[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU142255U1 - Буроинъекционная реверсивная компенсационная свая - Google Patents

Буроинъекционная реверсивная компенсационная свая Download PDF

Info

Publication number
RU142255U1
RU142255U1 RU2013155962/03U RU2013155962U RU142255U1 RU 142255 U1 RU142255 U1 RU 142255U1 RU 2013155962/03 U RU2013155962/03 U RU 2013155962/03U RU 2013155962 U RU2013155962 U RU 2013155962U RU 142255 U1 RU142255 U1 RU 142255U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
fine
screw
cement
grained concrete
Prior art date
Application number
RU2013155962/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Константинович Попсуенко
Олег Александрович Шулятьев
Original Assignee
Иван Константинович Попсуенко
Олег Александрович Шулятьев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Иван Константинович Попсуенко, Олег Александрович Шулятьев filed Critical Иван Константинович Попсуенко
Priority to RU2013155962/03U priority Critical patent/RU142255U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU142255U1 publication Critical patent/RU142255U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Piles And Underground Anchors (AREA)

Abstract

Буроинъекционная реверсивная компенсационная свая, выполненная в пробуренной полым герметичным шнеком скважине, заполненной под давлением мелкозернистым бетоном через полость полого герметичного шнека и отверстие сдвижного золотника, расположенного в его нижней части, и снабженная арматурным каркасом, отличающаяся тем, что скважина заполнена мелкозернистым бетоном под давлением не менее 0,5 МПа в несколько этапов, определяемых количеством утечек мелкозернистого бетона в зазор между ребордой полого герметичного шнека и стенкой скважины, при этом на месте каждой из утечек мелкозернистого бетона, снаружи в зазоре между ребордой полого герметичного шнека и стенкой скважины выполнены грунтопесчано-цементные сальники из сухой смеси песка и цемента в соотношении 1:1 и расположены последовательно снизу вверх на теле сваи по мере подъема полого герметичного шнека вверх, при этом объем каждого из грунтопесчано-цементного сальника составляет не менее 5-10% от объема скважины.

Description

Полезная модель относится к строительству и может быть использована при возведении фундаментов и для усиления существующих фундаментов зданий и сооружений в промышленном и гражданском строительстве.
Известна буроинъекционная свая (1), выполненная (обычно вблизи усиливаемого фундамента) путем бурения скважины полым герметичным шнеком, оснащенным сдвижным золотником для закачивания мелкозернистого бетона в нижней части полого герметичного шнека. После достижения заданной глубины, производят опрессовку скважины путем открывания сдвижного золотника и закачивания в пробуренную скважину мелкозернистого бетона под давлением сверху через полость шнека и отверстие сдвижного золотника в его нижней части. Давление опрессовки в скважине в этом случае не удается поднять выше гидростатического давления (из-за пробивки мелкозернистого бетона через зазор между шнеком и стенкой скважины), которое обычно не превышает 0,15-0.2 МПа. При бурении скважины происходит разуплотнение грунта за счет выбуривания фунта из скважины и заполнения образовавшейся полости окружающим фунтом. За счет разуплотнения грунта напряжения в грунте снижаются в результате чего происходит, так называемая, технологическая осадка усиливаемого фундамента. Прочность сцепления сваи с фунтом и ее несущая способность также зависит от величины давления, которым инъецируется мелкозернистый бетон в скважину. Чем выше создается давление на стенки скважины, тем шире раздвигается скважина и больше уплотняется грунт вокруг нее. Чем больше плотность грунта вокруг скважины и чем больше ее диаметр, тем выше несущая способность и прочность буроинъекционной сваи, тем выше напряжения в грунте и тем меньше технологическая осадка. Технологическая осадка будет отсутствовать полностью, если опрессовку проводить давлением, необходимым для компенсации падения напряжений от выбуривания фунта. Для компенсации необходимо приложить давление порядка 0,5 МПа. Опрессовку сваи обычно производят избыточным давлением не превышающем 0,15-0,2 МПа, чего недостаточно для существенного расширения скважины и уплотнения фунта. В результате происходит технологическая осадка усиливаемых фундаментов и материал сваи недоиспользуется из-за низкого значения несущей способности сваи по фунту основания. Опрессовку скважины производят на всю длину сваи при извлечении полого герметичного шнека. При этом при приближении шнека к дневной поверхности грунта давление опрессовки неизбежно дополнительно снижается в результате естественной разгерметизации скважины из-за ее развальцевания вращающимися с неизбежным биением бурового шнека в устье скважины. Следовательно, увеличивается свободный зазор между ребордой шнека и стенкой скважины. После заполнения скважины мелкозернистым бетоном в нее устанавливают арматурный каркас.
К недостаткам данной буроинъекционной сваи можно отнести неизбежную технологическую осадку усиливаемых фундаментов из-за отсутствия компенсации падения напряжений в фунте и низкую несущую способность сваи по фунту основания.
Технической задачей полезной модели является устранение технологической осадки и повышение несущей способности и качества буроинъекционной сваи.
Поставленная задача решаются тем, что в буроиъекционной реверсивной компенсационной свае, выполненной в пробуренной полым герметичным шнеком скважине, заполненной под давлением мелкозернистым бетоном через полость полого герметичного шнека и отверстие сдвижного золотника, расположенного в его нижней части, и снабженной арматурным каркасом, согласно полезной модели, скважина заполнена мелкозернистым бетоном под давлением не менее 0,5 МПа в несколько этапов, определяемых количеством утечек мелкозернистого бетона в зазор между ребордой полого герметичного шнека и стенкой скважины, при этом, на месте каждой из утечек мелкозернистого бетона, снаружи в зазоре между ребордой полого герметичного шнека и стенкой скважины выполнены фунто-песчано-цементные сальники из сухой смеси песка и цемента в соотношении 1:1, при этом объем каждого из грунто-песчано-цементного сальника составляет не менее 5-10% от объема скважины.
Техническое решение поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлена схема буроинъекционной реверсивной компенсационной сваи.
Буроинъекционная реверсивная компенсационная свая выполнена следующим образом. Вначале производят бурение скважины 1 до заданной глубины полым герметичным шнеком 2, оснащенным сдвижным золотником 3 для закачивания мелкозернистого бетона и расположенного в нижней части полого герметичного шнека 2. Для устройства буроинъекционной реверсивной компенсационной сваи через полый герметичный шнек 2 и сдвижной золотник 3 в скважину 1 закачивают мелкозернистый бетон 4. Вращение полого герметичного шнека 2 производят по часовой стрелке. Мелкозернистый бетон 4 в пробуренную скважину 1 закачивают под давлением не менее 0,5 МПа. После неизбежной пробивки (утечки) мелкозернистого бетона 4 в зазор между ребордой полого герметичного шнека 2 и стенкой скважины 1, что сопровождается падением давления до 0,05-0,1 МПа, не извлекая полого герметичного шнека 2, в устье скважины 1 насыпают сухую смесь песка и цемента в соотношении 1:1 объемом не менее 5-10% от объема скважины и производят обратное - реверсивное вращение полого герметичного шнека 2 до полного поглощения сухой смеси из песка и цемента скважиной 1, формируя таким образом грунто-песчано-цементный сальник 5. Реверсивное вращение приводит к принудительному перемещению вниз сухой смеси из песка и цемента, в результате чего происходит закупорка скважины и формирование грунто-песчано-цементного сальника 5. Затем производят подъем полого герметичного шнека 2 на 0,5 метра и возобновляют закачку мелкозернистого бетона 4 в скважину 1 с поднятием давления до 0,5 МПа. При повторении пробивки (утечки) мелкозернистого бетона 4, отсыпку сухой смеси из песка и цемента, и реверсивное вращение повторяют до достижения эффекта закупорки скважины 1 и возможности поднятия давления опрессовки не менее 0,5МПа. Поглощение сухой смеси происходит за счет действия на ее частицы сил, направленных вниз по реборде при обратном вращении полого герметичного шнека 2. За счет наличия на реборде полого герметичного шнека 2 грунта и сухой смеси из песка и цемента происходит образование грунтово-цементно-песчаной пробки (сальника) 5 в том месте на шнековой колонне, где происходит наибольшее уплотнение, обеспечивающее возможность поднятия давления опрессовки до 0,5 МПа. При поднятии полого герметичного шнека 2 на 0,5 метра за счет вязкости грунта не происходит разрушение грунтово-цементно-песчаной пробки (сальника) 5, а происходит уплотнения ее материала, повышающее эффективность герметизации грунтово-цементно-песчаного сальника 5. В случае повторения пробивки мелкозернистого бетона отсыпку сухой смеси из песка и цемента и реверсивное вращение повторяют до достижения эффекта закупорки скважины 1 и возможности поднятия давления не менее 0,5 МПа. Таким образом, на теле буроинъекционной реверсивной компенсационной свае последовательно снизу вверх, по мере подъема полого герметичного шнека 2, образовались грунтово-цементно-песчаной пробки (сальники) 5. После заполнения скважины 1 мелкозернистым бетоном 4 и окончания опрессовки скважины 1 в нее устанавливают арматурный каркас (на рис. не показан) и буроинъекционная реверсивная компенсационная свая готова. За счет создания повышенного давления опрессовки не менее 0,5 МПа и тем самым эффективного уплотнения стенок скважины 1 исключается технологическая осадка усиливаемого фундамента 6 и происходит увеличение диаметра буроинъекционной реверсивной компенсационной сваи и повышение ее несущей способности за счет увеличения уплотненной зоны грунта вокруг нее.
Источники информации:
1. Каталог изделий ООО "Современная буровая техника", СП 24.13339.2011, (п. 6.4 д.)

Claims (1)

  1. Буроинъекционная реверсивная компенсационная свая, выполненная в пробуренной полым герметичным шнеком скважине, заполненной под давлением мелкозернистым бетоном через полость полого герметичного шнека и отверстие сдвижного золотника, расположенного в его нижней части, и снабженная арматурным каркасом, отличающаяся тем, что скважина заполнена мелкозернистым бетоном под давлением не менее 0,5 МПа в несколько этапов, определяемых количеством утечек мелкозернистого бетона в зазор между ребордой полого герметичного шнека и стенкой скважины, при этом на месте каждой из утечек мелкозернистого бетона, снаружи в зазоре между ребордой полого герметичного шнека и стенкой скважины выполнены грунтопесчано-цементные сальники из сухой смеси песка и цемента в соотношении 1:1 и расположены последовательно снизу вверх на теле сваи по мере подъема полого герметичного шнека вверх, при этом объем каждого из грунтопесчано-цементного сальника составляет не менее 5-10% от объема скважины.
    Figure 00000001
RU2013155962/03U 2013-12-17 2013-12-17 Буроинъекционная реверсивная компенсационная свая RU142255U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013155962/03U RU142255U1 (ru) 2013-12-17 2013-12-17 Буроинъекционная реверсивная компенсационная свая

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013155962/03U RU142255U1 (ru) 2013-12-17 2013-12-17 Буроинъекционная реверсивная компенсационная свая

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU142255U1 true RU142255U1 (ru) 2014-06-27

Family

ID=51219188

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013155962/03U RU142255U1 (ru) 2013-12-17 2013-12-17 Буроинъекционная реверсивная компенсационная свая

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU142255U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU207747U1 (ru) * 2021-02-02 2021-11-15 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ФОРСТ" (ООО "НПФ "ФОРСТ") Арматурный каркас для буронабивной сваи с грунтоцементными уширениями в зоне слабых грунтов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU207747U1 (ru) * 2021-02-02 2021-11-15 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ФОРСТ" (ООО "НПФ "ФОРСТ") Арматурный каркас для буронабивной сваи с грунтоцементными уширениями в зоне слабых грунтов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2626101C9 (ru) Способ и устройство для испытания несущей способности с использованием кольцевого датчика
WO2018210019A1 (zh) 潜孔冲击旋喷复合桩成桩方法
CN102011399B (zh) 一种基于phc桩的多重高喷扩底桩施工方法
CN105178319A (zh) 一种孔压反力钢管桩拔桩方法及其拔桩装置与清土装置
CN106320354B (zh) 覆盖层下溶洞发育地层的防渗施工方法
KR101332848B1 (ko) 마이크로 파일의 수평지지력 증가 방법
CN102200002A (zh) 上向孔分段高压封孔方法及装置
CN102808407B (zh) 软土地基钢筋混凝土灌注桩施工方法
CN103572764A (zh) 超深人工挖孔桩护壁止水结构及其施工方法
CN105464105B (zh) 一种无摩擦桩成桩方法
CN101705788B (zh) 一种防喷塞掩护斜向钻孔的施工方法
RU118649U1 (ru) Свая
CN105133641A (zh) 一种薄壁型连续墙式地基基础加固结构及方法
CN104988913B (zh) 一种大直径长桩的载体桩的施工方法
RU142255U1 (ru) Буроинъекционная реверсивная компенсационная свая
US11773555B2 (en) Methods and apparatuses for compacting soil and granular materials
CN203701112U (zh) 复合地基法注浆钢管加固坡体
CN105019449B (zh) 具有排气功能的预应力混凝土管桩及其施工方法
RU95687U1 (ru) Буровой став
CN204898670U (zh) 一种孔压反力钢管桩拔桩装置与清土装置
CN205776209U (zh) 混凝土桩的施工设备
RU172738U1 (ru) Устройство для изготовления буронабивной сваи
CN108487226A (zh) 多段式复合套管冲压砂桩施工工法
CN202969371U (zh) 一种新型管桩
CN107142930A (zh) 一种高压喷射注浆扩底嵌入式桩及制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20171218