Свая висячая: Висячие сваи и сваи стойки

Содержание

Ошибка 404

Воспользуйтесь картой сайта

  • Компания
    • О нас
    • Вакансии
    • Новости
      • Высокоскоростной сваебой JUNTTAN PM20 в аренду
      • Новая услуга: погружение винтовых свай
    • Отзывы
  • Услуги
    • Забивка свай
    • Забивка шпунта
    • Поставка свай
    • Лидерное бурение
    • Цены
    • Перебазировка техники
  • Фотогалерея
    • Фотогалерея
    • Видео
  • Контакты
  • Главная
  • Карта сайта
  • Свайные работы
  • Поставка свай
  • Фото
  • Видео
  • Отзывы
  • О компании
  • Испытания свай
  • Технологии погружения шпунта
  • Лидерное бурение скважин
  • Вакансии
  • Статьи
    • Сваи мостовые железобетонные
    • Завинчивание шпунтовых труб
    • Ударный метод погружения свай
    • Обвязка свайного фундамента
    • Отмостка для дома
    • Укрепление склонов и откосов
    • Фундамент глубокого заложения
    • Висячие сваи и сваи стойки
    • Глубина заложения фундамента
    • Осадка свайного фундамента
    • Свайный фундамент своими руками — пошаговая инструкция
    • Свайный ростверк
    • Монтаж свай
    • Винтовой фундамент
    • Армирование фундамента
    • Забивка свай дизель-молотами
    • Фундамент под ключ
    • Фундаментные работы
    • Армирование свай
    • УГМК-12 сваебойная машина
    • Виды фундаментов для коттеджей
    • Буронабивной фундамент
    • Сваи квадратного сечения
    • Свайно-ленточный фундамент
    • Монтаж винтовых свай
    • Бетонные сваи для фундамента
    • Бурение под шпунты
    • Сваи 30 на 30 — разновидности, особенности
    • Пучение грунта
    • Устройство свай
    • Набивные сваи
    • Универсальный Сваебойный Агрегат
    • Бурильно-сваебойная машина БМ-811
    • Бурение скважин под сваи
    • Сваебойная установка «СП-49»
    • Несущая способность фундаментов
    • Забивка наклонных свай
    • Сваевдавливающая установка
    • Отказ сваи
    • Свайный фундамент
    • Копер сваебой
    • Забивка свай гидромолотом
    • Составные железобетонные сваи
    • Бурение под столбы
    • Нужно ли лидерное бурение при забивке свай
    • Особенности проектирования ЖБ фундаментов
    • Мобильные буровые установки
    • Железобетонный фундамент
    • Вибропогружение свай
    • Бурение скважин
    • Усиление фундамента сваями
    • Фундамент под беседку
    • Свайно-винтовой фундамент
    • Свайно винтовой фундамент: плюсы и минусы
    • Виды фундаментов по конструкции и изготовлению
    • Свайные фундаменты с монолитным ростверком
    • Свайно винтовой фундамент цены
    • Свайно винтовой фундамент для дома 6х6
    • Столбчато-ленточный фундамент
    • Фундамент для пристройки к дому
    • Фундамент под дом 8х8 метров
    • Фундамент для дома из бревна
    • Свайные фундаменты
    • Фундамент для дома из бруса 6х6
    • Стоимость фундамента под дом 10 на 12
    • Фундамент под дом из бруса
    • Монолитные фундаменты для дома
    • Фундамент для дачного дома
    • Фундамент под дом 6×6 метров
    • Фундамент под кирпичный дом
    • Ремонт фундамента дачного дома
    • Фундамент для дома из газобетона
    • Фундамент под дом из пеноблоков
    • Фундамент под деревянный дом
    • Виды фундамента для частного дома
    • Стоимость фундамента под дом 10 на 10
    • Опорно-столбчатый фундамент
    • Фундаментные бетонные блоки
    • Ремонт фундамента винтовыми сваями
    • Строительство фундамента
    • Песчаная подушка
    • Глубина промерзания грунта в Московской обл
    • Винтовые сваи для забора
    • Расчёт нагрузки на фундамент
    • Заглубленный ленточный фундамент
    • Выбор фундамента для дома из бруса
    • Одноэтажные дома из пеноблоков
    • Свайно-ростверковый фундамент
    • Фундамент для каркасного дома
    • Разметка фундамента
    • Опалубка для монолитного строительства
    • Шпунт ПШС
    • Заливка ленточного фундамента
    • Бетонирование фундамента
    • Строительство фундамента зимой
    • Железобетонные сваи
    • Виды свай
    • Несущая способность грунта
    • Сборный ленточный фундамент
    • Гидроизоляция фундамента
    • Мелкозаглубленный ленточный фундамент
    • Ленточный фундамент для дома
    • Буровое оборудование
    • Плитный фундамент
    • Размещение и монтаж свайного поля из ЖБ свай
    • Винтовые сваи
    • Грунтоцементные сваи
    • Ленточный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Несущая способность свай
    • Сколько стоит фундамент для дома
    • Шпунтовые сваи
    • Вибропогружатели для свай
    • Винтовые сваи для бани
    • Бурение под фундамент
    • Фундамент под гараж
    • Арматурный каркас для фундамента
    • Вдавливание свай
    • Мелкозаглубленный фундамент
    • Буроопускные сваи
    • Буроинъекционные сваи
    • Срубка оголовков свай
    • Технология устройства буронабивных свай
    • Копры для забивки свай
    • Армирование ленточного фундамента
    • Монолитные ленточные фундаменты
    • Буровые работы
    • Основные технологии лидерного бурения
    • Свайный фундамент и дома на сваях
    • Свайный фундамент для строений
    • Производство и изготовление свай
    • Испытания свай и обследование фундаментов
    • Пластиковые шпунты
    • Покупка и аренда шпунтов
    • Расчет шпунта и шпунтовых ограждений
    • Технологии погружения шпунта
    • Технические характеристики шпунта ларсена: Л4, Л5, Л5УМ (vl 604, 605, 606) — вес, длина, размеры.
    • Вибропогружатели шпунта ларсена
    • Метод «Стена в грунте»
    • Как рассчитать свайный фундамент
    • Забор на фундаменте из винтовых свай
    • Советы по усилению фундаментов
    • Монтаж свайного фундамента
    • Изготовление крепежа лазерной резкой
    • Высокотемпературная теплоизоляция Аэрогель
    • Забивка труб для ограждения котлованов
    • Сваебойная установка junttan — аренда
    • Забивные сваи
    • Утепление свайного фундамента
    • Как закрыть свайный фундамент
    • Сваебойные установки
    • Производство свайных работ
    • Расчет свайного фундамента
    • Свайное поле
    • Как укрепить фундамент
    • Усиление свайного фундамента
    • Устройство фундамента на пучинистых грунтах
    • Фундамент с ростверком на сваях
    • Сваебойное оборудование
    • Требования СНиП по забивке свай
    • Технологическая карта на забивку свай
    • Статические испытания свай
    • Погружение железобетонных свай
    • Дом на винтовых сваях
    • Фундамент винтовой: отзывы
    • Сваи винтовые: отзывы
    • Свайные работы
    • Шпунтовое ограждение котлованов
    • Шпунт Ларсена
    • Фундамент на сваях
    • Деревянный фундамент
    • Журнал забивки свай
    • Сваи, их длина и применение в строительстве
    • Буронабивные сваи
    • Сваебойная машина
    • Сваебой: аренда или покупка?
    • Техника для забивки свай
    • Как выбрать фундамент
    • Аренда сваебойной установки
    • Свайный фундамент отзывы и мнения
    • Технология забивки свай
    • Динамические испытания свай
    • Сваебойные работы
    • Проблемы встречающиеся при забивке свай
  • Сколько стоит забивка одной сваи?
  • Какие сроки начала и окончания работ?
  • Каков порядок и форма оплаты?
  • Возможна забивка ваших свай?
Powered by Xmap  

Ошибка 404

Воспользуйтесь картой сайта

  • Компания
    • О нас
    • Вакансии
    • Новости
      • Высокоскоростной сваебой JUNTTAN PM20 в аренду
      • Новая услуга: погружение винтовых свай
    • Отзывы
  • Услуги
    • Забивка свай
    • Забивка шпунта
    • Поставка свай
    • Лидерное бурение
    • Цены
    • Перебазировка техники
  • Фотогалерея
    • Фотогалерея
    • Видео
  • Контакты
  • Главная
  • Карта сайта
  • Свайные работы
  • Поставка свай
  • Фото
  • Видео
  • Отзывы
  • О компании
  • Испытания свай
  • Технологии погружения шпунта
  • Лидерное бурение скважин
  • Вакансии
  • Статьи
    • Сваи мостовые железобетонные
    • Завинчивание шпунтовых труб
    • Ударный метод погружения свай
    • Обвязка свайного фундамента
    • Отмостка для дома
    • Укрепление склонов и откосов
    • Фундамент глубокого заложения
    • Висячие сваи и сваи стойки
    • Глубина заложения фундамента
    • Осадка свайного фундамента
    • Свайный фундамент своими руками — пошаговая инструкция
    • Свайный ростверк
    • Монтаж свай
    • Винтовой фундамент
    • Армирование фундамента
    • Забивка свай дизель-молотами
    • Фундамент под ключ
    • Фундаментные работы
    • Армирование свай
    • УГМК-12 сваебойная машина
    • Виды фундаментов для коттеджей
    • Буронабивной фундамент
    • Сваи квадратного сечения
    • Свайно-ленточный фундамент
    • Монтаж винтовых свай
    • Бетонные сваи для фундамента
    • Бурение под шпунты
    • Сваи 30 на 30 — разновидности, особенности
    • Пучение грунта
    • Устройство свай
    • Набивные сваи
    • Универсальный Сваебойный Агрегат
    • Бурильно-сваебойная машина БМ-811
    • Бурение скважин под сваи
    • Сваебойная установка «СП-49»
    • Несущая способность фундаментов
    • Забивка наклонных свай
    • Сваевдавливающая установка
    • Отказ сваи
    • Свайный фундамент
    • Копер сваебой
    • Забивка свай гидромолотом
    • Составные железобетонные сваи
    • Бурение под столбы
    • Нужно ли лидерное бурение при забивке свай
    • Особенности проектирования ЖБ фундаментов
    • Мобильные буровые установки
    • Железобетонный фундамент
    • Вибропогружение свай
    • Бурение скважин
    • Усиление фундамента сваями
    • Фундамент под беседку
    • Свайно-винтовой фундамент
    • Свайно винтовой фундамент: плюсы и минусы
    • Виды фундаментов по конструкции и изготовлению
    • Свайные фундаменты с монолитным ростверком
    • Свайно винтовой фундамент цены
    • Свайно винтовой фундамент для дома 6х6
    • Столбчато-ленточный фундамент
    • Фундамент для пристройки к дому
    • Фундамент под дом 8х8 метров
    • Фундамент для дома из бревна
    • Свайные фундаменты
    • Фундамент для дома из бруса 6х6
    • Стоимость фундамента под дом 10 на 12
    • Фундамент под дом из бруса
    • Монолитные фундаменты для дома
    • Фундамент для дачного дома
    • Фундамент под дом 6×6 метров
    • Фундамент под кирпичный дом
    • Ремонт фундамента дачного дома
    • Фундамент для дома из газобетона
    • Фундамент под дом из пеноблоков
    • Фундамент под деревянный дом
    • Виды фундамента для частного дома
    • Стоимость фундамента под дом 10 на 10
    • Опорно-столбчатый фундамент
    • Фундаментные бетонные блоки
    • Ремонт фундамента винтовыми сваями
    • Строительство фундамента
    • Песчаная подушка
    • Глубина промерзания грунта в Московской обл
    • Винтовые сваи для забора
    • Расчёт нагрузки на фундамент
    • Заглубленный ленточный фундамент
    • Выбор фундамента для дома из бруса
    • Одноэтажные дома из пеноблоков
    • Свайно-ростверковый фундамент
    • Фундамент для каркасного дома
    • Разметка фундамента
    • Опалубка для монолитного строительства
    • Шпунт ПШС
    • Заливка ленточного фундамента
    • Бетонирование фундамента
    • Строительство фундамента зимой
    • Железобетонные сваи
    • Виды свай
    • Несущая способность грунта
    • Сборный ленточный фундамент
    • Гидроизоляция фундамента
    • Мелкозаглубленный ленточный фундамент
    • Ленточный фундамент для дома
    • Буровое оборудование
    • Плитный фундамент
    • Размещение и монтаж свайного поля из ЖБ свай
    • Винтовые сваи
    • Грунтоцементные сваи
    • Ленточный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Несущая способность свай
    • Сколько стоит фундамент для дома
    • Шпунтовые сваи
    • Вибропогружатели для свай
    • Винтовые сваи для бани
    • Бурение под фундамент
    • Фундамент под гараж
    • Арматурный каркас для фундамента
    • Вдавливание свай
    • Мелкозаглубленный фундамент
    • Буроопускные сваи
    • Буроинъекционные сваи
    • Срубка оголовков свай
    • Технология устройства буронабивных свай
    • Копры для забивки свай
    • Армирование ленточного фундамента
    • Монолитные ленточные фундаменты
    • Буровые работы
    • Основные технологии лидерного бурения
    • Свайный фундамент и дома на сваях
    • Свайный фундамент для строений
    • Производство и изготовление свай
    • Испытания свай и обследование фундаментов
    • Пластиковые шпунты
    • Покупка и аренда шпунтов
    • Расчет шпунта и шпунтовых ограждений
    • Технологии погружения шпунта
    • Технические характеристики шпунта ларсена: Л4, Л5, Л5УМ (vl 604, 605, 606) — вес, длина, размеры.
    • Вибропогружатели шпунта ларсена
    • Метод «Стена в грунте»
    • Как рассчитать свайный фундамент
    • Забор на фундаменте из винтовых свай
    • Советы по усилению фундаментов
    • Монтаж свайного фундамента
    • Изготовление крепежа лазерной резкой
    • Высокотемпературная теплоизоляция Аэрогель
    • Забивка труб для ограждения котлованов
    • Сваебойная установка junttan — аренда
    • Забивные сваи
    • Утепление свайного фундамента
    • Как закрыть свайный фундамент
    • Сваебойные установки
    • Производство свайных работ
    • Расчет свайного фундамента
    • Свайное поле
    • Как укрепить фундамент
    • Усиление свайного фундамента
    • Устройство фундамента на пучинистых грунтах
    • Фундамент с ростверком на сваях
    • Сваебойное оборудование
    • Требования СНиП по забивке свай
    • Технологическая карта на забивку свай
    • Статические испытания свай
    • Погружение железобетонных свай
    • Дом на винтовых сваях
    • Фундамент винтовой: отзывы
    • Сваи винтовые: отзывы
    • Свайные работы
    • Шпунтовое ограждение котлованов
    • Шпунт Ларсена
    • Фундамент на сваях
    • Деревянный фундамент
    • Журнал забивки свай
    • Сваи, их длина и применение в строительстве
    • Буронабивные сваи
    • Сваебойная машина
    • Сваебой: аренда или покупка?
    • Техника для забивки свай
    • Как выбрать фундамент
    • Аренда сваебойной установки
    • Свайный фундамент отзывы и мнения
    • Технология забивки свай
    • Динамические испытания свай
    • Сваебойные работы
    • Проблемы встречающиеся при забивке свай
  • Сколько стоит забивка одной сваи?
  • Какие сроки начала и окончания работ?
  • Каков порядок и форма оплаты?
  • Возможна забивка ваших свай?
Powered by Xmap  

  Висячая свая  

Если грунт очень слабый, то приходится применять достаточно длинные сваи; в этих условиях возрастает роль сил трения по боковой поверхности и снижается роль давления, передаваемого нижним концом сваи. Некоторое значение при этом играет и уплотнение грунта между сваями (увеличение сил трения).

При забивных сваях последние, внедряясь в грунт, раздвигают в стороны его частицы, в результате чего грунт между сваями становится более плотным.

Осадка висячих свай, так же как и свай-стоек, происходит вследствие уплотнения грунтов, расположенных ниже их острия и сжатия самой сваи. Так как висячие сваи располагаются целиком в слабых грунтах, уплотнение грунта во много раз превышает сжатие материала сваи, а потому вторая составляющая для висячих свай не учитывается.

Висячая свая, вследствие трения по боковой поверхности, вовлекает в работу под нагрузкой расширяющийся книзу конический объем грунта.

Сваи передают давление в плоскости своего острия; расположенный ниже грунт принимает на себя нагрузку от сооружения и является его основанием. Деформация этого основания вызывает соответственную осадку сооружения. Таким образом, сваи работают как фундамент, а расположенный под сваями грунт — как основание.

Приведенные выше соображения относятся к работе отдельной (одиночной) сваи. Практически сваи не являются одиночными, так как работают совместно с другими в свайном кусте, свайном ряду или свайном поле.

Натурные наблюдения показали следующее:

а) осадка свайного куста обычно имеет большую величину, чем осадка одиночной сваи, при одинаковой нагрузке на одну сваю;

б) при длине сваи 6-7 м осадка куста мало отличается от осадки одиночной сваи, если расстояние между сваями больше 3d; при меньшем расстоянии между сваями осадка куста резко возрастает;

в) имеется зависимость величины осадки куста не только от плотности расположения свай, но и от соотношения между длиной свай и расстоянием между ними.


< Предыдущая   Следующая >

Прогрессивные конструкции висячих свай для работы в сложных грунтовых условиях — Арктика

Дальнейшие перспективы развития нефтегазовой отрасли в России тесно связаны с освоением новых нефтегазоносных районов Крайнего Севера. Одним из факторов, существенно осложняющих развитие производственной инфраструктуры, помимо погодных и климатических условий, является наличие обширных территорий с наличием сложных грунтовых условий. В существующих нормативных документах регламентирован процесс реализации проекта по устройству свайных фундаментов на всех его этапах. Это касается не только особенностей инженерно-геологических изысканий на месте будущего строительства, но и непосредственно самого этапа проектирования, включающего в себя выбор принципа использования залегаемых грунтов, а также этапов строительства объекта и последующего его технического сопровождения в течение всего срока его эксплуатации вплоть до заключительного этапа — демонтажа [1]. Кроме того, актуализированные редакции действующих нормативных документов накладывают на разрабатываемые проектные решения дополнительные ограничения, связанные с вопросами экологической безопасности и охраны окружающей среды. Очевидно, что все перечисленные факторы не могут не влиять на рост материальных и временных затрат на всех этапах реализации проектов в сложных грунтовых условиях, тем самым уменьшая их инвестиционную привлекательность, а в перспективе повышая сроки их окупаемости и снижая конкурентоспособность добываемых природных ресурсов.

Решение проблемы сокращения расходов, в том числе и при устройстве грунтовых оснований и возведении фундаментов зданий и сооружений технологической инфраструктуры транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья в условиях районов Крайнего Севера, видится с одной стороны в использовании новых материалов с улучшенными потребительскими, эксплуатационными свойствами. Примером такого подхода могут служить технологии, использующие при производстве работ нулевого цикла материалы с улучшенными теплоизолирующими свойствами, что позволяет снизить не только тепловые потери при транспорте и хранении жидких углеводородов, но одновременно и обеспечить их необходимые несущие свойства [2]. Другим перспективным инженерным решением проблемы является использование прогрессивных технологий на строительной площадке, таких, как например, направленное изменение физических и механических свойств грунтов оснований [3-5]. Подобные технологии позволяют полнее использовать местные минеральные ресурсы при устройстве грунтовых оснований зданий и сооружений, возводимых вдали от источников материалов с необходимыми строительными свойствами и баз снабжения.

Не в полной мере исчерпан потенциал и конструктивного подхода в решении проблемы снижения материальных затрат при устройстве оснований и фундаментов. Именно такой подход, как правило, в большей степени адаптирован к существующим технологиям и используемым строительным машинам и механизмам и не требует значительных дополнительных капитальных вложений для его реализации. Так, например, изменение формы поперечного сечения сваи влияет на её несущую способность по грунту основания, а изменение формы нагрузки на грунты основания может значимым образом влиять на устойчивость зданий и сооружений [6-9]. Именно такой инженерный подход и предлагается для решения комплексной проблемы возможно полного использования строительных материалов и одновременного сокращения транспортных расходов при устройстве свайных фундаментов в сложных грунтовых условиях.

 

Постановка задачи 

Решение проблемы рационального использования строительных материалов при устройстве свайных фундаментов объектов нефтегазовой отрасли в сложных грунтовых условиях может быть реализовано в поиске новых конструкций свай, обеспечивающих без дополнительных материальных затрат бóльшую несущую способность при одновременном обеспечении технологических требований их изготовления.

 

Теоретические исследования

В соответствии с действующими нормативными документами несущая способность основания Fu вертикально нагруженной висячей сваи при использовании, например, многолетнемерзлых грунтов по принципу I определяется по формуле [1]:

,                                                        (1)

где γt — температурный коэффициент, учитывающий изменения температуры грунтов основания из-за случайных изменений температуры наружного воздуха; γc — коэффициент условий работы основания; R — расчетное сопротивление мёрзлого грунта под нижним концом сваи, кПа; A — площадь опирания сваи на грунт, м2; Raf,i — расчетное сопротивление мёрзлого грунта или грунтового раствора сдвигу по боковой поверхности смерзания сваи в пределах i-го слоя грунта, кПа; Aaf,i — площадь поверхности смерзания i-го слоя грунта с боковой поверхностью сваи, м2; n — число выделенных при расчете слоев многолетнемерзлого грунта.

В свою очередь, несущая способность Fd забивных свай трения, работающих на сжимающую нагрузку, при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II определяется по формуле [10]:

,                                                          (2)

где γc — коэффициент условий работы сваи в грунте; γcR — коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи; R — расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; A — площадь опирания сваи, м2; u — наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м; γcf — коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи; fi — расчетное сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности ствола сваи, кПа; hi — толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м.

Несущая способность Fd набивных свай трения, работающих на сжимающую нагрузку, при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II определяется по формуле [10]:

.                                                          (3)

Анализ зависимостей (1)-(3) позволяет определить перспективные направления повышения несущей способности висячих свай, работающих в многолетнемерзлых грунтах, при использовании последних как по принципу I, так и по принципу II. Одним из таких направлений может быть увеличение площади боковой поверхности сваи, контактирующей с грунтом, без увеличения площади её поперечного сечения, что позволяет при неизменности длины сваи обеспечивать одинаковый расход строительных материалов для изготовления сваи. Очевидно, что увеличение площади контакта «боковая поверхность сваи-грунт», в свою очередь, обеспечивается увеличением длины периметра поперечного сечения. В формуле (1), в отличие от формул (2) и (3), значение периметра отсутствует в явном виде. Тем не менее, зная площадь поверхности смерзания грунта с боковой поверхностью сваи и глубину её погружения в многолетнемерзлый грунт, можно выполнить расчет данного параметра.

Для подтверждения предположения о влиянии формы поперечного сечения на несущую способность висячей сваи, работающей в многолетнемерзлых грунтах, был выполнен сравнительный расчёт. В качестве исходных данных для расчёта несущей способности вертикально нагруженной висячей сваи были использованы геометрические размеры сваи С100.35-А800 [11]. С учётом равенства площадей поперечного сечения исследуемых свай были рассчитаны геометрические размеры двух других сечений: круглого и треугольного.

При выполнении сравнительного расчёта по формуле (1) несущей способности основания Fu вертикально нагруженных висячих свай, используемых в многолетнемерзлых грунтах по принципу I [1], были приняты следующие начальные условия и допущения:

  • рассматриваемые сваи имеют одинаковую длину и равные площади поперечного сечения, что с удовлетворительной достоверностью обеспечивает примерно равный расход материалов на их изготовление;

  • многолетнемерзлые грунты основания однородны по составу и представлены незасоленными суглинками и глинами, с льдистостью ii<0,2, температура грунта не изменяется с глубиной и равна Т0=−1°С;

  • расчётные значения прочностных характеристик мерзлых грунтов приняты по справочным таблицам [1];

  • в расчётах безразмерный температурный коэффициент γt, учитывающий изменения температуры грунтов основания из-за случайных изменений температуры наружного воздуха, принят равным единице γt =1.

Результаты расчётов представлены графически на рисунке 1.


При выполнении сравнительного расчёта по формулам (2) и (3) несущей способности Fd соответственно забивных и набивных свай трения, работающих на сжимающую нагрузку и используемых по принципу II [10], были приняты следующие начальные условия и допущения:

  • рассматриваемые сваи имеют одинаковую длину и равные площади поперечного сечения, что с удовлетворительной достоверностью обеспечивает примерно равный расход материалов на их изготовление;

  • основания однородны по составу и представлены глинистыми грунтами с показателем текучести IL=0,3;

  • расчётные сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности приняты по справочным таблицам [10].

Результаты расчётов несущей способности Fd для забивных свай трения представлены графически на рисунке 2, для набивных свай трения — на рисунке 3.


Лабораторные исследования

На базе научно-исследовательской лаборатории «Основания и фундаменты объектов нефтегазовой отрасли» кафедры «Нефтегазовое дело, стандартизация и метрология» Омского государственного технического университета были проведены стендовые испытания моделей свай (см. рисунок 4). В качестве формы поперечного сечения моделей были использованы круг, квадрат и равносторонний треугольник. В лабораторных исследованиях были использованы модели, изготовленные, как из бетона, так и из дерева (см. рисунок 5). Обязательным условием при изготовлении моделей из выбранного материала было соответственно равенство между собой площадей поперечного сечения и длин моделей:

,                                                     (4)

где A — площадь поперечного сечения соответствующей формы модели, м2; L — длина модели, м. Как для моделей, изготовленных из бетона, так и для моделей, изготовленных из дерева, площадь поперечного сечения A равнялась 0,001024 м2, а длина моделей L составила 0,240 м.


РИС.4 Лабораторный стенд для изучения усилий, возникающих в процессе погружения/извлечения моделей свай различной конструкции

Условия нагружения модели имитировали погружение сваи вдавливанием в дисперсный несвязный грунт (принцип II). В качестве дисперсного несвязного грунта был использован воздушно-сухой песчаный грунт средней крупности. Скорость погружения для всех моделей была постоянной и равнялась 1,25·10-3 м/с.


РИС.5 Модели свай, изготовленные из бетона (А) и дерева (Б)

В ходе лабораторных исследований при погружении моделей в песчаный грунт регистрировалось изменение усилия вдавливания (см. рисунок 6).


РИС.6 Изменение усилия вдавливания с течением времени для моделей свай, изготовленных из дерева, с различной формой поперечного сечения

 

Обсуждение

Ранее выполненными исследованиями была показана принципиальная возможность повышения несущей способности висячих свай по грунту основания [12]. Для анализа перспектив использования поперечных сечений свай, отличных от традиционных форм, таких как круг и квадрат, предлагается использовать численный параметр, характеризующий отношение периметра к площади, им ограничиваемой – u/A (см. рисунок 7). Очевидно, что чем больше его величина, тем большее расчётное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи будет достигнуто.


РИС.7 Влияние числа сторон N равностороннего N-угольника на отношение u/A для различных площадей поперечного сечения свай (по ГОСТ 19804-2012)

Как видно из представленных графиков, наибольший выигрыш по несущей способности сваи за счёт её боковой поверхности будет достигнут при использовании в качестве формы поперечного сечения равностороннего треугольника. Рост величины параметра u/A для треугольника по сравнению с квадратом составляет 14%, по сравнению с кругом – 28,6%. В то же время рост величины параметра u/A для квадрата по сравнению с кругом составляет всего 12,8%. Очевидно, что полученные численные данные характеризуют максимальное, достижимое только теоретически, значение возможного увеличения несущей способности висячей сваи.

По результатам выполненных расчётов на основе существующих инженерных методик (1)-(3) было уточнено, вне зависимости от принципа использования многолетнемерзлого грунта, влияние формы поперечного сечения сваи на её несущую способность (см. таблицу 1).

Таблица 1. Несущая способность висячих свай по грунту основания

Анализ полученных данных подтверждает значимое увеличение несущей способности висячей сваи и перспективность при использовании в качестве поперечного сечения равностороннего треугольника в сравнении, как с круглым, так и с квадратным сечениями. Имеющий место разброс полученных значений увеличения несущей способности сваи обусловлен не только принципом использования многолетнемерзлых грунтов, но и самими грунтами (их составом и свойствами), а также геометрическими параметрами сваи, характером применяемых для устройства свайных фундаментов технологий и рядом других факторов.

Полученные теоретические данные получили подтверждение в ходе выполнения лабораторных исследований с моделями свай, имеющих различную форму поперечного сечения (см. таблицу 2).

Таблица 2. Максимальное усилие вдавливания моделей свай в песчаный грунт

Как видно из представленных данных, наибольший прирост в 26,7% максимального усилия вдавливания по сравнению с цилиндрической моделью наблюдался при испытании модели с треугольным поперечным сечением. У модели с квадратным поперечным сечением этот прирост составил всего 12%. Наблюдаемый прирост максимального усилия вдавливания для модели с треугольным сечением по сравнению с моделью имеющей квадратной сечение составил 13,1%.

 

Заключение

Решение проблемы снижения капитальных затрат на этапе строительства зданий и сооружений технологической инфраструктуры нефтяной и газовой отрасли возможно, в том числе, и благодаря внедрению прогрессивных конструкций свайных фундаментов [13,14]. Результаты выполненных исследований позволяют сделать вывод о перспективности использования прогрессивных конструкций висячих свай с поперечным сечением в форме равностороннего треугольника в условиях многолетнемерзлых грунтов. Предлагаемое конструктивное решение позволяет рационально использовать строительные материалы, обеспечивая одновременно снижение массы изделия без ухудшения его эксплуатационных свойств. Уменьшение массы изделия, в свою очередь, приведёт к снижению транспортных расходов, доля которых при освоении новых месторождений традиционно достаточно велика. Кроме того, необходимо отметить и такое важное качество предлагаемого решения, как простота технологии изготовления свай с треугольным поперечным сечением, что, очевидно, должно способствовать быстрому и безболезненному освоению производством новой продукции.

 

Литература

[1]    СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88».

[2]    Gruzin, A. V. The Artificial Additives Effect to Soil Deformation Characteristics of Oil and Oil Products Storage Tanks Foundation / A.V. Gruzin, V.V. Tokarev, V.V. Shalai, Yu.V. Logunova // Procedia Engineering. – 2015. – №113. – pp. 158-168. – DOI: 10.1016/j.proeng.2015.07.311.

[3]    Абраменков Д.Э., Грузин А.В., Грузин В.В., Нуждин Л.В. Технология и механизация подготовки оснований и устройства свайных фундаментов / Под общ. ред. В.В.Грузина. – Караганда: Болашак-Баспа, 2002. – 264 с.

[4]    Абраменков, Д. Э. Средства механизации и технология строительного производства: монография / Д.Э. Абраменков, А.В. Грузин, В.В. Грузин ; под общ. ред. д.т.н., проф. Э.А. Абраменкова. – Saarbrucken, Germany: Рalmarium academic publishing, 2012. – 327 с.

[5]    Gruzin, A. V. Theoretical researches of rammer’s operating element dynamics in a soil foundation of oil and oil products storage tank / A.V. Gruzin, V.V. Gruzin, V.V. Shalay // Procedia Engineering. – 2016. – №152. – pp. 182-189. – DOI: 10.1016/j.proeng.2016.07.689.

[6]    Русанова А.Д. Забивная свая повышенной несущей способности / А.Д. Русанова, А.Ю. Ваганов, Е.О. Фомин, А.В. Грузин // Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. – 2015. – №2. – С.131–135.

[7]    Грузин, А. В. Влияние геометрии фундаментов объектов трубопроводного транспорта углеводородов на пространственное распределение сжимающих напряжений в их грунтовых основаниях / А. В. Грузин, В. В. Грузин // Деловой журнал Neftegaz.RU. – М.: ООО Инф. агентство Нефтегаз.РУ интернэшнл. – 2017. – №12. – С.18–25.

[8]    Gruzin, A. V. Method of the cast-in-place friction pile well walls local soil compaction [Electronic resource] / A. V. Gruzin, V. V. Gruzin // Journal of Physics: Conference Series. – 2018. – Vol. 1050. – DOI: 10.1088/1742-6596/1050/1/012031.

[9]    Грузин А. В., Грузин В. В. Приём локального уплотнения грунта стенок скважины висячей набивной сваи // Проблемы машиноведения: материалы II Междунар. науч.-техн. конф. (Россия, Омск, 27-28 февр. 2018 г.). – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2018. – С. 50-55.

[10] СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85».

[11] ГОСТ19804-2012 «Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия».

[12] Грузин А.В., Грузин В.В. Анализ удельной несущей способности свай с различной формой поперечного сечения. // Актуальные проблемы современности: Международный научный журнал. – Караганда: Болашак-Баспа, 2009. – №12(46). – С. 27–30.

[13] Свая : иннов. пат. 29424 Республика Казахстан, МПК7 E02D 5/30, E02D 27/35 / В. В. Грузин, А. В. Грузин, А. П. Ищенко, Л. С. Щеглов, В. М. Смирнов, Т. К. Балгабеков; заявитель и патентообладатель АО «Казахский агротехнический университет им С. Сейфуллина. – №2014/0112.1; заявл. 03.02.14; опубл. 25.12.14., Бюл. №12. – 1 с.: ил.

