岩土注浆加固理论课件.ppt
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1、11 岩土注浆加固理论,11 岩土注浆加固理论,岩土注浆理论:是借助于流体力学和固体力学的理论发展起来的,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与固化,达到注浆的目的。,11 岩土注浆加固理论,11.1 岩土介质的可注性11
2、.2 岩土渗透注浆理论11.3 岩土压密注浆理论11.4 岩土劈裂注浆理论11.5 裂隙岩体注浆理论,11.1 岩土介质的可注性,注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性质,也取决于注浆方法、注浆工艺等。注浆方法: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,注浆管理方法是否可行等。注浆工艺:包括不同浆材及不同注浆方法的联合,以适应某些特殊的地质条件和专门注浆目的。因而注浆法的适用界限变得更加复杂。,11.1 岩土介质的可注性,在砂砾土层中渗透注浆时,尤其是浆液浓度较大时,要求浆液中的颗粒直径比土的孔隙小,粒状浆材中的颗粒才能在孔隙或裂隙中流动。但粒状浆材往往
3、以多粒的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;且浆液在流动过程中存在着凝结过程,也会造成浆液通道的堵塞;此外,地基土是非均质体,裂隙或孔隙的大小不相同,粒状浆材的颗粒尺寸不均匀,若想封闭所有的孔隙,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。实验结果表明,注浆材料能够顺利渗透到土颗粒间的条件是 注入比:,11.1 岩土介质的可注性,若土颗粒粒径d 0.8mm,渗透系数K 10-1cm/s,水泥浆材可以注入。当孔隙尺寸小于这一数值时,水泥浆液就不能注人,即使增加注浆压力也不会得到理想渗透注浆效果。只有减小粒状浆材颗粒尺寸
4、,如采用超细水泥等,才能得到满意结果。,表11-1 各种注浆材料的适用范围,11.2 岩土渗透注浆理论,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,注入的浆液量越多,扩散的距离也就越远,加固的效果也就越好。但注浆材料的渗透性好坏与许多因素有关,如:岩土的孔隙率及孔隙大小、材料的可注性、注浆施工方法、地基的非均质性、地下水的流动、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,把浆液注入到粒状土的孔隙中,从而取代或排出其中的空气和水。一般渗透注浆要满足可注性条件其浆液一般均匀地扩散到岩土颗粒间的孔隙或间隙内,将土颗粒胶结起来,可增强土体的强度和防
5、渗能力。,11.2 岩土渗透注浆理论,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,相当于点源,浆液呈球面扩散。当采用花管分段注浆,浆液则呈柱面扩散。,浆液特性:牛顿流体宾汉姆流体,11.2.1 牛顿流体在地层中的渗透公式,牛顿流体典型粘性流体,流变曲线是通过原点的直线,即:大多数的化学浆液都属于牛顿流体。计算公式:球状扩散理论Magg公式Raffle-Greenwood公式柱面扩散理论,11.2.1 牛顿流体在地层中的渗透公式,球状扩散理论 Magg公式:Magg于1938年推导出浆液在砂层中的渗透公式。认为:浆液在砂体中流动是层流,服从达西定律;地基是均质的半无限体;在地下水位
6、以下注浆时,地下水无动水压力;不考虑注浆材料的密度与水的密度的差别;在注浆期间,注浆材料的粘度不变;注浆源为点源,浆液在地层中呈球状扩散。,11.2.1 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 和已知,同时考虑,即,则得到:,11.2.1 牛顿流体在地层中的渗透公式,Raffle-Greenwood公式Raffle和Greenwood于1961年推导出注浆点源的球形扩散半径、浆液流量和浆液压力之间的关系式为浆液从注浆点源扩散到半径为 r1 的球面所需的时间为Raffle-Greenwood公式可简化为 Magg公式。,11.2.1 牛顿流体在地层中的渗透公式,柱面扩
7、散公式根据达西定律有当 时,;时,;可推导出已知,可得非水溶性浆液渗透扩散理论可参考有关资料。,11.2.2 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。具有这种性质的原因:是由于流体含有一定的颗粒浓度,在静止状态下形成颗粒之间的内部结构。在外部施加的剪切力很小时,浆液只会产生类似于固体的弹性变形。当剪切力达到破坏极限后(超过内聚力),浆体才会发生类似于牛顿流体的流动,浆液的这种性质称为塑性。宾汉姆流体的流变方程表示为塑性流体的表观粘度为,11.2.2 宾汉姆流体在地层中的渗透公式,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,
8、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WC接近于1处;水灰比大于1属于牛顿流体,水灰比小于1为宾汉姆流体。,11.2.2 宾汉姆流体在地层中的渗透公式,对于宾汉姆流体柱面扩散方式来说,根据渗流微分方程宾汉姆流体在粗颗粒岩土体中渗透系数为经整理后得塑性流体随时间而变化的流动规律,11.2.2 宾汉姆流体在地层中的渗透公式,当 时,可忽略不计,取,。计算在已知时间T 及注浆流量 Q 为常量时的注浆扩散半径注浆流量从而,11.2.2 宾汉姆流体在地层中的渗透公式,计算公式可解决的注浆工程问题:(1)已知 和,根据公式
9、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。,11.2.3 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(Pu),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Pu时,才能保证浆液在土中是渗透的。渗透注浆极限压力Pu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
10、渗透力对土体应力场的影响,上式简化为,11.3 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。钻杆自下而上注浆将形成桩式柱体。浆体取代了注浆范围内的土体,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。浆液在土体中挤走周围土体,起置换作用,而不向土体内渗透。不同于渗透注浆浆液可渗入土颗粒间孔隙内,将土颗粒胶结起来。压密注浆对土体产生挤压作用,使浆体周围土体发生塑性变形,远区土体发生弹性变形,不发生水力劈裂,这是压密与劈裂注浆的根本区别。,11.3 岩土压密注浆理论,在
11、压密注浆过程中,刚开始时,浆柱的直径和体积较小,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。现场观测发现,紧靠浆泡处的密度并不增加,但离浆泡0.31.8 m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。浆柱体的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的薄弱土区,从而使土体的变形性质均一化。浆柱体的大小受地基土的密度、含水量、力学特性、地表约束条件、注浆压力、注浆
12、速率等因素控制。,11.3.1 压密注浆浆液的要求,压密注浆要求:浆液在高压下可泵送即浆液不能太稠;浆液注入岩土体后不易产生劈裂破坏即浆液不能太稀。,11.3.1 压密注浆浆液的要求,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,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。例如含水量为100时,塌落度为25 mm;含水量增加1,塌落度可达到50 mm。塌落度参照混凝土试验要求,取2575 mm。,11.
13、3.2 压密注浆的力学机制,压密注浆形成浆泡后,其半径随着注浆压力的增大而增大。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,导致上抬所需之注浆压力与浆泡半径或水平投影面积有关。,11.3.2 压密注浆的力学机制,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。它随着上覆土层的厚度、地基刚度的增加而增加;而地基土的刚度又与土类型、密实度、含水量及注浆速率有关。,11.3.2 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
14、/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。,11.3.2 压密注浆的力学机制,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。,(a)均质基土(b)非均质基土图11-7 注浆压力特性,11.3.2 压密注浆的力学机制,假定注浆速率为常数,则注浆压力与时间关系可绘成曲线:如果压力突然增大,可能发生阻塞或堵管;如果压力突然停止增加或减小,可能地面已开始隆起,或浆液遇到空洞。,图11-8 注浆压力与时间关系 1-砂阻塞;2-正常情况;3-隆起,11.3.3 压密注浆的抬升作用,压密注浆可以引起三
15、种土体变形模式:当上抬力超过上层土重量时,一个圆锥型破坏模式将会发生,相应的地面隆起就变得明显地面隆起。当上抬力不足上层土重时,周围土仅发生弹性或塑性膨胀,地面抬升很小腔膨胀。当破坏模式变化时,浆液很容易沿裂面窜到地面,发生明显的水力劈裂现象水力劈裂。,11.3.3 压密注浆的抬升作用,引起锥型剪切破坏的机理是非常复杂的。原因在于锥与周围土之间的摩擦力很难确定。假设处于极限状态,摩擦力可以忽略,Moh.Yany和H.Wang(1994)建立了锥型破坏条件:当考虑柱子荷载 L 时,则,11.4 岩土劈裂注浆理论,图11-10 土体中的应力和劈裂面,劈裂注浆:是在钻孔内施加液体压力于弱透水性地基中
16、,当液体压力超过劈裂压力(渗透注浆和压密注浆的极限压力)时土体产生水力劈裂,也就是在土体内突然出现一裂缝,于是吃浆量突然增加。劈裂面:发生在阻力最小的应力面,劈裂压力与地基中小主应力及抗拉强度成正比,浆液愈稀,注入愈慢,则劈裂压力愈小。劈裂注浆在钻孔附近形成网状浆脉,通过浆脉挤压土体和浆脉骨架作用加固土体。,11.4.1 劈裂注浆过程及力学分析,劈裂注浆是一个先压密后劈裂的过程,浆液在土体中流动分为三个阶段:(1)第一阶段鼓泡压密阶段(2)第二阶段劈裂流动阶段(3)第三阶段被动土压力阶段,11.4.1 劈裂注浆过程及力学分析,(1)第一阶段鼓泡压密阶段刚开始注浆,浆液所具备的能量不大,不能劈裂
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