Сваи в забивных оболочках, остающихся в грунте

Прототипом целого ряда бетонных свай, изготовляемые в металлической оболочке, забитой в грунт, явилась  свая  О. Штерна.  По форме вертикального сечения эта свая — коническая, состоит из оболочек и сердечника. Оболочка изготовляется из листовой стали толщиной 3 мм. Сердечник — деревянный сплошной со сверлением по центру для пропуска металлического стержня диаметром 40 м. Стержень    предназначен    для    … Читать далее

Сваи «Франки»

Такие набивные сваи широко применяются в послед­ние годы в Польше, Венгрии, Англии, Бельгии, ОРЕ и странах Латинской Америки. Строители Польши отдают предпочтение сваям системы «Фран­ки» по сравнению с забивными. Изо­бретенные в 1915 г., они особенно широко применяются в ПНР с 1956 г., чему способствует выпуск оборудова­ния (станки КРР) и создание специа­лизированных организаций. При помощи копрового … Читать далее

Частотрамбованные набивные сваи

Бетонные частотрамбованные сваи относятся к группе набивных свай. При этом скважины образуют в грунте путем забивки в него обсадной трубы, свободно опертой на специальный чугунный башмак. Трубу после заполнения бетоном извлекают из грунта, а бетон, выходя из трубы вниз, за­полняет скважину, образованную в грунте обсадной трубы. Набив­ные частотрамбованные сваи можно изготовлять армированными. Забивают и извлекают … Читать далее

Сваи с забивной оболочкой, извлекаемой из грунта

Сваи «Симплекс» (конструктор Франк Шуман) были применены впервые в США в 1903 г. На рис. 16.8, а показана последовательность работ по изготовле­нию этой сваи. Цифрой І обозначена толстостенная обсадная труба диаметром 40 см с литым чугунным башмаком, забиваемая в грунт паровым копром; ІІ — подача бетонной смеси в обсадную трубу при помощи бадьи со створчатым … Читать далее

Грунтовые и песчаные сваи

Один из распространенных способов глубинного уплотнения просадочных и макропористых лёссовых грунтов при помощи грун­товых набивных свай разработан Ю. М. Абелевым. Этот способ целесообразно применять для маловлажных и очень влажных грунтов (степень влажности 0,8), с толщиной слоя макро­пористого просадочного грунта в основании от 5 до 18 м. При большей толщине слоя целесообразность уплотнения устанавлива­ется на основе … Читать далее

Столбчатые фундаменты в котлованах, вытрамбованных в просадочных грунтах

Метод возведения столбчатых фундаментов в котлованах, обра­зованных путем вытрамбовывания просадочных грунтов, отличает­ся от метода Компрессоль тем, что бетон не трамбуется, а вибрируется, и соответственно не происходит уширения. Кроме того, тех­нологию, созданную в последние годы, отличает более высокий уровень механизации. Работы по устройству столбчатых фундаментов выполняют в следующем порядке. С поверхности срезают растительный и на­сыпной слой … Читать далее

Сваи в скважинах, образованных забивкой сердечников

Типичной формой набивной сваи без оболочки является свая системы «Компрессоль», предложенная французским инженером Дюлаком в 1900 г. Последовательность изготовления свай (рис. 16.1) состоит из указанных ниже трех операций: Рис.   16.1.    Схема изготовления сваи системы «Компрессоль» I.Тяжелая чугунная баба в виде конуса, падая с высоты, про­бивает в грунте отверстие диамет­ром, несколько превышающим наибольшее ее сечение. II.Полученную … Читать далее

Сваи с лучевидным уширением

Для увеличения опорной площади в основании сваи применяют различные методы и механизмы. Одним из них является сконструи­рованный А. Ягудиным и Г. Дружининым гидравлический уширитель свай. Впервые он был применен в Куйбышеве и Волгограде в 1965 г. для ряда гражданских и сельскохозяйственных зданий, а в последствии — для крупнопанельных жилых домов и промышлен­ных объектов. Технологическая последовательность … Читать далее

Комплексная механизация и организация работ

В практике со­оружения домов на камуфлетных сваях определялось несколько схем механизации работ. На рис. 14.19 показаны технологические схемы и график произ­водства работ с использованием автоямобура и автокрана. Рис. 14.19. Технологическая карта устройства фундамента жилого дома на камуфлетных сваях по схеме   комплексной механизации с использованием автоямобура и автокрана Бурение автоямобуром 103 скважин запроектировано с разбив­кой на … Читать далее

Техника безопасности при устройстве камуфлетных свай

Помимо правил техники безопасности, рассматривающих производство земляных, монтажных, бетонных и других строительных работ, при устройстве камуфлетных свай не­обходимо осуществлять дополнительные мероприятия. Количество взрывных материалов завозят на строительную пло­щадку не больше их суточной потребности. Заготовку зарядов сле­дует вести в специально оборудованном помещении. Во время ра­боты взрывника на рабочей площадке помещение закрывают на замок. Перед началом взрывных … Читать далее

Камуфлетирование свай

Для одиночного объекта взрывчатые вещества завозят на строительную площадку из расчета суточной потребности в соответствии с ППР. Заряды упаковывают в деревянный или фанерный ящик со стороной от 10 до 20 см, с отверстием для электропровода. Поскольку ящик предохраняет заряд от случайной детонации от падения на него твердых тел, более прочной должна быть верхняя крышка тары. … Читать далее

Бурение скважин под камуфлетные сваи

Для фундаментов пятиэтажных домов, соору­жаемых на суглинках, оптимальными габаритами камуфлетных свай можно считать диаметр 400 мм и глубину 250-300 см. Сква­жины целесообразно разрабатывать шнеком или буровой коронкой диаметром 380 мм, являющейся комплектным оборудованием ямобуров. Фактический диаметр скважины — 400-430 мм. При выборе механизма предпочтение отдают агрегату, отрыва­ющему скважину на полную глубину без дополнительных секций шнека … Читать далее

Устройство буронабивных короткомерных свай с камуфлетной пятой

Устройство буронабивных короткомерных свай с камуфлетной пятой описано ниже. Комплексный процесс изготовления сваи состоит из следующих процессов (рис. 14ЛЗ): I — бурения скважины; II — закладки заря­да ВВ; III — заполнения скважины бетоном; IV— камуфлетный взрыв для получения уширенной полости; V— добетонирование скважины и образование ствола сваи. Рис. 14.13. Схема устройства набивных бетонных свай с … Читать далее

Камуфлетные сваи

Метод камуфлетирования свай в последние годы стал одним из распространенных способов повышения несущей способности корот­ких свай и средней длины (2,5-8,0 м) — набивных и сборно-на­бивных. Рис. 14.11. Схема действия зарядов ВВ на разной глубине: а — воронка нормального выброса;  6 — воронка рыхления;  в — камуфлетная полость;  1 — заряд; 2 — сфера сжатого грунта; … Читать далее

Контроль качества при устройстве свай с уширениями

Основным при контроле качества работ для свай с уширениями является определение соответствия диаметра полости пяты проектному. После уширения пяты и зачистки дна скважины перед установ­кой армокаркаса проверяют качество полости с помощью перенос­ной лампы. Для этой цели можно использовать также буроскопы. Диаметр уширения в процессе разбуривания определяют по риске на протарированной штанге (специальная риска указывает полное … Читать далее

Организация работ по устройству фундаментов на бу­ронабивных сваях

Работы по устройству фундаментов на бу­ронабивных сваях ведут по технологическим картам захватками по двум рядам кустов свай (рис. 14.7). Рис. 14.7. Схема производства работ по бурению и бетонированию буронабивных свай: а — при двух сваях в кусте; 6 — то же, при четырех При кусте из двух свай внача­ле бурят внешние стороны рядов, а затем … Читать далее

Технология работ по устройству буронабивных свай

Основным работам предшествуют подготови­тельные, включающие планировку площадки, разбивку свайного по­ля, устройство временных дорог и др. На рис. 14.1 и 14.2 показаны технологические схемы устройства свай Рис.   14.1. Технологическая  схема устройства  буронабивных  свай диаметром 1000-1200 мм в устойчивых грунтах установками СО-1200: 1 — установка бурового кондуктора; 2-4 — этапы бурения скважины; 5 — удаление бурового кондуктора; … Читать далее

Конструкции свайных фундаментов

На строительстве ряда кор­пусов КамАЗа буронабивные сваи применены взамен столбчатых фундаментов. Сваи, пройдя 13-метровую толщу просадочных грун­тов, опираются на непросадочные. Сваи диаметром 600 ммприме­няются с уширением 1600 мм, а диаметром 1000 и 1200 мм — без уширения. В табл. 14.1 показатели всех свай даны в варианте без уширенной пяты. Таблица   14.1 Характеристики набивных свай на … Читать далее

Общие сведения о сваях с уширенной пятой, образованных механическим разбуриванием

Буронабивные сваи с уширенной пятой, обра­зованной механическим разбуриванием, и без уширения устраивают в маловлажных, связных, устойчивых грунтах без обсадки скважи­ны. Такой метод устройства свай, условно называемый сухим, отно­сится только к способу бурения, в отличие от «мокрого» способа бу­рения и бетонирования под глинистым раствором. Исходя из сложившейся в практике терминологии условимся относить к сухому способу бурение … Читать далее

Грунтобетонные сваи

Технология механизированного уст­ройства грунтобетонных фундаментов основана на использовании свойства лёс­совидных грунтов образовывать конст­руктивный материал, отвечающий требо­ваниям фундаментостроения при переме­шивании с цементом и последующем уп­лотнении смеси. Если перечисленные опе­рации производить непосредственно в массиве грунта без его выемки, то в слу­чае применения соответствующего при­способления можно получить грунтобетонную сваю. Такие сваи, как и другие типы набивных свай, используют … Читать далее

Пневмонабивные и гидропрессованные сваи

Пневмонабивные сваи впервые были предложены инженером Г. Г. Шенайхом в 1900 г. в России (Киев) и Вольфсхольтцем в Гер­мании. Сваи системы Шенайха устраивают путем бетонирования под давлением воздуха в пространстве между двумя оболочками, вставленными с небольшим зазором друг в друга. При извлечении внешней оболочки внутренняя, заполненная бетоном, остается в качестве арматуры. При этом она защищена … Читать далее

Вибронабивные и виброштампованные сваи

Разработанные в Советском Союзе вибрационные методы по­гружения свай используются в стране и за рубежом для устройства вибронабивных свай. Вибронабивные сваи, предложенные Е. М. Перлеем и А. М. Рукавцовым, применяют в отечественном строительстве с 1960 г. Сваи диаметром 40 см, длиной до 9 м с уширенной пятой уст­раивают в последовательности, показанной на схеме рис. 13.5. На … Читать далее

Корневидные сваи

В ряде стран фундаменты существующих сооружений усиливают вертикальными и наклонными сваями, пропущенными через укреп­ляемые конструкции. Так, итальянская фирма «Фондедиле» вы­полняет эти работы при помощи свай, названных корневид­ными. Корневидные сваи как вертикальные, так и наклонные изготов­ляют длиной до 30 м, диаметром 100-219 мм с несущей способно­стью 20 Т и более. Специальные установки вращательного бурения с большим … Читать далее

Сваи Страуса

Сваи, предложенные киевским инженером А. Э. Страусом в 1899 г., были первым видом набивных свай. Для устройства таких свай бурили вручную скважины диаметром 20-40 см под защитой обсадных труб (рис. 13.1). В зависимости от свойств грунта режу­щими элементами служили буровые ложки (змеевики) или долота (желонки). Рис.  13.1. Схема изготовления свай Страуса: а — бурение скважины; … Читать далее

Машины для термического способа бурения

Термический способ образования скважин основан на разруше­нии мерзлых грунтов при их высокотемпературном нагреве. Рабо­чим инструментом при этом методе является воздушнореактивная горелка, в нее через специальное устройство подводят жидкое топ­ливо, воздух или кислород для активизации процесса горения и во­ду для охлаждения камеры сгорания реактивной горелки. Образующаяся в процессе сгорания высокоскоростная (до 1000-1800 м/сек) газовая струя разрушает … Читать далее

Оборудование для трубчатого бурения

В целях повышения эф­фективности бурения скважин глубиной до 8-10 м применяют ви­брационные методы бурения с использованием трубчатых буров, желонок различной конструкции и других приспособлений. Рис. 12.7. Оборудование трубчатого бурения: а — желонки со съемной коронкой; 1 — коронка; 2 — прокладка; 3 — режущая часть коронки; 4 — окна для фасонного ключа; 5 — резьба; … Читать далее

Бурильно-крановая машина «Апачи»

Бурильно-крановая машина «Апачи» (рис. 12.6) американской фирмы «Мобил Дрилинг» из зарубежных образцов более нова по конструкции и отличается высокой производитель­ностью. Она предназначена для бурения скважин диаметром от 76 до 1524 мм и глубиной от 3 до 30 м. Скважины можно бурить как постоянного диаметра, так и с ме­стными уширениями до двух диаметров скважины. Устройство для … Читать далее

Машины и оборудование для бурения скважин

Ниже дана краткая характеристика машин и агрегатов, приме­няемых при устройстве скважин для различного вида буронабивных свай. Кроме бурильного оборудования, некоторые машины имеют вспомогательное подъемное оборудование, и в этом случае их на­зывают — бурильно-крановыми. Предпочтение отдается навесному оборудованию на кране-экскаваторе и установленному на шасси трактора. В табл. 12.1 указаны характеристики некоторых машин, применяемых для бурения скважин … Читать далее

Общие вопросы устройства скважин

При устройстве набивных свай одним из основных процессов яв­ляется бурение скважин. Для бурения и устройства скважин при­меняют разнообразное оборудование в зависимости от вида набив­ных свай. Поскольку многие машины созданы для устройства определенно­го вида свай, понимание процесса их изготовления будет затрудне­но, если попутно не описать соответствующее оборудование. В то же время для изготовления набивных свай используют … Читать далее

Область применения набивных свай

В целом необходимо признать универсальность свайных фунда­ментов, возможность их устройства в любых грунтовых условиях и для любых сооружений. Однако каждый из видов свай имеет свою целесообразную об­ласть применения. Например, невозможно применять набивные сваи в условиях агрессивных грунтовых вод, а забивные сваи — в отложениях, содержащих включения камней и валунов и т. д. Буронабивные сваи различных, … Читать далее