RU2392386C2 - Способ сооружения фундамента под машины и устройство фундамента под машины - Google Patents

Способ сооружения фундамента под машины и устройство фундамента под машины Download PDF

Info

Publication number
RU2392386C2
RU2392386C2 RU2008116016/03A RU2008116016A RU2392386C2 RU 2392386 C2 RU2392386 C2 RU 2392386C2 RU 2008116016/03 A RU2008116016/03 A RU 2008116016/03A RU 2008116016 A RU2008116016 A RU 2008116016A RU 2392386 C2 RU2392386 C2 RU 2392386C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
foundation
soil
cylinder
sphere
rectangular
Prior art date
Application number
RU2008116016/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008116016A (ru
Inventor
Евгений Николаевич Хрусталёв (RU)
Евгений Николаевич Хрусталёв
Татьяна Михайловна Хрусталёва (RU)
Татьяна Михайловна Хрусталёва
Ирина Евгеньевна Хрусталёва (RU)
Ирина Евгеньевна Хрусталёва
Original Assignee
Евгений Николаевич Хрусталёв
Татьяна Михайловна Хрусталёва
Ирина Евгеньевна Хрусталёва
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 Евгений Николаевич Хрусталёв, Татьяна Михайловна Хрусталёва, Ирина Евгеньевна Хрусталёва filed Critical Евгений Николаевич Хрусталёв
Priority to RU2008116016/03A priority Critical patent/RU2392386C2/ru
Publication of RU2008116016A publication Critical patent/RU2008116016A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2392386C2 publication Critical patent/RU2392386C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Foundations (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к строительству, а именно к области массивного и рамного фундаментостроения для производственных машин. Способ сооружения фундамента под машины заключается в заглублении подошвы массивного армированного железобетонного фундамента прямоугольной или призматической в плане формы в грунтовое основание на

Description

Группа изобретений относится к области массивного и рамного фундаментостроения, конкретно к фундаментам, возводимым на грунтовых основаниях и работающим под динамической нагрузкой неуравновешенных сил инерции движущихся частей машин.
Известен способ сооружения фундамента под машины, заключающийся в заглублении массивного армированного железобетонного фундамента прямоугольной или призматической балочной формы в грунтовое основание на
Figure 00000001
высоты, но не менее 1 м, при гидроизоляции от вредного воздействия агрессивных грунтовых вод и расположении центра тяжести машины и центра тяжести площади подошвы фундамента на одной вертикали, при этом плоскую опорную поверхность фундамента принимают площадью
Figure 00000002
где Еупр. - модуль упругости грунта; ко - коэффициент формы фундамента в плане, µо - коэффициент Пуассона грунта, Cz - коэффициент упругого равномерного сжатия, при расчетном давлении на грунтовое основание р=Супр.·Syпp., где Syпp. - упругая деформация основания, Супр. - коэффициент упругости грунта, принимаемый равным (Супр.=Cz) коэффициенту упруго равномерного сжатия грунта (Cz), (Супр.ф=2Cz) коэффициенту упруго неравномерного сжатия, (Супр.х=0,7Cz) коэффициенту упругого сдвига,
Figure 00000003
F - площадь подошвы фундамента [1].
Существенным недостатком известного способа сооружения фундамента является их установка на плоское подготовленное грунтовое основание плоской опорной поверхностью. При этом плоском контакте фаза упругого контактного взаимодействия оказывается незначительной по интервалу давлений контактного взаимодействия, определяемому с большой погрешностью по графику S=f(p) испытания грунта штампом статическими нагрузками.
Технологический результат по способу сооружения фундамента под машины, заключающийся в заглублении массивного армированного железобетонного фундамента прямоугольной или призматической балочной в плане формы в грунтовое основание на
Figure 00000001
высоты, но не менее 1 м, при гидроизоляции от вредного воздействия агрессивных грунтовых вод и расположении центра тяжести машины и центра тяжести площади подошвы фундамента на одной вертикали, при этом опорную поверхность фундамента принимают площадью
Figure 00000004
где Еупр. - модуль упругости грунта, ко - коэффициент формы фундамента в плане, µo - коэффициент Пуассона грунта, Cz - коэффициент упругого равномерного сжатия, достигается тем, что опорная поверхность фундамента прямоугольной в плане выполняют с подошвой сферической формы радиусом
Figure 00000005
, где d - диаметр отпечатка заглубленной сферы на поверхности грунта,
Figure 00000006
- угол сектора упругого полуконтакта сферы с грунтом,
Figure 00000007
- давление структурной прочности грунта на растяжение, φ - угол внутреннего трения и с - удельное сцепление грунта,
Figure 00000008
- критическое давление под центром сферы, среднее допускаемое давление на упругое грунтовое основание рассчитывают как
Figure 00000009
где
Figure 00000010
- радиус эпюры контактных напряжений под центром сферы, f=1-cosψупр., при этом сферу фундамента заглубляют на величину S=(d/2)[(1-cosψупр.)/sinψупр.] при ее осадке
Figure 00000011
где Eо - модуль объемной деформации грунта, при этом опорную сферическую поверхность предохраняют от смещений с проворотом и от опрокидывания под действием внешней динамической нагрузки путем увеличения краевой горизонтальной опорной части прямоугольного в плане фундамента, выступающей за края сферической опорной центральной поверхности, либо путем анкеровки фундамента к грунту сваями. Технологический результат по способу достигается также тем, что опорную поверхность подошвы фундамента призматической балочной формы выполняют выпуклой цилиндрической длиной
Figure 00000012
с возможным полусферическим окончанием, при этом радиус цилиндра принимают равным Rц.=в/(2sinψynp.), в - ширина отпечатка цилиндра, а цилиндр заглубляют на глубину S=(в/2)[(1-cosψупр.)/sinψупр.] при среднем допускаемом давлении на упругое грунтовое основание цилиндра
Figure 00000013
- среднее давление под обрезанными торцами цилиндра, при осадке грунта Sц=2в·рц.у.(1-µо2)/(πЕо) под цилиндром, где Ео - модуль объемной деформации, а цилиндрическую опорную поверхность погружают в предварительно углубленную цилиндрическую выемку в грунте с радиусом Rц. на глубину S=(в/2)[(1-cosψупр.)/sinψупр.], причем цилиндрическую опорную поверхность предохраняют от продольного смещения и бокового опрокидывания под действием внешней нагрузки путем увеличения продольной горизонтальной опорной части призматического балочного фундамента, выступающей за края цилиндрической опорной поверхности, либо путем анкеровки фундамента к грунтовому основанию сваями.
Известно устройство фундамента под машины, выполненного в виде жесткой опорной фундаментной плиты или жесткого сплошного призматического блока с выемками, шахтами и отверстиями для размещения и крепления машины и обеспечения удобств при ее обслуживании, фундамент выполнен с плоской опорной поверхностью прямоугольной или балочной формы и изготовлен из армированного железобетона или обожженного кирпича на цементном растворе, а центр тяжести машины и центр тяжести площади подошвы фундамента находятся на одной вертикали, при этом глубина заглубления фундамента в грунтовое основание составляет
Figure 00000001
высоты надземной части и не менее 1 м при гидроизоляции от вредного воздействия агрессивных грунтовых вод, при этом опорная площадь плоской опорной поверхности F={Еупр./[ко·Cz·(1-µo2)]}2, где Еупр. - модуль упругости грунта, ко - коэффициент формы фундамента в плане, µо - коэффициент Пуассона грунта, Cz - коэффициент упругого равномерного сжатия [1].
Недостатком известного устройства фундамента под машины является его плоская опорная поверхность, характеризующаяся весьма малым диапазоном давления контактного упругого взаимодействия с грунтовым основанием. При этом границы упругого контактного взаимодействия жесткого фундамента различной плоской формы с грунтовыми основаниями приблизительно устанавливаются только по данным штампоопытов.
Технический результат по устройству фундамента под машины, выполненному в виде заглубленной в грунтовое основание на
Figure 00000001
высоты, но не менее 1 м, массивной армированной железобетонной фундаментной плиты прямоугольной или призматической балочной в плане формы при гидроизоляции ее от вредного воздействия агрессивных грунтовых вод и расположении центра тяжести машины и центра тяжести площади подошвы фундамента на одной вертикали, с площадью опорной поверхности, равной F={Еупр./[ко·Cz·(1-µo2)]}2 где Еупр. - модуль упругости грунта, ко - коэффициент формы фундамента в плане, µо - коэффициент Пуассона грунта, Cz - коэффициент упругого равномерного сжатия, с выемками, шахтами и отверстиями для размещения и крепления машины и обеспечения удобств при ее обслуживании, достигается тем, что прямоугольный в плане фундамент выполнен с опорной фундаментной плитой выпуклой сферической формы с радиусом
Figure 00000014
где d - диаметр отпечатка заглубленной сферы на поверхности углубленного грунта,
Figure 00000015
- угол сектора упругого полуконтакта сферы с грунтом,
Figure 00000007
- давление структурной прочности грунта на растяжение, φ - угол внутреннего трения и с - удельное сцепление грунта,
Figure 00000016
- критическое давление под центром сферы, при среднем допускаемом давлении на упругое грунтовое основание
Figure 00000017
где
Figure 00000018
- радиус эпюры контактных напряжений под центром сферы, f=1-cosψупр., и при заглублении сферы в основание и ее осадке на глубину
Figure 00000019
при этом горизонтальная опорная часть плиты выполнена выступающей за края сферической опорной поверхности, либо оснащенной анкерными сваями. При этом технический результат по предлагаемому устройству достигается тем, что балочный фундамент выполнен в виде единой протяженной цилиндрической без или с концевыми полусферическими опорными поверхностями с радиусом цилиндра Rц=в/(2 sinψупр.), где в - ширина отпечатка заглубленного цилиндра, при среднем допускаемом давлении на упругое грунтовое основание
Figure 00000020
где
Figure 00000021
- длина цилиндра,
Figure 00000022
- среднее давление под торцами цилиндра, и заглублении цилиндра в основание и его осадке на глубину
Figure 00000023
где Ео - модуль объемной деформации грунта, при этом горизонтальная опорная часть призматического балочного фундамента выполнена выступающей за края цилиндрической опорной поверхности либо оснащена анкерными сваями.
Группа изобретений поясняется графическими материалами, где на фиг.1 изображена фундаментная прямоугольная плита двухцилиндрового компрессора со сферической центральной и горизонтальной угловой опорной поверхностью, на фиг.2 - вид А фиг.1 (сверху), на фиг.3 - вид Б фиг.1 (слева), на фиг.4 - фундаментная прямоугольная плита стенового типа под турбогенератор с цилиндрической поверхностью, заканчивающейся по концам полусферической поверхностью, и горизонтальными опорными поверхностями по бокам, на фиг.5 - вид В фиг.4 (сверху), на фиг.6 - вид Г фиг.5 (слева), на фиг.7 - фундаментная прямоугольная плита под горизонтальный поршневой компрессор с цилиндрической опорной поверхностью длиной
Figure 00000024
; на фиг.8 - вид Д фиг.7 (сверху), на фиг.9 - вид Е фиг.7 (слева), на фиг.10 - расчетная схема краевой и центральной «критической» нагрузки (рц.кр.) при максимально упругом фазовом состоянии грунта; на фиг.12 - схема развития контактных давлений под жестким цилиндром переменного радиуса при постоянной ширине пятна контакта (в=const) и при постоянном радиусе цилиндра (Rц.=const) в упругом фазовом состоянии грунта; на фиг.13 - объемная эпюра упругих контактных давлений по длине
Figure 00000025
жесткого цилиндра и на его торцах в грунтовом основании; на фиг.14 - зависимость среднего давления
Figure 00000026
максимальной упругости в грунте под жестким цилиндром конечной длины
Figure 00000027
; на фиг.15 - эпюры давлений максимального упругого состояния грунта под жесткой сферой.
Пример 1 реализации способа и устройства. Устройство фундамента под машины выполнено в виде заглубленной в грунтовое основание на
Figure 00000028
высоты, но не менее 1 м массивной армированной железобетонной фундаментной плиты 1 прямоугольной (фиг.1, 2) или квадратной в плане формы при гидроизоляции ее от вредного воздействия агрессивных грунтовых вод и расположении центра тяжести машины 2 и центра тяжести площади подошвы фундамента на одной вертикали с площадью опорной поверхности F={Еупр./[ко·Cz·(1-µо2)]}2, где Еупр. - модуль упругости грунта, ко - коэффициент формы фундамента в плане, µo - коэффициент Пуассона грунта, Cz - коэффициент упругого равномерного сжатия, с выемками 3, шахтами 4 и отверстиями 5 для размещения и крепления машины 2 и обеспечения удобств при ее обслуживании. При этом прямоугольный в плане фундамент выполнен с опорной фундаментной плитой 1 выпуклой сферической формы 6 (фиг.3, 6) с радиусом
Figure 00000029
где d - диаметр отпечатка заглубленной сферы 6 (фиг.15) на поверхности углубленного грунта,
Figure 00000030
- угол сектора упругого полуконтакта (фиг.15) сферы с грунтом,
Figure 00000007
- давление структурной прочности грунта на растяжение, φ - угол внутреннего трения и с - удельное сцепление грунта,
Figure 00000031
- критическое давление под центром сферы, при среднем допускаемом давлении (фиг.14) на упругое грунтовое основание
Figure 00000032
