裂隙岩体注浆技术探讨

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裂隙岩体注浆技术在长春地铁中的应用

裂隙岩体注浆技术在长春地铁中的应用

裂隙岩体注浆技术在长春地铁中的应用0 引言地铁隧道施工中,由于地下岩土中大量节理和裂隙的存在易形成裂隙通道,导致在隧道初期支护形成后,地下水通过裂隙通道汇集渗透进入隧道,造成隧道渗漏水,尤其在隧道穿越地下水层丰富的地质区域,部分裂隙与地下水域连通,加大了隧道围岩裂隙渗水的情况。

注浆技术则是治理隧道水患灾害和防渗漏最有效的方法和关键技术。

1906年《治安法官法》最终取消了治安法官的财产资格,仅规定任命的治安法官不得不住在本郡或居住在所担任治安法官的郡七英里内。

1949年《治安法官法》扩大到离该郡15英里范围内居住,1979年《治安法官法》再一次规定直到今天仍是有关治安法官资格仅有的法令。

现在治安法官的任命往往可虑下列情况:本文结合长春地铁2号线解放大路站—平阳街站区间隧道(以下简称“解平隧道”)初期支护完成后隧道的渗水情况,采用先在隧道渗水区域段上游端进行环形注浆,后对该区域自上游端向下有序进行径向较深层围岩裂隙群注浆,最后对顽固渗漏点进行浅层围岩裂隙充填注浆的系统注浆的方法进行现场注浆实践,获得了良好的治理效果,有效根治了地铁隧道初期支护背后围岩裂隙涌水问题。

1 工程概况长春地铁2号线解平隧道总长534.362 m,隧道下穿的围岩结构层主要为第四系中更新统冲洪积黏性土层、粉质黏土层、中粗砂层以及白垩纪全风化、强风化、中风化泥岩层,围岩等级为Ⅲ~Ⅳ级。

隧道覆土8.5~10.6 m,隧道整体上覆围岩依次为人工填土层、粉质黏土层、中/粗砂层,隧道下伏围岩依次为全风化及强风化泥岩层。

受区域地质构造影响,隧道主体所经围岩层局部节理发育密集,主要呈现砂土状及碎裂块状,多个岩层结构面构造均有蚀变现象。

解平隧道主体结构下穿围岩地层中,所含地下水类型主要为第四系孔隙水和基岩风化裂隙水。

在中医看来,花椒可以温中止痛、祛湿散寒。

用花椒水泡脚和用当归、红花泡脚有异曲同工之效,都能活血通络,使整个机体血脉畅通,浑身暖融融的。

岩溶裂隙破碎带注浆堵水技术

岩溶裂隙破碎带注浆堵水技术

收稿日期:2003-08-19作者简介:张秋成(1968-),男,河南巩义人,工程师,现从事水文地质工作。

岩溶裂隙破碎带注浆堵水技术张秋成,张银海,崔芳鹏,赵玉启(郑煤集团地勘公司,河南新密 452371)摘要:通过对告成矿1307工作面突水情况及矿井总体水文特征的分析,采取有针对性的注浆治理方案及注浆工艺,成功治理了岩溶裂隙破碎带突水水害。

关键词:岩溶裂隙;突水;治理技术中图分类号:TD743 文献标识码:B 文章编号:1003-0506(2003)06-0033-02 郑煤集团告成煤矿位于登封市告成镇境内,1999年正式投产,设计井型90万t/a ,2000年4月24日13时30分左右,当1307回风巷掘进时,发生底板出水,最大突水量为626m 3/h ,平均约220m 3/h ,导致该巷被淹。

本次突水灾害治理于2000年8月24日全部结束,突水点水量减少到0,堵水率达到100%。

1 1307工作面概况及突水经过(1)工作面概况。

1307工作面是一长壁俯斜炮采工作面,当时运输巷与切眼已做成,回风巷与切巷尚未贯通。

原生顶板为深灰色的大占砂岩,厚2170~25144m ,平均厚度616m ,直接顶板被滑动构造带取代,主要为断层泥或断层角砾岩,厚0145~31172m ,平均厚度8156m 。

根据注1孔资料,二1煤底板为8182m 的砂质泥岩与细砂岩,2170m 的L 8灰岩,3150m 的砂质泥岩,10120m 的L 7灰岩。

(2)突水经过。

2000年4月24日,当1307回风巷掘进至溜煤眼746m (标高+62m )处,回风巷内准备架第4棚时,第2、第3棚之间底板开始出水,水量约250m 3/h ,水从回风巷溜煤眼流入大巷,17时35分实测矿井总涌水量为436m 3/h ,23时09分为715m 3/h ,25日1时30分~3时稳定在385m 3/h 左右,3时38分水量猛增到976m 3/h ,10时40分减至382m 3/h ,以后水量逐步衰减,最后稳定在220m 3/h 左右。

高速公路裂隙岩体地基改性浆液注浆加固技术

高速公路裂隙岩体地基改性浆液注浆加固技术

高速公路裂隙岩体地基改性浆液注浆加固技术左连滨【摘要】为满足高速公路富水裂隙等复杂岩溶发育地层治理的工程需求,对研制的改性高聚物-水泥(MPC,Modified Polymers-Cementitious)注浆浆液进行了研究;建立基于广义H-B流体的预定义黏度时间分布函数,进行地下水作用下裂隙注浆扩散特征数值分析.结果表明:MPC浆液黏度随时间呈阶梯型增长;与传统注浆材料相比,高聚物间注浆初期具备持续高流态、临界可泵期时黏度突增并迅速凝胶硬化的性能优越性;动水冲刷下MPC浆液留存率明显高于水泥单液浆,且断面累计动水流量显著减少.【期刊名称】《筑路机械与施工机械化》【年(卷),期】2018(035)009【总页数】9页(P97-104,108)【关键词】高速公路;富水裂隙岩体;注浆材料;帷幕注浆【作者】左连滨【作者单位】北京中交华联科技发展有限公司,北京 100101【正文语种】中文【中图分类】U416.10 引言在岩土地下工程中,常遭遇富水裂隙或破碎岩溶等不良地质条件,极易诱发塌方、涌水等安全事故。

注浆是上述灾害治理工程中应用较为广泛的加固措施。

目前常见的水泥单液浆(Blank)、水泥-水玻璃(C-S)等传统注浆材料普遍存在流动性和初凝时间不可控、可泵期不易调节等性能缺陷[1],导致浆材流失或注浆管堵塞、冒浆等一系列工程问题。

目前国内在动水注浆材料研制方面已有较多研究成果:李召峰[2]、袁敬强等[3]研制了新型注浆材料,并对其凝胶性能和抗分散性质开展了不同程度的研究;李利平等[4]研制了一种高分子化学注浆材料,并对硬化结石体强度等方面的性能进行了系统分析。

但上述研究均未尝试对注浆材料可泵期进行定量控制。

刘人太等[5]对比分析了浆液在静水与动水条件下的留存率变化;刘健等[6]通过模型试验和数值模拟研究了水泥浆液在静水和动水条件下平面裂隙中的扩散规律;湛铠瑜等[7]推导了动水条件下的裂隙注浆扩散方程;杨志全等[8]探讨了幂律型浆液渗透注浆扩散机制。

水库坝基裂隙岩体注浆加固机理及其应用研究

水库坝基裂隙岩体注浆加固机理及其应用研究

水库坝基裂隙岩体注浆加固机理及其应用研究于春红【摘要】Since reservoir dam foundation fracture rock mass treatment construction process is lack of in-depth study on fracture grouting reinforcement mechanism.The problem of blind grouting pressure selection caused by quantitative analysis absence should be solved.The relationship expression between diffusion radius and grouting pressure should be established. Theoretical foundation and technical measures are provided for the design and construction of fracture grouting reinforcement projects.In the paper,fracture rock mass grouting reinforcement mechanism,model test and engineering practice in the reservoir dam foundation are studied and analyzed,which reveal fractured zone and grouting holed exsit two position relationships of intersect and non-intersect.The fracture crack process in the grouting process is obtained.The relationship between grouting pressure and diffusion radius is established under different water cement ratio conditions.Rational grouting pressure interval in fracture rock mass grouting construction is analyzed.Diffusion radius is calculated for guiding grouting reinforcement project construction according to reservoir dam foundation bed rock physical index in the project.%由于在水库坝基裂隙岩体处治施工过程中缺乏对裂隙注浆加固机理的深入研究,亟须解决裂隙岩体注浆压力缺少定量分析而选取盲目的问题。

水泥浆液裂隙注浆扩散规律模型试验与数值模拟

水泥浆液裂隙注浆扩散规律模型试验与数值模拟

水泥浆液裂隙注浆扩散规律模型试验与数值模拟一、本文概述本文旨在探讨水泥浆液在裂隙注浆过程中的扩散规律,通过模型试验与数值模拟相结合的方法,揭示水泥浆液在复杂裂隙网络中的扩散行为及其影响因素。

水泥浆液作为一种广泛应用的工程材料,在地下工程、岩土工程等领域具有重要的应用价值。

然而,由于裂隙网络的复杂性和不确定性,水泥浆液的扩散规律一直是工程实践中的难点问题。

因此,本文的研究具有重要的理论意义和实际应用价值。

本文将对水泥浆液的基本性质进行介绍,包括其成分、物理性能以及注浆过程中的基本原理。

在此基础上,通过设计合理的模型试验,模拟水泥浆液在裂隙网络中的扩散过程,观察浆液在不同条件下的扩散形态和分布规律。

同时,利用数值模拟方法,建立水泥浆液扩散的数学模型,对试验结果进行验证和补充。

本文将分析影响水泥浆液扩散的主要因素,包括裂隙网络的几何特征、浆液的物理性能、注浆压力以及注浆速率等。

通过对比分析不同条件下的试验结果和数值模拟结果,揭示各因素对水泥浆液扩散规律的影响机制和程度。

本文将对水泥浆液裂隙注浆扩散规律的研究进行总结,提出相应的工程应用建议。

指出目前研究中存在的问题和不足,为后续研究提供参考和借鉴。

通过本文的研究,有望为水泥浆液在裂隙注浆工程中的应用提供更为准确的理论指导和实践依据。

二、水泥浆液裂隙注浆扩散理论基础水泥浆液在裂隙中的注浆扩散是一个涉及多物理场耦合的复杂过程,包括流体力学、渗流力学、材料科学和断裂力学等多个学科的知识。

注浆过程中,水泥浆液在压力作用下通过注浆管进入岩体裂隙,并在裂隙中扩散、填充和固结,最终实现岩体的加固和封堵。

在理论基础上,水泥浆液在裂隙中的扩散行为可以通过渗流方程来描述。

渗流方程通常基于达西定律,考虑到浆液的粘性、裂隙的几何形状以及注浆压力等因素。

浆液在裂隙中的扩散还受到浆液与裂隙壁面间的相互作用影响,包括润湿角、浆液粘附力等。

这些因素共同决定了浆液在裂隙中的扩散范围和固结形态。

矿井深部高承压含水层微裂隙双液纳米材料注浆技术研究

矿井深部高承压含水层微裂隙双液纳米材料注浆技术研究

矿井深部高承压含水层微裂隙双液纳米材料注浆技术研究通过先进的造浆、注浆设备及技术工艺方法,对深部高承压含水层进行注浆加固,扩大浆液的扩散范围,提高进浆量,保证注浆效果。

标签:高承压含水层;微裂隙;双液纳米材料;注浆1 煤层底板注浆改造其含水性的机理岩石注浆机理:众多的地面灌浆工程证实,对于裂隙性注浆,只有当注浆材料的粒度是裂隙宽度的1/4以下时才能被挤入。

煤层底板岩石注浆改造时浆液的制取和浆液的质量、粒度也必须遵循这一规律才能实现安全注浆和安全开采。

2 注浆管路及注浆泵的设计选型2.1 注浆管路内径与流量的关系:(1)对于加压注浆的管路内径的选择,其管路流量取决于受注对象或受注层的裂隙、溶隙、溶洞发育情况和注浆钻孔在注浆段的净直径。

从1985年开始的煤矿底板注浆改造到如今已有20 多年,注浆实践证明,施工的加压注浆钻孔在受注层的直径一般在50-73mm,最大的也没有超过80mm,注浆钻孔在单位时间的吸浆量一般在9-15m3/h,因此,注浆改造管路选取内径44-50mm 较为适宜。

(2)对于大流量灌浆注浆,即能满足向陷落柱注浆,又能满足向采空区或其它较为开放的空间灌浆,注浆管路的选型可以考虑按30-40 m3/h 的流量选择管路内径。

2.2 注浆管路管内径的选择(1)立管或立孔段管径的选择:底板注浆站改造时的立管选择:内径不低于48mm 的地质管。

(2)水平管路或巷道管路内径的选择:底板注浆改造时的水平管路:选择内径不44-48mm 的地质管。

实践证明,浆液的实际流速在负压状态下会大于2.5m/秒的经济流速,在正压状态下会小于 2.5m/秒的经济流速。

因此在选择注浆管路管径时按2.5m/秒的经济流速验证流量的合理性是可靠的。

(3)满足15m3/h 流量的管路选择内径48mm 较为合适。

2.3 注浆站注浆管路系统阻力计算2.3.1 注浆管路系统阻力损失计算(1)计算方法:阻力损失系数经验值计算法,按最远路径计算:取值:沿程压力损失值为0.04,局部损失为沿程损失的15%即为沿程损失的1.15 倍。

裂隙岩体注浆模拟试验研究

裂隙岩体注浆模拟试验研究

中图法分类号 : 6 P4
注 浆工程 多是 隐蔽 性 工 程 , 是 一项 极 为 复 杂 的 也 系统丁 程 , 液在 岩体 中的渗 透 过 程 和最 后 的注 浆 效 浆
9 0 m × 0 m x6 0 m ; 器 中 两 个 带 孔 隔 离 板 0 m 8 划 分 为 3个 相 互 隔 绝 的 区 『 , 工 白 J
探测 浆液 的扩 散半 径 。 注浆 结束 7 d后 取 出模 型 , 测
比 / 为影 响 因素 , 7 / , 以浆 液 扩散 半径 R、 注浆 后试 件 的抗 压 强度 P和渗 透 系数 为 评 价 注浆 效 果 的重 要 指 标 , 各影 响 因素 的水 平 主要 根据 现场 资料 和 工程经 验 来确 定 。 验 各 因素取 值 如表 1 示 。 试 所
随 着 d P m 的增 加 而增 大 , 响 最显 著 的 因素 是 P 其 次是 d m; 、、 影 , 、 P与 d P 正 相 关 性 , m呈 负相 关性 , 、呈 与 d对 P有较 大 的 影响 , P次之 , m则 占有 明 显 的优 势 ; 透 系数 K随 着 d m的 增 大而 增 大 , 着 P的 增 大 而减 小 , K 渗 、 随 对 影 响 最 大 的 是 d 其 次 是 P m。 用计 算机 优 化 回 归试 验 数 据 , 出 了它们 之 间 的 关 系 式 。 , 、 利 得 关 键 词: 注浆 ;扩散 半径 ; 压 强 度 ; 透 系数 ;裂 隙 岩 体 抗 渗 文献标志码 : A
在 3 区间 内分 布着若 干 压力传感 器 。 个
认为 , 浆液 的扩散 半径 和结石 体 的抗 压强 度 、 渗透 系数 主要取 决 于地 层 结构 参 数 、 液 性 质 和注 浆 参 数 。本 浆

基于Fluent的裂隙注浆数值模拟及试验研究

基于Fluent的裂隙注浆数值模拟及试验研究

基于Fluent的裂隙注浆数值模拟及试验研究介绍运用fluent成功的建立岩体裂隙注浆堵水模型,并通过山东大学研制的准三维裂隙注浆模型系统验证裂隙注浆堵水模型的浆液扩散形态及静压分布。

通过室内试验得到在动水条件下注浆过程中浆液产生的注浆压力随浆液扩散的分布规律。

标签:Fluent;水泥浆液;注浆扩散形态;压力分布规律;模型试验;数值模拟0 引言注浆技术能够达到改善岩土体的物理力学性质的目的[1]。

虽然注浆已经经历了飞速的发展,但是注浆理论仍远远落后于工程上的实践,理论的完善与进展是相当缓慢的[2],其中动水及静水条件下的裂隙突涌水注浆理论虽然取得了初步发展,但同样滞后。

注浆数值模拟研究同样落后于工程实践。

本文采用室内试验与FLUENT数值模拟相结合的研究方法[3],用山东大学研制的准三维裂隙注浆模型系统得到在动水条件下注浆过程中浆液产生的注浆压力随浆液扩散的分布规律,同时验证FLUENT裂隙注浆堵水模型的浆液扩散形态及静压分布.1 岩体裂隙注浆堵水模型1.1 建立岩体裂隙注浆堵水模型数值模拟的目的是建立一个模拟在动水条件下裂隙注浆的模型。

通过Fluent 前处理软件Gambit建立三维注浆几何模型及网格划分,其中长方体是模拟裂隙,宽度为2m,长度为4m,厚度为0.02m。

圆柱体是模拟注浆管,长度为1m,半径为0.025m。

1.2 不同注浆速度的数值模拟岩体裂隙注浆堵水模型取动水和浆液的两相流,动水速度取0.6m/s,浆液速度分别取0.6m/s和1.6m/s,分别取注浆35s和注浆100s时的相液扩散形态表明:注浆速度为1.6m/s时与注浆速度为0.6m/s时扩散形态及变化完全一致,先在动水条件下呈近似椭圆型扩散,稳定后呈现U型扩散;注浆速度为1.6m/s时比注浆速度为0.6m/s时扩散范围更广,开度更大。

从压力曲线可以得到以下规律:(1)入水口处到注浆管处水的静压基本保持不变;(2)注浆管处的浆液静压变化很大,到注浆孔处,浆液的静压与水的静压基本相同。

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浅析裂隙岩体注浆技术师长贺中交一公局第二工程有限公司(环山北路项目)【摘要】在岩土工程实践中经常会遇到一些经过多次地质构造运动使应力场变得复杂,并且破坏了完整性和连续性的岩体。

岩体产生了许多裂隙、节理和断层。

在许多实际工程中,往往由于节理裂隙形成了连续的破断面,一旦被黏土矿物充填或挤压破碎之后,就可能形成力学性能最差的软弱夹层和破碎带,同时在这类岩层中有时候还富含压力水或承压水。

因此,这类岩土工程的稳定性受到威胁,在这种情况下,就必须对岩体进行加固与封堵水。

对大范围受压力水威胁的岩体或破碎岩体,通常的锚固往往起不到很好的效果,而注浆则是一种切实可行的、长期稳定的岩体加固与封堵水的措施。

【关键字】隧道富水全风化岩体注浆支护止水1前言隧道施工中由于围岩不稳定性对施工存在着安全风险,因此在隧道施工中结合工程自身特点确定方案与措施,由于复杂的地层条件和施工工程的隐蔽性,现本文具体就温州市环山北路龙湾段道路工程项目大罗山隧道围岩不稳定地段进行分析。

浅析裂隙岩体注浆技术。

2工程简介大罗山隧道为全国首条采用新奥法施工的双层卵形结构隧道,隧道左洞全长1360米、右洞1430米,其上层设置为三车道机动车道,下层为非机动车道和人行道,衬砌内轮廓采用四心圆卵形曲边墙结构。

该隧道洞口段地质条件十分复杂,开挖状态易坍塌,隧道围岩为全-中风化含角砾晶屑熔结凝灰岩,节理裂隙发育,围岩无自稳能力。

同时该段岩层中有时候还富含压力水或承压水。

因此通过注浆达到切实可行的、长期稳定的岩体加固与封堵水的效果。

3岩体注浆基本理论由于复杂的地层条件和施工工程的隐蔽性,注浆介质和注浆工艺难以模拟,本工程主要研究渗透型注浆及劈裂式注浆。

渗透注浆是指在压力作用下使浆液充填土的孔隙和岩石的裂隙,排挤出孔隙中的自由水和气体,而基本上不改变原来的岩体或土体的结构和体积,所用注浆压力较小。

这类注浆一般只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石。

劈裂注浆是指在压力作用下,浆液克服地层的初始应力和抗拉强度,引起岩石和土体的破坏和扰动,使其沿垂直于最小主应力面上发生劈裂,使地层中原有的裂隙或孔隙、浆液的可灌性和扩散性增大,而所用的注浆压力相对较高,达到稳固围岩的效果。

3.1渗透型注浆对于渗透浆液,浆材颗粒尺寸dc必须小于被注介质缝隙或孔隙尺寸Dp,也就是说必须满足浆材对孔隙的尺寸效应,即R=Dp/dc>1式中,R为净空比,为考虑颗粒堵塞作用的附加影响,在施工控制时要求:R=Dp/dc/3。

3.2劈裂注浆采用劈裂注浆方式进行注浆时,劈裂现象首先会发生在岩土体中垂直于最小主应力的平面上。

当流量与水头呈线性关系时,水在裂隙中呈层流状态岩土体中未发生水力劈裂;当流量与水头呈平方根函数时,渗流呈紊流状态裂隙中发生阻塞或裂隙中充填料被压密,流量增长高于水头增长时,表明渗流断面已被扩大,这时岩土体被劈裂。

吸渗反应定理。

化学浆液对低渗透介质的渗透,主要不是由于压渗作用而是浆液对岩土的润湿能力和亲和能力,也就是吸湿作用。

浆液对岩土的润湿性以其接触角H来表示。

即cosH= Rs-Rsl /Rl式中 Rs:岩土表面张力; Rl:浆液的表面张力;Rsl:浆-固界面张力。

如果H<90b,浆液是岩土的润湿相,有吸湿作用;如果H\90b,则无吸湿作用,浆液必须借助压力才能注入。

但是,由于黏附功W=Rl(1+cosH)和亲和力F=RcosH,若为了获得接触角H减小,而去减小Rl值,将同时导致W、F减小,从而损害了浆液的黏接强度和浆液内吸渗能力,结果反而对注浆不利。

因此,优异的化学浆材应具有适当的表面张力和小的浆-固界面张力[1] 。

(9)能量耗散定理。

在软土的劈裂灌浆中,浆液在摩擦过程中要有能量消耗,只有部分能量参与土体劈裂过程,而能量消耗与振幅和频率有关。

使浆液输入能量$E=p0$V(其中p0为平均灌注压力,$V为在特定时间内所灌注的液体的体积)等于地层所储存的能量$Es(岩石和液体中的弹性应变能)和不可能恢复的能量$e(主要是对岩体的水力劈裂中以克服液体摩擦牵引和抗剪阻力中所作的功)。

这就可以认为,一个可以增长的微小能量,将使浆源作用半径逐渐增大。

因此,注浆速率和注浆压力在注浆过程中同样重要。

2 岩体裂隙的调查与表征在注浆过程中,浆液是沿着裂隙进入到被注介质的,因此对裂隙的调查与分析是至关重要的。

由于渗流实验研究方面取得了重大进展,过去因为无损探测和显示技术方面的困难,在实验研究方面渗流力学落后于其它力学分支。

当前无损细观研究可以用X射线层析成像仪(X-CT)和核磁共振成像仪(MRI或NMRl)。

X-CT的工作原理是X射线透过被测物体时,其密度差异引起X射线有不同程度的衰减。

由此可观察被测物体的内部结构、多孔介质的孔隙和裂缝分布及其分形参数。

MRI的功能优于X-CT。

其工作原理是先获得被测物体的核磁共振信息,根据其弛豫时间的差异,再由计算机以Fourier变换重建法等方法成像,既可检测多孔介质的结构持性(孔隙和裂缝分布、孔隙度、分形参数等),也可检测某些物理特性和流动参数(表面湿润性、饱和度分布、流体特性变化等)以及流体与岩石间相互作用等。

另外,由煤炭科学研究总院北京开采研究所开发的KSY-3000型矿用窥视仪,将其探头放入钻孔可拍摄到被测岩体的裂隙分布等参数,这对裂隙的调查提供了有利的条件。

同时有研究表明,分形维数与结构面分布密集程度之间有下列关系:岩体结构面的分形维数Dc越小,结构面分布越稀疏;Dc越大结构面分布越密集,而且优势面组数越多[2] 。

3 岩体注浆技术参数的确定依据311 渗透型注浆理论渗透注浆是指在压力作用下使浆液充填土的孔隙和岩石的裂隙,排挤出孔隙中的自由水和气体,而基本上不改变原来的岩体或土体的结构和体积,所用注浆压力较小。

这类注浆一般只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石。

代表性的渗透理论有球形扩散理论、柱型扩散理论和袖套管法理论。

(1)球形扩散理论,是Maag 于1938年首次以牛顿流体为基础发表的球形扩散理论,后来卡罗尔(Karol)及拉芙莱(Raffle)在各自的研究基础上建立了类似的计算公式。

Karol渗透理论公式:t=nB3kh1r21, r1=3kh1tBnRaffle渗透理论公式:t=nr20kh1B3r31r30-1-B-12r21r20-1式中 t)))注浆时间;r1)))浆液扩散渗透半径;B)))浆液黏度对水的黏度比;n)))被注载体的孔隙率;k)))被注载体的渗透系数;h1)))注浆压力;r0)))注浆管半径。

球形渗透理论假定:¹被注砂土为均质的各向同性体;º浆液为牛顿流体;»浆液从注浆管底端注入地基土内,浆液在地层中呈现球形扩散。

(2)浆液柱形扩散渗透理论。

当浆液在注浆压力作用下,浆液在孔下部呈柱形扩散。

t=nBr2ln(r1/r0)2kh1, r1=2kh1tnBln(r1/r0)(3)袖套管法理论。

该理论假定浆液在砂粒中做紊流运动,则扩散半径r1为r1=2tnkvh1r0de式中 de)))被注载体的有效粒径;v)))浆液的运动黏滞系数。

312 劈裂注浆理论劈裂注浆是指在压力作用下,浆液克服地层的初始应力和抗拉强度,引起岩石和土体的破坏和扰动,使其沿垂直于最小主应力面上发生劈裂,使地层中原有的裂隙或孔隙、浆液的可灌性和扩散性增大,而所用的注浆压力相对较高。

