Способ усиления свайного фундамента опоры лэп на слабом основании

Изобретение относится к строительству, а именно к усилению и укреплению свайных фундаментов опор ЛЭП, возведенных на слабом, просадочном, протаивающем вечномерзлом или обводняемом грунтовом основании. Способ усиления свайного фундамента опоры ЛЭП на слабом основании предусматривает образование вокруг сваи и под ее торцом в грунтовом массиве упрочненной зоны путем забуривания в грунтовый массив шнекового бурового инструмента без выноса разбуренного грунта на поверхность до глубины, превышающей глубину заложения сваи, с последующим вращением шнекового бурового инструмента в обратном направлении с одновременным приложением направленного вниз осевого усилия, величину которого принимают равной задаваемому значению расчетного сопротивления уплотняемого грунта. В процессе вращения шнекового бурового инструмента в обратном направлении производят введение в упрочняемую зону дополнительного объема грунта и/или упрочняющего дисперсного и связующего материала или увеличивающегося в объеме материала, например пенополиуретана. Технический результат состоит в упрощении технологии усиления свайного фундамента опоры ЛЭП, повышении эффективности и надежности, снижении трудоемкости и материалоемкости. 1 ил.

 

Изобретение относится к строительству, а именно к способам усиления и укрепления свайных фундаментов опор ЛЭП стоечного типа, возведенных на слабом или утратившем прочность в процессе эксплуатации грунтовом основании.

Наиболее близким к предлагаемому по своей сущности и достигаемому результату является способ возведения опоры ЛЭП на слабом основании, включающий заглубление стойки опоры в слабый грунт и крепление к стойке ригеля, причем перед размещением стойки в слабом грунте образуют котлован глубиной 0,5-0,35 длины заглубляемой части стойки, который после погружения стойки заполняют крупнозернистым материалом, причем ригель размещают в материале заполнения, а под ригелем дополнительно располагают слой из ориентированных крест-накрест полотнищ (SU 2024690 А1, 1994).

Недостатком способа является конструктивная и технологическая сложность, большой объем земляных работ, высокая стоимость и трудоемкость, а также невозможность осуществления на уже возведенных, существующих объектах.

Задачей изобретения является обеспечение возможности предотвращения и прекращения осадочных деформаций свайных фундаментов опор ЛЭП, возникших в процессе их эксплуатации.

Задача решается за счет того, что предложен способ усиления свайного фундамента опоры ЛЭП на слабом основании, характеризующийся тем, что он предусматривает образование вокруг сваи и под ее торцом в грунтовом массиве упрочненной зоны путем уплотнения исходного залегающего грунта и введения под давлением дополнительного объема грунта и/или упрочняющего дисперсного и связующего материала.

Образование упрочненной зоны производят путем забуривания в грунтовый массив шнекового бурового инструмента без выноса разбуренного грунта на поверхность до глубины, превышающей глубину заложения сваи, с последующим вращением шнекового бурового инструмента в обратном направлении с одновременным приложением направленного вниз осевого усилия, величину которого принимают равной задаваемому значению расчетного сопротивления уплотняемого грунта.

При этом в процессе вращения шнекового бурового инструмента в обратном направлении производят введение в упрочняемую зону дополнительного объема грунта либо упрочняющего дисперсного и связующего материала.

Технический результат, обеспечиваемый приведенной совокупностью признаков, состоит в упрощении технологии усиления свайного фундамента опоры ЛЭП, возведенного на слабом просадочном или утратившем прочность в процессе эксплуатации грунтовом основании, повышении эффективности и надежности, снижении трудоемкости и стоимости, а также в обеспечении возможности укрепления фундаментов в процессе эксплуатации ЛЭП при ремонтно-восстановительных и профилактических работах без отключения линий и демонтажа опор.

Технический результат достигается за счет повышения несущей способности свайного фундамента путем образования вокруг сваи и под ее торцом в грунтовом массиве упрочненной зоны по упрощенной технологии.

На прилагаемом чертеже изображен один из возможных вариантов усиления свайного фундамента опоры ЛЭП путем упрочнения слабого грунтового основания. На чертеже показана стойка опоры 1, свайный фундамент 2, буровые скважины 3, с помощью которых производится упрочнение грунтового массива, и упрочненная зона 4, образованная вокруг сваи.

Предложенный способ осуществляется следующим образом. Вокруг сваи 2 в непосредственной близости от нее бурят 3 или 4 скважины с помощью шнекового бурового инструмента. Скважины бурят способом забуривания шнекового бурового инструмента без выноса разбуренного грунта на поверхность до глубины, превышающей глубину заложения сваи на 3-5 поперечных размеров сваи. После достижения намеченной глубины шнековый буровой инструмент, не извлекая из скважины, начинают вращать в обратном (противоположном) направлении с одновременным приложением направленного вниз осевого усилия, величину которого принимают равной задаваемому значению расчетного сопротивления уплотняемого грунта. При этом в процессе вращения шнекового бурового инструмента в обратном направлении в скважину подают грунт, либо упрочняющий дисперсный и связующий материал, либо их смесь, например песок, щебень, керамзит, цемент, либо их смесь, например песок, щебень, керамзит, цемент, либо увеличивающийся в объеме материал, например пенополиуретан. Под действием осевого усилия, прикладываемого к шнековому инструменту, происходит уплотнение подаваемого в скважину материала, вдавливание его в стенки и забой скважины и образование вокруг скважины упрочненной зоны. При бурении вблизи сваи нескольких скважин вокруг сваи и под ее торцом образуется единая упрочненная зона с повышенной несущей способностью, предотвращающая осадку фундамента сооружения.

Сущность способа состоит в упрочнении слабого грунтового основания фундамента и повышении его несущей способности.

Технический результат, обеспечиваемый предлагаемым способом усиления свайного фундамента, состоит в исключении необходимости образования котлована и установки в нем специальных закладных крепежных элементов, а также в повышении эксплуатационной надежности и функциональной долговечности работы свайных фундаментов опор ЛЭП, возводимых на слабых, мерзлых и просадочных грунтах. При этом предлагаемый способ может быть эффективно применен при ремонтно-восстановительных и профилактических работах на линиях электропередачи в процессе их эксплуатации без отключения и демонтажа опор, а также для стабилизации функционального состояния действующих объектов при их дальнейшей эксплуатации в изменившихся неблагоприятных геотехнических и геокриологических условиях.

Предлагаемой техническое решение может быть эффективно использовано для усиления свайных фундаментов опор линий электропередачи, а также других сооружений, возведенных на слабых, обводненных, просадочных и вечномерзлых деградирующих грунтах как при строительстве, так и при ремонтно-восстановительных и профилактических мероприятиях, проводимых на эксплуатируемых объектах.

Способ усиления свайного фундамента опоры ЛЭП на слабом основании, характеризующийся тем, что предусматривает образование вокруг сваи и под ее торцом в грунтовом массиве упрочненной зоны путем забуривания в грунтовый массив шнекового бурового инструмента без выноса разбуренного грунта на поверхность до глубины, превышающей глубину заложения сваи, с последующим вращением шнекового бурового инструмента в обратном направлении с одновременным приложением направленного вниз осевого усилия, величину которого принимают равной задаваемому значению расчетного сопротивления уплотняемого грунта, причем в процессе вращения шнекового бурового инструмента в обратном направлении производят введение в упрочняемую зону дополнительного объема грунта, и/или упрочняющего дисперсного и связующего материала, или увеличивающегося в объеме материала, например пенополиуретана.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при устройстве фундаментов высотных зданий в сейсмических районах. .

Изобретение относится к строительству зданий и сооружений, воспринимающих статические, динамические горизонтальные и выдергивающие нагрузки. .

Изобретение относится к строительству, в частности к возведению свайных фундаментов, и может быть использовано при возведении высоких зданий, передающих на основание большие вертикальные и боковые нагрузки.

Изобретение относится к строительству, в частности к модульным системам для сооружения фундаментов опор воздушной линии и/или опорной сваи. .

Изобретение относится к строительству и, в частности, к технологии возведения свайных фундаментов. .

