RU2491387C1 - Способ возведения заглубленных сооружений и подземных конструкций зданий - Google Patents

Способ возведения заглубленных сооружений и подземных конструкций зданий Download PDF

Info

Publication number
RU2491387C1
RU2491387C1 RU2012107729/03A RU2012107729A RU2491387C1 RU 2491387 C1 RU2491387 C1 RU 2491387C1 RU 2012107729/03 A RU2012107729/03 A RU 2012107729/03A RU 2012107729 A RU2012107729 A RU 2012107729A RU 2491387 C1 RU2491387 C1 RU 2491387C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
soil
well
walls
caisson
structures
Prior art date
Application number
RU2012107729/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Владимирович Верстов
Антон Николаевич Гайдо
Анна Алексеевна Мотовилова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет"
Priority to RU2012107729/03A priority Critical patent/RU2491387C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2491387C1 publication Critical patent/RU2491387C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при возведении заглубленных инженерных сооружений и многоуровневых подземных конструкций зданий в условиях стесненности городской застройки и слабых водонасыщенных грунтов, методом опускного колодца. Способ возведения заглубленных сооружений и подземных конструкций зданий реализуется погружением опускного колодца в грунт путем разработки грунта в полости колодца с оставлением опорных зон у ножевой части, с целью обеспечения возможности регулирования процесса погружения, перед погружением колодца по его периметру устраивают грунтовые анкеры с анкерными тягами, пропускают анкерные тяги в стенах колодца, соединяют их с домкратами, установленными на стенах колодца, после чего производят поярусное задавливание колодца с одновременном извлечением грунта из полости и регулированием натяжения анкерных тяг. Анкеры и анкерные тяги устраивают в сквозных продольных отверстиях в стенах колодца через 90 градусов, а в промежуточных секторах через каждые 18 градусов устанавливают в процессе бетонирования вертикальные трубчатые каналы, в которых перемещают вибрационные грейферы с цилиндрическими грунтозаборниками и попеременно извлекают грунт. Технический результат состоит в комплексном повышении безопасности технологии сооружения подземных и заглубленных конструкций, повышении производительности, снижении материалоемкости. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Способ относится к области строительства и может быть использован при возведении заглубленных инженерных сооружений и многоуровневых подземных конструкций зданий в условиях стесненности городской застройки и слабых водонасыщенных грунтов, методом опускного колодца.
Известен способ проходки шахтного ствола, включающий поярусное бетонирование и задавливание опускной крепи силовыми цилиндрами по мере выдачи породы, перед бетонированием каждого яруса в нем устанавливают вертикальные стойки одна на другую соосно с продольной осью силовых цилиндров, при этом задавливание производится через торцы стоек (а.с. СССР №898079, М. Кл. Е21d 1/08, опублик. 1982 г.).
Недостатками известного способа являются необходимость дополнительных затрат и площадей под размещение опорных конструкций и оголовков для установки домкратов, что сложно обеспечить в стесненных условиях строительства, а также недостаточная несущая способность слабой толщи грунтов у поверхности для восприятия возникающих вертикальных выдергивающих усилия при вдавливании опускной крепи.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ погружения опускного колодца в грунт путем разработки грунта в полости колодца с оставлением опорных зон у ножевой части, с целью обеспечения возможности регулирования процесса погружения, перед погружением колодца по его периметру устраивают грунтовые анкеры с анкерными тягами, пропускают анкерные тяги в стенах колодца, соединяют их с домкратами, установленными на стенах колодца, после чего производят поярусное задавливание колодца с одновременном извлечением грунта из полости и регулированием натяжения анкерных тяг (а.с. СССР №421735, М. Кл. Е02d 7/26, опублик. 1974 г.).
Однако рассмотренный способ имеет следующий недостаток: малая надежность при устройстве колодцев большой глубины и заглубленных инженерных сооружений в условиях плотной городской застройки и слабых водонасыщенных грунтов, т.к. извлечение грунта из внутренней полости колодца приводит к изменению напряженно-деформированного состояния грунтового основания и вызывает деформации конструкций соседних зданий и сооружений вследствие неравномерных осадок их фундаментов.
Одними из основных требований при возведении подземных сооружений на глубину свыше 10 м в условиях плотной городской застройки и слабых водонасыщенных грунтов является минимизация габаритов строительной площадки при производстве земляных работах и монтаже подземных этажей; водонепроницаемость и устойчивость ограждающих стенок котлована; сохранность окружающих участок строительства зданий и сооружений, деформации которых происходят вследствие изменения напряженно-деформированного состояния грунта в процессе водопонижения и извлечения на поверхность больших объемов породы из внутренней полости сооружения.
Поставленные задачи эффективно решаются применением в качестве ограждающей конструкции опускного колодца, сооружаемого без извлечения грунта из его внутреннего пространство с регулированием процессов погружения приложением усилия вдавливания и извлечением грунта из-под ножа колодца.
Задачей на решение, которой направлено настоящее изобретение, является комплексное повышение безопасности технологии устройства подземных и заглубленных конструкций при работе в условиях городской застройки и слабых водонасыщенных грунтах за счет погружения опускного колодца регулируемым вдавливанием и последовательным извлечением грунта из внутренней полости на уровне или из-под ножа вибрационными грейферами, с трубчатыми грунтозаборниками, которые первоначально погружают в вертикальные каналы, расположенные на зависшей стороне стенок колодца.
Сущность изобретения заключается в том, что способ возведения заглубленных сооружений и подземных конструкций зданий реализуется погружением опускного колодца в грунт с оставлением опорных зон у ножевой части, с целью обеспечения возможности регулирования процесса погружения, перед погружением колодца по его периметру устраивают грунтовые анкеры с анкерными тягами, пропускают анкерные тяги в стенах колодца, соединяют их с домкратами, установленными на стенах колодца, после чего производят поярусное задавливание колодца с регулированием натяжения анкерных тяг. При этом анкеры и анкерные тяги устраивают в сквозных продольных отверстиях в стенах колодца через 90 градусов, а в промежуточных секторах через каждые 18 градусов устанавливают в процессе бетонирования вертикальные трубчатые каналы, в которых перемещают вибрационные грейферы с цилиндрическими грунтозаборниками и попеременно извлекают грунт. При погружении в плотных породах грунт извлекают вибрационными грейферами как на уровне, так и из-под ножа колодца, а в слабых породах вибрационными грейферами извлекают грунтовые пробки, вытесняемые в вертикальные каналы в стенах колодца при его опускании под действием собственной силы тяжести и усилия вдавливания.
После выполнения указанных мероприятий производят поярусное задавливание колодца с одновременным извлечением грунта.
При погружении в плотных породах грунт извлекают вибрационными грейферами на уровне или из-под ножа колодца, а в слабых породах вибрационными грейферами извлекают грунтовые пробки, вытесняемые в вертикальные трубчатые каналы в стенах колодца при вдавливании. Применение таких грейферов обеспечивает достаточную производительность и минимально необходимый комплект технических средств и тем самым не потребует дополнительных площадей строительной площадки. Глубину и вертикальность погружения колодца регулируют натяжением анкерных тяг, а так же преимущественным извлечением грунта из вертикальных трубчатых каналов которые приурочены к зависающим участкам стен колодца.
Способ возведения заглубленных сооружений и подземных конструкций зданий поясняется чертежами, где на фиг.1 представлен общий вид колодца в плане; на фиг.2 - поперечные разрезы по 1-1 по сквозному продольному отверстию с анкерными тягами и по 2-2 по вертикальному трубчатому каналу.
Способ реализуется следующим образом.
По контуру стен колодца с уровня поверхности грунта погружают анкерные сваи из металлических штанг (тяг) 1 с инъецированием цементного раствора в корневой зоне 2 на глубину, обеспечивающую восприятие вертикальных выдергивающих усилий при вдавливании колодца.
На поверхности грунта бетонируют стены яруса монолитного колодца, причем через 90 градусов анкерные тяги пропускают сквозь сквозные продольные отверстия в стенах 3. На верхнем торце стен устанавливают домкраты 4, к которым присоединяют анкерные тяги 1. Кроме того, в промежуточных секторах через каждые 18 градусов в стенах колодца выполняют вертикальные трубчатые каналы 5 для перемещения в них вибрационных грейферов 6 с цилиндрическими грунтозаборниками.
Погружение колодца начинают с извлечения грунта из-под ножа колодца вибрационными грейферами 6 через сквозные трубчатые каналы в стенах колодца 5. После разработки грунта на определенную глубину включают гидравлические домкраты 4 и колодец задавливают в нарушенную работой виброгрейферов структуру грунта. Далее при погружении в плотных породах грунт извлекают вибрационными грейферами 4 как на уровне так и из-под ножа колодца, а в слабых породах вибрационными грейферами извлекают грунтовые пробки, вытесняемые в вертикальные трубчатые каналы 5 в стенах колодца при вдавливании.
Попеременное наращивание стен колодца, вдавливание и извлечение грунта по контуру стен осуществляют до тех пор, пока колодец не опустился в проектное положение. Регулирование погружения колодца контролируют изменением усилия вдавливания домкратов 4, а также последовательным извлечением грунта из вертикальных трубчатых каналов 5, которые приурочены к зависающим участкам стен колодца.
После погружения анкерные тяги 1 замоноличивают в продольных вертикальных отверстиях стен колодца. Вертикальные трубчатые каналы в стенах 5, используемые для извлечения грунта бетонируют или используют в качестве направляющих для устройства дополнительных свай по контуру колодца.

Claims (2)

1. Способ возведения заглубленных сооружений и подземных конструкций зданий, реализуемый погружением опускного колодца в грунт путем разработки грунта в полости колодца с оставлением опорных зон у ножевой части, с целью обеспечения возможности регулирования процесса погружения, перед погружением колодца по его периметру устраивают грунтовые анкеры с анкерными тягами, пропускают анкерные тяги в стенах колодца, соединяют их с домкратами, установленными на стенах колодца, после чего производят поярусное задавливание колодца с одновременным извлечением грунта из полости и регулированием натяжения анкерных тяг, отличающийся тем, что анкеры и анкерные тяги устраивают в сквозных продольных отверстиях в стенах колодца через 90°, а в промежуточных секторах через каждые 18° устанавливают в процессе бетонирования вертикальные трубчатые каналы, в которых перемещают вибрационные грейферы с цилиндрическими грунтозаборниками и попеременно извлекают грунт.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при погружении в плотных породах грунт извлекают вибрационными грейферами как на уровне, так и из-под ножа колодца, а в слабых породах вибрационными грейферами извлекают грунтовые пробки, вытесняемые в вертикальные каналы в стенах колодца при его опускании под действием собственной силы тяжести и усилия вдавливания.
RU2012107729/03A 2012-02-29 2012-02-29 Способ возведения заглубленных сооружений и подземных конструкций зданий RU2491387C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012107729/03A RU2491387C1 (ru) 2012-02-29 2012-02-29 Способ возведения заглубленных сооружений и подземных конструкций зданий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012107729/03A RU2491387C1 (ru) 2012-02-29 2012-02-29 Способ возведения заглубленных сооружений и подземных конструкций зданий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2491387C1 true RU2491387C1 (ru) 2013-08-27

Family

ID=49163841

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012107729/03A RU2491387C1 (ru) 2012-02-29 2012-02-29 Способ возведения заглубленных сооружений и подземных конструкций зданий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2491387C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2559258C2 (ru) * 2013-08-30 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) Способ устройства заглубленного фундамента высотного дома в стесненных условиях методом опускного колодца
RU2601787C1 (ru) * 2015-09-03 2016-11-10 Илья Александрович Бородин Способ сооружения фундаментной опоры

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU342999A1 (ru) * В. А. Пахманов, В. Л. Оперштейн , М. Б. Каминский Опускной колодец
SU421735A1 (ru) * 1972-02-15 1974-03-30 Способ погружения опускного колодца в грунт
SU836358A1 (ru) * 1974-10-24 1981-06-07 Научно-Исследовательский Институтстроительного Производства Госстрояукраинской Ccp Опускной колодец
SU1188247A1 (ru) * 1982-07-12 1985-10-30 Днепропетровский инженерно-строительный институт Способ возведени опускного колодца
DE4307396A1 (en) * 1992-03-16 1993-09-23 Georg Thalmeier Method of lining of shaft with concrete sections - has sections cast in-situ in circular forms which are re-used as lower sections harden and are driven down
RU2134326C1 (ru) * 1998-08-03 1999-08-10 Харьковский Промстройниипроект Опускной колодец

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU342999A1 (ru) * В. А. Пахманов, В. Л. Оперштейн , М. Б. Каминский Опускной колодец
SU421735A1 (ru) * 1972-02-15 1974-03-30 Способ погружения опускного колодца в грунт
SU836358A1 (ru) * 1974-10-24 1981-06-07 Научно-Исследовательский Институтстроительного Производства Госстрояукраинской Ccp Опускной колодец
SU1188247A1 (ru) * 1982-07-12 1985-10-30 Днепропетровский инженерно-строительный институт Способ возведени опускного колодца
DE4307396A1 (en) * 1992-03-16 1993-09-23 Georg Thalmeier Method of lining of shaft with concrete sections - has sections cast in-situ in circular forms which are re-used as lower sections harden and are driven down
RU2134326C1 (ru) * 1998-08-03 1999-08-10 Харьковский Промстройниипроект Опускной колодец

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2559258C2 (ru) * 2013-08-30 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) Способ устройства заглубленного фундамента высотного дома в стесненных условиях методом опускного колодца
RU2601787C1 (ru) * 2015-09-03 2016-11-10 Илья Александрович Бородин Способ сооружения фундаментной опоры

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2382146C1 (ru) Способ выправления крена здания, возведенного на свайном фундаменте
CN113614315A (zh) 建造结构的方法
CN105839946A (zh) 砖混结构建筑物提升增层方法
CN113529738A (zh) 基于水平锚索及反力桩的锚拉式支护体系及其施工方法
CN105604065A (zh) 一种基坑支护及泥炭土深基坑支护高压旋喷锚固的方法
RU2491387C1 (ru) Способ возведения заглубленных сооружений и подземных конструкций зданий
JP5976373B2 (ja) 杭基礎の補強構造および補強方法
CN207211158U (zh) 装配式桩柱板墙基坑支护结构
WO2015152826A1 (en) Method for installing a multi-section suction caisson
RU2472900C1 (ru) Способ усиления ленточного фундамента
RU2390609C1 (ru) Способ возведения свайно-плитного фундамента
AU2020100004B4 (en) A Method Of Constructing A Column, A Subterranean Structure, And A Structure Made From The Method
RU2238366C1 (ru) Способ устройства инъекционной сваи
KR100663109B1 (ko) 무지보 업-다운 방식의 흙막이 지보공을 이용한 지하 구조물 시공방법
RU2692394C1 (ru) Способ возведения сваи в вечномерзлом грунте
CN113653052A (zh) 一种大直径地下钢砼组合结构的清障施工方法
RU129522U1 (ru) Инъекционная свая для слабых глинистых грунтов
CN108979645B (zh) 桥下复合曲线双层综合管廊交通环廊暗挖暨逆作施工工艺
Dellaria et al. Combining multiple techniques to complete an urban deep excavation
RU2637002C1 (ru) Способ устройства инъекционной сваи
RU2800171C1 (ru) Способ строительства подземного сооружения
RU2809049C1 (ru) Способ сооружения опоры моста в водной акватории
RU2325483C1 (ru) Способ возведения сплошного плитного фундамента
Pinto et al. Ground improvement solutions at Sana Vasco da Gama Royal Hotel
RU2686788C1 (ru) Способ возведения сваи в просадочных грунтах в условиях плотной городской застройки

Legal Events

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

Effective date: 20150301