RU2303101C1 - Способ закрепления грунта - Google Patents

Способ закрепления грунта Download PDF

Info

Publication number
RU2303101C1
RU2303101C1 RU2005137223/03A RU2005137223A RU2303101C1 RU 2303101 C1 RU2303101 C1 RU 2303101C1 RU 2005137223/03 A RU2005137223/03 A RU 2005137223/03A RU 2005137223 A RU2005137223 A RU 2005137223A RU 2303101 C1 RU2303101 C1 RU 2303101C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
soil
ground
geological
pilot well
pilot
Prior art date
Application number
RU2005137223/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Бреннер (RU)
Владимир Александрович Бреннер
Константин Александрович Головин (RU)
Константин Александрович Головин
Леонид Васильевич Заводчиков (RU)
Леонид Васильевич Заводчиков
Борис Николаевич Люлин (RU)
Борис Николаевич Люлин
Александр Евгеньевич Пушкарев (RU)
Александр Евгеньевич Пушкарев
Валерий Антонович Шубарев (RU)
Валерий Антонович Шубарев
Original Assignee
Владимир Александрович Бреннер
Константин Александрович Головин
Леонид Васильевич Заводчиков
Борис Николаевич Люлин
Александр Евгеньевич Пушкарев
Валерий Антонович Шубарев
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 Владимир Александрович Бреннер, Константин Александрович Головин, Леонид Васильевич Заводчиков, Борис Николаевич Люлин, Александр Евгеньевич Пушкарев, Валерий Антонович Шубарев filed Critical Владимир Александрович Бреннер
Priority to RU2005137223/03A priority Critical patent/RU2303101C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2303101C1 publication Critical patent/RU2303101C1/ru

Links

Landscapes

  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к области строительства и может быть использовано для закрепления грунтов оснований зданий, сооружений, а также слабоустойчивых откосов с помощью струйной технологии. Способ закрепления грунта включает определение характеристик геологических элементов в геологическом разрезе закрепляемого массива грунта с последующим закреплением грунта при перемещении раздаточного элемента снизу вверх по высоте пилотной скважины в закрепляемом грунте струйной технологией. Определение характеристик геологических элементов осуществляют при бурении пилотной скважины, причем в качестве характеристик геологических элементов используют момент закручивания и усилие сжатия буровой колонны, регистрируемые при бурении пилотной скважины. Закрепление грунта производят в пилотной скважине со скоростью перемещения раздаточного элемента, определяемой по математическому выражению, причем при изменении типа грунта осуществляют корректировку скорости перемещения раздаточного элемента. Изобретение позволяет производить закрепление грунта путем создания грунтоцементной колонны сложной формы в зависимости от прочности грунта при сокращении сроков строительства. 2 табл.

Description

Изобретение относится к области строительства, а именно к способам закрепления грунтов оснований зданий и сооружений с помощью струйной технологии, а также слабоустойчивых откосов, и может быть использовано при формировании свайных фундаментов сооружений различного назначения.
В процессе возведения свай и других фундаментов сооружений различного назначения возникает необходимость закрепления грунта. Грунты в геологическом разрезе могут содержать разнородные по своим свойствам геологические элементы (слои грунта), в том числе и проблемные. Количество и чередование таких элементов могут быть самыми разнообразными.
Именно поэтому на участках, отведенных под строительство нового сооружения, проводят инженерно-геологические работы с определением количества, порядка залегания, толщины и свойств геологических элементов в геологическом разряде массива грунта. Результаты предварительно проведенных инженерно-геологических работ учитывают в той или иной степени при закреплении грунтов известными способами.
Известен способ укрепления грунта, включающий образование скважины с удалением грунта и подачу укрепляющего раствора перемещаемой снизу вверх поворачиваемой вокруг же скважины струей с образованием колонны укрепленного грунта (Патент RU №1733567, E02D 3/12, 1992).
При этом образование скважины ведут диаметром, определяемым заданной зависимостью, а подачу раствора осуществляют в объеме, также рассчитанном по определенной зависимости. Обе зависимости учитывают предварительно определенные характеристики грунтов.
Известный способ позволяет существенно сократить затраты материала и энергии. Однако известный способ включает трудоемкие этапы предварительного определения характеристик прочности залегаемых грунтов.
Известен способ возведения бетонной конструкции в сыпучем материале с уровня земли, включающий забуривание вращающихся эрозионной и цементирующей головок с буровыми коронками до проектной отметки с последующим расширением образующейся полости до заданной ширины и высоты путем эрозии и с одновременным или последующим цементированием расширенной полости путем подачи под давлением жидкого строительного раствора (Патент №2042012, E02D 3/12, 1995).
Известный способ позволяет проводить работы в различных типах грунтов и создавать укрепление на расширенной платформе, но при этом он также включает этапы предварительного определения характеристик прочности залегаемых грунтов.
Известен способ повышения прочности грунта, включающий погружение в грунт инъектора, подачу через инъектор текучего цементного материала под давлением, измерение и регистрацию давления раствора и образование зоны упрочненного грунта (SU №1114348, Е02D 3/12, 1978). При этом во время погружения инъектора определяют прочность грунта путем регистрации давления воды и его пересчета по известным зависимостям на показатель прочности грунта, а при величине прочности менее допустимой осуществляют подачу текучего цементного материала под давлением, превышающим допустимую прочность грунта.
Известный способ позволяет повысить эффективность упрочнения грунта, при этом снижает расход затвердевающих материалов и энергии.
Однако известный способ явления процессом циклическим - стадия нагнетания воды чередуется со стадией нагнетания упрочняющего материала, что значительно увеличивает общую продолжительность процесса.
Ближайшим аналогом предлагаемого изобретения является способ закрепления грунта, включающий определение характеристик геологических элементов в геологическом разряде закрепляемого массива грунта с последующим закреплением грунта при перемещении раздаточного элемента снизу вверх по высоте пилотной скважины в закрепляемом грунте струйной технологией (Патент RU №2209267, E02D 3/12, 2003).
При этом определение характеристик геологических элементов осуществляют путем геологических изысканий грунта под площадкой, планируемой под строительство.
Известный способ позволяет возводить свайные основания сооружений различного назначения из закрепленных грунтов с повышенной степенью закрепления и несущей способностью грунта при сокращении расхода бетона.
Однако при реализации известного способа сроки строительства достаточно велики за счет этапа геологических изысканий, а также за счет многократных заходок по закреплению грунта и соблюдения временных интервалов между заходками.
Новым техническим результатом от использования данного изобретения является возможность закрепления грунта путем создания грунтоцементной колонны сложной формы в зависимости от прочности грунта при сокращении сроков строительства за счет определения прочности грунтов при осуществлении заявленного способа.
Указанный результат достигается тем, что в способе закрепления грунта, включающем определение характеристик геологических элементов в геологическом разрезе закрепляемого массива грунта с последующим закреплением грунта при перемещении раздаточного элемента снизу вверх по высоте пилотной скважины в закрепляемом грунте струйной технологией, согласно изобретению, определение характеристик геологических элементов осуществляют при бурении пилотной скважины, а в качестве характеристик геологических элементов используют момент закручивания и усилие сжатия буровой колонны, регистрируемые при бурении пилотной скважины, а закрепление грунта производят в пилотной скважине со скоростью перемещения раздаточного элемента, рассчитанной по формуле
Vразд.эл.=Е·К, где
Vразд.эл. - скорость перемещения раздаточного элемента, м/с;
Е - коэффициент, который определяют экспериментально для каждого типа грунта, м/с;
а К определяют по формуле
Figure 00000001
где М - момент закручивания буровой колонны, Н·м;
Р - усилие сжатия буровой колонны, Н;
Д - диаметр пилотной скважины, м;
А и В - экспериментально определенные коэффициенты, безразм., причем при изменении типа грунта осуществляют корректировку скорости перемещения раздаточного элемента.
При этом скорость перемещения раздаточного элемента представляет собой сумму скорости вращения раздаточного элемента и скорости его линейного перемещения.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет создавать грунтоцементную колонну с определенными характеристиками непосредственно в массиве грунта под давлением через, по меньшей мере, один раздаточный элемент при его перемещении в массиве.
Способ осуществляют следующим образом: на строительной площадке используют комплекс, включающий буровой станок, приводную станцию и систему управления.
При этом система управления включает:
- тензодатчики, реагирующие на деформацию буровой колонны от закручивания и сжатия при контакте бурового инструмента с грунтом;
- приемное устройство регистрирующее, обрабатывающее и преобразующее в сигналы управления сигналы, поступающие от датчиков (компьютер);
- следящий гидропривод, осуществляющий изменение характеристик струйной цементации в зависимости от зарегистрированных характеристик.
Комплекс позволяет при перемещении раздаточного элемента сверху вниз по высоте пилотной скважины регистрировать такие характеристики геологических элементов как момент закручивания и усилие сжатия буровой колонны, а закрепление грунта осуществляют при перемещении раздаточного элемента снизу вверх по высоте пилотной скважины путем подачи водно-цементного раствора под давлением ~50 МПа, при этом скорость перемещения раздаточного элемента рассчитывают по формуле:
Vразд.эл.=Е·К, где
с учетом определенного сопротивления грунта геологических элементов по формуле
Figure 00000002
где А=411,6;
В=-3,51.
Коэффициенты рассчитывают методом статистической обработки экспериментальных данных, полученных при осуществлении предлагаемого способа для различных грунтов.
Ниже приведены данные (таблица 1 и 2), полученные при осуществлении заявленного способа.
Таблица 1
Тип породы грунта Vбур., м/с N6yp., Вт Noc, Вт Р, Н М, Н·М
I 0,002 2000 7,2 3600 64
II 0,002 4000 10,8 5400 124
III 0,002 5000 13,2 6600 159
В таблице использованы следующие обозначения:
Vбур. - скорость бурения, м/с;
Nбур. - мощность привода бурового станка, Вт;
Nос - потребляемая мощность привода бурового станка, Вт;
Тип породы грунта: I - торф, лесс, слабый мел, песок и супесок без гальки и щебня; II - растительный слой, песок плотный, глина средней плотности, суглинок плотный, мергель, мел, плывун; III - слабо сцементированные песчаники, мергель, известняк-ракушечник, плотная глина, песчано-глинистые грунты с содержанием >20% мелкой гальки.
При этом бурение осуществляют при n=300 об/мин.
Таблица 2
Тип породы грунта
Figure 00000003
I 5,6
II 4,4
III 4,2
При этом Д=const и равняется 0,1 м, а значения Р и М соответственно расчетные и представлены в таблице 1.
На основе полученных расчетным путем значений рассчитывают К по формуле
Figure 00000004
а закрепление грунта производят со скоростью перемещения раздаточного элемента, рассчитанного по формуле
V=E·K, где V=м/с,
Е=10 - для I породы; Е=6 - для II породы; Е=4 - для III породы.
Таким образом, V(для I породы грунта)=411,6×5,6-3,51×10=9,734987 м/с;
V(для II породы грунта)=411,6×4,4-3,51×6=13,61782 м/с;
V(для III породы грунта)=411,6×4,2-3,51×4=10,68883 м/с.
Таким образом, в предлагаемом способе приемное устройство показывает изменение типа грунта и сразу осуществляется корректировка скорости перемещения раздаточного элемента, подающего водно-цементный раствор, что позволяет с уверенностью говорить о том, что грунтоцементная колонна в ослабленных грунтах имеет увеличенный объем, что позволяет сделать вывод о качественном закреплении грунта.
Колонны укрепленного грунта предусмотрены глубиной до 8 метров.
Вышеприведенные примеры (таблица 1 и 2) позволяют сделать вывод, что предложенный способ при реализации на строительной площадке с использованием комплекса, включающего буровой станок, приводную насосную станцию и систему управления, позволяет при перемещении раздаточного элемента сверху вниз по высоте пилотной скважины регистрировать такие характеристики геологических элементов, как момент закручивания и усилие сжатия буровой колонны, а закрепление грунта осуществлять при перемещении раздаточного элемента снизу вверх по высоте пилотной скважины путем подачи водно-цементного раствора под давлением ~50 МПа с корректировкой скорости перемещения раздаточного элемента в зависимости какой тип грунта проходит раздаточный элемент.
Изменение же характеристик струйной цементации в зависимости от зарегистрированных характеристик осуществляют с помощью следящего гидропривода (приводной насосной станции).
Таким образом, при использовании данного изобретения осуществляют закрепление грунта путем создания грунтоцементной колонны сложной формы в зависимости от прочности грунта в более компактные сроки строительства за счет определения прочности грунта при реализации заявленного способа.

Claims (1)

  1. Способ закрепления грунта, включающий определение характеристик геологических элементов в геологическом разрезе закрепляемого массива грунта с последующим закреплением грунта при перемещении раздаточного элемента снизу вверх по высоте пилотной скважины в закрепляемом грунте струйной технологией, отличающийся тем, что определение характеристик геологических элементов осуществляют при бурении пилотной скважины, а в качестве характеристик геологических элементов используют момент закручивания и усилие сжатия буровой колонны, регистрируемые при бурении пилотной скважины, а закрепление грунта производят в пилотной скважине со скоростью перемещения раздаточного элемента, рассчитанной по формуле
    Vразд.эл.=E·K,
    где Vразд.эл. - скорость перемещения раздаточного элемента, м/с;
    Е - коэффициент, который определяют экспериментально для каждого типа грунта, м/с;
    К определяют по формуле:
    Figure 00000005
    где М - момент закручивания буровой колонны, Н·м;
    Р - усилие сжатия буровой колонны, Н;
    Д - диаметр пилотной скважины, м;
    А и В - экспериментально определенные коэффициенты, безразмерные,
    причем при изменении типа грунта осуществляют корректировку скорости перемещения раздаточного элемента.
RU2005137223/03A 2005-12-01 2005-12-01 Способ закрепления грунта RU2303101C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005137223/03A RU2303101C1 (ru) 2005-12-01 2005-12-01 Способ закрепления грунта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005137223/03A RU2303101C1 (ru) 2005-12-01 2005-12-01 Способ закрепления грунта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2303101C1 true RU2303101C1 (ru) 2007-07-20

Family

ID=38431109

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005137223/03A RU2303101C1 (ru) 2005-12-01 2005-12-01 Способ закрепления грунта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2303101C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD147Z (ru) * 2009-05-18 2010-09-30 Технический университет Молдовы Способ возведения плотины для удержания оползней
RU2485249C2 (ru) * 2009-02-20 2013-06-20 Соилмек С.П.А. Оборудование для струйной цементации
IT201700097666A1 (it) * 2017-08-30 2019-03-02 Mc Drill Tech S R L Apparato e metodo di consolidamento del terreno

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485249C2 (ru) * 2009-02-20 2013-06-20 Соилмек С.П.А. Оборудование для струйной цементации
MD147Z (ru) * 2009-05-18 2010-09-30 Технический университет Молдовы Способ возведения плотины для удержания оползней
IT201700097666A1 (it) * 2017-08-30 2019-03-02 Mc Drill Tech S R L Apparato e metodo di consolidamento del terreno

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Viggiani et al. Piles and pile foundations
Fleming et al. Piling engineering
WO2018210019A1 (zh) 潜孔冲击旋喷复合桩成桩方法
CN100462507C (zh) 一种抗拔抗压注浆管桩的施工方法
Wong et al. Effects of jet grouting on adjacent ground and structures
CN101812843B (zh) 中心灌注后压浆桩施工方法及其使用的灌注器和注浆器
CN108194132B (zh) 一种墩式连拱式采空区处理方法
CN1657711A (zh) 旋喷锚杆桩施工工艺
CN101205721A (zh) 深水低桩承台施工中用钢围堰结合高压旋喷桩围水的方法
Jeong et al. Estimation of the load sharing ratio of pre-installed columns in top-down buildings on Korean rock
Brown et al. Design and construction of continuous flight auger piles
KR101746654B1 (ko) 광산 대규모 채굴공동 보강을 위한 골재 그라우트 기둥 시공 방법
Poh et al. A field trial of jet-grouting in marine clay
RU2303101C1 (ru) Способ закрепления грунта
Richards et al. Installation effects of a bored pile wall in overconsolidated clay
Ergun Deep excavations
CN106192987A (zh) 一种对桩周边破碎地质加固的施工方法
RU2054502C1 (ru) Способ изготовления цементогрунтовой сваи в просадочных грунтах
RU2338033C1 (ru) Способ возведения бетонных набивных свай в раскатанных скважинах
CN205776209U (zh) 混凝土桩的施工设备
RU2735077C1 (ru) Буровая колонна для возведения буронабивной сваи в грунтоцементной оболочке
Leventis et al. From supertall to megatall: Analysis and design of the Kingdom Tower piled raft
Guatteri et al. Advances in the construction and design of jet grouting methods in South America
Welsh et al. Advances in grouting technology
CN114541451B (zh) 崩塌堆积体的防渗处理方法

Legal Events

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

Effective date: 20091202