Стена в грунте технология

Реферат

, освобождает от необходимости водопонижения.

Применение способа «стена в грунте» может быть ограничено: наличием грунтов с кавернами и пустотами, илов и рыхлых насыпных грунтов, включением обломков строительных конструкций и материалов и других препятствий.

В отечественной практике применяют два типа стен, возводимых способом «стена в грунте»: свайные — образуемые из сплошного ряда буро-набивных свай, и траншейные — образуемые сплошной стеной из монолитного или сборного железобетона.

2. Заглубленные сооружения, возводимые по методу «стена в грунте»

Основными признаками для классификации заглубленных сооружений и их конструкций являются назначение сооружения, объемно-планировочное и конструктивное решение, примененные материалы.

По назначению заглубленные сооружения, возводимые методом «стена в грунте», можно классифицировать следующим образом:

  • промышленные — подземные этажи и фундаменты промышленных зданий, скиповые ямы, установки непрерывной разливки стали, колодцы для дробильных цехов горнообогатительных комбинатов, бункерные ямы под вагоноопрокидыватели;
  • технологические галереи, туннели и др.;
  • жилищно-гражданские — подземные этажи и фундаменты жилых и общественных зданий, закладываемых на глубину до 30 м;
  • транспортные — подземные переезды и переходы под улицами с интенсивным движением, станции и туннели метрополитенов мелкого заложения;
  • подземные автомагистрали;
  • подземные автогаражи и автостоянки и другие подсобные сооружения, закладываемые на глубине до 25-30 м;
  • гидротехнические — водозаборы и насосные станции, располагаемые в берегах рек, водохранилищ и озер;
  • противо-фильтрационные диафрагмы, устраиваемые как в теле, так и в основании гидротехнических подпорных сооружений на реках, в прудах-накопителях для промышленных сточных вод, не поддающихся очистке и загрязняющих поверхностные и подземные воды;
  • каналы и дренажные коллекторы;
  • противооползневые и многие другие подобные инженерные сооружения.

По конфигурации эти сооружения и конструкции разделяют на:

  • линейные, состоящие только из одной протяженной стены (противофильтрационные диафрагмы, подпорные стены, ленточные фундаменты глубокого заложения и другие подобные сооружения);
  • линейно-протяженные, имеющие две протяженные ограждающие стены, обычно параллельные друг другу (галереи, коллекторы для совмещенной прокладки инженерных сетей, туннели с вертикальными стенами и др.);

— сооружения колодезного типа с вертикальными стенами — круглые, прямоугольные и многоугольные в плане (подземные этажи зданий, подвалы, колодцы дробильных цехов горнообогатительных комбинатов, бункерные ямы, насосные станции и станции метро, колодезные опоры глубокого заложения и другие сооружения.

9 стр., 4355 слов

Технология возведения подземных сооружений

... грунте используются при возведении заглубленных помещений зданий и сооружений (подземные гаражи, шахты, скиповые ямы, отстойники, водозаборные сооружения, насосные станции ... подземной части заглубленных сооружений, определяются заданием на проектирование строительной части объекта, условиями производства работ, инженерно ... - с закругленными боковыми стенками; 1 - стена; 2 -днище; 3 - поперечная стенка ...

По отношению к водоупору стены в грунте подразделяются на совершенные, доведенные до водоупорного пласта (естественного или искусственного) и плотно врезанные в него, несовершенные (висячие), не доведенные до водоупорного пласта.

По материалу наиболее распространены:

  • железобетонные несущие ограждающие стены сооружений, воспринимающие вертикальные и горизонтальные нагрузки;
  • бетонные, воспринимающие вертикальные нагрузки, а также служащие одновременно противофильтрационными диафрагмами;
  • глиногрунтовые, являющиеся противофильтрационными, которые выполняются из естественных или искусственных водоупорных глиногрунтовых материалов, а при их отсутствии — из суглинков в сочетании с синтетическими пленками.

