×
31.07.2019
219.017.baad

Результат интеллектуальной деятельности: Способ исследования водопроницаемости и суффозионной устойчивости модели элемента конструкции грунтового гидротехнического сооружения, состоящей из грунта и противофильтрационного геосинтетического материала (геомембраны)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области строительства, в частности гидротехнического, гражданского и промышленного, и может быть использовано при проектном обосновании противофильтрационных элементов. В способе исследования водопроницаемости и суффозионной устойчивости модели элемента конструкции грунтового гидротехнического сооружения, состоящей из грунта и противофильтрационного геосинтетического материала (геомембраны), включающем размещение модели элемента конструкции, уложенной на нижнюю сетку, лежащую на неподвижной опорной решетке, расположенной в нижней части фильтрационной камеры, установку поверх модели элемента конструкции верхней сетки, затем подвижной нагрузочной решетки, на которую при помощи устройства для передачи нагрузки передается заданная нагрузка, создание напора бачками верхнего и нижнего бьефов, путем подачи воды в бачок верхнего бьефа насосом из емкости для воды, поступающей по трубе, определение градиента напора по показаниям трубчатых пьезометров, подсоединенных к бачкам верхнего и нижнего бьефов, определение нагрузки на грунт по датчику нагрузки, фиксацию осадки подвижной нагрузочной решетки датчиком линейных перемещений, расчет величины коэффициента фильтрации, визуальную фиксацию наличия суффозионных процессов на границе раздела исследуемых материалов, внутри фильтрационной камеры размещают модель элемента конструкции, содержащей образец геомембраны 1 прямоугольной формы, имеющий размер, соответствующий по ширине диаметру фильтрационной камеры, обеспечивая плотное прилегание боковых торцов образца геомембраны к стенкам фильтрационной камеры, нижний торец образца геомембраны размещают на прослой исследуемого грунта как связного, так и несвязного, толщиной не менее 2 см, уложенного на нижнюю сетку, образец геомембраны размещают вертикально в средней части по оси фильтрационной камеры, затем укладывают грунт с уплотнением с двух сторон от образца геомембраны до верхнего ее торца и верхний прослой грунта таким образом, чтобы толщина слоя грунта между верхним торцом образца геомембраны и верхней сеткой составляла не менее 2 см, и устанавливают подвижную нагрузочную решетку. Техническим результатом является повышение достоверности, точности и результативности исследований. 5 ил.

Изобретение относится к области строительства, в частности гидротехнического, гражданского и промышленного, и может быть использовано при проектном обосновании противофильтрационных элементов: экрана, понура, диафрагмы и др. комбинированных конструкций, включающих контакт грунтов, как связных, так и несвязных, и геосинтетического материала (геомембраны).

Известен способ испытания грунта на суффозионную устойчивость - размыв грунта потоком воды в трещине или щели. Для проведения испытаний образец грунта в виде бруска с выровненной верхней гранью укладывают в кассету суффозионного щелевого лотка, фиксируя положение образца в кассете с помощью твердеющего раствора, закрывают лоток крышкой, устанавливая между образцом и крышкой заданное начальное раскрытие щели. Увеличивают напор потока в щели до прогнозируемых значений этого параметра в конструкции, наблюдают через прозрачную крышку лотка за состоянием поверхности образца, контролируя щелемерами раскрытие щели, а также ее проницаемость, характеризуемую средней скоростью потока при данном градиенте напора, который определяют по показаниям пьезометров. (Рекомендации по методике лабораторных испытаний грунтов на водопроницаемость и суффозионную устойчивость. - Л.: П 49-90/ВНИИГ. 1991, стр. 72)

Недостатками аналога являются: определение суффозионной устойчивости к контактному размыву возможно только при горизонтальном направлении фильтрационного потока; начальная ширина раскрытия щели задается искусственно, а не формируется воздействием фильтрационного потока; невозможность проведения испытаний моделей элементов гидротехнических сооружений, включающих кроме грунтовых материалов геомембрану; испытываемый грунт должен быть полускальным или обладать хотя бы низкой связностью (индекс пластичности более 0,03).

