×
26.08.2017
217.015.d3af

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ НЕСВЯЗНОГО ДИСПЕРСНОГО ГРУНТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к строительству и может быть использовано при исследовании деформационных свойств несвязного дисперсного грунта при устройстве оснований зданий и сооружений из несвязного дисперсного грунта с требуемыми деформационными свойствами. Способ регулирования деформационных свойств несвязного дисперсного грунта, в котором первоначально грунт разделяют на фракции с помощью сит, определяют деформационную характеристику χ каждой гранулометрической фракции грунта, выделенной на предыдущем этапе, затем на основе полученных деформационных характеристик χ каждой гранулометрической фракции грунта методом подбора определяют относительное содержание (долю) А каждой гранулометрической фракции в новом несвязном дисперсном грунте с требуемой деформационной характеристикой χ так, чтобы выполнялось условие: где χ - требуемая деформационная характеристика нового несвязного дисперсного грунта; A - относительное содержание (доля) i-й гранулометрической фракции в новом несвязном дисперсном грунте с требуемой деформационной характеристикой определяется подбором так, чтобы выполнялось условие: ΣA=1 (сумма долей (относительное содержание) отдельных фракций в новом несвязном дисперсном грунте равна единице); χ - деформационная характеристика i-й гранулометрической фракции грунта. Технический результат состоит в снижении трудоемкости и материалоемкости определения деформационных свойств несвязного дисперсного грунта. 1 ил., 2 табл.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для устройства оснований зданий и сооружений из несвязного дисперсного грунта с требуемыми деформационными свойствами.

Из существующего уровня техники известен способ усиления грунтового основания, включающий укладку армирующих элементов, послойную отсыпку грунта с последующим инъецированием раствора наполнителя через выпуски в полость армирующих рукавных элементов. На отсыпанный грунт в качестве армирующих элементов укладывают протяженные рукавные элементы из полупроницаемой полимерной ткани или стеклоткани, при этом инъецирование твердеющего или консистентного раствора наполнителя производят в полость рукавного элемента до проникновения раствора в поры ткани армирующего элемента и цементации контактной зоны грунтового основания или до разрыва ткани и заполнения пустот в окружающем грунте. В качестве твердеющего или консистентного раствора могут инъецировать, соответственно, цементный раствор или раствор бентонитовой глины. Инъецирование раствора наполнителя могут производить посредством инъекторной трубки, размещенной в полости рукавного элемента. В полость рукавного элемента могут вставлять плоский или объемный металлический или синтетический арматурный каркас из прядевой или стержневой арматуры (RU 2333318 С1, МПК E02D 17/20, E02D 3/00, опубл. 10.09.2008). Недостатками данного способа являются: необходимость использования армирующих элементов, твердеющего или консистентного раствора наполнителя, а также специализированного инъекторного оборудования.

Также известны мероприятия (СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений», п. 5.9 «Мероприятия по уменьшению деформаций оснований и влияния их на сооружения»), направленные на преобразование строительных свойств грунтов, которое достигается:

а) уплотнением грунтов (трамбованием тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых свай, вытрамбовыванием котлованов под фундаменты, предварительным замачиванием грунтов, использованием энергии взрыва, глубинным гидровиброуплотнением, вибрационными машинами, катками и т.п.);

б) полной или частичной заменой в основании (в плане и по глубине) грунтов с неудовлетворительными свойствами подушками из песка, гравия, щебня и т.п.;

в) устройством насыпей (отсыпкой или гидронамывом);

г) закреплением грунтов (инъекционным, электрохимическим, буросмесительным, термическим и другими способами);

д) введением в грунт специальных добавок (например, засолением грунта или пропиткой его нефтепродуктами для ликвидации пучинистых свойств);

е) армированием грунта (введением специальных пленок, сеток и т.п.).

Недостатками данных способов являются: нерациональное использование энергоемкого оборудования для уплотнения грунта; нерациональное использование имеющихся строительных материалов как при полной или частичной замене грунта в основании здания, сооружения, так и при устройстве насыпей; необходимость использования специализированного оборудования, специальных добавок или армирующих элементов для закрепления грунтов.

Наиболее близким к заявляемому способу является способ регулирования деформационных свойств дисперсного материала, включающий изменение доли остаточных деформаций, сцепления между частицами дисперсного материала и передачу на него деформирующего воздействия. При этом до передачи деформирующего воздействия устанавливают зависимость доли остаточных деформаций К от сцепления С и угла ϕ внутреннего трения, а затем в соответствии с установленной зависимостью изменяют долю остаточных деформаций К путем изменения любым известным способом сцепления С и угла ϕ внутреннего трения. (RU 2108570 С1, МПК G01N 33/24, E02D 3/00, опубл. 10.04.1998).

Недостатком данного способа является необходимость использования дополнительных технологий (например, в натурных условиях осуществляют изменение С и ϕ, регулируя соотношение долей остаточных и упругих деформаций при приложении деформирующего воздействия на грунт), которые бы обеспечивали как изменение сцепления С и угла ϕ внутреннего трения дисперсного материала, так и неизменность вновь полученных характеристик сцепления С и угла ϕ внутреннего трения дисперсного материала в условиях реального строительного производства в сложных природно-климатических условиях.

Задачей изобретения является создание способа регулирования деформационных свойств несвязного дисперсного грунта, который не требует применения дополнительных технологий, которые обеспечивают как изменение сцепления С и угла ϕ внутреннего трения дисперсного материала, так и неизменность характеристик сцепления С и угла ϕ внутреннего трения дисперсного материала в условиях реального строительного производства в сложных природно-климатических условиях, позволяющего регулировать деформационные свойства несвязного дисперсного грунта при устройстве оснований зданий и сооружений без использования специализированного оборудования, дополнительных материалов и специальных добавок, рационально использовать строительные материалы.

В соответствии с ГОСТ 12248-96 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости» определяют следующие характеристики (для песков, относящихся к несвязном дисперсным грунтам):

- сопротивление грунта срезу τ;

- угол внутреннего трения ϕ;

- удельное сцепление с;

- модуль деформации Е;

- коэффициент поперечной деформации ν;

- коэффициент сжимаемости m0;

- структурная прочность на сжатие pstr;

- коэффициент фильтрационной консолидации cν;

- коэффициент вторичной консолидации сα.

Данный технический результат достигается тем, что в способе регулирования строительных свойств несвязного дисперсного грунта первоначально грунт разделяют на фракции с помощью сит, определяют деформационную характеристику χi каждой гранулометрической фракции грунта, выделенной на предыдущем этапе (ГОСТ 12248-96 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости», стр. 2, п. 5 «Методы определения характеристик прочности и деформируемости немерзлых грунтов»). Затем на основе полученных деформационных характеристик χi каждой гранулометрической фракции грунта методом подбора определяют относительное содержание (долю) А каждой гранулометрической фракции в новом несвязном дисперсном грунте с требуемой деформационной характеристикой χΣ так, чтобы выполнялось условие:

χΣ - требуемая деформационная характеристика нового несвязного дисперсного грунта;

Ai - относительное содержание (доля) i-й гранулометрической фракции в новом несвязном дисперсном грунте с требуемой деформационной характеристикой. Определяется подбором так, чтобы выполнялось условие: ΣAi=1 (сумма долей (относительное содержание) отдельных фракций в новом несвязном дисперсном грунте равна единице);

χi - деформационная характеристика i-й гранулометрической фракции грунта.

Для обеспечения необходимых деформационных свойств несвязного дисперсного грунта при устройстве оснований зданий и сооружений на основе полученных значений относительного содержания (доли) Ai гранулометрических фракций в синтезируемом несвязном дисперсном грунте с помощью смесителей (мешалок) смешивают определенные подбором количества отдельных гранулометрических фракций исходного грунта.

На фиг. 1 схематично представлена последовательность действий при способе регулировании деформационных свойств несвязного дисперсного грунта.

Рассмотрим пример определения модуля деформации Ei и величины сцепления Ci.

