Способ закрепления грунта и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для закрепления грунта. Способ закрепления грунта включает образование скважины, ввод в скважину удлиненного заряда, подачу в скважину твердеющего состава, и после заполнения скважины твердеющим составом удлиненный заряд взрывают, и после взрыва скважину снова заполняют твердеющим составом. Ввод в скважину удлиненного заряда и заполнение скважины твердеющим составом производят возвратно-поступательным перекатыванием в скважине оболочки. Подачу твердеющего состава производят в полость, образованную стенкой скважины и оболочкой. В полость, образованную отогнутыми участками оболочки, подают текучий агент и оболочку периодически выкатывают из скважины. Удлиненные заряды размещают между стенкой скважины и оболочкой. Технический результат - повышение несущей способности сваи. 2 н..п. ф-лы, 1 ил.

 

Изобретение относится к строительству, в частности строительству мостов, сооружений в водной среде, а также к возведению зданий и сооружений на водонасыщенных грунтах. В настоящее время широко известен способ закрепления грунта посредством нагнетания в них разных составов, активно реагирующих с грунтом (см., например, В.Е. Соколович «Химическое закрепление грунтов», М. - Стройиздат. - 1980. - С. 3).

Основным недостатком закрепления грунтов химическими составами является то, что химическая активность различных грунтов неодинакова. Это вызвало необходимость создания большого количества различных закрепляющих составов (см., например, а.с. СССР NN 1467137, 1622515, 166274, пат. РФ N 2035544 и др., МКИ Ε02D 3/12). Кроме того, этот способ невозможно использовать для закрепления грунтов, степень влажности которых превышает 0,6 д.ед., слабопроницаемых грунтов, плывунов и т.д.

Этого недостатка лишен способ закрепления грунта и заключающийся в нагнетании в грунты через пробуренные скважины или инъекторы цементного или грунтоцементного раствора (см., например, Л.B. Гончарова «Основы искусственного улучшения грунтов», М. Издательство Московского университета, 1973, с. 331).

Однако при применении этого способа велик расхода цемента. Так в геологических условиях г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, ряда районов Северного Кавказа и Западной Сибири для закрепления просадочных и слабых грунтов основания под фундамент, например, 9-ти этажного 72-квартирного дома серии 87-072/1.2 п потребляется до 600 тонн портландцемента марки 400-500.

При этом геологические разрезы грунтов этих районов на глубину закрепления, как показали многолетние исследования, представляют собой несколько геологических элементов (несколько слоев грунта), имеющих различные составы, физико-механические показатели и химическую активность, например, пылеватые пески, просадочные лессовидные грунты, плывуны, илы и т.д. Чередование и количество таких геологических элементов могут быть самыми различными даже в пределах одного населенного пункта.

Также этот способ невозможно применить для возведения оснований сооружений в водной среде.

Существующие технологии химического закрепления просадочных грунтов с влажностью выше 18% не позволяют обеспечить прочностных проектных параметров закрепления грунта.

Это происходит вследствие вымывания с поглощающего комплекса и выщелачивания с грунтовой массы, которая закрепляется, солей кальция и других водорастворимых солей, участвующих в обменных реакциях закрепления.

Разработана химическая технология закрепления просадочных водонасыщенных грунтов и плавунов (свыше 20% влажности), которая позволяет обеспечить сплошное закрепление грунтов с использованием нагнетаемых компонентов на 90-95%.

Предлагаемая технология включает устройство скважин, образование в них зон нагнетания и подачу в закрепляемый массив через систему инъекторов химических растворов. Сначала в закрепляемых грунт через инъекторы нагнетают водный раствор гидрата окиси кальция последовательными заходками сверху вниз на всю глубину закрепления, а затем также последовательными заходками, но снизу вверх нагнетают раствор силиката натрия с модифицирующими добавками (состав модифицирующих добавок является НОУ-ХАУ). Инъекторы для нагнетания второго раствора расположены между инъекторами для нагнетания первого раствора и второго раствора.

Технология защищена патентом Украины №75409, с приоритетом от 29.12.2003 г.

Эта технология не позволяет строить основания сооружений в водной среде, например, возводить сваи мостов в море.

Известен способ, который может быть использован для закрепления переувлажненных глинистых и расположенных ниже их слабых просадочных грунтов, при реконструкции и строительстве зданий и сооружений, а также для повышения устойчивости естественных оползневых склонов, искусственных откосов дамб, котлованов и бортов карьеров. Способ закрепления переувлажненных глинистых и просадочных грунтов включает выполнение в переувлажненных грунтах вертикальной или наклонной полости и формирование в ней путем заполнения этой полости несвязным составом.

Из технического уровня известен способ закрепления слабых грунтов, включающих создание цилиндрической полости в поверхности, укрепление стенок цилиндрической трубой-кондуктором и инъектирование твердеющего раствора путем его подачи под давлением в грунт через инъектор. В грунтах большой мощности цилиндрическую полость создают и укрепляют ее стенки трубой-кондуктором путем одновременного ее погружения под действием вибрации с размещенной в ней соосно вспомогательной трубой, внешний диаметр которой определяют по определенной зависимости. Вспомогательную трубу извлекают из трубы-кондуктора при достижении глубины расположения верхней границы слабых грунтов, подлежащих закреплению. Через трубу-кондуктор под действием вибрации погружают инъектор на всю мощность закрепляемой толщи слабых грунтов, герметизируют его в кондукторе и через него поинтервально нагнетают твердеющий раствор, поднимая каждый раз инъектор на высоту очередного инъектируемого интервала. Все операции по инъектированию на одной точке закрепления выполняют за время релаксации грунта, уплотненного при вибропогружении кондуктора и инъектора. Технический результат состоит в повышении производительности трудах, сокращении длительности процесса, снижения затрат, экономии энергии и технологичности способа (Пат. №2256028 на изобретение, опубл. 101.07.2005. Бюл. 19).

Недостатком известного способа является то, что диаметр уплотнения при забивке кондукторов не превышает трех внешних радиусов поперечного сечения трубы-кондуктора и сохраняется всего лишь до 3 суток, т.е. это вспомогательное мероприятие, которое обеспечивает возможность закрепления нижележащих грунтов, а верхние грунты в процессе релаксации или замачивания разуплотняются и принимают естественную прочность.

Этот способ также неприемлем для строительства сооружений в водной среде.

Известен также способ закрепления грунта, включающий определение количества, порядка залегания, толщины и свойств геологических элементов в геологическом разрезе закрепляемого массива грунта с последующим закреплением грунта отдельными заходками снизу вверх по высоте закрепляемого грунта. Новым является то, что в геологических элементах с наибольшими просадочными свойствами возводят буронабивные сваи с использованием обсадной трубы путем полного замещения грунта бетонной смесью, а в остальных геологических элементах возводят грунто-цементные сваи по струйной технологии, при этом каждую следующую заходку осуществляют после того, как свая, возведенная предыдущей заходкой, наберет прочность, достаточную для удержания закрепляемого при последующей заходке грунта, а буронабивные и грунто-цементные сваи возводят соосно. Технический результат изобретения состоит в повышении степени закрепления и несущей способности грунта при сокращении сроков строительства и снижении расхода бетона (Патент №2209267).

Недостатком способа является его нетехнологичность, т.к. для каждого инженерно-геологического элемента необходимо использовать свою технологию закрепления, следовательно на каждой точке заново устанавливать другое технологическое оборудование, а так как сооружение каждой сваи выполняют по схеме снизу вверх, то уже после устройства первого свайного элемента вся полость, расположенная выше этого элемента, в обводненных грунтах заплывает грунтом и остатками бетона, то выполнение очередного элемента вверх практически будет невозможно.

Этот способ также неприемлем для строительства свай в море на плавунах.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков и выбранным в качестве прототипа- является «Способ усиления основании симметрично нагруженных фундаментов» (Патент RU №20269926. опубликованный 01.20.1995).

Повышение эффективности уплотнения оснований фундаментов при реконструкции или усилении аварийных зданий, а также расширение области применения в песчаных и обводненных глинистых грунтах достигают проходкой с помощью пневмопробойника наклонных скважин с последующим уплотнением инертным материалом, например щебнем. При этом инертный материал засыпают в скважину порциями, равными 1/3-1/2 длины пробойника, с последующим уплотнением.

