RU104200U1 - Устройство для определения деформаций оползневых слоев массива грунта - Google Patents

Устройство для определения деформаций оползневых слоев массива грунта Download PDF

Info

Publication number
RU104200U1
RU104200U1 RU2010142345/03U RU2010142345U RU104200U1 RU 104200 U1 RU104200 U1 RU 104200U1 RU 2010142345/03 U RU2010142345/03 U RU 2010142345/03U RU 2010142345 U RU2010142345 U RU 2010142345U RU 104200 U1 RU104200 U1 RU 104200U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
landslide
tubular element
soil mass
layers
deformation
Prior art date
Application number
RU2010142345/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Демьянович Смилевец
Алексей Викторович Иванов
Иван Александрович Яшков
Анна Васильевна Хаюк
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет" (СГТУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет" (СГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет" (СГТУ)
Priority to RU2010142345/03U priority Critical patent/RU104200U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU104200U1 publication Critical patent/RU104200U1/ru

Links

Landscapes

  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
  • Pit Excavations, Shoring, Fill Or Stabilisation Of Slopes (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к строительству, предназначена для дистанционного определения деформаций стенок скважин при оценке напряженно-деформированного состояния массива горных пород и может быть использована, например, при проведении изысканий под строительство технических сооружений. Задачей, на решение которой направлена заявленная полезная модель, является расширение функциональных возможностей устройства. Технический результат заключается в получении дополнительной информации о состоянии оползневых слоев массива грунта. Поставленная задача решается тем, что на внешней поверхности деформируемого трубчатого элемента на одном уровне с тензодатчиками установлены влагомеры и терморезисторы, связанные, вместе с размещенным на поверхности земли таймером, проводящими элементами с регистрирующей аппаратурой. 1 н.п. ф-лы, 1 рис.

Description

Полезная модель относится к строительству, предназначена для дистанционного определения деформаций стенок скважин при оценке напряженно-деформированного состояния массива горных пород и может быть использована, например, при проведении изысканий под строительство технических сооружений.
Известно устройство для измерения деформаций горных пород в скважине, содержащее распорный узел, размещенный на нем измерительный узел, установочное приспособление с жесткой и гибкой тягами, соединенное с распорным узлом, выполненным в виде упругих колец по числу направлений измерения деформаций, упоров, попарно диаметрально закрепленных на наружной поверхности колец и ориентированных по соответствующим направлениям измерения. Жесткая тяга установочного приспособления выполнена в виде трубки, соединенной с кольцами посредством направляющих, ориентированных по направлению закрепления соответствующих пар упоров, гибкая тяга размещена внутри трубки и соединена с кольцами в местах закрепления упоров. При этом измерительный узел выполнен в виде индивидуальных регистраторов деформации колец (патент РФ на изобретение №2379511, кл. Е21С 39/00, G01B 11/16. Опубл. 20.01.2010 г.).
К недостаткам известного устройства относится то, что расположенные на наружной стороне трубки упругие кольца могут привести, при повышенной влажности в скважине, к замыканию упоров, вносящее ошибку в определение начала деформаций горных пород.
Известно также устройство для определения деформаций массива горных пород, содержащее контрольный репер, базовый репер, датчик линейных перемещений и связанный с ним блок индикации. Причем датчик линейных перемещений выполнен в виде корпуса с размещенным в нем герконом и постоянным магнитом, а базовый репер снабжен штоком с жестко закрепленной на нем упорной шайбой. На контрольном репере установлен датчик линейных перемещений с установочным элементом, нижняя часть которого выполнена в виде постоянного магнита, а другая его часть - в виде немагнитного штока. Причем установочный элемент установлен с возможностью осевого перемещения вдоль корпуса до контакта с упорной шайбой, а геркон расположен неподвижно в плоскости, параллельной установочному элементу, с возможностью воздействия на его контакты магнитным полем постоянного магнита (патент РФ на изобретение №2193658, кл. Е21С 39/00. Опубл. 27.11.2002 г.).
Однако данное устройство требует постоянной калибровки на заданную величину критических деформаций массива горных пород, т.к. для различных массивов эта величина различна, что снижает производительность проводимых работ.
Наиболее близким к предлагаемому по своей технической сущности является устройство для определения деформаций оползневых слоев массива грунта, включающее вводимый в скважину деформируемый трубчатый элемент с размещенными на его внутренней поверхности в продольном направлении тензодатчиками, связанными с регистрирующей аппаратурой, установленной на поверхности земли. Тензометрические датчики размещены попарно параллельными рядами, при этом датчики каждой пары размещены на одном уровне по высоте деформируемого трубчатого элемента (авторское свидетельство СССР №874867, кл. E02D 1/02. Опубл. 23.10.1981 г. Бюл. №39).
Но это устройство не позволяет фиксировать время начала деформаций оползневых слоев массива грунта, оценить различные параметры грунтов, в частности, влажность и температуру.
Задачей, на решение которой направлена заявленная полезная модель, является расширение функциональных возможностей устройства.
Технический результат заключается в получении дополнительной информации о состоянии оползневых слоев массива грунта.
Поставленная задача решается тем, что в устройство для определения деформаций оползневых слоев массива грунта, включающее вводимый в скважину деформируемый трубчатый элемент с размещенными на его внутренней поверхности в продольном направлении тензодатчиками, связанными с регистрирующей аппаратурой, установленной на поверхности земли, дополнительно введены влагомеры, терморезисторы и таймер. При этом влагомеры и терморезисторы установлены на внешней поверхности деформируемого трубчатого элемента на одном уровне с тензодатчиками и связаны, вместе с размещенным на поверхности земли таймером, проводящими элементами с регистрирующей аппаратурой.
Введение влагомеров и терморезисторов, измеряющих соответственно величину влажности и температуру, влияющих на характеристики оползневых слоев массива грунта, позволяет при систематическом исследовании прогнозировать оползневые процессы слоев массива грунта на сопредельных участках на основе полученного банка данных.
А введение таймера дает возможность получить информацию о моменте начала деформаций оползневых слоев массива грунта.
Установка влагомеров и терморезисторов на внешней поверхности деформируемого трубчатого элемента на одном уровне с тензометрическими датчиками создает условия для непосредственного контакта влагомеров и терморезисторов с массивом грунта и точного определения влажности и температуры на глубине залегания оползневого слоя.
Связь влагомеров, терморезисторов и таймера проводящими элементами с регистрирующей аппаратурой позволяет фиксировать значения влажности, температуры и момент начала деформаций оползневых слоев массива грунта.
На фиг. показано заявленное устройство в скважине, продольный разрез.
Устройство для определения деформаций оползневых слоев массива грунта включает вводимый в скважину с помощью обсадной трубы (не показана) деформируемый трубчатый элемент 1. На внутренней поверхности трубчатого элемента 1 размещены вдоль его продольной оси тензодатчики 2, связанные с регистрирующей аппаратурой 3, установленной на поверхности земли. На внешней поверхности деформируемого трубчатого элемента 1 на одном уровне с тензодатчиками 2 размещены влагомеры 4 и терморезисторы 5, связанные, вместе с установленным на поверхности земли таймером 6, проводящими элементами 7 с регистрирующей аппаратурой 3. Трубчатый элемент 1 фиксируется в вертикальном положении с помощью анкера 8.
Устройство работает следующим образом.
В пробуренную скважину устанавливают деформируемый трубчатый элемент 1 и анкер 8. После чего подключают регистрирующую аппаратуру 3 и снимают начальные показания тензодатчиков 2, которые перед началом использования тарируются. Измерения в скважине влажности влагомерами 4 и температуры терморезисторами 5 проводят непрерывно. При возникновении деформаций оползневых слоев массива грунта последний давит на деформируемый трубчатый элемент 1 и деформирует его. Показания тензодатчиков 2 начинают меняться, причем на глубине, соответствующей залеганию оползневого слоя, деформация трубчатого элемента 1 будет максимальной, что регистрируется соответствующим тензодатчиком 2. Таким образом, выявляется и определяется как глубина, на которой имеет место наиболее интенсивная деформация и соответственно залегает оползневой слой грунта, так и величина смещения этого слоя грунта, которая соответствует показаниям тензодатчика 2 с учетом результатов тарирования. При этом в момент начала деформаций оползневых слоев массива грунта, регистрируемым таймером 6, определяют влагомерами 4 и терморезисторами 5 соответственно влажность и температуру на глубине залегания оползневого слоя. Полученные данные (влажность, температура) позволяют прогнозировать, при систематическом исследовании, оползневые процессы слоев массива грунта на сопредельных участках на основе имеющегося банка данных.
Таким образом заявленная полезная модель позволяет объективно и своевременно решить вопросы многосторонней оценки напряженно-деформированного состояния массива горных пород.

Claims (1)

  1. Устройство для определения деформаций оползневых слоев массива грунта, включающее вводимый в скважину деформируемый трубчатый элемент с размещенными на его внутренней поверхности в продольном направлении тензодатчиками, связанными с регистрирующей аппаратурой, установленной на поверхности земли, отличающееся тем, что в него дополнительно введены влагомеры, терморезисторы и таймер, при этом влагомеры и терморезисторы установлены на внешней поверхности деформируемого трубчатого элемента на одном уровне с тензодатчиками и связаны, вместе с размещенным на поверхности земли таймером, проводящими элементами с регистрирующей аппаратурой.
    Figure 00000001
RU2010142345/03U 2010-10-15 2010-10-15 Устройство для определения деформаций оползневых слоев массива грунта RU104200U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010142345/03U RU104200U1 (ru) 2010-10-15 2010-10-15 Устройство для определения деформаций оползневых слоев массива грунта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010142345/03U RU104200U1 (ru) 2010-10-15 2010-10-15 Устройство для определения деформаций оползневых слоев массива грунта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU104200U1 true RU104200U1 (ru) 2011-05-10

Family

ID=44733038

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010142345/03U RU104200U1 (ru) 2010-10-15 2010-10-15 Устройство для определения деформаций оползневых слоев массива грунта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU104200U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100986703B1 (ko) 지반 침하 측정 시스템
CN105865365B (zh) 土体变形分布式光纤监测标定与试验方法及其装置
US9010176B2 (en) Scour sensor and method of using same
CN201635064U (zh) 电阻率静力触探探头
CN105318824B (zh) 一种基于分布式电阻应变片测量围岩松动圈的方法
CN110082023A (zh) 一种索力实时监测装置和监测方法
CN103174122A (zh) 用于测试土体静止侧压力系数的侧向应力孔压探头
McGillivray et al. Seismic piezocone and seismic flat dilatometer tests at Treporti
RU104200U1 (ru) Устройство для определения деформаций оползневых слоев массива грунта
Castelli et al. Monitoring of full scale diaphragm wall for a deep excavation
RU121585U1 (ru) Устройство для мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожной конструкции
KR20100079507A (ko) 표준관입시험장치를 이용한 원지반의 지지력 및 침하량 평가방법 및 측정장치
RU2657585C1 (ru) Устройство для измерения перемещений слоев грунта под подошвой фундамента
Segalini et al. Monitoring of a retaining wall with innovative multi-parameter tools
SU874867A1 (ru) Устройство дл определени деформации оползневых слоев массива грунта
KR101845202B1 (ko) 지반정보 측정 장치
Kim et al. Integrated tunnel monitoring system using wireless automated data collection technology
RU192948U1 (ru) Измерительный зонд для мониторинга остаточных деформаций и температур многослойных дорожных конструкций
RU68694U1 (ru) Комплекс автоматизированного мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожной конструкции
Clark Monitoring changes of stress along active faults in southern California
Muszynski et al. Application of geodetic survey methods in load capacity testing of piles
RU2398209C2 (ru) Устройство для регистрации почвенных деформаций
Lokhande et al. Strata Monitoring Instruments used in Underground Coal Mines: A Review
Balek et al. SHALLOW MOVEMENTS IN CLAY RICH ROCKS DETECTED DURING SUBNORMAL PRECIPITATION PERIOD
RU104968U1 (ru) Устройство для измерения глубинных деформаций горных пород

Legal Events

Date Code Title Description
TK1K Correction to the publication in the bulletin (utility model)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG1K- IN JOURNAL: 13-2011 FOR TAG: (72)

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20161016