Первый слайд презентации
16. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ НЕРАВНОМЕРНЫХ ОСАДОК СООРУЖЕНИЙ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ СООРУЖЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЖЕСТКОСТИ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИХ К ПОДАТЛИВОСТИ ОСНОВАНИЯ
Слайд 4
1 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ К РАЗВИТИЮ НЕРАВНОМЕРНОЙ ПОДАТЛИВОСТИ ОСНОВАНИЙ
Слайд 6
1 8. ПРИЧИНЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ И ПЕРЕУСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ
Слайд 8
Колебания УГВ ФАКТОРЫ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ФУНДАМЕНТА Разработка отверстий под коммуникации Качество работы Агрессивность воды Сезонные процессы промерзания и оттаивания Динамическое воздействие. Прокладки инженерных сетей. Некачественное выполнение строительных работ. Увлажнение и высушивание. Воздействие агрессивных грунтовых вод. Промерзание и оттаивание.
Слайд 17
УСИЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СТРУЙНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ Технология jet grouting
Слайд 18
20. ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТОВ И ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ГРУНТОВЫХ ВОД ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ И ПОДВАЛОВ
Слайд 19
ТИПЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБМАЗОЧНАЯ НА ОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ; 2. ОБЛИЦОВОЧНАЯ ИЗ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ СМЕСЕЙ, РАСТВОРОВ, ШТУКАТУРОК И БЕТОНОВ; 3. ОКЛЕЕЧНАЯ, МЕМБРАННАЯ; 4. БЕНТОНИТОВАЯ; 5. ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ; 6. СОЛЕНЕЙТРАЛИЗУЮЩАЯ; 7. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ХОЛОДНЫХ ШВОВ И ТРЕЩИН; 8. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ СТЫКОВ И ДРУГИХ ПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ; 9. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ; ПРОТИВОКАПИЛЛЯРНАЯ; ПРОТИВОНАПОРНАЯ ПО ЗАЩИТНЫМ СВОЙСТВАМ: ПО МАТЕРИАЛУ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Слайд 20
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 1 - приямки; 2 – фальш-пол; 3 – фальш-потолок; 4 – фальш-стена; 5 – канавки;
Слайд 22
1 – почвенный слой; 2 – глиняный замок; 3 – геотекстиль; 4 песчаный дренаж; 5 – полиэтилен; 6 – утеплитель (пенополистирол); 7 – гидроизоляционная мембрана; 8 цементно-песчаная стяжка; 9 – бетонная плита перекрытия; 10 – несущая стена; 11 – дренажная труба; 12 – обратная засыпка; 13 – слой щебня; 14 – галтель из раствора; 15 – пароизоляция (полиэтилен); 16 – бетонная плита
Слайд 23
21. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНОВ. МЕТОДЫ КРЕПЛЕНИЙ ОГРАЖДЕНИЙ КОТЛОВАНОВ
Слайд 24: Щитовые ограждения
Слайд 45
2 3. ВИДЫ СВАЙ И СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ. ТИПЫ И ВИДЫ СВАЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ГРУНТЕ. МЕТОДЫ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ В ГРУНТ. ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА СВАЙ В ГРУНТЕ
Слайд 46: Сваи
Предварительно изготовленные Изготавливаемые в грунте Набивные Буровые Винтовые сваи Сваи оболочки Забивные сваи Буронабивные Буроинъекционные Вдавливаемые сваи
Слайд 48: МЕТОДЫ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ В ГРУНТ
забивка свай ударным молотом; погружение вибрированием; вдавливанием; ввинчиванием; погружение с подмывом; погружение в предварительно пробуренную лидерную скважину; погружение под защитой обсадной трубы с теряемым наконечником; погружение с помощью расширителя; погружение под защитой глинистого раствора
Слайд 54
ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА БУРОВЫХ СВАЙ С ОБСАДНОЙ ТРУБОЙ СВАИ ИЗГОТОВЛИВАЕМЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ
Слайд 57
2 4. ЯВЛЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В ГРУНТЕ ПРИ ПОГРУЖЕНИИ СВАЙ, ПОНЯТИЕ ОБ ОТДЫХЕ, ОТКАЗЕ И ЛОЖНОМ ОТКАЗЕ СВАЙ. РАБОТА ОДИНОЧНЫХ СВАЙ И СВАЙ В КУСТЕ
Слайд 63: ХАРАКТЕР РАБОТЫ СВАЙ В ГРУНТЕ А) Сваи стойки; В) Сваи трения (висячие)
R N I R N I f f F = R A F = R 0 + f i
Слайд 64: РАСЧЕТНАЯ СХЕМА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОДИНОЧНОЙ СВАИ ПО ГРУНТУ НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ
Слайд 65
2 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНО НАГРУЖЕННЫХ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ. МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Слайд 66: ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПО I- ОЙ ГРУППЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ (ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ)
1. Выбор глубины заложения ростверка; 2. Выбор длины, диаметра и технологии изготовления сваи; 3. Оценка несущей способности свай (по грунту, по материалу); 4. Определение количество свай (в свайном поле, кусте или в ленточном ростверке); 5. Размещение свай в плане ; 6. Конструирование ростверка ( а - назначение ступеней ростверка; б - расчет на продавливание колонной и угловой сваей); Расчет осадки свайного поля, куста, ленточного ростверка
Слайд 67: ВИДЫ РОСТВЕРКОВ И РАЗМЕЩЕНИЕ СВАЙ В ПЛАНЕ
Виды ростверков Расположение свай в ростверке а) низкий; б) повышенный; в) высокий а) свайный куст; б) ленточный; в) сплошное свайное поле
Слайд 73: Виды песчаных подушек на слабых водонасыщенных грунтах
а- висячие; б- опертые; 1- слабый грунт; 2- прочный грунт Для определения ширины подушки задаются распределением давления в ней под углом α, который принимается равным α = 30…45º. Тогда: b n = b + 2h п tgα
Слайд 78: ГИДРОВИБРОУПЛОТНЕНИЕ
Схема гидровибрационной установки для уплотнения рыхлых песков 1- вибратор; 2- кран; 3- шланг для подачи воды; 4- кабель для электропитания
Слайд 79: Уплотнения слабых водонасыщенных грунтов песчаными дренами и пригрузкой территории
Схема уплотнения слабых водонасыщенных грунтов песчаными дренами и пригрузкой территории 1 - фильтрующая пригрузка; 2- слабый грунт; 3- песчаная дрена; 4- подстилающий дренирующий слой
Слайд 80
2 9. СПОСОБЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ. АРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ. СТРУЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ
Слайд 81: Технологии закрепления грунтов
Армирование геосинтетическими материалами; Глубинное перемешивание грунтов DSM ; Струйная технология
Слайд 82: Армирование геосинтетическими материалами
Геотекстиль экологически чистый нетканый материал, изготовленный из бесконечных полипропиленовых волокон иглопробивным методом, что обеспечивает его высокую химическую стойкость, устойчивость к термоокислительному старению, а также высокие физико-механические свойства. Геотекстиль применяется для дорожного строительства, строительства туннелей, гидротехнических сооружений, железных дорог, трубопроводов, гидродренажных систем, мусорных свалок, для армирование откосов. Георешетка – геотекстильный каркасный материал, представляющий собой гибкую конструкцию типа «пчелиные соты». В зависимости от характеристик защищаемого объекта, ячейки решетки могут заполняться растительным грунтом с семенами, щебнем или бетоном. Георешетка применяется для противоэрозионной защиты откосов, защиты конусов путепроводов, строительства подпорных стенок, армирования слабых оснований. Геосетка – нитепрошивной материал, состоящий из провязанных между собой синтетических нитей повышенной прочности и пропитанной битумной эмульсией. Сетки стеклянные нитепрошивные пропитанные – ССНП, предназначены для усиления асфальтобетонного покрытия взлетно-посадочных полос, автомобильных дорог, для балластировки магистральных трубопроводов, упрочнения строительных конструкций укрепления при трассовых дорог и других аналогичных целей. Геомембрана полимерная (ПГ) изготовлена из высококачественного полиэтилена высокого давления с добавлением углеродного стабилизатора. Предназначена для строительства гидротехнических сооружений, полигонов, свалок и т.д. Армирование геосинтетическими материалами
Слайд 83: Армирование оснований (примеры применения)
а) устройство дренажных сооружений различного назначения; б) создание ландшафта на слабых и техногенных грунтах; в) предотвращение эрозии почвы, д) строительство мусорных свалок; д) бассейны и водоканалы
Слайд 84: Армирование оснований (примеры применения)
Армирование основания автодороги георешетками Применение геосетки при армировании основания
Слайд 85: Армирование оснований (примеры применения)
Применение геосинтетических материалов для укрепления откосов и склонов
Слайд 86: Глубинное перемешивание грунтов
Виды рабочих органов: а – для «сухого» перемешивания (Скандинавия); б – для «мокрого» перемешивания (США, Япония, Европа); в – технология Cutter Soil Mix (Германия); г – технология Cutter Soil Mix (Франция)
Слайд 87: Глубинное перемешивание грунтов
Буровая установка компании LIEBHERR (Германия) Самоходный бункер (а) с пневматическим насосом и смеситель (б) (Финляндия)
Слайд 88: Технология глубинного перемешивания грунтов
Технологическая схема объёмного закрепления грунта
Слайд 89: Технология глубинного перемешивания грунтов
Система объёмного закрепления грунта: а) технология « ALLU Stabilization System » (Финляндия); б) смеситель культиваторного типа « PMX Mixer » ( ALLU, Финляндия); в) технология объёмной стабилизации и смеситель г) лопастного типа (Скандинавия)
Слайд 90
Примечание: приведены графические материалы фирмы Hayward Baker 1. Бурение скважины в грунте до проектной отметки с промывкой водой 2. Подъем и вращение буровой штанги с одновременной подачей растворной смеси под давлением 3. Перемешивание растворной смеси с грунтом и устройство грунтоцементной колонны 4. Поэтапное устройство соприкасающихся грунтоцементных колонн в грунте Технология струйной цементации грунтов
Слайд 92
Закрепление грунтов в основании фундаментов зданий Закрепление грунтов основания по периметру фундаментов Устройство распорных плит ниже дна котлована Возведение подпорных стен Выполнение ограждающей стены в грунте Закрепление подстилающих слабых грунтов Примечание: приведены графические материалы фирмы Hayward Baker Примеры применения струйной технологии закрепления грунтов
Слайд 93
30. МЕТОДЫ ВОДОПОНИЖЕНИЯ В ГРУНТАХ. ОТКРЫТЫЙ ВОДООТЛИВ И ОБЛАСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ. ИСКУССТВЕННОЕ ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД. ДРЕНАЖИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ИХ ВИДЫ.
Слайд 95
1 – насос; 2 – шланг; 3 – бровка котлована; 4 – буровые скважины; 5 – депресионная кривая подземных вод.