Главная страница
Навигация по странице:

  • Состав инженерно-геологических изысканий

  • Состав работ по обследованию оснований и фундаментов

  • Цель и задачи инженерных изысканий

  • В чем заключается главная суть бестраншейной прокладки трубопроводов


    Скачать 89.96 Kb.
    НазваниеВ чем заключается главная суть бестраншейной прокладки трубопроводов
    Дата01.06.2018
    Размер89.96 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаShpora_geotekhn_problemy_str-va.docx
    ТипДокументы
    #45624
    страница4 из 4
    1   2   3   4

    Резервы прочности грунтов эксплуатируемых зданий

    Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что с течением времени в основании фундаментов длительно эксплуатируемых зданий (обычно более 15 лет) происходит изменение свойств грунтов, вызванное их уплотнением давлением фундаментов и другими причинами. Эти изменения сказываются на несущей способности оснований фундаментов и должны учитываться при реконструкции зданий и сооружений.

    П.А. Коновалов в своих работах отмечал, что при расчете оснований зданий в разные годы применялись различные нормы. Поэтому основания зданий имеют резервы прочности, которые могут быть использованы при надстройках и реконструкциях. Для выявления таких резервов рассмотрим, как использовались при расчете эксплуатируемых зданий различных лет постройки параметры, регламентируемые СНиП 2.02.01-83* [17]. Большое значение имеет степень использования расчетного сопротивления грунтов в основаниях реконструируемых зданий. Результаты сравнения среднего давления до надстройки Рср 0 и расчетного сопротивления R, СНиП 2.02.01-83* показывают, что несущая способность оснований используется нерационально: в 30% зданий - менее чем на половину, в 14,3% строений - на 80%. В связи с этим в большинстве зданий давления на основание фундамента могут быть значительно повышены.

    Исследование оснований ряда сооружений промышленности со сроком службы до 115 лет показали, что давления в начальной стадии их эксплуатации составляли 0,53 - 0,6 R, определенного по СНиП 2.02.01-83* для грунта данного вида и размеров фундаментов. В результате последующих реконструкций давление по подошве фундаментов увеличилось в 2,1 - 2,7 раза и превысило расчетное в 1,23 - 1,88 раза. Увеличение давления по подошве фундаментов не вызвало деформации сооружений и не нарушило их эксплуатационную пригодность. Анализ изменения отношения P1 / R после надстройки, где Р1 - среднее давление после надстройки, показывает, что фактические давления выше расчетных в 1,35 раза. Перегрузка грунтов оснований по сравнению с расчетными давлениями допущена там, где грунты были обжаты длительно Действовавшим давлением Рср 0 ≥0,8R. Реконструируемые здания в течение всего срока их эксплуатации находятся в хорошем техническом состоянии.

    Следовательно, превышение расчетного сопротивления R при надстройках может быть допущено в тех случаях, когда в подлежащих реконструкции зданиях грунты оснований об- жаты давлением составляющим не менее 80% расчетного по СНиП 2.02.01-83*. Значение перегрузки будет зависеть как от вида грунта и его состояния, так и от параметров фундаментов.
    Состав инженерно-геологических изысканий

    Состав инженерно-геологических изысканий включает в себя:

    Сбор и обработку материалов исследований прошлых лет.
    В состав материалов, подлежащих сбору и обработке включаются сведения о климате, гидрографической сети исследуемого района, рельефе, геоморфологических особенностях, геологическом строении, гидрогеологических условиях, геодинамических процессах, техногенных воздействиях освоения территории, составе подземных вод, сведения о деформации зданий и сооружений, опыте строительства других сооружений в районе изысканий, а также сведения о чрезвычайных ситуациях имевших место в данном районе. Маршрутные наблюдения территории.
    Проводится осмотр места изыскательских работ, визуальная оценка рельефа, описание имеющихся обнажении, описание водопроявлений, описание внешних проявлений геодинамических процессов. Бурение скважин.
    При бурении устанавливается геологический разрез, условия залегания грунтов и подземных вод, определяется глубина залегания уровня подземных вод, проводится отбор образцов грунта для определения их состава, состояния и свойств, а также проб подземных вод для их химического анализа. Статическое зондирование. Статическое зондирование используется для уточнения инженерно-геологических элементов, оценки пространственной изменчивости состава и свойств грунтов, оценки возможности забивки свай и определения глубины их погружения, определения данных для расчета свайных фундаментов (сопротивления грунта под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности), приближенной количественной оценки физико-механических характеристик грунтов (плотности, сопротивления срезу, модуля деформации и др.), определения степени уплотнения и упрочнения грунтов во времени. Гидрогеологические исследования. Гидрогеологические исследования при инженерно-геологических изысканиях выполняются в тех случаях, когда в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой распространены или могут формироваться подземные воды, возможно загрязнение или истощение водоносных горизонтов при эксплуатации объекта, прогнозируется процесс подтопления или подземные воды оказывают существенное влияние на изменение свойств грунтов, а также на интенсивность развития геологических и инженерно-геологических процессов. Лабораторные исследования грунтов. Лабораторные исследования выполняются для определения состава, состояния, физических, механических, химических свойств грунтов, определения их нормативных и расчетных характеристик, степени однородности (выдержанности) грунтов по площади и глубине, выделения инженерно-геологических элементов, прогноза изменения состояния и свойств грунтов в процессе строительства и эксплуатации объектов.
    Состав работ по обследованию оснований и фундаментов

    1) Подготовительный этап

    Включает в себя изучение проектной и эксплуатационной документации по объекту, материалов инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий, журналов наблюдений за осадками, возможными кренами, деформацией фундаментов и др.

    2) Натурный (полевой) этап

    а) Обследование окружающей местности и наземных конструкций обследуемого здания или сооружения

    Осмотр окружающей местности позволяет выяснить причину деформаций, поэтому особое внимание уделяется устройствам по отводу поверхностных вод, состоянию близлежащих строений; тогда как обследование наземных конструкций имеет большое значение для выявления характера деформаций.

    б) Экспертиза фундаментов

    Обследование фундаментов производится из шурфов, число и размер которых определяются размерами и конфигурацией объекта, грунтовыми условиями и целями обследования. Шурфы отрываются рядом с обследуемыми фундаментами на глубину ниже уровня подошвы на 0,5 м. Если здание с подвалом, то шурфы закладывают, как правило, внутри здания с целью уменьшения объема земляных работ.

    В открытых шурфах уточняют тип фундамента, его форму, размеры в плане, глубину заложения. Одновременно выявляются выполненные ранее подводки и усиления, дефекты и повреждения, определяются прочность тела фундамента, наличие гидроизоляции.

    в) Обследование грунтов основания

    Обследование грунтов оснований производится в тех же шурфах, которые служат для обследования фундаментов.

    Для инженерно-геологической оценки грунтов из шурфов назначаются разведочные скважины, число которых определяется размерами и конфигурацией обследуемого объекта.

    В скважинах выполняется отбор образцов грунта и грунтовых вод для последующего определения их физико-механических и химических характеристик. Также выполняются гидрогеологические исследования: определяются глубина залегания и мощность водоносных пластов, проводятся наблюдения за колебаниями уровня грунтовых вод

    3) Камеральный этап

    На данном этапе выполняется окончательная обработка и систематизация полученной в процессе обследования информации:

    1)лабораторные испытания отобранных образцов фундаментов (камней кладки, раствора, кернов и пр.) с составлением выводов о прочности материалов;

    2)лабораторные испытания отобранных образцов грунтов и грунтовых вод с составлением выводов об их физико-механических и химических характеристиках;

    3)выполнение поверочных расчетов грунтов оснований и фундаментов;

    4)оформление графической части;

    5)составление заключения о техническом состоянии, включающее полученные в процессе обследования данные и результаты.
    Цель и задачи инженерных изысканий

    Инженерные изыскания для строительства представляют собой комплекс экономических и технических исследований, что проводятся в районе, где предполагается проведение строительства. Полный комплекс технических изысканий включает в себя изучение геологического, топографического, метеорологического, гидрологического условия района, где планируется проведение строительства. Целью проведения изысканий является получение исходной информации необходимой для разработок оптимальных вариантов экономико-технических решений во время проектирования, строительства и реконструкции сооружений и зданий. Например, для строительства коттеджа необходимо собрать полную и достоверную информацию о местности, на которой планируется возведение сооружения. Поэтому, для строительства коттеджа необходимо проведение полного комплекса инженерно-изыскательной работы, включающей в себя различные виды изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические.

    Инженерные изыскания необходимо проводить перед началом всех видов строительства: дорожного, транспортного, гидротехнического, гражданского, жилищного, промышленного. В зависимости от выбранного вида строительных работ или уровня изученности района, который обследуется, меняется характер инженерных изысканий.

    Перед техническими изысканиями следует проводить и экономическое исследование с целью выбора пункта или района, в котором помещён объект, а так же экономической обоснованности планируемого строительства. Приведём пример. Перед началом проведения промышленного строительства вместе с вопросами по снабжению объекта строительства изучается и обеспечение будущего предприятия рабочей силой, основными видами материальных ресурсов (энергией, топливом, сырьём). Так же изучается возможность появления производственных кооперативов с другими организациями или использование уже существующих видов транспортной связи. Возможность правильного выбора места, где будет проводиться строительство, значительно облегчится, если предварительно на территории проводилась планировка требования, которой учтены при проведении инженерных изысканий.

    Особое место в строительстве сооружений занимают инженерно экологические изыскания для строительства.С их помощью проводится обследование благоприятных факторов экологической обстановки, а так же присутствие условий для хозяйственной деятельности (и её влияния на окружающую экологию) и жизни. Инженерно экологические изыскания проводятся в три этапа:

    1. Подготовительный. На этом этапе проводится сбор информации (ранее опубликованной или из материалов библиотечно-газетных фондов) о предыдущих изысканиях проводившихся в заданном районе. Проводится анализ собранной информации и проводится организация предполевого дешифрования.

    2. Исследования. Этот этап предусматривает проведение маршрутных наблюдений, полевого дешифрования, проходки горной выработки, газогеохимических и радиометрических исследований.

    3. Окончательная обработка всей собранной ранее информации. Этот этап предусматривает проведение лабораторных и химико-аналитических исследований, анализ полученных результатов. Так же на этом этапе разрабатываются рекомендации и прогнозы, составленные заключения и акты проходят согласования с инспектирующими органами региона, в котором проводятся изыскания. В результате проведённой работы оформляется технический отчёт.
    1   2   3   4


    написать администратору сайта