RU2701398C1 - Фундамент здания - Google Patents

Фундамент здания Download PDF

Info

Publication number
RU2701398C1
RU2701398C1 RU2018136774A RU2018136774A RU2701398C1 RU 2701398 C1 RU2701398 C1 RU 2701398C1 RU 2018136774 A RU2018136774 A RU 2018136774A RU 2018136774 A RU2018136774 A RU 2018136774A RU 2701398 C1 RU2701398 C1 RU 2701398C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
building
foundation
base
pressure
rigid
Prior art date
Application number
RU2018136774A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Константинович Попсуенко
Андрей Григорьевич Алексеев
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Строительство", АО "НИЦ "Строительство"
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 Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Строительство", АО "НИЦ "Строительство" filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Строительство", АО "НИЦ "Строительство"
Priority to RU2018136774A priority Critical patent/RU2701398C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2701398C1 publication Critical patent/RU2701398C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D35/00Straightening, lifting, or lowering of foundation structures or of constructions erected on foundations

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (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)
  • Tents Or Canopies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительству, а именно к возведению зданий с автоматической компенсацией неравномерности осадки здания на неоднородном слабом грунте. Фундамент здания, сооружения, выполненный в котловане, включает смонтированный по периметру жесткий опорный контур и основание для здания, сооружения. Основание выполнено в виде надувной плоской секционной подушки, состоящей из отдельных сваренных между собой герметичных отсеков, разделенных переборками и ограниченных сверху верхней, а снизу нижней сваренными между собой мембранами. Верхняя мембрана выполнена с жесткостью, обеспечивающей возможность конечного перемещения здания, равного не более 1/20 части предельной деформации здания, а нижняя имеет жесткость, как минимум, в три раза меньше жесткости основания. Рабочее давление в секциях подушки, которое обеспечивается автоматической системой закачки воздуха для поддержания неизменного положения здания, превышает давление под подошвой фундамента от нагрузки строящегося здания не менее чем на 40%. Фундамент, передающий давление от здания на жесткую верхнюю мембрану, выполнен жестким. Технический результат состоит в обеспечении уменьшения осадок фундамента, повышении надежности конструкции здания. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к строительству, а именно к возведению зданий с автоматической компенсацией неравномерности осадки здания на неоднородном слабом грунте.
Возведение конструкций зданий с автоматической компенсацией неравномерности осадки здания на неоднородном слабом грунте базируется на применении эластичных высокопрочных долговечных, не менее 50 лет, непроницаемых мембран в сочетании с автоматическим контролем положения фундамента здания, сооружения.
Известны конструкции фундаментов на мембранах (RU 2616633 C1, МПК E02D 27/12, публ. 18.04.2017, Бюл. №11). Фундамент содержит естественное или искусственное основание с криволинейной цилиндрической поверхностью, мембрану, уложенную на основание, и опорный контур в виде системы перекрестных балок. Мембрана уложена через прокладки, состоящие из двух, скользящих относительно друг друга, слоев материала, на криволинейную цилиндрическую поверхность естественного или искусственного основания, расположенного в котловане и обращенного выпуклостью вверх. В поперечном направлении мембрана прикреплена краями к опорному контуру, выполненному в виде системы перекрестных балок и заглубленному в естественное основание. Недостаток известного технического решения состоит в том, что в нем не предусмотрена возможность автоматической компенсации неравномерности и самой равномерной осадки оснований и фундаментов в случае неравномерно-сжимаемого основания.
Техническая задача состоит в уменьшении осадок фундамента, повышении надежности надфундаментной конструкции, создании эффективного мембранного фундамента, снижении материалоемкости при строительстве зданий на неравномерно-сжимаемом основании.
Техническая задача решается тем, что фундамент здания, выполненный в котловане, включающий смонтированный по периметру жесткий опорный контур и основание для здания, согласно техническому решению, содержит основание, выполненное в виде надувной плоской секционной подушки, состоящей из отдельных сваренных между собой герметичных отсеков, разделенных переборками и ограниченных сверху верхней, а снизу нижней сваренными между собой мембранами, причем верхняя мембрана выполнена с жесткостью, обеспечивающей возможность конечного перемещения здания равного не более 1/20 части предельной деформации здания, а нижняя имеет жесткость, как минимум, в три раза меньше жесткости основания, при этом рабочее давление в секциях подушки, которое обеспечивается автоматической системой закачки воздуха для поддержания неизменного положения здания, превышает давление под подошвой фундамента от нагрузки строящегося здания не менее, чем на 40%, причем, фундамент, передающий давление от здания на жесткую верхнюю мембрану, выполнен жестким.
Технический результат заключается в том, что такая конструкция фундамента обеспечивает уменьшение осадок фундамента и повышение надежности конструкции здания.
Сущность предлагаемого технического решения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен фундамент здания. Фундамент здания состоит из надувной плоской секционной подушки, разделенной двойными непроницаемыми переборками 9 на секции 1, 2, 3, 4 в соответствии с эпюрой изменения модуля деформации (жесткости) грунтов основания здания 5. Верхняя мембрана подушки 6 выполнена с жесткостью, обеспечивающей возможность конечного перемещения здания равного не более 1/20 предельной деформации здания, а нижняя мембрана 7 имеет жесткость, как минимум, в 3 раза меньше жесткости основания, при этом рабочее давление в секциях подушки, которое обеспечивается автоматической системой поддержания неизменного положения здания 8, превышает давление под подошвой фундамента от нагрузки здания не менее, чем на 40%. Жесткость материала переборок 9 между секциями мембраны соответствует жесткости верхней мембраны. Это делают для того, чтобы исключить «наплыв» соседних секций друг на друга при отличающихся давлениях в соседних секциях. Фундамент 10, передающий давление от здания 5 на верхнюю жесткую мембрану 6, выполнен жестким, в виде плиты или перекрестных лент. По периметру здания 5 выполнен жесткий опорный контур 11.
Выполняют фундамент следующим образом. Вначале отрывают котлован под здание. Затем, по периметру здания выполняют жесткий опорный контур 11. В котловане монтируют основание для здания 5 в виде надувной плоской секционной подушки, состоящей из отдельных сваренных между собой герметичных отсеков 1-4, разделенных непроницаемыми переборками 9 и ограниченных сверху верхней 6, снизу нижней 7 мембранами. В настоящее время на рынке РФ представлены, например, мембраны HDPE, Германия, с заявленной долговечностью в 300 лет и эластичностью, допускающей удлинение на 550%. Такие характеристики позволяют подобрать требуемые жесткости для нижней и верхней мембран, а также, для переборок между секциями. Затем подушку накачивают воздухом с начальным давлением, величина которого обеспечивает проектное положение основания здания. Начальное давление в мембране должно быть достаточным для выполнения железобетонного фундамента здания. По мере роста этажности возводимого здания давление в секциях мембраны поддерживают на уровне, требуемом автоматической системой поддержания неизменного положения здания. Верхняя мембрана 4 - жесткая, нижняя мембрана 5 - эластичная, то есть верхняя и нижняя мембраны имеют различную жесткость, соответственно различную толщину и надуты, например, воздухом до рабочего давления Р с помощью автоматически регулируемых по давлению компрессоров 8 с одновременным контролем высотного положения фундамента, например, с помощью роботизированного нивелира, автоматически объединенного с системой контроля положения здания и подкачки давления в секциях подушки. Контроль высотного положения фундамента осуществляют в автоматическом режиме, с подачей команд на повышение/понижение давления в отдельных секциях подушки в зависимости от смещения нижней мембраны и, соответственно, понижения/повышения давления внутри подушки. Рабочее давление в подушке Р должно превышать давление под подошвой фундамента от нагрузки строящегося здания не менее чем на 40%. По мере монтажа конструкций и роста этажности здания возрастает рабочее давление Р в подушке. Каждому уровню давления под подошвой фундамента соответствует рабочее давление Р в подушке. Подушка по площади разделена на секции непроницаемыми переборками 9, расстояние между которыми выбирается в соответствии с изменением характера эпюр Е1,2,3,4 изменчивости сжимаемости основания здания, сооружения. Количество секций и переборок определяют в зависимости от изменчивости сжимаемости основания под площадью здания и количеством участков с условно одинаковыми жесткостными характеристиками. При этом, трение между переборками уменьшают применением двойных мембран из специальных материалов, минимизирующих трение, а также, дополнительных, например, фторопластовых прокладок. Под подошвой фундамента здания 5 жесткость верхней мембраны 6 должна обеспечивать ее конечное перемещение, равное не более чем 1/20 части предельной деформации здания, согласно СП 22.13330.2011. Жесткость нижней эластичной мембраны 7 должна быть, как минимум, в 3 раза меньше величины сжимаемости основания. При такой эластичности мембрана должна сохранять свою целостность. Таким соотношением обеспечивается «охват» всех неблагоприятных сочетаний жесткостей нижней мембраны 7 и изменчивости сжимаемости основания здания, сооружения. В нижней части здания выполняют бетонный или другой жесткий фундамент 10 в виде плиты или перекрестных лент, передающий давление от здания на верхнюю жесткую мембрану 6.
Надувная подушка снабжена автоматической системой поддержки неизменного положения фундамента.
Работает предлагаемая конструкция следующим образом.
По мере возрастания нагрузок от здания, возрастает давление на сильносжимаемые грунты под нижней мембраной 7, нижняя мембрана стремиться сместиться вниз, при этом давление в секциях снижается, и автоматическая система поддержания давления включается и начинает подкачивать воздух в секции, восстанавливая тем самым рабочее давление Р до первоначальной величины, возможно, с некоторым превышением. Верхний предел давления будет определяться по условно выбранному порогу смещения здания, контролируемому роботизированным нивелиром 8. Например, для зданий нормальной категории технического состояния такое пороговое перемещение может быть принятым 0,2 мм. Роботизированный нивелир, зафиксировавший пороговое смещение и объединенный с системой поддержания давления, дает команду на отключение насоса, восстанавливающего давление между мембранами, при этом, здание сохраняет свое высотное положение с точностью - 0,2 мм. В случае дальнейшего смещения нижней мембраны описанный процесс повторяется и в итоге высотное положение здания находиться на одном и том же уровне, несмотря на смещение нижней мембраны и постепенное уплотнение грунтов под нижней мембраной. Таким образом, обеспечивается неизменное высотное положение здания на сжимаемых грунтах при их постепенном уплотнении и улучшении их свойств.

Claims (2)

1. Фундамент здания, сооружения, выполненный в котловане, включающий смонтированный по периметру жесткий опорный контур и основание для здания, сооружения, отличающийся тем, что основание выполнено в виде надувной плоской секционной подушки, состоящей из отдельных сваренных между собой герметичных отсеков, разделенных переборками и ограниченных сверху верхней, а снизу нижней сваренными между собой мембранами, причем верхняя мембрана выполнена с жесткостью, обеспечивающей возможность конечного перемещения здания, равного не более 1/20 части предельной деформации здания, а нижняя имеет жесткость, как минимум, в три раза меньше жесткости основания, при этом рабочее давление в секциях подушки, которое обеспечивается автоматической системой закачки воздуха для поддержания неизменного положения здания, превышает давление под подошвой фундамента от нагрузки строящегося здания не менее чем на 40%, причем фундамент, передающий давление от здания на жесткую верхнюю мембрану, выполнен жестким.
2. Фундамент по п. 1, отличающийся тем, что надувная подушка разделена на секции двойными непроницаемыми переборками, расстояние между которыми определяется в соответствии с эпюрой изменчивости сжимаемости основания здания, сооружения.
RU2018136774A 2018-10-18 2018-10-18 Фундамент здания RU2701398C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018136774A RU2701398C1 (ru) 2018-10-18 2018-10-18 Фундамент здания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018136774A RU2701398C1 (ru) 2018-10-18 2018-10-18 Фундамент здания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2701398C1 true RU2701398C1 (ru) 2019-09-26

Family

ID=68063452

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018136774A RU2701398C1 (ru) 2018-10-18 2018-10-18 Фундамент здания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2701398C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1304763A (ru) * 1969-05-28 1973-01-31
US4191496A (en) * 1977-01-05 1980-03-04 Becker Robert F Gas-bag supported structural foundation
SU912839A1 (ru) * 1980-07-08 1982-03-15 Среднеазиатское Отделение Всесоюзного Научно-Исследовательского И Проектно-Конструкторского Института "Внипиэнергопром" Фундамент под колонну
SU1222766A1 (ru) * 1983-06-30 1986-04-07 Предприятие П/Я Г-4964 Способ возведени фундамента на слабых грунтах
RU2291252C1 (ru) * 2005-06-02 2007-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский центр "Строительство" (ФГУП "НИЦ "Строительство") Способ возведения фундамента на слабых грунтах
RU2616633C1 (ru) * 2016-02-09 2017-04-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриалный университет" (ТИУ) Способ возведения плитно-свайного фундамента

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1304763A (ru) * 1969-05-28 1973-01-31
US4191496A (en) * 1977-01-05 1980-03-04 Becker Robert F Gas-bag supported structural foundation
SU912839A1 (ru) * 1980-07-08 1982-03-15 Среднеазиатское Отделение Всесоюзного Научно-Исследовательского И Проектно-Конструкторского Института "Внипиэнергопром" Фундамент под колонну
SU1222766A1 (ru) * 1983-06-30 1986-04-07 Предприятие П/Я Г-4964 Способ возведени фундамента на слабых грунтах
RU2291252C1 (ru) * 2005-06-02 2007-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский центр "Строительство" (ФГУП "НИЦ "Строительство") Способ возведения фундамента на слабых грунтах
RU2616633C1 (ru) * 2016-02-09 2017-04-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриалный университет" (ТИУ) Способ возведения плитно-свайного фундамента

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1037709C (zh) 水下建筑物及其施工方法
EA014008B1 (ru) Способ подъёма здания
EP2672016A1 (en) Grout seal and method to grout an annular space between two foundation members of an offshore structure
RU2701398C1 (ru) Фундамент здания
JPS6149029A (ja) 水中基礎固定装置
CN109844235B (zh) 一种房屋抗震结构及抗震方法
CN206693280U (zh) 一种可拆卸式水箱加载试桩装置
US8820009B2 (en) Method of building elevated water storage tanks
CN107687173A (zh) 一种新型h型简支抗滑桩及其建造方法
CN115839102A (zh) 一种风电塔架预应力加劲型钢混凝土高桩承台基础
RU2731969C1 (ru) Плитный фундамент на неравномерно сжимаемом основании с возможностью регулирования кренов
CN100371536C (zh) 地基复合桩基施工工艺
CN208792381U (zh) 一种建筑专用二维平滑滑动抗震减震阻尼装置
RU2517585C2 (ru) Способ создания защитных многооболочечных систем искусственных оснований и фундаментов зданий и сооружений и устройство для его осуществления
CN112081092A (zh) 一种提升既有桩基水平承载与抗震性能的施工方法
RU2447232C1 (ru) Способ усиления ленточных фундаментов мелкого заложения
RU2334051C1 (ru) Фундамент
RU2655457C1 (ru) Плитный фундамент под резервуар
RU2228416C2 (ru) Металлический резервуар для нефтепродуктов
CN212836863U (zh) 一种土木工程用组合式支撑桩
CN217150215U (zh) 一种建筑用抗浮锚杆防水结构
CN220538907U (zh) 地下室结构混凝土抗裂防渗系统
CN106193131A (zh) 利用砂砾石垫层消耗地震能量并确保其自身稳定性的方法
RU30771U1 (ru) Здание, сооружение, возводимое на вечномерзлых грунтах
RU2678217C1 (ru) Армированная песчаная фундаментная подушка