🗊Презентация Основные положения технологии процесса переработки грунта

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №1Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №2Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №3Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №4Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №5Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №6Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №7Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №8Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №9Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №10Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №11Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №12Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №13Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №14Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №15Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №16Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №17Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №18Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №19Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №20Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №21Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №22Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №23Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №24Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №25Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №26Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №27Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №28Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №29Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №30Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №31Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №32Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №33Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №34Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №35

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Основные положения технологии процесса переработки грунта. Доклад-сообщение содержит 35 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7





§2.Подготовительные и вспомогательные процессы разработки грунта
Должны обеспечивать:
качественное и безопасное производство работ;
 В зависимости :
- от местных условий,
- типа возводимого земляного сооружения. 
Включают:
Описание слайда:
§2.Подготовительные и вспомогательные процессы разработки грунта Должны обеспечивать: качественное и безопасное производство работ; В зависимости : - от местных условий, - типа возводимого земляного сооружения. Включают:

Слайд 8





2.1.Разбивка земляных сооружений
Устанавливает и закрепляет положение  их на местности. 
Осуществляют с помощью геодезических инструментов и различных измерительных приспособлений.
Разбивку котлованов начинают с выноса и закрепления на местности (в соответствии с проектом) створными знаками основных рабочих осей, в качестве которых обычно принимают главные оси здания I-I и II-II. После этого вокруг будущего котлована на расстоянии 2...3 м от его бровки параллельно основным разбивочным осям устанавливают обноску.
Обноска разового использования состоит из забитых в грунт металлических стоек или вкопанных деревянных столбов и прикрепленных к ним досок. Доска должна быть толщиной не менее 40 мм, иметь обрезную грань, обращенную кверху, и опираться не менее чем на три столбика. Более совершенной является инвентарная металлическая обноска. Для пропуска транспортных средств в обноске должны быть разрывы. При значительном уклоне местности обноски делают с уступами.
На обноску переносят основные разбивочные оси и, начиная от них, размечают все остальные оси здания. Все оси закрепляют на обноске гвоздями или пропилами и нумеруют. На металлической обноске оси закрепляют краской. Размеры котлована поверху, понизу и другие характерные его точки отмечают хорошо видимыми колышками или вехами. После возведения подземной части здания основные разбивочные оси переносят на его цоколь.
Для линейно протяженных сооружений (например, для коллектора) устраивают только поперечные обноски, которые располагают на прямых участках через 50 м, на закруглениях - через 20 м. Обноску устраивают также на всех пикетах и точках перелома профиля.
Описание слайда:
2.1.Разбивка земляных сооружений Устанавливает и закрепляет положение их на местности. Осуществляют с помощью геодезических инструментов и различных измерительных приспособлений. Разбивку котлованов начинают с выноса и закрепления на местности (в соответствии с проектом) створными знаками основных рабочих осей, в качестве которых обычно принимают главные оси здания I-I и II-II. После этого вокруг будущего котлована на расстоянии 2...3 м от его бровки параллельно основным разбивочным осям устанавливают обноску. Обноска разового использования состоит из забитых в грунт металлических стоек или вкопанных деревянных столбов и прикрепленных к ним досок. Доска должна быть толщиной не менее 40 мм, иметь обрезную грань, обращенную кверху, и опираться не менее чем на три столбика. Более совершенной является инвентарная металлическая обноска. Для пропуска транспортных средств в обноске должны быть разрывы. При значительном уклоне местности обноски делают с уступами. На обноску переносят основные разбивочные оси и, начиная от них, размечают все остальные оси здания. Все оси закрепляют на обноске гвоздями или пропилами и нумеруют. На металлической обноске оси закрепляют краской. Размеры котлована поверху, понизу и другие характерные его точки отмечают хорошо видимыми колышками или вехами. После возведения подземной части здания основные разбивочные оси переносят на его цоколь. Для линейно протяженных сооружений (например, для коллектора) устраивают только поперечные обноски, которые располагают на прямых участках через 50 м, на закруглениях - через 20 м. Обноску устраивают также на всех пикетах и точках перелома профиля.

Слайд 9





2.1.Разбивка земляных сооружений
Створные знаки основных разбивочных осей (главные оси здания I-I и II-II) выносят и закрепляют на местности. 
Вокруг будущего котлована на расстоянии 2-3 м от его бровки параллельно разбивочным осям устанавливают обноску.
Обноска - забитые в грунт металлические (деревянные) стойки (столбы) и к ним - доски. Лучше - инвентарная металлическая.
На обноску переносят основные разбивочные оси и, начиная от них, размечают все остальные оси здания.
Размеры котлована поверху, понизу и другие характерные его точки отмечают хорошо видимыми колышками или вехами. 
После возведения подземной части здания основные разбивочные оси переносят на его цоколь.
Описание слайда:
2.1.Разбивка земляных сооружений Створные знаки основных разбивочных осей (главные оси здания I-I и II-II) выносят и закрепляют на местности. Вокруг будущего котлована на расстоянии 2-3 м от его бровки параллельно разбивочным осям устанавливают обноску. Обноска - забитые в грунт металлические (деревянные) стойки (столбы) и к ним - доски. Лучше - инвентарная металлическая. На обноску переносят основные разбивочные оси и, начиная от них, размечают все остальные оси здания. Размеры котлована поверху, понизу и другие характерные его точки отмечают хорошо видимыми колышками или вехами. После возведения подземной части здания основные разбивочные оси переносят на его цоколь.

Слайд 10





2.2. Водоотлив и понижение уровня грунтовых вод
При устройстве выемок, расположенных ниже уровня грунтовых вод, необходимо: 
-осушать водонасыщенный грунт и обеспечивать таким образом возможность его разработки и устройства выемок,
В период выполнения в них строительных работ следует:
-предотвращать попадание грунтовой воды в котлованы, траншеи и выработки.
Эффективным технологический прием - откачка грунтовой воды.
Описание слайда:
2.2. Водоотлив и понижение уровня грунтовых вод При устройстве выемок, расположенных ниже уровня грунтовых вод, необходимо: -осушать водонасыщенный грунт и обеспечивать таким образом возможность его разработки и устройства выемок, В период выполнения в них строительных работ следует: -предотвращать попадание грунтовой воды в котлованы, траншеи и выработки. Эффективным технологический прием - откачка грунтовой воды.

Слайд 11





Открытый и закрытый водотолив
Описание слайда:
Открытый и закрытый водотолив

Слайд 12





Открытый водоотлив
Откачка протекающей воды непосредственно из котлованов или траншей. Приток воды к котловану (дебит) рассчитывают по формулам установившегося движения грунтовых вод.
Грунтовая вода, через откосы и дно котлована => водосборные канавы* => приямки (зумпфы)  => насосами. 
Недостаток. Суффóзия грунта. Вода, протекающая через дно и стенки котлованов, разжижают грунт и выносит из него на поверхность мелкие частицы. (В результате - несущая способность грунта в основаниях может снизиться). 
Грунтовый водоотлив, исключающий просачивание воды через откосы и дно предпочтительнее.
*Водосборные канавы устраивают шириной по дну 0,3...0,6 и глубиной 1...2 м с уклоном 0,01...0,02 в сторону приямков. Приямки в устойчивых грунтах крепят деревянным срубом из бревен (без дна), а в оплывающих - шпунтовой стенкой.
**Суффо́зия  (от лат.  suffosio — подкапывание)
Описание слайда:
Открытый водоотлив Откачка протекающей воды непосредственно из котлованов или траншей. Приток воды к котловану (дебит) рассчитывают по формулам установившегося движения грунтовых вод. Грунтовая вода, через откосы и дно котлована => водосборные канавы* => приямки (зумпфы) => насосами. Недостаток. Суффóзия грунта. Вода, протекающая через дно и стенки котлованов, разжижают грунт и выносит из него на поверхность мелкие частицы. (В результате - несущая способность грунта в основаниях может снизиться). Грунтовый водоотлив, исключающий просачивание воды через откосы и дно предпочтительнее. *Водосборные канавы устраивают шириной по дну 0,3...0,6 и глубиной 1...2 м с уклоном 0,01...0,02 в сторону приямков. Приямки в устойчивых грунтах крепят деревянным срубом из бревен (без дна), а в оплывающих - шпунтовой стенкой. **Суффо́зия  (от лат.  suffosio — подкапывание)

Слайд 13





Грунтовый водоотлив
Обеспечивает снижение  уровня ГВ ниже дна будущей выемки. 
Непрерывная откачка воды водопонизительными установками из системы трубчатых колодцев и скважин, расположенных вокруг котлована или вдоль траншеи.
Описание слайда:
Грунтовый водоотлив Обеспечивает снижение уровня ГВ ниже дна будущей выемки. Непрерывная откачка воды водопонизительными установками из системы трубчатых колодцев и скважин, расположенных вокруг котлована или вдоль траншеи.

Слайд 14





1)Иглофильтровый способ
Иглофильтровые установки:стальные трубы с фильтром внизу, водосборный коллектор, самовсасывающий вихревой насос.
Погружают в обводненный грунт по периметру котлована.
Эффективен в чистых песках и песчано-гравелистых грунтах.
Наибольшее понижение уровня грунтовых вод -5 м. 
При большей глубине понижения - двухъярусные установки.
-Фильтрующее звено состоит из наружной перфорированной и внутренней глухой трубы. 
-Наружная труба внизу имеет наконечник с шаровым и кольцевым клапанами. 
-На поверхности земли иглофильтры присоединяют водосборным коллектором к насосу. 
-При работе насосов уровень воды в иглофильтрах понижается.
-Из-за дренирующих свойств грунта он понижается и в окружающих грунтовых слоях.
Описание слайда:
1)Иглофильтровый способ Иглофильтровые установки:стальные трубы с фильтром внизу, водосборный коллектор, самовсасывающий вихревой насос. Погружают в обводненный грунт по периметру котлована. Эффективен в чистых песках и песчано-гравелистых грунтах. Наибольшее понижение уровня грунтовых вод -5 м. При большей глубине понижения - двухъярусные установки. -Фильтрующее звено состоит из наружной перфорированной и внутренней глухой трубы. -Наружная труба внизу имеет наконечник с шаровым и кольцевым клапанами. -На поверхности земли иглофильтры присоединяют водосборным коллектором к насосу. -При работе насосов уровень воды в иглофильтрах понижается. -Из-за дренирующих свойств грунта он понижается и в окружающих грунтовых слоях.

Слайд 15





2)Вакуумный способ
Используют для понижения уровня грунтовых вод в мелкозернистых грунтах (иглофильтровые - нецелесообразны).
Принцип действия.
Рабочую воду под давлением 750...800 кПа подают в кольцевое пространство между внутренней и наружной трубами, и через эжекторную насадку => вверх по внутренней трубе. 
В результате резкого изменения скорости движения рабочей воды в насадке создается разрежение и тем самым обеспечивается подсос грунтовой воды. 
Грунтовая вода смешивается с рабочей и направляется в циркуляционный резервуар, 
Из него избыток воды (за счет поступления грунтовой) откачивается низконапорным насосом или сливается самотеком.
Описание слайда:
2)Вакуумный способ Используют для понижения уровня грунтовых вод в мелкозернистых грунтах (иглофильтровые - нецелесообразны). Принцип действия. Рабочую воду под давлением 750...800 кПа подают в кольцевое пространство между внутренней и наружной трубами, и через эжекторную насадку => вверх по внутренней трубе. В результате резкого изменения скорости движения рабочей воды в насадке создается разрежение и тем самым обеспечивается подсос грунтовой воды. Грунтовая вода смешивается с рабочей и направляется в циркуляционный резервуар, Из него избыток воды (за счет поступления грунтовой) откачивается низконапорным насосом или сливается самотеком.

Слайд 16





3)Явление электроо́смоса 
Э… - движение жидкости через капилляры или пористые диафрагмы при наложении внешнего электрического поля. 
Наряду с иглофильтрами в грунт на расстоянии 0,5...1 м от иглофильтров в сторону котлована погружают стальные трубы или стержни. Иглофильтры подключают к отрицательному (катод), а трубы или стержни - к положительному полюсу источника постоянного тока (анод).
Принцип действия
Электроды  размещают друг относительно друга в шахматном порядке. Шаг одинаков - около 0,75... 1,5 м. 
Аноды и катоды погружают на одну и ту же глубину. 
Под действием электрического тока вода, содержащаяся в порах грунта, освобождается и перемещается в сторону иглофильтров. 
За счет движения воды коэффициент фильтрации грунта увеличивается в 5...25 раз.
Описание слайда:
3)Явление электроо́смоса Э… - движение жидкости через капилляры или пористые диафрагмы при наложении внешнего электрического поля.  Наряду с иглофильтрами в грунт на расстоянии 0,5...1 м от иглофильтров в сторону котлована погружают стальные трубы или стержни. Иглофильтры подключают к отрицательному (катод), а трубы или стержни - к положительному полюсу источника постоянного тока (анод). Принцип действия Электроды размещают друг относительно друга в шахматном порядке. Шаг одинаков - около 0,75... 1,5 м. Аноды и катоды погружают на одну и ту же глубину. Под действием электрического тока вода, содержащаяся в порах грунта, освобождается и перемещается в сторону иглофильтров. За счет движения воды коэффициент фильтрации грунта увеличивается в 5...25 раз.

