Главная \ Статьи \ Технология «Стена в грунте» для земляных работ в сложных условиях

Технология «Стена в грунте» для земляных работ в сложных условиях

Технология «Стена в грунте» для земляных работ в сложных условиях

В стесненных условиях застройки, особенно в городе, у строителей практически нет возможности делать котлованы с откосами. Когда свободного пространства мало, спасает технология «Стена в грунте». Такое ограждение используется при возведении фундаментов зданий, подземных либо заглубленных сооружений. Стена в грунте воспринимает боковые нагрузки, выполняет роль фундамента или противофильтрационной, водозащитной завесы.

Особенности технологии

Метод «Стена в грунте» успешно применяется в любых нескальных грунтах, кроме плывунных, насыпных или текучих. Он показал эффективность при строительстве в условиях плотной застройки, а также в сложных гидрогеологических условиях, на водонасыщенных грунтах.

Стены в грунте получают с использованием секущихся или касающихся буронабивных свай Ø600-800 (допускается использование замковых элементов) или траншей, разрабатываемых плоским грейфером и заполняемых бетоном.

При траншейном способе стена строится отдельными участками (захватками). Чаще всего их ширина 600-1000 мм и длина 3-6 м. Захватки выполняются через одну, что позволяет не тратить время в ожидании когда бетон наберет нужную прочность. Для недопущения обрушения стенок траншеи в процессе выемки грунта она заполняется бентонитовым или тиксотропным полимерным раствором. После достижения проектной глубины в захватку опускается каркас из арматуры и выполняется заполнение бетоном через трубы. По мере заполнения траншеи бентонитовый (тиксотропный) раствор вытесняется и откачивается. В дальнейшем он фильтруется и становится пригодным для повторного использования.

Стена в грунтеДля обеспечения проектной точности и предотвращения обвала грунта перед началом возведения стены в грунте выполняется форшахта. Она необходима для недопущения влаги к будущей стене и прокладывается ниже уровня грунтовых вод.

В процессе заполнения захваток выполняются конструктивные стыки. Они не имеют перепуска. Конструктивные стыки обеспечивают совместную работы секций при растягивающих усилиях, для чего производится соединение арматуры соседних захваток.

На финальном этапе выполняется обвязка по верху стены. Она имеет вид монолитной балки. Она имеет непрерывное горизонтальное армированием по периметру.

Преимущества «Стуны в грунте»

Технология позволяет получать котлованы глубиной до 40 при использовании спецоборудования до 60 м) в условиях, когда в непосредственной близости находятся другие здания и сооружения. Она используется когда строительство идет сверху вниз (up&down). При этом почва удаляется вначале строго по периметру объекта, возводится стена в грунте, а уже затем производится выемка внутри очерченного стеной периметра.

Стена в грунте:

  • Экономит 25-65 % стоимости объекта за счет уменьшения объема земляных работ
  • Имеет невысокую энергоемкость
  • Позволяет получить качественный фундамент быстро
  • Не вызывает динамических колебаний грунта (нет риска повреждения близлежащих строений)
  • Во время строительства фиксируется низкий уровень шума
  • Позволяет строить сложные по конфигурации объекты

Использование метода «Стена в грунте» позволяет обойтись без выполнения работ по водопонижению, водоотливу. Технология используется не только для строительства фундаментов и подземных этажей. Она применима для возведения подпорных стенок, гидротехнических сооружений, подземных переходов и автомобильных развязок.

17.02.26
Буронабивные сваи в слабых грунтах: технологии для торфа и плывунов
Строительство на слабых грунтах требует принципиально иных подходов, чем работа на плотных основаниях. Торфяники, плывуны, водонасыщенные пески и илистые отложения не способны нести нагрузку от здания и склонны к необратимым деформациям.
04.02.26
Обследование фундамента перед реконструкцией здания: что действительно важно проверить
Реконструкция здания - надстройка этажей, пристройка новых объемов или изменение функционального назначения - всегда увеличивает нагрузку на существующий фундамент. Игнорирование его реального состояния или поверхностный осмотр приводят к трещинам в несущих стенах, неравномерным осадкам и авариям.
Как рассчитать количество буронабивных свай для здания и не заложить лишнее
21.01.26
Как рассчитать количество буронабивных свай для здания и не заложить лишнее
Точный расчет свайного поля - гарантия надежности фундамента и экономии до 30% бюджета. Каждая лишняя свая диаметром 400 мм стоит от 8 до 12 тысяч рублей, а их недостаток приводит к трещинам и деформациям. Часто бывают ситуации, когда частные застройщики переплачивают.
Контроль вертикальности бурения: чем опасен «уход» скважины и как его избежать
07.01.26
Контроль вертикальности бурения: чем опасен «уход» скважины и как его избежать
Вертикальность ствола - один из ключевых показателей качества при устройстве свайных фундаментов. Отклонение всего на 2% на глубине 10 метров смещает пяту сваи на 20 см, что нарушает расчетную схему работы всего фундамента. До 15% дефектов свай напрямую связаны с неконтролируемым «уходом».
Особенности устройства буронабивных свай в условиях высоких грунтовых вод
18.12.25
Особенности устройства буронабивных свай в условиях высоких грунтовых вод
Строительство фундамента на участках с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) требует особого подхода и решений. В Московском регионе около 40% территории характеризуется сложными гидрогеологическими условиями, где грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м от поверхности. 
Буронабивные сваи зимой: особенности технологии и ограничения
09.12.25
Буронабивные сваи зимой: особенности технологии и ограничения
Многие застройщики ошибочно считают, что устройство свайного фундамента возможно только в теплый период. Однако современные строительные технологии позволяют успешно выполнять монтаж буронабивных свай в мороз при температуре до -25°C с сохранением всех прочностных характеристик.
Проблемы и решения при устройстве фундамента вплотную к существующему зданию
13.11.25
Проблемы и решения при устройстве фундамента вплотную к существующему зданию
Строительство пристройки, возведение нового здания в условиях плотной городской застройки или расширение производственных мощностей — все эти задачи объединяет необходимость устройства нового фундамента рядом с существующими сооружениями.
Сравнительный анализ методов погружения шпунта: вибропогружение, вдавливание, ударный метод
06.11.25
Сравнительный анализ методов погружения шпунта: вибропогружение, вдавливание, ударный метод
Устройство ограждений котлованов с помощью шпунта Ларсена — ответственный этап в городском строительстве, от которого зависит безопасность строительной площадки и сохранность окружающих зданий. Выбор технологии погружения напрямую влияет на стоимость и сроки.

Контакты для связи и заказа
Напишите через Форма обратной связи
Телефоны: +7 (499) 745-96-36, +7 (985) 877-37-07
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 19:00
E-mail: info@burinzhstroy.ru, zakaz@burinzhstroy.ru