【CN109991244A】基于应力波法的套筒灌浆密实度检测装置及方法【专利】
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910386186.1(22)申请日 2019.05.09(71)申请人 福建工程学院地址 350118 福建省福州市闽侯县大学新区学园路3号 申请人 福州鑫隆达土木工程检测有限公司(72)发明人 吴琛 杨超 麻胜兰 杨仁海 项洪 林挺伟 (74)专利代理机构 福州元创专利商标代理有限公司 35100代理人 陈方淮 蔡学俊(51)Int.Cl.G01N 23/00(2006.01)
(54)发明名称基于应力波法的套筒灌浆密实度检测装置及方法(57)摘要本发明涉及一种基于应力波法的套筒灌浆密实度检测装置及方法,包括预埋于上预制柱内用以连接上预制柱钢筋和下预制柱钢筋的灌浆套筒,所述灌浆套筒外壁粘贴两组压电陶瓷传感器,两组压电陶瓷传感器分别布设在灌浆套筒端头和中部位置,每组压电陶瓷传感器数量为两个并分布在灌浆套筒外壁相对的两侧,压电陶瓷传感器通过屏蔽导线与数据采集仪连接,所述数据采集仪与计算机通过屏蔽导线连接。本发明基于应力波法的套筒灌浆密实度检测装置原理简单,成本低,操作方便,所使用的压电陶瓷传感器受现场的制约小,对设备的环境要求低,能适用于现场的施工作业要求;不容易受到现场施工的影响;
检测结果准确性高。
权利要求书1页 说明书5页 附图7页CN 109991244 A2019.07.09
CN 109991244
A1.一种基于应力波法的套筒灌浆密实度检测装置,其特征在于:包括预埋于上预制柱内用以连接上预制柱钢筋和下预制柱钢筋的灌浆套筒,所述灌浆套筒外壁粘贴两组压电陶瓷传感器,两组压电陶瓷传感器分别布设在灌浆套筒端头和中部位置,每组压电陶瓷传感器数量为两个并分布在灌浆套筒外壁相对的两侧,压电陶瓷传感器通过屏蔽导线与数据采集仪连接, 所述数据采集仪与计算机通过屏蔽导线连接。2.根据权利要求1所述的基于应力波法的套筒灌浆密实度检测装置,其特征在于:所述压电陶瓷传感器包括封装在环氧树脂中的压电陶瓷片,与压电陶瓷传感器相连接的屏蔽导线为单根两芯结构并且两线芯穿入环氧树脂并分别焊接于压电陶瓷片两侧面,所述压电陶瓷片的两侧面涂布有蜡层。3.一种基于应力波法的套筒灌浆密实度检测方法,采用如权利要求1所述的基于应力波法的套筒灌浆密实度检测装置,其特征在于:通过计算机上的LabView软件控制压电陶瓷传感器产生高频应力波,并采集应力波信号,对采集到的信号先进行小波包默认阈值去噪,再进行时域分析和频域分析,时域分析时通过小波包能量法,建立能量信号与灌浆密实度的关系,通过对比小波包能量值的差异来判定灌浆套筒的灌浆是否密实;频域分析则是将时域分析中采集到的信号经过傅里叶变换得到频域信号,进而建立频域信号变化和灌浆密实度的关系,
对比频域信号上的特征参量来评估套筒灌浆的密实程度。权 利 要 求 书1/1页
2CN 109991244 A
【CN109912278A】一种高性能灌浆料及其制备方法【专利】
(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 (43)申请公布日
(21)申请号 201910246409.4
(22)申请日 2019.03.20
(71)申请人 内蒙古高远工程科技发展有限公司地址 010000 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区东区远五纬路北侧远经二路东侧
(72)发明人 刘昌军 曹春华
(51)Int.Cl.C04B 28/04(2006.01)C04B 111/70(2006.01)
(54)发明名称一种高性能灌浆料及其制备方法(57)摘要本发明公开了一种高性能灌浆料及其制备方法,包括干性原料和湿性原料,所述干性原料包括水泥、大理石粉、树脂和超细活性粉末,所述湿性原料包括固化剂、减水剂、膨化剂、促凝剂和增稠剂,各原料重量份数的组份为:水泥30-40份,大理石粉20-30份,树脂3-7份,超细活性粉末3-5份,固化剂1-3份,减水剂2-4份,膨化剂2-4份,促凝剂1-3份,增稠剂1-3份,所述大理石粉由人造大理石废弃料和灰岩碎石粉组成,且比例为2∶3,且大理石粉经过煅烧、研磨以及混合,煅烧温度为500-700度,时间为30min,所述树脂由甘油环氧树脂和双酚环氧树脂和组成,且比例为1∶1,所述水泥设置为快硬硅酸盐水泥。该高性能灌浆料及其制备方法,使用效果好,性能强大,适合
大范围的普及和推广。
权利要求书1页 说明书4页CN 109912278 A2019.06.21
CN 109912278
A1.一种高性能灌浆料,其特征在于:包括干性原料和湿性原料,所述干性原料包括水
泥、大理石粉、树脂和超细活性粉末,所述湿性原料包括固化剂、减水剂、膨化剂、促凝剂和
增稠剂,各原料重量份数的组份为:水泥30-40份,大理石粉20-30份,树脂3-7份,超细活性
粉末3-5份,固化剂1-3份,减水剂2-4份,膨化剂2-4份,促凝剂1-3份,增稠剂1-3份。
2.根据权利要求1所述的一种高性能灌浆料,其特征在于:所述大理石粉由人造大理石
孔道灌浆密实度检测注意事项
孔道灌浆密实度检测注意事项
孔道灌浆密实度检测是预应力钢绞线在桥梁运营期间能否正常发挥作用的重要影响因素之一。以下是一些主要的检测方法和注意事项:
冲击回波法:利用一个瞬时机械冲击产生的低频应力波,在构件内部缺陷表面、构件底部产生反射,通过频谱分析提取反射回波频率。但此法还是局限于定位检测,在具体的定性、定量检测方面还有待进一步研究。
探地雷达法:脉冲电磁波信号遇到介电常数不同的界面时,会产生反射,根据有无反射信号可以判断介质分布。但用探地雷达检测孔道灌浆质量局限性还是较大,检测效果还有待进一步验证。
超声波法:利用超声波检测孔道灌浆密实度的方法来源于检测混凝土缺陷。通过诸多学者大量的试验测试,用超声波检测孔道灌浆密实度是可行的,并得出波幅值是判断孔道灌浆密实度的主要依据。
射线法:射线与射线有较强的穿透性与直线性。但其测试设备较为庞大,测试费用高,且有一定的危险性,因此不适宜大范围使用。
全长衰减、全长波速:全长衰减法主要通过能量(振幅)判断灌浆越密实度。全长波速法通过测试弹性波经过钢绞线的传播时间,并结合锚索距离计算出弹性波经过锚索的波速。
灌浆密实度的检测
对于锚杆检测主要有几大点需要检测:
1、 锚杆张力检测
2、 锚杆的灌浆密实度的检测
3、 锚杆的有效预应力的检测
我们潜心多年研制的锚多功能检测仪(SRB-MATS)()可以对岩锚杆的长度、孔道灌浆密实度、锚索长度以及锚杆锚索张力进行综合无损检测。经过大量的现场验证,其测试精度、测试效率、适用范围等均可满足工程要求,对保证工程质量具有非常积极的意义。
在该设备中,包含了大量的独创性技术,反射信号的识别提取技术,张力检测中的等效质量法(TTEM)等。这些方法使得我们的测试技术得到了国内外广泛的认可,均已申请了国家发明专利并取得多项授权。其中,TTEM的方法已被ASCE GSP采用,将在2012年3月刊出,并获得国家发明专利。
