SU706486A1 - Method of consolidating water-saturated clayey soil - Google Patents

Method of consolidating water-saturated clayey soil

Info

Publication number
SU706486A1
SU706486A1 SU782649310A SU2649310A SU706486A1 SU 706486 A1 SU706486 A1 SU 706486A1 SU 782649310 A SU782649310 A SU 782649310A SU 2649310 A SU2649310 A SU 2649310A SU 706486 A1 SU706486 A1 SU 706486A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
soil
heating
compaction
saturated
water
Prior art date
Application number
SU782649310A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Иванович Котов
Борис Павлович Горбунов
Яков Яковлевич Мотузов
Владимир Михайлович Куранов
Original Assignee
Научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений им.Н.М.Герсеванова
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 Научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений им.Н.М.Герсеванова filed Critical Научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений им.Н.М.Герсеванова
Priority to SU782649310A priority Critical patent/SU706486A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU706486A1 publication Critical patent/SU706486A1/en

Links

Landscapes

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

Description

(54) :СПОСОБ УПЛОТНЕНИЯ ВОДОНАСЫЩЕННОГО ГЛИНИСТОГО (54): METHOD FOR CONSTRUCTING WATER-SATURATED CLAY

ГРУНТАSOIL

Изобретение относитс  к укреплению грунта при возведении фундаменто и оснований, в частности к уплотнению водонасьзщенного глинистого грунта .. - -:- Известен способ закреплени  илистого грунта, включающий погружение электродов в грунт и пропускание : через него посто нного электрического тока 1. Недостатком данного способа  вл етс  неравномерное уплотнение грун та между электродами и даже его разу плотнение у катода, металлические электроды-аноды постепенно разрушаютс  и примен етс  более дорогой вид тока - посто нный, все это снижает эффективность уплотнени  водонасыщён ных грунтов. Наиболее близким к изобретению .  вл етс  способ уплотнени  грунта/ включающий погружение в грунт элек родов и нагрев грунта путем пропускани  через него переменного элек трического тока с последующим его естественным остыванием 2. Недостаток указанного способа заключаетс  в том, что нагрев грунта может осуществл  тьс  до различной f& пёратуры в разных местах расположе-. ни  электродов, что приводит к снижению интенсивности, неравномерной системе уплотнени  обрабатываемого массива грунта и не эффективному использованию электроэнергии. ЦельИзобретени  - повышение интенсивностии равномерности уплотнени . Поставленна  цель достигаетс  тем,что при способе уплотнени  водонасыщенного глинистого грунта, включающем погружение в грунт электродов и нагрев грунта путем пропускани  через него электрического тока с последующим его естественным остыванием, нагрев грунта ведут до температуры 3570 С . При этом йагрев грунта осуществл ют параллельными его поверхности сло ми, -а температуру верхних слоев поддерживают не ниже температуры нижних . . ТЕХНОЛОГИЯ способа состоит в следующем . . На поверхности грунта размечают места погружени  электродов, затем в них погружают составные по длине электроды . Далее к электродам подаютс  переменный электрический ток, перврлчачально к их верхним секци м (верйнэ му слою), и после достижени  заданной .гемйёратуры включают последовательно лежащие ниже секции. При этом ffiHSSW HSfrpeea 1 рунта дбводитс  до 35-70 С, при которой достигает с  наибольший эффект уппотнени  боль шинства тйпШ вй ей сйщёйнйзе И1И|Ш&ты ipyHTOB за счет ускорени  фильтрации ъоШ в этом диапазоне температуры на грева грунта. После нагрева до задан ной Гёмпёратуры подача г элёктрйчёско го токап рёкршаетс  и грунт Ьстывае одаоврёменно след т за тем, температура верхних слоев была не ни же температуры-НИЖНИХ. На чертеже изображена технологическа  сЬсёма размещени  электродов . по глубине обрабатываемого участка. .;. в мас сив-уплотн емо го илистого -fpystay ограниченного поверхностью 1. и подошвой 2, .погружают разделенны на три секции электроды 3, к каждой секции которых подключают электрокабель 4. Первоначально подключают верхние секции 5 электродов 3 к сети переменного тока с напр жением 380 В. Затем по истечении 1 ч подают напр жение на следующие секции 6 и через такой же промежуток вр мени - на нижние секции 7, при этом грунт подвергают,постепенному нагреву параллёльнымиего поверхности сло ми до . По достижении данной температуры всем слоем«уплотн емого грунта подачу электрической энергии прекращают и грунт остывает в естест венных услови х, в процессе которого контролируют степень остывани  каждого сло  и -при снижении температуры верхнего сло  более, чем на по сравнени1р с температурой лежащего ниже сло ,, секции 5 таи.овь, пэпключаyKs fSwSSJThe invention relates to the consolidation of the soil during the construction of the foundation and foundations, in particular to the compaction of the saturated clay soil. The uneven compaction of the soil between the electrodes and even its density at the cathode, the metal electrode-anodes are gradually destroyed and a more expensive type of current is applied — a constant, all this is removed It compresses the effectiveness of compaction of water-saturated soils. Closest to the invention. is a method of soil compaction / involving immersion of electrons in the ground and heating the ground by passing through it an alternating electric current followed by its natural cooling 2. The disadvantage of this method is that the soil can be heated to different f & Peruratury in different places located. no electrodes, which leads to a decrease in intensity, an uneven system of compaction of the treated soil mass and inefficient use of electric power. The purpose of the Invention is to increase the intensity and uniformity of compaction. The goal is achieved by the method of compacting water-saturated clay soil, which includes immersion of electrodes into the ground and heating of the soil by passing an electric current through it and subsequent natural cooling, and heating the soil to a temperature of 3570 ° C. At the same time, soil excavation is carried out parallel to its surface by layers, and the temperature of the upper layers is maintained not lower than the lower ones. . The technology of the method is as follows. . On the surface of the ground mark the place of immersion of the electrodes, then immersed in them along the length of the electrodes. An alternating electric current is then supplied to the electrodes, primarily to their upper sections (the uppermost layer), and after reaching the desired hemography, the sections below it are successively switched on. At the same time, a ffiHSSW HSfrpeea 1 run is brought up to 35-70 C, at which it achieves the greatest effect on the majority of Typesha's IiHHTOB by accelerating the filtering of this temperature range on the ground heating. After heating to a given temperature, the supply of the electric turners is canceled and the soil is continuously determined that the temperature of the upper layers was not lower than the temperature below. The drawing shows a process for positioning electrodes. on depth of the processed site. . in mass-compacted silt -fpystay bounded by surface 1. and sole 2, the electrodes 3 are divided into three sections, the electrical cable 4 is connected to each section. Initially, the top sections 5 of electrodes 3 are connected to an AC mains with a voltage of 380 B. Then, after 1 hour, the voltage is applied to the next sections 6 and, through the same period of time, to the lower sections 7, while the soil is subjected to a gradual heating of the parallel surface of the surface to. Upon reaching this temperature by the whole layer of compacted soil, the supply of electrical energy is stopped and the soil cools in natural conditions, during which the degree of cooling of each layer is monitored and when the temperature of the upper layer decreases more than compared to the temperature of the underlying layer, , sections 5 tai.ov, pepklyuyayKs fSwSSJ

5s4«iWf TO5s4 "iWf TO

Claims (2)

т к сети переменного тока на период агрева верхнего сло  грунта на ыше, чем нижнего. В результате достигаетс  равномерое уплотнение всего массива обрабат ываемого грунта, его переход из feучепластичного состо ни  в тугопласнчное , а его сцепление возрастает с 0,125 до 0,340 кгс/см. Применение предложенного способа плотнени  грунта позволит ускорить процесс упрочнени  водонасыщенного . глинистого грунта благодар  обеспе-i чёнию оптимальных температурных условий , при которых происходит наиболее интенсивный отвод воды из грунта. . ... Формула изобретени  1,Способ уплотнени  водонасыщенного глинистого грунта, включающий погружение в грунт электродов и нагрев грунта путем пропускани  через него электрического тока с последующим его естественным остыванием, о тл и чаю щи и с   тем, что, с целью повышени  интенсивности и равномерности уплотнени , нагрев грунта ведут до температуры 35-70 0. 2.Способ по п. 1, отличающ и и с   тем, что нагрев грунта осуществл ют параллельными его по- . вёрхности сло ми, причем TeNmepaTypy верхних слоев поддерживают не ниже температуры нижних. . Источники информации, Прин тые во внимание при экспертизе . 1. Костерин Э.В. Основани  и фундаменты . М., Высша  школа , 1978, с. 139-1.41. t to the AC network for the period of heating of the upper soil layer is higher than the lower one. As a result, a uniform compaction of the entire array of the treated soil is achieved, its transition from the non-plastic state to the refractory state, and its adhesion increases from 0.125 to 0.340 kgf / cm. The application of the proposed method of soil compaction will speed up the process of strengthening the water-saturated. clay soil due to the provision of optimum temperature conditions under which the most intense drainage of water from the soil occurs. . ... Claim 1, A method for compacting saturated clay soil, including immersing electrodes in the ground and heating the soil by passing an electric current through it followed by its natural cooling, o t and tea, in order to increase the intensity and uniformity compaction, heating of the soil is carried out to a temperature of 35-70 0. 2. The method according to claim 1, is also distinguished by the fact that the heating of the soil is carried out parallel to it. top layers, with the TeNmepaTypy upper layers being supported not lower than the lower ones. . Sources of information taken into account in the examination. 1. Kosterin E.V. Foundations and foundations. M., Higher School, 1978, p. 139-1.41. 2. .Справочник по земл ным работам. М., Госстройиздат, i960, с.107-108.2.. Handbook of land works. M., Gosstroyizdat, i960, p.107-108.
SU782649310A 1978-07-26 1978-07-26 Method of consolidating water-saturated clayey soil SU706486A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782649310A SU706486A1 (en) 1978-07-26 1978-07-26 Method of consolidating water-saturated clayey soil

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782649310A SU706486A1 (en) 1978-07-26 1978-07-26 Method of consolidating water-saturated clayey soil

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU706486A1 true SU706486A1 (en) 1979-12-30

Family

ID=20779092

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782649310A SU706486A1 (en) 1978-07-26 1978-07-26 Method of consolidating water-saturated clayey soil

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU706486A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101838095A (en) Quick dewatering method of bagged silt soil
CN100375819C (en) Method for treating soft foundation by double control power consolidation
Bergado et al. Electro-osmotic consolidation of soft Bangkok clay with prefabricated vertical drains
SU706486A1 (en) Method of consolidating water-saturated clayey soil
US6270643B1 (en) Method of effecting fluid flow in porous materials
JP2584421B2 (en) Forced water collection method applying electroosmosis phenomenon
CN105839613A (en) Fast curing system used for dredger fill of offshore reclamation and operation method of fast curing system
RU2186897C2 (en) Road paving method
Lee Electrokinetic improvement of soft clay using electrical vertical drains
Lo et al. Electrokinetic strengthening of soft marine clays
CN110904946B (en) Foundation reinforcing method
JPH07180135A (en) Electrochemical soil and soil stabilization method
SU762913A1 (en) Method of electroosmotical dehydration
SU579380A1 (en) Method of levelling out a non-uniformly sunk foundation
RU2135690C1 (en) Method for deep vibration compacting of sandy ground
SU1535929A1 (en) Method of constructing an earth dam
SU1015046A1 (en) Method of erecting ground foundation
SU927898A1 (en) Method of thermal consolidation of soil
JPS58138816A (en) Inprovement work for soft ground
SU1310471A1 (en) Method of forming water-draining ditch
SU754047A1 (en) Mineral mining method
ES8701275A1 (en) Process for the preparation of sports grounds, device for carrying out this process and sports grounds obtained thereby.
SU727741A1 (en) Soil-compacting method
SU1134660A1 (en) Method of constructing earth-filled hydraulic structure under below-zero temperatures
EP1452654A2 (en) Method for effecting fluid flow in porous materials