RU2541692C2 - Плитный фундамент, усиленный обоймой в вечномерзлом грунте - Google Patents

Плитный фундамент, усиленный обоймой в вечномерзлом грунте Download PDF

Info

Publication number
RU2541692C2
RU2541692C2 RU2013126191/03A RU2013126191A RU2541692C2 RU 2541692 C2 RU2541692 C2 RU 2541692C2 RU 2013126191/03 A RU2013126191/03 A RU 2013126191/03A RU 2013126191 A RU2013126191 A RU 2013126191A RU 2541692 C2 RU2541692 C2 RU 2541692C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
soil
slab
foundation
thermocouples
reinforcing elements
Prior art date
Application number
RU2013126191/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013126191A (ru
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 RU2013126191/03A priority Critical patent/RU2541692C2/ru
Publication of RU2013126191A publication Critical patent/RU2013126191A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2541692C2 publication Critical patent/RU2541692C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к строительству фундаментов мелкого заложения на вечномерзлых грунтах. Плитный фундамент в вечномерзлом грунте, усиленный заглубленной обоймой, расположенной вне фундамента по его периметру на некотором расстоянии от края плиты. Заглубление низа обоймы превышает глубину максимальных горизонтальных перемещений грунта, расстояние обоймы от края плиты назначают в зависимости от запланированной проектной несущей способности или осадки фундамента. В составной обойме из армоэлементов их верхние части соединены поясом. Составная обойма выполнена из отдельных армоэлементов без зазоров между ними или с шагом, зависящим от запланированной проектной несущей способности или проектной осадки фундамента. В грунтовое основание под плитой ниже планируемой осадки фундамента предварительно погружают вертикальные термоэлементы для принудительного охлаждения или подогрева грунта при выравнивании фундамента. Термоэлементы соединяют подающими и отводящими магистралями с источником холода и источником тепла. Технический результат состоит в повышении надежности конструкции, снижении материалоемкости при строительстве плитного фундамента в вечномерзлом грунте. 11 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к строительству фундаментов мелкого заложения на вечномерзлых грунтах.
Известен плитный фундамент, усиленный заглубленной обоймой, расположенной вне фундамента по его периметру на некотором расстоянии от края плиты (прототип) [RU 2256033 С2, 04.08.2003].
Эта конструкция не учитывает особенности вечномерзлого грунта.
Целью изобретения является повышение надежности и экономичности плитного фундамента в вечномерзлом грунте, усиленного обоймой.
Цель достигается тем, что в грунтовое основание под плитой ниже планируемой осадки фундамента предварительно погружают вертикальные термоэлементы для принудительного охлаждения или подогрева грунта при выравнивании фундамента, а термоэлементы соединяют подающими и отводящими магистралями с источником холода и источником тепла.
Цель также достигается тем, что между армоэлементами составной обоймы устанавливают автономные вертикальные охлаждающие элементы и производят дополнительное замораживание вечномерзлого грунта с образованием низкотемпературного столба прочного грунта, смыкающегося с соседними армоэлементами.
Цель также достигается тем, что изготавливают несколько автономных закольцованных магистралей, не пересекающих центр плиты, позволяющих регулировать температуру, прочность и осадку отдельных участков грунтового основания, при этом по этим магистралям вместо хладагента может подаваться теплоноситель.
Цель также достигается тем, что вертикальные термоэлементы под плитой расположены по нескольким направлениям, проходящим через геометрический центр плиты, в каждом их этих направлений устанавливают два параллельных ряда, в первом ряду глубина термоэлементов увеличивается от одного края плиты до противоположного края, а во встречном втором ряду - в этом же управлении глубина термоэлементов уменьшается.
Цель также достигается тем, что в первом ряду каждого направления глубина термоэлементов увеличивается от одного края плиты до противоположного края по линейной зависимости, а во встречном втором ряду - уменьшается по этой же зависимости.
Цель также достигается тем, что вертикальные термоэлементы под плитой изготавливают в форме петель, устанавливают в предварительно пробуренные скважины и соединяют с магистралями, по которым подается теплоноситель или хладоноситель, при этом скважины и траншеи после установки глубинных охладителей и магистралей засыпают.
Цель также достигается тем, что обойма до дополнительного замораживания грунта выполнена из армоэлементов в виде стоек с двумя боковыми пластинами по длине, жестко прикрепленными с противоположных сторон стоек и позволяющими только частично перекрывать промежутки между стойками соседних армоэлементов.
Цель также достигается тем, что армоэлементы выполнены в виде стоек, установленных с небольшим зазором в пробуренные скважины.
Цель также достигается тем, что обойма выполнена с жестко прикрепленным поперечным опорным элементом, опирающимся на грунтовое основание.
Цель также достигается тем, что поперечный опорный элемент опирают на поверхность грунта.
Цель также достигается тем, что поперечный опорный элемент опирают на грунт на уровне или ниже подошвы слоя сезонного промерзания-оттаивания грунта.
Цель также достигается тем, что составная обойма полностью состоит из армоэлементов, выполненных из отдельных вертикальных охлаждающих элементов, установленных в виде сплошной стены вплотную друг к другу в один или несколько кольцевых рядов.
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 в разрезе плитный фундамент на грунтовом основании, усиленном обоймой, установленной по периметру фундамента и оборудованном вертикальными охладителями; на фиг.2 изображен план указанного плитного фундамента; на фиг.3 показан вид сверху на фрагмент составной обоймы из армоэлементов, соединенных столбами из дополнительно замороженного грунта; на фиг.4 показана обойма, с поперечным опорным элементом, опирающимся на грунт ниже подошвы слоя сезонного промерзания-оттаивания грунта; на фиг.5 показан вертикальный петлевой элемент для охлаждения или подогрева грунтового основания; на фиг.6 показан вид сверху на фрагмент обоймы, изготовленной из отдельных свай с боковыми пластинами и автономным вертикальным охлаждающим элементом с замороженным вокруг него столбом вечномерзлого грунта; на на фиг.7 показан вид сверху на фрагмент обоймы, изготовленной в виде сплошной стены из одного кольцевого ряда столбов дополнительно охлажденного грунта.
При нагружении фундаментной плиты 1 происходит сжатие грунтового основания 3 и вытеснение грунта в боковом направлении. Это вытеснение грунта уменьшает несущую способность основания под плитой. Для усиления основания 3 устраивают ограничительную обойму 2, расположенную вне фундамента 1 по его периметру (фиг.1). Она препятствует боковому вытеснению грунта из-под фундаментной плиты 1, способствует более равномерному и интенсивному уплотнению грунта, а значит и увеличению его несущей способности.
Обойма может быть составной, из отдельных армоэлементов на расстоянии "g" друг от друга. На фиг.3 показана фрагмент обоймы из трубчатых свай 8. Между ними устанавливают автономный вертикальный охлаждающий элемент 9 для охлаждения грунта. Вокруг нее намораживается столб мерзлого грунта 10 с прочностью, превышающей прочность исходного вечномерзлого грунта 3. Благодаря этому образуется сплошная обойма 2, позволяющая повысить несущую способность грунтового основания под фундаментной плитой 1 (фиг.1). Благодаря понижению температуры вечномерзлого грунта появляется возможность значительно увеличить расстояние между сваями, уменьшив их количество.
Составную обойму можно устроить из автономных вертикальных охлаждающих элементов 9 замораживанием вечномерзлого грунта и образованием низкотемпературных столбов 10 прочного грунта, смыкающихся с соседними замороженными столбами с образованием сплошной кольцевой стены в один или несколько кольцевых рядов (фиг.7).
Одним из основных факторов надежности плитных фундаментов является возможность их выравнивания при возникновении перекосов в процессе осадки под нагрузкой. Для этого под плитой 1 ниже планируемой линии 7 осадки фундамента, перед его монтажом, предварительно погружают вертикальные термоэлементы 5 для принудительного охлаждения или подогрева вечномерзлого грунта 3 (фиг.1, фиг.5).
Вертикальные термоэлементы 5 под плитой изготавливают в форме петель 13 (фиг.5). Их устанавливают в предварительно пробуренные скважины 14 и соединяют с магистралями 11, по которым подается теплоноситель или хладоноситель, при этом скважины и траншеи 12 после установки глубинных охладителей и магистралей засыпают.
