О подземных коммуникациях. Подземные коммуникации Виды подземных коммуникаций

Инженерные сети городов проектируются как комплексная си­стема, объединяющая все надземные, наземные и подземные сети с учетом их развития на расчетный период. Подземные сети про­кладывают преимущественно под улицами и дорогами, для чего в их поперечных профилях предусматривают места для укладки се­тей: на полосе между красной линией и линией застройки разме­щают кабельные сети (силовые, связи, сети сигнализации и ди­спетчеризации); под тротуарами располагают тепловые сети или проходные коллекторы; на разделительных полосах - водопро­вод, газопровод и хозяйственно-бытовую канализацию. При ши­рине улиц более 60 м в пределах красной линии сети водопровода и канализации прокладывают по обеим сторонам улиц. При ре­конструкции проезжих частей улиц и дорог обычно сети, распо­ложенные под ними, переносят под разделительные полосы и тротуары. Исключение могут составлять самотечные сети хозяй­ственно-бытовой и ливневой канализации.

Удельная протяженность сетей зависит от плотности жилого фонда, а следовательно, от этажности застройки. С увеличением плотности жилого фонда от 1900 м 2 /га (при 2-этажной застрой­ке) до 4000 м 2 /га (при 9-этажной застройке) общая относитель­ная протяженность сетей уменьшается в 2,6 раза.

При проектировании магистральных трасс подземных комму­никаций их делают прямолинейными, параллельными оси или красной линии улицы, располагают с какой-либо одной стороны улицы, не пересекая ее. Подземные сети не должны находиться одна над другой, за исключением участков на перекрестках и от­ветвлениях, где предусматриваются пересечения в соответствии с нормами в разных уровнях. Наиболее целесообразным считается расположение подземных коммуникаций под зеленой зоной ули­цы и тротуарами, но часто бывает необходимо использовать так­же часть пространства под проезжей частью улиц.

На случай реконструкции и расширения коммуникаций при комплексном проектировании предусматривают резервные участ­ки в подземном пространстве улиц.

10.2. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций

Размещение распределительных трасс подземных сетей на тер­ритории микрорайона и жилых кварталов зависит от общего пла­нировочного решения и рельефа местности.

Расстояния от подземных сетей до зданий, сооружений, зеле­ных насаждений и до соседних подземных сетей регламентируют­ся. Все траншеи подземных сетей располагают вне зоны давления в грунте от зданий, что способствует сохранению целостности основания фундаментов здания, предохранению его от размыва (рис. 10.1). Соблюдение нормативных расстояний, кроме того, предотвращает возможность повреждений, а в случае необходи­мости обеспечивает условия для ремонта. Минимальные значения этих расстояний даны в СНиП 2.07.01-89*.

Прокладку подземных инженерных сетей можно производить тремя способами (рис. 10.2): 1) раздельным способом, когда каждую коммуникацию прокладывают в грунте отдельно с со­блюдением соответствующих санитарно-технологических и стро­ительных условий размещения независимо от способов и сроков устройства остальных коммуникаций; 2) совмещенным спосо­бом, когда одновременно в одной траншее укладывают комму­никации различного назначения; 3) в совмещенном коллекто­ре, когда в одном коллекторе совместно располагают сети раз­личного назначения.

Двумя последними способами прокладывают инженерные сети одного направления. В случае, когда сеть подземных коммуника-

ций настолько развита, что места в траншеях недостаточно, при­меняют третий способ.

» Раздельный способ прокладки подземных сетей имеет боль­шие недостатки, так как значительные земляные работы при вскрытии одной коммуникации могут способствовать поврежде-

ниям на других вследствие изменения давления и связности грун­та. Кроме того, сроки строительства увеличиваются из-за того, что коммуникации прокладывают последовательно.

При совмещенном способе трубопроводы укладывают одно­временно, причем в одной траншее могут располагаться кабели, трубопроводы и непроходные каналы. Этот способ применим при реконструкции улиц или создании новой застройки, так как объем земляных работ сокращается на 20...40 %.

Прокладка сетей в совмещенном коллекторе позволяет сокра­тить объем земляных работ и сроки строительства. Этот способ зна­чительно облегчает эксплуатацию, упрощает ремонт и замену ком­муникации без проведения земляных работ. При прокладке сетей в совмещенном коллекторе можно устраивать отдельные коммуни­кации даже после окончания нулевого цикла строительства. В кол­лекторе могут размещаться идущие в одном направлении тепловые сети диаметром от 500 до 900 мм, водоводы диаметром до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и силовых кабелей напряжением до 10 кВ. Допускается расположение в общих коллекторах воздухово­дов, напорных трубопроводов водопровода, канализации. Не раз­решается совместная прокладка газопроводов и трубопроводов с горючими и легковоспламеняющимися веществами.

Коллекторы различают по конструкции, размерам, форме по­перечного сечения. Коллектор представляет собой проходную (в рост человека), полупроходную (ниже 1,5 м) или непроходную галерею из сборных железобетонных конструкций.

Проходные коллекторы необходимо оборудовать приточной естественной и механической вентиляцией для обеспечения внут­ренней температуры в пределах 5... 30 °С и не менее трехкратного обмена воздуха за 1 ч, а также электрическим освещением и отка­чивающими устройствами.

Сети мелкого и глубокого заложения. Подземные коммуникации города являются важнейшим элементом инженерного оборудова­ния и благоустройства, удовлетворяющим необходимым санитар­но-гигиеническим требованиям и обеспечивающим высокий уро­вень удобств для населения. Подземные коммуникации включают в себя сети горячего и холодного водоснабжения, газификации, энергоснабжения, сигнализации специального назначения, теле­фонизации, радиовещания, телеграфа, канализации, водостока (ливневая канализация), дренажа, а также новые осваиваемые виды (пневматическая почта, мусороудаление) и т.д.

Городские подземные коммуникации постоянно развиваются, представляя собой сложную и важную часть городского «организ­ма». Подземные сети подразделяют на транзитные, магистраль­ные и распределительные (разводящие).

К транзитным относятся те подземные коммуникации, кото­рые проходят через город, но в городе не используются, напри-

мер газопровод, нефтепровод, идущий от месторождения через данный город.

К магистральным относятся основные сети города, по которым подаются или отводятся основные виды носителей в городе, рас­считанные на большое число потребителей. Их располагают обыч­но в направлении основных транспортных магистралей города.

К распределительным (разводящим) сетям относятся те комму­никации, которые ответвляются от магистральных и подводятся непосредственно к домам.

<* Подземные сети имеют разную глубину заложения. Сети мел­кого заложения располагают в зоне промерзания грунта, а сети глубокого заложения - ниже зоны промерзания. Глубину промер­зания грунта определяют по СНиП 23-01-99. Для Москвы, напри­мер, она составляет 140 см.

К сетям мелкого заложения относятся сети, эксплуатация ко­торых допускает значительное охлаждение: электрические сла­боточные и силовые кабели, кабели телефонной и телеграфной связи, сигнализации, газопроводы, теплосети. К сетям глубокого заложения относятся подземные коммуникации, которые нельзя переохлаждать: водопровод, канализация, водосток. Для подзем­ных сетей могут использоваться стальные, бетонные, железобе­тонные, асбестоцементные, керамические и полиэтиленовые тру­бопроводы.

Водоснабжение. Одним из необходимых условий городского благоустройства является водоснабжение. Система водопровода учитывает количество потребителей и норму потребления воды. Для всех категорий потребителей существуют свои нормы. Насе­лению вода требуется для удовлетворения физиологических по­требностей: приготовления пищи, поддержания гигиены, хозяй­ственно-бытовой деятельности. Норма потребления воды одним человеком в сутки колеблется в зависимости от степени благо­устройства города. Для населения крупных городов, обеспечен­ного холодным и горячим водоснабжением, норма потребления воды на 1 чел. составляет около 400 л/сут. В эту норму входит расход воды на нужды предприятий коммунального обслужива­ния населения (бани, парикмахерские, прачечные, предприя­тия общественного питания и т.д.). Другой потребитель воды - промышленные предприятия, почти в каждом из которых тех­нологический процесс связан с расходом большого количества воды.

В городе также учитывается расход воды на пожаротушение, полив зеленых насаждений и в зависимости от климатических ус­ловий - на обводнение городской территории.

В зависимости от количества подаваемой воды выбирают си­стему водоводов. Они могут представлять две и более параллель­ных нитей. Вода к потребителям приходит из источника водоснаб-

жения (реки, подземные воды, моря) через очистные сооруже­ния, где она фильтруется, обесцвечивается, обеззараживается хло­ром, озоном, водородом или ультрафиолетовыми лучами, опрес­няется и отстаивается.

Трубопроводы делают стальными, чугунными, железобетон­ными и пластмассовыми, из поливинилхлорида и полиэтилена.

При проектировании водопроводных сетей очень важно пред­усмотреть сохранение в трубах необходимой температуры воды. Сле­довательно, она не должна чрезмерно охлаждаться и нагреваться. Поэтому принято, что водопроводные сети, как правило, уклады­вают под землей. Но при технологическом и технико-экономиче­ском обосновании допускаются и другие виды размещения.

Чтобы исключить переохлаждение и промерзание водопровод­ных труб, глубина их заложения, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой тем­пературы, т. е. глубины промерзания грунта. Для предупреждения нагревания воды в летнее время года глубину заложения трубопро­водов следует принимать не менее 0,5 м, считая до верха труб. Глу­бину заложения производственных трубопроводов необходимо про­верять из условия предупреждения нагревания воды лишь в том случае, если оно недопустимо по технологическим соображениям.

Водопроводные сети делают кольцевыми и в редких случаях тупиковыми, так как они менее удобны при ремонте и эксплуата­ции, и в них может застаиваться вода.

Диаметр труб принимают расчетом в соответствии с указания­ми СНиП 2.04.02-84. Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, для городских районов составляет не менее 100 и не более 1000 мм. В водопроводной сети поддерживается свободный напор не менее 10 м водяного столба, что обеспечива­ет возможность использовать водопроводную сеть для тушения по­жаров. Для этой цели на всей протяженности водопроводной сети через 150 м устанавливают специальные устройства для подключе­ния пожарных шлангов - гидрантов. Нормами предусмотрено, что для наружного пожаротушения необходим расход воды 100 л/с.

Благодаря свободному напору в водопроводной сети не менее 10 м здания небольшой этажности обеспечиваются водой без до­полнительного насоса. В зданиях повышенной этажности создает­ся дополнительный напор местными насосами.

Расположение линий водопровода на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане и при пересечении от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

На водопроводных сетях для правильной эксплуатации и ре­монта устраивают водопроводные колодцы. Их выполняют из сборного железобетона или из местных материалов. При распо­ложении уровня грунтовых вод выше дна колодца предусматри-

кают гидроизоляцию его дна и стен на 0,5 м выше уровня грун­товых вод.

Смотровые колодцы устраивают во всех местах изменения на­правления, диаметра или уклона, в местах присоединения боковых линий. Кроме того, смотровые колодцы сооружают через опреде­ленные расстояния на всех трубопроводах для наблюдения за их состоянием и своевременной очисткой. В настоящее время колод­цы унифицированы и подразделяются на малые - для труб диа­метром до 600 мм и большие - более 600 мм. По форме в плане типовые колодцы бывают круглые, прямоугольные, трапециевид­ные. Наиболее экономичными по расходу бетона и простыми в изготовлении являются колодцы круглой формы.

Водопроводные трубы для полива, заполнения открытых бас­сейнов, функционирования фонтанов действуют только летом, поэтому их разрешается прокладывать на глубине 0,5 м.

Горячее водоснабжение устраивают в городах с высоким уров­нем благоустройства. Снабжение горячей водой жилых домов про­изводится квартальными системами централизованного горячего водоснабжения от отдельно стоящих центральных тепловых пунк­тов (ДТП), которые, как правило, располагаются в центре обслу­живаемого участка. Тепловую мощность ЦТП выбирают с учетом перспективного строительства.

Сеть горячего водоснабжения рассчитывают при централизо­ванной системе водоснабжения на два режима работы: режим во-доразбора горячей воды в часы максимального водопотребления; режим циркуляции воды в часы минимального водоразбора.

Для сетей горячего водоснабжения используют водогазопро-водные оцинкованные трубы, соединяемые резьбой или сваркой. Уклон трубопроводов принимается не менее 0,002. Трубы изоли­руют для уменьшения теплопотерь. Прокладка труб горячего во­доснабжения допускается бесканальным способом (непосредствен­но в грунте) или в каналах совместно с тепловыми сетями. ;. Канализация. Необходимой системой очистки населенных мест от сточных вод является канализация. Ее задача - удаление воды, загрязненной в результате хозяйственно-бытовой деятельности человека и работы промышленных предприятий, использующих воду в технологическом процессе.

Канализация может быть общесплавная и раздельная. Обще­сплавная канализация осуществляет отвод одной системой трубо­проводов ливневых сточных вод, которые поступают после дождя с городских территорий через дождеприемные решетки, и хозяй­ственно-фекальных, поступающих из жилых домов. При раздель­ной канализации применяются две независимые системы отвода сточных вод: ливневая канализация (водосток), хозяйственно-фе­кальная. Сточные воды промышленных предприятий отводятся от­дельной системой для обезвреживания их от специфических за-

5 Николаевская \2.У

грязнений. В настоящее время раздельная система канализации наи­более применима.

Канализация производит не только отвод сточных вод от зда­ний, но и очищает их до такой степени, что при сбросе их в водоем они не нарушают его санитарных условий. Для этой цели применяют канализационные сети, насосные станции перекач­ки, сооружения для очистки сточных вод и для выпуска сточных очищенных вод.

Диаметры канализационных труб системы зависят от количе­ства сточных вод, которое определяется степенью благоустрой­ства, т. е. нормой водопотребления, наличием горячего водоснаб­жения. Так, норма расхода сточной воды при централизованном горячем водоснабжении и наличии ванны - 400 л/сут. на 1 чел., а при газонагревательных установках - 300 л/сут.

Трассу канализации выбирают с помощью технико-экономи­ческой оценки возможных вариантов. При параллельной прокладке нескольких напорных трубопроводов расстояние от наружных по­верхностей труб до сооружений и инженерных коммуникаций дол­жны приниматься в соответствии со СНиП 2.04.03-85 исходя из условий защиты смежных трубопроводов и производства работ.

Наименьшую глубину заложения принимают в соответствии со СНиП 2.04.03-85 для канализационных труб диаметром до 500 мм на 0,3 м, для труб большого диаметра - на 0,5 м менее наиболь­шей глубины проникновения в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок планировки.

Теплоснабжение. Тепловая энергия требуется для работы про­мышленных предприятий, отопления, вентиляции, кондициони­рования и централизованного горячего водоснабжения зданий. Жилищно-коммунальное хозяйство использует около 25 % всей тепловой энергии, потребляемой городом.

Теплоснабжение городов может осуществляться двумя спосо­бами: централизованным (получение тепловой энергии от ТЭЦ и мощных котельных) и децентрализованным (от местных источ­ников тепла).

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* теплоснабжение городов и жилых районов с застройкой зданиями высотой более двух этажей должно быть централизованным. При централизованном теплоснаб­жении одна котельная установка снабжает теплом группу домов, квартал или район города, а также промышленные предприятия. Котельные в зависимости от назначения подразделяют на энерге­тические, производственные и отопительные. Отопительные ко­тельные дают тепло на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, и в зависимости от производственной мощности бывают индивидуальные и груп­повые. Групповые условно подразделяются в зависимости от раз­мера обслуживаемой территории на квартальные и районные.

Для транспортировки тепла к потребителям используют трубо­проводы - тепловые сети, которые могут передавать тепло с по­мощью воды и пара, и в зависимости от теплоносителя они соот­ветственно могут быть водяными и паровыми.

В настоящее время тепловые сети могут передавать тепло на большие расстояния. Тепловые сети разных районов города соедине­ны между собой, с тем чтобы в случае выхода из строя одного источника тепла его мог дублировать другой. Это позволяет беспере­бойно снабжать теплом все районы города и одновременно устра­нять неисправность.

Тепловые сети, которые подводят тепло к промышленным пред­приятиям, называют промышленными, к жилым и обществен­ным зданиям - коммунальными, к предприятиям и гражданским зданиям - смешанными.

Тепловые сети делают двух- и многотрубными. Наиболее рас­пространена двухтрубная система, при которой одна труба - по- ■ дающая, другая - обратная. В этой системе вода циркулирует по замкнутому кругу: отдав свое тепло потребителю, возвращается в котельную. В жилых районах применяют два вида водяных систем теплоснабжения: открытую и закрытую. Их разница заключается в том, что при закрытой системе теплоснабжения в трубопроводах циркулирует постоянное количество воды, а при открытой часть воды непосредственно из системы разбирается на нужды горячего водоснабжения. В открытой системе теплоснабжения вода должна быть по качеству равноценна питьевой, а запас воды постоянно пополняться.

Магистральные сети располагаются по главным направлениям от источника тепла и состоят из труб больших диаметров - от 400 до 1200 мм. Разводящие сети имеют диаметр трубопроводов ответ­влений от магистральных от 100 до 300 мм, а диаметр трубопро­водов, ведущих к потребителям,- от 50 до 150 мм. г Паровые системы теплоснабжения делают одно- и двухтруб­ными, при этом возврат конденсата производится по специаль­ной трубе - конденсатопроводу. Под действием начального дав­ления 0,6...0,7 МПа, а иногда и 1,3... 1,6 МПа, пар движется со скоростью 30...40 м/с. Трубы применяют металлические и металло-полимерные в соответствии со СП-41-102-98 и СНиП 2.05.06-85. При выборе способа прокладки теплопроводов главной задачей является обеспечение долговечности, надежности й экономично­сти решения.

Бесканальная прокладка теплопроводов - простой и дешевый способ заложения, поэтому он наиболее распространен. Этот спо­соб имеет, однако, большие недостатки, такие, как коррозия, трудность ремонта, отсутствие периодического надзора. Частично эти недостатки преодолевают путем защиты труб от внешних воздействий грунта с использованием изоляционного материа-

ла, цементной корки и гидроизоляции. Применяют такой способ защиты в армированном пенобетоне, где арматура выполняется в виде сетки, что придает значительную жесткость трубопрово­дам. Тепловые сети допускается прокладывать в общих траншеях с водопроводами, водостоками, канализацией и газопроводами дав­лением до 0,3 МПа включительно.

Прокладка в непроходных каналах - наиболее удобный способ прокладки теплопроводов, чем и объясняется его широкое при­менение. Преимущество этого способа перед бесканальной про­кладкой состоит в том, что трубопровод защищен от колебания давления в грунте, так как заключен в канал, где находится на специальных подвижных и неподвижных опорах. Однако он имеет недостаток: нет постоянного наблюдения за состоянием сетей, а в случае аварии требуется разрыть некоторую часть канала, чтобы найти место повреждения. В непроходных каналах теплосети могут располагаться с нефтемазутопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа и водопроводами.

В проходных коллекторах теплосети могут размещаться совме­стно с водопроводами диаметром до 300 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, а в городских коллек­торах - также с трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа и напорной канализацией. Во внутриквартальных коллек­торах допускается совместная прокладка водяных сетей диаметром не более 250 мм с газопроводами природного газа давлением до 0,005 МПа, диаметром до 150 мм. При совместной прокладке теп­лосети и водопровода, во избежание нагревания последнего, его теплоизолируют и располагают либо в одном ряду, либо под теп­ловыми сетями, учитывая нормативную глубину заложения. В про­ходных коллекторах ведется непрерывное наблюдение и контроль за состоянием сетей. Ремонт таких сетей упрощается. На сложных участках, например, под центральными магистралями с большим движением, при пересечении железных дорог, под зданиями, где проходные коллекторы невозможно проложить, а непроходные каналы нельзя прокладывать из-за ограниченной возможности разрыть их для ремонта, применяют полупроходные каналы. Хотя в них проход очень мал (высота до 1,4 м, ширина 0,4...0,5 м), ос­мотр и ремонт теплосети производить можно.

Трассу тепловых сетей в городах прокладывают в отведенных для инженерных сетей технических полосах параллельно красным линиям улиц, дорог и проездов вне проезжей части и полосы зеленых насаждений, но при обосновании допускается располо­жение теплотрассы под проезжей частью или тротуаром улиц. Теп­лосети нельзя прокладывать вдоль бровок террас, оврагов или ис­кусственных выемок при просадочных грунтах.

Уклон тепловых сетей независимо от направления движения теплоносителя и способа прокладки должен быть не менее 0,002.

1 В СНиП 2.04.07-86 и СНиП 3.05.03-85 приведены особые усло­вия для устройства пересечений тепловыми сетями других под­земных сооружений.

Газоснабжение. Благодаря развитию газовой промышленности в нашей стране большинство поселков и городов газифицирова­ны. Газ используется в промышленности и жилищно-коммуналь­ном хозяйстве. Он транспортируется по трубопроводам из место­рождений на большие расстояния и поступает к потребителю в виде горючей смеси углеводорода, водорода и оксида углерода. Нормы расхода газа зависят от оборудования квартиры, климати­ческих условий, уровня развития коммунально-бытового обслу­живания. Например, норма расхода газа в квартире с газовой пли­той и горячим водоснабжением принимается 77 м 3 /год на 1 чел., а в квартире с газовой плитой и газовым водонагревателем для горячего водоснабжения - 160 м 3 Дод.

Городская система газоснабжения состоит из газопроводов, газорегуляторных пунктов и обслуживающих сооружений.

Газопроводы, транспортирующие влажный газ, прокладывают ниже зоны сезонного промерзания грунта с уклонами 0,002 в сто­рону конденсатосборников. Газопроводы, транспортирующие осу­шенный газ, при прокладке в непучинистых грунтах допускается располагать в зоне сезонного промерзания грунта.

