Способ укрепления грунта

 

Изобретение относится к строительству , в частности к укреплению слабых грунтов в основаниях зданий и сооружений с помощью струйной технологии, и направлено на сокращение затрат материала и энергии . Это достигается тем, что образование скважин ведут диаметром, определяемым из зависимости d (1-n+Wye -A)1/2, а укрепляющий раствор вводят в грунт в объеме, определяемом по зависимости Vp л D2H/4 A/(1-n+W ), где I - дальность размыва грунта от стенки скважины, диаметр колонны из укрепленного грунта D d+2l; H - высота колонны; а - коэффициент степени удаления грунта при образовании скважины; п - пористость грунта в долях единицы; W - влажность грунта; усобъемный вес скелета грунта; А - коэффициент укрепления грунта (Vp/Vr); Vp и Vr-объем раствора и грунта в колонне. 3 ил. СО

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК. (19) (11) (s1)s Е 02 D 3/12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

IlO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ зом, К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4764911/33 (22) 30.11.89 (46) 15.05.92. Бюл. М 18 (71) Специализированный проектно-изыскательский и экспериментально-конструкторский институт "Гидроспецпроект" (72) М.Ф.Хасин (53) 624.138.232.1 (088.8) (56) Хасин М.Ф. и др. Струйная технология закрепления грунта. — Основания, фундаменты и механика грунтов. М., М 5, 1984, с. 10.

Заявка Японии М 63-30449, кл. Е 02 О 3/12, 1982.

Заявка Японии N 61-266719, кл. Е 02 D 3/12, 1986. (54) СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТА (57) Изобретение относится к строительству, в частности к укреплению слабых грунИзобретение относится к строительству, в частности к укреплению слабых грунтов в основаниях зданий и сооружений с помощью струйной технологии.

Цель изобретения — сокращение затрат материала и энергии.

На фиг.1 схематически изображено укрепление грунта и скважин, по варианту бурения скважины расчетного диаметра; на фиг. 2- то же, по варианту струйного расширения скважины до расчетного диаметра; на фиг. 3 — то же, по варианту механического расширения скважины до расчетного диаметра.

Способ осуществляют следующим обратов в основаниях зданий и сооружений с помощью струйной технологии, и направлено на сокращение затрат материала и энергии. Это достигается тем, что образование скважин ведут диаметром, определяемым из зависимости d = D(1- а /(1-n+Wy +А)) а укрепляющий раствор вводят в грунт в объеме, определяемом по зависимости Vp =

= zt D Н/4 А/(1-rI+W y

=d+2l; Н вЂ” высота колонны; a — коэффициент степени удаления грунта при образовании скважины; п — пористость грунта в долях единицы; W — влажность грунта; 1 — объемный вес скелета грунта; А — коэффициент укрепления грунта (ЧР/Vp); Vp 11 Vp объем раствора и грунта в колонне. 3 ил.

В укрепляемом грунте образуют скважину 1 расчетного диаметра d с удалением из нее грунта до полной глубины укрепления. В скважину 1 опускают до забоя струйный монитор 2 с боковыми соплами 3, подают через них струи укрепляющего, например цементного, раствора 4 и ведут подъем монитора 2 с вращением или поворотами его вокруг продольной оси. Струи укрепляющего раствора 4 разрушают грунт в стенках скважины 1 и перемешиваются с ним, образуя растворогрунтовую пульпу, которая после затвердевания образует колонну укрепленного грунта 5 диаметром D.

Растворогрунтовая пульпа образуется в объеме, равном объему колонны 5, и не изливается на поверхность. Для этого укреп1733567

d =D

40

55 ляющий раствор 4 подают. в объеме Vp, определяемом по расчетной зависимости.

Диаметр скважины d и объем подачи укрепляющего раствора Vp определяют по расчетным зависимостям: — n+Wyc+А (1) ЛОЯ А )

4 1 — п +Wyc+А где D = d+2l — диаметр колонны укрепленного грунта;

I — дальность размыва грунта струей раствора от стенки скважины;

Н вЂ” глубина колонны укрепленного грунта; а = 1,0-0,5 — коэффициент степени удаления грунта при образовании скважины; п — пористость грунта в естественном залегании, в долях единицы;

W — влажность весовая грунта;

yc — объемный вес скелета грунта в естественном залегании, г/см; з.

