RU2605979C2 - Вдавливаемый инъектор - Google Patents

Вдавливаемый инъектор Download PDF

Info

Publication number
RU2605979C2
RU2605979C2 RU2015107580A RU2015107580A RU2605979C2 RU 2605979 C2 RU2605979 C2 RU 2605979C2 RU 2015107580 A RU2015107580 A RU 2015107580A RU 2015107580 A RU2015107580 A RU 2015107580A RU 2605979 C2 RU2605979 C2 RU 2605979C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
injector
tip
embedded
barrel
concrete
Prior art date
Application number
RU2015107580A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015107580A (ru
Inventor
Георгий Владимирович Чесноков
Кирилл Геннадиевич Ножкин
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит"
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 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит" filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит"
Priority to RU2015107580A priority Critical patent/RU2605979C2/ru
Publication of RU2015107580A publication Critical patent/RU2015107580A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2605979C2 publication Critical patent/RU2605979C2/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D3/00Improving or preserving soil or rock, e.g. preserving permafrost soil
    • E02D3/12Consolidating by placing solidifying or pore-filling substances in the soil

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • On-Site Construction Work That Accompanies The Preparation And Application Of Concrete (AREA)
  • Placing Or Removing Of Piles Or Sheet Piles, Or Accessories Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к фундаментостроению, предназначено для вдавливания в слабый водонасыщенный грунт природного или искусственного сложения мелкозернистого бетона или пескобетона на необходимую глубину для его закрепления и упрочнения. Технический результат - повышение эффективности работы вдавливаемого инъектора. Во вдавливаемом инъекторе, который включает полый корпус, имеющий в верхней части фиксатор для бетонолитной трубы; с выпускными отверстиями, выполненными в его нижней части и закрепленным наконечником. Внутри полого корпуса дополнительно размещен в нижней его части цилиндрический металлический полый ствол с вдавливаемым наконечником, крепящийся к корпусу инъектора за счет поперечной стальной оси, имеющий четыре выходных отверстия прямоугольной формы. Открытие отверстий осуществляется за счет опускания цилиндрического металлического полого ствола с вдавливаемым наконечником, под давлением подаваемого в ствол инъектора раствора. При этом суммарная площадь выходных отверстий должна быть больше, чем поперечная площадь инъектора, в 1,1 раза. 3 ил.

