Способ создания защитных многооболочечных систем искусственных оснований и фундаментов зданий и сооружений и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области строительства, а именно к устройству оснований и фундаментов зданий и сооружений на техногенных грунтах, подтапливаемых территориях, в том числе при подъеме и перемещении зданий и сооружений. Способ создания грунтоармированного основания зданий и сооружений включает возведение и заполнение оболочек через трубопровод-рукав. Защитная многооболочечная система искусственных оснований и фундаментов устраивается на подготовленное грунтовое основание, причем в начале укладывают щит-платформу из композитного материала, обладающего памятью формы, и укрепляют гибкими анкерными устройствами, затем к нему монтируют с помощью гибкой связи к распластанным оболочкам-домкратам, причем внутри них заранее выполняют элементы-секции, разделенные в вертикальном и горизонтальном направлениях гибкими мембранами-разделителями из композитных наноматериалов, а затем заполняют их рабочей средой, что позволяет увеличивать, уменьшать или поддерживать проектную высоту. К нижней оболочке-домкрату монтируют оболочки-домкраты гибкими связями, а на последней из них размещают верхнюю щит-платформу, к которой укрепляют гибкими связями здания или сооружения. Затем монтируют центральный гибкий стержень с патрубками, укрепляя их к оболочкам-домкратам, а потом присоединяют к щиту-регулятору и контейнеру с рабочей средой, после этого размещают контролирующую систему датчиков и соединяют со щитом-регулятором. Возведение или перенос здания или сооружения данной защитной многооболочечной искусственной системы возможно вести протаскиванием оболочек-домкратов через подготовленные отверстия-траншеи постепенно под существующими эксплуатируемыми зданиями и сооружениями без щитов-платформ и осуществляя подъем и опускание зданий и сооружений с учетом вышеописанного способа. Технический результат состоит в обеспечении безопасности и контроля регулирования положения зданий или сооружений, предупреждения чрезвычайных ситуаций. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при устройстве оснований и фундаментов зданий и сооружений на техногенных грунтах, подтапливаемых территориях, в т.ч. при подъеме и перемещении зданий и сооружений.

Известно устройство основания, которое представляет собой сооружение, в теле которого уложены дополнительные пустотелые оболочки, а их полости заполняют рабочей средой под давлением при строительстве и эксплуатации его с возможностью расположения вдоль и поперек и локально в шахматном порядке [1].

Недостатком данного устройства является невозможность регулирования подъема и опускания зданий и сооружений при чрезвычайных ситуациях, например подтоплении, наводнении и т.п.

Известен способ создания сооружения, в теле которого укладываются пустотелые оболочки и затем заполняются по мере необходимости рабочей средой под давлением [1].

Недостатком данного способа сооружения является то, что заполненные пустотелые оболочки увеличивают высоту сооружения, но не могут занять проектное (первоначальное) положение.

Известно грунтоармированное основание, состоящее из системы продольных оболочек и поперечных многооболочечных элементов из композитных материалов, способных изменять свои параметры и восстанавливать проектное положение, при этом продольные оболочки содержат анкерные элементы и гофрированные гибкие связи, обеспечивающие их проектное положение [2].

Недостатком данного устройства является возможность повышения высоты данного массива и сохранение его формы, но нет возможности регулирования, т.е. поднятия и опускания зданий и сооружений при чрезвычайных ситуациях.

Известен способ создания грунтоармированного основания и фундаментов сооружений, состоящего из системы продольных оболочек и поперечных многооболочечных элементов из композитных материалов, причем оболочки заполняют водогрунтовой смесью с помощью инъекционной трубы и подающих задвижек-клапанов [2].

Недостатками данного способа-устройства грунтоармированного основания и фундаментов сооружений, состоящих из системы продольных оболочек и поперечных многооболочечных элементов из композитных материалов, является невозможность их регулирования и сложной системы заполнения, требующих дополнительных затрат на устройство систем наполнения и откачки.

Данный технический результат достигается за счет создания защитных многооболочечных систем искусственных оснований и фундаментов, состоящих из двух или более распластанных оболочек многооболочечной системы - домкрат, выполненных из композитных материалов (наноматериалов), обладающих памятью формы, соединенных между собой гибкой связью, а в верхней и нижней оболочках-домкратах устроены щиты-платформы из композитных материалов, обеспечивающие устойчивость, надежность и безопасность устроенных на них объектов (зданий и сооружений) за счет крепления их анкерными устройствами к грунту и гибкой связью к верхней распластанной оболочке-домкрату.

Отличительными признаками защитных многооболочечных систем, искусственных систем оснований и фундаментов зданий и сооружений являются распластанные оболочки-домкраты, соединенные между собой гибкими связями и разделенные внутри на горизонтальные и вертикальные элементы мембранами-разделителями, заполненными рабочей средой, поступающей из контейнера, в котором хранятся вода, воздух, водогрунтовая смесь и т.п. рабочая среда, в регулирующую систему, состоящую из осевого стержня с патрубками, управляемую регулируемым щитом, причем распластанные оболочки-домкраты установлены на щитах-платформах, которые крепятся к грунтовому массиву и к верхней оболочке-домкрату анкерными устройствами.

Предлагаемое техническое решение позволит обеспечить безопасность населенных пунктов и промышленных объектов при повышении уровня воды в естественных и искусственных водотоках при подтоплении территорий в зонах, например, вечной мерзлоты, при наводнении и подтоплении и т.п., предупреждая чрезвычайные ситуации и т.п. природные и техногенные катастрофы.

Сущность данного технического решения состоит в создании защитной многооболочечной системы искусственных оснований и фундаментов зданий и сооружений 1, обеспечивающей и повышающей качество среды жизни населения, согласно экологической инфраструктуре страны за счет регулируемых распластанных оболочек-домкратов 2, которые повышают, уменьшают или сохраняют проектную высоту оснований и фундаментов зданий и сооружений, предупреждая чрезвычайные ситуации, или при их передвижки и т.п.

Данный технический результат достигается за счет создания защитной многооболочечной системы искусственных оснований и фундаментов из композитных материалов (наноматериалов) 1, состоящей из двух или более распластанных оболочек-домкратов 2, соединяющихся между собой гибкой связью 3, а в верхней и нижней частях располагаются щиты-платформы 4 и 5, обеспечивающие устойчивость, надежность и безопасность расположенных на них объектов, причем нижняя щит-платформа 5 крепится анкерными устройствами 6 к грунтовому массиву.

Первый 7 и второй 8 ярусы распластанных оболочек-домкратов 2 внутри себя разделяются на горизонтальные 9 и вертикальные 10 элементы гибкими мембранами-разделителями 11, рабочей средой которых 12 является грунтовая, водовоздушная или т.п. смесь, а оболочки-домкраты 2 дополнительно могут регулироваться (подъемом или опусканием) осевым гибким стержнем 13 с расположенными на нем регулирующими патрубками 14, через гибкую трубу 15 поступает рабочая среда, находящаяся в специальном контейнере 16 и соединенная с пультом управления 17, например, в здании 18.

Отличительными признаками защитных многооболочечных систем искусственных оснований и фундаментов зданий и сооружений 1 являются основания и фундаменты, выполненные из распластанных оболочек-домкратов 2 различной конфигурации, соединенных между собой гибкими связями 3, причем распластанные оболочки-домкраты 2 разделены на горизонтальные 9 и вертикальные 10 элементы гибкими мембранами-разделителями 11 на элементы-секции, в которые подается рабочая смесь 12, которая может вводиться в каждый элемент-секцию отдельно или одновременно (равномерно), а в нижней части более уплотненной, поступающей через гибкую трубу 15 из контейнера 16, разделенного на секции, в которых содержится рабочая среда, в регулируемую систему через гибкий стержень 13 и патрубки 14, управляемую регулирующим щитом управления 17 в здании 18, что позволяет увеличить или уменьшить или сохранить проектное положение здания или сооружения или осуществить переезд их, а контролируется вся система контролирующей системой-датчиками 19.

Предлагаемая защитная многооболочечная система искусственных оснований и фундаментов иллюстрируется чертежами на фиг.1 и 2.

Защитная многооболочечная система искусственных оснований и фундаментов 1 состоит из распластанных оболочек-домкратов 2 из композитного материала (наноматериалы, обладающие памятью формы), выполненных различной конфигурации, соединенных друг с другом гибкой связью 3 и имеющим внутри себя горизонтальные 9 и вертикальные 10 мембраны-разделители 11, которые разделяют оболочки-домкраты 2 на ряд элементов секции, заполняющихся различной рабочей средой, например, водой и воздухом, водой и грунтом, их сочетание и т.п., причем гибкие мембраны-разделители 11 выполняются из композитного материала (наноматериала), сохраняющего проектную форму в течение всего эксплуатационного периода и при заданных условиях извне. В нижней части многооболочечной системы расположена щит-платформа 4, обеспечивающая и предохраняющая от внешних воздействий нижнюю распластанную оболочку-домкрат 2 и имеющую по всей нижней площади анкерные устройства 6 (шипы, присоски и т.п.), соединяющие ее с поверхностью грунтового массива 20. Для более полного прилегания основания фундамента к объекту (зданию, сооружению), монтируется верхняя щит-платформа 5 гибкими связями к верхней оболочке - 2, причем щиты-платформы 4, 5 выполняются из материала, обладающего памятью формы.

