17.09.2020

Proiectarea fundațiilor în cazul solurilor bubble. Fundația de pe terenul marcat. Orientări pentru producția de lucrări de construcție pe ciclul zero


Ordinul Muncii Red Banner Cercetare Științifică Institutul de fundații și facilități subterane Gosstroy Ussr

Publicarea literaturii privind construcția

Prefaţă

1. Dispoziții generale

2. Proiecte de bază pentru proiectare

3. Activități de inginerie și recuperare

4. Evenimente de construcție și construcție împotriva deformării clădirilor și a structurilor în timpul înghețării și îndoite a solurilor

5. Evenimente termochimice

6. Caracteristicile cerințelor pentru producerea de lucrări la ciclul zero

ANEXA I Exemple de calculare a fundamentelor clădirilor și structurilor pentru stabilitate la înghețarea solurilor filamentoase

ANEXA II Oferte pentru corpurile constructive ale coloanelor și bazele de panglică Condiții de construcție pe soluri bătute.

Recomandări au stabilit măsuri de inginerie, construcții și constructive și constructive și termochimice pentru a combate influența dăunătoare a solurilor cu flori pe fundațiile clădirilor și structurilor, precum și cerințele principale pentru producerea lucrărilor de construcție pe ciclul zero.

Prefaţă

Acțiunea forțelor de pulbere înghețată este provocată anual economie nationala Deteriorări materiale mari constând în reducerea calendarului serviciilor de clădiri și structuri, în deteriorarea condițiilor de funcționare și în costurile mari de numerar pentru repararea anuală a clădirilor și structurilor deteriorate, pentru a corecta structurile deformate.

Pentru a reduce deformările fundațiilor și forțelor Frosty, Institutul de Cercetare de fundații și facilități subterane, construirea de stat URSS pe baza studiilor teoretice și experimentale, ținând seama de cele mai bune practici de construcție, de măsuri noi și îmbunătățite sunt dezvoltate împotriva deformării solurilor în timpul înghețării și dezghețului lor.

Furnizarea de condiții de proiectare pentru rezistență, stabilitate și adecvare operațională a clădirilor și a structurilor pe soluri bubble se realizează prin utilizarea ingineriei și a reclamațiilor, a construcțiilor și a evenimentelor constructive și termochimice în practică.

Activitățile de inginerie și de recuperare sunt indigene, deoarece acestea vizează uscarea solurilor în zona adâncimii de reglementare a înghețării și de reducere a gradului de hidratare a stratului de sol la o adâncime de 2-3 m sub adâncimea înghețării sezoniere.

Măsurile constructive și constructive împotriva forțelor de înghețare ale fundațiilor sunt destinate adaptării structurilor fundațiilor și structurii parțial superioare la forțele actuale ale solurilor alimentate cu îngheț și deformările lor de înghețare și dezghețare (de exemplu, alegerea tipului de Fundații, adâncimi ale încorporării lor în sol, rigiditate a structurilor, încărcături pe fundații, ancorele din solurile de sub adâncimea de drenaj și multe alte dispozitive structurale).

O parte din măsurile constructive propuse este prezentată în cele mai frecvente formulări fără concretizare adecvată, cum ar fi grosimea stratului de pietriș de nisip sau a pernei frecat sub fundații atunci când înlocuiește brunchul solului cu nominta, grosimea stratului de acoperiri termoizolante în timpul construcției și perioada de funcționare etc.; Recomandările sunt date în detaliu cu privire la dimensiunea diminuării sinusurilor cu sol non-goale și în dimensiunea pernelor de izolare termică, în funcție de adâncimea grundului de soluri prin experiență de construcție.

În asistența acordată designerilor și a constructorilor, sunt date exemple de așezări de măsuri constructive și, în plus, se oferă propuneri privind utilizarea fundațiilor prefabricate (conexiune monolitică a rack-ului cu placă de ancorare, compus pe sudură și șuruburi, precum și implementarea bazelor de bandă din beton prefabricate).

Recomandat pentru construcția Exemple de așezări privind măsurile constructive sunt pregătite pentru prima dată și, prin urmare, nu pot solicita o soluție exhaustivă și eficientă la toate problemele afectate de combaterea influenței dăunătoare a solurilor alimentate cu îngheț.

Măsurile termochimice oferă în principal reducerea forțelor de descărcare înghețată și amploarea deformării fundațiilor în înghețarea solurilor. Acest lucru se realizează prin utilizarea acoperirilor termoizolante recomandate ale suprafeței solului din jurul fundațiilor, a lichidului de răcire pentru încălzirea solurilor și a reactivilor chimici, scăzând temperatura împământării solului și a forțelor de ambreiaj ale solului înghețat cu fundațiile avioane.

În numirea activităților anti-anti-artă, se recomandă să fie ghidat în primul rând la semnificația clădirilor și structurilor, particularitățile proceselor tehnologice, condițiile hidrogeologice ale șantierului și caracteristicile climatice ale acestei zone. La proiectarea, ar trebui să se acorde preferință unor astfel de activități care exclud posibilitatea deformării clădirilor și a structurilor de către forțele eliberării înghețate atât în \u200b\u200bperioada de construcție, cât și pentru întreaga durată de viață. Recomandările sunt compilate de Dr. Sciences Tehnic M. F. Kiselev.

Toate sugestiile și comentariile vă rugăm să trimiteți motivele și structurile subterane ale clădirii de stat URSS la adresa: Moscova, F-389, Str. Instituții 2, Casa. 6.

1. Dispoziții generale

1.2. Recomandările sunt proiectate în conformitate cu principalele prevederi ale șefilor SNIP II-B.1-62 "Fondarea clădirilor și a structurilor. Standardele de proiectare ", Snip II-B.6-66" Fundațiile și fundațiile clădirilor și structurilor pe solurile perplexate. Standarde de proiectare ", SNIP II-A.10-62" Structuri și baze de construcție. Principalele dispoziții de proiectare "și CH 353-66" Instrucțiuni pentru designul așezărilor, întreprinderilor, clădirilor și structurilor din zona de construcție nordică și climatică "și pot fi utilizate pentru inginerie și sondaje geologice și hidrogeologice efectuate în conformitate cu cerințele generale pentru cerințele generale pentru studiul solurilor în scopuri de construcție. Materialele de inginerie și anchete geologice trebuie să îndeplinească cerințele de la punctul 1.6 din aceste recomandări.

1.3 Solurile îngropate (periculoase) sunt soluri, care în timpul înghețării au o proprietate pentru a crește volumul. Schimbarea volumului solului se găsește în ascensor în timpul înghețării și coborârii atunci când suprafața zilnică a solului este dezghețată, rezultând deteriorarea terenurilor și fundațiilor clădirilor și structurilor.

Solurile de nisip includ nisipuri mici și praf, nisip, lut și argilă, precum și soluri de iarbă mare cu un agregat de particule de dimensiuni mai mici de 0,1 mm într-o cantitate mai mare de 30% în greutate, care îngheț în umidificare. La non-goale (Nemorozoy-periculous), solurile includ rocă, mare-chip solubil cu conținutul particulelor de sol cu \u200b\u200bun diametru mai mic de 0,1 mm, mai puțin de 30% în greutate, nisipuri grave, dimensiuni mari și medii.

tabelul 1

Diviziunea de soluri în funcție de gradul de buchet de îngheț

Gradul de grămadă de soluri în timpul coerenței ÎN

Poziția nivelului de apă subterană Z în M pentru soluri

nisipuri mici

sands Dusty.

suglinkov.

I. Primul de siliciu
0,5<ÎN

II. Mediu-în-cameră
0,25<ÎN<0,5

Z.<0,6

0,5<Z.≤1

1<Z.≤1,5

1,5<Z.≤2

III. Malnuticious ca.
0<ÎN<0,25

Z.<0,5

0,6<Z.≤1

1<Z.≤1,5

1,5<Z.≤2

2<Z.≤3

IV. Consolidat ca.
ÎN<0

Z.>1,5

Note: 1. Numele solului în funcție de gradul de bubbishness se face atunci când este satisfăcător unul dintre cei doi indicatori ÎN sau Z..

2. Coerența solurilor de lut ÎN Este determinată de umiditatea solului în stratul de congelare sezonieră ca valoare medie ponderată. Umiditatea primerului primului strat la adâncimea de la 0 la 0,5 m în calcul nu este acceptată.

3. Valoarea Z.depășind adâncimea estimată a primerului solului în m, adică. Diferența dintre adâncimea nivelului apei subterane și adâncimea estimată a primerului solului este determinată prin formula:

unde N. 0 este distanța de la marca de planificare la nivelul apelor subterane în M;

H.- Adâncimea estimată a grundului solului din capul SNIP II-B.1-62.

1.4. În funcție de distribuția dimensiunii particulelor, umiditatea naturală, adâncimea primerului de sol și nivelul de nivel al apelor subterane sunt solurile, predispuse la deformări la îngheț, în funcție de gradul de pulbere înghețată din tabel. 1 sunt împărțite în: severă, medie-dipot, slab și apreciată.

1.5. Condus în tabel. 1 diviziile de soluri în funcție de gradul de buchet, pe baza unui indicator de consistență, este de asemenea necesar să se țină seama de posibilele modificări ale umidității solului în stratul de congelare sezonieră atât în \u200b\u200bperioada de construcție, cât și pe întreaga perioadă de funcționare a clădirilor și structurilor.

1.6. Baza pentru determinarea gradului de grunduri a solurilor ar trebui să fie materialele studiilor hidrogeologice și primerului (compoziția solului, umiditatea sa și nivelul apei subterane, care poate fi caracterizat de șantierul de construcție până la adâncimea nu mai puțin de două ori de reglementare adâncimea grundului solului, numărarea de la marca de planificare).

1.7. Fundațiile și fundațiile clădirilor și structurilor pe soluri cu bule care fac obiectul tulpinii în timpul înghețării și dezghețului ar trebui proiectate pentru a fi proiectate pentru a fi proiectate pentru a fi:

a) gradul de grămadă de soluri;

b) terenul, timpul și cantitatea de precipitații de precipitații, regimul hidrogeologic, condițiile de umidificare a solurilor și adâncimea înghețării sezoniere;

c) expunerea locului de construcție în raport cu iluminarea soarelui;

d) numirea, durata de viață, importanța structurilor și condițiilor de funcționare a acestora;

e) fezabilitatea tehnică și economică a desenelor de bază a fundațiilor, a muncii și a calendarului construcțiilor și economiilor materialelor de construcție;

(e) posibilitatea de a schimba regimul hidrogeologic al solurilor, condițiile pentru hidratarea lor în timpul perioadei de construcție și pentru întreaga durată de viață a clădirii sau a structurii.

1.8. Volumul și tipurile de studii hidrogeologice și primeer sunt furnizate în funcție de condițiile de inginerie și de proiectare și de stadiul de proiectare al programului general de cercetare, care este organizarea de proiectare și anchetă și coordonată cu clientul.

2. Proiecte de bază pentru proiectare

2.1. Atunci când alegeți solurile ca bază pe un șantier de construcție, trebuie să se prevadă soluri non-goale (rock, criticat, pietriced, tractor, pietriș, pietriș, nisip, nisip și mediu, precum și soluri de argilă care apar în sublim Zonele terenului cu furnizarea de flux superficial și nivelul apelor subterane sunt sub vârful de 4-5 m).

2.2. La proiectarea fundamentelor pentru clădirile și structurile de piatră pe soluri puternic și la mijlocul aeroportului, este necesar să se ia fundații de coloană sau de grămadă, acoperite prin calcul pentru puterea de eliberare și de decalaj în secțiunea cea mai periculoasă sau pentru a asigura înlocuirea de soluri de soluri cu non-goale la adâncimea înghețării sezoniere. Există, de asemenea, un dispozitiv de submedumuri (perne) din pietriș, nisip, roci de arzător și alte materiale de drenaj sub întreaga clădire sau construcție a unui strat pe adâncimea estimată de înghețare fără a elimina solurile de grămadă sau numai sub fundamentale cu justificarea tehnică și economică adecvată prin calcul.

2.3. Principalele activități îndreptate împotriva deformărilor elementelor structurale ale clădirilor și structurilor în timpul înghețării și îndoite a solurilor ar trebui să fie furnizate în proiectarea terenurilor și fundațiilor.

În cazurile în care proiectul acțiunii împotriva transferului nu este prevăzut și condițiile hidrogeologice ale șantierului de construcție a șantierului în timpul executării lucrărilor la ciclul zero schimbat cu deteriorarea proprietăților terenurilor, Supravegherea autorului ar trebui să inițieze problema organizației de proiectare cu privire la numirea măsurilor împotriva călătoriilor (uscarea solurilor, sigiliul cu intrare de piatră zdrobită și altele).

2.4. Rezistența, stabilitatea și adecvarea operațională a clădirilor și a structurilor pe soluri bubble ar trebui să fie furnizate de inginerie și recuperare, evenimente structurale-structurale și termochimice.

3. Activități de inginerie și recuperare

3.1. Activitățile de inginerie și de recuperare vizează scurgerea solurilor în stratul de congelare sezonieră și reducerea umidității solurilor la baza bazelor din perioada de toamnă-iarnă înainte de înghețarea lor.

Notă. La proiectarea și implementarea muncii ameliorative, este necesar să se țină seama de natura acoperirii plantelor și cerința pentru conservarea acesteia.

3.2. La proiectarea fundamentelor pe solurile Bunchy, eliminarea fiabilă a apelor subterane, atmosferice și industriale de pe site ar trebui să fie prevăzută cu o planificare verticală în timp util a zonei încorporate, dispozitivul unei rețele de canalizare furtună, canale de drenaj și tăvi, drenaj și drenaj Alte structuri hidrografice imediat după încheierea lucrării pe ciclul zero, care nu așteaptă capătul complet al lucrărilor de construcție.

În pregătirea proiectelor și efectuarea lucrărilor privind aspectul vertical al platformelor pliate de soluri bubble, este necesar să nu schimbați drenajul natural.

3.3. La planificarea muncii, ar trebui să vă deplasați pentru deficiențele minime ale acoperișului natural al gazonului și cu tăietori, unde condițiile permit, suprafața solului să acopere stratul de sol cu \u200b\u200bo grosime de 10-12 cm, cu semănarea ulterioară de ierburi tremurătoare perene.

3.4. Un sol de argilă în vrac atunci când planificați un teren în cadrul dezvoltării ar trebui să fie stratificat prin mecanisme la greutatea volumului scheletului de cel puțin 1,6 t / m 3 și porozitatea de cel mult 40% (pentru solul de lut fără să se scurgă). Suprafața solului în vrac este la fel de bine ca suprafața de pe tăietor, trebuie acoperită cu strat de sol și reține.

3.5. O prejudecată cu acoperiri solide (scenă, platformă, intrări) trebuie să fie de cel puțin 3%, iar pentru o suprafață de sărituri - cel puțin 5%.

3.6. Pentru a reduce umezirea neuniformă a solurilor de grămadă în jurul fundamentelor în proiectarea și construcția, se recomandă: lucrările de terasament pentru a produce cu un volum minim de întrerupere a adăugării naturale în timpul sapaturilor kittlers sub fundațiile și tranșele de comunicații subterane de inginerie; Așezați bine solurile atunci când dimensiunile și tranșele de mașini manuale și pneumatice sau electrice sunt decolorate invers; Asigurați-vă că ați aranjat o bacină impermeabilă cu o lățime de cel puțin 1 m în jurul unei clădiri cu straturi de impermeabilizare a luturilor la o bază sau acoperită cu un strat de sol cu \u200b\u200bo grosime de 10-12 cm și reținând cu ierburi perene.

