RU2008400C1 - Фундамент - Google Patents

Фундамент Download PDF

Info

Publication number
RU2008400C1
RU2008400C1 SU5025224A RU2008400C1 RU 2008400 C1 RU2008400 C1 RU 2008400C1 SU 5025224 A SU5025224 A SU 5025224A RU 2008400 C1 RU2008400 C1 RU 2008400C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
soil
shell
concrete block
reinforced concrete
foundation
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.Г. Архангельский
С.В. Богданов
Original Assignee
Богданов Сергей Вильевич
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 Богданов Сергей Вильевич filed Critical Богданов Сергей Вильевич
Priority to SU5025224 priority Critical patent/RU2008400C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2008400C1 publication Critical patent/RU2008400C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

Использование: в области строительства, в частности фундаментостроения. Сущность: фундамент включает блок и подушку из несвязного грунта. Подушка заключена в замкнутую оболочку из синтетического материала. Между блоком и подушкой расположена грунтовая прослойка. Грунт в оболочке армирован вертикальной сотовой конструкцией из синтетического материала. Оболочка выполнена высотой не более 4 b и шириной, превышающей b, где b - ширина железобетонного блока. Прочность оболочки из синтетического материала на растяжение определена приведенной зависимостью. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при возведении фундаментов легких постоянных и временных зданий на слабых грунтах, а также при усилении оснований, в том числе и дорог.
Известен фундамент, возведенный на слабых грунтах, включающий заглубленный в грунт железобетонный блок, подушку из несвязного грунта, устроенную на железобетонной армирующей плите (информационный листок N 29, 1989, ВНИИОСП).
Недостатками данного фундамента являются большая деформативность и невысокая несущая способность, обусловленная тем, что при воздействии нагрузки под краями жесткой железобетонной плиты развиваются зоны пластичности в слабом грунте основания, в результате чего слабый грунт основания выдавливается в стороны из-под плиты, а также большая материалоемкость и стоимость, связанная с применением и транспортировкой железобетонных конструкций.
Наиболее близким к изобретению является фундамент, возведенный на слабых грунтах, включающий заглубленный в грунт железобетонный блок, подушку из несвязного грунта, заключенную в горизонтальную обойму из синтетического материала [1] .
Недостатками данного фундамента являются большая деформативность и невысокая несущая способность, обусловленная большой деформативностью оболочки за счет возникновения в ней неравномерной концентрации растягивающих напряжений, передающихся от грунта, заключенного в нее при действии нагрузки. Также данный фундамент не может быть применен при больших толщах слабых грунтов, где требуются значительные размеры оболочки по глубине. В этом случае в грунте оболочки по глубине развиваются неравномерные напряжения, вызывающие неравномерные деформации последней.
Целью изобретения является уменьшение деформативности и повышение несущей способности фундамента.
Цель достигается тем, что между железобетонным блоком и подушкой из несвязного грунта, заключенной в горизонтальную оболочку из синтетического материала, расположена грунтовая прослойка из несвязного грунта, толщину которой определяют из условия прочности слабого грунта основания, а оболочка выполнена высотой не более 0,4b, шириной, превышающей b, где b - ширина железобетонного блока, при этом грунт, находящийся в оболочке, армирован вертикальной сотовой конструкцией из синтетического материала.
Работа жестких фундаментов, возведенных на слабых грунтах, показала, что потеря несущей способности основания и большие осадки фундаментов происходят в основном за счет развития зон пластичности в окружающем слабом грунте, в результате чего грунт основания выдавливается в стороны из-под фундамента. Для повышения несущей способности и уменьшения осадок фундамента производят замену слабого грунта в основании на несвязный грунт (песчаный) с высокими физико-механическими характеристиками. Потеря несущей способности и большая деформативность фундаментов на таких грунтовых подушках может произойти или в случае разрушения слабого грунта, окружающего грунтовую подушку, за счет действия на него горизонтальных давлений, возникающих со стороны грунтовой подушки, при появлении в ней зон пластичности под краями железобетонного блока, или в случае разрушения слабого грунта в основании грунтвой подушки за счет развития в нем зон пластичности, вызывающих значительные горизонтальные перемещения частиц грунта, при этом подушка из несвязного грунта не оказывает этому смещению никакого сопротивления.
Многочисленными опытами доказано, что если физико-механические характеристики грунта подушки намного лучше, чем у окружающего слабого грунта, а ширина железобетонного блока блоее 1,0 м, в этом случае явно определяющим является случай разрушения слабого грунта в основании подушки.
При большой толще слабых с низкими физико-механическими характеристиками размеры грунтовых подушек по глубине могут быть значительными, что с экономической точки зрения не всегда приемлемо. Поэтому наиболее рациональным является возможность повышения несущей способности и уменьшения деформативности фундамента за счет повышения устойчивости грунтовой подушки при влзможных горизонтальных перемещениях частиц слабого грунта основания.
Повышение устойчивости грунтовой подушки можно достичь путем включения в работу нижних слоев несвязного грунта подушки - как "одно-целое", то есть как плита, обладающая жесткостными характеристиками, на упругом основании. В этом случае происходило бы перераспределение напряжений по подошве подушки, выравнивание ее деформаций. В итоге повысилась бы ее устойчивость и как следствие возросла несущая способность и уменьшилась деформативность фундамента в целом.
С целью включения в работу нижних слоев несвязного грунта подушки как "одно-целое" и возможности его работы, как плиты на упругом основании, грунт нижних слоев заключается в горизонтальную оболочку из синтетического материала. При этом чтобы грунт в оболочке смог работать на изгиб, последний армирован вертикальной сотовой конструкцией из синтетического материала с ячейками в плане не более 1,0b×1,0b, которая также исключит горизонтальное перемещение грунта в оболочке, позволит грунтовой плитедеофрмироваться только за счет сжатия грунта при действии нагрузки. По ширине оболочка должна превышать b - поперечный размер железобетонного блока, чтобы передавать нагрузку на большую площадь, тем самым снижая давление на слабый грунт основания. По высоте оболочка должна быть не более 0,4b в противном случае по высоте оболочки возникают неравномерные напряжения от действующей нагрузки, которые могут вызвать неравномерные деформации оболочки. Грунтовая прослойка, включающая грунт от подошвы железобетонного блока до верха оболочки, равномерно распределит напряжения, передающиеся от железобетонного блока на оболочку.
Глубину, на которой устраивают горизонтальную оболочку, можно определить по формуле (1).
Figure 00000001
где
A1= K1·(Mγ·kz·γсл·2tgφ+Mq·γп) ;
B1= K1·b(Mγ·kz·γсл·b+Mq·γп(d+h0)+Mc·Cсл) ;
C1= (d+h0)·2tgφ ;
γп; γсл - объемный вес соответственно грунта прослойки и слабого грунта ниже оболочки, кН/м3;
φ- угол внутреннего трения грунта прослойки, град;
Mγ; Mq;
Figure 00000002
- коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения ( φсл) слабого грунта основания и определяющиеся по СНиП 2.02.01-83;
K1=
Figure 00000003
- коэффициент, определяемый по СНиП 2.02.01-83;
b - ширина железобетонного блока, м;
d - глубина заложения железобетонного блока, м;
hо - толщина оболочки, м;
N - нагрузка, передающаяся от сооружения с учетом веса железобетонного блока, кН/м.
Ширина оболочки (bo) должна удовлетворять условию (2)
bo≥b+2H˙tgφ (2)
Прочность синтетического материала на растяжение определяется по формуле (3)
σпред≥ 0,21·h
Figure 00000004
Figure 00000005
·
Figure 00000006
Figure 00000007
q , (3) где q= γп(H+d)+
Figure 00000008
;
Е1; ν1 - соответственно модуль деформации и коэффициент Пуассона слабого грунта основания;
Еo; νo - то же, грунта, заключенного в оболочку. Остальные обозначения, что и в формуле (1).
На фиг. 1 изображен план фундамента; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1;
Фундамент, возводимый на слабых грунтах 1, состоит из железобетонного блока 2, грунтовой подушки 3, заключенной в оболочку 4 из синтетического материала, грунтовой прослойки 5, расположенной между железобетонным блоком 2 и грунтовой подушкой 3 в оболочке 4. Грунт подушки 3 армирован вертикальной сотовой конструкцией 6 из синтетического материала.
Предлагаемый фундамент возводится в следующей последовательности: отрывается траншея под фундамент; на выровненное основание и стенки траншеи укладывается синтетический материал оболочки, при этом концы заводятся на бровку; устанавливается вертикальная сотовая конструкция из синтетического материала на дно траншеи, устланное материалом оболочки; производится засыпка сотовой конструкции несвязным грунтом с тщательным уплотнением. По окончании засыпки соединяют с перехлестом свободные концы синтетического материала оболочки, отсыпают с уплотнением грунтовую прослойку и монтируют железобетонный блок; производят нагружение фундамента.
(56) 1. Экономический патент ГДР N 213965, кл. Е 02 D 3/08, 1984.