Работа данной защитной многооболочечной системы искусственных оснований и фундаментов контролируется системой датчиков 19: давления, деформации и т.п., а также извещая о предстоящих воздействиях внутренних и внешних.

Регулирование и изменение положения и наполнения оболочек ведется специальными устройствами - патрубками 14, соединенными с центральным стержнем 13 и щитом-управлением 17, а также контейнером с рабочей средой 16 через гибкую трубу 15, разделенным на несколько секций, в которых расположены различные заполнители - рабочая среда 12, например, воздух, вода, пульпа и т.п.

Работа данной защитной многооболочечной системы искусственных оснований и фундаментов зданий и сооружений 1, выполненной из композитных материалов, сохраняющих форму (наноматериалов и нанотехнологий), осуществляется следующим образом.

При приближении чрезвычайной ситуации (сели, наводнения и т.п.) срабатывает контролирующая система датчиков 19, затем с пульта управления 17 дается указание на подъем защитной многооболочечной системы искусственных оснований и фундаментов 1, потом с регулирующего щита управления 17 дается команда на заполнение через центральный стержень 13 и специальные патрубки 14, расположенные на различной высоте, из контейнера 16 с рабочей средой 12 заполняются секции элементов горизонтальных 9 и вертикальных 10 оболочек-домкратов 2 и таким образом осуществляется подъем зданий или сооружений 18. После схода паводковых вод (или подтопления) осуществляется опускание здания или сооружения 18 в проектное положение, причем рабочая среда 12 подается вновь в секции контейнера 16. При передвижке зданий перемещение может осуществляться за счет перераспределения рабочей среды 12 в оболочках-домкратах 2, установленных в подготовленных траншеях под ними.

Способ возведения защитной многооболочечной системы искусственных оснований и фундаментов осуществляется следующим образом. На грунтовый массив укладывается нижний щит-платформа 4 с гибкими анкерными устройства 6 , а к нему крепится нижная облочка-домкрат 2, а затем к нижней распластанной оболочке-домкрату 2 монтируется гибкой связью 3 следующая оболочка-домкрат, причем при изготовлении оболочек-домкратов 2 внутри них предусматривается разделение на горизонтальные 9 и вертикальные 10 элементы-секции гибкими мембранами-разделителями 11. После этого монтируется центральный гибкий стержень 13 с патрубками 14, который соединяется гибкой трубой 15 с подготовленным контейнером 16 с рабочей средой 12, предварительно разделенным на несколько секций, в которых находятся различные рабочие среды 12 (например, воздух, вода, пульпа и т.п.). После проверки проектного положения верхнего щита-платформы 5 и здания-сооружения 18 устанавливается контролирующая система датчиков 19 и соединятся с пультом управления 17.

При необходимости оболочки-домкраты 2 могут устанавливаться без щитов-платформ и пропускаться в специально оборудованные отверстия траншеи под здания или сооружения для осуществления подъема или передвижки эксплуатируемых зданий и сооружений.

В процессе строительства устраивается искусственное основание на гибкой щите-платформе 4 со специальными анкерными устройствами 6, соединяющими ее с грунтовым массивом 20, закрепленными на ней распластанной оболочкой-домкратом 2, разделенной гибкими мембранами-разделителями на горизонтальные 9 и вертикальные 10 элементы-секции заполнителями которых являются рабочая среда (водо-, воздухо-, грунтонаполняемая и т.п.) 12, которая подается через осевой гибкий стержень 13 посредством патрубков 14, соединенных с контейнером 16 через гибкую трубу 15.

При необходимости поднятия защитной многооболочечной системы искусственных оснований и фундаментов подается сигнал через щит-регулятор 17 и ведется наполнение рабочей средой 12, т.е. рабочая среда вводится в каждый элемент отдельно или одновременно (равномерно) в многооболочечные системы домкратов, причем в действие могут вступать различные элементы ее, осуществляя опускание или поднятие построенного здания или сооружения 18, т.е. увеличивая, уменьшая или сохраняя проектную высоту. Весь процесс идет до полного проектного положения их, сохраняется в течение жизненного цикла или меняется при необходимости, что позволяет вести регулирование всей системы в период чрезвычайных ситуаций, например наводнений, сейсмических колебаний и т.п., в т.ч. при переносе зданий или сооружений.

1. Кашарина Т.П., Дандара Н.Т., Кашарин В.И. Авторское свидетельство SU № 1100361 А, Е02В 3/06 «Способ возведения грунтоармированных сооружений и устройство для его осуществления», по заявке № 3549528/2915 от 23.12.08. (для служебного пользования).

2. Кашарина Т.П., Глаголева А.С. Патент №2415229 «Способ создания грунтоармированных оснований и фундаментов зданий и сооружений и устройство для его осуществления» по заявке № 2009118027 от 12.05.2009.

1. Способ создания грунтоармированного основания зданий и сооружений, включающий возведение и заполнение оболочек через трубопровод-рукав, отличающийся тем, что защитная многооболочечная система искусственных оснований и фундаментов устраивается на подготовленное грунтовое основание, причем вначале укладывают щит-платформу из композитного материала, обладающего памятью формы, и укрепляют гибкими анкерными устройствами, а затем к нему монтируют с помощью гибкой связи к распластанным оболочкам-домкратам, причем внутри них заранее выполняют элементы-секции, разделенные в вертикальном и горизонтальном направлениях гибкими мембранами-разделителями из композитных наноматериалов, а затем заполняют их рабочей средой, что позволяет увеличивать, уменьшать или поддерживать проектную высоту, причем к нижней оболочке-домкрату монтируют оболочки-домкраты гибкими связями, а на последней из них размещают верхнюю щит-платформу, к которой укрепляют гибкими связями здания или сооружения, затем монтируют центральный гибкий стержень с патрубками, укрепляя их к оболочкам-домкратам, а потом присоединяют к щиту-регулятору и контейнеру с рабочей средой, после этого размещают контролирующую систему датчиков и соединяют со щитом-регулятором, причем возведение или перенос здания или сооружения данной защитной многооболочечной искусственной системы возможно вести протаскиванием оболочек-домкратов через подготовленные отверстия-траншеи постепенно под существующими эксплуатируемыми зданиями и сооружениями без щитов-платформ, и осуществляя подъем и опускание зданий и сооружений с учетом вышеописанного способа.

2. Устройство грунтоармированного основания зданий и сооружений, включающее систему продольных и поперечных многооболочечных элементов из композитного материала, обладающего памятью формы, отличающееся тем, что защитная многооболочечная распластанная система искусственных оснований и фундаментов состоит из двух или более распластанных оболочек-домкратов, которые разделяются внутри на горизонтальные и вертикальные элементы-секции гибкими мембранами-разделителями и заполняются различной рабочей средой из специального контейнера, разделенного на секции и управляемого щитом-регулятором, через гибкий стержень с патрубками, расположенными на различной высоте, позволяющей удерживать здание и сооружение на проектной (требуемой) или измененной высоте, которая контролируется с помощью контролирующей системы датчиков, а в верхней и нижней частях оболочек-домкратов расположены щиты-пластины, соединяющие оболочки-домкраты с грунтовым массивом, зданием и сооружением, обеспечивающие надежность и безопасность всего объекта в период изменения внешних и внутренних воздействий на него.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к строительству, в частности к реконструкции подземных частей зданий и сооружений при усилении существующих фундаментов, испытывающих значительные деформации от действия сил морозного пучения.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при усилении отдельных фундаментов под колонны с обжатием грунта основания. .

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при усилении ленточного фундамента существующих зданий и сооружений. .

Изобретение относится к строительству, а именно - к возведению оснований и фундаментов строящихся зданий, усилению и реконструкции существующих сооружений. .

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

Изобретение относится к области электроэнергетики, в частности к усилению фундаментов и узлов крепления к ним опор линий электропередачи и других подобных сооружений.

Изобретение относится к строительству, а в частности к усилению ленточных фундаментов мелкого заложения для зданий и сооружений. .

Изобретение относится к области строительства, а именно к усилению фундаментов аварийных, реконструируемых и строящихся зданий, подвергаемых в период эксплуатации неравномерным осадкам и нагрузкам, возникающим из-за неоднородности грунтов основания, неравномерной нагрузки на них, локального намачивания или промораживания.

