Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Жилой дом 16(10,11,12).doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
3 Мб
Скачать

6. Основные результаты проведенного обследования

6.1 Обследование оснований зданий

При реконструкции зданий и сооружений необходимо изучать инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки строительства, определить физико-механические свойства грунтов, оценить степень агрессивности грунтовых вод, и колебания их уровня, коррозионную активность грунта, прогнозировать возможное изменение характеристик грунтов и уровня грунтовых вод при дальнейшей эксплуатации здания.

Данные по грунтовым условиям площадки расположения дома взяты из инженерно-геологического отчета ТОО «Геодезия сервис». Изыскания были проведены в ноябре 2006 года. Основанием под здание служат суглинки, супеси и гравийно-галечники с песчаным или супесчаным заполнителем. Мощность глинистых грунтов в диапазоне 0,7-5,1 метра. Для них в основном уставлен второй тип по просадочности. Более подробные данные уточняются инженерно-геологическими изысканиями, выполняемыми в настоящее время.

6.2 Обследование фундаментов

Установлено что в зданий принят фундамент ленточного типа выполенный из монолитного железобетона. На ленточные фундаменты опирается монолитная стена. Здание с подвальным помешением, глубина заложения фундамента 2,1 метра. Высолы и следы сырости на стенах подвала 

Определение прочности бетона фундамента и стен цокольного этажа выполнялось методами неразрушающего контроля и приведена в таблицах ниже.

Толщина стены цокольного этажа 400 мм.

Таблица 6.2.1. Прочность бетона фундамента и стен цокольного этажа по молотку

Кашкарова

Наименование

испытаемого

элемента

Номера

ударов

dб

dэ

Ʃdб

Ʃdэ

Н= Ʃdб/ Ʃdэ

Значение прочности бетона в МПа

ФЛ 1-0

по оси по оси А-2

1

7,8

3,5

 

 

32,4

 

 

 

 

17,6

 

 

2,228571429

45.6

2

6

3,2

1,875

15.9

3

6,5

3,8

1,710526316

19.2

4

6,1

3,2

1,90625

15.5

5

6

3,9

1,538461538

24.5

ФЛ 2-0

по оси по оси В-1

1

6,1

3,2

 

 

29,9

 

 

 

 

16,3

 

 

1,90625

15.5

2

6

3,4

1,764705882

17.9

3

6,1

3,1

1,967741935

14.5

4

5,9

3,2

1,84375

16.4

5

5,8

3,4

1,705882353

19.4

ФС 1-0

по оси по оси А-2

1

6

3,8

 

 

28,8

 

 

 

 

17,9

 

 

1,578947368

23.3

2

5,9

3,2

1,84375

16.4

3

5,8

3,9

1,487179487

26.6

4

5,1

3,9

1,307692308

38.1

5

6

3,1

1,935483871

15.0

ФС 2-0

по оси по оси В-1

1

6

3,2

 

 

30,7

 

 

 

 

16,3

 

 

1,875

15.9

2

6,1

3,5

1,742857143

18.3

3

6,1

3,4

1,794117647

17.4

4

6,1

3,1

1,967741935

14.5

5

6,4

3,1

2,064516129

13.5

ФС 3-0

по оси по оси Д-3

1

5,1

3,2

 

 

29

 

 

 

 

15,9

 

 

1,59375

21.8

2

5,9

3

1,966666667

14.5

3

5,9

3,1

1,903225806

15.5

4

6,1

3,5

1,742857143

18.3

5

6

3,1

1,935483871

15.0

По результатам определений для фундаментов и несущего остова можно установить класс бетона в среднем В15

Таблица 6.2.2 Подсчет физического износа фундаментов и стен цокольного этажа

Признаки износа

Количественная оценка

Физический износ, %

Состав работ по устранению дефектов

Трещины в цокольной части здания

Ширина раскрытия трещин до 1,5 мм

10 %

Затирка трещин