Щелевые фундаменты

Щелевыми фундаментами (баретами или шлицевыми фундаментами) называют столбчатые опоры глубокого заложения, сооружаемые методом «стена в грунте» в узких траншеях шириной от 0,4 до 1 м под защитой глинистого раствора. Наличие в траншее глинистого раствора способствует удержанию стенок грунта от обрушения. Щелевые фундаменты можно использовать при реконструкции действующих предприя-тий в стесненных условиях и особенно в условиях, когда динамические воздействия противопоказаны, а также вблизи существующих зданий, сооружений и коммуникаций.

В связи с тем, что щелевые фундаменты имеют большую боковую поверхность и могут быть глубокого заложения, они характеризуются высокой несущей способностью при незначительных, допустимых нормами осадках. Благодаря этому они предпочтительны как фундаменты при больших сосредоточенных нагрузках: под колонны-аппараты химической промышленности, коксовые батареи и конвертеры на металлургических заводах, эстакады и опоры путепроводов в транспортном строительстве и т. п.

В поперечном сечении щелевые фундаменты представляют собой прямоугольники одиночные и спаренные, а также различные комбинации из них: уголки, коробки, швеллеры, двутавры, кусты радиальные, концентрические, линейные и т. д. При необходимости щелевыми фундаментами можно повторить контуры любого сложного в плане оборудования или сооружения, регулировать их по глубине и по концентрации расположения в зависимости от геологических и гидрогеологических условий, величины и характера нагрузок и т. д. Щелевые фундаменты в зависимости от обводненности основания могут изготовляться как в монолитном, так и в сборном варианте. Так, в глинистых грунтах с консистенцией от тугопластичной до твердой траншеи под щелевые фундаменты могут разрабатываться насухо без глинистого раствора. Но тогда после опускания в траншеи сборных железобетонных элементов из бетона марки 300 пространство между ними и грунтом должно заполняться твердеющим тампонажным раствором.

Дополнительная информация: каминные топки и печи выпускаются как отечественными, так и иностранными производителями, однако, в России наибольшим спросом пользуется продукция дистрибьютора Кавмет - польской фирмы, представляющей свою продукцию на рынке вот уже четвертый десяток лет.


RSS лента ВСЕГО блога с комментариями RSS лента ВСЕГО блога БЕЗ комментариев RSS лента этой КАТЕГОРИИ с комментариями RSS лента этой КАТЕГОРИИ и БЕЗ комментариев RSS лента ЭТОГО ПОСТА с комментариями к нему

Буроинъекционные сваи

Для многих традиционных способов усиления оснований и фундаментов общими являются невозможность применения в любых грунтовых условиях, а также высокая стоимость и трудоемкость производства работ. Усиление фундаментов путем устройства буроинъекци-онных свай возможно в любых грунтовых условиях, при этом стоимость работ снижается в 2—2,5 раза.

С помощью буроинъекционных свай можно проводить усиление фундаментов, не разрабатывая котлованы и не нарушая естественной структуры грунтов основания, так как применяемое для их устройства оборудование не создает динамических воздействий и, кроме того, оно малогабаритно и может быть установлено как внутри жилого или производственного помещения, так и в его подвальной части. Усиление этим способом наиболее целесообразно выполнять, если грунты основания реконструируемого здания имеют низкую несущую способность. В этом случае часть или всю нагрузку от фундамента передают на более глубоко расположенные прочные слои грунта, для чего устраивают под зданием буроинъекционные сваи —своего рода жесткие корни в грунте. Буроинъекционные сваи за рубежом называют корневидными. Впервые они были предложены итальянской фирмой «Фондедиле».

Буроинъекционные сваи целесообразно также применять при строительстве новых сооружений рядом с существующими. Это бывает необходимо, когда сооружение объектов ведется в условиях сложившейся застройки, при реконструкции действующих предприятий и цехов, усилении фундаментов под оборудование, защите существующих зданий от возможных подвижек грунта при разработке глубоких котлованов, проходке тоннелей метро, коллекторов и пр. В этих случаях обычные сваи из-за вибрации, ударов и громоздкости технологического оборудования оказываются неприменимыми.

Дополнительная информация: выбирая кабели для строящегося коттеджа или монтажа инженерных систем крупного офисного здания, необходимо руководствоваться не только стоимостными, но и качественными характеристиками. На сайте www.a-kabel.ru детально описаны все положительные и отрицательные качества каждого вида и марки кабеля, в том числе в продаже имеются и огнестойкие оплетки.


RSS лента ВСЕГО блога с комментариями RSS лента ВСЕГО блога БЕЗ комментариев RSS лента этой КАТЕГОРИИ с комментариями RSS лента этой КАТЕГОРИИ и БЕЗ комментариев RSS лента ЭТОГО ПОСТА с комментариями к нему

Передача давления

Для передачи давления от домкрата на ростверк к нему прикреплялась поддомкратная стальная балка, а на голову первого звена укладывалась распределительная стальная плита. Задавливапне свай домкратами грузоподъемности 200 т велось на глубину от 0,2 до 3,5 м. Очередные звенья наращивались сваркой. После окончания задавливания сваю с помощью парных стоек из швеллеров №24 перекрепляли на ростверк. Все работы вела бригада из пяти человек. На додавливание одной сваи затрачивалось 4—5 человеко-смен. Таким образом, было погружено 80 свай. Несущая способность их, по данным статических испытаний, составила 800—960 кН. Полости всех труб заполнялись бетоном. По завершении всех работ деформации здания прекратились.

Однако работы по додавливанию могут по ряду причин и не принести ожидаемых результатов. Свидетельством этому может служить следующий пример. На одной из намывных площадок был построен 9-этажный крупнопанельный дом на свайных фундаментах. Согласно проекту длина свай составляла 12 м. Предполагалось, что они прорежут верхнюю 7—9-метровую толщу мелких и средней крупности намывных песков, а также 1,5—2-метровые слои искусственно погребенных торфов и погрузятся в толщу плотных аллювиальных песков естественного сложения. Однако при забивке сваи не смогли прорезать слои торфа, так как энергия удара дизель-молота гасилась упругой деформацией торфа. Концы свай остановились вблизи кровли торфа. Строителями был установлен отказ свай (естественно, ложный) и они срубили недобитую часть сваи, длина которой иногда составляла 4—5 м.

В дальнейшем после завершения строительства дома под действием статической нагрузки сваи стали сильно и неравномерно врезаться в кровлю слабого грунта. Примерно за 4—5 лет осадка некоторых точек здания достигала 75 см. В надфундаментных конструкциях появились незатухающие трещины и выколы. Встал вопрос о возможности его дальнейшей эксплуатации. Тогда и было решено усилить фундаменты додавливанием свай. Технология ведения работ по додавливанию не отличалась от описанной выше. Однако ни одну сваю под домом додавить не удалось. И хотя домкрат на свае развивал усилие в 1000 кН, трение песка по боковой поверхности сваи не было преодолено. Дальнейшее повышение залавливающего усилия приводило к разрушению голов свай. В связи с этим работы по усилению фундаментов пришлось прекратить.


RSS лента ВСЕГО блога с комментариями RSS лента ВСЕГО блога БЕЗ комментариев RSS лента этой КАТЕГОРИИ с комментариями RSS лента этой КАТЕГОРИИ и БЕЗ комментариев RSS лента ЭТОГО ПОСТА с комментариями к нему

Прыг: 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055
Скок: 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110
Шарах: 100 200
ноябрь, 2014
пн вт ср чт пт сб вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30