Это изменение физико- механических характеристик грунтов под воздействием нагнетаемых в грунт под давлением инъекционных растворов с целью его стабилизации и укрепления при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений.






Данные работы выполняются несколькими методами, которые условно можно разделить на «традиционные» и «буроинъекционные»
Все они обладают рядом существенных недостатков, среди которых высокая стоимость проведения работ и сложность их реализации.
укрепление происходит за счет увеличения площади опоры и, таким образом, снижения удельной нагрузки основания фундамента на грунт.
укрепление происходит за счет усиления грунта основания фундамента бутовой кладкой, бетоном или железобетоном.
осуществляется с помощью установки армирующей сетки и её последующей заливки бетоном.
укрепления фундамента происходит за счет распределение несущей нагрузки на новые дополнительные опоры.
Мы выполняем усиление двумя современными методами:
специальными строительными составами. Технология оправдана в случаях не критичного разрушения оснований.
Необходимо когда основание объекта находится в аварийном, близком к разрушению состоянии.
Эти технологии подходят для строящихся, реконструируемых и эксплуатируемых зданий, а также практически для любых типов фундаментов: плитных, ленточных, столбчатых, также свайних фундаментов.
Выбор технологии напрямую зависит от состояния фундамента и определяется экспертом после обследования.
Технология обладает высокой укрепительной способностью слабых зон грунтового массива. При стоимости в 1,5 - 2 ниже традиционных мер.
Также дает широкие возможности применения, там где традиционные методы невозможны или рискованы.
Заключается в интервальном инъектировании на основу проседающих или разрушающих фундаментов уплотняющего раствора на заданную проектом глубину укрепляемой зоны через скважины малых диаметров( от 15 до 50 мм) под давлением от (0,4 до 1,1 Мпа). В результате чего происходит армирование массива в радиусе 0,3 - 0,6 метра от инъектора в процессе нагнетания инъекционных составов, формируя жесткий армирующий каркас, обеспечивающий устойчивость сооружений.
Инъекторы не извлекаются, выполняя функцию микросвая-анкер передавая нагрузку на нижерасположенные плотные слои грунта с дополнительной несущей способностью.
Таким образом, в результате инъекционных работ формируется новая система «фундамент + микросваи + укрепленный грунт» представляет собой новое природно-техногенное творение, которое, владея высокой степенью жесткости и хаотической структурой с высокими несущими характеристиками, напоминает корень дерева, где скважина инжектор – ствол, в которой телом является сжатая почва, а скелетом — затвердевший раствор.
Метод- “Геокомпозит” можно использовать для любых сжимаемых дисперсных грунтов, как естественного так и техногенного ( насыпные грунты, строительный мусор и культурные отложения) происхождения, а также в заторфованных грунтах и илах.
Наличие грунтовых вод не является противопоказанием к применению метода.
Наша организация осуществляет разработку проектов усиления грунтов основания методом “Monolit-geocomposite”.
По объемно- планировочной схеме проекта устанавливают параметра усиления грунтов массива: количество точек, расстояние между ними, глубина инъектирования и объемы нагнетания в зависимости от цели работ и физико- механических свойств массива грунта.
Уплотняющий раствор «MONOLIT» при нагнетании под давлением обладает высокой избирательной способностью, что приводит к укреплению наиболее слабых зон грунтового массива, создавая, таким образом, прочный однородный массив с высокой несущей способностью и жесткостью при минимальных затратах.
Низкая себестоимость проведения технологических работ при высокой мобильности и эффективности.
Отсутствие необходимости использовать тяжелое ударное оборудование, вызывающее динамические нагрузки на грунты основания и сооружений.
Работу можно выполнять в условиях высокого положения уровня грунтовых вод без их водопонижения.
Возможность использования в стесненных условиях (внутри помещений, подвалы, тоннели и тд) в аварийных и реконструируемых зданий и сооружений. Засчет легкого современного оборудования, которое позволяет проводить усиление оснований практически в любых помещениях без нарушения состояния и целостности помещения.
Проводятся натурные измерения деформаций основания
ДБН В.2.1-10:2018
ДСТУ Б В.2.1-30:2014
По данным полевых испытаний грунтов зондированием (до и после укрепления) производится количественная оценка физико-механических свойств грунтов (плотности, модуля деформации, угла внутреннего трения, и сцепления) и оценивается их соответствие требованиям проекта укрепления грунтов.
По данным натурных измерений деформаций основания определяется фактическая величина осадок, которая сопоставляется с предельными значениями в соответствии с требованиями ДБН В:2.1-10:2018.
Проверка качества усиленных грунтов оснований производится из подвальных помещений методами статического или динамического зондирования
ДСТУ Б В.2.1-9:2016
ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013
Результаты 20 штамповых испытаний, проведенных на различных объектах показали, что модуль общей деформации усиленных грунтов увеличивается в 2-3 раза, а предельное сопротивление грунта — в 2,5-3,5 раза.
По результатам испытания свай их несущая способность, благодаря применению метода «Monolit-geocomposite», была повышена с 36 до 72-78 тонн. Наблюдения за осадками зданий (в течение двух лет) показывают отсутствие неравномерных осадок, а затем полную их стабилизацию.
02099, Украина, г.Киев, Харьковское шоссе 48 оф. 338.(Институт Химии Высокомолекулярных соединений НАН Украины)
(044) 561-80-05 (067) 310-69-99 izoproff@gmail.com