Способ оценки качества закрепления силикатизированных грунтовых массивов

 

Изобретение относится к строительству , к способам оценки качества закрепления грунтовых массивов в фундаментостроении. Целью изобретения является повышение достоверности оценки качества закрепления грунта. Для этого на исследуемом участке закрепленного массива грунта проходят шурф по осям инъекционных скважин, расположенных одна от другой на расстоянии 1, углубляя его поэтапно до глубины закрепления. Поверхности стенок и забоев шурфа разбивают на прямоугольники шириной Ъ (1/4 - 1/8), высотой h (1/2 - 4)Ъ, в пределах которых определяют наличие закрепления с помощью индикатора фенолфталеина и прочность микропенетрометром. Качество закрепления оценивают по относительной площади закрепленного грунта (Sj), .относительной длине смыкания отдельных закрепленных столбов грунта (LJ) и относительной длине незакрепленных участков грунта (Ь„) по формулам S, M/N, L, , Lf/L400%; Lj Lg/P 100%, где М - количество прямоугольников закрепленного грунта; N - общее количество прямоугольников; Le - суммарная длина смыкания отдельных закрепленных столбов грунта, м; L - длина всех столбов грунта, м; Lg - длина незакрепленного участка, определенная по периметру шурфа, м; Р - периметр шурфа, м. Изобретение позволяет оценивать характер неоднородности закрепленного массива в плане и по глубине. 1 з.п. ф-лы. а (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) (51) 4 G 01 N 33/24

ОПИСАНИЕ - ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3968330/29-33 (22) 06.09.85 (46) 29.02.88. Бюл, И 8 (71) Научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений им. Н. M. Герсеванова (72) Ю. А. Грачев, О. В. Уляхин, Б. И. Кулачкин и В. И. Шейнин (53) 624.131.33)624.138.24(088;8) .(56) Руководство по производству и приемке работ при устройстве оснований и фундаментов. — М., 1977, с. 113. (54) СПОСОБ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗАКРЕПЛЕНИЯ СИЛИКАТИЗИРОВАННЫХ ГРУНТОВЫХ

МАССИВОВ (57) Изобретение относится к строительству, к способам оценки качества закрепления грунтовых массивов в фундаментостроении. Целью изобретения является йовышение достоверности оценки качества закрепления грунта.

Дпя этого на исследуемом участке закрепленного массива грунта проходят шурф по осям инъекционных скважин, расположенных одна от другой на расстоянии 1, углубляя его поэтапно до глубины закрепления. Поверхности стенок и забоев шурфа разбивают на прямоугольники шириной Ь = (1/4 — 1/8), высотой и = (1/2 - 4)Ь, в пределах которых определяют наличие закрепления с помощью индикатора фенолфталеина и прочность микропенетрометром.

Качество закрепления оценивают по относительной площади закрепленного грунта (S ), относительной длине смьгкания отдельных закрепленных столбов грунта (L ) и относительной длине незакрепленных участков грунта (Ь„ ) по формулам S = М/N, Ь. =, Ь /Ь ° 1007.;

Ь11, = Ь /Р ° 100X, где М - количество прямоугольников закрепленного грунта;

N — - общее количество прямоугольников;

Ьф — суммарная длина смыкания отдельных закрепленных столбов грунта, м;

Ь вЂ” длина всех столбов грунта, м;

Le — длина незакрепленного участка, определенная по периметру шурфа, м;

P - -периметр шурфа, м. Изобретение позволяет оценивать характер неоднородности закрепленного массива в плане и по глубине. 1 s.ï. ф-лы.!

377723

Изобретение относится к строительству, к фундаментостроению, и может использоваться для оценки и качества закрепления грунтовых массивов.

Цель изобретения - повьппение достоверности оценки качества закрепления грунта.

