Способ мониторинга здания, находящегося под действием возмущений от смещения его фундамента

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для мониторинга сооружений, к которым предъявляются повышенные требования безопасности при эксплуатации. Способ мониторинга здания находящегося под действием возмущений от смещения его фундамента включает прием, обработку и оценку контролируемых параметров с датчиков, установленных на здании, характеризующих текущее состояние здания, и прогнозирование возможной дальнейшей эксплуатации путем определения ресурса времени до достижения критического значения по контролируемым параметрам. Сначала определяют схему расположения датчиков путем определения напряженно-деформированного состояния всех элементов конструкции здания на математической модели здания методом конечных элементов при воздействии на модель здание-грунт возмущения от смещения каждой сваи фундамента на величину 1 см и более последовательно, попеременно и в сочетании, с увеличением смещения с шагом 0,1-0,5 см, имитируя смещения свай фундамента и выявления точек с максимальным эквивалентным напряжением в элементах конструкции при минимальных смещениях свай. Далее на ростверке в местах расположения опор здания на сваи фундамента или близких к ним, давших на модели при их смещениях максимальные эквивалентные напряжения, в элементах конструкции располагают датчики вертикальных перемещений, например гидростатического нивелирования. Принятые сигналы с датчиков в эксплуатационном режиме статистически обрабатывают в последовательных равных интервалах Δt времени 15-60 мин. Определяют текущие среднеквадратические значения напряженно-деформированного состояния в критических точках здания, установленные на модели в этих интервалах, а скорость изменения среднеквадратического значения параметра в каждой критической точке за интервал времени Δt определяют по приведенной зависимости, при этом оставшийся ресурс времени Т до достижения предельного критического значения эквивалентного напряжения в критической точке здания определяют по приведенной зависимости. Технический результат состоит в повышении точности и надежности прогнозирования ресурса времени до достижения критического состояния здания и снижении стоимости и трудоемкости мониторинга. 5 ил.

 

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для мониторинга сооружений, к которым предъявляются повышенные требования безопасности при эксплуатации.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является способ мониторинга здания, находящегося под действием возмущений от смещения его фундамента, заключающийся в приеме, обработке и оценке контролируемых параметров с датчиков, установленных на здании, характеризующих текущее состояние здания, и прогнозировании возможной дальнейшей эксплуатации путем определения ресурса времени до достижения критического значения по контролируемым параметрам (см. патент RU №2254426, опубл. 20.06.2005).

Недостатком его является неточность определения ресурса времени до достижения критических значений деформаций элементов конструкции здания, а также высокая трудоемкость и стоимость способа.

Технической задачей предлагаемого способа является повышение точности и надежности прогнозирования ресурса времени до достижения критического состояния здания и снижения стоимости и трудоемкости мониторинга.

Для решения поставленной технической задачи мониторинг здания, находящегося под действием возмущений от смещения его фундамента, заключается в приеме, обработке и оценке контролируемых параметров с датчиков, установленных на здании, характеризующих текущее состояние здания, и прогнозировании возможной дальнейшей эксплуатации путем определения ресурса времени до достижения критического значения по контролируемым параметрам, при этом сначала определяют схему расположения датчиков путем определения напряженно-деформированного состояния всех элементов конструкции здания на математической модели здание-грунт методом конечных элементов при воздействии на здание возмущения от смещения каждой сваи фундамента на величину 1 см и более последовательно, попеременно и в сочетании, с увеличением смещения с шагом 0,1-0,5 см, имитируя смещения свай фундамента, и выявления точек с максимальным эквивалентным напряжением в элементах конструкции при минимальных смещениях свай, далее на ростверке в местах расположения опор здания на сваи фундамента или близких к ним, давших на модели при их смещениях максимальные эквивалентные напряжения, в элементах конструкции располагают датчики вертикальных перемещений, например гидростатического нивелирования, принятые сигналы с датчиков в эксплуатационном режиме статистически обрабатывают в последовательных равных интервалах Δt времени 15-60 мин, определяют текущие среднеквадратические значения напряженно-деформированного состояния в критических точках здания, установленные на модели в этих интервалах, а скорость изменения среднеквадратического значения параметра в каждой критической точке за интервал времени Δt определяют по формуле:

где x1 и х2 - среднеквадратические значения эквивалентного напряжения в критической точке в заданных интервалах времени, а оставшийся ресурс времени Т до достижения предельного критического значения эквивалентного напряжения в критической точке здания определяют по формуле:

где хпр. - предельное эквивалентное напряжение в контролируемой точке конструкции, определенное на модели здание-грунт.

Отличительной особенностью предлагаемого способа является то, что сначала определяют схему расположения датчиков путем определения напряженно-деформированного состояния всех элементов конструкции здания на математической модели здание-грунт методом конечных элементов при воздействии на здание возмущения от смещения каждой сваи фундамента на величину 1 см и более последовательно, попеременно и в сочетании, с увеличением смещения с шагом 0,1-0,5 см, имитируя смещения свай фундамента, и выявления точек с максимальным эквивалентным напряжением в элементах конструкции при минимальных смещениях свай, далее на ростверке в местах расположения опор здания на сваи фундамента или близких к ним, давших на модели при их смещениях максимальные эквивалентные напряжения, в элементах конструкции располагают датчики вертикальных перемещений, например гидростатического нивелирования, принятые сигналы с датчиков в эксплуатационном режиме статистически обрабатывают в последовательных равных интервалах Δt времени 15-60 мин, определяют текущие среднеквадратические значения напряженно-деформированного состояния в критических точках здания, определенные на модели в этих интервалах, а скорость изменения среднеквадратического значения параметра в каждой критической точке за интервал времени Δt определяют по формуле:

где x1 и х2 - среднеквадратические значения эквивалентного напряжения в критической точке в заданных интервалах времени, а оставшийся ресурс времени Т до достижения предельного критического значения эквивалентного напряжения в критической точке здания определяют по формуле:

где хпр. - предельное эквивалентное напряжение в контролируемой точке конструкции, определенное на модели здание-грунт.

Сущность способа заключается в следующем.

Сначала определяют схему расположения датчиков путем определения напряженно-деформированного состояния всех элементов конструкции здания на математической модели здание-грунт методом конечных элементов (см. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. - М.: Мир, 1975. - 541 с.) при воздействии на модель здания возмущения от смещения каждой сваи фундамента на величину 1 см и более последовательно, попеременно и в сочетании, с увеличением смещения с шагом 0,1-0,5 см, имитируя смещения свай фундамента, и выявления точек с максимальным эквивалентным напряжением (см. Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Под ред. д.т.н. А.А.Уманского. Госуд. изд-во литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, М., 1960, стр.141) в элементах конструкции при минимальных смещениях свай. Далее на ростверке в местах расположения опор здания на сваи фундамента или близких к ним, давших на модели при их смещениях максимальные эквивалентные напряжения, в элементах конструкции располагают датчики вертикальных перемещений, например гидростатического нивелирования (см. ГОСТ 24846-81. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений), принятые сигналы с датчиков в эксплуатационном режиме статистически обрабатывают в последовательных равных интервалах Δt времени 15-60 мин, определяют текущие среднеквадратические значения напряженно-деформированного состояния в критических точках здания, установленные на модели в этих интервалах. Частотность опроса зависит от временных процессов разрушения. Выбранный интервал времени 15-60 мин укладывается в характерное время процессов разрушения строительных элементов конструкции здания. Такой выбор позволяет отследить наступление предкритического состояния здания. Скорость изменения среднеквадратического значения параметра в каждой критической точке за интервал времени Δt определяют по формуле:

где x1 и х2 - среднеквадратические значения эквивалентного напряжения в критической точке в заданных интервалах времени, а оставшийся ресурс времени Т до достижения предельного критического значения эквивалентного напряжения в критической точке здания определяют по формуле:

где хпр. - предельное эквивалентное напряжение в контролируемой точке конструкции, определенное на модели здание-грунт.

