CS253723B2 - Method of rigidity and water-tighness increasing of depth structures and surrounding earth - Google Patents

Method of rigidity and water-tighness increasing of depth structures and surrounding earth Download PDF

Info

Publication number
CS253723B2
CS253723B2 CS196185A CS196185A CS253723B2 CS 253723 B2 CS253723 B2 CS 253723B2 CS 196185 A CS196185 A CS 196185A CS 196185 A CS196185 A CS 196185A CS 253723 B2 CS253723 B2 CS 253723B2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
solution
water
acid
whole number
acidic
Prior art date
Application number
CS196185A
Other languages
English (en)
Inventor
Arpad Bertalan
Ferenc Csanda
Gyoezoe Czerny
Gabor Nagy
Tamas Szekely
Original Assignee
Mta Termeszettu Domanyi Kutato
Marcius 15 Mezoegazdasagi Term
Alagi Allami Tangazdasag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mta Termeszettu Domanyi Kutato, Marcius 15 Mezoegazdasagi Term, Alagi Allami Tangazdasag filed Critical Mta Termeszettu Domanyi Kutato
Publication of CS253723B2 publication Critical patent/CS253723B2/cs

Links

Landscapes

  • Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Description

Vynález se týká zlepšeného způsobu zvyšování pevnosti a vodotěsnosti hloubkových staveb (zejména kanálů a potrubí) a okolní zeminy za použití mOnomerů nebo polymerů, které poskytují polymerní aminnolist, nebo za p^i^jit^;£ roztoku vodního skla, obsahujícího takovéto monomery nebo oligomery.
Pojem stavba a zemina se zde loujivaSÍ v nejširším slova smy^u; rozumí se jimi kromě kanálů a potrubí různé zásobní jímky, tunely, ummiá vyhloubení, ale i tyto obkl^p^ící půdní spáry a trhliny horniny.
Je známo, ie vodotěsnost největšího počtu konstrukcí hloubkových staveb, v první řadě vodotěsnost kanálů, potrubí a jímek, není nikterak uspooojivá. Tyto nedostatky lze z'velké části odvozovat ze závad při výrobě a na styčných místech (místech ^σόβη^, dále z trhlin, způsobených opotřebením a ostatních zhoršení stavu objektu.
Dále je známé, ie oprava konstrukcí hloubkových staveb a objektů (v první řadě podzemních sítí kanálů a potrubí) je náročná na čas, mnnoitví vynaložené práce a spotřebu mat^iri.álu a v mnoha případech nevedou k požadovanému výsledku.
V maďarském patentním spise č. 153 975 je popsán jednoduchý a rychlý způsob zvýšení pevnoosti a vsdoSёsnosSi stavebních objektů a objektů hloubkových staveb, stavebních prvků, hornin, zem,n. Podle tohoto způsobu se do/nebo na ' objekt, který se má opravit nebo do jeho okolí nanáší vodní sklo nebo prostředí, obsea^í^ vodní sklo a vystaví se tam působení fluorovodíku, fluoridu křemičitého a/nebo tilkksfjusridu vodíku.
Vodní sklo při styku s plynným fluoridem rychle želati-nuje a utěsňuje všechny dutiny, štěrbiny a trhliny. Jestliže se způsob loužije pro zvýšení vodotěsnoosi konstrukcí, uložených v zemi nebo objektů, uložených v zemi (nappÍCIsí kanálů nebo jímek), tak jeho další přednost spočívá v tom, že i tr^hl.ó^í^mi a štěrbinami pro^eklé vodní sklo je pevné a proto zpevňuje uložení objektu a zlepšuje pevnost okolní zeminy. .
Uvedený způsob ale přes své četné přednc^ti nenašel v praxi uplatněni. Na závadu rozšíření jeho uplatnění je že plyny, používané při jeho prováděn!, fluorovodík a fluorid křemičitý, jsou mimořádně jedovaté a jejich ^nužtí nelze lřilusSít i z důvodů ochrany životního prostředí.
Nevýhodou je také, že vzniklý Ořemičitý gel není pružný, a není schopen sledovat pohyby ošetřovaného objektu popřípadě vrstvy zeminy. Křemičitý gel působením vody dostatečně nebotná a proto není schopen ucpat nové trhliny, vytvářející se vedle gelových roubů vlivem posuvu.
V maďarském patentu č. 177 343 se navrhuje pou2ít jako látky, tvořící gel, místo vodního skla různé organické polymery, v první řadě polymery kyseliny akrylové a aOrylamiiu, které popřípadě obsahu ují inertní, zrnitá pevná plniva.
Tímto způsobem vytvořené gely jsou přiměřeně pružné a botnaji dobře působením vody, jejich íedoststeO spočívá v tom, že neevětší počet polymerů, které jsou pouužtelné, jsou poměrně měkké a proto neDodo^í větší zátěži. Polymery jsou rovněž drahé a lze je obtížně získat a technologie vyžaduje v mnoha případech speciální vybavení a školený personál.
Tyto nedostatky byly v dalším vývoši vynálezu (masliřsOý patent č. 186 586) odstraněny tím, že se vodní sklo používá ve s různými gelotvornými ve vodě rozpustnými . polymery a prostorovými tí^:sisilt. Tímto způsobem získané gely tlojují v sobě všechny dobré vlastnosti čistě organických a čistě anorganických gelů.
Při pouužtí způsobu ve velkém mřř^^tku, se ale ukázalo, že poujžteloé polymery vytvářející hydrogely - silně zvyš^í - v důsledku svých vysokých průměrných moSekulárních hmotností - již v malých mínSitvííU ^^ozitu vodního skla.
.3 253723
Z tohoto důvodu přináší zpracování směsi polymeru'a vodního skla, její nanášení, dávkování, odstranění přebytečného mnnžsSví, četné technologické problémy. Dochází také k tomu, že se potřebná mnnžsSví polymeru nedají nijak vrnííSt do roztoku vodního skla, protože takto vzniká vysoceviskozní směs, která se nedá pom)c:í strojního zařízení, které je k ďisp^2^i<^i, nanést na zpracovávanou plochu.
Při pokusech bylo nyní zjišěěno, že všechny uvedené potíže lze odssraait, jestlžže se vyjde ze speeiálních monomerů nebo oligomerů, popřípadě ze směsí vodního skla, obsaahjících monomery nebo oligomery a současně s ošetřením objektu nebo zeminy se z monomerů nebo oligomerů vytvoří polymer tvořící hydrogel.
Dále bylo zji^átsí^r^o, že pro tento účel jsou vhodné monommry popřípadě oligomery obecných vzorců I a II
Z Z\
4---- O-CH--RN-C C-NR-CH- - 2 i i 2 — o — -CH2-RN-C-NR-CH,
1 1 V . n Z l| z 0 m z
RN-CH2-SO3M
OH
1-20 (II) ,
Ve vzorcích znarnmnnjí
R vodík, -CH2OH skupinu nebo skupinu obecného vzorce -CH2SO3M, kde M je jednomocný kationt (například iont sodíku, draslíku nebo aimona),
R^ vodík nebo -CH2OH skupinu,
n celé číslo od 1 do 10
m celé číslo od 0 do 10
P celé číslo od 1 do 10 a
r celé číslo od 0 do 5
s tím omezením, že ve sloučeninách obecného vzorce I a II je počet -CH2OH skupinu nejméně o jednu větší než počet -CH2SO3M' skupin a hodnota n je alespoň tak velká jako hodnota m a hodnota p je alespoň dvakrát tak velká jako -hodnota r.
Sloučeniny obecných vzorců I a II se mohou pro účel podle vynálezu používat samy o sobě nebo ve eměei s obvyklými monomery aminoplastů nebo oligomery aminnopastů. V posledním případě činí množsví obvyklých monomerů nebo oligomerů aminoolastů ve smměi maximálně 70 % hmoo.
Ze směsí připravených ze sloučenin obecných vzorců I a.II jakož i z jejich obvyklých monommrů nebo ol^cme^ aminoolastů vzniká působením kyselých látek elastický, vodou přiměřeně botnatelný gel, který je vhodný pro zpevnění zeminy a k vyloučení pronikání vody.
Nyní bylo také zjištěno, že když se sloučeniny obecných vzorců I nebo II nebo jejich směsi připravené s obvyklými monomery aminoolastů, popřípadě oligomery aminoolastů, obsahující nejméně 30 % hmetnostních sloučenin obecných vzorců I a/nebo II přimísí v eeožžsví nejméně 1 % ^ο^ο^η! k vodnímu sklu, vznikne ze získané směsi působením kyselých látek gel, jehož pevnost, pružnost a vodotěsnost je podstatně lepší než pevnost, pružnost a vodotěsnost gelu připraveného z čistého vodního skla.
Předmětem vynálezu je irttt zlepšený způsob zvýšení pevnc^si a vs^c^t:ё‘^r^ο^sti. hloubkových staveb a okolní 'zeminy. Pro způsob podle vynálezu je chararietistiiié, že se prostředek ^sa^ící jednu nebo více sloučenin obecných vzorců I a/nebo II, kde R znamená vodík, -CH2OH skupinu nebo skupinu obecného vzorce -CH^O^M, kde M znamená jedntetcný katio), Rl znamená vodík nebo skupinu -CH2OH, o znamená celé číslo 1 až 10, m znamená celé číslo 0 až 10, p znamená celé číslo 1 až 10, r znamená celé číslo 0 až 5 s tím omezením, že ve sloučeninách obecných vzorců I a II je počet skupin -CH2OH alespoň o jedou větší než počet -CH2SOjM skupin a hodnota o je minimálně tak velká jako hodnota m a hodnota p je minimálně dvakrát tak velká než hodnota r, a popřípadě obesa^íc^ jako přísadu jeden nebo více monomerů a/nebo tligoeerů rminotiastů, výhodně karbamidu, eolaeinu, forealdehydu a jejích derivátů, v m^n^ožst^:! maximálně 70 % ^ο^η^ηί^ vztaženo na celk^ovou hmoonost soOss, a/nebo popřípadě obsa^jí^ jako další složku roztok vodního skla v m^^sv! eoaimálně 99 % hmotnostoích vztaženo na celk^ovou hmoonost soOss, přivede na, nebo v ošetřovaném objektu nebo v jeho o^c^l.í do styku s kyselými látkami.
Sloučeniny obecných vzorců I a II jsou známé nebo se da. vyrobit známým způsobem; jejich výroba je vysvětlena obšírně v rámci příkaadů provedení. Část těchto sloučenin se dnes používá jako llrsSifikáttr betonu (Zeeent. - Kalk - Gips 21, 415 až 419 (1968) a 22, 297 až 305 (19699). .
Je obecně známo, že předseěsi betonu jsou silně alkalicky reaguuící systémy, a proto odborník nemohl s ohledem na zkušenotti s llrsSifikátsry betonu nikterak usuzovat na to, jaké vlastneos^ by mohly popřípadě vykazovat gely, které vzniká. ze sloučenin obecných vzorců I a II působením kyselých látek.
V textu se termínem vodní sklo rozumí silikáty aLkaJ-cc^J^ý^c^h kovů. Ne jvýhodnějšíe vodním sklee přitom je silikát sodný. Obsah sušiny vodného roztoku vodního skla by měl s výhodou činit asi 35 % hmet.
Pod označením kyselé látky se rozumí kyseeiny a kysele disoocuuící sole (nappíklad rImt0umiOChrid) . Vhodné kyseeiny jsou oapUklad anorganické kyseeiny jako kyselina fosforečná nebo hexxrlutrtkřemičitá kyselina, vhodné kysele disocčuuící sole jsou například nnoniuochlorid nebo rmitnumhexeXruortstSikát, tyto se s výhodou pouuí-W^Í- ve formě vodných roztoků.
OOppoVddrící volbou druhu a enošžtví kyselých látek je možoé libovolně regulovat dobu tvorby gelu (dobu želrtintvání) v šipkém rozmezí (při teplotě místo^si obecně v rozmezí 10 eiout až 10 hodin).
Proudy oaateiálu se mohou uvádět do styku v líbovoOnée pořadí. Na^^íklad se může na, nebo do ošetřovaného objektu oebo jeho okoM nanášet nejdříve roztok tliдoeerů nebo monomeru (které popřípadě obsahuuí i vodní sklo) a potom roztok kyselých látek.
Kyselá látka se může, v případě, že je to možoé (ι^Η^ά když se jako kyselá látka pouuije Uexxrlutrt]iřemičitá kysseinx), přivádět do styku s ostatními složkami vytvořeného systému i ve formě plynu. Přirozeně lze také obráceně nanášet nejdříve roztok kyselé látky oa eísto, které se má oSšetit a potom zavádět proud oaateiálu tbssrující tligoeery nebo monomery a popřípadě vodní sklo.
Toto řešení je ale méoě výhodné oež řešení uváděné jako první. OOštřování se může v případě potřeby jednou oebo vícekráte opakovat.
Kyselá látka se používá s výhodou, vztaženo na potřebné mnnSství monomeru nebo sligomeru, obsa^ící popřípadě i vodní sklo, pro želltiosiánn, v přebytku. Jestliže to vyžadiuí aspekty ochrany životního prostředí, může se přebytek kyselé látky na místě oeeUralizsilt, tím, že se na ošetřované místo přivádí alkalicky reagující látka.
Jako alkalicky «au^ící látka se popřípadě obsahovat uelotvorné ve vodě monommey). Dále se může používat také vápenné mléko, zředěný roztok sody atd. Je výhodné, když se toto dodatečné ošetření spojí se zkouškou ošetřovaného objektu na vodotěsnost.
s výhodou rozpustné používá roztok vodního skla (který může oruanické polymery, olugomery popřípadě
Způsob podle vynálezu se s výhodou komminuje s roztoky podle dále chovaných patentních spisů. Podle jedné velmi výhodné formy provedení se nejdříve vytvoří podle maďarského patentního spisu č. 153 975 na ošetřovaném místě z roztoku vodního skla a plynného fluoridu sL^lLkátový uel a při druhém kroku postupu se pouužje způsob podle vynálezu.
Jessliže se maj úplně ucpat štěrbiny a dutiny větších objemů způsobem podle vynálezu, pak lze předem štěrbinu nebo dutinu naalnňt zrnitými pevnými látkami (nappíklad perlitem, křemenným pískem, popelem), neeoUvnu uícími uelstisrnsu reakci; zrnité látky se mohou přimísšt i do proudu malttiálu, sbsaaujícíhs vodu. ,
Aby se pružnost a defsrmooiaeloost uelu ještě více zvýššla, je možné smííst ie^t-vorný systém s latexem. Za tímto účelem se na, nebo do ošetřovaného objektu nebo jeho oKoi přivádí přisoztoý nebo syntetický kaučukový latex a/nebo jiný vůči vodě a chemmkkáiím odolný polymerní latex (nappíklad zkoagulovat nebo homo- a kopolymer latexu na bázi akrylátu a urethanu), tam se nechá spontánně koagujuje vlLie^m kyselé látky a teprve pak se provede způsob podle vynálezu.
Je ale také j díl sušiny tohoto s výhodou 0,05 až možné přimísšt latex k roztoku oligomeru nebo polymeru a sice na 1 hmot.
> roztoku vztažené m^n^osst^^í latexu, které odpovídá 0,005 až 1 dílu hmot., i 0,2 dílů hmot. sušiny.
pak uvede do styku s kyselou látkou. Konečně je také možné nanášet latex po ošetření způsobem podle vynálezu; v tomto případě se nevytvoří pouze dodatečná vodotěsná vrstva, nýbrž toto slouží také
Tato směs se pro neujralizaci nezreauované kyselé látky.
Vynález je dále vysvětlen tyto příklady.
pomocí následujících příkladů, aniž se omeeuje pouze na
Příklad 1
Za laboratorních podmínek se při teplotě 80 až 100 °C vytvoří nejdříve z 1 molu melaminu a 3 molů fsrralUthyduUrirethylolrelariou. Tento se za intenzivního míchání doplní po malých částech 1 molem oatyiumhyУursitoulfitu, který rea^je s meehylolovou skupinou.
Potom se do roztoku reakce se nechá probíhat je možné skladovat delší přidá ještě 1/2 molu moočoiny a 1,5 molu formaldehYdu. Kondenzační tak dlouho, až viskozita roztoku dosáhne asi 100 cP. Tento roztok čas (více týdnů) aniž by došlo k jeho změnám.
pH roztoku sníží přídavkem kseliny fosforečné pod 3, tak probíhá
Jestliže se hodnota kondenzační proces rychlej a během 1-2 hodin vznikneprůhledný nesyneresní (syneresis s stárnutí uelu za ztráty vody a smrštění objemuu, elastický hydrouel, ve vodě ani v oruanických rozpouštědlech a je vhodný pro zvýšení n^^sji.
který není rozpustný ani pevnosti zeminy a vodotěsreakce provádí s natriímpřídavku kyseliny fosforečné
Když se pracuje popsaným způsobem ale s tím rozdílem, že se hydrsgennstfitem, tak se získá mléčně zakalený roztok, který při rychle želati-nuje. Vytvořený uel silně tynetizujt a není proto vhodný pro odpuzování vody.
Příklad 2
Na obr. 1 je znázorněn úsek kanálu, uložený mézi dvěma důlními šachtami 2 a £, který se má opravovat. Předem vyčištěný úsek kanálu se uzavře tuubkovým uzávěrem a potom se z nádrže 4 naplní přes šachtu 2 roztokem oligomeru, připavveným podle prvního odstavce příkladu 1.
Tlak, který je nezbytný, aby roztok vnikl do _5, trhlin, štěrbin, dutin, špatně uzaaíraaících potrubí, porézních stěn trubek atd., se vyvozuje nastavením výšky m sloupce kapaliny, uspořádaného v šachtě.
Výška m činí, v závvslosti na rozměru škod, s výhodou 1 až 2 mm; v případě potřeby se roztok musí dop^ňt. Když v šachtě hladina kapa^ny již neklesá, nebo klesá jen velmi pomalu (to je v závíslvsSi na škodách obecně po 20 až 60 minutách), odčerpává se roztok z úseku kanálu šachtou £ tak rychle jak jen je to možné (během 5 až 10 minut) zpět do nádrže 4_.
Potom se způsobem, znázorněným na obr. 2, přes šachtu £ plní do kanálu kyselý roztok z nádrže 6_. Kyselý roztok je směs, testávílící z 10 % hexaHuorkřemiiité kyseliny a 30 % kyseliny fosforečné v poměru 1:1. Kyselý roztok se plní do kanálu tak rychle jak jen je to možné (během 5 až 10 mírnit).
Tím se má dosáhnout, aby roztok vinčovaný do poškozených míst je v co možná nejmenší míře vracel zpět do kanálu. Výška plnění m kyselého roztoku je nastavena s výhodou o 0,5 až 1,0 m výše než výška plnění m roztoku oligomeru. Výška plnění se v případě, že je to z^^řebí, udržuje dodatečným plněním.
Když hladina kapaMny v šachtě již dále neklesá (obecně po 20 až., 60 minutách) , odčerpává se roztok šachtou £ zpět do nádrže 6. Tím je oprava úseku kanálu ukončena. Jessliže hladina kyselého roztoku během 15 minut dále neklesá, nebo klesá jen nepatrně, což je podle předpisů vodotěsnoosi přípustné, tak je vodotěsnost kanálu usp^ko^ící.
Současně s opravou se může provádět i zkouška těsnost, čímž se obvyklá zkouška těsnoosi, prováděná vodou nebo vzduchem, po opravě zbytečná. Po odstranění trubkových uzávěrů lze úsek kanálu uvést do provozu.
Roztok vytlačený, popřípadě prosa^jím během opravy netěsnými místy, špatnými trubkovými spojemi, štěrbinami a drenážními trubkami kanálu, geluje a zpevní a vytvoří v okolní zemině vodotěsnou vrstvu _5. Opravou byly utěsněny dokonale nejen všechny prosaak^ící štěrbiny kanálu, nýbrž byla zpevněna i okolní zemina a učiněna vodotěsnou.
Tím se zlepší i poměry uložení potrubí rozhod^ícím způsobem. Vhodné uložení je pro životnost a tvarovou stálost sítě kanálů velmi důležité.
Pro dopravu roztoku oligomeru, plnění kanálu a zpětné čerpání se s výhodou pouužvaií motorová vozidla s objemem tanku 3,5 až 10 m , opatřené sací trubkou a čerpadlem, používaná pro vyprazdňování důlních tratvvodů.
Pro dopravu kyselého roztoku, plnění do kanálu a odčerpávání, se používá zařízení odolné vůči korozi (zásobník ze syntetické hmoty, čerpadla odolná vůči korozi atd.).
První krok opravy kanálu, naplnění roztoku oligomeru do uzavřeného úseku kanálu, slouží současně k diagnóze poškozených míst. Hledání poškozených míst se až dosud provádělo pomocí takové zkoušky s vodou. Přioom se poškozenými místy dostávalo vždy značné množství vody do zeminy, mohlo tam kanál . podeemiat, ··způsooit jeho propadání a tak vést k dalším Škodám. *
Roztok oligomeru, nap plněný podle vynálezu do kanálu, nevede v důsledku jeho vysoké viskozity a i jiného charakteru k podeimíání zeminy.
To se dV ioZoZSt početně, kdyS se po naplnění kanálu roztokem žližoieru přepočte změřenV zxfilOiaoz. Přepočet se zde nemV podrobně vysvětlovat; v úvahu se bere viskozita roztoku, tlakžvV výška m, spezifickV hmoonost roztoku žližoieru atd. DV sz vypo^tat, Se se při obvyklé tlakové zkoušce s vodou dostane za stejných podmínek asi 10 aS 16krát víiz vody do zeminy neS jz tomu při p^t^uSi^:í roztoku oligomzru.
DdIší přednost způsobu spočívV v tom, Se se m^l^ou současně ošetřovat tři i společně s domovními odbočkami, stavidly, přívody do okapních Slabů atd., neboť podle vy^lezu se současně s opravou kanálů opravu ují i tyto.
více úseků, způsobem
V závislosti na použité výzbroji, množství roztoku, které je k dispozici a vnitřními rozměry kanálů, ktzré se mají opravovat mohou se najednou oSšetřt vždy úseky o délce 30 aS 100 m. PPi ždpažidalíií organizaci a praktickém výcviku jakož i pcou^^ průmyslových postupů mohou se při 8hodinové směně opra^t 2 aS 3 takovéto úseky po sobě. NapíCl-id se roztok může z prvního opraveného úseku čerpat do druhého předem uzavřeného úseku a odtud do třetího úseku.
Způsob podle vyoVlezu má v případě oprav kanálu ještě další oásteduUící přednooti:
Celý technologický postup opravy se dV s Náklad vynaložený na Sivou prVci je mimořVdně ale značně velkV. V důsledku prVce se takřka nebrzdí doprava, neboť není nutné strhnout kryt vozovky.
poměrně malým nVkladem a výzbroZÍ meecaaizovat. malý, rychlost, s níž oprava pokračuje je
Při způsobu nevznikV nebezpečí výbuchu a požáru. Způsobem podlz vynVlzzu se oezhhžOšží hydrauuické allstiOžSi kanálu. Opravený kanál nevyžaduje SVdné zvlVštní nVklady na znovauiízzi^n.. Způsob jz vhodný i poo opravu kanálů, spodní vody. V těchto případech se taakovV které jsou uloženy hloubci než je hladina výška m počítV od hladiny spodní vody.
Vzhledem k tomu, (ktzoé poškozenV místa automalicky hledVní závady Roztoky najdou
Se se způsob provVdí je obecně zdlouhavé, pomocí roztoků, tj. kapaain, není nutné předběžné nVoočné na čas, vynaloženou prVci a náklady). a utěsní je.
Způsob je místo. V takovýchto případech není nutné protože pouuStV konstrukce má průtokovou vhodný i pro opravy ojedinělých zV^d ^applC-lad vadných trubkových s^<^Jjů).
V tomto případě se nenaplňuje celý úsek kanálu, nýbrž se za pomoci vhodných, o sobě znVmých zařízení vystaví působení roztoků jzn požadované vyšálit kanál po _ dobu t^Vní opravy mimo provoz, trubku, kterou může dVle odtékat odpadoaV voda.
I při opravVch vySaddžících naplnění kanálu je možné udržet tento během opravy v provozu. Naapíklad se odpadní voda může z šachty čerpat před vyřazeným uníssit v úseku, který se mV pLni-t, mmzi asi polovinu průřezu kanálu, kterým může oběma trubkovými uzVvěry odtékat odpadní voda.
úsekem. Je také pružné potrubí, možné zajímající
Nejčaastji není dobu, takže nadržení ale zapoořebí SVdné oprava trvV jen vody v důsledku uzavření úseku kanálu nezpůsobí z těchto řešení, protože krVtkou
SVdné potíže.
Jessiižz se mV opravovat úsek kanálu, ve kterém se nachází více nezbytného íííossví roztoku se jedna ze středních šachet iepaoí, tak přítoku a odtoku trubkovými zVvěry, · mmzi nimiž se uloží poůtokovV trubka.
šachet a pro snížení se dotyčnV šachta opat-.ří na straně
Technnlogiz Vlně přítoom^ných, sp^^vlící na p^t^ust^:í dvou roztoků, mV další přednost v tom, 'Se z eventuavšak neznVmých zavVzání nemůže do žkoží uniknout SVdný plyn.
Příklad 3
Pracuje se způsobem popsaným v příkladu 2 jen s tím rozdílem, že se místo čistého roztoku oligomeru ponu^je směs seesávalící z roztoku sodného vodného skla s konceenrací 35 až 38 °Be a 20% roztokem Melmentu L-20 (sulfonované derivvty oHgomerů a reatoe οοΙιΟϊοζ a formaldehydu, výrobce: Suddeutsche Kalkstickstfffwerke AG, Trostberg, NSR), připiavenV v pom^iru hmoonostním 9:1. Získané výsledky jsou obdobné jako v příkladu 2.
Jestliže se k vodnímu sklu nepřidá žVdný roztok Melmentu L-20 (roztok fli^f^m^ll^) , tak je vodotěsnost opraveného úseku kanálu značně nižší. V šachtě naplněné vodou klesne vodní hladina asi o 10 mn/mín, zatímco při poožžtí roztoku vodního skla a roztoku o^ommi činí rychlost poklesu vodní hladiny asi 0,1 mz/min a ještě méně.

Claims (3)

  1. PŘEDMĚT ' VYNÁLEZU ‘ 1. Způsob zvyšovVní pevnooti a vodotěsnoosi hloubkových staveb a okolní zeminy, vyznačující se tím, že se prostředek o^s^č^ahuj^c^^í jednu nebo více sloučenin obecných vzorců I a/nebo II, kde znamená R vodík, -CI^CH skupinu nebo skupinu obecného vzorce -CH^O-jM, kde M znamená jednomocný ' kation,' ,
    Rg znamená vodík nebo skupinu -CIgOH,
    n znamená celé číslo 1 10 m znamená celé Číslo 0 10 P znamená celé číslo 1 10 r znamená celé číslo 0 5,
    s tím omezením, že ve sloučeninách obecných vzorců I a II je počet -CH2OH skupin alespoň o jednu větší než počet -CHjSOjM skupin a hodnota n je minimálně tak velká jako hodnota m a hodnota p je minimálně dvakrát tak velká než hodnota r, a popřípadě obsahuuící jako přísadu jeden nebo více monommrů a/nebo olifoilrů aminoolastů, výhodně karbamidu, m^e-ami-nu, formaldehydu a jejcch deeivátů, v m^n^ožtx^:í maximálně 70 % vztaženo na celkovou hmoonost siměi, a/nebo popřípadě fbstaužící jako další složku roztok vodního skla v ооп^^Х maximálně
    99 % hmofnοftních vztaženo na celkovou hmoonost smš^si, přivede na nebo v ošetřovaném objektu nebo v jeho okooí do styku s kyselými látkami.
  2. 2. Způsob podle bodu 1, vyznačující se . tím, že se jako kyselá látka pofžžjí anorganické nebo organické kyseHny, s výhodou kyselina fosforečná, nebo kyselina UexalluorkřlmičitV, p-tožulnsulfonovV kyselina nebo kyselina octová, s výhodou ve formě vodného roztoku.
  3. 3. Způsob podle bodu 1, vyznačující se tím, že se jako kyselá látka loužžjl kysele UyddrOyzzžící sůl, s výhodou amofnumihUooid nebo umoiumiehlfluouorsikát, s výhodou ve formě vodného roztoku.
CS196185A 1984-03-20 1985-03-20 Method of rigidity and water-tighness increasing of depth structures and surrounding earth CS253723B2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU109584A HU194956B (en) 1984-03-20 1984-03-20 Method for solidifying and making impermeable civil engineering structures and the environmental soils

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS253723B2 true CS253723B2 (en) 1987-12-17

Family

ID=10952814

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS196185A CS253723B2 (en) 1984-03-20 1985-03-20 Method of rigidity and water-tighness increasing of depth structures and surrounding earth

Country Status (6)

Country Link
CS (1) CS253723B2 (cs)
DD (1) DD243707A5 (cs)
HU (1) HU194956B (cs)
PL (1) PL147254B1 (cs)
RO (1) RO93978B (cs)
YU (1) YU44256B (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
PL147254B1 (en) 1989-05-31
DD243707A5 (de) 1987-03-11
RO93978B (ro) 1988-04-01
PL252465A1 (en) 1985-11-19
HU194956B (en) 1988-03-28
RO93978A (ro) 1988-03-30
YU44256B (en) 1990-04-30
YU42285A (en) 1988-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4291069A (en) Rendering porous structures impermeable by treatment with gellable amine polymers
US4199625A (en) Rendering porous structures impermeable by treatment with pH insensitive gelable compositions of amide polymers
JP4022254B2 (ja) 防水性ゲルを形成しうる粘土含有混合物及びブレンド、ならびにその混合物及びブレンドの使用
EP3926097B1 (en) Curable water-swelling waterstop material, waterstop steel sheet pile, waterstop steel sheet pile production method, and water-stopping method
US4366194A (en) Rendering porous structures impermeable by treatment with pH insensitive gelable compositions of amide polymers and composition
CN101580356B (zh) 水乳型有机硅防水剂
CN1307549A (zh) 建筑材料和建筑构件的密封方法
US4492494A (en) Process for stabilizing aqueous solutions used in the preparation of hydrophilic polymeric gels
EP0204041A1 (en) Grouting annuli in offshore platforms
CS253723B2 (en) Method of rigidity and water-tighness increasing of depth structures and surrounding earth
GB2132661A (en) A process for solidifying and waterproofing underground structures
WO1986006400A1 (en) Method for improving the strength and impermeability of soils and engineering structures
US11554995B2 (en) Chemically reactive surface-applied waterproofing for post-construction materials
JPS63241225A (ja) 漏洩水の止水方法
US3127705A (en) Water leakage inhibiting masonry treatment
HU204333B (en) Method for repairing engineering structures particularly non-climbable underground channels
JPH03190994A (ja) 土壌および工学的構造体の強度および不透過性を改良する方法
Rosene et al. CHEMICAL METHOD OF PREVENTING LOSS OF INDUSTRIAL AND FRESH WATERS FROM PONDS, LAKES AND CANALS 1
JPS621078B2 (cs)
JPH0735660B2 (ja) ヘドロ固化処理浚渫工法
JP2001139931A (ja) 止水用ペースト
HK1012022B (en) Clay-containing mixture and blend capable of forming a moisture resistant gel, and use of that mixture and blend
JP2002201497A (ja) セメント・セメントペースト・レイタンス・石綿・擬花・廃モルタル微粉末・廃スレート微粉末および廃コンクリート微粉末の溶剤
CZ854488A3 (cs) Způsob vytváření nepropustnosti zeminy
FR2634505A1 (fr) Procede pour rendre etanches des rideaux de palplanches