Усиление ленточного фундамента сваями: Усиление фундамента сваями

Содержание

Усиление фундамента сваями

Укрепление фундаментного основания сваями, позволят продлить эксплуатационный срок сооружения. Выполнить процедуру, возможно используя несколько типов опор: буронабивные, буроинъекционные, вдавливаемые, винтовые. Профессиональные строители используют современные технологии, позволяющие выполнить операцию оперативно и качественно.

1) Усиление фундамента буронабивными сваями
2) Усиление фундамента буроинъекционными сваями
3) Усиление фундамента вдавливаемыми сваями
4) Усиление фундамента винтовыми сваями

 

 

Технология усиления буронабивными сваями

Методика укрепления с использование буронабивных опор включает несколько этапов:

  • разработка шурфа с монтажом креплений вдоль стен – непосредственно над обрезом основания формируется борозда, служащая нишей, скрывающей разгрузочную стальную балку, закрепляемую раствором и впоследствии бетонируемую;
  • бурится скважина – выполняется установка арматурного каркаса с последующим бетонированием опор;
  • формируются сквозные технологические отверстия в фундаментном основании – монтируются стальные балки в поперечной плоскости;
  • сваи вдавливаются в почву с помощью домкрата, а балки заклиниваются;
  • обустройство опалубки и укрепление ростверка бетонным раствором – после схватывания требуется убрать опалубку и засыпать шурф землёй, выполнив тщательную трамбовку.


Методика усиления буроинъекционными опорами

Технология укрепления буроинъекционными сваями включает проведение следующих операций:

  • бурение скважин – осуществляется сквозь основание фундамента;
  • приготовление песчано-цементного раствора;
  • инъекция сделанной массы в скважины – обеспечивает уплотнение почвы и заполнение пустот. Подземные воды более не могут оказывать негативное воздействие на основание здания, поскольку создаётся защитный слой;
  • армирование опор;
  • опрессовка свай.

Использование вдавливаемых свайных конструкций

Применение вдавливаемых свай, позволяет существенно упростить работу и ускорить процесс. Опоры имеют сегментарное строение, а в ходе укрепления осуществляется их последовательное заглубление в почву посредством домкрата. Конструкции производятся с применением железобетона и имеют секционное строение, с отдельными элементами, соединяющимися посредством стыков.

Использование технологии вдавливания обеспечивает решение следующих проблем в процессе установки:

  • вибрации;
  • динамическое воздействие;
  • шум;
  • уменьшаются трудозатраты.

Такой метод исключает возможность обрушения и повреждения строения. 

Методика усиления винтовыми сваями

Наиболее доступным и оперативным методом, считается использование винтовых свай.

Технология укрепления фундамента включает следующие этапы:

  • монтаж свай – опоры устанавливаются вдоль периметра объекта, максимально близко к стенам. Конструкции погружаются в почву на глубину, позволяющую достать до плотных слоёв грунта;
  • замена строительных материалов, подвергающих разрушению под воздействием внешних факторов;
  • бетонирование конструкции – устанавливается швеллер и двутавровые балки;
  • установка обвязки обновлённой подошвы – здание поднимается посредством домкратов и осуществляется обвязка, с последующим водружением дома на прежнее место.

Работы выполняются в течение одного дня. Благодаря методике удаётся добиться стабильности грунта, отличающегося низкой несущей способностью. Обеспечивается искусственное увеличение указанного параметра. Применение методики усиления позволяет решить проблему постепенного проседания грунта, приводящего к растрескиванию цоколя.

Выполнить необходимые операции помогут профессиональные строители, располагающие современным оборудованием, позволяющим осуществлять процедуру укрепления в кратчайшие сроки. Реализовать план самостоятельно невозможно, поскольку придётся делать трудоёмкую работу. Предварительно надо провести расчёты, позволяющие избежать неточностей, способных ухудшить технические характеристики конструкции и здания в целом.

Внимание! Всем эти занимаемся мы, обратитесь к профессионалам! Звоните: +7 (499) 403-19-55


Полезные материалы

Усиление свайного фундамента

Наша компания проводит такие работы, если речь идет об усилении свай и свайного фундамента путем проведения свайных работ. О том, как производятся такие работы.

