Уширение фундамента: Уширение подошвы фундамента — ПроектДон

Содержание

Уширение подошвы фундамента — ПроектДон

Уширение подошвы фундамента выполняют банкетами из бутовой кладки или из монолитного бетона и железобетона, банкетами балочного типа, а также с помощью монолитных и сборных железобетонных подушек.


Устройство банкет из бутовой кладки выполняется крайне редко из-за большой трудоемкости работ. Чаще всего применяют одно- и двусторонние банкеты из монолитного бетона и железобетона. Конструкция банкет зависит от способа их связи с существующим фундаментом и схем передачи нагрузки от сооружения на усиляемый фундамент.
Наибольшее распространение получили банкеты, где передача нагрузки от сооружения осуществляется с помощью опорных балок. Для этого в стене пробивают сквозные отверстия с шагом 1,5…2 м. в которые перпендикулярно к стене устанавливают опорные балки из стального швеллера (двутавра) или железобетона. Нагрузка на банкеты передается через распределительные балки из швеллера или двутавра №16… 18, которые располагают вдоль стены.

Работы выполняются в следующей последовательности:
• разбирают отмостку (при необходимости) и пол первого этажа;
• устраивают водосборные колодцы, ограждения;
• в пределах захватки (длина 1,5…2 м) отрывают траншею с одной или обеих сторон фундамента;
• очищают боковые поверхности фундамента;
• устраивают основание под банкет из щебня толщиной 50… 100 мм путем втрамбовывания его в грунт;
• в теле фундамента просверливают отверстия (в шахматном порядке через 0,25…0,35 м по высоте 1,2… 1,5 м по длине фундамента) и забивают в них анкерные стержни диаметром 16 мм;
• устанавливают опалубку и бетонируют банкет до отметки низа распределительных балок;

• после набора бетоном требуемой прочности (не менее 70% проектной) устраивают в стене «окна» и устанавливают в них опорные балки;
• монтируют распределительные балки и сваривают их с опорными балками;
• производят добетонирование банкета на высоту распределительных балок и заделку зазоров в «окнах»‘ для опорных балок. Допускается также и обетонированне опорных балок. Класс бетона — не менее В12,5.

Увеличение площади опирания фундаментов может осуществляться с помощью сборных железобетонных отливов и стальных тяжей.

Работы выполняются в следующей последовательности:
• отрывают с обеих сторон фундамента траншею по захваткам длиной 1,5…2,0 м;

• в теле фундамента сверлят сквозные отверстия;
• монтируют железобетонные отливы;
• устанавливают стальные тяжи;
• с помощью домкратов или клиньев выполняют разжатие отливов в их верхней части;
• укладывают бетонную смесь в зазор между существующим фундаментом и железобетонными отливами. В результате разжатия отливов они поворачиваются внизу во-круг своей нижней оси и дополнительно обжимают грунт основания.
К недостаткам этого способа следует отнести значительный объем земляных работ и большие затраты ручного труда.

При уширении подошвы фундамента путем подводки монолитных или сборных железобетонных плит из-под него в пределах захватки длиной 1,5.

..2 м удаляют грунт.
Железобетонные плиты монтируют на подготовленное выровненное основание. Зазор между поверхностью плит и подошвой фундамента зачеканивают жестким цементно-песчаным раствором марки 100.
Процесс устройства монолитной железобетонной подушки менее трудоемок. Для этого на подготовленное основание укладывают арматурные сетки, устанавливают опалубку и укладывают бетонную смесь. Уплотнение бетонной смеси выполняют вибрированием. Для обеспечения надежного контакта укладываемой бетонной смеси с фундаментом бетонирование производят на 100… 150 мм выше отметки его подошвы. Класс бетона В12,5 и более.

Усиление фундаментов путем уширения подошвы —

Усиление фундаментов путем уширения подошвы предполагает увеличение опорной площади существующего фундамента за счет присоединения к его боковым граням дополнительных железобетонных или бетонных элементов. При уширении подошвы происходит перераспределение нагрузки на большей поверхности основания, что дает возможность повысить нагрузку на фундамент, снизить осадку, уменьшить вероятность потери несущей способности основания. Уширение подошвы также применяется для выравнивания эпюры контактных давлений, стабилизации крена фундамента.

Не рекомендуется производить увеличение площади подошвы фундамента на слабых, структурно-неустойчивых и водонасыщенных грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод.

Уширение подошвы фундамента осуществляют: при одно- и двухстороннем уширении — наращиванием, с трех и четырех сторон фундамента — при помощи железобетонных рубашек или обойм.

Наращивание для усиления ленточных фундаментов представляет собой железобетонные или бетонные, сборные (банкеты) или монолитные элементы, примыкающие к боковой грани фундамента. Наращивание устраивают вдоль всей длины фундамента либо под наиболее загруженными участками. Ширина подошвы наращивания принимается не менее 200 мм, отношение ширины наращивания к высоте не менее 1/5.

Обойма представляет собой конструктивный элемент усиления фундамента в виде монолитной железобетонной оболочки, охватывающей фундамент с четырех сторон.

Применяется при усилении столбчатых фундаментов.

Совместная работа элементов уширения подошвы с усиливаемым фундаментом обеспечивается:

— устройством бетонных шпонок, выступов в углублениях существующего фундамента или несущих конструкций здания;

— устройством анкеров, заделанных в теле существующего фундамента;

— устройством сквозной арматуры;

— сваркой арматуры элементов уширения с оголенной арматурой усиливаемого фундамента;

— при помощи специальных опорных элементов: подкосов, разгружающих металлических или железобетонных балок.

Для обеспечения прочного сцепления между новым и старым бетоном поверхность существующего фундамента очищают от грунта, старой гидроизоляции, химических веществ, а также от рыхлого раствора, бетона, промывают и просушивают, выполняют насечку поверхности контакта. Устройство наращивания с выступами, заходящими в горизонтально пробитые штрабы стены (рис. 17.1, а), рекомендуется применять при толщине стен не менее 510 мм и при удовлетворительном их состоянии. Выступы наращивания заходят в стену на глубину не менее 120 мм. Допускается вдоль стены выступы делать прерывистыми. Длина одного выступа должна быть не менее 500 мм, разрыва — не более 500 мм.

Усиление ленточного фундамента может производиться железобетонным наращиванием с выступами в двух уровнях, (рис. 17.1, б). Выступы нижнего уровня подводят под частично разобранную подошву фундамента. Такое конструктивное решение применяют при низкой прочности материала фундамента, наличии значительных дефектов и повреждений.

Для обеспечения совместной работы усиливаемого фундамента и элементов усиления применяют арматурные стержни, устанавливаемые в сквозные отверстия в теле фундамента и стен (сквозные анкеры) (рис. 17.1, в), анкеры или дюбели из стержневой арматуры диаметром 12.20 мм. Анкеры заделывают в фундаменте цементным раствором на глубину не менее 150 мм. Дюбели с закаленным острым концом забивают в швы между камнями кладки на глубину не менее 100 мм.

Одновременно вместе с усилением фундамента может производиться его инъецирование. В этом случае вместо анкеров в отверстия, пробитые на глубину не менее 1/2 ширины фундамента, устанавливают инъекционные трубки (рис. 17.1, г), которые выводят за пределы опалубки. Инъецирование производят после схватывания бетона наращивания.

При усилении фундаментов уширением, основание дополнительных элементов должно быть подготовлено путем втрамбовывания щебня или гравия на глубину 50.60 мм. При наличии в основании слабофильтрующих водонасыщенных грунтов предусматривают песчано-гравийную подготовку толщиной не менее 100 мм.

Дополнительные элементы устраиваются из тяжелого бетона класса не ниже условного класса бетона усиливаемого фундамента и не ниже рекомендуемого [8] в зависимости от условий эксплуатации.

Для усиления столбчатого фундамента может применяться железобетонная обойма, подводимая под элементы перекрытия подвала (рис. 17.2, а).


Обеспечение совместной работы при усилении ленточных фундаментов наращиванием может быть выполнено с помощью продольных металлических балок (рис.

17.4, а). Такой способ обеспечения совместной работы рекомендуется использовать при отсутствии значительных поверхностных разрушений. Стальные балки в виде швеллеров стягивают болтами, установленными с шагом 500.750 мм. К полкам балок крепят плоские металлические зубья шириной не менее 50 мм, толщиной 10 мм, с шагом 250 мм. Зубья заводят в предварительно очищенные от раствора швы кладки. Глубина заделки зуба в стене принимается в зависимости от состояния кладки и должна быть не менее 30 мм.

Наращивание с обеспечением совместной работы с существующим фундаментом при помощи поперечных балок (рис. 17.5) применяют в случае значительного увеличения опорной площади (более 400 мм с каждой стороны). Балки изготавливают из прокатных профилей, площадь поперечного сечения которого определяется расчетом.

Опорные балки устанавливают с тем же шагом, что и подкосы при одностороннем наращивании, и замоноличивают мелкозернистым бетоном.

В случае если вылет свободной части наращивания превышает 0,9 h (где h — высота наращивания), в уровне подошвы фундамента устанавливают поперечную арматуру, заанкеренную в фундаменте. Если шаг балок в продольном направлении превышает 2h, то наращивание армируется в продольном направлении в верхней зоне.

При усилении столбчатых фундаментов под кирпичные столбы поперечные балки устанавливают в горизонтальных штрабах и стягивают болтами. Балки выполняют перекрестными из двух пар швеллеров, сваренных между собой. При устройстве элементов уширения ослабленную зону кирпичных столбов омоноличивают на высоту не менее 250 мм от края ослабления.

Крепление поперечной балки к железобетонной колонне выполняют путем ее приварки к оголенной арматуре колонны (рис. 17.6), аналогично опорным хомутам (см. тему 12). Наращиваемые части фундамента при бетонировании выводят выше ослабленной зоны колонны не менее чем на величину, равную большей стороне поперечного сечения колонны.

При усилении ленточных фундаментов в качестве поперечных балок могут использоваться железобетонные балки. Ширина балки назначается не менее 200 мм, высота в зоне заделки балки в стене не менее 300 мм.

По длине ленточного фундамента наращивание может быть выполнено переменного сечения (рис. 17.7). В этом случае подошва наращивания дополнительно армируется сварными сетками.


Усиление фундаментов уширением подошвы с обжатием основания —

Уширение фундаментов сборными элементами (банкетами) выполняют с предварительным обжатием грунта под подошвой наращиваемых частей фундамента. Предварительное обжатие грунтов позволяет наиболее полно использовать прочностные свойства основания, включить в работу дополнительные элементы сразу после проведения усиления. При предварительном обжатии выбираются деформации, связанные с деформациями опорных балок, обжатием контактного слоя грунта.

Усилие предварительного обжатия создают гидравлическими домкратами, опирающимися в поперечные балки, или при помощи клиньев. Усилие предварительного обжатия также может создаваться путем поворота сборного элемента уширения вокруг его нижней грани.

Клинья рекомендуется применять для предварительного обжатия слабо сжимаемых грунтов, модуль деформации которых превышает 15 МПа. Угол наклона клина а принимается не более 10°.

Расклинивание производится при помощи домкратов или специальных струбцин. По окончании обжатия грунтов клинья сваривают между собой и производят заполнение зазора между фундаментом и элементами уширения мелкозернистым бетоном (рис. 17.8).

Гидравлические домкраты применяют для обжатия песчаных, а также неводонасыщенных (Sr 0,8) пылевато-глинистых сильно сжимаемых грунтов.

Домкраты устанавливают либо непосредственно между элементом уширения и поперечной балкой, либо с применением специальных упоров (рис. 17.9). Давление обжатия контролируют по манометру, включенному в гидравлическую цепь домкрата.

При использовании других силовых приспособлений момент достижения требуемого давления обжатия может быть определен по величине осадки блока, обжимающего грунт

Обжатие грунтов производят одновременно с двух сторон фундамента. После достижения требуемого усилия обжатия банкеты фиксируют при помощи металлических вставок, соединяемых сваркой к опорной балке. Зазоры между банкетами и фундаментом заполняют мелкозернистым бетоном.

При уширении железобетонными сборными элементами, обжимающими грунты основания при их повороте, домкраты устанавливают горизонтально и упирают непосредственно в фундамент либо в стену здания (рис. 17.10). В нижней части сборные элементы связаны анкерным стержнем, пропущенным через существующий фундамент. Количество анкеров принимается не менее двух на один сборный элемент. Элементы уширения разводят домкратами в стороны от фундамента, при этом по подошве блока развивается давление обжатия. Поворот банкет рекомендуется производить одновременно с двух сторон фундамента. При повороте контролируют величину отклонения верхнего ребра сборного элемента от фундамента. После достижения значения, соответствующего положению, при котором среднее давление под сборным элементом равно среднему давлению под подошвой усиливаемого фундамента, зазор между сборными элементами и фундаментом надежно расклинивают и заполняют бетоном.

Для обжатия грунтов оснований могут использоваться плоские гидравлические домкраты. Домкраты изготавливаются из двух тонких стальных листов толщиной 1.3 мм, соединенных между собой контурным валиком диаметром 20.80 мм (рис. 17.11).

Установку домкратов производят на уплотненную щебеночно-песчаную подготовку до бетонирования элементов уширения. После набора бетоном прочности не ниже 75 % проектной в полость домкрата нагнетают под давлением твердеющие растворы (эпоксидные смолы, цементный раствор). Давление обжатия контролируют по манометру, установленному на устройстве нагнетания твердеющего раствора.

Усиление фундамента – почему появляется в нем потребность и как оно проводится

При коррозии бетона, увеличении нагрузки, ошибках проектирования и возведения возможно разрушение или проседание фундамента. Для устранения этих недостатков производится усиление фундамента сваями, железобетонной рубашкой, уширением стен фундамента, его подошвы, укреплением грунта инъекциями связующих веществ.

Для чего усиливают фундамент?

Причин для усиления фундамента дома много, но основные из них можно сгруппировать в следующие категории:

  • устранение ошибок: проектировщиков, руководителей работ, исполнителей отдельных операций;
  • значительное повышение уровня подземных вод в грунте вблизи здания;
  • желание увеличить жилую площадь дома профессиональными способами, например, строительством второго или третьего этажа;
  • идет быстрое разрушение существующего фундамента, например, за 3 – 5 лет;
  • другие причины.

Возможны ошибки в проекте:

  • не провели полного исследования грунтов на площадке или не учли все их особенности;
  • невысокая квалификация исполнителей проекта, отсутствие опыта таких работ;
  • результаты экономии при проектных работах,  проектные решения основаны на предельных значениях результатов расчетов или отсутствие запаса на разброс характеристик материалов и технологий.

Кроме того, подземные воды могут подняться до уровня основания здания из-за ошибок по осушению, строительства «ниже по течению» поперек подземных потоков длинных подземных сооружений или зданий, масштабных и продолжительных утечек из водопроводно-канализационных трубопроводов.

Может быть неожиданный рост семьи и желание достроить дом вверх.

Проблема может появиться при реконструкции старых зданий в тесной застройке города, с выкапыванием глубоких котлованов для новых домов возле старых.

Усиление своими руками ленточного фундамента

Проблемы с фундаментом проявляются в появлении трещин в цоколе или даже в стенах дома. За трещинами ведут наблюдение, установив поперек них бумажные или гипсовые маячки. Случаи их расширения являются сигналами необходимости ремонта основы дома.

Способов усиления ленточного фундамента несколько:

  1. Можно усиливать фундамент с одной или двух сторон по боковой поверхности. Нижняя часть усиления должна быть на уровне подошвы фундамента, верхняя – под цоколем или даже под несущей стеной дома.

    При усилении фундамента частного дома обязательна смоченная и утрамбованная песчаная или гравийно-песчаная подушка под новой частью, толщиной не менее 200 – 250 мм.

    В стене с шагом, заложенным в проекте реконструкции, сверлят горизонтальные отверстия – шпуры под отрезки арматурных стержней, передающих усилия с основной части основания на его уширения. Стержни забивают в хорошо смоченные отверстия, после введения в них жидкого цементного раствора. При необходимости стержни связывают арматурной сеткой.

  2. Уширение под опорой стены и/или в ее нижней части.

    Тут усиление нужно делать узкими захватками, подкапываясь под подошву. Но проще укрепить грунт под подошвой устройством буроинъекционных скважин и закачать полимерно-цементный или цементно-песчаный раствор, или даже жидкое стекло.

    В остальном процедура, как и при обычном уширении.

  3. Усиление фундамента железобетонной рубашкой.

    Если дополнительная нагрузка и толщина уширения будет большой, то имеет смысл усиление фундамента железобетонной рубашкой или обоймой. Для этого на горизонтальные стержни арматуры, проходящие через фундамент, вяжут конструкцию арматурного каркаса в виде сетки из вертикальных и горизонтальных прутьев, устанавливают опалубку и бетонируют. Обязательно обеспечить для арматуры защитный слой бетона в 30 – 50 мм.

    В зоне углов или переломов плоскостности стены продольное армирование нужно проводить по установленным правилам армирования. Главное – не делать стыков и перекрещиваний на самом переломе.

    Перед обратной засыпкой не забудьте гидроизолировать новую часть.

Некоторые обязательные правила проведения работ по усилению фундаментов

Шаг 1

Для работы освобождают часть фундамента с той стороны, на которой будет наращиваться толщина. Весь фундамент освобождать полностью не только не нужно, но и нельзя. Он и так перегружен, а если вы полностью снимете давление грунта до его нижнего уровня, то минимальные явления, которые могут проявиться, трещины в основании и в стенах, максимальные – разрушение фундамента.

Поэтому работу ведут по технологии захваток – участков в 1,5 – 2 м или чуть больше. Полностью закончив в одной захватке, сделав обратную засыпку грунтом и утрамбовав его, можно отрывать следующий участок, но пропустив одну захватку. Так, в шахматном порядке ведут работу вдоль всего периметра. За это время бетон на первых участках успеет набрать часть нормативной прочности, и новая отрытая захватка будет защищена уже усиленными соседними участками.

Шаг 2

Поверхность стены очищается от земли. Если есть разрушающиеся участки бетона, их тоже удаляют до прочного слоя. Удаленный бетон можно подробить в щебень и использовать как наполнитель в новом бетонном растворе.

На поверхность зубилом или перфоратором наносят вначале насечки для лучшей адгезии нового слоя, после чего – тонкий слой цементного раствора – цементное молочко (с минимальным количеством песка).

Шаг 3

Заливку или засыпку бетона нужно делать с перерывами, которые будут не больше, чем время первоначального схватывания бетонной смеси. Нужно провести все предварительные работы, подготовить исходные материалы возле захватки и начинать замес бетона утром на следующий день.

Шаг 4

Забетонированный участок обязательно нужно тщательно провибрировать или протрамбовать, чтобы удалить из бетона макро- и микро-пузырьки воздуха и избыточной воды, чтобы в будущем эти дефекты не заполнялись водой от дождей или таяния снега.

Способы усиления фундамента сваями

Метод усиления фундамента сваями можно отнести к работам по изменению его типа. Например, малозаглубленное ленточное проседающее основание дома можно усилить с помощью буронабивных, винтовых, железобетонных или стальных свай.

Для этого возле него с обеих сторон:

  • бурят скважины под буронабивные сваи, в которые устанавливается арматурный каркас и заливается бетон;
  • ввинчивают новые винтовые сваи на определенную глубину;
  • вдавливают домкратами или погружают свайным копром стальные или железобетонные сваи небольшого сечения.

Оголовки всех видов свай связывают между собой попарно проходящими через цоколь или стену стальными балками, распределяющими нагрузку от стены на сваи. Можно наружные и внутренние сваи соединить устройством монолитного железобетонного ростверка и сделать один свайно-ростверково-ленточный фундамент.

Вместе с реконструкцией основания дома можно построить новую отмостку – мягкую (скрытую) или традиционную.

Как усилить фундамент с помощью буроинъекционных свай?

Способ используют для увеличения проектной нагрузки. Для этого производится пропитка грунта цементом под основанием и возле его глубоких стен, например, в домах с подвалами.

Для усиления фундамента буроинъекционными сваями используются такие сваи с наружным диаметром не более 300 мм. Обычно сваи делаются буровой штангой с устройством пустотелого канала в центре по ее оси.

Через канал в процессе бурения подается самотеком или под давлением от 100 до 200 атмосфер суспензия на полимерно-цементной основе или цементно-песчаный раствор с повышенным содержанием цемента и воды (если грунт не переувлажнен). Частички цемента, полимеров и песка проникают в грунт, разрыхленный при бурении, и являясь связующим, образуют с его массой бетонный раствор, который перемешивается в процессе окончания бурения. Часто в таких случаях буровую штангу оставляют в скважине, и этим свае придается дополнительная прочность.

Усиление малозаглубленной ленты производят парными или одиночными сваями.

Возле фундаментной плиты ленты или в ней самой алмазной коронкой прорезаются отверстия чуть больше диаметра бурового шнека. Бурится вертикальная или наклонная скважина, устанавливается арматурный каркас и бетонируется с обязательным тщательным вибрированием бетонного раствора.

При парных сваях в бетонной стене сверлятся отверстия под горизонтальные прутки арматуры, которые включают в арматурные каркасы упрочняющих свай.

В случае наклонных скважин часто их устраивают и со стороны подвалов здания. Тогда используется малогабаритный бурильный станок.

Так же производится и усиление фундамента под ФБС.

В очень неустойчивых грунтах инъекциями цементного раствора в грунт под подошвой можно «расширить» ее зону опирания от 30 – 80% до 2 – 3 раз. И после усиления старых фундаментов спокойно на двухэтажном доме начала или середины прошедшего века достроить еще три облегченных этажа.

Исследование влияния уширения фундаментов в вытрамбованных котлованах на осадку

Глухов Вячеслав Сергеевич1, Хрянина Ольга Викторовна2, Глухова Мария Вячеславовна3
1Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, кандидат технических наук, доцент кафедры геотехники и дорожного строительства
2Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, кандидат технических наук, доцент кафедры геотехники и дорожного строительства
3Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, аспирант кафедры геотехники и дорожного строительства

Glukhov Vyacheslav Sergeevich1, Hryanina Olga Viktorovna2, Glukhova Mariya Vyacheslavovna3
1Penza State University of Architecture and Construction, Candidate of Technical Sciences, Assistant professor of geotechnics and road construction
2Penza State University of Architecture and Construction, Candidate of Technical Sciences, Assistant professor of geotechnics and road construction
3Penza State University of Architecture and Construction, Graduate student of department of geotechnics and road construction

Библиографическая ссылка на статью:
Глухов В. С., Хрянина О.В., Глухова М.В. Исследование влияния уширения фундаментов в вытрамбованных котлованах на осадку // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 4. Ч. 1 [Электронный ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2015/04/51435 (дата обращения: 29.01.2022).

В последние десятилетия сформировались и успешно развиваются технологии устройства фундаментов, сопровождающиеся не извлечением, а вытеснением грунта с формированием уплотненной области основания [1, 2]. К числу таких технологий можно отнести и фундаменты в вытрамбованных котлованах (ФВК). Указанные фундаменты устраиваются с уширением, которое формируется путем втрамбовывания щебня в забой скважины. Особенность ФВК состоит в том, что в процессе устройства фундаментов котлован не отрывается, а вытрамбовывается с помощью свободного падения инвентарной трамбовки с высоты 3-10 м. После вытрамбовывания в котлован подается бетонная смесь или устанавливается подобный по форме трамбовки сборный бетонный блок, добиваемый затем до проектного положения. Под подошвой и вокруг боковых граней фундамента создается уплотненный массив грунта повышенной прочности и несущей способности. Внешние нагрузки передаются фундаментом с уширением вначале на уплотненный грунт, а затем на грунты природного сложения. Наличие уплотненной области способствует существенному повышению несущей способности, что позволяет существенно снизить размеры фундамента.

Несущая способность ФВК главным образом определяется характеристиками грунтового основания и геометрическими параметрами уширения. Все известные методы устройства уширения с использованием щебня предусматривают создание одного «кольца» уширения [3]. Авторами предлагается устройство двух – трехуровнего уширения и методика расчета осадки при условии, что создается не одно, а несколько «колец» уширения, как показано на рисунке 1. Указанный прием позволяет увеличить толщину высокомодульной активности зоны сжатия грунтового основания. Образование уширения в трех уровнях достигается за счет того, что при пробивке котлована первый уровень уширения формируется ниже проектной отметки подошвы фундамента. После этого отметка низа трамбовки поднимается на заданный уровень и втрамбовывается щебень для формирования второго уровня. Подъем отметки трамбования каждого последующего уровня составляет порядка 0,8 от диаметра трамбовки по низу.


Рис. 1. Схема расчета деформаций грунтового основания при помощи

программы «Осадка»:1, 2, 3, 4 – соответственно контуры уширения фундамента, второго уровня, третьего уровня, уплотненной зоны грунта

В настоящей работе изучалась зависимость деформации грунтового основания от размеров трехуровнего уширения. Исходные данные для расчета осадки следующие: объемный вес грунта равный 17 кН/м3; модуль деформации грунта E = 8 МПа; объемный вес щебня – 20 кН/м3; модуль деформации щебня Eщ = 40 МПа; объемный вес уплотненного грунта – 20 кН/м3; модуль деформации уплотненного грунта Eу = 25 МПа.

Осадка определяется для нагрузки NII в диапазоне от 200 до 800 кН с шагом 200 кН. Схема расчета с помощью программы «Осадка» представлена на рисунке 1.


Рис. 2. График зависимости осадок от нагрузки при уширениях

1 – одно; 2 – двух; 3- трехуровневом

Как следует из указанной схемы более 85% вертикальных напряжений szp реализуется в пределах малосжимаемого грунтового основания, состоящего из втрамбованного щебня второго и третьего уровня уширения с модулем деформации Eщ » 40 МПа и уплотненной области грунта с модулем деформации Eу » 25 МПа. Оставшиеся 15% вертикальных напряжений перераспределяются в слоях грунтового основания природного сложения.

Результаты расчетов показывают, что при одинаковой нагрузке на фундамент, но при разноуровневых уширениях достигается значительное отличие деформации грунтового основания. Указанное может существенно расширить применение рассматриваемых фундаментов в широком диапазоне грунтовых условий.

Из графика (рис. 2) видно, что осадка при одном кольце уширения значительно превышает осадку, которая имеет место при трех уширениях. При двухуровневом уширении осадка уменьшается с 84,0 мм до 60,0 мм, т.е. в 1,4 раза. Отличие при втором и третьем кольцах уширения порядка 20%. Отсюда можно сделать вывод, что наиболее обоснованно выглядит втрамбовывание щебня в двух уровнях.

Рассматриваемые предложения авторов апробированы при строительстве ряда объектов [4, 5, 6]. В частности, ФВК с двухуровневым уширением были применены при устройстве фундаментов 9-ти – 25-ти этажного жилого дома по ул. Молодогвардейской, д.15 в г. Москве. Особенности площадки строительства заключались в наличии шести слоев достаточно слабых грунтов с уровнем грунтовых вод практически на отметке низа подошвы плитного ростверка. Сформировать уширение в водонасыщенных слоях супеси и суглинках, обеспечивающих требуемую несущую способность, оказалось весьма сложным.

Положительный результат был достигнут при формировании двухуровневых уширений свай. Надежность на данном объекте подтверждена результатами статических испытаний шести свай в диапазоне вертикальных нагрузок от 1500,0 до 2100,0 кН.

В определенной степени подобный подход использован при устройстве фундаментов Логистического комплекса на площадке вблизи пос. Толмачева в Новосибирской области [7]. Указанная площадка относиться к I типу грунтовых условий по просадочности. Для уменьшения расчетных осадок уширение сваи выполнялось комбинированным, часть которого выполнялась путем втрамбовывания песка средней крупности, а другая часть из щебня. На этапе завершения указанного двухуровневого уширения осуществлялся динамический контроль [8]. Последний заключается в определении «отказа». Если при проектном объеме втрамбованного щебня «отказ» превышал проектное значение, количество щебня увеличивалось. Динамический контроль выполнялся для каждой без исключения сваи.

Характерной особенностью площадки строительства торгово-развлекательного комплекса «Фантастика» по ул. Родионова-Деловая в Нижнем Новгороде является наличие в основании слабых водонасыщенных глинистых грунтов мягкопластичной консистенции с показателем текучести IL=0,5÷0,7 и модулем деформации Е=5,0÷6,0 МПа. Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием грунтовых вод на глубине 4,0÷6,0 м от дневной поверхности грунта [9].

Устройство рассматриваемых фундаментов с уширением только из щебня в данных грунтовых условиях не позволяет получить требуемой несущей способности в виду наличия в основании слабых грунтов. Авторами предложен вариант ФВК с уширением из щебня на комбинированном грунтовом основании. Последнее включает песчаную подушку, сформированную путем втрамбовывания песка средней крупности (рис.3). В процессе втрамбовывания песка образуется уплотненная область основания с улучшенными строительными свойствами. Одновременно сформированная втрамбованием песка подушка существенно повышает расчетное сопротивление под подошвой уширения из щебня.

    Предложенный вариант относиться к категории фундаментов, при устройстве которых имеет место уплотнение околосвайного и подстилающих песчаную «подушку» грунтов. Расчетным несущим слоем у фундаментов служит суглинок мягкопластичный, водонасыщенный и несущая способность ФВК определяется по слою, подстилающему уплотненную зону из песка.


Рис. 3. Расчетная схема фундамента в вытрамбованном котловане с уширением: 1 — уширение из щебня; 2 — песчаная подушка; 3 — зона уплотненного грунта

Наличие под уширением песчаной подушки ведет к перераспределению вертикальных напряжений в последней и тем самым обуславливает снижение давлений на подстилающий слабый слой мягкопластичного водонасыщенного глинистого грунта. Однако, характерной особенностью последнего является малоэффективное уплотнение при вытрамбовывании.

Исходя из вышеизложенного, авторы считают, что наиболее достоверным является расчет осадки вести без учета уплотнения слоя слабого водонасыщенного глинистого грунта, принимая значение модуля деформации соответствующем грунту естественного сложения. При этом для инженерных расчетов осадки рекомендуется определять, рассматривая грунтовое основание в виде линейно-деформируемого полупространства, по методу послойного суммирования.

Использование указанной расчетной модели грунтового основания оговаривается условием, что давление на грунт не должно превышать расчетного сопротивления основания. Другими словами должна выполняться проверка подстилающего слабого слоя по формуле:

,     (1)

где σ и σzg — вертикальные напряжения в грунте на глубине z от подошвы фундамента по формуле 5.9 [10].

В случае, когда давление на подстилающий слой превышает расчетное сопротивление последнего, расчет осадки допускается вести с учетом нелинейности при обязательном учете условия, что давление на слабый слой РI не превышает расчетного допускаемого давления Рр.д.. Последнее определяется из выражения:

РI ≤ Рр.д.= γс·Рu / γn , (2)

где Р– предельное сопротивление основания, определяемое в результате расчета грунтового основнаия по несущей способности по формуле 5.32 [1];

γс и γ– коэффициенты, соответственно условия работы и надежности (раздел 5. 7 [10]).

При проектировании данного объекта нагрузки на ФВК составляют порядка NII = 1200 кН. Расчетная осадка фундамента в традиционной линейной постановке составляет 6,5 см. При расчете деформаций грунтового основания по смешанной схеме, когда учитываются нелинейный характер зависимости S = f(P) за пределами расчетного сопротивления, величина осадки составляет 9,4 см. Указанное на 45 % больше по сравнению с линейной постановкой задачи.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что при применении фундаментов в вытрамбованных котлованах на слабых водонасыщенных грунтах эффект уплотнения практически отсутствует и осадку следует определять с учетом возможной нелинейности. Указанное позволяет существенно повысить надежность инженерных расчетов.

В целом формирование многоуровневых уширений позволяет существенно уменьшить расчетные осадки и увеличивать допускаемые нагрузки на фундамент, что может существенно расширить применение рассматриваемых фундаментов в широком диапазоне грунтовых условий и вносить существенные коррективы в стоимость строительства.


Библиографический список
  1. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83). М.: НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, 1986. 415 с.
  2. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений. М., 2005.
  3. Хрянина О.В., Ежов Д.А. Влияние диаметра уширения на несущую способность фундаментов в вытрамбованных котлованах // Актуальные проблемы современного фундаментостроения с учетом энергосберегающих технологий: материалы III Междунар. науч.-практ. конф. Пенза: Изд-во Пенз. госуд. ун-та арх-ры и строит-ва, 2013. С. 118-122.
  4. Глухов В.С., Хрянина О.В., Глухова М.В. Формирование улучшенного основания фундаментов в вытрамбованных котлованах на слабых грунтах // Актуальные проблемы современного строительства: материалы Междунар. науч.-техн. конф. Пенза: Изд-во Пенз. госуд. ун-та арх-ры и строит-ва, 2013. С.70–73.
  5. Глухов В.С., Хрянина О.В., Глухова М.В. Повышение несущей способности фундаментов в вытрамбованных котлованах на слабых грунтах // Актуальные проблемы проектирования и возведения зданий и сооружений с учетом энергосберегающих технологий и методов строительства: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. Пенза: Изд-во Пенз. госуд. ун-та арх-ры и строит-ва, 2012. С.143–147.
  6. Глухов В.С., Хрянина О.В., Глухова М.В. К расчету грунтового основания фундаментов в вытрамбованных котлованах // Актуальные проблемы современного строительства: материалы Междунар. науч.-техн. конф. Пенза: Изд-во Пенз. госуд. ун-та арх-ры и строит-ва, 2013. С.73–76.
  7. Деготьков В.В., Хрянина О.В., Глухова М.В. Фундаменты в вытрамбованных котлованах на просадочных грунтах Новосибирской области // Актуальные проблемы проектирования и возведения зданий и сооружений с учетом энергосберегающих технологий и методов строительства: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Пенза: Изд-во Пенз. госуд. ун-та арх-ры и строит-ва, 2011. С. 106–110.
  8. Глухов В.С., Хрянина О.В., Глухова М.В. Оценка несущей способности свай в пробитых скважинах по результатам динамического контроля // Актуальные проблемы проектирования и возведения зданий и сооружений с учетом энергосберегающих технологий и методов строительства: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. Пенза: Изд-во Пенз. госуд. ун-та арх-ры и строит-ва, 2012. С.147-150.
  9. Глухов В.С, Хрянина О.В., Глухова М.В. Пути уменьшения деформаций грунтового основания фундаментов в вытрамбованных котлованах с уширением // Актуальные проблемы проектирования и возведения зданий и сооружений с учетом энергосберегающих технологий и методов строительства: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. Пенза: Изд-во Пенз. госуд. ун-та арх-ры и строит-ва, 2012. С. 150–152.
  10. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция. М., 2011.


Количество просмотров публикации: Please wait

Все статьи автора «Хрянина Ольга Викторовна»

18.4. Усиление (укрепление) фундаментов

18.4.1. Защита фундаментов от выветривания

Это мероприятие выполняется при физическом и химическом выветривании материала фундаментов, когда процессами выветривания кладка затронута неглубоко и нет сквозных трещин в фундаментах. Обычно это бывает, если фундаменты выполнены из бутовой или кирпичной кладки, обладающей невысокой прочностью и водостойкостью. Химическое выветривание может происходить при недостаточной стойкости цемента или заполнителя против агрессивных свойств среды.

При восстановлении поверхности фундаментов применяют оштукатуривание цементным раствором (торкретирование) по подготовленной (зачищенной) боковой поверхности фундаментов или оштукатуривание по металлической сетке, укрепленной на боковой их поверхности. Если процессы выветривания захватили фундамент на всю толщу, необходимо либо зацементировать кладку, укрепив тем самым существующий фундамент, либо выполнить обойму, восстановив несущие функции фундамента.

Цементация фундамента выполняется путем бурения с поверхности и из первого или подвального этажа в кладке фундамента скважин и нагнетания в них цементного раствора. Скважины бурят перфораторами или электродрелью диаметром 20—30 мм на расстоянии 50 см одна от другой, на глубину примерно 2/3 толщины фундамента. В скважины вставляют трубки диаметром 20—25 мм, через которые нагнетают цементный раствор. Трубки в устьях скважин заделывают густым раствором на глубину 10 см. Давление нагнетания 0,2—0,6 МПа. После пробных нагнетаний следует откопать опытные участки, проверить результаты и уточнить технологию работ, состав работ и пр. [4, 10].

В тех случаях, когда из-за выветривания и разрушения кладки фундаментов образовались трещины в надфундаментной части здания или сооружения, простое заполнение открытых трещин цементным раствором может быть недостаточным. Тогда рекомендуется повысить прочность здания или сооружения другими конструктивными мероприятиями.

18.4.2. Повышение прочности и уширение фундамента

При реконструкции производства или здания, когда существенно возрастают нагрузки на фундамент, а также когда в результате неравномерных осадок появляются трещины в здании и фундаменте, рекомендуется усилить фундамент, выполнением обойм из бетона или железобетона. В старом фундаменте, а иногда и в цокольной части стен устраивают штрабы, бурят шпуры, в которые устанавливают закладные детали (балки, арматуру), обеспечивающие совместную работу старых фундаментов и обойм. Кроме того, в обоймах устанавливают арматуру, рассчитанную на обеспечение прочности стен в продольном направлении. Этим способом достигается также развитие опорной площади фундаментов, т.е. снижается давление на основание, а следовательно, уменьшаются осадки здания.

Для обеспечения совместной работы обоймы и фундамента из рваного бутового камня на слабом цементном растворе обойму выполняют в траншеях. В отверстия, просверленные перфораторами или пробитые в старом фундаменте, вставляют стяжки. Сцепление бетона с бутовой кладкой обусловливается неровной боковой поверхностью кладки, очищенной от грунта, промытой и продутой сжатым воздухом (рис. 18.5).

На рис. 18.6 показано усиление бетонного или из гладкой каменной или кирпичной кладки фундамента с одновременным увеличением опорной площадки, также с выполнением обоймы. Размер шпонок по высоте принимается исходя из обеспечения передачи поперечных усилий от обоймы существующему фундаменту. Желательно выполнять обойму с применением расширяющегося цемента. При необходимости в обойму вставляется продольная арматура, например при наличии трещин в фундаменте, лишающих фундамент необходимой жесткости. Если требуется расширить фундамент с обжатием основания под полосами расширения или выправить фундамент и стену, то рекомендуется следующая технология (рис. 18.7): в траншеях устраивают из сборных блоков или из монолитного бетона банкетки на утрамбованной щебеночной подготовке; пробивают отверстия сквозь фундамент и штрабы вдоль фундамента; устанавливают в отверстия металлические балки; вдоль фундамента бетонируют железобетонные балки или устанавливают металлические; домкратами обжимают основание под банкетками и, если требуется, выравнивают фундамент и стену; между домкратами устраивают бетонное заполнение или подкладки; вынимают домкраты и омоноличивают конструкцию.

Рис. 18.5. Увеличение площади подошвы бутового фундамента

1 — бетонная обойма; 2 — металлическая стяжка; 3 — стена; 4 — существующий ослабленный фундамент; 5 — щебень, втрамбованный в грунт

Рис. 18.6. Увеличение площади подошвы кирпичного или бетонного фундамента

1 — железобетонная обойма; 2 — шпонки; 3 — продольная арматура

Рис. 18.7. Расширение и выправление деформаций фундамента

1 — существующий фундамент; 2 — бетонная банкетка; 3 — продольная железобетонная балка; 4 — поперечная металлическая балка; 5 — домкрат; 6 — щебень, втрамбованный в грунт; 7 — бетонное заполнение

В аналогичной ситуации удобно применять домкраты Фрейсине, представляющие собой плоские плиты из двух сваренных по контуру стальных листов толщиной 1—2 мм. По периметру такой полой плиты выполняют полый валик диаметром до 80 мм. В домкраты нагнетают твердеющую жидкую смесь, например цементный раствор или эпоксидную смолу, которые после обжатия грунта основания сохраняют напряженное состояние за счет затвердевания (рис. 18.8).

Рис. 18.8. Расширение фундамента с применением плоских домкратов

1 — плоский домкрат Фрейсине; 2 — железобетонная конструкция уширения; 3 — существующий фундамент; 4 — нагнетательная трубка

Конструкция таких домкратов очень проста и их можно изготовлять в мастерской по мере надобности. Форма домкратов в плане может быть квадратной, прямоугольной, круглой [10]. Контроль за обжатием можно вести по манометру.

Необходимая площадь опорной поверхности деревянных клеток, банкеток, временных подкладок под домкратами определяется исходя из повышенных нагрузок на грунт во время вывешивания надземных конструкций. Эти временные нагрузки на насыпной уплотненный грунт принимаются до 500 кН/м2, на глинистый ненарушенный тугопластичный грунт — до 1000 кН/м2, на песчаный грунт — до 2000 кН/м2 [7].

Пример увеличения опорной площади отдельно стоящего железобетонного фундамента показан на рис. 18.9.

Рис. 18.9. Расширение опорное площади и усиление отдельно стоящего фундамента

1 — существующий фундамент; 2 — арматура существующего фундамента; 3 — новая арматура; 4 — новый бетон; 5 — поверхности вырубки существующего фундамента

Ганичев И.А. Устройство искусственных сооружений и фундаментов

Гендель Э.М. Инженерные работы при реставрации памятников архитектуры

Зурнаджи В. А., Филатова М.П. Усиление оснований и фундаментов при ремонте зданий

Коновалов П.А. Основания и фундаменты реконструируемых зданий

Швец В.Б. Тарасов Б.Л., Швец Н.С. Надежность оснований и фундаментов

4.2. Ремонт фундаментов, усиление их обоймами и подведением конструктивных элементов (ч. 3)

Известен способ усиления фундамента с обжатием основания*. Он заключается в установке по периметру фундамента блоков обоймы, которые путем горизонтальных усилий обжатия тяжами вдавливаются в грунт (рис. 4.5). Погружение блоков обоймы в грунт облегчается вследствие покрытия поверхностей блоков и фундамента антифрикционным материалом и скошенной наружной грани блоков. В качестве антифрикционного материала может использоваться битумная мастика или даже корка намороженного льда в зимних условиях. Путем стягивания тяжей, пропущенных сквозь прижимные щиты, упирающиеся в поперечные балки, проходящие через стену здания, сдавливают блоки, которые начинают сползать вдоль фундамента, опускаясь вниз и обжимая грунт. После окончания опускания блоков между их верхом и поперечными балками устанавливают фиксаторы, например клинья, а балки между собой стягивают фиксирующей затяжкой. Применение предлагаемого способа усиления фундамента обеспечивает простоту производства работ при одновременном обжатии основания и исключении мокрых процессов.

*А.с. № 718552 (СССР). Способ усиления фундаментов/Н.С. Мещеряков. — Заявл. 04.04.1978, № 2600897/29–33, опубл. в Б.И., 1980, № 8.

Рис.4.5. Схема усиления фундамента обоймой с обжатием основания

1 — фундамент; 2 — фиксированная затяжка; 3 — блоки обоймы; 4 — антифрикционное покрытие; 5 — тяжи; 6 — прижимной щит; 7 — клинья; 8 — стена здания; 9 — поперечная балка; 10 — обжатое основание

Усиление фундаментов мелкого заложения может выполняться путем их уширения и углубления подведением дополнительных конструктивных элементов под существующие фундаменты. Такими элементами могут быть плиты, столбы или сплошные стены (рис.  4.6).

Уширение фундамента без значительного увеличения его глубины производится путем подводки железобетонных плит под подошву существующего фундамента. На участках длиной 1—2 м грунт под фундаментом откапывают и на месте изготовляют железобетонную монолитную плиту или монтируют заранее заготовленные сборные железобетонные элементы (см. рис. 4.6, г). После обжатия грунта в основании гидравлическими домкратами и подклинки плиты, промежуток между плитой и подошвой старого фундамента заполняют бетоном с тщательным уплотнением вибраторами.

Иногда целесообразно подвести под существующий фундамент снизу отдельные столбы, расположенные по линии или в шахматном порядке на определенном расстоянии один от другого (см. рис. 4.6, б, в). Отдельные столбы применяют в тех случаях, когда на небольшой глубине (1,5—4 м) залегает слой прочного грунта. Столбы перекрываются старым фундаментом, способным воспринимать нагрузки от сооружения в пролете между подведенными опорами. С этой целью старый фундамент может быть усилен боковыми рандбалками.

В отдельных случаях возникает необходимость в подводке сплошной стены. К таким случаям относятся недостаточная несущая способность основания, необходимость устройства подвалов, а также строительство вблизи новых сооружений. Подводка сплошной стены может осуществляться с одновременным увеличением площади подошвы фундамента и глубины его заложения (см. рис. 4.6, а) или только с изменением глубины.

Рис. 4.6. Конструктивные решения подводки фундаментов

а — отдельные столбы; б — сплошные стены; в — столбы с шахматным расположением в плане; г — железобетонные плиты; 1 — фундамент; 2 — столб; 3 — шурф; 4 — сплошная стена; 5 — плита; 6 — арматурный каркас

Углубление фундаментов и подводку столбов, как правило, выполняют только в сухих и маловлажных грунтах. Основные приемы подводки новых фундаментов сводятся к следующему. Весь ленточный фундамент разбивают на отдельные захватки длиной от 1 до 3 м. Очередность бетонирования по захваткам должна быть не последовательной — один участок за другим, а с интервалом в несколько участков при постоянном продвижении в одном направлении. Направление подводки выбирают, начиная с наиболее слабых участков и мест, наименее ослабленных проемами. На период подводки фундаменты в отдельных случаях следует частично разгружать от нагрузок перекрытий и стен путем устройства временных опор или закладки разгрузочных металлических рандбалок.

Отдельные столбы и сплошную стену при подводке фундаментов устраивают в следующем порядке. Вначале разрабатывают шурф с наружной стороны фундамента. Ширина шурфа должна быть такой, чтобы удобно было выполнять работы по проходке шахты под фундаментом. После надежного крепления стенок шурфа устанавливают опорную раму. Крепление стенок производят одновременно с разработкой грунта. Затем разрабатывают шахту под фундаментом с таким расчетом, чтобы в каждой очереди общее уменьшение площади передачи нагрузки на грунт от всего сооружения было бы не более 20 %. Далее разбирают нижнюю часть фундамента и удаляют грунт, служивший основанием старого фундамента. После разборки всего старого фундамента и разработки грунта до проектной отметки приступают к кладке нового фундамента, снимая крепление снизу вверх. Промежуток между старой и новой кладкой тщательно заделывают.

При бетонировании верх нового фундамента не доводят до уровня стены на 10—12 см. Когда уложенный бетон приобретает прочность около 10 МПа, производят зачеканку зазора раствором. Эта самая ответственная часть работы не всегда выполняется с необходимой тщательностью, требуемой для создания плотного контакта между старой кладкой и новым фундаментом. Хорошее сопряжение обеспечивается при зачеканке раствора ручным ударным или механизированным способом, а также при забивке стержней, которые расклинивают и дополнительно уплотняют свежеуложенный раствор. После выполнения операций по зачеканке производится инъецирование зазоров цементным раствором. Работа считается законченной только при условии полного и тщательного заполнения зазора бетоном или раствором.

Расширение участия | NSF — Национальный научный фонд

«Наука мирового уровня формируется благодаря широкому спектру точек зрения. Наша страна нуждается в том, чтобы каждый человек, заинтересованный в развитии карьеры в области STEM, мог это сделать. »
Доктор Сетураман Панчанатан , директор NSF

Национальный научный фонд США (NSF) уже давно выступает за усилия по расширению возможностей в науке, технологиях, инженерии и математики для людей всех расовых, этнических и гендерных идентичностей, вне зависимости от географического и социально-экономического положения. происхождения, а также людям с ограниченными возможностями.Это обязательство заложено в деятельности нашего агентства. Стратегический план через различные инвестиционные приоритеты, связанные с обучением и Цели стратегических результатов управления, в том числе:

  • Подготовка разнообразных научных, технологических, инженерных, и математика (STEM) рабочая сила;
  • Интеграция исследований с образованием и наращивание потенциала;
  • Расширение усилий по расширению участия недопредставленных групп и различные учреждения во всех географических регионах во всех NSF виды деятельности; и
  • Совершенствование процессов найма и отбора высококвалифицированных рецензентов и участники дискуссии.

Руководствуясь Стратегическим планом, NSF создала область деятельности, ориентированную на расширение участия: активизировать усилия по увеличению участия от недопредставленные группы и разнообразные институты по всей территории Соединенных Государства во всех мероприятиях и программах NSF.

NSF применяет различные подходы к расширению участия в своих многочисленных программах. Хотя расширение участия включено в критерии обзора агентства, некоторые объявления о программах и предложения выходят за рамки стандартных критериев.Они варьируются от поощрительных выражений до конкретных требований. Инвестиции варьируются от наращивания потенциала, исследовательских центров, партнерств и альянсов до использования софинансирования или дополнений к существующим вознаграждениям в основных исследовательских программах. Посетите веб-страницу NSF Расширение портфеля участия , чтобы увидеть полный список возможностей программы.

NSF предоставляет информацию о наших предыдущих инвестициях в программы и мероприятия по расширению участия в STEM через веб-страницу NSF Расширение инвестиций в финансирование участия . Отображаемая информация включает в себя данные о расширении финансирования участия NSF, представленные в запросах NSF на ежегодный бюджет в Конгресс, а также ежегодное финансирование, сообщаемое Конгрессу о поддержке NSF учреждений, обслуживающих меньшинства.

Национальный центр научной и инженерной статистики NSF (NCSES) предоставляет статистическую информацию об участии недостаточно представленных групп в области STEM посредством отчетов и дайджестов. Комитет по равным возможностям в науке и образовании советует NSF о том, как продвигать свою политику и деятельность, чтобы поощрять полное участие недопредставленные группы на предприятии STEM.Комитет публикует двухгодичные отчеты Конгрессу, чтобы передать эти рекомендации. NSF также проводит семинары и исследования самостоятельно и совместно с Национальными академиями. наук, техники и математики. Посетите веб-страницу NSF «Отчеты о расширении участия и анализы », чтобы увидеть полный список этих отчетов.

Ниже перечислены ссылки, относящиеся к усилиям NSF по расширению участия. Этот список регулярно обновляется. Все эти ссылки будут запускаться в отдельном окне браузера.

Для получения дополнительной информации о программах расширения участия NSF обращайтесь:

Доктор Алисия Дж. Кнодлер
Национальный научный фонд
Телефон: 703-292-8040
Электронная почта: [email protected]

Расширение портфеля участия | NSF

Развитие неформального обучения STEM 21-599 ЭУЗ ДХО
Продвижение неформального обучения STEM (AISL) Ресурсный центр справедливости 22-556 ЭУЗ ДХО
Наращивание исследовательского потенциала нового факультета биологии 22-500 БИО ДБИ
Центр развития и синтеза открытых экологических данных и науки 21-549 БИО, CISE ДБИ, ОАК
Центры химических инноваций 21-587 MPS ЧЕ
Информатика для всех 20-539 ЦИСЭ, ЭУЗ ККФ, ЦНС, ИИС, ОАК, ДХО
Discovery Research PreK-12 20-572 ЭУЗ ДХО
Основные исследования EHR 21-588 ЭУЗ ДГЭ, ДХО, ДОЛЖНОЕ, РПЧ
Новые рубежи в исследованиях и инновациях 21-615 БИО, ЦИСЭ, АНГЛ, ГЕО, МПС, СБЕ
Начало инженерных исследований 21-574 АНГЛ СВЕТ, СММИ, САОР, ЕЭК, ИИП
Расширение возможностей в области квантовой информатики и инженерии 22-561 БИО, ЦИСЭ, ЭУЗ, АНГЛ, МПС, ОИА, УАЗ, СБЕ
Координатор Polar STEAM 21-618 ЭУЗ, ГЕО ДХО, ДОЛЖНОЕ, ХРД, ОПП
Программа раннего профессионального развития преподавателей 20-525 Все Все
Инженерно-исследовательские центры Gen-4 20-553 АНГЛ ЕЭС
Программа научных стипендий для выпускников 21-602 Все Все
Революция данных (HDR): трансдисциплинарное исследование принципов науки о данных, фаза II 21-604 ЦИСЭ, АНГЛ, MPS ККФ, САОР, ДМС
Улучшение бакалавриата STEM-образования: компьютеры в бакалавриате 19-546 ЦИСЭ, ЭУЗ ККФ, ЦНС, ИИС, ОАК, ДОЛЖНОЕ
Программа «Инновации в высшем образовании» (IGE) 20-595 Все Все
Инновационные технологии для студентов и преподавателей 19-583 ЭУЗ ДХО
Международный исследовательский опыт для студентов 20-598 Все Все
Начало академической карьеры в области математических и физических наук 22-503 MPS АСТ, ЧЕ, ПМР, ДМС, PHY
Основная программа исследовательского приборостроения: 18-513 Все Все
Платформы инновационных материалов 19-526 MPS ПМР
Центры материаловедения и инженерии (MRSEC) 21-625 MPS ПМР
Исследовательские институты математических наук 17-553 MPS ДМС
Повышение квалификации 21-516 БИО, ЭУЗ, АНГЛ, ГЕО, СБЕ ДБИ, ДЭБ, IOS, МКБ, ДГЭ, ДХО, ДОЛЖНОЕ, ХРД, ИИП, АГС, УХО, ВВЦ, ОПП, БКС, СЭС, СМА
Национальная координируемая инфраструктура нанотехнологий 15-519 Все Все
Инфраструктура инженерных исследований природных опасностей 15-598 АНГЛ СММИ
Ускоритель конвергенции NSF 2022 Совместные фазы 1 и 2 NSF/DOD для направления G: безопасная работа через инфраструктуру 5G 22-538 О/Д
NSF Convergence Accelerator Phases I и II для группы 2021 21-572 О/Д
Постдокторские стипендии NSF по наукам о Земле 21-605 ГЕО УХО
Программа центров инноваций NSF 22-566 Все Все
Сотрудничество NSF-Simons в Национальном институте теории и математики в биологии 21-607 БИО, MPS ДЭБ, IOS, МКБ, ДМС
Партнерство для инноваций 19-506 Все Все
Центры Physics Frontiers 19-578 MPS PHY
Повторное участие в программе активных исследований 20-586 АНГЛ, MPS СВЕТ, ЧЕ
Исследования и наставничество для постбакалавров биологических наук 22-506 БИО ДБИ
Сети координации исследований в сфере биологического образования 22-522 БИО, ЭУЗ ДБИ, ДОЛЖНОЕ
Опыт исследований для учителей (RET) в инженерии и информатике 21-606 ЦИСЭ, АНГЛ ЦНС, ЕЭС
Исследовательский опыт для учителей Сайты по биологическим наукам 21-584 БИО ДБИ
Исследовательский опыт для студентов 19-582 Все Все
Программа стипендий Роберта Нойса для учителей 21-578 ЭУЗ ДОЛЖНОЕ
Научно-технические центры: интеграционное партнерство 22-521 Все Все
Наука обучения и расширенного интеллекта (SL) 19-127 лет СБЕ БКС
Наука, технологии, инженерия и математика (STEM) Образование Стипендии для постдокторских исследований 22-531 ЭУЗ ДГЭ, ДХО, ДОЛЖНОЕ, РПЧ
Безопасные и надежные границы киберпространства 21-597 ЦИСЭ, ЭУЗ, АНГЛ, МПС, СБЕ ККФ, ЦНС, ИИС, ОАК, ДГЭ, САОР, ДМС, БКС, СЭС

Фонд Энни Э.

Кейси Расширение инициативы судей – Матрица изменений

Фонд Энни Э. Кейси расширяет инициативу Bench

Change Matrix выступает в качестве группы оценки для программы Annie E Casey Foundation (AECF), поддерживающей профессиональное развитие оценщиков меньшинств в их работе по проведению оценки через призму справедливости.В прошлом месяце Суганья посетил их собрание LEEADers в Балтиморе. За утро было две отличные панельные презентации – первая называлась «Почему вы? Почему ЛИД? Докладчики говорили о расовом равенстве и инклюзивности, а также о добавленной стоимости оценщиков URM, о состоянии области оценки, о разнице между исследователем и оценщиком, а также о культурном реагировании. Вторая группа докладчиков говорила о ценностях в оценке – важности превращения неявного в явное.Во второй половине дня как наставники, так и подопечные обсудили бизнес и политику оценки и утвердили себя в качестве лидера и эксперта в мире оценки. Одним из основных моментов встречи стала возможность для начинающих оценщиков/подопечных общаться и проводить время со своими наставниками.

27 августа 2015 г.

Change Matrix был выбран для включения в базу данных специалистов по исследованиям и оценке Фонда Энни Э. Кейси (AECF). В рамках инициативы Expanding the Bench (ETB) эта база данных будет использоваться подразделением исследований, оценки и обучения (REAL) в AECF для профилирования и рекомендации подрядчиков для оказания услуг, связанных с оценкой, в центрах фонда и дочерних программах.На следующем этапе эта база данных будет доступна в режиме онлайн, чтобы другие организации могли напрямую обращаться к ней при поиске исследовательских и оценочных услуг.

Узнайте больше об исследованиях и оценках Фонда Энни Э. Кейси.

Поделись этой историей, выбери свою платформу!

Инициатива по расширению лидерства | Общественный фонд Boulder County


Инициатива общественного фонда по расширению лидерства (ELI) является приоритетом для попечителей Фонда и отражает приверженность Фонда разнообразию и инклюзивности. Общественный фонд признает, что разнообразие включает в себя, помимо прочего, этническую принадлежность, расу, возраст, гендерную идентичность, сексуальную ориентацию, социально-экономические факторы, физические и умственные способности, характеристики и философию. Инициатива по расширению лидерства направлена ​​на решение проблемы многообразия и инклюзивности в организациях, уделяющих особое внимание вопросам расы и этнической принадлежности. Инициатива по расширению лидерства будет продолжать расширять программы, чтобы обращаться к организациям и поддерживать их на пути к тому, чтобы быть всесторонне инклюзивными и репрезентативными для сообщества.ELI исследует вопросы и ответы, чтобы продвигать подлинную инклюзивность и решать проблемы разнообразия, поскольку они связаны с некоммерческим сектором округа Боулдер и участием цветных сообществ.

Резкая разница между в основном белым составом наших признанных лидеров по всему округу и нашим разнообразным населением вызвала у нас интерес к увеличению разнообразия на самых высоких уровнях руководства. Как и во многих других проблемных областях, изменения происходили медленно. В отчете TRENDS за 2007 год мы сообщили, что в округе Боулдер только один цветной человек занимал выборную государственную должность из 95 должностей.В 2011 году ситуация выглядит не намного лучше. Несмотря на то, что цветные люди представляют почти каждого четвертого из нас, проживающих в округе Боулдер, по-прежнему есть только один цветной человек, занимающий выборную должность.

Фонд местного сообщества гордится тем, что служит жителям округа Боулдер с 1991 года. С момента получения нами первых грантов в 1991 году Фонд местного сообщества распределил более 75 миллионов долларов в округе Боулдер и за его пределами. В 2016 году мы выделили некоммерческим организациям более 7,6 млн долларов.Но мы также очень гордимся тем, что наше лидерство включает в себя больше, чем предоставление грантов. В основе Программы расширения лидерства лежит наше коллективное убеждение в том, что как трансформационные лидеры мы должны работать над тем, чтобы помочь руководству округа Боулдер более адекватно отражать и представлять все сообщество.

Мы хотим узнать, как цветные члены сообщества могут поделиться своим опытом и знаниями в этих обсуждениях. В сообществе много талантливых цветных людей, большинство из которых живут здесь долгое время.Они не обязательно подключены к некоммерческой структуре управления, которую в настоящее время просят реагировать на изменение демографии и потребностей. Общественный фонд часто получает звонки от некоммерческих организаций с просьбой предоставить наши рекомендации для заполнения должностей в совете директоров и штатных сотрудников, и мы обнаружили, что наш собственный пул рекомендаций исчерпан. Наша программа ELI, направленная на повышение разнообразия и инклюзивности руководства округа Боулдер, является еще одним шагом на пути к устранению пробелов в нашем сообществе.

В настоящее время ELI не принимает предложения, но, пожалуйста, регулярно проверяйте наличие обновлений.

Программа ЭЛИ

История расширения участия NSF

Это сообщение 1 из 5 в серии «Расширение участия и более широкое воздействие»

Термины «расширение участия» и «более широкое воздействие» широко используются в научных, технических, инженерных и математических дисциплинах (STEM), особенно в запросах и предложениях по финансированию STEM. Хотя эти два термина иногда используются взаимозаменяемо, они имеют свою уникальную историю и определения. Понимая эти различия и сходства, исследователи, преподаватели и администраторы могут более успешно внедрять и оценивать их. В этой серии из пяти частей под названием «Расширение участия и более широкое воздействие» мы рассмотрим историю этих терминов, их реализацию и рамки для оценки их успеха.

Расширение участия

«Расширение участия — расширить усилия по расширению участия недостаточно представленных групп и различных учреждений на всей территории Соединенных Штатов во всех мероприятиях и программах NSF» — NSF ( https://www.nsf.gov/od/broadeningparticipation/bp.jsp )

В 1980 году Конгресс Соединенных Штатов (США) принял «Закон об авторизации Национального научного фонда и Закон о равных возможностях в области науки и технологий»:

«санкционировать ассигнования на деятельность Национального научного фонда на 1981 финансовый год, а также на содействие полному использованию человеческих ресурсов в науке и технике посредством комплексной и постоянной программы, направленной на существенное увеличение вклада и продвижения женщин и меньшинств в научной сфере. профессиональной и технической карьеры, а также для других целей»

В этот закон было включено учреждение комитета, известного как Комитет по равным возможностям в науке и технике (CEOSE), для предоставления рекомендаций NSF по политике и программам, которые поощряют полное участие женщин, меньшинств и лиц с ограниченными возможностями в КОРЕНЬ.Благодаря этим рекомендациям CEOSE NSF реализовал несколько программ и политик, направленных на увеличение численности, талантов и разнообразия американских научных и инженерных кадров на всех уровнях.

Учащиеся, участвующие в программе Alaska Native Science & Engineering Programme (ANSEP) в Академии средних школ, создают компьютеры. На протяжении многих лет NSF поддерживал программу различными наградами, в том числе несколькими в рамках программы NSF Louis Stokes Alliances for Minority Studies (LSAMP).Предоставлено: Chris Arend Photography

Расширение программ участия

Начиная с 1997 года NSF создал несколько программ грантов для расширения доступа к образованию, обучению и возможностям трудоустройства в области STEM для женщин, недостаточно представленных меньшинств и лиц с ограниченными возможностями. Программа «Участие и продвижение женщин в академической науке и инженерной карьере» (ADVANCE), программа бакалавриата колледжей и университетов с исторически сложившимся черным населением (HBCU-UP) и программа «Альянсы Луи Стоукса за участие меньшинств» (LSAMP) — вот лишь несколько примеров.Тем не менее, несмотря на эти усилия, CEOSE в своем двухгодичном отчете за 2011–2012 годы отметил, что, несмотря на положительное влияние на участие женщин, афроамериканцев, выходцев из Латинской Америки, коренных американцев и лиц с ограниченными возможностями, совокупное влияние этих усилий на недопредставленность этих групп была минимальной.

CEOSE рекомендовал NSF предпринять смелую новую инициативу по расширению участия в STEM с целью обеспечить участие ученых и инженеров, поддерживаемых NSF, в областях STEM, отражающих население страны.В ответ на это NSF учредил «Включение в нацию сообществ учащихся недопредставленных первооткрывателей в области инженерии и науки» (INCLUDES) и в 2016 году начал присуждать пилотные гранты на проектирование и разработку. Эта комплексная национальная инициатива была разработана для укрепления лидерства США в открытиях STEM и инновации, сосредоточив внимание на разнообразии, инклюзивности и расширении участия в областях STEM в масштабе. Чтобы добиться общенационального воздействия, NSF INCLUDES отошла от усилий по одному проекту и признала, что сложные проблемы лучше всего решать с помощью совместных подходов и общих ресурсов между различными учреждениями, промышленностью, профессиональными сообществами и научным сообществом в целом.

Студенты проектируют, строят и тестируют радиотелескопы в обсерватории Грин-Бэнк в Западной Вирджинии в рамках гранта Национального научного фонда. NIMA SHAHABSHAHMIR/GREEN BANK OBSERVATORY

NSF продолжает выполнять рекомендации CEOSE по расширению участия, а текущую информацию о портфеле расширения участия NSF можно найти на веб-сайте NSF или в последнем двухгодичном отчете CEOSE за 2017–2018 годы.

Расширение политик участия

Помимо создания программ расширения участия, NSF также создал или пересмотрел несколько структурных политик, направленных на расширение участия.Один такой пересмотр политики произошел в период с 1997 по 2002 год и упростил, сфокусировал и усилил подотчетность за политику оценки заслуг. Соискатели грантов и рецензенты теперь обязаны четко указывать как интеллектуальную ценность, так и более широкое воздействие предлагаемых проектов.

Наш второй пост в серии «Расширение участия и более широкое воздействие» будет конкретно посвящен принятию NSF критерия более широкого воздействия в процессе оценки их заслуг в качестве средства решения проблемы расширения участия в исследовательских предложениях.

Д-р Шерил Л. Боукер

Заместитель директора Центра STEM

Шерил работает в Центре STEM с 2013 года, оценивала и руководила несколькими образовательными проектами STEM. Шерил любит страстные дискуссии об исследованиях, образовании и насекомых. Посетите страницу персонала для получения контактной информации.


Отказ от ответственности: Мысли, взгляды и мнения, выраженные в этом посте, принадлежат автору и не обязательно отражают официальную политику или позицию Университета штата Колорадо или Центра STEM CSU.Информация, содержащаяся в этом посте, предоставляется в качестве общедоступной услуги с пониманием того, что Университет штата Колорадо не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно точности, полноты, надежности или пригодности информации. Университет штата Колорадо также не гарантирует, что использование этой информации не связано с какими-либо заявлениями о нарушении авторских прав. Никакое одобрение информации, продуктов или ресурсов, упомянутых в этом посте, не предназначено, а также не подразумевается критика продуктов, которые не упомянуты.Внешние ссылки предоставляются в образовательных целях в соответствии с миссией Центра STEM CSU. Не дается никаких гарантий относительно точности, объективности или исследовательской базы информации, содержащейся в предоставленных ссылках.


Отказ от ответственности: Мысли, взгляды и мнения, выраженные в этом посте, принадлежат автору и не обязательно отражают официальную политику или позицию Университета штата Колорадо или Центра STEM CSU. Информация, содержащаяся в этом посте, предоставляется в качестве общедоступной услуги с пониманием того, что Университет штата Колорадо не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно точности, полноты, надежности или пригодности информации.Университет штата Колорадо также не гарантирует, что использование этой информации не связано с какими-либо заявлениями о нарушении авторских прав. Никакое одобрение информации, продуктов или ресурсов, упомянутых в этом посте, не предназначено, а также не подразумевается критика продуктов, которые не упомянуты. Внешние ссылки предоставляются в образовательных целях в соответствии с миссией Центра STEM CSU. Не дается никаких гарантий относительно точности, объективности или исследовательской базы информации, содержащейся в предоставленных ссылках.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ: Стипендия «Расширение трубопровода 2022» — Фонд национальной прессы

Крайний срок подачи заявок февраль.6, 2022

Американская журналистика переживает серьезный и системный кризис многообразия, который был предсказан, но долгое время игнорировался. Просто не хватает цветных репортеров и редакторов, чтобы информировать, вовлекать и точно и справедливо отражать наше общество.

Многие отделы новостей решали насущные социальные проблемы с большинством белых сотрудников — некоторые более успешно, чем другие. Национальный фонд прессы намерен внести свой вклад в решение этой проблемы с помощью стипендии «Расширение конвейера», призванной помочь противостоять распространенному жалобу на то, что «трудно найти квалифицированных цветных журналистов.

NPF стремится использовать свои ресурсы и многолетний опыт обучения, чтобы помочь расширить список самых разных журналистов, которые поднимутся на влиятельные позиции в отделах новостей Америки.

В частности, НПФ будет:

  • Нанять до 25 молодых журналистов для 12-месячной стипендии в области лидерства, углубленного репортажа, данных и мультимедийных навыков, которые им необходимы для обеспечения подотчетности правительств и корпораций и для продвижения в своих отделах новостей.
  • Предоставьте каждому сотруднику индивидуальное обучение и наставничество.
  • Пригласите стипендиатов в Вашингтон для обучения, наставничества и общения с редакторами.
  • Стажеры-исследователи по продвижению по службе, удержанию и удовлетворенности работой.

Программа 2022 года будет основываться на стипендиях NPF Пола Миллера Вашингтона по отчетности и подотчетности, существующих партнерских отношениях, влиятельных выпускниках и волонтерах для поддержки роста этих репортеров, ориентированных на общественную службу. Приложение здесь.

Начиная с марта 2022 года ежемесячные учебные занятия будут включать два личных собрания в Вашингтоне, округ Колумбия (если только правила COVID-19 не требуют, чтобы все занятия были виртуальными). Для участия в очных тренировках участники должны быть полностью вакцинированы. НПФ оплатит участникам перелет, проживание в гостинице и большую часть питания на двух очных тренингах. Предполагаемое время, затрачиваемое на виртуальные тренинги, включая подготовку и выполнение домашних заданий, составляет пять часов в месяц.

Ориентировочные даты:

  • 20–23 марта Вашингтон, округ Колумбия
  • 22 апреля Виртуальный
  • 20 мая Виртуальный
  • 24 июня Виртуальный
  • 22 июля Виртуальный
  • 23 сентября Виртуальный
  • 21 октября Виртуальный
  • 18 ноября Виртуальный
  • 16 декабря Виртуальный
  • 20 января 2023 г. Виртуальный
  • 17 февраля 2023 г. Виртуальный
  • 28 марта — 2 апреля 2023 г. Вашингтон, округ Колумбия

Все виртуальные сеансы будут работать с 11:00 до 14:30 по восточному поясному времени.

Чтобы соответствовать требованиям, кандидаты должны быть работающими журналистами в США. Вы можете быть штатным сотрудником или внештатным сотрудником, но у вас должно быть письмо от редактора, который порекомендует вас для участия в программе и рассмотрит возможность публикации вашей работы. Эта стипендия особенно подходит для тех, кто имеет более одного, но менее семи лет опыта работы в журналистике.

Успешным кандидатам потребуется письмо от редактора или научного руководителя, подтверждающее их готовность допустить их участие во всех 12 сессиях.

Как всегда, НПФ разместит все видео и другие материалы этого тренинга на нашем веб-сайте, чтобы все журналисты могли извлечь из этого пользу. По вопросам и возможностям партнерства обращайтесь к Рэйчел Джонс, директору по журналистским инициативам, по адресу [email protected]

Срок подачи заявок истекает 6 февраля 2022 г.


Эта стипендия спонсируется Evelyn Y. Davis Foundation, Bayer AG и Twitter. НПФ несет исключительную ответственность за содержание.

Женский фонд Техаса — Смелая защита

Было время, когда Техасский женский фонд (TXWF) смотрел на правозащитную деятельность как на темную дверь, которую они не могли открыть, не говоря уже о том, чтобы пройти через нее. Основанный в 1985 году как Далласский женский фонд, они и их грантополучатели всегда боролись за экономическую безопасность женщин и все, что с этим связано — от доступа к качественному образованию, уходу за детьми, здравоохранению и жилью до предотвращения торговли людьми и домашнего насилия и закрытия хищническое кредитование до зарплаты.

TXWF начал заниматься правозащитной деятельностью около 10 лет назад, в основном на уровне штата и на местном уровне. Однако, когда они только начинали, они не знали, какие юридические границы могут повлиять на их деятельность в качестве фонда сообщества 501(c)(3).

«Мы просто были заморожены во многих отношениях», — говорит Дена Джексон, главный операционный директор (COO) TXWF. «Мы не знали, что такое руководящие принципы, как вести бухгалтерский учет — помимо юридических опасений — и у нас не было назначенного большого штата адвокатов.Благодаря Bolder Advocacy мы видим гораздо больше возможностей, чем раньше».

На самом деле, когда они начали работать с программой «Смелая защита» Альянса за справедливость (AFJ), дверь широко распахнулась.

Финансирование адвокатуры с большей уверенностью

После присоединения к фонду в 2012 году одной из основных задач Джексона было увеличение количества голосов, выступающих от имени женщин и девочек. Примерно в то же время в фонде также возрос интерес к встречам с выборными должностными лицами.Именно тогда организация поняла, что им нужно больше рекомендаций, и им не потребовалось много времени, чтобы понять, что AFJ и Bolder Advocacy — это правильный ресурс, к которому можно обратиться со своими вопросами.

По словам Джексон, впервые она познакомилась с Bolder Advocacy из материалов, размещенных на их сайте. И, узнав, что AFJ подумывает об открытии офиса в Далласе, фонд предоставил Bolder Advocacy грант. Они знали, что их опыт и обучение поблизости могут помочь фонду лучше обслуживать своих избирателей по всему штату, включая получателей грантов.

«Мы рассматриваем «Смелую защиту» как партнера в продвижении нашей программы по защите интересов, — говорит Джексон. «Есть много отдельных вопросов, за которые нужно выступать, но если я смогу заставить больше людей говорить с выборными должностными лицами о важности жизни женщин и девочек, то это победа».

Сегодня Bolder Advocacy регулярно проводит тренинги по защите интересов сотрудников и Совета TXWF. Они также проводят семинары для грантополучателей фонда, которые охватывают правила, связанные с лоббированием в Техасе, адвокацией избирательных бюллетеней, а также кандидатом 501 (c) (3) и выборным официальным участием.Эти семинары для грантополучателей адаптированы к конкретным потребностям каждого грантополучателя, например организаций по уходу за детьми, которые сосредоточены на образовании и семейных услугах.

Джексон говорит, что, по ее мнению, TXWF приобрела важные навыки в разработке уникальных программ благодаря смелой защите. Они даже создали «Армию защитников», чтобы побудить обычных техасцев поддержать их инициативы и расширить свои исследования. «Узнав о разнице между лоббированием и адвокацией и о том, что включает в себя адвокация, мы поняли, что многое можем сделать без лоббирования», — говорит она.«Персонал полностью согласен с этим и видит в этом реальный способ быть более вовлеченным и продвигать нашу миссию. Это делает нас сильнее».

Расширение потенциала Фонда и женщин и девочек в Техасе

Распространение их идеи и миссии по всему штату, включая защиту и лоббирование, послужило дополнительной мотивацией для фонда предпринять другие шаги для расширения своего охвата. Например, до конца 2018 года организация называлась Далласским женским фондом.Хотя организация всегда выступала за женщин и девочек по всему штату, люди в других районах Техаса не обязательно были заинтересованы в том, чтобы услышать мнение группы из Далласа. Со своим новым названием TXWF привлекла больше внимания в штате благодаря своим важным исследованиям и защите интересов.

Чем больше признания, тем больше возможностей для участия в адвокации. Благодаря обучению, которое они получили от Bolder Advocacy, правлению TXWF было удобно, когда фонд выступал против хищнического кредитования — Техас — один из очень немногих штатов, в которых разрешены непомерно высокие проценты по кредитам до зарплаты и титульным займам.В Гранд-Прери, пригороде Далласа, образование и защита TXWF — наряду с усилиями другой некоммерческой организации — сыграли свою роль в принятии решения городского совета о реформе кредитования до зарплаты. «Грабительское кредитование всегда было областью, в которой мы добивались успехов», — говорит Джексон.

TXWF также одержал победу в правозащитной деятельности в таких городах, как Даллас, где фонд поддержал коалицию, призывающую Совет независимого школьного округа Далласа «добавить более комплексную учебную программу по половому воспитанию вместо государственной учебной программы, посвященной только воздержанию».«Это было особенно важно, поскольку в Далласе один из самых высоких показателей подростковой беременности в стране, а подростковая беременность была определена как основная причина бедности в нашем городе».

В конечном счете, Джексон и TXWF хотят, чтобы Техас будущего был местом, где люди имеют равный доступ к медицинскому обслуживанию по всем направлениям, где есть защита для арендаторов и домовладельцев — короче говоря, сильное государство, поддерживающее бизнес, которое обеспечивает равную защиту граждан. и равные условия для всех.Узнав от Bolder Advocacy, как безопасно отстаивать эти интересы, и проведя выборы 501 (h), чтобы максимизировать свои возможности лоббирования, TXWF теперь хорошо подготовлен для того, чтобы воплотить это будущее в реальность.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.