JUSTIFICATION OF ANCHOR MICROPILES IMPLEMENTATION AS ELEMENTS BEARING COMPRESSIVE LOADS DURING FOUNDATION STRENGTHENING AND NEW CONSTRUCTION
Abstract and keywords
Abstract (English):
The trend of development of modern methods of strengthening the foundations of reconstructed buildings and structures with anchor micropiles allows to expand the scope of their application. The use of anchor micropiles for reinforcement as elements that bear vertical compressive load, as well as horizontal forces, confirmed their high efficiency in comparison with traditional reinforcement methods. Limitation of the widespread use of anchor micropiles as elements that bear compressive forces, there is the lack of a sufficient number of field tests carried out, as well as the appropriate methods of calculation and design. This article provides examples of the use of anchor micropiles as compressible elements in the composition of foundations in the construction and strengthening of objects of various functional purposes, and also systematizes the data of numerous full-scale tests, presents appropriate methods for calculating and constructing new and reinforced foundations.

Keywords:
anchor pile, pile foundation, enforcement of foundation
Text
Publication text (PDF): Read Download
Publication text (PDF): Read Download

Введение

На территории Краснодарского края в последние годы большое количество объектов, в том числе культурного наследия, нуждаются в проведении усиления несущих конструкций и фундаментов ввиду проводимой реконструкции или вследствие выявления дефектов в процессе эксплуатации.

Существует большое количество методов усиления, каждый из которых имеет преимущества и недостатки. В основном к недостаткам относятся ограничения при выполнении работ по усилению в связи с необходимостью использования большеразмерного оборудования. Также мероприятия по усилению зачастую нарушают целостность существующих несущих элементов, ослабляя их, что не может быть допустимо в ограниченно работоспособном состоянии. Рассматриваемые в настоящей статье методы усиления практически полностью исключают подобное воздействие на основные несущие элементы. Однако их применение ограничивается отсутствием нормативной базы и недостаточным практическим внедрением, включая полноценные натурные испытания для обоснования применимости предлагаемых методов.

Одним из традиционных способов усиления фундаментов зданий и сооружений является устройство буроинъекционных свай методом непрерывного полого шнека (НПШ). Согласно СП 24.13330.2011, приложение А [1,2], буроинъекционная свая – буровая свая диаметром менее 350 мм, устраиваемая путем инъекции мелкозернистой бетонной смеси в буровую скважину, через полый шнек. Процесс изготовления таких свай состоит из четырех этапов: размещение, бурение, выемка грунта и бетонирование, армирование и формирование узла сопряжения. К основным недостаткам данного метода относятся: ограничение выполнения свай с разной ориентацией в пространстве грунтового массива, возможные технологические осадки при выполнении работ. Альтернативным и более эффективным методом усиления является применение анкерных микросвай, которые могут воспринимать сжимающие усилия.

Согласно ГОСТ Р 57355-2016/EN 1537:2014 [3], грунтовый анкер – устройство для передачи растягивающих усилий от закрепляемой конструкции на несущий слой грунта, состоящее из оголовка, растягивающего элемента (анкерной тяги) и корня (рис. 1).

Однако, исходя из опыта отечественного и зарубежного фундаментостроения, анкерные сваи могут также воспринимать вертикальные сжимающие и горизонтальные усилия. Во многих случаях эта технология может быть эффективной при реконструкции и усилении фундаментов зданий, при этом анкерная микросвая, воспринимающая сжимающую нагрузку, может иметь максимальный диаметр до 300 мм, который определяется внешним размером буровой коронки. Далее в статье назовем такую сваю – сжимаемая анкерная микросвая.

Изготовленные в грунтовом массиве анкерные микросваи с разной ориентацией подобно корням деревьев воспринимают как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, создавая пространственную несущую систему. Высокая несущая способность по грунту сжимаемой анкерной микросваи является результатом проникающего под высоким давлением раствора в грунт по мере заглубления буровой штанги (инъектора), увеличивая сопротивление по боковой поверхности сваи вследствие увеличения ее диаметра.

Главными преимуществами сжимаемых анкерных микросвай по отношению к классическим буроиньекционным являются: отсутствие возникающих в процессе бурения свай значительных технологических осадок, высокая производительность, возможность производства работ по усилению фундаментов изнутри здания и в стесненных условиях, произвольная длина микросвай за счет равнопрочного соединения штанг, малая вибрация. К недостаткам данного способа усиления можно отнести отсутствие соответствующих методов расчета и конструирования. Для этого необходимо проведение теоретических и натурных исследований с целью обоснования применимости работающих на сжатие анкерных микросвай при реконструкции зданий и сооружений.

В данной статье приведены результаты многолетних натурных исследований данного способа изготовления свай для случаев их использования в практике российского и зарубежного строительства, в том числе на объектах, реализованных с участием авторов настоящей статьи.

 

Материалы и методы

С целью дальнейшего развития методов расчета и конструирования фундаментов с применением анкерных микросвай, воспринимающих осевые сжимающие и горизонтальные нагрузки, были проведены натурные испытания выполненных свай на объектах различного функционального назначения. Среди них: объекты культурно-исторического наследия, объекты в условиях опасных природных процессов (сейсмика, оползни, лавины), в аварийном состоянии, в условиях стесненного строительства. Проведен анализ и систематизация натурных испытаний со строительных площадок в период с 2004 по 2022 год. В результате проведенных исследований авторами статьи разработаны способы устройства, расчета и конструирования фундаментов [4-11]. Недавние работы других авторов также посвящены этой актуальной тематике [12-13]. Ниже приводятся некоторые из реализованных объектов.

 

Строительство фундаментов линейного объекта в Краснодарском крае

Опоры освещения высотой 30 м расположены на площадке со значительным перепадом рельефа и высокой сейсмичностью (рис. 2-3).

В зоне расположения объекта распространены опасные природные процессы: лавинные, оползневые, вследствие которых возникают значительные нагрузки на фундаменты. Инженерно-геологический разрез площадки строительства сверху-вниз представлен следующими элементами: 1 – глина твердая легкая пылеватая; 2 – щебенистый грунт известняка, песчаника, алевролита; 3 – дресвяно-щебенистый грунт аргиллита; 4 – аргиллит выветрелый пониженной прочности (рис. 4).

 

В качестве предварительного решения фундамента были приняты буроинъекционные сваи D = 400 мм (рис. 4), выполняемые по технологии непрерывного полого шнека (НПШ). Однако невозможность применения тяжелой техники на крутом рельефе привела к необходимости поиска альтернативного варианта, в качестве которого принято техническое решение с использованием анкерных микросвай, выполняемых в грунтовом массиве под разными углами для наиболее эффективного восприятия сжимающих нагрузок от надземного сооружения с учетом сейсмических и ветровых воздействий (рис. 5). Расчет выполнен в ПК Midas GTS NX. Моделирование корректной работы микросвай с телом грунтового массива было достигнуто путём подбора соответствующих параметров интерфейсов. Полученная осадка при расчете в нелинейной постановке удовлетворяла предельно допустимым величинам, а значения внутренних усилий определили технические особенности всей конструкции.

Рекомендуемое решение после проведения расчетов включило в себя анкерные микросваи Titan 73/53 длиной L=15 м c углами изготовления 15-20° от вертикали. Фундаментная часть опоры - в виде уступчатой конструкции со стороной нижнего уступа 2,6 м в плане (рис. 5,6).

С целью обоснования применимости анкерных микросвай для использования в составе разработанного технического решения в пределах участка строительства была выбрана опытная площадка, на которой изготовлены и испытаны сваи длиной 3, 6 и 9 м общим количеством 27 штук. Режим нагружения непрерывный, с постоянной скоростью увеличения вдавливающей силы при нагружении и постоянной скоростью уменьшения вдавливающей силы при разгрузке [14, 15]. Скорость нагружения 20 кН/10 мин. Скорость разгрузки 20 кН/10 мин. Режим измерения осадки анкерной сваи – каждые 10 мин при нагружении, и каждые 10 мин при разгрузке. Испытания проводились в условиях заделки острия анкерных микросвай в ИГЭ-3 (дресвяно-щебенистый грунт аргиллита). Результаты серии испытаний на опытной площадке приведены на рисунке 7.

Ни одна из испытанных свай не была доведена до предельно допустимого перемещения, поскольку передаваемая нагрузка была ограничена программой испытаний и техническими характеристиками домкрата. Также ни в одном случае не была зафиксирована потеря несущей способности тела сваи по материалу. Вследствие этого приведенный в таблице 1 коэффициент запаса Kf* оказался недооцененным. Проведенная в дальнейшем статистическая обработка результатов испытаний для подобных объектов в различных европейских городах (табл. 3) подтвердила еще большую разницу между рассчитанными и фактическими значениями сопротивления анкерных микросвай при испытании сжимающими нагрузками. Таким образом, удалось получить практическое обоснование применимости выбранного способа выполнения фундаментов (рис. 6) для проектируемого линейного объекта.

Помимо тестовых испытаний анкерных микросвай на сжимающие нагрузки, проведенных на опытной площадке, были также получены данные испытаний микросвай заданной проектной длины уже в составе фундаментов проектируемого объекта. Выполненные сваи были подвергнуты контрольным испытаниям при нагрузке Pи = 500-600 кН (рис. 8). Перемещение свай не превысило 40 мм. Испытанные сваи на всех участках проведения испытаний продемонстрировали схожий характер перемещения под нагрузкой.

После проведения испытаний были разработаны узлы для обеспечения совместной работы сжимаемой микросваи и тела фундамента. Техническое решение подразумевает собой жесткую заделку для возможности восприятия не только сжимающих и горизонтальных, но и выдергивающих усилий (рис.9).

Реализованное решение с применением анкерных микросвай по результатам испытаний позволило обосновать их применимость в качестве элементов, воспринимающих осевую вдавливающую силу. На основании полученных графиков нагрузки и разгрузки были смоделированы граничные условия, использованные для описания взаимодействия свай с грунтом. Исследования позволили выделить сопротивление острия и боковой поверхности анкерной сваи, а также спрогнозировать изменение сопротивления свай в процессе строительства и эксплуатации сооружения. Такой подход дал возможность назначить количество и расстановку свай, максимально полно задействовав потенциал их несущей способности, что в конечном итоге позволило сократить количество свай и существенно снизить стоимость работ по отношению к варианту с традиционными буроинъекционными сваями, выполняемыми по технологии НПШ.

 

Реконструкция здания гостиницы на Черноморском побережье Краснодарского края

На основании опыта выполнения усиления реконструируемых объектов рассматриваемая технология была выбрана в качестве решения для восстановления фундаментов здания, получившего повреждения в связи с неравномерными деформациями свайного фундамента.

Объект усиления располагается на неустойчивом оползневом склоне с высокой расчетной сейсмичностью. Здание изначально возведено на свайном фундаменте, однако грунты в его основании не были детально изучены, что в процессе эксплуатации привело к существенным неравномерным деформациям, здание перешло в состояние, требующее немедленного усиления. Расчетная схема с показом существующего свайного поля приведена на рисунке 10.

Инженерно-геологический разрез с привязкой усиливаемого фундамента показан на рисунке 11.

Физико-механические характеристики грунтов приведены в таблице 2.

Для уточнения геологического строения основания по актуальным инженерно-геологическим изысканиям и определения отметки уровня подземных вод была проведена сейсморазведка, материалы которой обрабатывались четырьмя методами (МПВ, Рэлея, МОВ-ОГТ, сейсмотомографией) в нескольких программных комплексах. Такой подход позволил с достаточной степенью уверенности проследить границы изменения литологии и ИГЭ в массиве до глубин порядка 30-50 м, а также изучить блоковое строение коренных пород (рис. 12).

Выбор способа усиления фундамента анкерными микросваями, воспринимающими сжимающие нагрузки, осуществлялся на основании проведенных геотехнические расчетов, полученных данных геотехнического мониторинга, а также с учетом требований к минимизации технологических осадок и необходимости стабилизации зафиксированных неравномерных деформаций фундаментов и несущих конструкций (рис. 13).

Усиление фундамента здания микросваями предусмотрено с отметки цокольного этажа (332 шт), а также частично с отметки первого этажа (69 шт). Всего усиливающих элементов 397 штук длиной свай 12 м (рис. 14).

Микросваи устраиваются сквозь фундаментную плиту до отметки более прочных слоев основания через выбуренные в фундаменте отверстия. По мере забуривания, буроинъекционные штанги соединяются между собой муфтами для достижения требуемой длины. Затем выполняется объединение их оголовков с телом существующего ростверка (рис. 15).

После устройства усиления выполняется восстановление конструкции пола. Усиление фундаментов здания гостиницы при помощи анкерных микросвай позволяет повысить сейсмостойкость объекта, увеличить несущую способность фундамента и стабилизировать неравномерные деформации.

 

Обсуждение результатов

Обработка данных натурных испытаний для объектов Краснодарского края подтвердила эффективность предложенной технологии. Для большей достоверности были собраны сведения о подобных испытаниях свай в разных городах Европы и мира, некоторые данные приведены в таблице 3.

Материалы дальнейшей статистической обработки результатов натурных испытаний в рамках проводимых исследований позволят составить методические рекомендации для реализации решений при реконструкции зданий и сооружений в условиях повышенной сейсмичности.

 

Выводы

  1. Эффективность анкерных микросвай, работающих на сжатие, обеспечивается за счет формы поперечного сечения и развитой боковой поверхности по сравнению с буроинъекционными цилиндрическими сваями равного объема и одинаковой длины. Неоспоримым преимуществом анкерных микросвай является удобство и мобильность технологического процесса их изготовления, что позволяет выполнять работы по усилению фундаментов в условиях ограниченного объема цокольных и подвальных этажей.
  2. Собранная за последнее десятилетие база результатов проведенных натурных испытаний анкерных микросвай в различных грунтовых условиях подтверждает их применимость в качестве элементов, воспринимающих сжимающие усилия, как при реконструкции, так и в новом строительстве.
  3. Сопоставление фактической несущей способности анкерных микросвай и расчетных значений традиционных буроинъекционных свай эквивалентного диаметра позволило вычислить коэффициенты запаса для групп свай с разными проектными длинами (3, 6 и 9 метров); во всех рассмотренных случаях коэффициент оказывался выше на величину в несколько десятков процентов в пользу сжимаемых анкерных микросвай.
  4. Моделирование сопротивления анкерных микросвай в уровне острия и по боковой поверхности на основании результатов натурных испытаний постоянно возрастающей нагрузкой позволило более точно описать их поведение в допредельном состоянии на этапе строительства и в течение дальнейшего срока эксплуатации здания.
  5. Продолжение серии натурных испытаний и совершенствование методов расчета и конструирования фундаментов, выполняемых с применением буроинъекционных анкерных микросвай, работающих на восприятие сжимающих усилий, позволит на десятки процентов, а в отдельных случаях в разы, снижать затраты на усиление фундаментов реконструируемых и аварийных зданий.
References

1. SP 24.13330.2011 «Svajnye fundamenty. Aktualizirovannaja redakcija SNiP 2.02.03-85». M.: FGUP CPP, 2011, 85 s.

2. SP 22.13330.2016 «Osnovanija zdanij i sooruzhenij. Aktualizirovannaja redakcija SNiP 2.02.01-83*».

3. GOST R 57355-2016/EN 1537:2014 -2017. Ankery gruntovye. Pravila proizvodstva rabot [Tekst]. Vved. s 01.07.2017. - Moskva: Standartinform, 2017. - 53 s.

4. Marinichev M.B., Marshalka A.Ju. Realizacija nestandartnyh konstruktivnyh reshenij v vysotnom stroitel'stve na osnove ispol'zovanija sovremennyh burovyh tehnologij // Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2010, № 54 (10).

5. Shadunc K.Sh., Marinichev M.B. Svajno-plitnyj fundament // Patent RF № 2331738 / Bjulleten' izobretenij, 2008, № 23

6. Marinichev M.B., Tkachev I.G., Shlee Ju. Prakticheskaja realizacija metoda vertikal'nogo armirovanija neodnorodnogo osnovanija dlja kompensacii neravnomernoj deformiruemosti gruntovogo massiva i snizhenija sejsmicheskih vozdejstvij na nadzemnoe sooruzhenie // Nauchnyj zhurnal KubGAU, 2013, №94.

7. Marinichev M.B. Ocenka jeffektivnosti svajno-plitnyh fundamentov s promezhutochnoj podushkoj na primere vysotnyh zdanij v sejsmicheskih rajonah Krasnodarskogo kraja // Vestnik TGASU, 2017, №2 (61).

8. Marinichev M.B., Tkachev I.G. Principy fundamentostroenija mnogojetazhnyh zhilyh zdanij na neravnomerno szhimaemyh pojmennyh uchastkah v sejsmicheskih rajonah // Materialy vseros. nacion. konfer. s mezhdunar. uchastiem «Fundamenty glubokogo zalozhenija i geotehnicheskie problemy territorij». 29-31 maja 2017. Perm': PNIPU, S. 263-272.

9. Shadunc K.Sh., Marinichev M.B. Plitnye fundamenty mnogojetazhnyh zdanij na prosadochnyh gruntah // Zhilishhnoe stroitel'stvo, 2003, №11, S. 16-18.

10. Shadunc K.Sh., Marinichev M.B. Sposob vozvedenija svajno-plitnogo fundamenta // Patent RF № 2378454 / Bjulleten' izobretenij, 2010, №1.

11. Shadunc K.Sh., Marinichev M.B. K raschetu zdanij i sooruzhenij na slozhnyh, neravnomerno szhimaemyh osnovanijah // Osnovanija, fundamenty i mehanika gruntov. 2003, № 2, S. 7.

12. Polishhuk A. I. Inzhenernyj metod rascheta osadki in#ekcionnoj svai v glinistom grunte / A. I. Polishhuk, I. V. Semjonov // Osnovanija, fundamenty i mehanika gruntov. - 2019. - №5. S. 23-28.

13. Polishhuk A. I. Metod rascheta nesushhej sposobnosti buroin#ekcionnyh konicheskih svaj v glinistyh gruntah / A. I. Polishhuk, D. A. Chernjavskij // Osnovanija, fundamenty i mehanika gruntov. - 2020. - №4. S. 2-7.

14. Ljashenko P.A., Denisenko V.V., Marinichev M.B. Soprotivlenie osnovanija buronabivnoj visjachej svai vneshnej nagruzke // Stroitel'stvo i rekonstrukcija, 2020. № 5(91), S. 22-31.

15. Ljashenko P.A., Denisenko V.V., Marinichev M.B. Opisanie raboty buronabivnyh svaj v gruppe s ispol'zovaniem rasshirennoj shemy soprotivlenija gruntovogo osnovanija // Stroitel'stvo i rekonstrukcija, 2021, № 2(94), S. 46-55.


Login or Create
* Forgot password?