5.3.3. Несущую способность армированной и неармированной кладки без учета повреждений (Ф) следует определять в соответствии с главой СНиП 11-22-81 путем подстановки в правые части формул, характеризующих различные виды напряженного состояния, среднего предела прочности кладки и предела текучести арматуры.
Примечание. При расчете стен и столбов площадь сечения принимается за вычетом поврежденной кладки.
5.3.4. При отклонении от вертикали или при выпучивании стен в пределах этажа на величину до 1/3 толщины стены их несущая способность определяется с учетом фактических эксцентриситетов от вышележащей нагрузки; при большем отклонении или выпучивании стены столбы и перегородки подлежат разборке или обязательному усилению.
5.3.5. При образовании вертикальных трещин в местах пересечения стен или при разрыве поперечных связей между стенами, колоннами или перекрытиями каркаса несущая способность и устойчивость стен при действии вертикальных и горизонтальных (ветровых) нагрузок определяется с учетом фактической свободной высоты стены между точками сохранившихся закреплений (связей).
5.3.6. При смещении прогонов, плит перекрытий и покрытий на опорах проверяется несущая способность стен на местное смятие и внецентренное сжатие по фактической величине эксцентриситетов и площади опирания прогонов и плит перекрытий на стены.
5.3.7. При наличии в стенах больших обвалов или при обрушении одного или нескольких простенков нижележащих этажей оставшаяся часть стены может работать по схеме свода. В этом случае несущая способность крайних простенков или участков стен определяется с учетом перегрузки F от массы стен и перекрытий, находящихся выше обвалов, а также с учетом распора H, определяемого статическим расчетом.
по внешним признакам
6.1.1. Оценка технического состояния конструкций производится на основе определения:
- отклонений фактических размеров поперечных сечений элементов от проектных;
- дефектов и механических повреждений;
- состояния сварных, болтовых и заклепочных соединений;
- степени и характера коррозии элементов и соединений;
- отклонения элементов от проектного положения, расстояния между осями ферм, прогонами, отметок опорных узлов и ригелей и т.п.;
- прогибов и деформаций.
6.1.2. Определение геометрических параметров элементов конструкций и их сечений производится путем непосредственных измерений.
Каждый размер уточняется по защищенной поверхности тремя измерениями в разных сечениях по длине элемента.
6.1.3. Определение ширины и глубины раскрытия трещин в элементах конструкций производится путем осмотра с использованием лупы с 6-8-кратным увеличением или микроскопа.
Признаками наличия трещин могут быть подтеки ржавчины, выходящие на поверхность металла, и шелушение краски.
6.1.4. Основными дефектами и повреждениями стальных конструкций, которые выявляются при визуальных натурных обследованиях, являются:
- в элементах конструкций - выпучивания, прогибы (отдельных элементов и всей конструкции), винтообразность элементов, местные прогибы, вмятины, погнутость узловых фасонок, коррозия основного металла и металла соединений, отклонения от вертикали, трещины;
- в сварных швах - дефекты формы шва (неполномерность, резкие переходы от основного металла к наплавленному, наплывы, неравномерная ширина шва, кратеры, перерывы) и дефекты структуры шва (трещины в околошовной зоне, подрезы основного металла, непровары по кромкам и по сечению шва, шлаковые или газовые включения или поры);
- в заклепочных соединениях - зарубки, смещения с оси стержней заклепок, косая заклепка, трещиноватость или рябина заклепки, зарубки металла отжимкой, неплотные заполнения отверстий телом заклепки, овальность отверстий, смещение осей заклепок от проектного положения, дрожание и подвижность заклепок, отрыв головок, отсутствие заклепок, неплотное соединение пакета;
- в болтовых соединениях - отсутствие болтов, отсутствие клейм на головках болтов, неровные края отверстий, подвижность гаек, неплотное соединение пакета, смещение осей от проектного положения, отсутствие шайб и т.д.
6.1.5. При обследовании отдельных стальных конструкций необходимо учитывать их вид, особенности и условия эксплуатации:
а) стальные покрытия.
При обследовании конструкций покрытий следует особое внимание обратить на:
- трещины в стыковых накладках и узловых фасонках поясов стропильных и подстропильных ферм, особенно растянутых элементов;
- криволинейность поясов и элементов решетки ферм, особенно сжатых элементов, остаточные прогибы ферм;
- состояние узлов ферм, особенно опорных, влияние трещин в фасонках узлов, имеющих стержни с большими растягивающими усилиями;
- наличие эксцентриситетов в передаче нагрузки на узлы ферм (смещение прогонов или плит с осей узлов, подвеска грузов вне узлов и др.);
- отклонения плоскости ферм от вертикали;
- состояние узлов примыкания связей к фермам, наличие поперечных сварных швов на растянутых элементах ферм в месте крепления фасонок связей;
- качество крепления элементов кровли или прогонов к верхним поясам ферм, наличие в прогонах искривлений, закручивания, разрывов тяжей;
- смещение фонарей с осей ферм, искривление их элементов, состояние болтовых соединений;
б) колонны и связи по колоннам.
При обследовании колонн и связей по колоннам необходимо уделить особое внимание:
- соответствию геометрических форм колонн и их положений проектным;
- неравномерным осадкам и поворотам колонн;
- повреждениям колонн механическими воздействиями (прогибы, вмятины, искривление поясов и элементов решетки и др.) от технологических факторов и на участках складирования материалов;
- дефектам стыковых соединений колонн, качеству сварных швов, искривлениям ветвей связей и элементов соединительной решетки;
- соединению узлов примыкания связей к колоннам, разрывам или искривлениям фасонок или разрушениям по сварным швам;
- состоянию анкерных креплений колонн в фундаментах;
- состоянию узлов опирания подкрановых балок на консоли и траверсы колонн;
- трещинам в основном металле или сварных соединениях и в местах крепления подкрановых балок и тормозных конструкций к колоннам;
- повреждениям элементов коррозией;
в) подкрановые конструкции.
Опыт эксплуатации и натурные обследования показывают, что уже после 4-6 лет эксплуатации в подкрановых путях появляются первые повреждения: расстраиваются крепления подкрановых и тормозных балок к колоннам, а также соединения их между собой, появляются трещины в сварных швах и стенке около верхнего пояса балок; в клепаных балках ослабляются заклепки верхнего и нижнего поясов и появляются трещины в уголках.
При обследовании подкрановых конструкций необходимо обратить особое внимание на:
- дефекты сварных подкрановых балок, в частности состояние швов верхних поясов и у торцов балок, прогибы и деформации балок, состояние ребер жесткости балок и стенок балок;
- выполнение требований к качеству и расположению заводских стыковых швов поясов и стенок балок. В неразрезных балках особое внимание уделяется швам в монтажных стыках;
- местные прогибы и искривления элементов, наличие грибовидности поясов, погнутости их между ребрами жесткости;
- состояние тормозных конструкций, узлов их примыкания к колоннам;
- узлы соединения балок между собой на опорах;
- состояние крепления рельса к подкрановым балкам, ослабление и разрушение крючьев и болтов, прижимных планок и т.п.;
г) прочие конструкции.
