RU2529976C1 - Плитный фундамент в слабом вечномерзлом грунте - Google Patents

Плитный фундамент в слабом вечномерзлом грунте Download PDF

Info

Publication number
RU2529976C1
RU2529976C1 RU2013116911/03A RU2013116911A RU2529976C1 RU 2529976 C1 RU2529976 C1 RU 2529976C1 RU 2013116911/03 A RU2013116911/03 A RU 2013116911/03A RU 2013116911 A RU2013116911 A RU 2013116911A RU 2529976 C1 RU2529976 C1 RU 2529976C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
slab
soil
foundation
permafrost
slab foundation
Prior art date
Application number
RU2013116911/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Роберт Мияссарович Хафизов
Original Assignee
Роберт Мияссарович Хафизов
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 Роберт Мияссарович Хафизов filed Critical Роберт Мияссарович Хафизов
Priority to RU2013116911/03A priority Critical patent/RU2529976C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2529976C1 publication Critical patent/RU2529976C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Foundations (AREA)
  • Piles And Underground Anchors (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сооружению оснований и фундаментов в вечномерзлых грунтах. Техническим результатом изобретения является снижение трудоемкости по сооружению фундаментов. Способ устройства плитного фундамента в слабом вечномерзлом грунте с дополнительным изменением температуры массива вечномерзлого грунта, осуществляемым методом принудительной регулируемой подачи термоагента от внешних источников по закольцованным распределительным магистралям с формированием грунтовой плиты, превышающей в плане размеры основного плитного фундамента, при этом подачу термоагента осуществляют по вертикальным термоэлементам, равным проектной толщине грунтовой плиты и изготовленным в форме петель, устанавливаемых в предварительно пробуренные скважины, соединенные с закольцованными магистралями, при этом скважины и траншеи, после установки в грунт вертикальных термоэлементов и магистралей, засыпают. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к строительству, области сооружения оснований и фундаментов в вечномерзлых грунтах.
Прочность пластично-мерзлых и засоленных грунтов иногда недостаточна, чтобы выдержать давление от больших плитных фундаментов надземных сооружений. В дальнейшем такие грунты условно будут называться “слабыми вечномерзлыми грунтами”. В этих случаях плиты часто опирают на свайные поля из большого количества мощных длинных свай. Способ усиления плитных фундаментов свайными полями из большого количества свай, расположенных под фундаментами, изложен в СП 50-102-2003, М., 2004, с.30-31.
Грунтовое основание, усиленное сваями, иногда дополнительно охлаждают через отдельно стоящие трубки для охлаждения газа (СОГ), но только в зимнее время. При положительных температурах наружного воздуха охлаждение вынужденно прекращается. Предельная глубина охлаждения грунта СОГ невелика и обычно не превышает 12 м. При этом интенсивность охлаждения с глубиной уменьшается до нуля. Направленное регулирование интенсивности охлаждения СОГ невозможно.
Одним из основных недостатков этого способа является высокая трудоемкость и дороговизна свайных работ в условиях Крайнего Севера.
Известен способ температурной стабилизации основания сооружений на вечномерзлых грунтах методом понижения температуры неустойчивого приповерхностного слоя вечномерзлого грунта под железобетонной плитой [RU 2416002 С1] (прототип). Однако он не предназначен для существенного усиления плитного фундамента большой площади, т.к. горизонтальными охладителями невозможно создать искусственную сильно и достаточно равномерно промороженную грунтовую плиту большой толщины.
Целью изобретения является:
- создание сильно промороженной грунтовой плиты достаточно больших размеров, толщины и прочности;
- уменьшение трудоемкости и повышение экономичности работ по сооружению плитных фундаментов в пластично-мерзлых и засоленных (слабых) вечномерзлых грунтах.
Цель достигается тем, что при устройстве плитного фундамента в слабом вечномерзлом грунте, осуществляемом методом принудительной регулируемой подачи термоагента от внешних источников по закольцованным распределительным магистралям с формированием грунтовой плиты, превышающей в плане размеры основного плитного фундамента, подачу термоагента осуществляют по вертикальным термотрубкам с глубиной, равной проектной толщине грунтовой плиты, и изготовленным в форме петель, устанавливаемых в предварительно пробуренные скважины, соединенные с закольцованными магистралями, при этом скважины и траншеи, после установки в грунт термотрубок и магистралей, засыпают.
Цель также достигается тем, что после оборудования исходного вечномерзлого грунта термотрубками с распределительной магистралью в него погружают сваи небольшой длины, производят промораживание грунта и осуществляют монтаж на сваях плитного фундамента.
Цель также достигается тем, что изготавливают несколько автономных закольцованных магистралей, при этом по отдельным автономным магистралям вместо термоагента с отрицательной температурой в процессе эксплуатации надземного сооружения может кратковременно подаваться термоагент с положительной температурой.
Цель также достигается тем, что в плитном фундаменте проводят отдельную магистраль для принудительной регулируемой подачи термоагента с положительной температурой.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый способ отличается всей совокупностью изложенных признаков. Это позволяет сделать вывод о соответствии признаку “новизна”.
Сравнение не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники не позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемый способ от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию “существенные отличия”.
На фиг.1 изображен плитный фундамент, установленный на слабом вечномерзлом грунте по способам 1 и 3. На фиг.2 изображен плитный фундамент, установленный на сваях, погруженных в слабый вечномерзлый грунт по способу 2.
Плитный фундамент 1 передает нагрузку от надземного сооружения 6 на слабый вечномерзлый пластично-мерзлый или сильнозасоленный грунт 5 (фиг.1,a). Прочность грунта иногда недостаточна, поэтому целесообразно понизить его температуру, увеличив его прочность и создав грунтовую плиту 4 большой толщины.
Так как площадь “А” фундаментной плиты недостаточна для того, чтобы исходный вечномерзлый грунт выдержал эксплуатационные нагрузки, то площадь “В” промороженной грунтовой плиты 4 должна превышать в плане площадь “А” основного плитного фундамента (фиг.1,а). Площадь “В” назначают такой, чтобы исходный слабый вечномерзлый грунт 5 под подошвой промороженной грунтовой плиты 4 смог выдержать расчетные нагрузки. Толщина и форма грунтовой плиты должны обеспечивать ее прочность при эксплуатационных нагрузках.
Промораживание массива вечномерзлого грунта 5 осуществляют методом принудительной регулируемой подачи термоагента заданной температуры от источника его охлаждения по закольцованным (замкнутым) распределительным магистралям 2 (фиг.1,с). Постоянное движение по магистралям термоагента с отрицательной температурой позволяет быстро компенсировать потери холода при промораживании, что ускоряет этот процесс. После окончания промораживания получают грунтовую плиту с заданной температурой и прогнозируемой прочностью.
Термотрубки изготавливают в форме петель 8 из труб, устанавливают в предварительно пробуренные скважины 7 и соединяют с закольцованной магистралью 2, при этом скважины и траншеи после установки термотрубок 8 и магистралей 2 засыпают вынутым ранее грунтом (фиг.1,b).
Термоагент поступает из охлаждающей установки, проходит по магистрали через охлаждаемые скважины 7 и возвращается к охлаждающей установке для повторного цикла охлаждения. Теплотехническим расчетом определяется оптимальная длина магистрали. Магистраль разделяют на отдельные ветви 2. При необходимости (например, выравнивания перекосов фундамента) в процессе испытаний и эксплуатации одна или несколько ветвей в нужном месте может быть отключена или, наоборот, включена с более низкой температурой. Для ускорения выравнивания перекосов фундаментной плиты по отдельным автономным магистралям вместо термоагента с отрицательной температурой может подаваться термоагент с положительной температурой.
Щеленарезными машинами устраивают узкие траншеи глубиной 1,5-2,0 м. В них прокладывают магистрали из транспортирующих теплоизолированных оцинкованных трубок с и засыпают вынутым грунтом. Магистрали оборудуют задвижками, приборами наблюдений и автоматического регулирования температуры замороженного грунта.
Желательно прокладывать двухтрубные магистрали с подключением к подводящей и отводящей трубам соответствующих концов петлевых термотрубок, как это делается, например, в системах водяного отопления жилых зданий. Это позволяет сохранять примерно одинаковую температуру в массиве промораживаемой грунтовой плиты 4.
Иногда возникает необходимость устройства проветриваемого подполья или мониторинга состояния низа фундаментной плиты в процессе эксплуатации надземного сооружения. В этом случае после оборудования исходного вечномерзлого грунта термотрубками 8 и распределительной магистралью 2 в него погружают сваи 9 небольшой длины, и после промораживания грунта производят монтаж на сваях плитного фундамента (фиг.2). Рекомендуется шаг свай 2,0…3,0d, где d - максимальный размер поперечного сечения сваи. Глубина погружения свай может быть небольшой, т.к. воздействие сил морозного пучения в постоянно промораживаемой грунтовой плите будет исключено.
При хранении в надземном сооружении продуктов с очень низкой температурой в плитном фундаменте можно провести отдельную магистраль для принудительной регулируемой подачи термоагента с положительной температурой и прогрева плиты 1. Это предохранит железобетонные плиты от разрушения и повысит надежность фундамента

Claims (4)

1. Способ устройства плитного фундамента в слабом вечномерзлом грунте с дополнительным изменением температуры массива вечномерзлого грунта, осуществляемым методом принудительной регулируемой подачи термоагента от внешних источников по закольцованным распределительным магистралям с формированием грунтовой плиты, превышающей в плане размеры основного плитного фундамента, а толщина и размеры грунтовой плиты обеспечивают ее прочность при эксплуатационных нагрузках, отличающийся тем, что подачу термоагента осуществляют по вертикальным термоэлементам, равным проектной толщине грунтовой плиты и изготовленным в форме петель, устанавливаемых в предварительно пробуренные скважины, соединенные с закольцованными магистралями, при этом скважины и траншеи, после установки в грунт вертикальных термоэлементов и магистралей, засыпают.
2. Способ устройства плитного фундамента в слабом вечномерзлом грунте по п.1, отличающийся тем, что после оборудования исходного вечномерзлого грунта вертикальными термоэлементами с распределительной магистралью в него погружают сваи небольшой длины, производят промораживание грунта и осуществляют монтаж на сваях плитного фундамента.
3. Способ устройства плитного фундамента в слабом вечномерзлом грунте по пп.1-2, отличающийся тем, что под плитой изготавливают несколько автономных закольцованных магистралей, при этом по отдельным автономным магистралям вместо термоагента с отрицательной температурой в процессе эксплуатации надземного сооружения может кратковременно подаваться термоагент с положительной температурой.
4. Способ устройства плитного фундамента в слабом вечномерзлом грунте по пп.1-2, отличающийся тем, что в плитном фундаменте проводят отдельную магистраль для принудительной регулируемой подачи термоагента с положительной температурой.
RU2013116911/03A 2013-04-15 2013-04-15 Плитный фундамент в слабом вечномерзлом грунте RU2529976C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013116911/03A RU2529976C1 (ru) 2013-04-15 2013-04-15 Плитный фундамент в слабом вечномерзлом грунте

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013116911/03A RU2529976C1 (ru) 2013-04-15 2013-04-15 Плитный фундамент в слабом вечномерзлом грунте

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2529976C1 true RU2529976C1 (ru) 2014-10-10

Family

ID=53381503

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013116911/03A RU2529976C1 (ru) 2013-04-15 2013-04-15 Плитный фундамент в слабом вечномерзлом грунте

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2529976C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2602538C1 (ru) * 2015-09-03 2016-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" Способ снижения воздействия сил морозного пучения и повышения устойчивости свайных фундаментов в криолитозоне

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5618134A (en) * 1995-08-22 1997-04-08 Balch; Joseph C. Self-refrigeration keel-type foundation system
RU2348759C2 (ru) * 2007-02-16 2009-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (МИИТ) Способ возведения свайного фундамента и свайный фундамент
RU2416002C1 (ru) * 2010-06-10 2011-04-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Фундаментстройаркос" Система для температурной стабилизации основания сооружений на вечномерзлых грунтах
RU116871U1 (ru) * 2012-03-19 2012-06-10 Сергей Николаевич Стрижков Система термостабилизации грунта оснований на вечномерзлых грунтах
RU120974U1 (ru) * 2012-04-26 2012-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Старый Дом" Устройство для замораживания грунта

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5618134A (en) * 1995-08-22 1997-04-08 Balch; Joseph C. Self-refrigeration keel-type foundation system
RU2348759C2 (ru) * 2007-02-16 2009-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (МИИТ) Способ возведения свайного фундамента и свайный фундамент
RU2416002C1 (ru) * 2010-06-10 2011-04-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Фундаментстройаркос" Система для температурной стабилизации основания сооружений на вечномерзлых грунтах
RU116871U1 (ru) * 2012-03-19 2012-06-10 Сергей Николаевич Стрижков Система термостабилизации грунта оснований на вечномерзлых грунтах
RU120974U1 (ru) * 2012-04-26 2012-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Старый Дом" Устройство для замораживания грунта

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2602538C1 (ru) * 2015-09-03 2016-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" Способ снижения воздействия сил морозного пучения и повышения устойчивости свайных фундаментов в криолитозоне

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lai et al. Freeze-proof method and test verification of a cold region tunnel employing electric heat tracing
KR101370640B1 (ko) 지열공의 시공 깊이를 달리하는 지열 시스템
CN103938658A (zh) 可避免高温不稳定冻土区隧道洞口边坡冻害的结构
CN102322276A (zh) 季节性冻土地区的隧道工程防冻结构
RU116871U1 (ru) Система термостабилизации грунта оснований на вечномерзлых грунтах
JP6997614B2 (ja) 凍土の維持方法および凍土の造成方法
CN103161162B (zh) 可采集地源热能的抗浮锚杆及施工方法
RU2529976C1 (ru) Плитный фундамент в слабом вечномерзлом грунте
RU2552253C1 (ru) Способ устройства плитного фундамента на сваях для резервуара с низкотемпературным продуктом
CN112127945A (zh) 一种利用地热的寒区隧道防排水系统地埋换热管加热系统
Garber-Slaght et al. Can ground source heat pumps perform well in Alaska?
Nikolaev et al. Low-temperature ground freezing methods for underground construction in urban areas
US20150377522A1 (en) Support member with dual use rebar for geothermal above ground loop
RU2548284C1 (ru) Способ устройства плитного фундамента резервуара с охлажденным продуктом в слабом вечномерзлом грунте
CN115404844A (zh) 多年冻土路基融化夹层非开挖回冻加固系统及构建方法
JP2016114211A (ja) 低温地下式貯槽および低温地下式貯槽の施工方法
GB2455078A (en) Compost store in relation to ground source heat
KR100659519B1 (ko) 지반의 융기나 침하가 없는 지반동결방법
RU2761917C1 (ru) Резервуар для незамерзающих жидкостей с эффективной системой консервации вечной мерзлоты в основании
Auld et al. Application of artificial ground freezing
McKenna et al. The rehabilitation of a passive-ventilated slab on grade foundation using horizontal thermosyphons
RU2122119C1 (ru) Способ крепления устья ствола шахты в многолетнемерзлых породах
RU2829119C1 (ru) Способ водоснабжения
CN110735439A (zh) 一种垂直孔树状冻结壁冻结方法
RU2430213C1 (ru) Причальная набережная на реке с высокой амплитудой колебания ежегодных уровней воды при ледоходе и способ ее эксплуатации

Legal Events

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

Effective date: 20200416