Расстояние в свету между буронабивными сваями
Расстояние между буронабивными сваями: порядок расчета
- Монтаж фундамента
- Выбор типа
- Из блоков
- Ленточный
- Плитный
- Свайный
- Столбчатый
- Устройство
- Армирование
- Гидроизоляция
- После установки
- Ремонт
- Смеси и материалы
- Устройство
- Устройство опалубки
- Утепление
- Цоколь
- Какой выбрать
- Отделка
- Устройство
- Сваи
- Виды
- Инструмент
- Работы
- Устройство
- Расчет
Поиск
Фундаменты от А до Я.- Монтаж фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
- Устройство
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
- Цоколь
- ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
Отделка фундамента камнем
Выбор цокольной плитки для фасада
Что такое цоколь
Как закрыть винтовые сваи
- ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
- Сваи
Расстояние между буронабивными сваями - минимальное расстояние, максимальное, по СНиП. Шаг буронабивных свай
Экономия материалов и финансовых средств в строительстве - актуальное явление современности. Для того чтобы экономия была оправдана и это не отразилось на качестве, необходимо, перед началом возведения новой конструкции, проводить точные расчеты, в том числе тщательно производит расчет опорных конструкций.
Специалисты строительной компании ООО «ПСК Основания и Фундаменты» уже более 20 лет занимается устройством фундаментов из буронабивных свай. По всем вопросам звоните 8 (495) 133-87-71, 8 (495) 532-51-90
Сам процесс вычисления является последовательным при соблюдении следующих этапов:
- проверка характеристик грунтовых масс;
- нагрузка объекта строительства;
- рассчитываем площадь будущего основания;
- рассчитать точные параметры свай, их свойства и площадь;
- вычислить дистанцию между опорами фундамента.
Характеристика и свойства грунта
Для того, чтобы максимально точно проверить грунт, взять его пробу с поверхности - недостаточно, нужно вырыть не менее трех ям, глубина каждой при этом должна быть до двух метров. Следует понимать, что грунт в пределах территории на которой планируется закладывать фундамент - различный, поэтому ямы должны мыть максимально далеко друг от друга.
После того как грунт проверен и вы внесли правки в расчеты согласно его неоднородности (часть территории может быть из глины, а часть из гравийного грунта, обрабатывать эти участки нужно по разному), можно считать участок - будущим фундаментом дома.
Нужен фундамент из буронабивных свай? обращайтесь в нашу компанию - рассчитаем и установим!
Опыт работы - более 10 лет.
Мы занимаемся устройством оснований всех типов и порекомендуем вам самый подходящий вариант в зависимости от условий строительства. А также в кратчайшие сроки составим проект и предоставим вам готовую смету.
Рассчитываем фундамент и просвет между фундаментными опорами
Количество свай зависит от площади и будущей основы здания. Необходимо проводить не только точный просчет, но и экономный, ведь внося в расчет конкретную площадь, можно добиться снижения количества свай.
Для того, чтобы понимать, каким образом правильно выполнять подобные расчеты, воспользуемся примером:
Предположим, в проекте будет использована буронабивная свая 0,3 м. в диаметре, и расширение порядка 0,5 м. Таким образом, подошвы опор будут равны:
В случае если нагрузка на какой-то отдельно взятый фрагмент фундамента составит 100 тонн, при диаметре 8, количество опор можно будет легко узнать из:
где n - количество свай, в данном случае n=13.
Это наглядно доказывает, что число буронабивных свай зависит от площади. Нужно понимать, что опора оказывает давление на площадь, это давление необходимо включать в нагрузку.
Одна свая имеет достаточные показатели прочности для того, чтобы выдерживать целое здание. Поэтому, зачастую, восьми свай целиком хватит для того, чтобы закрепить строительный объект. Если участок постройки будет содержать однородный грунт, если участок будет идеальный для возведения здания, большого количество опор просто не потребуется, таким образом, от качества грунтовых масс напрямую зависит уровень ваших расходов.
Предположим, что опора имеет длину 2м., диаметр: 0,33 м. Объем такой опоры вычисляется очень просто:
где S - площадь основания, D - диаметр, l - длина опоры.
Таким образом, учитывая плотность и массу опору, можно вычислить давление опоры, по формуле:
где m - масса опоры, вычисленная посредством произведения плотности и объема.
Если здание окажется намного более масштабным и 12 опор окажется слишком мало, то давление грунтовые массы станут значительно выше, тем не менее, распределения массы станет намного более равномерным. В таких случаях применяют опорную сеть - специальная конструкция из множества свай, применяемая в постройке крупных объектов.
Расчет фундамента, позволяющий оценить просвет между опорами в ростверке, проводиться по следующим этапам:
- Измерения сечений буронабивных опор.
- Оценка числа необходимых свай.
- Состав, число и параметры арматуры в составе сваи.
Следует помнить, что при расчете любого строительного объекта необходимо вносить в планирование тип каждого строительного материала, поскольку от этого зависит давление на грунт, соответственно надежность всего объекта. Для расчетов строительных фундаментов принято использовать не только тип и характеристику грунтовых масс, но и коэффициент неподвижности грунта. Чем меньше показатель неподвижности, тем более пригоден грунт для фундамента.
Шаг свай зависит от таких параметров, как:
- несущее свойство каждой сваи;
- вес будущего здания;
- размеры участка, его площадь;
- характеристики грунта и коэффициент его неподвижности.
Нагрузка
Для каркасного дома наибольшая дистанция между опорами не может превышать 7 шагов, поскольку дистанцию в 8 шагов и более принято использовать при постройке масштабных объектов, в которых, как правило, применяют свайную сеть.
Минимальная дистанция между опорами - это допустимый зазор между сваями, при котором фундамент не будет испытывать сдвиги и разрушаться.
Рассчитаем точные нагрузки здания на основу и грунтовую массу.
Это важно!
Правильно заложенный фундамент способен выдерживать несколько сотен тонн, тем не менее, если шаг буронабивных свай в ленточном ростверке по СНиП рассчитан неверно или неточно, то это может привести к разрушению всего объекта, поскольку потребует совершать ремонт опорных конструкций и вносить изменения в дистанцию между сваями.Укажем плотность в г / см3 некоторых видов грунтов:
- глина: 2, 75;
- супесь: 2, 72;
- пески: 2,6-2,7;
- суглинки: порядка 3.
Несмотря на достоверные характеристики плотности всех видов грунтов, расчет массы грунта также необходим. Однако, стандартом является удельная масса грунта, благодаря этому параметру можно узнать массу любого слоя. Не учитывать плотность грунта в разных местах участка - равносильно допустить "съезд" фундамента в сторону.
- Дисперсный грунт: 1,5-2,5 г/см3.
- Метафорический грунт: около 3 г/см3.
- Аргиллит и алевролит: 2-2,5 г/см3.
- Песчаник: 2-2,7 г/см3.
- Известняки: 2,2-3 г/см3.
Считаем правильно шаг
Максимальный просвет между опорами определяется как отношение несущих способностей сваи Р к нагрузкам объекта вдоль одного погонного фундаментного метра Q. Несущая способность определяется таким образом:
где Rн — несущие способности согласно нормативу, F — площадь основания буронабивной сваи (не путать с силой оказываемой сваей на грунт). 0,7 — показатель однородности грунтовой породы.