А = Vp/Vr — коэффициент укрепления грунта;

Vp, Vc — объемы раствора и грунта в колонне укрепленного грунта.

Расход подачи раствора Q> определяют по зависимости (3) где vn — скорость продольного перемещения монитора.

Коэффициент а= 1,0 при полном удалении грунта из скважины 1 и уменьшается до а = 0,5 при неполном его удалении.

Коэффициент укрепления грунта А может быть выражен через весовое соотношение цемента и грунта в составе колонны укрепленного грунта:

А= — г(1 — n)(+ — ), (4)

Г 7ц ц где ц — масса цемента в составе колонны укрепленного грунта; г — масса грунта в составе колонны укрепленного грунта;

yr — плотность (удельный вес) грунта; уц — плотность (удельный вес) цемента; в/ц — водоцементное отношение (консистенция) укрепляющего раствора.

Образование скважины 1 может быть осуществлено по нескольким вариантам.

Первый из них (фиг.1) — бурение скважины 1 расчетным диаметром d, Этот вариант в связи с увеличенным диаметром бурения может быть использован при свободной для производства работ поверхности грунта. В случаях укрепления грунта под существующим

30 зданием или сооружением бурение скважины целесообразно вести малым диаметром

do и затем расширять ее до расчетного диаметра б, Диаметр do должен превышать диаметр опускаемого в скважину монитора 2.

Расширение скважины может быть осуществлено с помощью дополнительных струй

6 воды или воздуха с абразивным материалом, например, песком (фиг,2). B случае использования водяных дополнительных струй 6 подачу струй раствора 4 можно вести в сопровождении воздуха. Для этого монитор 2 должен иметь дополнительные каналы и боковые сопла. Расширение скважины от диаметра do до расчетного диаметра d может быть осуществлено также с помощью механического раздвижного расширителя 7 с удалением разрушенного грунта потоком воды или воздуха (фиг,3). В двух последних вариантах удаление грунта при расширении скважины может быть неполным, что учитывается коэффициентом а в расчетной зависимости диаметра скважины.

Бурение скважины 1 можно вести с помощью монитора 2, который оснащается для этого буровым наконечником 8.

Пример. Для укрепления лессового просадочного грунта предусмотрено создание группы колонн укрепленного грунта по указанной технологии. Лессовый грунт имеет удельный вес y = 2,7 г/см, объемный вес скелета yc = 1,36 г/см, поРистость tl= з

=0,45 и естественную влажность W = 0,2, Колонны укрепленного грунта предусмотрены глубиной Н = 10 м с прочностью материала на сжатие 10 кгс/см . Лабораторными исследованиями и опытными работами установили, что заданная прочность может быть получена при весовом соотношении цемента и грунта ц/г = 0,3, а дальность размыва грунта затопленной высоконапорной струей цементного раствора оставляет I =

=0,2 м. Бурение скважин предусмотрено проводить расчетным диаметром d с полным удалением грунта (а= 1), а укрепление грунта — цементным раствором консистенции в:ц= 1.

Определяем коэффициент А по формуле (4):

А=О,Зх2,7(1-0,45)х(— +1)=0,59.

1 (Определяем диаметр скважины d no формуле (1), приняв D = d+2l = d+0,4 м:

1 — 0,45 + 0,2 х 1,36 + 0,59 откуда d =0,47 м.

1733567

Диаметр колонны укрепленного грунта составит D = 0,47 + 0,40 = 0,87 м.

