Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

55 страниц

Купить бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Цена на этот документ пока неизвестна. Нажмите кнопку "Купить" и сделайте заказ, и мы пришлем вам цену.

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

Рекомендации предназначены для инженеров проектировщиков и линейного инженерного персонала специализированных производственных организаций. Их основной целью является помощь инженеру-проектировщику и строителю в выборе наиболее рационального принципа проектирования и способа производства работ по усилению грунтов основания и фундаментов инъекционными методами, включая способы укрепительной цементации и буроинъекционных свай, в конкретных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях с учетом вида, типа и конструктивных особенностей реконструируемых зданий и сооружений. Кроме того, в "Рекомендациях" рассматриваются различные возможности усиления инъекционными способами несущих конструкций реконструируемых объектов включая стены, колонны и столбы, своды и другие конструкции, а также выполнение инъекционной горизонтальной гидроизоляции существующих зданий и сооружений.

 Скачать PDF

Оглавление

1 Аннотация

2 Введение

3.Общая часть

     Инженерно-геологические изыскания, обследование существующих фундаментов

     Традиционные конструкции фундаментов зданий и сооружений старой постройки

     Традиционные способы усиления фундаментов

     Современные методы усиления фундаментов

4.Глава I. Основные положения

     I.I Общие принципы проектирования усиления

     А. Усиление грунтов основания и фундаментов

5 Глава II. Проектирование усиления

     II. 1. Рекомендуемая область применения усиления грунтов основания и фундаментов реставрируемых и реконструируемых объектов инъекционными методами

     II.2. Основные принципы проектирования

     II.3. Расчет буроинъекционных свай по несущей способности

6.Глава III.Производство работ по усилению оснований и фундаментов

     III.I Материалы для изготовления буроинъекционных свай и составы растворов

     III.2 Технология производства работ

     Б. Устройство буроинъекционных свай

     III.3. Контроль качества работ

     III.4. Статические испытания буроинъекционных свай

7.Глава IV. Проектирование и производство работ по укреплению несущих конструкций реставрируемых и реконструируемых зданий инъекционными методами

     IV.2. Проектирование инъекционного укрепления несущих конструкций

     IV.3. Производство работ по инъекционному укреплению несущих конструкций

     IV. 4. Устройство инъекционной гидроизоляции

8. Глава V. Приемка работ

     V.1. Цементационные работы и устройство буроинъекционных свай

     V.2. Инъекционные работы и устройство анкеров

9. Глава VI. Техника безопасности производства работ

10. Литература

Приложение 1. Форма журнала производства работ по укрепительной цементации (инъекции). Журнал производства работ по укрепительной цементации

Приложение 2. Форма журнала изготовления буроинъекционных свай (титульный лист)

 
Дата введения01.01.2021
Добавлен в базу12.02.2016
Актуализация01.01.2021

Этот документ находится в:

Организации:

27.02.1997УтвержденА/О Восстановление16
Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16
Стр. 17
стр. 17
Стр. 18
стр. 18
Стр. 19
стр. 19
Стр. 20
стр. 20
Стр. 21
стр. 21
Стр. 22
стр. 22
Стр. 23
стр. 23
Стр. 24
стр. 24
Стр. 25
стр. 25
Стр. 26
стр. 26
Стр. 27
стр. 27
Стр. 28
стр. 28
Стр. 29
стр. 29
Стр. 30
стр. 30

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО МЕХАНИКЕ ГРУНТОВ И ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИЮ РНКМГиФ АО "ВОССТАНОВЛЕНИЕ"

НПФ "РЕСТАВРАТОР G3R"

Реставрационные нормативы

ООО "ГЕОСТРОЙ-М"

РАЗДЕЛ

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ

МОСКВА 1997

РОССИЙСКАЯ «ВДВРАЦИЯ

Российский Национальный Комитет по Иеханике Грунтов и «ундаментостроению

A/О "ВОССТАНОВЛЕНИЕ"

НП« "РЕСТАВРАТОР G3R"

ООО "ГЕОСТРОЙ-М"

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПРИ УСИЛЕНИИ ОСНОВАНИЙ, ФУНДАМЕНТОВ И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ИНЪЕКЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ

г.МОСКВА-1997 г.

4

в целом /11,12/.

