18. Строительство железобетонных труб осуществляют, руководствуясь указаниями СНиП III-43-75, "Инструкции на изготовление, строительство и засыпку сборных бетонных и железобетонных водопропускных труб" ВСН 81-80 (ЦНИИС. М., 1981), а металлических гофрированных труб - указаниями ВСН 176-78 и Дополнения № 1 к ВСН 176-78.

19. На водотоках, где предусмотрено сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии, все виды строительно-монтажных работ выполняют в холодный период года. Кроме того, необходимо:

строительную площадку организовывать с низовой стороны искусственного сооружения на расстоянии не менее 70 м от него;

не допускать пересечения трассы построечными дорогами на расстоянии менее 50 м от оси сооружения;

подъезды к местам строительства сооружения и стоянок механизмов устраивать на грунтовых подсыпках толщиной не менее 0,5 м.

20. На водотоках, где допускается оттаивание грунтов основания, строительно-монтажные работы выполняют в любой период года.

При производстве работ в летнее время необходимо:

располагать строительную площадку в соответствии с требованиями п. 19 настоящего приложения;

отсыпать грунтовые площадки толщиной не менее 0,5 м под места стоянок механизмов и располагать их на расстоянии не менее 50 м от оси трубы;

строить временные искусственные сооружения (деревянные, из металлических труб) для пропуска поверхностных вод.

21. При производстве работ в летний период интервал между устройством котлована и закладкой фундамента или грунтовой подушки не должен превышать 24 ч.

22. При бурении скважин и установке свай в мерзлых грунтах не допускается применение воды, пропаривание и любые другие способы предварительного оттаивания грунтов.

Подготовленную скважину закрывают щитом для предотвращения попадания в нее атмосферных осадков, грунта и случайных предметов.

Сваи устанавливают в скважины не позднее чем через 3 сут после окончания бурения.

23. Сборные фундаменты устраивают так же, как и в обычных условиях. Швы между блоками заполняют цементопесчаным раствором с водоцементным отношением не более 0,5.

В зимнее время поверхность блоков перед заполнением швов прогревают горячим воздухом.

24. Монолитные фундаменты и плиты свайных ростверков устраивают из жесткой смеси, приготавливаемой на быстротвердеющем цементе с пластифицирующими добавками.

В зимний период укладываемую смесь защищают от охлаждения и замерзания тепляками, обогреваемыми горячим воздухом, электричеством или паром.

25. Пазухи между боковыми поверхностями котлована и фундамента засыпают суглинком или глиной оптимальной влажности слоями 20 см каждый и уплотняют до значений не менее 0,95 максимальной плотности. Категорически запрещается засыпать обводненные пазухи.

26. При устройстве бесфундаментных труб на грунтовых подушках котлованы (траншеи) заполняют дренирующим грунтом слоями по 20 - 30 см и уплотняют механизмами виброударного и вибротрамбующего действия или катками.

27. При монтаже железобетонных труб запрещается укладка звеньев труб "насухо". Во всех случаях должна быть предусмотрена подготовка из цементного раствора марки 150 с водоцементным отношением не выше 0,65 при глубине погружения конуса 6 - 8 см.

Монтаж металлических гофрированных труб и устройство дополнительного защитного покрытия должны быть выполнены в соответствии с требованиями ВСН 176-78 и Дополнения № 1 к ВСН 176-78.

28. Построенные и принятые (с составлением акта) железобетонные трубы засыпают грунтом одновременно с обеих сторон слоями толщиной 15 - 20 см с уплотнением до требуемых значений. Толщина грунтового слоя над трубой должна быть не менее 1 м.

Засыпку металлических гофрированных труб следует выполнять в соответствии с требованиями ВСН 176-78.

Чтобы повысить несущую способность гофрированной трубы и надежность ее работы, рекомендуется до засыпки придать ее поперечному сечению овальность с большей осью по вертикали, увеличив вертикальный диаметр до 3% номинального, путем закрепления сечения стойками или путем устройства жесткого слоя засыпки согласно указаниям п. 5 Дополнения № 1 к ВСН 176-78.

29. На автомобильных дорогах III - V категорий в качестве водопропускных труб допускается применять некондиционные толстостенные металлические трубы с учетом положений Дополнения № 1 к ВСН 176-78.

30. Материал для укрепления подводящих и отводящих русел (дерн, мох, торф, бутовый камень и бетонные плиты) заготавливают и завозят к месту строительства заблаговременно, а укрепительные работы проводят в весенний период до начала таяния грунта основания.

Приложение 9Рекомендуемое

Методика оценки наледной опасности и расчет параметров наледей

Оценка наледной опасности при изысканиях

1. При трассировании автомобильных дорог природные наледи следует выявлять по индикационным признакам, представляющим собой комплекс характерных внешних черт ландшафта.

Индикационные признаки могут быть прямыми и косвенными.

2. Косвенными признаками наледей подземных вод считают:

долины рек и межгорные впадины у подножья речных террас, места контакта горных пород различного состава, линии тектонических разломов и сейсмических швов ниже ригелей и морен, тектонические и ледниковые озера, самоизливающиеся скважины;

русла горных ручьев и рек, мелководные озера и лагуны;

берега рек, озер, морей и их ледяной припай;

склоны гор и холмов в местах выклинивания вечной мерзлоты или толщи рыхлых водоносных отложений, основания солифлюкционных и структурно-денудационных террас, сейсмогенные обвалы, оползневые цирки;

цепочки бугров пучения (гидролакколитов);

линейные инженерные сооружения, перегораживающие водоносные горизонты или способствующие глубокому промерзанию грунтом.

3. Развитие наледей подземных вод можно определять по фитоиндикационным признакам, к которым относятся:

наличие зарослей низкорослых кустарников и разнотравья среди леса; в высокогорных условиях - лужаек среди мохово-лишайниковой тундры; в засушливых районах - участков развития пышной луговой растительности;

сухие отбеленные (ошкуренные) стволы лиственниц или других деревьев с чередующимися кольцами накипных лишайников рыжевато-коричневого цвета;

расщепление или расплющивание пней деревьев или стволов кустарников;

наличие усохших и усыхающих стволов лиственниц, елей, тополей и пр., общая угнетенность, искривленность и массовая фаутность взрослых деревьев;

многоствольность и кущение верхней части подроста деревьев до высоты 1 - 2 м;

отсутствие ветвей на стволах деревьев до уровня, определяемого наледью (1,5 - 3,0 м);

наличие песка и ила на стволах деревьев и кустарников, в том числе между корой и под ней;

обрыв корневой системы и стеблей кустарников, кустарничков и трав в результате движения ледяных глыб при их подтаивании или в процессе формирования пластов инъекционного льда.

4. Прямыми признаками наледей подземных вод являются: образование наледных полян; налет соли на камнях, деревьях и кустарнике; наличие сезонных и постоянно действующих источников. Последние обычно находятся в хорошо разработанных цирках (родниковых воронках) или у массивов елового леса.

5. Наледные поляны представляют собой: безлесную относительно ровную поверхность, сложенную хорошо отмытым гравийно-галечниковым материалом; "развалы" коренных горных пород, рвы проседания и ложбины удара; термокарстовые трещины и просадки; ниши и террасы на уровне, превышающем высоту стояния высоких вод; бугры пучения и кратеры гидроэффузивов; земляные пирамиды и каменные мостовые; ровные площадки в разных уровнях, уплотненные льдом.

Размеры наледной поляны устанавливают при обследовании. Ее контуры отмечают на схематическом плане, а характеристику заносят в полевой журнал.

6. Наиболее вероятными участками развития наледей поверхностных вод следует считать перемерзающие перекаты, пороги и водопады, устьевые участки боковых притоков, ветвящиеся и мелководные русла рек, русла водотоков ниже полыней, зарегулированные участки рек (ниже плотин, шлюзов и пр.), русла рек, пересекаемые линейными инженерными сооружениями - мостами, трубопроводами и др., берега долго незамерзающих пресных и соленых водоемов, участки постоянных (становых) термических трещин в ледяном покрове крупных озер и морей, места складирования на льду грузов, штабелей леса и пр., участки ледяного покрова со снежными надувами и навалами льда.

Наледи на реке или водоеме легко выявляются благодаря темному цвету обнаженного льда и парению наледеобразующей воды.

7. Косвенными индикационными признаками наледей поверхностных вод являются: следы механического и термического воздействия льда на растительный покров; каменные мостовые, тянущиеся вдоль русел рек на уровне низкой и средней пойм; микротеррасы и ниши в береговых отложениях, сформировавшиеся в результате бронирования льдом аллювиальных отложений; остатки льда слоистой или зернистой структуры, нависающего над водотоками и водоемами или лежащего на их берегах; отсутствие снега или небольшая мощность снежного покрова на поверхности речного, озерного и морского льда по сравнению со смежными участками акватории; бугры пучения и трещины в ледяном покрове.

Расчет параметров наледей

8. Основными параметрами наледей, используемыми при проектировании и расчете противоналедных устройств и дорожных сооружений, являются их средняя по участку (Нср) и наибольшая (Нmax) мощность, объем Wн и площадь Fн с обеспеченностью (повторяемостью), соответствующей капитальности сооружений.

9. Параметры природных наледей определяют по многолетним данным натурных измерений или рассчитывают, если известен хотя бы один из параметров наледи, а также имеются данные разовых измерений параметров наледи в момент наибольшего развития.

10. Параметры наледей, формирующихся в результате нарушения естественных условий при строительстве автомобильной дороги, определяют расчетом. Результаты расчета являются прогнозными и в дальнейшем подлежат уточнению путем сравнения с данными стационарных наблюдений.

11. Основой для расчета параметров наледей подземных вод при наличии достаточно продолжительного ряда наблюдений являются кривые обеспеченности, которые строят на клетчатках вероятности. Вероятность превышения Рпр процента эмпирических точек параметров наледей в момент их наибольшего развития определяют по формуле

                                                         (1)

где m - порядковый номер члена ряда рассчитываемых величин, расположенных в убывающем порядке;

n - общее число членов ряда.

12. Параметры кривых обеспеченности определяют согласно СНиП 2.01.14-83. Среднюю мощность наледи заданной обеспеченности находят как частное от деления равнообеспеченных объема и площади.

13. Если продолжительность ряда наблюдений не позволяет определить параметры кривой обеспеченности с заданной точностью, эти параметры приводят к многолетнему периоду согласно СНиП 2.01.14-83 с помощью наледи-аналога. При выборе аналогов должны быть удовлетворены следующие условия:

одинаковые генезис наледей и механизм их образования;

сходство климатических условий;

синхронность колебаний параметров наледей во времени;

однородность условий формирования наледей, которая выражается в однотипности мерзлотно-гидрогеологических, мерзлотно-геоморфологических и гидрологических особенностей участка; в примерно одинаковой глубине залегания водоупора; в равных дебитах наледеобразующих источников и расходах воды водотоков; в покрытости местности растительностью в равной степени и однородности ее видового состава;

различие площади наледей не более чем в 2 раза, а коэффициентов их формы (отношение длины к средней ширине) - не более чем в 1,4 раза.

14. При наличии только результатов многолетних измерений площади наледи подземных вод (например, данных аэрофотосъемки) параметры кривой обеспеченности этой характеристики определяют в соответствии с п. 11 настоящего приложения. Рассчитывают значение заданной вероятности превышения Fp, затем по данным геодезической съемки ложа наледи строят график зависимости объема наледного тела от его площади. При этом допускается, что поверхность наледи горизонтальна в каждом ее поперечном сечении, а продольный уклон назначается по результатам измерений в момент изысканий. С графика снимают значения Wо и Wp, соответствующие рассчитанным Fо и Fp. Аналогичным образом определяют и другие параметры наледи.

15. При отсутствии данных многолетних наблюдений основные расчетные характеристики наледей подземных вод находят в такой последовательности.

По ряду индикационных признаков, фиксируемых по периферии наледных полян, или на основе стереофотограмметрической обработки аэрофотоснимков определяют максимальную мощность наледи за многолетний период в отдельных точках. Эти точки наносят на план ложа наледи и соответствующие профили, проводят контуры наледи, после чего находят ее объем и площадь.

16. Если для проектирования требуются морфометрические характеристики наледи более редкой повторяемости или их средние многолетние значения, по данным топографической съемки строят график зависимости

                                                            (2)

Затем подбирают региональное уравнение связи между средними многолетними объемами наледей  и их площади :

                                                                (3)

Если для района изысканий региональные связи типа (2) не определены, то используют уравнение (3):

                                                        (4)

где  и  - соответственно в тыс. м3 и тыс. м2.

Затем графическим способом совместно решают систему уравнений (2) и (3), в результате получают средние многолетние значения площади (Fo) и объема (Wo) данной наледи.

17. Параметры кривых обеспеченности Сv и Сs рассчитывают по формулам: