Устройство для электрохимического укрепления грунта

 

Использование: строительство различных сооружений на водонасыщенных связ,- ных грунтах. Сущность изобретения: устройство содержит трехфазный источник переменного тока с фазами, электроды-инъекторы, диоды, тиристоры, конденсаторы; формирователь импульсов. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 Е 02 0 3/11

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР. (ГОСПАТЕНТ СССР}

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4930390/33 (22) 14.03.91 (46) 30.04.93. Бюл. № 16 (72) В.К.Быстров, А.Г.Николаев, H.À.Øóìàков и Г.Н.Петров (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1002456, кл. Е 02 0 3/11, 1981.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1004528, кл. Е 02 D 3/11, 1981.

Изобретение относится к строительству различных сооружений на водонасыщенных связных грунтах. Может быть использовано при строительстве и эксплуатации объектов жилого, промышленного, гидротехнического и иного назначения.

Целью изобретения является улучшение удельных энергетических показателей,. повышение точности и скорости укрепления грунта, т,е. сокращение энергетических затрат на электрохимическое укрепление грунта. . На чертеже представлена схема устройства для электрохимического укрепления трунта.

Устройство содержит трехфазный источник переменного тока с тремя фазами

1-3, три электрода-анъектора 4, 5 и 6 с закрепляющими растворами, размещенными в укропляемом грунте 7, четыре диода 8-11, два тиристора 12, 13, пять конденсаторов

14 — 18 и формирователь импульсов t9, содержащий два пик-трансформатора 20, 21; два диода 22, 23; два резистора 24, 25 и два конденсатора 26, 27, Причем одна из обкла. Ж» 1812272 Al (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗЛЕКТРОХИМИЧЕ. СКОГО УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТА (57) Использование: строительство различных сооружений на водонасыщенных связных грунтах. Сущность изобретения: устройство содержит трехфазный источник переменного тока с фазами, электроды-инъекторы, диоды, тиристоры, конденсаторы, формирователь импульсов. 1 ил; док первого конденсатора 14 соединена с катодами первого 8 и второго 9 диодов, один вывод первой фазы трехфазного источника питания подключен к первому 4 электроду-, Я инъектору. Другая обкладка первого конденсатора 14 подключена к первому электроду-инъектору 4; Второй электродинъектор 5 подключен к первому выходу QO формирователя сигналов 19, к одной обкладке .третьего конденсатора 16 и к катоду: Я первого тиристора 12, управляющий элект- р род которого подключен к второму-выходу формирователя сигналов.-Анод первого тиристора 12 подключен к одной обкладке второго конденсатора 15 и к катоду третьего диода 10;-третий электрод-инъектор 6 подключен к третьему выходу формирователя сигналов 19, к одной обкладке четвертого конденсатора 17 и к катоду второго тиристора t3, управляющий электрод которого подключен к четвертому выходу формирователя сигналов. Анод второго тиристора 13 подключен к катоду четвертого диода 11 и к одной из обкладок пятого конденсатора 18, Аноды третьего 10 и четвертого 11 диодов

1812272 только подразряжается периодически .20

16, т.е. до удвоенного значения линейного напряжения источника; 30

В последующие моменты времени один раз за период напряжение конденсатора 15 и 18 будет суммироваться с лийейным напряжением источника и к электродам 4, 5 и 4, 6 будет прикладываться зарядный 35 импульс один раз за период изменения питающего напряжения с амплитудой на- . пряжения 3. Сформированные импульсы тока осуществляют транспортировку ионов компонента; укрепляющих грунт. 40 питающего напряжения фазы 1 по цепи 1-8- 50

14-4-1 начинается процесс заряда конденсатора 14, через 90 электрических градусов этот процесс закончится и конденсатор 14 будет заряжен.до амплитуды линейного наподключены к одной обкладке первого конденсатора 14. Первый электрод-инъектор 4 подключен к одному из выводов второй фазы, другой вывод первой фазы и один иэ выводов третьей фазы объединены и подключены к первому входу первого формирователя сигналов и к другим обкладкам третьего 16 и второго 15 конденсаторов и аноду первого диода 8, Другие выводы вто. рой и третьей фазы объединены и подключены к второму входу формирователя сигналов и к другим обкладкам четвертого

17 и пятого 18 конденсаторов и аноду второго диода 9.

Система работает следующим образом... Конденсатор 14 после подключения устройства заряжается до линейного напряжения фаз источника и в последующем (дважды за период), восстанавливая свою емкость;

Конденсаторы 15 и 18 со сдвигом по фазе на 300 электрических градусов относительно зарядных импульсов, поступающих на конденсатор 14, заряжаются до напряжения равного сумме линейного напряжения источника и напряжения на конденсаторе

Отрицательная составляющая асимметричного переменного тока, осуществляющая деполяризацию грунта в межэлектродном пространстве формируется под действием токов; протекающих через конденсатор 16 и 17 под действием соответствующих линейных напряжений источника. При положительной полуволне пряжения источника. Так как емкость конденсатора 14 по крайней мере на порядок больше других, то в последующие моменты времени этот конденсатор будет находиться в заряженном состоянии. Энергия, отбираемая от него разрядными импульсами, будет восстанавливаться по указанной выше цепи.

Через 90 электрически градусов, когда напряжение фазы 1 начнет убывать, начнется заряд конденсатора 15 суммарным напряжением фазы 1.и конденсатора 14 по цепи: 1-4-14-10-15-1. Этот процесс закончится через 270 электрических градусов от начала отсчета, когда линейное напряжение вновь достигнет своего максимального значения. и конденсатор 15 будет заряжен до удвоенного амплитудного значения линейного напряжения. Через 360 электрических градусов от начала отсчета начнется процесс суммирования линейного напряжения источника и конденсатора 15. Максимальная величина этого напряжения достигнет значения 3U>ga/ где Π— амплитудное значение напряжения источника/, Блок управления 19 формирует управляющий импульс; который открывает вентиль 12 и мощный положительный импульс тока протекает по цепи: 1-15-12-5-4 -1. В последующих периодах изменения питающего напряжения рассмотренные процессы формирования положительного импульса между электродами 5, 4 повторяются в каждом периоде питающего напряжения источника.

Сформированные импульсы тока осуществляют транспортировку ионов компонентов, укрепляющих грунт, Количество этих ионов пропорционально количеству электричества в рабочем импульсе, f

Отрицательная составляющая асимметричного переменного тока, осуществляющая деполяризацию грунта в межэлектродном пространстве формируется в цепи: 1-4-5-161, когда к электроду 4 от фазы 1 прикладывается положительный потенциал. При этом в цепи 1-4-5-16-1 протекает деполяризующий импульс тока, который интенсифйцирует процессы в грунте и повышает эффективность обработки грунта, Этот им- . пульс также формируется один раз за пери5 од изменения питающего напряжения.

Процесс формирования второго положительного импульса за период происходит под действием линейного напряжения фазы

2.и он протекает со сдвигом по фазе в-300 электрических градусов относительно рассмотренных процессов, когда потенциал точки соединения фаз 2 и 3 выше потенциала точки соединения фаз 2 и 1, При этом формируется импульс для подэаряда кон5 денсатора 14 по цепи: 2-9-14-4-2. Начиная с момента времени, когда потенциал точки соединения фаз 1 и 2 станет выше потенциала точки соединения фаз 2 и 3, начнется заряд конденсатора 18 по цепи: 2-4-14-1118-2 до напряжения, равного 2. Второй по1812272 ложительный зарядный импульс формируется в момент открытия тиристора 13. Положительный зарядный импульс формируется под действием напряжения фазы 3 и напряжения конденсатора 18 по цепи: 2-18-13-6- 5

4-2. Максимальная величина напряжения этого импульса равна 3.

Отрицательная составляющая асимметричного переменного тока для второго импульса формируется в цепи; 2-4-6-17-2 под 10 действием напряжения источника переменного тока. Этот импульс также формируется один раз за период изменения питающего напряжения..

Таким образом, устройство за период 15 изменения питающего напряжения формирует два положительных импульса тока; укрепляющих грунт, и два отрицательных— деполяризующих. Это позволяет в два раза увеличить скорость передачи энергии источ- 20 ника в грунт и улучшить удельные энергетические показатели устройства, а также регулировать скорость укрепления грунта,. регулируя MoMGHT открытия тиристоров:

12 и 13. 25

Формула изобретения

Устройство для электрохимического укрепления грунта, содержащее трехфазный источник переменного тока; два электродаинъектора-с закрепляющими растворами, 30 размещенными в укрепляемом грунте, четыре диода и три конденсатора; причем одна из обкладок первого конденсатора соединена с катодами первого и второго диодов, один вывод первой фазы трехфазного ис- 35 точника питания подключен к первомуэлектроду-инъектору, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что. с целью сокращения энергетических затрат, оно снабжено двумя тиристорами; четвертым и пятым конденсаторами, третьим электродом-инъектором и формирователем сигналов, причем другая обкладка первого конденсатора подключена к первому электроду-инъектору, второй электрод-инъектор подключен к первому выходу формирователя сигналов, к одной обкладке третьего конденсатора и к катоду первого-тиристора, управляющий электрод которого подключен к второму выходу формирователя сигналов, анод первого тиристора подключен к одной обкладке второго конденсатора и к катоду третьего диода; третий электрод-инъектор подключен к третьему выходу формирователя сигналов, к.одной обкладке четвертого конденсатора и к катоду второго тиристора, управляющий электрод которого подключен к четвертому выходу формирователя сигналов, анод второго тиристора подключен к катоду четвертого диода и к одной из обкладок пятого конденсатора, аноды третьего и четвертого диодов подключены к одной обкладке первого конденсатора; первый электрод-инъектор подключен к одному из выводов второй фазы, другой вывод первой фазы и один из выводов-третьей фазы объединены и подключены к первому входу первого формирователя сигналов-и к другим обкладкам второго и третьего конденсаторов и аноду nepaoro диода,. другие выводы. второй и третьей фазы объединены и подключены к второму входу формирователя сигналов и к другим обкладкам четвертого и пятого конденсаторов и к аноду второго ди- . ода.

1812272

Составитель В. Быстров

Редактор Е. Егорова Техред M. Моргентал Корректор Т, ращковиц

Заказ 1562 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Устройство для электрохимического укрепления грунта Устройство для электрохимического укрепления грунта Устройство для электрохимического укрепления грунта Устройство для электрохимического укрепления грунта 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горной промышленности

Изобретение относится к области строительства, в частности к укреплению оснований путем закрепления грунта

Изобретение относится к строительству и касается упрочнения пластичномерзлых грунтовых оснований

Изобретение относится к строительству на вечной мерзлоте и касается устройств для использования естественного холода с целью повышения прочности мерзлого основания охлаждением и замораживания талых грунтов

Изобретение относится к способам аккумулирования тепловой энергии в грунте

Изобретение относится к строительству и касается способа установки в грунт замораживающих колонок

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