RU2074928C1 - Способ укрепления основания земляного полотна на вечномерзлых грунтах - Google Patents

Способ укрепления основания земляного полотна на вечномерзлых грунтах Download PDF

Info

Publication number
RU2074928C1
RU2074928C1 RU94022236A RU94022236A RU2074928C1 RU 2074928 C1 RU2074928 C1 RU 2074928C1 RU 94022236 A RU94022236 A RU 94022236A RU 94022236 A RU94022236 A RU 94022236A RU 2074928 C1 RU2074928 C1 RU 2074928C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
soil
icy
cavity
base
earth
Prior art date
Application number
RU94022236A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94022236A (ru
Inventor
Валентин Георгиевич Кондратьев
Исаак Иосифович Бройд
Original Assignee
Валентин Георгиевич Кондратьев
Исаак Иосифович Бройд
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 Валентин Георгиевич Кондратьев, Исаак Иосифович Бройд filed Critical Валентин Георгиевич Кондратьев
Priority to RU94022236A priority Critical patent/RU2074928C1/ru
Publication of RU94022236A publication Critical patent/RU94022236A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2074928C1 publication Critical patent/RU2074928C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)

Abstract

Изобретение относится к укреплению земляного полотна и может быть использовано для защиты основания на сильнольдистых вечномерзлых грунтах на слабом просадочном при оттаивании основании. Способ включает укрепление основания земляного полотна на вечномерзлых грунтах путем сооружения в основании под насыпью армирующих элементов. Новым является то, что при наличии в основании сильнольдистых фрагментов последние разрушают гидродинамическим методом, например через скважины, которые бурят, в том числе через тело насыпи в основание. Производят гидравлическое ударение разрушенного льдистого грунта, а армирующие элементы сооружают путем замещения в образующихся полостях удаляемого грунта талым грунтом с требуемыми свойствами. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к строительству, преимущественно, дорог на вечномерзлых грунтах.
Известны конструктивные приемы обеспечения устойчивости земляного полотна на слабом и просадочном при оттаивании основаниях: уширение и создание запаса по высоте насыпей, устройство берм и др. [1]
Перечисленные мероприятия требуют больших затрат на сооружение и поддержание в рабочем состоянии пути и, как свидетельствуют опыт строительства и эксплуатации дорог, не решают полностью проблемы обеспечения устойчивости земляного полотна на грунтах 3 и 4 категорий просадочности.
Известен способ укрепления основания земляного полотна на вечномерзлых грунтах, включающий сооружение в основании под насыпью армирующих элементов (2, 3).
Недостатком известного способа являются большие трудозатраты и недостаточная устойчивость основания.
Изобретение направлено на обеспечение устойчивости основания при любых тепловых воздействиях и изменениях гидрогеологической ситуации.
Указанный технический результат достигается тем, что в качестве мероприятия, предотвращающего деформации основания насыпи, применяют заблаговременное разрушение сильнольдистых вечномерзлых грунтов или залежей льда в основании гидродинамическим способом, например через скважины, пробуренные в основании, в том числе через тело насыпи, производят гидравлическое удаление льдистого грунта и замещают полость талым грунтом с требуемыми свойствами, например песком.
Разрушение льдистого грунта производят отдельными фрагментами с помощью высокоскоростных жидких струй, например в воздушном потоке, и вынос разрушенного грунта осуществляют отработанной жидкостью, а заполнение полости талым грунтом совмещают во времени с процессом ее разработки. При этом разрабатываемую полость герметизируют, и вынос разработанного грунта производят с использованием дополнительного вихревого потока жидкости с избыточного гидростатического давления.
Для обеспечения эффективности указанного процесса талый грунт, например песок, подают в разработанную полость в виде пульпы высокой консистенции.
После завершения размыва грунта в герметизированной полости продолжают поддерживать избыточное гидростатическое давление путем подачи сжатого воздуха при продолжающейся подаче замещающего грунта до появления на изливе пульпы замещающего талого грунта высокой консистенции, после чего продолжают подачу сжатого воздуха до полной очистки сбросного тракта и завершения выдавливания свободной воды.
На фиг. 1 показан поперечный разрез железнодорожного пути с основанием, включающим обширную линзу льдистого грунта, фрагменты которой замещены талым песчаным грунтом; на фиг.2 в плане основание железнодорожного пути с льдистым грунтом, замещенным пофрагментно песком; на фиг.3 процесс струйного разрушения вечномерзлого грунта с одновременным замещением его песком; на фиг. 4 завершающая стадия процесса замещения песком фрагмента вечномерзлого льдистого грунта и выдавливания свободной воды.
Предложенный способ осуществляют следующим образом.
Через тело насыпи (фиг.1) пробуривают рабочую скважину 2, проходящую насквозь через линзу льдистого грунта 3. Скважину 2 оборудуют кондуктором 4, погружаемым до подошвы щебенчатой насыпи (фиг.3). В скважину 2 погружают ниже подошвы линзы 3 струйный монитор 5, оборудованный боковыми соосными соплами жидкостным и воздушным, герметизирующим устройством 6, вихревым устройством, изливающим патрубком 7, внешней выдачной трубой 8, вертлюгом 9, шлангами для подвода рабочих компонентов размывающей жидкости 10, сжатого воздуха 11, замещающего грунта 12 и сбросным шлангом 13, оборудованным на нижнем конце регулятором 14. Далее производят разрушение льдистого грунта струей размывающей жидкости 15, например, солевым раствором, в потоке сжатого воздуха при медленном вращении монитора 5 вокруг вертикальной оси и медленном подъеме его снизу вверх, с образованием цилиндрической полости 16. При этом в полости 16 устанавливается свободная поверхность жидкости, выше которой располагается пространство, заполненное сжатым воздухом. Разрушенный грунт в виде пульпы обрушивается вниз и благодаря повышенному гидростатическому давлению в полости 16 поступает в приемный патрубок 17 монитора 5. При этом закрученная струя жидкости, поступающая через вихревое устройство в нижней части монитора 5, создает вихревой поток 18, который благодаря эффекту поперечной циркуляции способствует перемещению размытого грунта к приемному патрубку 17. Далее пульпа размытого грунта удаляется по выдачной трубе 8 и сбросному шлангу 13. Одновременно через изливающей патрубок 7 в полость 16 подают пульпу замещающего грунта (песка) высокой консистенции, которая заполняет выработанное пространство по мере разработки полости 16. Пульпа высокой консистенции замещающего грунта, имеющая больший удельный вес по сравнению с пульпой размытого грунта, не смешивается с последней и вытесняет размытый грунт, благодаря непрерывному подъему более плотной массы замещающего грунта. При этом часть замещающего грунта неизбежно удаляется из полости 16 вместе с размытым грунтом.
Пульпу высокой консистенции замещающего грунта получают, например, с использованием напорного вихревого гидротранспортного устройства 19, имеющего по меньшей мере две камеры 20, поочередно заполняемые песчаной пульпой, подаваемой через бункер 21, со сливом осветленной воды 22. После заполнения камеры 20 песком включают напорную воду 23 и благодаря вихревому устройству 24 образуется вихревой поток песчаной пульпы высокой консистенции 12, которую под давлением подают к монитору 5. Одновременно вторую камеру 20 заполняют песком для обеспечения непрерывности работы. При заполнении полости 16 замещающим грунтом благодаря повышенному гидростатическому давлению в полости 16 и наличию разгрузочного приемного патрубка 17 свободная вода из осажденной пульпы высокой консистенции выдавливается в верхнюю часть полости 16, вследствие чего происходит ускоренная принудительная консолидация замещающего грунта, то есть плотность замещающего грунта в полости 16 будет примерносоответствовать плотности грунта естественного сложения.
После завершения разработки полости 16 монитор 5 поднимают в скважину 12, и подачу размывающей жидкости 10 прекращают, а сжатый воздух 11 продолжают подавать (фиг.4). Повышенное давление в полости 16 обеспечивают с помощью регулятора 14. Пульпу замещающего грунта высокой консистенции 12 продолжают подавать до тех пор, пока песок в заметном количеств не начнет выходить из сбросного шланга 13 в сливной лоток 25. После этого подачу замещающего грунта прекращают и продолжают подач сжатого воздуха 11 до полной очистки от песка сбросного тракта и выноса свободной воды, выдавленной в верхнюю часть полости 16. В результате на месте полости 16 образуется грунтовая (песчаная) свая 26.
После завершения выполнения грунтовой (песчаной) сваи 26 монитор 5 извлекают из скважины 2, скважину 2 заполняют грунтовой пульпой высокой консистенции из гидротранспортного устройства 19 и извлекают кондуктор 4.
Далее таким же образом выполняют следующую грунтовую сваю 26 и так далее. В случае предельно близкого примыкания друг к другу грунтовых свай 26 (фиг. 2) образуется сплошное искусственное грунтовое основание на месте массива льдистого грунта 3.
В случаях, когда замещающий грунт представлен мелкими песками или содержит большое количество глинистых частиц, то есть возможность быстрой принудительной консолидации замещающего грунта проблематична, вместо напорной воды 23 в напорное вихревое гидротранспортное устройство 19 можно подавать цементный раствор с содержанием цемента, обеспечивающим необходимую прочность на сжатие замещающего материала.
Таким образом, предложенный способ укрепления основания земляного полотна позволяет исключить деформации последнего на слабом, просадочном при оттаивании основании и может служить радикальным средством против разрушительных последствий воздействия лучистой энергии солнца и дождевых вод.

Claims (6)

1. Способ укрепления основания земляного полотна на вечномерзлых грунтах, включающий сооружение в основании под насыпью армирующих элементов, отличающийся тем, что при наличии в основании сильнольдистых фрагментов последние разрушают гидродинамическим методом, например, через скважины, которые бурят, в том числе через тело насыпи, в основании и производят гидравлическое удаление разрушенного льдистого грунта, а армирующие элементы сооружают путем замещения в образующихся полостях удаляемого грунта талым грунтом с требуемыми свойствами.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что разрушение льдистого грунта производят высокоскоростными жидкими струями, например, в воздушном потоке, вынос разрушенного грунта осуществляют отработанной жидкостью, а заполнение полости талым грунтом совмещают во времени с процессом ее разработки.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что полость от удаления разрушенного льдистого грунта герметизируют, вынос разработанного грунта производят с использованием дополнительного вихревого потока жидкости и избыточного гидростатического давления в указанной полости.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что талый грунт для заполнения выработанной полости подают в виде пульпы высокой консистенции.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что после завершения размыва льдистого грунта в герметизированной полости продолжают поддерживать избыточное гидростатическое давление путем подачи сжатого воздуха при продолжающейся подаче замещающего грунта высокой консистенции.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что после завершения подачи пульпы высокой консистенции производят подачу в герметизированную полость сжатого воздуха до полной очистки сбросного тракта и полного вылавливания свободной воды.
RU94022236A 1994-06-10 1994-06-10 Способ укрепления основания земляного полотна на вечномерзлых грунтах RU2074928C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94022236A RU2074928C1 (ru) 1994-06-10 1994-06-10 Способ укрепления основания земляного полотна на вечномерзлых грунтах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94022236A RU2074928C1 (ru) 1994-06-10 1994-06-10 Способ укрепления основания земляного полотна на вечномерзлых грунтах

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94022236A RU94022236A (ru) 1996-08-20
RU2074928C1 true RU2074928C1 (ru) 1997-03-10

Family

ID=20157149

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94022236A RU2074928C1 (ru) 1994-06-10 1994-06-10 Способ укрепления основания земляного полотна на вечномерзлых грунтах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2074928C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536538C1 (ru) * 2013-07-18 2014-12-27 Виктор Анатольевич Бабелло Способ снижения деформаций автомобильных и железных дорог на многолетнемерзлых грунтах, оттаивающих в процессе эксплуатации
RU2537437C1 (ru) * 2013-10-23 2015-01-10 Закрытое акционерное общество "Триада-Холдинг" Способ укрепления грунтов основания зданий и земляного полотна линейных сооружений на вечномерзлых грунтах
RU2592004C1 (ru) * 2015-05-26 2016-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательское, проектное и производственное предприятие по природоохранной деятельности "Недра" (ООО НИППППД "НЕДРА") Способ возведения сооружения на слабонесущих грунтах в акватории водных объектов
RU2593282C1 (ru) * 2015-05-26 2016-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный университет путей сообщения" (УрГУПС) Способ усиления земляного полотна железнодорожного пути на слабом основании
RU2633846C1 (ru) * 2016-08-01 2017-10-18 Обществу с ограниченной ответственностью "СибТрансСтрой" Способ укрепления земляного сооружения
RU2681179C1 (ru) * 2018-05-30 2019-03-04 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Устройство для земляного полотна высокоскоростных магистралей на участках с развитием карстово-суффозионных процессов
RU2702038C1 (ru) * 2014-05-16 2019-10-03 Тоталь Са Способ изоляции подпочвенного слоя

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2511168C1 (ru) * 2012-11-01 2014-04-10 Закрытое акционерное общество "Триада-Холдинг" Способ усиления остродефектной обделки тоннеля
CN114623353B (zh) * 2022-04-18 2023-09-22 蒙城县水利局建筑工程队 一种农田灌溉监测装置及方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Иванов Н.И. и др. Строительство автомобильных дорог. Ч.1.- Транспорт, 1980, с.208 и 209. 2. Авторское свидетельство СССР N 1302496, кл. E 02 B 7/06, 1985. 3. Патент РФ N 2006552, кл. E 02 D 17/18, 1994. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536538C1 (ru) * 2013-07-18 2014-12-27 Виктор Анатольевич Бабелло Способ снижения деформаций автомобильных и железных дорог на многолетнемерзлых грунтах, оттаивающих в процессе эксплуатации
RU2537437C1 (ru) * 2013-10-23 2015-01-10 Закрытое акционерное общество "Триада-Холдинг" Способ укрепления грунтов основания зданий и земляного полотна линейных сооружений на вечномерзлых грунтах
RU2702038C1 (ru) * 2014-05-16 2019-10-03 Тоталь Са Способ изоляции подпочвенного слоя
RU2592004C1 (ru) * 2015-05-26 2016-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательское, проектное и производственное предприятие по природоохранной деятельности "Недра" (ООО НИППППД "НЕДРА") Способ возведения сооружения на слабонесущих грунтах в акватории водных объектов
RU2593282C1 (ru) * 2015-05-26 2016-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный университет путей сообщения" (УрГУПС) Способ усиления земляного полотна железнодорожного пути на слабом основании
RU2633846C1 (ru) * 2016-08-01 2017-10-18 Обществу с ограниченной ответственностью "СибТрансСтрой" Способ укрепления земляного сооружения
RU2681179C1 (ru) * 2018-05-30 2019-03-04 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Устройство для земляного полотна высокоскоростных магистралей на участках с развитием карстово-суффозионных процессов

Also Published As

Publication number Publication date
RU94022236A (ru) 1996-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102322058B (zh) 潜孔冲击高压旋喷桩的施工工艺和设备
KR930012067B1 (ko) 토질처리 및 복수장비의 연속설치방법과 그 장치
CN109853571B (zh) 一种钻孔灌注桩砼灌注前局部气举反循环孔底清渣装置及方法
CN106996105A (zh) 潜孔冲击旋喷搅拌桩施工工艺及设备
RU2074928C1 (ru) Способ укрепления основания земляного полотна на вечномерзлых грунтах
CN106192650A (zh) 基于结构变形协调控制的营运公路桥头跳车处置结构及方法
WO2010111947A1 (zh) 建造水下构筑物的液化弃土施工方法
CN107938650A (zh) 地下溶洞的充填处理方法
CN105672241A (zh) 喷气破土联合气囊挤土处理深厚震陷性黄土的装置及方法
KR101057487B1 (ko) 기초보강 확공압밀 인발주입공법
CN105350516B (zh) 一种岩土层注料改性加固方法
CN1025799C (zh) 立井井筒过流砂层施工置换注浆法
CN110924385B (zh) 高压旋喷桩施工工艺
EP0541812B1 (en) Construction method of improving or strengthening ground
CN112627266B (zh) 拱顶刨铣协同连续式高喷防渗墙施工方法
KR101057481B1 (ko) 기초보강 확공압밀 인발주입장치를 이용한 기초보강 확공압밀 인발주입공법
JP2003113607A (ja) 地盤改良工法と地盤改良装置
CN100485132C (zh) 桩排式地下防水墙的成型方法
CN110172970A (zh) 一种避免浆液倒灌的旋喷桩供浆管线及其喷浆方法
DE19754997B4 (de) Verfahren zur Sanierung von Schwergewichtsmauern
SU1137206A1 (ru) Способ проведени вертикальных выработок
CN214832996U (zh) 一种用于防渗墙施工的长臂挖机
CN213625557U (zh) 一种双液三重管高压旋喷施工装置及系统
KR200228331Y1 (ko) 지반개량장치
TW199916B (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090611