Скважинная гидротехнология (часть 4)
7. Строительство подземных инженерных сооружений в осадочных породах может быть более эффективно реализовано с привлечением отдельных элементов или технологии СПВ в целом.
8. Технология сооружения непроницаемых подземных экранов заключается в размыве грунта водяными, водовоздушными или растворовоздушными струями из насадок гидромонитора, перемещаемого по скважине. При подъеме снаряда или его вращении грунт в зоне действия струи переходит во взвешенное состояние, а связующий раствор, обладая большей плотностью, заполняет пространство под струей. Таким образом можно создавать непроницаемые вертикальные экраны в заданном интервале по глубине скважины или горизонтальные экраны при круговом вращении гидромониторных насадок. В ряде конструкций скважинного гидромониторного снаряда водяную струю можно направлять вниз для проходки скважины этим же снарядом, что позволяет отказаться от применения бурового станка.
9. Создание фунтоцементных или цементных экранов в виде колонн или плоских панелей позволяет решить большой круг инженерных задач. Из них выполняют вертикальные противофильтрационные завесы, горизонтальные водонепроницаемые подземные экраны, искусственные основания, опоры под фундаменты зданий и сооружений, ограждения котлованов, усиление фундаментов существующих зданий и сооружений, подпорные стенки, колодцы, противооползневые сооружения, противоэрозионные сооружения, крепление тоннелей и прочее.
10. Технология СГД применяется для создания подземных резервуаров-хранилищ нефтепродуктов и сжиженных газов в многолетнемерзлых осадочных породах. Она также может быть использована для строительства подземных резервуаров различного назначения в глинистых породах или в проницаемых породах с возведением непроницаемых стенок в грунте (табл. 19.1). Непроницаемые вертикальные и горизонтальные экраны создаются на основе глинистого или глиноцементного раствора и сооружаются обычно толщиной 0,05-0,3 м. Для возведения устойчивых стен подземного резервуара, воспринимающих давление окружающих пород, применяется система пересекающихся цилиндрических фундаментов на основе цементного раствора с добавками, обеспечивающими герметичность стен, или возведение наклонных стен-экранов.
- Скважинная гидротехнология (часть 3)
- Скважинная гидротехнология (часть 2)
- Скважинная гидротехнология (часть 1)
- Пример расчета параметров ПСС
- Экономико-экологические аспекты ПСС и задачи исследований
- Технология ПСС. Методика расчета основных параметров ПСС
- Факторы, определяющие параметры технологии (часть 3)
- Факторы, определяющие параметры технологии (часть 2)
- Факторы, определяющие параметры технологии (часть 1)
- Подземное сжигание серы. Основные понятия и представления
- Системы пластовых (угольных) месторождений (часть 3)
- Системы пластовых (угольных) месторождений (часть 2)
- Системы пластовых (угольных) месторождений (часть 1)
- Системы с обрушением руды и вмещающих пород (часть 4)
- Системы с обрушением руды и вмещающих пород (часть 3)
- Системы с обрушением руды и вмещающих пород (часть 2)
- Системы с обрушением руды и вмещающих пород (часть 1)
- Системы разработки с обрушением вмещающих пород
- Системы с креплением и закладкой очистного пространства
- Системы разработки с креплением очистного пространства
- Системы разработки с закладкой очистного пространства (часть 2)
- Системы разработки с закладкой очистного пространства (часть 1)
- Системы разработки с магазинированием руды
- Системы разработки с открытым очистным пространством (часть 3)
- Системы разработки с открытым очистным пространством (часть 2)
- Системы разработки с открытым очистным пространством (часть 1)
- Понятие о системе разработки. Классификация систем (часть 2)
- Понятие о системе разработки. Классификация систем (часть 1)
- Выбор способа вскрытия месторождений
- Схемы комбинированных способов вскрытия месторождений