Энергоснабжение. Современный город представляет собой слож­ный комплекс различных потребителей электрической энергии. Основная часть электроэнергии потребляется промышленностью (около 70%).

В последние годы область применения электроэнергии для ком­мунально-бытовых нужд, составляющая в среднем 20 % общего потребления, заметно расширилась. В зависимости от величины города, климатических условий, развития в нем промышленно­сти и многих других факторов доля коммунально-бытовой нагруз­ки и удельное электропотребление (на 1 жителя или на 1 м 2 жи­лой площади) могут меняться в широких пределах. Для Москвы, например, суммарные электрические нагрузки жилой и обществен­ной застройки в системе электроснабжения микрорайона состав­ляют более 40 Вт/м 2 жилой площади в районах с газовыми кухон­ными плитами, а в районах с электрическими кухонными плита­ми - более 50...55 Вт/м 2 .

Передача электроэнергии потребителям в пределах жилых рай­онов осуществляется подземными кабельными линиями, кото­рые прокладывают на полосе между красной линией и линией застройки. Прокладка подземных силовых кабельных линий ведет­ся, как правило, в общих траншеях. В случаях пересечений с маги­стральными трассами и железными дорогами, при недостатке сво­бодного места в поперечном профиле улицы и в некоторых других случаях прокладку силовых кабелей допускается вести в общих

коллекторах, причем силовые кабели должны находиться в кол­лекторе выше других инженерных сетей.

Техническая эксплуатация оборудования микрорайона. Жилищ­ный фонд - одна из наиболее сложных отраслей городского хо­зяйства, требующая дальнейшего совершенствования эксплуата­ции и новых форм управления с использованием автоматики, те­лемеханики и вычислительной техники.

Одним из этапов совершенствования жилищного хозяйства яв­ляется создание диспетчерских систем. Со строительством домов повышенной этажности со скоростными лифтами, автоматиче­скими системами дымоудаления и пожарной сигнализации, на­сыщенностью жилищного хозяйства разнообразным сложным под­земным инженерным оборудованием для совершенствования эк­сплуатации возникла необходимость в комплексных объединенных диспетчерских системах (ОДС) контроля и управления инженер­ным оборудованием. ОДС может контролировать работу всех ос­новных видов инженерного оборудования и предусматривает дву­стороннюю громкоговорящую связь диспетчера с пассажирами в кабине лифта, с жильцами в каждом подъезде дома, с техниче­скими помещениями микрорайона. ОДС может контролировать ав­томатические запирающие устройства (АЗУ) подъездов, работу лифтов, дежурного освещения территории ДЭЗ, температуру теп­лоносителя ЦТП и котельных. Система ОДС предусматривает под­системы контроля расхода воды, загазованности, затопляемости помещений и коллекторов и др. Применение ОДС поможет свое­временно обнаружить и устранить неисправности в подземных ин­женерных коммуникациях.

Контрольные вопросы и задания

                    Перечислите, какие инженерные коммуникации прокладываются в подземной части города.

                    Вычертите схему расположения сетей в поперечном профиле ули­ цы, объясните порядок расположения.

                    Объясните особенности всех способов прокладки подземных инже­ нерных сетей и дайте их сравнительный анализ.

                    Каковы конструктивные особенности устройства сетей: водоснабже­ ния, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения?

Глава I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ

Подземное хозяйство современных городов и промышленных предприятий представляет собой сложную систему трубопроводов и кабелей различного назначения и силы тока.

При размещении подземных коммуникаций на территории жилых районов и микрорайонов (кварталов) города учитывается ряд факторов, наиболее важными из которых являются:

а) размер и конфигурация территории, вид отдельных жилых комплексов, рельеф, этажность застройки и плотность жилого фонда;

б) способы прокладки подземных трубопроводов и кабелей.

Городские подземные сети делятся на три группы:

трубопроводы,

кабельные сети,

Туннели (общие коллекторы).

Трубопроводы подземных сетей могут быть условно подразделены на: а) транзитные, б) разводящие и в) внутриквартальные (дворовые).

Транзитные сети обслуживают город и отдельные его районы или промышленные предприятия.

Разводящие сети обслуживают кварталы и группы домов.

Внутриквартальные (дворовые) сети обслуживают отдельные здания, размещенные в квартале.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ

При создании новых или при реконструкции существующих городов подземные сети проектируют в виде комплекса систем водоснабжения, канализации, тепло-, газо-, электроснабжения и пр. При этом размещение подземных сетей увязывают с поперечным профилем проектируемых улиц, с транспортной сетью и с внутримикрорайонными проездами.

Схема подземных сетей, как правило, предусматривает возможность строительства объекта по очередям, а также его дальнейшее расширение и реконструкцию.

Существуют следующие способы прокладки подземных сетей:

раздельное размещение коммуникаций в отдельных траншеях;

совмещенная прокладка коммуникаций.

При раздельной прокладке подземные сети, как правило, прокладываются вне проезжей части. Вентиляционные шахты, аварийные люки, входы и другие устройства камер выносятся в полосы зеленых насаждений или специальные технические зоны, не связанные с движением транспорта. При реконструкции старых районов жилой застройки, а также при строительстве новых с улицами, имеющими небольшую ширину, подземные сети прокладывают и под проезжей частью.

Совмещенная прокладка подземных сетей может быть осуществлена в траншеях, каналах или туннелях. При размещении их в каналах и туннелях соблюдаются специфические требования эксплуатации.

При размещении раздельно прокладываемых подземных сетей в профиле улиц и площадей учитывают требования СНиП П-К 3-62 (табл. 1).


Таблица 1Минимальные расстояния в плане от подземных сетей до зданий, сооружений и деревьев


Глубину заложения подземных сетей назначают с учетом их технологических особенностей, гидрогеологических условий и рельефа местности (табл. 2).

Таблица 2 Наименьшая глубина заложения подземных сетей, считая до их верха


Минимальные расстояния между подземными сетями приведены в табл. 3.

Таблица 3 Расстояния между подземными сетями в свету,м

Наименование сетей Водопровод Канализация Дренажи и водостоки Газопроводы Кабели силовые Кабели связи Теплопровод
низкого среднего высокого давления
До 0,05кг\см 2 До 3 кг\см 2 3-6 кг\см 2 6-12 кг\см 2
Водопровод 1,5 См. прим. 1 1,5 1,0 1,5 0,5 0,5 1,5
Канализация См. прим. 1 0,5 0,4 1,0 1,5 0,5 1,0 1,0
Дренаж и водостоки 1,5 0,4 0,4 1,0 1,5 0,5 1,0 1,0
Газопроводы:
низкого давления до 0,05 кг/см. 1,0 1,0 1,0 См прим.2 1,0 1,0 2,0
среднего давления до 3 кг/см 2 1,5 1,5 1,5 Тоже 1,0 1,0 2,0
высокого давления 3 - 6 кг/см 2 2,0 2,0 2,0 Тоже 1,0 1,0 2,0
высокого давления 6 - 12 кг/см 2 5,0 5,0 5,0 Тоже 2,0 2,0 4,0
Кабели силовые 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 0,1-0,5 0,5 2,0
Кабели связи 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 0,5 - 2,0
Теплопроводы 1,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 -

Примечания: 1. В стесненных условиях прокладки указанные расстояния могут быть уменьшены. 2. При одновременно параллельной прокладке в одной траншее двух газопроводов и более наименьшее расстояние между ними в свету принимается: а) для труб диаметром условного прохода до 300 мм-не менее 0,4м; б) для труб диаметром условного прохода более 300 мм-не менее 0,5 м. 3. В таблице указаны расстояния до стальных газопроводов.


ТРУБОПРОВОДЫ

К трубопроводам относятся сети водопровода (питьевого, промышленного и пожарного), канализации (промышленной, ливневой и фекальной), дренажа, теплофикации (водяной и паровой), газоснабжения, а также специальные сети промышленных предприятий (паропроводы, кислотопроводы, водопроводы и пр.). Трубопроводы разделяются на самотечные (водосток, дренаж, канализация) и напорные (водопровод, газопровод, теплофикация, нефтепровод и др.) .

Водоснабжение

Водопровод обеспечивает хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. Для водоснабжения городов и поселков сооружается специальная система, состоящая из водозаборных, водоподъемных, водоочистных сооружений и водопроводной сети.

Водопроводная сеть состоит из водоводов, магистральных линий, разводящей (распределительной) сети и вводов в отдельные здания. Водоводы подают воду транзитом от водопроводной станции к району водоснабжения. Магистральные линии являются ответвлениями от водоводов. Разводящая (распределительная) сеть от магистралей подводит воду к потребителям.

Магистральные и разводящие сети, как правило, делают кольцевыми.

Для наружных водопроводных сетей применяют чугунные, стальные и асбестоцементные трубы. В последние годы находят применение трубы и из других материалов - бетонные, железобетонные, стеклянные и др.


Внутренние и наружные диаметры труб приведены в табл. 4.

Таблица 4 Диаметры водопроводных труб

Для регулирования подачи воды, включения и выключения сети в случаях ремонта или аварий используются задвижки (рис. 1), которые располагают на линиях через 400-500 м.

Для выпуска воздуха, скапливающегося в высоких точках профиля водопровода, служат специальные, автоматически действующие приспособления-вантузы (рис. 2).

Для сброса воды в пониженных точках, а также для удаления из системы механических осадков устраиваются выпуски (рис. 3), которые соединяются с водостоком, оврагом, рекой или канавой

б

Рис. 1. Колодец с задвижкой на напорном трубопроводе:

а-разрез; б -план,1 - железобетонное перекрытие; 2 - бетон; 3 - щебеночное основание; 4 - стальное кольцо диаметром 300 мм

Рис. 3. Выпускной колодец

Рис. 2. Колодец с вантузом

Рис. 4. Пожарный гидрант Рис.5. Обратный поворотный клапан

Рис. 6. Предохранительный клапан

C-D

Рис. 7. Сборный железобетонный колодец Рис. 8. Крупный колодец из бетонных, колец

Вантузы и выпуски ставятся только на водоводах и магистральных линиях.

Пожарные и поливные краны (гидранты) (рис. 4) монтируются на водопроводных магистралях и разводящих сетях.

На водоводах и магистралях устанавливаются обратные клапаны (рис. 5), которые препятствуют обратному движению воды в случаях падения давления в сети.

Предохранительные клапаны (рис. 6) предназначены для ослабления давления воды и устанавливаются перед обратными клапанами и на всех тупиковых линиях.

Над задвижками, вантузами, выпусками и гидрантами сооружаются бетонные, кирпичные или железобетонные колодцы, габариты которых зависят от диаметров трубопроводов, глубины заложения сети и типа установленной в них сантехнической аппаратуры (рис. 7 и 8).

В местах, где вводы в дома отсутствуют, по трассе водопровода размещаются водоразборные колонки.

Линии водопровода, как правило, укладываются с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску.

Пересечение водопроводом оврагов или рек осуществляется при помощи прокладки труб по эстакадам или устройства дюкеров.

Канализация

Канализационные сети прокладываются для приема, транспортировки и удаления загрязненных вод в очистные сооружения, а атмосферных вод - в ближайшие водоемы.

Сточные воды, образующиеся в черте населенных мест и на промышленных предприятиях, делятся на бытовые, производственные и дождевые.

В зависимости от того, какие категории сточных вод отводит канализационная сеть, различают четыре системы канализации: общесплавная, раздельная, полураздельная и комбинированная.

Общесплавная - система, в которой всё сточные воды отводят одной общей сетью труб и каналов. Раздельная - система, в которой бытовые и промышленные воды отводят одной сетью каналов, а дождевые (ливневые) и условно чистые производственные воды - по другой. Полураздельная - система, которая работает попеременно в зависимости от объема поступающих дождевых (ливневых) вод. Комбинированная система канализации допускает устройство в отдельных районах города различных систем канализации.

Канализационная сеть состоит из сети труб и отводных каналов, по которым сточные воды выводятся за пределы застроенных территорий. Как правило, сети самотечные работают под напором только на участках при перекачке сточных вод насосными станциями в сети, расположенные на более высоком горизонте.

Выпуски из зданий присоединяются к смотровым колодцам, из которых сточные воды отводятся в микрорайонную или уличную сеть, которая соединяется с коллекторами, обслуживающими отдельные районы и отводящими их непосредственно на очистные сооружения.

Канализационные трубопроводы выполняются:

а) самотечные - из железобетонных, бетонных, керамических, асбестоцементных труб и железобетонных деталей;

б) напорные - из чугунных и стальных труб.

Внутренние и наружные диаметры труб самотечной канализации приведены в табл. 5.

Минимальные уклоны трубопроводов допускаются не менее:

для труб диаметром

. « » 200 мм 0,005

« » 1250 мм и более......0,0005

Смотровые колодцы или камеры, выполненные по типовым проектам из сборных железобетонных элементов (см. рис. 7) или краевого кирпича и бетона (см. рис. 8), устраиваются:

а) в местах присоединения трубопроводов;

б) в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;

в) на прямых участках через:

35 м при диаметре труб... 150 мм

50 м » » » ... от 150 до 600 мм

75 м » »... от 600 до 1400 мм

150 м » » » ... более 1400 мм.


Таблица 5 Диаметры труб безнапорной канализации

Условный проход, мм диаметры труб,мм
керамических бетонных железобетонных асбестоцементных
внутренний наружный внутренний наружный внутренний наружный внутренний наружный
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Колодцы по своему назначению можно подразделить на:

Линейные, сооружаемые на прямых линейных участках, и там, где изменяютcя диаметры или уклоны труб(рис, 9, а); .

Поворотные или.«угловые» (рис. 9,б)располагаемые в местах, изменения направления труб; колодцы на более крупных коллекторах называются камерами;

Узловые, устанавливаемые на соединении сходящихся коллекторов (рис. 9,в)и на присоединениях к уличной сети;

промывные, устраиваемые сбоку линии для периодической ее промывки при незначительном уклоне труб или недостаточной для самоочищения скорости течения жидкости (рис. 9,г)

Перепадные, предназначенные для гашения скорости на быстротоках при резком падении профиля (рис. 9, д);

Сбросные, устраиваемые при подходе коллектора к насосной станции и имеющие трубу аварийного выпуска в реку, море или водоем для сброса стока при аварии.

Люки колодцев на проезжей части дорог устанавливаются вровень с поверхностью проезжей части, а, в зеленой зоне или на незастроенной территории - выше поверхности земли.

Переходы канализации через реки и овраги осуществляются путем укладки напорных, изогнутых в вертикальной плоскости трубопроводов, называемых дюкерами (рис. 10).

Дюкеры обычно прокладывают не менее чем из двух трубопроводов (один запасной). По концам дюкера устраиваются камеры входная и выходная. Входная камера имеет аварийный выпуск.

Если нет возможности спустить сточные воды из пониженных мест, устраивают станции перекачки и по напорным трубопроводам поднимают сточные воды из пониженных мест. Напорная канализация оборудуется задвижками, вантузами, выпусками, как на водопроводной сети

Рис. 9. Колодцы канализации: а - линейный; б - поворотный; в - узловой; г- промывной; д - перепадный

Рис. 10. Дюкер

Газоснабжение

Газовое хозяйство населенных мест состоит из сети трубопроводов, транспортирующей газ от газораспределительных станций (ГРС) (природный газ) или газовых заводов (искусственный газ), газорегуляторных пунктов (ГРП) к потребителям.

Газопроводы в зависимости от давления газа в них разделяют на следующие категории:

Низкого давления (менее 0,05 кгс/см 2);

Среднего давления (от 0,05 до 3 кгс/см 2);

Высокого давления (до 12 кгс/см 2). На газовых сетях устанавливаются:

Задвижки (рис. 11) для включения и выключения отдельных участков газопровода;

Рис 11Задвижка в защитном кожухе Рис 12 сборник конденсата для

1-задвижка,2-защитный кожух для газопроводов влажного газа

сальника,3-металлический ковер низкого давления:

1-корпус,2-ковер,3-подушка

4-трубка для удаления конденсата

Рис.13 Контрольная (нюхательная)трубка

Рис. 15. Регулятор давления.:

1 -коробка мембраны; 2 -выход газа пониженного давления; 3 - вход газа повышенного давления
Рис. 14. Компенсаторы:

а -- сварной одинарный; б - низовой

Конденсационные горшки (рис. 12) для сбора и удаления из транспортируемого газа конденсированной воды;

Контрольные (нюхательные) трубки, располагаемые в сетях высокого давления над каждым стыком труб, среднего давления - через 100 м, низкого давления - через 200 м (рис. 13), для контроля за утечкой газа из труб;

Компенсаторы (рис. 14) для гашения температурного воздействия на трубы;

Регуляторы давления, которые служат для снижения давления газа в газопроводах и устанавливаются в местах подключения

Рис.16 Заливной сифон Рис. 17. Железобетонный колодец

для установки задвижек диаметром. 100-400 мм:

1 - задвижка; 2 - двухлинзовый компенсатор;

3 - труба газопровода; 4 - сальниковое уплотнение;

5 - шток задвижки; 6-ковер;

7 -входной люк; 8 - водосборник

сети среднего давления к сети высокого давления или сети низкого давления к сети среднего давления (рис. 15);

Заливные сифоны (рис. 16).

Задвижки, конденсационные горшки и контрольные трубки выводятся на поверхность земли и плотно прикрываются металлическими крышками - коверами.

Колодцы (рис 17)устраиваются из влагостойких материалов, в днищах колодцев имеются приямки для сбора воды. Защитные коверы устраиваются на бетонных основаниях. Трубы проходящие через основания под оголовок коверов,перпендикулярны к плоскости основания. Люки колодцев на проезжей части дороги укладываются заподлицо с уровнем дорожного покрытия,на незамощённых проездах устанавливаются выше уровня проезда на 5см. с устройством вокруг них отмостки шириной 1 м.


Таблица 6 Диаметры труб газопроводов

Прокладку наружных газопроводов по улицам и кварталам, как правило выполняют в технической зоне или полосе зелёных насаждений и лишь в исключительных случаях по проездам с усовершенствованным покрытием

Газопроводы различного назначения могут быть выполнены из стальных труб, внутренние и наружные диаметры которых приведены в табл. 6.

Совместная прокладка газопроводов в подземных коллекторах выполняется лишь при давлении до 0,05 кгс/см 2.

В одной траншее могут быть уложены два газопровода и более. В этом случае допустимое расстояние между газопроводами диаметром до 300 мм должно быть не менее 0,4 м, а при диаметре более 300 мм - не менее 0,5 м. Переходы газопроводов всех категорий давлений газа через реки, каналы, овраги осуществляются дюкерами или с помощью специальных сооружений.

Теплоснабжение

Тепловые сети предназначены для обеспечения жилых районов и промышленных предприятий теплом и горячей водой.

Теплоснабжение разделяется на местное - от отдельных котельных установок и централизованное - от тепловых электростанций (ТЭЦ).

Системы теплоснабжения подразделяются на паровые и водяные в зависимости от того, что транспортируется: пар или горячая вода.

Паровые системы теплофикации служат для снабжения теплом или паром промышленных предприятий и для возврата охлажденного пара или воды к источникам теплоснабжения.

Водяные системы теплофикации применяются для отопления жилых и общественных зданий и для горячего водоснабжения. Они состоят из двух труб одинакового диаметра.

В тепловых сетях используют стальные трубы диаметром:

для главных магистралей - 400-1200 мм;

для распределительных сетей - 200-350 мм;

для вводов в здания - 32-200 мм.

Рис. 18. Бесканальная прокладка теплопроводов:а -с продольным дренажем; б - с поперечным дренажем; 1 - труба;2- теплоизоляция; 3 - гравийный с лой; 4 - пористые скорлупы; 5 - песок; 6 - антикоррозийное покрытие; 7 -дренажная труба; 8- труба-фильтр; 9 - дренажная плита-

Рис. 19. Непроходной канал:

а-сводчатый канал; б - одноячейковый канал с армопенобетонной изоляцией; в - одноячейковый канал с набивной изоляцией

В городах и на промплощадках для тепловых сетей применяются следующие способы прокладки:

Подземная бесканальная;

Подземная в непроходных каналах;

Подземная в полупроходных каналах;

Подземная в туннелях (проходных каналах).

Подземная бесканальная прокладка (рис. 18) используется для тепловых сетей с температурой теплоносителя до 180° С. На просадочных грунтах бесканальная прокладка не разрешается. Подземная прокладка в непроходных каналах (рис. 19), туннелях применяется для тепловых сетей с давлением теплоносителя до 22 кг/см 2 и температурой до 350° С.

Рис. 20. Полупроходной канал круглого сечения: Рис. 21. Компенсаторы:

1 - железобетонная труба; 2-бетонный пол; а-одинарный сальниковый;

3- песчаная засыпка б-складчатый лирообразный

Полупроходные каналы (рис. 20) применяются для прокладки тепловых сетей в пределах городских проездов с усовершенствованным покрытием.

Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия допускается не менее:

1) до верха перекрытий каналов, тоннелей и конструкций бесканальной прокладки:

При наличии дорожного покрытия 0,5 м;

При отсутствии дорожного покрытия 0,7 м;

2) до верха перекрытий камер:

При наличии дорожного покрытия 0,3 м;

При отсутствии дорожного покрытия 0,5 м.

При прокладке тепловых сетей в зоне грунтовых вод выполняется попутный трубчатый дренаж, понижающий уровень грунтовых.вод.

Дренажные трубы, как правило, располагаются сбоку канала. Ось дренажной трубы проходит ниже канала не менее чем на 0,4 м. Диаметр труб дренажа - не менее 100 мм. На попутном дренаже ставятся смотровые колодцы не реже чем через 50 м.

Запорная арматура устанавливается на тепловых сетях для секционирования тепловых сетей и отклонения ответвлений трубопроводов.

Камеры с секционными задвижками устанавливаются на магистральных и распределительных водяных тепловых сетях на.расстоянии не более 1000 м.

Для магистральных тепловых сетей диаметром 600 мм и выше это расстояние может быть увеличено до 2500 м.

Запорная арматура устанавливается, как правило, на всех ответвлениях к отдельным зданиям жилых районов и промышленных предприятий.

Для компенсации тепловых удлинений на тепловых сетях используются компенсаторы (рис. 21): сальниковые; гнутые с различной формой изгиба - в виде буквы П, лиры, витка пружины; П-образные и пр. Камеры с компенсаторами устраивают через 140-200 м.

Из камер, туннелей и каналов устраивается отвод воды, как правило, в, ливневую канализацию, водоемы и поглощающие колодцы. Как исключение, иногда выполняется отвод; воды в фекальную канализацию.

Уклон тепловых сетей принимается не менее:

а) при подземной прокладке и при отсутствии грунтовых вод - 0,002;

б) в зоне грунтовых вод с попутным фильтрующим дренажем - 0,003;

в) в просадочных грунтах и ответвлениях к зданиям - 0,02; Пересечение тепловыми сетями оврагов производится, главным

образом, при помощи эстакад. Переходы через реки осуществляются подвешиванием теплопроводов к конструкциям мостов, в дюкерах или приданием им специальных форм, обеспечивающих их конструктивную жесткость.

Водостоки

Для отвода ливневых и талых вод прокладываются водосточные сети, в которые разрешается сбрасывать и другие загрязненные воды:

Грунтовые,

От поливки и мытья улиц,

Условно чистые производственные воды. Сеть водостоков состоит из:

1) дождеприемных колодцев, принимающих воды из лотков улиц (рис. 22, а);

2) веток (труб), соединяющих дождеприемные колодцы с коллекторами;

3) смотровых колодцев (рис. 22, б);

4) поворотных колодцев, устанавливаемых при изменении направления или уклона коллектора (рис. 22, в) ;

5) узловых колодцев (рис. 22, г);

6) перепадных колодцев; водобойных (рис. 22, д), которые ставятся на резких, более 1 м, снижениях продольного профиля коллектора; водосливных, сооружаемых на снижениях до 1 м.(рис. 22, е);

7) выпусков в водоемы или овраги с оголовками (рис. 23). В городских условиях существуют три системы водоотвода:

Открытая, в которой водоотвод осуществляется лотками, дорожными кюветами и водоотводными каналами;

Смешанная, в которой часть элементов открытой сети заменена трубами;

Закрытая, которая состоит из водоотводных лотков, дождеприемных и смотровых колодцев, водосточных веток и сети коллекторов.

Дождеприемники с решетками устанавливаются во всех пониженных местах, а также у перекрестков, вне переходов улиц пешеходами. Для присоединения (ветки) от дождеприемника до первого смотрового колодца на коллекторе допускается не более 40 м. При большем расстоянии между дождеприемниками и смотровыми колодцами, как правило, устраивается дополнительный смотровой колодец.

Диаметр присоединения от одного дождеприемника - не менее 200 мм.

Дождеприемники в проезжей части улиц, когда дождевые воды не поступают с территории кварталов, а ширина улиц не превышает 30 м, размещаются через 50-80 м.

Смотровые колодцы на водосточной сети по своему устройству и размещению аналогичны смотровым колодцам канализации и строятся из сборных железобетонных элементов или кирпича.

Для водосточной сети применяются железобетонные или асбесто-цементные трубы, реже керамические.

рис.22. Колодцы водостока: а - дождеприемный; б - смотровой; в -поворотный; г - узловой; д - водобойный; е- водосливной

е)

Рис. 23. Выпуски в водоемы или овраги с оголовками

Дренажи

Дренажи служат для понижения уровня грунтовых вод на за страиваемых участках, на улицах и площадях - для отвода дождевого и талого стока из-под проезжего полотна и трамвайных

поперечный разрез 1-1

Рис. 24. Горизонтальный дренаж

путей, а также для локализации оползневых явлений на городских набережных. По своему устройству дренажи делятся на горизонтальные (мелкого и глубокого заложения), вертикальные и сопутствующие.

Для горизонтальных дренажей (рис. 24) применяются бетонные, керамические, асбестоцементные, иногда стальные и реже кирпичные и деревянные трубы диаметром 150-200 мм; трубы большего диаметра применяются редко.

Асбестоцементные трубы диаметром 100мм, как правило, используются для дренажей мел кого заложения; для дренажей глубокого заложения диаметры труб должны быть не менее 150 мм.

Грунтовые воды поступают в дренаж через отверстия в стенках и стыках труб.

Применяются также и галерейные дренажи (рис. 25), представляющие собой деревянные, кирпичные, каменные или бетонные галереи значительных сечений, на дне которых для стока грунтовых вод под определенными уклонами устраиваются лотки.

Глубина заложения труб зависит от назначения дренажа и требуемого понижения уровня грунтовых вод. Дренажная сеть укладывается с уклонами от 0,002 до 0,04.

Рис.25 Галерейный дренаж

1-бетон,2-утрамбованная жирная глина,3-подошва водоносного слоя,4-сухая кладка

Из магистральных дрен грунтовые воды могут поступать в канализацию, в дренажный коллектор или водосток.

Смотровые колодцы для контроля за работой дрен и их про чистки устанавливаются на примыканиях к магистральной дрене или коллектору через 35-45 м.

Вертикальный дренаж применяется для значительного понижения грунтовых вод (до 10 м и более) и образуется системой буровых скважин, укрепленных обсадными трубами (перфорированными или цельными), или колодцев, соединенных сопутствующими или отводящими трубами. Грунтовая вода, проникающая в колодец через стенки и дно, удаляется откачкой при помощи насосов.

Устройство выпусков грунтовых вод аналогично устройствам на канализации (водостоках).

КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

К кабельным сетям относятся сети сильных токов высокого (свыше 1 кВ) и низкого (до 1 кВ) напряжения (для освещения, электротранспорта) и сети слабого тока (телефонные, телеграфные, радиовещанияи пр.).

Электросети

Электроснабжение городов и промышленных центров осуществляется, главным образом, переменным током от источника питания (ИП), в качестве которого используются шины напряжением 6-10 кВ понижающих подстанций энергосистемы или шины того же напряжения городских электростанций; электроэнергия по питающим линиям подается к распределительным пунктам (РП), которые по нескольким распределительным линиям-магистралям (разомкнутым посередине) питают отдельные трансформаторные пункты (ТП). Городские питательные и распределительные сети высокого напряжения устраивают напряжением 10 кВ.

Подземные электрокабели называют силовыми, напряжение их подразделяется на высокое (ПО, 20-35, 6-10, 1-3 кВ) и низ кое (220/127, 380/220, 500 и 1000 В).

При прокладке электрокабелей напряжением до 10 кВ в траншеях в обычных условиях глубина их заложения принимается равной 70 см, считая от планировочной отметки (рис. 26); напряжением 35 кВ и выше - глубина 1 м; напряжением 110 кВ - от 1,5 до 1,8 м. Не допускается совместная прокладка более шести кабелей.

Кабели различаются по материалу, количеству и сечению жил, характеру защитных оболочек и имеют маркировку (ГОСТ 6515- 55, ГОСТ 340-59, ГОСТ 433-58), характеризующую их устройство.


Рис. 26. Прокладка кабеля в траншеях:1 - кабель; 2 -песок или мелкая земля; 3 -кирпич

Рис. 27. Силовой кабель:

1 - токоведущие шины;

2 и 3 - поясная изоляция;

4 - оболочка; 5 - стальная ленточная броня;

6 - слой кабельной пряжи

Электрический кабель состоит из токоведущих жил, изоляции и защитных оболочек (рис. 27).

В местах соединения кабелей устанавливаются кабельные

На застроенной территории кабели прокладываются в кабельной канализации или блоках из керамических, асбестоцементных, фибровых или чугунных водопроводных труб. При прокладке в блоках применяют голые кабели со свинцовой оболочкой.

На расстояниях, определяемых пределом возможного протяжения кабеля, на участках изменения направления трассы, а также в местах перехода кабелей из блоков в землю устраиваются смотровые колодцы (рис. 28).

Кабели связи

Для связи применяются подземные кабели, прокладываемые или непосредственно в грунте, или в специальной канализации на глубине 0,7-0,8 м от поверхности земли.

Линейная сеть, прокладываемая от АТС или ГТС до планомерно размещенных распределительных шкафов (рис 29) или киосков, считается магистральной, от распределительных шкафов к распределительным коробкам (рис. 30) - распределительной от распределительных коробок к аппаратам - абонентской.

Канализация связи прокладывается в бетонных (асфальтопесчаных), асбестоцементных, керамических, фибровых и деревянных трубах.

Чугунные или стальные водопроводные трубы применяются если канализация связи прокладывается на глубине, меньшей 0 7- 0,8 м от поверхности земли, или при большой нагрузке сверху (железнодорожные пути и т. п.).

Колодцы, устанавливаемые на линиях связи, предназначены для протягивания, сращивания кабелей и устройства ответвлений

1рубы канализации связи укладываются с уклоном 0001 к ближайшему колодцу.

Кабели связи состоят из изолированных медных жил, которые бывают двух диаметров - 0,5 и 0,7 мм. Количество пар жил в кабелях колеблется от 10 до 1200, наружный диаметр -от 10,4 до 74,3 мм.

В канализации применяется кабель, имеющий голую свинцовую наружную оболочку. Для прокладки непосредственно в земле используется бронированный кабель, который помимо свинцовой оболочки имеет слой бумаги, бронь из железных лент или проволочной обмотки и джутовую или пеньковую оболочку со специальной пропиткой. Бронированные кабели для защиты от механических повреждений укладываются в слой песка или просеянной земли, а сверху прикрываются кирпичами

Колодцы канализации устанавливаются на всех разветвлениях а также на прямолинейных участках линии с интервалами не превышающими 250 м (рис. 31).

По форме колодцы подразделяются на проходные, угловые разветвительные и специальные; по типам - на станционное (ставят на вводах в здание станции), большие (емкостью 13-24 отверстия) и малые (емкостью до 6 отверстий) Внутренние габариты колодцев приведены в табл. 7

Материалов для изготовления колодцев служат кирпич, бетон,железобетон.

Рис. 29. Распределительный шкаф:

а-1200 пар; 6 - 600 пар

Рис. 30. Распределительная коробка

Рис. 31. Сборные железобетонные колодцы для телефонных кабелей:

а- проходной большого типа; б - поворотный среднего типа; в - разветвленный малого типа

Сети мелкого и глубокого заложения. Подземные коммуникации города являются важнейшим элементом инженерного оборудования и благоустройства, удовлетворяющим необходимым санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивающим высокий уровень удобств для населения. Подземные коммуникации включают в себя сети горячего и холодного водоснабжения, газификации, энергоснабжения, сигнализации специального назначения, телефонизации, радиовещания, телеграфа, канализации, водостока (ливневая канализация), дренажа, а также новые осваиваемые виды (пневматическая почта, мусороудаление) и т.д.

Городские подземные коммуникации постоянно развиваются, представляя собой сложную и важную часть городского «организма». Подземные сети подразделяют на транзитные, магистральные и распределительные (разводящие).

Вся основная сеть магистральных и транзитных трубопроводов, каналов и кабелей размещается под улицами города. Часть сетей оказывается под проезжими частями улиц. Прокладка новых и реконструкция существующих сетей, так же как и аварийные работы на сетях, сопровождаются разрытиями улиц, а при расположении сетей под проезжими частями вызывают нарушение дорожных одежд.

Городские подземные сети разделяются на трубопроводы, непроходные или полупроходные каналы, проходные подземные галереи-туннели, именуемые общими коллекторами, а также кабельные сети.

Подземные сети бывают: транзитные, магистральные и распределительные (разводящие). Последние из них располагаются на территориях микрорайонов и кварталов. Для транзитных подземных сетей характерно отсутствие на них ответвлений. Магистральные линии обычно прокладываются под улицами.

К транзитным относятся те подземные коммуникации, которые проходят через город, но в городе не используются, например газопровод, нефтепровод, идущий от месторождения через данный город.

К магистральным относятся основные сети города, по которым подаются или отводятся основные виды носителей в городе, рассчитанные на большое число потребителей. Их располагают обычно в направлении основных транспортных магистралей города.



К распределительным (разводящим) сетям относятся те коммуникации, которые ответвляются от магистральных и подводятся непосредственно к домам.

Подземные сети имеют разную глубину заложения. Сети мелкого заложения располагают в зоне промерзания грунта. Глубину промерзания грунта определяют по СНиП 23-01-99. Для Москвы, например, она составляет 140 см.

К сетям мелкого заложения относятся сети, эксплуатация которых допускает значительное охлаждение: электрические слаботочные и силовые кабели, кабели телефонной и телеграфной связи, сигнализации, газопроводы, теплосети. К сетям глубокого заложения относятся подземные коммуникации, которые нельзя переохлаждать: водопровод, канализация, водосток. Для подземных сетей могут использоваться стальные, бетонные, железобетонные, асбестоцементные, керамические и полиэтиленовые трубопроводы.

19. Устройство вертикальной планировки в сложном рельефе.

В условиях значительных перепадов высот рельефа территории микрорайона градостроители используют большой набор приемов вертикальной планировки. С их помощью формируют планировочную поверхность территории микрорайона, организуют транспортное и пешеходное движение между террасами, лежащими в разных уровнях. В каждом конкретном случае выбирают тот или иной прием или устройство вертикальной планировки в зависимости от свойств грунта, геологических и гидрологических условий, требований, предъявляемых к территории микрорайона.

Простейшим элементом вертикальной планировки территории при сопряжении поверхностей с перепадом отметок является откос. Главный вопрос при проектировании - установление его крутизны. Ее выбирают из условий устойчивости грунта, предотвращения оползневых явлений и размыва. Она зависит от высоты перепада отметок. При высоте откоса до 6 м в устойчивых грунтах (полускальных и подобных им) крутизна выражается в отношении от 1:1 до 1:0,5; при грунтах средней устойчивости - до 1:1,5; при сыпучих грунтах (мелкозернистых песках и подобных им) - 1:1,5 и менее. Чтобы предохранить откос от размыва поверхностными водами, у его подошвы устраивают лотки, кюветы, заглубленные в землю водоотводные трубы. По ним дождевые воды направляются к водоприемным решеткам городского водостока или в ближайший водоем. Кроме того, откосы укрепляют посадкой зеленых насаждений, засевают травами с развитой корневой системой, покрывают дерном, мостят камнем, бетонными и железобетонными плитами. С этой же целью для помещения откосов применяют цементобетонные плиты с отверстиями, заполняемыми травами или цветами-многолетниками. При использовании зеленых насаждений для закрепления откосов важно обеспечить их растительным слоем почвы.

Откосы большой высоты (более 5 м) иногда целесообразно расчленять по высоте горизонтальными поверхностями, которые называют бермами. Бермы можно использовать для пешеходных дорожек.

Вместо откосов часто устраивают подпорные стенки. Их делают из прочного материала (камня, бетона, железобетона), который может сдерживать давление вышележащего грунта. Подпорные стенки рассчитывают по форме и сечению из условия равновесия земляных масс, высоту определяют по перепаду высот.

Подпорные стенки делают вертикальными и наклонными (уклоны 1:10 и 1:12). Чтобы грунт вышележащей террасы не размывался, в верхней террасе предусматривают дренажную систему и перехватывающие дождевые потоки лотки. Подпорные стенки декорируют камнем, рустовкой и другими видами отделки.

Для пешеходов террасы, лежащие в разных уровнях, соединяют лестницами. Лестницы устраивают в откосах и разрывах подпорных стенок с уклоном не более 1:3, высотой подступенка 10… 14 см. Ширину проступи лестниц не ограничивают. При уклоне откоса менее 1:13 (8%) допускается устройство пешеходных наклонных сходов - пандусов. Лестницы и пандусы устраивают с учетом основных направлений системы транспортных и пешеходных путей сообщения.

На проекте вертикальной планировки указывают проектные отметки характерных точек: по углам и входам зданий, в местах изменения продольного уклона и на пересечениях проездами красных линий улиц, в лотках улиц стрелками указывают направления и значения продольных уклонов (в процентах). В этих направлениях будет происходить сток поверхностных вод. Кроме продольных уклонов проездов, тротуаров, озелененных территорий, а также площадок микрорайонов для удобства отвода дождевых вод устраивают поперечные уклоны.

Продольные и поперечные уклоны всех площадок и дорожек имеют такое направление, которое обеспечивает сток воды в сторону ближайшего проезда.

В случае сложного рельефа с уклонами больше предельных, принятых для площадок, их располагают в выемках, на насыпях или частично применяя выемку и насыпь. При этом не должна ухудшаться архитектурно-планировочная комбинация территорий.

1.4.1.1. Разбивка коммуникаций на промышленной площадке

На промышленной площадке проходит много коммуникаций: подземных сетей, надземных трубопроводов, дорог. Каждая коммуникация должна быть разбита и построена строго по проекту.

В плане коммуникации разбивают с относительной ошибкой в среднем 1: 2000. По высоте наиболее точно устанавливаются самотечные трубопроводы (проектные отметки лотков в соседних колодцах задают с ошибкой порядка ~3 - 5 мм). Уклоны напорных трубопроводов задаются с меньшей точностью (точность установки отметок порядка +-1 см).

Сущность разбивки заключается в том, что по данным проектного продольного профиля и разбивочного чертежа в натуру выносят характерные точки трассы, привязывая их к опорным геодезическим пунктам. Для рытья котлованов под колодцы в натуре размечают их контуры и закрепляют центры колодцев кольями, в торцы которых забивают гвозди. Бровки котлована колодца разбивают от его центра, откладывая в обе стороны от оси траншеи половину проектной ширины колодца с учетом откоса. Однако, учитывая, что колья при рытье котлована будут уничтожены, положение оси трубопровода и колодцев закрепляют с помощью обносок.

Обноска состоит из двух деревянных столбов, устанавливаемых на краю траншеи на высоте 0.5-0.7 м от поверхности земли. К столбам прибивают горизонтальную доску. Положение оси траншеи в колодце отмечают на обноске полочкой, на которую прибивают в виде буквы Т постоянную визирку. Направление оси трубопровода определяют по проволоке-причалке, натянутой между смежных обносок. На обноске краской подписывают номер колодца и диаметр прокладываемых труб.

Глубина разрабатываемой траншеи выверяется с помощью ходовой визирки, изготавливаемой двух видов: одна для рытья траншеи, другая, снабженная в нижней части башмаком, - для укладки труб. Зачистку дна траншеи следует контролировать с помощь геометрического нивелирования.

Трассы самотечных трубопроводов должны быть обеспечены постоянными и временными реперами. Для этого вблизи трассы прокладывают ход нивелирования IV класса. Временные реперы должны быть установлены по трассе не реже чем через 200 м.

Межцеховые коммуникации в большинстве случаев идут параллельно сторонам строительной сетки и разбиваются от пунктов последней по способу прямоугольных координат.

Чертеж для разбивки в натуре отдельной коммуникации составляют на основании проектного плана и продольного профиля; на этот чертеж (рис. 113) наносят ближайшие пункты строительной сетки и относительно них указывают положение разбиваемого участка коммуникации с углами поворота, пикетами, колодцами. На углах поворота подписывают координаты, между колодцами - расстояния.



От пунктов строительной сетки разбивают только углы поворота трассы или узловые колодцы через 300 - 500 м (на рис. 113 точки К-1 и К-9). Все промежуточные колодцы и пикеты определяются в створе этих точек путем отложения соответствующих проектных расстояний. Створ задается теодолитом, расстояния откладывают лентой или оптическим дальномером. При разбивке технологических трубопроводов, идущих многими нитками, почти касающимся одна другой, находят положение двух крайних ниток.

Несколько отличается разбивка надземных трубопроводов. Здесь разбивают места установки фундаментов под опоры, на которых затем монтируют трубопровод. Чтобы трубопровод занял положение некоторой пространственной прямой, разбивка фундамента под опоры и установка на проектные отметки верхних перекладин, на которые опираются трубы, должны быть выполнены с надлежащей точностью. Центры фундаментов опор разбивают от строительной сетки таким же способом, как и колодцы подземных коммуникаций. Около каждого фундамента строят небольшую обноску, на которую теодолитом выносят продольную ось трубопровода и поперечную ось опоры, По этим осям строят опалубку и устанавливают анкерные болты.

Перед засыпкой траншей выполняют исполнительную съемку. При исполнительной съемке оси выносят на фундамент и от них измеряют расстояние до центров анкерных болтов, чтобы определить их смещение от проектного положения. Между опорами промеряют расстояния и нивелируют верх анкерных болтов и фундамента опоры.

Рисунок 113 - Разбивка коммуникаций

Вводы подземных коммуникаций в здания разбиваются от осей стен. Предварительно по исполнительному чертежу фундамента проверяют, оставлено ли в соответствующем месте отверстие. Место ввода обозначают с внешней стороны здания и от ближайшего колодца разбивают трассу. В самотечных коммуникациях увязывают отметки лотка колодца с отметкой низа отверстия, чтобы получить проектный уклон.

Внутрицеховые коммуникации строятся, как правило, после окончания строительства фундаментов. Это дает возможность производить разбивку этих коммуникаций как от осей сооружений, так и от закладных частей и граней фундамента, что в значительной мере облегчает работу.

При исполнительной съемке законченных коммуникаций путем аналитической привязки к пунктам геодезической основы определяют координаты углов поворота коммуникаций, узловых колодцев трубопроводов; центров стрелочных переводов железнодорожных линий и перекрестков автодорог; соединительных муфт, колодцев и мест пересечений с дорогами кабельных сетей. Дополнительно все колодцы привязывают к местным предметам. При съемке внутрицеховых коммуникаций углы поворота, колодцы, вводы привязывают к ближайшим фундаментам.

Одновременно с плановой съемкой коммуникаций производят исполнительную нивелировку и определяют отметки залегания трубопровода, лотков и крышек колодцев, полотна дорог.

1.4.1.2. Разбивка подземных трубопроводов

Перенесение на местность трассы трубопроводов выполняется при использовании плана, профиля трассы и сводного плана коммуникаций. Разбивочные работы для устройства траншей состоят в том, чтобы на местности по данным разбивочного чертежа были вынесены в натуру:

1) все точки присоединений, подключений и ввод сетей в здания;

2) углы поворота осей;

3) центры смотровых колодцев;

4) места пересечения с другими коммуникациями;

5) границы и оси траншей.

На прямолинейных участках трассы точки выносятся не реже, чем через 100м. В плане коммуникации выносятся с точностью 1:2000. Проектные отметки для самотечной сети выносятся с точностью 2-5 мм, для напорной сети 1-2см.

Подготовительные работы по разбивке подземных трубопроводов выполняются в следующей последовательности:

1) выписывают координаты и высоты пунктов опорной и съемочной сети в районе трассы;

2) определяют координаты всех характерных точек;

3) определяют длины прямолинейных участков;

4) вычисляют линейные и угловые разбивочные элементы.

Выносить в натуру трассу можно от красной линии, осей проезда, вершин и сторон строительной сетки, точек теодолитного хода. Вынесение в натуру точек оси трассы выполняется на специально устроенную обноску (рис. 114), так как при рытье траншей оси могут быть уничтожены. На обноске также фиксируются контуры траншеи. Обноску устанавливают перпендикулярно к оси трубопровода.

От точек крепления трассы на обноску выносят и фиксируют ось траншеи (рис. 114). Натянув между осевыми точками смежных обносок проволоку и подвесив на нее отвес, проверяют плановое положение траншеи .

Высотная выверка дна траншеи выполняется с помощью визирок. Прокладывают нивелирный ход и определяют отметки Н н верхней грани каждой обноски. Из этих отметок вычитают соответствующие проектные отметки Н лот дна траншеи (или лотка). По полученным разностям выбирают длину ходовой визирки l (3 – 3,5 м). Если из этой длины вычесть ранее полученные разности, то можно определить высоту опорной визирки h оп опорной визирки на каждой обноски, т.е.:

H оп =l-(H H – H пр)

Рисунок 114 – Высотная выверка дна траншеи с помощью визирок:

1, 3 – опорные визирки; 2 – ходовая визирка.

Для удобства пользования длина ходовой визирки выбирается с таким расчетом, чтобы высота опорных визирок на данном участке была в пределах 0,3-1м. Все вычисления выполняют в специальной ведомости.

Согласно выполненным в ведомости расчетам заготавливают опорные визирки и устанавливают их на необходимой высоте над уровнем обноски.

Высота опорных визирок над проектной линией дна одинакова для всех пикетов и колодцев и равна принятой длине ходовой визирки, т.е. линия, проходящая через верхние планки двух соседних опорных визирок, параллельна проектной линии дна траншеи . Поэтому, если встать около одной из опорных визирок 1 (рис. 114) и, визируя «на глаз» поверх нее на соседнюю опорную визирку 3, установить строго на линии визирования верхний срез ходовой визирки 2, то планка последней будет находиться на проектной отметке дна траншеи в этой точке. Перемещая ходовую визирку по дну траншеи через 3-5 м, получают проектные отметки, по которым окончательно зачищают дно.

Точность способа (при визуальном наблюдении) – соблюдение уклонов с точностью ±1¢. Поэтому при расстояниях между опорными визирками 50-100м, проектные отметки могут быть заданы в натуре с ошибками ±2-3 см, что достаточно для земляных работ.

На участках вертикальных кривых, где необходимо учитывать поправки за кривизну трассы, способ визирок не применяют, а используют нивелир.

На законченных участках проводят исполнительную съемку траншеи: проверяют прямолинейность; совпадение оси с проектом; нивелируют дно траншеи, определяя отметки на пикетах и в колодцах. Расхождение с проектом допускается ±2-3 см.

Для проектирования, строительства, благоустройства и эксплу­атации городов и населенных пунктов нужно иметь точные сведе­ния"о расположении подземных коммуникаций в черте застройки. Такие сведения содержатся в топографических планах различных масштабов. Планы масштаба 1: 5000 используют как обзорные, для разработки общей схемы размещения магистральных ком­муникаций. Планы бол-ее крупных масштабов (1: 2000, 1: 1000 и 1: 500) служат основой для размещения данных о существующих - и проектируемых коммуникациях.

К подземным коммуникациям и сооружениям относятся такие группы прокладок в грунте, как трубопроводы, кабельные сети, коллекторы, туннели.

Трубопроводы - это сети\водопровода, канализации, газо­снабжения, теплофикации, дренажу паро-, нефте-, газопроводы и другие прокладки, предназначенные*\Е(Дй транетКУртироваЖщ^^^^, личного содержимого по трубам. \ *{"ъ "

Кабельные сети - это электросети разно"Л)"„ Л ^&ЙП^мй|№ ^ и назначения, телефонные, телеграфные, р\2щз^

Кабельные сети передают электроэнер?^цЙ^)^^^^оЙ«нр высокого напряжения, уличного освещения, д^^^т^^идйрёвйн^^^^ш транспорта и слабого тока. . - 1-,-ч^4с"э1>С-, * *

Сети состоят из кабелей, распределительных щ^ф^^^р^да^^Я трансформаторов. Кабели проклады^ю^-дД^йте йо Ц^^?^^1^^^ песку и затем закрывают кирпичом," ,в коллектор$зе".Щ|С^бе|ЩЙщ^ канализации, в блоках асбоцементных, керамичес1^Й>дЖ Ър^Я"--**^ гивания кабелей устраивают смотровые колодцы..^^ „ "

В коллекторах прокладывают кабеляд~|Щ,ёетгроводы раз­личного назначения, в небольших "ту н не лях -"как правило, только кабели, в больших - транспортные дороги (метро, желез- ; ные и автомобильные), водопроводы.

Коллекторы - это прямоугольные или квадратнъГе.^короба од­но- или двухъячейкового вида высотой от 1800 до 3000 мм, шири­ной 14 000 ...3000 мм, толщиной стен 50 ...200 мм. Глубина заложе­ния коллекторов от поверхности 0,5 м и ниже, Л

Водопроводы обеспечивают питьевые, хозяйственные, "пр^Щз- "" водственные и пожарные нужды и состоят из водопроводных <уга% ций и сетей. К водопроводной станции относятся воДозаборй"ые*"" устройства: водоприемник, береговые колодцы, всасывающие тру­бопроводы, подающие воду к водоподъемным станциям; водораз-водящая магистральная сеть обеспечивает водой районы (диаметр труб 400-900 мм). От магистральной сети отходит распредели­тельная, которая подает воду к домам и промышленным предпри­ятиям. Она располагается по обеим сторонам улиц, внутри квар­талов и микрорайонов. Трубы этой сети имеют диаметр от 200 до 400 мм. От распределительной сети отходят вводы (диаметр 50 мм), по которым вода поступает к потребителям.



Для выключения и включения участков, регулирования работы, предохранения от аварий на водопроводных сетях устанавливают арматуру - задвижки, вантузы, выпуски, пожарные и поливные краны. В месте расположения арматуры устраивают колодцы, что­бы иметь доступ к арматуре.

Канализацией обеспечивается удаление сточных и загрязнен­ных вод на очистные сооружения, а поверхностных атмосферных - в ближайшие водоемы. В зависимости от назначения канализация бывает общесплавная, раздельная и полураздельная. Общесплав­ной канализацией удаляются все сточные воды; раздельной - хо­зяйственно-бытовые и промышленные в одну трубу, а ливневые - в другую; полураздельной - попеременно те и другие воды в за­висимости от объема.

Сеть состоит из труб, станций перекачки, смотровых колодцев, дюкеров и других устройств. Диаметры труб от 150 до 400 мм.

Станции перекачки устраивают/когда невозможно спустить воду из пониженных частей застройки. По дюкерам (изогнутым в вер­тикальной плоскости трубаХ) перебрасывают канализационные стоки через овраги, реки и/другие препятствия.

Газопроводы, служат/для транспортирования газа. Они подраз­деляются на магистральные (диаметр труб до 1600 мм) и распре­делительные. Газопроводы идут от станций и хранилищ в микро­районы застройки /и по улицам. От них отходят вводы в здания и сооружения. Газопроводы разделяются в зависимости от давления на категории. Глубина заложения от поверхности этих сетей 0,8- 1,2 м. На газопроводах устанавливают запорные краны, конденса-тосборники, нюхательные трубки, регуляторы давления, газорегу-ляторные пункты и установки.

Сети теплоснабжения обеспечивают теплом и горячей водой жилые, общественные и промышленные здания. Теплоснабжение бывает местным (от отдельных котельных) и централизованным (от теплоэлектроцентралей), водяным и паровым. Тепло подают через трубы прямой подачи (температура /=120 ... 150° С), воз­вращают к источнику по трубам обратного отвода (/=40 ... 70° С). Сети теплоснабжения состоят из труб, задвижек, размещаемых в камерах, воздушных и спускных кранов, конденсационных уст­ройств, компенсаторов. Диаметр труб достигает 400 мм. Их про­кладывают в железобетонных коробках - каналах под землей или на поверхности; опорах, столбах, реже применяют бесканаль­ную прокладку, а при массовой плотной застройке трубы идут пря­мо через подвальные части зданий. Для перехода через препят-" ствия сооружают эстакады или дюкеры, а при наличии мостов трубы крепят за нижние части конструкций.

Водостоками отводят дождевые и талые воды, а также условно чистые воды (от мытья и поливки улиц и т. п.). Сеть состоит из труб, дождеприемных, смотровых и перепадных колодцев и выпус­ков в водоемы или овраги. Водостоки бывают открытыми, закры­тыми и смешанными. Открытыми водостоками (кюветами, арыка­ми, водоотводными канавами) отводят воду по поверхности, закрытыми - по трубам и коллекторам. Смешанные водостоки со­держат те и другие элементы сетей. К водосточным колодцам при­соединяют водосточные трубы зданий. Для водосточной сети при­меняют асбоцементные и железобетонные трубы диаметром до 3,5 м.

Дренажи применяют для, понижения грунтовых вод. Дренажи бывают вертикальные и горизонтальные. Вертикальным дренажем система буровых скважин или колодцев понижают воды на 10 м и больше. Над скважинами устанавливают насосы для удаления воды откачкой. Горизонтальный дренаж состоит из бетонных, кера­мических, асбоцементных труб диаметром до 0,2 м. Сохранился еще галерейный дренаж - деревянные, кирпичные, каменные или бетонные короба, в которые вода стекает по лоткам.

§ 32. Съемка и составление планов

Положение подземных коммуникаций и сооружений на мест­ности определяют от геодезической основы, в качестве которой ис­пользуют пункты теодолитных и полигоном^трических ходов, крас­ных линий или других линий регулирований застройки. Кроме того, используют в виде плановой и высотной основ твердые кон­турные точки. Их выбирают на капитальных зданиях, постоянных заборах, столбах и других сооружениях, не подлежащих сносу и не подверженных разрушению. Удобно использовать в качестве обоснования центры крышек колодцев, расположенных на троту­арах и в непосредственной близости от бортового камня. Точки вы­бирают таким образом, чтобы между ними была взаимная види­мость, а расстояние не превышало 300 м.

При использовании крышек колодцев в обечайке такой крышки высверливают отверстие диаметром 2 мм и глубиной 5 мм и заче-канивают его медной или алюминиевой проволокой. Если в каче­стве обоснования используют капитальные здания, то точки выби­рают на высоте более 1 м от поверхности грунта или на уровне высоты устанавливаемого геодезического прибора. Но во всех слу­чаях эти точки должны быть выше цоколя здания. Если здание протяженное и от углов до коммуникаций или сооружений далеко, то поступают так. От угла здания к его середине по стене отмеря­ют некоторое расстояние и в качестве исходной используют точку, располагаемую на плоскости стены.

Можно использовать и продолжение створа существующего здания. Для этого следует отойти от здания и, ориентируясь на глаз по створу, выставить веху. Створ вне здания выбирают не более половины длины здания, но во всех случаях он не должен быть более 60 м.

Если как основу используют круглый столб, то вначале обме­ряют его окружность и вычисляют радиус. Измерения делают от внешней плоскости, а за точку основы принимают центр столба. Это делают для того, чтобы использовать один и тот же столб для измерений от него в разных направлениях.

При прокладке трасс коммуникаций и возведении подземных сооружений создают временную высотную геодезическую основу на незастроенной территории в виде грунтовых реперов - деревян­ных столбов или отрезков рельс и труб. Заглубление их в грунт - не более 0,5 м, расстояние между ними - до 200 м. Реперы распо­лагают вне створа трассы и земляных работ. Расстояние между реперами диктуется длиной визирного луча и необходимостью с каждой станции видеть репер. Это удобно при продолжительных работах с одной станции, перерывах в строительных работах.

Когда прокладки ведутся в застроенных районах, то высотным обоснованием служат карандашные риски, оттененные краской, дюбеля, костыли, закладываемые в близлежащие к трассе капи­тальные здания. Высотным обоснованием служат также ходовые визирки или строительные скамейки - П-образные деревянные

Ли металлические конструкций заглубляемые ножками в верх­ней бровке поперек траншеи/на 0,5 м в грунт; их располагают при­мерно на расстоянии 1,0-/^,5 м от краев траншеи. Горизонталь­ный элемент скамейки располагают на высоте до 1 м от поверхно­сти земли. На него выносят ось прокладки и отметку.

При съемке определяют местоположение и глубину заложения подземных коммуникаций.

Различают два вида съемки: съемка коммуникаций ранее про­ложенных и прокладываемых. Съемки ранее проложенных комму­никаций выполняют специализированные организации. Доступ к коммуникациям осуществляют через колодцы или шурфованием (разрытием). Съемки коммуникаций, прокладываемых в процессе строительства (исполнительные), выполняют строительные органи­зации.

Исполнительные съемки начинают с рекогносцировки. По то-пографо-геодезическим данным в натуре отыскивают геодезиче­скую основу и коммуникации, восстанавливают недостающие или утраченные точки и выбирают методы съемки. По каждому виду прокладок уточняют: что требуется снимать, какую дополнитель­но к геодезическим данным информацию следует отобразить на ис­полнительной документации.

Как правило, при исполнительной съемке фиксируют такие объекты: по водопроводу - трассу, колодцы, вводы, аварийные вы­пуски, в том числе пожарные гидранты и лоливочно-разборные пункты, артезианские скважины; по канализации, водостоку, дре­нажу, теплосети - трассу, колодцы, углы поворота, изломы сетей в профиле, местах присоединений и выпусков, камеры, компенсато­ры; по паро-, нефте-, и газопроводам - трассы сетей, углы пово­рота, камеры, места подключений, вводы, изломы в профиле; по кабельным сетям - трассы, колодцы, распределительные шкафы, трансформаторные подстанции, вводы и подключения.

При составлении зарисовок и сборе материалов записывают количество прокладок, отверстий, материал труб, колодцев, кана­лов, диаметры, давление, напряжение, тип крепления в коллекто­рах и т. п.

В плановом положении фиксируют ось трубы, кабеля, центр колодца, край коллектора. Если прокладки идут пучком, рядами, блоками, то фиксируется одна сторона. У круглых колодцев сни­мают центр крышки, у люков прямоугольной формы - два угла. Остальные габариты измеряют и записывают. Это дает возмож­ность при составлении исполнительного чертежа в камеральных условиях наносить габариты трассы по величине привязки.

В высотном отношении снимают отметки люков, колодцев, ка­мер, поверхности грунта или дорожных покрытий у колодцев и на переломах профилей, а также характерные точки поверхности грунта, отметки верха труб, кабелей, лотки и перепады или изме­нения диаметров прокладок.

Вдоль трассы коммуникации снимают в плане полосу шириной не менее 20 м, все подъемные сооружения, пересекающие про-


кладываемую трассу или идущие параллельно и вскрытые тран­шеей; фиксируют все здания, примыкающие к трассе (местополо­жение, номер дома, этажность, назначение).

Рис. 72. Сх^мы горизонтальной съемки: а - линейными засечками, б, в - способами перпендикуляров и продолжения створов

Если трасса расположена не далее 4 м от створа, применяют способ перепендикуляров (рис. 72, б). Длина перпендикуляров (например 3,80, 3,21 м) от створа не более 4 м. При более длинных перпендикулярах трассу съемки дополнительно определяют за­сечкой (например, 4,67 м).

Применяют также способ продолжения створов (рис. 72, в) и комбинации: створ и засечка, створ и перпендикуляр. При исполь­зовании в качестве съемочной основы знаков теодолитных или иных ходов съемку выполняют способом полярных координат.

Если снимают заглубленные (свыше 1 м) колодцы или другие элементы, то сначала их проецируют отвесом на поверхность, а затем делают замеры. Когда снимают внецентренно расположен­ную над колодцем крышку, по результатам обмеров внецентрен-ность е (рис. 73) вычисляют по формуле: е = Ь -а, где Ъ, а - изме­ренные радиусы крышки и колодца.

При определении отметок элементов трасс глубокого заложе­ния используют глубинные рейки; можно применять также пропор­циональные циркули увеличенных размеров. Погрешности в поло­жении трасс сетей не должны превышать 10 см в плане и 10 мм (самотечные трубопроводы) по высоте при съемке в масштабе 1: 500. Замеры выполняют рулетками и метрами. Результаты за­носят на укрупненный эскиз колодца, камеры и т. д. Такие эскизы рисуют в поле во время съемки в абрисных книжках-журналах.

Планы составляют по результатам исполнительных съемок. Ос новой для плана служат топографические планы местности. Пла­ны составляют в масштабах проектных чертежей полосами вдоль оси проложенной коммуникации. Обычно они бывают в масштабе от 1: 200 до 1: 5000. Для городских застроенных территорий самое широкое применение нашел масштаб 1: 500. На планы этого мас­штаба наносят все подземные сети и сооружения. Технические характеристики прокладок наносят у границ плана или в начале прокладки, а также в местах изменения диаметров или матери­алов труб. На планах показы­вают отметки заложения лот- - - ков, номера колодцев и вводов, давление, напряжение, сечение, количество прокладок.

Рис. 74. Схема подключения прибора для поиска подземных коммуникаций (а) и располо­жение антенн (б, в):

б - перпендикулярно, в - парал­лельно; 1 - заземлитель, 2 - гене­ратор, 3, 4 - грунт, 5, 8 - трассы, 6, 7 - кривые слышимости

Вначале сличают копии топографического плана с абрисами съемки. Изменения (новая застройка, дорожная сеть, трассы ком­муникаций) переносят с абрисов на топографический план. После нанесения результатов съемки анализируют достоверность качест­ва материалов и самого процесса нанесения. Материалы, вызыва­ющие сомнения, уточняют и проверяют в натуре или в эксплуати­рующих организациях.

Смежные планшеты с уточненными данными стыкуют - сводят по рамкам. Если коммуникация, дорога, здание частично нанесе­ны на предыдущем планшете, то его продолжение показывают на смежном. А так как при нанесении возможны погрешности и не­точности (графические, деформативность бумаги и пр.), то план-

шеты графически стыкуют или сводят. Изломы и искривления бо­лее 0,3 мм недопустимы.

Планшеты вычерчивают цветной тушью. К каждому планшету прилагают формуляр - таблицу с техническими данными о про­кладке. Здесь же указывают перечень использованных материалов и фамилии исполнителей.

При составлении планов на площадки с густой сетью коммуни­каций дополнительно составляют каталог координат и высот ко­лодцев подземных сетей.

Трубопроводы диаметром 1000 мм и более показывают в мас­штабе плана, их трассы - с учетом величины и направления сме­щения крышек люков. Если на плане данного масштаба характе­ристику коммуникации нельзя изобразить графически, делают по­яснительные надписи, например: «бр.», «охр.» - бронированный кабель, охранная зона. Диамеры труб показывают в миллиметрах, при этом у напорных подписывают наружные диаметры, а у само­течных - внутренние.

 
Статьи по теме:
Методические рекомендации по определению инвестиционной стоимости земельных участков
Методики Методические рекомендации по определению инвестиционной стоимости земельных участков 1. Общие положения Настоящие методические рекомендации по определению инвестиционной стоимости земельных участков разработаны ЗАО «Квинто-Консалтинг» в рамках
Измерение валового регионального продукта
Как отмечалось выше, основным макроэкономическим показателем результатов функционирования экономики в статистике многих стран, а также международных организаций (ООН, ОЭСР, МВФ и др.), является ВВП. На микроуровне (предприятий и секторов) показателю ВВП с
Экономика грузии после распада ссср и ее развитие (кратко)
Особенности промышленности ГрузииПромышленность Грузии включает ряд отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности.Замечание 1 На сегодняшний день большая часть грузинских промышленных предприятий или простаивают, или загружены лишь частично. В соо
Корректирующие коэффициенты енвд
К2 - корректирующий коэффициент. С его помощью корректируют различные факторы, которые влияют на базовую доходность от различных видов предпринимательской деятельности . Например, ассортимент товаров, сезонность, режим работы, величину доходов и т. п. Об