Фильтрационная надежность конструкций городских подземных сооружений
книга

Фильтрационная надежность конструкций городских подземных сооружений

Автор: Елена Куликова

Форматы: PDF

Серия:

Издательство: Мир горной книги

Год: 2007

Место издания: Москва

ISBN: 978-5-91003-017-0

Страниц: 317

Артикул: 15076

Электронная книга
520

Краткая аннотация книги "Фильтрационная надежность конструкций городских подземных сооружений"

Дан анализ характера и причин образования дефектов в несущих конструкциях городских подземных сооружений. Приведены результаты исследований фильтрационной надежности существующих сборных и монолитных обделок подземных сооружений и сделан вывод об их несоответствии устанавливаемым в нормативных документах требованиям. Среди факторов, влияющих на снижение водонепроницаемости несущих конструкций подземных сооружений, выделены наиболее значимые: термовлажностные режимы внутри подземного сооружения, материал технологических швов, плотность пород, вмещающих данные объекты. Приведен топографический план развертки участка бетонной обделки для ряда тоннелей, который позволил обнаружить закономерности распределения прочностных и фильтрационных показателей вторичной бетонной обделки. Детально рассмотрены технологические аспекты достижения заданной степени плотности вмещающих подземное сооружение пород при применении их химического укрепления. Для специалистов, работающих в области освоения подземного пространства городов, занятых вопросами обеспечения необходимой водонепроницаемости, надежности и долговечности конструкций подземных сооружений. Может быть полезна студентам горных вузов и факультетов.

Содержание книги "Фильтрационная надежность конструкций городских подземных сооружений"


ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
1.1. Назначение и классификация городских подземных сооружений
1.2. Дефекты несущих конструкций городских подземных сооружений
1.3. Причины возникновения дефектов в обделках городских подземных сооружений
1.4. Факторы агрессивного воздействия и коррозия конструкций подземных сооружений
1.5. Образование течей в несущих конструкциях подземных сооружений
1.6. Условия выноса грунтов
1.7. Нормативные остаточные притоки и надежность несущих конструкций подземных сооружений
1.8. Тепломассоперенос в подземных сооружениях
1.9. Цели и задачи исследования
Глава 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМОЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ОБДЕЛОК ГОРОДСКИХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
2.1. Влияние термовлажностных режимов подземных сооружений на степень проницаемости бетона их несущих конструкций
2.2. Предельные параметры практической водонепроницаемости несущих конструкций подземных сооружений
2.3. Фильтрационная надежность обделок действующих городских подземных сооружений
2.4. Влияние плотности материала швов сборной обделки на ее водонепроницаемость
2.5. Влияние плотности пород, вмещающих подземное сооружение, на водонепроницаемость его несущих конструкций
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБДЕЛКАМ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРНЫХ ТОННЕЛЕЙ
3.1. Условия работы бетонных обделок канализационных коллекторных тоннелей
3.2. Общие требования
3.3. Гидроабразивное изнашивание бетонных обделок канализационных коллекторов
3.4. Современные материалы для обеспечения гидроизоляции подземных сооружений
3.5. Требования к полимерной футеровке
3.6. Системные требования к обделкам канализационных коллекторов
Глава 4. ПРОЧНОСТНЫЕ И ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОНОЛИТНОЙ БЕТОННОЙ ОБДЕЛКИ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
4.1. Современные методы обследования монолитных обделок
4.2. Методика обработки результатов обследования прочностных и фильтрационных свойств вторичных обделок
4.3. Распределение характеристик прочности и водонепроницаемости во вторичной обделке
4.4. Формирование физико-механических свойств вторичных бетонных обделок
4.5. Определение уровня прочности и водонепроницаемости в различных частях вторичных бетонных обделок
Глава 5. ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОМАССООБМЕНА НА ЗАЩИТУ ПОДЗЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ ОТ ВЛАГИ
5.1. К постановке задачи
5.2. Приближенное решение плоской осесимметричной задачи
5.3. Численное решение плоской осесимметричной задачи
5.4. Формирование зоны иссушения вокруг подземного сооружения
5.5. Сопряженная задача
5.6. Двухмерная задача
Глава 6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАННОЙ СТЕПЕНИ ПЛОТНОСТИ ВМЕЩАЮЩЕГО МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
6.1. Постановка задачи
6.2. Методика исследования
6.3. Результаты испытаний
6.4. Условия формирования коэффициента фильтрации
6.5. Требования к укрепляющим растворам при тепломассопереносе фильтрата
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Все отзывы о книге Фильтрационная надежность конструкций городских подземных сооружений

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Фильтрационная надежность конструкций городских подземных сооружений

• электрохимическое -в форме развития электрохимиче­ской коррозии и появления блуждающих токов; • газовое- в форме развития газовой коррозии. Железобетон, являющийся основным материалом обделки подземных сооружений города, -комплексный материал, в кон­струкциях из которого стальная арматура воспринимает обычно растягивающие напряжения, а бетон -сжимающие. В агрес­сивных условиях конструкция может быть долговечной, если бетон достаточно стойкий и длительно сохраняет способность защищать арматуру. Появление и развитие коррозии арматуры свидетельствует о потере бетоном защитной способности под влиянием внешних факторов, к которым относятся физические, физико-химические и химические процессы [2, 57]. Физические воздействия представляют собой механические отколы бетона, эрозионный износ, замораживание и оттаивание, приводящие к разрушению бетона и обнажению арматуры, ко­торая затем коррозирует при непосредственном соприкоснове­нии со средой. Химические и физико-химические воздействия среды про­являются двояко: либо непосредственно разрушают бетон с по­следующим обнажением и коррозией арматуры, либо, не разру­шая бетон, настолько изменяют его жидкую фазу, что коррозия арматуры начинается внутри бетона. Продукты коррозии стали занимают в 2 -2,5 раза больший объем и давят на окружаю­щий бетон, в результате образуются трещины в защитном слое или его послойное разрушение, что облегчает доступ агрессив­ных агентов к арматуре и ускоряет ее коррозию. В результате нарушается сцепление арматуры с бетоном и резко падает не­сущая способность конструкции. Все многообразие коррозионных процессов бетона сводится к следующим основным видам [86]: 1 вид -коррозия выщелачивания, при которой происходят растворение и вынос из бетона его компонентов без протекания химической реакции. Особенно интенсивно эти процессы про­текают при фильтрации воды через обделку. При потере 20 % гидроксида кальция бетон разрушается. 44

С книгой "Фильтрационная надежность конструкций городских подземных сооружений" читают