SU958600A1 - Foundation for buildings erected in earthquake-prone areas - Google Patents

Foundation for buildings erected in earthquake-prone areas Download PDF

Info

Publication number
SU958600A1
SU958600A1 SU802959952A SU2959952A SU958600A1 SU 958600 A1 SU958600 A1 SU 958600A1 SU 802959952 A SU802959952 A SU 802959952A SU 2959952 A SU2959952 A SU 2959952A SU 958600 A1 SU958600 A1 SU 958600A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pile
foundation
tubular element
grillage
piles
Prior art date
Application number
SU802959952A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Явдат Шафагутдинович Зиязов
Альфред Леонидович Готман
Зиновий Васильевич Бабичев
Original Assignee
Научно-Исследовательский Институт Промышленного Строительства
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 Научно-Исследовательский Институт Промышленного Строительства filed Critical Научно-Исследовательский Институт Промышленного Строительства
Priority to SU802959952A priority Critical patent/SU958600A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU958600A1 publication Critical patent/SU958600A1/en

Links

Description

(54) ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ЗДАНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ(54) FOUNDATION FOR BUILDINGS CONDUCTED IN SEISMIC AREAS

Claims (2)

1. Изобретение относитс  к фундаментостроению , а именно к конструкци м свайных фундаментов, возводимых в сейсмических районах, а также дл  фундаментов опор трубопроводов. Известен сейсмостойкий фундамент, включающий высокий ростверк и сваи, соединенные с ростверком шарнирно 1. Недостатком этого фундамента  вл етс  то, что высокий ростверк приводит к большему расходу бетона и стали. Наиболее близким из известных технических решений к данному изобретению по своей сущности и достигаемому результату  вл етс  фуидамент дл  зданий, возводимых в сейсмических районах, включающий ростверк и шарнирно соединенные с ним сваи, кажда  из которых в верхней части свободно размещена внутри трубчатого элемента и имеет на верхнем торце прокладку 2. Недостатком данного фундамента  вл етс  небольша  несуща  способность, так как трубчатый элемент не  вл етс  несущим, а также больша  материалоемкость, обусловленна  тем, что трубчатый элемент предназначен лишь дл  обсадки скважины и исключени  контакта сваи с грунтом, вследствие чего увеличена длина свай. Цель изобретени  - повышение несущей спЪсобности фундамента и снижение его материалоемкости. Указанна  цель достигаетс  тем, что в фундаменте дл  зданий, возводимых в сейсмических районах, включающем ростверк и шарнирно соединенные с ним сваи, кажда  из которых в верхней части свободно размещена внутри, трубчатого элемента и имеет на верхнем торце прокладку, сваи выполнены посто нного сечени  по высоте, а каждый трубчатый элемент жестко соединен в нижней части с соответствующей сваей . На чертеже изображен предлагаемый фундамент, продольный разрез. Фундамент дл  зданий, возводимых в сейсмических районах, включает ростверк 1 и шарнирно соединенные с ним сваи 2. Сва  2 в верхней части свободно размещена внутри трубчатого элемента 3 и имеет на верхнем торце 4 прокладку 5. Сваи 2 выполнены .посто нного сечени  по высоте, а каждый трубчатый элемент. 3 жестко соединен в нижней части 6 с соответствующей сваей, бетонной пробкой 7. Предлагаемый фундамент можно выполнить двум  способами. Первый способ заключаетс  в следующем . В грунт 8 забивают трубчатый элейент 3, закрыва  его полость на уровне нижнего конца специальным сердечником (на чертеже не показано). При забивке трубчатого элемента 3 с открытым концом из его полости буровым станком или эрлифтом (на чертеже не показано) удал ют грунт и очищают внутренние стенки. В полость трубчатого элемента 3 опускают сваю 2 и забивают ее до проектной отметки, обусловленной положением низкого ростверка 1. Затем на заданной глубине бетонируют пробку 7, котора  жестко соедин ет сваю 2 и трубчатый элемент 3, Место соединени  сваи с трубчатым элементом определ ют из услови  ТВдГ. t. У Р Со - рассто ние от ростверка до места соединени  с трубчатым элементом; В - жесткость сваи на изгиб; 4 - заданное горизонтальное перемещение головки сваи; Р - горизонтальна  нагрузка, действующа  на головку сваи и примен ема  из услови  исключени  смещени  опоры относительно со оружени . С целью предотвращени  попадани  в полость трубчатого элемента 3 воды или грунта верхний ее торец 4 перекрывают прокладкой 5 из жести или рубероида, закрепл емого на свае 2. Сваю 2 соедин ют с ростверком 1 посредством стержн  9. Второй способ заключаетс  в том, что конструкцию фундамента, изготовленную в заводских услови х, целиком забивают в грунт молотом сваебойного агрегата (на чертеже не показан) с использованием специального наголовника (на чертеже не показан ) до проектной отметки, после чего закрепл ют прокладку и монтируют ростверк . В предлагаемом фундаменте трубчатый элемент  вл етс  как конструктивным элементом , обеспечивающим зазор между сваей и грунтом, так и несущим элементом, что позвол ет повысить несущую способность фундамента без дополнительных затрат на 15-20/о. Включение в работу трубчатого элемента позвол ет сократить длину сваи и уменьшить тем рамым расход материалов на 20-25%. Формула изобретени  Фундамент дл  зданий, возводимых в сейсмических районах, включающий ростверк и шарнирно соединенные с ним сваи, кажда  из которых в верхней части свободно размещена внутри трубчатого элемента и имеет на верхнем торце прокладку, отличающийс  тем, что, с целью повыщени  несущей способности фундамента и снижени  его материалоемкости, сваи выполнены посто нного сечени  по высоте, а каждь1Й трубчатый элемент жестко соединен в нижней части с соответствующей сваей. . Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 540970, кл. Е 02 D 27/12, Е 02 D 27/34, 1973. 1. The invention relates to foundation engineering, namely to pile foundation structures erected in seismic regions, as well as to pipeline foundation foundations. A seismic resistant foundation is known, including a high grillage and piles connected to the grillage by a hinge 1. The disadvantage of this foundation is that a high grillage results in a greater consumption of concrete and steel. The closest of the known technical solutions to this invention in its essence and the achieved result is a fume for buildings erected in seismic areas, including a grillage and piles connected to it, each of which is freely placed in the upper part inside the tubular element and has on top the end face of the gasket 2. The disadvantage of this foundation is a small bearing capacity, since the tubular element is not a carrier, as well as a large consumption of materials, due to the fact that This element is intended only for casing the well and excluding contact of the pile with the ground, as a result of which the length of the pile is increased. The purpose of the invention is to increase the carrying capacity of the foundation and reduce its material intensity. This goal is achieved by the fact that in the foundation for buildings erected in seismic areas, including a grillage and piles connected to it, each of which is freely placed inside the tubular element in the upper part and has a gasket at the upper end, the piles are made of constant cross section height, and each tubular element is rigidly connected at the bottom with a corresponding pile. The drawing shows the proposed Foundation, a longitudinal section. The foundation for buildings erected in seismic areas includes grillage 1 and piles 2 pivotally connected to it. The pile 2 in the upper part is freely placed inside the tubular element 3 and has a gasket 5 at the upper end 4. The pile 2 is made of a constant section in height, and each tubular element. 3 is rigidly connected in the lower part 6 with a corresponding pile, concrete plug 7. The proposed foundation can be completed in two ways. The first method is as follows. A tubular element 3 is driven into the ground 8, closing its cavity at the level of the lower end with a special core (not shown). When driving the tubular element 3 with an open end, the ground is removed from its cavity by a drilling machine or an airlift (not shown in the drawing) and the inner walls are cleaned. In the cavity of the tubular element 3, the pile 2 is lowered and driven to the design mark, due to the position of the low grillage 1. Then, the plug 7, which rigidly connects the pile 2 and the tubular element 3, is concretely cast at a predetermined depth. TVdG t. Y P Co is the distance from the grillage to the junction with the tubular element; B - stiffness of the pile for bending; 4 - specified horizontal movement of the pile head; P is the horizontal load acting on the pile head and applied from the condition of excluding the displacement of the support relative to the structure. In order to prevent water or soil from entering the cavity of the tubular element 3, its upper end 4 is overlapped with a gasket 5 of sheet metal or roofing material fixed to the pile 2. I pile 2 is connected to the grillage 1 by means of a rod 9. The second method is to construct the foundation The factory-made material is completely hammered into the ground with a hammer of a pile-driving unit (not shown) using a special head cover (not shown) to the design mark, after which the gasket is fixed and the grillage is mounted. In the proposed foundation, the tubular element is both a structural element providing a gap between the pile and the ground, and a supporting element, which allows increasing the bearing capacity of the foundation without additional costs by 15-20 / o. The commissioning of the tubular element allows the length of the pile to be reduced and thus reducing the material consumption by that frame by 20-25%. The invention The foundation for buildings erected in seismic areas includes a grillage and piles hingedly connected to it, each of which in the upper part is freely placed inside the tubular element and has a gasket at the upper end, characterized in that, in order to increase the bearing capacity of the foundation and reducing its material consumption, the piles are made of constant height section, and each tubular element is rigidly connected in the lower part with the corresponding pile. . Sources of information taken into account during the examination 1. USSR author's certificate No. 540970, cl. E 02 D 27/12, E 02 D 27/34, 1973. 2.Авторское свидетельство СССР № 156110, кл. Е 02 D 27/34, 1962 (прототип ).2. USSR author's certificate number 156110, cl. E 02 D 27/34, 1962 (prototype).
SU802959952A 1980-07-29 1980-07-29 Foundation for buildings erected in earthquake-prone areas SU958600A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802959952A SU958600A1 (en) 1980-07-29 1980-07-29 Foundation for buildings erected in earthquake-prone areas

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802959952A SU958600A1 (en) 1980-07-29 1980-07-29 Foundation for buildings erected in earthquake-prone areas

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU958600A1 true SU958600A1 (en) 1982-09-15

Family

ID=20909595

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802959952A SU958600A1 (en) 1980-07-29 1980-07-29 Foundation for buildings erected in earthquake-prone areas

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU958600A1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457292C2 (en) * 2010-08-23 2012-07-27 Виктор Иванович Пойманов Earthquake-proof pile
RU2459041C2 (en) * 2010-09-06 2012-08-20 Виктор Иванович Пойманов Aseismic pile
RU2603317C1 (en) * 2015-08-04 2016-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (НИУ МГСУ) Seismic-isolating system "pile in pipe in downtake well"

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457292C2 (en) * 2010-08-23 2012-07-27 Виктор Иванович Пойманов Earthquake-proof pile
RU2459041C2 (en) * 2010-09-06 2012-08-20 Виктор Иванович Пойманов Aseismic pile
RU2603317C1 (en) * 2015-08-04 2016-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (НИУ МГСУ) Seismic-isolating system "pile in pipe in downtake well"

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4508400B2 (en) Construction method for underwater structure foundation
SU958600A1 (en) Foundation for buildings erected in earthquake-prone areas
CN109610406B (en) Inland river treatment process
CN213477808U (en) Structure is found fast to steel construction underground garage
JPS62215727A (en) Foundation work for structure
JP3858157B2 (en) Construction method of underground structure
RU2082851C1 (en) Precast pile
JP3511145B2 (en) How to build underground structures
JPS5646031A (en) Constructing method for pile foundation footing with erected trunk
SU787556A1 (en) Method of levelling-out a structure
SU702116A1 (en) Foundation
CN208748520U (en) System for positioning support bridge head across mobile formwork
JPS61122327A (en) Device of pressing-in and supporting well caisson
RU2091540C1 (en) Pile
JP2700769B2 (en) Construction method of box-shaped building
SU607888A2 (en) Foundation for buildings and structures
JP2000274178A (en) Construction method for vertical shaft
SU1454974A1 (en) Walking forms for constructing mine working supports
SU755956A1 (en) Foundation for column
SU1629415A1 (en) Method of erecting foundation for twin columns and walls
JPH0438849B2 (en)
SU887733A1 (en) Method of constructing a foundation
SU868004A1 (en) Vibration-damping foundation
SU726270A1 (en) Foundation for machine with dynamic loads
SU1060762A2 (en) Foundation