RU2610699C1 - Способ создания противофильтрационного геокомпозитного покрытия - Google Patents

Способ создания противофильтрационного геокомпозитного покрытия Download PDF

Info

Publication number
RU2610699C1
RU2610699C1 RU2016115655A RU2016115655A RU2610699C1 RU 2610699 C1 RU2610699 C1 RU 2610699C1 RU 2016115655 A RU2016115655 A RU 2016115655A RU 2016115655 A RU2016115655 A RU 2016115655A RU 2610699 C1 RU2610699 C1 RU 2610699C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
geomembrane
geotextile
layer
soil
protective layer
Prior art date
Application number
RU2016115655A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Андреевич Баев
Original Assignee
Олег Андреевич Баев
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 Олег Андреевич Баев filed Critical Олег Андреевич Баев
Priority to RU2016115655A priority Critical patent/RU2610699C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2610699C1 publication Critical patent/RU2610699C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B3/00Engineering works in connection with control or use of streams, rivers, coasts, or other marine sites; Sealings or joints for engineering works in general
    • E02B3/16Sealings or joints

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Revetment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гидротехнического, гидромелиоративного и природоохранного строительства и может быть использовано при создании противофильтрационных покрытий с использованием геокомпозитных материалов в основаниях сооружений. Способ создания противофильтрационного геокомпозитного покрытия включает подготовку грунтового основания, укладку на него водонепроницаемой геомембраны, состоящей из герметично соединенных между собой полотнищ полимерного материала, и устройство защитного слоя из геотекстильного материала. Для исключения интенсивной боковой фильтрации по контакту геотекстиля с геомембраной геотекстильный материал выполняют с полимерными ребрами в виде ячеек. При этом толщину противофильтрационного элемента из геомембраны, необходимость применения защитных прокладок из геотекстиля и оценку водопроницаемости при наличии отверстия определяют по расчетным зависимостям. Изобретение обеспечивает надежную противофильтрационную защиту гидротехнических сооружений в основаниях, а также исключает контактную фильтрацию по контуру геомембраны и геотекстиля. 3 з.п. ф-лы, 4 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области гидротехнического, гидромелиоративного и природоохранного строительства и может быть использовано при создании противофильтрационных покрытий с использованием геокомпозитных материалов в основаниях сооружений.
Известен способ создания противофильтрационного покрытия на накопителях жидких отходов (RU 2555450, опубл. 10.04.2015), включающий подготовку грунтового основания, устройство на нем защитного покрытия, помещенного между двух слоев геотекстиля, укладку слоя из минерального грунта и обработку его поверхности полимерным закрепителем на основе жидкой эмульсии из отходов полиизобутилена.
Недостатком данного технического решения является сложность производства работ, в том числе связанная с закреплением грунтовой поверхности жидкой полимерной эмульсией. Кроме этого, используемая эмульсия на основе отходов полиизобутилена будет иметь ограничения по применению, в частности на водохозяйственных объектах.
Известен комбинированный противофильтрационный экран (RU 2579482, опубл. 01.04.2016), включающий полимерную геомембрану, а также для исключения повреждаемости полотнища тканого и нетканого геотекстиля (см. фиг. 3).
Недостатком данного технического решения является то, что при образовании проколов в полимерной геомембране тканый (верхний) геотекстиль будут выступать сильнофильтрующим слоем (с коэффициентом фильтрации более 30 м/сут), тем самым способствуя образованию интенсивной фильтрации, в том числе боковой. Кроме того, в данном техническом решении не ясно, в каких случаях целесообразно применение защитных полотнищ из геотекстиля и какую необходимо принимать толщину противофильтрационного элемента (полимерной геомембраны).
Наиболее близким техническим решением является способ создания противофильтрационного экрана с геомембраной из полимерного материала (RU 2374386, опубл. 27.11.2009), включающий подготовку грунтового основания, укладку на него водонепроницаемой геомембраны, состоящей из герметично соединенных между собой полотнищ полимерного материала, устройство компенсаторов деформаций геомембраны со стыковым соединением полотнищ в местах устройства компенсаторов, устройство защитного слоя экрана из грунта или иных материалов.
Недостатком данного способа является то, что выполненные защитные прокладки из геотекстиля будут являться сильнофильтрующим покрытием, при наличии в полимерной геомембране сквозных повреждений эти прокладки по существу превращаются в искусственные горизонтальные фильтрационные ходы по контакту геотекстиля с геомембраной, снижающие противофильтрационную эффективность экрана из геомембраны. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что прокладки из геотекстиля не всегда применимы в качестве защитных слоев, а для их применения необходимо соответствующее обоснование (в том числе расчетное). Кроме этого, способ характеризуется низкой эксплуатационной надежностью, так как возможны размывы и сползания защитного слоя противофильтрационного экрана из грунтовых материалов.
Таким образом, известные на сегодняшний день технические решения в виде способов создания противофильтрационных экранов с геомембраной и защитными прокладками из геотекстиля не позволяют решать задачу исключения интенсивной (в том числе боковой) фильтрации по контакту геотекстиля с геомембраной и целесообразности применения защитных прокладок из геотекстиля.
Целью данного изобретения является разработка способа создания противофильтрационного геокомпозитного покрытия.
Задачи, на решение которых направлено заявленное изобретение:
- надежная противофильтрационная защита гидротехнических сооружений в основаниях;
- исключение контактной фильтрации по контуру геомембраны и геотекстиля, а также при повреждаемости геомембран;
использование расчетных зависимостей для определения целесообразности применения защитных прокладок из геотекстиля в конструкциях противофильтрационных покрытий;
- расчетное определение толщины полимерной геомембраны в конструкциях противофильтрационных геокомпозитных покрытий.
Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в разработке способа создания противофильтрационного геокомпозитного покрытия с применением геомембран и геотекстилей.
Технический результат достигается за счет способа создания противофильтрационного геокомпозитного покрытия, который включает подготовку грунтового основания, укладку на него водонепроницаемой геомембраны, состоящей из герметично соединенных между собой полотнищ полимерного материала, устройство защитного слоя из геотекстильного материала. При этом для исключения интенсивной боковой фильтрации по контакту геотекстиля с геомембраной геотекстильный материал выполняют с полимерными ребрами в виде ячеек, а толщину противофильтрационного элемента из полимерной геомембраны, необходимость применения защитных прокладок из геотекстиля и оценку водопроницаемости противофильтрационного геокомпозитного покрытия при наличии единичного малого отверстия в геомембране определяют по расчетным зависимостям.
Изобретение поясняется следующими чертежами:
фиг. 1 - противофильтрационное геокомпозитное покрытие; фиг. 2 - схема расположения полимерных ребер в геотекстиле; фиг. 3 - схема водопроницаемости противофильтрационного покрытия с одной защитной прокладкой из геотекстиля; фиг. 4 - схема водопроницаемости противофильтрационного покрытия с двумя защитными прокладками из геотекстиля.
Цифрами на чертежах обозначено:
1 - грунтовое основание; 2 - геотекстильный материал; 3 - полимерная геомембрана; 4 - полимерные ребра; 5 - тканый (покрывающий) геотекстиль; 6 - защитное покрытие.
Способ создания противофильтрационного геокомпозитного покрытия выполняется следующим образом (фиг. 1-2).
Производится подготовка грунтового основания 1 под противофильтрационное покрытие, включающее удаление растительности, камней, крупных и острых включений, а также разравнивание грунтовой поверхности. На подготовленном грунтовом основании 1 устраивается защитный слой из геотекстильного материала (геотекстиля) 2, который для исключения интенсивной боковой фильтрации по контуру геотекстиля 2 с полимерной геомембраной 3 выполнен с полимерными ребрами 4 в виде ячеек со следующими параметрами: шириной ячейки Вяч=0,3 м, высотой ячейки Lяч=0,3 м. Для защиты полимерной геомембраны 3 (состоящей из герметично соединенных между собой полотнищ полимерного материала) от механических повреждений (например, на накопителях отходов) выполняется укладка защитных прокладок из тканого (покрывающего) геотекстиля 5 поверх полимерной геомембраны и устраивается защитное покрытие 6 (например, из грунта - на водоемах и накопителях отходов, из бетона или щебня - на оросительных каналах). При этом толщина противофильтрационного элемента из полимерной геомембраны 3 определяется по зависимости:
- из условия неповреждаемости:
Figure 00000001
где q - нагрузка, принимаемая как большее из двух значений: в строительный или эксплуатационный период, МПа; E - модуль упругости полимерного материала, МПа; dф - минимальный размер максимальной фракции грунта, мм; Кф - коэффициент формы грунтовых частиц, принимаемый Kф=1 - при хорошей окатанности и Kф=2 - при наличии остроугольных зерен; Кд - динамический коэффициент, принимаемый в зависимости от типа применяемого механизма при отсыпке грунтового защитного слоя для бульдозера Кд=2,0; Кп - коэффициент эффективности защитных прокладок, при их отсутствии Кп=1;
- из условия работы противофильтрационного элемента как геомембраны:
Figure 00000002
где q - величина гидростатического давления, МПа; σр - допускаемое напряжение при растяжении полимерного материала, МПа; αэ - коэффициент эффективности, зависящий от размера максимальной фракции и толщины полотнища αэ≤1.
Необходимость применения защитных прокладок из геотекстиля 4 для полимерной геомембраны 3 определяется по следующим выведенным зависимостям:
Figure 00000003
Figure 00000004
где δгм - толщина геомембраны, мм.
При наличии единичных малых отверстий в полимерной геомембране оценка водопроницаемости противофильтрационного геокомпозитного покрытия производится по следующим полученным зависимостям:
- с одним слоем из геотекстиля в основании:
- для 1-го фрагмента в защитном слое:
Figure 00000005
- для 2-го фрагмента в пределах сильнофильтрующего слоя геотекстиля:
Figure 00000006
где q1, q2 - фильтрационный расход через отверстие в геомембране соответственно 1-го и 2-го фрагментов, м3/сут; k1, k2 - коэффициенты фильтрации соответственно грунта защитного слоя 1-го фрагмента и слоя геотекстиля 2-го фрагмента; r0 - радиус отверстия прокола в геомембране, мм; h0 - глубина воды в канале/водоеме, м; δ0 - толщина защитного слоя, м; h1 - пьезометрический напор в отверстии экрана, м; δсл - толщина слоя геотекстиля, мм.
Пьезометрический напор h1 в месте отверстия в силу неразрывности фильтрационного потока q1 и q2 определяем по следующей зависимости:
Figure 00000007
При расчетной схеме экрана из полимерной геомембраны с двумя слоями геотекстиля в основании и защитном слое грунта:
- для 1-го фрагмента в защитном слое грунта:
Figure 00000008
- для 2-го фрагмента, представляющего собой слой геотекстиля в защитном слое:
Figure 00000009
- для 3-го фрагмента в слое геотекстиля в основании геомембраны:
Figure 00000010
где R1 - радиус активной зоны фильтрации к отверстию геомембраны;
δсл1, δсл2 - толщина слоя геотекстиля соответственно в защитном слое и подстилающем слое грунта.
Параметр h1 находим из условия q2=q3:
Figure 00000011
Преимущество разработанного способа создания противофильтрационного геокомпозитного покрытия заключается в том, что обеспечивается надежная противофильтрационная защита гидротехнических сооружений в основаниях, исключается контактная фильтрация по контуру геомембраны и геотекстиля благодаря выполнению полимерных ребер в геотекстиле. Целесообразность применения защитных прокладок из геотекстиля в конструкциях противофильтрационных покрытий определяется по полученным расчетным зависимостям.
Пример расчета
Произведем расчет минимального диаметра максимальной фракции грунта, при превышении которого необходимо применение защитных прокладок из геотекстиля.
Исходные данные для расчета приняты в соответствии с таблицей 1.
Figure 00000012
Результаты выполненных расчетов по формулам (3, 4) и с учетом вышеприведенных данных представлены в таблице 2. В качестве противофильтрационного элемента была принята полимерная геомембрана (по ТУ 5779-002-39504194-97) толщиной 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм.
Figure 00000013
Представленные расчеты позволяют сделать вывод о необходимости применения защитных прокладок из геотекстиля в том или ином случае в зависимости от толщины гоемембраны и диаметра фракций подстилающего и защитного покрытий из грунта.
Так, при толщине полимерной геомембраны не менее 1,0 мм защитные прокладки из геотекстиля следует применять при dф≥7,5 мм, а при толщине полимерной геомембраны 1,5 мм - при dф≥11,25 мм, при толщине полимерной геомембраны 2,5 мм - при dф≥18,75 мм.

Claims (31)

1. Способ создания противофильтрационного геокомпозитного покрытия, включающий подготовку грунтового основания, укладку на него водонепроницаемой геомембраны, состоящей из герметично соединенных между собой полотнищ полимерного материала, устройство защитного слоя из геотекстильного материала, отличающийся тем, что для исключения интенсивной боковой фильтрации по контакту геотекстиля с геомембраной геотекстильный материал выполняют с полимерными ребрами в виде ячеек, а толщину противофильтрационного элемента из геомембраны, необходимость применения защитных прокладок из геотекстиля и оценку водопроницаемости при наличии отверстия определяют по расчетным зависимостям.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что толщину противофильтрационного элемента из полимерной геомембраны определяют по зависимости:
- из условия неповреждаемости:
Figure 00000014
где q - нагрузка, принимаемая как большее из двух значений: в строительный или эксплуатационный период, МПа; Е - модуль упругости полимерного материала, МПа; dф - минимальный размер максимальной фракции грунта, мм; Kф - коэффициент формы грунтовых частиц, принимаемый Kф=1 - при хорошей окатанности и Kф=2 - при наличии остроугольных зерен; Kд - динамический коэффициент, принимаемый в зависимости от типа применяемого механизма при отсыпке грунтового защитного слоя для бульдозера Kд=2,0; Kп - коэффициент эффективности защитных прокладок, при их отсутствии Kп=1;
- из условия работы противофильтрационного элемента как геомембраны:
Figure 00000015
где q - величина гидростатического давления, МПа; σp - допускаемое напряжение при растяжении полимерного материала, МПа; αэ - коэффициент эффективности, зависящий от размера максимальной фракции и толщины полотнища, αэ≤1.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что необходимость применения защитных прокладок из геотекстиля для полимерной геомембраны определяют по расчетным зависимостям:
Figure 00000016
Figure 00000017
где δгм - толщина геомембраны, мм.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что оценку водопроницаемости противофильтрационного геокомпозитного покрытия при наличии единичного малого отверстия в геомембране производят по зависимостям:
- с одним слоем из геотекстиля в основании:
- для 1-го фрагмента в защитном слое:
Figure 00000018
- для 2-го фрагмента в пределах сильнофильтрующего слоя геотекстиля:
Figure 00000019
где q1, q2 - фильтрационный расход через отверстие в геомембране соответственно 1-го и 2-го фрагментов, м3/сут; k1, k2 - коэффициенты фильтрации соответственно грунта защитного слоя 1-го фрагмента и слоя геотекстиля 2-го фрагмента; r0 - радиус отверстия прокола в геомембране, мм; h0 - глубина воды в канале/водоеме, м; δ0 - толщина защитного слоя, м; h1 - пьезометрический напор в отверстии экрана, м; δсл - толщина слоя геотекстиля, мм;
пьезометрический напор h1 в месте отверстия в силу неразрывности фильтрационного потока q1 и q2 определяем по зависимости:
Figure 00000020
при расчетной схеме покрытия из геомембраны с двумя слоями геотекстиля в основании и защитном слое грунта:
- для 1-го фрагмента в защитном слое грунта:
Figure 00000021
- для 2-го фрагмента, представляющего собой слой геотекстиля в защитном слое:
Figure 00000022
- для 3-го фрагмента в слое геотекстиля в основании геомембраны:
Figure 00000023
где R1 - радиус активной зоны фильтрации к отверстию геомембраны; δсл1, δсл2 - толщина слоя геотекстиля соответственно в защитном слое и подстилающем слое грунта;
параметр h1 находим из условия q2=q3:
Figure 00000024
RU2016115655A 2016-04-21 2016-04-21 Способ создания противофильтрационного геокомпозитного покрытия RU2610699C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016115655A RU2610699C1 (ru) 2016-04-21 2016-04-21 Способ создания противофильтрационного геокомпозитного покрытия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016115655A RU2610699C1 (ru) 2016-04-21 2016-04-21 Способ создания противофильтрационного геокомпозитного покрытия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2610699C1 true RU2610699C1 (ru) 2017-02-14

Family

ID=58458558

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016115655A RU2610699C1 (ru) 2016-04-21 2016-04-21 Способ создания противофильтрационного геокомпозитного покрытия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2610699C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2374386C1 (ru) * 2008-07-14 2009-11-27 Открытое Акционерное Общество "Уральский Научно-Исследовательский И Проектный Институт Галургии" (Оао "Галургия") Способ создания противофильтрационного экрана с геомембраной из полимерного материала
RU2495979C1 (ru) * 2012-02-24 2013-10-20 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации" Способ создания противофильтрационного покрытия каналов и водоемов с крутыми откосами
WO2016016367A1 (en) * 2014-07-31 2016-02-04 Carpi Tech B.V. Method, waterproof liner and waterproof panels for installation in basins and canals
RU2577480C1 (ru) * 2015-01-12 2016-03-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ) Способ создания противофильтрационного экрана

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2374386C1 (ru) * 2008-07-14 2009-11-27 Открытое Акционерное Общество "Уральский Научно-Исследовательский И Проектный Институт Галургии" (Оао "Галургия") Способ создания противофильтрационного экрана с геомембраной из полимерного материала
RU2495979C1 (ru) * 2012-02-24 2013-10-20 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации" Способ создания противофильтрационного покрытия каналов и водоемов с крутыми откосами
WO2016016367A1 (en) * 2014-07-31 2016-02-04 Carpi Tech B.V. Method, waterproof liner and waterproof panels for installation in basins and canals
RU2577480C1 (ru) * 2015-01-12 2016-03-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ) Способ создания противофильтрационного экрана

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОСИЧЕНКО Ю.М., БАЕВ О.А. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПРОКЛАДОК ИЗ ГЕОТЕКТИЛЯ И ОЦЕНКА ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ГЕОМЕМБРАН // ВЕСТНИК МГСУ. N3, 2015, С.48-58. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Fetzer Electro-osmotic stabilization of west branch dam
Zhu et al. Vacuum preloading method for land reclamation using hydraulic filled slurry from the sea: a case study in coastal China
Chu et al. Geosynthetic tubes and geosynthetic mats: Analyses and applications
Blond et al. Applications of geosynthetics to irrigation, drainage and agriculture
CN106284434A (zh) 一种地下建筑物的抗浮方法及其隔渗装置
US11414828B2 (en) Use of composite particles for protecting a lifeline structure against seismic wave damage
CN205399440U (zh) 一种膨胀土路堑结构
CN113266028B (zh) 一种海域滩涂地段公路抛石围堰防渗体系施工方法
JP4979228B2 (ja) 遮水層の追加施工法
RU2610699C1 (ru) Способ создания противофильтрационного геокомпозитного покрытия
KR101398915B1 (ko) 흙댐의 보강공법
JP2018150772A (ja) 地下構造物の液状化対策構造物
Chu et al. Embankments on soft ground and ground improvement
CN104895039A (zh) 饱水软土地基施工方法
CN209353360U (zh) 地下室结构的抗浮排水装置
JP4822375B2 (ja) 護岸の遮水構造
JP4315620B2 (ja) 管理型廃棄物埋立護岸の遮水処理方法
JP2007105618A (ja) 廃棄物処分場の遮水構造
Koerner et al. Use of geosynthetics in infrastructure remediation
RU2662187C1 (ru) Способ и устройство создания комбинированного противофильтрационного покрытия
KR20150021098A (ko) 수변구조물 강화공법
RU2634549C1 (ru) Полимерный композитный материал на основе бентонита
JP6507055B2 (ja) 底盤遮水工の構造および底盤遮水工の構築方法
RU2614580C1 (ru) Противофильтрационное композитное полотнище
Cai et al. Application of a new vacuum preloading method for tideland reclamation in Wenzhou, China