Способ ликвидации пучин в земляном полотне эксплуатируемых автомобильных и железных дорог на сезоннопромерзающих грунтах

Изобретение относится к области дорожного строительства и может быть использовано для стабилизации деформирующихся участков автомобильных и железных дорог вследствие пучения путем преобразования свойств грунтов земляного полотна. Способ позволяет эффективно ликвидировать пучины в земляном полотне эксплуатируемых автомобильных и железных дорог и тем самым повысить эффективность и надежность защиты верхнего строения пути от деформаций пучения промерзающих грунтов. Способ заключается в создании в земляном полотне фрагментов преобразованного грунта путем заполнения его пор композиционным составом при помощи напорных инъекций, реализуемых в определенной последовательности. Вокруг массива земляного полотна, подверженного пучению, создают горизонтальный и вертикальные экраны из преобразованного грунта, при этом горизонтальный экран создают на глубине, соответствующей глубине максимального сезонного промерзания грунтов, а внутри массива фрагменты преобразованного грунта располагают в шахматном порядке. 1 ил.

 

Изобретение относится к области дорожного строительства и может быть использовано для стабилизации деформирующихся участков автомобильных и железных дорог вследствие пучения путем преобразования свойств грунтов земляного полотна.

Известен способ ликвидации пучин земляного полотна путем выборки в нем пучинистого грунта и замены его на скальные и гравийно-песчаные (см. Ярмолинский А.И. Автомобильные дороги Дальнего Востока. - М.: Транспорт, 1994, с.71-72).

Недостатками этого способа являются: возможность повторного водонасыщения грунтов земляного полотна, что приводит к повторному появлению пучин, высокая стоимость реализации способа.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому является способ ликвидации пучин в земляном полотне, включающий создание в укрепляемом массиве земляного полотна фрагментов преобразованного грунта путем внесения в него гранул стиропора (см. там же, с.60-63).

Недостатками такого способа являются: сложность внесения гранул стиропора в грунты земляного полотна существующих и эксплуатируемых автомобильных и железных дорог; технологические трудности создания необходимой структуры распределения гранул стиропора в грунте земляного полотна.

Техническим результатом предлагаемого решения является повышение эффективности ликвидации пучин в земляном полотне эксплуатируемых автомобильных и железных дорог и тем самым повышение эффективности и надежности защиты верхнего строения пути от деформаций пучения промерзающих грунтов.

Результат достигается тем, что способ ликвидации пучин в земляном полотне эксплуатируемых автомобильных и железных дорог на сезоннопромерзающих грунтах, включающий создание в укрепляемом массиве земляного полотна фрагментов преобразованного грунта путем внесения в грунт смеси, содержащей композиционные материалы, отличается тем, что внесение в грунт смеси осуществляют при промерзании верхнего слоя грунта на глубину 0,10-0,15 м, при этом смесь вносят путем нагнетания таким образом, чтобы создать вокруг массива земляного полотна, подверженного пучению, горизонтальный и вертикальные экраны из упрочненного грунта, горизонтальный экран создают на глубине, соответствующей глубине максимального сезонного промерзания грунтов, а внутри массива фрагменты преобразованного грунта располагают в шахматном порядке.

Процесс ликвидации пучин в земляном полотне эксплуатируемых автомобильных и железных дорог на сезоннопромерзающих грунтах можно объяснить следующим образом. При промерзании водонасыщенных грунтов земляного полотна происходит практически полное замерзание всей свободной воды. Замерзая, вода увеличивается в объеме в среднем на 9%, что приводит к неравномерному распределению получаемого таким образом давления (гидростатические напряжения) по глубине промерзающего слоя. В силу чрезвычайно высоких значений гидростатических напряжений в приповерхностном слое, в определенный момент времени происходит их разгрузка, выражающаяся в скачкообразном поднятии промерзающего слоя грунта, что является причиной неравномерных деформаций верхнего строения пути. Для пылевато-глинистых грунтов фактором, способствующим развитию процесса пучения, является миграция воды из нижних горизонтов в зону промерзания. Интенсивность подтока воды к фронту промерзания зависит от состава грунта, формы и размера пор, близости грунтовых вод и их химического состава.

Преобразуя состав, строение и свойства грунтов, находящихся в зоне сезонного промерзания, и изменив тем самым ее водно-тепловой режим, можно добиться ликвидации пучин в земляном полотне эксплуатируемых автомобильных и железных дорог на сезоннопромерзающих грунтах.

