Способ инъекционного закрепления валунно-галечникового грунта с незаполненными пустотами и высокими скоростями фильтрационного потока в них Российский патент 2019 года по МПК E02D3/12 

Описание патента на изобретение RU2680625C1

Изобретение относится к области строительства, в частности к способам инъекционного закрепления грунтов, например, валунно-галечниковых, с незаполненными пустотами и скоростью фильтрационного потока в них более 2400 м/сут.

Приведенные выше условия закрепления валунно-галечниковых грунтов являются граничными, при которых их цементация становится практически невозможной из-за выноса частиц раствора фильтрационным потоком.

Известен способ закрепления крупнозернистых песчано-гравелистых грунтов с коэффициентом фильтрации 290-309 м/сут, путем бурения скважин, позонным нагнетанием цементно-глинистого инъекционного раствора под давлением 30-60 атм. через перфорированную трубу с резиновыми манжетами, работающими как клапаны - открывающие отверстия при нагнетании раствора, пропуская его в грунт, и закрывающие перфорацию трубы после снятия давления (журнал Гидротехническое строительство, №9, 1959 г., С. 5).

Недостатком аналога является то, что по указанной технологии невозможно закрепить крупнообломочные валунно-галечниковые грунты с незаполненными пустотами, в которых скорости фильтрационного потока могут достигать более 2400 м/сут. Так как инъекционный раствор, под высоким давлением 30-60 атм., подаваемый через манжетную колонку в зоне инъекции разрывает цементно-глинистую обойму, благодаря этому он распространяется на большие расстояния в инъектируемой зоне, заполняя наиболее крупные сообщающиеся пустоты закрепляемого грунта, и образует несколько сосредоточенных выходов, закрепляя при этом лишь часть объема инъектируемого грунта. Закрепление крупнообломочного грунта по указанной технологии не дает возможности получить проектную плотность и водонепроницаемость инъекционной противофильтрационной завесы. Возникает необходимость бурения дополнительных скважин, тем самым значительно удорожая стоимость работ.

Известен способ инъекционного закрепления крупнообломочных грунтов с незаполненными пустотами и скоростью фильтрационного потока более 2400 м/сут., включающем предварительный замыв песчаной пульпой с введением добавок, например, песчаной пульпы с добавкой опилок, шлака, волокнистого материала, быстросхватывающих смесей или резиновой крошки в инъекционный раствор при замыве межвалунных пустот, с помощью которых резко снижается скорость фильтрационного потока, после окончания замыва пустот инъекцию закрепляющих растворов производят через пробуренные скважины под обсадной трубой, методом их сближения, с дальнейшей установкой в скважину манжетной колонки с резиновыми манжетами и пластичной обоймой (ВСН 34-83 Цементация скальных оснований гидротехнических сооружений. - Ленинград, Министерство энергетики и электрификации СССР, 1984 г., С. 30, п. 14-17).

По наибольшему количеству сходных признаков и достигаемому при использовании способа результату данное техническое решение выбрано в качестве прототипа.

Недостатками прототипа является высокая стоимость способа и значительное увеличение сроков реализации проекта, связанное с необходимостью бурения скважин большого диаметра при песковании; бурение дополнительных скважин для неоднократного повторения технологии по пескованию и последующего инъектирования растворов, а так же проведения двухэтапной технологии по пескованию и последующего закрепления грунта инъекцией раствора для полной реализации проекта.

Приведенные недостатки прототипа указывают на то, что предварительное заполнение пустот пескованием и использование манжетных колонок с глиноцементной обоймой для гидрогеологических условий, которые представлены валунно-галечниковыми грунтами с незаполненными пустотами, как показала практика, возможно, но со значительным перерасходом материалов и увеличением сроков ввода объекта. В целом же указанный способ экономически нерентабельный.

Для указанных гидрогеологических условий нагнетание раствора в межвалунные пустоты производится без давления или с давлением, соответствующим потерям напора в коммуникациях (А.Н. Адамович. Закрепление грунтов и противофильтрационные завесы в гидроэнергетическом строительстве. - М: Энергия, 1980 г., С. 96). Поэтому указанные выше гидрогеологические условия являются граничными для перехода от цементационного способа закрепления грунтов (при высоких давлениях подачи раствора через нагнетатели с глиноцементной обоймой) к инъекционному способу нагнетания специальных растворов при низких давлениях.

Технический результат, на достижение которого направлено изобретение состоит в равномерном распределении расхода инъекционного раствора по всей зоне инъекции, создании оптимального давления в инъекционной камере для получения экономичного профиля инъекционной завесы за счет уменьшения радиуса распространения раствора, тем самым обеспечивая ее проектную плотность и водонепроницаемость.

Для достижения указанного технического результата в способе инъекционного закрепления валунно-галечникового грунта с незаполненными пустотами и высокими скоростями фильтрационного потока в них, включающем бурение скважины, после ее проходки установку в скважину перфорированной трубы, оборудование обоймы, установку инъектора с надетой на него резиновой манжетой, для создания инъекционной завесы высокой плотности и водонепроницаемости в пространство между обсадной и перфорированной трубами отсыпают гравийную обойму из сортированного промытого гравия с размером фракций 4-10 мм, получая при этом инъекционную камеру ограниченную стенкой перфорированной трубы, гравийной обоймой и резиновой манжетой, извлекают обсадную трубу, опускают инъектор-трубу с открытым торцом в перфорированную трубу, обеспечивая в инъекционной камере оптимальное давление и равномерное распределение расхода инъекционного раствора через стенки перфорированной трубы и слоя гравийной обоймы в зоне инъекции.

Отличительными признаками предложенного способа является отсыпка гравийной обоймы сортированным промытым гравием в пространстве между обсадной и перфорированной трубами, установка инъектор-трубы с открытым торцом и одетой на него резиновой манжетой, образуя таким образом инъекционную камеру ограниченную стенкой перфорированной трубы, гравийной обоймой и резиновой манжетой в верхней ее части, извлекают обсадную трубу.

Благодаря наличию этих признаков и, в частности, созданию обоймы вокруг перфорированной трубы из сортированного промытого гравия с размером фракций 4-10 мм и инъекционной камеры высотой, например, 0,5-1,5 м, появляется возможность создать в инъекционной камере оптимальное давление раствора и равномерно распределить его по всему объему камеры через обойму в окружающий валунно-галечниковый грунт, исключая сосредоточенный выход раствора через крупные пустоты этих грунтов, обеспечивая необходимую плотность инъекционной завесы, достигая заданную проектом водонепроницаемость.

Кроме того, заявленный способ позволяет создать экономичный профиль завесы за счет уменьшения радиуса распространения инъекционного раствора, а, следовательно, снижения его расхода.

Предлагаемый способ поясняется чертежом, на котором показано оснащение цементационных скважин, с помощью которого осуществляют способ закрепления валунно-галечниковых грунтов.

На чертеже позициями обозначены:

1 - обсадная труба

2 - перфорированная труба

3 - гравийная обойма из сортированного промытого гравия

4 - инъектор-труба с открытым торцом

5 - резиновая манжета

6 - инъекционная камера

7 - винтовой домкрат

8 - нижняя муфта на нижнем конце инъектор-трубы 4

9 - верхняя подвижная муфта

10 - зона инъекции

11 - опорная труба винтового домкрата 7.

Способ осуществляется следующим образом.

Производство инъекционных работ начинают с проходки скважин под обсадной трубой 1 диаметром ∅150-200 мм, например ударно-канатным способом. После проходки скважины до проектной отметки в нее опускают перфорированную трубу 2 диаметром, например, ∅50-75 мм, перфорация которой выполнена в виде щелей размером, например, длиной 80-120 мм, шириной 3-5 мм, которые расположены в шахматном порядке в количестве не менее 10-15 щелей на 1 пог. метр длины трубы. В образованную пазуху между обсадной трубой 1 и перфорированной трубой 2 засыпают сортированный промытый гравий с фракциями 4-10 мм, получая в результате гравийную обойму 3. После заполнения пазух сортированным промытым гравием обсадную трубу 1 вынимают. Толщина слоя гравийной обоймы 3 вокруг обсадной трубы 1 должна быть не менее 5 см.

После засыпки сортированного промытого гравия в пазуху и образования гравийной обоймы 3 вокруг перфорированной трубы 2 в нее опускают инъектор-трубу с открытым торцом 4 диаметром, например, ∅25 мм, через которую подают инъекционный раствор.

На инъектр-трубу 4 надевают резиновую манжету 5, с помощью которой изолируют инъекционную камеру 6 в верхней ее части. Нижнюю часть камеры 6 изолируют слоем инъекционного раствора, нанесенного на поверхность забоя. В инъекционной камере 6, благодаря гравийной обойме 3 вокруг перфорированной трубы 2, создается оптимальное давление для инъекции раствора в зону закрепления валунно-галечникового грунта с оптимальным радиусом распространения инъекционного раствора, который обеспечивает обжатый профиль завесы, ее плотность и водонепроницаемость.

Верхнюю часть инъекционной скважины оборудуют винтовым домкратом 7, состоящим из нижней неподвижно закрепленной на нижнем конце инъектор-трубы 4 нижней муфты 8 и верхней подвижной муфты 9, с помощью которой разжимается резиновая манжета 5. Опорная труба 11 соединена с винтовым домкратом 7 с помощью резьбового соединения, обеспечивающего поступательное движение верхней подвижной муфты 9, которая разжимает резиновую манжету 5, обеспечивая изоляцию инъекционной камеры 6 в верхней ее части.

Далее после отсыпки гравийной обоймы 3 между обсадной 1 и перфорированной 2 трубами и последующим изъятием обсадной трубы 1, в инъекционную камеру 6 через инъектор-трубу 4 подают инъекционный раствор.

Из инъекционной камеры 6, в которой создается оптимальное давление, инъекционный раствор через перфорированную трубу 2 и гравийную обойму 3 подают в зону инъекции 10, заполняя все поры инъектируемого грунта создавая завесу с минимальным радиусом распространения инъекционного раствора.

Затем инъектор 4 поднимают на высоту 0,5-1 м, и через инъекционную камеру 6 продолжают процесс инъекционного закрепления валунно-галечникового грунта.

Похожие патенты RU2680625C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОБВОДНЕННЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ГРУНТОВ ПЛЫВУННОГО ТИПА ПОД ОСНОВАНИЯМИ И ФУНДАМЕНТАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 2015
  • Орищук Роман Николаевич
  • Собкалов Петр Федорович
  • Собкалов Федор Петрович
RU2594495C1
Способ повторного заканчивания скважины с использованием гравийной набивки 2017
  • Журавлев Олег Николаевич
  • Хисметов Тофик Велиевич
  • Небойша Трайкович
  • Шаймарданов Анет Файрузович
RU2679772C2
Способ возведения противофильтрационных элементов гидросооружений 1980
  • Собкалов Петр Федорович
SU885418A1
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОНТАКТНОГО СЛОЯ "ФУНДАМЕНТ - ГРУТНОВОЕ ОСНОВАНИЕ" 2015
  • Пронозин Яков Александрович
  • Степанов Максим Андреевич
  • Волосюк Денис Викторович
RU2572477C1
Способ коррекции мульды осадок при возведении подземного сооружения закрытым способом в слабых грунтах 2019
  • Маслак Владимир Александрович
  • Лебедев Михаил Олегович
  • Безродный Константин Петрович
  • Старков Алексей Юрьевич
RU2715784C1
Способ уменьшения осадок зданий при сооружении под ними подземных выработок 2020
  • Маслак Владимир Александрович
  • Лебедев Михаил Олегович
  • Безродный Константин Петрович
  • Ларионов Роман Игоревич
  • Старков Алексей Юрьевич
  • Лиханов Дмитрий Константинович
  • Мацегора Анатолий Григорьевич
RU2749003C1
Инъекционная свая 1979
  • Скормин Густав Александрович
  • Зернов Георгий Васильевич
  • Бучацкий Герман Васильевич
  • Хандусенко Валерий Александрович
  • Астраханов Борис Николаевич
SU806813A1
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОЙ ЗАВЕСЫ В ГРУНТЕ МЕТОДОМ ОРИЕНТИРОВАННОЙ РАЗРЫВНОЙ ИНЪЕКЦИИ 2014
  • Сергеев Валерий Иванович
  • Калинин Эрнест Валентинович
  • Степанова Нонна Юрьевна
  • Шимко Татьяна Георгиевна
  • Лехов Степан Михайлович
  • Пашков Денис Валерьевич
RU2569383C1
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО СОПРЯЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА С ОГРАЖДАЮЩЕЙ БЕТОННОЙ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СТЕНКОЙ 2010
  • Собкалов Петр Федорович
  • Собкалов Федор Петрович
RU2423579C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУРОИНЪЕКЦИОННОЙ СВАИ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ УШИРЕНИЕМ 2015
  • Пронозин Яков Александрович
  • Зазуля Юрий Владимирович
  • Самохвалов Михаил Александрович
  • Рачков Дмитрий Владимирович
RU2605474C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 680 625 C1

Реферат патента 2019 года Способ инъекционного закрепления валунно-галечникового грунта с незаполненными пустотами и высокими скоростями фильтрационного потока в них

Изобретение относится к области строительства, в частности к способам инъекционного закрепления грунтов, например валунно-галечниковых, с незаполненными пустотами и скоростью фильтрационного потока в них более 2400 м/сут. Способ инъекционного закрепления валунно-галечникового грунта с незаполненными пустотами и высокими скоростями фильтрационного потока в них включает бурение скважины, после ее проходки установку в скважину перфорированной трубы, оборудование обоймы, установку инъектора с надетой на него резиновой манжетой. Для создания инъекционной завесы высокой плотности и водонепроницаемости в пространство между обсадной 1 и перфорированной 2 трубами отсыпают гравийную обойму из сортированного промытого гравия с размером фракций 4-10 мм, получая при этом инъекционную камеру, ограниченную стенкой перфорированной трубы, гравийной обоймой и резиновой манжетой. Затем извлекают обсадную трубу, опускают инъектор-трубу с открытым торцом в перфорированную трубу, обеспечивая в инъекционной камере оптимальное давление и равномерное распределение расхода инъекционного раствора через стенки перфорированной трубы и слоя гравийной обоймы в зоне инъекции. Технический результат состоит в обеспечении равномерного распределения расхода инъекционного раствора по всей зоне инъекции, создании оптимального давления в инъекционной камере для получения экономичного профиля инъекционной завесы за счет уменьшения радиуса распространения раствора. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 680 625 C1

Способ инъекционного закрепления валунно-галечникового грунта с незаполненными пустотами и высокими скоростями фильтрационного потока в них, включающий бурение скважины, после ее проходки установку в скважину перфорированной трубы 2, оборудование обоймы 3, установку инъектора 4 с надетой на него резиновой манжетой 5, отличающийся тем, что для создания инъекционной завесы высокой плотности и водонепроницаемости в пространство между обсадной 1 и перфорированной 2 трубами отсыпают гравийную обойму 3 из сортированного промытого гравия с размером фракций 4-10 мм, получая при этом инъекционную камеру 6, ограниченную стенкой перфорированной трубы 2, гравийной обоймой 3 и резиновой манжетой 5, затем извлекают обсадную трубу 1, опускают инъектор-трубу с открытым торцом 4 в перфорированную трубу 2, обеспечивая в инъекционной камере 6 оптимальное давление и равномерное распределение расхода инъекционного раствора через стенки перфорированной трубы 2 и слоя гравийной обоймы 3 в зоне инъекции 10.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2680625C1

Нивелир для отсчетов без перемещения наблюдателя при нивелировании из средины 1921
  • Орлов П.М.
SU34A1
Цементация скальных оснований гидротехнических сооружений, Ленинград, Министерство энергетики и электрификации СССР, 1984
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННОЙ СВАИ (ВАРИАНТЫ) 2004
  • Полищук А.И.
  • Петухов А.А.
  • Нуйкин С.С.
RU2263745C1
Инъекционная свая 1979
  • Скормин Густав Александрович
  • Зернов Георгий Васильевич
  • Бучацкий Герман Васильевич
  • Хандусенко Валерий Александрович
  • Астраханов Борис Николаевич
SU806813A1
СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТА 2008
  • Крыжановский Александр Леопольдович
  • Рубцов Игорь Владимирович
  • Рубцов Олег Игоревич
  • Ступаков Александр Алексеевич
RU2407858C2
Генератор тока 1935
  • Чечнев А.В.
SU48547A1
US 3386251 A1, 04.06.1968.

RU 2 680 625 C1

Авторы

Созинов Александр Дмитриевич

Собкалов Федор Петрович

Собкалов Петр Федорович

Даты

2019-02-25Публикация

2018-04-24Подача