максимальной сохранности лесной и кустарниковой растительности. Каждая вырубка должна быть оговорена в проекте производства работ и согласована с соответствующими организациями;
- полного запрета на разработку и использование речных выносов в прибрежной полосе. В отдельных случаях, при специальном обосновании возможности изъятия наносов при контроле соответствующих региональных организаций может быть допущена разработка русловых и устьевых участков рек с направлением наносов только на образование или пополнение пляжей;
- размещение площадок строительства с минимальным разрушением береговой полосы;
СП 80.13330.2016
- запрещения загрязнения береговой части и прибрежной акватории горюче-смазочными материалами от оборудования и механизмов, используемых для строительства, в том числе от плавсредств;
- содержание вредных продуктов сгорания в выхлопных газах двигателей машин и механизмов должно быть не более установленных санитарных норм;
- широкого применения конструкций, способствующих развитию флоры и фауны;
- включения в состав проекта гидротехнических сооружений зеленых насаждений и специального посева трав.
Библиография
- [1] Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
- [2] СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
- [3] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах» (утверждены приказом Ростехнадзора от 16 декабря 2013 г. № 605)
- [4] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утверждены приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533)
- [5] Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве строительно-монтажных работ по постройке портовых гидротехнических сооружений (Минтрансстрой, СССР, 1977 г.)
- [6] Указания по технике безопасности для рабочих, выполняющих строительно-монтажные и транспортные работы на льду рек и других водоемов (Минтрансстрой, СССР, 1968 г.)
- [7] РД 31.84.01-90 Единые правила безопасности труда на водолазных работах. Часть I. Правила водолазной службы (утверждены Минтрансом России 6 июля 1992 г.)