Способ усиления грунтового основания

Способ усиления грунтового основания относится к строительству, в частности к уплотнению оснований под фундаменты зданий и сооружений. Способ усиления грунтового основания включает погружение в грунт инъекторов, подачу раствора и формирование вертикально направленного инъекционного тела. Подачу раствора производят одновременно не менее чем через три инъектора, установленных вдоль прямой линии на одинаковом расстоянии друг от друга, равном 5-10 диаметрам инъекторов. Вертикальное направленние инъекционного тела обеспечивают забивкой инъекторов до заданной отметки с последующим частичным их извлечением на высоту, равную 10-20 диаметрам инъекторов и фиксацией на заданном уровне до начала процесса инъецирования. Технический результат состоит в повышении эффективности усиления грунтового основания для любых видов грунтов за счет уплотнения грунта с формированием вертикально направленного инъекционного тела заданной формы. 4 ил.

 

Способ усиления грунтового основания относится к строительству, в частности к уплотнению оснований под фундаменты зданий и сооружений.

Известен способ усиления грунтового основания при подготовке оснований фундаментов зданий и сооружений, возводимых на просадочных и структурно-неустойчивых грунтах [Патент РФ №2122068, МКИ Е 02 D 3/12. Опубл. 20.11.98. Бюл. №32 - прототип], включающий погружение в грунт инъекторов, подачу раствора, формирование вертикально направленного инъекционного тела, причем замачивание, уплотнение и армирование грунта осуществляют твердеющим раствором через гидроразрыв. По технической сущности данный способ является наиболее близким к предлагаемому и выбран в качестве прототипа. Недостатком способа является применение его только для просадочных и структурно-неустойчивых грунтов, а также возможность образования неконтролируемых утечек раствора при гидроразрыве, следствием чего является недостаточная надежность и прогнозируемость выполнения работ.

Технической задачей, решаемой изобретением, является повышение эффективности усиления грунтового основания для любого вида грунта.

Техническая задача решается следующим образом. В способе усиления грунтового основания, включающем погружение в грунт инъекторов, подачу раствора и формирование вертикально направленного инъекционного тела, согласно изобретению подачу раствора производят одновременно не менее чем через три инъектора, установленных вдоль прямой линии на одинаковом расстоянии друг от друга, равном 5-10 диаметрам инъекторов, а вертикальное направление инъекционного тела обеспечивают забивкой инъекторов до заданной отметки с последующим частичным их извлечением на высоту, равную 10-20 диаметрам инъекторов, и фиксацией на заданном уровне до начала процесса инъецирования.

Подача раствора одновременно не менее чем через три инъектора, установленных вдоль прямой линии на одинаковом расстоянии друг от друга, равном 5-10 диаметрам инъекторов, формирование вертикально направленного инъекционного тела забивкой инъекторов до заданной отметки с последующим частичным их извлечением на высоту, равную 10-20 диаметрам инъекторов, и фиксацией на заданном уровне до начала процесса инъецирования позволяет повысить эффективность усиления грунтового основания при использовании способа для любого вида грунта за счет уплотнения грунта формированием вертикально направленного инъекционного тела заданной формы.

Не менее чем три инъектора погружают в грунт путем забивки или вдавливания до заданной отметки, определяемой из соображений получения необходимого усиления грунтового основания, затем частично извлекают инъекторы на высоту, равную 10-20 диаметрам инъектора, и фиксируют их на заданном уровне до начала процесса инъецирования для формирования вертикально направленного инъекционного тела, например диска, заданного размера, при этом инъекторы устанавливают вдоль прямой линии на одинаковом расстоянии друг от друга, равном 5-10 диаметрам инъекторов. Количество инъекторов, глубина их забивки, извлечение и фиксация на заданной высоте определяются необходимостью создания инъекционного тела определенного размера, зависящего от вида грунта и усиливаемого основания. Диаметр инъекторов зависит от вида грунта и состава нагнетаемого раствора, при этом расстояние между инъекторами рассчитывается по аналитической зависимости, оптимальным является расстояние, равное 5-10 диаметрам инъекторов. Затем одновременно во все инъекторы подают раствор под давлением, которое зависит от вида грунта и пластичности нагнетаемого раствора. Таким образом создают линейные области инъецирования и формируют вертикально направленное инъекционное тело заданной формы.

На фиг.1 показано расположение трех инъекторов в грунте в разрезе; на фиг.2 - линейное расположение инъекторов; на фиг.3 - фотография инъекционного тела, полученного при натурном эксперименте; на фиг.4 - то же, полученного при лабораторном эксперименте.

Инъекторы 1 погружают в грунт 2 путем забивки на заданную глубину L+t, где L - рабочая длина инъектора, t - заданная высота извлечения инъектора, располагая их вдоль прямой линии на одинаковом расстоянии друг от друга S, равном 5-10 диаметрам инъекторов d, затем извлекают и фиксируют их на заданной высоте t. К каждому инъектору присоединяют шланг для подачи раствора, другой конец которого подключают к отдельному насосу. Затем одновременно под одинаковым давлением осуществляют подачу раствора всеми насосами для формирования вертикально направленного инъекционного тела за счет созданной линейной области инъецирования. При осуществлении способа используют стандартное оборудование, выпускаемое промышленностью.

Пример 1. Грунт на строительной площадке сложен маловлажными твердыми супесями. Три инъектора диаметром 60 мм каждый погружались на глубину 3.0 м, располагая на расстоянии 0,6 м, т.е. 10 диметров инъектора извлекались на высоту 1,0 м и фиксировались на этом уровне. Затем одновременно во все инъекторы подавался раствор, состоящий из цемента - 1 часть, бентонитового порошка - 1 часть, песка мелкого - 7 частей и воды - до необходимой пластичности раствора, под давлением до 0,8 МПа, при котором происходил разрыв грунта, а давление снижалось до рабочего значения 0,4-0,5 МПа. Инъецирование раствора прекращалось при достижении давления 0,65 МПа. В результате было сформировано вертикально направленное инъекционное тело - стена в грунте толщиной 50-250 мм и высотой до 1,8 м, проходящее вдоль прямой линии расположения инъекторов и распространяющееся дальше в этой же плоскости (см. фиг.3).

Пример 2. При лабораторных испытаниях грунт в лотке был сложен маловлажными твердыми супесями. Три инъектора диаметром 2 мм, установленные вдоль прямой линии, вдавливались в грунт на всю глубину, затем частично извлекались из грунта на высоту 15 диаметров инъектора и фиксировались на этой высоте. Одновременно через все три инъектора нагнетался раствор эпоксидной смолы, в результате чего было получено вертикально направленное инъекционное тело - плоскость толщиной от 1 до 4 мм (см. фиг.4).

Таким образом, предлагаемый способ усиления грунтового основания позволяет повысить эффективность усиления грунтового основания для любых видов грунтов за счет уплотнения грунта с формированием вертикально направленного инъекционного тела заданной формы, что особенно важно при усилении оснований в стесненных городских условиях с площадками, сложенными различными видами грунтов.

Способ усиления грунтового основания, включающий погружение в грунт инъекторов, подачу раствора и формирование вертикально направленного инъекционного тела, отличающийся тем, что подачу раствора производят одновременно не менее чем через три инъектора, установленных вдоль прямой линии на одинаковом расстоянии друг от друга, равном 5-10 диаметрам инъекторов, а вертикальное направленние инъекционного тела обеспечивают забивкой инъекторов до заданной отметки с последующим частичным их извлечением на высоту, равную 10-20 диаметрам инъекторов, и фиксацией на заданном уровне до начала процесса инъецирования.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для закрепления слабых и просадочных грунтов на больших глубинах при сооружении и реконструкции фундаментов зданий и сооружений, а также для повышения устойчивости естественных оползневых склонов, искусственных откосов дамб, котлованов и карьеров.

Изобретение относится к строительству и предназначено для усиления фундаментов различного назначения и формования набивных свай. .
Изобретение относится к способам предотвращения загрязнения грунтов и подземных вод токсичными химическими веществами, в частности к созданию противофильтрационных экранов полигонов захоронения и складирования отходов, свалок, водных резервуаров, гидроизоляционных покрытий емкостей строительного назначения, шламовых амбаров, складов нефтепродуктов и строительных материалов.

Изобретение относится к строительным теплотехническим сооружениям и может быть использовано в качестве опор различных сооружений на вечной мерзлоте. .

Изобретение относится к области укрепления грунта в дорожном строительстве, а именно к устройству для инъектирования вяжущих растворов в грунт. .
Изобретение относится к области строительных материалов в гидротехническом и промышленном строительстве и может быть использовано при создании насыпных грунтовых сооружений (дамб, полотен автодорог, штабелей и т.п.) и их оснований.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при строительстве и реконструкции дорожного полотна линейных транспортных сооружений, оснований и фундаментов опор искусственных сооружений, контактной сети и т.д.

Изобретение относится к строительным растворам, улучшающим свойства слабых грунтов, и может быть использовано в дорожном, гражданском и промышленном строительстве.

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано при укреплении грунтов. .

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для укрепления грунтов при создании композиций для гражданских сооружений, в частности для дорожных композиций.

Изобретение относится к области строительства, в частности к технологии и оборудованию для усиления структурно неустойчивых грунтов, и может быть использовано в промышленном и гражданском строительстве

Изобретение относится к производству работ по реконструкции подземных сооружений и усилению фундаментов, а также инженерных коммуникаций в стесненных условиях

Изобретение относится к устройству для изготовления элемента основания в грунте

Инъектор // 2273696
Изобретение относится к горному делу и строительству для укрепления горной породы и строительных конструкций и используется для введения отверждающей жидкости

Изобретение относится к строительству, в частности к предотвращению опасных оползневых смещений грунта на оползневых склонах при хозяйственном освоении территорий

Изобретение относится к строительству, в частности к укреплению мерзлого грунта в зоне протаивания под фундаментами зданий и сооружений

Изобретение относится к строительству, в частности к созданию свайных фундаментов зданий и сооружений на висячих сваях в слабых дисперсных грунтах большой мощности

Изобретение относится к ремонту и усилению основной площадки железнодорожного земляного полотна
Изобретение относится к строительству, в частности к укреплению слабого грунта
Наверх