Погружение свай вдавливанием: СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 (с Опечаткой, с Изменениями N 1, 2, 3)
На главную | База 1 | База 2 | База 3 |
Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа |
Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.![]() |
Показать все найденныеПоказать действующиеПоказать частично действующиеПоказать не действующиеПоказать проектыПоказать документы с неизвестным статусом |
Упорядочить по номеру документаУпорядочить по дате введения |
Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.![]() |
Погружение свай вдавливанием — метод статического вдавливания
02. 04.2019 1397
Метод статического вдавливания относится к числу наиболее прогрессивных способов погружения свай. При его применении сваи погружаются в грунт с помощью прикладывания к ним существенных вертикальных статических нагрузок. Этот вариант по продуктивности превосходит все другие способы, что объясняет его высокую востребованность.
Статическое вдавливание часто применяют, когда необходимо в сжатые сроки выполнить большой объем работ. Рассматриваемый способ сокращает не только временные, но и финансовые затраты, так как является наименее энергозатратным.
Обычно установки статического вдавливания используют, если:
- Нужно осуществить погружение шпунта или свай в условиях плотной городской застройки, когда нельзя производить сильных шумовых воздействий;
- Нужно осуществить работы максимально близко к уже возведенным строениям. Выполнять статическое вдавливание можно на расстоянии метра от других сооружений, не рискуя нанести им повреждения;
- Нужно осуществить работы на нестабильных грунтах.
Ударное динамическое воздействие или вибрации могут привести к обвалу. Применение установок статического вдавливания исключает такой риск;
- Нужно погрузить большое количество свай в обладающий высокой плотностью грунт. Применение установок статического вдавливания позволяет выполнить такую задачу без вспомогательных методов.
При малых объемах работ применение установок статического вдавливания является нерентабельным, так как их использование связано со значительными финансовыми затратами.
С помощью установок статического вдавливания в грунт погружают железобетонные сваи и шпунтовой металлопрокат. Их можно использовать при работе со:
- Сваями, имеющими сплошное квадратное сечение;
- Сваями, имеющими квадратное сечение с внутренней полостью;
- Сваями, имеющими полую круглую форму;
- Сваями-оболочками.
Часто подобные установки применяют, чтобы погрузить в грунт составные сваи.
О методах вдавливания свай
Специалисты различают три метода статического вдавливания свай: точечный, координатный и линейный. Выбор зависит от геологических особенностей конкретного объекта. Если используются стабилизационные, анкерные или одиночные сваи, то применяется точечная методика. Линейный вариант используют, если предполагается разместить свайную конструкцию в один ряд. Координатный вариант подходит для многорядного и кустового расположения свай.
Точечную методику часто используют, когда необходимо погрузить сваи максимально близко к соседним строениям. Шпунт в таком случае можно погружать на расстоянии полуметра, а шпунт – на расстоянии метра от соседних строений. Кроме того, такую методику применяют, если необходимо реконструировать фундамент, произвести работы под перекрытием построек, в лифтовых шахтах или подвальных помещениях. Данный способ вдавливания является наиболее щадящим, но обладает самой низкой продуктивностью.
Координатный и линейный методы применяют, когда нужно обустроить свайное поле. При линейном варианте погружение происходит по продольным осям. При координатном – последовательно по продольным и перпендикулярным осям. Эти методы выбирают в тех случаях, когда приоритетной является высокая скорость погружения. Можно дополнительно использовать МКС – модульные системы, которые состоят из двух продольных балок, поставленных параллельно оси свайного ряда. Установка перемещается по ним с помощью гидроцилиндров. По мере проходки свайного поля происходит наращивание направляющих балок. Их устанавливают с помощью стрелового крана. Он же используется для подачи свай и загрузки установки анкерными пригрузами.
О технологии вдавливания
Процесс применения установки статического вдавливания состоит из следующих этапов:
- Технику подготавливают к эксплуатации в соответствии с инструкциями;
- Производится проверка условий работы на стройплощадке;
- Гидравлический узел ставится на базовую раму установки;
- Установку перемещают к оси вдавливания, выполняется строповка.
Технику устанавливают в исходной точке свайного поля. Необходимо сверить точки погружения свай и осей прицела установки;
- Проверяется горизонтальный уровень расположения техники. Если обнаруживаются отклонения, то техника устанавливается заново;
Строповка демонтируется, стреловой кран отъезжает;- К установке подсоединяют электрокабель и поднимают гидравлический узел в исходное положение;
- Производится размещение и монтаж анкерных пригрузов. Разница веса анкеровки с разных сторон не должна составлять более 12 тонн;
- Повторно проверяется положение установки. Если она просела в грунте, то анкеровку демонтируют. Установку поднимают краном в воздух. Площадку уплотняют щебнем;
- Монтажные проушины болгаркой срезают со ствола сваи. Сваю стропуют и с помощью крана поднимают в вертикальное положение;
- Сваю перемещают на ось погружения и опускают в гидравлический узел установки. Острие сваи должно коснуться грунта в точке вдавливания.
- Отцентрированную сваю зажимают гидравлическим узлом установки. Кран необходимо опустить до уровня свободного натяжения стропующих тросов;
- Производится перемещение гидравлического узла по направляющим рамам вниз, что приводит к вдавливанию сваи в грунт. После того, как узел достигнет нижнего упора, его разжимают и на холостом ходу перемещают в верхнюю точку. Потом сваю снова зажимают и продолжают вдавливать до тех пор, пока она не достигнет проектного уровня.
Во время вдавливания сваи стрелу страхующего ее крана опускают так, чтобы на стропах постоянно отсутствовало напряжение. Строповку можно демонтировать только тогда когда расстояние между местом ее фиксацией на сваи и зажимным узлом установки сокращено до одного метра.
Если нужно произвести заглубление ниже уровня грунта, то в гидравлическом узле зажимают вспомогательную сваю, которая оказывает давление на конструкцию.
О применяемой технике
Работы осуществляются с использованием современных установок. Они состоят из опорной рамы, на которой расположено зажимное устройство. Оно необходимо для крепления элементов. Рама и зажим соединены гидроцилиндрами, за счет которых происходит погружение объектов в скважины. Дополнительно техника укомплектовывается анкерными грузами, необходимыми для придания нужной массы. Гидравлические насосы обеспечивают необходимый уровень давления. Они монтируются на специальной рамной конструкции. Технику ставят на шасси, чтобы обеспечить ее самостоятельное передвижение по площадке.
Копером называют рамную конструкцию, на которой смонтированы и установлены:
- Установка для вдавливания свай;
- Кран;
- Подвижное шасси.
Кроме того, есть грузовая рама, которую используют для того, чтобы монтировать анкерные грузы. Центральные и боковые крепления позволяют использовать технику достаточно близко от действующих объектов. Для использования копера не требуется вспомогательного оборудования.
Преимущества технологии вдавливания
Статическое вдавливание свай имеет следующие преимущества:
- Ее применение сокращает временные и финансовые затраты;
- Работы можно выполнять в ограниченном пространстве;
- Повышаются несущие характеристики фундамента;
- Высокая точность опускания свайной конструкции на проектную глубину;
- В ходе погружений не производится динамических колебаний;
- Минимальный уровень шума;
- Возможность применения на любых грунтах;
- Возможность применения в условиях плотной застройки;
- Отсутствие осадки.
Заказать выполнение шпунтовых работ с применением установок статического вдавливания по выгодным ценам вы можете, обратившись в «Ларсен Пайлинг».
Поделиться статьёй:
Технология погружения свай методом вдавливания
Метод статического вдавливания свайных опор применяется в создании фундаментных конструкций строительных объектов жилищно –гражданского и промышленного назначения.
Способ погружения вдавливанием можно применять для всех видов железобетонных свай цельного и составного вида:
- Свайные конструкции с поперечным квадратным сечением.
- Полые квадратные сваи.
- Полые круглые опоры.
- Сваи «оболочки».
Метод статического вдавливания отлично подходит для свай составного типа с глубиной погружения свыше 50 метров.
Вдавливание свай выполняется без сопровождения шумового загрязнения, характерного для способа вбивания свайных опор.
Содержание статьи
Сферы применения
Погружения свай методом вдавливания применяют практически на любых строительных объектах независимо от сложности инженерно-геологических условий. По данной технологии проводится усиление несущей способности аварийных зданий и сооружений на сложных участках грунтов любого типа и категории.
Погружение свайных опор технологией вдавливания применяется в следующих случаях:
- Устройство масштабного свайного поля, необходимого при установке значительного объема свайных опор под фундаменты жилых домов повышенной этажности и масштабных производственных объектов. За счет значительного ускорения производственных процессов и снижения финансовых расходов, этот метод намного превосходит ударный и вибрационный способ установки свайных опорных фундаментов.
- Строительство в стесненных условиях города и вблизи зданий, где существуют ограничения по шумовым воздействиям. Уровень шума при вдавливании в два – три раза ниже, чем при установке свай дизельными молотами. В процессе погружения фундаменты близко расположенных зданий и сооружений не подвергаются разрушительным динамическим усилиям.
- Установка свайных опор рядом с существующими зданиями допускается даже на минимальном расстоянии до 100 см от стен возведенных объектов.
Установка свайной опоры вблизи существующего здания.
- Производство свайных работ на нестабильных и неустойчивых грунтовых основаниях. На таких почвах существует угроза обвалов или поперечного сдвига почвы из-за динамических нагрузок работающих вибропогружателей.
- Погружение свай в грунт высокой плотности. Мощности сваевдавливающих машин вполне достаточно для погружения опор без применения предварительного лидерного бурения.
Ввиду крупных габаритов установок для вдавливания эту технологию не применяют для установки одиночных свай. Это связано с высокой стоимостью перебазировки крупногабаритной техники на строительный объект, требующей значительных денежных расходов.
Технология вдавливания свай исключает разрушение оголовков опор, повышает точность установки конструкций и дает возможность укреплять несущую способность каждой свайной конструкции.
Преимущества
Достоинства технологии монтажа свай вдавливанием:
- Отсутствие разрушительных деформаций конструкций соседних зданий и сооружений.
Отсутствие ударных нагрузок и вибрационных усилий обеспечивает сохранность и целостность исторических памятников архитектуры, рядом проходящих автомагистралей, инженерных трубопроводов.
- Быстрый монтаж. Установка для вдавливания способна выполнять полный цикл работ и не требует установки дополнительного оборудования. Производительность машины позволяет установить в одну смену до 50 свайных опор.
- Минимальное количество подготовительных работ.
- Возможность эффективной работы на любом грунтовом основания. Чтобы преодолеть слабые и просадочные почвы и погрузить опору в плотное основание, метод вдавливания дает возможность заглубить сваю на отметку свыше 30 метров.
- Увеличение срока службы конструкций фундаментов. Технология статистического погружения во много раз снижает риск образования на корпусе сваи опасных микротрещин, которые во время эксплуатации могут привести к нарушению несущей способности фундамента.
С помощью компьютерного мониторинга можно проводить регулировку давления каждой погружаемой опоры.
Метод вдавливания свайных опор практически лишен недостатков.
Оборудование
Монтаж свайных опор выполняется с помощью современной спецтехники — сваевдавливающих машин и установок:
- Установка состоит из прочной опорной рамы, на которую устанавливается зажимное устройство, предназначенное для фиксации погружаемой сваи. На платформу устанавливаются анкерные грузы, используемые как добавочный вес установки. Необходимое давление для погружения опоры в грунт создается гидравлическими насосами, расположенными на отдельной рамной конструкции.
Сваевдавливающая установка.
- Сваевдавливающая машина «гидравлический гидростатический копер» состоит из опорной рамы, на которой установлены установки перемещения механизма, подъемный кран и вдавливающее оборудование. Анкерные грузы размещаются на грузовой платформе. Гидравлический копер работает как механизм с полным замкнутым циклом и не требует установки дополнительного оборудования.
Гидравлический копер.
Выбор оборудования зависит от условий выполнения работ на строительной площадке конкретного объекта. Следует учесть, что для размещения спецтехники на строительной площадке потребуется дополнительная площадь. Реализация метода вдавливания возможна на участке не менее 500 м² площади.
Пошаговая технология
Погружение свайных опор методом вдавливания производится в несколько этапов:
- Монтаж вдавливающих установок на строительной площадке с последующей загрузкой блоками контргрузов.
- Разметка мест установки свайных опор и размещение в этих точках свайного оборудования.
- Подъем опоры и ее подача в зажимное устройство гидростатического копра.
- Процесс вдавливания сваи в грунтовый массив.
youtube.com/embed/evZfgNj6CYg?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
На этом этапе к свайной конструкции прикладывается статистическая нагрузка с последующим уплотнением грунта вокруг острой части погружаемого элемента.
Способы погружения свайных опор вдавливанием
Погружение свай в грунт выполняется точечным, координатным или линейным способом, в технологии которых есть свои отличия:
- Точечный способ реализуется при погружении свай на рабочую глубину рядом с существующими объектами, расположенными на расстоянии даже в 1 метр. На практике этот метод вдавливания применяют для реконструкции аварийных фундаментных конструкций, подвальных помещений лифтовых шахт и других аналогичных постройках.
- Линейный (координатный) способ. Если на открытых строительных площадках преобладает расположение свайных фундаментов в один ряд, то такой способ погружения выполняется линейным способом. Многорядное и сплошное расположение фундаментных элементов требует перемещения свайного оборудования по продольным и поперечным осям. Такой способ погружения называется координатным или кустовым.
Первый способ погружения точечным способом самый щадящий, однако, производительность составляет всего от 10 до 15 свай в смену. Два остальные метода позволяют производить погружение свай с более высокой скоростью и производительностью.
Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.
RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Читайте также
Методы погружения свай, технология и особенности
Сваи сегодня широко используются при создании фундаментов. Они способствуют равномерному распределению общей нагрузки, обеспечивают прочность и надежность оснований. При помощи свай можно устраивать фундаменты на нестабильных грунтах, исключать их подвижку.
Существует два вида свай: забивные и набивные. Первые изготавливаются на заводах, привозятся на место установки и забиваются посредством специальных молотов. Набивные создаются на месте, непосредственно в точке расположения. Их созданию предшествует бурение скважины на определенную глубину. После этого устанавливается армированный каркас и происходит заливка.
Геодезические данные оказывают непосредственное влияние на выбор способа погружения свай. Также на него влияет нахождение в непосредственной близости различных объектов.
Методы погружения
Состояние грунта и расчетная длина свай оказывают влияние на выбор определенного способа погружения. Существуют следующие методы:
- вибрационный,
- ударный,
- завинчивание,
- вдавливание,
- буронабивной.
Также могут быть и комбинированные способы: вибровдавливание, виброударный и пр.
Вибрационная технология погружения
При применении данной технологии уменьшается коэффициент трения, происходит уплотнение грунта, расходуется меньшее количество энергии в сравнении с забивным способом. При выполнении работ используются вибромолоты, вибропогружатели. Если предполагается создание фундамента на водонасыщенном грунте, данная технология является просто незаменимой.
Происходит уменьшение сцепления основания сваи и грунта в результате воздействия вибрации. Для ускорения процесса применяют вибромолоты – оборудование, которое сочетает в себе ударную нагрузку с вибрационной.
Ударная технология погружения
Данная технология является одной из наиболее распространенных. Используется специализированное ударное оборудование. Такие молоты могут быть дизельными, гидравлическими и паровоздушными.
Посредством сильных ударов происходит забивание свай. На конец сваи монтируют наголовник. Это необходимо для предотвращения его разрушения в процессе забивания. Забивание происходит до момента проектного углубления оборудования. Несмотря на затраты с точки зрения прилагаемых усилий, данный метод используется чаще всего, поскольку он позволяет в кратчайшие сроки установить сваи в любом грунте и продолжить устройство фундамента.
Технология завинчивания
Технология используется при работе со стальными и железобетонными сваями, которые имеют специальный наконечник. Сам процесс завинчивания осуществляется с использованием специализированных установок, располагающихся на рампах автотягачей.
Стальной башмак находится на конце сваи, который завинчивается в грунт. Он представляет собой заостренный наконечник и лопасти. Второй частью является ствол сваи.
Перед погружением сваю крепят в привод установки. Используется средняя мощность оборудования, которое обеспечивает вращение с определенной скоростью. Если грунт отличается высокой плотностью, сваи поднимают и повторно опускают. Как только они погружаются на необходимую глубину, завинчивание заканчивают, а установку транспортируют на следующую точку завинчивания согласно проектному решению.
Технология вдавливания
При плотном грунте, за исключением скальных пород, вдавливание позволяет обеспечить максимальную надежность основания. Предварительно почву изучают и выравнивают для проведения работ. Технология предполагает использование меньшего количества свай в сравнении с другими методами.
Используется специализированное оборудование, в которое на первом этапе устанавливают сваю. Сваи постепенно вдавливают в грунт, используя различную мощность в зависимости от его плотности и состава. Важно помнить, что специализированная техника для вдавливания предполагает наличие масштабного свободного места – более 500 м2.
Буронабивная технология
При использовании данного метода сваи создаются непосредственно на участке. Первоначально они похожи на большие пруты, которые опоясаны арматурой меньшего диаметра. Происходит бурение на необходимую глубину. Далее арматурная конструкция помещается в скважину и производится залитие бетоном. Создание свай возможно с обсадными трубами и без них.
Если установка осуществляется без обсадных труб, вначале создается скважина, затем вливается раствор. Арматура размещается по всей длине или частично – в зависимости от предполагаемых нагрузок. Используется в процессе заливки бетона специальная труба, которая способствует его равномерному распределению.
Если используется обсадная труба, то после бурения первоначально она размещается в скважине. Такой подход способствует сохранению целостности стенок сваи и предотвращению разрушающих внешних воздействий. Армированный каркас размещается внутри обсадной трубы. Затем происходит бетонирование. Трубы не всегда оставляют на месте. Иногда после заливки и застывания бетона их вытаскивают. Материал изготовления следует выбирать исходя из того, будут ли трубы оставлены или же демонтированы после заливки.
Выбор в пользу определенного способа погружения зависит от множества факторов, среди которых наиболее важными являются:
- тип свай,
- тип и плотность грунта,
- расчетная нагрузка,
- необходимая глубина погружения,
- бюджет, отведенный на выполнение работ,
- временные сроки и пр.
При учете всех важных факторов, правильном выборе свай и технологии погружения получится получить прочное и надежное основание, которое прослужит на протяжении многих лет, оставаясь целостным и стабильным. Свайные фундаменты обеспечили долговечность различных строительных объектов.
Что скрывается за понятием висячие сваи?
Рыхлость естественного основания требует дополнительного укрепления фундамента за счет повышения несущих способностей породы. Технология, создающая висячие сваи, достаточно популярна для массива слабой породы. Подобно любому другому методу, он имеет свои достоинства, а основным недостатком считается вес.
Какие бывают висячие сваи?
Внешне они – обычные бетонные, либо железобетонные столбы. Строительные нормы регламентируют их длину в размере 7 метров. Совокупная длина сборной конструкции может иметь до 20 м. Поперечное сечение опоры может иметь любую форму (квадратное, круглое, прямоугольное), а ствол быть либо цельным, либо сборным. При проведении работ в рыхлых породах они легко удлиняются. Все они выполняются с использованием армирования (продольного и продольно-поперечного).
В строительстве наиболее востребованы конструкции квадратного сечения с диаметром от 20 до 40 см, длиной 5-20 м. Они пригодны для использования в любых породах, в почве, отличающейся повышенной подвижностью и сейсмоопасных зонах. В ряде случаев допускается замена цельнолитых стволов на имеющие внутреннюю полость, однако их использование снижает сейсмостойкость объекта (до 7 баллов включительно).
Круглое сечение используется в обустройстве базиса под гидротехнические здания и наземные сооружения в грунтах низкой плотности. Внутренняя полость стержней при погружении наполняется почвой, придающей конструкции устойчивость. Стандартная длина 5-12 м, составная – до 30 м. Диаметр от 30 до 150 см.
Опираются такие стержни на грунт боковыми и торцевыми частями, в то время, как нагрузка на конец незначительная. Нагрузка удерживается и распределяется за счет силы трения. Отсутствие опоры внизу компенсируется ее протяженностью и увеличением трения по бокам. Конусная винтовая безопорная конструкция берет до 70% нагрузки.
Что делать, чтобы опора не уползла вниз?
Существуют специальные технологии для закрепления стержня в грунтовом массиве.
- Использование заготовок с толстым сечением и наращение длины свыше семи метров, увеличивающими площадь соприкосновения и фиксации в грунте. Трение за счет удлиненной поверхности блокирует перемещение вбок или вниз, оставляя объект в проектном положении.
- Повышение плотности расположения опорных точек.
- Изготовление утолщений на концах и боковых частях, повышающее устойчивость.
- Применение новых технологий, например, разрядно-импульсной.
Апробированные методики позволяют решить проблемные вопросы строительства, но ряд способов остается спорным за счет возникновения трудностей другого характера.
- Удлинение и расширение – затратно, необходимость использования дополнительных материалов повышает финальную стоимость возведения фундамента.
- Толстые и длинные висячие сваи труднее входят в грунт, что удорожает стоимость проекта.
- Повышение кучности расположения приводит к эффекту погружения всех опорных столбов в землю.
Грунтовый слой под концами не выдерживает совокупной массы почвы и внедряемых предметов. Происходит осадка здания, начинаются подвижки, приводящие к аварийному состоянию. Если процесс осадки происходит с одного края строения, в то время как другой остается неподвижным, вероятно образование трещин и разламывание дома.
Факторы, влияющие на длину стержней:
- чем мягче, рыхлее порода, тем они длиннее;
- чем больше нагрузка здания на фундамент, тем они длиннее;
- если обнаруживается нехватка длины, используют составные части, собираемые воедино.
Методы погружения висячих свай
Базовый процесс устройства основания любого сооружения с опорами данного вида предполагает забивание, но даже внутри одного принцип устройства встречаются разновидности.
- Вибрационный. Наиболее безопасный. Горная порода, окружающие здания и сами висячие сваи не подвергаются риску разрушения. Под воздействием вибрации пласт размягчается, облегчая вхождение.
После завершения воздействия грунт «схватывается», фиксируя стержень в породном массиве. До момента застывания подача нагрузки категорически запрещена, так как спровоцирует сползание опоры ниже необходимой отметки.
- Вдавливание. Эффективный способ в пластичных, мягких грунтах, в т.ч. с высоким содержанием глины. Удобство проявляется при секционном погружении.
- Вибрация и вдавливание. Инновационный гибрид методов признан высокоэффективным и щадящим одновременно.
- Ударный. Используется все реже, так как чреват повреждением опор и окружающих построек за счет провоцирования сейсмических волн. Громкие звуки также негативно воспринимаются жителями окрестных домов.
- Ввинчивание. Винтовые висячие сваи с винтом на конце постепенно погружаются в породу, фиксируясь в ней.
Нельзя использовать метод работы с подмывом! Мягкий грунт станет чрезмерно рыхлым, потеряется сцепление между стержнями и землей.
Монтаж для готового фундамента
Необходимость укрепить уже готовое основание требует использования технологии буронабивных висячих свай. Для этого около него или в нем с двухметровым шагом пробуриваются отверстия. Если планируется работа с двойным основанием, глубина обязательно больше линии залегания. Разница значений варьируется до 2,5 метров. Отверстия создаются в свайных промежутках либо рядом со старыми опорными точками.
Фундамент в виде плит требует сквозного бурения по периметру основания. Если объект приложения работ находится на цокольном этаже или в подвальном помещении, монтаж ведется там.
Вторым шагом является почвенное уплотнение при помощи давления. Шахты заполняются бетонным раствором бетононасосом, способным поддерживать необходимое давление смеси. Таким образом происходит укрепление основания строения.
Метод имеет свои преимущества:
- минимум землеустроительных работ;
- отсутствие сложных манипуляций;
- технология создает основание из висячих свай буронабивного типа;
- использование в процессе работы только бурильной установки и бетононасоса;
- высокое давление уплотняет грунт, увеличивая силу трения между стержнем и почвой.
По сравнению с традиционно забивной технологией, безопорные стержни более надежно удерживаются в породе. Они укрепляют имеющуюся опорную площадку постройки в случае ее просадки или разрушения.
Минус метода заключается в сложности монтажа, требующего наличия спецтехники.
Ценообразование работ по установке подобных опор зависит от материала изготовления, площади сечения, длины и сложностью работ по погружению.
Висячие сваи востребованы на строительстве фундаментов для много- и одноэтажных построек в сфере жилищного, промышленного, гидротехнического строительства.
Типы свай в зависимости от передачи нагрузки, функции, материала и грунта
Типы свай для свайного основания в зависимости от передачи нагрузки и функции
Классификация свай по передаче нагрузки и функциональному поведению:
- Концевые несущие сваи (точечные несущие сваи)
- Сваи фрикционные (сцепные)
- Сваи фрикционные и сцепные
Концевые опорные сваи
Эти сваи переносят свою нагрузку на твердый слой , расположенный на значительной глубине ниже основания конструкции, и они получают большую часть своей несущей способности за счет сопротивления грунта проникновению на носке сваи (см. Рисунок 1) .
