Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
УП. 4. Изготовление буровых свай-столбов
Изготовление буровых свай-столбов слагается из бурения скважин и последующего их бетонирования. В фундаментах опор мостов и других сооружений с тяжелыми нагрузками применяют столбы большого диаметра (0, 9—3 м). Для увеличения несущей способности такие столбы в грунтах средней плотности делают с уширенной подошвой, разбуривая уширение в забое скважины. В скальных породах столбы обычно забуривают в скалу. Бурение скважин, особенно большого диаметра, требует особых мер, предупреждающих обрушение грунта с их поверхности. Для удержания грунта применяют или обсадные трубы, или избыточное давление внутри скважины, заполняя ее в процессе бурения водой или глинистым раствором. В СССР для бурения скважин в обсадных трубах пользуются преимущественно станками французской фирмы «Беното» и японской фирмы «Като». Устройство и работа этих станков однотипны, отличаются они только некоторыми конструктивными деталями и грунторазрабатывающими рабочими органами. Буровой станок «Като» марки 20-ТН (рис. УН.24) состоит из рамы, мачты и элементов жесткости. На раме установлены дизельный двигатель, трехбарабанная лебедка и другие механизмы, а также кабина управления (на рис. УП.24 она не показана). Для перемещения станок снабжен гусеницами. В рабочем положении он опирается на четыре гидравлические опоры (аутригеры)- Погружают и извлекают инвентарную обсадную трубу (как и в станках типа «Беното») вертикальными гидродомкратами (рис. УН.25) с одновременным попеременном вращением трубы относительно ее оси на ±17°, благодаря чему в значительной степени снижается трение между грунтом и трубой. Домкраты вертикального действия развивают усилие до 56 тс при задавливании трубы и 41 тс при извлечении. Вращают трубу горизонтальными домкратами, которые сообщают обратно-поступательное движение горизонтальной раме, закрепленной за трубу зажимным хомутом. Наибольшее усилие, развиваемое горизонтальными домкратами составляет 13, 5 тс (крутящий момент 46 тс-м). Максимальное усилие зажима хомута, создаваемое теми же домкратами, равно 77 тс. По мере погружения или извлечения обсадной трубы зажимный хомут переставляют в новое положение. Обсадные трубы этого станка имеют диаметр 1200 мм. Они состоят из секций длиной 3—6 м с двойными стенками из стальных листов толщиной 12 мм, между которыми проложены стальные прутки диаметром 16 мм. Секции соединяют без выступов с помощью специальных болтов с потайными головками. Нижняя. секция заканчивается сменным цилиндрическим наконечником с режущими зубьями. Грунт в забое скважины разрабатывают ударным грейфером или ковшовым буром роторного действия. Грейферное бурение применяют для разработки рыхлых и средней плотности несвязных грунтов.
Грейфер имеет форму стакана, внутри которого размещен механизм раскрытия и закрытия челюстей. Челюсти — сменные, приспособленные для разработки грунтов различной плотности. Грейфер сбрасывают на забой в раскрытом виде: резцами из твердых сплавов его челюсти врезаются в грунт и разрушают его. При подъеме челюсти автоматически закрываются, захватывая породу. Роторным ковшовым буром разрабатывают связные грунты. При роторном бурении ковшовый бур присоединяют к вращающейся буровой штанге. Ковшовый бур представляет собой цилиндрическую емкость, в нижнем торце которой закреплены наклонные ножи-фрезы. Как грейфер, так и ковшовый бур периодически извлекают.из скважины для удаления из них разбуренной породы. Для разработки в конце скважины уширений станки «Като» снабжены специальными уширителями с гидравлическим приводом. Скальные породы разбуривают долотом ударного действия. Разнообразный набор рабочих органов позволяет станками «Като» разбуривать различные грунты. Скорость бурения зависит от вида проходимых грунтов и при грейферном бурении составляет от 3 до 5 м/ч, при роторном — до 18 м/ч. Масса станка — 31 т, мощность дизельных двигателей — 2X65 л. с- Бурение скважин в нескольких грунтах без обсадных труб разработано и освоено в СССР. В отечественных станках бурение роторное. Диаметр разбуриваемых скважин — от 0, 9 до 1, 7 м; диаметр ушнрения — соответственно 2, 5—3, 5 м. Буровое оборудование работает от электродвигателей мощностью 40—90 кВт. Масса оборудования с базовой машиной 60—100 т. В качестве базовой машины используют или полноповоротный копер, к стреле которого закрепляют буровое оборудование (рис. УП.26), или самоходный гусеничный кран той или иной марки с навешиваемым буровым оборудованием. В некоторых моделях (рис. УП.27) имеется дополнительная стрела, к которой подвеши- вают грейфер, долото или бетонолитное обустройство, нужные для извлечения и разбуривания валунов и бетонирования скважины. Рабочим органом в этих станках служит ковшовый бур, объединенный с уширителем, закрепленным на полой буровой штанге квадратного сечения. Штанга вращается ротором со скоростью порядка 10 об/мин. Ковшовый бур емкостью до 1, 5 м'— цилиндрический. В его днище закреплены ножи-фрезы. Уширитель состоит из двух автоматически раскрывающихся и закрывающихся ножей с резцами. Управление буровым органом гидравлическое. Бурение начинают с укрепления устья скважины патрубком, предохраняющим верхние слои грунта от обрушения. Патрубок представляет собой стальную трубу, погружаемую в грунт давле- Рис. VII.26. Копер с буровым обору- Рис. VII.27. Буровой агрегат МБС-1, 7: ДОваннем: / — дополнительная стрела; 2 — долото; 1 — полноповоротная платформа; 2 — буро- 3—основная стрела; 4 — электромоторы; соль
нием ковшового бура. При буре-, нии на суше или с островка патрубок заглубляют в грунт на 1— 3 м, при бурении на акватории с подмостей или плавучих средств— не менее 3 м ниже дна реки с учетом его размыва. После этого приступают к бурению скважины. Бурение слагается из разбурива-ния грунта и после наполнения ковшового бура породой извлечения его и опорожнения породы в отвал. Для разбуривания ушире-ния на проектном уровне постепенно раскрывают ножи, которые срезают грунт по очертанию уши-рения. Срезанный грунт заполняет ковш бура.
В глинистых устойчивых грунт тах бурение осуществляется без крепления скважины. В грунтах неустойчивых — песчаных, илистых и т. д. — скважины необходимо крепить. Крепление скважин достигается созданием в них избыточного давления. Для этого скважину заполняют водой из ближайших водоемов или глинистым раствором. Глинистый раствор обязателен при разбуривании уширений. Для поддержания избыточного давления уровень воды, заливаемой в скважину, должен превышать уровень грунтовых вод или воды в акватории на 3—7 м. Это обеспечивается соответствующим размером (высотой) патрубка. Глинистый раствор, имея удельный вес, больший единицы, создает избыточное давление в скважине в сторону окружающего грунта. Кроме этого, проникая в грунтовые поры, частицы глины закрепляют (гланизируют) поверхность скважины, создавая устойчивую корку толщиной 2—3 см. Глинистый раствор должен иметь: плотность 1, 05—1, 35 г/см3, вязкость 17—18 с, стабильность не более 0, 05 м/см3, суточный отстой не более 8%, содержание песка не более 8% и осаждение песка не более 5%. Состав раствора—-количество воды и глины — подбирает, а в процессе бурения систематически контролирует построенная лаборатория. Плотность раствора измеряют ареометром. Вязкость, определяемая временем истечения 500 см3 раствора из стандартной воронки, заполненной раствором, характеризует глинизирующие свойства раствора. Стабильность — степень водоотдачи— оценивается разностью плотностей нижнего и верхнего полустолбов раствора, залитых на сутки в специальный цилиндр с спусковым краном в середине его высоты. Суточный отстой ха- растеризует способность глинистых частиц находиться во взвешенном состоянии; он оценивается по количеству чистой воды на поверхности раствора, залитого на сутки в мерный цилиндр. Содержание песка определяют отмывкой пробы раствора, а осаждение песка — разностью его содержания в верхнем и нижнем полустолбах раствора, залитых на сутки в цилиндр для определения стабильности. Для приготовления раствора желательно иметь бентонитовые глины. Растворы приготовляют в глиномешалках. Отработанный раствор откачивают насосом в приемник для отстоя и повторного использования. В некоторых случаях скважины приходится крепить обсадными неизвлекаемыми трубами. Такое сваи-столбы носят название бурообсадных. Обычно обсадкой служат железобетонные оболочки, которые погружают в пробуренную скважину вдавливанием буровым ковшом или вибропогружателем с проходным отверстием для извлечения разбуренной породы. Бурообсадные столбы применяют при необходимости заглубления их в твердые глинистые породы или забуривания в скалу (см. рис. VI.1). Бурение скважин в скальных породах осуществляется или станками ударного действия, или станками вращательного (роторного) бурения. Для ударного бурения скважины диаметром от 0, 8 до 2, 6 м пользуются станками ударно-канатного бурения (УКС). Станок УКС-30 (рис. УН.28), предназначенный для разбуривания скважины диаметром до 1, 4 м, состоит из рамы с расположенными на ней электромотором, лебедками и другими механизмами, мачты и подкосов жесткости. Через верхний блок мачты проходит инструментальный трос, соединенный с долотом — рабочим органом, с помощью которого и происходит бурение. Долото представляет собой литую стальную конструкцию массой от 2, 5 до 7, 5 т в зависимости от диаметра разбуриваемой скважины (рис. VII.29). Внизу долото оканчивается резцами; для повышения износоустойчивости режущие кром- Рис- V11-29- Трехперос литое долото: ки резцов наваривают высоко- ко7щРе^Й%ф™ПтрРо°са 3-ОТВ! " для прочными электродами ЭНХ-45. Маоса станка (без массы долота) — около 13 т, потребляемая мощность — 40 кВт. При разбуриванйи скважины долото периодически сбрасывают с высоты от 0, 5 до 1 м.. Долото присоединено к инструментальному тросу с односторонней-4 свивкой специальным замком, обеспечивающим (за счет упругой свивки троса) поворот долота вокруг своей продольной оси: при подъеме долота трос, растягиваясь, поворачивает долото на угол 5—10°, в момент удара трос, ослабляясь, снова завивается. Таким ^ образом при падении долото каждый раз дробит новый участок скалы, равномерно разбуривая I скважину по всей площади тре-, буемого размера. До разбуривания скважины гидрощупом выявляют положение ножа оболочки по отношению к поверхности скалы и наличие на ней неровностей. Гидро-щуп представляет собой подмыв-ную трубу: когда наконечник трубы коснется скалы, давление воды в трубе резко возрастает, что позволяет зафиксировать отметку поверхности породы в данном месте.
Зазоры между ножом обо-. лочки и поверхностью скалы, а также ее неровности до разбуривания ликвидируют укладкой там-понажного слоя из глины или бетона. При неровностях до 20 см применяют тампонаж глиной, при больших неровностях, а также для предупреждения затекания в оболочку несвязного грунта, прикрывающего скалу, применяют тампонаж бетоном. Глиняный тампонаж создают забрасывая на забой слой глины толщиной 0, 3— 0, 5 м и на него слой камня толщиной 0, 2" —0, 3 м. Для бетонного тампонажа на забой, очищенный от грунта, укладывают способом ВПТ бетонную площадку толщиной не менее 1 м. Аналогично поступают при необходимости опустить оболочку через прослоек скальной породы или ликвидировать препятствие ее погружению (например, валун).
Скважину обычно разбуривают в глинистом растворе, в котором час-. тицы скалы (шлам) находятся во' взвешенном состоянии. Этим исключается образование упругой подушки в забое и повторное дробление частиц, а также облегчается удаление шлама из окважины. Для образования глинистого раствора в забой периодически забрасывают глину слоем 0, 2—0, 3 м. При бурении мергелей, доломитов и других аналогичных пород, а также скалы с глинистыми прослойками надобность в глинистом растворе отпадает. Через каждые 0, 3—0, 5 м разбуривания скважину очищают от шлама желонкой со сферическим клапаном. Если бурят скважину без глини- „,.1Т„, „,., „„„„ ^ ■ > Рис. УН.31. Общий вид станка сто го раствора, то шлам удаляют ртб-2600 эрлифтом. Контроль бурения осуществляют опуская, в скважину цилиндрический мерник, сваренный из листовой стали; при нормальном ходе работ глубины погружения мерника и долота на дно забоя одинаковы. Ударно-контактное бурение хорошо освоено, не требует сложного оборудования и больших затрат электроэнергии. Недостаток этого способа — медленный темп работ. Так, скорость бурения скважины диаметром 1, 4 м в скальных породах прочностью до 400 кгс/см2 станком УКС-30 при долоте весом 3 тс составляет 0, 05—0, 16 м/ч. Значительно производительнее станки вращательного бурения. В мостостроении применяют станки реактивно-турбинного бурения (РТБ), с помощью которых забуривают в скалу оболочки диаметром 1—3 м. Станок РТБ-2600 для бурения скважин диаметром 2, 6 м (рис. VII.30, VII.31) состоит из рамы, устанавливаемой на оболочке, и бурильного аппарата, подвешенного к раме с помощью вертлюга. Рабочим органом агрегата служат турбобуры, в нижних концах которых закреплены шарошечные долота. Из четырех турбобуров одновременно работают три: один внутренний с долотом диаметром 750 мм и два наружных с диаметром долот 420 мм; четвертый турбобур — резервный. Для увеличения контактных давлений шарошек на забой турбобуры дополнительно к собственному весу пригружены грузами. Вода, поступающая в турбобуры, вращает долото в одну сторону со скоростью 500—800 об/мин; выходя из турбобуров, вода
встречает реактивное Сопротивление наружной среды (тоже воды), которая вращает весь агрегат в противоположном направлении со скоростью 10—40 об/мин. В результате шарошки разрушают скалу по всей площади забоя. В процессе бурения мелкие частицы шлама выносятся за пределы оболочки водой, выходящей из сопел долот; крупные обломки скалы удаляют эрлифтом. Для центрирования агрегата к его внешним турбобурам закрепляют центраторы в виде стальных цилиндров, которые свободно перекатываются по внутренней поверхности сооружаемой оболочки. Для работы турбобуров необходима подача воды в количестве 70—90 л/с при давлении 100—ПО кгс/см2. Потребная мощность двигателя при этом составляет для агрегатов различных марок от 170 до 540 л. с. (125—400 кВч). Масса агрегатов — от 13 до 40 т. Производительность бурения зависит главым образом от прочности разбуриваемой породы. Так, на одном из построенных в последние годы мостов при бурении станком РТБ-2600 скалы прочностью до 1400 кгс/см2 средняя скорость проходки скважины составила 0, 6 м в час. Для снижения энергоемкости агрегатов типа РТБ перспективно колонковое бурение, при котором разбуривается только кольцевая выточка, после чего подразделяется керн неразрушенной ска-, лы. Такое оборудование уже создается. После бурения скважину тщательно очищают от наплывшего грунта и шлама. Особое внимание при этом обращают на очистку основания скважин. Скважины, пробуренные без обсадных труб, а также станками «Като», зачищают ковшовым буром. В скальных породах шлам удаляют желонками и эрлифтами. Крупные обломки скалы удаляют грейферами, прибегая в редких случаях к водолазным работам. Размеры подготовленных скважин проверяют мерниками и после комиссионной приемки и установки арматурных корнизов бетонируют способом ВПТ.. VII.5. СООРУЖЕНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ На местности, свободной от воды, сваи погружают после разработки котлована. При достаточно прочных и сухих грунтах копровое и крановое оборудование для забивки свай может быть расположено на дне котлована, что значительно упрощает погружение свай. Однако при таком способе работ для свободного размещения и маневрирования оборудования приходится увеличивать размеры котлована в плане. При постройке опор мостов, фундаменты и котлованы которых имеют сравнительно небольшие размеры, сваебойное оборудование чаще располагают в уровне поверхности грунта. Рис. УП.32. Технологические схемы забивки свай: / — шпуит; 2 — молот; 3 — свая; 4 — подмости; 5 — шпальные клетки; 6 — подкопровый мостик; 7 — тележка; 8 — рельсовый путь; 9 — понтоны; 10 — лебедки; // — якорные тросы При забивке свай самоходным краном с навесными копровыми стрелами кран перемещается по бровке котлована (рис. VII.32, а). Грузоподъемность крана при наибольшем вылете стрелы, обеспечивающем забивку свай фундамента, определяется суммарным весом сваи, молота и навесного оборудования. При использовании копров котлованы небольшой ширины (до 5—6 м) могут быть перекрыты подмостями (рис. УП.32, б). Копер часто располагают на инвентарном передвижном подкопровом мостике (рис. УИ.32, е). Подкопровый мостик устанавливают на тележки, которые перемещаются по рельсовым путям, уложенным на поверхности земли вдоль стенок котлована, копер же передвигается на роликах вдоль мостика. Это значительно облегчает установку копра в рабочее положение для забивки очередных свай. Рельсовые пути для перемещения мостика обычно укладывают вдоль продольной оси моста, обеспечивая передвижение всей копровой установки от фундамента одной опоры к фундаменту другой.
На реках при глубине воды' до 1—2 м сваи погружают теми же способами. Для размещения оборудования используют перемычки или специально сооружаемые вокруг котлована подмости. При глубине воды более 2—3 м сваебойное оборудование располагают на плавучих средствах: понтонах, баржах, плашкоутах. Во время работы плавучие средства жестко крепят на якорях тросами. Если забивке свай не мешает ограждение котлована, то копер может быть' установлен на барже или понтоне так, чтобы его стрела выходила за борт. Однако расположение стрелы за бортом ухудшает условия устойчивости плавучей системы; кроме того, при установке сван и молота возникают крены, что затрудняет погружение свай точно по проекту. При огражденном котловане копер может быть расположен на подкопровом мостике, неподвижно закрепленном на понтонах (рис. УП.32, г). В этом случае вдоль котлована всю плавучую систему перемещают тросами, соединенными с якорями; поперек котлована копер перемещают на роликах или тележках по подкопровому мостику. Возможно также неподвижное расположение плавучей системы, собранной из большого числа понтонов. Оборудование для погружения сваи устанавливают на подвижные средства, например подкопровые мостики на тележках (см. рис. VII.32, в). При больших объемах работ иногда прибегают к установленным на плашкоуты козловым кранам, которые обеспечивают механизацию всех работ по возведению опоры моста. При креплении котлована стальным шпунтом можно расположить копер на подкопровом мостике, перемещающемся по рельсам, уложенным вдоль продольных шпунтовых стен. В этом случае вес копра и мостика передается на шпунты и необходимость в плавучих средствах отпадает. При глубине воды более 2—3 м сваи погружают через каркасы. Рис. УП.ЗЗ. Последовательность погружения свай в каркасах: /_ опускание каркаса; // — забивка маячиых свай; /// — забивка шпунта; /V—забивка свай; V — эрлифтироваиие грунта; VI — бетонирование фуидумеита; / — каркас; 2 — маячная свая; 3 — вибропогружатель; 4 — шпунт; 5 — эрлифт; 6 — подводный бетон. Рис. УП.34. Схемы устройства плиты фундамента, расположенной выше дна рекн Если свайный фундамент возводят в каркасах с плитой, заглубленной в грунт (рис. УП.ЗЗ), то вначале собранный каркас доставляют по воде на плавучих средствах (понтонах) к месту установки. После установки каркаса в проектное положение забивают анкерные сваи, к которым крепят каркас. Далее вокруг каркаса забивают стальной шпунт, а затем через ячейки каркаса погружают сваи. После забивки свай подвод-ным способом разрабатывают грунт и укладывают тампонаж-ный слой бетона. Остальные работы ведут после откачки воды. По мере кладки фундамента каркас разбирают. Если плита расположена выше дна реки, то на месте устройства фундамента может быть намыт островок (рис. УП.34, а), на который опускают бездонный ящик с последующей укладкой тампо-нажного бетонного слоя. При зна-< чительных скоростях течения воды работы ведут в шпунтовых ограждениях, которые заполняют песком на необходимую глубину! § (рис. УП.34, б). Возможно также^ бетонирование плиты на весу в перемычке, подвешенной к каркасу (рис. VII. 34, в). В этом случае в днище опалубки оставляют отверстие для пропуска свай; зазоры между сваями и днищем перед укладкой подводного бе- тона тщательно заделывают во- Рис упз5 Схема механизма сп.37 ВмеСТО ПереМЫЧКИ И КаркаСОВ / — гидродомкрат (200 тс); 2 — электромо- иногда применяют железобетон- Г-«адГг-рН»а> с: 4_рама: Б~кл™ь*;
ные кбндукторы (см. рис. VII. 18), включаемые в состав плиты фундамента. После погружения свай их верхние концы обычно располагаются на разных уровнях и сваи приходится срубать под проектную отметку. Срубка железобетонных свай часто выполняется отбойными молотками, на что расходуется значительное количество труда и времени. Для механизации этих работ существуют специальные механизмы, например марки СП-37 (рис. VII.35), имеющие остроконечные клинья, которые раскалывают бетон сваи. В сваю клинья вдавливаются гидравлическими домкратами. Концы арматуры срезают газовой резкой. Оболочки обычно погружают через направляющие устройства. На сухой местности, а также при работе с островков такими устройствами служат направляющие каркасы, собираемые из универсальных инвентарных металлических конструкций (рис. УП.36, «). При глубине воды более 3—4 м оборудование для погружения оболочек и других работ располагают на плавучих средствах большой грузоподъемности (рис. УП.36, б). Плавучую систему собирают из понтонов типа КС-30 таким образом, чтобы она могла охватить все оболочки в плане и быть заведена на место работ вдоль продольной стороны фундамента. На понтонах устанавливают, как правило, козловой кран грузоподъемностью 30—45 т, гусеничный кран грузоподъемностью 5— 10 т, насосную установку и компрессор. Козловой кран служит для опускания каркаса, установки в его ячейки оболочек, установки на оболочки вибропогружателей и других грузоподъемных операций; более легкий гусеничный стреловой кран обеспечивает остальные работы: эрлифтирование и экскавацию грунта, установку бетоно-литных труб и пр. Для бурения скальных пород станки УКС располагают на погруженных оболочках или на специальных прочных подмостях. При большом числе опор для устройства плиты выгодно применять съемные перемычки. Погруженные оболочки частично или полностью заполняют бетонной смесью способом ВПТ, после чего бетонируют водозащитную подушку. Остальные работы ведут насухо, откачав воду из котлована (перемычки). Рис. VII.36. Технологические схемы погружения оболочек: / — установка оболочки; // —погружение оболочки; / — стреловой край; 2 — оболочка; 3 — направляющий каркас; 3 — балласт; 5 — вибропогружатель; 6 — плашкоут; 7 — козловой край; 8 — лебедки Глава VIII. НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СВАЙ УШ.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Несущая способность сваи — наибольшее силовое воздействие, которое может воспринять свая, — зависит от прочности (трещи-ностойкости) материала сваи и несущей способности грунтов, в которые она погружена. Несущая способность по материалу определяется расчетом прочности и трещиностойкости сваи при действии на нее продольных и поперечных сил и изгибающих моментов. Эти расчеты выполняют по правилам расчета строительных конструкций, изучаемых в соответствующих курсах. Несущая способность Ф сваи по грунту при действии центрально приложенной вдавливающей силы слагается из сопротивления грунта Фн под ее нижним концом и сопротивлением грунта Фб по боковой поверхности сваи, т. е. Ф=ФН + Ф6. (УШ.1) В уровне торца сваи сопротивление грунта под нижним концом сваи и боковое сопротивление распределяются по площади круга радиуса (1-=-4)й, где й — толщина сваи (рис. VIII.1, о). В расчетах схему давления на грунт упрощают и при расчетах несущей способности сваи сопротивление под нижним концом принимают равномерно распределенным по площади торца сваи (рис. хпы.б). В висячих сваях сопротивление грунта под торцом зависит от способа погружения сваи. В забивных сваях под их торцом образуется ядро из уплотненного грунта, как бы увеличивающее площадь опирания сваи на грунт. Размеры ядра не поддаются точному определенно — их учитывают увеличением расчетных сопротивлений под торцом забивной сваи. В сваях-оболочках, погружаемых с извлечением грунта из их полости, а тем более в буровых сваях уплотненное ядро «е образуется и грунт в уровне их опирания существенно не изменяет своего природного сложения. Очевидно, чем плотнее грунт, тем больше величина сопротивления грунта под нижним концом сваи, которое в надежно погруженной свае составляет 60—70% всей несущей способности. Боковое сопротивление возникает между грунтом и прочно связанной с поверхностью сваи «грунтовой рубашкой» (толщина 1— 2 см). Этим объясняется, что боковое сопротивление практически не зависит от материала сваи. Оно слагается из внутреннего трения грунта, пропорционального нормальному давлению на данной глубине, и сил сцепления. Так как нормальное к поверхности сваи давление грунта с глубиной увеличивается, то и трение с глубиной
возрастает. Боковое сопротивление также зависит от вида свай: при забивных сваях, когда окружающий грунт уплотняется, трение больше.
Как показывают исследования, при постепенном нагружении сваи сначала развивается сопротивление грунта под ее торцом и лишь после осадки головы сваи на несколько миллиметров происходит срыв сцепления и по поверхности сваи развивается сопротивление, обусловленное преимущественно величиной внутреннего трения грунта. При опирании сваи на несжимаемый грунт, например, скалу, осадка сваи отсутствует и тогда боковое сопротивление не учитывается (Фб = 0). Боковое сопротивление может быть положительным и отрицательным. При вдавливающей нагрузке положительное сопротивление направлено снизу вверх, в сторону, противоположную действия нагрузки, и увеличивает несущую способность сваи. Отрицательное сопротивление возникает, когда окружающий грунт по тем или иным причинам смещается вниз по отношению к погруженной свае. Такое смещение наблюдается, если пригрузить поверхность грунта дополнительной нагрузкой, например насыпью у устья моста, а также, когда в толще грунта имеются слои легкосжимаемых грунтов, например торфа. Во всех этих условиях грунт зависает на свае и дополнительно нагружает ее. Кроме вдавливающей продольной нагрузки, на сваю может действовать выдергивающая сила. Несущая способность сваи в этом случае создается только боковым сопротивлением грунта и определяется формулой Фв= Фб. (VIII. 2) где Фъ — несущая способность сваи на выдергивание. В сваях с уширенным нижним концом выдергивания сопротивляется также грунт, расположенный над уширением. Однако работа сваи в этих условиях изучена еще недостаточно, и поэтому в расчетах сопротивление грунта над уширением не учитывают. При поперечных (горизонтальных) нагрузках сваю рассматривают как стержень той или иной жесткости, погруженный в упругую среду — грунт. Так как горизонтальные перемещения фундаментов ограничены (1—3 см), то представляется возможным грунт рассматривать как среду с линейной зависимостью между ее сопротивлением и перемещением в рассматриваемом уровне. За предельное сопротивление грунта при этом принимается его пассивный отпор по теории Кулона. 9—2644 В фундаментах располагают, как правило, большое число свай, достигающее несколько десятков. Группу свай в фундаменте принято называть «кустом». В кусте сваи располагают на расстоянии между осями в две-три их толщины (см. п. У1.5). При таком расстоянии напряженные зоны грунта вокруг свай накладываются друг на друга и давление на грунт в уровне нижних концов свай возрастает по сравнению с одиночной сваей (рис. УШ.2). Суммарные давления на грунт, передаваемые кустом свай, не должны превышать расчетных сопротивлений грунтов в основании свайного фундамента как единого грунто-свайного массива.
Суммарные давления под торцами свай создают напряженное состояние грунта, определяющее осадку фундамента. Осадка будет тем больше, чем больше добавочное давление под сваями и чем больше размеры фундамента в плане, т. е. чем больше число свай в кусте. Осадка куста всегда больше осадки одиночной сваи, так как активная зона грунта под одиночной сваей всегда меньше активной зоны под кустом свай. При расчетах свайных фундаментов исходят из несущей способности по грунту отделы ной сваи в кусте и несущей способности всего куста свай, рассматривая последний как фундамент глубокого заложения (см. п. 1Х.4).
Несущая способность сваи по грунту Ф определяется аналитическим методом и испытаниями свай в грунтовых условиях строительной площадки. Все большее применение находит зондирование грунтов, с помощью которого достаточно достоверно находят сопротивления грунта в уровне нижних концов свай и по их боковым поверхностям.
Испытанию подвергают отдельные сваи в соответствии с требованиями ГОСТ 5686—78. В результате испытания находят нормативное предельное сопротивление сваи Ф*Р- Несущая способность сваи в фундаменте
(УШ.З> где т — коэффициент условия работы, равный 1, 0 при испытании вдавливающей или горизонтальной нагрузкой и равный 0, 8 — при выдергиваю-' щей нагрузке; Ф" — нормативное предельное сопротивление сваи; кг — коэффициент запаса по грунту. Если испытывают в одинаковых грунтовых условиях менее шести свай, то нормативное предельное сопротивление принимают равным наименьшему предельному сопротивлению, полученному при испытании свай, т. е.Ф" р = Фнр.т! п и коэффициент /сг= 1. Если испытывают шесть или более свай, то ф„р. и кг находят путем статистической обработки частных значений предельных сопротивлений ФПр свай (по ГОСТ 20522—75), полученных при испытаниях (см. п. VIII.3). У1Н.2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ Аналитический метод определения несущей способности свай по грунту основан на большом числе испытаний сваи в различных грунтовых условиях и определения (на основе анализа) сопротивлений грунта под торцом и по боковой поверхности свай. В этом направлении была проведена большая работа д-ром техн. наук А. А. Лугой. По аналитическому методу сопротивление грунта под нижним концом и по боковой поверхности сваи рассматривают независимо друг от друга, что позволяет суммировать их и выражать несущую способность сваи формулами, аналогичными по построению формуле (VIII.!). Такой подход к решению этой задачи принят в большинстве стран. Ниже излагается метод, принятый в СССР и основанный на теории расчета сооружений по предельным состояниям. Несущая способность сваи по грунту зависит от вида сваи и грунтов, в которые она погружена. При опирании свай на практически несжимаемые грунты Ф = тПР, (VIII.4) где т — коэффициент условия работы, принимаемый равным 1, 0; Я. — расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, тс/м3; Р — площадь опирания сваи на грунт, принимаемая: для свай сплошного сечения и полых с закрытым нижним концом равной площади поперечного сечения сваи (по наружному контуру); для полых свай с открытым нижним концом и свай-оболочек равной площади сечения стенок; для полых свай и свай-оболочек, если их полости заполнены внизу бетоном на высоту не менее трех диаметров сваи (оболочки), полной площади поперечного сечения (по наружному контуру), м2.
Для забивных свай всех видов, опирающихся на скальную неразрушенную выветриванием породу, крупнообломочные грунты с песчаным заполнением или глинистые грунты твердой консистен- ции, 7? = 2000 тс/см2. Для свай-оболочек, равномерно опираемых на прочную скальную породу, прикрытую слоем неразмываемого грунта толщиной не менее трех диаметров оболочки, Л=——. (УШ.5) Для буронабивных свай, свай-оболочек и свай-столбов, заделанных в невыветренную скальную породу на глубину не менее 0, 5 м, д=-^-(4- + 14 (Утл) Здесь Я" ж — нормативное значение временного сопротивления скальной породы в водонасыщенном состоянии на одноосное сжатие, тс/м2; /сг — коэффициент запаса по грунту, равный 1, 4; Аз — глубина заделки, м; из — диаметр заделанной части сваи, м. Формула (УШ.6) основана на экспериментальных исследованиях. При других грунтовых условиях — сильно трещиноватой или вы-ветрелой породы, породы с прослойками нескальных грунтов и прочих — нормативное сопротивление ^ сие определяют штамповы-ми испытаниями грунтов или испытаниями опытных свай статической нагрузкой. Несущая способность забивных висячих свай (свай, погруженных в-сжимаемые грунты) толщиной не более 0, 8 м на осевую вдавливающую нагрузку Ф = т(тн ЯГ+ 11% яу |1|), (VIII. 7) где т — коэффициент условия работы, принимаемый равным I; Н — расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи (табл. УШ.1), тс/м2; Г — площадь поперечного сечения сваи (по наружному контуру), а при камуфлетном уширении площади поперечного сечения уширеиия по его наибольшему диаметру, м2; и — наружный периметр поперечного сечения сваи, м; /ч — расчетное сопротивление 1-го слоя грунта по боковой поверхности сваи (табл. УШ.2), тс/м2; и — толщина 1-го слоя грунта, м; Ив, Ш{ — коэффициенты условия работы грунта соответственно под нижним концом и по боковой поверхности сваи (табл. УШ.З). Коэффициенты условия работы тг и т/ учитывают независимо друг от друга и перемножают. Так, например, для полой сваи с диаметром полости более 40 см, погруженной в суглинки вибропогружателем; ^=0, 8-0, 7=0, 56; «/=0, 9- 1 = 0, 9. 236 Таблица УШ.1
Примечания. I. Для значений К, указанных дробью, числитель относится к пескам, знаменатель к глинам. 2. Для плотных песчаных грунтов, плотность которых определена статическим зондированием, значение К для свай, погруженных без подмыва или лидерных скважин, увеличиваете» в 2 раза, а при отсутствии зондирования в 1, 6 раза, но не более чем до 2000 тс/м! . Глубину расположения нижнего конца сваи для определения -К {см. табл. VIII.1) и глубину расположения середины 1-го слоя грунта для определения /г- (см. табл. \^111.2) принимают от дна водотока после общего размыва при расчетном паводке, а на сухой местности (суходолах и пр.) от уровня природного рельефа, если срезка, подсыпка или намыв территории не превышают 3 м (рис. VIП.З, а); если же срезка, подсыпка или намыв составляют от 3 до Юм, то принимают от условного уровня, расположенного соответственно на 3 м выше уровня срезки или на 3 м ниже уровня подсыпки (рис. УШ.З, б). Таблица УШ.2
Песчаные грунты средней плотности
Расчетное сопротивление /- на боковой поверхности свай и свай-оболочек тс/ь
Примечание. Расчетные сопротивления \^ для плотных песчаных грунтов нужно увеличивать на 30%- Сопротивление /* находят для середин однородных слоев грунта толщиной не более 2 м и суммируют по всей толщине грунтов, пройденных сваей. Если в пределах погружения сваи имеются слои торфа толщиной более 0, 3 м и возможна подсыпка территории или иная ее загрузка, то значения /* для грунтов, расположенных выше подошвы наинизшего слоя торфа, принимают: при подсыпке до 2 м — для грунтов подсыпки и торфа равными нулю, а для минеральных пластов природного грунта — положительным значениям по табл. УШ.2; при подсыпках от 2 до 5 м — для минеральных пластов природного грунта и подсыпки значениям по табл. VIII.2 с коэффициентом минус 0, 4 тс/м2, а для торфа — минус 0, 5 тс/м2; при подсыпках более 5 м для минеральных пластов природного грунта и подсыпки— по табл. УШ.2 со знаком минус, а для торфа — минус 0, 5 тс/м2. Несущую способность буровых свай (набивных и буро-опускных) и свай-оболочек, опирающихся на сжимаемые грунты, определяют с учетом'некоторого разуплотнения грунтов, так как их изготавливают с удалением грунта из скважины или полостей оболочек. Несущую способность таких свай тоже находят по формуле (УП1.7), но с следующими значениями входящих в нее величин.
Коэффициент т условия работы принимают равным 0, 8 при опирании сваи на покровные глинистые грунты со степенью влажности С> 0, 85 и на просадочные грунты, а в остальных случаях т=\. Коэффициент условия работы тн принимают равным 1 во всех случаях, кроме свай с камуфлетным уширением, для которых < ял=1, 3, и свай с уширенной пятой, бетонируемой подводным способом, для которых тл=0, 9. Рис. УШ.З, Схемы к расчету несу» шей способности сваи по грунту
Примечание. Коэффициенты т^ и т* при вибропогруженни в глинистые грунты консистенции 0, 5> /, > 0 определяются интерполяцией. Таблица УШ.4
Коэффициент условия работы т^ принимают по табл. УШ.4. Площадь Р опирания сваи принимают равной: для свай-столбов и свай без уширения нижнего конца — площади поперечного сечения сваи; для свай с уширением (пятой) — площади поперечного сечения уширения по его наибольшему диаметру; для свай-оболочек, заполненных бетоном, — площади поперечного сечения оболочки (по наружному контуру); для свай-оболочек с грунтовым ядром без бетонного заполнения полости оболочки — площади поперечного сечения стенок. Периметр и принимают равным периметру скважины, обсадной трубы или сваи-оболочки. Расчетное сопротивление /; принимают по табл. УШ.2; при этом для столбов с уширенной пятой сопротивление и в несвязных грунтах учитывают только на участке от верха столба до уровня пересечения поверхности столба с поверхностью вообра» жаемого конуса, построенного на уширении как на диаметре с образующей наклонной к оси столба под углом 0, 5 < р1, где ф1 — среднеарифметическое расчетное (по первому предельному состоя» нию) значение угла внутреннего трения грунтов, залегающих в пределах конуса (рис. УШ.4). В связных грунтах сопротивление и учитывают по всей длине столба. Расчетное сопротивление К грунта в основании бурового (набивного и буроопускного) столба без уширения или с уширением и сваи-оболочки, погруженной с удалением грунта из ее полости и последующим заполнением нижней части полости бетоном на высоту не менее трех ее диаметров, принимают равным следующим величинам: при опирании на крупнообломочные грунты с свай (столбов) с & . й/+ ^ [(УШ.8а> уширенной пятой " " > ^'г«1млкт»11» к; *»л ' а в случае оболочки, погруженной с сохранением внизу ненарушем ного ядра грунта высотой не менее 0, 5 м, К = р (V; аА°к + аУ1кВ°к), (VIII. 86) где а, р, Ак и Вк — безразмерные коэффициенты, принимаемые по табл. УШ.5 в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения ({)1 грунта основания; VI — расчетный объемный вес грунта основания с учетом взвешивания в воде, тс/м2; VI—осредненный по слоям расчетный вес грунтов, расположенных выше нижнего конца столба (его уширения) или оболочки, тс/м3; й — диаметр столба или его уширения, м; И — глубина заложения нижнего конца столба или его уширения, считая от природного рельефа или отметки срезки, а в русле рек—от дна с учетом его общего размыва при расчетном паводке, м. Формулы (УШ.8) исходят из предельного состояния несвязных грунтов, нагруженных равномерно вертикальной нагрузкой. При опирании буронабивной или буроопускной сваи с уширением и без уширения, а также сваи-оболочки с заполненной полостью бетоном на глинистые грунты расчетное сопротивление при- Таблица УШ.5
Примечание. Для промежуточных значений < р,, Н\й и й коэффициенты определяют по интерполяции.
Таблица УШ.6
нимается по табл. УШ.6. Для фундаментов опор мостов приведенные в табл. УШ.6 значения Я повышают на 1, 5-уту^в (где Нв — толщина слоя воды от меженного уровня до уровня размыва при расчетном паводке, м) и умножают на коэффициент те=0, 6 при пористости грунта е=1, 1 и на тв=1, 0 при пористости е^0, 6 (при промежуточных значениях е коэффициент тв находят по интерполяции). Если сваю-оболочку не заполняют бетоном, но сохраняют грунтовое ядро высотой не менее 0, 5 м, то при всех грунтах ее приравнивают свае толщиной не более 0, 8 м и расчетное сопротивление./? принимают по табл. VIII.1 с учетом коэффициента условия работы по табл. УШ.З (как для вибропогружения). Формулы (УШ.8) применимы в тех случаях, когда нижние концы свай или их уширения заглублены в грунт, принятый за основание на глубину не менее диаме
|