Диаметры буронабивных свай: Буронабивные сваи — технология устройства, диаметр,стоимость. Технология изготовления буронабивных свай по СНиП

Содержание

Буронабивные сваи диаметром 300 — ограничения и количество

Прежде чем приступать к проектированию и тем более строительству свайного фундамента, необходимо пройти ряд подготовительных этапов, заключающих в себе изыскания и расчеты различного типа. Результатом правильно проведенных предварительных мероприятий будет прочный, экономичный, и, главное, надежный фундамент. Одной из ключевых характеристик, влияющих на рентабельность того или иного типа свай, являются геометрические параметры свайных колонн.

Верно определить размеры поперечного сечения, глубину заложения, количество скважин и другие параметры, значит построить надежное основание для будущего здания.

Типология буронабивных свайных фундаментов

Буронабивные свайные фундаменты — это одна из немногих конструкций, не поддающихся строгой классификации. Типовые размеры, представленные в различных сортаментах, сводах правил и государственных стандартах, являются лишь приблизительными рекомендациями. Тогда как серийно производимые изделия должны пройти ряд строгих проверок на соответствие стандартам качества, буронабивные сваи практически невозможно испытать, поскольку изготавливаются они в полевых условиях и закладываются прямо в грунт.

Бетонируемые непосредственно на строительном участке, буронабивные сваи отличаются высокими показателями прочности, вычислить которые можно только эмпирически. Испытания, проводимые на опытных образцах, показывают работу исключительно данных экспериментальных изделий. Поскольку условия изготовления, такие как тип грунта, уровень грунтовых вод, водонасыщенность рабочего слоя почвы, характеристики использованных арматуры и бетона, невозможно предугадать.Все имеющиеся прочностные и геометрические данные приблизительны и представлены только в качестве примера.

Конструкция буронабивных свай

Для типизации буронабивных свай используют деление по геометрическим признакам и технологическим особенностям производства и эксплуатации. СНиП 2.02.03-85 является актуализированной версий свода строительных норм и правил от 1983 года и предлагает классифицировать буронабивные сваи по способу изготовления следующим образом:

  • Буронабивные сплошного сечения:
  • с уширениями и без них;
  • без крепления стенок;
  • с укреплением боковых стенок скважин глиняным раствором или обсадными трубами (при дислокации свайной колонны ниже уровня грунтовых вод)
  • Буронабивные с применением технологии непрерывного полого шнека;
  • Береты – буровые, изготовляемые с помощью плоского грейфера или грунтовой фрезы;
  • Буронабивные с камуфлетной пятой, устраиваемые с последующим образованием уширения с помощью взрыва (в том числе и электрохимического).

От способа изготовления свайных столбов зависит их окончательная стоимость и, главное, максимальные и минимальные размеры свайных колонн. Важно учитывать разновидность буронабивных свай до начала строительства, поскольку различные технологии производства предполагают разный набор специализированного оборудования, а также допустимые габариты скважин.

Предварительная подготовка к расчету

Геологические изыскания

Определенные геометрические характеристики свайного столба это не просто прихоть подрядчика и проектировщика, а потребность, обусловленная необходимостью подобрать наиболее рациональный объем фундамента, способный не только выдержать предполагаемую нагрузку будущего здания, но и сэкономить бюджет заказчика. В каждом отдельно взятом случае перед определением размеров и устройством фундамента необходимо проводить ряд следующих исследований и изысканий:

  • геологическая разведка местности – бурение контрольных скважин в стратегических точках участка для определения типа и величины грунтовых напластований, несущей способности грунта и прочих характеристик основания;
  • гидрогеологические изыскания – определение уровня грунтовых вод, водонасыщенности грунта;
  • расчет общей массы здания и определение предельной расчетной нагрузки на погонный метр фундаментной плиты;
  • окончательный расчет геометрических параметров буронабивной сваи и необходимого количества свай выбранного сечения.

Результатом расчета будет сводная таблица размеров свайных колонн, и схема наиболее рационального фундамента с учетом выбранного типа буронабивных свай. Расчет размеров свай можно доверить проектному отделу строительной фирмы или провести самостоятельно. Не рекомендуется использование данных геологической разведки, полученных на соседствующих земельных наделах. Информацию о глубине промерзания грунта можно найти в СП 22.13330.2011.

Расчет свайного поля

После проведения геологических изысканий можно приступать к расчету свайного поля. Учитывая тип грунта, а также расположение уровня грунтовых вод, можно составить представление о предположительной глубине заложения скважин. В расположенной ниже таблице приведены примерные рекомендации глубин заложения в слабо просадочные грунты скважин, безопасных при указанных условиях:

Рекомендация глубины заложения

Влажные, просадочные, высокопучинистые и другие ненадежные типы грунтовых оснований не рекомендуется использовать для устройства в них буронабивных свай.

Схема расположения грунтовых вод

Грунты с уровнем подземных вод выше, чем 1000 мм, считаются водонасыщенными и устройство свайных фундаментов на таких основаниях строго противопоказано технологией. Высокий уровень грунтовых вод можно понизить, проведя мероприятия по осушению, прокладке дренажных стоков и проч. Надежными слабо-пучинистыми грунтами считают те, в которых УГВ ниже глубины промерзания не менее чем на 1 метр.

Данные, приведенные в таблице, помогут составить общее представление о зависимости глубины заложения свайной колонны от характеристик грунта. Для получения более точных и надежных показателей следует провести несложный математический расчет. Принцип расчета состоит в принятии за эталон одного из показателей (например, диаметра) и расчета остальных, исходя из этих данных. Методом сравнения выбирают наиболее подходящую конфигурацию свай, из которых впоследствии формируют свайное поле.

Расчет длины висячих свай

Свайные столбы, не опирающиеся на несущий слой грунта, считают висячими. Это означает, что основную нагрузку воспринимают боковые стенки скважины,а не опорный слой грунта. Такие фундаменты предпочтительно устанавливать в районах с глубоким расположением каменистого слоя. Несущая способность таких свай не отличается от стоек аналогичного диаметра.

Если вам доступны данные геологии местности, а также тип грунта подходит для устройства буронабивных висячих свайных колонн, можно приступать к вычислению длины. Предполагаемая схема расчета выглядит следующим образом:

  • Принимаем некую среднюю ширину поперечного сечения сваи n=60 мм.
  • Рассчитываем нагрузку дома на погонный метр фундаментной плиты:
Висячие сваи различной длины

Чтобы рассчитать нагрузку на погонный метр фундамента, нужно общую нагрузку разделить на периметр. Посчитать общую нагрузку дома можно в соответствии с указаниями СНиП 2.02.01-83* или СП 22.13330.2011 – в соответствующих разделах можно найти алгоритм расчета, необходимые значения коэффициентов ветровой и снеговой нагрузки и другую необходимую информацию.

Полученное значение в кг/м и будет искомой величиной. Средняя масса одноэтажного кирпичного дома 50 тонн. Следовательно, для дома с периметром 20 метров (10×10) нагрузка на погонный метр составит 2500 кг/м.

  • Принимаем шаг колонн не менее трех диаметров и не более двух метров – для выбранного диаметра подойдет шаг 1,5 метра. Общее количество свай будет равняться 13.
  • Рассчитываем нагрузку на одну сваю: для этого разделим на величину шага свай нагрузку, воспринимаемую погонным метром фундамента. Получим значение приблизительно равное 1700 кг/м.Такой необходимый предел прочности необходимо заложить в одну сваю.
  • Для сваи площадью сечения 0,28 м2 такое значение прочности будет равняться:

F=R∙A+u∙Eycf∙fi∙hi;

Где F – несущая способность; R–сопротивление грунта, формулу расчета которого можно найти в СНиП 2. 02.01-83*; А – площадь сечения сваи; Eycf,fi и hi– коэффициенты из того же СНиП; u–периметр сечения сваи, разделенный на длину.

Фундамент на буронабивных сваях

Для рассматриваемой в примере сваи двухметровой длины предельная нагрузка в глинистом грунте будет равняться 32,3 тонны, что позволяет уменьшить количество свай за счет увеличения шага свайных колонн, или уменьшить площадь сечения каждой отдельно взятой сваи, что позволит сэкономить средства, затраченные на бетонирование скважин.

Глубина таких свай будет зависеть исключительно от характеристик верхнего слоя грунта, относительного уровня расположения грунтовых вод и глубины промерзания. Следует также учитывать данные о промерзании грунтов и положении уровня грунтовых вод. Подробные примеры расчета глубины заложения висячих свай приведены в СНиП 2.02.01-83* в разделе 2 пункт 5 или в СП 50.102-2003.

Расчет длины стоек

Буронабивные сваи повышенной глубины заложения могут работать как стойки. И хотя обычно буровые типы являются висячими, встречаются конструкции с опиранием на твердый слой грунта. Расчет длины таких свай следует производить с учетом глубины расположения прочного несущего пласта.

Рекомендуем производить расчеты вручную или обратиться к специалистам.

Расчет длины буронабивных свай

В сети Интернет есть масса сервисов для автоматического расчета размеров и количества буронабивных свай. Использование таких сервисов накладывает определенный риск на пользователя, поскольку алгоритм не всегда учитывает все необходимые параметры, а владельцы программного обеспечения не несут ответственности за полученный результат.

Все сопутствующие вычисления несущей способности и геометрии сваи производятся в соответствии с технологией расчета свай-стоек и схожи с приведенным ранее примером. Дополнительную информацию о проведении расчета можно получить в вышеуказанных документах.

Зависимость диаметра сваи от типа монтажа

Площадь поперечного сечения буронабивной сваи соответствует площади скважного отверстия с поправкой на пластичность грунта. Форма замоноличиваемых свай близка к идеально цилиндрической, хотя и имеет незначительные уширения вследствие непроизвольного бокового продавливания бетонной смесью слабых мест грунта. Также в процессе заливки бетонной смеси путем увеличения подающего напора могут быть созданы умышленные уширения тела сваи для придания дополнительной прочности. Особенно актуальны такие действия для висячих свай.

Помимо всего прочего, средний диаметр буронабивной сваи определяется исходя не только из расчетных показателей, но и из возможностей оборудования, предназначенного для устройства того или иного типа свай. Примерные значения диаметров в зависимости от конструктивных особенностей установки:

Таблица диаметров в зависимости от конструктивных особенностей

Устройство баретов предполагается при наличии высокопучинистых нестабильных грунтов. Делать такой фундамент для среднестатистического основания нерационально. Конструкция бура предполагает устройство только скважин диаметром либо 300 мм, либо 400 мм.

Шаг диаметров определяется набором буров, используемых для устройства скважин того или иного типа. Конструктивные особенности каждой из разновидностей буровых установок не позволяют устраивать скважины большего или меньшего диаметра, чем те, что указаны в спецификациях на проведение работ. Ознакомиться с рабочими параметрами буровых установок можно у поставщика или арендодателя.

Дополнительные рекомендации

При устройстве свайного поля и определении размеров свайных колонн следует учитывать рекомендуемый шаг свай, от которого будет зависеть частотность скважин и распределение нагрузки. Посмотрите видео, по правильному монтажу свай:

 

Для равномерного распределения давления массы будущего здания на фундаментную плиту, необходимо соблюдать следующие правила:

  • максимальное расстояние между буронабивными сваями не должно превышать двух метров;
  • минимальный шаг свайных колонн должен находиться в пределах трех-четырех диаметров свай – в целях предотвращения обрушения стенок соседствующих скважин в сыпучих грунтах нужно увеличить минимальный предел;
  • компоновку свайного поля следует производить с учетом расположения свай в угловых точках фундамента;
  • по результатам расчета геометрических характеристик, после компоновки, общее количество свай должно соответствовать рекомендательным шаговым значениям – в случае превышения максимального шага свай следует увеличить количество скважин и уменьшить диаметр свай до предельно возможного;
  • максимальные и минимальные размеры диаметров скважин не должны превышать допустимые для выбранного типа монтажа.

Соблюдая данные рекомендации, можно спроектировать наиболее эффективный и рациональный фундамент, не беспокоясь о его надежности. При необходимости следует обратиться за помощью к специалистам, но все расчеты можно произвести самостоятельно, без особого труда.

Диаметр арматуры буронабивных свай | Цех металлообработки на заказ, завод по обработке металла,токарные, фрезерные работы, резка металла. Мадис.

Вторник, 15 Ноябрь, 2016

Каждый прекрасно понимает, что выбор правильного материала в строительстве, играет очень важную роль и определяет будущее объекта относительно его мощности и стойкости. Дело идет о каждом материале, а также о характеристиках любой детали, в том числе сюда мы относим и правильный диаметр арматуры буронабивных свай.

Следует отметить, что такие элементы, если правильно их подобрать, должны характеризоваться определенными параметрами. Благодаря этому они смогут удерживать здание долгие годы.

Фундамент буронабивного типа представляет собой уникальную конструкцию, в которой передача нагрузок от объекта на грунт осуществляется с помощью буронабивных свай. Такой фундамент рекомендуется устанавливать в тех случаях, когда слой грунта, который считается несжимаемым, находится очень глубоко. В таком случае другие варианты фундаментов просто невозможно устанавливать в подобном месте. Также специалисты уверенны в том, что этот тип конструкции можно легко применять при строительстве на очень крутом склоне, ведь и в таком случае применение таких элементов, как буронабивные сваи, считается оптимальным вариантом.

Технология

Устройство вышеуказанного варианта фундамента имеет свои тонкости и характеристики. Первым шагом в таком деле является бурение специальной скважины, а после этого ее заливают бетонной смесью. Глубина такой скважины должна быть такой, чтобы в нее можно было легко заложить сваи. Такой процесс осуществляется, обычно, с использованием мотобура, а также ручного такого устройства с тем или другим диаметром. В том случае, если грунт характеризуется сильной плотностью и не сыпется со скважины, тогда опалубку можно не устанавливать. В таком случае бетон заливается просто в скважину, а опалубка сводится над поверхностью.

При этом процессе важно правильно подобрать диаметр арматуры буронабивных свай.

Технология проведения строительных работ, которые обосновываются на вышеуказанных сваях, достаточно простая, в результате чего ее можно легко осуществить самостоятельно. Есть достаточно много вариантов буров, с помощью которых можно бурить скважины под те или другие типы свай. В этой ситуации следует понимать, что диаметр арматуры буронабивных свай может отличатся и составлять приблизительно от 15 до 40 см. К примеру, есть возможность использовать бур для фундамента, который может бурить скважины с размером 20 см диаметра, а также делать специальное уширение внизу размером 40 или 60 см.

Такие сваи, обычно, устанавливают под стенами будущей конструкции, а именно в углах и в тех местах, где идет пересечение стен. Количество необходимых элементов зависит от того, каким именно весом будет обладать конструкция. Также таким образом стоит учитывать и расстояние, которое должно быть между сваями. Чем больше будет вес объекта, тем больше количество свай следует установить. Кроме этого, в таком случае их нужно очень близко друг к другу устанавливать. Но следует понимать, что минимальное расстояние между элементами не должно быть меньшим трех диаметров сваи. Если расстояние будет меньше, несущая способность устройств значительно потеряется. Например, если вы устанавливаете сваи с диаметром 40 см, то необходимо соблюдать расстояние не меньше 120 см одна от другой.

Для того, чтобы выбрать правильное количество элементов, необходимо точно знать вес конструкции, а также несущую характеристики одной сваи. При выборе следует помнить, что прочность указанных элементов зависит от марки бетонной смеси, из которой она изготовлена. Если говорить другими словами, диаметр арматуры буронабивных свай играет одну из важных ролей. Если свая изготовлена из материала с маркировкой 100, она может выдержать нагрузку приблизительно 100 кг на см2. Сечение данных элементов составляет 20 на 20, в результате чего площадь поперечного сечения составит 400см2 и элемент сможет выдержать нагрузку 40 т.

Также, диаметр арматуры буронабивных свай меняет опорную площадь, а также несущую способность конструкции. Только такой расчет могут провести исключительно профессионалы, которые сталкивались с подобными моментами и знают определенный формулы. Если знать нагрузку, которая будет производится, можно легко вычислить количество свай того или другого диаметра.

Еще следует знать, что данный фундамент может быть сделан с ростверком, а также без него. С помощью ростверка осуществляется объединение всех свай в одну конструкцию, а это несомненно повышает характеристики прочности и выносливости.

Выбор наиболее подходящего диаметра свай

Расчет свайного фундамента

Если вы хотите отстроить хорошее качественное основание для вашего дома, то вам стоит остановить свой выбор на свайно – ростверковом фундаменте, который не зря пользуется широкой популярностью у большинства частных застройщиков. Такой фундамент можно возвести в очень короткий срок на любом ландшафте, не зависимо от его структуры.

Перед тем как начать сам процесс возведения вашего фундамента необходимо предпринять несколько шагов, без которых не обойтись, а именно: нужно собрать всю информацию касательно будущего строительства, ведь без нее не получиться сделать правильные расчеты свайного фундамента: нужного количества несущих конструкций, их типа и шага установки.

После этого мы должны составить проектирование будущего фундамента, так как сумма в которую обойдётся отстройка дома напрямую зависит от количества установленных свай.

Что же нам нужно сделать предварительно?

  • Собрать полный материал о том в каком состоянии находится грунт в месте строительства, и на какой глубине залегают водные горизонты.
  • При разработке проекта будущего дома помимо основных строительных материалов, необходимо учитывать погрешности, связанные с мебелью и возможными другими материалами.
  • Провести расчет общего количества необходимых строительных материалов.
  • Выбрать наиболее приемлемый тип свай.
  • Подобрать оптимальные характеристики ростверка.
  • Получить детальную информацию касательно залегающих прочных слоев породы.
  • Выполнить расчет допустимой нагрузки на единицу площади грунта.

Так же нужно принимать во внимание и фактор ветра, под воздействием которого конструкция может приобретать значительный крен.

Вышеперечисленные действия и расчеты являются довольно сложной и ответственной работой, и доверить их лучше опытному строителю.

При расчете фундамента иногда принимают во внимание тип и количество материалов для гидроизоляции.

Рассмотрим основные этапы проектирования и расчета свайного фундамента:

  • Выбор наиболее подходящего диаметра свай
  • Подсчет необходимого минимального числа материалов, а также максимальной протяженности допускаемой длины сооружения.
  • Расчет несущей способности свай
  • Расчет и выбор ростверка

Выбор наиболее подходящего диаметра свай

Читать еще:  Фальшстена и ниша

Расчет фундамента под дом требует некоторого промежутка времени. Но этот процесс крайне важен при проектировании будущего дома, так как с его помощью можно будет сберечь немалое количество денег и времени в процессе самого строительства.

В наше время проводить расчет фундамента стало еще проще, так как это можно делать с помощью онлайн – калькулятора, где нужно просто задать требуемые параметры и следовать инструкциям.

Расчёт винтовых свай

Чтобы сделать расчёт винтовых свай, можно использовать специальный калькулятор для свай. Однако этот расчёт будет приблизительным. Если вы желаете научиться правильно рассчитывать винтовые сваи вручную, можете воспользоваться нашими инструкциями.


Винтовые сваи


Расчёт винтовых свай – важный этап проектирования здания

Расчёт винтовых свай производится и для сооружений на воде
Свайные фундаменты – это основания здания или сооружения, которые требуют наименьших затрат на своё устройство и могут выполняться на любых типах грунта. В связи с этим свайные фундаменты очень популярны как в жилом, так и в промышленном строительстве. Кроме этого расчёт винтовых свай делается легко и без лишних сложностей.

Общие положения

Расчёт винтовых свай и дальнейшее строительство по нормативным документам должно выполняться в следующей последовательности:

  1. Определение параметров грунтового основания. Для этого производятся инженерно-геологические исследования. В результате мы должны знать показатели несущей возможности грунтов, их плотность и составляющие, а также физико-химические характеристики.
  2. Сбор нагрузок. В данном случае учитывается вес всего дома с мебелью и прочим техническим инвентарём, а также динамические нагрузки (вес снежного покрова, ветровая нагрузка и т.п.).
  3. Предварительный расчёт. На данном этапе составляется приблизительная схема будущих свайных фундаментов.
  4. Далее данные, полученные в ходе предварительного проектирования, пропускаются через специальную программу, учитывающую особенности грунтов, показатели веса объектов, ветровые воздействия и т.д. В ходе этого данные уточняются и оптимизируются. Итогом данного этапа становятся уточнённые данные конструкций фундамента, подогнанные под конкретные геологические и природные условия строительства.
  5. Последним этапом расчётов станут рабочие чертежи свайного поля. После этого можно начинать строительство домов на сваях.

Винтовые сваи для разных типов грунтов

Какой диаметр свай выбрать?

В зависимости от назначения винтовые сваи бывают различного диаметра. Чтобы правильно его подобрать, вы должны точно знать назначение будущего сооружения и возможные нагрузки на основание. В зависимости от этого сваи подразделяются на:

  • винтовые сваи, используемые для лёгких оград из сетки, их диаметр 5,7 см;
  • сваи диаметром 7,6 см подходят для возведения лёгких сооружений (бытовки, навесы, хозяйственные сооружения, уборные и т.п.) и для монтажа заборов из дерева или профнастила, свая может выдержать нагрузки до 3 т;
  • винтовые сваи диаметром 8,9 см с несущей возможностью в 3-5 т применяются для установки массивных ограждений с большой высотой, каркасных коттеджей низкой этажности и всевозможных достроек к ним;
  • винтовая свая диаметром 10,8 см с несущей возможностью в 5-7 т подходят для сооружения двухэтажных построек каркасного типа и для домов из нетяжёлого камня, древесины.

Винтовые сваи: строение

Расчёт винтовых свай для одноэтажного дома

Диаметры буровых свай при расчете нагрузки

Прежде чем приступать к проектированию и тем более строительству свайного фундамента, необходимо пройти ряд подготовительных этапов, заключающих в себе изыскания и расчеты различного типа. Результатом правильно проведенных предварительных мероприятий будет прочный, экономичный, и, главное, надежный фундамент. Одной из ключевых характеристик, влияющих на рентабельность того или иного типа свай, являются геометрические параметры свайных колонн.

Верно определить размеры поперечного сечения, глубину заложения, количество скважин и другие параметры, значит построить надежное основание для будущего здания.

Типология буронабивных свайных фундаментов

Буронабивные свайные фундаменты — это одна из немногих конструкций, не поддающихся строгой классификации. Типовые размеры, представленные в различных сортаментах, сводах правил и государственных стандартах, являются лишь приблизительными рекомендациями. Тогда как серийно производимые изделия должны пройти ряд строгих проверок на соответствие стандартам качества, буронабивные сваи практически невозможно испытать, поскольку изготавливаются они в полевых условиях и закладываются прямо в грунт.

Бетонируемые непосредственно на строительном участке, буронабивные сваи отличаются высокими показателями прочности, вычислить которые можно только эмпирически. Испытания, проводимые на опытных образцах, показывают работу исключительно данных экспериментальных изделий. Поскольку условия изготовления, такие как тип грунта, уровень грунтовых вод, водонасыщенность рабочего слоя почвы, характеристики использованных арматуры и бетона, невозможно предугадать.Все имеющиеся прочностные и геометрические данные приблизительны и представлены только в качестве примера.

Для типизации буронабивных свай используют деление по геометрическим признакам и технологическим особенностям производства и эксплуатации. СНиП 2.02.03-85 является актуализированной версий свода строительных норм и правил от 1983 года и предлагает классифицировать буронабивные сваи по способу изготовления следующим образом:

  • Буронабивные сплошного сечения:
  • с уширениями и без них;
  • без крепления стенок;
  • с укреплением боковых стенок скважин глиняным раствором или обсадными трубами (при дислокации свайной колонны ниже уровня грунтовых вод)
  • Буронабивные с применением технологии непрерывного полого шнека; Береты – буровые, изготовляемые с помощью плоского грейфера или грунтовой фрезы;
  • Буронабивные с камуфлетной пятой, устраиваемые с последующим образованием уширения с помощью взрыва (в том числе и электрохимического).

От способа изготовления свайных столбов зависит их окончательная стоимость и, главное, максимальные и минимальные размеры свайных колонн. Важно учитывать разновидность буронабивных свай до начала строительства, поскольку различные технологии производства предполагают разный набор специализированного оборудования, а также допустимые габариты скважин.

Предварительная подготовка к расчету

Определенные геометрические характеристики свайного столба это не просто прихоть подрядчика и проектировщика, а потребность, обусловленная необходимостью подобрать наиболее рациональный объем фундамента, способный не только выдержать предполагаемую нагрузку будущего здания, но и сэкономить бюджет заказчика. В каждом отдельно взятом случае перед определением размеров и устройством фундамента необходимо проводить ряд следующих исследований и изысканий:

  • геологическая разведка местности – бурение контрольных скважин в стратегических точках участка для определения типа и величины грунтовых напластований, несущей способности грунта и прочих характеристик основания;
  • гидрогеологические изыскания – определение уровня грунтовых вод, водонасыщенности грунта;
  • расчет общей массы здания и определение предельной расчетной нагрузки на погонный метр фундаментной плиты;
  • окончательный расчет геометрических параметров буронабивной сваи и необходимого количества свай выбранного сечения.

Результатом расчета будет сводная таблица размеров свайных колонн, и схема наиболее рационального фундамента с учетом выбранного типа буронабивных свай. Расчет размеров свай можно доверить проектному отделу строительной фирмы или провести самостоятельно. Не рекомендуется использование данных геологической разведки, полученных на соседствующих земельных наделах. Информацию о глубине промерзания грунта можно найти в СП 22.13330.2011.

Расчет свайного поля

После проведения геологических изысканий можно приступать к расчету свайного поля. Учитывая тип грунта, а также расположение уровня грунтовых вод, можно составить представление о предположительной глубине заложения скважин. В расположенной ниже таблице приведены примерные рекомендации глубин заложения в слабо просадочные грунты скважин, безопасных при указанных условиях:

Влажные, просадочные, высокопучинистые и другие ненадежные типы грунтовых оснований не рекомендуется использовать для устройства в них буронабивных свай.

Грунты с уровнем подземных вод выше, чем 1000 мм, считаются водонасыщенными и устройство свайных фундаментов на таких основаниях строго противопоказано технологией. Высокий уровень грунтовых вод можно понизить, проведя мероприятия по осушению, прокладке дренажных стоков и проч. Надежными слабо-пучинистыми грунтами считают те, в которых УГВ ниже глубины промерзания не менее чем на 1 метр.

Данные, приведенные в таблице, помогут составить общее представление о зависимости глубины заложения свайной колонны от характеристик грунта. Для получения более точных и надежных показателей следует провести несложный математический расчет. Принцип расчета состоит в принятии за эталон одного из показателей (например, диаметра) и расчета остальных, исходя из этих данных. Методом сравнения выбирают наиболее подходящую конфигурацию свай, из которых впоследствии формируют свайное поле.

Расчет длины висячих свай

Свайные столбы, не опирающиеся на несущий слой грунта, считают висячими. Это означает, что основную нагрузку воспринимают боковые стенки скважины,а не опорный слой грунта. Такие фундаменты предпочтительно устанавливать в районах с глубоким расположением каменистого слоя. Несущая способность таких свай не отличается от стоек аналогичного диаметра.

Если вам доступны данные геологии местности, а также тип грунта подходит для устройства буронабивных висячих свайных колонн, можно приступать к вычислению длины. Предполагаемая схема расчета выглядит следующим образом:

  • Принимаем некую среднюю ширину поперечного сечения сваи n=60 мм.
  • Рассчитываем нагрузку дома на погонный метр фундаментной плиты:

Чтобы рассчитать нагрузку на погонный метр фундамента, нужно общую нагрузку разделить на периметр. Посчитать общую нагрузку дома можно в соответствии с указаниями СНиП 2.02.01-83* или СП 22.13330.2011 – в соответствующих разделах можно найти алгоритм расчета, необходимые значения коэффициентов ветровой и снеговой нагрузки и другую необходимую информацию.

Полученное значение в кг/м и будет искомой величиной. Средняя масса одноэтажного кирпичного дома 50 тонн. Следовательно, для дома с периметром 20 метров (10×10) нагрузка на погонный метр составит 2500 кг/м.

  • Принимаем шаг колонн не менее трех диаметров и не более двух метров – для выбранного диаметра подойдет шаг 1,5 метра. Общее количество свай будет равняться 13.
  • Рассчитываем нагрузку на одну сваю: для этого разделим на величину шага свай нагрузку, воспринимаемую погонным метром фундамента. Получим значение приблизительно равное 1700 кг/м.Такой необходимый предел прочности необходимо заложить в одну сваю.
  • Для сваи площадью сечения 0,28 м2 такое значение прочности будет равняться:

Где F – несущая способность; R–сопротивление грунта, формулу расчета которого можно найти в СНиП 2.02.01-83*; А – площадь сечения сваи; Eycf,fi и hi– коэффициенты из того же СНиП; u–периметр сечения сваи, разделенный на длину.

Для рассматриваемой в примере сваи двухметровой длины предельная нагрузка в глинистом грунте будет равняться 32,3 тонны, что позволяет уменьшить количество свай за счет увеличения шага свайных колонн, или уменьшить площадь сечения каждой отдельно взятой сваи, что позволит сэкономить средства, затраченные на бетонирование скважин.

Глубина таких свай будет зависеть исключительно от характеристик верхнего слоя грунта, относительного уровня расположения грунтовых вод и глубины промерзания. Следует также учитывать данные о промерзании грунтов и положении уровня грунтовых вод. Подробные примеры расчета глубины заложения висячих свай приведены в СНиП 2.02.01-83* в разделе 2 пункт 5 или в СП 50.102-2003.

Расчет длины стоек

Буронабивные сваи повышенной глубины заложения могут работать как стойки. И хотя обычно буровые типы являются висячими, встречаются конструкции с опиранием на твердый слой грунта. Расчет длины таких свай следует производить с учетом глубины расположения прочного несущего пласта.

Рекомендуем производить расчеты вручную или обратиться к специалистам.

В сети Интернет есть масса сервисов для автоматического расчета размеров и количества буронабивных свай. Использование таких сервисов накладывает определенный риск на пользователя, поскольку алгоритм не всегда учитывает все необходимые параметры, а владельцы программного обеспечения не несут ответственности за полученный результат.

Все сопутствующие вычисления несущей способности и геометрии сваи производятся в соответствии с технологией расчета свай-стоек и схожи с приведенным ранее примером. Дополнительную информацию о проведении расчета можно получить в вышеуказанных документах.

Зависимость диаметра сваи от типа монтажа

Площадь поперечного сечения буронабивной сваи соответствует площади скважного отверстия с поправкой на пластичность грунта. Форма замоноличиваемых свай близка к идеально цилиндрической, хотя и имеет незначительные уширения вследствие непроизвольного бокового продавливания бетонной смесью слабых мест грунта. Также в процессе заливки бетонной смеси путем увеличения подающего напора могут быть созданы умышленные уширения тела сваи для придания дополнительной прочности. Особенно актуальны такие действия для висячих свай.

Помимо всего прочего, средний диаметр буронабивной сваи определяется исходя не только из расчетных показателей, но и из возможностей оборудования, предназначенного для устройства того или иного типа свай. Примерные значения диаметров в зависимости от конструктивных особенностей установки:

Устройство баретов предполагается при наличии высокопучинистых нестабильных грунтов. Делать такой фундамент для среднестатистического основания нерационально. Конструкция бура предполагает устройство только скважин диаметром либо 300 мм, либо 400 мм.

Шаг диаметров определяется набором буров, используемых для устройства скважин того или иного типа. Конструктивные особенности каждой из разновидностей буровых установок не позволяют устраивать скважины большего или меньшего диаметра, чем те, что указаны в спецификациях на проведение работ. Ознакомиться с рабочими параметрами буровых установок можно у поставщика или арендодателя.

Дополнительные рекомендации

При устройстве свайного поля и определении размеров свайных колонн следует учитывать рекомендуемый шаг свай, от которого будет зависеть частотность скважин и распределение нагрузки. Посмотрите видео, по правильному монтажу свай:

Для равномерного распределения давления массы будущего здания на фундаментную плиту, необходимо соблюдать следующие правила:

  • максимальное расстояние между буронабивными сваями не должно превышать двух метров;
  • минимальный шаг свайных колонн должен находиться в пределах трех-четырех диаметров свай – в целях предотвращения обрушения стенок соседствующих скважин в сыпучих грунтах нужно увеличить минимальный предел;
  • компоновку свайного поля следует производить с учетом расположения свай в угловых точках фундамента;
  • по результатам расчета геометрических характеристик, после компоновки, общее количество свай должно соответствовать рекомендательным шаговым значениям – в случае превышения максимального шага свай следует увеличить количество скважин и уменьшить диаметр свай до предельно возможного;
  • максимальные и минимальные размеры диаметров скважин не должны превышать допустимые для выбранного типа монтажа.

Соблюдая данные рекомендации, можно спроектировать наиболее эффективный и рациональный фундамент, не беспокоясь о его надежности. При необходимости следует обратиться за помощью к специалистам, но все расчеты можно произвести самостоятельно, без особого труда.

Определение сечения свайных фундаментов и расчет

Свайно-ростверковые фундаменты отличаются достаточно простой конструкцией, но, несмотря на популярность они нестабильные. Так как основания не имеют большой несущей площади, они подвержены горизонтальным и вертикальным подвижкам почвы.

Также на их устойчивость в значительной мере влияют размеры и масса самого здания, а также климатические условия в регионе, объем и качество используемых строительных материалов, диаметр подошвы опоры.

Сваи всегда устанавливаются подошвой ниже глубины промерзания почвы, а заводские стальные конструкции изготавливаются и поставляются строго определенной длины и диаметра. Также важную роль играет конструкция ростверка, особенно то, из чего он сделан. Многие застройщики часто решаются самостоятельно сделать сваи прямо на строительной площадке, для этого подготавливают определенный объем бетона и арматуры, но такие конструкции часто не подходят для больших типов сооружений.

Зачем нужно использовать расчет свайного фундамента

Учитывая, что сваи в фундаментах – это обычные точки опоры, которые отвечают за равномерный перенос всего объема нагрузок, со стороны здания и грунта через подошву на прочные слои почвы, они подбираются только после расчета ростверка. К примеру, максимально допустимые размеры, толщина, конструкция, прочие параметры.

Также на выбор диаметра используемых в строительстве свай влияют факторы, связанные с типом грунта, которые также учитываются в расчетах. Расчет свайного фундамента нужен для некоторых удобств:

  1. Получится сделать расширенный проект свайного основания с учетом мест установки опор, а также расстояния между ними.
  2. Можно существенно экономить на объеме используемых строительных материалов, подобрав оптимальный тип опоры.
  3. Расчет предусматривает выбор оптимальной по диаметру опоры, ее длины и габаритов, а также подбор типа подошвы.

Также можно сразу определить, подойдут винтовые сваи для данного типа строительства или нужно использовать набивные или иные типы свай.

Расчет свайного фундамента

Он выполняется по параметрам предельных значений первой и второй группы факторов, указанных ниже. Каждая группа состоит из ряда параметров, в результате суммирования которых и можно подобрать оптимальные по диаметру опоры. Первая группа:

  • расчет нагрузки со стороны материала несущих конструкций;
  • расчет максимально возможного сопротивления почвы на продавливание и деформацию;
  • несущая способность самого основания.
  • осадка основания сваи с учетом максимально допустимого сечения подошвы;
  • перемещение сваи за счет сил смещения;
  • наличие трещин в конструкции сваи.

Перед началом расчетов, нужно провести подробный геологический анализ почвы на месте строительной площадки и определиться с максимально допустимой длиной опор. Можно по данным нагрузок на почву сразу определиться с количеством и сечением опор, но рекомендуется проверить расчеты лишний раз, особенно при возведении жилых зданий на крутых склонах и откосах.

Выбор материала ростверка

На данный момент, ростверки могут возводиться из следующих строительных материалов:

  1. Деревянный брус, колода или бревно. Масса конструкции незначительная, плотность составляет до 1 кг/м 2 . Рекомендуется для малых сооружений типа бань, сараев или иных хозяйственных построек, армирование свай и ростверк не практикуется.
  2. Бетон и железобетон. Здесь рекомендованная марка бетона не ниже В20, размеры, такие как ширина составит не менее толщины несущих стен с добавочным коэффициентом 1,2, длина проектная, толщина – не менее 25 см.

Минимальная толщина ростверка рассчитывается с учетом сечения опоры. В свою очередь опора, особенно железобетонная, должна быть жестко заделана в контур ростверка на высоту не менее двух диаметров конструкции, толщина плиты подбирается в результате расчета максимальной нагрузки на продавливание. Высота ростверка иногда составляет до 1,2 метра, рассчитывается исходя из параметров самого здания. После проведения расчета диаметра и максимальной нагрузки на прогиб, рекомендуется уточнить размеры ростверка, исходя из расчетного количества опор.

Выбор конструкции

Материал и конструкцию несущих конструкций свайно-ростверкового фундамента подбирают исходя из местных условий. Если почва содержит достаточно большое количество влаги, тогда рекомендуются бетонные и железобетонные несущие конструкции с большим сечением, ведь железные быстро будут уничтожены коррозией. Но при их выборе нужно также учитывать конструктивные особенности, достоинства и недостатки, а также финансовой фактор.

Длина сваи зависит от типа и структуры грунта на строительной площадке. По правилам, винтовые сваи вкручиваются ниже глубины промерзания почвы, а бетонные конструкции устанавливаются широкой подошвой на прочный грунт. Расчет сваи по первой группе предельных состояний производится по двум параметрам:

Прочность материала опоры

Сопротивление материала опор можно посчитать по формуле без учета продольного изгиба:

Где Yc – стандартный коэффициент, для набивных свай 0,6, для остальных – 1; Y cb – коэффициент используемого строительного материала, для свай – 1; Rb – сопротивление строительных материалов сжатию, кПа, это табличные данные; Ab – площадь подошвы опоры, м 2 ; Rsc – сопротивление арматурного каркаса, кПа; As – площадь сечения арматурного каркаса, м 2

Расчет несущей способности грунта

В зависимости от характера передачи нагрузки от здания на почву, все опоры делятся на две группы: стойки и висячие конструкции. Стойки – это конструкции, которые опираются на прочный слой почвы своей подошвой или ввинчиваются в грунт. Объем используемого строительного материала для наполнения может быть разным для каждой отдельной несущей опоры в зависимости от ее длины, максимально допустимого диаметра подошвы, сечения по всей длине. Висячие опоры передают нагрузку на грунт своим нижним концом и боковыми поверхностями, к этой группе относятся буро-набивные сваи. При выборе несущих конструкций важную роль играет сечение подошвы, ведь чем оно больше, тем большие нагрузки способно выдержать основание.

Несущую способность стойки можно рассчитать по формуле:

Где: Yc – это коэффициент опоры, принимается за 1; А – площадь подошвы; R – расчетное сопротивление почвы, табличные данные, для скальных пород составляет до 20 МПа.

Расчет висячей сваи делается намного сложнее, ведь все они устанавливаются без выемки почвы и за время монтажа деформируются с расширением.

Выбор оптимального количества опор по параметрам допустимого сечения

Минимальное количество опор для фундаментов с низким ростверком можно посчитать по формуле:

Где k – коэффициент, составляет 1,4; N’I − вертикальная нагрузка на фундамент со стороны здания; Fd – несущая способность опоры; Y k – коэффициент надежности, составляет 1,4.

После расчета минимально необходимого количества опор можно начинать делать эскизный проект будущего основания. Расстояние между опорами принимают до 1,5 метра, их обязательно нужно устанавливать на углах пересечения несущих стен и в точках наиболее высокой нагрузки на грунт. Объем строительных материалов рассчитывается индивидуально, исходя из местных условий и характеристик опор.

Предварительное распределение свай по минимальной площади нижней кромки ростверка рассчитывается так:

Тут параметры a, b – это ширина и длина опоры, а с – ширина обреза, той части опоры, которая отрезается при выравнивании фундамента по горизонтальной плоскости.

Если полученная площадь окажется недостаточной для размещения свай, тогда будет необходимо увеличить размеры подошвы и, соответственно, ее объем. Если и увеличение не дает необходимых параметров нагрузки на грунт, тогда проектировщики увеличивают длину сваи, ее диаметр, количество или объем используемых строительных материалов.

В некоторых случаях целесообразно комбинировать сразу несколько видов свай или увеличивать объем подошвы за счет устройства свайного поля. Его рекомендуется устраивать в тех случаях, когда на единицу площади грунта оказывается значительная нагрузка со стороны здания. Как правило, такие поля монтируют в бетонные стаканы, объем необходимых строительных материалов рассчитывается отдельно, как и марка бетона. Также здесь настоятельно рекомендуется провести расчет допустимой нагрузки на строительные материалы.

Расчет осадки фундамента по второй группе выполняется аналогично расчету осадки фундамента мелкого заложения. Осадка определяется по диаметру и площади подошвы сваи, а также их количества и выбора допустимого материала при растяжении. При этом, если будут запроектированы висячие опоры, тогда деформацию не рассчитывают.

Технология установки буронабивных свай

Отличительный признак буронабивных свай – это производство заливки уже непосредственно в отрытых скважинах. Применение буронабивных свай рекомендуется для тех случаев, когда необходимо обеспечить устойчивость конструкции в условиях больших нагрузок на фундамент. Технология устройства буронабивных свай позволяет провести операции по сверлению посадочных ям, включающие полное либо частичное вытаскивание грунта, а также дает возможность обойтись без него. Возможность создать правильный фундамент, обеспечивающий высокую прочность и совершенство конструкции можно реализовать только путем применения качественных составляющих каркаса для буронабивных свай.

Несущая способность буронабивной сваи рассчитывается и напрямую зависит от многих факторов, например, таких как прочность грунта, диаметр залитой конструкции, ее опорная площадь. Стоит отметить, что буронабивные монолитные сваи обладают универсальностью применения, так как имеется возможность выбрать любые диаметры и любую длину конструкции. Их рекомендуется применять для создания прочного основания любой конструкции, особенно при строительстве высоких массивных зданий. Также это востребовано при наличии грунта с твердыми включениями, когда нецелесообразно использовать забивные в землю сваи.

Армирование буронабивных свай осуществляется с целью улучшения прочностных качеств конструкции, а также для обеспечения поддержания больших нагрузок. Задачи, которые ставят строители при возведении мощного и прочного фундамента зданий или любых других строений решаются путем применения арматуры буронабивных свай. Она выступает в роли связующего элемента, укрепляет связи в растворе бетона, следовательно, он приобретает высокие прочностные характеристики. Для оптимального подбора необходимого размера сечения арматуры, требуется провести точный расчет по значению предельной допустимой нагрузки, исходя из максимального веса будущего строения.

Дополнительные технологии при создании свай

Обсадные трубы для буронабивных свай применяются для создания скважин в местах слабого грунта, пресыщенного водой. Это обеспечивает защиту слоям земли от вибрации, что в свою очередь предотвращает возможное обрушение почвы. Монтаж обсадной трубы может производиться с помощью ее забивки либо закручивания в грунт земли. Возможности применения данной технологии позволяют создать прочный фундамент вблизи уже существующих конструкций и зданий, а также осуществить высокое качество заливки бетона.

Способ применения труб для буронабивных свай территориально распространен на северо-западных участках России, потому что это напрямую зависит от качества находящегося в этой местности грунта. Буронабивные железобетонные сваи — это отличная технология для возведения прочного качественного основания будущих строений, которая честно завоевала свою репутацию в сфере строительства объектов различных размеров.

Стоимость установки буронабивных свай

Стоимость фундамента буронабивных свай зависит: от глубины установки буронабивной сваи, диаметра и удаленности строительной площадки.

Кол-во свайДиаметр сваиДлина сваиОснованиеЦена за шт
от 30 шт 150 мм 2000 мм 300 мм 3800 руб
20 — 29 свай 150 мм 2000 мм 300 мм 3950 руб
10 — 19 свай 150 мм 2000 мм 300 мм 4100 руб
от 30 шт 150 мм 2000 мм 300 мм договорная
от 30 свай 200 мм 2000 мм 300 мм 4900 руб
20 — 29 свай 200 мм 2000 мм 300 мм 5300 руб
10 — 19 свай 200 мм 2000 мм 300 мм 5450 руб
от 30 шт 200 мм 2000 мм 300 мм договорная
Свая 300 мм от 2000 мм 400 мм 7500 руб
Свая 350 мм от 2000 мм 450 мм 8730 руб
Свая 450 мм от 2000 мм 600 мм 9460 руб
Свая 600 мм от 2000 мм 800 мм договорная

Рассчитать фундамент на буронабивных сваях здесь >>

Чтобы заказать строительство фундамента буронабивных свай, позвоните по телефону или отправьте ваш проект и контактные данные на info@fundament-78. ru, мы обязательно свяжемся с вами в течении 24 часов

монтаж свай с обсадной и без обсадной трубы

Применяется две технологии монтажа буронабивных свай — с обсадой и без обсады. Для установки опоры с постоянной оболочкой по разметке делают скважину на расчетную глубину, куда помещают обсадную трубу. Для изготовления тела опоры используется смесь бетона не ниже М300, класса прочности от В25. Морозостойкость такого бетона 300 циклов, класс водостойкости шестой. В трубу опускают заранее подготовленный армирующий каркас. Он повторяет форму трубы и соответствует ей по длине. Для создания армокаркаса используют стальные стержни диаметром от 8,0 до 20,0 мм с гладкой или рифленой поверхностью. Сборка каркаса выполняется с применением контактной сварки. Чтобы защитить сталь от коррозии конструкцию покрывают грунтовкой по металлу. Обсадную трубу заполняют бетоном и приступают к установке следующей опоры.

Установка буронабивных свай со съемной опалубкой во многом схожа с монтажом опор с несъемной опалубкой. Бурится скважина и устанавливается обсада. После монтажа арматурного каркаса заливают бетонную смесь, а трубу вынимают. В образованное пространство заливают бентонитовый раствор. Это вязкая глинистая смесь, которая застывая не дает стенкам осыпаться.


Существует еще один способ строительства свайного фундамента с применением опор, сформированных без оболочек. После бурении скважины в нее опускают армокаркас без обсады после чего сразу заполняют полость бетонным раствором. Этот способ возможен только на участках со стабильным грунтом, невысоким уровнем почвенных вод.

Буронабивные сваи различаются не только по способу монтажа, но и по типу конструкции:

  • Сваи с равномерным круглым сечением. Это опоры, которые по всей оси имеют одинаковую форму и диаметр сечения.
  • Круглые опоры с расширением снизу. На нижней части опоры формируют подошву, диаметр которой превышает диаметр самой трубы. Благодаря расширенной подошве в 5-6 раз увеличивается несущая способность фундамента.
  • Буроинъекционные сваи. Скважину заполняют бетонным раствором сразу после армирования. Инъекция раствора выполняется через трубу, которую опускают до дна скважины.
  • Буроопускные сваи. Ствол опоры, изготовленной из металла, имеет расширение в нижней части. На нем закрепляют горизонтальную опорную конструкцию с вертикальными ребрами жесткости.

Буронабивной фундамент: диаметры свай и армирование

Буронабивной фундамент универсален. Его выбор оправдан и на твердых скальных грунтах (сваи-стойки), и на глинистых, торфянистых почвах (буронабивные сваи с подвесным ростверком).

В Ленинградской области многие частные застройщики выбирают буронабивные сваи в качестве основания для загородной постройки. Привлекает надежность, невысокая стоимость, простота и скорость возведения. Единственный «минус» – отказ от присутствия в проекте подвального помещения.

Популярен и экологичный надежный вариант – свайный фундамент с гидрофобизацией. Технология предусматривает добавление специального защитного состава в бетонную смесь. «Обогащенное» таким образом основание обладает повышенными водоотталкивающими, морозостойкими свойствами, при этом «дышит».

Диаметр свай

Принципиально, диаметр буронабивной сваи может составлять и 150 мм, и 1000 мм, и даже более. Длинные сваи с большим диаметром и толщиной стенок обычно используют при строительстве крупных промышленных объектов, при возведении многоэтажек.

В частном же загородном строительстве диаметр свай варьируется от 150 до 600 мм. Выбор зависит от веса постройки, материалов, проектной нагрузки и количества свай, несущей способности грунта и глубины промерзания последнего. Окончательное решение также зависит от возможностей бурового оборудования.

Существует ошибочное мнение, что большие габариты сваи лучше справляются с нагрузкой. Здесь важно понять, что постройку призвана держать не свая, а надежный «альянс» сваи и грунта. Сваи распределяют нагрузку между основными несущими конструкциями будущего строения.

Армирование свай

Согласно требованиям СНиП, при монтаже буронабивных свай необходимо, чтобы они были армированы сварными металлическими каркасами. Данный процесс проводят и в случае применения отечественного оборудования и материалов.

Для опалубки свай используют асбестоцементные трубы или полимерные обсадные трубы, реже рубероид. Диаметр опалубки, независимо от материала, должен быть больше, чем аналогичный размер сваи.  

Следуя технологии армирования буронабивных свай (диаметром 30 см, в том числе), в опалубку помещают подготовленный заранее металлический каркас (арматуру). Его диаметр должен быть миллиметров на 50 меньше, чем аналогичный показатель опалубки.

Важный момент

Чем меньше диаметр обсадной трубы (опалубки), тем надежнее должно быть проведено армирование, при этом необходимо проследить за тем, чтобы толщина бетонного слоя между каркасом и стенкой трубы была не менее 20 мм. В противном случае «скелет» заржавеет, что повлечет за собой разрушение фундамента.

Фундамент свайный | Буронабивной

Конструкция и область применения буронабивной сваи

Буронабивная свая — это стержневой армированный конструктивный элемент фундамента размещенный в грунте сформированный путем заливки бетона в скважину. Скважину получают методом бурения. Бурятся скважины двумя способами: механизированным и ручным. Для малоэтажного строительства глубина скважины равна сумме глубины промерзания и глубины запаса ( глубина запаса составляет 300 мм.). Диаметр скважины определяется диаметром бура и имеет фиксированные значения: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 мм. Бур подбирается после вычисления нагрузок от здания на несущей слой грунта. Свая состоит из арматурного каркаса и бетонного тела. Гидроизоляция бетона достигается путем добавления в смесь специальных модификаторов.

В промышленном строительстве буронабивные сваи используют из за невозможности погружения ЖБ свай ударным методом в условиях плотной застройки, на территориях связанных с опасностью обвала грунта и других зонах, где не желательна опасная вибрация грунта. В малоэтажном строительстве буронабивные сваи применяются повсеместно и как отдельные конструкции, так и в совокупности с другими типами фундаментов.

Виды буронабивных сваи

Буронабивные сваи бывают двух видов: цилиндрические и с расширением в основании подошвы. Цилиндрические сваи имеют постоянный диаметр по всей длине. Для малоэтажного строительства подходит фундамент с цилиндрическими сваями. Бурение скважин под такие конструкции можно выполнять в ручную или при помощи бензобура. Использовать технику следует после оценки экономической целесообразности, доступности подъездов и норм по сроком исполнения. Простым языком если Вы строите гараж или подсобное помещение выгоднее использовать ручной труд. Глубина сваи и диаметр указаны проекте, если Вы строите без проекта (для малоэтажного строительства), то его можно подобрать по значениям таблицы.

Таблица 3.1.2.1 Несущая способность буронабивных свай на различных грунтах. кг/см2

Диаметр основания буронабивной сваи, мм.100150200250300400500
Пески крупные независимо от влажностиПлотные 355 79514152210318056508830
Средние 275 62011001715247543956870
Пески средние, независимо от влажностиПлотные 275 62011001715247543956870
Средние 195 440 7851225176531404905
Пески мелкие, маловлажныеПлотные 235 530 9401470212037705890
Средние 155 355 630 980141525103925
Пески мелкие, сильно влажныеПлотные 275 62011001715247543956870
Средние 195 440 7851225176531404905
Глины твердыеПлотные 4701060188529454240753511775
Средние 235 530 9401470212037705890
Глины пластичныеПлотные 235 530 9401470212037705890
Средние 80 175 315 490 70512551965
Грунты крупнообломочные, щебень, галька, гравийПлотные 4701060188529454240753511775
Средние 395157024553535628087709815
На слабых грунтах и для загруженных фундаментов используют сваи с расширением в основании фундамента. Такие конструкции имеют большую площадь опоры на несущий слой грунта и как следствие способны нести значительные нагрузки от зданий. Бурение скважин для таких конструкций производится двумя способами: механизированным — использования специальные буровые колонны с откидными резцами и и камуфлетным последующим погружением взрывчатого вещества и его детонации на полной глубине скважины. В малоэтажном строительстве камуфлетный способ не применяется .

В обоих случаях свая может быть сформирована как собственной скважиной (бетон заливается прямо в скважину) так и с обсадной трубой (в скважину погружается труба, а затем в трубу заливается бетон). Обсадная труба сдерживает обвал грунта в скважину.

Армирование сваи

В промышленном строительстве расчеты железобетонной сваи выполняют после анализа свойств грунта. Анализ включает в себя расположения слоев и их геологический состав. Далее в соответствии с архитектурным решением собираются нагрузки здания на основание, включая (ветровые, снеговые и нагрузки от оборудования размещенном в здании). Затем конструктора производят следующие расчеты: подбирается класс и толщина арматурного прутка, проектируется конструкция самого каркаса. Это затратный и длительный процесс. При строительстве малоэтажных объектов такой расчет не требуется. Армирование выполняется путем закладки вертикальных арматурных стержней класса AIII-500. Также можно связывать стержни между собой поперечной арматурой диаметром не более 6мм путем создания спирали, рамок или поперечными прутками класса AIII-500 . Для повышенной надежности от разрушения бетона поверхность сваи армируют стальной сварной сеткой с ячейками 25х25 мм.

Подбор бетона для сваи

Бетон также как и арматура подбирается на основании расчетов. При строительстве малоэтажных зданий рекомендуется использовать бетон указанный в проекте, как правило это марки М-200 или М-250. В редких случаях используют бетон марки М-300. При устройстве фундаментов ростверк, плита на сваях с ребром жесткости или без используют бетон одной марки как правило это бетон марки М-250. Для защиты от воздействий окружающей среды в раствор добавляют присадки снижения влагопоглощения бетоном сваи. Морозостойкие добавки применяют при заливки бетона в период с отрицательными температурами.

Порядок выполнения работы

Первое что необходимо сделать для строительства здания — это получить проект будущего здания. Если Вы не хотите покупать или заказывать проектную документацию, то хотябы расчертите самостоятельно план размещения объекта строительства на участке на отдельном листе. Планировку участка сделайте в соответствии с местным и федеральным законодательством (для РФ) На втором листе составьте план с осевыми линиями и объявите высотную отметку глубины заложения свай. По узловым точкам расставьте основные сваи далее по периметру стен здания между основными (узловыми) сваями обозначьте дополнительные сваи с шагом 1.5 -2 метра. Расставьте размеры между осями и сваями. Подсчитайте количество свай. Подберите готовую или конструкцию сваи или запроектируйте её самостоятельно. Рассчитайте количество материалов необходимых для формирования одной сваи. Подготовьте общий расчет количества материалов на весь фундамент. Сделайте раскрой линейных элементов. После подготовки документации наймите для исполнения организацию . Или строите самостоятельно в следующем порядке:

Подготовка участка

Перед началом строительства участок под строительство дома необходимо расчистить и выравнить. При помощи погрузчика участок расчищают от кустарников, деревьев и прочего мусора. В соответствии с генеральным планом форируется ландшафт. Мусор вывозится на полигон. Лишний грунт можно использоваться для формирования ландшафта.

Разметка

Maecenas metus nulla, commodo a sodales sed, dignissim pretium nunc.

Извлечение грунта

Nam et lacus neque. Ut enim massa, sodales tempor convallis et, iaculis ac massa.

Армирование

Nam et lacus neque. Ut enim massa, sodales tempor convallis et, iaculis ac massa.

РОСТВЕРК ПЛИТА НА СВАЯХ ПЛИТА С РЕБРОМ ЖЁСТКОСТИ НА СВАЯХ

Буронабивные сваи — Designing Buildings Wiki

Буронабивные сваи , также известные как сменные сваи, представляют собой широко используемую форму фундамента здания, которая обеспечивает поддержку конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

Буронабивные сваи — это сваи, в которых при удалении грунта образуется отверстие для железобетонной сваи, которая заливается на месте. Грунт заменяется сваей, отсюда и «сменные» сваи в отличие от свай-вытеснителей, когда грунт вытесняется забиванием или завинчиванием сваи.

Буронабивные сваи используются в основном в связных грунтах для образования фрикционных свай и при формировании свайных фундаментов вблизи существующих зданий. Они популярны в городских условиях, поскольку там минимальная вибрация, где высота над головой ограничена, где нет риска вспучивания, а также при необходимости варьировать длину свай.

[править] Установка

Буронабивные сваи бурятся с помощью ковшей и / или шнеков с приводом от ударного бурения (вибромолоты) или вращательного бурения (скручивание на месте).

В нестабильных пластах грунта использование бентонитовой жидкости способствует стабилизации ствола, особенно в более глубоких сваях большого диаметра, и позволяет устанавливать сильно армирующие стальные сепараторы. Это известно как растачивание заподлицо (подробнее см. Ниже).

Если бурение и заливка происходят одновременно, сваи известны как сваи с непрерывным шнеком (CFA).

Сваи называются сваями большого диаметра, если они имеют диаметр 600 мм и более. Сваи небольшого диаметра менее 600 мм иногда помещают группами под общую шапку сваи для приема тяжелых грузов.

Несущая способность свай большого диаметра может быть увеличена за счет недоравертывания вала в основании. Это достигается с помощью расширяющегося режущего инструмента, который вырезает основу конической формы, диаметр которой в три раза превышает диаметр главного вала.

Форма опоры сваи или ствола скважины влияет на формирование сваи. Буронабивные сваи могут быть опорными или безопорными.

Если сваи выполняются в устойчивом грунте, можно просверлить и уложить бетон без предварительной облицовки отверстия.Однако необходимо принять меры предосторожности, облицовав первый метр ямы, чтобы предотвратить попадание поверхностного грунта в яму.

Есть две категории поддерживаемых свай в зависимости от используемой обсадной трубы или футеровки.

[править] Оболочка несъемная

Скважина может быть сформирована ударным методом, при котором используется тяжелый режущий инструмент на небольшом треноге, который сбрасывается из поднятого положения с помощью лебедки, чтобы вырезать цилиндр из земли. Операция повторяется до тех пор, пока отверстие не будет погружено на требуемую глубину.В процессе резки в отверстие вставляется тонкая секционная облицовка, чтобы предотвратить его обрушение. В качестве альтернативы, ствол скважины может быть сформирован роторным способом, при котором роторное бурение работает внутри обсадной колонны или футеровки.

[править] Оболочка временная

Обычно ствол скважины поддерживается стальной футеровкой с резьбовым соединением, которую удаляют либо во время, либо после укладки бетона. Трубку можно приподнять с помощью лебедки или домкратом.

При бурении заподлицо используется жидкость, такая как бентонит, для вымывания материала из отверстия, которое было ослаблено бурением.Жидкость можно заливать сверху (обратная промывка) или прокачивать через буровую штангу (прямая промывка). Пробуренная скважина закрывается временным стальным кожухом для предотвращения обрушения рыхлого поверхностного грунта. По мере бурения в отверстие непрерывно подается бентонит.

На необходимую глубину опускают арматуру через бентонит и заливают бетон. Бентонит вытесняется бетоном и снова выкачивается из отверстия. Когда бетон достигает верхнего уровня отверстия, временная обсадная колонна снимается.

Определение эффективной длины буронабивной сваи большого диаметра на основе решения Миндлина

Аннотация

Уравнение расчета эффективной длины буронабивной сваи большого диаметра связано с ее распределением сопротивления ствола сваи. Таким образом, существует большая разница между результатами расчета при разных распределениях сопротивления ствола сваи. В первую очередь, эта статья суммирует концептуальный режим сопротивления ствола сваи при том обстоятельстве, что грунт, окружающий сваи, имеет различное распределение слоев.Во-вторых, на основе решения Миндлина о перемещении и с учетом влияния диаметра сваи расчетное уравнение оптимизировано с предположением, что сопротивление вала сваи имеет параболическое распределение. Факторы влияния анализируются в соответствии с результатом расчета эффективной длины сваи. Наконец, в сочетании с инженерным примером, расчетное уравнение, выведенное в этой статье, анализируется и проверяется. Результат показывает, что коэффициент Пуассона грунта и диаметр сваи повлияли на эффективную длину сваи.По сравнению с коэффициентом Пуассона грунта влияние диаметра сваи более значимо. Если диаметр сваи остается неизменным, влияние коэффициента Пуассона грунта на эффективную длину сваи уменьшается по мере увеличения отношения модуля упругости сваи и модуля упругости грунта. Если коэффициент Пуассона грунта остается прежним, влияние диаметра сваи на эффективную длину сваи возрастает по мере увеличения отношения модуля упругости сваи и модуля упругости грунта. Таким образом, оптимизированный результат расчета эффективной длины сваи с учетом влияния диаметра сваи более близок к реальной инженерной ситуации и практически осуществим.

Ключевые слова

Буронабивная свая большого диаметра

Сопротивление ствола сваи

Параболическое распределение

Решение Mindlin

Влияние диаметра сваи

Эффективная длина сваи

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

Просмотр аннотации

Copyright © 2015 Чанъаньского университета. Производство и размещение в компании Elsevier B.V.

Рекомендуемые статьи

Цитирование статей

(PDF) Длинные буронабивные сваи большого диаметра в дельте Меконга

Международный журнал геоинженерии.2, Выпуск 3, с.

http://casehistories.geoengineer.org

Стандартные тесты на проникновение (SPT) дали N-индексы в диапазоне примерно от 10 до 13 ударов / 0,3 м в диапазоне глубин от 30 до 48 м,

постепенно увеличивается примерно до 30 ударов / 0,3 м на глубине 80 м. Ниже 80 м почва очень плотная (индекс SPT> 50

удара / 0,3 м). Исследование участка не включало зондирования CPTu.

Сжимаемость слоев почвы обозначается «значениями m», указанными справа от графика.Буква «m» обозначает число модуля упругости

Янбу — m = 2,3 (1 + e0) / Cc — детализированное Janbu (1967; 1998), Канадским геотехническим обществом (1992) и

Fellenius (2012a). На территории находится небольшой региональный поселок в слое мягкой глины.

Уровень реки Сайгон колеблется в зависимости от сезона примерно на 3 метра. Уровень грунтовых вод лежит у поверхности земли, становясь

слегка артезианским с глубиной. От твердой до жесткой глины и глинистого ила имеет исходный модуль упругости приблизительно 20, и он

, как правило, слегка предварительно уплотнен с запасом предварительного уплотнения около 20 кПа и модулем повторного сжатия Янбу

Число

, mr, около 150 до 200.Плотный песчаный ил умеренно сжимаем — число модуля составляет около 50.

Однако это значение ниже, чем ожидалось, для плотных и очень плотных почв, и вполне вероятно, что образцы почвы

были нарушены отбором проб.

СВАИ

Две буронабивные сваи ТБП-1 и ТБП-2 диаметром 1500 и 1800 мм, соответственно, были сооружены в октябре

2010 г. на глубину 76 м и 91 м, соответственно, с использованием бентонитовой суспензии.Сваи были устроены с одним уровнем О-образной ячейки

на глубине 60 м и 71 м соответственно (рис. 3), а испытания под нагрузкой были проведены через 30 дней после бетонирования. Испытательные сваи

были оснащены парами тензодатчиков с вибропроволочными датчиками на 11 и 14 уровнях в сваях ТБП-1 и ТБП-2,

соответственно. Башни должны поддерживаться группами примерно из 88 свай диаметром 1 500 мм на площади

примерно 35 на 35 м.Отношение площади основания, общая площадь сваи к площади фундамента, составляет 13%, а среднее расстояние между центрами свай (c / c)

составляет 3,75 м (2,5 диаметра сваи).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Записи нагрузки-движения О-образного элемента из испытаний на сваях ТВР-1 и ТВР-2 показаны на рисунках 4 и 5, соответственно.

Ни в одном из испытаний не было полностью мобилизовано сопротивление вала по длине сваи выше уровня О-ячейки. Подъем

Свай ТБП-1 и ствола ТБП-2 были небольшими: 4 мм и 3 мм соответственно.Напротив, движения вниз были

больших, 140 мм и 120 мм соответственно при максимальной нагрузке. Максимальной испытательной нагрузкой была нагрузка, приложенная, когда был достигнут предел

отверстия O-ячейки.

Для определения значений нагрузки по тензометрическим измерениям требуется знание модуля «упругости» сваи

. Модуль бетона не является постоянным, но является линейной функцией индуцированной деформации, уменьшающейся с увеличением деформации

.Лучше всего определять его непосредственно из данных испытаний в соответствии с «методом возрастающей жесткости» или «методом касательного модуля

» (Fellenius 1989; 2001; 2012a; 2012b). На рисунках 6 и 7 показаны значения дополнительной жесткости на различных уровнях

свай ТВП-1 и ТВП-2. Наибольшая деформация составляет около 250 µε, что меньше желаемого диапазона. (Для наилучшей точности

наибольшая деформация, вносимая в испытание, должна быть больше примерно 400 µε).Записи датчиков в GL 4, GL 5 и

GL 8 для сваи TBP-1 и GL 6 для сваи TBP-2 показали, что датчики неисправны, и поэтому не были учтены при анализе

. На значения GL 1 может влиять близость измерительного уровня к носку сваи. Разброс на рисунках составляет

, потому что сопротивление вала перешло в режим смягчения деформации при перемещениях более 4 мм, что будет равно

, обсуждаемым ниже. Зависимости от деформации не было обнаружено, и наилучшей оценкой является постоянная жесткость (EA) 44 GN и 63

GN соответственно.Эти значения жесткости соответствуют одному и тому же модулю упругости E, 25 ГПа, для номинальных площадей поперечного сечения.

Оцененные значения жесткости использовались для расчета нагрузки, соответствующей каждому значению деформации. Распределение нагрузки в сваях

для каждой приложенной нагрузки О-ячейки показано на рисунке 8. Записи неисправных датчиков (GL 4, GL 5 и GL 8 в

TBP-1 и GL 6 в TBP-2 ) были проигнорированы. Для каждой сваи вес всплывающей сваи был вычтен из нагрузок

, рассчитанных для контрольных уровней выше уровня O-ячейки.Стрелка на каждом рисунке показывает, где было достигнуто движение вниз

примерно на 4 мм, после чего сопротивление вала ниже О-ячейки ухудшилось. Для сваи TBP-2 GL 1 предполагает гораздо меньшую нагрузку на пальцы ног

, чем измеренную для сваи TBP-1, и в то же время гораздо большее сопротивление вала между GL 2 и

GL 1, чем измеренное между GL 3 и GL 2. Это противоречиво, и поэтому записи из GL 1 в куче TBP-2

считаются ненадежными.

Буронабивные сваи | Keller Australia

Буронабивные сваи — это монтируемые на месте элементы большой грузоподъемности, построенные с использованием обычной штанги килли и шнековой системы.установлено ли в качестве отдельных элементов фундамента, в ворсе колпачок группы или подпорной стенке, мы готовы предоставить Вам с оптимизированным скучающим раствором сваи.

Процесс

Бурение сваи продвигается с помощью бурового инструмента, прикрепленного к штанге ведущей трубы, приводимой в движение свайной установкой. Инструмент продвигает канал ствола при каждом проходе, поэтому полная мощность станка доступна для всего процесса бурения. Если ствол требует поддержки, чтобы оставаться открытым, доступны различные методы, которые выбираются в зависимости от условий почвы, окружающей среды и режима грунтовых вод.Они варьируются от механической опоры в виде временной или постоянной оболочки до жидкостной опоры с использованием воды, полимера или бентонита.