 

Усиление фундаментов

Достаточно часто в строительстве зданий и сооружений можно столкнуться с проблемой, когда фундамент находится в аварийном состоянии.  

 

Фундамент на винтовых сваях: плюсы и минусы

Свайно-винтовой фундамент имеет объективные преимущества и недостатки, связанные с эксплуатационными возможностями конструкции. 

 

 


Заказать усиление фундамента сваями в Москве

 

 

4.4. Усиление фундаментов вдавливаемыми сваями ч.1

Strict warning: Only variables should be passed by reference в функции duble_node() (строка 191 в файле /home/s/seryis/ofips.rf/public_html/sites/all/themes/adaptivetheme/at_ofips/template.php).

В особо сложных случаях усиления фундаментов мелкого заложения, когда нагрузку от здания надо передать на глубоко залегающие прочные грунты, особенно при наличии высокого уровня грунтовых вод, используют вдавливаемые сваи. Усиление фундаментов сваями (сборными железобетонными или из отдельных сплошных или трубчатых элементов) производится двумя способами: пересадкой фундаментов на выносные сваи или подведением свай под подошву фундамента.

Для усиления ленточных фундаментов выносные сваи могут устраиваться как с каждой стороны ленточного фундамента (рис. 4.15, а) так и с одной его стороны в один или два ряда (консольные и рычажные системы) (рис. 4.15,

б). Для пересадки столбчатых фундаментов сваи могут располагаться с двух противоположных сторон подошвы (рис. 4.15, в) или вокруг нее (рис. 4.15, г). Сваи, подводимые под подошву фундамента, можно также располагать в один или несколько рядов в зависимости от конструкции существующего фундамента.

Выносные сваи применяют при высоком уровне грунтовых вод, а сваи, подводимые под подошву фундамента, — при низком. Сваи располагают одну от другой на расстоянии не менее 3d.

Рис. 4.15. Схемы размещения выносных свай при усилении ленточных и столбчатых фундаментов:

1 — усиливаемый фундамент; 2 — свая; 3 — железобетонный пояс; 4 — рандбалки; 5 — поперечная балка; 6 — рычажный ростверк; 7 — железобетонная обойма

Головы свай с усиливаемым фундаментом соединяются ростверками, выполняемыми в виде железобетонных поясов (для ленточных фундаментов) или железобетонных обойм (для столбчатых фундаментов).

Если усиливаемые фундаменты не имеют достаточной прочности, то их укрепляют обвязочными балками. Для лучшей передачи нагрузки от усиливаемого фундамента на сваи применяют проходящие через него поперечные металлические и железобетонные балки. Длина свай устанавливается в зависимости от характеристики грунтов, размеров поперечного сечения свай и нагрузок на фундамент.

При проектировании усиления работа старого фундамента, как правило, в расчетах не учитывается. Вся нагрузка от существующего здания, а также и дополнительная должны быть восприняты свайным фундаментом. Для предварительных соображений несущую способность свай определяют по расчету, уточнение ее производится путем испытания пробных свай статической нагрузкой непосредственно на строительной площадке, где производится усиление.

При усилении фундамента выносными сваями добиваются надежного сопряжения старого фундамента со сваями. В фундаменте или при необходимости в стене устанавливают в продольных штрабах рандбалки.

Кроме того, в фундаменте или стене пробивают сквозные гнезда, в которые заводятся поперечные металлические балки. В качестве поперечных могут применяться железобетонные балки. Балки связываются монолитным железобетонным ростверком, который соединяет головы свай (см. рис. 4.15). Сваи выводят до верха нижней ступени фундамента, а затем бетонируют раздельные ростверки. Домкраты устанавливают непосредственно над сваями, чтобы исключить работу ростверка на изгиб. На участке, расположенном между домкратами, фундамент разбирают и бетонируют ступень фундамента, объединяющую оба ряда ростверков. Эта ступень должна быть выполнена так, чтобы смогла работать как жесткий фундамент. Через сутки домкраты снимают. Инвентарные ригели удаляют, старую кладку на этих участках разбирают и заменяют бетоном.