Изобретение относится к строительству, а именно к фундаментостроению в сейсмоопасных районах. .

Изобретение относится к строительству, а именно для возведения свайных фундаментов на слабых грунтах. .

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при возведении фундаментов большой жесткости при сравнительно малом расходе строительных материалов.

Фундамент // 2320820
Изобретение относится к строительству и может быть использовано при возведении сооружений, фундаменты которых должны обеспечивать высокую несущую способность на восприятие вдавливающих и выдергивающих нагрузок при слабых грунтах основания.

Изобретение относится к области строительства, а именно к конструкциям свайных фундаментов и способам их возведения на основе составных сборных свай. .

Изобретение относится к области строительства, в частности к многоэтажным зданиям со свайно-плитными фундаментами

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при возведении свайно-плитных фундаментов на сжимаемом основании

Изобретение относится к области строительства, а именно к способам возведения строительных конструкций

Изобретение относится к конструкции фундамента для сооружения или здания

Изобретение относится к фундаментостроению, в частности к способам повышения несущей способности основания фундаментов, сложенных слабыми грунтами естественного (природного) или искусственного сложения, в т.ч. обладающими специфическими свойствами (плывунными, просадочными и др.) путем их вертикального армирования железобетонными висячими и забивными (вдавленными) сваями квадратного или круглого поперечного сечения. Способ устройства основания фундаментов сооружений включает выполнение фундамента на естественном грунтовом основании, а затем армирование контурными вертикальными забивными сваями малого диаметра, расположенными за контуром фундамента, на расстоянии от его наружных граней, определенной длины и на одинаковом расстоянии друг от друга. Вначале формируют армированное основание фундамента, для чего вначале погружают контурные сваи в несколько рядов, на проектную глубину по принятой в проекте схеме свайного поля, располагая их за пределами контура фундамента. Затем погружают несущие сваи и располагают их в пределах контура подошвы фундамента или выходящих за контуры подошвы фундамента на величину, меньше или равную 0,5d (где d - сторона или диаметр поперечного сечения сваи). Поверху несущих свай выполняют буферный слой, размеры которого в плане превышают длину и ширину подошвы фундамента на уровне отметки дна котлована на величину, больше или равную 2d, а толщина его больше или равна 0,5d из песка не менее средней крупности или щебня из твердых горных пород. Участок дна котлована в пределах контура расположения несущих свай планируют до проектной отметки и устраивают бетонную подготовку толщиной 10 см, при этом ширина и длина которой превышает ширину и длину подошвы фундамента на величину d. Поверх бетонной подготовки выполняют гидроизоляцию и возводят фундамент. Минимальное расстояние между продольными осями контурных и несущих свай определяют по приведенной зависимости. Технический результат состоит в повышении несущей способности основания фундамента зданий и сооружений. 2 з.п. ф-лы, 2 табл., 1 ил.

Изобретение относится к строительству, в частности к устройству свайных фундаментов зданий и сооружений, возводимых в стесненных условиях. Способ повышения несущей способности буронабивных свай заключается в том, что каждую буронабивную сваю выполняют из двух элементов: нижнюю часть - из сыпучего рабочего тела (щебня, шлака и тому подобного материала), взаимодействующего с грунтовым основанием, причем подошва рабочего тела залегает глубже глубины промерзания грунта, верхнюю часть сваи сооружают монолитной, железобетонной с крестообразным оголовком. Возводят монолитный, железобетонный ростверк и частично возводят все сооружение. Монтируют на крестообразные оголовки свай пары домкратов-пульсаторов двойного возвратно-поступательного действия, упирают их плунжеры в ростверк сооружения. Пары домкратов-пульсаторов соединяют маслопроводами с пульсирующей насосной станцией. С пульта включают домкраты-пульсаторы и импульсами впрессовывают верхнюю монолитную часть сваи вглубь, впрессовывают подошвой монолитной сваи рабочее тело в рыхлое грунтовое основание, трансформируют форму поверхности контакта рабочего тела с грунтовым основанием в каплевидную, грушевидную форму, обжимают поверхностью контакта рабочего тела слабого грунтового основания под ним и вокруг него, предварительно напрягают, уплотняют и упрочняют этим слабые рыхлые зоны грунтового основания до проектного значения силы. По манометрам контролируют развиваемое парой домкратов-пульсаторов давление, в несколько раз увеличивают несущую способность каждой из свай. Выравнивают прочность и деформативность зоны контакта грунтового основания с рабочим телом. Выравнивают несущую способность свай по отношению друг к другу и предотвращают появление неравномерных осадок, и исключают крен сооружения. Технический результат состоит в повышении несущей способности буронабивных свай в период строительства, обеспечении исключения неравномерных осадок отдельных свай и всего сооружения. 1 пр., 4 ил.

Изобретение относится к строительству, в частности к фундаментам крупных стальных резервуаров. Свайно-плитный фундамент резервуара включает круглую фундаментную плиту, объединяющую вертикальные буровые железобетонные сваи и грунтовую подушку, переменной толщины. Сваи имеют переменный по всей своей длине диаметр, ступенчато уменьшающийся с глубиной, пропорционально величине дополнительных вертикальных деформаций с шагом 10%-40% D, где D - диаметр свай, и переменную длину, изменяющуюся в плане при следующих соотношениях длин свай L1=0,8÷0,9L2; L2=0,8÷0,9L3; L3=0,8÷0,9L4; где L1; L2; L3; L4 - длина свай, определяемая расчетным путем пропорционально глубине развития расчетных вертикальных деформаций. Расстояние между сваями в плане прямо пропорционально величине вертикальных нормальных напряжений. Технический результат состоит в повышении несущей способности фундамента, снижении материалоемкости. 2 ил.

Изобретение относится к строительству, а именно к конструкциям фундаментов корневого типа, сооружаемых для высотных железобетонных сооружений вертикальной и наклонной направленности. Корневой фундамент для прочного и устойчивого удержание высотных железобетонных наземных сооружений вертикальной и наклонной направленности, характеризующийся тем, что выполнен в виде разнонаправленно пробуренных шурфов в грунте, заполненных бетонным раствором и металлическими тросами, переходящими в стенки железобетонного наземного высотного сооружения до ее верхушки. Технический результат состоит в повышении надежности фундамента, а также устойчивости высотных железобетонных сооружений при экстремальных ветровых и других нагрузках. 2 ил.

Группа изобретений относится к строительству свайного винтолопастного фундамента. Свайный фундамент состоит из поля завинчивающихся винтолопастных свай, каждая из которых состоит из стального трубчатого наконечника с винтолопастной навивкой лопастей, поднимающихся под конус снизу вверх с максимальным диаметром Dmax на верхнем конце. Свайный наконечник стыкуется по высоте секциями полых труб, на верхнем конце колонны которых монтируется ростверк после заливки полости колонны труб цементным раствором или бетоном. Винтовая лопасть выполнена с полусферической опорной поверхностью, угол полуконтакта которой с грунтом составляет по величине угол внутреннего трения грунта в нарушенном состоянии φк=φн. Диаметр Dmax сваи подбирают исходя из несущей способности грунта, величина начальной (первой) критической нагрузки для которого принимается из расчета по приведенной математической зависимости, а сваю завинчивают в грунт на глубину h≤сстр/γстр, где γстр - удельный вес грунта. Технический результат заключается в повышении несущей способности сваи и устойчивости свайного фундамента. 2 н.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области строительства, конкретнее к фундаментам, и может быть использовано для устройства буронабивных свай, а также в качестве анкера, воспринимающего выдергивающие усилия. Объемно-профилированная свая включает цилиндрическую оболочку, выполненную с возможностью ее заполнения наполнителем. Цилиндрическая оболочка выполнена из упругого материала, в качестве наполнителя использован саморасширяющийся материал. По длине цилиндрической оболочки размещены и скреплены с ней, по меньшей мере, три жестких кольца, диаметр которых соответствует диаметру цилиндрической оболочки до ее заполнения наполнителем. Технический результат состоит в увеличении несущей способности по боковой поверхности сваи. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх