По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 624.131

Обобщенные характеристики работы буронабивных свай в глинистых грунтах

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

Данные полевых испытаний статической нагрузкой буронабивных свай проанализированы с целью выявления общих закономерностей сопротивления глинистых грунтов. Рассмотрены несколько десятков свай разных размеров, испытания которых проводили по стандартной методике крупными ступенями вдавливающей силы с выдержкой каждой ступени до стабилизации осадки, и две сваи, нагружаемые с постоянной средней скоростью меньшими ступенями. Во всех случаях выявлено увеличение «скорости» и «ускорения» осадки сваи по вдавливающей силе. Выявлена характерная точка для контроля процесса испытания и корреляционная связь осадки в этой точке с логарифмом «скорости» осадки и размерами сваи.

Литература:

1. Viggiani, C. Piles and pile foundations / C. Viggiani, A. Mandolini, G. Russo. — London & New York: Spon Press, 2012. — 289 р.

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

3. Трофименков Ю.Г., Бахолдин Б.В., Швец В.Б., Мариупольский Л.Г., Работников А.И., Алексеев А.И., Любов О.И. Совершенствование методов определения несущей способности свай // Труды к YIII Междунар. конгрессу по механике грунтов и фундаментостроению. — М.: Стройиздат, 1973. — С. 150–161.

4. Григорян А.А. Расчет оснований свайных фундаментов в свете решения задач механики грунтов // Труды Междунар. науч.-практич. конф. по проблемам механики грунтов, фундаментостроению и транспортному строительству. — Т. 1. — Пермь, 2004. — С. 200–205.

5. Ляшенко П.А., Обухов И.М. Анализ результатов статических испытаний буроинъекционных свай, выполненных в различных грунтовых условиях Краснодарского края // Труды КубГАУ. — 2009. — №6 (21). — С. 153–156.

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

7. Метс М. Определение несущей способности свай с помощью статических и динамических испытаний / М. Метс, Е. Мусатова // Междунар. науч.-тех. конф.: Геотехника Беларуси: наука и практика (г. Минск, БНТУ, 2325.10.2013). — С. 178–194.

8. Brown, D.A. Effect of Construction on Axial Capacity of Drilled Foundations in Piedmont Soils // Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Dec. 2002. — Р. 967–973.

9. Ляшенко П.А. Изучение структурной прочности глинистого грунта при постоянно возрастающей нагрузке / П.А. Ляшенко, В.В. Денисенко, Ю.А. Беляева // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. — 2012. — №84 (10). — С. 207–221.

10. Патент РФ на изобретение №2502847, E02D 33/00. Способ определения несущей способности сваи / В.В. Денисенко, П.А. Ляшенко, А.И. Остапенко, Ю.П. Васильев // Изобретения. Полезные модели. — 2013. — №36.

Свайный фундамент представляет собой сложную конструкцию, состоящую из свай и ростверка, взаимодействующих с грунтом и между собой так, что сопротивление его внешней нагрузке и деформации не являются простой суммой реакций его частей. Изучение работы свайного фундамента под нагрузкой включает как анализ сопротивления грунта перемещению отдельной сваи, так и синтез факторов, влияющих со стороны других свай с учетом их особенностей [1].

Сопротивление грунта свае определяется многими факторами, в числе которых размеры и форма свай, грунтовые условия, способ устройства, тип передачи нагрузки от сваи на основание, режим нагружения при испытании и эксплуатации в фундаменте. Степень влияния каждого из них не всегда можно измерить. Полевое испытание статической нагрузкой интегрально учитывает все факторы, но способ приложения нагрузки также влияет на результат.

Испытание по ГОСТ 5686-2012 проводится путем приложения вдавливающей силы ступенями, с выдержкой каждой ступени до стабилизации осадки, причем приложение ступени производится практически мгновенно. Ступени назначают порядка 1/10 от несущей способности сваи (предельного сопротивления грунта). Такой режим испытания не соответствует, в полной мере, режиму нагружения сваи в фундаменте сооружения, где нагрузка увеличивается более плавно по разным временны́м графикам, без мгновенного приложения крупных ступеней, и с меньшей скоростью [2]. Таким образом, испытание статической нагрузкой моделирует только значение полной нагрузки, но не режим ее приложения.

Несущая способность длинной висячей буронабивной сваи, изготовленной по традиционной технологии, с выемкой грунта из скважины, по результатам их статических испытаний обеспечивается сопротивлением грунта сдвигу по их боковой поверхности в значительной степени. «Ствол сваи включается в работу сразу по мере роста внешней нагрузки, и только затем вступает в работу пята сваи» [3]. При этом схема распределения сопротивления грунта перемещению сваи должна измениться. «После превышения сил сопротивления грунта сдвигу по боковой поверхности произойдет проскальзывание сваи по неподвижному грунту» [4], что должно отразиться на изменении скорости перемещения сваи при испытании. По результатам стандартных испытаний это сложно заметить из-за больших ступеней увеличения вдавливающей силы.

Для Цитирования:
П. А. Ляшенко, В. В. Денисенко, М. Б. Мариничев, Обобщенные характеристики работы буронабивных свай в глинистых грунтах. Строительство: новые технологии - новое оборудование. 2019;5.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: