RU2586271C1 - Прибор для определения морозного пучения и водопроницаемости грунта при циклическом промерзании-оттаивании - Google Patents

Прибор для определения морозного пучения и водопроницаемости грунта при циклическом промерзании-оттаивании Download PDF

Info

Publication number
RU2586271C1
RU2586271C1 RU2015100760/28A RU2015100760A RU2586271C1 RU 2586271 C1 RU2586271 C1 RU 2586271C1 RU 2015100760/28 A RU2015100760/28 A RU 2015100760/28A RU 2015100760 A RU2015100760 A RU 2015100760A RU 2586271 C1 RU2586271 C1 RU 2586271C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thawing
sample
water
frost
freezing
Prior art date
Application number
RU2015100760/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Леонидович Невзоров
Сергей Петрович Дорошенко
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ)
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ)
Priority to RU2015100760/28A priority Critical patent/RU2586271C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2586271C1 publication Critical patent/RU2586271C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гидротехнического строительства и предназначено для измерения деформаций морозного пучения, сжимаемости при оттаивании и коэффициента фильтрации при нескольких циклах промерзания-оттаивания в лабораторных условиях. Прибор содержит обойму для образца, штамп со штоком, поддон с водой, нагревательный элемент и теплоизоляционный кожух. Прибор дополнительно снабжен теплоизоляционной диафрагмой, плавающей на поверхности воды, и пористыми трубчатыми зондами, пропущенными через отверстия в штампе, а стенки обоймы выполнены перфорированными. Технический результат: возможность получения значения коэффициента фильтрации при циклическом промерзании-оттаивании, а также моделировать морозное пучение при подпитке водой по боковой поверхности образца. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области гидротехнического строительства и предназначено для измерения деформаций морозного пучения, сжимаемости при оттаивании и коэффициента фильтрации при нескольких циклах промерзания-оттаивания в лабораторных условиях.
В гребне и низовых откосах дамб наблюдается многократное сезонное промерзание грунта. Если дамба сложена пучинистым грунтом, в слое сезонного промерзания формируется слоистая текстура с линзами льда, ориентированными параллельно фронту промерзания. При оттаивании грунта пустоты, оставшиеся на месте ледяных включений, способствуют фильтрации воды. Как указано в нормативных документах, после нескольких циклов промерзания-оттаивания плотность грунта, его противофильтрационные свойства значительно снижаются (п. 4.2.19, Рекомендации по проведению визуальных наблюдений и обследований на грунтовых плотинах. П72-200, ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, СПБ, 2000).
Испытание грунтов, предназначенных для размещения в зоне сезонного промерзания, проводят на нескольких образцах, подвергая их циклическому промерзанию-оттаиванию. После заданного числа циклов образцы испытывают в компрессионных и фильтрационных приборах. Заметим, что при определении коэффициента фильтрации поток воды через образец следует направить параллельно образовавшимся в нем линзам льда, в противном случае водопроницаемость будет значительно занижена. Выполнение этого условия в имеющихся приборах обычно затруднено.
Известны устройство и способ определения водопроницаемости грунта в полевых условиях ("In situ measurement apparatus and method of measuring soil permeability and fluid flow", Устройство и методика для определения проницаемости грунта в полевых условиях, US Patent, 09/061078, МПК G01N 15/08, 1998 - аналог). Устройство представляет собой трубчатый перфорированный зонд, вдоль которого размещены датчики давления. Подавая через зонд жидкость и измеряя с помощью датчиков давление, определяют коэффициент фильтрации грунта.
Недостатком данного устройства является сложная конструкция и потребность в специальном оборудовании для регистрации данных.
Известен также прибор для определения деформаций и сил морозного пучения грунта (RU №2011135148/15, МПК G01N 33/24, E02D 1/00, 2011 - аналог), включающий гильзу, собранную из колец, поддон, пористый вкладыш, поршень со штоком и установленной на нем морозильной камерой. Морозильная камера за счет вращательного движения вокруг штока перемещается вдоль образца вниз, обеспечивая нужную скорость перемещения фронта промерзания.
Недостатками прибора, имеющими существенное значение при проведении испытаний при нескольких циклах промерзания-оттаивания грунта, являются большая продолжительность оттаивания образца и отсутствие возможности испытания нескольких образцов в одном приборе. Кроме того, прибор не дает возможности моделировать процесс пучения грунта на гребне или откосе дамб при подтоке воды, направленном вдоль фронта промерзания.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является прибор для определения степени пучинистости грунта, включающий обойму для образца, штамп со штоком, поддон с водой, нагревательный элемент и теплоизоляционный кожух (ГОСТ 28622-2012 "Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости", МНТКС, 2012, с. 19 - прототип).