По конструкции «стены в грунте» могут быть:

  • буронабивные;
  • монолитные бетонные, состоящие из отдельных плотно сопряженных между собой секций;
  • монолитные железобетонные, состоящие из отдельных плотно сопряженных между собой секций с непрерывной горизонтальной арматурой, проходящей через стыки секций, или с горизонтальной арматурой, прерывающейся в стыках секций;
  • сборные одноярусные — из панелей плоских, ребристых и коробчатых с вертикальными стыками между ними;
  • сборные многоярусные — из панелей плоских, ребристых и коробчатых с вертикальными и горизонтальными стыками;
  • сборные, состоящие из колонн с боковыми пазами;
  • сборные из блоков с вертикальными пустотами-ячейками, омоноличенные армированным бетоном в вертикальных колодцах-пустотах;

— комбинированные многоярусные с ярусами из разных материалов: обычно нижний ярус из глиногрунтовых материалов или бетона (только противофильтрационный), а верхние ярусы, одновременно несущие и противофильтрационные, — из сборного или монолитного железобетона.

Эффективная область применения метода «стена в грунте»

Эффективность метода «стена в грунте» может проявляться двояко: когда метод «стена в грунте» является единственным технически возможным методом строительства и его нельзя заменить никаким другим методом, а также когда из нескольких технически возможных методов строительства заглубленного сооружения метод «стена в грунте» является наиболее эффективным по выбранному критерию сравнения. В первом случае область эффективности называют областью незаменимости метода «стена в грунте». Во втором — областью сравнительной экономической эффективности.

К области незаменимости метода «стена в грунте» относятся, в частности, следующие случаи:

  • сооружение имеет в плане большие размеры и очень сложную конфигурацию, что исключает возможность успешного применения метода опускного колодца из-за большой вероятности его частых перекосов при опускании, а большая глубина заложения сооружения в водонасыщенных неустойчивых грунтах и сжатые сроки исключают возможность строительства его в открытом котловане;
  • сооружение имеет разную ступенчато- или плавно меняющуюся глубину заложения стен по его периметру, что также исключает возможность его возведения методами опускного колодца и в открытом котловане;
  • сооружение закладывается на значительную глубину в сильно проницаемых суффозионных и подверженных выпору грунтах в условиях отсутствия в его основании водоупорных пластов для сопряжения с ними противофильтрационных шпунтовых или ледопородных диафрагм;
  • сооружение большого размера в плане и большой глубины строится в суровых климатических условиях при длительном периоде морозов, что практически исключает его возведение опускным методом из-за опасности примерзания конструкций к окружающему грунту, а возведение его в открытом котловане невозможно в требуемые сроки из-за сильных морозов;
  • строительство <#»justify»>Преимущества метода «стена в грунте» настолько велики, что поиски путей преодоления приведенных выше ограничительных факторов ведутся очень интенсивно.
    3 стр., 1002 слов

    Опишите закрытые способы разработки грунтов, устройство подземных ...

    ... грунта (14, "https:// "). «Стена в грунте». Метод «стена в грунте» — это способ сооружения ограждающих и несущих конструкций, он состоит в возведении вертикальных стен подземных сооружений в траншеях-щелях до начала разработки грунта ... от обрушения. Tехнологическая схема возведения стен подземного сооружения в траншеях под глинистым раствором: I — разработка грунта под глинистым раствором; II — ...

    4.

Типовые конструкции стен

Использование траншейных стен в грунте позволяет, изменяя расположение отдельных захваток, возводить различные сооружения прямолинейного, криволинейного, ломаного или замкнутого очертания.

Рис. 1 Принципиальные конструктивные решения стыков монолитной стены в грунте

Стены в грунте, используемые в качестве подпорных, могут быть свободностоящими (консольного типа), а также подкрепленными распорными конструкциями или грунтовыми анкерами. Высота консольной части стены не должна, как правило, превышать 6-8 м.

Для объектов метрополитена, транспортных тоннелей и других заглубленных сооружений, когда стены в грунте используются как несущие, целесообразно взамен временных анкеров или расстрелов использовать на стадии строительства для обеспечения устойчивости стен элементы сборных или монолитных постоянных сводов, балочных перекрытий с разработкой грунта в котловане полузакрытым способом.

Стены из монолитного железобетона

— Траншейные стены в грунте предусматриваются, как правило, с вертикальным членением на отдельные секции, бетонируемые в захватках траншеи последовательно или через одну. Объем секции, как правило, не более 60 … 80 м 3.

Для обеспечения совместной работы секций должны быть предусмотрены соответствующие конструктивные решения их стыков и монолитная обвязка по верху стены с непрерывным горизонтальным армированием. Конструкция и технология устройства стыков секций устанавливаются проектом в зависимости от назначения и конструктивных особенностей стен (рис. 1).

Нерабочие (конструктивные) стыки должны противодействовать взаимному сдвигу секций в поперечном направлении и выполняются без перепуска и соединения арматуры смежных захваток.

Конструкция рабочего стыка должна обеспечить восприятие растягивающих усилий и совместную работу секций стены для чего необходимо предусмотреть соединение рабочей арматуры соседних секций.

10 стр., 4551 слов

Сборные железобетонные конструкции (2)

... элемента. Строповка захватами Если в железобетонных элементах нет монтажных петель, элементы стропуют захватами через отверстия в конструкции и подхватом снизу конструкции ... несущих стенах. Монтаж сборных железобетонных элементов кирпичных зданий ... технологических схем: Конвейерная технология. Элементы изготовляют в ... расстроповки, в — крюк с предохранительным устройством; 1 — монтажная петля, 2 — крюк, 3 — ...

Конструкция и технология устройства стыков отдельных секций должна соответствовать требованиям по водонепроницаемости стен в целом. Для обеспечения водонепроницаемости стыков возможны следующие типовые решения:

  • Рис. 2. Конструкция арматурных каркасов: 1 — рабочая арматура;
  • 2 — направляющие;
  • 3 — места установки бетонолитных труб

Рис. 3. Арматурные каркасы стен в грунте: 1 — неизвлекаемые ограничители; 2 — стержневой каркас; 3 — лист металлической изоляции

В бетоне конструкций стен в грунте не допускаются непробетонированные места, включения грунта и глинистого раствора, уменьшение толщины защитного слоя и обнажение арматуры, холодные швы, а также трещины, за исключением поверхностных усадочных.

  • Армирование монолитных стен выполняют пространственными каркасами (рис. <#»233″ src=»doc_zip4.jpg» />
  • Рис. 4. Конструкция панелей для сборных стен в грунте : а) плоская стеновая панель;
  • б) многопустотная стеновая панель;
  • в) ребристые стеновые панели и блоки из них.
  • выпуски арматуры;
  • 2 — монтажные петли;
  • 3 — закладные детали.

заглубленный подземный стена чернобыльский

Рис. 5. Типы сечений несущих элементов (стоек) для сборных стен в грунте: а) тавровое сечение; б) прямоугольное (коробчатое) сечение, в) двутавровое сечение

Рис. 6. Примеры конструкций сборных стен : 1 — несущая панель; 2 — несущая стойка; 3 — промежуточная панель; 4 — твердеющий тампомажный раствор

Стены из сборного железобетона

  • Стены в грунте, как несущие, так и ограждающие, могут сооружаться из сборных железобетонных элементов заводской готовности, представляющих собой плоские, многопустотные или ребристые панели (рис. 4), а также стойки таврового, двутаврового, прямоугольного сплошного сечения (рис. 5).

    Возможны другие конструкции сборных стен, отличающиеся типом панелей или стоек, способами их соединения и закрепления в траншее. Некоторые типовые конструкции сборных стен приведены на рис. 6 <#»362″ src=»doc_zip7.jpg» />

  • Рис. 7. Принципиальная схема сборно-монолитной стены: 1 — стеновой блок;
  • 2 — металлическая изоляция;
  • 3 — бетонное заполнение;
  • 4 — отметка верха стены;
  • 5 — отметка дна котлована;
  • 6 — отметка низа стены;
  • 7 — контур траншеи

Рис. 8. Сборно-монолитная конструкция стены в грунте: 1 — железобетонная панель; 2 — тампонажный раствор; 3 — монолитная часть из пластичного бетона; 4 — водоупор

Сборно-монолитные стены

— Конструкция сборно-монолитных железобетонных стен состоит из несущих стеновых элементов, устанавливаемых в траншее с определенными интервалами, и монолитного заполнения между ними из бетона или цементно-песчаного раствора, армированного в случае необходимости облегченными каркасами (рис. 7).

13 стр., 6195 слов

Девятиэтажный трехсекционный жилой дом из сборно-монолитного железобетона

... сборно-монолитные, в которых рационально сочетается использование сборных железобетонных элементов заводского изготовления и монолитных частей. В настоящее время сборные ... монолитными стенами жесткости, устраиваемыми по всему плану здания (поперечные несущие стены). Кроме этого стенами жесткости служат монолитные стены ... развитие современных методов исследования работы конструкций, являющихся базой ...

При глубоком расположении водоупорного слоя грунта допускается устройство стен смешанной конструкции, состоящих в верхней части из несущих сборных элементов, образующих стены подземного сооружения, а в нижней части (до расположения водоупорного слоя грунта) монолитных (рис. 8).

