moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Задачи инженерных изысканий под фундамент на геошурупах

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОДЕЗИЯ ПОД ФУНДАМЕНТ
Выполнить качественные проектные расчеты для устройства фундамента на геошурупах невозможно без тщательных предварительных инженерных изысканий. Поручив провести инженерные изыскания под фундамент на геошурупах компании, Вы можете быть уверенными, что все необходимые геодезические измерения и геологические анализы будут исполнены в соответствии с действующими нормами проектирования зданий и сооружений.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ФУНДАМЕНТНЫЕ ОСНОВАНИЯ НА ГЕОШУРУПАХ?
Приобретающие в последнее время все большую популярность фундаментные основания на геошурупах представляют собой особую разновидность свайных фундаментов, основными несущими строительную нагрузку элементами которых являются погруженные вертикально в землю столбовидные опоры, изготовленные из различных прочных материалов:

дерева;
железобетона;
металла.
Геошурупом называется гладкостенная винтовая металлическая свая, погружаемая в грунт методом ввинчивания. Основная особенность геошурупов – внешняя резьба в нижней части, которая и придает им сходство с гигантскими шурупами. В зависимости от типа и размеров проектируемого объекта, для него может потребоваться разное количество геошурупов, размещенных по отдельности или же объединенных в группы связующими опорными элементами – ростверками.

Для того чтобы обосновать целесообразность устройства и определить расчетные параметры фундамента, проводятся предпроектные инженерно-геологические изыскания под фундамент на геошурупах. Технические вопросы, связанные с планированием схемы расстановки геошурупов, решаются в ходе работ по геодезии под фундамент на геошурупах.

ЗАДАЧИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТ НА ГЕОШУРУПАХ
Инженерно-геологические исследования должны обеспечить организацию, проектирующую фундамент из геошурупов, данными для решения таких основных вопросов:

Выбор грунтового основания для геошурупов.
Определение длины геошурупов, оптимально подходящих для данного проекта.
Вычисление несущей способности одного геошурупа и их необходимого количества.
Сведения по геологии участка позволяют определить глубину залегания и мощность подходящего по физико-механическим параметрам инженерно-геологического элемента, который следует использовать в качестве грунтового основания под фундамент. Именно в него будут погружены геошурупы. Залегающие выше несущего грунтового слоя слабые горные породы и почва должны быть «прошиты» геошурупом насквозь. Необходимую глубину погружения винтовой сваи в несущий слой определяют, исходя из его литологии и прочностных свойств, выявленных лабораторными исследованиями керновых геологических проб, полевыми испытаниями. Обязательным условием для надежной установки геошурупа является также необходимость заглубления его резьбовой части ниже сезоннопромерзающего почвенно-грунтового слоя. Это предохранит геошуруп от вытеснения его из земли в результате процессов морозного пучения пористых, содержащих влагу грунтов.

Нужное количество геошурупов проектировщики вычисляют, отталкиваясь от несущей способности одного геошурупа, которая, в свою очередь, определяется:

прочностью материала геошурупа;
геологическими данными о грунтовом основании.
Наиболее надежным способом установки геошурупа, при котором он работает как опорная колонна с нагрузкой на основание, является его погружение до глубины кровли пластов очень прочных (скальных) горных пород. Если же данные инженерно-геологических исследований показывают, что на доступной глубине скальные грунты отсутствуют, то расчет свайного фундамента производится с условием, что здание будет опираться на «висячие» геошурупы, т. е. передающие строительную нагрузку на грунт через боковые поверхности.

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ ПОД ФУНДАМЕНТ НА ГЕОШУРУПАХ
Для правильного размещения геошурупов под несущими строительными конструкциями необходимы точные геодезические измерения. Первый этап геодезии проводится в ходе предварительной топосъемки под фундамент на геошурупах, когда собираются сведения для подготовки строительной геоподосновы. Окончательное определение и точную привязку точек погружения свай производят при разбивочных работах (во время вынесения проекта в натуру). Объем необходимых геодезических измерений определяется конструкцией фундамента на геошурупах, которая зависит от конфигурации и веса проектируемых сооружений.

Минимальных трудовых затрат геодезистов требует фундамент из одиночного геошурупа.
Более серьезной работой будет геодезия под фундамент на винтовых сваях, спроектированный в виде нескольких свайных кустов (групп, состоящих из двух или нескольких геошурупов, соединенных отдельным ростверком и размещенных под основными элементами здания).
Свайная лента (сплошной ряд геошурупов, расположенных в одну или несколько линий, иногда в обычном, иногда в шахматном порядке) требует тщательной геодезической нивелировки оголовков свай. Она необходима для равномерного распределения веса сооружения по всем геошурупам.
Особенно строгие требования предъявляются к результатам топосъемки под фундамент на винтовых сваях, если планируется устроить фундамент в виде сплошного свайного поля. Ряды геошурупов, составляющих поле, должны располагаться на одинаковых расстояниях, быть строго выдержанными по отношению к краю ростверка. Опорные поверхности оголовков геошурупов должны находиться в одной плоскости.
Качественно и быстро выполнить топогеодезические работы для проектирования и разбивки свайного поля может только фирма, штат которой укомплектован опытными специалистами, оснащенными современным измерительным оборудованием.