УДК В.А.Кузьмин, С.Н. Богачев, С.А. Малинкин, В.А.Тимаков Радиационно-модифицированные полиолефиновые покрытия ОСПТ «RELINE» свайных фундаментов.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
Инновация от торговой марки 2.СОМ.РАСК ® Двухкомпонентная упаковка и компании УКР-ПАК.
Advertisements

Выпускная квалификационная работа на тему: «Применение интернет-технологий как фактор повышения эффективности функционирования организации (на примере.
Геоинформационные технологии П А Н О Р А М А. Профессиональная ГИС «Карта 2005» («Панорама 9») с блоком геодезических расчетов.
Астрометрические каталоги К.В.Куимов, ГАИШ МГУ. Определение астрометрического каталога Астрометрический каталог – понятие неопределённое. Например, это.
Схема распределения грантов городам-участникам программы Тасис (TCAS) Экологические гранты для муниципалитетов.
Глава 1 Принципы экономики 4. Кривая производственных возможностей.
Утилизация нефтяного попутного газа: обоснование выбора регулирующего решения Гаврилов В.В. Минэкономразвития России.
Процесс дублирования. Цели Проект профессиональных технических знаний Возможность опознать проблемы Возможность сделать правильные рекомендации.
OPTIHEAT Энергетические системы. Низкотемпературная система Интеллектуальная система для низкотемпературного водяного напольного отопления Температура.
Системы отбора. Условные обозначения (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Математическое моделирование процессов отбора2.
ООО «Баркод Маркет».  Инвентаризация имущества – программная система, позволяющая организовать учет любого имущества компании.  Уменьшение неконтролируемых.
Цели Изучить теоретические аспекты гемодинамических процессов и научиться измерять артериальное давление у человека при помощи тонометра. Рассчитать мощность.
ES-700 с длиной шланга 7 м 700MA07 ES-700 с длиной шланга 17 м 700MA17 ES-700 с длиной шланга 27 м 700MA27 ES-700EX во взрывозащищенном исполнении 700MAEX.
Тушин Александр, ЗАО «Компания Либэр». 1) Предоставление полнотекстовых материалов 2) Поиск по внутреннему содержанию документа 3) Доступность в режиме.
Устинович Андрей М-28.  Реализация стратегии в области микроэлектроники позволила сократить технологическое отставание российских производителей до 5-ти.
Bank ownership and lending behavior Alejandro Micco, Ugo Panizza Politicians and banks: Political influences on government-owned banks in emerging markets.
Определение необходимого уровня запасов на складе.
Инновационный проект Мягкий Авто
Что за хулиган толкает пассажиров автобуса то вперед, то назад? Этот хулиган, вернее, хулиганка -
Обзор последних достижений биометрических методов аутентификации РусКрипто 2005.
Разработка программного обеспечения (Software Engineering) Часть 2. Создание ПО.
Ответы на вопросы 7 июля « Подготовка паспортов безопасности» тел: (495) Экологический Синтезирующий.
1 Генерация контекстных ограничений для баз данных Выполнил: Жолудев В. Научный руководитель: Терехов А.Н. Рецензент: Иванов А.Н.
МЕХАНИКА Кинематика……………………………………….. Основы динамики……………………………… Взаимодействие тел……………………………
Ледяная выпуклость команда «Лицей БГУ 10» Республиканский турнир юных физиков 2007г.
1 Ребенок в Сети. Ребенок играет?
EDCWiki Electronic Document Circulation using wiki Система электронного документооборота на основе wiki Участники: Кузьмин Константин, Цыцулин Виталий.
Модернизированная линейка фасадных материалов запуск в производство с
Распределение наборов неоднородных по размеру заданий в кластерных системах на основе ClassAd механизма Голубев Александр Юрьевич, 542 группа Научный руководитель:
Решения Autodesk в нефтегазовой отрасли Наталья Тамеева Директор по работе с корпоративными заказчиками на территории СНГ.
Проект «Безопасный браузер» Визовитин Николай Научный руководитель: Д.В. Иртегов.
Геоинформационные системы Чернышов Алексей Акимович.
TCG ЗАО «ДОК-Стекло» Технология химической тонировки стекла.
SCAD OFFICE. Об устойчивости равновесия железобетонных конструкций.
TMG Tel: 8 (495) Fax: 8 (477) Technology Management Group ООО «TMG» PayKeeper.
R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Блок мониторинга и централизованного управления АK-SM 350.
Эффективность проведения мультимедийных уроков биологии, физики, химии, географии.
ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО РЕСУРСА КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ ВВЭР-440 В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА. Адеев В.А., Бурлов С.В., Панов А.Е.
Выполнил студент П.А. Македонов Руководитель А.Ф. Усов Дипломная работа Тема: Разработка макетного образца генератора высоковольтных импульсов по схеме.
СОСТАВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОДАЖ НА ПРИМЕРЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ЖДАНОВА МАРИЯ 4 КУРС, НИУ ВШЭ СПБ, СПБШЭМ, ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ ГРУППА « АНАЛИТИЧЕСКАЯ.
Сергей Копорулин | Эксперт по технологиям | Microsoft
Подготовила студентка 1 курса, группы БЭСО-02-17, Власова Софья.
Общая характеристика семейства Семейство Крестоцветные включает около 4 тысяч видов. По-другому семейство Крестоцветные называют семейством Капустные.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФУНДАМЕНТПРОЕКТ» Методика расчета железобетонных свай с оболочкой противопучинной ОСПТ «Reline» по ТУ
МЕТОДИКА РАСЧЕТА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ О 219мм и О 325мм С АНКЕРНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ А2, А3, А4, А5, А6, А7 СЕРИИ СМ.13 «СВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ.
ОАО «Фундаментпроект» РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СВАЙ ПО СЕРИИ СМ.13 «СВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБЧАТАЯ «СМОТ». МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. МОСКВА-2014.
ЗАО «Уральский завод полимерных технологий «Маяк» Типовые строительные конструкции, изделия и узлы Серия см.13 Свая металлическая трубчатая.
Акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Строительство» АО «НИЦ «Строительство» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ Проектирование и устройство свайных фундаментов.
Техническая информация для проектирования противопучинная оболочка ОСПТ Reline для свай
ОПИРС Письмо Фундаментпроект 2016 по применению ОСПТ Reline
Презентация Фундаментпроект Противопучинные материалы ОСПТ Reline Иоспа АВ
Cтроительство научно-исследовательский центр ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОКРИОЛОГИИ.
Презентационные-материалы-свая-СМОТ-железобетонная-свая-с-противопучинной-оболочкой-ОСПТ-Reline
ТЭО-Фундаментпроект-О-применении-ОСПТ-RELINE
Инв.№ подл. Подп. и дата Взам. инв.№ А ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФУНДАМЕНТПРОЕКТ» Обустройство Чаяндинского НГКМ. Опоры ВЛ и эстакады на кустовых.
ЗАО Уральский завод полимерных технологий «Маяк» (далее УЗПТ Маяк) – является крупным производителем широкого ассортимента продукции из полиолефинов (в.
В случае, если верхний слой грунтов является пучинистым, а особенно сильно- и чрезмернопучинистым (суглинки и глины от мягкопластичных до текучих, водонасыщенные.
1 Генеральный директор О.П. Андреев О применении инновационных, в том числе нанотехнологических решений в проекте «Сила Сибири» и на других объектах ПАО.
Электрооборудование топливной системы ВС Выполнили: Нуртай Анет Исаева С Жумалиева Н Шведков И Группа: Ат-Ав-15.1 Проверила: Керибаева Т.
Исследование характеристик канала измерения магнитотерапевтического воздействия Исполнитель проекта: Закирова Г.Р. Научный руководитель: Смирнова С.В.
SonarQube Система непрерывного анализа и измерения качества кода.
Дизайн корпоративных сайтов SharePoint 2010
ASP.NET 4 Сергей Байдачный специалист по разработке ПО
LinguaLeo - веб-сервис для изучения и практики английского языка. По данным сервиса, на начало 2014 года на нём зарегистрировано пользователей,
Экотуризм, связанный с посещением лесных ландшафтов Выполнил: студент гр.35ЭиП156В Казак Т.В. ТюмГУ, 2017.
ТЕМА: УГЛЕРОД И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ.. Цели: Повторить,систематизировать и расширить знания учащихся по данной теме Развивать логическое мышление учащихся Прививать.
* Любой табак кроме WTO Депозит берется в течение 20 мин, как подошли все гости* В депозит входят все позиции в меню* Депозит не возвращается*
Presentation transcript:

УДК В.А.Кузьмин, С.Н. Богачев, С.А. Малинкин, В.А.Тимаков Радиационно-модифицированные полиолефиновые покрытия ОСПТ «RELINE» свайных фундаментов для снижения действия касательных сил морозного пучения грунтов в информационно модели Аннотация: Исследована эффективность применения термоусаживаемых, радиационно- модифицированных полиолефиновых оболочек серии ОСПТ «RELINE» для снижения сил смерзания свайных фундаментов с сезонно промерзающими грунтами. Получено значение коэффгщиента для расчета касательных сил пучения при контакте сваи с цементно-песчаной смесью и грунтом. Показано, что применение свайных оболочек ОСПТ «RELINE» производства УЗПТ «МАЯК» снижает силы смерзания свай с модельными грунтами в 1,6 раза, а цементно-песчаными растворами в 2,3 - 3,3 раза по сравнению с металлической сваей без покрытий Ключевые слова: фундамент, свая, морозное пучение, касательные напряжения, полиолефины, радиационная модификация, термоусаживание. Введение Освоение Арктических месторождений нефти и газа сопровождается строительством объектов инфраструктуры: насосных станций, разветвлённой системой трубопроводов, различного рода емкостей, производственных, жилых и общественных зданий. Главенствующей стадией, определяющей успешное строительство любого такого объекта, является выполнение работ нулевого цикла, ответственную часть которого составляет фундамент. В условиях широкого распространения сезоннопромерзающих грунтов, особенно в северных регионах, устройство фундаментов является сложной задачей, правильное решение которой возможно только с учетом процессов, происходящих в деятельном слое. Среди опасных процессов, которые необходимо учитывать при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, в первую очередь, выделяют высокий уровень грунтовых вод и подверженность грунтов морозному пучению при сезонном промерзании. В этих условиях особую актуальность получают вопросы, связанные с обеспечением сохранности фундаментов зданий от проявления пучинистых свойств грунтов основания. В настоящее время для обеспечения несущей способности фундаментов таких сооружений в мерзлых грунтах чаще всего используются свайные конструкции в различном исполнении [ 1 ]. На процессы пучения при промерзании грунта было обращено внимание еще в XIX в. при строительстве железных дорог России. По словам инженера Л. Любимова, в то время до 95%

российских железных дорог было повреждено пучением. Проблема пучения актуальна и в настоящее время, особенно при строительстве легких (малонагруженных) сооружений, опор линий электропередач и т.д., а также в промышленном строительстве, в дачном строительстве и в сельском хозяйстве. Силами морозного пучения называют силы воздействия пучащегося грунта на фундамент. Эти силы по направлению их к поверхности фундамента делят на касательные и нормальные. Под касательными силами понимают силы, направленные вдоль поверхности фундамента Та (по боковой поверхности фундамента), под нормальными силами понимают силы, направленные перпендикулярно (нормально) поверхности фундамента (под подошвой фундамента). В пределах глубины сезонного промерзания (оттаивания) основания dth, грунт попеременно будет находиться в талом и мерзлом состоянии. В зимний период грунт, окружающий фундамент или сваю, смерзается с боковой поверхностью и в результате пучения стремиться увлечь фундамент вверх. Если усилия, противодействующие силам морозного пучения (в мерзлых грунтах основная противодействующая сила - смерзание нижележащего грунта Raf) являются недостаточными, фундамент вместе с сооружением может подняться на некоторую высоту. Летняя осадка фундамента не компенсирует деформации пучения. Таким образом, год за годом деформации пучения накапливаются. Сезонные процессы пучения и осадки грунтов, повторяющиеся из года в год, выпучивают (вымораживают) как опоры контактной сети, так и столбы или любые другие твердые тела из пучинистых грунтов сезонно-талого и сезонно-мерзлого слоев (рис. 1) [2,3,4]. О бол очка пр о т и в опучи ни а я Рис. 1 Выпучивание сваи

Существует множество способов и мероприятий по уменьшению и устранению вредного воздействия сил морозного пучения сезоннопромерзающих грунтов [5]. Применение полимерных покрытий [6], снижающих смерзание сваи и грунта в его верхнем (пучинистом) слое, является одним из возможных направлений, в первую очередь, в виду высоких барьерных характеристик и устойчивости таких покрытий к абразивному воздействию грунтов при сезонном промерзании - протаивании. Одним из перспективных материалов для такого рода покрытий являются радиационно-модифицированные полиолефины. Радиационная обработка повышает эксплуатационные качества материалов [7]. Так, радиационная модификация полиэтилена, в частности, увеличивает его износостойкость в 35 раз, ударную прочность — более чем в 10 раз. Значительно возрастает предел прочности полиэтилена при растяжении, удлинение при разрыве, увеличивается также его химическая стойкость. Кроме улучшения эксплуатационных качеств покрытия, в процессе радиационной сшивки приобретается уникальное технологическое свойство «память» — способность после цикла термомеханической деформации (растяжение, сжатие, скручивание) возвращаться к первоначальным размерам и формам. Такое свойство облучённого материала позволяет существенно упростить технологию нанесения изготовленного из него покрытия и реализовать её, что особенно важно в условиях труднодоступных северных районов, в полевых условиях. Для определения эффективности применения таких материалов были проведены испытания образцов противопучинной термоусаживаемой оболочки серии ОСПТ «Reline» производства ЗАО «УЗПТ «Маяк». Работы проводились на базе сектора испытаний мерзлых грунтов. Испытаниями, в соответствии с методикой [2], определялась длительная прочность на срез по поверхности смерзания грунта с материалом фундамента. Испытания проводились в приборе конструкции В.Ф. Ермакова (рис.2). Сдвиговые поверхности пластин моделировали сваю, выполненную из горячекатаной стали марки 09Г2С (поверхность без шлифования). Материал покрытия - противопучинные оболочки серии ОСПТ «Reline» требуемой размерности были представлены производителем. Покрытие наносились на пластины в лабораторных условиях с помощью промышленного фена, в режиме, рекомендованном производителем. После установки пластины в корпус прибора его заполняют грунтом и устанавливают в холодильную камеру для замораживания грунта. Перед испытанием с корпуса прибора снимают накладки, закрывающие нижнюю и боковые прорези. Подготовленный прибор помещают под пресс и прикладывают нагрузку к верхнему торцу пластины.

Рис.2 Прибор конструкции В.Ф.Ермакова для определения сопротивления срезу по поверхности смерзания с материалом фундамента (бетон, сталь, покрытия): 1 - корпус, 2 - пластина При проведении испытаний на срез по поверхности смерзания в приборах конструкции В.Ф.Ермакова использовалась автоматическая система сбора данных. Эта система основана на применении электронных датчиков перемещения (точность 0,003 мм), автоматических цифровых преобразователях и компьютера, оснащенного программным комплексом. Комплекс использует алгоритмы слежения за экспериментом и сбора информации. Данная система позволяет уменьшить длительность опытов без потери точности определения прочностных характеристик мерзлых грунтов. Этот эффект достигается возможностью построения непрерывных кривых ползучести и реологических кривых в режиме реального времени и уменьшения погрешностей за счет изменения температуры (в течение всего опыта оператор заходит в холодильную камеру только для приложения нагрузки). Испытания на срез по поверхности смерзания проводились при температурах минус 1 и минус 4°С, т.е. диапазон температур охватывал наиболее распространенные температурные условия в промерзающем грунте. После выдерживания приборов со смесью при температуре испытания, они выставлялись на испытательную установку, представляющую собой станину, которая позволяет, задавая нагрузку, продавливать свайку, смороженную с грунтом по боковым поверхностям. Нагружение производится равными ступенями таким образом, чтобы количество ступеней для испытания было не менее шести. Каждая ступень нагрузки выдерживается до условной стабилизации (не более 0,01 мм за 12 часов) деформации (каждая ступень длится 1-3 суток). Испытание завершается, когда деформирование развивается с увеличивающейся скоростью. Прочность смерзания определялась из графика “напряжение - деформация” в логарифмических координатах. Эффективность применения исследуемого покрытия для снижения касательных сил морозного пучения определялась по соотношению касательных сил пучения с покрытием и без него. Полученные результаты для пучинистых грунтов, в целом, подтверждают результаты, полученные при натурных многолетних испытаниях свай в гг. [7], в которых снижение касательной силы пучения составило %.

В годах противопучинные оболочки серии ОСПТ «Reline» прошли успешные натурные испытания на полигоне ООО «Газпром добыча Надым» - УКПГ-Н, месторождение Медвежье. Оболочку использовали в качестве противопучинного покрытия стальных свайных фундаментов. Результатами этих испытаний стали: получение понижающего коэффициента к значениям Tfh и внесение указанной продукции в «Реестр технических условий конструкций, средств, изделий и материалов для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов транспорта газа, соответствующих техническим требования ПАО «Газпром». Впоследствии, противопучинные оболочки серии ОСПТ «Reline» начали успешно применяться при строительстве малонагруженных свайных фундаментов с использованием стальных конструкций. Успешное применение противопучинных оболочек серии ОСПТ «Reline» для стальных свай на объектах ПАО «Газпром» привлекло широкое внимание специалистов, занимающихся проектированием фундаментов. Специалистами ООО «Газпром проектирование» (филиал г.Санкт - Петербург), а также руководством компании ООО «Энергонефть PH» г.Нефтеюганск - было предложено расширить диапазон использования оболочек серии ОСПТ «Reline». Перед разработчиками и производителями встала новая задача - применить успешное техническое решение по борьбе с морозным пучением для железобетонных свай. Решение по использованию противопучинных оболочек серии ОСПТ «Reline» для железобетонных свай также было реализовано [8], т.к. исключительные свойства оболочек позволяют их применять на различных поверхностях. В настоящее время ведутся работы по внедрению и использованию противопучинной оболочки в качестве конструктивного элемента здания для последующего проектирования на основе собранных в единую базу объектов Информационного Моделирования Здания. Технология Информационного Моделирования Здания уже сейчас показала возможность достижения высокой скорости, объема и качества строительства, а также значительную экономию бюджетных средств. В основе «Информационного моделирования здания» лежит принцип объемного моделирования, который состоит из двух основополагающих частей: - конструктивных элементов здания - «фундамента» - «стен» - «колон» - «лестницы» - «перекрытия» - «крыши» и т.д., которые в свою очередь формируются уже из «готовых конструктивных элементов» находящихся в библиотеке - Базе Данных любого программного продукта использующего принцип Информационного Моделирования Здания или формируемых специалистами новых форм и видов, которые автоматически размещаются в библиотеке проектировщика и проекта; - объектов - из «готовых стандартов» - сваи, арматура, оборудование и другие элементы, которые хранятся в библиотеке любого из используемого программного продукта или

привязанного из общемирового библиотечного фонда в виде IFC 1 доступного формата передачи конструктивных элементов и объектов. Имеется возможность создать свой стандартный элемент, который автоматически будет включен в библиотеку проекта и общую базу проектной конторы. Этот элемент можно разместить во всемирной базе в IFC формате, для всеобщего использования. Информационная модель существует в течение всего жизненного цикла здания, и даже дольше. Содержащаяся в ней информация может изменяться, дополняться, заменяться, отражая текущее состояние здания. Информационная модель создаётся на весь жизненный цикл здания и дольше. Содержащаяся в ней информация может изменяться и дополняться, отражая текущее состояние здания. Результаты проведенных испытаний позволяют сделать следующие выводы: 1. Покрытие для свай в виде противопучинной оболочки серии ОСПТ «Reline» показало высокую эффективность в условиях применения бурозабивных и буроопускных (с заделкой пазух цементно-песчаным раствором) стальных свай. Для буроопускных свай, в зависимости от температуры грунта при сдвиге, прочность на срез по поверхности смерзания снижается в 2,3 - 3,3 раза по сравнению с металлической сваей без покрытий. Для бурозабивных свай прочность на срез по поверхности смерзания снижается в 1,6 раза по сравнению с металлической сваей без покрытий. 2. Большим преимуществом перед покрытиями других типов является стойкость материала к абразивному воздействию грунта и простота нанесения (устройства). На основе и в продолжение уже выполненных работ по лабораторным и натурным испытаниям свай с противопучинными оболочками НИЦ «Строительство» разработал стандарт организации «Проектирование и устройство свайных фундаментов с противопучинной оболочкой ОСПТ «RELINE» [9]. Разработка СТО позволит проектировщикам рассчитывать свайные фундаменты с применением противопучинной оболочки ОСПТ «Reline» по оригинальной методике на документальной основе. 1 1-IFC - Industry Foundation Classes - нейтральный файловый формат, позволяющий обмениваться информацией между различными системами САПР и другими системами управления строительством.

Литература 1. СП Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. - Москва, ГОСТ Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости. - Москва, Б. Н. Достовалов, В. А. Кудрявцев. Общее мерзлотоведение. —М.: Изд-воМГУ, В. О. Орлов, Ю. Д. Дубнов, Н. Д. Меренков. Пучение промерзающих грунтов и его влияние на фундаменты сооружений. —Л.: Стройиздат, Рекомендации по совершенствованию конструкций и норм проектирования искусственных сооружений, возводимых на пучинистых грунтах с учетом природных условий БАМа. Рекомендации / НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, Радиационная модификация полимерных материалов / Г.Н. Пьянков [и др.]. - Киев: Техника, 1969г. 7. Пат. RU89541U1 Российская Федерация, Противопучинная свая и покрытие для неё / Д.В. Алявдин, Н.А. Малюшин, опубл , бюл. № Пат. RU89541U1 Российская Федерация, Свая с противопучинной оболочкой/ Д.В. Алявдин, А.В. Кузьмин, опубл , бюл. № СТО «Проектирование и устройство свайных фундаментов с противопучинной оболочкой ОСПТ «RELINE»», АО «НИЦ «Строительство», 2017г.