Процена геотехничких ризика за подигнуте подне стопала
Проналажење компресибилног, органског или слабо дренаженог тла на локацијама постава
Состав тла значајно утиче на стабилност подигнутих подова. У компресираним слојевима земљишта, као што су лажни песци или блата, под стресом се јавља веома висок степен паковања, а то резултира неравномерним насељавањем широм пода; Богати органски слојеви ће проћи кроз распад и ерозију, стварајући празнине директно испод подупорних постанова Полоша дренажа такође ће показати знаке, као што су лужице након кише или продужена влажност тла, што ће све дати индикације о неадекватном подухватном тлу. Инжењери користе стандардне тестове прониклости у сарадњу са проценама влаге како би идентификовали проблеме са дренажем. Глиниста земљишта са 30% или више глине су посебно забрињавајућа, јер ће се значајно подушити када су мокра што представља забринутост за стабилност подгрунта. Обично се ови услови решавају ископавањем сиромашних земљишта за попуњење и замене их одговарајућим попуњењем или успостављањем подпочне дренаже пре него што се инсталирају поставе.
Истраживање циклуса влаге и њихових ефеката на стабилност подпореда
Земља која се шири када је мокра пролази кроз циклусе надувања и смањења изазваних влагом који се дешавају током целе године. У неким ситуацијама, покрети који се јављају из ових циклуса могу изместити темељне подршке за око 3% сваке године. Које су последице ових покрета? Поновљени покрети из ових циклуса могу изазвати одвијања у зглобовима подова и других елемената конструкције који су намењени одржавању равнотеже што доводи до повећаног зноја и, на крају, узрокује погрешну излагање структурних компоненти. Они који се морају суочити са тим утицајима сезонских флуктуација подземне воде имају задатак да обављају рутинско тестирање Аттерберга како би утврдили индекс пластичности, или ПИ, тла. Овај индекс, када се утврди да је већи од 25, указује на то да тло има опасан потенцијал за експанзивне проблеме повезане са тлом. Поред тога, у сувим климама, још увек постоје проблеми са подземним водама који узрокују услове за капиларно подизање тла који могу подићи темеље. Међутим, ова истраживања су охрабрујућа. Према истраживањима у часописима ASCE Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, може се очекивати да ће се значајно кретање смањити за око 40 до 60 посто када се користе адитиви за контролу влаге и поставе баријере за паре. Ово је добра вест.
Методе стабилизације тла за подигнуте оптерећења на подним поставима
Правилно дизајниран начин постављања пуњење ће помоћи да се постигне доследна подршка за подигнуте подне стопала. Процес постављања и компаковања пуњења ће укључивати стављање грануларног материјала у низ контролисаних слојева, а затим компаковање вибрационим ваљкама како би се постигла густина од 95% према стандардима АСТМ Д1557. Систематско заглављање, компацирање честица и елиминирање ваздушних џепова биће постигнуто са попуњењем како би се задовољио минимални захтев за ношење капацитета од 2.500 псф. У случајевима постављања опреме за тежак товар, да би се избегли проблеми са насељењем, потребан је тај ниво подршке. Већина професионалаца врши испитивање јадра и одговарајуће испитивање оптерећења плоча као примарно средство за ниво запјећивања у оквиру наведених параметара. Геотехничко инжењерско кружно писмо број 7 (ФХВА) показује истраживање које је спроведено које описује лоше кораке затицања, јер влажне области показују скоро 50% повећање подручја неуспеха.
Локално појачање путем циљаног нагљашивања тла и залепљања испод специфичних постава
За већину инсталација, посебно са великим додатим оптерећењима као што су серверски рекови или батерије УПС-а, постаје од виталног значаја обезбеђивање подлога под инсталацијом. Пример таквог подлога је прониклосно залепљање. Ово је процес којим се смеша цемента убризгава у порно тло или стенове. Мешавина цемента везује честице земљишта или стене, што их у суштини држи на месту. Истовремено, гвожђе или челичне шипке који су отпорни на ржужу и инсталирани су на специфичним, стратешки дизајнираним локацијама како би обезбедили бочну подршку. Ови комбиновани процеси могу бити дизајнирани тако да повећају отпорност на клизну чак и три пута у глини. Поред тога, нокти земљишта и прониклосног пљошива формирају систем дренаже који олакшава проблемну подземну воду како би се спречила експанзија и контракција тла. Током процеса залепљивања, притисак се стално прати како би се осигурало да се не дешава никакав штетни ефекат на суседне темеље зграде.
Решења за одводњавање за одржавање подигнутих подних постава
Добро управљање водом штити густину подпољске површине од ерозије или засићења испод подигнутих подних постава. Важне интегрисане стратегије укључују следеће:
- Подземни дренажни системи (као што су ПВХ перфориране цеви увијене у геотекстил) одводе воду са темеља поста.
- 1-2% површинског разграђивања (нагиба) усмерава отпад површинске воде (бурно воде) далеко од подручја који носи оптерећење како би се смањио потенцијални хидростатички притисак.
- Капиларне прекосе (од 6 до 12 инча опраног гравина) које се налазе испод постава прекидају миграцију влаге.
- Преокретни дренаж (са сензорима континуираног проток) пружају унапред упозорење на блокирање пре угроженог носача због инфилтрације.
Овај интегрисани приступ (плус хидроизолацијске мембране изнад структурних плоча) показало се да смањује инциденте осађивања везане за влагу у окружењима са високом влажношћу за 67% у Међународном часопису геотехничког инжењерства. Редовни инспекције након кише одржавају стабилност усаглашавања поста.
Алтернативи за дизајн темеља који подржавају стабилни баланс оптерећења на подигнутим подним поставима
Прави избор система за надградњу темеља одређује осигуране једнаке преносе оптерећења на подигнуте поставе, док се ограничава диференцијално насељавање. Овај избор зависи од величине оптерећења и специфичног стања тла.
Избор изолованих темеља, структурних плоча или микропилова у зависности од услова земљишта на локацији и величине оптерећења
Изолирани темељи добро раде када су тла на локацији густа, не угрожавају замрзавање, а оптерећење колона прелази 2.500 килограма по квадратном футу. Структурне плоче су добре на месту када је тло слабо или подложено сезонском ширењу јер помажу у расподелу структурних и наложеног оптерећења. Ово је посебно тачно у подручјима са значајном глиницом или тешком мешаном тлом. Микропиле се користе када се нађу слаби горњи слојеви тла, јер они заобилазе слабе слојеве и преносе оптерећење све до компетентних подлога. Микропиле су посебно ефикасне у подручјима органских земљишта, меких земљишта или мразних подручја где би традиционални плитки темељи довели до значајног насељавања или издизања.
Уколико је потребно, може се користити и за регенерисање.
Изолирани стазања Густа, без мраз места Руководи концентрисаним колона оптерећење
Структурне плочице експанзивни/глиглини земљишта Униформно расподељују живо/мртво оптерећење
Микропиле Органични/компресибилни слојеви Обрзају се слабим површинским тлама
Избор се мора ослонити на податке о тестирању тла, посебно Н-вредности ППТ, ПИ и профиле влаге. За северне локације темељ мора бити постављен испод линије замрзавања (АСЦЕ 7-22). У подручјима са високом влажношћу, дренажа мора бити обезбеђена како би се током времена одржала ефикасна носачка способност.
Контрола и одржавање подигнутих подних постава
Коштано одлагање може се спречити и осетљива опрема може се уштедити раним откривањем кретања подножја. Точна измеривања основне линије могу се утврдити ласерским нивелирањем, што омогућава да будуће процене буду упоређене са чврстом референтном мерилом.
Периодично коришћење сензора нагиба за Интернет ствари као додатак базисном ласерском нивелирању
Сензори нагиба / IoT уређаји се користе за праћење и извештавање нагиба педестала у реалном времену. Они су дизајнирани да открију вертикални нагиб од < 1 мм и хоризонтални нагиб од < 0,1 степени. Када показатељи прелазе одређени праг, механизам извештавања сензора покреће упозорење како би се техничарима омогућило да преусмери уређаје пре него што опрема не функционише. Групе за одржавање и даље ручно проверавају прецизност сензора у односу на излазне мерења ласером. Према Институту Понемон, центри за обраду података који укључују ручне проверке поред рутинских аутоматских провера надмашују центре који само ручно проверују, и могу да идентификују потенцијалне проблеме 85% брже и могу да смање неуспех опреме због неоценетог померања тла за 92%.
Често постављене питања
Шта сматрате знаковима лоше дренаже земљишта испод подигнутих подних стубова?
Слаба дренажа може се показати лужицама или стајањем воде у продуженом временском периоду. У овим ситуацијама, подршка на земљи је вероватно сувише слаба.
Коју улогу игра усавршавање тла када је реч о подигнутим подним поставима?
Затицање тла омогућава равномерну подршку и мање ваздушних празнина и задовољава потребну носачку способност за подржавање оптерећења опреме и избегавање проблема са насељавањем у будућности.
Коју улогу играју залепљање и забијање земљишта у стабилизацији тла за подне поставе?
Улоге и нагливање земљишта имају улогу подршке структуре тла и пружају већу отпорност на клизну или воду како би се стабилизовали подни постави.
Које су стратегије одводњења које имају користи од подигнутих подних постанова?
Подповршинска дренажа, нагибано класификовање површине, капиларне паре и дренажни канали су неке од стратегија које ће позитивно управљати водом и одржавати густину подповршина како би се избегла ерозија или засићеност.
Које стратегије пројектовања темеља постоје у погледу равномерног преноса оптерећења?
Стратегије пројектовања се састоје од изолованих темеља погодних за густе тла, структурних плоча погодних за експанзивне или глинисте тла и микропилова за превазилажење мање подржавајућих површина. То зависи од профила тла, капацитета за оптерећење и других услова околине.