×
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 61-70 из 114.
10.05.2018
№218.016.3d25

Ротационная гибридная машина объемного действия

Изобретение относится к гибридным машинам объемного действия. Машина содержит цилиндр (1), ротор (5) с двумя пластинами (7), делящими цилиндр (1) на две полости - компрессорную (9) с всасывающим окном (11) и нагнетательным клапаном (12) и насосную (10) с всасывающим клапаном (13) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648139
Дата охранного документа: 22.03.2018
10.05.2018
№218.016.4208

Способ фазирования вращающегося вала электродвигателя и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в высокоточных электроприводах сканирующих систем. Технический результат заключается в повышении надежности работы электропривода в режиме фазирования. В способ фазирования вращающегося вала электродвигателя в устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649307
Дата охранного документа: 02.04.2018
10.05.2018
№218.016.4309

Датчик угарного газа

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для экологического мониторинга. Техническим результатом изобретения является повышение чувствительности и технологичности изготовления датчика. Датчик содержит полупроводниковое основание и подложку. Полупроводниковое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649654
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.05.2018
№218.016.4b5b

Способ моделирования процесса газификации остатков жидкого компонента ракетного топлива в баках отработавшей ступени ракеты-носителя и устройство для его реализации

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Способ и устройство моделирования процесса газификации остатков жидкого компонента ракетного топлива в баках отработавшей ступени (ОС) ракеты-носителя, основанный на введении в экспериментальную модельную установку (ЭМУ) теплоносителя (ТН),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651645
Дата охранного документа: 23.04.2018
10.05.2018
№218.016.4df2

Способ работы поршневой гибридной машины объемного действия и устройство для его осуществления (варианты)

Изобретение относится к области поршневых гибридных энергетических машин и может быть использовано при одновременном или попеременном сжатии жидкостей и газов при большой разности давлений без их взаимного загрязнения. Способ работы машины заключается в том, что при одновременном сжатии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652470
Дата охранного документа: 26.04.2018
10.05.2018
№218.016.4ecd

Датчик микропримесей аммиака

Изобретение относится к области газового анализа, в частности к детектирующим устройствам, применяемым для регистрации и измерения содержания микропримесей аммиака. Изобретение может быть использовано для экологического мониторинга. Заявляемый датчик при существенном упрощении технологии его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652646
Дата охранного документа: 28.04.2018
29.05.2018
№218.016.5334

Полимерная композиция

Изобретение относится к полимерной композиции, предназначенной для изготовления резинотехнических изделий, эксплуатируемых при экстремальных температурах и высоком давлении. Композиция содержит смесь каучуков, представляющих собой этилен-пропиленовый каучук и бутилкаучук, выбранный из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653850
Дата охранного документа: 15.05.2018
29.05.2018
№218.016.55b6

Способ газификации невырабатываемых остатков жидкого кислорода и керосина в баках ступени ракеты-носителя и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к ракетно-космической технике. Способ газификации невырабатываемых остатков жидкого кислорода и керосина в баках ступени ракеты-носителя после выключения маршевого жидкостного ракетного двигателя основан на подаче теплоты в баки с остатками компонентов топлива в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654235
Дата охранного документа: 17.05.2018
12.07.2018
№218.016.6fbf

Способ газификации остатков жидкого компонента топлива в баке отработавшей ступени ракеты-носителя и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к ракетно-космической технике. Способ газификации остатков жидкого компонента топлива (КТ) в баке отработавшей ступени ракеты-носителя (РН) основан на подаче горячих газов (теплоносителя) в топливный бак и сбросе продуктов газификации (ПГ) по достижении заданного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661047
Дата охранного документа: 11.07.2018
12.07.2018
№218.016.7004

Магнитоэлектрическая машина

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам, в частности электрогенераторам постоянного тока, и может быть использовано в любой области науки и техники, где требуются автономные источники питания. Технический результат - повышение рабочего магнитного потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660945
Дата охранного документа: 11.07.2018
Показаны записи 51-58 из 58.
04.04.2018
№218.016.2eb2

Позиционный гидропривод

Изобретение относится к машиностроению, а именно к гидроприводам с дискретными позициями и может быть использовано для осуществления линейного перемещения рабочего органа в устройствах управления транспортными и технологическими машинами. Позиционный гидропривод содержит гидроцилиндр,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644435
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.2eb4

Гибридная машина с тронковым поршнем

Изобретение относится к области энергетических машин и касается гибридных поршневых машин объемного действия, используемых в качестве насос-компрессоров, к которым предъявляются жесткие требования по массогабаритным характеристикам, экономичности и большому диапазону давлений нагнетания. Машина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644424
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f01

Позиционный гидропривод

Гидропривод предназначен для осуществления линейного перемещения рабочего органа в устройствах управления транспортными и технологическими машинами с дискретными позициями. Гидропривод содержит гидроцилиндр, разделенный перегородкой на два рабочих объема, в каждом из которых размещен поршень со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644427
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f7f

Способ диагностики повреждения короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение чувствительности защиты. Способ диагностики повреждения короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя основан на контроле электродвижущей силы на выводах обмотки статора в режиме выбега и формировании сигнала о...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644576
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f91

Способ настройки компенсации емкостных токов замыкания на землю в электрических сетях

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение точности настройки на любой заданный режим компенсации при любых высокочастотных помехах и искажениях. Согласно способу для определения параметров контура нулевой последовательности сети используется свободная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644582
Дата охранного документа: 13.02.2018
13.01.2019
№219.016.aef2

Фундамент резервуара с улучшенными теплоизоляционными свойствами

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для устройства фундаментов резервуаров для хранения нефти и продуктов ее переработки в условиях сезоннопромерзающих и вечномерзлых грунтов Крайнего Севера. Фундамент резервуара представляет собой подготовленный грунт в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676778
Дата охранного документа: 11.01.2019
05.07.2019
№219.017.a583

Свая

Изобретение относится к строительству, а именно к конструкциям висячих свай. Свая призматической формы сплошного поперечного сечения, цельная или составная, с поперечным армированием ствола, в качестве формы поперечного сечения используется равносторонний треугольник, сторона которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693628
Дата охранного документа: 03.07.2019
26.11.2019
№219.017.e6a5

Способ регулирования характеристик физических и механических свойств дисперсного несвязного грунта методом гранулометрического синтеза

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для устройства оснований зданий и сооружений из дисперсного несвязного грунта с требуемыми характеристиками физических или механических свойств. Способ регулирования характеристик физических и механических свойств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707112
Дата охранного документа: 22.11.2019
+ добавить свой РИД