МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР КРЕПЛЕНИЕ ВЫРАБОТОК НАБРЫЗГ-БЕТОНОМ И АНКЕРАМИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ И МЕТРОПОЛИТЕНОВ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ВСН 126-90 Минтрансстрой СССР Разработаны ВНИИ транспортного строительства Минтрансстроя СССР, Главным координационно-технологическим управлением строительства, ЛИИЖТом, МПС СССР. Руководитель темы д-р техн. наук В. Е. Меркин; ответственные исполнители: канд. техн. наук В. М. Смолянский, инж. И. В. Гиренко, канд. техн. наук Н. С. Четыркин, д-ра техн. наук Д. Т. Голицинский, А. Е. Шейкин. Внесены ВНИИ транспортного строительства Минтрансстроя СССР. Подготовлены к утверждению Главтехнормированием Госстроя СССР Ю. А. Кузьмичем. С введением в действие ВСН126-90 &ldquo;Крепление выработок набрызгбетоном и анкерами при строительстве транспортных тоннелей и метрополитенов. Нормы проектирования и производства работ&rdquo; утрачивают силу ВСН126-78 &ldquo;Инструкция по применению анкеров и набрызг-бетона в качестве временной крепи выработок транспортных тоннелей&rdquo;. Согласовано с Госстроем СССР25 июня1990 г.№ 7-524. ПРЕДИСЛОВИЕ Настоящие Нормы разработаны в дополнение к главам СНиП по проектированию (СНиПII-44&mdash;78&ldquo;Тоннели железнодорожные и автодорожные&rdquo; и СНиПII-40&mdash;80 &ldquo;Метрополитены&rdquo;) и строительству тоннелей и метрополитенов (СНиП III-44&mdash;77 &ldquo;Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены&rdquo;) на основе обобщения передового отечественного и зарубежного опыта применения анкеров и набрызгбетона для крепления подземных выработок. Нормы содержат: необходимые указания для выбора вида временных и постоянных конструкций крепи из набрызгбетона и анкеров, а также комбинированных конструкций; расчетные положения для определения их параметров; требования к материалам конструкций, технологии и организации работ по их возведению, включая методики контроля качества и оценки состояния закрепленных выработок. Нормы включают переработанные материалы действующих ведомственных строительных норм (ВСН126&mdash;78)а также результаты исследований, проведенных за последние десять лет ЦНИИСом, СибЦНИИСом, СКТБ Главтоннельметростроя, МИИТом, ЛИИЖТом и другими организациями. Нормы разработаны д-ром техн. наук В. Е. Меркиным инж. И. В. Гиренко, кандидатами техн. наук В. М Смолянским, Д. И. Колиным, В. М. Кононовым, инженерами А. В. Бурнштейном, Л. А. Воробьёвым, Э. Г. Кобиашвили (ЦНИИС), канд. техн. наук Г. Ф. Петровым (СибЦНИИС), инж. В. В. Филатовым, кандидатами техн. наук Б. А. Виттенбергом, Н. С. Четыркиным (СКТБ Главтоннельметростроя), докторами техн. наук Д. М. Голицинским (ЛИИЖТ) A. Е. Шейкиным, канд. техн. наук Л. М. Добшицем (МИИТ) Зам. директора института Г. Д. ХАСХАЧИХ Ведомственные строительные нормы ВСН-126&mdash;90 Министерство транспортного строительства СССР Крепление выработок набрызгбетоном и анкерами при строительстве транспортных тоннелей и метрополитенов. Нормы проектирования и производства работ Взамен ВСН126&mdash;78 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1.Требования настоящих Норм должны соблюдаться при проектировании и возведении конструкций крепления из набрызгбетона, анкеров, арок или их комбинаций в выработках метрополитена, железнодорожных и автодорожных тоннелей. Нормы предназначены для организаций Министерства транспортного строительства СССР, осуществляющих проектирование и строительство тоннелей, а также других министерств и ведомств, проводящих приемку этих сооружений. 1.2.Нормы разработаны в соответствии с требованиями СНиПII-40&mdash;80; СНиП III-44&mdash;77; СНиП2.05.05 и &ldquo;Правил безопасности и производственной санитарии при строительстве метрополитенов и тоннелей&rdquo; и других действующих нормативных документов, а также в соответствии с аналогичными требованиями для расчета, установленными главами СНиП по проектированию тоннелей и метрополитенов. 1.3.Работы по возведению рассматриваемых в настоящих Нормах крепей должны выполняться в соответствии с проектами организации строительства и проектами производства работ, разработанными и утвержденными в установленном порядке. 1.4.При выборе способа проходки предпочтение следует отдавать комбайновому способу, как обеспечивающему минимальную шероховатость контура выработки и минимальное нарушение массива. 1.5.При буровзрывном способе ведения работ применение анкеров и набрызгбетона следует сочетать с контурным (гладким) взрыванием, обеспечивающим повышение точности обработки поверхности и устойчивости выработки. 1.6.При возведении крепей с применением анкеров и набрызгбетона следует стремиться к максимальной механизации и автоматизации крепежных процессов и операций уделяя особое внимание технологической надежности применяемых проходческих комплексов. Внесены Всесоюзным научно-исследовательским институтом транспортного строительства (ЦНИИСом) Утверждены указанием Минтрансстроя СССР от18.07.90 № Св-519 Срок введения в действие 1 января 1991 г. 1.7.Возведение крепи должно выполняться только на основании паспорта крепления подземной выработки, составляемого в соответствии с требованиями настоящих Норм на основании рабочих чертежей и результатов предварительных испытаний. Паспорт крепления утверждается главным инженером строительной организации. Технический персонал строительной организации обязан вести систематический контроль за соблюдением паспорта крепления, состоянием выработок, закрепленных анкерами, арками, набрызгбетоном и их комбинациями. При изменении инженерно-геологических условий паспорт крепления подлежит корректировке. 1.8.При использовании анкеров, арок и набрызгбетона в постоянных конструкциях в технической документации должны быть указаны меры по обеспечению их долговечности: омоноличивание металлических стержней анкеров и арок; снижение концентрации химических добавок до норм установленных для постоянных конструкций по условиям предотвращения коррозии; применение металлических сеток или дисперсной арматуры. 2.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНКЕРОВ И НАБРЫЗГБЕТОНА. ВЫБОР ВИДА И КОНСТРУКЦИИ КРЕПИ 2.1.Анкерную и набрызгбетонную крепи, а также их комбинации в виде анкер-набрызгбетонной, арочно-набрызгбетонной и анкер-набрызгбетон-арочной крепей разрешается применять в горизонтальных и наклонных тоннельных выработках всех видов, проходимых в сухих и слабообводненных массивах (грунтах влажных, капежах) не ниже средней устойчивости (расчетное допустимое время технологического использования незакрепленного обнажения пород до10 сут), сложенных породами с сопротивлением одноосному сжатию &ldquo;в массиве&rdquo; (по СНиП2.05.05) не менее30 МПа. 2.2.Применение анкеров и набрызгбетона для крепления выработок в слабоустойчивых массивах (расчетное допустимое время технологического использования неподкрепленного обнажения пород не менее1 сут) самостоятельно или в сочетании с арками (комбинированная анкер-набрызгбетон-арочная крепь, обязательно с металлической сеткой) разрешается только при наличии инженерного обоснования&mdash;подтверждение опытными работами в условиях строительства или на других объектах в аналогичных условиях с учетом применяемой технологии, имеющегося оборудования и квалификации проходчиков. Применение анкеров и набрызгбетона как самостоятельной крепи или как составной части арочной (рамной) системы крепления (межрамная затяжка) в неустойчивых массивах (расчетное время неподкрепленного обнажения менее 1 сут) и зонах тектонических нарушений разрешается только при получении положительных результатов опытной проверки в условиях строительства. 2.3.Во всех случаях применения набрызгбетонной крепи должно обеспечиваться сцепление набрызгбетона с грунтом не менее сопротивления самого грунта на растяжение &ldquo;в куске&rdquo; для слабых и сильнотрещиноватых пород и не менее 0,5 МПа для крепких скальных. 2.4.Выбор крепи предпочтительнее осуществлять в два этапа&mdash;сначала ориентировочно выбирают вид крепи (варианты), который может быть технологически осуществлен в данных условиях строительства, а затем уточняют конструкцию и параметры крепи по совокупности инженерно-геологических и технологических факторов. 2.5.В общем случае проектирование крепи с применением анкеров и набрызгбетона должно включать выбор (назначение) следующих параметров: длины анкеров, шага крепления, диаметра штанг, количества слоев набрызгбетона, его класса. Для предварительного (ориентировочного) выбора типа крепи в зависимости от инженерно-геологических условий и размеров выработки можно пользоваться данными приложения1. При возведении набрызгбетонной крепи (обделки) в выработках, проходимых буровзрывным способом, следует обеспечивать допустимую шероховатость поверхности породного обнажения. Критериями допустимой шероховатости являются отношение. У суммарной длины отпечатков (следов) шпуров к суммарной длине всех контурных шпуров и высота hkнеровностей (выступов впадин) между отпечатками шпуров: Y= 4,83 Т + 0,52 f + 30,29 %; hk£1,08 T+ 0,06 f+ 13,23 см, где Т&mdash;категория трещиноватости скального массива по классификации Межведомственной комиссии по взрывному делу; f&mdash;коэффициент крепости по М. М. Протодьяконову (приложение2). Необходимое качество поверхности контура тоннеля можно обеспечить путем применения контурного взрывания. Методика расчета параметров контурного взрывания, критерии состояния поверхности контура и методы устранения сверхнормативной шероховатости поверхности при набрызгбетонировании приведены в приложении3. 2.7.Окончательные параметры конструкции крепи тоннеля (толщину набрызгбетонного покрытия, длину анкеров и т. д.) следует устанавливать расчетом согласно требованиям глав3 и4 настоящих Норм. 2.8.Выбор оптимального варианта конструкций комбинированной крепи рекомендуется производить на основе технико-экономического сравнения в соответствии с указаниями п.2.5. 2.9.При применении анкеров и набрызгбетона в вечномерзлых грунтах должны быть обеспечены: надежное закрепление анкеров и сцепление набрызгбетонного покрытия с породой при температуре породного массива; достаточная несущая способность крепи и сохранение ее работоспособности при возможном оттаивании мерзлоты. Указанным требованиям отвечают, прежде всего клинощелевые и распорные анкеры, закрепляемые в массиве (в случае перехода приконтурного слоя пород в неустойчивое состояние при оттаивании) за пределами зоны оттаивания пород. Применение железобетонных анкеров, анкеров на пласторастворах и набрызгбетона допускается при создании условий для нормального твердения омоноличивающих растворов и бетона покрытий путем введения противоморозных добавок, искусственного подогрева и т. д. 3.НАБРЫЗГБЕТОННАЯ КРЕПЬ Материалы, подбор состава смеси и технология крепления набрызгбетоном 3.1.Конструкции крепи из набрызгбетона могут выполняться в зависимости от условий применения в виде неармированного или армированного металлической сеткой фибрами покрытия как самостоятельной конструкции так и в сочетании с анкерами или арками. 3.2.Для устройства набрызгбетонного покрытия должны применяться конструкционные бетоны, соответствующие ГОСТ25192&mdash;82, в том числе тяжелый и легкий плотной структуры следующих классов и марок, определяемых в 28-суточном возрасте: 1.Классы бетона по прочности на сжатие: тяжелый...................В25; В30; В35; В40; В45 мелкозернистый............. В25; В30; В35 легкий бетон при марках по средней плотности Д1600&mdash; Д2000..................... В25; В30; В35; В40 2.Классы бетона по прочности на Вt= 1,6; Вt= 2; Вt= 2,4; осевое растяжение........... Вt =2,8; Вt =3,2 3.Марки по морозостойкости..... F100; F150;F'200; F300 4.Марки по водонепроницаемости. W4; W6; W8 3.3.Для приготовления набрызгбетонных смесей следует применять цементы, заполнители и добавки по стандартам и техническим условиям на материалы конкретных видов в соответствии с ГОСТ26633&mdash;85. 3.4.В зависимости от требуемого класса набрызгбетона по прочности на сжатие марку цемента следует назначать по табл.1. Таблица1 Класс набрызгбетона Марка цемента рекомендуемая допускаемая В25 400 500 В30 500 400, 600 В35 500 400, 600 В40 550 600 В45 600 550 3.5.В качестве вяжущего необходимо применять портландцемент, в том числе бездобавочный и с минеральными добавками по ГОСТ10178&mdash;85 и ГОСТ23464&mdash;85. 3.6.При агрессивных воздействиях на набрызгбетонные конструкции при напоре воды до0,1 МПа в процессе эксплуатации цемент, мелкий и крупный заполнители выбирают в соответствии со СНиП2.03.11&mdash;85 &ldquo;Защита строительных конструкций от коррозии&rdquo;. 3.7.Для быстрого закрепления выработки (особенно при обводнении ее поверхности), а также для создания набрызгбетонного покрытия толщиной20&mdash;30 см при использовании обычного (не специального) цемента в состав смеси должны быть введены добавки&mdash;ускорители схватывания и твердения. 3.8.Вид вяжущего и химических добавок для технологической крепи выбирают в зависимости от требований, предъявляемых к набрызгбетону, определяемых характеристикой грунтов, их устойчивостью, обводненностью, температурой и наличием агрессивных сред (приложения4, 5, 6). 3.9.Для получения проектных марок набрызгбетона по морозостойкости и водонепроницаемости рекомендуется применять цементы с содержанием С3А £7% и С3А + С4АF£20%. 3.10.Каждая новая партия цемента, поступающая на строительство и используемая для набрызгбетона, должна испытываться на активность, нормальную густоту и сроки схватывания в соответствии с требованиями ГОСТ310.1&mdash;76*, ГОСТ310.4&mdash;81*, ГОСТ310.2&mdash;76*, ГОСТ310.3&mdash;76*, ГОСТ310.5&mdash;88, ГОСТ310.6&mdash;85. 3.11.Для обеспечения класса набрызгбетона на осевое растяжение Bt1,6и выше рекомендуется вводить всмесьфибры&mdash;стальные волокна длиной до32 м и диаметром до 0,5 мм в количестве до6% от массы смеси. 3.12.В качестве мелкого заполнителя для набрызгбетона следует использовать плотный песок, удовлетворяющий ГОСТ8736&mdash;85 и имеющий следующие характеристики: модуль крупности&mdash;не менее2 (использование песка с модулем крупности менее2 допускается при специальном экспериментальном обосновании); относительная влажность&mdash;до7%; предельное содержание глинистых частиц&mdash;до0,5%; содержание зерен фракции меньше0,14 мм&mdash;до10%; предельное содержание фракций крупнее10 мм&mdash;не более5%. Допускается применение пористого песка, отвечающего требованиям ГОСТ9759&mdash;83. 3.13.В качестве крупного заполнителя для набрызгбетона следует применять щебень или щебень из гравия, удовлетворяющий ГОСТ8267&mdash;82, ГОСТ8269&mdash;87, ГОСТ9757&mdash;83 ГОСТ10260&mdash;82. 3.14.Максимальный размер крупных частиц заполнителей следует назначать с учетом технических характеристик применяемых набрызгбетонмашин и толщины набрызгбетонного покрытия, но не более25 мм, причем в покрытиях толщиной до5 см максимальный размер зерен крупного заполнителя не должен превышать10 мм, а в покрытиях толщиной от5 до10 см&mdash;не более15 мм. Совмещенные кривые гранулометрического состава заполнителей для этих случаев должны укладываться в зону графиков на рис.1. Рис.1. Гранулометрический состав заполнителей с максимальными размерами зерен25 мм (а),15 мм (б) и20мм (в): &mdash;&mdash;&mdash;средние значения;&mdash; &mdash; &mdash; предельные значения 3.15.Вода для затворения набрызгбетонной смеси должна соответствовать требованиям ГОСТ23732&mdash;79. Вода для затворения сухой смеси в условиях температур ниже плюс 5°С должна иметь (на момент подачи ее к соплу) температуру40&mdash;70°С. Влажность смеси заполнителей должна быть не менее2%. При использовании смеси заполнителей с влажностью до2% с целью снижения концентрации пыли при набрызгбетонировании следует использовать две камеры смешения, одна из которых отнесена от сопла на расстояние4&mdash;5 м. 3.16.Состав набрызгбетона надлежит подбирать, дозируя компоненты по массе, в соответствии с рекомендуемой методикой (приложение7). 3.17.Водоцементное отношение набрызгбетона следует принимать в пределах от0,4 до0,5 (с учетом влажности заполнителей). При определении необходимого количества воды следует учитывать, что оптимальная жесткость набрызгбетонной смеси составляет от20 до60 с по ГОСТ10181&mdash;76. 3.18.При нанесении набрызгбетона на слабые или склонные к размоканию породы, а также при низких температурах окружающей среды количество воды следует уменьшать до В/Ц=0,35&mdash;0,40. Равномерное смачивание сухой смеси при этом достигается путем подачи в сопло или в камеру смешения распыленной паровоздушной смеси. 3.19.Расчетный (теоретический) состав набрызгбетона необходимо корректировать по величине отскока путем проведения контрольных нанесений материала согласно методике, приведенной в приложении8. Рекомендуется величину отскока принимать не более20% от массы сухой смеси при нанесении на стены выработки и 30%&mdash;при нанесении на свод. В случае получения отскока больше приведенных величин состав набрызгбетона следует изменять в сторону уменьшения размера крупного заполнителя. Наиболее экономичным составом набрызгбетона будет такой, когда при наименьших расходе цемента и величине отскока достигается проектная прочность. Правильно нанесенное покрытие из набрызгбетона с рекомендуемым водоцементным отношением имеет жирный блеск без сухих пятен и оплываний. При нанесении смеси отсутствует напыление. Расчет набрызгбетонных конструкций 3.20.Классы и марки набрызгбетона по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости должны назначаться как для конструкций из монолитного бетона, укладываемого с применением опалубки, в соответствии с требованиями СНиП II-40&mdash;80; СНиП 2.05.05; СНиП 2.03.01&mdash;84; СНиП2.06.08&mdash;87. 3.21.При расчете крепи нормативные и расчетные характеристики набрызгбетона (прочность, модуль упругости) при отсутствии опытных данных в условиях строительства назначают в зависимости от класса бетона по прочности по таблицам СНиП2.03.01&mdash;84 (приложение9, табл.1&mdash;3). При определении прочности набрызгбетона по образцам следует руководствоваться ГОСТ18105&mdash;86, при определении морозостойкости&mdash;ГОСТ10060&mdash;86, водонепроницаемости&mdash; ГОСТ12730.5&mdash;84. 3.22.Возраст набрызгбетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие и осевое растяжение, следует назначать при проектировании, исходя из возможных реальных сроков загружения конструкции проектными нагрузками, способа возведения и условий твердения бетона. При отсутствии этих данных класс набрызгбетона может устанавливаться в возрасте28 суток по табл.2. Таблица 2 Классы набрызгбетона по прочности на сжатие В25 В30 В35 В40 В50 Средняя прочность на сжатие бетонов, МПа, при коэффициенте вариации0,135 32,7 39,2 45,7 52,4 65,4 3.23.Марку набрызгбетона по водонепроницаемости Wследует назначать не менее: W4&mdash;при градиенте гидростатического напора (отношение максимального напора воды в метрах к толщине обделки в метрах) от5 до10; W6&mdash;от10 до 20; W8&mdash;от20 до30. 3.24.Марку набрызгбетона по морозостойкости Fнадлежит назначать в зависимости от расчетной зимней температуры наружного воздуха в соответствии с п. 1.8 СНиП2.03.01&mdash;84, F300&mdash;для температуры ниже минус 40°С; F200&mdash; от минус40 до минус 20°С;F 150&mdash;от 20°С и выше. 3.25.Толщина набрызгбетона, применяемого в качестве защитного покрытия против выветривания породного обнажения, принимаемая без расчета, должна быть не менее3 см. Толщина набрызгбетона в качестве защитного слоя для рабочей арматуры должна быть не менее2 см. Толщину набрызгбетона, применяемого в качестве расчетной несущей конструкции самостоятельно или в сочетании с анкерами или арками, следует назначать не менее5 см. Расчет набрызгбетонного покрытия как несущей конструкции 3.26.Нагрузки на набрызгбетонную крепь принимают по результатам натурных исследований в условиях строительства. До проведения указанных исследований нагрузки на набрызгбетонную крепь могут быть оценены расчетным путем в соответствии с действующими нормами проектирования тоннельных сооружений. 3.27.Толщину набрызгбетонного покрытия, используемого в качестве несущей конструкции, определяют следующим образом. Если по условиям технологии проходки выработки возможно обеспечение гладкого контура (механизированная проходка), то набрызгбетонное покрытие следует проектировать как распорную конструкцию, работающую совместно с прилегающим грунтом, в которой предельное состояние покрытия обуславливается работой на сжатие. В этом случае для определения толщины покрытия следует руководствоваться положениями п.3.28. Если по условиям технологии проходки нельзя гарантировать создание гладкого контура выработки и, следовательно, работу покрытия как распорной конструкции, то покрытие из набрызгбетона следует рассчитывать как жесткую пластину, работающую в упругопластическом режиме от нагрузки в виде локального вывала. В этом случае для определения толщины набрызгбетонного слоя следует руководствоваться положениями п.3.30. 3.28.Для предварительной (ориентировочной) оценки несущей способности набрызгбетонного покрытия как распорной подземной конструкции, работающей преимущественно на сжатие, следует использовать проверку условия: где Vн&mdash;минимальное радиальное смещение контура выработки, м (рекомендуется пользоваться программой типа FOK-4 и FAK-1, приложение10); Rв&mdash;расчетное сопротивление набрызгбетонного покрытия на сжатие по первой группе предельных состояний, МПа (см. приложение9);R&mdash;радиус свода выработки, м; Ен&mdash;модуль упругости набрызгбетона (начальный) на сжатие, МПа (см. приложение9). Если указанное условие выполняется, то полагают что прочность набрызгбетонного покрытия будет обеспечена. В противном случае рекомендуется применение анкер-набрызгбетонной крепи. Если прочность грунта недостаточна для обеспечения устойчивости выработки, то при ровном контуре толщину набрызгбетона следует назначать, исходя из расчета набрызг-бетонного покрытия как монолитной обделки. При этом, учитывая, что технология возведения набрызгбетонной обделки по сравнению с опалубочным бетонированием позволяет существенно снизить разуплотнение массива, особенно в сводовой части выработки, и тем самым способствует большей стабилизации напряженно-деформированного состояния массива, допускается принимать расчетную нагрузку на крепь в этом случае на30% меньше по сравнению с нагрузкой на монолитную обделку для этих же условий. Учет влияния неровностей фактического контура выработки на несущую способность такой крепи следует проводить в соответствии с п.3.29. Рис.2. Определение параметров неровностей контура выработки при расчете набрызгбетонной крепи: &mdash; &mdash; &mdash;проектное очертание выработки 3.29.Отклонение реального контура поверхности выработки от гладкого может явиться причиной появления в вершинах неровностей нежелательных растягивающих напряжений. В этом случае необходимо обеспечить корректировку толщины набрызгбетонного покрытия hниз условия недопущения растягивающих напряжений в вершинах неровностей. Характеристиками неровностей являются их среднее число на контуре Кк и их средняя амплитуда где аiпри i=1,...Кк определяется как расстояние от наиболее выступающей точки реального контура до хорды, стягивающей два соседних наиболее глубоких участка впадин (рис.2). При этом в расчетах рекомендуется учитывать неровности с амплитудой аi³10 см, число которых находится, как правило, в пределах от8 до20. При отсутствии фактических данных среднее число неровностей на контуре Кк рекомендуется определять расчетным путем как половину отношения длины контура к расстоянию между контурными шпурами. В этом же случае среднюю амплитуду неровностей рекомендуется принимать равной допустимой норме перебора. Расстояние между шпурами в метрах при опытных взрывах в зависимости от крепости и трещиноватости грунта ориентировочно следует определять по табл.3, а допустимую норму перебора в сантиметрах&mdash;по табл.4. Таблица3 Коэффициент крепости пород Степень трещиноватости пород нетрещиноватые слаботрещиноватые трещиноватые и сильнотрещиноватые 4&mdash;6 0,6 0,7 0,8 6&mdash;8 0,5 0,6 0,7 8&mdash;10 0,4 0,5 0,6 10&mdash;12 0,3 0,4 0,5 Таблица4 Выработка Величина перебора, см 1£f £4 4 £f £12 Тоннели 10 15 Штольни 8 8 Результатом опытных взрывов должно явиться определение окончательного расстояния между контурными шпурами и других режимов взрывания, которые обеспечивают достижение заданных критериев состояния поверхности контура тоннелей. При наличии статистических данных по отклонениям контура тоннеля от проектного при проходке в аналогичных условиях толщину набрызгбетонного покрытия рекомендуется корректировать из условия отсутствия растягивающих напряжений в вершинах неровностей где &mdash;приведенный радиус выработки, м; Sв&mdash;площадь поперечного сечения выработки, м2;l*&mdash;коэффициент, характеризующий соотношение жесткостей породы и набрызгбетона, определяемый по табл.5. Таблица5 Породы Средний радиус выработки rср,м 3 6 9 12 Туфы 2,4 4,8 7,2 9,6 Глинистые сланцы 4,8 9,6 14,4 19,2 Известняки плотные 7,8 14,4 21,6 28,8 Песчаники 10,8 21,6 32,4 43,2 Граниты, диориты 84 118 252 336 Гнейсы 51 102 153 204 Если данное условие не выполняется, необходимо уменьшить межанкерное (межарочное) расстояние а, исходя из необходимой толщины слоя набрызгбетона hн. 3.30.Ориентировочно, с последующей корректировкой по результатам наблюдений, толщину набрызгбетонного покрытия при неровном контуре выработки (не выполняются требования п.3.28) рекомендуется определять по формуле, м: 0,03< hH < 0,20 м, fкр.р ³2, гдеm1,т2, т3 &mdash; коэффициенты условий работы, учитывающие соответственно общую конструкцию крепи (обделки); качество сцепления покрытия с грунтом; армирование покрытия; т1=1&mdash;при анкер-набрызгбетонной крепи;1,15&mdash;при арочно-набрызгбетонной крепи или арочно-анкер-набрызгбетонной крепи; 3,3/fкр.р&mdash;в инженерно-геологических условиях, когда допустимо применение в качестве крепи одного набрызгбетона (обеспечивается эффективное использование несущей способности пород); m2=1&mdash;когда гарантируется хорошее сцепление покрытия с грунтом;1,5&mdash;когда имеется опасность нарушения сцепления покрытия с грунтом например при обводненной поверхности выработки; т3=1&mdash;покрытие без учета армирования или без армирования;0,8&mdash;с учетом армирования покрытия сеткой, стержнями, устанавливаемыми конструктивно; и&mdash;характерный размер возможного вывала, м; gгр&mdash;объемный вес грунта вывала, МН/м3 (при отсутствии фактических данных рекомендуется принимать gгр=0,0245 МН/м3=2,5 тс/м3);Rbt&mdash;расчетное сопротивление набрызгбетона на осевое растяжение по первой группе предельных состояний, МПа (см. приложение9, табл.1); fкр.р&mdash;расчетное значение коэффициента крепости грунта &ldquo;в массиве&rdquo; (приложение11); Значениеи принимают в зависимости от следующих условий: в случае анкер-набрызгбетонной крепи и принимают равным наибольшему расстоянию между анкерами; в случае арочно-набрызгбетонной крепи и принимают равным шагу арок; в случае комбинации анкеров, арок и набрызгбетона и принимают либо по межанкерному расстоянию, либо по шагу арок в зависимости от того, какой из этих элементов конструкции крепи принят за определяющий (основной); в случае применения набрызгбетона как самостоятельной крепи, покрытие рассчитывают на вывал в своде, принимая u=B/4,гдеB&mdash;пролет выработки &ldquo;вчерне&rdquo;, м. По конструктивно-технологическим соображениям в общем случае принимают толщину hHпокрытия одинаковым в своде и в стенах. Допускается принимать разную толщинунабрызгбетонного покрытия в своде и в стенах, если это целесообразно по результатам наблюдений за состояниемкрепи. Данная формула получена расчетом по предельному состоянию круговой пластины, работающей в упругопластическом режиме, защемленной по краям. При этом учитывается несовершенство защемления пластины по контуру; неровность поверхности и изменения толщины покрытия по площади пластины; частичное включение в работу пластинкиомоноличиваемого в процессе набрызга поверхностных слоев грунта (коэффициент надежности по нагрузкам на пластину в расчетах принят равным1,6). 3.33.При повышенных требованиях к надежности расчетов набрызгбетонной крепи (например, при использовании в качестве обделки) следует применять соответствующее математическое обеспечение по расчету крепей и обделок на ЭВМ (см. прил.10). Организация работ 3.34.В комплекс работ по возведению набрызгбетонногопокрытия (крепи) входит: подготовка поверхности выработки, послойное нанесение покрытия, уход за свеженанесенным покрытием, контроль качества. В конструкциях крепи, содержащих помимо крепи другие элементы (анкеры, арки, металлическую сетку) в комплекс работ входит также установка и монтаж этих элементов. 3.35.Допустимое отставание возведения набрызгбетонного покрытия от забоя и порядок выполнения операций устанавливается проектом, исходя из конкретных инженерно-геологических условий. Наибольший эффект от применения набрызгбетона достигается при нанесении покрытия сразу после обнажения пород. 3.36.В невыветривающихся грунтах с устойчивостью выше средней допускается наносить набрызгбетонное покрытие с отставанием от забоя на50 м и более (уточняется в процессе проходки). В слабовыветривающихся грунтах средней устойчивости и ниже набрызгбетонное покрытие следует наносить без отставания от забоя. При буровзрывном способе покрытие наносят сразу после уборки породы. В сильновыветривающихся грунтах, склонных к образованию локальных вывалов, интенсивному разуплотнению и трещинообразованию, отставание в нанесении набрызгбетонного покрытия не допускается. При буровзрывном способе проходки первый слой набрызгбетона следует наносить на свод и доступную часть стен после взрывания сразу после проветривания и оборки; последующие слои покрытия наносят после уборки породы. Для крепления тоннельных выработок в плотных глинах естественной влажности (типа протерозойских) рекомендуется применение дисперсно-армированного набрызгбетона с армирующими волокнами и арматурными стержнями, которые устанавливаются по своду выработки и опираются одними концами в штрабу лба забоя, а другие их концы заводятся между грунтом и набрызгбетоном предыдущей заходки (рис.3). 3.37.Доведение набрызгбетонного покрытия до проектной толщины может выполняться сразу или поэтапно, что должно быть определено проектом, исходя из скорости проявления горного давления и особенностей технологии работ. Рис.3. Пример крепления тоннельных выработок в плотных глинах типа протерозойских: 1&mdash;набрызгбетон;2&mdash;металлические стержни;3&mdash;«штраба»;4&mdash; лоб забоя 3.38.В зависимости от конкретных инженерно-геологических условий и принятой схемы организации работ операции по возведению крепи могут выполняться циклично отдельными заходками в соответствии с продвижением забоя или по поточной схеме послеокончания проходческих работ на достаточно большой длине тоннеля. 3.39. Непосредственно перед нанесением набрызгбетона на поверхность выработки необходимо очистить ее от отслаивающихся кусков породы, продуть сжатым воздухом и промыть водой при давлении в шланге0,2&mdash;0,3 МПа (промывка исключается, когда набрызгбетон наносят на слабые породы, склонные к размоканию, или на породы с отрицательной температурой). 3.40.При наличии фильтрации и сосредоточенных течей на поверхности породы вода должна быть отведена до нанесения набрызгбетона. Для этого в местах концентрированных течей следует пробуривать шпуры на глубину10&mdash;20 см и устанавливать в них водоотводные трубки. Для выбора способа нанесения набрызгбетона на обводненные поверхности рекомендуется пользоваться данными приложения12. 3.41.При возведении набрызгбетонных покрытий на обводненных поверхностях рекомендуется применять добавки для ускорения схватывания и твердения (см. приложение6). 3.42.При нанесении набрызгбетона на поверхность породы с отрицательной температурой необходимо очистить ее от льда, продуть сжатым воздухом и при необходимости пескоструйным аппаратом. Промывать породу водой не следует во избежание образования ледяной корки. 3.43.Набрызгбетонирование армированных покрытий должно производиться при соблюдении следующих требований: арматурная сетка должна иметь ячейки размерами не менее100 х 100 м при диаметре проволоки2&mdash;4 мм и отстоять от поверхности породы не менее чем на2 см. 3.44.Сетку прижимают к поверхности выработки,с помощью стержневых подхватов, заводимых за опорные плитки анкеров или привариваемых к выступающим концам анкеров. При необходимости дополнительного крепления армосетки, например в случае больших неровностей контура, следует устанавливать специальные монтажные анкеры длиной0,4&mdash;0,6м или заделывать проволочные скрутки в первый (защитный) слой набрызгбетона. При резких колебаниях рельефа контура выработки, например при местных вывалах, для обеспечения требуемых зазоров сетку рекомендуется разрезать и концы ее подогнуть внутрь впадины с последующим дополнительным армированием в местах таких разрезов 3.45.В грунтах, склонных к размоканию или интенсивному разуплотнению из-за выветривания, трещинообразования и т. п., анкеры и сетку следует устанавливать после нанесения первого слоя, при этом надо применять анкеры на омоноличивающих составах, не содержащих воду, например на полимерной основе, а шпуры бурить без промывки. При использовании набрызгбетона в комбинации с арочной крепью арки рекомендуется монтировать после нанесения первого (выравнивающего) слоя набрызгбетона. При использовании решетчатых (арматурных) арок набрызгбетонирование выполняется после установки арки и монтажа арматурной сетки. 3.46.Сухую смесь для набрызгбетона следует, как правило, приготовлять централизованно на механизированных бетонных узлах при соблюдении точности дозирования по ГОСТ7473&mdash;76. Приготовление сухой смеси непосредственно в забое допускается при ограниченных объемах работ в случае, когда невозможно обеспечить доставку сухой смеси в забой в герметичных сосудах за время, меньшее времени схватывания цемента. Максимальный срок доставки и хранения сухой смеси от момента ее приготовления до момента использования не должен превышать двух часов. 3.47.Доставку сухой смеси следует, как правило, выполнять в закрытых емкостях, капсулах или в сосудах, обеспечивающих ее побуждение, например в бетоносмесителях. 3.48.При ограниченных объемах работ и при коротких плечах возки в сухих выработках допускается доставка сухой смеси в шахтных вагонетках, контейнерах или кузовах автосамосвалов. 3.49.Набрызгбетонирование рекомендуется выполнять механизированным способом с помощью установленного на манипуляторе сопла, управление которым осуществляется оператором из защищенной кабины. Набрызгбетонирование с ручным вождением сопла целесообразно при малых габаритах выработки и незначительных объемах работ. 3.50.Набрызгбетон следует наносить слоями по5&mdash;6 см. При применении быстротвердеющих смесей допускается увеличивать толщину слоев при условии неоплывания свежеуложенного материала и обеспечения его плотности в конструкции не менее2,2 г/см3. 3.51.Для уменьшения количества отскока нанесение первого (выравнивающего) слоя набрызгбетонного покрытия на породу рекомендуется выполнять смесью без крупного заполнителя (гравия или щебня). 3.52.Набрызгбетонное покрытие следует наносить горизонтальными полосами последовательно снизу вверх, равномерно перемещая сопло по спирали вдоль полосы. Длина участка бетонирования и соответственно длина и ширинагоризонтальных полос на этом участке принимаются в зависимости от организации проходческих работ, технических параметров и возможностей манипулятора. При нанесении покрытия следует обеспечивать перекрытие свежим слоем ранее уложенного покрытия на величину не менее20 см. 3.53.Для получения покрытия требуемого качества давление воздуха Рн.м в набрызгбетон-машине следует регулировать в зависимости от длины материального шланга, его диаметра, длины горизонтальныхzrи вертикальных участковzbи количества поворотов шланга п. Ориентировочно параметры режима работы набрызгбетон-машины камерного типа при диаметре материального шланга (бетоновода) 50 мм рекомендуется определять по выражению: Рн.м= Ра +azr + bzB+dn, где Ра&mdash;начальное давление при длине шланга20 м, равное0,09&mdash; 0,10 МПа; a&mdash;коэффициент потери давления на горизонтальном участке (для резиновых шлангов равен0,0022&mdash;0,0025); b&mdash;коэффициент потери давления при подъеме смеси (для резиновых шлангов равен0,007&mdash; 0,0076); d&mdash;коэффициент потери давления при повороте трубопроводана90° (для резиновых шлангов равен0,039&mdash;0,045). Давление воздуха в набрызгбетон-машине роторного типа с диаметром материального шланга65 мм рекомендуется принимать в зависимости от длины бетоновода следующим: Длина бетоновода, м Давление в машине, МПа 20 ............................... 0,2&mdash;0,25 40 ...............................0,25&mdash;0,35 60 ...............................0,35&mdash;0,45 80 ...............................0,45&mdash;0,50 Давление воздуха в машине необходимо уточнять опытным путем в зависимости от влажности смеси, крупности заполнителя и дозировки смеси, приняв за исходное давление, определяемое по пп.3.55. 3.54.В процессе нанесения струя набрызгбетона должна быть направлена перпендикулярно к бетонируемой поверхности, а расстояние от сопла до этой поверхности&mdash;в пределах0,7&mdash;1,5 м в зависимости от состава исходной смеси. Так, при соотношении (Ц+П):Щ³2сопло рекомендуется располагать на расстоянии0,7&mdash;1 м, а при (Ц+П):Щ0,25 испытания анкеров необходимо повторить. Разброс результатов можно уменьшить путем повышения качества изготовления анкеров и освоения технологии их установки. Конечной целью обработки результатов испытаний является определение расчетной прочности закрепленияN,вычисляемой по формуле 4.80.Для замков, находящихся в условиях сезонного замораживания и оттаивания, расчетное значение прочности закрепления принимают с понижающим коэффициентом0,85. 4.81.При определении прочности закрепления замка должна быть исключена возможность пластических деформаций стержня анкера. Появление пластических деформаций стержня характеризуется наличием перемещений его конца без увеличения давления жидкости в домкрате. 4.82.Натяжение установленных в выработке металлических анкеров с течением времени уменьшается. Снижение напряжения до величины менее20 кН не допускается. Для контроля за изменением натяжения следует применять предварительно протарированные пружинные шайбы, гипсовые маячки или резиновые динамометры. Допускается определять натяжение по величине крутящего момента при завинчивании гайки анкера. Контролю подлежат не менее2% всех установленных металлических анкеров, но не менее10 штук. 4.83.По усмотрению главного инженера строительной организации не реже чем1 раз в два месяца необходимо производить осмотр всех анкеров и в необходимых случаях производить подтягивание гаек. Эти работы должны выполнять квалифицированные крепильщики. Результаты осмотра анкеров с указанием пикетов и устраненных нарушений, результаты контроля натяжения и выборочных испытаний анкеров, а также допущенные отклонения от паспорта анкерной крепи следует заносить в журнал производства горных работ, предусмотренный главой СНиП на строительство тоннелей. 5.ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 5.1.Комбинированные конструкции крепей из сочетании анкеров с набрызгбетоном, арок с набрызгбетоном, анкеров с арками и набрызгбетоном следует рассчитывать на нагрузки, определяемые в соответствии с п.3.26. При этом необходимую толщину набрызгбетона следует определять в соответствии с пп.3.29, 3.30. 5.2.Обделки из набрызгбетона и анкеров рекомендуется рассчитывать как многослойные конструкции, внешний слой которых&mdash;омоноличенная (набрызгбетоном, анкерами) породная зона (рис.15). В качестве исходных данных для расчета следует принимать: толщину породобетонного слояhос усредненным модулем деформации Е2; толщину слоя грунта, омоноличенного анкерами ha смодулем деформацииE1; толщину набрызгбетонного покрытияhнс модулем деформацииEн. В результате расчета определяется нормальное давление Pои сдвигающее усилие Рс на контакте &ldquo;обделка&mdash;грунт&rdquo;. Рис.15. Конструкция комбинированной анкер-набрызгбетонной крепи (обделки): 1&mdash;анкер:2&mdash;слой грунта, &ldquo;прошитый&rdquo; анкерами;3&mdash;породобетонный слой;4&mdash; первичная крепь:5&mdash;вторичная крепь (обделка) Толщину hобетонопородного слоя (см. рис.15) следует определять на основании натурных измерений или теоретически. Для вычисления указанных параметров конструкции рекомендуются следующие выражения: , где dт&mdash;ширина трещин, см; Кт&mdash;категория трещиноватости; E2=(0,5¸0,7)Е + (0,5¸0,3)Ен , где Е&mdash;модуль деформации грунта &ldquo;в куске&rdquo;, МПа. , где , где ; g&mdash;коэффициент Пуассона грунта. 5.3.Сцепление Рс на контакте &ldquo;обделка&mdash;порода&rdquo; необходимо проверять на выполнение условия , где Ро&mdash;нормальное давление грунта на обделку, МПа;f*&mdash;коэффициент трения по контакту &ldquo;обделка&mdash;порода&rdquo;; К*&mdash;сцепление &ldquo;обделка&mdash;порода&rdquo;, МПа. При невыполнении этого условия возможно проскальзывание покрытия по контакту, в этом случае обделку следует рассматривать как обычное монолитное кольцо. Анкеры повышают надежность совместной работы набрызгбетонного покрытия с породой. При этом перемещение конца анкераWp,в см, должно удовлетворять условию гдеQa&mdash;предельная несущая способность анкера, кН. 5.4.При проектировании анкер-набрызгбетонной обделки в грунтах, склонных к ползучести, последнюю следует учитывать, полагая модуль деформации Е и коэффициент Пуассона у грунта функциями времени, определяемыми путем натурных исследований, МПа: где fэ(t)&mdash;конвергенция экспериментальной выработки, м; Нз&mdash;глубина заложения выработки, м; Rэ&mdash;радиус экспериментальной выработки, м. В качестве условия устойчивости выработки в таких грунтах в различные периоды времени рекомендуется пользоваться соотношением: , гдеf(zy)&mdash;функция, учитывающая место установки крепи, допускаетсяприниматьf(zy)= 5.5.При проектировании анкер-набрызгбетонной обделки в сейсмических зонах параметры конструкции, полученные расчетным путем, следует проверять в соответствии с &ldquo;Инструкцией по учету сейсмических воздействий при проектировании горных транспортных тоннелей&rdquo; (ВСН193&mdash;81). М., ВПТИтрансстрой,1982. Особенность расчета в этом случае состоит в том, что напряжения сжатия от сейсмических волн следует суммировать со статическими напряжениями сжатия в первичной обделке, что может явиться причиной разрушения обделки в то время, как напряжения растяжения от сейсмических волн могут стать опасными для менее нагруженной вторичной обделки. 5.6.Варьируя межанкерное расстояние а, длину анкера lаи толщину покрытия из набрызгбетонаhн, добиваются устойчивости выработки при минимальных затратах труда и материалов на их возведение. Задача оптимизации комбинированной конструкции в этом случае сводится к определению такого сочетания параметров крепи а, lаи hн,при котором будет обеспечено устойчивое состояние выработок и вместе с тем минимизируются функции себестоимости и трудозатрат на возведение крепи (целевая функция). Методика решения этой задачи и выбора оптимальных значений параметров анкер-набрызгбетонной крепи в большом диапазоне горно-геологических условий приведена в приложении19. 5.7.При расчете конструкции арочно-набрызгбетошюй крепи следует учитывать, что набрызгбетон может быть использован: в качестве затяжки между арками; как забутовка, обеспечивающая гарантированный контакт по периметру выработки; как элемент обделки, для которой арки являются армирующим элементом. В зависимости от функций, в расчетной схеме должны приниматься соответствующие условия контакта конструкции с контуром выработки. Принципы оптимизации параметров арочно-набрызгбетонной крепи приведены и приложении20, расчет арочной крепи как самостоятельной конструкции приведен в приложении21. 5.8.При проектировании арочно-анкерной крепи длину анкеров ориентировочно можно выбирать по п.4.34 таким образом, чтобы она превосходила глубину зоны возможного обрушения. Упругие опоры, моделирующие контакт с породой, следует совмещать с местами установки анкеров, причем жесткость опоры в направлении внутрь выработки&mdash;по формуле: где Еа&mdash;модуль упругости материала анкера, МПа;Fa&mdash;площадь сечения анкерного стержня, м2; lс&mdash;свободная (до замка) длина анкера, м. 6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КРЕПИ 6.1.При сооружении тоннеля с использованием набрызг-бетонной крепи в грунтах, заметно проявляющих горное давление, для обеспечения безопасности работ необходимо помимо обоснованного назначения параметров крепи также проведение специальных наблюдений с последующей оценкой состояния крепи. 6.2.Оценивать состояние системы крепления следует, прежде всего, по скорости прироста деформаций контура выработки, а также по абсолютной величине деформации (конвергенции). На основе этих оценок принимают решение о необходимости возведения постоянной обделки или усиления временной крепи. Дополнительно целесообразно измерять усилия в элементах крепи, сопоставляя их с предельными для повышения значимости обоснования решения. 6.3.Конвергенцию выработки следует определять по осадкам свода выработки нивелированием и измерением сближения стен. Точность измерения должна составлять не менее0,5 см. В крепких слабодеформируемых грунтах точность измерений должна быть повышена, например с помощью рулетки ЦНИИС (точность0,2 мм) и прецизионного нивелирования. 6.4.Частоту проведения измерений следует выбирать в зависимости от скорости изменения параметра. Чтобы надежно зафиксировать начальные изменения параметров, следуетвначале проводить частые измерения (от1 раза в смену до 1 раза в сутки). При стабилизации параметров допускается уменьшать частоту измерений (до1 раза в один-три месяца). 6.5.Сначала измерения проводят в сечениях, удаленных друг от друга на расстояние10&mdash;30 м. На участках значительных геологических изменений, а также участках изменений расположенного над тоннелем массива, участках сбросов и разрушенных слоев измерения проводят на более близком расстоянии(5&mdash;10 м). При выявлении участков значительных деформаций оборудуют дополнительные измерительные сечения. 6.6.Оценку состояния системы крепления рекомендуется проводить путем сопоставления: эталонной и реальной кривых конвергенции; предельного значения конвергенции и реальной конвергенции. Дополнительно для повышения достоверности выводов можно сопоставить реальные усилия в конструкции крепи с предельными расчетными усилиями для данных конструкций. 6.7.Эталонную кривую конвергенцию с учетом полученных опытным путем характеристик грунта (уточненных реологических параметров грунта, определяемых с помощью замеров конвергенцииWk=fk(t) стен экспериментальной выработки радиусом Rэ) определяют по выражению: , Расположение на графике реальной кривой конвергенции над эталонной свидетельствует о развитии зон неупругих деформаций в грунте, окружающем выработку, и является предупреждающим сигналом к необходимости принятия решения об усилении крепи. Таким выработкам следует уделять повышенное внимание. Предельное значение конвергенции, обеспечивающее прочность элементов крепи, определяют по формуле: 6.8.Усиление крепи (корректировка ее конструктивных параметров) необходимо при условии, если в какой-либо момент времени Параметры крепи предварительно уточняют с использованием эталонной кривой конвергенции при условии Рекомендации по устранению возможных дефектов в обделке из набрызгбетона приведены в приложении22. 6.9.Дополнительно рекомендуется измерять напряжения в анкерах. При помощи глубинных реперов измеряется абсолютная разность смещения точек грунта у концов анкера . Усиление крепи необходимо, если реальное усилие в анкере больше расчетного предельного усилия в анкере или несущей способности анкера, т. е. если не выполняется условие 7.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 7.1.Работы по креплению выработок должны выполняться в соответствии с требованиями следующих документов: 1.СНиПIII-4&mdash;80*.Техника безопасности в строительстве. (М., Стройиздат,1989). 2.Правила техники безопасности и производственной санитарии при строительстве метрополитенов и тоннелей (М., Оргтрансстрой,1975). 3.Правила технической эксплуатации железных дорог Союза ССР (М., Транспорт,1985). 4.Правила технической эксплуатации метрополитенов Союза ССР. (М., Транспорт,1985). 5.Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Союза СССР (М., Транспорт,1985). 6.Инструкция по движению поездов и маневровой работе на метрополитенах (М., Транспорт,1978). 7.Инструкция по сигнализации на железных дорогах Союза ССР (М., Транспорт,1985). 8.Инструкция по сигнализации на метрополитенах (М., Транспорт,1978). 7.2.Рабочие и инженерно-технический персонал, выполняющие работы по установке анкеров и нанесению набрызгбетона, должны быть ознакомлены с принципами работы этих видов крепи, их конструктивными особенностями и паспортом под расписку. 7.3.Паспорт крепления должен быть вывешен вблизи забоя или на фанере или металле. 7.4.Работы, связанные с обслуживанием стандартных машин, механизмов и приспособлений, должны выполняться в соответствии с требованиями типовых инструкций и указаний по технике безопасности для данного оборудования. При обслуживании нестандартного оборудования, механизмов и приспособлений местного изготовления следует руководствоваться требованиями инструкций по их эксплуатации, утвержденными главным инженером строительной организации. 7.5.Напорные емкости (бак для воды, ресивер и т. п.) должны быть снабжены паспортами, инструкцией по обслуживанию и зарегистрированы в Госгортехнадзоре. Установки и трубопроводы, работающие под давлением, не реже1 раза в три месяца должны подвергаться гидравлическим испытаниям на давление, превышающее рабочее в1,5 раза. 7.6.Запрещается пользоваться установками и аппаратами, работающими под давлением, при отсутствии или неисправности манометров и предохранительных клапанов. Исправность манометров необходимо проверять ежедневно перед началом смены. 7.7.Устранение неисправностей, чистка и смазка оборудования или отдельных его узлов, подтягивание соединений в трубопроводах должны проводиться после снятия давления воздуха и отключения сети электропитания. 7.8.При закреплении поверхности выработок на высоте более2 м работы должны проводиться со специальных подмостей или технологической тележки. 7.9.Конструкция технологических платформ, тележек, площадок и другого оборудования для производства работ по установке анкеров и нанесению набрызгбетона должны соответствовать &ldquo;Правилам по технике безопасности и производственной санитарии при строительстве тоннелей и метрополитенов&rdquo; (М., Оргтрансстрой,1975). Все площадки на тележке на высоте более1,5 м должны быть оборудованы ограждающими перилами высотой не менее1 м и сплошным настилом с бортовой доской высотой не менее15 см. 7.10.До установки крепи необходимо произвести тщательную оборку кровли, лба забоя и боков выработки, а также проверить на призабойном участке состояние ранее установленной крепи. Нарушения крепи, вызванные взрывными работами, должны быть устранены немедленно. 7.11.Запрещается снимать или ослаблять гайки после установки анкерной крепи. Для замены сетки и дополнительного навешивания подхватов необходимо устанавливать вторую опорную шайбу и гайку. 7.12.Запрещается производить подработку породы около анкеров для установки затяжки. 7.13.Запрещается крепить на выступающие в выработку концы анкеров или на подхваты вентиляционные трубы и леса. Для этой цели нужно использовать специально установленные анкеры. 7.14.При установке железобетонных анкеров сопло должно быть снабжено специальным козырьком для защиты крепильщика от смеси, вылетающей из шпура. 7.15.Растворонагнетатели должны быть проверены в соответствии с правилами Котлонадзора. 7.16.При появлении на закрепленной анкерами породе свежих трещин необходимо на опасном участке установить дополнительное анкерное или стоечное крепление. 7.17.Испытывать анкерную крепь следует в закрепленной выработке. Во время испытаний необходимо следить за состоянием устойчивости выработки. 7.18.При проведении испытаний анкеров гидравлический домкрат должен быть подвешен к элементам крепи, чтобы при разрыве стержня анкера исключить возможность падения домкрата. 7.19.Находиться против испытываемого анкера или под ним запрещается. Не разрешается производить замеры перемещений во время работы насосной станции. 7.20.При возведении и испытаниях анкерной и набрызг-бетонной крепи запрещается нахождение лиц, не связанных с этими работами, в пределах опасной зоны: при нанесении набрызгбетона&mdash;не менее30 м; при оборке&mdash;не менее15 м; при прочих работах&mdash;не менее10 м. 7.21.Рабочие места машиниста набрызгбетон-машины и сопловщика должны быть оборудованы двухсторонней звуковой и световой сигнализацией. Персонал должен быть под расписку ознакомлен с системой сигналов, а таблицы сигналов&mdash;вывешены на рабочих местах. 7.22.Машинисту набрызгбетон-машины запрещается подавать сжатый воздух в машину и включать ее в работу без сигнала сопловщика. 7.23.Перед началом работы материальные трубопроводы и шланги должны быть продуты сжатым воздухом. Запрещается перегибать материальные шланги, а также устранять пробки путем подачи воздуха под давлением, превышающим рабочее. Во время продувки материального шланга в начале и в конце работы или после устранения пробки запрещается держать в руках сопло или свободный конец материального шланга. Они должны быть отведены в сторону от места нахождения или постоянного движения людей и закреплены. Рабочие, непосредственно не занятые на этой работе, должны быть удалены из рабочей зоны на расстояние не менее30 м. 7.24.В процессе бетонирования сводовой части выработки рабочие не должны находиться под поверхностью свеженанесенного набрызгбетона. Запрещается производить работы в двух ярусах но одной вертикали при отсутствии между ярусами сплошного настила. 7.25.Рабочее место сопловщика и место размещения технологической установки должно быть оборудовано системой вентиляции. Запыленность воздуха в пределах рабочего места не должна превышать5 мг/м3. 7.26.Рабочие, приготовляющие смесь для набрызгбетона, должны работать в предохранительных очках с небьющимися стеклами и респираторах, сопловщики&mdash;в резиновых перчатках и предохранительных масках и в спецодежде, предусмотренной действующими нормами для бетонщиков. Лицо и руки сопловщик должен смазывать вазелином или специальной защитной пастой. 7.27.Разгрузка, а также очистка барабанов и корыт смесительных машин лопатами и другим ручным инструментом во время работы машин запрещается. Очистка допускается только после полной остановки машины и снятия давления воздуха. 7.28.Передвижение технологических тележек или подмостей на очередной участок следует производить только с разрешения лица, ответственного за ведение работ по креплению, после осмотра закрепленного участка выработки и соответствующей записи в журнале. После передвижки на очередной участок тележку следует застопорить тормозными устройствами, подложить под колеса тормозные башмаки и оградить опасную зону специальными сигнальными знаками. 7.29. Все места работы, а также лестницы и проходы должны иметь освещение. В местах нанесения покрытий источники света должны быть расположены так, чтобы на рабочие поверхности не попадали тени от работающего, его инструмента или элементов оборудования. Все осветительные приборы, расположенные в зоне работы сопловщика, должны иметь защитные колпаки из небьющегося стекла. 7.30.При работе с добавками (ускорителями сроков схватывания бетонной смеси) следует соблюдать правила работы с едкими веществами. Вблизи мест, где производятся работы&rdquo; должен находиться бак с чистой водой и специальные нейтрализующие растворы для оказания первой помощи. Приложение1 Рекомендуемое РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ВЫБОРУ КОНСТРУКЦИИ КРЕПИ Предварительно конструкцию крепи выбирают, исходя из вида грунтового массива, его устойчивости и склонности грунта выработки к размоканию (табл.1). Таблица1 Конструкция крепи Вид грунтового массива Скальный с категорией устойчивости1 с учетом обводненности Глинистый с оценкой устойчивости2 Глинисто-песчаный без оценки устойчивости I II III IV V неустойчивый устойчивый неразмокаемый размокаемый с в с в с в с в с/в с в с в Анкерная: отдельные анкеры Р Р Д Д Н Н Н Н П р и м е н е н и е с п е ц п р о х о д к и Н Н Н Н Н Н система анкеров Д Д Р Р Д Н Н Н Н Н Н Н Н Н Набрызгбетонная, покрытие: простое Р Д Н Н Н Н Н Н Д Н Н Н Н Н простое Д Д Д Д Р Д Н Н Р Д Н Н Н Н сложное Д Д Р Р Р Д Н Н Н Р Р Д Н Н Арочная: без затяжки Н Н Н Н Н Н Н Н Д Н Н Н Н Н с затяжкой: местами Н Н Д Д Н Н Н Н Д Д Н Н Н Н сплошь Н Н Д Р Р Д Н Н Д Р Д Д Д Д Комбинированная: набрызгбетон с анкерами: точечными без подхватов Д Д Р Р Д Д Н Н Н Н Н Н Н Н точечными с подхватами Н Н Д Д Р Д Н Н Н Н Н Н Н Н с распределен-ными Н Н Д Д Р Д Н Н Р Д Н Н Н Н набрызгбетон с арками: без затяжки Н Н Д Д Д Н Н Н Д Н Н Н Н Н с затяжкой Н Н Д Д Р Р Р Р Д Р Р Р Р Р _________ 1Категория устойчивости скального грунта&mdash;по приведенной ниже методике. 2Устойчивый&mdash;с допустимым временем стояния неукрепленной выработки более1 мес.; неустойчивый&mdash;менее 1 мес. р&mdash;тип крепи, рекомендуемый к применению; д&mdash;то же допускаемый к применению; н&mdash;то же не рекомендуемый к применению; с&mdash;массив сухой или влажный; в&mdash;то же существенно обводненный. Методика оценки устойчивости неподкрепленной выработки в скальном массиве Методика позволяет получать относительные оценки устойчивости, которые подлежат корректировке по результатам наблюдений за состоянием выработки при проходке и креплении. Методика определяет зависимость предельного (допустимого) времени tпр, сут, снабжения пород в зависимости от характеристической прочностиS,МПа, массива в виде tпр=KS, где К&mdash;коэффициент ответственности прогноза, сут/МПа, K=20 сут/МПа&mdash;для нормального прогноза;10 сут/МПа&mdash;для особо ответственного прогноза. Характеристическую прочность грунта &ldquo;в массиве&rdquo; находят по формуле: S=1,07Rck1k2k3k4k5k6k7 где1,07&mdash;нормирующий множитель;Rc&mdash;временное сопротивление образца грунта одноосному сжатию (прочность &ldquo;в куске&rdquo;), МПа; k1. . .k7&mdash;безразмерные коэффициенты (нормированные к1), обеспечивающие переход от прочности грунта &ldquo;в куске&rdquo; к прочности &ldquo;в массиве&rdquo; приведены ниже. Учет ориентации выработки по отношению к наиболее развитой (опасной) системе трещин k1 Ориентация благоприятная(90°&mdash;70°) ................ 1 Ориентация неблагоприятная (70°&mdash;20°).............. 0,667 Ориентация крайне неблагоприятная(20°&mdash;0°) ......... 0,5 Учет расчлененности массива трещинами k2 Одиночные случайные трещины..................... 1&mdash;0,5 Одна система трещин.............................. 0,25 То же и слоистость................................ 0,167 Две системы трещин...............................0,125 То же и слоистость................................ 0,083 Три системы трещин...............................0,056 То же и слоистость................................ 0,042 Четыре системы трещин............................0,033 Раздробленный массив.............................0,025 Учет интенсивности сетки трещин в породах k3 Нетрещиноватые, n60...............................0,25&mdash;0,05 п&mdash;модуль относительной трещиноватости массива n=B/bt, где В&mdash;пролет выработки, м;bt&mdash;среднее расстояние между трещинами, м. Учет сопротивления отдельностей смещениям по поверхности трещин k4 Прерывистые трещины.............................1 Волнистые трещины: неровные.......................................0,75 ровные.........................................0,50 зеркальные .....................................0,375 Плоские трещины, ровные, заполненные породой........... 0,25 Зеркала скольжения................................0,125 Учет ширины раскрытия трещин, мм, без учета их заполнения k5 До3 ............................................ 1 От3 до15 ....................................... 0,5 15и более....................................... 0,25 Учет заполнения трещин в зависимости от заполнителя k6 При наличии контакта стенок трещин: песок, упрочненная порода........................1&mdash;0,75 песок, измельченная порода (без глины) ..............0,375 глина ........................................ 0,25 каолинит, слюда, тальк, графит .................... 0,188 При отсутствии контакта стенок трещин: песчано-глинистый .............................. 0,15 глина в зависимости от ширины раскрытия трещин ...................................... 0,125&mdash;0,0375 Учет степени обводненности выработки k7 Сухо ............................................1 Влажно ..........................................0,8 Капеж...........................................0,5 Струи........................................... 0,3 При учете интенсивности сетки трещин следует принимать во внимание, что при взрывной разработке забоя возможно увеличение первоначальной (бытовой) трещиноватости массива вокруг выработки, что можно оценить по эмпирической формуле гдев1&mdash;среднее расстояние между трещинами при изыскательских работах; в2&mdash;то же после взрывания забоя;R&mdash;расстояние от центра заряда до оцениваемойзоны, м; q3&mdash;масса тротилового заряда,кг. Пример 1 S = 1,1·30 ·0,667 ·0,042 ·0,40 ·0,25 ·0,5 ·0,375 ·0,3 = 0,0052МПа; tпр=20·0,0052= 0,104 сут = 2,52 ч. Порода весьма неустойчива, пересчитываем, принимая значение К для условий повышенной опасности: ч. Вывод: Обнажение может обрушиться почти сразу вслед за разработкой (наиболее сильное влияниеk2 =0,042). Пример2.В условиях примера1 принимаем решение&mdash;омоноличивание массива путем применения химического закрепления грунта. S = 1,1 ·30 ·0,667 ·0,056 ·0,90 ·1 ·1 ·0,75 ·0,8 = 0,666МПа tпр= 20 ·0,666 = 13,3 сут. Вывод: Химическим закреплением грунта достигается существенное повышение устойчивости выработки. Допустимое время обнажения увеличилось с1,26 ч до13,3 сут. Возможна проходка при условии крепления выработки лишь в отдельных местах. Категорию устойчивости грунта скального массива определяют в соответствии с табл.2. Таблица2 Характеристическая прочность грунта Устойчивость массива &ldquo;в массиве&rdquo;, МПа Категория Характеристика tпр, сут. >9 I Вполне устойчивый Практически неограничено 9&mdash;1,5 II Устойчивый 180&mdash;30 (6&mdash;1мес.) 1,5&mdash;0,35 III Средней устойчивости 30&mdash;7 0,35&mdash;0,05 IV Слабоустойчивый 7&mdash;1