способ строительства монолитных лизиметров

Классы МПК:E02B11/00 Осушение земель, в том числе для сельскохозяйственных целей
G01N33/24 грунтов
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет природообустройства" (МГУП) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2009-12-04
публикация патента:

Изобретение относится к мелиорации и может быть использовано при строительстве монолитных лизиметров с ненарушенной структурой. Способ включает забор монолита грунта, предварительное выкапывание котлована для поддона рядом с корпусом лизиметра, заполнение его гравийно-песчаной смесью, выравнивание с помощью нивелира. В нижней части с двух сторон корпуса лизиметра в направлении перемещения его на поддон горизонтально укладывают направляющие балки. На концы балок с противоположной стороны от поддона укладывают стальной лист, который соединяют при помощи тросов с двумя тягами. Тяги концами с резьбой вставляют в отверстия упорной скобы, опоясывающей поддон с противоположной от корпуса лизиметра стороны. Стальной лист затягивают под корпус лизиметра с помощью стягивающего устройства. Отсоединяют тросы от стального листа и тяг и устанавливают тяги в первоначальное положение. Корпус лизиметра перемещают по стальному листу на поддон с помощью стягивающего устройства. Расширяется область использования монолитных лизиметров за счет забора в лизиметр грунтов тугопластичной консистенции. 2 ил.

способ строительства монолитных лизиметров, патент № 2415999 способ строительства монолитных лизиметров, патент № 2415999

Формула изобретения

Способ строительства монолитных лизиметров, включающий забор монолита грунта, предварительное выкапывание котлована для поддона рядом с корпусом лизиметра, заполнение его гравийно-песчаной смесью, выравнивание с помощью нивелира, отличающийся тем, что в нижней части с двух сторон лизиметра в направлении перемещения его на поддон горизонтально укладывают направляющие балки, после чего на концы балок с противоположной стороны от поддона укладывают стальной лист, соединяют его при помощи тросов с двумя тягами, которые концами с резьбой вставляют в отверстия упорной скобы, опоясывающей поддон с противоположной от корпуса лизиметра стороны, после этого стальной лист затягивают под корпус лизиметра с помощью стягивающего устройства, далее отсоединяют тросы от стального листа и тяг, которые устанавливают в первоначальное положение, после чего корпус лизиметра перемещают по стальному листу на поддон с помощью стягивающего устройства.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к мелиорации и может быть использовано при строительстве монолитных лизиметров с ненарушенной структурой.

Известен способ строительства монолитных лизиметров, заключающийся в том, что корпус лизиметра ставится вертикально и заполняется монолитом грунта. В способе рассматривается и устройство для его осуществления. После опускания цилиндра на заданную глубину под монолит затягивают решетку с помощью специальной лебедки, установленной в котловане и прикрепленной к цилиндру с монолитом. Потом сверху вдоль внутренних стен цилиндра через монолит грунта пропускаются тяги и снизу крепятся к решетке гайками. С помощью крана цилиндр с монолитом поднимается из котлована. В освободившийся и выровненный котлован ставится корпус лизиметра, а в него цилиндр с монолитом и решеткой. После того как монолит установлен на место, вспомогательный цилиндр убирается, а тяги вывинчиваются [Саваренский А.Д., Маслов Б.С., Никитин И.С. Лизиметры ВНИИГиМ: конструкция и опыт применения. В кн.: Новые методы расчета режима осушения земель усовершенствование конструкций осушительных систем, Сб. Научн. Трудов ВНИИГиМ. - М., 1972, с.165способ строительства монолитных лизиметров, патент № 2415999 174 (аналог)].

Недостатком этого способа является то, что согласно ему можно производить отбор монолитов до 1 м и высотой до 2,5 м. Кроме того, прокалывание монолита грунта тягами нарушает его естественную структуру. Монтаж лизиметров требует наличия подъемных устройств, которые не во всех случаях представляется возможным использовать.

Наиболее близким техническим решением является способ строительства монолитных лизиметров, заключающийся в том, что проводится забор монолита грунта в корпус лизиметра и установка его на поддон с фильтрующим материалом, причем предварительно выкапывают котлован для поддона, рядом с корпусом лизиметра, заполняют его гравийно-песчаной смесью, выравнивают площадку с помощью нивелира и устанавливают на нее поддон таким образом, чтобы верхняя кромка фильтрующего материала в поддоне находилась на одном уровне с нижней кромкой корпуса лизиметра, после чего корпус лизиметра с монолитом грунта горизонтально перемещают на поддон с помощью стягивающего устройства [Авторское свидетельство № 1631421, кл. G01N 33/24 БИ 8, 1991 г. «Способ строительства монолитных лизиметров» (прототип)].

Недостатком этого способа является то, что согласно ему корпус лизиметра с монолитом грунта можно горизонтально перемещать на поддон с помощью стягивающего устройства только в случае, если грунт имеет мягкопластичную консистенцию или он сыпучий. В случае, если грунт имеет тугопластичную консистенцию, то стягивающее устройство не работает из-за значительного сопротивления грунта сдвигу.

Целью изобретения является расширение области использования за счет забора в лизиметр грунтов тугопластичной консистенции.

Способ строительства монолитных лизиметров, включающий забор монолита грунта, предварительное выкапывание котлована для поддона рядом с корпусом лизиметра, заполнение его гравийно-песчаной смесью, выравнивание с помощью нивелира, достигается тем, что в нижней части с двух сторон корпуса лизиметра в направлении перемещения его на поддон горизонтально укладывают направляющие балки, после чего на концы балок с противоположной стороны от поддона укладывают стальной лист, соединяют его при помощи тросов с двумя тягами, которые концами с резьбой вставляют в отверстия упорной скобы, опоясывающей поддон с противоположной от корпуса лизиметра стороны, после этого стальной лист затягивают под корпус лизиметра с помощью стягивающего устройства, далее отсоединяют тросы от стального листа и тяг, которые устанавливают в первоначальное положение, после чего корпус лизиметра перемещают по стальному листу на поддон с помощью стягивающего устройства.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где:

фиг.1 - вертикальный разрез лизиметра, поддона, стягивающее устройство, прорезающее грунт устройство;

фиг.2 - в плане лизиметр, поддон, стягивающее и прорезающее устройства.

Способ строительства монолитных лизиметров осуществляется с помощью стягивающего устройства.

Устройство включает в себя корпус лизиметра 1, заполненный монолитом грунта 2, установленный рядом поддон 3, цепь 4, опоясывающую корпус лизиметра 1 и соединенную с тягами 5, которые концами с резьбой вставлены в отверстие упорной скобы 6, гайки с рожками 7 навинчены на тяги 5. Поддон содержит косынку 8 и направляющие упора 9, которые приварены к нему. Прорезающее грунт устройство содержит направляющие балки 10, уложенные горизонтально в направлении перемещения лизиметра 1 на поддон 3, стальной лист 11, на концы балок 10 с противоположной стороны от поддона 3 укладывают стальной лист, соединенный с помощью тросов 12 с тягами 5 стягивающего устройства.

Корпус лизиметра 1 устанавливают на место забора монолита грунта 2 и начинают окапывать с внешней стороны послойно через 15-20 см, осаживая корпус лизиметра 1. После установки его на заданную глубину рядом с ним выкапывают котлован 13, который в месте установки поддона 3 заполняют гравийно-песчаной смесью, выравнивают под нивелир и устанавливают на нее поддон 3, который заполняют фильтрующим материалом. Поддон 3 устанавливают таким образом, чтобы верхняя кромка фильтрующего материала находилась на одном уровне с верхней кромкой косынки 8 и нижней кромкой корпуса лизиметра 1. Далее монтируют стягивающее устройство, которое сопрягают с прорезающим устройством в следующем порядке: в нижней части с двух сторон лизиметра 1 в направлении перемещения его на поддон 3 горизонтально укладывают направляющие балки 10, после чего на концы балок 10 с противоположной стороны от поддона 3 укладывают стальной лист 11. Соединяют его при помощи тросов 12 с двумя тягами 5, которые концами с резьбой вставлены в отверстие упорной скобы 6, опоясывающей поддон 3 с противоположной от корпуса лизиметра 1 стороны. После этого стальной лист 11 затягивают под корпус лизиметра с помощью стягивающего устройства. Далее отсоединяют тросы 12 от стального листа 11 и тяг 5, которые устанавливают в первоначальное положение. После чего корпус лизиметра 1 с монолитом грунта 2 горизонтально перемещают по стальному листу 11 на поддон 3 с помощью стягивающего устройства.

Технический результат заключается в расширение области использования за счет забора в лизиметр грунтов тугопластичной консистенции.

Класс E02B11/00 Осушение земель, в том числе для сельскохозяйственных целей

способ осушения закрытым дренажем слабоводопроницаемых почвогрунтов, перекрытых двучленными отложениями малой мощности -  патент 2529152 (27.09.2014)
способ возведения горизонтального подземного водозабора комбинированной конструкции -  патент 2528836 (20.09.2014)
способ размещения вертикальных скважин для перехвата загрязненного потока из накопителей -  патент 2528491 (20.09.2014)
регулятор дренажного стока -  патент 2528210 (10.09.2014)
пруд-испаритель дренажного стока -  патент 2528006 (10.09.2014)
способ защиты горизонтального закрытого дренажа от заохривания -  патент 2527044 (27.08.2014)
пруд-испаритель минерализованного дренажного стока -  патент 2527041 (27.08.2014)
способ осушения торфяных болот при строительстве взлетно-посадочных полос аэродромов -  патент 2527033 (27.08.2014)
способ утилизации дренажного стока -  патент 2527032 (27.08.2014)
способ нагнетания поверхностной воды в землю -  патент 2527028 (27.08.2014)

Класс G01N33/24 грунтов

способ определения палеотемператур катагенеза безвитринитовых отложений по оптическим характеристикам микрофитофоссилий -  патент 2529650 (27.09.2014)
способ оценки удельной активности цезия-137 в растительных ресурсах леса -  патент 2528910 (20.09.2014)
способ отбора проб для анализа почвы луга -  патент 2522989 (20.07.2014)
реагентная индикаторная трубка на основе хромогенных дисперсных кремнеземов -  патент 2521368 (27.06.2014)
способ оценки степени деградации техноландшафта при химическом загрязнении -  патент 2521362 (27.06.2014)
способ моделирования горизонтального термоэрозионного размыва мерзлых грунтов -  патент 2520590 (27.06.2014)
портативная лабораторно-полевая дождевальная установка -  патент 2519789 (20.06.2014)
способ определения показателей трансформируемого и инертного органического углерода в почвах -  патент 2519149 (10.06.2014)
способ экспресс-определения загрязнения участков почв и подземных вод нефтью и нефтепродуктами -  патент 2519079 (10.06.2014)
устройство для измерения динамического действия дождя на почву -  патент 2518744 (10.06.2014)
Наверх