СПОСОБ УПЛОТНЕНИЯ ОСНОВАНИЙ, СЛОЖЕННЫХ СЛАБЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ГРУНТАМИ Российский патент 2018 года по МПК E02D27/26 

Описание патента на изобретение RU2640625C1

Изобретение относится к строительству, в частности к способам укрепления грунтов под основания и фундаменты зданий и сооружений, в т.ч. объектов электроэнергетики.

В практике проектирования оснований и фундаментов зданий и сооружений на выбранном участке строительства нередко залегают слабые водонасыщенные глинистые грунты, обладающие низкими характеристиками деформируемости и прочности. В таких случаях проводят преобразование слабого основания различными методами, которые ведут к уплотнению и упрочнению изначально слабого грунта. В группу преобразования свойств грунтов можно отнести уплотнение укаткой, трамбовкой, инъецированием различных составов, устройство грунтовых свай по различным технологиям.

Известен способ укрепления грунта, включающий образование скважины, разрыхление грунта стенок этой скважины и создание на этот грунт укрепляющего воздействия (авторское свидетельство на изобретение СССР №708010, 30.09.77). В этом способе укрепляющее воздействие создается только на грунт, который разрыхляется со стенок скважины. После утрамбовки этого грунта получается определенная степень укрепления, которую увеличить больше нельзя.

Данный способ не позволяет получить требуемой степени укрепления грунта под фундаменты для современного строительства.

Наиболее близким аналогом является способ уплотнения грунта (патент на изобретение РФ №2473741), включающий выполнение скважины, засыпку уплотняющего вещества (материала) в скважину и создание уплотняющего воздействия тонкостенной оболочкой (полым трубчатым рабочим инструментом) на уплотняющий материал для образования колонны уплотнения.

Недостатком ближайшего аналога является отсутствие расчетов для подбора технологических параметров уплотнения колонны в зависимости от свойств грунта, сверки полученных после уплотнения значений с проектными, что приводит к необходимости проведения лишних операций по уплотнению грунта, подбору необходимого количества скважин.

Задачей, решаемой настоящим изобретением, является реализация уплотнения основания, сложенного слабыми минеральными грунтами, путем определения оптимальных проектных технологических параметров колонн по всей площади основания, их выполнения в грунте, а также сверка после уплотнения основания полученного параметра уплотненного грунта основания в целом с оптимальным проектным, что приводит к повышению производительности и снижению затрат.

Технический результат, достигаемый предлагаемым изобретением, заключается в повышении производительности уплотнения грунта, снижении материалоемкости и трудоемкости.

Сущность изобретения состоит в том, что в способе уплотнения оснований, сложенных слабыми минеральными грунтами, включающем выполнение скважины, засыпку уплотняющего материала в скважину и создание уплотняющего воздействия полым трубчатым рабочим инструментом на уплотняющий материал для образования колонны уплотнения, предложено предварительно выполнять инженерно-геологические изыскания грунта основания и определять значения модуля деформации, коэффициента Пуассона, угла внутреннего трения, удельного сцепления, удельного веса, начального коэффициента пористости слабого минерального грунта, затем вычислять действующее значение модуля деформации εi при расширении уплотняющего материала в скважине по начальному и заданному коэффициенту пористости слабого минерального грунта по формуле:

, где

εi - действующее значение модуля деформации тела колонны;

ei - коэффициент пористости слабого минерального грунта вокруг колонн при действующем значении модуля деформации εi, соответствующий ближайшему значению модуля деформации в соответствии с нормативными корреляционными зависимостями;

e0 - начальный коэффициент пористости уплотняемого слабого минерального грунта,

после чего методом подбора в интервале от одного до трех диаметров колонны предложено: определять шаг размещения колонн, при котором достигается значение проектного модуля деформации основания, вычислять необходимое увеличение радиуса скважины в процессе вдавливания по формуле:

, где

r2 - радиус расширенной колонны;

R - радиус влияния одной щебеночной колонны, равный половине шага колонн;

ε - значение модуля деформации тела колонны,

скважину выполнять вдавливанием рабочего инструмента в грунт основания, засыпку уплотняющего материала в скважину осуществлять через полость рабочего инструмента, а уплотняющее воздействие для образования колонны уплотнения осуществлять вдавливанием рабочего инструмента в уплотняющий материал, после чего производить дополнительные инженерно-геологические изыскания на площадке, определять модуль деформации уплотненного грунта между колоннами и вычислять фактический средний модуль деформации основания в целом по формулам:

, где

- фактический средний модуль деформации основания в целом;

β - коэффициент бокового расширения, равный 0.8 для композитного массива грунта;

- коэффициент относительной сжимаемости грунта;

mс - коэффициент относительной сжимаемости колонны;

- коэффициент относительной сжимаемости рабочей ячейки (массива, состоящего из колонны и окружающего грунта) в целом;

- модуль деформации окружающего колонну грунта;

Ес - модуль деформации материала колонны;

λ - коэффициент объемной деформации уплотняемого грунта при расширении скважины;

а - конечный радиус колонны;

b - радиус рабочей ячейки (половина проектного шага колонн уплотнения);

а затем сравнивать его с проектным и при несоответствии фактического среднего модуля деформации основания его проектному значению производить установку дополнительных колонн между ранее установленными.

Также предлагается преимущественно нижний конец рабочего инструмента перед его вдавливанием в грунт основания перекрывать шибером или теряемым башмаком, а после засыпки уплотняющего материала в полость рабочего инструмента открывать шибер рабочего инструмента для просыпания уплотняющего материала в скважину, приподнимать рабочий инструмент на заданную высоту слоя уплотнения, после чего производить вдавливание рабочего инструмента в уплотняющий материал, а операцию вдавливания уплотняющего материала повторять послойно на всю длину колонны до достижения требуемого уплотнения слабого минерального грунта.

В качестве уплотняющего материала возможно использование щебня и/или песка, и/или гравия, и/или инертного материала, а рабочий инструмент предлагается выполнять симметричным относительно его центральной оси.

Отличительной особенностью предлагаемого способа является то, что по результатам инженерно-геологических изысканий по площади основания определяются исходные параметры слабого минерального грунта, с использованием которых проводятся расчеты по подбору технологических параметров уплотнения колонн (шаг и радиус расширенной колонны) по всему основанию. Сверка после уплотнения основания полученного параметра уплотненного грунта по основанию в целом с проектным позволяет определить достаточность количества установленных колонн. Вдавливание полого трубчатого рабочего инструмента в грунт основания позволяет осуществить первое уплотнение слабого минерального грунта. Перекрытие нижнего конца рабочего инструмента шибером или теряемым башмаком позволяет осуществлять вдавливание уплотняющего материала в скважине. А послойное вдавливание рабочего инструмента в уплотняющий материал позволяет значительно расширить скважину, сформировать щебеночную колонну, а грунт вокруг колонны уплотнить в радиальном направлении. Уплотнение окружающего колонну грунта также вызывает активизацию процесса консолидации из-за появления избыточного порового давления. Использование в качестве уплотняющего материала щебня и/или песка, и/или гравия, и/или любого иного инертного материала позволяет сформировать колонну уплотнения с необходимыми характеристиками в зависимости от свойств уплотняемого слабого минерального грунта, таким образом, чтобы предотвратить возможность проникновения частиц уплотняемого грунта через тело колонны.

Использование симметричного относительно центральной оси рабочего инструмента позволяет осуществлять равномерное радиальное уплотнение грунта основания.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

Предварительно выполняют инженерно-геологические изыскания грунта основания и определяют значения модуля деформации, коэффициента Пуассона, угла внутреннего трения, удельного сцепления, удельного веса, начального коэффициента пористости слабого минерального грунта, затем вычисляют действующее значение модуля деформации εi при расширении уплотняющего материала в скважине по начальному и заданному коэффициенту пористости слабого минерального грунта по формуле:

, где

εi - действующее значение модуля деформации тела колонны;

ei - коэффициент пористости слабого минерального грунта вокруг колонн при действующем значении модуля деформации εi, соответствующий ближайшему значению модуля деформации в соответствии с нормативными корреляционными зависимостями;

е0 - начальный коэффициент пористости уплотняемого слабого минерального грунта,

после чего методом подбора в интервале от одного до трех диаметров колонны определяют шаг размещения колонн, при котором достигается значение проектного модуля деформации основания, вычислят необходимое увеличение радиуса скважины в процессе вдавливания по формуле:

, где

r2 - радиус расширенной колонны;

R - радиус влияния одной щебеночной колонны, равный половине шага колонн;

ε - значение модуля деформации тела колонны,

выполняют скважину вдавливанием рабочего инструмента в грунт основания.

Нижний конец рабочего инструмента перед его вдавливанием в грунт основания перекрывают шибером, а после засыпки уплотняющего материала в полость рабочего инструмента открывают шибер рабочего инструмента для просыпания уплотняющего материала в скважину, приподнимают рабочий инструмент на заданную высоту слоя уплотнения, после чего производят вдавливание рабочего инструмента в уплотняющий материал. Операцию вдавливания уплотняющего материала повторяют послойно на всю длину колонны до достижения требуемого уплотнения слабого минерального грунта.

Возможно также перекрытие нижнего конца рабочего инструмента теряемым башмаком.

В качестве уплотняющего материала возможно использование щебня и/или песка, и/или гравия, и/или инертного материала, а используемый рабочий инструмент симметричен относительно его центральной оси.

Затем производят дополнительные инженерно-геологические изыскания на площадке, определяют модуль деформации уплотненного грунта между колоннами и вычисляют фактический средний модуль деформации основания в целом по формулам:

, где

- фактический средний модуль деформации основания в целом;

β - коэффициент бокового расширения, равный 0.8 для композитного массива грунта;

- коэффициент относительной сжимаемости грунта;

mс - коэффициент относительной сжимаемости колонны;

- коэффициент относительной сжимаемости рабочей ячейки (массива, состоящего из колонны и окружающего грунта) в целом;

- модуль деформации окружающего колонну грунта;

Ес - модуль деформации материала колонны;

λ - коэффициент объемной деформации уплотняемого грунта при расширении скважины;

а - конечный радиус колонны;

b - радиус рабочей ячейки (половина проектного шага колонн уплотнения).

После произведенных расчетов фактический средний модуль деформации основания в целом сравнивают с проектным, и при несоответствии производят установку дополнительных колонн между ранее установленными.

Использование предлагаемого способа позволяет проектировать и осуществлять уплотнение оснований зданий и сооружений повышенной ответственности на выбранном участке строительства в соответствии с заданными проектными значениями без дополнительных затрат.

Похожие патенты RU2640625C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ УПЛОТНЕНИЯ ОСНОВАНИЙ, СЛОЖЕННЫХ СЛАБЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ГРУНТАМИ 2017
  • Тер-Мартиросян Завен Григорьевич
  • Тер-Мартиросян Армен Завенович
  • Мирный Анатолий Юрьевич
  • Соболев Евгений Станиславович
  • Сидоров Виталий Валентинович
  • Анжело Георгий Олегович
  • Лузин Иван Николаевич
RU2662841C1
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ НА СЖИМАЕМОСТЬ СТАТИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2008
  • Хрусталёв Евгений Николаевич
  • Хрусталёва Татьяна Михайловна
  • Хрусталёва Ирина Евгеньевна
RU2419706C2
Способ определения деформационных характеристик слабых водонасыщенных грунтов 1984
  • Тер-Мартиросян Завен Григорьевич
  • Рахманов Азим Абдуллаевич
  • Погосян Размик Григорьевич
SU1357495A1
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА ШТАМПОМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1991
  • Хрусталев Е.Н.
  • Вязовченко П.А.
  • Малиновский Е.К.
  • Гончаров А.А.
RU2014386C1
СПОСОБ СООРУЖЕНИЯ МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 2008
  • Хрусталёев Евгений Николаевич
  • Хрусталёва Татьяна Михайловна
  • Хрусталёва Ирина Евгеньевна
RU2390610C2
Способ возведения земляного полотна кустовой площадки с геотекстильными обоймами 2023
  • Долгодворов Роман Евгеньевич
  • Девятилов Алексей Николаевич
  • Леженин Сергей Владимирович
  • Федоренко Евгений Владимирович
  • Мошенжал Андрей Вячеславович
RU2824540C1
СПОСОБ КОРРЕКТИРОВКИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ПЛИТНОМ ФУНДАМЕНТЕ 2007
  • Нуждин Леонид Викторович
  • Нуждин Матвей Леонидович
RU2352723C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ИЗ БУРОВЫХ СВАЙ 2009
  • Еремин Валерий Яковлевич
  • Еремин Алексей Валерьевич
  • Молчанов Кирилл Дмитриевич
RU2403341C1
Способ определения модуля деформации слабых водонасыщенных грунтов 1977
  • Тер-Мартиросян Завен Григорьевич
  • Погосян Размик Григорьевич
SU685760A1
Способ определения коэффициента фильтрации грунта 1989
  • Фатиев Владимир Павлович
  • Тер-Мартиросян Завен Григорьевич
  • Тищенко Виктор Альбертович
SU1661627A1

Реферат патента 2018 года СПОСОБ УПЛОТНЕНИЯ ОСНОВАНИЙ, СЛОЖЕННЫХ СЛАБЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ГРУНТАМИ

Изобретение относится к строительству, в частности к способам укрепления грунтов под основания и фундаменты зданий и сооружений, в т.ч. объектов электроэнергетики. Способ уплотнения оснований, сложенных слабыми минеральными грунтами, включает выполнение скважины, засыпку уплотняющего материала в скважину и создание уплотняющего воздействия полым трубчатым рабочим инструментом на уплотняющий материал для образования колонны уплотнения. Предварительно выполняют инженерно-геологические изыскания грунта основания и определяют значения модуля деформации, коэффициента Пуассона, угла внутреннего трения, удельного сцепления, удельного веса, начального коэффициента пористости слабого минерального грунта. Затем вычисляют действующее значение модуля деформации εi при расширении уплотняющего материала в скважине по начальному и заданному коэффициенту пористости слабого минерального грунта по приведенной зависимости. После чего методом подбора в интервале от одного до трех диаметров колонны определяют шаг размещения колонн, при котором достигается значение проектного модуля деформации основания, вычисляют необходимое увеличение радиуса скважины в процессе вдавливания по приведенной зависимости. Скважину выполняют вдавливанием рабочего инструмента в грунт основания, засыпку уплотняющего материала в скважину осуществляют через полость рабочего инструмента, а уплотняющее воздействие для образования колонны уплотнения осуществляют вдавливанием рабочего инструмента в уплотняющий материал. Производят дополнительные инженерно-геологические изыскания на площадке, определяют модуль деформации уплотненного грунта между колоннами и вычисляют фактический средний модуль деформации основания в целом по приведенной зависимости. Затем сравнивают его с проектным и при несоответствии фактического среднего модуля деформации основания его проектному значению производят установку дополнительных колонн между ранее установленными. Технический результат состоит в повышении производительности уплотнения грунта, снижении материалоемкости и трудоемкости. 4 з.п. ф-лы.

Формула изобретения RU 2 640 625 C1

1. Способ уплотнения оснований, сложенных слабыми минеральными грунтами, включающий выполнение скважины, засыпку уплотняющего материала в скважину и создание уплотняющего воздействия полым трубчатым рабочим инструментом на уплотняющий материал для образования колонны уплотнения, отличающийся тем, что предварительно выполняют инженерно-геологические изыскания грунта основания и определяют значения модуля деформации, коэффициента Пуассона, угла внутреннего трения, удельного сцепления, удельного веса, начального коэффициента пористости слабого минерального грунта, затем вычисляют действующее значение модуля деформации εi при расширении уплотняющего материала в скважине по начальному и заданному коэффициенту пористости слабого минерального грунта по формуле:

где

εi - действующее значение модуля деформации тела колонны;

ei - коэффициент пористости слабого минерального грунта вокруг колонн при действующем значении модуля деформации εi, соответствующий ближайшему значению модуля деформации в соответствии с нормативными корреляционными зависимостями;

е0 - начальный коэффициент пористости уплотняемого слабого минерального грунта,

после чего методом подбора в интервале от одного до трех диаметров колонны определяют шаг размещения колонн, при котором достигается значение проектного модуля деформации основания, вычисляют необходимое увеличение радиуса скважины в процессе вдавливания по формуле:

, где

r2 - радиус расширенной колонны;

R - радиус влияния одной щебеночной колонны, равный половине шага колонн;

ε - значение модуля деформации тела колонны,

скважину выполняют вдавливанием рабочего инструмента в грунт основания, засыпку уплотняющего материала в скважину осуществляют через полость рабочего инструмента, а уплотняющее воздействие для образования колонны уплотнения осуществляют вдавливанием рабочего инструмента в уплотняющий материал, после чего производят дополнительные инженерно-геологические изыскания на площадке, определяют модуль деформации уплотненного грунта между колоннами и вычисляют фактический средний модуль деформации основания в целом по формулам:

, , , , ,

где

- фактический средний модуль деформации основания в целом;

β - коэффициент бокового расширения, равный 0.8 для композитного массива грунта;

mг - коэффициент относительной сжимаемости грунта;

mс - коэффициент относительной сжимаемости колонны;

- коэффициент относительной сжимаемости рабочей ячейки (массива, состоящего из колонны и окружающего грунта) в целом;

Ег - модуль деформации окружающего колонну грунта;

Ес - модуль деформации материала колонны;

λ - коэффициент объемной деформации уплотняемого грунта при расширении скважины;

а - конечный радиус колонны;

b - радиус рабочей ячейки (половина проектного шага колонн уплотнения);

а затем сравнивают его с проектным и при несоответствии фактического среднего модуля деформации основания его проектному значению производят установку дополнительных колонн между ранее установленными.

2. Способ уплотнения оснований по п. 1, отличающийся тем, что нижний конец рабочего инструмента перед его вдавливанием в грунт основания перекрывают шибером или теряемым башмаком.

3. Способ уплотнения оснований по п. 2, отличающийся тем, что после засыпки уплотняющего материала в полость рабочего инструмента открывают шибер рабочего инструмента для просыпания уплотняющего материала в скважину, приподнимают рабочий инструмент на заданную высоту слоя уплотнения, после чего производят вдавливание рабочего инструмента в уплотняющий материал, а операцию вдавливания уплотняющего материала повторяют послойно на всю длину колонны до достижения требуемого уплотнения слабого минерального грунта.

4. Способ уплотнения оснований по п. 1, отличающийся тем, что в качестве уплотняющего материала используют щебень и/или песок, и/или гравий, и/или инертный материал.

5. Способ уплотнения оснований по п. 1, отличающийся тем, что рабочий инструмент выполнен симметричным относительно его центральной оси.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2640625C1

СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2011
  • Рубцов Олег Игоревич
  • Рубцов Игорь Владимирович
  • Ступаков Александр Алексеевич
RU2473741C2
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ОСНОВАНИЯ РЕМОНТИРУЕМОГО ФУНДАМЕНТА, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОСЛЕ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА 1996
  • Перцовский Михаил Израйлевич
RU2106457C1
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ СВАИ ИЛИ СТОЙКИ В СЛАБЫХ И НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ 1996
  • Индюков Александр Трофимович
  • Шевцов Константин Павлович
  • Лязгин Анатолий Леонидович
  • Ольшанский Владимир Германович
  • Остробородов Сергей Васильевич
  • Занятин Сергей Иванович
  • Чисник Сергей Анатольевич
  • Кислов Борис Иванович
RU2117106C1
СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТА 2008
  • Крыжановский Александр Леопольдович
  • Рубцов Игорь Владимирович
  • Рубцов Олег Игоревич
  • Ступаков Александр Алексеевич
RU2407858C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУРОНАБИВНОЙ СВАИ 2009
  • Еремин Валерий Яковлевич
  • Молчанов Кирилл Дмитриевич
  • Буданов Алексей Александрович
  • Еремин Алексей Валерьевич
RU2389849C1
Прибор для уничтожения пены в дробильных чанах 1930
  • Подбельский Г.Н.
SU29158A1

RU 2 640 625 C1

Авторы

Тер-Мартиросян Завен Григорьевич

Тер-Мартиросян Армен Завенович

Сидоров Виталий Валентинович

Мирный Анатолий Юрьевич

Соболев Евгений Станиславович

Анжело Георгий Олегович

Лузин Иван Николаевич

Конусевич Владимир Ильич

Кубенко Вячеслав Вячеславович

Маянов Евгений Павлович

Чесноков Георгий Владимирович

Шишкин Владимир Яковлевич

Когай Виталий Константинович

Даты

2018-01-10Публикация

2016-08-04Подача