Особенности производства работ по подъему и выравниванию в условиях стесненной застройки

Выявление комплекса причин неравномерных деформаций грунтового основания. Повышение эксплуатационной надежности и обеспечения бесперебойного производства строительных процессов. Изучение конструкций регулируемого фундамента 5-ти и 10-ти этажного здания.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 30.05.2017
Размер файла 718,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

РЕФЕРАТ

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ПОДЪЕМУ И ВЫРАВНИВАНИЮ В УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

В 2012-2013гг фирмой ООО НПФ «Интербиотех проведен комплекс уникальных работ по повышению эксплуатационной надежности аварийных офисных зданий в г. Туапсе, основной задачей которых было устранение сверхнормативных кренов и обеспечение дальнейшей безаварийной эксплуатации.

Следует отметить особенность проведенных работ, заключающуюся в том, что площадка находится в условиях стесненной застройки, а рассматриваемые офисные здания возведены в одном комплексе в различное время и с различными конструктивными решениями несущих конструкций.

Объект представлен двумя офисными зданиями: 5-ти этажным и 10-ти этажным, разделенных деформационным швом (рис. 1). При этом 10-ти этажное здание относится к новой застройке и находится на стадии незавершенного строительства.

В конструктивном решении 5-ти этажное здание выполнено со смешанным каркасом несущими элементами которого являются:

- фундамент - монолитная железобетонная перекрестная лента;

- кирпичные продольные и поперечные стены усиленные монолитными железобетонными вертикальными связями и поэтажными монолитными железобетонными поясами в уровне перекрытий;

- внутренний продольный каркас (монолитные железобетонные колонны и балки);

- перекрытия из сборных железобетонных многопустотных плит.

10-ти этажное здание монолитное железобетонное каркасного типа с шагом несущих конструкций 6,9-7,5м. Фундамент выполнен плитно-свайного типа. Пространственная жесткость здания обеспечивается диафрагмами жесткости, выполненными по углам здания в виде простенков и стен лестничных клеток. Монолитное железобетонное перекрытие - безбалочное, в направлении пролетов 7,5м усиленно монолитными железобетонными балками. На третьем этаже организован переход между зданиями. грунтовый надежность производство конструкция

На завершающем этапе возведения 10-ти этажного офисного здания были выявлены деформации грунтового основания, вследствие которых оба здания получили сверхнормативные неравномерные деформации в виде сложных кренов (рис. 1). Деформации 5-ти этажного здания были спровоцированы мульдой оседания образовавшейся вокруг 10-ти этажного здания в следствии интенсивных вертикальных перемещений.

Рис. 1 Схема кренов зданий

В результате проведенного технического обследования и анализа проектной документации выявлен комплекс причин неравномерных деформаций грунтового основания:

1. Основанием фундаментов приняты слабые по несущей способности грунты (ИГЭ-1 - техногенный, ИГЭ-2 - глина мягкопластичная с линзами глин текучепластичной консистенции с физико-механическими характеристиками: г=18,2кН/м3, e=0,982, IL=0,61, ц=8°, с=27кПа, Е=3,3МПа);

2. Суффозионные процессы в результате техногенного замачивания грунтового основания;

3. Проектирование 10-ти этажного здания выполнено без учета влияния на окружающую застройку;

4. Нарушение технологии производства буровых работ в обводненных грунтах в непосредственной близости к существующим зданиям;

5. При закреплении основания 10-ти этажного здания применена неэффективная технология для данных грунтовых условий, которая лишь усугубила сложившуюся аварийную ситуацию.

Для повышения эксплуатационной надежности и обеспечения бесперебойного производства строительных процессов на соседних строительных площадках, работы по устранению последствий неравномерных деформаций проводились в комплексе и параллельно с усилением основания фундаментов 10-ти этажного здания.

В связи с дефицитом несущей способности основания фундаментов зданий разработано усиление фундаментов методом уширения. Для 5-ти этажного здания по фундаментной ленте выполнена монолитная железобетонная обойма. Конструктивное решение усиления плитно-свайного фундамента 10-ти этажного здания представляет собой монолитный железобетонный свайный ростверк по трем сторонам плиты (рис. 3).

Рис. 2 Устройство свайного ростверка усиления фундаментной плиты

Для устранения сверхнормативных кренов офисных зданий методом подъема и выравнивания разработаны регулируемые фундаменты с учетом объемно-планировочных, конструктивных решений и фактического технического состояния объектов.

Регулируемый фундамент 5-ти этажного офисного здания представлен комплексом усилений 1-го этажа включающего: металлический распределительный пояс с распорными конструкциями в оконных проемах, металлической рамой с обрамлением несущих колонн и ригелей и технологическими проемами по стенам здания для монтажа домкратных узлов. Для повышения сейсмоустойчивости здания по поверхности стен выполнено торкрет- бетонное покрытие (рис. 3).

При проектировании регулируемого фундамента расчетом определены основные весовые параметры здания, на основе которых выполнена расстановка домкратных узлов. По данным результатам суммарная вертикальная нагрузка на фундамент составляет 39480кН (4028т), которая распределена на 101 домкратный узел со средним усилием - 390 кН (39,8т).

Рис. 3 Конструкции регулируемого фундамента 5-ти этажного здания.

Конструкции регулируемого фундамента 10-ти этажного офисного здания решены в виде горизонтального диска жесткости представленного металлическим распределительным поясом с точечными опорами для домкратных узлов под несущие железобетонные колонны [4] и технологическими проемами по железобетонным стенам и диафрагмам жесткости [5, 6] (рис. 4).

Рис. 4 Конструкции регулируемого фундамента 10-ти этажного здания.

По результатам расчета здания на домкратах определены весовые параметры объекта, в соответствии с которыми: суммарная нагрузка от здания в уровни линии отрыва составила 50968кН (5200т), средняя нагрузка на домкратный узел при их количестве 89шт - 572,6кН (58т).

При разработке технологии подъема и выравнивания необходимо было реализовать ряд задач связанных с особенностями объекта, а именно:

1. Устранение сверхнормативных кренов 10-ти этажного здания возможно только после выравнивания 5-ти этажного здания, в связи с тем, что горизонтальные перемещения в уровне 5-го этажа при выравнивании больше чем расстояние по деформационному шву между объектами.

2. Не допустить дальнейшее развитие кренов 10-ти этажного здания во время проведения восстановительных работ по 5-ти этажному зданию.

3. Обеспечить одинаковый уровень высотных отметок перекрытий 3-го этажа зданий.

Для решения поставленных задач ООО «Интербиотех» разработаны технологические решения, которые позволили организовать единую комплексную систему для подъема и выравнивания двух зданий одновременно с обеспечением безопасного проведения работ на всех этапах.

Расчет и проектирование систем производился с учетом специфических условий их эксплуатации: работа в закрытом помещении с высокой загрязненностью, запыленностью и влагой; разнообразные режимы работы с большими временными действиями гидроагрегатов и широким диапазоном нагрузок на силовые узлы. Конструкция гидропривода обеспечивала надежную и бесперебойную работу всех домкратных узлов и компонентов системы, с учетом требований по технике безопасности.

Разработанная электрогидравлическая система ЭГС -5 по ТУ 4722-001-27194434-2012 представляет собой сложный инженерный комплекс, оборудованный системами микропроцессорного управления подъемом и контролем за состоянием объекта [1, 2]. Программное оснащение комплекса представлено двумя компьютерными модулями [3] позволяющих осуществлять контроль над перемещениями здания - Upbuilding и управлять гидравлической аппаратурой - Upbuilding control. Система информирует, оператора о готовности выполнения той или иной операции выводя данные на монитор. Следя за выполнением программы, оператор в любой момент может вмешаться и остановить как текущее действие, так и выполнение всей программы. Внедренное программное обеспечение позволило успешно решить сложную инженерную задачу по подъему и выравниванию данного объекта.

Значительно повышена мобильность системы за счет применения в ней различных силовых устройств [6, 7] (плоских домкратов моделей ДГП 200-60, ДГП 90-100 изготовленных по ТУ 4833-001-27194434-2007), что позволило использовать систему для зданий с различной этажностью. Данные типы плоских домкратов из разработанного модельного ряда благодаря своим техническим характеристикам дали возможность создавать усилия отличающиеся более чем в два раза.

При выполнении работ по подъему двух офисных зданий в городе Туапсе были задействованы 200-ти силовых устройств; 100 датчиков перемещений; напорные магистрали были разбиты на десять потоков, которые подводились к пяти станциям высокого давления.

Особенность выполнения работ состояла в управлении и контроле за двумя объектами одновременно. При этом, в то время как, подъем осуществлялся на одном здании (пяти этажное здание), на другом контролировались его возможные перемещения (десяти этажное здание). В случае изменения его пространственных параметров производился его подъем без прекращения работ на пяти этажном здании.

Выполнение подобных работ стало возможным благодаря комплексному подходу в организации строительных процессов по устройству регулируемых фундаментов, использованием современных аппаратных средств микропроцессорной техники и разработанной электрогидравлической системы с плоскими домкратами.

Опыт проведенной работы является примером по применению технологии подъема и выравнивания зданий в условиях стесненной застройки.

Литература

1. Зотов М.В., Кутасов И.А. Выравнивание зданий и сооружений при помощи домкратных систем [Текст] //Соврем.пробл.мех.сплош.среды. Тр.XIII м/нар.конф., 2009. - Т.1. - С.101-105.

2. Автоматизированная система подъема сооружений «Атлант»/ Ю.К. Болотов, М.В. Зотов, О.П. Катаев и др. // Мехатроника, автоматизация, управление. Научно-технический и производственный журнал, 2003. - №3. - С.38-40.

3. Зотов М.В. Повышение безопасности выравнивания зданий с использованием микропроцессорных систем регистрации параметров подъема // Georgian engineering news., 2006.-№1.-С.220-226.

4. Регулируемый фундамент для эксплуатируемых зданий с металлическим каркасом: пат. на полезную модель № 96380 РФ; 27.07.2010.

5. Регулируемый фундамент для эксплуатируемых кирпичных зданий: пат. на полезную модель № 91347 РФ; опубл. 10.02.2010. Бюл. № 4.

6. Регулируемый фундамент для эксплуатируемых каркасных железобетонных зданий: пат. на полезную модель № 96381 РФ; опубл. 27.07.2010. Бюл. № 3.

7. Zotov M.V., Zotov А.M. The levelling of multistorey buildings by means of hydraulic flat jack systems. ISA International Housing Conference - 2009, 1-4 September. University of Glasgow. Glasgow, 2009. - P. 260.

8. Brylla H., Niemiec T., Zotov V. Bericht uber die Horizontierung lines Hochauses in Kotowice/ Polen// DMW Mazksceidewesen 111, 2004.- № 1. - Р. 10- 15.

9. Маилян Д.Р., Несветаев Г.В. Зависимость относительной несущей способности колонн от относительного эксцентриситета [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, № 4, ч.2. - Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1334 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

10. Резван И.В., Маилян Д.Р., Резван А.В. Построение диаграммы «напряжения-деформации» бетона в условиях пассивного бокового обжатия [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, № 4, ч.1. - Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/ n4p1y2012/1127 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Проектирование производства земляных работ. Определение состава процессов и исходных данных. Подсчет объемов земляных работ. Организация и технология земляных работ. Выбор ведущей машины для отрывки котлована. Расчет эксплуатационной производительности.

    курсовая работа [183,1 K], добавлен 13.11.2008

  • Обоснование методов производства строительных и монтажных и специальных работ. Методы осуществления контроля качества строительно-монтажных работ. Рекомендации по производству работ в зимнее время. Потребности в строительных машинах и механизмах.

    курсовая работа [59,7 K], добавлен 19.06.2014

  • Архитектурно-конструктивное решение 5-ти этажного жилого здания. Генплан участка застройки. Расчет и проектирование плиты перекрытия и простенка. Составление локальной сметы на общестроительные работы. Методы производства строительно-монтажных работ.

    дипломная работа [804,3 K], добавлен 05.03.2014

  • Организационно-технологическая схема возведения объекта. Методы производства работ. Таблица работ и ресурсов сетевого графика. Сметная стоимость. Технико-экономические показатели по проекту панельно-блочного 3-секционного 11-ти этажного жилого здания.

    курсовая работа [226,5 K], добавлен 21.06.2009

  • Техническое состояние строительных конструкций здания и возможности его надстройки. Анализ причин выявленных повреждений с оценкой их дальнейшего развития. Укладка фундамента. Устройство стены. Технология выполнения работ по укладке ламинат-паркета.

    курсовая работа [84,7 K], добавлен 24.01.2016

  • Значение правильной оценки грунтового основания, выбора типа и конструкции фундаментов для эксплуатационной надежности сооружений. Глубина заложения фундаментов. Инженерно-геологические условия строительной площадки. Конструктивные особенности сооружений.

    методичка [838,1 K], добавлен 22.02.2013

  • Выбор методов производства строительных работ, спецификация сборных железобетонных изделий. Технология строительных процессов и технология возведения зданий и сооружений. Требования к готовности строительных конструкций, изделий и материалов на площадке.

    курсовая работа [115,1 K], добавлен 08.12.2012

  • Данные для разработки фундамента для промышленного здания. Расчет конструкций фундаментов по предельным состояниям. Оценка инженерно-геологических условий строительства. Выбор вида основания и типа фундамента. Расчет конструкций свайного фундамента.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 03.12.2014

  • Разработка технологической карты на производство работ по устройству котлована и возведению железобетонного фундамента. Выбор методов и формирование комплектов машин для производства земляных работ. Определение состава процессов по устройству фундамента.

    курсовая работа [170,0 K], добавлен 20.08.2011

  • Технология производства работ по возведению здания. Область применения технологической карты. Определение объемов работ при монтаже сборных конструкций, параметров монтажного крана. Подсчет трудовых ресурсов. Контроль качества работ, техника безопасности.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 11.09.2011

  • Габаритная схема промышленного здания. Выбор метода производства работ и типов монтажных кранов. Составление ведомости сборных железобетонных конструкций. Расстановка монтажной техники по точкам. Разработка технологических карт производства работ.

    курсовая работа [6,0 M], добавлен 17.12.2013

  • Определение вида земляных работ для устройства фундамента. Расчет объемов ручных, механизированных, опалубковых, арматурных и бетонных работ. Анализ числа захваток при бетонировании. Выбор машин для земляных работ. Разработка графика производства работ.

    курсовая работа [63,5 K], добавлен 30.05.2019

  • Анализ возможности применения расчетной методики по определению фактических пределов огнестойкости металлических строительных конструкций на примере здания административно-торгового комплекса "Автоцентр Lexus". Экспертиза строительных конструкций.

    дипломная работа [3,5 M], добавлен 14.02.2014

  • Разработка проекта производства работ на комплекс работ по демонтажу конструкций зданий. Обоснование решений по производству работ. Технологические карты на разборку кровли, стропильной системы, перекрытий, кирпичных стен, ленточного фундамента.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 29.03.2013

  • Определение объемов и выбор способов производства земляных работ. Калькуляция трудовых затрат. Технология возведения и разработка графика производства земляных работ и устройства монолитных фундаментов. Расчет параметров режима выдерживания бетона.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 18.04.2015

  • Компоновочная схема здания. Ведомость монтируемых элементов сборных конструкций. Основные методы монтажа конструкций. Выбор основных грузозахватных приспособлений и монтажных кранов. Калькуляция трудовых затрат. График производства монтажных работ.

    курсовая работа [9,5 M], добавлен 20.02.2015

  • Характеристика проектируемого здания. Определение физико-механических характеристик грунтов. Расчетные нагрузки по второй группе предельных состояний. Определение глубины заложения фундаментов 13-ти этажного дома, размеров фундамента мелкого заложения.

    курсовая работа [3,4 M], добавлен 04.11.2010

  • Вычисление среднего расстояния перемещения грунта из выемки в насыпь. Подбор катка для уплотнения грунта, определение его производительности. Технологический график производства земляных работ с обоснованием технологической последовательности работ.

    курсовая работа [166,4 K], добавлен 03.04.2014

  • Общая характеристика здания. Методика обследования строительных конструкций, выбор и обоснование используемого материала. Поверочные расчеты. Методика и этапы проведения реконструкции. Технический паспорт дома. Усиление фундамента и устранение протечки.

    курсовая работа [83,9 K], добавлен 11.12.2012

  • Оценка строительных свойств грунта. Определение размеров и расчет фундамента мелкого заложения. Технология производства работ при устройстве фундамента мелкого заложения, устройство котлована и водоотлива. Техника безопасности при производстве работ.

    курсовая работа [89,4 K], добавлен 31.03.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.