1
Изобретение относится к строительству жилых, общественных и промышленных зданий, возводимых в сейсмических районах и главным образом на склонах массивов.
Известен фундамент сооружений, применяемый в сейсмических районах 1.
Недостатком этого фундамента является невозможность восприятия горизонтальных составляющих сейсмических нагрузок.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является фундамент зданий, сооружений, возводимых на склонах, включающий размещенные вдоль склона опоры, соединенные в каждом ряду связями, и размещенные на опорных элементах башмаки 2.
Недостатками указанного фундамента являются разработка грунта основания сложной ломанной конфигурации, укладка сплошной железобетонной ребристой плиты под весь контур строящегося здания, сооружения и следовательно, повышенный расход стали и бетона, высокая трудоемкость возведения фундаментов и меньшая надежность при сейсмических воздействиях, так как железобетонная плита уложена по верху склона скального массива без его требуемого заглубления
В грунт основания, что не исключает возможности сползания всего массива, в особенности при падении пород по уклону. Кроме того, конструктивное решение фундамента здания, сооружения в целом при воздействии сейсмических инерционных сил может вызвать нарушение устойчивости склона при напластовании.
Цель изобретения - повышение сейсмостойкости и снижение материалоемкости фундамента.
10
Цель достигается тем, что в фундаменте зданий, сооружений, возводимых на склонах, включающий размещенные вдоль склона ряды опор, соединенных в каждом ряду связями, и размещенные на опорных элементах башмаки, опоры выполнены в виде
15 заглубленных в тело склона бетонных и железобетонных элементов, причем железобетонные элементы выполнены большей длины, чем бетонные, и размещены с верхней или нижней части склона, а связи выполнены
20 в виде ребер и расположены на поверхности склона.
На фиг. 1 изображен фундамент в плане; на фиг. 2 - то же, разрез; на фиг. 3 - то же, вариант выполнения фундамента. Фундамент состоит из ребер 1, бетонного элемента 2, железобетонного элемента 3, опорного башмака 4, колонн 5. Механическая связь слагаемых элементов заключается в следующем. По естественному склону горного рельефа устраиваются бетонные элементы 2, служащие для восприятия горизонтальных и вертикальных нагрузок. Кроме того, бетонные элементы 2 обеспечивают перевязку подрезанных пластов путем бетонирования под точечные фундаменты опорных бащмайов 4. Железобетонные элементы 3 устраиваются для восприятия тех же нагрузок, однако они служат основными опорами фундаментов всего здания в целом от сползания, так как они заглубляются в коренные породы. Железобетонные элементы 3 устраиваются в верхней или же нижней части склона, там, где это более эффективно по инженерно-геологическим и другим данным. Они выполняются в виде буронабивных или других типов свай и служат упорами для всего фундамента в случае их расположения в низовой части склона; при устройстве свай в верхней части к ним подвешивается вся конструктивная система фундаментов здания. Количество и размеры железобетонных элементов 3 определяются расчетом с учетом дополнительных нагрузок, вызванных реакцией ребер 1, связывающих между собой бетонные элементы 2 и железобетонные элементы 3. Ребра 1 выполняются железобетонными и в продольном направлении следуют профилю склона. Такая конструкция фундамента повышает сейсмостойкость фундамента зданий, возводимых на склонах, и снижает их материалоеМкость. Формула изобретения Фундамент зданий, сооружений, возводимых на склонах, включающий размещенные вдоль склона ряды опор, соединенных в каждом ряду связями, и размещенные на опорных элементах башмаки, отличающийся тем, что, с целью повышения сейсмостойкости и снижения материалоемкости фундамента, опоры выполнены в виде заглубленных в тело склона бетонных и железобетонных элементов, причем железобетонные элементы выполнены большей длины, чем бетонные, и размещены с верхней или нижней части склона, а связи выполнены в виде ребер и расположены на поверхности склона. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Кириллов В. С. Основания и фундаменты. М., Стройиздат, 1966, с. 63. 2.Авторское свидетельство СССР № 553334, кл. Е 02 D 27/34, 1975.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Здание, сооружение, возводимое на склонах | 1987 |
|
SU1761924A1 |
Фундамент сейсмостойкого здания, сооружения | 1990 |
|
SU1774976A3 |
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СООРУЖЕНИЯ | 2003 |
|
RU2244067C1 |
Здание, сооружение, возводимое на склонах побережий | 1986 |
|
SU1737084A1 |
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТА | 2016 |
|
RU2626479C1 |
Свайный фундамент | 1981 |
|
SU996639A1 |
Фундамент здания, сооружения, возводимый на склоне | 2022 |
|
RU2798999C1 |
Фундамент здания, сооружения | 1975 |
|
SU553334A1 |
МНОГОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ И СПОСОБ ЕГО ВОЗВЕДЕНИЯ НА СКЛОНЕ ИЛИ ОБРЫВЕ | 2008 |
|
RU2376428C1 |
СЕЙСМОСТОЙКОЕ ЗДАНИЕ | 2012 |
|
RU2535567C2 |
Авторы
Даты
1982-08-07—Публикация
1979-12-17—Подача