RU2717297C1 - Способ испытания полой забивной сваи с уширенным основанием - Google Patents

Способ испытания полой забивной сваи с уширенным основанием Download PDF

Info

Publication number
RU2717297C1
RU2717297C1 RU2019143944A RU2019143944A RU2717297C1 RU 2717297 C1 RU2717297 C1 RU 2717297C1 RU 2019143944 A RU2019143944 A RU 2019143944A RU 2019143944 A RU2019143944 A RU 2019143944A RU 2717297 C1 RU2717297 C1 RU 2717297C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pile
cavity
bearing capacity
soil
shoe
Prior art date
Application number
RU2019143944A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Ковалёв
Original Assignee
Владимир Александрович Ковалёв
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 Владимир Александрович Ковалёв filed Critical Владимир Александрович Ковалёв
Priority to RU2019143944A priority Critical patent/RU2717297C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2717297C1 publication Critical patent/RU2717297C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D33/00Testing foundations or foundation structures

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

Abstract

Изобретение относится к области строительства, в частности к способам статических испытаний свайных фундаментов из забивных (вдавливаемых) полых свай с открытыми торцами преимущественно в слабых влажных и переувлажненных грунтах, подстилаемых несущим слоем грунта с необходимыми физико-механическими характеристиками. Способ испытания забивной полой сваи с закрытым нижним торцом включает погружение сваи, ступенчатое нагружение сваи статической вдавливающей нагрузкой, формирование уширенного основания, определение несущей способности сваи по боковой поверхности и определение суммарной несущей способности сваи по торцу и боковой поверхности. Осуществляют погружение полой сваи с башмаком-пробойником на торце на заданную глубину и затем производят ее ступенчатое нагружение статической вдавливающей нагрузкой до условной стабилизации и определяют несущую способность сваи Fd, равную сумме несущих способностей сваи по торцу FdR и боковой поверхности Fdf. Затем разгружают сваю и вставляют в ее полость и в полость башмака-пробойника обсадную инвентарную трубу-штангу со съемным наконечником, погружают башмак-пробойник на глубину формирования уширенного основания с образованием под сваей скважины-полости, после чего извлекают трубу-штангу и вводят во внутреннюю полость сваи расширитель скважины, с помощью которого подрезают или уплотняют грунт под торцом сваи. Извлекают из полости сваи расширитель и вновь осуществляют ступенчатое нагружение сваи и определяют ее несущую способность по боковой поверхности Fdf; затем разгружают сваю, устанавливают в полость башмака-пробойника башмак-уширитель, и осуществляют формирование уширенного основания путем послойной отсыпки в скважину-полость над башмаком-уширителем жесткого грунтового материала на высоту до нижнего торца сваи и уплотнения его торцом съемного наконечника трубы-штанги до нижнего торца сваи. Добивают сваю до состояния «отказа», вновь осуществляют ее ступенчатое нагружение и определяют величину несущей способности сваи F'd равной сумме ее несущих способностей по торцу в уширенном основании F'dR и боковой поверхности Fdf, после чего, вычисляя разницу между каждым суммарным значением Fd и F'd и величиной несущей способности Fdf по боковой поверхности сваи, определяют раздельно несущую способность сваи по торцу соответственно в уплотненном грунте FdR и в уширенном основании F'dR. Технический результат состоит в повышении точности определения несущей способности свай за счет исключения образования лидерной скважины, обеспечении получения более полной информации о несущей способности сваи, а также расширении области применения по грунтовым условиям. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области строительства, в частности к испытаниям в полевых условиях статической вдавливающей вертикальной нагрузкой с раздельным определением несущей способности забивных (вдавливаемых) полых круглых свай с закрытым нижним торцом и наружным диаметром до 600 мм, а также призматических квадратных свай с круглой внутренней сквозной полостью с наружным размером в поперечном сечении до 400 мм и др. с уширенным основанием из жесткого грунтового материала преимущественно в слабых влажных и переувлажненных глинистых, а также при соответствующем обосновании просадочных лессовых, насыпных и т.п. специфических грунтах, подстилаемых несущим слоем грунта с необходимыми физико-механическими характеристиками. Кроме того, предлагаемый способ может быть использован с некоторой интерпретацией при устройстве фундаментов из железобетонных конических полых свай и пустотелых блоков.
Известны способы испытаний забивных полых свай с закрытым нижним торцом, включающих забивку свай до подстилающего несущего слоя грунта, поэтапного приложения к ним статической вдавливающей нагрузки с определением их несущей способности (СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов. Госстрой России. М., 2004; СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты 2018 год. Последняя редакция; Руководство по проектированию свайных фундаментов / НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1980 с дополнениями в 2017 г.; СТО 36554501-018-2009 Стандарт организации. Проектирование и устройство свайных фундаментов и уплотненных оснований из набивных свай в пробитых скважинах. НИЦ «Строительство», 2010; и др.; ГОСТ 5686-2012. Грунты. Методы полевых испытаний сваями; ГОСТ 19804.5-83 Сваи полые круглого сечения и сваи оболочки железобетонные цельные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры; ГОСТ 19804.3-80 Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. Конструкция и размеры (с Изменениями №1) и др.
Основным недостатком существующих технических решений является высокая трудоемкость по раздельному определению несущей способности рассматриваемого типа свай по торцу и боковой поверхности, связанная с необходимостью испытания двух свай на вдавливающие и выдергивающие нагрузки.
В общем случае, как известно, статические испытания забивных полых свай включают их поэтапное нагружение вдавливающей вертикальной нагрузкой с измерением осадок. Результаты испытаний оформляются в виде графиков зависимости осадки от нагрузки и изменения осадки во времени по ступеням нагружения и по полученным данным принимается (назначается) несущая способность этих фундаментов по грунту основания.
Следует отметить, что при анализе прототипа, описанных выше технических решений и др. литературных источников полностью отсутствует информация о несущей способности полых свай при наличии под их торцом уширенного основания из втрамбованного жесткого грунтового материала.
Наиболее близким аналогом заявленного технического решения, принятым за прототип, является «Способ испытания сваи в просадочном грунте» с закрытым торцом по авторскому свидетельству SU 1719552 от 15.03.92. БИ №10, включающий с некоторой интерпретацией поэтапное выполнение следующих основных технологических операций, а именно:
- устройство бурением лидерной скважины на глубину до несущего слоя грунта с выполнением в нижней ее части уширения, равным 1,05-1,5d - диаметра (размера по диагонали) сваи, например, с помощью складного трехножевого уширителя, забивку (погружение) сборной железобетонной сваи с закрытым нижним торцом копровой или вдавливающей установкой до верха уширения с нагружением сваи отдельными ступенями с замером осадок от каждой ступени до ее срыва и построением графика зависимости осадки сваи от нагрузки с определением величины нагрузки, воспринимаемой силами трения и сцепления по боковой поверхности сваи, с последующим вычислением (назначением) несущей способности по ее боковой поверхности;
- разгрузку и добивку сваи до проектной глубины погружения с повторным ее нагружением отдельными ступенями до срыва или расчетной осадки и по результатам выполненного нагружения строят график зависимости осадки сваи от нагрузки с последующим определением (назначением) суммарной несущей способности забивной сваи по торцу и ее боковой поверхности.
По разнице величин суммарной несущей способности забивной сваи и по ее боковой поверхности вычисляют несущую способность сваи по ее торцу.
Основными недостатками этого способа испытания полой сваи является отсутствие информации по учету уширенного основания из втрамбованного жесткого грунтового материала под торцом сваи, а также необходимость выполнения лидерной скважины на глубину до несущего слоя грунта для устройства уширения. Кроме того, следует отметить, что наличие лидерной скважины снижает и тем самым искажает фактическую величину несущей способности сваи по ее боковой поверхности в пределах глубины ее выбуривания. Кроме того, способ применим только для лессовых посадочных грунтов II типа по просадочности.
Таким образом, выполненным анализом установлено, что, как отмечалось выше, не обнаружено ни одного источника, из которого был бы известен способ испытания забивных полых и др. типов забивных свай, когда раздельно определяется их несущая способность при наличии уширенного основания, а при его устройстве применяется традиционная наиболее распространенная и эффективная технология - из втрамбованного (уплотненного) жесткого грунтового материала (обычно щебня, жесткого бетона и т.п.) с использованием только вдавливающей нагрузки.
Уместно также отметить, что уширенное основание из втрамбованного щебня до настоящего времени и испытания свай с его учетом в натурных (полевых) условиях выполняют только для буронабивных, набивных и т.п. свай, но без раздельного определения несущей способности свай по их торцу и боковой поверхности.
Технической проблемой предлагаемого изобретения является устранение приведенных выше недостатков прототипа, а именно: повышение точности определения несущей способности свай за счет исключения образования лидерной скважины, получение более полной информации о несущей способности сваи, а также расширение области его применения по грунтовым условиям.
Техническая проблема решается способом испытания забивной полой сваи с закрытым нижним торцом, включающим погружение сваи, ступенчатое нагружение сваи статической вдавливающей нагрузкой, формирование уширенного основания, определение несущей способности сваи по боковой поверхности и определение суммарной несущей способности сваи по торцу и боковой поверхности, при этом, согласно изобретению, осуществляют погружение полой сваи с башмаком-пробойником на торце на заданную глубину и затем производят ее ступенчатое нагружение статической вдавливающей нагрузкой до условной стабилизации и определяют несущую способность сваи Fd, равную сумме несущих способностей сваи по торцу FdR и боковой поверхности Fdf;
затем разгружают сваю и вставляют в ее полость и в полость башмака-пробойника обсадную инвентарную трубу-штангу со съемным наконечником, погружают башмак-пробойник на глубину формирования уширенного основания с образованием под сваей скважины-полости,
затем извлекают трубу-штангу и вводят во внутреннюю полость сваи расширитель скважины, с помощью которого подрезают или уплотняют грунт под торцом сваи, после чего извлекают из полости сваи расширитель и вновь осуществляют ступенчатое нагружение сваи и определяют ее несущую способность по боковой поверхности Fdf;
затем разгружают сваю, устанавливают в полость башмака-пробойника башмак-уширитель, и осуществляют формирование уширенного основания путем послойной отсыпки в скважину-полость над башмаком-уширителем жесткого грунтового материала на высоту до нижнего торца сваи и уплотнения его торцом съемного наконечника трубы-штанги до нижнего торца сваи;
после чего добивают сваю до состояния «отказа», вновь осуществляют ее ступенчатое нагружение и определяют величину несущей способности сваи F'd, равной сумме ее несущих способностей по торцу в уширенном основании F'dR и боковой поверхности Fdf, после чего, вычисляя разницу между каждым суммарным значением Fd и F'd и величиной несущей способности Fdf по боковой поверхности сваи, определяют раздельно несущую способность сваи по торцу соответственно в уплотненном грунте FdR и в уширенном основании F'dR.
Кроме того, в качестве жесткого грунтового материала при соответствующем обосновании возможно использовать экологически чистые не склонные к распаду отходы промышленных производств, близкие по гранулометрическому составу к песчаным грунтам.
Кроме того, при относительно плотном сложении несущего слоя грунта забивку сваи и формирование в нем скважины-полости целесообразно осуществлять составным башмаком-пробойником с поочередным погружением его частей в несущем слое грунта основания.
Предпочтительно также в качестве расширителя скважины использовать модернизированный складной наиболее распространенный трехножевой уширитель с грунтоприемником и подрезкой грунта только в верхней части скважины-полости под торцом сваи.
Технический результат, достигаемый предложенным способом испытания полой сваи, заключается в повышении информативности способа путем обеспечения возможности определения несущей способности сваи при наличии уширенного основания, а также в упрощении реализации способа путем применения только вдавливающей статической нагрузки по сравнению с прототипом и ранее известными из нормативной и технической литературы способами. Кроме того, повышается точность испытаний вследствие отсутствия лидерной скважины, вносящей искажения в результаты испытаний.
Предлагаемый способ испытания полой сваи с уширенным основанием из втрамбованного жесткого грунтового материала поясняется чертежами, на которых показана последовательность выполнения основных технологических операций по раздельному определению ее несущей способности.
На фиг. 1 изображена свая после ее установки на башмак-пробойник, погружения ее на расчетную глубину, ступенчатого нагружения, разгрузки и установки в внутреннюю полость ее и башмака-пробойника инвентарной трубы-штанги со съемным наконечником.
На фиг. 2 изображено образование скважины-полости под нижним торцом сваи путем погружения в несущий слой грунта на расчетную глубину башмака-пробойника инвентарной обсадной трубой-штангой со съемным наконечником.
На фиг. 3 изображена свая и скважина-полость после установки во внутреннюю полость сваи на башмак-пробойник расширителя.
На фиг. 4 изображены свая и сформированное из втрамбованного жесткого грунтового материала уширенное основание над башмаком-уширителем.
На фиг. 1-4 возможная уплотненная зона грунта природного сложения условно не показана.
На чертежах приняты следующие обозначения:
1 - полая свая;
2 - башмак-пробойник с внутренней полостью;
3 - инвентарная обсадная труба-штанга со съемным наконечником;
4 -скважина-полость;
5 - расширитель скважины-полости;
6 - башмак-уширитель;
7 - уширенное основание из втрамбованного жесткого грунтового материала после добивки сваи с погружением ее торца в уширенное основание до «отказа».
Способ испытания забивной полой сваи с уширенным основанием осуществляют следующим образом.
Перед погружением (забивкой или продавливанием) сваю 1 с башмаком-пробойником 2 устанавливают на точке ее будущего погружения, например, штанговым дизель-молотом или вдавливающей установкой на заданную глубину. Погружают сваю 1 с башмаком-пробойником 2 на заданную глубину и нагружают ее статической вдавливающей нагрузкой ступенями до условной стабилизации (по ГОСТ 5686-2012) и по графику зависимости осадки от нагрузки определяют ее несущую способность Fd, равную сумме несущих способностей сваи по торцу FdR и боковой поверхности Fdf. Затем сваю 1 разгружают, вставляют в ее полость и внутреннюю полость башмака-пробойника 2 обсадную инвентарную трубу-штангу со съемным наконечником 3 (фиг. 1).
Погружают башмак-пробойник 2 торцом съемного наконечника трубы-штанги 3, опущенной во внутреннюю полость сваи 1, на расчетную глубину формирования уширенного основания в несущем слое грунта с образованием в нем скважины-полости 4 (фиг. 2).
Опускают в полость сваи 1 расширитель 5 скважины-полости 4 и либо подрезают, либо уплотняют грунт природного сложения под нижним обрезом сваи 1, после извлечения расширителя 5 снова нагружают ступенями сваю 1 вертикальной вдавливающей нагрузкой до условной стабилизации и определяют несущую способность Fdf сваи по ее боковой поверхности (фиг. 3).
Разгружают сваю 1, вставляют во внутреннюю полость башмака-пробойника 2 башмак-уширитель 6, отсыпают в скважину-полость 4 послойно жесткий грунтовый материал и формируют уширенное основание 7 из жесткого грунтового материала торцом съемного наконечника инвентарной обсадной трубы-штанги 3 до нижнего обреза сваи 1, после чего добивают сваю 1 с погружением ее торца в уширенное основание 7 до состояния «отказа» и окончательным его формированием и образованием возможной уплотненной зоны окружающего его грунта природного сложения. После этого снова нагружают сваю 1 ступенями статической вдавливающей нагрузкой до условной стабилизации с определением суммарной величины несущей способности F'd под торцом и боковой поверхности сваи (фиг. 4).
Вычисляя разницу между каждым суммарным значением Fd и F'd и величиной несущей способности Fdf по боковой поверхности сваи 1, определяют раздельно несущую способность сваи по торцу в уплотненном грунте FdR и в уширенном основании F'dR.
Углы заострения башмака-пробойника 2 принимают в интервале 30-90° (в среднем 60°), башмака-уширителя 6 - 60-90°, торца съемного наконечника трубы-штанги 3 - 120-180° или устанавливают их опытным путем, как и состояние «отказа» при добивке сваи 1.
В случае необходимости для минимизации проникновения свободной воды в процессе погружения сваи 1 на верхний обрез башмака-пробойника 2 укладывают противофильтрационную прокладку, а при формировании уширенного основания 7 используют смесь из щебня и глинистого грунта по аналогии с СТО 36554501-018-2009 или применяют др. методы.
При относительно плотном сложении несущего слоя грунта забивку сваи 1 и формирование в нем скважины-полости 4 осуществляют составным башмаком-пробойником 2 с поочередным погружением его частей в несущем слое грунта основания по аналогии с патентом RU 2678172.
В качестве расширителя 5 (уширителя) скважины под нижним обрезом сваи 1 может быть использован, например, смонтированный на штанге-келли модернизированный складывающийся трехножевой уширитель с подрезкой грунта только в верхней части скважины-полости 4, т.е. под торцом сваи 1, диаметром не менее 1,05-1,1 диаметра (размера в поперечном сечении) скважины-полости 4 или наружного диаметра (размера в поперечном сечении) сваи 1. Трехножевой уширитель имеет накопитель (грунтоприемник) осыпающегося подрезаемого грунта в его нижней части. Может также использоваться модернизированное оборудование (раздвижное устройство) для армирования подошвы сваи по патенту RU 2310722.
В качестве расширителя 5 может быть также использован уширитель пяты, применяемый, например, при устройстве буронабивных и набивных свай или может быть использовано оборудование для локального уплотнения грунта на стенке скважины-полости 4 под торцом сваи 1.
В качестве жесткого грунтового материала при соответствующем обосновании возможно использовать экологически чистые не склонные к распаду отходы промышленных производств, близкие по гранулометрическому составу к песчаным грунтам.
Кроме того, для реализации предлагаемого способа целесообразно в некоторых случаях использовать комбинированное бурозабивное оборудование, например, серии Reline, совмещающего операции по забивке-добивке сваи 1 и бурению лидерной скважины для подрезки грунта под ее торцом или применять др. аналогичное навесное оборудование.
Благодаря предлагаемому способу испытания полых забивных свай с уширенным основанием из втрамбованного (уплотненного) жесткого грунтового материала появляется возможность получения более полной информации о несущей способности на разных стадиях их устройства.

Claims (4)

1. Способ испытания забивной полой сваи с закрытым нижним торцом, включающим погружение сваи, ступенчатое нагружение сваи статической вдавливающей нагрузкой, формирование уширенного основания, определение несущей способности сваи по боковой поверхности и определение суммарной несущей способности сваи по торцу и боковой поверхности, характеризующийся тем, что осуществляют погружение полой сваи с башмаком-пробойником на торце на заданную глубину и затем производят ее ступенчатое нагружение статической вдавливающей нагрузкой до условной стабилизации и определяют несущую способность сваи Fd, равную сумме несущих способностей сваи по торцу FdR и боковой поверхности Fdf, затем разгружают сваю и вставляют в ее полость и в полость башмака-пробойника обсадную инвентарную трубу-штангу со съемным наконечником, погружают башмак-пробойник на глубину формирования уширенного основания с образованием под сваей скважины-полости, после чего извлекают трубу-штангу и вводят во внутреннюю полость сваи расширитель скважины, с помощью которого подрезают или уплотняют грунт под торцом сваи, после чего извлекают из полости сваи расширитель и вновь осуществляют ступенчатое нагружение сваи и определяют ее несущую способность по боковой поверхности Fdf; затем разгружают сваю, устанавливают в полость башмака-пробойника башмак-уширитель, и осуществляют формирование уширенного основания путем послойной отсыпки в скважину-полость над башмаком-уширителем жесткого грунтового материала на высоту до нижнего торца сваи и уплотнения его торцом съемного наконечника трубы-штанги до нижнего торца сваи, после чего добивают сваю до состояния «отказа», вновь осуществляют ее ступенчатое нагружение и определяют величину несущей способности сваи F'd равной сумме ее несущих способностей по торцу в уширенном основании F'dR и боковой поверхности Fdf, после чего, вычисляя разницу между каждым суммарным значением Fd и F'd и величиной несущей способности Fdf по боковой поверхности сваи, определяют раздельно несущую способность сваи по торцу соответственно в уплотненном грунте FdR и в уширенном основании F'dR.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве жесткого грунтового материала используют экологически чистые отходы промышленных производств, близкие по гранулометрическому составу к песчаным грунтам.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при относительно плотном сложении несущего слоя грунта забивку сваи и формирование в нем скважины-полости осуществляют составным башмаком-пробойником с поочередным погружением его частей в несущем слое грунта основания.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве расширителя скважины используют модернизированный складной трехножевой уширитель с грунтоприемником.
RU2019143944A 2019-12-25 2019-12-25 Способ испытания полой забивной сваи с уширенным основанием RU2717297C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019143944A RU2717297C1 (ru) 2019-12-25 2019-12-25 Способ испытания полой забивной сваи с уширенным основанием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019143944A RU2717297C1 (ru) 2019-12-25 2019-12-25 Способ испытания полой забивной сваи с уширенным основанием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2717297C1 true RU2717297C1 (ru) 2020-03-20

Family

ID=69898756

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019143944A RU2717297C1 (ru) 2019-12-25 2019-12-25 Способ испытания полой забивной сваи с уширенным основанием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2717297C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114859016A (zh) * 2022-06-21 2022-08-05 西安理工大学 黄土湿陷性试验方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1645343A1 (ru) * 1989-05-15 1991-04-30 Одесский филиал Государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института морского транспорта Способ определени несущей способности свай
SU1719552A1 (ru) * 1989-11-21 1992-03-15 Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт организации, механизации и технической помощи строительству Способ испытани сваи в просадочном грунте
RU2173747C1 (ru) * 2000-03-24 2001-09-20 Научно-проектно-строительная фирма "Фундаментспецстрой" НПСФ ООО "Фундаментспецстрой" Способ статического испытания свай и устройство для статического испытания свай
GB2418026A (en) * 2004-09-10 2006-03-15 Mcgrattan Piling Ltd Method of load testing a pile
RU80862U1 (ru) * 2008-10-17 2009-02-27 ОАО "Мостострой-13" Устройство для испытания несущей способности полых свай и грунтов
RU2594026C1 (ru) * 2015-06-09 2016-08-10 Иосиф Генрихович Ладыженский Способ статических испытаний элемента свайно-плитных и плитно-свайных фундаментов и элемент для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1645343A1 (ru) * 1989-05-15 1991-04-30 Одесский филиал Государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института морского транспорта Способ определени несущей способности свай
SU1719552A1 (ru) * 1989-11-21 1992-03-15 Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт организации, механизации и технической помощи строительству Способ испытани сваи в просадочном грунте
RU2173747C1 (ru) * 2000-03-24 2001-09-20 Научно-проектно-строительная фирма "Фундаментспецстрой" НПСФ ООО "Фундаментспецстрой" Способ статического испытания свай и устройство для статического испытания свай
GB2418026A (en) * 2004-09-10 2006-03-15 Mcgrattan Piling Ltd Method of load testing a pile
RU80862U1 (ru) * 2008-10-17 2009-02-27 ОАО "Мостострой-13" Устройство для испытания несущей способности полых свай и грунтов
RU2594026C1 (ru) * 2015-06-09 2016-08-10 Иосиф Генрихович Ладыженский Способ статических испытаний элемента свайно-плитных и плитно-свайных фундаментов и элемент для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 5686-94 Грунты, Методы полевых испытаний сваями, Москва, 1996. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114859016A (zh) * 2022-06-21 2022-08-05 西安理工大学 黄土湿陷性试验方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Touma et al. Behavior of bored piles in sand
US10253472B2 (en) Method for forming a stable foundation ground
Sliwinski et al. PAPER 15 The integrity and performance of bored piles
Dhowian Laboratory simulation of field preloading on Jizan sabkha soil
RU2717297C1 (ru) Способ испытания полой забивной сваи с уширенным основанием
Firuzi et al. Correlations of SPT, CPT and pressuremeter test data in alluvial soils. Case study: Tabriz Metro Line 2, Iran
Quang et al. Improvement of soft clay at a site in the Mekong Delta by vacuum preloading
Salnyi et al. Interaction of drill-injection piles with the surrounding soil
Abdullah et al. Cavity effects on axially loaded single pipe piles embedded in a sand deposit
Al-Recaby Assessing the increase in bearing capacity of bored piles in sandy soil using expansive additives
Du Numerical modelling for design of ram-compacted bearing base piling foundations
Cunha et al. Backanalyses of elastic parameters from piles executed in a tropical porous clay
RU2543842C1 (ru) Грунтовый анкер или буровая свая и способ изготовления грунтового анкера или буровой сваи
RU2685719C1 (ru) Способ устройства забивной полой сваи с уширенным основанием
Verheyde et al. Pile design using CPT results: The ‘LPC method’
Larsson Investigations and load tests in silty soils. Results from a series of investigations in silty soils in Sweden
Tai Application of stone columns in foundations of transportation infrastructure
Weber Centrifuge modeling of ground improvement under embankments
Sari et al. Analysis of Soil Characteristics by Layer Based on the Robertson Et Al and Schmertmann Method from CPT (Cone Penetration Test)
Dang A Study of Single Stone Column Bearing Capacity from a Full-Scale Plate Load Test in Long Son Project
Gurpersaud The influence of matric suction on the pull-out capacity of grouted soil nails
Ihnatov The sands of medium density and sandy loam density differences investigation while cement injection and pressuremetry crimping
Kosho Ground improvement using the vibro-stone column technique
Зоценко et al. Research of “influence area” parameters of the foundations arranged without soil= Дослідження параметрів «зони впливу» фундаментів, розташованих без ґрунту
Gamboa Aggregate piers: stress transfer mechanism and construction effect