RU120428U1 - Двухсвайный фундамент - Google Patents

Двухсвайный фундамент Download PDF

Info

Publication number
RU120428U1
RU120428U1 RU2012114934/03U RU2012114934U RU120428U1 RU 120428 U1 RU120428 U1 RU 120428U1 RU 2012114934/03 U RU2012114934/03 U RU 2012114934/03U RU 2012114934 U RU2012114934 U RU 2012114934U RU 120428 U1 RU120428 U1 RU 120428U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piles
pile
grillage
foundation
installation
Prior art date
Application number
RU2012114934/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Борисович Михеев
Виталий Иванович Суриков
Евгений Петрович Безродный
Владимир Иванович Федота
Валерий Вячеславович Бондаренко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть")
Открытое акционерное общество "Сибнефтепровод" (ОАО "Сибнефтепровод")
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт транспорта нефти и нефтепродуктов" (ООО "НИИ ТНН")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть"), Открытое акционерное общество "Сибнефтепровод" (ОАО "Сибнефтепровод"), Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт транспорта нефти и нефтепродуктов" (ООО "НИИ ТНН") filed Critical Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть")
Priority to RU2012114934/03U priority Critical patent/RU120428U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU120428U1 publication Critical patent/RU120428U1/ru

Links

Landscapes

  • Piles And Underground Anchors (AREA)
  • Foundations (AREA)

Abstract

Двухсвайный фундамент, содержащий погруженные в грунт сваи и охватывающий их ростверк, отличающийся тем, что фундамент состоит из двух свай, причем оголовки свай объединены ростверком, который имеет армирующий продольный опорный узел, внутрь свай установлены гильзы для последующего монтажа в них термостабилизаторов.

Description

Полезная модель относится к строительству трубопроводного транспорта и используется при сооружении надземных трубопроводов.
Известен способ возведения многорядного свайного фундамента, включающий последовательное погружение цельных свай в грунт от периферии к центру, где по мере забивания угловых, смежных и последующих свай происходит уплотнение грунта к центру свайного поля (а.с. SU 896187, от 07.01.1982). Известен способ возведения свайного фундамента, включающий последовательное погружение цельных свай в грунт в один, два, несколько рядов и/или свайный куст, где по мере забивания смежных свай происходит уплотнение грунта у ранее забитых рядом расположенных свай (патент RU 2032025, от 27.03.1995).
Известен свайный фундамент, включающий погружаемые в грунт цельные сваи и охватывающий их ростверк. Ростверк охватывает пару свай (патент RU 2037013, от 09.06.1995), несколько свай, расположенных в ряд (а.с. SU 1232745, от 23.05.1984), в несколько рядов (патент RU 2032025, от 27.03.1995) или по концентрическим окружностям (патент RU 95103698, от 20.12.1996).
Наиболее близким решением является опорная система трубопровода (патент RU №2315837 от 27.01.2008). Свайный фундамент включает погруженные в грунт составные сваи и охватывающий их ростверк. Составные сваи состоят из секций, имеющих стыковочные элементы на торцах. Секции выполнены в виде свайных модулей одного типоразмера, при этом количество свайных модулей и/или их частей в каждой составной свае зависит от глубины ее погружения, при которой несущая способность составной сваи по грунту не превышает эффективной нагрузки на составную сваю, исходя из прочности материала составной сваи на осевое сжатие. По наибольшему количеству сходных признаков и достигаемому при использовании результату данное техническое решение выбрано в качестве прототипа заявляемой полезной модели.
При этом к признакам, совпадающим с заявляемой полезной моделью, относятся погруженные в грунт сваи и охватывающий их ростверк.
Недостатками прототипа, не позволяющим достичь поставленной нами задачи, является подверженность торцевой пластины сколу под действием динамических нагрузок, что практически невозможно исправить в эксплуатационных условиях, в результате чего требуются полная замена погружаемой секции.
Задача, на решение которой направлена заявленная полезная модель, заключается в увеличении несущей способности двухсвайного фундамента, обеспечении срока службы в течение 50 лет, в увеличении механической прочности, коррозионной стойкости, а также в повышении удобства и безопасности монтажа и эксплуатации фундамента и продольно-подвижной опоры.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении настоящей полезной модели, заключается в обеспечении увеличения несущей способности двухсвайного фундамента и в увеличении устойчивости к воздействиям нагрузок по всем видам за счет установки термостабилизаторов и обеспечении срока службы в течение 50 лет, коррозионной стойкости, а также в повышении удобства и безопасности монтажа фундамента.
Указанный технический результат достигается тем, что двухсвайный фундамент содержит погруженные в грунт сваи и охватывающий их ростверк, отличающийся тем, фундамент состоит из двух свай, причем оголовки свай объединены ростверком, который имеет армирующий продольный опорный узел, внутрь свай установлены гильзы для последующего монтажа в них термостабилизаторов.
При этом в сваи устанавливаются термостабилизаторы с целью создания вокруг фундамента мерзлого массива, с помощью чего решается задача увеличения несущей способности и увеличения механической прочности одновременно. Также увеличения механической прочности происходит за счет применения ростверка, объединяющего оголовки двух свай. Ростверк позволяет более равномерно перераспределять усилия между сваями как в процессе эксплуатации, так и в процессе забивки свай. Ростверк имеет армирующий продольный опорный узел, который увеличивает жесткость конструкции. Таким образом, увеличена долговечность предлагаемого двухсвайного фундамента.
Полезная модель поясняется чертежами (Фиг.1, 2, 3, 4), на которых изображены: Фиг.1 - План расположения ростверка, соединяющего оголовки свай. Фиг.2 - Общий вид двухсвайного фундамента с ростверком, Фиг.3 - Схема расположения гильз термостабилизаторов внутри сваи, Фиг.4 - Свая со схематическим изображением установленных в ней гильз термостабилизаторов. Цифрами показаны: 1 - геометрическая ось опоры, 2 - ось трубопровода, 3 - свая, 4 - опорный узел, 5 - рама ростверка, 6 - отметка верха строительной конструкции, 7 - уровень земли, 8 - гильза под термостабилизатор (показана условно), 9 - уровень сезонного промерзания-оттаивания, а также длины, обозначенные следующими символами L1=75 мм, L2=426 мм, L3=615 мм, L4=1250 мм, L5=2050 мм, L6=11000 мм, L7=14000 мм, L8=1000-3000 мм, L9=1500-3200 мм.
Свайные фундаменты при строительстве трубопроводов применяются при их надземной прокладке. Свайные фундаменты опор применяются как в условиях многолетнемерзлых грунтов, так и в условиях промерзающих и талых грунтов.
Работа предложенной полезной модели.
Сваи устанавливаются буроопускным или бурозабивным способом, в зависимости от геокриологического состояния грунта основания. Наносится антикоррозионная защита. Устанавливается ростверк, соединяющий оголовки свай. Установка производится в соответствии с монтажным чертежом и инструкцией по монтажу. Монтажные швы следует выполнять ручной сваркой по ГОСТ 5264-80. Установка частей ростверка в проектное положение выполняется краном грузоподъемностью не менее 20 т. После установки ростверка наносится наружное антикоррозионное покрытие. Нанесение антикоррозионного покрытия на участках сварки производится вручную кистью или валиком согласно технологической инструкции.
Двухсвайный фундамент применяется для установки на него продольно-подвижной опоры трубопровода. Свайные фундаменты со свободно-подвижными опорами служат для разделения трубопровода на участки, внутри которых происходит компенсация температурных деформаций трубопровода. Для обеспечения несущей способности при прокладке нефтепровода в районах распространения многолетнемерзлых грунтов свайные фундаменты комплектуются термостабилизаторами, обеспечивающими замораживание талых и охлаждение пластично-мерзлых грунтов.
При устройстве свайных фундаментов опор следует применять сваи стальные буроопускные и бурозабивные. Проектная длина подземной и надземной части свай наращиваются путем приварки катушек. Свайные фундаменты выдерживают эксплуатационные нагрузки в соответствии с исходными данными.
При разработке наконечников свай необходимо обеспечить технологичность его изготовления, минимальную длину сварного шва, определить оптимальный угол конуса с учетом обеспечения прочности при устройстве бурозабивных свай. Конструкция фундаментов предусматривает размещение термостабилизаторов внутри свай.
Скважина заполняется цементно-песчаным раствором M100. Заполнение производится на расчетный объем с учетом выдавливания раствора до уровня сезонного оттаивания-промерзания. Оставшийся объем между стенкой скважины и стенкой сваи для уменьшения действия сил морозного пучения заполняется песком.
Для уменьшения сил морозного пучения и в целях антикоррозионной защиты свай принято двухслойное эпоксидное покрытие, которое наносят в заводских условиях. Эпоксидное покрытие наносится на всю длину сваи методом напыления порошковой эпоксидной краски на предварительно очищенные и нагретые до заданной температуры трубы. Общая толщина покрытия не менее 0,75 мм. Металлические части свайных фундаментов, контактирующих с атмосферой имеют антикоррозионное покрытие белого цвета. Для антикоррозионной защиты использованы системы покрытий с цинксодержащими грунтовками для антикоррозионной защиты надземных трубопроводов. Участки, выходящие из земли, имеют антикоррозионное покрытие с выходом над поверхностью земли на расстояние не менее 200 мм. При окраске надземной части сваи лакокрасочные материалы необходимо нанести на покрытие подземной части с нахлестом до уровня земли.
Проведенные на Крайнем Севере на трассе строительства ТС «Заполярье - НПС «Пур-Пе» испытания показали, что данный четырехсвайный фундамент предназначен для эксплуатации на открытом воздухе и выдерживает воздействие следующих климатических факторов: расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 (V район по СП 20.13330.2011) - 3,2 кПа, толщина стенки гололеда (II район по СП 20.13330.2011) - 5 мм, нормативное значение ветрового давления (I-IV район по СП 20.13330.2011) - от 0,23 до 0,48 кПа, наличие мерзлых грунтов, температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 46°С, температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 - минус 53°С, продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха менее 8°С - от 278 до 286 суток, при транспортировании, хранении, монтаже и эксплуатации опоры выдерживают колебания температуры окружающего воздуха за 8 ч - не менее 40°С, относительная влажность окружающего воздуха при транспортировании, хранении, монтаже и эксплуатации может достигать 100%.
Кроме того, двухсвайный фундамент обеспечивает устойчивость конструкции к воздействию нагрузок, выдерживая следующие виды нагрузок: возникающие от воздействия массы нефтепровода, массы нефти (или воды при проведении испытаний), массы обустройств, от температурных воздействий (изменение длины нефтепровода от изменения температуры стенок труб), нагрузки от внутреннего давления в нефтепроводе, включая нагрузки от перепада давления, возникающего при закрытии линейной задвижки, нагрузки от неравномерных деформаций грунта, ветровую нагрузку, снеговую нагрузку, гололедную нагрузку, нагрузки и воздействия, возникающие при пропуске очистных устройств, нагрузки и воздействия, возникающие при испытании нефтепроводов, воздействие селевых потоков и оползней.
Также обеспечивается коррозионная стойкость (опора электрически изолирована от двухсвайсвайного фундамента), повышение удобства и безопасного монтажа, долговечность конструкции (50 лет).
Конструкция и эксплуатационные характеристики двухсвайного фундамента удовлетворяют экологическим требованиям чистоты окружающей среды. Материалы, используемые для изготовления двухсвайного фундамента, имеют сертификаты соответствия (в случае необходимости их обязательной сертификации), санитарно-эпидемиологические заключения, иные документы, удостоверяющие их гигиеническую и экологическую безопасность. Свайные фундаменты комплектуются из отдельных конструкций заводского изготовления для последующего их монтажа на трассе строительства.
Применение заявленной полезной модели обеспечивает увеличение несущей способности двухсвайного фундамента, увеличивает срок службы до 50 лет, увеличивает устойчивость конструкции к воздействию нагрузок (в первую очередь - при неравномерных деформациях грунта), коррозионную стойкость.

