注浆加固理论课件.ppt
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1、注浆加固理论,注浆理论:借助于流体力学和固体力学的理论,对浆液的单一流动形式进行分析,建立压力、流量、扩散半径、注浆时间之间的关系。浆液在地层中往往以多种形式运动,且这些运动形式随着地层的变化、浆液的性质和压力变化而相互转化或并存。如在渗透注浆过程中存在劈裂现象;在劈裂注浆过程中存在渗透流动等,在压密注浆过程中存在劈裂或渗透流动。尽管浆液在地层中运动形式很复杂,但它在一定条件下总是以某种流动形式为主。因此,应正确地运用注浆理论,使其以所要求的运动形式为主在地层中流动,达到注浆的目的。,1 岩土介质可注性2 渗透注浆理论3 压密注浆理论4 劈裂注浆理论5 裂隙岩体注浆理论,1 岩土介质可注性,注
2、浆法适用范围以及对岩土介质的改良结果,不仅取决于注浆材料的性质,也取决于注浆方法和注浆工艺。注浆方法的选择不仅是注浆设备的选择,还要看试验结果,考虑注浆经验是否丰富,注浆管理的方法是否可行等。在注浆工程实践中,常常采用联合注浆工艺。包括不同浆材及不同注浆方法的联合,以适应某些特殊地质条件和专门注浆目的,因而注浆法适用界限变得更加复杂。,在砂砾土层中渗透注浆时,尤其是当浆液浓度较大时,要求浆液中颗粒直径比土孔隙小,粒状浆材中颗粒才能在孔隙或裂隙中流动。但粒状浆材往往以多粒形式同时进入孔隙或裂隙,这可导致孔隙的堵塞,因此,仅仅满足颗粒尺寸小于孔隙尺寸是不够的。同时浆液在流动过程中存在着凝结过程,也
3、会造成浆液通道的堵塞。再则地基土是非均质体,裂隙或孔隙大小不同,粒状浆材的颗粒尺寸不均匀,若想封闭所有孔隙,就要求粒状浆材的颗粒尺寸必须很小,这从技术和经济的角度来看也是困难的。实验表明,注浆材料能够顺利渗透到土颗粒间的条件是:,渗透注浆理论,注浆材料在外力作用下可渗入到岩土体的裂隙或孔隙中。一般情况下,注浆压力越大,注入浆液量越多,扩散距离也就越远,加固效果也就越好。但注浆材料的渗透性好坏与诸多因素有关,如:岩土孔隙率及孔隙大小、材料可注性、注浆施工方法、地基非均质性、地下水流动、注浆材料的时间特性等。一般渗透注浆是在不足以破坏地层构造的压力下即不产生水力劈裂,把浆液注入到粒状土的孔隙中,从
4、而取代或排出其中的空气和水。渗透注浆要满足可注性条件。浆液一般均匀地扩散到土颗粒间的孔隙内,将土颗粒胶结起来,可增强土体强度和防渗能力。,浆液扩散形状取决于注浆方式:当由钻杆端孔注浆,注浆孔较深,这时相当于点源,浆液呈球面扩散。当采用花管式分段注浆,浆液则呈柱面扩散。,牛顿流体在地层中的渗透公式,牛顿流体是典型粘性流体,其流变曲线是通过原点的直线,方程式为:大多数的化学浆液都属于牛顿流体。,(1)球状扩散理论Maag公式假设:注浆材料在土体中流动是层流,服从达西定律;地基是均质的半无限体;在地下水位以下注浆时,地下水无动水压力;不考虑注浆材料密度与水密度的差别;在注浆期间,注浆材料粘度不变;注
5、浆源为点源,浆液在地层中呈球状扩散。,牛顿流体在地层中的渗透公式,根据达西定律:式中:根据边界条件可推导出:,宾汉姆流体在地层中的渗透公式,宾汉姆流体是典型塑性流体其流变曲线是不通过原点的直线宾汉姆流体的流变方程表示为:塑性流体的表观粘度为:,宾汉姆流体比牛顿流体具有较高的流动阻力,注宾汉姆型浆液需要较大的压力,浆液才能扩散较远。多数粘土浆液和一些粘度很大的化学浆液属于宾汉姆流体;水泥浆由牛顿流体转变为宾汉姆流体的临界水灰比发生在接近于1.0处。水灰比大于1.0,属于牛顿流体;水灰比小于1.0,为宾汉姆流体。,宾汉姆流体在地层中的渗透公式,以上公式可解决的注浆工程问题:(1)已知 和 ,根据公
6、式 可计算出扩散半径。(2)已知压差( )及注浆时间 时,按照公式 计算注浆扩散半径。(3)已知注浆流量 及扩散半径 ,可按照公式 计算孔底最大压力( ),并根据公式 计算注浆时间。(4)塑性流体的渗透系数、有效粘度都是半径的函数,在向孔隙介质注入分散性浆液时,随着时间的变化(半径的增大),将出现介质的渗透率下降。,渗透注浆的极限压力,在半无限空间可渗透注浆的土体内注浆时,如果注浆压力超过某一极限值( ),浆液流动将会由渗透方式转化为劈裂方式。只有当注浆压力小于 时,才能保证浆液在土中是渗透的。渗透注浆极限压力 的表达式为:注浆后一般注浆压力迅速增加,注浆孔附近形成不稳定浆液,略去浆液渗透力对
7、土体应力场的影响,上式简化为,岩土压密注浆理论,压密注浆是用极稠的浆液(塌落度25 mm),通过钻孔挤向土体,在注浆处形成球形浆泡,浆体的扩散靠对周围土体的压缩。钻杆自下而上注浆时,将形成桩式柱体。浆体完全取代了注浆范围的土体,在注浆邻近区存在大的塑性变形带;离浆泡较远的区域土体发生弹性变形,因而土的密度明显增加。压密注浆的浆液极稠,浆液在土体中运动是挤走周围的土,起置换作用,而不向土内渗透。压密注浆的注浆压力对土体产生挤压作用,只使浆体周围土体发生塑性变形,远区土体发生弹性变形,而不使土体发生水力劈裂,这是压密注浆与劈裂注浆的根本区别之点。,岩土压密注浆理论,在压密注浆过程中,刚开始时,浆柱
8、直径和体积较小,压力主要是径向的也就是水平方向。随着浆柱体积的增加,将产生较大的向上压力,压密注浆的挤密作用和上抬力对沉陷基础加固和抬升是非常有效的。观测发现,紧靠浆泡处的密度并不增加,但离浆泡0.31.8m内有挤密作用,在这个压密带内,距浆泡愈远,则挤密愈差。对非饱和土挤密较明显;对饱和土浆泡先引起超孔隙压力,待孔隙压力消散后土的密度才会提高。浆柱体形状在均匀地基中是球形和圆柱形,在不均质地基中,浆柱大都呈不规则形状,浆液总是挤向不均地基中薄弱土区,从而使土体的变形性质均一化。浆柱体大小受地基土密度、含水量、力学特性、地表约束条件、注浆压力、注浆速率等因素控制。,压密注浆对浆液的要求,压密注
9、浆既要求浆液在高压下可泵送(即浆液不能太稠),又要求浆液注入土体后不易产生劈裂破坏(即浆液不能太稀)。,通常采用水泥砂浆。使用的砂料要有一定的级配,要求100通过筛孔直径为2.36 mm的方孔筛,含约20的50 m细粒的天然砂。 砂粒过粗,在高压下浆液容易失水,形成阻塞; 砂粒过细,浆液难以控制。一般含水量是干密度的1020。含水量控制方法是现场做塌落度试验,实际上含水量增加一点,塌落度成倍增加。,压密注浆的力学机制,压密注浆形成浆泡后,其半径随注浆压力的增加而增大。当浆泡水平投影面积与注浆压力之乘积(即上抬力)足以将上覆土层抬起时,注浆压力不再升高,应停止注浆。对给定的上覆土层厚度而言,导致
10、上抬所需之注浆压力与浆泡半径或水平投影面积有关。曲线I和曲线的交点所对应的压力 就是该注浆点的上抬压力:随着上覆土层厚度、地基刚度的增加而增加,而地基土刚度又与土类型、密实度、含水量及注浆速率有关。,压密注浆的力学机制,压密注浆的主要控制因素是注浆压力,注浆压力的大小与注浆速率有直接的关系。大多数工程的起始注浆速率为2030 L/min。如果压力增加较慢,则注浆速率可缓慢提高。压力增加的最大速率为2040 kPa/min。当压力的增加呈平稳上升时,表明基土是比较均匀的。当压力变化波动较大时,则表明基土具有很大不均质性。,压密注浆的抬升作用,压密注浆可以引起三种土体变形模式。哪种模式的出现取决于
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