RU2379405C1 - Насыпь на мерзлом грунте - Google Patents

Насыпь на мерзлом грунте Download PDF

Info

Publication number
RU2379405C1
RU2379405C1 RU2008144258/03A RU2008144258A RU2379405C1 RU 2379405 C1 RU2379405 C1 RU 2379405C1 RU 2008144258/03 A RU2008144258/03 A RU 2008144258/03A RU 2008144258 A RU2008144258 A RU 2008144258A RU 2379405 C1 RU2379405 C1 RU 2379405C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
embankment
discrete
base
soil
trench
Prior art date
Application number
RU2008144258/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Иванович Трофимов (RU)
Валерий Иванович Трофимов
Валентин Георгиевич Кондратьев (RU)
Валентин Георгиевич Кондратьев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет"
Priority to RU2008144258/03A priority Critical patent/RU2379405C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2379405C1 publication Critical patent/RU2379405C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pit Excavations, Shoring, Fill Or Stabilisation Of Slopes (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства дорог и оснований и может быть использовано при возведении нефтегазовых и транспортных сооружений на мерзлых фунтах как в летнее, так и в зимнее время года. В насыпи на мерзлом грунте, включающем траншею, выпуклый слой теплоизоляционного материала, помещенного в непроницаемую оболочку, высокольдистый грунт и дренирующий слой грунта, согласно изобретению основание и откосы насыпи выполнены из дискретных непроницаемых объемных элементов, причем в основании они уложены слоями на всю глубину траншеи, а в откосах - на всю высоту насыпи, промежутки между дискретными объемными элементами заполнены непучинистом материалом, при этом в слоях из дискретных непроницаемых объемных элементов основания насыпи образованы вентиляционные щели, а откосы на всю высоту насыпи закрыты противофильтрующими полотнищами. При этом вентиляционные щели могут быть выполнены дискретными и расположены во взаимно перпендикулярных направлениях или в виде колодцев, расположенных в основании в шахматном порядке. Дискретные объемные элементы целесообразно заполнять высокольдистым грунтом, добытым, например, от разработки траншеи. Техническим результатом изобретения является повышение устойчивости насыпи за счет поддержания в большей степени промороженного состояния грунта, а также за счет укрепления отдельных зон тела насыпи, предотвращения сплошного водонасыщения, фильтрации и разжижения грунта при оттаивании льда. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области строительства дорог и оснований и может быть использовано при возведении нефтегазовых и транспортных сооружений на мерзлых грунтах как в летнее, так и в зимнее время года.
Известно земляное полотно на болотах, включающее насыпь, уложенной на основание с теплоизоляционным слоем, выполненным с уклоном от оси насыпи к ее краям (SU 578392, кл. E01C 3/00, 1977 г.).
Недостатком известного решения является то, что оттаявшая свободная вода при переменных нагрузках проникает в структуру теплоизоляционного слоя и насыпи, разжижая ее и ухудшая теплозащиту мерзлого основания, что, в целом, снижает эффективность известного решения.
Известна также насыпь на мерзлых грунтах, состоящая из теплоизоляционного слоя и слоя высокольдистого грунта (SU 841418, кл. E01C 3/06, E02D 17/00, 1991 г.).
Недостатками известного решения являются негативное влияние теплой воздушной среды на промороженное состояние насыпи, а также фактор скапливания свободной воды на поверхности полотна при оттаивании высокольдистого грунта особенно в откосах насыпи. При этом вода при действии переменной нагрузки, например при проходе транспорта по дороге, поднимается по капиллярам и часть грунта переходит в водонасыщенное, текучее состояние, что приводит к резкому снижению несущей способности и устойчивости насыпи, снижая тем самым эффективность технического решения.
Наиболее близким техническим решением является насыпь на мерзлых грунтах, включающая траншею, в которой расположен выпуклый слой теплоизоляционного материала, помещенного в непроницаемую оболочку, а сверху - высокольдистый грунт и дренирующий слой грунта (Справочник по строительству на вечномерзлых грунтах. Под ред. Ю.Я.Вели, В.И.Докучаева, Н.Ф.Федорова. Л.: Стройиздат, 1977. С.110-111 (схема 8).
Недостатком известной насыпи является то, что в случае ее оттаивания, вода будет скапливаться в траншее и насыщать грунт, находящийся в ней, что приведет к развитию неравномерных просадок и, как следствие - к резкому снижению несущей способности и устойчивости насыпи, снижая тем самым эффективность технического решения.
При создании настоящего изобретения была поставлена задача по разработке более эффективной конструкции насыпи на мерзлых грунтах.
Техническим результатом является повышение устойчивости насыпи за счет поддержания в большей степени промороженного состояния грунта, а также за счет укрепления отдельных зон тела насыпи, предотвращения сплошного водонасыщения, фильтрации и разжижения грунта при оттаивании льда.
Поставленная задача и указанный технический результат достигается тем, что в насыпи на мерзлом грунте, включающем траншею, выпуклый слой теплоизоляционного материала, помещенного в непроницаемую оболочку, высокольдистый грунт и сверху расположенный дренирующий слой грунта, согласно изобретению основание и откосы насыпи выполнены из дискретных непроницаемых объемных элементов, причем в основании они уложены слоями на всю глубину траншеи, а в откосах - на всю высоту насыпи, промежутки между дискретными объемными элементами заполнены непучинистом материалом, при этом в слоях из дискретных непроницаемых объемных элементов основания насыпи образованы вентиляционные щели, а откосы на всю высоту насыпи закрыты противофильтрующими полотнищами. При этом вентиляционные щели могут быть выполнены дискретными и расположены во взаимно перпендикулярных направлениях или в виде колодцев, расположенных в основании в шахматном порядке. Дискретные объемные элементы целесообразно заполнять высокольдистым грунтом, добытым, например, от разработки траншеи.
При заглублении насыпи ниже дневной поверхности происходит значительное увеличение зоны охвата насыпи низкотемпературным полем мерзлого основания, и, соответственно, насыпь будет в меньшей степени подвержена прогреву и оттаиванию, что повышает ее устойчивость. В случае заглубления насыпи в траншею на величину, равную, по крайней мере, слою сезонного протаивания hот, производят удаление этого некондиционного высокольдистого грунтового слоя с заполнением траншеи слоями из объемных непроницаемых дискретных элементов, например в виде мешков, заполненных некондиционным высокольдистым грунтом траншеи. Выполнением в слоях дискретных объемных элементов, расположенных в основании насыпи щелей усиливает влияние низкотемпературного поля мерзлого основания на насыпь в целом. В случае прогрева отдельных частей основания насыпи и откосов до положительной температуры начнется оттаивание в этих местах высокольдистого грунта. Однако оттаявшая вода будет оставаться в замкнутых дискретных объемных элементах - мешках и не сможет фильтроваться - мигрировать в теле насыпи, что предотвратит ее разрушение. При значительном объеме оттаивания откосов насыпи возможно выполнение ремонтных работ - замены оттаявших дискретных объемных элементов на промороженные или на элементы, заполненные непучинистым грунтом, что также повышает устойчивость насыпи.
Выполнение основания насыпи - ее нижних слоев из дискретных объемных элементов позволяет, во-первых, усилить основание путем целенаправленной укладки объемных элементов, например, за счет их перевязки и более равномерного распределения материала основания по плотности; во-вторых, предотвратить возможность сплошного оттаивания и фильтрации оттаявшей воды с изолированием ее от основной массы насыпи, т.е. предотвратить разрушение основания, в-третьих, обеспечить возможность регулирования низкотемпературными потоками от промороженного массива за счет формирования щелей в слоях из объемных элементов основания насыпи, т.е. поддержания в большей степени промороженного состояния, и, в-четвертых, снизить стоимость строительства за счет отказа от заполнения траншеи непучинистым кондиционным грунтовым материалом и заполнения ее некондиционным высокольдистым грунтом траншейной выработки в виде наполнителя объемных элементов. При этом выполнение щелей дискретными - не сообщающимися между собой, позволяет предотвратить миграцию по каналам теплого воздуха из зоны оттаивания в остальные промороженные зоны и, тем самым, уменьшить объем разрушения. Расположение же щелей вдоль и поперек насыпи (во взаимно перпендикулярных направлениях) позволяет более равномерно охлаждать нижние слои насыпи со стороны мерзлого основания. Организация щелей в виде колодцев в слоях дискретных непроницаемых объемных элементов основания насыпи позволяет более равномерно распределять низкотемпературное поле мерзлого основания. Формирование откосов насыпи из дискретных непроницаемых объемных элементов позволяет, во-первых, повысить их структурную прочность, во-вторых, предотвратить фильтрацию оттаявшей воды из мешков с мерзлым грунтом, т.е. предотвратить сплошное смачивание откосов и, соответственно, их разрушение, в-третьих, позволяет оперативно заменять оттаявшие или разрушенные объемные элементы на новые, т.е. быстро выполнять ремонтные работы и тем самым сохранять устойчивость насыпи. Все эти мероприятия повышают эффективность работы насыпи на мерзлых грунтах.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена конструктивная схема многослойной насыпи на мерзлом грунте; на фиг.2 - узел основания насыпи; на фиг.3 - узел откоса; на фиг.4 - разрез по А-А для случая устройства дискретных вентиляционных щелей; на фиг.5 - разрез по А-А для случая устройства дискретных вентиляционных щелей в виде колодцев.
Насыпь на мерзлом грунте состоит из мерзлого массива-основания 1, в котором устроена траншея 2 шириной, равной ширине насыпи по ее основанию b, и глубиной, равной, например, слою сезонного протаивания hот, заполненная дискретными непроницаемыми объемными элементами 3. Объемные элементы 3 выполнены, например, из водонепроницаемых синтетических мешков, заполненных высокольдистым грунтом, полученным от разработки траншеи 2. Промежутки 4 между элементами 3 заполнены непучинистым грунтом для более равномерного распределения нагрузки на объемные элементы от веса насыпи. Далее над объемными элементами 3 уложен выпуклый слой из теплоизоляционного материала 5, помещенный в непроницаемую оболочку, с отсыпанным на нем основным слоем из высокольдистого грунта 6 (фиг.1 и фиг.2). Для усиления откосов насыпи их формируют из горизонтально уложенных на высоту насыпи дискретных объемных элементов в виде водонепроницаемых мешков 7, заполненных высокольдистым грунтом (фиг.3). Откосы закрывают водонепроницаемыми полотнищами 8, соединенными с дренажными канавами 9. Сверху насыпи отсыпан слой дренирующего грунта 10. Для более эффективного сохранения промороженной структуры в основании насыпи - в слоях из объемных элементов 3 траншеи 2 выполняют вентиляционные щели 11 (фиг.1), которые могут быть выполнены дискретными 12 с расположением их во взаимно перпендикулярных направлениях (фиг.4) или в виде колодцев 13 с расположением их в шахматном порядке (фиг.5).
Насыпь на мерзлом грунте работает следующим образом.
При отрицательной температуре окружающего воздуха насыпь, возведенная на мерзлом основании 1, будет сохранять свое промороженное состояние, т.е. будет находиться в динамическом равновесии (фиг.1).
При прогреве воздуха до положительной температуры откосы 7 насыпи будут в первую очередь подвергаться воздействию теплового излучения. В этом случае могут оттаивать отдельные зоны откоса, но оттаявшая вода будет оставаться в непроницаемых объемных элементах 7, т.е. будет отсутствовать нежелательный процесс фильтрации воды, который приводит, как правило, к размыванию - разрушению откоса 7 (фиг.3). При этом оперативно заменив мешки с оттаявшим грунтом на промороженные или на заполненные непучинистым кондиционным грунтовым материалом, можно сохранять и поддерживать длительное время в целостности не только откосы 7, но и защитить тело самой насыпи 6, отсыпанное из некондиционного высокольдистого грунта.
В случае проникновения теплового фронта в теплоизоляционный слой 5 и достижения тепловыми потоками траншеи 2, заполненной из объемных элементов 3, отдельные элементы могут оттаивать. Однако оттаявшая вода в этом случае будет оставаться внутри них и не сможет мигрировать - фильтроваться сквозь насыпь. Соответственно будут сведены к минимуму и нежелательные просадки насыпи. При этом организованные вентиляционные щели 11 в слоях из объемных элементов траншеи 2 (фиг.2) будут, с одной стороны, способствовать вентиляции в этих слоях промороженного воздуха от мерзлого основания, а с другой - выполнение их дискретными 12, 13 позволит предотвратить свободное распространение тепловых потоков по основанию насыпи (фиг.4, фиг.5).
В процессе эксплуатации насыпи свободная вода, попадающая в дренажный слой 10 (от дождя, снега), будет фильтроваться сквозь него и стекать по нефильтрующим полотнищам 8 откосов 7 в дренажные канавы 9 (фиг.1).
Насыпь на мерзлом грунте и ее работа были смоделированы в строительной лаборатории кафедры ПСК Тверского государственного технического университета, что доказало возможность реализации предложенного решения в реальных условиях строительства.

Claims (4)

1. Насыпь на мерзлом грунте, включающая траншею, выпуклый слой теплоизоляционного материала, помещенного в непроницаемую оболочку, высокольдистый грунт и сверху расположенный дренирующий слой грунта, отличающаяся тем, что основание и откосы насыпи выполнены из дискретных непроницаемых объемных элементов, причем в основании они уложены слоями на всю глубину траншеи, а в откосах - на всю высоту насыпи, промежутки между дискретными объемными элементами заполнены непучинистым материалом, при этом в слоях из дискретных непроницаемых объемных элементов основания насыпи образованы вентиляционные щели, а откосы на всю высоту насыпи закрыты противофильтрующими полотнищами.
2. Насыпь по п.1, отличающаяся тем, что вентиляционные щели выполнены дискретными и расположены во взаимно перпендикулярных направлениях.
3. Насыпь по п.1, отличающаяся тем, что вентиляционные щели выполнены в виде колодцев, расположенных в основании в шахматном порядке.
4. Насыпь по п.1, отличающаяся тем, что дискретные объемные элементы заполнены высокольдистым грунтом, добытым от разработки траншеи.
RU2008144258/03A 2008-11-07 2008-11-07 Насыпь на мерзлом грунте RU2379405C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008144258/03A RU2379405C1 (ru) 2008-11-07 2008-11-07 Насыпь на мерзлом грунте

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008144258/03A RU2379405C1 (ru) 2008-11-07 2008-11-07 Насыпь на мерзлом грунте

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2379405C1 true RU2379405C1 (ru) 2010-01-20

Family

ID=42120774

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008144258/03A RU2379405C1 (ru) 2008-11-07 2008-11-07 Насыпь на мерзлом грунте

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2379405C1 (ru)

