Проектирование наливной плотины СПК "Новый рассвет" Бахчисарайского р-на АРК - Геология, гидрология и геодезия дипломная работа

Проектирование наливной плотины СПК "Новый рассвет" Бахчисарайского р-на АРК - Геология, гидрология и геодезия дипломная работа




































Главная

Геология, гидрология и геодезия
Проектирование наливной плотины СПК "Новый рассвет" Бахчисарайского р-на АРК

Естественные и хозяйственно-строительные условия. Проектирование поперечного профиля грунтовой плотины, сопряжения тела плотины с основанием и берегами. Выбор типа и конструкции водовыпуска. Организация производства работ по строительству гидроузла.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
1. Земляная плотина с ядром, высота которой 28,2 м назначена с учетом создания аккумулирующей ёмкости для полного зарегулирования паводка.
2. Водовыпуск для подачи воды для орошения и опорожнения пруда. Трасса водовыпуска прокладывается у правого борта, где скала почти выходит на поверхность, что позволит разместить трубу водовыпуска на прочном основании.
3. Трубопровод для наполнения пруда начинается у автодороги Бахчисарай-Ялта, далее проходит по окраине села Танковое, затем у плотины переходит на левый борт, где заходит в пруд.
В связи с отсутствием поводкового водосброса компоновка гидроузла отличается простотой.
4.1 Проектирование поперечного профиля плотины и её высоты
4.1.1 Определение отметки гребня плотины и её высоты
Отметку гребня плотины назначаем су четом возвышения его над расчетным уровнем воды. Возвышение гребня плотины «h» определяем по двум расчетным уровням воды в верхнем бьефе:
1. По нормальному подпорному уровню;
2. По форсированному подпорному уровню.
Возвышение гребня плотины определяем с учетом высоты наката ветровой волны «h н », ветрового нагона «?h» и конструктивного запаса «а».
где h н - высота наката ветровой волны на откос, м;
а - конструктивный запас, м. Зависит от класса капитальности, для плотины 3 класса а = 0,5 м.
Прежде чем определить высоту наката ветровой волны на откос, необходимо определить высоту бегущей волны «h % » расчетной обеспеченности, её длину «л» и период «Т». Элементы ветровых волн зависят от скорости ветра, длины разгона волны и формы водохранилища.
Расчетная скорость ветра на высоте 10 м определяется по формуле 4.2:
где K Z - коэффициент приведения к высоте 10м. при высоте плотины более 10 м K Z = 1;
K fi - коэффициент пересчета данных по скоростям ветра, измеренных по флючеру. При V < 20 м/с K fi = 1,0;
V Z - максимальная скорость ветра, измеренная на высоте Z.
При НПУ V Z - 4% обеспеченности, при ФПУ - 50% обеспеченности.
Расчетная скорость ветра: V Р = 1·1·16 = 16 м/с
Средние параметры волны в глубоководной зоне определяем в следующем порядке:
где - ускорение свободного падения = 9,81 м/с 2 ;
- продолжительность действия ветра. Для предварительных расчетов принимаем = 6 часов;
- расчетная длина волны, = 5,6 км.
По графику 1.5 [Л1] с 23 по найденным величинам находим:
= 0,09 = 4,4 = 0,12 = 5,3
= 0,025 = 1,8 = 0,045 = 2,9
Среднюю величину высоты волны и период Т определяем по минимальным значениям.
Средняя длина волны определяется по формуле:
л d = = = 13,5 м л d = = =7,3 м
Обеспеченность высоты волны при определении высоты каната принимается равной 1% обеспеченности. Высоту волны при этой обеспеченности определяем по формуле:
где К i - коэффициент принимается по графику1.6 [Л1] с 24
при = 176,3 К i = 2,07 = 937 К i = 2,13
= 2,07 · 0,65 = 1,35 м = 2,13 · 0,24 = 0,51 м
Высоту наката волны для глубоководной зоны определяем по формуле:
= К т · К р · К sр · К гип · · (4.7)
где К т и К р - коэффициент принимается по таблице 1.4 [Л1] с 24,
в зависимости от вида покрытия откоса. Для железобетонных плит К т = 1,0; К р = 0,9.
К sр - коэффициент зависящий от крутизны откоса и скорости ветра.
Принимаем по таблице 1.5 [Л1] с 25,
К гип - коэффициент принимается по графику ……… в зависимости от отношения л d /
= =10; К гип =1,38 = =14,5; К гип =1,7
- коэффициент, учитывающий угол между фронтом волны и нормалию к оси плотины. Принимаем =0, тогда = 1,0.
Подставляем данные в формулу 1.7, получим:
= 1·0,9·1,5·1,38·1·1,35 =2,5 2 = 1·0,9·1,1·1,7·1·0,51 = 0,86
Высоту ветрового нагона определяем по формуле:
где - коэффициент принимается в зависимости от скорости ветра,
при НПУ = НПУ - дна = 74,5 - 51,5 = 23 м;
при ФПУ = ФПУ - дна = 78,2 - 51,5 = 26,7 м.
?h = 2 · 10 -6 =0,013 м ?h = 2 · 10 -6 =0,003 м
Подставляем найденные величины в формулу 4.1, получим:
h = 2,51 + 0,013 + 0,5 = 3,023 м h = 0,86 + 0,00 3 + 0,5 = 1,363 м
ГП = НПУ+ h =74,5+3,023=77,523м ГП = ФПУ+ h =78,2+1,36=79,56м
Из двух значений принимаем большее значение. Окончательно принимаем отметку гребня ГП = 79,60 м .
Определяем проектную высоту плотины:
где осн. - отметка основания плотины, м.
осн. = тальв. - t р.с. , м (4.10)
где тальв. - отметка тальвега, равная 51,6 м;
t р.с. - толщина снятия растительного слоя в тальвеге,
В первые годы эксплуатации плотина даст осадку. Принимая величину осадки для хорошо укатанных плотин равной 2% от Н пр. , определим строительную высоту плотины:
Н стр. = 1,02 · Н пр. = 1,02 · 28,2 = 28,76 м (4.11)
4.1.2 Проектирование гребня плотины
Гребень плотины необходим для придания устойчивости поперечному профилю плотины. Ширину гребня назначаем, исходя из категории проектируемой дороги, равной 8 м. Длина плотины по гребню составляет 199 м. Проезжую часть дороги укрепляем одеждой, в состав которой входят покрытие и основание. Покрытие выполняем щебенистым, толщиной 0,2 м. Основание выполняет роль дренирующего слоя. Вода из дренирующего слоя корытного профиля отводится через дренажные воронки на откосы. Воронки располагаются по обеим сторонам корыта в шахматном порядке на расстоянии 4 м друг от друга. Для стока поверхностных вод гребень выполняем с поперечным уклоном 4% в обе стороны от оси. По краям гребня с обеих сторон устанавливаем сигнальные столбики через 3 м друг от друга. Отметка гребня определена расчетом и составляет 79,6 м.
4.1.3 Проектирование откосов плотины
Откосы плотины ломаного очертания. Крутизна их зависит от высоты плотины, грунтов тела плотины и основания, способов производства работ. Принимаем следующее заложение откосов:
На обоих откосах проектируем бермы на отметке 67,00 шириной по 4 м. Берма низового откоса отводит в нижний бьеф дождевые и талые воды. Для этого ей придаем поперечный уклон 2% в сторону откоса и устраиваем на внутренней стороне кювет-канаву. Эта берма также служит для надзора и ремонта откоса.
Верховой откос плотины подвергается действию волн пруда, ледяного покрова, атмосферному влиянию, поэтому укрепляем его от отметки 67,00 до отметки 59,10 гравийно-галечниковой обсыпкой, а выше до отметки гребня плотины - железобетонными плитами ПКО-10 (4Ч2). Плиты укладываем на подготовку из щебня толщиной 0,2 м и омоноличиваем в карты. Крепление верхового откоса производится как с гребня, так и с бермы верхового откоса.
Низовой откос засеваем многолетними травами по слою растительного грунта толщиной 0,2 м для ослабления разрушающего действия атмосферных осадков и ветров. Чтобы грунт не оползал, нарезаем на откосах борозды.
