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砂性地層注漿漿液擴(kuò)散特性

發(fā)布時(shí)間:2021-07-15 15:44
  對(duì)南京地區(qū)河砂采用篩孔分別為5,2,0.5,0.2 mm的篩網(wǎng)篩分后,分為不同粒徑的砂土,以滲透系數(shù)為控制指標(biāo),根據(jù)試驗(yàn)需要對(duì)所用河砂進(jìn)行配比,模擬出4種砂礫土層。通過(guò)對(duì)自行研制的一種滲透注漿裝置進(jìn)行室內(nèi)模擬注漿試驗(yàn),研究了4種不同顆粒級(jí)配的砂樣在不同注漿量、水灰比、注漿壓力等影響因素下漿液的擴(kuò)散特性,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行多元線(xiàn)性回歸分析。結(jié)果表明:漿液擴(kuò)散半徑主要影響因素的主次順序?yàn)樽{壓力、滲透系數(shù)、水灰比;注漿量主要影響因素的順序?yàn)樽{壓力、滲透系數(shù)、水灰比;結(jié)核體強(qiáng)度主要影響因素的順序?yàn)樗冶取B透系數(shù)、注漿壓力;結(jié)合試驗(yàn)結(jié)果擬合得到了漿液擴(kuò)散半徑、注漿量、結(jié)核體強(qiáng)度與滲透系數(shù)、漿液水灰比、注漿壓力之間的定量關(guān)系式;砂性地層中的漿液擴(kuò)散半徑存在有效半徑,為初始半徑的75%~80%;對(duì)于在砂性地層中的漿液擴(kuò)散行為,具有多種漿液擴(kuò)散模式并存的可能;所得結(jié)論可供類(lèi)似工程借鑒與參考。 

【文章來(lái)源】:建筑科學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2020,37(05)北大核心

【文章頁(yè)數(shù)】:11 頁(yè)

【部分圖文】:

砂性地層注漿漿液擴(kuò)散特性


注漿后典型試樣

曲線(xiàn),擴(kuò)散半徑,漿液,極差


表5 不同影響因素對(duì)擴(kuò)散半徑的影響Tab.5 Influences of Different Factors on Diffusion Radius 影響因素 滲透系數(shù) 水灰比 注漿壓力 K1 7.225 4.775 3.650 K2 6.025 4.800 5.950 K3 4.950 6.200 6.375 K4 4.725 7.100 6.950 R′ 2.500 2.325 3.300從圖3(a)可以看出,在砂性地層滲透注漿模擬試驗(yàn)中,水泥漿液擴(kuò)散半徑隨著滲透系數(shù)的增大而變大,主要原因是地層滲透系數(shù)的增大代表著土體孔隙率的增大,即土顆粒間內(nèi)部孔隙的增多,從而使得漿液更加容易進(jìn)行滲透運(yùn)動(dòng)。

曲線(xiàn),注漿,極差,影響因素


表8 不同影響因素對(duì)注漿量的影響Tab.8 Influences of Different Factors on Grouting Quantity 影響因素 滲透系數(shù) 水灰比 注漿壓力 K1 588.075 401.950 278.325 K2 514.600 420.200 402.800 K3 411.150 523.150 556.700 K4 379.925 548.450 655.925 R′ 208.150 146.500 377.6002.3 結(jié)核體強(qiáng)度

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]考慮漿液擴(kuò)散路徑的多孔介質(zhì)滲透注漿機(jī)理研究[J]. 張慶松,王洪波,劉人太,李術(shù)才,張樂(lè)文,朱光軒,張連震.  巖土工程學(xué)報(bào). 2018(05)
[2]基于“漿–土”界面應(yīng)力耦合效應(yīng)的劈裂注漿理論研究[J]. 張慶松,張連震,劉人太,俞文生,鄭卓,王洪波,朱光軒.  巖土工程學(xué)報(bào). 2016(02)
[3]富水?dāng)嗔褞?yōu)勢(shì)劈裂注漿機(jī)制及注漿控制方法研究[J]. 李術(shù)才,張偉杰,張慶松,張霄,劉人太,潘光明,李志鵬,車(chē)宗原.  巖土力學(xué). 2014(03)
[4]基于彈性力學(xué)的誘導(dǎo)劈裂注漿機(jī)制分析[J]. 黃明利,管曉明,呂奇峰.  巖土力學(xué). 2013(07)

博士論文
[1]地鐵穿越砂層注漿擴(kuò)散與加固機(jī)理及工程應(yīng)用[D]. 張連震.山東大學(xué) 2017

碩士論文
[1]砂土層中超細(xì)水泥注漿機(jī)理的試驗(yàn)研究[D]. 鄒超.安徽理工大學(xué) 2006



本文編號(hào):3285997

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