Способ заключается в создании в земляном полотне фрагментов преобразованного грунта путем заполнения его пор композиционным составом при помощи напорных инъекций, реализуемых в определенной последовательности. При этом композиционный состав при нагнетании в грунт должен иметь высокую проницаемость, при многократном повторении циклов «замораживания-оттаивания» обладать водостойкостью, упругостью в сочетании с высокой прочностью. Например, в качестве композиционного состава может быть применен состав, содержащий поливиниловый спирт - 3,0-10%, борную кислоту - 0,2-1%, воду - остальное.

В отличие от прототипа, где прочность стиропора на сжатие составляет 0,12-0,22 МПа, параметры прочности смеси грунта с композиционным составом должны быть в 3,5 раза больше.

Именно упругие свойства данного композиционного состава обеспечивают обратимость деформаций грунта при его сезонных промерзаниях и оттаиваниях. Преобразование водно-теплового режима промерзающих грунтов происходит по двум причинам: качественных изменений естественного режима миграции влаги к фронту промерзания и изменения величины коэффициента теплопроводности грунта. Очевидно, что величина коэффициентов водопроницаемости и теплопроводности грунта, подвергнутого инъекции композиционным составом, будет зависеть не только от объема инъекции, теплопроводности и фильтрационной способности естественного грунта и композиционного состава, но и от объема и характера пространственного расположения фрагментов преобразованного грунта в земляном полотне.

Получение смеси грунта с композиционным составом должно происходить во всем объеме промерзающего грунта. Такой вариант обладает максимальной стоимостью его реализации, что является экономически нецелесообразным. Исходя их того, что вода в грунте обычно занимает 1/3-1/10 общего его объема, и, учитывая вид и разновидность грунта, замещение естественного грунта инъецированными фрагментами должно осуществляться в такой же пропорции. При этом фрагменты земляного полотна, подвергнутые инъекции, должны располагаться в нем равномерно в шахматном порядке. В этом случае изменение температурно-влажностного режима грунтов земляного полотна происходит вследствие качественного изменения условий (или невозможности) миграции воды из нижних горизонтов к фронту промерзания. Например, для глинистых грунтов за счет разрывов фрагментами инъецированного грунта капиллярных связей. Создание в земляном полотне структур из фрагментов, расположенных равномерно в шахматном порядке и имеющих отличные от естественного грунта коэффициенты теплопроводности, позволяет изменять характер и скорость промерзания и оттаивания грунтов, что само по себе исключает пиковый характер деформаций пучения и просадки при оттаивании.

Таким образом, обеспечивается ликвидация пучин в земляном полотне эксплуатируемых автомобильных и железных дорог на сезоннопромерзающих грунтах.

На чертеже изображена схема реализации способа.

На чертеже показаны: земляное полотно 1, оси вертикальных инъекторов 2, вертикальные инъекторы 3, оси наклонных инъекторов 4, минимальная глубина сезонного промерзания грунтов 5, верхний горизонтальный экран 6, боковые наклонные экраны 7, вертикальные стенки 8, нижний горизонтальный экран 9, фрагменты инъецированного грунта 10, максимальная граница сезонного промерзания грунтов земляного полотна 11, уровень грунтовых вод 12.

Реализация способа осуществляется следующим образом.

На участке земляного полотна 1, содержащего пучинистый грунт, производится разметка осей вертикальных 2, 3 и наклонных инъекторов 4. Для создания относительно замкнутой зоны инъекции в земляном полотне, определяют период начала сезонного промерзания, когда минимальная толщина слоя сезоннопромерзающего грунта 5 (минимальная глубина сезонного промерзания грунта) будет достаточной, чтобы воспрепятствовать прорыву на дневную поверхность земляного полотна нагнетаемого под давлением через инъекторы композиционного состава. Реализация способа осуществляется при промерзании грунта и появлении верхнего горизонтального экрана 6 и боковых наклонных экранов 7 из слоя сезоннопромерзающего грунта. Создание экранов осуществляется путем естественного промораживания верхнего слоя земляного полотна. Слой промороженного грунта будет являться препятствием для выхода нагнетаемого под давлением композиционного состава на дневную поверхность. Для создания вертикальных стенок 8 и нижнего горизонтального экрана 9, с поверхности, согласно размеченым осям, с помощью механизмов ударно-возвратного действия последовательно погружают вначале вертикальные инъекторы 3 с обеих сторон насыпи, затем вертикальные инъекторы по осям 2 и, в последнюю очередь, наклонные инъекторы 4. Глубина погружения всех перечисленных инъекторов должна соответствовать максимальной глубине сезонного промерзания грунтов земляного полотна 11. Создание вертикальных стенок 8 и нижнего горизонтального экрана 9, с последующим созданием фрагментов инъецированного грунта 10, производится послойно, начиная с нижнего слоя, совпадающего с максимальной границей сезонного промерзания грунта 11, путем введения композиционного состава с помощью инъекторов, при этом в процессе инъекции инъектор извлекают из грунта до следующего по высоте слоя инъекции. Создаваемые вертикальные стенки 8 и нижний горизонтальный экран 9 исключают распространение композиционного состава за пределы зоны инъекции, при этом экран 9 препятствует миграции воды от уровня грунтовых вод 12 к фронту промерзания (максимальной глубине сезонного промерзания 11). В процессе извлечения вертикальных инъекторов 2, 3 и наклонных инъекторов 4, производится инъекция земляного полотна композиционным составом на отметках, соответствующих предварительно принятой схеме расположения фрагментов инъецированного грунта.