Слайд 17





2.3. Временное крепление стенок выемок
Водонасыщенный грунт, стесненные условия, невозможность требуемых откосов - закрепляют вертикальные стенки.
Шпунт – самый дорогой. Обеспечивает устойчивое состояние грунта за пределами выемки. Забивают до ее разработки.
Распорного (горизонтально-рамного) типа - самый простой. Стойки, горизонтальные доски или дощатые (сплошные и нет) щиты, распорки, прижимающие их к стенкам траншеи. При сухих или маловлажных грунтах, траншеи до 4 м.
Подкосное крепление - щиты или доски, прижаты к грунту стойками, раскрепленными подкосами и упорами.  Ограничено (подкосы и упоры, расположенные в котловане усложняют работу). На широких котлованах.
Инвентарные распорные рамы из трубчатых стоек и распорок наиболее эффективны  (малая масса, легкий монтаж). 
Принцип действия. Металлические трубчатые стойки по высоте имеют отверстия для крепления распорок. Распорка телескопического типа состоит из наружной и внутренней труб, поворотной муфты и опорных частей. В зависимости от ширины траншеи расстояние между стойками устанавливают путем выдвижения внутренней трубы из наружной и фиксируют болтом, вставляемым в отверстия труб. Полное прижатие щитов к стенкам выемки осуществляют поворотом муфты с винтовой нарезкой.
Описание слайда:
2.3. Временное крепление стенок выемок Водонасыщенный грунт, стесненные условия, невозможность требуемых откосов - закрепляют вертикальные стенки. Шпунт – самый дорогой. Обеспечивает устойчивое состояние грунта за пределами выемки. Забивают до ее разработки. Распорного (горизонтально-рамного) типа - самый простой. Стойки, горизонтальные доски или дощатые (сплошные и нет) щиты, распорки, прижимающие их к стенкам траншеи. При сухих или маловлажных грунтах, траншеи до 4 м. Подкосное крепление - щиты или доски, прижаты к грунту стойками, раскрепленными подкосами и упорами. Ограничено (подкосы и упоры, расположенные в котловане усложняют работу). На широких котлованах. Инвентарные распорные рамы из трубчатых стоек и распорок наиболее эффективны (малая масса, легкий монтаж). Принцип действия. Металлические трубчатые стойки по высоте имеют отверстия для крепления распорок. Распорка телескопического типа состоит из наружной и внутренней труб, поворотной муфты и опорных частей. В зависимости от ширины траншеи расстояние между стойками устанавливают путем выдвижения внутренней трубы из наружной и фиксируют болтом, вставляемым в отверстия труб. Полное прижатие щитов к стенкам выемки осуществляют поворотом муфты с винтовой нарезкой.

Слайд 18





2.4. Искусственное закрепление грунтов
В зависимости от: а)физико-механических свойств грунта, б)его состояния, в)требуемой степени и назначения закрепления применяют:
В результате: повышается прочность грунта, он становится неразмываемым, а в некоторых случаях - водонепроницаемым
Описание слайда:
2.4. Искусственное закрепление грунтов В зависимости от: а)физико-механических свойств грунта, б)его состояния, в)требуемой степени и назначения закрепления применяют: В результате: повышается прочность грунта, он становится неразмываемым, а в некоторых случаях - водонепроницаемым

