RU2392382C2 - Способ усиления водонасыщенных грунтов - Google Patents
Способ усиления водонасыщенных грунтов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2392382C2 RU2392382C2 RU2008134096/03A RU2008134096A RU2392382C2 RU 2392382 C2 RU2392382 C2 RU 2392382C2 RU 2008134096/03 A RU2008134096/03 A RU 2008134096/03A RU 2008134096 A RU2008134096 A RU 2008134096A RU 2392382 C2 RU2392382 C2 RU 2392382C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- well
- concentrator
- wall
- stress concentrator
- tip
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области строительства, в частности к технологиям и оборудованию для усиления слабых водонасыщенных и структурно-неустойчивых грунтов в основании зданий и сооружений, а также может быть использовано при создании лабиринтных завес с целью снижения антропогенной деградации геологической среды в местах захоронения отходов и направлено на снижение стоимости, энергоемкости и повышение качества работ. Задачей изобретения является исключение оплывания стенки скважины и обеспечение возможности нарезки концентратора напряжений, а техническим результатом - снижение стоимости, энергоемкости и повышение качества работ. Технический результат достигается тем, что в способе, включающем образование скважины, выполнение на ее стенке продольного концентратора напряжений, запирание верхней части скважины с отсечением зоны нагнетания и введение под давлением в грунт крепящего раствора с образованием в грунте плоскости разрыва, бурение скважины и выполнение продольного концентратора напряжений в пределах зоны нагнетания производят под давлением крепящего раствора с плотностью, исключающей оплывание стенки скважины и обеспечивающей устойчивость и форму концентратора напряжения. Нарезку концентратора осуществляют в скважине, заполненной вышеуказанным раствором, путем продольного поступательного перемещения устройства, содержащего трубу, наконечник и вращающийся резец. Наконечник выполнен с кольцевым центрирующим элементом, закрепленным с помощью ребер на центральном стержне и имеющим боковую прорезь для выдвижения резца, свободные полости для прохождения крепящего раствора при поступательном движении устройства в скважине. 2 табл., 6 ил.
Description
Изобретение относится к области строительства, в частности к технологии и оборудованию для усиления слабых водонасыщенных и структурно-неустойчивых грунтов в основании зданий и сооружений, а также может быть использовано при создании лабиринтных завес с целью снижения антропогенной деградации геологической среды в местах захоронения отходов и направлено на снижение стоимости, энергоемкости и повышение качества работ.
Известен способ закрепления грунтов, включающий бурение скважины, нарезание на ее стенке продольного концентратора напряжений специальным устройством, запирание рабочей части скважины, образование вертикальной плоскости разрыва, с последующим инъецированием закрепляющего раствора (Фатеев Н.Т., Карякин В.Ф. «Инъекционное закрепление грунтов с использованием направленных гидроразрывов». Тезисы докладов Х Всесоюзного научно-технического совещания по закреплению и уплотнению грунтов. - М.: Стройиздат, 1983 - 176 с.).
Недостатком известного способа является невозможность использования его при укреплении слабых водонасыщенных и структурно-неустойчивых грунтов в связи с оплыванием стенки скважины, а также некачественная нарезка концентратора напряжений по всей длине скважины и ненадежное запирание ее верхней части, что приводит к выбиванию раствора и удорожанию работ.
Известно устройство для направленного нагнетания в грунт крепящих растворов, включающее центральную трубу с выпускным отверстием, сообщающиеся верхнюю и нижнюю эластичные камеры, полый корпус с расположенной в нем трубчатой направляющей, по которой перемещается поршень, и контактирующий с поршнем выдвижной резец (авт. свид. №1636518 «Устройство для направленного нагнетания крепящих реагентов в грунт», 1991).
При работе таким устройством выдвинутый и неподвижно закрепленный на нем резец в слабых водонасыщенных грунтах создает некачественный оплывающий надрез на стенке скважины, устройство имеет сложную конструкцию, исключена возможность убирания резца при извлечении инъектора, возможен переток тампонажного раствора в зону инъецирования, что приводит к снижению качества работ и их удорожанию.
Известен способ закрепления лессовых просадочных грунтов, включающий образование скважины, выполнение в ее стенке продольного концентратора напряжений, запирание верхней части скважины с отсечением зоны нагнетания, введение под давлением в грунт крепителя с образованием в грунте плоскости разрыва и инъектор для его осуществления, который имеет трубу, наконечник и резец треугольной в сечении формы высотой 0,33 диаметра наконечника (авт. свид. №1444473 «Способ закрепления лессовых просадочных грунтов и инъектор для закрепления лессовых просадочных грунтов», 1988).
Недостатком известного решения является создание концентратора напряжений треугольной формы по всей длине скважины, оплывание его в пластичных и водонасыщенных грунтах, возможность «задиров» при попадании включений, некачественное запирание зоны инъецирования за счет вибрации при погружении запорной части, необходимость изготовления большого количества металлических элементов, сложность погружения и извлечения инъектора на большую глубину, жесткое закрепление резца на наконечнике, что делает нечетким, создаваемый концентратор при попадании на твердые включения.
Известен способ усиления водонасыщенных грунтов основания фундаментов путем возведения буроинъекционных свай с исключением оплывания стенок скважины. Способ включает бурение скважины с обеспечением устойчивости ее оплывающих стенок путем установки обсадных труб либо применением глинистого бентонитового раствора в качестве промывочной жидкости при бурении шарошечным долотом (см. «Рекомендации по проектированию и устройству фундаментов из буроинъекционных свай». НИИОСП им. Н.М.Герсеванова, Москва, 1982 г., п.п.3.2 в), г), стр.10).
Недостатком известного способа является необходимость приготовления и использования специального раствора из бентонитовой глины, организации технологии по сбору и повторному использованию бурового раствора, отсутствие указаний по назначению плотности бентонитового раствора при разной глубине бурения в разных по свойствам грунтах, что приводит к снижению качества, повышению трудоемкости, длительности работ, а также к их усложнению и удорожанию.
Наиболее близким из известных решений по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому изобретению (прототип) является способ, включающий образование скважины, выполнение на ее стенке продольного концентратора напряжений, запирание верхней части скважины с отсечением зоны нагнетания и введение под давлением в грунт крепящего раствора с образованием в грунте плоскости разрыва, выполнение продольного концентратора напряжений производят выдвижением, вдавливанием и последующим прокатыванием в пределах зоны нагнетания выдвижного, вдавливаемого и вращающегося диска в форме чечевицы, соединенного с фиксатором стопорным элементом, а запирание верхней части скважины осуществляют заполнением быстротвердеющим материалом зазора между стенкой скважины и устройством для введения под давлением в грунт крепителя, выполненного в виде перфорированной трубы из эластичного материала диаметром, меньшим диаметра скважины (см. патент на изобретение №2260092 «Способ усиления грунтов и устройство для его осуществления». Бюллетень изобретений, №25, 2005 г.).
Недостатком известного способа является некачественная нарезка концентратора напряжений и его оплывание при работе в слабых водонасыщенных и структурно-неустойчивых грунтах, невозможность устройства концентратора в жидкой среде и растворах и ввиду этого возможность выполнения операции по введению под давлением в грунт крепителя с образованием плоскости разрыва только при установке и поэтапном извлечении обсадных труб.
Задачей изобретения является исключение оплывания стенки скважины и обеспечение возможности нарезки концентратора напряжений, а техническим результатом - снижение стоимости, энергоемкости и повышение качества работ.
Сущность изобретения заключается в том, что в известном способе, включающем образование скважины, выполнение на ее стенке продольного концентратора напряжений, запирание верхней части скважины с отсечением зоны нагнетания и введение под давлением в грунт крепящего раствора с образованием в грунте плоскости разрыва, бурение скважины и выполнение продольного концентратора напряжений в пределах зоны нагнетания производят под давлением крепящего раствора с плотностью, исключающей оплывание стенки скважины и обеспечивающей устойчивость и форму концентратора напряжения, а нарезку концентратора осуществляют в скважине, заполненной вышеуказанным раствором, путем продольного поступательного перемещения устройства с вращающимся резцом.
Предлагаемый способ осуществляется с помощью устройства, включающего трубу, наконечник и вращающийся резец, наконечник которого выполнен с кольцевым центрирующим элементом, закрепленным с помощью ребер на центральном стержне и имеющим боковую прорезь для выдвижения резца, а также свободные полости для прохождения крепящего раствора при поступательном движении устройства в скважине.
Сущность изобретения поясняется чертежами, изображенными на фиг.1÷6.
На фиг.1 показан продольный разрез скважины 8 при ее бурении под давлением крепящего раствора с плотностью, исключающей оплывание стенки скважины и обеспечивающей устойчивость и форму концентратора напряжения; на фиг.2 - продольный разрез скважины и устройство по п.2 формулы, опущенное в крепящий раствор в сложенном состоянии на проектную отметку; на фиг.3 - то же и устройство по п.2 формулы с выдвинутым вращающимся резцом 3 в момент нарезки концентратора на стенке скважины, заполненной вышеуказанным раствором; на фиг.4 - сечение А-А; на фиг.5 - сечение Б-Б; на фиг.6 - сечение В-В.
Предлагаемый способ усиления грунтов осуществляется с помощью устройства по п.2 формулы (см. фиг.2÷6), которое включает трубу 1, наконечник в виде центрального стержня 2, вращающийся резец 3, размещенный в проточке стержня 2, выполненный в виде выдвижного, вдавливаемого и вращающегося диска в форме чечевицы и соединенный с фиксатором стопорным элементом в виде скобы и вилки. Наконечник в виде центрального стержня 2 выполнен с кольцевым центрирующим элементом 4, закрепленным с помощью ребер 5 на центральном стержне и имеющим боковую прорезь 6 для выдвижения вращающегося резца 3, а также свободные полости 7 для прохождения крепящего раствора при поступательном движении устройства в скважине 8.
Устройство по п.2 формулы нарезает на стенке скважины 8, заполненной раствором, концентратор напряжений 9. При введении под давлением в массив грунта 10 крепящего раствора образуется вертикальная плоскость разрыва 11 с армоэлементом 12.
Для исключения выбивания крепителя запирание верхней части скважины осуществляют заполнением быстротвердеющим материалом (например, гипсом) зазора между стенкой скважины и устройством для введения под давлением в грунт крепителя, выполненного в виде перфорированной трубы из эластичного материала диаметром, меньшим диаметра скважины, с теряемой манжетой (см. патент на изобретение №2260092).
Способ осуществляется в следующей последовательности.
Сначала производят бурение скважины 8 и выполнение продольного концентратора напряжений 9 в пределах зоны нагнетания под давлением крепящего раствора (например, вспененного цементогрунтового раствора) с плотностью, исключающей оплывание стенки скважины и обеспечивающей устойчивость и форму концентратора напряжения 9, путем продольного поступательного перемещения устройства с вращающимся резцом 3. Расход компонентов и параметры вспененных цементогрунтовых растворов, а также особенности их приготовления приведены в ТСН 50-306-2005 «Основания и фундаменты повышенной несущей способности», г.Ростов-на-Дону, 2006 г.
Плотность крепящего раствора, исключающая оплывание стенки скважины и обеспечивающая устойчивость и форму концентратора напряжения, может определяться с учетом свойств закрепляемого водонасыщенного грунта по формуле
где µ0 - коэффициент общей относительной поперечной деформации для водонасыщенных связных грунтов (0,35-0,45);
ρгр - плотность водонасыщенного связного грунта, равная 1,9-2,0 г/м3.
Величина требуемой плотности крепящего раствора при разных значениях коэффициента общей относительной поперечной деформации для водонасыщенных связных грунтов, определенная по формуле (1), дана в таблице 1.
Таблица 1 | |||||
Суглинки и глины | Мягкопластичные | Пластичные | Текучепластичные | Текучие | |
µ0 | 0,350 | 0,375 | 0,400 | 0,425 | 0,450 |
γр, т/м3 | 1,10 | 1,20 | 1,33 | 1,48 | 1,64 |
Устройство по п.2 опускается в заполненную раствором скважину 8 до начала зоны нагнетания. Затем при помощи стопорного элемента в виде скобы и вилки резец 3, размещенный в проточке наконечника 2 и выполненный в виде выдвижного, вдавливаемого и вращающегося диска в форме чечевицы, выдвигается через прорезь 6 кольцевого центрирующего элемента 4, закрепленного с помощью ребер 5 на центральном стержне наконечника 2, вдавливается в стенку скважины и крепится к трубе 1 фиксатором. На боковой поверхности скважины путем прокатывания вращающегося резца 3 в пределах зоны нагнетания выполняют надрез чечевичной формы, который является концентратором напряжений 9. При поступательном движении устройства по п.2 крепящий раствор (например, вспененный цементогрунтовый раствор) проходит через свободные полости 7 кольцевого центрирующего элемента 4.
После завершения нарезки концентратора напряжений 9 фиксатор отсоединяется от трубы 1 и с помощью стопорного элемента в виде скобы и вилки резец 3 опускают в исходное положение и размещают в проточке наконечника 2, а затем извлекают устройство из скважины. При этом крепящий раствор проходит через свободные полости 7 кольцевого центрирующего элемента 4, не препятствуя извлечению устройства.
На следующем этапе для исключения выбивания крепителя осуществляют запирание верхней части скважины заполнением быстротвердеющим материалом зазора между стенкой скважины 8 и устройством для введения под давлением в грунт крепителя, выполненного в виде перфорированной трубы из эластичного материала диаметром, меньшим диаметра скважины, с теряемой манжетой.
Крепитель через отверстия перфорированной трубы из эластичного материала вводится под давлением в рабочую часть скважины и на участке концентратора напряжений 9 образует плоскость разрыва 11, при подаче в которую крепителя происходит формирование армирующего элемента 12 и укрепление окружающего массива грунта 10. После завершения армирования и сброса давления устройство извлекается из скважины.
В качестве примера конкретного выполнения способа и применения устройства для его осуществления рассмотрим порядок операций при стабилизации неравномерных осадок слабых водонасыщенных грунтов в основания жилого дома в г.Ростове-на-Дону.
В основании фундаментов залегали водонасыщенные суглинки текучепластичной консистенции с ρгр=1,98 г/м3, µ=0,42, мощностью 4,0 м ниже подошвы фундамента, подстилаемые глинами. Нижняя отметка подошвы фундамента находилась на глубине 2,0 м от поверхности земли. Армирование выполнялось в виде системы вертикальных плоских элементов из цементогрунта по всей площади плитного фундамента здания. При этом расстояние между плоскостями разрыва было принято 1,0 м, а размеры элементов составили: высота 4,0 м, длина 1,6 м, а толщина 0,05 м.
На участке работ использовали устройство по п.2 формулы, которое имело наконечник, выполненный с кольцевым центрирующим элементом, закрепленным с помощью ребер на центральном стержне и имеющий боковую прорезь для выдвижения резца, а также свободные полости для прохождения вспененного цементогрунтового раствора при поступательном движении устройства в скважине ⌀ 70 мм.
Наконечник был снабжен резцом в виде выдвижного, вдавливаемого и вращающегося диска в форме чечевицы ⌀ 66 мм, который имел толщину средней части 16 мм при угле заточки 35°. В выдвинутом состоянии резец выступал за контур наконечника на 20 мм. Резец в виде выдвижного, вдавливаемого и вращающегося диска в форме чечевицы был установлен на планках в проточку, выполненную в наконечнике, и соединялся с фиксатором стопорным элементом в виде скобы и вилки. Конструкция наконечника, выполненного с кольцевым центрирующим элементом, закрепленным с помощью ребер на центральном стержне и имеющим боковую прорезь для выдвижения резца, а также свободные полости для прохождения крепящего раствора, при поступательном движении устройства обеспечивала свободное погружение устройства в скважину, выдвижение, вдавливание и прокатывание вращающегося резца с выполнением продольного концентратора напряжений на стенке скважины, заполненной вспененным цементогрунтовым раствором, а также последующее его извлечение на последнем этапе.
Работы выполнялись следующим образом. На первом этапе была пробурена скважина ⌀ 70 мм и глубиной 6,0 м буровой установкой УКБ 12/25. Скважина бурилась под давлением вспененного цементогрунтового раствора с плотностью γp=1,98×0,42/1-0,42=1,43 г/см3, исключающей оплывание стенки скважины и обеспечивающей устойчивость и форму концентратора напряжения, то есть с использованием рабочего крепящего раствора. Введение низких концентраций ПАВ в используемый раствор позволило повысить технологические свойства цементогрунтовых суспензий за счет достижения высокой подвижности и тиксотропности составов, снижения седиментации и их расслоения в течение 3,5-4,0 часов.
Затем в скважину, заполненную раствором, погружалось устройство по п.2 формулы. При этом раствор свободно проходил через полости 7 кольцевого центрирующего элемента 4. На глубине 2,0 м при помощи стопорного элемента в виде скобы и вилки из прорези наконечника был выдвинут резец в виде вдавливаемого, вращающегося диска в форме чечевицы и вдавлен в стенку скважины. Положение резца было закреплено путем его соединения с фиксатором стопорным элементом в виде скобы и вилки.
При дальнейшем погружении устройства до глубины 6,0 м на стенке скважины путем прокатывания резца в виде вращающегося диска выполнялся концентратор напряжения в форме чечевицы глубиной 20 мм. При поступательном движении устройства вспененный цементогрунтовый раствор проходил через свободные полости 7 кольцевого центрирующего элемента 4 и обеспечивал устойчивое положение стенки скважины и концентратор напряжения в форме чечевицы глубиной 20 мм. После нарезки концентратора диск убирался в паз наконечника, и устройство извлекалось из скважины.
Затем в скважину с нарезанным концентратором напряжения опускалось устройство в виде перфорированной трубы из эластичного материала диаметром, меньшим диаметра скважины, с теряемой манжетой, а пространство между скважиной, трубой и манжетой заполнялось быстротвердеющим материалом (гипсом), после схватывания которого через перфорированную часть трубы вводился под давлением крепитель (вспененный цементогрунтовый раствор) объемом 350 л согласно патенту на изобретение №2122068.
Нагнетание велось с интенсивностью подъема давления 0,4 МПа в минуту. При достижении давления 0,5 МПа было замечено резкое падение давления, что свидетельствовало об образовании плоскости разрыва. Дальнейшее нагнетание велось с меньшим давлением, не превышающим 0,5 МПа. После подачи в скважину всего объема раствора и сброса давления устройство в виде перфорированной трубы извлекалось из скважины. Срез зоны упрочнения на глубине 3 м от поверхности земли показал наличие вертикальной плоскости разрыва, заполненной цементогрунтовым камнем, толщина которого составила 50-60 мм.
Положительный эффект от использования предлагаемого способа и устройства для его осуществления подтверждается технико-экономическим расчетом. Стоимость уплотнения и армирования 1 м3 грунта по предлагаемому способу и известному (прототип) приведена в таблице 2.
Таблица 2 | ||||
№ пп. | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя | |
Прототип | Предлагаемый способ | |||
1. | Сметная стоимость укрепления и армирования 1 м3 грунта в ценах 2001 г. В том числе: | руб. | 137,60 | 101,62 |
-бурение скважины под вспененным цементогрунтовым раствором | руб. | - | 7,82 | |
-бурение скважины с установкой и извлечением обсадной трубы | руб. | 43,8 | - | |
-погружение и извлечение устройства с нарезкой концентратора | руб. | 3,9 | 3,9 | |
-установка и извлечение устройства для нагнетания раствора с заполнением алебастром зазора между стенкой скважины и устройством | руб. | 3,0 | 3,0 | |
-приготовление и нагнетание вспененного цементогрунтового раствора | руб. | 86,9 | 86,9 | |
Примечание: Показатели в таблице даны без учета стоимости материалов. |
Как видно из таблицы, сметная стоимость укрепления и армирования 1 м3 грунта по предлагаемому способу на 26% меньше, чем по известному способу (прототип).
Таким образом, предлагаемый способ усиления водонасыщенных грунтов и устройство для его осуществления позволяют обеспечить техническую возможность нарезки концентратора напряжений на стенке скважины, исключить ее оплывание, снизить стоимость и энергоемкость работ, а также повысить их качество.
Claims (1)
- Способ усиления водонасыщеных грунтов, включающий бурение скважины, выполнение на ее стенке продольного концентратора напряжений, запирание верхней части скважины с отсечением зоны нагнетания и введение под давлением в грунт крепящего раствора с образованием в грунте плоскости разрыва, отличающийся тем, что бурение скважины и выполнение продольного концентратора напряжений в пределах зоны нагнетания производят под давлением крепящего раствора с плотностью, исключающей оплывание стенки скважины и обеспечивающей устойчивость и форму концентратора напряжения, причем в качестве крепящего раствора используют вспененный цементо-грунтовый раствор, а нарезку концентратора осуществляют в скважине, заполненной вышеуказанным раствором, путем продольного поступательного перемещения устройства, включающего трубу, наконечник и вращающийся резец, при этом наконечник выполнен в виде центрального стержня с кольцевым центрирующим элементом, закрепленным с помощью ребер на центральном стержне и имеющим боковую прорезь для выдвижения резца, а также свободные полости для прохождения крепящего раствора при поступательном движении устройства в скважине.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008134096/03A RU2392382C2 (ru) | 2008-08-19 | 2008-08-19 | Способ усиления водонасыщенных грунтов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008134096/03A RU2392382C2 (ru) | 2008-08-19 | 2008-08-19 | Способ усиления водонасыщенных грунтов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008134096A RU2008134096A (ru) | 2010-02-27 |
RU2392382C2 true RU2392382C2 (ru) | 2010-06-20 |
Family
ID=42127531
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008134096/03A RU2392382C2 (ru) | 2008-08-19 | 2008-08-19 | Способ усиления водонасыщенных грунтов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2392382C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2545564C1 (ru) * | 2013-10-11 | 2015-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ | Способ усиления водонасыщенных глинистых грунтов |
RU2545573C1 (ru) * | 2013-10-11 | 2015-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ | Способ образования трещин в водонасыщенных глинистых грунтах |
-
2008
- 2008-08-19 RU RU2008134096/03A patent/RU2392382C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2545564C1 (ru) * | 2013-10-11 | 2015-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ | Способ усиления водонасыщенных глинистых грунтов |
RU2545573C1 (ru) * | 2013-10-11 | 2015-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ | Способ образования трещин в водонасыщенных глинистых грунтах |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2008134096A (ru) | 2010-02-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20060275087A1 (en) | Soil extraction/grouting device | |
KR100762991B1 (ko) | 고강도 몰탈을 충진하는 기성말뚝 매입공법 | |
CN108755676A (zh) | 富含水砂层条件下锚索施工方法 | |
CN106638547A (zh) | 一种珊瑚砂地基中灌注桩的成桩方法 | |
Brown | Practical considerations in the selection and use of continuous flight auger and drilled displacement piles | |
CN112681295A (zh) | 一种钢管混凝土桩基的施工方法及钢管混凝土桩基 | |
KR101057487B1 (ko) | 기초보강 확공압밀 인발주입공법 | |
RU2392382C2 (ru) | Способ усиления водонасыщенных грунтов | |
US3667236A (en) | Method for treating subsurface soils | |
CN111042121B (zh) | 钻孔回填端承桩基础的施工方法 | |
CN209339143U (zh) | 一种混凝土管桩施工设备 | |
RU2334049C1 (ru) | Способ изготовления комбинированной набивной сваи | |
CN106192987A (zh) | 一种对桩周边破碎地质加固的施工方法 | |
RU2526061C1 (ru) | Способ изоляции водопроявляющих пластов при строительстве скважины | |
CN104294817B (zh) | 混凝土桩的施工方法 | |
KR101057481B1 (ko) | 기초보강 확공압밀 인발주입장치를 이용한 기초보강 확공압밀 인발주입공법 | |
RU2260092C1 (ru) | Способ усиления грунтов и устройство для его осуществления | |
KR100507983B1 (ko) | 천공된 암반의 시트파일 설치방법 | |
JP2020507695A (ja) | 軟弱な無機質土壌からなる基礎の締固め方法 | |
RU2238366C1 (ru) | Способ устройства инъекционной сваи | |
JP3760343B2 (ja) | 掘削底面安定化工法と地下建造物の構築法 | |
RU2305153C2 (ru) | Способ усиления рыхлых оснований фундаментов направленным горизонтальным площадным гидроразрывом и устройство для горизонтального разрыва | |
KR101200103B1 (ko) | 비중 조절이 가능한 지하수 심정용 그라우팅제 | |
RU2338032C1 (ru) | Способ изготовления щебенистой набивной сваи | |
Walker | An example of the use of jet grouting to permit tunneling in chemically weathered limestone |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100820 |