Пример

По предлагаемому способу проводился мониторинг здания в г.Кунгуре Пермского края.

Объектом мониторинга являлся жилой 87-квартирный пятиэтажный бескаркасный дом с техническим подпольем по ул. Коммуны, 45.

Участок г.Кунгура, на котором построено здание, отнесен к категории 1-В по карстоопасности с возможным образованием провалов до 10 м, а при техногенных воздействиях - до 15 м. Данные геологические процессы в целом характерны для территории Пермского региона и, в частности, для Кунгурского района.

Этот дом был построен в 1987 году в междуречье рек Сылва и Ирень, в 300 м к западу от русла реки, над засыпанной старицей, проходящей под средней частью дома. Здание запроектировано из 4 блок-секций типовой серии: 3 секции 85-04/1 и одна секция 85-08/1. Несущие конструкции здания: фундаменты - свайные; наружные стены - из керамического кирпича с облицовкой из силикатного; внутренние стены - из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе; перекрытия - сборные железобетонные из многопустотных плит. Площадка под дом была отсыпана привозным грунтом с Филипповского карьера.

Для мониторинга использовался датчик перемещения LVP-100-GA-5-SA фирмы Micro-Epsilon, основанный на индукционном принципе. Данный датчик имеет диапазон измерения 100 мм.

Линейность характеристик датчика составляет 0,25% от полного диапазона. Датчик фиксирует перемещения штока с разрешением 0,03 мм, что гарантированно обеспечит необходимую точность.

На фиг.1. представлена математическая модель системы «здание-грунт» (конечноэлементное представление), на фиг.2 - схема расположения датчиков по периметру здания, на фиг.3 - результаты измерения осадок для трех различных дат, на фиг.4 - эволюция вертикальных осадок фундамента в точках, соответствующих датчикам №4, 5, 6, 7 и 14, 15, 16, 17, на фиг.5 - результаты расчета напряженно-деформированного состояния здания по математической модели для трех различных дат. Расчеты произведены с использованием данных наблюдений, представленных на фиг.3, 4. Результаты расчета эквивалентных напряжений (частично представленных на фиг.5), которые вычисляются с той же частотностью по времени, что и реализация измерений в системе мониторинга (частотность опроса датчиков в экспериментах равнялась 60 минутам), позволяют оценить скорости роста эквивалентных напряжений в наиболее критичных местах здания. Знание этих скоростей, достигнутый уровень эквивалентных напряжений и их предельно допустимые значения позволяют оценить остаточный временной ресурс безопасной эксплуатации здания. Для ситуации, представленной на фиг.5, анализ остаточного ресурса был осуществлен. Для представленного здания критичной является срединная часть. Установлено, что при достигнутых скоростях изменения эквивалентных напряжений эта часть здания перейдет в предельное состояние через 15 месяцев.

Способ мониторинга здания, находящегося под действием возмущений от смещения его фундамента, заключающийся в приеме, обработке и оценке контролируемых параметров с датчиков, установленных на здании, характеризующих текущее состояние здания и прогнозирование возможной дальнейшей эксплуатации путем определения ресурса времени до достижения критического значения по контролируемым параметрам, отличающийся тем, что сначала определяют схему расположения датчиков путем определения напряженно-деформированного состояния всех элементов конструкции здания на математической модели здания методом конечных элементов при воздействии на модель здание-грунт возмущения от смещения каждой сваи фундамента на величину 1 см и более последовательно, попеременно и в сочетании, с увеличением смещения с шагом 0,1-0,5 см, имитируя смещения свай фундамента и выявления точек с максимальным эквивалентным напряжением в элементах конструкции при минимальных смещениях свай, далее на ростверке в местах расположения опор здания на сваи фундамента или близких к ним, давших на модели при их смещениях максимальные эквивалентные напряжения, в элементах конструкции располагают датчики вертикальных перемещений, например, гидростатического нивелирования, принятые сигналы с датчиков в эксплуатационном режиме статистически обрабатывают в последовательных равных интервалах Δt времени 15-60 мин, определяют текущие среднеквадратические значения напряженно-деформированного состояния в критических точках здания, установленные на модели в этих интервалах, а скорость изменения среднеквадратического значения параметра в каждой критической точке за интервал времени Δt определяют по формуле

