RU2585317C2 - Способ винтового зондирования грунтов в массиве в процессе шнекового бурения и устройство для его реализации - Google Patents

Способ винтового зондирования грунтов в массиве в процессе шнекового бурения и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2585317C2
RU2585317C2 RU2013108432/03A RU2013108432A RU2585317C2 RU 2585317 C2 RU2585317 C2 RU 2585317C2 RU 2013108432/03 A RU2013108432/03 A RU 2013108432/03A RU 2013108432 A RU2013108432 A RU 2013108432A RU 2585317 C2 RU2585317 C2 RU 2585317C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
leader
soil
pitch
spiral
Prior art date
Application number
RU2013108432/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013108432A (ru
Inventor
Геннадий Григорьевич Болдырев
Леонид Григорьевич Кушнир
Владимир Иванович Мишанов
Алексей Алексеевич Свертилов
Original Assignee
Геннадий Григорьевич Болдырев
Леонид Григорьевич Кушнир
Владимир Иванович Мишанов
Алексей Алексеевич Свертилов
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 Геннадий Григорьевич Болдырев, Леонид Григорьевич Кушнир, Владимир Иванович Мишанов, Алексей Алексеевич Свертилов filed Critical Геннадий Григорьевич Болдырев
Priority to RU2013108432/03A priority Critical patent/RU2585317C2/ru
Publication of RU2013108432A publication Critical patent/RU2013108432A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2585317C2 publication Critical patent/RU2585317C2/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D1/00Investigation of foundation soil in situ
    • E02D1/02Investigation of foundation soil in situ before construction work
    • E02D1/022Investigation of foundation soil in situ before construction work by investigating mechanical properties of the soil
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D1/00Investigation of foundation soil in situ
    • E02D1/02Investigation of foundation soil in situ before construction work
    • E02D1/022Investigation of foundation soil in situ before construction work by investigating mechanical properties of the soil
    • E02D1/025Investigation of foundation soil in situ before construction work by investigating mechanical properties of the soil combined with sampling
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/24Earth materials

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области промышленного и гражданского строительства и может быть использовано в технике и технологии исследования физико-механических свойств грунтов в естественных условиях. Техническим результатом является упрощение технологического процесса испытаний и обеспечение непрерывного получения информации на всю глубину залегания исследуемых грунтов. Предложен способ испытания грунтов в массиве, включающий определение сопротивления срезу за счет непрерывного перемещения спирального зонда, скорость которого ограничивают до величины шага спирали лидера за один оборот шнековой колонны. При этом значение сопротивления срезу определяют по величине осевого усилия, создаваемого первой промежуточной секцией с шагом лопасти больше шага лидерной лопасти. Кроме того, способ может содержать этап, на котором трение срезанного грунта о грунт измеряются при перемещении срезанного грунта в прежнее положение второй промежуточной секцией с шагом лопасти, равным шагу лидерной лопасти. Предложено также устройство для испытания грунтов в массиве, включающее спиральный зонд, жестко соединенный со шнековой колонной. При этом спиральный зонд выполнен по длине составным из двух частей и снабжен двумя дополнительными промежуточными секциями, смонтированными на полой втулке, с возможностью относительного осевого перемещения и жестко связанными с датчиками силы. Сигналы с указанных датчиков поступают по грузонесущему кабелю к блоку сбора информации. При этом спиральная лопасть первой промежуточной секции выполнена с углом наклона, превышающим угол наклона спиральной лопасти лидера, а спиральная лопасть второй промежуточной секции выполнена с углом наклона, равным углу наклона спиральной лопасти лидера. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относиться к области строительства, в частности к технике и технологии исследования физико-механических свойств грунтов в естественных условиях их залегания.
Известен способ испытания грунтов в природных условиях, включающий вращение внедренного в грунт спирального зонда без его осевого перемещения с измерением срезающего момента (Авторское свидетельство СССР 243931, кл. 42к, 28 84с, 1/00, 1968).
Недостатками известного способа являются низкая точность получаемых результатов из-за косвенного определения сопротивления грунта срезу через вращающий момент, технологическая сложность процесса испытаний, необходимость бурения опытной скважины, дискретность полученной информации.
Целью предлагаемого изобретения является повышение точности исследований, упрощение технологического процесса испытания и получение непрерывности получаемой информации в пределах всей исследуемой толщи при шнековом бурении.
Поставленная задача достигается тем, что в процессе шнекового бурения измеряются прямые показатели: срезающие усилия, а также усилия трения в грунте, фиксируемые в осевом направлении при изменении шага реборды в переделах одного витка в сторону увеличения, а затем в сторону уменьшения в пределах следующего витка в шнековой колонне. Для упрощения расчетов шаг срезающего сегмента шнека может приниматься в два раза больше шага лидерной лопасти, а шаг сегмента шнека для замеров трения в грунте принимается равным шагу лидерной лопасти. Транспортировка и вынос срезанного грунта без возможного уплотнения в пределах измерительных сегментов обеспечивается шнековой колонной с шагом больше шага лидерной лопасти. Для отбора малодеформированного грунта и послойного описания шнековая колонна изготавливается с шагом, равным шагу сегмента лидера.
Процесс забуривания шнековой колонны происходит в следующих режимах: величина подачи каретки вращателя буровой установки будет равна шагу забуривающего наконечника за один оборот вращателя. Данные режимы позволят измерять срезающие усилия и усилия трения грунта в осевом направлении непрерывно, со снятием отсчетов по заданной программе. Удобнее всего снимать отсчеты за один оборот шнека.
В процессе бурения на сегментах будут возникать также касательные усилия, основная составляющая которых будет трение грунта о плоскость реборды. Для измерения касательного усилия имеется возможность установить датчик измерения крутящего момента. В предлагаемом устройстве эти усилия лучше не принимать в расчет ввиду сложных теоретических расчетов. В перспективе трение грунта о реборду можно снизить, используя специальные смазывающие составы или антифрикционные накладки.
Одно из устройств, предложенное для получения непрерывности прочностных характеристик и повышения эффективности испытаний, включает шнековую колонну (1), соединенную жестко с забуривающим спиральным зондом, который выполнен по оси составным из двух частей, лидерной лопасти (2) и направляющей полой втулки (5) и снабжен выше двумя дополнительными промежуточными секциями (3) и (4). Секции, в свою очередь, смонтированы на втулке (5) с возможностью осевого перемещения и жестко связаны через стержни с цифровыми датчиками силы: (6) регистрирующим осевое усилие среза и (7) регистрирующим усилие трения, расположенными в пределах промежуточных секций, при этом первая от лидера (2) спиральная лопасть промежуточной секции на срез (3) выполнена с углом наклона, превышающим угол наклона забуривающего спирального зонда, а спиральная лопасть 2-й промежуточной секции для замера трения грунта (4) выполнена с углом наклона, равным углу наклона лидерной лопасти (2). Для обеспечения возможности отбора образцов грунта и избегания уплотнения грунта в процессе испытаний верхняя секция спирального зонда выполнена с ребордой, имеющей шаг, превышающий шаг лидерной лопасти. Сигналы, поступающие от цифровых датчиков силы: (6) регистрирующего осевое усилие среза и (7) регистрирующего усилие трения, передаются по грузонесущему кабелю (8), пропущенному внутри шнековой колонны, к блоку сбора информации (9) через интерфейс (13) на удаленный компьютер (14). Крутящий момент на спиральный зонд передается от вращателя привода (12) буровой через переходник (11).
Поскольку авторам не известны технические решения, содержащие приведенные выше признаки, правомочно считать, что данное предложение обладает «существенными отличиями».
На фигуре 1 изображен общий вид устройства для испытания грунтов на срез, реализующего предложенный способ испытания грунтов при винтовом зондировании.
На фигуре 2 показан процесс срезания грунта при испытании.
Процесс испытания происходит следующим образом (фиг. 2). При одном обороте вращателя (12) зонд перемещается в грунт (I) на шаг лопасти лидера (2), на следующем обороте вращателя с той же подачей каретки грунт (II) попадает на секцию (3) с шагом лопасти больше шага лопасти лидера (Позиция 1). За счет увеличения шага лопасти первого промежуточного происходит срезание грунта и перемещение его в осевом направлении на разницу шагов. При следующем обороте вращателя срезанный грунт (II) попадает в промежуточную секцию (4) с шагом лопасти, равным шагу лопасти лидера, в результате чего срезанный грунт (III) возвращается на прежнее место (Позиция 2). Усилия, возникающие при этом, фиксируются датчиками силы: (6) регистрирующим осевое усилие среза и (7) регистрирующим усилие трения.
На фигуре 3 показан один из вариантов устройства для испытания грунтов в процессе зондирования.
Устройство содержит спиральный зонд, состоящий из краевых секций - шнековой колонны (1) и лидерной лопасти (2), а также двух промежуточных секций (3) и (4), сидящих на направляющей втулке (5), с возможностью перемещения в осевом направлении и связанных жестко с датчиками силы: (6) регистрирующим осевое усилие среза и (7) регистрирующим усилие трения, которые в свою очередь связаны через грузонесущий кабель (8) с блоком сбора информации, а шнековая колонна через опорную скобу (10) и переходник (11) связана с вращателем (12) буровой установки (фиг. 1).
Угол наклона промежуточной секции (3) для замера срезающего усилия превышает угол наклона лидерной лопасти (2) в предлагаемом устройстве в 2 раза, а угол наклона лопасти промежуточной секции (4) для замера трения срезанного грунта по грунту. В свою очередь угол наклона лопастей шнековой колонны (1), обеспечивающих вынос грунта на поверхность, больше угла наклона забуривающей секции.
Испытание в массиве в соответствии с предложенным способом с помощью описанного устройства осуществляется следующим образом. При внедрении устройства в грунтовый массив лидерная лопасть через шнековую колонну ввинчивается в грунтовый массив без его нарушения. По мере дальнейшего внедрения устройства происходит срез грунта спиральной лопастью промежуточной секции по цилиндрической поверхности, ограниченной окружностью спиральной лопасти и длиной срезающей секции. Срез грунта происходит вследствие разницы угла наклона спиральной лопасти лидера и первой промежуточной (срезающей) секции (в данном устройстве в 2 раза). В процессе дальнейшего внедрения зонда срезанный грунт поступает во вторую промежуточную секцию (для замера трения грунта о грунт). В пределах этой секции за счет уменьшения угла наклона лопасти до угла наклона лопасти лидерной секции срезанный грунт возвращается в исходное положение. Усилия, возникающие в промежуточных секциях, передаются на датчики силы, которые передают информацию через грузонесущий кабель на блок сбора информации. Дальнейшее внедрение зонда обеспечивает непрерывное получение информации и вынос грунта на поверхность для изучения и отбора проб при увеличенном шаге и вынос грунта на поверхность для изучения и отбора проб при увеличенном шаге по сравнению с лидером шнековой колонны. Для получения грунта с меньшими нарушениями шнековая колонна изготавливается с шагом лопасти лидера, в этом случае грунт, заключенный между витками спиральной лопасти и шнековой колонны, описывается визуально и отбирается после извлечения устройства.
Подобная система измерения осевого усилия при срезе грунта и перемещение срезанного фунта в прежнее положение обеспечивает возможность прямого определения срезающего усилия и усилия трения в противоположность косвенному расчетному методу определения при измерении вращающего момента. Это позволяет значительно повысить точность исследования грунтов.
Помимо вертикального расчленения массива по изменению значения срезающего усилия, на основании полученных данных в любой точке грунтового массива могут быть определены сдвиговые характеристики грунта с использованием известных формул.
Figure 00000001
Figure 00000002
Где Тср и Ттр - сопротивление грунта срезу и трению,
Рср - общее срезающее усилие,
Ртр - общее усилие трения,
D - диаметр спиральной лопасти срезающей секции зонда,
hcp и hтр - высота поверхности среза и поверхности трения, равные длине срезаемой секции спирального зонда.
Применение предложенного способа испытания грунтов в массиве исключает необходимость поинтервального испытания с периодическими остановками спирального зонда. Это упрощает технологический процесс, позволяет исключить вспомогательные операции (особенно наиболее трудоемкие по бурению опытной скважины), а также обеспечивает непрерывное получение информации на всю глубину залегания исследуемых грунтов. Помимо снижения трудоемкости и повышения производительности предложенный способ позволяет существенно повысить точность исследований за счет прямого измерения срезающего усилия.
Предложенная технология испытаний может найти эффективное применение при инженерных изысканиях в строительстве и оперативном геотехническом контроле оснований, сооружаемых на намывных и насыпных грунтах.

