Бетонирование буронабивных свай
Буронабивные сваи – фундаментные конструкции, способные выдерживать повышенные весовые нагрузки. Повсеместное использование опор данного типа обусловлено простотой их установки, отсутствием сложных земельных работ, возможностью строительства сооружений различного типа, от легких построек до промышленных задний и многоэтажек.
Одним из важнейших этапов создания фундамента является бетонирование буронабивных свай. Оно выполняется после бурения скважины и установки армирующего каркаса. От того, насколько точно будет соблюдена технология бетонирования, зависит конечная прочность опоры, а значит, и надежность самого здания. Привлечение к выполнению бетонных работ специалистов компании «Русская свая» станет гарантией качества и безопасности строительства.
Технология бетонирования буронабивных свай
После бурения скважины, формирования подошвы (если это предусмотрено проектом) и промывки до начала заливки должно пройти не более 2-4 часов, в зависимости от типа грунта. Задержка бетонных работ не допускается, поскольку это может привести к осыпанию стенок и деформации ствола скважины.
Состав бетонной смеси определяется расчетной несущей нагрузкой, температурой окружающей среды и составом грунта. Как правило, для бетонирования используется гидротехнический бетон марки М200-М-400 с показателем морозоустойчивости не менее F200. Если работы выполняются в холодное время года, в смесь добавляются пластификаторы, предотвращающие разрыв бетонного изделия под воздействием замерзающей воды.
Бетонирование полости сваи чаще всего выполняется методом ВПТ (вертикально перемещающейся трубы). Бетон подается посредством бесшовной трубы соответствующего диаметра. Если глубина скважины составляет менее 12 м, используется цельная труба, при установке более длинных свай применяются трубы, собранные из отдельных секций.
Бетонирование буронабивных свай по методике ВПТ требует уплотнения смеси, которое выполняется при помощи виброустановок. Если скважина имеет небольшую глубину (до 2,5 м), уплотнение может осуществляться вручную, перемешиванием раствора при помощи арматурного стержня.
При заливке полости сваи важно следить за тем, чтобы рукав был погружен в раствор не менее чем на 1 м. Также необходимо обеспечить непрерывную подачу смеси и достаточную интенсивность. Признаком качественного бетонирования ствола буронабивной сваи станет выход на поверхность чистого раствора, содержание щебня (гравия) в котором аналогично первоначальному составу. Если бетонирование сваи выполняется с помощью обсадной трубы, последняя извлекается из скважины до начала затвердения смеси.
Качественное бетонирование буронабивных свай
Специалисты компании «Русская свая» имеют многолетний опыт в установке буронабивных свай. Строгое соблюдение технологии, наличие необходимого оборудования и контроль каждого этапа работ – все это позволяет нам гарантировать безупречное качество и надежность конструкции.
Заказать бетонирование буронабивных свай вы можете по телефону или на сайте компании «Русская свая».
Буронабивные сваи своими руками: технология возведения.
30 Сентябрь 2016 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Монтаж Просмотров: 4416Буронабивной свайный фундамент
При строительстве частного дома при наличии хотя бы одного из факторов: высокого уровня грунтовых вод, слабой несущей способности грунта, незначительного уклона на участке застройки, большой глубины промерзания грунта, большого веса возводимого здания – более 350т – становится невозможным устройство обычного ленточного монолитного железобетонного фундамента. Также, если на участке очень тяжелые грунты и устройство ленточного фундамента связано с большой трудоемкостью земляных работ, становится предпочтительным устройство свайных фундаментов. Единственным минусом устройства свайных фундаментов под дом является отсутствие подвального помещения.
Расчет свайного фундамента
При проектировании свайного фундамента обязательно выполняется его расчет на предполагаемые нагрузки. Для этого необходимо знать вес всего здания, почвенный состав основания и его несущую способность на глубину хотя бы до 4 метров. Если основание состоит из слабого грунта, то желательно пройти его до более прочного слоя грунта. В случае, если сваи не достигают прочного слоя, они называются висячими, если доходят до него, – сваями-стойками. По принятому диаметру сваи, и ее длине определяется ее несущая способность в данном грунте.
При проектировании свайного фундамента обязательно выполняется расчет на предполагаемые нагрузки.
Далее, зная общую нагрузку на грунт и несущую способность одной сваи, можно найти количество свай для данного дома. Сваи устанавливаются под несущими стенами с шагом не менее 2 м. Сверху свай устраивается железобетонный ростверк, который может быть как малозаглубленным, так и полностью возвышающимся над землей.
к оглавлению ↑Виды свайных фундаментов
На данный момент существует большое разнообразие свайных фундаментов. По способу устройства они подразделяются на следующие основные виды:
- забивные;
- винтовые;
- буронабивные.
Забивные сваи могут быть металлическими, деревянными и железобетонными. Они монтируются специальными ударно-забивочными механизмами, молотами. Наиболее распространенные сваи этого типа – железобетонные квадратного или многогранного сечения, конец у таких свай имеет заостренный вид. Сваи этого типа обычно используются в промышленном строительстве, а также при возведении крупных зданий культурно-бытового назначения.
Винтовые сваи обычно представляют собой стальные трубы с винтовыми лопастями на конце. Они покрыты прочной антикоррозионной защитой, которая обеспечивает их долговечность. Такие сваи применяются во многих видах строительства, также они приобрели большую популярность при возведении частных домов и других не очень больших сооружений. Отличительной чертой этого типа свай является то, что их можно смонтировать самостоятельно, не прибегая к сложной строительной технике.
Забивные и буронабивные сваи для свайного фундамента
Буронабивные сваи – это название буровых свай, которые выполняются путем бурения скважин и заполнения их монолитным бетоном с уплотнением при предварительно установленных арматурных каркасах. Привлекательность данного вида свай заключается в возможности их устройства своими силами и с небольшими затратами. Современные буронабивные сваи для частного дома могут быть установлены двумя работниками в течение нескольких дней.
к оглавлению ↑Инструмент, применяемый для устройства свай
Чтобы сделать буронабивной фундамент своими руками, понадобится определенный инструмент:
- лазерный уровень;
- рулетка 10 и 50 м;
- ручной бур ТИСЭ-Ф или бензобур;
- растворомешалка;
- глубинный вибратор-булава;
- ящик для приготовленного бетона;
- тачка;
- лопаты и ведра;
- шнур каменщика;
- болгарка и сварочный аппарат;
- вязальная проволока;
- деревянная опалубка для устройства ростверка;
- циркулярная пила или лобзик для устройства опалубки;
- молоток, топор, ломик, нож для рубероида.
Помимо этого инструмента для каждого конкретного случая может дополнительно понадобиться еще что-нибудь. Обычно при строительстве частного дома большая часть подобного набора инструментов есть у каждого домашнего мастера.
к оглавлению ↑Технология устройства фундамента из буронабивных свай
Разметка свайного фундамента
Практически всегда работа по устройству фундаментов любой постройки, в том числе и частного дома, начинается с перенесения размеров с чертежа на участок застройки. Для этого необходимо иметь определенные навыки работы с чертежами и измерительными приспособлениями. В самом простом случае, если здание в плане имеет прямоугольную форму, нужно сначала найти угловые крайние точки и закрепить их на местности деревянными колышками. Очень важно, помимо размеров сторон в метрах, которые отмеряются рулеткой, чтобы все углы, образуемые сторонами дома на плане, были прямыми, т. е. 90 градусов. В геодезии это выполняется с помощью теодолита, а на строительстве частного дома пользуются замером диагоналей нашего прямоугольника. Они должны быть одинаковыми с высокой точностью, тогда все углы будут 90 градусов. Это очень простой и эффективный способ разбивки здания в плане без использования теодолита.
Как проходит разметка свайного фундамента
После закрепления на местности четырех углов прямоугольного здания, натягивают между ними шнур, – это можно сделать с помощью толстой лески или тонкой нержавеющей проволоки. Затем с помощью рулетки определяют места расположения каждой сваи, согласно строительного чертежа плана свайного поля, который входит в общий проект частного дома.
Перед началом строительства проект на все возводимое здание должен быть на руках. После определения точек под все сваи, выполняется жесткое закрепление осей здания в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Это делается с помощью так называемой обноски, которая располагается на 1,5–2 м дальше от отмеченных точек для свай. Приспособление для обноски – это п-образная конструкция, две ноги которой закапываются в землю, на них крепится горизонтальная поперечина. На ней закрепляется гвоздем или штырем расположение оси здания. Такая обноска выполняется со всех четырех сторон здания напротив каждой разбивочной оси. Натянув осевые шнуры между штырями на обносках, получим расположение на местности всех свай, которые необходимо установить.
Бурение скважин под сваи вручную
Перед началом бурения должны быть определены диаметр свай, глубина погружения в грунт и способ бурения. В частном домостроении используют как ручные буры, так и механические, которые установлены на специализированных машинах. Помимо этого есть также бензобуры, которые намного ускоряют процесс бурения, используя бензиновые двигатели. Однако самый простой вариант – это ручной бур ТИСЭ, дающий возможность пробурить скважину под сваю диаметром 280 мм и длиной до 2 м. Для строительства обычного двухэтажного дома этого бура вполне достаточно. В этом ручном буре, который изобрел конструктор из Москвы, есть дополнительное приспособление, называемое плугом и позволяющее сделать расширение в нижней части сваи – пятку – до 500 мм диаметром.
Бурение скважин под сваи вручную
Конечно, вручную процесс бурения идет довольно медленно, что также зависит от прочности грунта. За одну смену можно пробурить от 2 до 6 скважин глубиной до 2 м. Однако этот вид фундамента намного легче выполнить, и в том числе с экономической точки зрения, чем традиционный ленточный глубокого заложения.
к оглавлению ↑Установка опалубки
После выполнения земляных работ – пробуривания скважин под все сваи – приступают к изготовлению и установке опалубки под сваи. Обычно используют самый экономный вариант – это рубероид, свернутый в трубку и закрепленный скотчем. Такие трубы делаются для всех скважин. Для участков свай, расположенных над землей на высоту 300–400 мм, используют рубероид, обвязанный снаружи вязальной проволокой или штукатурной сеткой, а также могут использоваться пластиковые трубы соответствующего диаметра. На всем промежутке времени от бурения скважин до установки опалубки строго контролируют с помощью осей точность расположения свай согласно разметке. Чтобы в процессе бетонирования верхняя часть сваи, которая расположена над землей, не ушла в сторону, используют две направляющие из деревянных брусков, которые по концам закреплены к обноскам гвоздями и являются направляющими для верхних частей опалубки свай. Перед бетонированием можно подготовить опалубку для одного ряда свай. После их бетонирования переходить с следующему ряду.
Армирование свай
Все буронабивные сваи являются монолитными железобетонными конструкциями, которые изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Каждая свая армируется каркасом из стальной арматуры класса АIII, обычно продольная арматура имеет диаметр от 10 до 14 мм, а поперечная распределительная от 5 до 6 мм. Поперечная арматура может выполняться из гладкой проволоки в виде хомутов. Каркасы обычно варятся и изготавливаются параллельно с бурением скважин, чтобы после установки опалубки быстро установить арматуру и приготовиться к бетонированию. Каркасы изготавливаются таким образом, чтобы был выпуск арматуры примерно 350-400 мм поверх поверхности бетона после бетонирования. Это необходимо для связи каркасов ростверка и свай.
Армирование и опалубка свай фундамента
к оглавлению ↑Заливка бетона
Для бетонирования фундамента на площадке в бетономешалке готовится бетонная смесь из песка, щебня и цемента с водой в пропорции для получения бетона М300. Пропорции легко найти в справочниках или интернете. Тачкой подвозят готовый бетон к сваям и с помощью ковшика или мастерка забрасывают бетон в опалубку, при этом вибрируют с помощью глубинного игольчатого вибратора, – это касается той части сваи, которая расположена в земле. Часть сваи над землей бетонируют без вибрирования. Чтобы процесс бетонирования прошел успешно, устройство свай лучше выполнять весной, летом или осенью при положительной наружной температуре.
к оглавлению ↑Устройство ростверка
Все свайные фундаменты при строительстве дома завершаются устройством ростверка по верхней части свай. При этом арматурный каркас ростверка соединяется сваркой с рабочей арматурой свай. Опалубка ростверка выполняется из деревянных щитов. Ширина и высота берется из проекта. При этом ширина равняется 400- 500 мм, чтобы по верхнему срезу ростверка можно было выполнять кирпичную кладку несущих стен дома. Такой фундамент по расходу бетона и арматуры более экономичный, чем обычный ленточный фундамент с заложением ниже уровня промерзания грунта. Если ростверк делается малозаглубленный, опалубка устанавливается с двух сторон – внутренней и наружной. Если ростверк по проекту должен располагаться выше поверхности земли, тогда опалубка ставится и на нижнюю часть ростверка. После установки опалубки производится монтаж арматурных каркасов с привязкой к каркасам свай. После всех работ по установке опалубки и каркаса производится отбивка верхнего уровня бетона. После этого приготавливается бетонная смесь М300 и производится заливка с вибрированием. После выдержки бетона хотя бы неделю, производится разборка опалубки и выполняется обмазочная гидроизоляция ростверка битумной мастикой. Теперь практически все готово для возведения стен и устройства полов первого этажа. Таким образом выполняется буронабивной фундамент своими руками.
к оглавлению ↑Заключение
Из всех видов фундаментов для частного дома, фундамент с применением буронабивных свай является оптимальным с экономической точки зрения и довольно простым, чтобы его можно было выполнить своими руками. Наряду с фундаментами домов, с помощью свай можно выполнить устройство заборов, ворот, веранд, различных пристроек. Производство работ при этом заключается в разработке минимального количества грунта и не будет причиной подтопления близлежащих построек в случае продолжительного дождя.
Метки: Буронабивные сваиКомплекс работ по устройству пробных буронабивных свай
Устройство буронабивных свай
На объекте проводится комплекс работ по устройству пробных буронабивных свай.
Технология установки буронабивных свай:
Одним из наиболее распространенных методов, применяемых в строительстве зданий при высоком показателе плотности застройки – является метод технологии буронабивных свай. Использовать ее можно в зависимости от конкретных условий строительства, экономической целесообразности и возможностей приемов и оборудования, которые применялись строителями. Технология известна достаточно давно, и в то время применялась исключительно при проектировании сложных промышленных сооружений. Суть метода заключается в следующем: при помощи специальной установки высверливаются отверстия необходимых размеров. Затем в данную скважину опускается арматурный каркас, заполняемый бетоном. При этом необходимо, чтобы арматура выступала над поверхностью и обеспечивала крепкую связку с последующими конструкциями.
