Файл: Михно Е.П. Восстановление разрушенных сооружений.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 138

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

подъема накренившихся сооружений (подъем элеватора в Канаде, минарета в Самарканде, заводских труб в Саратове) приведены на рис. 1.15.

Надстройка восстанавливаемых зданий и сооружений

При восстановлении и реконструкции объектов часто появляется необходимость надстроить существующее здание, а иногда даже объединить общей надстройкой два или три рядом стоящих мало­ этажных здания.

Основным достоинством надстройки и пристройки здания яв­ ляется то, что при этом нет дополнительных затрат на инженерную подготовку территории строительства и устройство инженерных сетей.

По сравнению с обычным строительством возведение надстроек более сложно, так как при этом приходится проводить дополни­ тельные обследования и дополнительные работы, особая тщатель­ ность требуется при ведении работ на стесненной другими здания­ ми строительной площадке. При решении вопроса о возможности надстройки должны быть выявлены история здания, состояние фун­ даментов и основания надстраиваемого здания, прочность его стен и необходимость работ по усилению, включая заделку части про­ емов. Кроме того, необходимо установить места осадочных швов стен в целях обеспечения осадки без повреждений. Основным кри­ терием при решении вопроса о возможности и целесообразности надстройки является требуемая прочность фундамента и надстраи­ ваемых стен.

При надстройке зданий работы могут вестись разными мето­ дами, а именно: крыша остается на месте и разбирается после окончания кладки стен; крыша поднимается домкратами по мере возведения стен; крыша разбирается перед началом кладки стен.

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УСИЛЕНИЕ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

На основе анализа опыта восстановления зданий в Ленинграде, Сталинграде, Киеве и ряде других городов нашей страны, в Хиро­ симе и Нагасаки (Япония), Ковентри (Англия) и т. д. можно сде­ лать вывод о том, что наименее устойчивыми при разрушении и наиболее сложными при восстановлении оказываются кирпичные многоэтажные здания со оплошными кирпичными стенами малой толщины (1—7г кирпича) без металлических связей и с редким расположением поперечных стен (более 12—15 м). Хорошую устойчивость имели сооружения с монолитными железобетонными перекрытиями, прочно связывающими между собой стены. В зда­ ниях, стены которых имели металлические связи, очаги поражения в плане были значительно меньшими. Поэтому при восстановлении кирпичных сооружений оказывалась целесообразной закладка в стенах металлических анкерных связей из полосового железа, так

210



широко применявшаяся в зданиях старой постройки, но теперь вышедшая из употребления.

Разрушения каменных зданий происходят не только в военное, но и в мирное время главным образом из-за нарушений правил производства работ, и в частности правил бетонирования в про­ цессе зимнего строительства, в результате чего в нижних этажах зданий образуются участки недостаточно отвердевшего бетона. Подобный случай произошел в г. Лахти (Финляндия), где в 1963 г. мгновенно полностью обрушился девятиэтажный дом ба­ шенного типа с дополнительным цокольным этажом и бомбоубе­

жищем (рис. IV.5). Аналогичные

случаи отмечались в

процессе

строительства в разных городах

и в других странах. Большин­

ство обрушений (аварий) зданий

произошло в весенний

период,

преимущественно в марте и апреле, в период оттаивания кладки, выполненной способом замораживания (рис. VII.9), и были вызва­ ны недостаточной фактической несущей способностью простенков первого этажа.

Фундаменты. При пробоинах в фундаменте и частичном разру­ шении его от взрыва бомб и снарядов прежде всего проверяют состояние стен над разрушенной частью фундамента. Для без­ опасности работ эти стены временно закрепляют подкосами, а в этажах устанавливают стойки для передачи давления от перекры­ тий на грунт (рис. VII.5).

Подведение фундамента одновременно по всей длине разрушен­ ной части не разрешается, так как возможен обвал. Оно должно производиться отдельными участками шириной от 0,8 до 1,2 м, в первую очередь в наиболее опасных местах и под углами зданий.

При восстановлении фундаментов необходимо особенно тща­ тельно выполнять уплотнение грунта под подошвами новых его частей с втрамбовыванием щебня, а также обжатие и подклинивание самой кладки заполнения между основанием и сохранившейся на весу частью восстанавливаемого здания.

При небольших фундаментах

или незначительных нагрузках

на них обжатие и подклинивание

(рис. VII.10) осуществляются

посредством стальных клиньев, забиваемых между рядами кладки и подкладок из котельного железа, а если фундамент имеет зна­ чительные размеры или испытывает большие нагрузки, — посред­ ством домкратов через металлические балки.

Поврежденные ленточные и столбовые фундаменты усиливаются путем:

укрепления существующей кладки, имеющей недостаточную прочность, без увеличения размеров подошвы фундамента;

увеличения размеров подошвы фундамента;

углубления фундамента (в целях передачи давления на более мощный слой грунта);

устройства под зданием свайного основания;

увеличения несущей способности грунта основания.

Грунты основания (рис. VII.11) усиливаются цементацией, силикатизацией, смолизацией и электрохимическим закреплением.

212


В случаях когда фундаменты получают повреждения в виде трещин (без потери несущей способности в пределах между тре­ щинами) и необходимости в их усилении не возникает, ограничи­ ваются заделкой жестких балок в стены у обеих их боковых поверхаостей.

Рис. VII.10. Усиление поврежденных фундаментов:

а — увеличение

опорной площади фундаментов

устройством приливов-башмаков из монолит­

ного железобетона или бетона;

6 — то же, из

сборного железобетона; в — то же,

из буто­

вой кладки с

предварительным

уплотнением

грунта основания; г —увеличение

опорной

площади установкой и закреплением сборных железобетонных элементов с обжатием ими

грунта

основания;

д — передача

нагрузки на

нижележащие слои

грунта основания

устрой­

ством

выносных набивных свай;

е — то же,

опускных колодцев;

/ — существующая кладка;

2 — вновь устраиваемое расширение фундаментов; 3 — поперечная

балка;

4 — анкер; 5

продольная

балка;

6 — отверстие,

заделанное жидким

цементным

раствором под

давле­

 

нием;

7 — мелкозернистый

бетон; 8 — набивная

свая,- 9 — опускной

колодец

 

Стены. Каменные стены из кирпичной кладки разрушаются в основном от взрывной волны, обстрелов и пожаров. При пожарах вследствие медленного повышения температуры в толще кирпич­ ных и бетонных конструкций разрушение их в большинстве слу­ чаев распространяется на незначительную глубину. Гораздо боль­ шие деформации испытывают внутренние столбы, так как они нагреваются со всех сторон, и внутренние, менее толстые стены, нагревающиеся с двух сторон.

213


Рис. VI 1.11. Способы укрепления основания под поврежденными фун­ даментами и расположение при этом инъекторов:
а — при цементации; б — при электроси­ ликатизации

Кладка из силикатного кирпича сопротивляется воздействию пожара значительно меньше, чем из красного кирпича. При дли­

тельном нагревании до температуры

500—600° С в ней наблюда­

ются расслоение кирпича трещинами

на отдельные лещадки и

потеря связности силикатной массы материала. Внутренние слои кладки, прилегающие к разрушенному слою и нагревающиеся до температуры свыше 400° С, теря­ ют до 30—50% прочности. Проч­ ность же внутренних слоев клад­ ки из красного кирпича, прилега­ ющих к разрушенным слоям, при нагревании до температуры 500— 700° С снижается незначительно, и то главным образом из-за сниже­ ния прочности раствора. Это же снижение прочности можно не учитывать, так как за время экс­ плуатации сооружения в нем на­ капливается избыточная против

проектной прочность раствора. Глубина поврежденной клад­

ки стен выявляется простукива­ нием: поврежденные слои на­ столько непрочны, что легко при этом обваливаются.

Ликвидация поверхностных повреждений и усиление стен производятся следующим обра­ зом. Если после удаления повре­ жденного слоя кладки прочность, устойчивость и теплотехнические свойства стен в достаточной сте­ пени сохранились, восстанови­ тельные работы заключаются в очистке стен в местах удаления кладки, расчистке швов на глу­ бину около 2 см, промывке повре­ жденных мест и нанесении новой штукатурки методом торкретиро­ вания. Если же несущая способ­ ность сохранившейся части клад­ ки не отвечает требованиям, из­

меняют схему несущего остова здания или усиливают стены (пу­ тем замены и утолщения кладки или применением железобетон­

ного или металлического каркаса, состоящего из парных

стоек и

ригелей, охватывающих

усиливаемую стену, и распорок, проходя­

щих сквозь толщу стены), как показано на рис. VII.13, е.

трещин

Способ ликвидации

повреждений

в виде сквозных

(рис. VII. 12), опасных не только для

стен, в которых они образо­

214