Сборные элементы должны быть заглублены в бетонную, монолитную часть сооружения не менее чем на 0,5 … 1 м. Монолитную нижнюю часть стены, выполняющую роль противофильтрационной завесы и основания сборных элементов, устраивают, как правило, из тощего бетона класса прочности на сжатие не выше В15 с добавками бентонитовых глин.

При проектировании и возведении сборно-монолитных стен в грунте с листовой арматурой следует учитывать Рекомендации по проектированию и возведению сборно-монолитных стен в грунте с листовой арматурой [<#»704″ src=»doc_zip9.jpg» />

Схема устройства защитной стены в грунтах возле Чернобыльской АЭС

Место устройства биостенки выделенно оранжевым цветом (фото промлощадки ЧАЭС из Google Map).

Casagrande

Примечания

Casagrande

** — по данным других источников глубина стены в грунте составляет 30 метров, а протяженность стены 2,8 км..

Описание технологии стена в грунте

Метод устройства «стены в грунте» грейферным способом заключается в том, что стены сооружения возводят в узких и глубоких (до 60 м) траншеях, заполняемых при выемке грунта бентонитовым раствором, который создает избыточное гидростатическое давление на вертикальные стенки траншеи, благодаря чему они остаются ровными. Затем траншею заполняют заглинизированным грунтом, грунтобетоном монолитным бетоном или железобетоном. Вероятней всего, при создании противофильтровальной стенки вокруг ЧАЭС , подготовленные траншеи заполняли железобетоном (!) на глубину 100(!) метров. Данный способ рекомендуется использовать для защиты от загрязнений грунтовых вод инфильтрационными водами из различного рода отстойников, шламохранилищ, иловых площадок; для предотвращения фильтрации в обход гидротехнических сооружений; защиты от подтоплений и заболачивания территорий и магистральных каналов, водохранилищ.

Описанная технология сегодня максимально востребована в условиях реконструкции исторических центров городов при плотной застройке, вблизи от существующих зданий, так как для ее применения не используются открытые котлованы, а значит, экономится площадь стройплощадки. Кроме того, стройка безопасна для расположенных рядом зданий и сооружений. Это объясняет причину применения именно этой технологии на промплощадке Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах. Защитная стенка в грунте проходит возле интенсивно использующихся дорог, и, главное, в непосредственной близости возле подводящего и отводящего каналов ЧАЭС.

Схема устройства и работы гидрофрезы

1. Буровая головка

  • Циркуляционный насос
  • Корпус гидрофрезы
  • Кран
  • Гидросиловая установка (300 кВт)
  • Шланг отвода бурового раствора с обломками породы на установку регенерации бурового раствора с грохочением для удаления из него песка
  • Домкрат, регулирующий нагрузку на буровую головку
  • Секция траншеи, постоянно заполненная раствором на бентонитовой основе
  • Гидравлические шланги

Заключение

стена в грунте

66 стр., 32966 слов

Разработка проекта организации строительства для 12-ти этажного ...

... зданий и сооружений. Курсовой проект выполнен по теме: «Разработка проекта организации строительства для 12-ти этажного монолитно ... мастике; Внутренняя отделка: стены комнат выравниваются, шпаклюются, готовятся ... работ № п/п Наименование работ и затрат, единица измерения Коли-чество 1 2 3 А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ 1 Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом (грунт ...

Наиболее трудоемкой и дорогостоящей операцией этого метода остается образование узкой глубокой траншеи в грунтах на глубину до 50-60 м. шириной 0,5-1,2 м. Для этих целей используют траншеепроходческое оборудование, в основе работы которого ударный, вибрационный, режущий и водовоздушный принципы разработки грунта в узкой траншее.

Список литературы

[Электронный ресурс]//URL: https://inzhpro.ru/referat/stena-v-grunte-tehnologiya/

1. Возведение подземных сооружений методом «стена в грунте». Технология и средства механизации. Учебное пособие. Колесников В.С. ВолГУ, 1999.

2. Основания, фундаменты и подземные сооружения. Справочник проектировщика. М., Стройиздат, 1985.

— Рекомендации по проектированию и возведению сборно-монолитных «стен в грунте» с листовой арматурой. М., МАДИ, ИИЦ «ЗЭСТ», 1998.

— Руководство по проектированию стен сооружений и противофильтрационных завес, устраиваемых способом «стена в грунте». М., Стройиздат, 1977.