f=1-cosψупр., rу.=Rсф.ц.кр. - радиус эпюры контактных напряжений под центром сферы 6 и при заглублении сферы 6 в грунт и ее осадке (фиг.15) на глубину
Figure 00000033
при этом горизонтальная опорная часть 7 плиты выполнена выступающей за края сферической опорной поверхности 6, либо оснащенной анкерными сваями 8.
Способ сооружения фундамента под машины реализуется следующим образом. В грунте отрывают на
Figure 00000001
высоты фундамента, но не менее 1 м, шурф прямоугольной или цилиндрической (не показано) в плане формы и углубляют его дно по радиусу сферы
Figure 00000034
где d - диаметр отпечатка сферической поверхности 6 фундаментной плиты 1 (фиг.1) на дне шурфа
Figure 00000035
- угол сектора упругого полуконтакта сферы (фиг.3, 15) с грунтом,
Figure 00000036
- давление структурной прочности грунта на растяжение, φ - угол внутреннего трения и с - удельное сцепление грунта,
Figure 00000037
- критическое давление под центром сферы, и на подготовленное дно шурфа устанавливают опорной сферической поверхностью 6 фундаментную плиту 1 прямоугольной (фиг.3) или квадратной в плане формы при ее гидроизоляции от вредного воздействия агрессивных грунтовых вод и расположении центра тяжести машины 2 и центра тяжести площади подошвы фундамента на одной вертикали, причем опорную поверхность фундаментной плиты 1 принимают площадью
Figure 00000038
где Еупр. - модуль упругости грунта, ко -коэффициент формы фундамента в плане, µо - коэффициент Пуассона грунта, Cz - коэффициент упругого равномерного сжатия, а среднее допускаемое давление на упругое грунтовое основание рассчитывают как
Figure 00000039
где
Figure 00000040
- радиус эпюры контактных напряжений под центром сферы, f=1-cos ψупр., при этом сферу заглубляют на величину S=(d/2)[(1-cosψупр.)/sinψупр.] при ее осадке
Figure 00000041
где Ео - модуль объемной деформации грунта, при этом опорную сферическую поверхность 6 предохраняют от смещений с проворотом и от опрокидывания под действием внешней динамической нагрузки путем увеличения краевой горизонтальной опорной части прямоугольного в плане фундамента, выступающей за края сферической опорной центральной поверхности 6, либо путем анкеровки фундамента к грунту сваями 8 (фиг.4).
Пример 2 реализации способа и устройства. Устройство фундамента под машины выполнено в виде заглубленной в грунтовое основание на
Figure 00000042
высоты, но не менее 1 м, массивной армированной железобетонной фундаментной плиты 1 прямоугольной (фиг.4, 5) или призматической (фиг.7, 8) балочной в плане формы при гидроизоляции ее от вредного воздействия агрессивных грунтовых вод и расположении центра тяжести машины 2 и центра тяжести площади подошвы фундамента на одной вертикали с площадью опорной поверхности, равной
Figure 00000043
где Еупр. - модуль упругости грунта, ко - коэффициент упругого равномерного сжатия, с выемками 3, шахтами 4 и отверстиями 5 (фиг.4, 5, 7, 8) для размещения и крепления машины 2 и обеспечения удобств при ее обслуживании. При этом прямоугольный в плане балочный фундамент выполнен в виде единой протяженной цилиндрической (фиг.7, 9) без или с концевыми полусферическими (фиг.4, 6) опорными поверхностями 6 с радиусом цилиндра Rц.=в/(2sinψупр.), в - ширина отпечатка заглубленного цилиндра,
Figure 00000044
- угол сектора упругого полуконтакта (фиг.10, 12) цилиндра с грунтом,
Figure 00000007
- давление структурной прочности на растяжение, φ - угол внутреннего трения и с - удельное сцепление грунта,
Figure 00000045
- критическое давление под центром цилиндра (фиг.11) на длине
Figure 00000046
, при среднем допускаемом давлении (фиг.13) на грунтовое основание
Figure 00000047
- среднее давление под торцами цилиндра, и заглублении цилиндра в грунт и его осадке на глубину
Figure 00000048
где Ео - модуль объемной деформации грунта, при этом горизонтальная опорная часть 7 призматического балочного фундамента выполнена выступающей за края цилиндрической опорной поверхности 6 либо оснащена анкерными сваями 8 (фиг.9).
Способ сооружения фундамента под машины реализуется следующим образом. В грунте отрывают на
Figure 00000001
высоты фундамента, но не менее 1 м, шурф прямоугольной в плане формы длиной
Figure 00000049
(фиг.7, 8) и углубляют его дно по радиусу цилиндра 6 (фиг.6, 9) Rц.=в/(2·sinψупр.), в - ширина отпечатка цилиндра, цилиндр 6 заглубляют на глубину S=(в/2) [(1-cos ψупр.)/sin ψупр.] при среднем допускаемом давлении на упругое грунтовое основание (фиг.14)
Figure 00000050
Figure 00000051
- среднее давление под обрезанными торцами цилиндра 6 (фиг.13), при осадке грунта Sц.=2в·рц.у.(1-µо2)/(πЕо) под цилиндром, где Ео - модуль объемной деформации, а цилиндрическую опорную поверхность 6 погружают в предварительно подготовленную цилиндрическую выемку в грунте с радиусом Rц. на глубину S=(в/2)[(1-cosψупр.)/sinψупр.], причем цилиндрическую опорную поверхность 6 фундамента предохраняют от продольного смещения и бокового опрокидывания под действием внешней динамической нагрузки путем увеличения горизонтальной опорной части 7 (фиг.6) прямоугольного или призматического балочного фундамента, выступающей за края цилиндрической опорной поверхности 6, либо путем анкеровки фундамента к грунтовому основанию сваями 8.
Сферическая или цилиндрическая опорная поверхность заглубленных фундаментов машин существенно увеличивает упругую несущую способность грунта при теоретически установленном угле (ψупр.) их полуконтакта для заданных параметров φ и с грунта.
Предложенные устройства фундаментов машин гарантируют упругое взаимодействие с их грунтовым основанием с существенным увеличением срока службы.
Источники информации
1. Лалетин Н.В. Основания и фундаменты. - М.: Высшая школа, 1964. - С.200-214 (прототип по способу и устройству).