Беря во внимание тип грунта, основание буронабивных свай может изготавливаться при помощи извлекаемых обсадных труб или без них.
Буронабивные сваи, изготовленные без применения обсадных труб, делаются следующим способом: в грунте делают скважину, используя установку вращательного или ударного способа бурения. В процессе бурения используется глинистый раствор, который будет сдавливать стенки скважины, предотвращая тем самым возможность обвала. Также при помощи восходящего потока этого раствора, выносятся частицы разбуренного грунта на поверхность. После того, как скважина готова, в нее опускают арматурный каркас, который может устанавливаться либо по всей длине сваи, либо по части длины, либо у самого верха, чтобы связать ее с ростверком.
После этого скважину бетонируют при помощи трубы, которую перемещают постепенно вверх. Поднимая бетонолитную трубу в процессе бетонирования, всегда необходимо следить, чтобы ее нижний конец был углублен в бетонную смесь минимум на метр. Бетонная смесь, поданная в трубу, уплотняется при помощи вибратора, который закреплен на бетонолитной трубе. Еще один метод бетонирования предполагает использование миксера с бетононасосом. Насос закачивает бетон в скважину, а бетоновод всегда остается в одном и том же положении и извлекается только после окончания бетонирования. Эта методика бетонирования исключает возможность пережима сваи грунтом, обеспечивая при этом высокое качество бетонного покрытия.
Буронабивные сваи, изготовленные с помощью применения обсадных труб, делаются таким способом: бурится скважина, в которую устанавливают свайный каркас-трубу. При этом обсадная труба позволяет перекрыть горизонты плывунных грунтов, а также обеспечивает безопасность при ведении свайных работ, помогает контролировать основные параметры буровой скважины и обеспечивает качественное заполнение скважины бетоном.
При помощи данной технологии можно изготавливать сваи, имеющие уширение до 1200 мм, давая возможность использовать всю несущую способность опорной толщины грунта в основании и увеличить эффективности применения свай.
Технология возведения буронабивного фундамента имеет свои преимущества:
- Минимум негативного воздействия на окружающие сооружения. Это позволяет использовать такую технологию в условиях высокой плотности городской застройки и в сложных геологических условиях.
- Низкий уровень шума, что позволяет работать в любое время суток, не доставляя дискомфорта окружающим.
- Высокая способность выдерживания нагрузок. На такой фундамент можно установить здание высотой до 250 метров.
- Технология позволяет сократить сроки строительства, что являет бонусом не только для заказчика, но и для строителей.
Монтаж буронабивных свай | АнкорБурСтрой
Буронабивные сваи — это обычные бетонные конструкции, которые состоят из армированных каркасов. Каркасы, предварительно погружены в уже пробуренные скважины, а впоследствии их забетонировали и, если это необходимо, инъецировали основание такой сваи раствором цемента нужной плотности. Буронабивные сваи подходят для любых конструкций – от возведения легких ограждений и беседок до строительства жилых домов и промышленных объектов. Например, свая с расширенным основанием и каркасом из арматуры способна выдержать нагрузку до 5 тонн.
Монтаж буронабивных свай проходит без вибрации и шума, что особенно ценно в условиях тесной застройки. Буронабивной свайный фундамент сохраняет целостность грунта и рекомендован для строительства вблизи инженерных коммуникаций. Рыхлый грунт подвержен быстрому осыпанию, поэтому строители используют технологию бетонирования скважин с использованием обсадной трубы, которая выступает в качестве опалубки. Изменение природных или инженерных условий приводит к применению различных технологий.
Для того, чтобы не производить огромного объема земляных работ, обычно используют именно метод укрепления фундамента при помощи свай, на которых и формуется затем площадка, служащая опорой для фундамента. Основная трудность данной работы заключается в необходимости применения спецтехники, которая в состоянии производить бурение под буронабивные сваи.
Основные методики установки буронабивных свай
Классический метод предполагает бурение при помощи ямобура , выделяя один из трех основных способов , исходя из особенностей грунта, на котором должен быть возведен укрепленный сваями фундамент:
- Бурение в обсадной трубе, которую затем удаляют из скважины. При этом могут использоваться несколько труб, которые соединяют наращиванием по мере их погружения.
- Вращательно-шнековое бурение — универсальная методика создания не очень глубоких скважин. Ее несомненным достоинством является выброс грунта винтовыми лопастями в процессе работы.
- Ударно-канатный метод, позволяющий обойтись без привлечения тяжелой техники. Работы выполняются следующим образом: в грунт погружается желонка или ударный стакан (выбор зависит от типа почвы) и затем вынимается вместе с содержимым.
Ямобур за смену бурит до 130 метров. Минимальные вибрации, которыми сопровождается работа, позволяют одновременно обустраивать сваи, расположенные через одну. Когда бетонно-цементная смесь чуть схватится, аналогичным образом выполняют работы по следующим сваям.
Процесс бурения под буронабивные сваи
Процесс бурения технологически достаточно сложный, специфический, предполагающий профессионализм исполнителей. И начинается он, конечно же, именно с самого бурения. Бурение под буронабивные сваи выполняется при помощи специальной буровой установки – ямобура – который способен пробурить в грунте практически любой степени сложности, яму диаметром от 100 до 1300 миллиметров на глубину до 14 метров. Однако одним только процессом бурения вся операция не завершается. Углубляют сваи постепенно, секционно наращивая инвентарную трубу. Подобная процедура предполагает безукоризненное владение техникой со стороны оператора. Необходимо буквально каждый метр проходить согласовывая со строителями.
Этот сложной процесс одним только наличием самой спецтехники – ямобура – не решается, даже если он самый современный. Гораздо более важное значение имеет тот факт, какой специалист–оператор привлечен к работам. И в этом плане, конечно же, самым правильным решением (когда необходимо провести работы под фундамент на основе буронабивных свай) является привлечение к процессу компании, имеющие большой опыт и специализирующейся в данном виде услуг.
Для нашей компании, установка буронабивных свай — одно из приоритетных направлений деятельности
Мощный потенциал компании — это коллектив профессионалов и обширный парк современного спецоборудования. Клиентам «АнкорБурСтрой» обеспечен выбор оптимального варианта техники и профессиональный подход к решению всех сопутствующих производственных задач, значительное сокращение расходов на организацию строительных работ.
Высокое качество при разумных ценах! Для заказа бурения под буронабивные сваи свяжитесь с нами по форме обратной связи, номеру телефона +7-927-712-60-99 или электронной почте.
Устройство буронабивных свай сухим способом
Сухой способ применим в устойчивых грунтах (просадочные и глинистые твердой, полутвердой и тугопластичной консистенции), которые могут держать стенки скважины.
Технология устройства таких свай состоит в следующем.
Методами вращательного бурения (шнековая колонна) или ударным способом (ковшовый бур) в грунте разбуривают скважину необходимого диаметра и на заданную глубину.
Грунт в забое скважины при ударном способе бурения разрушается ударами долота, присоединенного к бурильным трубам и канатам.
Бурение вращательным способом выполняется специальной насадкой со сплошным или кольцевым забоем (вращение бурового снаряда инициирует весьма малые величины ускорений, передающихся массиву грунта и расположенным рядом зданиям, поэтому здания не получают каких-либо дополнительных осадок, сохранность их обеспечена).
По достижении проектной отметки в необходимых случаях нижнюю часть скважины расширяют с помощью специальных расширителей, закрепленных на буровой штанге и входящих в комплект бурового станка. Принцип работы расширителя следующий: давление, передаваемое через штангу, раскрывает шарнирную систему ножей расширителя, при вращении штанги ножи срезают грунт, попадающий в бадью, расположенную под расширителем. За 4… 5 операций срезывания и извлечения фунта образуется уширенная полость диаметром до 1,6 м.
После приемки скважины в установленном порядке при необходимости в ней монтируют арматурный каркас и бетонируют методом вертикально перемещающейся трубы.
Применяемые в строительстве бетонолитные трубы, как правило, состоят из отдельных секций и имеют стыки, позволяющие быстро и надежно соединять трубы. В приемную воронку бетонную смесь подают непосредственно из автосмесителя или с помощью специального загрузочного бункера. По мере укладки бетонной смеси бетонолитную трубу извлекают из скважины.
При подъеме бетонолитной трубы в процессе бетонирования нижний конец ее должен быть всегда заглублен в бетонную смесь не менее чем на 1 м.
В скважине бетонную смесь уплотняют с помощью вибраторов, укрепленных на приемной воронке бетонолитной трубы.
По окончании бетонирования скважины голову сваи формуют в специальном инвентарном кондукторе и в зимнее время защищают утеплителем.
По этой технологии чаще всего изготовляют буронабивные сваи диаметром 400, 500, 600, 1000 и 1200 мм и длиной до 30 м.
Фундамент на буронабивных сваях
В России буронабивные сваи занимают 64 % -это официальная статистика.
Устройство буронабивной опоры.
Буронабивная свая – опора-ствол, которая заглублена на определенную толщину грунта, и которая выполнена из арматуры и бетона. За счет того, что бетонный раствор застывает и набирает прочности непосредственно в грунте, достигается максимально высокая степень сцепления боковых сторон сваи с грунтом. Что касается размеров буронабивных опор, то они могут быть довольно значительными: длина – до 40м, диаметр – до 1,5м.
Следует обратить внимание, что кроме высочайшей несущей способности таких свай, к их достоинствам можно отнести также и возможность применения в нестабильных грунтах, обладающих неравномерным уровнем плотности. Так, например, технология буронабивных свай хорошо зарекомендовала себя в насыпных грунтах и грунтах, где присутствует повышенная влажность.
А на горных склонах Сочи и Крыма, нет более надёжного фундамента.
Стоимость буронабивного фундамента.
Вам, как заказчику необходимо знать стоимость фундамента. Для того чтоб точно рассчитать стоимость фундамента необходимо сделать геологию участка. Эта процедура необходима, чтоб знать на какой глубине находится опорный слой, который и будет держать ваш дом, верхний глиняный слой может сползти по склону вместе с домом. Поэтому мы должны зайти в опорный слой минимум 3-4 метра, плюс нестабильный слой. Например глина 4 метра, и 4 метра в опорный слой. Теперь мы знаем длину сваи и её диаметр. Знаем количество свай и только теперь можем сказать точную стоимость фундамента.
В целях экономии, можно и не делать геологию грунта. Можно просто начать бурить под сваи, и тогда уже сразу будет понятно. В данном варианте точную стоимость мы сможем рассчитать после бурения первой сваи. Иногда про геологию участка можно узнать у соседей, или бурильщиков, которые перебурили весь Сочи, когда строили олимпиаду. По Сочи мы примерно знаем геологию участков в том, или ином районе.
Технология строительства буронабивных свай.
Заранее изготавливаются каркас сваи из арматуры нужного диаметра и количества прутьев. Теперь можно приступать к бурению. Бурить можно разной техникой, лишь бы она справилась с поставленной задачей это диаметр и глубина бурения. Мы используем буровые манипуляторы, и буровые установки на колесном и гусеничном ходу. Все зависит от поставленной задачи.
Окончив бурение, в полученную скважину монтируют армирующий каркас, выполненный из стальной арматуры. Сам каркас в обязательном порядке фиксируется для получения ровного монолитного бетонного ствола. Если глубина сваи более 6 метров, то для заливки сваи бетоном, необходимо использовать бетононасос. И в обязательном порядке глубинный вибратор.
После заливки свай бетоном приступаем к другим работам по строительству фундамента, все сваи обязательно скрепить между собой. Это может быть ростверк или цельная бетонная подушка.
Подведем итоги
Технология буронабивных свай широко распространена в строительстве благодаря следующим преимуществам:
— размещение сваи на порядок ниже уровня промерзания грунта, что повышает общую надежность основания будущего здания;
— высокий показатель несущей способности, что позволяет возводить с устройством буронабивных свай многоэтажные тяжелые здания;
— обеспечение полной сохранности окружающей территории.
Конечно же, имеют место и недостатки. В частности, это высокая стоимость установки таких свай, вызванная необходимостью привлечения специфической техники и оборудования. Но самое главное -это грамотные специалисты, которые делают свою работу. Нужен фундамент? Смело обращайтесь в компанию Стиль-Строй. Наши специалисты проектировали и строили Сочинскую Олимпиаду. Теперь они работают в Стиль-Строй.
Далее смотрите примеры наших работ -фото, видео и описание с объектов.
Основные отличия буронабивных свай от буроинъекционных
Несколько слов о том, что их объединяет. Общим «началом» является сфера использования конструкций. Буронабивные и буроинъекционные сваи хорошо показали себя в условиях плотной застройки, в слабых грунтах и на участках, имеющих достаточно большой уклон или подземные вкрапления скальных пород. Подходят данные конструкции и для применения в обводненных почвах.
Сколько стоит?
Стоимость сваи зависит от ее диаметра, при этом важно понимать, что цена буронабивных свай в Перми на порядок ниже. Это связано с менее сложной, но при этом достаточно надежной технологией изготовления. Интересно и то, что при больших объемах работ стоимость обоих вариантов будет примерно одинакова.
Описание технологии
Монтаж обычный свай, используемых для укрепления фундамента, предельно прост. Изделия вдавливаются в грунт при помощи пресса или молота. Однако минусом данной технологии является невозможность ее использования в сложных грунтах с вкраплениями твердых пород – вы просто не забьете сваю.
Важно понимать, что и с обводненными или сыпучими грунтами дело обстоит не лучше. При наличии пустот вы рискуете получить слабо зафиксированную, а значит, подвижную и ненадежную конструкцию. Именно проблемные грунты породили необходимость создания новых методов и технологий.
Решением проблемы стали буронабивные сваи в Екатеринбурге. Порядок работ будет следующим:
- Бурение скважины заданной глубины и диаметра.
- Подача под давлением водно-цементного или песчано-цементного раствора.
- Заполнение субстанцией подземных пустот, если они есть.
Буроинъекционная свая отличается от буронабивной, прежде всего, использованием «полого» шнека. Говоря простым языком, заполнение скважины через шнек цементным раствором происходит сразу после достижения определенной глубины. Постепенное извлечение стержня является профилактической мерой против обрушения внутренних стенок скважины.
По окончании заполнения в скважину опускается каркас, выполненный из арматурного стержня или металлической трубы – это самые распространенные варианты. Интересно, что некоторые компании, в основном иностранные, используют в качестве опоры шнек определенной конфигурации.
Во второй части статьи мы расскажем о преимуществах и недостатках буронабивных и буроинъекционных свай.
Буронабивные сваи | Keller Australia
Буронабивные сваи — это монтируемые на месте элементы большой грузоподъемности, построенные с использованием обычной килли-штанги и шнековой системы. Независимо от того, устанавливаются ли они в виде отдельных элементов фундамента, в группе свайных заглушек или подпорной стене, мы готовы предоставить вам оптимизированное решение для буронабивных свай.
Процесс
Расточка сваи продвигается с помощью бурового инструмента, прикрепленного к штанге ведущей трубы, приводимой в движение свайной установкой. Инструмент продвигает канал ствола при каждом проходе, поэтому полная мощность станка доступна для всего процесса бурения.Если ствол требует поддержки, чтобы оставаться открытым, доступны различные методы, которые выбираются в зависимости от условий почвы, окружающей среды и режима грунтовых вод. Они варьируются от механической опоры в виде временной или постоянной оболочки до жидкостной опоры с использованием воды, полимера или бентонита.
После того, как отверстие продвинуто на глубину и очищено, в отверстие опускается арматурная сталь по всей длине, которая затем заполняется бетоном. Буронабивные сваи могут быть пробурены на глубину более 80 м и типичный диапазон диаметров до 2.4м.
Гарантия качества
Keller обеспечивает неизменно высокое качество результатов при строительстве буронабивных свай. Наша аккредитация Федеральной комиссии по безопасности (FSC), стандарты компании, процессы, политики и процедуры были специально разработаны для достижения этой цели, включая такие инновации, как гидролокатор для профилирования свай и инспекции с помощью видеонаблюдения, обеспечивающие контроль качества перед бетонированием. Во всех отраслях промышленности Keller работает строго в соответствии с австралийскими стандартами наряду с соответствующими проектными или отраслевыми спецификациями (DTMR, RMS, VIC Roads, Main Roads WA и т. Д.).
Keller предлагает полностью квалифицированное собственное проектирование с помощью сертифицированных инженеров, которые могут предоставить качественные решения для забивки свай и улучшения грунта. Наши возможности по сертификации в области проектирования и проектирования включают в себя проведение статических испытаний, испытаний на целостность свай, профилирования термической целостности, динамических испытаний свай, испытаний с использованием инклинометров, геотехнических инспекций, а также комплексное проектирование подпорок / распорок и анкеров для выполнения полного пакета обеспечения качества.
НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА ASCE | РЕДАКТОР | КОЭФФИЦИЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ | КОЭФФИЦИЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ (5-ЛЕТНИЙ) | СЧЕТ CITE | КАТЕГОРИЯ | ТЕМА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE-ASME Systems Journal of Risk and Uncertain A: Гражданское строительство | Билал М.Айюб, доктор философии, физический факультет, магистратура ASCE | 1,926 | 2,266 | 3,6 | Инженерные риски | Проблемы, связанные с рисками, бедствиями и отказами, связанные с проектами гражданского строительства | ||||||
International Journal of Geomechanics | Марко Барла Ph.D. | 3,819 | 3,969 | 6,3 | Геомеханика | горное дело и геологическая инженерия, подземные сооружения, геофизика, геотермальная энергия, лунная и планетарная инженерия, механика льда | ||||||
Journal of Aerospace Engineering | Wieslaw Binienda, Ph.D., F.ASCE | 1,904 | 1,554 | 3,5 | Аэрокосмическая промышленность | аэродинамика, вычислительная гидродинамика, испытания в аэродинамической трубе, аэрокосмические конструкции | ||||||
Журнал архитектурной инженерии | Али М. Мемари, доктор философии ., PE, F.ASCE | Проиндексировано в ESCI | Проиндексировано в ESCI | 2.3 | Архитектура | акустика, устойчивое строительство, управление строительством, электротехника и системы, качество окружающей среды в помещениях | ||||||
Журнал мостостроения | Анил Агравал, П.E., Ph.D., M.ASCE | 3,066 | 3,167 | 5,3 | Конструктивное проектирование, строительство, управление и безопасность мостов | |||||||
Журнал гражданского инженерного образования | Шейн Браун, доктор философии .D., PE, F.ASCE | 1,190 | 1,662 | 3,7 | Инженерное образование | соединение гражданского инженерного образования с профессиональной практикой | ||||||
Journal of Cold Regions Engineering | Jon E.Зуфельт, Ph.D., PE, D.WRE, F.ASCE | 1,528 | 1,296 | 2,1 | Холодные регионы | ледовое строительство, строительство на вечной мерзлоте, строительство в холодную погоду, инженерное дело в холодных регионах | ||||||
Journal of Composites for Construction | Fabio Matta, Ph.D., M.ASCE | 3,925 | 4,443 | 6,9 | Строительство | композитные материалы, армированные волокном, непрерывные синтетические волокна и композитные материалы в отдельных формах | ||||||
Журнал вычислительной техники в гражданском строительстве | R.Раймон Исса, доктор философии, JD, PE, F.ASCE, API | 4,640 | 3,992 | 7,6 | Вычисления | искусственный интеллект, параллельная обработка, распределенные вычисления, графика и изображения, информационные технологии | ||||||
Журнал строительной инженерии и менеджмента | Хесус М. де ла Гарса, доктор философии, магистратура ASCE | 3,951 | 4,513 | 6,4 | Строительство | погрузка и разгрузка строительных материалов, оборудование, планирование производства, стоимость и контроль качества, производительность труда, управление строительством | ||||||
Journal of Energy Engineering | Chung-Li Tseng, Ph.D., M.ASCE | 2,040 | 1,550 | 3,1 | Энергия | выработка электроэнергии, ядерная энергетика, энергетическое планирование, энергетическая политика и экономика | ||||||
Журнал инженерной механики | Франц-Йозеф Ульм, Ph.D., PE, F.EMI, M.ASCE | 2,620 | 2,872 | 4,8 | Прикладная механика | вычислительная механика, автоматизированное проектирование, динамика конструкций, механика жидкости, вероятностные методы | ||||||
Журнал экологической инженерии | Дионисиос Д.Дионисиу, Ph.D., M.ASCE | 1,860 | 1,870 | 2,5 | Окружающая среда | Воздействие сбора и очистки сточных вод, загрязняющие вещества, загрязнение из неточечных источников, опасные отходы, загрязнение воздуха и объекты для твердых отходов | ||||||
Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии | Родриго Сальгадо, Ph.D., PE, D.GE, F.ASCE | 4,012 | 4,554 | 5,9 | Геотехнические | фундаменты, подпорные конструкции, динамика почвы, поведение почва и горные породы, устойчивость склонов, сейсмостойкое строительство | ||||||
Журнал опасных, токсичных и радиоактивных отходов | Рао Ю.Surampalli, Ph.D, PE, D.WRE, DEE, F.AAAS, Dist.M.ASCE | Индексирован в ESCI | Индексирован в ESCI | 2,5 | Опасные | исследования, планирование и надзор за опасными, токсичными и радиоактивными отходами | ||||||
Журнал исследований и разработок автомобильных дорог и транспорта, английское издание | Chen Guojing | Индексировано в ESCI | Проиндексировано в ESCI | Транспорт | дорога, строительство мостов, туннелей и дорожного движения, экономика транспорта | |||||||
Гидротехнический журнал | Фабиан Бомбарделли, Ph.D. | 2,817 | 3,068 | 4,1 | Вода | течет в закрытых каналах к потокам со свободной поверхностью, гидродинамика окружающей среды | ||||||
Journal of Hydrologic Engineering | RS Govindaraju, Ph.D., PE, D .WRE, F.EWRI, Dist.M.ASCE | 2,064 | 2,053 | 3,5 | Вода | аналитические, численные и экспериментальные методы исследования и моделирования гидрологических процессов | ||||||
Journal of Infrastructure Systems | Сью МакНил, Ph.Д., П.Е (Нью-Джерси), р-н. M.ASCE | 2,411 | 3,014 | 4,8 | Инфраструктура | управление, поддержка, улучшение и преобразование систем гражданской инфраструктуры | ||||||
Журнал инженерии ирригации и дренажа | Дэвид Артур Чин, доктор философии, физ. , D.WRE, F.ASCE | 1,879 | 1,985 | 3,1 | Вода | ирригация, дренаж, инженерная гидрология, управление водосбором, грунтовые воды | ||||||
Журнал по правовым вопросам и разрешению споров в инженерно-строительной сфере | Амарджит Сингх, Ph.D., P.Eng, C.Eng. F.ASCE | Проиндексировано в ESCI | Проиндексировано в ESCI | 1,7 | Юридические вопросы | Юридические вопросы и судебные споры, касающиеся всех областей проектирования и строительства (например, договорное право, ответственность, арбитраж, компенсация работникам ) | ||||||
Journal of Management in Engineering | Young Hoon Kwak, Ph.D., M.ASCE | 6,853 | 6,212 | 7,9 | Менеджмент | Управление контрактами и проектами, партнерство, профессиональное развитие, финансовый менеджмент , этика, стратегическое планирование, глобализация, командная работа | ||||||
Журнал материалов в гражданском строительстве | Антонио Нанни, Ph.D., PE, F.ASCE | 3,266 | 3,501 | 4,7 | Строительство | разработка, обработка, оценка, применение и производительность строительных материалов | ||||||
Журнал производительности построенных объектов | Норберт Делатт, PE, Ph.D., F.ACI, F.ASCE | 2,372 | 2,255 | 4,0 | Структурные | отказы, методы расследования отказов, специальные методы исследования отказов, реконструкции и ремонта, вопросы этики | ||||||
Журнал по проектированию и практике трубопроводных систем | Ахмад Хабибиан, Ph.D., PE, F.ASCE | 1,952 | 1,838 | 2,8 | Коммунальное предприятие | Планирование, проектирование, строительство, обновление, безопасность, эксплуатация и техническое обслуживание трубопроводных систем | ||||||
Журнал структурной инженерии | John W. ван де Линдт, доктор философии, F.ASCE, F.SEI | 3,312 | 3,820 | 5,2 | Структурные | структурное моделирование и проектирование, обслуживание, восстановление и мониторинг существующих сооружений | ||||||
Геодезический журнал Инженерное дело | Майкл Дж.Олсен, доктор философии, магистр наук ASCE | 2,184 | 2,203 | 3,8 | Утилита | Строительные и контрольные изыскания, фотограмметрическое картирование, инженерная схема, спутниковое позиционирование, цифровое картирование | ||||||
Журнал транспортного машиностроения, часть A: Системы | Крис Т. Хендриксон, доктор философии, почетный магистр ASCE | 1,774 | 1,825 | 2,1 | Транспорт | Управление дорогами, мостами и транзитом, технология управления дорожным движением, столкновения автомобилей, шоссе и железнодорожное машиностроение | ||||||
Журнал транспортного машиностроения, Часть B: Тротуары | Карим Чатти, Ph.D., F.ASCE | 1,761 | 1,800 | 2,0 | Транспортировка | Дизайн, материалы, моделирование, техническое обслуживание и эксплуатационные характеристики покрытия, взаимодействие тротуаров и транспортных средств | ||||||
Журнал городского планирования и развития | Gang- Лен Чанг, Ph.D., M.ASCE | 2.000 | 2,119 | 2,8 | Городское планирование | Оценка состояния окружающей среды, землепользование, управление инфраструктурой, транспортное планирование, координация общественных работ и коммунальных услуг | ||||||
Journal of Water Планирование и управление ресурсами | Дэвид У.Уоткинс младший, доктор философии, PE, M.ASCE | 3,054 | 3,563 | 5,1 | Вода | Использование и сохранение воды, использование диких и живописных рек Прибрежная и океанская инженерия | Джеймс Кайхату, доктор философии, AMASCE | 2.208 | 2.266 | 3,2 | Порты, водные пути | взаимодействие океанических, прибрежных и речных вод с прилегающей застроенной и природной средой; разработка и эксплуатация морских объектов; использование ресурсов океана |
Обзор природных опасностей | Насим Уддин, Ph.D., P.E., D.WRE, F.ASCE Луиза К. Комфорт, доктор философии. | 3,169 | 3,033 | 4,2 | Стихийные бедствия | междисциплинарные и партнерские подходы к снижению потерь и устойчивости к долгосрочным бедствиям в инженерных, социальных, поведенческих и физических науках | ||||||
Практикум по структурному проектированию и Строительство | Солиман Худейра, Ph.D., PE, SE | Индексировано в ESCI | Индексировано в ESCI | 1.6 | Структурные | решения проблем проектирования и строительства | ||||||
Журнал устойчивого водоснабжения в искусственной среде | Аллен П. Дэвис, доктор философии, PE, D.WRE, F.ASCE | Индексировано в ESCI | Проиндексировано в ESCI | 3,1 | Вода | Устойчивое управление ливневыми стоками, управление водоразделом, городские потоки, перелив канализации |
Буронабивная сваи | посвящен контролю над 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 значения …
Тип пласта | Б / у завод | Скорость (м / час) |
Верхние мягкие отложения заполнения площадки | Ударный / Роторный | 10,00 |
Отложения породы V / IV | Мойка расточного | 3,15 |
Отбор проб по тройной трубке | 0.75 | |
Отложения породы III / II степени | Поворотный | 0,50 |
Отбор проб по тройной трубке | 0,50 |
Для стандартной буровой установки, работающей в 12-часовую смену, возможна типичная производительность 66 часов / скважина / буровая установка.
- Исполнительная 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 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 продолжением 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 вместе с предлагаемыми уровнями основания на утверждение.
Разбивка
Перед началом выемки грунта на месте сваи выполняются следующие шаги:
- Обследуйте и запишите 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 кожухов, регулировка может быть сделана для сохранения вертикального выравнивания и положения в плане в пределах не более 75 мм смещения центра в положении 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, чем диаметр сваи.Кожух используется в основном на участках с неустойчивым грунтом и приводится в движение гидравлическим осциллятором кожуха, прикрепленным к гусеничному крану или вибратором 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.
- Затем выемка грунта продолжается 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 обеспечить устойчивость вала.
Расчет времени строительства буронабивной сваи / земляных работ
- 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 (часы на единицу)…
Эксплуатация | Элемент | Детали | Часы |
Добавить или удалить | Установка обратного циркуляционного сверления (УЗО) | , 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 | Перенести установку свай на следующее место | 2 часа | |
Вал выемки | Страта | Завод б / у | 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 / час | |
Rock Socket — (Ставка торгов) | УЗО | 0.10 м / час |
- Прогноз времени выемки грунта или цикла может быть получен путем анализа состояния грунта. Исследование площадки предоставит глубину / типы пластов, которые затем можно будет сопоставить 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 |
Настроить 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 армирования | 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 (м / 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 | Рок-гнездо | 0,20 | УЗО | 15.0 |
(c) Расчет общего времени 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 |
Строительство буронабивных свай в процессе строительства
- Общее правило большого пальца Время (дни) …
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 установки, 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 использована обратная лопата для создания 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 бетонная «заглушка» необходима для создания хорошо сформированной стены 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 |
Твердый бетон | 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 требуется клеток | 5 нет |
Общее время изготовления | 12,5 часов |
Изготовление и установка стальных стоек на
- Стойки обычно изготавливаются на месте и доставляются секциями. Перед установкой секции свариваются друг с другом, образуя полную стойку.Размеры стоек обычно составляют 525 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 так, чтобы она висела вертикально. 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 или выше существующего уровня грунтовых вод.Трубка для дрожания (250 мм) извлекается по мере бетонирования, обеспечивая минимальный напор бетона в 2 метра над верхом трубы для дрожания.
Последовательность забивки свай
- Последовательность строительства свай выбирается таким образом, чтобы не было повреждений 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 на каждой открытой выемке 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. Изготовлен ряд тестовых кубиков и протестирован через 7 и 28 дней.
- Тест на керновое бурение — Некоторые сваи, выбранные Инженером, будут заполнены на всю глубину. Глубина стержней в основном материале (скалах) обычно составляет не менее 600 мм.Керны размещаются в правильном порядке и относительном положении в стержневых ящиках, 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.
- Звуковой каротажный тест — 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 опускать передатчик сигнала и датчик 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.
Буронабивная свая — Все производители в области архитектуры и дизайна
{{# pastedProductsPlacement4.длина}} {{#each pastedProductsPlacement4}} {{#if product.activeRequestButton}}{{requestButtonContactLabel}}
{{/если}}{{product.productLabel}}
{{product.model}}
{{# каждый продукт.specData: i}} {{name}} : {{value}}
{{#i! = (product.specData.length-1)}}
{{/ end}}
{{/каждый}}
{{{product.idpText}}}
Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения
{{productPushLabel}}
{{#if product.новый продукт}} {{/если}} {{#if product.hasVideo}} {{/если}} {{/каждый}} {{/pastedProductsPlacement4.length}} {{# pastedProductsPlacement5.length}} {{#each pastedProductsPlacement5}} {{#if product.activeRequestButton}}{{requestButtonContactLabel}}
{{/если}}{{product.productLabel}}
{{product.model}}
{{#each product.specData: i}} {{name}} : {{value}}
{{#i! = (product.specData.length-1)}}
{{/ end}}
{{/каждый}}
{{{product.idpText}}}
Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения
{{productPushLabel}}
{{#if product.новый продукт}} {{/если}} {{#if product.hasVideo}} {{/если}} {{/каждый}} {{/pastedProductsPlacement5.length}}Контакт
… это. Своеобразная спиральная форма сваи Atlas формируется во время движения шнека вверх: обычные фланцы сваи непрерывно залиты вокруг вала сваи .6. Завершено …
Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения
Посмотреть другие изделия
FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM
Контакт
Винтовая свая «Омега» представляет собой безвибрационную сваю с боковым смещением грунта.Смещение грунта происходит как при вкручивании (2.), так и при выкручивании (4.) сваи . …
Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения
Посмотреть другие изделия
FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM
Контакт
… кратное несущей способности сваи (т.е. несущая способность увеличилась с выбранным коэффициентом безопасности). 5. Стальные элементы заполняются бетоном. 6. Сваю кладем под нужную …
Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения
Посмотреть другие изделия
FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM
Контакт
Замерзание или затвердевание грунта — временное укрепление водосодержащего грунта с помощью ледяных стен.Идея состоит в том, чтобы преобразовать поровую воду в замороженную воду (лед). Замороженная поровая вода действует как связующий агент, сплавляясь вместе …
Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения
Посмотреть другие изделия
FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM
Контакт
буронабивная свая
БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР
Буронабивная свая большого диаметра с временной стальной опалубкой представляет собой монолитную цилиндрическую бетонную сваю .Свая несмещающаяся свая , буронабивная …
Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения
Посмотреть другие изделия
FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM
Контакт
буронабивная свая
БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР ПОД ТИКСОТРОПНОЙ ЖИДКОСТЬЮ
Буронабивная свая большого диаметра под тиксотропной жидкостью представляет собой монолитную бетонную сваю круглого сечения , монтируемую на месте.Для сооружения данной сваи без вытеснения скважина …
Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения
Посмотреть другие изделия
FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM
Контакт
буронабивная свая
БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР С ИНЪЕКЦИЕЙ ЗАТОЧКИ
Большой диаметр просверленный свая с впрыском раствора (после затирки) 1., 2. & 3. В соответствии с технологическим процессом установки большого диаметра буронабивной сваи с временной …
Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения
Посмотреть другие изделия
FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM
Контакт
буронабивная свая
БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР С УЛУЧШЕННЫМ ОСНОВАНИЕМ
В жестких связных грунтах пробуренные сваи могут быть «недорастворены»: метод раструба может оказаться экономичным, чтобы воспользоваться преимуществами увеличенной сваи с увеличенной несущей способностью конца….
Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения
Посмотреть другие изделия
FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM
Контакт
Большой диаметр буронабивные сваи часто используются для устройства фундаментов опор мостов и путепроводов под водой.Основными причинами использования этого метода фундамента являются промежуточные нагрузки и …
Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения
СКАЖИТЕ НАМ, ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ
Ваш ответ учтен.Спасибо за помощь.
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Спасибо за подписку
Возникла проблема с вашим запросом
Неверный адрес электронной почты
Получайте обновления в этом разделе каждые две недели.
Средняя оценка: 4.3 / 5 (количество голосов: 3)
С ArchiExpo вы можете: Найти дистрибьютора или реселлера поблизости | Свяжитесь с производителем, чтобы узнать предложение или цену | Изучите характеристики продуктов и технические характеристики основных брендов | Просмотр каталогов в формате PDF и другой онлайн-документации
гражданское строительство — Процедуры строительства буронабивных свай при наличии воды в земле
гражданское строительство — Процедуры строительства буронабивных свай при наличии воды в земле — Обмен инженерными стекамиСеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Зарегистрироваться
Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов и студентов инженерных специальностей.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 1к раз
$ \ begingroup $Я знаю нормальный процесс строительства буронабивных свай, но мне нужно знать, если у нас уровень грунтовых вод равен 1.5 м ниже уровня поверхности, а свая должна находиться на глубине 25 м. Как они не допускают попадания воды в пробуренную яму. Потому что, когда они заливают бетон, они должны удалить воду из пробуренной ямы, но если вода продолжает заполнять яму и на очень большой глубине, как они могут предотвратить это?
Еще один вопрос, о котором я думал: насколько сильно ухудшается прочность бетона в свае (из-за присутствия в ней воды и нежелательного грунта)?
Создан 08 июн.
Дж.DaouJ.Daou50355 серебряных знаков2222 бронзовых знака
$ \ endgroup $ 5 $ \ begingroup $Скопление воды на дне ствола не является проблемой, если бетон подается на дно ствола через шланг.
Бетон с осадкой менее 4 дюймов с некоторыми пластификаторами, чтобы свести к минимуму вымывание цемента и всплытие на поверхность бетона, а также из-за его плотности; он выталкивает воду вверх и не смешивается с ней.
Если в воде есть примеси или вредные ингредиенты, такие как сульфаты или хлориды, необходимо использовать специальные добавки, которые должны быть разработаны специалистом по согласованию с испытательной лабораторией.
Создан 27 июл.
Камранкамран16.1k22 золотых знака1212 серебряных знаков2929 бронзовых знаков
$ \ endgroup $ 2 $ \ begingroup $Еще один вопрос, о котором я думал: насколько сильно ухудшается прочность бетона в свае (из-за присутствия в ней воды и нежелательного грунта)?
С водой повышается прочность бетона.Скорость образования кристаллической решетки в бетоне является результатом химической реакции цемента и воды. Я бы не стал слишком беспокоиться о грунтовых водах при укладке бетона в сваю, так как это не повредит общей прочности бетона.
Проконсультируйтесь с инженером-геологом по поводу правильной обработки.
Создан 27 июн.
Роди82633 серебряных знака1313 бронзовых знаков
$ \ endgroup $ 1 Engineering Stack Exchange лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Инновационные добавки для строительства глубоких фундаментов
Стандартная процедура при строительстве глубоких фундаментов предполагает использование буронабивных бетонных свай или свайных стен.В нестабильных грунтовых условиях или там, где грунт склонен к проседанию, это служит для надежного распределения структурных нагрузок на подходящий несущий слой.
Бетонирование буронабивных свай в основном выполняется методом треми: он начинается с выемки буронабивных свай, включая все необходимые трубопроводы, и может сопровождаться установкой арматурного каркаса. Затем труба заполняется бетоном с помощью бункера, начиная с основания скважины. По мере бетонирования сегментные трубы снова удаляются.Эта процедура предъявляет высокие требования к бетонной смеси.
Для обеспечения структурной целостности и максимальной прочности фундамента бетон, используемый при строительстве буронабивных свай, должен удовлетворять ряду требований по текучести и устойчивости. Инновационные добавки для бетона Master Builders Solutions идеально подходят для таких требований.
Комбинированное использование пластификаторов последнего поколения (MasterSure LDP) и стабилизаторов (MasterMatrix FC 500) при строительстве глубоких фундаментов обеспечивает новаторский синергетический эффект в том, что касается реологии и водоудержания.Это дает множество преимуществ:
- Чрезвычайно низкая вязкость бетона для легкой перекачки
- Сильно увеличенное время работоспособности — 6 часов и более
- Максимальная текучесть самоуплотняющихся бетонов
- Эффективное удержание воды
- Прочный высококачественный бетон
MasterSure LDP (перекачка на большие расстояния) — это инновационный пластификатор, уникальная полимерная конфигурация которого была специально разработана для высоких требований при строительстве глубоких фундаментов.При производстве высококачественного бетона с низким соотношением вода / цемент технология MasterSure LDP сочетает в себе длительное сохранение консистенции с выдающимися реологическими свойствами. Это позволяет поддерживать однородную консистенцию текучего бетона в течение шести часов и более при очень низких уровнях вязкости. Таким образом, бетон остается податливым и стабильным при транспортировке и перекачивании на большие расстояния.
MasterSure LDP можно комбинировать с MasterMatrix FC 500, новым стабилизатором для использования при глубоких фундаментных операциях.Высокое гидростатическое давление при бетонировании буронабивных свай (до 70 м) может, например, привести к вытеснению воды и, как следствие, к ухудшению качества буронабивных свай. MasterMatrix FC 500 предотвращает это, сочетая максимальное удержание воды с низкой вязкостью и хорошей температурной стабильностью.
Эта комбинация стабилизатора и пластификатора приводит к бетонной смеси, которая идеально подходит для строительства глубоких фундаментов и обеспечивает плавный и надежный процесс строительства независимо от интенсивности перемешивания или напора давления.
буронабивных свай Оборудование — Геотехпедия
Сообщения об ошибках находятся здесь
Всего найдено элементов: 13
Установки Soilmec монтируются самостоятельно, легко транспортируются и предназначены для обеспечения наилучших решений для бурения.
Гидравлическая буровая установка SR-45 была специально разработана для следующих применений:
— Обсаженный ствол ТНБ …
Установки Soilmec являются самонастраиваемыми, легко транспортируемыми и предназначены для обеспечения наилучших решений для бурения.
Гидравлическая буровая установка SR-95 была специально разработана для следующих применений:
— ТНБ в корпусе буронабивные сваи с забивной обсадной колонной…
Несущая способность буронабивных свай может быть значительно увеличена за счет увеличения площади основания сваи. Ковши для раструба — подходящий инструмент для увеличения основания в стабильных грунтовых условиях. Режущие рычаги с зубьями открываются механически с помощью вертикального …
Гидравлические обсадные колонны серии BV, благодаря своей компактной конструкции, спроектированы как навесное оборудование для роторных буровых установок….
Двустенные обсадные трубы используются для поддержки скважин в нестабильных грунтовых условиях. Кожухи и соединения обсадных труб рассчитаны на высокие крутящие моменты, создаваемые … Регистратор данных JET 4000 AME / I:
- Управляет и автоматизирует инжектор (ы) во время нагнетания цемента в сваи, с функциями запуска и остановки насоса (ов) для поддержания закачки в пределах предварительно установленных параметров;
- Записывает давление, расход и объем…
Регистратор данных JET 4000 AME / J:
- Управляет буровой установкой во время нагнетания сваи, автоматизируя скорость подъема штанги в зависимости от параметров проекта;
- Измеряет такие параметры, как глубина, скорость подъема штанги; давление, расход и объем бетона; крутящий момент пока …
Liebherr LB 24 спроектирован как роторная буровая установка.Могут быть выполнены все стандартные методы бурения, например Бурение методом Келли, бурение шнеком непрерывного действия, бурение с использованием инструментов частичного или полного вытеснения, бурение с двойным ротором и перемешивание почвы.
Эксплуатация … Liebherr LB 28 представляет собой установку для роторного бурения. Могут быть выполнены все стандартные методы бурения, например.г. Бурение методом Келли, бурение шнеком непрерывного действия, бурение с использованием инструментов частичного или полного вытеснения, бурение с двойным ротором и перемешивание почвы.
Эксплуатация … Буровые установки Либхерр разработаны для оптимизированных буровых работ.