RU2603783C1 - Способ выравнивания зданий и сооружений - Google Patents

Способ выравнивания зданий и сооружений Download PDF

Info

Publication number
RU2603783C1
RU2603783C1 RU2015136329/03A RU2015136329A RU2603783C1 RU 2603783 C1 RU2603783 C1 RU 2603783C1 RU 2015136329/03 A RU2015136329/03 A RU 2015136329/03A RU 2015136329 A RU2015136329 A RU 2015136329A RU 2603783 C1 RU2603783 C1 RU 2603783C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
injection
max
solution
current
cuff
Prior art date
Application number
RU2015136329/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Яковлевич Харченко
Алексей Игоревич Харченко
Валерий Евсеевич Меркин
Александр Алексеевич Пискунов
Владимир Алексеевич Беляков
Константин Николаевич Матвеев
Алексей Николаевич Симутин
Original Assignee
Игорь Яковлевич Харченко
Алексей Игоревич Харченко
Валерий Евсеевич Меркин
Александр Алексеевич Пискунов
Владимир Алексеевич Беляков
Константин Николаевич Матвеев
Алексей Николаевич Симутин
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 Игорь Яковлевич Харченко, Алексей Игоревич Харченко, Валерий Евсеевич Меркин, Александр Алексеевич Пискунов, Владимир Алексеевич Беляков, Константин Николаевич Матвеев, Алексей Николаевич Симутин filed Critical Игорь Яковлевич Харченко
Priority to RU2015136329/03A priority Critical patent/RU2603783C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2603783C1 publication Critical patent/RU2603783C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D35/00Straightening, lifting, or lowering of foundation structures or of constructions erected on foundations
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D37/00Repair of damaged foundations or foundation structures

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области реконструкции строительных сооружений, а именно к ликвидации их общих деформаций. Известен способ устранения деформаций зданий и сооружений, содержащий операции установки измерительной аппаратуры для геодезического мониторинга, установки манжетных инъекторов в грунтах оснований зданий или сооружений, предварительного нагнетания в грунт оснований высокопроницаемого раствора, компенсационного нагнетания слабопроницаемого раствора, причем оба этапа нагнетания осуществляют через манжетные инъекторы, манжетные отверстия которых расположены в два и более ярусов. Предварительное нагнетание образует слой-матрицу, поры которого заполняются, а скелет не нарушается. Слой-матрица может воспринимать давление и перемещаться под давлением, способствуя подъему фундамента. Расширяемый слой формируется в период непосредственно подъема фундамента за счет закачки слабопроницаемого раствора под большим давлением. Новым в предлагаемом изобретении является то, что регламентированы максимальное и минимальное давление, максимальный при предварительном и компенсационном нагнетаниях, выявлена взаимозависимость параметров, характеризующих компенсационное нагнетание. Эффективность предлагаемого технического решения заключается в возможности управления процессом. Это достигается тем, что подобраны такие составы растворов и режимы его нагнетания как на стадии предварительного нагнетания, так и на стадии компенсационного нагнетания, при которых практически исключены неожиданные эффекты (такие как растрескивание слоя-матрицы и неуправляемый отток нагнетаемого раствора через трещины). Управляемость процессом доведена до того, что в зависимости от показаний геодезических измерений однозначно устанавливаются параметры расхода и давления нагнетаемого раствора, при этом разработан алгоритм программы для ЭВМ, которая обеспечивает автоматизацию процесса. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области реконструкции строительных сооружений, а именно к ликвидации их общих деформаций.
Известен способ выравнивания зданий и сооружений, включающий операции устройства под фундаментом нескольких ярусов каналов для инъекторов раствора, размещения в каналах инъекторов раствора, нагнетания цементного или песчано-цементного раствора при помощи насосной станции и компрессора с созданием расширяемых слоев, при этом расширяемые слои содержат грунт с изменением его скелета и нагнетаемый цементный или цементно-песчаный раствор [M.P. Moseley, K. Kirsch, E. Falk. Soil fracturing // Ground Improvement (second Edition). 2004. Pp. 220-251].
Недостатком этого технического решения является то, что в расширяемом слое возникает большое число трещин неопределенной длины и раскрытия. Эти трещины требуют повышенного расхода раствора, могут оставаться частично незаполненными раствором, что в дальнейшем может привести к суффозийным процессам и обратным деформациям сооружения.
Известен способ выравнивания зданий и сооружений, содержащий операции установки измерительной аппаратуры для геодезического мониторинга, установки манжетных инъекторов в грунтах оснований зданий или сооружений, предварительного нагнетания в грунт оснований высокопроницаемого раствора с созданием слоя-матрицы, компенсационного нагнетания слабопроницаемого раствора с созданием расширяемого слоя, причем оба этапа нагнетания осуществляют через манжетные инъекторы, манжетные отверстия в которых расположены в два и более ярусов, [Korff М., Mair R.J., van Tol F. and Kaalberg F.J. The application of compensation grouting to protect a railway from tunneling induced movements // ITA-AITES World Tunnel Congress, Budapest, Hungary, May 23-28, (2009). Pp. 130-140].
Достоинством этого технического решения по сравнению с предыдущим является то, что создается слой-матрица, который упруго воспринимает давление расширяемого слоя и снижает степень растрескивания грунта, уменьшая тем самым негативные последствия этого растрескивания.
Недостатком этого технического решения является то, что отсутствие гидроразрыва не гарантировано, поскольку состав раствора, давление и расход нагнетаемого раствора, как при предварительном, так и при компенсационном нагнетании, не определены однозначно.
Целью данного технического решения является снижение затрат труда и материалов и повышение надежности работ по выравниванию зданий и сооружений за счет обеспечения управляемости процессом.
Поставленная цель достигается тем, что способ устранения деформаций зданий и сооружений содержит операции установки измерительной аппаратуры для геодезического мониторинга, установки манжетных инъекторов в грунтах оснований зданий или сооружений, предварительного нагнетания в грунт оснований высокопроницаемого раствора, компенсационного нагнетания слабопроницаемого раствора, причем оба этапа нагнетания осуществляют через манжетные инъекторы, манжетные отверстия которых расположены в два и более ярусов, а предварительное нагнетание осуществляют высокопроницаемым раствором на основе микроцементов при давлении не более P1, max и при расходе на одну манжету не более Q1, max, а заканчивается при расходе Q1, текущ., равном минимальному значению Q1, min, при этом раствор имеет следующий состав:
- микроцемент (типа микродур) - (20-50)%;
- коллоидный кремнезем - (5-15)%;
- гидратная известь (например, Ca(OH)2) - (10-25)%;
- минеральный микронаполнитель, например карбонатная мука, - (20-50)%;
- регулятор вязкости суспензии, например суперпластификатор C-3, - до 2% от массы вяжущего;
- водоудерживающая добавка, например метилцеллюлоза, - до 5% от массы вяжущего, причем предварительное нагнетание осуществляют с верхнего яруса манжетных отверстий вниз, а основные параметры связаны следующими соотношениями:
Q1, min≤Q1, текущ.≤Q1, max (при P1, max), л/мин;
P1, текущ.≤P1, max, атм;
P1, max=5,5 атм; Q1, max=5 л/мин,
Q1, min=1 л/мин,
Компенсационное нагнетание осуществляют за время T, сут, слабопроницаемым раствором на основе бентонита, активированного механохимической обработкой при расчетном давлении P2, текущ. (x, y, z) в пределах от P2, min до P2, max расходом не более Q2, max и объемом не более V2, max, причем компенсационное нагнетание начинают при начальной деформации Δнач. (x, y), осуществляют с нижнего яруса манжетных отверстий вверх. В течение процесса компенсационного нагнетания осуществляется непрерывный мониторинг положения уровня фундамента сооружения, заканчивают компенсационное нагнетание при уменьшении осадки до допустимой, т.е. при Δтекущ. (x, y)=Δдоп. (x, y),
где Δтекущ. (x, y), Δдоп. (x, y) - соответственно остаточные текущая, т.е. на данный момент времени, и допустимая деформации сооружения, мм, причем расчетная величина подъема сооружения Δрасч. (x, y)=Δнач. (x, y)±Δдоп. (x, y), мм.
Установлено, что компоненты нагнетаемого раствора могут варьироваться в следующих пределах:
- бентонит - (60-90)%;
- портландцемент - (10-40)%;
- пластификатор - до 2%;
- ускоритель твердения - до 10%, а основные параметры связаны следующим соотношением:
Figure 00000001
где θ - переходный коэффициент от кН/м2 к атм, принимается равным 0,01;
V - суммарный объем инъекций на одну манжету, м3;
V2, max - максимальный объем инъекций на одну манжету, м3;
ν - коэффициент поперечной деформации грунта до инъекции;
γ - удельный вес грунта до инъекции, кН/ м3;
h - расстояние от манжеты до подошвы фундамента здания или сооружения, м;
σгр - вертикальное напряжение от внешней нагрузки (от здания или сооружения) на глубине установки манжеты, кН/м2;
α - поправочный коэффициент на тип грунта (3…6, большее значение соответствует связным грунтам, меньшее для несвязных, проектное значение уточняется по итогам опытных работ), 1/м2;
φ - поправочный коэффициент потери давления по длине шланга, принимается равным 0,3 для расхода 1 л/мин, при диаметре шланга 25 мм, кН/м3;
L - длина шланга для подачи раствора, м;
P2, min≤P2, текущ. (x, y, z)≤P2, max, атм;
Q2, текущ. (x, y, z)≤Q2, max, л/мин;
V2, текущ. (x, y, z)≤V2, max, м3, где
P2, min=20 атм; P2, max=50 атм; V2, max=0,5 м3; Q2, max=1,5 л/мин;
Δтекущ. (x, y), Δрасч. (x, y) - соответственно текущая и расчетная деформация сооружения;
x, y - координаты в плане;
z - ордината по высоте.
Компенсационное нагнетание может быть осуществлено в несколько этапов, этапы нагнетания чередуются операцией выстойки, при этом
Figure 00000002
Figure 00000003
n - количество этапов нагнетания, шт;
Ti - длительность i-го этапа компенсационного нагнетания, т.е. этапа, когда при соблюдении всех требований по расходу и давлению достигается только деформация Δi, сут;
Tk - длительность k-го этапа выстойки, Tk принимают равным 5-10 дней;
V2, max - принимается суммарным за все этапы.
Сущность предлагаемого технического решения поясняется чертежами, где
на фиг. 1 изображена схема технологического комплекса для выравнивания зданий и сооружений,
на фиг. 2 изображена схема инъектора раствора.
Способ выравнивания зданий и сооружений включает операции установки измерительной аппаратуры для геодезического мониторинга, разработки нескольких ярусов каналов 1 для манжетных инъекторов раствора под фундаментом 2 здания, размещение манжетных инъекторов раствора 3 в каналах 1, компенсационное нагнетание в расширяемые слои 4 после предварительного нагнетания в слои-матрицы 5.
Предварительное нагнетание осуществляют высокопроницаемым раствором на основе микроцементов при давлении не более P1, max и при расходе на одну манжету не более Q1, max, а заканчивается при расходе Q1, текущ., равном минимальному значению Q1, min, при этом раствор имеет следующий состав:
- микроцемент (типа микродур) - (20-50)%;
- коллоидный кремнезем - (5-15)%;
- гидратная известь (например, Ca(OH)2) - (10-25)%;
- минеральный микронаполнитель, например карбонатная мука, - (20-50)%;
- регулятор вязкости суспензии, например суперпластификатор C-3, - до 2% от массы вяжущего;
- водоудерживающая добавка, например метилцеллюлоза, - до 5% от массы вяжущего, причем предварительное нагнетание осуществляют с верхнего яруса манжетных отверстий вниз, а основные параметры связаны следующими соотношениями:
Q1, min≤Q1, текущ.≤Q1, max (при P1, max), л/мин;
P1, текущ.≤P1, max, атм;
P1, max=5,5 атм; Q1, max=5 л/мин, Q1, min=1 л/мин, a компенсационное нагнетание осуществляют за время T, сут, слабопроницаемым раствором на основе бентонита, активированного механохимической обработкой при расчетном давлении P2, текущ. (x, y, z) в пределах от P2, min до P2, max расходом не более Q2, max и объемом не более V2, max, причем компенсационное нагнетание начинают при начальной деформации Δнач. (x, y), осуществляют с нижнего яруса манжетных отверстий вверх, и заканчивают при Δтекущ. (x, y)=Δдоп. (x, y),
где Δтекущ. (x, y), Δдоп. (x, y) - соответственно остаточные текущая, т.е. на данный момент времени, и допустимая деформации сооружения, мм, причем расчетная величина подъема сооружения Δрасч. (x, y)=Δнач. (x, y)±Δдоп. (x, y), мм,
при этом нагнетаемый раствор содержит:
- бентонит - (60-90)%;
- портландцемент - (10-40)%;
- пластификатор - до 2%;
- ускоритель твердения - до 10%, а основные параметры связаны следующим соотношением:
Figure 00000004
где θ - переходный коэффициент от кН/м2 к атм, принимается равным 0,01;
V - суммарный объем инъекций на одну манжету, м3;
V2, max - максимальный объем инъекций на одну манжету, м3;
ν - коэффициент поперечной деформации грунта до инъекции;
γ - удельный вес грунта до инъекции, кН/м3;
h - расстояние от манжеты до подошвы фундамента здания или сооружения, м;
σгр - вертикальное напряжение от внешней нагрузки (от здания или сооружения) на глубине установки манжеты, кН/м2;
α - поправочный коэффициент на тип грунта (3…6, большее значение соответствует связным грунтам, меньшее для не связных, проектное значение уточняется по итогам опытных работ), 1/м2;
φ - поправочный коэффициент потери давления по длине шланга, принимается равным 0,3 для расхода 1 л/мин, при диаметре шланга 25 мм, кН/м3;
L - длина шланга для подачи раствора, м;
P2, min≤P2, текущ. (x, y, z)≤P2, max, атм;
Q2, текущ. (x, y, z)≤Q2, max, л/мин;
V2, текущ. (x, y, z)≤V2, max, м3, где