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 фундаментов на предварительно уплотненных грунтовых основаниях, а также строительству фундаментов в сложных инженерно-геологических условиях, в районах существующей застройки, а также для ремонта и реконструкции существующих зданий и сооружений.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при усилении отдельных фундаментов под колонны с обжатием грунта основания. Устройство для усиления фундаментов колонн включает железобетонный пояс уширения, железобетонные консоли, используемые для обжатия грунта, соединенные с фундаментом стальными стержнями и имеющие закладные детали в виде направляющей трубы с приваренными по бокам стержнями, фиксирующими положение трубы в теле консоли, фасонки, приваренные к продольной арматуре ствола колонны, базовую плиту. Железобетонные консоли снабжены выпусками стержней с винтовой нарезкой на свободном конце, соединенными на гайках со стальной балкой, являющейся упором для домкрата. Сквозь направляющую трубу пропущен стальной стержень, одним концом упирающийся в домкрат, а другим, через стальную пластину, в железобетонный пояс уширения. Стенки трубы и стержень снабжены сквозными, расположенными перпендикулярно вертикальной оси отверстиями, предназначенными для размещения стального пальца, фиксирующего осадку пояса уширения под нагрузкой в момент совмещения одного из отверстий в стержне с отверстиями в стенках трубы. К продольной арматуре ствола колонны приварены четыре фасонки, соединенные с телом фундамента через базовую плиту, размещенную на его поверхности в зоне стыка с колонной. Технический результат состоит в повышении эффективности усиления отдельных фундаментов под колонны за счет более высокой степени обжатия грунта основания гидравлическими домкратами, увеличении прочности фундамента на продавливание колонной. 4 ил.

Изобретение относится к области геотехнического строительства, а именно к способу усиления фундаментов. Способ усиления плитных фундаментов включает устройство сквозного отверстия в фундаменте с оголением его верхней и нижней арматуры, погружение трубы, имеющей резьбу, для формирования сваи усиления и накручивание на нее пластины. К пластине предварительно приваривают продольные и поперечные арматурные стержни и соединяют с нижней арматурой фундамента. Технический результат состоит в повышении надежности сопряжения буроинъекционной сваи с существующим фундаментом (железобетонным ростверком или железобетонной плитой основания) при реконструкции зданий и усилении фундаментов, обеспечении получения при этом узла сопряжения, обеспечивающего включение сваи в совместную работу фундамента. 2 ил.

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. Способ усиления фундамента при реконструкции включает создание штолен под подошвой фундамента существующего здания и задавливание из штолен домкратами многосекционных свай под подошвой фундамента с упором в существующую плиту фундамента, бетонирование полости сваи и формирование оголовка сваи. Способ реализуют в условиях, когда суммарное усилие задавливания свай превышает вес здания до реконструкции, устроенного или на свайном ростверке, или на ленточном фундаменте, или на безростверковом фундаменте. Штольни в местах установки свай создают поэтапно. Задавливание свай осуществляют из штолен, устроенных на соответствующем этапе под подошвой ростверка или ленточного фундамента, или под элементами здания, которые используют в качестве опорных элементов при упоре домкратов. На начальных этапах усиления используют несущую способность грунтового основания под фундаментом с учетом его ослабления штольнями, а на каждом последующем этапе используют несущую способность свайного ростверка с возведенными на нем конструкциями с учетом ослабления грунтового основания штольнями для свай, залавливаемых на очередном этапе. Технический результат состоит в обеспечении расширения сферы использования способа усиления фундамента, в частности, в условиях реконструкции при усилении фундамента, когда суммарное усилие задавливания свай превышает вес здания до реконструкции, повышении несущей способности. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

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. После установки трубы-инъектора вдоль боковой поверхности с двух сторон фундамента и в ранее выполненную скважину, через которую уже осуществлена инъекция, погружают электроды. В закрепляющий состав вводят добавку порошка электропроводного материала, а в ходе нагнетания закрепляющего состава измеряют электрическое сопротивление тела фундамента между трубой-инъектором и каждым из электродов. Технический результат состоит в повышении надежности инъекционного закрепления бутовой кладки фундамента за счет обеспечения возможности контроля качества в процессе производства работ. 1 табл., 4 ил.

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. Проходку каждого микротоннеля на заданную длину осуществляют шнековым бурением с пошаговым погружением обсадной трубы в микротоннель и удалением выбуренного грунта из микротоннеля. Заполнение полости микротоннеля песком производят с одновременным уплотнением песка путем обратного вращения шнека и пошаговым извлечением обсадной трубы и шнека из микротоннеля. При этом пошаговое погружение и извлечение шнека и обсадной трубы производят на величину, равную шагу спирали шнека, а уплотнение песка на каждом шаге извлечения обсадной трубы и шнека производят до достижения заданного реактивного сопротивления уплотненного песка. Технический результат состоит в снижении неравномерности воздействия на грунт основания фундамента мероприятиями по его усилению, обеспечении контролируемости напряженного состояния основания и расширении сферы применения способа усиления основания фундамента. 2 ил.
Наверх