Способ усиления свайного фундамента

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для усиления свайных фундаментов зданий и сооружений, возводимых в любых нескальных грунтах для недопущения развития дополнительных деформаций грунтового основания при увеличении нагрузок на фундаменты или ухудшении физико-механических характеристик грунтов. Способ усиления свайного фундамента на слабых дисперсных грунтах включает поэтапное нагнетание твердеющего раствора под давлением в зону грунтового массива под сваями через инъекторы, погруженные на глубину, превышающую глубину погружения свай, причем инъекторы вводятся в грунт по контуру за пределами ростверка и в пределах ростверка через образованные в его теле между сваями сквозные отверстия. Нагнетание твердеющего раствора производят на всю глубину сжимаемой грунтовой толщи снизу вверх через несколько инъекционных горизонтов, количество которых, их высотное положение и объем закачиваемого твердеющего раствора назначают в зависимости от инженерно-геологических условий площадки, геометрических параметров свайного фундамента и величины действующих на сжимаемую грунтовую толщу нагрузок. Нагнетание твердеющего раствора производят в два этапа - по контуру свайного ростверка и под свайный фундамент. Технический результат состоит в обеспечении возможности усиления свайных фундаментов путем недопущения появления и развития опасных деформаций грунтового основания на всю глубину сжимаемой грунтовой толщи, повышении несущей способности. 1 ил.

 

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для усиления свайных фундаментов зданий и сооружений, возведенных в любых нескальных грунтах для недопущения развития дополнительных деформаций грунтового основания при увеличении нагрузок на фундаменты или ухудшении физико-механических характеристик грунтов.

Известен «Способ усиления свайного фундамента» (Патент РФ №2301302, МПК E02D 3/12, 20.06.2007 г), включающий увеличение несущей способности свай посредством смещения концов свай в противоположных направлениях относительно их первоначального положения, перпендикулярно осям свай. Смешение нижних концов свай производят посредством нагнетания через инъектор закрепляющего раствора в пространство между сваями выше их концов, при этом нагнетание ведут в два этапа. На первом этапе раствор нагнетают под давлением 0,1-0,2 МПа, а на втором этапе нагнетание производят под давлением свыше 2 МПа или путем нагнетания закрепляющего или инертного раствора через инъектор с теряемой оболочкой в пространство между сваями выше их концов для образования цилиндрического или сферического тела. После частичного твердения раствора инъектор извлекают из грунта.

Недостатком описанного способа является высокая трудоемкость при относительно низкой эффективности получаемого результата (повышение несущей способности свай только за счет трения по боковой поверхности при возможности лишь относительно малых смешений концов свай), а также развитие дополнительных деформаций грунтового основания за счет увеличения массы условного фундамента.

Из известных технических решений наиболее близким к заявляемому является «Способ повышения несущей способности висячих свай» (Патент РФ №2275470, МПК E02D 27/34, E02D 3/12, 27.04.2006 г.) (прототип), включающий подачу твердеющего раствора в грунт через расположенные с шагом 1,5-2,0 м инъекторы, находящиеся в межсвайном пространстве в основании свай, под возрастающим давлением до образования в грунте полостей гидроразрыва радиусом 1,5-2,0 м вокруг каждого инъектора, а дальнейшую подачу осуществляют под постоянным давлением 2-10 атм., причем инъекторы погружают на 1-2,5 м глубже отметки погружения острия свай. При создании плитного фундамента на сваях инъекторы погружаются по всему свайному полю по сетке 1,5×1,5; 2×2; 2×3 м через металлические патрубки, вмонтированные в фундаментную плиту при ее создании. При увеличении несущей способности свай построенных сооружений установку инъекторов производят из подвала сооружения.

К недостаткам способа-прототипа относятся появление и развитие дополнительных деформаций грунтового основания усиливаемого свайного фундамента в процессе усиления за счет увеличения его веса (вследствие нагнетания раствора в межсвайное пространство) и возрастание давления на опорные слои грунта, практическая трудоемкость усиления свайных фундаментов, состоящих из большого количества свай, объединенных крупногабаритными ростверками, а также относительная сложность и дороговизна устройства полостей гидроразрыва за счет создания высоких давлений нагнетания твердеющего раствора.

Задачей заявляемого изобретения является создание возможности усиления свайных фундаментов путем недопущения появления и развития опасных деформаций грунтового основания на всю глубину сжимаемой грунтовой толщи.

Поставленная задача решается тем, что в «Способе усиления свайного фундамента №1» на слабых дисперсных грунтах, включающем поэтапное нагнетание твердеющего раствора под давлением в зону грунтового массива под сваями через инъекторы погруженные на глубину, превышающую глубину погружения свай, причем инъекторы вводятся в грунт по контуру за пределами ростверка и в пределах ростверка через образованные в его теле между сваями сквозные отверстия, согласно изобретению нагнетание твердеющего раствора производят на всю глубину сжимаемой грунтовой толщи снизу вверх через несколько инъекционных горизонтов, количество которых, их высотное положение и объем закачиваемого твердеющего раствора назначается в зависимости от инженерно-геологических условий площадки, геометрических параметров свайного фундамента и величины, действующих на сжимаемую грунтовую толщу нагрузок, при этом нагнетание твердеющего раствора производят в два этапа - по контуру свайного ростверка и под свайный фундамент.

Сущность заявляемого изобретения заключается в том, что нагнетание твердеющего раствора производят на всю глубину сжимаемой грунтовой толщи снизу вверх через несколько инъекционных горизонтов, количество которых, их высотное положение и объем закачиваемого твердеющего раствора назначается в зависимости от инженерно-геологических условий площадки, геометрических параметров свайного фундамента и величины, действующих на сжимаемую грунтовую толщу нагрузок, при этом нагнетание твердеющего раствора производят в два этапа - по контуру свайного ростверка и под свайный фундамент.

Первый новый признак, заключающийся в том, что нагнетание твердеющего раствора производят на всю глубину сжимаемой грунтовой толщи снизу вверх через несколько инъекционных горизонтов, количество которых, их высотное положение и объем закачиваемого твердеющего раствора назначается в зависимости от инженерно-геологических условий площадки, геометрических параметров свайного фундамента и величины, действующих на сжимаемую грунтовую толщу нагрузок, позволяет предложенному техническому решению приобрести новые свойства, заключающиеся в том, что достигается оптимальность нагнетания раствора в грунтовое основание, так как слабые грунтовые основания свайных фундаментов по глубине обладают различными физико-механическими свойствами и сжимающие нагрузки на различные слои по глубине основания различны, причем распределение этих нагрузок зависит от геометрических параметров свайного фундамента, поэтому обработка всей инженерно-геологической и геотехнической информации позволяет выбрать строго ограниченные зоны в грунтовом основании, в каждую из которых производится отдельное нагнетание определенного количества закрепляющего раствора, а также экономичность, т.к. при нагнетании раствора снизу вверх перерасход закрепляющего раствора за счет утечек в нижний горизонт по скважине исключается. Второй новый признак, заключающийся в том, что нагнетание твердеющего раствора производят в два этапа - по контуру свайного ростверка и под свайный фундамент, позволяет предложенному техническому решению проявить новое свойство, заключающееся в создании наиболее простого условия предотвращения утечки закрепляющего раствора за пределы укрепляемой зоны грунтового основания свайного фундамента, что позволяет равномерно укрепить слабое грунтовое основание на всю глубину под сваями, избежать перерасхода материалов и сэкономить средства.

Указанные новые признаки и свойства отсутствуют в известных технических решениях и позволяют предложенному техническому решению проявить эффективность, заключающуюся в создании возможности усиления свайных фундаментов путем недопущения появления и развития опасных деформаций грунтового основания на всю глубину сжимаемой грунтовой толщи.

Вышеизложенное позволяет утверждать, что предложенное техническое решение соответствует критериям изобретения «новизна» и «изобретательский уровень».

На фиг. 1 представлена принципиальная схема усиления свайного фундамента.

На фиг. 1 показаны: свайный фундамент, состоящий из свай - 1 и ростверка - 2; 3 - инъекционные тела закрепления, выполняемые на первом этапе работ; 4 - инъекционные тела закрепления, выполняемые на втором этапе работ; ABCD - условный фундамент; PL - высотная отметка нижнего конца свай; IL - высотная отметка каждого инъекционного горизонта; Н - глубина сжимаемой толщи грунтового основания фундамента; b - ширина деформируемой области грунтового основания свайного фундамента.

В случае необходимости усиления свайного фундамента, состоящего из свай 1 и ростверка 2, производят анализ строительной ситуации, включающий построение условного фундамента ABCD (в соответствии с п. 7.4.7 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»), определение величины давления по его подошве - плоскости DC и вертикальных напряжений от собственного веса грунта на глубине PL. Определяют геометрические параметры деформируемой области грунтового основания свайного фундамента: ее ширину - b и глубину (глубину сжимаемой толщи Н). В зависимости от инженерно-геологических условий площадки назначают количество и высотные отметки инъекционных горизонтов IL, а также объем цементно-песчаной смеси для образования инъекционных тел закрепления 3 и 4. Усиление свайного фундамента производят в два этапа. На первом этапе нагнетание подвижной цементно-песчаной смеси производят инъекторами (не показаны), погружаемыми по контуру свайного ростверка 2 с образованием инъекционных тел 3. На втором этапе нагнетание подвижной цементно-песчаной смеси производят инъекторами, погружаемыми с верхнего обреза ростверка 2 через специально выполненные в его теле отверстия (инъекторы и отверстия не показаны) с образованием инъекционных тел 4. В каждой инъекционной точке нагнетание ведется на всю глубину сжимаемой толщи Н снизу вверх, при этом на каждом инъекционном горизонте IL закачивается требуемый объем 3 и 4 цементно-песчаной смеси.

Экспериментальная проверка эффективности предлагаемого способа усиления свайного фундамента была выполнена на моделях свайного фундамента в натурных условиях. На моделях в качестве свай использовались металлические трубы круглого сечения диаметром 10 см, длиной 3 м. Свайный фундамент состоял из 9 свай, забитых с шагом 60 см и объединенных ростверком, выполненным из монолитного железобетона. Размеры ростверка в плане составляли 1,4×1,4 м, а высота 0,5 м. Инженерно-геологические условия первой площадки были представлены суглинком тяжелым, пылеватым, насыщенным водой (γ=19,5 кН/м3; ϕ=18°; с=16 кПа; Е=5,0 МПа; IL>1). Свайный фундамент был загружен до давления, действующего по подошве условного фундамента, величиной Р=75 кПа. При этом, как расчетное значение осадки, определенное по СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», так и ее фактическая величина оказались менее 0,2 см. На втором этапе эксперимента был проведен расчет осадок свайного фундамента в случае его дополнительного нагружения до давления, действующего по подошве условного фундамента, величиной Р=250 кПа. При этом свайный фундамент, согласно расчету по СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», получал дополнительную осадку 4,7 см. На третьем этапе эксперимента было проведено усиление деформируемой области грунтового основания свайного фундамента нагнетанием цементно-песчаной смеси с целью предотвращения развития дополнительных деформаций. Вначале нагнетание производилось инъекторами, погруженными в четырех точках - около углов свайного ростверка, после чего было проведено нагнетание инъектором, погруженным около центра свайного ростверка через специально выполненное отверстие. В каждой точке инъецирование производилось на всю глубину сжимаемой толщи, определенной расчетом Н=3,6 м, цементно-песчаная смесь нагнеталась на трех инъекционных горизонтах, начиная с нижнего. На каждом инъекционном горизонте было закачено около 2,0 м3 смеси. В результате проведенного усиления было достигнуто существенное улучшение физико-механических характеристик грунтового основания, в том числе эквивалентный модуль общей деформации был повышен более чем в 5,5-6,0 раз (до значения Е=28-30 МПа). На четвертом этапе было произведено увеличение нагрузки на свайный фундамент, до давления, действующего по подошве условного фундамента, величиной Р=250 кПа. В процессе нагружения производилась фиксация осадок свайного фундамента, замеры также производились в течение 3-х месяцев после окончания эксперимента. В итоге дополнительные осадки усиленного свайного фундамента не превысили 0,1 см. В грунтовых условиях второй площадки, представленной супесью пылеватой, малой степени водонасыщения (γ=16,84 кН/м3; ϕ=27°; с=17 кПа; Е=14,4 МПа; IL<0), при увеличении давления по подошве условного фундамента до Р=250 кПа, дополнительная осадка, определенная согласно указаниям СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», составила 1,8 см. В результате проведенного усиления грунтового основания свайного фундамента нагнетанием подвижной цементно-песчаной смеси в опорный слой грунта эквивалентный модуль общей деформации был повышен более чем в 2,0-2,15 раза (до значения Е=29-32 МПа) и при нагрузке на свайный фундамент, соответствующей давлению по подошве условного фундамента, величиной Р=250 кПа, его дополнительные осадки также не превышали 0,1 см.

Таким образом, предложенный способ усиления свайного фундамента позволяет резко снизить величину дополнительных осадок при существенном увеличении нагрузок.

Технико-экономическая эффективность предложенного технического решения, по сравнению со способом-прототипом, заключается в том, что создается возможность усиления свайных фундаментов путем недопущения появления и развития опасных деформаций грунтового основания на всю глубину сжимаемой грунтовой толщи.

Способ усиления свайного фундамента на слабых дисперсных грунтах, включающий поэтапное нагнетание твердеющего раствора под давлением в зону грунтового массива под сваями через инъекторы, погруженные на глубину, превышающую глубину погружения свай, причем инъекторы вводятся в грунт по контуру за пределами ростверка и в пределах ростверка через образованные в его теле между сваями сквозные отверстия, отличающийся тем, что нагнетание твердеющего раствора производят на всю глубину сжимаемой грунтовой толщи снизу вверх через несколько инъекционных горизонтов, количество которых, их высотное положение и объем закачиваемого твердеющего раствора назначается в зависимости от инженерно-геологических условий площадки, геометрических параметров свайного фундамента и величины действующих на сжимаемую грунтовую толщу нагрузок, при этом нагнетание твердеющего раствора производят в два этапа - по контуру свайного ростверка и под свайный фундамент.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для усиления свайных фундаментов зданий и сооружений, возводимых в любых нескальных грунтах для недопущения развития дополнительных деформаций грунтового основания при увеличении нагрузок на фундаменты или ухудшении физико-механических характеристик грунтов.

Изобретение относится к строительству, а именно к усилению фундаментов зданий и сооружений, и может быть использовано при их ремонте и реконструкции. Способ усиления фундамента включает установку блоков усиления с противоположных сторон фундамента.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для усиления оснований ленточных фундаментов и фундаментов стаканного типа при реконструкции зданий и сооружений, подвергшихся в период эксплуатации неравномерным осадкам и нагрузкам, возникающим из-за их локального замачивания и промораживания.

Изобретение относится к строительству, а именно к усилению ленточных фундаментов мелкого заложения для зданий и сооружений. Способ усиления ленточных фундаментов мелкого заложения включает установку инъекторов.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для усиления фундаментов мелкого заложения как строящихся зданий и сооружений, так и существующих при их реконструкции и ремонте.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для усиления фундаментов мелкого заложения как строящихся зданий и сооружений, так и существующих при их реконструкции и ремонте.

Изобретение относится к области строительства и может быть применено при инженерной подготовке строительных площадок для нового строительства. В способе объемной цементации песчаных, супесчаных, суглинистых грунтов и легких глин, включающем приготовление водной суспензии портландцемента с водопоглощающим минеральным компонентом и введение в грунт приготовленной суспензии, предварительно осуществляют удаление грунта, содержащего органические примеси, в образовавшемся котловане осуществляют приготовление водной суспензии равномерным перемешиванием портландцемента и воды в соотношении 1:1,2, введение в указанную суспензию при перемешивании супеси или суглинка с получением пасты, введение в нее водопоглощающего минерального компонента – сталеплавильного, или доменного, или фосфорного шлака, причем состав жесткой твердеющей смеси содержит указанные компоненты в следующем соотношении, мас.%: портландцемент 5-20, шлак не более 40, вода 6-20, супесь или суглинок - остальное, при этом при объемной цементации указанных грунтов используют одноковшовые экскаваторы.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для повышения несущей способности фундаментов при усилении. Способ усиления основания фундамента включает отрывку траншеи, проходку микротоннелей путем бурения с установкой обсадных труб под подошвой фундамента и заполнение их полостей песком.

Изобретение относится к строительству и, в частности, к инъекционному закреплению бутовой кладки фундамента при реконструкции зданий и сооружений. Способ усиления фундамента включает проходку в нем скважины, установку трубы-инъктора и нагнетание закрепляющего состава.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при реконструкции зданий и сооружений, имеющих ленточный фундамент, свайный ростверк или безростверковый свайный фундамент, в связи с увеличением нагрузок на фундамент.
Наверх