Claims (2)

1. ФУНДАМЕНТ, возводимый на слабых грунтах, включающий заглубленный в грунт железобетонный блок и подушку из несвязного грунта, заключенную в замкнутую оболочку из синтетического материала, отличающийся тем, что между блоком и подушкой расположена грунтовая прослойка, а грунт в оболочке армирован вертикальной сотовой конструкцией из синтетического материала, при этом оболочка выполнена высотой не более 0,4 · b и шириной, превышающей b, где b - ширина железобетонного блока.
2. Фундамент по п. 1, отличающийся тем, что синтетический материал оболочки выполнен с прочностью на растяжение, значение которой удовлетворяет условию
σпред≥ 0,21·h
Figure 00000009
Figure 00000010
·
Figure 00000011
Figure 00000012
q
q= γп(H+d)+
Figure 00000013

где σпpед - предельное напряжение в оболочке;
hо - толщина оболочки;
E1 - модуль деформации грунта, окружающего оболочку;
Eо - модуль деформации грунта, заключенного в оболочку;
νo - коэффициент Пуассона грунта, заключенного в оболочку;
ν1 - коэффициент Пуассона грунта, окружающего оболочку;
γп - объемный вес грунта прослойки;
H - высота прослойки;
d - глубина заложения железобетонного блока;
N - нагрузка, передающаяся от сооружения с учетом веса железобетонного блока;
bо - ширина оболочки.
SU5025224 1992-02-03 1992-02-03 Фундамент RU2008400C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5025224 RU2008400C1 (ru) 1992-02-03 1992-02-03 Фундамент

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5025224 RU2008400C1 (ru) 1992-02-03 1992-02-03 Фундамент

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2008400C1 true RU2008400C1 (ru) 1994-02-28

Family

ID=21595845

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5025224 RU2008400C1 (ru) 1992-02-03 1992-02-03 Фундамент

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2008400C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2517585C2 (ru) * 2012-03-06 2014-05-27 Татьяна Петровна Кашарина Способ создания защитных многооболочечных систем искусственных оснований и фундаментов зданий и сооружений и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2517585C2 (ru) * 2012-03-06 2014-05-27 Татьяна Петровна Кашарина Способ создания защитных многооболочечных систем искусственных оснований и фундаментов зданий и сооружений и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Matsuoka et al. A new earth reinforcement method using soilbags
Dicleli et al. Estimation of length limits for integral bridges built on clay
Wong et al. Settlements induced by deep excavations in Taipei
Ghosh et al. Reinforced granular fill-soft soil system: Membrane effect
Al-Joulani Laboratory and analytical investigation of sleeve reinforced stone columns.
RU2008400C1 (ru) Фундамент
Adams et al. Reinforced soil for bridge support applications on low-volume roads
Powrie et al. The influence of a stabilizing platform on the performance of an embedded retaining wall: a finite element study
RU2307212C2 (ru) Свайный фундамент для высокосейсмичных районов
JPH0552366B2 (ru)
Byrne et al. Seismic analysis of large buried culvert structures
Maheshwari et al. Strip footings on a three layer soil system: theory of elasticity approach
Wang et al. Optimal Design of a High Slope for Ice World & Water Park (IWWP) Built Over an Abandoned Quarry: A Case Study in Changsha of China
JP3189885B2 (ja) 耐震杭構造および耐震杭工法
RU2334843C2 (ru) Сейсмостойкий свайный фундамент
JPH0536044Y2 (ru)
Arulmoli et al. Design of pile foundations for liquefaction-induced lateral spread displacements
CN115305924B (zh) 减小深基坑变形的预应力施工方法
Jha Effect of vertical reinforcement on bearing capacity of footing on sand
JPH10183660A (ja) 建造物の基礎構造
Huang et al. 3D numerical modeling of a geosynthetic-reinforced pile-supported embankment–stress and displacement analysis
Thamm et al. p4/7 Full scale test of a geotextile reinforced soil wall
JP3720937B2 (ja) 建造物の基礎構造
Bergado et al. Behaviour of a full-scale test wall reinforced with hexagonal wire mesh
Huang et al. Deformations of geosynthetic-reinforced column-supported embankments