Недостатком известного способа является ограниченная глубина при выполнении полости пневмопробойниками, дискретность выполнения свай отдельными заходками, малая прочность ее материала. Эти недостатки приводят к увеличению объемов закрепления для обеспечения необходимой несущей способности основания.

Глубина закрепления в известном способе ограничивается длиной пневмопробойника, а прочность материала основания - плотностью естественного грунта.

Способ непригоден без предварительных затрат при наличии подстилающих слабых и просадочных пород ниже подошвы сооружаемой сваи.

Этот способ также непригоден для использования его в водной среде.

Известен способ уплотнения просадочных грунтов (см. «Рекомендации по уплотнению просадочных грунтов большой мощности гидровзрывным методом». - M.: Стройиздат, 1984, стр. 3-12, рис. 2, 6) (1) путем устройства котлована, бурения дренажных и взрывных скважин, при этом дренажные скважины заполняют дренажным материалом, который в процессе замачивания скважин дренирует воду и обеспечивает устойчивость стенок скважин, т.е. предохраняет их от оплывания, а во взрывные скважины устанавливают трубы для подачи смеси путем замачивания и сейсмического воздействия. Сущность изобретения: осуществляется образование котлована, бурение дренажно-взрывных скважин с закреплением их стенок, замачивание грунта, размещение в скважинах зарядов взрывчатого вещества и осуществление взрыва зарядов с осадкой грунта под собственным весом.

Стенки скважин закрепляются путем их обжига при температуре 400-1000С в виде кольцевого слоя на глубину, равную 2/3 просадочной толщи. Затем замачивают просадочную толщу через котлован и дренажные скважины, либо только через дренажные скважины, после водонасыщения грунтов просадочной толщи через транспортные трубы и через взрывные скважины транспортируют заряд ВВ и взрывают его, при этом структурные связи водонасыщенного грунта разрушаются и происходит интенсивное уплотнение грунта.

Этот способ также непригоден для закрепления больших массивов грунта.

В книге Л.B. Гончарова «Основы искусственного улучшения грунтов, М., ИГУ, стр. 124, однако цель и конечный результат при этом совершенно иные, во-первых, в предлагаемой способе уплотнения грунтов известный технологический прием используют для обжига грунта лишь в стенках скважины толщиной слоя 10-15 см вокруг нее для получения «цилиндра» из обожженного грунта, заменяющего функции трубы, с целью защиты от оплывания и сохранения ее устойчивости с тем, чтобы после замачивания была бы обеспеченна возможность погружения в ее полость зарядов взрывчатого вещества на требуемую глубину просадочной толщи и тем самым исключения из технологии уплотнения дефицитных труб. Во-вторых, обжиг грунта в стенках скважин используется с целью повышения фильтрационной способности скважин, т.е. ее дебита с тем, чтобы ускорить процесс замачивания грунтов просадочной толщи, исключив при этом из технологии уплотнения дренажный материал (щебень и песок). При этом обжиг грунта в стенках скважин осуществляют лишь на 2/3 глубины просадочной толщи.

Конечный результат просадочной толщи применения обжига грунтов в предлагаемом способе повышение эффективности уплотнения просадочных грунтов за счет уменьшения объема буровых работ, ускорения процесса замачивания просадочной толщи, экономии труб и дренажного материала, тогда как конечный результат обжига грунтов в известном способе устранение просадочности грунтов за счет их термического укрепления в просадочной толще. При этом целью обжига грунтов является получение закрепленных массивов (грунтостолбов) диаметром по 2-3 м каждый. Причем обжиг грунтов становиться эффективным только при условии его осуществления на полную глубину просадочной толщи.

Если в предлагаемом способе в конечном итоге устранение просадочности происходит за счет разрушения природных связей, между частицами грунта и, следовательно, структуры грунта и его уплотнения, то в известном способе устранение просадочности происходит наоборот за счет укрепления природных связей. Отличительная особенность предлагаемого способа в сравнении с прототипом состоит в том, что взрывные скважины являются одновременно и дренажными, а защиту их стенок от оплывания осуществляют обжигом грунта вокруг них, при этом обжиг грунта производят на глубину 2/3 мощности просадочной толщи.

По прототипу защиту стенок взрывных скважин от оплывания осуществляют химическими методами, например, силикатизацией. При этом производят нагнетание жидкого стекла или других реагентов в поры грунта, где происходит в результате химических реакций образование геля кремниевой или других кислот, вследствие чего происходит укрепление грунта в стенках скважин, однако они становятся водонепроницаемыми, что вынуждает наряду со взрывными скважинами бурить дренажные скважины, а защиту их стенок от оплывания и обеспечения фильтрации воды осуществлять заполнением щебнем или крупнозернистым песком, глубина закрепления взрывных скважин не превышает глубины начального просадочного давления, т.е., не более 6-7 м, что при большой мощности просадочной толщи, например, 30-40 м недостаточно, т.к. действие взрывной волны на такой глубине весьма слабое. Способ очень трудоемкий.

Известен способ уплотнения грунта, включающий бурение скважины, укладку в скважину взрывчатого вещества, и уплотнения скважины взрывом. Патент 2346111 С2, Е02D 3/10, 2006.01.

Недостатком этого способа является то, что он не пригоден для изготовления буронабивных свай и закрепления больших массивов грунта, также недостаточная несущая способность сваи, что влечет изготовление дополнительных свай.

Также способ и устройство не позволяют использовать их, для образования свай в водной среде и на плавунах.

Задачей изобретения является повышение несущей способности изготавливаемой сваи на действие вертикальных и горизонтальных нагрузок, а также снижение себестоимости изготовления буронабивной сваи и увеличении объема закрепляемого грунта.

Поставленная задача решается совокупным применением группы изобретений.

Ожидаемый технический результат от использования изобретения заключается в использовании способа, включающего образовании скважины, ввода в скважину удлиненного заряда, подачу в скважину твердеющего состава, и после заполнения скважины твердеющим составом, удлиненный заряд взрывают, после взрыва скважину снова заполняют твердеющим составом. При этом ввод в скважину удлиненного заряда и заполнения скважины твердеющим составом производят возвратно-поступательным перекатыванием в скважине оболочки, причем подачу твердеющего состава производят в полость образованную стенкой скважины и оболочкой, при этом в полость, образованную отогнутыми участками оболочки, подают текучий агент, и оболочку периодически выкатывают из скважины, причем удлиненные заряды размещают между стенкой скважины и оболочкой.

Способ осуществляют устройством, включающим тяговый орган, системы подачи текучего агента и твердеющего состава, камеры по периметру которой закреплен конец оболочки, а второй конец оболочки отогнут и соединен тросом с тяговым органом, при этом в отогнутом участке оболочки размещен удлиненный заряд и его один конец соединен с взрывателем, а второй его конец закреплен на устье скважины.

На чертеже изображено устройство для осуществления способа.

Устройство выполнено из камеры 1, которая сообщена с системой 2 подачи текучего агента, с системой 3 подачи твердеющего состава. Система 2 сообщена с полостью 4. Система 3 подачи твердеющего состава сообщена с полостью 5, которая образована оболочкой 6 и стенкой 7 скважины. Конец 8 оболочки закреплен по периметру камеры 1. Второй конец 9 тросом 10 соединен с тяговым органом 11. Внутри отогнутого участка оболочки 6 размещен удлиненный заряд 12, который электрически соединен через запал и кабель 13 с источником электрического тока 14.

Оболочка 6 в камере 1 уложена шлагами 15. Удлиненный заряд 12 огибает оболочку 6 и анкером 16 закреплен на фунте 17.

Устройство работает следующим образом.

Любым известным способом бурят или прокалывают скважины. Направление скважины может быть: вертикальным, горизонтальным или наклонным.

На устье скважины любым известным способом крепят камеру 1. Системой 2 подачи текучего агента в камеру 1 подают воздух. Оболочка 6 перекатывается по скважине и укладывает на стенку 7 скважины удлиненный заряд 12. После того как вся оболочка 6 раскатается, удлиненный заряд 7 полностью будет уложен на стенке скважины 7.

Системой 3 подачи твердеющего состава в скважину закачивают твердеющий состав который сжимает воздух в оболочке 6 и по зазору, образованному стенкой 7 скважины и оболочкой 6 поступает в скважину.

Тяговым органом 11 оболочку 6 вытягивают из скважины 7. Воздух в оболочке 6 сжимается. После достижения в оболочке 6 заданного давления воздуха, трос 10 ослабляют. Воздух в оболочке 6 расширяется. Оболочка 6 и твердеющий состав разгоняются и ударяют в грунт 17 скважины 7. При этом твердеющий состав втрамбовывается в грунт 17 скважины 7. Оболочка 6 уплотняет твердеющий состав в полости 5. Затем снова тяговым органом 11 снова вытягивают оболочку 6 из скважины 7. Часть троса 10 наматывают на тяговый орган 11. При расслаблении троса 10 с тягового органа 11 отпускают только часть троса 10. Оболочку 6 перемещают возвратно-поступательно на другом уровне скважины 7.

Системой 3 в скважину закачивают новую порцию твердеющего состава.

Таким образом постепенно уплотняют грунт по всей высоте скважины 7.

После уплотнения 8/10 глубины, взрывают удлиненный заряд 12. После этого оболочку 6 полностью выводят из скважины и системой 3 заполняют твердеющим составом. После чего камеру демонтируют с устья скважины.

Пример.

Переувлажненный глинистый грунт имеет следующие характеристики:

- мощность закрепляемого грунта 17-19 м;

- содержание воды 78%;

- длина цементной сваи 40 м.

Состав твердеющего состава:

- песок 63%;

- цемент 18%;

- базальтовая фибра 5%;

- полимер Веселовского «Силор-Ультра» 14%;

- диаметр сваи 300 мм.

Способ осуществляли устройством, изображенным на чертеже.

Способом прокола изготовили отверстие диаметром 300 мм и длиной 25 м, затем в отверстие ввели удлиненный заряд из аммонита общим весом 40 кг. После этого в отверстие закачивали твердеющий состав, который выдержали в полости 25 часов. Прочность сваи была 7,4 МПа. Использование изобретения повышает несущую способность сваи.

1. Способ закрепления грунта, включающий: образование скважины, ввод в скважину удлиненного заряда, подачу в скважину твердеющего состава, и после заполнения скважины твердеющим составом удлиненный заряд взрывают, и после взрыва скважину снова заполняют твердеющим составом, при этом ввод в скважину удлиненного заряда и заполнение скважины твердеющим составом производят возвратно-поступательным перекатыванием в скважине оболочки, причем подачу твердеющего состава производят в полость, образованную стенкой скважины и оболочкой, при этом в полость, образованную отогнутыми участками оболочки, подают текучий агент и оболочку периодически выкатывают из скважины, причем удлиненные заряды размещают между стенкой скважины и оболочкой.

2. Устройство для закрепления грунта, включающее тяговый орган, системы подачи текучего агента и твердеющего состава камеры, по периметру которой закреплен конец оболочки, а второй конец оболочки отогнут и соединен тросом с тяговым органом, при этом в отогнутом участке оболочки размещен удлиненный заряд и его один конец соединен с взрывателем, а второй его конец закреплен на устье скважины, причем система подачи твердеющего состава сообщена с полостью, образованной оболочкой 5 и стенкой скважины 7.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области строительства, в частности к упрочнению грунта путем введения в грунт затвердевающих веществ, и может быть использовано для защиты бетонных фундаментов, основания и тела земляного полотна железных и автомобильных дорог от воздействия грунтовых и поверхностных вод.

Изобретение относится к области строительства и ремонта линейных объектов, расположенных на карстоопасных участках, а именно к укреплению грунтового основания. Техническим результатом, на достижение которого направлено заявляемое решение, является повышение безопасности линейных объектов, расположенных на карстоопасных участках.

Изобретение относится к области строительства, в частности к упрочнению грунта путем введения в грунт затвердевающих веществ, и может быть использовано для упрочнения оснований фундаментов, основания и тела земляного полотна железных и автомобильных дорог, в том числе и в условиях действия напорных грунтовых вод.

Изобретение относится к гидротехнике, а именно к способам создания противофильтрационных завес в гидротехнических сооружениях в северной строительно-климатической зоне (ССКЗ).

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и, в частности, к защите водных ресурсов от загрязнения токсичными или радиоактивными веществами в районах размещения техногенных отходов, расположенных в пониженных участках рельефа или на равнинных участках, огороженных дамбами, к предотвращению фильтрации подземных вод в искусственные выработки различного назначения, к защите прибрежных водоносных горизонтов от интрузии морских вод.

Изобретение относится к высокоэффективной головке для нагнетания в грунт жидких смесей под давлением, для формирования консолидированных участков грунта. Технический результат - увеличение скорости потока струи и уменьшение турбулентности, без увеличения потребляемой мощности.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для сооружения земляного полотна и устройства укрепленных дорожных оснований на дорогах I-V категорий во II-V дорожно-климатических зонах, а также покрытий на дорогах IV-V категорий в качестве материала для сооружения насыпей земляного полотна и укрепления грунтовых оснований строительных и других площадок.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для заделки трещин и герметизации неплотностей мест примыкания бетона к металлическим изделиям. Устройство для герметизации мест примыкания металл-бетон содержит пластинчатую стальную деталь защитно-герметических дверей, люков или фланцев трубчатых вводов инженерных коммуникаций с отверстиями для инъекторов.
Изобретение относится к области экологии и рационального природопользования, а именно к способам гидроизоляции площадок кучного выщелачивание и хранилищ отходов, в частности к созданию экранов хвостохранилищ, шламонакопителей, полигонов твердых бытовых отходов и насыпных массивов, препятствующих загрязнению природной среды токсичными компонентами и пылению, в результате инфильтрационных и эрозийных процессов.

Изобретения относятся к строительству, в частности к упрочнению оснований под фундаменты зданий и сооружений путем уплотнения грунта, а также к формированию свай.

Изобретение относится к дорожному строительству местных и грунтовых дорог, в том числе на переувлажненных суглинках и глинистых грунтах с низкой несущей способностью. Технический результат: повышение прочности грунтовых дорог за счет состава для стабилизации грунта, обладающего свойствами регенерации, диффузионного упрочнения грунта в глубину со временем благодаря диффузии растворимых солей кальция. Состав для стабилизации глинистого грунта включает цемент, буроугольную золу уноса и растворимые соли кальция при следующем соотношении компонентов, мас.%: цемент - 5-50, растворимые соли кальция - 1-3, буроугольная зола уноса - остальное. Также описан способ создания грунтовых дорог с использованием состава для стабилизации и минимальной переработкой грунта на глубину 5-15 см, учитывающий особенности глинистого грунта и предлагаемого стабилизирующего состава. Соли кальция в виде раствора или суспензии в количестве до 0,6 кг/м2 вводятся с водой для увлажнения грунта до 16-20% при создании дорожного полотна. При внесении инертного наполнителя предлагается вводить также пористые материалы, а после уплотнения и профилирования предлагается обработка полимерными эмульсиями для придания поверхности гидрофобности. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 2 табл., 4 пр., 6 ил.

Изобретение относится к области строительства, в частности к технологии закрепления обводненных мелкозернистых грунтов плывунного типа под основаниями и фундаментами зданий и сооружений. Способ закрепления и усиления несущей способности обводненных мелкозернистых грунтов плывунного типа под основаниями и фундаментами зданий и сооружений включает проходку инъекционных скважин, через которые с помощью инъекторов под давлением подают низковязкий раствор. Для увеличения радиуса распространения инъекционного низковязкого раствора дополнительно на расстоянии L, например от 3 до 3,5 м, от инъекционной скважины по обе ее стороны пробуривают еще как минимум две боковые скважины, в каждую из которых опускают устройство для откачивания воды, например, перфорированную трубу, обтянутую микропористым материалом и подключенную к вакуумным насосам, и откачивают воду из пор инъектируемого обводненного мелкозернистого грунта, снижая сопротивление поровой воды инъекционному низковязкому раствору, нагнетаемому инъектором из инъекционной скважины, работающим в одном временном режиме с вакуумными насосами. Технический результат состоит в увеличении радиуса распространения инъекционного раствора, а следовательно, и шага между инъекционными скважинами и расстояния между рядами скважин, снижении материалоемкости и трудоемкости строительства. 2 ил.

Изобретение относится к строительству, а именно к укреплению грунтов. Способ откачивания воздуха-носителя, содержащегося в связующем агенте, из смеси сжатого воздуха и связующего агента при стабилизации земляных масс путем добавления связующего агента, причем в способе применяют устройство, содержащее средства для получения сжатого воздуха, емкость со связующим агентом, трубу для подачи смеси сжатого воздуха и связующего агента, и устройство для перемешивания связующего агента с земляными массами, причем согласно данному способу сжатый воздух, применяемый для перемещения связующего агента, откачивают при помощи следующих действий через отдельную выводящую трубу до того, как сжатый воздух достигает земляных масс. Связующий агент перемещают в емкость для хранения с выходным отверстием для связующего агента, выходящим в грунт. Давление в устройстве регулируют таким образом, чтобы давление в емкости для хранения превышало противодавление, создаваемое грунтом в выводящем отверстии, в результате чего связующий агент выводится из емкости для хранения в грунт через выводящее отверстие, и по меньшей мере часть воздуха контролируемым образом выводится из верхней части емкости для хранения в выводящую трубу. Воду распыляют в трубу для подачи, и скорость потока смеси воздуха, связующего агента и воды мгновенно увеличивается в сопле типа Вентури, также называемом соплом Лаваля, в результате чего вода диспергируется в туман, к которому прилипает порошкообразный связывающий агент, таким образом, образуя шламоподобную массу, направляемую в емкость для хранения. Технический результат состоит в повышении несущей способности опор, снижении материалоемкости и трудоемкости при производстве работ. 5 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области строительства дорожных оснований и оснований инженерных коммуникаций и может быть использовано для укрепления песчаных грунтов. Органоминеральная добавка для укрепления песчаных грунтов, включающая измельченный сапонит-содержащий материал, выделенный из пульпы хвостохранилища промышленного обогащения руд месторождения алмазов, отличающаяся тем, что она содержит указанный сапонит-содержащий материал, измельченный до размера частиц 307±83 нм, и дополнительно связующее - 5%-ный раствор глиоксаля, при следующем соотношении компонентов, мас.% песчаного грунта: указанный глиоксаль - 0,52; указанный сапонит-содержащий материал 17. Технический результат - повышение прочностных характеристик песчаного грунта. 2 табл., 2 ил.

Изобретение относится к горной промышленности и может использоваться при разработке месторождений полезных ископаемых с закладкой выработанного пространства. Технический результат - обеспечение безопасных условий горных работ при минимизации относительной деформации усадки закладочного массива. Способ минимизации усадки закладочного массива, включающий размещение в формируемом массиве армирующих элементов одновременно с твердеющей смесью, при этом компоненты указанной смеси смешивают не менее 20 минут, а в качестве армирующих элементов применяют микрофибру базальтовую модифицированную в количестве 7,5% от массы вяжущего, причем указанная микрофибра содержит, в масс. %: вата базальтовая с органической пропиткой - 99,3-99,6, наномодификатор - 0,0001-0,01, вода - 0,3-0,5. 2 табл.

Группа изобретений относится к области невозвратных клапанов для трубчатых крепящих элементов и предназначена для крепления грунта и ему подобной породы. Невозвратный клапан для трубчатого крепящего элемента содержит участок (4, 104) клапана, выполненный из эластомерного материала, имеющий по меньшей мере один разрез (41, 42, 43, 44, 150), который под воздействием находящейся под давлением текучей субстанции открывается наружу. Участок (4, 104) клапана во время работы соединен с конструктивным телом (2, 102), которое может быть выборочно затянуто на трубчатом крепящем элементе (3, 103). Имеется трубчатый крепящий элемент с таким невозвратным клапаном и способ изготовления упомянутого невозвратного клапана. Группа изобретений направлена на повышение надежности работы невозвратного клапана. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 8 ил.
Изобретение относится к строительству и может быть использовано для укрепления грунтовых оснований фундаментов строящихся и восстанавливаемых зданий и сооружений методом инъектирования. Технический результат заключается в обеспечении возможности увеличения подвижности укрепляющего раствора и, соответственно, объема пространства, заполняемого таким раствором через грунтовые разрывы. Способ приготовления укрепляющего раствора включает перемешивание портландцемента, воды, введение нанодобавки и обработку раствора. В качестве нанодобавки используют смесь нанодисперсных частиц двуокиси кремния разной удельной поверхности. В воду вводят указанную нанодобавку до получения коллоидного раствора заданной концентрации, который механически перемешивают и дополнительно обрабатывают ультразвуком. Далее полученный коллоидный водный раствор перемешивают с требуемым количеством воды затворения, а затем - с портландцементом. Для существенного увеличения подвижности укрепляющего раствора целесообразно использовать коллоидный водный раствор смеси нанодисперсных частиц двуокиси кремния разной удельной поверхности, с концентрацией порядка 20÷35 мас.%. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Группа изобретений относится к кондиционированию грунта при работе туннелепроходческих механизированных комплексов ТПМК в забое, консолидации и стабилизации плывунных водонасыщенных грунтов. Композиция для кондиционирования грунта включает по сухому веществу раствор структурообразователя в количестве 40-80 мас.%, представляющего собой коллоидный кремнезем, раствор активатора в количестве 20-60 мас.%, представляющего собой смесь гидроксида кальция, гидроксида натрия и кремнефтористого натрия или сульфата натрия в соотношении 40-60, 10-30 и 10-30 мас.% соответственно. При этом представлены альтернативные варианты указанной выше композиции с приведением различных видов структурообразователей и активаторов. В способе кондиционирования грунта компоненты указанной выше композиции вносят в грунт путем инъекционной пропитки, или нагнетанием при высоком давлении методом гидроразрыва, или нагнетанием при сверхвысоких давлениях и интенсификацией перемешивания слоев грунта под действием давления. Способ развит в зависимых пунктах формулы изобретения. Технический результат - обеспечение бурения в обводненных грунтах (плывунах) высокой степени текучести с захватом выбуренного грунта шнеками ТПМК, консолидации и стабилизации плывунных грунтов. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 28 табл., 12 пр.

Изобретение относится к дорожному строительству и может быть использовано для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог. Техническим результатом является повышение морозостойкости и прочности материалов из грунтовых, песчаных, и щебеночно-песчаных смесей, а также экономической эффективности строительства. Состав для дорожного строительства содержит минеральное вяжущее, заполнитель, воду и химические добавки октилтриэтоксисилан/эмульсия октилтриэтоксисилана и водный раствор сополимера на основе полиоксиэтиленовых производных ненасыщенных карбоновых кислот/карбоксилатный полиэфир, при следующем соотношении компонентов, масс. %: портландцемент - 6-12, заполнитель - 72-88, октилтриэтоксисилан/эмульсия октилтриэтоксисилана - 0,005-0,04, водный раствор сополимера на основе полиоксиэтиленовых производных ненасыщенных карбоновых кислот/карбоксилатный полиэфир - 0,02-0,20, - вода - 4,83-17,94. 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к области реконструкции строительных сооружений. Раствор для предварительного нагнетания в грунты оснований при устранении деформаций зданий и сооружений, содержащий смесь воды и сухих ингредиентов на минеральной основе при следующем соотношении, мас.%: микроцемент (типа микродур) 20-50; коллоидный кремнезем 5-15, гидратная известь Са(ОН)2 10-25; минеральный микронаполнитель, например карбонатная мука, 20-50; регулятор вязкости суспензии, например суперпластификатор С-3, до 2% от массы вяжущего; водоудерживающая добавка, например метилцеллюлоза, до 5% от массы вяжущего. Техническим результатом является снижение затрат труда и материалов и повышение надежности работ по устранению деформаций зданий и сооружений. 1 ил.
Наверх