Инженерно-гидрометеорологические изыскания Тема 8. Изыскания объектов внутреннего водного транспорта (водные изыскания)
- Главная
- Юриспруденция
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания Тема 8. Изыскания объектов внутреннего водного транспорта (водные изыскания)
Содержание
- 2. Классификация перевозок водной транспортной системы
- 3. Структура управления перевозками на водном транспорте Министерство транспорта РФ Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
- 4. Внутренний водный транспорт Преимущества: высокая пассажировместимость; низкий удельный расход на обустройство и содержание 1 км путей;
- 5. Классификация внутренних водных путей
- 6. Классификация по условиям ветроволнового режима
- 7. Классификация в зависимости от интенсивности движения
- 8. Детальная классификация судоходных путей
- 9. Основные характеристики внутренних водных путей (ВВП) Фарватер (голл. vaarwater - судовой ход) - безопасный в навигационном
- 10. Навигационное оборудование внутренних водных путей Назначение навигационного оборудования состоит в указании направления, границ и габаритов судовых
- 11. Плавучие навигационные знаки Веха
- 12. Плавучие навигационные знаки Бакен
- 13. Плавучие навигационные знаки Буй
- 14. Береговые навигационные знаки Створы
- 15. Технические устройства внутренних водных путей Общие: водонапорные водопроводящие Специальные: плотины судоходные каналы тоннели шлюзы судоподъемники
- 16. Технические устройства внутренних водных путей Шлюз
- 17. Технические устройства внутренних водных путей Судоподъемник
- 18. Речные порты
- 19. Речные пристани Стационарные
- 20. Речные пристани временные
- 21. Технико-эксплуатационные характеристики судов Скорость хода: Проектная скорость определяется расчетом на стадии проектирования судна для следующих условий:
- 22. Технико-эксплуатационные характеристики судов Автономность плавания; Водоизмещение (массовое и объемное); Мореходные качества: плавучесть; остойчивость; непотопляемость (живучесть); ходкость;
- 23. Классы речных судов Суда дальнего плавания Суда местного плавания Суда на подводных крыльях Глиссеры и Суда
- 24. Речные суда дальнего плавания
- 25. Речные суда местного плавания
- 26. Суда на подводных крыльях
- 27. Глиссер
- 28. Суда на воздушной подушке
- 29. Паром
- 30. Лоцманская карта
- 31. Организация водных изысканий Исследования и изыскания на водных объектах имеют комплексный характер и проводятся в интересах
- 32. Виды работ, выполняемые на водных изысканиях Все виды работ, выполняемые на водных изысканиях, подразделяются на полевые
- 33. Промеры глубин Промеры глубин выполняют для получения материалов, характеризующих подводный рельеф дна водоема. Промерные работы составляют
- 34. Промеры глубин Более точные материалы получаются при координировании промеров с помощью геодезических инструментов. При определении местоположения
- 35. Промеры глубин В последние годы все большее применение на водных изысканиях находят спутниковые системы координирования промеров.
- 36. Эхолоты Конструкция эхолотов одного типа позволяет непрерывно измерять глубины по ходу движения промерного судна и автоматически
- 37. Составление плана участка реки Камеральная обработка промеров производится с целью составле-ния гидрографических планов. При этом глубины,
- 38. Составление лоцманской карты Одновременно с глубинами на план наносятся все предметы и объекты, представляющие опасность для
- 39. Габариты водного пути На внутренних водных путях движение судов допускается не по всей ширине водного пространства,
- 40. Габариты водного пути В результате проведения путевых мероприятий на реках судо-ходные глубины могут быть увеличены. На
- 41. Габариты водного пути График обоснования габаритов пути: 1 – затраты по транспортному флоту; 2 – затраты
- 42. В ходе изысканий должны быть собраны материалы инженерно-топографический план (в цифровом и графическом видах) трассы и
- 43. Обязательный состав изыскательских работ, выполняемых на внутренних водных путях с целью содержания судовых ходов
- 45. Скачать презентацию
Классификация перевозок
водной транспортной системы
Классификация перевозок
водной транспортной системы
Структура управления перевозками на водном транспорте
Министерство транспорта РФ
Федеральное агентство морского и
Структура управления перевозками на водном транспорте
Министерство транспорта РФ
Федеральное агентство морского и
Администрации бассейнов внутренних водных путей (15)
Московско-Окское
Невско-Ладожское
Кубанское
Байкалвод-ресурсы
…
Администрации морских портов (8)
Морские и речные пароходства (6)
Российский речной регистр
Российский морской регистр судоходства
МЧС
Государственная инспекция по маломерным судам
Судоремонтные и судостроительные компании
Внутренний водный транспорт
Преимущества:
высокая пассажировместимость;
низкий удельный расход на обустройство и содержание 1
Внутренний водный транспорт
Преимущества:
высокая пассажировместимость;
низкий удельный расход на обустройство и содержание 1
низкие удельные затраты на содержание эксплуатационного штата;
высокая провозная и пропускная способность;
малая металлоемкость.
Недостатки:
сезонность;
неравномерность перевозок в зависимости от метеорологических условий;
разобщенность речных бассейнов;
невысокая скорость движения;
несовпадение направления движения судопотоков по водным артериям (меридионального) с направлением существующих основных пассажиропотоков (широтным).
Классификация внутренних водных путей
Классификация внутренних водных путей
Классификация по условиям ветроволнового режима
Классификация по условиям ветроволнового режима
Классификация в зависимости от интенсивности движения
Классификация в зависимости от интенсивности движения
Детальная классификация судоходных путей
Детальная классификация судоходных путей
Основные характеристики внутренних водных путей (ВВП)
Фарватер (голл. vaarwater - судовой ход)
Основные характеристики внутренних водных путей (ВВП)
Фарватер (голл. vaarwater - судовой ход)
Сроки и длительность физической навигации (периода времени, в течение которого осуществляется движение судов).
Габариты судового хода (глубина, ширина и радиус поворотов).
Средние гидрометрические скорости течения.
Ветроволновой режим.
Пропускная способность пути.
Навигационное оборудование внутренних водных путей
Назначение навигационного оборудования состоит в указании направления,
Навигационное оборудование внутренних водных путей
Назначение навигационного оборудования состоит в указании направления,
Плавучие навигационные знаки
Веха
Плавучие навигационные знаки
Веха
Плавучие навигационные знаки
Бакен
Плавучие навигационные знаки
Бакен
Плавучие навигационные знаки
Буй
Плавучие навигационные знаки
Буй
Береговые навигационные знаки
Створы
Береговые навигационные знаки
Створы
Технические устройства внутренних водных путей
Общие:
водонапорные
водопроводящие
Специальные:
плотины
судоходные каналы
тоннели
шлюзы
судоподъемники
Технические устройства внутренних водных путей
Общие:
водонапорные
водопроводящие
Специальные:
плотины
судоходные каналы
тоннели
шлюзы
судоподъемники
Технические устройства внутренних водных путей
Шлюз
Технические устройства внутренних водных путей
Шлюз
Технические устройства внутренних водных путей
Судоподъемник
Технические устройства внутренних водных путей
Судоподъемник
Речные порты
Речные порты
Речные пристани
Стационарные
Речные пристани
Стационарные
Речные пристани
временные
Речные пристани
временные
Технико-эксплуатационные характеристики судов
Скорость хода:
Проектная скорость определяется расчетом на стадии проектирования судна
Технико-эксплуатационные характеристики судов
Скорость хода:
Проектная скорость определяется расчетом на стадии проектирования судна
Эксплуатационная скорость - скорость хода относительно воды при заданной осадке, определенных путевых и гидрометеорологических условиях плавания.
Скорость хода судна относительно берега при тех же условиях называют технической.
Технико-эксплуатационные характеристики судов
Автономность плавания;
Водоизмещение (массовое и объемное);
Мореходные качества:
плавучесть;
остойчивость;
непотопляемость (живучесть);
ходкость;
устойчивость на курсе;
поворотливость
Технико-эксплуатационные характеристики судов
Автономность плавания;
Водоизмещение (массовое и объемное);
Мореходные качества:
плавучесть;
остойчивость;
непотопляемость (живучесть);
ходкость;
устойчивость на курсе;
поворотливость
Классы речных судов
Суда дальнего плавания
Суда местного плавания
Суда на подводных крыльях
Глиссеры
Классы речных судов
Суда дальнего плавания
Суда местного плавания
Суда на подводных крыльях
Глиссеры
Паромы
Речные суда дальнего плавания
Речные суда дальнего плавания
Речные суда местного плавания
Речные суда местного плавания
Суда на подводных крыльях
Суда на подводных крыльях
Глиссер
Глиссер
Суда на воздушной подушке
Суда на воздушной подушке
Паром
Паром
Лоцманская карта
Лоцманская карта
Организация водных изысканий
Исследования и изыскания на водных объектах имеют комплексный характер
Организация водных изысканий
Исследования и изыскания на водных объектах имеют комплексный характер
Гидрологические характеристики водных объектов, а также их размеры: глубины, очертания береговой полосы и русловых форм непрерывно изменяются c течением времени. Поэтому для решения практических вопросов необходимо иметь данные наблюдений за периоды времени от 10 до 50 лет. Основные гидрологические материалы могут быть получены по данным регулярных наблюдений на гидрологических постах. Наряду с государственными и ведомственными станциями и постами изучение вод ведется также путем организации экспедиций. Экспедиционные исследования выполняются различными ведомствами и охватывают широкий круг вопросов: промеры глубин в водоемах, русловые съемки, гидрологические и гидрометеорологические наблюдения и др. Такие исследования – эффективное средство для быстрого получения гидрологических данных. Работы, осуществляемые экспедиционными методами, называются водными изысканиями.
Главной целью топографических и геодезических работ является получение планов береговых участков. Эти работы представляют основу для выполнения других видов работ.
Гидрографические работы заключаются в промерах глубин рек и водоемов, изучении уклонов водной поверхности. Планы, полученные в этом цикле работ, называются гидрографическими планами.
Гидрологические работы включают наблюдения за уровнями воды, измерение скоростей течения и расходов воды, изучение стока влекомых и взвешенных наносов, наблюдения за деформациями дна и берегов, изучение волнения водной поверхности и другие виды работ.
В зависимости от стадии проектирования, степени подробности, методики производства и характера исследуемых объектов воднотранспортные изыскания подразделяют на облегченные, подробные и специальные.
Облегченные изыскания выполняют на больших по протяженности участках рек, а также на озерах и водохранилищах для разработки рекомендаций по их транспортному освоению. Они характеризуются измерениями глубин в отдельных точках и позволяют установить лишь общую конфигурацию донного рельефа.
Подробные гидрографические изыскания предназначены для обоснования проектов гидротехнических сооружений, проектов путевых мероприятий и т.д. К ним относятся эксплуатационные съемки, выполняемые на внутренних водных путях. Подробные изыскания выполняют на ограниченных по протяженности участках рек.
Виды работ, выполняемые на водных изысканиях
Все виды работ, выполняемые на водных
Виды работ, выполняемые на водных изысканиях
Все виды работ, выполняемые на водных
Одновременно с полевыми работами выполняется необходимая первичная камеральная обработка. Окончательно материалы исследований обрабатываются и оформляются по завершении полевого сезона в стационарных лабораториях.
Изыскания, выполняемые для нужд водного транспорта, позволяют получить материалы для изучения руслового и гидрологического режимов реки. По этим данным контролируется состояние судовых ходов и разрабатывается необходимая документация для проектирования путевых мероприятий, оценивается эффективность путевых работ, а также составляются и корректируются навигационные пособия.
Промеры глубин
Промеры глубин выполняют для получения материалов, характеризующих подводный рельеф дна
Промеры глубин
Промеры глубин выполняют для получения материалов, характеризующих подводный рельеф дна
Промеры ведут по линиям, пересекающим водоем на определен-ном расстоянии друг от друга. Эти линии называются галсами или про-мерными профилями. По отношению к направлению течения реки галсы бывают поперечными, продольными и косыми. На практике обычно применяются поперечные галсы. Отдельные точки на галсах, в которых измеряются глубины, называются промерными точками. Плановое по-ложение промерных точек служит для составления плана участка реки. Существует несколько способов проложения галсов. На реках попереч-ные галсы чаще всего прокладывают по береговым створам, а на озерах и водохранилищах – по компасу.
Промерные работы на водоемах осуществляются с помощью специально оборудованного промерного судна, катера или мотолодки. В зависимости от технического оснащения и способа производства работ промерный отряд состоит обычно из 4-6 человек. Часть отряда размещается на промерном судне, управляет его движением и осуществляет измерение глубин. Другая часть с помощью геодезических инструментов, установленных на берегу, производит координирование промеров – определение планового положения промерного судна в момент измерения глубин. Допускается также измерение глубин в зимний период со льда водоема. Однако эти промеры являются наиболее трудоемкими.
При гидрографических работах применяют следующие основные способы определения планового положения промерных точек: без ин-струментальных засечек; с инструментальными засечками; с применением спутниковых систем координирования промеров.
При облегченном виде изысканий допускается проведение промеров глубин без координирования. В этом случае необходимо обеспечить равномерное движение промерного судна на галсе, а измерение глубин следует производить через равные интервалы времени. На плане измеренные глубины наносятся равномерно по длине галса от уреза до уреза между начальной и конечной точками. Такой способ удовлетворяет требованиям рекогносцировочного промера.
Промеры глубин
Более точные материалы получаются при координировании промеров с помощью геодезических
Промеры глубин
Более точные материалы получаются при координировании промеров с помощью геодезических
В случае использования двух геодезических инструментов при координировании не требуется предварительной разбивки промерных галсов на берегу. Теодолит и мензула устанавливаются на двух пунктах обоснования с известными координатами соответственно в точках Т и М.
Промерное судно в этом случае движется по свободным галсам. Его плановое положение в момент измерения глубины определяется пересечением двух линий – визирных осей теодолита и кипрегеля. Свои засечки наблюдатели на берегу производят одновременно по команде, подаваемой с промерного судна по рации или с помощью флагов-отмашек.
Промеры глубин
В последние годы все большее применение на водных изысканиях находят
Промеры глубин
В последние годы все большее применение на водных изысканиях находят
С береговой станции осуществляется непрерывная передача соб-ственных координат на бортовой комплекс, что позволяет значительно повысить точность определения планового положения промерного судна на водной акватории. Применение таких систем наиболее эффективно при выполнении промеров глубин на широких водных пространствах – на озерах и водохранилищах. Их использование позволяет уменьшить численность промерного отряда, что приводит к резкому повышению производительности труда на водных изысканиях.
Измерение глубин можно производить наметкой, лотами и эхоло-том.
Наметка представляет собой деревянный шест круглого сечения длиной 3.5-6 м и диаметром 5-6 см. На наметке краской наносится разметка с дециметровыми делениями, считая от ее нижнего конца – пятки. Пятка снабжена металлическим башмаком, предохраняющим наметку от продавливания в грунт при измерении глубины. Наметкой измеряют глубины до 5 метров с точностью до 5 см. В настоящее время при измерении глубин наметки используются редко, так как это требует применения ручного труда.
Лоты бывают ручные и опускаемые с лебедки (рыбалоты). Ручной лот состоит из груза массой до 4 кг, подвешенного на капроновом или пеньковом канате (лотлине) диаметром 6-8 мм и длиной до 30 м. Лотлинь размечается на деления через 0.1-0.2 м.
Лот применяется для промеров на озерах и водохранилищах. Точ-ность этого способа ниже и составляет 0.1-0.2 м. Снижение точности из-мерений происходит за счет прогиба каната и сноса лота течением.
При больших глубинах и скоростях течения более 1 м/с для измерения глубин используется рыбалот. Он состоит из металлического груза обтекаемой рыбовидной формы массой до 30 кг и стального маркированного троса. При измерении глубины груз опускается на дно и в момент касания считывается значение глубины по тросу или по счетчику, установленному на лебедке. Затем груз немного приподнимается и поддерживается в подвешенном состоянии до следующей промерной точки.
Эхолот основан на использовании гидроакустического способа измерения глубин. Сущность измерения заключается в определении времени прохождения ультразвукового сигнала от источника излучения до дна водоема и обратно к приемнику
Схема измерения глубин эхолотом:
И – излучатель; П – приемник ультразвуковых сигналов
Ультразвуковой сигнал излучается в виде узкого направленного пучка и способен отражаться от твердых поверхностей. Таким образом, зная расстояние между излучателем и приемником и скорость распространения ультразвука в воде, измеряемая глубина может быть найдена по формуле
где: С – скорость распространения ультразвука в воде;
t – время прохождения сигнала от излучателя до приемника;
l – база прибора – половина расстояния от излучателя до приемника.
Эхолоты
Конструкция эхолотов одного типа позволяет непрерывно измерять глубины по ходу движения
Эхолоты
Конструкция эхолотов одного типа позволяет непрерывно измерять глубины по ходу движения
Функциональная схема промерного изыскательского комплекса
Составление плана участка реки
Камеральная обработка промеров производится с целью составле-ния гидрографических
Составление плана участка реки
Камеральная обработка промеров производится с целью составле-ния гидрографических
Отметка проектного уровня на участке пути устанавливается по кривой среднемноголетней обеспеченности по опорному гидрологиче-скому посту. Значения обеспеченности проектного уровня принимают для I группы путей 95-99%, для П группы – 90-95%, для Ш-IV групп – 80-90%. От положения проектного уровня зависят затраты по поддержанию рек в судоходном состоянии и экономические показатели работы транспортного флота. На больших судоходных реках он близок к низкому навигационному уровню маловодных лет. На бесприточном участке реки проектный уровень, назначенный по опорному гидрологическому посту, переносится на соседние посты путем построения графиков связи соответственных уровней воды. Кроме этого определяются отметки проектного уровня по всем постам и реперам, расположенным по длине судоходного плеса.
Обработка эхограмм, полученных в ходе промеров, заключается в выборе характерных значений глубин, которые будут нанесены на план, и приведении измеренных глубин к проектному уровню воды. Вычисле-ния производятся по формуле
где: hприв – приведенная глубина в промерной точке при проектном уровне воды, м;
hраб – глубина при рабочем уровне воды, м;
Нс – величина срезки глубин, т.е. разница между отметками рабочего Нраб и проектного Нпр уровней воды, м.
Величина срезки подставляется в эту формулу с учетом знака (при Нраб>Нпр значение Нс >0, а при Нраб<Нпр значение Нс<0. Графически схема определения срезки у репера приводится
После обработки журнала промера глубин на план участка нано-сятся закоординированные промерные точки с соответствующими значе-ниями приведенных глубин. Плановое положение промежуточных про-мерных точек, глубины в которых измерялись без координирования, определяется интерполяцией между закоординированными точками с учетом направления движения промерного судна. Глубины в этих точках выписываются также с учетом срезки, путем приведения их к проектному уровню путевых работ. В прибрежной области в целом ряде точек рабочие глубины могут оказаться меньше величины срезки. Приведенные глубины в этих точках показывают со знаком плюс (+).
Составление лоцманской карты
Одновременно с глубинами на план наносятся все предметы и
Составление лоцманской карты
Одновременно с глубинами на план наносятся все предметы и
После выписки глубин приступают к изображению рельефа. С этой целью на плане в соответствии с положением промерных точек проводятся линии равных глубин – изобаты. Они ограничивают часть акватории водоема, внутри которой глубины больше или меньше значения, указанного на подписи изобаты. На промерном плане сплошной линией показывается положение оси судового хода и километраж по длине реки и пунктирной линией урез воды при рабочем уровне.
При составлении выкопировки с плана участка реки положение промерных точек и глубин на них не показывается. Рельеф на таких планах закрепляется либо в виде изобат, либо в виде горизонталей – линий равных отметок.
В течение длительного времени на протяженных участках пути положение проектных уровней обычно остается неизменным. Это позволяет сопоставлять между собой промерные планы одно и того же участка за разные годы. По результатам таких исследований можно изучать характер и интенсивность руслового процесса на участке и с учетом этого проектировать мероприятия по обеспечению судоходных условий.
При составлении выкопировки с плана участка реки положение промерных точек и глубин на них не показывается. Рельеф на таких планах закрепляется либо в виде изобат, либо в виде горизонталей – линий равных отметок.
В течение длительного времени на протяженных участках пути положение проектных уровней обычно остается неизменным. Это позволяет сопоставлять между собой промерные планы одно и того же участка за разные годы. По результатам таких исследований можно изучать характер и интенсивность руслового процесса на участке и с учетом этого проектировать мероприятия по обеспечению судоходных условий.
План участка реки в изобатах
1 – изобаты; 2 – горизонтали (линии равных высот берега);
3 – ось судового хода; 4 – магистраль
Габариты водного пути
На внутренних водных путях движение судов допускается не по
Габариты водного пути
На внутренних водных путях движение судов допускается не по
Для обеспечения безопасности плавания, габариты судового хода устанавливают таким образом, чтобы при прохождении наибольших судов, допущенных к плаванию по данному водному пути, обеспечивались минимальные запасы воды под днищем, запасы по ширине при расхождении и обгоне судов и необходимые радиусы закругления.
Глубина судового хода складывается из осадки судна hос и запаса воды под днищем Δh, определяемого согласно Правилам плавания
где: Δh = 0.10-0.20 м при hсх < 1.5 м;
Δh = 0.15-0.25 м при hсх = 1.5-3.0 м;
Δh = 0.20-0.30 м при hсх > 3.0 м.
Ширина судового хода при одностороннем движении опреде-ляется как сумма ширины расчетного судна или состава и запаса ширины до кромки судового хода
При двустороннем движении ширина судового хода складывается из значений ширин расчетных судов низового и верхового направлений, запаса ширины до кромки судового хода и запаса между бортами судов при их расхождении
Схема определения минимальных габаритов
На участках со свальным течением и изгибах русла ширина судового хода увеличивается сверх указанных значений на величину, определяемую опытным путем.
Минимальный радиус кривизны судового хода устанавливается в соответствии с длиной расчетного судна.
При движении жестко учаленных составов это соотношение имеет вид
где: Lс – в данном случае длина состава, м.
Габариты водного пути
В результате проведения путевых мероприятий на реках судо-ходные глубины
Габариты водного пути
В результате проведения путевых мероприятий на реках судо-ходные глубины
Самые выгодные или оптимальные габариты судового хода для участка пути получили название экономически целесообразных. Для их определения при конкретном грузообороте на исследуемом участке ре-ки рассматривается несколько вариантов гарантированных габаритов пути с различными значениями глубины hсх и ширины Bсх. Для каждого варианта подсчитываются капитальные вложения и эксплуатационные расходы по транспортному флоту и пути. По результатам вычислений строится график зависимости приведенных затрат по флоту и пути от габаритов судового хода. С увеличением габаритов пути затраты по транспортному флоту снижаются, а затраты на содержание пути возрастают. В таком случае суммарная кривая приведенных затрат всегда будет иметь минимум, отвечающий экономически целесообразным габаритам пути.
Другой критерий, ограничивающий возможное увеличение размеров судового хода, определяется гидравлическими возможностями реки. Опыт проведения путевых работ показывает, что на ряде рек в результате чрезмерного переуглубления судового хода произошли необратимые изменения, связанные со снижением бытовых уровней воды. Это явление, получившее название просадки уровней, является неблагоприятным с точки зрения охраны окружающей среды. Для предотвращения возможного снижения уровня воды от воздействия путевых мероприятий разработана специальная методика по определению гидравлически допустимых габаритов судового хода. Получаемые в результате таких вычислений значения hсх и Bсх являются предельными по экологическим соображениям. Здесь следует заметить, что в том и другом случаях речь идет об установлении предельных (или оптимальных) габаритах судового хода, поддерживаемых при низких меженных (проектных) уровнях воды. Гарантированные габариты пути назначаются с учетом этих данных и принятой обеспеченности проектного уровня путевых ра-бот.
В связи с большими колебаниями уровней воды в реках в течение года, в период половодья на перекатах могут обеспечиваться значи-тельно большие размеры судового хода, чем в межень. Это позволяет более эффективно использовать возможности транспортного флота. Для нормирования габаритов пути при уровнях, превышающих проектный, строится так называемая кривая дифференцированной гарантии глубин (рис. 5.12).
При ее построении используются сведения о минимальных глуби-нах на судоходном плесе за последние пять навигаций и соответствующие им данные об уровнях воды по опорному гидрологическому посту. Парные значения hсх(min)=f(H) наносятся на гра-фик и полученные точки за каждый год соединяются между собой ломаными линиями. Затем проводится верхняя огибающая, проходящая через точку с координатами (hсх(г), Нпр). По этой кривой может быть определена минимальная гарантированная глубина на судовом ходу при любом интересующем уровне воды. Аналогичным образом строится кривая дифгарантии ширин судового хода.
Для всех участков судоходных рек России ежегодно утверждается Программа гарантированных габаритов судовых ходов.
На ее основе в линейных подразделениях пути составляются производственно-оперативные планы путевых работ на навигацию.
Габариты водного пути
График обоснования габаритов пути:
1 – затраты по транспортному флоту;
2
Габариты водного пути
График обоснования габаритов пути:
1 – затраты по транспортному флоту;
2
3 – суммарные приведенные затраты
в зависимости от габаритов судового хода
Кривая дифференцированной гарантии
глубин на плесе
В ходе изысканий должны быть собраны материалы
инженерно-топографический план (в цифровом и
В ходе изысканий должны быть собраны материалы
инженерно-топографический план (в цифровом и
продольный профиль трассы с вариантами;
планы подходов к конечным пунктам трассы;
абрисы привязок характерных точек трассы к элементам ситуации;
ведомости углов поворота, прямых и кривых (прямых и углов);
акт сдачи вынесенных трасс и створных площадок.
Обязательный состав изыскательских работ, выполняемых на внутренних водных путях с целью
Обязательный состав изыскательских работ, выполняемых на внутренних водных путях с целью