Claims (4)

1. Способ сооружения фундамента под машины, заключающийся в заглублении подошвы массивного армированного железобетонного фундамента прямоугольной или призматической в плане формы в грунтовое основание на
Figure 00000001
его высоты, но не менее 1 м, его гидроизоляцию от вредного воздействия агрессивных грунтовых вод и расположении центра тяжести машины и центра тяжести площади подошвы фундамента на одной вертикали, при этом опорную поверхность фундамента принимают площадью
Figure 00000052
, где Еупр. - модуль упругости грунта, ко - коэффициент формы фундамента в плане, µo - коэффициент Пуассона грунта, Cz - коэффициент упругого равномерного сжатия, отличающийся тем, что опорную поверхность фундамента прямоугольную в плане выполняют с подошвой сферической выпуклой формы радиусом
Figure 00000053
, где d - диаметр отпечатка заглубленной сферы на поверхности грунта,
Figure 00000054
- угол сектора упругого полуконтакта сферы с грунтом,
Figure 00000007
- давление структурной прочности грунта на растяжение, φ - угол внутреннего трения и с - удельное сцепление грунта,
Figure 00000055
- критическое давление под центром сферы, при этом сферу фундамента заглубляют на величину S=(d/2)[(1-cosψупр.)/sinψупр.], причем опорную сферическую поверхность предохраняют от смещений с проворотом и от опрокидывания под действием внешней динамической нагрузки путем увеличения краевой горизонтальной опорной части прямоугольного в плане фундамента, выступающей за края сферической опорной центральной поверхности, либо путем анкеровки фундамента к грунту сваями.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что опорную поверхность подошвы фундамента призматической балочной формы выполняют выпуклой цилиндрической длиной l с возможным полусферическим окончанием, при этом радиус цилиндра принимают равным Rц.=в/(2sinψупр.), в - ширина отпечатка цилиндра, цилиндр заглубляют на глубину S=(в/2)[(1-cos ψупр.)/sinψупр.] при среднем допускаемом давлении на упругое грунтовое основание цилиндра
Figure 00000056

- среднее давление под обрезанными торцами цилиндра, при осадке грунта Sц.=2в·рц.у.(1-µo2)/(πEo) под цилиндром, где Ео - модуль объемной деформации, а цилиндрическую опорную поверхность погружают в предварительно подготовленную цилиндрическую выемку в грунте с радиусом Rц. на глубину S=(в/2)[(1-cosψупр.)/sinψупр.], причем цилиндрическую опорную поверхность фундамента предохраняют от продольного смещения и бокового опрокидывания под действием внешней динамической нагрузки путем увеличения продольной горизонтальной опорной части прямоугольного или призматического балочного фундамента, выступающей за края цилиндрической опорной поверхности, либо путем анкеровки фундамента к грунтовому основанию сваями.
3. Устройство фундамента под машины, выполненное в виде массивной армированной железобетонной фундаментной плиты прямоугольной или призматической в плане формы, заглубленной в грунтовое основание на величину
Figure 00000001
ее высоты, но не менее 1 м, гидроизолированной от вредного воздействия агрессивных грунтовых вод, с возможностью расположения центра тяжести машины и центра тяжести площади подошвы фундамента на одной вертикали, с площадью опорной поверхности, равной F={Eупр./[ко·Cz·(1-µо2)]}2, где Еупр. - модуль упругости грунта, ко - коэффициент формы фундамента в плане, µo - коэффициент Пуассона грунта, Cz - коэффициент упругого равномерного сжатия, с выемками, шахтами и отверстиями и для размещения и крепления машины и обеспечения удобств при ее обслуживании, отличающееся тем, что прямоугольный в плане фундамент выполнен с опорной фундаментной плитой выпуклой сферической формы с радиусом
Figure 00000053
, где d - диаметр отпечатка заглубленной сферы на поверхности углубленного грунта,
Figure 00000057
- угол сектора упругого полуконтакта сферы с грунтом,
Figure 00000007
- давление структурной прочности грунта на растяжение, φ - угол внутреннего трения и с - удельное сцепление грунта,
Figure 00000058
- критическое давление под центром сферы, при этом горизонтальная опорная часть плиты выполнена выступающей за края сферической опорной поверхности, либо оснащенной анкерными сваями.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что балочный фундамент выполнен в виде единой протяженной цилиндрической без или с концевыми полусферическими опорными поверхностями с радиусом цилиндра Rц.=в/(2sinψупр.), где в - ширина отпечатка заглубленного цилиндра,
Figure 00000059
- угол сектора упругого полуконтакта цилиндра с грунтом,
Figure 00000060
- давление структурной прочности на растяжение, φ - угол внутреннего трения и с - удельное сцепление грунта,
Figure 00000061
- критическое давление под центром цилиндра на длине l, при среднем допускаемом давлении на упругое грунтовое основание
Figure 00000062

- среднее давление под торцами цилиндра, и заглублении цилиндра в грунт, и его осадке на глубину
Figure 00000063
где Ео - модуль объемной деформации грунта, при этом горизонтальная опорная часть призматического балочного фундамента выполнена выступающей за края цилиндрической опорной поверхности, либо оснащена анкерными сваями.
RU2008116016/03A 2008-04-22 2008-04-22 Способ сооружения фундамента под машины и устройство фундамента под машины RU2392386C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008116016/03A RU2392386C2 (ru) 2008-04-22 2008-04-22 Способ сооружения фундамента под машины и устройство фундамента под машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008116016/03A RU2392386C2 (ru) 2008-04-22 2008-04-22 Способ сооружения фундамента под машины и устройство фундамента под машины

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008116016A RU2008116016A (ru) 2009-10-27
RU2392386C2 true RU2392386C2 (ru) 2010-06-20

Family

ID=41352708

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008116016/03A RU2392386C2 (ru) 2008-04-22 2008-04-22 Способ сооружения фундамента под машины и устройство фундамента под машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2392386C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106759328A (zh) * 2017-02-28 2017-05-31 天津大学 钙质岩土上重力锚设计的优化计算方法
RU2655453C1 (ru) * 2017-06-06 2018-05-28 Алексей Васильевич Пилягин Фундамент с круглоцилиндрической подошвой

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЛАЛЕТИН Н.В. Основания и фундаменты. - М.: Высшая школа, 1964, с.200-214. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106759328A (zh) * 2017-02-28 2017-05-31 天津大学 钙质岩土上重力锚设计的优化计算方法
CN106759328B (zh) * 2017-02-28 2019-03-22 天津大学 钙质岩土上重力锚设计的优化计算方法
RU2655453C1 (ru) * 2017-06-06 2018-05-28 Алексей Васильевич Пилягин Фундамент с круглоцилиндрической подошвой

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008116016A (ru) 2009-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7416367B2 (en) Lateral force resistance device
EA014008B1 (ru) Способ подъёма здания
US8696250B2 (en) Backfill system for retaining wall
US20100239375A1 (en) Diaphragm/ sea retaining wall system
JP3765000B2 (ja) 軟弱地盤における地盤改良基礎工法
RU2392386C2 (ru) Способ сооружения фундамента под машины и устройство фундамента под машины
JPS6149029A (ja) 水中基礎固定装置
RU2211287C1 (ru) Подпорная стена
RU2345195C2 (ru) Способ сооружения свайно-плиточного фундамента высотного сооружения
Hamidi et al. The boundary between deep foundations and ground improvement
RU2472899C1 (ru) Способ укрепления оснований фундаментов сооружений
EA014868B1 (ru) Опорная конструкция для слабых грунтов
RU63378U1 (ru) Фундамент для зданий и сооружений с эксцентриситетом
CN207727558U (zh) 一种桩基质量控制系统
RU2364684C1 (ru) Способ строительства свайно-плитного фундамента
CN208965494U (zh) 圆顶方形轻型沉箱与桩基组合式防波堤
RU2547196C1 (ru) Фундамент
RU2164982C1 (ru) Способ усиления фундаментов
RU2561441C1 (ru) Плитно-ребристый фундамент мелкого заложения
Wehr et al. Design risks of ground improvement methods including rigid inclusions
RU2325483C1 (ru) Способ возведения сплошного плитного фундамента
RU212965U1 (ru) Конструкция фундамента мелкого заложения на регулируемых шаровых опорах
RU2491386C1 (ru) Фундамент
CN109024470A (zh) 圆顶方形轻型沉箱与桩基组合式防波堤
RU2390610C2 (ru) Способ сооружения монолитного фундамента атомной электростанции и устройство фундамента атомной электростанции

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100706