RU2493328C1 - Способ в.с. скального возведения наружных и внутренних стен подземных помещений в грунте - Google Patents

Способ в.с. скального возведения наружных и внутренних стен подземных помещений в грунте Download PDF

Info

Publication number
RU2493328C1
RU2493328C1 RU2012114180/03A RU2012114180A RU2493328C1 RU 2493328 C1 RU2493328 C1 RU 2493328C1 RU 2012114180/03 A RU2012114180/03 A RU 2012114180/03A RU 2012114180 A RU2012114180 A RU 2012114180A RU 2493328 C1 RU2493328 C1 RU 2493328C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
underground
soil
walls
wall
concrete
Prior art date
Application number
RU2012114180/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Степанович Скальный
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО Орел ГАУ)
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 "Орловский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО Орел ГАУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО Орел ГАУ)
Priority to RU2012114180/03A priority Critical patent/RU2493328C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2493328C1 publication Critical patent/RU2493328C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Foundations (AREA)
  • Underground Structures, Protecting, Testing And Restoring Foundations (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительству, а именно к строительству подземных частей зданий и сооружений ЗиС и может быть использовано для возведения в грунте наружных и внутренних стен подземных помещений. Способ возведения наружных и внутренних стен подземных помещений в грунте заключается в том, что по оси подземной стены формируют отдельно стоящие буронабивные сваи, которые объединяют связующей стенкой из бетона. Формируют сваи с шагом 2…3 метра фундаментной системы и при наборе тридцатипроцентной прочности тела свай их объединяют связующей стенкой бетона, которую выполняют параллельно оси стены с ее внутренней стороны в вертикальной щелевой выемке грунта шириной 8…12 см с учетом подрезки тела свай на величину не менее 5 см и на глубину, превышающую уровень пола подземных помещений не менее 30 см. Грань щелевой выемки с внутренней стороны подземной части сооружения прикрывают полиэтиленовой пленкой с пригрузом стержневой арматурой и с выпуском ее на поверхность. Устанавливают арматурный каркас ростверка, перекрывающего щелевую выемку грунта, прикрепляют к нему арматурную сетку на глубину не менее 1,5 метра, выполняют по типовой технологии одновременное бетонирование ростверка и щелевой выемки, завершая формирование связующей стенки, после чего покрывают замоноличенную конструкцию выпуском полиэтиленовой пленки из щелевой выемки грунта. Внутренние стены подземных помещений формируют в грунте одновременно с наружными подземными стенами сооружения с тем же технологическим комплексом работ, что и при возведении наружных подземных стен. Конструкция внутренних стен включает ряд одиночно стоящих бурон�

Description

Изобретение относится к строительству, а именно к строительству подземных частей зданий и сооружений (ЗиС), и может быть использовано для возведения в грунте наружных и внутренних стен подземных помещений.
Известен способ возведения стены в грунте с использованием буронабивных свай, объединенных между собой стенкой торкретированного бетона (П.А. Коновалов. Основания и фундаменты реконструируемых зданий. Москва, ВНИИНТПИ, издательство «Бумажная Галерея» 2000 г., с.292) [1].
В указанном способе объединение буронабивных свай стенкой торкретированного бетона осуществляется после набора проектной прочности бетона свай и последующей поярусной выемки грунта в пространстве подземной части ЗиС.
Недостатками известного способа является то, что в грунте формируются тела буронабивных свай, а стенки торктетированного бетона, объединяющие их, выполняются поярусно после выемки грунта в подземной части ЗиС. Кроме того, таким способом можно формировать в грунте только наружные стены подземной части ЗиС, где буронабивные сваи используются только как конструктивная часть подземной стены, а не фундаментной системы ЗиС. В целом, этот способ технологически сложен, трудоемок, ограничен в применении и функциональном использовании буронабивных свай и местных строительных материалов, имеет высокую стоимость технологического комплекса работ.
Задачей изобретения является упрощение технологии возведения в грунте наружных и внутренних стен помещений подземной части ЗиС в комплексе с их фундаментной системой, сокращение трудоемкости и материалоемкости, использование местных материалов-заполнителей, а также сокращение продолжительности строительства и стоимости подземной части ЗиС.
Для решения поставленной задачи в известном способе возведения стены в грунте, заключающемся в том, что по оси подземной стены формируют отдельно стоящие буронабивные сваи, которые объединяют связующей стенкой из бетона, согласно изобретению, формируют сваи с шагом 2…3 метра фундаментной системы, и при наборе тридцатипроцентной прочности тела свай их объединяют связующей стенкой бетона, которую выполняют параллельно оси стены с ее внутренней стороны в вертикальной щелевой выемке грунта шириной 8…12 см с учетом подрезки тела свай не менее 5 см и на глубину, превышающую уровень пола подземных помещений не менее 30 см, после чего грань щелевой грунтовой выемки с внутренней стороны подземной части сооружения прикрывают полиэтиленовой пленкой с пригрузом стержневой арматурой и с выпуском ее на поверхность, устанавливают арматурный каркас ростверка, перекрывающего щелевую выемку грунта, прикрепляют к нему арматурную сетку на глубину не менее 1,5 метра, выполняют по типовой технологии одновременное бетонирование ростверка и щелевой выемки, завершая формирование связующей стенки, после чего покрывают замоноличенную конструкцию выпуском полиэтиленовой пленки из щелевой выемки грунта, а внутренние стены подземных помещений формируют в грунте одновременно с наружными подземными стенами сооружения с тем же технологическим комплексом работ, что и при возведении наружных подземных стен, при этом конструкция внутренних стен включает ряд одиночно стоящих буронабивных свай фундаментной системы, грунт между ними, связующие стенки с двух противоположных сторон ряда свай, выполняемых поочередно до уровня подошвы ростверка, объединяющего конструкцию внутренней стены, а потом забетонированный ростверк покрывают выпусками полиэтиленовых пленок из двух щелевых выемок внахлест, и по завершению процесса набора проектной прочности бетона всех подземных стен разрабатывают грунт внутреннего пространства подземной части сооружения.
Сущность предлагаемого способа поясняется чертежами, где:
на фиг.1 - представлена схема возведения наружных и внутренних стен подземных помещений в грунте (вид сверху);
- на фиг.2 - разрез I-I на фиг.1;
- на фиг.3 - разрез II-II на фиг.1.
Для возведения наружных стен А подземных помещений формируют одиночно стоящие буронабивные бетонные (грунтобетонные) сваи 1 шагом 2…3 метра фундаментной системы с арматурными выпусками 2 для связи с арматурным каркасом 3 ростверка 4. При наборе тридцатипроцентной прочности бетона (грунтобетона) тела свай 1 формируют с внутренней стороны подземной части сооружения связующую стенку 5 в щелевой выемке 6 грунта шириной 8…12 см с учетом подрезки стволов свай 1 не менее 5 см, и на глубину, превышающую уровень пола подземных помещений, не менее 30 см. Грань щелевой грунтовой выемки с внутренней стороны подземной части сооружения прикрывают полиэтиленовой пленкой 7 с пригрузом стержневой арматкры 8 и с ее выпуском 9 на поверхность. Устанавливают арматурный каркас 3 ростверки 4, перекрывающего щелевую выемку 6 грунта, прикрепляют к нему вертикальную сетку армирования 10 связующей стенки 5 на глубину не менее 1,5 метра. Выполняют по типовой технологии одновременное бетонирование бетоном (пескобетоном) ростверка 4 и связующей стенки 5, покрывают замоноличенную конструкцию выпуском 9 полиэтиленовой пленки 7 из щелевой выемки 6 грунта до полного набора проектной прочности монолитной конструкции.
Устройство внутренних стен Б подземных помещений в грунте выполняют одновременно с наружными подземными стенками А с тем же технологическим комплексом работ устройства фундаментной системы сооружения. В конструкцию внутренней стены включают ряд одиночных буронабивных бетонных (грунтобетонных) свай 1 фундаментной системы, две бетонные (грунтобетонные) связующие стенки 5, объединяющие сваи 1 внутренней стены с двух противоположных сторон их створа параллельно оси стены, выполняемых поочередно до уровня подошвы 11 ростерка 4, грунт 12 между связующими стенками 5, и ростверком 4. Конструкцию и технологию формирования связующих стенок 5 и ростверка 4 принимают аналогичными, как для устройства наружных стен А. После формирования щелевых выемок в грунте в них вставляют короба 13 в местах проектного расположения дверных проемов во внутренних стенах Б, образующих в связующих стенках 5 не бетонируемые полости. Замоноличенную бетоном (грунтобетоном) конструкцию ростверка 4 покрывают выпусками 8 полиэтиленовых пленок 7 из двух щелевых выемок 6 грунта внахлест до полного набора проектной прочности бетона (пескобетона) монолитной конструкции.
По завершении устройства всех стен подземных помещений сооружения разрабатывают грунт внутреннего пространства подземной части сооружения.
Класс бетона (грунтобетона), марки арматуры принимают по проекту в соответствии с требованиями технических условий для подземных конструкций, в зависимости от вида сооружения и конкретных гидрогеологических условий строящихся ЗиС. Применение пленки способствует более качественному вызреванию бетона (грунтобетона) и созданию гладкой поверхности подземных стен.
Таким образом, возведение в грунте наружных и внутренних стен подземных помещений ЗиС предлагаемым способом позволяет:
существенно сократить общие трудозатраты на их возведение, объем грунтовых работ, материалоемкость подземных конструкций, повысить технологичность строительных процессов, максимально использовать местные материалы-заполнители, снизить стоимость строительно-монтажных работ, сократить сроки строительства подземных частей ЗиС.

Claims (1)

  1. Способ возведения наружных и внутренних стен подземных помещений в грунте, заключающийся в том, что по оси подземной стены формируют отдельно стоящие буронабивные сваи, которые объединяют связующей стенкой из бетона, отличающийся тем, что формируют сваи с шагом 2…3 м фундаментной системы и при наборе тридцатипроцентной прочности тела свай их объединяют связующей стенкой бетона, которую выполняют параллельно оси стены с ее внутренней стороны в вертикальной щелевой выемке грунта шириной 8…12 см с учетом подрезки тела свай на величину не менее 5 см и на глубину, превышающую уровень пола подземных помещений не менее 30 см, после чего грань щелевой выемки с внутренней стороны подземной части сооружения прикрывают полиэтиленовой пленкой с пригрузом стержневой арматурой и с выпуском ее на поверхность, устанавливают арматурный каркас ростверка, перекрывающего щелевую выемку грунта, прикрепляют к нему арматурную сетку на глубину не менее 1,5 м, выполняют по типовой технологии одновременное бетонирование ростверка и щелевой выемки, завершая формирование связующей стенки, после чего покрывают замоноличенную конструкцию выпуском полиэтиленовой пленки из щелевой выемки грунта, а внутренние стены подземных помещений формируют в грунте одновременно с наружными подземными стенами сооружения с тем же технологическим комплексом работ, что и при возведении наружных подземных стен, при этом конструкция внутренних стен включает ряд одиночно стоящих буронабивных свай фундаментной системы, грунт между ними, связующие стенки с двух противоположных сторон ряда свай, выполняемых поочередно до уровня подошвы ростверка, объединяющего конструкцию внутренней стены, а потом забетонированный ростверк покрывают выпусками полиэтиленовых пленок из двух щелевых выемок внахлест, и по завершению процесса набора проектной прочности бетона всех подземных стен разрабатывают грунт внутреннего пространства подземной части сооружения.
RU2012114180/03A 2012-04-10 2012-04-10 Способ в.с. скального возведения наружных и внутренних стен подземных помещений в грунте RU2493328C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012114180/03A RU2493328C1 (ru) 2012-04-10 2012-04-10 Способ в.с. скального возведения наружных и внутренних стен подземных помещений в грунте

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012114180/03A RU2493328C1 (ru) 2012-04-10 2012-04-10 Способ в.с. скального возведения наружных и внутренних стен подземных помещений в грунте

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2493328C1 true RU2493328C1 (ru) 2013-09-20

Family

ID=49183454

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012114180/03A RU2493328C1 (ru) 2012-04-10 2012-04-10 Способ в.с. скального возведения наружных и внутренних стен подземных помещений в грунте

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2493328C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104091516A (zh) * 2014-06-19 2014-10-08 北京工业大学 一种地下结构外防内贴法施工教学模型
CN115288155A (zh) * 2022-08-19 2022-11-04 中国一冶集团有限公司 一种方圆组合超深永久基坑支护结构的高效建造方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2067521A5 (ru) * 1969-11-06 1971-08-20 Perrollaz Pierre
US5522676A (en) * 1992-10-02 1996-06-04 998492 Ontario Inc. Undercut excavation method
RU2136818C1 (ru) * 1999-01-20 1999-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-промышленная корпорация "Сатори" Способ строительства многоэтажного подземного сооружения с одновременной разработкой котлована
RU34946U1 (ru) * 2003-09-19 2003-12-20 Городецкий Дмитрий Алексеевич Подземное сооружение реконструированного здания
RU2220258C1 (ru) * 2003-04-04 2003-12-27 Зеге Сергей Олегович Способ возведения многоэтажного подземного сооружения (варианты)
RU2414563C1 (ru) * 2009-10-02 2011-03-20 Андрей Викторович Карпов Способ строительства многоэтажного подземного сооружения

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2067521A5 (ru) * 1969-11-06 1971-08-20 Perrollaz Pierre
US5522676A (en) * 1992-10-02 1996-06-04 998492 Ontario Inc. Undercut excavation method
RU2136818C1 (ru) * 1999-01-20 1999-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-промышленная корпорация "Сатори" Способ строительства многоэтажного подземного сооружения с одновременной разработкой котлована
RU2220258C1 (ru) * 2003-04-04 2003-12-27 Зеге Сергей Олегович Способ возведения многоэтажного подземного сооружения (варианты)
RU34946U1 (ru) * 2003-09-19 2003-12-20 Городецкий Дмитрий Алексеевич Подземное сооружение реконструированного здания
RU2414563C1 (ru) * 2009-10-02 2011-03-20 Андрей Викторович Карпов Способ строительства многоэтажного подземного сооружения

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104091516A (zh) * 2014-06-19 2014-10-08 北京工业大学 一种地下结构外防内贴法施工教学模型
CN115288155A (zh) * 2022-08-19 2022-11-04 中国一冶集团有限公司 一种方圆组合超深永久基坑支护结构的高效建造方法
CN115288155B (zh) * 2022-08-19 2023-10-27 中国一冶集团有限公司 一种方圆组合超深永久基坑支护结构的高效建造方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2536539C2 (ru) Способ сооружения двухсводчатой станции метрополитена глубокого заложения
CN113266017B (zh) 基于深基坑“永临一体化”内支撑结构的调蓄池施工方法
US20210087773A1 (en) A building system
RU2493328C1 (ru) Способ в.с. скального возведения наружных и внутренних стен подземных помещений в грунте
CN102900100B (zh) 一种在旧建筑物下用管棚建造地下空间的方法
RU69094U1 (ru) Пространственная железобетонная фундаментная платформа в сборном и сборно-монолитном вариантах под малоэтажное строительство в сложных грунтовых условиях и сейсмики
Geiger et al. Earthbag technology–simple, safe, and sustainable
WO2014005162A1 (en) Building system and method
RU103543U1 (ru) Конструкция усиления фундамента
US20140223845A1 (en) Method of Constructing an Eco-friendly Building with Tire Bales
IE902098A1 (en) Formwork for forming structural beams
CN108677998A (zh) 一种转角型加筋土挡墙结构及制作方法
RU133153U1 (ru) Монолитная пространственная фундаментная платформа
CN105908759A (zh) 一种用于加强深基坑喷射混凝土的装置及施工方法
RU127770U1 (ru) Двухсводчатая станция метрополитена глубокого заложения
US10487527B2 (en) Tornado proof housing
RU2394134C1 (ru) Способ строительства коттеджа
RU135330U1 (ru) Сборно-монолитный ленточный фундамент
RU2376428C1 (ru) Многоэтажное здание и способ его возведения на склоне или обрыве
RU156868U1 (ru) Столб ограждения
RU2513050C1 (ru) Способ возведения свайно-плитного фундамента в сейсмических районах
AU2018384085B2 (en) A building system
RU110766U1 (ru) Устройство конструкции для освоения подземного пространства в местах перепада рельефа
RU123036U1 (ru) Трехслойный стеновой блок
TW418274B (en) A pre-cast and site-cast combined construction method of retaining and waterproof diaphragm wall

Legal Events

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

Effective date: 20140411