SU1506028A1 - Способ возведени основани в сейсмических районах - Google Patents

Способ возведени основани в сейсмических районах Download PDF

Info

Publication number
SU1506028A1
SU1506028A1 SU874291823A SU4291823A SU1506028A1 SU 1506028 A1 SU1506028 A1 SU 1506028A1 SU 874291823 A SU874291823 A SU 874291823A SU 4291823 A SU4291823 A SU 4291823A SU 1506028 A1 SU1506028 A1 SU 1506028A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
base
seismic
layer
soil
rigidity
Prior art date
Application number
SU874291823A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Александрович Ильичев
Александр Аркадьевич Мусаэлян
Милица Николаевна Голубцова
Любовь Викторовна Лаврусевич
Татьяна Васильевна Гельман
Original Assignee
Среднеазиатский Филиал Научно-Исследовательского Института Оснований И Подземных Сооружений Им.Н.М.Герсеванова
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 Среднеазиатский Филиал Научно-Исследовательского Института Оснований И Подземных Сооружений Им.Н.М.Герсеванова filed Critical Среднеазиатский Филиал Научно-Исследовательского Института Оснований И Подземных Сооружений Им.Н.М.Герсеванова
Priority to SU874291823A priority Critical patent/SU1506028A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1506028A1 publication Critical patent/SU1506028A1/ru

Links

Landscapes

  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к возведению основани  в сейсмических районах и позвол ет повысить сейсмостойкость основани  на просадочных грунтах. В основании, представл ющем собой слой грунта и подстилающий его слой просадочного грунта, выполн ют вертикальные элементы путем разработки скважин и заполнени  их с трамбованием гравийно-галечниковой смеси. Просадочный грунт перед выполнением в них скважин целесообразно предварительно уплотнить замачиванием и гидровзрывами. Гравийно-галечниковую смесь втрамбовывают в скважины на глубину, равную 1/4 длины поперечной сейсмической волны, а суммарна  площадь в плане вертикальных элементов составл ет не менее 8% площади основани . Основание выполн ют с акустической жескостью, превышающей акустическую жесткость естественного просадочного грунта основани  не менее чем в 2 раза, и с размерами в плане, превышающими длину поперечной сейсмической волны. 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относитс  к строительству и касаетс  возведени  оснований на просадочных грунтах в сейсмических районах.
Цель изобретени  - повышение сейсмостойкости основани  на просадочных грунтах .
Способ осуществл етс  следующим образом .
На предполагаемом участке строительства определ ютс  исходные данные - длина поперечной сейсмической волны X н сейсмическа  жесткость росадочной толщи естественного грунта (VS,PO)Длина поперечной сейсмической волны вычнсл етс  по известному дл  данной территории преобладающему периоду колебани  грунта по формуле
Х Vis ,
где Tnf - преобладающий период колебани  грунта рассматриваемой террито рчч;
Vso - среднее значение скорости распространени  поперечной сейсмической волны в просадочном слое естественного грунта, которое определ етс  по данным сейсмических наблюдений на поверхности земли или с помощью сеймических наблюдений в скважинах. Дл  четкой регистрации поперечной сейсмической волны при всех типах сейсмических наблюдений используетс  схема УУ (горизонтально н чпра1зленные удары и гориСП
о
Од
о
iNd
00
руюших элементов в плане составл ла бы не
менее 8% площади основани .
Шаг между скважпнамн (не менее 1,5 м)
обеспечивает плотность грунта в уплотнен- ,. ном массиве по площади н глубине не ме- нее 2,0 тс/м . Затем по данным Vez и р2
зонталыю ориентированные сейсмоприемнй- ки).
Среднее значение сейсмической М есткос- ти просадочного сло  естественного грунта находитс  как произведение средней скорости распространени  поперечной сейсмической волны (V4o) на средневзвещенное вычисл етс  сейсмическа  жесткость второго значение плотности грунта (ро), определ е- искусственного сло  (скорости распростра- мое по данным лабораторных испытаний нени  ceйcмичec(иx волн увеличиваютс  в образцов грунта, отобранных из разведоч- 1,5-2,0 раза по сравнению с исходными иых выработок (шурфов, скважин).Ю данными).
Зна  К, на глубину заложени  фунда-При этом размеры искусственного осномента за минусом величины возможной про- вани  в плане, составл ющие не менее дли- садки при замачивании и взрыве отрывает- ны поперечной сейсмической волны А,, поз- с  котлован с линейными размерамн, со- вол ют на осковании выполненных теорети- измеримыми со значением . Толщина, воз- 5 ческих и экспериментальных исследований водимого искусственного основани  на дан- распространить снижение уровн  сейсмичес- ной территории принимаетс  равной 1/4А,. Нижний слой искусственного основани , представленный просадочными грунтами (толщина каждого сло  должна быть не менее 5 м), предварительно замачиваетс  через совмещенные поглощающе-взрыЬ- ные скважины расчетным количеством воды до степени влажности 0,,8. Приведенный в неустойчивое состо ние грунт уплот20
ких колебаний, полученное дл  сло  неограниченных размеров в плане с измененными свойствами грунтов, на слой ограниченных размеров. Толщина искусственного основани , равна 1/4Х,, позвол ет (на основании экспериментальных данных) снизить сейсмический эффект на поверхности за счет изменени  частотной характеристики сло  большей жесткости и исключить резонанс, отн етс  энергией глубинных взрывов в пре- 75 ношение сейсмических жесткостей уплотнен- делах всей просадочио.й толЩи с обеспе-
ченнем средией плотности грунта в сухом состо нии 1,60-1,65 тс/м, что исключает дальнейшее развитие просадочных деформаций при сейсмических воздействи х. При этом параметры взрыва (масса зар да ВВ, 30 глубина заложени  зар да и шаг между пог- лощающе-взрывными скважинами) определ ютс  исходными данными физико-механических свойств грунтов и состо нием близко расположенных зданий и сооружений.
ного основани  и естественного грунта, равное не менее двух, позвол ет уменьшить уровень сейсмических колебаний за счет присутстви  сло  большей сейсмической жесткости.
На возведенном таким способом искусственном основании сейсмическа  жесткость должна в два раза превышать соответствующие значени , полученные на естественном грунте.

Claims (3)

  1. Формула изобретени 
    Формула изобретени 
    После стабилизации послевзрывных де- формацнй (не менее 20 сут.), начина  с. Способ возведени  основани  в сей
    4-5-метровой отметки от уровн  заложе-смнческих районах, включающий выполнение
    ни  фундамента (эта зона  вл етс  разуп-в,основании, в плане, участков различной
    лотненной при проведении взрывов) опреде- . жесткости, отличающийс  тем, что, с целю
    л ютс : средн   скорость распро странени -
    поперечной сейсмической волны (V bi), срсдг невзвешенное значение плотности (pi) и среднее значение сейсмической жесткости грунта нижнего уплотненного сло  (скорости распространени  поперечной сейсмической волны в этом слое увеличиваютс  на
    20-30% по сравнению с естественным грунтом ).
    Верхний слой - подушка, возводитс 
    повышени  сейсмостойкости основани  на лросадочных грунтах, участки большей жесткости выполн ют в виде чередующихс  с грунтом просаДочной толщи вертикальных элементов из гравийно-галечннковой смеси, 45 втрамбованной в вертикальные скважнны на глубину 1/4 длины поперечной сейсмической волны, причем основание выполн ют с акустической жесткостью, превышающей акустическую жесткость естественного просадочного грунта основани  не менее мем в 2 раза.
    путем введени  вертикальных армирую щих 50 и с размерами в плане, превышающими элементов из гравийно-галечниковой смеси.длину поперечной сейсмической волны.
    Армирующие элементы устраиваютс  путем пробивки скважин диаметром от 0,5-1,0 м с помощью навесного оборудовани  на экскаваторе . После пробивки послойно порци 5 .5
  2. 2.Способ по п. I, отличающийс  тем, что просадочный грунт основани  перед выполнением в нем вертикальных элементов предварительно уплотн ют замачиванием и гнд- ровзрывами.
    ми укладываетс  граЕШИно-галечниково-ще- беночиа  смесь с последующим трамбованием до отказа и достижени  объемного веса грунта 2.2 - 2,3 тс/м . Прн этом целесообразно , чгоб1.1 сумм;эрна  площадь армируюших элементов в плане составл ла бы не
    менее 8% площади основани .
    Шаг между скважпнамн (не менее 1,5 м)
    обеспечивает плотность грунта в уплотнен- ном массиве по площади н глубине не ме- нее 2,0 тс/м . Затем по данным Vez и р2
    вычисл етс  сейсмическа  жесткость второго искусственного сло  (скорости распростра- нени  ceйcмичec(иx волн увеличиваютс  в 1,5-2,0 раза по сравнению с исходными данными).
    вани  в плане, составл ющие не менее дли- ны поперечной сейсмической волны А,, поз- вол ют на осковании выполненных теорети- 5 ческих и экспериментальных исследований распространить снижение уровн  сейсмичес-
    0
    ких колебаний, полученное дл  сло  неограниченных размеров в плане с измененными свойствами грунтов, на слой ограниченных размеров. Толщина искусственного основани , равна 1/4Х,, позвол ет (на основании экспериментальных данных) снизить сейсмический эффект на поверхности за счет изменени  частотной характеристики сло  большей жесткости и исключить резонанс, отношение сейсмических жесткостей уплотнен-
    ного основани  и естественного грунта, равное не менее двух, позвол ет уменьшить уровень сейсмических колебаний за счет присутстви  сло  большей сейсмической жесткости.
    На возведенном таким способом искусственном основании сейсмическа  жесткость должна в два раза превышать соответствующие значени , полученные на естественном грунте.
    Формула изобретени 
    . Способ возведени  основани  в сей
    . жесткости, отличающийс  тем, что, с целю
    -
    повышени  сейсмостойкости основани  на лросадочных грунтах, участки большей жесткости выполн ют в виде чередующихс  с грунтом просаДочной толщи вертикальных элементов из гравийно-галечннковой смеси, 5 втрамбованной в вертикальные скважнны на глубину 1/4 длины поперечной сейсмической волны, причем основание выполн ют с акустической жесткостью, превышающей акустическую жесткость естественного просадочного грунта основани  не менее мем в 2 раза.
    0 и с размерами в плане, превышающими длину поперечной сейсмической волны.
    и с размерами в плане, превышающими длину поперечной сейсмической волны.
    2.Способ по п. I, отличающийс  тем, что просадочный грунт основани  перед выполнением в нем вертикальных элементов предварительно уплотн ют замачиванием и гнд- ровзрывами.
  3. 3.Способ по п. 1, отличающийс  тем, что вертикальные элементы выполн ют с суммарной площадью в плане, составл ющей не 8% от площади основани .
SU874291823A 1987-05-21 1987-05-21 Способ возведени основани в сейсмических районах SU1506028A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874291823A SU1506028A1 (ru) 1987-05-21 1987-05-21 Способ возведени основани в сейсмических районах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874291823A SU1506028A1 (ru) 1987-05-21 1987-05-21 Способ возведени основани в сейсмических районах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1506028A1 true SU1506028A1 (ru) 1989-09-07

Family

ID=21322298

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874291823A SU1506028A1 (ru) 1987-05-21 1987-05-21 Способ возведени основани в сейсмических районах

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1506028A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Основани , фундаменты и подземные сооружени ./Справочник проектировщика.-М.: Стройиздат. 1985, с. 298-300. Авторское свидетельство СССР № 1191524, кл. Е 02 D 27/34, 1983. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Adalier et al. Foundation liquefaction countermeasures for earth embankments
Ashford et al. Blast-induced liquefaction for full-scale foundation testing
Dhowian Laboratory simulation of field preloading on Jizan sabkha soil
Sitharam et al. Geotechnical aspects and ground response studies in Bhuj earthquake, India
Ishihara et al. Liquefaction-associated ground damage during the Vrancea earthquake of March 4, 1977
SU1506028A1 (ru) Способ возведени основани в сейсмических районах
Kumar Reducing liquefaction potential using dynamic compaction and construction of stone columns
Guangyin et al. Resonance vibration approach in soil densification: laboratory experiences and numerical simulation
Adalier et al. Liquefaction mechanisms and countermeasures
Memos et al. Patras breakwater failure due to seismic loading
SU1428819A1 (ru) Способ защиты фундаментов зданий и сооружений на подрабатываемых территори х
SU885446A1 (ru) Способ возведени свайного фундамента на просадочных грунтах
RU2117728C1 (ru) Способ укрепления земляного сооружения
RU2081246C1 (ru) Способ сейсмоизоляции фундаментов зданий и сооружений
RU2275467C1 (ru) Способ закрепления оползневых склонов
Shafi et al. Study the significance and possibilities of liquefaction in Dhaka city and proposed some remedies to liquefaction induced soil
SU1677184A1 (ru) Способ подготовки основани фундамента
RU2186904C1 (ru) Способ уплотнения грунтов
RU2062834C1 (ru) Способ укрепления берегового оползневого склона
SU1763570A1 (ru) Способ уплотнени структурнонеустойчивого грунта
Du et al. Field miniature prototype development and pilot project design of subsurface compacted Rubble Raft (SCRR)
RU2018567C1 (ru) Способ возведения фундамента
Jorden et al. Tests on piles in Keuper Marl for the foundations of a blast furnace at Redcar
SU1308703A1 (ru) Способ уплотнени массива лессового просадочного грунта
Ohbo et al. Dynamic behavior of super deep vertical shaft during earthquake