По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

Строительство фундаментов зданий повышенной этажности на юге Тюменской области

Целью данного исследования является оценка опыта использования технологии опрессовки грунтового основания комбинированных фундаментом в условиях сильносжимаемых грунтовых основаниий. В рамках статьи произведен мониторинг 17-этажного и трех 22-этажных жилых домов на предмет эффективности использования ленточно-оболочечных фундаментов. В результате удалось установить, что внедрение такой технологии позволяет снизить осадки по отношению к плитным фундаментам и сократить сроки и стоимость строительства. Использование комбинированных ленточных свайных фундаментов позволяет регулировать состояние основания при помощи его опрессовки, что продемонстрировало эффективность использования разработанных решений. За счет применения такой технологии возможно сократить затраты для возведения многоэтажных зданий в условиях сильносжимаемых грунтов.

Литература:

1. Готман Н. З. Расчет свайно-плитных фундаментов из забивных свай с учетом образования карстового провала: дис. … д-ра техн. наук. — М., 2004. — 348 с.

2. Пронозин Я. А., Степанов М. А., Волосюк Д. В. Оценка физико-механических свойств зон предварительно опрессованного грунта основания комбинированных ленточных свайных фундаментов // Вестник ПНИПУ. Строительство и архитектура. — 2015. — № 2. — С. 64–73.

3. Poulos H. G. Piled-raft foundations — design and applications // Geotechnique. — 2001. — Vol. 50. — № 2. — P. 95–113.

4. Шулятьев О. А. Фундаменты высотных зданий // Вестник ПНИПУ. Строительство и архитектура. — 2014. — № 4. — С. 203–245.

5. Петрухин В. П., Шулятьев О. А., Мозгачева О. А. Новые способы геотехнического проектирования и строительства. — М.: Изд-во АСВ, 2015. — 217 с.

6. El-Mossallamy Y. Economic Design of Piled Raft Foundations for high-rise buildings and bridge foundations // International Conference on Geotechnical Engineering, Beirut, May 19–22, 2004. — Beirut, 2004.

7. Тер-Мартиросян З. Г., Абдул Малек А. С. М. Напряженно-деформированное состояние преобразованного основания // Основания, фундаменты и механика грунтов. — 2007. — № 6. — С. 8–11.

8. Степанов М. А. Влияние опрессовки грунтового основания на формирование НДС основания ленточных свайных фундаментов, объединенных плитами переменной жесткости // Современные проблемы науки и образования. — 2014. — № 5 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.science-education. ru/119-15185.

9. Тер-Мартиросян З. Г. Напряженно-деформированное состояние анизотропного водонасыщенного основания // Вестник МГСУ. — 2006. — № 1. — С. 28–37.

10. Брандль Х. Предварительное нагружение свай для уменьшения неравномерных осадок здания // Реконструкция городов и геотехническое строительство. — 2005. — № 9. — С. 118–131.

11. Рубцов О. И. Преобразование слабых оснований по технологии роторного уплотнения грунтов: автореф. дис. … канд. техн. наук. — М., 2014. — 25 с.

12. Пронозин Я. А. Взаимодействие ленточно-оболочечных фундаментов с сильносжимаемым грунтовым основанием: дис. … д-ра техн. наук. — Тюмень, 2016. — 368 с.

13. Kiselev N., Pronozin Y., Stepanov M. et al. Theoretical and experimental substantiation for applicability of a damping layer in a foundation slab placed on soil bed // MATEC Web of Conferences. XV International Conference "Topical Problems of Architecture, Civil Engineering, Energy Effi ciency and Ecology — 2016". — 2016. — Vol. 73.

14. Пронозин Я. А., Епифанцева Л. Р., Степанов М. А., Чикишев В. М. Геотехнический мониторинг строительства жилого дома на ленточно-оболочечных фундаментах в городе Тюмени // Промышленное и гражданское строительство. — 2017. — № 10. — С. 59–66.

15. Степанов М. А. Взаимодействие комбинированных ленточных свайных фундаментов с предварительно опрессованным грунтовым основанием: дис. … канд. техн. наук. — Тюмень, 2015. — 189 с.

16. Hanish Y., Kattsenbah R., Konig G. Kombinierte Pfal-Plattengründung // Ernst & Zon. — 2002.

17. Чунюк Д. Ю., Ярных В. Ф. Изменение напряженно-деформированного состояния массива грунта основания при учете поэтапности возведения зданий и неравномерности загружения фундаментов как фактор геотехнического риска в строительстве // Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. — 2014. — Вып. 4 (35). — С. 9 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// www.vestnik. vgasu.ru.

18. Пронозин Я. А., Степанов М. А., Волосюк Д. В. Регулирование напряженно-деформированного состояния основания комбинированных ленточно-свайных фундаментов // Основания, фундаменты и механика грунтов. — 2016. — № 3. — С. 16–20.

19. Богомолов А. Н., Ушаков А. Н., Богомолова О. А. О распределении напряжений в основании наклонного абсолютно жесткого штампа при учете трения по контакту «штамп— грунт» // Основания, фундаменты и механика грунтов. — 2014. — № 4. — С. 7–12.

20. Abdel-Rahman M. Geotechnical behavior of shell foundations: philosophy doctor thesis // Concordia University. — Montreal, Canada, 1996.

21. Ter-Martirosyan Z. G., Pronozin Ya. A., Stepanov M. A. Feasibility of pile-shell foundations with prestressed soil beds // Soil Mechanics and Foundation Engineering. — 2012. — C. 1–5. 22 Luts B., Morauf D., Shefl er Y. Kombinierte PfalPlattengründungen — Modellferzuhe und Berechnungen // FGeoBAU. — 2010. — № 1. — P. 107–115.

В силу географических особенностей около 90 % ресурсного потенциала России находится в труднодоступных регионах Дальнего Востока и Сибири. До 40 % валового дохода страны составляет работа нефтегазового комплекса Тюменской области, Западно-Сибирский регион по-прежнему остается энергетическим центром страны. Благодаря работе по добыче нефти и газа регион стабильно развивается, тенденция на ближайшие 50–100 лет, согласно долгосрочным прогнозам, является положительной. Однако освоение запасов полезных ископаемых невозможно без развития промышленной, транспортной и городской инфраструктуры.

Для строительства новых зданий и жилых районов в крупных городах современная градостроительная политика вынуждена предоставлять земельные участки, расположенные в неблагоприятных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях, которые ранее являлись незастроенными. Именно в такой местности приходится возводить новые социально-административные учреждения и здания средней и повышенной этажности, что требует использования принципиально новых технологий строительства.

Промышленное строительство также требует создания необходимой социальной инфраструктуры для сотрудников, занятых в нефте- и газоперерабатывающих секторах. Объекты, возводимые для удовлетворения нужд секторов, зачастую оказывают высокие нагрузки на нестабильное грунтовое основание, часто они расположены на удалении от крупных промышленных центров, что означает отсутствие необходимой строительной индустрии. В результате процесс строительства становится более сложным и дорогостоящим. Для преодоления этих проблем в рамках данного исследования предлагается обратиться к фундаментообразованию, которое является одним из наименее изученных направлений.

Фундаментообразование — сложный процесс, в различных отраслях расход железобетона на строительство фундамента здания может составлять до 15 % от общего расхода данного материала на объект. При условии строительства на сильносжимаемых основаниях расход железобетона может достигать половины общих затрат. Важно отметить, что при этом число отказов отдельных строительных элементов остается на прежнем уровне, часто причинами отказов является недостаточная компетенция проектировщиков в области фундаментостроения и геотехники.

Для Цитирования:
Аристов М., Строительство фундаментов зданий повышенной этажности на юге Тюменской области. Сметно-договорная работа в строительстве. 2018;4.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: