Отличный автор! Все по теме и в срок. Большое вам спасибо!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Введение 3
1. Инженерно-геокриологические технологии 4
2. Методы обеспечения для эффективного проектирования сооружений различного типа 11
Заключение 21
Список литературы 22
1. Инженерно-геокриологические технологии
Главной целью инженерно–геокриологических работ является выяснение распространения ТМП и таликов, их температуры, льдистости, криогнного строения, физических свойств, инженерно–геологических явлений, обводненности, положения в рельефе.
Оптимальным способом получения требуемой инженерно-геологической информации является разумное сочетание разных технологий. Этим обеспечивается получение нужных данных своевременно, с заданной точностью, на ключевых и промежуточных участках.
Технология бурения скважин. Скважины должны буриться с использованием средств, позволяющих получить нерастепленный керн и вызывающих минимальное изменение термического режима пород вокруг их стволов. Это достигается применением колонкового бурения с продувкой забоя воздухом при малом числе оборотов снаряда и при достаточно большом диаметре наконечника.
...
2. Методы обеспечения для эффективного проектирования сооружений различного типа
Метод сохранения мерзлого состояния основания
Метод сохранения мерзлого состояния основания предусматривает применение таких конструкций фундаментов и теплоизолирующих мероприятий, которые максимально сокращают проникание тепла в грунт и обеспечивают поддержание отрицательной температуры грунта при эксплуатации сооружения. Для уменьшения передачи тепла через кладку фундамента осуществляются минимальных по конструктивным соображениям размеров, что обычно оказывается возможным и по условиям работы основания, так как грунты в мерзлом состоянии допускают значительные давления.
Фундаменты опор мостов целесообразно возводить на сваях, вмороженных в мерзлый грунт (погружение свай может производиться, например, с помощью паровой иглы), или осуществлять их в виде железобетонных столбов, жестко связанных с опорной плитой.
...
Заключение
Эксплуатацию фундаментов рудников в криолитозоне целесообразно осуществлять на основе систем термостабилизации грунтов фундаментов с применением современных логгерных термометрических систем, допускающих произвольную частоту измерений в зависимости от текущей инженерно-криогидрогеологической обстановки в грунтах.
По полученным данным предлагается строить объемные температурные поля и их производные (в частности, изотермические поверхности) в динамике. По температурным сваям необходимо выявлять (программно, автоматически) участки растепления (от –2 °С и выше) как области потери реальными сваями своих несущих способностей. Эффективность, оперативность и надежность (исключается человеческий фактор) мониторинга мерзлотной обстановки на фундаментах рудников можно повысить за счет автоматизированной настройки режима замораживающей станции по прямой и обратной связи.
...
1 Гальперин М.В. Автоматическое управление / М.В. Гальперин. М., Форум–Инфра–М, 2004, 223 с.
2 Горелик Я.Б., Феклистов В.Н., Нестеров А.Н. Термостабилизация свайных фундаментов локального сооружения на мерзлых грунтах) // Криосфера Земли, 1997, т. I, № 4, с. 54–58.
3 Дроздов А.В., Шубин Г.В., Кирюшин Д.И. Изменение температурных полей в криолитозоне при отработке алмазных месторождений Западной Якутии открытым способом (на примере трубки Удачной) // Криосфера Земли, 2007, т. XI, № 4, с. 3–14.
4 Камышев А.П. Методы и технологии мониторинга природно-технических систем севера Западной Сибири / А.П. Камышев. М., ВНИПИгаздобыча, 1999, 230 с.
5 Кондратьева К.А., Коновалов А.А. Принципы управления мерзлотным процессом при освоении Средней Сибири // Геокриология СССР. Средняя Сибирь / Под ред. Э.Д. Ершова. М., Недра, 1989, 409 с.
6 Лобанов В.В., Мищенко Ю.В., Целлер Е.В., Сороченко М.К., Филатов А.П. Гидродинамические исследования эффективности замораживания интервала подмерзлотного водоносного комплекса при проходке клетьевого ствола рудника “Мир” // Горн. информ.-аналит. бюл., 2005, № 1, с. 177.
7 Павлов А.В. Мониторинг криолитозоны / А.В. Павлов. Новосибирск, Акад. изд-во “Гео”, 2008, 224 с.
8 Порхаев Г.В. Тепловое взаимодействие зданий и сооружений с вечномерзлыми грунтами / Г.В. Порхаев. М., Наука, 1970, 203 с.
9 Растегаев И.К. Основы разработки грунтов и строительства фундаментов в криолитозоне. Т. 1. Строительные свойства грунтов криолитозоны / И.К. Растегаев. М., СИП РИА, 2001, 143 с.
10 Трупак Н.Г. Замораживание грунтов в подземном строительстве / Н.Г. Трупак. M., Недра, 1974, 275 с.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Введение 3
1. Инженерно-геокриологические технологии 4
2. Методы обеспечения для эффективного проектирования сооружений различного типа 11
Заключение 21
Список литературы 22
1. Инженерно-геокриологические технологии
Главной целью инженерно–геокриологических работ является выяснение распространения ТМП и таликов, их температуры, льдистости, криогнного строения, физических свойств, инженерно–геологических явлений, обводненности, положения в рельефе.
Оптимальным способом получения требуемой инженерно-геологической информации является разумное сочетание разных технологий. Этим обеспечивается получение нужных данных своевременно, с заданной точностью, на ключевых и промежуточных участках.
Технология бурения скважин. Скважины должны буриться с использованием средств, позволяющих получить нерастепленный керн и вызывающих минимальное изменение термического режима пород вокруг их стволов. Это достигается применением колонкового бурения с продувкой забоя воздухом при малом числе оборотов снаряда и при достаточно большом диаметре наконечника.
...
2. Методы обеспечения для эффективного проектирования сооружений различного типа
Метод сохранения мерзлого состояния основания
Метод сохранения мерзлого состояния основания предусматривает применение таких конструкций фундаментов и теплоизолирующих мероприятий, которые максимально сокращают проникание тепла в грунт и обеспечивают поддержание отрицательной температуры грунта при эксплуатации сооружения. Для уменьшения передачи тепла через кладку фундамента осуществляются минимальных по конструктивным соображениям размеров, что обычно оказывается возможным и по условиям работы основания, так как грунты в мерзлом состоянии допускают значительные давления.
Фундаменты опор мостов целесообразно возводить на сваях, вмороженных в мерзлый грунт (погружение свай может производиться, например, с помощью паровой иглы), или осуществлять их в виде железобетонных столбов, жестко связанных с опорной плитой.
...
Заключение
Эксплуатацию фундаментов рудников в криолитозоне целесообразно осуществлять на основе систем термостабилизации грунтов фундаментов с применением современных логгерных термометрических систем, допускающих произвольную частоту измерений в зависимости от текущей инженерно-криогидрогеологической обстановки в грунтах.
По полученным данным предлагается строить объемные температурные поля и их производные (в частности, изотермические поверхности) в динамике. По температурным сваям необходимо выявлять (программно, автоматически) участки растепления (от –2 °С и выше) как области потери реальными сваями своих несущих способностей. Эффективность, оперативность и надежность (исключается человеческий фактор) мониторинга мерзлотной обстановки на фундаментах рудников можно повысить за счет автоматизированной настройки режима замораживающей станции по прямой и обратной связи.
...
1 Гальперин М.В. Автоматическое управление / М.В. Гальперин. М., Форум–Инфра–М, 2004, 223 с.
2 Горелик Я.Б., Феклистов В.Н., Нестеров А.Н. Термостабилизация свайных фундаментов локального сооружения на мерзлых грунтах) // Криосфера Земли, 1997, т. I, № 4, с. 54–58.
3 Дроздов А.В., Шубин Г.В., Кирюшин Д.И. Изменение температурных полей в криолитозоне при отработке алмазных месторождений Западной Якутии открытым способом (на примере трубки Удачной) // Криосфера Земли, 2007, т. XI, № 4, с. 3–14.
4 Камышев А.П. Методы и технологии мониторинга природно-технических систем севера Западной Сибири / А.П. Камышев. М., ВНИПИгаздобыча, 1999, 230 с.
5 Кондратьева К.А., Коновалов А.А. Принципы управления мерзлотным процессом при освоении Средней Сибири // Геокриология СССР. Средняя Сибирь / Под ред. Э.Д. Ершова. М., Недра, 1989, 409 с.
6 Лобанов В.В., Мищенко Ю.В., Целлер Е.В., Сороченко М.К., Филатов А.П. Гидродинамические исследования эффективности замораживания интервала подмерзлотного водоносного комплекса при проходке клетьевого ствола рудника “Мир” // Горн. информ.-аналит. бюл., 2005, № 1, с. 177.
7 Павлов А.В. Мониторинг криолитозоны / А.В. Павлов. Новосибирск, Акад. изд-во “Гео”, 2008, 224 с.
8 Порхаев Г.В. Тепловое взаимодействие зданий и сооружений с вечномерзлыми грунтами / Г.В. Порхаев. М., Наука, 1970, 203 с.
9 Растегаев И.К. Основы разработки грунтов и строительства фундаментов в криолитозоне. Т. 1. Строительные свойства грунтов криолитозоны / И.К. Растегаев. М., СИП РИА, 2001, 143 с.
10 Трупак Н.Г. Замораживание грунтов в подземном строительстве / Н.Г. Трупак. M., Недра, 1974, 275 с.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
220 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 85108 Рефератов — поможем найти подходящую