По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 624.131

Исследования работы оснований буронабивных свай

П. А. Ляшенко канд. техн. наук, проф., Кубанский государственный аграрный университет;
В. В. Денисенко канд. техн. наук, доцент, Кубанский государственный технологический университет;
М. Б. Мариничев канд. техн. наук, проф., Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар

Испытания моделей оснований буронабивных свай проводились с приложением постоянно возрастающей нагрузки и непрерывным наблюдением за осадкой сваи, а также при постоянной скорости перемещения модели при непрерывном наблюдении за сопротивлением грунта. Анализ результатов позволил выделить стадии изменения сопротивления, разрушения грунта тотальными трещинами и предельного сопротивления. На всех стадиях «скорость» осадки и «скорость» изменения реакции сваи изменяются циклически, что дает основание для описания механизма сопротивления грунта одиночной свае и построения расчетной схемы свайного фундамента.

Литература:

1. Бартоломей А.А., Омельчак И.М., Юшков Б.С. Прогноз осадок свайных фундаментов. — М.: Стройиздат, 1994. — 377 с.

2. Болдырев Г.Г., Малышев М.В. Механика грунтов. Основания и фундаменты. — Пенза: ПГУАС, 2009. — 412 с.

3. Григорян А.А. Расчет оснований свайных фундаментов в свете решения задач механики грунтов // Труды Международной научно-практической конф. по проблемам механики грунтов, фундаментостроению и транспортному строительству. — Т. 1. — Пермь, 2004. — С. 200−205.

4. Кушнир С.Я., Стефлюк Н.Ю. Закономерности деформирования грунтов в околосвайном пространстве // Тр. IV Междунар. конф. по пробл. свайного фундаментостроения. — Ч. II. — Пермь, 1994. — С. 46–50.

5. Mandolini A., Russo G., Viggiani C. Pile foundations: Experimental investigations, analysis and design // XYI ICSMGE, Osaka 2005, Millpress, vol. 1. — P. 177−213.

6. Мирсаяпов И.Т., Артемьев Д.А. Особенности деформирования основания плитно-свайных фундаментов // ЮРГТУ (НПИ), 2012. — С. 230−236.

7. Россихин Ю.В., Битайнис А.Г. Осадки строящихся сооружений / под ред. А.М. Скудры. — Рига: Зинатне, 1980. — 339 с.

8. Фиораванте В.Н., Ямиолковский М.Б. Физическое моделирование плитно-свайных фундаментов // Развитие городов и геотехническое строительство. — 2006. — №10. — С. 200−206.

9. Viggiani C., Mandolini A., Russo G. Piles and Pile Foundations. — London&New York: Spon Press, 2012. — 289 p.

10. Ляшенко П.А., Денисенко В.В., Мариничев М.Б. Обобщенные характеристики работы буронабивных свай в глинистых грунтах // Строительство: новые технологии — новое оборудование. — 2019. — №5. — С. 24−30.

11. Денисенко В.В., Ляшенко П.А. Автоматический компрессионный прибор АКП-6Н для испытания грунтов постоянно возрастающей нагрузкой // Научные труды Кубанского государственного технологического университета. — 2016. — №6. — С. 156−169.

12. Ляшенко П.А., Денисенко В.В., Беляева Ю.А. Изучение структурной прочности глинистого грунта при постоянно возрастающей нагрузке // Научные труды Кубанского государственного технологического университета. — 2012. — №84. — С. 207−221.

Испытания буронабивных свай и моделей свай показали, что деформации грунта в основании сваи наиболее выражены вблизи ее ствола и под нижним концом. Представления о них основаны на наблюдении за искажением дневной поверхности массива. Ниже этой поверхности депланация горизонтальных сечений как бы повторяет ее до нижнего конца сваи [2, 6, 7, 9]. Эпюра напряжений на горизонтальных площадках принимается линейной или криволинейной с наибольшей ординатой вблизи сваи. Вблизи ствола сваи действуют касательные напряжения, распределенные непрерывно по его поверхности [1−4].

Эти представления являются часто умозрительными или опираются на точечные наблюдения, которые аппроксимируются гладкими эпюрами. Они не объясняют выпучивание грунта вблизи ствола вдавливаемой сваи, неравномерную скорость их погружения под нагрузкой, влияние на соседние сваи, что затрудняет выбор схемы расстановки и подбора размеров свай в фундаменте.

Известно [6], что грунт под плитой-ростверком уплотняется неравномерно, больше под средней частью плиты, что должно увеличить сопротивление центральной сваи в начале нагружения. Однако в начале нагружения сопротивление одиночной сваи намного превышает сопротивление центральной сваи в составе фундамента, и только во второй части диапазона полной нагрузки оно отстает, что меняет отношение значений предельного сопротивления на обратное [1, 5, 8, 9].

И сопротивление одиночной сваи, и сопротивление центральной сваи в составе фундамента проходят через локальный максимум при увеличении нагрузки, а потом несколько снижаются. Сопротивление одиночной сваи далее не увеличивается, а в составе фундамента, в его центре, увеличивается с ростом нагрузки на фундамент, вследствие уплотнения грунта окружающими сваями [1, 5]. Объяснения этим эффектам увеличением плотности грунта недостаточно, тем более, что грунт испытывает как уплотнение, так и разуплотнение и разрушение трещинами [3]. Это показало испытание буронабивной сваи мелкими ступенями с постоянной средней скоростью увеличения вдавливающей силы: увеличение осадки происходит неравномерно [10].

Для Цитирования:
П. А. Ляшенко, В. В. Денисенко, М. Б. Мариничев, Исследования работы оснований буронабивных свай. Строительство: новые технологии - новое оборудование. 2019;7.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: