SU1020517A1 - Method of constructing foundation - Google Patents

Method of constructing foundation Download PDF

Info

Publication number
SU1020517A1
SU1020517A1 SU813318777A SU3318777A SU1020517A1 SU 1020517 A1 SU1020517 A1 SU 1020517A1 SU 813318777 A SU813318777 A SU 813318777A SU 3318777 A SU3318777 A SU 3318777A SU 1020517 A1 SU1020517 A1 SU 1020517A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
foundation
wells
walls
soil
distance
Prior art date
Application number
SU813318777A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Валентин Иванович Феклин
Николай Антонович Моторный
Марат Моисеевич Болотин
Виктор Евгеньевич Коваль
Михаил Ильич Смородинов
Борис Сергеевич Федоров
Вадим Дмитриевич Иванов
Original Assignee
Проектно-Изыскательская Контора "Укрспецстрой"
Днепропетровский инженерно-строительный институт
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 Проектно-Изыскательская Контора "Укрспецстрой", Днепропетровский инженерно-строительный институт filed Critical Проектно-Изыскательская Контора "Укрспецстрой"
Priority to SU813318777A priority Critical patent/SU1020517A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1020517A1 publication Critical patent/SU1020517A1/en

Links

Landscapes

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

Abstract

1. СПОСОВ ВОЗВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТА , включающий.выполнение методом стена в грунте параллельных вертикальных стен, размещенных .на рассто нии друг.от друга, о т л и ч а ющ и и с   тем, что, с целью повыше. ни  несущей способности фундамента, после выполнени  в грунте стен между ними и за ними производ т разбуривание р дов скважин на глубину ii : Р-Р. СТр -bi 1i.tl, стр где11ф - высота стен фундамента; Р - среднее давление на грунт . под подошвой фундамента Рстр- структурна  .прочность грунта под подошвой фундамента; Ъ - ширина фундамента; и заполнение их материалом, расшир ющимс  при замачивании, причем скважины , размещенные между стенами, заполн ют материалом, расшир ющимс  при замачивании на всю глубину, . а скважины, размещенные за стенами, на глубину -ho Ч Ь-«-2 ° стр 2. Способ по П.1, о т л и ч ё ющ и и с   тем, что скважины первого от наружной поверхности вepтикaJlЬных стен р да размещают на рассто ние от последних, определ емом по формуле «.4 Чкв(i ) О) гдet. площадь поперечного сечени  СК8 К скважины: коэффициент гидратации материала заполнени  скважин t S начальный коэффициент пористости грунта , коэффициент пористости I VRAуплотненного грунта;, скважины последнего от наружной пою ел верхности вертикальных стен р да на рассто нии, определ емом по формуле P-R. стр. / «, ,tc51. WAYS OF CONSTRUCTION OF THE FOUNDATION, which includes the execution of the method of a wall in the ground parallel vertical walls, located at a distance of each other, about the same, with the aim that it is higher. nor the bearing capacity of the foundation, after making walls in the ground between them and behind them, a series of wells are drilled to a depth of ii: P – P. PP -bi 1i.tl, p where where 11f - the height of the walls of the foundation; P - the average pressure on the ground. under the sole of the foundation Rstr-strukturnaya. strength of the soil under the sole of the foundation; B is the width of the foundation; and filling them with a material that expands during soaking, with the wells placed between the walls being filled with a material that expands during soaking to the full depth,. and the wells located behind the walls, to a depth of -ho b - “- 2 & page 2. The method according to Claim 1, about tl and chuyus and with the fact that the wells of the first row from the outer surface of the vertical walls are placed at a distance from the latter, determined by the formula ".4 Bhc (i) O ) where The cross-sectional area of the SK8 K well: the hydration coefficient of the well filling material t S is the initial porosity coefficient of the soil, the porosity coefficient I VRA of the compacted soil; the wells of the latter from the outside of the vertical walls of the row at a distance determined by the P-R formula. p. / ", tc5

Description

материала, расшир ющегос  при замачивании , используют смесь негашенойmaterial that expands during soaking, use a mixture of quicklime

извести и песка в соотношении 3:1 по объему..lime and sand in the ratio of 3: 1 by volume ..

