RU2370595C2 - Пиротехнический способ закрепления подпочвы с низкой несущей способностью - Google Patents

Пиротехнический способ закрепления подпочвы с низкой несущей способностью Download PDF

Info

Publication number
RU2370595C2
RU2370595C2 RU2007112334/03A RU2007112334A RU2370595C2 RU 2370595 C2 RU2370595 C2 RU 2370595C2 RU 2007112334/03 A RU2007112334/03 A RU 2007112334/03A RU 2007112334 A RU2007112334 A RU 2007112334A RU 2370595 C2 RU2370595 C2 RU 2370595C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charges
blast holes
soil
consolidation
fixed
Prior art date
Application number
RU2007112334/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007112334A (ru
Inventor
Ришард ИМЁЛЕК (PL)
Ришард ИМЁЛЕК
Ришард КАПТУР (PL)
Ришард КАПТУР
Наталия КИСЕЛЁВА (PL)
Наталия КИСЕЛЁВА
Эугенюш ДЕМБИЦКИЙ (PL)
Эугенюш ДЕМБИЦКИЙ
Original Assignee
ПОЛЬБУД - ПОМОЖЕ Сп.з о.о.
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 ПОЛЬБУД - ПОМОЖЕ Сп.з о.о. filed Critical ПОЛЬБУД - ПОМОЖЕ Сп.з о.о.
Publication of RU2007112334A publication Critical patent/RU2007112334A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2370595C2 publication Critical patent/RU2370595C2/ru

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D3/00Improving or preserving soil or rock, e.g. preserving permafrost soil
    • E02D3/02Improving by compacting
    • E02D3/10Improving by compacting by watering, draining, de-aerating or blasting, e.g. by installing sand or wick drains

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • 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)
  • Footwear And Its Accessory, Manufacturing Method And Apparatuses (AREA)
  • Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)
  • Multiple-Way Valves (AREA)
  • Non-Metallic Protective Coatings For Printed Circuits (AREA)
  • Lubricants (AREA)
  • Piles And Underground Anchors (AREA)

Abstract

Пиротехнический способ закрепления подпочвы с низкой несущей способностью состоит в следующем: определяют параметры подлежащего закреплению слоя почвы, бурят нетабулированные вертикальные взрывные скважины в точках пересечения сетки квадратов или равносторонних треугольников, выбирают, подготавливают и поджигают продолговатые заряды, и отличается тем, что бурят взрывные скважины диаметром от 0,02 до 1,5 м и глубиной до 50 м с использованием струи воды либо шламовой или глинистой суспензии, причем взрывные скважины разнесены на расстояние от 3 до 25 м, причем расстояние обратно пропорционально толщине подлежащего закреплению слоя почвы. Заряды, совокупная длина которых не должна превышать толщину подлежащего закреплению слоя, состоят из нескольких небольших элементарных зарядов, разнесенных на расстояние от 1 до 10 м по глубине взрывной скважины. Нижний конец каждого заряда фиксируют стержнем, диаметр которого больше диаметра взрывной скважины. Элементарные заряды поджигают последовательно от самого верхнего до самого нижнего с задержкой от 0,05 до 10 миллисекунд в одной серии начиная с одной из сторон подлежащего закреплению участка почвы, причем их последовательный поджиг выполняют по отдельности или небольшими группами с определенными задержками по времени. Перед бурением взрывных скважин на подлежащий закреплению участок наносят слой рыхлого грунта толщиной от 0,5 до 20 м. Рыхлый грунт заполняет взрывные скважины после проведения взрывов. Элементарные заряды закрепляют в вертикальном направлении во взрывных скважинах с помощью распорных стержней из дерева, пластика или металла. 2 з.п. ф-лы.

Description

Предметом настоящего изобретения является пиротехнический способ закрепления подпочвы с низкой несущей способностью (такие почвы называют также слабыми). Данный способ применим в строительстве гражданских зданий, портовых сооружений, автострад, дорог, аэропортов, железнодорожных линий и пр.
При реализации подобных пиротехнических способов используется энергия ударных волн, возникающих при взрыве зарядов. Так, например, раскрытый в патенте Польши №151405 способ уплотнения насыщенной несвязной почвы заключается в использовании зарядов, длина которых составляет, по меньшей мере, четвертую часть толщины подлежащего уплотнению почвенного слоя, а масса g=k×Н1/2 кг/погонный метр, где Н - толщина уплотняемого почвенного слоя, a k - эмпирический коэффициент, зависящий от гранулометрического состава и компактности почвы, который выбирают в пределах от 0,3 до 1,0 кг/м2. Заряды закладывают в нетабулированные взрывные скважины (шпуры) с образованием, по меньшей мере, трех параллельных слоев. В каждом из слоев заряды размещают в вершинах сетки равносторонних треугольников. Длина сторон этих треугольников равна четверти радиуса эффективного действия ударной волны. Слои располагают таким образом, чтобы вершины треугольников одного слоя были сдвинуты по отношению к вершинам треугольников следующего слоя на половину длины стороны треугольника. Расстояние между слоями выбирают таким, чтобы концы зарядов одного слоя находились на плоскости, которая делит пополам по длине заряды следующего слоя. Скважины, диаметры которых могут меняться в пределах от 15 до 30 см, пробуривают с использованием бентонитовой суспензии. Рекомендованный диаметр зарядов - 5-6 см.
В патенте Польши №145208 описан еще один способ уплотнения связной почвы, находящейся под слоем насыщенной несвязной почвы. Здесь используются три последовательно взрываемых серии зарядов. Первую серию продолговатых зарядов закладывают в выполненные в связной почве скважины, которые должны доходить до несущего грунта. Заряды размещают с одинаковыми интервалами, равными четырехкратному радиусу эффективного ударного импульса от взрыва зарядов, причем эти интервалы зависят от массы содержащегося в зарядах взрывчатого вещества. Для последующих серий взрывов применяют иное размещение зарядов.
В процессе выполнения строительных работ чрезвычайно важно, чтобы непосредственно за закреплением подпочвы следовали операции по уплотнению почвы. При такой технологии благодаря осадке грунта, происходящей в ходе строительных работ, будет предотвращаться дальнейшая осадка, обуславливаемая рабочими нагрузками, которые могут превышать допустимые пределы.
В данном изобретении предложен пиротехнический способ закрепления почвы, отличающийся тем, что используют взрывные скважины диаметром от 0,02 до 1,5 м и глубиной до 50 м, пробуриваемые с использованием струи воды либо шламовой или глинистой суспензии, разнесенные на расстояние от 3 до 25 м, причем указанное расстояние обратно пропорционально толщине подлежащего закреплению слоя почвы. Заряды, совокупная длина которых не должна превышать толщину подлежащего закреплению слоя, состоят из нескольких небольших элементарных зарядов, разнесенных друг от друга на расстояние от 1 до 10 м по глубине взрывной скважины. Нижний конец каждого заряда фиксируют стержнем, диаметр которого больше диаметра взрывной скважины. Элементарные заряды поджигают последовательно от самого верхнего до самого нижнего с задержкой от 0,05 до 10 миллисекунд. Последовательность взрывания начинают с одной из сторон участка почвы, подлежащего закреплению. Заряды поджигают по отдельности или небольшими группами с определенными интервалами во времени.
В результате поджига зарядов происходит линейное распространение процесса закрепления почвы по всему подлежащему закреплению участку.
После каждого взрыва вертикальные скважины заполняют рыхлым грунтом под действием силы тяжести вручную или с использованием механических средств, образуя отдельные кучки. Во время поджига соседних зарядов эти кучки действуют в качестве вертикальных стоков, по которым может вытекать вода. Под действием последующих взрывов происходит закрепление насыщенной почвы в кучках.
При работе со связным нерыхлым грунтом типа торфянистого рекомендуется, чтобы перед бурением взрывных скважин на подлежащий закреплению участок был нанесен слой рыхлого грунта, а еще лучше песка. Толщина этого слоя должна находиться в пределах от 0,5 до 20 м. В некоторых геодезических условиях целесообразно использовать более толстый 20-метровый слой, что бывает, например, в случае выполнения работ по закреплению с насыпи наподобие заиленного причала. При возведении портовых сооружений толщина осадочного слоя часто оказывается больше 20 м. После выполнения взрывов несвязный песок или почва заполняет скважины, которые действуют впоследствии в качестве вертикальных стоков.
Рекомендуется также, чтобы элементарные заряды были зафиксированы в вертикальном направлении с помощью распорных стержней из дерева, пластика или металла.
Заявленный способ позволяет получить уплотненную подпочву со структурой, обеспечивающей возможность быстрой консолидации со степенью сжатия Sk>0,9, при этом можно гарантировать, что осадка в процессе эксплуатации будет меньше максимально допустимых значений, установленных строительными нормами.
Сущность изобретения станет более понятной в ходе рассмотрения двух нижеследующих примеров проектов по закреплению подпочвы.
Пример 1
В ходе строительства подхода к новому мосту через реку производили закрепление подпочвы, состоящей из торфа и отложений, со степенью пластичности IL от 0,60 до 0,80. Толщина подлежащей закреплению подпочвы лежала в пределах от 6 до 16 м, при этом кровля слоя слабой почвы начиналась на уровне 1 м под поверхностью земли, а его подошва находилась на глубине до 16 м ниже кровли. Перед проведением закрепительных работ участок покрыли слоем насыпного песка с целью облегчения перемещения машин и обеспечения свободного заполнения взрывных скважин. Благодаря этому была снижена потребность в бульдозерах или рабочей силе для заполнения вручную. Бурение взрывных скважин диаметром от 0,05 до 0,25 м вплоть до подошвы подлежащего закреплению слоя производили с помощью самоходной бурильной машины. При бурении скважин использовали воду без применения бурового раствора. Расстояние между взрывными скважинами, пробуриваемыми в точках пересечения сетки квадратов, выбирали в зависимости от глубины скважины. Так, при толщине подлежащего закреплению слоя почвы от 13 до 16 м сторона квадрата R составляла 4 м; при толщине слоя от 9 до 13 м она была равна 6 м; при толщине от 6 до 9 м - 6 м. Диаметр элементарных зарядов колебался от 2,5 до 10 см, а расстояние между ними, определяемое деревянными распорными стержнями, было менее 2 м. Суммарный вес содержащегося в одном заряде динамита или динаммонита не превышал 4,0 кг. Поджиг производили в рамках одной серии взрывов. Элементарные заряды поджигали последовательно, начиная с самого верхнего и заканчивая самым нижним, с задержкой от 0,05 до 5 миллисекунд. Нижний конец каждого заряда фиксировали с помощью деревянного стержня с диаметром больше диаметра взрывной скважины, что позволило удерживать взрыв внутри скважины. Заряды поджигали один за другим, начиная с одной из сторон закрепляемого участка подпочвы. Закрепление слоя подпочвы явилось результатом наложения друг на друга отдельных процессов стабилизации с интервалами между зарядами, равными 0,75×R. Через четыре с половиной месяца после закрепления была достигнута степень сжатия почвы Sk=0,92.
Пример 2
В ходе сооружения автострады производили закрепление подпочвы, состоящей из слабой пылевидной глины, отложений и слабого мелкозернистого песка со степенью пластичности IL от 0,55 до 0,85 и степенью сжатия ID от 0,25 до 0,40. Толщина подлежащего закреплению слоя подпочвы лежала в пределах от 5 до 6 м. Кровля слоя слабой почвы находилась на уровне 1-1,5 м под поверхностью земли, а его подошва - примерно на 5-6 м глубже. Диаметр зарядов лежал в диапазоне от 1,5 до 5 см, а их длина равнялась толщине закрепляемой подпочвы. Взрывные скважины бурили с помощью стальных бурильных штанг. Суммарный вес содержащегося в одном заряде динамита, динаммонита или аммонита не превышал 2,5 кг. Каждый заряд поджигали таким образом, чтобы верхний элементарный заряд имел запал с задержкой в 1 миллисекунду, средний заряд с задержкой в 3 миллисекунды и нижний с задержкой в 0,5 миллисекунды. Заряды были разнесены на расстояние R=5 м в виде сетки равносторонних треугольников. Было сделано допущение, что закрепляемый участок подпочвы простирался на 0,6R от оси заряда. Заряды поджигали один за другим. Через двадцать одни сутки после закрепления подпочвы средняя осадка грунта составила 0,27 см. Более поздние измерения подтвердили эффективность данного способа: осадка подпочвы была меньше величины, допускаемой строительными стандартами.

Claims (3)

1. Пиротехнический способ закрепления подпочвы с низкой несущей способностью, в котором: определяют параметры подлежащего закреплению слоя почвы, бурят нетабулированные вертикальные взрывные скважины в точках пересечения сетки квадратов или равносторонних треугольников, выбирают, подготавливают и поджигают продолговатые заряды, отличающийся тем, что бурят взрывные скважины диаметром от 0,02 до 1,5 м и глубиной до 50 м с использованием струи воды либо шламовой или глинистой суспензии, причем взрывные скважины разнесены на расстояние от 3 до 25 м, причем расстояние обратно пропорционально толщине подлежащего закреплению слоя почвы, причем заряды, совокупная длина которых не должна превышать толщину подлежащего закреплению слоя, состоят из нескольких небольших элементарных зарядов, разнесенных на расстояние от 1 до 10 м по глубине взрывной скважины, причем нижний конец каждого заряда фиксируют стержнем, диаметр которого больше диаметра взрывной скважины, элементарные заряды поджигают последовательно от самого верхнего до самого нижнего с задержкой от 0,05 до 10 мс в одной серии, начиная с одной из сторон подлежащего закреплению участка почвы, причем их последовательный поджиг выполняют по отдельности или небольшими группами с определенными задержками по времени.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед бурением взрывных скважин на подлежащий закреплению участок наносят слой рыхлого грунта толщиной от 0,5 до 20 м, которым заполняются взрывные скважины после проведения взрывов.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что элементарные заряды закрепляют в вертикальном направлении во взрывных скважинах с помощью распорных стержней из дерева, пластика или металла.
RU2007112334/03A 2004-09-08 2005-06-13 Пиротехнический способ закрепления подпочвы с низкой несущей способностью RU2370595C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PLP.369946 2004-09-08
PL369946A PL210676B1 (pl) 2004-09-08 2004-09-08 Sposób wzmacniania metodą pirotechniczną podłoży budowlanych o niskiej nośności

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007112334A RU2007112334A (ru) 2008-10-27
RU2370595C2 true RU2370595C2 (ru) 2009-10-20

Family

ID=34972627

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007112334/03A RU2370595C2 (ru) 2004-09-08 2005-06-13 Пиротехнический способ закрепления подпочвы с низкой несущей способностью

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20080003061A1 (ru)
EP (1) EP1792018B1 (ru)
AT (1) ATE382744T1 (ru)
DE (1) DE602005004169T2 (ru)
PL (2) PL210676B1 (ru)
RU (1) RU2370595C2 (ru)
WO (1) WO2005121457A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9279289B2 (en) 2013-10-03 2016-03-08 Renegade Manufacturing, LLC Combination mud motor flow diverter and tiled bearing, and bearing assemblies including same
DE102014107577B4 (de) * 2014-05-28 2019-01-24 BIUG Beratende Ingenieure für Umweltgeotechnik und Grundbau GmbH Verfahren zur Stabilisierung von zur Verflüssigung neigenden Lockergesteinen
CN109255191B (zh) * 2018-09-20 2022-04-26 中铁第四勘察设计院集团有限公司 一种定量计算铁路路基堆载预压后所产生沉降量的方法
CN111898177B (zh) * 2019-07-12 2021-03-05 江苏科能岩土工程有限公司 一种成层地基固结度的计算方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3050149A (en) * 1957-09-26 1962-08-21 Texaco Inc Method for seismic prospecting
US3356178A (en) * 1965-06-29 1967-12-05 Shell Oil Co Method and apparatus for seismic exploration
US3295445A (en) * 1965-07-21 1967-01-03 Atlas Chem Ind Method of blasting
US3590738A (en) * 1967-12-07 1971-07-06 Shell Oil Co Method of shot-hole loading
US3714895A (en) * 1970-01-13 1973-02-06 Gulf Oil Corp Method for excavating by explosions
US3687075A (en) * 1970-12-11 1972-08-29 Hercules Inc Modified presplitting technique
NL7703935A (en) * 1977-04-12 1978-10-16 Ruiter Boringen En Bemalingen Soil compaction system - uses explosive charges and forms drainage channels round charges
US4382410A (en) * 1980-12-22 1983-05-10 Bowling David S Explosive blasting method and means
NL194337C (nl) * 1993-12-24 2002-01-04 Nacap Nederland Bv Werkwijze en installatie voor het verdichten van een bodem met behulp van springladingen.
US6009946A (en) * 1997-11-14 2000-01-04 Exploration Products Company, Llc Device for sealing charges in shot holes and a method for using the same
JP4540022B2 (ja) * 2000-08-01 2010-09-08 佐藤工業株式会社 発破工法を併用した地盤改良工法
WO2002042711A1 (en) * 2000-11-21 2002-05-30 International Technologies, Llc Drillhole blasting

Also Published As

Publication number Publication date
DE602005004169D1 (de) 2008-02-14
RU2007112334A (ru) 2008-10-27
WO2005121457A1 (en) 2005-12-22
US20080003061A1 (en) 2008-01-03
PL210676B1 (pl) 2012-02-29
PL369946A1 (pl) 2006-03-20
ATE382744T1 (de) 2008-01-15
EP1792018A1 (en) 2007-06-06
EP1792018B1 (en) 2008-01-02
PL1792018T3 (pl) 2008-05-30
DE602005004169T2 (de) 2008-12-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Evstatiev Loess improvement methods
CN109668487A (zh) 微振动土石爆破控制施工方法
CN107762399A (zh) 爆破配合旋挖钻机深层一次成孔施工方法
RU2400702C1 (ru) Способ взрывания горных пород с твердыми включениями
RU2370595C2 (ru) Пиротехнический способ закрепления подпочвы с низкой несущей способностью
RU2408906C1 (ru) Способ снижения динамических воздействий вулкана на окружающую среду при его извержении
CN107339921A (zh) 一种地铁基坑爆破方法
CN209263807U (zh) 微振动土石爆破结构
Abelev Compacting loess soils in the USSR
Bhatawdekar et al. Drilling and blasting improvement in aggregate quarry at Thailand–a case study
RU2289655C1 (ru) Способ глубинного уплотнения грунта
CN104988900B (zh) 一种爆破排水处理液化地基的方法
Reddy et al. Influence of stemming material on performance of blasting
Munfakh et al. Ground improvement engineering-issues and selection
CN113091542A (zh) 铁路爆破施工方法
RU2346111C2 (ru) Способ глубинного уплотнения грунта
SU996620A1 (ru) Способ упрочнени массива просадочного грунта
RU2060320C1 (ru) Способ уплотнения слабосвязных грунтов взрывами
Kato et al. Ground vibration from blast-induced liquefaction testing in Christchurch, New Zealand
Baytar Effects of fly ash and desulphogypsum on the geotechnical properties of Çayırhan soil
Rasagna et al. Modified Presplit Blast Design and its Implementation to Control Near Field Blast Vibrations
SU1702331A1 (ru) Способ возбуждени поперечных сейсмических волн
SU937610A1 (ru) Способ уплотнени массива просадочного грунта
Bektašević et al. Excavation of the foundation of piers S1L and S1R of the Vranduk I bridge by controlled blasting on the motorway route: Zenica Municipality Northern Administrative Boundary-Zenica North
RU2062834C1 (ru) Способ укрепления берегового оползневого склона