Cтраница 3
Оказалось, что полученная закономерность сохраняется для каждого типа грунтов. Точка ( постоянная теплопроводности), в которой пересекаются кривые / ( с0б), определена на основании экспериментальных данных. [31]
![]() |
Физико-механические характеристики грунтов ( вариант 1. [32] |
В примыкающих участках основание газопровода состоит из двух типов грунтов. Те части газопровода, которые непосредственно примыкают слева и справа к погруженной в воду части, из-за повышенной влажности грунта находятся на менее жестком основании, чем крайние части рассматриваемого участка. [33]
Несущая способность анкера зависит от его конструкции и типа грунта, в который погружается анкер. [34]
![]() |
Физико-механические характеристики грунтов ( вариант. [35] |
В примыкающих участках основание газопровода состоит из двух типов грунтов. Те части газопровода, которые непосредственно примыкают слева и справа к погруженной в воду части, из-за повышенной влажности грунта находятся на менее жестком основании, чем крайние части рассматриваемого участка. [36]
![]() |
Схема балластировки с использованием минерального грунта засыпки.| Схема закрепления трубопровода винтовым анкерным устройством. [37] |
Несущая способность анкера зависит от его конструкции и типа грунта, в который погружается анкер. [38]
Предлагается следующая процедура определения расчетных условий: классификация типа грунтов с помощью унифицированной системы классификации; проведение испытаний уплотненных образцов грунта по способу трехосного сжатия при устойчивом боковом гидростатическом давлении и постепенном увеличении осевого давления до разрушения образцов. [39]
Основные факторы, определяющие интенсивность почвенной коррозии, - тип грунта, состав и концентрация растворимых в нем веществ, влажность, характер проникновения воздуха, структура, наличие бактерий, активизирующих развитие процессов коррозии, температура и удельное сопротивление грунта. [40]
При выборе конструкций укреплений учитывают вид проектируемого сооружения, тип грунтов, из которых сложены укрепляемое сооружение и его основание, местные климатические, топографические и гидрогеологические условия, виды и количество местных материалов для укрепительных работ. Данные для определения типов укреплений, применяемых на мостовых переходах в зависимости от скорости течения, условий волнобоя и ледохода, приведены в табл. 33.3 и 33.4. Подробные данные о различных типах укреплений приведены в Альбоме конструкций креплений откосов земляного полотна железных и автомобильных дорог общей сети Союза ССР, а также в действующих типовых проектах Гипроречтранса Минречфлота РСФСР. [41]
Исследуемый подземный газопровод разбивается на участки в зависимости от типа грунта основания трубопровода. На участках прохождения газопровода через карстовые проявления, представляющие особую опасность ( открытые полости, воронки, провалы), грунт отсутствует либо состоит из брекчии и остатков древесины, и поэтому его реакция на прогиб трубы слабая или равна нулю. [42]
Допускаемые значения удельных давлении на грунт выбирают в зависимости от типа грунта. [43]
Процесс заполнения ковша скрепера ( рис. 8) зависит от типа грунта. Связные и влажные грунты после заглубления ножа в начале резания дают устойчивый слой стружки, который движется по днищу ковша и упирается в заднюю стенку. [44]
Взаимодействие газопроводов с мерзлым грунтом в большой степени зависит от типа грунтов, их температуры, льдистости и влажности. Например, анализ эксплуатации газопроводов Соленинское-Мессояха - Норильск показывает, что интенсивность отказов на различных участках различна. Наибольшее влияние на газопровод оказывают грунты при подземной прокладке. Если рассмотреть распределение отказов, приходящихся на 1 км трассы ( рис. 1 а), то частота отказов на подземных участках около 3, на надземных - 0 42, на наземных - 0 13, причем распределение отказов зависит от типа грунта, а наименьшее число отказов приходится на участки открытой наземной прокладки. При этом под отказами имеют в виду: при подземной прокладке - разрывы газопровода, как правило, вследствие пучения грунтов, при надземной прокладке - трещины усталостного характера вследствие вибраций многопролетного газопровода при пучении одной или нескольких опор, при открытой наземной прокладке - потеря устойчивости и образование гофр. Основной фактор, приводящий к отказам газопроводов - воздействие грунтов. [45]