Слайд 19





1)Замораживание грунтов 
Применяют в сильно водонасышенных грунтах (плывунах) при разработке глубоких выемок.
По периметру котлована погружают замораживающие колонки из труб, соединенных между собой трубопроводом.
 По нему нагнетают рассол (растворы солей), охлажденный холодильной установкой до -20... -25°С. 
Охлаждающие иглы состоят из наружных труб, закрытых снизу и внутренних, вставленных в них коаксиально и открытых снизу. 
Рассол => во внутреннюю трубу, в нижней части => в наружную трубу => вверх => к следующей колонке.
 Окружающий грунт замерзает цилиндрами с постепенно увеличивающимися диаметрами. Эти цилиндры смерзаются в сплошную стенку мерзлого грунта.
Описание слайда:
1)Замораживание грунтов Применяют в сильно водонасышенных грунтах (плывунах) при разработке глубоких выемок. По периметру котлована погружают замораживающие колонки из труб, соединенных между собой трубопроводом. По нему нагнетают рассол (растворы солей), охлажденный холодильной установкой до -20... -25°С. Охлаждающие иглы состоят из наружных труб, закрытых снизу и внутренних, вставленных в них коаксиально и открытых снизу. Рассол => во внутреннюю трубу, в нижней части => в наружную трубу => вверх => к следующей колонке. Окружающий грунт замерзает цилиндрами с постепенно увеличивающимися диаметрами. Эти цилиндры смерзаются в сплошную стенку мерзлого грунта.

Слайд 20





2),3)Цементация и битумизация
Инъецирования цементного раствора или разогретых битумов применяют для пористых грунтов с высоким коэффициентом фильтрации, а также трещиноватых скальных пород.
4)Химический способ - закрепляют песчаные и лёссовые* грунты посредством нагнетания в них через инъекторы** химических растворов. М.б.: 2-х и однорастворный.
Принцип действия
Двухрастворное закрепление - последовательное нагнетание в грунт сначала водного раствора силиката натрия Na2SiO3, а затем хлористого кальция СаСl2. Реагируя, образуют гель кремниевой кислоты, который обволакивает зерна грунта и, твердея, связывает их в монолит. В хорошо дренирующих грунтах.
Однорастворное закрепление (смесь силиката натрия и отвердителя) применяют для слабодренирующих грунтов.
*Залегают на значительной части территории России
**Специальные трубы .
 
Описание слайда:
2),3)Цементация и битумизация Инъецирования цементного раствора или разогретых битумов применяют для пористых грунтов с высоким коэффициентом фильтрации, а также трещиноватых скальных пород. 4)Химический способ - закрепляют песчаные и лёссовые* грунты посредством нагнетания в них через инъекторы** химических растворов. М.б.: 2-х и однорастворный. Принцип действия Двухрастворное закрепление - последовательное нагнетание в грунт сначала водного раствора силиката натрия Na2SiO3, а затем хлористого кальция СаСl2. Реагируя, образуют гель кремниевой кислоты, который обволакивает зерна грунта и, твердея, связывает их в монолит. В хорошо дренирующих грунтах. Однорастворное закрепление (смесь силиката натрия и отвердителя) применяют для слабодренирующих грунтов. *Залегают на значительной части территории России **Специальные трубы .  

Слайд 21





5)Термическое закрепление 
Для лёссовых грунтов. Реализуется обжигом раскаленными газами, нагнетаемыми через скважину в поры грунта. Газы образуются при сжигании жидкого или газообразного топлива, подаваемого в толщу грунта вместе с воздухом через жаропрочные трубы в заранее пробуренную скважину.
6)Электрический способ
Закрепляют влажные глинистые грунты. Эффект электроосмоса. Через грунт пропускают постоянный электрический ток. Глина осушается, сильно уплотняется и теряет способность к пучению.
7)Электрохимический способ 
Одновременно с током в грунт вводят через трубу, являющуюся катодом и инъектором, растворы химических добавок, увеличивающие проводимость тока. Интенсивность процесса закрепления грунта возрастает.
Описание слайда:
5)Термическое закрепление Для лёссовых грунтов. Реализуется обжигом раскаленными газами, нагнетаемыми через скважину в поры грунта. Газы образуются при сжигании жидкого или газообразного топлива, подаваемого в толщу грунта вместе с воздухом через жаропрочные трубы в заранее пробуренную скважину. 6)Электрический способ Закрепляют влажные глинистые грунты. Эффект электроосмоса. Через грунт пропускают постоянный электрический ток. Глина осушается, сильно уплотняется и теряет способность к пучению. 7)Электрохимический способ Одновременно с током в грунт вводят через трубу, являющуюся катодом и инъектором, растворы химических добавок, увеличивающие проводимость тока. Интенсивность процесса закрепления грунта возрастает.

Слайд 22





§3. Разработка грунта механическим методом
3.1. Землеройные машины
- Многоковшовые экскаваторы непрерывного действия
В основном для разработки траншей.
Рабочий орган - является ковшовая цепь или ковшовый ротор
- Одноковшовые экскаваторы - наибольшее применение.
С ковшом вместимостью 0,15...2м3, реже до 4 м3.
Описание слайда:
§3. Разработка грунта механическим методом 3.1. Землеройные машины - Многоковшовые экскаваторы непрерывного действия В основном для разработки траншей. Рабочий орган - является ковшовая цепь или ковшовый ротор - Одноковшовые экскаваторы - наибольшее применение. С ковшом вместимостью 0,15...2м3, реже до 4 м3.

Слайд 23


Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24





1)Экскаватор с прямой лопатой
Для разработки грунтов, расположенных выше уровня стоянки экскаватора, преимущественно с погрузкой на транспорт.
 Выемка грунта осуществляется лобовыми и боковым забоями.
Более эффективным является боковой забой. 
Транспорт подается под погрузку сбоку выработки, чем достигается значительное уменьшение угла поворота стрелы экскаватора
Описание слайда:
1)Экскаватор с прямой лопатой Для разработки грунтов, расположенных выше уровня стоянки экскаватора, преимущественно с погрузкой на транспорт. Выемка грунта осуществляется лобовыми и боковым забоями. Более эффективным является боковой забой. Транспорт подается под погрузку сбоку выработки, чем достигается значительное уменьшение угла поворота стрелы экскаватора

Слайд 25





2)Экскаватор с обратной лопатой
используют при разработке грунтов, которые находятся ниже уровня стоянки экскаватора, и преимущественно при рытье небольших котлованов и траншей.
Разработку грунта ведут лобовым или боковым забоем с погрузкой грунта в транспортные средства или укладкой в отвал.
3)Экскаватор-драглайн
Для рытья глубоких котлованов, широких траншей, возведения насыпей, разработки грунта из-под воды и т. п. Их применяют также для отделочных земляных работ при планировке площадей и зачистке откосов.
4)Экскаватор-грейфер 
Для рытья колодцев, узких глубоких котлованов, траншей и других сооружений, особенно в условиях разработки грунтов ниже уровня грунтовых вод
Описание слайда:
2)Экскаватор с обратной лопатой используют при разработке грунтов, которые находятся ниже уровня стоянки экскаватора, и преимущественно при рытье небольших котлованов и траншей. Разработку грунта ведут лобовым или боковым забоем с погрузкой грунта в транспортные средства или укладкой в отвал. 3)Экскаватор-драглайн Для рытья глубоких котлованов, широких траншей, возведения насыпей, разработки грунта из-под воды и т. п. Их применяют также для отделочных земляных работ при планировке площадей и зачистке откосов. 4)Экскаватор-грейфер Для рытья колодцев, узких глубоких котлованов, траншей и других сооружений, особенно в условиях разработки грунтов ниже уровня грунтовых вод

Слайд 26





Экскаватор-драглайн
Описание слайда:
Экскаватор-драглайн

Слайд 27





Экскаватор-грейфер
Описание слайда:
Экскаватор-грейфер

Слайд 28





3.2. Землеройно-транспортные машины
Скреперы
При отрывке котлованов и планировке поверхностей применяют:
1)Прицепные (с объемом ковша 3, 7 и 8 м3), 
2)Полуприцепные (с объемом ковша 4,5 м3)
3)Самоходные (с объемом ковша 8, 15 и 25 м3) скреперы. 
1)и2) при транспортировке грунта на 1000 м, 3) - до 3000 м.
Траектории движения скреперов (вид сооружения, взаимное расположение мест разработки и укладки грунта, местные условия):
эллиптическая, спиральную, «восьмеркой», зигзагообразная, челночно-поперечная и челночно-продольная.
Описание слайда:
3.2. Землеройно-транспортные машины Скреперы При отрывке котлованов и планировке поверхностей применяют: 1)Прицепные (с объемом ковша 3, 7 и 8 м3), 2)Полуприцепные (с объемом ковша 4,5 м3) 3)Самоходные (с объемом ковша 8, 15 и 25 м3) скреперы. 1)и2) при транспортировке грунта на 1000 м, 3) - до 3000 м. Траектории движения скреперов (вид сооружения, взаимное расположение мест разработки и укладки грунта, местные условия): эллиптическая, спиральную, «восьмеркой», зигзагообразная, челночно-поперечная и челночно-продольная.

Слайд 29





Скрепер
Описание слайда:
Скрепер

Слайд 30


Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31





Бульдозеры
Разрабатывают грунт в неглубоких и протяженных выемках и резервах для перемещения его в насыпи обычно на расстояние до 100 м . 
Применяют также для: 
-окучивания грунтов, 
-обратной засыпки траншей и пазух котлованов, 
-зачистки дна котлованов после экскаваторных работ, 
-разравнивания и планировки грунта. 
В цикл работы бульдозера входят следующие операции:
 - резание и набор грунта путем снятия стружки под уклон,
- перемещение грунта с надвижкой его отвалом бульдозера,
разгрузка грунта,
 и возвратный холостой ход.
Описание слайда:
Бульдозеры Разрабатывают грунт в неглубоких и протяженных выемках и резервах для перемещения его в насыпи обычно на расстояние до 100 м . Применяют также для: -окучивания грунтов, -обратной засыпки траншей и пазух котлованов, -зачистки дна котлованов после экскаваторных работ, -разравнивания и планировки грунта. В цикл работы бульдозера входят следующие операции: - резание и набор грунта путем снятия стружки под уклон, - перемещение грунта с надвижкой его отвалом бульдозера, разгрузка грунта, и возвратный холостой ход.

Слайд 32





3.3. Выполняемые работы
Укладка и уплотнение грунта при:
-планировочных работах, 
-возведении различных насыпей, 
-обратных засыпках траншей и пазух фундаментов.
Гидромеханический метод переработки грунта 
Технология: разработка грунта в забое, перевод его в полужидкую массу (пульпу), транспортирование и укладка (намыв) пульпы в сооружение или в отвал.
Целесообразно при больших объемах, устройство насыпей с мин. осадкой, наличие больших ресурсов воды и электроэнергии.
Разработка грунта бурением
При исследовании свойств и качества грунтов, определении уровня грунтовых вод, устройстве скважин водоснабжения и водопонижения грунтовых вод, устройстве свайных фундаментов, искусственном закреплении грунтов и т. п.
Описание слайда:
3.3. Выполняемые работы Укладка и уплотнение грунта при: -планировочных работах, -возведении различных насыпей, -обратных засыпках траншей и пазух фундаментов. Гидромеханический метод переработки грунта Технология: разработка грунта в забое, перевод его в полужидкую массу (пульпу), транспортирование и укладка (намыв) пульпы в сооружение или в отвал. Целесообразно при больших объемах, устройство насыпей с мин. осадкой, наличие больших ресурсов воды и электроэнергии. Разработка грунта бурением При исследовании свойств и качества грунтов, определении уровня грунтовых вод, устройстве скважин водоснабжения и водопонижения грунтовых вод, устройстве свайных фундаментов, искусственном закреплении грунтов и т. п.

Слайд 33





Разработка грунта взрывом
Взрывным способом в основном рыхлят скальные породы с последующей их разработкой землеройными машинами и скалоуборочными механизмами.
Возводят земляные насыпи и перемычки, устраивают выемки для котлованов, дорог и т. п., дробят мерзлые грунты, валуны, валят деревья, корчуют пни, уплотняют грунты и др.
Разработка грунта в зимних условиях
В зависимости от конкретных местных условий методы:
 1) Предохранение грунта от промерзания и последующая разработка обычными методами, 
2) Разработкой мерзлого грунта с предварительным рыхлением, 
3) Непосредственной разработкой мерзлого грунта, 
4) Оттаивание грунта и его разработкой в талом состоянии.
Описание слайда:
Разработка грунта взрывом Взрывным способом в основном рыхлят скальные породы с последующей их разработкой землеройными машинами и скалоуборочными механизмами. Возводят земляные насыпи и перемычки, устраивают выемки для котлованов, дорог и т. п., дробят мерзлые грунты, валуны, валят деревья, корчуют пни, уплотняют грунты и др. Разработка грунта в зимних условиях В зависимости от конкретных местных условий методы: 1) Предохранение грунта от промерзания и последующая разработка обычными методами, 2) Разработкой мерзлого грунта с предварительным рыхлением, 3) Непосредственной разработкой мерзлого грунта, 4) Оттаивание грунта и его разработкой в талом состоянии.

Слайд 34


Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Основные положения технологии процесса переработки грунта, слайд №35
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию