(Действующий) Свод правил СП 120.13330.2012 "СНиП 32-02-2003. Метрополитены"...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
6.7.2.6 Расстояние между замораживающими скважинами рекомендуется принимать, м, не более:
- при контурном замораживании:
а) стволов шахт - 1,2;
б) эскалаторных и перегонных тоннелей -1,1;
- при замораживании открытых котлованов с расположением скважин в два ряда:
а) внутренний ряд - 1,25;
б) внешний ряд - 1,5;
в) между рядами - 3,0;
- при замораживании сплошного массива:
а) по контуру - 1,5;
б) внутри контура - 3,0.
6.1.2.7 В процессе работ по бурению замораживающих скважин следует определять фактическую температуру и скорость движения грунтовых вод и их засоленность.
В процессе бурения на каждой десятой скважине по контуру ледогрунтового ограждения определяют фактическую глубину водоупора. При несовпадении фактических и проектных данных проектную документацию необходимо корректировать.
При отклонении скважин от проектного положения необходимо бурить дополнительные скважины и включать их в процесс замораживания.
Число дополнительных вертикальных скважин при глубине замораживания до 100 м допускается не более 10%, наклонных - 20%. При глубине замораживания более 100 м - соответственно 20% и 25%.
Глубина скважины при бурении должна превышать длину замораживающей колонки не менее чем на 1 м.
До начала расчетного срока активного замораживания грунтов следует предусматривать не менее 5 сут для вывода замораживающей станции на проектный режим.
6.7.2.8 Контроль за производством и приемкой работ по искусственному замораживанию грунтов следует проводить согласно таблице 6.5.
Таблица 6.5
Технические требования
Предельные отклонения
Контроль (метод и объем)
Линейные отклонения от заданного направления скважин:
Измерительный, через каждые 10 м
вертикальных;
Не более 1% глубины
наклонных
Не более 2% длины
Отклонения от расположения скважин в плане
5 см
Измерительный, каждая скважина
Герметичность холодильной системы:
давление при гидравлическом испытании стыка каждой наращиваемой трубы и башмака замораживающей колонки;
Не менее 2,5 МПа
То же, с регистрацией в журнале
уровень залитой в колонку жидкости
Изменение уровня жидкости не более чем на 3 мм за трое суток
То же
Температура выходящего из колонки холодоносителя при установившемся режиме работыТемпература не должна отличаться более чем на 2°С от температуры холодоносителя в распределителе на каждые 100 м глубины замораживания
"
Непрерывный
Достижение проектных размеров и сплошности ледогрунтового огражденияНаличие отрицательной температуры во всех термометрических колонках, расположенных в пределах льдогрунтового ограждения
Непрерывный
Каждая колонка
Подъем уровня воды в наблюдательных скважинах в замкнутом контуре
Фиксация уровня воды
Стабильность температуры холодоносителя
Периодический
Показание межскважинного акустического просвечивания
То же
6.7.2.9 Для котлованов, где замороженный грунт используют как временные ограждающие конструкции, грунты в замороженном состоянии надлежит поддерживать в пассивном режиме в течение всего периода строительных работ.
6.7.2.10 В случае попадания замораживающих колонок в сечение выработки их следует отключать от системы, удалять из них холодоноситель и заглушать. Оставшиеся части колонок вновь подключают к системе замораживания.
6.7.2.11 Решения о готовности участка для ведения основных работ и о прекращении работ по искусственному замораживанию грунтов следует оформлять актами согласно приложениям 6.7 Б2 и 6.7 Б3 СП 32-105 [17].
6.7.2.12 При обосновании допускается совмещение работ по искусственному оттаиванию замороженных грунтов с другими строительно-монтажными работами.

6.7.3 Инъекционное закрепление грунтов

6.7.3.1 Инъекционное закрепление грунтов при строительстве подземных сооружений следует применять для преодоления участков неустойчивых водонасыщенных и нарушенных скальных грунтов, устройства ограждений котлованов, защитных экранов (завес), укрепления оснований и фундаментов зданий и других сооружений, находящихся в зоне влияния строительства, а также для ликвидации аварийных ситуаций, возникающих в процессе строительства.
6.7.3.2 Способы закрепления грунтов по типу используемых инъекционных материалов подразделяются на цементацию, силикатизацию и смолизацию, по методу введения раствора в грунт - на обычную инъекцию и струйную цементацию.
6.7.3.3 Способ закрепления грунтов следует выбирать на основании инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий, требований экологии и технико-экономического сравнения вариантов закрепления.
В зависимости от инженерно-геологических условий, цели и принятого метода инъекции для обработки грунтов следует применять инъекционные растворы на основе минеральных вяжущих или полимерных материалов, обладающих широким диапазоном реологических и физико-механических характеристик и обеспечивающих повышение прочности, водонепроницаемости грунтов или водоподавление.
Границы применения различных способов приведены в таблице 6.6.
Таблица 6.6
Способ закрепления грунтов
Характеристики закрепляемого грунта
Рекомендуемый тип и вид инъекционного раствора
Тип (вид) грунтов
Коэффициент фильтрации, м/сут
ЦементацияСкальные, трещиноватые выветренные и закарстованные, крупнообломочные, крупно- и среднезернистые пески
20-100
ЦементныеРазличные виды цемента с инертными и химическими добавками разного назначения, аэрированные растворы, растворы на вибродомолотых цементах
Цементно-глинистыеЦемент, глина, добавки разного назначения
Скальные малотрещиноватые, нескальные грунты, включая мелкозернистые и пылеватые пески, супеси
0,3-5
На основе тонкодисперсных вяжущихРазличные марки тонкодисперсных вяжущих с пластификаторами и ускорителем схватывания
Струйная цементацияНесвязные грунты от крупнозернистых до связных грунтов
Не регламентируется
Цементный для струйной цементацииЦементные, цементобентонитовые, с силикатом натрия и химическими добавками
СиликатизацияСкальные трещиноватые, крупнообломочные, пески, лессы
5-80
Двухрастворная силикатизацияСиликат натрия, хлористый кальций
Скальные малотрещиноватые, пески средне- и мелкозернистые и пылеватые, лессы
0,5-20
Однорастворная силикатизацияМягкие и твердые гели силиката натрия с отвердителями - растворами кислот и окисей металлов
СмолизацияСкальные малотрещиноватые, пески средне- и мелкозернистые и пылеватые, супеси
0,3-5
Растворы смолКарбамидные и другие виды полимерных смол
6.7.3.4 Для выбора способа закрепления грунтов и получения исходных данных для проектирования инъекционных работ в дополнение к основным инженерно-геологическим изысканиям необходимо проводить специальные изыскания и исследования.
На первом этапе получают подробные данные о геологическом строении грунтов, гидрогеологических условиях участка и физико-механических характеристиках грунтов на основании исследований, выполненных согласно 5.1.1 или проведенных дополнительно для уточнения инженерно-геологических условий применительно к особенностям ведения инъекционных работ.
На втором этапе выполняют лабораторные исследования с назначением вида и состава инъекционного раствора и опытные работы по закреплению грунтов в натурных условиях для проверки и уточнения параметров и технологии закрепления грунтов.
6.7.3.5 Опытное закрепление грунтов в обязательном порядке необходимо проводить для особо ответственных сооружений или в особо сложных инженерно-геологических условиях, а также при необходимости гарантированного получения заданных характеристик закрепленного грунта.
При проведении опытных работ определяются расчетный объем и радиус закрепления, физико-механические характеристики закрепленных грунтов, уточняются технологические приемы и параметры инъекции (давление нагнетания, расход инъекционных материалов), время инъекции единицы объема грунта, а при струйной цементации - давление нагнетания раствора и воздуха, скорость подъема и вращения монитора, количество и диаметр сопел, расход раствора на 1 м скважины.
Если опытная инъекция не проводится, то не менее 10% инъекционных скважин считаются опытными.
По результатам проведения опытных работ выполняется корректировка проектной документации на инъекционное закрепление грунтов.
6.7.3.6 В процессе производства работ технологические параметры инъекционных работ следует корректировать в зависимости от изменений геологических и гидрогеологических характеристик грунтов, выявляемых в процессе ведения работ.
6.7.3.7 Рабочую документацию инъекционного закрепления грунтов должна разрабатывать специализированная проектная организация. Документация должна содержать следующие технические решения и данные:
- технико-экономическое обоснование выбора способа закрепления грунтов;
- решение о назначении типа (вида) основания или другой конструкции из закрепленных грунтов и конструктивной схемы закрепления в соответствии с решаемой технической задачей;
- масштабные инженерно-геологические планы и разрезы с нанесением расчетных контуров и размеров закрепляемых массивов грунта, а также требования к прочностным, деформационным и другим свойствам закрепленных грунтов;
- данные об объемах закрепления грунтовых массивов и общем количестве необходимых для выполнения работ материалов;
- расположение в закрепляемом массиве грунтов инъекционных и контрольных скважин в плане и по глубине с указанием их глубин, наклонов, диаметров, допускаемых отклонений;
- данные о номенклатуре, характеристиках и количестве необходимых для выполнения работ механизмов и оборудования (бурового, забивного, насосного, инъекционного, компрессорного, емкостей и др.);
- порядок обработки грунтов инъекционными растворами, их удельный расход, давление нагнетания, порядок приготовления инъекционных растворов;
- технологические карты или схемы с описанием способов и технологической последовательности проводимых работ, трудозатрат и потребностей в механизмах и материалах по этапам, скорости вращения и подъема монитора при струйной цементации грунтов;
- объемы работ по контрольному закреплению грунтов и указания по их выполнению;