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;
 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;
 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.
| название | год | авторы | номер документа | 
|---|---|---|---|
| СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУНТА В ОСНОВАНИИ СООРУЖЕНИЯ | 2006 | 
 | RU2307896C1 | 
| СПОСОБ ТРЕХОСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТА | 2006 | 
 | RU2303100C1 | 
| СПОСОБ ХРУСТАЛЕВА Е.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛЬНОЙ СРЕДЫ | 2015 | 
 | RU2615598C1 | 
| СПОСОБ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВ ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКОВ | 2002 | 
 | RU2222125C1 | 
| СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ | 1999 | 
 | RU2163919C1 | 
| СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ СОЛЕЙ МЕТАЛЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2001 | 
 | RU2186036C1 | 
| ВИБРОВОЛНОВОЙ ВАЛЕЦ ДОРОЖНОГО КАТКА | 1998 | 
 | RU2149942C1 | 
| СОРБЦИОННО-ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ И СПОСОБ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА | 2000 | 
 | RU2174439C1 | 
| ВИБРОВОЛНОВОЙ ВАЛЕЦ ДОРОЖНОГО КАТКА | 1999 | 
 | RU2166020C1 | 
| ВАЛЕЦ ДОРОЖНОГО КАТКА | 2004 | 
 | RU2254409C1 | 
 
		
		 
		
         
         
            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.
 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;
 величины изменений главных напряжений;
 σ1M, σ2M, σ3M, σ1N, σ2N, σ3N - главные напряжения в точках N и M.
| ГОРЯНОВ Н.Н., ЛЯХОВИЦКИЙ Ф.М | |||
| Сейсмические методы в инженерной геологии | |||
| - М.: Недра, 1978, с | |||
| Коридорная многокамерная вагонеточная углевыжигательная печь | 1921 | 
 | SU36A1 | 
| СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ НОРМАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1992 | 
 | RU2029084C1 | 
| СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ НОРМАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД | 1994 | 
 | RU2064579C1 | 
| СПОСОБ ПРОГНОЗА РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1997 | 
 | RU2137920C1 | 
| SU 1486756 А1, 15.06.1989 | |||
| Установка для испытания образцов материалов в условиях гидростатического давления | 1990 | 
 | SU1837201A1 | 
| Способ определения напряжений в нарушенном массиве горных пород | 1974 | 
 | SU899941A1 | 
| Способ определения напряженного состояния массива горных пород | 1984 | 
 | 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 | 
 | SU154A1 | 
| Ямщиков В.С | |||
| Методы и средства исследования и контроля горных пород и процессов | |||
| - М.: Недра, 1982, с | |||
| Способ приготовления строительного изолирующего материала | 1923 | 
 | SU137A1 | 
| ДЖОНСОН У., МЕЛЛОР П | |||
| Теория пластичности для инженеров | |||
| - М.: Машиностроение, 1979, с | |||
| Пожарный двухцилиндровый насос | 0 | 
 | SU90A1 | 
Авторы
Даты
2003-10-27—Публикация
2002-04-11—Подача