RU2248019C2 - Способ контроля диаметра колонн, реализованных путем инжекции строительного раствора - Google Patents

Способ контроля диаметра колонн, реализованных путем инжекции строительного раствора Download PDF

Info

Publication number
RU2248019C2
RU2248019C2 RU2000131153/28A RU2000131153A RU2248019C2 RU 2248019 C2 RU2248019 C2 RU 2248019C2 RU 2000131153/28 A RU2000131153/28 A RU 2000131153/28A RU 2000131153 A RU2000131153 A RU 2000131153A RU 2248019 C2 RU2248019 C2 RU 2248019C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
column
measurements
electrical
diameter
soil
Prior art date
Application number
RU2000131153/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000131153A (ru
Inventor
Пьер Фраппэн (Fr)
Пьер ФРАППЭН
Original Assignee
Компани Дю Соль
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 Компани Дю Соль filed Critical Компани Дю Соль
Publication of RU2000131153A publication Critical patent/RU2000131153A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2248019C2 publication Critical patent/RU2248019C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B5/00Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques
    • G01B5/08Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques for measuring diameters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B7/00Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
    • G01B7/12Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring diameters
    • G01B7/13Internal diameters
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/08Measuring diameters or related dimensions at the borehole
    • E21B47/085Measuring diameters or related dimensions at the borehole using radiant means, e.g. acoustic, radioactive or electromagnetic

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу контроля диаметра колонн, реализованных в грунте при помощи нагнетания строительного раствора под давлением. Сущность: формируют измерительную систему, образованную трубчатым элементом, длина которого по существу равна длине данной колонны. Трубчатый элемент оборудован множеством электродов эмиссии, предназначенных для создания электрического поля, и множеством измерительных электродов, предназначенных для измерения разности электрических потенциалов, связанных с источником электрической энергии и со средствами измерения электрического потенциала. Выполняют бурение эталонной скважины в грунте, размещают в ней измерительную систему, получают серию эталонных измерений. Просверливают в подлежащей тестированию колонне осевое отверстие, вводят измерительную систему в это осевое отверстие в колонне и осуществляют измерения электрического напряжения на различных глубинах. Обрабатывают полученные таким образом реальные замеры при помощи эталонных измерений и получают информацию о диаметре колонны на различных глубинах. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Объектом предлагаемого изобретения является способ контроля диаметра колонн, реализованных с использованием технологии инжекции или нагнетания под давлением строительного раствора, обозначаемой обычно англоязычным термином "jet grouting".
Эта технология состоит в бурении в грунте вертикальной и по существу цилиндрической скважины при помощи бурового инструмента, который выдает одну или несколько струй жидкости под давлением, позволяя осуществить подготовку основания в грунте. Затем выполненная таким образом скважина заполняется жидким строительным раствором или аналогичным ему материалом для получения колонны, которая, таким образом, отливается непосредственно в скважине. Эта технология описана, в частности, во французском патенте № 2700128.
Понятно, что в процессе осуществления этой операции бурения на различных глубинах эффективный диаметр этой скважины может изменяться существенным образом в зависимости от встречающихся неоднородностей структуры залегающего на различных глубинах грунта и, в частности, от характера этого грунта.
Из сказанного выше следует, что полученная таким образом колонна может иметь относительно большие различия диаметра в зависимости от рассматриваемой глубины. Эта проблема является тем более острой, что такая колонна может иметь значительную глубину, в ряде случаев достигающую 15 метров.
В некоторых случаях реализуют последовательность таких колонн, примыкающих друг к другу, для того чтобы сформировать таким образом сплошной барьер в грунте. Ясно, что для применения такого типа особенно важно иметь возможность контролировать диаметр каждой колонны на различных глубинах с тем, чтобы убедиться в непрерывности создаваемого таким образом барьера по всей его высоте.
В настоящее время не существует способов, пригодных для контроля диаметра колонн, реализованных с использованием струи жидкого строительного раствора после его приготовления. Используемая для такого контроля в настоящее время технология состоит в реализации контрольной колонны, верхнюю часть которой затем откапывают из грунта для того, чтобы визуально проконтролировать ее диаметр. Понятно, однако, что такая технология является достаточно трудоемкой и она в любом случае не позволяет проконтролировать диаметр колонны в ее более заглубленной части.
Кроме того, известны технологии, предназначенные для реализации электрических измерений, имеющих целью определить характер грунта на определенной глубине. В соответствии с этой технологией в скважину устанавливают зонд, содержащий последовательность равномерно удаленных друг от друга электродов, которые служат, с одной стороны, электродами для измерения разности потенциалов, а с другой стороны, электродами эмиссии электрического тока в грунт.
Электроды эмиссии электрического тока создают силовые линии электрического поля в цилиндрическом объеме, который охватывает данную скважину, и измерения разности электрических потенциалов, выполняемые на различных глубинах в этой скважине, позволяют определить характеристики грунта на различных глубинах при помощи значения некоторой физической величины, являющейся репрезентативной для характера данного грунта.
Эта физическая величина представляет собой удельное электрическое сопротивление грунта, определение которой позволяет оценить характер этого грунта. Такая технология подробно описана в европейском патенте № 581686 на имя Заявителя.
Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы предложить способ контроля диаметра колонн, реализованных в грунте с использованием уже упоминавшейся выше технологии "jet grouting", который при этом не будет представлять собой разрушающий способ контроля, позволяя осуществить этот контроль по всей глубине реализованной колонны.
Для решения этой задачи в соответствии с предлагаемым изобретением способ контроля диаметра колонны, реализованной в грунте путем нагнетания строительного раствора под давлением, отличается тем, что он содержит следующие этапы:
- формируют измерительную систему, образованную трубчатым элементом, длина которого по существу равна длине данной колонны, причем упомянутый трубчатый элемент оборудован множеством электродов эмиссии, предназначенных для создания электрического поля, и множеством измерительных электродов, предназначенных для измерения разности потенциалов, создаваемых упомянутым электрическим полем, и связанных соответственно с источником электрической энергии и со средствами измерения электрического потенциала;
- выполняют эталонное бурение грунта в непосредственной близости от места, где реализуются упомянутые колонны, и размещают в полученной таким образом скважине упомянутую измерительную систему для того, чтобы снять замеры электрического напряжения, являющиеся репрезентативными по отношению к физическим характеристикам грунта на различных глубинах в этой эталонной скважине, в результате чего получают серию эталонных измерений для упомянутых глубин;
- в подлежащей тестированию колонне просверливают осевое отверстие, диаметр которого намного меньше диаметра самой этой колонны;
- вводят упомянутую измерительную систему в отверстие, просверленное в упомянутой колонне, и осуществляют измерения соответствующего электрического напряжения на различных глубинах в этом отверстии, в результате чего получают реальные замеры, являющиеся репрезентативными для некоторой физической характеристики, связанной с упомянутой колонной и с окружающим ее грунтом, для различных глубин;
- обрабатывают упомянутые реальные измерения при помощи упомянутых эталонных измерений, в результате чего получают информацию, являющуюся репрезентативной для диаметра упомянутой колонны на различных глубинах.
Понятно, что в соответствии с предлагаемым способом прежде всего выполняют эталонное бурение скважины, которое производится в непосредственной близости от того места, где должны быть изготовлены подлежащие контролю колонны. Затем выполняют соответствующие электрические измерения в этой эталонной скважине для того, чтобы получить эталонные физические величины, соответствующие различным глубинам этой скважины. При этом глубина такой эталонной скважины соответствует, разумеется, глубине изготавливаемых в данном случае колонн.
На втором этапе осуществления предлагаемого способа после реального изготовления колонны с использованием упомянутой технологии "jet grouting" выполняют осевое сверление в изготовленной колонне и с использованием того же самого измерительного устройства и на различных глубинах полученного таким образом отверстия и, следовательно, на различных глубинах тестируемой колонны осуществляют измерения.
Выполненные таким образом измерения позволяют получить для каждого значения глубины некоторый физический параметр, который связан, с одной стороны, с диаметром данной колонны на этой глубине, а с другой стороны, со слоями окружающего эту колонну грунта, взаимодействующими с созданным электрическим полем.
Обрабатывая соответствующим образом эти измерения для каждого значения глубины при помощи результатов, полученных в процессе эталонных измерений, выполненных на эталонной скважине, можно вывести из них величины, присущие одной только этой колонне, и, следовательно, определить диаметр этой колонны или по меньшей мере некоторую относительную величину, являющуюся репрезентативной для оценки диаметра этой колонны.
В соответствии с первым способом реализации предлагаемого изобретения в процессе просверливания осевого отверстия или шпура в упомянутой колонне дополнительно измеряют, для различных глубин, возможный наклон этого отверстия или шпура по отношению к вертикали, в результате чего получают серию замеров наклона и после этого корректируют данные, являющиеся репрезентативными для диаметра данной колонны на различных глубинах с помощью упомянутых измерений наклона.
При использовании этого усовершенствованного способа реализации предлагаемого изобретения понятно, что в данном случае принимают во внимание возможный наклон осевого отверстия или шпура, выполненного в данной колонне перед установкой упомянутой измерительной системы. Определение наклона этого отверстия для различных глубин позволяет откорректировать полученные измерения и откорректировать, таким образом, измерения диаметра.
В соответствии с первым способом реализации данного изобретения упомянутое осевое отверстие или шпур реализуется в условиях, когда материал, служащий для реализации данной колонны, еще не схватился.
В соответствии со вторым способом реализации этого изобретения осевое отверстие или шпур реализуется в условиях, когда материал, служащий для реализации данной колонны, уже схватился, по меньшей мере частично.
В предпочтительном варианте реализации предлагаемого изобретения упомянутая физическая величина представляет собой удельное электрическое сопротивление грунта или того материала, из которого изготовлена данная колонна, и для обработки упомянутых реальных измерений при помощи упомянутых эталонных измерений используют специальные программно-математические средства для трехмерной интерпретации замеров удельного электрического сопротивления, полученных в процессе эталонных измерений, и замеров удельного электрического сопротивления, относящихся к геометрии реализованной в данном случае колонны и окружающего ее грунта.
Другие характеристики и преимущества предлагаемого изобретения будут лучше поняты из приведенного ниже описания нескольких не являющихся ограничительными примеров его реализации, в котором даются ссылки на приведенные фигуры, среди которых:
- Фиг.1а-1d схематически иллюстрируют различные этапы осуществления способа измерения диаметра колонн в соответствии с предлагаемым изобретением;
- Фиг.2 схематически иллюстрирует первый способ осуществления измерений в соответствии с предлагаемым изобретением;
- Фиг.3 схематически иллюстрирует второй способ осуществления измерений в соответствии с предлагаемым изобретением.
Обращаясь прежде всего к иллюстрациям, приведенным на фиг.1а-1d, можно изложить в целом способ измерения диаметра колонн, реализованных при помощи струи жидкого строительного раствора, в различных точках, располагающихся по высоте или глубине данной колонны.
На первом этапе осуществления способа в соответствии с предлагаемым изобретением, схематически проиллюстрированном на фиг.1а, выполняют бурение в грунте 10 цилиндрической скважины 12, глубина L которой равна глубине колонн, которые необходимо реализовать в данном случае.
Затем в эту скважину 12 вводят электрическую измерительную систему 14, которая образована трубчатой конструкцией 16, внутри которой можно разместить совокупность зондов 18, представляющих собой главным образом электроды, каждый из которых связан с электрическими проводниками 22.
Эти электрические проводники 22 подключены к электрическим устройствам, схематически представленным позицией 24, которые в основном представляют собой генераторы электрического тока и устройства для измерения разности электрических потенциалов.
Как это более подробно описано в европейском патенте под № 581686, который должен рассматриваться здесь в качестве документа, представляющего собой неотъемлемую часть предлагаемой заявки на патент, некоторые из упомянутых выше электродов представляют собой электроды эмиссии электрического тока, которые позволяют создать силовые линии электрического поля, определяющие электрический цилиндр 26 в грунте, который представляет собой функцию положения этих электродов эмиссии.
Другие электроды в данном случае представляют собой электроды, предназначенные для измерения разности электрических потенциалов между двумя различными точками скважины, причем эта разность потенциалов зависит одновременно от создаваемого электрического поля и от удельного электрического сопротивления среды, затрагиваемой этим созданным электрическим полем.
Понятно, что последовательно запитывая пары электродов эмиссии и последовательно осуществляя измерения разности электрических потенциалов на различных глубинах, можно составить "карту" удельного электрического сопротивления грунта в скважине 12 для различных глубин.
В рассматриваемом здесь примере реализации определяют три различных слоя грунта I, II, III, которым соответствуют значения удельного электрического сопротивления ρ01, ρ02 и ρ03. Эти измерения удельного электрического сопротивления, связанные на соответствующих глубинах с различными слоями грунта, фиксируются и сохраняются в запоминающем устройстве 30.
На следующем этапе осуществления способа по изобретению в грунте 10 реализуют с использованием упомянутой технологии "jet grouting" первую колонну 32, поверхность контакта которой с грунтом 10 обозначена позицией 34. Понятно, что для каждого значения глубины х строительный раствор, формирующий колонну 32, представляет связанный с параметром х диаметр, изменяющийся в зависимости от характера этого грунта.
На следующем этапе осуществления этого способа, схематически проиллюстрированном на фиг.1с, в колонне 32 выполняют осевое отверстие или шпур 36. Это отверстие может быть выполнено в тот период, когда строительный раствор еще не схватился, и в этом случае отверстие 36 представляет собой осевую зону, в которой этот строительный раствор имеет пониженную механическую прочность. Отверстие 36 также может быть реализовано после схватывания, по меньшей мере частичного, строительного раствора и в этом случае отверстие 36 действительно представляет собой осевую выемку.
На следующем этапе, схематически проиллюстрированном на фиг.1d, в упомянутое осевое отверстие 36 устанавливают измерительную систему 14, о которой уже было подробно сказано выше и которая содержит, главным образом, трубчатый элемент 16 и электроды 18, предназначенные соответственно для эмиссии электрического тока и для измерения разности электрических потенциалов. Последовательно запитывая электроды эмиссии и осуществляя последовательные замеры на измерительных электродах, получают значение удельного электрического сопротивления для различных глубин колонны, где эти замеры были выполнены.
Каждое измеренное значение удельного электрического сопротивления ρ'0 зависит по существу от диаметра колонны, то есть от количества раствора, затрагиваемого измерением разности потенциалов и удельным электрическим сопротивлением окружающего колонну грунта.
Понятно, что выполняя в вычислительном устройстве 24 соответствующую обработку этих различных замеров удельного электрического сопротивления ρx в функции глубины x при помощи эталонных значений удельного электрического сопротивления, а именно значений ρ01, ρ02, ρ03 в рассматриваемом здесь примере, можно получить полезные значения этого удельного электрического сопротивления, соответствующие одному только строительному раствору, образующему колонну 32, в функции глубины x этой колонны. Эти измерения удельного электрического сопротивления являются репрезентативными для диаметра тестируемой колонны на рассматриваемой глубине.
Упомянутая обработка измерений удельного электрического сопротивления, полученных в эталонной скважине, и измерений удельного электрического сопротивления, выполненных на различных глубинах в колонне, осуществляется с использованием специальных программно-математических средств трехмерной интерпретации измеренных значений этого удельного электрического сопротивления.
Эти программно-математические средства используют законы распространения электрического тока в грунте (эталон) и его распространения совместно в грунте и в колонне (выполненные измерения) в трехмерном пространстве, принимая во внимание параметры, относящиеся к грунту и к материалу, образующему данную колонну (характер слоев грунта, толщина этих слоев, удельное электрическое сопротивление слоев грунта и материала колонны и т.п.). В упомянутом выше патенте подробно объясняется принцип такой обработки применительно к грунту.
В соответствии с усовершенствованным способом реализации предлагаемого изобретения в процессе выполнения осевого отверстия 36 дополнительно осуществляют измерение возможного наклона этого отверстия по отношению к вертикали. Для этого используемый сверлильный или буровой инструмент, например, может быть оборудован инклинометром.
Действительно, в том случае, когда глубина L колонны является значительной, трудно обеспечить строгую вертикальность реализуемого осевого отверстия 36. Понятно, что корректируя измеренные значения удельного электрического сопротивления, о которых было сказано выше, с использованием коэффициента, связанного с возможным наклоном выполняемого отверстия, можно обеспечить более высокую точность оценки диаметра колонны 32 на различных глубинах x.
Используемая в рассматриваемом здесь способе измерительная система может принадлежать к одному из двух типов, схематически проиллюстрированных соответственно на фиг.2 и 3.
В случае, представленном на фиг.2, трубчатый элемент измерительной системы образован перфорированными трубами 40, изготовленными из пластического материала, которые соединяются между собой для получения трубчатого элемента требуемой длины. В этом трубчатом элементе можно разместить зонды 18 вместе с их электрическими проводами 22. Нижняя труба 40а снизу закрыта пробкой 42. Для облегчения установки такого трубчатого элемента в осевое отверстие и для недопущения проникновения посторонних частиц в этот трубчатый элемент через отверстия перфорации можно расположить вокруг труб 40 "чулок" из геотекстильного материала. Упомянутые зонды могут быть установлены в трубы 40 перед введением этой измерительной системы в осевое отверстие, выполненное в колонне. Эти зонды 18 также могут быть установлены в трубы 40 и после того, как эти трубы будут размещены в упомянутом осевом отверстии. Само собой разумеется, что некоторая электропроводная жидкость должна быть введена в перфорированный трубчатый элемент для того, чтобы обеспечить гальваническую связь между зондами 18 и материалом, образующим колонну 32.
В случае, представленном на фиг.3, трубчатый элемент измерительной системы образован электроизоляционными трубами 50, соединенными между собой при помощи электропроводных муфт 52, которые в данном случае представляют собой электроды. Система электрических проводов 54 соединяет различные электропроводные муфты 52 с электрическими устройствами, располагающимися на поверхности земли. Нижняя труба 50а содержит пробку 56.
Такое измерительное устройство более подробно описано в заявке на европейский патент ЕР 863412 на имя Заявителя.

Claims (8)

1. Способ контроля диаметра колонны, реализованной в грунте путем нагнетания строительного раствора под давлением, отличающийся тем, что он содержит следующие этапы:
- формируют измерительную систему, образованную трубчатым элементом, длина которого, по существу, равна длине данной колонны, причем упомянутый трубчатый элемент оборудован множеством электродов эмиссии для создания электрического поля и множеством измерительных электродов, предназначенных для измерения разности потенциалов, создаваемых электрическим полем, и связанных соответственно с источником электрической энергии и со средствами измерения электрического потенциала;
- выполняют эталонное бурение грунта в непосредственной близости от места, где реализуются колонны, и размещают в полученной таким образом скважине измерительную систему для того, чтобы снять замеры электрического напряжения, являющиеся репрезентативными по отношению к физическим характеристикам грунта на различных глубинах в этой эталонной скважине, в результате чего получают серию эталонных измерений для упомянутых глубин;
- в подлежащей тестированию колонне просверливают осевое отверстие, диаметр которого намного меньше диаметра самой этой колонны;
- вводят измерительную систему в отверстие, просверленное в колонне, и осуществляют измерения соответствующего электрического напряжения на различных глубинах, в результате чего получают реальные замеры электрических напряжений, являющихся репрезентативными для некоторой физической характеристики, связанной с колонной и с окружающим ее грунтом для различных глубин;
- обрабатывают реальные замеры при помощи эталонных измерений, в результате чего получают информацию, являющуюся репрезентативной для диаметра колонны на различных глубинах.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в процессе просверливания осевого отверстия в колонне осуществляют измерение возможного наклона этого отверстия на различных глубинах по отношению к вертикали, в результате чего получают серию замеров этого наклона и корректируют информацию, являющуюся репрезентативной для диаметра колонны на различных глубинах, при помощи упомянутых замеров наклона.
3. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что осевое отверстие выполняется в тот период, когда материал, служащий для реализации колонны, еще не схватился.
4. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что осевое отверстие выполняется в тот период, когда материал, служащий для реализации колонны, уже схватился, по меньшей мере частично.
5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что трубчатый элемент измерительной системы образован множеством перфорированных труб, соединенных между собой, причем упомянутые электроды размещаются внутри этого трубчатого элемента, а также тем, что трубчатый элемент заполняют электропроводной жидкостью.
6. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что трубчатый элемент измерительной системы образован множеством труб, соединенных между собой и изготовленных из электроизоляционного материала, причем упомянутые трубы снабжены на своей наружной поверхности кольцевыми электропроводными зонами, образующими электроды, а также тем, что электрические провода располагаются в трубчатом элементе для того, чтобы связать кольцевые электропроводные зоны с источником электрической энергии и со средствами измерения электрического напряжения.
7. Способ по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что упомянутая физическая характеристика представляет собой удельное электрическое сопротивление.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что для обработки реальных замеров при помощи эталонных измерений используют специальные программно-математические средства трехмерной интерпретации замеров удельного электрического сопротивления, полученных в процессе эталонных измерений и измерений удельного электрического сопротивления, относящихся к геометрии реализованной в данном случае колонны и окружающего ее грунта.
RU2000131153/28A 1999-12-14 2000-12-13 Способ контроля диаметра колонн, реализованных путем инжекции строительного раствора RU2248019C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9915732A FR2802298B1 (fr) 1999-12-14 1999-12-14 Procede de controle de diametre de colonnes realise par injection
FR9915732 1999-12-14

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000131153A RU2000131153A (ru) 2002-11-27
RU2248019C2 true RU2248019C2 (ru) 2005-03-10

Family

ID=9553222

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000131153/28A RU2248019C2 (ru) 1999-12-14 2000-12-13 Способ контроля диаметра колонн, реализованных путем инжекции строительного раствора

Country Status (27)

Country Link
US (1) US6497282B2 (ru)
EP (1) EP1108854B1 (ru)
JP (1) JP2001200529A (ru)
KR (1) KR20010062393A (ru)
CN (1) CN1149386C (ru)
AR (1) AR026776A1 (ru)
AT (1) ATE404775T1 (ru)
AU (1) AU775799B2 (ru)
BR (1) BR0012805A (ru)
CA (1) CA2328513C (ru)
CO (1) CO5290322A1 (ru)
CZ (1) CZ20004697A3 (ru)
DE (1) DE60039842D1 (ru)
ES (1) ES2311448T3 (ru)
FR (1) FR2802298B1 (ru)
HK (1) HK1037399A1 (ru)
HU (1) HU222770B1 (ru)
ID (1) ID28605A (ru)
MX (1) MXPA00012441A (ru)
MY (1) MY125321A (ru)
NZ (1) NZ508814A (ru)
PL (1) PL195981B1 (ru)
PT (1) PT1108854E (ru)
RU (1) RU2248019C2 (ru)
SG (1) SG93916A1 (ru)
UA (1) UA73473C2 (ru)
ZA (1) ZA200007357B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461682C1 (ru) * 2011-02-24 2012-09-20 Владимир Яковлевич Шишкин Способ определения параметров колонн, возводимых в грунте методом струйной геотехнологии

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102006002838B3 (de) * 2006-01-20 2007-09-13 Gud Geotechnik Und Dynamik Consult Gmbh Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen von Bodenkörpern im Untergrund
IT1391152B1 (it) * 2008-08-04 2011-11-18 Ve I Co Pal S R L Metodo di rilevamento e monitoraggio della fase di iniezione di un processo di consolidamento dei terreni o fondazioni o fabbricati.
CN102141534B (zh) * 2011-01-18 2013-09-04 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 海水入侵监测方法及分布式电导率地质灾害监测装置
KR101245840B1 (ko) * 2011-02-18 2013-03-21 한국지질자원연구원 전위차를 이용한 대상지의 구조적 안정성 탐지 방법 및 장치
CN102373718B (zh) * 2011-10-17 2013-08-28 上海交通大学 基于圆形自由紊动射流理论的高压旋喷桩直径确定方法
CN104110031B (zh) * 2013-04-22 2017-12-26 南通市常青建筑安装工程有限公司 高承载力基础桩及其与基础的处理方法
JP6163360B2 (ja) * 2013-06-07 2017-07-12 ケミカルグラウト株式会社 地盤改良管理方法
CN103292655B (zh) * 2013-06-24 2015-12-02 桂林电子科技大学 一种有基准约束的圆柱体的作用尺寸的计算方法
CN105115412B (zh) * 2015-09-09 2017-09-29 漯河利通液压科技股份有限公司 胶管钢编层外径测量系统及测量方法
KR101928193B1 (ko) * 2017-06-05 2018-12-11 한국전력공사 철탑 기초 제원 예측 방법
JP6355799B2 (ja) * 2017-06-19 2018-07-11 ケミカルグラウト株式会社 地盤改良管理方法及び装置
JP6914885B2 (ja) * 2018-04-18 2021-08-04 日本コンクリート工業株式会社 掘削形状確認装置および掘削形状確認方法
CN115198816A (zh) * 2022-08-17 2022-10-18 天津大学 一种基于膨胀单元膨胀的桩基水平变形补偿控制方法

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4087740A (en) * 1973-01-19 1978-05-02 Schlumberger Technology Corporation Spherical focusing method and apparatus for determining the thickness of a zone in an earth formation traversed by a borehole
JPS5719652A (en) * 1980-07-09 1982-02-01 Nec Corp Inspection device of construction state of structure
JPS59141625A (ja) * 1983-02-03 1984-08-14 T S Gijutsu Kk 地中造成物の施工管理法
DE3535117C1 (de) * 1985-10-02 1986-12-18 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 8000 München Verfahren und Vorrichtung zum Vermessen von in nichtmagnetischen Materialien verlegten ferromagnetischen Gegenstaenden
JP2710292B2 (ja) 1991-06-12 1998-02-10 シャープ株式会社 固体撮像素子
DE4130339C2 (de) * 1991-09-12 2000-12-14 Keller Grundbau Gmbh Verfahren zur Verbesserung eines Baugrundes
EP0786673B1 (fr) * 1992-07-31 2000-09-27 Eugesol Procédé et dispositif de sondage et de contrôle d'un volume de sous-sol
FR2700128B1 (fr) 1993-01-06 1995-03-10 Renault Automation Chariot d'avance et machine de brochage comportant un tel chariot.
JP2542333B2 (ja) * 1993-06-28 1996-10-09 佐野 猛 高圧噴射攪拌工法における改良柱の造成状態検出方法および検出装置
JP2834656B2 (ja) * 1993-11-24 1998-12-09 株式会社熊谷組 トンネルグラウチングに於ける充填材の充填状態検知方法
JPH0841860A (ja) * 1994-08-01 1996-02-13 Sano Takeshi 地盤改良工の施工効果判定方法およびそれに用いる装置
DE4429917A1 (de) * 1994-08-23 1996-02-29 Keller Grundbau Gmbh Bestimmung des Durchmessers oder der Wandstärke von Stütz- oder Wandelementen
DE19622282C1 (de) * 1996-06-03 1997-08-07 Schneider Nikolaus Dipl Ing Un Verfahren und Vorrichtung zur Vermessung von Bohrlochwandungen oder von Wandungen eines von einem Bohrloch aus erzeugten Hohlraums
FR2760537B1 (fr) * 1997-03-05 1999-08-06 Sol Comp Du Systeme de tubes pour mesures electriques
JPH10268061A (ja) * 1997-03-26 1998-10-09 Koa Kaihatsu Kk 地盤比抵抗測定センサ
JPH11222844A (ja) * 1998-02-03 1999-08-17 Ohbayashi Corp 造成改良体の計測システム及び計測方法
JP3567775B2 (ja) * 1999-02-18 2004-09-22 株式会社大林組 地山改良体の出来上り形状の推定方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461682C1 (ru) * 2011-02-24 2012-09-20 Владимир Яковлевич Шишкин Способ определения параметров колонн, возводимых в грунте методом струйной геотехнологии

Also Published As

Publication number Publication date
US6497282B2 (en) 2002-12-24
HU0004923D0 (ru) 2001-02-28
MXPA00012441A (es) 2004-03-16
CA2328513A1 (en) 2001-06-14
AR026776A1 (es) 2003-02-26
CA2328513C (en) 2006-08-01
FR2802298A1 (fr) 2001-06-15
ES2311448T3 (es) 2009-02-16
SG93916A1 (en) 2003-01-21
CO5290322A1 (es) 2003-06-27
AU7207600A (en) 2001-06-21
CN1305088A (zh) 2001-07-25
EP1108854A3 (fr) 2003-05-14
KR20010062393A (ko) 2001-07-07
EP1108854B1 (fr) 2008-08-13
EP1108854A2 (fr) 2001-06-20
NZ508814A (en) 2001-12-21
AU775799B2 (en) 2004-08-19
UA73473C2 (en) 2005-08-15
ZA200007357B (en) 2001-06-14
MY125321A (en) 2006-07-31
ATE404775T1 (de) 2008-08-15
HU222770B1 (hu) 2003-10-28
PL195981B1 (pl) 2007-11-30
CZ20004697A3 (cs) 2001-08-15
JP2001200529A (ja) 2001-07-27
US20010014257A1 (en) 2001-08-16
PL344513A1 (en) 2001-06-18
HUP0004923A2 (hu) 2001-10-28
BR0012805A (pt) 2002-04-30
PT1108854E (pt) 2008-11-14
ID28605A (id) 2001-06-14
HUP0004923A3 (en) 2002-04-29
FR2802298B1 (fr) 2002-03-08
CN1149386C (zh) 2004-05-12
DE60039842D1 (de) 2008-09-25
HK1037399A1 (en) 2002-02-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2248019C2 (ru) Способ контроля диаметра колонн, реализованных путем инжекции строительного раствора
US6295512B1 (en) Subsurface mapping apparatus and method
US9952345B1 (en) Subsurface multi-electrode resistivity implant method and system
US4296379A (en) Ground prospecting method utilizing electrical resistivity measurements for measuring the resistivity of unit blocks of the ground
CN113846709B (zh) 一种用于旋喷桩成桩效果的实时检测方法及系统
JP2008051502A (ja) 小口径用多電極電気検層法および装置
KR100870061B1 (ko) 전기비저항 모니터링용 전극 및 이를 이용하여 설계된 측선
CN216767359U (zh) 一种压裂监测实验装置
RU2000131153A (ru) Способ контроля диаметра колонн, реализованных путем инжекции строительного раствора
US7064551B2 (en) Process for determining the resistivity of a formation through which a well equipped with a casing passes
KR100284123B1 (ko) 다양한 각도의 시추공 전기 비저항 탐사방법 및 그 장치
JP2011133301A (ja) 地中埋設基礎構造物の底面深度の調査方法
RU2466430C2 (ru) Способ электроразведки
JP2896874B2 (ja) 電気検層方法及び電気検層用コンダクタパイプの施工方法
Hebbache et al. APPLICATION OF 2D SURFACE ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY TO DETECT THE UNDERGROUND CAVITIES A CASE SITE STUDY: TOLGA AREA (ALGERIA)
RU2172006C1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
KR101189072B1 (ko) 수중 부유물 및 지반 측정용 프로브, 이를 이용한 수중 부유물 및 지반 측정장치
JP3567775B2 (ja) 地山改良体の出来上り形状の推定方法
WO2024052600A1 (en) Device and method for ground surveying
JP3155815U (ja) 地下水位測定装置
JP5398880B1 (ja) 土質判定方法
JP2016085048A (ja) 地下水の水位調査方法
CN114518598A (zh) 地下溶洞交会探测法
CN113960696A (zh) 综合物探的野外不良地质体填埋方法和试验方法
CN118625401A (zh) 一种离子型稀土矿山原地浸矿溶液扩散范围的监测方法

Legal Events

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

Effective date: 20121214