ь недопущения выхода фильтрационного потока на низовой откос;
ь понижения кривой депрессии, а следовательно, повышения устойчивости низового откоса;
ь отвода воды, фильтрующейся через тело плотины и основание в нижний бьеф;
ь предотвращения возникновения фильтрационных деформаций.
В проекте принято дренажное устройство в виде дренажной призмы из камня. Со стороны тела плотины дренаж окружен обратным фильтром из щебня
d = 20-40 мм и разнозернистого песка. Толщина слоев фильтра 20 см. Дренаж имеет форму трапеции со следующими разрезами:
- заложение откосов m 1 = 1,5; m 2 = 2,5.
4.1.5 Проектирование противофильтрационных устройств
Противофильтрационным устройством является ядро в центральной части плотины. Ось ядра совмещена с осью плотины. Ядро отсыпается из суглинков. В поперечном сечении оно имеет форму трапеции с размерами: ширина поверху - 3м, понизу в русловой части - 16 м, крутизна откосов 1:0,25. Верх ядра возвышается над ФПУ на высоту капиллярного поднятия.
4.1.6 Проектирование сопряжения тела плотины с основанием и берегами
Для предотвращения вредных последствий фильтрации в основании плотины и для повышения её устойчивости против плоского сдвига проектируем в основании замок. Врезка осуществляется в коренные породы на глубину от 1,0 до 9,6 м. Ширина замка по дну 4 м, крутизна откосов 1:1,0.
Сопряжение тела плотины с берегами выполняется планировкой откосов наклонными уступами. Перед насыпкой тела плотины в основании удаляется растительный грунт и грунты с высоким коэффициентом фильтрации. Затем пропашным плугом рыхлится основание и уплотняется кулачковыми катками толщиной слоя 20-30 см.
Целью фильтрационного расчета является определение положения кривой депрессии в теле плотины и полного фильтрационного расхода.
Расчет ведем при отметке НПУ в пруде.
Н = НПУ - тальв. = 74,5 - 51,25 = 23,25 м (4.12)
Определяем положение раздельного сечения:
ДL = · Н = · 23,25 = 9,96 ? 10 м (4.13)
Аналитически определяем расстояние от раздельного сечения до начала дренажа и проверяем его графически:
L=ДL+( ГП- НПУ)· +В гр +В бер +( ГП - др.)· - ( др -
- осн.)· =10+(79,6-74,5)·3+8+4+(79,6-55,25)·2,5-(55,25-51,25)·1,5=
НПУ - отметка нормального подпорного уровня, м;
- заложение внутреннего откоса дренажа.
Приводим грунт тела ядра к грунту тела плотины:
где - коэффициент фильтрации грунта тела плотины, =0,08м/сут;
- коэффициент фильтрации грунта тела ядра, =0,08 м/сут;
L пр. = L + Я - = 92,18 + 2500 - 10 = 2582,18 м (4.16)
Определяем ординату кривой депрессии на входе в дренаж:
h 1 = - = - 2582,18 = 0,1 м (4.17)
Определяем заход кривой депрессии в дренаж:
Строим кривую депрессии по уравнению:
Задаемся значением «х» и вычисляем «у», сводя расчеты в таблицу 4.1
Строим кривую депрессии в системе координат ХОУ.
Определяем удельный фильтрационный расход через тело плотины:
q ф = К ф · h 1 = 20 · 0,1 = 2 м 3 /сут/м (4.20)
где К ф - коэффициент фильтрации грунта тела плотины,
Полный фильтрационный расход будет:
Q ф = q ф ·L пл = 0,5·2·199 = 199 м 3 /сут (4.21)
где L пл - длина плотины по гребню, м.
4.3 Расчет низового откоса на устойчивость
Расчет низового откоса на устойчивость проводим с целью проверки достаточности заложения низового откоса. Расчет проводим по методу круглоцилиндрических поверхностей скольжения.
Вычерчиваем низовой клин плотины с осредненным откосом. В полученный профиль переносим кривую депрессии. Из середины откоса проводим вверх вертикальную линию и другую линию под углом 85° к откосу. Между этими лучами находится область центров кривых скольжения. Откладываем отрезки АВ и АД в зависимости от проектной высоты и заложения низового откоса. Проводим дуги ВС и ДF. Получили криволинейный 4-х угольник ВСДF - область центров кривых скольжения. Расчет ведем, располагая поочередно в этой области 3 центра кривых. Выбираем радиусы R 1 =64 м, R 2 =72 м и R 3 =56 м так, чтобы дуги, соответствующие им, захватили половину гребня, часть поперечного профиля плотины и основания и вышли за низовым откосом.
Отсек грунта, заключенный между гребнем, осредненным низовым откосом и кривой скольжения, делим на полосы, шириной в=0,1R. По каждой полосе измеряем высоту слоя сухого и мокрого грунта и записываем результаты в таблицы. (см. Приложения В, Г)
Вычисляем приведенную высоту слоя грунта по формуле:
где h сух - высота слоя сухого грунта, измеренная по середине каждой полосы, м;
h мок - высота слоя мокрого грунта, измеренная по середине каждой полосы, м;
- плотность мокрого грунта, =1,02 т/м 3 ;
- плотность сухого грунта, = 2 т/м 3
Определяем произведения h пр · и h пр · , результаты вычислений сводим в таблицы (Приложения В, Г).
Ведем подсчет удерживающих сил, пользуясь известными значениями углов естественного откоса () и удельных сцеплений (С, т/м 2 )
Определяем длины дуг, соответствующих различным грунтам:
где R - радиус дуги скольжения, м;
- угол, соответствующий каждой зоне грунта в сухом и мокром состоянии.
Пользуясь графическим Приложением к расчету, определяем площади зон действия фильтрационного потока до дренажа - W 1 и после него - W 2 .
Определяем радиусы r 1 и r 2 и уклоны зон i 1 и i 2
Коэффициент устойчивости низового откоса определяется по формуле:
где - нормативный коэффициент устойчивости откоса, равный для 3 класса капитальности 1,1
К 1 = 1,6 К 2 = 1,75 К 3 = 1,51
Средний коэффициент устойчивости будет:
Низовой откос устойчив, так как К ср > следовательно, заложение его принято верно.
Наполнение пруда производится с помощью существующей насосной станцией на р. Бельбек. Общая протяженность подпитывающего тракта составляет 1837 м, из них - 1312 м существующий трубопровод и требуется строительство нового трубопровода длиной 525 м.
Новый трубопровод начинается от автодороги Бахчисарай-Ялта и заканчивается включением в пруд.
До ПК1 + 41 трубопровод прокладывается в одной траншее с трубопроводом МКр, а далее, в районе плотины переходит на левый берег, где включается в пруд.
На начальном участке до ПК1 + 41 трубопровод запроектирован из асбестоцементных труб ВТ-9 d у =300 мм. От ПК1 + 41 до ПК4 + 64, где трубопровод прокладывается у подошвы плотины, он запроектирован из стальных труб 3255Ч7 мм. Концевой участок подпитывающего тракта представляет собой прокоп, отрываемый в скальных грунтах.
Расход наполняющего трубопровода 100 л/с.
Определяем d асбестоцементных труб:
где Q - расход наполняющего водовода, Q = 100 л/с;
н - скорость движения воды в асбестоцементных трубах, н = 2 м/с.
Потери напора по длине асбестоцементного трубопровода:
где А - удельное сопротивление для асбестоцементных труб, А= 2,03;
h м = 0,1h l = 0,1 · 2,86 = 0,286 м (5.3)
Скорость движения воды в стальных трубах н = 1,5 м/с.
где А - удельное сопротивление для стальных труб, А= 0,6187;
l - длина участка трубопровода для стальных труб, l = 333 м
h l = 0,6187 · 333 · 0,1 2 = 2,06 м
h м = 0,1h l = 0,1 · 2,06 = 0,206 м
Определяем напор в наполняющем трубопроводе по формуле:
Н = Н геод. + Уh l + Уh м + h св. (5.4)
где Н геод. - геодезическая высота, Н геод = 80,6 - 20,6 = 60 м;
Уh l - суммарные потери по длине в а/ц и стальном трубопроводе;
h св. - свободный напор, h св. = 1,0 м
Н = 60 + 2,86 +0,286 + 2,06 +0,206 + 1 = 66,412 м
6.1 Выбор типа и конструкции водовыпуска
Пруд проектируется для целей орошения. Для подачи воды на орошение в теле плотины предусмотрен донный трубчатый водовыпуск. Вход в водовыпуск расположен ниже УМО, что позволяет выпускать воду из пруда частично или полностью во время ремонта откосов плотины и очистки ложа пруда от наносов.
Донный трубчатый водовыпуск запроектирован в виде стальной сварной трубы диаметром 300 мм, уложенной под телом плотины. Общая длина водовыпуска 145 м. По длине трубы на неё наварены металлические диафрагмы, служащие для увеличения пути фильтрационного потока под сооружением. В голове водовыпуска установлен приемный колодец, снабженный шандорами и решеткой, оголовок трубы, помещенной в колодец, снабжен раструбом и сеткой. В конце водовыпуска устроен выход в колодец с задвижками: основными и ремонтной. Основные обеспечивают подачу воды на орошение и на сброс. На сбросном трубопроводе запроектирован водобойный колодец.
Траншея под водовыпуск забивается жирными суглинками с тщательным уплотнением вручную. Под диафрагмы устанавливаются специальные приямки. Во избежание коррозии трубы покрывают усиленной гидроизоляцией в два слоя.
6.2 Гидравлический расчет водовыпуска
Расчет сводится к подбору диаметра трубы водовыпуска, позволяющего пропустить необходимый расход.
Пропускная способность напорного водовыпуска может быть определена по формуле:
где м - коэффициент расхода системы;
щ - площадь поперечного сечения трубы при принятом диаметре, м 2 ;
Н - напор перед трубой водовыпуска, м.
Принимаем стальные трубы диаметром 300 мм (0,3 м) и определяем площадь поперечного сечения трубы
Коэффициент расхода системы определяем по формуле:
где - сумма коэффициентов сопротивления - местных и по длине;
= о вх + о реш + о задв + о вых = 0,1+0,2+1+0,47= 1,77 (6.5)
где о вх - сопротивление на входе, о вх = 0,1;
о реш - сопротивление в решетке, о реш = 0,47;
о задв - сопротивление задвижки, о задв = 0,2;
о вых - сопротивление на выходе, о вых = 1
о реш = 1,5 4 = 1,5 4 = 0,47 (6.6)
где d 1 - диаметр раструба, равный 400 мм.
Сопротивление по длине вычисляем по формуле:
где л - коэффициент трения для стальных труб;
l - длина трубы водовыпуска, м; l = 145 м.
Определяем напор перед водовыпуском:
Н = УМО - ОСИ трубы на выходе = 59,10 - 51,07 = 8,03 м (6.8)
Подставив полученные данные в формулу 6.1, получим пропускную способность водовыпуска:
Q = 0,3 Ч 0,07 Ч 4,43 = 0,26 м 3 /с
При принятом диаметре d = 0,3 м, получена пропускная способность Q = 0,26 м 3 /с . Этого расхода достаточно для орошения 113 га орошаемых земель.
Расчет пруда на опорожнение сводится к определению времени опорожнения пруда при выпуске из него воды.
Уровни воды берем через 1,0 м от отметки НПУ = 74,5 до отметки оси трубы на входе = 52,00 м.
Объем пруда при различных уровнях берем по топографической характеристике чаши пруда, пользуясь кривой объемов W = f(Н)
Объем сливной призмы определяем как разность между двумя соседними объемами. Средние уровни - среднее арифметическое между двумя соседними уровнями. Напор вычисляем как разность между средним уровнем и отметкой оси трубы на входе.
Расход определяем по формуле 6.1 в м 3 /с и переводим его в тыс. м 3 /сут. Время опорожнения находим делением объема сливной призмы в тыс. м 3 на расход в тыс. м 3 /сут.
Таблица 6.1 - Расчет на опорожнение.
Поскольку в нормальных условиях эксплуатации пруд должен опорожняться слоями не больше 0,2 м/сут., фактический срок опорожнения составит 63,9 суток.
7 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГИДРОУЗЛА. ОБЪЕМЫ РАБОТ
Возведению любых гидротехнических сооружений предшествуют работы по переноса проекта в натуру. Он состоит в закреплении на местности отдельных точек сооружения, определяющих его основные осевые лини в соответствии с положением их на генплане.
После переноса проекта в натуру приступают к подготовке основания плотины и ложа пруда.
Первой операцией строительства является снятие растительного слоя грунта с основания плотины, пруда и карьера. Толщина снятия растительного слоя колеблется от 0,2 м по бортам до 1,4 м в тальвеге, где удаляют илистые грунты с малым удельным сцеплением. Срезка растительного грунта ведется бульдозером Д-192 с перемещением 30-70 м. Часть растительного грунта в объеме, необходимом для крепления низового откоса, остается во временном отвале со стороны нижнего бьефа плотины. Остальной грунт грузиться на самосвалы и перемещается во временные отвалы выше зоны НПУ.
Разработка грунта в траншее под замок производится:
1. На правом крутом склоне экскаватором прямая лопата с емкостью ковша 0,65 м 3 с погрузкой на автотранспорт и возкой в ядро плотины.
2. Экскаватором - драглайн емкостью 0,8 м 3 с выбросом грунта на бровку котлована с перемещением бульдозером на расстоянии от 10 до 30 м, в пригрузочные призмы и ядро плотины.
Разработка грунта в замке производится с оставлением по периметру защитного слоя 30 см, который дорабатывается перед забивкой замка. Доработка защитного слоя производится в днище бульдозером с выбросом экскаватором - драглайн емкостью 0,8 м 3 на бровку, на откосах - экскаватором - драглайн.
Укладка грунта в тело плотины и замок ведется с послойным уплотнением слоя 20-30 см при оптимальной влажности. Если грунт, завезенный из карьера, обладает влажностью выше оптимальной, его подсушивают на месте укладки после разравнивания путем выветривания и естественного испарения.
Строительство ведется в весенне-летний период. Чтобы уложенный грунт не переувлажнялся атмосферными осадками, уплотнение производится немедленно.
Наращивание плотины производится по всему профилю плотины. Уплотнение грунтов в замке и теле плотины производиться по всему профилю. Уплотнение грунтов в замке и теле плотины производится кулачными катками Д-220 за 12-18 проходов, в местах сопряжения ядра с бортами дополнительно уплотняют грунт пневмотрамбовками.
Верховой откос плотины подлежит креплению железобетонными плитами. Для обеспечения проектной плотности грунта, откос отсыпается с уширением на 30-40 см по сравнению с проектными габаритами. Неуплотненный грунт снимается с откосов бульдозером и укладывается в тело плотины. Планировка гребня, берм, откосов производится бульдозером. Монтаж сборных железобетонных плит производится гусеничным краном МУК-25. Плиты омоноличиваются в карты. Низовой откос крепиться посевом многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 20 см.
Растительный грунт с площади карьера снимается бульдозером и перемещается во временный отвал, используется для рекультивации карьера.
Донный водовыпуск. В состав донного водовыпуска входят: входной оголовок, стальная труба диаметром 300 мм, выходной оголовок. Сечение - трапецеидальное, шириной по дну - 2,0 м и откосами 1:1,0. Разработка грунта в траншее производится экскаватором обратная лопата с ковшом емкостью 0,65 м 3 с выбросом грунта в отвал на бровку траншеи. Доработка траншей под диафрагмы производятся вручную. Обратная засыпка - вручную с применением пневмотрамбовок, монтаж трубопровода производим краном - трубоукладчиком ТК-53.
Далее производятся расчеты основных объемов работ.
Таблица 7.1 Срезка растительного грунта с основания плотины
где Н пр - проектная высота плотины, м;
В - ширина плотины по основанию на поперечниках, м;
В ср -средняя ширина плотины по основанию между поперечниками, м;
L - расстояние между поперечниками, м;
t - толщина срезки растительного грунта с основания плотины, м;
t ср - средняя толщина срезки растительного грунта, м;
W - объем срезки растительного грунта, м 3 .
W зам = щ ср.зам · L , м 3 (7.2)
щ ср.зам = (В зам + m зам + Н зам )· Н зам , м 2 (7.3)
щ зам - площадь сечения замка, м 2 ;
Таблица 7.3 Объем насыпи тела плотины
щ пл = (В гр + m ср + Н стр )· Н стр , м 2 (7.5)
где Н стр - строительная высота плотины, м;
m ср.пл - среднее заложение откосов плотины;
щ пл - площадь поперечного сечения плотины, м 2 ;
W пл - объем насыпи тела плотины, м 3
Таблица 7.4 Площадь планировки мокрого откоса
S мокр = L мокр.ср · L, м 2 (7.6)
где L мокр - длина мокрого откоса, м;
S мокр - площадь планировки мокрого откоса, м 2 .
Таблица 7.5 Площадь планировки сухого откоса
где L сух - длина сухого откоса, м;
S сух - площадь планировки сухого откоса, м 2 .
щ яд = (В яд + m яд + Н стр.яд )· Н стр.яд , м 2 (7.11)
где Н стр.яд - строительная высота ядра м;
S гр = В гр · L гр = 8 · 199 = 1592 м 2 (7.12)
L гр - длина плотины по гребню, м;
S бер = В б.в.о · L б.в.о + В б.н.о · L б.н.о = 4·126+4·130 = 1024 м 2 (7.13)
где В б.в.о , В б.н.о - ширина берм верхового и низового откоса, м;
L б.в.о , L б.н.о - длина берм верхового и низового откоса, м
W др = щ др · L др = 40 · 100 = 4000 м 3 (7.14)
Сметы в строительстве являются документами, определяющими стоимость строительства. Смета представляет собой расчет доходов на строительство объекта (здание или сооружение), причем затраты труда и материальных ресурсов определяются в натуральной форме, а денежные затраты - в сметной. Сметы, составленные по рабочим чертежам и утвержденные в установленном порядке, определяют собой государственную сумму на конечную продукцию строительного производства.
Утвержденная смета служит основанием для финансирования и контроля за исполнением средств, для определения плановой себестоимости работ, ее снижения, для планирования, учета и отчетности в строительстве, для заключения договоров и производства расчетов за выполненные работы.
Сметная стоимость - это денежные средства, сумма которых определяется на основе проектных данных. Сметная стоимость является основанием для определения размера капитальных вложений, финансирования строительства, расчетов за выполненные подрядные (строительно-монтажные) работы и т.д.
Исходя из сметной стоимости, ведутся учет и отчетность, производится оценка деятельности строительно-монтажных организаций и заказчиков, а так же формируется балансовая стоимость вводимых в действие основных фондов по построенным зданиям и сооружениям.
На этапе проектирования составляется инвесторная сметная документация - совокупность смет ведомостей сметной стоимости пусковых комплексов, очередей строительства, сводок затрат, пояснительных записок к ним и ведомостей ресурсов.
Локальная смета - является первичным сметным документом и составляется на отдельные виды работ и затрат на основании объемов, которые определились при разработке рабочей документации.
Объекты сметы объединяют в своем составе данные из локальных смет по всему объекту.
Сводный сметный расчет стоимости строительства грунтовой плотины с водовыпуском и наполняющим водоводом
Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 декабря 2010 года.
Наименование глав, объектов, работ и затрат
Глава 1. Подготовка территории строительства
Оформление земельного участка и разбивочные работы
Глава 2. Основные объекты строительства
Глава 8. Временные здания и сооружения
Средства на возведение и разработку временных зданий и сооружений 4,2% от ГР 4,5 ГЛ 1-7
Зимнее удорожание 1% от ГР 4,5 ГЛ 1-8
Средства на перевозку рабочих автотранспортом 0,5% от ГР 4,5 ГЛ 1-8
Надбавки за передвижной характер работ 1,2% от ГР8 ГЛ. 1-7
Глава 10. Содержание службы заказчика и авторский надзор 0,52% от ГР8 ГЛ1-9
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров надзор 0,75% от ГР8 ГЛ 1-9
Глава 12. Проектные изыскательские работы
Сметная стоимость проектных и изыскательских работ 4,5% от ГР8
Сметная прибыль 30% от ГР 4,5 ГЛ 1-12
9 ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Производство работ должно осуществляться в соответствии с указаниями по охране труда в строительстве.
При производстве земляных работ каждая землеройная машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Значение сигнала должно быть разъяснено всем рабочим, связанных с работой машин.
