因所采取的原则与手段、方法与一般托换加固方法有类似之处,故建筑物纠偏国内外有的亦把它划为托换技术范畴,并作为它的一个重要分支。房屋纠偏原则:1、纠偏钱应对纠偏工程的沉降、倾斜、开裂、结构、地基基础、周围环境、地质、水文等情况进行详细调查定制周密的纠偏方案。2、应结合原始资料,配合补充勘查、补测,搞清地基基础和上部结构的实际情况和状态,分析、查清偏斜原因。3、进行纠偏设计时,应充分考虑地基土的剩余变形,以及因纠偏致使不同形式的基础和周围建筑基础对沉降的影响。4、被纠偏建筑应具有一定的整体刚度,若刚度不能满足纠偏要求,应先进行临时加固。压桩掏土纠偏法,系在建筑物沉降大的一侧用锚杆静压桩法先压桩。十堰倾斜建筑物纠偏费用
既有建筑物因改变使用功能或使用要求,引起荷载的增加,造成原地基承载力和变形不能满足要求。古建筑加固中,地基或基础需要加强或补充。 纠偏技术的方法分类 纠偏技术应针对不同的偏差情况,需考虑不同的技术方法。既有建筑物的纠偏方法主要有三类。 头一类是对沉降小的一侧采用迫降纠偏技术;用人工或机械的施工方法使建筑物原理沉降较小的一侧掏空其局部地基土或增加土体应力,迫使土体产生新的竖向变形或侧向变形,使建筑物在一定时间内该侧沉降加剧,从而纠正建筑物的倾斜。 第二类是对沉降较大的一侧采取顶升纠偏技术。 第三类是这两种方法混合使用。恩施建筑物纠倾技术纠偏掏土常用方法:1.穿孔掏土法;2.整片掏土法;3.冲孔拉土法。
为了防止纠倾后建筑物再度倾斜,应在纠倾施工前或施工后,进行防复倾的加固。防复倾加固有以下几种常用的方法: 1、抬墙梁法:采用预的钢筋混凝土梁或钢梁,穿过原房屋基础下,置于基础两侧预先做好的钢筋混凝土桩上或支护墩上。 2、锚杆静压桩法:利用房屋自重,在原房屋基础两侧,凿压桩孔,埋入锚杆,借锚杆反力,通过千斤顶进行压入预制桩加固地基,该法适用于有钢筋混凝土条形基础或钢筋混凝土筏板基础的建筑物加固。尤其对地下水位较高不便于开挖加固的地基更有效。如原为砖基时,应首先对砖基础进行外包钢筋混凝土套加固,为压桩创造条件
工程实例,某住宅楼为7 层砖混结构,基础埋深1. 5 m ,筏板基础,东西长25 m ,南北宽12. 4 m。在施工期间及其使用过程中的沉降观测表明,建筑物有明显的不均匀沉降,且直到纠偏施工前沉降仍未稳定。根据沉降观测结果,建筑物自东向西平均倾斜255 mm ,较大倾斜率达到16. 8 ‰,依照危险房屋鉴定标准(CJ13 - 86) 的有关规定,确认为危房。经地质补勘,查明建筑场地的地质情况如图1 所示。其中:软粘土层极松软,孔隙比较大,含水量高,部分呈软塑流塑状态,自西向东尖灭;巷道平面尺寸1. 9 m ×2. 0 m ,已废弃不用,有冒顶现象发生。阻沉纠偏技术具有如下特点:建筑物连接件的刚度要求较高。
施工原因。在进行顶管施工时,管道内要布置各种施工设备,如果布置位置不对称,就很容易使管道朝着某个方向形成固定扭转。同时,由于受地质条件影响,管道也很容易发生偏移。在进行管道纠偏时,工具管纠偏后产生纠偏反力,如果纠偏反力的合力中心不通过管中心,管道就要扭转。在纠偏过程中,如果纠偏角度小,则实施纠偏时所需的外力就小,根据作用力与反作用力原理,纠偏反力就小,管道发生扭转的速度就慢。反之纠偏角度越大,产生的反力就越大,管道扭转速度也就加快。因此,控制纠偏角是防止和减小管道扭转的重要途径。当上部结构不能满足纠偏施工可靠性要求时,应对上部结构进行加固。恩施建筑物纠倾技术
阻沉纠偏技术具有如下特点:建筑物变形未稳定时需结合其他纠偏方法。十堰倾斜建筑物纠偏费用
顶升、抬升法:顶升纠偏是在沉降量大的一侧用千斤顶等器具顶升墙体或基础,使其升高,再采取地基加固措施使顶升部分稳定,从而达到纠偏的目的。加拿大特朗斯康谷仓的纠偏就是采用此法,在其基础下设置了70多个支承于深16m基岩上的混凝土墩,使用了388只500KN的千斤顶,逐渐将倾斜的筒仓纠正;抬升法是在沉降量较大的一侧具有膨胀作用或挤密作用的浆液,对沉降量较大的一侧起到抬升的作用。综合纠偏:综合纠偏其实是迫降法与顶升、抬升法的组合。主要方法有浸水加压法与顶桩陶土法[5]。十堰倾斜建筑物纠偏费用
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