где х1 и х2 - среднеквадратические значения эквивалентного напряжения в критической точке в заданных интервалах времени, а оставшийся ресурс времени Т до достижения предельного критического значения эквивалентного напряжения в критической точке здания определяют по формуле

где хпр. - предельное эквивалентное напряжение в контролируемой точке конструкции, определенное на модели здание-грунт.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при сооружении свайных фундаментов из буронабивных свай. .

Изобретение относится к области контроля деформации элементов сооружений. .

Изобретение относится к способам определения состояния свай при строительстве и контроле состояния зданий и сооружений. .

Изобретение относится к способу оценки несущей способности свайных фундаментов непосредственно на строительной площадке. .

Изобретение относится к области геодезии, а именно к устройствам для проведения наблюдений за послойными деформациями в твердотельном массиве. .

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для испытаний мерзлых торфяных грунтов при возведении на них автомобильных дорог и нефтегазовых сооружений.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при изготовлении, обследовании и испытании в процессе эксплуатации сооружений из бетона. .

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для испытания забивных свай динамической нагрузкой. .

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для испытания буровых свай. .

Изобретение относится к области строительства, в частности при устройстве и динамических испытаниях одиночных свай гражданских и промышленных зданий

Изобретение относится к области строительства, в частности к способу оценки несущей способности буронабивной сваи, и может быть использовано при проектировании свайных фундаментов зданий и сооружений

Изобретение относится к области строительства, а именно к обеспечению сейсмостойкости фундаментов зданий, сооружений, возводимых в сейсмоопасных районах, и может быть использовано при проведении экспериментальных исследований

Изобретение относится к строительству, а именно к испытаниям несущей способности бетонных стволов с использованием кольцевого датчика нагрузки

Изобретение относится к строительной технике к области фундаментостроения и предназначено для длительных измерений касательных сил морозного пучения, действующих на сваи в процессе промерзания грунтов, совместно с измерением сил трения немерзлого грунта у границы промерзания в любых инженерно-геологических условиях

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при сооружении свайных фундаментов

Изобретение относится к области инженерных изысканий и предназначено, в частности, для определения несущей способности натуральных свай в фундаменте сооружений. Сущность: непрерывно возрастающую вдавливающую нагрузку на модельную сваю прикладывают с постоянной скоростью, а ее величину принимают, в зависимости от диаметра модельной сваи, влажности, пределов пластичности и коэффициента пористости грунта под нижним концом опытной сваи, исходя из формулы. Регистрацию вдавливающей нагрузки и осадки модельной сваи производят непрерывно с погрешностью 100-200 H для вдавливающей нагрузки и 0,005-0,010 мм для осадки сваи. По данным регистрации вдавливающей нагрузки и осадки модельной сваи строят график зависимости скорости осадки модельной сваи от вдавливающей нагрузки, который разбивают на три участка - на 1-й участок с постоянной линейной скоростью осадки модельной сваи, на 2-й участок с нелинейно увеличивающейся скоростью осадки модельной сваи в 5-10 раз большей, чем на 1-м участке, и на 3-й участок со скоростью осадки модельной сваи в 5-10 раз большей, чем на 2-м участке, а несущую способность натуральной сваи в фундаменте сооружения рассчитывают с использованием данных графика зависимости скорости осадки модельной сваи от вдавливающей нагрузки по формуле. Технический результат: повышение достоверности и точности определения несущей способности натуральной (реальной) сваи в фундаменте сооружения и сокращение трудозатрат. 1 табл., 2 ил.

Изобретение относится к области инженерных изысканий и предназначено, в частности, для испытания грунтового основания сваей с ростверком. Способ испытания грунтового основания сваей с ростверком включает приложение вертикальной силы на сваю с ростверком в виде квадратной плиты в плане, измерение приложенной силы и осадки сваи и расчет сопротивления грунта. Плиту ростверка выполняют горизонтально и симметрично расположенной относительно сваи, с размерами сторон в 6 раз больше диаметра сваи, толщиной в 40 раз меньше размера сторон плиты и из материала с модулем упругости менее 210000 МПа, подводят к поверхности грунтового основания до полного соприкосновения и жестко закрепляют на голове сваи, при этом одновременно измеряют вертикальные перемещения четырех угловых точек плиты ростверка и рассчитывают сопротивление грунтового основания ростверку и свае по приведенным зависимостям. Технический результат состоит в обеспечении идентичности испытаний грунтового основания, повышении достоверности результатов при одном испытании, упрощении и удешевлении технологии испытаний грунтового основания сваей с ростверком. 2 ил.

Изобретение относится к области инженерных изысканий и предназначено, в частности, для испытания грунтового основания сваей с ростверком и определения распределения нагрузки на фундамент между сваей и ростверком в конкретных условиях строительства и распределения реактивных нормальных напряжений грунтового основания по подошве ростверка, необходимых для расчета внутренних усилий в теле свайного фундамента. Сущность: в способе испытания грунтового основания сваей с ростверком, включающем приложение силы на сваю с ростверком в виде жесткой квадратной плиты в плане, регистрацию приложенной силы и осадки сваи с ростверком и расчет сопротивления грунта, плиту ростверка выполняют горизонтально и симметрично расположенной относительно сваи, под ростверком размещают упругую пластину, имеющую размеры плиты ростверка в плане, толщину 0,05-0,1 размера сторон плиты ростверка, модуль упругости 30-50 МПа и координатную прямоугольную сетку на боковых сторонах, подводят ростверк до полного соприкосновения упругой пластины с поверхностью грунтового основания и жестко закрепляют на голове сваи, при этом регистрацию приложенной силы и осадки сваи с ростверком производят синхронно с одновременной полнообзорной видеорегистрацией боковых сторон упругой пластины и рассчитывают сопротивление грунтового основания ростверку и свае по формулам где Pr - сила сопротивления грунтового основания нагруженному ростверку; Ps - сила сопротивления грунтового основания нагруженной свае; P - сила, приложенная к свае с ростверком; Е - модуль упругости упругой пластины; Δε - относительное сжатие упругой пластины под действием нагруженного ростверка и сопротивления грунтового основания нагруженному ростверку; Sr - площадь поверхности упругой пластины в плане; Ss - площадь поперечного сечения сваи. Технический результат изобретения - упрощение и удешевление определения распределения нагрузки на фундамент между сваей и ростверком в конкретных условиях строительства, определение распределения реактивных нормальных напряжений фунтового основания по подошве ростверка и повышение достоверности результатов при одном испытании. 2 ил.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для определения несущей способности сваи, погружаемой в грунт забивкой. Способ забивки сваи в грунт заключается в определении параметров сваи и параметров молота, в проведении динамических испытаний путем забивки сваи в грунт молотом с определением отказов сваи, по которым, параметрам сваи и параметрам молота, несущую способность сваи определяют по приведенной зависимости. Перед забивкой пирамидальной сваи в грунт определяют ее массу и площади сечения ее верхнего и нижнего оснований, по которым подбирают такую призматическую сваю, масса которой равна массе пирамидальной сваи. Площадь поперечного сечения призматической сваи равна полусумме площадей сечения верхнего и нижнего оснований пирамидальной сваи. Проводят динамические испытания этой призматической сваи. Несущую способность пирамидальной сваи определяют как несущую способность этой призматической сваи по указанному соотношению параметров, с учетом отказов, полученных при испытаниях призматической сваи. Технический результат состоит в повышении надежности эксплуатации зданий и сооружений при одновременном увеличении возможности использования пирамидальных свай на просадочных грунтах и в массовом строительстве, улучшении уплотнения грунта. 2 ил.
Наверх