P2, min=20 атм; P2, max=50 атм; V2, max=0,5 м3; Q2, max=1,5 л/мин; x, y - координаты в плане; z - ордината по высоте.
Если осадка здания значительна, операция компенсационного нагнетания может быть осуществлена в несколько этапов, этапы нагнетания чередуются с операцией выстойки, при этом
Figure 00000005
Figure 00000006
n - количество этапов нагнетания, шт.;
Ti - длительность i-го этапа компенсационного нагнетания, т.е. этапа, когда при соблюдении всех требований по расходу и давлению достигается только деформация Δi, сут;
Tk - длительность k-го этапа выстойки, Tk принимают равным 5-10 дней;
V2, max - принимается суммарным за все этапы.
Каналы 1 для инъекторов бурят из шахты 6, при этом шахты могут быть расположены как вертикально, так и наклонно. В каналах размещают трубы со шлангами для подачи раствора и инъекторы. Инъекторы 3 раствора через каналы 1 связаны через канал 7 с насосной станцией 8 для подачи раствора, а через каналы 9 связаны с компрессором 10 для подачи сжатого воздуха. Инъектор раствора содержит корпус 11, в который вмонтированы две надувные запорные подушки 12, воздухопровод 13, соединенный с полостями надувных запорных подушек 12 и присоединенный через канал 9 к компрессору 10, шланг 14 для раствора, присоединенный через канал 7 и насосной станции 8.
В стенках трубы через определенный интервал расположены отверстия 15 с упругими манжетами 16, а шланг 14 содержит отверстия 17.
Устранение деформаций фундаментов зданий осуществляется следующим образом. Инъектор 3 раствора устанавливают в канал 1 напротив очередного отверстия 15 в канале 1. Компрессор 10 подает воздух в надувные запорные подушки 12, в результате чего подушки запирают полость канала. После этого насосная станция 8 через отверстия 17 подает раствор под давлением.
Слои 4 и 5 формируются следующим образом. Слой-матрица 5 формируется заранее с помощью инъектора 3 путем нагнетания под давлением не более 5 атм высокопроницаемого раствора на основе микроцементов (тонкость помола на порядок и более отличается от обычных цементов, т.е. все порошки должны иметь зерна с максимальным размеров не более 5 мкм). В результате поры грунта заполняются, а скелет грунта не нарушается. Этот грунт может воспринимать давление и перемещаться под давлением, способствуя подъему фундамента. Расширяемый слой 4 формируется уже в период непосредственно подъема фундамента за счет нагнетания слабопроницаемого раствора под большим давлением (20-50 атм). В результате грунт перемешивается с раствором, общий объем слоя увеличивается, происходит перемещение слоя 5 и подъем фундамента. Формирование расширяемого слоя может идти в несколько этапов до получения требуемой точности выравнивания зданий или сооружений.
Основными достоинствами данного технического решения по сравнению с прототипом являются надежность слоя-матрицы, гарантирующая отсутствие гидроразрыва, возможность предварительного расчета допустимого давления, назначение расхода компенсационного нагнетания, что позволит управлять процессом подъема за счет распределения объемов нагнетания. Управляемость процесса достигается за счет нормирования взаимосвязи величин параметров (давления, расхода при нагнетании, ингредиентов раствора и т.п.).
При предварительном нагнетании лучший эффект достигается при нагнетании с верхнего яруса вниз, поскольку укрепляемая зона сразу ограничивается сверху, где возможны трещины и разрывы. При компенсационном нагнетании расширяемый слой расширяется вверх и вниз. Для увеличения эффективности нагнетание начинают с нижнего яруса (см. фиг. 1) и далее продолжают по принципу «снизу вверх», поэтому суммарная деформация вверх «δв» (которая равна деформации «δз» здания) больше суммарной деформации «δн» вниз.
Пример осуществления способа.
При проходке ветки метрополитена произошли деформации 6-этажного здания на Дмитровском шоссе. Величина осадки составила 95 мм. Было принято решение применить технологию компенсационного нагнетания. Эта технология предусматривала создание на первой стадии слоя-матрицы путем предварительного нагнетания в грунт оснований высокопроницаемого раствора, а затем на второй стадии осуществление непосредственно компенсационного нагнетания слабопроницаемого раствора. Предварительное нагнетание было осуществлено описанным в данной заявке способом пропитки грунта высокопроницаемой водной суспензией на основе тонкомолотого микроцемента (микроцемент «Микродур» - 35%, коллоидный кремнезем 10%, гидратная известь Ca(OH)2 - 15%, карбонатная мука - 35%, суперпластификатор C-3 - 2%, метилцеллюлоза - 3%). Нагнетание велось через предварительно установленные манжетные инъекторы с давлением P1текущ.=4 атм и расходом Q1текущ.=4,5 л/мин. Окончание нагнетания было завершено в тот момент, когда расход снизился до Q1, min=1 л/мин, при давлении P1, max=5,5 атм. Затем было выполнено компенсационное нагнетание слабопроницаемым раствором на основе бентонита, активированного механо-химической обработкой, при давлении P2, текущ.=21 атм. Максимально допустимое давление компенсационного нагнетания P2, max было рассчитано по приведенной выше формуле и составило 27,4 атм. Максимальный расход Q2, max составил 1,4 л/м3, суммарный объем инъекций на одну манжету V2, текущ. составил 0,5 м3. Нагнетание осуществлялось раствором, содержащим: бентонит - 70%, портландцемент 20%, пластификатор 1%, ускоритель твердения 9%. Нагнетание прекратили, когда суммарная осадка снизилась до 2 мм, а давление P2, max при этом составило 26 атм.
Эффективность достигается тем, что подобраны такие составы растворов и режимы его нагнетания как на стадии предварительного нагнетания, так и на стадии компенсационного нагнетания, при которых практически исключены неожиданные эффекты (такие как растрескивание слоя-матрицы и неуправляемый отток нагнетаемого раствора через трещины). Управляемость процессом доведена до того, что в зависимости от показаний геодезических измерений однозначно устанавливаются параметры расхода и давления нагнетаемого раствора, при этом разработан алгоритм программы для ЭВМ, которая обеспечивает автоматизацию процесса.

Claims (2)

  1. E1. Способ выравнивания зданий и сооружений, содержащий операции установки измерительной аппаратуры для геодезического мониторинга, установки манжетных инъекторов в грунтах оснований зданий или сооружений, предварительного нагнетания в грунт оснований высокопроницаемого раствора, компенсационного нагнетания слабопроницаемого раствора, причем оба этапа нагнетания осуществляют через манжетные инъекторы, расположенные в два и более ярусов, отличающийся тем, что предварительное нагнетание осуществляют высокопроницаемым раствором на основе микроцементов при давлении не более P1,max и при расходе на одну манжету не более Q1,max, а заканчивается при расходе Q1,текущ., равном минимальному значению Q1,min, при этом раствор имеет следующий состав:
    - микроцемент (типа микродур) - (20-50)%;
    - коллоидный кремнезем - (5-15)%;
    - гидратная известь (например, Са(ОН)2) - (10-25)%;
    - минеральный микронаполнитель, например карбонатная мука, - (20-50)%;
    - регулятор вязкости суспензии, например суперпластификатор С-3, - до 2% от массы вяжущего;
    - водоудерживающая добавка, например метилцеллюлоза, - до 5% от массы вяжущего,
    причем предварительное нагнетание осуществляют с верхнего яруса манжетных отверстий вниз, а основные параметры связаны следующими соотношениями:
    Q1,min≤Q1,текущ.≤Q1,max (при P1,max), л/мин;
    P1,текущ.≤P1,max, атм;
    P1,max=5,5 атм; Q1,max=5 л/мин, Q1,min=1 л/мин, а компенсационное нагнетание осуществляют за время Т, сут, слабопроницаемым раствором на основе бентонита, активированного механохимической обработкой при расчетном давлении Р2,текущ (x,y,z) в пределах от Р2,min до Р2,max, расходом не более Q2,max и объемом не более V2,max, причем компенсационное нагнетание начинают при начальной деформации Δнач.(х,у), осуществляют с нижнего яруса манжетных отверстий вверх и заканчивают при Δтекущ.(x,y)=Δдоп.(x,у),
    где Δтекущ.(x,y), Δдоп.(x,y) - соответственно остаточные текущая и допустимая деформации сооружения, причем расчетная величина подъема сооружения Δрасч.(x,y)=Δнач.(х,у)±Δдоп.(х,у), мм,
    при этом нагнетаемый раствор содержит:
    - бентонит - (60-90)%;
    - портландцемент - (10-40)%;
    - пластификатор - до 2%;
    - ускоритель твердения - до 10%,
    а основные параметры связаны следующим соотношением:
    Figure 00000007

    где θ - переходный коэффициент от кН/м2 к атм, принимается равным 0,01;
    V - суммарный объем инъекций на одну манжету, м3;
    V2,max - максимальный объем инъекций на одну манжету, м3;
    ν - коэффициент поперечной деформации грунта до инъекции;
    γ - удельный вес грунта до инъекции, кН/м3;
    h - расстояние от манжеты до подошвы фундамента здания или сооружения, м;
    σгр - вертикальное напряжение от внешней нагрузки (от здания или сооружения) на глубине установки манжеты, кН/м2;
    α - поправочный коэффициент на тип грунта (3…6, большее значение соответствует связным грунтам, меньшее для несвязных, проектное значение уточняется по итогам опытных работ), 1/м2;
    φ - поправочный коэффициент потери давления по длине шланга, принимается равным 0,3 для расхода 1 л/мин, при диаметре шланга 25 мм, кН/м3;
    L - длина шланга для подачи раствора, м;
    P2,min≤Р2,текущ.(x,y,z)≤P2,max, атм;
    Q2,текущ.(x,y,z)≤Q2,max, л/мин;
    V2,текущ.(x,y,z)≤V2,max, м3,
    где P2,min=20 атм; P2,max=50 атм; V2,max=0,5 м3; Q2,max=1,5 л/мин; x, y - координаты в плане; z - ордината по высоте.
  2. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что компенсационное нагнетание осуществляют в несколько этапов, разделяя этапы нагнетания операцией выстойки, при этом
    Figure 00000008
    , мм
    Figure 00000009
    ,
    n - количество этапов нагнетания, шт.;
    Ti - длительность i-го этапа компенсационного нагнетания, т.е. этапа, когда при соблюдении всех требований п. 1 по расходу и давлению достигается только деформация Δi, сут;
    Tk - длительность k-го этапа выстойки, Tk принимают равным 5-10 дней;
    V2,max - принимается суммарным за все этапы.
RU2015136329/03A 2015-08-27 2015-08-27 Способ выравнивания зданий и сооружений RU2603783C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015136329/03A RU2603783C1 (ru) 2015-08-27 2015-08-27 Способ выравнивания зданий и сооружений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015136329/03A RU2603783C1 (ru) 2015-08-27 2015-08-27 Способ выравнивания зданий и сооружений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2603783C1 true RU2603783C1 (ru) 2016-11-27

Family

ID=57774690

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015136329/03A RU2603783C1 (ru) 2015-08-27 2015-08-27 Способ выравнивания зданий и сооружений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2603783C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3656926A1 (de) 2018-11-20 2020-05-27 Keller Holding GmbH Verfahren zur stabilisierung und anhebung von bauwerken
CN111879193A (zh) * 2020-08-11 2020-11-03 武汉扬吉科技有限公司 一种分层膨胀顶升装置及其施工方法
CN112482454A (zh) * 2020-11-24 2021-03-12 河海大学 一种借鉴仿生学原理的建筑物或构筑物纠偏施工方法
CN112482455A (zh) * 2020-11-24 2021-03-12 河海大学 一种后注浆微型钢管桩建筑物或构筑物纠偏与加固施工方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1138459A1 (ru) * 1982-12-03 1985-02-07 Днепропетровский Филиал Научно-Исследовательского Института Строительного Производства Госстроя Усср Способ выравнивани сооружений
SU1408021A1 (ru) * 1986-08-12 1988-07-07 Украинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Горной Геомеханики И Маркшейдерского Дела Способ выравнивани здани ,сооружени
RU2211289C2 (ru) * 2001-11-28 2003-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "ГиРС" Способ усиления фундамента и основания существующего строительного сооружения
RU2211288C2 (ru) * 2001-07-18 2003-08-27 Пензенская государственная архитектурно-строительная академия Способ управления креном и осадкой массивного сооружения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1138459A1 (ru) * 1982-12-03 1985-02-07 Днепропетровский Филиал Научно-Исследовательского Института Строительного Производства Госстроя Усср Способ выравнивани сооружений
SU1408021A1 (ru) * 1986-08-12 1988-07-07 Украинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Горной Геомеханики И Маркшейдерского Дела Способ выравнивани здани ,сооружени
RU2211288C2 (ru) * 2001-07-18 2003-08-27 Пензенская государственная архитектурно-строительная академия Способ управления креном и осадкой массивного сооружения
RU2211289C2 (ru) * 2001-11-28 2003-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "ГиРС" Способ усиления фундамента и основания существующего строительного сооружения

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3656926A1 (de) 2018-11-20 2020-05-27 Keller Holding GmbH Verfahren zur stabilisierung und anhebung von bauwerken
CN111879193A (zh) * 2020-08-11 2020-11-03 武汉扬吉科技有限公司 一种分层膨胀顶升装置及其施工方法
CN111879193B (zh) * 2020-08-11 2022-09-13 武汉扬吉科技有限公司 一种分层膨胀顶升装置及其施工方法
CN112482454A (zh) * 2020-11-24 2021-03-12 河海大学 一种借鉴仿生学原理的建筑物或构筑物纠偏施工方法
CN112482455A (zh) * 2020-11-24 2021-03-12 河海大学 一种后注浆微型钢管桩建筑物或构筑物纠偏与加固施工方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2603783C1 (ru) Способ выравнивания зданий и сооружений
CN104453946B (zh) 一种软弱围岩隧道修建的超前加固施工方法
CN101538852B (zh) 一种用于冶炼车间粉煤灰土层与回填山石层地坪地基的压密注浆加固工艺
CN108547336B (zh) 一种适用于工业厂房独立桩基础的沉降加固顶升调平方法
CN108222015A (zh) 一种采用主动式隔离桩控制基坑开挖影响的装置及方法
CN109138011B (zh) 既有建筑物地基加固与纠偏方法
CN103388338A (zh) 一种新型快速止水及土体改良的方法
CN110185453A (zh) 一种盾构区间端头水平加固的施工方法
CN105133641A (zh) 一种薄壁型连续墙式地基基础加固结构及方法
RU2622054C2 (ru) Раствор для компенсационного нагнетания в грунты оснований при устранении деформаций зданий и сооружений
CN206971247U (zh) 一种置于卸荷岩体上的混凝土趾板基础加固结构
JP2022046072A (ja) 多段同時注入装置
CN103174428B (zh) 一种应用化学浆液对竖井井筒实施注浆堵水的方法
RU2603785C1 (ru) Способ устранения деформаций зданий и сооружений
RU2603786C1 (ru) Раствор для предварительного нагнетания в грунты оснований при устранении деформаций зданий и сооружений
CN206681027U (zh) 一种用于止水帷幕施工的智能化调控系统
CN106837378B (zh) 免止浆墙分段扫孔后退式控制性注浆设备
CN109881696A (zh) 一种hppg封底施工方法
CN106869117A (zh) 一种钢管桩桩底预加载装置及方法
CN109252878B (zh) 一种单浆液及使用该单浆液的隧道稳固方法
CN110387867B (zh) 适用于泥炭质土地层条件下三轴搅拌桩加固的方法
CN209959261U (zh) 一种矫正地铁隧道水平变形的实时反馈注浆装置
KR100475443B1 (ko) 구조물 하부의 지반보강공법
CN101892665A (zh) 一种注浆振冲碎石桩复合地基的施工方法
CN110258675B (zh) 建筑物条形基础箱型复合地基加固纠偏方法

Legal Events

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

Effective date: 20180828

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190813

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

Effective date: 20200828