СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ МЕРЗЛОГО ТОРФЯНОГО ГРУНТА В МАССИВЕ Российский патент 2003 года по МПК E02D1/00 E02D33/00 

Описание патента на изобретение RU2215090C1

Настоящее изобретение относится к области строительства, в частности к геофизическим методам зондирования грунтов, и может быть использовано при возведении автомобильных дорог и нефтегазовых сооружений на мерзлых торфяных грунтах.

Известен способ испытания мерзлого торфяного грунта в массиве путем просвечивания слоев с замером скорости прохождения звуковой волны и определением величины напряжения (Федынский В.В. Разведочная геофизика. - М.: Недра, 1967, стр.504).

Недостатком известного способа является невозможность определения напряженного состояния в исследуемой точке массива, что снижает эффективность испытаний.

Наиболее близким по технической сущности является способ испытания мерзлого торфяного грунта в массиве путем просвечивания слоев по трем координатным осям с замером скорости прохождения волны, определением величины напряжения и расчетом параметра Лоде (Горянов Н.Н., Ляховицкий Ф.М. Сейсмические методы в инженерной геологии. - М.: Недра, 1978, стр.37).

Недостатком известного способа является отсутствие возможности контролирования изменения объемного напряженного состояния под сооружением с учетом его истории (за пределами сооружения), что снижает эффективность испытаний.

Сущность изобретения:
При создании настоящего изобретения была поставлена задача по разработке более эффективного способа испытания мерзлого торфяного грунта в массиве.

Поставленная задача достигается тем, что в известном способе испытания мерзлого торфяного грунта в массиве используется геофизический метод зондирования по трем осям с замером скорости прохождения волны, определением величины напряжения и расчетом параметра Лоде с учетом фактора изменения нагрузки и, как следствие, изменения напряженного состояния.

Отличием настоящего изобретения от прототипа является то, что просвечивание ведут одновременно в двух точках массива на одной глубине, одно - за пределами сооружения, другое - под сооружением, где точка находится под серединой основания сооружения и в центре скважин, образующих куб, со стороной, равной базе просвечивания и не менее половины ширины основания сооружения, после этого сравнивают характеристики напряжений для двух точек и по их разнице рассчитывают параметр Лоде по формуле

где Mσ - параметр Лоде;
величина изменений главных напряжений;
σ1M, σ2M, σ3M, σ1N, σ2N, σ3N - главные напряжения в точках М и N.

При этом повышается эффективность испытаний за счет возможности определения и контролирования изменения напряженного состояния под сооружением, а также повышается точность измерения изменения напряженного состояния при температурно-влажностных колебаниях грунта.

База просвечивания, равная не менее половины ширины основания сооружения (l1= l2= l3>0,5 lосн), выбрана из условия распределения основного поля напряжений в этой области под нагрузкой.

Расположение скважин в форме куба позволяет более четко смоделировать расчетную модель по распределению главных напряжений и определению параметра Лоде.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения:
Изобретение дополняется чертежом, где на фигуре 1 изображена схема испытаний грунта в массиве, на фигуре 2 - координатные оси, на фигуре 3 - схема расположения скважин с зондами под сооружением.

Способ реализуется следующим образом.

Выбираются на одной глубине Н две исследуемые точки: М и N, вокруг которых бурятся скважины с зондами: 1, 2, 3, 1', 2', 3' (фигура 1), связанными с регистрирующим устройством 4. Точка N находится за пределами сооружения, например насыпи 5, а точка М - под насыпью 5. При этом напряженное состояние в массиве за пределами сооружения отличается от напряженного состояния под насыпью. Вид напряженного состояния определяется параметром Лоде:

Бурятся три пары скважин относительно точек N и М. Скважины бурятся на одном расстоянии и с учетом условия l1=l2=l3>0,5 lосн по трем координатным осям : х, z, у (фигура 2). Затем в скважинах, например 1, 2, 3, устанавливаются датчики излучений, а в скважинах 1', 2', 3' - приемники излучений. Производится одновременное просвечивание в точках М и N по трем координатным осям с замером соответствующих скоростей прохождения волны: VN1, VN2, VN3, VM1, VM2, VM3 регистрирующим прибором 4.

Используя известные уравнения связи между скоростью прохождения волны V и соответствующим напряжением σ:σ=V2/а, где а - коэффициент пропорциональности, определяют значения трех главных напряжений: σ1, σ2, σ3 для двух точек N и М.

Затем определяют вид напряженного состояния по параметру Лоде с учетом его изменения:

где Mσ - параметр Лоде;
величины изменений главных напряжений;
σ1M, σ2M, σ3M, σ1N, σ2N, σ3N - главные напряжения в точках N и М.

Промышленная применимость
Способ испытания мерзлого торфяного грунта в массиве опробован в строительном павильоне ТГТУ с использованием ультразвуковой установки. Полученные результаты подтверждают возможность определения и контролирования изменения напряженного состояния грунта в массиве под нагрузкой.

Похожие патенты RU2215090C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУНТА В ОСНОВАНИИ СООРУЖЕНИЯ 2006
  • Трофимов Валерий Иванович
RU2307896C1
СПОСОБ ТРЕХОСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТА 2006
  • Трофимов Валерий Иванович
RU2303100C1
СПОСОБ ХРУСТАЛЕВА Е.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 2015
  • Хрусталев Евгений Николаевич
RU2615598C1
СПОСОБ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВ ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКОВ 2002
  • Крупнов Р.А.
  • Рогунов И.А.
RU2222125C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 1999
  • Крупнов Р.А.
  • Суворов В.И.
  • Никонова Ю.В.
RU2163919C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ СОЛЕЙ МЕТАЛЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2001
  • Косов В.И.
  • Баженова Э.В.
RU2186036C1
ВИБРОВОЛНОВОЙ ВАЛЕЦ ДОРОЖНОГО КАТКА 1998
  • Головнин А.А.
  • Митенев А.Н.
RU2149942C1
СОРБЦИОННО-ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ И СПОСОБ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА 2000
  • Косов В.И.
  • Баженова Э.В.
RU2174439C1
ВИБРОВОЛНОВОЙ ВАЛЕЦ ДОРОЖНОГО КАТКА 1999
  • Головнин А.А.
  • Егоров А.Ю.
RU2166020C1
ВАЛЕЦ ДОРОЖНОГО КАТКА 2004
  • Головнин А.А.
RU2254409C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 215 090 C1

Реферат патента 2003 года СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ МЕРЗЛОГО ТОРФЯНОГО ГРУНТА В МАССИВЕ

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для испытаний мерзлых торфяных грунтов при возведении на них автомобильных дорог и нефтегазовых сооружений. Задачей изобретения является повышение эффективности и точности определения напряженного состояния грунта. Способ включает просвечивание мерзлого торфяного грунта в массиве по трем координатным осям с замером скорости прохождения волны, определением величины напряжения и расчетом параметра Лоде. Просвечивание ведут одновременно в двух точках массива на одной глубине, одно - за пределами сооружения, другое - под сооружением, при нахождении точки под серединой основания сооружения и в центре скважин, образующих куб со стороной, равной базе просвечивания и не менее половины ширины основания сооружения. Сравнивают характеристики напряжений для двух точек и по их разнице рассчитывают параметр Лоде по приведенному математическому выражению. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 215 090 C1

Способ испытания мерзлого торфяного грунта в массиве по трем координатным осям с замером скорости прохождения волны, определением величины напряжения и расчетом параметра Лоде, отличающийся тем, что просвечивание ведут одновременно в двух точках массива на одной глубине, одно - за пределами сооружения, другое - под сооружением, при нахождении точки под серединой основания сооружения и в центре скважин, образующих куб со стороной, равной базе просвечивания и не менее половины ширины основания сооружения, после этого сравнивают характеристики напряжений для двух точек и по их разнице рассчитывают параметр Лоде по формуле

где Mσ параметр Лоде;
величины изменений главных напряжений;
σ1M, σ2M, σ3M, σ1N, σ2N, σ3N - главные напряжения в точках N и M.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2003 года RU2215090C1

ГОРЯНОВ Н.Н., ЛЯХОВИЦКИЙ Ф.М
Сейсмические методы в инженерной геологии
- М.: Недра, 1978, с
Коридорная многокамерная вагонеточная углевыжигательная печь 1921
  • Поварнин Г.Г.
  • Циллиакус А.П.
SU36A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ НОРМАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1992
  • Белявский Ю.Г.
  • Пискарев В.К.
  • Удалов А.Е.
RU2029084C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ НОРМАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД 1994
  • Белявский Ю.Г.
  • Удалов А.Е.
RU2064579C1
СПОСОБ ПРОГНОЗА РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1997
  • Курленя М.В.
  • Кулаков Г.И.
  • Вострецов А.Г.
  • Кушнир В.И.
  • Яковицкая Г.Е.
RU2137920C1
SU 1486756 А1, 15.06.1989
Установка для испытания образцов материалов в условиях гидростатического давления 1990
  • Мидуков Виталий Захарович
  • Карнаух Сергей Григорьевич
SU1837201A1
Способ определения напряжений в нарушенном массиве горных пород 1974
  • Ардашев Константин Аркадьевич
  • Ахматов Владимир Иванович
  • Орлов Юрий Дмитриевич
  • Калиткин Борис Васильевич
  • Севастьянов Борис Николаевич
  • Дудник Виктор Николаевич
SU899941A1
Способ определения напряженного состояния массива горных пород 1984
  • Рубинраут Сергей Ильич
  • Марков Геннадий Александрович
  • Кузнецов Олег Леонидович
  • Козырев Анатолий Александрович
SU1239319A1
Ямщиков В.С
Контроль процессов горного производства
- М.: Недра, 1989, с
Способ приготовления кирпичей для футеровки печей, служащих для получения сернистого натрия из серно-натриевой соли 1921
  • Настюков А.М.
SU154A1
Ямщиков В.С
Методы и средства исследования и контроля горных пород и процессов
- М.: Недра, 1982, с
Способ приготовления строительного изолирующего материала 1923
  • Галахов П.Г.
SU137A1
ДЖОНСОН У., МЕЛЛОР П
Теория пластичности для инженеров
- М.: Машиностроение, 1979, с
Пожарный двухцилиндровый насос 0
  • Александров И.Я.
SU90A1

RU 2 215 090 C1

Авторы

Трофимов В.И.

Тер-Терян С.А.

Даты

2003-10-27Публикация

2002-04-11Подача