Свая буронабивная: Страница не найдена — О компании — Гидроспецстрой, свайные работы, устройство свайных фундаментов, шпунтовое ограждение, строительное проектирование, обследование, извлечение шпунта, стена в грунте.

Содержание

Ошибка 404

Воспользуйтесь картой сайта

  • Компания
    • О нас
    • Вакансии
    • Новости
      • Высокоскоростной сваебой JUNTTAN PM20 в аренду
      • Новая услуга: погружение винтовых свай
    • Отзывы
  • Услуги
    • Забивка свай
    • Забивка шпунта
    • Поставка свай
    • Лидерное бурение
    • Цены
    • Перебазировка техники
  • Фотогалерея
    • Фотогалерея
    • Видео
  • Контакты
  • Главная
  • Карта сайта
  • Свайные работы
  • Поставка свай
  • Фото
  • Видео
  • Отзывы
  • О компании
  • Испытания свай
  • Технологии погружения шпунта
  • Лидерное бурение скважин
  • Вакансии
  • Статьи
    • Сваи мостовые железобетонные
    • Завинчивание шпунтовых труб
    • Ударный метод погружения свай
    • Обвязка свайного фундамента
    • Отмостка для дома
    • Укрепление склонов и откосов
    • Фундамент глубокого заложения
    • Висячие сваи и сваи стойки
    • Глубина заложения фундамента
    • Осадка свайного фундамента
    • Свайный фундамент своими руками — пошаговая инструкция
    • Свайный ростверк
    • Монтаж свай
    • Винтовой фундамент
    • Армирование фундамента
    • Забивка свай дизель-молотами
    • Фундамент под ключ
    • Фундаментные работы
    • Армирование свай
    • УГМК-12 сваебойная машина
    • Виды фундаментов для коттеджей
    • Буронабивной фундамент
    • Сваи квадратного сечения
    • Свайно-ленточный фундамент
    • Монтаж винтовых свай
    • Бетонные сваи для фундамента
    • Бурение под шпунты
    • Сваи 30 на 30 — разновидности, особенности
    • Пучение грунта
    • Устройство свай
    • Набивные сваи
    • Универсальный Сваебойный Агрегат
    • Бурильно-сваебойная машина БМ-811
    • Бурение скважин под сваи
    • Сваебойная установка «СП-49»
    • Несущая способность фундаментов
    • Забивка наклонных свай
    • Сваевдавливающая установка
    • Отказ сваи
    • Свайный фундамент
    • Копер сваебой
    • Забивка свай гидромолотом
    • Составные железобетонные сваи
    • Бурение под столбы
    • Нужно ли лидерное бурение при забивке свай
    • Особенности проектирования ЖБ фундаментов
    • Мобильные буровые установки
    • Железобетонный фундамент
    • Вибропогружение свай
    • Бурение скважин
    • Усиление фундамента сваями
    • Фундамент под беседку
    • Свайно-винтовой фундамент
    • Свайно винтовой фундамент: плюсы и минусы
    • Виды фундаментов по конструкции и изготовлению
    • Свайные фундаменты с монолитным ростверком
    • Свайно винтовой фундамент цены
    • Свайно винтовой фундамент для дома 6х6
    • Столбчато-ленточный фундамент
    • Фундамент для пристройки к дому
    • Фундамент под дом 8х8 метров
    • Фундамент для дома из бревна
    • Свайные фундаменты
    • Фундамент для дома из бруса 6х6
    • Стоимость фундамента под дом 10 на 12
    • Фундамент под дом из бруса
    • Монолитные фундаменты для дома
    • Фундамент для дачного дома
    • Фундамент под дом 6×6 метров
    • Фундамент под кирпичный дом
    • Ремонт фундамента дачного дома
    • Фундамент для дома из газобетона
    • Фундамент под дом из пеноблоков
    • Фундамент под деревянный дом
    • Виды фундамента для частного дома
    • Стоимость фундамента под дом 10 на 10
    • Опорно-столбчатый фундамент
    • Фундаментные бетонные блоки
    • Ремонт фундамента винтовыми сваями
    • Строительство фундамента
    • Песчаная подушка
    • Глубина промерзания грунта в Московской обл
    • Винтовые сваи для забора
    • Расчёт нагрузки на фундамент
    • Заглубленный ленточный фундамент
    • Выбор фундамента для дома из бруса
    • Одноэтажные дома из пеноблоков
    • Свайно-ростверковый фундамент
    • Фундамент для каркасного дома
    • Разметка фундамента
    • Опалубка для монолитного строительства
    • Шпунт ПШС
    • Заливка ленточного фундамента
    • Бетонирование фундамента
    • Строительство фундамента зимой
    • Железобетонные сваи
    • Виды свай
    • Несущая способность грунта
    • Сборный ленточный фундамент
    • Гидроизоляция фундамента
    • Мелкозаглубленный ленточный фундамент
    • Ленточный фундамент для дома
    • Буровое оборудование
    • Плитный фундамент
    • Размещение и монтаж свайного поля из ЖБ свай
    • Винтовые сваи
    • Грунтоцементные сваи
    • Ленточный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Несущая способность свай
    • Сколько стоит фундамент для дома
    • Шпунтовые сваи
    • Вибропогружатели для свай
    • Винтовые сваи для бани
    • Бурение под фундамент
    • Фундамент под гараж
    • Арматурный каркас для фундамента
    • Вдавливание свай
    • Мелкозаглубленный фундамент
    • Буроопускные сваи
    • Буроинъекционные сваи
    • Срубка оголовков свай
    • Технология устройства буронабивных свай
    • Копры для забивки свай
    • Армирование ленточного фундамента
    • Монолитные ленточные фундаменты
    • Буровые работы
    • Основные технологии лидерного бурения
    • Свайный фундамент и дома на сваях
    • Свайный фундамент для строений
    • Производство и изготовление свай
    • Испытания свай и обследование фундаментов
    • Пластиковые шпунты
    • Покупка и аренда шпунтов
    • Расчет шпунта и шпунтовых ограждений
    • Технологии погружения шпунта
    • Технические характеристики шпунта ларсена: Л4, Л5, Л5УМ (vl 604, 605, 606) — вес, длина, размеры.
    • Вибропогружатели шпунта ларсена
    • Метод «Стена в грунте»
    • Как рассчитать свайный фундамент
    • Забор на фундаменте из винтовых свай
    • Советы по усилению фундаментов
    • Монтаж свайного фундамента
    • Изготовление крепежа лазерной резкой
    • Высокотемпературная теплоизоляция Аэрогель
    • Забивка труб для ограждения котлованов
    • Сваебойная установка junttan — аренда
    • Забивные сваи
    • Утепление свайного фундамента
    • Как закрыть свайный фундамент
    • Сваебойные установки
    • Производство свайных работ
    • Расчет свайного фундамента
    • Свайное поле
    • Как укрепить фундамент
    • Усиление свайного фундамента
    • Устройство фундамента на пучинистых грунтах
    • Фундамент с ростверком на сваях
    • Сваебойное оборудование
    • Требования СНиП по забивке свай
    • Технологическая карта на забивку свай
    • Статические испытания свай
    • Погружение железобетонных свай
    • Дом на винтовых сваях
    • Фундамент винтовой: отзывы
    • Сваи винтовые: отзывы
    • Свайные работы
    • Шпунтовое ограждение котлованов
    • Шпунт Ларсена
    • Фундамент на сваях
    • Деревянный фундамент
    • Журнал забивки свай
    • Сваи, их длина и применение в строительстве
    • Буронабивные сваи
    • Сваебойная машина
    • Сваебой: аренда или покупка?
    • Техника для забивки свай
    • Как выбрать фундамент
    • Аренда сваебойной установки
    • Свайный фундамент отзывы и мнения
    • Технология забивки свай
    • Динамические испытания свай
    • Сваебойные работы
    • Проблемы встречающиеся при забивке свай
  • Сколько стоит забивка одной сваи?
  • Какие сроки начала и окончания работ?
  • Каков порядок и форма оплаты?
  • Возможна забивка ваших свай?
Powered by Xmap  

Буронабивные сваи, сопряжение сваи с ростверком

Буронабивная свая – пространственный стержень, который располагается вертикально в грунте, являясь при этом связующим элементом между расположенным выше зданием и основанием.

Он удерживается в равновесии за счёт сил трения между поверхностью сваи и грунтом.

Когда применяются буронабивные сваи

Буронабивные сваи целесообразно применять в следующих случаях:

  • При внутренней плотной застройке между существующими зданиями, когда отсутствует возможность вести какие-либо работы при устройстве котлована, ввиду обрушения соседствующих зданий. Такая необходимость, например, возникает при техническом перевооружении предприятия, когда существующий цех демонтируется, а на его месте устраивается новый. А также в случаях, когда невозможно использовать забивные и вдавливаемые сваи. См. Рисунок №1.
  • При повышенном расположении уровня зеркала воды, когда отсутствует возможность вести земляные работы из-за постоянного затапливания котлована водой. При этом в устройстве искусственного водопонижения нет необходимости, ввиду отсутствия в проектируемом здании технического подполья, цокольного этажа или подвала. Пример см. на Рисунке №2 и Рисунке №3.
  • При наличии слабых грунтов. См. Рисунок №4. На нём видно, что верхние слои грунта с ИГЭ №1 по ИГЭ №4, составляют слабые слои грунта, а далее идут грунты с хорошей несущей способностью. Поэтому в этом месте необходимо сваей разрезать верхние слои и закрепиться в нижних слоях грунта. В противном случае, здание может «поскользнуться» на суглинках, так как они просто лопнут под нагрузкой и фундамент, вместе с вышележащими этажами просядет вниз, пока не упрётся в плотные слои песка.
Рисунок №1 – Строительство нового «Смесительного цеха» внутри завода по производству силикатного кирпича.Рисунок №2 – Объект: «Очистные сооружения производственных сточных вод» в Ярославской области, Рыбинский район. Инженерно-геологический разрез.Рисунок №3 – Объект: «Очистные сооружения производственных сточных вод» в Ярославской области, Рыбинский район. Сводная ведомость лабораторных испытаний грунтов.Рисунок №4 – Инженерно-геологические характеристики грунта.

Недостатки фундамента из буронабивных свай
  • Невозможность устройства под зданием техподполья, подвала или цокольного этажа.
  • Минимальная глубина сваи по СНиП в 3000 мм выставляет рамки грамотного планирования вышележащих этажей с перераспределением усилий. В противном случае, выгоднее использовать фундамент ленточный мелкого заложения ввиду его экономичности.