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101956356A (zh) * 2010-09-01 2011-01-26 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 一种防止寒区道路翻浆的新型路基结构
CN102644288A (zh) * 2011-11-12 2012-08-22 刘照朗 一种节约清洁安全的无水尾矿库的建造方法
CN102787533A (zh) * 2012-09-04 2012-11-21 铁道第三勘察设计院集团有限公司 铁路路基基床表层的改性结构
CN103266546A (zh) * 2013-06-06 2013-08-28 中铁二院工程集团有限责任公司 季节性冻土地区无砟轨道高速铁路路堤基床结构
CN103388294A (zh) * 2013-07-31 2013-11-13 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 倒t型通风宽幅路基结构
CN103696338A (zh) * 2013-12-09 2014-04-02 中国十七冶集团有限公司 一种永久性冻土区公路空心层保温护脚复合式路基
CN105297572A (zh) * 2015-10-10 2016-02-03 青海省交通科学研究院 一种多年冻土填方施工方法
RU2583107C1 (ru) * 2014-12-16 2016-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Охлаждающая конструкция для земляных сооружений на вечномерзлых грунтах и способ ее возведения
CN106676987A (zh) * 2016-12-29 2017-05-17 中交第公路勘察设计研究院有限公司 多年冻土区高速公路片块石‑通风板复合路基的施工方法
CN106676988A (zh) * 2016-12-29 2017-05-17 中交第公路勘察设计研究院有限公司 透壁式通风管路基的施工方法
RU2647517C1 (ru) * 2016-07-25 2018-03-16 Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральное дорожное агентство, RU Способ возведения насыпи из некондиционных грунтов на вечной мерзлоте
CN109440562A (zh) * 2018-12-05 2019-03-08 交通运输部科学研究院 一种适用于冻土地区的气泡混合土路基及其施工工艺
CN110284385A (zh) * 2019-07-01 2019-09-27 四川农业大学 一种抗冻土公路
RU2708769C1 (ru) * 2018-11-29 2019-12-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Защитная транспортная система дорожных конструкций и способ её возведения
CN111535106A (zh) * 2020-05-14 2020-08-14 哈尔滨工业大学 一种减少多年冻土区公路运营期间融化沉降变形的方法
CN113931159A (zh) * 2021-11-30 2022-01-14 北京师范大学 一种用于冻土区域的冻融灾害防治结构及方法
CN114411467A (zh) * 2022-03-31 2022-04-29 山西机械化建设集团有限公司 一种高液限土填料的高填方骨架受力兼排水***施工方法
CN114855518A (zh) * 2021-11-18 2022-08-05 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所 一种多年冻土区水热防护路基结构

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Справочник по строительству на вечномерзлых грунтах. Под ред. Ю.Я.ВЕЛИ и др. Стройиздат, 1977, с.110-111. *

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101956356B (zh) * 2010-09-01 2012-05-23 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 一种防止寒区道路翻浆的新型路基结构
CN101956356A (zh) * 2010-09-01 2011-01-26 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 一种防止寒区道路翻浆的新型路基结构
CN102644288B (zh) * 2011-11-12 2016-02-03 刘照朗 一种节约清洁安全的无水尾矿库的建造方法
CN102644288A (zh) * 2011-11-12 2012-08-22 刘照朗 一种节约清洁安全的无水尾矿库的建造方法
CN102787533A (zh) * 2012-09-04 2012-11-21 铁道第三勘察设计院集团有限公司 铁路路基基床表层的改性结构
CN103266546A (zh) * 2013-06-06 2013-08-28 中铁二院工程集团有限责任公司 季节性冻土地区无砟轨道高速铁路路堤基床结构
CN103266546B (zh) * 2013-06-06 2016-03-16 中铁二院工程集团有限责任公司 季节性冻土地区无砟轨道高速铁路路堤基床结构
CN103388294A (zh) * 2013-07-31 2013-11-13 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 倒t型通风宽幅路基结构
CN103388294B (zh) * 2013-07-31 2015-10-28 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 倒t型通风宽幅路基结构
CN103696338A (zh) * 2013-12-09 2014-04-02 中国十七冶集团有限公司 一种永久性冻土区公路空心层保温护脚复合式路基
RU2583107C1 (ru) * 2014-12-16 2016-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Охлаждающая конструкция для земляных сооружений на вечномерзлых грунтах и способ ее возведения
CN105297572A (zh) * 2015-10-10 2016-02-03 青海省交通科学研究院 一种多年冻土填方施工方法
RU2647517C1 (ru) * 2016-07-25 2018-03-16 Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральное дорожное агентство, RU Способ возведения насыпи из некондиционных грунтов на вечной мерзлоте
CN106676987A (zh) * 2016-12-29 2017-05-17 中交第公路勘察设计研究院有限公司 多年冻土区高速公路片块石‑通风板复合路基的施工方法
CN106676988A (zh) * 2016-12-29 2017-05-17 中交第公路勘察设计研究院有限公司 透壁式通风管路基的施工方法
RU2708769C1 (ru) * 2018-11-29 2019-12-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Защитная транспортная система дорожных конструкций и способ её возведения
CN109440562A (zh) * 2018-12-05 2019-03-08 交通运输部科学研究院 一种适用于冻土地区的气泡混合土路基及其施工工艺
CN110284385A (zh) * 2019-07-01 2019-09-27 四川农业大学 一种抗冻土公路
CN111535106A (zh) * 2020-05-14 2020-08-14 哈尔滨工业大学 一种减少多年冻土区公路运营期间融化沉降变形的方法
CN111535106B (zh) * 2020-05-14 2021-12-10 哈尔滨工业大学 一种减少多年冻土区公路运营期间融化沉降变形的方法
CN114855518A (zh) * 2021-11-18 2022-08-05 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所 一种多年冻土区水热防护路基结构
CN113931159A (zh) * 2021-11-30 2022-01-14 北京师范大学 一种用于冻土区域的冻融灾害防治结构及方法
CN114411467A (zh) * 2022-03-31 2022-04-29 山西机械化建设集团有限公司 一种高液限土填料的高填方骨架受力兼排水***施工方法
CN114411467B (zh) * 2022-03-31 2022-08-02 山西机械化建设集团有限公司 一种高液限土填料的高填方骨架受力兼排水***施工方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2379405C1 (ru) Насыпь на мерзлом грунте
RU2443828C1 (ru) Земляное сооружение на многолетнемерзлых грунтах и способ его возведения с укреплением основания в районах распространения вечной мерзлоты
CN110485228B (zh) 水热封闭式防冻胀翻浆高强度公路路基结构及施工方法
CN101956355A (zh) 一种防治季冻区道路病害的路基结构
US20020044842A1 (en) Void-maintaining geosynthetic laminates and drainage systems
CN107747261A (zh) 一种新型软土地质季节性冻土区公路路基结构及施工方法
CN107100047A (zh) 适用于干盐湖地区的盐岩卤水路基结构及施工方法
RU2618108C2 (ru) Дренажная система на вечномерзлых грунтах
CN101418565A (zh) 青藏铁路多年冻土湿地地基处理工艺方法
RU83511U1 (ru) Земляное полотно автомобильной дороги в зоне вечномерзлых грунтов
RU2360063C1 (ru) Насыпь на мерзлом грунте
RU2390605C1 (ru) Способ поэтапной комплексной инженерной защиты общепланировочной насыпи
RU170257U1 (ru) Устройство гидроизоляции разделительной полосы дорожной одежды автомобильной дороги на просадочных грунтах
CN210596858U (zh) 一种高原冻土区路基结构
RU89858U1 (ru) Дорожная насыпь на вечномерзлых грунтах оснований
WO1996011302A1 (en) Road construction
CN210238158U (zh) 一种高原高含冰量冻土地段铁路路堑结构
RU2256032C1 (ru) Дорожная насыпь на вечномерзлых грунтах
RU47380U1 (ru) Теплоизолирующий слой дорожной конструкции на вечномёрзлых грунтах
RU2059752C1 (ru) Насыпь на косогорных участках местности с сильнольдистыми многолетнемерзлыми грунтами
RU2583107C1 (ru) Охлаждающая конструкция для земляных сооружений на вечномерзлых грунтах и способ ее возведения
CN211772499U (zh) 适用于多年冻土地区的格宾卵石通风路基
RU2802766C1 (ru) Многослойный мат для устройства дорожной насыпи и способ его изготовления
CN109763388A (zh) 一种路基结构及其施工方法
RU2761272C1 (ru) Дренажная система для стабилизации дорожного полотна на протаявших слабых грунтах

Legal Events

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

Effective date: 20101108