Недостатком прибора является сложность выполнения п. 6.2 ГОСТ 28622-2012, требующего обеспечивать "промораживание образца с требуемой скоростью". Заданная скорость перемещения фронта промерзания обеспечивается за счет градиента температуры. В этом случае температура на верхнем торце образца должна изменяться в ходе промерзания образца, что можно выполнить при наличии нескольких датчиков температуры в образце и лишь управляя прибором с помощью компьютера. Кроме того, как и в предыдущей конструкции, прибор не позволяет моделировать процесс пучения грунта на гребне и откосе дамб при подтоке воды вдоль фронта промерзания, а оттаивание образца для определения сжимаемости внутри теплоизоляционного кожуха занимает много времени, что существенно увеличивает продолжительность эксперимента при циклическом промерзании-оттаивании.
Задачей изобретения является повышение надежности и информативности результатов испытаний за счет обеспечения заданной скорости промораживания образца с подачей воды вдоль фронта промерзания и возможности определения деформаций при промерзании-оттаивании и водопроницаемости образцов в ходе опыта.
Это достигается тем, что в приборе, включающем обойму для образца, штамп со штоком, поддон с водой, нагревательный элемент и теплоизоляционный кожух, на поверхности воды между обоймой и стенками поддона размещена теплоизоляционная диафрагма, через отверстия в штампе пропущены пористые трубчатые зонды, а стенки обоймы выполнены перфорированными.
Прибор иллюстрируется разрезом, представленным на фиг. 1.
Прибор содержит обойму 1 для образца грунта, собранную из отдельных колец. Стенки обоймы выполнены перфорированными. Обойма с образцом установлена в основание прибора 2 с перфорированным днищем 3. Основание 2 через стойки 4 опирается на дно поддона 5 с водой. Для подачи воды в поддон и слива ее служит патрубок 6 с краном. Стенки и дно поддона защищены слоем теплоизоляции 7.
На поверхность образца установлен штамп 8 со штоком 9, служащие для передачи усилия на образец грунта от нагрузочной рамы (не показана на чертеже). Через отверстия в штампе пропущены трубчатые пористые зонды 10 с присоединенными к ним трубками для подачи воды 11.
На поверхности воды в поддоне размещена диафрагма 12, представляющая собой диск из теплоизоляционного материала, через отверстие в котором проходит обойма 1 с образцом. На дне поддона размещены нагревательный элемент 13 и циркуляционный насос 14.
Работает устройство следующим образом. Образец исследуемого грунта помещают в обойму 1. Гильзу с образцом устанавливают в основание прибора 2 и размещают в поддоне 5 с водой. На поверхность воды опускают диафрагму 12 и устанавливают на верхний торец образца штамп 8 со штоком 9. Уровень воды в поддоне поднимают до верхнего торца образца. Собранный прибор помещают в холодильную камеру и выдерживают при температуре +1…+3°С для выравнивания температуры деталей прибора, грунта и воды. Заметим, что в один поддон может быть установлено несколько обойм с образцами.
С помощью нагрузочной рамы передают на шток заданное усилие (рама на чертеже не показана) и выжидают достижения заданного условия стабилизации деформаций осадки.
В холодильной камере задают отрицательную температуру, поддерживая температуру воды в поддоне 5 положительной с помощью нагревательного элемента 13. Насос 14 обеспечивает равенство температуры воды во всем объеме за счет циркуляции.
Начинают постепенно сливать воду через патрубок 6. При понижении уровня свободноплавающая на поверхности воды диафрагма 12 перемещается вниз, а образец, оказавшийся над диафрагмой, начинает промерзать. Необходимую скорость перемещения фронта промерзания обеспечивают, регулируя расход воды краном на патрубке 6.
Согласно ГОСТ 28622-2012 условием завершения эксперимента является промораживание образца высотой 150 мм на глубину 100 мм. Достигнув указанной глубины промерзания и определив с помощью нагрузочной рамы величину морозного пучения образца при заданной нагрузке, морозильную камеру отключают. Поднимают уровень воды в поддоне до верхнего торца образца и для ускорения оттаивания образца повышают ее температуру.
После завершения оттаивания замеряют осадку образца и приступают к новому циклу его промораживания.
После заданного числа циклов промерзания-оттаивания в образец внедряют один из зондов 10. Через трубку 11 подают в него воду и замеряют ее расход. Определив коэффициент фильтрации образца, снова выполняют несколько циклов промерзания-оттаивания образца и определяют его водопроницаемость с помощью зонда.
Тарировка зондов производится заблаговременно на образцах грунтов с известным коэффициентом фильтрации. Для чего определяется установившийся расход воды, в различных образцах грунта, и строятся зависимости расхода от коэффициента фильтрации, которые и используются в дальнейшем.
Заданная скорость перемещения фронта промерзания обеспечивается в приборе благодаря использованию диафрагмы из теплоизоляционного материала, перемещающейся вниз по мере слива воды из поддона. Применение обоймы с перфорированными стенками обеспечивает условия подачи влаги к фронту промерзания, идентичные телу дамбы. Подача теплой воды к стенкам обоймы существенно сокращает время оттаивания образца. Тем самым повышается надежность и информативность получаемых результатов лабораторных испытаний.

Claims (1)

  1. Прибор для определения морозного пучения и водопроницаемости грунта при циклическом промерзании-оттаивании, включающий обойму для образца, штамп со штоком, поддон с водой, нагревательный элемент и теплоизоляционный кожух, отличающийся тем, что он снабжен теплоизоляционной диафрагмой, плавающей на поверхности воды, и пористыми трубчатыми зондами, пропущенными через отверстия в штампе, а стенки обоймы выполнены перфорированными.
RU2015100760/28A 2015-01-12 2015-01-12 Прибор для определения морозного пучения и водопроницаемости грунта при циклическом промерзании-оттаивании RU2586271C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100760/28A RU2586271C1 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Прибор для определения морозного пучения и водопроницаемости грунта при циклическом промерзании-оттаивании

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100760/28A RU2586271C1 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Прибор для определения морозного пучения и водопроницаемости грунта при циклическом промерзании-оттаивании

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2586271C1 true RU2586271C1 (ru) 2016-06-10

Family

ID=56115338

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015100760/28A RU2586271C1 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Прибор для определения морозного пучения и водопроницаемости грунта при циклическом промерзании-оттаивании

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2586271C1 (ru)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106370816A (zh) * 2016-09-23 2017-02-01 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 一种可动态测试土壤脱湿/冻结水分变化特征的试验系统
CN107192611A (zh) * 2017-04-15 2017-09-22 沈阳农业大学 一种加筋土开放式冻融循环‑拉拔综合试验仪
CN109253941A (zh) * 2018-11-12 2019-01-22 东北大学 一种非饱和土冻融试验装置
CN109283208A (zh) * 2018-11-21 2019-01-29 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 试验装置及非饱和土冻胀应变试验方法
CN109653184A (zh) * 2018-11-09 2019-04-19 中铁二院工程集团有限责任公司 一种低盐盐渍土盐-冻胀力确定方法
CN110018199A (zh) * 2019-03-18 2019-07-16 浙江大学 一种可在冻融循环中测试材料电磁参数的装置和冻融循环中测量材料电磁参数的方法
CN110133219A (zh) * 2019-05-15 2019-08-16 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 一种离心场下土体冻融风蚀耦合作用模拟加载装置
CN111855735A (zh) * 2020-08-06 2020-10-30 兰州理工大学 一种盐溶液盐胀及冻胀高效、精准测量装置
CN112098231A (zh) * 2020-10-12 2020-12-18 黑龙江省水利科学研究院 一种模拟冻融循环粗粒土大型三轴力学试验装置及试验方法
RU2753244C1 (ru) * 2020-10-13 2021-08-12 Нурби Хусинович Кятов Прибор для определения деформационных и прочностных свойств грунтов
RU2755575C1 (ru) * 2020-10-21 2021-09-17 Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Строительство", АО "НИЦ "Строительство" Способ приготовления образцов с цементно-песчаным раствором и устройство для его осуществления
CN114965972A (zh) * 2022-05-17 2022-08-30 浙江大学 适用于超重力离心条件下的道路材料干湿及冻融循环试验装置及方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1399391A1 (ru) * 1986-04-10 1988-05-30 Центральный Научно-Исследовательский Экспериментальный И Проектный Институт По Сельскому Строительству Устройство дл измерени сил пучени грунта
SU1617368A1 (ru) * 1987-05-28 1990-12-30 Ленинградский Филиал Государственного Проектно-Изыскательского И Научно-Исследовательского Института "Аэропроект" Устройство дл моделировани процессов промерзани грунта
CN102590468A (zh) * 2011-11-29 2012-07-18 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 深部土冻融过程试验系统
RU2473080C1 (ru) * 2011-08-22 2013-01-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ) Прибор для определения деформаций и сил морозного пучения грунта

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1399391A1 (ru) * 1986-04-10 1988-05-30 Центральный Научно-Исследовательский Экспериментальный И Проектный Институт По Сельскому Строительству Устройство дл измерени сил пучени грунта
SU1617368A1 (ru) * 1987-05-28 1990-12-30 Ленинградский Филиал Государственного Проектно-Изыскательского И Научно-Исследовательского Института "Аэропроект" Устройство дл моделировани процессов промерзани грунта
RU2473080C1 (ru) * 2011-08-22 2013-01-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ) Прибор для определения деформаций и сил морозного пучения грунта
CN102590468A (zh) * 2011-11-29 2012-07-18 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 深部土冻融过程试验系统

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106370816B (zh) * 2016-09-23 2018-07-24 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 一种可动态测试土壤脱湿/冻结水分变化特征的试验系统
CN106370816A (zh) * 2016-09-23 2017-02-01 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 一种可动态测试土壤脱湿/冻结水分变化特征的试验系统
CN107192611B (zh) * 2017-04-15 2019-08-27 沈阳农业大学 一种加筋土开放式冻融循环-拉拔综合试验仪
CN107192611A (zh) * 2017-04-15 2017-09-22 沈阳农业大学 一种加筋土开放式冻融循环‑拉拔综合试验仪
CN109653184A (zh) * 2018-11-09 2019-04-19 中铁二院工程集团有限责任公司 一种低盐盐渍土盐-冻胀力确定方法
CN109653184B (zh) * 2018-11-09 2020-11-06 中铁二院工程集团有限责任公司 一种低盐盐渍土盐-冻胀力确定方法
CN109253941A (zh) * 2018-11-12 2019-01-22 东北大学 一种非饱和土冻融试验装置
CN109283208A (zh) * 2018-11-21 2019-01-29 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 试验装置及非饱和土冻胀应变试验方法
CN109283208B (zh) * 2018-11-21 2021-04-13 中国科学院西北生态环境资源研究院 试验装置及非饱和土冻胀应变试验方法
CN110018199A (zh) * 2019-03-18 2019-07-16 浙江大学 一种可在冻融循环中测试材料电磁参数的装置和冻融循环中测量材料电磁参数的方法
CN110133219A (zh) * 2019-05-15 2019-08-16 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 一种离心场下土体冻融风蚀耦合作用模拟加载装置
CN111855735A (zh) * 2020-08-06 2020-10-30 兰州理工大学 一种盐溶液盐胀及冻胀高效、精准测量装置
CN112098231A (zh) * 2020-10-12 2020-12-18 黑龙江省水利科学研究院 一种模拟冻融循环粗粒土大型三轴力学试验装置及试验方法
RU2753244C1 (ru) * 2020-10-13 2021-08-12 Нурби Хусинович Кятов Прибор для определения деформационных и прочностных свойств грунтов
RU2755575C1 (ru) * 2020-10-21 2021-09-17 Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Строительство", АО "НИЦ "Строительство" Способ приготовления образцов с цементно-песчаным раствором и устройство для его осуществления
CN114965972A (zh) * 2022-05-17 2022-08-30 浙江大学 适用于超重力离心条件下的道路材料干湿及冻融循环试验装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2586271C1 (ru) Прибор для определения морозного пучения и водопроницаемости грунта при циклическом промерзании-оттаивании
Guo et al. Investigation on the thermal response of full-scale PHC energy pile and ground temperature in multi-layer strata
Pan et al. Direct and indirect measurement of soil suction in the laboratory
Watanabe et al. Freezing experiments on unsaturated sand, loam and silt loam
RU2473080C1 (ru) Прибор для определения деформаций и сил морозного пучения грунта
CN108445192B (zh) 一种多功能冻胀、融沉试验装置
RU2592915C1 (ru) Способ определения количества незамерзшей воды в мерзлых грунтах
RU2580316C1 (ru) Способ определения количества незамерзшей воды в мерзлых грунтах
CN107907562A (zh) 恒压自循环冻胀试验系统
Kömle et al. Thermal conductivity measurements of coarse-grained gravel materials using a hollow cylindrical sensor
US20130019663A1 (en) Measuring process of dynamic viscosity of heavy live crude from the reservoir pressure up to atmospheric pressure, including bubble point pressure, based on an electromagnetic viscometer
RU2011118117A (ru) Способ исследования образцов керна
McCartney et al. Testing system for hydraulic properties of unsaturated nonwoven geotextiles
CN110595893A (zh) 一种含水合物沉积物固结静探贯入模拟装置及方法
Naumann et al. Laboratory study of initial sea-ice growth: properties of grease ice and nilas
RU2579547C1 (ru) Способ измерения эквивалентной температуропроводности верхнего слоя донных осадков морских акваторий и устройство для его осуществления
Han et al. Practical model of frost heave in clay
RU2520590C2 (ru) Способ моделирования горизонтального термоэрозионного размыва мерзлых грунтов
RU2319145C2 (ru) Автономное устройство для испытания грунта на морозоустойчивость
CN107179092A (zh) 一种海洋监测传感器动态特性测试平台
RU2529455C1 (ru) Способ определения коэффициента теплового объемного расширения жидкости
Elkeshky Temperature effect on the soil water retention characteristic
CN207147502U (zh) 一种海洋监测传感器动态特性测试平台
RU156395U1 (ru) Прибор для определения деформаций морозного пучения грунта
CN106645305A (zh) 一种定量评价冻胶型堵水剂成胶性能的方法

Legal Events

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

Effective date: 20200113