1
Изобретение относится к строительству, а именно к конструкциям фундаментов, передающих на грунт динамические воздействия.
Известен фундамент под агрегаты с динамическими нагрузками, включающий верхнее строение любого типа и нижнюю фундаментную плиту, опирающуюся на естественное или искусственное основание Г.
Такие фундаменты обычно проектируются низконастроенными, Т:е. они имеют частоту собственных колебаний основного тона меньщую, чем число оборотов установленного на них агрегата.
Недостатком таких фундаментов является то, что при наличии в пределах сжимаемой толщи несвязанных (например, песчаных) грунтов вибрация фундаментов, передаваемая на основание, может вызвать явление виброползучести грунтов, т.е. полную или частичную потерю ими несущей способности. Кроме того, повышенная вибрация собственно фундамента снижает надежность и долговечность установленного на них агрегата.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является фундамент под мащины с динамическими нагрузками.
включающий фундаментную плиту и верхнее строение, выполненное в виде корпуса, полость которого, заполненная сыпучим материалом и жидкостью, соединена с системой подачи инертной жидкости 2.
5 Регулирование собственных частот колебаний такого фундамента в пределах 10% от их первоначального значения достигается изменением уровня жидкости.
Недостатками известного фундамента ляются невозможность неравномерного изменения массы фундамента по его длине без дополнительных капитальных затрат, например устройства отсеков, усложнение системы подачи жидкости, а также низкий предел возможного регулирования собственных
15 частот.
Кроме того, из-за отсутствия какой-либо связи между жидкостью, частицами заполнителя и стенками корпуса жидкость не может колебаться с фундаментом как одно це2Q лое, и в процессе вибрации фундамента будут возникать дополнительные динамические усилия от движения жидкости.
Цель изобретения - повышение эффективности регулирования и обеспечение возможности изменения динамических характеристик фундамента как в целом, так и на отдельных его участках.
Цель достигается тем, что фундамент под машины с динамическими нагрузками, содержащий плиту, установленную на основании, снабжен системой для химического закрепления грунта основания, выполненной в виде заведенных из плиты в основание перфорированных труб разной длины, соединенных через запорно-регулнрующие устройства трубопроводом с источником раствора химического закрепителя.
При этом фундамент может быть также снабжен электродами разной длины, заведенными из плиты в основание и соединенными через электрорегулирующие устройства с источниками электроэнергии.
На фиг. 1 изображен фундамент с химической системой закрепления грунта, общий вид; на фиг. -2 - то же, с электрохимической системой закрепления грунта.
Фундамент включает рамное или массивное верхнее строение 1 и нижнюю плиту 2, установленную на искусственном или естественном основании 3.
Из нижней плиты 2 в основание 3 заведены разной длины перфорированные на отдельных участках трубы 4, соединенные через запорно-регулирующие устройства 5 трубопроводом б с источником 7 раствора химического закрепителя.
В случае использования электрохимических способов закрепления грунтов из нижней плиты 2 в основание 3 заведены также стержни-электроды 8, соединенные через электрорегулирующее устройство 9 с источником 10 электроэнергии постоянного тока.
Регулирование собственных частот колебаний фундамента достигается путем подачи закрепителя грунта из его источника 7 по системе трубопроводов 6 с помощью запорно-регулирующих устройств 5 во все трубы 4 или в любую необходимую их часть на всем протяжении нижней плиты 2 и ее основания 3, или на их необходимых участках. В случае применения электрохимических способов закрепления грунта с помощью источника 10 постоянного тока и электрорегулирующего устройства 9 включается в сеть система, состоящая из соответствующих стержней, электродов 8 (катоды) и труб 4 (анодов). При этом трубы 4 в закрепленной части грунта выполняют функцию анкеров и присоединяют массу этой закрепленной части грунта к фундаменту.
Трубы 4 и электроды 8 могут быть выполнены наклонными к плоскости подощвы нижней плиты 2 с уклоном от продольной оси плиты к ее краям. дает возможность увеличить массу присоединенного грунта.
За счет изменения массы фундамента путем присоединения к нему массы закрепленного грунта обеспечивается эффективное (особенно для низко настроенных фундаментов в случае неравномерного уровня вибрации по длине фундамента) улучшение динамических характеристик фундамента и условий эксплуатации оборудования. В отдельных случаях габариты нижней фундаментной плиты (для создания необходимой массы) назначаются большими, чем требуется по условиям прочности, и тогда использование изобретения приведет к существенной экономии материалов, так как оно позволяет принимать габариты плиты по условиям прочности, а необходимую массу получать с помощью присоединенного закрепленного грунта.
Формула изобретения
1.Фундамент под мащины с динамическими нагрузками, содержащий плиту, установленную на основании, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности регулирования и обеспечения возможности изменения динамических характеристик фундамента как в целом, так и на отдельных его участках, фундамент снабжен системой для химического закрепления грунта основания, выполненной в виде заведенных из плиты в основание перфорированных труб разной длины, соединенных через запорно-регулирующие устройства трубопроводом с источником раствора химического закрепителя.
2.Фундамент по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен электродами разной длины, заведенными из плиты в основание и соединенными через электрорегулирующие устройства с источником электроэнергии.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Кронцфельд Я. Л.,Кривощеии Д. И. Фундаменты и опорные конструкции тепломеханического оборудования электростанций. М., «Энергия, 1971, с. 18.
2.Авторское свидетельство СССР
№ 723038, кл. Е 02 D 27/44, 1978 (прототи
фиг.1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛАТФОРМА | 2002 |
|
RU2206665C1 |
Устройство и способ контроля разгрузки фундамента турбоагрегата при гидравлическом испытании конденсатора | 2021 |
|
RU2758019C1 |
СЕЙСМОСТОЙКОЕ ЗДАНИЕ | 2013 |
|
RU2526940C1 |
СЕЙСМОСТОЙКОЕ ЗДАНИЕ | 2014 |
|
RU2568192C1 |
Виброизолированный фундамент под оборудование | 1980 |
|
SU953109A1 |
СЕЙСМОСТОЙКОЕ ЗДАНИЕ | 2015 |
|
RU2602550C1 |
СЕЙСМОСТОЙКОЕ ЗДАНИЕ | 2017 |
|
RU2651975C1 |
ЗДАНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОЕ | 2015 |
|
RU2658933C2 |
СЕЙСМОСТОЙКОЕ ЗДАНИЕ КОЧЕТОВА | 2015 |
|
RU2611646C1 |
СЕЙСМОСТОЙКОЕ ЗДАНИЕ | 2014 |
|
RU2585768C1 |
Авторы
Даты
1982-06-23—Публикация
1980-11-10—Подача