RU2790293C1 - Способ строительства упрочненных ледовых переправ - Google Patents
Способ строительства упрочненных ледовых переправ Download PDFInfo
- Publication number
- RU2790293C1 RU2790293C1 RU2021138095A RU2021138095A RU2790293C1 RU 2790293 C1 RU2790293 C1 RU 2790293C1 RU 2021138095 A RU2021138095 A RU 2021138095A RU 2021138095 A RU2021138095 A RU 2021138095A RU 2790293 C1 RU2790293 C1 RU 2790293C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ice
- water
- layer
- layers
- nozzle
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 32
- 238000010276 construction Methods 0.000 title claims abstract description 8
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 190
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims abstract description 23
- 238000007710 freezing Methods 0.000 claims abstract description 19
- 230000008014 freezing Effects 0.000 claims abstract description 19
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims abstract description 9
- 241000208202 Linaceae Species 0.000 claims abstract description 5
- 235000004431 Linum usitatissimum Nutrition 0.000 claims abstract description 5
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000012779 reinforcing material Substances 0.000 claims description 21
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 claims description 14
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 claims description 3
- 239000005445 natural material Substances 0.000 claims description 2
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims 1
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 9
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 abstract description 5
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 abstract 1
- 235000017166 Bambusa arundinacea Nutrition 0.000 description 7
- 235000017491 Bambusa tulda Nutrition 0.000 description 7
- 241001330002 Bambuseae Species 0.000 description 7
- 235000015334 Phyllostachys viridis Nutrition 0.000 description 7
- 239000011425 bamboo Substances 0.000 description 7
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 6
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 5
- 238000009489 vacuum treatment Methods 0.000 description 5
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 4
- 244000309464 bull Species 0.000 description 4
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 4
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 3
- 229920002522 Wood fibre Polymers 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 2
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2
- 238000007872 degassing Methods 0.000 description 2
- 239000002557 mineral fiber Substances 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 239000012783 reinforcing fiber Substances 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 239000002025 wood fiber Substances 0.000 description 2
- 229920002748 Basalt fiber Polymers 0.000 description 1
- 229920001131 Pulp (paper) Polymers 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000032798 delamination Effects 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 1
- 239000002657 fibrous material Substances 0.000 description 1
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 description 1
- 239000011490 mineral wool Substances 0.000 description 1
- 229920005594 polymer fiber Polymers 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
Images
Abstract
Изобретение относится к области строительства искусственно возводимых ледовых переправ в Арктике и на Крайнем Севере. Способ включает осуществление последовательных чередующихся заливок слоев чистого искусственного льда с использованием сопла, обеспечивающего ламинарный характер истечения струи жидкости на выходе, а также композитных слоев, армированных предварительного циклически отвакуумированным в воде котонином. Строительство переправы начинают в естественных условиях при температурах воздуха ниже минус 5°С и достижении льдом на переправе толщины 7 см, достаточной для безопасного выхода на лед человека. Осуществляется расчистка льда от снега, после чего осуществляют послойное намораживание черновой ледовой подосновы толщиной 10…15 мм из чистого льда путем заливок слоев воды с температурой от 5°С до 10°С и толщиной заливаемого слоя не более 4 мм. Для заливки слоев воды при намораживании искусственного льда используют сопло со срезом окончания сопла под углом от 20° до 35°, формирующее ламинарный поток жидкости на выходе с максимально допустимой скоростью истечения воды не более 1,5 м/с. В конструкции сопла на расстоянии 25…30 см перед выходным отверстием расположен массив тонкостенных трубок с внешним диаметром 3…5 мм и длиной не менее 20 см, а еще раньше мелкоячеистая пластиковая сетка. Предварительную подготовку котонина перед размещением на поверхности переправы осуществляют в вакуумных камерах, для этого котонин размещают в кюветах, заливают сверху слоем воды и подвергают процессу циклического вакуумирования. Допускается выполнять армирование только тех зон ледовой переправы, где при ее эксплуатации будут присутствовать напряжения растяжения. Технический результат изобретения заключается в повышении прочности ледового покрова и расширении допустимых сроков эксплуатации экологически чистой ледовой переправы за счет существенного снижения количества воздуха в объеме искусственного льда и его армирования с применением предварительно вакуумированного в воде природного экологически чистого материала - льняного волокна (котонина). 6 з.п. ф-лы. 4 ил.
Description
Область техники
Изобретение относится к области строительства искусственно возводимых ледовых переправ в Арктике и на Крайнем Севере путем намораживания дополнительных слоев льда с использованием ламинарного сопла, а также армирования льда льняным волокном - котонином, подвергнутым вакуумной обработке для дегазации.
Уровень техники
В зимний период в северных районах для доставки техники и грузов широко используются ледовые переправы. По данным МЧС их число в России превышает пятьсот, а длина варьируется от десятков до сотен метров [1]. Особую актуальность для народного хозяйства имеет повышение допустимой нагрузки ледовых переправ, расширение существенно ограниченного погодными условиями временного интервала их эксплуатации, а также снижение затрат на их возведение [2].
Известным способом повышения прочности ледовых переправ является заливка дополнительных слоев льда на поверхности водоема. Главным известным недостатком такого способа упрочнения льда, формируемого при разбрызгивании воды с использованием существующих методов и техники, является захват воздушных пузырьков в заливаемую ледовую структуру. Согласно экспериментальным данным [3], данное явление приводит к снижению плотности искусственного льда на 15-20% и прочности на 30-45%. Кроме того, в случае армирования льда возможные включения воздуха в структуру армирующего материала препятствуют формированию полноценного композитного материала. В результате при механической нагрузке и деформации образца прочностные свойства армирующего материала используются не в полной мере.
Также из уровня техники известно, что с целью повышения прочности и деформационной способности водного льда в настоящее время используются различные армирующие материалы: металлическая арматура, сырье деревообрабатывающей промышленности, а также природные и полимерные волокна [3, патент РФ RU2132898 СПОСОБ СОЗДАНИЯ ЛЕДЯНОЙ ПЕРЕПРАВЫ (Опубликовано: 10.07.1999)].
В патенте РФ RU2599522 СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ЛЕДЯНОГО СООРУЖЕНИЯ (Опубликовано: 10.10.2016 Бюл. №28) (условном аналоге ледовой переправы) на поверхность сооружения намораживают послойно пайкерит (смесь льда с древесными опилками) путем набрызга или послойного полива водяной пульпы. Древесные опилки или какого-либо другого вида древесная масса, снижает теплопроводность льда, тем самым увеличивая термостойкость ледового сооружения. Армирующее действие древесных волокон позволяет существенно снизить ограничения по размерам создаваемых арочных и иных полостей, как по высоте, так и по диаметру сооружения, с возможностью создания куполов диаметром до 100 м (электронный ресурс: www.structuralice.com). Также отличительным признаком запатентованного в РФ RU2599522 способа является покрытие (перед намораживанием пайкерита) конструкций геосинтетическим материалом, например геосеткой или георешеткой. Это позволяет повысить надежность ледового сооружения за счет эффекта армирования льда геосинтетическим материалом [4].
Недостатком указанного способа является сравнительно низкая прочность ледового сооружения, обусловленная технологической необходимостью использования при намораживании пайкерита только коротких древесных волокон, а также наличие в составе дерева различных смол и легколетучих веществ, нарушающих структуру льда. Использование более длинных волокон невозможно при намораживании набрызгом - насосы не пропускают длинные волокна и неэффективно при послойном поливе пульпы на наклонные поверхности купола или арки - длинные волокна скатываются вместе с водой с поверхности льда и не успевают вмораживаться. Кроме того распыление воды приводит к созданию нежелательной пористой структуры льда с воздушными включениями, которая снижает его прочность.
Одной из ключевых проблем технологий [патент РФ RU2132898 (Опубликовано: 10.07.1999), патент РФ RU2459900 (Опубликовано: 27.08.2012 Бюл. №24)] (вмораживание тросов) и [патент РФ RU2482239 (Опубликовано: 20.05.2013 Бюл. №14)] (вмораживание пружин) является создание адгезии между матрицей изо льда и применяемыми для ее упрочнения материалами. В случае низкой величины сцепления наблюдается быстрая потеря структурной целостности образцов льда под механической нагрузкой, а армирующий материал, непрочно связанный с ледовой основой, способствует ее разрушению за счет создания дополнительных концентраторов напряжений. Особенно явно это проявляется при использовании металлических тросов и других материалов, имеющих существенно более высокую прочность по сравнению со льдом. При этом в случае сложнонапряженного состояния металлические тросы могут выступать в виде «ножей», способствуя разрушению ледовой матрицы.
В качестве армирующих материалов также используются экологически чистые природные волоконные материалы с высокой удельной прочностью, развитой площадью поверхности и низкой стоимостью (базальтовый ровинг, минеральная вата, бамбуковые волокна, древесные опилки и т.п.).
Известен из патентной заявки RU2014153305 «Способ армирования несущей поверхности минеральным волокном» (Дата публикации заявки: 20.07.2016 Бюл. №20) - способ армирования несущей поверхности ледовой переправы при отрицательных температурах воздуха, в котором создают армированный слой льда вдоль намеченного пути, при этом для армирования на лед наносят разрозненные геосинтетические волокна произвольной длины и смачивают их водой. При этом создают несколько армированных слоев льда. На лед могут наносить разрозненные минеральные волокна, разрозненные стеклянные волокна, разрозненные базальтовые волокна. Однако других подробностей опубликованная заявка не содержит, а патент по ней не был выдан.
Существенным недостатком данного метода является экологическая проблема последующего сбора и удаления разрозненных волокон.
Известен в китайском патенте CN107990612 (А) (опубликован 2018-05-04) «высокоэффективный композитный ледовый материал из бамбуковых волокон и способ его приготовления». Повышение прочности ледового композита достигается внесением в лед бамбуковых волокон в качестве армирующего материала в количестве 1-15%. Перед вмораживанием в лед бамбуковое волокно перемешивается и вымачивается с водой с целью образования суспензии и улучшения его смачиваемости.
По свойствам смачиваемости бамбуковое волокно существенно ближе к ровингам, чем к котонину и для него проблема удаления воздуха не выражена столь значительно. У бамбука существенно слабее развита площадь поверхности, чем у котонина. Кроме того бамбуковое волокно существенно хуже распространено на территории Российской Федерации, а следовательно, применение его в качестве армирующего материала на территории РФ экономически необоснованно.
Раскрытие изобретения
Техническим результатом изобретения является повышение прочности ледового покрова и расширение допустимых сроков эксплуатации экологически чистой ледовой переправы за счет существенного снижения количества воздуха в объеме искусственного льда и его армирования с применением предварительно вакуумированного в воде природного экологичного материала - льняного волокна (котонина).
Представлен способ создания (строительства) упрочненных ледовых переправ в условиях отрицательных температур воздуха, отличающийся тем, что последовательная заливка слоев льда осуществляется с использованием сопла, обеспечивающего ламинарный характер струи жидкости на выходе, а для армирования ледового композитного слоя используют предварительного циклически отвакуумированный в воде котонин. И использование сопла с ламинарным потоком воды, и вакуумная обработка котонина направлены на существенное снижение воздуха в объеме льда, что позволяет повысить прочность ледовой переправы. Котонин выполняет роль экологически чистого армирующего материала, также способствующего повышению прочности ледового покрытия.