После того, как отверстие продвинуто на глубину и очищено, в отверстие опускается арматурная сталь по всей длине, которая затем заполняется бетоном. Буронабивные сваи могут быть пробурены на глубину более 80 м и типичный диапазон диаметров до 2,4 м.

Гарантия качества

Keller обеспечивает неизменно высокое качество результатов при строительстве буронабивных свай.Наша аккредитация Федеральной комиссии по безопасности (FSC), стандарты компании, процессы, политики и процедуры были специально разработаны для достижения этой цели, включая такие инновации, как гидролокатор для профилирования свай и инспекции с помощью видеонаблюдения, обеспечивающие контроль качества перед бетонированием. Во всех отраслях промышленности Keller работает строго в соответствии с австралийскими стандартами наряду с соответствующими проектными или отраслевыми спецификациями (DTMR, RMS, VIC Roads, Main Roads WA и т. Д.).

Keller предлагает полностью квалифицированное собственное проектирование с помощью сертифицированных инженеров, которые могут предоставить качественные решения для забивки свай и улучшения грунта.Наши возможности по сертификации в области проектирования и проектирования включают в себя проведение статических испытаний, испытаний на целостность свай, профилирования термической целостности, динамических испытаний свай, испытаний с использованием инклинометров, геотехнических инспекций, а также комплексное проектирование подпорок / распорок и анкеров для выполнения полного пакета обеспечения качества.

Буронабивные сваи большого диаметра Tecnopali Apuana

Буронабивные сваи большого диаметра

Буронабивные сваи большого диаметра широко используются в гражданском строительстве и имеют широкий спектр применения.Они функционируют как отдельные элементы (моноблоки), так и группами как сетчатые микросваи и могут выдерживать очень высокие нагрузки (более 500 т). Их можно разделить на два основных типа: буронабивные сваи и шнеки непрерывного действия CFA.

Буронабивные сваи большого диаметра можно установить путем выемки грунта с помощью инструмента с телескопическим краном для удаления грунта. Этот процесс может осуществляться «сухими» методами строительства с использованием бентонита и / или биоразлагаемых полимеров с временным армированным кожухом вала, который необходимо удалить во время инъекции бетона.Когда земляные работы завершены и необходимая глубина достигнута, армированный стальной каркас устанавливается как единое целое или собирается путем сварки и зажима арматуры вместе, после чего бетон вводится с помощью трубок с тремой, начиная со дна скважины (метод подрядчика). на полную мощность. Буронабивные сваи большого диаметра могут служить защитой для фундаментов или фундаментов опор.

Большой диаметр C.F.A. (шнеки непрерывного действия ) в основном используются в почвах с низкой плотностью, без твердых субстратов и больших неустойчивых пород.Их диаметр варьируется от 500 до 1400 мм. грузоподъемностью от 50 до 250 т. Бурение осуществляется сухим роторным методом исключительно без бентонитовых шламов и / или полимеров с использованием непрерывно вращающегося шнека с полым штоком, с частичным перемещением грунта, равным 50% от общего диаметра шнека. Вытесненный грунт собирается в промежутках между лопастями шнека. Достигнув требуемой глубины, раствор или бетон (рекомендуется класс SCC из-за его текучести) вводится через вал шнека путем открытия одноразовой крышки копающей головки, поддерживая положительное давление бетона, поскольку шнек постепенно выводится на поверхность.С этим типом свай укладка бетона в открытой скважине не требуется, поскольку сам бетон оказывает восходящее давление и создает пространство, которое необходимо заполнить. По окончании откачки устанавливается стальная арматура. Этот метод позволяет увеличить ежедневное производство, уменьшить количество материала, поскольку он не загрязнен бентонитом или полимерами и может быть утилизирован со значительной экономией затрат.

длинных буронабивных свай большого диаметра в дельте Меконга | Феллениус

Аннотация

Испытания на статическую нагрузку, испытания O-cell, были проведены на двух длинных буровых сваях с тензометрическими приборами в городе Хошимин, Вьетнам, где планировалось построить серию из двенадцати многоквартирных башен.Испытательные сваи были сооружены на глубину 76 и 91 м и испытаны на максимальную нагрузку на О-образные ячейки 10 и 18 МН соответственно. Для обеих свай уровень O-ячейки был размещен на глубине около 20% длины сваи над носком сваи. Профиль почвы состоял из очень мягкой органической глины на глубине от 10 до 15 м, подстилаемой твердой или жесткой глинистой почвой до глубины примерно от 25 до 45 м. При этом почва состояла из плотного или плотного песчаного ила. Ни в одном из тестов не удалось полностью выявить сопротивление вала свай выше уровня О-ячейки, но было сделано это ниже уровня О-ячейки.Обратный расчет распределений нагрузки, определенных из измерений тензодатчика, показал, что сопротивление вала, даже когда он полностью мобилизован, очень мало: бета-коэффициент, применяемый при анализе эффективного напряжения, составлял всего около 0,13–0,14. Оценка развития сопротивления вала показала, что максимальное сопротивление сдвигу возникает после перемещения всего на 3–4 мм, после чего реакция становится пластичной и деформируется. Сопротивление пальцев ног было очень низким, потому что конструкция оставила мусор на дне пробуренной скважины.Постоянное урегулирование споров в регионах вызывает опасения по поводу того, что эксплуатационные сваи могут иметь такое же низкое сопротивление смыканию. Это позволит определить местонахождение нейтральной плоскости более коротких свай в осажденном грунте и создать ситуацию опускания свайного фундамента.


Ключевые слова

Дельта Меконга, испытание O-ячейкой, тензометрическая оценка, буронабивные сваи, сопротивление вала, осадка, коэффициент бета


Цитата

Феллениус, Б.Х., Хай, Н. М. (2015). Длинные буронабивные сваи большого диаметра в дельте Меконга, Vol. 2, выпуск 3, с.196-207. DOI: 10.4417 / IJGCH-02-03-02


Проектирование и строительство буронабивных свай большого диаметра

Временная лицензия на программное обеспечение RSPile будет предоставлена ​​слушателям курса

Введение

Этот шестинедельный курс предназначен для включения материала, который может лечь в основу проекта для буронабивных свай . Представленные предметы будут больше касаться практических методов, используемых для проектирования, и теоретического происхождения этих методов . Методы строительства и допуски также будут пропущены. В основном , ICE SPERW будет основой для строительных спецификаций. Представлено исчерпывающее объяснение кодов ACI и комитетов, а также некоторых положений EC .

Модули посвящены геотехническому и конструктивному проектированию буронабивных свай . Геотехническая часть включает оценку несущей способности свай, коэффициенты запаса , расчет при рабочих нагрузках , анализ боковых нагрузок, испытания группового эффекта и статической нагрузки.В то время как структурная часть включает определение требуемой продольной арматуры , сдвиговой арматуры, контроля ширины трещины и быстрого обзора факторов, которые контролируют срок службы свай .

Цели

Предметы этого курса нельзя найти в одном учебнике. Цель курса — собрать достаточно информации о проектировании и строительстве буронабивных свай для инженеров, намеревающихся бросить вызов этой области.Кроме того, он полезен для студентов-строителей / инженеров-геологов, которые закончили первый курс механики грунтов или инженеров-геологов, или для аспирантов, которые хотели бы продолжить исследования буронабивных свай и глубоких фундаментов. С другой стороны, инженеры-строители, использующие сваи в своих проектах, получат большую пользу от представленных методов и информации.


Количество мест ограничено.

Ахмед Муфти

Ass.Профессор Ахмед Муфти, доктор философии, MISSMGE закончил обучение на факультете гражданского строительства Багдадского университета. Он получил степень бакалавра наук. в 1985 г. Он продолжил учебу в аспирантуре по инженерно-геологическим работам и получил степень магистра наук. в 1990 г. и его докторская степень. в 1997 г. Доктор Муфти начал свою практическую жизнь с свай сразу после окончания учебы. Он начал читать лекции в 1992 году и стал преподавателем кафедры гражданского строительства Багдадского университета в период 1995-2004 годов. После 2004 года он переехал в ОАЭ и работал в сфере проектирования и строительства свай до 2019 года, когда перешел в Rocscience Inc.в Торонто, присоединившись к команде геотехнического программного обеспечения в качестве специалиста по геомеханике.

Доктор Муфти обладает более чем 34-летним практическим и теоретическим опытом в области гражданского и геотехнического проектирования, а также реализовал проекты с полным техническим менеджментом для укрепления глубоких котлованов и свайных фундаментов для более чем 100 знаковых проектов в Ираке, ОАЭ, Катаре, КСА, Омане. , Индия и Канада. Он также является экспертом во многих других областях инженерной геологии. Под его руководством было 11 магистров. и к.т.н. Студенты и авторы / соавторы более 15 технических статей, одной книги на арабском языке и 5 других публичных заметок.

Курс проводится онлайн через нашу простую в использовании платформу Virtual Campus. Для этого курса предлагается разнообразный контент, в том числе:

— Материалы электронного обучения
— Видео
— Интерактивный мультимедийный контент
— Уроки веб-семинаров в реальном времени
— Тексты и технические статьи
— Примеры из практики
— Задания и оценочные упражнения

Студенты могут загружать материалы и работать с курсом в удобном для них темпе.
Мы регулярно обновляем этот курс, чтобы быть в курсе последних новостей и новейших разработок, а ваши знания по предмету актуальны.

Вебинары в режиме реального времени являются частью нашего курса. Это позволяет студентам и преподавателям изучать материалы курса, обмениваться идеями и знаниями, а также вместе решать проблемы в виртуальном классе. Студенты также могут использовать форум платформы, место встречи для общения с преподавателями и другими студентами.

Система обучения управляется по электронной почте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *