Perché scavare e poi compilare prima di costruire una grande struttura?


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Lavoro nel mezzo di Londra, in una zona piena di grandi blocchi di uffici. Dall'altra parte della strada dal mio ufficio hanno iniziato la costruzione di un grande edificio (10 piani in più). Nelle ultime settimane, gli scavatori hanno scavato un grande buco (e pareti verticali). I camion hanno portato via lo sporco e il vecchio cemento risultanti, lasciando un buco molto pulito.

Circa nell'ultimo giorno, i camion sono tornati con nuovo sporco (o il vecchio sporco schiacciato) e gli escavatori lo hanno rimesso nel foro (e compattandolo).

Perché rimettere lo sporco? Sicuramente lasciare il buco più profondo consentirebbe un seminterrato più profondo (o scavarlo più in profondità sarebbe più economico)?

Non sono un ingegnere strutturista, quindi tutto questo è perso per me, ma sono affascinato.


Uno dei motivi è che il centro di Londra è brownfield, il che significa che il suolo è contaminato dall'inquinamento. Potrebbero aver dovuto rimuovere quel terreno a causa del suolo contaminato che non soddisfaceva i requisiti per il tipo di utilizzo dell'edificio. Del nostro è un blocco di alloggi che non è possibile costruire sulla terra con episodi storici di veleni di metalli pesanti che vengono rilasciati nel terreno. Le persone tendono a ammalarsi e a morire morti orribili nel corso di molti anni di vita al di sopra di tale terreno.
Rhodie,

Risposte:


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Questo per assicurarsi che sappiano di cosa è fatta la fondazione. Per quanto ne sapessero, potrebbe esserci stato un vecchio tunnel sottostante che sarebbe crollato quando il nuovo edificio sarebbe stato messo in cima. Londra è costruita sulla cima di una vecchia palude, questo tipo di terreno è molto incline ad affondare e ad insediamenti irregolari, scavare e rafforzare le fondamenta lo allevia.

Assicura inoltre che la fondazione sia uniforme sotto l'edificio per evitare una nuova torre di Pisa.

Data l'età della città, potrebbe essere stato perlustrare la terra alla ricerca di potenziali reperti archeologici (sperando fervidamente che sarebbero rimasti vuoti).


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Perché non affondare solo pile allora?
Joe

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@Joe Più lunga è la pila, più grande (diametro) deve essere o più devono affondare. Inoltre, possono essere difficili da affondare attraverso le vecchie strutture già in atto. È meglio rimuovere tutto fino al terreno che è stato in atto per secoli e affondare pile da lì piuttosto che assumere qualsiasi cosa e affondare pile da nuovi riempimenti dove la composizione e la costruzione sono incerte.
Adam Davis,

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@Joe Affondi pile quando sai in cosa le affondi. Questo è stato il caso della chiesa che visito (pile di 8,5 metri per raggiungere il terreno dello stagno che era dove si trova ora la chiesa), ma non è il caso nel centro di Londra suppongo :-)
yo '

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Ci sono alcuni motivi per cui l'impronta di grandi edifici viene scavata e sostituita.

  • Tutto il vecchio edificio deve essere rimosso - In genere, gli edifici più vecchi saranno stati costruiti con materiali più deboli o standard di costruzione meno rigorosi di quelli attualmente utilizzati. A seconda dell'età della struttura esistente, i piani completi potrebbero non esistere nemmeno. Ciò significa che è necessario rimuovere abbastanza materiale per garantire che il suolo possa avere la forza necessaria per la nuova struttura. Inoltre, ciò assicura che le nuove pile non vengano spinte nel vecchio calcestruzzo, acciaio o muratura.
  • Rimozione di rifiuti inquinanti o pericolosi - Soprattutto se il vecchio edificio era una fabbrica (di recente o contemporaneamente), potrebbero esserci materiali pericolosi nel terreno. Le normative ambientali non sono sempre state così rigide come lo sono ora. Molte cose brutte sono state appena sepolte e dimenticate.
  • Manufatti storici - Se si ritiene che l'area abbia avuto un qualche tipo di storia, scavare sotto gli edifici esistenti potrebbe scoprire parte di questa storia. Le società storiche lo adorano, ma i proprietari e gli appaltatori odiano il ritardo e il costo aggiunto.
  • Rimozione delle acque sotterranee - Se le acque sotterranee sono vicine alla superficie o vicino al seminterrato del nuovo edificio, potrebbero essere necessari ulteriori scavi in ​​modo da poter posizionare uno strato sigillante di cemento o argilla. Questo può sigillare il sito in modo che non sia un disastro fangoso mentre il resto della costruzione finisce. Possono anche essere installati pozzi di disidratazione.

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Se un lato della fondazione ha un terreno più allentato dell'altro lato, la fondazione potrebbe far affondare il terreno e la costruzione potrebbe sgretolarsi. Anche se ha una fondazione in cemento armato, l'edificio potrebbe ribaltarsi lateralmente, causando lo spostamento e la divisione di pavimenti irregolari o il legno, anche se il calcestruzzo rimane nella stessa forma.

Nella mia zona abbiamo molte grotte, alcune nascoste, che collassano sotto peso e causano doline. I grandi edifici (come un Tesco) presentano delle crepe nelle pareti ANCHE DOPO che il terreno è stato riconfezionato, e si sta ancora riassestando causando NUOVE crepe 17 anni dopo. Una delle case più antiche della città ha le fondamenta di 17 piedi di profondità, in modo da colpire la roccia. (5.1816 metri)

Reimballare il terreno con mazze elettriche o usare un materiale di riempimento DIVERSO che è meno soggetto a depositarsi nel tempo, è anche una pratica comune. Come sta scavando più in profondità solo per versare una fondazione più spessa (o una più larga con un ingombro minore sulla superficie, come una piramide sommersa).


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Oltre alle altre risposte, alcuni suoli (ad es. Argilla) si espandono e si contraggono man mano che il loro contenuto di umidità cambia e il suolo umido si espande man mano che si congela. Questo movimento è raramente anche attraverso il sito e il movimento differenziale provoca la rottura di un edificio.

Le fondamenta vengono scavate al di sotto di un terreno espansivo e sotto la linea di gelo per evitare movimenti. Sono quindi costruiti con roccia frantumata o cemento, che non si espande con umidità o temperature gelide.

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