RU2660313C2 - Стенд для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины - Google Patents

Стенд для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2660313C2
RU2660313C2 RU2016143923A RU2016143923A RU2660313C2 RU 2660313 C2 RU2660313 C2 RU 2660313C2 RU 2016143923 A RU2016143923 A RU 2016143923A RU 2016143923 A RU2016143923 A RU 2016143923A RU 2660313 C2 RU2660313 C2 RU 2660313C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
disk
soil
test material
substance
stand
Prior art date
Application number
RU2016143923A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016143923A3 (ru
RU2016143923A (ru
Inventor
Николай Георгиевич Кю
Original Assignee
Николай Георгиевич Кю
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 Николай Георгиевич Кю filed Critical Николай Георгиевич Кю
Priority to RU2016143923A priority Critical patent/RU2660313C2/ru
Publication of RU2016143923A3 publication Critical patent/RU2016143923A3/ru
Publication of RU2016143923A publication Critical patent/RU2016143923A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2660313C2 publication Critical patent/RU2660313C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B23/00Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
    • G09B23/40Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for geology
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/08Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces
    • G01N3/10Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces generated by pneumatic or hydraulic pressure

Landscapes

  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Educational Technology (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к исследованиям процесса деформации и может быть использовано для моделирования процесса деформирования уплотняемого грунта вокруг расширяющейся под давлением скважины, изучения взаимодействия уплотняемого грунта с вытесняемым его пластичным веществом, разработки уплотняющих веществ, тестирования технологий упрочнения грунтов. Технический результат - моделирование процесса деформации грунта в радиальных относительно оси скважины направлениях давлением внедряемого в грунт уплотняющего вещества. Стенд включает слой из испытуемого материала, расположенный на первом диске с центральным отверстием, и нагружающее устройство. На поверхности испытуемого материала уложен второй диск. Нагружающее устройство закреплено в центральном отверстии первого диска и выполнено с возможностью нагнетания уплотняющего вещества в испытуемый материал. 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к исследованиям процесса деформации и может быть использовано для моделирования процесса деформирования уплотняемого грунта вокруг расширяющейся под давлением скважины, изучения взаимодействия уплотняемого грунта с вытесняемым его пластичным веществом, разработки уплотняющих веществ, тестирования технологий упрочнения грунтов.
Известно устройство для компрессионных испытаний дисперсных материалов по авт. св. СССР №1704018, кл. G01N 3/10, опубл. в БИ №1, 1992 г. Оно содержит платформу с камерой для образца, перфорированный штамп, установленный в камере с возможностью осевого перемещения, излучатели и приемники ультразвуковых колебаний, установленные на отверстиях образующей камеры, траверсу, связанную с платформой, и тензодатчики. Штамп выполнен в виде стакана, обращенного дном к платформе. Устройство снабжено поршнем, установленным в стакане и связанным с траверсой посредством регулировочного винта, эластичной оболочкой, прикрепленной к обращенной к дну стакана поверхности поршня и источником гидравлического давления, сообщенным с полостью стакана между оболочкой и поршнем.
Это устройство не предназначено для деформирования образца в радиальных относительно его оси направлениях. Поэтому его использование для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся под давлением скважины неэффективно.
Наиболее близким по технической сущности и совокупности существенных признаков является устройство для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины по патенту РФ №2273891, кл. G09B 23/40, G01N 3/10, E02D 1/00, опубл. 10.04.2006 г. Оно включает подстилающий слой из листовой вакуумной резины в виде круга и верхний слой из испытуемого материала, расположенные на диске, и устройство для нагружения подстилающего слоя. Подстилающий слой закреплен стягивающим обручем по периферии металлического диска с центральным отверстием, который снабжен проточкой с установленным в ней второпластовым кольцом. Устройство для нагружения подстилающего слоя состоит из цилиндрического стакана, металлической шайбы и стягивающего винта, расположенных в нижней части стакана. Подстилающий слой защемлен по центру между металлической шайбой и дном цилиндрического стакана с помощью стягивающего винта, а цилиндрический стакан установлен с возможностью перемещения по вертикали.
В этом устройстве деформация испытуемого материала происходит в основном под действием растягивающих усилий. При этом испытываемый материал не сжимается и, следовательно, не уплотняется. Поэтому его использование для моделирования процесса деформирования уплотняемого грунта вокруг расширяющейся скважины малоэффективно. Кроме этого его нельзя использовать для изучения взаимодействия грунта с вытесняющим его уплотняющим веществом.
Решаемая техническая задача заключается в повышении эффективности стенда за счет моделирования процесса деформации грунта в радиальных относительно оси расширяющейся скважины направлениях давлением внедряемого в грунт уплотняющего вещества.
Задача решается тем, что в стенде для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины, включающем слой из испытуемого материала, расположенного на первом диске с центральным отверстием, и нагружающее устройство, согласно техническому решению на поверхности испытуемого материала уложен второй диск, а нагружающее устройство закреплено в центральном отверстии первого диска и выполнено с возможностью нагнетания уплотняющего вещества в испытуемый материал.
Такое техническое решение позволяет моделировать реальный процесс изменения характеристик грунтов нагнетаемыми в них через скважины уплотняющими веществами. Второй диск, уложенный на поверхности испытуемого материала, имитирует воздействие веса грунта, расположенного выше места, в котором происходит расширение скважины. Величину силы воздействия верхнего диска на испытуемый материал можно варьировать в больших пределах, например, его весом, дополнительным грузом, прессом на одноосное сжатие и т.д. Нагружающее устройство, закрепленное в центральном отверстии первого диска и выполненное с возможностью нагнетания уплотняющего вещества, позволяет воздействовать на испытуемый материал в радиальных относительно оси центрального отверстия направлениях. Это аналогично тому, как в реальных условиях уплотняющий материал воздействует на стенки расширяющейся скважины. Таким образом, стенд обеспечивает моделирование процесса деформации грунта в радиальных относительно оси скважины направлениях давлением внедряемого в грунт уплотняющего вещества, что повышает его эффективность.
Целесообразно нагружающее устройство выполнить из двух болтов, при этом в первом из них выполнить сквозное осевое отверстие с резьбой, в которое вкрутить второй болт. Это обеспечивает создание давления в уплотняющем веществе, достаточное для проведения моделирования, наиболее простыми техническими средствами, что снижает затраты на изготовление стенда, повышая тем самым его эффективность.
Целесообразно первый диск с центральным отверстием скрепить со вторым диском стягивающими болтами с гайками, затягивание которых выполнить ключом, снабженным динамометром. Это позволяет задавать исходное усилие прижатия к испытуемому материалу второго диска без дополнительных механизмов и фиксировать расстояние между первым и вторым дисками, что увеличивает достоверность моделирования реального процесса воздействия на грунт при расширении скважины и, следовательно, повышает эффективность стенда.
Целесообразно второй диск выполнить из прозрачного материала. Это позволяет визуально наблюдать за моделируемым процессом, что повышает эффективность стенда.
Целесообразно на плоскую поверхность второго диска нанести метрическую сетку. Это обеспечивает определение размеров и формы зон, занятых испытуемым материалом и уплотняющим материалом, без дополнительных средств измерения длины, что повышает эффективность стенда.
Целесообразно между первым и вторым дисками установить упругое кольцо по периметру зоны нахождения испытуемого материала. Это кольцо имитирует реакцию грунтового массива на расширение скважины, что позволяет включать в модель не всю зону влияния скважины, т.е. делать модель меньших размеров, что снижает затраты на моделирование и, следовательно, повышает эффективность стенда.
Целесообразно вдоль внутренней поверхности упругого кольца выполнить канавку. Благодаря этому, упругое кольцо по отношению испытуемого материала проявляет свойство манжеты, исключающей проникновение частиц испытуемого материала за пределы упругого кольца. В результате повышается достоверность моделирования, так как в этом случае объем испытуемого материала в пределах упругого кольца оказывается неизменным, и стенд становится более эффективным.
Целесообразно в центре второго диска со стороны нагнетания уплотняющего вещества установить датчик давления. Это обеспечивает получения количественных оценок режима нагнетания уплотняющего вещества, что повышает эффективность стенда из-за возможности более успешной разработки методики ведения работ в реальных условиях.
Целесообразно стенд снабдить видеокамерой. Это позволяет многократно наблюдать, например, на мониторе за одним и тем же процессом и более детально выявлять его особенности, что повышает эффективность стенда.
Сущность технического решения поясняется примером реализации стенда для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины и чертежами фиг. 1, 2.
На фиг. 1 показана схема стенда для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины, продольный разрез; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.
Стенд (фиг. 1 и 2) включает слой из испытуемого материала 1 (далее - материал 1), расположенного на первом диске 2 (далее - диск 2) с центральным отверстием 3 (далее - отверстие 3), и нагружающее устройство, например, выполненное из двух болтов 4 и 5. В первом болте 4 (далее - болт 4) выполнено сквозное осевое отверстие 6 с резьбой (на фиг. 1 не обозначена), в которое вкручен второй болт 5 (далее - болт 5). На поверхности материала 1 уложен второй диск 7 (далее - диск 7). Нагружающее устройство закреплено в отверстии 3 диска 2, например, резьбовым соединением (на фиг. 1 не обозначено), и выполнено с возможностью нагнетания уплотняющего вещества 8 (далее - вещество 8) в материал 1. Диск 2 скреплен с диском 7 стягивающими болтами 9 (далее - болты 9) с гайками 10 (резьбовое соединение болтов 9 с гайками 10 на фиг. 1 не показано), затягивание которых выполнено ключом, снабженным динамометром (на фиг. 1 не показано). Диск 7 выполнен из прозрачного материала. На плоскую поверхность диска 7 нанесена метрическая сетка (на фиг. 1 не показана). Между дисками 2 и 7 установлено упругое кольцо 11 (далее - кольцо 11) по периметру зоны нахождения материала 1. Вдоль внутренней поверхности кольца 11 выполнена канавка 12. В центре диска 7 со стороны нагнетания вещества 8 установлен датчик давления 13 (далее - датчик 13). Для вывода кабеля 14 от датчика 13 в диске 7 выполнено соответствующее отверстие 15. Стенд снабжен видеокамерой (на фиг. 1 не показана).
Работа стенда осуществляется следующим образом.
На поверхности диска 2 устанавливают кольцо 11, симметрично отверстию 3. Внутри кольца 11 на диске 2 располагают материал 1. В отверстии 3 закрепляют (вкручивают) нагружающее устройство, заполненное веществом 8. На поверхность материала 1 укладывают диск 7 с установленным в его центре со стороны нагнетания вещества 8 датчиком 13. Диск 2 скрепляют с диском 7 болтами 9 с гайками 10. Закручивание гаек 10 осуществляют до заданной величины момента вращения. Вкручивают болт 5 в болт 4, нагнетая тем самым вещество 8 в материал 1. Проводят видеосъемку и наблюдают за моделированием процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины.
В качестве вещества 8 предполагается использовать пластилин, который не продавливается через резьбовое соединение болтов 4 и 5 при давлениях, превышающих десятки МПа. Поэтому дополнительных уплотнений в нагружающем устройстве не требуется. Отметим, что с помощью установленного в стенде нагружающего устройства можно в материал 1 нагнетать и обычную жидкость, например, с целью оценки ее проникающей способности в материал 1. Для этого зазоры резьбовых соединений нагружающего устройства с диском 2 и болтов 4 и 5 нужно заполнять пластилином в качестве герметика.
В качестве датчика 13 предполагается использовать тензометрический преобразователь типа ДД. Он работает как измеритель удельной силы (силы на пластину фиксированной площади), из-за чего способен измерять давление в воздействующем на него веществе 8.
Стенд разработан для тестирования и развития технологии укрепления грунтов внедрением в них веществ 8, образующих фигуры различных размеров и форм и затем с течением времени приобретающих требуемые механические свойства, обеспечивающие высокую устойчивость возводимым сооружениям к различным внешним воздействиям, например, землетрясениям, сезонным изменениям температур, ветровой нагрузке.
Необходимость создания стенда обусловлена тем, что процесс взаимодействия вещества 8 и материала 1 является многопараметрическим с нелинейными связями между параметрами. Такие процессы не поддаются математическому описанию с использованием известных законов гидравлики и механики горных пород. Предварительные эксперименты показывают возможность моделирования на стенде процесса деформирования материала 1 и после окончания подачи вещества 8, длительность которого исчисляется часами и даже сутками.