Например, необходимо определить состав несвязного дисперсного грунта, который имел бы требуемую величину модуля деформации ЕΣ. Отобранный несвязный дисперсный грунт с помощью сит разделяют на отдельные фракции. Далее определяют модуль деформации Ei каждой выделенной i-й фракции по ГОСТ 12248-96 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости», стр. 14, п. 5.4 «Метод компрессионного сжатия». Методом подбора определяют относительное содержание (долю) Ai каждой i-й гранулометрической фракции в несвязном дисперсном грунте с заданной величиной модуля деформации ЕΣ. На заключительном этапе определенные количества фракций исходного несвязного дисперсного грунта смешивают вместе в смесителе. Перемешанный синтезированный несвязный дисперсный грунт будет иметь модуль деформации ЕΣ.

Образец реализации предложенного способа на примере получения несвязного дисперсного грунта с модулем деформации ЕΣ=1,85 МПа приведен в таблице 1.

Используя формулу 1, опытным путем определяем содержание каждой фракции в грунте, которые обеспечивают заданную деформацию грунта. Расчеты приведены в таблице 1.

Для определения состава несвязного дисперсного грунта, который бы имел требуемую величину сцепления СΣ (например, СΣ=5,37 кПа), отобранный несвязный дисперсный грунт с помощью сит разделяют на отдельные фракции. Далее определяют сцепление Ci каждой выделенной i-й фракции (ГОСТ 12248-96 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости немерзлых грунтов», стр. 2, п. 5.1 «Метод одноплоскостного среза»). Методом подбора определяется относительное содержание (доля) Ai каждой i-й гранулометрической фракции в несвязном дисперсном грунте с заданной величиной сцепления СΣ. На заключительном этапе определенные количества фракций исходного несвязного дисперсного грунта смешивают вместе в смесителе. Вновь синтезированный несвязный дисперсный грунт будет иметь сцепление СΣ.

Также используя формулу 1, опытным путем определяем содержание каждой фракции в грунте, которые обеспечивают требуемую величину сцепления СΣ грунта, приведены в таблице 2.

Таким образом, предложенный способ регулирования деформационных свойств несвязного дисперсного грунта позволяет избавиться от следующих недостатков: не требуется применение дополнительных технологий, которые бы обеспечивали как изменение сцепления С и угла ϕ внутреннего трения дисперсного материала, так и неизменность характеристик сцепления С и угла ϕ внутреннего трения дисперсного материала в условиях реального строительного производства в сложных природно-климатических условиях. Разрабатываемый способ позволяет регулировать деформационные свойства несвязного дисперсного грунта при устройстве оснований зданий и сооружений без использования специализированного оборудования, дополнительных материалов и специальных добавок, рационально использовать строительные материалы.

Таким образом, с помощью разрабатываемого способа возможно избавиться от следующих недостатков: не требуется применение дополнительных технологий, которые бы обеспечивали как изменение сцепления С и угла ϕ внутреннего трения дисперсного материала, так и неизменность характеристик сцепления С и угла ϕ внутреннего трения дисперсного материала в условиях реального строительного производства в сложных природно-климатических условиях. Разрабатываемый способ позволяет регулировать деформационные свойства несвязного дисперсного грунта при устройстве оснований зданий и сооружений без использования специализированного оборудования, дополнительных материалов и специальных добавок, рационально использовать строительные материалы.


СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ НЕСВЯЗНОГО ДИСПЕРСНОГО ГРУНТА
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ НЕСВЯЗНОГО ДИСПЕРСНОГО ГРУНТА
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ НЕСВЯЗНОГО ДИСПЕРСНОГО ГРУНТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 114.
26.08.2017
№217.015.e60d

Способ доставки полезного груза в грунт небесного тела, обеспечения исследований грунта и небесного тела и устройство его реализации (варианты)

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к способам доставки полезного груза - комплекса научной аппаратуры к небесным телам (планетам, астероидам, кометам и др.) для их исследования и пенетраторам - устройствам с полезным грузом, отделяемым от основного космического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626792
Дата охранного документа: 01.08.2017
29.12.2017
№217.015.f430

Способ испытания гидромеханической части электронно-гидромеханической системы автоматического управления вспомогательного газотурбинного двигателя

Способ испытания заключается в задании режима работы гидромеханической части (ГМЧ) САУ ВГТД, измерении расхода топлива, формировании по нему с помощью модели турбокомпрессора частоты вращения рессоры всережимного регулятора, формировании с помощью модели электронного регулятора выходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637272
Дата охранного документа: 01.12.2017
29.12.2017
№217.015.f4fe

Способ производства кисломолочного продукта

Изобретение относится к молочной промышленности. Способ реализуют следующим образом. Нормализуют молоко и вносят лактитол в объеме 7,6-9,5% от объема нормализованного молока, предварительно растворив его в 1/5-1/6 части объема нормализованного молока, нагретого до температуры 40-60°С, затем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637387
Дата охранного документа: 04.12.2017
29.12.2017
№217.015.f570

Способ моделирования процесса газификации остатков жидкого компонента ракетного топлива и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к методам и средствам исследования процесса газификации ракетного топлива в баках изделия. Способ включает введение в экспериментальную установку (ЭУ) теплоносителя в диапазоне углов ввода, обеспечивающих заданные углы натекания теплоносителя на стенки ЭУ и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637140
Дата охранного документа: 30.11.2017
29.12.2017
№217.015.f57c

Способ производства кисломолочного продукта

Изобретение относится к молочной промышленности. Способ реализуют следующим образом. Нормализуют молоко и вносят в него кедровый жмых в объеме 3-4,5% от объема нормализованного молока, предварительно растворив его в 1/5-1/6 части объема нормализованного молока, нагретого до температуры 40-60°C,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637386
Дата охранного документа: 04.12.2017
29.12.2017
№217.015.f5ed

Способ микроклонального размножения картофеля in vitro сорта картофеля алена

Изобретение относится к биотехнологии. Изобретение представляет собой способ микроклонального размножения картофеля, при котором выделяют апикальные этиолированные проростки (1-1,5 см), стерилизуют в 0,3%-ном растворе диацида в течение 3-5 минут с последующей трехкратной промывкой стерильной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637361
Дата охранного документа: 04.12.2017
29.12.2017
№217.015.fc2e

Способ моделирования процессов тепло- и массообмена с окружающей средой элемента конструкции летательного аппарата и устройство для его реализации

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Способ моделирования процесса тепло- и массообмена элемента конструкции летательного аппарата (ЭКЛА) с окружающей средой в условиях снижения абсолютного давления основан на введении в экспериментальную модельную установку (ЭМУ) потока газа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638141
Дата охранного документа: 11.12.2017
29.12.2017
№217.015.fe4c

Устройство защиты обмоток однофазного трансформатора от повреждений

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - расширение функциональных возможностей защиты за счет возможности предотвращения возникновения виткового замыкания из-за разрушения изоляции под воздействием вибрации в месте соприкосновения сместившихся витков. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638299
Дата охранного документа: 13.12.2017
19.01.2018
№218.016.05d7

Полупроводниковый анализатор оксида углерода

Изобретение относится к области газового анализа, в частности к детектирующим устройствам для регистрации и измерения содержания оксида углерода. Датчик состоит из полупроводникового основания 1, выполненного в виде поликристаллической пленки твердого раствора состава (CdSe)(CdTe) и подложки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631010
Дата охранного документа: 15.09.2017
19.01.2018
№218.016.05e5

Полупроводниковый анализатор аммиака

Изобретение относится к области газового анализа, в частности к детектирующим устройствам для регистрации и измерения содержания аммиака. Датчик состоит из полупроводникового основания (1), выполненного в виде поликристаллической пленки твердого раствора (GaAs) (ZnSe), и подложки, которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631009
Дата охранного документа: 15.09.2017
Показаны записи 21-30 из 58.
29.12.2017
№217.015.f430

Способ испытания гидромеханической части электронно-гидромеханической системы автоматического управления вспомогательного газотурбинного двигателя

Способ испытания заключается в задании режима работы гидромеханической части (ГМЧ) САУ ВГТД, измерении расхода топлива, формировании по нему с помощью модели турбокомпрессора частоты вращения рессоры всережимного регулятора, формировании с помощью модели электронного регулятора выходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637272
Дата охранного документа: 01.12.2017
29.12.2017
№217.015.f4fe

Способ производства кисломолочного продукта

Изобретение относится к молочной промышленности. Способ реализуют следующим образом. Нормализуют молоко и вносят лактитол в объеме 7,6-9,5% от объема нормализованного молока, предварительно растворив его в 1/5-1/6 части объема нормализованного молока, нагретого до температуры 40-60°С, затем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637387
Дата охранного документа: 04.12.2017
29.12.2017
№217.015.f570

Способ моделирования процесса газификации остатков жидкого компонента ракетного топлива и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к методам и средствам исследования процесса газификации ракетного топлива в баках изделия. Способ включает введение в экспериментальную установку (ЭУ) теплоносителя в диапазоне углов ввода, обеспечивающих заданные углы натекания теплоносителя на стенки ЭУ и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637140
Дата охранного документа: 30.11.2017
29.12.2017
№217.015.f57c

Способ производства кисломолочного продукта

Изобретение относится к молочной промышленности. Способ реализуют следующим образом. Нормализуют молоко и вносят в него кедровый жмых в объеме 3-4,5% от объема нормализованного молока, предварительно растворив его в 1/5-1/6 части объема нормализованного молока, нагретого до температуры 40-60°C,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637386
Дата охранного документа: 04.12.2017
29.12.2017
№217.015.f5ed

Способ микроклонального размножения картофеля in vitro сорта картофеля алена

Изобретение относится к биотехнологии. Изобретение представляет собой способ микроклонального размножения картофеля, при котором выделяют апикальные этиолированные проростки (1-1,5 см), стерилизуют в 0,3%-ном растворе диацида в течение 3-5 минут с последующей трехкратной промывкой стерильной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637361
Дата охранного документа: 04.12.2017
29.12.2017
№217.015.fc2e

Способ моделирования процессов тепло- и массообмена с окружающей средой элемента конструкции летательного аппарата и устройство для его реализации

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Способ моделирования процесса тепло- и массообмена элемента конструкции летательного аппарата (ЭКЛА) с окружающей средой в условиях снижения абсолютного давления основан на введении в экспериментальную модельную установку (ЭМУ) потока газа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638141
Дата охранного документа: 11.12.2017
29.12.2017
№217.015.fe4c

Устройство защиты обмоток однофазного трансформатора от повреждений

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - расширение функциональных возможностей защиты за счет возможности предотвращения возникновения виткового замыкания из-за разрушения изоляции под воздействием вибрации в месте соприкосновения сместившихся витков. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638299
Дата охранного документа: 13.12.2017
19.01.2018
№218.016.05d7

Полупроводниковый анализатор оксида углерода

Изобретение относится к области газового анализа, в частности к детектирующим устройствам для регистрации и измерения содержания оксида углерода. Датчик состоит из полупроводникового основания 1, выполненного в виде поликристаллической пленки твердого раствора состава (CdSe)(CdTe) и подложки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631010
Дата охранного документа: 15.09.2017
19.01.2018
№218.016.05e5

Полупроводниковый анализатор аммиака

Изобретение относится к области газового анализа, в частности к детектирующим устройствам для регистрации и измерения содержания аммиака. Датчик состоит из полупроводникового основания (1), выполненного в виде поликристаллической пленки твердого раствора (GaAs) (ZnSe), и подложки, которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631009
Дата охранного документа: 15.09.2017
19.01.2018
№218.016.0649

Метательное устройство

Изобретение относится к области метательных устройств. Метательное устройство содержит рукоять 1 с полочкой 2 для стрелы 3 и тетиву 4. На концах рукояти 1 установлены жесткие рычаги 5 с роликами или блоками 6, через которые проходит тетива 4, а другие их концы соединены с рукоятью 1 через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631091
Дата охранного документа: 18.09.2017
+ добавить свой РИД