При обследовании прочих конструкций устанавливают: состояние узлов сопряжения главных и второстепенных балок с колоннами, состояние стоек, связей и других конструкций.
Оценка технического состояния стальных конструкций по внешним признакам приведена в приложении 4.
6.2.1. При детальном обследовании стальных конструкций производится:
- инструментальное измерение выявленных при визуальном обследовании дефектов с определением прогибов конструкций, раскрытия трещин, смещения опорных узлов, отклонений конструкций от вертикали и др.;
- оценка коррозионной поврежденности конструкций;
- инструментальное обследование сварных, заклепочных и болтовых соединений;
- определение физико - механических характеристик стали.
6.3.1. При оценке технического состояния стальных конструкций, пораженных коррозией, необходимо определить вид коррозии и ее качественную и количественную характеристики.
К качественным характеристикам коррозии относятся плотность, структура, цвет и химический состав продуктов коррозии. Качественные характеристики определяются путем лабораторных исследований продуктов коррозии, а цвет - визуально.
К количественным показателям коррозионных поражений относятся их площадь, глубина коррозионных язв, величина потери сечения, скорость коррозии.
6.3.2. Площадь коррозионных поражений с указанием зоны их распространения выражают в процентах от площади поверхности конструкций.
Толщина элементов, поврежденных коррозией, измеряется не менее чем в трех сечениях по длине элемента. В каждом сечении проводится не менее трех замеров.
6.3.3. Величина потери сечения выражается в процентах от начальной толщины. В качестве начальной толщины элементов принимается толщина в местах, не поврежденных коррозией, или при отсутствии таких мест по номинальным данным, приведенным в проекте. Толщина элементов измеряется в нескольких местах по длине и по сечению элемента.
Величину коррозионных потерь ориентировочно можно определить путем измерения толщины продуктов коррозии. Величина коррозионных потерь с одной стороны элемента приближенно равна 1/3 толщины слоя окислов.
Стойкость металла определяется при равномерной коррозии средней скоростью разрушения в мм/год, а при неравномерной коррозии - глубиной проникновения отдельных коррозионных разрушений (язв) в мм/год.
и болтовых соединений
6.4.1. Обследование сварных соединений является наиболее ответственной операцией, так как сварной шов и околошовная зона могут быть наиболее вероятными очагами возникновения коррозии и трещин.
Обследование сварных швов включает следующие операции:
- очистку от грязи и шлака и внешний осмотр с целью обнаружения трещин и других повреждений;
- определение размеров катетов шва.
6.4.2. Скрытые дефекты швов обнаруживаются с помощью простукивания шва молотком, при этом доброкачественный шов издает такой же звук, как и основной металл; глухой звук указывает на наличие дефекта.
6.4.3. Выявление повреждений заклепочных и болтовых соединений производится внешним их осмотром и простукиванием молотком. При ударе слабая заклепка или болт издает глухой или дребезжащий звук, приложенный к ним палец ощущает дрожание.
6.4.4. Высокопрочные болты отличаются обязательным наличием специальных клейм и шайб под каждой головкой.
Контроль натяжения болтов осуществляется закручиванием тарировочным ключом. Разболчивание соединений не допускается.
6.5.1. Качество стали конструкций определяется путем механических испытаний образцов, химическим и металлографическим их анализами.
6.5.2. Испытание материала стальных конструкций производится:
- при отсутствии сертификатов, недостаточной или неполной информации, приводимой в сертификатах;
- при обнаружении в элементах конструкций повреждений, особенно в виде трещин;
- если установленная по чертежам марка стали не соответствует требованиям норм.
6.5.3. При лабораторных испытаниях определяют:
- предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение;
- ударную вязкость стали по ГОСТ 9454-78* для конструкций, для которых это необходимо по СНиП 11-23-81*.
При механических испытаниях образцов руководствуются указаниями ГОСТ 1497-84 и 9454-78* и СНиП II-23-81*.
6.5.5. Химический состав стали определяют на основе химического или спектрального анализа; структуру стали - в необходимых случаях (неизвестная сталь, многолетняя эксплуатация и пр.) - на основе металлографического анализа; наличие и характер включений и микротрещин - по ГОСТ 10243-75* и 5639-82*.
На основании лабораторных испытаний стали определяют ее марку в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТов.
7.1.1. Обследование деревянных частей зданий и сооружений следует проводить в комплексе с обследованием всех строительных конструкций в составе объекта.
7.1.2. Основными признаками, характеризующими техническое состояние деревянных частей зданий и сооружений, являются:
- разрушения любого характера, потеря устойчивости формы или положения;
- нарушение геометрической неизменяемости;
- наличие и количественные характеристики механических, биологических, энтомологических, коррозионных и т.п. повреждений, полученных элементами деревянных конструкций в процессе эксплуатации;
- деформации конструкций в результате прогибов, текучести материалов, сдвига в соединениях;
- температурно - влажностные условия эксплуатации деревянных конструкций;
- влажность элементов деревянных конструкций;
- количественные характеристики внешних воздействий на деревянные части зданий.
зданий и сооружений
7.2.1. При обследовании деревянных частей зданий и сооружений собираются данные по всему объекту, по его несущим и ограждающим конструкциям, по прочностным и физико - механическим характеристикам материалов, по условиям эксплуатации объекта.
7.2.2. Обследование деревянных частей зданий и сооружений следует проводить визуальным и инструментальным методами. При этом следует:
- выявлять участки деревянных частей объекта с видимыми повреждениями - разрушением, потерей устойчивости и прогибами; раскрытием трещин в деревянных элементах; раскрытием трещин в защитных или декоративных покрытиях деревянных частей объекта; биоэнтомологическим, огневым, коррозионным поражениями;
- выявлять участки деревянных частей объекта с недопустимыми атмосферными, конденсационными и техническими увлажнениями, мостиками холода;
- определять схемы и параметры внешних воздействий на деревянные части объекта, в т.ч. фактически действующие постоянные и временные нагрузки с учетом собственного веса материалов, конструктивных и технологических особенностей объекта;
- определять расчетные схемы и геометрические размеры - пролеты, сечения, условия опирания и закрепления деревянных конструкций и элементов;
- определять пространственную устойчивость объекта, в т.ч. его деревянных частей;
- определять конструкцию и состояние узловых сопряжений деревянных элементов;
- определять степень биоэнтомологического, огневого, коррозионного поражения конструкционных элементов деревянных частей объекта;
- определять фактические прогибы, деформации, перемещения деревянных частей объекта, отдельных элементов в составе конструкций и узловых сопряжений;
- определять прочностные и физико - механические характеристики материалов;
- определять температурно - влажностный режим эксплуатации конструкций;
- определять химическую и др. агрессивность среды эксплуатации деревянных конструкций;
- определять наличие и состояние защитной обработки деревянных частей объекта;
- определять соответствие объекта и его деревянных частей требованиям пожарной безопасности;
- при наличии проекта определять соответствие деревянных частей объекта проектным требованиям.
При проведении обследования необходимо составлять ведомости обнаруженных дефектов по частям объекта, выполнять обмерочные чертежи объекта и конструкций в составе его частей с указанием дефектных участков, мест вскрытий и мест взятия проб материалов. Также следует выполнять фотографирование характерных примеров дефектного состояния конструкций. Рекомендуемая форма дефектной ведомости представлена в приложении 3.
7.2.3. При обследовании деревянных частей зданий и сооружений особое внимание следует обратить на следующие участки, которые являются зонами наиболее вероятного биоэнтомологического поражения и промерзания конструкций:
- узлы опирания деревянных элементов на фундаменты, каменные стены, стальные и железобетонные колонны и т.п., в срубах и домах из бруса - окладные венцы;
- участки покрытия и перекрытий по периметру здания вдоль наружных стен;
- участки покрытия чердачного перекрытия в местах расположения слуховых окон, ендов, парапетов и выступающих над кровлей элементов вентиляционных шахт, канализационных стояков, дымоходов, а также крепежных элементов систем электроснабжения, телевидения и т.п.;
- участки стен под карнизными свесами кровли, в местах расположения балконов и водостоков, под окнами;
- участки междуэтажных перекрытий в местах расположения балконов, санузлов, трубопроводов отопления, канализации и водоснабжения;
- швы между стеновыми панелями и между плитами покрытия.
7.2.4. Для определения фактического состава и состояния деревянных частей объекта следует производить выборочные вскрытия. Места расположения вскрытий следует выбирать на участках с видимыми повреждениями деревянных частей объекта.
При обследовании деревянных частей объекта следует определять также целостность и закрепление элементов декоративной отделки.
7.2.5. При обследовании узловых сопряжений следует:
- определять тип и схему соединения;
- определять фактическую схему передачи действующих усилий;
- определять геометрические параметры соединительных и соединяемых элементов;
- определять расстановку соединительных элементов (гвоздей, нагелей и т.п.);
- определять положение соединительных элементов по отношению к усушечным трещинам в деревянных элементах;
- определять размеры и состояние рабочих узловых сопряжений, в т.ч. целостность элементов и плотность соединений, зазоры и эксцентриситеты.
7.3.1. Признаками разрушения деревянных элементов являются:
- при сжатии вдоль волокон, сжатии с изгибом - образование складки разрушения волокон древесины в сжатой зоне;
- при изгибе - разрушение растянутой зоны по древесине присучкового слоя (для цельной древесины), по древесине зубчатого стыка (для клееной древесины) в области действия максимального изгибающего момента; раскрытие сквозных трещин в древесине близ нейтральной оси в опорной зоне элемента;
- при растяжении - разрушение древесины с образованием защепистой поверхности, проходящей через сечения, ослабленные зубчатыми стыками, сучками, пазами, врезками, отверстиями и т.п.;
- при смятии под углом к волокнам всех видов - значительные деформации площадки смятия;
- при скалывании вдоль волокон - раскрытие сквозной трещины или разрушение деревянного элемента по площадке скалывания.
7.3.2. Признаками разрушения соединений деревянных конструкций являются:
- разрушение соединяемых или соединительных элементов, например по площадкам скалывания;
- утрата соединением плотности при ослаблении стяжных болтов;
- получение соединением деформаций, превышающих допустимые значения, указанные в табл. 15 СНиП 11-25-80. Для соединений на наклонных стержнях без применения клея в составных изгибаемых элемента предельные деформации составляют 4 мм;
- расслаивание клееных элементов по клеевым швам.
7.3.3. При фиксации повреждений указывать:
- характеристику повреждений деревянных частей объекта;
- конструкции, в которых повреждения обнаружены;
- местоположение повреждений на конструкциях;
- количественные характеристики повреждений - значения прогибов, глубину и длину раскрытия трещин, положение и ориентацию сквозных трещин в деревянных элементах, глубину и размеры участка биоэнтомологического или огневого поражения деревянных элементов, степень коррозионного поражения деревянных и стальных элементов конструкций.
7.3.4. Признаками биологического поражения (гниения) деревянных частей зданий и сооружений являются:
- наличие грибницы на поверхности и (или) в толще деревянных элементов;
- изменение цвета (побурение) древесины;
- деструкция - потеря прочности, наличие комплекса продольных и поперечных трещин, изменение анизотропной структуры древесины на трещиноватую призматическую. При этом древесина легко разнимается на части и растирается в порошок;
- глухой звук при простукивании массивных деревянных элементов.
7.3.5. Признаками энтомологического поражения (уничтожения насекомыми) деревянных частей зданий являются:
- наличие в деревянных элементах совокупности ходов и летных отверстий диаметром 0,5-7 мм. Отверстия могут иметь круглую или овальную форму;
- наличие буровой муки в зоне поврежденных элементов;
- глухой звук при простукивании массивных деревянных элементов;
- шум в деревянных конструкциях в весенне - летний период.
Наиболее опасными для деревянных частей зданий и сооружений являются насекомые (личинки и жуки), жизнедеятельность которых связана с уничтожением мертвой древесины.
характеристик древесины
7.4.1. При обследовании следует определять следующие характеристики древесины: влажность, плотность, прочность при сжатии вдоль волокон и статическом изгибе, модуль упругости при статическом изгибе. Другие характеристики следует определять в соответствии с поставленными задачами обследования. При отборе образцов и проведении испытаний следует выполнять требования ГОСТ 16483.0-16483.10.
зданий и сооружений
7.5.1. Древесина для несущих и ограждающих элементов деревянных конструкций должна соответствовать указаниям раздела 2 и приложения 1 СНиП 11-25-80, а также удовлетворять требованиям 1, 2 и 3 сорта ГОСТ 8486, ГОСТ 2695, ГОСТ 9462 и ГОСТ 9463 на пиломатериалы и круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород. Влажность деревянных элементов должна соответствовать указаниям табл. 1 СНиП 11-25-80.
7.5.2. Прочностные характеристики древесины, определенные в соответствии с п. 7.4 настоящих Рекомендаций, должны соответствовать требованиям приложения 2 СНиП 11-25-80. Тогда при выполнении проверочных расчетов деревянных конструкций можно использовать расчетные характеристики древесины по разделу 3 СНиП 11-25-80.
7.5.3. При расчете элементов деревянных конструкций и соединений по предельным состояниям первой группы должны выполняться требования действующих норм проектирования - СНиП 11-25-80. Расстановка соединительных элементов в соединениях деревянных конструкций также должна соответствовать указаниям раздела 5 СНиП 11-25-80.
7.5.4. При расчете элементов деревянных конструкций по предельным состояниям второй группы прогибы конструкций не должны превышать допустимых значений, представленных в СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия. Дополнения. Раздел 10. Прогибы и перемещения". Деформации узловых сопряжений конструкций не должны превышать величин, указанных в табл. 15 СНиП 11-25-80.
7.5.5. На основании выполненного обследования делается заключение о пригодности деревянных частей зданий и сооружений к дальнейшей эксплуатации, а также вырабатываются предложения по усилению конструкций и мероприятия по их защите от биологического и энтомологического поражения, пожарной опасности и коррозии.
8.1.1. Мониторинг эксплуатируемых зданий представляет собой комплексную систему, предназначенную для обеспечения надежности зданий и сооружений, находящихся в зоне влияния вновь строящихся объектов, и сохранения окружающей среды.
8.1.2. Целью мониторинга является оценка воздействия нового строительства или реконструкции на окружающие здания и сооружения, на атмосферную, геологическую и гидрогеологическую среду в период строительства и последующие годы эксплуатации, разработка прогноза изменений их состояния, своевременное выявление дефектов, предупреждение и устранение негативных процессов, уточнение результатов прогноза и корректировка проектных решений.
8.1.3. В задачи мониторинга входит разработка решений по обеспечению сохранности и надежности эксплуатации существующих зданий и сооружений, недопущению негативных изменений окружающей среды, предупреждению и устранению дефектов конструкций, а также осуществление контроля за выполнением принятых решений.
8.1.4. В процессе мониторинга должен рассматриваться весь комплекс статических, динамических и техногенных воздействий, приводящих к качественному и количественному изменению характеристик состояния эксплуатируемых зданий и сооружений под воздействием нового строительства или реконструкции, их пригодность к эксплуатации. В случае необходимости должны разрабатываться также конструктивные или другие меры защиты для обеспечения их эксплуатационной надежности.
8.1.5. Мониторинг является составной частью работ научно - технического сопровождения нового строительства или реконструкции объекта, которые должна осуществлять по техническому заданию заказчика специализированная организация, занимающаяся вопросами геотехнических исследований, разработки проектных решений и технологии выполнения работ.
8.1.6. При новом строительстве или реконструкции объектов, особенно в центральной части Москвы, с плотной застройкой и наличием исторических памятников и памятников архитектуры, мониторинг осуществляется под руководством научно - технического координационного совета, который создается из представителей заказчика, генерального проектировщика, генерального подрядчика и научно - исследовательской организации.
8.1.7. Мониторинг следует проводить по специально разработанному проекту или программе. В состав проекта строительства или реконструкции согласно МГСН 2.07-97 следует включать раздел "Система мониторинга на стройке". К составлению этого раздела должны привлекаться специализированные организации.
8.2.1. По функциональному назначению мониторинг состоит из следующих подразделов:
а) объектного, включающего все виды наблюдений за состоянием оснований, фундаментов и несущих конструкций самого объекта нового строительства или реконструкции, окружающих его зданий и подземных сооружений, а также объектов инфраструктуры;
б) геолого - гидрологического, включающего системы режимных наблюдений за изменением состояния грунтов, уровней и состава подземных вод и за развитием деструктивных процессов: эрозии, оползней, карстово - суффозионных явлений, оседания земной поверхности и др., а также за состоянием температурного, электрического и других физических полей;
в) эколого - биологического, включающего системы наблюдений за изменением окружающей природной среды, радиационной обстановки и др.;
г) аналитического, включающего анализ и оценку результатов наблюдений, выполнение расчетных прогнозов, сравнение прогнозируемых величин параметров с результатами измерений, разработку мероприятий по предупреждению или устранению негативных последствий вредных воздействий и недопущению увеличения интенсивности этих воздействий.
8.2.2. Дополнительно мониторинг включает:
- разработку требований к объему и составу дополнительных инженерно - геологических изысканий, необходимых для выполнения расчетных прогнозов;
- разработку требований к техническому состоянию зданий и сооружений;
- разработку требований по величинам допустимых предельных и неравномерных деформаций зданий и сооружений;
- расчет действующих величин нагрузок на фундаменты, расчет фактического давления на грунт по подошве фундамента и сравнение его с расчетным сопротивлением грунта основания по СНиП 2.02.01-83* и МГСН 2.07-97;
- расчет нагрузок на свайные фундаменты по СНиП 2.02.03-85, МГСН 2.07-97 и Рекомендаций по расчету, проектированию и устройству свайных фундаментов нового типа в г. Москве (1997 г.);
- сбор и анализ технических данных по конструкциям подземной и надземной частей зданий и сооружений;
- анализ проекта или технической документации по усилению оснований и фундаментов существующей застройки.
8.2.3. Методы и технические средства мониторинга должны назначаться в зависимости от уровня ответственности существующих сооружений, их конструктивных особенностей, способов возведения новых объектов, геологических и гидрогеологических условий площадки, плотности существующей застройки, эксплуатационных требований к сооружениям в соответствии с результатами геотехнического прогноза.
8.2.4. Геотехническая категория сложности объекта устанавливается до начала мониторинга на основе анализа материалов изысканий прошлых лет и уровня ответственности сооружений и отражается в программе мониторинга. Эта категория может быть уточнена на любой стадии проектирования и в ходе мониторинга.
8.2.5. Выделяются три геотехнические категории (I, II и III). Отнесение объектов различного уровня ответственности, находящихся в различных грунтовых условиях, к той или иной геотехнической категории и установление для них характеристик грунтов и несущей способности сваи следует производить по разделам 4 и 10 МГСН 2.07-97.
8.2.6. Эколого - биологические наблюдения за изменением состояния окружающей среды, радиационной обстановки и др. должны проводиться в случаях строительства промышленных объектов с вредными процессами, источниками ионизирующего излучения, при загрязнении атмосферы, почвы и грунтов вредными веществами, а также при повышенной агрессивности грунтов и вод по отношению к строительным материалам.
Состав и объем экологических наблюдений должны быть отражены в программе работ в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП 2.01.15-90; 1.02.01-85).
8.2.7. Осуществление мониторинга включает несколько этапов:
- теоретические расчеты возможных деформаций грунтов оснований и фундаментов вновь строящегося объекта;
- оценку влияния нового строительства и производства работ на существующие здания и сооружения;
- разработку системы наблюдений для проверки в натуре действительного воздействия нового строительства на существующие здания и сооружения;
- установку приборов в натуре;
- осуществление мониторинга в ходе строительства, в первый и последующие годы эксплуатации до стабилизации процессов в основании.
Мониторинг целесообразно осуществлять с использованием комплексной автоматизированной программы, позволяющей оперативно выявлять все возникающие отклонения, устанавливать необходимые взаимосвязи и регулировать весь процесс в целом.
8.3.1. При выборе системы наблюдений необходимо учитывать величины расчетных прогнозов скорости протекания процессов и их изменение во времени, продолжительность измерений, ошибки измерений за счет изменения погодных условий, а также влияния аномалий геофизических, температурных, электрических и других полей.
8.3.2. Точность систем наблюдений и методов контроля должны обеспечивать достоверность получаемой информации, результатов измерений и согласованность их с расчетными прогнозами, а также соответствовать требованиям к увязке между собой данных отдельных систем наблюдений в пространстве и во времени.
8.3.3. При проведении длительных мониторинговых наблюдений необходимо обеспечивать при изменении внешних условий стабильность параметров измерительных устройств. При необходимости следует проводить тарировку измерительных устройств и вносить поправки в результаты измерений в зависимости от изменения температуры, влажности воздуха и других факторов.
8.3.4. Используемые для наблюдений приборы и оборудование должны быть сертифицированы или проверены и аттестованы в соответствии с требованиями нормативных документов Госстандарта России (ГОСТ 8.002-86; 8.326-78 и др.).
8.3.5. Выбор точек измерений необходимо производить по рекомендациям ГОСТ 24846-81. На участках с наибольшей интенсивностью изменения наблюдаемых величин количество точек измерения должно быть увеличено. При этом частота наблюдений должна быть согласована со скоростью наблюдаемых процессов.
8.4.1. В результате проведения мониторинга должны быть определены условия, обеспечивающие выполнение основных эксплуатационных требований к объекту и окружающей среде. Схема технологического процесса проведения операций мониторинга приведена на рисунке 8.1.
Установление этих требований производится согласно СНиП 2.02.01-83*; 2.02.03-85; 2.03.01-84*; II-23-8*; 11-22-814 11-25-80.
8.4.2. На стадии проектирования должны быть определены:
- основные эксплуатационные требования к объектам;
- прогноз расчетных величин деформаций и усилий;
- программа наблюдений и разработаны системы наблюдений.
8.4.3. На стадии строительства или реконструкции выполняются:
- установка систем наблюдений;
- производство наблюдений.
При производстве наблюдений осуществляется сравнение расчетных и наблюдаемых величин деформаций и усилий и оценка принятых критериев выполнения эксплуатационных требований на основе результатов сравнения. В необходимых случаях производится корректировка критериев выполнения эксплуатационных требований, а также разработка дополнительных мероприятий по обеспечению эксплуатационной надежности расположенных вблизи строящегося или реконструируемого объекта зданий и сооружений.
После выполнения дополнительных мероприятий производится проверка выполнения эксплуатационных требований за период наблюдений.
СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МОНИТОРИНГА
???????????????????????????????
?Установка основных ??????????
?эксплуатационных требований. ? Y
??>?Определение критериев ? ?
? ?эксплуатационных требований ? ?
? ??????????????????????????????? ?
? v Стадия
? ??????????????????????????????? проектирования
????Расчетный прогноз деформаций ? ?
?и усилий ? ?
??????????????????????????????? ?
v ?
??????????????????????????????? ?
?Разработка системы наблюдения? ?
??????????????????????????????? v
--------------------------------?------------------------
v Y
??????????????????????????????? ?
?Установка системы наблюдений ? ?
??????????????????????????????? ?
?????????????????????????????? ?
? v ?
? ??????????????????????????????? ?
? ??????Сравнение прогнозов ? ?
? ? ?и измерений ? ?
? ? ??????????????????????????????? ?
? v ? ?
? ????????????????????? ? Стадия
? ?Уточнение прогноза ??>? строительства
? ?деформаций и усилий? ? ?
? ????????????????????? v ?
? ??????????????????????????????? ?
Цикл ?Оценка критериев ? ?
наблюдений ?эксплуатационных требований ? ?
? ???на основе прогнозов ? ?
? ? ?и измерений ? ?
? ? ??????????????????????????????? ?
? v ? ??????????????????????
? ?????????????????? ? ?Конструктивные меры??
? ?Корректировка ? ? ?для обеспечения ??
? ?эксплуатационных??>?<??эксплуатационной ??
? ?требований ? ? ?надежности ??
? ?????????????????? ? ??????????????????????
?????????????????????????????? ?
v ?
??????????????????????????????? ?
?Проверка выполнения ? ?
?эксплуатационных требований ? ?
?за период наблюдений ? ?
??????????????????????????????? v
Рис. 8.1
зданий и сооружений, расположенных вблизи объектов
нового строительства или реконструкции
9.1. Возведение новых, а также реконструкция ранее построенных зданий и сооружений с увеличением нагрузок на грунты основания, осуществляемые вблизи эксплуатируемых зданий и сооружений, требует выполнения мероприятий, обеспечивающих сохранность последних и их нормальную эксплуатацию.
9.2. Состав и объем защитных мероприятий определяются на стадии проектирования вновь возводимого или реконструируемого объекта на основе использования прогноза деформаций.
Проекты зданий и сооружений, располагаемых вблизи ранее построенных объектов, если в них не предусмотрены эффективные меры по предупреждению деформаций этих объектов, не могут осуществляться на практике как недоработанные.
9.3. Расчетный прогноз деформаций - это полученные расчетом величины дополнительных деформаций основания существующего здания или сооружения и его конструкций (осадки, перекосы, крены) в связи со строительством вблизи него наземного или подземного объекта, нагрузки на основание от которого и процесс строительства меняют напряженно - деформированное состояние грунтового массива под существующим зданием или сооружением.
Для особо ответственных зданий и сооружений расчетный прогноз деформаций должен проверяться путем выполнения инструментальных наблюдений с последующей его корректировкой в случаях расхождения фактических и расчетных величин деформаций и соответствующей корректировкой состава и объема защитных мероприятий.
9.4. Расчетный прогноз деформаций выполняется, как правило, в следующих случаях:
1) когда строительство нового или реконструируемого существующего объекта вызывает увеличение напряжений, действующих в пределах сжимаемой толщи основания близрасположенного объекта;
2) когда основание существующего объекта испытывает разгрузку в связи с выемкой грунта при строительстве нового объекта (разработка глубоких котлованов, проходка тоннелей, развитие неблагоприятных геологических процессов: суффозии, оползней и др.);
3) когда возведение нового или реконструкция существующего объекта сопровождается динамическими нагрузками на основание близрасположенного объекта (наличие трасс метрополитена, влияние транспорта, строительных механизмов и др.).
При этом следует иметь в виду, что влияние загружения основания вновь возводимым объектом на осадку существующего близрасположенного практически исключается при расстоянии между ними L > = Н, где Н - мощность сжимаемой толщи грунтов под новым объектом. При расстоянии между ними L > = 0,5Н влияние, как правило, незначительно.
9.5. Расчетный прогноз дополнительных осадок фундаментов существующих зданий и сооружений от влияния нагрузок возводимых вблизи них объектов рекомендуется производить: для мелкозаглубленных фундаментов по СНиП 2.02.01-83*, для свайных фундаментов - по СНиП 2.02.03-85.
Дополнительные осадки существующих зданий и сооружений от нагрузок вновь возводимых вблизи них объектов определяются в предположении, что их собственные осадки стабилизировались.
В необходимых случаях определяются также расчетные прогнозы горизонтальных деформаций грунта, горизонтального смещения фундаментов и другие факторы в зависимости от инженерно - геологических условий, видов работ, которые будут использованы при новом строительстве или реконструкции, и др.
9.6. Величины дополнительных деформаций, определяемых расчетом, не должны превышать предельно допустимых значений в зависимости от типа здания и категории его состояния. Ориентировочные значения предельных дополнительных деформаций приведены в приложении 5. В случае, если это условие не выполняется, необходимо принять меры, направленные на уменьшение влияния вновь возводимого объекта на близрасположенное существующее здание.
9.7. Для оценки максимального дополнительного перекоса конструкций существующего здания определяются дополнительные осадки в двух его точках: непосредственно на линии примыкания вновь возводимого здания или сооружения и на оси ближайшего к линии примыкания простенка или несущего поперечника. При этом величина перекоса определяется разностью этих осадок, отнесенной к расстоянию между линией примыкания и осью, для которой определялась осадка.
9.8. Для оценки максимального дополнительного крена существующего здания в сторону вновь возводимого необходимо определить осадки: в зоне примыкания нового здания к существующему и с противоположной стороны (для относительно узких зданий или блоков).
Величина крена при этом определяется разностью названных осадок, отнесенной к ширине здания В.
Для протяженных зданий в качестве В используется отсчитываемое от линии примыкания расстояние до оси, на которой дополнительные осадки практически отсутствуют.
9.9. Ввиду того, что степень опасности дополнительных деформаций для эксплуатируемых зданий зависит от их состояния, при определении их предельно допустимых осадок, перекосов и кренов от нагрузок вновь возводимого вблизи них здания или сооружения необходимо на основе данных приложения 5 производить оценку категории их состояния.
9.10. Расчетный прогноз дополнительных деформаций зданий и сооружений при проведении вблизи них работ по строительству подземных сооружений, транспортных, коллекторных и коммуникационных тоннелей, подземных переходов и других объектов, сооружение которых связано с выемкой грунта и возникновением смещений земной поверхности, рекомендуется производить методом конечных элементов (МКЭ) с использованием нелинейных моделей поведения грунтов и методом типовых кривых (МТК), которым устанавливается мульда вертикальных и горизонтальных смещений поверхности. В последнем методе предполагается, что основания зданий и сооружений, оказавшиеся в зоне влияния возводимого сооружения, претерпевают деформации, соответствующие деформациям земной поверхности в местах их расположения.
9.11. Аналогичный подход к вопросу прогнозирования дополнительных деформаций зданий и сооружений может быть рекомендован и в случаях развития в районах существующей застройки карстово - суффозионных процессов.
9.12. Рекомендуемая методика прогнозирования деформаций земной поверхности применяется на стадии проектирования. При поэтапном строительстве подземного сооружения расчеты деформаций поверхности ведутся в соответствии с принятой технологией строительства последовательно для каждого этапа.
9.13. Исходные данные, необходимые для расчетов, включают сведения об инженерно - геологических условиях участка, попадающего в зону влияния возводимого сооружения, характеристики грунтов, величины нагрузок на фундаменты существующего здания, сведения о взаимном расположении существующего и возводимого зданий или сооружений, геометрические характеристики конструкций существующего объекта.
Кроме перечисленного, устанавливаются и оцениваются также технология строительства, виды опасных работ и другие факторы, способные обусловить дополнительные осадки фундаментов существующих зданий или сооружений и дополнительные деформации их конструкций.
9.14. При наличии динамических воздействий на грунты оснований близрасположенных объектов (зданий, подземных сооружений, коммуникаций и др.) прогнозирование деформаций осуществляется по результатам опытных работ.
10.1. Детали организации системы визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием расположенных вблизи строящегося или реконструируемого объекта зданий и сооружений, а также за состоянием самого объекта приведены в пп. 10.4 и 10.5 Рекомендаций (1998 г.).
10.2. В систему измерений и наблюдений для комплексного изучения инженерно - геологических условий района (площадки) нового строительства или реконструкции и расположенных вблизи него эксплуатируемых зданий и сооружений входит изучение рельефа, геологического строения, тектонических, геоморфологических и гидрогеологических условий, состава и состояния грунтов, а также составление прогноза возможных изменений отдельных элементов геологической среды по данным инженерно - геологических изысканий.
10.3. Характеристики грунтов с учетом возможных изменений их свойств для установления расчетных прогнозов деформаций существующей застройки вблизи объектов нового строительства или реконструкции должны определяться на стадиях проектирования в соответствии с требованиями глав СНиП 11-02-96; 2.02.01-83*; 2.01.15-90; СП 11-105-97; МГСН 2.07-97 и настоящих Рекомендаций.
В период строительства и эксплуатации объектов оценка соответствия природных условий, заложенных в рабочей документации, фактическим, а также оценка технического состояния оснований и фундаментов зданий и сооружений, соответствия их проектным требованиям должны производиться по материалам и данным инженерно - геологических изысканий, выполненных при проведении специальных исследований и наблюдений, а в особых случаях - для ответственных сооружений - на основе локального мониторинга (стационарных наблюдений) окружающей среды или ее элементов.
10.4. При установлении расчетных прогнозов возможных изменений инженерно - геологических условий площадок необходимо учитывать специфические особенности грунтов и опасные геологические процессы на территории Москвы и приводить данные о техногенных нагрузках на геологическую среду, а также учитывать возможность активизации процессов.
10.5. К опасным геологическим явлениям на территории Москвы относятся современные геодинамические движения земной коры, эрозия, карстово - суффозионные провалы и просадки, оползни, подтопление территорий, наличие техногенных и других слабых грунтов, аномалии температурного, электрического и других физических полей.
10.6. С карстово - суффозионными процессами, наблюдаемыми в Москве и ЛПЗП, связано образование провалов в форме конических, чашеобразных воронок и в форме колодцев, ям диаметром от 2 до 40 м и видимой глубиной до 8 м, а также оседание земной поверхности. При этом воронки обладают способностью периодически "оживать" и развиваться.
