Способ термического укрепления массива грунта

 

СПОСОБ TEP ИЧECKOГO УКРЕПЛЕНИЯ МАССИВА ГРУНТА по авт.св.№1048056, отличающийся тем, что, с целью повьппения несущей способности грунта, во время подачи сжатого воздуха и дополнительного нагнетания горячих газов осуществляют нагружение грунта статической нагрузкой, превышающей расчетную, а дополнительное нагнетание горячих газов в грунт ведут при одинаковой их температуре в каждой вспомогательной скважинеj причем подачу сжатого воздуха и статическое нагружение производят до остывания укрепленного массива грунта до 60-80°С.

„Я0„„. 120062

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

ONIW

РЕСПУБЛИК

Beg) Е 02 9 3/11

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ASTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ,(61) 1048056 (21) 36?2210/29-33 (22) 27.04.83 (46) 23. 10.84. Бюл. Ж 39 (72) А.п. 1орданов (71) Московский ордена Трудового Красного Знамени текстильный институт им. А.Н. Косыгина (53) 624. 138.9(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

У 1048056, кл. F. 02 T) 3/11, 1982. (54)(57) СНОСОБ ТЕРМИЧЕСКОГО УКРЕПЛЕНИЯ МАССИВА ГРУНТА по авт.ся.91048056, отличающийся тем, что, с целью повыпения несущей способности грунта, во время подачи сжатого воздуха и дополнительного нагнетания горячих газов осуществляют нагружение грунта статической нагрузкой, лревьш ающей расчетную, а дополнительное нагнетание горячих газов в грунт ведут при одинаковой их температуре в каждой вспомогательной скважине, причем подачу сжатого. воздуха и статическое нагружение производят до остывания укрепленного массива грунта до 60-80 С.

062 1

На чертеже изображена скважина и укрепляемый массив грунта, вертикальный разрез, и схема размещения оборудования и контрольной аппаратуры.

Способ осуществляют следующим образом.

Вначале образуют основную скважину 1, вокруг нее на равных расстояниях шесть вспомогательных скважин 2, а эа контуром 3 укрепляемого массива грунта 4 забивают анкерные сваи загрузочного испытательного штампа (не показаны). Скважины 1 и 2 герметизиних горелками 6. После этого над поверхностью укрепляемого массива грунта 4 монтируют стандартный штамп (не показан). Горелку 6 основной скважины 1 подключают к компрессору 7 и емкости 8 с топливом, а вспомогательные скважины 2 подсоединяют к вакуумнасосу 9 и осушают грунт 4 вакууми-, рованием вспомогательных скважин 2 с одновременным нагнетанием в него горячих газов из основной скважины 1, пока завершится выделение пара из вспомогательных скважин 2.

Затем вакуум-насос 9 отключается, горелки 6 вспомогательных скважин

2 подсоединяются к компрессору 7 и емкости 8 с топливом и иэ них осуществляется дополнительное нагнетание горячих газов при одинаковой их температуре 300-1000 С, а иэ основной скважины 1 нагнетается только сжатый воздух. Во время подачи сжатого воздуха и нагнетания горячих газов включается в работу испытательный штамп, загрузка которого производится по известной методике (ГОСТ 12374-77) °

Процесс термического укрепления массива грунта 4 продолжают, пока расчетная температура, например 500600 0, не достигнет внешней границы

3. Подачу сжатого воздуха продолжают до охлаждения грунта на контуре 3 до

60-80 С, после чего нагрузку штампом равномерно снимают и все оборудование демонтируют.

Температура грунта контролируется термопарами 10, соединенными с самопишущими приборами 1.1.

При равномерном прогревании грунтового массива под нагрузкой имеет место перераспределение температуры внутри укрепляемого массива с концентрацией ее по закону изменения напряжения, причем прочность обожженного грунта возрастает с увеличением тем4 1120

Изобретение относится к строительству, в частности к укреплению слабо

ro грунта в виде опор путем термического воздействия.

По основному авт.св. err,1048056

5 известен способ термического укрепления массива грунта, включающий образование основной и вспомогательных скважин, герметизацию скважин, осушение грунта вакуумированием вспомогательных скважин с одновременным нагнетанием в грунт горячих газов иэ основной скважины, дополнительное их нагнетание через вспомогательные сква- руют затворами 5 с установленными в жины, подачу сжатого воздуха во время дополнительного нагнетания горячих газов, причем вспомогательные скважины образуют на расстоянии от центра основной скважины, равном одной трети диаметра укрепляемого массива грунта Г1 3.

Недостатком данного способа является относительно большая осадка укрепленного массива грунта при воздействии внешних статическнх нагрузок, равных 200-400 тс, при которых осадка грунта достигает 6-8 см, превышая допустимую, что ограничивает область его применения.

Цель изобретения — повышение несущей способности грунта.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу термического укрепления массива грунта, включающему образование основной и вспомога- .: тельных скважин, герметизацию скважин, осушение грунта вакуумированием вспо- . могательных скважин с одновременным нагнетанием в грунт горячих газов из основной скважины, дополнительное их нагнетание через вспомогательные скважины, подачу сжатого воздуха во время дополнительного нагнетания горячих газов, при этом вспомогательные скважины образуют на расстоянии от центра основной скважины, равномодной трети 45 диаметра укрепляемого массива грунта1 во время подачи сжатого воздуха и дополнительного нагнетания горячих газов осуществляют нагружение грунта статической нагрузкой, превышающей расчетную, а дополнительное нагнетание горячих газов в грунт ведут.при одинаковой их температуре в каждой вспомогательной скважине, причем подачу сжатого воздуха и статическое нагружение производят до остывания укрепленного массива грунта до 6080оС

0062

Известный способ

Показатели

Опора 2

Опора 1

420

310

650 а

16

50 5,2

4,9

4,2

О, 008

0,0117

О 0135

0,038

0,077

0» 161

3 112 пературы его обработки, т.е. с одной стороны, температура грунтового массива под нагрузкой перераспределяется с концентрацией н более напряженных зонах, а с другой - грунт в более напряженных зонах упрочняется более интенсивно. При этом дополнительное нагнетание горячих газов в грунт из вспомогательных скважин необходимо осуществлять при одинаковой темпера- ц туре газов во всех скважинах, а также соблюдать баланс равновесия избыточного давления термодиффузии и подпора отжатой от стенок скважин воды, который устанавливается при температуре выше 50 С. С учетом возо можных погрешностей точности замера рациональным пределом следует считать диапазон этой температуры 6080 С.

Снятие статической нагрузки ранее, чем грунт остынет до такой температуры,.проиэводить нельзя, так как в период до указанного интервала тем-2 ператур деформации от нагрузки еще имеют место.

Пример. На строительной площадке осуществляют изготовление двух термогрунтовых опор в покровном суглинке на глубину 5 м н диаметром

1,8 и 2,0 м. Нагрузку на укрепляемые опоры создают штампом конструкции

МИСИ равномерно по шкале через 10 тс

Нагрузка на опору, тс

Осадка, мм

Трудоемкость работ на

1 м опоры, чел, дн

Трудоемкость на 1 тс, чел дн/тс

Осадка на 1 тс несущей способности термогрунтовой опоры, мм/тс

4 с помощью гидравлических домкратов

ДГ-400.

Скважины 1 и 2 образуют диаметром 0,2 м и герметизируют винтовыми затворами 5 со смонтированными на ни1< горелками 6 типа ВкНИИ с распыляющимй диффузорами. Для подачи сжатого воздуха применяют компрессор 7 марки

200-В, вакуум создают от установки

9 типа РМК-4, Сжигают жидкое топливо с теплотой горения 42 МЦж/кг при одинаковой температуре газов 900 С в скважинах 2. Измерение температуры производят термопарами 10 с самопишущими приборами 11. Для подачи тбплива используют емкости 8 и шестеренчатые насосы М-20.

Нагревание грунта 4 íà его внеша нем контуре 3 производят до 500 С, что обеспечивает необратимое устране ние пучинных свойств покровного суглинка в зоне сезонного промерзания, ь охлаждение выполняют до 60 и 80 С.

Нагрузку доводят до расчетной, осадка составляет 50 мм при 650 тс на одной опоре, а на другой при 420 тс осадка 16 мм.

Одновременно в аналогичных условиях изготавливают термогрунтовую опору по известному способу, на которой при расчетной осадке 50,мм опора выдерживает нагрузку 310 тс.

Сравнительный анализ результатов приведен в таблице.

S 1120062

Таким образом, предлагаемый способ позволит повысить несущую способность грунта или снизить его осадку в расчете на 1 тс несущей способности в

2,09-4,24 раза и уменьшить при этом трудоемкость в 1,15-1,69 раза.

Составитель А. Прямков

Техреду,Кастелевич

Корректор Г.Orap

Редактор В. Петраш

Подписное

Филиал ЛПП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Заказ 7708/23 Тираж 643

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб. ° д. 4/5

Способ термического укрепления массива грунта Способ термического укрепления массива грунта Способ термического укрепления массива грунта Способ термического укрепления массива грунта 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к строительству жилья и промышленным объектам с вечномерзлым основанием, может быть использовано для создания постоянных мерзлотных завес в зоне фильтрующих таликов, а также в холодильной технике и во всех случаях, где требуется обеспечить охлаждение до низких температур

Изобретение относится к строительству, а именно к устройствам для замораживания грунта

Изобретение относится к строительству

Изобретение относится к строительству сооружений в северных районах

Изобретение относится к строительству, в частности к технологиям закрепления фундаментов

Изобретение относится к области строительства, а именно к устройствам для охлаждения и замораживания грунта, используемого в качестве основания зданий и сооружений, возводимых в районах вечной мерзлоты

Изобретение относится к строительству в северной строительно-климатической зоне и касается сооружений, опоры которых содержат частично заглубленный в грунт бетонный длинномер типа сваи или стойки

Изобретение относится к области подземного строительства на больших глубинах с применением искусственного замораживания

Изобретение относится к области строительства, в частности к способам закрепления слабых глинистых грунтов электрохимической обработкой

Изобретение относится к области строительства, а именно к основаниям, возводимым на многолетнемерзлых и слабых грунтах
Наверх