Для столбчатых фундаментов поперечные передаточные балки делают парными и между ними зажимают колонну или фундамент. Для синхронной работы домкраты присоединяют к общему насосу. Давление в домкратах увеличивают ступенями. После каждой ступени делают перерыв для наблюдения за осадкой свай под нагрузкой. Перерыв продолжается до тех пор, пока осадка свай не прекратится. Обжатие свай должно прекращаться, как только прибор, установленный на колонне, отметит малейший ее подъем. При этом давлении сваи получают ту нагрузку, которая будет передаваться от сооружения. После стабилизации осадки сваи производится подклинка между рандбалками и поперечными балками, затем устраивают железобетонный пояс.

В практике строительства накоплен большой опыт усиления фундаментов мелкого заложения вдавливаемыми, в том числе составными, сваями. Кратко рассмотрим характерные случаи из отечественного и зарубежного опыта.

Способ усиления составными трубчатыми металлическими сваями фундаментов аварийного пятиэтажного жилого дома в Сумгаите был применен по предложению проф. Э.М. Генделя. Вертикальные деформации фундаментов продольных несущих стен составили от 790 до 1315 мм; величина крена в сторону наибольшей деформации достигала 450 мм. Технология производства работ по вдавливанию отдельных звеньев труб длиной 0,5 м освещена в работах [7, 61].

Большой опыт применения составных впрессованных свай для усиления фундаментов существующих зданий накоплен в Венгрии. Эти сваи изготовляют из сборных железобетонных элементов длиной 60—80 см с размерами сечений 25×25 и 30×30 см. Для полов применяют элементы больших размеров 120×60×25 см. Элементы располагаются один над другим, соприкасаясь торцовыми поверхностями. Для сопряжения элементов используют вертикальные металлические штыри диаметром 37,5—50 мм, которые вставляются в гнезда в центральной части сборных элементов и этим препятствуют их взаимному смещению. Последовательность подводки свай “Мега” детально рассмотрена в работах [4, 48].

Швец В.Б., Феклин В.И., Гинзбург Л.К. Усиление и реконструкция фундаментов

  • Предыдущая
  • Следующая
  • Содержание

Свайный ростверк – Руководство по строительству

Свайный ростверк представляет собой комбинацию свайного фундамента и ростверка. Согласно инженерно-геологическим изысканиям и планировке конструкции делается разрез на бывшие в употреблении свайные плоты.

Статьи по свайным фундаментам и плитным фундаментам можно изучить, чтобы узнать больше о конструкции этих типов фундаментов .

Что такое свайный плот?

Свайный ростверк представляет собой фундамент, состоящий из свай и ростверка. Сначала строятся сваи, а затем укладывается плот, объединяющий все сваи.

Взаимодействие сваи, грунта и ростверка является ключевым фактором, учитываемым при проектировании свайно-ростверкового фундамента. Эффективное использование взаимодействия приводит к экономичному дизайну.

Иначе, как обсуждалось в последней части этой статьи, не могло быть экономичного строительства.

Поэтому в конструкцию включены следующие взаимодействия.

  • Взаимодействие свайной почвы
  • Взаимодействие свай-пилевого взаимодействия
  • Взаимодействие с плотной почвой
  • Взаимодействие свай-рот

Факторы, влияющие на поведение сплаченного рафу

. свайно-ростверкового фундамента.

  • Количество используемых свай
  • Диаметр свай
  • Длина свай
  • Коэффициент расстояния расстояния расстояния
  • Расположение свай
  • Жесткость свай
  • Жесткость RAFT
  • РАЗИ Почему свайный плот?

    Как правило, мы строим свайный или ростверковый фундамент отдельно для передачи нагрузки от надстройки на землю.

    Однако в свайных плотах и ​​сваи, и плот действуют вместе как единое целое, чтобы нести нагрузку.

    Давайте посмотрим, в чем преимущества свай в свайно-ростверковом фундаменте.

    • Добавление сваи уменьшает осадку и дифференциальную осадку.
    • В основном свая обеспечивает полную мощность, а баланс обеспечивается плотом.
    • Повышает устойчивость к боковым нагрузкам .
    • Типичные плоты со сваями можно увидеть в высотных зданиях, где действуют очень высокие осевые нагрузки.
    • По-другому, когда сваи не могут быть забиты в скалу из-за отсутствия свежей породы, считается, что свайные плоты выдерживают нагрузки.

