Горизонтальный дренаж. Дренаж — основные принципы, назначение и устройство. Ливневые дренажные системы
Дренажная система представляет собой систему дренажных труб, которые могут располагаться вокруг или вдоль дома, а также на отдельной части земельного участка. Она предназначена для сбора и отведения лишней воды из грунта, предотвращая затопления.
Стоит отметить, что разновидностей данной системы достаточно много – каждая из них используется в определенных случаях. Именно поэтому стоит более подробно рассмотреть виды дренажей.
Дренажная система на Вашей даче
Поверхностный дренаж
Система такого типа служит для накопления и отведения от участка дождевой и талой воды, предотвращая его затопление при плохой проницаемости грунта.
Существует два вида поверхностного дренажа: точечный и линейный.
В первом случае сборники воды обустраиваются локально, сюда поступает вода, стекающая с кровли или поливных кранов.
Линейный дренаж охватывает более значительную территорию, собирая воду по всей ее площади.

Так выглядит поверхностный дренаж участка
Что касается конструктивных особенностей, рассмотрим их на примере одной канавы поверхностного дренажа.
Она имеет глубину около 25-35 см, V-образную либо трапециевидную форму. То есть, стенки канавы находятся под уклоном примерно в 30-40 градусов.
Также здесь важно соблюдать уклон канавы для обеспечения естественного тока воды. Он составляет 1 см на 1 метр ее длины.

Канава для дренажа
Глубинный дренаж
Уже по самому названию можно понять, что при глубинном дренаже все коммуникации располагаются глубоко под поверхностью земли.
Это наделяет их высокой эффективностью, позволяет отводить не только дождевую, но и грунтовую воду.

Так выглядит глубинный дренаж
Рассмотрим основные типы дренажей глубинного расположения. Их всего два:
- горизонтальный;
- вертикальный.
Каждый из них имеет свои особенности, должен рассматриваться отдельно.
Горизонтальный дренаж
Представляет собой горизонтальные системы осушения, они способствуют снижению уровня грунтовых вод, который может значительно подниматься во время таяния снега либо сильных осадков.
Подобный дренаж чаще всего обустраивается на участках, находящихся в низменности, а также там, где наблюдается избыточное увлажнение.

Глубинный горизонтальный дренаж
Если рассматривать конструктивные особенности такого дренажа, то он представляет собой сеть глубоких траншей (1,8-1,5 метра), в которых обустроен слой дренажа из песка и щебня, а поверх уложены дренажные трубы (дрены).
От обычных канализационных они отличаются наличием большого количества отверстий диаметром в 1-1,5 мм.
Все эти трубы ведут к единому водосборному колодцу.
Функции такого дренажа заключаются в следующем:

Этот вид дренажа используется владельцами частных земельных участков намного чаще, чем остальные.
Вертикальный дренаж
Представляет собой систему колодцев, расположенных в нужном количестве на земельном участке.
Обычно они размещаются вблизи построек, эффективно отводя собранную воду. Для отвода используются специальные насосы и помпы.
В некоторых случаях обустраивают траншеи, позволяющие воде перемещаться самостоятельно без применения специального оборудования.

Так выглядит система вертикального дренажа
Стоит отметить, что вертикальный дренаж очень эффективен.
Но, он со временем начинает заиливаться, теряя свою производительность.
Тогда требуется выполнять обслуживание системы, дабы вернуть ей работоспособность.

Так выглядит дренажный колодец (вертикальный дренаж)
В связи с достаточно высокой сложностью работ по обустройству, перед их началом должна быть составлена схема вертикального дренажа.
Работу лучше доверять специалистам.
Она показывает размещение колодцев или скважин на участке, а также дает следующую информацию.
Открытые дрены - канавки и лотки, и закрытые беструбчатые дрены устраивают для непродолжительной эксплуатации на период проведения строительных работ.
Наибольшее распространение получили трубчатые дрены, укладываемые в нижней части дренажных траншей, заполненных фильтрующим материалом.
В трубчатых дренажах используют следующие разновидности труб: асбестоцементные, бетонные и железобетонные, чугунные, керамические, пластмассовые, трубофильтры из пористого бетона на плотных заполнителях, трубофильтры из пористого полимербетона и др.
Материал труб назначают в зависимости от степени агрессивности подземных вод и прочности материала с учетом глубины их заложения.
Глубина заложения труб из пористого полимербетона ограничена 5 м. Трубы из пористого бетона на плотных заполнителях укладывают на глубину свыше 8 м. Глубина заложения асбестоцементных труб определяется расчетом, а поливинилхлоридных труб назначается с учетом толщины их стенок. Бетонные, железобетонные и асбестовые трубы применяют только в неагрессивных по отношению к бетону средах.
В таблице 6.1 приведены характеристики некоторых разновидностей дренажных труб.
Дренажные трубы из пластмасс, получившие в настоящее время широкое применение, изготавливают из полиэтилена низкого давления (ПЭНД) и поливинилхлорида (ПВХ) с круглыми отверстиями диаметром до 4 мм и щелевидными - шириной 0,8 - 1,5 мм.
Для фильтровых покрытий вокруг труб используют песчано-гравийные обсыпки, обертки из искусственных волокнистых материалов (геотекстиль), обмотки из нетканого рулонного материала, а также дренажные композиционные материалы - геокомпозиты.
Для дренажных труб, обмотанных рулонным фильтрующим материалом с перехлестом слоев, устраивают песчано-гравийную подготовку (подушку) толщиной не менее 100 мм. Если в основании залегают песчаные грунты, то допускается укладка труб на спланированное естественное основание.
Таблица 6.1
|
Типы дренажных труб |
Условный проход, мм |
Допустимая глубина заложения, м |
Применение в агрессивных подземных водах |
|
Асбестоцементные |
|||
|
безнапорные (ГОСТ 1839-80) |
Не допускается |
||
|
напорные (ГОСТ 539-80) |
|||
|
Бетонные (ГОСТ 20054-82) |
Не допускается |
||
|
Ч угунные |
|||
|
напорные (ГОСТ 9583-75) |
Допускается |
||
|
Керамические |
|||
|
канализационные (ГОСТ 286-82) |
Допускается |
||
|
дренажные |
|||
|
Трубоф ильтры |
|||
|
из пористого бетона |
до 5,0 - без обсыпки до 8,0 - с обсыпкой |
Не допускается |
|
|
Пластиковые |
|||
|
полиэтиленовые |
|||
|
из непластифицированного поливинилхлорида (ГОСТ 51613-2000) |
Допускается |
Обсыпку призмы из разделительных слоев песчано-гравийного материала назначают из условия незаиливания трубы и исключения суффозии грунта.
Фильтровые покрытия вокруг труб из минеральных волокнистых материалов выполняют из стеклохолстов ВВТ, ВВК (4 слоя), из стеклотканей ВПМ-1 (два слоя), ССТЭ-6 и СС-1 (один слой) в сочетании с обсыпкой из несортированных песчаных грунтов более водопроницаемых, чем дренируемые грунты.
Для обеспечения длительной работы фильтров дренажных труб используют геотекстильные материалы (водопроницаемые тканевые, нетканевые, вязаные и композиционные полотна из синтетических волокон), которые при высокой плотности и фильтрационной способности обеспечивают в наименьшей степени заиливание дренажных труб.
Геотекстиль выполняет три функции в массиве грунта - сепарацию, фильтрацию и армирование.
Из российских материалов, получивших широкое применение в подземном строительстве, следует отметить дорнит, разработанный ВНИИСтройполимером и Ростокинской фабрикой нетканых материалов (г. Москва); из зарубежных - Geolon голландской фирмы Nicolon, Heidelberger Vlies немецкой фирмы Gebruder Friedrich, Bidim французской фирмы Rhone-Poulenc, Polyfelt австрийской фирмы Polyfelt и другие.
Дренажный композиционный материал (геокомпозит) включает два элемента - трехмерное пластиковое основание (проводник влаги) и геотекстильный фильтр. Последний пропускает воду в пластиковое основание, задерживая при этом частицы грунта.
Наибольшее распространение получили дренажные материалы: Delta Drain (Германия), Enkadrain (Нидерланды), GSE Hyper Net (Германия), J-Drain (США), Polyfelt (Австрия), Terram Drain (Англия) и другие.
При сложных геологических и гидрогеологических условиях с наличием водоносных пластов большой мощности и при слоистом их строении, а также при наличии напорных подземных вод следует устраивать под подошвой подземного сооружения пластовые дренажи (рис. 6.2).
Пластовый дренаж защищает сооружение как от гравитационной воды, так и от капиллярной влаги. Такой дренаж устраивают в слабопроницаемых грунтах, где трубчатые и другие линейные конструкции малоэффективны. Вода из пластового дренажа отводится по трубчатым и беструбчатым дренам, лоткам и канавкам.
Под сооружениями пластовый дренаж выполняют однослойным или двухслойным. Однослойный дренаж из щебня или гравия укладывают на скальные или полускальные трещиноватые грунты. Двухслойный дренаж выполняют в пылеватых и мелких песках и глинистых грунтах. Верхний слой отсыпается из щебня или из гравия минимальной толщины 150 мм. Крупность щебня или гравия рекомендуется принимать 3 - 20 мм при коэффициенте неоднородности 5. Содержание глинистых или пылеватых частиц не должно быть более 3 %. Нижний слой отсыпается из песка средней крупности с минимальной толщиной слоя 100 мм.
Рис. 6.2. Схема пластового дренажа
1 - уровень подземных вод; 2 - подземное сооружение; 3 - пристенный дренаж; 4 - песчаный слой; 5 - защитное покрытие щебеночного слоя; 6 - песчано-гравийный или щебеночный слой; 7 - труба
Пристенный дренаж представляет собой вертикальный слой из проницаемого материала, устраиваемый с наружной стороны заглубленного сооружения, и выводится на отметку выше максимального уровня подземных вод на 0,3 м. Пристенный дренаж прокладывается по контуру здания с наружной стороны (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Схема пристенного дренажа с применением поливинилхлоридных труб и дренажной оболочки «Дрениз»
1 - песок К ф > 5 м/сек; 2 - дорнит или минерально-волокнистый материал по ОСТ 33-10-73; 3 - гранитный щебень размером 3 - 10 мм; 4 - Бетон В15; 5 - гранитный щебень, втрамбованный в грунт
6.1.10. Конструкции пластовых и пристенных дренажей из пластмасс в сочетании с геотекстильными материалами являются наиболее эффективными.
Примером современного типа конструкций пристенного дренажа с применением полимерных фильтрующих материалов являются оболочки «Дрениз». Оболочка «Дрениз» состоит из двух слоев: листов специального профиля из полимерного материала (полиэтилена, полипропилена, и поливинилхлорида) и нетканого геотекстильного материала, скрепленных между собой с помощью сварки или водостойкого клея. Листы оболочки «Дрениз» соединяются друг с другом внахлест. Технология применения данного материала указана в Инструкции ВСН 35-95.
Дренажная система Delta немецкой фирмы Dorken представляет собой одно-, двух- и трехслойную конструкцию, в составе которой имеется высокопрочное полиэтиленовое полотно с отформованными округлыми шипами (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Пристенный и горизонтальный пластовый дренаж с применением систем Delta
1 - стена из бетонных блоков; 2 - горизонтальная гидроизоляционная мембрана; 3 - наружная гидроизоляционная мембрана стен; 4 - пластовый дренаж по бетонной подготовке, выполненный из полотна Delta MS или Delta MS-20; 5 - пристенный дренаж, выполненный из полотна Delta-Geo-Drain TR или Delta-Drain; а - дренажное полотно, b -филирующая мембрана из геотекстиля; 6 - перфорированные дренажные трубы по периметру сооружения; 7 - засыпка гравием; 8 - грунт обратной засыпки; 9 - профиль крепления верхней кромки дренажного полотна; 10 - металлическая сетка; 11 - теплоизоляция по гидроизоляции цоколя; 12 - поверхность пола
В однослойных конструкциях при толщине полотна 8 мм (Delta-MS) и 20 мм(Delta-MS-20) водопропускная способность составляет соответственно 5,0 и 10,0 л/м·с, что значительно выше, чем у классических дренажных систем.
В двухслойных конструкциях используют фильтрующую геотекстильную мембрану из полипропилена (Delta-Drain, Delta-Geo-Drain TP). Отличительной особенностью системы Delta-Drain является конструкция с двухсторонним расположением каналов с отформованными шипами, которая обеспечивает одновременно отвод воды и вентиляцию подземной стены.
Трехслойная система Delta-Geo-Drain состоит из профилированного полотна и геотекстиля и имеет скользящую мембрану из листового полиэтилена. Эта мембрана, создавая дополнительную изоляцию стены, обеспечивает также сохранность дренажной системы в целом при возможной осадке грунта обратной засыпки.
Система внутреннего пластикового дренажа Delta (рис. 6.5) устраивается по стенам и днищу (полу) защищаемого подземного помещения при ремонте или реконструкции здания, а также в процессе возведения новых сооружений.
В зависимости от типа отделочных покрытий могут быть реализованы два варианта. Первый вариант - использование дренажного полотна Delta-MS в сочетании с оцинкованной штукатурной сеткой, второй вариант - установка дренажного полотна Delta PT с наваренной полимерной сеткой.
Сбор воды из системы внутреннего дренажа осуществляется в специально оборудованном приямке. Поступление дренажной воды в приямок осуществляется по дренажному лотку, через дренажную трубу или непосредственно через воздушный зазор в днище с дренажным полотном.
Удаление воды из приямка осуществляется насосом с поплавком, который перекачивает воду в систему канализации.

Рис. 6.5. Внутренний дренаж пола и стен сооружения с применением систем Delta
1 - кирпичная кладка стен; 2 - железобетонная плита основания; 3 - строительные швы и возможные трещины в плите основания; 4 - пластовый дренаж по бетонной подготовке, выполненный из полотна Delta MS или Delta MS-20; 5 - перфорированные дренажные трубы по периметру стен; 6 - бетон пола с арматурной сеткой; 7 - пристенный дренаж с внутренней стороны стен, выполненный из полотна Delta PT; 8 - специальный профиль по периметру пола и потолка в местах крепления полотна Delta PT; 9 - штукатурка стен; 10 - система «Инжекто» по периметру примыкания основания и стен; 11 - специальная обработка поверхности пола; 12 - насос
Лучевые дренажи устраивают в наиболее проницаемых грунтах (песках, супесях) или когда слабопроницаемые грунты чередуются с обводненными прослойками. Лучевые дренажи целесообразно использовать на строительных площадках, расположенных в стесненных условиях городской застройки с густой сетью коммуникаций.
При лучевом дренаже совмещены горизонтальные трубчатые скважины с водосборным колодцем и водосборником. Горизонтальные скважины устраивают с помощью станков горизонтального бурения или проколом. Водосборный приемник выполняется методами «стены в грунте», опускного колодца и другими (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Лучевой дренаж
1 - водоприемник; 2 - естественный уровень подземных вод; 3 - пониженный уровень подземных вод; 4 - водосборный колодец; 5 - горизонтальная лучевая скважина

Рис. 6.7. Основные схемы расположения лучевых водозаборов
а, б - кольцевая; в, г - площадная
В грунтах с низкими фильтрационными свойствами устраивают вакуумные дренажи. Конструктивно вакуумный дренаж представляет собой обычную дрену, выведенную в вакуумный колодец с крышкой, обеспечивающей надежную герметизацию внутреннего пространства колодца. Для откачки воды и воздуха используются вакуумные насосы. Рекомендуемая длина вакуумных дрен не должна превышать 50 м.
При глубоком осушении грунтов (более 10 м) целесообразно выполнять галерейные дренажи. Эти дренажи выполняют открытым или подземным способами (штольневым, щитовым, методом продавливания). Дренажные галереи имеют гравийно-песчаную обсыпку или фильтры из пористых материалов.
Расстояние между дренами - осушителями определяется по формуле Роте:
где L - расстояние между дренами-осушителями, м;
Н - высота непониженного уровня подземных вод, м;
S – необходимое снижение уровня подземных вод, м;
k
p

Рис. 2.4. Расчетная схема совершенного систематического дренажа.
Таблиця 2.2.
Коэффициент фильтрации грунта
Таблиця 2.3.
Коэффициент инфильтрации грунта
2.2. Расчет несовершенного горизонтального дренажа.
При залегании водоупора свыше 5 м, несовершенный систематический дренаж закладывают в водоносном горизонте (на глубине 3,5 м.)

Рис. 2.5. Расчетная схема несовершенного систематического дренажа.
Расстояние между соседними дренами несовершенного дренажа определяют по формуле С.Ф. Аверьянова:

где Т – расстояние от центра дрены до водоупора, м;
h 1 – наивысшая точка кривой депрессии, м;
k – коэффициент фильтрации грунта, м/сут, табл. 2.2;
p – коэффициент инфильтрации осадков в грунт, м/сут, табл. 2.3.
Величину Б рассчитывают согласно зависимости

где r – радиус дрены, м, (принимаем дрены диаметром 0,2 м)
Укладка дренажных труб происходит согласно заранее разработанному плану дренажной системы. Минимальный уклон дренажной трубы по строительной норме составляет в глинистых грунтах – 0,002, а в песчаных грунтах – 0,003. На практике для нормального стока воды уклон трубы делают 0,005 – 0,01. На местности дрены-осушители располагаются таким образом, чтобы труба проходила в грунте параллельно рельефу местности и соответственно глубина заложения дрены-осушителя на всем протяжении не изменялась.
Дрены засыпают несколькими слоями водопроницаемых материалов (например геотекстиль) – сначала располагается промытый щебень или гравий, затем песок, а сверху укладывают вынутый ранее грунт. Толщина обсыпок колеблется в среднем от 100 до 300 мм (чем менее водопроницаем окружающий грунт, тем толще засыпка). Чтобы не допустить заиливания дрен и засорения перфорации, используют фильтры из геотекстиля (при мелиорации песчаного и супесчаного грунта) или кокосового волокна (если осушаются глинки, суглинки, торфяники).
Задание.
Рассчитайте расстояние между дренами-осушителями совершенного и несовершенного дренажей, постройте соответствующие расчетные схемы. Исходные данные выбрать по табл. 2.4.
Таблица 2.4.
Исходные данные.
| Вариант | ||||||||||
| Глубина до водоупора: совершенный несовершенный | 3,75 5,8 | 3,5 6,5 | 3,8 7,2 | 4,0 7,6 | 4,2 6,8 | 4,5 5,5 | 3,7 6,3 | 3,9 7,4 | 4,1 9,1 | 4,3 7,1 |
| Тип грунта | ||||||||||
| Уровень грунтовых вод | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 0,7 | 1,3 |
| Норма осушения | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Примечание: тип грунта 1 – суглинок, 2 – супесь, 3 – песок средний
Схема вертикальной планировки посёлка с обеспечением водоотвода и нормального движения транспорта и пешеходов.
Схему вертикальной планировки разрабатывают на материалах геодезической подосновы и генерального плана посёлка (города).
На этой стадии проектирования вертикальной планировки определяют основные, целесообразные решения по общему высотному расположению всех элементов города, по организации поверхностного стока и мероприятия по благоустройству неблагоприятных для освоения территорий. Масштаб схемы принимают – 1:2000 – горизонтальный и 1:200 – вертикальный.
При разработке схемы вертикальной планировки определяют проектные (красные) отметки в точках пересечения осей улиц на перекрёстках и в местах изменения рельефа по трассе улиц и самой трассы улицы.
Чёрные отметки определяют с топографического плана интерполяцией между горизонталями. Расстояние между отметками принимают по плану в соответствии с масштабом. Затем между перекрёстками проверяют соответствие продольного уклона улицы допустимым минимальному и максимальному уклонам и определяют проектный продольный уклон по формуле:
i – продольный уклон;
h – превышение отметок между перекрёстками, м;
L – расстояние между перекрёстками, м.
Допустимые продольные уклоны принимаются –5‰-80‰.
На схеме вертикальной планировки на перекрёстках в местах пересечения осей проезжих частей улиц или переломов уклонов наносят существующие и проектные отметки: стрелкой показывают направление уклона улицы, над стрелкой отмечают продольный уклон, а под ней – расстояние между пересечениями осей улиц.
Порядок выполнения окончательной увязки планировочного решения с рельефом и уточнение собственно высотной организации поселка может быть рекомендован следующий.
1. Ha геодезический план наносится генеральный проект планировки. Улицы, по которым предполагается проектирование продольных профилей, нумеруются и по их осям вычисляются (путем интерполяции между горизонталями) отметки существующего рельефа в местах их пересечения и на поворотах (рис. 2).
2. Составляются продольные профили по осям намеченных основных улиц, по плану в горизонталях. В условиях существующих населенных мест, где в соответствии с правилами съемки и составления геодезических планов рельеф в пределах улицы не показан, для составления продольных профилей их могут быть использованы следующие методы: если общий характер улицы не отличается от рельефа окружающей территории или отличается от него незначительно, продольные профили составляются на основе плана в горизонталях, причем на территории улиц последние проводятся условно, применительно к рельефу смежных территорий.
Если существующая улица проходит в условиях, резко отличающихся от рельефа прилегающих к ней кварталов (в выемке или по насыпи), возникает необходимость использовать нивелирные профили. В большинстве случаев такие профили имеются в городах почти по всем значительным улицам, обычно в масштабах от 1:2000 до 1:500.

Рис. 3.1. Нумерация улиц и вычисление отметок по осям.
Имеющиеся нивелирные профили, применительно к масштабу проектного решения, должны быть пересоставлены в масштабе 1:5000. Чтобы не оснащать их излишними отметками, не следует переносить все отметки с крупного масштаба, а нужно выбирать только основные точки, характеризующие рельеф продольных профилей улиц.
В этом случае, кроме продольных профилей, желательно иметь и поперечники, взятые через 200-300 м. Поперечники при проектировании позволят судить о высотном соотношении улицы к прилегающей территории и соответственно - о наиболее выгодном высотном решении продольного профиля. Следует отметить, что нивелирные продольные профили улиц также бывают необходимы при составлении схемы вертикальной планировки в условиях городов с очень слабо выраженным рельефом. В этом случае нивелирный продольный профиль существующей улицы дает возможность судить о микрорельефе ее и соответственно облегчает задачу выбора направления водоотвода.

3. Выбор одного из приведенных, методов и выявление либо необходимости использовать нивелирные профили, либо возможности обходиться без них может быть произведено на основе подробного обследования сомнительных участков в натуре и тщательного изучения геодезического плана. Если при рекогносцировочном обследовании выявятся существующие улицы с особо сложным рельефом, профиль которых по горизонталям составлен быть не может, а готового нивелирного профиля не имеется, следует озаботиться нивелировкой. На основе плана в горизонталях, а в случае необходимости - на основе нивелирных профилей, намечаются примерные направления уклонов и направление водоотвода по улицам (рис. 3).
4. Проектируются продольные профили улиц, наносится проектная линия, выписываются проектные отметки в точках пересечения, изменения уклонов и в местах значительных земляных работ (более 0,50 м), выписываются проектные уклоны и расстояния. Степень детализации проектного решения профиля определяется масштабом; а именно: проектная линия наносится лишь в первом приближении, близкие же по величине уклоны обобщаются, вставки при сопряжении уклонов разных направлений не проектируются вовсе или намечаются в самом общем виде.

Рис. 3.3. Нанесение проектного решения на план.
5. Окончательное проектное решение (уклоны, расстояния, отметки) с профилей переносится на план, проектные отметки выписываются в местах перелома профиля и пересечения осей. На участках путепроводов и мостов, вследствие невозможности по графическим условиям вынести на план высотное решение, полностью, проектные данные показывают лишь в местах подходов.
6. В условиях сложного рельефа (плоского или имеющего крутые уклоны) в дополнение к профилям по главным магистралям дается решение в плане по второстепенным улицам, которое более полно освещает условия водоотвода и высотное решение по городу в целом. На плане выписываются те же элементы: уклоны, расстояния, красные и черные отметки в местах изменения уклонов. При графическом оформлении чертежа следует показывать различными условными знаками решения, проведенные по профилям и по плану (рис. 4).
7. Выявляются контуры участков, требующих значительной подсыпки или срезки. Подсчитываются объемы сплошных земляных работ на участках устройства путепроводов, мостов и подходов к ним на дамбах, на участках улиц, где в среднем высота выемки или насыпи превышает 0,5 м, и т. д. Кроме того, подсчитывается количество земли, которое будет получено из котлованов капитальных зданий с подвалами. По отдельным элементам подсчет земляных работ производится следующим образом: на участках улиц, где рабочие отметки превышают 0,5 м, подсчет производится по продольным профилям; на участках сплошной подсыпки или срезки при рабочих отметках более 0,5 м подсчет производится по способу квадратов. Объем земли из котлованов зданий подсчитывается путем перемножения площади, занятой капитальной застройкой, на среднюю глубину котлована. Площадь капитальной застройки принимается по данным генерального проекта планировки (процент застройки). На основе подсчета объемов по отдельным элементам составляется ведомость земляных работ.
Задание.
Разработайте схему вертикальной планировки населенного пункта с обеспечением водоотвода, нормального движения транспорта и пешеходов. План населенного пункта принять в соответствии с вариантом по прил. 1.
Практическая работа 4.
Цены 2015 года, в 2016 году - цены остаются прежними, в 2018-2019 году - затягиваем поясок и цены оставляем прежними!
Вызов специалиста для составления точной сметы и оптимизации расходов 1500 руб.
Если Ваш участок находистя дальше 60 км от МКАД, то плюс 15 руб.за километр перепробега.
Если ваш участок находится в радиусе 110 км от точки загрузки, то перепробег не учитывается. Далее рассчитывается 60 руб. за 1 км от МКАД. Скидка на объем от 100м3.
|
ПОСЕВНОЙ ГАЗОН |
|
|
Наименование |
Стоимость, руб. |
| Реанимация газона, цена за сотку (100м2) |
5 000,00 |
| Срезка старого газона, цена за сотку (100м2) |
5 000,00 |
| Стрижка бензотримером и вынос травы, цена за сотку (100м2) | |
| Перекопка участка культиватором на глубину до 20 см., цена за сотку (100м2) |
1 500,00 |
| Ручное удаление сорняков, корней, мусора и разравнивание почвы, цена за сотку (100м2) |
1 500,00 |
| Работа по обогащению почвы удобрениями, посев семян, грабление и укатка катком, цена за сотку (100м2) |
1 000,00 |
| Копание грунта(неглубокое), перевозка на тачке, разбрасывание по участку,Ландшафтное выравнивание участка, м3 |
1 000,00 |
| Тукосмесь (удобрение) для газона, 1уп 5 кг. | |
| Семена газонных трав производитель Дания DLF TRIFOLIUM, 1 кг. | |
Доставка рулонного газона расчитывается от пункта отгрузки (80 км. от МКАД по Каширскому шоссе).
При проведении работ по созданию посевных газонов, мне очень часто приходится сталкиваться с участками, где грунтовые воды находятся очень близко к поверхности, или сам участок находится в низине, или соседние участки искусственно приподняты и вода скапливается именно на этом участке. Чтобы избежать излишней влажности владельцы вынуждены делать дренаж или по-другому водоотведение. Дренаж желательно делать до газонов или одновременно, поэтому я пришел к тому, что нужно добавить этот комплекс работ в свои услуги.
Правильнее всего, начинать работы по дренированию надо с измерения высоты всех углов и выбора нижней точки на участке, а также желательно сразу найти точку или несколько за пределами участка, которые будут ниже самой нижней точки на участке. Тогда проект по дренированию можно реально воплотить в жизнь. Сделать это "на глазок" очень сложно и вероятность ошибки очень велика (об этом свидетельствуют неработающие дренажи, а их я видел не мало). Вот перечень работ необходимых для создания, гарантированно рабочей, дренажной системы на участке.
1.
Определение высот всех углов участка и как минимум одной нижней точки за его пределами
(с помощью геодезического оборудования)
2.
Копка траншеи: при глубоком дренаже- глубина 1.5м-1.8м, ширина 0.5м; при неглубоком- глубина
0.6м-0.8м, ширина 30 см.
3.
Засыпка песком нижнего слоя с выведением необходимого уровня (песок- речной, мытый).
4.
Укладка геотекстиля (геоткани).
5.
Монтаж и укладка дренажной трубы.
6.
Засыпка щебня (фракция 20-40) вокруг дренажной трубы.
7.
Установка ревизионных колодцев.
8.
Обратная засыпка траншей песком.
9.
Трамбовка, укатка.
10.
Нанесение верхнего плодородного слоя.
11
.
При необходимости принудительной откачки воды, установка коллекторного бетонного колодца.
Все работы, на всех этапах, проходят под контролем геодезиста- это практически исключает ошибки монтажа, а соответственно не надо закладывать в себестоимость работ возможность переделывания, поэтому стоимость работ можно уменьшить на 20-25 %.
Обычно глубокий дренаж делается вокруг дома, на глубине промерзания, неглубокий - по периметру участка. Не имеет смысла расписывать стоимость каждой работы по отдельности, т.к. все они являются необходимыми, просто делаю предложение с самой выгодной ценой:
Глубокий дренаж.
2200 рублей
под ключ 7500 рублей
.
Неглубокий дренаж.
Цена под ключ (со стоимостью тех. материалов) 1500 рублей
за погонный метр. Стоимость ревизионного колодца,
под ключ 6500 рублей
.
Общая информация о дренажах.
Дренажные системы бывают: горизонтальные, лучевые и вертикальные. Мы рассматриваем горизонтальную.
Горизонтальный дренаж бывает открытым в виде дренажных канав и коллекторов и закрытый в виде горизонтальных заглубленных трубчатых дрен.
Открытый горизонтальный дренаж применяется в осушении значительных земельных площадей, в основном это дренаж сельскохозяйственного назначения.
Открытые и закрытые дренажные системы имеют 3 основные части:
Регулирующую (собирающую) часть
- Водоотводящую часть - открытые или закрытые коллектора
- Водоприемную часть (открытые проточные русла, ливнесточная сеть, кюветы, водоемы
различного назначения)
Подготовьте необходимую территорию, на которой необходимо сделать дренаж.
Дренажный пояс SMART DRAIN™ выкладывается так же, как обычные дренажные системы.
Для большинства монтажных работ мы рекомендуем укладку дренажного пояса SMART DRAIN™ в чередовании на расстоянии в 1.5 метров друг от друга. Это всегда хорошая проверенная практика дренирования в средне-насыщенных влагой районах и низких местах. Для очень влажных земель и проблемных территорий рекомендуем сократить расстояние до 1 метра друг от друга. Это позволит обеспечить быстрый и эффективный дренаж.
| 1. Произведите земляные работы , проверьте уровень земляных выемок таким образом, что бы коллектор (любая труба PVC, PPRC, PEX, НПВХ, ПЭ способная выдержать внешние нагрузки на данном участке) находился НИЖЕ дренажного пояса, как минимум на 20см. Этим Вы достигните требуемого минимального уклона и эффекта сифона. Помните, что чем больше уклон, тем большее отрицательное давление создается в капиллярах пояса и тем эффективнее дренаж! | |
|
Убедитесь, что песок уплотнен и равномерно засыпан. Используйте грубый (0,5-2мм размер зерна) и чистый песок для подушки. Тонкий и грязный песок приведет к уменьшению и снижению производительности. Мытый песок данной спецификации, как правило, встречается очень часто и широко доступен. |
![]() |
ВНИМАНИЕ! Не укладывайте дренажный пояс SMART DRAIN™ прямо поверх грязи! Всегда укладывайте дренажный пояс SMART DRAIN™ на подушку из песка! Размещение дренажного пояса SMART DRAIN™ непосредственно на вязкой грязи может привести к засорению и снижению производительности! |
|
|
3. Произведите разметку на коллекторе в местах соединения его с поясом . С помощью круговой углошлифовальный машины, сделайте прорези по 21см в тех местах, где вы хотите вставить боковые пояса. Разложите Дренажный пояс SMART DRAIN™ в траншеи, затем вставьте в трубу на 3-5см внутрь. |
![]() |
|
4. Разложите Дренажный пояс SMART DRAIN™ в траншеи , затем вставьте в трубу на 3-5см внутрь. Используя полиуретановый клей (герметик) заделываем возможные зазоры в месте сопряжения ГЛАДКОЙ стороны дренажного пояса SMART DRAIN™ и коллектора. Кроме того, необходимо замазать все остальные зазоры между поясом и трубой по бокам. Для ускорения процесса монтажа можно скрепить пояса и коллекторную трубу пластиковыми хомутами. |
![]() |
|
5. Затем необходимо замазать торцевой конец пояса клеем или залепить клейкой лентой-скотчем . Это позволит предотвратить попадание частиц почвы с торцевой стороны пояса и, как следствие, блокировку капилляра. |
![]() |
|
6. Произведите подсыпку песком под дренажный пояс на стыке с трубой , для создания плавного сопряжения в трубу, что бы не было прогиба пояса вниз, при засыпке траншеи. При необходимости увлажните песок для придания и удержания песком требуемой формы. |
![]() |
|
Пришло время засыпать траншеи!
|
![]() |
Эксплуатация нового Дренажного пояса SMART DRAIN™
делает ежегодные регламентные работы
по промывке системы ненужными!
Применение Дренажного пояса SMART DRAIN™ экономит Ваши время и деньги!






