Техника безопасности при сооружении буронабивных свай: Устройстве буронабивных свай. | Техника безопасности.

Свайные работы, устройство заглубленных сооружений — Строительство и архитектура

Основные требования по технике безопасности при погружении свай, устройстве набивных свай и заглубленных в грунт сооруже­ний изложены в СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строитель­стве», в разд. 17 «Устройство искусственных оснований и буровые работы».
Конкретные мероприятия по технике безопасности, разработан­ные применительно к возводимому сооружению и принятой техно­логии, предусматривают в проекте производства работ.
Ниже приведены примеры некоторых требований по технике безопасности при производстве свайных работ и опускном способе возведения сооружений.
Монтаж и демонтаж копровых установок следует выполнять по имеющимся в паспортах схемам или проектам, которые должны быть утверждены главным инженером строительной организации. Копровую установку вводят в действие после приемки ее комиссией
по акту.
Управление сваепогружающим оборудованием можно поручать лицам в возрасте не менее 18 лет, сдавшим установленные испыта­ния и получившим соответствующее удостоверение.

Читать далее «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ»

При опускном способе сооружение предварительно возводят полностью или частично на поверхности (или в неглубоком котло­ване), а затем погружают в грунт на проектную глубину. Погруже­ние осуществляют способами опускного колодца и кессона.
Сущность способа опускного колодца состоит в следующем. Со­оружение возводят на поверхности земли в соответствии с планом его расположения на отведенной площадке. Внутри такого соору­жения послойно разрабатывают грунт, в результате чего оно под собственной массой опускается в грунт. Технология возведения опускного колодца: сначала под будущее сооружение отрывают котлован глубиной 1,2…1,5 м, не доходя до неустойчивых водонос­ных грунтов на 0,5 м; затем по контуру стен колодца возводят же­лезобетонное звено на высоту 1…1,2 м, которое в нижней части имеет скос — ножевую часть. Иногда, для лучшего погружения колодца в грунт, ножевую часть обрамляют стальным уголком или листом. Для уменьшения трения опускаемого сооружения о грунт стенки его делают с одним или несколькими уступами. Стены со­оружения выполняют из монолитного железобетона или сборных железобетонных панелей. В зависимости от назначения сооружения и его заглубления стены возводят на всю высоту или постепенно наращивают (ярусами) по мере погружения сооружения в грунт.

Читать далее «ОПУСКНОЙ СПОСОБ»

Подземные сооружения в зависимости от гидрологических ус­ловий и глубины заложения осуществляют различными способами, основными из которых являются открытый, «стена в грунте» и опускной.
Открытый способ основан на отрывке котлована с естественны­ми откосами или шпунтовым ограждением, на дне которого возво­дят подземное сооружение. По окончании работ котлован засыпа­ют грунтом. Способ применяют при сравнительно небольшом за­глублении сооружения (до 15 м) и преимущественно в сухих грун­тах. При других условиях используют способы «стена в грунте» (рис. VIII.25) или опускной.
1. СПОСОБ «СТЕНА В ГРУНТЕ»
Сущность этого способа состоит в том, что в грунте сначала воз­водят из монолитного бетона (железобетона) или сборных железо­бетонных элементов конструкции ограждающих стен подземного сооружения, а затем под их защитой разрабатывают грунтовое ядро, устраивают днище и строят внутренние конструкции. Обычно ограждающие стены выполняют роль и фундамента (опоры) под­земного сооружения.

Читать далее «СПОСОБЫ ВОЗВЕДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ — СПОСОБ «СТЕНА В ГРУНТЕ»»

При организации и осуществлении контроля качества необходи­мо исходить из двух основных положений:
от качества выполнения свайных работ зависит несущая спо­собность свайных фундаментов, что имеет важнейшее значение для всего здания или сооружения;
свайные работы, как правило, относятся к скрытым работам, требующим проверки качества в процессе их производства.
Требования по проверке работ с указанием допускаемых откло­нений имеются в главе СНиП III-9-74, там же приведены формы журнала забивки свай, сводной ведомости забитых свай, журнала изготовления буронабивных свай и другие формы журналов и ведомостей, которые нужно вести и составлять при производстве основных видов свайных работ. Тре­бования по приемке свайных работ, не предусмотренных указанной главой СНиП, излагаются в специальных технических условиях и других нормативных и инструктивных документах.

Читать далее «КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ»

В зависимости от типа свай и конструкции ростверка выбира­ют технологию его устройства. При сваях из бетона и железобе­тона ростверки выполняют из сборного и монолитного железобе­тона.
При забивных сваях, головы которых часто оказываются на разных отметках, перед устройством ростверка выполняют тру­доемкие операции по выравниванию голов свай (срубают бетон, режут арматуру и др.). Срезают бетон обычно с помощью пнев­матических отбойных молотов. Более эффективно применять для этих целей установки для срубания свай (рис. VIII.23), состоя­щие из жесткой замкнутой станины, подвижной рамы, съемных зубьев и гидродомкрата с поршнем.
Станина имеет проушины для стропов, с помощью которых ее надевают на сваю и устанавливают автокраном на проектной отметке. После включения насоса поршень начинает передвигать подвижную раму, имеющую направляющие планки, по продольным балкам станины. Зубья в это время сближаются, врезают­ся в бетон сваи и разрушают его. Продольную арматуру сваи срезают автогеном или оставляют для заделки в ростверк, попе­речную арматуру удаляют.

Читать далее «ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА РОСТВЕРКОВ»

Песчаные (грунтовые) набивные и грунтобетонные сваи применяют для уплотнения слабых грунтов. В этих случаях ис­пользуют самоходные стреловые краны со специальными приспо­соблениями в виде стальной обсадной трубы с коническим четырехлопастиым раскрывающимся наконечником. Трубу заполняют песком (грунтом) и с помощью вибропогружателя погружают на проектную глубину (рис. VIII.22). Когда труба движется вверх, кольцо, открывающее лепестки наконечника, спадает и остается в грунте, а песок (сухой грунт) заполняет скважину. Песок уплотняют за счет вибрации от погружателя или трамбов­ками с помощью легкого копра. Таким способом выполняют на­бивку скважин на глубину до 7 м.
В последние годы стали устраивать грунтобетонные сваи, для чего применяют бурильно-крановые машины с пустотелой буро­вой штангой, имеющей на конце смесительный бур с режущими и перемешивающими лопастями. Через штанги нагнетают раство-ронасосом водоцементную суспензию, изготовляемую в раство-росмесителе. Смесительный бур при обратном вращении и извле­чении послойно уплотняет грунт, насыщенный водоцементной эмульсией. В результате образуется грунтобетонная свая, изго­товленная на месте без выемки грунта.

 

Читать далее «Песчаные (грунтовые) набивные и грунтобетонные сваи»

Частотрамбованные сваи устраивают путем забивки обсадных труб, опирающихся на металлический (обычно чугунный) нако­нечник. Затем в полости, образованной обсадной трубой, устраи­вают армированную (или неармнрованную) сваю, уплотняя бе­тонную смесь с помощью ударов паровоздушного молота двойно­го действия, передающихся через трубу.

Частотрамбованные сваи (рис. VIII.21) устраивают с помощью специально оборудованного копра в такой последователь­ности. .На копер лебедкой поднимают паровоздушный молот-двойного действия и обсадную трубу, которая в верхней части имеет оголовок. На нижний конец обсадной трубы насаживают металлический башмак со смоляным канатом, чтобы исключить проникание в трубу воды. Под действием ударов молота обсад­ная труба погружается до проектной отметки. Погружаясь, труба раздвигает частицы грунта и уплотняет его. Затем молот подни­мают и в полость трубы опускают арматурный каркас (если сваи армируются). Из вибробадьи с помощью каната через воронку подают в полость обсадной трубы бетонную смесь с осадкой ко­нуса 8… 10 см.

Читать далее «Частотрамбованные сваи»

Вибротрамбованные сваи используют в сухих связных грунтах, в которых можно укладывать бетонную смесь в открытую скважину глубиной 4…6 м.
Такие сваи устраивают следующим образом.В грунт с помощью вибропогружателя, подвешенного к экскаватору, погружают стальную обсадную трубу, имеющую на конце съемный железо­бетонный башмак.
После погружения трубы вибропогружатель снимают и внут­реннюю полость трубы заполняют на ОД.Л м бетонной смесью. С помощью трамбующей штанги, подвешенной к вибропогружателю, смесь трамбуют, в результате чего она вместе с башмаком вдавли­вается в грунт, образуя при этом уширенную пяту. Заполнив бетон­ной смесью обсадную трубу, ее извлекают из грунта с помощью экскаватора при работающем вибропогружателе. После извлече­ния трубы устанавливают арматурный каркас для связи головы сваи с железобетонным ростверком.

