Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Диаметр буронабивных свай: Буронабивные сваи — технология устройства, диаметр,стоимость. Технология изготовления буронабивных свай по СНиП

Содержание

Буронабивные сваи диаметром 300 — ограничения и количество

Прежде чем приступать к проектированию и тем более строительству свайного фундамента, необходимо пройти ряд подготовительных этапов, заключающих в себе изыскания и расчеты различного типа. Результатом правильно проведенных предварительных мероприятий будет прочный, экономичный, и, главное, надежный фундамент. Одной из ключевых характеристик, влияющих на рентабельность того или иного типа свай, являются геометрические параметры свайных колонн.

Верно определить размеры поперечного сечения, глубину заложения, количество скважин и другие параметры, значит построить надежное основание для будущего здания.

Типология буронабивных свайных фундаментов

Буронабивные свайные фундаменты – это одна из немногих конструкций, не поддающихся строгой классификации. Типовые размеры, представленные в различных сортаментах, сводах правил и государственных стандартах, являются лишь приблизительными рекомендациями. Тогда как серийно производимые изделия должны пройти ряд строгих проверок на соответствие стандартам качества, буронабивные сваи практически невозможно испытать, поскольку изготавливаются они в полевых условиях и закладываются прямо в грунт.

Бетонируемые непосредственно на строительном участке, буронабивные сваи отличаются высокими показателями прочности, вычислить которые можно только эмпирически. Испытания, проводимые на опытных образцах, показывают работу исключительно данных экспериментальных изделий. Поскольку условия изготовления, такие как тип грунта, уровень грунтовых вод, водонасыщенность рабочего слоя почвы, характеристики использованных арматуры и бетона, невозможно предугадать.Все имеющиеся прочностные и геометрические данные приблизительны и представлены только в качестве примера.

Конструкция буронабивных свай

Для типизации буронабивных свай используют деление по геометрическим признакам и технологическим особенностям производства и эксплуатации. СНиП 2.02.03-85 является актуализированной версий свода строительных норм и правил от 1983 года и предлагает классифицировать буронабивные сваи по способу изготовления следующим образом:

  • Буронабивные сплошного сечения:
  • с уширениями и без них;
  • без крепления стенок;
  • с укреплением боковых стенок скважин глиняным раствором или обсадными трубами (при дислокации свайной колонны ниже уровня грунтовых вод)
  • Буронабивные с применением технологии непрерывного полого шнека;
  • Береты – буровые, изготовляемые с помощью плоского грейфера или грунтовой фрезы;
  • Буронабивные с камуфлетной пятой, устраиваемые с последующим образованием уширения с помощью взрыва (в том числе и электрохимического).

От способа изготовления свайных столбов зависит их окончательная стоимость и, главное, максимальные и минимальные размеры свайных колонн. Важно учитывать разновидность буронабивных свай до начала строительства, поскольку различные технологии производства предполагают разный набор специализированного оборудования, а также допустимые габариты скважин.

Предварительная подготовка к расчету

Геологические изыскания

Определенные геометрические характеристики свайного столба это не просто прихоть подрядчика и проектировщика, а потребность, обусловленная необходимостью подобрать наиболее рациональный объем фундамента, способный не только выдержать предполагаемую нагрузку будущего здания, но и сэкономить бюджет заказчика. В каждом отдельно взятом случае перед определением размеров и устройством фундамента необходимо проводить ряд следующих исследований и изысканий:

  • геологическая разведка местности – бурение контрольных скважин в стратегических точках участка для определения типа и величины грунтовых напластований, несущей способности грунта и прочих характеристик основания;
  • гидрогеологические изыскания – определение уровня грунтовых вод, водонасыщенности грунта;
  • расчет общей массы здания и определение предельной расчетной нагрузки на погонный метр фундаментной плиты;
  • окончательный расчет геометрических параметров буронабивной сваи и необходимого количества свай выбранного сечения.

Результатом расчета будет сводная таблица размеров свайных колонн, и схема наиболее рационального фундамента с учетом выбранного типа буронабивных свай. Расчет размеров свай можно доверить проектному отделу строительной фирмы или провести самостоятельно. Не рекомендуется использование данных геологической разведки, полученных на соседствующих земельных наделах. Информацию о глубине промерзания грунта можно найти в СП 22.13330.2011.

Расчет свайного поля

После проведения геологических изысканий можно приступать к расчету свайного поля. Учитывая тип грунта, а также расположение уровня грунтовых вод, можно составить представление о предположительной глубине заложения скважин. В расположенной ниже таблице приведены примерные рекомендации глубин заложения в слабо просадочные грунты скважин, безопасных при указанных условиях:

Рекомендация глубины заложения

Влажные, просадочные, высокопучинистые и другие ненадежные типы грунтовых оснований не рекомендуется использовать для устройства в них буронабивных свай.

Схема расположения грунтовых вод

Грунты с уровнем подземных вод выше, чем 1000 мм, считаются водонасыщенными и устройство свайных фундаментов на таких основаниях строго противопоказано технологией. Высокий уровень грунтовых вод можно понизить, проведя мероприятия по осушению, прокладке дренажных стоков и проч. Надежными слабо-пучинистыми грунтами считают те, в которых УГВ ниже глубины промерзания не менее чем на 1 метр.

Данные, приведенные в таблице, помогут составить общее представление о зависимости глубины заложения свайной колонны от характеристик грунта. Для получения более точных и надежных показателей следует провести несложный математический расчет. Принцип расчета состоит в принятии за эталон одного из показателей (например, диаметра) и расчета остальных, исходя из этих данных. Методом сравнения выбирают наиболее подходящую конфигурацию свай, из которых впоследствии формируют свайное поле.

Расчет длины висячих свай

Свайные столбы, не опирающиеся на несущий слой грунта, считают висячими. Это означает, что основную нагрузку воспринимают боковые стенки скважины,а не опорный слой грунта. Такие фундаменты предпочтительно устанавливать в районах с глубоким расположением каменистого слоя. Несущая способность таких свай не отличается от стоек аналогичного диаметра.

Если вам доступны данные геологии местности, а также тип грунта подходит для устройства буронабивных висячих свайных колонн, можно приступать к вычислению длины. Предполагаемая схема расчета выглядит следующим образом:

  • Принимаем некую среднюю ширину поперечного сечения сваи n=60 мм.
  • Рассчитываем нагрузку дома на погонный метр фундаментной плиты:

Висячие сваи различной длины

Чтобы рассчитать нагрузку на погонный метр фундамента, нужно общую нагрузку разделить на периметр. Посчитать общую нагрузку дома можно в соответствии с указаниями СНиП 2.02.01-83* или СП 22.13330.2011 – в соответствующих разделах можно найти алгоритм расчета, необходимые значения коэффициентов ветровой и снеговой нагрузки и другую необходимую информацию.

Полученное значение в кг/м и будет искомой величиной. Средняя масса одноэтажного кирпичного дома 50 тонн. Следовательно, для дома с периметром 20 метров (10×10) нагрузка на погонный метр составит 2500 кг/м.

  • Принимаем шаг колонн не менее трех диаметров и не более двух метров – для выбранного диаметра подойдет шаг 1,5 метра. Общее количество свай будет равняться 13.
  • Рассчитываем нагрузку на одну сваю: для этого разделим на величину шага свай нагрузку, воспринимаемую погонным метром фундамента. Получим значение приблизительно равное 1700 кг/м.Такой необходимый предел прочности необходимо заложить в одну сваю.
  • Для сваи площадью сечения 0,28 м2 такое значение прочности будет равняться:

F=R∙A+u∙Eycf∙fi∙hi;

Где F – несущая способность; R–сопротивление грунта, формулу расчета которого можно найти в СНиП 2.02.01-83*; А – площадь сечения сваи; Eycf,fi и hi– коэффициенты из того же СНиП; u–периметр сечения сваи, разделенный на длину.

Фундамент на буронабивных сваях

Для рассматриваемой в примере сваи двухметровой длины предельная нагрузка в глинистом грунте будет равняться 32,3 тонны, что позволяет уменьшить количество свай за счет увеличения шага свайных колонн, или уменьшить площадь сечения каждой отдельно взятой сваи, что позволит сэкономить средства, затраченные на бетонирование скважин.

Глубина таких свай будет зависеть исключительно от характеристик верхнего слоя грунта, относительного уровня расположения грунтовых вод и глубины промерзания. Следует также учитывать данные о промерзании грунтов и положении уровня грунтовых вод. Подробные примеры расчета глубины заложения висячих свай приведены в СНиП 2.02.01-83* в разделе 2 пункт 5 или в СП 50.102-2003.

Расчет длины стоек

Буронабивные сваи повышенной глубины заложения могут работать как стойки. И хотя обычно буровые типы являются висячими, встречаются конструкции с опиранием на твердый слой грунта. Расчет длины таких свай следует производить с учетом глубины расположения прочного несущего пласта.

Рекомендуем производить расчеты вручную или обратиться к специалистам.

Расчет длины буронабивных свай

В сети Интернет есть масса сервисов для автоматического расчета размеров и количества буронабивных свай. Использование таких сервисов накладывает определенный риск на пользователя, поскольку алгоритм не всегда учитывает все необходимые параметры, а владельцы программного обеспечения не несут ответственности за полученный результат.

Все сопутствующие вычисления несущей способности и геометрии сваи производятся в соответствии с технологией расчета свай-стоек и схожи с приведенным ранее примером. Дополнительную информацию о проведении расчета можно получить в вышеуказанных документах.

Зависимость диаметра сваи от типа монтажа

Площадь поперечного сечения буронабивной сваи соответствует площади скважного отверстия с поправкой на пластичность грунта. Форма замоноличиваемых свай близка к идеально цилиндрической, хотя и имеет незначительные уширения вследствие непроизвольного бокового продавливания бетонной смесью слабых мест грунта. Также в процессе заливки бетонной смеси путем увеличения подающего напора могут быть созданы умышленные уширения тела сваи для придания дополнительной прочности. Особенно актуальны такие действия для висячих свай.

Помимо всего прочего, средний диаметр буронабивной сваи определяется исходя не только из расчетных показателей, но и из возможностей оборудования, предназначенного для устройства того или иного типа свай. Примерные значения диаметров в зависимости от конструктивных особенностей установки:

Таблица диаметров в зависимости от конструктивных особенностей

Устройство баретов предполагается при наличии высокопучинистых нестабильных грунтов. Делать такой фундамент для среднестатистического основания нерационально. Конструкция бура предполагает устройство только скважин диаметром либо 300 мм, либо 400 мм.

Шаг диаметров определяется набором буров, используемых для устройства скважин того или иного типа. Конструктивные особенности каждой из разновидностей буровых установок не позволяют устраивать скважины большего или меньшего диаметра, чем те, что указаны в спецификациях на проведение работ. Ознакомиться с рабочими параметрами буровых установок можно у поставщика или арендодателя.

Дополнительные рекомендации

При устройстве свайного поля и определении размеров свайных колонн следует учитывать рекомендуемый шаг свай, от которого будет зависеть частотность скважин и распределение нагрузки. Посмотрите видео, по правильному монтажу свай:

 

Для равномерного распределения давления массы будущего здания на фундаментную плиту, необходимо соблюдать следующие правила:

  • максимальное расстояние между буронабивными сваями не должно превышать двух метров;
  • минимальный шаг свайных колонн должен находиться в пределах трех-четырех диаметров свай – в целях предотвращения обрушения стенок соседствующих скважин в сыпучих грунтах нужно увеличить минимальный предел;
  • компоновку свайного поля следует производить с учетом расположения свай в угловых точках фундамента;
  • по результатам расчета геометрических характеристик, после компоновки, общее количество свай должно соответствовать рекомендательным шаговым значениям – в случае превышения максимального шага свай следует увеличить количество скважин и уменьшить диаметр свай до предельно возможного;
  • максимальные и минимальные размеры диаметров скважин не должны превышать допустимые для выбранного типа монтажа.

Соблюдая данные рекомендации, можно спроектировать наиболее эффективный и рациональный фундамент, не беспокоясь о его надежности. При необходимости следует обратиться за помощью к специалистам, но все расчеты можно произвести самостоятельно, без особого труда.

Диаметр арматуры буронабивных свай | Цех металлообработки на заказ, завод по обработке металла,токарные, фрезерные работы, резка металла. Мадис.

Вторник, 15 Ноябрь, 2016

Каждый прекрасно понимает, что выбор правильного материала в строительстве, играет очень важную роль и определяет будущее объекта относительно его мощности и стойкости. Дело идет о каждом материале, а также о характеристиках любой детали, в том числе сюда мы относим и правильный диаметр арматуры буронабивных свай.

Следует отметить, что такие элементы, если правильно их подобрать, должны характеризоваться определенными параметрами. Благодаря этому они смогут удерживать здание долгие годы.

Фундамент буронабивного типа представляет собой уникальную конструкцию, в которой передача нагрузок от объекта на грунт осуществляется с помощью буронабивных свай. Такой фундамент рекомендуется устанавливать в тех случаях, когда слой грунта, который считается несжимаемым, находится очень глубоко. В таком случае другие варианты фундаментов просто невозможно устанавливать в подобном месте. Также специалисты уверенны в том, что этот тип конструкции можно легко применять при строительстве на очень крутом склоне, ведь и в таком случае применение таких элементов, как буронабивные сваи, считается оптимальным вариантом.

Технология

Устройство вышеуказанного варианта фундамента имеет свои тонкости и характеристики. Первым шагом в таком деле является бурение специальной скважины, а после этого ее заливают бетонной смесью. Глубина такой скважины должна быть такой, чтобы в нее можно было легко заложить сваи. Такой процесс осуществляется, обычно, с использованием мотобура, а также ручного такого устройства с тем или другим диаметром. В том случае, если грунт характеризуется сильной плотностью и не сыпется со скважины, тогда опалубку можно не устанавливать. В таком случае бетон заливается просто в скважину, а опалубка сводится над поверхностью.

При этом процессе важно правильно подобрать диаметр арматуры буронабивных свай.

Технология проведения строительных работ, которые обосновываются на вышеуказанных сваях, достаточно простая, в результате чего ее можно легко осуществить самостоятельно. Есть достаточно много вариантов буров, с помощью которых можно бурить скважины под те или другие типы свай. В этой ситуации следует понимать, что диаметр арматуры буронабивных свай может отличатся и составлять приблизительно от 15 до 40 см. К примеру, есть возможность использовать бур для фундамента, который может бурить скважины с размером 20 см диаметра, а также делать специальное уширение внизу размером 40 или 60 см.

Такие сваи, обычно, устанавливают под стенами будущей конструкции, а именно в углах и в тех местах, где идет пересечение стен. Количество необходимых элементов зависит от того, каким именно весом будет обладать конструкция. Также таким образом стоит учитывать и расстояние, которое должно быть между сваями. Чем больше будет вес объекта, тем больше количество свай следует установить. Кроме этого, в таком случае их нужно очень близко друг к другу устанавливать. Но следует понимать, что минимальное расстояние между элементами не должно быть меньшим трех диаметров сваи. Если расстояние будет меньше, несущая способность устройств значительно потеряется. Например, если вы устанавливаете сваи с диаметром 40 см, то необходимо соблюдать расстояние не меньше 120 см одна от другой.

Для того, чтобы выбрать правильное количество элементов, необходимо точно знать вес конструкции, а также несущую характеристики одной сваи. При выборе следует помнить, что прочность указанных элементов зависит от марки бетонной смеси, из которой она изготовлена. Если говорить другими словами, диаметр арматуры буронабивных свай играет одну из важных ролей. Если свая изготовлена из материала с маркировкой 100, она может выдержать нагрузку приблизительно 100 кг на см2. Сечение данных элементов составляет 20 на 20, в результате чего площадь поперечного сечения составит 400см2 и элемент сможет выдержать нагрузку 40 т.

Также, диаметр арматуры буронабивных свай меняет опорную площадь, а также несущую способность конструкции. Только такой расчет могут провести исключительно профессионалы, которые сталкивались с подобными моментами и знают определенный формулы. Если знать нагрузку, которая будет производится, можно легко вычислить количество свай того или другого диаметра.

Еще следует знать, что данный фундамент может быть сделан с ростверком, а также без него. С помощью ростверка осуществляется объединение всех свай в одну конструкцию, а это несомненно повышает характеристики прочности и выносливости.

Буронабивной фундамент: диаметры свай и армирование

Буронабивной фундамент универсален. Его выбор оправдан и на твердых скальных грунтах (сваи-стойки), и на глинистых, торфянистых почвах (буронабивные сваи с подвесным ростверком).

В Ленинградской области многие частные застройщики выбирают буронабивные сваи в качестве основания для загородной постройки. Привлекает надежность, невысокая стоимость, простота и скорость возведения. Единственный «минус» – отказ от присутствия в проекте подвального помещения.

Популярен и экологичный надежный вариант – свайный фундамент с гидрофобизацией. Технология предусматривает добавление специального защитного состава в бетонную смесь. «Обогащенное» таким образом основание обладает повышенными водоотталкивающими, морозостойкими свойствами, при этом «дышит».

Диаметр свай

Принципиально, диаметр буронабивной сваи может составлять и 150 мм, и 1000 мм, и даже более. Длинные сваи с большим диаметром и толщиной стенок обычно используют при строительстве крупных промышленных объектов, при возведении многоэтажек.

В частном же загородном строительстве диаметр свай варьируется от 150 до 600 мм. Выбор зависит от веса постройки, материалов, проектной нагрузки и количества свай, несущей способности грунта и глубины промерзания последнего. Окончательное решение также зависит от возможностей бурового оборудования.

Существует ошибочное мнение, что большие габариты сваи лучше справляются с нагрузкой. Здесь важно понять, что постройку призвана держать не свая, а надежный «альянс» сваи и грунта. Сваи распределяют нагрузку между основными несущими конструкциями будущего строения.

Армирование свай

Согласно требованиям СНиП, при монтаже буронабивных свай необходимо, чтобы они были армированы сварными металлическими каркасами. Данный процесс проводят и в случае применения отечественного оборудования и материалов.

Для опалубки свай используют асбестоцементные трубы или полимерные обсадные трубы, реже рубероид. Диаметр опалубки, независимо от материала, должен быть больше, чем аналогичный размер сваи.  

Следуя технологии армирования буронабивных свай (диаметром 30 см, в том числе), в опалубку помещают подготовленный заранее металлический каркас (арматуру). Его диаметр должен быть миллиметров на 50 меньше, чем аналогичный показатель опалубки.

Важный момент

Чем меньше диаметр обсадной трубы (опалубки), тем надежнее должно быть проведено армирование, при этом необходимо проследить за тем, чтобы толщина бетонного слоя между каркасом и стенкой трубы была не менее 20 мм. В противном случае «скелет» заржавеет, что повлечет за собой разрушение фундамента.

Буронабивные сваи — технология устройства, подготовка и установка

Устойчивость зданиям и сооружениям придает фундамент. Для его создания используют разные технологии. Выбор конкретного варианта зависит от множества факторов, в том числе от особенностей почвы.

На слабых грунтах, а также в условиях городской застройки оптимальным решением является буронабивной фундамент. Для его создания применяют буронабивные сваи.

Что такое буронабивные сваи

Технология установки буронабивных опор широко используется в современном строительстве. Работы проводятся в два этапа:

  • необходимо пробурить скважину в грунте;
  • затем в нее установить каркас из металлической арматуры и залить бетон.

Конструкции, получившиеся после застывания бетона – это и есть буронабивные сваи. Они обеспечивают превосходную устойчивость на различных грунтах, в том числе слабых, обводненных, болотистых.

Область применения

Область применения буронабивных свай чрезвычайно широка. Буронабивной фундамент – это оптимальное решение, когда строительство ведется:

  • на слабых грунтах – например, если почва болотистая или представляет собой слой торфа;
  • на крутом склоне или на участке с чрезвычайно неровным рельефом;
  • в городе – технология буронабивных свай не оказывает динамической нагрузки на объекты, расположенные поблизости, к тому же уровень шума при их установке значительно ниже, чем при традиционной забивке.

Буронабивными сваями часто пользуются, когда необходимо возвести тяжелые объекты, например, производственные предприятия.

Недостаток этой технологии – сравнительно высокая стоимость работ. Поэтому технологией буронабивных свай нецелесообразно пользоваться при строительстве легких каркасных и деревянных построек – это попросту невыгодно с экономической точки зрения. При возведении частных домов желательно использовать опоры диаметром до 200 мм, чтобы можно было обойтись без спецтехники.

Разновидности буронабивного фундамента

Есть две основных методики создания буронабивного фундамента.

На глинистых и других плотных грунтах используется технология непрерывного полого шнека – НПШ. Ее особенность заключается в применении полой трубы, дополненной спиралью, по которой изымаемый из скважины грунт поднимается на поверхность. Полый шнек по конструкции напоминает привычный бур, а для того чтобы исключить попадание грунта внутрь трубы, она закрывается обратным клапаном.

Шнек погружается до нужной глубины, а затем в полость трубы под давлением подается бетон. Он открывает клапан и заполняет скважину по мере того, как шнек поднимается наверх. При этом с помощью мощного вибратора вводится армирующий каркас, используемый в качестве опалубки. После застывания бетонной смеси готовые буронабивные сваи приобретают значительную несущую способность и выдерживают большие нагрузки.

Другая технология буронабивного фундамента применяется на зыбких, особенно слабых грунтах. В этом случае применяется обсадная труба. Она не только служит как опалубка, но и обеспечивает скважине защиту от обрушения при введении в нее армирующего каркаса или из-за избыточного давления на залитый раствор. Трубу помещают методом вращения, вдавливают вибратором либо просто устанавливают, а впоследствии извлекают.

Также в строительных правилах СП 50-102-2003 и других документах указаны и альтернативные варианты. Например, стенки отверстия в слабых грунтах можно защитить от осыпания путем подачи бетонитового раствора, создающего противодавление.

Технология устройства фундамента из буронабивных свай

Технология буронабивного фундамента на различных грунтах, как слабых, так и сравнительно устойчивых, подразумевает выполнение работ в несколько этапов. Специалистам необходимо провести расчеты и подготовить площадку, а также строго соблюдать технологические требования. Только в этом случае основание приобретет требуемую прочность, а здание или сооружение на буронабивных сваях будет долго стоять, не создавая проблем владельцам.

Расчеты

Есть несколько важных параметров, которые надо рассчитать при установке буронабивных опор. Это:

  • количество свай и, соответственно, расход арматуры и необходимый объем бетонной смеси;
  • заглубление каждой опоры;
  • диаметр опор.

Для того чтобы определить количество буронабивных свай, которые вам потребуются, необходимо знать общую массу здания или сооружения. Она включает в себя вес стен, перегородок и перекрытий, коммуникаций, мебели и так далее. Для устройства буронабивных фундаментов обычно используется бетон марки М300; характеристики стандартного армирования тоже известны. Поэтому несущая способность одной опоры легко рассчитывается с помощью специальных таблиц.

Разделите массу здания на несущую способность одной опоры, чтобы узнать количество буронабивных свай, которое вам понадобится. Полученный результат умножьте на 1,2 – желательно иметь запас, который пригодится, если возникнут непредвиденные обстоятельства. К тому же не стоит забывать, что в большинстве регионов России в холодное время года нагрузка увеличивается из-за выпавшего снега.

Заглубление буронабивных свай считается следующим образом:

  • узнайте глубину замерзания почвы в данной местности;
  • добавьте к этому показателю еще 20 см.

При проведении работ на некоторых грунтах, например, сыпучих, подвижных и болотистых, необходимо достичь пластов с твердой породой. Возможно понадобятся дополнительные исследования.

Диаметр определяется в соответствии с действующими СНиПами после геодезических изысканий и с учетом климатических и геологических особенностей.

Подготовка

Буронабивной фундамент необходимо спланировать заранее. Надо создать съемку свайного поля, на которой обозначается, где будут располагаться буронабивные сваи. Для того чтобы убедиться, что участок является прямоугольным, надо замерить диагонали между его углами. Если они равны, значит, все в порядке, и можно вести работы дальше.

  1. В каждом месте, где будет сделана скважина, забивается колышек – поэтому надо заранее подготовить базовый комплект того, что понадобится специалисту: рулетку, моток шнура, набор колышков и молоток для их забивки;.
  2. Первые четыре буронабивные сваи устанавливаются по углам.
  3. Остальные опоры равномерно распределяются там, где во время строительства будут возводиться несущие стены.

Обязательно надо обращать внимание на расстояние между буронабивными сваями. Если создается буронабивной фундамент с ростверком, в соответствии с требованиями технологии оно не должно превышать 2 м. Также расстояние между опорами должно быть не менее 3 свайных диаметров, чтобы не нарушить структуру почвы.

Для создания основания на буронабивных сваях обычно применяется специальная техника. Если нужно сделать скважину диаметром менее 200 мм, достаточно портативного бура. Этот вариант часто применяется при частном строительстве. Если же диаметр должен быть больше, необходимо использовать специальные буровые установки. Поэтому до начала строительства и бурения необходимо убедиться, что не возникнет проблем с доступом техники на участок.

Установка

Установка буронабивных свай при любом строительстве – частном, промышленном и так далее – производится только после того, как выполнены все подготовительные работы. Первый этап заключается в том, чтобы пробурить скважину на заданную глубину в соответствии с заранее сделанной разметкой. Также к этому моменту специалисты определяются с тем, какая методика будет использоваться – шнек или обсадная труба – и надо ли дополнять сваи ростверком. Например, на неустойчивых, особенно обводненных грунтах при строительстве сравнительно тяжелых объектов лучше сделать выбор в пользу технологии, использующей обсадную трубу.

В готовое углубление опускают металлический армирующий каркас либо обсадную трубу. Вертикальность положения обязательно проверяется с помощью высокоточного измерительного оборудования. Углубление окружают опалубкой, после чего наступает следующий этап – заливка бетонной смеси. Предварительно можно засыпать пространство между трубой и станками отверстия землей, которая периодически утрамбовывается.

Раствор утрамбовывается с помощью ручной трамбовки или вибратора. После этого надо выждать 2-3 недели, пока не произойдет его полное застывание.

Устройство ростверка

Буронабивной фундамент нередко дополняют так называемым ростверком – лентой или рамой из железобетона. Он необходим для большей прочности. Важная функция ростверка заключается в том, что он равномерно распределяет давление на все буронабивные сваи.

Устройство ростверка близко к технологии строительства стандартного ленточного фундамента. Однако его нижняя часть чаще всего не располагается в грунте, а находится на весу. Основу ростверка составляют оголовки свай, поднятые над землей на проектную высоту.

Есть три основных типа ростверка:

  • высокий – его подошва находится значительно выше уровня земли;
  • низкий – полностью расположен в грунте, его верхняя часть находится на уровне почвы или ниже;
  • повышенный – нижняя часть располагается на уровне почвы.

Технология, с помощью которой создается ростверк при строительстве зданий и сооружений, определяется конкретными особенностями объекта и участка, на котором он возводится.

Ширина ростверка равняется толщине несущих стен. Высота ростверка зависит от того, из какого материала создаются стены. Если они деревянные или пенобетонные, то этот параметр равен ширине. При строительстве каменных и кирпичных зданий и сооружений высота ростверка должна быть на 50% больше ширины. Также при определении высоты ростверка стоит учитывать нагрузку от здания.

Создание ростверка и установка опалубки выполняются только после застывания бетона в скважине.

Во время работ с ростверком заливка производится в несколько этапов:

  • сначала монтируется опалубка – она представляет собой короб, в котором проделываются отверстия для свай и будущих инженерных коммуникаций, изготовленный из рубероида, пластика или асбестоцемента;
  • следующая стадия – заливка в опалубку бетонной смеси;
  • когда заливка схватится, опалубка демонтируется;
  • производится гидроизоляция поверхности ростверка: для этого используют ленту из рубероида, сложенную в два слоя, либо обмазочные составы.

Опалубку необходимо убирать только тогда, когда залитая в нее смесь действительно схватится. Поэтому его состояние надо периодически проверять. Опалубка удерживает незастывшую смесь в нужном положении, и убирать ее надо только после создания монолита. Обычно срок застывания составляет 15 суток, а при низких температурах его рекомендуется увеличить. Опалубка демонтируется только по завершении этого срока.

Монолитный ростверк обязательно армируется в соответствии с требованиями, установленными для конструкций из железобетона, которые применяются во время строительства. Его каркас связывается с выступающей арматурой буронабивных свай.

Преимущества технологии

Технология строительства на буронабивных сваях имеет ряд бесспорных преимуществ относительно других методик. Это:

  • обеспечение устойчивости зданий и сооружений, которые возводятся на слабых грунтах;
  • универсальность – она подходит для возведения и частных домов, и крупных промышленных объектов;
  • возможность применения в городских условиях, даже в плотной застройке, без риска повреждения окружающих строений;
  • высокая несущая способность буронабивных свай, большой запас прочности, что позволяет создавать масштабные объекты;
  • экономия времени – основание создается заметно быстрее, чем ленточный фундамент или шведская плита;
  • простота монтажа – фактически надо лишь подготовить участок, разметить места будущих опор и пробурить отверстия, а затем залить смесь, дождаться, пока она застынет, и провести работы по созданию ростверка;
  • возможность погружать опоры на глубину до 45 метров и более, что невозможно при применении традиционной копровой технологии;
  • долговечность – готовое основание при соблюдении условий эксплуатации способно прослужить до 150 лет и даже больше.

Хотя стоимость работ довольно велика, они все же обходятся дешевле, чем создание традиционного фундамента ленточного типа. Показатели надежности, прочности и долговечности при этом являются сопоставимыми. Поэтому такие опоры подходят для использования при строительстве не только промышленных объектов, но и частных домов.

91.02.04 Установки для устройства буронабивных свай / КонсультантПлюс

Установки для устройства буронабивных свай

28.92.12.130.91.02.04-011

Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т

28.92.12.130.91.02.04-015

Установки бурильно-сваебойные на гусеничном ходу с гидромолотом, глубина бурения до 17 м

28.92.12.130.91.02.04-021

Установка для устройства буронабивных свай на базе экскаватора с емкостью ковша 2,5 м3 для бурения скважин диаметром до 1,7 м

28.92.12.130.91.02.04-032

Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения, глубиной до 24 м, диаметром до 1200 мм

28.92.12.130.91.02.04-035

Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной до 20 м, диаметром 800 — 1300 мм

28.92.12.130.91.02.04-036

Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм

28.92.12.130.91.02.04-040

Установки буровые с крутящим моментом 150 — 250 кНм

28.92.12.130.91.02.04-041

Установки буровые с крутящим моментом 250 — 350 кНм

28.92.12.130.91.02.04-043

Установки шнекового бурения с крутящим моментом 150 — 250 кНм

28.92.12.130.91.02.04-500

Комплекты оборудования по устройству буронабивных свай в обсадной трубе, диаметр свай 1120 — 1500 мм

28.92.12.130.91.02.04-502

Комплекты оборудования по устройству буронабивных свай в обсадной трубе, диаметр свай 620 — 800 мм

28.92.12.130.91.02.04-504

Комплекты оборудования по устройству буронабивных свай в обсадной трубе, диаметр свай 820 — 1000 мм

28.92.12.130.91.02.04-518

Установки шнекового бурения, расстояние проходки до 100 м, внешний диаметр труб 400 — 1450 мм

Буронабивные сваи: технология устройства и установки

Буронабивные сваи – наиболее оптимальный вариант для устройства прочного основания для строений большой площади или зданий, предполагаемых к строительству на участках со сложными и нестабильными почвами.

Ценность данной технологии состоит в том, что при проведении работ оказывается минимальное воздействие на грунт и здания, находящиеся в непосредственной близости от участка застройки.

Выбор метода

Бетон заливается внутрь скважин, укрепленных арматурой

По сути буронабивные сваи – это буровые сваи.

Название буронабивные является обиходным.

Если рассматривать структуру, то такая опора – это скважина с помещенным в неё армированием, залитая раствором бетона.

Установка буронабивных свай может производиться различными методами.

МетодГрунтОписание
Циркуляции глинистой смеси (позволяет обойтись без применения обсадной трубы)Неустойчивый с высоким уровнем влажностиШахта замыкается в единый цикл с отстойником. Затем в неё под давлением подают бентонитовый раствор, который, смешиваясь с грунтом, создает на стенках прочную глиняную корку. После внутрь устанавливается армирующий остов, который заливается бетонным раствором, выталкивающим глину.Во избежание растрескивания монолита опоры бетон подается непрерывно до полного заполнения шахты.
Сухой (неприменим при наличии на участке агрессивных или промышленных вод)Полутвердый, тугопластичный, твердоглинистыйС помощью ковшевого бура или шнековой колонны бурится скважина и в основании расширяется. Бетон заливается в опалубку, которую переставляют по мере заполнения и застывания раствора. Голова сваи формируется в инвентарном кондукторе, в зимнее время обязательно утепляется.
Обсадной трубыБез ограниченийВ подготовленную шахту методом забивки, вибрации, погружения или при помощи гидродомкрата опускают соединенные между собой обсадные трубы.Полость внутри бетонируется и утрамбовывается, для чего трубе придаютполувращательное и возвратно-поступательное движение.
Фундекс (утраивается без динамического воздействия на грунт)В зонах повышенной сейсмической активностиОтработка скважины производится выдавливанием чугунным наконечником без выемки грунта. По достижении необходимого заглубления в шахту опускается труба, которая армируется и бетонируется. По мере заполнения бетоном трубу поднимают.

Для устройства глиняной корки на стенках шахты используется только плотная бентонитовая или комковая глина. При этом чистоту на строительной площадке можно сохранить, устроив по периметру деревянные желоба с уклоном. По ним отработанный раствор будет подаваться в отстойник.

Устройство буронабивных свай

Полученные опоры связывают между собой бетонным ростверком

Выбор свайного фундамента для строительства здания значительно сократит расходы и ускорит процесс.

При устройстве такого фундамента из строительства полностью исключаются земельные работы.

Понятным ограничением использования сваи в качестве основания является наличие подвального этажа у здания. Свайный фундамент – это опоры, погруженные в грунт и связанные между собой бетонными перемычками.

Количество и диаметр сваи определяется весом здания и переменными нагрузками, которые зависят от применения помещений строения: заводской производственный цех оказывает большее влияние на опоры, чем детский сад или жилой дом.

Чтобы рассчитать количество, диаметр и глубину заложения сваи, следует обратиться к специалистам. Не имея достаточных знаний, сложно произвести вычисления.

Но прикинуть стоимость будущей основы можно, используя усредненные данные по нагрузкам. Цифры приведены из расчета высоты сваи – 2 м и расстоянием между опорами – 1 м.

Таблица объемов материалов в зависимости от несущей способности опор

Диаметр сваи,
м
Несущая способность, тнПлощадь опоры,
м2
Арматура класса А I ф6 мм,
м
Арматура класса А III ф12мм, шт*м
0.151.10.180.753*6
0.201.90.311.004*8
0.252.90.491.264*8
0.304.20.711.51 6*12

Увеличить несущую способность опоры можно несколькими способами:

  • укрепив стенки шахты,
  • зафиксировав нижний край скважины с помощью его расширения,
  • увеличив глубину заложения опоры,
  • расширив диаметр скважины.

Этапы установки свай

Перед монтажом буронабивных свай на участке делается разметка их местоположения. Процесс монтажа опор происходит поэтапно:

  1. Производится бурение скважины.
  2. На дне устраивается песчаная подушка толщиной 30-40 см. Эта маленькая деталь значительно увеличивает несущие свойства опоры.
  3. Подается, устанавливается и фиксируется каркас из прутьев армирования.
  4. Скважина заполняется раствором бетона, который подается непрерывно до полного заполнения и выталкивания обсадной трубы наружу.
  5. Обсадная труба удаляется, формируется голова сваи.

Порядок монтажа находящихся рядом свай тоже имеет значение.

Работы по устройству соседней опоры начинают после того, как предыдущая набрала прочность бетона более чем на 25%. Для экономии времени сваи монтируют непрерывно через одну.

Порядок устройства сваи с использованием раскатчика

Установка буронабивных свай с раскатчиком – технология нетипичная. На буровой аппарат на низ устанавливается раскатчик.

Оставшийся в скважине раскатчик станет пятой сваи

Работы проводятся следующими этапами:

  1. Опускается на необходимую глубину раскатчик.
  2. Обустраивается скважина методом вдавливания почвы в стенки шахты.
  3. После того, как скважина готова, бур вынимается на поверхность, а раскатчик остается на дне скважины.
  4. Опускаются трубы опалубки.
  5. Устанавливается и фиксируется армация.
  6. Заливается бетонный раствор.
  7. Раскатчик, находясь внизу опоры, внутри скважины, служит для сваи пятой.

Такой способ устройства опор производится без выемки грунта. Его используют на участках с повышенной сейсмической активностью. Максимальный размер опоры 45 м*0,6 м.

Устройство опоры с использованием шнека

Буровые сваи можно монтировать при помощи полого шнека. Такой способ дает возможность заложить опору любой глубины. Происходит такой процесс в несколько этапов:

  1. При помощи полого бура с закрытым рабочим торцом делается шахта под устройство сваи.
  2. Достигнув необходимой глубины заложения, бур останавливают и одновременно начинают подачу раствора и выход бура на реверс.
  3. В свежий бетонный раствор вибровдавливателем помещается каркас из прутьев армации.

При устройстве фундамента методом полого шнека можно сократить расстояние между опорами до минимума, так как воздействие вибрацией на почву не существенно.

Достоинства и недостатки свайных опор

Устройство свайного основания для здания имеет целый ряд преимуществ, но при этом фиксируются и недостатки, и неудобства. Подробнее о возведении буронабивных свай смотрите в этом видео:

При наличии спецтехники земельные работы уложатся в несколько часов

К достоинствам использования буронабивных свай следует отнести:

  • минимальный объем земельных работ;
  • возможность установки опоры большого размера;
  • увеличив глубину залегания, можно гарантировать прочность фундамента;
  • значительная несущая способность опор;
  • возможность проведения строительства на участках плотной застройки;
  • отсутствие значительной динамической нагрузки на грунт и рядом расположенные строения.

Существенные недостатки:

  • невозможность контролировать процесс производства опоры в глубине грунта;
  • как следствие предыдущего пункта, сложно просчитать коэффициент нагрузки на сваи, все опоры имеют разную несущую способность;
  • большой расход раствора бетона на заливку площадки рядов с опорой;
  • большое количество ручного труда.

Сваи весьма выгодны экономически, но очень сложны на этапе расчётов. Чтобы рассчитать необходимое количество опор, надлежит учитывать следующие факторы:

  • массу здания;
  • марку бетона;
  • тип грунта;
  • несущую способность одной опоры. О трех способах возведения свай смотрите в этом полезном видео:

Чтобы все данные были правильно учтены расчеты по количеству и размерам свай лучше доверить профессионалам. Фундамент на основе буровых опор является способом устроить прочное основание здания на любом сложном грунте с наименьшими затратами. При этом важным моментом является то, что не оказывается деформационного влияния на соседние строения.

Расчет фундамента из свай


 


Расчет несущей способности бутобетонной буронабивной сваи.

Несущую способность буронабивных бутобетонных свайных фундаментов, воспринимающих вертикальную сжимающую нагрузку, определяют исходя из сопротивления материала фундамента и сопротивления грунта основания (под нижним концом и на боковой поверхности сваи), принимая меньшее из двух значений.

Несущая способность буронабивной сваи глубиной от 1,5 м до 3 м по грунту, работающей на осевую сжимающую нагрузку (Р), определяется по формуле:

P несущая способность сваи = 0,7 коэфф. однородности грунта х (нормативное сопротивление грунта под нижним концом сваи х F площадь опирания сваи (м2) + u  периметр сваи (м) х  0,8 коэфф. условий работы х fiн нормативное сопротивление грунта на боковой поверхности ствола сваи х li — толщина несущего слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи (м)

— нормативное сопротивление грунта в тоннах под нижним концом сваи, принимается по таблицам №№1, 2, 3; fiн — нормативное сопротивление грунта на боковой поверхности ствола сваи, т/м2, принимаемается  по таблице №4. При разных слоях грунта на глубине залегания сваи сумма сопротивления грунта на боковой поверхности сваи рассчитывается отдельно для каждого слоя грунта и полученный результат умножается на периметр сваи.

Таблица №3 Нормативные сопротивления глинистых грунтов в плоскости нижних концов бутобетонных буронабивных свай.













Вид грунта

Коэффициент пористости

Нормативные сопротивления Rн, т/м2 глинистых грунтов различной консистенции

Твердые

Полутвердые

Туго пластичные

Мягко пластичные

Супеси

0,5

47

46

45-43

42-41

Супеси

0,7

39

38

37-35

34-33

Суглинки

0,5

47

46

45-43

42-41

Суглинки

0,7

37

36

35-33

32-31

Суглинки

1,0

30

29

27-24

23-21

Глины

0,5

90

87

84-78

76-72

Глины

0,6

75

72

69-63

60-57

Глины

0,8

45

43

42-39

37-36

Глины

1,1

37

35

33-28

26-24

Таблица №4 Нормативные сопротивления грунтов на боковой поверхности буронабивных свай.








 

Средняя глубина расположения грунта, м

Нормативные сопротивления Rн, т/м2 глинистых грунтов различной консистенции

Полутвердые

Тугопластичные

Мягкопластичные

0,5

2,8

1,7-0,8

0,3

1

3,5

2,3-1,2

0,5

2

4,2

3,0-1,7

0,7

3

4,8

3,5-2,0

0,8

Таблица. Признаки визуального определения консистенции глинистых грунтов в поле *








Консистенция грунта

Визуальные признаки

Твердая и полутвердая

При ударе грунт разбивается на куски, при сжатии в руке рассыпается.

Тугопластичная

Брусочек грунта при попытке его сломать заметно изгибается до излома, достаточно большой кусок грунта разминается с трудом.

Мягкопластичная

Разминается руками без особого труда, при лепке хорошо сохраняет форму.

Текучепластичная

Грунт легко разминается руками, плохо держит форму при лепке.

Текучая

Течет по наклонной плоскости толстым слоем (языком).

* Указания  по инженерно-геологическим обследованиям при изысканиях автомобильных дорог. М.-1963г.- Приложение №1


Пример ориентировочного расчета свайного фундамента на буронабивных сваях .  Требуется рассчитать расстояние между висячими (без опоры на скальные грунты) буронабивными короткими сваями (до 3 м) под здание с центрально приложенной вертикальной расчетной нагрузкой Np = 5,5 т/погонный метр.

Грунтовые условия, по данным инженерно-геологических изысканий представлены суглинками, залегающими с поверхности земли до глубины 3 м. Причем, до глубины 2 м – залегают суглинки тугопластичные, а с глубины 2м  до 3 м — суглинки полутвердые. Далее, до глубины 9,2 м — пески крупные, плотные влажные. Грунтовые воды находятся на глубине 9,2 м от поверхности. Буровая скважина сухая.


Схема: Грунтовые условия и глубина буронабивных свай, расчет которых необходимо произвести.

Принимаем размеры свай (вариант A):  диаметр буронабивной сваи d = 0,5 м;  длина буронабивной сваи  l = 3,0 м. Нагрузка, приходящаяся на одну сваю составляет x метров (шаг свай) х 5,5 тонн (нагрузка на погонный метр фундамента ).

Несущую способность набивных свай исходя из грунтовых условий рассчитывают по формуле

P несущая способность сваи = 0,7 коэфф. однородности грунта х (нормативное сопротивление грунта под нижним концом сваи х F площадь опирания сваи (м2) + u  периметр сваи (м) х  0,8 коэфф. условий работы х fiн нормативное сопротивление грунта на боковой поверхности ствола сваи х li — толщина несущего слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи (м)

В плоскости нижних концов свай залегает крупный песок, плотный влажный с несущей способностью Rн = 70 т/м2.

Площадь сечения (основания) круглой сваи составляет   S= 3,14 D2/4

S= 3,14 х 0,25 / 4 = 0,785/4 = 0,196 м2

Периметр сваи u = 3,14 D = 3,14 x 0,5 = 1,57 м;

Дополнительный коэффициент условий работы mf = 0,8; В глинах и в скважинах с водой коэффициент работы сваи вместо 0,8 принимается равным 0,6. (Таблица 7.5 СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов).

Нормативное сопротивление грунта на боковой поверхности ствола, принимаемое по табл., составит:  


  1. Для первого тугопластичного слоя грунта (суглинка) глубиной от 0 до 2 метров (среднее – 1 метр) – нормативное сопротивление грунта на боковой поверхности ствола составит от 1,2 до 2,3 т/м2  (См. строку для грунта на глубине 1 метр).  Принимаем самое малое значение сопротивления грунта с запасом 1,2 т/м2
  2. Для второго полутвердого слоя грунта (суглинка) глубиной от 2 до 3 метров (среднее – 2,5  метра) – от 4,2 до 4,8 т/м2 .  Принимаем самое малое значение сопротивления грунта с запасом 4,2 т/м2

Несущая способность сваи по грунту будет:
Р = 0,7 х 1 [70  х 0,196 + 1,57 х 0,8 (1,2 х 2 + 4,2 х 1)] = 15,4 т.

Минимально допустимый шаг свай составит 15,4 тонны / 5,5 тонн/м =2,8 метра. Разумно достаточным будет использование шага между сваями 2,5 метра.


Посмотрим, как изменится несущая способность сваи по грунту  при уменьшении диаметра сваи до 40 см (вариант Б):

Площадь сечения (основания) круглой сваи составляет   S= 3,14 D2/4

S= 3,14 х 0,2 / 4 = 0,16/4 = 0,125 м2

Периметр сваи u = 3,14 D = 3,14 x 0,4 = 1,25 м;

Несущая способность по грунту сваи диаметром 40 см составит:

Р = 0,7 х 1 [70  х 0,125 + 1,25 х 0,8 (1,2 х 2 + 4,2 х 1)] = 10,7 т.  Такие сваи придется ставить через 2 метра.


Посмотрим, как изменится несущая способность сваи диаметром 50 см при уменьшении глубины ее заложения с 3 до 2-х метров (вариант В):


При глубине заложения на 2 метра, буронабивная свая будет опираться на слой полутвердого суглинка, а боковые поверхности ствола сваи будут соприкасаться с 2 метровым слоем тугопластичного суглинка.

В плоскости нижних концов свай залегает полутвердый суглинок, с несущей способностью Rн = 36 т/м2.

Площадь сечения (основания) круглой сваи составляет   S= 3,14D2/4

S= 3,14 х 0,25 / 4 = 0,785/4 = 0,196 м2

Периметр сваи u = 3,14 D = 3,14 x 0,5 = 1,57 м;

Дополнительный коэффициент условий работы mf = 0,8;

Нормативное сопротивление грунта на боковой поверхности ствола для тугопластичного слоя грунта (суглинка) глубиной от 0 до 2 метров (среднее – 1 метр) – нормативное сопротивление грунта на боковой поверхности ствола составит от 1,2 до 2,3 т/м2  (См. строку для грунта на глубине 1 метр).  Принимаем самое малое значение сопротивления грунта с запасом 1,2 т/м2

Несущая способность по грунту сваи диаметром 50 см и глубиной 2 метра составит:

Р = 0,7 х1 [36  х 0,196 + 1,57 х 0,8 (1,2 х 2) = 7 т.  Такие сваи придется ставить уже через 1,2 метра.


Из вышеприведенного примера можно сделать два важных вывода:


  1. При  устройстве фундамента важно проводить исследование подлежащего грунта для определения его несущих способностей.  
  2. Обычно увеличение несущей способности по грунту для коротких висячих свай дает увеличение глубины их заложения. При этом необходимо соблюдать минимальный рекомендованный диаметр для буровых свай глубиной до 3 м  величиной не менее 30 см (требования пункта 15.2.Свода правил СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция  СНиП 2.02.03-85 и пункта 1810.3.5.2.2 Международного строительного кода  IBC -2009).

Буронабивные сваи — Проектирование зданий

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

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

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

[править] Установка

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

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

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

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

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

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

При укладке свай в устойчивый грунт можно просверлить и уложить бетон без предварительной облицовки отверстия.Однако необходимо принять меры предосторожности, облицовав первый метр ямы, чтобы предотвратить попадание поверхностного грунта в яму.

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

[править] Оболочка несъемная

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

[править] Оболочка временная

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

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

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

Буронабивные сваи — Проектирование зданий

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

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

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

[править] Установка

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

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

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

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

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

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

При укладке свай в устойчивый грунт можно просверлить и уложить бетон без предварительной облицовки отверстия. Однако необходимо принять меры предосторожности, облицовав первый метр ямы, чтобы предотвратить попадание поверхностного грунта в яму.

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

[править] Оболочка несъемная

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

[править] Оболочка временная

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

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

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

Буронабивные сваи — Проектирование зданий

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

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

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

[править] Установка

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

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

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

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

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

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

При укладке свай в устойчивый грунт можно просверлить и уложить бетон без предварительной облицовки отверстия. Однако необходимо принять меры предосторожности, облицовав первый метр ямы, чтобы предотвратить попадание поверхностного грунта в яму.

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

[править] Оболочка несъемная

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

[править] Оболочка временная

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

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

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

Буронабивные сваи — Проектирование зданий

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

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

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

[править] Установка

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

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

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

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

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

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

При укладке свай в устойчивый грунт можно просверлить и уложить бетон без предварительной облицовки отверстия. Однако необходимо принять меры предосторожности, облицовав первый метр ямы, чтобы предотвратить попадание поверхностного грунта в яму.

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

[править] Оболочка несъемная

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

[править] Оболочка временная

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

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

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

Soletanche Bachy

Свая — это структурный элемент, расположенный в грунте для передачи нагрузок и ограничения деформации. Нет никаких ограничений на его коэффициент гибкости. Сваи могут быть равномерно прямыми, резьбовыми, развальцованными, расширенными или сборными.

Сваи могут использоваться по отдельности или группами.Они также могут образовывать смешанную, непрерывную, секущую или касательно сложенную навесную подпорную стену или композитную навесную стену, такую ​​как стена берлинского типа или аналогичные. Сваи также используются в качестве опорных колонн (или стоек) для структурного встраивания в здание с цокольными этажами.

Колонны этого типа устанавливаются перед началом любых земляных работ и могут принимать на себя часть нагрузки, создаваемой надстройкой, когда она строится параллельно с уровнями подвала. Они могут быть повреждены там, где это указано в стандартах на установку.

К основным видам сваи относятся:

Буронабивные сваи и заклепки различаются правильной формой поперечного сечения:

Буронабивные сваи большого диаметра (LDA, Kelly) являются наиболее традиционной и распространенной формой забивки свай во всем мире. Они способны выдерживать очень высокие нагрузки и справляться со сложными почвенными условиями. Они используются в основном в фундаментах крупных сооружений, но могут также использоваться для обеспечения поддержки внутри секущих свайных стен.

  • Сваи круглого сечения.
  • Квадратный, прямоугольный, Т-образный, L-образный или любая другая подобная конфигурация называются заколками. Методика заколки и ее преимущества подробно описаны в описании техники стенок диафрагмы
  • .

Экономичные сваи с более высоким коэффициентом несущей способности

Сваи можно сооружать на суше или с плавучих платформ

Доступен ряд сменных инструментов для работы с различными типами местности

Реализация

Технология LDA требует использования мощных гидравлических сваебойных машин, которые могут использовать сменные насадки, такие как шнеки, ковши или колонковые бочки.

Эти инструменты могут работать со всеми типами гранулированных или связных грунтов, включая горные породы с прочностью на сжатие до 100 МПа:

  • Шнеки для связных и сухих несвязных грунтов
  • Ковши землеройные для гранулированных пластов
  • Комбинация каменных шнеков и колонковых бочек для более твердых пластов

В сваях

LDA используется временный стальной кожух для поддержки неустойчивых пластов и обеспечения безопасных условий работы на уровне платформы для бурения свай.Обсадная труба устанавливается с помощью свайной установки с использованием ряда технологий, разработанных для различных типов грунтов: вибрации, колебаний или вращения. После бетонирования кожух сразу же удаляется для повторного использования, хотя в некоторых случаях его можно оставить на месте для обеспечения защиты или усиления.

Как и в случае стенки диафрагмы, жидкости-носители, такие как бентонит или полимер, могут быть более эффективным способом стабилизации глубокого ствола сваи, чем использование более длинной обсадной колонны.

Общий принцип здесь заключается в поддержании положительной гидростатической нагрузки флюида в стволе над уровнем грунтовых вод.За этапом выемки ствола следует замена или удаление бурового раствора, установка стальной арматуры и бетонирование сваи. Бетонирование начинается на дне ствола скважины с помощью тремовых труб.

Буронабивные сваи обычно представляют собой монолитный бетон, армированный стальным арматурным каркасом.

Однако армирование также может быть обеспечено сборными бетонными и / или стальными элементами при подготовке к установке подпорных стен (например,грамм. Стены берлинского типа) или погружные колонны.

Характеристики
  • Диаметр буронабивной сваи обычно составляет от 600 мм до 3,6 метра, но постоянно увеличивается и в некоторых случаях может достигать 5 метров.
  • Глубина 100 метров также становится относительно обычным явлением на суше, подходящей для этого типа техники.

Знаете ли вы?

Soletanche Bachy использует ряд дополнительных методов для улучшения характеристик стандартных свай LDA.

(PDF) Длинные буронабивные сваи большого диаметра в дельте Меконга

International Journal of Geoengineering Case History ©, Vol. 2, Выпуск 3, с.

http://casehistories.geoengineer.org

Стандартные тесты на проникновение (SPT) дали N-индексы в диапазоне примерно от 10 до 13 ударов / 0,3 м в диапазоне глубин от 30 до 48 м,

постепенно увеличивается примерно до 30 ударов / 0,3 м на глубине 80 м. Ниже 80 м почва очень плотная (индекс SPT> 50

удара / 0.3м). Исследование участка не включало зондирования CPTu.

Сжимаемость слоев грунта обозначается «значениями m», указанными справа от графика. Буква «m» обозначает число модуля упругости

Янбу — m = 2,3 (1 + e0) / Cc — детализированное Janbu (1967; 1998), Канадским геотехническим обществом (1992) и

Fellenius (2012a). На территории находится небольшой региональный поселок в слое мягкой глины.

Уровень реки Сайгон колеблется в зависимости от сезона примерно на 3 метра.Уровень грунтовых вод лежит у поверхности земли, становясь

слегка артезианским с глубиной. От твердой до жесткой глины и глинистого ила имеет исходный модуль упругости приблизительно 20, и он

, как правило, слегка предварительно уплотнен с запасом предварительного уплотнения около 20 кПа и модулем повторного сжатия Янбу

Число

, mr, около 150 до 200. Плотный песчаный ил умеренно сжимаем — модуль упругости составляет около 50.

Однако это значение ниже ожидаемого для плотных и очень плотных почв, и вполне вероятно, что образцы почвы были нарушены при отборе проб. .

СВАИ

Две буронабивные сваи ТБП-1 и ТБП-2 диаметром 1500 и 1800 мм, соответственно, были сооружены в октябре

2010 г. на глубину 76 м и 91 м, соответственно, с использованием бентонитовой суспензии. Сваи были устроены с одним уровнем О-образной ячейки

на глубине 60 м и 71 м соответственно (Рисунок 3), а испытания под нагрузкой были проведены через 30 дней после бетонирования. Испытательные сваи

были оснащены парами тензодатчиков на 11 и 14 уровнях в сваях ТБП-1 и ТБП-2,

соответственно.Башни должны поддерживаться группами примерно из 88 свай диаметром 1 500 мм на площади

примерно 35 на 35 м. Отношение площади основания, общая площадь сваи к площади фундамента, составляет 13%, а среднее расстояние между центрами свай (c / c)

составляет 3,75 м (2,5 диаметра сваи).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Записи нагрузки-перемещения О-образного элемента при испытаниях на сваях ТВР-1 и ТВР-2 показаны на рисунках 4 и 5, соответственно.

Ни в одном из испытаний не было полностью мобилизовано сопротивление вала по длине сваи выше уровня О-ячейки.Подъем

Свай ТБП-1 и ствола ТБП-2 были небольшими: 4 мм и 3 мм соответственно. Напротив, движения вниз были

больших, 140 мм и 120 мм соответственно при максимальной нагрузке. Максимальной испытательной нагрузкой была нагрузка, приложенная, когда был достигнут предел

отверстия O-ячейки.

Для определения значений нагрузки по тензометрическим измерениям требуется знание модуля «упругости» сваи

.Модуль бетона не является постоянным, но является линейной функцией индуцированной деформации, уменьшающейся с увеличением деформации

. Лучше всего определять его непосредственно из данных испытаний в соответствии с «методом возрастающей жесткости» или «методом касательного модуля

» (Fellenius 1989; 2001; 2012a; 2012b). На рисунках 6 и 7 показаны значения дополнительной жесткости на различных уровнях

свай ТВП-1 и ТВП-2. Наибольшая деформация составляет около 250 µε, что меньше желаемого диапазона.(Для наилучшей точности

наибольшая деформация, вносимая в испытание, должна быть больше примерно 400 µε). Записи манометров в GL 4, GL 5 и

GL 8 для сваи TBP-1 и GL 6 для сваи TBP-2 показали, что датчики неисправны, и поэтому не были учтены при анализе

. На значения GL 1 может влиять близость измерительного уровня к носку сваи. Разброс на рисунках составляет

, потому что сопротивление вала перешло в режим смягчения деформации при перемещениях более 4 мм, что будет равно

, обсуждаемым ниже.Зависимости от деформации не было обнаружено, и наилучшей оценкой является постоянная жесткость (EA) 44 GN и 63

GN соответственно. Эти значения жесткости соответствуют одному и тому же модулю упругости E, 25 ГПа, для номинальных площадей поперечного сечения.

Оцененные значения жесткости использовались для расчета нагрузки, соответствующей каждому значению деформации. Распределение нагрузки в сваях

для каждой приложенной нагрузки О-ячейки показано на рисунке 8. Записи неисправных датчиков (GL 4, GL 5 и GL 8 в

TBP-1 и GL 6 в TBP-2 ) были проигнорированы.Для каждой сваи вес всплывающей сваи был вычтен из нагрузок

, рассчитанных для контрольных уровней выше уровня O-ячейки. Стрелка на каждом рисунке указывает, где было достигнуто движение вниз

примерно на 4 мм, за пределами которого сопротивление вала ниже О-ячейки ухудшилось. Для сваи TBP-2 GL 1 предполагает гораздо меньшую нагрузку на палец на

, чем измеренную для сваи TBP-1, и в то же время гораздо большее сопротивление вала между GL 2 и

GL 1, чем измеренное между GL 3 и GL 2.Это противоречиво, и поэтому записи из GL 1 в стопке TBP-2

считаются ненадежными.

Поведение плавающих буронабивных свай большого диаметра в сапролитовых грунтах

https://doi.org/10.3208/sandf.41.6_37Получить права и содержание

РЕФЕРАТ

В Гонконге часто используются длинные буронабивные сваи и заклепки большого диаметра для поддержки высоких здания выдерживают как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки. Эти сваи проникают насквозь и могут образовываться в сапролитовых почвах или скалах.Как правило, расчет на сопротивление боковому сдвигу (часто называемому поверхностным трением) буронабивных свай большого диаметра (пробуренных кессонов или стволов) в сапролитах связан со значительной неопределенностью, и расчетные параметры обычно должны проверяться полевыми испытаниями. В этой статье были подробно рассмотрены 28 натурных нагрузочных испытаний на буронабивных сваях большого диаметра, построенных в различных сапролитовых грунтах, в частности, степень мобилизации сопротивления боковому сдвигу с использованием рейтингового коэффициента мобилизации. Диаметр этих плавающих свай колеблется от 1 до 1 мм.От 0 до 1,5 м и глубиной от 22 до 75 м. Авторы активно участвовали в недавнем строительстве и испытании 12 из этих свай. Для буронабивных свай, построенных под водой, было достигнуто 90% предельного сопротивления боковому сдвигу при среднем локальном смещении сваи 1,9% диаметра сваи с 95% доверительным интервалом от 0,9% до 3,0%. Для свай, построенных из бентонита, предельное сопротивление боковому сдвигу было достигнуто при локальном смещении сваи на 1% диаметра сваи. Для буронабивных свай без цемента, построенных под водой, сопротивление сдвигу подвижной стороны находится в пределах 0.Значения 5N¯ и 2,0N¯ (кПа) и β¯ находятся в пределах 0,1 и 0,5, со средними значениями 1,2N¯ (кПа) и 0,3 соответственно. Последующая заливка раствором увеличивает сопротивление боковому сдвигу примерно в 2 раза по сравнению с сваями без цемента, построенными под водой. Напротив, сваи, построенные из бентонита, показывают снижение способности сопротивления боковому сдвигу от 50% до 70% в зависимости от метода анализа.

Ключевые слова

буронабивные сваи

степень подвижности

гранит

испытание свай

сапролиты

сопротивление боковому сдвигу

вулканические

атмосферостойкость ( IGC

) )

Просмотр аннотации

Авторские права © 2001 Японское геотехническое общество.