Таким образом, в замкнутом объеме земляного полотна, ограниченном верхним и нижним горизонтальными экранами 6 и 9, боковыми наклонными экранами 7, создается структура из фрагментов инъецированного грунта 10, расположенных равномерно в шахматном порядке в грунте земляного полотна 1. Размеры фрагментов и расстояние между ними в каждом отдельном случае определяются индивидуально в зависимости от вида, состояния и свойств грунта земляного полотна, климатических и инженерно-геологических условий расположения автомобильных и железных дорог.

В процессе эксплуатации автомобильной или железной дороги за годовой цикл (промерзание-оттаивание) происходит следующее.

При сезонном промерзании пучинистых грунтов земляного полотна, подвергнутого инъекции согласно описываемому способу, в нем создается в замкнутом объеме структура из фрагментов инъецированного грунта, обладающая морозоустойчивостью в части проявления пучинистых свойств. Это объясняется принципиальным отличием водно-тепловых режимов в земляном полотне, не подвергнутом инъекции описываемым способом и в земляном полотне, где он был реализован, в связи с различием коэффициентов теплопроводности естественных грунтов и структуры из фрагментов инъецированного грунта, что, в свою очередь, приводит к качественно иному характеру процесса промерзания грунта, находящегося между фрагментами инъецированного грунта. Вторым фактором, способствующим ликвидации пучинистых свойств грунтов земляного полотна, является изменение параметров водно-физических свойств грунтов, находящихся между водонепроницаемыми фрагментами инъецированного грунта. При создании фрагментов, оставшийся между ними грунт существенно уплотняется, тем самым происходит значительное снижение его фильтрационных свойств вплоть до полного отсутствия возможности фильтрации воды.

Дополнительно нижний горизонтальный экран из равномерно и на одном уровне расположенных и взаимно перекрывающихся фрагментов инъецированного грунта препятствует миграции воды из нижних горизонтов в замкнутый объем.

Возможное сжатие фрагментов инъецированного грунта, обладающих упругими свойствами, гарантирует полную ликвидацию пучения грунтов земляного полотна.

В период оттаивания структура из фрагментов инъецированного грунта и грунта земляного полотна, находящегося между ними, не будет испытывать вертикальных деформаций - осадок ввиду исключения бокового расширения оттаявшего грунта земляного полотна и образования реакции от сил его трения по боковым поверхностям вертикальных стенок, имеющих неровные поверхности и способствующих тем самым увеличению сил трения. Дополнительным фактором, исключающим осадки земляного полотна, является улучшение (увеличение) показателей деформационных свойств грунтов земляного полотна за счет их уплотнения фрагментами инъецированного грунта, создающими, в свою очередь, в грунте армокаркас.

В предлагаемом изобретении положительный эффект заключается в следующем:

- снижение до минимума или полная ликвидация сил пучения, действующих на верхнее строение пути;

- обеспечение устойчивости земляного полотна путем исключения его деформаций в течение всего срока эксплуатации дороги;

- возможность ремонта и реконструкции земляного полотна без нарушения его строения (выемки и замены грунта);

- низкая стоимость и высокая эффективность способа.

Способ ликвидации пучин в земляном полотне эксплуатируемых автомобильных и железных дорог на сезоннопромерзающих грунтах, включающий создание в укрепляемом массиве земляного полотна фрагментов преобразованного грунта путем внесения в грунт смеси, содержащей композиционные материалы, отличающийся тем, что внесение в грунт смеси осуществляют при промерзании верхнего слоя грунта на глубину 0,10-0,15 м, при этом смесь вносят путем нагнетания таким образом, чтобы создать вокруг массива земляного полотна, подверженного пучению, горизонтальный и вертикальные экраны из упрочненного грунта, горизонтальный экран создают на глубине, соответствующей глубине максимального сезонного промерзания грунтов, а внутри массива фрагменты преобразованного грунта располагают в шахматном порядке.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для закрепления слабых глинистых грунтов вяжущими материалами. .

Изобретение относится к строительству, а именно к укреплению и/или подъему наземных сооружений. .

Изобретение относится к подземному строительству и предназначено для определения эффективных технологических параметров грунтовых колонн методом струйной технологии.

Изобретение относится к области строительства, в частности к технологиям усиления просадочных, структурно-неустойчивых и слабых водонасыщенных грунтов в основании фундаментов зданий и сооружений.
Изобретение относится к дорожному строительству и может быть, в частности, использовано при устройстве оснований, укреплении откосов автомобильных и железных дорог, промышленных площадок, а также укреплении отвалов промышленных отходов.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для защиты бетонных сооружений (фундаментов) от воздействия грунтовых и промышленных вод. .
Изобретение относится к технологии производства строительных и реставрационных работ. .

Изобретение относится к области строительства и может быть применено при инженерной подготовке строительных площадок для нового строительства, а также для укрепления оснований существующих зданий при решении проблем несущей способности фундамента при надстройках этажности или реконструкции зданий.

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для консервации отвалов промышленных и бытовых отходов. .

Изобретение относится к области строительства, а именно к способам уплотнения связных дисперсных грунтов в основании зданий и сооружений. .

Изобретение относится к строительству, а именно к способам укрепления грунтов под фундаменты, а также к способам формирования свай

Изобретение относится к области дорожного строительства и может быть использовано для восстановления или увеличения прочности слабых грунтов основания земляного полотна или земляного полотна железных и автомобильных дорог на участках распространения грунтов, деформирующихся и дающих неравномерную осадку под воздействием нагрузок, в т.ч

Изобретение относится к балластному слою с порозаполняющим веществом

Изобретение относится к области строительства и используется при сооружении, научно-техническом сопровождении и мониторинге строящихся и построенных преимущественно высоких и высотных зданий и сооружений на неравномерно сжимаемых грунтах, а также других вертикально протяженных объектов

Изобретение относится к строительству, а именно к оборудованию для струйной цементации для закрепления грунта

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для укрепления оснований зданий и сооружений в сейсмически опасных зонах
Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к технологии получения самоуплотняемых грунтовых смесей с гидравлическим вяжущим, которые могут быть использованы в устройстве дорожных оснований и обвалований, при прокладке инженерных коммуникаций, заполнении траншей и выемок различной конфигурации в грунтах, в подземном строительстве и др. Грунтовая смесь содержит, мас.%: гомогенная смесь природного грунта, не содержащего включений размером более 50 мм 69,0-88,0, портландцемент 1,5-5,5, порошок бентонитовый, модифицированный содой, для буровых растворов 0,8-3,3, вода - остальное. Грунтовая смесь может содержать портландцемент ПЦ 400 и дополнительно - добавку извести в количестве 0,5-2 мас.%. Технический результат - снижение расхода вяжущего при сохранении повышенных значений несущей способности грунтовой смеси, стабильности заполнения объема до упрочнения, возможность вторичного использования укрепленного грунта. 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 2 пр.

Изобретение относится к области строительства и используется при сооружении и анализе напряженно-деформированного состояния строящихся преимущественно высоких и высотных зданий и сооружений на неравномерно сжимаемых грунтах. Способ строительства преимущественно высоких и высотных зданий и сооружений на неравномерно сжимаемых грунтах, согласно которому после сооружения очередной группы из одного или нескольких этажей строения производят измерения осадок фундаментов, средних наклонов верхнего перекрытия над этой группой этажей и средних наклонов верхних перекрытий над всеми ранее сооруженными группами этажей. По результатам измерения и их анализа судят о деформациях основания и напряженно-деформированном состоянии строения к моменту измерений и до полного возведения строения, а также о необходимости воздействия на грунт или фундамент. Вначале фундамент сооружают из расчета не на полную нагрузку от строения, а на ее часть, например от половины строения, в процессе сооружения этой части строения производят измерения деформаций фундаментов и наклонов перекрытий, по ним оценивают действительные характеристики деформируемости грунтов, напряженно-деформированное состояние строения на момент измерений и на полное его возведение, а также необходимость повышения несущей способности фундаментов. После чего в случае необходимости выполняют работы по повышению несущей способности фундаментов путем увеличения размеров фундаментов, упрочнения грунтов под фундаментами, например, путем инъекции закрепляющих растворов, дополнения ранее сооруженных фундаментов сплошной железобетонной плитой, вдавливаемыми, завинчиваемыми или буронабивными сваями. Повышение несущей способности фундаментов осуществляют только в той части, в том объеме и на том уровне высоты строящегося здания, сооружения, которые обеспечивают безопасность и допустимый уровень деформаций строения до полного его завершения. Технический результат состоит в повышении точности оценки характеристик сжимаемости грунтов в основании фундаментов в процессе возведения здания, сооружения, повышении достоверности анализа напряженно-деформированного состояния строения при возведении и после завершения строительства, снижении трудоемкости. 1 табл., 9 ил.
Изобретение относится к способу закрепления грунтов и фундаментов. Способ заключается в обработке последних содержащим латексный полимер закрепителем, применяемым в смеси с водой. Обработку грунта или фундамента осуществляют путем введения закрепителя посредством фрезы методом фрезеровки при смешивании закрепителя с грунтом или фундаментом. В качестве латексного полимера используют латексы из группы, включающей стирол-бутадиеновый латекс, (мет)акрилатный латекс, этилен-винилацетатный латекс, этилен/пропиленовый латекс, этилен/пропилен-димерный латекс, бутадиен-акрилонитриловый латекс, силиконовый латекс, полибутадиеновый латекс, латекс из натурального каучука или же смесь двух или нескольких из указанных латексов. Закрепитель дополнительно содержит загуститель на основе целлюлозы, пеногаситель, выбранный из группы, включающей силиконы, гликолевые эфиры, натуральные жиры или масла и жирные спирты, а также, по меньшей мере, один хлорид или, по меньшей мере, один гидроксид щелочного или щелочноземельного металла, причем закрепитель имеет состав (вес.%): 0,1-50 латексного полимера, 0,05-5 загустителя, до 5 пеногасителя, 0,01-10 хлорида или гидроксида щелочного или щелочноземельного металла, остаток до 100 - вода. Технический результат - закрепление (упрочнение) и стабилизация грунтов или фундаментов, дающее возможность без вывоза и утилизации старого грунта и особых затрат проводить строительно-земляные работы. 5 з.п. ф-лы, 2 пр.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для повышения несущей способности в действующем состоянии просадочных грунтов под фундаментами сооружений жилых домов путем укрепления под ними просадочных грунтов. Способ интенсивного укрепления грунта под действующим строением включает в зоне производства восстановительных работ формирование законтурного ряда по периметру укрепляемого основания просадочного грунта и ячеистой структуры в зоне укрепляемого основания грунта путем бурения глубинных скважин на глубину залегания просадочного грунта, заправку инъекторов в скважины, герметизацию их и закачивание твердеющего раствора под давлением в определенной последовательности укрепления горизонтов просадки. Относительно контура сооружения создают технологическую базовую зону многоуровневых опорных горизонтов контрфорсного тела, в котором снизу производят формирование корня стабилизации просадочного грунта методом принудительного основного и дополнительного этапно-ступенчатого закачивания активной массы раствора, распределения и регулирования в объемной плотности просадочного грунта на стыках участков контакта и сочетания комплектарно-активных гетерогенных систем, прямого и обратного обжатия зоны релаксационных участков в объемной плотности просадочного грунта на стыках участков контакта при переменной направленности подачи активной массы раствора под сменными углами в горизонтальных плоскостях многоуровневых опорных горизонтов. Создают интенсивное развитие продвижения раствора через грунт за счет принудительных и поперечных сил сдвига относительно друг друга в различных уровнях горизонтов контрфорсного тела в направлении противодействия сил сопротивления укрепляемого грунта. Производят распределение и формирование расположений узловой направленности закачивания раствора в грунт с возможной корректировкой требуемых линейных и угловых параметров направленности поступательного перемещения раствора, консолидации и формирования структуры грунта. Закачивание раствора в стволы глубинных скважин проводят ступенчато по горизонтам и формированию в единую объемно-пространственную структуру грунта на всю глубину активной базовой зоны релаксационных участков контрфорсного тела. Ввод дополнительного закачивания раствора и создание подпорной силы производят в виде подачи побочного раствора и последовательного выборочного направления, распределения и формирования его положения по локальным участкам горизонтальных переходов базовых зон релаксационных участков контрфорсного тела в просадочном грунте под действующим строением. Технический результат состоит в повышении интенсификации и эффективности укрепления грунта под действующим жилым строением. 4 з.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх