RU84403U1 - Дренаж - Google Patents

Дренаж Download PDF

Info

Publication number
RU84403U1
RU84403U1 RU2008149365/22U RU2008149365U RU84403U1 RU 84403 U1 RU84403 U1 RU 84403U1 RU 2008149365/22 U RU2008149365/22 U RU 2008149365/22U RU 2008149365 U RU2008149365 U RU 2008149365U RU 84403 U1 RU84403 U1 RU 84403U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drainage
well
pipe
perforated
drilling
Prior art date
Application number
RU2008149365/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Гаврилович Щербак
Максим Сергеевич Муреев
Антон Алексеевич Крафт
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ГОУВПО "ТГАСУ")
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ГОУВПО "ТГАСУ") filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ГОУВПО "ТГАСУ")
Priority to RU2008149365/22U priority Critical patent/RU84403U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU84403U1 publication Critical patent/RU84403U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

Дренаж, включающий дренажную трубу с фильтрующим материалом, размещенную в горизонтально пробуренной скважине, отличающийся тем, что дренажная труба выполнена перфорированной из металла или пластика, фильтрующий материал размещен на каркасе внутри перфорированной трубы, а скважина выполнена методом горизонтального направленного бурения, причем перфорированная труба установлена в скважине посредством обратного бурению протягивания ее вместе с расширителем.

Description

Полезная модель относится к области устройства горизонтальных закрытых дренажных сооружений как глубокого, так и мелкого заложения, и может найти применение для осушения водоносных горизонтов с высоким коэффициентом заслона без нарушения целостности городского ландшафта и твердых покрытий дорог и площадей.
Известен горизонтальный дренаж, выполненный по способу, защищенному авторским свидетельством СССР №1824481. Он содержит дренажные трубы с отверстиями для приема воды, которые размещены в засыпанных траншеях и уложены на фильтрующий материал или на специальную подготовку, например втрамбованный в грунт щебень, бетонную подушку. Вокруг труб укладывается фильтрующий грунт из щебня, гравия и песка. Для строительства такого дренажа требуется большой объем земляных работ, использование тяжелой землеройной техники, возникает необходимость в укреплении стенок. Все это приводит к увеличению стоимости дренажа, продолжительности работ по его сооружению. К тому же при глубоком заложении (более 8 метров) такой тип дренажа не используют. Невозможно выполнение дренажа данного типа под естественными и искусственными препятствиями без нарушения их целостности и режима функционирования.
Известны бестраншейные дренажи, которые устраиваются вблизи от поверхности земли с помощью специального оборудования путем укладки дренажной трубы в прорезь, которая впоследствии закрывается. Так, дренаж, выполненный по способу строительства, защищенному авт.св. СССР №1659579, содержит дрену, уложенную на дно дренажной щели. Дрена выполнена с объемным фильтрующим покрытием. Сверху дрены установлены фильтрующие блоки, поперечный размер которых больше ширины дренажной щели. При выполнении дреноукладчиком принудительного перемещения фильтрующих блоков в дренажную щель происходит расклинивание дренажной щели и осуществляется гарантированный контакт фильтрующих блоков с дреной. Недостатком такого дренажа являются малая глубина заложения и малый диаметр дрены. Кроме этого, ограничена область применения такого дренажа: используются только для осушения водоносного пласта, залегающего вблизи поверхности земли.
Известны лучевые дренажи, которые выполнены в горизонтальных пробуренных скважинах (Пономаренко Ю.В., Анпилов В.Е. Лучевой дренаж застроенных территорий. - М.: Недра, 1989. - 200 с.: ил). Лучевой дренаж используется преимущественно для защиты от подтопления территорий с высокой плотностью застройки, поскольку для его строительства требуется минимальная площадка. Лучевой дренаж (Пономаренко Ю.В., Анпилов В.Е. Лучевой дренаж застроенных территорий. - М.: Недра, 1989. - 200 с.: ил, с.16-21) состоит из шахтного колодца (диаметром до 5 м, глубиной до 25 м) с перекрытием, фильтров (дренажных труб) с защитно-фильтрующим покрытием (материалом), размещенных в лучевых скважинах, которые выполняют методом горизонтального направленного бурения из шахтного колодца, и насоса для откачки дренажных вод. Лучевой дренаж исключает демонтаж подземных коммуникаций, не нарушает целлостности зданий, сооружений, городского ландшафта, режима работы транспорта и предприятий. По технической сущности и достигаемому результату лучевой дренаж является наиболее близким техническим решением для заявляемого дренажа и принят за прототип. К недостаткам прототипа следует отнести небольшой диаметр дренажных труб (100-200 мм), небольшую протяженность лучевых скважин (до 100 м), быструю кальматацию дренажных труб грунтом, ограниченные возможности по глубине заложения и обслуживанию.
Задача полезной модели - обеспечить устройство дренажа на различной глубине заложения; практически при любых инженерно-геологических и гидрогеологических условиях; значительно увеличить его протяженность независимо от препятствий, естественных или искусственных, не нарушая при этом ландшафта и режима функционирования любых строений. Помимо этого расширить область использования горизонтального дренажа и обеспечить формирование траектории дрены как линейной, так и нелинейной конфигурации.
Технический результат, позволяющий решить поставленную задачу, заключается в прокладке дренажа в скважине, выполненной методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) и в обеспечении дренирования территории до глубины 50 метров.
Задача решена следующим образом. Как и прототип, заявляемая полезная модель содержит дренажную трубу с фильтрующим материалом, размещенную в горизонтально пробуренной скважине. В отличие от прототипа дренажная труба выполнена в виде перфорированной трубы из металла или пластика. Фильтрующий материал размещен на каркасе внутри перфорированной трубы. Скважина выполнена методом горизонтального направленного бурения. Перфорированная труба установлена в скважине посредством обратного ее протягивания по направлению бурения вместе с расширителем.
Из уровня техники не известны дренажи, которые проложены в скважинах, выполненных методом ГНБ. Предложенная конструкция дренажа среди известных технических решений не обнаружена. Это подтверждает новизну полезной модели.
Поскольку скважина для дренажа выполнена методом ГНБ (например, с помощью установки для ГНБ Robbins HDD 25030TLMSC), а установка ГНБ позволяет прокладывать трубопроводы большой протяженностью (до 1500 м), диаметром до 1,5 м и на глубину до 50 м в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях, то обеспечивается устройство дренажа на большой глубине, не нарушая ландшафта и режима работы любых строений. Появляется возможность прокладывать перфорированную дренажную трубу и на обводненных территориях. Вышесказанное подтверждает то, что заявляемая полезная модель позволяет решить поставленную задачу, а также значительно сократить сроки и стоимость строительства дренажей и обеспечить возможность их последующей эксплуатации.
Полезная модель поясняется чертежами. На фиг.1 изображен поперечный разрез дренажа. На фиг.2 схема устройства дренажа методом ГНБ (на стадии обратного протягивания).
Дренаж на фиг.1 содержит перфорированную дренажную трубу 2, установленную в горизонтально пробуренной скважине 1. Внутри трубы 2 на каркасе 4 размещен фильтрующий материал 3. Труба 2 может быть выполнена из различных материалов, например металла или пластика. В качестве фильтрующего материала используется металлические и синтетические сетки, применяемые для фильтров гидрогеологических скважин.
Для устройства дренажа могут быть использованы разные модели установок направленного горизонтального бурения (в зависимости от их мощности), которые могут осуществлять бестраншейную прокладку дренажа диаметром до 1,5 м на глубину до 50 м, на расстояние до 1,5 км в любых грунтах. Устраивают дренаж следующим образом: с помощью установки горизонтального направленного бурения формируется пилотная скважина путем бурения грунта буровой головкой, прикрепленной к буровой штанге. Бурением по заданной траектории управляет оператор установки. Формирование траектории скважины любой конфигурации зависит от изгиба буровых штанг, которые наращивают по необходимости. Одновременно с бурением осуществляется подача буровой жидкости в скважину. После выхода буровой головки на дневную поверхность в запланированной отметке ее меняют на режущий риммер 5 (расширитель) (фиг.2), для формирования скважины 1 нужного диаметра. К риммеру 5 с помощью вертлюга 6 присоединяется цельнометаллическая труба 7, снабженная передним конусом. Данная труба 7 через переходник 8 соединяется с перфорированной дренажной трубой 2 меньшего диаметра, которая перемещается по скважине при обратном движении бурового инструмента с одновременным расширением пилотной скважины. После протаскивания дренажной трубы 2 производится ее промывка водой и осуществляется затягивание в дренажную трубу 2 фильтрующего материала 3 на каркасе 4 (каркасного фильтра). При различной конфигурации дренажа возможны и другие схемы укладки, например: протаскивание перфорированной трубы 2 уже с размещенным в ней каркасным фильтром; использование обсадной трубы, при протаскивании, для создания эффекта гидростатического взвешивания.

Claims (1)

  1. Дренаж, включающий дренажную трубу с фильтрующим материалом, размещенную в горизонтально пробуренной скважине, отличающийся тем, что дренажная труба выполнена перфорированной из металла или пластика, фильтрующий материал размещен на каркасе внутри перфорированной трубы, а скважина выполнена методом горизонтального направленного бурения, причем перфорированная труба установлена в скважине посредством обратного бурению протягивания ее вместе с расширителем.
    Figure 00000001
RU2008149365/22U 2008-12-15 2008-12-15 Дренаж RU84403U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008149365/22U RU84403U1 (ru) 2008-12-15 2008-12-15 Дренаж

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008149365/22U RU84403U1 (ru) 2008-12-15 2008-12-15 Дренаж

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU84403U1 true RU84403U1 (ru) 2009-07-10

Family

ID=41046226

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008149365/22U RU84403U1 (ru) 2008-12-15 2008-12-15 Дренаж

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU84403U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100480475C (zh) 可控式一井分层降水施工方法
US5542782A (en) Method and apparatus for in situ installation of underground containment barriers under contaminated lands
CN102704873B (zh) 自带泥浆池及泥浆分离装置钻/冲孔灌注桩的施工设备
CN107687176B (zh) 一种聚乙烯管非开挖施工方法
CN103643918A (zh) 一种针对奥陶系灰岩矿区的寻找及防止矿井渗水的方法
CN1265062C (zh) 一种成桩的施工方法及工具
CN110952528A (zh) 复杂地质条件水泥土地下连续墙施工方法
CN110424430A (zh) 深基坑粉土地层深井井点降水施工方法及其应用
Mrvík et al. Experience with treatment of road structure landslides by innovative methods of deep drainage
CN108867673A (zh) 一种基于抽水帷幕的基坑中地下水治理方法
KR20140096731A (ko) 굴착지반의 지하수 배수시스템 및 이를 이용한 관로시공 방법
Preene Techniques and developments in quarry and surface mine dewatering
Newman The impact of adverse geological conditions on the design and construction of the Thames Water Ring Main in Greater London, UK
McGown et al. Practical aspects of the design and installation of deep vertical drains
Williams Slant well intake systems: design and construction
RU84403U1 (ru) Дренаж
Newman et al. Sinking a jacked caisson within the London Basin geological sequence for the Thames Water Ring Main extension
Mironov et al. Specific features of diaphragm wall construction
Spagnoli et al. Trench cutter case histories and their possible application for offshore piles as relieve drilling
Daraei et al. Study on the rapid drawdown and its effect on portal subsidence of Heybat Sultan twin tunnels in Kurdistan-Iraq
CN108533270A (zh) 一种富水软土地层中清除地下深层柔性管线的方法
JPH10317883A (ja) 超小口径削孔工法
Stevanović Tapping of karst groundwater
Cashman et al. Groundwater Control for Tunnelling Projects
RU2640832C1 (ru) Способ возведения грунтовой плотины

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20111216