Способ закрепления грунта

 

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для закрепления грунтов в гидротехническом или трубопроводном строительстве . Целью изобретения является повышение прочности закрепленного грунта. Способ закрепления грунта заключается в смешении грунта с 4- 8 мас.% органического вяжущего, содержащего 75 мас.% остатка термического крекинга гудрона и 25 мас.% легкого газойля замедленного коксования , и последующем введении 4-8 мас.% гранулированного полиэтилена. ченную смесь термообрабатывают при 200-250°С до расплавления полиэтилена . В случае закрепления глинистого грунта органическое вяжущее и гранулированный полиэтилен вводят по 6- 8 мас.%. Прочность при сжатии водонасыщенного закрепленного суглинка составляет 0,15 - 0,92 МПа, а песка 1,47 - 3,43 МПа в зависимости от дозировки вяжущего. 1 з.п. ф-лы, 4 табл.

СО)ОЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) А1. (51)4 Е 02 D Э/12

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

Н АВТОРСКОМ У СВИДЕТЕЛЬСТВУ.{ 21) 3779922/29-33 (22) 14.08.84 (46) 07.03.87. Бюл. 9 9 (71) Уфимский нефтяной институт (72) Л. А. Бабин, P. М. Шакиров, Е. Г. Елизарьев и Ю. И. Спектор (53) 624.138(088.8) (56) Применение нефтегрунта в строительстве автомобильных дорог. М.:

Транспорт, 1975, с. 10-!4. ©

Авторское свидетельство СССР

У 863763, кл. Е 02 D 3/12, 1979. (54) СПОСОБ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТА (57) Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для закрепления грунтов в гидротехническом или трубопроводном строительстве. Целью изобретения является повьппение прочности закрепленного грунта. Способ закрепления грунта заключается в смешении грунта с 48 мас.X органического вяжущего, содержащего 75 мас.X остатка термического крекинга гудрона и 25 мас.X легкого газойля замедленного коксования, и последующем введении 4-8 мас.X гранулированного полиэтилена. Пол — ченную смесь термообрабатывают при

200-250 С до расплавления полиэтиле" на. В случае закрепления глинистого грунта органическое вяжущее и гранулированный полиэтилен вводят по 68 мас.X. Прочность при сжатии водонасыщенного закрепленного суглинка составляет О, 15 — 0,92 МПа, а песка 1,47 — 3,43 ИПа в зависимости от дозировки вяжущего.

1 з.п. ф-лы, 4 табл.

Таблица 1

Временное сопротивление сжатию, Р, ИПа в

Грунт

Дозировка органического вяжущего, мас.X (8 (2 4 6 10 янная и равна

6 мас.X. Закрепленный грунт подвергается термообработке при 200 С.

Таблица

Временное сопротивление сжатию, Грунт

Дозировка гранулированного полиэтилена, мас.X

0 2 4 6 8

0,06 0,15 0,24 0,75 0,80 0,20

0 1,48 2,55 2,80 2,37

Суглинок

Песок

П р и м е ч а н и е. Дозировка органического вяжущего постоянная и равна 6мас,X °

Закрепленный грунт подвергается термообработке при 200 С.! 129490

ИзобреТение относится к строительству и может быть использовано для закрепления грунтов в гидротехническом или трубопроводном строительстве.

Целью изобретения является повышение прочности закрепленного грунта.

Способ осуществляется следующим образом.

В смесительную установку в заданном количественном соотношении загру- 10 жают глинистый или песчаный грунт и органическое вяжущее, представляющее собой смесь 75 мас.X остатка термического крекинга гудрона и 25 мас.7 легкого газойля замедленного коксования, и перемешивают, затем подают гранулированный полиэтилен, в качестве которого используют полиэтилен низкой плотности. После тщательного перемешивания всех компонентов полученную массу подвергают термообработке, например, за счет сжигания газообразного или жидкого топлива. Температура прогрева смеси составляет 200250ОС, при этом прогрев смеси при температуре ниже 200 С не обеспечивает достижения высокой прочности груно та, а температура выше 250 С вызывает выгорание вяжущего и закрепление грунта не происходит. Время термооб- 30 работки зависит от мощности теплового источника, объема смеси, ее теплопроводности и назначается из расчета полного расплавления гранул полиэти— лена. 35

Соотношение гудрона и гаэойля в органическом связующем, равное 3:1, выбирают исходя из того, что именно такое соотношение известного вяжущего позволяет получить наибольшую 40 прочность закрепленного грунта, Это

9 2 связано с тем, что в процессе термообработки смеси в связывании -грунта участвует только гудрон, в то время как легкий газойль испаряется. Смешение гудрона с газойлем необходимо для получения технологического вяжущего и качественного перемешивания последнего с грунтом.

Для эффективного закрепления песчаного и глинистого грунта требуется различное количество содержания в смеси органического вяжущего и гранулированного полиэтилена. Выбор дозировки гранулированного полиэтилена иллюстрируется данными табл. 1, а органического вяжущего — в табл. 2.

Суглинок 0,08 0,36 0,75 0,92 0,)9

Песок 0,12 2,20 2,80 3 43

П р и м е ч а н и е. Дозировка гранулированного полиэтилена посто1294909

Таблица 3

Температура обработки, С

5 Прочность водонасыщенных образцов, 0,06

МПа

0,15 0,75 1,22

10 П р и м е ч а н и е. Образцы готовят из суглинка, обработанного 6Х органического вяжущего и 6Х

15 гранулированного полиэтилена.

Т а б л и ц а 4

Прочность при сжатии водонасыщенных образцов, ИПа, при: добавках гранулированного полиэтилена, мас.7

Органическое вяжу- Грунт щее, мас.7

Известный 4

6 8

0,15 0,36 0,31

0,30

Суглинок

Песок

Разрушен 1,47 2,20 1,83

0,24 0,75 0,90

2 55 2,80 2,37

0,32 0,92 0,66

0 35

Суглинок

Разрушен

Песок

0,35

Суглинок

Песок

Разрушен 2,69 3,34 2,08

П р и м е ч а н и е, Термообработку проводят при 200 С в течение 4 ч.

Как видно из табл, 3 и 4, закрепленные предлагаемым способом суглинис15 тый и песчаный грунты имеют высокие прочностные показатели ..Формула изобретения

1. Способ закрепления грунта, включающий смешение его с 4-8 мас.7 органического вяжущего, содержащего

75 мас.X остатка термического крекинга гудрона и 25-мас.Ж легкого газой- 55 ля замедленного коксования, о т л иВНИИПИ Заказ 569/31 Тираж 607 Подписное

Произв.-полигр. пр-тие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

В лабораторных условиях готовят образцы песчаных и глинистых грунтов, укрепленных по предлагаемому и известному способам.

Образцы (цилиндры высотой и диаметром 50 мм) формуют под давлением

5 MIIa, термообработку образцов проводят в сушильном шкафу в течение 4 ч.

Определяют прочностные свойства закрепленного грунта при водонасыщении образцов.

Результаты этих определений представлены в табл. 3 и 4. ч а ю шийся тем, что, с целью повышения прочности закрепленного грунта, в смесь грунта и органического вяжущего дополнительно вводят 48 мас.Ж гранулированного полиэтилена, а затем термообрабатывают при 200250 С до расплавления полиэтилена.

2. Способ по п.. 1, о т л и ч а юшийся тем, что при закреплении глинистого грунта его смешивают с

6-8 мас.X органического вяжущего.и

6-8 мас.Е гранулированного полиэтилена.

Способ закрепления грунта Способ закрепления грунта Способ закрепления грунта 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при устройстве противофильтрационных экранов для предотвращения проникновения вредных химических промьппленных стоков в водоносные горизонты или для защиты подземных сооружений от подтопления

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для создания водоупорных элементов земляных гидротехнических сооружений

Изобретение относится к прокатке и южет быть использовано при из готовлении сортовых профилей

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при сооружении дорожных и аэродромных оснований и покрытий

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при устройстве оснований дорог и аэродромов

Изобретение относится к строительству , в частности к закреплению несвязных грунтов, и направлено на повьшение эффективности закрепления за счет замещения мелких частиц грунта закрепляющим раствором

Изобретение относится к созданию искусственных материалов, аналогичных по физико-механическим свойствам натурным материалам, моделирующим мерзлые грунты

Изобретение относится к закреплению грунтов в строительстве

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при строительстве оснований автомобильных и железных дорог, аэродромов, площадок различного назначения, фундаментов зданий и сооружений, свалок городского мусора и промышленных отходов, ядер плотин и т.п

Изобретение относится к материалам для укрепления грунта, а именно к вяжущим

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при строительстве оснований автомобильных и железных дорог, аэродромов, площадок различного назначения, фундаментов зданий и сооружений, буронабивных свай, свалок городского мусора и промышленных отходов, тампонаже карстовых и других пустот, ядер плотин и т.п

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при устройстве оснований автомобильных и железных дорог, аэродромов, площадок различного назначения, фундаментов зданий и сооружений, буронабивных свай, ядер плотин, оснований свалок городского мусора и промышленных отходов, при тампонаже карстовых и других пустот и т.п

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при строительстве и реконструкции оснований дорог, аэродромов, фундаментов зданий и сооружений, создании противофильтрационных экранов и буронабивных свай

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и строительству подземных сооружений, в частности к составам для укрепления слабосцементированных, рыхлых пористых пластов, грунтов, и может быть использовано для укрепления призабойной зоны пласта у скважины, предназначенной для добычи углеводородов или строительства подземных сооружений

Изобретение относится к дорожному строительству, в частности к составам для обеспыливания, гидрофобизации и укрепления грунтовых дорог различного назначения, кюветов и откосов, также к способам упрочнения, обеспыливания и гидрофобизации грунта

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения вертикальных смещений сооружений
Наверх