Система подъема и выравнивания зданий

Изобретение относится к области строительства и, в частности, к восстановлению эксплуатационной надежности зданий при их ремонте, осуществляемом путем подъема и выравнивания гидравлической системой, с последующим закреплением оснований и усилением строительных конструкций. Технический результат - повышение диапазона работы системы, уменьшение времени выравнивания зданий. Система подъема и выравнивания зданий содержит гидравлическую систему, выполненную в виде плоских гидравлических домкратов, установленных в домкратных нишах, и соединенных с насосной станцией при помощи основной гидравлической жидкостной магистрали, и подключенных электрогидроклапанами, внутреннюю систему контроля, состоящую из датчиков малых перемещений, внешнюю систему контроля, состоящую из светоотражающих марок, геодезических центров и координатоопределяющих средств измерений, а также персональный компьютер и блок управления гидравлической системой. Один из домкратов в домкратной нише является ведущим. Он посредством электрогидроклапана подключен в основную гидравлическую жидкостную магистраль. Другие домкраты, установленные в той же домкратной нише, подключены жидкостной магистралью к ведущему домкрату. На входе каждого домкрата в жидкостную магистраль установлен обратный гидроклапан. 2 ил.

 

Изобретение относится к области строительства и, в частности, к восстановлению эксплуатационной надежности зданий при их ремонте, осуществляемом путем подъема и выравнивания гидравлической системой, с последующим закреплением оснований и усилением строительных конструкций.

Известно техническое решение системы подъема и выравнивания зданий (патент RU 2303107, E02D 35/00, 2005 г.), содержащей гидравлическую систему, включающую плоские домкраты, насосную станцию, внутреннюю систему контроля, состоящую из датчиков малых перемещений, внешнюю систему контроля, состоящую из светоотражающих марок, геодезических центров и координатоопределяющих средств измерений, а также персональный компьютер и блок управления гидравлической системой.

Недостатком описанного технического решения является то, что гидравлическая система включает плоские домкраты попарно установленные в домкратных нишах, в соответствии с этим максимальный диапазон работы в одном цикле соответствует 12-15 сантиметрам и значимо безопасно увеличен быть не может. Поэтому подъем здания выполняется за несколько циклов, между которыми осуществляется перемонтаж домкратных ниш, что существенно увеличивает время выравнивания здания и, как следствие этого, пребывание здания на плавающей опоре.

Наиболее близкой к заявляемой является система подъема и выравнивания зданий (патент RU 2224845, E02D 35/00, 2004 г.), содержащая гидравлическую систему, выполненную в виде плоских гидравлических домкратов, установленных в домкратных нишах, и соединенных с насосной станцией при помощи основной гидравлической жидкостной магистрали, и подключенных электрогидроклапанами, внутреннюю систему контроля, состоящую из датчиков малых перемещений, внешнюю систему контроля, состоящую из светоотражающих марок, геодезических центров и координатоопределяющих средств измерений, а также персональный компьютер и блок управления гидравлической системой.

Недостатком описанного технического решения является то, что гидравлическая система включает плоские домкраты, попарно установленные в домкратных нишах, в соответствии с этим максимальный диапазон работы в одном цикле соответствует 12-15 сантиметрам и значимо безопасно увеличен быть не может. Если увеличивать в этой системе количество домкратов в каждой домкратной нише, то, во-первых, увеличится скорость подъема, что негативно скажется на управлении процессом подъема в смысле обеспечения безопасности подъема и дополнительного неразрушения строительных конструкций, во-вторых, для обеспечения равномерного периода работы системы необходимо монтировать одинаковое количество домкратов во всех домкратных нишах как в зоне минимальных вертикальных перемещений, так и в зоне максимальных перемещений, а для этого необходимо изготавливать домкратные ниши одинаковой величины во всех зонах, что увеличивает объем подготовительных строительно-монтажных работ. Поэтому в описанном техническом решении используют парами плоские домкраты и подъем здания выполняется за несколько циклов, между которыми осуществляется перемонтаж домкратных ниш, что существенно увеличивает время выравнивания здания и, как следствие этого, пребывание здания на плавающей опоре.

Задачей заявляемого изобретения является повышение диапазона работы системы, как следствие этого, уменьшение времени выравнивания зданий.

Система подъема и выравнивания зданий, содержащая гидравлическую систему, выполненную в виде плоских гидравлических домкратов, установленных в домкратных нишах, и соединенных с насосной станцией при помощи основной гидравлической жидкостной магистрали, и подключенных электрогидроклапанами, внутреннюю систему контроля, состоящую из датчиков малых перемещений, внешнюю систему контроля, состоящую из светоотражающих марок, геодезических центров и координатоопределяющих средств измерений, а также персональный компьютер и блок управления гидравлической системой, согласно изобретению один из домкратов в домкратной нише является ведущим, он посредством электрогидроклапана подключен в основную гидравлическую жидкостную магистраль, другие домкраты установленные в той же домкратной нише подключены жидкостной магистралью к ведущему домкрату, причем на входе каждого домкрата в жидкостную магистраль установлен обратный гидроклапан.

Работа заявляемого технического решения системы заключается в том, что домкраты, установленные в домкратной нише, работают таким образом, что жидкость, поступающая в ведущий домкрат из основной гидравлической жидкостной магистрали, перераспределяется в другие домкраты, установленные в той же домкратной нише, подключенные жидкостной магистралью к нему, в соответствии с этим вся описанная совокупность домкратов работает со скоростью вертикального перемещения, равной работе одного домкрата, при этом диапазон вертикального перемещения равен сумме срабатывания всей совокупности домкратов. В соответствии с этим, в каждой домкратной нише устанавливают такое количество домкратов, которое обеспечит подъем и выравнивание здания за один цикл работы системы. При этом скорость подъема на всех домкратных нишах будет соответствовать работе одного домкрата, что обеспечит максимально возможное управление системой подъема.

Изобретение поясняется чертежами, где

фиг.1 - схема компановки плоских домкратов в домкратной нише;

фиг.2 - общая компановка системы.

Система подъема и выравнивания зданий содержит гидравлическую систему, выполненную в виде плоских гидравлических домкратов 1, установленных в домкратных нишах 2, и соединенных с насосной станцией 3 при помощи основной гидравлической жидкостной магистрали 4, и подключенных электрогидроклапанами 5, внутреннюю систему контроля, состоящую из датчиков малых перемещений 6, внешнюю систему контроля, состоящую из светоотражающих марок 7, геодезических центров 8 и координатоопределяющих средств измерений 9, а также персональный компьютер 10 и блок управления гидравлической системой 11, при этом один из домкратов 1 в домкратной нише 2 является ведущим 12, он посредством электрогидроклапана 5 подключен в основную гидравлическую жидкостную магистраль 4, другие домкраты 1, установленные в той же домкратной нише, подключены жидкостной магистралью 13 к ведущему домкрату 12, причем на входе каждого домкрата 1 в жидкостную магистраль 15 установлен обратный гидроклапан 14.

Система подъема и выравнивания зданий работает следующим образом. Первоначально согласно проекту выполняют подготовительные строительно-монтажные работы и, в частности, устанавливают на фасаде выравниваемого здания внешнюю систему контроля, состоящую из светоотражающих марок 7, закрепляют станцию стояния координатоопределяющего геодезического прибора 9, например электронного тахеометра Elta S-10, и формируют высотную основу в виде грунтовых реперов 8. Кроме этого, изготавливают домкратные ниши 2, силовые пояса выше и ниже линии отрыва здания. Домкратные ниши 2 изготавливают с учетом величины подъема здания в данной точке. Для этого вычисляют величину подъема, делят это значение на максимальную величину работы одного домкрата 1, округляют в большую сторону, таким образом получают количество домкратов 1, которые будут смонтированы в данной домкратной нише 2. С учетом габаритных размеров предполагаемых к монтажу домкратов 1 определяют размеры домкратных ниш 2. Затем выполняют монтаж домкратной системы, устанавливая в каждой домкратной нише 2 плоские гидравлические домкраты 1, прокладки, песочницы. Подключают один из домкратов 1 к насосной станцией 3 при помощи основной гидравлической жидкостной магистрали 4 и электрогидроклапанов 5. Данный домкрат в нише 2 будет являться ведущим 12. Все остальные имеющиеся в данной нише 2 домкраты 1 подключены жидкостной магистралью 13 к ведущему домкрату 12, причем на входе каждого домкрата 1 в жидкостную магистраль 15 установлен обратный гидроклапан 14. Затем насосную станциею 3 подключают к блоку управления гидравлической системой 11, который в свою очередь подключается к персональному компьютеру 10. Далее монтируют внутреннюю систему контроля, состоящую из датчиков малых перемещений 6, которую подключают к персональному компьютеру 10. Принимают, с учетом вида деформаций здания, методику выравнивания. Персональным компьютером 10 формируют управляющую команду для насосной станции 3. Работа насосной станции 3 обеспечивает повышение давления в гидросистеме и подачу жидкости во все ведущие 12 домкраты 1. Жидкость из ведущих 12 домкратов 1 перераспределяется в другие домкраты 1, установленные в той же домкратной нише 2, подключенные жидкостной магистралью 13 к ведущему домкрату 12. В силу того, что на вход ведущего 12 домкрата 1 в любой домкратной нише 2, при помощи основной гидравлической жидкостной магистрали 4, подается одно и то же давление жидкости, то объем поступающей жидкости в них одинаков. Однако в домкратных нишах 2, где имеются другие домкраты 1, подключенные жидкостной магистралью 13 к ведущему домкрату 12, жидкость будет равномерно перераспределена по их совместному объему. Следовательно, скорость подъема здания будет обеспечиваться равномерной по всем домкратным нишам, однако диапазон подъема будет зависеть от количества установленных домкратов 1 в домкратной нише 2. В процессе выравнивания, на основе данных внутренней системы контроля и внешней системы контроля, персональный компьютер 10 последовательно формирует команду останова работы для тех домкратов 1, которые обеспечили подъем здания на расчетную величину. Таким образом, если расчетные величины подъема здания соответствуют необходимым для его выравнивания, то в этом случае за один цикл будет обеспечено выравнивание здания.

Следствием этого является то, что в процессе выравнивания нет необходимости выполнять перемонтаж системы, что сокращает время подъема здания и, как следствие этого, нахождения его на плавающей опоре. Кроме того, возможность непрерывного подъема здания обеспечивает реальную возможность роботизации всего процесса.

Система подъема и выравнивания зданий, содержащая гидравлическую систему, выполненную в виде плоских гидравлических домкратов, установленных в домкратных нишах и соединенных с насосной станцией при помощи основной гидравлической жидкостной магистрали, и подключенных электрогидроклапанами, внутреннюю систему контроля, состоящую из датчиков малых перемещений, внешнюю систему контроля, состоящую из светоотражающих марок, геодезических центров и координатоопределяющих средств измерений, а также персональный компьютер и блок управления гидравлической системой, отличающаяся тем, что один из домкратов в домкратной нише является ведущим, он посредством электрогидроклапана подключен в основную гидравлическую жидкостную магистраль, другие домкраты, установленные в той же домкратной нише, подключены жидкостной магистралью к ведущему домкрату, причем на входе каждого домкрата в жидкостную магистраль установлен обратный гидроклапан.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области строительства и, в частности, к восстановлению эксплуатационной надежности зданий при их ремонте, осуществляемом путем подъема и выравнивания гидравлической системой.

Изобретение относится к фундаментам преимущественно на просадочных грунтах и подрабатываемых территориях. .

Изобретение относится к области строительства, в частности к способу обеспечения равномерного распределения вертикальных напряжений в несущих стенах многоэтажного здания со свайно-плитным фундаментом.

Изобретение относится к строительству, а именно к усилению свайных фундаментов зданий, получивших крен. .

Изобретение относится к области строительства, а именно к устройствам минимизации последствий от неравномерных осадок подстилающих грунтов основания зданий и сооружений.

Изобретение относится к строительству и может быть применено при возведении зданий и сооружений на плитном фундаменте на любом грунтовом основании, в особенности сложенном слабыми или насыпными грунтами большой мощности.

Изобретение относится к строительству, а именно к зданиям, возведенным на водонасыщенных грунтах и получившим крен. .

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для выравнивания зданий и сооружений путем опускания фундаментов, оказавшихся выше отметки остальных фундаментов данного сооружения в результате неравномерных осадок основания, преимущественно на пылевато-глинистых грунтах, способных к морозному пучению.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для выравнивания неравномерно осевших зданий, сооружений преимущественно на песчаных грунтах. .

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для возведения зданий и сооружений на плитном фундаменте. .

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для устранения крена монолитных железобетонных зданий и сооружений, у которых уровень неравномерных деформаций основания превысил предельно допустимые значения

Изобретение относится к строительству, а именно к способам устранения крена опор, прожекторных мачт, молниеотводов и опор электрификации на объектах газовой и нефтяной промышленности с использованием энергии взрыва

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для выравнивания неравномерно осевших зданий и сооружений на плитных фундаментах

Изобретение относится к области гидротехнического строительства

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при строительстве многоэтажных зданий, неравномерные осадки фундаментов которых близки или превышают предельно допустимые. Способ регулирования неравномерных осадок многоэтажного здания с плитным или плитно-свайным фундаментом включает расчет напряженно-деформированного состояния системы "основание-фундамент-сооружение" и перераспределение элементов жесткости системы "фундамент-здание". Перераспределение элементов жесткости системы "фундамент-здание" производят путем размещения дополнительных элементов жесткости в зоне максимальных неравномерных осадок по высоте здания со смещением центров масс и жесткости здания в зону меньших осадок. Технический результат состоит в снижении трудоемкости и обеспечении возможности уменьшения неравномерных осадок многоэтажного здания на всех стадиях строительства. 2 з.п. ф-лы, 1 пр., 7 ил.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для выравнивания неравномерно осевших зданий и сооружений на плитных фундаментах, например крупногабаритных плитных фундаментов под зданием гидроэлектростанции. Способ выравнивания неравномерно осевшей фундаментной плиты или монолитного фундаментного объемного блока включает инъектирование раствора. Предварительно определяют оптимальную ось вращения выравниваемой конструкции, а также несущую способность всей конструкции при опоре на зону, находящуюся на оси вращения. Затем по определенной оси вращения выполняют укрепление основания конструкции инъектированием с образованием в основании конструкции зоны повышенной несущей способности. После чего создают полость под подошвой приподнятой части конструкции с размерами, достаточными для того, чтобы выравниваемая конструкция под действием собственного веса приняла горизонтальное положение. Технический результат состоит в упрощении технологии выравнивания, снижении материалоемкости и трудоемкости. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к строительству, а именно к укреплению грунта и обеспечению устойчивости фундаментов сооружений. Способ обеспечения устойчивости части фундамента здания включает стадии введения водостойкой пластмассы в грунт и отверстия в грунте вблизи фундамента для уплотнения этих участков и последующего введения под фундамент обработанного катализатором мономера, представляющего собой медленно затвердевающую пластмассу, с применением насоса сверхвысокого давления. Технический результат состоит в повышении несущей способности грунтов основания, обеспечении контроля степени уплотнения и выравнивания сооружения. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 24 ил.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при возведении отдельных фундаментов под колонны стального каркаса здания, имеющего большую протяженность и базирующегося на неоднородных грунтах, предрасположенных к неравномерной деформации. Фундамент колонны с устройством для компенсации чрезмерной осадки состоит из тела фундамента и анкерных болтов. Фундамент сборно-монолитный железобетонный состоит из ступенчатого монолитного тела, имеющего на гранях верхней ступени четыре ниши высотой 350…400 мм прямоугольного сечения в плане с опорными площадками для размещения гидравлических домкратов, четырех анкерных болтов с винтовой нарезкой на одном конце и приваренной шайбой на другом, замоноличенных в теле фундамент и выступающих над его поверхностью на 500…600 мм, сборной железобетонной плиты способной к вертикальному, относительно фундамента, перемещению и являющейся промежуточным звеном между телом фундамента и базой колонны, имеющей снизу четыре площадки для упора плунжеров гидравлических домкратов, а сверху площадку для размещения базы колонны, опирающейся на верхнюю ступень тела фундамента и имеющую четыре отверстия для пропуска анкерных болтов. Технический результат состоит в улучшение технико-экономических показателей фундамента за счет снижения расхода бетона и возможности оперативного устранения последствий чрезмерной осадки. 4 ил.

Изобретение относится к строительству и может быть применено для подъема и выравнивания многоэтажных зданий и различных сооружений, получивших сверхнормативные крены, в частности из-за осадки грунтов. Способ выравнивания здания, сооружения включает их исследование, подготовку здания, в том числе изготовление и монтирование распределительных поясов, домкратных ниш и установку домкратной системы, состоящей из плоских домкратов и насосной станции, а также внутренней системы контроля, состоящей из резисторных датчиков малых перемещений, формирование внешней системы контроля. После монтирования распределительных поясов производят бурение скважин вдоль несущих стен либо по площади фундаментной плиты, в которые забивают металлические инъекторы. К инъекторам, установленным со стороны, противоположной крену здания, сооружения, крепят высокочастотные вибраторы. После подъема здания, сооружения домкратной системой через установленные инъекторы производят увлажнение просадочного грунта до влажности 0,75-0,85, близкой к проявлению грунтом просадочных свойств. Затем на увлажненный грунт передают высокочастотные колебания, далее путем включения домкратной системы производят корректировку положения здания. Технический результат состоит в повышении эксплуатационной надежности здания, снижении материалоемкости и трудоемкости при выравнивании сооружения и его фундамента, повышении несущей способности грунтов при подъеме и выравнивании домкратами зданий и сооружений на естественных основаниях. 11 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к строительству, а именно к усилению ленточных железобетонных фундаментов, подошва которых получила крен, и может быть использовано в пылевато-глинистых грунтах, находящихся в любой консистенции. Способ усиления фундамента включает отрывку котлована, подведение под подошву фундамента элементов усиления на всю длину подошвы фундаментов. В качестве элементов усиления используют два проходимых микротоннеля, которые сооружают путем завинчивания в грунт под подошвой фундамента на всю его длину бурового шнека, имеющего по его оси сквозной канал, по которому нагнетают твердеющий раствор в один из тоннелей, образующийся за концом шнека при его извлечении. Один из тоннелей выполнен пустым. Заполненный тоннель располагают под подошвой фундамента в наиболее заглубленной его части. Пустой тоннель располагают под подошвой фундамента в наименее заглубленной его части. Технический результат состоит в повышении несущей способности ленточного фундамента путем устранения крена его подошвы. 1 ил.
Наверх