РАЗРЯДНИК ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАБИВНЫХ СВАЙ Российский патент 2009 года по МПК E02D5/36 

Описание патента на изобретение RU2358062C1

Изобретение относится к высоковольтному оборудованию для создания набивных свай и может быть использовано при сооружении свайных фундаментов, усилении массивов грунта в капитальном строительстве.

Известно устройство для изготовления буронабивных свай (а.с. СССР N 774941, В28В, 1978), для уплотнения бетонной смеси. Такой разрядник позволяет создавать набивные сваи, однако главным недостатком является то, что требует высоких затрат электрической энергии.

Наиболее близким техническим решением к изобретению является устройство, описанное в патенте 94030388, кл. 6 E02D 5/36, от 28.11.1996, разрядник которого может уплотнять стенки скважины, но затраты электрической энергии не соответствуют приросту удельной несущей способности сваи. Дело в том, что электроды создают определенную направленность формируемым факторам электрического разряда (ударной волне, гидродинамическим колебаниям, кавитационным потокам), в то же время значительная часть энергии расходуется на совершение полезной работы. Практикой установлено, что при диаметре скважины 120-450 мм ее стенки расширяются до диаметра 300-700 и выше, в зависимости от грунтовых условий (ТР 50-180-06 «Технические рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов, выполняемых с использованием разрядно-импульсной технологии для зданий повышенной этажности (сваи-РИТ)»). Вместе с тем после заполнения бетоном зоны с нарушенной структурой грунта (буровой колонкой) наблюдается стабилизация в дальнейшем его проникновения в более плотную структуру. Последующее расширение диаметра скважины под воздействием электрического разряда происходит, однако глубина насыщения бетоном прямо пропорциональна вводимой удельной энергии. Энергия электрических импульсов расходуется на создание поля плотности вокруг скважины, на внедрение материала наполнения в грунт, на уплотнение самого наполнителя и на образование выпора. В то же время в ряде случаев при устройстве свайных или иных фундаментов есть необходимость увеличить диаметр скважины в 2,0…2.,5 раза (как указано выше), добиться высокой удельной несущей способности сваи порядка 120…150 т, а также равномерного уплотнения массива грунта до проектной величины.

Цель изобретения - снижение энергозатрат процесса, увеличение несущей способности сваи.

На фиг.1, 2 показан общий вид разрядника.

Разрядник для создания набивных свай состоит из вертикально расположенного верхнего электрода 1 и нижнего электрода 3, содержащего пять токопроводящих элементов 2, которые расположены на определенном расстоянии друг от друга напротив отверстий в корпусе 5 формующей камеры. Для наиболее полного использования гидродинамического эффекта на корпусе 5 закреплен отражающий экран 4. Для последовательного переключения нижних электродов кабель 7 соединен с электрическим шаговым искателем 6.

В данном устройстве тип электродов принят «симметричная выпуклая поверхность - острие», что позволяет производить разряды последовательно друг за другом. Количество электродов соответствует числу отверстий в формующей камере. Электроды располагаются напротив отверстий в корпусе формующей камеры, при этом количество электродов должно быть нечетным. Ось каждого токопроводящего элемента нижнего электрода расположена перпендикулярно рабочей поверхности верхнего электрода.

Для полного достижения эффекта направления ударных волн, используют отражающий экран, угол наклона между рабочей поверхностью которого и осью токопроводящих элементов нижнего электрода составляет 45-60°, используя свойство образования гидроимпульсных ударных волн, а именно направленность их действия.

Радиус основания выпуклой поверхности в 3-3.5 раза меньше радиуса нижнего электрода.

Нижний электрод выполнен сменным. Он закреплен в основании камеры. Н.Сватовской установлено, что пара электродов не требует регулировки зазора на протяжении 7000-8000 импульсов. Для предотвращения припоя токопроводящих элементов к корпусу и возможности изменения межэлектродного промежутка, токопроводящие элементы расположены в диэлектрической втулке.

Устройство работает следующим образом. В скважину, заполненную литой бетонной смесью, опускается рабочий орган (разрядник) до первого рабочего горизонта, как правило 300-350 мм. Процесс осуществляется следующим образом: электрическая энергия переменного тока промышленной частоты напряжением 220-380 В (частотой 50 Гц) до 10,0 кВ, для изготовления свай и уплотнения грунта. Электроэнергия постоянного тока и высокого напряжения накапливается в блоке конденсаторных батарей до 60,0 кДж. Дальше накопленную энергию направляют к излучателю энергии (разряднику), погруженному в бетонную смесь. Между электродами излучателя всегда должен находиться жидкий электролит, каким является цементный раствор или бетонная смесь. При подаче электроэнергии на электроды излучателя в межэлектродном промежутке создается высокая плотность энергии 1013-1014 Дж/м3, происходит пробой с образованием плазменного канала разряда. В этом канале за 10-4-10-5 секунды повышаются температура до 104-4×105°С и давление до 108÷3·109 Па, что обеспечивает высокую скорость расширения канала разряда (до сотен метров в секунду), образование и распространение в окружающей среде волн сжатия. На этой стадии происходит преобразование запасенной в накопителе электрической энергии в энергию гидродинамических возмущений.

Предлагаемый разрядник позволяет формировать сваю с меньшим расходом энергии. При этом равномерно уплотняется грунтовый массив, что влияет на общую несущую способность сваи. Несущая способность сваи повышается на 20-25%.

Похожие патенты RU2358062C1

название год авторы номер документа
Способ изготовления сваи 2017
  • Самарин Дмитрий Геннадьевич
  • Устюжанин Владимир Леонидович
RU2654097C1
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ НАБИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ В ГРУНТЕ 2015
  • Соколов Николай Сергеевич
  • Джантимиров Христофор Авдеевич
  • Кузьмин Михаил Владимирович
  • Соколов Сергей Николаевич
  • Соколов Андрей Николаевич
RU2605213C1
КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАБИВНОЙ СВАИ 2003
  • Ющубе С.В.
  • Нуйкин С.С.
  • Андриенко Ю.Б.
RU2244066C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАБИВНОЙ СВАИ 1993
  • Гаврилов Г.Н.
  • Борисенков В.И.
  • Евдокимов В.С.
  • Гаврилов Д.Г.
RU2039156C1
ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК (ВАРИАНТЫ) 2000
  • Чернышев И.Д.
  • Кукес А.И.
  • Архипов А.Г.
RU2204189C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАБИВНОЙ СВАИ 2004
  • Ющубе С.В.
  • Самарин Д.Г.
RU2256029C1
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ НАБИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ В ГРУНТЕ 2002
RU2221918C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАБИВНОЙ СВАИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2002
  • Сбоев В.М.
  • Лубягин А.В.
  • Зайцев А.А.
RU2236506C2
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ НАБИВНОЙ СВАИ 2005
  • Соколов Николай Сергеевич
  • Рябинов Владимир Михайлович
  • Таврин Валентин Юрьевич
  • Абрамушкин Валерий Алексеевич
RU2318960C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАБИВНОЙ СВАИ 2003
  • Таврин В.Ю.
  • Соколов Н.С.
  • Абрамушкин В.А.
RU2250957C2

Реферат патента 2009 года РАЗРЯДНИК ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАБИВНЫХ СВАЙ

Устройство относится к высоковольтному оборудованию для создания набивных свай и может быть использовано при сооружении свайных фундаментов, усилении массивов грунта в капитальном строительстве. Разрядник для создания набивных свай состоит из вертикально расположенного верхнего электрода и нижнего электрода, содержащего пять токопроводящих элементов, которые расположены на определенном расстоянии друг от друга напротив отверстий в корпусе формующей камеры. Для наиболее полного использования гидродинамического эффекта на корпусе закреплен отражающий экран. Для последовательного переключения нижних электродов кабель соединен с электрическим шаговым искателем. В данном устройстве тип электродов принят «симметричная выпуклая поверхность - острие», что позволяет производить разряды последовательно друг за другом. Количество электродов соответствует числу отверстий в формующей камере. Электроды располагаются напротив отверстий в корпусе формующей камеры, при этом количество электродов должно быть нечетным. Ось каждого токопроводящего элемента нижнего электрода расположена перпендикулярно рабочей поверхности верхнего электрода. Для полного достижения эффекта направления ударных волн, используется отражающий экран, угол наклона между рабочей поверхностью которого и осью токопроводящих элементов нижнего электрода составляет 45-60°, используя свойство образования гидроимпульсных ударных волн, а именно направленность их действия. Изобретение позволяет снизить энергозатраты процесса, увеличить несущую способность сваи. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Формула изобретения RU 2 358 062 C1

1. Разрядник для создания набивных свай, содержащий расположенные в формующей камере верхний и нижний электроды, отличающийся тем, что в него введен присоединенный к токопроводящему кабелю электрический шаговый искатель, связанный с нижним электродом, содержащим не менее трех токопроводящих элементов.

2. Разрядник по п.1, отличающийся тем, что нижний электрод содержит нечетное число токопроводящих элементов.

3. Разрядник по п.1 или 2, отличающийся тем, что рабочая поверхность верхнего электрода имеет симметричную выпуклую форму, а ось каждого токопроводящего элемента нижнего электрода расположена перпендикулярно рабочей поверхности верхнего электрода.

4. Разрядник по п.3, отличающийся тем, что в верхней части формующей камеры размещен отражающий экран, угол наклона между рабочей поверхностью которого и осью токопроводящих элементов нижнего электрода составляет 45-60°.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2358062C1

RU 2075229 C1, 10.03.1997
Глубинный вибратор 1979
  • Шураков Валерий Васильевич
  • Лутков Сергей Петрович
SU872707A1
Способ возведения набивной железобетонной сваи 1980
  • Юткин Л.А.
  • Юткин А.Л.
  • Кокорина О.Л.
SU906194A1
RU 94030193 A1, 27.04.1996
RU 94030388 A1, 27.05.1996
RU 2075234 C1, 10.03.1997
RU 2005141698 А, 10.07.2007
Способ определения функционального состояния сердечно-сосудистой системы 1988
  • Сергеева Елена Валентиновна
  • Костров Алексей Николаевич
  • Земляков Владимир Викторович
  • Яковлев Сергей Владимирович
  • Чистова Вера Сергеевна
  • Михайлов Алексей Алексеевич
SU1648353A1

RU 2 358 062 C1

Авторы

Лосев Михаил Михайлович

Даты

2009-06-10Публикация

2007-12-28Подача