10.7. При выполнении расчетного прогноза деформаций необходимо учитывать:
- оценку фактических природных условий района существующей застройки;
- оценку отрицательного воздействия подтопления на окружающую среду;
- прогноз изменения инженерно - геологических, гидрогеологических и гидрологических условий на территории с учетом влияния техногенных факторов и в том числе возможности развития и распространения опасных геологических процессов; изменений уровенного, химического и температурного режимов поверхностных и подземных вод; состояния естественной и искусственной дренированности территорий.
10.8. При новом строительстве или реконструкции вблизи существующих зданий, которые могут пострадать в результате проведения строительных работ или вызвать развитие опасных геологических и инженерно - геологических процессов, а также для прогнозирования возможности их возникновения и активизации должны проводиться специальные исследования (наблюдения) в составе инженерно - геологических изысканий.
10.9. Локальный мониторинг (стационарные наблюдения) за изменением отдельных компонентов геологической среды следует осуществлять на основе сети наблюдательных пунктов (скважин, постов, точек), созданной на предшествующих этапах изысканий, а при ее отсутствии - на вновь организуемой сети для наблюдений за развитием опасных геологических и инженерно - геологических процессов, деформациями зданий и сооружений и другими факторами, оказывающими отрицательное воздействие на эксплуатационную пригодность зданий и сооружений.
10.10. Стационарные наблюдения в условиях плотной застройки Москвы и возможности развития опасных геологических процессов необходимо выполнять для исследования:
- динамики развития опасных процессов (карст, оползни, геодинамические процессы и др.);
- развития подтопления, деформаций подрабатываемых территорий, осадок и просадок территорий;
- изменений состояния и свойств грунтов, уровенного, температурного и геодинамического режима подземных вод, глубины сезонного промерзания (в пучинистых грунтах);
- осадки, набухания и других изменений состояния грунтов основания фундаментов зданий и сооружений, состояния сооружений инженерной защиты и др.
Проведение стационарных наблюдений должно обосновываться в программе работ на основе технического задания заказчика. Программой работ предусматривается состав наблюдений (виды, размещение пунктов наблюдательной сети), объемы работ (количество пунктов, периодичность и продолжительность наблюдений), методы проведения стационарных наблюдений (визуальные, инструментальные) в зависимости от природных и техногенных условий, размеров исследуемой территории, геотехнической категории зданий и видов опасных работ.
10.11. При стационарных наблюдениях необходимо обеспечить получение количественных характеристик изменения отдельных компонентов геологической среды во времени и пространстве, которые должны быть достаточными для оценки и прогноза возможных изменений инженерно - геологических и гидрогеологических условий исследуемой территории (площадки), своевременного обнаружения дефектов, предупреждения и устранения негативных процессов, уточнения расчетных прогнозов и корректировки принятых проектных решений.
10.12. Стационарные наблюдения следует проводить на характерных (типичных) специально оборудованных пунктах наблюдательной сети, часть из которых следует использовать для наблюдений после завершения строительства.
10.13. В качестве основных наиболее эффективных средств проведения стационарных наблюдений, исходя из поставленных задач, в условиях Москвы следует использовать режимные гидрогеологические, инженерно - геодезические и геофизические наблюдения за изменением отдельных компонентов геологической среды. В качестве дополнительных методов наблюдений могут быть использованы газово - эманационные и зондировочно - каротажные. Допускается использование и других методов и средств, предусмотренных действующими нормативными документами, при соответствующем обосновании в программе работ.
10.14. Режимные гидрогеологические наблюдения должны выполняться в случаях, когда в сфере взаимодействия нового строительства или реконструкции с существующим зданием или сооружением имеются подземные воды, прогнозируется процесс подтопления или подземные воды оказывают существенное влияние на изменение свойств грунтов, а также на интенсивности развития опасных геологических процессов (карст, суффозия, оползни, пучение и др.).
10.15. В процессе геодезических наблюдений и их обработки производится:
- определение абсолютных и относительных величин деформаций и сравнение их с расчетными и допускаемыми значениями;
- выявление причин возникновения и степени опасности деформаций для нормальной эксплуатации зданий;
- принятие своевременных мер по борьбе с возникающими недопустимыми деформациями или их последствий;
- уточнение методов расчета и установление допустимых и предельных деформаций для различных типов зданий, сооружений и коммуникаций;
- уточнение закономерностей процесса сдвижения горных пород и зависимостей его параметров от основных влияющих факторов;
- обоснование прогноза развития природных и техногенных процессов и оценки степени опасности деформаций для зданий и сооружений.
10.16. Система геодезических наблюдений за деформациями земной поверхности и толщи горных пород включает сеть (наблюдательные станции), состоящую из грунтовых марок, грунтовых реперов и знаков высотной основы.
Закладка наблюдательной станции и наблюдения на ней производятся по специальному проекту, состоящему из графической части (плана) и пояснительной записки.
10.17. Перемещения грунтовых марок и реперов в вертикальной плоскости определяются путем периодического нивелирования, а в горизонтальной плоскости - путем измерения расстояния между марками и реперами по всем профильным линиям наблюдательной сети.
Методика выполнения работ и конструкции реперов назначаются в соответствии со СНиП 3.01.03-84, ГОСТ 24846-81, СП 11-104-97 и Руководством по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений (Стройиздат, 1975).
10.18. Геофизические наблюдения проводятся, как правило, в сочетании с другими видами работ с целью:
- определения состава и мощности рыхлых четвертичных (и более древних) отложений;
- выявления литологического строения массива горных пород, тектонических нарушений и зон повышенной трещиноватости и обводненности;
- определения состава, строения и свойств грунтов в массиве и их изменений;
- определения глубины залегания уровней подземных вод, гидрогеологических параметров грунтов и водоносных горизонтов;
- выявления и изучения геологических и гидрогеологических процессов и их изменений;
- проведения мониторинга опасных геологических и гидрогеологических процессов.
Наиболее эффективно применение геофизических методов при изучении неоднородных геологических тел (объектов), когда их геофизические характеристики существенно отличаются друг от друга.
10.19. Определение объемов геофизических работ (количества и системы размещения геофизических профилей и точек) следует осуществлять с учетом сложности инженерно - геологических условий по разрабатываемой программе работ в соответствии с СП 11-105-97.
Для обеспечения достоверности и точности интерпретации результатов геофизических исследований проводятся параметрические измерения на опорных (ключевых) участках, на которых осуществляется изучение геологической среды с использованием комплекса других видов работ (бурение скважин, проходка шурфов, зондирование, определение свойств грунтов в полевых и лабораторных условиях).
10.20. Для изучения состояния грунтов под фундаментами зданий и сооружений, а также проведения локального мониторинга изменений их состояния во времени могут быть использованы в сочетании с геофизическими методами газово - эманационные методы, обеспечивающие независимость результатов измерений от влияния электрических и механических полей. Газово - эманационные методы, основанные на пространственно - временной связи полей радиоактивных и газовых эманаций, рекомендуется комплексировать с межскважинным сейсмоакустическим прозвучиванием грунтов под фундаментами зданий и сооружений с целью оценки возможного изменения их физико - механических характеристик.
11.1. При инженерных изысканиях должны предусматриваться инженерно - экологические изыскания, выполняемые в соответствии со СНиП 11-02-96 и СП 11-102-97 "Инженерно - экологические изыскания".
При изысканиях должны быть выявлены особенности экологической обстановки на участке проведения нового строительства или реконструкции и дан прогноз ее изменения с учетом ожидаемого преобразования грунтов основания проектируемым объектом.
11.2. Стадии инженерно - экологических изысканий, как правило, соответствуют стадиям проектирования и инженерно - геологических изысканий. При необходимости экологические изыскания могут быть продолжены в период производства строительных работ и эксплуатации путем организации экологического мониторинга.
11.3. Инженерно - экологические изыскания проводятся по программе, составленной в соответствии с техническим заданием заказчика. Состав и объем изысканий должны назначаться с учетом инженерно - геологических и гидрогеологических изысканий и обеспечить получение необходимой информации для характеристики загрязнения грунтов и подземных вод, а также аномальных локальных природных и техногенных полей.
11.4. При строительстве на территории Москвы следует учитывать следующие природные и техногенные факторы, способствующие ухудшению экологической обстановки:
- изменение уровня подземных вод;
- загрязнение почв, грунтов и подземных вод;
- газовыделение;
- радиационное излучение;
- техногенные физические поля;
- вибрационные и ударные воздействия.
11.5. Наблюдающийся в Москве подъем уровня подземных вод приводит к таким неблагоприятным явлениям, как увлажнение и затопление подвалов зданий, что может вызвать ухудшение здоровья людей, появление комаров и др. В связи с этим следует прогнозировать возможный подъем уровня подземных вод и разрабатывать мероприятия по защите подвалов от подземных вод.
11.6. При оценке загрязнения почв, грунтов и подземных вод необходимо выявлять источники загрязнения, участки наибольшего загрязнения и состав и содержание загрязняющих веществ.
Оценку загрязнения грунтовых вод на участках жилой застройки, а также в зонах влияния хозяйственных объектов выполняют в соответствии с СП 11-102-97.
11.7. Газовыделение может наблюдаться на участках
распространения техногенных (насыпных) грунтов. Газогеохимические
исследования выполняют для оценки концентрации метана и двуокиси
углерода. Потенциально опасными считаются концентрации CH > 0,1%
4
и СО > 0,5% по объему.
11.8. Уровни радиационного излучения определяют в соответствии с МГСН 2.02-97 "Допустимые уровни ионизирующего излучения и радона на участках застройки".
11.9. Следует исследовать техногенные физические поля - тепловые и электрические. Предельно допустимые уровни напряженности электрического поля приведены в СП 11-102-97.
11.10. Оценку возможных колебаний и вибраций необходимо выполнять не только с точки зрения их воздействия на сооружение, но и на людей.
по мониторингу
12.1. Организация, ведущая работы по мониторингу эксплуатирующихся зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции, отчитывается перед координационным советом, создаваемым на особо ответственных объектах, либо перед заказчиком и генеральным проектировщиком.
12.2. Форма отчетности - научно - технический отчет, включающий:
- результаты мониторинга, которые могут быть представлены в виде дефектных ведомостей, графиков развития осадок и наклонов здания, деформаций поверхности земли, актов освидетельствования состояния надземных конструкций здания, актов, подтверждающих соблюдение технологической последовательности защитных мероприятий по укреплению оснований и фундаментов, документов, отражающих контроль качества работ;
- заключения о надежности эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции, и соответствие расчетных прогнозов фактическому состоянию и проектному режиму.
В случае возникновения деформаций и других явлений, отличающихся от прогнозируемых и представляющих опасность для окружающей застройки или нового строительства, необходимо поставить в известность заказчика, генподрядчика и проектную организацию для совместной выработки экстренных мер.
к Рекомендациям
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ
В техническом задании должны быть отражены следующие вопросы:
- наименование намечаемого объекта строительства, местоположение, вид строительства или реконструкции, размеры и конструкция объекта, расположение относительно существующей застройки;
- наименование и краткая характеристика существующих зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния нового строительства или реконструкции;
- геологическое строение площадки, наличие опасных геологических процессов, которые могут быть инициированы новым строительством или реконструкцией;
- обоснование для выполнения обследования и мониторинга технического состояния зданий и подземных сооружений;
- стадия проектирования;
- цели, задачи и состав работ;
- краткое содержание отчетных материалов и обязанности заказчика;
- наименование заказчика и проектной организации.
к Рекомендациям
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ БЕТОНА
МЕТОДОМ ПРОСТУКИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МОЛОТКОМ
??????????????????????????????????????????????????????????
?Результаты одного удара средней силы молотком?Прочность,?
?массой 0,4-0,8 кг ?МПа ?
??????????????????????????????????????????????? ?
?Непосредственно ?По зубилу, ? ?
?по поверхности бетона?установленному "жалом" ? ?
? ?на бетон ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????
?На поверхности бетона?Неглубокий след, ?Более 20 ?
?остается слабый ?лещадки ? ?
?след, вокруг которого?не откалываются ? ?
?могут откалываться ? ? ?
?тонкие лещадки ? ? ?
? ? ? ?
?На поверхности бетона?От поверхности бетона ?20-10 ?
?остается заметный ?откалываются острые ? ?
?след, вокруг которого?лещадки ? ?
?могут откалываться ? ? ?
?тонкие лещадки ? ? ?
? ? ? ?
?Бетон крошится ?Зубило проникает ?10-7 ?
?и осыпается, ?в бетон на глубину ? ?
?при ударе по ребру ?до 5 мм, бетон ? ?
?откалываются большие ?крошится ? ?
?куски ? ? ?
? ? ? ?
?Остается глубокий ?Зубило забивается ?Менее 7 ?
?след ?в бетон на глубину ? ?
? ?более 5 мм ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????
к Рекомендациям
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
При обследовании частей зданий и сооружений рекомендуется:
- начинать работы со сбора предварительных сведений - проектных, исторических и технологических по обследуемому объекту;
- выполнять нумерацию отсеков здания, помещений, вскрытий, конструкций и др.;
- заполнение дефектных ведомостей выполнять по каждому виду повреждения частей здания.
к Рекомендациям
ОЦЕНКА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
к Рекомендациям
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ
Примечание. Здания и сооружения, отнесенные к IV категории состояния конструкций, находятся в предаварийном или аварийном состоянии и не допускают каких-либо дополнительных деформаций.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/dop_documents/35/gost_76263/0/ukaza.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||