3.7. Pe șantierele de construcție pliate de soluri de lut și având o prejudecată mai mare de 2%, în timpul proiectării dispozitivului pentru rezervoarele de apă, iazurile și alte surse de hidratare, precum și amplasarea intrărilor în clădirea conductelor de canalizare și alimentarea cu apă din partea Nagorn a clădirii sau a instalației.

3.8. Șantierele de construcție situate pe pante ar trebui să fie împrejmuite de pe versanții apei de suprafață printr-o canelură constantă de nagny cu o pantă de cel puțin 5% înainte de începerea lucrărilor de pe puii de șobolani.

3.9. Nu pot fi permise la construirea acumulării de apă de la deteriorarea alimentării cu apă temporară. Dacă este detectată pe suprafața solului de apă în picioare sau sub umidificarea solului de la deteriorarea conductei, este necesar să se ia măsuri urgente pentru a elimina cauzele clusterului de apă sau umezele solului în apropierea locației fundațiilor.

3.10. La stabilirea șanțurilor de comunicare din partea superioară a clădirii sau a structurii, este necesar să se aranjeze jumperi din lut de menta sau o pradă cu o garnitură aprofundată pentru a preveni apa (pe tranșee) de apă clădirilor și structurilor și umezind solul în apropierea Fundații.

3.11. Dispozitivul de iazuri și corpuri de apă, care pot modifica condițiile hidrogeologice ale șantierului și pot crește saturația apei solirii din zona încorporată, nu este permisă. Este necesar să se țină seama de schimbările proiectate ale nivelului de apă din râuri, lacuri și iazuri în conformitate cu planul general promițător.

3.12. Locația clădirilor și a structurilor mai apropiate de 20 W ar trebui evitată la coloanele active pentru umplerea locomotivelor diesel, spălării auto, alimentarea populației și în alte scopuri și nu pentru a proiecta difuzoare pe soluri cu bule mai aproape de 20 m la clădirile existente și structuri. Platformele din jurul coloanelor trebuie planificate cu asigurarea îndepărtării apei.

Toate documentele prezentate în catalog nu sunt ediția lor oficială și sunt destinate exclusiv în scopuri informaționale. Copiile electronice ale acestor documente pot fi distribuite fără restricții. Puteți plasa informații de pe acest site pe orice alt site.

Ordea de banner roșu
Institutul de Cercetare de fundații și alimente subterane. N. M. GERSEVANOVA.
(Nirip-le. N. M. GERSEVANOVA) Construirea de stat a URSS

Ghid
Pentru proiectarea de motive și fundații pe soluri bubble

Moscova Stroyzdat 1979.

Proiectat pentru ingineria și lucrătorii tehnici ai organizațiilor de proiectare și construcții.

Prefaţă

Efectul forțelor de pulbere înghețate de soluri și fundații înfundate afectează condițiile de funcționare și scurtează termenele limită pentru serviciul de clădiri și structuri, determină daunele și deformarea elementelor structurale, ceea ce duce la costuri anuale mari de deteriorare a deteriorării și cauzelor o deteriorare semnificativă a economiei naționale.

În acest ghid, inginerie și recuperare, măsuri de construcție-structurală, termică și termochimică pentru combaterea, măsurile constructive, termice și termochimice pentru combaterea efectelor dăunătoare ale înghețului alimentate de fundamentele clădirilor și structurilor, precum și în rezumatul construcției Lucrul în ciclul zero și evenimentele sunt date în declarații scurte. Pentru a împiedica eliberarea fundațiilor nefericite și cu profil redus pentru clădirile de piatră cu creștere redusă din diferite scopuri și case de lemn prefabricate cu un singur nivel în mediul rural.

Cele mai comune daune la fundațiile și distrugerea structurilor de designer ale clădirilor și structurilor de glazurare se datorează următorilor factori: a) compoziția solurilor din zona de îngheț sezonier și dezghețarea; b) starea umidității naturale a solului și condițiile de hidratare a acestora; c) adâncimea și viteza înghețării sezoniere a solurilor; d) caracteristicile structurale ale fundațiilor și structura outfundantă; e) gradul de influență termică a clădirilor încălzite la adâncimea înghețării sezoniere a solurilor; (e) eficacitatea măsurilor aplicate împotriva impactului forțelor de descărcare de înghețuri a fundațiilor; g) modalități și condiții pentru producerea lucrărilor de construcție pe ciclul zero; h) condițiile conținutului operațional al clădirilor și structurilor. Cel mai adesea, acești factori afectează fundațiile totale cu o combinație diferită dintre ele și este dificil să se stabilească cauza reală a daunelor în clădiri.

Cum regula, rezultatele studiilor privind interacțiunea solului de înghețare cu fundații obținute prin metoda de modelare în condițiile de laborator nu aduc un efect pozitiv atunci când transferă aceste rezultate în practica de construcție, prin urmare este necesar să fii mai atent utilizarea dependențelor în laborator în condiții naturale.

La proiectarea, rezultatele datelor experimentale staționare perene privind studiul interacțiunii solului de afectare cu fundații în condiții naturale trebuie luate în considerare și nu într-o singură iarnă, deoarece condițiile climatice pentru anii individuali cu abateri anormale nu sunt caracteristice iarna medie a acestei localități.

Activitățile de inginerie și de recuperare sunt, în principiu, indigene, deoarece asigură drenarea solurilor în zona adâncimii normative a grundului de sol și o scădere a gradului de hidratare a stratului de sol la o adâncime de 2-3 m sub adâncime sub adâncime de înghețare sezonieră. Acest eveniment este posibil să se efectueze practic nu pentru toate condițiile solului și hidrogeologice și apoi trebuie utilizat doar ca o reducere a deformării solului la înghețarea în combinație cu alte activități.

Măsurile constructive și constructive împotriva forțelor de înghețare ale fundațiilor sunt îndreptate în principal la adaptarea structurilor fundațiilor și structurii parțial superioare la forțele curente ale solurilor alimentate cu îngheț și deformările lor pentru îngheț și dezghețare (de exemplu, alegerea Tipul de construcție a fundațiilor, profunzimea încorporării lor în sol, rigiditatea structurilor Nadufundant Structura, valorile sarcinii pentru fundații, binging fundații în soluri care reduc adâncimea înghețării și a multor alte structuri).

Recomandat în măsurile constructive manuale se administrează numai în cele mai frecvente formulări fără concretizare adecvată, cum ar fi grosimea stratului stratului de pietriș cu nisip sau perne de piatră zdrobite sub fundamentale atunci când înlocuiesc brunchul solului cu nontă, grosimea a stratului de acoperire termoizolantă în timpul construcției și pentru perioada de funcționare etc.; Recomandările se fac mai detaliat cu privire la dimensiunea diminuării sinusurilor cu sol non-goale și în dimensiunea pernelor de izolare termică, în funcție de adâncimea înghețării solurilor și a experienței locale de construcție.

Calculele bazelor de stabilitate în temeiul acțiunii forțelor de glazură, precum și calcule pentru măsuri constructive nu sunt obligatorii pentru toate structurile utilizate în fundație, astfel încât aceste evenimente nu pot fi considerate universale pentru a combate influența dăunătoare a solurilor înghețate în toate cazuri.

Măsurile termice și chimice sunt indigene atât la excluderea completă a deformărilor de la radiația înghețată, cât și pentru a reduce forțele de îngheț și valorile deformării fundațiilor în timpul înghețării solurilor. Acestea includ utilizarea acoperirilor recomandate termoizolante pe suprafața solului din jurul fundațiilor, a lichidului de răcire pentru încălzirea solurilor și a reactivilor chimici, scăzând temperatura de dumping cu fundația și redusă de forțele ambreiajului tangente de sol înghețat cu avioane de fundații .

La încălzirea, solul nu va avea o temperatură negativă, care elimină masa de îngheț și înghețată.

La procesarea solului cu reactivi chimici, deși solul are apoi o temperatură negativă, nu îngheață, prin urmare, congelarea și făina de îngheț este, de asemenea, exclusă.

În numirea evenimentelor anti-ridicate, este necesar să se țină seama de importanța clădirilor și a structurilor, caracteristicile proceselor tehnologice de producție și ale condițiilor de regim operațional, condițiile solului și hidrogeologice, precum și caracteristicile climatice ale aceasta zona. La proiectarea fundațiilor pe solurile bătute, ar trebui să acordați preferință acestor activități care sunt cele mai economice și mai eficiente în aceste condiții.

Măsurile prevăzute în acest ghid pentru combaterea deformărilor clădirilor și a structurilor sub influența forțelor solurilor vor ajuta constructorii să îmbunătățească calitatea facilităților aflate în construcție, să asigure durabilitatea și adecvarea operațională durabilă a clădirilor și structurilor, elimină cazurile de extindere a termenilor de construcție, pentru a asigura punerea în funcțiune a clădirilor și a instalațiilor în timpul funcționării industriale, reducerea reparațiilor unice și repetitive neproductive pentru repararea și restaurarea clădirilor și a structurilor deteriorate pulberile înghețate.

Managementul a fost elaborat de Dr. Tehn. Științe M. F. Kiselev.

Toate comentariile privind textul conducerii și propunerea de a îmbunătăți motivele și structurile subterane ale clădirii de stat URSS la: 109389, Moscova, str. Instituții instituționale, 6.

1. Dispoziții generale

1.1. Acest ghid este destinat proiectării și construirii fundațiilor clădirilor, structurilor industriale și diverselor speciale și. Echipamente tehnologice pe soluri bătute.

1.2. Gestionarea este proiectată în conformitate cu principalele dispoziții ale șefilor pentru proiectarea bazelor și fundațiilor clădirilor și structurilor și fundațiile și fundațiile clădirilor și structurilor pe solurile perplexate.

1.3 Solurile de furcă (periculoase) sunt soluri, care în timpul înghețării au o proprietate pentru a-și mări volumul atunci când trece la o stare urâtă. Schimbarea volumului solului se găsește în condiții naturale în raise în procesul de îngheț și coborâre atunci când suprafața de lumină a solului este dezghețată. Ca urmare a acestor modificări volumetrice, apar deformări și dăunează terenurilor, fundațiilor și structurii sugestii a clădirilor și structurilor.

1.4. În funcție de compoziția granulometrică a solului, umiditatea sa naturală, adâncimea de îngheț și nivelul de ape subterane sunt solul, înclinat la deformări în timpul înghețării, în funcție de gradul de buchet de îngheț sunt împărțite în: severă, medie-aer- bandă, slab și practic non-goală.

1.5. Diviziile de soluri în funcție de gradul de grămadă de îngheț, în funcție de nivelul indicatorului de apă subterană și consistență diferitI. L. acceptat pe masă. 1 arr. 6 capitole privind designul fundațiilor și fundațiilor clădirilor și structurilor. Umiditatea naturală a solurilor pentru perioada de funcționare în timpul designului trebuie ajustată în funcție de PP. 3.17-3.20 menționat mai sus Capitolul SNIP.

1.6. Baza de stabilire a gradului de grund al solurilor ar trebui să fie materialele de cercetare hidrogeologică și la sol (compoziția solului, umiditatea sa naturală și nivelul de stopare a apelor subterane, care pot caracteriza șantierul de construcție la adâncimea nr mai puțin de două ori mai mare decât adâncimea de reglementare a grundului solului, numărarea de la marca de planificare).

În practica proiectării motivelor și a fundațiilor, dificultățile mari sunt adesea găsite în evaluarea solurilor în funcție de gradul de grămadă de îngheț, pe baza materialelor existente de cercetare și cercetare geologică, deoarece, de obicei, un strat de înghețare sezonieră nu este considerat Baza pentru fundații și caracteristicile necesare ale solului nu sunt determinate pentru aceasta. Dacă primele 1,5-2 m în materiale de inginerie și materiale geologice se caracterizează numai ca "stratul de legume" sau ca "gri de sol", atunci în absența nivelurilor de apă subterană aproape de stratul de îngheț, nu este posibil să se stabilească gradul de bubbism la sol. În absența caracteristicilor stratului de îngheț al solului, trebuie efectuate sondaje suplimentare pe șantierul de construcție, este de dorit pentru fiecare clădire în picioare.

1.7. Proiectarea terenurilor și fundațiile clădirilor și structurilor pe soluri cu bule ar trebui să fie efectuate cu privire la:

tabelul 1

Denumirea solului în funcție de gradul de buchet de îngheț

Limitele pozițieiz., m, nivelul apelor subterane sub adâncimea estimată de înghețare la fundație

Consistența solului de lut

I. L.

nisip mic.

nisip prafty.

arc

lut

lut

Sinindrious.

z.≤0,5

z.≤1

z.≤1,5

I. L\u003e 0,5

Mediu-domicou

z.≤0,5

0,5< z.≤1

1< z.≤1,5

1,5< z ≤2

0,25< I. L ≤ 0,5

Malnuticious.

z.≤0,5

0,5< z.≤1

1< z.≤1,5

1,5< z.≤2,5

2< z.≤3

0< I. L ≤0.25.

Practic non-goale

z.>0,5

z.>1

z.>1,5

z.>2,5

z.>3

I. L ≤0.

Notează : 1. Consistența solurilor de lutI. L. Trebuie să fie luate de umiditatea lor naturală, perioada corespunzătoare a începutului înghețării (înainte de migrația de umiditate ca urmare a temperaturilor negative). Dacă se află în adâncimea estimată a înghețării solurilor de lut de diferite consistențe, gradul de grămadă de îngheț al acestor soluri este, în general, acceptat de valoarea medie ponderată a coerenței acestora.

2. Solurile de grad mare cu agregat de lut, conținând mai mult de 30% în compoziția sa în greutate de particule de dimensiuni mai mici de 0,1 mm, în timp ce nivelul de nivelul apelor subterane este sub adâncimea calculată a înghețării de la 1 la 2 m aparțin la solurile de la mijlocul accesorii și mai puțin de un metru - la silindrious.

3. Valoarea z.- Diferența dintre adâncimea nivelului apei subterane și adâncimea estimată a primerului solului, determinată prin formula:z.=N. 0 – H.Unde N. 0 producție de la aspectul la nivelul apelor subterane; N. - adâncimea calculată a înghețării, m, condusă de SnipII -15-74.

a) gradul de grămadă înghețată de soluri;

b) terenul, timpul și cantitatea de precipitații de precipitații, regimul hidrogeologic, condițiile de umidificare a solurilor și adâncimea înghețării sezoniere;

c) expunerea șantierului de construcție în raport cu lumina soarelui;

d) numirea, termenele și serviciile de construcție, semnificația clădirilor și structurilor, condițiile tehnologice și operaționale;

e) fezabilitatea tehnică și economică a structurilor desemnate ale fundațiilor, laborarea și durata muncii asupra ciclului zero și economisirea materialelor de construcție;

e) posibilitatea de a schimba regimul hidrogeologic al solurilor, condițiile pentru hidratarea lor în timpul perioadei de construcție și pentru întreaga durată de viață a clădirii sau a structurii;

g) rezultatele existente ale cercetării speciale pentru a determina forțele și deformările solurilor alimentate cu îngheț (dacă există).

1.8. Volumul și tipurile de studii speciale ale proprietăților solurilor și ingineriei generale și anchetelor geologice și hidrogeologice sunt prevăzute de programul global de cercetare sau clădiri suplimentare la programul comun în coordonare cu Clientul, în funcție de condițiile geologice, de proiectare și de proiectare și de Specificitatea clădirilor și structurilor proiectate.

2. Proiecte de bază pentru proiectare

2.1. Atunci când alegeți soluri ca fiind motive naturale în zona desemnată, este necesar să se acorde o preferință unor soluri non-goale sau practic non-goale (rocă, semi-flux, criticat, pietriș, pietriș, traseer, nisipuri de pietriș, nisip și dimensiuni medii Nisipurile și nisipurile sunt mici și prăfuite, saci, bucate și argile de consistență solidă la nivelul nivelului de apă subterană sub vârful de 4-5 m).

2.2. Pentru clădirile și structurile de piatră pe soluri puternic și mijlocii, este mai rapid să se proiecteze o coloană coloană sau la grămadă, acoperită în sol prin calcularea rezistenței reabilitării și a spațiului în secțiunea cea mai periculoasă sau pentru a asigura Înlocuirea solurilor de îmbinare cu părți ne-goale sau întreaga adâncime a înghețării solului sezonier. De asemenea, este posibil să se utilizeze submetecturi (perne) din pietriș, nisip, roci arse din zone și alte materiale de drenaj sub întreaga clădire sau construcție a unui strat pe adâncimea estimată a solului, fără a îndepărta solurile de grămadă sau numai sub fundamente cu tehnică adecvată și justificarea economică prin calcul.

2.3. Toate activitățile majore îndreptate împotriva deformărilor elementelor structurale ale clădirilor și structurilor în înghețarea și îndoiturile de sol ar trebui să fie furnizate în proiectarea unor motive și fundații cu includerea tuturor costurilor în costul estimat al ciclului zero.

În cazurile în care nu sunt prevăzute măsurile împotriva proiectelor de tranziție de îngheț și condițiile hidrogeologice ale solului din șantier în timpul executării lucrărilor la ciclul zero nu au fost relevante pentru rezultatele cercetării sau deteriorate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, Reprezentanții de supraveghere ai autorului ar trebui să compileze actul corespunzător și să inițieze problema în fața organizației de proiectare la numirea în plus față de proiectul de măsuri împotriva solurilor alimentate cu îngheț (cum ar fi, de exemplu, uscarea în soluri la bază, sigilarea cu graficitate de moloz etc. .).

2.4. Calculul motivelor pentru acțiunea forțelor de eliberare a înghețului ar trebui să fie efectuată în stabilitate, deoarece deformările radiațiilor înghețate sunt alternante, repetând anual. Pe solurile bătuți, proiectul ar trebui să includă umplerea inversă a axei kittlers până când solul înghețat pentru a evita descoperirea înghețată a fundațiilor.

2.5. Forța, stabilitatea și adecvarea operațională pe termen lung a clădirilor și a structurilor pe soluri bubble sunt realizate prin aplicarea în practica proiectării și construirii ingineriei Aelicii, a construcțiilor și a evenimentelor constructive și termochimice.

2.6. Alegerea activităților anti-infuriate ar trebui să se bazeze pe date fiabile și foarte detaliate privind prezența apelor subterane, dezbaterea, direcția și viteza mișcării lor în sol, acoperișul stratului impermeabil, posibilitățile de schimbare a structurilor fundațiilor, Metode de producere a lucrărilor de construcție, condiții de funcționare și caracteristicile proceselor procesului de producție.

3. Activități de inginerie și recuperare pentru a reduce deformarea din acțiunea forțelor pulberii înghețate

3.1. Cauza principală a solurilor alimentate cu îngheț - prezența apei în ele capabilă să se deplaseze în gheață în timpul înghețării, astfel încât măsurile care vizează uscarea solurilor sunt indigene ca fiind cele mai eficiente. Toate evenimentele de inginerie și terenurile funciare sunt reduse la drenajul solurilor sau împiedică saturația apei în zona de congelare sezonieră și sub această zonă cu 2-3 m. Este important ca motivele bazelor înainte de îngheț să fie în mare parte deshidratate, care poate Nu se realizează întotdeauna, deoarece nu toate solurile sunt capabile să dau rapid apa conținute în ele.

3.2. Alegerea și scopul activităților de recuperare ar trebui să fie dependente de condițiile sursei de umidificare (precipitații atmosferice, rigoare sau apă subterană), ameliorarea terenului și supravegherea geologică cu capacitatea lor de filtrare.

3.3. În pregătirea proiectelor de construcție și a implementării lor în natură pe platformele făcute de soluri bătuți, este necesar să se evite schimbarea direcției de drenaj natural și să se țină seama de prezența capacului plantelor și cerința de conservare a acesteia.

3.4. La proiectarea fundațiilor pe o bază naturală cu soluri bătuți, este necesar să se asigure o drenare fiabilă a apelor subterane, atmosferice și industriale de pe site, realizând un aspect vertical în timp util al unei zone încorporate, dispozitivul unei rețele de canalizare furtună , canalele de drenaj și tăvile, drenajul și alte structuri hidro-crezative imediat după finalizarea lucrărilor la ciclul zero, fără a aștepta capătul complet al lucrărilor de construcție.

3.5. În general, măsurile de scurgere a sitului se numără măsurile de scurgere a kittlers. Înainte de pasajele groapa, în primul rând, este necesar să o protejați de fluxul apelor atmosferice cu zona înconjurătoare, de la penetrarea apei din corpurile de apă vecine, panza etc. Prin dispozitiv de bermă sau drenaje.

3.6. Este imposibil să forțezi apa în groapă. Cu un aflux mic de apă subterană, este necesar să se organizeze o îndepărtare sistematică a acestuia prin dispozitivul godeurilor cu o adâncime de 1 m sub partea inferioară a carierei.

Pentru a reduce nivelul apelor subterane, dispozitivul este recomandat perimetrului scurgerii verticale a amestecului de nisip-pietriș.

3.7. Umplerea inversă a sinusurilor cu soluri de argilă trebuie efectuată cu o etanșare completă la strat cu strat cu mașini manuale și pneumatice sau electrice pentru a evita clusterele din spătarul apei, ceea ce mărește umiditatea solului nu numai a solului, ci de asemenea, solul de adăugare naturală.

3.8. Solurile de lut amuzant la planificarea unui teren în cadrul dezvoltării trebuie să fie stratificate prin mecanisme la masa volumetrică a scheletului de sol de cel puțin 1,6 t / m 3 și porozitatea de cel mult 40% (pentru sol de lut fără interleavare de drenaj). Suprafața solului în vrac este la fel de bine ca suprafața de tăiere, în locurile în care nu există stocarea materialelor de construcție și a mișcării autovehiculelor, este utilă acoperirea stratului de sol de 10-15 cm și retard.

Biasul cu acoperiri solide (scenă, platformă, intrări etc.) ar trebui să fie de cel puțin 3%, iar pentru o suprafață punctată - cel puțin 5%.

3.9. Pentru a reduce umezirea neuniformă a solurilor de grămadă în jurul fundamentelor în proiectarea și construcția, se recomandă: lucrările de terasament pentru a produce cu un volum minim de întrerupere a adăugării naturale în timpul sapaturilor kittlers sub fundațiile și tranșele de comunicații subterane de inginerie; Asigurați-vă că aranjați o unitate impermeabilă cu o lățime de cel puțin 1 m în jurul clădirii cu straturi de impermeabilizare a lut la bază.

3.10. Pe șantierele de construcție pliate de soluri de lut și având o prejudecată mai mare de 2%, în timpul proiectării dispozitivului pentru rezervoarele de apă, iazurile și alte surse de hidratare, precum și amplasarea intrărilor în clădirea conductelor de canalizare și alimentarea cu apă din partea Nagorn a clădirii sau a instalației.

3.11. Șantierele de construcție situate pe pante trebuie să fie împrejmuite înainte de începerea sapa de haldele din apele de suprafață care curg de la pantele permanente cu o canelură înclinată cu o pantă de cel puțin 5%.

3.12. Nu pot fi permise la construirea acumulării de apă de la deteriorarea alimentării cu apă temporară. Dacă este detectată pe suprafața solului de apă în picioare sau sub umidificarea solului de la deteriorarea conductei, este necesar să se ia măsuri urgente pentru a elimina cauzele clusterului de apă sau umezele solului în apropierea locației fundațiilor.

3.13. Atunci când setați tranșele de comunicare din partea Nagorn a clădirii sau a structurii, este necesar să se aranjeze jumperii din lut de menta sau o pradă cu un garnitură aprofundată pentru a preveni apa (pe tranșee) de apă clădirilor și structurilor și umezelii solului fundatiile.

3.14. Dispozitivul de iazuri și corpuri de apă, care pot modifica condițiile hidrogeologice ale șantierului și pot crește saturația apei solirii din zona încorporată, nu este permisă. Este necesar să se țină seama de schimbările proiectate ale nivelului de apă din râuri, lacuri și iazuri în conformitate cu planul general promițător.

3.15. Ar trebui să fie evitată de locația clădirilor și a structurilor mai apropiate de coloanele curente pentru umplerea locomotivelor diesel, spălarea mașinilor, alimentarea populației și în alte scopuri și nu pentru a proiecta difuzoare pe soluri bubble mai aproape de 20 m clădiri și structuri. Platformele din jurul coloanelor trebuie planificate cu asigurarea îndepărtării apei.

3.16. Atunci când proiectarea motivelor ar trebui luate în considerare atât fluctuațiile sezoniere, cât și cele perene ale nivelului de apă subterană (și rigor) și posibilitatea de a forma o nouă creștere sau scăderea nivelului mediu (clauza 3.17 capitolele pentru proiectarea clădirilor și a structurilor). Creșterea nivelului de apă subterană crește gradul de porțiune de soluri și, prin urmare, este necesar să se prezică schimbarea nivelului de apă subterană în conformitate cu indicațiile PP. 3.17-3.20 capete pentru proiectarea fundamentelor clădirilor și structurilor.

3.17. Ar trebui să fie plătit în special pentru sezonul de inundații periodice ale teritoriului, deoarece cele mai negative afectează înghețarea bauding a inundațiilor teritoriului în perioada de toamnă, când saturația apei crește în fața înghețului. De asemenea, este necesar să se prezică o creștere artificială a nivelului de apă subterană și umiditatea naturală a solului datorită primirii apei industriale în procesele tehnologice asociate cu un consum mai mare de apă.

3.18. Proiectarea activităților de inginerie și recuperare ar trebui să se bazeze pe date fiabile și detaliate privind prezența apelor subterane, dezbaterea, direcția și viteza mișcării în pământ, acoperișul acoperișului stratului impermeabil. Fără aceste date, structurile de drenaj-drenaj pot fi inutile. Dacă nu este posibilă scăparea apelor subterane și uscați solurile stratului de congelare, atunci trebuie să recurgeți la proiectarea evenimentelor structurale sau termochimice.

4. Evenimente de construcție și construcție împotriva deformării clădirilor și a structurilor în timpul înghețării și îndoite a solurilor

4.1. Construcția și măsurile constructive împotriva deformării clădirilor și a structurilor din solurile alimentate cu îngheț sunt prevăzute în două direcții: un echilibru complet al forțelor de îngheț normale și tangente și reducerea punctelor forte și deformările radiației și adaptarea structurilor clădirilor și structurilor la deformările bazelor de baze în timpul înghețării și dezghețului lor.

Cu soldul complet al forțelor normale și tangente ale înghețului, solurile împotriva deformării sunt reduse la soluții constructive și la calcularea încărcăturilor pe fundații. Numai pentru perioada de construcție, când fundațiile sunt copleșite de descărcate sau nu au încă o încărcătură de proiectare completă, sunt necesare măsuri chimice termorale pentru protejarea solurilor de la hidratare și înghețare. Pentru clădirile cu o creștere redusă, cu fundații cu încăperi reduse, se recomandă aplicarea unor astfel de activități constructive care vizează reducerea forțelor de radiații și deformări ale elementelor structurale ale clădirilor și al adaptării, clădirilor și structurilor la deformări în timpul înghețării și dezghețării solurilor.

4.2. Fundamentele clădirilor și structurilor ridicate pe solurile cu bule pot fi proiectate din orice materiale de construcție care oferă adecvarea lor operațională și îndeplinesc cerințele de rezistență și siguranță pe durată lungă de viață. În același timp, este necesar să se ia în considerare posibilele solicitări verticale verticale de la solurile alimentate cu îngheț (ridicarea solurilor în timpul înghețării și precipită-le atunci când dezgheță).

4.3. La plasarea clădirilor și a structurilor pe un șantier, este necesar să se țină seama de gradul de grămadă de soluri cu calculul, astfel încât sub fundațiile unei clădiri nu ar putea fi soluri cu diferite grade de buchet. Dacă este necesar să se construiască o clădire pe soluri cu grade diferite de buchete, trebuie furnizate măsuri constructive împotriva acțiunii forțelor de pulbere înghețată, de exemplu, cu fundații din beton prefabricate de panglică, aranjează centura de beton armat monolit și dr.

4.4. La proiectarea clădirilor și a structurilor cu fundații curelei pe solurile adecvate adecvate din partea superioară a fundațiilor, ar trebui să fie prevăzute clădiri de piatră de 1-2 etaje în jurul perimetrului pereților de capital extern și intern. Centurile de beton armat constructiv de cel puțin 0,8 grosimi de perete, de 0,15 m înălțime și peste deschiderile centurii armate cu ultimul etaj.

Notă. Curelele de beton armat trebuie să aibă un brand de beton cel puțin M-150, armătura cu o secțiune transversală minimă, trei tije cu un diametru de 10 mm cu o stripare armată în lungime.

4.5. La proiectarea fundamentelor de grămadă cu vopseaua pe soluri puternice și la mijlocul aeroportului, este necesar să se țină seama de efectul forțelor normale de pulbere înghețată pentru solurile pe tălpile curcanului. Betonul armat prefabricat Randbalki trebuie să fie interconectat monolitic și așezat cu un spațiu de cel puțin 15 cm între randbalka și sol.

4.6. Adâncimea fundațiilor în practica construcției ar trebui considerată una dintre măsurile fundamentale de combatere a deformărilor din sedimentele neuniforme ale fundațiilor și descărcarea în îngheț în timpul înghețării solurilor, deoarece reabilitarea temelor în sol este destinată să se asigure Sustenabilitatea și adecvarea operațională durabilă a clădirilor și structurilor.

La proiectarea, adâncimea fundațiilor este atribuită în funcție de factorii prevăzuți la punctul 3.27 din capitol

La proiectarea fundațiilor pentru clădiri și structuri, scopul blocării fundațiilor în pământ este o chestiune destul de complicată și importantă a bazei bazate pe fundație, deci dacă este decisă, ar trebui să se desfășoare de la o analiză complexă a influenței complexe a diferitelor Factori pentru sustenabilitatea fundațiilor și starea solurilor în fundația lor.

Sub adâncimea fundației, fundațiile sunt implicite de distanța măsurată prin verticală, numărând de la suprafața zilnică a solului, luând în considerare subfoldingul sau tăierea la subsolul fundației și în prezența preparatului special din nisip , moloz sau beton slab - în partea inferioară a stratului de preparare. Talpa de subsol se numește planul inferior al designului fundației, pe baza solului și transmiterea presiunii asupra greutății clădirii și a structurii.

4.7. Pentru a determina adâncimea fundațiilor, trebuie luate în considerare caracteristicile de numire și design ale clădirilor și structurilor. Pentru clădirile unice (de exemplu, clădirile cu înaltă creștere și Turnul de televiziune din Ostankino din Moscova), criteriul blocării fundațiilor este proprietățile solurilor. Se știe că, la o adâncime mai mare, solurile sunt mai dens și pot percepe sarcini semnificativ grele.

Fundamentele tipice colectate ale clădirilor civile de construcție în masă (de exemplu, casele rezidențiale cu mai multe etaje) sunt conectate în condiții de stabilitate. O soluție tipică a adâncimii fundației pentru toate tipurile de soluri la bază nu pare a fi posibilă, sunt posibile doar pentru condiții de primer similare.

Clădirile scăzute cu fundații cu încărcate scăzute, cum ar fi clădirile civile și industriale și structurile din zonele rurale, sunt proiectate cu deformări limită asupra solurilor și rezistenței non-goale la bubble.

Adâncimea fundației pentru clădirile și structurile temporare se face pe considerente tehnice și economice care utilizează fundații ușoare ale ambalajelor mici.

Adâncimea fundației bazelor de clădiri industriale mari se face în funcție de procesele tehnologice, de bazele pentru echipamente și mașini speciale, precum și în condițiile conținutului operațional al clădirii.

Adâncimea fundațiilor depinde de combinația de sarcini constante și temporare pe bază, precum și de efectele dinamice asupra solurilor de la baza fundațiilor, în special aceste condiții trebuie luate în considerare atunci când fundațiile sub pereții pereților Gardurile exterioare în clădirile industriale cu încărcături dinamice mari.

4.8. Fundațiile pentru echipamente și mașini grele, precum și sub catarg, coloane și alte echipamente speciale sunt stabilite în profunzime în conformitate cu cerința de a asigura durabilitatea și fezabilitatea economică. De regulă, densitatea adăugării de soluri cu profunzime crește și, prin urmare, pentru a crește presiunea pe bază și pentru a scădea dimensiunea scenei fundațiilor în timpul etanșării solurilor, ele iau o profunzime mai mare Fundațiile în comparație cu adâncimea fundațiilor în condițiile înghețării și solurilor.

Fundațiile care lucrează la sarcini orizontale sau epuizante sunt așezate pe adâncime în funcție de magnitudinea acestor sarcini. Pentru clădirile cu subsoluri încălzite, adâncimea fundațiilor este luată în condițiile stabilității fundației, indiferent de profunzimea fructului solului.

4.9. Există cazuri în care ameliorarea naturală a site-ului se schimbă în zona încorporată prin îndepărtarea fluxului de fluxuri și râurile dincolo de șantier, iar direcția veche adoarmă cu solul sau locul este aliniat cu tăierea sol pe un sit și sub subvenție pe cealaltă.

În ciuda etanșării solurilor în vrac, sedimentul fundațiilor va fi mai mult comparativ cu sedimentul adăugării naturale și, prin urmare, adâncimea fundațiilor nu poate fi dată aceeași pentru solurile și solurile naturale de adăugare naturală:

La prescrierea adâncimii fundației, este necesar să se țină seama de condițiile hidrogeologice ca un factor decisiv în multe cazuri de proiectare a fundațiilor. Adâncimea fundației depinde de starea fizică a sedimentelor geologice moderne, de omogenitate și densitate a solului, nivelul apelor subterane și consistența solurilor de lut. Solurile de adiție arse, apă saturată și conținând un număr mare de reziduuri organice, nu pot fi întotdeauna folosite ca terenuri naturale.

În solurile slabe și mai puternice, este necesar să se aplice măsuri de îmbunătățire a proprietăților solurilor sau de proiectare a fundațiilor.

Adâncimea fundației în condiții hidrogeologice complexe ar trebui rezolvată în mai multe versiuni, iar decizia cea mai rațională este făcută din compararea lor pe baza așezărilor tehnice și economice.

Un factor extrem de nefavorabil în fundație este prezența apelor subterane și localizarea nivelului lor aproape de suprafața zilnică. Acest factor determină nu numai adâncimea fundațiilor, ci și designul lor și metoda de fabricare a lucrărilor asupra construcției fundațiilor.

4.10. Oscilația periodică a nivelului de apă subterană din zona intensă a bazei fundațiilor afectează puternic capacitatea de transport a solurilor și provoacă deformarea bazelor și fundațiilor. În plus, aranjamentul apropiat al nivelului apei subterane la stratul de sol înghețat determină amploarea mării înghețate a solului datorită alimentării cu umiditate din solurile saturate de apă subiacente.

Un tip special de apă subterană este așa-numitul lider cu o distribuție limitată în termeni și un nivel insuportabil de apă subterană, care este conținut în grosimea solului sub formă de focă individuală. Destul de des, ripperul se găsește în grosimea solului rezistent sezonier și cauzează o mai mare inegalitate a pulberilor înghețate și îmbină fundațiile. Chiar și în cadrul aceluiași șantier de construcții, există mai multe focare a neprihănirii cu diferite nivele de stopare a apelor subterane, uneori chiar și presiune.

Este necesar să se țină seama când adâncimea este prescrisă adâncimea fundațiilor, adâncimea înghețării și gradul de bubbism al solului, bronzul, sub stabilitatea, este imposibil să vomit solurile bubble de sub tălpile lui fundatiile.

4.11. Adâncimea atașării fundamentelor clădirilor civile de piatră și a structurilor industriale pe solurile de bătăi este realizată din cel puțin adâncimea estimată a gemurilor solului în funcție de masă. 15 capitole privind designul clădirilor și structurilor.

Adâncimea calculată a înghețării solului este determinată de formula

Σ| T. M. | - suma valorilor absolute ale temperaturilor negative medii lunare pentru iarna în zonă, primită în tabelul. Capitolul 1 al Șefului Climatologiei Construcțiilor și Geofizicii și în absența datelor în IT pentru un anumit element sau zonă de construcție în funcție de rezultatele observațiilor stației hidrometeorologice în condiții similare cu locul de construcție;

N. 0 - adâncimea grundului de sol cu \u200b\u200bΣ |T. M. | \u003d 1, în funcție de tipul de sol și luate egal, cm, pentru: Suglink și argilă - 23; Spumă, nisipuri de mici și prafuri - 28, nisipuri grave, dimensiuni mari și medii - 30;

m. T. - Coeficientul care ia în considerare influența regimului termic al clădirii (facilităților) la adâncimea grundului de sol printre fundamentele pereților și coloanele luate în tabel. 14 capitole pentru proiectarea clădirilor și a structurilor.

Există trei adâncimi distincte de congelare a solului: real, regulator și calculat.

În practică, fundația care fundația sub profunzimea reală a primerului solurilor este considerată a fi un strat de sol cu \u200b\u200bfurniruri solide vertical de la suprafață la talpa unui strat de sol solid. Hidrometellite pentru adâncimea reală a primerizării solului ia adâncimea de penetrare a temperaturii zero la sol, deoarece în scopuri agricole este necesar să se cunoască adâncimea solului la temperatura zero și în scopul fundației - Este necesar să se știe ce adâncime a solului este în stare de scop solid. Deoarece adâncimea de drenaj efectivă a solurilor depinde de factorii climatici (chiar și în același paragraf în anii diferiți, adâncimea grundului de sol are o oscilație), apoi pentru adâncimea de reglare a primerului solurilor conform revendicării 3.30 din revendicarea Capitolele privind designul clădirilor și structurilor, valoarea medie este luată.

Înghețarea solului sub subsolul fundației la un moment dat în timpul producției de lucrări la ciclul zero în timpul iernii și pe perioada de construcție anuală în timpul întregii durată de viață a clădirii, atunci când există deformări alternate în timpul înghețării și dezghețului sezonier soluri în timpul funcționării. Atunci când se însumează adâncimea fundației, sub condiția de a exclude posibilitatea de a îngheța solul din subsolul subsolului, se face referire în minte înghețarea anuală în timpul funcționării clădirilor și a structurilor, deoarece, prin starea primerului Solul în perioada de construcție, adâncimea fundației nu este determinată.

Așa cum s-a menționat mai sus, evenimentul în profunzimea fundamentelor împotriva prevenirii grundului de sol în talpa subsolului se aplică numai perioadei operaționale, iar pentru perioada de construcție sunt avute în vedere pentru a proteja solul de îngheț, Deoarece în timpul construcției tălpii de fundații poate fi în zona de îngheț datorită incompleției lucrărilor de construcție pe ciclul zero.

În cazurile în care umiditatea naturală a solurilor nu se ridică în perioadele de construcție și funcționare a clădirilor pe soluri cu tehnic low-tech (consistență semi-solidă și tubulară), trebuie să fie adâncimea fundațiilor sub afecțiunea de eliberare luate la adâncimea normativă a înghețării:

până la 1 m - nu mai puțin de 0,5 m de marca de layout

până la 1,5 m - nu mai puțin de 0,75 m de marca de planificare

de la 1.5d 2,5 m - nu mai puțin de 1,0 m de marca de layout

de la 2.5DO 3,5 m - Nu mai puțin de 1,5 m de la marca de planificare

Pentru solurile practic ne-goale (consistența solidă), adâncimea calculată poate fi luată egală cu adâncimea normativă de înghețare cu un coeficient de 0,5.

4.12. Pe baza inspecției experimentale a fundațiilor nefericite și mici în construcții în ultimii ani, fundații din beton armat sub formă de plăci, elementare și blocuri stivuite pe solurile de bătăi sub clădirile și structurile temporare ale bazelor de construcție ale centralelor termice și Echipamentele de echipamente de distribuție deschise sunt utilizate în practica consumului de energie și agricolă. Dispozitive electrice. În același timp, forțele tangențiale ale bumpingului îngheț și acumularea de deformări ireversibile reziduale ale eliberării înghețate sunt complet excluse. Această metodă reduce semnificativ costul construcției și asigură în același timp adecvarea operațională a clădirilor și a echipamentelor speciale.

4.13. Adâncimea fundațiilor pentru pereții și coloanele interioare ale clădirilor industriale neinalizate pe solurile puternice și medii diplomatice sunt realizate din cel puțin adâncimea calculată a primerului solului.

Adâncimea bazelor zidurilor și a coloanelor clădirilor încălzite, având subsoluri neinalizate sau subterane pe solurile rapide și medii, este luată egal cu adâncimea normativă de înghețare cu un coeficient de 0,5, numărătoare de la podeaua subsolului .

În tăieturile solului din exteriorul zidurilor clădirii, adâncimea de reglare a primerului solului este luată în considerare de la suprafața solului după tăiere, adică. De la marca de planificare. Atunci când depunerea solului în jurul pereților din exterior, este imposibil să se construiască o clădire la solul solului din jurul bazelor de bază.

La tăierea și umflarea, solul trebuie plătit la drenajul solurilor în afara clădirii, deoarece solurile saturate în timpul înghețării pot deteriora clădirea datorită presiunii laterale pe pereții subsolului.

4.14. De regulă, nu este permisă măsurarea solului sub talpa clădirilor și structurilor de piatră și a fundației pentru echipamente și mașini tehnologice speciale pe solurile rapide și medii-dipbotare atât în \u200b\u200bconstrucții, cât și în timpul funcționării.

În solurile practic ne-goale, fructul solurilor de sub tălpile fundațiilor pot fi făcute numai sub condiția dacă solurile de adăugare naturală sunt dense și în timpul înghețării sau în timpul umidității naturale înghețate, acestea nu depășesc umiditatea la limita rulantă.

4.15. De regulă, punerea bazelor de sol înghețat în pământ, fără a efectua studii speciale ale stării fizice a solului și a închisorii congelate din partea organizației de cercetare.

Nu se dezvoltă cazuri rare în practicarea fundației, când este necesar să puneți bazele pentru soluri udate. Cu condiții de primer favorabile, este posibil să se instaleze fundațiile pentru solurile congelate fără căldură prealabilă, dar este necesar să aveți caracteristici fizice fiabile ale solurilor într-o stare ucisă și date despre umiditatea lor naturală pentru a vă asigura că solurile sunt foarte dense și Tensiune redusă cu consistență solidă și, în funcție de gradul de buchet de îngheț, aparțin aproape non-goale. Un indicator al densității solului de argilă înghețată servește greutatea în vrac a scheletului solului congelat mai mult de 1,6 g / cm3.

4.16. Pentru a reduce forțele transferului și prevenirii deformărilor fundațiilor, datorită bolii observațiilor cu suprafața laterală a fundațiilor ar trebui să fie:

a) adoptă cele mai simple forme de fundații cu o mică zonă transversală;

b) să acorde prioritate fundațiilor coloanelor și plătească cu fascicule de fundație;

c) reducerea suprafeței solului cu suprafața fundațiilor;

d) să utilizeze fundațiile din stratul de sol sub înghețarea sezonieră;

e) reducerea adâncimii grundului de sol în apropierea bazelor de activități termoizolante;

e) reducerea semnificației forțelor tangențiale ale pulberii înghețate prin aplicarea lubrifierii planurilor de fundații prin filmul polimeric și alți lubrifianți;

g) să ia decizii de creștere a încărcăturilor asupra fundației pentru echilibrarea motivelor tangente;

h) Aplicați o înlocuire completă sau parțială a solului care nu este goală.

4.17. Calculul poziției durabile a fundațiilor privind impactul forțelor de pulbere înghețată a bazei bazei trebuie efectuată în cazurile în care solurile vin în contact cu suprafața laterală a fundațiilor sau sunt situate sub talpă, se referă la buncinoase și eventual înghețate.

Notează . 1. La proiectarea clădirilor de capital pe fundațiile adânc în aval, calculul durabilității poate fi făcut numai pentru perioada de construcție, în cazul în care fundațiile sunt copleșite de descărcate;

2. La proiectarea și construirea clădirilor cu creștină scăzută cu structuri, sedimente reduse la sedimente neuniforme (de exemplu, cu ziduri tocate din lemn sau brushable), precum și pentru facilitățile agricole, cum ar fi legume și siloz, efectuate din materiale din lemn, calcule pentru Acțiunea forțelor de pulbere înghețate nu poate fi aplicată pentru a produce și a efectua evenimente.

4.18. Stabilitatea poziției fundațiilor sub acțiunea asupra lor a forțelor tangente de descărcare de gestiune înghețată este verificată prin calcul prin formula

(3)

unde N. N. - sarcina de reglementare pe bază la nivelul subsolului fundației, KGF;

Q. N. - valoarea de reglementare a forței care deține fundația din eliberarea datorată fricțiunii suprafeței sale laterale a solului cu telly situată sub adâncimea estimată a congelatorului (definită de software);

n. 1 - coeficientul de suprasarcină luat egal cu 0,9;

n.- coeficientul de suprasolicitare luată egal cu 1,1;

τ N. - valoarea de reglementare a forței tangente specifice primită egală cu 1; 0,8 și, respectiv, 0,6, pentru soluri severe, medii-peregioase și slab;

F.- suprafața laterală pătrată a unei părți a fundației situate în adâncimea calculată a înghețului, cm (determinând valoareaF.adâncimea calculată a înghețării este luată, dar nu mai mare de 2 m).

4.19. Valoarea de reglementare a forței care deține fundația de la eliberare,Q. N. Datorită fricțiunii suprafeței sale laterale despre un sol de telly este determinat prin formula

(4)

unde - valoarea de reglementare a rezistivității schimbării bazei de sol topit pe suprafața laterală a fundației, determinată de rezultatele studiilor cu experiență; în absența lor este permis să se ia 0,3 kgf / cm2 pentru soluri de nisip și pentru argilă 0,2 kgf / cm2.

4.20. În cazul fundațiilor tip ancoreQ. N. Deținerea fundației de la eliberare trebuie determinată prin formula

(5)

unde γ cu p - valoarea medie de reglementare a greutății volumului solului, situată deasupra suprafeței părții de ancorare a fundației, KGF / cm3;

F. A. - suprafața superioară a părții de ancorare a fundației, care percepe greutatea solului care se întinde, vezi 2;

h. A. - suflare partea de ancorare a fundației de pe suprafața superioară până la aspectul aspectului, vezi

4.21. Definiția forțelor de pulbere înghețată care acționează pe suprafața laterală a fundațiilor este de mare importanță pentru proiectarea bazelor și a fundațiilor de clădiri reduse și, în general, cu fundații cu încărcate cu scăzute, în special pentru utilizarea fundațiilor necroundate monolitice.

Exemplu. Este necesar să se verifice placa de fundație din betonul de ceramzit cu dimensiuni de 100 × 150 cm sub coloana unei clădiri cu un singur etaj. Adâncimea primerului solului este sub placaoasa unică de 60 cm, sarcina de pe coloana bazată pe soba, 18 tone. Placa este așezată pe suprafața subwoofingului de nisip fără reabilitare în sol. Solul de la baza plăcii în funcție de gradul de buncinitate înghețată se referă la frecvența medie.

Înlocuind valorile valorilor în formula (), obținem amploarea forțelor normale ale solurilor înghețateN. H \u003d 18 t; n. 1 =0,9; n.=1,1; F. Φ \u003d 100 × 150 \u003d 15000 cm2; h. 1 \u003d 50 cm; Σ n \u003d 0,02 (software); 0,9 × 18≥1,1 × 150 × 50 × 100 × 0,02; 16,2<16,5 т.

Verificarea experimentală a arătat că, cu o astfel de sarcină, fundamentul clădirii cadrului în timpul înghețării solului este de 120 cm, au fost observate compensări verticale ale plăcilor de fundație de la 3 la 10 mm, ceea ce este permis pentru clădirile cu un singur nivel de cadru.

Limitele aplicabilității capacității de a împiedica eliberarea fundațiilor nefericite și cu profil redus se bazează pe generalizarea experienței existente a construcției și funcționării clădirilor și a structurilor, care sunt ridicate ca fiind experimentale în solurile bubble.

Evenimente pe dispozitiv fundații nedezvoltate pe solurile bătrâne

6.3. Atunci când dispozitivul este fundații descărcate, forțele tangențiale ale eliberării înghețate nu apar și, prin urmare, posibilitatea apariției și acumulării de deformări neuniforme reziduale la înghețarea și dezghețarea solurilor este exclusă. Astfel, principalele măsuri de asigurare a durabilității și a adecvării operaționale a clădirilor și a structurilor sunt reduse la pregătirea motivelor pentru stivuirea fundațiilor asupra acestora pentru a reduce deformările radiației înghețate și adaptarea structurilor fundațiilor și a outfundantului structura, la deformări alternative.

Forțele normale de pulbere înghețată în majoritatea cazurilor depășesc greutatea structurii outfundante, adică Acestea nu sunt egalizate de sarcina pe fundație și apoi factorul principal care afectează subsolul fundației va fi amploarea deformării sau împământării solului. Dacă amploarea radiației înghețoase nu este proporțională cu valorile forțelor normale, atunci măsurile ar trebui să fie îndreptate să nu depășească forțele normale ale pulberii înghețate, ci să reducă valorile deformării radiației la valori maxime admise.

În funcție de prezența în apropierea platformei de soluri sau materiale non-goale pentru dispozitivul pernă sub plăci de fundație, nisipul este o dimensiune mare și medie, piatră de pietriș, piatră zdrobită, zgură de cazan, clayzit și diverse deșeuri miniere.

În locurile cu soluri în vrac sau țesute, proiectarea fundațiilor neflootehnice sub formă de plăci și straturi trebuie efectuată în conformitate cu cerințele secțiunii. 10 capitole privind designul clădirilor și structurilor.

Când dispozitivul este fără fundații de bandă, clădirile cu o singură poveste ar trebui să fie ghidate de următoarele orientări:

a) În zona planificată după ruperea axelor, nisipoase, în pereții exteriori cu o grosime de 5-8 cm și lățime de 60 cm. Este instalat cofrajul, armatura este instalată (trei tije cu un diametru de 20 mm) și betonare (secțiune transversală de 30 × 40 cm bandă). Pe solurile excesiv de periat, în special în elementele scăzute ale reliefului, se recomandă o fundație monolitică de panglică să fie pusă pe bătăi cu o grosime de 40-60 cm, dar în același timp, solul în vrac trebuie să fie compactat maxim;

b) După încheierea fundației, aspectul site-ului ajunge în jurul casei cu furnizarea de flux de apă din clădire;

c) pe soluri de mediu, slab și practic non-goale, este posibilă aranjarea fundațiilor de panglică din blocurile de beton prefabricate cu o secțiune transversală de 25 × 25 cm și o lungime de cel puțin 2 m;

d) În conformitate cu un proiect tipic, este necesar să se completeze instalarea scenei în afara casei cu o lățime de 0,7 m, arbuști decorativi din plante, pregătiți stratul de sol în jurul casei și semănau semințe de ierburi tremurând. Amenajarea secțiunilor ar trebui completată pentru un conducător.

Evenimente de pe dispozitivul de fundații cu tehnic low-tech pe soluri bătrâne

6.4. Fundații de înțeles pe o fundație compactată la nivel local a fost găsită în construcția de clădiri și structuri de uz agricol pe soluri medii și cu gât joasă. Etanșarea locală a solului este realizată prin înfundarea blocurilor de fundație în sol sau prin instalarea blocurilor prefabricate în cuiburi, bătute cu ajutorul sigiliului inventarului cu o metodă dinamică, ceea ce crește gradul de industrializare a lucrărilor de construcție , reduce costurile, costurile forței de muncă și cheltuielile materialelor de construcție.

Baza primerului compactată la nivel local sub fundație achiziționează proprietăți fizicomecanice îmbunătățite și are o capacitate de transport semnificativ mai mare. Ca urmare a presiunii crescute asupra solului și a densității sale mai mari, deformarea bazei în timpul înghețării și dezghețării solului este redusă brusc.

Studii experimentale Pentru a determina deformarea deducției înghețate sub presiune în condiții naturale Sa constatat că atunci când se măsoară o bază compactată la nivel local sub subsolul fundației cu 60-70 cm, amploarea legării înghețate a fundației este: la o presiune a solului în 1 kgf / cm2 - 5-6 mm; 2 kgf / cm2 - 4 mm; 3 kgf / cm2 - 3 mm; 4 KGF / cm2 - 2 mm și la o presiune de 6,5 kgf mișcări verticale la fundație nu au fost observate în două ierni.

Utilizarea garniturii locale a solurilor, la baza pe soluri medii și joase, aceasta face posibilă utilizarea unui sol de îngheț ca bază naturală cu adâncimea fundațiilor cu 0,5-0,7 de la adâncimea de reglare a grundului solurilor. De exemplu, pentru banda medie a teritoriului european al URSS, stabilirea fundațiilor poate fi luată la 1 m de marca de planificare cu starea de etanșare locală a solurilor.

Pregătirea terenurilor pentru fundațiile cu profil redus ar trebui efectuată în ordinea următoare:

a) tăierea stratului vegetal-dernic și a unui sol, care nu conține incluziuni vegetale;

b) etanșarea locală a solurilor la baza fundațiilor coloanei prin conducerea unui sigiliu de inventar pentru a forma cuiburi pentru fundațiile naționale;

c) Defalcarea axelor de localizare a terenurilor compacte trebuie efectuată după administrarea echipamentului la echipamentul pentru etanșarea locală a solurilor sub fundații separate;

d) Adâncimea delapidare a fundațiilor cu profil redus este realizată din următoarele condiții:

pentru clădirile în care nu sunt permise mișcările verticale de la solurile alimentate cu îngheț, în funcție de presiunea specifică de pe sol sub tara de subsol variind de la 4 la 6 kgf / cm2;

pentru clădirile luminoase, în prezența mișcărilor verticale care nu interferează cu funcționarea normală (clădiri temporare, colegiu, lemn și alte clădiri), adâncimea fructului solului sub baza de subsol poate fi acceptată, pe baza deformărilor admise.

Înainte de dispozitivul de fundații reduse pe site-uri cu dependență geologică complexă, este necesar să se precizeze ratele de fundații instalate pe baza compactată local, teste statice. Numărul de teste la instalație este stabilit de organizația de proiect. În funcție de condițiile hidrogeologice.

Tehnologia dispozitivelor de fundații cu profil redus este prezentată în "Recomandările temporare pentru proiectarea și dispozitivul de baze de reproducere mici pe solurile cu bule pentru clădirile agricole cu creștere redusă" (Nipos, M., 1972).

7. Măsuri de izolare termică pentru a reduce adâncimea înghețării solurilor și a forțelor normale ale descărcării înghețate a fundațiilor reduse

Experiență în utilizarea evenimentului termoizolant în practica construcției

7.1. Măsurile de izolare termică utilizată în practica bazată pe fundație sunt împărțită în temporară (numai pentru perioada de construcție) și permanentă (luând în considerare acțiunea lor pe tot parcursul vieții clădirilor și a structurilor).

În timpul construcției în jurul fundamentelor clădirilor și structurilor, se recomandă utilizarea acoperirilor temporare termoizolante din rumeguș, zgură, luturi, zgură, paie, zăpadă și alte materiale, în conformitate cu orientările pentru protecția solurilor și bazele de primer de la îngheț.

Activitățile de izolare permanentă includ scena, așezată pe perna termoizolantă din zgură, croapte, zgură, cauciuc spumă, plăci de turbă extrudate, nisip uscat și. Dr. Materiale.

Pietrele izolate termoizolante din jurul clădirii aflate în construcție sunt de obicei distruse cu o lucrare suplimentară de instalare a mecanismelor și după finalizarea completă a lucrărilor de construcție, acestea trebuie reconstruite, ceea ce nu este întotdeauna efectuat și, prin urmare, sunt create condiții pentru saturație inegală a apei de soluri și adâncimea primerului de soluri din apropierea fundațiilor.

Cel mai mare efect de izolare termică este realizat în cazurile în care materialul pernei se află într-o stare uscată, dar de multe ori materialul izolator termic pus în jgheab este udarea insulei înainte de congelare și efectul de izolare termică este redus.

În unele cazuri, în loc de dispozitiv, scena este aplicată pe suprafața suprafeței solului în pereții exteriori și, după cum arată experiența, înghețarea solului sub capacul floral este redusă cu jumătate comparativ cu adâncimea înghețului solului sub suprafața goală a solului.

Recomandări pentru măsurile de izolare termică pentru a reduce adâncimea de înghețare a solului

7.2. Pentru a asigura siguranța scenei și a efectului lor de izolare termică, este recomandat în locul cabinei pe perne de izolare termică pentru a aplica o forțe de prindere din beton din beton într-o stare uscată de la 800 la 1000 kgf 3 la o valoare calculată de Coeficientul de conductivitate termică, respectiv, 0,2-0,17 și într-o soluție saturată de apă 0,3-0,25 kcal / m · h · ° C.

Stabilirea unei unități de beton Ceramzit trebuie făcută numai după o etanșare atentă și planificarea solului în apropierea fundațiilor din pereții exteriori.

Keramzit-beton eliminarea este de dorit să se așeze pe suprafața solului cu calculul saturației sale mai mici a apei. Nu ar trebui să fie așezat un beton de ceramzit în deschidere în pământ, coaja la grosimea scenei. Dacă caracteristicile de proiectare ale acestuia nu pot fi evitate, atunci este necesar să se furnizeze canale de drenaj pentru îndepărtarea apei de la un mic dejun de ceramozit-beton.

Designul micului dejun din beton Ceramzit este luat de forma cea mai simplă sub formă de bandă, ale căror dimensiuni sunt atribuite în funcție de adâncimea calculată a înghețării solului în tabel. cinci.

Tabelul 5.

Adâncimea înghețării solului, m

Dimensiunile micului dejun, m

grosime

lăţime

Până la 1.

0,15

2 sau mai mult.

Conform inspecției experimentale a efectului termoizolant al cabinei asupra pernei de prindere cu o grosime de 0,2 m și o lățime de 1,5 m, adâncimea solului; gardurile de sere de iarnă a scăzut de 3 ori și influența termică Coeficientul de seră încălzită cu o pernă ceramozitarăm. T. Obținută în medie 0,269.

În același check experimental în șantierele de construcție, sunt necesare dimensiunile propuse ale micului dejun și structurile de beton din beton de ceramzite și de scurtă durată pe ceramisită pentru clădirile și structurile temporare ale bazelor de construcție a centralelor termice.

8. Orientările pentru producerea lucrărilor de construcție pe ciclul zero

8.1. Următoarele cerințe sunt făcute la producerea lucrării ciclului zero: pentru a evita saturația excesivă a apei a solurilor bătute la baza fundațiilor, pentru a le proteja de înghețarea în timpul perioadei de construcție și a marginea în timp util a lucrărilor de pe fundul sinusurile și aspectul site-ului din jurul clădirii aflate în construcție.

În practica construcției, uneori se află subflorarea solului la platforme scăzute, cu cămin de la fundul rezervorului de nisip fine-granulat sau de praf. Deoarece hidromoniferele de nisip împreună cu apa se toarnă din conducte la locul (cu care se așează rulourile de apă și solul) cu drenaj al stratului de baie nisipoasă pentru a se auto-îndepărta și reduce saturația apei.

De obicei, numirea nisipurilor mici și prăfuite pentru o lungă perioadă de timp sunt într-o stare saturată de apă, astfel încât astfel de soluri atunci când înghețarea sunt rapid vizibile și, în același timp, slab-jupuite.

Atunci când utilizați soluri de înaltă calitate, este imposibil să îngheț solurile sub fundații și să puneți fundațiile pentru solul înghețat chiar și pentru clădirile cu creștere redusă.

În cazul în care clădirile sunt deja construite sau sunt în construcție, nu ar trebui să li se permită spălarea solurilor cu bule mai apropiate de 3 m de fundamentele pereților exteriori.

Metoda de producție a lucrărilor de terasament cu utilizarea hidromecanizării poate fi utilizată în regiunile sudice din țara noastră, unde adâncimea de reglementare a grundului de sol nu este mai mare de 70-80 cm, precum și cu soluri non-goale în întreaga URSSR. Dar pe site-uri pliate de soluri cu bule, nu trebuie dezvoltat folosind hidromecanizarea, deoarece această metodă apa este soluri, care încalcă cerințele P.P. 3.36-3,38, 3.40 și 3.41 Capete de snip pentru proiectarea bazelor de clădiri și structuri pe protecția solurilor din surfactanți de apă excesivă. Nu există o interdicție categorică în utilizarea dezvoltării hidromecânzii în metoda de hidromecanță în principiu, dar, în același timp, metoda trebuie luată de măsurile hidro-ridicate necesare pentru a scurge solurile la baza fundațiilor pe care le dau tehnice corespunzătoare și justificarea economică.

8.2. Atunci când fundamentele de pe solurile bătrâne, este necesar să se străduiască pentru sapaturile tacâmurilor de mecanismele de debarcare pentru a respecta cerințele documentelor de reglementare și tehnice existente pentru producția și acceptarea lucrărilor de terasament. Ar trebui să rupeți testerii pentru a pune bazele prefabricate și monolitice de o lățime mică cu calculul, astfel încât lățimea sinusurilor să poată fi suprapusă cu un ecran de extensie sau impermeabilizare. După montarea fundațiilor prefabricate sau a așezării betonului într-o fundație monolitică, este necesar să se facă imediat sinusurile cu o garnitură aprofundată a solului și să asigure fluxul de acumularea apelor de suprafață din jurul clădirii, fără a aștepta planificarea finală a site-ul și așezarea scenei.

8.3. Pitchers deschis și tranșee nu ar trebui să fie lăsate mult timp înainte de a instala fundații, deoarece un decalaj mare în momentul descoperirii kittlers și stilul fundațiilor, în majoritatea cazurilor, duce la o deteriorare accentuată a solurilor de la baza de sol fundamentele datorate inundațiilor periodice sau constante ale fundului fundului. Pe solurile bătrâne la deschiderea groapa, este necesar să începem numai când blocurile de fundație și toate materialele necesare și nevoia de șantier de construcție sunt aduse pe șantier de construcție.

Toate lucrările la stabilirea fundațiilor și umplerii sinusurilor sunt de dorit să se desfășoare în timpul verii atunci când munca poate fi efectuată rapid și cu înaltă calitate la o valoare relativ scăzută a lucrărilor de terasament. Sezonalitatea producției de lucrări la ciclul zero pe solurile bătute ar fi utilă pentru a observa.

Dacă aveți nevoie să deschideți Calelovane și șanțuri la o adâncime mai mare de 1 m în timpul iernii, când solul este în stare fermă-înghețată, ea trebuie adesea să recurgă la exagerarea unui sol artificial în diferite moduri, ceea ce accelerează executarea lucrărilor de terasament și nu afectează proprietățile de construcție ale solurilor la baza fundațiilor. Nu este necesar să se folosească dezghețarea solurilor de furie prin pornirea vaporilor de apă în godeurile forate, deoarece umiditatea solului este puternic în creștere datorită condensului vaporilor de apă.

8.4. Umplerea sinusurilor trebuie efectuată după încheierea fundațiilor monolitice betonare și după stabilirea subsolului suprapunerii compusului cu fundații de blocare a echipei. Ar trebui să se țină cont de faptul că umplerea sinusurilor de lângă fundațiile buldozerului nu oferă o etanșare adecvată a solului și ca rezultat al cărei acumularea unei cantități mari de ape de suprafață apare, care sunt saturate inegal cu solurile din apropierea Fundații și, la îngheț, creează condiții favorabile pentru deformarea fundațiilor și suprastructura forțelor de refuz de îngheț. Chiar mai rău, când decolorarea sinusurilor este efectuată în timpul iernii cu sol înghețat și fără sigiliu. Lidam-ul apropiat de fundațiile nu reușește, de obicei, după dezghețare și auto-absorbție a solului în sinusuri.

Sinusurile ar trebui să fie umplute cu același sol de mucegai cu o etanșare detaliată cu strat de strat.

Utilizarea mecanismelor de etanșare a solului în timpul umplerii sinusurilor este împiedicată de prezența pereților de bază care creează condiții înghesuite pentru funcționarea mecanismelor.

8.5. Conform cerinței șefului SNAP pentru proiectarea clădirilor și a structurilor, este necesar să se aplice măsuri pentru a împiedica înghețarea solului de gătit sub talpa fundației în perioada de construcție.

În cazul reticulării fundațiilor și plăcilor așezate, nu trebuie să uităm de protecția solurilor din îngheț, mai ales când fundațiile vor fi încărcate atunci când pereții sunt zidând sau montează pereții înainte de a dezgheța solurile sub talpă, fundații. Pentru a proteja solurile de la înghețarea la baza bazelor, se utilizează diferite metode, începând cu franjurile și terminând acoperirea fundațiilor și plăcilor cu materiale termoizolante. Depunerile de zăpadă sunt, de asemenea, un bun material izolator termic și pot fi utilizate ca izolator de căldură.

Plăci de beton armate, o grosime mai mare de 0,3 m pe solurile adecvate, trebuie acoperite la adâncimea normativă a înghețării plăcilor minerale de mai mult de 1,5 m într-un strat, magicieni de mătase sau Claympo cu o greutate de volum de 500 kgf / M 3 și un coeficient de conductivitate termică de 0,18 strat 15-20 cm.

În cazul în care clădirea este ridicată și solurile de la baza fundațiilor sunt în starea de fructe, atunci este necesar să se ocupe de furnizarea de soluri uniforme de decuplare sub stratul subsol prin așezarea acoperirilor termoizolante din partea exterioară a fundațiilor și încălzirea solurilor din interiorul clădirii, pentru care poate fi utilizată electricitatea sau încălzirea aerului în subteran pot fi utilizate și cuptoare temporare de încălzire.

Zidurile de zidărie de iarnă pentru o decongelare uniformă din partea de sud trebuie să fie înfășurate prin împiedicarea, scuturile, povestea, placajul sau covorașii de paie pentru a proteja împotriva prăbușirii cu dezghețare rapidă și neuniformă.

Ca izolație termică pentru perioada de soluționare a solurilor în apropierea fundațiilor din afara clădirii timp de 1-1,5 luni de la sud, puteți aplica stocarea blocurilor de beton, cărămizi, moloz, nisip, croapte și alte materiale.

Datorită solurilor neuniforme sub pereții portanți exteriori și interiori, formarea de fisuri sub și peste deschiderile de pe peretele rulmentului interior transversal are loc. Aceste crăpături se extind de obicei și, uneori, la vârf ajung până la zeci de centimetri, în timp ce pereții longitudinali exteriori există role cu deviația părții superioare departe de clădire. Cu roluri mari, este necesar să dezasamblați zone semnificative de pereți externi și interiori.

Rollarea pereților exteriori este adesea formată în procesul de înghețare a motorului în ianuarie-martie, când fundamentele pereților exteriori sunt așezate pe adâncimea calculată a solului; fundațiile sunt așezate fundațiile (jumătate sau chiar o treime a adâncimii de reglementare a solurilor).

Sub acțiunea forțelor normale ale pulberilor înghețate de soluri pe talpa fundamentelor pereților rulmentului intern, apare și fisurile de capăt la capăt la capăt, în timp ce partea de sus a pereților exteriori este dezvăluită considerabil de la verticală. Crema pereților exteriori depinde de înălțimea ridicării peretelui interior de piatră și lățimea deschiderii unuia sau a două fisuri pe partea superioară a peretelui interior.

8.6. Cu prima detectare a cel puțin minor fisură de păr pe pereții clădirilor de piatră, este necesar să se stabilească motivul apariției lor și să ia măsuri pentru a opri extinderea acestor fisuri. Dacă crăpăturile au apărut sub acțiunea forțelor normale de pulbere înghețată, atunci aceste crăpături nu pot fi însămânțate cu mortar de ciment. Evenimentul principal în acest caz va fi dezghețarea solului în interiorul clădirii, sub fundațiile pereților interiori, care vor determina aprinderea fundației, iar fisurile sunt parțial sau complet. De la continuarea construcției pereților sau a instalării de case prefabricate cu o bază de îngrijire, ar trebui să fie refractată să stingă pe deplin solurile sub fundații și înainte de stabilizarea fundațiilor după soluționarea solurilor.

8.7. La șantierele de construcție în timpul producției de muncă, solurile sunt uscate la nivel local din scurgerile de apă în sol dintr-o rețea de alimentare defectă cu apă. Acest lucru duce la faptul că în zone separate, solurile de argilă din transformările ne-goale și slab sunt transformate într-o aleatoriu cu toate consecințele ulterioare.

Pentru a proteja solurile, la baza bazelor de saturație a apei locale în timpul perioadei de construcție a liniei de alimentare cu apă temporară, construcția trebuie așezată pe suprafață pentru a facilita detectarea apariției scurgerilor de apă și eliminarea în timp util daune în rețeaua de alimentare cu apă.

9. Evenimente pentru perioada de funcționare a clădirilor și a structurilor privind protecția solurilor la baza saturației excesive a apei

9.1. În funcționarea industrială a clădirilor și a structurilor, ridicate pe soluri coridoare, nu ar trebui să aibă permisiunea de a schimba condițiile de proiectare din motive și fundații. Pentru a asigura stabilitatea fundațiilor și a adecvării operaționale a clădirilor, este necesar să se efectueze măsuri care vizează creșterea gradului de grămadă de soluri și apariția deformărilor elementelor structurale ale clădirii din descărcarea înghețată a fundațiilor. Aceste activități sunt reduse la următoarele cerințe: a) nu creează condiții pentru creșterea umidității solurilor la baza fundațiilor și în zona de congelare sezonieră mai aproape de 5 m distanță de fundații; b) să împiedice grundurile mai profunde de soluri în apropierea fundațiilor referitoare la adâncimea estimată a înghețării solurilor adoptate în timpul proiectării; c) nu permiteți tăierea solului în jurul fundațiilor la redezvoltarea unei așezări sau a unui amplasament încorporat; d) Nu reduceți sarcina proiectului pe fundație.

Pentru a combate creșterea umidității naturale a solurilor, la baza fundațiilor în procesul de funcționare industrială a clădirilor și structurilor, se recomandă: toate apele de producție, de uz casnic și de furtună sunt reduse la reducerea locurilor departe de fundații sau în receptoarele de apă de ploaie și conțin structuri de drenaj în stare bună; În fiecare an, toate lucrările la curățarea scurgerii de suprafață, adică. Nagorny panza, cuve, tăvi, receptoare de apă, găuri de structuri artificiale, precum și canalizare de furtună, trebuie să fie efectuate înainte de începutul vremii ploioase de toamnă. Este necesar să se efectueze o observație periodică a stării structurilor de drenaj, toate lucrările privind corectarea pantelor, tulburărilor deteriorate și a defectelor de a produce imediat, fără a strânge aceste lucrări înainte de înghețarea motorului. Dacă aceste deteriorări au format stagnarea apei pe suprafața solului din apropierea fundațiilor, este urgent să se asigure îndepărtarea apei de suprafață din fundații. Atunci când se detectează terenul de eroziune a apelor pluviale, este eliminată urgent de eroziunea solurilor și întărirea zonelor impermeabile cu o scădere mare de apă.

9.2. Furnizate de proiect și de construirea de acoperiri de izolație termică în fundațiile din jurul clădirilor sub forma unei zgârieturi pe zgură sau perne de lut, secerările suprafeței solului sau a altor acoperiri ar trebui menținute într-o astfel de stare, deoarece a fost efectuată pe proiect în timpul construcției. Atunci când efectuează reparații capitale, clădirile nu ar trebui să li se permită să depășească clădirile încălzite fără încălzire, precum și înlocuirea scenei în jurul clădirilor cu acoperiri termoizolante de izolație la dulap fără acoperire termică de izolare.

În ceea ce privește reparațiile capitale, este imposibil să se reducă mărcile de planificare din clădirile încorporate pe solurile adecvate, deoarece adâncimea fundației poate fi mai mică decât adâncimea calculată a primerului solului. Distanța de la peretele exterior al clădirii la locul de tăiere a solului ar trebui să fie cel puțin adâncimea estimată a solului; astfel de cazuri în care distanța de la marca de planificare la talpa de subsol este, după tăierea solului, nu va mai fi adâncimea estimată estimată a primerului solurilor. Cu aceste lucrări, este imposibil să întrerupeți condițiile de drenaj de suprafață a apelor atmosferice și a altor dispozitive hidrografice, care au permis prevenirea saturației apei în apropierea fundațiilor clădirilor și structurilor.

9.3. În timpul funcționării clădirilor, poate fi necesar să se modifice sarcina pe fundațiile clădirilor industriale în timpul reconstrucției în timpul schimbării echipamentului sau în schimbarea proceselor de producție ale producției, care pot perturba relația dintre forțele eliberării înghețate a Fundații și presiuni asupra fundațiilor din greutatea clădirii.

Adesea, la îmbunătățirea încărcăturilor pe fundații, este necesar să se utilizeze consolidarea fundațiilor. În același timp, zona de împământare a solului cu suprafața laterală a fundației crește, forțele tangente de eliberare a înghețului crește proporțional cu creșterea zonei de referință a fundației cu solul. În consecință, atunci când elaborează consolidarea fundațiilor (în special a coloanei), este necesar să se testeze stabilitatea bazelor pentru forțele de aventură ale înghețului.

De asemenea, trebuie verificat prin calcularea bazelor pentru echipamente în atelierele la rece sau în aer liber atunci când echipamentul greu este înlocuit mai ușor, adică. Când sarcina de pe fundație este redusă. Dacă calculul arată că forțele tangente ale eliberării înghețate depășesc greutatea structurii, atunci este necesar să se ofere măsuri constructive sau de altă natură împotriva fundațiilor de pompare.

9.4. Sobele prevăzute de proiect cu acoperirea pe bază de plante au nevoie de îngrijire anuală, care constă în pregătirea în timp util a stratului de sol, acoperirea ierburilor și arbuștilor care formează FAD. Prezența unui strat de gazon este aproape jumătate reduce adâncimea primerizării solului și plantarea arbustului se acumulează de depozite de zăpadă, ceea ce reduce adâncimea de drenaj de mai mult de trei ori comparativ cu adâncimea înghețată în zona deschisă. Toți lucrul la îngrijire și pentru gazon și în spatele plantării arbustului sunt mai bine să se desfășoare în timpul primăverii fără o încălcare a proiectului de planificare a proiectului acceptat. În cazul în care capacul de la Turden și planificarea suprafeței solului vor fi rupte din cauza lucrărilor de terasament cu privire la eliminarea accidentelor de comunicații subterane sau de autoturisme, este necesar să se restabilească aspectul, să explodeze stratul de legume și din nou semințe de tremur ierburi. Cele mai bune zader sunt gazdele de floră locală. În lunile fierbinți și uscate, este necesar să se aplece acoperirea de acoperiș și arbuști decorativi, astfel încât să nu moară din lipsa de umiditate.

9.5. Uneori, în perioada de funcționare industrială, deformările clădirilor se găsesc sub formă de fisuri în pereții zidăriei de cărămidă și distorsiuni din deschiderile de garduri cu pat mare sau de panou. În prima deformare a deformării elementelor structurale ale clădirii, este necesar să se stabilească o observație sistematică a schimbării acestor deformări asupra balizelor montate pe fisuri și în funcție de nivelarea mărcilor stabilite. Toate măsurile indigene de eliminare a deformărilor existente ar trebui să fie prescrise numai după stabilirea cauzelor acestor deformări. În cazuri deosebit de dificile, administrația întreprinderii să stabilească motivele deformării și dezvoltării activităților ar trebui să contacteze Institutul de proiectare sau de cercetare.

Descarca

Descărcați fișierul pe Google.disk

Descărcați fișierul pe yandex.disk

Potrivit SP 22.13330.2011:

6.8.6 Calcularea stabilității fundațiilor privind impactul forțelor tangente ale pulberii înghețate care acționează de-a lungul suprafeței laterale a fundațiilor trebuie efectuate atunci când tălpile fundațiilor sunt mai mici decât adâncimea calculată a înghețării solurilor de bătăi .

Stabilitatea fundațiilor este verificată prin formula

unde t. Fh. - valoarea forței tangente specifice estimate a radiației, CPA, primită de 6,8,7;

DAR Fh. - zona suprafeței laterale a fundației situată în adâncimea estimată a înghețării sezoniere, M 2;

F.- sarcina permanentă calculată, CN, cu un factor de fiabilitate pentru încărcare g. F. = 0,9;

F. Rf.- valoarea estimată a forței, CN, care deține fundația de la eliberarea datorată fricțiunii suprafeței laterale a solului cu teliu, care curge sub adâncimea calculată a înghețării;

g. C. - coeficientul condițiilor de muncă luate egal cu 1,0;

g. N. - Factorul de fiabilitate luate egal cu 1,1.

Informații generale către proiectarea bazelor compuse de soluri bătuți.

Potrivit SP 22.13330.2011:

6.8 Solurile Bunchy.

6.8.1 Bazele compuse din soluri bubble ar trebui să fie proiectate pentru a crește capacitatea unor astfel de soluri în timpul înghețării sezoniere sau pe termen lung în cantitatea, care este însoțită de creșterea suprafeței solului și de dezvoltarea înghețului forțe puternice care acționează asupra fundațiilor și a altor structuri. Odată cu dezghețarea ulterioară a solului, se produce sedimentul său.

6.8.2 la solurile coridoare includ soluri de argilă, nisipuri nisipoase și mici, precum și soluri de iarbă mare, cu agregat de argilă, având o umiditate peste un anumit nivel (GOST 25100). La proiectarea fundamentelor pe bazele compuse de soluri cu bule, este necesar să se țină seama de posibilitatea creșterii umidității solului datorită creșterii nivelului de apă subterană, infiltrarea apei de suprafață și de ecranare de suprafață.

6.8.3 Solurile Bunchy sunt caracterizate de:

deformarea absolută a înghețului bătut HF, reprezentând creșterea suprafeței descărcate a solului de congelare;

deformarea relativă (intensitate) de batere Frosty EFH - raportul dintre HF la grosimea stratului de verificare DF;

presiunea verticală a pulberii înghețate RFH, V, acționând în mod normal la talpa fundației;

presiunea orizontală a pulberilor înghețate de PFH, H acționând în mod normal pe suprafața laterală a fundației;

valoarea specifică a forțelor tangente de pulbere înghețată TFH, acționând de-a lungul suprafeței laterale a fundației.

Modalități de a reduce baudele înghețate de fundații.

În prezent, sunt cunoscute următoarele metode de reducere a fundațiilor de bătăi înghețate.

  1. Înlocuirea solului de gătit la baza fundației pentru non-goale. Această metodă este destul de eficientă, dar este instantă pentru considerente economice, deoarece este asociată cu un volum mare de lucrări de terasament. În plus, acesta va fi implementat numai atunci când se construiește o structură, dar nu după ce este ridicată.
  2. Reducerea udării matricei de masă implantare la baza fundației. Această metodă este destul de eficientă, dar necesită o lucrare scumpă pe un sistem de drenaj pentru îndepărtarea apei și a apelor subterane.
  3. Creșterea adâncimii încorporării fundațiilor de grămadă pentru a spori ciupirea grămezilor la sol sub adâncimea înghețării sezoniere. Această metodă nu este suficient de eficientă, deoarece nu oferă o valoare suficientă a forțelor deținere, precum și non-tehnologice și non-economice.
  4. Utilizarea stratului de acoperire și acoperiri de fundații care împiedică moartea lor cu solul. Practica arată că efectele lor utile sunt temporare și nesigure, deoarece înghețarea repetată și dezghețarea solului în contact cu stratul de acoperire determină o pierdere rapidă a proprietăților lubrifiante.
  5. Încetinirea procesului de înghețare a solurilor în zona de contact prin salinizare. Această metodă este destul de eficientă, dar are un răspuns pe termen scurt datorită desalinizării rapide sub acțiunea solului și a apei de suprafață.

Proiectarea economică rezonabilă a temeliei aceleiași case de lemn va diferi semnificativ una de cealaltă, în funcție de tipul de soluri solului. Îl vom ilustra pe exemple și vom calcula fundamentul aceleiași case din lemn, a cărei reconstrucție este descrisă pe site-ul nostru, pe nominta, slab și prea grămadă de soluri. A se vedea, respectiv, paginile din această secțiune sunt fundația corectă, calculul fundației fondului și următoarele:

În mod similar, pot fi calculate fundațiile clădirilor cu scădere a altor tipuri, pentru excluderea plăcii. Exemple de calcul al fundației, luând în considerare rigiditatea clădirii clădirii, sunt prezentate în actualul APK 2.10.01.001-04 "Proiectarea fundamentelor mici preparate de clădiri rurale cu creștere redusă pe soluri bubble".

Loturile pentru fundație

Valorile combinării principale de încărcături pentru calcularea bazei fundației clădirii din lemn reconstruite în conformitate cu 5.2.1 cu coeficienți de fiabilitate adoptați pentru sarcina γ F în conformitate cu, egală cu egalitatea

F \u003d F 1-G F, REC \u003d 88,12-16,72 \u003d 71,49 kN.

Sarcina de pe baza de la fundație pentru calcularea bazelor și fundațiilor asupra impactului forțelor de pulbere înghețată cu coeficientul de fiabilitate adoptat prin sarcină γ f \u003d 0,9, potrivit cu E egal cu

F m \u003d F 2 -0,9 × G F, REC \u003d 88,21-0,9 × 16,72 \u003d 73,16 kN.

Fundația Fitness Caracteristici

Să presupunem că, în conformitate cu testele bazei bazei fundației, sa stabilit că la o adâncime de 0,2-6,0 m, stratul de argilă de lut este galben-maro, referitor în conformitate cu clasificarea [X] (tabelul B.16), argilă din plastic moale (tabelul B.19), având următoarele caracteristici:

  • densitatea solului ρ \u003d \u200b\u200b19,9 kn / m 3,
  • uscăciunea solului uscat ρ \u003d 15,2 kn / m 3,
  • umiditate naturală w \u003d 31%,
  • umiditate la marginea fluxului w L \u003d 37,
  • umiditatea pe limita de rulare w p \u003d 16%,
  • numărul de plasticitate i p \u003d 21,
  • indicator de randament I L \u003d 0,71,
Coeficientul de porozitate calculat cu formula (A.5, X) este E \u003d 0,8. Tabelul A2 Valorile aderenței specifice C \u003d 38,5 și coeficientul intern de frecare φ \u003d 13 °. Modul elastic E \u003d 13,5 MPa (Tabelul A3).

În conformitate cu clasificarea [X], motivele de bază se referă la severe (tabelul B.16), argila melocoplastică (Tabelul 19). Apă subterană la o adâncime de 1,69 m de la suprafața zilei.

Pentru șantierul de construcție în cauză (Dmitrov), adâncimea de reglementare a înghețării este egală cu

  • unde D 0 este un exemplar, luată egal cu lut și argilă 0,23 m;
  • M T - un coeficient fără dimensiuni, numeric egal cu suma valorilor absolute ale temperaturilor negative medii lunare pentru anul în zona Luată de SP 131.13330

Adâncimea înghețării sezoniere a solului

Adâncimea de reglementare a înghețării sezoniere a solului D DF, M, este luată egal cu media adâncimilor maxime anuale ale înghețării sezoniere a solurilor (în conformitate cu observațiile pe o perioadă de cel puțin 10 ani) pe o deschisă, abia de la zăpadă de platforma orizontală la nivelul apelor subterane sub adâncimea înghețării sezoniere a solurilor. (5.5.2 SP 22.13330.2016) Adâncimea de dezghețare sezonieră este determinată de cea mai mare distanță verticală de suprafața solului (cu excepția capacului legumelor ) la acoperișul solului multi-neurose. (4.1.1 GOST 26262-2014) Congelarea sezonieră a solului D F, M, determinată prin formula (5.4) este:

d f \u003d k h d fn \u003d 1 1,35 \u003d 1,35 m.

Pentru fundațiile externe și interne ale clădirilor neîncălzite K H \u003d 1.

Pământ înghețat

Deformarea relativă a radiației ε f \u003d 0,123, caracterizarea gradului de pulbere înghețată a solului, este definită în figura 6.11 în conformitate cu parametrul calculat Rf \u003d 0,0154 și indicatorul de fluiditate de referință al bazei I L \u003d 0,71. Parametrul Rf este calculat cu formula (6.34).

R f \u003d 0,67 1,99 \u003d 0,0153

La calcularea parametrului RF, extensiile calculate ale intensității umezelii totale a solului W Sat \u003d 29,1% și umiditatea critică Wr \u003d 20,5% definită în fig. 6.12 ,.

Prin parametrul Rf \u003d 0,0153 (fig.6.11), determinați gradul de pulbere înghețată a solului ε FH \u003d 0,123. Baza bazei de fundație în conformitate cu tabelul B.27 [X] se referă la prea bătut.

Solurile specifice, care pe SP 22.13330.2016 includ soluri bubble, asigurând un impact decisiv asupra soluțiilor de proiectare ale bazelor de case din lemn, au categoria III (complexă) a complexității ingineriei și a condițiilor geologice în conformitate cu tabelul A. 1 SP 47.13330.

Atunci când fundațiile sunt așezate peste adâncimea calculată a înghețării solurilor de grămadă (fundații cu profil redus), conform 6.8.10, este necesar să se calculeze pe deformările radiației înghețate a solului de bază, luând în considerare tangentul și forțele normale ale pulberii înghețate.

Fundație de timbru pe o pernă de nisip

Pre-atribuie dimensiunile unei coloane de beton din fundație: a × B × H \u003d 0,25 × 0,25 × 0,9 m, suprafața de bază a stâlpului S ST \u003d 0,25 × 0,25 \u003d 0,0625 m 2, adâncimea încorporării d \u003d 0,5 m. Greutate stâlpul de fundație din betonul cu granulație fină cu o greutate de volum γ \u003d 21,7 kN / m 3 este G F \u003d 0,0625 × 0,7 × 21,70 \u003d 1,22 kN. Stabilește valoarea calculată a rezistenței solului de lut r utilizând tabelul (tabelul B.3, E \u003d 0,8, I L \u003d 0,71) Valori de rezistență R 0 \u003d 229 kPa:

R \u003d R0 (D + D 0) / (2D 0) \u003d 229KPA × I (0,5 m + 2,0 m) / 2 × 2,0 m \u003d 156,5 kPa (B.1, II)

Valorile de ridicare s u și deformarea relativă Δs / l u u este o bază descărcată mai mică decât cea maximă admisă (Tabelul 3,):

  • S u \u003d 0.925≤ \u003d 5 cm
  • Δs / l u \u003d 0.947 / 154 \u003d 0.0053≤s U, max \u003d 0,006
Aici, consultați cea mai mică distanță de axele Mehdu ale coloanei Fundației.

Verificați rezistența stratului subiacent

În conformitate cu 5,6,25, în prezența în grosimea comprimabilă a bazei la adâncimea Z de la talpa fundației stratului de sol de rezistență mai mică decât rezistența straturilor care acoperă solul, dimensiunile fundației trebuie să fie atribuite astfel încât pentru tensiunea totală σ z a furnizat condiția

Σ z \u003d (σ zp -σ zγ) + Σ zg ≤r z (5.9)

  • unde σ ZP, Σ Zγ și Σ zg sunt stresuri verticale la sol la adâncimea Z de la talpa subsolului (vezi 5.6.31), kPa;
  • R Z este rezistența calculată a solului de rezistență redusă, KPA, la adâncimea Z, calculată cu formula (5.7) pentru fundația condiționată B Z, M Wide, egală cu:
  • b Z \u003d √ (A Z2 + A 2) - A, (5.10)
  • unde un z \u003d n / σ zp,
  • a \u003d (L-b) / 2.
Luând în considerare stratul de sol de legume, ca o încărcătură uniformă (5.6.33 și 5.6.39)

Coeficientul α p \u003d 0,0675 este determinat prin interpolare în tabelul 5.8 la o adâncime relativă ξ egală cu 2z / b \u003d 2 × 0,65 / 0,25 \u003d 5,2;

Încărcarea verticală pe baza de la fundație n \u003d p / s Art \u003d 123,52 × 0,0625 \u003d 7,72 kN.

Lățimea fundației condiționate va fi

b z \u003d √ (7.72 / 8.34) 2 \u003d 0,926 m.

Proporția solului situată deasupra tălpii este egală cu

γ "\u003d (γ gr d + γ" d) / (d hr + d) \u003d (12 × 0,2 + 19,94 × 0,5) / (0,2 + 0,5) \u003d 17,67kn / m 3.

Tensiunea verticală a greutății proprii a solului este calculată cu formula (5.18), în timp ce coeficientul α γg este definit în Tabelul 5.8 cu o lățime a b \u003d 2Δ × 0,65 + B \u003d 1,55 m pentru adâncimea relativă ξ \u003d 2 × 0,65 / 0.926 \u003d 1.404.

Σ zγ \u003d α γg σ zg0 \u003d αγ "d n \u003d 0,8387 × 17,68 × 0,7 \u003d 9,65 kN. (5.18)

Tensiune verticală eficientă din greutatea proprie a solului σ z, g, kPa, pe acoperișul solului de lut z \u003d 0,65 m calculat cu formula (5.23)

Σ z, g \u003d γ "dn + σ i \u003d 1 n γ ihi + γ 1 (ZZ I-1) + Q \u003d 17,68 × 0,7 + Σ 6 1 19,94 × 0,1 + 19,94 (0,65-0,6 ) + 2,4 \u003d 25.32

Calculați valorile stresului de pe acoperișul stratului argilos conform formulei (5.9)

Σ z \u003d (8.34-9.65) + 25.33 \u003d 24.02 kPa.

Determinați rezistența calculată a solului de lut sub fundația condiționată cu formula (5.7) la d B \u003d 0. Co Coeficienții de acceptare pe Tabelul 5.5 la φ \u003d 13 °

R. \u003d γ C1 γ C2 / K \u003d 1,1 × 1 × [ 0,26 × 1.1 × 0.926 × 19,94 + 2,05 × 1.15 × 17,78 + 4,55 × 38,5] / 1,1 \u003d 221.61kpa.

Condiție (5.9) efectuată:

R.\u003d 221.61\u003e Σ z \u003d 24,02 kPa.

Calculul precipitatului de bază

  • precipitatul bazei S \u003d 0,08≤s U \u003d 20 cm,
  • diferența relativă dintre precipitatul Δs / l \u003d 0,00045≤ (Δs / l) u \u003d 0,006.
Designul fundației luată în considerare satisface cerințele actuale de reglementare.

Fundații de bază

4.6 Fundamentele Pile ar trebui să fie proiectate pe baza rezultatelor sondajelor de inginerie, realizate în conformitate cu cerințele SP 47.13330, SP 11-104 și secțiunea 5 sp.

Proiectarea bazelor de bază fără ca datele suficiente de inginerie și anchetele geologice nu sunt permise.

În conformitate cu 7.1.15 grămezi și fundații la grămezi, este necesar să se bazeze pe rezistența materialului și să verifice stabilitatea fundațiilor sub acțiunea forțelor de pulbere înghețată, dacă baza este compusă din soluri bătuți (aplicația G).

Șuruburi

Luați în considerare posibilitatea de utilizare ca fundație a grămezi de oțel cu diametrul barilului d 0 \u003d 57 mm, lamele - D \u003d 200 mm, L 0 \u003d 5000 mm lungime. Greutatea de colorare de 24 kg. Încărcarea calculată pe grămada n \u003d / 11 \u003d 6,56 kN, aici este numărul de grămezi.

Grămada din fundație și baza unică a solului la sol trebuie calculată pe baza stării

γ n n≤f d / γ c.g, (7.2 grămadă)

  • unde n este sarcina estimată transmisă la grămada din cea mai dezavantajoasă combinație de sarcini care acționează asupra fundației definite în conformitate cu 7.1.12;
  • F d este rezistența limită a bazei solului de o grămadă unică, În capacitatea actuală a căreia transportatoruluicare este determinată în conformitate cu subsecțiunile 7.2 și 7.3;
  • γ N este coeficientul de fiabilitate conform construcției structurii, adoptată conform GOST 27751 [V], dar nu mai mică de 1;
  • γ c.g - Coeficientul de fiabilitate pentru solul luat egal
    • 1.4 - În cazul în care capacitatea de transport a grămezii este determinată de calcularea utilizării tabelelor codului regulilor, inclusiv în funcție de rezultatele testelor dinamice ale grămezilor, făcute fără a lua în considerare deformările elastice ale solului;
Capacitatea benefică f d, cn pIIi (7.2.10), lucrul la prese sau de tragere a încărcăturii, determinată de formula

F d \u003d γ c, (7,15)

  • unde γ C este coeficientul condițiilor de lucru ale grămezii, în funcție de tipul de încărcare care acționează asupra grămezii și a condițiilor de sol și este determinată de Tabelul 7.9;
  • F d0 - capacitatea de transport a lamei, CN;
  • F DF este capacitatea de transport a trunchiului, KN.
Capacitatea de transport a lamei de spițe este determinată de formula

F D0 \u003d γ C (a 1 C1 + α2 γ1 H 1) A, (7.16)

  • În cazul în care α1, α2 este coeficienții fără dimensiuni acceptate conform tabelului 7.10, în funcție de valoarea calculată a unghiului de frecare interior al solului în zona de lucru φ (sub zona de lucru se înțelege lama stratului de sol cu o grosime a d);
  • c 1 - valoarea estimată a mânerului specific al solului în zona de lucru, KPA;
  • γ 1 - valoarea calculată în medie a greutății specifice a solurilor care apar deasupra lamelor de grămadă (cu soluri saturate cu apă, luând în considerare acțiunea de cântărire a apei), KN / M 3;
  • h 1 este adâncimea lamei grămadei de la relieful natural și când planificați o tulpină - de la aspect, m.
  • A - proiecția zonei lamei, M2, numărarea pe diametrul exterior, atunci când acționează grămezi de șurub la sarcina de compresie și proiecția locului de muncă al lamei, adică. minus zona secțiunii transversale a trunchiului, când lucrează cu grămezi de șurub la sarcina de stingere.
Capacitatea de transport a trunchiului elicoidal este determinată de formula

F D0 \u003d UF1 (H - D), (7.17)

  • unde F1 este rezistența la sol pe suprafața laterală a grămezii elicoidale, CPA, primită conform tabelului 7.3 (valoare medie pentru toate straturile în adâncimea de imersie a grămezii);
  • h - lungimea trunchiului de grămadă, scufundată în sol, m;
  • d-diametrul lamelor de grămadă, M;

F d \u003d 0,8 × × 0,0314 + 0,179 × 5.3 × (4.0-0.2) \u003d 15.33 kn

Capacitatea de transport a grămezilor cu șurub cu un singur șurub pe sarcina de indulgere este mai mare decât sarcina calculată transmisă la grămadă, (7.1) a fost efectuată!

γ n × n \u003d1 × 5.9. =15,33 (7.1 )

Sustenabilitatea fundamentelor de grămadă pentru acțiunea forțelor tangente ale înghețului

Stabilitatea bazelor de bază asupra acțiunii forțelor tangente ale solurilor alimentate cu îngheț ar trebui verificată cu condiția

τ FH A FH - F ≤ γ C FF / γ K, (Z1,)

  • În cazul în care τ FH este puterea tangențială specifică estimată, KPU, valoarea cărora în absența datelor experimentale este permisă să ia tabelul W.1 în funcție de tipul și caracteristicile solului.
  • Un FH este suprafața laterală a grămezii cu limitele adâncimii estimate a înghețării sezoniere-dezghețate a solului sau a stratului de sol înghețat artificial, m 2
  • F - sarcina calculată pe grămadă, CN, primită cu coeficientul de 0,9 de-a lungul celei mai dezavantajate combinația de sarcini și efectele, inclusiv externe (vânt, macara, etc.);
  • F RF - valoarea estimată a forței care deține gramada de eliberare datorită frecării suprafeței sale laterale a solului cu teliu, care curge sub adâncimea calculată a înghețării, CN, primită prin indicațiile G.4;
  • γ c - coeficientul de condiții de lucru între 1,0;
  • γ K este un coeficient de fiabilitate luată egal cu 1,1.
Conform valorii estimate a puterii Formei f rf, ținând gramada de reabilitare și sarcina de stingere, este determinată prin formula (7,15), în timp ce este acceptată
  • f1 - Rezistența durabilă a solului pe suprafața laterală a trunchiului de grămadă elicoidă a unui sol de teliu, KPA, definită conform tabelului 7.3 (valoare medie pentru toate straturile în adâncimea de imersie a grămezii);
  • lungimea trunchiului de grămadă, scufundată într-un sol de telefoane, M;
Determinați forța tangentă estimată a radiației ca produs al valorii forței de reglementare τ FH \u003d 110 kN conform tabelului G.1 la o adâncime de congelare sezonieră D FH \u003d 1,35 m Indicator de stare IL \u003d 0,71 și Coeficienții de 0,8 și 0,9 conform, respectiv, notes 3 și 4 la Tabelul W.1

F τfh \u003d τ fh a f \u003d 0,8 × 0,9 × 110kn / m 2 × 0,024 m 2 \u003d 19,18 kN.

Aici, suprafața trunchiului de grămezi, situată în zona de congelare a solului este egală cu

A FH \u003d πD 2 d F \u003d π × 0,057 2 × 1.35 \u003d 0,024 m 2.

Calculați valoarea forței de susținere prin înlocuirea valorilor corespunzătoare în formula (7.15)

F d \u003d 0,7 × (× 0,0288 + 0,179 × 7,8 × (4,6-1,35-0,2)) \u003d
14,23kn. (7.15)

Starea de verificare (G1,)

Forțele deținere sunt egale

Puterile tangențiale sunt egale

Forțele tangențiale ale pulberilor înghețate sunt mult mai mari decât forțele deținere și fundația va fi eliberată.

Pentru a reduce forțele tangențiale ale pulberii înghețate, este necesar să se reducă secțiunea transversală a fundației de 2 ori, lăsând aceeași dimensiune a tălpii.

De asemenea, puteți reduce forțele tangențiale ale bătăiilor înghețate prin utilizarea măsurilor termochimice, cum ar fi, de exemplu, o pauză încălzită, ceea ce reduce adâncimea estimată a solului; sau acoperirea suprafeței laterale a fundației de către un film polimeric, care reduce τ N de 2 ori.

3.328 (9 Apendicele 6). Pentru percepția restricțiilor Q. H, definită prin formule (3.109) sau (3.110) [(2) sau (3) adj. 6], este necesar să se asigure o rezistență adecvată la tracțiune a secțiunii transversale a fundațiilor și compușii corespunzători ai elementelor individuale ale fundațiilor prefabricate.

3.329 (10 Admitere 6). Dacă este posibilă înghețarea solurilor de buchet sub baza fundației, stabilitatea fundației trebuie verificată cu acțiunea comună a forțelor tangente și normale ale pulberii înghețate.

Verificarea se efectuează cu formula:

unde n. 1 ,N. n, n.,τ n, F.- denumirile sunt aceleași ca în formula (1) din prezenta anexă [(3.108) a mâinilor.];

F. F.
- zona tălpilor fundației, vezi 2;

h. 1
- adâncimea fructului solului, numărarea de la talpa subsolului, cm2;

σ N.
- valoarea de reglementare a presiunii normale a pulberii înghețate, creată cu 1 cm3 a stratului de evacuare a solului, determinată de calea experimentală, KGF / cm3; În absența datelor cu experiență pentru soluri medii și slabe, valoarea σ H este permisă să fie luată egal cu 0,06 kgf / cm3 și pentru limitată - 0,1 kgf / cm3.

3.330. Pentru a selecta măsuri tehnologice de protecție care împiedică înghețarea de urgență a solului sub baza de subsol, urmată de formula (3.111) (4 adj 6) pentru a determina grosimea stratului de sol, limitarea sub condiția de conservare a stabilității fundației .

Verificarea ar trebui efectuată pentru perioada de construcție până la fundul spătarului și sigilează sinustradele și după frustrare, dar înainte de încălzirea clădirii, precum și pentru perioada de funcționare a clădirii.

3.331. Calculul de testare a forțelor normale față de planul o singura bază a temeiului de presiune a stratului înghețat de solunțare a solului este de mare importanță în proiectarea bazelor și fundațiilor tuturor tipurilor de clădiri și structuri, indiferent de podelele lor, ridicată pe soluri bubble.

Aceste calcule vor clarifica măsurile desemnate pentru a împiedica înghețarea solului sub baza fundațiilor care duc la deformările clădirilor și structurilor proiectate.

Se recomandă în aceste calcule să ia în considerare faptul că solul mai slab al luturilor (mai mult din consistența sa), cu atât mai mult și aceeași sarcină pe fundație necesită dimensiuni mari ale fundației. În același timp, cu o consistență mai mare, forțele normale ale fasciculelor înghețate sunt semnificativ mai mari (ca o anumită zonă a bazei fundației, în special și totalul întregii fundații).

Exemple, testarea stabilității fundațiilor în înghețarea de urgență sub ele

Exemplul 1. Clădirea este proiectată pentru fundamentele de bandă ale adâncimii de 1,6 m.

În cadrul adâncimii de reglementare a liniilor de congelare, luturi, caracterizată prin următoarele valori: e. \u003d 0,75 I. I. L \u003d 0,20.

Nivelul apei subterane este situat la o adâncime de 3,5 m. Adâncimea de drenaj de reglare H. H \u003d 1,8 m și calculat H. \u003d 1,5 m.

Conform coerenței solului și a poziției nivelului apei subterane, solul este slab și valorile forțelor tangente și normale sunt permise [conform PP. 3.323 și 3.329 (5 și 10 adj 6)] Luați egal τ H \u003d 0,6 kgf / cm2 \u003d 6 tc / m 2 și σ H \u003d 0,06 kgf / cm3 \u003d 60 tc / m 3.

Lățimea fundației este atribuită pe baza încărcării pe ea și valorile presiunii calculate condiționate pe baza bazei R 0 la punctul 3.204 (punctul 1 din apendicele 4).

De masa. 3.24 (2 Apendicele 4) pentru un soglinka având e. \u003d 0,75 I. I. L \u003d 0,20, valoare R. 0 \u003d 24 TC / m2. H \u003d 23 tc / m. Cu lățimea fundației b. \u003d Presiunea de 1 m pe talpa sa va fi egală r. \u003d 23 tc / m 2, care satisface condiția p.<R. 0 .

Societatea Sole 1 M Fundație F. F \u003d l m 2, suprafața laterală (de la două părți) în adâncimea calculată a înghețării F. \u003d 2 × 1 × 1,5 \u003d 3 m 2.

Verificați perioada de construcție atunci când sarcina este N. H 1 \u003d 12 TC / M și secerile fundațiilor nu sunt acoperite cu sol, arată că va apărea încălcarea stabilității fundațiilor (ridicarea lor) atunci când stratul de sol este înghețat cu o grosime care depășește limita - h. 1:


Verificarea pentru perioada în care lucrările principale sunt completate și umplute și etanșarea Sinewoves este finalizată, precum și pentru perioada de funcționare, aceasta arată că valoarea limită a grosimii stratului înghețat al solului sub talpa subsolului În aceste cazuri va fi:

Valori limită h. 1 În toate cazurile, sunt necesare activități de protecție fiabile și, prin urmare, sunt necesare activități de protecție împotriva căldurii.

Exemplul 2. Clădirea este proiectată pe fundațiile de bare cu profunzime h. \u003d 1 m.

În cadrul adâncimii de reglementare a înghețului, argilele cu caracteristici sunt blocate: e. \u003d 0,5 I. I. L \u003d 0,1. În stratul superior cu o grosime de 0,2 m, soluri non-goale.

Presiunea de calcul condiționată R. 0 pentru baza, pliată de aceste soluri, cu fundații cu adâncime h. \u003d 1 m, va fi conform PP. 3.204 și 3.206 (1 și 2 adj 4) în mod egal

R. 0 \u003d 0,75 · 58 \u003d 43 tc / m 2.

Nivelul apei subterane este situat la o adâncime de 3 m. Adâncimea de drenaj de reglare H. H \u003d 1,2 m, calculat H. \u003d 0,8 m. În funcție de consistența și poziția nivelului apei subterane, solul este slab, ca rezultat τ H \u003d 6 ts / m 2 și σ H \u003d 60 tc / m 3.

Fundațiile sunt proiectate fără leziuni, pătrat în ceea ce privește 0,8 × 0,8 m, zona F. F \u003d 0,64 m 2. H \u003d 27 TCS că, cu fundația selectată satisface condiția p.<R. 0 .


Deoarece la planificarea unui strat superior cu o grosime de 0,2 m este realizat din sol aproape ne-gol, apoi cu o înghețare de urgență a bazei sub adâncimea calculată a înghețului N. \u003d 0,8 M cel puțin 0,2 m Forțele cu motor tangențial vor acționa pe suprafața laterală a zonei de fundație F. \u003d 4 × 0,8 (1-0,2) \u003d 2,55 m2.

Limitată sub condiția de grosime a stabilității sub stratul de bază subsol al stratului de sol de congelare h. 1 în procesul de construcție când N. H 1 \u003d 10 TCS și fundații nu sunt acoperite cu sol:

Aceeași valoare h. 1 Pentru sfârșitul construcției, cu încărcarea completă și înghețarea de urgență a solului sub stratul de subsol:

În ambele cazuri, pentru a evita înghețarea de urgență a solului, mai mult de 20 cm au nevoie de activități fiabile de protecție la căldură.


2021.
Mamipizza.ru - bănci. Depuneri și depozite. Transferuri de bani. Împrumuturi și impozite. Bani și stați