Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 55260.1.2-2012; Страница 18

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 55191-2012 Методы испытаний высоким напряжением. Измерения частичных разрядов (Настоящий стандарт распространяется на измерение характеристик частичных разрядов при испытании изоляции электрооборудования напряжением переменного тока промышленной частоты до 400 Гц действующим значением свыше 1000 В и напряжением постоянного тока свыше 1000 В) ГОСТ Р 55260.1.5-2012 Гидроэлектростанции. Часть 1-5. Сооружения ГЭС гидротехнические. Требования к проектированию в сейсмических районах (Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию гидротехнических сооружений гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций в сейсмических районах. Настоящий стандарт устанавливает требования к порядку и методике оценки сейсмостойкости сооружений гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, а также проектируемого, устанавливаемого или эксплуатируемого оборудования гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, размещаемых в сейсмических районах) ГОСТ Р 55193-2012 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением (Настоящий стандарт распространяется на измерительные системы и их компоненты, используемые для измерения высоких напряжений и больших токов в процессе испытаний постоянным и переменным напряжениями, напряжениями грозового и коммутационного импульса, а также для испытаний импульсным током, или их комбинациями, согласно IEC 60060-1)
Страница 18
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 55260.1.2—2012
7.1.2 Расчетные геомеханические схемы (модели) используют при расчетах и разработке
конструкций сооружений, обосновании их технической надежности, экологической безопасности и эко
номической целесообразности.
7.2 Инженерно-геологическая схема (модель) основания должна представлять собой совокуп
ность ИГЭ. отражающих структуру основания. Каждый из ИГЭ должен быть характеризован инженер
но-геологическими признаками и номенклатурными классификационными показателями грунтов,
регламентированными ГОСТ 25100. а при необходимости идругими (дополнительными) физико-меха
ническими показателями и гидрогеологическими данными.
Инженерно-геологическая модель должна быть представлена в виде набора карт и разрезов по
различным характерным сечениям, отражающим необходимые для проектирования сооружения при
знаки и показатели грунтового массива основания.
7.3 Расчетная геомеханическая схема (модель) основания, являющаяся неотъемлемой состав
ной частью расчетного (или экспериментального модельного) метода по оценке надежности объекта,
должна представлятьсобой совокупность РГЭ, каждый из которыхдолжен бытьохарактеризован необ
ходимыми для расчетов (или экспериментов) механической моделью грунта и набором показателей
(характеристик), соответствующих этой модели. Разработка расчетных геомоханических схем должна
основываться на инженерно-геологических схемах (моделях).
Для одного и того же объекта при необходимости составляют несколько расчетных геомехани-
чесхих схем основания, каждая из которых должна быть привязана к конкретному методу и виду расче та
(или эксперименту), в частности, применительно к определению напряжений, деформаций,
фильтрации воды, термических процессов, прочности, устойчивости и смещения массивов, отдельных
их частей и сооружений, а также для разработки методов и инженерных мероприятий по повышению
надежности системы сооружение — основание.
7.4 При выделении ИГЭ и РГЭ в схемах следует руководствоваться ГОСТ 20522. При этом ста
тистические оценкидля выделения ИГЭ допускается выполнять с использованием лишьнаиболее про
сто и оперативно определяемых характеристик. При выделении РГЭ надлежит использовать все
характеристики, входящие в рассматриваемую расчетную схему.
7.5 Разработка инженерно-геологических и расчетных схем оснований ГТС должна основывать
ся на результатах инженерно-геологических изысканий и исследований, которые должны содержать
достоверные данные по:
- структурно-тектоническим условиям иособенностям геологическогостроения участка строитель
ства гидроузла:
- сейсмической активности территории и активности тектонических разломов;
- гидрогеологическим условиям и прогнозам их изменения в результате возведения гидроузла;
- условиям залегания легкорастворимых и выщелачиваемых грунтов, лессовых грунтов, илов,
торфов и заторфованных грунтов:
- наличию и условиям залегания, температурному режиму истроению мерзлых грунтов с прогно
зом динамики изменения их свойств в строительный период и при эксплуатации гидроузла;
- физико-механическим свойствам грунтов: прочности, деформируемости, водопроницаемости,
теплофизических показателей ипрогнозу изменения этих свойств во времени в зависимости от различ
ных факторов (нагрузок, температуры, водонасыщения и др.);
- возможности возникновения и развития опасных геодинамических процессов (суффозии грун
тов. оползней, карста, переработки берегов и т. д.).
8 Расчеты устойчивости (несущей способности)
8.1 Расчеты устойчивости (несущей способности) системы сооружение основание следует
производитьдля сооружений всех классов по предельным состояниям первой группы. Расчеты устой
чивости склонов следует производить в зависимости от последствий их разрушения либо по предель
ным состояниям первой или второй группы.
8.2 Оценка устойчивости сооружений I класса должна производиться в детерминистической
постановке. В дополнение к ней может использоваться вероятностная модель.
8.3 В расчетах устойчивости гравитационных сооружений на нескальиых основаниях следует
рассматриватьпотерю устойчивости посхемам плоского, смешанного иглубинного сдвигов. Эти схемы
могут применяться как при поступательной форме сдвига, так и при сдвиге с поворотом в плане.
15