Измерение осадок фундаментов должно производиться с точностью не ниже

Обновлено: 01.05.2024

Московский Инженерно Строительный Экономический Форум.

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нем неправильно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

  • Автор темы VETERAN_PTO
  • Дата начала 05.07.2018
  • Теги буронабивные сваивыбор свайнабивные сваиотклонения сваипроизводство свайсваисвайные работысваное полестроительный контрольустройство свай

VETERAN_PTO

President

В процессе бетонирования свай строительному контролю подлежат:
- качество и температура (зимой) бетонной смеси;
- интенсивность кладки бетонной смеси;
- технология заполнения скважины бетонной смесью;
- объем бетона, уложенного в скважину;
- время начала и окончания бетонирования, а также время вынужденных
перерывов.

Строительный контроль, оценка качества и приемка фундаментов из набивных и буронабивных свай должна выполняться на основании следующих документов:
- проекта свайных фундаментов;
- актов приемки материалов, применяемых для изготовления свай;
- актов лабораторных испытаний контрольных бетонных кубиков;
- актов контрольной проверки качества укладки бетонной смеси в скважину;
- актов контроля изготовленных свай (отбор кернов или неразрушающий контроль);
- акта и заключения по проведенным статистическим испытаниям опытных свай;
- плана расположения свай с привязкой к разбивочным осям;
- исполнительной схемы расположения осей свай с указанием отклонений от проектного положения в плане и результатов нивелировки оголовков свай;
- актов на скрытые работы;
- специального журнала работ.

При приемке готовых свай должно проверяться соответствие выполненных в натуре работ требованиям проекта. Приемка оформляется актом, в котором должны быть отмечены все выявленные дефекты и предусмотрены способы их устранения.

Строительный контроль при устройстве свайных фундаментов в вечномерзлых грунтах
При приемке свайных фундаментов, устраиваемых в вечномерзлых грунтах, должен составляться акт приемки с отражением мерзлотно-грунтовых условий в период устройства фундамента, с характеристиками температурного режима грунтов около свай и способа погружения свай.

Строительный контроль при устройстве ростверков и безростверковых свайных фундаментов
Работам по устройству ростверков должна предшествовать приемка заглубленных в грунт и срезанных на проектном уровне свай, свай-оболочек или буровых свай и возведенных ограждений котлованов (при их наличии).

В районах вечной мерзлоты выполнение бетонных работ по устройству свайных ростверков разрешается после вмерзания свай в пределах полной глубины их заделки в вечномерзлый грунт.

Строительный контроль при устройстве свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции.

При устройстве свайных фундаментов и шпунтовых ограждений из погружаемых в грунт элементов вблизи сооружений и подземных коммуникаций строительный контроль должен осуществляться на основе:

- имеющихся данных и результатов инженерно-геологических и гидро-геологических изысканий, выполненных на момент нового строительства;
- данных, полученных в результате обследования и характеризующих конструктивные особенности и состояние существующих сооружений и подземных коммуникаций, а также стабилизацию деформаций грунтов оснований за период их эксплуатации по результатам наблюдений или расчету;
- данных о параметрах колебаний грунта, сооружений и подземных коммуникаций, вызываемых забивкой или вибропогружением свай и шпунта;
- технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений (с оценкой по приведенным затратам и учетом сроков строительства).

Необходимо контролировать, чтобы динамические воздействия при погружении свай и шпунта удовлетворяли следующим требованиям:
- для сооружений и подземных коммуникаций должна быть обеспечена их нормальная эксплуатация;
- параметры колебаний должны быть допустимыми для чувствительных к колебаниям машин, оборудования и приборов, в том числе, не превышать установок системы антисейсмической защиты объектов капитального строительства;
- параметры колебаний не должны превышать допустимых значений по санитарным нормам.

Строительный контроль и наблюдения за осадками должны проводиться по маркам, установленным на наружных продольных и торцевой стенах сооружения на расстояниях до 30 м от ближайших погружаемых свай (шпунта и до 50 м - от свай-оболочек. Количество и места установки марок должны определяться проектом. Марки должны обеспечивать получение данных о характере развития деформаций основания при погружении пробных свай (шпунта), в процессе их производственного погружения и по окончании работ по устройству свайных фундаментов и шпунтовых ограждений до
момента стабилизации осадок сооружений.

Измерение осадок фундаментов должно производиться с точностью не ниже 0,5 мм.
В качестве реперов можно применять марки (не менее двух), установленные на сооружении, при этом расстояние от марок до погружаемых свай или шпунта должно быть не менее 30 м, а от марок до свай-оболочек - 50 м.

Для наблюдения за деформациями конструкций должны использоваться гипсовые или цементные «маяки», устанавливаемые на трещины в кладке кирпичных стен, в узлах сопряжений несущих и ограждающих конструкций. «Маяки» нумеруют, краской отмечают концы трещин с указанием даты отметки,
измеряют раскрытие трещин, расположение трещин схематически наносят на чертежи развертки стен. За состоянием «маяков» и развитием трещин должно быть установлено систематическое наблюдение.

Для подземных трубопроводов до начала свайных работ должно быть уточнено их планово-высотное положение, а в процессе погружения свай и шпунта должен осуществляться контроль за перемещениями трубопровода и внутренним давлением наполнителя.

Строительный контроль при проведении работ по устройству свайных фундаментов и шпунтовых ограждений вблизи существующих сооружений и подземных трубопроводов должен включать контроль за соблюдением требований порядка производства работ и выполнением предусмотренных в проекте мероприятий по усилению конструкций, а также соответствием фактических осадок осадкам, принятым в порядке производства работ.

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила разработки - постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил".

1 ИСПОЛНИТЕЛИ - Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений им. Н.М.Герсеванова - институт ОАО "НИЦ "Стрительство" (НИИОСП им. Н.М.Герсеванова)

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. N 823 и введен в действие с 20 мая 2011 г.

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет

ВНЕСЕНА опечатка, опубликованная в Информационном Бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации N 8, 2011 г.

Настоящий документ содержит указания по проектированию оснований зданий и сооружений, в том числе подземных, возводимых в различных инженерно-геологических условиях, для различных видов строительства.

Разработан НИИОСП им. Н.М.Герсеванова - институтом ОАО "НИЦ "Строительство" (д-ра техн. наук В.П.Петрухин, Е.А.Сорочан, канд. техн. наук И.В.Колыбин - руководители темы; д-ра техн. наук: Б.В.Бахолдин, А.А.Григорян, П.А.Коновалов, В.И.Крутов, Н.С.Никифорова, Л.Р.Ставницер, В.И.Шейнин; канд. техн. наук: А.Г.Алексеев, Г.И.Бондаренко, В.Г.Буданов, Ф.Ф.Зехниев, М.Н.Ибрагимов, О.И.Игнатова, В.А.Ковалев, В.К.Когай, В.В.Михеев, B.C.Поляков, В.В.Семкин, В.Г.Федоровский, М.Л.Холмянский, О.А.Шулятьев; инженеры: А.Б.Мещанский, О.А.Мозгачева).

1 Область применения

Настоящий свод правил (далее - СП) распространяется на проектирование оснований вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в котлованах.

Примечание - Далее вместо термина "здания и сооружения" используется термин "сооружения", в число которых входят также подземные сооружения.

Настоящий СП не распространяется на проектирование оснований гидротехнических сооружений, дорог, аэродромных покрытий, сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах, а также оснований глубоких опор и фундаментов машин с динамическими нагрузками.

73. При устройстве свайных фундаментов и шпунтовых ограждений из погружаемых в грунт элементов вблизи сооружений и подземных коммуникаций строительный контроль должен осуществляться на основе:

- имеющихся данных и результатов инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий, выполненных на момент нового строительства;

- данных, полученных в результате обследования и характеризующих конструктивные особенности и состояние существующих сооружений и подземных коммуникаций, а также стабилизацию деформаций грунтов оснований за период их эксплуатации по результатам наблюдений или расчету;

- данных о параметрах колебаний грунта, сооружений и подземных коммуникаций, вызываемых забивкой или вибропогружением свай и шпунта;

- технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений (с оценкой по приведенным затратам и учетом сроков строительства).

74. Необходимо контролировать, чтобы динамические воздействия при погружении свай и шпунта удовлетворяли следующим требованиям:

- параметры колебаний должны быть допустимыми для чувствительных к колебаниям машин, оборудования и приборов, в том числе не превышать установок системы антисейсмической защиты объектов капитального строительства;

75. Строительный контроль и наблюдения за осадками должны проводиться по маркам, установленным на наружных продольных и торцевой стенах сооружения на расстояниях до 30 м от ближайших погружаемых свай (шпунта) и до 50 м - от свай-оболочек. Количество и места установки марок должны определяться проектом. Марки должны обеспечивать получение данных о характере развития деформаций основания при погружении пробных свай (шпунта), в процессе их производственного погружения и по окончании работ по устройству свайных фундаментов и шпунтовых ограждений до момента стабилизации осадок сооружений.

В качестве реперов можно применять марки (не менее двух), установленные на сооружении, при этом расстояние от марок до погружаемых свай или шпунта должно быть не менее 30 м, а от марок до свай-оболочек - 50 м.

76. Для наблюдения за деформациями конструкций должны использоваться гипсовые или цементные "маяки", устанавливаемые на трещины в кладке кирпичных стен, в узлах сопряжений несущих и ограждающих конструкций.

"Маяки" нумеруют, краской отмечают концы трещин с указанием даты отметки, измеряют раскрытие трещин, расположение трещин схематически наносят на чертежи развертки стен. За состоянием "маяков" и развитием трещин должно быть установлено систематическое наблюдение.

77. Для подземных трубопроводов до начала свайных работ должно быть уточнено их планово-высотное положение, а в процессе погружения свай и шпунта должен осуществляться контроль за перемещениями трубопровода и внутренним давлением наполнителя.

78. Строительный контроль при проведении работ по устройству свайных фундаментов и шпунтовых ограждений вблизи существующих сооружений и подземных трубопроводов должен включать контроль за соблюдением требований порядка производства работ и выполнением предусмотренных в проекте мероприятий по усилению конструкций, а также соответствием фактических осадок осадкам, принятым в порядке производства работ.

1.8.2. Наблюдения за развитием осадок фундаментов зданий и сооружений организуются и проводятся по инициативе изыскательских, проектных, строительных и эксплуатационных, а также исследовательских организаций. Результаты наблюдений должны использоваться для повышения эффективности фундаментостроения посредством принятия оптимальных конструктивных и технологических решений, опирающихся на опыт строительства, а также для правильного решения текущих технических задач.

проверки и уточнения величин деформационных характеристик грунтов строительных площадок, правильности расчетных схем оснований, принятых при разработке проектов, установленных по результатам инженерно-геологических изысканий;

проверки эффективности принятых конструктивных решений фундаментов и надземных частей здания и сооружений, спроектированных в расчете на совместную работу с деформирующимся основанием;

1.8.4. Затраты на организацию и проведение наблюдений за развитием осадок включаются в сводную смету, а после ее закрытия относятся за счет основной деятельности предприятия (организации).

Примечание. Указания о порядке финансирования работ по наблюдению за развитием осадки оснований и деформациями конструкций зданий содержатся в документе: Письмо Госстроя СССР ИЧ-410-4 от 25.01.80 "О включении в сводные сметы средств на проведение геодезических наблюдений за перемещениями и деформациями зданий и сооружений".

1.8.5. В условиях С.-Петербурга и его пригородных районов проведение наблюдений обязательно в следующих случаях:

а) в начальный период массового строительства в новых районах (кварталах), отличающихся неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, которые изучены недостаточно; в районах с мощной толщей слабых грунтов, при наличии слоев открытого и погребенного торфа, а также слоев намытых и техногенных грунтов в случае использования их в составе основания;

б) при освоении строительства крупнопанельных зданий новых конструкций (серий): уникальных зданий, имеющих пролеты, превышающие 30 м; высотных зданий, зданий, имеющих разноэтажные блоки; зданий, возводимых в несколько очередей или в непосредственной близости от существующих сооружений;

в) при внедрении в строительство фундаментов новых типов, а также новой технологии работ по устройству фундаментов;

г) при устройстве глубоких строительных котлованов, возведении подземных сооружений открытым и закрытым способом, при глубинном водоотливе, производимом в непосредственной близости от возводимых или существующих зданий и сооружений.

1.8.6. При строительном освоении новых территорий необходимо проведение наблюдений за развитием оседания поверхности земли под действием давления от веса насыпных (намывных) грунтов или от глубинного водоотлива; осадкой территорий вокруг зданий (сооружений), за развитием послойной осадки оснований. Работы такого рода выполняются исследовательскими организациями.

1.8.7. В условиях С.-Петербурга требуются организация и проведение наблюдений за развитием осадки оснований свайных фундаментов высоких и тяжелых зданий и сооружений.

1.8.8. Наблюдения за развитием осадок проводятся в случаях, когда возводимые или соседние здания и сооружения получают повреждения, вызванные деформациями оснований, а также при промораживании грунтов, плывунном разрушении грунтов, суффозионном выносе частиц грунтов в строительные котлованы, могущих привести к опасному развитию осадок (просадок).

1.8.9. Наблюдения организуются и проводятся также по заданию эксплуатирующей организации в случаях, когда деформации оснований зданий и сооружений приводят к возникновению повреждений строительных конструкций, нарушению условий работы оборудования (наклоны лифтов, котлов и т.п., образование обратных уклонов выпусков канализации, возможность разрушения вводов газопровода).

1.8.10. Организация и проведение наблюдений производятся на основе задания, по которому разрабатываются проект наблюдательной сети и программа наблюдений. В задании на проведение наблюдений указываются: причина, задача, требуемая точность, периодичность и продолжительность наблюдений; к нему прикладываются чертежи объектов, с указанием мест размещения марок, генеральные планы площадок, материалы инженерно-геологических изысканий. Подготовка объектов к наблюдениям осуществляется в соответствии с проектом, который включает планы размещения знаков высотной основы, чертежи элементов строительных конструкций, на которых планируется размещение деформационных марок.

Примечание. Проект наблюдательной сети составляется заказчиком и согласуется с организацией, проводящей наблюдения.

1.8.11. Точность наблюдений устанавливается в зависимости от величины ожидаемой средней осадки и степени ее неравномерности, установленной расчетом, готовности строящегося сооружения, возраста существующего, расстояния между деформационными марками и целью наблюдений. Как правило, точность определения высотного положения марок 1 мм является достаточной для решения большинства практических задач.

1.8.12. Количество и порядок размещения деформационных марок на объекте (в плане) должны отвечать задачам наблюдений и зависят от конструктивных особенностей объектов наблюдений. Расстояние между марками на объектах устанавливается в зависимости от шага несущих стен, колонн, навесных панелей, разбивочных осей и т.п. Деформационные марки размещаются на одном конструктивном уровне, на удобной высоте (с учетом типа применяемых реек), возможных изменений ситуации на площадке (планировка срезкой, подсыпкой и т.п.) и на самом объекте (установка навесных деталей, декоративных облицовок, водосточных труб и т.п.).

Деформационные марки внутри зданий и помещений устанавливаются в подвальных, цокольных или первых этажах, в местах, удобных для наблюдений и передачи отметок наружу.

Для уменьшения вероятности утраты марок рекомендуется применение марок закрытого типа1. После завершения всех работ по установке деформационных марок составляется исполнительная схема, на которой каждой марке назначается номер, помеченный краской на стене (колонне) возле деформационной марки. По мере утраты в ходе строительства и эксплуатации сооружения деформационные марки должны восстанавливаться.

1.8.13. В качестве высотной основы следует использовать знаки высотной основы государственной сети; настенные марки - реперы треста ГРИИ, установленные на домах, существующих более 10 лет, а также специально устанавливаемые на площадке глубинные грунтовые марки и реперы - марки, устанавливаемые на отапливаемых зданиях, существующих более 10 лет2. Знаки высотной основы размещаются вне осадочных воронок объектов наблюдений и соседних зданий, на расстоянии от них не менее 1.5 Нпг (Нпг - глубина кровли сплошного залегания плотного грунта), но не далее двух штативов от ближайшей марки на объекте. Опорная система может быть сформирована из знаков нескольких типов, число их должно быть для наблюдений за единичным объектом не менее двух, за группой объектов - не менее трех.

Один из знаков высотной основы должен быть высоконадежным. На территориях, поднятых подсыпкой (гидронамывом), допускается применение только глубинных реперов. Заново устроенные знаки высотной основы связываются со знаками городской нивелирной сети и сдаются по акту организациям, осуществляющим геодезическую службу в городе.

1.8.14. В качестве знаков, применяемых для наблюдений за развитием оседания поверхности территории и послойных деформаций грунтов, используют устройства, конструкция которых аналогична грунтовым реперам. Глубинные деформационные марки устанавливаются на границах слоев грунтов разного состава и генезиса, положение которых уточняется при проходке скважин, пробуриваемых для устройства деформационных марок.

1.8.15. В местах повреждений строительных конструкций, образовавшихся в результате неравномерной осадки основания (трещины, сдвиги и др.), устанавливаются маяки, целостность которых периодически контролируется. Поврежденные маяки заменяются, о чем делаются пометки в журналах наблюдений.

1.8.16. За сохранность всех знаков наблюдательной сети (марок, реперов, маяков) отвечают: в период строительства - начальник участка; в период эксплуатации - главный инженер эксплуатирующей организации или другое должностное лицо, несущее ответственность за эксплуатацию зданий и сооружений.

1.8.17. Промежутки времени между циклами измерения осадок устанавливаются с учетом величин осадок, определенных расчетом так, чтобы накопленные перемещения (осадки) были по крайней мере в три раза больше точности проводимых наблюдений, поэтому приближенно можно принимать: 1) в период строительства - через 1-2 этажа; 2) при проведении отделочных работ и в первый год эксплуатации - один раз в месяц; 3) во второй год эксплуатации - один раз в квартал; 4) в последующий период - один-два раза в год. Окончание наблюдений устанавливается по достижении приращения осадки 3 мм в год. В особых случаях, предусмотренных заданием, сроки проведения наблюдений могут быть другими.

1.8.18. Результаты проводимых наблюдений периодически, после каждого очередного цикла, представляются организации-заказчику в форме: а) ведомости осадок деформационных марок, в которой указываются абсолютные отметки деформационных марок, полные накопленные перемещения, приращения перемещений между циклами, а также величины средних, минимальных и максимальных осадок в циклах; б) графиков развития во времени осадок характерных точек (марок), средних, максимальных и минимальных осадок; в) эпюры измеренных перемещений по циклам (нарастающие величины).

На графиках указываются сроки основных этапов возведения зданий и сооружений, величины кренов, прогибов и перекосов в циклах, а также сведения о появлении и развитии повреждений строительных конструкций.

1 Конструкции деформационных настенных марок, глубинных и грунтовых реперов описаны в "Руководстве по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений". М., "Стройиздат", 1975.

2 Не допускается использование настенных реперов, установленных на домах, расположенных в зоне влияния подземных сооружений.

1.9.1. Указания настоящего раздела основаны на требованиях СНиП 02.02.01-83 и предусматривают принятие конструктивных решений на основе расчета совместной работы здания (сооружения), включая фундаменты и основания.

подрабатываемых территорий в районах возможного изменения свойств основания в связи со строительством подземных сооружений под построенными или проектируемыми объектами (метро, коллекторы больших диаметров, пешеходные переходы и т.п.);

дополнительных осадок, вызванных строительством новых объектов на соседних участках, т.е. в зоне их влияния.

1.9.3. При расчетах системы необходимо учитывать возможные (вероятностные) отклонения от расчетных значений толщин залегающих слоев и характеристик как основания, так и здания или сооружения. За расчетное воздействие принимаются усилия, полученные при их неблагоприятных сочетаниях. Необходимо проводить несколько расчетов системы при разных расчетных характеристиках ее частей, стремясь при этом к нахождению оптимального решения фундаментов.

расчета отдельных стен или здания в целом, как условий плоской задачи, - в виде балки или балки-стенки на упругих опорах (основании);

расчета здания в целом, как пространственной системы, - в виде системы перекрестных балок или балок-стенок на упругих опорах (основании).

1.9.4. Жесткости элементов расчетной схемы рекомендуется определять в виде обобщенных характеристик и учитывать работу всех включенных в расчет элементов конструкции.

Обобщенные характеристики определяются по методике, изложенной в "Рекомендациях по расчету и проектированию зданий с учетом горизонтальных нагрузок, неравномерных деформаций оснований и температурных воздействий", ЛенНИИпроекта (утверждены 25.12.79), "Руководстве по проектированию конструкций панельных зданий для особых грунтовых условий" (Стройиздат, 1982), или по другим обоснованным методикам.

При анализе деформированного состояния фундаментов и их оснований в ряде случаев необходимы лишь значения относительных вертикальных перемещений осадочных знаков. Относительные вертикальные перемещение могут быть определены путем сравнения соответствующих превышений, измеренных в различные моменты времени t .

Схема определения относительных перемещений рамного фундамента турбоагрегата

а — общий вид; б — план; 1, 2, 3, . N — осадочные марки; f — линия относительных прогибов фундамента по оси A; hij — превышение i -й марки над j -й; v Δt ij — перемещение i -й марки над j -й за период Δt

Последовательность превышений отдельных осадочных марок (реперов), расположенных вдоль заданного контура, будем записывать в виде столбца чисел и называть вектором превышений. При этом контур должен определенным образом охватывать исследуемую область основания или сооружения. Оптимальное направление вектора превышений (плановое положение контура нивелирования) следует предусматривать программой наблюдений из расчета получения максимальной точности величины деформаций. Вектор превышений запишем в виде


.


(2.1)

Понятие вектор в данном случае использовано по следующим соображениям: во-первых, последовательность превышений задает конкретное направление измерений в системе марок; во-вторых, вектор перемещений для заданного промежутка времени определяется как разность векторов превышений соответствующих моментов времени и вычисляется по правилам векторной алгебры (рис. 2.1), т.е.


.


(2.2)

Положительному направлению элементов вектора перемещений соответствует направление вниз, если t2 > t1 .

Для вектора превышений может быть получена более определенная оценка точности, чем для высотной координаты (отметки), поскольку ошибка последней зависит от положения репера и пути нивелирования. Кроме того, на значениях вектора превышений в меньшей степени сказываются систематические ошибки, чем на значениях отметок.

Математическое ожидание вектора превышений характеризуется средним арифметическим из значений измеренных превышений. Доверительный интервал отклонения от среднего арифметического выражается через среднюю квадратическую ошибку Мij в виде


,


(2.3)

здесь tp[n – 1] — значение коэффициента Стьюдента для вероятности p при числе измерений n ; Мij — показатель, определяемый по формуле:


,


(2.4)

где Dij — отклонение от среднего арифметического отдельного измерения.

Доверительный интервал возможных отклонений для перемещений за время t2t1 можно найти по формуле


,


(2.5)

и таким образом установить однозначную оценку измеряемых деформаций при условии, что плановое положение осадочных марок является точным.

Методика безреперного нивелирования, помимо однозначной оценки точности, характеризуется простотой обработки результатов измерений, поскольку отпадает необходимость вычисления отметок. Анализ характера деформаций может выполняться непосредственно в процессе наблюдений и служить в качестве дополнительного критерия ошибок.

Название "методика безреперного нивелирования" не означает отсутствия глубинного репера, высотное положение которого неизменно. Термин следует понимать как отсутствие конкретного репера, от которого производится отсчет высотного положения. Вектор превышений может включать один или несколько глубинных реперов, окончательное решение об устойчивости положения которых может быть сделано в результате соответствующего анализа. В ряде случаев можно вообще отказаться от устройства глубинных реперов, заменяя их достаточным числом поверхностных марок и марок, закрепленных на сооружениях с малыми нагрузками на основание, и учитывая, что будет выполнен анализ устойчивости всей системы.

Преимущество методики безреперного наблюдения за деформациями реконструированного сооружения можно показать на следующем примере. Рамные фундаменты турбоагрегатов мощностью 300 000 кВт на Трипольской ГРЭС в результате чрезмерных деформаций песчаного основания потребовали реконструкции. Нижние элементы всех фундаментов были объединены "сплошной железобетонной плитой толщиной 2,5 м. Частичному усилению подверглось также верхнее строение фундамента, расположенное на высоте 10 м от подошвы. После реконструкции проводились систематические геодезические наблюдения за вертикальными смещениями фундамента.

Глубинные реперы располагались на значительном удалении от осадочных марок как в плане, так и по высоте. Нормативная средняя квадратическая ошибка определения осадки для наблюдений I класса составляет ±1,0 мм, В связи со значительным удалением реперов фактическая ошибка определения осадок марок по отношению к глубинным реперам превышала нормативную. Поскольку при наблюдениях за деформациями рамного фундамента турбоагрегата наибольший интерес представляет взаимное смещение жестких рам, было принято решение использовать методику безреперного нивелирования, которая обеспечивала требуемую точность.

Измерения проводились по программе нивелирований I класса, т.е. каждое превышение измерялось 4-кратно. Статистическая обработка результатов измерений показала, что доверительные интервалы деформации крена оказались в пределах 0,05—0,18 мм/м. С учетом нормативной ошибки измерения осадок (±1,0 мм) рассчитанный доверительный интервал деформации крена составлял ±0,76 мм/м. Среднее значение измеряемой деформации крена, как показали наблюдения, изменялось в пределах 0,1—0,9 мм/м. Результаты анализа точности наблюдений по методике безреперного нивелирования позволили заключить, что кривые развития крена описывают реологические процессы в основании и не являются ошибками измерений.

Швец В.Б., Феклин В.И., Гинзбург Л.К. Усиление и реконструкция фундаментов

Читайте также: