
- •2 Кольматация песчаных грунтов
- •3 Двухрастворный способ силикатизации песков
- •1.Скальные породы – объекты технической мелиорации
- •2.Жидкое стекло. Состав и свойства. Основные отвердители.
- •3. Требования, предъявляемые к суспензионным и химическим растворам.
- •1. Крупнообломочные и песчаные грунты как объект тм.
- •2. Цементация скальных трещиноватых пород.
- •3.Аммонизация лессовых грунтов
- •1 Лессовые породы - объекты тмг
- •2 Горячая битумизация скальных трещиноватых грунтов.
- •3. Электросиликатизация грунтов
- •1. Глинистые грунты – объекты тмг
- •2. Газовая силикатизация песчаных пород
- •3. Состав и свойства тампонажных суспензионных растворов
- •2. Основные параметры инъекционного процесса
- •3. Однорастворная силикатизация песчаных грунтов
- •1. Гравитационный и гидродинамический дренаж.
- •2. Портланд-цемент. Состав. Свойства. Процесс отвердения.
- •3. Давление инъекции
- •1. Электроосмотическое осушение глинистых грунтов.
- •2. Использование силикатных растворов при уплотнении скальных трещиноватых грунтов.
- •3. Радиус инъекции.
- •1. Типы инъекционных растворов (ир). Основные требования, применяемые к ним.
- •2. Механическое уплотнение лессовых пород и замачивание.
- •3. Инженерно-геологические и инженерно-строительные мероприятия.
- •1. Влияние геол. Среды на эффективность закрепления.
- •2. Мех уплотнение глинистых пород (нарушенного сложения).
- •3. Технология разрыва при инъекции.
- •1. Метод двухрастворной силикатизации.
- •2. Термическое упрочнение лёссовых пород.
- •3. Процессы зоны гипергенеза как аналоги методов искусственного закрепления грунтов.
- •1. Сингенетические смолы. Основные отвердители. Состав и свойства.
- •2. Электрохимическое закрепление грунтов.
- •3. Технология способа пропитки грунта при инъекции.
- •1.Технология ведения иъекционных работ.
- •2. Силикатизация лёссовых грунтов.
- •3. Механизм процесса кольматации.
- •1. Закрепление песчаных грунтов органическими полимерами
- •2. Цементация скальных трещиноватых пород
- •3. Понятие инъекции. Области применения
- •1. Влияние геол. Среды на эффективность закрепления.
- •2. Газовая силикатизация и аммонизация лессовых грунтов.
- •3. Типы цементов
3. Инженерно-геологические и инженерно-строительные мероприятия.
Сохранение устойчивости проектируемых и эксплуатируемых сооружений обеспечивается применением мероприятий двух типов.
I. Инженерно-строительные. 1) Замена слабого грунта надежным; 2) прорезка ослабленной зоны глубокими фундаментами с опорой на устойчивые слои; 3) спец. Приемы проектирования оснований сооружений на специфических грунтах, подрабатываемых территориях и в сейсмических районах; 4) инвентарные методы устранения кренов, маши и оборудования.
II. Инженерно-геологические. Это методы борьбы с основными причинами, которые опр-ют возник-ие и развитие процессов, нарушающих норм. усл-ия эксп-ии сооружений. Проблема устранения недопустимых деформаций сводится к проблеме целенаправленного изм-ия св-в грунтов.
Все мероприятия можно разделить на 2 кат-ии: а) непосредственное повышение знач-ий показателей физ-мех. Св-в грунтов (прямое возд-ие); б) оптимизация использования природных способностей грунтов за счет организационных, проектных и пр. решений (косвенный эффект).
Билет 11.
1. Влияние геол. Среды на эффективность закрепления.
1) Обезвоживание суспензий. При движения раб. р-ра в поровом и трещинном пространстве грунта наблюдается отжатие влаги из рабочей суспензии. Это приводит к повышению ρ и ŋ (вязкость), что сказывается на реологич. св-вах. Цементные суспензии способны проникать в трещины с раскрытием 0,1-0,2 см.Но на практике оказывается, что цементный суспензионный р-р теряет до 50% дисперсионноый среды (воды). Различные добавки активирующие (глины, жидкое стекло) способны снизить водоотдачу рабочей суспензии. Цементно-глинсто-силикатный р-р имеет водоотдачу 10―15%.
2) Разбавление рабочего раствора. При наличии в поровом пр-ве влаги с меньшей концентрацией по отношению к рабочему р-ру происходит разбавлению. Принципы разбавления: а) За счет разности концентрации, б) За счет микродисперсии. Последняя связана с тем, что движение рабочего раствора происходит не единым фронтом, а дробится на струйки, которые смачивают грунт грунт неравномерно. Для снижения эффекта разбавления точки располагают так, чтобы обеспечить 50% перекрытие радиусов инъекций. 4 зоны разбавления 1) t = tисх, C = Cисх; 2) t > tгрунта, C = Cисх; 3) t = tгр, C0 < C <Cисх; 4) t = tгр, C ~ C0 .
3) Сродство выпадающих в виде цемента новообразований к минеральной пов-ти грунта.
Эффект закрепления зависит от состава пов-ых аутигенных пленок (при прочих равных). Пленки: гидроокислы, окислы Fe, Mg, Al, глинистые, органо-минеральные. Наибольшим сродством с минералом цементного камня, силикатам, карбомидным смолам обладают минеральные пленки. Помимо этого минералы аутигенных пленок могут реагировать с компонентами рабочих растворов, изменяя их физ-хим. св-ва и влиять на время цементообразования.
2. Мех уплотнение глинистых пород (нарушенного сложения).
Используется для земляных сооружений (при отсутствии кондиционных материалов или для повышения водонепроницаемости сооружению). Рез-т зависит от W; максимальный ― при Wопт (оптимального уплотнения). Для ее нахождения строят зависимости W(ρ).
Wопт = 1,5(0,5Wp―0,25Mc)―1 и
ρd = ρ(1-V0)/1+W0 ρ, где Wp ― ниж.пред. пласт-ти, Мс ― число пластичности, ρ ― плотность скелета при Wопт , ρ ― пл-ть влажного грунта, V0 ― отн-й объем защемленного воздуха.
грунт |
V0 |
Wопт,% |
Песок |
0.1 |
8―13 |
Супесь |
0.5 |
9―15 |
суглинок |
0.4 |
12―20 |
Глина |
0.3 |
16―26 |
показателем
уплотнения =
= 0,9―0,98