В каких нормативных документах регламентируется качество таких свай

— СП 24.13330–2011 (СHиП 2.02.03–85) «Проектирование фундаментов из разных типов свай»

Как выбирать материалы для буронабивных свай

Минимальную марку бетона следует назначать не менее B15 для таких свай. Но чем ниже марка бетона, тем ниже долговечность конструкции при работе под нагрузкой.

Минимальный класс вертикальной арматуры расположенной вдоль длины сваи следует принимать не ниже А300, но следует помнить о том, что он зависит от прочности бетона, так как речь идёт о совместной работе железобетонной конструкции. Чем ниже прочность бетона, тем выше диаметр продольно арматуры. Арматура стоит дороже, чем бетон, поэтому есть смысл поиграть с комбинированием данных материалов между собой.

Поперечную арматуру можно изготавливать из любого класса, но «правило свариваемости» их между собой и «конструкторские требования» должны соблюдаться.

Марка морозостойкости бетона напрямую зависит от проектируемого срока службы бетона. В России 4 времени года (лето, зима, осень, весна), а дома люди строят на века, т.е. 80-100 лет. Значит, марка морозостойкости бетона в этом случае будет равна: 80х4 = F320.

Марка по водонепроницаемости зависит от давления грунтовых вод на поверхность бетона. Чем выше значение, тем большее давление воды выдержит структура бетона, и при этом не пропустит влагу через себя. Чтобы определиться с этим показателем, нужно знать подпор воды на строительной площадке.

На сульфатостойкие добавки следует обращать внимание, если строительство ведётся вблизи или на территории с агрессивной средой.

Как сконструировать буронабивную сваю

Буронабивные армированные сваи для промышленного и гражданского строительства конструируют с поперечным сечением в виде окружности. Диаметр окружности взаимосвязан с длиной сваи расчётом на проектирование сваи с типом работы «висячий стержень в грунте». Конструктивная длина сваи – это вертикальный отрезок, который равен разнице между нижней отметкой ж/б ростверка и проектируемой отметкой обреза сваи по низу. Марка бетона, заглубление сваи в ж/б ростверк, класс рабочей продольной арматуры и поперечной арматуры определяется по расчёту.

Пример конструктивного определения диаметра сваи: допустим, что наружная кирпичная стена здания толщиной 510мм, значит ж/б ростверк следует принимать кратно 100мм, т.е. 600мм шириной. Из полученного значения вычитаем минимальное значение анкеровки конструкции сваи с конструкцией ростверка с обеих сторон по 100мм и получаем: 600мм-100мм-100мм=400мм. Значит, минимальный диаметр сваи для начала расчёта равен D=400мм.

Ж/б свая имеет вид пространственного вертикального цилиндра. Если мысленно сделать сечение вдоль длины ж/б ростверка, который имеет вид многопролётной балки, то получим разрез в виде прямоугольника «в плоскости действия усилий», внутри которого присутствуют напряжения от изгибающего расчётного момента и поперечной расчётной силы.

Если мысленно сделать сечение поперёк длины ж/б ростверка, т.е. поперёк наружной стены здания, то мы тоже получим прямоугольный разрез, но уже «из плоскости действия усилий», в сечении которого уже будут отсутствовать напряжения от изгибающих моментов и поперечных усилий.

Все пространственные ж/б конструкции собираются из пространственных каркасов, и буронабивная свая не исключение. Рабочая арматура внутри которой располагается как «в плоскости действия усилий», так и «из плоскости действия усилий», где расчётное статическое напряжение при проектировании отсутствуют.

У сваи с поперечным сечением в виде окружности – ядро сечения тоже будет представлено в виде окружности, размеры которого находятся по расчёту. Внутри ядра сечения действуют напряжения только одного значения, по отношению к свае – это сжатие, по тому, что она расположена в грунте, а наружная стена давит на сваю от верха к низу через ж/б ростверк, поэтому внутри сваи будут усилия сжатия, а сама эпюра напряжений будет трапециевидной.

Арматурный каркас сваи.

Следовательно, каркас из арматуры будет в виде окружности. А продольные стержни каркаса будут находиться в промежутке между внешней гранью круглого ядра сечения, и внешней гранью ж/б сваи, т.е. в той зоне бетона, где преобладают растягивающие напряжения. Это связано с тем, что бетон является искусственным камнем, который слабо работает на растягивающие усилия, а арматурная сталь компенсирует на себя все эти издержки.

Распределение рабочего армирования в изгибаемой зоне бетона требует её равномерного распределения по площади всего поперечного сечения. Защитный слой в данной комплектации обеспечивает высокий срок службы ж/б элемента, но при этом съедает часть растянутой зоны. Более подробно об армировании бетона и расчёте арматуры Вы можете прочитать в специальной статье: расчёт армирования бетона.

После сборки каркаса, он как самостоятельный элемент ставится в проектное положение внутри пробуренной полости в грунте, затем приводится в вертикальное положение и крепится фиксирующими элементами с последующей заливкой бетонным мелкозернистым раствором.

Как сконструировать стык сваи с ростверком

Буронабивная свая — это независимая отдельностоящая конструкция, которая является самостоятельным элементом в совокупности с другими частями здания. Примыкающим элементом, с которым она напрямую стыкуется – это монолитный армированный ростверк. С другими элементами здания она связана поэтажно через стыковку отдельных конструкций здания друг с другом, через передачу нагрузки от самого верха сверху к низу при вертикальной сборке, где свая располагается внизу этой схемы, образуя с ростверком жёсткий неподвижный диск с грунтом основания.

Каркас ростверка.

Для создания жёсткого сопряжения собирают жёсткий стык узла обреза сваи с монолитным телом ростверка. Жёсткость и равно устойчивость стыка сваи с ж/б ростверком зависит от глубины анкеровки рабочей арматуры, в составе пространственного единого каркаса сваи, внутрь тела ростверка. Длина анкеруемого стержня определяется расчётом от внешних усилий здания от самого неблагоприятного сочетания комбинаций при разных типах загружений. Анкеруют арматуру стержней в виде прямого участка или при помощи отгибов по определённому радиусу, опираясь на положения СП 52–101–2003. Анкеруемый стержень + защитный арматурный слой бетона = проектируемая, конструируемая высота ж/б ростверка, которая, в свою очередь, будет единой как «в расчётной плоскости» направления усилий, так и «из расчётной плоскости» направления усилий.

Но этого недостаточно для того, чтобы конструкция работала устойчиво. Теперь необходимо зафиксировать (собрать) сваю в ж/б ростверк как один конструктивный элемент с другим конструктивным элементом. Для этого необходимо наращивание ростверка по ширине «из расчётной плоскости» направления усилий в противоположные стороны от ж/б сваи с отступом минимальным в 100 мм, опираясь на указания по конструированию свайного фундамента.

Не выполнение данного условия приведёт к выпучиванию сваи из ж/б ростверка из-за бокового неравномерного давления грунта, с образованием вертикальных трещин в месте их пересечения. А так мы имеем компенсатор, который препятствует свае работать в этом случае как самостоятельный элемент в плоскости наименьшей жёсткости, и обеспечивает совместную работу поперечного сечения ж/б ростверка с оголовком сваи. В этом случае внутренние напряжения перераспределяются. Исходное положение этих конструкций относительно друг друга не изменяется. А также сохраняется единый принцип их совместной работы между собой. Наличие малых и больших эксцентриситетов тем самым нивелируется, что ведёт к сохранности соосности привязок центров осей симметрии ж/б свай с центральной осью симметрии сечения монолитного ростверка.

Армирование продольными стержнями ростверка включает в себя огибание вертикальных выпусков из ж/б сваи, как по наружному, так и по внутреннему обмеру стыкуемого узла. Горизонтальная арматура ростверка закрепляется с выпусками из сваи при помощи специальной вязательной проволоки по ГОСТу 3282–74. При этом получается надстройка в виде многоэтажной сборки, где один элемент является основанием для другого, с расцентровкой арматурных продольных пространственных элементов в виде каркасов в теле ж/б элемента.

Продольные стрежни огибают ростверк по контуру, располагаясь между наружной гранью ядра сечения в виде ромба и защитным слоем бетона, внутри растянутой зоны поперечного сечения ростверка. При детальной прорисовке видно, что ядро сечения обжато равномерным армированием со всех сторон.

Для обеспечения долговечности фундамента желательно покрыть его гидроизоляцией. О том как это делают можно узнать подробнее в статье: гидроизоляция элементов фундамента, её виды, технологии нанесения.

Буронабивные Сваи в СПб, Устройство и Цена в Санкт-Петербурге

Классификация и особенности

Буронабивные столбы – это железобетонные сваи, которые создаются непосредственно на стройплощадке, скважины для них формируются путем бурения почвы. Столбы обычно состоят из двух основных компонентов – арматурного каркаса и бетонного тела.

Чаще всего для создания опор используют готовые каркасы из арматуры, производящиеся в заводских условиях. Продольно-поперечный каркас изготавливают из вертикальных прутьев, соединяемых горизонтальными перемычками. Толщина используемых арматурных прутьев зависит от требований к характеристикам опор и составляет от 12 до 20 мм, перемычек – от 8 до 15 мм. Отдельные элементы конструкции соединяются в единую систему посредством сварки. Все детали каркаса, и особенно места сварки, обязательно обрабатывают грунтовкой, предотвращающей коррозию.

Тело опоры создают из раствора (марка бетона не ниже М200, класс прочности – B25).

В зависимости от индивидуальных особенностей, принято выделять два типа свай по конструкции:

  1. Цилиндрические. Имеют одинаковое сечение по всей длине столба.
  2. С расширенной опорной подошвой. Нижняя часть ствола имеет увеличенный диаметр. Имеют повышенную устойчивость и большую грузоподъемность.

Методика установки свай

Создание фундамента – это непростая задача, к реализации которой рекомендуется привлекать специалистов. Первоначально необходимо провести инженерные изыскания на местности для определения параметров почвы. Эта информация впоследствии используется при проектировании, когда рассчитываются требования к свайному основанию.

По проекту производится разметка местности – отмечаются точки установки столбов. В этих точках бурят скважины (диаметр и глубина зависит от проектных требований). В скважину устанавливают обсадную трубу, после чего вниз опускают каркас. В некотором случае его можно сложить из свай самостоятельно, но заводские изделия отличаются лучшими техническими и эксплуатационными параметрами.