Предложенный способ создания ледовых переправ повышенной прочности предполагает их послойное намораживание в естественных условиях при температурах воздуха ниже минус 5°С.При достижении льдом на переправе толщины 7 см, достаточной для безопасного выхода на лед человека, осуществляется расчистка льда от снега. После этого осуществляется послойное намораживание черновой ледовой подосновы толщиной 10…15 мм путем послойных заливок слоев воды с температурой от 5°С до 10°С и толщиной заливаемого слоя не более 4 мм (Рисунок 1). При формировании искусственного льда, заливка большого числа тонких слоев в отличие от залитого за один раз толстого слоя позволяет существенно увеличить его прочность и приблизится к прочности природного прозрачного льда. Главным образом это связано со снижением количества дефектов в кристаллической решетке, а также снятием термических и механических напряжений.
Одной из значимых особенностей предложенного авторами способа осуществления заливки слоев водного льда является использование сопла, формирующего ламинарный поток жидкости (Рисунок 2, поз.3). При этом максимально допустимая скорость истечения воды из сопла не должна превышать 1,5 м/с. Срез окончания сопла под углом от 20° до 35° позволяет отказаться от использования различных форсунок и распылителей, применяемых в настоящее время, тем самым существенно снижая количество захватываемых заливаемым слоем льда пузырьков воздуха, а также обеспечивая равномерное подплавление предыдущего слоя льда при заливке больших площадей ледовых поверхностей. Расположенный на расстоянии 25…30 см выше выхода из сопла массив тонкостенных трубок с внешним диаметром 3…5 мм и длиной не менее 20 см (Рисунок 2, поз.4) обеспечивает ламинарный характер истечения водного потока из сопла. Еще выше массива тонкостенных трубок расположена мелкоячеистая пластиковая сетка (Рисунок 2, поз.5), способствующая выравниванию эпюры давлений в поперечном сечении потока.
Также для армирования искусственного льда предлагается использовать природный материал котонин - льняное волокно, быстро разлагающееся в природных условиях и не оказывающее негативного влияния на загрязнение окружающей среды. Существенным достоинством котонина является его чрезвычайно развитая поверхность. Главным недостатком котонина - гидрофобность а, как следствие, плохая смачиваемость водой и низкая сила адгезии с ледовой матрицей без дополнительной подготовки материала (прим.: в случае использования ровингов (нитей) данная проблема смачиваемости также имеет место, хотя и выражена существенно слабее). При применяемой в настоящее время технологии непосредственной укладки армирующих материалов (в том числе котонина) на ледовую подоснову и последующую его заливку водой образуется хрупкий, неплотный, наполненный пузырьками воздуха композитный слой льда малой прочности, не имеющий достаточного сцепления с ледовой подосновой. Это существенно снижает предельно возможную прочность формируемого ледового композита. Авторами предложено осуществлять предварительную подготовку армирующего материала котонина в вакуумных камерах для его последующего нанесения на черновую ледовую подоснову. Согласно предложенному способу, армирующий материал (котонин) размещается в кюветах, заливается сверху слоем воды и помещается в вакуумную камеру.
Для наиболее эффективного вакуумирования котонина в воде давление внутри вакуумной камеры с использованием вакуумного насоса на 3…5 минут понижают до величины, соответствующей давлению насыщенных водяных паров при их температуре на 1,5…3°С ниже начальной температуры воды в кювете (рисунок 3). Данный выбор давления в вакуумной камере позволяет добиться низкоинтенсивного кипения воды и интенсивного удаления воздушных пузырьков из котонина. Кроме того, удаляются прочие нежелательные легкокипящие компоненты, способствующие снижению прочности ледовой матрицы. В дальнейшем давление в вакуумной камере на 1…2 минуты поднимают до атмосферного, а потом вновь на 3…5 минут понижают.Цикл снижения и повышения давления в вакуумной камере повторяют не менее 3 раз. Процесс вакуумирования позволяет полностью удалить воздушную фазу из армирующего волокна, существенно улучшая плотность и прочностные характеристики создаваемых ледовых композитов.
На черновую ледовую подоснову из герметичных кювет после вакуумирования вместе со слоем воды извлекаются волокна или маты армирующего материала котонина и без зазоров распределяются по поверхности формируемого массива льда. Толщина единовременно заливаемых слоев с армирующим материалом не превышает 10…15 мм. Вакуумируется котонин в воде непосредственно перед его размещением на поверхности формируемой ледовой переправы.
С целью снижения расхода армирующего материала предлагается использовать чередование слоев чистого льда толщиной 10…15 мм и армированных котонином слоев льда с толщиной также 10…15 мм. Допускается выполнять армирование только зоны ледового массива, где имеют место напряжения растяжения.
Перечень рисунков
Рисунок 1 - Технологическая схема осуществления заливки слоев воды на поверхности природного льда при создании ледовой переправы повышенной прочности.
Рисунок 2 - Принципиальная схема устройства сопла для заливки ледовых массивов.
Рисунок 3 - Рекомендуемое остаточное давление при вакуумировании в воде армирующих материалов по технологии авторов.
Рисунок 4 - Фотографии внешнего вида разрушения ледовых образцов, армированных котонином, при их испытаниях на изгиб: а) образец, изготовленный с технологией предварительного вакуумирования котонина перед заливкой водой; б) образец, изготовленный по технологии без вакуумирования.
Осуществление изобретения
Предложенный способ создания ледовых переправ повышенной прочности подразумевает их послойное намораживание в естественных условиях при температурах воздуха ниже минус 5°С. При достижении льдом на переправе толщины 7 см, достаточной для безопасного выхода на лед человека, осуществляется расчистка льда от снега. После этого осуществляется послойное намораживание черновой ледовой подосновы толщиной 10-15 мм путем послойных заливок слоев воды с температурой от 5°С до 10°С и толщиной заливаемого слоя не более 4 мм (рисунок 1).
На Рисунке 2 представлена принципиальная схема устройства сопла для заливки слоев льда с позициями: 1 - формируемый массив льда; 2 - разливаемый слой воды; 3 - сопло; 4 - массив тонкостенных трубок; 5 - мелкоячеистая пластиковая сетка. Одной из значимых особенностей предложенного способа осуществления заливки слоев водного льда является использование сопла, формирующего ламинарный поток жидкости (Рисунок 2, поз.3). По сравнению с использованием обычных пожарных шлангов и форсунок, использование ламинарного сопла значительно снижает количество пузырьков воздуха в воде при заливке, тем самым достигается повышение плотности и прочности искусственно формируемого льда. Срез окончания сопла под углом от 20 до 35° позволяет отказаться от использования различных форсунок и распылителей, применяемых в настоящее время, тем самым существенно снижая количество захватываемых заливаемым слоем льда пузырьков воздуха, а также обеспечивая равномерное подплавление предыдущего слоя льда при заливке больших площадей ледовых поверхностей. Расположенный на расстоянии 25-30 см от выхода сопла массив тонкостенных трубок с внешним диаметром 3-5 мм и длиной не менее 20 сантиметров (Рисунок 2, поз.4) обеспечивает ламинарный характер истечения водного потока из сопла. Мелкоячеистая пластиковая сетка (Рисунок 2, поз.5) способствует выравниванию эпюры давлений в поперечном сечении потока. При этом максимально допустимая скорость истечения воды из сопла не должна превышать 1,5 м/с.При диаметре сопла 25 мм, скорости воды на выходе 1,5 м/с и толщине разливаемого слоя 4 мм производительность выполнения работ с использованием одного сопла составляет более 650 м2/ч. Таким образом, в зависимости от погодных условий и площади ледовой переправы возможно проводить нормирование и безостановочное намораживание льда до требуемой толщины.
Кроме того, заливка воды для намораживания каждого слоя льда осуществляется таким образом, чтобы обеспечить равномерную по всей площади поверхности глубину подплавления предыдущего слоя льда. Между заливками (в каждом локальном месте) осуществляется выдержка до полного замерзания залитого слоя. Выбранная температура и толщина заливаемых слоев воды позволяет добиться подплавления предыдущих слоев льда на 0,5-0,75 мм, существенно повышая адгезию заливаемых слоев льда и общую прочность ледовой матрицы.
На черновую ледовую подоснову из кювет аккуратно вместе со слоем воды выливаются волокна армирующего материала и равномерно распределяются по поверхности формируемого массива льда. Толщина единовременно заливаемых композитных слоев с армирующим материалом не превышает 10-15 мм. Армирующий слой котонина намораживается целиком за один раз.
Сверху замороженного армированного слоя льда с котонином делают следующий слой из чистого льда, который намораживают за 4…5 подходов толщинами до 4 мм, при этом суммарная толщина слоя составляет те же 10…15 мм. Заливку воды, необходимую для намораживания каждого чистого ледового слоя толщиной до 4 мм осуществляют предлагаемым ламинарным соплом, при этом воду разливают по поверхности таким образом, чтобы обеспечить равномерную по всей площади поверхности глубину подплавления поверхности нижележащего слоя льда. Для этого начальная температура заливаемой воды составляет от +5 до +10°С, что позволяет добиться подплавления поверхности нижележащего слоя льда на глубину 0,5…0,75 мм.
С целью снижения расхода армирующего материала предложенный авторами способ создания ледовых переправ подразумевает чередование слоев чистого льда толщиной 10…15 мм и армированных слоев льда с толщиной также 10…15 мм. Допускается выполнять армирование только зоны ледового массива, где имеют место напряжения растяжения.
При армирования льда котонином авторами предложено осуществлять предварительную подготовку армирующего материала - котонина, который, например, в виде рулонов, размещают в кюветах, заливают сверху слоем воды и помещают в вакуумную камеру.
Для наиболее эффективного протекания процесса вакуумирования придерживаются ориентировочной эмпирической зависимости остаточного давления в вакуумной камере от начальной температуры заливаемой воды. Давление внутри вакуумной камеры с использованием вакуумного насоса на 3…5 минут понижают до величины, соответствующей давлению насыщенных водяных паров при их температуре на 1,5…3°С ниже начальной температуры воды в кювете (рисунок 3). Данный выбор давления в вакуумной камере позволяет добиться низкоинтенсивного кипения воды и интенсивного удаления воздушных пузырьков из котонина. Кроме того, удаляются прочие нежелательные легкокипящие компоненты, способствующие снижению прочности ледовой матрицы. В дальнейшем давление в вакуумной камере на 1…2 минуты поднимают до атмосферного, а потом вновь на 3…5 минут снижают. Цикл снижения и повышения давления в вакуумной камере повторяют не менее 3 раз. Процесс вакуумирования позволяет полностью удалить воздушную фазу из армирующего волокна, существенно улучшая плотность и прочностные характеристики создаваемых ледовых композитов.
Сравнение прочностных характеристик образцов, изготовленных с вакуумной обработкой и без нее, показало, что предложенный способ армирования позволяет повысить прочность в 4,5-5 раз: с 2-2,5 МПа для образца из дистиллята до 9-10 МПа для образца котонином, подвергнутым вакуумной обработке и в 3,5-4 раза по сравнению с образцами, изготовленными из невакуумированного котонина. Сравнение процессов разрушения образцов представлено на рисунке 4. Можно видеть, что образец льда, изготовленный без вакуумной обработки, (рисунок 4, б) теряет структурную целостность из-за наличия воздушных прослоек и расслоения образца под изгибающей нагрузкой.
При возведении ледовой переправы длиной 100 метров и шириной четыре метра для вакуумной обработки котонина на один армирующий слой достаточно вакуумной камеры с размерами 1,5×1,5×4,2 м.
Таким образом, предложен эффективный способ упрочнения ледовых переправ путем намораживания дополнительных слоев льда с использованием ламинарного сопла, а также армирования льда котонином, подвергнутым вакуумной обработке для дегазации, что позволяет более чем в 4,5 раза улучшать прочностные свойства армированного льда ледовой переправы.
Литературные источники
1. Якименко О.В. ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ, АРМИРОВАННЫХ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ Автореферат дисс. к.т.н., 24 с.
2. Лузганов А.А. Обустройство ледовых переправ в условиях крайнего севера // Арктика и Север. 2011, №3, С.1-9.
3. Бычковский Н.Н., Гурьянов Ю.А. Ледовые строительные площадки, дороги и переправы. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2005, 260 с.
4. О.В. Якименко, В.В. Сиротюк. Лабораторные испытания ледяных балок, армированных геосинтетическими материалами. Вестник СибАДИ, вып. 3(9), 2008, C. 45-47.
Claims (7)
1. Способ строительства упрочненных искусственным армированным льдом ледовых переправ в условиях отрицательных температур воздуха, отличающийся тем, что последовательную заливку слоев искусственного льда осуществляют с использованием сопла, обеспечивающего ламинарный характер истечения струи жидкости на выходе, а для армирования чередующихся с чистыми слоями льда композитных слоев используют предварительно циклически отвакуумированный в воде природный материал - льняное волокно котонин.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют послойное намораживание в естественных условиях при температурах воздуха ниже минус 5°С, при достижении льдом на переправе толщины 7 см, достаточной для безопасного выхода на лед человека, осуществляют расчистку льда от снега, после чего осуществляют послойное намораживание черновой ледовой подосновы из неармированного льда толщиной 10…15 мм путем заливок слоев воды с температурой от 5°С до 10°С и толщиной заливаемого слоя не более 4 мм.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что для заливки слоев воды для искусственного льда используют сопло со срезом окончания сопла под углом от 20° до 35°, формирующее ламинарный поток жидкости с максимально допустимой скоростью истечения воды из сопла не более 1,5 м/с, при этом на расстоянии 25…30 см выше выхода из сопла расположен массив тонкостенных трубок с внешним диаметром 3…5 мм и длиной не менее 20 см, а еще выше мелкоячеистая пластиковая сетка.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед нанесением котонина на черновую ледовую подоснову осуществляют его подготовку: котонин размещают в кюветах, заливают сверху слоем воды и подвергают вакуумной обработке.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что давление внутри вакуумной камеры с использованием вакуумного насоса на 3…5 минут понижают до величины, соответствующей давлению насыщенных водяных паров при их температуре на 1,5…3°С ниже начальной температуры воды в кювете; в дальнейшем давление в вакуумной камере на 1…2 минуты поднимают до атмосферного, а потом вновь на 3…5 минут понижают; цикл снижения и повышения давления в вакуумной камере повторяют не менее 3 раз.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что на черновую ледовую подоснову из герметичных кювет после вакуумирования вместе со слоем воды извлекают волокна или маты армирующего материала котонина и без зазоров распределяют по поверхности формируемого массива льда, при этом толщина единовременно заливаемых слоев с армирующим материалом не превышает 10…15 мм.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют чередование слоев чистого неармированного льда толщиной 10…15 мм и армированных котонином слоев льда с толщиной также 10…15 мм, при этом допускается выполнять армирование только тех зон ледовой переправы, где при её эксплуатации будут присутствовать напряжения растяжения.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2790293C1 true RU2790293C1 (ru) | 2023-02-16 |
Family
ID=
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3750412A (en) * | 1970-10-19 | 1973-08-07 | Mobil Oil Corp | Method of forming and maintaining offshore ice structures |
RU2005115933A (ru) * | 2005-05-25 | 2006-11-27 | Владимир Семенович Поскачин (RU) | Способ создания ледяной переправы |
CN107990612A (zh) * | 2017-12-05 | 2018-05-04 | 哈尔滨工业大学 | 一种高性能竹纤维复合冰材料及其制备方法 |
RU2679726C1 (ru) * | 2018-03-14 | 2019-02-12 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Способ получения композиционного материала на основе ледяной матрицы |
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3750412A (en) * | 1970-10-19 | 1973-08-07 | Mobil Oil Corp | Method of forming and maintaining offshore ice structures |
RU2005115933A (ru) * | 2005-05-25 | 2006-11-27 | Владимир Семенович Поскачин (RU) | Способ создания ледяной переправы |
CN107990612A (zh) * | 2017-12-05 | 2018-05-04 | 哈尔滨工业大学 | 一种高性能竹纤维复合冰材料及其制备方法 |
RU2679726C1 (ru) * | 2018-03-14 | 2019-02-12 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Способ получения композиционного материала на основе ледяной матрицы |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ЕРМОЛАЕВ А.Е. Получение водного льда методом послойного намораживания в условиях вакуумирования : автореф. дис.канд. техн. наук: 05.04.03 / Ермолаев Андрей Евгеньевич. - М., 2009. - С. 3-8. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4670315A (en) | Process for providing a synthetic resin coating on a concrete structure | |
US5597627A (en) | Stone product in sheet form, method for its manufacture and appropriate means | |
US5413808A (en) | Method for long range preservation treatment by liquid-air injection of infrastructure monuments and other porous and embedded steel structures | |
RU2790293C1 (ru) | Способ строительства упрочненных ледовых переправ | |
Zhang et al. | Durability of GFRP bars in the simulated marine environment and concrete environment under sustained compressive stress | |
CN105064408A (zh) | 一种超高性能混凝土检查井盖 | |
CN1683467A (zh) | 一种无色有机硅树脂沥青路面防水抗油剂 | |
DE2726117B2 (de) | Verfahren zur Erhöhung der Festigkeit und Verwitterungsbeständigkeit eines tränkbaren Körpers | |
KR101080958B1 (ko) | 워터젯과 흡입장치가 결부된 교면 처리장치를 이용한 교면 포장공법 | |
RU2652213C1 (ru) | Способ обработки каменных блоков | |
CN106087788A (zh) | 一种非金属复合吸声板及其生产方法 | |
Hameed et al. | Upgrading of normal concrete service life by using SIFCON layers | |
CN101119946B (zh) | 用于固结饰面石料的方法、装置和相关设备 | |
EP0962430B1 (en) | Method for consolidation of natural stone blocks or recomposed blocks | |
CN105089077A (zh) | 一种超高性能混凝土蜂窝结构复合井盖及其制作方法 | |
US6682691B1 (en) | Method for consolidation of natural stone blocks or recomposite blocks | |
CN205557233U (zh) | 经灌浆处理板底脱空的水泥混凝土路面结构 | |
Shumakov et al. | Improvement of concrete parameters by the method of sodium silicates impregnation by internal vacuum tamping | |
US10640226B2 (en) | Liquid storage system | |
CN113216016A (zh) | 基于地震高风险地区的强化碳纤维树脂板内织网法旧桥承重结构加固方法 | |
US11236019B2 (en) | Natural plant fibre reinforced concrete | |
CN109798127A (zh) | 一种隧道衬砌混凝土免支撑自释水保温保湿一体化养护装置及实施方法 | |
RU2679726C1 (ru) | Способ получения композиционного материала на основе ледяной матрицы | |
Agossou et al. | Application of natural FRCM composites in structural strengthening/rehabilitation: state-of-the-art analysis | |
CN209619218U (zh) | 一种混凝土桥梁承重构件表面隔离型涂层结构 |