
- •1. Взаимодействие подземных сооружений
- •1.3.2. Решения, основанные на использовании модели
- •2. Проектирование фундаментов подземных сооружений
- •2.1. Определение основных размеров фундамента
- •1. Глубина заложения фундаментов
- •2. Расчет оснований по деформациям
- •2.1. Общие положения
- •3. Расчет железобетонных фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений
- •3.1. Общие положения
- •3.2. Расчет фундаментов на продавливание
- •3.3. Определение площади сечений арматуры плитной части
- •3.4. Расчет плитной части на «обратный» момент
- •3.5. Расчет прочности поперечных сечений подколонника
- •4. Расчет ленточных фундаментов и стен подвалов
- •4.1. Общие положения
- •4.2. Расчет ленточных фундаментов
- •4.3. Расчет стен подвалов
- •5. Расчет буробетонных фундаментов
- •5.1. Общие положения
- •5.2. Метод расчета
- •6. Расчет фундаментов с анкерами в нескальных грунтах
- •6.1. Общие положения
- •6.2. Метод расчета
- •7. Расчет плитных и ленточных фундаментов под колонны
- •7.1. Общие положения
- •7.2. Предварительное назначение размеров сечений
- •7.3. Расчет фундаментных балок и плит как конструкций на упругом основании
- •7.4. Связь между расчетными значениями модуля деформации и коэффициента постели
- •7.5. Определение расчетных значений модуля деформации е0
- •7.6. Методы расчета конструкций
- •7.7. Расчет конструкций на упругом основании по таблицам
- •Т а б л и ц а 11. Безразмерные эпюры для длинных балок на упругом основании
- •3. Расчет и проектирование подпорных стен.
- •Определение активного и пассивного давления грунта на стены.
- •Расчет массивных и уголковых подпорных стен.
- •Расчет гибких незаанкеренных подпорных стен.
- •Тема 4. Проектирование и устройство свайных фундаментов
- •1. Номенклатура и область применения
- •Свай различных видов
- •1.1. Государственные стандарты на сваи
- •1.2. Составные сваи квадратного сечения
- •1.3. Сваи-колонны
- •1.4. Буронабивные сваи
- •1.5. Набивные сваи в уплотненном основании
- •Или уплотнения забоя
- •1.6. Пирамидальные сваи
- •1.7. Прочие виды свай
- •2. Расчет свай и свайных фундаментов
- •2.1. Методы определения несущей способности свай и область их применения
- •2.2. Расчет свай по прочности и раскрытию трещин
- •2.3. Расчет осадок свайных фундаментов
- •2.4. Расчет железобетонных ростверков
- •3. Проектирование свай и свайных фундаментов
- •3.1. Исходные данные для проектирования
- •3.2. Выбор типа свайных фундаментов и нагрузок на них
- •3.3. Выбор несущего слоя грунтов и определение размеров свай
- •3.4. Проектирование свайного поля и ростверков
- •3.5. Состав проекта свайных фундаментов
- •3.6. Особенности проектирования свайных фундаментов в лессовых просадочных грунтах
- •4. Конструктивные решения свайных фундаментов
- •4.1. Свайные фундаменты жилых домов
- •4.2. Фундаменты из забивных свай для каркасных зданий
- •4.3. Фундаменты из буронабивных свай для каркасных зданий
- •4.4. Свайные фундаменты каркасных зданий со сборными ростверками
- •4.5. Безростверковые свайные фундаменты каркасных зданий
- •4.6. Фундаменты из свайных полей
- •4.7. Свайные фундаменты вблизи заглубленных сооружений и фундаментов под оборудование
- •4.8. Бескотлованные свайные фундаменты
- •5. Выполнение свайных работ
- •5.1. Погружение свай заводского изготовления
- •5.2. Подбор молота для погружения свай
- •5.3. Изготовление буронабивных свай
- •5.4. Контроль и приемка свайных фундаментов
- •1.2. Расчет просадочных деформаций
- •1.3. Расчет оснований
- •1.4. Проектирование уплотненных оснований
- •1.5. Водозащитные мероприятия
- •1.6. Мероприятия по обеспечению нормальной эксплуатации деформировавшихся зданий
- •2. Проектирование оснований и фундаментов на набухающих грунтах
- •2.1. Общие положения
- •2.2. Исходные данные для проектирования
- •2.3. Проектирование оснований и фундаментов
- •Поверхностное и глубинное уплотнение грунтов
- •1.1. Общие положения
- •1.2. Исходные данные для проектирования
- •1.3. Уплотнение грунтов укаткой
- •1.4. Уплотнение трамбующими машинами
- •1.5. Уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками
- •1.6. Вытрамбовывание котлованов
- •1.7. Глубинное уплотнение пробивкой скважин
- •1.8. Уплотнение подводными и глубинными взрывами
- •Инъекционное закрепление грунтов способами силикатизации и смолизации
- •2.1. Общие положения
- •2.2. Расчет основных параметров
- •2.3. Оборудование для производства работ
- •2.4. Технологическая схема закрепления
- •2.5. Проектирование оснований и фундаментов из химических закрепленных инъекцией грунтов
- •2.6. Проектирование закрепленных силикатизацией массивов в просадочных лессовых грунтах
- •8. Водопонижение и гидроизоляционные работы при строительстве подземных сооружений
- •1. Общие положения
- •2. Конструктивные решения
- •2.1. Водоотлив
- •2.2. Дренаж
- •2.3. Водопонизительные скважины
- •2.4. Водоприемная часть водопонизительных скважин
- •2.5. Песчано-гравийная обсыпка трубчатых дренажей и водопонизительных скважин
- •2.6. Иглофильтры
- •2.7. Наблюдательные скважины
- •2.8. Водопонизительные системы
- •2.9. Отвод воды от водопонизительных систем
- •3. Исходные данные для проектирования
- •4. Методы расчетов
- •4.1. Основные положения по расчетам водопонизительных систем
- •4.2. Определение притока подземных вод
- •4.3. Расчет иглофильтровых водопонизительных систем
- •4.4. Расчет дренажей
- •5. Оборудование и производство работ
- •5.1. Водоотлив
- •5.2. Дренаж
- •5.3. Водопонизительные скважины
- •5.4. Устройство иглофильтровых установок
- •Использование металла для создания гидроизоляционных мембран.
- •Применение рулонных органических материалов для защиты подземных и заглубленных сооружений
- •Материалы жидкого нанесения на основе органических вяжущих.
- •Гидроизоляционные мембраны на минеральном вяжущем.
- •Заглубленных и подземных сооружений
- •Применение пристенных наружных пластиковых дренажей при строительстве заглубленных сооружений
- •Система дренажа Delta
- •Пристенный дренаж с применением полотна delta - drain
Применение рулонных органических материалов для защиты подземных и заглубленных сооружений
Наиболее распространенным способом создания гидроизоляционной мембраны является применение многослойного покрытия из рулонных наплавляемых, оклеечных и механически закрепленных материалов
Существует также тенденция применения однослойных рулонных покрытий, чаще всего наплавляемых, но в этом случае мембрана должна обладать надежностью, эквивалентной надежности многослойных покрытий.
К двум наиболее известным сегодня на рынке типам рулонных наплавляемых материалов, используемых для создания гидроизоляционных мембран, относятся битумные с добавками стирола-бутадиенстирола и аттактического полипропилена.
Материалы наносятся методом наплавления, и их укладка осуществляется в нахлестку. Формирование швов между рулонами также производится методом тепловой сварки. Возможно нанесение материала по праймерному и мастичному слою.
Основным критерием оценки качества материалов для создания гидроизоляционной мембраны в подземных условиях является долговечность.
При использовании наплавляемых материалов на этот процесс оказывают влияние следующие их свойства: стойкость к деформациям сдвига, прочность на растяжение, способность к удлинению при сохранении водонепроницаемости, гибкость на брусе при низких температурах, прочность на прокол, способность изменения геометрических размеров.
Существует два принципиальных подхода к технологии работ (рис.7,8):
Рис.7.Однослойная гидроизоляционная
мембрана с двумя степенями защиты в
швах сопряжения:
а) укладка материала в нахлест;
б) укладка материала встык
В данном случае в каждом сопряжении мы имеем минимум две степени защиты
Рис.8. Однослойная гидроизоляционная
мембрана. Укладка в нахлест
В этом случае мы имеем одну степень защиты стыков, швов и сопряжений, что для строительства подземных и заглубленных сооружений является крайне нежелательным.
Основной эксплуатационной проблемой является низкая ремонтопригодность данного вида гидроизоляционных мембран.
Большое внимание при укладке материалов должно уделяться подготовке поверхности субстрата Она должна быть сухой и чистой. Сухим считается бетонный субстрат с влажностью не более 5%.
Рулонные резинобитумные материалы холодного нанесения первоначально разрабатывались для обеспечения защиты трубопроводов и поставлялись в виде самоклеющегося материала с прикрепленной к нему антиадгезионной полиэтиленовой пленкой. Они склеиваются при накладке полотнищ друг на друга, благодаря чему отпадает необходимость в использовании клеящего состава.
Полиэтиленовая пленка действует как дополнительный защитный слой, предохраняющий от фильтрации воды, агрессивных сред типа растворов солей антиобледенителей и т.п.. Самоприклеивающая сторона защищается прокладкой из вощеной бумаги, которую перед укладкой удаляют.
Преимуществами этих мембран является возможность применения на горизонтальных площадях полотнищ значительной ширины, долговечность и стойкость в обычных природных условиях. В качестве недостатков можно отметить трудность при укладке на вертикальных и влажных поверхностях, сложность в герметизации сопряжений и швов при нахлесте трех и более слоев, трудоемкость в выполнении контроля качества, необходимость в применении защитных покрытий.
Все субстраты из бетона перед нанесением рулонных материалов должны быть обработаны грунтовкой (праймером). Адгезия материалов к субстрату осуществляется с помощью клеящих составов на основе растворителей, или путем нагревания и сваривания швов сухих и чистых полотнищ материалов.
Укладка листов по стенам всегда производится с низу вверх по принципу «Рыбьей чешуи»( рис.9).
Рис.9
1-первый слой; 2-второй слой; 3- нахлест
Укладка рулонов друг на друга должна обеспечить беспрепятственное стекание воды. Нахлест листов обычно составляет 10-15 см.
Наиболее ответственным местом при строительстве подземных и заглубленных сооружений является сопряжение стена-пол. Пример сопряжение показан на рис. 10
Рис.10
1-плита пола;2-защитная стяжка; 3-гидроизоляционная мембрана из рулонных органических материалов; 4-бетонная или растворная подготовка; 5-праймерный слой; 6-мастичное покрытие; 7-двуслойная мембрана по примыканию стена-пол; 8-гидроизоляционная мембрана из рулонных органических материалов; 9-защитное покрытие из полистирола