SU667634A1 - Apparatus for freesing foundation soil under a structure - Google Patents

Apparatus for freesing foundation soil under a structure

Info

Publication number
SU667634A1
SU667634A1 SU762352883A SU2352883A SU667634A1 SU 667634 A1 SU667634 A1 SU 667634A1 SU 762352883 A SU762352883 A SU 762352883A SU 2352883 A SU2352883 A SU 2352883A SU 667634 A1 SU667634 A1 SU 667634A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
evaporator
pipe
condenser
temperature
pipes
Prior art date
Application number
SU762352883A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Вадим Николаевич Иванов
Алексей Львович Миндич
Лев Николаевич Хрусталев
Юрий Алексеевич Александров
Игорь Иванович Кравчук
Original Assignee
Ленинградский Филиал Государственного Проектно-Изыскательского И Научно-Исследовательского Института Гражданской Авиации "Аэропроект"
Северное Отделение Научно-Исследовательского Института Оснований И Подземных Сооружений Им. Н.М.Герсеванова
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 Ленинградский Филиал Государственного Проектно-Изыскательского И Научно-Исследовательского Института Гражданской Авиации "Аэропроект", Северное Отделение Научно-Исследовательского Института Оснований И Подземных Сооружений Им. Н.М.Герсеванова filed Critical Ленинградский Филиал Государственного Проектно-Изыскательского И Научно-Исследовательского Института Гражданской Авиации "Аэропроект"
Priority to SU762352883A priority Critical patent/SU667634A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU667634A1 publication Critical patent/SU667634A1/en

Links

Landscapes

  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Description

Изобретение.ОТНОСИТСЯ к области строительства, а именно, к конструТ ци м устройств дл  искусственного йа мораживани  грунта основани  под ii(f;s оружаемые объекты, и может быть использовано при строительстве аэродромов и дорог в сложных ииженерногеологических услови х, например в районах распространени  вечной мерзлоты и сурового климата, на заболоченных участках.и т.д. Известно устройство дл  замораживани  грунта под сооружением, вклччающее вертикально установленную в грунте трубу, заполненную жидким ; „. хладагентом II) ., , . Использование этого устройства нерационально при замораживании грун та под основание больших по площади или прот женности объектов, например взлетно-посадочных полос аэродрсЭмЬв или шоссейных дорог, вследствие боль шой металлоемкости конструкции, обусловленной вертикальной установкой устройства. Известно также устройство дл  замораживани  грунта основани  под сооружение , включающее испаритель и-.- -конденсатор , выполненный в виде труб заполненных хладагентом низкокип щим жидкйм 2 . Это устройство  вл етс  наиболее близким к опйсыва ёмбму изобретению. Оно позвол ет создать разветвленную сеть заполненных хладагентом груб под основанием , имеющим большую площадь. Однако в этом устройстве на концевом уча с гкетрубы -испарител  про- исхбДйт скоплейиё Хлад гё й а,что приводит к его не)ав номер ному распределению . Неравномерное распределение хладагента неблагопри тно сказываетс  на равнопрочности основани  и обуславливает возможность просадки одного из участков площадки, что в р де случаев , например, д л вз Лётно-посадочной полосы, недопустимо. Цель изобретени  - повышение равномерности пол  температур в грунте. Цель достигаетс  за счет того, что в устройстве дл  замораживани  грунта основани  под сооружением, включающем испаритель и конденсатор, выполненные в виде труб, заполненных низкокип щим жидким хладагентом, трубы испарител  размещены с уклономк продольной оси основани  и выполнены с местными уширени ми по длийе. Каждое уширение может быть выполнено в виде камеры с эллиптическим сечением йродольна . ось которого размещена П1рдй6льной оси трубы испарител  испаритель может бать снабжен допол нительными трубами, установленными с уклоном к кра м основани  и соеди нёйным с основной трубой испарител  вертикальным патрубксгм, а уширение -1- йестё соединени  вертикального Жт рубка с дополнительными трубами испа выполнено в виде сообщающихс  сосудов. .,.:.;.;,./... 1,. ..:,.,.„„ Нафиг. I и 2 и Ь61раженЬ7опйс ы мое устройство, план и поперечный разрез; на фиг. 3 - вариант выполне нй  испарител  с доп6лнитёл;ьнь1ми тру бами, поперечный разрез; на фиг. 4 узел I на фиг. 2; на фиг. 5 - узел В на фиг. 3; на фиг. 6 - разрез А-А фиг. 4. . .-: - 1- Устройство дл  за:мбраживани  грунта основани  содержит заглубленные с $ КШШМ 6би Шйовайй  в грунт тру6ы йс1та ритёл  1 верхнего  руса,с6ё- . дйнённые патрубка1 и 2 с трубами конденсатора 3,установленными над грунтом .По длине трубы испарител  Т выполнены уширени  4 .ЙРУёы испарител  верхн,его  руса 1 в центральной части ;; с прмощьй пагрубка 5 соединены с трУ бами и спарител  нижнего  руса б.Ш1ЖНИИ  рус труё испарител  6 устайовлё с уклоном к кра м основани . Уширение 7 5 месте соединени  ве этикально Ъо патрубка 5 с нижним  русом труб испарител  6 выполнено ввиде сообщающихс  сосудов.The invention. CONSIDERS the field of construction, namely, the design of devices for the artificial ground penetration of the ground under ii (f; s armed objects, and can be used in the construction of airfields and roads in difficult and geological conditions, for example permafrost and harsh climate, on wetlands, etc. A device is known for freezing the soil under the structure, including a pipe vertically installed in the soil, filled with liquid; „. refrigerant II).,. The use of this device is not rational when freezing the ground under the base of objects of large size or length, for example, the runways of the airfield or road, due to the large metal structure due to the vertical installation of the device. It is also known a device for freezing the ground of a foundation for a structure including an evaporator and an -.- condenser made in the form of tubes filled with low boiling liquid refrigerant 2. This device is closest to the description of the ombmbu of the invention. It allows you to create an extensive network filled with coolant rough under the base, which has a large area. However, in this device, at the terminal school station, the evaporating device has a collection of Cold Heat, which leads to its uncommitted distribution. Uneven distribution of the refrigerant adversely affects the equal strength of the base and causes the possibility of subsidence of one of the sites of the site, which in a number of cases, for example, for the flight strip, is unacceptable. The purpose of the invention is to improve the uniformity of the floor temperature in the soil. The goal is achieved due to the fact that in the device for freezing the ground of the base under the building, including the evaporator and condenser, made in the form of pipes filled with low-boiling liquid refrigerant, the evaporator pipes are placed with a slope of the longitudinal axis of the base and are made with local length broadenings. Each broadening can be made in the form of a camera with an elliptical cross section of the idolatum. the axis of which is located on the pipe axis of the evaporator; the evaporator can be equipped with additional pipes installed with a slope to the edges of the base and connected to the main pipe of the evaporator with a vertical pipe, and the widening of the vertical connection of the vertical pipe with additional pipes is made in the form of vessels. .,.:.;.;,./... one,. ..:,.,. „„ Nafig. I and 2 and L61 my device, plan and cross-section; in fig. 3 - a variant of the executed evaporator with additional; tube; transverse section; in fig. 4, node I in FIG. 2; in fig. 5 shows the node B in FIG. 3; in fig. 6 - section A-A of FIG. four. . .-: - 1- Device for: mograzhivani soil base contains buried with $ KShShM 6bi Sjovayy in the ground workplaces of the triter 1 upper tier, s6ё-. dinnee pipes 1 and 2 with condenser pipes 3 installed above the ground. Along the length of the evaporator pipe T, broadening is made. 4 UROIR evaporator is upper, its length is 1 in the central part ;; From the side of the pipe 5 are connected to the trusses and the lower russell of the lower rus b.BlIng rus rub r evaporator 6 is installed with a slope to the edge of the base. The broadening of 7 5 the junction of the ethical of the pipe 5 with the lower light-emitting tubes of the evaporator 6 is made in the form of communicating vessels.

Раёотаёт устройство следующим образом . . . ,. При первоначальнойзаливке системы жидкий хладагент стекает по наклонной трубе 1 до первоТо уширени  4. После toro, как поверхность жидкого хлад- . агента достигает уровн  слива еле-,-, дукицее уишрение 4 трубы 1 верхнего  руса, :начнетс 7за1пдлнёние следуюгцего уширени  трубы и т.д. до уши ре-.. .„, НИИ, расположенных у оси площадки . : з1а1йго15ЖжйВайй  а самой нижней точке , верхнего  руса. При дальнейшем увеличений количества жидкого хладагента S верхнем  грусе происходит ,егр слив .;, по вертикальному патрубку 5 и наполнение емкости уширени  труб .6 нижнего  руса, причем, так kaK уширение 7, расположенное у вертикального патрубка, выполнено в виде сообщаю (цихсй сосудов,- наполнение последующий: уширений обоих Направлений труб . 6 нижнего  руса: пpt5иcxoдит одновременно, независимо от того, с какого The device operates as follows. . . , At the initial filling of the system, the liquid refrigerant flows down the inclined pipe 1 to the first broadening 4. After toro, as the surface of the liquid refrigerant. agent reaches the level of draining barely, -, duchité vischerenie 4 pipes 1 of the upper russe: will start the next extension of the pipe, etc. up to the ears of the re ..., „, research institutes located at the axis of the site. : z1a1igo15zhzhyvay and at the lowest point, the upper rus. With further increases in the amount of liquid refrigerant S, the upper body takes place, erg drainage; along the vertical pipe 5 and filling the container of the pipe broadening. - subsequent filling: broadening of both Directions of pipes. 6 lower tier: ppt5 and turns at the same time, regardless of which

направлени  верхнего  руса 1 жидкого хладагеита поступает больше. , , - ; Кол ичёство жидкого хладатента, the direction of the upper tier 1 liquid refrigerant comes in more. ,, -; The amount of liquid coolant

| 1ШйШШ7& в Ш йУю зймкнУ 1 | 1SHYSH7 & SH shuymnu 1

б ёТёйу; ШЭНачаетс  в зависимости böyöyu; SHENacha depending

Claims (3)

1.Устройство дл  замораживани  грунта основани  под сооружением, включающее испаритель и конденсатор, выполненные в виде труб, заполненных ййзкбкип щйм жидким, хладагентом,1. A device for freezing the soil of the base under the structure, including an evaporator and a condenser, made in the form of pipes filled with a liquid liquid, refrigerant, о т л и чаю Щ ее с   тем, что с целью обеспечени  равномерности пол  температур В грунте, трубы испарител  рё1змещбн с уклоном к продольной ОЙй сййОйЖйги и выйолнены с местнь1ми уширени ми по длине.This is due to the fact that, in order to ensure uniform temperature of the floor in the ground, the evaporator pipes are reefer with a slope to the longitudinal axis and are extended with a local broadening length. 2.Устройство по П.1, о т л и - ч а ю щ е ё С   тем, что каждое уширение вы,полнено в виде камеры с эллиптическим сечением, продольна  ось2. The device according to Clause 1, that is, with the fact that each broadening is complete in the form of a camera with an elliptical section, the axis is longitudinal 5 которого размещена ниже продольной реи трубы испарител .,5 which is located below the longitudinal axis of the pipe evaporator., 3.Устройство по пп. 1,2, от л и ч а ю щ е е с   тем, что испаритель снабжен дополнительными трубами, 0 установленными с уклоном к кра м осноВа ни  и соединенными с основной тру1бой испарител  вертикальным патрубком.3. The device according to paragraphs. 1, 2, since the evaporator is equipped with additional pipes, 0 installed with a slant to the edges of the base and connected to the main pipe of the evaporator by a vertical pipe. 4« по п.З, о т л и ч а ю щ ё Я тем, что уширение в 5 месте соединени  вертикального патот суммарного объема заполн емых уширений. В период, когда температура конденсатора 3 ниже температуры испарител , пары хладагента, поступающие в конденсатор 3 конденсируютс  и стекает вниз по пути, описанному выше. Испаре ние жидкого хладагента происходит в строго фиксированных местах , причем величину зеркала испарени  каждого участка можно задавать расчетом. )А, -.-.- ,. . . Поле температур, а следовательно, и o6jbeM навораживаемого грунта всего охлаждаемогоучастка, можно назначить оптимальным дл  конкретных инженерногеологических условий. В период, когда-температура конденсатора 3 вьлде температуры испарител , конденсаци  паров в конденсаторе 3, расположенном над поверхностью грунта, прекращаетс  и вс  система /автоматически запираетс , но количество холода| поступившего sйасбйв грунта за зимний период, достаточно дл  предотвращени  его оттаивани  лет&м. Наличие нижнего  руса труб, установленных под уклоном к кра м основани , позвол ет промораживать грунт на разную глубину в пределах одного участка.. Саморегулирование системы и исключение переполнени  одной из ветвей труб нижнего  руса обеспечиваетс  в&пЬЛнеНй ёй Тшйрени  в месте соедине-; ни  вертикального патрубка с нижним  русом труб в виде сообщающихс  сосудов .4) according to the item 3, which means that the broadening in 5 is the junction of the vertical patchwork of the total volume of the filled broadenings. During the period when the temperature of the condenser 3 is lower than the temperature of the evaporator, the refrigerant vapor entering the condenser 3 condenses and flows down the path described above. The evaporation of liquid refrigerant occurs in strictly fixed places, and the magnitude of the evaporation mirror of each section can be set by calculation. )BUT, -.-.- ,. . . The temperature field, and, consequently, the o6jbeM of the soil being fertilized of the entire cooled area, can be designated optimal for specific engineering and geological conditions. During the period when the temperature of the condenser 3 is higher than the temperature of the evaporator, the condensation of vapor in the condenser 3 located above the ground surface stops and the entire system / automatically closes, but the amount of cold | The amount of soil received during the winter period is sufficient to prevent it from thawing for years & m. The presence of the bottom row of pipes, installed under a slope to the edges of the base, allows the soil to be frozen at different depths within the same section. Self-regulation of the system and elimination of overflow of one of the branches of the bottom pipe tubes is provided by & nor a vertical pipe with a lower light pipe in the form of communicating vessels. рубка с дополнительными трубами испарител  выполнено в виде сообщающихс  сосудов. ,Felling with additional evaporator tubes is made in the form of communicating vessels. , Источники информации, прин тые во внимание при экспертизеSources of information taken into account in the examination вat 1.Гапеев С.И. Укрепление мерзлых оснований охлаждением, Л., Стройиэдат , 1969, с.. 18-20..1.Gapeev S.I. Strengthening of frozen bases by cooling, L., Stroyedat, 1969, p .. 18-20 .. 2. Патент СИА №3217791, кл. 165-45, 1965. .2. Patent of SIA No. 3217791, cl. 165-45, 1965..
SU762352883A 1976-04-26 1976-04-26 Apparatus for freesing foundation soil under a structure SU667634A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762352883A SU667634A1 (en) 1976-04-26 1976-04-26 Apparatus for freesing foundation soil under a structure

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762352883A SU667634A1 (en) 1976-04-26 1976-04-26 Apparatus for freesing foundation soil under a structure

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU667634A1 true SU667634A1 (en) 1979-06-15

Family

ID=20658812

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762352883A SU667634A1 (en) 1976-04-26 1976-04-26 Apparatus for freesing foundation soil under a structure

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU667634A1 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515667C1 (en) * 2012-10-03 2014-05-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Фундаментстройаркос" System for temperature stabilisation of structure foundations on permafrost soils
RU2591272C1 (en) * 2015-05-27 2016-07-20 Открытое Акционерное Общество "Фундаментпроект" Method for installation of light cooling devices for temperature stabilization of permanently frozen grounds
RU2620664C1 (en) * 2015-12-30 2017-05-29 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Method for heat stabilization of permafrost soils and device for its implementation
RU223789U1 (en) * 2023-09-28 2024-03-04 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ноябрьск" Device for straightening the ribs of the condenser part of the soil thermostabilizer

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515667C1 (en) * 2012-10-03 2014-05-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Фундаментстройаркос" System for temperature stabilisation of structure foundations on permafrost soils
RU2591272C1 (en) * 2015-05-27 2016-07-20 Открытое Акционерное Общество "Фундаментпроект" Method for installation of light cooling devices for temperature stabilization of permanently frozen grounds
RU2620664C1 (en) * 2015-12-30 2017-05-29 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Method for heat stabilization of permafrost soils and device for its implementation
RU223789U1 (en) * 2023-09-28 2024-03-04 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ноябрьск" Device for straightening the ribs of the condenser part of the soil thermostabilizer

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Péwé Multiple glaciation in the McMurdo Sound region, Antarctica: A progress report
Hinzman et al. Hydrologic and thermal properties of the active layer in the Alaskan Arctic
Lewis The rate of infiltration of water in irrigation‐practice
Gilichinsky et al. A century of temperature observations of soil climate: methods of analysis and long-term trends
Abnizova et al. Sustainability of High Arctic ponds in a polar desert environment
Kariaga Intercropping maize with cowpeas and beans for soil and water management in Western Kenya
Woo et al. Occurrence of surface flow on arctic slopes, southwestern Cornwallis Island
SU667634A1 (en) Apparatus for freesing foundation soil under a structure
Mutchler Runoff plot design and installation for soil erosion studies
Kuhry et al. The El Abra stadlal in the Eastern Cordillera of Colombia (South America)
Seppaelae Distribution of permagrost in Finland
CN112257286B (en) Variable-source runoff yield mode simulation method for permafrost region temperature dominance
Harris et al. Permafrost distribution along the Rocky Mountains in Alberta
Nelson et al. Anthropogenic geomorphology in northern Alaska
DE2840389A1 (en) Sports field heating and drainage system - has closed circuit sheathed pipes above and below ground, collectors and pump
Ffolliott Observations of snowpack accumulation, melt, and runoff on a small Arizona watershed
Kallio et al. Recession of permafrost in a cultivated soil of interior Alaska
Hershfield Freeze-thaw cycles, potholes, and the winter of 1977–78
Hayhoe et al. Estimation of snowmelt runoff in the Peace River region using a soil moisture budget
Schaerer The amount of snow deposited at avalanche sites
CN111642164B (en) Technology for reforming cold rotten fields of south mountain ridges into high-yield melon orchards
RU33955U1 (en) The cooled base of structures
SEKINE Mechanism of the formation of a protalus rampart at the bottom of the so-called Kuranosuke Glacial Cirque, Japanese Alps
Farias et al. Case study of the design and execution of the drainage system for the soccer pitch at Bezerrão Stadium
Harbeck The Cummings radiation integrator