Перед началом земляных работ необходимо убедиться в отсутствии подземных коммуникаций. При их наличии работы разрешаются только по письменному разрешению организации, ответственной за их эксплуатацию, работы производятся под наблюдением прораба или мастера.
На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов. Строительная площадка во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена.
При работе экскаватора не разрешается:
- находится рабочим под его стрелой или ковшом;
Общая характеристика грунтовой плотины, ее разновидности и отличительные черты. Порядок определения высоты тела плотины, отметки ее гребня. Методика и этапы конструирования тела плотины, ее фильтрационный расчет. Устройство и назначение водосброса. курсовая работа [474,2 K], добавлен 15.05.2009
Построение профиля земляной плотины. Определение высоты плотины. Определение ширины гребня. Крепление откосов. Подбор дренажного устройства. Построение депрессионной кривой. Схема расчета грунтовой плотины. Схема гребня плотины. курсовая работа [42,4 K], добавлен 13.08.2006
Характеристика района возведения гидроузла. Выбор основных размеров профиля плотин. Определение отметки гребня в глубоководной зоне. Откосы, бермы и дренажные устройства. Фильтрационный расчет грунтовой плотины. Проектирование водовыпускного сооружения. курсовая работа [1,3 M], добавлен 25.04.2015
Проектирование гидроузла: описание района, топографическая и климатическая характеристика, геологические условия. Обоснование выбора створа гидротехнического сооружения, компоновка узла плотины. Геометрические параметры плотины, гидравлический расчет. курсовая работа [770,0 K], добавлен 14.12.2011
Обоснование выбора створа и типа грунтовой плотины, конструкция ее поперечного профиля. Назначение отметок и размеров берм. Определение отметки гребня плотины, подбор обратного фильтра. Расчёт депрессионной кривой и устойчивости откосов, их крепление. контрольная работа [157,8 K], добавлен 05.11.2014
Проектирование бетонной водосборной плотины, компоновка сооружений гидроузла и гидравлические расчеты. Порядок конструирования тела плотины и ее элементов. Расчет фильтрации, нагрузки и воздействия на плотину. Планирование затрат на строительство. курсовая работа [119,3 K], добавлен 12.07.2009
Гидрологические характеристики района проектирования. Определение полезного, форсированного и мертвого объемов водохранилища. Выбор створа плотины, трассы водопропускных сооружений. Построение плана и поперечного профиля плотины. Расчет входного оголовка. курсовая работа [1,9 M], добавлен 04.06.2015
Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Рекомендуем скачать работу .

© 2000 — 2021



Проектирование наливной плотины СПК "Новый рассвет" Бахчисарайского р-на АРК дипломная работа. Геология, гидрология и геодезия.
Реферат: Методические аспекты использования тестирования для текущего контроля знаний учащихся
Примеры Курсовых Работ По Медицине
Реферат: Типовые модели поведения менеджера
Курсовая Работа На Тему Союз России И Белоруссии
Реферат: Философия Нового времени в работах Ф. Бекона и Р. Декарта
Реферат Тема Озера
Дипломная работа по теме Разработка методов регулирования оплаты труда
Реферат по теме Кабардино-балкарский этнический конфликт
Роды И Виды Красноречия Реферат
Реферат: Особенности работы социального педагога с детьми группы риска
Доклад по теме Синьциннянь
Как Писать Эссе По Праву В Универе
Дипломная Работа На Тему Культура Ресторанного Сервиса (На Примере Ресторана "Аквариум" Г. Чита)
Свой Долг Родителям Дети Эссе
Курсовая работа по теме Анализ затрат на производство
Курсовая работа: Курсовая работа по химзащите растений. Скачать бесплатно и без регистрации
Реферат: История Невского проспекта
Реферат по теме Развитие творчества ребенка в условиях его совместной деятельности со сверстниками
Доклад по теме Ян Райнис
Курсовая работа: Неоказание помощи больному и оставление в опасности. Скачать бесплатно и без регистрации
Биологическая роль марганца - Биология и естествознание курсовая работа
Аудит финансовых результатов деятельности организации - Бухгалтерский учет и аудит курсовая работа
Учёт арендованных и сданных в аренду основных средств - Бухгалтерский учет и аудит курсовая работа


Report Page