Затем в скважину заливается бетонная смесь и утрамбовывается с помощью специального оборудования. Трамбовка нужна для того, чтобы выгнать из раствора пузырьки воздуха, способные негативно повлиять на устойчивость всей конструкции. Далее остается только дождаться застывания раствора и удалить трубу.

4 / 5 ( 458 голосов )

Буронабивные сваи своими руками: технология возведения.

30 Сентябрь 2016      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Монтаж      Просмотров:   4108

Буронабивной свайный фундамент

При строительстве частного дома при наличии хотя бы одного из факторов: высокого уровня грунтовых вод, слабой несущей способности грунта, незначительного уклона на участке застройки, большой глубины промерзания грунта, большого веса возводимого здания – более 350т – становится невозможным устройство обычного ленточного монолитного железобетонного фундамента. Также, если на участке очень тяжелые грунты и устройство ленточного фундамента связано с большой трудоемкостью земляных работ, становится предпочтительным устройство свайных фундаментов. Единственным минусом устройства свайных фундаментов под дом является отсутствие подвального помещения.

Расчет свайного фундамента

При проектировании свайного фундамента обязательно выполняется его расчет на предполагаемые нагрузки. Для этого необходимо знать вес всего здания, почвенный состав основания и его несущую способность на глубину хотя бы до 4 метров. Если основание состоит из слабого грунта, то желательно пройти его до более прочного слоя грунта. В случае, если сваи не достигают прочного слоя, они называются висячими, если доходят до него, – сваями-стойками. По принятому диаметру сваи, и ее длине определяется ее несущая способность в данном грунте.

При проектировании свайного фундамента обязательно выполняется расчет на предполагаемые нагрузки.

Далее, зная общую нагрузку на грунт и несущую способность одной сваи, можно найти количество свай для данного дома. Сваи устанавливаются под несущими стенами с шагом не менее 2 м. Сверху свай устраивается железобетонный ростверк, который может быть как малозаглубленным, так и полностью возвышающимся над землей.

к оглавлению ↑

Виды свайных фундаментов

На данный момент существует большое разнообразие свайных фундаментов. По способу устройства они подразделяются на следующие основные виды:

  • забивные;
  • винтовые;
  • буронабивные.

Забивные сваи могут быть металлическими, деревянными и железобетонными. Они монтируются специальными ударно-забивочными механизмами, молотами. Наиболее распространенные сваи этого типа – железобетонные квадратного или многогранного сечения, конец у таких свай имеет заостренный вид. Сваи этого типа обычно используются в промышленном строительстве, а также при возведении крупных зданий культурно-бытового назначения.

Винтовые сваи обычно представляют собой стальные трубы с винтовыми лопастями на конце. Они покрыты прочной антикоррозионной защитой, которая обеспечивает их долговечность. Такие сваи применяются во многих видах строительства, также они приобрели большую популярность при возведении частных домов и других не очень больших сооружений. Отличительной чертой этого типа свай является то, что их можно смонтировать самостоятельно, не прибегая к сложной строительной технике.

Забивные и буронабивные сваи для свайного фундамента

Буронабивные сваи – это название буровых свай, которые выполняются путем бурения скважин и заполнения их монолитным бетоном с уплотнением при предварительно установленных арматурных каркасах. Привлекательность данного вида свай заключается в возможности их устройства своими силами и с небольшими затратами. Современные буронабивные сваи для частного дома могут быть установлены двумя работниками в течение нескольких дней.

к оглавлению ↑

Инструмент, применяемый для устройства свай

Чтобы сделать буронабивной фундамент своими руками, понадобится определенный инструмент:

  • лазерный уровень;
  • рулетка 10 и 50 м;
  • ручной бур ТИСЭ-Ф или бензобур;
  • растворомешалка;
  • глубинный вибратор-булава;
  • ящик для приготовленного бетона;
  • тачка;
  • лопаты и ведра;
  • шнур каменщика;
  • болгарка и сварочный аппарат;
  • вязальная проволока;
  • деревянная опалубка для устройства ростверка;
  • циркулярная пила или лобзик для устройства опалубки;
  • молоток, топор, ломик, нож для рубероида.

Помимо этого инструмента для каждого конкретного случая может дополнительно понадобиться еще что-нибудь. Обычно при строительстве частного дома большая часть подобного набора инструментов есть у каждого домашнего мастера.

к оглавлению ↑

Технология устройства фундамента из буронабивных свай

Разметка свайного фундамента

Практически всегда работа по устройству фундаментов любой постройки, в том числе и частного дома, начинается с перенесения размеров с чертежа на участок застройки. Для этого необходимо иметь определенные навыки работы с чертежами и измерительными приспособлениями. В самом простом случае, если здание в плане имеет прямоугольную форму, нужно сначала найти угловые крайние точки и закрепить их на местности деревянными колышками. Очень важно, помимо размеров сторон в метрах, которые отмеряются рулеткой, чтобы все углы, образуемые сторонами дома на плане, были прямыми, т. е. 90 градусов. В геодезии это выполняется с помощью теодолита, а на строительстве частного дома пользуются замером диагоналей нашего прямоугольника. Они должны быть одинаковыми с высокой точностью, тогда все углы будут 90 градусов. Это очень простой и эффективный способ разбивки здания в плане без использования теодолита.

Как проходит разметка свайного фундамента

После закрепления на местности четырех углов прямоугольного здания, натягивают между ними шнур, – это можно сделать с помощью толстой лески или тонкой нержавеющей проволоки. Затем с помощью рулетки определяют места расположения каждой сваи, согласно строительного чертежа плана свайного поля, который входит в общий проект частного дома.

Перед началом строительства проект на все возводимое здание должен быть на руках. После определения точек под все сваи, выполняется жесткое закрепление осей здания в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Это делается с помощью так называемой обноски, которая располагается на 1,5–2 м дальше от отмеченных точек для свай. Приспособление для обноски – это п-образная конструкция, две ноги которой закапываются в землю, на них крепится горизонтальная поперечина. На ней закрепляется гвоздем или штырем расположение оси здания. Такая обноска выполняется со всех четырех сторон здания напротив каждой разбивочной оси. Натянув осевые шнуры между штырями на обносках, получим расположение на местности всех свай, которые необходимо установить.

к оглавлению ↑

Бурение скважин под сваи вручную

Перед началом бурения должны быть определены диаметр свай, глубина погружения в грунт и способ бурения. В частном домостроении используют как ручные буры, так и механические, которые установлены на специализированных машинах. Помимо этого есть также бензобуры, которые намного ускоряют процесс бурения, используя бензиновые двигатели. Однако самый простой вариант – это ручной бур ТИСЭ, дающий возможность пробурить скважину под сваю диаметром 280 мм и длиной до 2 м. Для строительства обычного двухэтажного дома этого бура вполне достаточно. В этом ручном буре, который изобрел конструктор из Москвы, есть дополнительное приспособление, называемое плугом и позволяющее сделать расширение в нижней части сваи – пятку – до 500 мм диаметром.

Бурение скважин под сваи вручную

Конечно, вручную процесс бурения идет довольно медленно, что также зависит от прочности грунта. За одну смену можно пробурить от 2 до 6 скважин глубиной до 2 м. Однако этот вид фундамента намного легче выполнить, и в том числе с экономической точки зрения, чем традиционный ленточный глубокого заложения.

к оглавлению ↑

Установка опалубки

После выполнения земляных работ – пробуривания скважин под все сваи – приступают к изготовлению и установке опалубки под сваи. Обычно используют самый экономный вариант – это рубероид, свернутый в трубку и закрепленный скотчем. Такие трубы делаются для всех скважин. Для участков свай, расположенных над землей на высоту 300–400 мм, используют рубероид, обвязанный снаружи вязальной проволокой или штукатурной сеткой, а также могут использоваться пластиковые трубы соответствующего диаметра. На всем промежутке времени от бурения скважин до установки опалубки строго контролируют с помощью осей точность расположения свай согласно разметке. Чтобы в процессе бетонирования верхняя часть сваи, которая расположена над землей, не ушла в сторону, используют две направляющие из деревянных брусков, которые по концам закреплены к обноскам гвоздями и являются направляющими для верхних частей опалубки свай. Перед бетонированием можно подготовить опалубку для одного ряда свай. После их бетонирования переходить с следующему ряду.

к оглавлению ↑

Армирование свай

Все буронабивные сваи являются монолитными железобетонными конструкциями, которые изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Каждая свая армируется каркасом из стальной арматуры класса АIII, обычно продольная арматура имеет диаметр от 10 до 14 мм, а поперечная распределительная от 5 до 6 мм. Поперечная арматура может выполняться из гладкой проволоки в виде хомутов. Каркасы обычно варятся и изготавливаются параллельно с бурением скважин, чтобы после установки опалубки быстро установить арматуру и приготовиться к бетонированию. Каркасы изготавливаются таким образом, чтобы был выпуск арматуры примерно 350-400 мм поверх поверхности бетона после бетонирования. Это необходимо для связи каркасов ростверка и свай.

Армирование и опалубка свай фундамента

к оглавлению ↑

Заливка бетона

Для бетонирования фундамента на площадке в бетономешалке готовится бетонная смесь из песка, щебня и цемента с водой в пропорции для получения бетона М300. Пропорции легко найти в справочниках или интернете. Тачкой подвозят готовый бетон к сваям и с помощью ковшика или мастерка забрасывают бетон в опалубку, при этом вибрируют с помощью глубинного игольчатого вибратора, – это касается той части сваи, которая расположена в земле. Часть сваи над землей бетонируют без вибрирования. Чтобы процесс бетонирования прошел успешно, устройство свай лучше выполнять весной, летом или осенью при положительной наружной температуре.

к оглавлению ↑

Устройство ростверка

Все свайные фундаменты при строительстве дома завершаются устройством ростверка по верхней части свай. При этом арматурный каркас ростверка соединяется сваркой с рабочей арматурой свай. Опалубка ростверка выполняется из деревянных щитов. Ширина и высота берется из проекта. При этом ширина равняется 400- 500 мм, чтобы по верхнему срезу ростверка можно было выполнять кирпичную кладку несущих стен дома. Такой фундамент по расходу бетона и арматуры более экономичный, чем обычный ленточный фундамент с заложением ниже уровня промерзания грунта. Если ростверк делается малозаглубленный, опалубка устанавливается с двух сторон – внутренней и наружной. Если ростверк по проекту должен располагаться выше поверхности земли, тогда опалубка ставится и на нижнюю часть ростверка. После установки опалубки производится монтаж арматурных каркасов с привязкой к каркасам свай. После всех работ по установке опалубки и каркаса производится отбивка верхнего уровня бетона. После этого приготавливается бетонная смесь М300 и производится заливка с вибрированием. После выдержки бетона хотя бы неделю, производится разборка опалубки и выполняется обмазочная гидроизоляция ростверка битумной мастикой. Теперь практически все готово для возведения стен и устройства полов первого этажа. Таким образом выполняется буронабивной фундамент своими руками.

к оглавлению ↑

Заключение

Из всех видов фундаментов для частного дома, фундамент с применением буронабивных свай является оптимальным с экономической точки зрения и довольно простым, чтобы его можно было выполнить своими руками. Наряду с фундаментами домов, с помощью свай можно выполнить устройство заборов, ворот, веранд, различных пристроек. Производство работ при этом заключается в разработке минимального количества грунта и не будет причиной подтопления близлежащих построек в случае продолжительного дождя.

    Метки: Буронабивные сваи     

Буронабивные сваи что это

28.03.2020

Буронабивные сваи производятся в качестве несущих элементов фундаментов. Они способны удерживать достаточно масштабное по размеру и массивное по весу здание (сооружение), благодаря чему достигается максимальная несущая способность на всем сроке службы объекта строительства. В нашей стране буронабивные сваи как строительная продукция пользуются популярностью и повышенным спросом.

  • Буронабивная свая —  это монолитная железобетонная конструкция, состоящая из армированного каркаса, предварительно погруженного в пробуренную скважину, с последующим бетонированием или инъецированием в скважину бетона или цементного раствора заданной плотности.

Большинство наших клиентов стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству и правильно расходуют капитальные затраты. Буронабивные сваи играют огромную роль в строительстве, поэтому в проектах «под ключ» обладают большими преимуществами. Также необходимо подчеркнуть их выдержку, долговечность и прочность, благодаря которым на максимальный срок продляется жизнеспособность здания.

Обычно для устройства буронабивных сваи выполняется следующая последовательность строительно-монтажных работ:

  • Разметка свайного поля и бурение скважин.
  • Изготовление и погружение каркасов.
  • Доставка и прием бетона.
  • Обрезка готовых свай в уровень горизонта.

Устройство фундаментов из буронабивных свай значительно осложняется, если грунт сильно песчанистый или глинистый с высокой степенью обводнения, стенки пробуренных скважин не устойчивы и постоянно осыпаются. В таком случае, используются обсадные трубы. Обсадные трубы выполняются из металлических труб и значительно удорожаю стоимость буронабивных свай. Для удешевления стоимости выполнения буронабивных свай в процессе бурения без обсадных труб может использоваться бентонитовый раствор, который подается в разрабатываемую скважину, вымывает из нее грунтовые массы и оседает на стенках полости, формируя корку, препятствующую осыпаниям почвы.

В сравнении с забивными железобетонными сваями буронабивные сваи сильно им проигрывают:

  • У буронабивных свай меньше несущая способность на одну сваю в несколько раз, т.к забивная свая работает на трение грунта по боковой поверхности сваи, что позволяет использовать не только сваи-стойки, но и сваи трения.
  • Конец буронабивной сваи должен обязательно опираться на коренной грунт, т.е на несущий слой грунта, который может находиться на значительной глубине, забивная свая за счет трения может быть висячей.
  • Время устройства фундаментов из забивных свай значительно меньше, т.к свая уже готова непосредственно после забивки.

Неоспоримым преимуществом буронабивных свай может быть их применение, если стройплощадка находится в зоне, где применение технологий, вызывающих малейшую вибрацию грунта может привести в подвижке грунта и движению фундаментов ранее построенных соседних зданий. В таком случае без буронабивных свай, как правило, не обойтись. Устройство буронабивных свай абсолютно безопасно для целостности соседних строений даже в случае их очень близкого расположения к месту строительных работ. Также при устройстве буронабивных свай исключается необходимость вывоза лишнего грунта со строительной площадки.

Технология устройства буронабивных свай, хоть и отработана, но довольно трудоемкая и требует точного соблюдения рабочих операций. Уровень профессиональной подготовки и опыт сотрудников, выполняющих эти работы должен быть соответствующий, так как этот процесс, в зависимости от состояния грунтов на участке имеет массу нюансов.

Поэтому если вы хотите добиться эффективного результата, и выполнить устройство фундаментов из буронабивных свай, то доверьте эту работу нашей компании. Теперь, вы уже обладаете необходимой информацией и можете самостоятельно определить условия выгодного или невыгодного предложения. Также мы можем для вас выполнить сравнение, что будет дешевле в вашем случае, буронабивные сваи или забивные железобетонные сваи. Это все может ускорить процесс наших взаимоотношений, а также оптимизировать условия коммерческой сделки или выполнения комплексных работ «под ключ». Обращайтесь! Звоните 251-82-82!


Вернуться к списку

Буронабивные сваи с уширением | Буровая компания «Дельта»

Забивная свая получила достойную альтернативу

В настоящее время в строительной отрасли проектируется большое количество мостов, эстакад, зданий на забивных сваях. Использование забивных свай считается очень дешевым способом строительства фундаментов. Однако применение забивных свай сопровождается большим количество сложностей и трудностей при устройстве свайных фундаментов. Можно выделить основные недостатки забивных свай:

  • низкая несущая способность по телу сваи 60-100 тонн.
  • ограниченная длина забивных свай. Устройство более глубоких свай требует стыковки двух отдельных свай и создает огромную сложность для их качественной забивки в  грунт.
  • Ограниченная возможность устройства забивных свай в городской черте.
  • забивные сваи часто трескаются или разрушаются при их устройстве
  • отсутствие заводов, производящих забивные сваи в данном регионе, что существенно увеличивает стоимость работ добавляя транспортные расходы. 

           Для совершенствования свайных фундаментов и создания альтернативы забивным сваям, специалистами  ОАО «Буровая компания «Дельта» был проанализирован зарубежный и отечественный опыт устройства буронабивных свай.Основным направлением было выбрано разработка технологии устройства свай с уширенной пятой. Эта технология разрабатывалась в расчете на массовое устройство свай в сложных геологических условиях (слабых глинистых или песчаных, в том числе в водонасыщенных грунтах). Технический результат заключался в создании высокотехнологичного способа сооружения свай с уширением, обеспечивающего значительную несущую способность свай в грунте, с соблюдением экономического эффекта (заявка на патент №201600052)

            Уширение в основании сваи увеличивает несущую способность, а относительно небольшой диаметр тела сваи (375 мм, 426 мм и 600 мм) значительно экономит бетон. Техническая и экономическая целесообразность устройства фундаментов на сваях с уширенной пятой несомненна, в следствии значительного увеличения их несущей способности, сокращения времени устройства и экономии затраченного материла. В мировой практике известны различные способы устройства свай с уширением. Это сваи разбуриваемые специальным уширителем механического действия, известны способы создания уширения взрывом (камуфлетное уширение), а также ударами. Однако широкого распространения такие сваи до сих пор не получили ввиду отсутствия эффективной технологии их устройства и возможности контроля качества получаемого уширения.

Суть технологии

Условно технологию устройства свай с уширением можно разделить на 2 этапа:

1-й этап: Устройство сваи вибрационным погружением обсадной трубы:

1. Обсадная труба с теряемым наконечником погружается в грунт за счет вибрационного воздействия, создаваемого вибропогружателем, жестко закрепленным на верхнем торце обсадной трубы-поршня. 2. Визуальная проверка герметичности 

полости трубы на отсутствие в ней грунтовых вод и установка арматурного каркаса-цилиндра в трубу. 3. Заполнение обсадной трубы бетоном через верхний торец с помощью бадьи, бетононасоса или с использованием при необходимости бетонолитной трубы;  (подробнее о технологии устройства свай вибрационным способом)

2-й этап: Устройство уширения с использования поршня-цилиндра

4. Создание необходимой величины уширения происходит за счет перемещение вверх-вниз обсадной трубы-поршня вдоль арматурного каркаса-цилиндра.Это позволяет вдавливать (впресовывать) бетон, заполняющий пространство вокруг цилиндра арматурного каркаса при подъеме обсадной трубы на высоту, обеспечивающую образование зазора между парой поршень-цилиндр для поступления бетона. Процесс происходит до появления отказа что контролируется показаниями бортового компьютера. При уплотнении бетона долив в скважину осуществляется через мерную емкость, устроенную в верхней части обсадной трубы, для создания требуемого объема уширения.

5. Вибрационное извлечение обсадной трубы-поршня с одновременным уплотнением бетонной смеси в стволе сваи. Формирование оголовка сваи.

            При вибропогружении происходит уплотнение грунта за счет вытеснения его в стороны в объеме сваи, что в итоге приводит к повышению несущей способности буронабивной сваи. Зона смещения частиц грунта при вибропогружении в слабовлажных грунтах составляет 2,5-3 радиусов буронабивной сваи, а в водонасыщенных — 4-5 радиусов.

фото свай после раскопки

            При формировании уширения происходит дополнительное уплотнение грунта за счет воздействия пары поршень-цилиндр, с увеличением площади опирания сваи на грунт (диаметр сваи увеличивается в 1,8 — 3 раза) и, следовательно, увеличением лобового сопротивления, что в итоге приводит к значительному повышению несущей способности буронабивной сваи. 

После проведения десятков испытаний можно выделить основные сравнительные преимущества буронабивных свай с уширением перед:

  • Забивными сваями

1) Увеличенная несущая способность. Подтверждено результатами полевых испытаний грунтов вдавливающей статической нагрузкой: для буронабивных свай с уширением несущая способность 280 тс; для забивной сваи 140 тс

График зависимости осадки свай от нагрузки

2) Увеличенная скорость производства работ за счет  сокращения количества свай при сохранении проектной несущей способности.

3) Устройство свай глубиной до 30 м (без стыковок, с высокой гарантией качества заполнения бетоном и возможностью проверки сваи на сплошность).

4) Нет зависимости от дальности и наличия завода ЖБИ, что зачастую добавляет дополнительное удорожание стоимости работ за счет дополнительных транспортных расходов по доставке свай.

5) Контроль качества сплошности и измерение уширенияна этапе производства работ.

6) Расчетный экономический эффект при замене забивных свай на буронабивные варьируется от 30% до 50%.

Как видно из результатов отчета (табл. 1) при одинаковых геологических условиях, а также длине свай, буронабивная свая с уширением обладает значительной несущей способностью по грунту. Смотреть отчет >>

Из проектных расчетов несущая способность свай с уширением как по телу так и по грунту может достигать 600 тонн и заменять до шести забивных свай.

Буронабивными сваями больших диаметров (сооружаемые под защитой обсадной трубы). При использовании свай с уширением вместо свай больших диаметров при одинаковой несущей способности происходит существенная экономия бетона а также сокращение сроков устройства свай.

Контроль качества

Процесс формирования сваи с уширением постоянно контролируют путем замера подаваемого объема бетона в обсадную трубу через мерную емкость по мере формирования уширения. Раскопка сваи с последующим замером уширения указывает на прямую зависимость расхода бетона на объем созданного уширения сваи. Таким образом, данная технология предлагает высокотехнологичный способ сооружения буронабивных свай с уширением как в горизонтальном направлении, так и в вертикальном, обеспечивающего значительную устойчивость свай в грунте, за счет использования определенных конструктивных приспособлений, а также контролируемого по времени и расхода свайного материала в процесса ее сооружения. 
Для контроля уширения свай по технологии ОАО «Буровая компания «Дельта» совместно с американской компанией PDI PileDynamicsInc. был внедрен и адаптирован прибор термометрического контроля TIP ThermalIntegrityProfiler . Основной принцип работы данного оборудования основан на термометрическом методе – замератемпературы при твердении (схватывании)бетона — энергии гидратации. (подробнее)

 

забивные или буронабивные? Подробное сравнение качеств Читайте на unimart24.ru

26 января 2017

Время чтения: 4 минуты

Я прочту потом

В условиях сложных подмосковных грунтов, все чаще под дома сооружают фундамент свайного типа, при котором нагрузка происходит от здания на основание. В сравнении с ленточным и монолитным фундаментами, этот вид занимает меньше места и незаменим на мягких неустойчивых почвах. В загородном строительстве различают забивные и буронабивные сваи. Выбор между ними зависит от типа почвы, материала будущего объекта и физико-механических свойствах свай. Наши эксперты подробно расскажут о каждом типе и помогут определиться какой из них подойдет под ваше строение.

Забивные сваи

Этот вид оснований для строительства представляет собой готовые стержни, вылитые из железобетона или металла. Забивные сваи имеют круглое, квадратное или прямоугольное сечение и один заостренный конец. Такие сваи погружают в землю ударным методом. Забивной фундамент в разы превышает эквивалент прочности в соотношении с иными способами установки фундаментов. Этот вид свай изготавливается на заводах согласно строгим требованиям ГОСТа, поэтому марка бетона, используемая для производства изделия обладает прочностью не ниже 300 кгс/см2 при испытаниях на сжатие.

Плюсы забивных свай:

  • Повышенная несущая способность.
  • Стоимость практически в два раза ниже буронабивной.
  • Устойчивость к коррозии.
  • Можно выбрать опору необходимой длины — до 25 метров.

Минусы забивных свай:

  • Для транспортировки понадобится специальная техника.
  • Необходимо применять спецтехнику для забивания свай — гидромолот, копер.
  • Вибрации на строительной площадке.

Буронабивные сваи

Представляют из себя опоры из железобетона, формирующиеся на месте строительства путем заполнения скважины в грунте бетонным раствором. Армируется такая опора благодаря продольно-поперечному арматурному каркасу. Благодаря расширению у основания, буронабивным сваям не страшны температурные перепады и высокие нагрузки. Они также неприхотливы к типам почвы, и применяются даже для строений на косогорах. Буронабивной фундамент, несмотря на высокие физические свойства, по-прежнему остается одним из самых доступных по цене.

Плюсы буронабивных свай:

  • Высокая несущая способность.
  • Нет вибрации в процессе строительства.
  • Устойчивость к коррозии.
  • Можно выбирать наиболее подходящий по проекту диаметр опоры.

Минусы буронабивных свай:

  • Длина стержня ограничена.
  • Более высокая стоимость создания опоры.
  • Бетон достигает требуемых характеристик прочности в течение 28 дней.

Как выбрать сваи для вашего строительства?

На первый взгляд все сваи выглядят одинаково, и выбор не составит труда. Но на деле они отличаются друг от друга целым рядом свойств, которые напрямую зависят от типа вашего загородного участка. Во-первых, необходимо знать состав грунта, глубину его промерзания в вашем регионе и материал, из которого будет производиться строительство дома. Во-вторых, этажность. В зависимости от веса фундамента будет сильно отличаться диаметр сваи и толщина ее стенок. Также обратите внимание на следующие нюансы:

  • 1. сроки и бюджет строительных работ;
  • 2. конструкцию здания;
  • 3. геологические и гидрогеологические показатели местности;
  • 4. необходимые характеристики устойчивости;
  • 5. наличие специального оборудования;

Забивные или буронабивные? Сравнительная таблица.

Забивные сваи

Применяются когда строительство ведётся в непосредственной близости к оврагам и балкам.

Буронабивные сваи

Применяются когда в грунте есть твердые включения.

Забивные сваи

Рекомендуются в насыпях большой толщины.

Буронабивные сваи

Если просадочные и набухающие грунты имеют толщину от 14 до 30 метров, используют буронабивные сваи с расширениями и заглублением в непросадочную часть грунта.

Забивные сваи

Используются когда дом строится на просадочных и набухающих грунтах, толщина которых не более 12 метров.

Буронабивные сваи

Если есть риск оползней, склон необходимо укреплять буронабивными сваями диаметром более 1 метра.

Как правильно рассчитать сваи?

Правильный расчет свайного фундамента позволит вам не только создать прочное основание, но и значительно сэкономить на проекте. Для этого необходимо знать точные геометрические характеристики будущего объекта, а также осуществить пробное бурение для определения глубины на которую должна быть завинчена свая. Количество свай напрямую зависит как от размера дома, так и от грунта на вашем участке. Самый легкий способ его определения — взять лопату и выкопать лунку 0,5 метров в самом низком месте участка. Под слоем почвы должна появиться глина или песок. Исходя из этого, вы должны выбрать сваи с определенной длиной и диаметром, а также наконечник: сварной или литой. Так как глина и песок является благоприятной почвой, длина сваи может быть 2,5 метра. Если же вы увидели грунтовые воды, торф или что-либо еще не плотного происхождения — необходимо будет воспользоваться садовым буром.

Надежность во всем

Решение проблем с фундаментом в начале стройки значительно сэкономит вам время и деньги, нежели выбор свай под уже построенный дом. При покупке, оценивайте каждое свойство свай по отдельности, опираясь на тип вашего будущего строения и анализируя плюсы и минусы обоих видов.

Определиться с выбором или подобрать идеальный вариант забивных и буронабивных свай для вашего фундамента — помогут эксперты Юнимарт с 15-летним стажем на строительном рынке. Звоните по телефону +7 (495) 981-69-21 или приезжайте в наш шоурум на Новорижском шоссе, мы ответим на все ваши вопросы!

Понравилась статья? Поделитесь в соцсетях:

Популярные товары

Проконсультируем в строительстве

Проконсультируем в ремонте

Пунктуальность

Похожие статьи

Возврат к списку

Буронабивные сваи — Designing Buildings Wiki

Буронабивные сваи , также известные как сменные сваи, представляют собой широко используемую форму фундамента здания, которая обеспечивает поддержку конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

Буронабивные сваи — это сваи, в которых удаление грунта образует отверстие для железобетонной сваи, которая заливается на месте. Грунт заменяется сваей, отсюда и «сменные» сваи в отличие от свай-вытеснителей, когда грунт вытесняется забиванием или завинчиванием сваи.

Буронабивные сваи используются в основном в связных грунтах для образования фрикционных свай и при формировании свайных фундаментов вблизи существующих зданий. Они популярны в городских условиях, поскольку там минимальная вибрация, где высота над головой ограничена, где нет риска вспучивания, а также при необходимости варьировать длину свай.

[править] Установка

Буронабивные сваи бурятся с использованием ковшей и / или шнеков с приводом от ударного бурения (вибромолоты) или вращательного бурения (скручивание на месте).

В нестабильных пластах грунта использование бентонитовой жидкости способствует стабилизации ствола, особенно в более глубоких сваях большого диаметра, и позволяет устанавливать сильно армирующие стальные сепараторы. Это известно как растачивание заподлицо (подробнее см. Ниже).

Если бурение и заливка производятся одновременно, сваи известны как сваи с непрерывным шнеком (CFA).

Сваи называются сваями большого диаметра, если они имеют диаметр 600 мм и более. Сваи небольшого диаметра менее 600 мм иногда помещают группами под общую шапку сваи для приема тяжелых грузов.

Несущая способность свай большого диаметра может быть увеличена за счет недоравертывания вала у основания. Это достигается с помощью расширяющегося режущего инструмента, который вырезает основу конической формы, диаметр которой в три раза превышает диаметр главного вала.

Форма опоры сваи или ствола скважины влияет на формирование сваи. Буронабивные сваи могут быть опорными или безопорными.

Если сваи выполняются в устойчивом грунте, можно просверлить и уложить бетон без предварительной облицовки отверстия.Однако необходимо принять меры предосторожности, облицовав первый метр ямы, чтобы предотвратить попадание поверхностного грунта в яму.

Есть две категории поддерживаемых свай в зависимости от используемой обсадной трубы или футеровки.

[править] Оболочка несъемная

Скважина может быть сформирована ударным методом, который предполагает использование тяжелого режущего инструмента на небольшом штативе, который сбрасывается из поднятого положения с помощью лебедки, чтобы вырезать цилиндр земли. Операция повторяется до тех пор, пока отверстие не будет заглублено на требуемую глубину.В процессе резки в отверстие вставляется тонкая секционная облицовка, чтобы предотвратить его обрушение. В качестве альтернативы, ствол скважины может быть сформирован роторным способом, при котором роторное бурение работает внутри обсадной колонны или футеровки.

[править] Оболочка временная

Обычно ствол скважины поддерживается стальной футеровкой с резьбовым соединением, которую удаляют либо во время, либо после укладки бетона. Трубку можно приподнять с помощью лебедки или домкратом.

При бурении заподлицо используется жидкость, такая как бентонит, для вымывания материала из отверстия, которое было ослаблено бурением.Жидкость можно заливать сверху (обратная промывка) или прокачивать через буровую штангу (прямая промывка). Пробуренная скважина закрывается временным стальным кожухом для предотвращения обрушения рыхлого поверхностного грунта. По мере бурения в отверстие непрерывно подается бентонит.

На необходимую глубину опускают арматуру через бентонит и заливают бетон. Бентонит вытесняется бетоном и снова выкачивается из отверстия. Когда бетон достигает верхнего уровня отверстия, временная обсадная колонна снимается.

Как построить буронабивной свайный фундамент?

🕑 Время чтения: 1 минута

Буронабивной свайный фундамент или фундамент с просверленным валом — это обычно используемый фундамент для выдерживания больших вертикальных нагрузок. Он с достаточной несущей способностью передает нагрузку на грунт или слои горной породы и снижает осадку конструкции.

Строительство буронабивной сваи делится на два этапа: этап бурения и этап строительства. На этапе бурения грунт удаляется, образуя отверстие необходимого диаметра и глубины, а на этапе строительства железобетон заливается на месте.Поэтому буронабивные сваи еще называют сменными.

Буронабивные сваи популярны в городских районах, где минимальная вибрация является обязательным условием при строительстве. Более того, он используется там, где высота над головой ограничена, глубина свай остается прежней и отсутствует риск вспучивания.

В этой статье объясняется процесс строительства, проблемы и преимущества буронабивного свайного фундамента.

Процесс строительства буронабивной сваи

Процесс буронабивной сваи включает следующие этапы:

  1. Строительство начинается с просверливания вертикального отверстия в почве с помощью буронабивной машины.Машина оснащена аксессуарами, такими как буровые инструменты, ковши и грейферы, которые помогают удалять почву и камни во время процесса бурения.
  2. Пробуренные сваи могут подниматься на глубину до 60 м и диаметром до 2,4 м.
  3. Временный стальной цилиндр или гильза вставляется в просверленное отверстие до тех пор, пока не будет залита свая.
  4. После этого в отверстие вставляется арматурный каркас для сваи, который затем заливается бетоном.
  5. Верхняя часть сваи закрывается либо опорой, либо заглушкой около уровня земли, чтобы можно было построить вышеупомянутую конструкцию.
Этапы строительства буронабивных свай

Буронабивные работы — это специализированная операция, требующая обширных знаний и опыта в области строительства буронабивных свай, условий почвы и площадки и т. Д. Следовательно, рекомендуется, чтобы эти работы выполнял подрядчик по установке буронабивных свай.

Проблемы строительства буронабивных свай

Основными проблемами при строительстве буронабивных свай являются:

  1. Подрядчик должен провести тщательное исследование почвы для изучения ее свойств.Тип почвы определяет метод бурения, который будет использоваться для строительства.
  2. Иногда подрядчик по укладке свай полностью полагается на прошлые отчеты и отчеты об исследовании почвы, чтобы выбрать метод, который вызывает меньше нарушений в почве поблизости.
  3. Когда просверленное отверстие выходит за пределы уровня грунтовых вод, необходимо обеспечить дополнительную поддержку с помощью стальных сепараторов или стабилизирующего раствора. Это основная проблема, с которой сталкиваются несвязные почвы, такие как песок, гравий и ил.
  4. Бурение ямы и сваи на несвязном грунте является сложным и вызывает беспорядок.

Преимущества строительства буронабивных свай

Основные преимущества буронабивных свай указаны ниже:

  1. Буронабивные сваи позволяют легко перемещать сваи на переменную глубину независимо от типа почвы. Он расширяет сваю до подхода к несущему пласту.
  2. Буронабивная свая лучше всего работает в мягких, сжимаемых и набухающих почвах.
  3. Буронабивной свайный фундамент можно расширить до глубины ниже сезонных колебаний влажности или промерзания.
  4. Буронабивной свайный фундамент исключает необходимость проведения больших земляных работ и последующей засыпки.
  5. Буронабивной свайный фундамент существенно не нарушает прилегающий грунт.
  6. Вибрация и связанные с ней возмущения из-за строительства буронабивного свайного фундамента относительно низкие по сравнению с традиционными методами фундамента.
  7. Фундамент на буронабивных сваях имеет более высокую несущую способность по сравнению с другими забивными сваями.

Часто задаваемые вопросы

Как сооружается буронабивная свая?

Строительство буронабивной сваи делится на два этапа: этап бурения и этап строительства.На этапе бурения грунт удаляется, образуя отверстие необходимого диаметра и глубины, а на этапе строительства железобетон заливается на месте. Поэтому буронабивные сваи еще называют сменными.

Какие проблемы возникают при бурении свай?

Основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться при строительстве буронабивных свай:
1. Подрядчик должен провести тщательное исследование почвы для изучения ее свойств. Тип почвы определяет метод бурения, который будет использоваться для строительства.
2. Иногда подрядчик по укладке свай полностью полагается на прошлые отчеты и отчеты по исследованию почвы, чтобы выбрать метод, который вызывает меньше нарушений в почве поблизости.
3. Если просверленное отверстие выходит за пределы уровня грунтовых вод, необходимо обеспечить дополнительную опору с помощью стальных сепараторов или стабилизирующего раствора. Это основная проблема, с которой сталкиваются несвязные почвы, такие как песок, гравий и ил.
4. Бурение ямы и конструкции сваи на несвязном грунте является сложной задачей и вызывает беспорядок.

В чем преимущества буронабивного свайного фундамента?

Основные преимущества буронабивных свай перечислены ниже:
1. Буронабивные сваи облегчают перемещение свай на переменную глубину независимо от типа грунта. Он расширяет сваю до подхода к несущему пласту. №
2. Буронабивная свая лучше всего работает в мягких, сжимаемых и набухающих почвах. №
3. Буронабивной свайный фундамент может быть расширен до глубины ниже сезонных колебаний влажности или промерзания.
4. Буронабивной свайный фундамент исключает необходимость проведения больших земляных работ и последующей засыпки.
5. Буронабивной свайный фундамент не разрушает прилегающий грунт кардинально.
6. Вибрация и связанные с ней возмущения из-за конструкции свайного фундамента относительно низки по сравнению с традиционными методами фундамента.
7. Буронабивной свайный фундамент имеет более высокую несущую способность по сравнению с другими забивными сваями.

Подробнее

Буронабивная бетонная свая, ее конструкция и применение

Как выбрать тип свайного фундамента для строительства?

Меры предосторожности при строительстве и обследовании буронабивных свай

Фундамент из буронабивных свай — преимущества, недостатки и методы

Буронабивные сваи, также называемые в некоторых местах просверленными валами, представляют собой своего рода железобетонное основание, которое удерживает на месте каркасы, несущие большие вертикальные нагрузки.Буронабивная свая — это, по сути, бетон, монолитный на месте, что означает, что свая наливается на месте строительства. Устройство отличается от других конструкций бетонных фундаментов, таких как фундаменты с закрученными сваями или железобетонные квадратные сваи, в которых используются бетонные сборные платформы. Буронабивные сваи широко используются для строительства мостов, высотных зданий и других крупных промышленных объектов, где требуются глубокие и интенсивные основания.

Помимо систем фундаментов, буронабивные сваи также используются для сооружения формирующих подземных барьеров для удержания грунта.Сваи могут быть уложены рядом друг с другом с зазором 75–150 мм между ними — это называется непрерывной стенкой свай, или они могут быть расположены таким образом, чтобы они совпадали, создавая устойчивое и прочное ограждение, часто используемое для регулирования движения грунтовых вод .

Преимущества буронабивных свай

Основными преимуществами буронабивных стволов или буронабивных свай по сравнению с традиционными свайными основаниями являются:

  • Сваи разной длины можно легко наращивать до подходящего материала подшипника за счет мягкости, рыхлости или набухания верхний слой почвы.
  • Сваи можно наращивать до глубины ниже проницаемости инея и переменной периодической влажности.
  • Значительно сокращается необходимость проведения массовых земляных работ и последующей засыпки.
  • Во время проведения работ меньше беспокойства в соседних регионах.
  • Турбулентность, возникающая при бурении свайного фундамента, относительно минимальна, что снижает разрушение свай или зданий, стоящих рядом с ними.
  • Кессоны большой вместимости могут быть построены путем удлинения основания ствола сваи до 3-х его окружности, что устраняет необходимость в перекрытиях на множестве свайных сборок.
  • Компания по установке буронабивных свай может обеспечить более высокую производительность и, возможно, лучшую рентабельность, чем традиционные конструкции свай для нескольких требований к конструкции.

Недостатки буронабивных свай

Вот несколько недостатков, связанных с буронабивным свайным фундаментом.

  • Как и любые другие конструкции глубокого фундамента, буронабивные сваи создают для подрядчика множество проблем. Поскольку используемый метод бурения во многом зависит от типа грунта, подрядчику необходимо провести всесторонний анализ грунта в месте предполагаемой сваи и сообщить об этом.Перед началом бурения необходимо провести наземные испытания, чтобы предотвратить удаление потенциально загрязненной почвы. Подрядчик полагается на отчет о грунте и свой предыдущий опыт, чтобы выбрать лучший метод бурения, который минимизирует нарушение.
  • Иногда от компании, занимающейся сваями, может потребоваться долбить заглубленные завалы. В этом случае это может вызвать сильное волнение и вибрацию — таким образом сводя на нет одно из основных УТП буровой сваи, которое, как оказалось, является минимальным разрушением.
  • Бурение сваи или пробуренный ствол — это один из самых медленных способов забивки свай, среднее время работы которого составляет около восьми недель. При такой кропотливо длительной процедуре стоимость проекта, скорее всего, резко возрастет. Кроме того, из-за увеличенного рабочего времени рабочая сила и прилегающие территории также открыты для более длительных периодов воздействия шума.
  • Любые проекты, требующие установки свай под водой в галечном / гранулированном грунте, могут включать забивные стальные ограждения, что в очередной раз приведет к дополнительному шумовому загрязнению и повсеместным волнениям.
  • Если тип почвы довольно рыхлый, например, с песком, гравием и илом, или если скважина простирается значительно ниже уровня воды, компании, занимающейся сваями, необходимо использовать стальные клетки или поддерживающий раствор, такой как бентонитовая суспензия, для защиты отверстия. Решение может быть очень длинным и сложным и придает проекту значительный уровень сложности.

Метод буронабивной сваи

Развертывание буронабивных свай начинается с просверливания вертикального отверстия в земле с помощью бурового инструмента.Для извлечения грунта и горных пород устройство может быть укомплектовано специальным буровым оборудованием, ковшами и приспособлениями. Возможна бурение свай на глубину до 60 метров и диаметр до 2,4 метров. Процедура может включать в себя погружение самодельного стального цилиндра или гильзы в землю, которая остается нетронутой в верхней части котлована до тех пор, пока свая не будет залита.

После того, как яма вырыта, сооружается стальная арматурная конструкция, которая опускается в яму, которая затем заполняется бетоном.Чтобы выдержать конструкцию, верх сваи может быть покрыт фундаментом или пристанью около уровня земли.

Работы по буронабивному свайному фундаменту должны выполняться только квалифицированными и опытными подрядчиками из надежной компании по свайному строительству, поскольку это узкоспециализированная работа, требующая обширных знаний и практики в строительстве и проектировании буронабивных свай, а также доскональных знаний о рабочих условиях. грунта и расположения свай.

Типы свайных фундаментов и лучшие конструкции для ремонта фундамента

Вам интересно, какой тип фундаментных свай лучше всего подойдет для вашего нового или существующего прибрежного здания? Здесь, у К.E. Braza Construction, мы понимаем, что все потребности в недвижимости различаются. Мы поможем вам найти не только лучший фундамент для вашего дома на берегу моря, но и предоставим высочайшее качество ручной работы, чтобы обеспечить наилучшие результаты для вашего дома.

Для чего используются свайные фундаменты?

Свайные фундаменты используются для повышения структурной устойчивости фундамента здания в местах, где находится рыхлый или подверженный эрозии грунт. Они также используются для поднятия зданий в зонах затопления и обеспечения надлежащего крепления и безопасности таких конструкций, как опоры и подпорные стены, чтобы выдерживать штормы и волны.

Фундамент из буронабивных свай

Буронабивные сваи — это круглые или цилиндрические сваи, которые построены из бетона. обычно заливается на место.Для этого метода просверливаются отверстия, заливается бетон и добавляется арматура для увеличения прочности сваи. Если бурение и заливка выполняются одновременно, буронабивные сваи называются шнековыми сваями непрерывного действия. Буронабивные сваи чрезвычайно популярны в городах и районах с высокой плотностью застройки и населения.

Профили для буронабивной сваи

  • Можно заливать на участки с минимальными накладными расходами.
  • Отсутствие риска пучения почвы.
  • Может использоваться там, где высота над головой ограничена.
  • Длину свай можно варьировать.
  • Можно создавать сваи большого диаметра.
  • Удаление грунта из скважин можно проверить.

Буронабивная свая Консервы

  • Смещенный грунт должен быть удален с участка, что приведет к дополнительным расходам.
  • Нельзя использовать на очень рыхлых или несвязных почвах.
  • Сваи могут деформироваться из-за локального напряжения, оказываемого на отверждаемый материал (известного как перегибание или сужение).

Забивной свайный фундамент

Забивной фундамент аналогичен буронабивным сваям, поскольку они построены из бетона. Разница в том, что эти сваи имеют постоянную или временную металлическую опалубку, которую снимают после затвердевания и затвердевания бетона. Их называют забивными сваями, потому что они забиваются, вибрируют или вдавливаются в землю. Эти сваи могут быть построены на месте или предварительно изготовлены на заводе и доставлены на площадку. Обычно они используются в морских условиях, когда почва очень рыхлая или склонна к сдавливанию.

Профили с забивными сваями

  • Они чрезвычайно рентабельны.
  • Увеличивается несущая способность за счет уплотнения и смещения грунта.
  • Повышается эффективность, если сваи изготавливаются вне строительной площадки.
  • Их часто считают комплексным инженерным решением для фундаментов.

Консоли забивных свай

  • Если производятся за пределами площадки, сваи должны быть усилены для транспортировки.
  • Установка должна быть заранее спланирована и организована.
  • Для установки свай необходимо много подвесного помещения.
  • Они не идеальны для городских районов из-за шума при установке.

Micropile Foundation

Установка Micropile используется для поддержки глубокого фундамента. Их можно использовать в новых и существующих зданиях для повышения структурной устойчивости фундамента. Эти сваи обычно имеют диаметр от трех до 10 дюймов и могут быть пробурены на глубину более 200 футов.

Micropile Pros

  • Можно комбинировать с другими типами свай.
  • Может использоваться в зонах ограниченного доступа.
  • Может использоваться на участках со сложными подземными условиями.
  • Они не подвержены сужению, перегибу или проблемам, связанным с рыхлой почвой.
  • Коммуникационные линии могут не нуждаться в изменении маршрута из-за небольшого диаметра.
  • Они выдерживают вертикальные и поперечные нагрузки.

Micropile Cons

  • Они дороги по сравнению с другими типами фундаментных свай.
  • Может деформироваться или разрушиться при сейсмической активности (землетрясении).

Фундамент из свайных стен

Свайные стены — это ряд близко расположенных свай, которые используются для создания временной или постоянной подпорной стены из свай. Эти стены предотвращают эрозию почвы и затопление прибрежных участков.

Профили для стен свайных стен

  • Простое и относительно быстрое строительство и установка дамбы.
  • Обладают большой несущей способностью.
  • Предпочтительно на участках с чрезвычайно сложными почвенными условиями.

Консоли стеновых свай

  • Конструкция с глубокими сваями может не иметь требуемых допусков по вертикали.
  • Обеспечить гидроизоляцию между сваями может быть чрезвычайно сложно.

Фундамент с винтовой сваей

Винтовые сваи известны как винтовые сваи или винтовые анкеры, потому что у них есть спираль — похожая на спиральный гребень рядом с винтом — у основания сваи, которая помогает закрепить ее в почве. Винтовые сваи ввинчиваются в землю, а не забиваются молотком или вибрируют на месте.

Профили с винтовой сваей

  • Может устанавливаться в неблагоприятных погодных условиях.
  • Отлично подходит для мест с ограниченным доступом.
  • Отлично подходит для удаленных мест.
  • Грузоподъемность увеличивается после установки.
  • Нет схватывания или времени отверждения (можно загрузить сразу после установки).
  • Быстрая установка (около пяти минут на каждые 10 футов).

Консоли для винтовой сваи

  • Не следует устанавливать в почве, содержащей отложения рика, гравия или булыжника.
  • Монтажное оборудование необходимо выбирать с учетом почвенных условий и ограничений доступа на площадку.
  • Необходимо учитывать пределы крутящего момента при установке, чтобы не перегрузить сваю при ее ввинчивании в землю.

К.Э. Браза: Здесь, чтобы помочь вам с CT Проекты фонда строительства прибрежных районов

Правильное строительство на побережье начинается с правильного свайного фундамента для ваших почвенных условий и близости к ватерлинии. Здесь, в K.E Braza, мы приедем к вам на участок, осмотрим недвижимость и почву и порекомендуем подходящий свайный фундамент для вашего здания. Чтобы узнать больше о свайных фундаментах, о том, как они сохраняют конструктивную прочность вашего здания во время штормов, и почему мы являемся ведущей прибрежной строительной компанией, обслуживающей Мэдисон, Гилфорд, Олд Сэйбрук и все прибрежные CT, позвоните нам по телефону 860-662-0124!

В чем разница между буронабивными и забивными сваями?

Принципиальное различие между забивным свайным фундаментом и буронабивным свайным фундаментом заключается в их месте изготовления.Забивная свая формируется за пределами площадки в условиях, контролируемых заводом-изготовителем, а буронабивная свая изготавливается на месте и на месте.

Фундаменты из буронабивных свай, также известные как сменные сваи, обычно заливаются на месте и обеспечивают поддержку конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки. Забивные сваи иногда называют сваями смещения, потому что в процессе забивания сваи в землю почва перемещается радиально, когда ствол сваи входит в землю.Также может быть компонент движения почвы в вертикальном направлении.

Материал

Забивные сваи

изготавливаются из предварительно отформованного материала заданной формы и размера, который можно физически проверять до и во время установки, который устанавливается ударным молотком, вибрацией или вдавливанием в землю. Это могут быть деревянные, стальные или сборные железобетонные сваи.

Буронабивные сваи представляют собой монолитные бетонные сваи, то есть сваи закладываются на строительной площадке.Сюда могут входить просверленные валы, мини-сваи, микрошнековые сваи, сваи с высверленным вытеснением, сваи с секционным шнеком (SFA) и сваи с непрерывным шнеком (CFA).

Оборудование

Оборудование для строительства забивных свай обычно включает в себя кран, молот, сваебойную установку, силовой агрегат (гидравлический или пневмоударник, а также буронабивные сваи, как правило, используют буровую установку, вспомогательный кран, погрузочно-разгрузочные работы (погрузчик, скиповый поддон и т. Д.), Обсадные трубы, погрузочно-разгрузочные работы , шаблон для установки клетки, автобетононасос и автобетононасос.

Преимущества буронабивной сваи

К основным преимуществам буронабивных свай можно отнести:

  • Сваи переменной длины можно наращивать через мягкие, сжимаемые или набухающие почвы в подходящий несущий материал.
  • Сваи можно наращивать до глубины ниже промерзания и сезонных колебаний влажности.
  • Сведены к минимуму большие земляные работы и последующая засыпка.
  • Меньше разрушения прилегающей почвы.
  • Вибрация относительно низкая, что снижает возмущение соседних свай или конструкций.
  • Для многих проектных ситуаций буронабивные сваи обеспечивают более высокую пропускную способность и потенциально лучшую экономичность, чем забивные сваи.

Преимущества забивных свай

К основным преимуществам забивных свай можно отнести:

  • Сваи могут быть сборными по требуемым спецификациям.
  • Сваи любых размеров, длины и формы можно изготовить заранее и использовать на объекте. В результате работа будет продвигаться быстро.
  • Свая, забиваемая в сыпучий грунт, уплотняет прилегающий массив грунта, и в результате повышается несущая способность сваи.
  • Работа аккуратная и чистая. Надзор за работой на объекте можно свести к минимуму. Требуемое пространство для хранения намного меньше.
  • Забивные сваи можно удобно использовать в местах, где не рекомендуется бурить скважины из-за опасения встретить грунтовые воды под давлением.
  • Забивные сваи наиболее подходят для работ над водой, таких как сваи в сооружениях причалов или пристанях.

Узнайте больше о забивных сваях, загрузив нашу открытку

Если вы ищете поставщика сборных свай, свяжитесь с нами по телефону 0163615700 или по электронной почте Paulpendleton @ centrumpile.co.uk

Аналитический и прикладной подход к взрывным работам для облегчения выемки буронабивных свай

  • Aksoy S, Önem GM, Yardım CH, Önem AD, Mudun İ, Aydın Ş, Uluca B, Bahar E, Coşkun O, Murat E (2017) Узел Хабиблера — Узел Хасдал (7-й участок) проекта автомагистрали Северное Мраморное море Км .: 61 + 117 — 69 + 325 Отчет геолого-геотехнической оценки. Geomed Geotechnical Consultancy Co. Inc., 95 страниц (на турецком языке)

  • Atlas Powder Co. (1987) Взрывные и горные работы.ISBN: 0961628405, 9780961628406

  • Brady BHG, Brown ET (1993) Механики горных пород для подземных горных работ. ISBN: 978-1-4020-2116-9

  • Cho SC, Nishi M, Yamamoto M, Kato M, Kaneko K (2002) Оценка фрагментации горных пород при взрыве уступами с использованием численного моделирования. Труды конференции по взрывчатым веществам и технике взрывов, том 1, стр. 187–196

  • Чу К.Т., Ву С.З., Чжу В.С., Тан Калифорния, Юй ТХ (2003) Динамическое разрушение и фрагментация сфер, 16 th ASCE конференция инженерной механики.Вашингтонский университет, Сиэтл, 16-18 июля

  • Чо Ш., Ниси М., Ямамото М., Канеко К. (2003) Распределение размеров фрагментов при взрывных работах. Mter Trans 44 (5): 951–956. https://doi.org/10.2320/matertrans.44.951

    Статья Google Scholar

  • Далли Дж. У., Райли У. Ф. (1991) Экспериментальный анализ напряжений. McGRAW-HILL Inc., 639 стр. ISBN: 8: 007100825X

  • Dao DH, Pham TA (2018) Исследование характеристик грунтоцементной сваи в опоре фундаментных систем высотных зданий.Civil Eng J. https://doi.org/10.28991/cej-030990

  • Donzé FV, Bouchex J, Magnier SA (1997) Моделирование разрушения при взрывных работах. Int J Rock Mech Min Sci 34 (8): 1153–1163. https://doi.org/10.1016/S1365-1609(97)80068-8

    Статья Google Scholar

  • Duval WI, Atchinson TC (1957) Разрушение горных пород взрывчаткой. Бюро горнодобывающей промышленности США, респ. Invest., USBM RI 5356, Вашингтон

  • Esen S, Onederra I, Bilgin HA (2003) Моделирование размера зоны дробления вокруг буровой скважины.Int J Rock Mech Min Sci 40: 485–495. https://doi.org/10.1016/S1365-1609(03)00018-2

    Статья Google Scholar

  • Гамиль Ю., Бакар И., Ахмед К. (2017) Моделирование и разработка инструментальной установки, которая будет использоваться для цементного раствора песчаного грунта. Ital J Sci Eng 1 (№ 1). ISBN: 2610–9182

  • Grady DE, Kipp ME (1987) Динамическое дробление горных пород. В: Аткинсон Б.К. (ред.) Механика разрушения горных пород. Academic Press, Лондон, стр. 429–475

    Google Scholar

  • Hustrulid W (1999) Принципы взрывных работ для открытых горных работ.2 т., 1012 с. А.А. Балкема. ISBN 90 5410 4597

  • Kapur PC, Pande D, Fuerstenau DW (1997) Анализ разрушения отдельных частиц при ударном измельчении. Int J Miner Process 49: 223–236. https://doi.org/10.1016/S0301-7516(96)00008-7

    Статья Google Scholar

  • Кинг Р.П., Буржуа Ф. (1993) Измерение энергии разрушения горных пород при разрушении одночастичным ударом. Майнер Eng 6 (4): 353–367. https://doi.org/10.1016 / 0892-6875 (93)

    Артикул Google Scholar

  • Kutter HK, Fairhurst C (1968) Роль волн напряжения и давления газа в предварительном расщеплении. в состоянии практической механики горных пород, Тр. 9 th США Symp. Rock Mech., AIME, Нью-Йорк, стр. 265–284

  • Larisch MD (2012) Сравнение различных методов бурения в твердых породах для бурения свай. 16-й Австралийский симпозиум по геомеханике, 2012 г.

  • Li C, Ричард П., Нордлунд Э. (1998) Напряженно-деформированное поведение горного материала, связанное с трещинами при сжатии.Eng Geol 49: 293–302. https://doi.org/10.1016/S0013-7952(97)00061-6

    Статья Google Scholar

  • Li G, Xu X (1993) Экспериментальное исследование зависимости уменьшения энергии от размера при измельчении с использованием теории фракталов. Miner Eng 6 (2): 163–172

    Статья Google Scholar

  • Liu H, Kou SQ, Lindqvist P-A (2002) Численное моделирование процесса разрушения при резке неоднородного хрупкого материала.Int J Numer Anal Methods Geomech 26: 1253 1278 . https://doi.org/10.1002/nag.243

    Статья Google Scholar

  • Мадда А., Соруш А. (2019) Комплексное численное исследование взаимодействия строительства и земляных работ. Гражданский Eng J 6 (2). https://doi.org/10.28991/cej-2020-03091474

  • Пронозин Ю.А., Степанов М.А., Рачков Д.В., Давлатов Д.Н., Чикишев В.Б. (2019) Лабораторные исследования взаимодействия системы усиления свайного фундамента с перестраиваемым телом свайно-плитный фундамент.Гражданский Eng J 6 (2). https://doi.org/10.28991/cej-2020-03091468

  • Reddish DJ, Stace LR, Vanichkobchinda P, Whittles DN (2005) Численное моделирование динамических испытаний горных пород на удар. Int J Rock Mech Min Sci 42 (2): 167–176. https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2004.06.004

    Статья Google Scholar

  • Ремли С., Бензелхуб А., Руайгиа I (2018) Эксперименты по теории взрывных работ для рытья подземной горизонтальной выработки на железном руднике Бухадра (восточный Алжир).Acta Technica Corviniensis — Технический бюллетень Том XI. ISSN: 2067-3809

  • Rizk AME, El-Sagger HAA, Doheim MA (1994) Исследование разрушения при единичных и повторяющихся ударах. Майнер Eng 6 (4): 479–490. https://doi.org/10.1016/0892-6875(94)

  • -0

    Статья Google Scholar

  • Shockey DA, Curran DR, Seamen L, Rosenberg JT, Petersen C (1974) Фрагментация горных пород под динамическими нагрузками. Int J Rock Mech Min Sci Geomech Abstr 11: 303–317.https://doi.org/10.1016/0148-9062(74)91760-4

    Статья Google Scholar

  • Tamrock (1984) Справочник по поверхностному бурению и взрывным работам. Пайнофакторит, Финляндия 310 p

    Google Scholar

  • Tang CA, Kaiser PK (1998) Численное моделирование совокупного разрушения и сейсмического энерговыделения при разрушении хрупких горных пород. Часть I: фундаментальные. Int J Rock Mech Min Sci 35 (2): 113–121

    Статья Google Scholar

  • Томас А., Филиппов Л.О. (1999) Трещины, фракталы и энергия разрушения минеральной частицы.Int J Miner Process 57: 285–301. https://doi.org/10.1016/S0301-7516(99)00029-0

    Статья Google Scholar

  • Thornton DM, Kanchibotla SS, Esterle JS (2001) Модель фрагментации для оценки распределения размеров ROM мягких пород, Труды 27-й Ежегодной конференции по взрывчатым веществам и методам взрывных работ. 27-я ежегодная конференция по взрывчатым веществам и методам подрыва, Орландо, Флорида, (41–53). 28–31

  • Сюэ Ф, Чжан М. (2019) Режим разрушения и устойчивость забоя выемки на защитном туннеле, пересекающем существующий туннель.Гражданский. Eng J 5 (9). https://doi.org/10.28991/cej-2019-03091394

  • Уиттакер Б.Н., Сингх Р.Н., Сан Дж. (1992) Принципы, дизайн и приложения механики разрушения горных пород. Амстердам, Эльсвьер, 568 стр. ISBN-13: 978-0444896841

  • Zhang YQ, Hao H, Lu Y (2003) Анизотропное динамическое повреждение и фрагментация горных материалов при взрывной нагрузке. Int J Eng Sci 41: 917–929. https://doi.org/10.1016/S0020-7225(02)00378-6

    Статья Google Scholar

  • гражданское строительство — Процедуры строительства буронабивных свай при наличии воды в земле

    гражданское строительство — Процедуры строительства буронабивных свай при наличии воды в земле — Обмен инженерными стеками
    Сеть обмена стеком

    Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

    Посетить Stack Exchange
    1. 0
    2. +0
    3. Авторизоваться Зарегистрироваться

    Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов и студентов инженерных специальностей.Регистрация займет всего минуту.

    Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

    Кто угодно может задать вопрос

    Кто угодно может ответить

    Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

    Спросил

    Просмотрено 1к раз

    $ \ begingroup $

    Я знаю, как обычно сооружаются буронабивные сваи, но мне нужно знать, если у нас уровень грунтовых вод равен 1.5 м ниже уровня поверхности, а свая должна находиться на глубине 25 м. Как они не допускают попадания воды в пробуренную яму. Потому что, когда они заливают бетон, они должны удалить воду из пробуренной ямы, но если вода продолжает заполнять яму и на очень большой глубине, как они могут предотвратить это?

    Еще один вопрос, о котором я думал: насколько сильно ухудшается прочность бетона в свае (из-за присутствия в ней воды и нежелательного грунта)?

    Создан 08 июн.

    Дж.DaouJ.Daou

    50355 серебряных знаков2020 бронзовых знаков

    $ \ endgroup $ 5 $ \ begingroup $

    Скопление воды на дне ствола не является проблемой, если бетон подается на дно ствола через шланг.

    Бетон с осадкой менее 4 дюймов с некоторыми пластификаторами, чтобы свести к минимуму вымывание цемента и всплытие на поверхность бетона, а также из-за его плотности; он выталкивает воду вверх и не смешивается с ней.

    Если в воде есть примеси или вредные ингредиенты, такие как сульфаты или хлориды, необходимо использовать специальные добавки, которые должны быть разработаны специалистом по согласованию с испытательной лабораторией.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Scroll to top