SU907160A1 - Pile - Google Patents

Pile Download PDF

Info

Publication number
SU907160A1
SU907160A1 SU802941919A SU2941919A SU907160A1 SU 907160 A1 SU907160 A1 SU 907160A1 SU 802941919 A SU802941919 A SU 802941919A SU 2941919 A SU2941919 A SU 2941919A SU 907160 A1 SU907160 A1 SU 907160A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pile
shells
barrel
shell
column
Prior art date
Application number
SU802941919A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виктор Иванович Редькин
Александр Маркович Галушко
Original Assignee
Запорожский индустриальный институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Запорожский индустриальный институт filed Critical Запорожский индустриальный институт
Priority to SU802941919A priority Critical patent/SU907160A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU907160A1 publication Critical patent/SU907160A1/en

Links

Landscapes

  • Piles And Underground Anchors (AREA)

Description

(54) СВАЯ(54) PILED

Claims (2)

Изобретение относитс  к строительству, в частности к конструкци м свайных фундаментов под колонны промышленных и высотных сельскохоз йственных зданий. Известна сва , включающа  ствол с уширени ми по высоте и в нижней части и стаканом в верхней части 1. Наиболее близкой к изобретению по технической сущности и достигаемому результату  вл етс  сва , включающа  ствол с уширени ми по высоте и в нижней части в виде конических оболочек и плиту со сквозным стаканом, размещенную в верхней части ствола 2. Однако известные сваи обладают недостаточной несущей способностью и повышенной материалоемкостью. Целью изобретени   вл етс  повышение несущей способности сваи за счет улучшени  статической работы. Поставленна  цель достигаетс  тем, что в свае, включающей ствол с ущирени ми по высоте и в нижней части в виде конических оболочек и плиту со сквозным стаканом, размещенную в верхней части ствола, кажда  коническа  оболочка со стороны меньшего основани  выполнена с опорным фланцем , а ствол выполнен по высоте с консол ми, рассто ние между которыми не менее диаметра большего основани  оболочки, причем оболочки обращены меньшим основанием вниз и оперты фланцами на консоли ствола, а кромки стакана также оперты на консоль ствола, при этом полости оболочек заполнены уплотненным сыпучим материалом с образованием выступающего относительно большего основани  оболочки грунтового конуса с углом при вершине, равным углу внутреннего трени  сыпучего материала. На фиг. 1 изображена сва , продольное сечение; на фиг. 2 - вид А-А на фиг. 1. Сва  включает ствол 1 с консол ми 2 по высоте и в нижней части и уширени ми 3. Каждое уширение 3 выполнено в виде конической оболочки, обращенной расшир ющейс  частью кверху, ствол 1 сплошного сечени  необходимой длины, оболочка 3 снабжена фланцем 4 с отверстием 5 дл  поворота на 90° относительно консолей 2. В верхней части ствола установлена плита 6 со сквозным стаканом 7, в который устанаблйваетс  колонна 8. Стыки, образовавшиес  между оболочками 3 и консол ми 2, а также между колонной 8 и соответствующей консолью 2 и стаканом плиты 6, замоноличены бетоном 9, а полость конических оболочек заполнена уплотненным сыпучим материалом 10, образующим грунтовой конус 11 с углом при верщине, соответствующим углу внутреннего трени , свободное пространство между стволом 1 сваи и стаканами скважины заполнено уплотненным материалом 12. Технологи  производства работ по устройству сваи дл  фундамента под колонну осуществл етс  в следующей последовательности . В сухих св зных грунтах осуществл ют бурение при помощи бурового агрегатного комплекса (не показан), снабженного рабочими органа.ми и действующего по принципу вращательного бурени  (щнекова  колонка, ковщевой бур и др.), разрабатыва  в грунте скважину необходимого диаметра и глубины в зависимости от длины сваи дл  фундамента под колонну. Конические оболочки 3, изготовленные заранее, устанавливают при помощи подъемного механизма (не показан) поочередно, начина  с нижней. Затем разворачивают ее на 90° относительно консолей 2. Подачу бетона 9 дл  замоноличивани  стыка осуществл ют в обсадную трубу (не показана) с последующим уплотнением глубинными вибраторами (не показаны). После окончани  бетонировани  стыков в полость оболочки 3 подают более уплотненный сыпучий материал 10 с созданием грунтового конуса 11. Свободное пространство между стволом сваи и стенками скважины заполн ют уплотненным материалом 12. Затем устанавливают следующую коническую оболочку 3, разворачивают на 90° относительно соответствующих консолей 2, подают бетон 9 дл  замоноличивани  стыка, после окончани  бетонировани  стыка подают уплотненный сыпучий материал 10 и уплотненный материал 12 и т. д. На верхней консоли 2 устанавливают плиту 6 со сквозным стаканом 7, в который устанавливают колонну 8 и замоноличивают бетоном 9. Предлагаема  сва  в части статической работы более рациональна, так как оболочки , обращенные меньщими основани ми вниз, контактирующие с обжимаемым основанием и нагруженные по центру сосредоточенными и поперечными силами, а также изгибающими моментами, обеспечивают работу материала на преимущественное сжатие , что позвол ет уменьшить сечение сваи и снизить расход бетона и металла. В результате обеспечиваетс  рациональна  работа оболочек, расположенных в группе на разных уровн х по глубине, на преимущественное сжатие; значительно увеличиваетс  несуща  способность сваи дл  фундамента под колонну посредством увеличени  площади фундамента; достигаетс  снижение материалоемкости сваи (бетона до и стали до Ш7о) по сравнению с набивными сва ми. Формула изобретени  Сва , включающа  ствол с ущирени ми по высоте и в нижней части в виде конических оболочек и плиту со сквозным стаканом , размещенную в верхней части ствола, отличающа с  тем, что, с целью повыщени  несущей способности, кажда  коническа  оболочка со стороны меньшего основани  выполнена с опорным фландем, а ствол выполнен по высоте с консол ми, рассто ние между которыми не меньше диаметра большего основани  оболочки, причем оболочки обращены меньшим основанием вниз и оперты фланцами на консоли ствола, кромки стакана также оперты на консоль ствола, при этом полости оболочек заполнены уплотненным сыпучим материалом с образованием выступающего относительно большего основани  оболочки грунтового конуса с углом при верщине, равным углу внутреннего трени  сыпучего материала. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Тетиор А. Н. Проектирование и сооружение экономичных конструкций фундаментов . Киев, «Буд1вельник, 1975, с. 49, рис. 17. The invention relates to the construction, in particular to the structures of pile foundations for columns of industrial and high-rise agricultural buildings. Known pile, including the trunk with broadening in height and in the lower part and the glass in the upper part 1. Closest to the invention to the technical essence and the achieved result is pile, including the trunk with broadening in height and in the lower part in the form of conical shells and a plate with a through glass placed in the upper part of the shaft 2. However, the known piles have insufficient bearing capacity and increased material consumption. The aim of the invention is to increase the load bearing capacity of the pile by improving the static operation. The goal is achieved by the fact that in a pile that includes a barrel with height and lower thicknesses in the form of conical shells and a plate with a through glass placed in the upper part of the barrel, each conical shell on the smaller base side is made with a support flange, and the barrel made in height with consoles, the distance between which is not less than the diameter of the larger base of the shell, with the shells facing the smaller base downwards and supported by flanges on the barrel console, and the edges of the glass are also supported on the barrel console; awns shells filled with compacted particulate material to form a relatively more protruding ground base shell cone with an apex angle equal to the angle of internal friction of the bulk material. FIG. 1 shows a pile, longitudinal section; in fig. 2 is a view A-A in FIG. 1. Sva includes a barrel 1 with consoles 2 in height and in the lower part and broadenings 3. Each broadening 3 is made in the form of a conical shell, with the expanding part facing upwards, barrel 1 of solid section of the required length, shell 3 is provided with a flange 4 with a hole 5 to rotate 90 ° relative to the cantilevers 2. At the top of the barrel, a plate 6 is installed with a through glass 7, into which the column 8 is installed. Joints formed between the shells 3 and the cantilevers 2, as well as between the column 8 and the corresponding console 2 and the glass plate 6, monolithic s concrete 9, and the cavity of the conical shells filled with compacted bulk material 10, forming a soil cone 11 with an angle at the vertex corresponding to the angle of internal friction, the free space between the barrel 1 pile and cups of the well filled with compacted material 12. Technology works on the device piles for the foundation under the column is carried out in the following sequence. In dry connected soils, drilling is carried out with the aid of a drilling aggregate complex (not shown), equipped with working bodies and operating according to the principle of rotary drilling (a shnek column, bucket drill, etc.), developing a well of the necessary diameter and depth in the ground depending on from the pile length for the foundation under the column. Conical shell 3, made in advance, set using a lifting mechanism (not shown) alternately, starting with the bottom. Then it is rotated 90 ° relative to the cantilevers 2. Concrete 9 is fed in to a casing joint, which is carried out in a casing (not shown), followed by compaction with immersion vibrators (not shown). After the concreting of the joints is completed, a more compacted bulk material 10 is supplied into the cavity of the shell 3 with the creation of a soil cone 11. The free space between the pile shaft and the borehole walls is filled with compacted material 12. The next conical shell 3 is then installed, rotated 90 ° relative to the respective cantilevers 2 the concrete 9 is fed for monolithing the joint, after the completion of the joint concreting, the compacted bulk material 10 and the compacted material 12 are supplied, etc. On the upper console 2 a slab 6 is installed About the through cup 7, in which the column 8 is installed and embedded in concrete 9. The proposed pile of static work is more rational, since the shells facing the lower bases down are in contact with the compressible base and are loaded in the center with concentrated and transverse forces, as well as bending moments, ensure the work of the material for preferential compression, which allows reducing the cross section of the pile and reducing the consumption of concrete and metal. As a result, the work of shells located in a group at different levels in depth is ensured for preferential compression; the pile bearing capacity of the foundation for the column is significantly increased by increasing the area of the foundation; A reduction in the material capacity of the pile (concrete before and steel up to Š7o) is achieved in comparison with the stuffed pile. Claims of the invention Sva, comprising a trunk with elevations in height and in the lower part in the form of conical shells and a plate with a through glass placed in the upper part of the trunk, characterized in that, in order to increase the bearing capacity, each conical shell on the smaller base side made with supporting flandam, and the trunk is made in height with consoles, the distance between which is not less than the diameter of the larger base of the shell, with the shells facing the smaller base downwards and supported by flanges on the console of the trunk, the edges of the glass kzhe simply supported on the stem bracket, wherein the cavity filled shells packed particulate material to form a relatively more protruding ground base shell cone with an angle at verschine equal to the angle of internal friction of the bulk material. Sources of information taken into account in the examination 1.Tetior A.N. Design and construction of economical foundation structures. Kiev, “Bud1elnik, 1975, p. 49, fig. 17 2.Авторское свидетельство СССР № 681155, кл. Е 02 D 27/42, 1978.2. USSR Author's Certificate No. 681155, cl. E 02 D 27/42, 1978. / X
SU802941919A 1980-06-16 1980-06-16 Pile SU907160A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802941919A SU907160A1 (en) 1980-06-16 1980-06-16 Pile

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802941919A SU907160A1 (en) 1980-06-16 1980-06-16 Pile

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU907160A1 true SU907160A1 (en) 1982-02-23

Family

ID=20902638

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802941919A SU907160A1 (en) 1980-06-16 1980-06-16 Pile

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU907160A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU178913U1 (en) * 2017-11-21 2018-04-23 Николай Юрьевич Жуков FORMING SHELL OF A PILE PIPED IN A WELL

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU178913U1 (en) * 2017-11-21 2018-04-23 Николай Юрьевич Жуков FORMING SHELL OF A PILE PIPED IN A WELL

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1157169B1 (en) Short aggregate pier techniques
EP0533890B1 (en) Short aggregate piers and method and apparatus for producing same
US3751931A (en) Piling
US4132082A (en) Piling
SU907160A1 (en) Pile
RU2286424C1 (en) Bored cast-in-place stepped foundation and erection method
RU2231596C2 (en) Method of pile forming in preliminary formed well
SU1434034A1 (en) Method of constructing a foundation of a circular tank
RU2605238C2 (en) Structure foundation
US5122013A (en) Reinforced concrete load-bearing pile with multi-branches and enlarged footings, and means and method for forming the pile
US2608830A (en) Foundation structure
SU699105A1 (en) Foundation construction method
JP2601702B2 (en) Soft ground improvement method
RU202787U1 (en) CHAMMED SLEEPER FOUNDATION
RU2747744C2 (en) Method for strengthening low-strength water-saturated soils of base of tape foundation and device for its implementation
JPH01131723A (en) Method of holding sidewall of deep excaveted hole
SU853009A1 (en) Pile
JP7049976B2 (en) Construction method of Shinbashira
RU2269624C1 (en) Foundation erection method
SU887733A1 (en) Method of constructing a foundation
SU1177435A1 (en) Method of consrtucting a cast-in-place pile
RU149998U1 (en) COMBINED PILED FOUNDATION
RU2018567C1 (en) Method for erection of foundation
RU2268961C1 (en) Foundation erection method
SU1044733A1 (en) Foundation