Известен способ проведения испытаний грунта на контактный размыв в вертикальном фильтрационно-суффозионном устройстве, в который на нижнюю сетку, лежащую на неподвижной опорной решетке, расположенной в нижней части рабочей (фильтрационной) камеры, укладывают подстилающий слой грунта, подобранного по крупности частиц (слой гравия крупностью 5-7 мм), поверх грунта укладывают образец (модель элемента конструкции), включающий мелкозернистый и крупнозернистый грунт, при укладке формируют четкое вертикальное сопряжение грунтов путем укладки между ними тонкой пластинки, которую после формирования образца извлекают, сверху сформированного образца укладывают грунтовую пригрузку, которая должна быть менее проницаема, чем крупнозернистый грунт исследуемого образца, затем укладывают верхнюю сетку и подвижную нагрузочную решетку, на которую при помощи силового домкрата, передается заданная нагрузка, создают напор бачками верхнего и нижнего бьефов, путем подачи воды в бачок верхнего бьефа насосом из емкости для воды, определяют величину градиента напора по показаниям трубчатых пьезометров, подсоединенных к бачкам верхнего и нижнего бьефов, величину нагружения грунта фиксируют датчиком нагрузки, осадку подвижной нагрузочной решетки фиксируют датчиком линейных перемещений, оценивают изменение проницаемости элемента конструкции, характеризуемое средней скоростью потока при данном градиенте напора, кроме того визуально оценивают состояние вертикальной границы между исследуемыми грунтами различной крупности. (Рекомендации по методике лабораторных испытаний грунтов на водопроницаемость и суффозионную устойчивость. - Л.: П 49-90/ВНИИГ. 1991, стр. 66).

По наибольшему количеству сходных признаков и достигаемому при использовании результату данный способ исследований выбран в качестве прототипа.

Недостатком прототипа является то, что исследованию подвергаются только несвязные грунты, способ не предполагает проведение испытаний модели элемента конструкции грунтового гидротехнического сооружения, включающей геосинтетический материал (геомембрану).

Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, состоит в повышении достоверности, точности и результативности исследований.

Для достижения указанного технического результата в способе исследования водопроницаемости и суффозионной устойчивости модели элемента конструкции грунтового гидротехнического сооружения, состоящей из грунта и противофильтрационного геосинтетического материала (геомембраны), включающем размещение модели элемента конструкции, уложенной на нижнюю сетку, лежащую на неподвижной опорной решетке, расположенной в нижней части фильтрационной камеры, установку поверх модели элемента конструкции верхней сетки, затем подвижной нагрузочной решетки, на которую при помощи устройства для передачи нагрузки, передается заданная нагрузка, создание напора бачками верхнего и нижнего бьефов, путем подачи воды в бачок верхнего бьефа насосом из емкости для воды, поступающей по трубе, определение градиента напора по показаниям трубчатых пьезометров, подсоединенных к бачкам верхнего и нижнего бьефов, определение нагрузки на грунт по датчику нагрузки, фиксацию осадки подвижной нагрузочной решетки датчиком линейных перемещений, расчет величины коэффициента фильтрации, визуальную фиксацию наличия суффозионных процессов на границе раздела исследуемых материалов, внутри фильтрационной камеры, размещают модель элемента конструкции, содержащей образец геомембраны прямоугольной формы, имеющий размер, соответствующий по ширине диаметру фильтрационной камеры, обеспечивая плотное прилегание боковых торцов образца геомембраны к стенкам фильтрационной камеры, нижний торец образца геомембраны размещают на прослой исследуемого грунта, как связного, так и несвязного, толщиной не менее 2 см, уложенного на нижнюю сетку, образец геомембраны размещают вертикально в средней части по оси фильтрационной камеры, затем укладывают грунт с уплотнением с двух сторон от образца геомембраны до верхнего ее торца и верхний прослой грунта таким образом, чтобы толщина слоя грунта между верхним торцом образца геомембраны и верхней сеткой составляла не менее 2 см, и устанавливают подвижную нагрузочную решетку.

Отличительными признаками предлагаемого способа являются: размещение внутри фильтрационной камеры модели элемента конструкции, содержащей образец геомембраны прямоугольной формы с размером соответствующим по ширине диаметру фильтрационной камеры, обеспечение плотного прилегание боковых торцов образца геомембраны к стенкам фильтрационной камеры, размещение нижнего торца образца геомембраны на прослой исследуемого грунта, как связного, так и несвязного, толщиной не менее 2 см, уложенного на нижнюю сетку, размещение образца геомембраны вертикально в средней части по оси фильтрационной камеры, укладка грунта с уплотнением с двух сторон от образца геомембраны до верхнего ее торца и верхнего прослоя грунта таким образом, чтобы толщина слоя грунта между верхним торцом образца геомембраны и верхней сеткой составляла не менее 2 см, установка подвижной нагрузочной решетки.