在此,我们衷心期望这些技术、方法和设备能够为我国的基础工程建设贡献自己的力量,同时也期待着在实际应用中不断地完善和成熟。
水利水电工程灌浆试验规程
水利水电工程灌浆试验规程
一、前言
水利水电工程灌浆试验规程是对于水利水电工程中灌浆试验的具体要求和规定,旨在保证工程质量和安全可靠。本文将详细介绍水利水电工程灌浆试验规程的相关内容。
二、试验设备
1. 灌浆泵:应选用流量稳定、压力可调的双液泵,同时应有压力表、流量计等检测装置。
2. 搅拌器:应选用能够充分搅拌灌浆材料的搅拌器,同时应有计时装置。
3. 试验模具:应选用无缝钢管或塑料管制作,内壁光滑平整,不得有砂眼、气孔等缺陷,并经过清洗和干燥处理。
4. 试块模具:应选用金属或塑料制作,内壁光滑平整,不得有砂眼、气孔等缺陷,并经过清洗和干燥处理。
5. 试块振动器:应选用频率稳定、振幅适宜的振动器,并能够保证试块密实度。
三、试验材料
1. 水泥:应选用普通硅酸盐水泥或矿物掺合料水泥。
2. 砂:应选用干燥、洁净、细度模数适宜的天然或人造细砂。
3. 石灰:应选用活性石灰。
4. 混凝土外加剂:应选用符合国家标准的混凝土外加剂。
5. 水:应选用清洁、无杂质的自来水或河水,PH值不得超过8.5。
四、试验方法
1. 灌浆试验
(1)搅拌比例:按设计比例配制好各种材料并进行搅拌,搅拌时间不得少于3分钟,同时要注意每次试验前要将设备清洗干净。
(2)灌注速度:应根据工程实际情况确定灌注速度,并在试验过程中保持稳定。
(3)压力控制:在试验过程中,应根据设计要求进行压力控制,并记录下压力变化曲线。
2. 试块制备
(1)模具处理:将试块模具清洗干净并涂上薄层润滑油,以防止混凝土粘附在模具上。
(2)试块制备:将灌浆材料倒入试块模具中,每层压实并用振动器振动,以保证试块密实度。
(3)养护:试块制备完成后,应及时进行养护,并记录下试块编号、制备日期等信息。
五、试验结果
1. 强度检测
(1)强度检测时限:按照设计要求,在规定时间内进行强度检测。
(2)强度计算:按照国家标准进行强度计算,并记录下每个试块的强度值。
土坝灌浆技术规范
土坝灌浆技术规范
土坝灌浆技术规范
1. 概述
土坝灌浆技术是指利用注浆设备对土坝进行注浆加固的一种方法。通过灌浆材料的注入,可以提高土坝的密实度、稳定性和抗渗性能。本技术规范旨在规范土坝灌浆工程的施工过程,确保工程质量和安全。
2. 设备及材料
2.1 注浆设备应符合国家标准,能够提供稳定的注浆压力和流量,并具备监测注浆参数的功能。
2.2 注浆材料应符合国家标准,选用适合土坝工程的注浆材料,如水泥浆、聚合物浆等。注浆材料的配比应经过合理设计,以确保注浆效果和工程质量。
3. 施工准备
3.1 施工前对土坝进行勘测,确定施工范围、注浆孔位置和数量。
3.2 清理注浆孔,确保孔口畅通无堵塞,并根据需要进行加固。
3.3 铺设施工道路,保证注浆设备的通行和施工操作。
4. 施工步骤
4.1 注浆孔定位和布置:根据设计要求,确定注浆孔的位置和数量。按照一定的间距和网格布置要求进行孔位测量和标记,并在地面进行孔位打点或预埋管道。
4.2 注浆孔钻孔:根据设计要求,选用合适的钻孔设备进行钻孔,确保孔径和孔深满足施工要求。在孔底设置防塌措施,防止孔壁塌方。
4.3 孔清理:钻孔后,使用高压水射流或气流进行孔底的清理,将孔内的杂质和泥浆清除干净,保证注浆材料的充分渗透。
4.4 注浆操作:选用合适的注浆设备进行注浆操作。根据设计要求和实际情况,确定注浆材料的注入量和注浆压力,通过对注浆设备的调节,控制注浆剂量和压力,保证注浆效果。
5. 施工质量控制
5.1 注浆材料的质量应符合国家标准,并按设计要求进行配比。
5.2 注浆参数的监测:在注浆过程中,对注浆设备的压力、流量、注浆量等参数进行监测和记录,确保注浆过程的准确性和稳定性。
5.3 施工现场的巡视:施工期间,应定期进行现场巡视,检查注浆孔的开挖和清理情况,注浆材料的注入情况,以及施工设备的正常运转。
5.4 施工记录和报告:对施工过程中的关键点、问题、处理措施和施工记录进行详细记录,并在施工结束后提交施工报告,以备后续的工程验收和评估。
水利工程充填灌浆施工方案
水利工程充填灌浆施工方案
1. 引言
水利工程充填灌浆施工是一种常见的施工方法,用于加固和稳定地下水位高的水利工程中的土壤。本文将介绍水利工程充填灌浆施工的步骤、材料和施工要点。
2. 步骤和方法
2.1. 施工准备
在进行水利工程充填灌浆施工之前,需要进行一些准备工作,包括: - 清理施工现场:清除施工区域中的杂草、树木和垃圾。 - 测量和标记:根据设计要求,测量和标记充填灌浆的位置和深度。 - 挖掘坑槽:根据设计要求,挖掘出充填灌浆的坑槽。
2.2. 材料准备
在进行水利工程充填灌浆施工时,需要准备一些材料,包括: - 水泥:用作充填灌浆的主要材料,提供强度和稳定性。 - 砂:用作混合材料,提供流动性和可塑性。 - 水:用作混合材料。 - 混凝土机械:用于搅拌和输送混合材料。 2.3. 施工步骤
水利工程充填灌浆施工的具体步骤如下: 1. 搅拌材料:将水泥、砂和水按比例放入混凝土机械中,进行搅拌,直到得到均匀的混合材料。 2. 输送材料:使用输送设备将混合材料输送到工地上的坑槽中。 3. 压实材料:使用压实设备对充填灌浆进行均匀压实,确保密实度。 4. 控制施工速度:根据设计要求,控制施工速度,以确保充填灌浆的质量和稳定性。 5. 检测和记录:对施工过程进行检测和记录,包括充填灌浆的厚度、质量和密实度等参数。
3. 施工要点
3.1. 施工质量控制
为确保水利工程充填灌浆的施工质量,需要注意以下要点: - 施工前要进行坑槽的检查和处理,确保坑槽无杂物,并满足设计要求的尺寸。 - 在混合充填材料时,按照设计要求进行配比,以确保充填灌浆的强度和稳定性。 - 施工中要及时检测和记录充填灌浆的厚度、质量和密实度等参数,以便及时调整施工速度和质量。 3.2. 安全措施
水利工程充填灌浆施工过程中需要注意以下安全措施: - 施工人员需穿戴安全帽、防护手套、防尘口罩等个人防护装备。 - 施工现场需设立明显的安全警示标志,并保持施工区域的通畅。 - 施工设备应经过检查和维护,确保安全性能。
真空灌浆技术
真空灌浆技术介绍
真空灌浆是后张预应力混凝土结构施工中的一项新技术,其基本原理是:在孔道的一端采用真空泵对孔道进行抽真空,使之产生-0.lMPa左右的真空度,然后用灌浆泵将优化后的特种水泥浆从孔道的另一端灌入,直至充满整条孔道,并加以≤0.7MPa的正压力,以提高预应力孔道灌浆的饱满度和密实度。采用真空灌浆工艺是提高后张预应力混凝土结构安全度和耐久性的有效措施。
技术优点:
1、在真空状态下,孔道内的空气、水份以及混在水泥浆中的气泡被消除,减少孔隙、泌水现象;
2、灌浆过程中孔道具有良好的密封性,使浆体保压及充满整个孔道得到保证;
3、工艺及浆体的优化,消除了裂缝的产生,使灌浆的饱满性及强度得到保证;
4、真空灌浆过程是一个连续且迅速的过程,缩短了灌浆时间。
真空与压力灌浆对比试验:
压力灌浆剥开观察效果
真空灌浆剥开观察效果
施工工艺:
真空灌浆施工设备连接示意图
塑料波纹管:
SBG塑料波纹管优点
SBG塑料波纹管作为预应力筋的成孔管道具有以下优点:
①提高预应力筋的防腐保护,可防止氯离子入侵而产生的电腐蚀;
②不导电,可防止杂散电流腐蚀; ③密封性好,不生锈;
④强度高,刚度大,不怕踩压,不易被振捣棒凿破;
⑤减少张拉过程中预应力的摩擦损失;
⑥提高了预应力筋的耐疲劳能力。
2、SBG塑料波纹管的规格型号
SBG塑料波纹管尺寸(mm) 配套使用锚具型号 内径 外径 壁厚
Ø50 Ø60
2 HVM15-5、4、3
Ø70 Ø80 HVM15-9、8、7、6
Ø85 Ø99 HVM15-12、11、10
Ø100 Ø115 HVM15-19~13
Ø120 Ø135 2.5 HVM15-27~20
Ø130 Ø145 HVM15-30~28
Ø140 Ø155 3 HVM15-37~31
Ø160 Ø175 HVM15-55~38
SBG塑料波纹管及连接套管
配套设备:
劈裂灌浆
【摘 要】文章主要介绍了劈裂灌浆的加固原理及其在秋风岭水库主坝加固工程中的施工过程和质量控制。
【关键词】劈裂灌浆;加固原理;方法
一、劈裂灌浆的加固原理和特点
堤体劈裂灌浆的理论基础是水力劈裂原理,即向土体内的孔内压水或灌浆时,作用在孔壁上的径向压力引起孔的扩张,使孔壁土体受劈裂挤应力,而当这些应力超过土体的抗拉强度时,就会在土体内产生一些裂缝,这种裂缝的产生过程称之为水力劈裂。
水利上的堤坝是人工堆筑成的长条形土料建筑物,为梯形断面,由于受多种自然因素的影响,常出现一些不稳定现象。如果向不稳定的堤段造孔并向堤体孔内压注浆液,加上浆液自重因素,使堤体沿轴线方向形成一道或数道粘土帷幕,则可达到消险固堤的作用。这种施工过程我们称之为劈裂灌浆。
劈裂式灌浆技术在土坝坝体除险加固中具有投资小、见效快、设备和技术简单、操作方便等优点,已经被广泛地运用。但在具体操作中应注意施工工艺,保证灌浆的质量,才能达到预期的效果。
二、工程简介
秋风岭水库位于广东省潮阳市西南部的两英镇境内,距市区36公里,距324国道约7.5公里,属练江支流的秋风水系。坝址以上集雨面积105.1平方公里,总库容6903万m3。水库兼顾防洪、灌溉、供水、发电等效益,是潮阳市库容最大的一宗水库。
秋风岭水库主坝总长为1650米,为广东省最长的大坝之一,坝体平均高度约20米。坝体建于20世纪50年代末期,主要依靠人工挑土筑坝,因此施工质量存在一定的问题,且经过多年的水压作用,坝体部分已出现险情,渗水现象较严重,对坝体的加固已刻不容缓。
坝体的劈裂灌浆工程量约为11127.2m,采用单排布孔,孔距4.0m,劈裂灌浆孔施工轴线为平行于坝顶轴线,位于大坝改建后坝顶轴线下游0.5m。劈裂灌浆形成的墙体与高喷防渗墙相连接。
水库主要挡水建筑物为均质土坝,坝顶高程48.0m,坝顶宽度7.0m,坝顶长1650m,根据地层地质资料,从上而下为:
劈裂灌浆在大坝防渗加固中的应用
劈裂灌浆在大坝防渗加固中的应用
摘要:为彻底消除工程隐患,对坝体实施劈裂式水泥黏土灌浆,在坝体内部形成一道水泥黏土防渗帷幕,堵塞漏洞、裂缝,切断软弱层,提高坝体的防渗能力,同时通过浆、坝互压和湿陷,使坝体内部应力重新分布,以提高坝体变形稳定性。
关键词:施工 大坝劈裂灌浆防渗 水库加固
中图分类号:tu74 文献标识码:a 文章编号:
新沂市阿湖水库堤坝由于施工土质差,碾压不密实,大堤存在一定的安全隐患。在上世纪九十年代初,对部分堤坝进行了充填式灌浆,密实度有所改善。但当充填灌浆的泥浆析水固结后,堤内仍留有空隙,特别是单孔灌浆量大的堤段尤为明显。为彻底消除工程隐患,利用阿湖水库水位较低的时机实施劈裂式水泥黏土灌浆,对阿湖水库大坝进行加固。
灌浆方法的选用
堤坝坝体灌浆是加固土堤的一项重要技术措施,堤坝灌浆防渗有高压填充式灌浆法、劈裂式帷幕灌浆法、低压速凝式灌浆法三种。高压填充式灌浆法主要用于堤基基础灌浆,适合治理因基础不良而引起的管涌。低压速凝式灌浆方法一般用于高危水位下抢险堵塞管涌。劈裂式帷幕灌浆法对于加固堤身,防止堤身渗漏有较好效果,比较适合施工土质差,碾压不密实的堤坝防渗加固。其做法是根据堤坝曲直不同情况,用浅孔轻便钻机或更简单的钻具,分别采用梅
花形布孔和直线布孔方式,沿堤坝轴线偏迎水面0.5m处钻孔,一般孔距3m左右,孔深根据堤身情况分别以钻透堤身填土或穿过堤身钻入基础1-1.5m为宜。灌浆时由下而上,少灌多复;泥浆由稀到稠,循序渐进;压力由大到小,灵活掌握。这样,可较好地处理灌浆中出现的冒浆、串浆、滑坡、局部隆起、湿陷等问题,使灌入的泥浆沿堤的轴向形成一道帷幕,达到改善堤身质量、防止渗漏的目的。
灌浆施工
1、 灌浆机械的选择
冲击波灌浆饱满度检测报告模板
冲击波灌浆饱满度检测报告模板
冲击波灌浆饱满度检测报告模板
随着建筑工程的不断发展和现代化要求的提高,冲击波灌浆技术在地基处理中得到了广泛应用。冲击波灌浆是一种通过高压水波作用,对土壤进行改造和固化的方法。而冲击波灌浆饱满度检测则是评估冲击波灌浆效果的关键指标之一。本文将对冲击波灌浆饱满度检测报告模板进行全面分析和讨论,以帮助读者更好地理解和应用该方法。
1. 概述:
冲击波灌浆饱满度检测报告是对灌注体状态及质量进行评估的重要依据。主要内容包括灌注体的尺寸封装、孔隙率、含水率、固结度等指标的测定。
2. 灌浆前准备工作:
在进行冲击波灌浆饱满度检测前,必须进行一系列的准备工作。需准确记录灌浆前地基的特点和情况,以便与灌浆后进行对比。应将灌浆区域划分为不同的控制单元,便于后续的数据分析和整理。在进行冲击波灌浆时,要使用适当的测试仪器和材料,以确保数据的准确性和可靠性。
3. 饱满度评估方法:
冲击波灌浆饱满度评估可采用多种方法,常见的有实测法、试块法和岩芯取样法等。其中,实测法是一种直接测量灌浆体积的方法,试块法则是通过对灌浆体进行试验块的制备和性能测试来评估饱满度。岩芯取样法可用于评估岩石的饱满度。
4. 主要评估指标:
通过以上方法获得的数据,主要包括以下几个评估指标:a. 灌注体的尺寸封装指标,用于评估灌浆体的密实度。b. 孔隙率指标,用于评估灌浆体内的孔隙结构。c. 含水率指标,用于评估灌浆体中的水分含量。d. 固结度指标,用于评估灌浆体的固结情况。
5. 数据分析和结果解读:
对以上评估指标进行数据分析和结果解读时,应考虑多个因素,如地基土的类型、灌浆材料的性质、灌浆方法的操作等。通过对这些因素的分析,可以得出灌浆体的饱满度情况和灌浆效果的优劣,并提出相应的改进建议。
总结与展望:
冲击波灌浆饱满度检测报告模板是评估冲击波灌浆效果的重要工具之一。本文对该模板的概述、准备工作、评估方法、主要指标、数据分析和结果解读进行了详细介绍。通过这些内容的探讨,读者可以更好地理解和应用冲击波灌浆饱满度检测报告模板,并在实际工程中取得更好的效果。