Причины таких деформаций многообразны, и в частности: погрешность в оценке несущей способности грунтов основания вследствие ошибочной интерпретации данных при определении свойств грунтов, особенно таких как просадочные, пучинистые, набухающие и др.; просчеты в выборе конструкции фундаментов, их размеров и глубины заложения; отсутствие деформационных швов на стыках разнонагруженных частей здан-'ч; изменение прочностных характеристик грунтов вследствие изменения их влажности, например, при отсутствии или нарушениях вертикальной планировки, нарушении поверхностного водоотвода и дренажных систем; разрушения кладки фундаментов под воздействием агрессивных грунтовых вод; гниение деревянных конструкций фундаментов при изменении положения или колебаниях уровня подземных вод; увеличение нагрузок на фундаменты в здании в целом или в отдельных его частях за счет надстроек и перестроек; систематическая откачка вод из подвальных помещений, вызывающая ослабление грунтов основания при их суффозии; устройство различных раскопов рядом с существующим зданием; понижение пола подвального помещения; использование некачественного материала при устройстве фундаментов; воздействие природных и климатических факторов, например многократного замораживания и размораживания переувлажненной кладки фундаментов в пределах глубины промерзания и многих других причин и их сочетаний /10,12/.

По данным МосжилНИИпроекта износ фундаментов зданий идет интенсивно в первые 20-30 лет эксплуатации и затем после 90-100 лет службы здания. Вместе с тем, в последнее время отмечается увеличение интенсивности разрушения конструкций фундаментов старых зданий, которое связывается с увеличением динамического воздействия за счет интенсификации движения транстпорта, вибрации механизмов и ударных нагрузок промышленного оборудования, строительства рядом с существующими зданиями новых с использованием забивки свай или шпунта, строительства подземных сооружений метрополитена и прокладки городских коммуникаций, резкого возрастания степени агрессивности подземных вод /1,3/.

Таким образом, при выборе способа усиления фундаментов существующего здания должно быть учтено все многообразие факторов, влияющих на их состояние и выбран такой способ усиления, который смог бы нетрали-зовать или свести к минимуму воздействие неблагоприятных факторов и способствовать надежной и длительной эксплуатации реконструируемого или реставрируемого здания или сооружения.

III. Традиционные способы усиления фундаментов.

Усиление фундаментов существующих зданий применяется так же давно, как и само строительство. Методы и способы усиления до середины текущего столетия были столь же традиционны, как и конструкции фундаментов. Изменения происходили лишь в части применяемых материалов и преследовали главную цель - наряду с восстановлением прочности кладки, увеличение площади опирания существующих фундаментов, снижение удельных величин давления от сооружения на грунт и уменьшение величин осадок.

Чаще всего такое усиление включает полную или частичную замену разрушенной кладки фундаментов, а также увеличение площади его опирания путем прикладки обойм или банкетов к телу существующего фундамента, а также устройство дополнительных фундаментов или опор рядом с су-

5

шествующими. Для лучшей связи с существующими фундаментами прикладка осуществляется "вперевязку" со старой кладкой. Опирание прикладок на грунты основания могло быть осуществлено на разных уровнях относительно подошвы усиляемого фундамента, выше ее, на одном уровне, а нередко, при низком уровне грунтовых вод и ниже подошвы существующих фундаментов. Как правило, прикладки выполнялись из естественного камня, аналогично материалу усиляемого фундамента. Прикладки могли также опираться на забитые рядом с существующим фундаментом деревянные сваи.

В конце XIX в., с внедрением в строительную практику цемента, обоймы и банкеты начали выполнять из бутобетона, бетона и затем железобетона, в основном монолитными, но в последние годы, иногда, и сборно-монолитными. Кроме обойм и банкетов применяется также введение ниже подошвы усиляемых фундаментов железобетонных плит и балок (лежней).

На рис.2 представлены наиболее распостраненные традиционные конструкции усиления фундаментов.

Рис.2 (a-в) иллюстрирует устройство расширяющих обойм, рис.2г применение банкетов, с предварительным обжатием грунта под подошвой уширяющей части. В ряде случаев увеличение площади опирания фундаментов может быть достигнуто подводкой монолитных железобетонных плит различных конструкций под всей или частью площади здания.

Все рассмотренные выше способы усиления фундаментов применяются достаточно широко до настоящего времени, особенно в реставрационной практике, несмотря на ряд существенных отрицательных моментов, связанных с низкой эффективностью такого усиления и производством работ при его реализации. К таким моментам можно отнести большой объем земляных работ по откопке усиляемых фундаментов, часто выполняемых вручную, причем, во избежание развития дополнительных деформаций усиляемых зданий, эти работы должны выполняться захватками определенной длины. Бетонирование обойм, банкетов и подводка лежней под подошву усиляемого фундамента также выполняется вручную; необходимость предварительного обжатия грунтов основания под уширяющими элементами для включения их в работу фундамента, что, как правило, в силу как объективных, так и субъективных причин, качественно выпонить не представляется возможным; невозможность выполнить усиление этими способами при высоком уровне подземных вод, сезонные ограничения производства работ, позлоляющие их проведение только при общих положительных температурах наружного воздуха, и, наконец, необходимость изменения конструкций существующих фундаментов и их внешнего вида при усилении, что недопустимо при реставрации памятников архитектуры, так как фундаменты являются их неотъемлемым элементом и также могут рассматриваться как памятники инженерного искусства. Перечисленные недостатки рассмотренных способов усиления фундаментов практически сводят к минимуму возможный положительный эффект их применения. При современном подходе к решению проблемы увеличения несущей способности фундаментов реконструируемых и реставрируемых зданий старой постройки эти методы, за редким исключением, являются анахронизмом, который может быть объяснен лишь отсутствием необходимой техники и оборудования для применения современных способов и конструкций усиления, получивших широкое распостранение в мировой практике /8,10,13/.

IV. Современные методы усиления фундаментов.

6


о


Vs//

T~i

Ау?

ICJ П(


>>ч


V\V^/\V\V


6

г

I


6

В практике реконструкции и реставрации в настоящее время находят применение как методы усиления фундаментов, базирующиеся на традиционных, так и принципиально новые, разработанные в течение последних 50 лет. Все эти методы рассчитаны на высокую степень механизации работ, при сведении к минимуму ручного труда, и новые технологии. Далее рассмотрены некоторые из многочисленных способов усиления.

На рис.З представлены способы усиления фундаментов, представляющие собой развитие традиционных схем, с применением современных материалов и технологий. На рис.За показано увеличение площади опирания усиляемых фундаментов с помощью обойм по методу Н.И.Страбахина. Он заключается в установке с обеих сторон усиляемого фундамента сборных железобетонных блоков, нижняя часть которых стянута анкерами, пропущенными через существующий фундамент и блоки усиления. В верхней части блоки разжимают забивными клиньями или домкратами, в результате чего блоки, поворачиваясь вокруг нижней точки, в уровне закрепления анкеров, обжимают грунт под подошвой блоков. После обжатия грунтов основания щели между существующим фундаментов и блоками усиления заполняют бетонной смесью. Рассмотренный способ имеет присущие традиционным способам усиления недостатки, требует выполнения значительного объема земляных работ и ручного труда, однако более надежен, так как позволяет выполнить обжатие грунтов основания под подопвой уширяемой части фундаментов и тем самым способствовать включению их в работу уже в процессе выполнения усиления.

На рис.36,в представлены способы увеличения площади опирания существующих фундаментов. Их применение позволяет свести к минимуму земляные работы, которые сводятся к устройству песчано-гравийной подушки толщиной 40-60см, отсыпаемой с уплотнением взамен насыпных грунтов в пределах площади уширяющих элементов. Суть способа состоит в устройстве в уровне отметки земли, пола I-го этажа или подвала консольной железобетонной конструкции, заанкеренной в кладку несущей стены здания и позволяющей увеличить площадь опирания фундаментов, воспринимающего нагрузку от существующего здания. Применение рассматриваемого способа позволяет совмещать конструкцию усиления с отмостками здания, полами I-го этажа или подвала. Элементы конструкции усиления выпоняются в монолитном, сборно-монолитном и сборном железобетоне с армированием жесткой арматурой. В ряде случаев, при значительном вылете консосли конструкции усиления, целесообразно ее применение в сочетании с предварительно напряженным анкером, заделываемым в тело существующего фундамента /рис.Зв/. Отверстия для анкерования конструкций усиления в несущие стены, опоры и фундаменты реконструируемого здания выполняются буровым способом с использованием стандартного бурового оборудования. Производство работ ведется с применением различных механизмом, ручной труд используется минимально. Рассмотренные способы предложены автором /9/.

