Зонд для исследования свойств грунта
Использование в строительстве и горном деле для дистанционного определения физико-механических и прочностных свойств грунтов. Зонд содержит носовую часть, корпус с регистрирущей аппаратурой, отделяющийся хвостовик-стабилизатор с передающей радиоаппаратурой и узел проводной линии связи. Корпус выполнен в виде усеченного конуса, расширяющегося в направлении от носовой части к хвостовику-стабилизатору. Угол наклона образующей конуса к оси зонда определяется по формуле, в которую входят эмпирические константы, зависящие от формы носовой части, и отношение длины носовой части к диаметру ее основания. Форма корпуса повторяет форму полости в грунте, образующейся при внедрении зонда. благодаря этому повышается устойчивость движения зонда в грунте. 9 ил.
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам исследования прочностных свойств твердых материалов путем вдавливания наконечников испытательных устройств, и предназначено для использования в строительстве и горном деле для оперативного дистанционного определения физико-механических и прочностных свойств поверхностных слоев грунта в труднодоступных районах, при разведке залежей полезных ископаемых и под строительство. Изобретение может быть использовано при определении запасов и уровня грунтовых вод для водоснабжения в пустыне, получении океанографической и сейсмической информации о морском дне, перспективном на нефть и газ.
Одной из актуальных задач при проведении горных и геологоразведочных работ является определение физико-механических и прочностных свойств грунтов в труднодоступных по рельефу и проходимости районах: горы, ледники, дно озер и морей, пустыни и т.п. Для решения этой задачи используются специальные террадинамические зонды, дистанционно внедряемые в изучаемый массив и регистрирующие подлежащие исследованию характеристики слагающих пород. Известны зонды различной конструкции. Так, в [1] описано устройство для динамического зондирования грунтов, содержащее корпус из соосно расположенных полых штанг, основание, подпружиненный ударник, конический наконечник и указатели угла наклона и глубины внедрения. Однако данный зонд не обладает автономностью, характеризуется относительно невысокой проникающей способностью и обеспечивает исследование свойств грунта на глубину, не превышающую лишь первые единицы метров. Значительно большую глубину внедрения и существенно большую информативность обеспечивает зонд для автономного исследования свойств грунта [2] - прототип. Зонд содержит высокопрочную заостренную носовую часть, выполненную в виде оживала, примыкающий к ней удлиненный корпус с размещенной внутри регистрирующей аппаратурой, отделяющийся хвостовик-стабилизатор с передающей аппаратурой и радиоантенной и узел проводной линии связи между регистрирующей и передающей аппаратурой. Внедрение зонда в исследуемый грунт осуществляется за счет кинетической энергии, приобретаемой им при свободном падении после сбрасывания с самолета или вертолета. Скорость встречи с грунтом может достигать сотен метров в секунду. На начальном этапе внедрения происходит отделение от корпуса зонда хвостовика-стабилизатора. Хвостовик с передатчиком и антенной остается на поверхности. Корпус с заостренной носовой частью продолжает движение вглубь исследуемого массива. Разматывается кабель узла проводной линии связи. Регистрирующей аппаратурой, находящейся внутри корпуса, фиксируются характеристики грунта. Информация по кабелю передается на аппаратуру хвостовика и далее - через антенну в виде радиосигналов - на внешнюю приемную аппаратуру. Глубина внедрения, а следовательно, и толщина исследуемого массива достигают при этом десятков метров. Однако при движении зонда в податливом грунте, типа песчаного или песчано-глинистого, вокруг корпуса образуется расширяющая от основания носовой части полость, близкая по форме к усеченному конусу. Корпус с грунтом не контактирует. Это приводит к поперечному вращению зонда внутри полости от различного рода механических возмущений на контактирующей с грунтом носовой части, возникающих при прохождении неоднородностей и границ раздела слагающих пластов. В результате происходит сильное искривление траектории движения, вплоть до выхода зонда на дневную поверхность. Глубина зондирования резко уменьшается, а в отдельных случаях, вследствие больших боковых перегрузок, наступает разрушение корпуса и внутренней аппаратуры с частичной или полной потерей информации. К тому же в зонде предусмотрена носовая часть лишь в виде заостренного оживала фиксированного удлинения, тогда как для решения определенных задач требуется носовая часть иной формы, например, в виде конуса или крестообразно соединенных пластин. Требуемые удлинения также могут быть различными. Все это значительно понижает надежность использования зонда, особенно в мягких грунтах, и существенно ограничивает его эксплуатационные возможности. Изобретение направлено на решение задачи по повышению надежности использования и расширению эксплуатационных возможностей зонда. Технический же результат при решении этой задачи выражается в предотвращении образования свободного пространства между корпусом зонда и грунтом в широком диапазоне типоразмеров и формы носовой части и повышении устойчивости его движения в исследуемом массиве. Это достигается за счет того, что в зонде для исследования свойств грунта, содержащем носовую часть, примыкающий к ней удлиненный корпус с регистрирующей аппаратурой, отделяющийся хвостовик-стабилизатор с передающей радиаппаратурой и узел проводной линии связи, согласно изобретению, корпус выполнен в виде усеченного конуса с расширением в направлении от носовой части к хвостовику-стабилизатору с углом наклона образующей к оси зонда, определяемым выражением







Аппроксимирующие кривые по критерию F Фишера с уровнем значимости 0,05 адекватно описывают экспериментальные данные, т.е. выбранный вид функции правильно описывает экспериментальные результаты. Среднеквадратичные погрешности кривых составляют:
для конической носовой части

для оживальной носовой части

для носовой части в виде крестообразно соединенных пластин

a0=0,900;
a1=-0,667;
a2=1,234;
a0=1,134;
a1=-0,622;
a2=1,484;
a0=0,233;
a1=-0,745;
a2=1,133. Исходя из полученных экспериментальных результатов и предлагается зонд с расширяющимся корпусом в виде усеченного конуса, угол наклона образующей которого определяется в зависимости от формы и отношения l/d носовой части по вышеприведенной формуле. Форма корпуса при этом повторяет геометрию полости в грунте, образующейся при движении зонда. Корпус находится в постоянном контакте с грунтом, что уменьшает возможность разворота зонда и потери им устойчивости. Глубина внедрения возрастает. По сравнению с известными техническими решениями аналогичного назначения заявляемый зонд обладает более высокими эксплуатационными характеристиками и обеспечивает более полную и качественную регистрацию параметров исследуемого грунта. Использование данного зонда значительно повышает эффективность исследований и делает процесс зондирования грунта более отвечающим условиям высоких технологий. Использованная литература. 1. Авт. св. СССР 1102849, E 02 D 1/00, 1983. Копылов В.Е., Бурение?...Интересно!, М.: Недра, 1981, с. 95 - 99 - прототип.
Формула изобретения

где

d - диаметр основания носовой части;
l - длина носовой части;
а0, а1, а2

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9