Claims (1)

  1. Двухсвайный фундамент, содержащий погруженные в грунт сваи и охватывающий их ростверк, отличающийся тем, что фундамент состоит из двух свай, причем оголовки свай объединены ростверком, который имеет армирующий продольный опорный узел, внутрь свай установлены гильзы для последующего монтажа в них термостабилизаторов.
    Figure 00000001
RU2012114934/03U 2012-04-17 2012-04-17 Двухсвайный фундамент RU120428U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012114934/03U RU120428U1 (ru) 2012-04-17 2012-04-17 Двухсвайный фундамент

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012114934/03U RU120428U1 (ru) 2012-04-17 2012-04-17 Двухсвайный фундамент

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU120428U1 true RU120428U1 (ru) 2012-09-20

Family

ID=47077768

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012114934/03U RU120428U1 (ru) 2012-04-17 2012-04-17 Двухсвайный фундамент

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU120428U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110004911A (zh) * 2019-03-29 2019-07-12 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 一种多年冻土区保护埋设对象的冷垫系统及其施工方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110004911A (zh) * 2019-03-29 2019-07-12 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 一种多年冻土区保护埋设对象的冷垫系统及其施工方法
CN110004911B (zh) * 2019-03-29 2024-02-13 中国科学院西北生态环境资源研究院 一种多年冻土区保护埋设对象的冷垫系统及其施工方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20170218589A1 (en) Steel pipe piles and pipe pile structures
US10443207B2 (en) Pile foundations for supporting power transmission towers
CN203939288U (zh) 防风网结构
CA3057491C (en) Wind turbine foundation and method of constructing a wind turbine foundation
CN110836121A (zh) 一种已运营地铁隧道抗浮加固结构及施工方法
CN102304926A (zh) 一种在湿地固定电杆的方法
US10100486B2 (en) Method for installing overhead transmission line supports on permafrost soils
CN102995651B (zh) 锚杆重力式陆上/海上风机基础
RU120428U1 (ru) Двухсвайный фундамент
NL2028088B1 (en) Concrete connector body for an offshore wind turbine.
GB2505192A (en) A pile sleeve connection for a monopole foundation
RU120429U1 (ru) Четырехсвайный фундамент
AU2012205690B2 (en) Improved steel pipe piles and pipe pile structures
RU139869U1 (ru) Восьмисвайный фундамент
CN210395414U (zh) 浅海区输电铁塔基础
CN106320365B (zh) 筒状支撑体与底座组合的装配式基础
CN201250401Y (zh) 一种地源热泵桩内埋管
RU150242U1 (ru) Опора временного моста для вечномерзлых грунтов из буроопускных трубчатых оболочек-столбов
RU89539U1 (ru) Свая (варианты)
RU177933U1 (ru) Фундамент опоры линий электропередач
RU70521U1 (ru) Металлическая свая
EP2663695A1 (en) Improved steel pipe piles and pipe pile structures
RU84861U1 (ru) Монтажный комплекс для сооружения на вечной мерзлоте столба опоры моста
CN116905581A (zh) 底板基础抵抗下穿地铁涵管水浮力的预留加固结构与方法
RU103542U1 (ru) Столб для опоры моста на вечной мерзлоте

Legal Events

Date Code Title Description
PD1K Correction of name of utility model owner
HE1K Notice of change of address of a utility model owner
PD1K Correction of name of utility model owner
PD1K Correction of name of utility model owner