Таблица 8.2
свайных фундаментов
8.1.7 Выбор свайной технологии следует выполнять в зависимости от расположения участка строительства относительно окружающей застройки и от инженерно-геологических условий площадки строительства. Рациональные технологии устройства свай в зависимости от расположения объекта следует принимать по табл. 8.3.
Таблица 8.3
Обоснование выбора технологии устройства свай
8.2.1 Сваи заводского изготовления по технологии погружения на участках сопряжения насыпей с искусственными сооружениями следует подразделять на следующие виды:
- погружаемые в грунт без его выемки или в лидерные скважины с помощью молотов, вибропогружателей, вибровдавливающих, виброударных и вдавливающих устройств, а также железобетонные сваи-оболочки диаметром до 0,8 м, заглубляемые вибропогружателями без выемки или с частичной выемкой грунта и не заполняемые бетонной смесью;
- сваи-оболочки железобетонные, заглубляемые вибропогружателями с выемкой грунта и заполняемые частично или полностью бетонной смесью.
8.2.2 Сваи длиной свыше 16 м должны выполняться из отдельных секций с устройством сварного стыка (рис. 8.1).
![]() Рис. 8.1. Устройство сварного стыка составных свай
1 - накладки размерами от 10 x 160 x 200
до 10 x 220 x 250 мм;
2 - центральная прокладка 150 x 150 x 4 м;
3, 4 - верхняя и нижняя секции соответственно
8.2.3 Стальные элементы сварных стыков должны проходить антикоррозийную обработку.
8.2.4 Погружение заводских свай методом забивки.
8.2.4.1 Погружение свай заводского изготовления методом забивки должно осуществляться с использованием молота, установленного на копровую установку (рис. 8.2 и рис. 8.3).
![]() 1 - базовая машина; 2 - подкосы с гидроцилиндрами изменения
угла наклона мачты; 3 - мачта, подкосы; 4 - гусек;
5 - молот; 6 - трос подъема сваи; 7 - свая; 8 - лебедки;
9 - дополнительные опоры (аутригеры)
![]() 8.2.4.2 Выбор копрового оборудования (рис. 8.4) осуществляется на основе минимизации негативного динамического воздействия на окружающую среду, включая существующие здания и сооружения.
![]() Рис. 8.4. Общий вид и конструктивные схемы дизельных
и механических молотов:
а - общий вид трубчатого дизельного молота;
б, в - конструктивные схемы трубчатого и штангового
дизельных молотов соответственно;
г - механический молот свободного падения
8.2.4.3 Для снижения динамического воздействия от ударов сваи должны погружаться в предварительно пробуренные лидерные скважины.
8.2.4.4 Бурение лидерных скважин должно предусматриваться при наличии в грунте труднопроходимых прослоек (галечник, плотные пески, твердые глинистые грунты), препятствующих погружению сваи до проектных отметок.
8.2.4.5 Лидерные скважины устраиваются на 5 см меньше диагонали поперечного сечения погружаемой сваи. Глубина скважин должна достигать подошвы плотной грунтовой прослойки, но не превышать 0,9 длины сваи в грунте.
8.2.4.6 Технологический процесс забивки свай должен включать следующие этапы:
- раскладка (подача) свай краном в зоне действия копра;
- установка копра на точку погружения сваи;
- подтаскивание и подъем сваи на мачту копра;
- забивка сваи;
- перемещение копра на следующую точку погружения;
- вырубки бетона голов свай для оголения рабочей арматуры.
8.2.4.7 Подача свай в зону забивки и их раскладка осуществляется кранами с соответствующей грузоподъемностью и вылетом. Раскладка допускается на расстояние до 10 м от точки забивки, при этом для простых (стоечных) копров сваи необходимо раскладывать строго по оси движения копра.
8.2.4.8 Подтаскивание и подъем сваи осуществляется рабочим тросом копра по спланированной поверхности и прямой траектории в зоне видимости машиниста копра. В поднятом состоянии на мачте универсального копра при повороте платформы свая должна фиксироваться на нижней части мачты механическим захватом.
8.2.4.9 Перед забивкой сваи в грунт после ее установки необходимо проверить ее вертикальность и соосность с молотом.
8.2.4.10 Глубина погружения сваи (отметка острия) назначается в проекте. Сваи погружаются на заданную отметку или до расчетного отказа. Процесс определения замера отказов осуществляется путем измерения глубины погружения сваи от каждого удара в залоге, состоящем из 10 ударов. В качестве отказа принимается максимальная величина погружения сваи от одного удара залоговой серии. Для удобства измерения свая должна размечаться горизонтальными рисками через 1 м, а на последнем метре - через 10 см.
8.2.4.11 При перемещении копров на слабых водонасыщенных грунтах в технологической карте необходимо предусмотреть усиление основания песчаной или щебеночной подсыпкой толщиной до 300 мм по геотекстилю или георешетке, выполнить системы водоотведения и предусмотреть передвижение копров по деревометаллическим или железобетонным настилам.
8.2.4.12 Перемещение копра может предусматриваться по дну котлована на уровне низа ростверка либо по поверхности земли. Во втором случае производится допогружение свай на проектную отметку в следующей последовательности: свая погружается до уровня земли (рис. 8.5, а), на голову сваи устанавливается металлический инвентарный добойник (рис. 8.5, б), ударами молота по добойнику свая погружается ниже уровня стоянки копра на проектную отметку (рис. 8.5, в), извлечение добойника производится рабочим тросом копра (рис. 8.5, г).
![]() Рис. 8.5. Схема погружения сваи ниже уровня стоянки копра:
а - погружение сваи до уровня земли;
б - установка на голову сваи добойника;
в - забивка сваи через добойник; г - извлечение добойника;
1 - копер; 2 - свая; 3 - инвентарный металлический добойник
8.2.5 Погружение заводских свай методом вдавливания.
8.2.5.1 Погружение методом вдавливания должно осуществляться на базе установок вдавливания заводских свай (далее УВС).
8.2.5.2 Погружение свай методом вдавливания рекомендуется предусматривать в следующих случаях:
- при работе на расстояниях до 1,2 м от конструкций существующих зданий и сооружений (при условии погружения свай в предварительно разрыхленный грунт);
- вблизи коммуникаций;
- как альтернатива буронабивным технологиям, при рисках развития недопустимых деформаций грунтов.
8.2.5.3 Тип УВС рекомендуется подбирать по расчетному требуемому усилию вдавливания. Для пластичных глинистых грунтов величина требуемого усилия вдавливания может быть принята равной несущей способности сваи (таблица 8.4).
Таблица 8.4
Характеристики УВС различного действия
8.2.5.4 В стесненных условиях следует проверять соответствие габаритов УВС размерам захватки.
8.2.5.5 Установки циклического действия следует применять при необходимости реализации больших вдавливающих усилий (до 200 - 400 тс), непрерывного действия - при работе в стесненных условиях.
8.2.5.6 При вдавливании свай в плотные грунты или при примыкании к существующим сооружениям для снижения усилия вдавливания и исключения выпора грунта с деформациями конструкций зданий вдавливание должно выполняться в лидерные скважины.
8.2.5.7 Для обеспечения маневра УВС площадка, с которой погружаются сваи, должна быть горизонтально спланированной и усилена технологической платформой из песка и щебня, армированных геосинтетическим материалом.
8.2.5.8 Производительность погружения крайних свай у существующих сооружений - не должна превышать 3 - 4 свай в день.
8.2.5.9 Для предотвращения неравномерных осадок примыкающих конструкций сваи погружаются с наибольшим удалением друг от друга (рис. 8.6).
![]() Рис. 8.6. План-схема последовательности погружения свай
в примыкании к существующему сооружению.
Последовательность вдавливания свай:
1-й день: 1 - свая N 1; 2 - свая N 10 (последняя в ряду);
3 - свая N 6 (средняя в ряду);
2-й день: 1 - свая N 2; 2 - свая N 9; 3 - свая N 5
8.2.5.10 При расположении свайного поля кустами порядок погружения свай распределяется аналогично, т.е. сначала погружается одна свая из первого куста, затем свая из последнего, и в третью очередь - из среднего. В следующую смену таким же образом.
8.3.1 При сооружении участков сопряжения земляного полотна с искусственными сооружениями следует различать следующие технологии устройства буронабивных свай:
- набивные бетонные и железобетонные, устраиваемые в грунте строительной площадки путем укладки бетонной смеси в скважины, образованные в результате принудительного вытеснения грунта;
- буровые железобетонные, устраиваемые в грунте путем заполнения заранее пробуренных скважин бетонной смесью.
8.3.2 Набивные сваи по способу устройства подразделяют на следующие виды:
- устраиваемые путем погружения инвентарных труб, нижний конец которых закрыт оставляемым в грунте металлическим башмаком или бетонной пробкой, с последующим извлечением этих труб по мере заполнения скважин бетонной смесью;
- виброштампованные, устраиваемые в скважинах путем заполнения скважин жесткой бетонной смесью, уплотняемой виброштампом в виде трубы с заостренным нижним концом и закрепленным на ней вибропогружателем;
- в выштампованном ложе, устраиваемые путем выштамповки в грунте скважин пирамидальной или конусной формы с последующим заполнением их бетонной смесью.
8.3.3 Буровые сваи по способу устройства подразделяют на следующие виды:
- сплошного сечения с уширениями или без них, бетонируемые в скважинах, пробуренных с креплением стенок скважин извлекаемыми обсадными трубами и без них;
- полые круглого сечения, устраиваемые с применением многосекционного вибросердечника;
- с уплотненным забоем, устраиваемым путем втрамбовывания в забой скважины щебня;
- с камуфлетной пятой, устраиваемые путем бурения скважин с последующим образованием уширения взрывом или за счет использования инвентарного уширителя с последующим заполнением скважин бетонной смесью;
- буронабивные диаметром 0,15 - 0,25 м, устраиваемые в пробуренных скважинах путем нагнетания (инъекции) в них мелкозернистой бетонной смеси или цементно-песчаного раствора, или буроинъекционные с уплотнением окружающего грунта путем обработки скважины по разрядно-импульсной технологии (сваи РИТ);
- буроинъекционные, устраиваемые полым шнеком.
8.3.4 Номенклатуру буронабивных свай следует принимать согласно СП 50-102-2003.
8.3.5 При производстве работ по устройству буронабивных свай следует рассматривать следующие технологии их изготовления:
А) Буровые сваи:
- с использованием проходного шнека - скважина устраивается с помощью непрерывного проходного (полого) шнека. Грунт извлекается на поверхность посредством винтовой лопасти, наваренной по всей длине сердечника шнека. Бетон подается на забой под давлением через внутреннюю полость трубы шнека;
- под защитой обсадных труб - трубы погружаются вращением и одновременным вдавливанием гидравлическим домкратом. Обсадная труба состоит из нескольких жестко соединенных секций. По мере погружения трубы из нее извлекают грунт и трубу наращивают следующей секцией. Для предотвращения попадания воды в скважину стыки секций герметизируют рулонными вставками. В качестве бурового инструмента используется шнек, закрепленный на конце телескопической штанги Келли, ковшебуры, колонковые буры, грейферы и ударные желонки;
- двойное вращение - скважина бурится под защитой вращающейся обсадной трубы, внутри которой в другую сторону вращается полый шнек;
Б) Набивные сваи:
- с ввинчиванием полой обсадной трубы с теряемым башмаком - по мере извлечения труба заполняется бетоном;
- с вибрационным погружением буровой трубы с теряемым башмаком;
- с ввинчиванием полой буровой трубы, оснащенной эллипсоидным шнеком - при извлечении в полость трубы под давлением подается бетонная смесь, вытесняющая грунт из скважины ("сваи вытеснения").
8.3.6 Технология с использованием проходного шнека
8.3.6.1 Максимальный диаметр свай с использованием данной технологии изготовления не должен превышать 1200 мм, длина - не более 32 м.
8.3.6.2 Для обеспечения погружения каркаса в скважину необходимо использовать самоуплотняющийся бетон с крупностью щебня 5 - 20 мм и маркой по пластичности П4(J).
8.3.6.3 Сваи, устраиваемые непрерывным (проходным) полым шнеком должны состоять из элементов длиной 1,5 - 6,0 м. Наружный диаметр шнеков 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 мм, диаметр внутреннего отверстия трубы шнека 100 - 125 мм.
8.3.6.4 Грунт извлекается на поверхность при подъеме шнека посредством винтовой лопасти, наваренной по всей длине сердечника трубы шнека. Шнек перемещается внутри направляющего очистителя, установленного на направляющей стойке, и должен быть оснащен буровыми наконечниками для рыхлых, связных и твердых грунтов.
8.3.6.5 Технологический цикл устройства свай с использованием проходного шнека состоит из следующих операций:
1) геодезическая разметка планового положения сваи;
2) наводка установки на точку устройства сваи;
3) погружение шнековой колонны на заданную проектную отметку, при необходимости следует производить наращивание шнека (рис. 8.7 а, б);
4) постепенное извлечение шнека с одновременной подачей на забой бетонной смеси бетононасосом через полость шнека. Бетон закачивается под давлением 2 кг/см2 для выдавливания заглушки из отверстия в нижнем торце трубы. В дальнейшем давление следует устанавливать в пределах 1 - 1,5 кг/см2. При бетонировании шнековая колонна должна быть постоянно заполнена бетонной смесью. При подъеме шнековой колонны ее нижний конец должен быть заглублен в бетон не менее чем на 1 м (рис. 8.8 в). Шнек поднимается без вращения или медленным вращением в том же направлении, что и при движении вниз;
5) зачистка экскаватором устья скважины от извлеченного грунта;
6) установка арматурного каркаса в бетонный ствол с помощью вибратора или под действием силы тяжести на крюке крана, ковше экскаватора или с использованием вспомогательной лебедки установки (рис. 8.8 г);
7) формирование оголовка сваи. В случае необходимости погружение дополнительного арматурного каркаса;
8) перемещение установки на следующую точку устройства сваи.
![]() проходного шнека:
а - общий вид установки; б - вид нижней части шнека
и очистителя;
1 - полый проходной шнек; 2 - направляющая стойка
(буровая мачта); 3 - ротор (вращатель);
4 - очиститель шнека от грунта
![]() набивных свай с помощью проходного шнека:
а, б - забуривание шнека на проектную отметку;
в - извлечение шнека с одновременным заполнением бетоном
скважины; г - вибрационная установка арматурного каркаса
и бетонный ствол;
1 - несущий слой грунта; 2 - проходной шнек;
3 - заполненная бетоном скважина в грунте; 4 - направление
подачи бетона в скважины через полость шнека;
5 - арматурный каркас; 6 - вибратор на крюке-кране
8.3.7 Устройство свай под защитой обсадных труб.
8.3.7.1 Устройство свай под защитой обсадных труб следует предусматривать при устройстве свай большого диаметра (до 2,0 м).
8.3.7.2 Максимальный диаметр свай с использованием данной технологии изготовления не должен превышать 2000 мм, длина - не более 80 м.
8.3.7.3 Обсадную трубу следует погружать вращателем через закрепленный на трубе хомут с одновременным вдавливанием гидравлическим домкратом.
8.3.7.4 Обсадная труба может состоять из нескольких жестко соединенных секций. По мере погружения трубы из нее извлекают грунт и наращивают следующую секцию.
8.3.7.5 Стыки секций обсадных труб должны герметизироваться.
8.3.7.6 В качестве бурового инструмента следует применять шнеки, ковшебуры, колонковые буры, желонки, грейферы, закрепленные на конце телескопической штанги Келли, раздвигающейся при углублении скважины (рис. 8.9 - 8.11).
![]() под защитой обсадных труб:
1 - ходовая часть; 2 - вращатель; 3 - устройство изменения
вылета мачты; 4 - переходник со шнеком; 5 - штанга Келли;
6 - вспомогательный гусек; 7 - канат штанги Келли;
8 - вспомогательный оголовок; 9 - цилиндр натяжения каната
системы вертикальной подачи; 10 - буровой привод-вращатель;
11 - устройство наклона мачты; 12 - лебедка вертикальной
подачи; 13 - вспомогательная лебедка;
14 - лебедка штанги Келли; 15 - поворотная платформа
![]() Рис. 8.10. Буровой инструмент:
а, в, г - для пластичных грунтов;
б, д - для плотных и скальных грунтов
![]() а - внешний вид штанги; б - поперечный разрез;
в - схема работы замкового соединения
8.3.7.7 Технологический цикл устройства свай состоит из следующих операций (рис. 8.12):
1) геодезическая разметка планового положения сваи;
2) наводка установки на точку устройства сваи;
3) последовательное погружение секций обсадной трубы и извлечение грунта с дальнейшей его эвакуацией. Процесс начинается с опережающего бурения скважины обсадной трубой с армированным наконечником (кольцевой коронкой). Обсадная труба погружается в грунт вращателем или трубовкручивающим столом на глубину 1,5 - 2,0 м. Далее с помощью телескопической штанги Келли и подвешенного на ней короткого шнека обсадная труба очищается от грунта. При бурении в мягкопластичных грунтах - чистка труб производится ковшовым буром. Операции по бурению скважин и извлечению грунта повторяются через каждые 1,5 - 2,0 м погружения обсадных труб;
4) по достижении проектной глубины выполняется извлечение бурового инструмента из колонны обсадных труб, зачистка забоя от шлама, установка и фиксация арматурного каркаса;
5) бетонирование сваи методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ). Бетонную смесь подают в бетонолитную трубу из лотка автобетоносмесителя или бетононасосом;
6) по мере бетонирования из скважины извлекаются обсадные трубы и секции бетонолитных труб. При подъеме труб необходимо обеспечить погружение нижних обсадной и бетонолитной трубы в бетоне на 1,0 - 1,5 м.
![]() в обсадных трубах:
а - установка бурового станка на точку бурения;
б - погружение обсадной трубы до проектной отметки
и извлечение грунта из обсадной трубы;
в - погружение армокаркаса в скважину;
г - заполнение скважины бетоном из автобетоносмесителя
или бетононасосом; д - извлечение обсадных труб
8.3.8 Устройство свай за счет двойного вращения рабочих органов.
8.3.8.1 Максимальный диаметр свай с использованием технологии двойного вращения рабочих органов не должен превышать 900 мм, длина - не более 25 м.
8.3.8.2 Бурение скважины следует производить под защитой вращающейся обсадной трубы, внутри которой в другую сторону вращается проходной шнек, извлекающий грунт на поверхность (рис. 8.13).
![]() Рис. 8.13. Установка, реализующая технологию
двойного вращения:
а - внешний вид буровой установки с бетононасосом;
б - разрез бурового инструмента (обсадная труба с шнеком);
в - экскавация грунта из трубы
8.3.8.3 Технологический цикл устройства свай состоит из следующих операций (рис. 8.14):
1) геодезическая разметка планового положения сваи;
2) наводка установки на точку устройства сваи;
3) бурение на заданную проектную отметку с одновременным погружением непрерывного проходного шнека (вращение вправо) и обсадной трубы (влево);
4) постепенное извлечение буровой колонны с одновременной подачей на забой бетонной смеси бетононасосом через полость в шнеке;
5) извлечение грунта из обсадной трубы при левом вращении шнека;
6) перемещение экскаватором извлеченного грунта;
7) установка арматурного каркаса с помощью вибратора на кране;
8) перемещение установки на следующую точку устройства сваи;
9) формирование оголовка, погружение в случае необходимости дополнительного арматурного каркаса в верхнюю часть сваи.
![]() устройства сваи:
а, б - бурение на проектную отметку; в - извлечение шнека
с одновременным заполнением бетоном скважины;
г - вибрационная установка арматурного каркаса
в бетонный ствол;
1 - несущий слой грунта;
2 - обсадная труба с проходным шнеком;
3 - заполненная бетоном скважина в грунте;
4 - направление подачи бетона в скважины через полость
шнека; 5 - арматурный каркас; 6 - вибратор на крюке-кране
8.3.9 Погружение обсадной трубы с теряемым башмаком.
8.3.9.1 Применение данного способа изготовления свай предусматривает ввинчивание с одновременным задавливанием в грунт полой обсадной трубы с теряемым башмаком с последующим заполнением ствола бетоном и извлечением трубы.
8.3.9.2 Изготовление свай с погружением обсадной трубы с теряемым башмаком рекомендуется предусматривать с использованием следующих основных технологий:
- "Фундекс" - используется теряемый чугунный башмак диаметром, превышающим наружный диаметр обсадной трубы. Толщина стенки труб 16 - 20 мм, длина секций до 12 м. Трубы свариваются до необходимой длины сваи в горизонтальном положении на специальном стенде строительной площадки (максимальная длина труб-свай до 35 м). Соответствие применяемых для устройства свай диаметров буровой трубы и теряемого в грунте бурового наконечника приведено в табл. 8.5.
Таблица 8.5
Параметры буровых труб системы "Фундекс"
- "Атлас" - диаметр теряемого башмака равен диаметру трубы, при этом буровая труба снизу оснащена винтовой режущей поверхностью (рис. 8.15). Используют режущий наконечник диаметром 360, 410, 460 и 510 мм с винтовыми лопастями диаметром 530, 610, 670 и 720 мм соответственно. Максимальная длина сваи не должна превышать 25 м. Получаемая свая имеет характерную винтовую форму ствола (рис. 8.15, а). В отдельных случаях каркас допускается опускать в заполненную бетоном скважину, как в технологии проходного шнека.
![]() Рис. 8.15. Технология "Атлас":
а - тело сваи в грунте; б - теряемый наконечник
- "Омега" - по аналогии с технологией "Атлас" буровая труба на нижнем торце имеет винтовой режущий наконечник в виде конуса с винтовой лопастью, шаг которой увеличивается с удалением от острия (рис. 8.16). По этой технологии изготавливаются сваи максимальным диаметром до 610 мм и длиной до 30 м.
![]() Рис. 8.16. Общий вид работ по изготовлению свай
по технологии "Омега"
8.3.9.3 Технологический цикл устройства свай по представляемому способу должен включать следующие операции (рис. 8.17):
1) геодезическая разметка планового положения сваи;
2) наводка установки на точку устройства сваи;
3) установка теряемого наконечника и соединение его через гидроизолирующую прокладку с обсадной трубой;
4) устройство скважины на заданную проектную отметку путем погружения трубы за счет крутящего момента и осевого вдавливания (рис. 8.17, а);
5) по завершении погружения трубы на проектную отметку выполняется визуальная проверка герметичности полости трубы на отсутствие в ее полости грунтовых вод;
6) установка арматурного каркаса в полость буровой трубы (рис. 8.17, б);
7) подача в трубу порции праймера (300 л), состоящего из цемента, песка и воды в соотношении 1:1:1;
8) заполнение трубы бетоном через верхний торец с помощью бадьи (рис. 8.17, а, б);
9) извлечение трубы обратным вращением (рис. 8.17, в). Для облегчения извлечения трубы допускается порционное заполнение трубы пластичным бетоном через бетонолитные трубы и постепенное извлечение трубы на величину бетонного столба;
10) перемещение установки на следующую точку устройства сваи;
11) формирование оголовка; при необходимости погружение дополнительного арматурного каркаса в верхнюю часть сваи.
![]() устройства сваи:
1 - плотный грунт; 2 - теряемый башмак; 3 - обсадная труба;
4 - подача бетона бадьей или бетононасосом;
5 - арматурный каркас; 6 - направление вращения
обсадной трубы; 7 - свая в грунте
8.3.10 Устройство набивных свай с вибрационным погружением обсадной трубы.
8.3.10.1 Изготовление набивных свай с вибрационным погружением обсадной трубы должно включать погружение в грунт обсадной трубы с теряемым башмаком плоской или конусообразной формы за счет вибрационного воздействия, создаваемого вибрационным погружателем, жестко закрепленным на верхнем торце обсадной трубы (рис. 8.18).
![]() Рис. 8.18. Оборудование для осуществления технологии
с вибрационным погружением обсадной трубы:
а - общий вид установки с вибропогружателем на мачте копра;
б - этапы установки плоского теряемого башмака на торец
буровой трубы; в - конусообразный башмак из железобетона;
г - обсадная труба с раскрывающимся створками;
1 - механизм изменения вылета стрелы; 2 - механизм поворота
мачты; 3 - механизм вертикальной регулировки мачты;
4 - мачта (стойка); 5 - вибропогружатель; 6 - оголовок
мачты с блоками; 7 - канатная система спуска-подъема
вибропогружателя; 8 - вспомогательная лебедка; 9 - механизм
поперечного наклона мачты; 10 - опорная балка мачты;
11 - механизм продольного наклона мачты;
12 - рама опорной балки; 13 - базовая машина
8.3.10.2 Изготовление набивных свай за счет вибрационного погружения обсадной трубы с теряемым башмаком может предусматриваться в следующих случаях:
- в песчаных грунтах со степенью влажности 0,5 < Sr < 1,0 и глинистых грунтах с показателем консистенции 0,5 < IL < 0,75;
- путем пробивки скважины трубой с конусным наконечником в песчаных грунтах со степенью влажности Sr < 0,5 и в глинистых - с показателем консистенции 0,25 < IL < 0,5;
- путем пробивки скважины трубой с конусным наконечником в лессовых грунтах.
8.3.10.3 Максимальный диаметр свай с применением данной технологии не должен превышать 900 мм, длина не более 30 м.
8.3.10.4 Технологический цикл устройства свай состоит из следующих операций (рис. 8.19):
1) геодезическая разметка планового положения сваи;
2) наводка установки на точку устройства сваи;
3) установка теряемого наконечника и соединение его через гидроизолирующую прокладку с обсадной трубой;
4) устройство скважины на заданную проектную отметку путем вибрационного погружения обсадной трубы;
5) визуальная проверка герметичности полости трубы на отсутствие в ней грунтовых вод;
6) заполнение обсадной трубы бетоном через верхний торец с помощью бадьи или растворонасоса (с использованием при необходимости бетонолитной трубы) (рис. 8.19, б);
7) уплотнение бетонной смеси в стволе скважины при вибрационном извлечении трубы (рис. 8.19, в);
8) вибрационное погружение арматурного каркаса в свежеуложенный бетон сваи, каркас допускается устанавливать в трубу до ее заполнения бетоном;
9) перемещение установки на следующую точку устройства сваи.
![]() вибронабивной сваи:
1 - плотный грунт; 2 - обсадная труба;
3 - вибропогружатель; 4 - теряемый башмак;
5 - подача бетона бадьей или бетононасосом;
6 - ствол скважины, заполненный бетоном;
7 - вибратор на кране для погружения арматурного каркаса;
8 - арматурный каркас; 9 - свая в грунте
8.3.10.5 В устойчивых глинистых грунтах следует рассматривать изготовление набивных свай без выемки грунта методом вибрационной пробивки скважины (рис. 8.20).
![]() вибрационной проходкой скважины обсадной трубой:
а - проходка на устье лидерной скважины виброгрейфером;
б - погружение обсадной трубы, закрытой снизу;
в - извлечение обсадной трубы с помощью вибрационной
установки; г - бетонирование сваи
8.3.10.6 Инвентарная обсадная труба, применяемая для изготовления свай по технологии, указанной в п. 8.3.10.5, должна быть закрыта конусным наконечником, приваренным к ее нижнему концу.
8.3.10.7 При вибрационном погружении обсадной трубы следует непрерывно контролировать ее вертикальность (рис. 8.20, а - в).
8.3.10.8 Допускается проходить скважину под защитой открытой снизу обсадной трубы на глубину меньше проектной на 1 - 3 м. Оставшаяся часть скважины должна пробиваться обсадной трубой того же диаметра, но с конусным наконечником в основании.
8.3.10.9 Извлечение трубы должно производиться в вибрационном режиме. Скорость подъема следует ограничивать грузоподъемностью амортизатора. При снижении усилия извлечения трубы до значения, равного или меньшего грузоподъемности крана на данном вылете стрелы или копра, дальнейший подъем трубы должен производиться при выключенном вибропогружателе.
8.3.11 Изготовление свай по технологии уплотнения (вытеснения), раскаткой околосвайного грунта.
8.3.11.1 Технология вытеснения включает ввинчивание в грунтовый массив обсадной трубы, оснащенной эллипсоидным шнеком-раскатчиком, с вытеснением грунта в сторону с образованием уплотненной зоны вокруг скважины.
8.3.11.2 По технологии вытеснения грунта следует устраивать сваи с максимальным диаметром не более 800 мм и длиной не более 32 м.
8.3.11.3 Технологический цикл устройства свай состоит из следующих операций (рис. 8.21):
1) геодезическая разметка планового положения сваи;
2) наводка установки на точку устройства сваи;
3) устройство скважины на проектную отметку путем вращательно-вдавливающего погружения бурового инструмента раздвигающего и уплотняющего грунт (рис. 8.21, а, б);
4) извлечение трубы с одновременным заполнением под давлением скважины бетонной смесью через отверстие в торце трубы (рис. 8.21, в);
5) установка арматурного каркаса с помощью вибратора на кране (рис. 8.21, г);
6) перемещение установки на следующую точку устройства сваи;
7) формирование оголовка, погружение в случае необходимости дополнительного арматурного каркаса в верхнюю часть сваи.
![]() сваи уплотнения:
а, б - устройство скважины на проектную отметку
с вытеснением (уплотнением) грунта;
в - извлечение обсадной трубы с заполнением скважины
бетонной смесью; г - установка арматурного каркаса;
д - готовая свая в грунте;
1 - плотный грунт; 2 - обсадная труба; 3 - скважина,
заполняемая бетоном; 4 - подача бетона бетононасосом;
5 - вибратор, подвешиваемый на стрелу крана;
6 - арматурный каркас; 7 - свая в грунте
8.4. Технологические решения по возведению земляного полотна на подходах к искусственным сооружениям на свайно-ростверковом основании
8.4.1 Земляное полотно переходного участка на свайно-ростверковом основании конструктивно может выполняться с откосными частями или в виде армогрунтовых подпорных стенок с вертикальными откосами.
8.4.2 При значительной толще слабонесущих грунтов в основании насыпи, и соответственно, большой длине свай, при проектировании в качестве варианта следует рассматривать устройство земляного полотна на переходном участке в виде армогрунтовых подпорных стен (рис. 8.22).
![]() Рис. 8.22. Конструктивные решения для переходных участков
на безосадочном свайном основании
8.4.3 Типовой технологический регламент на сооружение армогрунтовой подпорной стенки с облицовкой из бетонных блоков.
8.4.3.1 Данный технологический регламент разработан применительно к участку строительства примыканий подходных насыпей к устоям искусственных сооружений и распространяется только на устройство армогрунтовой стенки с облицовкой из мелкоразмерных железобетонных блоков.
8.4.3.2 Производственный состав.
Работы выполняются силами подрядной организации имеющей на вооружении механизированные комплексы для отсыпки земляного полотна. В производственный состав входят:
- механизированная колонна по отсыпке земляного полотна;
- колонна подготовительных и отделочных работ;
- бригада по раскладке георешеток;
- бригада по монтажу облицовки из мелкоразмерных железобетонных блоков.
8.4.3.3 Организация работ.
Работы проводятся в два этапа.
На первом этапе выполняются работы по устройству монолитного железобетонного фундамента под облицовочную стенку из мелкоразмерных железобетонных блоков.
На втором этапе производятся работы непосредственно по устройству армогрунтовой подпорной стенки. Отсыпка тела армогрунтовой насыпи производится дренирующим грунтом с коэффициентом фильтрации не менее 3,0 м/сутки и уплотнением до коэффициента уплотнения, Купл, не менее 0,98.
Отсыпка грунта, раскладка георешеток и монтаж облицовки из бетонных блоков выполняются в следующей последовательности:
1) По всей площади армогрунтовой подпорной стенки укладывается разделительный слой из геотекстиля плотностью не менее 250 г/см2.
2) На фундамент по всему периметру на раствор укладывается ряд базовых блоков с обеспечением ровности кладки в плане и профиле.
3) Непосредственно за облицовкой производится засыпка щебнем фракции 20 - 40 мм. Ширина засыпки 300 мм. Затем до верха базового блока производится засыпка дренирующим грунтом с коэффициентом фильтрации не менее 3,0 м/сутки и уплотнением до Купл не менее 0,98 (рис. 8.23).
![]() Рис. 8.23. Укладка облицовочных блоков и засыпка щебнем
В 2-метровой зоне от облицовки для уплотнения допускается использовать только виброплиту или виброкаток массой менее 1000 кг. Остальные участки армогрунтовой стены можно уплотнять катками массой до 5 т.
4) Полотно требуемой по проекту длины отрезается от рулона георешетки при условии, что с одной стороны длина отрезанных продольных ребер составляет 50 - 60 мм (по всей ширине рулона).
5) Весь мусор убирается с верха базовых блоков с помощью метлы.
6) Конец приготовленной решетки укладывается над пазами блоков и закладную деталь закрепляется за поперечное ребро при условии, что зубцы закладной детали вставлены в каждое отверстие георешетки. Закладная деталь отрезается в нужном месте.
7) Край георешетки с закладной деталью аккуратно укладывается в паз блока, а свободный конец полотна - в сторону армогрунта, сверху прижимается следующим блоком. Эта операция повторяется по всей длине при условии, что георешетка проектной длины стоит в пазах облицовочных блоков. Блоки укладываются друг на друга с ложковой перевязкой таким образом, чтобы гребень верхнего блока четко входил в паз нижнего. При этом гребень верхнего блока должен упираться в лицевую стенку паза нижнего блока (рис. 8.24).
![]() Рис. 8.24. Укладка георешетки между облицовочными блоками
8) С нижележащего ряда блоков удаляется мусор, и устанавливаются следующие ряды блоков до уровня следующей георешетки.
Любая георешетка, укладываемая в облицовку над уровнем насыпного грунта, независимо от ее длины, временно сматывается (складывается) и размещается на облицовке таким образом, чтобы рабочая зона была свободной для отсыпки и уплотнения.
Любой горизонтальный изгиб георешетки не допускается.
9) С помощью приспособления для натяжения георешетки, продетого в ячейки свободного конца полотна, решетка натягивается таким образом, чтобы убрать все волны. Свободный конец натянутого полотна фиксируется с помощью арматурных штырей или слоя насыпного грунта такой толщины, которая обеспечивает надежную фиксацию решетки. После этого натяжение ослабляется и приспособление для натяжения вынимается.
10) Грунт засыпается и уплотняется с вертикальным шагом 150 мм. Количество блоков над армогрунтом не превышает три ряда по высоте. Операции, описанные в пунктах 4 - 10 повторяется до тех пор, пока не достигается требуемая высота конструкции.
11) Насыпной грунт отсыпается ковшовым погрузчиком или подобным механизмом таким образом, чтобы отсыпка производилась на решетку сверху. Уплотнение производится по направлению от облицовки. Движение техники и механизмов прямо по решетке не допускается. Защитный слой грунта над георешеткой должен составлять не менее 20 см.
и материалам, используемым в конструкциях
подходных участков
9.1 Контроль качества строительства земляного полотна осуществляют органы государственного строительного надзора, заказчик (технический надзор), проектировщик (авторский надзор) и подрядчик (производственный контроль).
9.2 Производственный контроль качества включает следующие этапы: входной, операционный и приемочный. Результаты производственного контроля предъявляются при сдаче-приемке законченного земляного полотна.
9.3 В ходе входного контроля осуществляют контроль поступающих материалов, изделий, конструкций, грунта и т.п., а также технической документации. Контроль осуществляется преимущественно регистрационным методом (по сертификатам, накладным, паспортам и т.п.), а при необходимости - измерительным методом.
9.4 Операционный контроль проводится в ходе производственных процессов с целью установления соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации и соблюдения заданной технологии. Операционный контроль должен охватить полный объем всех видов работ за все время их выполнения.
9.5 Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении строительства объекта или его этапов, скрытых работ и других объектов контроля. По его результатам принимается документированное решение о пригодности объекта контроля к эксплуатации или выполнению последующих работ.
9.6 Контроль качества материалов.
9.6.1 Контроль качества материалов используемых в конструкциях подходных участков к искусственным сооружениям должен осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами:
- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
- ГОСТ Р 50275-92 Материалы геотекстильные. Метод отбора проб;
- ГОСТ Р 50276-92 Материалы геотекстильные. Метод определения толщины при определенных давлениях;
- ГОСТ Р 50277-92 Материалы геотекстильные. Метод определения поверхностной плотности;
- ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости;
- ГОСТ Р 53238-2008 Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор;
- ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения;
- ГОСТ Р 55030-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности при растяжении;
- ГОСТ Р 55031-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к ультрафиолетовому излучению;
- ГОСТ Р 55032-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному замораживанию и оттаиванию;
- ГОСТ Р 55035-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к агрессивным средам;
9.6.2 Контроль качества геосинтетических материалов должен осуществляется на основании испытаний. Выбор методов испытаний для определения характеристик геосинтетических материалов производится в соответствии с рекомендациями ОДМ 218.2.046-2014.
9.6.3 Для проведения испытаний геосинтетических материалов должны быть подготовлены пробы в соответствии с установленными требованиями. Отбор проб производится в соответствии с ГОСТ Р 50275.
9.6.4 Для оценки материалоемкости следует использовать показатель поверхностной плотности, который определяют в соответствии с ГОСТ Р 50277.
9.6.5 Прочность при растяжении и относительное удлинение геосинтетических материалов при максимальной нагрузке определяются в соответствии с ГОСТ Р 55030.
9.6.6 Определение характеристик ползучести образцов геосинтетических материалов производится в соответствии с ОДМ 218.5.006-2010.
9.6.7 Механические повреждения геосинтетических материалов определяются при экспериментальной закладке образцов геосинтетических материалов и последующем их немедленном извлечении на строительной площадке. Оценку повреждений при установке производят в соответствии с п. 6.1 ОДМ 218.2.047-2014.
9.6.8 Прочность швов и соединений элементов структуры определяют в соответствии с п. 6.6 ОДМ 218.5.006-2010. Данные характеристики обязательно определяются, если имеются ниточные или сварные швы, на которые воздействует нагрузка.
9.6.9 Устойчивость геосинтетических материалов к ультрафиолетовому воздействию определяется в соответствии с ГОСТ Р 55031.
9.6.10 Устойчивость к атмосферным воздействиям определяют по изменению механических характеристик (сохранение прочности в процентах от исходной). В соответствии с данным показателем определяется предельное время, в течение которого материал может подвергаться атмосферным воздействиям в процессе укладки. Если результаты испытаний для определенной характеристики соответствуют допустимым отклонениям, установленным производителем, то геосинтетический материал считается соответствующим данной характеристике. При несоответствии результатов испытаний заявленным характеристикам они отбраковываются.
9.7 Контроль качества свайных работ.
9.7.1 Качество свайных работ необходимо контролировать непрерывно в процессе их выполнения, руководствуясь указаниями нормативных документов и проектом производства работ.
9.7.2 Допускаемые отклонения от проектного положения осей свай, свай-оболочек и шпунтового ряда в плане приведены в СП 45.13330.2012.
9.7.3 Для определения отказа - величины погружения сваи от одного удара - замеры погружения сваи производят от залога после нескольких ударов молота. Если средняя величина отказа в трех последовательных залогах не превышает проектной, то забивку считают законченной. Контрольный отказ замеряют с точностью до 1 мм.
9.7.4 Контроль качества изготовления набивных свай ведут в процессе производства работ и после изготовления их. Качество изготовления скважин проверяют визуально (с помощью переносной электролампы) или с применением телевизионной камеры.
9.7.5 Особое внимание следует уделять контролю качества бетонирования свай. Не допускается наличие каверн, раковин и разрывов в бетонном стволе сваи. Для контроля качества заполнения скважин бетоном применяют приборы, дающие сигналы о наличии дефектов в плотности укладки бетонной смеси с помощью ультразвука и радиоизотопов.
9.7.6 Контроль качества готовых свай может проводиться как с разрушением, так и без разрушения бетонного ствола свай. В первом случае контроль производится путем отбора кернов бетона путем бурения ствола сваи колонковым станком с последующими испытаниями кернов на прочность. Прочность бетона свай без разрушения бетонного ствола оценивают на основании показателей испытания контрольных образцов бетона, изготовленных из смеси, уложенной в скважину.
9.7.7 Допускается применять неразрушающие методы контроля: ультразвуковой и гамма-каротажный, нейтронной радиографии, вихревых потоков, акустический, магнитометрический и динамический.
9.7.8 Приемку работ по устройству свайных фундаментов и шпунтовых ограждений производит комиссия на основании следующей технической документации:
- проектов свайных фундаментов или шпунтовых ограждений;
- паспортов заводов-изготовителей на сваи, сваи-оболочки, шпунт и товарный бетон;
- актов лабораторного испытания контрольных бетонных образцов и актов на антикоррозийную защиту конструкций;
- актов геодезической разбивки осей фундаментов и шпунтовых ограждений;
- исполнительных схем расположения свай и шпунтовых ограждений с указанием их отклонений в плане и по высоте;
- сводных ведомостей и журналов забивки или погружения свай, свай-оболочек и шпунта, журналов бурения и бетонирования скважин для набивных свай;
- результатов статических испытаний свай, свай-оболочек (если они были предусмотрены);
- результатов динамических испытаний свай и свай-оболочек.
9.7.9 Приемку свайных работ следует оформлять актом.
9.8 Контроль качества и приемка земляных работ.
9.8.1 Контроль качества земляных работ заключается в систематическом наблюдении и проверке соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям нормативных документов, инструкций и руководств по специальным видам работ.
9.8.2 Для контроля качества земляных работ должен быть организован повседневный операционный контроль качества работ, который осуществляется производителем работ с привлечением представителей лаборатории грунтов и геодезической службы.
9.8.3 Операционный контроль качества земляных работ производится в соответствии со схемами операционного контроля, входящими в состав технологической карты или составляемыми непосредственно при разработке проекта производства работ на каждый технологический процесс и включающие:
- эскиз земляного сооружения с выноской допускаемых отклонений и основных требований к качеству;
- перечень подлежащих контролю операций с указанием лиц, осуществляющих контроль;
- состав контроля;
- способ контроля;
- времени контроля;
- указания о привлечении к проверке данной операции строительной лаборатории, геодезической службы и т.п.
9.8.4 К постоянно контролируемым показателям качества сооружения земляного полотна относятся: соблюдение поперечных уклонов; ширина земляного полотна, крутизна откосов, правильность выполнения водоотводных и дренажных сооружений, укрепления откосов, коэффициенты уплотнения грунтов. В особых условиях могут быть предусмотрены специальные виды работ, которые также подлежат постоянному контролю с фиксацией возможных отклонений.
9.8.5 Плотность грунта проверяют лабораторным исследованием отбираемых проб.
9.8.6 Оценка качества уплотнения на этапе операционного контроля осуществляется по каждому технологическому слою.
9.8.7 На законченные части подходных участков, в том числе на скрытые работы, составляют акты, которые вместе с исполнительными чертежами, результатами лабораторных испытаний грунтов, журналами работ и другими документами предъявляют во время технической сдачи-приемки объекта.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/odm_otraslevoj-dorozhnyj-metodicheskij-dokument/0/odm_35896.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||