Изготавливают несколько автономных магистралей, не пересекающих центр плиты. Они позволяют регулировать температуру, прочность и осадку отдельных участков грунтового основания под плитой, при этом по этим магистралям может подаваться или хладагент или теплоноситель.
Вертикальные термоэлементы 5 под плитой 1 расположены по нескольким направлениям, например "а'-а" или "b'-b" на фиг.2. Эти направления проходят через геометрический центр плиты 1. В каждом их этих направлений устанавливают два параллельных ряда петлевых термоэлементов. В первом ряду глубина термоэлементов увеличивается от одного края плиты до противоположного края, а во встречном втором ряду этого направлении глубина термоэлементов уменьшается (фиг.1). Величина заглубления термоэлементов определяется расчетом и соизмерима с расчетной величиной осадки фундамента.
В процессе передачи нагрузки может произойти перекос фундамента. При этом плита принимает наклонное положение, одна ее половина оказывается выше противоположной. По этой причине при выравнивании плиты грунт под более высокой половиной необходимо подогревать (ослаблять) на большую глубину, чем под другой половиной. Для этого глубину погружения вертикальных петлевых термоэлементов в каждом направлении увеличивают от одного края плиты до противоположного края по расчетной зависимости. В первом приближении эта зависимость - линейная (7 или 8), как это показано на фиг.1.
Перед монтажом фундамента невозможно точно определить место его перекоса, поэтому направления установки термоэлементов приняты радиальными под всей площадью фундамента (фиг.2). Количество направлений зависит от многих факторов и определяется расчетом. На фиг.2 таких направлений - 8.
Так как перекос может быть как в одну, так и прямо противоположную сторону, то в каждую скважину устанавливают по 2 петлевых термоэлемента: один - из первого ряда, а второй - из второго (встречного) ряда каждого направления.
Температура подаваемого теплоносителя для каждого направления отличается и назначается теплотехническим расчетом. Например, при перекосе правый край плиты 1 в направлении "а'-а" оказался выше противоположного края (фиг.2). В этом случае подается теплоноситель (теплая вода или незамерзающая жидкость) в петлевые термоэлементы с максимальными заглублениями термоэлементов в правой половине плиты - секторе "k-a-k". Таким образом, глубина подогрева грунтового основания под правой половиной плиты окажется больше, чем под другой половиной плиты. Это приведет к понижению прочности грунта и осадке плиты по всей ее площади по линейной зависимости с максимумом осадки на правом конце плиты и минимумом - на противоположном конце.
После выравнивания плиты вместо теплоносителя в эти же петлевые термоэлементы подают охлаждающую жидкость и восстанавливают исходный температурный режим вечномерзлого грунта.
На фиг.6 показан фрагмент составной обоймы из стоек 8 с двумя боковыми пластинами 5, жестко приваренными вдоль стойки. Они частично перекрывают зазор шириной между стойками. Для полного перекрытия зазора "f" между концами пластин устанавливают автономные вертикальные охлаждающие элементы 9 и производят дополнительное замораживание вечномерзлого грунта с образованием низкотемпературного столба прочного грунта 10, смыкающегося с боковыми пластинами 15 соседних армоэлементов 8.
Армоэлементы, в основном, предназначены для сопротивления горизонтальной нагрузке при выпоре грунта. По этой причине их можно выполнить в виде стоек, свободно опущенных в пробуренные скважины с небольшим зазором без заполнения скважин. Это позволяет понизить стоимость работ. Небольшие зазоры (2-3 мм) между армоэлементом и стенками скважины будут ликвидированы сразу после начала горизонтальных подвижек грунта и не окажут существенного влияния на несущую способность фундамента.
Перпендикулярно или наклонно к обойме 2 по ее периметру можно жестко прикрепить поперечный опорный элемент 4, опирающийся на поверхность грунта (фиг.1). Этот элемент оказывает дополнительное сопротивление погружению обоймы 2, способствуя дальнейшему уплотнению грунта внутри обоймы. Если грунт слоя сезонного промерзания-оттаивания вечномерзлого грунта является пучинистым, то поперечный опорный элемент 4, опирают на грунт ниже подошвы 17 слоя сезонного промерзания-оттаивания грунта (фиг.4).

Claims (12)

1. Плитный фундамент в вечномерзлом грунте, усиленный заглубленной обоймой, расположенной вне фундамента по его периметру на некотором расстоянии от края плиты, заглубление низа обоймы превышает глубину максимальных горизонтальных перемещений грунта, расстояние обоймы от края плиты назначают в зависимости от запланированной проектной несущей способности или осадки фундамента, а в составной обойме из армоэлементов их верхние части соединены поясом, при этом составная обойма выполнена из отдельных армоэлементов без зазоров между ними или с шагом, зависящим от запланированной проектной несущей способности или проектной осадки фундамента, отличающийся тем, что в грунтовое основание под плитой ниже планируемой осадки фундамента предварительно погружают вертикальные термоэлементы для принудительного охлаждения или подогрева грунта при выравнивании фундамента, а термоэлементы соединяют подающими и отводящими магистралями с источником холода и источником тепла.
2. Плитный фундамент по п. 1, отличающийся тем, что между армоэлементами составной обоймы устанавливают автономные вертикальные охлаждающие элементы и производят дополнительное замораживание вечномерзлого грунта с образованием низкотемпературного столба прочного грунта, смыкающегося с соседними армоэлементами.
3. Плитный фундамент по п. 1, отличающийся тем, что изготавливают несколько автономных закольцованных магистралей, не пересекающих центр плиты, позволяющих регулировать температуру, прочность и осадку отдельных участков грунтового основания, при этом по этим магистралям вместо хладагента может подаваться теплоноситель.
4. Плитный фундамент по п. 1, отличающийся тем, что вертикальные термоэлементы под плитой расположены по нескольким направлениям, проходящим через геометрический центр плиты, в каждом их этих направлений устанавливают два параллельных ряда, в первом ряду глубина термоэлементов увеличивается от одного края плиты до противоположного края, а во встречном втором ряду - в этом же направлении глубина термоэлементов уменьшается.
5. Плитный фундамент по п. 1 или 4, отличающийся тем, что в первом ряду каждого направления глубина термоэлементов увеличивается от одного края плиты до противоположного края по линейной зависимости, а во встречном втором ряду - уменьшается по этой же зависимости.
6. Плитный фундамент по п. 1, отличающийся тем, что вертикальные термоэлементы под плитой изготавливают в форме петель, устанавливают в предварительно пробуренные скважины и соединяют с магистралями, по которым подается теплоноситель или хладоноситель, при этом скважины и траншеи после установки глубинных охладителей и магистралей засыпают.
7. Плитный фундамент по п. 1 или 2, отличающийся тем, что обойма до дополнительного замораживания грунта выполнена из армоэлементов в виде стоек с двумя боковыми пластинами по длине, жестко прикрепленными с противоположных сторон стоек и позволяющими только частично перекрывать промежутки между стойками соседних армоэлементов.
8. Плитный фундамент по п. 1, отличающийся тем, что армоэлементы выполнены в виде стоек, установленных с небольшим зазором в пробуренные скважины.
9. Плитный фундамент по п. 1, отличающийся тем, что обойма выполнена с жестко прикрепленным поперечным опорным элементом, опирающимся на грунтовое основание.
10. Плитный фундамент по п. 1 или 8, отличающийся тем, что поперечный опорный элемент опирают на поверхность грунта.
11. Плитный фундамент по п. 1 или 8, отличающийся тем, что поперечный опорный элемент опирают на грунт на уровне или ниже подошвы слоя сезонного промерзания-оттаивания грунта.
12. Плитный фундамент по п. 1, отличающийся тем, что составную обойму устраивают из автономных вертикальных охлаждающих элементов замораживанием вечномерзлого грунта и образованием низкотемпературных столбов прочного грунта, смыкающихся с соседними замороженными столбами с образованием сплошной кольцевой стены в один или несколько кольцевых рядов.
RU2013126191/03A 2013-06-07 2013-06-07 Плитный фундамент, усиленный обоймой в вечномерзлом грунте RU2541692C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013126191/03A RU2541692C2 (ru) 2013-06-07 2013-06-07 Плитный фундамент, усиленный обоймой в вечномерзлом грунте

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013126191/03A RU2541692C2 (ru) 2013-06-07 2013-06-07 Плитный фундамент, усиленный обоймой в вечномерзлом грунте

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013126191A RU2013126191A (ru) 2014-12-20
RU2541692C2 true RU2541692C2 (ru) 2015-02-20

Family

ID=53278085

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013126191/03A RU2541692C2 (ru) 2013-06-07 2013-06-07 Плитный фундамент, усиленный обоймой в вечномерзлом грунте

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2541692C2 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1021717A1 (ru) * 1981-12-23 1983-06-07 Ростовский инженерно-строительный институт Основание под фундамент
EP0264998A1 (en) * 1986-10-06 1988-04-27 Ballast-Nedam Groep N.V. Method of manufacturing a foundation
RU2110648C1 (ru) * 1996-10-22 1998-05-10 Александр Семенович Криворотов Вакуумная строительная конструкция здания и сооружения из нее преимущественно для зон вечной мерзлоты и землетрясений
RU2119009C1 (ru) * 1997-01-27 1998-09-20 Новосибирская государственная академия строительства Способ уплотнения грунта
RU2256033C2 (ru) * 2003-08-04 2005-07-10 Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Фундамент для зданий и сооружений
RU2379419C2 (ru) * 2007-11-27 2010-01-20 Общество с ограниченной ответственностью промышленно-строительная компания "Фундамент" Способ повышения несущей способности свайного фундамента
RU2422589C1 (ru) * 2009-10-29 2011-06-27 Институт криосферы Земли Сибирского отделения Российской Академии Наук Способ повышения прочности пластично-мерзлых грунтов и фундамент для реализации способа
RU2472899C1 (ru) * 2011-06-21 2013-01-20 Вячеслав Николаевич Кровяков Способ укрепления оснований фундаментов сооружений

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1021717A1 (ru) * 1981-12-23 1983-06-07 Ростовский инженерно-строительный институт Основание под фундамент
EP0264998A1 (en) * 1986-10-06 1988-04-27 Ballast-Nedam Groep N.V. Method of manufacturing a foundation
RU2110648C1 (ru) * 1996-10-22 1998-05-10 Александр Семенович Криворотов Вакуумная строительная конструкция здания и сооружения из нее преимущественно для зон вечной мерзлоты и землетрясений
RU2119009C1 (ru) * 1997-01-27 1998-09-20 Новосибирская государственная академия строительства Способ уплотнения грунта
RU2256033C2 (ru) * 2003-08-04 2005-07-10 Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Фундамент для зданий и сооружений
RU2379419C2 (ru) * 2007-11-27 2010-01-20 Общество с ограниченной ответственностью промышленно-строительная компания "Фундамент" Способ повышения несущей способности свайного фундамента
RU2422589C1 (ru) * 2009-10-29 2011-06-27 Институт криосферы Земли Сибирского отделения Российской Академии Наук Способ повышения прочности пластично-мерзлых грунтов и фундамент для реализации способа
RU2472899C1 (ru) * 2011-06-21 2013-01-20 Вячеслав Николаевич Кровяков Способ укрепления оснований фундаментов сооружений

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013126191A (ru) 2014-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105544311B (zh) 一种富水地基抗冻胀无砟轨道路基结构
CN101163852A (zh) 用于现场方法的低温屏障
Singhal et al. Screening and design criteria for steam assisted gravity drainage (SAGD) projects
CN102587365A (zh) 旋进式壁后注浆地源热能转换预制桩装置及其埋入地层的方法
CN202543904U (zh) 旋进式壁后注浆地源热能转换预制桩装置
LT4635B (lt) Geoterminės energijos naudojimo įranga
RU116871U1 (ru) Система термостабилизации грунта оснований на вечномерзлых грунтах
US4632604A (en) Frozen island and method of making the same
RU2541692C2 (ru) Плитный фундамент, усиленный обоймой в вечномерзлом грунте
RU2415226C1 (ru) Система для температурной стабилизации основания сооружений на вечномерзлых грунтах
JP2016114211A (ja) 低温地下式貯槽および低温地下式貯槽の施工方法
CN105604062A (zh) 利于降温控制的大体积建筑基础结构
RU51636U1 (ru) Устройство для компенсации теплового воздействия фундамента строения на грунт вечной мерзлоты
JP4953402B1 (ja) 冷蔵施設および冷凍施設の少なくとも一方を備える建造物の床下構造
Zhang et al. A Case Study of Energy‐Saving and Frost Heave Control Scheme in Artificial Ground Freezing Project
Kutvitskaya et al. Design of Beds and Foundations of Infrastructure for Oil-Gas Condensate Fields Under Complex Frozen-Soil Conditions.
RU2532941C1 (ru) Способ инженерной защиты добывающей платформы плавучего типа от ледовых воздействий в условиях арктического шельфа
JP2008208889A (ja) 低温岩盤貯槽
CN210238158U (zh) 一种高原高含冰量冻土地段铁路路堑结构
RU2552253C1 (ru) Способ устройства плитного фундамента на сваях для резервуара с низкотемпературным продуктом
RU103540U1 (ru) Столб для опоры моста на вечной мерзлоте
JP4625726B2 (ja) 地中蓄熱システムの熱交換用配管埋設構造およびその埋設方法
JP6598257B2 (ja) 地盤凍結構造および地盤凍結方法
RU2604888C1 (ru) Способ инженерной защиты добывающей платформы плавучего типа от ледовых воздействий в условиях арктического шельфа
RU138534U1 (ru) Блочная буроопускная опора из термостоек временного моста на вечномерзлых грунтах

Legal Events

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

Effective date: 20190608