Благодаря наличию этих признаков, в лаборатории можно моделировать и оценивать количественно фильтрационно-суффозионные процессы, протекающие в моделях элементов конструкций грунтовых гидротехнических сооружений, для двух основных вариантов вертикального направления фильтрационного потока: первый имеет место, когда направление скорости фильтрации и силы тяжести совпадают или достаточно близки (нисходящий поток); второй вариант - когда они противоположны (восходящий поток), а также возможно исследование на водопроницаемость и суффозионную устойчивость модели элемента конструкции грунтового гидротехнического сооружения, включающего кроме грунта, как связного, так и несвязного, геосинтетический материал (геомембрану).

Предлагаемый способ иллюстрируется чертежами, представленными на фиг. 1 и 2 и фотографиями на фиг. 3-5.

На фиг. 1 показана схема подключения вертикального фильтрационно-суффозионного устройства при нисходящем направлении воды.

На фиг. 2 - схема подключения вертикального фильтрационно-суффозионного устройства при восходящем направлении воды.

На фиг. 3 - процесс укладки модели элемента конструкции грунтового гидротехнического сооружения, состоящей из грунта и противофильтрационного геосинтетического материала (геомембраны) в фильтрационную камеру.

На фиг. 4 - фильтрационная камера, с уложенной в нее моделью элемента конструкции.

На фиг. 5 - проведение фильтрационно-суффозионных исследований модели элемента конструкции грунтового гидротехнического сооружения включающего грунт, и геосинтетический материал (геомембрану).

На схеме показаны: образец геомембраны 1, фильтрационная камера 2, нижняя сетка 3, неподвижная опорная решетка 4, прослой исследуемого грунта 5, верхняя сетка 6, подвижная нагрузочная решетка 7, фланцевое соединение 8, бачок верхнего бьефа 9, насос 10, емкость для воды 11, труба 12, устройство для передачи нагрузки 13, датчик нагрузки 14, бачок 15 нижнего бьефа, верхний патрубок 16, нижний патрубок 17, расходомер 18, пескосборник 19, датчик измерения температуры воды 20, трубчатый пьезометр 21, приспособление для выпуска воздуха 22, датчик линейных перемещений 23.

Способ осуществляется следующим образом.

Проводят загрузку исследуемой модели элемента конструкции в прибор. Для этого в фильтрационную камеру 2, герметично соединенную с коническим отстойником путем стяжки фланцевого соединения 8 по периметру при помощи болтов, на нижнюю сетку 3, размещенную на неподвижной опорной решетке 4, насыпают слой грунта 5, толщиной не менее 2 см. Образец геомембраны 1 прямоугольной формы, имеющий размер, строго соответствующий по ширине диаметру фильтрационной камеры 2, размещают внутри фильтрационной камеры 2, обеспечивая плотное прилегание боковых торцов образца геомембраны 1 к стенкам фильтрационной камеры 2. При этом нижний торец образца геомембраны 1 размещают на прослой исследуемого грунта 5, уложенного ранее на нижнюю сетку 3, а сам образец геомембраны 1 размещают вертикально в средней части по оси фильтрационной камеры 2, затем укладывают грунт 5 с уплотнением с двух сторон от образца геомембраны 1 до верхнего ее торца. После этого укладывают верхний прослой грунта 5 таким образом, чтобы толщина слоя грунта 5 между верхним торцом образца геомембраны 1 и верхней сеткой 6 составляла не менее 2 см, и устанавливают подвижную нагрузочную решетку 7.

Исследование фильтрационно-суффозионных свойств модели элемента конструкции проводят следующим образом. Воду в бачок верхнего бьефа 9 подают насосом 10 из емкости для воды 11, куда она поступает по трубе 12. В фильтрационную камеру 2 подают из бачка верхнего бьефа 9 воду с напором, соответствующим минимальному из применяемых в испытаниях. Выполняют нагружение комбинированного образца устройством для передачи нагрузки 13, фиксируя нагрузку датчиком нагрузки 14. Перемещение подвижной (нагрузочной) решетки 6 фиксируют датчиком линейных перемещений 23. Фильтрационная камера 2 соединена с бачками 9 и 15 верхнего и нижнего бьефов через верхний 16 и нижний 17 патрубки. При проведении испытания при нисходящем направлении фильтрационного потока бачок верхнего бьефа 9 подключается к верхнему патрубку 16, расположенному в верхней части фильтрационной камеры 2, а бачок нижнего бьефа 15 подключается к нижнему патрубку 17, расположенному в нижней части фильтрационной камеры 2. Частицы грунта, профильтровавшиеся через модель элемента конструкции при нисходящем направлении фильтрационного потока, падают в пескосборник 19.

При проведении опытов с восходящим направлением фильтрационного потока: бачок верхнего бьефа 9 подключают к нижнему патрубку 17, расположенному в нижней части фильтрационной камеры 2, а бачок нижнего бьефа 15 подключают к верхнему патрубку 16, расположенному в верхней части фильтрационной камеры 2. Вода, профильтровавшаяся через размещенную в устройстве модель элемента конструкции, состоящей из образца грунта 5 и образца геомембраны 1, отводится через расходомер 18 в емкость для воды 11.

Температуру воды в емкости 11 определяют по датчику измерения температуры воды 20, расход профильтровавшейся через модель элемента конструкции воды, определяют по расходомеру 18, измерение напора в опыте проводят по трубчатым пьезометрам 21, подсоединенным к бачкам 9 и 15 верхнего и нижнего бьефов, нагрузку на грунт определяют по датчику нагрузки 14. Воздух из устройства выпускают через приспособление для выпуска воздуха 22.

Благодаря наличию этих признаков в лабораторных условиях возможно проведение фильтрационно-суффозионных исследований модели элемента конструкции грунтового гидротехнического сооружения включающего как связный, так и несвязный грунт, и геосинтетический материал (геомембрану), используемый в качестве противофильтрационного элемента, при действующих величинах нагрузок и воздействий в конструкциях различных элементов грунтовых гидротехнических сооружений в зависимости от их назначения и планово-высотного расположения, при вертикальной схеме движения фильтрационного потока - восходящий и нисходящий поток.

Способ исследования водопроницаемости и суффозионной устойчивости модели элемента конструкции грунтового гидротехнического сооружения, состоящей из грунта и противофильтрационного геосинтетического материала (геомембраны), включающий размещение модели элемента конструкции, уложенной на нижнюю сетку 3, лежащую на неподвижной опорной решетке 4, расположенной в нижней части фильтрационной камеры 2, установку поверх модели элемента конструкции верхней сетки 6, затем подвижной нагрузочной решетки 7, на которую при помощи устройства для передачи нагрузки 13 передается заданная нагрузка, создание напора бачками верхнего 9 и нижнего бьефов 15 путем подачи воды в бачок верхнего бьефа 9 насосом 10 из емкости для воды 11, поступающей по трубе 12, определение градиента напора по показаниям трубчатых пьезометров 21, подсоединенных к бачкам 9 и 15 верхнего и нижнего бьефов, определение нагрузки на грунт по датчику нагрузки 14, фиксацию осадки подвижной нагрузочной решетки 7 датчиком линейных перемещений 23, расчет величины коэффициента фильтрации, визуальную фиксацию наличия суффозионных процессов на границе раздела исследуемых материалов, отличающийся тем, что внутри фильтрационной камеры 2 размещают модель элемента конструкции, содержащей образец геомембраны 1 прямоугольной формы, имеющий размер, соответствующий по ширине диаметру фильтрационной камеры 2, обеспечивая плотное прилегание боковых торцов образца геомембраны 1 к стенкам фильтрационной камеры 2, нижний торец образца геомембраны 1 размещают на прослой исследуемого грунта 5 как связного, так и несвязного, толщиной не менее 2 см, уложенного на нижнюю сетку 3, образец геомембраны 1 размещают вертикально в средней части по оси фильтрационной камеры 2, затем укладывают грунт 5 с уплотнением с двух сторон от образца геомембраны 1 до верхнего ее торца и верхний прослой грунта 5 таким образом, чтобы толщина слоя грунта 5 между верхним торцом образца геомембраны 1 и верхней сеткой 6 составляла не менее 2 см, и устанавливают подвижную нагрузочную решетку 7.
Способ исследования водопроницаемости и суффозионной устойчивости модели элемента конструкции грунтового гидротехнического сооружения, состоящей из грунта и противофильтрационного геосинтетического материала (геомембраны)
Способ исследования водопроницаемости и суффозионной устойчивости модели элемента конструкции грунтового гидротехнического сооружения, состоящей из грунта и противофильтрационного геосинтетического материала (геомембраны)
Способ исследования водопроницаемости и суффозионной устойчивости модели элемента конструкции грунтового гидротехнического сооружения, состоящей из грунта и противофильтрационного геосинтетического материала (геомембраны)
Способ исследования водопроницаемости и суффозионной устойчивости модели элемента конструкции грунтового гидротехнического сооружения, состоящей из грунта и противофильтрационного геосинтетического материала (геомембраны)
Способ исследования водопроницаемости и суффозионной устойчивости модели элемента конструкции грунтового гидротехнического сооружения, состоящей из грунта и противофильтрационного геосинтетического материала (геомембраны)
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 21 items.
10.04.2016
№216.015.2e7a

Каскадный способ создания противофильтрационной завесы (пфз), сооружаемой способом "стена в грунте" на откосе с уклоном более 3°

Изобретение относится к области строительства, в частности, для создания противофильтрационных завес (ПФЗ) способом «стена в грунте» и может быть использовано в гидротехническом строительстве для защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения в районах, прилегающих к золоотвалам тепловых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579780
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.08.2016
№216.015.4a91

Преднапряжённая защитная оболочка реакторного отделения аэс

Изобретение относится к области строительства, а именно к конструкции предварительно напряженных железобетонных защитных оболочек АЭС. Технический результат изобретения заключается в повышении эксплуатационной надежности оболочки. Защитная оболочка реакторного отделения АЭС содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594501
Дата охранного документа: 20.08.2016
13.01.2017
№217.015.79e2

Способ возведения ледяного сооружения

Изобретение относится к области строительства в северных районах и предназначено для возведения ледяных инженерных сооружений, аккумуляции холода и образования сводчатых ледяных сооружений для хранения на (не)плавучих ледяных или ледопородных платформах на шельфах морей. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599522
Дата охранного документа: 10.10.2016
25.08.2017
№217.015.ac18

Способ возведения намывного гидротехнического сооружения

Изобретение относится к области гидротехнического строительства и может найти применение при возведении намывных хранилищ отходов с большим потреблением воды и ее потерями при эксплуатации. Способ возведения намывного гидротехнического сооружения включает операции по устройству первичной дамбы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612205
Дата охранного документа: 03.03.2017
26.08.2017
№217.015.ea9d

Способ ультразвукового определения толщины слоя бетона, пропитанного жидкостью

Использование: для определения толщины слоя бетона, пропитанного жидкостью в бетонных и железобетонных конструкциях сооружений при одностороннем доступе к контролируемой конструкции. Сущность изобретения заключается в том, что устанавливают неподвижно на поверхности бетона излучатель и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627981
Дата охранного документа: 14.08.2017
26.08.2017
№217.015.ebf4

Способ контроля глиноцементобетонной диафрагмы в грунтовой плотине

Изобретение относится к способам контроля целостности противофильтрационных элементов гидротехнических сооружений с помощью волоконно-оптической контрольно-измерительной аппаратуры. Способ контроля глиноцементобетонной диафрагмы 3 в грунтовой плотине 2 включает прокладку волоконно-оптического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628447
Дата охранного документа: 16.08.2017
29.12.2017
№217.015.f90a

Защитная оболочка реакторного отделения аэс

Изобретение относится к области строительства, а именно к конструкции защитных оболочек реакторного отделения атомных электростанций. АЭС. Технический результат изобретения - снижение материалоемкости. Защитная оболочка содержит в цилиндрической части кольцевые трубчатые каналообразователи,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639346
Дата охранного документа: 21.12.2017
04.04.2018
№218.016.30d5

Способ определения местоположения повреждений и их контроль в днище бассейна суточного регулирования

Изобретение относится к способам контроля целостности железобетонных гидротехнических резервуаров с помощью волоконно-оптической контрольно-измерительной аппаратуры и предназначено для определения местоположения повреждений в днище бассейнов суточного регулирования и контроля протечек через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644964
Дата охранного документа: 15.02.2018
29.05.2018
№218.016.57cc

Валец вибрационного катка

Изобретение относится к дорожно-строительной технике и предназначено для уплотнения строительных материалов и направлено на снижение затрат энергии на уплотнение материала, повышение производительности и на снижение веса вальцов. Валец вибрационного катка содержит вал, соединенный с вальцом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654892
Дата охранного документа: 23.05.2018
15.11.2018
№218.016.9ddd

Сборная плавучая платформа

Изобретение относится к области плавучих сборно-разборных сооружений, используемых в качестве причалов, понтонных переправ, платформ для выполнения ремонтных работ гидротехнических сооружений, для проведения культурно-массовых мероприятий и т.п. Сборная плавучая платформа содержит модульные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672407
Дата охранного документа: 14.11.2018
Showing 1-10 of 10 items.
10.04.2014
№216.012.b624

Способ сопряжения гидроизоляционного геосинтетического материала (ггсм) в противофильтрационном экране при длительном перерыве в строительстве

Изобретение относится к области гидротехнического, гражданского и промышленного строительства и может быть использовано при создании противофильтрационных конструкций в основаниях, на каналах и водоемах и направлено на повышение надежности конструкции противофильтрационного экрана при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002512352
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.08.2014
№216.012.e8dc

Способ крепления откоса геосотовым геосинтетическим материалом

Изобретение относится к области гидротехнического, гражданского и промышленного строительства и может быть использовано при креплении откосов грунтовых плотин, каналов, в берегоукреплении, ландшафтных работах, защите склонов от водной эрозии. Техническим результатом изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525405
Дата охранного документа: 10.08.2014
26.08.2017
№217.015.ebf4

Способ контроля глиноцементобетонной диафрагмы в грунтовой плотине

Изобретение относится к способам контроля целостности противофильтрационных элементов гидротехнических сооружений с помощью волоконно-оптической контрольно-измерительной аппаратуры. Способ контроля глиноцементобетонной диафрагмы 3 в грунтовой плотине 2 включает прокладку волоконно-оптического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628447
Дата охранного документа: 16.08.2017
04.04.2018
№218.016.30d5

Способ определения местоположения повреждений и их контроль в днище бассейна суточного регулирования

Изобретение относится к способам контроля целостности железобетонных гидротехнических резервуаров с помощью волоконно-оптической контрольно-измерительной аппаратуры и предназначено для определения местоположения повреждений в днище бассейнов суточного регулирования и контроля протечек через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644964
Дата охранного документа: 15.02.2018
16.05.2019
№219.017.526a

Система поддержания стабильного гидрогеодинамического режима в районе станционного узла гидроаккумулирующей электростанции (гаэс)

Изобретение относится к области гидротехники и может быть использовано для поддержания постоянного уровня грунтовых вод в районе станционного узла гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС). Система поддержания стабильного гидрогеодинамического режима в районе станционного узла ГАЭС включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687444
Дата охранного документа: 13.05.2019
19.06.2019
№219.017.8b4a

Механический каверномер с ручным приводом

Изобретение относится к области средств измерений для геологической и гидроэнергетической промышленности и может быть применено для измерения диаметров буровых, дренажных и пьезометрических скважин, их глубины, а также величины иловых отложений в скважинах. Обеспечивает повышение точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440494
Дата охранного документа: 20.01.2012
19.06.2019
№219.017.8bb1

Устройство автоматического действия для промывки дренажа низконапорных грунтовых плотин

Изобретение относится к области гидротехнического строительства и может быть использовано для очистки дренажей от отложений. Устройство низконапорной грунтовой плотины 5 содержит горизонтальную водозаборную фильтрационную колонну 1, размещенную в зоне периодической форсировки уровня верхнего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465398
Дата охранного документа: 27.10.2012
27.07.2019
№219.017.ba04

Способ исследования водопроницаемости и суффозионной устойчивости модели элемента конструкции грунтового гидротехнического сооружения, состоящей из несвязного грунта и фильтрующего геосинтетического материала

Изобретение относится к способу исследования водопроницаемости и суффозионной устойчивости модели элемента конструкции грунтового гидротехнического сооружения, состоящей из несвязного грунта и фильтрующего геосинтетического материала, включающему размещение модели элемента конструкции на нижней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695660
Дата охранного документа: 25.07.2019
18.12.2019
№219.017.ee5f

Способ контроля фильтрационного состояния грунтовой плотины с глиноцементобетонной диафрагмой

Изобретение относится к области гидротехнического строительства и может быть использовано в качестве способа контроля целостности противофильтрационных элементов гидротехнических сооружений из грунтовых материалов. Способ контроля фильтрационного состояния грунтовой плотины с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709040
Дата охранного документа: 13.12.2019
16.07.2020
№220.018.333a

Способ поддержания влажностного режима переходных слоев грунтовой плотины при твердении глиноцементобетона диафрагмы

Изобретение относится к области речной гидротехники и предназначено для создания необходимых условий для твердения и набора заданных характеристик по прочности и водонепроницаемости глиноцементобетона в диафрагмах грунтовых плотин и дамб. Способ поддержания влажностного режима переходных слоев...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726569
Дата охранного документа: 14.07.2020
+ добавить свой РИД