Claims (9)

1. Стенд для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины, включающий слой из испытуемого материала, расположенный на первом диске с центральным отверстием, и нагружающее устройство, отличающийся тем, что на поверхности испытуемого материала уложен второй диск, а нагружающее устройство закреплено в центральном отверстии первого диска и выполнено с возможностью нагнетания уплотняющего вещества в испытуемый материал.
2. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что нагружающее устройство выполнено из двух болтов, при этом в первом из них выполнено сквозное осевое отверстие с резьбой, в которое вкручен второй болт.
3. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что первый диск с центральным отверстием скреплен со вторым диском стягивающими болтами с гайками, затягивание которых выполнено ключом, снабженным динамометром.
4. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что второй диск выполнен из прозрачного материала.
5. Стенд по п. 4, отличающийся тем, что на плоскую поверхность второго диска нанесена метрическая сетка.
6. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что между первым и вторым дисками установлено упругое кольцо по периметру зоны нахождения испытуемого материала.
7. Стенд по п. 6, отличающийся тем, что вдоль внутренней поверхности упругого кольца выполнена канавка.
8. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что в центре второго диска со стороны нагнетания уплотняющего вещества установлен датчик давления.
9. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен видеокамерой.
RU2016143923A 2016-11-08 2016-11-08 Стенд для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины RU2660313C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016143923A RU2660313C2 (ru) 2016-11-08 2016-11-08 Стенд для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016143923A RU2660313C2 (ru) 2016-11-08 2016-11-08 Стенд для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016143923A3 RU2016143923A3 (ru) 2018-05-08
RU2016143923A RU2016143923A (ru) 2018-05-08
RU2660313C2 true RU2660313C2 (ru) 2018-07-05

Family

ID=62106078

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016143923A RU2660313C2 (ru) 2016-11-08 2016-11-08 Стенд для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2660313C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2733534C1 (ru) * 2019-12-04 2020-10-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук Стенд для моделирования процесса деформирования грунта уплотняющим веществом

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1162897A1 (ru) * 1983-10-10 1985-06-23 Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Гидротехники Им.Б.Е.Веденеева Устройство дл исследовани деформируемости грунта в скважинах
RU2145655C1 (ru) * 1998-09-15 2000-02-20 Воронежская государственная архитектурно-строительная академия Способ определения модуля деформации
US6938461B1 (en) * 2001-01-19 2005-09-06 Larry K. Johnson Constant-head soil permeameter for determining the hydraulic conductivity of earthen materials at a wide range of depths
RU2273891C1 (ru) * 2004-10-06 2006-04-10 Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Фундамент" Устройство для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины
CN204154579U (zh) * 2014-07-29 2015-02-11 中铁第一勘察设计院集团有限公司 一种深孔内土体压缩变形模量及强度的测试装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1162897A1 (ru) * 1983-10-10 1985-06-23 Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Гидротехники Им.Б.Е.Веденеева Устройство дл исследовани деформируемости грунта в скважинах
RU2145655C1 (ru) * 1998-09-15 2000-02-20 Воронежская государственная архитектурно-строительная академия Способ определения модуля деформации
US6938461B1 (en) * 2001-01-19 2005-09-06 Larry K. Johnson Constant-head soil permeameter for determining the hydraulic conductivity of earthen materials at a wide range of depths
RU2273891C1 (ru) * 2004-10-06 2006-04-10 Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Фундамент" Устройство для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины
CN204154579U (zh) * 2014-07-29 2015-02-11 中铁第一勘察设计院集团有限公司 一种深孔内土体压缩变形模量及强度的测试装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2733534C1 (ru) * 2019-12-04 2020-10-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук Стенд для моделирования процесса деформирования грунта уплотняющим веществом

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016143923A3 (ru) 2018-05-08
RU2016143923A (ru) 2018-05-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu et al. Experimental and numerical investigation on the tensile fatigue properties of rocks using the cyclic flattened Brazilian disc method
Du et al. Numerical investigation on the dynamic strength and failure behavior of rocks under hydrostatic confinement in SHPB testing
Asadi et al. A laboratory shear cell used for simulation of shear strength and asperity degradation of rough rock fractures
Feng et al. Coupled effects of static-dynamic strain rates on the mechanical and fracturing behaviors of rock-like specimens containing two unparallel fissures
CA2338040A1 (en) Compact hollow cylinder tensile tester
Cui et al. Numerical study of the influences of pressure confinement on high-speed impact tests of dynamic material properties of concrete
CN103760028B (zh) 实验室用岩石强度测试的围压加载装置
Zeng et al. Triaxial extension tests on sandstone using a simple auxiliary apparatus
CN110230329B (zh) 室内模拟桩周土受力状态的桩侧摩阻力试验装置及方法
Yan et al. Numerical assessment of the rate-dependent cracking behaviours of single-flawed rocks in split Hopkinson pressure bar tests
Ivanović et al. The influence of load on the frequency response of rock bolt anchorage
CN107328643B (zh) 静载荷下煤岩组合体试件中煤的力学特性试验方法
CN109655336B (zh) 一种研究复杂条件下岩土蠕变规律的方法
Fayez et al. Seismic response of helical pile groups from shake table experiments
Ozbay et al. Effects of triaxial confining pressure and strain rate on stick-slip behavior of a dry granular material
CN105784238A (zh) 一种材料表面残余应力的测量方法及其系统
JP2009031127A (ja) 中空ねじりせん断試験装置の供試体支持構造
RU2660313C2 (ru) Стенд для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины
Yujing et al. Shear behaviour of rock joints under constant normal stiffness conditions
Esmaeilpour et al. An overview of the model container types in physical modeling of geotechnical problems
JP2001116747A (ja) 地盤材料の水平方向圧密試験装置
JP4260997B2 (ja) 地盤材料の圧密試験方法及びその装置
MIRMOHAMMAD et al. Soil-structure interaction of buried pipes under cyclic loading conditions
RU2418283C1 (ru) Прибор трехосного сжатия
Kuijpers et al. Required technical specifications and standard testing methodology for thin sprayed linings

Legal Events

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

Effective date: 20181109