Республике Беларусь.
Фундаментостроение является одним из наиболее материалоемких видов строительства - «нулевой цикл» составляет 10... 30% стоимости здания. Поэтому важную роль в Республике Беларусь приобретает внедрение новых эффективных фундаментов и способов их возведения, позволяющих снизить стоимость работ нулевого цикла.
По оценкам ведущих ученых и специалистов международной организации по механике грунтов и фундаментостроению (МОМГиФ) в настоящее время зачастую при возведении нулевого цикла зданий и сооружений происходит существенный (до 20...50%) перерасход материальных ресурсов (бетона, железобетона, металла и др.), который ежегодно составляет миллионы тонн.
Такое положение вызвано существующими нормами проектирования, которые, как правило, занижают физико-механические характеристики грунтовых сред естественного и особенно искусственного происхождения.
Это приводит к введению в расчеты оснований и фундаментов различного рода коэффициентов запаса, в результате чего чрезмерно увеличивается величина заглубления конструкций фундаментов в грунт или неоправданно растет площадь опирания (контакта) их поверхности на грунты.
Во-первых, для строительных целей стали отводиться площадки со сложными инженерно-геологическими условиями, которые можно было перекрыть (поднять) только насыпными грунтами.
Во-вторых, очень часто, в процессе строительства на намывных территориях верхний слой намывного грунта подвергался переукладке механическими средствами и превращался, таким образом, в насыпной грунт. В-третьих, планировка строительных площадок на пересеченной местности, где объем строительства так; значительно вырос, приводила к тому, что в предел одной строительной площадки оказывались как грунты естественного сложения, так и насыпные.
Исследования вопросов строительства на насыпных основаниях, которые проводились в БелНИИС 1980-е и 1990-е годы под общим научным руководством В.Е. Сеськова, позволили обосновать новое научное направление в Республике Беларусь: строительство на искусственно упрочненных основаниях.
Суть нового направления в том, чтобы разработать методы и средства инженерной подготовки (упрочнения) любых (естественных и искусственных) грунтов, получить и проконтролировать заданные улучшенные физико-механические характеристики этих грунтов и возвести на этих упрочненных основаниях аффективные фундаменты с уменьшенными размерами и повышенной несущей способностью.
В этом направлении в БелНИИС применительно к условиям Беларуси были разработаны и внедрены в практику строительства (В.Е. Сеськов, В.Н. Лях, В.Н. Кравцов, Л.Ф. Козак, В.П. Ермашов и др.):
- набивные фундаменты в выштампованных котлованах с микросваями;
- набивные сваи в вытрамбованных скважинах и котлованах, в том
числе песчано-гравийные сваи и опоры;
- техногенные геомассивы из песчано-гравийных и щебеночных свай и опор, устраиваемые с применением тяжелых трамбовок и буровой техники;
- технология вибродинамического уплотнения насыпных и рыхлых песчаных грунтов:
-ленточные и столбчатые фундаменты на горизонтально-слоистых уплотненных подушках;
- комбинированные фундаменты с анкерами в выштампованных скважинах и котлованах;
- сваи из местных материалов в вытрамбованных и буровых скважинах и котлованах;
- забивные сваи, призматические и пирамидальные с рациональной и изменяющейся по длине формой поперечного сечения;
- кусты из забивных свай с несущим ростверком и переменной в плане длиной свай;
- комбинированные ленточные и столбчатые фундаменты из забивных и набивных свай с несущими ростверками в выштампованных котлованах
или из забивных блоков;
- комбинированные набивные траншейные или щелевые фундаменты с уплотненным под их торцом основанием;
- тонкие сплошные железобетонные плиты на упрочненных основаниях переменной жесткости, в том числе для каркасных жилых и гражданских зданий;
- сваи в буро-раскатанных и буро-раздвижных скважинах и др.
В этом перечне особенного внимания заслуживают геомассивы из щебеночных и гравийных свай и опор, применение которых позволило в ряде случаев сократить расход бетона и железобетона фундаментов на 50...90%
В качестве примера разработки эффективных фундаментов можно привести набивные сваи с уплотненным основанием. Данный тип фундаментов получил в Беларуси широкое распространение. Это в частности: набивные фундаменты в выштампованных котлованах с микросваями (рис. 4.2, а); набивные сваи в вытрамбованных скважинах, в том числе песчано-гравийные сваи (рис.4.2, б); набивные фундаменты в вытрамбованных котлованах (рис.4.2, в).
а б в
Рис. 4.2.Виды набивных фундаментов с уплотненным основанием:
а – набивной фундамент в выштампованном котловане с микросваями;
б- набивная свая в вытрамбованной скважине; в – набивной фундамент в
вытрамбованном котловане.
Их отличительными особенностями являются:
- гибкость технологии возведения, то есть возможность устройства любых типов фундаментов
- ленточных, столбчатых, одноэлементных, в которых сочетаются ростверк и собственно фундамент, передающий нагрузку на грунт (рис.4.3);
- их устройство из общего котлована минимальной глубины, подготовленной под все здание или сооружение до отметки верха фундамента, то есть низа основания пола или фундаментных балок;
- изготовление фундаментов путем одномоментного или раздельного бетонирования котлованов (скважин) которые образуются путем вштамповывания или втрамбовывания грунта внутрь грунтового массива;
- создание уширений как под фундаментами - сваями (пята), так и по верху (шайба);
- создание пяты путем втрамбовывания в основания фундамента - сваи жесткого материала (жесткая бетонная смесь, щебень, гравий и т.п.);
- передача вертикальных, горизонтальных и моментных нагрузок от фундаментов на грунт основания не только по их подошве и боковым стенкам, но и через уплотненный грунтовый массив.
Рис. 4.3. Типы фундаментов с выштампованным и вытрамбованным основанием:
А- ленточные фундаменты; Б – столбчатые фундаменты; В –
одноэлементные фундаменты; Г – комбинированные фундаменты с
анкерами; 1 – набивные фундаменты в выштампованных котлованах с
микросваями; 2- набивные сваи и фундаменты в вытрамбованных
скважинах и котлованах.
Важным достоинством таких фундаментов на уплотненном основании является то, что все их типы и виды могут выполняться с помощью серийно выпускаемых машин и механизмов и комплексного навесного оборудования весьма простого изготовления.
Набивные фундаменты в выштампованных котлованах с микросваями получили наиболее широкое распространение при строительстве зданий и сооружений различного типа (более 500 объектов) вследствие их высокой экономической эффективности и надежности.
Набивные фундаменты в вытрамбованных котлованах были применены для устройства столбчатых фундаментов для гражданских и промышленных сооружений с нагрузкой до 6000 кН на одну колонну и наличием горизонтальных, моментных и выдергивающих нагрузок (более 10 объектов). Здесь можно отметить такие крупные объекты, как цех полуфабрикатов мясокомбината по ул. Казинца, крупные промышленные цеха на ПО «Интеграл", НПО «Центр», укрытие хранилища токсических промышленных отходов с пролетом 3-шарнирных арок, составляющим 62 м и др.
Анализируя опыт внедрения в Беларуси фундаментов с выштампованным и вытрамбованным основанием, можно сделать вывод, что высокая их эффективность (см. таблицу) достигается за счет рациональных конструкций и технологии выполнения. Кроме того имеется возможность устраивать разные типы фундаментов в различных грунтовых условиях для всех видов зданий (жилых, гражданских, промышленных и сельскохозяйственных).
С середины 1980-х годов на территории Беларуси и за ее пределами построено более 3 тысяч объектов, где применялись результаты проведенных в БелНИИС исследований эффективных фундаментов в упрочненном грунте. Получен экономический эффект за счет уменьшения материалоемкости и трудоемкости в строительстве в размере свыше 50 млрд. руб. (в ценах на 01.01.2005 г.). В числе наиболее крупных
объектов внедрения последних лет следует упомянуть такие объекты, как Солигорск, Жлобин, Орша и др., жилые и общественные здания в г.Москве и Московской области.
В настоящее время исследования по данному направлению продолжаются. Они связаны с изучением процесса упрочнения оснований, содержащих в своем составе биогенные, в том числе погребенные грунты, лессовидные отложения и ленточные глины, которые имеют довольно широкое распространение на территории Беларуси и наличие которых, в определенной степени, является сдерживающим фактором более широкого применения в практике строительства фундаментов с упрочненным
основанием.
При строительстве зданий и сооружений в сложных грунтовых условиях в Беларуси доминируют фундаменты из забивных свай. Это решение является традиционным и наиболее распространенным, начиная с 1950-х годов. Несмотря на некоторые недостатки метода, в целом фундаменты из забивных свай являются до настоящего времени во многих случаях эффективным конструктивным решением. В последние годы наряду со строительством жилых и общественных зданий традиционного типа появилась тенденция к сооружению уникальных строений с большими нагрузками на фундаменты в плотной городской застройке. В таких ситуациях забивные сваи, как правило, неприемлемы из-за недостаточной их несущей способности и динамических воздействий на окружающую среду.
В Западной Европе, атакже в крупных постсоветских городах соседних республик здания с большими нагрузками на фундаменты в условиях плотной городской застройки возводят на различного вида набивных сваях из монолитного бетона. Применяемые для этих целей современные технологии отличаются высокой производительностью, небольшим уровнем динамических воздействий на окружающую среду, способностью свай к восприятию больших нагрузок и низкой себестоимостью строительства.
В настоящее время в Беларуси применяются буронабивные сваи, однако оборудование и технология строительства отстают от передовых требований. Себестоимость строительства таких свай примерно вдва раза выше, а темп работ в два раза ниже, чем по технологии забивных свай. При этом несущая способность буронабивных свай ниже, чем забивных.
Основной недостаток традиционного решения буронабивных свай — небольшая удельная несущая способность — связан с технологическими особенностями их устройства и конструктивным несовершенством. Это обусловлено разрушением структуры, разрыхлением и уменьшением прочности грунта в стенках и забое скважины (в формируемой зоне контакта с бетоном). Ослабление контактного слоя частично устраняется за счет поперечных деформаций бетона при его укладке (иногда с трамбованием). Однако, как показывает практика полного восстановления первоначальных свойств грунта не достигается. Кроме этого, при свободной укладке бетона в скважину случается обрушение ее стенок, нарушающее однородность ствола сваи и снижающее ее несущую способность.
Обеспечить восприятие больших нагрузок при отсутствии динамических воздействий на окружающую среду и минимальных затратах на строительство в стесненных условиях плотной городской застройки позволяет технология устройства буропрессвай.
Сущность технологии создания буропрессваи заключается в формировании ствола сваи (рис. 4.4.) под давлением в несколько атмосфер из бетонной смеси, нагнетаемой через полый шнек, предварительно забуренный в грунт и извлекаемый при действии этого давления. Буропрессваи по технологии производства подобны буроинъекционным сваям (иногда их так и называют), но в отличие от последних для их устройства применяют не инъекционный раствор, а пластичную бетонную смесь. Эта особенность обеспечивает буропрессваям некоторые конструктивные преимущества, новые функциональные возможности и свою область применения.
Опыт строительства за рубежом показывает, что максимальная несущая способность при массовом применении буропрессвай (2300 кН) в 1,9 раза больше несущей способности буронабивных свай (1200 кН) и в 2,3 раза больше, чем забивных свай (1000 кН). При этом удельная несущая способность (на 1 куб.м бетона) буропрессвай на 15% больше, чем у забивных, и на 52% больше, чем у буронабивных свай.
Рис.4.4. Устройство буропрессвай.
Повышение несущей способности буропрессвай по сравнению с забивными сваями обусловлено их геометрическими размерами. Диаметр буропрессвай составляет 400...800 мм (иногда 1000мм), а сечение забивных свай в основном 300x300 мм (иногда до 400x400 мм). По сравнению с буронабивными сваями, которые имеют примерно равные размеры сечения (диаметр 500...1000 мм), увеличение несущей способности обусловлено улучшением условий работы основания и более качественным контактом сваи с грунтом.
Максимальная глубина погружения буропрессвай и забивных свай одинакова. Однако существенный недостаток последних заключается в том, что они при большой длине должны выполняться из отдельных стыкуемых элементов. В этом случае значительно возрастает стоимость конструкций, увеличивается трудоемкость работ и соответственно снижается производительность сваебойного агрегата. По сравнению с буронабивными сваями, глубина погружения которых может достигать 50 метров, буропрессвай по этому показателю уступают. Однако, если учесть, что в грунтах Беларуси практически нет необходимости устраивать сваи глубиной более 30 метров.
Стоимость материалов буропрессваи одинакова со стоимостью буронабивных и на 15...20% меньше, чем забивных свай. Стоимость производства работ примерно на 10% больше, чем для устройства забивных, и на 10...15% меньше, чем при устройстве буронабивных свай.
Буропрессваи рациональны при застройке различных территорий, в том числе свободных и окраинных городских районов. Наибольшая эффективность достигается при строительстве в плотной центральной городской застройке, а также при неустойчивых грунтах и высоком уровне грунтовых вод. Применение их осложнено при необходимости прорезки мощных прослоек прочного грунта, в частности, морен с большим включением валунов и галечника.
Дата добавления: 2015-06-17; просмотров: 1692;