Свая ведет себя как обычная колонна и должна быть спроектирована соответствующим образом. Даже в слабом грунте свая не разрушится из-за продольного изгиба, и этот эффект необходимо учитывать только в том случае, если часть сваи не имеет опоры, то есть находится в воздухе или в воде.
Нагрузка на почву передается через трение или сцепление. Но иногда почва, окружающая сваю, может прилипать к ее поверхности и вызывать «отрицательное трение кожи» на свае. Иногда это существенно влияет на емкость сваи.
Отрицательное трение кожи вызвано дренажом грунтовых вод и уплотнением почвы. На глубину заложения сваи влияют результаты исследования площадки и испытания грунта.
Сваи фрикционные или сцепные
Несущая способность определяется главным образом за счет сцепления или трения грунта при контакте с валом сваи (см. Рис. 2).
Рисунок 1: Концевые несущие сваи
Рисунок 2: Фрикционная или когезионная свая
Эти сваи передают большую часть своей нагрузки на почву за счет поверхностного трения. Этот процесс забивки таких свай близко друг к другу группами значительно снижает пористость и сжимаемость почвы внутри и вокруг групп. Поэтому сваи этой категории иногда называют уплотняющими сваями.
В процессе забивания сваи в землю грунт формуется и в результате теряет часть своей прочности. Таким образом, свая не может передавать точную нагрузку, на которую она рассчитана, сразу после забивки.
Обычно почва частично восстанавливает свою прочность через три-пять месяцев после забоя. Сваи сцепные
Сваи фрикционные
Эти сваи также передают свою нагрузку на землю за счет поверхностного трения. Процесс забивки таких свай не приводит к заметному уплотнению почвы. Эти типы свайных фундаментов широко известны как плавающие свайные фундаменты.
Комбинация фрикционных и связных свай
Расширение концевой несущей сваи, когда несущий слой не твердый, например, твердая глина.Свая забивается достаточно глубоко в нижний материал, чтобы выработать адекватное сопротивление трению.
Еще одна разновидность концевой несущей сваи — сваи с увеличенной несущей поверхностью. Это достигается путем вдавливания шарика бетона в мягкий слой непосредственно над твердым слоем, чтобы получить увеличенное основание.
Аналогичный эффект достигается при использовании буронабивных свай за счет формирования на дне большого конуса или раструба с помощью специального расширителя. Буронабивные сваи, снабженные раструбом, обладают высокой прочностью на растяжение и могут использоваться как сваи на растяжение (см. Рис.3)
Оптимальное проектирование свайного фундамента путем автоматического группирования генетических алгоритмов
В данной статье исследуется оптимальный концептуальный дизайн свайного фундамента на начальной стадии проектирования. Предлагается модульный метод, при котором фундамент делится на модули, и каждый модуль идентифицируется по своим характеристикам — длине, диаметру, количеству и расположению свай. Модули с одинаковыми характеристиками могут быть упакованы и представлены переменной конструкции. Модель оптимизации с минимальными затратами и несколькими конструктивными ограничениями, основанная на китайском коде и ограничении мощности, построена для достижения одновременной оптимизации размера и компоновки стопки.Модель решается с помощью улучшенных генетических алгоритмов автоматической группировки для получения плана с оптимальными переменными и оптимальной группировкой переменных. Практический пример демонстрирует эффективность предложенного подхода.
1. Введение
Свайные фундаменты, широко используемые в многоэтажных зданиях, часто размещают одинаковые сваи по равномерной сетке с постоянным интервалом между ними. Такой дизайн очень консервативен и неэкономичен. Несколько стратегий проектирования свайных фундаментов [1–3] представлены для достижения экономичного проектирования.
Оптимизация конструкции свай может быть определена как минимальная стоимость фундамента при сохранении удовлетворительных характеристик. По сравнению с широким изучением и применением техники оптимизации в области проектирования конструкций, разработка оптимизации свайных фундаментов является относительно поздней из-за трех основных трудностей. Во-первых, точное прогнозирование характеристик свайного фундамента практически невозможно из-за неопределенности параметров грунта, сложности взаимодействия сваи-грунт-плот и неточного основного закона слоистого грунта.Даже с учетом множества имеющихся исследований, основанных на теории упруго-пластической деформации [4–6], нелинейный анализ требует различных упрощений и допущений, которые могут не соответствовать реальной ситуации. Как отметил Поулос, «инженерная теория должна изначально основываться на опыте и расширяться или модифицироваться в свете дальнейшего опыта» [7], результаты теоретического анализа свайных фундаментов следует модифицировать в соответствии с опытом практического проектирования. Во-вторых, из-за дискретного характера характеристик сваи (количества, диаметра и длины) оптимизация сваи является дискретной задачей.Кроме того, целевая функция и условия ограничения могут быть прерывистыми, недифференцируемыми или даже трудно выражаемыми математически в терминах проектных переменных [8].
В результате оптимизация сваи должна решаться эффективным методом. В-третьих, сваи практичной конструкции должны быть сгруппированы, потому что конструкции со слишком большим количеством разных свай значительно увеличивают стоимость строительства и управления. Предварительно заданная конфигурация группирования свай на основе опыта приводит к другой проблеме оптимизации с потенциально существенно другим оптимальным решением [9].Поэтому характеристики свай и их группировка должны быть оптимизированы одновременно. Оптимизация группирования является дискретной, и ее следует решать с помощью методов дискретной оптимизации.
Некоторые исследователи [10–15] представили концепцию и теорию структурной оптимизации в процессе проектирования свай и использовали градиентные методы с предпосылками дифференцируемости и непрерывности ограничений / целей для решения задачи оптимизации. Кроме того, другие попытки [8, 16] были сделаны на основе генетических алгоритмов (ГА), которые не имеют предпосылок для дифференцируемости и непрерывности.
В данной статье изучается проблема оптимизации свай на начальном этапе проектирования с использованием улучшенного генетического алгоритма автоматической группировки (AGGA). Характеристики сваи (количество, длина и диаметр) и расположение свай учитываются с помощью предлагаемого модульного метода для достижения одновременной оптимизации размера и расположения свай. Основным вкладом в статью является предложение нового представления задачи оптимизации конструкции свай на основе модульного метода, а также использование улучшенного AGGA для решения проблемы.Модель оптимизации свай с минимальными затратами с практическими конструктивными ограничениями и ограничением мощности представлена в разделе 2. Конструктивные ограничения оцениваются китайским стандартом JGJ 94-2008 [17], который сочетает в себе теоретические исследования и инженерный опыт и обеспечивает стандарт для Практическое проектирование свайного фундамента в Китае. В разделе 3 применяется AGGA с улучшением функции штрафа и оператора кроссовера для обработки ограничения мощности, представляющего требование группировки стопок. В разделе 4 представлен подробный алгоритм применения улучшенного AGGA для оптимизации свайного фундамента. Практический пример в разделе 5 демонстрирует эффективность предложенного подхода. В конце обсуждаются некоторые выводы.
2. Формулировка оптимизации свайного фундамента
Оптимизация свайного фундамента может быть сформулирована как
отступов — Викисловарь
Английский язык [править]
Произношение [править]
Существительное [править]
отступ ( счетное и несчетное , множественное число отступов )
- Акт отступа или состояние отступа.
- Паз или выемка на краю или краю чего-либо
углубления листа
выемки берега
- Углубление или резкое углубление на любой поверхности.
- (типографика) Акт начала строки или серии строк на небольшом расстоянии в пределах гладкой линии столбца или страницы, как в обычном способе начала первой строки абзаца.
- Мера расстояния от линии слива
- (закон) Разделительная единица законодательного акта, отличающаяся отступом или тире.
- 2013 , Дженни Папеттас, Закон, применимый к трансграничным дорожно-транспортным происшествиям [1] , Бирмингем, стр. 204:
В пояснительном отчете признается, что результат применения правила согласно второму абзацу может быть произвольным.
- Синоним: отступ
- 2013 , Дженни Папеттас, Закон, применимый к трансграничным дорожно-транспортным происшествиям [1] , Бирмингем, стр. 204:
Антонимы [править]
Производные термины [править]
Переводы [править]
акт отступа или состояние отступа
паз или выемка на краю или кайме
выемка или резкое углубление в поверхности
Акт начала линии на расстоянии от линии смыва
мера расстояния до линии слива
единица деления закона
Этимология [править]
(Этимология отсутствует или является неполной. Пожалуйста, дополните его или обсудите в скриптории этимологии.)
Произношение [править]
- IPA (ключ) : /ɛ̃.dɑ̃.ta.sjɔ̃/
Существительное [править]
отступ f ( множественное число отступов )
- отступ
Дополнительная литература [править]
Основные правила // Лаборатория письма Purdue
Эта страница предоставлена вам OWL в Университете Пердью.При печати этой страницы вы должны включить юридическое уведомление полностью.
Авторские права © 1995-2018, Лаборатория письма и СОВ при Университете Пердью и Пердью. Все права защищены. Этот материал нельзя публиковать, воспроизводить, транслировать, переписывать или распространять без разрешения. Использование этого сайта означает принятие наших условий добросовестного использования.
Справочный список: Основные правила
Примечание: На этой странице отражена последняя версия APA Publication Manual (i. e., APA 7), выпущенный в октябре 2019 года. Аналогичный ресурс для старого стиля APA 6 можно найти здесь.
Этот ресурс, отредактированный в соответствии с руководством по публикациям APA 7 -го издания , предоставляет фундаментальные рекомендации по созданию справочных страниц для исследовательских работ. Для получения дополнительной информации обратитесь к Руководству по публикациям Американской психологической ассоциации , (7 th ed.).
На этой странице приведены основные рекомендации по форматированию списка литературы в конце стандартной исследовательской работы APA.Большинство источников следуют довольно простым правилам. Однако, поскольку источников, полученных из академических журналов , имеют особый вес при написании исследований, на эти источники распространяются особые правила . Таким образом, на этой странице представлены основные рекомендации по цитированию академических журналов отдельно от «обычных» основных рекомендаций. Это различие поясняется ниже.
Примечание: Поскольку информация на этой странице относится практически ко всем цитатам, мы подчеркнули одно важное различие между APA 6 и APA 7 с помощью подчеркнутого примечания, написанного красным.
Форматирование справочного списка
Ваш список литературы должен быть в конце вашей статьи. Он предоставляет информацию, необходимую читателю, чтобы найти и найти любой источник, который вы цитируете в основной части статьи. Каждый источник, который вы цитируете в статье, должен быть включен в ваш список литературы; аналогично, каждая запись в списке литературы должна быть процитирована в вашем тексте.
Ваши ссылки должны начинаться на новой странице отдельно от текста эссе; пометьте эту страницу «Ссылки» жирным шрифтом по центру вверху страницы (НЕ подчеркивайте и не используйте кавычки для заголовка).Весь текст должен быть разделен двойным интервалом, как и остальная часть вашего эссе.
Основные правила для большинства источников
- Все строки после первой строки каждой записи в вашем списке ссылок должны иметь отступ на полдюйма от левого поля.
Это называется выступом.
- Имена всех авторов должны быть перевернуты (т.е. сначала должны быть указаны фамилии).
- Имя и отчество авторов должны быть написаны инициалами.
- Например, ссылка на источник, написанная Джейн Мари Смит, будет начинаться с «Smith, J.М. « »
- Если отчество недоступно, просто инициализируйте имя автора: «Smith, J.»
- Указывайте фамилии и первые / средние инициалы для всех авторов конкретной работы до 20 авторов включительно (это новое правило, поскольку APA 6 требует только первых шести авторов). Отделите инициалы каждого автора от следующего автора в списке запятой. Используйте амперсанд (&) перед именем последнего автора. Если есть 21 или более авторов, используйте многоточие (но не амперсанд) после 19-го автора, а затем добавьте имя последнего автора.
- Записи в списке литературы должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилии первого автора каждой работы.
- Для нескольких статей одного автора или авторов, перечисленных в одном порядке, перечислите записи в хронологическом порядке, от самых ранних до самых последних.
- При ссылке на заголовки книг, глав, статей, отчетов, веб-страниц, или других источников используйте заглавную букву только в первой букве первого слова заголовка и подзаголовка, первое слово после двоеточия или тире в заголовке. , и существительные собственные.
- Еще раз отметим, что названия академических журналов регулируются особыми правилами. См. Раздел ниже.
- Выделите курсивом названия более длинных произведений (например, книг, отредактированных сборников, названий газет и т. Д.).
- Не выделяйте курсивом, не подчеркивайте или не ставьте кавычки названия более коротких произведений, таких как главы в книгах или эссе в отредактированных сборниках.
Основные правила для статей в научных журналах
- Привести названия журналов полностью.
- Названия журналов выделите курсивом.
- Сохраняйте любые нестандартные знаки пунктуации и заглавные буквы, которые используются в названии журнала.
- Например, вы должны использовать PhiloSOPHIA вместо Philosophia, или Прошлое и настоящее вместо Прошлое и настоящее.
- Используйте заглавных букв всех основных слов в заголовках журналов . Обратите внимание, что это отличается от правила для названия других распространенных источников (например, книг, отчетов, веб-страниц и т. Д.), Описанного выше.
- Это различие основано на типе цитируемого источника. В названиях научных журналов все основные слова пишутся с заглавной буквы, в названиях других источников — нет.
- Начните с заглавной буквы первое слово заголовков и подзаголовков журнальных статей , а также первое слово после двоеточия или тире в названии и любых имен собственных .
- Не выделяйте курсивом и не подчеркивайте заголовок статьи.
- Не заключайте заголовок статьи в кавычки.
- Так, например, если вам нужно процитировать статью под названием «Deep Blue: The Mysteries of the Marianas Trench», опубликованную в журнале Oceanographic Study: A Peer-Reviewed Publication, , вы должны написать заголовок статьи как следует:
- Deep blue: Тайны Марианской впадины.
- … но вы бы написали название журнала следующим образом:
- Океанографическое исследование: рецензируемая публикация
- Так, например, если вам нужно процитировать статью под названием «Deep Blue: The Mysteries of the Marianas Trench», опубликованную в журнале Oceanographic Study: A Peer-Reviewed Publication, , вы должны написать заголовок статьи как следует:
Обратите внимание: Хотя руководство APA предоставляет примеры того, как цитировать общие типы источников, оно не охватывает все возможные источники.Если вы должны указать источник, на который APA не ссылается, APA предлагает найти пример, похожий на ваш источник, и использовать этот формат. Для получения дополнительной информации см. Страницу 282 Руководства по публикациям Американской психологической ассоциации , 7 th ed.
определение отступа по The Free Dictionary
Ночью из всей этой массы зданий нельзя было различить ничего, кроме черных вмятин на крышах, раскручивающих цепочку острых углов вокруг места; ибо одно из радикальных различий между городами того времени и городами сегодняшнего дня заключалось в фасадах, выходивших на улицы и улицы и бывших тогда фронтонами.

определение отступов по The Free Dictionary
Здесь были коннотации салуна, оставившие глубокие следы в детской памяти.На плоских поверхностях орудия нанесены параллельные неглубокие выемки, различающиеся по глубине с разных сторон, чтобы приспособиться к нескольким этапам операции.