Несущая способность боковой поверхности:
где 0,8 — коэффициент условия работы, U — полный периметр сваи вдоль сечения, fiн — сопротивление, оказываемое грунтом по нормативу, h — высота грунтовой прослойки, которая контактирует с фундаментом.
Расстояние между буронабивными сваями
Если мы разделим общую массу сооружения на полный периметр, получаем величину Qк, которая может быть равна, к примеру, 6,4 т/м. При подсчете периметра следует учесть длину не только наружного основания объекта, но и длины всех стен, находящихся внутри (при подсчете участвуют только нагрузочные стены, если таковые внутри имеются).
Вначале следует выбирать сваю диаметром 0,3 м и длиной 3 метра. Несущая способность Р= 12,32 т. В таком случае, максимальная дистанция между опорами составит 1,99-2 метра. После этого начнем привязывать шаг буронабивных свай к общей геометрии объекта, который мы проектируем. Обратите внимание: геометрию привязывают к шагу, а не шаг к геометрии. Это гарантирует целостность и прочность фундамента.
Если вы желаете увеличить размеры просветов между опорами, то придется пересмотреть не только конструкцию объекта, но и сами сваи, его массу, сечение и длину.
Будьте внимательны! Увеличивая дистанцию, вы увеличиваете сечения ростверков, это приведет к тому, что вам потребуется больше материалов, в том числе и арматуры, и бетона. Вы должны внимательно рассмотреть несколько жизнеспособных вариантов, для принятия окончательного решения, учитывая расходы бетона и арматуры. Смета при постройке здания должна вписывать ваши поправки.
Напоследок заметим, что согласно правилам строительства, рекомендуется между сваями выдерживать расстояние от 3 до 6 их диаметров. Уменьшение является возможным, но не рациональным. При бурении грунта не происходит должного сдавливания, которое происходит при забивании сваи. Если сваи расположены друг относительно друга менее, чем на один метр, это приводит к деформациям и нарушениям распределения веса всей конструкции.
Кроме буронабивных мы изготавливаем буроинъекционные, буросекущие и бурокасательные сваи
Все работы - под ключ!
По желанию заказчика мы полностью выполним все работы под ключ, начиная с геологических исследований и заканчивая устройством ростверка.
Выводы
Если объект возводят, применяя буронабивное свайное основание, расстояние между сваями рассчитывается исходя из следующих принципов:
- Не меньше одного метра;
- От трех до шести диаметров каждой сваи;
- Нормы следует принимать как требования, а не рекомендации;
- Для изменения зазоров между сваями в расчет можно вносить изменение сечения и длины сваи;
Помните, что результаты практики всегда отличаются от информации, размещенной в таблице. Опытные застройщики всегда стараются сократить расходы, минимизируя вероятности просчетов.
Поэтому рекомендуем обращаться для устройства буронабивных свай в нашу компанию ООО «ПСК Основания и Фундаменты». Наши специалисты с большим опытом работы помогут разработать и построить фундамент на буронабивных сваях любой сложности.
Оставьте заявку на консультацию технического специалиста
Узнайте сколько вы сможете сэкономить с намиРассчет свайного поля для забивных свай - минимальный шаг
Вы хотите установить качественный фундамент для строительства загородного коттеджа? Первый вопрос, который интересует любого клиента – цена работ под ключ. Вы понимаете, что от количества забивных сваях будет зависеть общая стоимость проекта.
Строительные компании могут воспользоваться доверием заказчика и установить больше опор, чем требуется. В результате смета обойдется вам дороже на 30-35%. С другой стороны, если произвести неправильные расчеты и установить меньшее количество забивных свай – появляется риск неправильного распределения нагрузки на фундамент. Но как правильно поступить в такой ситуации?
Рекомендации от профессионалов по расчету железобетонных свай
Эксперты компании ООО «Эндбери» готовы поделиться с вами правилами и формулами при выборе количества опор. Информация поможет вам самостоятельно рассчитать минимальный шаг забивных свай. Вы будете уверенны, что не переплачиваете за работу и получите надежное основание при строительстве загородного дома.
Выбираем необходимое количество забивных свай.
Прежде чем определить минимальное расстояние между забивными сваями, следует определить их количество в зависимости от нагрузки и площади будущего сооружения.
Расчет площади подошвы основания дома происходит по формуле:
S=M/N
где
- M (кг) – общая масса конструкции дома с учетом строительных материалов, внутреннего обустройства и веса снежного покрова на крыше.
- N (кг/см²) – несущая способность грунта. Значение определяется путем анализа пробы или установкой контрольной сваи. Самостоятельно получить ориентировочные данные можно из специальных таблиц по типу грунта.
Для примера возьмем массу дома в 150 тн, а несущую способность грунта – 15 кг/см². Площадь основания подошвы составит 150 000 / 15 = 10 000 см².
Количество и расстояние между забивными сваями определяется на основе их типа и площади нижней части. Приведем примеры площади торца в зависимости от типа забивной сваи:
- Буронабивная цилиндрическая опора – 1256 см²;
- Расширенная опора ТИСЭ – 1960 см².
Для нашего примера используем ж/б сваи марки ТИСЭ. Соответственно для дома потребуется 10 000 / 1960 ≈ 5 штук. Для каждого индивидуального проекта полученное значение умножается на коэффициенты запаса. Среднее значение составляет х1.5. Поэтому вместо 5 опор распределяют нагрузку на 7-8 свай.
Расположение выбирается индивидуально в зависимости от особенностей конструкции и распределения нагрузки. На практике применяются схемы расположения в шахматном или симметричном порядке.
Как рассчитать свайное поле для забивного фундамента? Выбираем оптимальное расстояние
Минимальное расстояние зависит от толщины уплотнения грунта, которое образуется вследствие монтажа опоры. При забивании сваи в землю, пространство вокруг этой точки уплотняется.
Чтобы произвести надежную установку, в строительной практике принято брать минимальное расстояние между жб сваями как сумму трех диаметров выбранной опоры. В общепринятой классификации берется обозначение 3d (где d – диаметр опоры). Среднее значение для большинства типов забивных свай составляет 1.2 – 2.4 метра.
Максимально допустимое расстояние находится в интервале 5d-8d и зависит от условий при которых выполняется монтаж. Профессиональные компании обязательно учитывают устойчивость почвы и коэффициенты сопротивления.
Если вы решили строить дом на забивных сваях – получите бесплатные консультации у строительных экспертов компании Эндбери. Мы произведем инженерные расчеты и выполним комплекс работ «под ключ». Первым этапом станет перенос проекта в реальные масштабы. Как происходит разметка свайного поля:
Буронабивные сваи и расстояние между ними
При строительстве фундамента на буронабивных сваях расстояние между ними должно быть выверено тщательным образом. Минимальное расстояние буронабивных свай друг от друга составляет один метр, максимальное – полтора.
Такие показатели относятся к среднестатистическим. В каждом случае расстояние между буронабивными сваями индивидуально. Это зависит многих факторов, таких как тип грунта, строительный материал, вес конструкции вместе с опорой, наличие или отсутствие цокольных и подвальных помещений. Не последнюю роль играют и климатические условия.
Точный расчет позволит не только возвести здание на прочной основе, но и существенно сэкономить деньги. В идеале следует обратиться к специалистам. Профессионалы примут во внимание все детали, и их расчет будет более точным.
Расчет расстояния фундамента
Итог неправильно составленных расчетов весьма печален. В результате можно лишиться постройки, возведенной с таким трудом. Промежутки между сваями имеют огромное значение. Длина между буронабивными сваями должна быть равна, как минимум, трем шагам.
Буронабивной фундамент обладает внушительным списком достоинств. Такие опоры можно возводить, независимо от времени года. Конструкции идеальны для строительства зданий на проблемных участках.
Определение расстояния между буронабивными сваями делится на три этапа:
- Виды сечения свайных конструкций.
- Их количество.
- Толщина.
- Число арматур на каждой свае.
В процессе эксплуатации здание будет оказывать некоторую нагрузку на грунт, и именно от этого зависит качество строения. Ни в коем случае нельзя пренебрегать расчетом расстояния.
Сегодня некоторые специалисты во время расчетов фундамента используют не тип и свойства почвы, а коэффициент подвижности. Соответственно, чем ниже показатель подвижности, тем лучше.
Какое количество свай потребуется при проведении строительных работ зависит от следующих факторов:
- вес будущей постройки;
- подвижность почвы;
- несущая способность каждой опоры.
Приняв во внимание все показатели, можно достичь идеального результата. Такая задача по силам только высококвалифицированным специалистам. Самостоятельно вникнуть во все детали очень сложно, поэтому лучше не рисковать. От этого зависит надежность и эксплуатационный период здания.
Строительство в Екатеринбурге
Собираетесь построить дачный домик? Мечтаете о собственном гараже? Компания «Новая дача» всегда к вашим услугам. У нас в штате работают настоящие мастера своего дела. Опытные сотрудники возведут прочную основу, которая прослужит в течение длительного времени.
Как рассчитать расстояние между сваями?
Дата публикации: 17.09.2019 16:31
Правильный расчет расстояния между опорами свайного фундамента обеспечивает гарантированную устойчивость основания к осадочным процессам. Комплексные расчеты, используемые для расчета оптимального интервала, производятся с учетом габаритных размеров и веса возводимой конструкции, типа устанавливаемых опор и технических характеристик грунта в месте строительства.
Последовательность вычислений
В начале расчетов определяется несущая способность грунта. При инженерно-геологических исследованиях производится анализ проб грунта и несущей способности контрольной сваи. Специальные таблицы позволяют определить несущую способность определенного типа грунта согласно стандартной классификации.
На следующем этапе определяется общий вес возводимой конструкции. Итоговая нагрузка на каждую сваю зависит от совокупной массы стройматериалов, мебели, бытовых приборов и снежного покрова, формирующегося в зимнее время на крыше здания.
Для расчета необходимой площади подошвы фундамента применяется формула S=M/N, в которой:
- S – площадь подошвы, измеряемая в см2;
- М – общая масса конструкции в кг;
- N – несущая способность грунта (определяемая в кг/см2).
После определения общей площади подошвы несложно рассчитать необходимое количество винтовых опор или буронабивных свай. К примеру, при массе здания около 150 тонн и несущей способности грунта 15 кг/см2 величина площади подошвы должна составлять 10 000 см2.
После выбора типоразмера опор определяется количество свай с учетом площади их основания. У цилиндрической буронабивной сваи диаметром 40 см опорная площадь составляет 1256 см2. Площадь подошвы опоры ВС 108 – 706 см2. Площадь основания опоры ТИСЭ с расширением нижней части в 0,5 метра составляет 1960 см2.
В итоге, для здания массой 150 тонн потребуется 5 опор ТИСЭ с диметром придонной части 0,5 м, или 15 опор стандарта ВС108, или 8 цилиндрических буронабивных опор диаметром 40 см.
Определение расстояния между свайными опорами
Величина оптимального расстояния между свайными опорами находится в диапазоне между минимально допустимым и максимально возможным значениями. Для понимания принципа расчета оптимального шага свай необходимо обратиться к методам определения минимальных и максимальных величин.
Минимальное расстояние
Монтаж буронабивных свай, ввинчивание опоры или бурение цилиндрической шахты способствует значительному уплотнению грунта вблизи места погружения. Уплотнение грунта приводит к необходимости соблюдения интервала, превышающего тройной диаметр монтируемых опор. Фактически минимально допустимое расстояние при монтаже опорных элементов составляет 3 диаметра свай. Отклонения от правила допускаются по монтаже наклонных свай, устанавливаемых с интервалом 1,5 диаметра погружаемых опорных элементов.
Максимальное расстояние
Несущая способность ростверка, обеспечивающая стабильное положение горизонтальных элементов здания (плит и балок), определяет максимально допустимый интервал между сваями. Общепринятая классификация устанавливает величину максимального шага в 5-6 диаметров погружаемых опор. С учетом действующих нормативов, диапазон расстояний между свайными опорами ВС108 составляет от 1 метра до 2 метров. Интервал между 40-сантиметровыми опорами, используемыми при монтаже буронабивных фундаментов, может составлять от 1,2 метра до 2,4 метров.
Какое минимальное расстояние между винтовыми сваями возможно? |
Минимальное расстояние между винтовыми сваями
При возведении малоэтажных домов используются винтовые сваи. Основными преимуществами устройства такого фундамента являются минимальный объем земляных работ, достаточно простая технология установки, возможность применения в почве любого типа.
Важным этапом, предшествующим началу строительства, являются инженерно-геодезические изыскания, по результатам которых определяется качество грунта, наличие грунтовых вод, другие особенности места, отведенного под строительную площадку. Полученные данные учитываются во время проектирования дома. Также рассчитывается свайное поле, подбирается шаг, определяется несущая способность фундаментной конструкции, подбираются параметры свай, устанавливается нужное количество.
Через какое расстояние ставят винтовые сваи
При определении шага за основу берется полная нагрузка на фундамент. Согласно строительным нормам, он не может превышать двух метров. Увеличение снижает несущую способность конструкции. Такое расстояние считается максимальным, независимо от типа постройки.
В зависимости от массы здания промежутки между опорами могут быть увеличены. Для домов из шлакоблоков, газобетона расстояние до 250 сантиметров, для деревянных зданий допускается 300 сантиметров. Не менее важное значение имеет сечение сваи. Чем оно больше, тем больший вес способна выдержать опора. Соответственно, можно сократить число, увеличить пространство между ними без ущерба постройке.
При определении шага учитываются следующие факторы:
Правильно распределение свай гарантируют равномерное распределение веса дома, исключают его деформацию. Определяя шаг, необходимо учитывать уровень нагрузок на все участки, которые могут быть разными. Под наиболее тяжелые элементы требуются дополнительные опоры, уменьшается прогон. Количество рассчитывают делением массы сооружения на несущую способность.
В случае устройства основания со сложным контуром под сооружения со множеством углов, эркеров, требуются отдельные опоры. Это позволит равномерно распределить вес по всей площади, избавит постройку от оседания.
Минимально расстояние между сваями
Максимальный промежуток между опорами определен соответствующими нормами. Минимальное расстояние между винтовыми сваями не регламентируется. Согласно практическим данным, в России оно рекомендуется не менее 1,7 метра.
Когда проектом предусмотрены внутренние капитальные стены, пролеты под ними выполняются на 30% меньше тех, которые предусмотрены по периметру дома. Свайная лента, расположенная под стеной предназначена принимать значительные нагрузки. В этом случае пролеты сокращаются до 50 см. Максимальная приближенность опор друг к другу допускается, когда устраивается свайный куст под колонны, другие массивные элементы.
Отмеченные выше преимущества монтажа данного вида фундамента не означают, что это можно с легкостью выполнить самостоятельно при возведении частного строения. Здесь требуется профессиональный подход, допущенная ошибка способна привести к плачевным результатам. Несоответствие техническим правилам спровоцирует разрушение. Без проведения инженерно-геодезических исследований могут произойти проседание грунта, другие опасные явления.
Оказываем услуги по изготовлению и установке свай
Компания Эндбери с 2005 года выполняет изготовление, монтаж винтовых свай. Используя современное оборудование, мы работаем с неизменно высоким качеством.
Мы работаем без посредников, сохраняя приемлемые цены. Доставка производится во все населенные пункты области. Имеется собственный автопарк, необходимая техника. Наши услуги выполняются с гарантией, действующей значительно дольше, чем в компаниях подобного профиля. По вашей заявке мы составим смету на все работы. Позвонив по указанному телефону, Вы сможете получить бесплатную консультацию. Теперь, работая с Эндбери, возможно оформить беспроцентную рассрочку на всю продукцию и услуги
Буронабивные сваи | предназначен для управления проектом
Предварительное бурение - исследование площадки
- Предварительное растачивание будет проводиться в каждом месте, чтобы определить целевой уровень основания.
- При бурении с роторной установкой используется стальной керн, который используется, когда требуется отбор керна. Другой тип расточки называется «промывочная скважина» или «ударная скважина», что просто означает, что ствол промывается и используется, когда не требуется пробы почвы.Типовые ставки ...
Тип слоев | Завод Б / У | Скорость (м / час) |
Верхние мягкие отложения заполнения площадки | Ударно-вращательный | 10,00 |
Отложения породы V / IV | Мойка расточного | 3,15 |
Тройной отбор проб | 0.75 | |
Отложения породы III / II степени | Поворотный | 0,50 |
Тройной отбор проб | 0,50 |
Для стандартной установки, работающей в 12-часовую смену, возможна типичная производительность 66 часов / скважина / установка.
- Текущая информация. По Центральной рекультивации, контракт UA11 / 91, бурение скважины завершено со следующими результатами...
- Средняя глубина 61,15 м, общая глубина 428 м
- Средняя глубина врезки 4,65 м
- Продолжительность варьировалась от 4 до 8 дней
- В среднем 5,85 дня, общая продолжительность 41 день.
Целевой уровень основания
- Это определяется как необходимое углубление в коренную породу, которая определяется как умеренно разложившаяся порода класса III или выше с извлечением керна более 85% (допустимая несущая способность 5 мПа).Целостность основной породы демонстрируется путем продолжения предварительно пробуренной скважины максимум на 5 метров или в 3 раза больше диаметра сваи, в зависимости от того, что больше.
- Керны регистрируются, хранятся, фотографируются и отправляются на утверждение вместе с предлагаемыми уровнями основания.
Расстановка
Перед началом выемки грунта на месте сваи выполняются следующие шаги:
- Обследовать и записать существующий уровень земли в месте расположения сваи
- Установите расположение сваи по контрольным точкам и для контроля положения стальной обсадной трубы, контрольные штифты обычно устанавливают в двух ортогональных положениях, смещенных от центра сваи.
Допуски свай
- В случае смещенных обсадных труб, регулировка может быть сделана для сохранения вертикального выравнивания и положения в плане в пределах не более 75 мм смещения центра относительно положения в плане и не отклонения более чем на 1:75 от вертикали. ось.
Выемка грунта / обсадные трубы
- Ствол сваи выкапывается внутри временной стальной обсадной трубы с внешним диаметром, скажем, примерно на 200-300 мм больше диаметра сваи.Кожух используется в основном на участках с неустойчивым грунтом и приводится в движение с помощью гидравлического осциллятора кожуха, прикрепленного к гусеничному крану или вибратору кожуха.
- Выемка ствола производится с помощью грейфера с одним или двумя молотами, поддерживаемого гусеничным краном. Носок стальной обсадной колонны удерживают перед уровнем выемки до тех пор, пока он не окажется на 0,5 метра над уровнем выреза сваи. Ствол сваи часто заливается бентонитом или водой, и выемка продолжается до вершины CDG.
- Земляные работы затем продолжаются бурением с обратной циркуляцией (RCD) с использованием бурильных головок большого диаметра со специальными каменными резаками и промывкой эрлифтом.Уровень бентонита или воды всегда поддерживается выше уровня грунтовых вод, чтобы гарантировать устойчивость вала.
Расчет времени строительства буронабивной сваи / выемки
- Время укладки свай можно сократить за счет использования сервисных кранов для армирования и бетонирования.
- Для некоторых свай часто требуется дополнительная расширенная смена, а также время простоя УЗО.
- Время построения прогноза может быть получено с использованием скорости выпуска (часов на единицу)...
Эксплуатация | Элемент | Детали | Часы |
Добавить или удалить | Установка обратного сверления (RCD) | , включая сверло | 2 часа |
Добавить или удалить | сверло RCD | (включая сборку бурильной колонны) | 5 часов |
| Бит сигнализатора УЗО | (включая бурильную колонну и стабилизаторы) | 5 часов |
Установка | Тремми-трубка для эрлифта |
| 5 часов |
| Арматурные каркасы | (время присоединения к каждой клетке) | 2 часа |
Время очистки | Первичная очистка эрлифта | (после завершения земляных работ) | 8 часов |
| Окончательная очистка эрлифта | (после крепления стального каркаса) | 2 часа |
Бетонирование | Включая вытяжной кожух | (глубина <70 м) | 12 часов |
|
| (глубина> 70 и <95 м) | 14 часов |
|
| (глубина> 95 и <135 м) | 48 часов |
Время отверждения | Требуется только перед снятием телескопических кожухов |
| 72 часа |
Время цикла | Переместить установку свай на следующее место |
| 2 часа |
|
|
|
|
Вал выемки | Страты | Используемое оборудование | Скорость (м / час) |
| General Fill (верхние уровни земли) | Грейф | 3.50 м / час |
| Песок, мелкий щебень | Грейф | 2,10 м / час |
| Морские / аллювиальные месторождения | Грейф | 2.50 м / час |
| CDG <150 | УЗО / Грейфер | 1,50 м / час |
| CDG> 150 <200 | УЗО | 1.00 м / час |
| CDG> 200, гравий уплотненный | УЗО | 0,50 м / час |
| CDT | УЗО / Грейфер | 0.50 м / час |
| Corestones | УЗО / Зубило | 0,50 м / час |
| Rock Socket - класс IV / V | УЗО | 0.25 м / час |
| Rock Socket - класс II / III | УЗО | 0,125 м / ч |
| Rock Socket - (Ставка торгов) | УЗО | 0.10 м / час |
- Прогноз времени выемки грунта или цикла может быть получен путем анализа состояния грунта. Исследование участка предоставит глубину / типы пластов, которые затем могут быть сопоставлены с темпами добычи (см. Выше).
- Примечание - Диаметр сваи незначительно влияет на время производства и поэтому не учитывается.
Пример - Для установки сваи на скале на глубину 60 м ...
(a) Рассчитайте допуск на заводское время / другие элементы (часы)....
Элемент | Часы |
Настройка УЗО | 5,0 |
Время раскопок | См. Ниже |
Снять УЗО (включая буровую коронку, колонну и стабилизаторы) | 5.0 |
Установка / снятие воздушной трубки Tremmie | 5,0 |
Авиаперелет после выемки грунта | 5,0 |
Установите арматуру (5 без клеток на 12 м = 5 x 2 часа) | 10.0 |
Установка / снятие воздушной трубки Tremmie | 5,0 |
Окончательный авиационный транспорт после усиления | 2,0 |
Забетонировать и снять кожух | 12.0 |
Перейти к следующему месту | 2,0 |
Расчет общей продолжительности строительства / завода | 52,0 часа |
(b) Рассчитать допуск на время земляных работ (часов) ...
Глубина пласта (м) | Тип породы | Производительность (м3 / час) | Завод Б / У | Время (часы) |
0–20 | Песок / мелкий щебень | 2.00 | Грейф | 10,0 |
20–35 | CDG менее 150 | 1,50 | УЗО / Грейфер | 10.0 |
35–47 | CDG более 150 | 1,00 | УЗО | 12,0 |
47–57 | CDG> 200 / corestones | 0.50 | УЗО | 20,0 |
57–60 | Розетка Rock | 0,20 | УЗО | 15.0 |
(c) Рассчитать общее время выемки сваи = 67,0 часов
(d) Общее время сваи
Строительство / Завод Время | («b» выше) | 52,0 часа |
Время раскопок | (буква «d» выше) | 67.0 часов |
ВРЕМЯ ОБЩЕГО ЦИКЛА | («b» + «d») | 119 часов |
(при 12-часовой смене) | («б» + «г») | 9.9 дней |
Строительные работы по сооружению буронабивных свай
- Общее правило времени накопления (дней) ...
Глубина (м) => | <20 | <40 | <70 | <90 | <135 |
дней на кучу | 4.0 * | 8,0 | 10,0 | 25,0 | 45,0 |
Примечание - из-за необходимого времени сборки и эксплуатации завода 4 дня являются минимально возможным сроком строительства сваи в любой ситуации.
Методы преодоления препятствий
- Если препятствие неглубокое (например, от 0 до 2.5 м ниже уровня земли) будет использоваться экскаватор-отбойник для формирования подходящей ямы.
- Если препятствия расположены на большей глубине, временная обсадная колонна увеличенного размера перемещается осциллятором к вершине препятствия.
- Если препятствие находится выше уровня воды, используется ручной пневмоударник, типичная скорость = 0,8 м / час
- Если ниже уровня воды будет использоваться забойный молоток или тяжелое долото, поддерживаемое гусеничным краном, типичная скорость = 0.5 м / час
- Если требуется бетонная «заглушка» для создания хорошо сформированной стенки шахты при обнаружении препятствия, чрезмерного перелома или разлома ...
Элемент | Часы |
Снять УЗО | 5 часов |
Установить бетонную трубу Tremie | 5 часов |
Установите бетонную заглушку | 2 часа |
Отверждение бетона | 36 часов |
Заменить УЗО и бурильную колонну | 5 часов |
ОБЩАЯ ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ | 53 часа (2.2 дня или 4,4 смены) |
Очистка основания сваи
- Отверстие ствола сваи очищается с помощью эрлифта до тех пор, пока вода не станет чистой или не будут удалены незначительные частицы во взвешенном состоянии.
Арматурные каркасы
- Клетки состоят из подходящих секций, обычно длиной порядка 12 м, в комплекте со звуковыми трубками и трубками для отбора керна.
- Изготовление, клетка длиной 12 м с 6 фиксаторами...
Изготовить 1 клетку | 2,5 часа |
Всего необходимых клеток | 5 нет |
Общее время изготовления | 12,5 часов |
Изготовление и установка стальных стоек на
- Стойки обычно изготавливаются на месте и поставляются секциями. Перед установкой секции свариваются вместе, чтобы сформировать полную стойку.Размеры стоек обычно составляют 525 мм x 525 мм.
- При средней длине, скажем, 28 м, время сварки составит около 5 дней и проверено ультразвуковым испытанием сварного шва и испытанием MPI.
- После установки арматурного каркаса на вал стойку поднимают до вертикального положения. Затем его опускают в котлован и зажимают.
Бетонирование
- Бетонирование свай выполняется под водой методом «треми», при котором уровень воды или бентонита внутри обсадной колонны поддерживается на уровне существующего уровня грунтовых вод или выше него.Трубка для дрожания (250 мм) снимается по мере бетонирования, обеспечивая минимальный напор бетона в 2 метра над верхом трубы для дрожания.
Последовательность укладки свай
- Последовательность сооружения свай выбирается таким образом, чтобы никакие повреждения не могли быть нанесены соседним сваям, которые еще строятся или недавно забетонированы (т.е. менее 3 дней).
- На 12-метровой сетке нормальная планировка будет означать, скажем, наличие двух необработанных свай между каждой открытой выемкой в продольном направлении (то есть расстояние 36 метров), таким образом, оставляя место для крана и т. Д. И меньшее расстояние между каждой другой сваей. (то есть расстояние 24 метра).
Испытание свай
- Технологичность бетона проверяется на месте путем измерения осадки и температуры бетонирования во время разгрузки в ствол сваи. Лабораторные испытания проводятся для проверки прочности уложенного бетона. Изготовлено несколько тестовых кубиков и протестировано через 7 и 28 дней.
- Тест керна - Определенные сваи, выбранные Инженером, будут засыпаны на всю глубину. Глубина стержней в основном материале (породах) обычно составляет не менее 600 мм.Керны помещаются в правильном порядке и относительном положении в стержневые ящики, которые четко обозначают глубину стержней. Керны обычно фотографируются и отправляются инженеру. Испытание керна предоставит дополнительную информацию о качестве бетона, а также о состоянии границы раздела между бетоном и горной породой.
- Тест звукового каротажа - Для проверки качества бетона, а также целостности сваи по ее общей длине и состояния подошвы сваи используется звуковое тестирование керна.Звуковые трубки устанавливаются вместе с арматурным каркасом, чтобы позволить опускание передатчика сигнала и зонда приемника сигнала на дно сваи. Эти трубки запечатаны снизу.
- Испытания на вибрацию - Это испытание определяет длину и форму сваи, а также общее качество бетона сваи. Это специальный тест.
Полевые испытания и упрощенный метод расчета для статической буровой узловой сваи
Для исследования несущих характеристик нового типа статического бурового узлового фундамента (SDRN), который состоит из сваи PHC, бамбуковой сваи и цементного грунта , были проведены полевые испытания трех свай путем установки датчиков внутреннего напряжения арматуры для сбора данных испытаний. Результаты испытаний показывают, что сваи SDRN находились в упругом состоянии и кривые осадки-нагрузки медленно менялись до достижения предельной прочности.По мере увеличения нагрузок на головку сваи трение вала сваи постепенно увеличивалось, а осевые силы постепенно уменьшались по глубине сваи. С учетом взаимодействия сваи, цементных грунтов и окружающих грунтов предложен упрощенный метод расчета осадки и несущей способности свай SDRN. При соответствующих параметрах результаты расчетов, полученные по предлагаемой методике, сравнивались с данными натурных экспериментов, что свидетельствует о приемлемых соглашениях; Таким образом, можно сделать вывод, что применимость и прогностическая способность предложенного метода были проверены.
1. Введение
Благодаря преимуществам с точки зрения экономики и высокой скорости забивки по сравнению с буронабивными сваями, предварительно напряженные пустотелые бетонные сваи (PHC) в последнее время широко используются в глубоких мягких грунтах в Китае. Тем не менее, трение вала сваи PHC всегда невелико при использовании в мягких грунтах, в результате чего легко достигается конечное несущее состояние, и после этого происходят большие осадки. Процесс строительства сваи PHC оказывает сильное сдавливающее действие на окружающую инфраструктуру и почвы [1, 2].Как новый тип сборных железобетонных свай, бамбуковые сваи широко используются для эффективного улучшения несущих свойств фундаментов. Тем не менее, аналогичные проблемы, связанные с упомянутыми выше сваями PHC, также возникали в процессе строительства бамбуковых свай. Благодаря незначительному сдавливающему эффекту в процессе строительства, статическая буровая узелковая свая (SDRN) получила широкое распространение в глубоких мягких грунтах провинции Чжэцзян в Китае. Сделан вывод, что статическая буровая узелковая свая (SDRN) впервые была использована в Японии, а затем внедрена в Китае [3, 4]; Свая SDRN состоит из сваи PHC, бамбуковой сваи и окружающих цементированных грунтов.Метод статического бурения с укоренением является новым и безопасным для окружающей среды, он оказывает незначительное воздействие на окружающие фундаменты и значительно снижает выбросы бурового раствора [4–6]. Процесс строительства можно резюмировать следующим образом: (1) Бурение скважины: установите буровой станок в проектное положение и просверлите сваю с помощью специального шнека с регулируемой скоростью бурения в соответствии с геологическими условиями. В процессе бурения скважина ремонтируется и защищается путем закачки бентонитовой суспензии с высоким содержанием воды.(2) Расширяющийся конец сваи: используемый здесь буровой станок специально изготовлен с расширяемым крылом, которое увеличивает диаметр на дне отверстия для заливки увеличенного основания сваи; весь процесс контролируется системой автоматического управления. (3) Заливка цементного раствора на конце сваи и со стороны ствола сваи: многократное поднятие и опускание бурового станка во время процесса затирки, чтобы цементная паста вводилась в основание расширяющейся лунка и зацементированный грунт успешно формируется.Заливка цементного раствора со стороны сваи: извлечение бурового раствора и заливка цементного раствора со стороны сваи вдоль отверстия и повторное перемешивание при извлечении бурового станка. (4) Посадка: установка сваи в отверстие, заполненное цементным раствором, после бурения машина вытащена. Весь процесс контролируется, чтобы гарантировать, что свая остается вертикальной и достигает заданной глубины. Процесс строительства статической буровой узловой сваи также показан на Рисунке 1.
Для изучения несущих характеристик статической буровой сваи с укорененной корневой системой при вертикальной нагрузке были проведены полномасштабные разрушающие и неразрушающие полевые испытания на трех статических буровых установках. сваи были вынесены.Испытанные сваи были прикреплены тензодатчиками для исследования механизма передачи нагрузки статических буронабивных свай. Расчетные нагрузки и распределение осевых сил были получены в результате полевых испытаний, что указывает на важные несущие характеристики этого свайного фундамента нового типа.
Для оценки осадки свай и моделирования механизма передачи нагрузки между стволом сваи и окружающим грунтом были предложены различные методы прогнозирования несущей способности и осадки свайного фундамента при вертикальных нагрузках в течение последних нескольких десятилетий.Однако считается, что исследования методов расчета этой сваи нового типа (SDRN) пока далеко отстают от инженерной практики. Многие исследователи предложили упрощенные аналитические методы, учитывающие относительное смещение между стволом сваи и окружающим грунтом [7–10]. Используя функции передачи нагрузки для описания поведения взаимодействия сваи и грунта, метод передаточной функции был предложен для описания механизма передачи нагрузки Сидом и Ризом [11] и позже был расширен многими другими исследователями [10, 12, 13].Несмотря на то, что вышеупомянутые методы имеют много преимуществ в анализе механизма осадки и передачи нагрузки для одиночной сваи, они не подходят для этой композитной сваи нового типа (SDRN) и не применимы из-за взаимодействия между сваей PHC и бамбуковой совместной сваей. окружающие почвы и цементный грунт. Что касается сложного механизма взаимодействия между сваями и окружающими грунтами, наиболее надежным методом оценки реакции одиночной сваи на вертикальные нагрузки должно быть испытание статической нагрузки сваи в полевом масштабе.Однако высокие затраты и затраты времени являются проблемами, вызванными испытаниями статической нагрузки на сваи на месте. Между тем, упрощенные методы, позволяющие быстро оценить несущие характеристики одиночной сваи этой сваи нового типа (SDRN), а также нелинейность между цементным грунтом и окружающим грунтом, редко доступны в инженерной практике. Цель данной статьи - получить лучшее представление о поведении статической буровой узловой сваи (SDRN) на основе анализа полевых испытаний и предложить упрощенный метод расчета для прогнозирования несущей способности и осадки для этой сваи нового типа. с учетом взаимодействия сваи, цементных грунтов и окружающих грунтов.Проведенный сравнительный анализ результатов расчетных и полевых испытаний показал, что предложенный метод достаточно точен для прогнозирования поведения свайного фундамента нового типа.
2. Полевые условия и описание испытательной сваи
Три статические буровые узловые сваи были испытаны в полевых условиях, и датчики напряжения арматуры, используемые для измерения напряжения арматуры в арматурном каркасе, были встроены в сваи во время производственного процесса в мастерской, и хорошая защита была получена во время строительства, как показано на рисунке 2.Измерители напряжения арматурных стержней были расположены на 1,5 м, 18 м, 28 м, 39 м, 46,5 м и 53,5 м ниже головки испытательных свай, соответственно, и каждая позиция закладной секции имела набор из четырех датчиков, как показано на рисунке. 3 (а).
Для оптимальной конструкции в испытательных сваях использовалась композитная свая, сочетающая в себе сваю PHC в верхней части с соответствующим бамбуковым соединением сваи в нижней части, как показано на рисунке 3 (b). Размер узловых свай, использованных в полевых испытаниях, составлял: 650–500 (100) мм в нижней части статической буровой узловой сваи на 15 м и 600 (110) мм в верхней части сваи на 40 м.Детальное значение типа 650-500 (100) мм состоит в том, что внешний диаметр бамбукового соединения в свае составляет 650 мм, внешний диаметр остальных частей составляет 500 мм, а толщина стенки сваи составляет 100 мм. 600 (110) мм означает, что внешний диаметр сваи составляет 600 мм, а толщина стенки трубной сваи составляет 110 мм. Подробное значение вышеуказанных размеров также показано на Рисунке 3 (b).
Полевые испытания были проведены в Шанхае, Китай, и на том же месте были испытаны три статические буровые узловые сваи с укоренением.Геотехнические свойства и параметры полевого грунта представлены в таблице 1.
|
Полевые испытания проводились в соответствии с методом медленной поддерживающей нагрузки, описанным в Китайском техническом кодексе по испытаниям свай фундамента зданий [14].Нагрузка прикладывалась за счет реакции домкратов на вершину сваи и постепенно увеличивалась. Величина нагрузки на каждом этапе была выбрана равной 1/8 ~ 1/12 максимальной расчетной нагрузки для испытания, а величина первой ступени нагрузки была вдвое больше, чем на последующих ступенях нагрузки. На каждом шаге нагрузки, оседание головы сваи регистрировалось после приложения нагрузки и сохранялось в течение 5, 15, 30, 45 и 60 мин. В дальнейшем оседание регистрировалось каждые 30 мин. Каждое приращение нагрузки сохранялось после нагрузки до тех пор, пока два последовательных смещения в течение каждого часа не стали меньше нуля.1 мм. Испытание на разгрузку проводилось путем уменьшения нагрузки с приращениями, которые в два раза превышали приращения нагрузки. Эти требования были основаны на типовых критериях, рекомендованных Техническим кодексом Китая по испытаниям свай фундамента [14]. Испытанные противодействующие силы сваи обеспечивались реактивной рамой перегрузки и системой измерения гидравлического домкрата. Система испытаний на статическую нагрузку для свайного фундамента была адаптирована для измерения и сбора данных с датчиков напряжения арматуры.
Диаметр скважины составляет 750 мм для трех испытательных свай.Диаметр расширения у основания сваи составляет 1200 мм, а длина расширения составляет 2750 мм для трех испытанных свай. В процессе строительства бурения скорость бурения долота автоматически контролируется системой автоматического мониторинга по собранным данным автоматических устройств. Подробные параметры испытанных свай показаны в Таблице 2.
|
3. Результаты испытаний статической нагрузкой
3.1. Реакция смещения сваи на нагрузку
Предел несущей способности одиночной сваи можно определить как нагрузку, возникающую при быстром увеличении смещения на головке сваи при постоянной нагрузке.Разрушение пробивки обычно связано с оседанием головы сваи, которое намного превышает допустимый диапазон для проектных норм. Если точка погружения не ясна, предельную нагрузку можно получить путем анализа кривой «нагрузка-перемещение». Кривая «нагрузка-смещение» является полезным инструментом для определения предельной несущей способности одиночной сваи при нагрузке сжатия. Испытания вертикальной сжимающей статической нагрузки были выполнены через 45 дней после установки испытываемых свайных конструкций с использованием метода медленного обслуживания и дополнительной нагрузки согласно Китайскому техническому кодексу по испытаниям свай фундамента здания [14].Кривые нагрузки-осадки для трех испытанных свай показаны на Рисунке 4.
Из Рисунка 4 видно, что испытательная сваа S-1 нагружена до 8800 кН, а совокупная осадка составляет 36,65 мм и стабильна. . Приложенная нагрузка продолжает увеличиваться до 9600 кН, а кривые осадки испытательной сваи S-1 резко падают. Предел несущей способности испытательной сваи С-1 определен как 8800 кН. Испытательная свая S-2 нагружена до 8000 кН, а совокупная осадка - 24.01 мм и стабильна, поэтому предельная несущая способность испытательной сваи С-2 составляет не менее 8000 кН. Испытательная свая S-3 нагружена до 8800 кН, а совокупная осадка составляет 35,70 мм и устойчива. Приложенная нагрузка на головку сваи S-3 затем продолжает увеличиваться до 9600 кН, и кривые осадки испытательной сваи S-3 также показывают резкое падение, как испытательная сваа S-1, и предельная несущая способность испытательной свая S-3 также определена на 8800 кН.
После испытаний на статическую нагрузку испытательные сваи начинают разгружаться, и кривые разгрузки-перемещения также показаны на рисунке 4.Остаточные осадки для испытанных свай S-1, S-2 и S-3 составляют 26,96 мм, 2,50 мм и 26,16 мм соответственно, а показатели отскока для трех указанных выше испытанных свай составляют 63,3%, 89,6% и 68,1% соответственно.
3.2. Осевые силы и боковое трение испытательных свай
Как упоминалось выше, испытанные сваи оснащены датчиками напряжения арматурных стержней, и средние осевые силы испытываемых свай могут быть рассчитаны на основе измеренной частоты вибрации датчика напряжения в поперечном сечении. используя следующее уравнение: где - осевое усилие сваи в расчетном сечении, - модуль упругости бетона, - модуль упругости стального стержня, - площадь чистого поперечного сечения бетонной сваи без учета площади сечения арматуры, общая площадь арматуры в сечении сваи, - деформация, которая рассчитывается по следующему уравнению: где - коэффициент скорости (кН / Гц 2 ), - измеренное значение частоты при нагружении и ступени, - начальная частота встроенных датчиков, - площадь одиночного армирования.Распределение осевых усилий сваи на датчиках заделки секций может быть получено с помощью приведенных выше уравнений (1) и (2), показанных на рисунке 5.
Из рисунка 5 видно, что осевые силы трех испытанных сваи постепенно уменьшаются по глубине сваи с разными уровнями нагрузки на головку сваи. На той же глубине осевые силы сваи начинают расти с увеличением прилагаемых нагрузок на головку сваи.
Боковое трение по каждой свае под сжимающей нагрузкой можно рассчитать, разделив разницу двух последовательных осевых сил на площадь вала сваи между двумя тензодатчиками.Следовательно, боковое трение - это средняя величина, соответствующая расстоянию между двумя тензодатчиками. В качестве нового типа композитного свайного фундамента при расчете подшипников статических узловых свай с укороченным бурением сваи PHC и цементированный грунт вокруг сваи рассматриваются как один объект при расчете бокового трения из-за высокой прочности сцепления между стержнем сваи и окружающий цемент. Среднее трение вала сваи любых двух соседних секций можно получить по следующему уравнению: где - осевая сила на измеренном участке и , - осевая сила на измеренном участке и - 1, - диаметр сваи, - расстояние между двумя тестируемыми участками соответственно.Распределение среднего бокового трения сваи вдоль испытательной сваи показано на рисунке 6.
Можно видеть, что мобилизация бокового трения сваи связана с приложенными головными нагрузками, и боковые трения сваи постепенно развиваются с увеличением приложенной нагрузки. нагрузка на головку сваи до тех пор, пока трение между сваей и окружающим грунтом не будет полностью мобилизовано. На рисунке 6 также показано, что оно будет немного уменьшаться с увеличением приложенной нагрузки в некоторых слоях грунта после полного развития бокового трения сваи.На Рисунке 6 также можно увидеть, что боковое трение сваи постепенно полностью развивается от вершины к концу.
3.3. Анализ подвижных торцевых нагрузок сваи
Подвижная базовая нагрузка сваи также может быть оценена с помощью уравнений (1) и (2). Увеличение подвижных торцевых нагрузок сваи с увеличением нагрузок на головку сваи показано на рисунке 7 (a), а соотношения приложенных нагрузок на головку сваи показаны на рисунке 7 (b). Из рисунка 7 видно, что подвижные концевые нагрузки сваи увеличиваются приблизительно линейно с увеличением нагрузок на головку сваи, за исключением фаз разрушения при испытаниях на статическую нагрузку для сваи S-1 и сваи S-3.
Из рисунков 4 и 7 и многих тестируемых статистических данных свай можно вывести, что взаимосвязь между концевыми нагрузками сваи и осадками также может быть выражена трехлинейной моделью на основе существующих результатов исследований (Xie et.al, 2013; Jiang et.al, 2010) [15, 16], где - сопротивление конца сваи и осадки на концах сваи, а соотношение между оседанием нагрузок на концах сваи показано на рисунке 8.
Когда смещение грунт торца сваи находится внутри, жесткость грунта торца сваи равна, и с увеличением смещения концов сваи подвижные концевые нагрузки возрастают линейно.В то время как величина смещения грунта на концах сваи находится между и, жесткость грунта на концах сваи равна, и увеличение нагрузок на конец сваи замедляется. Когда смещение грунта торца сваи превышает это значение, нагрузки на конец сваи больше не изменяются при смещении конца сваи.
Значения приведены Рэндольфом и Ротом [17]:
.python - Нахождение евклидова расстояния между всеми парами точек
Переполнение стека- Около
- Продукты
- Для команд
- Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
- Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
- Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
- Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
- Расстояние между каждой парой узлов в дереве
Переполнение стека- Около
- Продукты
- Для команд
- Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
- Переполнение стека для команд Где разработчики и техн
Расстояние между двумя поверхностями - документация PyVista 0.27.4
Вычислите среднюю толщину между двумя поверхностями.
Например, у вас могут быть две поверхности, которые представляют границы литологические слои в геологической модели недр, и вы хотите знать средняя толщина единицы между этими границами.
Мы можем вычислить толщину между двумя поверхностями, используя несколько разных методы. Сначала мы продемонстрируем метод, в котором мы вычисляем нормали нижней поверхности, а затем спроецируйте луч на верхнюю поверхность, чтобы вычислить расстояние по нормали к поверхности.Во-вторых, мы будем использовать KDTree для вычисления расстояние от каждой точки нижней сетки до ближайшей точки в верхняя сетка.
импорт Pyvista as pv импортировать numpy как np # Помощник для создания случайной поверхности def hill (семя): mesh = pv.ParametricRandomHills (randomseed = seed, u_res = 50, v_res = 50, Hillamplitude = 0,5) mesh.rotate_y (-10) # придаем поверхностям некоторый наклон возвратная сетка h0 = холм (1) .elevation () h2 = холм (10) # Сдвинуть одну поверхность h2.points [:, - 1] + = 5 h2 = h2.высота ()
p = pv. Плоттер () p.add_mesh (h0, smooth_shading = Истина) p.add_mesh (h2, smooth_shading = Истина) p.show_grid () p.show ()
Ушел:
[(32.92590180940077, 43.08139643188071, 35.881717899507734), (-0,15549468994140625, 9,999999932538536, 2,800321400165558), (0,0, 0,0, 1,0)]
Расстояние трассировки лучей
Вычислить нормали нижней поверхности
.буронабивных свай - определение, грамматика, произношение, синонимы и примеры английского языка
Ключевые слова: буронабивная свая Конструкция , боковое сопротивление, матера-глина, конструкция, основанная на надежности, прочность на недренированный сдвиг, коэффициент сцепления.
Гига-френ
Ключевые слова: пробуренные опоры и кессоны, буронабивные сваи большого размера , сопротивление вала, желобчатый вал, передача нагрузки, предварительная нагрузка, сланец, слабая порода.
Гига-френ
Основание главной опоры состоит из 40 буронабивных свай с 1.Диаметр 5 метров.
WikiMatrix
Машина устраняет проблему времени при подготовке буронабивной сваи , оборудование вместимостью 36 м.
Обычное сканирование
Большинство представленных прогнозов занижали вместимость забивной сваи и завышали вместимость буронабивных свай .
Гига-френ
На первом участке две буронабивные сваи были испытаны на осевое растяжение до разрушения.
Гига-френ
Это включало выемку котлована (секущая буронабивная стена стены) и строительство свайного фундамента.
ЕЦБ
BMS Ready Iron также предлагает технологические решения в оборудовании для круглых буронабивных свай и многосторонних колонн.
Обычное сканирование
Ключевые слова: буронабивные сваи , несущая способность, критерий разрушения, анализ надежности, коэффициенты нагрузки, коэффициенты сопротивления.
Гига-френ
Способ выполнения фундамента буронабивные сваи особо крупных инженерных или строительных сооружений
Польские Патенты
На втором участке испытание на растяжение было проведено на буронабивной свае в несцементированном несвязном песке.
Гига-френ
Да, я вижу установленную на тракторе буровую установку для бурения свай , которую мы просили.
OpenSubtitles2018.v3
Ключевые слова: буронабивные сваи , набивные сваи, конструкция, буронабивные опоры, натурные испытания, передача нагрузки, остаточный грунт, сопротивление ствола.
Гига-френ
Передача нагрузки буронабивных свай в цементированных песках средней плотности была исследована полевыми испытаниями на двух площадках.
Гига-френ
Ключевые слова: несущая способность основания, буронабивная свая , цемент (расширяющийся), бетон (конструкционный), пробуренный ствол, расширение, фрикционная способность, длительное поведение, осадка.
Гига-френ
Этот метод, исключающий использование буронабивной сваи на строительной площадке, позволяет подготовить жесткое и основное оборудование.
Обычное сканирование
Ключевые слова: несущая способность основания, буронабивная свая , цемент (расширяющийся), бетон (конструкционный), пробуренный ствол, эттрингит, расширение, фрикционная способность, осадка, траектория напряжений.
Гига-френ
Полная база данных статических нагрузочных испытаний буронабивных свай используется для оценки систематической ошибки, связанной с несколькими критериями разрушения.
Гига-френ
Эта статья направлена на оценку влияния критериев разрушения и факторов нагрузок и сопротивлений на надежность одиночных буронабивных свай .
Гига-френ
Показано, что действующие национальные нормы для конструкции буронабивной сваи в связном грунте - мягких породах чрезмерно консервативны для грунтовых условий Южного Уэльса.
Гига-френ
Для обеспечения безопасности земляных работ применяются специальные приемы фундамента, например возведение шпунтовых стен или анкерных или не анкерных буронабивных стен .
Обычное сканирование
Вторая серия включала испытания стальных свай с открытым и закрытым концом и бетонной буронабивной сваи на испытательном стенде с плотным песком.
Гига-френ
Технические ноу-хау доступны во всем мире в рамках сети BAUER Group - будь то буронабивные сваи , , анкеры, смешанные сваи, диафрагменные стены или CSM.
Обычное сканирование
Влияние способа установки свай на вышеуказанные параметры изучено путем сравнения поведения буронабивных свай и домкратных свай.
Гига-френ
Исследованы поперечное распределение давления грунта, вместимость сваи и перемещения инструментальных одинарных жестких буронабивных свай , подверженных действию чистого момента и горизонтальной нагрузки.
Гига-френ
.