Читать далее «Вибротрамбованные сваи»

Пневмонабивные сваи применяют при устройстве свайных фундаментов в грунтах с большим притоком воды, затрудняющим сооружение буронабивных свай. В этом случае бетонную смесь укладывают в полость обсадной трубы при постоянном повышен­ном давлении воздуха (0,25…0,3 МПа), который подается от компрессора через ресивер. Бетонную смесь подают небольшими порциями через специальное устройство — шлюзовую камеру, действующую по принципу пневмонагнетательных установок, при­меняемых для транспортирования бетонной смеси. Шлюзовые камеры состоят из двух отрезков труб, соединенных фланцами, ко­торые имеют верхние и нижние отверстия, закрываемые клапана­ми. При подаче смеси через воронку в верхнюю камеру закрыт ее нижний клапан; после подачи порции верхний клапан верхней камеры закрывается, а нижний открывается и т. д. В целях эко­номии сжатого воздуха применяют герметизированные бетоносме­сители.
Армируют пневмонабивные сваи путем погружения стержней арматуры в свежий бетон.

Читать далее «Пневмонабивные сваи»

Набивные сваи устраивают на месте их проектного положе­ния путем укладки (набивания) в полости (скважины), образуе­мые в грунте, бетонной смеси или песка (грунта). Сваи часто делают с уширенной нижней частью — пятой. Уширение получают путем разбуривания грунта специальными бурами, распирания грунта усиленным трамбованием бетонной смеси в нижней части скважины или путем взрывания заряда взрывчатого вещества.
В зависимости от способов создания в грунте полости и мето­дов укладки и уплотнения материала набивки сваи подразделя­ют на буронабивные, пневмонабивные, вибротрамбованные     и  частотрамбованные.
Устройство буронабивных бетонных и железобетонных свай. Характерной особенностью технологии устройства буронабивных свай являются предварительное бурение скважин -до заданной отметки и последующее формирование ствола сваи.
В зависимости от грунтовых условий буронабивные сваи уст­раивают одним из следующих трех способов: без крепления сте­нок скважин (сухой способ), с применением глинистого раство­ра для предотвращения обрушения стенок скважин, с креплени­ем скважин обсадными трубами.

 

Читать далее «Устройство буронабивных бетонных и железобетонных свай»

ВСН 309-84. Проектирование и устройство набивных свай по вибрационной технологии (46616)


Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель министра

монтажных и специальных

строительных работ СССР

К.К. Липодат

10 декабря 1984 г.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО НАБИВНЫХ СВАЙ ПО ВИБРАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ВСН 309-84

МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ СССР

СОГЛАСОВАНО

Госстроем 12 сентября 1984 г.

письмо № ДП 4537-1

Москва — 1985

СОДЕРЖАНИЕ


1. Общие положения. 2

2. Проектирование фундаментов из набивных свай, изготовляемых по вибрационной технологии. 2

3. Требования к проекту производства работ. Выбор способа изготовления набивных свай и применяемого оборудования. 5

4. Технология изготовления набивных свай вибрационным оборудованием.. 8

5. Особые условия проектирования и изготовления набивных свай по вибрационной технологии при реконструкции промышленных предприятий и производстве работ вблизи существующих зданий и сооружений. 14

6. Контроль качества изготовления набивных свай. правила приемки работ. 15

7. Требования техники безопасности. 16

Приложения:

1. Виброгрейферы для проходки скважин под набивные сваи. 16

2. Вибрационные машины для погружения и извлечения труб при изготовлении набивных свай. 16

3. Методика выбора сечения сменной насадки к грунтозаборнику виброгрейфера. 17

Нормы разработаны Всесоюзным научно-исследовательским институтом гидромеханизации, санитарно-технических и специальных строительных работ (ВНИИГС) совместно с Государственным институтом по проектированию оснований и фундаментов (фундаментпроект) Минмонтажспецстроя СССР для применения при проектировании и производстве работ по возведению фундаментов из набивных свай, изготовляемых по вибрационной технологии с использованием различных видов вибрационного оборудования (серийно выпускаемого для производства свайных работ и специального назначения для изготовления набивных свай).

Нормы разработаны на основе лабораторных исследований и производственного опыта формования набивных свай с помощью вибрационного оборудования, а также результатов статических испытаний свай при строительстве различных зданий и сооружений в районах средней полосы и юга СССР.

Составители: доктор техн. наук М.Г. Цейтлин, кандидаты техн. наук Н.А. Маковская и Б.Б. Рубин, инж. В.Е. Трофимов (ВНИИГС), инженеры Г.М. Лешин и И.А. Матяшевич (Фундаментпроект).




Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР (Минмонтажспецстрой СССР)

Ведомственные строительные нормы

ВСН 309-84

Минмонтажспецстрой СССР

Проектирование и устройство набивных свай по вибрационной технологии

Взамен

ВСН 309-73

ММСС СССР

Нормы распространяются на проектирование и строительство фундаментов из набивных свай, изготовляемых по вибрационной технологии, для зданий и сооружений с расчетной нагрузкой на фундамент более 1000 кН, зданий с несущими стенами с расчетной нагрузкой на фундамент более 400 кН/м.

Нормы не распространяются на районы вечномерзлых грунтов, площадки с горными выработками, оползневые и карстовые районы.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Набивные сваи, изготовляемые по вибрационной технологии, следует применять в рыхлых и средней плотности песчаных грунтах независимо от влажности и зернового состава, в пылевато-глинистых грунтах, в том числе лессовых, полутвердой, туго- и мягкопластичной консистенции, а также при прорезании указанных грунтов и опирании свай на плотные песчаные, твердые пылевато-глинистые, крупнообломочные, полускальные и скальные грунты.

1.2. Для изготовления набивных свай следует применять специализированные виброустановки, виброгрейферы, свайные вибропогружатели (см. приложение 1 настоящих норм).

1.3. По способу изготовления набивные сваи подразделяются на следующие виды:

изготовляемые без обсадных труб:

а) без выемки грунта;

б) с выемкой грунта;

изготовляемые с извлекаемыми обсадными трубами:

а) без выемки грунта;

б) с выемкой грунта.


Внесены Всесоюзным научно-исследовательским институтом гидромеханизации, санитарно-технических и специальных, строительных работ (ВНИИГС)

Утверждены Минмонтажспецстроем СССР

10 декабря 1984 г.

Срок введения в действие

1 января 1986 г.

1.4. В проектной документации каждая свая должна маркироваться. Марка сваи состоит из букв, означающих способ изготовления сваи, цифр после букв, означающих диаметр сваи в сантиметрах и цифр после тире, означающих длину сваи в метрах.

Например: СВВ-38-10 — свая, изготовляемая по вибрационной технологии без обсадных труб с выемкой грунта диаметром 38 см длиной 10 м; СВОВ53-12 — свая, изготовляемая по вибрационной технологии с извлекаемыми обсадными трубами, с выемкой грунта, диаметром 53 см, длиной 12 м.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ НАБИВНЫХ СВАЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ПО ВИБРАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

2. 1. Проектирование свайных фундаментов из свай, изготовляемых по вибрационной технологии, следует проводить на основании исходных данных, отвечающих требованиям СН 202-81 и СНиП II-17-77. Кроме того, в состав исходных данных должны включаться сведения о допустимых деформациях и состоянии зданий и сооружений, расположенных вблизи проектируемого объекта, если строительство осуществляется при условиях, указанных в разделе 5 настоящих норм, а также сведения о наличии вибрационного оборудования у строительной организации.

2.2. Проектирование фундаментов из набивных свай, изготовляемых по вибрационной технологии, должно осуществляться в такой последовательности:

сбор и изучение исходных данных;

предварительный выбор типов свай, «несущего слоя» и определение отметок нижних концов свай;

предварительное назначение глубины заложения ростверков, определение размеров свай и расчетных нагрузок на них;

технико-экономическое обоснование принимаемого варианта фундамента;

расчет количества свай под несущие конструкции;

расчет и проектирование ростверков;

уточнение отметок голов сваи и проектирование свайного поля;

разработка рабочих чертежей фундаментов и составление смет;

составление программы по наблюдению за деформациями и колебаниями существующих зданий при строительстве вблизи них;

подготовка данных для разработки проекта производства работ.

2.3. Изыскания для проектирования фундаментов из набивных свай, изготовляемых по вибрационной технологии, должны проводиться в соответствии с указаниями СНиП II-9-78 и СНиП II-17-77.

2.3.1. Изысканиями должны быть дополнительно установлены влияние вибраций на снижение прочностных свойств грунтов и прочность существующих сооружений, расположенных вблизи проектируемого объекта, возможность уплотнения грунтов основания, коэффициент уплотнения для песчаных грунтов.

При наличии тиксотропных грунтов следует определять их чувствительность к нарушению структурных связей, т.е. степень снижения прочностных и деформационных свойств грунтов и несущей способности свай следствие нарушения структурных связей грунтов при вибрации, а также время восстановления структурных связей и степень возрастания прочности грунта.

2.3.2. Техническое задание на изыскания должно составляться проектной организацией — автором проекта фундаментов, согласовываться генеральной проектной организацией и через заказчика передаваться изыскательской организации. В техническом задании указываются предполагаемые виды свай, их размеры и влияние технологии погружения свай на окружающую среду.

2.4. На стадии изысканий или в начальный период строительства должны предусматриваться обязательные испытания свай статической нагрузкой в следующих случаях:

при количестве свай на объекте более 1000;

при сваях длиной более 15 м;

при слабых грунтах мощностью более 10 м;

при прорезке грунтов типа 2 по просадочности;

для уникальных зданий и сооружений с нагрузкой на фундаменты более 10000 кН.

Испытания свай статической нагрузкой должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 5686-78*.

2.4.1. Испытания свай статической нагрузкой в грунтах типа 1 по просадочности должны проводиться с локальным замачиванием грунтов, либо со снятием трения по боковой поверхности сваи в пределах просадочной толщи, в грунтах типа 2 по просадочности — с длительным площадным замачиванием грунтов до проявления просадок.

2.4.2. При испытаниях свай статической нагрузкой в засоленных грунтах следует устанавливать возможность уменьшения несущей способности в результате выщелачивания солей при замачивании грунтов.

При испытаниях свай статической нагрузкой в набухающих грунтах следует предусматривать определение значений подъема и набухания грунтов при замачивании в соответствии со СНиП 2.02.01-83, п. 4.

2.5. Расчет фундаментов со сваями, изготовляемыми по вибрационной технологии, следует производить по предельным состояниям двух групп. По предельным состояниям первой группы определяется несущая способность свай и ростверков, устойчивость свай и фундаментов.

По предельным состояниям второй группы рассчитываются осадки оснований свайных фундаментов, горизонтальные перемещения свай и фундаментов, образование или раскрытие трещин в железобетонных сваях и ростверках.

2.5.1. Номенклатура свай в зависимости от грунтовых условий и способа образования скважин принимается по табл. 1.

2.5.2. На стадии проектирования допускается определять несущую способность свай в зависимости от их типа одним из следующих способов с последующим контролем испытаниями статическими нагрузками:

Таблица 1














Марка

Диаметр, м

Длина, м

Вид грунта

Способ образования скважин

СВО

325-377

3-15

Неустойчивые песчаные и пылевато-глинистые грунты

С извлекаемыми обсадными трубами без выемки грунта

426

5-15

530

5-12

С извлекаемыми обсадными трубами и с выемкой грунта

СВОВ

630

5-15

720

8-14

1020

10-20

СВ

426

5-15

Устойчивые пылевато-глинистые грунты*

Без обсадных труб и выемки грунта

377

3-15

СВВ

380

3-15

Без обсадных труб, с выемкой грунта

530 (500)

5-20

800

8-25

1000

10-25

*К устойчивым грунтам относятся грунты, обеспечивающие сохранность стенок скважины без вывалов и осыпей грунта на всех стадиях производства работ.

для свай, изготовляемых без выемки грунта, как для забивных (при пробивке скважин) или вибропогружаемых свай по формуле (7) и таблицам 1-3 СНиП II-17-77;

для свай, изготовляемых с выемкой грунта, как для буронабивных свай по формуле (10) СНиП II-17-77, при этом расчетные сопротивления в кН/м2 под нижним концом набивных свай в глинистых грунтах следует принимать по табл. 2 настоящих норм, в песчаных грунтах — по табл. 1 СНиП II-17-77.

2.5.3. Расчет свай, изготовляемых по вибрационной технологии на горизонтальную нагрузку, должен производиться по приложению 1 к СНиП II-17-77. При этом коэффициент пропорциональности К принимается для свай, устраиваемых без выемки грунта, как для забивных свай, а для свай, устраиваемых с выемкой грунта, как для буронабивных свай.

2.5.4. Осадка фундамента в виде куста из свай, изготовляемых по вибрационной технологии, рассчитывается в соответствии с разделом СНиП II-17-77. Осадку ленточного фундамента из таких же свай допускается рассчитывать по разделу 7 «Руководства по проектированию свайных фундаментов». — М., 1980.

Фундаменты из свайных полей размерами более 1010 м рассчитываются по схеме линейно-деформируемого слоя согласно СНиП 2.02.01-83. Размеры условного фундамента в плане принимаются равными размерам плитного ростверка, а расчет производится по среднему давлению на основание в плоскости подошвы ростверка.

Таблица 2












Глубина опирания пяты свай на грунт, м

Расчетное сопротивление для глинистых грунтов (кН/м2) при показателе консистенции IL

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

3

1600

1400

1200

1000

800

600

4

1800

1600

1300

1100

900

700

5

2000

1700

1400

1200

1000

800

7

2400

2000

1600

1300

1100

900

10

3000

2300

1800

1500

1200

1000

15

3800

3000

2400

2000

1500

1200

20

4600

3700

3000

2500

1800

1400

25

5400

4400

3600

3000

2100

1600

30

6200

5200

4300

3500

2400

1800

Скачать бесплатно

Меры предосторожности при строительстве и осмотре буронабивных свай

🕑 Время чтения: 1 минута

Существует несколько мер предосторожности, которые необходимо учитывать при осмотре и строительстве фундамента из буронабивных свай. Эти меры предосторожности будут обсуждаться в следующих разделах.

Рис.1: Конструкция буронабивной сваи

Если свая построена в водоносном грунте, то необходимо предусмотреть кожух для изоляции водоносных слоев грунта. Материалы и грунты, прилипшие к внутренней поверхности кожуха, необходимо удалить как перед монтажом кожуха, так и перед заливкой бетона.
Корпус должен доходить до водоупорного слоя ниже водоносного грунта. Наконец, если такие меры не могут быть выполнены должным образом, рекомендуется использовать бентонит для стабилизации водоносного слоя почвы.

Рис.2: Положение обсадной колонны, проходящей ниже водоносного слоя грунта

Рекомендуется предусмотреть обсадную трубу через рыхлый грунт для поддержки ствола сваи, чтобы предотвратить разрушение стенки ствола. Эту оболочку можно поднять после завершения укладки бетона.

Рис.3: Применение кожуха в рыхлом грунте

Целесообразно и рекомендуется проводить сравнение между грунтом и горными породами, извлеченными со дна скважин, и результатами исследования участка для подтверждения результатов исследования.
Если размер сваи слишком мал для того, чтобы рабочие могли провести осмотр на дне сваи, то отверстие сваи можно осмотреть, опустив источник света в скважину, и перед укладкой бетона необходимо удалить любой мусор или крошки почвы. Следует знать, что такой процесс можно применять для неглубоких свай.

Рис.4: Осмотр скважин свайного фундамента

Если скважина сваи глубокая, то вышеуказанная стратегия не может быть использована для осмотра. Перед заливкой бетона рекомендуется отвесить скважину сваи на всю глубину.
Это можно сделать, вставив клетку на дно отверстия сваи. Это значение сравнивается с точно измеренной глубиной отверстия, полученной при сверлении. Следовательно, сравнение между этими двумя значениями покажет, попали ли грунтовые материалы на дно сваи или нет.
Чтобы удостовериться и проверить данные, использованные для расчета сваи, следует провести испытания на сдвиг ненарушенных образцов, взятых со дна скважины сваи.

Рис. 5: Образец ненарушенной скважины

Если требуется вручную уложить бетон значительного диаметра под рассверленную сваю, то необходимо удалить размягченный материал грунта и другой упавший материал.
Кроме того, если на дне скважины скапливается подземная вода, ее необходимо откачивать с помощью подходящих средств, таких как насосы, для осушения основания скважины перед бетонированием.
Если этот вопрос не решается и вода не может быть удалена полностью, то для решения этой проблемы рекомендуется использовать подводное бетонирование.

Рис.6: Скопление воды на дне скважины

Еще одна мера предосторожности, которую необходимо учитывать при строительстве свай, заключается в том, что период между завершением бурения скважины и укладкой бетона не должен превышать 6 часов. Поэтому он должен быть как можно короче.

Рис. 7: Бетонирование свайного фундамента

Когда требуются рабочие для работы у основания сваи, необходимо создать безопасные условия для рабочих. Например, кожухи могут использоваться для предотвращения падения грунтового материала со стороны ствола сваи.
Обсадная труба должна быть надлежащим образом закреплена и должна быть выдвинута над уровнем земли, чтобы избежать падения камней и инструментов в скважину сваи. Это связано с тем, что падение инструментов и камней может создать серьезную угрозу жизни рабочих.
Кроме того, нельзя разрешать рабочим работать у основания сваи без использования шлемов для защиты головы и страховочной привязи, чтобы оставить их наверху в опасных обстоятельствах, например, когда рабочие ранены или поражены газом.

Рис.8: Использование касок рабочими

Кроме того, рекомендуется выделить одного человека наверху ямы, чтобы предотвратить падение камней или инструментов в яму сваи и обеспечить надлежащее крепление оборудования и материалов во избежание любых нежелательных событий.
Когда рабочее место покидают в конце дня, верхняя часть отверстия для сваи должна быть надлежащим образом закрыта. Рекомендуется держать инструменты для обнаружения газа и другое необходимое оборудование и располагать их в подходящей рабочей последовательности.
Газовые испытания необходимо проводить часто, особенно при прохождении сваи через слой торфа или органических глин или при встрече со старой газовой магистралью.
Наконец, все работы и действия должны выполняться в соответствии с действующими нормами региона или штата.

Забивка свай — Темы, связанные с опасностями

Включая фундаментные сваи, установку шпунтовых свай, испытание под нагрузкой свай и стволов диаметром менее 3 метров.

Введение

При определении использования свай проектировщик должен знать и оценивать риски, связанные со следующими основными опасностями. Важно, чтобы в тех случаях, когда эти риски не могут быть устранены или уменьшены в процессе проектирования, и они воспринимаются как «значительные риски», информация о них была передана генеральному подрядчику. Потенциальные основные подрядчики должны указать меры контроля, предлагаемые в отношении этих «значительных опасностей» в Плане этапа строительства. Когда тендер принят и проект достигает этапа строительства, главный подрядчик должен контролировать опасности и риски, как указано в его плане этапа строительства.

Некоторые возможные опасности и риски

  • Опасности для здоровья, такие как контакт с загрязненными подземными или грунтовыми водами и контакт с опасными материалами или пылью.
  • Шум, вибрация
  • Контакт с оборудованием или оборудованием во время подъема, поворота и наклона свайных элементов. движение сваебойных установок и др.
  • Неустойчивость растений, вызванная уклонами, изменчивыми грунтовыми условиями и/или недостаточной несущей способностью
  • Опасности подземных или надземных коммуникаций
  • Обрушение котлованов, близлежащих построек и т. д.

Соображения

Основным фактором является устойчивость окружающих конструкций. Это вполне может повлиять на используемый метод укладки.

Все подземные коммуникации должны быть расположены и безопасны. Следует провести тщательное исследование, чтобы убедиться в отсутствии подвалов, подземных водотоков или грунтовых условий, которые могут привести к опасным ситуациям.

Все рабочие, занятые на операции, должны быть обучены использованию конкретного метода.

Все краны, грузоподъемные устройства и грузоподъемное оборудование должны иметь соответствующие сертификаты испытаний, подтверждающие периодическую обязательную проверку, и должны соответствовать выполняемой работе.

Такое оборудование следует размещать на твердом ровном основании и/или использовать маты крана.

Следует учитывать риск повреждения подъемного механизма острыми кромками.

Шум и вибрация представляют особую опасность, и все лица, связанные с работой, должны носить соответствующую защитную одежду и оборудование, такое как каски, средства защиты глаз и органов слуха.

Там, где необходимо поднимать или опускать рабочих с помощью крана, такие краны должны быть оснащены рукояткой для мертвого человека, и все опускание должно производиться под действием силы.