(54) СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТА
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ возведения фундамента | 1979 |
|
SU802461A1 |
Способ выштамповывания котлована | 1979 |
|
SU850810A1 |
Способ возведения прерывистых ленточных фундаментов | 1982 |
|
SU1032114A1 |
Свая-оболочка и способ ее возведения | 1980 |
|
SU966152A1 |
ФУНДАМЕНТ И СПОСОБ ЕГО ВОЗВЕДЕНИЯ | 2005 |
|
RU2295007C1 |
Инъекционная свая и способ ее устройства | 2021 |
|
RU2771363C1 |
ТРУБОБЕТОННАЯ СВАЯ С УСИЛЕННЫМ ОСНОВАНИЕМ И СПОСОБ ЕЕ СООРУЖЕНИЯ | 2011 |
|
RU2492294C1 |
СПОСОБ СООРУЖЕНИЯ ОПОРЫ МОСТА В ВОДНОЙ АКВАТОРИИ | 2023 |
|
RU2809049C1 |
Способ строительства фундамента и его устройство | 2015 |
|
RU2645686C2 |
СВАЯ И СПОСОБ ЕЕ ВОЗВЕДЕНИЯ | 2013 |
|
RU2528331C1 |
Изобретение относится к строительству, а именно к способам возведения фундаментов в слабых грунтах. Известен способ возведения фундамента путем вытрамбовывания котлована и заполнения его монолитным бетоном (1). Однако для известного способа характерна невысокая несущая способность фундамента при слабых грунтах основания. Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является способ возведения фундамента, выполненного из центрального стержня с расположенными вокруг него примыкающими друг к другу оболочками, включающий последовательное погружение в грунт центрального стержня и оболочек в порядке удаления от центрального стержня на «глубину, уменьшающуюся в направлении от центрального стержня к периферийной оболочке, а заполнение верхней части оболочек монолитным бетоном 2. Однако для известного способа характерна недостаточно высокая несущая способность фундамента. Цель изобретения - повышение несущей способности фундамента. Поставленная цель достигается тем, что согласно способу возведения фундамента, выполненного из центрального стержня с расположенными вокруг него примыкающими друг к другу оболочками, включающем последовательное погружение в грунт центрального стержня и оболочек в порядке удаления от центрального стержня на глубину, уменьшающуюся в направлении от центрального стержня к периферийной оболочке, и заполнение верхней части оболочек монолитным бетоном, последовательное погружение центрального стержня и оболочек производят на глубину меньшую проектной на 0,4-0,5 диаметра периферийной оболочки, а затем производят дальнейшее погружение центрального стержня и оболочек одновременно. На фиг. 1 изображено погружение первого (центрального) стержня оболочки фундамента; на фиг. 2 и 3 - погружение второго И третьего элементов-оболочек фундамента; на фиг. 4 - схема составного грунтового ядра; на фиг. 5 - образование результирующего грунтового ядра увеличенных размеров при погружении фундамента на проектную глубину заложения. Ча очищенной от растительного слоя и спланированной поверхности грунтового основания устанавливают первый (центральный) стержень-оболочку 1 и в него монтируют кондуктор 2. Далее на кондуктор 2 опирают направляющую штангу 3, по которой движется молот 4. Направляющая штанга 3 крепится к стреле базовой грузоподъемной машины (не показана). С помощью грузоподъемной машины молот 4 поднимают на определенную высоту и сбрасывают его на металлический кондуктор 2 первого элемента-оболочки. В результате ударного воздействия кондуктор 2 погружается и одновремеино погружает центральный стержень 1. Цент.ральный стержень-оболочку 1 погружают на глубину меньше проектной глубины заложения фундамента Н на величину 0.4- 0,5 d (где d - габаритный диаметр фундамента). После погружения кондуктора 2 с первым элементом-оболочкой I соосно устанавливают второй элемент-оболочку 5 фундамента, а в него вставляют второй кондуктор 6, который опирается на его кольцевой уступ. Снова опускают направляющую штангу 3 на кондуктор 6 второго кольцевого элемента 5 и приступают к его погружению с помощью молота 4. Под действием ударов второй кондуктор 6 перемещается, затем он упирается фланцевыми выступами 7 в верхний обрез первого кондуктора 2 (фиг. 2). При этом перепад уровней подошвы первого и второго элементов обычно назначают равным 1,0-1,5 b (где b- ширина второго кольцевого элемента-оболочки). Снова отводят направляющую штангу 3 и (.устанавливают третий элемент-оболочку 8 габаритным диаметром d с третьим кондуктором 9. Как и при погружении предыдущего элемента упирают штангу 3 в верхний обрез кондуктора 9 и производят погружение третьего элементаоболочки 8 (.фиг. 3), пока фла«цевый выступ 10 не упрется в верхний обрез второго кондуктора 6. В результате раздельного погружения полых кольцевых элементов I. 5 и 8 собирают сборную оболочку 11 с днищем 12 и с общей полостью 13, при этом оболочка 11 не достигает проектной глубины заложения фундамента Н на величину 0,4-0,5 d и на эту же величину выступает над поверхностью грунта (фиг. 4). В результате поочередного задавливания центрального элемента I и кольцевых элементов 5 и 8 у подошвы фундамента с габаритным диаметром d образуется составное грунтовое ядро 14 (фиг. 4) Составное грунтовое ядро 14 включает ядро 15 под центральным элементом 1 и элементарные кольцевые ядра 16 под уступами цнища 12 фундамента. Составное ядро 14 имеет вогнутую боковую поверхность, при этом радиус RI сечения в уровне первого центрального элемента составляет примерно гретью часть габаритного диаметра d фундамента. Во второй период производят одновременное совместное погружение всех элементов, т. е. оболочка 11 перемещается как одно целое. При повторной добивке оболочки I1 ее погружают на величину 0,4-0,5 d, т. е. до проектной отметки заложения фундамента. На пути движения оболочки 11 с габаритным диаметром d и днищем 12, имеющим кольцевые уступы, происходит увеличение геометрических размеров ядра 14. Составное, ядро 14 преобразуется в новое увеличенное ядро 17 (фиг. 5), которое соответствует габаритному размеру фундамента с диаметром d, при этом одновременно происходит изменение формы ядра. Боковая поверхность от вогнутого очертания переходит в выпуклое. Так, радиус сечения ядра в уровне первого центрального элемента составляет уже на третью часть диаметра d, а увеличи вается до Rj l/2d (фиг. 5). После погружения оболочки 11 на проектную отметку заложения Н извлекают третий кондуктор 10, второй кондуктор 6 и первый кондуктор 2, и в полость составной оболочки 11 укладывают монолитный бетон (фиг. 5). t Использование предлагаемого способа возведения фундамента обеспечивает повышение несущей способности фундамента за счет увеличения размеров грунтового ядра, а также повышение надежности возведения фундамента, так как становится возможен оперативный контроль его несущей способности по данным «отказа в период одновременного погружения всех элементов фундамента. Формула изобретения Способ возведения фундамента, выполненного из центрального стержня с расположенными вокруг него примыкающими друг к другу оболочками, включающий последовательное погружение в грунт центрального стержня и оболочек в порядке удаления от центрального стержня на глубину, уменьшающуюся в направлении от центрального стержня к периферийной оболочке, и заполнение верхней части оболочек монолитным бетоном, отличающийся тем, что, с целью повышения несущей способности фундаме:нта, последовательное погружение центрального стержня и оболочек производят на глубину меньшую проектной на 0,4-0,5 диаметра периферийной оболочки, а затем производят дальнейшее погружение иентральног(; стержня и оболочек однопременно.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Крутов В. И., Галицкий В. Г., Мусаслян А. А., Рабинович И. Г. Сальников Б А. и Эйдук Р. П. Уплотнение просадочных грунтов. М., Стройиздат, 1974,с. 89-93.
/
4
/
Фиг.
V
Авторы
Даты
1981-10-23—Публикация
1980-01-29—Подача