Определяем объем раствора Vp на одну колонну укрепленного грунта по формуле (2) и,расход подачи раствора Qp по формуле (3) при скорости подъема монитора v> = 0,2 м/мин:

314х087 х10 „059 -2 48м

4 1 — 0.45+0,2х1 36+0.59

С1 = =005 M3/MNH

2,48х 0,2

Рассчитанные параметры используют для технологического процесса укрепления грунта. B грунте образуют скважину глубиной 10 м, диаметром 0,47 м; бурение ведут с удалением грунта промывкой с использованием монитора, оснащенного буровым долотом. После достижения заданной глубины прекращают подачу промывочной жидкости и через боковые сопла монитора начинают подачу высоконапорных струй укрепляющего цементного раствора консистенции в/ц = 1 с расходом 0,05 м /мин.

Приводят монитор во вращение и ведут его подъем со скоростью 0,2 м/мин, при этом из скважины изливается промывочная жидкость, вытесняемая образующейся под ней ра ство ро грунтовой пул ь пой. В резул ьтате после твердения раствора образуется колонна укрепленного грунта диаметром

0,87 м.

Технологический процесс образования колонны укрепленного грунта проходит без излива растворогрунтовой пульпы, что позволяет сократить до необходимого минимума затраты укрепляющего материала, труда и энергии с получением требуемых свойств укрепленного грунта.

Формула изобретения

Способ укрепления грунта, включающий образование скважины с удалением. грунта и подачу укрепляющего раствора пе5 ремещаемой снизу вверх поворачйваемой вокруг оси скважины струей с образованием колонны укрепленного грунта, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью сокращения затрат материала и энергии, образование

10 скважины ведут диаметром; определяемым из зависимости

d =0

+) с +А

"5 а подачу раствора осуществляют в объеме, определяемом по зависимости жо Н А

4 " и+ ус+А где d — диаметр скважины;

D — диаметр колонны из укрепляемого грунта, равный d+21;

1 — дальность размыва грунта струей раствора от стенки скважины;

Н вЂ” высота колонны из укрепленного грунта; а — коэффициент степени удаления грунта при образовании скважины, равный

0,5-1,0;

A — пористость грунта в естественном залегании в долях единицы;

W — влажность весовая в естественном

35 залегании;

yc — объемный вес скелета грунта;

А — коэффициент укрепления грунта, равный Чр(/Ч,;

Vp, Vr — объем раствора и грунта в колонне..

1733567

Составитель А. Прямков

Техред М.Моргентал Корректор Н. Ревская

Редактор Э. Слиган

Производстве.;но-изда ъльский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 1644 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям лри ГКНТ СССР

11303,,;сква, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ укрепления грунта Способ укрепления грунта Способ укрепления грунта Способ укрепления грунта 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к строительству , в частности к образованию скважины под стойки и свайные фундаменты в неустойчивых грунтах

Изобретение относится к строительству на переувлажненных грунтах, в частности, к устройствам для укрепления грунта инъектированием и направлено на повышение надежности в работе

Изобретение относится к строительству , в частности к введению закрепляющего агента в грунт из скважины при повышении несущей способности оснований и создании противофильтрационных завес, и направлено на снижение энергозатрат

Изобретение относится к строительству , в частности закреплению водонасыщенных грунтов при строительстве подземных сооружений и глубоких выемок, и направлено на повышение эффективности за счет совмещения откачки воды и нагнетания закрепляющего раствора

Изобретение относится к строительству и может быть использовано в гидротехнике для снижения водопроницаемости плотин, водохранилищ и дамб обвалования прудовотстойников

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для устранения набухания грунтов оснований, объектов химической и металлургической промышленности

Изобретение относится к строительству , в частности к упрочнению водонасыщенного намывного грунта с загрязняющими окружающую среду включениями, и направлено на обеспечение защиты водной среды от загрязняющих включений намывных грунтов

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при пеекозакрепительных работах, Цель изобретения - ускорение развития растительного покрова на закрепленном песке за счет разрушения полимерного покрытия, а также охраны окружающей среды

Изобретение относится к СТРОИ - тельству, в (частности к устройствам для закрепления переувлажненных тор1 фиников, и направлено на повышение производительности и надежности ра Iботы

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при устройстве противофильтрационных экранов грунтовнакопителей-отстойников технологических жидкостей и отходов производства

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