+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Устойчивость буроинъекционных свай

Устойчивость буроинъекционных свай
  • Автор:

    Прыгунов, Максим Александрович

  • Шифр специальности:

    05.23.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2004

  • Место защиты:

    Казань

  • Количество страниц:

    136 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"Глава 1. Состояние вопроса и задачи исследования Глава 2. Разработка методов расчета буроинъекционных свай.


СОДЕРЖАНИЕ
Введение

Глава 1. Состояние вопроса и задачи исследования

1.1 Состояние вопроса


1.2 Корневидные сваи и микросваи с трубчатой арматурой прототипы буроинъекциониых свай
1.3 Анализ существующих методов определения несущей способности буроинъекционных железобетонных свай и расчета устойчивости

1.4 Выводы по главе.

Глава 2. Разработка методов расчета буроинъекционных свай.

2.1 Решение задачи об устойчивости стержня в упругой изотропной среде

2.2 Проверка полученного решения.


2.3 Зависимость критической нагрузки на буроинъекционные сваи от конструктивной схемы и жесткости здания и сооружения.
Глава 3. Экспериментальные исследования несущей способности
буроинъекционных железобетонных свай.
3.1 Особенности проведения испытаний буроинъекционных свай статическими вдавливающими нагрузками
3.2 Программа и методика исследования
3.3 Работа одиночной сваи в составе свайного фундамента
3.4 Выводы по главе
Глава 4. Исследование устойчивости буроинъекционных железобетонных
4.1 О нормативном методе расчета железобетонных колонн
4.2 Численное моделирование потери устойчивости сваи в грунте
4.3 Формы потери устойчивости сваи.
4.4. Инженерный метод расчета устойчивости буроинъекционных
железобетонных свай
4.5 Выводы по главе.
Глава 5. Результаты внедрения буроинъекционных свай с повышенной
сопротивляемостью потере устойчивости.
5.1 Общая характеристика объекта
5.2 Особенности проектирования буроинъекционных свай повышенной несущей способности
5.3 Выводы по главе.
Общие выводы.
Литература


Экспериментальным и расчетным путем с помощью разработанной программы выявлены характерные, особенности напряженно-деформированного состояния и потери устойчивости свай в зависимости от длины,. Предложен способ испытания буроинъекционных свай в натурных, полевых условиях и устройство для его реализации. Научная новизна подтверждена, получением патента РФ. Разработана и внедрена» технология1 изготовления буроинъекционных свай повышенной несущей способности. Апробация работы. Материалы работы были доложены и одобрены на - республиканской научной конференции профессоров; преподавателей, научных работников и аспирантов КазГАСА, -гг. Современные проблемы, фундаментостроения", Волгоград, г. Публикации. По материалам диссертации опубликовано семь работ. Получен патент РФ на изобретение. Объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, основных выводов, списка использованной литературы из 2 наименований и приложений. Общий объем составляет 5 страниц машинописного текста, рисунков, 8 таблиц. Состояние вопроса Одной из наиболее сложных проблем, возникающих при реконструкции, является усиление оснований. Необходимостью разработки котлованов под новое строительство в непосредственной близости от существующих зданий, прокладкой тоннелей рядом и под существующими зданиями, заменой оборудованиями агрегатов на новые, более тяжелые. Оно может быть обусловлено также изменением прочностных и деформационных характеристик грунтов в результате изменения уровня грунтовых вод, воздействием вибрации, влиянием нагрузки от рядом * расположенных фундаментов и многими другими причинами. В отечественной практике используются различные методы усиления оснований [1,2,3], например, устройство обойм и бандажей, подведение балок и новых фундаментов, закрепление оснований цементацией и силикатизацией и другие Некоторые из этих методов; очень дороги и трудоемки, другие, такие' как цементация, и- силикатизация имеют ограниченную* область применений и могут использоваться лишь в определенных- видах грунтов. Серьезным недостатком известных методов усиления оснований является потребность в ручных земляных работах. Так, затраты труда в расчете на единицу объема выполненных работ при реконструкции в 7 раз выше, чем при новом строительстве. В данном разделе приводятся основные - характеристики, способы изготовления и область применения набивных свай малого диаметра по материалам технической литературы [4-8]. Корневидная свая системы фирмы “Фондедиле” представляет собой набивную сваю малого диаметра (обычно 8-см) длиной до л/. Свое название сваи получили за внешнее сходство с корнями дерева, отходящими от ствола - усиляемого фундамента. Скважины для корневидных свай выполняются станками вращательного бурения, позволяющими вести бурение грунта, каменной кладки, бетона и железобетона. Станки этой фирмы производят бурение скважин с обсадными трубами (рис. Удаление г разбуренного материала осуществляется глинистым раствором, водой или-сжатым воздухом. Фирма располагает несколькими типами станков, от самых малогабаритных, которые позволяют производить работы в стесненных условиях, к примеру, в подвальных помещениях высотой 1,7л/, до крупных мобильных, позволяющих бурить прочные грунты и материалы кладки фундаментов с большой скоростью проходки. В процессе бурения не происходит нарушения статического равновесия грунта, и усиляемой конструкции, не возникает ударов и вибраций. После того как скважина выбурена, в некоторых случаях для вытеснения глинистого раствора она промывается цементным молоком. Затем в обсаженную скважину устанавливается арматура. В.зависимости от диаметра скважины это может быть одиночный арматурный стержень или сварной- каркас из. После установки арматуры в обсаженную- скважину нагнетают цементно-песчаный раствор. Раствор • состоит из мелкого песка, цемента, воды и пластификатора. Расход цемента высоких марок на1 1 м3 раствора составляет 0-0кг. Нагнетание раствора выполняют бетонолитной трубой 8-6Олш. При этом происходит вытеснение воды или глинистого раствора: со дна скважины на поверхность. Рис. II. III. IV.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.111, запросов: 966