СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты - часть 2

 

  Главная      Учебники - Разные     СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2     

 

 

 

СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты - часть 2

 

 

строительства в специализированной лаборатории по разработанной программе.
15.18. При применении рулонных полимерных покрытий, позволяющих за счет их комплектации
набором штуцеров и шлангов производить одно- или двукратное нагнетание ремонтных растворов за
прижимную стенку на дефектных участках секционированного покрытия, следует исключить их
загрязнение или заполнение цементным раствором в процессе строительных работ.
15.19. На объектах первого уровня ответственности следует организовать научное сопровождение
гидроизоляционных работ с привлечением специализированной организации.
15.20. В течение всего периода строительства на строительной площадке должен быть
организован входной контроль за соответствием проекту и качеству поступающих гидроизоляционных
материалов, операционный контроль за соблюдением проектных решений и выполнением регламента
разработанной в ППР технологии устройства гидроизоляции, контроль качества при приемке
выполненных работ.
15.21. В сейсмических районах гидроизоляцию вводов коммуникаций при проходе через
ограждающие конструкции следует предусматривать из эластичных гидроизоляционных материалов,
обеспечивающих взаимное перемещение без нарушения герметичности.
16. Закрепление грунтов
16.1. Общие положения
16.1.1. Правила настоящего раздела распространяются на производство и контроль работ по
улучшению свойств грунтов путем закрепления химическими, цементными растворами и термическим
способом на вновь строящихся, реконструируемых и расширяемых объектах.
16.1.2. Способ и порядок производства работ по искусственному улучшению свойств грунтов
назначаются проектом в зависимости от конкретных грунтовых, гидрогеологических условий и
особенностей возводимого или реконструируемого сооружения.
16.1.3. Выполнение работ допускается только по специально разработанным и утвержденным к
производству работ проектам, согласованным в установленном порядке. Проекты должны
разрабатываться, как правило, специализированными проектными организациями.
16.1.4. При приемке законченных основных работ должно быть установлено соответствие
фактически полученных результатов улучшения свойств грунтов с требованиями проекта. Учитывая
скрытый характер работ, указанное соответствие устанавливается сопоставлением проектно-сметной,
исполнительной и контрольной документаций.
16.2. Химическое закрепление грунтов
16.2.1. Химическое закрепление грунтов производится путем пропитки пор грунта крепителями:
водными растворами полимеров неорганических (силикат натрия) и органических (синтетических смол).
Закрепление грунтов на основе силиката натрия называется силикатизацией, на основе карбамидных
смол - смолизацией. Способ закрепления путем нагнетания в грунт последовательно двух растворов
(крепителя и отвердителя или активатора грунта) называется двухрастворный, а путем нагнетания
одного крепителя, смешанного с отвердителем, - однорастворный.
16.2.2. Силикатизация однорастворная и двухрастворная позволяет закреплять пески с
достижением прочности закрепленного грунта (ПЗГ) соответственно 0,3 - 0,5 МПа и 0,5 - 8,0 МПа, а также
закреплять лессовые грунты однорастворной силикатизацией с достижением ПЗГ
0,5
-
2,0 МПа.
Смолизация однорастворная позволяет закреплять пески с достижением ПЗГ 0,5 - 5 МПа.
16.2.3. Производство работ по закреплению грунтов последовательно включает следующие этапы:
а) подготовительные и вспомогательные работы, включая приготовление крепящих растворов;
б) погружение инъекторов в грунт или бурение и оборудование инъекционных скважин;
в) нагнетание растворов в грунты;
г) извлечение инъекторов или ликвидация инъекционных скважин;
д) работы по контролю качества закрепления.
16.2.4. Выполнение работ по закреплению грунтов и по контролю качества закрепления должно
сопровождаться фиксацией исполнения проектных параметров и результатов контрольных работ в
Страница 69 из 123
соответствующих журналах работ и другой исполнительной документации в установленном порядке.
16.2.5. Порядок производства инъекционных работ назначается проектом в зависимости от
конструкции закрепляемого массива, грунтовых и гидрогеологических условий площадки с соблюдением
правил:
а) до начала основных работ при закреплении грунтов под существующими сооружениями следует
производить вспомогательную цементацию
(цементами общестроительного назначения) зоны на
контакте фундаментов и основания - в качестве мероприятия против возможных утечек закрепляющих
реагентов;
б) нагнетание закрепляющих растворов следует выполнять в режиме с соблюдением величин
расхода и давления, не вызывающих в грунте разрывов и выхода за пределы зоны закрепления;
в) последовательность инъекционных работ при закреплении обводненных песчаных грунтов
должна обеспечивать гарантированное вытеснение подземных вод из закрепляемого объема грунтового
массива нагнетаемыми реагентами; защемление подземных вод в закрепляемом массиве не
допускается;
г) в неоднородных по проницаемости грунтах слой с большей проницаемостью следует закреплять
в первую очередь;
д) не допускается засорение отвердевшими реагентами и повреждения подземных инженерных
коммуникаций (коллекторов, кабельных и телефонных каналов, дренажей и др.), расположенных вблизи
участков производства инъекционных работ;
е) промывочные воды и технические отходы должны перекачиваться в специальные емкости,
которые следует вывозить с объекта участка и разгружать в установленных для этого местах.
16.2.6. Проверка правильности проектных
(расчетных) параметров закрепления грунтов и
технических условий на производство работ уточняется путем контрольного закрепления на опытном
участке на начальной стадии производства работ.
16.2.7. Нагнетание растворов в грунты следует производить под пригрузом, исключающим выходы
растворов на поверхность, в качестве которого может быть расчетный слой грунта толщиной не менее
1,5 м над закрепляемым массивом, а при его отсутствии - специально устроенное покрытие из бетона
или другого материала по весу и прочностным свойствам способное исключать прорывы растворов на
поверхность.
16.2.8. В случаях возникновения разрывов с выходом растворов на поверхность или в каналы
инженерных коммуникаций необходимо нагнетание прекратить и выполнить назначенные авторским
надзором мероприятия по ликвидации прорывов.
16.2.9. Контроль качества закрепления грунтов в отношении сплошности и однородности
закрепления, формы и размеров закрепленного массива, прочностных, деформационных и других
физико-механических свойств закрепленных грунтов обеспечивается следующими мероприятиями:
а) вскрытием контрольных шурфов;
б) бурением контрольных скважин с отбором, обследованием и испытанием проб;
в) испытаниями закрепленного массива статическим или динамическим зондированием;
г) исследованиями закрепленных массивов геофизическими методами.
16.2.10. Мероприятия по контролю заданных проектом форм, размеров и однородности
закрепления должны быть предусмотрены в проекте. Количество контрольных скважин
(буровых,
зондировочных) должно ориентировочно составлять 3 - 5% общего количества рабочих скважин, а число
шурфов назначается ориентировочно - один шурф на 1 тыс. м3 закрепленного грунта, но не менее двух
шурфов на объект.
16.2.11. Качество закрепленного грунтового массива (сплошность и однородность закрепления,
формы и размеры массива, прочностные и деформационные характеристики закрепленных грунтов)
должно соответствовать установленным требованиям проекта. Предельные отклонения в сторону
уменьшения измеряемых величин - не более 10%.
16.3. Цементация грунтов
16.3.1. С учетом технологических особенностей и характеристик укрепляемых грунтов выделяются
следующие способы цементации:
а) путем инъекции цементного раствора в режиме пропитки;
Страница 70 из 123
б) путем инъекции цементного раствора в режиме виброцементации;
в) путем инъекции цементного раствора в режиме гидроразрывов;
г) путем смешения цементного раствора с грунтом струйным способом;
д) путем смешения цементного раствора с грунтом буросмесительным способом.
16.3.2. Цементные растворы из цементов общестроительного назначения в силу грубодисперсного
состава (удельная поверхность частиц не более
) применяются для укрепления путем
пропитки трещиноватых скальных (раскрытие трещин более 0,1 мм, удельное водопоглощение не менее
0,01 л/(мин x м2), крупнообломочных и гравелистых песчаных грунтов (коэффициент фильтрации свыше
80 м/сут).
16.3.3. Виды, марки и качество цементов, а также составы инъекционных растворов и
характеристики других материалов и химических добавок, применяемых для приготовления
инъекционных растворов, устанавливаются проектом. При этом должны учитываться грунтовые и
гидрогеологические условия участка, целевое назначение конструкции из закрепленного грунта,
предъявляемые к конструкции и к закрепленному грунту требования по прочности, физическим
показателям и долговечности.
16.3.4. ППР по цементации грунтов инъекцией, согласованный с авторами проекта, должен
содержать, кроме общестроительных требований, данные о конструкции скважин, длине одновременно
инъецируемых зон в скважинах, последовательности обработки скважин, номенклатуре и
характеристиках применяемых материалов и сведения о потребностях в них.
16.3.5. Работы по цементации грунтов следует выполнять в соответствии с проектом и
регламентом. Регламент на улучшение свойств грунтов составляется на основании проекта и должен
включать разделы, отражающие требования к технологии производства работ, контролю качества и
приемке работ, охране окружающей среды и технике безопасности. В регламенте должны быть
отражены расчетные значения параметров, уточняемые на этапе опытных работ. Значения рабочих
параметров, являющиеся обязательным элементом при работах по улучшению свойств грунтов,
назначаются авторами проекта при научно-техническом сопровождении работ.
16.3.6. В трещиноватых и закарстованных грунтах инъекционные скважины следует бурить
способами, обеспечивающими промывку скважины водой или продувку ее воздухом, установку в
скважине тампона, поступление цементного раствора в трещины и пустоты грунтов.
16.3.7. Скважины в трещиноватых и закарстованных скальных грунтах по окончании бурения
должны быть промыты водой до полного осветления изливающейся воды или водовоздушной смеси.
16.3.8. В случаях, если при бурении скважины наблюдается поглощение промывочной воды или
обрушение стенок скважины, бурение следует остановить и приступить к цементации пробуренной части
скважины.
16.3.9. Бурение и нагнетание растворов в трещиноватых грунтах при глубине цементируемой
породы до 6 - 8 м следует производить, как правило, в один прием независимо от характера
трещиноватости и величины удельного водопоглощения.
При большей глубине следует производить разделение скважины на зоны и поочередное
нагнетание раствора в каждую из них в следующих случаях:
а) в породах, обладающих сравнительно небольшой и одинаковой по всей глубине
трещиноватостью (удельное водопоглощение 0,1 - 0,2 л/мин) и исключающих обрушение стенок скважин,
интервал зоны допускается до 10 м;
б) в породах с переменной трещиноватостью или при больших значениях удельного
водопоглощения (0,2 - 1,0 л/мин и более) интервал зоны принимается от 3 до 5 м;
в) в породах с карстовыми кавернами и крупными трещинами интервал зоны принимается до 1 - 3
м.
16.3.10. Для качественного закрепления трещиноватых и закарстованных грунтов должна быть
обеспечена, в пределах закрепляемого массива, локализация растворов, нагнетаемых через скважины,
и заполнение всех трещин
(каналов, полостей). Для этого следует соблюдать следующую
последовательность работ:
а) создание защитного барьера против выхода растворов за контур закрепляемого массива путем
предварительной цементации крупных трещин, каналов, пустот через барьерные скважины,
расположенные по контуру массива;
Страница 71 из 123
б) последующая инъекция растворов внутри контура через систему скважин, предусмотренных проектом.
16.3.11. Нагнетание цементного раствора в скважину (зону) в трещиноватые породы следует
производить до отказа или до перерыва нагнетания в случаях, предусмотренных проектом. За отказ в
поглощении следует принимать снижение расхода раствора до 2 - 5 л/мин в зависимости от внутреннего
диаметра растворопровода при проектном давлении отказа.
16.3.12. Нагнетание цементного раствора в скважину
(зону) в крупнообломочные грунты и
гравелистые пески следует производить в проектном объеме. В случае отказа (закачано не более 50%)
инъекцию нереализованного проектного объема повторить в ту же скважину (зону) или через вновь
пробуренную рядом скважину
(зону). За отказ в поглощении следует принимать условие,
предусмотренное в 16.3.11.
16.3.13. Нагнетание растворов в трещиноватые, крупнообломочные грунты и гравелистые пески
следует производить под пригрузкой, в качестве которой используются залегающие над областью
инъекции грунты, само сооружение или специально уложенные бетонные плиты, которые по весу и
прочностным свойствам не должны подвергаться разрушению с выходами реагентов на поверхность.
16.3.14. Давление при нагнетании растворов в трещиноватые, крупнообломочные и гравелистые
песчаные грунты устанавливается проектом и корректируется по результатам контрольного закрепления.
Величина предельно допустимого давления при нагнетании реагентов должна исключать возможность
образования разрывов и распространения растворов за пределы закрепляемой зоны.
16.3.15. Цементационные работы следует производить способом последовательного сближения
скважин, начиная с максимальных расстояний, при которых гидравлическая связь между ними при
заданных проектом давлениях будет отсутствовать.
16.3.16. Качество цементации трещиноватых и закарстованных скальных грунтов оценивается
контрольным бурением по наличию или отсутствию провалов бурового инструмента и извлеченным
кернам, по величине удельного водопоглощения при гидравлическом опробовании и показателей
цементации контрольных скважин. Качество цементации должно соответствовать установленным в
проекте критериям качества.
16.3.17. Контроль качества закрепления крупнообломочных и гравелистых песчаных грунтов в
отношении форм, размеров, сплошности и однородности закрепленного массива выполняется с учетом
положений, содержащихся в 16.2.9, 16.2.10 настоящих правил.
16.3.18. Качество закрепленных крупнообломочных и гравелистых песчаных грунтов (сплошность и
однородность закрепления, формы и размеры массива, прочностные и деформационные характеристики
закрепленных грунтов) должно соответствовать требованиям проекта. Предельные отклонения с
уменьшением измеряемых величин - не более 10%.
16.3.19. Закрепление песчаных грунтов от крупных до мелких может производиться цементацией в
режиме пропитки по технологиям:
а) инъекцией растворов, приготовленных из высокодисперсных цементов
(микроцементов),
отличающихся показателем удельной поверхности свыше
, через инъектор (скважину);
б) инъекцией растворов, приготовленных из цементов общестроительного назначения, через
инъектор с одновременной его вибрацией.
16.3.20. Производство работ по закреплению микроцементами песчаных грунтов с коэффициентом
фильтрации 1 - 80 м/сут включает последовательно следующие этапы:
а) погружение инъекторов в грунт или бурение и оборудование инъекционных скважин
манжетными колоннами;
б) приготовление цементного раствора в растворомешалках скоростного типа с повышенным
числом оборотов турбинки более 2500 об/мин и непрерывное перемешивание в целях сохранения
стабильности от расслоения и седиментации цементных частиц до его внедрения в грунт;
в) нагнетание цементного раствора в грунт;
г) извлечение инъекторов или ликвидация инъекционных скважин;
д) работы по контролю качества конструкции из закрепленного грунта.
16.3.21. Подбор рецептуры суспензии из микроцемента, его водоцементное отношение (в/ц) и, при
необходимости, химические или другие добавки производится в лаборатории в зависимости от
гранулометрического состава и водопроницаемости закрепляемого песка, назначения и требуемой в
соответствии с проектом прочности закрепляемой грунтовой конструкции.
Страница 72 из 123
16.3.22. Работы по закреплению песков инъекцией растворов из микроцемента следует выполнять с
соблюдением правил и требований, приведенных в 16.2.4, 16.2.6 - 16.2.11 настоящих правил. Качество
закрепленного грунта должно соответствовать установленным требованиям проекта. Предельные
отклонения в сторону уменьшения измеряемых величин - не более 10%.
16.3.23. Закрепление песков с коэффициентом фильтрации
0,1
-
80 м/сут, любой степени
влажности производится цементным раствором, приготовленным из цементов общестроительного
назначения, по технологии виброцементации. Она состоит в одновременном выполнении процессов
погружения инъектора в грунт с помощью высокочастотного вибропогружателя и нагнетания через него
цементного раствора.
16.3.24. Диаметр грунтоцементной колонны, образующейся при виброцементации, в зависимости
от конструкции инъектора, составляет 0,3 - 0,8 м, а прочность камня в зависимости от расхода цемента
достигает до 10 МПа и более.
16.3.25. Расход цементного раствора при виброцементации регулируется скоростью погружения
инъектора в грунт, которая в среднем составляет 0,4 - 1,0 м/мин.
16.3.26. Работы по закреплению песчаных грунтов растворами по технологии виброцементации
следует выполнять с учетом положений, содержащихся в 16.2.4, 16.2.6 настоящего свода правил.
16.3.27. Контроль качества закрепления виброцементацией песчаных грунтов в отношении форм,
размеров, сплошности и однородности закрепленного массива выполняется с учетом положений,
содержащихся в 16.2.9 - 16.2.11 настоящего свода правил.
16.4. Цементация грунтов инъекцией в режиме гидроразрывов
16.4.1. Усиление грунтов основания сооружений путем образования локально направленных
гидроразрывов (вертикальных, горизонтальных, наклонных), заполняемых твердеющим раствором,
следует применять в песчаных, суглинистых, глинистых, насыпных грунтах и лессах в целях уплотнения
(армирования), оперативного компенсационного изменения напряженно-деформированного состояния
(НДС) грунтов основания сооружений, а также для выправления крена зданий и сооружений на плитных
фундаментах.
16.4.2. Работы по уплотнению
(армированию) массивов грунта локально направленными
гидроразрывами и по компенсационному нагнетанию в целях изменения НДС грунта следует выполнять
с соблюдением правил, приведенных в 16.1.2, 16.1.4 настоящих правил.
16.4.3. Усиление грунтов и изменение НДС грунта по технологии гидроразрывов следует
производить путем нагнетания укрепляющего раствора через скважины, оборудованные манжетными
колоннами, и погружаемые инъекторы, позволяющими неоднократно в любой последовательности
обрабатывать зоны (захватки).
16.4.4. Выбор способа нагнетания растворов по технологии гидроразрывов через скважины или
инъекторы, порядок производства инъекционных работ, расход растворов, режим нагнетания (давление,
расход во времени), требуемые физико-механические характеристики усиленных грунтов назначаются
проектом в зависимости от расчетных габаритов закрепляемого массива, грунтовых и
гидрогеологических условий, результатов опытных работ.
16.4.5. Нагнетание укрепляющего раствора в скважины
(инъекторы), в целях равномерного
распределения в границах усиления и изменения НДС грунтов локально направленных гидроразрывов,
следует производить зонами (захватками), не превышающими 1 м. Допускается при соответствующем
обосновании по результатам опытных работ на экспериментальном участке применять зоны (захватки),
превышающие 1 м. Расстояния между скважинами (инъекторами) назначаются проектом и, как правило,
не должны превышать 2,5 м для геомассива и 1 м для геотехнического барьера.
16.4.6. Для качественного уплотнения грунтов должна быть обеспечена при выполнении работ
локализация нагнетаемых растворов в пределах усиливаемого массива. Для этого в проекте следует
предусмотреть следующую последовательность работ:
а) создание защитной зоны против чрезмерного выхода растворов за контур укрепляемого массива
путем предварительной цементации скважин
(инъекторов), расположенных по внешнему контуру
массива;
б) инъекцию растворов внутри контура, которая должна производиться способом
последовательного сближения инъектируемых скважин, начиная с максимальных расстояний, при
Страница 73 из 123
которых гидравлическая связь между ними при заданных проектом давлениях будет отсутствовать.
16.4.7. Нагнетание растворов при уплотнении грунтов следует производить под пригрузом,
исключающим выходы растворов на поверхность, в качестве которого может быть само здание
(сооружение) на плитном фундаменте либо расчетный слой грунта над закрепляемым массивом, а при
его отсутствии - специально устроенное покрытие из бетона или другого материала по весу и
прочностным свойствам, способное исключать прорывы растворов на поверхность.
16.4.8. Нагнетание растворов при уплотнении и изменении НДС грунтов в зоны
(захватки) в
скважинах (инъекторах) следует производить в проектном объеме. В случае отказа (при закачке не
более 50%) производить в ту же зону повторную инъекцию нереализованного проектного объема.
Допускается производить реализацию через вновь рядом пробуренную скважину (инъектор). За отказ в
поглощении следует принимать условие, предусмотренное в 16.3.11 настоящего свода правил.
16.4.9. Проверка эффективности проектных параметров и технических условий на производство
работ при уплотнении и изменении НДС грунтов осуществляется на опытно-производственном участке.
16.4.10. Оценка качества изменения физико-механических свойств уплотненных гидроразрывами
грунтов и соответствие их проектным критериям должны выполняться после завершения инъекционных
работ способами, назначаемыми проектом: штамповым испытанием, статическим или динамическим
зондированием, геофизическими методами, исследованием физико-механических свойств грунтов в
открытых шурфах. Количество контрольных скважин с отбором керна и точек зондирования должно
составлять не менее 3% общего количества инъекционных скважин. При проведении работ по усилению
грунтов оснований существующих и строящихся зданий рекомендуется осуществлять инструментальный
мониторинг за осадками их фундаментов.
16.4.11. Выполнение работ при уплотнении и изменении НДС грунтов по гидроразрывной
технологии должно сопровождаться входным контролем применяемых материалов, фиксацией
исполнения проектных параметров и результатов контрольных работ в соответствующих журналах и
другой исполнительной документации в установленном порядке.
16.4.12. Компенсационное изменение НДС грунтов основания осуществляется путем многоразовой
инъекции твердеющего раствора через скважины (инъекторы) в грунт. Допускается в целях сокращения
выхода раствора за контуры геотехнического барьера применение составов раствора с быстро
нарастающей во времени вязкостью. Количество циклов инъекции, необходимое для полной или
частичной компенсации перемещений и восстановления НДС грунта основания, корректируется по
результатам проведения геотехнического мониторинга.
16.4.13. Компенсационное нагнетание укрепляющих растворов для сохранения или
восстановления начального НДС грунтов основания существующих зданий и сооружений при ведении
рядом в зоне влияния геотехнических работ (проходка тоннелей, устройство котлованов, строительство
новых заглубленных сооружений) следует производить через скважины (инъекторы), расположенные
между объектом геотехнических работ и существующими рядом объектами и создающие геотехнический
барьер в виде вертикальных, горизонтальных или наклонных плоскостей гидроразрывов, заполненных
твердеющим раствором.
16.4.14. Выбор положения геотехнического барьера в плане, направление и глубина инъекционных
скважин
(инъекторов), объемы нагнетаемых растворов в зоны через скважины
(инъекторы),
последовательность и режим инъекции устанавливаются проектом в зависимости от характера
расчетных перемещений грунтового массива в процессе геотехнических работ, от гидрогеологических
условий и конструктивных особенностей защищаемых объектов
(зданий и сооружений) и вида
геотехнических работ.
16.4.15. Основным параметром, определяющим качество выполнения компенсационного
нагнетания, является недопущение или прекращение осадок и деформаций конструкций защищаемых
объектов и грунтов основания.
16.4.16. Выполнение работ по компенсационному нагнетанию должно сопровождаться
инструментальными наблюдениями за перемещениями ограждающих конструкций котлована,
фундаментов существующих зданий и сооружений, массива грунта между ними. Выполнение работ по
компенсационному нагнетанию должно фиксироваться в журналах: по бурению и оборудованию
инъекционных скважин или погружению в грунт инъекторов; по инъекции растворов в грунт; по
инструментальному мониторингу ограждающей конструкции и наблюдаемых зданий и сооружений, а
также другой контрольной документации в установленном порядке.
Страница 74 из 123
16.5. Цементация грунтов по струйной технологии
16.5.1. Метод струйной цементации заключается в использовании энергии высоконапорной струи
цементного раствора или воды с воздушным потоком для разрушения и одновременного
перемешивания грунта с цементным раствором. После твердения смеси образуется грунтоцемент (при
полном замещении грунта - цементный камень) - материал, обладающий определенными прочностными
и деформационными характеристиками.
16.5.2. Метод струйной цементации может применяться в песчаных, супесчаных, суглинистых и
глинистых грунтах. Условием применимости струйной технологии является получение требуемых
проектом заданных размеров, форм и характеристик материала грунтоцемента:
а) прочность на сжатие;
б) однородность;
в) долговечность (для постоянных конструкций).
16.5.3. В фундаментостроении метод струйной цементации используется при создании временных
и постоянных несущих и ограждающих конструкций из грунтоцементных элементов, выполненных в виде
цилиндрических массивов типа свай, и противофильтрационных завес в виде тонких полостей в грунте,
заполненных грунтоцементом, или конструкций из взаимно пересекающихся грунтоцементных элементов
(jet-свай).
16.5.4. Струйная технология включает в себя следующие основные операции:
а) бурение направляющей лидерной скважины без обсадки на глубину, превышающую глубину
заложения сваи или завесы на 1 м;
б) размыв в грунте по мере подъема инструмента (монитора) прорези или цилиндрической полости
с одновременным смешением грунтового шлама с цементным или цементоглинистым раствором.
16.5.5. Закрепление грунтов методом струйной цементации, в зависимости от грунтовых условий,
назначения и требуемой прочности и фильтрационных свойств создаваемой грунтоцементной
конструкции, может производиться по следующим трем технологиям:
а) однокомпонентная технология (Jet1). Разрушение грунта производится струей цементного
(цементоглинистого) раствора. Технология наиболее простая в исполнении, достигается наибольшая
плотность и прочность грунтоцемента. Прочность на сжатие грунтоцемента при оптимальном расходе
цемента (350 - 400 кг/м3) в песчаных грунтах, выполненных по технологии (Jet1), составляет в среднем 5
- 10 МПа, в глинистых грунтах - до 4 МПа. Диаметр грунтоцементных свай в глинистых грунтах не
превышает 500 мм, в песчаных грунтах - 700 мм. Возможны более высокие показатели диаметра и
прочности при повышенных расходах цемента вплоть до полного замещения грунта цементным
раствором;
б) двухкомпонентная технология
(Jet2). Для увеличения объема закрепляемого грунта
используется дополнительно энергия сжатого воздуха, создающего искусственный воздушный поток
вокруг струи раствора. Плотность и прочность грунтоцемента ниже на 10 - 15%, чем по технологии Jet1,
диаметр грунтоцементных элементов больше и достигает в глинистых грунтах 700 мм, в песках 1000 мм;
в) трехкомпонентная технология
(Jet3). Разрушение грунта производится водной струей в
искусственном воздушном потоке, а цементный (цементоглинистый) раствор подается в виде отдельной
струи. Плотность и прочность грунтоцемента значительно ниже, чем при Jet1 и Jet2, диаметр
грунтоцементных элементов больше и может достигать при оптимальном расходе цемента в глинах 900
мм, в песках 1500 мм.
16.5.6. Выбор технологии и состава твердеющего раствора зависит от назначения конструкции,
требуемой прочности или иных показателей грунтоцемента, определенных проектом. Для уточнения
технологических параметров и увязки их с конкретными условиями объекта рекомендуется
предварительное проведение опытных работ.
16.5.7. Комплект технологического оборудования, необходимый для струйной цементации грунтов
по технологии с использованием технологий Jet1, Jet2, Jet3, в зависимости от решаемых технических
задач, включает:
а) буровой станок со струйным монитором, предназначенный для бурения направляющей
скважины и перемещения в ней струйного монитора с вращением или без него;
б) растворный узел, скомпонованный растворомешалками для приготовления и хранения до
Страница 75 из 123
реализации твердеющего раствора и высоконапорными насосами для подачи через монитор
размывающего и твердеющего растворов;
в) компрессор для подачи сжатого воздуха с целью создания воздушного потока (для Jet2, Jet3);
г) склад
(силос) для хранения и механизированной подачи цемента для приготовления
твердеющего раствора.
16.5.8. Работы по закреплению грунтов растворами по струйной цементации следует выполнять в
соответствии с соблюдением правил, приведенных в 16.1.2 - 16.1.4 настоящих правил.
16.5.9. Контроль качества и оценка завершенности работ по закреплению грунтов методом
струйной цементации, относящихся к скрытым работам, должен производиться систематически на всех
этапах производства работ, включая:
а) входной контроль поступающих материалов, заключающийся в проверке соответствия их
стандартам, техническим условиям, паспортам и другим документам, подтверждающим качество
материалов, в проверке соблюдения требований их разгрузки и хранения;
б) контроль за скважинами, их расположением в плане, габаритами (диаметром и глубиной),
направлением и отклонением от вертикали в массиве;
в) оперативный контроль за соблюдением технологического режима производства работ (скорость
подъема и вращения монитора, консистенция и расход цементного раствора, давление нагнетания
размывающего и твердеющего растворов), соответствующего проектным рекомендациям;
г) контрольные работы по определению результатов укрепления основания струйной цементацией
и соответствие их проектным требованиям.
16.5.10. Контроль качества закрепления грунтов методом струйной цементации в отношении форм,
размеров, сплошности и однородности закрепленного массива выполняется с учетом положений,
содержащихся в 16.2.9 - 16.2.11 настоящих правил.
16.5.11. Количество и расположение свай, намеченных для испытаний, назначается проектной
организацией, но должно быть не менее двух на каждые сто свай, расположенных в одинаковых
грунтовых условиях.
16.5.12. Оценка прочности материала цилиндрических грунтоцементных массивов
(свай)
производится путем испытания на одноосное сжатие кернов, выбуренных из тела сваи (в центре и на
периферии) не ранее, чем через 7 сут после ее изготовления.
16.5.13. Качество закрепленных грунтов методом струйной цементации
(сплошность и
однородность закрепления, формы и размеры массива, прочностные и деформационные характеристики
закрепленных грунтов) должно соответствовать требованиям проекта. Предельные отклонения с
уменьшением измеряемых величин - не более 10%.
16.6. Цементация грунтов по буросмесительной технологии
16.6.1. Цементация грунтов по технологии буросмесительного способа позволяет создавать в
слабых грунтах, включая пески, глинистые грунты, илы и лессы, конструкции из грунтоцемента в виде
цилиндрических массивов (свай) диаметром до 0,8 - 1,0 м длиной до 10 м, а в илах до 30 м.
16.6.2. Производство работ по закреплению грунтов буросмесительным способом состоит из двух
основных операций:
а) приготовление закрепляющего водоцементного раствора;
б) нагнетание цементного раствора через буросмеситель и смешение с грунтом в процессе
погружения (подъема) в грунт буросмесителя путем вращательного бурения.
16.6.3. Работы по закреплению грунтов буросмесительным способом следует производить
специальными буросмесительными машинами или станками вращательного бурения с крутящим
моментом не менее 2,5 кН x м (250 кгс x м) - при диаметре грунтоцементных свай до 0,7 м и не менее 5
кН x м (500 кгс x м) - при диаметре до 1 м.
16.6.4. Технологический режим, связанный с частотой вращения и линейной скоростью
перемещения буросмесителя, последовательностью нагнетания и расхода цементного раствора, числом
дополнительных (перемешивающих) проходов буросмесителя, назначается проектом на основании
результатов опытно-производственных работ или по аналогу с идентичными грунтовыми условиями.
16.6.5. Для нагнетания цементного раствора следует применять растворонасосы, развивающие
давление не менее 0,7 МПа (7 кгс/см2) и обеспечивающие непрерывную дозированную подачу раствора.
Страница 76 из 123
16.6.6. Суммарное время приготовления, транспортирования и подачи цементного раствора в грунт не
должно превышать времени до начала схватывания раствора.
16.6.7. Контроль качества производства работ обеспечивается обязательным ведением журнала, в
котором указывается: дата, время начала и окончания работы на скважине; диаметр буросмесителя и
глубина закрепления
(длина илоцементной сваи); расход цемента
(кг/м3 сваи); водоцементное
отношение по массе; линейная скорость погружения и подъема буросмесителя
(м/мин); частота
вращения буросмесителя при погружении и подъеме
(об/мин); кратность перемешивания;
производительность растворонасоса при погружении и подъеме буросмесителя
(л/мин); порядок
нагнетания цементного раствора (при погружении или подъеме).
16.6.8. Количество и расположение свай, намеченных для испытаний, назначается проектной
организацией, но должно быть не менее двух на каждые сто свай.
16.6.9. Оценка прочности материала грунтоцементных свай производится путем испытания на
одноосное сжатие кернов, выбуренных из тела сваи (в центре и на периферии) не ранее, чем через 7 сут
после ее изготовления. Несущая способность грунтоцементных свай определяется не ранее, чем через
28 сут после ее изготовления, путем приложения осевой сжимающей нагрузки в соответствии с
действующими нормативными документами ГОСТ 5686 и СП 24.13330.
16.7. Термическое закрепление грунтов
16.7.1. Метод термического обжига лессовых и глинистых грунтов с содержанием глинистых частиц
не менее 7% и коэффициентом водонасыщения не более
0,5 применяется для ликвидации их
просадочных и пучинистых свойств.
16.7.2. Бурение скважин для обжига грунтов следует производить в режиме, исключающем
уплотнение грунтов в стенках скважин от бурового инструмента.
16.7.3. Началу работ по обжигу грунтов в скважинах должно предшествовать испытание
газопропускной способности скважин. При выявлении слоев с низкой газопроницаемостью следует
принимать меры по выравниванию газопропускной способности скважины путем отсечения и продувки
таких слоев или путем увеличения поверхности фильтрации части скважины.
16.7.4. Расход сжатого воздуха и топлива в процессе обжига должен регулироваться в пределах,
обеспечивающих максимальную температуру газов, не вызывающую оплавление грунтов в стенках
скважины. Давление и температура газов должны регистрироваться в журнале работ.
16.7.5. В случае обнаружения выходов газов или воздуха на поверхность через трещины в грунте
работу по обжигу следует приостановить, а трещины заделать природным грунтом, имеющим влажность
не более естественной.
16.7.6. Образование массива следует считать законченным, если установленные в расчетном
контуре термопары зафиксировали достижение заданной расчетной температуры, но не менее 350 °C.
16.7.7. Качество термического закрепления грунтов надлежит контролировать по результатам
лабораторных испытаний на прочность, деформируемость и водостойкость образцов закрепленных
грунтов, отбираемых из контрольных скважин. При этом учитываются также зафиксированные в рабочих
журналах результаты замеров расхода топлива
(электроэнергии) и сжатого воздуха, данные о
температуре и давлении газов в скважинах в процессе термообработки грунтов. При необходимости,
определяемой проектом, прочностные и деформационные характеристики закрепленных грунтов, кроме
того, определяются полевыми методами.
17. Уплотнение грунтов, устройство грунтовых подушек
и предпостроечное уплотнение слабых водонасыщенных грунтов
17.1. Уплотнение грунтов, устройство грунтовых подушек
17.1.1. Принятые к производству работ проектные решения по уплотнению грунтов должны
содержать:
а) для всех способов уплотнения - исходные и требуемые значения показателей качества
уплотнения (плотность сухого грунта или коэффициент уплотнения), глубина уплотнения, величина
понижения поверхности и другие, подлежащие проверке в составе операционного и приемочного
Страница 77 из 123
контроля, а также перечень технологических параметров и показателей качества, подлежащих
уточнению в ходе опытного уплотнения; допускаемые расстояния от работающих механизмов или
уплотняемых площадей до существующих зданий и сооружений; данные об объемах уплотняемых
грунтов и массивов;
б) при поверхностном уплотнении грунтов естественного залегания трамбовками - план и размеры
котлована с отметками и размерами уплотняемой площади или отдельных участков под фундаментами
и контурами фундаментов, указания о необходимой глубине уплотнения, оптимальной влажности грунта,
выборе типа грунтоуплотняющего механизма, диаметра, веса и необходимого числа ударов
трамбовками или числа проходов уплотняющей машины по одному следу, величине понижения
трамбуемой поверхности;
в) при устройстве грунтовых подушек
- планы и разрезы котлованов с отметками,
физико-механические характеристики отсыпаемого грунта, указания по толщине отсыпаемых слоев,
рекомендуемым машинам для уплотнения грунта и режимам работы, а также плотность сухого грунта
или коэффициент его уплотнения в подушках;
г) при вытрамбовывании котлованов - план котлована под здание или сооружение с отметками, с
которых следует производить вытрамбовывание котлованов под фундаменты, размеры в плане и
глубину отдельно вытрамбованных котлованов, конструкцию фундаментов с предельными нагрузками на
основание, размеры, форму, массу и высоту сбрасывания трамбовки и ориентировочное число ударов
при вытрамбовывании котлованов на заданную глубину; допустимый диапазон изменения влажности
грунтов, минимально допустимые расстояния между вытрамбованными котлованами, размеры уширений
в их основании, а также объем и вид жесткого грунтового материала (щебень, гравий, песчано-гравийная
смесь и т.д.), втрамбовываемого в дно котлована, число порций и объем одной порции;
д) при уплотнении грунтовыми сваями - план котлована с размещением свай, с указанием их
диаметра и глубины, требования к влажности уплотняемых грунтов, характеристику применяемого
оборудования, общее количество грунта и отдельных порций, засыпаемых в скважины, а также высоту
разрыхленного верхнего (буферного) слоя грунта и способ его доуплотнения;
е) при уплотнении предварительным замачиванием и замачиванием с глубинными взрывами -
план уплотняемой площади и разбивки ее на отдельные участки (карты) с указанием их глубины и
очередности замачивания, расположение и конструкции поверхностных и глубинных марок, схему сети
водовода, данные по среднесуточному расходу воды на 1 м2 уплотняемой площадки и времени
замачивания каждого котлована или участка (карты), величину условной стабилизации просадки, а в
случае замачивания через скважины, дополнительно - план расположения скважин с указанием их
глубины, диаметра, способа проходки и вида дренирующего материала для засыпки, способы
уплотнения верхнего недоуплотненного (буферного) слоя грунта. При уплотнении просадочных грунтов
замачиванием и глубинными взрывами дополнительно должны быть приведены план расположения,
диаметр, глубина скважин для установки зарядов, а также технология взрывных работ с указанием
противосейсмических мероприятий и техники безопасности производства взрывных работ;
ж) при глубинном виброуплотнении - план площадки с указанием глубины уплотнения, схему точек
погружения виброуплотнителя, основные его характеристики, режим работы виброустановки, расчетное
значение показателя уплотнения грунта.
17.1.2. Основным работам по уплотнению грунтов и устройству грунтовых подушек должно
предшествовать опытное уплотнение, в ходе которого должны быть установлены технологические
параметры (толщина слоев отсыпки в подушки, оптимальная влажность, число проходов уплотняющих
машин, ударов трамбовки и другие, указанные в проекте), обеспечивающие получение требуемых
проектом значений плотности уплотненного грунта, а также контрольные величины показателей,
подлежащих операционному контролю в ходе работ (понижение отметки уплотняемой поверхности,
осадки марок и др.).
Опытное уплотнение следует выполнять в соответствии с Приложением Г по программе,
учитывающей гидрогеологические условия площадки, предусмотренные проектом средства уплотнения,
сезон производства работ и другие факторы, влияющие на технологию и результаты работ.
17.1.3. До начала работ по уплотнению необходимо уточнить природную влажность и плотность
сухого грунта на глубину, определяемую проектом по ГОСТ 5180 или экспресс-методами
(зондированием по ГОСТ 19912, радиоизотопным по ГОСТ 23061 и др.), а также оптимальную влажность
и максимальную плотность уплотняемого грунта по ГОСТ 22733 и Приложению Г.
Страница 78 из 123
Если природная влажность грунта окажется ниже оптимальной на величину
(здесь A
принимается по таблице 7.1), надлежит производить его доувлажнение расчетным количеством воды.
17.1.4. Поверхностное уплотнение грунтов трамбованием следует выполнять с соблюдением
следующих требований:
а) при различной глубине заложения фундаментов уплотнение грунта следует производить,
начиная с более высоких отметок;
б) по окончании поверхностного уплотнения верхний недоуплотненный слой грунта необходимо
доуплотнить по указанию проекта;
в) уплотнение грунта трамбованием в зимнее время допускается при немерзлом состоянии грунта
и естественной влажности. Необходимая глубина и степень уплотнения его при влажности грунта ниже
оптимальной достигается увеличением веса, диаметра или высоты сбрасывания трамбовки;
г) контрольное определение отказа производится двумя ударами трамбовки при сбрасывании ее с
высоты, принятой при производстве работ, но не менее
6 м. Уплотнение признается
удовлетворительным, если понижение уплотняемой поверхности под действием двух ударов не
превышает величины, установленной при опытном уплотнении.
17.1.5. Устройство грунтовых подушек следует производить с соблюдением следующих
требований:
а) грунт для устройства грунтовой подушки должен уплотняться при оптимальной влажности в
соответствии с 7.11;
б) отсыпку каждого последующего слоя надлежит производить только после проверки качества
уплотнения и получения проектной плотности по предыдущему слою;
в) устройство грунтовых подушек в зимнее время допускается из талых грунтов с содержанием
мерзлых комьев размером не более 15 см и не более 15% общего объема при среднесуточной
температуре воздуха не ниже минус 10 °C. В случае понижения температуры или перерывов в работе
подготовленные, но не уплотненные слои и участки котлована должны укрываться теплоизоляционными
материалами или рыхлым маловлажным грунтом.
Отсыпка грунта на промороженный слой допускается как исключение при толщине мерзлого слоя
не более 0,4 м, когда влажность отсыпаемого грунта не превышает
0,9 влажности на границе
раскатывания; в противном случае промороженный грунт должен быть удален.
17.1.6. Вытрамбовывание котлованов под фундаменты следует выполнять с соблюдением
следующих требований:
а) вытрамбовывание котлована под отдельно стоящие фундаменты надлежит выполнять сразу на
всю глубину котлована без изменения положения направляющей штанги трамбующего механизма;
б) доувлажнение грунта в необходимых случаях следует производить от отметки дна общего
котлована под здания или сооружения на глубину не менее полуторной ширины ниже дна
вытрамбовываемого котлована;
в) втрамбовывание в дно котлована жесткого материала для создания уширенного основания
следует производить сразу же после вытрамбовывания котлована на заданную глубину;
г) фундаменты, как правило, устраиваются сразу же после приемки вытрамбованных котлованов.
Максимальный перерыв между вытрамбовыванием и бетонированием - одни сутки. При этом толщина
дефектного (промороженного, размокшего и т.п.) слоя на стенах и дне котлована не должна превышать 3
см;
д) бетонирование фундамента следует производить враспор;
е) вытрамбовывание котлованов в зимнее время следует производить при талом состоянии грунта.
Промерзание грунта с поверхности допускается на глубину не более 20 см.
Оттаивание мерзлого грунта следует производить на всю глубину промерзания в пределах
площадки, стороны которой равны полуторным размерам сторон котлована; вытрамбовывание
котлована при отрицательной температуре воздуха следует производить без дополнительного
увлажнения грунта;
ж) при массе трамбовок 3 т и выше запрещается вытрамбовывать котлованы на расстояниях
менее: 10 м - от эксплуатируемых зданий и сооружений, не имеющих деформаций и относящихся к I -
нормальной категории состояния и 15 м - от зданий и сооружений при их II - удовлетворительной
категории состояния, а также от инженерных коммуникаций, выполненных из чугунных, железобетонных,
Страница 79 из 123
керамических, асбестоцементных и пластмассовых труб. При массе трамбовок менее 3 т указанные
расстояния могут быть уменьшены в 1,5 раза.
17.1.7. Глубинное уплотнение грунтовыми сваями следует выполнять с соблюдением требований:
а) пробивка скважин станками ударно-канатного бурения с помощью навесного оборудования на
грузоподъемные машины (экскаваторы, краны и др.) должна производиться с поверхности дна
котлована;
б) расширение скважин с помощью взрыва допускается при природной влажности грунта, близкой к
оптимальной, а при меньшей влажности (см. 7.11) грунт должен быть доувлажнен;
в) скважины надлежит устраивать через одну, а пропущенные - только после засыпки и уплотнения
ранее пройденных;
г) перед засыпкой каждой скважины, полученной взрывом, должны производиться замеры ее
глубины; при образовании завала высотой до двух диаметров скважины он должен быть уплотнен 20
ударами трамбующего снаряда с удельной энергией удара 250 - 350 кДж/м2, более двух диаметров -
завал удаляется выбуриванием грунта;
д) скважины заполняют грунтом порциями, каждая из которых уплотняется, в качестве грунтового
материала используются суглинки и супеси (без включений растительных остатков и строительного
мусора), имеющие оптимальную влажность; объем грунта в порции назначают из расчета получения
столба рыхлого грунта в скважине высотой не более двух ее диаметров;
е) засыпку скважин при отрицательной температуре воздуха необходимо производить только
немерзлым грунтом.
17.1.8. Уплотнение грунтов предварительным замачиванием следует выполнять с соблюдением
требований:
а) замачивание надлежит выполнять путем затопления котлована водой с поддержанием глубины
воды 0,3 - 0,5 м и продолжать до тех пор, пока не будут достигнуты промачивание до проектной
влажности всей толщи просадочных грунтов и условная стабилизация просадки, за которую принимается
просадка менее 1 см в неделю;
б) в процессе предварительного замачивания необходимо вести систематические наблюдения за
осадкой поверхностных и глубинных марок, а также расходом воды; нивелирование марок необходимо
производить не реже одного раза в 5 - 7 дней;
в) фактическую глубину замачивания следует устанавливать по результатам определения
влажности грунта через 1 м по глубине на всю просадочную толщу;
г) при отрицательных температурах воздуха предварительное замачивание следует производить с
сохранением дна затопляемого котлована в немерзлом состоянии и подачей воды под лед.
17.1.9. Уплотнение просадочных грунтов замачиванием и энергией взрыва следует выполнять с
соблюдением требований:
а) замачивание необходимо выполнять через дно котлована, дренажные, взрывные или
совмещенные скважины, заполненные дренирующим материалом, и продолжать до промачивания всей
просадочной толщи до проектной влажности;
б) по окончании замачивания и после производства взрывных работ следует проводить
наблюдения за осадкой поверхностных и глубинных марок. Нивелирование после взрыва зарядов ВВ
надлежит производить в течение последующих 15 - 20 сут;
в) глубину котлована или распределительных траншей, отрываемых за счет срезки грунта, следует
назначать из условия сохранения слоя воды при замачивании 0,3 - 0,5 м. В зимнее время уровень воды
в котловане и траншеях следует поддерживать на одной отметке;
г) в необходимых случаях, когда уплотнение грунта производится на больших площадях,
допускается предусматривать устройство песчано-гравийных подушек, позволяющих ускорить начало
строительно-монтажных работ на уплотненном участке;
д) взрыв снарядов ВВ необходимо производить одновременно на площади шириной не менее
, а в случаях замачивания площадей шириной менее
по периметру их до начала
замачивания выполнять узкие прорези на глубину
;
е) после взрыва зарядов ВВ следует проверить, все ли заряды взорвались, а не взорвавшиеся
заряды извлечь из скважин;
ж) разрыв между окончанием замачивания и взрывами зарядов ВВ, в зависимости от размеров
Страница 80 из 123
площадки, должен составлять не более 3 - 8 ч.
17.1.10. После предварительного замачивания оснований и замачивания с глубинными взрывами
зарядов ВВ следует производить уплотнение верхнего слоя грунта.
17.1.11. Глубинное виброуплотнение водонасыщенных песчаных грунтов следует выполнять с
соблюдением требований:
а) точки погружения уплотнителя должны быть размещены по треугольной сетке для крупного и
средней крупности песков со сторонами до 2 м при самопогружающихся виброуплотнителях типа
"виброфлот" с-629, до 1 м - глубинными вибраторами типа с-825; до 3 м - при погружаемых сверху
виброуплотнителях ВУУП и для мелкого песка соответственно до 1,5; 0,7 и 2 м;
б) уровень подземных вод должен быть не ниже чем 0,5 м от дна котлована;
в) полный цикл уплотнения на глубину до 6 м в одной точке должен продолжаться не менее 15 мин
и состоять из 4 - 5 чередующихся погружений и подъемов уплотнителя; при большей глубине
продолжительность цикла должна быть установлена проектом и результатами опытных работ.
17.1.12. При глубинном виброуплотнении песчаных грунтов, обладающих структурной прочностью,
предварительно следует производить глубинное рыхление грунтов с помощью установки, применяемой
для их водонасыщения по точкам, расположенным по треугольной схеме между точками глубинного
виброуплотнения.
17.1.13. При производстве работ по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству
грунтовых подушек состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы
контроля должны соответствовать требованиям Приложения Н.
17.2. Предпостроечное уплотнение слабых
водонасыщенных грунтов
17.2.1. Принятые к производству работ проектные решения по предпостроечному уплотнению
слабых водонасыщенных грунтов для ускорения протекающего во времени процесса их консолидации
временной пригрузочной насыпью должны содержать:
а) для всех способов предпостроечного уплотнения слабых водонасыщенных грунтов - требования
17.1.1, а;
б) при предпостроечном уплотнении слабых водонасыщенных грунтов временной пригрузочной
насыпью (без дрен и прорезей) - план участка с указанием его контура, величину, форму и размеры
временной пригрузочной насыпи, конструкции и план расположения поверхностных и глубинных марок,
расчетную величину конечной осадки основания от временной пригрузочной насыпи и величину упругого
подъема после снятия нагрузки, схему производства работ по устройству и снятию пригрузочной насыпи
с указанием применяемого оборудования, режим нагружения и снятия временной нагрузки;
в) при предпостроечном уплотнении слабых водонасыщенных грунтов временной пригрузочной
насыпью с вертикальными дренами - все требования 17.2.1, б, а также тип и план расположения
вертикальных дрен, сечение песчаных и конструкция заводских дрен, расстояние между осями дрен
(шаг), вид и состав засыпаемого дренирующего материала, схему производства работ по погружению
дрен с указанием применяемого оборудования и механизмов;
г) при предпостроечном уплотнении слабых водонасыщенных грунтов временной пригрузочной
насыпью с дренажными прорезами - все требования 17.2.1, б, а также план расположения дренажных
прорезей, расстояние между их осями (шаг), их глубину и ширину, механизмы для устройства и способ
их проходки, вид и состав засыпаемого дренирующего материала;
д) при предпостроечном уплотнении слабых водонасыщенных грунтов с помощью известковых
колонн - все требования 17.2.1, б, а также план расположения вертикальных известковых колонн,
расстояние между их осями (шаг), глубину и их диаметр, состав негашеной извести и необходимые
добавки, технологические параметры и последовательность устройства известковых колонн, механизмы
для их устройства.
17.2.2. Временную пригрузочную насыпь следует выполнять путем отсыпки сухого грунта с
фильтрующей прослойкой или намыва песка с соблюдением требований:
а) песчаный дренирующий слой должен быть толщиной 0,4 - 0,5 м;
б) величина временной пригрузки (огрузка) на основание фундаментных плит или сооружений,
которая назначается в зависимости от предельно допустимой средней осадки для данного сооружения
Страница 81 из 123
или принимается равной эксплуатационной с превышением на 10% для практического отсутствия осадок
при последующем строительстве и эксплуатации, при этом степень консолидации в расчетах следует
принимать равной 90%;
в) размеры временной пригрузочной насыпи по верху должны превышать размеры здания или
сооружения в каждую сторону не менее чем на 0,5b (b - ширина ленточного, столбчатого фундамента) и
не менее чем на 1,5 м больше ширины и длины плитного фундамента или размеров здания и
сооружения;
г) заложение откосов насыпи следует определять в соответствии с применяемыми в практике
проектирования методами устойчивости откосов, основанием которых служат слабые водонасыщенные
грунты в нестабилизированном состоянии.
17.2.3. Предпостроечное уплотнение оснований рекомендуется производить в целях увеличения их
несущей способности и уменьшения последующих осадок сооружений до величин, предусмотренных
действующими нормами, а также диктуемых особенностями конструкций возводимых сооружений.
Предпостроечное уплотнение производится в тех случаях, когда по результатам расчетов
естественные основания не удовлетворяют требованиям действующих норм, а применение свайных
фундаментов либо других способов инженерной подготовки площадки строительства оказывается
неэффективным в технико-экономическом отношении.
17.2.4. Предпостроечное уплотнение применяют при строительстве сооружений, имеющих
развитую площадь опирания на грунт, - зданий на сплошной фундаментной плите, резервуаров,
элеваторов, полов промышленных сооружений с большими эксплуатационными нагрузками и т.п.,
причем могут быть приняты любые конструктивные схемы зданий и сооружений, в том числе особо
чувствительные к неравномерным осадкам.
17.2.5. Ускорение уплотнения слабых оснований при инженерной подготовке территории
применяют в целях обеспечения надежности коммуникаций, жестких дорожных покрытий, а также для
снятия негативных (отрицательных) сил трения со свайных фундаментов капитальных строений.
17.2.6. Вертикальные дрены используются при наличии в основании слабых водонасыщенных
глинистых грунтов толщиной более 3 м. Возможно также уплотнение временной пригрузкой основания
большей толщины без применения дрен. Выбор варианта уплотнения определяется на основе
технико-экономических расчетов и сроков строительства.
17.2.7. Предпостроечное уплотнение оснований, сложенных слабыми грунтами, с применением
вертикальных дрен производится в соответствии с рабочим проектом и ППР при постоянном контроле
качества уплотнения.
Проект производства работ по уплотнению грунтов с применением вертикальных дрен
составляется в соответствии с действующими нормативными документами с учетом требований по
технологии производства работ, а также указаний о выборе применяемого оборудования и правил
техники безопасности.
17.2.8. В проекте предпостроечного уплотнения грунтов основания сооружения должны быть
указаны:
план расположения дрен (в вершинах квадратов или равносторонних треугольников) с указанием
расстояния между их осями и план расположения поверхностных и глубинных марок или приборов
других систем для измерения осадок основания; шаг дрен рассчитывается на основании заданного
времени при степени консолидации основания, равной 90%;
разрезы по уплотненному основанию с указанием его геологического строения с нанесенными на
них дренами, причем отметку низа дрены назначать на глубине не менее 90% величины толщи слабого
грунта при наличии дренирующего подстилающего слоя;
схема производства работ по погружению дрен, устройству и снятию временной насыпи с
указанием необходимого оборудования и календарный план производства работ.
17.2.9. В проекте инженерной подготовки территории должен указываться объем песка для
планировки территории с учетом необходимого строительного подъема.
17.2.10. Песчаные дрены изготовляются путем засыпки песка в вертикальную скважину,
изготовленную в грунте. Вертикальные песчаные дрены, обычно диаметром от 150 до
600 мм и
расположенные на расстоянии от 1 до 6 м между их центрами, изготавливаются либо путем погружения
закрытого пробойника для изготовления скважины в грунте, либо с использованием водяной струи для
образования скважины.
Страница 82 из 123
17.2.11. Дрены, изготовляемые с помощью пробойника, обычно устраивают значительно быстрее, но при
этом может быть нарушен и ослаблен окружающий грунт, в результате чего условия дренажа могут быть
ухудшены. В результате применения водяной струи образуются дрены неправильной формы, и, таким
образом, трудно определить их действительный размер и соответственно эффективный радиус. При
проходке скважин с помощью водяной струи особое внимание должно быть уделено размещению
вымытого струей грунта с тем, чтобы избежать загрязнения окружающего пространства, протекающих
рядом рек, близлежащих озер и водоемов. Чтобы исключить заклинивание песка во время его засыпки в
дрену, избежать образования пустот и проседаний необходимо укладывать в скважину
водонасыщеннный песок.
17.2.12. Дрены заводского изготовления должны содержать сердечники прямоугольного,
трапециевидного или круглого поперечного сечения. Сердечник должен быть с каналами для тока воды,
прочным и не разрушаться на глубине от давления грунта. В качестве оберточного материала
используется специальным образом обработанная бумага и нетканые материалы, изготовленные из
полипропилена, полиэстера, полиэтилена.
Оборудование для погружения в грунт дрен заводского изготовления должно быть достаточно
мощным, чтобы обеспечить вдавливание и выдергивание сердечника.
17.2.13. При устройстве песчаных дрен выполняются следующие операции:
погружение в грунт с помощью вибропогружателя инвентарной обсадной трубы на проектную
глубину;
заполнение погруженной инвентарной трубы песком или другим природным дренирующим
материалом с добавлением, при необходимости, воды для обеспечения свободного выхода
дренирующего материала из обсадной трубы при ее извлечении;
вибрирование инвентарной обсадной трубы с одновременным извлечением ее из грунта.
17.2.14. При невозможности погружения обсадной трубы на проектную глубину в какой-либо точке
из-за наличия в грунте твердых включений обсадная труба извлекается, образованная скважина
заполняется дренирующим материалом, после чего рядом осуществляется устройство дополнительной
дрены.
17.2.15. Извлечение обсадной трубы из грунта осуществляется при работающем вибраторе с
постоянной скоростью, примерно равной 10 м/мин. Выключение вибратора производится в момент, когда
в грунте остается нижний конец трубы длиной не более 0,5 м.
17.2.16. При качественном изготовлении дрены объем дренирующего материала, остающегося на
поверхности после извлечения трубы из грунта, не должен превышать 5% объема дрены.
17.2.17. После завершения работ по устройству вертикальных дрен осуществляется послойная
отсыпка нагрузочной насыпи. Толщина отдельных слоев насыпи не должна превышать 1,5 м.
17.2.18. При уплотнении слабых водонасыщенных грунтов на больших площадях нагрузочную
насыпь рекомендуется выполнять на отдельных участках с последующим перемещением материала
насыпи на соседние участки. Размеры отдельных участков следует назначать из условий эффективного
использования технических средств.
17.2.19. Указания по особенностям производства работ по устройству вертикальных дрен в зимнее
время приведены в Приложении Л.
17.2.20. При устройстве сооружений большой площади на слое сильносжимаемых
водонасыщенных глинистых грунтов толщиной до
6 м для вертикального дренажа значительно
экономичнее вместо многочисленных вертикальных песчаных дрен устраивать вертикальные песчаные
прорези.
17.2.21. Вертикальные дренажные прорези представляют собой траншеи глубиной до 5,5 м и
шириной 20 - 80 см, засыпанные дренирующими материалами (обычно песком). Над вертикальными
дренирующими прорезями отсыпают горизонтальную дренирующую (песчаную) подушку.
17.2.22. Возможно совместное устройство вертикальных дренажных прорезей
(на небольшую
глубину) и вертикальных дрен. При таком сочетании быстро уплотняемая верхняя толща слабых грунтов
служит как бы "жесткой плитой", которая равномерно "садится" в процессе отжатия воды из глубоких
слоев в вертикальные дрены.
17.2.23. Предпостроечное уплотнение слабых водонасыщенных грунтов с помощью известковых
колонн с наибольшим эффектом может быть использовано для стабилизации заиленных глин с низкими
показателями пластичности, а также глинистых отложений, покрытых водой или заросших болотной
Страница 83 из 123
растительностью при небольших коэффициентах заторфованности (менее 8%).
17.2.24. В соответствии с ППР на строительной площадке должны быть заранее выполнены
следующие работы:
все материалы: щебень, бетон, асфальт и лесоматериалы должны быть удалены со строительной
площадки;
должна быть устроена площадка, на которой будет действовать специальное оборудование для
глубинной стабилизации, путем засыпки и планировки песчаного слоя или другого дренажного
материала толщиной 0,4 - 0,5 м;
разметка точек для устройств известковых колонн на спланированном дренирующем слое;
подготовительные
работы,
включающие снабжение энергией, транспортирование
стабилизирующего агента и подачу сжатого воздуха на строительную площадку;
организация работ должна обеспечивать непрерывную подачу стабилизирующего агента в
процессе производства работ.
17.2.25. При устройстве грунтовых колонн, стабилизированных известью, выполняются следующие
работы:
ввинчивание бура в грунт на глубину, соответствующую длине колонны;
порошкообразная негашеная известь и необходимые добавки подают в грунт под давлением
сжатого воздуха через отверстие, расположенное непосредственно над горизонтальной лопастью бура в
то время, как бур вращается в обратном направлении и одновременно поднимается вверх;
для того, чтобы гарантировать тщательное перемешивание стабилизирующего агента с грунтом,
скорость подъема инструмента должна быть отрегулирована так, чтобы составлять 1/5 скорости, при
которой бур ввинчивается в грунт;
подача стабилизирующего агента должна быть остановлена в тот момент, когда бур находится на
глубине 0,5 м от поверхности грунта.
Если грунтовые включения, присутствующие в подстилающем слое, препятствуют проникновению
бура на заданную глубину, бур должен быть извлечен с одновременной стабилизацией этой небольшой
по размеру колонны, и дополнительная колонна должна быть сделана и стабилизирована рядом.
18. Армирование грунтов
18.1. Общие положения
18.1.1. Усиление основания армирующими элементами предполагает армирование грунтов
основания с низкими прочностными свойствами вертикальными или наклонными элементами из
крупнозернистого или твердеющего материала. Данный метод усиления предполагает устройство
скважины с последующим ее заполнением местным грунтом (щебнем или тощим бетоном).
18.1.2. Допускается устройство армирующих элементов по другим технологиям (сваи, струйная
технология, глубинное виброуплотнение с добавлением жестких материалов и т.д.).
18.1.3. Скважина может устраиваться любым способом, обеспечивающим устойчивость стенок
скважины (раскатка, вытрамбовка, бурение, в том числе с предварительным замачиванием грунтов).
Заполнение скважин крупнозернистым или твердеющим материалом производится определенными
порциями с послойным уплотнением трамбовками, виброштампами, глубинными виброуплотнителями и
т.д.
18.1.4. Скважины для армирования следует устраивать через одну, а пропущенные - только после
засыпки или бетонирования ранее пройденных.
18.1.5. Засыпку скважин при отрицательной температуре воздуха необходимо производить только
немерзлым грунтом.
: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: таблица 17.1 отсутствует.
18.1.6. При производстве работ по усилению грунтов армирующими элементами состав
контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля должны
соответствовать поз. 5 таблицы 17.1 для способа уплотнения грунтов грунтовыми сваями.
Страница 84 из 123
18.2. Армирование грунта геотекстилем
18.2.1. Армирование грунта геотекстилем применяется для грунтовых подпорных сооружений,
вертикальных откосов и насыпей, с облицовкой для удержания сыпучего материала между слоями
арматуры и защиты от внешних воздействий, в том числе с укладкой одного слоя арматуры в основании
сооружения над зонами слабого и/или просадочного грунта. Применение армогрунта при устройстве
дорожного полотна в данном разделе не рассматривается.
18.2.2. Основание армогрунтового сооружения должно быть подготовлено в соответствии с
проектом с учетом окружающей застройки, кроме того, должны быть предусмотрены подъездные пути
для машин и механизмов. Площадка должна быть предварительно очищена и спланирована.
18.2.3. При установке вертикальных дрен ниже армогрунтового сооружения необходимо
обеспечить толщину подсыпки, достаточную для сохранения целостности дрен при воздействии нагрузок
от механизмов и оборудования.
18.2.4. При укладке армирующего материала поверх голов свай необходимо срезать острые углы и
кромки голов или накрыть головы свай наголовниками чтобы не повредить армирующий материал.
18.2.5. Перед возведением армогрунтового сооружения необходимо удалить с его основания
лишние материалы, особенно предметы, которые могут повредить армирующие материалы. После
удаления лишних материалов и предметов необходимо уплотнить основание.
18.2.6. При возведении армогрунтовых сооружений с облицовкой из жестких элементов
необходимо предусмотреть временную площадку вплотную к сооружению, выполненную из тощего
бетона или плотного гравия. Эта площадка используется для установки элементов облицовки в
проектное положение. Такие площадки обычно не требуются в случае использования облицовки из
мягких материалов.
18.2.7. Перед укладкой арматуры резкие перепады поверхности грунта следует сравнять
подсыпкой или уплотнением слоя подготовки. Слой подготовки или разделительный слой
геосинтетического материала не должны нарушить фильтрацию воды из грунтов основания.
18.2.8. Если основание армогрунтового сооружения не имеет естественного дренажа, то
необходимо устроить дренаж.
18.2.9. Если возможен приток воды из дренажных канав армогрунтового сооружения или из
геокомпозита вдоль возводимой армогрунтовой стены, необходимо устанавливать дрены с интервалом.
18.2.10. При значительных притоках воды необходимо устраивать дренажный слой достаточной
толщины или геокомпозит ниже армогрунтовой стены с разгрузкой за пределами ее пяты.
18.2.11. Дренаж армогрунтовых откосов выполняется так же, как для подпорных армогрунтовых
сооружений. В дополнение к этому необходимо предусмотреть, чтобы выпадение атмосферных осадков
не вызвало вымывание насыпного материала из тела откоса.
18.2.12. Армогрунтовые сооружения возводятся послойно с установкой элементов облицовки на
каждом этапе, причем укладка арматуры выполняется после укладки, выравнивания и уплотнения
насыпного материала.
18.2.13. Для всех систем облицовки необходимы временные системы крепления или опалубка. На
каждом этапе возведения нужно обеспечивать устойчивость облицовки при обратной засыпке и
уплотнении материала за ней или выше ее до того, как армирующие элементы вступят в работу.
18.2.14. Все временные системы крепления и/или опалубка должны быть демонтированы после их
использования.
18.2.15. На каждом этапе строительства следует учитывать, что необходимо получить
окончательную форму сооружения, соответствующую проекту с учетом заданных допусков. Для этого
можно устанавливать элементы облицовки так, чтобы на последующих этапах возведения
компенсировать деформации армогрунтового сооружения, но не его основания.
18.2.16. Горизонтальное размещение с учетом нахлеста, выравнивание по вертикали и
горизонтали, наклон облицовки на каждом этапе установки ее элементов или опалубки следует
проверять и при необходимости корректировать на каждом этапе возведения.
18.2.17. Арматура должна быть уложена на ровную поверхность и соединяться с облицовкой
согласно технологии, указанной в проекте.
18.2.18. Необходимо устранять любую слабину нежесткой арматуры для уменьшения деформаций
Страница 85 из 123
при мобилизации растягивающих усилий в арматуре. Это достигается посредством растяжения
арматуры и удержания ее в этом положении при укладке насыпного материала.
18.2.19. Арматуру следует располагать как можно более перпендикулярно облицовке или к
наклонной грани, если иное не предусмотрено в проекте.
18.2.20. Если встречены препятствия в виде труб, колонн, свай, люков и т.п., то при необходимости
можно сдвигать арматуру в вертикальном и/или горизонтальном направлении или вырезать отверстия в
арматуре, если это разрешается по проекту.
18.2.21. Арматура из полимерных материалов может ухудшать свои свойства при световом
воздействии, поэтому ее следует защищать насыпным материалом. Если не указан срок укладки, то
защита должна быть обеспечена в течение суток.
18.2.22. Укладку и уплотнение насыпного материала следует выполнять тщательно. Для
достижения проектных параметров засыпки следует выбрать соответствующее оборудование.
18.2.23. Следует периодически проверять грансостав и влажность насыпного материала на
соответствие требованиям проекта, особенно, если заметны изменения внешнего вида и поведения
насыпного материала.
18.2.24. Укладку и разравнивание насыпного материала следует выполнять параллельно
облицовке или поверхности откоса.
18.2.25. Особое внимание следует уделять тому, чтобы армирующие элементы и облицовка не
повреждались во время укладки, разравнивания и уплотнения насыпного материала. Не следует
допускать проезда механизмов и транспорта по армирующим элементам.
18.2.26. Все транспортные средства и все строительное оборудование, имеющее массу более 1500
кг, должны находиться на расстоянии не менее 1 м от облицовки или поверхности необлицованного
откоса.
18.2.27. Толщина слоев насыпного материала должна быть в пределах, указанных в проекте, и
делать возможным уплотнение до требуемого уровня. Эта толщина должна быть равна шагу арматуры
по вертикали.
18.2.28. Особое внимание следует уделять уплотнению насыпного материала вблизи облицовки,
чтобы избежать повреждения ее элементов и соединений, а также для уменьшения деформаций. Также
особое внимание следует уделять углам сооружения.
18.2.29. Насыпной материал в пределах 1 м от облицовки следует уплотнять с использованием
легкого оборудования и уменьшать толщину слоев, чтобы выполнить требования к качеству уплотнения.
18.2.30. В конце рабочего дня необходимо так уплотнять насыпной материал, чтобы его
поверхность имела подъем 2 - 4% в сторону от облицовки или поверхности откоса, и покрывать слоем
уплотнителя для водоотвода в сток.
18.2.31. При устройстве постоянной "зеленой" облицовки требования к производству работ должны
быть изложены в проекте.
18.2.32. При производстве работ в холодное время года рекомендуется использовать
морозостойкий насыпной материал, из которого следует удалить лед и снег.
18.2.33. При производстве работ регистрируются следующие данные:
ход выполнения работ;
геотехнические данные;
данные о подготовке площадки к возведению армогрунтовых сооружений;
данные о плотности уложенного насыпного материала;
данные о соответствии армирующего материала проектным требованиям при приемке, хранении,
укладке и повреждениях при возведении армогрунтового сооружения;
данные об испытаниях армирующего материала;
данные о соответствии дренажных свойств армирующего материала проектным требованиям, при
использовании такого материала;
данные о соответствии геометрических размеров и габаритов возводимых армогрунтовых
сооружений проекту;
данные о характеристиках уплотненного насыпного материала;
данные мониторинга и испытаний армогрунтового и насыпного материалов и их соответствие
проектным параметрам;
данные об установке элементов облицовки в процессе возведения армогрунтового сооружения;
Страница 86 из 123
данные об устройстве дренажных систем.
18.2.34. При возведении армогрунтовых сооружений следует учитывать возможные воздействия на
окружающую среду, включая прилегающую застройку и инженерные сети.
19. Искусственное замораживание грунтов
19.1. Искусственное замораживание грунтов следует предусматривать для устройства временных
ледогрунтовых ограждений котлованов при строительстве заглубленных сооружений и фундаментов в
водонасыщенных неустойчивых песчаных и супесчаных грунтах, а также в трещиноватых скальных
грунтах.
19.2. Все работы по замораживанию грунтов следует производить по специально разработанному
проекту.
19.3. Искусственное замораживание грунтов осуществляют холодоносителем (охлажденным до
отрицательных температур рассолом), циркулирующим в рассолопроводах и замораживающих колонках.
Допускается для искусственного замораживания грунтов применять холодильные установки с
использованием в качестве холодоносителя аммиака или фреона. В обоснованных случаях допускается
использовать жидкий азот.
Вид, концентрация и температура холодоносителя должны определяться в зависимости от
температуры, засоленности и скорости движения подземных вод. Как правило, в качестве
холодоносителя следует использовать водный раствор хлористого кальция.
19.4. Скважины для замораживающих колонок должны располагаться по контуру котлована с
шагом 1,0 - 1,5 м по проекту. Расстояние между рядами скважин при их многорядном расположении
следует принимать равным 2 - 3 м.
19.5. Дополнительные скважины в случае их необходимости следует бурить после анализа планов
расположения скважин и ледогрунтовых цилиндров проектных диаметров. При качественном
выполнении буровых работ в случае замораживания до глубины 100 м число дополнительных скважин
должно быть не более: вертикальных - 10%, наклонных - 20%; при глубине замораживания свыше 100 м,
не более: вертикальных - 20%, наклонных - 25%.
19.6. Скважины должны быть заглублены в водоупорный слой грунта не менее чем на 3 м.
Толщина водоупорного слоя должна быть определена расчетом на возможный прорыв подземных
вод.
19.7. Замораживающие колонки следует погружать сразу после окончания бурения скважины.
19.8. Для наблюдения за процессом замораживания следует устраивать контрольные скважины -
гидрогеологические и термометрические. Количество и места их расположения определяются в
зависимости от инженерно-геологических условий.
19.9. Нагнетательные линии рассолопроводов должны быть смонтированы с уклоном 1 - 2% в
сторону конденсатора, а всасывающие линии - 0,5% в сторону испарителей.
19.10. После монтажа рассольная сеть должна быть промыта водой, а затем испытана на
герметичность гидравлическим давлением в 1,5 раза превышающим рабочее давление, но не менее чем
0,6 МПа. Сеть считается пригодной для эксплуатации, если в течение 15 мин давление опрессовки не
изменяется и при осмотре сети не обнаружено течи в соединениях и трубах.
19.11. Перед заполнением рассольной сети холодоносителем ее надлежит повторно промыть
водой, которая затем должна быть полностью удалена. Перед зарядкой системы хладагентом и
холодоносителем в ней следует создать вакуум.
19.12. Подключенные к рассольной сети замораживающие колонки, если порядок их включения в
работу особо не оговорен проектом, следует вводить в эксплуатацию постепенно за период до 5 сут.
Включение колонок в работу группами допускается только при соответствующем обосновании, при этом
в первую очередь вводят в действие смежные колонки, имеющие наибольшие отклонения разного знака
от проектных положений.
19.13. В период эксплуатации замораживающих систем следует регистрировать температуру
холодоносителя, уровень воды в наблюдательных гидрологических скважинах и другие параметры.
19.14. В процессе замораживания водоносных пластов, заключенных между глинистыми
прослойками, следует постоянно контролировать обеспечение свободного подъема подземной воды
через разгрузочные скважины.
Страница 87 из 123
19.15. Требуемая мощность холодильной установки, толщина стен и объем ледогрунтового ограждения
устанавливаются проектом, разработанным на основе статических и теплотехнических расчетов в
зависимости от размеров, очертания котлована и физико-механических характеристик замороженного
грунта.
19.16. Производство строительно-монтажных работ в пределах ледогрунтового ограждения
разрешается при постоянном контроле за его состоянием и при корректировке работы замораживающей
станции с целью обеспечения сохранения размеров ограждения и его температуры.
19.17. Выемку грунта из открытого котлована при положительных температурах воздуха
необходимо производить, защищая ледогрунтовые стенки по мере их вскрытия от действия
атмосферных осадков и солнечных лучей с регистрацией защитных мероприятий в журнале работ.
19.18. Извлечение замораживающих колонок и демонтаж холодильного оборудования следует
производить после окончания всех работ, выполнение которых было намечено произвести под защитой
ледогрунтового ограждения. Скважины в процессе извлечения из них замораживающих колонок должны
тампонироваться с регистрацией в журнале работ. Порядок извлечения колонок должен быть определен
проектом. Искусственное оттаивание грунтов следует производить в тех случаях, когда оно
предусмотрено проектом.
19.19. При производстве работ по искусственному замораживанию грунтов состав контролируемых
показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля должны соответствовать таблице 19.1.
Таблица 19.1
┌──────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┐
│ Технические требования
│Предельные отклонения │
Контроль
(метод и объем)
├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│1. Линейные отклонения
│Измерительный
│от заданного направления
│(через каждые 30 м)
│замораживающих скважин:
│ а) для вертикальных
│Не более 1% глубины
│Измерительный, каждая
│скважин
│скважина
│ б) для наклонных скважин │Не более 2% длины
│2. Отклонения от располо- │+/- 5 см
│жения скважин в плане
│3. Герметичность
│холодильной установки:
│ а) давление при гидравли-│Не менее 2,5 МПа
│То же, с регистрацией
│ческом испытании стыка
│в журнале
│каждой наращиваемой трубы │
│и башмака замораживающей
│колонки на герметичность
│ б) измерение уровня
│Колонка считается
│Измерение уровня
│залитой в колонку жидкости│герметичной, если
│жидкости в каждой
│в течение трех суток
│колонке с регистрацией │
│уровень жидкости
│результатов измерений
│в ней не изменится
│в журнале
│более чем на 3 мм
│ в) давление при испытании│Система считается
│Наблюдение за давлением│
│на герметичность сжатым
│герметичной, если
│в системе при испытании│
│воздухом после монтажа
│в течение первых 6 ч
│ее на герметичность
│замораживающей системы
│давление в ней
│сжатым воздухом под
│в целом
│снижается не более
│давлением 1,2 МПа для
│чем на 10%,
│всасывающей и 1,8 МПа
│а в остальное время
│для нагнетательной
│остается постоянным
│стороны
│4. Температура выходящего │Не должна отличаться
│То же, непрерывный
Страница 88 из 123
│из колонки холодоносителя │более чем на 3 °C
│при установившемся режиме │от температуры холодо-│
│работы системы
│носителя, измеренной
│в распределителе (на
│каждые 100 м глубины
│замораживания);
│к концу замораживания │
│не более чем на 1 °C
│5. Достижение проектных
│Наличие отрицательной │Измерительный, каждая
│размеров и сплошности
│температуры во всех
│скважина
│ледогрунтового ограждения │термометрических
│при производстве работ
│скважинах, расположен-│
│по замораживанию грунтов
│ных в пределах ледо-
│грунтового ограждения │
│Подъем уровня воды
│Фиксация подъема уровня│
│в гидрологических
│воды
│скважинах в замкнутом │
│контуре
│Стабильность темпера- │Измерительный,
│туры холодоносителя
│периодический
│По указаниям ультра-
│То же
│звукового прибора
└──────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┘
Приложение А
(справочное)
ВИДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Виды контроля классифицируются по следующим признакам:
А.1. В зависимости от места и времени проведения контроля в технологическом процессе (стадия
контроля):
входной контроль - контроль поступающих материалов, изделий, конструкций, грунта и т.п., а также
технической документации. Контроль осуществляется преимущественно регистрационным методом (по
сертификатам, накладным, паспортам и т.п.), а при необходимости - измерительным методом;
операционный контроль
- контроль, выполняемый в процессе производства работ или
непосредственно после их завершения. Осуществляется преимущественно измерительным методом или
техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в общих или специальных
журналах работ, журналах геотехнического контроля и других документах, предусмотренных
действующей в данной организации системой управления качеством;
приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении строительства объекта или его
этапов, скрытых работ и других объектов контроля. По его результатам принимается документированное
решение о пригодности объекта контроля к эксплуатации или выполнению последующих работ.
Приемочный контроль одного и того же показателя может осуществляться на нескольких уровнях и
разными методами (например, плотность грунта отдельных слоев и насыпи в целом). При этом
результаты контроля низшего уровня могут служить предметом контроля высшего уровня (например,
акты освидетельствования скрытых работ по приемке основания насыпи представляются при приемке
насыпи в целом). Результаты приемочного контроля фиксируются в актах освидетельствования скрытых
работ, актах промежуточной приемки ответственных конструкций, актах испытания свай пробной
нагрузкой и других документах, предусмотренных действующими нормативами по приемке строительных
Страница 89 из 123
работ, зданий и сооружений.
А.2. В зависимости от охвата контролируемых параметров (объем контроля):
сплошной контроль, при котором проверяется все количество контролируемой продукции (все
стыки, сваи, конструкции, вся поверхность основания и т.п.);
выборочный контроль, при котором проверяется какая-то часть количества
(выборка)
контролируемой продукции. Объем выборки устанавливается сводами правил, проектом или другим
документом. Если строительные нормы требуют случайного размещения точек контроля, выборка
устанавливается по ГОСТ 18321 как для продукции, представляемой на контроль способом "россыпь".
А.3. В зависимости от периодичности контроля (периодичность контроля):
непрерывный контроль, когда информация о контролируемом параметре технологического
процесса поступает непрерывно;
периодический контроль, когда информация о контролируемом параметре поступает через
определенные промежутки времени;
летучий контроль, выполняемый в случайное время
(эпизодически), преимущественно при
нецелесообразности применения сплошного, выборочного или периодического контроля
(например,
контроль плотности грунта при обратной засыпке траншей).
А.4. В зависимости от применения специальных средств контроля (метод контроля):
измерительный контроль, выполняемый с применением средств измерений, в том числе
лабораторного оборудования;
визуальный контроль - по ГОСТ 16504;
технический осмотр - по ГОСТ 16504;
регистрационный контроль, выполняемый путем анализа данных, зафиксированных в документах
(сертификатах, актах освидетельствования скрытых работ, общих или специальных журналах работ и
т.п.). Применяется при недоступности объекта контроля
(например, заделка анкера) или
нецелесообразности выполнения измерительного или визуального контроля (например, вид грунта для
насыпи при наличии материалов инженерно-геологических изысканий по карьеру).
Приложение Б
(рекомендуемое)
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
СКРЫТЫХ РАБОТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ,
ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
Перечень актов скрытых работ и промежуточной приемки утверждается совместно с генеральной
проектной организацией и оформляется в соответствии требованиями СП 48.13330.
Следующий ниже перечень содержит наиболее важные пункты, которые следует учитывать при
выполнении контроля в ходе строительства. Этот перечень не является исчерпывающим. Пункты,
относящиеся к конкретным вопросам геотехники или специальных работ, рассмотрены в
соответствующих разделах.
Б.1. Земляные работы:
а) устройство естественных оснований под земляные сооружения, фундаменты, трубопроводы в
котлованах, траншеях или на поверхности земли;
б) выполнение предусмотренных проектом или назначенные по результатам осмотра вскрытых
оснований инженерные мероприятия по закреплению грунтов и подготовке оснований (цементация и т.п.,
замачивание, дренирование оснований, устройство термических или грунтовых свай, заглушение
ключей, заделка трещин, устройство грунтовых подушек и др.);
в) конструкции, входящие в тело земляного сооружения; слои переходных зон и обратных
фильтров плотин, дамб; установленные проектом границы зон раскладки грунтов с отличающимися
физико-механическими характеристиками; элементы дренажей
(дренажные слои и их основания,
Страница 90 из 123
колодцы, трубопроводы и их обсыпка); диафрагмы; экраны; ядра; подстилающие слои при установке
контрольно-измерительной аппаратуры;
г) обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, тротуарами и иными территориями
с дорожным покрытием;
д) насыпные основания под полы, грунтовые подушки;
е) обратные засыпки в просадочных грунтах (при наличии указаний в проекте);
ж) мероприятия, необходимые для возобновления работ при перерывах в ведении работ более
месяца, при консервации и расконсервации работ;
з) подготовленные к намыву карты и тампонирование водосбросных устройств после окончания
намыва.
Б.2. Устройство оснований и фундаментов:
а) устройство искусственных оснований под фундаменты, включая дно котлованов (в том числе
после предварительного замачивания), оснований опускных колодцев, кессонов, оснований
буронабивных свай и т.д.;
б) погружение свай, свай-оболочек и шпунта, а также опускных колодцев и кессонов;
в) работы, связанные со стыкованием свай и свай-оболочек, а также стыков между сборными
железобетонными элементами;
г) бурение всех видов скважин;
д) втрамбовывание в дно котлованов жесткого материала (щебень, гравий);
е) заполнение скважин при устройстве грунтовых и песчаных свай;
ж) устройство вертикальных дрен и всех видов дренажей и дренажных завес;
з) погружение иглофильтров и всех видов инъекторов;
и) приготовление инъекционных и тампонажных растворов и их нагнетание;
к) все виды арматурных работ при дальнейшем бетонировании конструкций, а также установка
закладных частей и деталей;
л) тампонаж полостей тиксотропных рубашек при устройстве опускных колодцев.
Приложение В
(рекомендуемое)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУТИЗНЫ ОТКОСОВ ВРЕМЕННЫХ ВЫЕМОК
В ОДНОРОДНЫХ НЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
В.1. Для определения крутизны откоса принимаем буквенные обозначения величин:
h - высота откоса, м;
- крутизна (угол) откоса, град;
c и
- предельные значения удельного сцепления, кПа, и угла внутреннего трения, град,
определяемые по формулам:
;
, (В.1)
где и
- расчетные значения соответственно удельного сцепления, кПа, и угла внутреннего
трения, град, определенные согласно требованиям СП 22.13330;
- коэффициент устойчивости, определяемый по формуле
Страница 91 из 123
, (В.2)
здесь
и
- соответственно коэффициенты надежности по назначению и условий работы,
принимаемые в соответствии с СП 22.13330; для земляных сооружений высотой (глубиной) до 10 м со
сроком службы до 5 лет допускается принимать значение коэффициента надежности по назначению
;
- расчетное значение удельного веса грунта, кН/м3, определяемого в соответствии с
требованиями СП 22.13330. Удельный вес, кН/м3, вычисляется путем умножения плотности, т/м3, на
величину ускорения свободного падения 9,8 м/с2.
В.2. Находим число единиц загружения K в заданной нагрузке q, кПа, на поверхности грунтового
массива по формуле
. (В.3)
При отсутствии нагрузки на поверхности или ее расположении от бровки выемки на расстояниях,
больше установленных в В.5 настоящего приложения, принимается K = 0.
В.3. Определяем параметр устойчивости по формуле
. (В.4)
В.4. Требуемый угол откоса находим по значениям
, K и E следующим образом:
при
по графикам на рисунках 1 - 5 с интерполяцией для промежуточных значений и E;
при E > 0,25 по формуле
, (В.5)
где
- предельное значение
(обозначено на верхнем обрезе координатной сетки на рисунках
В.1 - В.5);
- значение
, соответствующее E = 0,25.
В.5. Для временных откосов (со сроком службы до одного года) минимальное приближение к
бровке
, м, нагрузки, которую допускается не учитывать (K = 0) при нахождении значения
,
допускается определять в зависимости от ширины призмы обрушения откоса b, м:
а) при нагрузке от сыпучего материала с удельным весом
(например, от отвала
грунта), отсыпанного под углом естественного откоса, но не более 45° от горизонтали
; (В.6)
б) при равномерно распределенной нагрузке
Страница 92 из 123
, (В.7)
где
- 18 кН/м3.
Ширину призмы обрушения откоса b, м, определяем по формулам:
при
; (В.8)
при
; (В.9)
при E < 0,1
. (В.10)
Параметр находим по рисунку В.6 в зависимости от параметра
, определяемого по формуле
. (В.11)
Страница 93 из 123
Рисунок В.1. Графики для определения крутизны откоса
при K = 0
Страница 94 из 123
Рисунок В.2. Графики для определения крутизны откоса
при K = 1
Страница 95 из 123
Рисунок В.3. Графики для определения крутизны откоса
при
Страница 96 из 123
Рисунок В.4. Графики для определения крутизны откоса
при
Страница 97 из 123
Рисунок В.5. Графики для определения крутизны откоса
при
Страница 98 из 123
Рисунок В.6. Графики для определения параметра
Приложение Г
(обязательное)
ОПЫТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ
И ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК
Г.1. Опытное уплотнение грунтов выполняется с целью уточнения технологических параметров и
режимов работы уплотняющих машин: толщины отсыпаемых слоев, глубины уплотнения, расстояний
между точками погружения уплотняющих рабочих органов (при глубинном уплотнении), минимальных
расстояний от уплотняющих рабочих органов до строительных конструкций.
Г.2. При отсутствии данных по основным характеристикам уплотняемых грунтов в процессе
опытного уплотнения должны выполняться лабораторные исследования на образцах грунта с
нарушенной естественной структурой по ГОСТ 22733:
максимальной плотности уплотненных грунтов
;
оптимальной
влажности
Страница 99 из 123
;
: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: таблица
7.2 отсутствует.
Возможно, имеется в виду таблица 7.1.
допускаемый диапазон изменения влажности уплотняемых грунтов
с уточнением
коэффициентов A и B по таблице 7.2;
величины плотности грунта
при заданном коэффициенте уплотнения
и наоборот
при заданном или полученном значении
Основные характеристики уплотненных грунтов (
,
,
и коэффициенты A и B,
и
) должны определяться для разновидностей уплотняемых грунтов тяжелыми трамбовками, в том
числе при вытрамбовывании котлованов, укаткой и вибрационными машинами при устройстве грунтовых
подушек; грунтовыми сваями; глубинным виброуплотнением.
Г.3. Опытное уплотнение грунтов естественного залегания следует производить в зависимости от
геологического строения грунтов на стройплощадке по указаниям проекта:
при однородном напластовании грунта - в одном месте;
при однородном напластовании грунта, но при значительном изменении влажности - в двух местах;
при разнородном напластовании грунтов - в двух-трех местах.
Г.4. Размеры участка для опытного уплотнения должны быть не менее трех диаметров трамбовки
или двойной ширины рабочего органа трамбующей машины при уплотнении трамбованием, не менее 6 x
12 м при уплотнении укаткой и 10 x 10 м при виброуплотнении.
Опытные котлованы следует вытрамбовывать из расчета по одному котловану на каждый:
типоразмер используемой трамбовки; вид фундамента (без уширения, с уширенным основанием,
спаренные и др.).
Г.5. При глубинном уплотнении просадочных грунтов грунтовыми сваями опытный участок
уплотняется тремя смежными сваями, расположенными в плане в вершинах равностороннего
треугольника на расстоянии согласно проекту.
Г.6. Опытное уплотнение просадочных грунтов предварительным замачиванием, в том числе с
применением глубинных взрывов, осуществляется в опытном котловане глубиной 0,4 - 0,8 м, шириной,
равной толщине слоя просадочного грунта, но не менее 20 м.
Г.7. При уплотнении грунтов трамбовками через каждые два удара трамбовки
(прохода
трамбующей машины) по забитым в грунт штырям нивелированием определяется понижение
уплотняемой поверхности. Для контрольного определения толщины уплотненного слоя в центре
уплотненной площади на глубину, равную двум диаметрам трамбовки (через 0,25 м по глубине), следует
определять плотность и влажность грунта.
Г.8. Опытное вытрамбовывание котлованов грунтов следует производить с замером понижения
дна котлована после каждых двух ударов трамбовки. Нивелирование надлежит выполнять по верху
трамбовки в двух диаметрально противоположных точках. Для контрольного определения размеров
уплотненной зоны в центре котлована отрывается шурф на глубину, равную двум диаметрам или
двойной ширине основания трамбовки с отбором проб грунта через каждые 0,25 м. На каждом горизонте
пробы берутся в центре и со смещением на 0,25 м в сторону на расстоянии от края котлована, равном
удвоенному размеру среднего сечения трамбовки. По отобранным образцам определяются плотность и
влажность грунтов.
Г.9. При опытном вытрамбовывании котлованов с уширением основания фиксируется объем
каждой порции и общего количества втрамбовываемого материала (щебня, гравия и т.п.) и размеры в
плане глубины полученного уширения.
Г.10. При устройстве грунтовых подушек опытное уплотнение производится при трех вариантах:
числе проходов катка 6, 8 и 10 или ударов трамбовки (проходов трамбующей машины) по одному следу -
8, 10 и 12. Уплотнение производится для всех разновидностей применяемых грунтов не менее чем при
трех
значениях
их
влажности,
равных
Страница 100 из 123
;
и
(
- влажность на границе раскатывания).
Г.11. После уплотнения грунта на опытном участке надлежит определить плотность и влажность
уплотненного грунта на двух горизонтах, соответствующих верхней и нижней части уплотненного слоя.
Г.12. Определение плотности сухого грунта следует производить методом режущих колец по ГОСТ
5180. Допускается производить контроль плотности экспресс-методами (зондированием по ГОСТ 19912,
радиоизотопным по ГОСТ 23061 и др.). При использовании экспресс-методов
5% общего числа
измерений следует выполнять методом режущих колец.
Г.13. Для установления результатов опытного глубинного уплотнения грунтовыми сваями на
строительной площадке, выполненного по Г.5 настоящего приложения, следует отрывать контрольный
шурф на глубину не менее 0,7 просадочной толщи или глубины уплотнения с определением влажности и
плотности грунта через каждые 0,5 м на глубину 3 м, а ниже - через каждый метр. На каждом горизонте
определяется плотность сухого грунта в двух точках в пределах каждой грунтовой сваи и в межсвайном
пространстве.
Г.14. Для наблюдения за просадкой уплотняемого грунта в процессе опытного замачивания, в том
числе глубинными взрывами, следует установить на дне котлована и за его пределами по двум
взаимно-перпендикулярным сторонам котлована поверхностные марки через 3 м на расстоянии, равном
полуторной толщине слоя просадочного грунта, а в центре котлована - куст глубинных марок в пределах
всей просадочной толщи через 3 м по глубине.
При выполнении опытного замачивания с применением энергии глубинных взрывов ВВ
дополнительно следует осуществлять инструментальные замеры в целях уточнения радиуса зоны
разрушения структуры грунта от одиночного заряда и равномерности просадки массива при взрыве
смежных зарядов.
Г.15. Опытное виброуплотнение водонасыщенных песчаных грунтов следует производить в
пределах площадки, имеющей наиболее характерный гранулометрический состав грунта, без
"рыхления" - в семи точках, с "рыхлением" - в шести. Оценка гидровиброуплотнения производится по
показателю плотности сухого грунта или коэффициента уплотнения косвенными либо прямыми
методами по Г.12.
Приложение Д
(обязательное)
ВЫБОР ТИПА МОЛОТА ДЛЯ ЗАБИВКИ СВАЙ И ШПУНТА
Д.1. Необходимую минимальную энергию удара молота
, кДж, следует определять по формуле
, (Д.1)
где N - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН.
Принятый тип молота с расчетной энергией удара
, кДж, должен удовлетворять условию
, (Д.2)
где K - коэффициент применимости молота, значения которого приведены в таблице Д.1;
- масса молота, т;
- масса сваи с наголовником, т;
Страница 101 из 123
- масса подбабка, т.
Таблица Д.1
┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
Тип молота
│ Коэффициент K, т/кДж, при материале свай
├───────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ железобетон
сталь
дерево
├────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Трубчатые дизель-молоты
0,6
0,55
0,5
│и молоты двойного действия
│Молоты одиночного действия
0,5
0,4
0,35
│и штанговые дизель-молоты
│Подвесные молоты
0,3
0,25
0,2
├────────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴──────────────┤
Примечание. При погружении свай любого типа с подмывом, а также свай│
│из
стальных
труб
с
открытым
нижним
концом указанные значения│
│коэффициентов увеличиваются в 1,5 раза.
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Д.2. При забивке наклонных свай расчетную энергию удара молота
следует определять с
учетом повышающего коэффициента, значение которого принимается для свай с наклоном 5:1; 4:1; 3:1;
2:1 соответственно равным 1,1; 1,15; 1,25 и 1,4.
Д.3. Выбранный в соответствии с рекомендациями п. 1 молот следует проверить на минимально
допустимый отказ свайного элемента
, который принимается равным минимально допустимому
отказу для данного типа молота, указанному в его техническом паспорте, но не менее 0,002 м - при
забивке свай, и не менее 0,01 м - при забивке шпунта.
Выбор молота при забивке свай длиной свыше 25 м или с расчетной нагрузкой на сваю более 2000
кН производится расчетом, основанным на волновой теории удара.
Д.4. Забивку свай до проектных отметок следует выполнять, как правило, без применения
лидерных скважин и без подмыва путем использования сваебойного оборудования с достаточной для
этого энергией удара. Применение лидерных скважин допускается только в тех случаях, когда для
погружения свай до проектных отметок требуются несерийные молоты с большой массой ударной части,
а также при прорезке сваями просадочных грунтов.
Значение необходимой энергии удара молота
, кДж, обеспечивающей погружение свай до
проектной отметки без дополнительных мероприятий, следует определять по формуле
, (Д.3)
где
- несущая способность сваи в пределах i-го слоя грунта, кН;
- толщина i-го слоя грунта, м;
B - число ударов молота в единицу времени, ударов в 1 мин;
t - время, затраченное на погружение сваи (без учета времени подъемно-транспортных операций);
- число ударов молота, необходимое для погружения сваи, принимаемое обычно равным не
более 500 ударов;
n - параметр, принимаемый равным n = 4,5 - при паровоздушных механических и штанговых
дизель-молотах и n = 5,5 - при трубчатых дизель-молотах;
- масса сваи, т;
Страница 102 из 123
- масса ударной части молота, т.
Д.5. Значение контрольного остаточного
, м, отказа при забивке и добивке железобетонных и
деревянных свай длиной до 25 м в зависимости от энергии удара
выбранного молота и несущей
способности сваи
, указанной в проекте, должно удовлетворять условию
. (Д.4)
Если фактический
(измеренный) остаточный отказ
, то следует предусмотреть
применение для погружения свай молота с большей энергией удара, при которой остаточный отказ
будет
, а в случае невозможности замены сваебойного оборудования - общий контрольный
отказ сваи
, м (равный сумме остаточного и упругого отказов), должен удовлетворять условию
. (Д.5)
В формулах (Д.4) и (Д.5) приняты обозначения:
- коэффициент, принимаемый по таблице Д.2 в зависимости от материала сваи, кН/м2;
A - площадь, ограниченная наружным контуром сплошного или полого поперечного сечения ствола
сваи (независимо от наличия или отсутствия у сваи острия), м2;
- расчетная энергия удара молота, кДж, принимаемая по таблице Д.3;
- масса молота, т;
- масса сваи и наголовника, т;
- масса подбабка, т;
- коэффициент восстановления удара, принимаемый при забивке железобетонных свай и
свай-оболочек молотами ударного действия с применением наголовника с деревянным вкладышем,
;
- фактический остаточный отказ, равный значению погружения сваи от одного удара молота;
- упругий отказ сваи (упругие перемещения грунта и сваи), определяемый с помощью
отказомера, м;
и
- коэффициенты перехода от динамического (включающего вязкое сопротивление грунта)
к статическому сопротивлению грунта, принимаемые соответственно равными: для грунта под нижним
концом сваи
и для грунта на боковой поверхности сваи
;
- площадь боковой поверхности сваи, соприкасающейся с грунтом, м2;
- масса ударной части молота, т;
g - ускорение свободного падения, принимаемое равным g = 9,81 м/с2;
H - фактическая высота падения ударной части молота, м;
h - высота первого отскока ударной части дизель-молота, а для других видов молотов h = 0, м.
Примечание. При забивке свай через грунт, подлежащий удалению в результате последующей
Страница 103 из 123
разработки котлована, или через грунт для водотока значение расчетного отказа следует определять
исходя из несущей способности свай, вычисленной с учетом неудаленного или подверженного
возможному размыву грунта, а в местах вероятного проявления отрицательных сил трения - с учетом
последнего.
Таблица Д.2
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
Виды свай
Коэффициент эта, кН/м2
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Железобетонные с наголовником
1500
│Деревянные без подбабка
1000
│Деревянные с подбабком
800
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
Таблица Д.3
┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
Тип молота
│Расчетная энергия удара молота E , кДж │
d
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Подвесной или одиночного действия│
GH
│Трубчатый дизель-молот
0,9GH
│Штанговый дизель-молот
0,4GH
├─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
Принятые обозначения:
G - вес ударной части молота, кН;
H - фактическая высота падения ударной части дизель-молота, м.
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Д.6. Расчетный отказ для железобетонных свай длиной свыше 25 м, а также для стальных
трубчатых свай следует определять расчетом, основанным на волновой теории удара.
При выборе молота для забивки шпунта и назначении режима его работы по высоте падения
ударной части необходимо соблюдать условие
, (Д.6)
где G - вес ударной части молота, МН;
A - площадь поперечного сечения шпунта, м2;
- безразмерный коэффициент, принимаемый по таблице Д.4 в зависимости от типа шпунта и
расчетного сопротивления шпунтовой стали по пределу текучести;
- коэффициент, принимаемый в зависимости от типа молота и высоты падения его ударной
части (таблица Д.5).
Таблица Д.4
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Тип стального │
Коэффициент K при расчетном сопротивлении
шпунта
f
шпунтовой стали, МПа, по пределу текучести
├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┤
210
250
290
330
370
410
Страница 104 из 123
├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│Плоский
0,70
0,83
0,96
1,10
1,23
1,36
│Зетовый
0,80
0,98
1,16
1,37
1,57
1,78
│Корытный
0,90
1,15
1,40
1,70
2,0
2,30
└──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┘
Таблица Д.5
┌────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────┐
Тип молота
│ Высота падения │Коэффициент K , МПа│
│ударной части, м│
m
├────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│Паровоздушный одиночного действия
0,4
7,5
│или подвесной
0,8
4,5
1,2
3,0
│Паровоздушный двойного действия
-
2,0
│Дизельный трубчатый
2,0
4,5
2,5
3,0
3,0
2,0
│Дизельный штанговый
-
5,0
├────────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────┤
Примечание. Для промежуточных значений сопротивлений шпунтовой стали│
│и высот падения ударной части значения коэффициентов K
и K
в таблицах│
f
m
Д.4 и Д.5 определяются интерполяцией.
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Д.7. При проверке контрольных отказов в случаях, когда в проекте дана только расчетная нагрузка
на сваю N, кН, несущую способность сваи
, кН, следует принимать равной
,
где
- коэффициент надежности;
при расчетах по формуле (Д.4) и
при расчетах по формуле (Д.5) для всех
зданий и сооружений.
Приложение Е
(обязательное)
ВЫБОР ТИПА ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ
ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Е.1. Значение необходимой вынуждающей силы вибропогружателя
, кН, определяют по
формуле
, (Е.1)
Страница 105 из 123
где
- коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,4;
N - расчетная нагрузка на свайный элемент по проекту, кН, а в случае погружения свайных
элементов до расчетной глубины - соответствующее этой глубине сопротивление углублению в грунт
свайного элемента по проекту;
- суммарный вес вибросистемы, включая вибропогружатель, свайный элемент и наголовник,
кН;
- коэффициент снижения бокового сопротивления грунта во время вибропогружения,
принимаемый по таблице Е.1.
Необходимое значение минимальной вынуждающей силы вибропогружателя
окончательно
принимается не ниже
при погружении свай-оболочек (с извлечением грунта из внутренней полости
в ходе погружения) и
- при погружении полых свай без извлечения грунта.
Таблица Е.1
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
Коэффициент k для грунтов
s
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
песчаных влажных средней плотности
├───────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────┤
│ гравелистых
крупных
средних
│ пылеватых
мелких
├───────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤
2,6
3,2
4,9
5,6
6,2
└───────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴────────────┘
Продолжение таблицы Е.1
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
Коэффициент k для грунтов
s
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
глинистых с показателем текучести I
L
├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┤
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
1,3
1,4
1,5
1,7
2,0
2,5
3,0
3,3
3,5
├───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┤
Примечания.
1. Для
водонасыщенных
крупных
песков значения k │
s│
│увеличиваются
в
1,2 раза,
средних
песков
- в 1,3 раза, мелких и│
│пылеватых - в 1,5 раза.
2. Для заиленных песков значения k понижаются в 1,2 раза.
s
3. Для плотных песков значения
k понижаются в 1,2 раза, а для│
s
│рыхлых - увеличиваются в 1,1 раза.
4. Для промежуточных
значений
показателя
текучести
глинистых│
│грунтов значения k определяются интерполяцией.
s
5. При слоистом напластовании грунтов коэффициент k определяется│
Страница 106 из 123
s
│как средневзвешенный по глубине.
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
По принятой необходимой вынуждающей силе следует подбирать тот вибропогружатель
наименьшей мощности, у которого статический момент массы дебалансов
(или промежуточное
значение
для вибропогружателя с регулируемыми параметрами), кг x м, удовлетворяет условию
, (Е.2)
где
- суммарная масса вибропогружателя, сваи и наголовника, кг;
- необходимая амплитуда колебаний при отсутствии сопротивлений грунта, см, принимается по
таблице Е.2.
Таблица Е.2
┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
Характеристика прорезаемых свайными элементами
A , см,
грунтов по трудности вибропогружения
0
при глубине
погружения, м
├─────────┬─────────┤
│ до 20
│ св. 20
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│Водонасыщенные пески и супеси, илы, мягко-
0,7
0,9
│и текучепластичные, глинистые грунты с показателем
│текучести I
> 0,5
L
│Влажные пески, супеси, тугопластичные, глинистые
1,0
1,2
│грунты с показателем текучести I
> 0,3
L
│Полутвердые и твердые, глинистые грунты, гравелистые │
1,4
1,6
│маловлажные плотные пески
├─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤
Примечание. При выборе типа вибропогружателя для заглубления полых│
│свай и свай-оболочек с извлечением грунта из внутренней полости указанные│
│значения A понижаются в 1,2 раза. При слоистом напластовании грунтов│
0
│значение
A
принимается для слоя самого тяжелого грунта из числа│
0
│прорезаемых слоев.
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
При окончательном выборе типа вибропогружателя следует учитывать, что при равной
вынуждающей силе большей погружающей способностью обладает вибропогружатель с большим
статическим моментом массы дебалансов
, а при прочих равных условиях следует выбирать
вибропогружатель с регулируемыми в процессе работы параметрами.
Для погружения тяжелых свай-оболочек допускается предусматривать использование спаренных
вибропогружателей. В этом случае их моменты дебалансов суммируются.
Е.2. В конце вибропогружения висячего свайного элемента при скорости вибропогружения V в
последнем залоге не менее 2 см/мин должно удовлетворяться условие
Страница 107 из 123
, (Е.3)
где N - расчетная нагрузка на свайный элемент, кН;
W - мощность, расходуемая на движение вибросистемы, кВт, определяемая по формуле
, (Е.4)
где
- КПД электродвигателя, принимаемый по паспортным данным в размере 0,83 - 0,90 в
зависимости от нагрузки;
- потребляемая из сети активная мощность в последнем залоге, кВт;
- мощность холостого хода, принимаемая при отсутствии паспортных данных равной 25%
номинальной мощности вибропогружателя, кВт;
- боковое сопротивление грунта при вибропогружении, кН, определяемое по формуле
, (Е.5)
где n - фактическая частота колебаний вибросистемы,
;
- фактическая амплитуда колебаний, принимаемая равной половине полного размаха
колебаний свайного элемента на последней минуте погружения, см;
- расчетная амплитуда колебаний вибросистемы без сопротивления, см, определяемая по
формуле
, (Е.6)
где
- статический момент массы дебалансов вибропогружателя, кг x м, в последнем залоге;
- суммарная масса вибросистемы, кг;
- коэффициент снижения бокового сопротивления грунта во время вибропогружения,
принимаемый по таблице Е.1;
- вес вибросистемы, равный суммарному весу сваи, наголовника и вибропогружателя, кН;
- коэффициент влияния инерционных и вязких сопротивлений на несущую способность сваи,
принимаемый по таблице Е.3;
- коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,4.
Таблица Е.3
┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
Вид грунта по боковой поверхности свайного
Коэффициент f
Страница 108 из 123
элемента
r
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Пески и супеси твердые
1,0
│Супеси пластичные, суглинки и глины твердые
0,95
│Суглинки и глины:
│полутвердые
0,90
│тугопластичные
0,85
│мягкопластичные
0,80
├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤
Примечание. При прорезании сваей слоистых грунтов коэффициент f │
r│
│определяется как средневзвешенный.
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Е.3. Контроль за погружением свай методом вдавливания следует осуществлять по глубине
погружения и усилию вдавливания N. В конце погружения, когда нижний конец сваи достиг отметок,
близких к проектным, прекращать погружение сваи допускается при условии
, (Е.7)
где N - усилие вдавливания, кН;
- коэффициент надежности, принимаемый равным
;
- несущая способность сваи, кН, указанная в проекте;
m - коэффициент условий работы, принимаемый при отсутствии опытных данных m = 0,9.
Примечание. Величину коэффициента m допускается уточнить по результатам статических
испытаний свай.
Приложение Ж
(справочное)
ОСНОВНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ
Таблица Ж.1
┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────┐
Машины и оборудование
Толщина слоя
│Количество │
│уплотненного грунта, м │ проходов
├───────────┬───────────┤
(ударов
│песчаного
│глинистого │трамбовки) │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Самоходные и прицепные пневмокатки
│массой, т:
│ 25
0,5
0,6
10 - 12
│ 40
0,6
0,7
10 - 12
│Груженые автосамосвалы типа
│ БелАЗ
0,6
0,7
8 - 10
│ КрАЗ
0,5
0,5
10 - 12
│ КамАЗ
0,4
0,4
-
Страница 109 из 123
│Вибрационные катки массой, т:
│ 2
0,7
0,3
2 - 3
│ 5
1,2
0,4
2 - 3
│Самоходные вибрационные
│(виброударные) машины массой, т:
│ 0,5
0,5
│0,15 (0,3) │
2 - 3
│ 1
0,7
│ 0,2 (0,4) │
2 - 3
│ 2
1
│ 0,3 (0,6) │
2 - 3
│Тракторы, бульдозеры (типа Т-100,
0,3
0,2
8 - 10
│Т-140)
│Подвесные падающие трамбовки:
│ диаметром 1,2 м, массой 2,5 т
2,2
2
10 - 12
│ диаметром 1,4 м, массой 3,5 т
2,6
2,4
-
│ диаметром 1,6 м, массой 4,5 т
3
2,7
-
│ диаметром 2 м, массой 6 т
3,6
3,2
-
├─────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
Примечания. 1.
В
таблице
приведены
средние значения толщины│
│уплотненного грунта, достигаемые при уплотнении грунтов до коэффициента│
│уплотнения k
= 0,95 при их влажности близкой к оптимальной w
и│
com
о
│количестве проходов (ударов) - до "отказа".
2. При уплотнении
грунтов с пониженной влажностью, близкой
к│
│предельным
значениям
по 7.6,
а также до коэффициента уплотнения│
│k
= 0,98 толщина
уплотненных слоев грунтов должна быть снижена│
│ com
│на 20 - 30%.
3. При
заданном
минимальном
значении
коэффициента уплотнения│
│k
= 0,92 толщину уплотненного слоя следует принимать на 15 - 20%│
│ com
│больше.
4. В рыхлом состоянии толщину отсыпаемых грунтов следует принимать│
│больше приведенных в таблице величин для песчаных грунтов на 10 - 15%,│
│а глинистых на 20 - 25%.
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Приложение И
(справочное)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
ПО ЗАЩИТЕ КОТЛОВАНА ОТ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Таблица И.1
┌───────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
│ Технические требования
│Предельные отклонения │
Контроль
(метод и объем)
├───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
1
2
3
├───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│1. Контрольное давление
│Выше расчетного
│Измерительный, каждая │
│воды при проверке герметич-│значения не менее
│система
Страница 110 из 123
│ности системы трубопроводов│чем на 50%
├───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│2. Уклон трубопроводов
│Не менее:
│То же, 1/3 всех
│иглофильтровых установок:
│трубопроводов
│всасывающих
│0,005 от насоса
│напорных распределительных │0,001 "
"
│водосборных
│0,005 в сторону
│циркуляционного бака
├───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│3. Фильтры
│Не допускаются обрывы │Визуальный, каждый
│водопонизительных скважин
│нитей, неплотные
│элемент
│стыки, трещины и др.
├───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│4. Отклонение продольного
│Не более +/- 0,0005
│Измерительный.
│уклона водоотводных канав
│Нивелирование трассы
│от проектного значения
│на участках между
│поворотами, примыка-
│ниями, но не менее чем│
│через 50 м
├───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│5. Концентрация химических │Не более предельно
│Лабораторные
│веществ и взвесей в воде,
│допустимых
│исследования,
│сбрасываемой в естественные│концентраций,
│не реже двух раз
│водотоки и водоемы
│установленных [4]
│в месяц
├───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│6. Контроль работы
│По данным заводского
│Измерительный
│водопонизительных установок│паспорта на оборудова-│по показаниям
│ние и проекта
│приборов, ежесменно
├───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│7. Контроль за положением
│Согласно проекту
│То же, ежедневно
│статического
│по результатам замеров│
│и динамического уровней
│воды в скважинах
├───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│8. Контроль за состоянием
│Не допускается
│Визуальные наблюдения,│
│откосов и дна котлованов
│сосредоточенная
│ежедневно
│и траншей
│фильтрация, вынос
│грунта и оплывание
│откосов
├───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│9. Контроль за осадками
│Осадки не должны
│Нивелирование
│зданий, сооружений и комму-│превышать величин
│по маркам,
│никаций в связи с влиянием │установленных
│установленным на
│строительных работ
│дополнительных осадок,│здании или сооружении │
СП 22.13330
└───────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘
Приложение К
(обязательное)
УКАЗАНИЯ ПО ОСОБЕННОСТЯМ ПРОИЗВОДСТВА
Страница 111 из 123
ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ
ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ШТАБЕЛЕЙ И ОТВАЛОВ
К.1. Порядок производства работ на судоходных реках и морских акваториях должен быть
согласован строительной организацией с местными организациями речного или морского флота по
принадлежности; оснащение судов, участвующих в производстве работ.
К.2. В составе подготовительных и вспомогательных работ должны быть выполнены:
разбивка прорезей в габаритах каналов, котлованов, других выемок с установкой створных знаков;
разбивка намываемых сооружений, отвалов, отстойников;
трассировка и устройство пульпопроводов и водоводов, канав, дамб, перемычек, линий
электроснабжения и связи;
установка водомерных реек с увязкой их нулей с постоянным репером;
установка ограждающих знаков по контуру допустимого подхода землесосных снарядов и
плавучего пульпопровода к подводным кабелям, трубопроводам, другим сооружениям в зоне
разработки;
подготовка мертвых якорей, причальных и швартовых устройств (при работе на водохранилищах);
установка на картах намыва реек для закрепления контрольных поперечников и створов.
Проведение указанных работ подлежит сплошному (по каждому объекту) визуальному контролю с
регистрацией в журнале работ.
К.3. Конструкции пересечений пульпопроводами и водоводами железных и автомобильных дорог,
линий электроснабжения и связи, трассы укладки труб в зоне действующих предприятий и вблизи от
строений должны быть согласованы с организациями, эксплуатирующими эти объекты.
К.4. При разработке котлованов зданий и сооружений способом гидромеханизации переборы или
другие нарушения естественного сложения грунта ниже проектных отметок подошвы фундаментов,
бетонной подготовки или каменной отсыпки не допускаются; следует оставлять защитный слой грунта,
подлежащий разработке землеройными средствами.
К.5. Глубина разработки грунта плавучими землесосными снарядами, необходимость в послойной
работе и число слоев, специальные требования к технологии отработки выемки и качеству ее основания
должны соответствовать указаниям ПОС, а ширина прорезей - ППР.
К.6. При разработке гидромониторами трудноразмываемых грунтов следует предварительно
рыхлить их механическими средствами или взрывным способом. Технология ведения гидромониторных
работ, выбор типа гидромонитора и его параметров, число уступов, наибольшая высота уступа с учетом
безопасного ведения работ, частота передвижки и способы уменьшения недомывов должны быть
установлены в ПОС.
К.7. При гидромониторных работах в полезных выемках (котлованы, каналы, дорожные выемки и
т.п.) зачистку дна выемки следует производить бульдозерами или другими землеройными машинами.
Предельная величина недоборов, способы их зачистки и удаления должны быть определены ПОС.
Намыв земляных сооружений, штабелей и отвалов
К.8. При проведении намывных работ необходимо:
вдоль границ намываемых территорий и сооружений устраивать канавы для отвода
фильтрационной воды и осуществлять другие мероприятия для предотвращения заболачивания
окружающей территории;
земляное полотно существующих железных и автомобильных дорог, а также другие сооружения,
расположенные в районе намывных работ, защищать от повреждения водой дамбами обвалования или
канавами;
территорию намыва защищать от ливневого или паводкового стока.
К.9. Намыв земляных сооружений на просадочных макропористых, торфяных и илистых грунтах
следует, как правило, проводить в два этапа: устройство уширенной нижней части
("подушки");
последующий домыв верхней части после стабилизации осадок основания и подушки.
К.10. При большой интенсивности намыва удаление воды из обводненных откосов может
производиться с применением водопонижающих устройств
(дренажей, закладываемых на период
строительства, иглофильтров и т.п.).
Страница 112 из 123
К.11. Пазухи бетонных сооружений допускается замывать при наличии данных об обеспечении
устойчивости конструктивных элементов при воздействии разжиженного грунта.
К.12. Дамбы первичного обвалования допускается возводить из песчаных и песчано-гравийных
грунтов, а при их отсутствии - из местных грунтов с выносом дамбы за пределы профиля сооружения. На
заболоченных или затопленных территориях, при намыве подводных частей сооружения и в других
предусмотренных ПОС случаях дамбы первичного обвалования могут возводиться из предварительно
намытого грунта.
К.13. На насыпях, откосы которых подлежат креплению железобетонными плитами, и в случаях,
когда на откосе необходимо обеспечить установленную для сооружения плотность грунта, дамбы
обвалования из намытого грунта следует частично или полностью выносить за контур сооружения
согласно указаниям в ПОС.
Внешний откос дамб обвалования должен соответствовать профилю сооружения, принятому в
ППР.
К.14. При намыве насыпей с обоими принудительно профилируемыми откосами землесосными
снарядами и землесосными установками водопроизводительностью 2500 м3/ч и выше с устройством
обвалования бульдозерами минимальная ширина гребня намывной части должна быть не менее 20 м.
При необходимости возведения насыпи с меньшей шириной гребня ее верхнюю часть следует отсыпать
насухо.
К.15. Водосбросные трубопроводы на картах намыва должны быть пригружены во избежание
всплывания, а при намыве напорных земляных сооружений
- обеспечены диафрагмами против
фильтрации вдоль стенок труб. Диафрагмы в зависимости от конструкции сооружения и
фильтрационных характеристик грунта должны устанавливаться через 15 - 25 м, но не менее двух на
водосбросной трубе (без учета диафрагмы в обваловании, устанавливаемой на всех намывных
сооружениях и штабелях). Размеры диафрагмы и расстояние между отдельными диафрагмами
устанавливаются ППР.
Грунт для пригрузки трубопроводов должен быть аналогичен намываемому.
При намыве гидротехнических сооружений должны применяться водосбросные колодцы с
регулируемым сливным фронтом, если другие конструкции не предусмотрены ПОС.
К.16. После возведения напорного сооружения водосбросные колодцы и трубы должны быть
затампонированы в соответствии с проектом. Как правило, следует заполнять трубы цементным
(песчано-цементным) раствором.
К.17. Поверхности незаконченных намываемых сооружений перед сезонным или другим
длительным (более трех месяцев) перерывом в намыве должны быть приведены в состояние,
исключающее скопление застойной воды.
Производство работ в зимних условиях
К.18. Гидромеханизированные земляные работы в зимний период следует выполнять по
специальному ППР.
К.19. В зимних условиях преимущественно надлежит применять намыв сооружений под воду.
Допустимое возвышение конусов грунта над уровнем воды определяется проектом организации
строительства. При намыве под лед должна обеспечиваться достаточная для укладки грунта глубина
прудка-отстойника.
К.20. Намыв грунта без постоянного прудка-отстойника разрешается при обеспечении
незамерзания пульпы в зоне временного технологического прудка.
Прослойки и линзы льда в грунте намытых сооружений не допускаются.
К.21. В процессе намыва не допускается примерзание ледяного поля прудка-отстойника к стенкам
колодца и к поверхности карты намыва. Образовавшаяся наледь подлежит удалению. Куски льда
крупностью свыше 1/4 диаметра водосбросной трубы не должны попадать в колодцы. Сбросные канавы
необходимо постоянно очищать от льда. Дамбы обвалования надлежит возводить только из талого
грунта.
К.22. При возобновлении после перерыва надводного намыва необходимо производить вскрытие
мерзлой корки до талого грунта, если ранее намытая часть или естественное основание возводимого
сооружения промерзли на глубину более 0,4 м.
Страница 113 из 123
К.23. Вскрытие мерзлого слоя для возобновления намыва следует осуществлять путем устройства
воронок диаметром не менее 0,5 м до талого грунта по сетке от 6 x 6 до 10 x 10 м, если иное не
предусмотрено в ПОС.
К.24. Намытые в зимних условиях напорные и другие ответственные сооружения (за исключением
насыпей на вечномерзлом основании, возведенных по I принципу) до приемки в эксплуатацию должны
быть обследованы с проверкой:
полноты оттаивания тела и основания насыпей;
отсутствия прослоек и линз льда;
восстановления проектных физико-механических характеристик грунта.
К.25. В зонах распространения вечной мерзлоты способ гидромеханизации может применяться для
разработки только талых грунтов. При необходимости выемки многолетнемерзлых грунтов с
температурой в массиве в безморозный период близкой к 0 °C должны выполняться мероприятия по
оттаиванию грунта согласно указаниям ПОС.
К.26. В районах Крайнего Севера при соответствующем обосновании в проекте разрешается
возводить намывные сооружения из песчаного и песчано-гравелистого грунта с сохранением
промерзания грунта основания и последовательного промораживания намытого в насыпь грунта.
Приложение Л
(обязательное)
УКАЗАНИЯ ПО ОСОБЕННОСТЯМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ПО ПРЕДПОСТРОЕЧНОМУ УПЛОТНЕНИЮ ТОЛЩ
СЛАБЫХ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТОВ
Производство работ по устройству вертикальных дрен
в зимнее время
Л.1. Уплотнение грунтов с использованием вертикальных дрен из природных материалов
рекомендуется производить при температуре наружного центра не ниже минус 15 °C.
Л.2. При производстве работ в зимнее время должен быть обеспечен надежный отвод воды с
территории, на которой осуществляется уплотнение и должно быть обеспечено бесперебойное
снабжение механизмов электроэнергией и паром.
Л.3. Дренирующий материал, используемый для изготовления вертикальных дрен, должен быть
защищен от смерзания.
Л.4. Если толщина слоя промерзающего грунта превышает
0,2 м, погружение инвертарной
обсадной трубы следует осуществлять в лидерные скважины или в предварительно оттаиваемый грунт.
Лидерные скважины рекомендуется проходить бурением или пробивкой. Оттаивание грунта может быть
осуществлено с помощью электро- или паропрогрева.
Л.5. Поперечное сечение лидерной скважины или области оттаиваемого грунта должны быть не
менее наружного диаметра обсадной трубы. Лидерные скважины или оттаивание должны быть
осуществлены на всю глубину промерзшего грунта.
Л.6. Для предотвращения промерзания грунта обсадная труба должна быть оборудована
устройством ее подогрева. Дренирующий материал, подаваемый в трубу, не должен иметь мерзлых
комьев и кусков льда.
Л.7. После изготовления дрен на поверхности грунта рекомендуется уложить теплоизолирующий
слой.
Л.8. Для беспрепятственной осадки грунта, уплотняемого насыпью в зимний период, площадки
рекомендуется разбить на участки размерами 25 x 25 м, по границам участков следует прорезать
траншеи на всю глубину промерзшего слоя грунта.
Страница 114 из 123
Прило
(справочное)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НАСЫПЕЙ
И ОБРАТНЫХ ЗАСЫПОК
При производстве работ по устройству насыпей и обратных засыпок состав контролируемых
показателей, предельные отклонения, объемы и методы контроля должны соответствовать таблице М.1.
Точки определения показателей характеристик грунта должны быть равномерно распределены по
площади и глубине.
Таблица М.1
┌──────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────┐
Технические требования
│ Предельные отклонения
Контроль
│(метод и объем) │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┤
│1. Гранулометрический состав
│Должен соответствовать
│Измерительный и
│грунта, предназначенного для
│проекту. Выход за пределы│регистрационный
│устройства насыпей и обратных │диапазона, установленного│по указаниям
│засыпок (при наличии
│проектом, допускается не │проекта
│специальных указаний
│более чем в 20%
│в проекте)
│определений
│2. Содержание в грунте,
│предназначенном для устройства│
│насыпей и обратных засыпок:
│а) древесины, волокнистых
│Не допускается
│Ежесменный,
│материалов, гниющего или
│визуальный
│легкосжимаемого строительного │
│мусора
│б) растворимых солей в случае │Количество не должно
│Измерительный
│применения засоленных грунтов │превышать указанного в
│по указаниям
│проекте
│проекта, но не
│реже чем одно
│определение
│в) для насыпей, возводимых
50
│без уплотнения
│г) для пазух и подсыпок
│Не допускается
│внутри зданий
│д) для грунтовых подушек
15%
│На 10 тыс. м3
│грунта
│3. Содержание мерзлых комьев в│Не должно превышать, %:
│Визуальный,
│насыпях (кроме гидротехничес- │
│периодический
│ких) и обратных засыпках от
│(устанавлива-
│общего объема отсыпаемого
│ется в ППР)
│грунта:
│а) для наружных пазух зданий и│
20
│верхних зон траншей
│с уложенными коммуникациями
│б) для насыпей, уплотняемых
20
│укаткой
Страница 115 из 123
│в) для насыпей, уплотняемых
30
│трамбованием
│4. Размер твердых включений,
│Не должен превышать 2/3
То же
│в т.ч. мерзлых комьев,
│толщины уплотненного
│в насыпях и обратных засыпках │слоя, но не более 15 см
│для грунтовых подушек и
│30 см для прочих насыпей │
│и обратных засыпок
│5. Наличие снега и льда
│Не допускается
"
│в насыпях, обратных засыпках
│и их основаниях
│6. Температура грунта,
│Должна обеспечивать
│Измерительный,
│отсыпаемого и уплотняемого
│сохранение немерзлого
│периодический
│при отрицательной температуре │или пластичного состояния│(устанавлива-
│воздуха
│грунта до конца его
│ется в ППР)
│уплотнения
: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: таблица 7.2
отсутствует. Возможно, имеется в виду таблица 7.1
│7. Средняя по проверяемому
│Не ниже проектной, а при │То же, объем
│участку плотность сухого
│отсутствии в проекте
│устанавливается │
│грунта обратных засыпок
│указаний должна быть
│проверяющей
│не ниже плотности, соот- │организацией
│ветствующей контрольным
│значениям коэффициента
│уплотнения, приведенным в│
таблице 7.2. Допускаются │
│значения плотности сухого│
│грунта ниже проектных на │
│0,06 г/см3 в отдельных
│определениях, но не более│
│чем в 20% определений
│8. Средняя по принимаемому
│Не ниже проектной.
│То же, по указа-│
│участку плотность сухого
│Допускаются значения
│ниям проекта, а │
│грунта для дорожных,
│плотности сухого грунта
│при отсутствии
│гидротехнических насыпей,
│ниже проектных не более
│указаний -
│грунтовых подушек под
│чем в 10% определений при│ежесменно, но
│фундаменты
│летней отсыпке и в 20%
│не реже чем одно│
│при зимней отсыпке
│определение на
│300 м3 насыпи
: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: таблица 7.2
отсутствует. Возможно, имеется в виду таблица 7.1
│9. Средняя по проверяемому
│Не ниже плотности сухого │Измерительный,
│участку плотность сухого
│грунта, соответствующей
│объем
│грунта планировочных и других │контрольным значениям
│устанавливается │
│уплотняемых насыпей,
│коэффициента уплотнения, │проверяющей
│для которых эта величина
│приведенным в таблице 7.2│организацией
│не задана проектом
│10. Средняя по принимаемому
│Не ниже проектной.
│То же, по указа-│
│участку плотность сухого
│Допускаются значения
│ниям проекта, но│
│грунта насыпных грунтовых
│плотности сухого грунта
│не реже чем одно│
Страница 116 из 123
│оснований под полы
│ниже проектных не более
│определение на
│чем в 20% определений
│200 м2 основания│
│при толщине
│подсыпки до 1 м │
│или на 300 м3
│подсыпки - при
│большей толщине │
│11. Коэффициент водонасыщения
│Не более 0,85.
│То же, по ука-
│при устройстве насыпи
│Допускаются значения
│заниям проекта, │
│из грунтов повышенной
│более 0,85 в отдельных
│а при отсутствии│
│влажности
│измерениях, но не более
│таких указаний -│
│чем в 20% определений
│ежесменно, но не│
│менее одного
│определения на
│300 м3 насыпи
│12. Влажность грунта в теле
│Должна быть в пределах,
│То же, по указа-│
│насыпи
│установленных проектом.
│ниям проекта, но│
│Допускаются отклонения
│не менее одного │
│значений влажности за
│определения на
│пределы, установленные
│20 - 50 тыс. м3 │
│проектом, не более чем
│насыпи
│в 10% определений
│13. Коэффициент фильтрации
│Должен соответствовать
│Измерительный,
│ядер, экранов, понуров
│проекту. Допускаются
│по указаниям
│и других противофильтрацион-
│отклонения выше проектных│проекта
│ных элементов насыпей
│значений не более чем
│в 10% определений
│14. Прочие характеристики
│Должны соответствовать
│По указаниям
│грунтов, контроль которых
│проекту
│проекта
│предусмотрен проектом
│15. Отклонения геометрических
│размеров насыпей:
│а) положения оси насыпей
+/- 10 см
│Измерительный,
│железных дорог
│в местах разме- │
│щения знаков
│разбивки, но не │
│реже чем через
│100 м на прямо- │
│линейных участ- │
│ках и 50 м на
│криволинейных
│участках
│б) то же, автомобильных дорог
+/- 20 см
То же
│в) ширины насыпей по верху
+/- 15 см
"
│и по низу
│г) отметок поверхностей
+/- 5 см
│Измерительный,
│насыпей
│через 100 м на
│прямолинейных
│участках, 50 м
│на криволинейных│
│участках и для
│планировочных
│насыпей. Для
│грунтовых поду- │
│шек объем конт- │
Страница 117 из 123
│роля согласно
поз. 5
│таблицы 6.3
│д) крутизны откосов насыпей
│Увеличение
│Измерительный,
│не допускается
│через 100 м
└──────────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────┘
Таблица М.2
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Тип грунта│
Контрольные значения коэффициента уплотнения K
при нагрузке
com
│ на поверхность уплотненного грунта, МПа, при общей толщине отсыпки, м
├────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┤
0
0,05 - 0,2
Св. 0,2
├────┬──────┬───────┬────┼────┬──────┬──────┬────┼────┬──────┬──────┬────┤
│до 2│2,01 -│4,01 - │св. │до 2│2,01 -│4,01 -│св. │до 2│2,01 -│4,01 -│св. │
4│
6│ 6
4│
6│ 6
4│
6│ 6
├──────────┼────┼──────┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┼────┤
│Глинистые │0,92│ 0,93 │ 0,94
│0,95│0,94│ 0,95 │ 0,96 │0,97│0,95│ 0,96 │ 0,97 │0,98│
│Песчаные
│0,91│ 0,92 │ 0,93
│0,94│0,93│ 0,94 │ 0,95 │0,96│0,94│ 0,95 │ 0,96 │0,97│
├──────────┴────┴──────┴───────┴────┴────┴──────┴──────┴────┴────┴──────┴──────┴────┤
Примечание. Коэффициентом уплотнения называется отношение достигнутой
│плотности сухого грунта к максимальной плотности сухого грунта, полученной
│в приборе стандартного уплотнения по ГОСТ 22733.
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Приложение Н
(справочное)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ УПЛОТНЕНИИ ГРУНТОВ
При производстве работ по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых
подушек состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля
должны соответствовать таблице Н.1.
Таблица Н.1
┌───────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┐
│Технические требования │ Предельные отклонения │Контроль (метод и объем) │
├───────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│1. Влажность
│Должна быть в пределах,│Измерительный, по
│уплотняемого грунта
│установленных проектом │указаниям проекта
│2. Поверхностное
│уплотнение:
│ а) средняя
│То же, не ниже
│То же, по указаниям
│по принимаемому участку│проектной. Допускается │проекта, а при отсутствии│
│плотность уплотненного │снижение плотности
│указаний один пункт на
│грунта
│сухого грунта
│300 м2 уплотненной
│на 0,05 т/м3 или
│площади с измерениями в
│коэффициента уплотнения│пределах всей уплотненной│
Страница 118 из 123
│на 0,02 не более чем
│толщи через 0,25 м по
│в 10% определений
│глубине при толщине
│уплотненного слоя до 1 м │
│и через 0,5 м при большей│
│толщине; числе проб
│в каждой точке не менее
│двух
│ б) величина понижения │Не должна превышать
│Измерительный, одно
│поверхности грунта
│установленной при
│определение на 300 м2
│(отказа) при уплотнении│опытном уплотнении
│уплотняемой площади
│тяжелыми трамбовками
│3. Средняя
│Должна быть не ниже
│То же, один пункт на
│по принимаемому участку│установленной проектом.│каждые 300 м2 площади
│плотность сухого грунта│Допускается снижение
│подушки, не менее трех
│при устройстве
│плотности на 0,05 т/м3 │измерений в каждом слое
│грунтовых подушек
│или коэффициента
│уплотнения на 0,02
│не более чем в 10%
│определений
│4. Устройство фундамен-│
│тов в вытрамбованных
│котлованах:
│ а) положение котлована│Отклонения от проект-
│Измерительный,
│относительно центра
│ного не должны превы-
│каждый котлован
│и осей фундамента
│шать: центра +/- 3 см, │
│разворот осей +/- 5°
│ б) глубина вытрамбо-
│Отклонение от проектной│То же
│ванного котлована
│не должно превышать
│+/- 5 см
│ в) высота сбрасывания │Должны соответствовать │
"
│трамбовки, общее число │величинам, определенным│
│ударов, объем и число
│в результате опытного
│порций засыпаемого
│вытрамбовывания
│жесткого материала,
│число ударов для
│втрамбовывания каждой
│порции
│5. Глубинное уплотнение│
│грунтов грунтовыми
│сваями, в том числе
│с помощью взрыва:
│ а) влажность грунта в │Должна быть не ниже
│Измерительный, одно
│уплотняемом массиве:
│оптимальной или
│определение на 1000 м2
│при проходке скважин
│влажности на границе
│уплотняемой площади
│с помощью взрыва
│раскатывания
│ при проходке скважин
│То же, в пределах,
│То же
│другими способами
│установленных проектом │
: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: таблица 7.2
отсутствует.
│ б) влажность грунта,
│Допускаются отклонения │Измерительный, ежесменно │
│засыпаемого в скважину │от оптимальной влажно- │
│сти не более значений, │
│приведенных
Страница 119 из 123
│в таблице 7.2
│ в) глубина
│Высота завалов
│То же, каждая скважина
│и состояние скважин
│не должна превышать
│двух диаметров скважин │
│ г) плотность грунта,
│Средняя плотность сухо-│То же, один пункт
│уплотненного в массиве │го грунта на отметке
│на 500 м2 уплотненной
│заложения фундаментов
│площади
│должна быть не ниже
│проектной. Допускается │
│снижение плотности
│на 0,05 т/м3 или
│коэффициента уплотнения│
│на 0,02 не более чем
│в 10% определений
│ д) расположение
│Отклонения от
│То же, каждая свая
│грунтовых свай в плане │проектного положения не│
│должны превышать 0,4 м │
│6. Уплотнение
│просадочных грунтов
│замачиванием, в том
│числе с применением
│взрыва, а также
│водонасыщенных грунтов │
│временной нагрузкой с
│вертикальными дренами: │
│ а) размеры котлованов,│Должны соответствовать │Измерительный, по проекту│
│пригрузочной насыпи
│проекту
│ б) условная
│То же, в пределах
│То же, по проекту
│стабилизация осадок
│установленных проектом │
│по поверхностным и
│глубинным маркам
│ в) осадка
│В пределах полученных
│То же, по проекту
│поверхностных
│по результатам опытных │
│и глубинных марок
│работ
│ г) плотность
│Должны быть не ниже
│То же, один пункт на
│и влажность грунта
│проектных значений
│500 м2 площади с опреде- │
│в пределах зоны
│лением не реже чем через │
│уплотнения
│1 - 2 м по глубине в пре-│
│делах уплотненной толщи
│7. Глубинное
│Средняя по принимаемому│Измерительный,
│виброуплотнение
│участку плотность
│зондированием или
│песчаных грунтов
│сухого грунта должна
│радиоизотопным способом, │
│быть не ниже проектной.│одно определение не реже │
│Допускается снижение
│чем на 500 м2 уплотненной│
│плотности на 0,05 т/м3 │площади
│или коэффициента уплот-│
│нения на 0,02 не более │
│чем в 10% определений
└───────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┘
Приложение П
Страница 120 из 123
(обязательное)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЗАКРЕПЛЕНИИ ГРУНТОВ
При производстве работ по закреплению грунтов состав контролируемых показателей, предельные
отклонения, объем и методы контроля должны соответствовать таблице П.1.
Таблица П.1
┌────┬───────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ N
│Технические требования │ Предельные отклонения
│ Контроль (метод и объем)
│п.п.│
├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 1
│Проверка правильности
│Качество контрольного
│Измерительный и визуальный, │
│проектных (расчетных)
│закрепленного грунтового│по проекту. Объем контроль- │
│параметров и
│массива (сплошность
│ного закрепления и номен-
│технических условий
│и однородность закрепле-│клатура контролируемых
│на производство работ
│ния, форма и размеры
│показателей устанавливаются │
│по закреплению грунтов │массива, прочностные
│проектом. При отсутствии
│способами химическим
│и деформационные харак- │указаний в проекте объем
│и цементацией путем
│теристики закрепленных
│для контроля устанавливается│
│контрольного
│грунтов) должно соответ-│в количестве 3% числа
│закрепления
│ствовать требованиям
│технологических скважин
│проекта. Предельные
│и шурфов из расчета один на │
│отклонения измеряемых
│3000 м3 закрепленного грунта│
│величин - не более 10%
│с визуальным обследованием, │
│отбором проб и лабораторным │
│определением характеристик
│закрепленных грунтов
├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 2
│Проверка правильности
│Качество армирования
│То же. При отсутствии
│проектных (расчетных)
│и уплотнения в результа-│указаний для армированных
│параметров и техничес- │те контрольной инъекции │и уплотненных разрывной
│ких условий на произ-
│грунтового массива
│цементацией испытаниями:
│водство работ по арми- │(прочностные и деформа- │штамповым из расчета один на│
│рованию и уплотнению
│ционные характеристики
│3000 м3 уплотненного грунта,│
│разрывной цементацией
│грунтов) должны соответ-│статическим или динамическим│
│путем контрольного
│ствовать требованиям
│зондированием в количестве
│закрепления
│проекта. Предельные
│3% от числа инъектируемых
│отклонения измеряемых
│скважин
│величин - не более 10%
├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 3
│Проверка правильности
│Должен соответствовать
│Измерительный и визуальный, │
│проектных (расчетных)
│проекту и результатам
│по проекту. Объем контроль- │
│параметров и техничес- │опытных работ
│ного закрепления и номен-
│ких условий на произ-
│клатура контролируемых
│водство работ по
│показателей устанавливаются │
│закреплению грунтов
│проектом в зависимости от
│буросмесительным
│объема работ по закреплению.│
│способом путем
│При отсутствии указаний для │
│контрольного
│буросмесительного способа
│закрепления
│устанавливается испытание
│статической нагрузкой
│в количестве 1% общего числа│
│свай, но не менее двух свай │
Страница 121 из 123
│на объект, или разбуриванием│
│и испытанием кернов на одно-│
│осное сжатие в количестве
│0,5% общего числа свай, но
│не менее двух свай на
│объект; или неразрушающими
│методами контроля в количес-│
│тве, определяемом точностью │
│и надежностью методов
├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 4
│Показатели качества
│Должны соответствовать
│Измерительный
│цементации скальных
│установленным в проекте │и визуальный (по проекту)
│грунтов
│критериям качества
├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 5
│Характеристики исходных│По проекту. Отклонения
│Измерительный, по проекту
│рабочих материалов
│от проекта
│(плотность, концентра- │при отсутствии
│ция, температура и
│указаний - не более 3%
│другие, установленные
│проектом)
├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 6
│Давление и расход рабо-│То же, не более 5%
│То же
│чих материалов, а также│
│другие технологические │
│параметры, установлен- │
│ные проектом и прове-
│ренные контрольным
│закреплением
├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 7
│Допустимые линейные
│По проекту. При
│Измерительный, по проекту,
│отклонения при разбивке│отсутствии такового -
│но не реже чем через каждые │
│мест размещения рабочих│не более 3% измеряемого │10 точек разбивки
│скважин в плане
│расстояния между точками│
│разбивки
├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 8
│Допустимые линейные
│Измерения кривизны скважин
│отклонения рабочих
│через каждые 5 м
│скважин от проектного
│направления:
│а) при глубине
│1% глубины
│погружения инъектора,
│бурения скважин до 5 м │
│б) при большей глубине │0,5% глубины
├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 9
│Температура жидких
│Должна быть не ниже
│Измерительный, периодический│
│реагентов при
│50 °C
│(ежесменное)
│нагнетании
├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 10 │Проектный режим
│Должен соответствовать
│Измерительный, периодический│
│нагнетания (давление
│проекту. Изменение
│(ежесменное) (по проекту).
│и расход) при
│режима допускается
│Давление постоянно,
│закреплении грунтов
│с разрешения проектной
│не вызывающее разрывов
│организации с назначе-
│грунта
│нием ею нового режима
│нагнетания
Страница 122 из 123
├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 11 │Отклонения от заданного│Не должны превышать 20%.│Измерительный, на каждой
│проектом гелеобразова- │При больших отклонениях │заходке
│ния для однорастворной │должна быть проведена
│двухкомпонентной сили- │соответствующая коррек- │
│катизации и смолизации │тировка соотношения
│компонентов смеси
├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 12 │Показатели качества
│Должны соответствовать
│То же
│инъекционных растворов │проекту
│при цементации
├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 13 │Температура и давление │Должны быть в пределах, │Измерительный, непрерывный
│газов в скважине при
│установленных проектом
│термическом закреплении│
│грунтов
├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 14 │Прочность, деформатив- │Должны быть не ниже
│То же, каждый закрепленный
│ность и водостойкость
│установленных проектом
│массив
│грунта в массиве,
│закрепленном
│термическим способом
└────┴───────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────┘
БИБЛИОГРАФИЯ
[1] СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений
[2] ВСН 43-71*. Инструкция по контролю качества возведения намывных земляных сооружений
[3] ВСН 261-86. Вибрационная укладка бетона под водой и глинистым раствором
[4] Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами.
Страница 123 из 123

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2