WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

Pages:     || 2 |

«Стандарт организации Освоение подземного пространства ПРОКЛАДКА ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Освоение подземного пространства

ПРОКЛАДКА ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ

СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011

СТАНДАРТ

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕКОМЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО

«МОНТАЖТЕПЛОСПЕЦСТРОЙ»

СТО 109 НОСТРОЙ 2.27.17 -2011 Издание официальное Филиал ОАО ЦНИИС Научно-исследовательский центр «Тоннели и метрополитены»

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «БСТ»

Москва Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Филиалом ОАО ЦНИИС «НИЦ «Тоннели и метрополитены», ОАО «Мосинжпроект», Международной ассоциацией специалистов горизонтального направленного бурения МАС ГНБ, СРО НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»

ПРЕДСТАВЛЕН НА Комитетом по освоению подземного пространства Национального объединения строителей, от

УТВЕРЖДЕНИЕ

21.11.2011, протокол № 7 Решением Совета УТВЕРЖДЕН И Национального объединения строителей от ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 05.12.2011, протокол №

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 СОГЛАСОВАН С Национальным объединение проектировщиков, письмо от 07.11.2011 исх. № ЮЛ/ © Национальное объединение строителей, Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных Национальным объединением строителей Содержание Введение

Область применения

1 Нормативные ссылки

2 Термины и определения

3 Обозначения и сокращения

4 Общие положения

5 Особенности инженерных изысканий

6 6.1 Общие требования

6.2 Инженерно-геологические изыскания

6.3 Топографическая съемка

Проектирование перехода

7 7.1 Общие требования к проектированию

7.2 Состав, содержание и порядок согласования проекта

7.3 Проектирование трассы перехода

7.4 Оценка поверхностных деформаций

7.5 Области применения и характеристики протягиваемых труб.......... Производство работ

8.4 Дополнительные мероприятия по обеспечению производства работ в 8.5 Бурение пилотной скважины

8.6 Расширение скважины

8.7 Сборка трубопровода и организация перегиба при подаче в грунт

8.8 Протягивание трубопровода

8.9 Завершающие работы

Буровые растворы

9.2 Состав бурового раствора

9.3 Расчет необходимого объема бурового раствора и количества его компонентов

9.4 Приготовление бурового раствора

9.5 Циркуляция бурового раствора

9.7 Очистка бурового раствора

9.8 Утилизация бурового раствора

Особенности прокладки газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

10.1 Устройство подводных переходов

10.2 Покрытия труб, изоляция стыков

10.3Контроль соединений

10.4 Очистка полости трубопровода

10.6 Порядок проведения приемочных испытаний на прочность и герметичность

Контроль выполнения работ, авторский надзор и сдача работ................ 11.1 Организация контроля

11.2 Входной контроль

11.4 Порядок ведения авторского надзора

Правила безопасного выполнения работ

12.2 Меры безопасности от поражения электрическим током при выполнении буровых работ

12.3 Требования безопасности при повреждении газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

12.4 Требования безопасности при работе буровой установки

13 Охрана окружающей среды

13.1 Общие положения по охране окружающей среды

13.2 Предотвращение и устранение последствий выхода бурового раствора 13.3 Крепление технологических выемок

13.4 Прокладка коммуникаций на территории охранной зоны метрополитена Приложение А (рекомендуемое) Объекты и условия применения метода инженерных коммуникаций

Приложение Б (справочное) Риски при горизонтальном направленном бурении, их снижение и управление

Приложение В (справочное) Оборудование для производства работ............... Приложение Г (справочное) Характеристики и типоразмеры труб и соединительных элементов из ВЧШГ

Приложение Д (рекомендуемое) Форма протокола бурения скважины........... Приложение Е (рекомендуемое) Форма акта приемки трубопровода............... Приложение Ж (справочное) Единицы измерений показателей качества буровых растворов

Приложение И (справочное) Измерение параметров буровых растворов.... Приложение К (рекомендуемое) Форма журнала контроля параметров бурового раствора

Приложение Л (рекомендуемое) Порядок сдачи работ

Приложение М (рекомендуемое) Форма акта приемки подземного перехода трубопровода



Приложение Н (справочное) Основные буквенные обозначения величин... Библиография

Настоящий стандарт разработан в соответствии с программой стандартизации «Национального объединения строителей» на 2010-2012 годы.

Целью разработки стандарта является реализация в Национальном объединении строителей Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «О безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» и иных законодательных и нормативных актов, действующих в области строительства.

Стандарт разработан в развитие действующих на территории России нормативных документов по проектированию и строительству подземных инженерных коммуникаций: СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 74.13330.2011 «СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети», СП 36.13330. «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы», СП 86.13330.2011 «СНиП III-42-80*. «Магистральные трубопроводы», СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01- Газораспределительные системы», СП 66.13330.2011 «Проектирование, строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом», МГСН 6.01-03 «Бестраншейная прокладка коммуникаций с применением микротоннелепроходческих комплексов и реконструкция трубопроводов с применением специального оборудования».

Авторский коллектив: И.М. Малый, Н.А. Пухова, А.В. Козлов, В. Панфилов (Филиал ОАО ЦНИИС «НИЦ «Тоннели и метрополитены»), Я. Зарецкий, Т.В. Бажанова (ОАО «Мосинжпроект»), А.И. Брейдбурд, Е. Каверин, Р.Н. Матвиенко, А.И. Кожухова, К.Б. Павлов, Р.Р. Салахов, И.В.

Зюркалов (Международная ассоциация специалистов горизонтального наСТО НОСТРОЙ 2.27.17- правленного бурения), С.Н. Алпатов (СРО НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»).

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТОДОМ

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ

engineering communications by a method of the horizontal 1 Область применения 1.1 Настоящий стандарт распространяется на закрытые подземные переходы инженерных коммуникаций различного назначения (водопровод, канализация, тепловые сети, электрокабели, кабели связи, газопроводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы), прокладываемые методом горизонтального направленного бурения (ГНБ).

1.2 Стандарт устанавливает правила проектирования, выполнения, контроля и сдачи работ.

2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества.

Классификация и общие требования безопасности ГОСТ 908-2004 Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия.

ГОСТ 2156-76 Натрий двууглекислый. Технические условия ГОСТ 5100-85 Сода кальцинированная техническая. Технические условия ГОСТ 7293-85 Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия ГОСТ 10706-76 Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования ГОСТ 17410-78 Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов.

Технические условия ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация ГОСТ 30732-2006 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия ГОСТ 31244-2004 Контроль неразрушающий. Оценка физико- механических характеристик материала элементов технических систем акустическим методом.

Общие требования ГОСТ Р 50838-2009 Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия ГОСТ Р 50864-96 Резьба коническая замковая для элементов бурильных колонн.

Профиль, размеры, технические требования ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии ГОСТ Р 52079-2003 Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия ГОСТ Р 52568-2006 Трубы стальные с защитными наружными покрытиями для магистральных газонефтепроводов. Технические условия ГОСТ Р ИСО 2531-2008 Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водо- и газоснабжения. Технические условия СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий»

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основание зданий и сооружений» СП 25.13330. «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечно- мерзлых грунтах»

СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»

СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» СП 36.13330.2010 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы» СП 42.13330. «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СП 47.13330.2010 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства.

Основные положения»

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»

66.13330.2011 «Проектирование, строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом»

СП 74.13330.2011 «СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети» СП 86.13330.2011 «СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы» СП 119.13330.2011 «СНиП 32-01- Железные дороги колеи 1520 мм» СП 120.13330.2011 «СНиП 32-02- Метрополитены» СП 124.13330.2011 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» СП 125.13330.2011 «СНиП 2.05.13-90 Нефтепроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов»

СП 126.13330.2011 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве»

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом проверить действие ссылочных стандартов и сводов правил в информационной системе общего пользования - на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Градостроительным кодексом [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 азимут скважины: Угол между горизонтальной проекцией оси пилотной скважины и направлением юг-север, замеряемый по часовой стрелке.

3.2 бентонит: Коллоидная глина, состоящая в основном из минералов группы монтмориллонита, имеющая выраженные сорбционные свойства и высокую пластичность.

Примечание - В виде глинопорошка бентонит широко используется при производстве работ методом ГНБ.

3.3 бентонитовая суспензия: Смесь глинистых частиц с водой при крупности частиц твердого вещества более 0,2 мкм.

Примечание - По крупности частиц буровые бентонитовые растворы, используемые для крепления скважин, относятся к суспензиям.

3.4 буровая головка (пионер): Передовой бур со сменными насадками.

3.5 буровой канал: Расширенная буровая скважина для протягивания трубопровода.

3.6 буровая лопатка: Насадка, обеспечивающая оптимальный угол резания грунта и траекторию проходки.

Примечание - Подбирается в зависимости от типа проходимого грунта.

3.7 буровой раствор: Многокомпонентная дисперсная жидкостная система, применяемая при бурении и расширении пилотной скважины, протягивании трубопровода.

3.8 буровая установка: Единый комплекс взаимосвязанных механизмов и устройств, обеспечивающих технологический процесс прокладки трубопровода методом ГНБ.

Примечание - Буровая установка обеспечивает: передвижение; сборку, вращение и подачу буровой колонны; подачу бурового раствора; контроль и корректировку направления бурения;

протягивание расширителей и трубопровода.

3.9 буровой шлам: Разбуренная порода, выносимая буровым раствором с забоя скважины на дневную поверхность.

3.10 вертлюг: Шарнирное соединительное звено, предотвращающее передачу вращения от буровой колонны к протягиваемому трубопроводу.

3.11 горизонтальное направленное бурение (ГНБ), (horizontal directional drilling):

инженерных коммуникаций при помощи специализированных мобильных буСТО НОСТРОЙ 2.27.17- ровых установок, позволяющая вести управляемую проходку по криволинейной траектории, расширять скважину, протягивать трубопровод.

Примечание - Бурение ведется под контролем систем радиолокации и с использованием бентонитовых (полимерных) буровых растворов.

3.12 закрытый подземный переход (ЗП): Линейный участок инженерной прокладываемый бестраншейным способом под различными препятствиями и ограниченный точками начала и завершения бестраншейной прокладки.

3.13 катодная защита трубопровода (КЗ): Метод электрохимической защиты от подземной коррозии, основанный на катодной поляризации металла труб, осуществляемой внешним источником тока или соединением с протекторным анодом.

Примечание - Катодная защита совмещается с нанесением защитного покрытия.

3.14 кольматация: Проникновение глинистых частиц в грунт с образованием физико - химических связей между этими частицами и скелетом фильтрующего грунта.

3.15 модифицированный бентонит (активированный бентонит):

Бентонитовый глинопорошок, в состав которого введены добавки, регулирующие его свойства.

3.16 пилотная скважина: Направляющая скважина, бурение которой осуществляется в первую очередь.

3.17 подводный переход: Закрытый подземный переход, пересекающий водную преграду и ограниченный запорной арматурой или, при ее отсутствии, горизонтом высоких вод не ниже отметок 10 % вероятности превышения.

3.18 приближение скважины: Наименьшее вертикальное или горизонтальное расстояние между расширенной скважиной и дном водоема, фундаментом, автомобильной или железной дорогой, взлетно-посадочной полосой, существующей коммуникацией и т.п., в зоне которых должен быть проложен трубопровод.

3.19 система локации: Измерительная система, позволяющая определять и контролировать положения буровой головки и другие характеристики технологического процесса проходки пилотной скважины.

3.20 стандартизованные формы: Утвержденные нормативно-правовой и технической документацией формы документов, заполнение которых является обязательным при изысканиях, проектировании, производстве строительномонтажных работ, ведении авторского и технического надзора, сдаче и приемке выполненных работ.

3.21 створ перехода: Вертикальная плоскость, соответствующая проектной оси подземного перехода.

3.22 тиксотропность: Способность структурированной коллоидной системы (бурового раствора) многократно загустевать в покое, образуя студенистую массу гель, и разрушаться при механическом воздействии (движении) с понижением вязкости, превращаясь в жидкость - золь.

3.23 точка входа (выхода): Планово-высотное положение начала (завершения) бурения пилотной скважины.

3.24 регенерация бурового раствора: Очистка и обогащение раствора, обеспечивающие его повторное использование.

3.25 ример: Расширитель скважины, имеющий соответствующую конструкцию для различных типов грунта.

3.26 угол входа (выхода) скважины: Угол между осью пилотной скважины в точке входа (выхода) и горизонтальной плоскостью.

3.27 охранная зона метрополитена: Участок городской территории, расположенный над действующим подземным сооружением метрополитена и в непосредственной близости от него, возможность использования которого для нового строительства, прокладки дорог, коммуникаций, бурения скважин и т.п. должна согласовываться с администрацией метрополитена.

3.28 холодный период года: Время года, в течение которого среднемесячные температуры наружного воздуха ниже естественной температуры грунта.

4 Обозначения и сокращения 4.1 ВЧШГ - высокопрочный чугун с шаровидным графитом.

4.2 ГНБ - горизонтальное направленное бурение.

4.3 ЗП - закрытый подземный переход.

4.4 ПА - полиамид.

4.5 ПВД - полиэтилен высокого давления.

4.6 ПВХ - поливинилхлорид.

4.7 ПНД - полиэтилен низкого давления.

4.8 ПОС - проект организации строительства закрытого перехода инженерных коммуникаций с применением метода ГНБ.

4.9 ПП - полипропилен.

4.10 ППР - проект производства работ по закрытому переходу инженерных коммуникаций методом ГНБ.

4.11 ПС - полистирол.

4.12 РД - руководящий документ.

4.13 ТУ - технические условия.

4.14 SDR - стандартное размерное соотношение наружного диаметра трубы к толщине стенки.

5 Общие положения 5.1 Прокладка инженерных коммуникаций по методу ГНБ, как правило, осуществляется в три этапа:

- направленное бурение пилотной скважины по заданной проектом трассе;

- однократное или последовательно-многоразовое расширение скважины до образования бурового канала, позволяющего протягивать трубопровод проектного диаметра, при необходимости калибровка бурового канала (см. 8.6.12);

- протягивание коммуникационного трубопровода (защитного футляра) через буровой канал, по направлению от точки выхода бура на поверхность к буровой установке.

Примечание - Рекомендации по объектам и условиям применения метода ГНБ приведены в приложении А.

5.2 Для каждого конкретного объекта строительства применение метода ГНБ должно быть обосновано технико-экономическими расчетами, путем сравнения возможных вариантов прокладки данного типа инженерной коммуникации.

6 Особенности инженерных изысканий 6.1 Общие положения 6.1.1 Инженерные изыскания для строительства переходов трубопроводов под действующими транспортными магистралями, железными дорогами, реками и другими преградами методом ГНБ должны предусматривать комплексное изучение природных условий района строительства для получения необходимых и достаточных материалов для проектирования и строительства перехода.

6.1.2 Инженерные изыскания следует выполнять в соответствии с требованиями СП 47.13330 и СП 11-105-97 Часть I [2], в объеме, установленном для строительства переходов трубопроводов через водные и другие препятствия с учетом 6.1 - 6.2.

6.1.3 Инженерные изыскания должны включать топографические и инженерно-геологические изыскания. Полученные в результате инженерных изысканий материалы должны быть достаточны при проектировании варианта строительства закрытого перехода трубопровода бестраншейным методом направленного бурения или обычным открытым способом с устройством траншеи.

6.1.4 Для выполнения инженерных изысканий на проектирование и строительство перехода методом ГНБ должны быть составлены техническое задание, программа изысканий и сметно-договорная документация.

6.1.5 Техническое задание на изыскания должно содержать необходимые и достаточные сведения для организации и производства изысканий, проводимых для проектирования, разработки технологии бурения и организации строительства.

6.1.6 Программа инженерных изысканий должна составляться на основе технического задания с максимальным использованием материалов ранее выполненных инженерных изысканий в районе строительства перехода.

6.1.7 Материалы выполненных инженерных изысканий для проектирования и строительства перехода методом ГНБ, оформляются в виде технического отчета.

6.2 Инженерно-геологические изыскания 6.2.1 В результате геологических изысканий должны быть получены данные для:

- технико-экономических расчетов по выбору метода строительства перехода;

- выбора наиболее эффективного бурового оборудования и состава бурового раствора;

- определения проницаемости грунтов на русловом участке перехода и возможности просачивания бурового раствора при бурении скважины;

- построения расчетного профиля бурения скважины.

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям должен содержать:

- разрезы и буровые колонки, включающие все грунтовые прослойки и напластования, мощности слоев и их наклоны;

- количественную и качественную оценку встречаемых твердых включений и скальных пород;

- физико-механические характеристики свойств грунтов;

- данные об уровнях и режимах подземных вод (с учетом сезонных колебаний).

6.2.2 Глубина бурения разведочной скважины должна быть от 5 до 8 м ниже проектируемого заглубления трубопровода.

6.2.3 Для переходов через широкие водные преграды могут быть рекомендованы двухэтапные буровые работы. Вначале на большом расстоянии друг от друга пробуриваются скважины на увеличенную глубину. На втором этапе - скважины с меньшим расстоянием одна от другой на наиболее ответственных участках.

6.2.4 Расстояние между буровыми скважинами при изысканиях принимается в соответствии с требованиями СП 11-105-97 [2].

6.2.5 Буровые скважины следует располагать попеременно справа и слева от створа закрытого перехода на максимальном расстоянии 10 м и минимальном расстоянии 5 м от створа перехода.

6.2.6 Все имеющиеся пустоты и скважины после изысканий должны заполняться цементным раствором для предупреждения возможности утечки буровой жидкости при направленном бурении.

6.2.7 При невозможности выполнения буровых работ, в условиях плотной застройки, на территориях сложенных техногенными грунтами, а также для уточнения инженерно-геологических данных изысканий следует использовать геофизические методы обследования грунтов согласно МДС 11-21.2009 [3].

6.2.7.1 В результате лабораторных исследований грунтов должны быть получены данные о прочности грунта, его сопротивлении деформации и проницаемости, гранулометрическом составе, плотности частиц грунта, пределах пластичности и текучести, пористости и других свойствах грунта, указанных в СП 11-105-97 [2], необходимых для разработки технологии ГНБ.

6.2.7.2 Состав лабораторных исследований согласно СП 11-105-97 [2], при необходимости, уточняется проектной организацией и указывается в техническом задании на изыскательские работы.

6.3 Топографическая съемка 6.3.1 Топографическую съемку следует выполнять в объеме, установленном для проектирования линейных сооружений и в соответствии с требованиями СП 47.13330.

Результатом съемки является инженерно-топографический план участка.

7 Проектирование перехода 7.1 Общие требования к проектированию 7.1.1 Проект ЗП, сооружаемого методом ГНБ, должен являться составной частью проекта устройства инженерных коммуникаций. Основанием для проектирования является задание на разработку проекта.

7.1.2 Разработка проекта ЗП должна вестись в соответствии с требованиями:

- задания на проектирование;

- технических условий на прокладываемую коммуникацию, выдаваемых эксплуатирующими организациями;

- нормативных и руководящих документов на проектирование и прокладку данного вида подземной коммуникации.

7.1.3 Исходными данными для разработки проекта ЗП являются:

- проект прокладки коммуникации, составной частью которого должен являться ЗП;

- ситуационный план М 1:2000, с нанесенной трассой проектируемой коммуникации;

- сводный план М 1:500 проектируемых инженерных коммуникаций и сооружений;

- действующий инженерно-топографический план М 1:500;

Примечание - Для городов с развитой инженерной инфраструктурой, других линейных объектов допускается использование инженерно-топографических планов М 1:200 или иных оптимальных масштабов.

- ТУ эксплуатирующих организаций на проектирование коммуникации;

- задание на проектирование с указанием участков ЗП, диаметра и количества проектируемых труб;

- продольный профиль М 1:100 или М 1:200 проектируемой коммуникации;

- другие документы в зависимости от конкретных условий строительства.

7.1.4 Проектная документация для ЗП должна содержать оптимальные планировочные, конструктивные и технологические решения, выявленные в результате сравнения возможных вариантов устройства инженерных коммуникаций на данном участке.

Примечание - Для разработки проектной документации возможно использование различных систем автоматизированного проектирования, текстовых редакторов и специализированных расчетных программ.

7.1.5 Конструкция сечения ЗП определяется заданием на проектирование.

7.1.6 При разработке проекта ЗП необходимо оценивать возможные воздействия на окружающую среду, здания и сооружения, существующие коммуникации, а также учитывать риски возникновения непредвиденных и аварийных ситуаций в процессе строительства с учетом приведенных в приложении Б и предусматривать предварительные меры по минимизации их последствий.

7.2 Состав, содержание и порядок согласования проекта 7.2.1 В соответствии с требованиями к составу и содержанию проектной документации, согласно «Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию» [4], проект ЗП входит в раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения».

Обозначение (марка) подраздела проекта - ЗП.

7.2.2 Состав и последовательность текстовых и графических документов, необходимых для формирования проекта ЗП, приведены в таблице 7.1.

документов в комплекте проекта ЗП документа документация документация (при необходимости) Примечание - В случае отсутствия чертежа продольного профиля (при разработке стадии «П»), конструктивное сечение ЗП показывается на плане ЗП.

7.2.3 Проект ЗП подлежит согласованию со следующими организациями:

- местными органами исполнительной власти;

-организациями, эксплуатирующими существующие объекты и коммуникации (коллектора, водопровод, канализация, кабели и т.п.);

- местными органами водоохраны (при пересечении водных преград);

ОАО «Российские железные дороги» (при пересечении железнодорожных путей);

- организациями, проектирующими и эксплуатирующими метрополитен (при прохождении трассы ЗП в пределах охранной зоны метрополитена);

- органом управления автодорог (при прохождении трассы ЗП в полосе отвода и в пределах природных полос автомобильной дороги).

7.2.4 Состав пояснительной записки к ЗП для «проектной документации» и «рабочей документации» приведен в таблице 7.2.

разделов Характеристика района строительства Сведения об инженерно-геологических условиях строительства Технические и конструктивные решения, включая конструкцию и размеры секций сборного Экологическая безопасность и охрана окружающей среды Технологические решения по строительству закрытых переходов Основные способы работ и выбор строительных механизмов Продолжительность строительства и сведения о количестве работающих Основные виды строительных и монтажных работ, конструкций, подлежащих освидетельствованию Геодезическо-маркшейдерские работы Особенности строительства ЗП при пересечении с железнодорожными путями, автодорогами, метрополитенами, существующими коммуникациями, водными преградами и 7.3 Проектирование трассы перехода 7.3.1 Положение трассы ЗП в плане, при пересечении сооружений метрополитена, железных и автодорог, водных препятствий, существующих коммуникаций и т.п., следует предусматривать так, чтобы угол пересечения составлял, как правило, 90°.

Если ситуационно-топографические условия этого не позволяют, то пересечения необходимо выполнить в доступных технологических коридорах, при условии согласования особенностей данного проектного решения со всеми заинтересованными инстанциями.

7.3.2 Необходимо соблюдать минимально допускаемые приближения в плане и профиле к существующим железным и автодорогам, зданиям и сооружениям, нормативными и руководящими документами.

Для предотвращения аварийных ситуаций и выходов бурового раствора, во всех случаях, расстояние в свету между буровым каналом и верхом покрытия автодороги, подошвой рельсов железной дороги или трамвайных путей, осСТО НОСТРОЙ 2.27.17- нованием насыпи, фундаментом, конструкцией подземного сооружения или коммуникации должно предусматриваться более 1 м.

7.3.3 Участки трубопроводов, прокладываемых на переходах через железные и автомобильные дороги всех категорий с усовершенствованным покрытием капитального и облегченного типов, должны предусматриваться в защитном футляре, в соответствии с требованиями СП 36.13330, СП 34.13330 и СП 119.13330. Внутренний диаметр футляра должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 20 %.

7.3.4 Участки напорных и самотечных трубопроводов, прокладываемые методом ГНБ над или под тоннельными сооружениями метрополитена, должны заключаться в герметичные футляры, концы которых выводятся за габариты сооружений не менее чем на 10 м.

7.3.4.1 Прокладка газопроводов под тоннелями метрополитена не допускается.

7.3.4.2 Прокладка трубопроводов под наземными линиями метрополитена должна предусматриваться в футлярах в соответствии с требованиями СП 119. для электрифицированных железных дорог. Концы футляров должны выводиться за пределы ограждения территории метрополитена не менее чем на 3 м.

7.3.5 Профиль трассы перехода определяется в зависимости от вида прокладываемой коммуникации, типа и диаметра трубопровода, применяемого технологического оборудования.

Чертеж продольного профиля должен содержать следующие данные:

- уровни грунта по всей длине пересечения и отметки в соответствующей системе координат;

- уровень грунтовых вод;

- уровень водоема и отметок горизонтов высоких и низких вод;

- углы входа и выхода;

- буровой профиль и размеры отдельных участков;

- детализация радиусов вертикального изгиба кривизны для каждого участка;

- детали горизонтальной длины трассы и ее общая длина;

- допуски по отклонению точки выхода;

- приближение прокладываемой коммуникации к пересекаемому объекту;

- заглубление в критических зонах (например, под озерами, реками, в точке входа и т.п.).

Примечание - Допускаемые отклонения точки выхода пилотной скважины от проектного створа должны определяться в зависимости от вида прокладываемой документации, длины бурения, инженерно-геологических условий строительства.

7.3.6 Профиль ЗП от точки забуривания до выхода на поверхность (котлован) может включать прямолинейные и криволинейные участки.

7.3.6.1 Минимально-допустимые радиусы изгиба криволинейных участков трассы для прокладки стальных трубопроводов определяются в зависимости от характеристик труб (см. 7.6) и должны составлять, как правило, не менее 1200 dK, где dn - наружный диаметр трубы, м.

7.3.6.2 Минимально-допустимые радиусы изгиба трассы для трубопроводов из полиэтиленовых труб определяются по соотношению характеристик изгиба стальных буровых штанг и прокладываемых труб, из которых в проекте принимается большее значение, но не менее 25 dK, м.

7.3.7 Минимально допустимый радиус изгиба криволинейных участков трассы должен определяться для сборных трубопроводов из полимерных труб по 7.5.3, а ВЧШГ - по 7.5.4, с учетом допускаемых углов сгибания соединений, указанных изготовителями труб.

Примечание - Для труб из полимерных материалов сгибание в соединении допускается до 2° (см.

руководство [23]), для труб из ВЧШГ по 7.3.8 Трасса скважины для обеспечения необходимого заглубления должна начинаться с прямолинейного участка, наклонного к горизонту под углом входа в грунт.

криволинейный вогнутый участок с расчетным радиусом изгиба, снова прямолинейный (горизонтальный или наклонный) участок до следующей кривой (без нарушения допустимого радиуса изгиба) и так до точки выхода по прямолинейному тангенциальному участку с наклоном под углом выхода к поверхности.

Примечание - Пример построения продольного профиля скважины ГНБ приведен на рисунке 7.1.

7.3.9 Углы входа скважины в грунт и выхода на поверхность в зависимости от условий строительства, вида трубопровода и используемого оборудования, как правило, принимаются в пределах от 8° до 20°. При определении в проекте углов входа и выхода следует учитывать необходимость устройства технологических шурфов (приямков) или возможность размещения буровой установки в котловане.

7.3.10 При построении трассы бурения, для начальных участков входа и выхода, следует избегать изгиба в буровом профиле.

Примечание - Поверхностные слои грунта, как правило, менее плотные, поэтому при проходке трудно выдержать необходимый радиус изгиба, и возможны выходы бурового раствора.

Длина прямолинейных участков на входе и выходе определяется глубиной залегания плотных связанных грунтов и диаметром прокладываемого трубопровода.

Чем больше диаметр бурового канала и, чем тяжелее и жестче буровая колонна, тем длиннее следует принимать прямолинейные участки.

7.3.11 Расчет параметров трассы, включая: общую длину скважины, длины и радиусы изгиба для составляющих прямолинейных и криволинейных участков, углы входа и выхода, заглубление скважины, необходимое количество буровых штанг, а также необходимое усилие и крутящий момент для проходки пилотной скважины и протягивания трубопровода, следует выполнять на основе методики СП 42-101- [4].

Рекомендации по подбору буровой установки, необходимой для ведения работ, приведены в В.2.4 - В.2.6 приложения В.

7.3.12 Длина плети трубопровода /г, м, необходимая (и достаточная) для протягивания, определяется по формуле:

/г=/+ё+2о, 3 - возможное увеличение фактической длины бурового канала (перебур), определяемое с учетом допусков по отклонению точки выхода, м;

а - участки трубопровода от 1,5 до 2,5 м вне бурового канала.

Примечание - Рекомендуется принимать возможное увеличение фактической длины для полиэтиленовых труб 0,10 /, м; для стального трубопровода - от 0,03 l до 0,05 /, м.

7.4 Оценка поверхностных деформаций 7.4.1 При прохождении трассы ЗП под зданиями и сооружениями I и II уровней ответственности (по СП 20.13330), автомобильными и железными дорогами, сооружениями метрополитена, существующими инженерными коммуникациями, следует оценивать их возможные смещения и, при необходимости, предусматривать в проекте дополнительные мероприятия по предотвращению возможных смещений, в соответствии с 13.1.7 - 13.1.9.

7.4.2 Расчет смещений следует производить для эксплуатационной стадии проложенного трубопровода, когда деформации могут возникнуть в результате заполнения части кольцевого зазора (от 20 % до 40 %) между трубой и стенками расширенной скважины грунтом, за счет фильтрации и уплотнения бурового раствора. Ширина мульды1 оседания В, м, от оси скважины (см. рисунок 7.2) определяется по формуле:

1 Пологой впадины над подземной выработкой, имеющей в профиле форму в виде чаши, а в плане изометричную или овальную где dp - наибольший диаметр расширения скважины (бурового канала), м; hc - глубина заложения свода скважины от поверхности, м; р - угол внутреннего трения вмещающего грунта, град. При различных грунтовых напластованиях общая ширина мульды оседания В, м, должна определяться с учетом слоистости.

7.4.3 Значения деформаций должны определяться из условия совместной работы сооружения и основания в соответствии с требованиями СП 22.13330. Рекомендуется использовать численные методы математического моделирования и соответствующие сертифицированные расчетные программы, учитывающие пространственную работу конструкций, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропность и пластические свойства грунтов.

7.4.4 Оценка допустимости деформаций производится исходя из условия:

где S - расчетная деформация основания;

Sn - предельное значение деформации основания и сооружения, устанавливаемое в соответствии с требованиями нормативных документов для данного вида сооружений или заданием на проектирование.

7.4.5 Смещения сооружений на поверхности могут быть снижены при:

- уменьшении диаметра расширения скважины и величины кольцевого зазора между трубой и грунтом;

- увеличении глубины заложения трубопровода и его расположении в плотных слоях грунта;

- заполнении кольцевого зазора твердеющим тампонажным раствором.

7.4.6 Деформации сооружений и осадки поверхности могут проявляться на стадиях бурения пилотной скважины и промежуточного расширения, вследствие гидравлического разрыва, обвалов стенок и выноса грунта буровым раствором.

Величина таких деформаций, из-за непредсказуемости объема выноса грунта, расчетом на стадии проектирования не определяются.

7.4.6.1 Деформации сооружений и осадки поверхности при строительстве ЗП должны предотвращаться:

- соблюдением технологических параметров бурения, - недопущением перерывов при бурении, расширении и протягивании трубопровода, - использованием оптимального состава бурового раствора.

7.5 Области применения и характеристики протягиваемых труб 7.5.1.1 Для прокладки подземных инженерных коммуникаций методом ГНБ используются следующие виды труб: стальные, полимерные, из ВЧШГ.

7.5.1.2 Условия применения каждого вида труб, их прочностные характеристики, толщина стенки и изоляция определяются требованиями нормативных документов для типа прокладываемой коммуникации.

7.5.1.2 Применяемые в качестве продуктовых или защитных футляров трубы, а также используемые при сборке трубопровода материалы и изделия для их изоляции, внешнего покрытия и соединения должны иметь документы, удостоверяющие их соответствие требованиям проекта.

7.5.2 Стальные трубы 7.5.2.1 Стальные трубы должны применяться для прокладки методом ГНБ:

- газопроводов, в соответствии с требованиями СП 36.13330, СП 62.13330, СП 42-101-2003 [5];

- нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, в соответствии с требованиями СП 36.13330, СП 74.13330, СП 124.13330, МГСН 6.03-03 [6];

- водопровода, в соответствии с требованиями СП 31.13330, на переходах под железными и автомобильными дорогами, через водные преграды и овраги, на участках с расчетным внутренним давлением более 1,5 Мпа;

- канализации, в соответствии с требованиями СП 32.13330, в качестве напорных труб;

- защитных футляров, внутри которых затем прокладываются коммуникационные трубы или кабели в оболочках.

7.5.2.2 Для подземной бестраншейной прокладки газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов применяются трубы с наружными защитными покрытиями, нанесенными заводским способом, соответствующие ГОСТ Р 52568.

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов должны соответствовать 10.2.

7.5.2.3 Для подземной бестраншейной прокладки тепловых сетей (магистральных, распределительных и квартальных) применяются стальные трубы и фасонные изделия с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой (ПЭ) защитной оболочке2 соответствующие ГОСТ 30732.

Оболочка должна предохранять ППУ изоляцию от механических повреждений, воздействий влаги, диффузии и обеспечивать защиту трубы от коррозии. При выборе труб тепловых сетей следует руководствоваться ПБ 03-75-94 [7].

7.5.2.4 В качестве защитных футляров, в зависимости от условий строительства и экономической целесообразности, применяются стальные трубы, соСТО НОСТРОЙ 2.27.17- ответствующие ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, ГОСТ 10706, ГОСТ 8731, ГОСТ 8733, ГОСТ 20295, ГОСТ Р 52079.

7.5.2.5 Для прокладки подземных коммуникаций, в зависимости от области применения (газопровод, нефтепровод, водопровод, тепловая сеть), должны применяться трубы с защитным покрытием (например, трубы с защитным покрытием 1394-001-05111644-96 [10], ТУ 1394-002-47394390-99 [11], ТУ 1394-01217213088- [12], ТУ 1394-00686695843-10 [13], ТУ 1390-030-438-26012- [14] ).

7.5.3 Трубы из полимерных материалов 7.5.3.1 Трубы из полимерных материалов применяются при прокладке коммуникаций для хозяйственно-питьевого водоснабжения, транспортировки природного газа с низким рабочим давлением, кабельных линий различного назначения.

Как правило, используются полиэтиленовые (ПЭ) и полипропиленовые (1111) трубы. В отдельных случаях применяются трубы из армированного полиэтилена, полиэфирных материалов, стеклопластика и др.

2 Трубы с ППУ - ПЭ изоляцией При протягивании трубопроводов в крупнообломочных и гравийногалечниковых грунтах по ГОСТ 25100 следует применять трубы с защитной (полипропиленовой, стеклопластиковой и др.) оболочкой.

Примечание - Классификация и маркировка труб в соответствии с СП 40-102- [15], ГОСТ 18599, ГОСТ Р 50838 и др. производится по сериям «S» и стандартному отношению «SDR», значения которых определяются по формулам:

где dn - наружный диаметр трубы, мм; t -толщина стенки трубы, мм.

7.5.3.2 Основные показатели свойств некоторых полимерных материалов для труб по СП 40-102-2000 [15] приведены в таблице 7.3.

при растяжении, плового линейного расширения, 10- * Для фенолформальдегидных, полиэфирных и эпоксидных смол. ** В осевом направлении.

Пример - Для прокладки методом ГНБ напорных трубопроводов, транспортирующих воду, в т.ч. для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 °С до 40 °С, а также другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек, применяются трубы, по ГОСТ 18599 из ПЭ 80 при SDR 9,0; 11,0 и 13,6, а также ПЭ 100 при SDR 11,0; 13,6 и 17,0. Максимальное рабочее давление воды (при 20 °С) до 1,6 МПа, срок службы 50 лет.

Диаметры труб по сортаменту до 1200 мм. Поставляются в бухтах, на катушках и отрезками мерной длины. Предел текучести материала труб при растяжении:

- для ПЭ 100, СГт=21,0 МПа.

7.5.3.3 Для прокладки газопроводов применяются полиэтиленовые трубы, соответствующие ГОСТ Р 50838 при SDR не более 11. Для газопроводов диаметром до 160 мм включительно рекомендуется применять длинномерные трубы, не требующие соединений. При прокладке газопроводов сварку следует выполнять при помощи муфт с закладными нагревателями или встык, согласно требованиям СП 42-103-2003 [16].

7.5.4.1 Трубы из ВЧШГ в соответствии с СП 66.13330 применяются в:

- коммунальных системах водоснабжения и канализации;

- противопожарных системах водоснабжения;

- промышленных опреснительных установках;

- системах горячего водоснабжения (наружные сети горячего водоснабжения и тепловые сети с температурой воды до 150 °C).

Такие трубы могут быть использованы, в том числе, в агрессивных средах и сейсмически активных районах.

7.5.4.2 В качестве протягиваемых следует применять трубы из высокопрочного чугуна по ГОСТ 7293, ГОСТ Р ИСО 2531, ТУ 1461-037-502540942004 [17].

цементно-песчаным покрытием по ISO 4179: 2005 [18], внешним цинковым покрытием по ISO 8179 - 1:

2004 [19] и ISO 8179 - 2: 2004 [20], внешним покрытием полиэтиленовым рукавом по ISO 8180: 2006 [21].

При соответствующем обосновании, для устройства сетей водоснабжения (напорной канализации) могут использоваться разрешенные к применению в установленном порядке трубы зарубежного производства диаметром до 1800 мм.

7.5.4.3 Для прокладки сборных трубопроводов из ВЧШГ методом ГНБ необходимо использовать гибкие соединения, выдерживающие расчетные тяговые усилия за счет распределения осевой нагрузки вокруг раструба и ствола трубы. Для предотвращения деформаций и разрыва соединений необходимый радиус изгиба трубопровода должен обеспечиваться путем устройства нескольких сгибаний вдоль оси.

Примечание - Соединения имеют нормируемые отклонения и быстро собираются при протягивании.

7.5.4.4 Для прокладки методом ГНБ коммуникаций из труб ВЧШГ (например, по ТУ-1461-037-50254094-2004 [17]) рекомендуется использовать гибкое раструбно-замковое соединение (под двухслойное уплотнительное кольцо) типа «RJ», с допуском по отклонению на угол до 5°, в зависимости от диаметра собираемых труб (рисунок 7.3).

Рисунок 7.3 - Раструбно-замковое соединение типа «RJ» В соответствии с рекомендациями [22] и руководством [23] трасса и буровой канал для протягивания труб из ВЧШГ с соединением типа «RJ» должны иметь радиусы изгиба и диаметр расширения не менее значений приведенных в таблицах 7.4 и 7.5.

Таблица 7.4 - Радиус изгиба Максимально допустимое сгибание соединений, Минимально допустимый радиус изгиба при сборке Таблица 7.5 - Диаметр расширения бурового канала под соединение типа «RJ»

трубы бурового канала 7.6 Особенности расчета протягиваемых труб 7.6.1 Проверочный расчет на прочность труб и их соединений при протягивании трубопровода выполняется из условия:

где anp.N - продольное осевое растягивающее напряжение в стенке трубы от протягивания трубопровода, с учетом упруго-изогнутых участков, МПа;

Rp - расчетное сопротивление растяжению материала труб и стыковых соединений, МПа.

7.6.1.1 Растягивающие напряжения onpN, МПа, возникающие в стенке трубы при протягивании по буровому каналу, определяются по формуле:

Е - модуль упругости материала трубы, МПа;

Ru - минимальный радиус изгиба по трассе перехода, м.

определяться в соответствии с требованиями по проектированию данного вида коммуникаций, с учетом нормированных значений сопротивлений и коэффициентов надежности по материалу, коэффициентов надежности по назначению трубопровода и условий работ.

7.6.1.3 Максимально-допустимое усилие протягивания трубопровода РГП, кН, не должно превышать значения:

3 Условное обозначение, соответствующее минимальному среднему наружному диаметру * ------------------ 2R ---------------Максимально-допустимые усилия протягивания РГП, кН, полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599, диаметром до 315 мм, приведены в таблице 7.6.

Таблица 7.6 - Допустимые усилия протягивания РГП, кН, полиэтиленовых труб из ПЭ Средний наружный диаметр трубы, мм Примечание - При расчетном сопротивлении для полиэтилена Rp=0,5 (т4«10 МПа.

7.6.1.5 Максимально допустимое усилие протягивания РГП, кН, сборных трубопроводов из ВЧШГ следует определять с учетом устанавливаемых производителем прочностных характеристик труб и стыковых соединений. Значения допустимых усилий протягивания для труб из ВЧШГ приведены в таблице 7.7.

4 J т - предел текучести материала труб 7.6.1.6 С учетом затухания растягивающих напряжений от усилия тяги по длине трубопровода, радиус изгиба труб RTU, м, должен составлять не менее:

Проектные значения радиусов изгиба по трассе перехода следует принимать в соответствии с 7.3.4.

7.6.2 Для трубопровода из полимерных труб следует выполнить проверку допустимой овализации 5 и устойчивости круглой формы поперечного сечения на стадии протягивания и нахождения трубопровода в открытом (ненарушенном) канале, полностью заполненном буровым раствором. Проверка выполняется в соответствии с методикой СП 42-103-2003 [16], на сжимающее действие фактического внешнего радиального давления Рф, МПа, определяемого по формуле:

где Рбр - гидростатическое давление бурового раствора в нижней точке скважины, МПа;

Рвн - внутреннее давление в трубе, МПа.

Гидростатическое давление бурового раствора в нижней точке скважины, Рбр, МПа, определяется по формуле:

где р - плотность бурового раствора, г/см3;

Н б р - высота столба бурового раствора, определяемая разницей отметок нижней точки скважины и точек входа или выхода, м.

7.7 Проектирование переходов кабельных линий 7.7.1 При проектировании трассы перехода кабельной линии через железную дорогу следует учитывать, что в соответствии с ПУЭ [24] пересечение кабелей с путями электрифицированного рельсового транспорта должно производиться под углом от 75° до 90° к оси пути.

7.7.2 Строительство ЗП кабельных линий методом ГНБ следует выполнять прокладкой кабелей в предварительно протянутых, вслед за расширителем, полиэтиленовых трубах-оболочках, соответствующих ГОСТ 18599.

5 Отклонение от окружности.

7.7.3 Трубы-оболочки для кабельных линий, протягиваемых в буровой канал, как правило, формируются в виде пакета. Для обеспечения регламентированных ПУЭ [24] расстояний в свету между кабелями, диаметр труб- оболочек, объединяемых в одном пакете, должен составлять:

- 110 мм при прокладке кабелей связи и наружного освещения;

- 160 мм при прокладке силовых кабелей до 10 кВ и контрольных кабелей;

- от 225 до 280 мм при прокладке кабелей от 20 до 35 кВ, от 110 до 220 кВ.

Примечание - Применение труб меньшего диаметра возможно при наличии проектного обоснования, а также согласований заказчика и эксплуатирующей организации.

7.7.4 Диаметр бурового канала должен превышать габариты протягиваемого пакета кабельных труб-оболочек не менее чем на 20%. Рекомендуемые соотношения между общим числом труб-оболочек в протягиваемом пакете, количеством действующих кабелей и минимальным диаметром бурового канала приведены в таблице 7.8. Сечения закрытых переходов для прокладки кабелей показаны на рисунке 7.4.

Таблица 7.8 - Соотношения количества труб-оболочек, действующих кабелей и Количество одновременно за- Количество действующих кабелей Минимальный диаметр бурового тягиваемых труб диаметром 160 (по одному в трубе) канала, мм Рисунок 7.4 - Сечения закрытых переходов для прокладки кабелей 7.7.5 Кабельные трубы-оболочки, протягиваемые пакетом, должны быть выведены на поверхность земли. Вдоль выхода труб разрабатывается шурф для стыкования кабелей перехода ГНБ с основной линией. Трубы-оболочки должны обрезаться на уровне дна шурфа и закрываться водонепроницаемой манжетой.

Варианты устройства шурфов для вывода кабелей из перехода приведены на рисунке 7.5.

Примечание - Могут применяться другие предусмотренные проектом способы герметизации кабелей-оболочек. а) Для пакета труб на глу5ине 0,9 м Рисунок 7.5 - Варианты шурфов для вывода кабелей из перехода 8 Производство работ 8.1 Организационно-техническая подготовка 8.1.1 Строительство ЗП инженерных коммуникаций методом ГНБ должно вестись по проектной документации, согласованной и утвержденной в порядке, установленном СП 48.13330.

8.1.2 Производитель работ по ГНБ должен получить от застройщика или технического заказчика необходимый комплект рабочей документации со штампом и подписью ответственного лица застройщика или технического заказчика на каждом листе о принятии к производству в соответствии требованиями СП 48.13330 (пункт 5.4).

Примечание Передаваемая проектная документация должна содержать заверение проектировщика о том, что эта документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона [25].

8.1.3 Для производства работ необходимо использовать специализированное оборудование, соответствующее инженерно-геологическим и гидрогеологическим условиям строительства, протяженности и конструкции предполагаемого к прокладке трубопровода.

Примечание - Характеристики и рекомендации по подбору оборудования, требуемого для выполнения работ по ГНБ, приведены в приложении В.

8.1.4 На участке проведения работ должен быть полный набор инструкций по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию буровой установки и другого технологического оборудования, а также по ремонту отдельных узлов и по безопасному производству работ.

8.2 Требования к проекту производства работ 8.2.1 В соответствии с СП 48.13330 ППР по сооружению ЗП методом ГНБ должен разрабатываться в полном объеме при строительстве на городской территории и территории действующего предприятия, а при строительстве в сложных природных и геологических условиях, а также технически особо сложных объектов - по требованию органа исполнительной власти, выдающего разреСТО НОСТРОЙ 2.27.17- шение на строительство. В остальных случаях ППР разрабатывается по решению застройщика или технического заказчика в неполном объеме (см. 8.2.7).

8.2.2 ППР должен разрабатываться на основании ПОС и другой проектносметной документации. Отступления от утвержденных проектных решений без согласования с заказчиком не допускаются.

8.2.3 ППР в полном объеме, кроме общестроительных разделов, соответствующих требованиям СП 48.13330, СП 49.13330, СНиП 12-04-2002, СП 12136- [26], ПБ 03-428-02 [27], должен включать:

- топографические планы стройплощадок со стороны буровой установки (точка входа) и со стороны трубы (точка выхода) (см. 8.3);

- технологию и параметры бурения по трассе пилотной скважины (см.

8.5);

- способ и последовательность расширения скважины (см. 8.6);

- порядок развертывания катушек трубопровода или монтажа из сборных звеньев (см. 8.7);

- план и продольный профиль монтажной зоны сборки плети трубопровода (см.

8.7);

- Технологический регламент (см. 8.2.6);

- порядок протягивания трубопровода в скважину, диаметр бурового канала и предельно-допустимое значение усилия тяги по условию прочности трубы (см. 8.8);

- календарный график прокладки ЗП (см. 8.5, 8.6, 8.8);

- мероприятия по обеспечению производства работ в холодный период года (см.

8.9).

8.2.4 Топографический план стройплощадки должен содержать:

- расположение и размер основных компонентов системы ГНБ (буровая установка, кабина управления, сменное оборудование, блок электроснабжения и т.п.);

- способ закрепления буровой установки;

- расположение и размеры емкостей бурового раствора;

- расположение складского участка и крановой площадки;

- подъездные и внутриплощадочные дороги.

Типовая схема расположения оборудования на стройплощадках в точках входа и выхода приведена на рисунке 8.1.

8.2.5 Проектная документация в составе ППР по монтажной зоне (порядок развертывания катушек трубопровода или монтажа из сборных звеньев, план и продольный профиль монтажной зоны сборки плети трубопровода) должна содержать:

- конструкцию, высоту и положение монтажных роликовых опор, расстояние между ними по 8.8.2.3;

- детали основания опор по 8.8.2.4, 8.8.2.5;

- радиус перегиба трубопровода на стадии монтажа по 8.8.3.4.

8.2.6 Для обеспечения качества выполнения работ по прокладке коммуникаций методом ГНБ в состав ППР должен входить Технологический регламент разработанный с учетом технических характеристик намеченного к применению оборудования и специфики конкретного пересечения.

В Технологическом регламенте должны быть приведены:

- последовательность и методы выполнения работ (операций), - состав и характеристики бурового раствора, - расчеты максимальных скоростей бурения, протягивания, необходимых объемов и давления подачи бурового раствора, - порядок контроля при бурении, расширении и протягивании трубопровода, - требования по технике безопасности, - мероприятия по обеспечению сохранности пересекаемых объектов и окружающей среды, - состав ответственного руководящего и контролирующего персонала.

8.2.7 ППР по сооружению ЗП в неполном объеме должен включать:

- топографические планы стройплощадок;

- технологические схемы и порядок выполнения отдельных видов работ (по согласованию с заказчиком);

- пояснительную записку, содержащую основные решения, природоохранные мероприятия;

- мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.

8.3 Подготовительные работы и обустройство стройплощадок 8.3.1 До начала бурения должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- геодезическая разбивка трассы и вынос в натуру точек начала забурива- ния и выхода бура из грунта;

- подготовка стройплощадок для размещения буровой установки, насосно-смесительного узла для приготовления бурового раствора, склада буровых штанг, контейнера хранения для бентонита, полимеров, строительных материалов, бытовых помещений (см. рисунок 8.1);

- монтаж буровой установки в точке начала забуривания, с обеспечением предусмотренного конструкцией закрепления для восприятия усилий подачи при бурении и обратной тяги при протягивании трубопровода, заземления установки;

- контроль исправности и работоспособности локационной системы.

8.3.2 Если предусматривается выполнять расширение пилотной скважины от буровой установки («от себя»), на стройплощадке в точке выхода должна устанавливаться дополнительная установка ГНБ, которая подтягивает расширитель на конечном участке скважины.

8.3.3 В качестве дополнительного оборудования, обеспечивающего проведение работ в сложных инженерно-геологических условиях, а также при большой длине и диаметре прокладываемого трубопровода, на буровой установке в точке входа может быть смонтирован усилитель тяги или на стройплощадке в точке выхода размещен доталкиватель (см. В.6).

8.3.4 При размещении стройплощадок следует избегать наличия в их пределах заглубленных сооружений и коммуникаций, пересекающих трассу скважины на входе или выходе.

8.3.5 Размеры стройплощадок должны быть достаточны для размещения необходимого оборудования, технологических сооружений, а также развертывания катушек или раскладки сборного трубопровода так, чтобы он вошел в буровой канал без перегибов и перекручивания.

Типовые размеры буровых установок различных классов и рекомендуемые рабочие площадки для их размещения и обеспечения производительной работы приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Типовые размеры буровых установок и рабочих площадок площадки Примечание - При работах в стесненных условиях размеры стройплощадок могут быть уменьшены, с учетом соблюдения требований безопасного производства работ 8.3.6 Для устройства протяженных пересечений (длина более 300 м) магистральными трубопроводами водных и других преград, размеры рабочих площадок для раскладывания и сборки трубопровода определяются длиной принятой к протягиванию плети и должны составлять, как правило:

- от плюс 15 до плюс 60 м в длину по оси перехода от точки выхода скважины, в ширину - 12 м;

- от плюс 47 до плюс 75 м в длину по оси перехода от точки входа, в ширину от 15 до 45 м.

8.3.7 Необходимо выполнить планировку площадок на входе и выходе с разработкой технологических выемок (приямков), предназначенных для:

- сбора выходящего из скважины бурового раствора;

- ввода бурового инструмента и расширителей в скважину;

- подачи трубопровода для протягивания.

Размеры выемок определяются углами входа (выхода), диаметром бурения, характеристиками бурового оборудования. При необходимости обеспечения требуемого заглубления скважины, буровая установка может быть размещена в специальном стартовом котловане.

8.4 Дополнительные мероприятия по обеспечению производства работ в сложных инженерно-геологических условиях 8.4.1 При наличии по трассе бурения скважины сыпучих гравелистогалечниковых, рыхлых песчаных или глинистых грунтов текуче-пластичной консистенции, а также напорных (артезианских) вод, должны предусматриваться дополнительные мероприятия по обеспечению производства буровых работ, включая:

- крепление обсадной трубой;

- предварительное укрепление грунта;

- устройство разгрузочных скважин и дозиметрических колодцев.

8.4.2 Крепление обсадной трубой следует производить на участках входа или выхода скважины, для предотвращения обвалов и выхода бурового раствора на поверхность.

8.4.2.1 Длина обсадной трубы принимается до устойчивых (связных) слоев грунта. Ее внутренний диаметр должен превышать не менее чем на 100 мм, диаметр наибольшего из применяемых расширителей, чтобы скважинный снаряд свободно проходил в трубе при буровых работах и протягивании.

8.4.2.2 Обсадная колонна должна формироваться из отдельных звеньев, погружаемых в грунт забивкой, забуриванием или вдавливанием.

8.4.2.3 Метод погружения должен выбираться в зависимости от конкретных инженерно-геологических условий и имеющегося технологического оборудования.

8.4.2.4 После завершения прокладки трубопровода труба может быть полностью или частично извлечена. Для предотвращения осадок поверхности, обсадную трубу целесообразно оставить в грунте.

8.4.2.5 Обсадную трубу в нижней точке входа или выхода скважины можно использовать для установки внутреннего запорного клапана и резинового уплотнения с целью обеспечения циркуляции и предотвращения выхода бурового раствора.

8.4.3 Укрепление грунта производится, преимущественно, по трассе бурения в неустойчивых и трещиноватых породах.

8.4.3.1 Предварительное укрепление производится методом инъекции цементного раствора с поверхности.

8.4.3.2 Возможно укрепление грунта при помощи твердеющего раствора, как правило, смеси бурового и цементного раствора, подаваемого через скважину и буровую колонну при протягивании трубопровода, при этом срок схватывания раствора должен превышать время, необходимое для завершения протягивания.

8.4.4 Разгрузочные скважины должны устраиваться по оси трассы бурения, в местах заложения слабых рыхлых и трещиноватых пород, а также при критическом приближении 6 скважины к важному поверхностному или подземному объекту, сохранность которого необходимо обеспечить.

Примечание - Разгрузочные скважины предназначены для снижения избыточного давления бурового раствора, предотвращения гидравлического разрыва сплошности окружающего грунта, связанного с нарушением циркуляции и неконтролируемыми выбросами раствора.

8.4.4.1 Количество и расположение разгрузочных скважин устанавливается проектом (см. раздел 7), исходя из конкретных условий строительства.

8.4.4.2 Глубина разгрузочных скважин принимается из условия приближения к буровому каналу (проход наибольшего расширителя) на расстояние, как правило, от 0,2 до 0,5 м.

8.4.4.3 Типовая схема разгрузочной скважины приведена на рисунке 8.2.

6 Максимальное расстояние до объекта, на котором возможны негативные воздействия при бурении 1 - заглушка с вентиляционным отверстием;

2 - грунтовая засыпка;

3 - заполнение тампонажным глиноцементным раствором;

4 - ствол скважины диаметром 200 мм;

5 - ПВХ-труба диаметром от 75 до 100 мм;

6 - гравийная засыпка от 0,5 до 1,0 м;

7 - перфорированный фильтр;

8 - водонепроницаемая заглушка;

9 - буровой ствол скважины ГНБ после расширения.

Рисунок 8.2 - Схема разгрузочной скважины 8.4.5 Дозиметрические колодцы* должны устраиваться для слежения за уровнем грунтовых вод, поднятием и давлением бурового раствора при проходке.

Дозиметрические колодцы могут использоваться как в комплексе с разгрузочными скважинами, так и отдельно, на подходе к важному объекту, для корректировки технологии бурения и состава раствора.

8.5 Бурение пилотной скважины 8.5.1 Бурение должно начинаться после контроля расположения, закрепления и заземления буровой установки, а также подготовки бурового раствора, в объеме необходимом для проходки скважины (см. 9.3).

8.5.2 Бурение пилотной скважины должно производиться под предусмотренным проектом углом входа в грунт и по проектной траектории в соответствии с профилем и планом прокладки коммуникации (см. рисунок 8.3).

8.5.3 Бурение осуществляется передовым буром со сменными насадками для различных видов грунта. Изменение направления бурения осуществляется при помощи имеющей скос буровой лопатки, размещаемой по центру передового бура.

* Скважины, колодцы малого диаметра, оснащенные пьезометрами Примечание - Забойный двигатель - устройство в составе буровой колонны преобразующее, как правило, гидравлическую энергию потока бурового раствора в механическую работу (вращательную или ударную) породоразрушающего инструмента.

8.5.4 В процессе проходки пилотной скважины должен вестись контроль траектории бурения с использованием специальных локационных систем (см. В.5).

Контроль траектории бурения осуществляется по информации о местоположении, глубине, уклоне, крене (по «часам»), азимуте буровой головки.

8.5.5 Для коррекции траектории должно быть остановлено вращение буровых штанг, установлен скос буровой головки в нужном положении и осуществлено задавливание штанг до достижения буровой головкой проектной траектории. При необходимости буровая головка может быть отведена назад на длину одной или нескольких штанг, с последующей коррекцией траектории бурения.

8.5.6 В процессе бурения через полые буровые штанги и форсунки породоразрушающего инструмента на забой подается буровой раствор.

Примечание - Буровой раствор размывает грунт, снижает трение, охлаждает бур, заполняет скважину и предохраняет ее от обвалов, выносит на поверхность буровой шлам.

8.5.7 Фактическое время необходимое для бурения пилотной скважины или расширения бурового канала зависит от диаметра и длины проходки, производительности подающего насоса, вязкости бурового раствора, мощности буровой установки, гидрогеологических условий, особенностей конструкции бурового инструмента.

Минимальное время (самое скоростное бурение), требующееся для проходки пилотной скважины на длину одной буровой штанги t с™п, мин, определяется по формуле:

где dc - диаметр пилотной скважины, м;

Кр - коэффициент расхода бурового раствора на единицу объема скважины, принимается по таблице 9.2;

Кн - корректирующий коэффициент для производительности подающего насоса, снижающийся с увеличением вязкости бурового раствора;

Примечание - При вязкости от 40 до 60 сек корректирующий коэффициент Кн=0,8.

Пн - производительность подающего насоса, м /мин;

ш - длина буровой штанги, м.

8.5.8 Максимальная скорость пилотного бурения V формуле:

скальных грунтах и грунтах с повышенным содержанием обломочного материала, для восприятия абразивных нагрузок, толщина защитного заводского полиэтиленового покрытия может быть увеличена в пределах от 10 до 15 мм.

10.2.8 Изоляция сварных стыков должна производиться термоусаживающимися манжетами. Нахлест изоляции стыка на заводское покрытие должен быть не менее 7,5 см. Край заводского покрытия на ширину нахлеста должен обрабатываться для придания ему шероховатости.

10.2.9 Физико-механические свойства изоляционного покрытия сварных стыков на основе термоусаживающихся материалов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51164.

Для труб с полиэтиленовым покрытием должны применяться термоусаживающиеся манжеты на основе полиэтилена, для труб с полипропиленовым покрытием - термоусаживающиеся манжеты на основе полипропилена или совместимые с заводским покрытием манжеты на основе полиэтилена, а также комплект из двух манжет (основной и защитной), специально разработанный для прокладки трубопроводов методом ГНБ.

10.2.10 Допускается изоляцию стыковых сварных соединений газопровода в условиях трассы выполнять полимерными липкими лентами в соответствии с СП 42-101-2003 [5].

10.2.10.1 Изоляционные покрытия липкими лентами должны отвечать следующим требованиям:

- прочность при разрыве при температуре 20 °С не менее 18,0 МПа;

- относительное удлинение при температуре 20 °С не менее 200 %;

- температура хрупкости не выше минус 60 °С;

- адгезия при температуре 20 °С к стали - не менее 20 Н/см, ленты к ленте - не менее 7 Н/см, обертки к ленте - не менее 5 Н/см.

10.2.11 Для контроля состояния изоляции на обоих концах подводного перехода должны быть предусмотрены точки подключения для подсоединения четырех выводов изолированным кабелем от нефтепродуктопровода с расстоянием между ними: 10 м, 100 м и 10 м.

10.3 Контроль соединений 10.3.1 При сварке трубопровода должны производиться следующие виды контроля: операционный контроль в процессе сборки и сварки стыков, визуальный осмотр стыков и сплошной контроль неразрушающими методами. Контроль сварных соединений должен выполняться в соответствии с требованиями СП 86.13330, ВСН 008-88 [34], ВСН 012-88 [35].

10.3.2 При изоляции зоны сварных стыков с применением термоусаживающихся манжет должны выполняться следующие виды контроля:

- входной контроль используемых материалов;

- визуальный или инструментальный контроль за степенью очистки металлической поверхности;

- инструментальный контроль за температурными режимами подогрева трубы и ее термоусадки;

- визуальный и инструментальный контроль качества защитного покрытия.

Примечание - Конкретные методики выполнения указанных операций контроля приведены в нормативно-технических документах специализированных нефтяных и газовых организаций и национальных стандартах.

10.3.3 Качество защитного покрытия зоны сварного стыка, выполненного термоусаживающимися (или иными) материалами, должно удовлетворять ГОСТ Р 51164.

10.3.4 Сплошность изоляционного покрытия трубопровода, подготовленного к укладке, должна контролироваться с помощью искрового дефектоскопа в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164 (пункт 17, таблица 2). Контролю подлежит вся поверхность трубопровода.

10.4 Очистка полости трубопровода 10.4.1 Полость трубопровода должна быть очищена от окалины и грата, а также от случайно попавших при строительстве предметов. Очистка полости трубопровода должна производиться промывкой водой с пропуском очистного или разделительного устройства в соответствии с эксплуатационной документацией на объект строительства.

10.4.2 Очистка полости переходов через водные преграды должна производиться путем пропуска эластичных поршней-разделителей следующим образом:

на газопроводах - промывкой, осуществляемой в процессе заполнения водой для предварительного гидравлического испытания, или продувкой, осуществляемой до испытания переходов;

на нефтепродуктопроводах - промывкой, осуществляемой в процессе заполнения трубопровода водой для гидравлического испытания переходов.

10.4.3 При сливе использованной воды после очистки должны соблюдаться требования Федерального Закона РФ «Об охране окружающей среды» [64] и СП 86.13330.

10.4.4 Слив воды должен производиться в подготовленные земляные емкости, оборудованные противофильтрационными оболочками.

10.5 Контроль состояния покрытия после протягивания 10.5.1 Изоляционное покрытие после протягивания трубопровода должно контролироваться методом катодной поляризации в соответствии с ВСН 00888 [34] и инструкцией [65], не ранее чем через сутки после окончания работ по протаскиванию.

По результатам проверки оформляется акт оценки качества изоляции законченных строительством подземных участков трубопроводов по форме ВСН 012-88, часть II [35].

10.5.2 После окончания прокладки подводного перехода и подсоединения его к смежным участкам должен проводиться повторный контроль качества изоляции (см.

10.3.4) согласно требованиям ГОСТ Р 51164.

10.6 Порядок проведения приемочных испытаний на прочность и герметичность 10.6.1 В соответствии с требованиями СП 86.13330 переходы магистральных трубопроводов подлежат испытанию на прочность и проверке на герметичность в три этапа: 1 этап - после сварки на стапеле или на площадке, но до изоляции; 2 этап после протягивания; 3 этап - одновременно с прилегающими участками, если иное не определено проектной документацией.

10.6.2 Очистку полости, а также испытания на прочность и проверку на герметичность следует проводить по инструкции, которая должна быть разработана производителем работ и согласована проектировщиком, техническим заказчиком, надзорным органом исполнительной власти за соблюдением требований промышленной безопасности и эксплуатирующей организацией. Инструкция должна быть утверждена председателем комиссии по испытанию трубопровода [65].

10.6.3 Инструкция по очистке, испытанию на прочность и проверке на герметичность должна предусматривать:

- способы, параметры и последовательность выполнения работ;

- схему очистки и испытания трубопровода;

- методы и средства выявления и устранения отказов (застревание поршней, утечки, разрывы и т.д.);

- схему организации связи;

- требования техники безопасности, пожарной безопасности и указания о размерах охранных зон;

- места забора и слива воды при гидравлических испытаниях, согласованные с землепользователями или водопользователями;

- требования по охране окружающей среды.

10.6.4 Испытание трубопровода на прочность и проверку на герметичность следует производить гидравлическим или пневматическим способом для газопроводов и гидравлическим способом для нефтепродуктопроводов.

10.6.5 Оборудование для гидравлического испытания должно включать гидравлический пресс (насос), манометр, мерный бак или водомер для измерения количества подкачиваемой воды и величины утечки. На концах испытуемого оборудования устанавливаются заглушки.

10.6.6 При испытании трубопровода на прочность должны выполняться следующие операции:

- постепенно, ступенями от 0,3 до 0,5 МПа, повышают давление с выдержкой на каждой ступени не менее 5 мин;

- при достижении установленной инструкцией величины испытательного давления в течение 10 мин не допускают падения давления больше чем на 0,1 МПа, производя дополнительную подкачку воды.

10.6.7 Проверку на герметичность необходимо производить после испытания на прочность и снижения испытательного давления до максимального рабочего, принятого по проекту. Продолжительность испытаний трубопровода на прочность и проверки на герметичность следует принимать в соответствии с СП 86.13330.

10.6.8 Трубопровод считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на герметичность, если за время испытания трубопровода на прочность при достижении испытательного давления не произойдет разрыва труб, нарушения стыковых соединений, утечка воды, а при проверке на герметичность не будут обнаружена утечка воды.

11 Контроль выполнения работ, авторский надзор и сдача работ 11.1 Организация контроля 11.1.1 Контроль качества работ выполняемых методом ГНБ должен осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-технических документов на прокладку данного вида инженерных коммуникаций-и настоящего стандарта.

11.1.2 При прокладке подземных инженерных коммуникаций методом ГНБ надлежит выполнять все виды производственного контроля, предусмотренные СП 48.13330 - входной, операционный, приемочный при сдаче работ и инспекционный.

При входном контроле проверяют качество поступающих на стройплощадку конструкций, изделий и материалов. Операционный контроль обеспечивает качество выполнения буровых и строительно-монтажных работ. Приемочный - качество и соответствие проекту проложенного трубопровода. Результаты контроля следует фиксировать в журналах работ, в актах на скрытые работы, актах приемки и т.п.

документах.

11.1.3 Проектная организация должна осуществлять авторский надзор за выполнением технических решений и требований принятого к производству проекта.

При необходимости выполнять корректировку или согласования обоснованных изменений к проекту.

11.2 Входной контроль 11.2.1 Входному контролю должны подвергаться все поступающие на строительство материалы и изделия, в т.ч. предназначенные к прокладке трубы, детали и узлы трубопроводов, компоненты буровых растворов, технологическое оборудование, сварочные, изоляционные расходные материалы и т.п.

11.2.2 Все поступающие на строительство материалы и изделия должны соответствовать требованиям к их маркам, типам, свойствам и другим характеристикам, указанным в проектной документации.

11.2.3 При прокладке методом ГНБ магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов входной контроль труб, трубных изделий, запорной арматуры, сварочных и изоляционных материалов выполняется в соответствии с СТО Газпром 2-2.2-319-2009 [61] и частью I ВСН 012-88 [35]. Отсутствие повреждений изоляционного покрытия, нанесенного в заводских условиях, контролировать по ГОСТ Р 51164.

11.3 Операционный контроль за производством работ 11.3.1 При операционном контроле должны выполняться:

- контроль выполнения подготовительных работ;

- контроль состава и показателей качества бурового раствора;

- контроль бурения пилотной скважины;

- контроль расширения скважины;

- контроль сборки и готовности трубопровода к протягиванию;

- контроль устройства спусковой дорожки (если предусмотрено в ППР);

- контроль протягивания трубопровода.

11.3.2 В процессе подготовительных работ должен выполняться контроль с применением геодезических методов и приборов по СП 126.13330 для обеспечения соответствия проектной документации:

- разбивочной оси перехода, положения существующих сооружений, коммуникаций, препятствий;

- планировки и обустройства стройплощадок;

- размеров и расположения технологических выемок (приямков);

- положения буровой установки на точке входа и начального угла забуривания.

11.3.3 Контроль состава и показателей качества бурового раствора включает:

- уточнение подбора состава из фактически поставленных компонентов перед началом буровых работ в соответствии с 9.2;

- корректировку состава в процессе работ при изменении гидрогеологических условий по сравнению с проектными;

- контроль соответствия характеристик приготовляемого бурового раствора в процессе бурения пилотной скважины, расширения, протягивания трубопровода.

11.3.3.1 Контроль характеристик бурового раствора в процессе его приготовления должен производиться для каждого замеса или не реже чем через каждые два часа для смесителей непрерывного действия.

11.3.3.2 Перечень и значения показателей контролируемых характеристик бурового раствора приведены в таблице 9.1. Методы и используемые приборы контроля приведены в приложении И.

11.3.3.3 Результаты подбора и корректировки состава, лабораторного определения характеристик бурового раствора должны фиксироваться в Журнале контроля качества бурового раствора. Рекомендуемая форма журнала приведена в приложении К.

11.3.4 При контроле бурения пилотной скважины должны проводиться:

- контроль технологических параметров бурения;

- контроль за направлением бурения;

- контроль завершения проходки скважины.

11.3.4.1 Контроль технологических параметров бурения на соответствие ППР должен осуществляться постоянно в процессе бурения по приборам буровой установки. Следует вести контроль следующих технологических параметров:

- усилие и скорость подачи в забой буровой колонны;

- скорость вращения бурового инструмента;

- давление и расход бурового раствора.

11.3.4.2 Контроль за направлением бурения, глубиной и пройденной длиной скважины, следует вести посредствам штатных локационных систем буровой установки (см. В.5 приложения В) и регулировать изменением угла наклона буровой головки.

Допускается использование иных систем инструментального контроля фактического направления и глубины проходки, с погрешностью измерения расстояния от поверхности не более 5 %. Контроль осуществляется для каждой буровой штанги. По результатам производителем работ составляется протокол бурения пилотной скважины по форме приложения Д, чертежи фактического профиля и плана пилотной скважины.

11.3.4.3 После завершения проходки пилотной скважины следует провести геодезическими методами в соответствии с СП 126.13330 контроль соответствия фактических координат точки выхода бурового инструмента проектным. Отклонения точки выхода пилотной скважины от проектного створа не должно превышать допусков, определяемых проектом (см. 7.3).

11.3.4.4 При зафиксированных отклонениях профиля и точки выхода пилотной скважины от проектного положения (см. 7.3.5), дальнейшие работы по устройству подземного перехода методом ГНБ допускается продолжать только после согласования фактического профиля с-проектной организацией и техническим заказчиком.

11.3.5 В процессе расширения пилотной скважины по штатным приборам буровой установки следует вести контроль на соответствие ППР следующих технологических параметров:

- тяговое усилие и скорость протягивания расширителя;

- вращающий момент;

- давление подачи и расход бурового раствора.

Необходимо визуально контролировать наличие циркуляции (см. 9.5) и определять плотность раствора выходящего из скважины (см. 9.6).

11.3.6 Контроль сборки и подготовки трубопровода к протягиванию следует проводить, руководствуясь 8.7.

11.3.6.1 При прокладке газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов контроль сварных соединений секций трубопровода, очистку полости, испытания на прочность и проверку на герметичность, а также контроль изоляционного покрытия труб и сварных соединений осуществлять в соответствии с 10.2-10.4, 10.6 и нормативно-техническими документами, регламентирующими требования для данного вида трубопроводов.

11.3.7 Контроль устройства спусковой дорожки, предназначенной для подачи собранного трубопровода в буровой канал, следует выполнять визуально и геодезическими методами по СП 126.13330. Контролю подлежат: количество и качество установки опор, соосность опор с осью скважины, расстояние между опорами и до точки входа скважины, высота опор.

11.3.7.1 Правильность установки опор спусковой дорожки как в плане, так и по высоте контролируется геодезическим методом по СП 126.13330. Отклонения при установке опор не должно превышать:

- по оси плети - 25,0 см;

- перпендикулярно оси - 2,5 см.

11.3.8 В процессе протягивания трубопровода следует вести контроль величины тягового усилия и скорости протягивания, давления подачи, расхода бурового раствора при циркуляции.

11.3.8.1 Если при протягивании производится балластировка (см. 8.8.8), то должен осуществляться контроль количества воды, поступающей в трубопровод и время его заполнения с сопоставлением измеренных значений с проектными.

11.3.8.2 Следует контролировать выполнение почасового графика протягивания трубопровода (не допуская необоснованных остановок и перерывов), для полного завершения работ в установленный срок.

11.4 Порядок ведения авторского надзора 11.4.1 Авторский надзор за прокладкой подземных коммуникаций методом ГНБ проводится застройщиком или технический заказчиком с привлечением лица, осуществляющего подготовку проектной документации в течение всего периода производства работ по прокладке коммуникаций методом ГНБ.

11.4.2 Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются СП 11-110-99 [66].

11.4.3 В процессе авторского надзора должно проверяться соответствие применяемых материалов, реализуемых конструкторских и технологических решений, качества исполнения отдельных видов работ, а также техникоэкономических показателей - решениям и показателям в утвержденных проектах.

11.4.4 В соответствии с Градостроительным кодексом [1] все выявленные при авторском надзоре замечания о недостатках выполнения работ по прокладке коммуникаций методом ГНБ должны быть оформлены в письменной форме. Акты освидетельствования таких работ должны составляться только после устранения выявленных недостатков.

Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.

11.5 Приемочный контроль при сдаче работ 11.5.1 Для сдачи работ должен быть проведен контроль соответствия проекту проложенного методом ГНБ подземного трубопровода, который включает инструментальную проверку его фактического планового и высотного положения, а также проведение необходимых для данного вида коммуникаций испытаний.

Порядок сдачи работ приведен в приложении Л.

11.5.2 Плановое положение трубопровода проверяется путем протягивания излучателя - зонда, выноски оси трубопровода на поверхность и определения координат точек оси геодезическими методами по СП 126.13330.

Высотное положение проверяется при помощи локационных систем, используемых при производстве работ методом ГНБ (см. приложения В). Допускается использование других систем инструментального контроля фактического планового и высотного положения трубопровода, погрешность измерений которых составляет не более 5 %.

11.5.3 Испытания магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов следует проводить и оформлять в соответствии с 10.5 и 10.6.

11.5.4 По результатам приемочного инструментального контроля и испытаний - исполнитель работ по ГНБ должен подготавливать исполнительные чертежи (план и продольный профиль), отражающие планово-высотное положение и технические характеристики проложенного трубопровода, а также другие исполнительные документы (стандартизированные формы), предусмотренные для данного вида коммуникаций.

11.5.4.1 Исполнительные чертежи плановых положений и неискаженных профилей трубопроводов, проложенных методом ГНБ, должны быть выполнены в масштабе 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, в зависимости от длины, глубины, и других характерных особенностей перехода. Они должны соответствовать общим требованиям к геодезическим чертежам в строительстве и выполняться на основе проектного топографического плана и проектного продольного профиля по данным произведенных в натуре измерений.

На каждый выполненный трубопровод (скважину) должны подготавливаться свои исполнительные чертежи.

11.5.4.2 На исполнительном плане наносится створ проложенного методом ГНБ трубопровода, с геодезическими привязками к стационарным объектам либо в геодезических координатах. Текстовая информация должна включать: название, протяженность, тип и количество труб в скважинах, при необходимости пикетаж, литерные обозначения, радиусы изгибов в плане, инженерное предназначение трубопроводов с их техническими характеристиками.

11.5.4.3 На продольных профилях отображаются траектории залегания проложенных методом ГНБ трубопроводов, существующие и проектируемые инженерные коммуникации и сооружения, препятствия природного и искусственного происхождения.

Профили должны быть выполнены в абсолютных либо относительных отметках, привязанных к характерным точкам с шагом не более 6,0 м на криволинейных участках и не более 20,0 м на прямолинейных участках траекторий трубопроводов и даваться для фактической и планировочной поверхностей земли и непосредственно самих трубопроводов (верха, низа, центра оси трубы либо пучка труб). На профилях указываются значения радиусов изгиба трубопроводов, уклоны прямолинейных участков (в градусах либо процентах).

11.5.4.4 Дополнительно на каждом профиле даются с указанием направления поперечные сечения (на концах, при необходимости дополнительно в промежуточных интервалах). Данные сечения изображаются схематично с обязательным указанием диаметров трубопроводов, их взаиморасположения в скважине (в случае нескольких труб в пучке), расстояний между центрами либо крайними стенками трубопроводов в соседних скважинах (в случае нескольких скважин, расположенных параллельно на удалении не более 10 м относительно друг друга). В профилях также указываются технические характеристики_про- ложенных трубопроводов.

11.5.4.5 Исполнительные чертежи выпускаются под штампом подрядной организации с указанием фамилий и заверенных подписями ответственных за их составление специалистов. На исполнительных чертежах могут наноситься согласования и визы заинтересованных сторон строительного и авторского контроля, эксплуатирующей организации, иных служб и организаций).

11.5.5 Формы отчетных и исполнительных документов должны быть полностью заполнены требуемыми для предоставления сведениями, завизированы полномочными представителями заинтересованных сторон.

12 Правила безопасного выполнения работ 12.1 Общие положения организации безопасного выполнения работ 12.1.1 Производство работ по ГНБ следует выполнять с учетом требований следующих документов: СП 49.13330, СНиП 12-04-2002, СП 40-102-2000 [15], СанПин 2.2.3.1384-03 [67], СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 [68], инструкций по эксплуатации используемого оборудования, ПБ-03-428-02 [27], ПБ 10-382-00 [69], ПБ 01-2003 [70], ПБ 08-624-00 [71], РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 [72], ПЭЭП [73].

12.1.2 Необходимо обеспечить надежную и устойчивую двустороннюю связь между площадками на стороне работы буровой установки (точка входа) и зоной сборки трубопровода (точка выхода).

12.1.3 Вытекающий из скважины буровой раствор должен быть направлен в специальные приямки и коллекторы, к месту работ подведена линия промывочной воды.

12.1.4 При производстве работ все работники снабжаются защитными противопыльными и фильтрующими полумасками, касками и плотно прилегающими защитными очками.

12.1.5 При проведении гидравлического испытания трубопроводов давление следует поднимать постепенно. Запрещается находиться перед заглушками, в зоне временных и постоянных упоров.



Pages:     || 2 |


Похожие работы:

«30.06.2013 Воскресенье День 1 18:15 – Прибытие в Новосибирск. Международный аэропорт Новосибирска, Толмачево. Наукоград Кольцово. Расположение в муниципальном бюджетном образовательном учреждении биотехнологического лицея интерната № 21 рабочего поселка Кольцово. 01.07.2013 Понедельник День 2 8:56 – Собрание участников Летней школы. Рабочий поселок Кольцово находится на территории новосибирской области. Численность населения новосибирской области 2,8 млн. человек. Численность жителей...»

«Руководство пользователя 3.7.2013 2 DipTrace. Руководство пользователя Содержание Раздел I Создание простой схемы и печатной 4 платы 1 Введение 2 Установка размера страницы и размещение рамки 3 Настройка библиотек 4 Проектирование схемотехники 5 Преобразование в плату 6 Разработка печатной платы Подготовка к трассировке Автоматическая трассировка Работа со слоями Меж слойные переходы Классы сетей Ручная трассировка Измерение длины трасс Выбор объектов по типу/слою Размещение текста и...»

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С. Климова Проект “Сельское хозяйство”: оценки и пожелания крестьян рошло больше года с того момента, когда развитие агропромышлен П ного комплекса было объявлено одним из приоритетных националь ных проектов. Главный вопрос в связи с этим: заметны ли перемены ря довым гражданам, в первую очередь – сельским жителям, или национальный проект “Развитие агропромышленного комплекса” остался “кабинетной игрой” чиновников, не имеющей никакого отношения к реальности? Национальный...»

«МИНСКИЙ НИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН (НА ПРИМЕРЕ СЭЗ МИНСК) Минск, 2002 г. 2 Авторский коллектив: Бобков В.А. – член-корреспондент НАН Беларуси Лученок А.И. – доктор экономических наук Рубанов А.В. – доктор социологических наук Маркусенко М.В. – кандидат экономических наук Булко О.С. – кандидат экономических наук Шулейко О.Л. – кандидат экономических наук Филончик О.В. Карловская Г.В. Любан В.В. Шпортюк...»

«Профиль компании OT Energy Services a.s. OT Energy Services a.s. Крупный поставщик комплексных услуг в области систем контроля и управления, промышленных информационных систем и электросистем, с многолетней традицией в области атомной энергетики. СОДЕРЖАНИЕ страница ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 2 НАША СТРАТЕГИЯ 5 КОММЕРЧЕСКAЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 Зарубежныe проекты Динамика выручки КОМПАНИЯ OTEnergyServices Организационная структура Регионы Группы OTEnergyServices Правление компании ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ...»

«П О Б Л А ГОС ЛОВЕНИ Ю М И Т Р О П О Л И ТА Т УЛЬ С КОГО И БЕЛЕВС КОГО А ЛЕКС И Я ТУЛЬСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 13 (128) 2011 1 Митрополит Алексий 4 ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ В НОМЕРЕ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ ТУЛА ПРАВОСЛАВНАЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ Виктор Слободчиков 10 ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА Людмила Ростовцева 23 HOMO GLAMOURICUS, ИЛИ ЧЕЛОВЕК ГЛАМУРНЫЙ В РОССИИ Ирина Медведева, Татьяна Шишова 34 ЕСЛИ ЖЕ СОГРЕШИТ ПРОТИВ...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф.УШАКОВА ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ИМЕНИ Г.Я.СЕДОВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ Информатика и ИКТ MCD 7.3 - (13-06.7) - 180403 – ПД.02. 1к – 2013г. MCD 7.3 - (13-06.7) - 180405 – ПД.02. 1к – 2013г. ДЛЯ КУРСАНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ СПО Институт водного транспорта им. Г.Я....»

«European Researcher, 2014, Vol.(72), № 4-1 Philological sciences Филологические науки UDC 372.881.111.1 Projects-based Language Training 1 Marina Y. Vaslyayeva 2 Dinara R. Ahmetova 3 Natalya A. Svich Karaganda State Technical University, Kazakhstan 101605 Karaganda region, Novodolinskiy, Sovetskaya St., 26-8 MEd (Master of education) E-mail: [email protected] Karaganda State Technical University, Kazakhstan 100012 Karaganda city, Bukhar Zhyrau St., 45-45 Senior Lecturer E-mail:...»

«Учреждение Российской академии наук ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ CENTRAL ECONOMICS AND MATHEMATICS INSTITUTE РОССИЙСКАЯ RUSSIAN АКАДЕМИЯ НАУК ACADEMY OF SCIENCES АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Сборник статей Выпуск 7 Москва 2010 Анализ и моделирование экономических процессов. Сборник статей под ред. В.З.Беленького, выпуск 7. – М.: ЦЭМИ РАН, 2010. – 161 с. (рус). Коллектив авторов: О.А.Андрюшкевич, В.З.Беленький, Т.А.Белкина, С.В.Буравлев, М.А.Гаврилова,...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) Допущена к защите Кафедра экспериментальной Зав. кафедрой доктор физ.-мат.наук, физики атмосферы профессор А.Д.Кузнецов ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ Акустическая диагностика снежного покрова Выполнила: К.М. Поднебесова, гр. М-534 Руководитель: к. ф.-м. н., доц. В.В. Чукин Санкт-Петербург Содержание Стр. Введение 1 Строение и метаморфизм...»

«2 3 1. Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины Риторика являются: - изучение основных понятий риторики; - формирование у студентов коммуникативной компетентности; - совершенствование коммуникативно-речевых умений и навыков; - формирование у студентов активной гражданской позиции. 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Риторика относится к дисциплинам по выбору гуманитарного цикла (Б.1.ДВ.2.) ООП бакалавриата. Ее рекомендуется изучать в 1 семестре. Дисциплина...»

«Раиса Киселева Раиса Киселева ВОЗМОЖНОСТЬ и ВЕРОЯТНОСТЬ Анатолия Волошина Анатолия Волошина ВОЗМОЖНОСТЬ и ВЕРОЯТНОСТЬ Раиса Киселева Возможность и вероятность Анатолия Волошина Тольятти 2012 ББК 63.3 (2 Рос-4 Сам-2Тол)-8 К44 Киселева Р.А. Возможность и вероятность Анатолия Волошина. Тольятти, 2012, 240 с. Историко-биографическое издание посвящено Анатолию Парфирьевичу Волошину – Почетному гражданину города Тольятти, известному банкиру, благотворителю, активному общественному деятелю. В книге...»

«Page 1 of 56 Электронная копия ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Ч48.д86 С764 СТО ЮУрГУ 04–2008 СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВОЕ И ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ Челябинск 2008 http://ouk.susu.ac.ru/doc.html Page 2 of 56 СТО ЮУрГУ 04-2008 ББК Ч481.254.5.я86 С764 Одобрено секцией стандартизации, качества и нормоконтроля научно-методического совета университета Рецензенты: С.А. Богатенков, П.П. Переверзев. СТО ЮУрГУ...»

«УТВЕРЖДАЮ И.о. начальника департамента логистики и МТО филиала ОАО МРСК Сибири - Омскэнерго Э.В. Вирютин 29 марта 2012 года Документация по запросу предложений ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ на Реконструкцию ПС 35/10 кВ Розовка, строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИкВ, принадлежащих ОАО МРСК Сибири для электроснабжения дачного дома, находящегося по адресу: Омская область, Омский район, Розовское сельское поселение, рабочие участки полей № 81, 83, 94с, 95с, 98с (Кадастровый номер земельного участка:...»

«1 Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА Факультет сервисных технологий Кафедра управления персоналом и государственного и муниципального управления ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ на тему: Совершенствование деятельности органов муниципального управления по формированию и реализации молодежной политики ( на примере г.о. Подольск...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Министерство образования и науки Российской Федерации РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО РГУТиС) РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного...»

«УДК 597; 639 ­ естник­ В Росохотрыболовсоюза №7 Под общей редакцией Т.С. Арамилевой Редакционный совет Готвальд А.В. Марней С.П. Федоров В.В. Тексты законов, подзаконных актов, других нормативных документов, судебных решений и приговоров, а также прочих официальных материалов приводятся с сохранением грамматических особенностей, орфографии, и пунктуации аутентичных источников. © Росохотрыболовсоюз, 2013 © Коллектив авторов, 2013 © Товарищество научных изданий КМК, ISBN 978-5-87317-717-2...»

«2 1. Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины Технология и безопасность взрывных работ является получение студентами теоретических знаний и практических навыков по выбору и обоснованию параметров безопасных технологий ведения взрывных работ (ВР). Задачей изучения дисциплины является приобретение и развитие знаний, умений и навыков по технологи и безопасному ведению взрывных работ (ВР) в практической деятельности. Дисциплина формирует у студентов общее представление о различных...»

«РОО ЦЕНТР МИГРАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ДИАЛОГ МИГРАЦИЯ В ЗЕРКАЛЕ СТРАН СНГ (МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС) Под редакцией Ирины Молодиковой Москва 2006 3 Проект инициирован Институтом Открытое Общество, Международной Ассоциацией Диалог, РОО Центр миграционных исследований Спонсор проекта – Институт Открытое Общество Под редакцией Ирины Молодиковой Миграция в зеркале стран СНГ (молодежный ракурс) Под ред. И. Молодиковой М., 2006, 275 с. Книга содержит результаты исследований в области...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА Факультет Сервиса Кафедра информационных систем и технологий ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ на тему: Разработка информационных подсистем Умного дома для ООО ДжемТек по специальности: 230201.65 Информационные системы и технологии Дмитрий Валерьевич Левицкий Студент К.т.н., доцент, Андрей Арьевич...»






 
2014 www.av.disus.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.