    Вопросы проектирования свайно-ростверковых фундаментов

    Согласно техническому документу «Свайно-ростверковые фундаменты: проектирование и применение» Х. Г. Поулоса, при проектировании необходимо учитывать следующие вопросы.

    • Предельная грузоподъемность при вертикальной, поперечной и моментной нагрузке
    • Максимальная осадка
    • Дифференциальная осадка
    • Момент и сдвиг плота для конструктивного расчета плота
    • Нагрузки и моменты от свай для конструктивного расчета свай

    Следует обратить внимание на вышеуказанный ключевой фактор, поскольку поведение представленного плота ими. Кроме того, необходимые модификации должны быть сделаны во время проектирования, чтобы контролировать проблемы проектирования.

    Принципы проектирования свайно-пластинчатого фундамента

    Randolph (1994) определил свои принципы проектирования свайно-пластинчатого фундамента, в частности, на основе распределения нагрузки между сваями и плотом.

    • Традиционный подход

    Сваи спроектированы как группа, чтобы нести большую часть нагрузок, при этом часть нагрузки может нести плотный фундамент.

    • Ползучие сваи

    Сваи предназначены для работы при рабочей нагрузке, при которой начинается значительная ползучесть, обычно 70–80 % от предельной грузоподъемности; включено достаточное количество свай, чтобы уменьшить чистое контактное давление между плотом и грунтом до уровня ниже давления предварительного уплотнения грунта.

    • Контроль дифференциальной осадки

    Сваи расположены стратегически, чтобы уменьшить дифференциальную осадку, а не существенно уменьшить общую среднюю осадку.

    Вышеуказанные три подхода могут быть дополнительно рассмотрены на основе распределения нагрузки между сваями и плотом. Кроме того, кривая зависимости осадки от нагрузки для различных случаев используется для выбора наиболее подходящего типа фундаментной системы.

    Очень важно знать приведенную выше кривую зависимости осадки от нагрузки, чтобы сделать экономичный проект. На основе двух стратегий, традиционного подхода и метода ползучести, разработана приведенная выше диаграмма.

    • Кривая 0

    Она представляет только поведение плота и показывает чрезмерное оседание .

    • Кривая 1

    Представляет собой традиционный подход к проектированию, при котором большая часть нагрузок воспринимается сваями. Поведение свайного плота определяется поведением групповой сваи.

    • Кривая 2

    Представляет поведение ползучей сваи. Сваи работают при более низком коэффициенте запаса прочности, и плот несет большую нагрузку, чем кривая 1.9.0003

    • Кривая 3

    Представляет стратегию использования свай в качестве средства уменьшения осадки. В этом случае при расчетной нагрузке используется полная мощность сваи.

    Кроме того, вся система фундамента будет работать с адекватным запасом прочности, а также удовлетворять критериям осадки.

    Таким образом, поведение свайного плота, представленное кривой 3, является более подходящим, а также более экономичным по сравнению с другими видами поведения.

    Влияние состояния грунта на поведение свайного настила

    Как обсуждалось в начале, различные взаимодействия сваи, грунта и настила являются ключевыми факторами, влияющими на поведение свайного настила. Поэтому состояние грунта оказывает существенное влияние на несущую способность плота.

    Поэтому профили грунта, содержащие плотную глину или плотный песок, являются благоприятным условием для свайного плота.

    Однако, если профиль грунта подвергнется следующим образованиям, это может привести к снижению несущей способности при увеличении осадки.

    • Наличие у поверхности мягкой глины
    • Наличие у поверхности рыхлого песка
    • Наличие мягких сжимаемых слоев на небольшой глубине
    • Наличие профиля почвы, подверженного консолидации, оседанию
    • Наличие профиля почвы, подвергающегося набуханию из-за внешних причин

    Проектирование свайного плота

    Проектирование свайного плота — очень сложная и утомительная процедура. Из-за сложности анализа и других процедур процесс проектирования разработан Поулосом следующим образом.

    • Этап предварительного проектирования

    Проверяется возможность использования свайного плота, количество свай и т.д.

    • Второй этап

    Окончательное размещение свай в соответствии с требованиями и общими характеристиками свай.

    • Этап окончательного проектирования деталей

    Окончательно определено оптимальное количество свай, их расположение и конфигурация. На этом этапе выполняется расчет вариаций осадок, изгибающего момента и поперечных сил плота, нагрузок и моментов на сваи и т. д.

    В этой статье мы больше сконцентрировались на этапе предварительного проектирования.

    Кроме того, процедуры проектирования конструкций можно разделить на категории на основе используемого метода анализа.

    • Упрощенные методы расчета

    Для оценки плота используется упрощенный метод. Это своего рода предварительное проектирование, подобное этапу предварительного проектирования, о котором говорилось выше.

    • Приблизительные компьютерные базовые методы

    Подход к полосе на пружинах, где плот представлен серией ленточных оснований, а грунт моделируется струнными элементами. Кроме того, сваи также будут моделироваться как пружинный элемент с учетом жесткости.

    Кроме того, в этом методе можно использовать метод пластины на пружинах. В этом методе плот поджимается пластинчатыми элементами, а сваи моделируются пружинными элементами.

    Оба эти метода являются приближенными и требуют более тщательного анализа, чтобы определить фактическое поведение.

    • Более точные компьютерные методы

    Упрощенная модель конечных элементов может использоваться для анализа плота на основе окончательного расположения свайного плота. В зависимости от характера конструкции сложность плетеного плота может варьироваться.

    Упрощенный метод конечных элементов, трехмерный анализ конечных элементов и анализ конечных разностей, метод граничных элементов и т. д. являются более широко известными методами анализа свайных стропил.

    Давайте обсудим стадию предварительного проектирования, которая используется для завершения базовой компоновки и требований к свайному плоту.

    Предварительный этап проектирования

    Наиболее важным этапом проектирования свайного ростверка является этап предварительного проектирования, хотя он и называется предварительным этапом.

    Большинство вещей завершается на этом этапе, и мы переходим ко второму этапу проектирования и этапу детального проектирования с дополнительной информацией о поведении свайного плота.

    Давайте посмотрим, как это делается.

    Обычно можно наблюдать следующий метод использования грузов на файловом плоту.

    • Свайный плот – эластичный
    • Вместимость сваи Полное использование и эластичный плот
    • Сваи и плот достигают предельной грузоподъемности

    Другими словами, это можно обсудить следующим образом.

    • Сначала сваи начинают воспринимать нагрузку. С осадкой сваи постепенно развивается и давление грунта под плотом. На этом этапе свайный плот эластичный.
    • Дальнейшая осадка/нагрузки, привести сваи на полную мощность. Однако плот не работает на полную мощность, о которой мы говорим, что плот эластичный.
    • Дальнейшее увеличение осадки приводит к тому, что и плот, и свая достигают своей предельной грузоподъемности.

    На следующем рисунке показано описанное выше поведение свайно-ростверкового фундамента.

    Следующие этапы выполняются на этапе предварительного проектирования свайных ростверков

    • Оценка жесткости свайно-ростверкового фундамента
    • Рассчитайте соотношение нагрузок, переносимых плотом и сваями.
    • Разработайте трехлинейную кривую расчета нагрузки, как показано на рисунке выше.

    Дополнительные разъяснения по методу расчета распределения нагрузки можно получить в публикации Harry G. Poulos «Свайные плотные фундаменты: проектирование и применение».

    Предварительная процедура проектирования свайного плота

    В этой статье обсуждается метод, предложенный Рэндольфом, вместе с принципами проектирования, предложенными Пулосом.

    В уравнениях, использованных Рэндолфом и Пулосом, имеется небольшое отклонение, как указано в следующей процедуре проектирования. Текст, выделенный красным цветом, соответствует методу Рэндольфа.

    Значение Kp можно получить по формуле, предложенной Флемингом и др. (1992), как показано ниже.

    Используя приведенные выше уравнения, мы можем рассчитать осадку свайного плота при приложении нагрузок. Кроме того, можно построить трехлинейную кривую зависимости осадки от нагрузки.

    Существуют ограничения при использовании вышеуказанного метода для фундаментов высотных зданий, как описано в технической статье «Упрощенный анализ свайных плотов неправильной геометрии» Vrettoc C. Этот метод должен быть принят после тщательного изучения предпосылок и ограничений.

    Артикул

    • Свайно-пластинчатый фундамент: Дизайн и применение Гарри Г. Пулоса.
    • Методы расчета свайно-пластинчатых фундаментов по W. F. Van Impe
    • Упрощенный расчет свайно-пластовых фундаментов неправильной геометрии по Vrettoc C.

    Типы свайных фундаментов | Классификация свай

    Различные типы свайных фундаментов используются в строительстве в тех случаях, когда сооружения невозможно построить на мелкозаглубленном фундаменте.

    Свая – вид фундамента, забиваемый в твердые слои грунта или в скалу. Осадка свайных фундаментов намного меньше по сравнению с мелкозаглубленными фундаментами. Однако контроль качества при строительстве свай очень сложен по сравнению с мелкозаглубленными фундаментами, так как визуально мы ничего не видим.

    Почему свайный фундамент 

    В основном есть несколько причин для выбора свай в качестве типа фундамента.

    • Слабое состояние грунта

    Когда у нас очень слабое состояние грунта, несущая способность почвы будет очень низкой. В результате этого увеличится площадь мелкозаглубленного фундамента, а также увеличится осадка фундамента.

    Кроме того, при наличии сжимаемых грунтов, таких как торф или любые подобные грунты, строительство фундамента не является вариантом.

    В таких ситуациях мы выбираем глубокий фундамент как вариант для опоры конструкции. Поскольку существуют различные типы глубоких фундаментов, мы можем выбрать наиболее подходящий и экономичный тип свайного фундамента.

    • Высокая нагрузка на колонну или вес конструкции

    Первый вариант, который мы ищем в качестве фундамента, — это мелкозаглубленный фундамент, так как это наиболее экономичное решение.

    Однако не всегда можно полагаться на мелкозаглубленный фундамент.

    При больших нагрузках на колонну необходимо увеличить площадь фундамента. В таких случаях нам может понадобиться построить плотный фундамент. Так как существуют ограничения допустимой несущей способности грунта, не каждое строение можно строить на ростверке.

    Как правило, десятиэтажные здания можно строить на фундаментах из плотных плит, если грунт имеет достаточную несущую способность. Стоимость строительства свайного фундамента и ростверка может быть на одном уровне. В основном стоимость плотного фундамента может быть ниже.

    Учитывая все аспекты, мы можем выбрать наиболее подходящий тип фундамента . Большинство высотных зданий имеют очень высокие осевые нагрузки. Поэтому соорудили свайные фундаменты.

    Существуют различные классификации свайных фундаментов.

    Классификация свай по несущему механизму

    Для разделения типов фундаментов глубокого заложения рассмотрен способ устройства несущей части. В основном, есть два метода, которые мы можем использовать для классификации свай.

    • Опорные сваи

    Большинство типов свай, которые мы сооружаем, являются опорными сваями.

    Носок сваи препятствует вертикальному перемещению сваи. Сопротивление проникновению носка сваи считается концевой опорой.

    Свая опирается на почву, выветриваемую или свежую скалу. В зависимости от состояния опорного материала и области носка нагрузка на носки варьируется.

    Горная порода создает максимальное давление смятия, тогда как грунт создает низкое давление смятия.

    Концевая опора сваи может быть рассчитана как

    F b = f b A b

    F b – Несущее сопротивление конца сваи. Должен применяться соответствующий коэффициент безопасности.

    f b – допустимая концевая опора, не может быть получена в результате лабораторных исследований грунта или породы, на которые опирается свая.

    A b – Носок сваи

    • Висячие сваи

    Большинство забивных свай – это висячие сваи.

    Трение между грунтом и сваей создает сопротивление проникновению сваи. Это называется трение кожи .

    Площадь поверхности сваи и вскрышного грунта, тип грунта и т. д. влияют на поверхностное трение сваи.

    Есть три области, о которых мы должны знать, когда будем обсуждать поверхностное трение сваи.

    Трение о поверхность грунта – вне зависимости от того, забита свая или нет, мы можем учитывать трение о поверхность для конструкция сваи . Это называется положительным поверхностным трением, чтобы противостоять движению сваи вниз.

    Отрицательное трение кожи – Это вид трения кожи, который действует в противоположном направлении. Это снижает геотехническую емкость сваи. При наличии слабых сжимаемых грунтов, когда они со временем оседают, на сваю будет действовать направленная вниз сила сопротивления. Это снижает вместимость сваи.

    Трение о скалу – Когда свая ввинчивается в скалу, на этой длине возникает трение о кожух. Трение о скалу является преобладающим, и иногда его достаточно, чтобы противостоять нагрузкам на конструкцию.

    Трение кожи кучи можно рассчитать как

    F S = F S A S

    F S – Допустимые фрикционные кожи почвы/ROCK

    S – допустимые кожные фрикции почвы. – допустимое напряжение поверхностного трения (из рекомендаций)

    A s – площадь поверхности сваи данного конкретного рассматриваемого сечения

    Классификация свай по конструкционным материалам

    В эту категорию входит множество типов свайных фундаментов. Остановимся подробно на каждом типе свай.

    • Деревянные сваи

    Одним из старейших видов свай являются деревянные сваи.

    Они были построены в древние времена. Применяются не только строительство на земле, но и строительство сооружения на воде, а также деревянные сваи.

    Для строительства используются породы древесины, обладающие устойчивостью к порче древесины из-за условий окружающей среды. Кроме того, они обладали хорошей прочностью, чтобы нести нагрузку конструкции.

    • Бетонные сваи

    Одним из наиболее часто используемых типов свайных фундаментов являются бетонные сваи.

    Имеет более высокую несущую способность по сравнению с другими типами свай, так как бетон очень прочен при сжатии.

    Бетонные сваи, как правило, изготавливаются в виде висячих свай и опорных свай. Сборная свая является висячей, а буронабивные сваи классифицируются как концевые сваи.

    Кроме того, сборные сваи также называют забивными сваями, так как они стоят на земле, а затем вбиваются в твердый слой грунта. Для забивания сваи применяют механические методы или вибрационные молоты.

    С другой стороны, обычный метод используется для заливки буронабивных свай на месте. Выемка грунта и скалы, расчистка, бетонирование и испытания для контроля качества – это процесс возведения буронабивных свай.

    • Шпунтовые сваи [Стальные сваи]

    Шпунтовые сваи не являются типом свайного фундамента, используемого для несущих целей, как бетонные сваи.

    В основном используются для сопротивления боковым нагрузкам. В опорном строительстве постоянные стены из шпунтовых свай для сопротивления движению грунта и т. Д. Являются основным применением шпунтовых свай.

    Природа сваи увеличила ее поперечную жесткость. Далее они связываются вместе, замкнув друг друга.

    Шпунтовые сваи забивают в основном вибрационными молотами. Некоторые машины имеют меньшую вибрацию, когда мы используем их в критическом месте, нам нужно иметь минимальную вибрацию земли.

    • Стальные сваи

    Стальные сваи используются в особых случаях и редко используются из-за проблем с коррозией.

    Если свая подверглась коррозии, это повлияет на устойчивость конструкции. Общепринятой практикой является проверка состояния грунта и грунтовых вод на наличие вредных химических веществ, которые могут вызвать коррозию.

    Их наличие сократит срок службы конструкции. Поэтому строительство стальных свай должно выполняться с большой осторожностью.

    • Композитные сваи

    Как правило, композитные сваи представляют собой комбинацию стали и бетона.

    Когда мы построили стальную сваю, покрытую бетоном, ее также можно считать составной сваей. Однако при строительстве стальной сваи мы использовали бетонное покрытие вокруг сваи, чтобы защитить ее от проблем с долговечностью.

    Стальная свая снабжена армирующей сеткой внутри стального корпуса для увеличения ее несущей способности. Такие сваи еще называют микросваями.

    • Секущие сваи

    Секущие сваи — это тип фундамента, наиболее популярный при раскопках глубоких подвалов.

    Когда требуется соорудить глубокий фундамент, не затрагивая окружающие конструкции, чаще всего используются именно эти типы свайных фундаментов.

    Если уровень грунтовых вод понизится, это напрямую повлияет на конструкции, построенные на неглубоком фундаменте. Кроме того, непрерывное водоотведение в глубоком котловане практически невозможно без ущерба для конструкции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *