Фундаментная конструкция - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если ты подберешь голодную собаку и сделаешь ее жизнь сытой, она никогда не укусит тебя. В этом принципиальная разница между собакой и человеком. (Марк Твен) Законы Мерфи (еще...)

Фундаментная конструкция

Cтраница 2


Расчеты показывают, что даже сезонная работа данного узла ( в летнее время) позволяет отгружать IIOO-I600 т сырья для синтеза суперпластификатора, что позволит удовлетворить имеющуюся потребность республики в данном продукте. По заключению института БашНИИстрой синтезируемые из смолы пиролиза супершгастификаторы бетона могут успешно применяться при строительстве ответственных фундаментных конструкций, в литьевых бетонных смесях при монолитном домостроении, а также в нефтедобыче при ремонте и бурении скважин.  [16]

При жестком креплении механизма к фундаменту необходимо рассчитывать их совместные колебания. Однако, как правило, применяется упругое крепление механизма с помощью амортизаторов, являющихся основным средством уменьшения потока энергии в фундаментные конструкции. Расчетные и экспериментальные исследования показывают, что на частотах, превышающих в полтора-два раза первые собственные частоты колебаний механизма как абсолютно твердого тела на жесткостях амортизаторов, крепление перестает влиять на его собственные частоты и формы колебаний.  [17]

В практике строительства встречаются случаи, когда отсутствует контроль за качеством выполняемых работ и основания и фундаменты устраиваются с нарушением строительных норм. Характерными примерами являются погружение свай с отклонением от проектного положения, некачественное уплотнение подсыпок в основании фундаментов, промораживание бетона фундаментных конструкций, укладка бетонной смеси монолитных ростверков по загрязненным оголовкам свай.  [18]

Цепные структуры, состоящие из подсистем, связанных последовательно виброизоляторами, широко распространены в машиностроительных конструкциях. Такую структуру имеют, например, роторные механизмы, состоящие из системы роторов, соединенных упругими связями виброизоляторов или подшипников с рамой, которая крепится виброизоляторами к фундаментным конструкциям, корпусу транспортного средства или межэтажному перекрытию.  [19]

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о достаточно большом разнообразии способов усиления фундаментов, упрочнения оснований реконструируемых и восстанавливаемых зданий. При выборе способа усиления необходимо учитывать целый комплекс вопросов, включающих не только инженерно-геологические особенности строительных площадок, тип, конструктивные признаки, но и условия ( схемы) работы фундаментных конструкций.  [20]

Схема II отражает случаи передачи распределенной нагрузки на основание через опорный элемент в виде плиты с большими размерами в плане. Эта плита, как правило, обладает значительной гибкостью. При таком опирании фундаментной конструкции сжимающие напряжения в грунте охватывают объем грунтового массива, размеры которого в плане и по глубине имеют величину, соизмеримую с размерами плиты.  [21]

Для расчета свай на вертикальную нагрузку было предложено использовать некоторые приближенные приемы, а при расчете на горизонтальную нагрузку применялись модели балки на упругом основании. В последнее время задачи определения несущей способности фундаментных конструкций стало возможно решать с помощью линейного программирования.  [22]

Корпуса машин являются не только опорной конструкцией, но также и своеобразным вибропроводом и виброизолирующей системой. Их динамические свойства в зависимости от диапазона частот следует рассматривать как для систем с сосредоточенными, так и для систем с распределенными параметрами, а динамические податливости этих подсистем и соответствующие расчетные значения собственных частот - как случайные функции. Исследование динамической структуры корпусов позволяет, подбирая их свойства Ч10 ] 2, рассогласовывать выходные параметры корпусов и входных фундаментных конструкций и тем самым обеспечить повышенную виб-роизоляцию.  [23]

Задавливаемые отдельными элементами сваи типа Мега могут быть эффективно использованы для усиления фундаментов реконструируемого с повышением нагрузок здания. Обычно это оказывается удобным в тех случаях, когда устройство траншей под стенами зданий для подводки из них свай не сопряжено с понижением уровня подземных вод. В противном случае технология работ по усилению фундаментов здания сваями Мега может выглядеть следующим образом. В стенах подвала на уровне его пола вырубают штрабы, в которые заводят арматурный каркас плиты. После укладки каркаса плиту бетонируют. Самостоятельно железобетонная плита как фундаментная конструкция работать не может, поскольку грунт под плитой в большинстве своем рыхлый, сильносжимаемый.  [24]

Довольно часто разрушение материала фундаментов и нижних участков стен происходит в результате нарушения гидроизоляции. Особенно это характерно для старых зданий, возведенных на бутовых и кирпичных фундаментах. За длительный период эксплуатации зданий культурный слой вокруг них постепенно увеличивается за счет подсы-пок и асфальтирования дворовых территорий, поднятия отметок дорог и тротуаров вблизи зданий. В результате этого горизонтальная гидроизоляция оказывается намного ниже наружной поверхности основания, и вода, находящаяся в грунте, беспрепятственно проникает в кладку стен и фундаментов, снижая их прочность. Все это создает неблагоприятные условия для работы фундаментов, особенно в наиболее нагруженных местах. Сезонное промерзание и оттаивание влаги в грунте и фундаментной кладке на протяжении длительного времени приводят к деформациям фундаментных конструкций и их разрушению.  [25]



Страницы:      1    2