Способ термического укрепления просадочного грунта

 

Изобретение относится к области строительства и используется на просадочных грунтах, преимущественно i переувлажненных, с укреплением их в основаниях зданий и сооружений термическим воздействием, и направлено на повышение производительности переувлажненных грунтах. Это достигается тем, что на негидроизолированные стенки скважин, выполненные в виде прямоугольных в сечении прорезей, нагревают СВЧ-полем частотой 2000 МГц, через них ведут вакуумирование грунта после того, как влага в нем достигает температуры, соответствующей началу испарения влаги. Температуру нагрева стенок скважин рекомендуется определять по предлагаемой математической зависимости. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

2 А1 (19) (11) g 4 Е 02 D 3/11

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H А BTOPCH0MV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

rl0 ИЗОБРЕТЕНИЯМ И (ЛНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4267258/31-33 (22) 25.06.87 (46) 23.01.89. Бюл. Ф 3 (71) Московский текстильный институт им. А.H.Êîñûãèíà (72) А.П.Юрданов и Г.П.Гусева (53) 624.138.9(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 685762, кл. Е 02 D 3/11 ° 1977.

Авторское свидетельство СССР

N 1006608, кл. Е 02 Э 3/11, 1981. (54) СПОСОБ ТЕРИИЧЕСКОГО УКРЕПЛЕНИЯ

ПРОСАДОЧНОГО ГРУНТА (57) Изобретение относится к области строительства и используется на про садочных грунтах, преимущественно переувлажненных, с укреплением их в основаниях зданий и сооружений термическим воздействием, и направлено на повышение производительности на переувлажненных грунтах. Это достигается тем, что на негидроиэолированные стенки скважин, выполненные в виде прямоугольных в сечении прорезей, нагревают СВЧ-полем частотой 2000 ИГц, через них ведут вакуумирование грунта после того, как влага в нем достигает температуры, соответствующей началу испарения влаги, Температуру нагрева стенок скважин рекомендуется определять по предлагаемой математической зависимости. 1 ил.

1452882

Изобретение относится к строитель-! ! ству на просадочных грунтах преимуt ,щественно переувлажненных, с укреплением их в основаниях зданий и соору5 жений термическим воздействием.

Цель изобретения — повышение производительности на переувлажненных грунтах.

На чертеже изображены укрепляемый грунт, разрез, и схема размещения борудования.

Вначале образуют внутреннюю 1 и ве внешние 2 скважины, гидроизоли1 уют внешние стенки 3 внешних скван 2, например, уплотнением, и устаавливают в скважины 1 и 2 известные стройства для воздействия СВЧ-полем например, частотой 2000 МГц, соеиненные с СВЧ-генератором 5. Затем кважины 1 и 2 герметизируют затвора6, на которых установлены патруби 7, подключенные через вентили 8 вакуум-насосу 9. После этого воз" ействуют на стенки скважины 1 и 2 25

ВЧ-полем и нагревают укрепляемый росадочный грунт 10 и содержащуюся нем влагу до начала испарения, на° ° ример 100 С, что проверяется по нешнему контуру 11 термопарами 12 30 с записывающими приборами 13. После

1 того продолжают нагревать стенки скважин 1 и 2 до температуры, опредеЛяемой из зависимости кх

Т = Тс А е., (1 35 де Т вЂ” температура устранения прои о садочных свойств грунта, С;

А — опытный коэффициент, равный 0 8;

К вЂ” постоянная затухания СВЧ-по-4р ля, 1/м;

Х вЂ” радиус проникания СВЧ-поля с нагреванием грунта до устранения его просадочных свойств, м. 45

Одновременно ведут вакуумирование скважин 1 и 2. При этом нагретая влаГа движется в направлении, противоПоложном распространению теплового потока, пока темпеРатУРа .Укрепляемого50 грунта 10 по его внешнему контуру 11 не поднимется до температуры, соотВетствующей устранению просадочных свойств. Температуру стенок скважин и 2 фиксируют многоспайными термопарами 14.

Образование скважин не менее трех обеспечивает эффективное взаимодействие их в процессе нагревания грунта и влаги и ее вакуумирования. Применение СВЧ-поля позволяет нагревать грунт независимо от температуры влаги и степени влажности грунта. При этом проницаемость СВЧ-поля в нагретой воде в 10-25 раз больше, чем в скелете грунта.

Пример. На трех участках строительной площадки осуществляют термическое укрепление просадочного грунта пористостью П = 0,5 и коэффициентом затухания СВЧ-поля К =

= 0 5 1/м. Температура устранения просадочных свойств Т „ = 350 С, температура начала испарения влаги

100 С, частота СВЧ-поля 2000 МГц. Работу выполняют по предлагаемому способу. В работе используют навесное оборудование к экскаватору Э-1254 для ширины скважин 0,3 м, вакуум-насосы РМК-4 с давлением разряжения до О, 18 МПа, СВЧ-генераторы с волноводами щелевого типа, термопары

ТХА-ХП и РР30-30 с самопишущими приборами ЭПП-9М2 класса точности 0,5.

На участках степень влажности грунта составляет С = 0,3-0,6-0,9, длительность процесса 26-18-12 ч, температура стенок Тс согласно зависимости {1) поддерживается при Х.К = 1 равной

760 С, а удельный расход энергии на

1 кг массы грунта равен 0,42-0,440,54 КВт ч/кг.

Для сравниваемых условий известный способ требует затраты времени .: на процесс, равный 34 ч. Следователь; но, предлагаемый способ дает возможность сократить длительность процес- са в 1,3-2,8 раза.

Ф о р мул а и з о б р е т е н и я

Способ термического укрепления просадочного грунта„ включающий образование по крайней мере трех скважин в виде параллельно расположенных прямоугольных в сечении прорезей, гидроизоляцию наружных стенок внешних скважин, их герметизацию, нагревание грунта через стенки скважин до устранения на внешнем контуре укрепляемого массива просадочных свойств и вакуумирование грунта через скважины с удалением из него влаги, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью повышения производительности на переувлажненных грунтах, нагревание грун-, та осуществляют путем воздействия на

А кх

Тс = Т„.А ° е

- 11 —

Составитель А.Прямков

Техред А.Кравчук Корректор С.Шекмар

Редактор И.Шулла

Э.Заказ 7139/20 Тираж 588 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

1 13035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 з I452882 негидроизолированные стенки скважин где Т

СВЧ-полем, а вакуумирование ведут через нагреваемые СВЧ-полем стенки скважин после повышения температуры влаги в грунте до начала ее испаре5

К ния, причем температуру нагрева стенок Тс скважин выдерживают равной Х величине, определяемой из зависимости

10 температура устранения просадочных свойств грунта, С, опытный коэффициент, равный 0,8; постоянная затухания СВЧ-поля, 1/м; радиус проникания СВЧ-поля

1 с нагреванием грунта до устранения его просадочных свойств, м.

Способ термического укрепления просадочного грунта Способ термического укрепления просадочного грунта Способ термического укрепления просадочного грунта 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области строительства , в частности к укреплению грунта каналов на глинистых и лессовидных грунтах термическим воздействием, и направлено на повышение эффективности

Изобретение относится к области строительства, в частности к укреплению набухаемых грунтов, подстилаемых пылеватыми и другими песками, термическим воздействием , и направлено на ускорение процесса

Изобретение относится к области строительства , в частности к возведению насыпного основания автомобильных дорог с его укреплением термическим воздействием, и направлено на снижение энергозатрат и обеспечение возведения насыпного основания дороги

Изобретение относится к строительству на макропористых грунтах с укреплением их в основаниях зданий и сооружений с устранением просадочных свойств термическим воздействием и направлено на повышение эффективности

Изобретение относится к строительству , в частности к закреплению грунтов электрохимическим способом, и направлено на интенсификацию процесса электрохимического закрепления и снижение энергозатрат

Изобретение относится к строительству на просадочных грунтах с укреплением их термическим воздействием , преимущественно в регионах с сухим и жарким климатом, и направлено на обеспечение работ в регионах с жарким и сухим климатом и на снижение энергозатрат

Изобретение относится к укреплению просадочных грунтов в основаниях зданий и сооружений термическим воздействием и направлено на снижение энергозатрат

Изобретение относится к строительству жилья и промышленным объектам с вечномерзлым основанием, может быть использовано для создания постоянных мерзлотных завес в зоне фильтрующих таликов, а также в холодильной технике и во всех случаях, где требуется обеспечить охлаждение до низких температур

Изобретение относится к строительству, а именно к устройствам для замораживания грунта

Изобретение относится к строительству

Изобретение относится к строительству сооружений в северных районах

Изобретение относится к строительству, в частности к технологиям закрепления фундаментов

Изобретение относится к области строительства, а именно к устройствам для охлаждения и замораживания грунта, используемого в качестве основания зданий и сооружений, возводимых в районах вечной мерзлоты

Изобретение относится к строительству в северной строительно-климатической зоне и касается сооружений, опоры которых содержат частично заглубленный в грунт бетонный длинномер типа сваи или стойки

Изобретение относится к области подземного строительства на больших глубинах с применением искусственного замораживания

Изобретение относится к области строительства, в частности к способам закрепления слабых глинистых грунтов электрохимической обработкой

Изобретение относится к области строительства, а именно к основаниям, возводимым на многолетнемерзлых и слабых грунтах
Наверх