Изобретение относитс  к строител ству, а именно к способам возведени  фундаметов на слабых водонасыще ных грунтах. Известен способ возведени  фунда мента, включающий вьтолнейие в грун те вертикальHSix стен, размещенных на рассто нии друг от друга и образующих пр моугольный KOHTypfl }. Недостатком известного способа  вл етс  мала  несуща  способность фундамента по грунту. Наиболее близким к предлагаемому  вл етс  способ возведени  фундамен включающий вьтолнение методом стен в грунте параллельных вертикальных стен, размещенных на рассто нии друг от друга 23. Недостатком указанного способа также  вл етс  низка  несуща  способ ность фундамента. Цель изобретени  - повьшение несущей способности фундамента. Указанна  цель достигаетс  тем, чтосогласно способу возведени  фундамента , включающему выполнение мето дом стена в грунте параллельных вертикальных стен, размещенных на ра сто нии друг от друга, после выполнени  в грунте стен между ними и за ними производ т разбуривание р дов скважин на глубину fi : стр где 11ф - высота стей фундамента; Р - среднее давление на грунт под подошвой фундамента; структурна  прочность грун та под подошвой фундамента Ь - ширина фундамента, и заполнение их материалом, расшир ю щимс  при замач.ивании, причем скваж ны, размещенные между стенками, заполн ют матеЕшалом, расишр кадимс  пр замачивании на всю глубину, а скважины , размещенные за стенкги и, на глубину . .O,2St,: Лстр Скважины первого от наружной поверхности вертикальных стен р да размещают на рассто нии от последних , определ емом по формуле ) где Ъскв площадь поперечного сечени  скважины; К - коэффициент гидратации материала заполнени  скважин; - начальный коэффициент пористости грунта; упл - коэффициент пористости уплотненного грунта, скважины последнего от наружной поверхности вертикальных стен р да на рассто нии, определ емом по формуле ,., К4)ЧкбК () посл () где / - угол внутреннего трени  уплотненного грунта, а рассто ние между смежными скважинами определ ют по формуле 4(е-(Ц,пл) в качестве материала, расшир ющегос  при замачивании, используют смесь негашенной извести и песка в соотношении 3:1 по объему. На фиг.1 изображен возводимый фундамент, разрез, по вертикашьной оси на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1; на фиг.З - разрез Б-Б на фиг.1; на фиг.4 - вариант фундамента с ленточным расположением стен, разрез. Способ возведени  фундамента .включает возведение параллельных вертикальных стен 1, после чего в грунте 2 между стенами 1 разбуривают скважины 3,- заполн ют их на всю глубину материалом, расшир ющимс  в объеме при замачивании. Затем за пределами стен 1 разбуривают скважины 4, нижнюю часть КОТОЕЯДХ также .заполн ют материалом, расшир ющимс  в объеме при замачивании. Дл  создани  уплотненной зоны грунта 5 необходимой толщины глубину скважин 3 и 4 определ ют с учетом девствующего давлени  л структурной прочности грунта по формуле где Ьф Р -высота стен фундамента/ -среднее давление по подош вой фундамента (в предела JKOHTypa стен); Р,- структурна  прочность грунта ниже подошвы фундамента; Ъ-ши рина фундг1мента,счита  по наружным поверхност м стен. Скважины 4, .расположенные за пр делакш стен 1, заполн ют материгшс расшйр кшшмс  в объетле, на высоту определ емую из выражени  +Ц25Ъ. Остальную часть глубины скважин 4 заполн ют груйтс л щ)угим матери лом с уплотнением. Скважины 4 первого р да от наруж ной поверхности стен располагают от последних на рассто нии -| опр0-; дел емом по формуле е ,ES (e где - поперечного сечен скважины; К - коэффициент гидратации материала/ . t - начальный коэффициент пористости грунта; VPA коэффициент П01ЖСТОСТИ уп лотненного грунта 5. Это рассто ние К принимаетс  из у лови  достижени  необходимого уплот нени  груНта 5 под стенаи«и 1. Скважины 4 последнего р да располагают от наружной поверхности стен 1 на рассто нии вдо, определ емом из/ услови  необходимой ширины уплотнён ной зоны.5 и угла распределени .дав лени  от фундамента по ч JbcKsi H-e ,t«j( ) где V - угол внутреннего трени  уплотненного грунта между скважинами 3 и 4. Рассто ние в планемежду смежными скважинакга определ ют из выражени  л& ( выведены из расчета, что то дина образуемойподушки под стенами фундамента обеспечивает рассеивание давлений в пределах подушки при соблюдении услови  Лгр.. где PQO - дополнительное давление; естественное давление. В качестве увеличивающегос  в объеме материала, aanonHjaoueiro скважины 3 и 4 могут использоватьс  различные материалы, например, негашена  известь с песком в состо нии 3:1 по i объему.- П1Ж замачивании основани  водой (подъем уровн  грунтовых вод, замачиг ваниё через Специальные скважины и т.п. ) происходит замачивание нега .шенной извести (или другого матерна , ла), в результате чего осуществл етс  гидратаци  извести. При гидщатаинй извести происходит следующа  реакци : . CdO HgO Св1(0|4)2 + а, во врем  которой выдел етс  большое количество трепла Ккал/кг), и известь увеличиваемс  в объеме в 1,32 раза. Одновременно с этим процесс гидратации извести сопровонщаетс  структурным изменением извести, котора  распу1Ш1ваетс  и в результате этого дополнительно увеличиваетс  в объеме в 1,7-2,5 раза. образом, обв(ее увеличение овьема составл ет 2,5-3,5 раза, что при заполнении сквашен материалом уплотн ет грунт 2 и 5 между скважинами 3 н 4. Наличие в iEi3BecTH добавки песка coBjf eT услови  дл  образовани  гидросиликата , процесс образован   которого намного ускор етс  при прогреве смеси за счет выдел кицегос  тепла п{ж реакции. П{Я1 этом скважины, расположенные между стенами, гшюлн ют дво кую ,роль. Во-аерклх, ойи уменьшают-: сжимаемость грунта, заключенного между , стенами,что позвол ет считать фундамент 4налогйчНЕ94 массиввшу. Во-вторых нижние кошщ скважин, расположённые ниже подсшвы отен, уплотн ют.слабый 1рунт под  ейошвой фу1ндамента, что повышает неоуиопо способность грунта Основани . Такюл Образом, под подошвой фундамента образуетс  уплотненна  подушка, первдаю&{а  нагрузку от фундамента на слабое основание . Предлага флм споообом может быть воз-веден как ленточный, так и пр моугольный фундамент. Применение способа позвол ет значительно повысить несущую способность фундамента.The invention relates to construction, in particular, to methods for the construction of foundations on weakly water-saturated soils. There is a known method of erecting a foundation, which includes the expansion of the vertical of the HSix walls located at a distance from each other and forming the rectangular KOHTypfl}. The disadvantage of this method is the small bearing capacity of the foundation on the ground. The closest to the proposed method is the construction of foundations involving the implementation by the method of walls in the ground parallel vertical walls placed at a distance from each other 23. The disadvantage of this method is also the low bearing capacity of the foundation. The purpose of the invention is to increase the bearing capacity of the foundation. This goal is achieved by the method of building the foundation, which includes making the wall in the ground parallel vertical walls placed at a distance from each other, after making the walls in the ground between them and behind them, drill holes fi to depth: page where 11f is the height of the stepping of the foundation; P - the average pressure on the soil under the base of the foundation; the structural strength of the soil under the basement sole, B, is the width of the foundation, and filling them with material expanding during soaking, the wells placed between the walls being filled with material, spreading soaking to the full depth, and the wells located behind stenkgi and, to a depth. .O, 2St ,: Lstr. The wells of the first vertical row from the outer surface of the row are placed at a distance from the latter, defined by the formula) where is the cross-sectional area of the well; K is the hydration coefficient of the well filling material; - the initial coefficient of porosity of the soil; upl is the porosity coefficient of the compacted soil, the last well from the outer surface of the vertical walls is a row at a distance determined by the formula,., K4) ChkbK () last () where / is the internal friction angle of the compacted soil, and the distance between adjacent wells determined by formula 4 (e- (C, pl) as a material expanding during soaking, a mixture of quicklime and sand is used in a