172360. lajstromszámú szabadalom • Berendezés nedves, puha agyagos és/vagy iparilag szennyezett talajok szilárdítására és javítására

5 172360 6 után útépítésnél, talaj javítási és hasonló mun­káknál használhatjuk fel. A 35 tárolóegység oldalfalakkal részekre oszt­ható (8. ábra). Az egyik részben elhelyezett, ala­pozásra alkalmatlan 13 talaj a 11 szívóvezetéken át az A berendezésbe juttatható, ahonnan azután a 19 keveréket a 12 vezetéken át egy másik rész­be adagoljuk. A 9. ábrán B berendezés látható, amely a keze­lendő, alapozásra alkalmatlan 59 talajba van süllyesztve. Ennek 51 szívóegysége van. Az 51 szívóegység 52 beömléssel és 53 kiömléssel van ellátva. Az 53 kiömlés 54 keverőegység fölött el­rendezett 55 adagolóegységgel közlekedik. Az 54 keverőegység 56 kiömlése az 51 szívóegység 52 beömlése alatt van elrendezve. Stabilizátor szál­lító 58 cső az 55 adagolóegység felső részéhez csatlakozik. Az 59 talajt az 51 szívóegység 52 be­­ömlésen át szívjuk fel, a 60 keverék pedig a be­rendezésből az 54 keverőegység 56 kiömlésén át távozik. A 10. ábrán a talaj szint alatti B berendezés részletesebben látható. Az 51 szívóegység ún. „mono-rendszerű” 61 szivattyú. Ennek rugalmas 62 állórészt magában foglaló háza van, amelyben 65 motorral forgatott 63 rotor 64 hajtórúd útján van hajtva. Az anyagszállítás a beömléstől a ki­ömlésig a 62 állórész belső felületén kialakított csavarfelület és a 63 rotor külső palástján kiala­kított csavarfelület között történik. A 61 szivaty­­tyú szívóhatását 700—750 hgmm-re, a nyomó­adagoló 55 egység nyomását pedig 10—24 kp/cm2 közötti tartományban választottuk. A 61 szivaty­­tyúval nagyon viszkózus anyagok, valamint 70— 80%-os víztartalmú anyag is jól szállítható. A.6l szivattyút víztömör 65 motor hajt, amely lehet villanymotor vagy hidromotor. A 61 szivattyú a 67 csőben függőlegesen van elrendezve, és 66 be­ömlése lefelé van irányítva. A 67 cső felső végén behatoló 68 szerkezettel, pl. vibrátorral van el­látva, és az egész 79 daruval van emelve, illetve süllyesztve. A 61 szivattyú 69 kiömlése 70 keverő felső vé­génél 71 adagoló-egység beömléséhez csatlakozik. A 70 keverő, jelen esetben álló, nem hajtott rend­szerű, amelynél üreges hengerben 72 elemek van­nak elrendezve. A 70 keverő felső része flexibilis 73 csővel van kapcsolatban, amelyen át a stabili­zátor a nyomás alatt adagoló 74 egységhez csat­lakozik. A 74 egység szivattyúból, motorból áll. Így a 73 csövön át a 71 egységbe betáplált sta­bilizátor a 61 szivattyú 69 kiömlésén át beadagolt 59 talajjal együtt a 70 keverőn átáramlik, jól ösz­­szekeveredik mielőtt azt elhagyná. Természete­sen olyan megoldás is lehetséges, amelynél for­górendszerű keverőt, vagy dagasztóegységet al­kalmazunk. A 70 keverőnek kiömlésénél 75 leválasztója van, amely megakadályozza, hogy a keverőbői kilépő keveréket a 61 szivattyú újból beszívja. A 61 szivattyú és a 70 keverék közé a 75 levá­lasztó helyett 76 keverőrácsot is iktathatunk (11. ábra). Ennek a 61 szivattyú és a 70 keverő be­fogadására 77 és 78 nyílásai vannak. A 12. ábrán a B berendezés üzemi helyzeteit tüntettük fel. Az I helyzetből a berendezés a be­hatoló 68 szerkezet működtetésével a kívánt mélységig az 59 talajba van süllyesztve (II és III helyzet). Egyidejűleg működésbe hozzuk a 61 szi­vattyú és a stabilizátor adagoló 74 egységét. A nyert 60 keveréket azután a 70 keverőbői szi­lárdított 80 cölöpként adagoljuk vissza a talajba. (IV helyzet.) A 80 cölöp az V helyzetben látható módon éri el a talajszintet. Természetesen olyan talajoknál, amelyekbe a B berendezés saját sú­lyánál fogva besüllyeszthető, nem kell behatoló 68 szerkezetet alkalmazni. Ennél a megoldásnál az alapozásra alkalmatlan talaj és a stabilizátor keverési aránya és meny­­nyisége a talajszint fölött ellenőrizhető, mivel a 70 keverő beömlésénél és a 74 egység kiömlésé­nél víztömör elektromágneses áramlásmérőt he­lyeztünk el (a rajzon nincs ábrázolva). Így a ta­laj ellenállása vagy állapota is megbecsülhető, az­által, hogy a 70 keverő kiömlésénél a nyomást mérjük. Megállapítható továbbá a B berendezés behatolási mélysége azáltal, hogy a 68 szerkeze­tet a huzal egyik végéhez rögzítjük, amely huzal másik vége önszinkronizáló motorral csigán át van kapcsolatban. Így az önszinkronizáló motor a B berendezés behatolásának arányában forog­hat. A javasolt berendezéssel 80 cölöpök egymás mellé, távközzel készíthetők, amint a 13. ábrán látható. A 14. ábrán szorosan egymás mellé ké­szített 80 cölöpök láthatók. Olyan megoldás is le­hetséges, amelynél az alapozásra alkalmatlan ta­lajt támasztó stabilizált 81 réteget alakítunk ki (15. ábra). A 16. ábrán a találmány szerinti berendezés hármadik példakénti kiviteli alakját tüntettük fel. A szívóegységet C hiv. jellel jelöltük, amely­nek mono-rendszerű 82 szivattyúja 83 motorja és a szivattyú külső palástján elcsúsztatható 84 csúszólemeze van. A 82 szivattyú és a 83 motor megegyezik a 2. második példakénti kiviteli alak­nál ismertetettel. A 82 szivattyúnak az idegen anyagok távoltartására 85 szűrőrácsa van. A 84 csúszólemeznek a 82 szivattyú befogadására kö­zépen nyílása van. A 17. ábrán a 16. ábra sze­rinti berendezés üzem közben látható. Az I hely­zetben a 84 csúszólemez alapozására alkalmatlan 87 talajon fekszik fel. A II helyzetben a 82 szi­vattyú működtetésével a C szívóegység mélyen behatol a 87 talajba. A 87 talajt a 82 szivattyú 88 kiömlésén át az 1. ábrán feltüntetett megol­dáshoz hasonlóan a talaj szint fölött elrendezett keverőegységbe juttatjuk, ahol stabilizátorral összekeverjük. A nyert keveréket pedig tetszés szerinti módon hasznosítjuk. A III és IV helyzet­ben látható módon a 84 csúszólemez a 82 szivaty­­tyú külső palástja mentén elcsúszik, ezzel meg­akadályozza, hogy a 82 szivattyú alsó részén vá­kuum képződjék. Egyúttal biztosítja, hogy a 82 szivattyú a 87 talajt jól felszívhassa. Eljárhatunk úgy is, hogy a 11 szívócső függőleges szakaszán is 84 csúszólemezt helyezünk el (1. ábra). 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Next

/
Oldalképek
Tartalom