Меню

Аллювиальные засоленные почвы фундамент

Аллювиальные засоленные почвы фундамент

Глава XIII. Особенности проектирования фундаментов на засоленных грунтах и под оборудование

§ 1. Фундаменты на засоленных вечномерзлых грунтах

На побережье Северного Ледовитого океана широко распространены площади, сложенные засоленными вечномерзлыми грунтами. Несущие свойства этих грунтов пока еще мало изучены, а нормы не содержат количественных рекомендаций по их сопротивлениям.

Засоленный мерзлый грунт представляет собой сложную систему, состоящую при определенном температурно-влажностном режиме из минеральных частиц, кристаллов чистого льда, рассола, пузырьков газа и кристаллов соли.

Количество и состав солей в вечномерзлых грунтах не находится в статическом состоянии, а изменяется под влиянием термо-физико-химических и других процессов, протекающих в горных породах. Особенно сильно сказывается на понижении показателей прочности грунта избыточное содержание солей кристаллогидратов:

Засоленные мерзлые грунты относятся к категории пластично-мерзлых, состояние и прочностные характеристики которых зависят не только от степени засоленности, но и от температуры грунта, его состава и физических свойств.

Величина температуры замерзания засоленных грунтов всегда ниже нуля и определяется степенью влажности грунта, а также количеством и составом солей.

Данные о температуре замерзания засоленных суглинистых грунтов, распространенных на арктическом побережье, приводятся в табл. III-43.


Таблица III-43. Значения температуры замерзания засоленного суглинка

Расчет оснований, сложенных засоленными вечномерзлыми грунтами, производится по предельно длительной прочности и по предельным деформациям.

Для определения величины предельной нагрузки используется в соответствии с предложением Н. А. Цытовича и С. С. Вялова [6] формула Прандтля (III-34).

Поскольку экспериментальное определение величины Сдл затруднительно, следует использовать данные перехода от 8-часовых испытаний к длительным, рекомендуемым С. С. Вяловым для мерзлых грунтов:

Если практически неудобно проведение опытов продолжительностью 8 ч, можно ограничиться более кратковременными опытами с нахождением величины С8 расчетом по Гришину

где T — время, соответствующее значению Ct в пределах от 0,5 до 8 ч;

A, В — коэффициенты, устанавливаемые по данным эксперимента в зависимости от состава грунта. Ниже приводятся значения этих коэффициентов:

Засоленным грунтам присущи более низкие величины предельных нагрузок, чем незасоленным твердомерзлым грунтам (табл. III-44).

пр суглинистого вечномерзлого грунта»>
Таблица III-44. Сравнительные данные о величине Pпр суглинистого вечномерзлого грунта

Данные предельных нагрузок на засоленные грунты полученные Ленморниипроектом, приведены в табл. III-45.


Таблица III-45. Значения предельных нагрузок для засоленных мерзлых грунтов

Примечание. Значение q при подсчете Рпр принято равным 0,5 кг /см 2 .

В табл. III-46 приведены ориентировочные данные нормативных давлений на засоленный грунт; здесь величины R н определены по предельной нагрузке, с введением коэффициента безопасности, принимаемого по С. С. Вялову равным 1,5:


Таблица III-46. Значения нормативных давлений для засоленных мерзлых грунтов

Величины R н дифференцированы по виду грунта, степени его засоленности и температуре; засоленность грунта определяется солемером при проведении изысканий.

Читайте также:  Сколько готовится компост для шампиньонов

При давлениях на подошву фундамента, близких к значению R н , осадки фундаментов будут иметь заведомо допустимую величину.

При условии расчета основания по предельным деформациям давление на подошву может быть принято и более R н .

На величину сжимаемости особенно заметно влияет степень засоленности грунта: 1,5% засоленности (по отношению к весу сухой навески) обусловливает ползучесть грунта под нагрузкой при температуре -20÷30°С.

Определение величины осадки засоленных грунтов производится по способу элементарного суммирования с определением показателей сжимаемости по результатам компрессионных испытаний.

Если нагрузка будет превышать величину Рпр, то следует вести расчет из условия допустимой скорости деформаций, аналогично расчетам сооружений на ползучесть.

Нарушение температурного режима основания при эксплуатации сооружения вызывает интенсивное уменьшение сил смерзания засоленного грунта с боковой поверхностью фундамента.


Таблица III-47. Сопротивление сдвигу при смерзании засоленных суглинистых грунтов с деревянными стойками

В табл. III-47 приводятся полученные в Ленморнтшпроекте экспериментальные данные расчетных значений предельно длительного сопротивления сдвигу при смерзании суглинков (засоленностью 0,3-0,4%) с деревянными столбчатыми фундаментами.

Источник

Фундаменты на засоленных грунтах.

Проектируется промышленный цех. Конструктивная схема — металлокаркас, нагрузка на опору до 1000тс. Предполагаются фундаменты на естественном основании. В качестве основания под подошвами фундаментов используется естественный грунт — глина преимущественно легкая пылеватая твердая и полутвердая с горизонтальной слоистостью. По количеству водорастворимых солей глина относится к разряду засоленных грунтов. Модуль деформации Е=20 МПа.

В отчете по геологии других данных о засоленности нет. Написано лишь, что данный грунт может являться основанием для проектируемых сооружений.

Какие существуют особенности проектирования на засоленных грунтах?

06.10.2010, 13:15 #2

7. Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на засоленных грунтах СНиП 2.02.01-83*

06.10.2010, 13:17 #3

Да, конечно же почитал этот раздел.
Смысл этого раздела СНиП в том, что геологи должны давать относительно суффозионное сжатие? (назову это ОСС )

Так вот в чем суть этой величины ОСС? как я понимаю, это величина просадки грунта на толщу 1м, из которого полностью вымыта соль?
Тогда как определить прочностные и деформационные свойства грунта после выщелачивания соли?

Тогда последовательность проектирования фундаментов такая?:
1. определяем просадку
2. сравниваем с допустимым значением осадки
3. если не проходим по деформациям, то применяем свайные фундаменты?

Источник

Строительство в условиях засоленных грунтов

Засоленные грунты содержат более 5% среднерастворимых солей или более 0,3% легкорастворимых солей от веса сухого грунта и характеризуются изменением физико-механических свойств (пластичности, гранулометрического состава, пористости, плотности) в процессе выщелачивания солей. Эти грунты при длительной фильтрации способны давать суффозионную осадку или просадку, поэтому строительство в условиях засоленных грунтов существенно отличается от строительства на других грунтах.

Читайте также:  Все про почву огорода

Тем не менее, определив лабораторным способом состав солей в грунте и проведя расчет суффозионной осадки основания, сложенного грунтами с легкорастворимыми солями и загипсованными песками, выполненный в пределах зоны суффозионной осадки, на этих грунтах возводятся гражданские и промышленные объекты, но только после рассоления отдельных слоев.

Сегодня, когда мы нырнули с головой в эпоху научно-технического прогресса, органический мир засоленных грунтов сам по себе является мифом для многих людей, поверхностно знакомых со строительством. Правда, одно время строительство в условиях засоленных грунтов, было у многих на слуху. Поскольку из-за интенсивной мелиорации засушливых районов большие площади ранее маловлажных засоленных грунтов оказались обводненными, что привело к их просадкам. В результате деформации конструкций возникли в построенных зданиях и даже еще только в возводимых. Значительные деформации всегда заставляют паниковать и искать оптимальные решения, в которых бы людям открывались новые горизонты.

Однако, систематизирующих, обобщающих и даже исследовательских документов в области анализа засоленных грунтов не так много. Но строительство в условиях засоленных грунтов — необходимое условие современности.

Строительство в условиях засоленных грунтов, в ряде случаев, проводилось без специальных указаний в проекте на производство строительных работ в засоленных грунтах. Из-за чего в твердой консистенции грунтов начинались деформации оснований. Особенно сильно проявлялись деформации (в виде резкой просадки зданий) при замачивании грунтов. Это объясняется тем, что при водонасыщении грунтов и растворении солей резко уменьшается прочность и взаимосвязь отдельных частиц, в результате чего изменяются характеристики прочности, значение модуля общей деформации. Процесс растворения солей в грунтах происходит очень быстро (особенно при взаимодействии легкорастворимых солей с горячей водой), как и суффозионная просадка, которая происходит в течение небольшого промежутка времени.

Если проектировщику не поступает информация о специфике засоленных грунтов, по которым до сих пор не разработаны нормы и рекомендации о проведении инженерно-геологических изысканий на строительных площадках, сложенных засоленными грунтами, то принимаются меры лишь по защите фундамента от вероятной коррозии, а в проектной документации указывается информация о необходимости защиты поверхности конструкций бетонных фундаментов. То есть строительство в условиях засоленных грунтов осуществляется по таким же технологическим схемам, как строительство на обычных грунтах. В результате чего, при производстве строительных работ поверхностные и подземные воды часто затопляют котлован и попадают в материал обратной засыпки фундаментов и подвальных конструкций. Строители как могут откачивают воду, но не устраняют основную причину замачивания грунтов. Из-за этого во время эксплуатации происходит дальнейшая деформация конструкций и просадка зданий.

Читайте также:  Стихотворения про урожай детские

Когда проектировщику поступает достоверная информация с результатами проведенных инженерных исследований земельного участка, им начинают учитываться особенности распределения контактных напряжений по подошве жестких фундаментов, закладываемых на маловлажных засоленных грунтах, и возможность изменения эпюры контактных напряжений при обводнении засоленных грунтов основания.

Сложность исследования засоленных глинистых грунтов заключается в том, что соли присутствуют в грунтах в виде отдельных друз, прожилок, концентрированных солевых растворов и даже содержатся в атмосферных осадках. Найти общую закономерность, чтобы проводить безопасное строительство в условиях засоленных грунтов поможет целенаправленное исследование засоленных глинистых грунтов, которое в различных регионах будет существенно отличаться экспериментами, способами и методами.

Поскольку до настоящего времени изучение глубины сжимаемой зоны в основании фундамента на засоленных грунтах и изменение ее мощности при обводнении не определены, способы устройства искусственных оснований на засоленных глинистых грунтах не разработаны. Поэтому строительство в условиях засоленных грунтов проводится с использованием свайных фундаментов, которые справляются с коррозионным воздействием и другими явлениями деформации.

После проведенных расчётов деформаций основания в засоленных грунтах, определяется показатель суффозионного сжатия и вычисляется предельно допустимое значение деформации или недостаточной несущей способности. Предусмотрев водозащитные мероприятия с возможным устройством подушки из глинистых грунтов, прорезкой толщи засоленных грунтов свайным фундаментом, закрепления или уплотнения грунтов, предварительное рассоление с использованием песчаных дрен, можно грамотно спланировать строительство в условиях засоленных грунтов, предотвратить просадку зданий и деформацию конструкций.

В нашей компании во многих проектах используются свайные фундаменты собственного производства, информацию о которых можно узнать у консультантов по телефону 391 209-09-40. На наш взгляд, в описание и осмысление любого проекта можно и нужно включать результаты исследований, всевозможные риски и экономическое обоснование, чтобы здания выглядели надежными и убедительными, а качество фундамента не создавало обманчивое представление для потребителя строительной продукции. Обращайтесь!

Источник

Adblock
detector