Claims (4)

1. Способ испытания грунтов в массиве, включающий определение сопротивления срезу, отличающийся тем, что определение сопротивления срезу осуществляют за счет непрерывного перемещения спирального зонда, скорость которого ограничивают до величины шага спирали лидера за один оборот шнековой колонны, значение сопротивления срезу определяют по величине осевого усилия, создаваемого первой промежуточной секцией с шагом лопасти больше шага лидерной лопасти.
2. Способ испытания в массиве по п. 1, отличающийся тем, что, с целью повышения информативности, трение срезанного грунта о грунт измеряется при перемещении срезанного грунта в прежнее положение второй промежуточной секцией с шагом лопасти, равным шагу лидерной лопасти.
3. Устройство для испытания грунтов в массиве, включающее спиральный зонд, жестко соединенный со шнековой колонной, отличающееся тем, что, с целью обеспечения непрерывности, повышения точности и эффективности испытаний, спиральный зонд выполнен по длине составным из двух частей и снабжен двумя дополнительными промежуточными секциями, смонтированными на полой втулке, с возможностью относительного осевого перемещения и жестко связанными с датчиками силы, сигналы от которых поступают по грузонесущему кабелю к блоку сбора информации, при этом спиральная лопасть первой промежуточной секции выполнена с углом наклона, превышающим угол наклона спиральной лопасти лидера, а спиральная лопасть второй промежуточной секции выполнена с углом наклона, равным углу наклона спиральной лопасти лидера.
4. Устройство для зондирования грунтов в массиве по п. 3, отличающееся тем, что, с целью обеспечения выноса грунта на поверхность и отбора образцов грунта в процессе испытаний, верхняя часть спирального зонда может быть выполнена в виде шнековой колонны с шагом, большим шага лопасти лидера.
RU2013108432/03A 2013-02-27 2013-02-27 Способ винтового зондирования грунтов в массиве в процессе шнекового бурения и устройство для его реализации RU2585317C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013108432/03A RU2585317C2 (ru) 2013-02-27 2013-02-27 Способ винтового зондирования грунтов в массиве в процессе шнекового бурения и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013108432/03A RU2585317C2 (ru) 2013-02-27 2013-02-27 Способ винтового зондирования грунтов в массиве в процессе шнекового бурения и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013108432A RU2013108432A (ru) 2014-09-10
RU2585317C2 true RU2585317C2 (ru) 2016-05-27

Family

ID=51539620

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013108432/03A RU2585317C2 (ru) 2013-02-27 2013-02-27 Способ винтового зондирования грунтов в массиве в процессе шнекового бурения и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2585317C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110130302A (zh) * 2019-05-21 2019-08-16 温岭市南光地质仪器有限公司 静力触探测斜系统及测斜方法
RU2705851C1 (ru) * 2018-11-20 2019-11-12 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Геотек" (ООО "НПП "Геотек") Способ и устройство для определения сил трения и модуля сдвига грунтов в полевых условиях

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU243931A1 (ru) * Ю. В. Избаш , А. Д. Гильман Устройство для испытания грунта на срез
SU127059A1 (ru) * 1959-06-02 1959-11-30 С.Ю. Рокас Прибор дл испытани грунта в полевых услови х
US3552195A (en) * 1968-12-13 1971-01-05 Lockheed Aircraft Corp Vane shear device
SU514929A1 (ru) * 1975-01-20 1976-05-25 Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им.С.М.Кирова Зонд дл испытани грунтов
SU1019054A1 (ru) * 1978-12-26 1983-05-23 Bezrukov Boris Устройство дл испытани грунтов на сдвиг в массиве
WO1990011411A1 (en) * 1989-03-27 1990-10-04 Lebedev Evgeny V Method of testing loose ground
SU1620531A1 (ru) * 1988-11-22 1991-01-15 Всесоюзный Государственный Проектно-Изыскательский И Научно-Исследовательский Институт Энергетических Систем И Электрических Сетей "Энергосетьпроект" Способ геотехнического исследовани грунтов в массиве
RU2295606C1 (ru) * 2005-06-14 2007-03-20 Владимир Иванович Каширский Способ определения сопротивления грунта вращательному срезу и устройство для его осуществления

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU243931A1 (ru) * Ю. В. Избаш , А. Д. Гильман Устройство для испытания грунта на срез
SU127059A1 (ru) * 1959-06-02 1959-11-30 С.Ю. Рокас Прибор дл испытани грунта в полевых услови х
US3552195A (en) * 1968-12-13 1971-01-05 Lockheed Aircraft Corp Vane shear device
SU514929A1 (ru) * 1975-01-20 1976-05-25 Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им.С.М.Кирова Зонд дл испытани грунтов
SU1019054A1 (ru) * 1978-12-26 1983-05-23 Bezrukov Boris Устройство дл испытани грунтов на сдвиг в массиве
SU1620531A1 (ru) * 1988-11-22 1991-01-15 Всесоюзный Государственный Проектно-Изыскательский И Научно-Исследовательский Институт Энергетических Систем И Электрических Сетей "Энергосетьпроект" Способ геотехнического исследовани грунтов в массиве
WO1990011411A1 (en) * 1989-03-27 1990-10-04 Lebedev Evgeny V Method of testing loose ground
RU2295606C1 (ru) * 2005-06-14 2007-03-20 Владимир Иванович Каширский Способ определения сопротивления грунта вращательному срезу и устройство для его осуществления

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2705851C1 (ru) * 2018-11-20 2019-11-12 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Геотек" (ООО "НПП "Геотек") Способ и устройство для определения сил трения и модуля сдвига грунтов в полевых условиях
CN110130302A (zh) * 2019-05-21 2019-08-16 温岭市南光地质仪器有限公司 静力触探测斜系统及测斜方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013108432A (ru) 2014-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9465020B2 (en) Methods, apparatus and systems for measuring snow structure and stability
CN103174122B (zh) 用于测试土体静止侧压力系数的侧向应力孔压探头
CN102943493B (zh) 测量预制桩内力及变形的方法
CN104793264A (zh) 应用于钻机的地质状况实时反映与超前探测系统及方法
CN103018788A (zh) 深长隧道不良地质和岩体力学性质超前探测装置及方法
CN103278400B (zh) 土体原位环剪实验仪
CN104863602B (zh) 一种土质盾构隧道施工病害超前预报方法
CN202975361U (zh) 深长隧道不良地质和岩体力学性质超前探测装置
Cantieni et al. Interpretation of core extrusion measurements when tunnelling through squeezing ground
WO2021000345A1 (zh) 一种软土场地土体参数横向连续测量方法
RU2585317C2 (ru) Способ винтового зондирования грунтов в массиве в процессе шнекового бурения и устройство для его реализации
CN102518106A (zh) 基于多功能孔压静力触探探头及土侧压力系数测定方法
Hu et al. Acoustic emission monitoring on damage evolution of surrounding rock during headrace tunnel excavation by TBM
CN103255757A (zh) 一种可测量深部土体温度的能源环境静力触探探头
Bungenstab et al. Continous Flight Auger (CFA) Piles–A Review of the Execution Process and Integrity Evaluation by Low Strain Test
Hu et al. Influence of engineering parameters on rock breaking performance of raise boring machine
CN203361119U (zh) 一种可测量深部土体温度的能源环境静力触探探头
Chaoqun et al. Research on application of distributed optical fiber monitoring technology for subgrade settlement
Bagui et al. Cross hole sonic test results for analysis of pile load test
Chen et al. Analogical model test and theoretical analysis on zonal disintegration based on filed monitoring in deep tunnel
CN113186893B (zh) 一种黄土界面剪切性能原位测试便捷装置
CN104729915A (zh) 一种城市地铁区间道路松散及脱空精细探查的装置及方法
RU2510440C2 (ru) Устройство для комплексного определения физических и механических свойств грунтов в полевых условиях
CN206648761U (zh) 煤矿深立井井壁安全监测装置
Boldyrev et al. Evaluation of tip resistance to auger drilling

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20150122

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170228