[14] Свая : пат. 2594499 Российская Федерация, МПК7 Е02D 5/30 / А. В. Грузин, А. Д. Русанова, Л. Б. Антропова, А. Ю. Ваганов, Е. О. Фомин; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет». – № 2015111914/03; заявл. 01.04.15; опубл. 20.08.16, Бюл. № 23. – 1 с.: ил.

СУ 8-30 (1.011-1) по стандарту: Серия 1.011-1

Свая цельная сплошного квадратного сечения СУ 8-30 (1.011-1) строительный материал для устройства надежного, прочного и устойчивого основания зданий и сооружений различного назначения. Свая имеет вытянутую четырехгранную форму, на конце снабжается острым наконечником для удобства монтирования. Основная задача сваи по Серии 1.011-1 обеспечить устойчивость здания за счет перераспределения нагрузки. Погружение сваи СУ 8-30 (1.011-1) в грунт осуществляется специальной техникой: свайными молотами, вибропогружателями или вибровдавливающими агрегатами. Применение данного изделия допускается в различных климатических зонах.

Расшифровка маркировки

Для условного обозначения сваи разработана лаконичная маркировка. Маркировка состоит буквенно-числовых групп. Расшифровав маркировку, можно прочитать основные характеристики изделия. Рассмотрим подробнее маркировку СУ 8-30 (1.011-1) где:

1. СУ свая с ненапрягаемой арматурой, трещиностойкая;

2. 8 длина сваи, в метрах;

3. 30 сечение, в сантиметрах.

Маркировка, масса изделия, дата выпуска, знак производителя и штамп ОТК наносят на каждое готовое изделие несмываемой краской темного цвета.

Материалы и производство

Изготовление свай можно осуществлять как в заводских условиях, так и на полигоне сборного железобетона. Для производства свай с ненапрягаемой арматурой берется тяжелый бетон марки 200 для висячих свай длиной до 7 метров включительно, марки 300 для свай-стоек и свай длиной более 7 метров. Бетонная смесь должна отвечать главе СНиП I-В.3-62 «Бетоны на неорганических и вяжущих заполнителях». Все материалы, из которых готовят бетонную смесь, должны отвечать техническим требованиям. Крупный заполнитель необходимо размельчать до 40 мм, использование гравия в качестве крупного заполнителя не допустимо. Марка бетона оговаривается в конкретном проекте, исходя из условий эксплуатации. Прочность изделия достигается качественным армированием. В качестве продольной рабочей арматуры принята горячекатаная сталь:

— для свай длиной до 8 метров используется круглая сталь гладкого профиля класса AI ГОСТ 5781-61;

— для свай длиной более 8 метров используется сталь периодического профиля класса AII по тому же нормативному документу. В качестве поперечной арматуры используется холоднотянутая проволока класса BI по ГОСТ 6727-53. Сборка каркаса происходит путем сваривания мест пересечения поперечной арматуры с продольной. Для удобства монтажа в тело сваи оснащается подъёмными петлями и штырем для фиксации места строповки при подъеме сваи на копер.

Готовые сваи отправляются на проверку в отдел технического контроля. Проверяют соответствие изделия рабочим чертежам. На бетонной поверхности не должно быть трещин и раковин, а также маслянистых или ржавых пятен. Не допускаются обвалы бетона с оголением арматурных стержней. Выступающие части должны быть зачищены от бетонных наплывов. Проводят испытания на прочность, жесткость и трещиностойкость. По результатам приемо-сдаточных испытаний и проверок изделия снабжаются паспортом качества.

Транспортировка и хранение

Складирование свай происходит на складе готовой продукции или оборудованных площадках. Изделия укладывают горизонтально в штабеля не более 2х рядов по 5 штук. При транспортировании изделия должны быть надежно зафиксированы, чтобы не произошло их опрокидывание или смещение. Комплекс погрузочно-разгрузочных работ производить с соблюдением техники безопасности, исключить действия, которые могут привести к нарушению сохранности продукции.

Уважаемые покупатели! Сайт носит информационный характер. Указанные на сайте информация не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просьба уточнять в офисе продаж или по телефону 8 (800) 500-22-52

Пример 2.2. Определение несущей способности забивной сваи по грунту

Опубликовал admin | Дата 30 Июнь, 2016

 

 

Требуется определить допустимую нагрузку, которую может воспринять забивная висячая железобетонная свая. Глубина погружения сваи L = 7 м. Се­чение сваи квадратное с размером стороны b = 0,3 м. Свая забита при помощи дизель — молота.

Грунт № 1: супесь с показателем текучести IL = 0,3 Мощность слоя: H1 = 3,5 м.

Грунт № 2: супесь с показателем текучести IL = 0,4. Мощность слоя: H2= 1,5 м.

Грунт № 3: глина с показателем текучести IL =0,5.

Решение

Площадь поперечного сечения сваи A = b2 = 0,32 = 0,09 м2

Периметр сечения сваи: и = 4b = 4*0,3 = 1,2 м.

Расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи R = 1,4 МПа = 1400 кПа.

При определении сопротивления грунта по боковой по­верхности сваи при толщине прорезаемого слоя более 2 м этот слой следует разбивать на несколько слоем с толщиной каждого не более 2 м.

Слой №1 мощностью 3,5 м, поэтому разбиваем его на два толщиной 2 и 1,5 м.

Средняя глубина расположения слоев (см. рис. 1):

h1 = 1,0 м;

h2 = 2,75 м;

 

h3 = 4,25 м;

h4 = 5,75 м.

Расчетное сопротивление по боковой поверхности сваи в первом слое грунта (IL = 0.3) при его средней глубине заложения h1 = 1,0 м,  f1 = 23 кПа

Расчетное сопротивление по боковой поверхности сваи в первом слое грунта (IL = 0.3) при его средней глубине заложения h2 = 2,75 м,  f2 = 33,8 кПа.

Расчетное сопротивление по боковой поверхности сваи во втором слое грунта (IL = 0,4) при его средней глубине заложения h3= 4,25 м, f3 = 27,5 кПа.

Расчетное сопротивление по боковой поверхности сваи в третьем слое грунта (IL = 0,5) при его средней глубине заложения h4 = 5,75 м,  f4  = 24.7 кПа.

Коэффициент условий работы сваи в грунте: γс = 1.0.

Коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи γсR = 1,0.

Коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи γсf = 1,0.

Несущая способность одиночной висячей сваи :

FdссR RA + uγсf ∑fi hi ) =

= 1,0(1,0 * 1400 * 0,09 + 1,2 * 1,0 (23*2 + 33,8*1.5 + 27.5*1,5 + 24.7*1.5)) = 336 кН.

Коэф. надежности по грунту γk = 1,4.

Допустимая расчетная нагрузка на сваю по грунту:

F = Fdk = 336/1,4 = 240 кН.

Примеры:

 

Забивные сваи | Хаус Эксперт

Свая железобетонная — конструкция, изготовляемая в заводских условиях из тяжелого или мелкозернистого бетона, предназначенная для погружения в грунт и передачи нагрузки от здания или сооружения на грунтовое основание.

 

В малоэтажном строительстве используются забивные железобетонные сваи с размером поперечного сечения 300-400 мм, квадратного или прямоугольного сечения с заостренным концом. По типу передачи нагрузки сваей на грунт различают два вида свай:
  • Сваи-стойки – свая опирается на скальный или малосжимаемый грунт;
  • Висячие сваи – свая передает нагрузку за счет бокового трения между сваей и уплотненным в ходе забивки грунтом.
По способу погружения сваи подразделяют на следующие типы:
  • Погружаемые забивкой;
  • Вибропогружением;
  • Задавливанием;
  • Бурозабивным;
  • Буроопускным и опускным способами.
Допускается погружение свай комбинированными способами, при этом название сваи назначается исходя из основного способа погружения сваи.

В малоэтажном строительстве чаще всего используют первый способ – погружение забивкой, как наиболее простой и быстрый.

Обращаем внимание!

При устройстве фундаментов на забивных сваях необходимо учитывать влияние вибрационных нагрузок на расположенные рядом дома и другие капитальные сооружения.
Безопасное по условиям динамических воздействий расстояние r м, от погружаемых свай до зданий или сооружений, как правило, должно быть не менее 25 м.
Уменьшение негативного динамического воздействия от забивки свай на существующие здания и сооружения возможно путем погружения свай в лидерные скважины, применением гидромолотов с большой массой их ударной части при малой высоте ее подъема, вибропогружения и др.

Формы и размеры свай

Сваи подразделяют на следующие типы:
  • С — квадратного сплошного сечения, цельные и составные, с поперечным армированием ствола;
  • СП — квадратного сечения с круглой полостью, цельные;
  • СК — полые круглого сечения диаметром 400-800 мм, цельные и составные;
  • СО — сваи-оболочки диаметром 1000-3000 мм, цельные и составные;
  • 1СД — сваи-колонны квадратного сплошного сечения, двухконсольные, расположенные по крайним осям здания;
  • 2СД — то же, расположенные по средним осям здания;
  • СЦ — квадратного сплошного сечения, цельные, без поперечного армирования ствола, с напрягаемой арматурой в центре сваи.

Условные обозначения свай

Сваи обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009. Марка сваи состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

В первой группе указывают обозначение типа сваи, ее длину в дециметрах и размер стороны ( диаметр ) поперечного сечения в сантиметрах; для сваи типа СД после длины дополнительно указывают размер от верха сваи до ее консоли в дециметрах.

Во второй группе указывают: для предварительно напряженной сваи — класс напрягаемой арматурной стали; для сваи с ненапрягаемой арматурой — порядковый номер варианта армирования в соответствии с рабочими чертежами.

Пример условного обозначения (марки) сваи типа С длиной 5500 мм, размером стороны поперечного сечения 400 мм, с напрягаемой арматурной сталью класса А800 (A-V):

 

С55.40-А800

 

Определение необходимой длины свай

Расчетная длина сваи
определяется после проведения инженерно-геологических изысканий на участке строительства и сбора нагрузок от дома. После выбора типа сваи ( свая-стойка или висячая ) рассчитывается проектная длина сваи.
Расчеты это важно, но жизнь как всегда вносит свои коррективы в проектные решения и перед началом устройства свайного поля и покупки необходимого комплекта свай, согласно спецификации, проводят пробную забивку.
Фактическая длина свай
определяется после пробной забивка свай на участке строительства, 4-5 шт. Фактическая длина свай может отличаться от проектных значений. После забивки пробных свай необходимо провести испытания, на предмет соответствия фактической несущей способности сваи и расчетной.
После выполнения забивки свай необходимо выполнить исполнительную съемку свайного поля для определения отклонения свай от проектных положений и определить фактическую несущую способность свай. Несущая способность свай в полевых условиях может быть определена статическими испытаниями или динамическими испытаниями свай. Оголовки свай полностью разбиваются, арматура сваи перевязывается с арматурным каркасом ростверка.

Как заказать проекта фундамента

Для заключения договора на проектирование вашего фундамента обратитесь в наш центральный офис по телефону, e-mail или через онлайн консультант.

Проект фундамента ответственная работа, требующая специальных знаний, опыта работы и исходных данных.
Мы понимаем всю ответственность перед нашими заказчиками, и дорожим своей репутацией.
Наши специалисты никогда не выполняют проектные работы без инженерно-геологических изысканий и проекта дома!
Остерегайтесь «специалистов» выполняющих проекты фундаментов без геологических изысканий!

Полезное видео

В этом видео рассказывается, что такое фундамент и почему заливка фундамента без проекта дома плохая затея..



Возможно, вас заинтересует
Проект фундамента на забивных сваях Строительство фундамента на забивных сваях

Геморрой (геморрой): симптомы и причины

Лечение геморроя

Если у вас есть груды, это может быть неудобно, и понятно, если они заставляют вас чувствовать себя немного неловко. Они могут повлиять на другие области вашей жизни, например, на вашу сексуальную жизнь, если ваши груды свисают или у вас есть выделения. Но постарайтесь не волноваться — сваи обычно хранятся меньше месяца, а затем снова сжимаются, хотя могут вернуться.

А пока существует множество методов лечения, которые могут облегчить ваши симптомы.Если у вас время от времени возникают легкие кровотечения из геморроя, измените свой рацион и образ жизни, чтобы предотвратить запор — это может быть все, что вам нужно для улучшения состояния. Дополнительную информацию см. В разделе «Самопомощь» выше.

Лекарства для лечения свай

Существует ряд лекарств, которые могут помочь облегчить симптомы геморроидальных узлов. Всегда читайте информационный буклет для пациента, который прилагается к вашему лекарству, и спрашивайте совета у фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы.

  • Если у вас выделяется твердый кал, добавка клетчатки, например шелуха испагулы (например, Fybogel), или мягкое слабительное средство, такое как лактулоза, смягчат его.
  • Безрецептурные обезболивающие , такие как парацетамол, могут помочь облегчить любую боль от геморроя. Не принимайте обезболивающие, содержащие опиоиды (например, кодеин), так как они могут вызвать запор и усугубить ваши проблемы.
  • Успокаивающие кремы, мази и свечи могут облегчить любую боль и зуд от геморроя. Есть много разных продуктов, доступных без рецепта. Некоторые содержат местный анестетик, например лидокаин. Используйте их только в течение нескольких дней, так как они могут повлиять на чувствительность вашей кожи — обратитесь к фармацевту за дополнительной информацией.
  • Продукты, содержащие кортикостероидов , такие как Анусол HC и Проктоседил, могут уменьшить отек и боль. Не используйте их дольше недели, так как они могут повредить кожу вокруг ануса. Большинство из них можно приобрести без рецепта, а другие — по рецепту.

Иногда меры самопомощи и лекарства подействуют в течение месяца. Если по прошествии этого времени ваши симптомы не улучшатся, обратитесь к терапевту. Они могут направить вас к специалисту.

Безоперационные методы лечения свай

Сваи обычно исчезают сами по себе, но в противном случае вам может потребоваться процедура для решения проблемы.Есть некоторые виды лечения, которые вам нужно будет пройти в больнице в амбулаторных условиях. Это означает, что вы можете пройти курс лечения и отправиться домой в тот же день.

  • Бандаж. Во время этой процедуры ваш врач наложит на ворс небольшую резинку, которая уменьшит кровоснабжение. Куча отомрет и отпадет примерно через неделю или две, а оставшаяся область заживет естественным образом.
  • Склеротерапия. Врач введет в ваши стопки масляный раствор, от которого они станут сморщиваться.
  • Инфракрасная коагуляция. Ваш врач направит инфракрасный свет на определенные участки груды, который прервет кровоснабжение ваших груд и приведет к их усадке.
  • Лечение биполярной диатермии и электротерапии постоянным током. В этой процедуре ваш врач будет использовать электрический ток, чтобы разрушить груду.

Ваш врач сообщит вам о преимуществах и рисках каждой процедуры, а также о том, какой вариант лучше всего подходит для вас.

Операция по лечению свай

Большинству людей не требуется операция по лечению свай.Но если у вас все еще есть симптомы геморроя и другие методы лечения не помогли или ваши геморроидальные узлы продолжают кровоточить, это может быть подходящим вариантом для вас. Существуют различные виды операций по удалению свай, в том числе следующие.

  • Геморроидэктомия — это хирургическая процедура по удалению свай, если они вызывают проблемы.
  • Сшитая геморроидопексия — во время этой операции ваш хирург прикрепит участок ткани стопкой выше анального канала и закрепит его скобами на месте.Тогда ваши груды больше не будут выходить из ануса и уменьшатся.
  • Операция по перевязке геморроидальной артерии (известная как HALO). Во время этой процедуры артерии в вашем анальном канале закрываются, чтобы ограничить кровоснабжение ваших груд. Иногда используется ультразвуковой датчик, чтобы помочь найти ваши артерии и направить хирурга во время процедуры.

Рак анального канала | Информация о здоровье

Лечение рака анального канала

Многопрофильная бригада (MDT) будет управлять вашим лечением.MDT — это группа специалистов в области здравоохранения с различными специальностями, включая врачей, специализирующихся на диагностике и лечении рака анального канала, и медицинских сестер. Ваше лечение будет зависеть от типа рака анального канала и степени его распространения. Ваш врач обсудит ваши варианты. После того, как вы закончите лечение, вам нужно будет регулярно посещать врача.

Химиолучевая терапия

Наиболее распространенным методом лечения рака анального канала является комбинация химиотерапии и лучевой терапии , которая называется химиолучевой терапией.При этом используются лекарства и радиация вместе, чтобы уничтожить раковые клетки. У вас будет план лечения, соответствующий вашим потребностям, в зависимости от услуг и рекомендаций, доступных в вашем регионе.

Обычно лечение длится более пяти недель, с химиотерапией в первую и последнюю недели и лучевой терапией в течение всего периода. И обычно у вас есть два разных химиотерапевтических препарата. Они могут быть введены в виде инъекции или капельницы в вену на руке. Обычно лучевая терапия проводится каждый будний день в течение пяти недель лечения.

Обычно химиотерапия проходит в дневном отделении больницы, а лучевая терапия — в амбулаторных условиях. Это означает, что вам обычно не нужно оставаться на ночь в больнице. Но вам нужно будет иметь возможность ездить в больницу каждый будний день во время периода лечения.

Хирургия

Иногда ваш врач может порекомендовать вам операцию по удалению рака. Операция, которую вам предстоит сделать, будет зависеть от стадии вашего рака.

Местное иссечение

Ваш MDT может предложить вам операцию, если ваша опухоль небольшого размера и затрагивает только область вокруг отверстия до нижней части (анальный край).Это называется местным иссечением. Хирург удалит опухоль вместе с нормальной кожей и тканями вокруг нее. Поскольку при этом не задействованы никакие мышцы ягодиц, после операции вы все равно сможете нормально мочиться.

Абдоминоперинеальная резекция (AP резекция)

Ваш MDT может порекомендовать операцию по удалению рака, если вы прошли химиолучевую терапию, которая не сработала, или если рак вернулся после лечения. Это не очень распространено. В ходе этой операции, которая называется абдоминоперинеальной резекцией, хирург удалит вам задний проход, прямую кишку и часть кишечника.Ее часто называют «спасательной операцией», потому что это второй шанс вылечить рак, когда другое лечение не помогло.

В рамках этой операции вам понадобится колостома. Это когда новый конец кишечника выводится через отверстие в коже и прикрепляется к поверхности живота (живота). Отверстие известно как стома . Вам нужно будет надеть на стому мешок, который будет собирать фекалии. На то, чтобы приспособиться к жизни со стомой, может потребоваться время, но ваш врач или медсестра по поводу стомы дадут вам помощь и посоветуют.

Синдром раздраженного кишечника | Медицинская информация

Изменение диеты и образа жизни при СРК

Не существует лекарства от синдрома раздраженного кишечника (СРК), но изменение диеты и образа жизни может помочь улучшить ваши симптомы. Ваш терапевт, скорее всего, расскажет вам о некоторых из них, прежде чем предложить какое-либо другое лечение.

Диетические советы

Вам могут помочь некоторые из следующих диетических мер. Что вам подходит, может зависеть от ваших основных симптомов, особенно от того, страдаете ли вы в основном запором или диареей.

  • Ешьте регулярно и дайте себе достаточно времени, чтобы поесть. Старайтесь не пропускать приемы пищи и не допускать больших перерывов между приемами пищи.
  • Убедитесь, что у вас достаточно жидкости, выпивая не менее восьми чашек жидкости каждый день. Постарайтесь сократить употребление газированных напитков, алкоголя и напитков, содержащих кофеин, например чая и кофе.
  • Если у вас в основном диарея и вздутие живота, это может помочь уменьшить количество потребляемой клетчатки. Это включает сокращение потребления продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как коричневый рис и хлеб из непросеянной муки.
  • Если вы больше страдаете запорами, попробуйте постепенно увеличивать потребление клетчатки. Старайтесь включать овес, орехи и семена, овощи и фрукты. Но не ешьте больше трех порций фруктов в день. Вы также можете попробовать добавки с растворимой клетчаткой, такие как испагула, хотя иногда они могут ухудшить симптомы.
  • Постарайтесь ограничить количество потребляемых обработанных пищевых продуктов. Они часто содержат устойчивый крахмал, который трудно переваривать.
  • Если у вас диарея, избегайте сорбита.Он используется в некоторых сладостях, жевательных резинках и напитках без сахара.
  • Если у вас метеоризм и вздутие живота, попробуйте включить в свой рацион овес, например, каши на основе овса. Также могут помочь льняное семя (до столовой ложки в день).
  • Возможно, вы захотите попробовать пробиотики — например, пробиотические йогурты и пищевые добавки. В них содержатся полезные бактерии. Дополнительные сведения см. В разделе часто задаваемых вопросов о пробиотиках и СРК.

Как избежать распространенных триггеров

Если вы обнаружите, что определенные продукты вызывают у вас симптомы, ваш терапевт может направить вас к диетологу за консультацией к специалисту.Возможно, вам будет полезно записать, что вы едите, вместе со своими симптомами, чтобы поделиться с врачом или диетологом. Вы можете скачать наш дневник симптомов в разделе, посвященном диагностике. Общие пищевые триггеры включают молочные продукты, цитрусовые, кофеин, шоколад, алкоголь, лук, помидоры и яйца.

Диетолог может порекомендовать вам исключающую диету — исключить определенные продукты, чтобы посмотреть, помогает ли это. Один конкретный тип исключающей диеты известен как диета с низким содержанием FODMAP .FODMAP означает ферментируемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы. Все эти продукты могут быть трудно перевариваемыми и могут вызывать симптомы СРК. В диете FODMAP вы исключаете эти продукты, а затем постепенно снова вводите их, чтобы увидеть, что вы можете переносить. Это следует делать только под руководством профессионального врача, например диетолога.

Некоторые люди с СРК также считают, что безглютеновая диета помогает. Но не отказывайтесь от еды, пока не обратитесь к терапевту или диетологу, потому что это может повлиять на результаты любых тестов.

Советы по образу жизни

Ваш терапевт может обсудить другие изменения, которые вы можете внести в свой образ жизни. Это может включать попытки быть более активными . Регулярные упражнения могут помочь уменьшить ваши симптомы. Любые упражнения полезны, но хорошая цель — это 150 минут (два с половиной часа) умеренных упражнений в течение недели.

Ваш терапевт также может посоветовать вам похудеть , если у вас избыточный вес или ожирение.

Важно выделить время для досуга и расслабиться, особенно если кажется, что ваши симптомы вызваны стрессом.Если вы считаете, что причиной могут быть депрессия или беспокойство, обязательно обратитесь за помощью.

Геморрой (геморрой) — болезни и состояния

Геморрой (геморрой) часто проходит сам по себе через несколько дней. Однако существует множество методов лечения, которые могут уменьшить зуд и дискомфорт.

Часто рекомендуется сначала внести простые изменения в рацион и не напрягаться в туалете.

Кремы, мази и суппозитории (которые вы вставляете в попку) можно приобрести в аптеке без рецепта.Их можно использовать для снятия отеков и дискомфорта.

Если требуется более интенсивное лечение, тип будет зависеть от того, где находится геморрой в анальном канале — нижняя треть (ближайшая к анусу) или верхние две трети. Нижняя треть содержит нервы, которые могут передавать боль, а верхние две трети — нет.

Безоперационные методы лечения геморроя в нижней части канала могут быть очень болезненными, потому что нервы в этой области могут обнаруживать боль.В этих случаях обычно рекомендуется операция по поводу геморроя.

Ниже описаны различные методы лечения геморроя.

Диетические изменения и уход за собой

Если запор считается причиной геморроя, стул должен быть мягким и регулярным, чтобы не напрягаться при дефекации.

Вы можете сделать это, увеличив количество клетчатки в своем рационе. Хорошие источники клетчатки — это цельнозерновой хлеб, крупы, фрукты и овощи.

Вам также следует пить много воды и избегать кофеина (содержится в чае, кофе и коле).

При посещении туалета необходимо:

  • Избегайте натуживания при дефекации, так как это может ухудшить геморрой
  • Используйте влажную туалетную бумагу вместо сухой туалетной бумаги или детских салфеток для очистки ягодиц после дефекации
  • похлопайте область вокруг ягодиц, а не тереть ее

Подробнее о профилактике запоров.

Лекарство

Местные препараты, отпускаемые без рецепта

Различные кремы, мази и суппозитории (которые вставляются в попку) можно приобрести в аптеке без рецепта. Их можно использовать для снятия отеков и дискомфорта.

Эти лекарства следует использовать только в течение пяти-семи дней за раз. Если вы будете использовать их дольше, они могут вызвать раздражение чувствительной кожи вокруг ануса. Любые лекарства следует сочетать с диетой и советами по уходу за собой, о которых говорилось выше.

Нет никаких доказательств того, что один метод более эффективен, чем другой. Спросите у своего фармацевта, какой продукт вам больше всего подходит, и всегда читайте информационный буклет для пациентов, который прилагается к вашему лекарству, прежде чем использовать его.

Не используйте более одного продукта одновременно.

Крем кортикостероид

Если у вас сильное воспаление в области заднего прохода и вокруг него, ваш терапевт может назначить крем с кортикостероидами, который содержит стероиды.

Не следует использовать крем с кортикостероидами дольше недели, потому что он может сделать кожу вокруг ануса более тонкой и усилить раздражение.

Обезболивающие

Обычные обезболивающие, такие как парацетамол, могут помочь облегчить боль при геморрое.

Однако, если у вас сильное кровотечение, избегайте приема нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как ибупрофен, поскольку он может усилить ректальное кровотечение. Вам также следует избегать использования обезболивающих с кодеином, поскольку они могут вызвать запор.

Ваш терапевт может назначить препараты, содержащие местный анестетик, для лечения болезненного геморроя. Как и местные средства, отпускаемые без рецепта, их следует использовать только в течение нескольких дней, поскольку они могут сделать кожу вокруг заднего прохода более чувствительной.

Слабительные

Если у вас запор, ваш терапевт может прописать слабительное. Слабительные — это лекарство, которое помогает опорожнить кишечник.

Безоперационное лечение

Если изменения в диете и лекарства не улучшают ваши симптомы, ваш терапевт может направить вас к специалисту.Они могут подтвердить, есть ли у вас геморрой, и порекомендовать соответствующее лечение.

Если у вас геморрой в верхней части анального канала, могут быть рекомендованы нехирургические процедуры, такие как бандажирование и склеротерапия.

Бандаж

Бандажная повязка заключается в наложении очень тугой резинки вокруг основания геморроидальных узлов, чтобы перекрыть им кровоснабжение. Геморрой должен отпасть примерно через неделю после лечения.

Бандажирование — это обычно дневная процедура, которая не требует анестезии, и большинство людей могут вернуться к своей обычной деятельности на следующий день.Вы можете чувствовать боль или дискомфорт в течение дня или около того. Обычно достаточно обычных обезболивающих, но при необходимости ваш терапевт может назначить более сильное.

Вы можете не осознавать, что ваши геморроидальные узлы отпали, поскольку они должны выходить из вашего тела, когда вы идете в туалет. Если вы заметили выделения слизи в течение недели после процедуры, это обычно означает, что геморрой отпал.

Сразу после процедуры вы можете заметить кровь на туалетной бумаге после посещения туалета.Это нормально, но сильного кровотечения быть не должно. Если вы выделяете много ярко-красной крови или сгустков крови (твердые комки крови), немедленно обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи (A&E).

Язвы (открытые язвы) могут возникать на месте перевязки, хотя обычно они заживают без необходимости дальнейшего лечения.

Инъекции (склеротерапия)

Лечение, называемое склеротерапией, может использоваться в качестве альтернативы бандажированию.

Во время склеротерапии химический раствор вводится в кровеносные сосуды заднего прохода.Это снимает боль за счет онемения нервных окончаний в месте укола. Он также укрепляет ткань геморроя, так что образуется рубец. Примерно через 4-6 недель геморрой должен уменьшиться в размерах или сморщиться.

После инъекции следует избегать физических нагрузок до конца дня. Некоторое время вы можете испытывать незначительную боль и небольшое кровотечение. На следующий день после процедуры вы сможете вернуться к нормальной деятельности, в том числе к работе.

Электротерапия

Электротерапия, также известная как электрокоагуляция, является еще одной альтернативой бандажам для людей с меньшим геморроем.

Во время процедуры в задний проход вводится проктоскоп, чтобы определить местонахождение геморроя. Затем электрический ток пропускается через небольшой металлический зонд, который помещается у основания геморроя над зубчатой ​​линией. Специалист может контролировать электрический ток с помощью элементов управления, прикрепленных к зонду.

Цель электротерапии — вызвать коагуляцию (сгущение) крови, кровоснабжающей геморрой, в результате чего геморрой сокращается. При необходимости во время каждого сеанса можно лечить более одного геморроя.

Электротерапия может проводиться амбулаторно с использованием слабого электрического тока или может быть назначена более высокая доза, когда человек находится под общим наркозом или спинномозговой анестезией.

Вы можете испытывать легкую боль во время или после электротерапии, но в большинстве случаев это длится недолго. Ректальное кровотечение — еще один возможный побочный эффект процедуры, но обычно кратковременный.

Электротерапия рекомендована Национальным институтом здравоохранения и передового опыта (NICE) и доказала свою эффективность в лечении геморроя меньшего размера.Его также можно использовать в качестве альтернативы хирургическому вмешательству для лечения более крупного геморроя, но доказательств его эффективности меньше.

Хирургия

Хотя большинство геморроя можно лечить с помощью описанных выше методов, примерно 1 из 10 человек в конечном итоге потребует хирургического вмешательства.

Хирургия особенно полезна при геморрое, который развился ниже зубной линии, потому что, в отличие от нехирургического лечения, анестетик используется для того, чтобы вы не чувствовали боли.

Существует множество различных хирургических вмешательств, которые можно использовать для лечения геморроя, но все они обычно включают либо удаление геморроя, либо уменьшение их кровоснабжения, что приводит к их уменьшению.

Подробнее о хирургии геморроя.

Свод правил Калифорнии, раздел 8, раздел 1600. Забивание свай.

Подраздел 4. Правила техники безопасности при строительстве
Статья 12. Забивка сваи и извлечение сваи.

(a) Вокруг работающего молота должна быть четко обозначена опасная зона, в которой работникам, участвующим в резке, скалывании или сварке, должны быть запрещены, чтобы защитить их от опасностей, связанных с падающими предметами.

(1) Опасную зону устанавливает работодатель.

(2) Опасная зона должна поддерживаться под наблюдением компетентного лица.

(b) Блокирующее устройство или другие эффективные средства, способные безопасно выдерживать вес молота, должны быть обеспечены для закрепления молота в проводах и должны использоваться все время, когда любой сотрудник работает под ударом.

(c) Трубопроводы и шланги под давлением.

(1) Все шланговые соединения сваебойного станка, в том числе соединения с отбойными молотками, сваевыбрасывателями или струйными трубами, должны быть надежно закреплены достаточной длиной не менее 1/4 дюйма (0.635 см) цепь из легированной стали, имеющая номинальную грузоподъемность 3 250 фунтов (1500 кг) (предел рабочей нагрузки), или трос из легированной стали эквивалентной прочности для предотвращения ударов линии в случае отсоединения муфты.

(A) Цепи или трос нельзя укорачивать с помощью узлов, болтов или других самодельных приспособлений.

(2) Органы управления линиями пара и сжатого воздуха должны состоять из двух запорных клапанов. По крайней мере, один запорный клапан должен быть оборудован быстродействующим рычагом в пределах досягаемости оператора свайного молота.

(d) При использовании платформы должны быть достаточного размера, чтобы работник мог легко избежать контакта с молотком. Он должен быть окружен со всех сторон, кроме выводов молота, ограждением или ограждением высотой от 42 до 45 дюймов. Защитные стропы должны быть тугими и иметь трос диаметром не менее 3/8 дюйма или аналогичный. Если используются перила, они должны быть сконструированы в соответствии с Разделом 1620.

Исключение: Могут использоваться перила из труб или конструкционной стали эквивалентной прочности.

(e) Должны быть приняты меры для обеспечения защиты объектов от ветра и случайного смещения, чтобы предотвратить падение инструментов, материалов и оборудования с приподнятых платформ. Подножки должны быть установлены со всех сторон платформы в соответствии с Разделом 1621 (b).

(е) Доступ к свайным выводам.

(1) Поводки должны быть снабжены непрерывной лестницей или горизонтальными распорками, равномерно разнесенными с интервалами не более 18 дюймов, а провода должны быть оборудованы соответствующими креплениями, чтобы работник мог задействовать индивидуальную систему защиты от падения, чтобы ведет.Система индивидуальной защиты от падения должна соответствовать требованиям статьи 24.

(2) Оператор оборудования задействует все тормоза и необходимые предохранительные выключатели, чтобы предотвратить неконтролируемое движение оборудования, прежде чем сотрудник сможет получить доступ к проводам.

(1) Если работнику необходимо подняться на шпунтовом свае, он должен использовать воздушное устройство или лестницу.

(A) Сотрудник (-а) не должен использовать молот, грузовой блок крана или мяч для капитального ремонта.

(B) Подвешенная к крану платформа для персонала может использоваться для доступа, если она используется в соответствии с Разделом 1616.6 (п).

(2) Шпунтовые сваи должны быть надежно закреплены, прежде чем рабочим будет разрешено работать с ними.

(3) Стремена должны быть предоставлены для использования сотрудниками, которые должны работать на шпунтовых сваях.

(h) Особые требования к забивке свай.

(2) Перед тем, как любой тип сваи будет размещен в положении для забивки, головка сваи должна быть обрезана перпендикулярно забивающей головке и очищена от сколов бетона, стальных фрагментов или другого мусора.

(3) Если ударный молот используется для забивки свай, отличных от шпунтовых, должна быть предусмотрена забивающая головка или капот, чтобы врезаться в верхнюю часть сваи и удерживать ее на концах.

(i) Требования к свайному молотку.

(A) Отбойный молоток, зажим, блок питания и подводящие шланги должны быть проверены в соответствии с рекомендациями их производителя. Сопутствующее оборудование, такое как муфты, опорное и подъемное оборудование, такелаж и удерживающие болты, должно проверяться перед каждой сменой и периодически во время использования.

(B) Забивные головки должны быть выровнены по отношению к свае и сваевому молоту во время забивания сваи.

(2) Вибромолоты.

(A) При движении с помощью вибрационного молотка, подвешенного на кране, человек, управляющий дистанционным переключателем включения / выключения зажима, должен находиться в прямом визуальном контакте с сигнальщиком.

(B) Возбудитель (вибрационный сваевой молот) не должен отсоединяться от сваи, когда есть какое-либо натяжение каната на подвеске или когда сваевой молот все еще вибрирует.

(j) Кольцевые буи должны быть предусмотрены в соответствии со Статьей 13 и располагаться там, где они доступны, с интервалами, не превышающими 200 футов, на всех конструкциях над водой в процессе строительства.

Если сотрудники сосредоточены в группах, должны быть дополнительные кольцевые буи, состоящие не менее чем из 1 дополнительного буя на каждые 25 сотрудников в этом районе. Должны быть предусмотрены переносные стандарты или эквивалентные средства для удержания кольцевых буев на виду. Спасательные шлюпки должны быть предусмотрены в соответствии со Статьей 13.

(k) Забивание свай с барж и поплавков. Баржи или поплавки, поддерживающие операции забивки свай, должны соответствовать требованиям Статьи 13. Все плавучие установки, за исключением небольших рабочих плотов или понтонов, должны быть оборудованы как минимум двумя кольцевыми буями.

(1) В каждой бригаде должен быть назначенный сигнальщик, и оператор двигателя или лебедки не должен получать сигналы ни от кого другого, за исключением того, что, когда работник находится в воздухе, молот не должен перемещаться, кроме как по сигналу работника, находящегося в воздухе. .

Примечание. Рекомендуемые стандартные сигналы руками см. На Таблице C-11.

(m) Все палубные двигатели, которые не управляются оператором со стороны дроссельной заслонки, должны быть оборудованы поперечным удлинением дроссельной заслонки, которое находится в пределах досягаемости катушки-податчика.

(1) Каждый подъемный барабан на копре, который использует собачку и храповик для удержания его в нужном положении, должен быть оборудован эффективной защелкой и храповым механизмом, способными удерживать номинальную грузоподъемность, когда он подвешен.

(2) Эта защелка должна быть хорошо видна с рабочего места оператора двигателя или должна быть снабжена непосредственно подключенным положительным сигнальным устройством, которое будет видно.

(3) Собачки, которые автоматически отключаются при снятии нагрузки или вращении барабана, запрещены.

(1) Для проводов должны быть предусмотрены упоры, чтобы молоток не поднимался о головной блок.

(2) На верхней части блока головки должны быть предусмотрены ограждения или устройства, предотвращающие выпрыгивание кабеля из шкивов.

(3) Когда провода должны быть наклонены при забивании свай с жидким тестом, должны быть приняты меры для стабилизации выводов.

(4) Свайные ворота, если они используются, должны иметь размер, достаточный для закрепления сваи на дне проводов во время забивки.

(п) Устойчивость сваебойной установки.

(2) Молоты должны быть опущены на нижнюю часть тросов, пока копатель сваи перемещается (движется).

(3) Все сотрудники должны оставаться в стороне, когда сваи поднимаются в тросы.

(q) Когда стальные трубы (трубы) сваи «выдуваются», сотрудники должны находиться вне зоны действия падающих материалов.

(r) При забивании свай с домкратами все ямы для доступа должны быть оборудованы лестницами и бордюрами с переборками для предотвращения падения материала в яму.

Примечание. Раздел 5158 Общих правил техники безопасности в промышленности устанавливает минимальные стандарты для предотвращения воздействия на сотрудников опасного загрязнения воздуха и / или недостатка кислорода в замкнутых пространствах.

(s) Подъем сваи должен производиться с помощью крюков, снабженных средствами предотвращения случайного расцепления, или вместо крюка должна использоваться скоба.

(t) Слоганы должны использоваться для контроля неуправляемых свай и свободно висящих (летающих) молотов.

Примечание: цитируемый орган: статья 142.3 Трудового кодекса. Ссылка: раздел 142.3 Трудового кодекса.

ИСТОРИЯ

1. Новые подпункты (q) — (w), поданные 5-21-75; начиная с тридцатого дня после этого (Регистр 75, № 21).

2. Поправка подана 9-9-85; начиная с тридцатого дня после этого (Регистр 85, № 37).

3. Поправка к подразделу (f), поданная 7-30-97; оперативная 8-29-97 (регистр 97, № 31).

4. Поправка подана 24.05.2004; оперативный 6-23-2004 (Регистр 2004, № 22).

5. Поправка подана 27.10.2010; оперативный 11-26-2010 (Реестр 2010, No.44).

6. Редакционная правка, вносящая изменения в заголовок статьи и подпункт (р) (2) (Регистр 2011, № 24).

7. Поправка к подразделу (k), поданная 8-5-2011; оперативная 9-4-2011 (Регистр 2011, № 31).

8. Поправка к подпункту (g) (1) (B), поданная 10-2-2012; оперативный 11-1-2012 (Регистр 2012, № 40).

Основы забивки свай, общие проблемы и решения

Гидравлический вибромолот

Полный текст статьи можно найти здесь.

Забивка свай — важная часть строительного процесса.Вертикальные колонны из различных материалов (дерева, бетона, стали или их комбинации) вбиваются в неоткрытый грунт. Сваи — это тип глубокого фундамента, который используется для поддержки больших конструкций — часто мостов. В этой статье мы обсуждаем основы забивки свай, общие проблемы и возможные решения.

Ранняя забивка сваи

Ранняя забивка сваи производилась вручную. Энергия, необходимая для забивания сваи, создавалась весом тарана, падающего через гравитационное поле.В двадцатом веке большая движущая сила была достигнута за счет использования машин с воздушным или паровым приводом для ускорения движения тарана вниз. Многие современные сваебойные молоты приводятся в действие дизельными или гидравлическими системами.

Использование свай

На более мягких почвах лучше всего использовать сваи. Большая часть грузоподъемности создается за счет поверхностного трения. Чтобы выдерживать большие нагрузки, они сгруппированы под опорами.

Фотография предоставлена: Junttan

Анатомия копра

На высоком уровне система забивки сваи состоит из четырех основных частей: свинца, амортизатора, каски и подушки для сваи.Каждая часть играет роль в передаче энергии свае, что, в свою очередь, влияет на работу молота. Подробнее читайте в нашем глоссарии.

Свинец

Поводок для забивания сваи — это опорный каркас, который направляет сваю и молот. Они классифицируются по способу крепления к копру — подвешенному, фиксированному или качающемуся. Свинец удерживает сваю и молот на одном уровне.

Подушка для молотка

Подушка для молота, обычно сделанная из искусственных материалов, помещается между ударной пластиной и шлемом.

Шлем

Каска представляет собой временный стальной колпак, помещаемый поверх кучи и используемый для максимальной защиты головы во время вождения.

Подушка ворсовая

Подушка из ворса обычно изготавливается из дерева. Он помещается между шлемом и стопкой.

Типы свайных копыт

Существует несколько типов копров, в том числе:

Вибрационный молот

Вибромолоты режут почву, а не забивают сваи, используя технику вращения и систему противовеса.Они приводятся в действие гидравлическими моторами. Кран или экскаватор поднимает молот. Гидравлические зажимы прикрепляют его к свае. Они забивают сваи быстрее и работают (относительно) тише.

Дизельный отбойный молоток

В этом отбойном молотке используется двухтактный дизельный двигатель. Плунжер поднимают, затем отпускают и дают ему возможность свободно упасть. Когда он попадает в груду, энергия поднимает его обратно. Он будет работать до тех пор, пока не закончится топливо или не будет остановлен вручную.

Пневматический / паровой молот двойного действия

Эти молотки увеличивают скорость удара за счет более короткого хода.Активное давление ускоряет гидроцилиндр во время хода вниз. Этот тип молота значительно увеличил скорость забивания свай.

Гидравлический молот

Гидравлический молот включает использование внешнего источника энергии для поднятия молота до максимума его хода. В случае гидравлического молота одностороннего действия свободно падающий поршень вырабатывает фактическую энергию, индуцируемую в свае — почти такой же рабочий ход, как у ударного молота или пневмо / парового молота одностороннего действия.

Проектирование свайного фундамента

Конструкция свайного фундамента сильно зависит от грунта, в который забиваются сваи. Другие факторы включают материал свай, ожидаемую нагрузку и ожидаемый уровень использования.

Имейте в виду, что забивка свай меняет поведение почвы вокруг них. Кроме того, почва — особенно на большой территории — может сильно различаться. Определить правильный дизайн сложно. Процесс планирования должен включать обширные и тщательные испытания почвы.Тестирование и оценка должны продолжаться во время строительства.

Проблемы забивки сваи и решения

Сложный аспект работы с почвой представляет собой ряд проблем, которые можно ожидать. План снижения рисков проекта может учитывать возможные проблемы, с которыми можно столкнуться. Решения могут быть включены в планирование на случай непредвиденных обстоятельств, что позволяет избежать перерасхода средств.

Проблемы с подсчетом ударов забивной сваи

Счетчик ударов рассчитывается заранее.Если в поле счетчик ударов другой, скорее всего, проблема. Вот общие проблемы и решения, связанные с подсчетом ударов:

Увеличение количества ударов, необходимых для забивания сваи

Количество ударов, необходимое для забивания сваи на необходимую глубину, рассчитывается заранее. Он основан на почве и системе движения. Если для забивания сваи требуется намного больше ударов, чем планировалось, проблема связана с почвой и / или системой забивки.

Сначала убедитесь, что забивающая система соответствует типу сваи.(Что-то, что следует сделать до начала работы.) Если они совпадают, убедитесь, что работа системы привода соответствует рекомендациям производителя оборудования. Проблемы с приводной системой могут быть связаны с низким КПД молота или слишком мягкой подушкой. Почва может иметь большую прочность, более высокий коэффициент демпфирования или более сильные землетрясения, чем предполагалось при первоначальных испытаниях.

Резкое изменение количества ударов опорных свай

Когда количество ударов для группы свай резко меняется или уменьшается, используйте буровые скважины для проверки состояния почвы.Если нет признаков выветривания профиля над коренной породой, вероятно, поврежден носок сваи. Осмотрите внутреннюю часть ворса на предмет повреждений носка ворса. Если вы не можете провести внутреннюю проверку, вам нужно будет оценить проблему с помощью динамических измерений. Или вам, возможно, придется извлечь кучу.

Слегка уменьшите количество ударов

Есть две основные причины меньшего, чем ожидалось, количества ударов. Более низкое сопротивление почвы или лучшая производительность молота.В случае более низкого сопротивления почвы вам нужно будет провести повторное испытание. Для этого необходимо установить коэффициент настройки и перейти на более низкую производительность. Оцените производительность молота и при необходимости внесите корректировки.

Значительно снизить количество ударов

Если количество ударов намного ниже ожидаемого, проверьте почвенные буровые скважины. Если нет признаков мягких слоев, возможно повреждение ворса ниже уровня грунта. Вы также должны оценить растягивающие напряжения вдоль сваи и сжимающие напряжения на носке.Другими причинами могут быть сращивание ворса, препятствие или неровный контакт пальца ноги. Проверьте, не поврежден ли палец ноги.

Сваи заходят глубже расчетного

Сваи, забивающиеся в грунт намного глубже, чем предполагалось изначально, может быть связано с более низким сопротивлением грунта, чем предполагалось. Или повышенная производительность системы вождения. Для определения изменений прочности грунта необходимо повторное испытание. Инженер-строитель определит, требуются ли изменения в системе забивки или глубины сваи.


Сваи сдвижные

Непредвиденное перемещение свай — еще один признак проблемы, которую необходимо решить, прежде чем продолжить работу.

Боковое смещение в ранее забитых сваях

Если ранее установленные сваи смещаются в сторону при забивании новых свай, вероятной причиной является смещение грунта. Однако причиной может быть провал грунта на соседнем склоне. Решения включают изменение последовательности забивки свай или повторную забивку установленных свай.Вы также можете уменьшить смещение грунта, предварительно просверлив отверстия в сваях.

Сваи вне допуска соосности

Конструкция сваи учитывает определенный допуск соосности. Частично это зависит от типа материала, из которого сделана свая. Если сваи выходят за пределы этого допуска, это, вероятно, связано с проблемами контроля соосности сваи с молотком или условиями почвы. Есть несколько методов регулировки контроля соосности молотка-сваи. Например, можно использовать шаблонный или свайный затвор.С помощью ворот для сваи сваю направляется в поводок. У поверхности также может быть препятствие. Удаление препятствия сдвинет почву и может выявить другие проблемы с почвой. Инженеру нужно будет оценить почву и определить следующие шаги.

Свайные завалы

Решение по устранению свайных препятствий зависит от глубины препятствия. Препятствие может обнажить зараженную почву.

Мелкие завалы свай

Если вы столкнетесь с неглубокими препятствиями в пределах трех футов от рабочего уклона, вы, скорее всего, сможете просто удалить их без значительного воздействия на окружающую почву.

Заграждения из глубоких свай

Раскопки часто не являются жизнеспособным решением, если препятствия расположены выше трех футов или ниже уровня грунтовых вод. В этой ситуации можно использовать предварительное бурение свай. При засорении глубоких свай может потребоваться, чтобы инженер разработал проект по устранению недостатков. Глубокие препятствия могут снизить расчетную несущую способность. В этом случае могут понадобиться дополнительные сваи.

Бетонные сваи

Бетонные сваи подвержены различным видам растрескивания.Направление, расположение и серьезность трещин позволяют понять причину. Общие проблемы с бетонными сваями и решения включают:

Частичные трещины — легкое забивание сваи

Если легкая забивка сваи вызывает частичные горизонтальные трещины в бетонной свае, проверьте соосность сваи с молотком. Другая возможная причина — слишком сильное сочетание напряжения и изгиба.

Полные горизонтальные трещины — легкое забивание сваи

Если легкая забивка сваи вызывает полные горизонтальные трещины в бетонной свае, расчетные напряжения растяжения могут быть неверными.Если напряжения растяжения слишком велики, добавьте амортизацию или уменьшите длину хода молота. Если он слишком низкий, это может быть связано с плохой работой молота.

Полные горизонтальные трещины при жестком врезании

Полные горизонтальные трещины при сильном забивании требуют расчета напряжений растяжения по длине сваи. Если они высокие, вам может понадобиться более тяжелый таран. Если будет слишком мало, землетрясения, вероятно, будут сильнее, чем ожидалось.

Использование оптоволоконных датчиков для мониторинга сваи позволяет измерять напряжения по всей длине сваи во время забивки.Это обеспечивает большую точность по сравнению со стандартным мониторингом. Учтите, что обнаруженные ранее трещины можно отремонтировать эпоксидной смолой. В противном случае они могут оказаться в куче.

Выкрашивание у головки сваи

В случае отслаивания (отслаивания или рассыпания) возле головы сваи вам необходимо определить напряжение в головке сваи для наблюдаемого количества ударов по сравнению с допустимыми напряжениями. Одна из причин повреждений в области головы бетонной сваи — недостаточная амортизация сваи.Добавление амортизирующего ворса — решение проблемы высокой нагрузки. Однако, если ваши расчеты показывают низкий уровень стресса, есть несколько возможных причин. К ним относятся проблемы с работой молота и центровки, а также плохое качество сваи.

Фото: Jacobs Demolition Demolition and Carting

Стальные и деревянные сваи

Есть несколько вещей, которые могут вызвать деформацию головки стальной сваи или ее раскалывание или раскалывание. К ним относятся:

  • Неправильный размер или форма шлема
  • Недостаточная прочность стали
  • Головка сваи неровная
  • Неправильная перевязка

Для защиты сваи древесины можно использовать металлический наконечник или башмак.Используйте их с лентой в верхней части стопки, чтобы предотвратить раскалывание.

Если проблема не исчезла, рассчитайте нагрузку на головку сваи. Уменьшите ход молота для уменьшения количества ударов; увеличьте количество ударов. Однако вам может потребоваться другой молот — даже другой тип сваи.

Проблемы с молотком

Иногда сваебойный молот является причиной проблем. Одним из примеров является случай, когда ход дизельного молота составляет менее 90% расчетного хода.В этом случае причиной может быть трение гидроцилиндра. Если наблюдаемое количество ударов меньше расчетного, сопротивление почвы, вероятно, ниже, чем первоначально предполагалось. Если они похожи, используйте более низкое давление сгорания для выравнивания хода молота.

Проблемы с данными волнового анализа

При использовании программы волнового анализа для прогнозирования поведения сваи могут возникнуть проблемы с данными. Если конкретный молоток, который вы используете, не указан при вводе данных волнового анализа, используйте молоток того же типа.Он должен иметь аналогичный показатель энергоэффективности и вес плунжера. Вам нужно будет изменить его данные, чтобы они соответствовали приложению. В некоторых случаях нет молотка, который соответствовал бы нагрузке при движении и пределам сопротивления. Возможно, что расчетные напряжения и количество ударов завышены. Один из вариантов — увеличить прочность материала или внести изменения в конструкцию. Выполните повторный пуск или испытание статической нагрузкой, чтобы подтвердить работоспособность.

Заключение

Забивание сваи звучит просто — забейте колонны в землю.Но это сложный процесс, требующий тщательного тестирования и точных расчетов. От этого зависит выбор правильного материала сваи и оборудования для почвы и грузоподъемности. В полевых условиях может возникнуть несколько проблем. Подготовка и планирование на случай непредвиденных обстоятельств — ключ к соблюдению графика и бюджета проекта забивки сваи.

Полную версию статьи можно найти здесь.

Из кучи слякоти: не оставляй меня висеть

В понедельник утром, через два дня после AWP, ваша сумка-тоут Boston 2013, наполненная литературными подарками: открытками, значками, временными татуировками и журналами.У вас обновленная энергия. Да, это год. Вы будете подавать снова и снова, если необходимо, — и вы будете опубликуете .

Для тех из вас, кто никогда не был на AWP или понятия не имеет, что это такое, это крупнейшая в стране литературная конференция, спонсируемая Ассоциацией писателей и писательских программ, и в этом году она проходила в Бостоне. (Для всех, кто присутствовал, я надеюсь, что вы остановились у киоска Ploughshares и представились — а затем помчались домой, чтобы закончить свое участие в конкурсе молодых писателей.

С более чем шестью сотнями экспонентов и достаточным количеством литературных журналов, чтобы заполнить конференц-центр Hynes, вывод AWP ясен: — это дом для вашей качественной работы. Но не говоря уже о других журналах — а что насчет этого? А как насчет кучи слякоти Plowshares ?

Если вы читали мой первый пост из этой серии, вы уже перерезали первые три страницы своей истории, и ваше новое начало меня потрясает. Я в деле. Я вкладываюсь и читаю с удовольствием, страницы перелистываются быстрее, мне нравится голос, меня заинтриговали персонажи и отличные диалоги, а потом… последняя страница.Я тупо смотрю, переворачиваю рукопись в руке в поисках большего. Вот и все? Нет ничего более разочаровывающего, чем добраться до последней страницы и остаться без ответа — и не в хорошем смысле.

Грейс Пейли говорит, что знает, что история готова, когда ей больше нечего сказать. Для писателя это должно быть одно из самых приятных ощущений, но оно также является заслуженным и кропотливым. Для большинства из нас это не происходит в первых набросках. Если, конечно, вы не Эми Хемпель , которая говорит: «Я всегда знала, когда начинаю рассказ, какова последняя строчка.Так было всегда с самого первого рассказа, который я написал. Я не знаю, как он туда попадет, но, похоже, мне нужен пункт назначения. Мне нужно знать, где я окажусь ».

Нет правильного способа закончить рассказ, но совершенно неправильный способ — завязать его бантом и отдать читателю. Писатель, который так поступает, потерял доверие как к читателю, так и к себе. Истории — это не объяснения; должна быть некая контролируемая тайна. Когда я говорю «тайна», я имею в виду не неопределенность, а определенный момент удовлетворения.Возьмем, к примеру, Flannery O’Connor’s, Хорошего человека найти трудно:

.

« Она была болтуна, не так ли?» — сказал Бобби Ли, спускаясь по канаве с йодлем.

«Она была бы хорошей женщиной, — сказал Misfit, — если бы там был кто-то, кто стрелял бы в нее каждую минуту ее жизни».

«Повеселимся!» — сказал Бобби Ли.

«Заткнись, Бобби Ли», — сказал Мисфит. «Это не настоящее удовольствие в жизни».

Все концовки О’Коннора, кажется, объясняют то, что было раньше, но что делает их эффективными и убедительными, так это их тихий характер.Откровения небольшие, что усиливает влияние как на персонажа, так и на читателя. «Я обнаружил, что насилие странным образом способно вернуть моих персонажей в реальность и подготовить их к тому, чтобы принять момент благодати», — говорит О’Коннор.

Я не предлагаю вам убивать своих персонажей для эффективного финала; есть много других стратегий. Главное — понять, как их использовать. А для этого вы должны прочитать великих, перечитать, а затем подражать. Я сделал вам микс литературных концовок, чтобы вы начали.

И, наконец, немного мудрости от Джорджа Сондерса: «Я хочу сказать, что финал« Водопада »- любой истории — это просто своего рода расцвет. На самом деле важны первые две трети истории; Если использовать аналогию с неумелым жонглированием, важно подбрасывать мячи в воздух. Если имеется нужное количество шаров и они достаточно интересны, почти не имеет значения, в каком порядке они спускаются или застревает ли один из них на крыше ».

Так что присылайте нам свои истории, наберитесь терпения и убедитесь, что это действительно конец.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *