Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Свайные основания

Рис. 37. Схема свайного основания Рис. 37. Схема свайного основания

    Для кустового строительства скважин применяют различные виды сооружений и специализированной техники насыпи и искусственные острова, свайные основания, эстакады, морские стационарные платформы, плавучие буровые установки, буровые суда и т. д. Противопожарная защита куста скважин имеет свои особенности. Снижение капитальных затрат на строительство куста скважин привело к сокращению разрывов между пожароопасными установками и сооружениями. В комплексе противопожарных мер это сокращение должно компенсироваться ограничением применения горючих материалов, более строгой регламентацией работ по бурению и освоению скважин, увеличением средств пожаротушения (в том числе автоматических) и другими противопожарными мероприятиями. [c.23]

Рис. 38. Фундамент на свайном основании Рис. 38. Фундамент на свайном основании
    При просадочных грунтах под днищем резервуаров допускается применение свайного основания с железобетонным ростверком независимо от емкости резервуара. [c.85]

    В некоторых случаях обрастание может оказать полезное действие, например, для свайных оснований, шпунтовых морских стенок и др. Стальные образцы без покрытий в Черном море корродировали со ско- ростью 0,09- ДЗ мм/год, а скорость коррозии тех же образцов в состоянии обрастания составляла только 0,03 ,06 мм/год. [c.18]

    По найденному значению N1 определяют сечение болтов и величину необходимой пригрузки (обычно грунтовой засыпки) или вид крепления к железобетонному ростверку при свайном основании. [c.108]

    Мостовые перегружатели и причалы (пирсы) обычно представляют собой свайные основания с железобетонной надстройкой. Они состоят из подъездного моста и расположенного перед ним собственно пирса как места причала нескольких судов. Без обслуживания и независимо от подвода тока и каких-либо ошибок в управлении работают цинковые протекторы, примененные, например, для защиты рудного погрузочного причала в Монровии (Либерия). Между столбами располагаются 186 пластинчатых цинковых протектора массой по 100 кг, объединенные в 82 цепи. Цепи соединены при помощи кабеля длиной около [c.347]

    При свайном основании указать характеристику свайного основания и давления на грунт в уровне острия свай, тип свай, расположение (свайное поле), нагрузки, передаваемые и допускаемые на сваю. [c.367]

    Область применения эпоксидных покрытий не ограничивается подземными трубопроводами. Они могут быть рекомендованы для защиты теплопроводов, резервуаров для хранения бензина, нефтепродуктов и сырой нефти (в том числе внутренней поверхности днища для защиты от подтоварной воды), обсадных труб (снаружи и изнутри), резервуаров для разведения кислот, щелочей, гальванических растворов, отстойников и линий канализации. Баржи, бункера для угля, буровые вышки, эстакады, свайные основания и доки также с успехом могут быть защищены эпоксидным покрытием. [c.157]


    В торфяниках, плывунах и слабых насыпных грунтах устраивается свайное основание под трубы всех диаметров. Стыки труб заделывают эластичными материалами. [c.110]

    Слабые грунты требуют более сложной подготовки для увеличения несущей способности, а грунты, обильно пропитанные подпочвенными водами требуют устройства свайных оснований. Применяются сваи из бревен диаметром 200—250 м.н и длиной 4—9,5 м или железобетонные сваи преимущественно квадратного сечения. Располагаются сваи под подошвой фундамента в соответствии с его контуром, или рядами, или в шахматном порядке на расстоянии от 3 до 5 диаметров друг от друга (фиг. 202, б). [c.424]

    При напорах до 10 м и подаче насосной станции до 1 м /с можно принимать также горизонтальные осевые насосы. Например, при диаметре рабочего колеса около 400 мм возможна установка насосов на рамах и свайном основании (рис. 153). Легкость и простота конструкции такой сезонной насосной станции, удобное расположение электродвигателя (непосредственно на трубе насоса) дают возможность применять ее на небольших мелиоративных установках. [c.179]

    Глубину заложения подошвы фундамента увязывают с глубиной возможного размыва русла и принимают при естественных основаниях на 2 м ниже возможного уровня размыва при свайном основании это> заглубление можно уменьшить до 1 м. При скальных основаниях убирают верхнюю разрушенную скалу, а при трещиноватости выполняют цементацию. Если грунты плохие, по периметру основания сооружения устраивают замкнутое шпунтовое ограждение. Дно реки у сооружения руслового типа, дно и откосы у сооружения берегового типа должны быть тщательно укреплены. Для крепления используют местные материалы, а также применяют сборные железобетонные плиты, габионы, отсыпку камня, фашины, фашинные тюфяки и др. [c.280]

    На слабых грунтах при необходимости устраивают искусственные основания различными способами уплотняют и закрепляют грунт, заменяют слабый грунт основания более прочным или делают свайные основания. [c.84]

    В тех случаях, когда указанных мероприятий оказывается недостаточно для повышения несущей способности грунта, а также при глубоком залегании материка (несущего слоя грунта) устраивают свайные основания. [c.85]

    В случае слабых грунтов фундамент располагают на специальных свайных основаниях. [c.553]

    Сооружаемые вблизи берега моря резервуары будут иметь свайные основания. [c.52]

    Рнс. 10.6. Свайное основание под железобетонные трубопроводы диаметрам 1500 мм в слабых грунтах [c.206]

    Подошва фундаментов стен и колонн должна иметь такие размеры, чтобы давление на грунт не превышало допустимого. В слабых грунтах применяют сплошную железобетонную плиту или свайное основание. [c.140]

    Если несущая способность грунтов ниже, чем принято в типовых проектах, необходимо проектировать фундамент или усиливать слабый грунт, устраивая грунтовые подушки, уплотняя грунт, возводя свайные основания и т. д. [c.179]

    При специальном обосновании разрешено применять свайные основания и опускные колодцы. Подошвы фундаментов сооружений располагают ниже глубины промерзания. [c.187]

    Если несколько параллельных ниток трубопроводов пересекают электрифицированные железные дороги, изолирующие фланцы на них устанавливают на одинаковом удалении от рельсового пути. Изолирующие фланцы рекомендуется применять на трубопроводах в зоне действия блуждающих токов на отводах магистральных трубопроводов, на вводах коммуникаций, на объектах трамвая, метрополитена, электрифицированных железных дорог (депо, тяговые подстанции, ремонтные базы и т. п.) на вводах газопроводов на предприятия, в котельных панельных домах, домах со свайными основаниями, дрмах с металлическими конструкциями, зданиях, имеющих связь с водопроводом через газовые водонагревательные установки на кабелях, выходящих за пределы метрополитена, на участках металлических трубопроводов, проложенных в тоннеле под ходовыми рельсами на стояках вводов газопроводов к потребителям, где возможен электрический контакт газопроводов с заземленными конструкциями и коммуникациями, на наземных и надводных переходах через препятствия (на вертикальных участках, а также на вводах (и выводах) газопроводов в ГРС, ГРП, ГРУ. [c.293]

    По проекту П. М. Борисова предлагается создать теплое течение вдоль северного побережья нашей страны за счет перекачки поверхностных вод из Чукотского моря в Берингово. Для этого необходимо перегородить плотиной Берингов пролив и установить в ней насосные агрегаты общей мощностью около 20 000 МВт, способные ежегодно перекачивать до 140 000 км воды. Протяженность плотины равняется примерно 80 км, высота, определяемая средней глубиной пролива,— 50 м. Предполагается, что тело плотины будет покоиться на свайном основании, а обтекаемая форма ее верхней части позволит пропускать по всему сечению паковые. льды толщиной до 13 м. Мощность насосов и объем перекачиваемой воды определены из условия получения устойчивого изменения климата в течение трех лет с момента пуска сооружения . Предполагается, что такой проект может быть реализован совместными усилиями СССР, США и Канады и что энергию, необходимую для работы насосных агрегатов, можно будет получать от энергосистем советского Дальнего Востока и Аляски. Нежелательные последствия для климата в бассейнах Охотского и Японского морей, которые могут возникнуть в течение первых двух [c.129]

    Для конструкций со свайными основаниями с целью обеспечения химической стойкости рекомендуется максимально плотный бетон, увеличение защитного слоя, тщательный выбор цементов. Если этих требований недостаточно, применяют окрасочные покрытия и пропитку в петролатуме, битуме, метилметакрилате и других химическп стойких составах. [c.186]

    Другим важным комионентом Каспийского хозяйственного комплекса является каспийская нефть, которая имеет большое народнохозяйственное значение. Морская нефтедобыча имеет сложное морское и береговое хозяйство (многочисленные морские эксплуатационные ило-и1адки и связующие коммуникации, расположенные на свайных основаниях, морские и береговые причалы и многие другие объекты), для переустройства которого [c.82]


    Катодная защита обычно связана с защитой черных металлов, так как из них изготавливается подавляющая часть объектов, работающих под землей и при погружении в воду, например трубопроводы, свайные основания, пирсы, эстакады, суда и др. В качестве материала для расходуемых анодов-протекторов во всемг мире широко применяется магний. Обычно он используется в виде сплава с содержанием 6% алюминия, 3% цинка и 0,2% марганца эти добавки предотвращают образование пленок, которые снижают скорость растворения металла. Выход защитного тока всегда меньше 100%, так как магний корродирует и на нем выделяется водород. Применяется также алюминий, легированный 5% цинка, но разность потенциалов с железом для сплава значительно меньше, чем для магниевого сплава. Она близка к разности потенциалов для металлического цинка, который также применяется для защиты при условии, что путем соответствующего легирования на анодах предотвращается пленкообразование, связанное с обычным для цинка загрязнением примесями железа. Выбор материала для анодов — сложная задача. В почвах или других средах низкой проводимости необходима большая разность потенциалов, посколь- [c.130]

    Пропитка железобетонных изделий по такой технологии — трудоемкий и дорогостоящий метод, однако в некоторых случаях, например при устройстне свайных оснований в сильноагрессивных грунтах, она является единственным способом обеспечения необходимой долговечности. [c.147]

    При прокладке газопроводов в скальных грунтах и грунтах с включением шлака, строительного мусора, перегноя, а также в грунтах с небольшой несущей способностью (менее 0,025 МПа) необходимо предусматривать устройство основания из мягкого или песчаного грунта, не содержащего крупных включений, толщиной не менее 10 см (над выступающими неровностями основания). Засыпать газопровод следует таким же грунтом на полную глубину траншеи. В грунтах с несущей способностью менее 0,025 МПа дно траншеи допускается укреплять путем подкладки антисепти-рованных деревянных, бетонных брусьев, устройства свайного основания или втрамбовывания щебня либо гравия. [c.646]

    На основании изложенного, а также существующих опытных данных подземные резервуарные установки и газопроводы необходимо засыпать крупно- и среднезернистым песком на всю глубину, начиная от фундаментов. До засыпки песком необходимо установить 1 а нижнюю обвязку контрольные трубки, предусмотренные прбектом. Такое решение обеспечивает большую безопасность в эксплуатации, чем при подземной обвязке через патрубки, приваренные к резервуарам. Надземные трубопроводы в большей степени доступны надзору обслуживающего персонала и меньше подвергаются деформациям, позволяют быстро устранять возможные неполадки и производить ремонтные работы без отключения потребителя. Наличие на установках единой сливной колонки позволяет производить слив газа единовременно в любое число резервуаров без переключения шлангов, что в свою очередь значительно уменьшает потери газа и загазованность территории. При прокладке газопроводов в скальных грунтах и в грунтах с включением строительного мусора, перегноя, а также в грунтах с небольшой несущей способностью (менее 25 кПа) следует предусматривать под газопроводом основание из мягкого грунта, не содержащее крупных включений, толщиной не менее 10 см (под выступающими неровностями основания) засыпку газопровода следует предусматривать тем же мягким грунтом на высоту не менее 20 см над уровнем верхней образующей трубы. В грунтах с несущей способностью менее 25 кПа дно траншеи допускается усиливать путем прокладки бетонных брусьев или устройства свайного основания. [c.494]

    Прежде при подводном бурении на небольших глубинах скважины проводились со специально построенных мостков, сооруженных на свайном основании. В настоящее время на больших глубинах скважины успешно проводятся с передвижных опускных понтонов и плотов с подъемным буровым устройством. Например, в Мексиканском заливе пройдена скважина на глубину 4ЙОО м при глубине в этом месте залива 30 м. В настоящее время наиболее отдаленной от берета является снважина глубиной -1891 м, пройденная в Мексиканском заливе на расстоянии 56 км от берега при глубине залива в районе ее заложения 17 м. [c.193]

    При напряженности поля блуждающих токов 12 мВ/м через 11 лет работы среднее значение диаметра стержней составит 13 мм и допустимый изгибающий момент не более 1,4 т с м. Таким образом, необходимость защиты таких свайных оснований от электрохимической коррозии очевидна. Для конструкций, аналогичных эстакаде промышленных проводок на рснованиях из одиночных свай, необходимость учета электрохимической коррозии арматуры возникает всегда, когда горизонтальные нагрузки на сваи превышают [c.196]

    При тол1цине слоя 0,5 мм расход эмали составляет 0,6—0,8 л/м . Стоимость нанесения этого нокрытия в настоящее время превышает примерно в 3 раза стоимость нормального битумного покрытия однако повышенная стоимость компенсируется высокими защитными свойствами нокрытия и возможностью транспортировать их без нарушения сплошного слоя. Область применения покрытий не ограничивается подземными трубопроводами. Эти покрытия могут быть рекомендованы для защиты теплопроводов резервуаров для хранения бензина, нефтепродуктов и сырой нефти (в том числе для защиты от подтоварной воды внутренней поверхности днища) обсадных труб (снаружи и изнутри) резервуаров для разведения кислот, щелочей, гальванических растворов отстойников и линий канализации. Баржи, бункера для угля, буровые вышки, эстакады, свайные основания и доки можно защищать эпоксидным покрытием. Долговечность этих покрытий изучена еще недостаточно, но проводимые опыты показывают, что для защиты подземных трубопроводов они оказываются не хуже, чем толстослойные горячие битумные покрытия. [c.143]

    В грунтах с несущей способностью менее 0,025 МПа (0,25 кгс/см ), а также в грунтах с включением строительного мусора и перегноя дно траншеи следует усиливать путем подкладки антисентированных деревянных брусьев, бетонных брусьев, устройства свайного основания или втрамбовывания щебня или гравия. В этом случае подсыпку грунта под газопровод и засыпку его следует производить, как указано в первом абзаце данного пункта. [c.317]

    Железобетонные трубопроводы диаметром 400— 1200 мм в грунтах с нормальным сопротивлением более 0,1 МПа (1,0 кгс/см ) рекомендуется укладывать на естественное или искусственное основание, аналогичное применяемому под керамические трубопроводы. В слабых грунтах с нормальным сопротивлением менее 0,1 МПа (1кгс/см ) и некачественных грунтах (торфы, свалочные и илистые), когда замена их технически невозможна и экономически нецелесообразна, железобетонные трубопроводы диаметром 400—3500 мм рекомендуется укладывать на свайном основании. На рис. 10.6 показана схема основания для труб нормальной прочности при глубине засыпки 4,1—6 м. При глубоком заложении, когда засыпка над верхом труб превышает расчетную и составляет 6,1—12 м, железобетонные трубопроводы нормальной прочности следует укладывать на искусственном основании, представляющем собой монолитную полукруглую железобетонную обойму (рис. 10.7). [c.205]

    НЫХ фундаментов применять свайные основания, вести монтаж укрупнёнными блоками и конструкциями. С высокой производительностью трудились на реконструкции бригады и участки СУ-6, управлений Башэлектромонтажа , Башспецнефтестроя , Цептромоптажавтоматаки и других коллективов. [c.274]

    Морская коррозия, или коррозия в морской воде, представляет собой разновидность электрохимической коррозии в электролитах с сохранением всех закономерностей, рассмотренных ранее. В то же время имеется ряд огобенностей, связанных со своеобразием коррозионной среды и условиями протекания коррозионного процесса. Объектами морской коррозии являются части судна, находящиеся в воде (гребной винт, бортовая обшивка и др.) или орошаемые морской водой (трюмы, палубные сооружения и др.), сооружения морских портов, свайные основания морских нефтепромыслов и др. [c.74]

Рис. 4.9. Типы платформ для устройства ОВЭС [61] д — искусственный остров б — свайное основание в — гравитационное основание г — башня на растяжках д — плавучий диск е — плавучая заякоренная башня ж—з — варианты плавучих платформ Рис. 4.9. Типы платформ для устройства ОВЭС [61] д — искусственный остров б — свайное основание в — гравитационное основание г — башня на растяжках д — плавучий диск е — плавучая заякоренная башня ж—з — варианты плавучих платформ
    На слабых грунтах Среднего Приобья в Западно-Сибирском нефтегазовом регионе резервуары сооружают на свайных основаниях. В этом случае на предварительно спланированной площадке с помощью сваебойных агрегатов, оснащенных дизель-молотом, забивают сваи. Применяют также буронабивные сваи, изготовляемые в скважинах, предварительно пробуренных в грунте. После окончания забивки свай и срезки на один проектный уровень головных частей свай на последних монтируют прерывистые (несплошные) ростверки в виде плоских железобетонных плит, уложенных с оставлением промежутков, на которые и монтируют плоское днище резервуара. [c.193]


Смотреть страницы где упоминается термин Свайные основания: [c.14]    [c.347]    [c.180]    [c.193]    [c.96]    [c.31]    [c.177]    [c.239]    [c.180]   
Смотреть главы в:

Катодная защита от коррозии -> Свайные основания


Катодная защита от коррозии (1984) -- [ c.347 , c.348 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте