Изобретение относится к строительству, а именно к способам усиления оснований фундаментов зданий и сооружений путем обжатия грунта.
Цель изобретения - повышение эффек- тивности обжатия грунта основания.
На фиг. 1 изображено вертикальное сечение фундамента, основание которого обжимается предлагаемым способом; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1. .
При обжатии грунта вокруг верхней части фундамента 1 отрывают котлован 2 и на поверхность оставшегося насыпного грунта пазух 3 укладывают слой 4 сыпучего материала из мелких фракций лещадной формы являюшегося заполнителем бетона, а на этот слой укладывают верхний слой 5 сыпучего материала из .крупных фракций, также являюш.егося заполнителем бетона.
После этого на поверхности слоя бер- нируют железобетонную плиту 6 с ребрами 7 вниз. При отсыпке верхнего слоя 5 его наружной поверхности придается форма внутренней поверхности плиты 6 и предусматриваются углубления для ребер 7. Ребра 7 и плиту 6 армируют сетками или каркасами.
Рекомендуется, чтобы сыпучий материал мелкой фракции леш,адной формы имел размеры зерен 20-30 мм.
Такую фракцию получают как отходы при отсеве ш,ебня и гравия. Размеры зерен сыпучего материала курпной фракции не долж- ны превосходить половины толщины отсыпаемого материала.
Арматуру плиты 6 и ребер 7 крепят к фундаменту 1 путем сварки ее с оголенной арматурой фундамента. Для повышения сопротивления плиты с размеш,енным внутри нее материалом продавливанию может быть установлено дополнительное крепление в виде стянутых болтами металлических балок 8, приваренных к арматуре колонны 9 и омоноличиваемых с ней после окончания работ.
До бернирования плиты 6 в тело ее закладывают металлические трубки 10 с резьбой на верхнем конце для установки вентилей и соединения со шлангами раство- ронасосов (не показаны).
После набора бетоном плиты 6 проектной прочности через трубы 10 нагнетают внутрь нее цементно-песчаный раствор. Для
предотврашения прорыва раствора участок котлована 2 засыпают грунтом. Цементно- песчаный раствор, заполнив пустоты между крупными фракциями, достигает слоя материала мелкой фракции лещадной формы. Плотный контакт поверхностей зерен этой фракции увеличивает сопротивление прониканию раствора через этот слой, что позволяет повысить давление цементно-песча- ного раствора под плитой, предотвратить интенсивную цементацию грунта под ней, обеспечить различное обжатие грунта под плитой, имеющего различные характеристики сжимаемости. При этом плоскость контакта грунта со слоем материала мелкой фракции лещадной формы деформируется.
Подъем давления раствора прекращают с достижением заданного значения, в это.м случае каждый участок поверхности неоднородного уплотненного грунта под плитой оказывает одинаковый реактивный отпор, т. е. обеспечивает равномерную реакцию по всей площади нового фундамента.
После твердения раствора слой 4 становится подготовкой под новый фундамент, связанный с фундаментом плитой 6 в единое целое.
Заданным значением давления может быть давление, равнодействующая от которого не превышает вес надфундаментной конструкции.
В случае необходимости группы фундаментов, например в условиях развивающихся неравномерных деформаций из-за повышения уровня грунтовых вод, сначала выполняют все операции, предшествующие нагнетанию песчано-цементного раствора под плиту, а затем одновременно под плиты всех фундаментов нагнетают раствор.
Способ позволяет дифференцированно уплотнять неоднородный насыпной грунт пазух фундамента, создавая уплотненное основание под новый наращиваемый фундамент, выполнять одновременное усиление группы фундаментов, использовать отходы добычи и дробления щебня в карьерах в виде фракций лещадной формы, усиливать фундамент при минимально возможной глубине заложения нового наращиваемого фундамента, осуществлять контроль за степенью обжатия грунта, получить фундамент, обладающий повышенным сопротивлением к горизонтальным нагрузкам.
1Фиг.2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ строительства фундамента и его устройство | 2015 |
|
RU2645686C2 |
СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА ФУНДАМЕНТА И ЕГО УСТРОЙСТВО | 2011 |
|
RU2482245C2 |
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ПЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА | 2018 |
|
RU2692396C1 |
Ленточно-мембранный фундамент мелкого заложения | 2021 |
|
RU2752890C1 |
ФУНДАМЕНТ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ СООРУЖЕНИЯ | 2015 |
|
RU2605470C2 |
АРМОГРУНТОВЫЙ ЩЕЛЕВОЙ ФУНДАМЕНТ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ | 2016 |
|
RU2633626C1 |
ЛЕНТОЧНО-ОБОЛОЧЕЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ | 2018 |
|
RU2689957C1 |
ФУНДАМЕНТ СООРУЖЕНИЯ | 2015 |
|
RU2605238C2 |
Способ подготовки основания сооружения на водонасыщенных плывунных грунтах | 1986 |
|
SU1384660A1 |
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО БЕТОНОВ, ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ | 1996 |
|
RU2107784C1 |
Способ возведения свайного фундамента здания,сооружения | 1978 |
|
SU688556A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Способ возведения ростверка свайного фундамента | 1982 |
|
SU1041640A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1986-04-07—Публикация
1984-07-06—Подача