Аналогичным образом решается задача увеличения площади опирания фундаментов существующего здания с помощью фундаментных плит по способу ЦНИИСК им.Кучеренко /рис.Зг/,(1). Сборные железобетонные плиты дополнительного фундамента укладывают на уплотненную щебеночную подготовку. Плиты располагаются рядами в виде лент, уложенных в направлении продольной оси здания. По ним выполняют монолитную железо6щ0в«ную конструкцию нажимных рам, которые состоят из нижних горизонтальных ригелей сечением 40x60см и наклонных стоек-упоров такого же сечения. Ра-

/S


Рис.З


7

мы передают усилия на пояса-обвязки поперечных стен, устраиваемые в их кладке. Для образования замкнутого контура нажимных рам, над ними, в плоскости перекрытия, выполняют монолитные железобетонные участки в виде полос шириной 60см и высотой, равной толщине плит перекрытий.

Другая группа методов служит для усиления конструкций существующих фундаментов без изменения их геометрических размеров при достаточной несущей способности грунтов основания. К ним относится, в частности, метод укрепительной цементации /рис.4а/. При неудовлетворительном состоянии материала фундаментов /наличие механических повреждений, осадочных трещин, расслоения и разрушения кладки в результате размораживания и т.п./, целесообразно выполнять их укрепление следующим образом. В теле фундамента разбуриваются или пробиваются отверстия для установки инъекторов диаметром 25-30мм. Шаг таких отверстий по длине ленточного фундамента определяют эмперически и, как правило, он равен 50-ЮОсм. В отверстие вводят инъектор, через который под давлением

0.2-0.бМПа нагнетают жидкий цементный раствор, заполняющий объем пустот и неплотностей в кладке фундамента в радиусе 0.6-1.2м вокруг инъ-ектора.

Метод укрепительной цементации выполняется с использованием различных технологий, специального оборудования, оснастки и т.п.

Метод укрепительной цементации часто применяют в сочетании с торкретированием поверхности усиляемого фундамента, в том чмсле, по металлической сетке. Слой торкретбетона защищяет боковую поверхность усиляемого фундамента от неблагоприятного воздействия подземных вод и служит в качестве вертикальной гидроизоляции /1,5/.

В ряде случаев, по подобной технологии выполняют усиление конструкций существующих фундаментов с помощью силикатизации, смолизации, битумизации и инъекции в них других химических составов, часто с одновременным усилением этими способами грунтов основания.

Когда несущая способность грунтов основания недостаточна, а реконструируемое здание получило деформации за счет значительных по величине неравномерных и часто нестабилиэировавиихся осадок, а также при наличии высокого уровня подземных вод, затрудняющих выполнение ушире-ния или дополнительного заглубления фундаментов, целесообразно проводить усиление фундаментов конструкциями, позволяющими передавать нагрузку от сооружрния на расположенные ниже подошвы фундаментов плотные, калосжимаемые грунты основания. Такими конструкциями могут служить свайные фундаменты. В практике реконструкции и реставрации находят применение сваи разных типов, при выборе которых в каждом конкретном случае определяющим является состояние и вид усиляемого сооружения, наличие специального оборудования для устройства свай и, наконец, опыт и "традиции” организаций, выполняющих работы /6,8/.

Усиление существующих фундаментов с помощью свай осуществляется по различным схемам. На рис.4в приведен способ усиления "выносными сваями", располагаемыми с одной или двух сторон усиляемого фундамента. Чаще всего это буронабивные и набивные сваи. Технология устройства таких свай включает бурение тем или иным способом вертикальных скважин с защитой их стенок от обрушения обсадными трубами, извлечение из скважины разрабатываемого грунта и последующее заполнение готовой скважины бетонной смесью и армированием ее. В зависимости от типа свай последовательность выполнения технологических операций может быть иной /6,13/.

В качестве свай усиления применяют различные типы буронабивных

Аннотация

"Методические рекомендации" предназначены для инженеров проектировщиков    и    линейного инженерного персонала

специализированных производственных организаций. Их основной целью является помощь инженеру-проектировщиху и строителю в выборе наиболее рационального принципа проектирования и способа производства работ по усилению грунтов основания и фундаментов инъекционными методами, включая способы ухрепительной цементации и буроинъекционных свай, в хонкретных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях с учетом вида, типа и конструктивных особенностей реконструируемых зданий и сооружений. Кроме того, в "Рекомендациях" рассматриваются различные возможности усиления икъехционныни способами несущих конструкций реконструируемых объектов включая стены, колонны и столбы, своды и другие конструкции, а также выполнение инъекционной горизонтальной гидроизоляции существующих зданий и сооружений.

"Методические рекомендации" разработаны на базе и в развитие действующих глав СНиП и "Руководств" к ним (положениями которых следует руководствоваться при проектировании, производстве и приемке работ по усилению грунтов основания и фундаментов инъекционными способами).

"Методические рекомендации" разработаны главный инженером фирмы "Восстановление" А.И.Егоровым при участии ведущих специалистов НПФ"Реставратор G3R" В.Я.Юдиной, Мувтай И.А., Андросовой И. Л.

Основные технологические приемы усиления грунтов основания, существующих фундаментов и несущих конструкций отработаны совместно с фирмой "Геострой-М", генеральный директор Шарипов З.Н., которому автор признателен также за возможность издания настоящих "Методических рекомендаций”.

Настоящее издание "Методических рекомендаций" является вторым, дополненным и частично переработанным изданием "Рекомендаций", разработанных    автором    в    институте

"Спецпроектреставрация" Министерства Культуры РСФСР и изданных в 1984 году.

Одобрены и рекомендованы к изданию Советом учредителей А/0 "Восстановление” 27 февраля 1997 года. Протокол N 16.

ВВЕДЕНИЕ.

При проведении реконструкции , ремонтных работ и реставрации зданий и сооружений старой постройки,действующих предприятий и производств, одной из главных задач,стоящих перед строителями,является определение состояния существующих несущих конструкций,способность их воспринимать действующие и дополнительные,возникающие в ходе реконструкции нагрузки и,в конечном счете,выбор,в случае необходимости,способа их усиления.

В процессе эксплуатации зданий и сооружений,во многих случаях, происходят деформации несущих конструкций,вызываемые различными причинами. Одной из наиболее распостраненных причин деформаций являются неравномерные осадки,которые, в свою очередь,вызывают деформации и разрушения несущих конструкций - стен,колонн,перекрытий,сводов, перемычек оконных и дверных премов и др.Неравномерные осадки зданий и сооружений могут быть вызваны многими факторами.

Наряду с известными методами усиления несущих конструкций и,прежде всего,оснований и фундаментов существующих зданий и сооружений такими, как перекладка существующих и подведение новых фундаментов, устройство обойм для укрепления кладки фундаментов и уменьяения удельных давлений от сооружений на грунты основания устройство вблизи существующих различных по конструкциям свайных фундаментов с передачей на них нагрузок от сооружений,применение различных методов химического закрепления грунтов основания и т.п.(1,2),все в больших объемах применяются инъекционные методы усиления, в том числе укрепительной цементации грунтов основания ифундаментов и буроинъекционных свай.Для усиления надземных несущих конструкций - стен,колонн,перекрытий и др. -инъкция кладки,в том числе с армированием,устройство инъекционных анкеров, инъекция кладки сводов перекрытий в сочетании с устройством тонкостенных железобетонных оболочек и другие способы усиления.

Усиление несущих конструкций инъекционными методами имеет по сравнению с другими известными методами,применяемыми при реставрации и реконструкции существующих зданий и сооружений ряд преимуществу том числе:

1. Возможность выполнения усиления без нарушения внешнего вида и конструктивных особенностей здания,что особенно актуально при реставрации памятников архитектуры и,в частности их фундаментов,могущих представлять собой особый интерес как памятник инженерного искусства.

2. Возможность выполнения усиления грунтов основания и фундаментов в сочетании с увеличением полезного объема здания за счет устройства под ним дополнительных подвальных помещений,что особенно важно при реконструкции районов старинной застройки,где по условиям охраны памятников архитектуры невозможна надстройка зданий,а увеличение их эксплуатируемой площади возможно лишь за счет освоения подземного пространства .

3. Возможность ведения работ по усилению из подвалов зданий высотой до 2.5 м, с лесов и верха стен зданий.

4. Возможность проведения усиления практически в любых грунтовых

условиях.

2

5. Возможность проведения усиления грунтов основания и фундаментов без прекращения или остановки выполнения других работ по реставрации или реконструкции объекта.

6. Высокая надежность инъекционных методов в сочетании с возможностью применения современных эффективных методов контроля качества работ.

7. Высокая экономическая эффективность инъекционных методов усиления, низкий расход материалов на единицу воспринимаемой нагрузки, минимальные затраты ручного труда (5,6,7,8).

В числе инъекционных методов усиления грунтов основания и фундаментов в настоящее время наибольшее распостранение в России получил метод усиления с помощью буроинъекционных свай. Буроинъекционные, или,как принято называть их в зарубежной практике, "корневидные сваи" - одна из разновидностей буронабивных свай.Названием "корневидные" они обязаны форме фундамента, представляющего собой,чаще всего,пучок свай,расходящихся под различными углами наклона и напоминающих корни деревьев,а также форме самого ствола сваи,имеющего по длине многочисленные местные уширения,получаемые при нагнетании раствора в скважину под давлением .Отличительными особенностями свай этого типа являются: их малый диаметр 50-280 мм,обычно 127-190 м; большое относительное заглубление L/D,обычно более 100; материал ствола -армированный мелкозернистый бетон; способ изготовления - инъекция бетона в скважину под давлением (3,4).

Усиление оснований и фундаментов буроинъекционными сваями обычно включает два основных этапа,каждый из которых может иметь самостоятельное значение.Первый этап - укрепительная цементация,при которой производится усиление кладки существующих фундаментов инъекцией в них цементного или растворов других составов,а также заполнение подобными растворами имеющихся пустот на контакте фундамент-грунт; второй этап -устройство собственно буроинъекционных свай.служащих для передачи нагрузок от сооружения на нижележащие,малосжимаочые грунты основания с целью прекращения его неравномерных осадок и уменьшения осадок сооружения в целом.

Выбор способа усиления несущих конструкций реконструируемых или реставрируемых объектов,в том числе оснований и фундаментов .опредедя ется причинами необходимости усиления,которые зависят от вида выполняемых работ - консервация,реставрация или реконструкция сооружения.Эти работы могут быть связаны с фиксацией существующей ситуации,восстановлением или воссозданием утраченных элементов сооружения без изменения его первоначального вида и нагрузок,а также перепланировкой,надстройкой и другими мероприятиями,связанными с изменением функции сооружения, мощности производства и его технологии или вида выпускаемой продукции - для промышленных предприятий.Выбор способа усиления непосредственно обусловлен также причинами и характером имеющихся деформаций, грунтовыми условиями и,конечно,конструкцией и материалом усиляе-мых несущих элементов.

При учете этих факторов и,кроме того,опыта проектных и производственных организаций выполняющих реконструкцию или ведущих реставраци-

3

онные работы,их традиций,наличия того или иного необходимого при производстве работ оборудования и материалов возможно надежно и качественно выполнить усиление несуцих конструкций,оснований и фундаментов существующих зданий и сооружений.Оптимальное техническое и экономическое решение этой задачи может быть найдено лишь путем оценки и сравнения нескольких альтернативных вариантов усиления в данных конкретных условиях.Причем,особенно важно подчеркнуть,что процесс решения проблемы должен быть во всех случаях не формальным,творческим и научно обоснованным .

Таким образом,в каждом конкретном случае при проектировании усиления решаются две задачи,одна из которых связана с обеспечением необходимой прочности и устойчивости здания или сооружения,а вторая - с принятием наиболее экономичного решения,достигаемое технико-экономическим сравнения различных вариантов усиления.

В настоящих "Рекомендациях" изложены основные положения по принципам проектирования и производству работ при усилении грунтов основания фундаментов и других несущих конструкций реконструируемых или реставрируемых зданий и сооружений инъекционными методами позволяющие решать поставленные задачи комплексно,используя стандартный набор оборудования и универсальные технологические схемы.

При составлении "Методических рекомендаций" использовалась нормативная литература и публикации работ,отражающих современное положение и тенденции в рассматриваемой области строительства.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I. Инженерно-геологические изыскания, обследование существующих

фундаментов.

Решению вопроса о необходимости выполнения усиления фундаментов и выборе способа усиления должны предшествовать инженерно-геологические изыскания и обследование конструкций существующих фундаментов.

При проведении инженерно-геологических изысканий исследуют свойства грунтов основания непосредственно в пределах глубины заложения фундаментов и под их подошвой, а также на глубину сжимаемой толщи. Количество геологических выработок, скважин и шурфов, назначают в зависимости от размеров сооружения в плане, его типа, этажности, материала, протяженности и количества несущих стен и отдельно стоящих опор, наличия подвалов и подземных коммуникаций,•сложности рельефа площадки, характера окружающей застройки, наличия архивных сведений о данном сооружении и проводившихся на площадке в предшествующие годы инженерно-геологических изысканиях. В общем случае количество разведочных скважин должно быть не менее трех, количество шурфов - не менее пяти, закладываемых в местах, наиболее характерных для определения конструкций обследуемых фундаментов и приуроченных к наиболее выраженным деформациям конструкций.

Целью инженерно-геологических изысканий является определение физико-механических и деформативных характеристик грунтов основания, а также определение положения уровня подземных вод, в том числе, с учетом его сезонных колебаний и химического состава для уточнения характера и степени агрессивности по отношению к материалу фундаментов.

Обследование фундаментов включает выявление конструкции, определение геометрических размеров и формы, характера и материала кладки фундаментов, а также механической прочности материала кладки и связующего раствора, определение наличия, типа и материала гидроизоляции -горизонтальной и вертикальной. Подлежит расчету и величина фактического давления сооружения в отдельных его частях и в целом на грунты основания /5,9/.

В России, несмотря на довольно большой опыт, до настоящего времени не существует норм и правил по проектированию фундаментов при реконструкции и реставрации зданий и сооружений. Нет также документов, регламентирующих объем и характер изысканий, выполняемых в комплексе работ по обследованию эксплуатируемых зданий и сооружений.

Фактическое давление на грунты основания, уплотнившиеся под воздействием длительной нагрузки от здания рассчитывали по допускаемому давлению, принимаемому для нового строительства, с повышающими коэффициентами 1.1-1.5, в зависимости от вида грунта. Давление под подошвой фундаментов для всех случаев реконструкции разрешалось увеличивать до значений, превышающих допустимое по нормам нового строительства на 40%, но лишь в том случае, если в несущих конструкциях реконструируемого здания отсутствуют трещины от неравномерных осадок. СНиП Н-Б.1-62* разрешалось повышать допускаемое давление на грунты под существующими фундаментами, при их достаточной прочности, до 20%. Для предварительных расчетов, новое допускаемое давление на уплотненные грунты основания R" рекомендовалось определять по формуле

н

R" = k.R ,

где R" - нормативное сопротивление грунта основания, определяемое для нового строительства

2

к - коэффициент увеличения сопротивления грунта, зависящий от соотношения р / R ; р - фактическое давление на грунты основания до реконстркуции,МПа

Значения коэффициента "к"

н

р /R | 1    0.9    0.8    0.7    0.6    0.5    0.4    0.3    0.2    0.1

I 1.5 1.45    1.4    1.35    1.3    1.25    1.2    1.15    1.1    1.05

Коэффициент "к” применим при следующих условиях:

-    срок службы реконструируемого здания не менее 3 лет для песчаных грунтов, 5 лет для суглинков и супесей, 8 лет для глин;

-    здание не должно иметь трещин, деформаций и прочих свидетельств неравномерных осадок;

Если фактическое давление р оказывается больве R , то необходимо увеличение площади подоввы фундаментов, дополнительное заглубление или другой вид усиления фундаментов или искусственное улучвение строительных свойств грунтов основания. Введение повывающего коэффициента к величине допускаемого давления исходя только из срока службы здания и фактического давления на грунты основания тем не менее не решают полностью проблему дальнейшей безопасности эксплуатации зданий, так как при этом не учитываются возможные деформации. Кроме того, не принимаются в расчет предельно допустимые для данного сооружения осадки и его способность противодействовать развитию неравномерных осадок /1,2/.

При этом следует иметь в виду, . что наряду с решением многих задач, связанных с усилением фундаментов, правильному решению проблемы в значительной степени способствует выявление конструктивной схемы здания и определение действующих в уровне фундаментов нагрузок.

В конечном счете, решение вопроса о возможности передачи дополнительных нагрузок на существующие фундаменты и грунты основания, а также необходимость их усиления остается за проектировщиком и зависит от его опыта и интуиции.

II. Традиционные конструкции фундаментов зданий и сооружений старой постройки.

В течение многих столетий и до начала XX века конструкции фундаментов зданий и сооружений различного назначения почти не претерпели существенных изменений. Как правило, это были бутовые, вылунные и кирпичные ленточные и столбчатые фундаменты, кладка которых осуществлялась в траншеях или котлованах с использованием для скрепления отдельных элементов конструкции известковых растворов различного состава. В ряде случаев применялись глиносодержащие растворы, играющие одновременно роль горизонтальной гидроизоляции, а иногда кладка фундаментов, в основном в подошвенной их части, выполнялась из валунов или блоков рваного естественного камня насухо, без скрепляющего раствора.

До XX столетия здания возводились без сколько-нибудь серьезного изучения свойств грунтов основания ниже глубины заложения фундаментов. Неполными были также сведения о грунтовых водах, их свойствах и колебаниях уровней. Лишь в конце XIX, начале XX в.в. произошло становление как науки механики грунтов и грунтоведения.

Как правило, основанием зданий старой постройки служили естест-

3

ионные грунты, без какой-либо их обработки. Во многих случаях основанном фундаментов зданий, особенно в городской застройке, служили насыпные грунты культурного слоя или насыпные грунты, использованные для выравнивания площадки застройки, засыпки колодцев, ям, оврагов и других неровностей рельефа.

При высоком уровне подземных вод или заведомо слабых грунтах основания применялись свайные фундаменты. Чаще всего это были короткие, клиновидной Формы сваи из хвойных и лиственных пород древесины ди-ам. 100-1 *>0 мм, грубо обработанные и даже неоокуренные, забивавшиеся по всей по всей площади подошвы фундамента и за ее пределами с целью уплотнения грунтов основания. Примером такого типа фундаментов могут служить фундаменты звонницы московского Кремля, Успенского собора в г.Дмитрове и многих других рамятников архитектуры XVI-XVIII в. в.

Вместе с тем применялись и свайные фундаменты, которые по характеру работы в грунте соответствуют современному пониманию свайных фундаментов. Это сваи длиной до нескольких метров, изготавливавошеся из цельных стволов деревьев твердых пород, например дуба, диаметром до 2Ь0-300 мм, забивавшиеся в пределах площади опирания фундаментов как в виде лент, так и кустов под ленточные и отдельно стоящие фундаменты. По сваям обычно устраивался деревянный ростверк из лежней бревенчатых или досчатых, располагаемых как вдоль, так и поперек направления фундаментной ленты, на которых затем выполнялась кладка фундаментов. Примерами таких конструкций могут служить фундаменты мостов, крепостных и монастырских стен, массивных каменных сооружений - колоколен, соборов и т.п. Эффективность таких фундаментов определялась положением уровня подземных вод, так как известно, что находящаяся ниже уровня воды дре-песина может сохраняться веками, тогда как в зоне переменного уровня поды разрушение ее идет весьма интенсивно. Этим обстоятельством объясняется наличие значительных деформаций и неравномерных осадок зданий старой постройки.

Кладка фундаментов выполнялась, главным образом, из бута, валунного камня или крупных блоков и плит естественного камня. Устраивались они в виде столбов или лент с различной площадью поперечного сечения, симметричной и несимметричной, сплошными или, с целью экономии материала, с разгрузочными арками по длине ленты.

С начала XX века с развитием техники и изобретением новых строительных материалов в качестве материала фундаментов стали применять хорошо обожженный кирпич и естественный камень на цемонтосолгржащих растворах, бутобетон из бетонной массы с заполнением ее камнем средних размеров и монолитный бетон /3,4/.

На рис.1 представлены наиболее характерные типы фундаментов традиционных конструкций зданий старой постройки:    бутовые фундаменты, в

том числе с использованием лежней и деревянных свай /рис.1а-е/, ступенчатой формы с расширением к нижней части при угле не менее 60 . Бутобетонные и бетонные фундаменты имеют примерно такую же форму и габариты. При наличии в зданиях подвальных помещений их лицевые поверхности выполнились из обработанных блоков естественного камня, уложенного в перевязку или заанкеренных в кладку фундаментов.

При проведении обследования состояния зданий старой постройки во многих случаях наблюдаются различные дефекты и разрушения в кладке фундаментов, связанные с деформациями основания и, прежде всего, с неравномерными осадками, влияние которых сказывается на состоянии здания


PllC >


a) ) e) I

*) .    3)