Способ осуществляют следующим образом. 10

На исследуемом массиве, закрепленном силикатным раствором, выбирают

4 инъекционные скважины, образующие в плане квадрат со стороной 1 и.проходят шурф по их осям на некоторую глубину. Затем производят обследование боковой поверхности и забоя шурфа в следующем порядке. Предваритель. но разбивают укаэанные поверхности на сеть прямоугольников шириной д = 20 (1/4-1/8) и высотой h = (1/2-4)Ъ.

В каждом из прямоугольников определяют наличие закрепления грунта путем обработки его индикатором фенолфталеином. Затем в каждом иэ них 25 оценивают прочность грунта с помощью микропенетрометра. Далее шурф поэтапно углубляют до глубины закрепления, повторяя на каждом этапе определение наличия закрепления и прочности за- 30 крепленного грунта указанными методами.

После окончания испытаний оценивают качество закрепления грунтового массива по следующим параметрам От носитЕльной площади закрепленного

М грунта S = —, относительной длине смыкания отдельных закрепленных столбов грунта L = — 1003 и относи- 40

Ье

Ь тельной длине незакрепленных участков грунта L = — 100X, где М - колиЬе чество пРямоугольников закрепленного 45 грунта; И вЂ” общее количество прямоугольников; Lс — суммарная длина смьг. кания отдельных закрепленных столбов грунта, м; L — длина всех столбов грунта, м; Ье — длина незакрепленного участка грунта, определяемого по периметру шурфа, м; P - -периметр шурфа, м.

Кроме того, определяют средневзвешенную прочность R н дисперсию прочности грунта б по известным формулам.

Пример. Исследовали закрепленный грунтовой массив мощностью

20 м, над которым располагался слой незакрепленного грунта, толщиной

4 м, уплотненного перед началом строительства, т.е. верхняя отметка закрепления находилась на 4 м, а нижняя на 16 м. Инъекционные скважины в плане были расположены по сети квадратов с размером стороны 120 см.

Шурф расположили по осям инъекционных скважин, его размеры были равны

120х120 см. Первоначально шурф углубили до отметки 5,5 м в связи с тем, что верхняя эона закрепленного грунта исследованию не подвергалась. Затем выполнили зачистку дна шурфа и разбили его и боковую поверхность на сеть квадратов 30х30 см, начиная с отметки 4 м. Указанные поверхности обработали индикатором фенолфталеином и по изменению окраски определили квадраты с наличием закрепленного грунта и отметили их на схеме. Затем в каждом квадрате оценили прочность грунта, "удельное сопротивление пе- нетрации", с помощью микропенетрометра и результаты занесли на схему развертки шурфа. По окончании указанной работы шурф углубили еще на 1,5 м, т.е. перешли к исследованию в шурфе на втором этапе и повторили все описанные выше операции в той же последовательности. Далее шурф углубляли каждый раз на !,5 м и выполняли описанный комплекс обследований. Всего число этапов было равно восьми.

В результате описанной вьппе работы в шурфе получили N = 640 значений прочности грунта, квадратов с наличием закрепления оказалось М = 382, а относительная площадь закрепленного грунта 59,7Х. Средневзвешенную прочность R — - грунта получили равной

6,8 кг/см и дисперсию

= 3,8 (кг/см ) . Ча схеме развертки поверхности шурфа вьщелили участки . смыкания столбов закрепленного грунта и вычислили суммарную длину L с учетом всех длин смыканий, определенных по всем четырем стенкам шурфа

Ь оказалась равной 29,3 м. Длина всех столбов грунта равна L 48 м. Вычисленная относительная длина смыкания отдельных закрепленных столбов грунта L оказалась равной Ь 613.

Затем на упомянутой схеме определили относительные длины незакрепленных участков грунта в горизонтальных плоскостях на каждом из этапов, на1377723 дельных закрепленных столбов грунта и относительной длине незакрепленных участков грунта по формулам: я = — 1, = — 100XM ? с ъ N» 3

LH3 = — . 100X, Ъ = (1/4-1/8)1 и j1 = (1/2-4)Ъ где 1 — расстояние между инъекционными скважинами.

Составитель Г. -Мартынова

Редактор М. Товтин Техред M.Äèäûê Корректор М. Максимишинец

Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 864/39

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 пример, на первом этапе имелся уча1е сток с L „= — = 66,6Х, а на седьмом — участок с Ь„ = 12X.

Полученные результаты позволили

5 оценить качество закрепления, выделив в закрепленном массиве зоны незакрепленного грунта. Указанные значения подученных характеристик использова- 10 лись затем при назначении расчетной схемы такого основания и получении г его расчетной прочности.

Данный способ позволяет оценивать характер неоднородности закрепления грунта как в плане, так и по глубине, что дает воэможность оценивать надежность определения несущей способности закрепленного массива.

Формула изобретения

I. Способ оценки качества закрепления силикатизированных грунтовых массивов, включающий проходку шурфа 25 в закрепленном массиве, определение наличия закрепления и прочности закрепленного грунта в шурфе и оценку качества закрепления по полученным характеристикам грунта, о т л и ч а- 30 ю шийся тем, что, с целью повышения достоверности оценки качества закрепления грунта, шурф проходят поэтапно по осям инъекционных скважин, боковые стенки и забои шурфа разбивают на прямоугольники, а наличие закрепления и прочность закрепленного грунта определяют в пределах этих прямоугольников, после чего оценивают качество закрепления по отно- 40 сительной площади закрепленного грунта, относительной длине смыкания отгде $ — относительная площадь заз крепленного грунта;

L — относительная длина смыка3 ния отдельных закрепленных столбов грунта; — относительная длина незакрепленных участков;

М вЂ . количество прямоугольников закрепленного грунта;

N — общее количество прямоугольников; — суммарная длина смыкания отдельных закрепленных столбов грунта;

L — длина всех столбов грунта, м;

L - длина незакрепленного учаФ стка, определяемая по периметру шурфа, м;

P - периметр шурфа, м.

2, Способ по п. 1, о т л и ч аю шийся тем, что ширину и высоту прямоугольников, на которые разби.

t вают стенки и забои шурфа принимают равными

Способ оценки качества закрепления силикатизированных грунтовых массивов Способ оценки качества закрепления силикатизированных грунтовых массивов Способ оценки качества закрепления силикатизированных грунтовых массивов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к строительству , а именно к устройствам для определения прочностных и деформационных характеристик образца грунта в лабораторных условиях

Изобретение относится к области сельского хозяйства

Изобретение относится к области инженерной геологии и может использоваться для определения физико-механических свойств засоленных грунтов

Изобретение относится к области исследования физико-механических свойств почв и пород и позволяет определять их аэродируемость в широком диапазоне скоростей водного потока

Изобретение относится к сельскому хозяйству

Изобретение относится к области строительства, в частности к механике грунтов, и предназначено для определения прочностных и деформационных свойств грунтов при действии динамических нагрузок

Изобретение относится к сельскохозяйственной мелиорации, позволяет повысить эффективность способа за счет снижения расхода мелиоранта и , достижения оптимального соотношения однои двухвалентных катионов водорастворимых солей в поливной воде с учетом их поглощения конкретными видами почв

Изобретение относится к области лабораторных исследований грунтов при инженерно-геологических изысканиях в гидротехническом строительстве на континентальном шельфе

Изобретение относится к прогнозированию критических состояний оснований фундаментов зданий и сооружений, расположенных в зоне вечной мерзлоты

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к агрохимическому картографированию пахотных земель

Изобретение относится к почвенному картографированию для нужд сельского хозяйства и может быть использовано в целях инвентаризации земель и контроля за состоянием почвенного покрова

Изобретение относится к строительству, а именно к способам изменения деформационных свойств дисперсного материала

Изобретение относится к экологической геофизике

Изобретение относится к экологии растений и сельскому хозяйству и может быть использовано для оценки пригодности почвы для выращивания растений по их чувствительности к абиотическим почвенным факторам

Изобретение относится к почвоведению, в частности к мелиорации, и может быть использовано для определения критической глубины залегания грунтовых вод

Изобретение относится к сельскому хозяйству
Наверх