ratio of 3: 1 by volume. Figure 1 shows the erected foundation, section, along the vertical axis on figure 2 - section aa in figure 1; fig.Z - section bb on f 4 shows a variant of the foundation with a tape arrangement of walls, a section, a method of building the foundation. This includes the construction of parallel vertical walls 1, after which wells 3 are drilled between walls 1 and filled with the material to the full depth expanding in the course of soaking. Then outside of walls 1, wells are drilled 4, the lower part of the KOTI-LEADS is also filled with material expanding in volume during soaking. To create a compacted soil zone 5 of the required thickness, the depth of wells 3 and 4 is determined taking into account the subsurface pressure and the structural strength of the soil according to the formula where bf P is the height of the foundation walls / is the average pressure along the basement foundation (within the JKOHTypa wall limit); P, is the structural strength of the soil below the base of the foundation; B is the width of the foundation, counting on the external surfaces of the walls. The wells 4, located behind the walls 1, fill the material in the area, determined by the expression + C25 to the height. The rest of the depth of the wells 4 are filled with coals with compaction. The wells 4 of the first row from the outer surface of the walls are located from the latter at a distance of - | OG0-; divided by the formula e, ES (e where is the cross section of the well; K is the material hydration coefficient. t is the initial soil porosity factor; VPA is the coefficient P01 of the compacted soil 5. This distance K is taken from catching the required soil compaction 5 under the walls "and 1. The wells 4 of the last row are located from the outer surface of the walls 1 at a distance, determined from / by the condition of the required width of the compacted zone.5 and the distribution angle of pressure from the foundation according to JbcKsi He, t" j () where V is the angle of internal friction compaction of the soil between wells 3 and 4. The distance in the planes between adjacent wells is determined from the expression l & (derived from the calculation that the length of the pillow under the foundation walls ensures the dispersion of pressure within the pillow under the condition Lgr. where PQO is the additional pressure; natural pressure. As an increase in the volume of the material, aanonHjaoueiro wells 3 and 4 can be used various materials, for example, quick lime with sand in a state of 3: 1 by volume i. - P1ZH soaking the base with water (raising groundwater level, zamachig vania through special wells, etc. ) soaking of lime (or other material, la) occurs, resulting in hydration of lime. When lime is hydrated, the following reaction occurs:. CdO HgO Cv1 (0 | 4) 2 + a, during which a large amount of burl Kcal / kg was released, and the lime increased 1.32 times in volume. At the same time, the process of hydration of lime is accompanied by a structural change in lime, which disintegrates and, as a result, further increases in volume by 1.7-2.5 times. Thus, the rounding-up (its increase in ovime is 2.5-3.5 times, which, when the fermentation is filled with material, compacts the soil 2 and 5 between the wells 3 and 4. The presence in iEi3BecTH of an additive of sand coBjf eT conditions for the formation of hydrosilicate much faster when the mixture warms up due to the release of heat of the heat {reaction). In this, the wells located between the walls have a double role. In-ayrlh, oi reduce - the compressibility of the soil enclosed between the walls that allows you to count the foundation 4NalogyCHNE94 array. Secondly, the lower cat wells located below the subshapes aft, compacted weak weak ground under the lining of its foundation, which increases the neo-bio ability of the Foundation soil. Takul Image, a compacted cushion forms under the base of the foundation, and I’m loading the foundation from the weak foundation. Both a strip and rectangular foundation are brought in. The application of the method allows to significantly increase the bearing capacity of the foundation.

фиг. 2 б-ВFIG. 2 bc

Claims (3)

1. СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТА, включающий.выполнение методом стена в грунте параллельных вертикальных стен, размещенных .на расстоянии друг.от друга, о т л и ч а ю-; щ и й с я тем, что, с целью повыше^, ния несущей способности фундамента, после выполнения в грунте стен между ними и за ними производят разбуривание рядов скважин на глубину ίτ s ся при замачивании на всю глубину, а скважины, размещенные за стенами, на глубину Ή0 +О.25Ъ.1. METHOD OF ESTABLISHING THE FOUNDATION, including. Performing by the wall method in the ground parallel vertical walls placed. At a distance from each other, about t and h and u- ; and in order to increase the bearing capacity of the foundation, after the walls in and between them are drilled in the soil, the rows of wells are drilled to a depth ίτ s when soaked to the full depth, and the wells located outside the walls , to a depth of Ή 0 + O.25. Рстр R p 2. Способ по п.1, отличающийся тем. что скважины первого от наружной поверхности вертикальных стен ряда размещают на расстояние от последних, определяемом по формуле ^скв *2. The method according to claim 1, characterized in that. that the wells of the first from the outer surface of the vertical walls of the row are placed at a distance from the latter, determined by the formula 4(е-^пл) где6скв- площадь поперечного сечения скважины;4 (e- ^ pl) where6 well - the cross-sectional area of the well; К - коэффициент гидратации материала заполнения скважин;K is the coefficient of hydration of the material filling the wells; I - начальный коэффициент пористости грунта', еупл~ коэффициент пористости уплотненного Грунта;, скважины последнего'от наружной поверхности вертикальных стен ряда· на расстоянии, определяемом по формуле РСТр %тр ь, где11ф - высота стен фундамента;I is the initial coefficient of soil porosity ', e up ~ the coefficient of porosity of compacted Soil ;, the wells of the latter' from the outer surface of the vertical walls of the row · at a distance determined by the formula P STR%, where t is the height of the foundation walls; Р - среднее давление на грунт . под подошвой фундамента;' рстр- структурная .прочность грунта под подошвой фундамента; Ъ - ширина фундамента;P is the average pressure on the ground. under the sole of the foundation; ' p p - structural. soil strength under the base of the foundation; B - the width of the foundation; и заполнение их материалом, расширяющимся при замачивании, причем скважины, размещенные между стенами, заполняют материалом, расширяющим-and filling them with material that expands when soaked, and the wells located between the walls are filled with material that expands SU .1020517 где Ч - угол внутреннего трения уплотненного грунта, а расстояние между смежными скважинами определяют по формуле >SU .1020517 where H is the angle of internal friction of compacted soil, and the distance between adjacent wells is determined by the formula> материала, расширяющегося при замачивании, используют смесь негашеной извести и песка в соотношении 3:1 по объему..material expanding during soaking, use a mixture of quicklime and sand in a ratio of 3: 1 by volume ..
SU813318777A 1981-07-06 1981-07-06 Method of constructing foundation SU1020517A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813318777A SU1020517A1 (en) 1981-07-06 1981-07-06 Method of constructing foundation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813318777A SU1020517A1 (en) 1981-07-06 1981-07-06 Method of constructing foundation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1020517A1 true SU1020517A1 (en) 1983-05-30

Family

ID=20969631

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813318777A SU1020517A1 (en) 1981-07-06 1981-07-06 Method of constructing foundation

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1020517A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Тетиор А.И. 11 роектирование и : сооружение экономичных конструкций фундаментов. К., Вудивельник, 1975, с.52-53, рис.206. 2. Феклин В.И., Швец В.В., Работ гов Д.Д. Использование метода стена в грунте при сооружении фундаментов на лессовых просадочных грунтах. Сборник научных трудов КиевЗНИИЭП Конструкции жилых и общественных зданий, К. 1979, с.61-64, рис. 1в. - *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020136664A1 (en) Method of reducing swelling of expansive soils reinforced with granular pile
GB751775A (en) Improvements in or relating to sub-aqueous structures
SU1020517A1 (en) Method of constructing foundation
RU2601630C2 (en) Method of pile drive device
RU2496944C1 (en) Method to arrange base of structural foundations
JPS57209334A (en) Construction of foundation for structure
RU2338032C1 (en) Method of manufacturing of chipping in situ pile
Arutyunyan Deformations of gypsofied soils in the bases of building and structures in Erevan
JPS55165308A (en) Constructing method for underground dam
RU2348756C1 (en) Method of manufacturing of cast - in - place piles of soil - slag mixture in rolled - out holes
SU773206A1 (en) Method of erecting foundation for structures on weak water-saturated soils
RU2351711C1 (en) Method for manufacture of bored pile from slags in rolled wells
RU2014394C1 (en) Method for constructing foundation for buildings on subsiding ground
SU1164364A1 (en) Method of consolidating soil
JPS5724727A (en) Sheathing method
RU2026926C1 (en) Method to reinforce bases of symmetrically loaded foundations
JPS6117973B2 (en)
SU962713A2 (en) Method of laying underground pipeline
SU690117A1 (en) Method of consolidating loess soil
SU1694779A1 (en) Method for consolidating subsiding soil
JPS55165307A (en) Constructing method for underground dam
SU1645339A1 (en) Method for erecting structures on swelling soils
SU850810A1 (en) Method of stamping-out a pit
RU718U1 (en) Hollow building element
SU887720A1 (en) Soil compacting method