Description

Изобретение относится к фундаментостроению, предназначено для вдавливания в слабый водонасыщенный грунт природного или искусственного сложения мелкозернистого бетона или пескобетона на необходимую глубину для его закрепления и упрочнения.
Известен инъектор с теряемым наконечником для закрепления водонасыщенных грунтов, предназначенный для погружения в грунт (забивкой или задавливанием). Погружение производят до необходимой глубины. Затем вокруг инъектора на расстоянии, которое определяется расчетом, в грунт погружают перфорированный трубчатый элемент до глубины, соответствующей глубине погружения инъектора. После обезвоживания зоны закрепления грунта в инъектор подается под давлением закрепляющий раствор. Одновременно начинается частичное извлечение из грунта перфорированного трубчатого элемента, создающего при этом вокруг себя зону с пониженным давлением. В процессе закрепления нижнего слоя грунта, а именно подачи закрепляющего раствора, инъектор постепенно извлекается из грунта. При этом теряемый наконечник остается в грунте на отметке, а образовавшаяся скважина заполняется через открытый нижний конец инъектора закрепляющим раствором. Таким образом, формируется закрепленная зона грунта. Размер зоны закрепления определяется расчетом в зависимости от конкретных инженерно-геологических условий. [1]
Недостатком такого аналога является конструкция наконечника сваи, которая остается в грунте, что исключает ее использование повторно, также это ведет к искусственному удорожанию «погонного метра» сваи. Наличие в инъекторе открытых перфорированных отверстий не исключает попадания грунта в будущее тело сваи, что в свою очередь ведет к уменьшению несущей способности сваи.
Известен забивной инъектор, включающий полый корпус с выпускным отверстием, выполненным в его нижней части, и жестко закрепленный наконечник, отличающийся тем, что наконечник выполнен в виде пружины с углом заострения 120°, закрепленной в выпускном отверстии корпуса [2].
Недостатком такого аналога ограниченность применения данного инъектора в стесненных городских условиях, а также привлечение дополнительных ресурсов при подъеме данного инъектора на поверхность.
Наиболее близким (прототипом) является известный забивной инъектор, содержащий полый корпус с выпускным отверстием, выполненным в его нижней части, и наконечник с хвостиком, размещенный в выпускном отверстии корпуса, отличающийся тем, что хвостик наконечника закреплен в корпусе посредством фиксатора для отделения наконечника от корпуса на необходимой высоте инъектирования за счет давления, подаваемого в корпус раствора [3].
Недостатком прототипа является конструкция наконечника сваи, которая остается в грунте и поэтому он не может повторно использоваться как часть заостренного наконечника при последующем погружении сваи и тем самым приводит к удорожанию «погонного метра» сваи.
Целью настоящего изобретения является повышение эффективности работы вдавливаемого инъектора, при устройстве набивных свай в грунтах с различными физико-механическими свойствами.
Поставленная цель достигается тем, что во вдавливаемом инъекторе, включающем полый корпус, имеющий в верхней части фиксатор для бетонолитной трубы, с выпускными отверстиями, выполненными в его нижней части, и закрепленным наконечником, внутри полого корпуса размещен в нижней его части цилиндрический металлический полый ствол с вдавливаемым наконечником, крепящийся к корпусу инъектора за счет поперечной стальной оси, имеющий четыре выходных отверстия прямоугольной формы, открытие которых осуществляется за счет опускания цилиндрического металлического полого ствола с вдавливаемым наконечником, под давлением подаваемого в ствол инъектора раствора, при этом суммарная площадь выходных отверстий должна быть больше, чем поперечная площадь инъектора, в 1,1 раза. Полый корпус вдавливаемого инъектора может быть выполнен четырехугольным из стальных пластин, обшитых стальным листом с четырех сторон по всей длине инъектора, либо выполненный из двух двутавров, который сварен по всей длине конструкции вдавливаемого инъектора стальными листами.
Суммарная площадь выходных отверстий должна быть больше, чем поперечная площадь инъектора, в 1,1 раза, данное условие позволяет беспрепятственно подавать бетонный раствор в образовавшуюся полость в грунте, данное условие исходит из формулы определения расхода при вытекании жидкостей из больших прямоугольных отверстий (основы гидравлики). Конструкция вдавливаемого наконечника работает в системе «инъектор - наконечник», сам наконечник выполнен со стандартным углом заострения ~60°C, исходя из технического опыта устройства свай, данный угол заострения является оптимальным для минимальных показателей удельной энергоемкости изготовления скважин. Исходя из конструктивных решений устройства свай, также предлагается устройство данным изобретением свай квадратного сечения, за счет изменения конструкции корпуса. Также во всех предлагаемых конструкциях вдавливаемого инъектора, пространство между инъектором и корпусом заполняется пескобетоном М300 с целью увеличения эффекта защиты от статической нагрузки, передаваемой от рабочего оборудования сваевдавливающей установки на конструкцию вдавливаемого инъектора.
Полый корпус вдавливаемого инъектора может быть выполнен четырехугольным из стальных пластин, обшитых стальным листом с четырех сторон по всей длине инъектора, либо выполненный из двух двутавров, который сварен по всей длине конструкции вдавливаемого инъектора стальными листами, причем ребра устанавливаются с шагом b, зависящим от следующего условия:
b=(2÷3)а(в.и.), согласно СП 16.13330.2011, п. 7.3.3.
где а_(в.и.) - ширина вдавливаемого инъектора.
Вдавливаемый инъектор состоит из полого корпуса 1, выполненного, например, из звеньев толстостенных труб длиной 3-8 м (либо из стального листа, швеллеров), внутри которого размещен инъектор 2, выполненный, например, из трубы, соединенный с бетонолитной трубой через фиксатор 3, а бетонолитная труба в свою очередь - с бетононасосом (не показан) для подачи раствора в тело сваи и имеющим в нижней части четыре выпускных отверстий 6, вдавливаемый наконечник 4, например из высокопрочной стали, с углом заострения 60°, ось стальная 5, вваренная внизу корпуса 1, обеспечивает смещение вдавливаемого наконечника 4 от корпуса 1 на необходимой проектной отметке возводимой буронабивной сваи.
Полый корпус вдавливаемого инъектора имеет различные варианты конструктивного исполнения, для изготовления не только круглого, но и квадратного сечения свай. На фиг. 1 показаны следующие варианты исполнения:
а) Вдавливаемый инъектор в полом корпусе, выполненный из трубы.
б) Вдавливаемый инъектор в полом корпусе, выполненный из ребер из стальных пластин, обшитых стальным листом с 4-х сторон по всей длине инъектора, ребра устанавливаются с шагом b, зависящим от длины погружаемого инъектора.
в) Вдавливаемый инъектор в полом корпусе, выполненный из 2-х двутавров, которые сварены по всей длине инъектора стальными листами.
Вдавливаемый инъектор работает следующим образом: корпус 1 вдавливаемого инъектора погружают в грунт до проектной отметки посредством сваевдавливающей установки (не показано). Вдавливаемый наконечник 4, установленный над выходными отверстиями 6 инъектора 2, препятствует при вдавливании проникновению грунта в полость инъектора 2. Обратным ходом зажимной рамы сваевдавливающей установки (не показано) корпус 1 вдавливаемого инъектора циклично извлекают из грунта и параллельно осуществляют бетонирование тела сваи восходящим способом. При этом за счет стальной оси 5 осуществляется вертикальное смещение вдавливаемого наконечника 3 от корпуса 1 и открывает выпускные отверстия 6, суммарная площадь которых должна быть больше, чем поперечная площадь инъектора, в 1,1 раза, с целью исключения сопротивления истечению раствора из инъектора 2 в полученную полость за счет освобождения выпускного отверстия 6 при отделении вдавливаемого наконечника 3 от корпуса 1.
На фиг. 2 представлена схема устройства набивной сваи, с применением предлагаемого вдавливаемого инъектора;
а) Вдавливание инъектора сваевдавливающей установкой.
б) Погружение инъектора до проектной отметки.
в) Открытие выпускного отверстия путем смещения наконечника под действием давления бетонной смеси.
г) Бетонирование тела сваи восходящим способом.
д) Готовая буронабивная свая.
На фиг. 3 показан основной принцип работы вдавливаемого инъектора:
а) С закрытым наконечником.
б) С открытым наконечником.
Техническим результатом, позволяющим решить поставленную задачу, является увеличение несущей способности буронабивной сваи на 10-12% за счет радиального уплотнения грунта в процессе статического погружения вдавливаемого инъектора, а также беспрепятственное инъектирование восходящим способом тела сваи, за счет резкого снижения сопротивления истечения раствора из корпуса инъектора через выпускное отверстие.
Источники информации.
1. Патент РФ №2301299 от 20.06.2007 г.
2. Патент РФ №2206662 от 20.06.2003 г.
3. Патент РФ №2208087 от 10.07.2003 г.

Claims (2)

1. Вдавливаемый инъектор, включающий полый корпус, выполненный из трубы, имеющий в верхней части фиксатор для бетонолитной трубы, с выпускными отверстиями и закрепленным наконечником, выполненными в его нижней части, отличающийся тем, что внутри полого корпуса размещен в нижней его части цилиндрический металлический полый ствол с вдавливаемым наконечником, крепящийся к корпусу инъектора за счет поперечной стальной оси, имеющий четыре выходных отверстия прямоугольной формы, открытие которых осуществляется за счет опускания цилиндрического металлического полого ствола с вдавливаемым наконечником, под давлением подаваемого в ствол инъектора раствора, причем суммарная площадь выходных отверстий должна быть больше, чем поперечная площадь инъектора, в 1,1 раза.
2. Вдавливаемый инъектор по п. 1, отличающийся тем, что полый корпус может быть выполнен из стальных пластин, обшитых стальным листом с четырех сторон по всей длине инъектора, либо из двух двутавровых частей обваренный стальными листами по всей длине.
RU2015107580A 2015-03-05 2015-03-05 Вдавливаемый инъектор RU2605979C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015107580A RU2605979C2 (ru) 2015-03-05 2015-03-05 Вдавливаемый инъектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015107580A RU2605979C2 (ru) 2015-03-05 2015-03-05 Вдавливаемый инъектор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015107580A RU2015107580A (ru) 2016-09-27
RU2605979C2 true RU2605979C2 (ru) 2017-01-10

Family

ID=57018288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015107580A RU2605979C2 (ru) 2015-03-05 2015-03-05 Вдавливаемый инъектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2605979C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2753303C1 (ru) * 2021-01-12 2021-08-13 Алексей Генрихович Малинин Буровой инъектор для цементации скального грунта и способ цементации скального грунта при помощи этого инъектора
RU219160U1 (ru) * 2023-02-01 2023-06-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) Инъектор для упрочнения и закрепления грунтов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU358469A1 (ru) * Б. П. Воропаев, Г. М. Крастошевский , В. В. Тулузаков
US1598300A (en) * 1925-08-05 1926-08-31 Daniel E Moran Foundation and the like
RU2208087C2 (ru) * 2001-04-24 2003-07-10 Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Забивной инъектор
RU78496U1 (ru) * 2008-06-27 2008-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) Забивной инъектор

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU358469A1 (ru) * Б. П. Воропаев, Г. М. Крастошевский , В. В. Тулузаков
US1598300A (en) * 1925-08-05 1926-08-31 Daniel E Moran Foundation and the like
RU2208087C2 (ru) * 2001-04-24 2003-07-10 Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Забивной инъектор
RU78496U1 (ru) * 2008-06-27 2008-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) Забивной инъектор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОСТЕРИН Э.В., Основания и фундаменты, М., "Высшая школа", 1990, с. 151-155. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2753303C1 (ru) * 2021-01-12 2021-08-13 Алексей Генрихович Малинин Буровой инъектор для цементации скального грунта и способ цементации скального грунта при помощи этого инъектора
RU219160U1 (ru) * 2023-02-01 2023-06-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) Инъектор для упрочнения и закрепления грунтов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015107580A (ru) 2016-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103114578B (zh) 注浆成型扩底桩及其施工方法和扩底装置
WO2015147675A1 (ru) Свайный фундамент для обустройства опор воздушной линии электропередачи
RU139587U1 (ru) Свая
RU2605979C2 (ru) Вдавливаемый инъектор
CN202644519U (zh) 钻孔灌注桩钢筋笼防上浮专用固定卡
RU2556588C1 (ru) Свайный фундамент для обустройства опор воздушной линии электропередачи
CN204326094U (zh) 输电钢管杆多边钢桩基础
CN108842761A (zh) 钻孔导引预制桩后压浆技术
CN104372793A (zh) 采用旋喷桩法预应力锚索用于既有地下室抗浮的方法
CN204125941U (zh) 抗拔桩结构
RU85495U1 (ru) Конструкция инъектора для устройства инъекционной сваи
CN204780943U (zh) 一种h型预制混凝土桩及基坑支护装置
CN206015511U (zh) 一种植桩钢管柱
RU2614131C1 (ru) Способ устройства буроинъекционной анкерной сваи с контролируемым уширением
WO2014174525A2 (en) Slotted holes mesh filtered steel pile
CN106480877A (zh) 沉管压灌复合桩的成桩方法
CN204385780U (zh) 一种超深泥浆护壁灌注桩桩顶标高控制装置
CN109113088A (zh) 一种用于沉井不排水下沉的泥浆泵浮筒及制作方法
CN209669861U (zh) 预应力钢筋混凝土螺纹管桩
CN206815321U (zh) 一种水利工程用急桩结构
RU129522U1 (ru) Инъекционная свая для слабых глинистых грунтов
RU2610053C1 (ru) Штамп для устройства набивных свай методом вдавливания и способ устройства набивных бетонных, железобетонных и армобетонных свай методом вдавливания путем устройства набивной сваи с уширением, с помощью бетонолитного приспособления - штампа
KR20090112431A (ko) 해양 말뚝 보강구조 및 그 형성방법
RU151445U1 (ru) Теряемый наконечник для сооружения буронабивной сваи
RU165656U1 (ru) Инъектор для закрепления грунтов