RU2698783C2 - Способ устройства фундаментов глубокого заложения и фундамент глубокого заложения - Google Patents

Способ устройства фундаментов глубокого заложения и фундамент глубокого заложения Download PDF

Info

Publication number
RU2698783C2
RU2698783C2 RU2017131796A RU2017131796A RU2698783C2 RU 2698783 C2 RU2698783 C2 RU 2698783C2 RU 2017131796 A RU2017131796 A RU 2017131796A RU 2017131796 A RU2017131796 A RU 2017131796A RU 2698783 C2 RU2698783 C2 RU 2698783C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cement
soil
anchoring
construction
piles
Prior art date
Application number
RU2017131796A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017131796A (ru
RU2017131796A3 (ru
Inventor
Владимир Валерьевич Кислицкий
Александр Васильевич Лубягин
Константин Михайлович Нагибнев
Original Assignee
Александр Васильевич Лубягин
Константин Михайлович Нагибнев
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 Александр Васильевич Лубягин, Константин Михайлович Нагибнев filed Critical Александр Васильевич Лубягин
Priority to RU2017131796A priority Critical patent/RU2698783C2/ru
Publication of RU2017131796A publication Critical patent/RU2017131796A/ru
Publication of RU2017131796A3 publication Critical patent/RU2017131796A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2698783C2 publication Critical patent/RU2698783C2/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D27/00Foundations as substructures
    • E02D27/10Deep foundations
    • E02D27/12Pile foundations

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Piles And Underground Anchors (AREA)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства, а именно к фундаментам глубокого заложения для зданий и сооружений на любых грунтах, включая обводненные грунты. Способ устройства фундаментов глубокого заложения включает сооружение нижней и верхней частей. Для сооружения нижней части бурят скважину, в которую, по меньшей мере, один раз, опускают вращающуюся инжекторную головку, через которую подают цементный раствор под давлением 200-600 атмосфер до образования грунтоцементной сваи заданного диаметра, в которую вибропогружателем задавливают армокаркас на расчетную глубину, оставляя верхнюю часть армокаркаса выше устья скважины в качестве анкерующего выпуска для анкеровки нижней части с верхней частью. Аналогично образуют по квадратной сетке грунтоцементные сваи, примыкающие друг к другу, после чего в середине каждой группы из четырех грунтоцементных свай образуют аналогичным образом дополнительную грунтоцементную сваю для создания монолитной грунтоцементной нижней части. Затем поверх полученной монолитной грунтоцементной части сооружают железобетонную верхнюю часть, соединяя ее с нижней частью посредством анкерующих выпусков армокаркаса, причем площадь подошвы верхней части описывает площадь сечения нижней части. Технический результат состоит в повышении эффективности использования фундамента за счет обеспечения восприятия большего изгибающего момента и поперечной силы. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области строительства, а именно к фундаментам глубокого заложения для зданий и сооружений на любых грунтах, включая обводненные грунты.
Известен способ устройства фундаментов сооружений (патент РФ на изобретение №2496944, МПК E02D 27/12, опубл. 27.10.2013 г.), включающий формирование нижней части в виде армированного основания фундамента, поверх которого выполняют буферный слой и устраивают бетонную подготовку. Поверх бетонной подготовки выполняют гидроизоляцию и возводят верхнюю часть в виде фундамента.
Недостатком данного способа является отсутствие жесткого соединения верхней и нижней части, в результате чего уменьшается его сопротивление действию изгибающего момента и поперечной силы, что существенно уменьшает эффективность использования фундамента.
Наиболее близким к предлагаемому является способ возведения фундамента (патент РФ на изобретение №2305154, МПК E02D 27/12, опубл. 27.08.2007 г.), включающий устройство нижней части в виде свай, верхней части в виде ростверка и объединение верхней части с нижней частью. Плиту ростверка изготавливают на поверхности грунта с зазорами вокруг каждой сваи. После изготовления плиты с зазорами осуществляют последовательное возведение подвала и надземной части здания, а объединение свай с плитой ростверка производят после осадки грунта под плитой путем подачи бетонной смеси через проемы в стенах подвала, замоноличивания зазоров вокруг каждой сваи и изготовления объединяющей железобетонной стяжки.
Недостатком данного способа является недостаточная эффективность. Каждая из отдельных свай нижней части фундамента воспринимает возникающие нагрузки независимо от других свай. Дискретная работа каждой сваи приводит к возникновению концентрации напряжения в оголовке сваи, что ограничивает восприятие значительных изгибающих моментов и поперечной силы.
Наиболее близким к предлагаемому является фундамент, возводимый по способу, описанному в патенте РФ на изобретение №2305154 (МПК E02D 27/12, опубл. 27.08.2007 г.). Данный фундамент включает нижнюю часть в виде свай и верхнюю часть в виде ростверка. Нижняя и верхняя части фундамента объединены.
Недостатком данного фундамента, как и способа его возведения, является недостаточная эффективность.
Задача (технический результат) предлагаемого способа и фундамента заключается в повышении эффективности использования фундамента за счет обеспечения восприятия большего изгибающего момента и поперечной силы.
Поставленная задача решается тем, что в способе устройства фундаментов глубокого заложения, включающем сооружение нижней и верхней частей, для сооружения нижней части бурят скважину, в которую, по меньшей мере, один раз, опускают вращающуюся инжекторную головку. Через инжекторную головку подают цементный раствор под давлением 200-600 атмосфер до образования грунтоцементной сваи заданного диаметра, в которую вибропогружателем задавливают армокаркас на расчетную глубину, оставляя верхнюю часть армокаркаса выше устья скважины в качестве анкерующего выпуска для анкеровки нижней части с верхней частью. Аналогично образуют по квадратной сетке грунтоцементные сваи, примыкающие друг к другу. Таким образом заполняют весь массив грунтоцементной части фундамента. После чего в середине каждой группы из четырех грунтоцементных свай образуют аналогичным образом дополнительную грунтоцементную сваю для создания монолитной грунтоцементной нижней части. Затем поверх полученной монолитной грунтоцементной части сооружают железобетонную верхнюю часть, соединяя ее с нижней частью посредством анкерующих выпусков армокаркаса. Площадь подошвы верхней части описывает площадь сечения нижней части.
Поставленная задача решается тем, что в фундаменте глубокого заложения, включающем нижнюю и верхнюю части, нижняя часть образована выполненными по технологии струйной цементации грунтоцементными сваями с армокаркасом, образующими монолитный массив. Армокаркас выступает выше устья скважины, образуя анкерующие выпуски. Верхняя часть фундамента выполнена железобетонной и соединена с нижней частью посредством анкерующих выпусков армокаркаса. Площадь подошвы верхней части описывает площадь сечения нижней части.
Выполнение нижней части в виде грунтоцементного монолита и его жесткое соединение с верхней железобетонной частью посредством анкерующих выпусков обеспечивают совместную работу верхней и нижней частей фундамента с массивом за счет большой общей жесткости фундамента. В результате изгибающий момент и поперечная сила воспринимаются всем фундаментом без концентрации напряжений в зоне контакта нижней и верхней частей фундамента.
Кроме того, предлагаемый способ позволяет возводить фундамент в сложных геологических условиях, в стесненном пространстве. А в обводненных грунтах не требуется проведение водопонижения, что существенно снижает затраты на сооружение фундамента.
Предлагаемые способ и фундамент поясняются чертежами, где на фиг. 1 изображен предлагаемый фундамент, вид сверху; на фиг. 2 - предлагаемый фундамент, разрез по А-А; на фиг. 3 - схема расположения грунтоцементных свай для образования монолитной нижней части.
Предлагаемый фундамент включает нижнюю часть в виде монолитного массива, образованного выполненными по технологии струйной цементации грунтоцементными сваями 1 с армокаркасом 2. Армокаркас 2 выступает выше устья 3 скважины, образуя анкерующие выпуски 4. Верхняя часть 5 выполнена железобетонной и соединена с нижней частью посредством анкерующих выпусков 4 армокаркаса 2. Площадь подошвы верхней части 5 описывает площадь сечения нижней части.
Способ устройства фундаментов глубокого заложения осуществляют, а фундамент создают следующим образом.
Проводят предварительные опытные работы для определения параметров струйной цементации на данном грунте. По результатам предварительных опытных работ определяют давление и плотность цемента для получения свай заданного диаметра.
Бурят скважину без обсадки. В скважину, по меньшей мере, один раз, опускают вращающуюся инжекторную головку, через которую подают цементный раствор под давлением 200-600 атмосфер. Используются инжекторные головки, обеспечивающие непрерывную дозированную подачу раствора. Под действием давления по мере подъема инжекторной головки происходит размыв в грунте цилиндрической полости с одновременным смешением грунтового шлама с цементным раствором до образования грунтоцементной сваи 1 заданного диаметра. Суммарное время приготовления, транспортирования и подачи цементного раствора в скважину 3 не должно превышать времени до начала схватывания раствора. В сваю 1 вибропогружателем задавливают армокаркас 2 на расчетную глубину, оставляя верхнюю часть армокаркаса 2 выше устья 3 скважины в качестве анкерующего выпуска 4. Аналогично образуют по квадратной сетке грунтоцементные сваи 6, 7, 8, примыкающие друг к другу. Таким образом заполняют весь массив грунтоцементной части фундамента. После чего в середине каждой группы из четырех грунтоцементных свай 1, 6, 7, 8 образуют аналогичным образом дополнительную грунтоцементную сваю 9. При образовании грунтоцементных свай 9 происходит заполнение свободного пространства между сваями 1, 6, 7, 8 и создается монолитная грунтоцементная нижняя часть. Поверх полученной монолитной грунтоцементной части сооружают железобетонную верхнюю часть 5, соединяя ее с нижней частью посредством анкерующих выпусков 4 армокаркаса 2. Железобетонную верхнюю часть сооружают таким образом, чтобы площадь подошвы верхней части 5 описывала площадь сечения нижней части.
Устройство грунтоцементных свай по технологии струйной цементации, в зависимости от грунтовых условий, назначения и требуемой прочности и фильтрационных свойств создаваемой грунтоцементной конструкции, может производиться по следующим технологиям:
а) однокомпонентная технология (Jet1). Разрушение грунта производится струей цементного раствора. Технология наиболее простая в исполнении, достигается наибольшая плотность и прочность грунтоцемента. Прочность на сжатие грунтоцемента при оптимальном расходе цемента (350-400 кг/м3) в песчаных грунтах, выполненных по технологии (Jet1), составляет в среднем 5-10 МПа, в глинистых грунтах - до 4 МПа. Диаметр грунтоцементной сваи в глинистых грунтах ≤ 500 мм, в песчаных грунтах - ≤ 700 мм. Возможны более высокие показатели диаметра и прочности при повышенных расходах цемента вплоть до полного замещения грунта цементным раствором;
б) двухкомпонентная технология (Jet2). Для увеличения объема закрепляемого грунта используется дополнительно энергия сжатого воздуха, создающего искусственный воздушный поток вокруг струи раствора. Плотность и прочность грунтоцемента ниже на 10-15%, чем по технологии Jet1, диаметр грунтоцементной сваи в глинистых грунтах - 700 мм, в песках - 1200 мм;
в) трехкомпонентная технология (Jet3). Разрушение грунта производится водной струей в искусственном воздушном потоке, а цементный раствор подается в виде отдельной струи. Плотность и прочность грунтоцемента значительно, на 30-50%, ниже, чем при Jet1 и Jet2, диаметр грунтоцементной сваи больше и может достигать при оптимальном расходе цемента в глинах 900 мм, в песках - 1500-2400 мм;
г) модернизированные технологии.
Выбор разновидности технологии струйной цементации и состава твердеющего раствора зависит от назначения конструкции, требуемой прочности или иных показателей грунтоцемента, определенных проектом.
В предлагаемом способе используется однокомпонентная технология.
Следует учитывать, что соотношение вода/цемент в инъекционном растворе является параметром, влияющим на механические свойства грунтоцементной сваи и исходные характеристики массы грунт-раствор. При наличии фильтрационных течений, которые могли бы размыть новообразованный грунтоцементный элемент, необходимо снижать соотношение воды к цементу и повышать удельный вес раствора.

Claims (2)

1. Способ устройства фундаментов глубокого заложения, включающий сооружение нижней и верхней частей, отличающийся тем, что для сооружения нижней части бурят скважину, в которую, по меньшей мере, один раз опускают вращающуюся инжекторную головку, через которую подают цементный раствор под давлением 200-600 атмосфер до образования грунтоцементной сваи заданного диаметра, в которую вибропогружателем задавливают армокаркас на расчетную глубину, оставляя верхнюю часть армокаркаса выше устья скважины в качестве анкерующего выпуска для анкеровки нижней части с верхней частью, аналогично образуют по квадратной сетке грунтоцементные сваи, примыкающие друг к другу, после чего в середине каждой группы из четырех грунтоцементных свай образуют аналогичным образом дополнительную грунтоцементную сваю для создания монолитной грунтоцементной нижней части, а затем поверх полученной монолитной грунтоцементной части сооружают железобетонную верхнюю часть, соединяя ее с нижней частью посредством анкерующих выпусков армокаркаса, причем площадь подошвы верхней части описывает площадь сечения нижней части.
2. Фундамент глубокого заложения, включающий нижнюю и верхнюю части, отличающийся тем, что нижняя часть образована выполненными по технологии струйной цементации грунтоцементными сваями с армокаркасом, образующими монолитный массив, армокаркас выступает выше устья скважины, образуя анкерующие выпуски, а верхняя часть выполнена железобетонной и соединена с нижней частью посредством анкерующих выпусков армокаркаса, причем площадь подошвы верхней части описывает площадь сечения нижней части.
RU2017131796A 2017-09-11 2017-09-11 Способ устройства фундаментов глубокого заложения и фундамент глубокого заложения RU2698783C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017131796A RU2698783C2 (ru) 2017-09-11 2017-09-11 Способ устройства фундаментов глубокого заложения и фундамент глубокого заложения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017131796A RU2698783C2 (ru) 2017-09-11 2017-09-11 Способ устройства фундаментов глубокого заложения и фундамент глубокого заложения

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017131796A RU2017131796A (ru) 2019-03-11
RU2017131796A3 RU2017131796A3 (ru) 2019-03-11
RU2698783C2 true RU2698783C2 (ru) 2019-08-29

Family

ID=65759351

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017131796A RU2698783C2 (ru) 2017-09-11 2017-09-11 Способ устройства фундаментов глубокого заложения и фундамент глубокого заложения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2698783C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU28499U1 (ru) * 2002-10-14 2003-03-27 Черняков Андрей Валерьевич Ограждающая стенка
RU2209267C1 (ru) * 2001-12-27 2003-07-27 Черняков Андрей Валерьевич Способ закрепления грунта
RU2305154C1 (ru) * 2006-01-30 2007-08-27 ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет" Способ возведения плитно-свайного фундамента
RU2327007C1 (ru) * 2006-11-30 2008-06-20 Иван Константинович Попсуенко Способ образования буроинъекционной сваи
RU2496944C1 (ru) * 2012-05-24 2013-10-27 Анатолий Никифорович Саурин Способ устройства основания фундаментов сооружений

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2209267C1 (ru) * 2001-12-27 2003-07-27 Черняков Андрей Валерьевич Способ закрепления грунта
RU28499U1 (ru) * 2002-10-14 2003-03-27 Черняков Андрей Валерьевич Ограждающая стенка
RU2305154C1 (ru) * 2006-01-30 2007-08-27 ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет" Способ возведения плитно-свайного фундамента
RU2327007C1 (ru) * 2006-11-30 2008-06-20 Иван Константинович Попсуенко Способ образования буроинъекционной сваи
RU2496944C1 (ru) * 2012-05-24 2013-10-27 Анатолий Никифорович Саурин Способ устройства основания фундаментов сооружений

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017131796A (ru) 2019-03-11
RU2017131796A3 (ru) 2019-03-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3769637B2 (ja) 斜面の安定化工法
KR100762991B1 (ko) 고강도 몰탈을 충진하는 기성말뚝 매입공법
CN106948340B (zh) 一种高聚物注浆防护的人工挖孔桩结构的施工方法
CN102644269A (zh) 非取土复合桩及其施工方法
CN105862721A (zh) 一种适用于高层建筑结构加固纠偏具有可调性预埋钢管的注浆复合地基及其施工方法
CN106677192A (zh) 一种排桩锚拉水泥土桩连续墙支护结构及其施工工艺
CN110777836A (zh) 一种钢筋混凝土板式-锚杆复合基础及其使用方法
CN111809611A (zh) 一种旋喷预制复合桩的施工方法
CN110896644B (zh) 全套管钻孔导引预制桩的注浆固结方法
KR101135163B1 (ko) 그라우트 분사치환장치 및 이를 이용한 콘크리트 기초파일 시공방법
KR100999467B1 (ko) 굴착공의 콤비그라우팅 보강구조 및 시공방법
RU2698783C2 (ru) Способ устройства фундаментов глубокого заложения и фундамент глубокого заложения
JP3448629B2 (ja) 既設構造物基礎の耐震補強工法
RU2324788C2 (ru) Способ уплотнения грунта и устройство для его осуществления
CN203129143U (zh) 静压射流桩墙成型设备
CN110258526A (zh) 预制式地下连续墙以及施工地下室外墙和楼板的方法
CN102286971A (zh) 钢管混凝土芯柱嵌岩桩
RU2390609C1 (ru) Способ возведения свайно-плитного фундамента
WO2013115677A2 (ru) Буроинъекционная свая и способ её изготовления
CN104018495B (zh) 一种双侧加腋梁圆截面抗滑桩及其施工方法
CN107059884A (zh) 一种建筑基坑注浆支护桩的施工方法
CN105951743A (zh) 梅花形型钢水泥搅拌墙
RU2321703C1 (ru) Способ строительства свайно-плитного фундамента
RU2209267C1 (ru) Способ закрепления грунта
CN1042158C (zh) 钢筋混凝土预制桩端部注浆法

Legal Events

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

Effective date: 20200912