×
26.02.2019
219.016.c7fa

Результат интеллектуальной деятельности: Способ инъекционного закрепления валунно-галечникового грунта с незаполненными пустотами и высокими скоростями фильтрационного потока в них

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002680625
Дата охранного документа
25.02.2019
Аннотация: Изобретение относится к области строительства, в частности к способам инъекционного закрепления грунтов, например валунно-галечниковых, с незаполненными пустотами и скоростью фильтрационного потока в них более 2400 м/сут. Способ инъекционного закрепления валунно-галечникового грунта с незаполненными пустотами и высокими скоростями фильтрационного потока в них включает бурение скважины, после ее проходки установку в скважину перфорированной трубы, оборудование обоймы, установку инъектора с надетой на него резиновой манжетой. Для создания инъекционной завесы высокой плотности и водонепроницаемости в пространство между обсадной 1 и перфорированной 2 трубами отсыпают гравийную обойму из сортированного промытого гравия с размером фракций 4-10 мм, получая при этом инъекционную камеру, ограниченную стенкой перфорированной трубы, гравийной обоймой и резиновой манжетой. Затем извлекают обсадную трубу, опускают инъектор-трубу с открытым торцом в перфорированную трубу, обеспечивая в инъекционной камере оптимальное давление и равномерное распределение расхода инъекционного раствора через стенки перфорированной трубы и слоя гравийной обоймы в зоне инъекции. Технический результат состоит в обеспечении равномерного распределения расхода инъекционного раствора по всей зоне инъекции, создании оптимального давления в инъекционной камере для получения экономичного профиля инъекционной завесы за счет уменьшения радиуса распространения раствора. 1 ил.

Изобретение относится к области строительства, в частности к способам инъекционного закрепления грунтов, например, валунно-галечниковых, с незаполненными пустотами и скоростью фильтрационного потока в них более 2400 м/сут.

Приведенные выше условия закрепления валунно-галечниковых грунтов являются граничными, при которых их цементация становится практически невозможной из-за выноса частиц раствора фильтрационным потоком.

Известен способ закрепления крупнозернистых песчано-гравелистых грунтов с коэффициентом фильтрации 290-309 м/сут, путем бурения скважин, позонным нагнетанием цементно-глинистого инъекционного раствора под давлением 30-60 атм. через перфорированную трубу с резиновыми манжетами, работающими как клапаны - открывающие отверстия при нагнетании раствора, пропуская его в грунт, и закрывающие перфорацию трубы после снятия давления (журнал Гидротехническое строительство, №9, 1959 г., С. 5).

Недостатком аналога является то, что по указанной технологии невозможно закрепить крупнообломочные валунно-галечниковые грунты с незаполненными пустотами, в которых скорости фильтрационного потока могут достигать более 2400 м/сут. Так как инъекционный раствор, под высоким давлением 30-60 атм., подаваемый через манжетную колонку в зоне инъекции разрывает цементно-глинистую обойму, благодаря этому он распространяется на большие расстояния в инъектируемой зоне, заполняя наиболее крупные сообщающиеся пустоты закрепляемого грунта, и образует несколько сосредоточенных выходов, закрепляя при этом лишь часть объема инъектируемого грунта. Закрепление крупнообломочного грунта по указанной технологии не дает возможности получить проектную плотность и водонепроницаемость инъекционной противофильтрационной завесы. Возникает необходимость бурения дополнительных скважин, тем самым значительно удорожая стоимость работ.

Известен способ инъекционного закрепления крупнообломочных грунтов с незаполненными пустотами и скоростью фильтрационного потока более 2400 м/сут., включающем предварительный замыв песчаной пульпой с введением добавок, например, песчаной пульпы с добавкой опилок, шлака, волокнистого материала, быстросхватывающих смесей или резиновой крошки в инъекционный раствор при замыве межвалунных пустот, с помощью которых резко снижается скорость фильтрационного потока, после окончания замыва пустот инъекцию закрепляющих растворов производят через пробуренные скважины под обсадной трубой, методом их сближения, с дальнейшей установкой в скважину манжетной колонки с резиновыми манжетами и пластичной обоймой (ВСН 34-83 Цементация скальных оснований гидротехнических сооружений. - Ленинград, Министерство энергетики и электрификации СССР, 1984 г., С. 30, п. 14-17).

По наибольшему количеству сходных признаков и достигаемому при использовании способа результату данное техническое решение выбрано в качестве прототипа.

Недостатками прототипа является высокая стоимость способа и значительное увеличение сроков реализации проекта, связанное с необходимостью бурения скважин большого диаметра при песковании; бурение дополнительных скважин для неоднократного повторения технологии по пескованию и последующего инъектирования растворов, а так же проведения двухэтапной технологии по пескованию и последующего закрепления грунта инъекцией раствора для полной реализации проекта.

Приведенные недостатки прототипа указывают на то, что предварительное заполнение пустот пескованием и использование манжетных колонок с глиноцементной обоймой для гидрогеологических условий, которые представлены валунно-галечниковыми грунтами с незаполненными пустотами, как показала практика, возможно, но со значительным перерасходом материалов и увеличением сроков ввода объекта. В целом же указанный способ экономически нерентабельный.

Для указанных гидрогеологических условий нагнетание раствора в межвалунные пустоты производится без давления или с давлением, соответствующим потерям напора в коммуникациях (А.Н. Адамович. Закрепление грунтов и противофильтрационные завесы в гидроэнергетическом строительстве. - М: Энергия, 1980 г., С. 96). Поэтому указанные выше гидрогеологические условия являются граничными для перехода от цементационного способа закрепления грунтов (при высоких давлениях подачи раствора через нагнетатели с глиноцементной обоймой) к инъекционному способу нагнетания специальных растворов при низких давлениях.

Технический результат, на достижение которого направлено изобретение состоит в равномерном распределении расхода инъекционного раствора по всей зоне инъекции, создании оптимального давления в инъекционной камере для получения экономичного профиля инъекционной завесы за счет уменьшения радиуса распространения раствора, тем самым обеспечивая ее проектную плотность и водонепроницаемость.

Для достижения указанного технического результата в способе инъекционного закрепления валунно-галечникового грунта с незаполненными пустотами и высокими скоростями фильтрационного потока в них, включающем бурение скважины, после ее проходки установку в скважину перфорированной трубы, оборудование обоймы, установку инъектора с надетой на него резиновой манжетой, для создания инъекционной завесы высокой плотности и водонепроницаемости в пространство между обсадной и перфорированной трубами отсыпают гравийную обойму из сортированного промытого гравия с размером фракций 4-10 мм, получая при этом инъекционную камеру ограниченную стенкой перфорированной трубы, гравийной обоймой и резиновой манжетой, извлекают обсадную трубу, опускают инъектор-трубу с открытым торцом в перфорированную трубу, обеспечивая в инъекционной камере оптимальное давление и равномерное распределение расхода инъекционного раствора через стенки перфорированной трубы и слоя гравийной обоймы в зоне инъекции.

Отличительными признаками предложенного способа является отсыпка гравийной обоймы сортированным промытым гравием в пространстве между обсадной и перфорированной трубами, установка инъектор-трубы с открытым торцом и одетой на него резиновой манжетой, образуя таким образом инъекционную камеру ограниченную стенкой перфорированной трубы, гравийной обоймой и резиновой манжетой в верхней ее части, извлекают обсадную трубу.

Благодаря наличию этих признаков и, в частности, созданию обоймы вокруг перфорированной трубы из сортированного промытого гравия с размером фракций 4-10 мм и инъекционной камеры высотой, например, 0,5-1,5 м, появляется возможность создать в инъекционной камере оптимальное давление раствора и равномерно распределить его по всему объему камеры через обойму в окружающий валунно-галечниковый грунт, исключая сосредоточенный выход раствора через крупные пустоты этих грунтов, обеспечивая необходимую плотность инъекционной завесы, достигая заданную проектом водонепроницаемость.

Кроме того, заявленный способ позволяет создать экономичный профиль завесы за счет уменьшения радиуса распространения инъекционного раствора, а, следовательно, снижения его расхода.

Предлагаемый способ поясняется чертежом, на котором показано оснащение цементационных скважин, с помощью которого осуществляют способ закрепления валунно-галечниковых грунтов.

На чертеже позициями обозначены:

1 - обсадная труба

2 - перфорированная труба

3 - гравийная обойма из сортированного промытого гравия

4 - инъектор-труба с открытым торцом

5 - резиновая манжета

6 - инъекционная камера

7 - винтовой домкрат

8 - нижняя муфта на нижнем конце инъектор-трубы 4

9 - верхняя подвижная муфта

10 - зона инъекции

11 - опорная труба винтового домкрата 7.

Способ осуществляется следующим образом.

Производство инъекционных работ начинают с проходки скважин под обсадной трубой 1 диаметром ∅150-200 мм, например ударно-канатным способом. После проходки скважины до проектной отметки в нее опускают перфорированную трубу 2 диаметром, например, ∅50-75 мм, перфорация которой выполнена в виде щелей размером, например, длиной 80-120 мм, шириной 3-5 мм, которые расположены в шахматном порядке в количестве не менее 10-15 щелей на 1 пог. метр длины трубы. В образованную пазуху между обсадной трубой 1 и перфорированной трубой 2 засыпают сортированный промытый гравий с фракциями 4-10 мм, получая в результате гравийную обойму 3. После заполнения пазух сортированным промытым гравием обсадную трубу 1 вынимают. Толщина слоя гравийной обоймы 3 вокруг обсадной трубы 1 должна быть не менее 5 см.

После засыпки сортированного промытого гравия в пазуху и образования гравийной обоймы 3 вокруг перфорированной трубы 2 в нее опускают инъектор-трубу с открытым торцом 4 диаметром, например, ∅25 мм, через которую подают инъекционный раствор.

На инъектр-трубу 4 надевают резиновую манжету 5, с помощью которой изолируют инъекционную камеру 6 в верхней ее части. Нижнюю часть камеры 6 изолируют слоем инъекционного раствора, нанесенного на поверхность забоя. В инъекционной камере 6, благодаря гравийной обойме 3 вокруг перфорированной трубы 2, создается оптимальное давление для инъекции раствора в зону закрепления валунно-галечникового грунта с оптимальным радиусом распространения инъекционного раствора, который обеспечивает обжатый профиль завесы, ее плотность и водонепроницаемость.

Верхнюю часть инъекционной скважины оборудуют винтовым домкратом 7, состоящим из нижней неподвижно закрепленной на нижнем конце инъектор-трубы 4 нижней муфты 8 и верхней подвижной муфты 9, с помощью которой разжимается резиновая манжета 5. Опорная труба 11 соединена с винтовым домкратом 7 с помощью резьбового соединения, обеспечивающего поступательное движение верхней подвижной муфты 9, которая разжимает резиновую манжету 5, обеспечивая изоляцию инъекционной камеры 6 в верхней ее части.

Далее после отсыпки гравийной обоймы 3 между обсадной 1 и перфорированной 2 трубами и последующим изъятием обсадной трубы 1, в инъекционную камеру 6 через инъектор-трубу 4 подают инъекционный раствор.

Из инъекционной камеры 6, в которой создается оптимальное давление, инъекционный раствор через перфорированную трубу 2 и гравийную обойму 3 подают в зону инъекции 10, заполняя все поры инъектируемого грунта создавая завесу с минимальным радиусом распространения инъекционного раствора.

Затем инъектор 4 поднимают на высоту 0,5-1 м, и через инъекционную камеру 6 продолжают процесс инъекционного закрепления валунно-галечникового грунта.

Способ инъекционного закрепления валунно-галечникового грунта с незаполненными пустотами и высокими скоростями фильтрационного потока в них, включающий бурение скважины, после ее проходки установку в скважину перфорированной трубы 2, оборудование обоймы 3, установку инъектора 4 с надетой на него резиновой манжетой 5, отличающийся тем, что для создания инъекционной завесы высокой плотности и водонепроницаемости в пространство между обсадной 1 и перфорированной 2 трубами отсыпают гравийную обойму 3 из сортированного промытого гравия с размером фракций 4-10 мм, получая при этом инъекционную камеру 6, ограниченную стенкой перфорированной трубы 2, гравийной обоймой 3 и резиновой манжетой 5, затем извлекают обсадную трубу 1, опускают инъектор-трубу с открытым торцом 4 в перфорированную трубу 2, обеспечивая в инъекционной камере 6 оптимальное давление и равномерное распределение расхода инъекционного раствора через стенки перфорированной трубы 2 и слоя гравийной обоймы 3 в зоне инъекции 10.
Способ инъекционного закрепления валунно-галечникового грунта с незаполненными пустотами и высокими скоростями фильтрационного потока в них
Способ инъекционного закрепления валунно-галечникового грунта с незаполненными пустотами и высокими скоростями фильтрационного потока в них
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 21.
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
Показаны записи 1-10 из 10.
27.11.2014
№216.013.0b2b

Роторный рыбонасос

Изобретение относится к области насосной техники и используется для перекачки живой взрослой рыбы, личинок и молоди с потоком воды в рыбоотводах рыбозащитных сооружений и при промышленном лове рыбы. Роторный рыбонасос 1 содержит цилиндрический корпус 8 с всасывающим 10 и нагнетательным 11...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534267
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.12.2014
№216.013.1457

Рыбозащитное устройство с рыбоотводом

Изобретение относится к гидротехническому строительству, а именно к рыбозащитным устройствам, и предназначено для защиты молоди и взрослой рыбы при водозаборе. Рыбозащитное устройство содержит приемную камеру 1, сетчатое заграждение, очистное приспособление со щеткой 11, рыбоотвод и рыбонасос....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536631
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.184f

Способ формирования транспортирующего потока в магистральном трубопроводе

Изобретение относится к области гидротехники и может быть использовано для пропуска жидкостей, нефтепродуктов, газа и гидросмесей. Способ включает придание вращательного движения потоку в трубопроводе и увеличение скорости потока вдоль его продольной оси. Для закручивания и придания потоку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537651
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.04.2015
№216.013.3f3e

Гидроэлектростанция на дне моря

Изобретение относится к отрасли морской энергетики и предназначено для извлечения электрической энергии из морских волн, ветра и столба жидкости над гидротурбиной. Гидроэлектростанция включает камеру 1, в которой размещены гидротурбина 2 двустороннего действия, гидрогенератор 3, всасывающий и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547678
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.11.2015
№216.013.9115

Способ создания водонепроницаемого сопряжения противофильтрационной завесы сооружаемой на площадке с разновысокими отметками методом "стена в грунте"

Изобретение относится к области строительства, в частности для создания противофильтрационных завес способом «стена в грунте», и может быть использовано в гидротехническом строительстве и для защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения в районах, прилегающих к золоотвалам ГРЭС и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568757
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.03.2016
№216.014.c5e9

Поплавковая волновая электростанция плавучего завода сжижения природного газа (спг)

Изобретение относится к отрасли морской энергетики и предназначено для извлечения электрической энергии из морских волн. Поплавковая волновая электростанция плавучего завода сжижения природного газа содержит вертикально расположенный цилиндрический корпус с размещенным в нем механическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578615
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.04.2016
№216.015.2b30

Поплавковая волновая электростанция

Изобретение относится к энергетике и предназначено для извлечения электрической энергии из морских волн. Поплавковая волновая электростанция содержит поплавок 1, дефлектор 2, флюгер 3, трос 4 и якорь 5. Поплавок 1 выполнен в форме круглой цилиндрической трубы. Внутри поплавка 1 размещена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579284
Дата охранного документа: 10.04.2016
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
№216.015.4bda

Способ закрепления и усиления несущей способности обводненных мелкозернистых грунтов плывунного типа под основаниями и фундаментами зданий и сооружений

Изобретение относится к области строительства, в частности к технологии закрепления обводненных мелкозернистых грунтов плывунного типа под основаниями и фундаментами зданий и сооружений. Способ закрепления и усиления несущей способности обводненных мелкозернистых грунтов плывунного типа под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594495
Дата охранного документа: 20.08.2016
19.03.2020
№220.018.0d31

Намывное сооружение

Изобретение относится к области гидротехнического строительства и может быть использовано при строительстве и эксплуатации намывных хранилищ отходов овражного типа. Намывное сооружение содержит верховые 1 и низовые 2 ограждающие дамбы, секцию намыва с надводным откосом 3 и отстойным прудом 4,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717042
Дата охранного документа: 17.03.2020
+ добавить свой РИД