RU2275467C1 - Способ закрепления оползневых склонов - Google Patents

Способ закрепления оползневых склонов Download PDF

Info

Publication number
RU2275467C1
RU2275467C1 RU2004137169/03A RU2004137169A RU2275467C1 RU 2275467 C1 RU2275467 C1 RU 2275467C1 RU 2004137169/03 A RU2004137169/03 A RU 2004137169/03A RU 2004137169 A RU2004137169 A RU 2004137169A RU 2275467 C1 RU2275467 C1 RU 2275467C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ground
injectors
landslide
sliding
slope
Prior art date
Application number
RU2004137169/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Иванович Осипов (RU)
Виктор Иванович Осипов
Сергей Дмитриевич Филимонов (RU)
Сергей Дмитриевич Филимонов
Борис Алексеевич Снежкин (RU)
Борис Алексеевич Снежкин
Original Assignee
Виктор Иванович Осипов
Сергей Дмитриевич Филимонов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Виктор Иванович Осипов, Сергей Дмитриевич Филимонов filed Critical Виктор Иванович Осипов
Priority to RU2004137169/03A priority Critical patent/RU2275467C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2275467C1 publication Critical patent/RU2275467C1/ru

Links

Landscapes

  • Pit Excavations, Shoring, Fill Or Stabilisation Of Slopes (AREA)

Abstract

Способ закрепления оползневых склонов относится к строительству, в частности к предотвращению опасных оползневых смещений грунта на склонах при хозяйственном освоении территорий. Технический результат - повышение физико-механических свойств всей толщи подвижного грунта и обеспечение устойчивости грунта на склоне. Способ закрепления оползневых склонов включает погружение в грунты оползня по профилям, расположенным на расстоянии 1,0-2,5 м друг от друга, инъекторов с шагом 1,0-2,5 м и перпендикулярно фронту движения оползня. Инъекторы на каждом профиле погружают на 0,5-1,5 м ниже плоскости скольжения оползня. Инъектирование уплотняющего раствора осуществляют под нарастающим давлением до образования полостей гидроразрыва, а дальнейшее инъектирование под постоянным давлением, превышающим в 1,1-1,3 раза давление грунта, с обеспечением образования вокруг инъекторов уплотненных зон радиусом 1,5-2,5 м, которые перекрывают или соприкасаются друг с другом. При погружении инъекторов в грунты с крупными включениями обломочных пород осуществляют разбуривание пионерной скважины малого диаметра, например 60 мм, погружение в нее инъектора и его задавливание до нужной глубины. После завершения инъектирования головки инъекторов срезают и тампонируют. Способ позволяет повышать физико-механические свойства всей толщи подвижного грунта и обеспечивать устойчивость его на склоне. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к строительству, в частности к предотвращению опасных оползневых смещений грунта на оползневых склонах при хозяйственном освоении территорий.
Известен способ, основанный на создании сети дренирующих скважин или других дренажных сооружений на оползневом склоне с целью предотвращения переувлажнения грунта и снятия гидродинамического давления. Недостатком этого способа является то, что он не позволяет улучшать свойства грунта и при возобновлении обводнения склон вновь может перейти в подвижное состояние. Поэтому способ требует постоянного контроля и поддержания в рабочем состоянии всей дренажной системы, что делает его трудоемким и малоэффективным [1].
Известен способ, основанный на перемещении оползневых масс грунта с более высоких отметок оползневого склона к его основанию или строительстве в основании склона специальных подпорных стенок и сооружений, противостоящих гравитационному смещению грунта по склону. Недостатком этого способа является его трудоемкость и высокая стоимость противооползневых мероприятий, требующих перемещения больших масс грунта или строительства подпорных сооружений с заглублением их фундамента в прочные (несмещаемые) породы основания склона [2].
Известен способ, основанный на создании в основании склона одного или нескольких рядов буроинъекционных или буронабивных скважин большого диаметра. Недостатком этого способа является его высокая стоимость и малая эффективность при закреплении оползней с вязко-текучим типом движением оползневых масс, вследствие "обтекания" грунтом стволов скважин [3].
Известны способы, основанные на комбинировании нескольких перечисленных выше способов борьбы с оползнями, в частности сочетании первого способа со вторым или третьим способами. Во всех случаях комплексирование способов повышает эффективность оползневых мероприятий, но существенно удорожает их. Кроме того, все способы (за исключением первого) предусматривают предотвращение гравитационного смещения пород на склоне путем создания противодействующего барьера в виде подпорной стенки или пригрузки основания склона, а не устранение основных "внутренних" причин неустойчивости склона, а именно низкие значения прочностных показателей смещающихся грунтов.
Задачей настоящего изобретения является устранение указанных выше недостатков и разработка способа закрепления оползневых склонов, основанного на повышении физико-механических свойств оползневых масс грунта.
Сущность способа заключается в следующем. Способ закрепления оползневых склонов включает погружение в грунты оползня инъекторов с шагом 1,0-2,5 м по профилям, расположенным на расстоянии 1,0-2,5 м друг от друга и перпендикулярно его фронту движения, инъекторы на каждом профиле погружают на 0,5-1,5 м ниже плоскости скольжения оползня, при этом инъектирование уплотняющего раствора осуществляют под нарастающим давлением до образования гидроразрывных полостей, а дальнейшее инъектирование под постоянным давлением, превышающим в 1,1-1,3 раза давление грунта, обеспечивающим образование вокруг инъекторов уплотненных зон радиусом 1,5-2,5 м, которые перекрывают или соприкасаются друг с другом в плане и по глубине тела оползня. В качестве уплотняющего раствора предпочтительно применение песчано-цементной смеси, например, марки - 200 или цементного раствора, например, марки - 500 с водоцементным отношением не более 1,0. После завершения инъектирования головки инъекторов срезают и тампонируют. При погружении инъекторов в грунты с крупными включениями обломочных пород осуществляют разбуривание пионерной скважины малого диаметра, например 60 мм, погружение в нее инъектора и его задавливание до нужной глубины.
Высокая эффективность способа достигается тем, что подаваемый под давлением раствор проникает в наиболее ослабленные зоны грунта с образованием там гидроразрывов, а поддержание высокого давления раствора (выше бытового давления в массиве) вызывает уплотнение грунта вокруг гидроразрывных полостей и повышение его физико-механических свойств. После завершения инъектирования застывший в гидроразрывных полостях раствор образует армирующий каркас, напоминающий корни дерева, "стволом" которого является погруженный в грунт стальной инъектор с расходящимися от него многочисленными внедрениями затвердевшего цементного раствора. При этом происходит дополнительное (наряду с эффектом уплотнения) повышение прочностных свойств грунта за счет его армирования. Высокая избирательная способность уплотняющего раствора дает возможность усиливать наиболее слабые зоны грунтового массива, в первую очередь разуплотненный грунт вблизи плоскости скольжения, и тем самым добиваться значительного повышения устойчивости склона.
Упрочнение грунта происходит не только в плоскости скольжения оползня, но и во всем теле оползневого массива, что делает этот способ особенно эффективным при борьбе с высокоподвижными оползнями вязкотекучего типа и поверхностными смещениями грунта (оплывинами). Способ закрепления оползневых склонов не требует применения тяжелого оборудования, поэтому может использоваться для укрепления труднодоступных склонов.
Для повышения эффективности закрепления склона способ может реализоваться в комплексе с созданием дренажных устройств для перехвата (дренирования) подземных и поверхностных вод и отвода их от оползневого склона.
На чертеже показана схема закрепления оползневого склона предлагаемым способом, где А - схема размещения инъекторов по профилю, Б - вид на склон в плане.
Оборудование для реализации способа включает забивной или погружаемый в скважину малого диаметра инъектор 1, манометр 2 для измерения давления раствора, насоса 3, растворомешалки 4 и шлангов высокого давления 5.
Способ реализуется следующим образом.
На поверхности оползневого склона по профилям, расположенным на расстоянии 1,0-2,5 м друг от друга размещают инъекторы 1 с шагом 1,0-2,5 м и погружают на каждом профиле на 0,5-1,5 м ниже плоскости скольжения оползня. Затем осуществляют нагнетание уплотняющего раствора, например песчано-цементной смеси, например, марки 200, с постепенным наращиванием давления до образования гидроразрыва. После этого давление снижают до 1,1-1,3х величин природного давления в закрепляемом грунте и производят нагнетание уплотняющего раствора под постоянным давлением до достижения расчетной величины поглощения раствора в данной точке. Объем инъектируемого раствора определяется расчетным путем в зависимости от исходной и конечной пористости грунта. Например, при исходной пористости 46% и конечной 40%, для уплотнения 1 м3 грунта потребуется 0,06 м3 раствора. Укрепление грунта происходит за счет проникновения раствора в гидроразрывные полости и уплотнения грунта в стенках полостей. Расширяющиеся при этом гидроразрывные полости заполняются раствором, который затвердевает после прекращения инъектирования и армирует толщу грунта в радиусе 1,5-2,5 м вокруг инъектора. Перемещая инъектор, создают зоны закрепленного грунта, которые соприкасаются или слегка перекрывают друг друга по всей мощности оползневого массива. После проведения аналогичных работ по соседним профилям образующиеся закрепленные зоны грунта смыкаются не только по вертикали, но и в горизонтальной плоскости с образованием всей массы оползневого тела в природно-техногенный массив с более высокими показателями устойчивости.
Пример
Оползневой склон сформировался в результате подготовки строительной площадки и подрезки склона из насыпных грунтов. Согласно инженерно-геологическим исследованиям склон сложен насыпными грунтами песчано-суглинистого состава мощностью 3,5 м, ниже залегают пойменные отложения - супесь пылеватая пластичной и текучей консистенции мощностью 1,4-1,7 м и еще ниже - толща суглинков пылеватых преимущественно мягкопластичной консистенции. По данным электродинамического зондирования грунты имели следующие показатели физико-механических свойств.
Супесь аллювиальная Е=4-6 МПа, φ=5-11°; С=10-16 кПа
Суглинок Е=1,5-9 МПа, φ=3-10°; С=7-30 кПа
Наиболее вероятная расчетная поверхность скольжения оползня проходит по глубине до 6-7 м с захватом части толщи суглинка.
Инъекторы изготовлялись из труб диаметром 48 мм и размещались на склоне по пяти профилям, ориентированным перпендикулярно основанию склона. Шаг инъектирования по профилю составлял 1,5 м, расстояние между профилями - 1,2-2,5 м. Длина инъекторов равнялась 6,5-7,5 м, шаг перфорированной части инъекторов 4,5-5,0 м. Общее количество точек инъекторов, установленных на склоне, составило 55.
Уплотняющий раствор изготовлялся из цемента марки М 500 с водоцементным соотношением 0,57. Нагнетание осуществлялось при давлении 4 атм при минимальной скорости подачи раствора. Инъектирование на каждом профиле начиналось на нижней точке (у подножия склона), а затем перемещалось вверх по склону. Через сутки после окончания инъектирования оголовки инъекторов срезались на уровне верха откоса и тампонировались цементным раствором.
Контроль качества работы проводился с применением электродинамического зондирования (ЭДЗ), в соответствии с ГОСТ 19912-2003. Зондирование в 6 точках оползневого склона показало, что после проведения закрепления грунтов склона с применением предлагаемого способа произошло значительное (в 2,5-5 раз) повышение модуля деформации оползневой массы грунтов. Значения модуля деформации составили для:
- насыпного грунта 13-28 МПа,
- аллювиальной супеси 10-26 МПа,
- суглинка 20-30 МПа.
Таким образом, способ закрепления оползневых склонов позволил существенно повысить физико-механические свойства грунтов оползневого склона и тем самым придать ему стабильное состояние. Расчеты показали, что в результате проведенных работ коэффициент устойчивости склона (с учетом дополнительных мероприятий по дренированию склона) повысился с 0,96 до 2,0.
Источники информации
1. Браславский В.Д. и др. Противооползневые конструкции на автомобильных дорогах. М.: Транспорт, 1985, с.127-137.
2. Там же, с.98-99.
3. Там же, с.190-192.

Claims (4)

1. Способ закрепления оползневых склонов, включающий погружение в грунты оползня инъекторов с шагом 1,0-2,5 м по профилям, расположенным на расстоянии 1,0-2,5 м друг от друга и перпендикулярно его фронту движения, причем инъекторы на каждом профиле погружают на 0,5-1,5 м ниже плоскости скольжения оползня, при этом инъектирование уплотняющего раствора осуществляют под нарастающим давлением до образования гидроразрывных полостей, а дальнейшее инъектирование под постоянным давлением, превышающим в 1,1-1,3 раза давление грунта, обеспечивающим образование вокруг инъекторов уплотненных зон радиусом 1,5-2,5 м, которые перекрывают или соприкасаются друг с другом в плане и по глубине тела оползня.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве уплотняющего раствора применяют песчано-цементную смесь, например, марки - 200 или цементный раствор, например, марки - 500 с водоцементным отношением не более 1,0.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при погружении инъекторов в грунты с крупными включениями обломочных пород осуществляют разбуривание пионерной скважины малого диаметра, например, 60 мм, погружение в нее инъектора и его задавливание до нужной глубины
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что после завершения инъектирования головки инъекторов срезают и тампонируют.
RU2004137169/03A 2004-12-21 2004-12-21 Способ закрепления оползневых склонов RU2275467C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004137169/03A RU2275467C1 (ru) 2004-12-21 2004-12-21 Способ закрепления оползневых склонов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004137169/03A RU2275467C1 (ru) 2004-12-21 2004-12-21 Способ закрепления оползневых склонов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2275467C1 true RU2275467C1 (ru) 2006-04-27

Family

ID=36655574

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004137169/03A RU2275467C1 (ru) 2004-12-21 2004-12-21 Способ закрепления оползневых склонов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2275467C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449088C2 (ru) * 2010-04-28 2012-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ укрепления оползнеопасных бортов карьеров
CN110144908A (zh) * 2019-05-09 2019-08-20 中铁二院工程集团有限责任公司 一种深层注浆加固滑坡构造及其构筑方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БРАСЛАВСКИЙ В.Д. и др. Противооползневые конструкции на автомобильных дорогах, Москва, Транспорт, 1985. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449088C2 (ru) * 2010-04-28 2012-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ укрепления оползнеопасных бортов карьеров
CN110144908A (zh) * 2019-05-09 2019-08-20 中铁二院工程集团有限责任公司 一种深层注浆加固滑坡构造及其构筑方法
CN110144908B (zh) * 2019-05-09 2024-03-22 中铁二院工程集团有限责任公司 一种深层注浆加固滑坡构造的构筑方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lunardi Ground improvement by means of jet-grouting
CN107503257B (zh) 一种傍山高填路堤稳定与变形控制结构及施工方法
Brown et al. Compaction grouting
KR100762991B1 (ko) 고강도 몰탈을 충진하는 기성말뚝 매입공법
CN207109475U (zh) 傍山高填路堤稳定与变形控制结构
CN107740434B (zh) 一种用于砂卵石、白云岩破碎带水坝基坑防水帷幕的施工方法
CN104329020B (zh) 一种加强型长螺旋嵌岩施工设备及其工艺
Andromalos et al. Stabilization of soft soils by soil mixing
Brill et al. A ten-year perspective of jet grouting: advancements in applications and technology
KR101057487B1 (ko) 기초보강 확공압밀 인발주입공법
Jaritngam Design concept of the soil improvement for road construction on soft clay
RU2275467C1 (ru) Способ закрепления оползневых склонов
RU2345194C1 (ru) Способ укрепления грунтового откоса или горного склона
RU121275U1 (ru) Армированная грунтоцементная стена для защиты зданий и сооружений от откапываемого вблизи котлована
Bilal et al. A study on advances in ground improvement techniques
RU2275470C1 (ru) Способ повышения несущей способности висячих свай
KR101057481B1 (ko) 기초보강 확공압밀 인발주입장치를 이용한 기초보강 확공압밀 인발주입공법
CN1042158C (zh) 钢筋混凝土预制桩端部注浆法
Hodgkinson Foundation design
CN209555940U (zh) 一种阶梯微型桩锚支护体结构
GB2232701A (en) Mini-piled retaining wall and a method for its construction
Arief et al. Landslide on a Deeply Landfilled Slope: A Case Study of Tembalang, Indonesia
KR20040017168A (ko) 차수벽 흙막이 공법
Rubright et al. Compaction grouting
Greenwood Speculations on methods of stabilizing slopes

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181222