способ строительства монолитного лизиметра

Классы МПК:G01N33/24 грунтов
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Московский государственный университет природообустройства
Приоритеты:
подача заявки:
2002-03-18
публикация патента:

Изобретение относится к мелиорации и может быть использовано для строительства лизиметров. Способ строительства монолитного лизиметра включает: забор монолита грунта в корпус лизиметра путем окапывания его по периметру на заданную глубину и установку его в образовавшийся котлован на поддон, заполненный фильтрующим материалом. По периметру монолита устраивают секционный каркас из уголков в вертикальной и горизонтальной плоскостях, которые соединяют между собой с помощью электросварки. К уголкам по периметру приваривают металлические листы, создавая таким образом корпус лизиметра. Далее проводят углубление котлована и через подготовленные отверстия в грунте под корпусом лизиметра протаскивают и устанавливают балки с пазами, которые приваривают к нижней части корпуса лизиметра. В верхние пазы балки на всю ширину корпуса вставляют металлические решетки с помощью домкратов, после чего в нижние пазы балки устанавливают металлические поддоны с щебнем и закрывают металлическими листами на высоту балки, затем приваривают по периметру. Далее котлован углубляют и устанавливают под крайнюю балку опору. Затем последовательно проводят выемку грунта сначала из-под первой, потом из-под второй и далее третьей секции лизиметра и в такой же последовательности проводят установку опор, сварку металлических поддонов с балками и нижней частью лизиметра и обратную засыпку грунта. Изобретение обеспечивает возможность измерения составляющих водного баланса как зоны аэрации, так и грунтовых вод, что расширяет область его использования. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Способ строительства монолитного лизиметра, включающий забор монолита грунта в корпус лизиметра путем окапывания его по периметру на заданную глубину и установку его в образовавшийся котлован на поддон, заполненный фильтрующим материалом, отличающийся тем, что по периметру монолита устраивают секционный каркас из уголков в вертикальной и горизонтальной плоскостях, которые соединяют между собой с помощью электросварки, при этом к уголкам по периметру приваривают металлические листы, создавая таким образом корпус лизиметра, далее проводят углубление котлована и через подготовленные отверстия в грунте под корпусом лизиметра протаскивают и устанавливают балки с пазами, которые приваривают к нижней части корпуса лизиметра, при этом в верхние пазы балки на всю ширину корпуса вставляют металлические решетки с помощью домкратов, после чего в нижние пазы балки устанавливают металлические поддоны с щебнем и закрывают металлическими листами на высоту балки, а затем приваривают по периметру, далее котлован углубляют и устанавливают под крайнюю балку опору, затем последовательно проводят выемку грунта сначала из-под первой, потом из-под второй и далее третьей секций лизиметра и в такой же последовательности проводят установку опор, сварку металлических поддонов с балками и нижней частью лизиметра и обратную засыпку грунта.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к мелиорации и может быть использовано для строительства лизиметров.

Известен способ строительства монолитных лизиметров, включающий забор монолита грунта в корпус лизиметра и установку его на поддон с фильтрующим материалом, после чего корпус лизиметра с монолитом грунта горизонтально перемещают на поддон с помощью стягивающего устройства [1].

Недостатком этого способа является то, что согласно ему можно производить отбор монолитов грунта с площадью поперечного сечения до 5 м2. Кроме того, этот способ строительства не предполагает устройство дренажных и напорных труб.

Наиболее близким техническим решением является способ строительства монолитных лизиметров, заключающийся в том, что на месте, выбранном для лизиметра, вертикально ставится цилиндр и заполняется монолитом грунта. В способе рассматривается и устройство для его осуществления. После опускания цилиндра на заданную глубину под монолит затягивается решетка с помощью специальной лебедки, установленной в котловане и прикрепленной к цилиндру с монолитом. Потом сверху вдоль внутренних стенок цилиндра через монолит грунта пропускаются тяги и снизу крепятся к решетке гайками. В освободившейся 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 [2].

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.

Целью изобретения является расширение области использования за счет увеличения площади поперечного сечения лизиметра и возможность монтажа дренажных и напорных труб.

Поставленная цель достигается тем, что по периметру монолита устраивают секционный каркас из уголков в вертикальной и горизонтальной плоскостях, которые соединяют между собой с помощью электросварки, при этом к уголкам по периметру приваривают металлические листы, создавая таким образом корпус лизиметра, далее проводят углубление котлована и через подготовленные отверстия в грунте под корпусом лизиметра протаскивают и устанавливают балки с пазами, которые приваривают к нижней части корпуса лизиметра, при этом в верхние пазы балки на всю ширину корпуса вставляют металлические решетки с помощью домкратов, после чего в нижние пазы балки устанавливают металлические поддоны с щебнем и закрывают металлическими листами на высоту балки, а затем приваривают по периметру, далее котлован углубляют и устанавливают под крайнюю балку опору, затем последовательно проводят выемку грунта с начало из-под первой, потом из-под второй и далее третьей секций лизиметра и в такой же последовательности проводят установку опор, сварку металлических поддонов с балками и нижней частью лизиметра и обратную засыпку.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фиг. 1 показана сборка лизиметра, вертикальный разрез; на фиг.2 - то же, в плане.

Лизиметр включает корпус 1, заполненный монолитом грунта 2. Корпус лизиметра 1 состоит из уголков 3 и 4, соединенных между собой металлическими листами 5 с помощью электросварки по линии 6. Под корпус лизиметра 1 установлены балки с пазами 7, в которые вставлены металлические решетки 8 и поддоны со щебнем 9, закрывающиеся металлическими листами 10, привариваемыми к балкам 7 и корпусу лизиметра 1. Во время монтажа часть лизиметра опирается на опору 11. Внутри корпуса 1 в монолите грунта 2 устанавливают дренажные трубы 12, а в поддоне - напорные трубы 13.

Способ строительства монолитных лизиметров заключается в следующем. Предварительно окапывают монолит грунта 2 до отметки способ строительства монолитного лизиметра, патент № 22234901" и устраивают по периметру монолита 2 секционный каркас из уголков 3 и 4 в вертикальной и горизонтальной плоскости, которые соединяют между собой с помощью электросварки. К уголкам 3 и 4 по периметру приваривают металлические листы 5 по линии 6, создавая таким образом корпус лизиметра. Далее проводят углубление котлована до отметки способ строительства монолитного лизиметра, патент № 22234902" и через подготовленные отверстия в грунте под корпусом лизиметра 1 протаскивают и устанавливают балки с пазами 7, которые приваривают к нижней части корпуса лизиметра 1. В верхние пазы балки 7 на всю ширину корпуса вставляют металлические решетки 8 с помощью домкрата, а в нижние пазы балки 7 устанавливают металлические поддоны 9 с щебнем и закрывают металлическими листами 10, а затем приваривают по периметру. Далее котлован углубляют до способ строительства монолитного лизиметра, патент № 22234903" и устанавливают под крайнюю балку 7 опору 11, затем последовательно проводят выемку грунта сначала из-под первой, потом из-под второй и далее третьей секций лизиметра и в такой же последовательности проводят установку опор 11, сварку металлических поддонов 9 с балками 7 и нижней частью лизиметра и обратную засыпку.

После этого монтируют дренажные трубы 12 и напорные трубы 13 и проверяют (не показано) всю конструкцию на течь, а затем закапывают котлован землей.

Увеличение площади поперечного сечения лизиметра и монтаж дренажных труб позволит одновременно измерять составляющие водного баланса как зоны аэрации, так и грунтовых вод, а также установить влияние кривой депрессии на урожайность сельскохозяйственных культур. Возможность устройства напорных труб позволяет моделировать не только грунтовый тип водного питания (как в аналоге и прототипе), но и грунтово-напорный тип водного питания.

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