×
20.04.2014
216.012.badf

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕМЕНТА В ГРУНТОЦЕМЕНТНОМ МАТЕРИАЛЕ КОНСТРУКЦИИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002513567
Дата охранного документа
20.04.2014
Аннотация: Изобретение относится к технологии строительства и может быть использовано для определения количества цемента в грунтоцементном материале при создании строительных конструкций посредством струйной цементации. Способ определения количества цемента в грунтоцементном материале конструкции при создании строительных конструкций посредством струйной цементации заключается в добавлении в закачиваемый в скважину цементный раствор порошкообразного индикатора. В качестве такого порошкообразного индикатора применяют порошковый графит, тонкость помола которого не ниже тонкости помола цемента. Весовое отношение порошка графита составляет 1-10% веса цемента. При осуществлении способа первоначально замеряют электропроводность закачиваемого цементного раствора, затем замеряют электропроводность выделяемой из скважины грунтоцементной пульпы, а количество цемента в грунтоцементном материале конструкции определяют как разность между количеством цемента в цементном растворе и количеством цемента в пульпе. Количество цемента в пульпе рассчитывают по формуле: где m - количество цемента в пульпе; m - количество цемента в цементном растворе; λn - величина электропроводности пульпы; λ - величина электропроводности цементного раствора.
Основные результаты: Способ определения количества цемента в грунтоцементном материале конструкции (С) при создании строительных конструкций посредством струйной цементации, заключающийся в добавлении в закачиваемый в скважину цементный раствор порошкообразного индикатора, отличающийся тем, что в качестве порошкообразного индикатора применяют порошковый графит, тонкость помола которого не ниже тонкости помола цемента и весовое отношение порошка графита составляет 1-10% веса цемента, при этом первоначально замеряют электропроводность цементного раствора с указанной добавкой, а затем замеряют электропроводность выделяемой из скважины грунтоцементной пульпы и производят расчет количества цемента в пульпе по формуле: где m - количество цемента в пульпе, содержащей указанную добавку графита, на 1 п.м, m - количество цемента в цементном растворе, содержащем указанную добавку графита, на 1 п.м,λn - величина электропроводности пульпы, содержащей указанную добавку графита,λ - величина электропроводности цементного раствора, содержащего указанную добавку графита,далее определяют процентное значение m, а C определяют как оставшееся значение от m до 100%.

Способ относится к технологии строительства и может быть использован для определения количества цемента в грунтоцементном материале при создании строительных конструкций посредством струйной цементации.

Согласно проведенным ранее исследованиям, важным параметром, определяющим конечную эффективность струйной технологии, является количество цемента (в сухом состоянии), содержащееся в 1 м3 укрепленного грунта. Указанное количество цемента в грунтоцементном материале конструкции может быть определено как разность между количеством цемента, содержащегося в закачиваемом цементном растворе, и количеством цемента, содержащегося в выделяемой из скважины грунтоцементной пульпе.

При расчетах количество цемента, необходимого для создания строительной конструкции, определяется точно по объему размываемого грунта, который необходимо заменить цементным раствором. Количество цемента, выносимое в грунтоцементной пульпе, и количество цемента, создающее строительную конструкцию, зависят от физико-механических характеристик грунта, а также параметров процесса струйной цементации и рассчитываются с большой погрешностью.

При проведении струйной цементации в различных слоях грунтов и их смеси на границе перехода слоев погрешность расчетов возрастает. При этом требуется тщательное определение характеристик грунтов, приводящее к большим трудозатратам. Тонкие слои грунта, не учтенные при геологоразведке и приводящие к снижению прочности на небольшом участке строительной конструкции, снижают прочность всей конструкции. Возникает необходимость определения количества цемента в возводимой конструкции непосредственно при проведении цементации для дальнейшего объективного расчета прочности, а также введения коррекции в процесс цементации при большом процентном содержании цемента в грунтоцементной пульпе.

Расчет упрощается, если на практике оперативно определять количество цемента в выводимой из скважины грунтоцементной пульпе.

Известен способ контроля качества жидкого бетона с использованием ультразвуковых сигналов, при котором измеряют скорость ультразвука в жидком бетоне, затем выявляют зависимость этой скорости от соотношения содержания цемента и воды [Лешинский М.Ю. Испытание бетона. М.: Стройиздат, 1980, с.135-137, 152]. Данный способ позволяет определять прочность строительных конструкций по состоянию жидкого бетона.

Однако скорость ультразвука зависит также от заполнения бетона твердой фракцией (гравий, щебень, включения грунта), что делает невозможным применение способа для определения количества цемента в грунтоцементной пульпе при струйной цементации.

Известен радиационный способ бесконтактного контроля технологических параметров, в котором до и после технологического процесса измеряют интенсивность потока гамма-излучения облученного вещества и по изменению измеренной интенсивности определяют значение технологического параметра [Таточенко Л.К. Радиоактивные изотопы в приборостроении. М.: Атомиздат, 1960, с.221].

При струйной цементации, облучив цемент и измерив интенсивность потока гамма-излучения инъектируемого цементного раствора, а затем грунтоцементной пульпы, можно судить о количестве цемента, содержащегося в сооружаемой конструкции.

Недостатком такого способа является необходимость создания радиационной защиты как людей, так и окружающего оборудования, проведение мероприятий по защите от облучения.

Наиболее близким аналогом к предложенному способу является способ определения количества цемента в выделяемой из скважины грунтоцементной пульпе при образовании вокруг скважины грунтоцементной строительной конструкции, заключающийся в добавлении в закачиваемый в скважину цементный раствор порошкообразного индикатора в виде магнитомягкого железосодержащего вещества. (Патент RU 2165495 C1, опубл. 20.04.2001.)

Недостатком способа является наполнение грунтоцементного тела строительной конструкции порошковым материалом, подвергающимся коррозии.

Задачей предлагаемого способа является оперативное определение количества цемента в грунтоцементном материале конструкции при цементации массива для проведения расчета прочности сооружаемой конструкции и коррекции процесса цементации.

Технический результат, который может быть получен при использовании способа, заключается в повышении прочности создаваемой конструкции за счет оперативного регулирования параметров процесса цементации.

Поставленная задача решается тем, что в способе определения количества цемента в грунтоцементном материале конструкции, заключающемся в добавлении в закачиваемый в скважину цементный раствор порошкообразного индикатора, в качестве порошкообразного индикатора применяют порошковый графит, тонкость помола которого не ниже тонкости помола цемента, а весовое отношение порошка графита составляет 1-10% веса цемента. При этом первоначально замеряют электропроводность цементного раствора, закачиваемого в скважину, затем замеряют электропроводность выделяемой из скважины грунтоцементной пульпы и производят расчет количества цемента в пульпе по формуле:

где mсп - количество цемента в пульпе,

mс - количество цемента в цементном растворе,

λп - величина электропроводности пульпы,

λc - величина электропроводности цементного раствора.

Количество цемента в грунтоцементном материале конструкции может быть определено как разность между количеством цемента в цементном растворе и количеством цемента в пульпе.

Далее определяют процентное значение mсп, а CГМК определяют как оставшееся значение от mсп до 100%.

Сущность способа заключается в том, что добавляемый в цементный раствор графитовый порошок создает электропроводность раствора. Частицы графитового порошка в миксерной станции равномерно распределяются по всему объему цементного раствора.

При проведении предварительных работ определяется минимальное количество графитового порошка, необходимого для замера электропроводности требуемой точности.

При струйной цементации цементный раствор, содержащий графитовый порошок, перемешиваясь с грунтом, создает строительную конструкцию, а часть выводится на поверхность в виде грунтоцементной пульпы. За счет содержания в пульпе только части цементного раствора и соответствующего ей графитового порошка электропроводность пульпы уменьшена.

Проводя замеры электропроводности цементного раствора и пульпы и зная количество цемента, израсходованного для приготовления цементного раствора, можно судить о количестве цемента, содержащегося в пульпе.

Добавление в цементный раствор порошкообразного электропроводного химически инертного графита не влияет на качество цементного раствора как во время цементации, так и при эксплуатации строительной конструкции.

Равенство тонкости помола графита и цемента гарантирует равномерность распределения частиц графита в цементном растворе и одноименном поведении частиц графита и цемента во время цементации, что повышает объективность замеров электропроводности.

Электропроводимость цементного раствора с добавлением графитового порошка определяется процентным отношением порошка графита и не зависит от температуры раствора и наличия в нем грунта, щебня и т.д.

Добавление в цементный раствор графитового порошка в отношении 1-10% от веса цемента дает возможность использовать для замера электропроводности пульпы стандартные приборы с различными рабочими диапазонами измерений электропроводности, в том числе бесконтактные с фиксацией результатов замеров записывающими приборами, а также регулировать электропроводимость при изменении водоцементного отношения цементного раствора.

По предлагаемому способу производится экспресс-определение количества цемента в грунтоцементной пульпе, что дает возможность не только рассчитать прочность конструкции, но и корректировать технологические параметры цементации (изменение давления, частоту вращения и скорость подъема штанги). Это дает возможность отработать процесс цементации в различных грунтах и оптимизировать его с целью наименьшего выхода цемента с пульпой, то есть увеличить прочность конструкции. По предлагаемому способу открывается возможность автоматизации процесса струйной цементации.

Способ осуществляется следующим образом.

Предварительно проводят следующие работы.

По паспорту соответствия на партию цемента или по справочнику на марку цемента определяют величину тонкости помола цемента, поступившего для приготовления цементного раствора. При помощи мельницы доводят графитовый порошок до величины тонкости помола цемента. Величину тонкости помола порошка определяют по ГОСТ 13144-79.

Из миксерной станции, в которой ведут приготовление цементного раствора, в стеклянную емкость отбирают пробу цементного раствора, определяя ее объем или вес, опускают в пробу датчик прибора определения электропроводности, взвешивая, в пробу добавляют порциями графитовый порошок и одновременно производят интенсивное размешивание раствора.

Когда показания измерительного прибора войдут в рабочий диапазон измерений, определяют количество цемента в пробе по известной формуле [Малинин А.Г. Струйная цементация грунтов: Монография. - Пермь; Пресстайм, 2007. - с.163].

Процент графитового порошка, необходимого для добавления в цементный раствор, определяется по формуле:

где ГП(%) - количество порошка к весу цемента в пробе,

mr - вес порошка графита, добавленного в пробу,

mc - вес сухого цемента в пробе.

В дальнейшем предварительные работы повторяют при изменении марки цемента, водоцементного отношения или замене марки прибора для измерения электропроводности.

При замесе цементного раствора в миксерную станцию добавляют графитовый порошок в весовом отношении к весу цемента, рассчитанном по формуле 2.

В процессе цементации производится замер электропроводности цементного раствора и пульпы, и производят расчет количества цемента в пульпе по формуле 1.

Пример осуществления способа

По проекту усиления грунта под зданием при строительстве метрополитена сооружается при помощи струйной цементации свайное поле. Диаметр сваи - 0,6 м, расход цемента на 1 м3 грунта - 400 кг, водоцементное отношение 1, марка цемента М500ДО. По справочнику тонкость помола с удельной поверхностью 280 м2/кг и удельной плотностью 3 кг/л. Объем обрабатываемого грунта на 1 п.м сваи - 0,28 м3, расход цемента в сухом состоянии на 1 п.м - 400·0,28=112 кг.

В качестве графитового порошка применяется порошок графита для электроугольных изделий ЭУТ-1 ГОСТ 10274-79 с удельной поверхностью 600 м2/кг. Дополнительного помола порошок не требует.

Для измерения электропроводности применяется устройство SIPAN 34 с датчиком 4EL.

Предварительно определяем количество графитового порошка, необходимое для добавления в цементный раствор. Из миксерной станции берем пробу в объеме 3 л цементного раствора, в емкость с пробой помещаем датчик устройства для измерения электропроводности и, перемешивая пробу, добавляем в нее графитовый порошок порциями по 5 грамм. Определяем, что через 11 порций (0,055 кг графитового порошка) показания устройства вошли в рабочий диапазон

0-500 µS/см.

Определяем количество цемента в пробе.

При водоцементном отношении 1

1 л (воды)+1 кг (цемента)=1,33 л/кг.

В 3 л пробы цементного раствора содержится сухого цемента.

Количество графитового порошка

В миксерную станцию при замесе 400 кг цемента добавляем 400·0,0243=9,72 кг графитового порошка.

В процессе цементации производим замер электропроводности цементного раствора, инъектируемого в скважину, λс=460 µS/см, и грунтоцементной пульпы, выводимой из скважины, λп=128 µS/см.

Количество сухого цемента в грунтоцементной пульпе на 1 п.м сваи по формуле 1:

(т.е. 31,2 кг по отношению к 112 кг в инъектируемом растворе составляет 27,8%).

При применении схожих устройств для измерения электропроводности добавление графитового порошка возможно увеличить до 10%.

Количество графитового порошка

ГП=0,226/2,26=10%.

В миксерную станцию при замесе 400 кг цемента добавляем 400·0,1=40 кг графитового порошка.

В процессе цементации производим замер электропроводности цементного раствора, инъектируемого в скважину, λс=1893 µS/см, и грунтоцементной пульпы, выводимой из скважины, λп=527 µS/см.

Количество сухого цемента в грунтоцементной пульпе на 1 п.м сваи по формуле 1:

mсп=112*527/1893=31,2 кг (т.е. 31,2 кг по отношению к 112 кг в инъектируемом растворе составляет 27,8%).

Далее вычисляем Cгмк (количество цемента в грунтоцементном материале конструкции) как остаток от mсп до 100%.

Cгмк=100%-mсп=100%-27,8%=72,2%.

Преимуществом вышеописанного способа является возможность оперативного определения количества цемента в грунтоцементном материале конструкции при цементации массива, что позволяет осуществить оперативное проведение коррекции процесса цементации.

Способ определения количества цемента в грунтоцементном материале конструкции (С) при создании строительных конструкций посредством струйной цементации, заключающийся в добавлении в закачиваемый в скважину цементный раствор порошкообразного индикатора, отличающийся тем, что в качестве порошкообразного индикатора применяют порошковый графит, тонкость помола которого не ниже тонкости помола цемента и весовое отношение порошка графита составляет 1-10% веса цемента, при этом первоначально замеряют электропроводность цементного раствора с указанной добавкой, а затем замеряют электропроводность выделяемой из скважины грунтоцементной пульпы и производят расчет количества цемента в пульпе по формуле: где m - количество цемента в пульпе, содержащей указанную добавку графита, на 1 п.м, m - количество цемента в цементном растворе, содержащем указанную добавку графита, на 1 п.м,λn - величина электропроводности пульпы, содержащей указанную добавку графита,λ - величина электропроводности цементного раствора, содержащего указанную добавку графита,далее определяют процентное значение m, а C определяют как оставшееся значение от m до 100%.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕМЕНТА В ГРУНТОЦЕМЕНТНОМ МАТЕРИАЛЕ КОНСТРУКЦИИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕМЕНТА В ГРУНТОЦЕМЕНТНОМ МАТЕРИАЛЕ КОНСТРУКЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-28 из 28.
29.03.2019
№219.016.f500

Способ оценки и прогнозирования технического состояния железобетонных коллекторов инженерных коммуникаций

Изобретение относится к горной промышленности и подземному строительству, в частности к оценке и прогнозированию технического состояния железобетонных коллекторов инженерных коммуникаций. Техническим результатом является повышение эксплуатационной надежности сооружения. Способ оценки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002420630
Дата охранного документа: 10.06.2011
19.04.2019
№219.017.2efa

Способ щитовой проходки тоннеля

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к щитовой проходке тоннелей, и может быть использовано при щитовой проходке проходных коллекторных тоннелей с бетонной обделкой. Техническим результатом является повышение надежности сооружения тоннеля и его гидроизоляции, повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002383738
Дата охранного документа: 10.03.2010
19.04.2019
№219.017.2f96

Способ усиления железобетонной ребристой плиты перекрытия и винтовая полимерная стяжка

Изобретение относится к области строительства, в частности к способу усиления железобетонной ребристой плиты перекрытия и винтовой полимерной стяжке. Технический результат заключается в снижении стоимости, сокращении сроков ремонта городских инженерных сооружений и повышении надежности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374409
Дата охранного документа: 27.11.2009
19.04.2019
№219.017.2fa5

Способ крепления горных выработок при разработке месторождений калийной соли и шахтная крепь для его осуществления

Группа изобретений относится к области горного дела, а именно к способу крепления горных выработок и шахтному креплению, и может быть использована при креплении горных выработок на месторождениях калийной соли. Техническим результатом является уменьшение воздействия паров воды и агрессивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379517
Дата охранного документа: 20.01.2010
19.04.2019
№219.017.308b

Способ изготовления буронабивной сваи с уширенной пятой

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при изготовлении набивных свай, в частности буронабивных свай с уширенной пятой. Технический результат - сокращение срока изготовления буронабивной сваи с уширенной пятой за счет ускорения твердения бетонной смеси,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322550
Дата охранного документа: 20.04.2008
19.04.2019
№219.017.3123

Способ ликвидации водопритоков в тоннелях с обделкой из высокоточных блоков

Изобретение относится к горной промышленности и подземному строительству, в частности к ликвидации водопритоков, проявляющихся при строительстве и ремонте коллекторных тоннелей с обделкой из высокоточных блоков. Техническим результатом является увеличение прочности проинъецированных стыков и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414598
Дата охранного документа: 20.03.2011
19.04.2019
№219.017.3154

Способ проведения ремонтно-восстановительных работ на строительных объектах с кирпичной кладкой наружных и внутренних стен

Изобретение относится к области строительства, в частности к проведению ремонтно-восстановительных работ на строительных объектах. Способ включает усиление кирпичной кладки с установкой системы балочных поясов, накладок и тяжей из винтовой арматуры и резьбовых муфт. При его осуществлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423590
Дата охранного документа: 10.07.2011
19.04.2019
№219.017.32f0

Способ ремонта прессованной бетонной обделки метрополитена

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к ремонту бетонных и железобетонных конструкций, и может быть использовано при ремонте прессованной бетонной обделки метрополитена. Способ ремонта заключается в нанесении ремонтного слоя по всей площади внутренней поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433270
Дата охранного документа: 10.11.2011
Показаны записи 11-18 из 18.
25.08.2017
№217.015.c007

Способ электроискрового нанесения покрытий и устройство для его осуществления

Изобретение относится к электроискровому нанесению покрытия и может быть использовано в машиностроительном и ремонтном производстве для получения износостойких покрытий на деталях. Способ электроискрового нанесения покрытия на поверхность детали вибрирующим электродом включает нанесение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616694
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.c971

Устройство для электроискровой обработки поверхности

Изобретение относится к области электрофизических методов обработки материалов, в частности к электроискровому легированию, и может быть использовано в машиностроительном и ремонтном производстве для получения износостойких покрытий на плоских поверхностях различных изделий. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619412
Дата охранного документа: 15.05.2017
26.08.2017
№217.015.d833

Устройство для электроискровой обработки поверхностей

Изобретение относится к области электрофизических методов обработки материалов, в частности к электроискровому легированию, и может быть использовано для получения износостойких покрытий на деталях узлов трения и неподвижных соединений. Устройство для электроискровой обработки поверхностей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622535
Дата охранного документа: 16.06.2017
26.08.2017
№217.015.e21b

Способ определения объемной концентрации цементного раствора в грунтоцементной пульпе при струйной цементации

Изобретение относится к способам экспрессного контроля объемной концентрации цементного раствора в грунтоцементной пульпе при создании подземных строительных конструкций струйной цементацией. При осуществлении способа отбирают пробу исследуемого материала, перед струйной цементацией выбирают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625770
Дата охранного документа: 18.07.2017
29.12.2017
№217.015.f02f

Способ формирования покрытия на поверхности детали

Изобретение относится к области электрофизических методов обработки материалов, в частности к электроискровому легированию, и может быть использовано для получения покрытий с регламентированными свойствами. Способ включает нанесение на поверхность детали клеевого слоя из смеси, содержащей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629139
Дата охранного документа: 24.08.2017
20.01.2018
№218.016.10c2

Способ определения количества цемента в грунтоцементном материале конструкции, создаваемой струйной цементацией

Изобретение относится к оперативному определению количества содержания цемента в грунтоцементной конструкции, созданной струйной цементацией. При проведении струйной цементации из количества цемента, необходимого для создания подземной строительной конструкции, замешивают цементный раствор с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633750
Дата охранного документа: 17.10.2017
10.05.2018
№218.016.3fb0

Комплекс оборудования для струйной цементации

Изобретение относится к укреплению грунтов и возведению подземных конструкций различного назначения струйной цементацией. Технический результат – обеспечение возможности повышения качества грунтоцементных конструкций за счет струйной цементации. В комплексе оборудования для струйной цементации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648751
Дата охранного документа: 28.03.2018
08.02.2019
№219.016.b82d

Способ электроискрового нанесения покрытий и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области электрофизических методов обработки материалов, в частности к электроискровому легированию, и может быть использовано в машиностроительном и ремонтном производстве для получения износостойких покрытий на деталях узлов трения и неподвижных соединений. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679160
Дата охранного документа: 06.02.2019
+ добавить свой РИД