2、gaoya喷射灌浆和深层搅拌法加固技术
??gaoya喷射灌浆和深层搅拌法在市场上,见到较多的就是碳纤维加固技术。从目前国内外的发展情况来看,破纤维片材用于建筑加固业的研究开发及应用正呈积极活跃的态势。中国拥有巨大的建筑市场,大量的钢筋混拟土结构急需补强加固,碳纤维片材加固技术作为一种新兴的技术含量高的加面方法,具有很大的研究推广价值和巨大的社会经济效益,因此,对该技术进行各方面的研究是十分必要的。加固技术相似,其主要差别在于采用不同的加料拌和手段。
??2.1gaoya喷射灌浆技术
??gaoya喷射法就是利用工程钻机钻孔至设计处理的深度后,用gaoya泥浆泵,通过安装在钻杆(喷杆)杆端置于孔底的特殊喷嘴,向周围土体gaoya喷射固化浆液(一般使用水泥浆液),同时钻杆(喷杆)以一定的速度边旋转边提升,gaoya射流使一定范围内的土体结构破坏,并强制与固化浆液混合,凝固后便在土体中形成具有一定性能和形状的固结体。
??固结体的形状和喷射流的移动方向有关。一般分为旋转喷射(简称旋喷),定向喷射(简称定喷)和摆动喷射(简称摆喷)。旋喷桩主要用于加固地基,提高地基的抗剪强度,改善地基土的变形性能,使其在上部结构荷载作用下,不至破坏或产生过大的变形。定喷固结体呈壁状,摆喷形成厚度较大的扇状固结体。定喷和摆喷通常用于地基防渗,改善地基土的水力条件及边坡稳定等工程。
??2.1.1加固机理
??高喷法如三管高喷法用压缩空气包裹gaoya喷射水流冲击破坏搅动土体,同时用低压灌浆泵灌入浆液,浆液被gaoya水、气射流卷吸带入,同时与被搅动土体混合形成固结体。加固地基,形成桩、板、墙的机理可用五种作用来说明:(1)gaoya喷射流切割破坏土体作用喷流动压以脉冲形式冲击土体,使土体结构破坏出现空洞。(2)混合搅拌作用钻杆在旋转和提升的过程中,在射流后面形成空隙,在喷射压力作用下,迫使土粒向与喷嘴移动相反的方向(即阻力小的方向)移动,与浆液搅拌混合后形成固结体。(3)置换作用三重管高喷法又称置换法,高速水射流切割土体的同时,由于通入压缩空气而把一部分切割下的土粒排出灌浆孔,土粒排出后所空下的体积由灌入的浆液补入。(4)充填、渗透固结作用gaoya浆液充填冲开的和原有的土体空隙,析水固结,还可渗入一定厚度的砂层而形成固结体。(5)压密作用gaoya喷射流在切割破碎土体的过程中,在破碎带边缘还有剩余压力,这种压力对土层可产生一定的压密作用,使高喷桩体边缘部分的抗压强度**中心部分。
??2.1.2基本种类
??按喷射介质及其管路多少可分为单管法、二管法、三管法等。
??(1)单管旋喷法 通过单根管路,利用gaoya浆液(20-30MPa),喷射冲切破坏土体,成桩直径为40-50cm。其加固质量好,施工速度快和成本低,但固结体直径较小。
??(2)-管旋喷法。在单管法的基础上又加以压缩空气,并使用双通道的二重灌浆管。在管的底部侧面有一个同轴双重喷嘴,gaoya浆液以20MPa左右的压力从内喷嘴中高速喷出,在射流的外围加以0.7MPa左右的压缩空气喷出。在土体中形成直径明显增加的柱状固结体,达80~150cm。
??(3)三管旋喷法。使用分别输送水、气、浆三种介质的三重灌浆管。gaoya水射流和外围环绕的气流同轴喷射冲切破坏土体,在gaoya水射流的喷嘴周围加上圆筒状的空气射流,进行水、气同轴喷射,可以减少水射流与周围介质的摩擦,避免水射流过早雾化,增强水射流的切割能力。喷嘴边旋转喷射,边提升,在地基中形成较大的负压区,携带同时压入的浆液充填空隙,就会在地基中形成直径较大、强度较高的固结体,起到加固地基的作用。
??2.1.3浆液材料
??水泥是喷射灌浆的基本材料,水泥类浆液可分为以下几种类型;(1)普通型浆液一般采用普通硅酸盐水泥,不加任何外加剂,水灰比一般为0.8:1~1.5:1,固结体的抗压强度(28ct)zui大可达1.O~20MPa,适应于无特殊要求的工程。(2)速凝一早强型适于地下水位较高或要求早期承担荷载的工程,需在水泥浆中加入氯化钙、三乙醇胺等速凝早强剂。掺入 氯化钙的水泥一土的固结体的抗压强度为1.6MPa,掺入4%氯化钙后为2.4MPa。(3)高强型喷射固结体的平均抗压强度在20MPa以上。可以选择高标号的水泥,或选择高效能的扩散剂和无机盐组成的复合配方等。进行预应力张拉和锚固后的CFRP片材*章占贴,减少了对混凝土梁的打磨、清洁、涂刷界面胶和打底胶等操作工序,大大地加快加固施工进度,由子混凝土表面*粘贴,减少了加固原料的使用量,节约了加固成本;***张拉设备,可用于钢、木、钢筋混凝土结构中的梁、板构件(对防火要求不高)的加固。
??在水泥浆中掺入2-4%的水玻璃,其抗渗性有明显提高。如工程以抗渗为目的,zui好使用“柔胜材料”。可在水泥浆液中掺入10-50%的膨润土(占水泥重量的面分比)。此时不宜使用矿渣水泥,如仅有抗渗要求而无抗冻要者,可使用火山灰水泥。
??2.1.4gaoya喷射灌浆工艺
??喷射范围应在现场通过试验确定。高喷固结体的范围大小与土的种类和其密实程度有较密切的关系,不同的喷射种类和喷射方式所形成的固结体大小也不相同。定喷的喷射能量集中,喷射范围较大。旋喷粘性土固结强度为0.3~6.0MPa,无粘性土固结强度为4~15MPa。
??对于防渗工程多采用定喷、摆喷,地层含的粒径较粗时多采用摆喷或旋喷。对处理深度大于20m的复杂地层zui好按双排或三排布孔,使高喷桩形成堵水帷幕。孔距应为1.73R(R为旋喷固结体半径),排距为1.5R时zui经济。一般定喷、摆喷孔距为1.2~2.5m,旋喷为0.8~1.2m。高喷防渗效果一般可达10~10cm/s。
??高喷桩桩距应根据上部结构荷载、单桩承载力及土质情况而定。一般取桩距为S=(3~4)d(d为旋喷桩直径),桩的布置方式可选用矩形或梅花形布置。
??高喷灌浆施工钻孔的目的是将灌浆管插入预定的土层中,由下而上进行喷射作业。近来也有用振冲方式成孔直接进行喷射作业的方法。喷射时应注意以下事项:(1)灌浆深度大时,易造成上粗下细的固结体,影响固结体的承载能力或抗渗作用,因而需采用增大压力和流量或降低旋转和提升速度等措施补救,(2)当发现喷浆量不足而影响工程质量时,可采用复喷技术,(3)当冒浆量大于灌浆量的20%时,可采用提高喷射压力、缩小喷嘴直径、加快提升速度和旋转速度等措施,对冒出的浆液,可回收利用,(4)根据工程需要调节喷射压力和灌浆量,改变喷嘴移动方向和速度,控制喷射固结体的形状,即圆盘状、圆柱状、大底状、糖糊芦状、大帽状和墙壁状。(5)喷灌后的浆液有析水现象,可造成固结体**部出现凹穴,对地基加固及防渗不利。为此,可采用静压灌浆或浆液中添加膨胀材料等措施预防。
??gaoya泵是gaoya喷射灌浆中的关键设备,要求压力和流量能在一定的范围内调节。额定流量为85~l50L/mi可以看到随杜拉纤维掺量的增加,混凝土的抗压强度呈先提高后降低的趋势,但总体变化不大。由于杜拉纤维表面有一定的活性和极性,同时杜拉纤维有着与水泥砂浆握裹力强和抗老化能力强的特点。这使得杜拉纤维在混凝土中有着良好的可分散性,阻止了混凝土裂纹的产生和减少了裂纹源的数量,同时也使裂缝尺度变小。起到了降低裂缝尖端的应力强度因子和缓和裂缝尖端应力集中程度的作用,提高了其与基体问的粘结强度。所以随着杜拉纤维的掺入,混凝土抗压强度有一定的提高。n;额定压力为2O~50MPa。
??2.1.5高喷固结体的责量检测
??(1)开挖检验:待浆液凝结具有一定的强度后,即可开挖检查固结体垂直度、形状和质量;(2)钻孔检查:从固结体中钻取岩芯,进行室内物理力学性能试验。在钻孔中做压水或抽水试验,测定其抗渗能力;(3)标准贯人试验:在旋喷固结体的中部可进行标准贯人试验。
??(4)载荷试验:静载荷试验分垂直和水平静载荷试验两种。试验时,需在受力部位浇筑O.2~0.3m厚的混凝土层,(5)围井试验:在板墙一侧增加喷孔,与板墙形成封闭围井,在井中进行压水和抽水两种试验,或观测井内外水位,多用于防渗效果检查。
??gaoya喷射灌浆加固地基技术主要适用于*四纪冲积层在加载过程中由于钢板的存在使得钢筋的应变发展明显滞后于未加固梁。这种应变滞后在加荷初期并不明显,当荷载较大时,这种现象将更加显着。荷载为4KN时,加固梁的纵筋应变较多比对比梁纵筋应变减少46.5%;荷载为5KN时,加固梁的纵筋应变为877us,对比梁的纵筋应变为1702us;钢板的使用使得纵筋的应变减少48.4%。、残积层及人工填土等。对于砂类土、粘性土、黄土和淤泥等都能加固。但对砾石直径过大、含量过多及有大量纤维质的腐植土喷射质量稍差,有时甚至不如静压灌浆的效果。
??对地下水流速过大,喷射的浆液无法在灌浆管周围凝结,无填充物的岩溶地段,永冻土和对水泥有严重腐蚀的地基,均不宜采用gaoya喷射灌浆法。
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词条
词条说明
9 钢丝绳 9.1 一般规定 9.1V.Pavlik的研究表明,在高浓度(0.2mol/L)的硝酸溶液中,石灰石质的集料不能够提高砂浆的耐酸性能。而在南非一项工程中用石灰石集料配制的混凝土的寿命是硅质集料配制混凝土寿命的3 ̄5倍,在澳大利亚则为1.9倍。如此多相互矛盾的结论对实际应用不仅没有起到理论指导的作用反而出现更加混乱的局面,这可能主要是由于试验研究过程中,模拟环境
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