(1)砂和砂砾石地层,可按照有效应力的库仑-莫尔破坏准则计算。

即Rc1+Rc32sinUc=Rc1-Rc32-CccosUc式中 Rc1)))有效最大主应力,Pa; Rc3)))有效最小主应力,Pa;Uc)))有效内摩擦角,(b);Cc)))有效内聚力,Pa。

由于注浆压力的作用,使砂砾岩的有效应力减小,使地层导致破裂的注浆压力为P0=Ch(1+K)2-Ch(1-K)2sinUc-Cwhw+CccotUc式中 P0)))注浆压力,MPa;C)))砂或砂砾石的密度,kg/m3;Cw)))水的密度,kg/m3;hw)))地下水位高度,m;h)))灌浆段深度,m;K)))为主应力比。

(2)在黏土层中,水力劈裂将引起土体固结挤出现象,在只有固结作用的条件时,可用下式计算注入浆液的体积V和单位土体所需的浆液量Q。

V=Qa(P0-u)mv4Pr2drQ=Pmv式中 a)))浆液的扩散半径,m;u)))孔隙水压力,MPa;mv)))土的压缩系数;P)))有效注浆压力,MPa。

4 岩体注浆材料选择与注浆效果检测注浆工程中所用的原材料分为粒状材料和化学材料2个系统。

粒状浆材配成的浆液是悬浊液型。

由于固体颗粒悬浮在液体中,所以这种浆液容易离析和沉淀,沉降稳定性差,结石率低。

另外,浆液中含固体颗粒尤其是较大颗粒,使浆液难以进入土层细小裂隙和孔隙中。

为改善粒状浆材的性质,以适应各种不同地层条件的需要,往往在浆液中加入各种外加剂。

近来已经开发出无机纳米XPM混凝土外加剂,在混凝土中加入此种外加剂,可以使现在的水泥颗粒从7500nm降到10nm,黏结力达到3189MPa。

从而使水泥浆材的使用范围得到了提高。

但是在对于裂隙较大岩体或者有强烈地下水流动的裂隙岩体进行注浆封堵与加固时,根据/桥堵0理论,让浆液中的最大固体颗粒,在通道的窄处或转角处由1~3个同时通过的颗粒造成桥架,逐级拦截住次一级的固体颗粒,在不断注浆过程中形成反滤层,逐步堵死[3]。

所以,应该根据地质条件的不同选择合适的浆液。

一般的化学浆液属溶液型,化学浆液较粒状浆材配成的浆液不易出现颗粒的离析,黏度较低,易于进入土体的细小裂隙或孔隙之中,其注入能力较强。

但化学浆液通常成本较高,有污染问题等。

所以,它的应用受到了限制。

而且由于有些行业性质要求的不同对化学注浆材料性能要求也不同,现在的好多化学浆材在反应的过程中都要放热属于放热反应。

用此种浆材对煤层进行加固时,由于操作工艺的失误或不当,可能会引起煤层的自燃或起火,给矿井造成安全隐患。

在西山矿务局就曾因对工作面冒顶采取高发泡的化学材料进行加固时,而引起工作面起火。

介于上述原因,要求理想注浆材料要具备如下条件:(1)浆液的初始黏度要低,流动性好,可注性强,能渗透到细小的裂隙或孔隙内。

(2)凝胶时间可以在几秒至几十分钟范围内任意调整,并能准确控制。

(3)稳定性好,在常温、常压下较长时间存放不改变其基本性质,存放不受温度的影响。

(4)无毒、无臭、不污染环境,对人体无害,属非易燃、非易爆品。

(5)浆液对注浆设备、管道、混凝土结构物等无腐蚀性,并容易清洗。

(6)浆液固化时无收缩现象,固化后与岩体、混凝土等有一定的黏结力。

(7)结石体具有一定的抗压、抗拉强度,抗渗性好,抗冲刷及耐老化性能好。

(8)材料来源丰富,价格便宜。

(9)配制方便,操作简单。

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