×
10.05.2018
218.016.3888

Результат интеллектуальной деятельности: Геоэлектрический способ определения мощности пригодного для инженерно-строительных работ почвенно-мерзлотного комплекса

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области геофизических исследований мерзлых грунтов и может быть использовано для определения мощности пригодного для инженерно-строительных работ почвенно-мерзлотного комплекса, а также для изучения грунтов криолитозоны. Сущность изобретения заключается в вертикальном электрическом зондировании почвенно-мерзлотной толщи с интервалом питающих электродов, равным 5-20 см, и предварительном продольном электрическом зондировании с интервалом 20-60 см для выбора исследуемых участков с однородной растительностью. По графикам удельного электрического сопротивления определяют нижнюю границу пригодного для инженерно-строительных работ почвенно-мерзлотного комплекса. Предложенный способ отличается от большинства существующих способов тем, что позволяет обеспечивать измерение мощности слоя почвенно-мерзлотного комплекса, пригодного для инженерно-строительных работ без механического нарушения целостности почвенно-растительного покрова. Отсутствие необходимости заложения шурфов, бурения или механического проникновения в почвенно-мерзлотную толщу при помощи стального щупа существенно удешевляет и упрощает инженерно-строительные изыскания в мерзлых грунтах. Изобретение позволит проводить мониторинг динамики мощности пригодного для инженерно-строительных работ слоя почвенно-мерзлотного комплекса с высокой скоростью и без проникновения в почвенно-грунтовую массу. 3 ил.

Изобретение относится к области геоэлектрических измерений мерзлых грунтов и может быть использовано для определения мощности пригодного для инженерно-строительных работ почвенно-мерзлотного комплекса, а также для изучения грунтов криолитозоны.

Известно, что почвенно-мерзлотные комплексы являются типичным компонентом ландшафтов Арктики, а также неарктических частей Западной и Восточной Сибири. Они распространены в зонах присутствия сплошной и островной мерзлоты. В условиях почвенно-мерзлотных комплексов инженерно-строительное проектирование сталкивается с трудностями, которые связаны с наличием слоя многолетнемерзлых пород, подстилающего деятельный слой, пригодный для инженерно-строительных работ. В связи с этим стоит проблема идентификации деятельного слоя или слоя, пригодного для инженерно-строительных работ ненарушающими методами.

Известно, что проблема определения мощности деятельного слоя решается некоторыми способами, которые относятся к физике почв и грунтов.

Наиболее распространенным способом является способ заложения шурфов с одновременным бурением [1]. Однако этот способ относится к механическим способам и поэтому малопроизводительный и дорогой.

Известен также способ [2], заключающийся во внедрении стального щупа в почвенно-грунтовую толщу до его встречи с непроницаемой мерзлотной толщей, что фиксируется по звуку. Однако этот способ, который также является механическим, дает неточное определение глубины мерзлого грунта при встрече с массивно-кристаллической породой, а также, кроме того, приводит к нарушению почвенно-грунтовой толщи при ежегодном мониторинге при проведении стационарных наблюдений на исследуемых площадках.

Известен способ определения литологического состава мерзлых пород [3]. Однако этот способ ограничен областью его использования, поскольку предназначен, как правило, для исследования вертикальной литологической неоднородности преимущественно глинистых толщ.

Известен способ проведения инженерно-геологических изысканий, основанный на электрофизической характеристике грунтов [4]. Однако этот способ является сложным и длительным, поскольку возникает необходимость проведения одновременной термометрии почвенно-грунтовой толщи.

Известен способ геоэлектроразведки, основанный на вертикальном электрическом зондировании [5]. Однако этот способ также требует дорогостоящего дополнительного бурения, что влияет и на сроки проведения зондирования.

Известен способ определения границ залегания многолетнемерзлых пород [6]. Однако этот способ является трудоемким, поскольку помимо бурения требует одновременного проведения термометрии.

Известен геоэлектрический способ прогнозирования оползней на искусственных грунтовых сооружениях, наиболее близкий к заявляемому изобретению и выбранный в качестве прототипа [7]. Известный способ заключается в геоэлектрическом определения мощности пригодного для инженерно-строительных работ почвенно-мерзлотного комплекса.

Недостатками прототипа являются недостаточно высокая точность, воспроизводимость и чувствительность, а также сложность и длительность его проведения, поскольку этот способ требует обязательного проведения многих и разных измерений, учитывающих разные рельефные формы ландшафта (в частности, требуют измерения вдоль полотна, откоса, подножий как с одной, так и с другой стороны исследуемой толщи). Кроме того, существенным недостатком является также необходимость измерения минерализации грунтовых вод для составления продольного профиля электрического сопротивления толщи, что также увеличивает время проведения исследований, а также снижает чувствительность и точность проводимых измерений.

Техническим результатом заявленного изобретения является повышение точности и чувствительности для анализа их пригодности для инженерно-строительных работ, а также сокращение времени исследования почвенно-мерзлотной толщи.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном геоэлектрическом способе определения мощности пригодного для инженерно-строительных работ почвенно-мерзлотного комплекса, заключающемся в вертикальном электрическом зондировании исследуемого участка грунта с интервальным фиксированием на нем величин электрического сопротивления и в его продольном разрезе с тем же интервалом, определении удельного сопротивления слоев исследуемого участка грунта, по которому графически отображают величину мощности обводненной зоны исследуемого участка грунта, в соответствии с заявленным изобретением, вертикальное электрическое зондирование проводят на почвенно-мерзлотном комплексе с предварительно выбранными на нем участками с однородной растительностью, однородность которой определяют по постоянной величине электрического сопротивления, полученной при продольном электрическом зондировании исследуемого комплекса в интервале 20-60 см, вертикальное электрическое зондирование проводят при постоянном фиксировании электрического сопротивления с интервалом 5-20 см, и по минимальному значению, полученному в профилированной толще исследуемого участка, в пределах 5-20 Ом⋅м, определяют нижнюю глубину мощности пригодного для инженерно-строительных работ почвенно-мерзлотного комплекса, а при значении электрического сопротивления менее 5 Ом⋅м дополнительно проводят вертикальное зондирование этого исследуемого участка.

Заявленный способ относится к относительно простому и недорогому способу измерения глубины почвенно-мерзлотной толщи, осуществляемому при малых интервалах питающих и приемных электродов. Предложенный способ позволяет определять мощность пригодной для инженерно-строительных работ толщи почвенно-мерзлотного комплекса с точность до 5 см.

Сущность заявленного способа поясняется Фиг. 1 - Фиг. 3.

На Фиг. 1 представлено профильное изменение электрического сопротивления почвенно-мерзлотного слоя на полуострове Гыдан.

На Фиг. 2 представлено профильное изменение электрического сопротивления в почвенно-мерзлотном слое в окрестностях г. Салехард.

На Фиг. 3 представлено профильное изменение электрического сопротивления при детальном профилировании обводненной почвенно-мерзлотной толщи в окрестностях г. Салехард.

Заявленный способ был апробирован в полевых условиях в рамках экспедиционных работ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ниже приведены примеры апробации.

Пример 1. Геоэлектрическое зондирование площадки с однородным почвенно-растительным покровом

Электродную систему переносят для каждого последующего зондирования через каждые 20-60 см в зависимости от микрорельефа исследуемого участка (при выраженных формах микрорельефа используют интервал 60 см, при слабовыраженных формах микрорельефа используют интервал 20 см). Выполняют не менее 10 вертикальных электрических зондирований с пространственным интервалом от 20 до 60 см. Таким образом, достигается пространственная представительность проведенных исследований.

Пример 2 (2А - апробация на полуострове Гыдан)

Вертикальное геоэлектрическое зондирование проводят с интервалом единичных вертикальных электрических зондирований, равным 5 см. Фиг. 1. иллюстрирует профильное изменение величины электрического сопротивления при интервале зондирования, равном 5 см. Как видно из Фиг. 1, минимальные величины сопротивления, равные 5-20 Ом⋅м, наблюдаются на глубине 55-60 см, что свидетельствует о наличии обводненной толщи на границе со слоем многолетнемерзлых пород.

Пример 2 (2Б - апробация в окрестностях г. Салехард)

Вертикальное геоэлектрическое зондирование проводят с интервалом единичных вертикальных электрических зондирований, равным 20 см. Фиг. 2. иллюстрирует профильное изменение величины электрического сопротивления при интервале зондирования, равном 20 см. Как видно из Фиг. 3, минимальные величины сопротивления, равные 5-20 Ом⋅м, наблюдаются на глубине 120-250 см, что свидетельствует о наличии обводненной толщи на границе со слоем многолетнемерзлых пород. Нижняя граница обводненной толщи принимается как нижняя граница слоя почвенно-мерзлотного комплекса, пригодного для инженерно-строительных работ.

Пример 3

Подробное геоэлектрическое зондирование проводят, если выяснилось, что электрическое сопротивление исследуемой толщи составило менее 5 Ом⋅м. При этом интервал зонирования выбирают равным 5 см. Фиг. 3 иллюстрирует изменение величин электрического сопротивления при детальном зондировании толщи с низкими величинами сопротивления. По ходу кривых сопротивления уточняют наличие литологической неоднородности изучаемых почвенно-грунтовых толщ. Наличие участков пород с сопротивлением менее 5 Ом⋅м свидетельствует о наличии слоев обводненной глины.

Как показали примеры апробации, заявленный способ имеет высокую точность и чувствительность при определении мощности пригодного для инженерно-строительных работ почвенно-мерзлотного слоя.

Технико-экономическая эффективность заявленного способа состоит в возможности быстрого определения мощности слоя почвенно-мерзлотной толщи, пригодного для инженерно-строительных работ. Предложенный способ отличается от большинства известных и используемых способов тем, что позволяет обеспечивать измерение мощности слоя почвенно-мерзлотного комплекса, пригодного для инженерно-строительных работ, без механического нарушения целостности почвенно-растительного покрова.

Заявленное изобретение, как показали примеры апробации, позволит, что очень важно, проводить мониторинг динамики мощности пригодного для инженерно-строительных работ слоя почвенно-мерзлотного комплекса с высокой скоростью и без проникновения в почвенно-грунтовую массу.

Кроме того, результаты апробации выявили по сравнению с наиболее близким техническим решением высокую производительность полевых измерений, постоянство системной воспроизводимости измеряемых величин электрического сопротивления, что достигается оптимальным подбором интервалов разносов между принимающими электродами на специально выбранных участках с однородной растительностью. Вместе с тем, новый способ позволяет изучать вертикальную неоднородность почвенно-мерзлотной толщи без механического ее нарушения, в том числе бурения грунта; его существенной отличительной особенностью, помимо перечисленного, является высокая производительность и чувствительность, сохранение экологии окружающей среды за счет отказа от необходимости заложения шурфов, бурения или иного механического проникновения в почвенно-мерзлотную толщу за счет использования стального щупа, что существенно удешевляет и упрощает инженерно-строительные изыскания в мерзлых грунтах.

Источники информации

1. Абрамов А.А., Слеттен Р.С., Ривкина Е.М., Миронов В.А., Гиличинский Д.А.. Геокриологические условия Антарктиды // Криосфера Земли 2011. т. XV, No 3, с. 3-19.

2. Мажитова Г.Г., Каверин Д.А. Динамика глубины сезонного протаивания и осадки поверхности почвы на площадке циркумполярного мониторинга деятельного слоя (CALM) в европейской части России // Криосфера Земли. 2007. т. XI, No 4, с. 20-30.

3. Патент Российской Федерации RU 2420765 «Способ определения литологического состава мерзлых пород».

4. Патент Российской Федерации RU 2080626 «Способ проведения инженерно-геологических изысканий».

5. Патент Российской Федерации RU 2117967 «Способ геоэлектроразведки».

6. Патент Российской Федерации RU 2329370 «Способ определения границ многолетнемерзлых пород».

7. Патент Российской Федерации RU 2383904 «Геоэлектрический способ прогнозирования оползней на искусственных грунтовых сооружениях» (прототип).

Геоэлектрический способ определения мощности пригодного для инженерно-строительных работ почвенно-мерзлотного комплекса, заключающийся в вертикальном электрическом зондировании исследуемого участка грунта с интервальным фиксированием на нем величин электрического сопротивления и в его продольном разрезе с тем же интервалом, определении удельного сопротивления слоев исследуемого участка грунта, по которому графически отображают величину мощности обводненной зоны исследуемого участка грунта, отличающийся тем, что вертикальное электрическое зондирование проводят на почвенно-мерзлотном комплексе с предварительно выбранными на нем участками с однородной растительностью, однородность которой определяют по постоянной величине электрического сопротивления, полученной при продольном электрическом зондировании исследуемого комплекса в интервале 20-60 см, вертикальное электрическое зондирование проводят при постоянном фиксировании электрического сопротивления с интервалом 5-20 см, и по минимальному значению, полученному в профилированной толще исследуемого участка, в пределах 5-20 Ом⋅м определяют нижнюю глубину мощности пригодного для инженерно-строительных работ почвенно-мерзлотного комплекса, а при значении электрического сопротивления менее 5 Ом⋅м дополнительно проводят вертикальное зондирование этого исследуемого участка.
Геоэлектрический способ определения мощности пригодного для инженерно-строительных работ почвенно-мерзлотного комплекса
Геоэлектрический способ определения мощности пригодного для инженерно-строительных работ почвенно-мерзлотного комплекса
Геоэлектрический способ определения мощности пригодного для инженерно-строительных работ почвенно-мерзлотного комплекса
Геоэлектрический способ определения мощности пригодного для инженерно-строительных работ почвенно-мерзлотного комплекса
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 59 items.
20.04.2016
№216.015.3310

Универсальная рентгеновская трубка для энергодисперсионных рентгеновских спектрометров

Использование: для исследования элементного состава материалов. Сущность изобретения заключается в том, что универсальная рентгеновская трубка для энергодисперсионных рентгеновских спектрометров включает корпус, катод, фокусирующий электрод, анод с рабочей поверхностью, перпендикулярной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582310
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.05.2016
№216.015.3ef7

Способ рентгенофлуоресцентного определения содержания примесей конструкционных материалов

Использование: для рентгенофлуоресцентного определения примесей. Сущность изобретения заключается в том, что рентгенофлуоресцентное определение содержаний примесей конструкционных материалов включает измерение интенсивностей аналитических линий контролируемых примесей в группе образцов этого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584064
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.05.2016
№216.015.3eff

Способ градуировки партии рентгеновских спектрометров

Использование: для градуировки рентгеновских спектрометров. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют отбор из стандартных образцов состава конструкционных материалов образец с нижними значениями скоростей счета по всем определяемым элементам и второй образец с верхними...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584065
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.05.2016
№216.015.408b

Устройство для энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа на основе вторичных излучателей

Использование: для энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа на основе вторичных излучателей включает рентгеновскую трубку, вторичные излучатели, устройство подачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584066
Дата охранного документа: 20.05.2016
10.06.2016
№216.015.46e6

Способ интенсивной пластической деформации кручением под высоким давлением при ступенчатом нагреве заготовок

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для интенсивной пластической деформации кручением. Для измельчения микроструктуры металлов и повышения их микротвердости, прочности и пластичности способ включает сжатие и последующее кручение заготовки с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586188
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.84fb

Устройство для диагностики импульсных пучков ионизирующих частиц

Изобретение относится к области ядерной физики и может быть использовано в ускорительной технике для измерения распределения ионизирующих частиц в поперечном сечении импульсных пучков. Устройство для диагностики профиля пучка ионизирующих частиц содержит систему регистрации распределения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603231
Дата охранного документа: 27.11.2016
25.08.2017
№217.015.b323

Способ определения аминов в безводных средах

Изобретение относится к области аналитической химии для определения аминов в безводных средах. Для этого анализируемую пробу, содержащую амины, растворяют в ацетонитриле с добавкой от 0,01 до 1 моль/л инертной соли, погружают электрод с предварительно нанесенным на него покрытием толщиной от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613880
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.b388

Реагент для количественного спектрофотометрического определения ферроцена в бензине

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к аналитическим реагентам, которые позволяют определять содержание ферроцена в бензине. Реагент для количественного спектрофотометрического определения ферроцена в бензине содержит окислитель, воду, катализатор, в качестве которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613899
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.b4ee

Способ получения гибридных плазмонно-люминесцентных маркеров

Изобретение относится к способам синтеза гибридных наноструктурированных материалов, а именно к способу получения гибридных плазмонно-люминесцентных маркеров. Способ заключается в формировании металлических плазмонных наночастиц на поверхности неорганических люминесцентных наночастиц,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614245
Дата охранного документа: 24.03.2017
26.08.2017
№217.015.d738

Способ химической переработки полихлорированных бифенилов

Изобретение относится к способу химической переработки технических полихлорированных бифенилов (ПХБ), включающему взаимодействие ПХБ с метоксидом натрия (MeONa), неосушенным от метанола (МеОН), в среде диметилсульфоксида (ДМСО) при мольном соотношении ПХБ:MeONa, равном 1:5, при объемном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623216
Дата охранного документа: 23.06.2017
Showing 1-3 of 3 items.
20.07.2014
№216.012.ddfe

Гуминово-минеральный реагент, способ его получения и способ его использования для очистки загрязненных грунтов

Изобретение относится к области экологии и природовосстановления, в частности к препаратам гуминовых веществ из природных органических субстратов, их получению и использованию для очистки загрязненных грунтов. Гуминово-минеральный реагент получают смешиванием гумифицированного органического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522616
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.04.2015
№216.013.39cf

Способ оценки антропогенного и орнитогенного загрязнения окружающей среды антарктиды по состоянию цианобактериальных матов (варианты)

Группа изобретений относится к экологии и санитарии. Способ оценки антропогенного и орнитогенного загрязнения окружающей среды Антарктиды с использованием биологических индикаторов, по состоянию изменений в которых делают вывод о загрязнении окружающей среды, характеризуется тем, что в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546287
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.05.2018
№218.016.411b

Устройство для геоэлектрического профилирования почвенно-мерзлотного комплекса

Изобретение относится к области геофизических измерений и может быть использовано для вертикального электрического зондирования почвенно-мерзлотного комплекса, почв, грунтов и иных минеральных образований. Сущность заявленного устройства заключается в том, что устройство для геоэлектрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649030
Дата охранного документа: 29.03.2018
+ добавить свой РИД