亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        超細(xì)水泥注漿在青島地鐵隧道初期支護(hù)滲漏水治理中的試驗(yàn)研究

        2015-04-16 12:00:40遲建平
        隧道建設(shè)(中英文) 2015年8期
        關(guān)鍵詞:淋水孔口漿液

        遲建平

        (青島地鐵集團(tuán)有限公司,山東青島 266000)

        0 引言

        在復(fù)雜的城市環(huán)境中修建地鐵極易誘發(fā)地表坍塌、構(gòu)筑物沉降、管線溝破壞、隧道(車站)滲漏水等病害,其中尤以滲漏水病害為甚[1]。已建和在建的地鐵都受到過不同程度的水害威脅,并且水害通常與其他災(zāi)害呈現(xiàn)出共生關(guān)系[2]。城市地鐵水害的威脅主要出現(xiàn)在建設(shè)期和運(yùn)營期[3]。

        注漿法作為治理突涌水災(zāi)害的有效手段在地下工程中得到了越來越廣泛的應(yīng)用[4]。注漿理論方面的研究主要集中在滲透注漿、劈裂注漿、裂隙充填注漿的公式推導(dǎo)及數(shù)值模擬方面,并建立了一系列的理論公式,如 Maag公式[5]、劉嘉才平板裂隙漿液擴(kuò)散方程[6]等;但是對于裂隙異常發(fā)育的花崗巖地層注漿所涉及的復(fù)雜微裂隙網(wǎng)絡(luò)注漿方面缺乏研究,沒有相應(yīng)的注漿壓力、注漿速率及漿液擴(kuò)散半徑的計(jì)算公式,目前還無法指導(dǎo)工程實(shí)踐。工程實(shí)踐方面,隨著我國隧道、地鐵等地下工程進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)階段,對于各種類型的水害注漿治理方法取得了一系列寶貴經(jīng)驗(yàn),包括斷層破碎帶涌水治理[7]、巖溶管道水治理[8]、高壓孔隙砂巖涌水治理[9]等,在注漿材料選取、注漿工藝選擇等方面均取得了一系列寶貴經(jīng)驗(yàn)。青島地鐵隧道所處的花崗巖地層裂隙較發(fā)育,且裂隙的空間分布具有很強(qiáng)的不均一性,目前還未在該類型水害治理方面取得相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。綜上,目前對于地鐵隧道微裂隙型滲漏水的注漿工程缺乏針對性的研究。

        為解決青島地鐵隧道由微、中、強(qiáng)風(fēng)化花崗巖及煌斑巖風(fēng)化帶引起的微孔隙、微裂隙型初期支護(hù)滲漏水問題,本文圍繞隧道初期支護(hù)滲漏水注漿治理材料選用、注漿工藝及注漿參數(shù)選取問題,依托青島地鐵二號線YSK44+569~+539區(qū)段初期支護(hù)滲漏水治理工程,采用理論分析與現(xiàn)場試驗(yàn)相結(jié)合的方法,研究初期支護(hù)襯砌滲漏水注漿工程中適宜的注漿材料、合理的注漿參數(shù)及適用的注漿工藝,有效指導(dǎo)隧道初期支護(hù)滲漏水治理工程。

        1 工程背景

        青島地鐵隧道水害主要以第四系表土層與基巖裂隙水害為主。目前隧道建設(shè)過程中,圍巖與支護(hù)滲漏水現(xiàn)象極為普遍,并且青島地鐵區(qū)間隧道很多區(qū)段采用全包防水設(shè)計(jì),未設(shè)置排水系統(tǒng),這對施工期水害控制提出了更高的要求[10-11]。

        1.1 工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件

        根據(jù)已有的巖土工程勘察資料及青島市建委推廣的《青島市區(qū)第四系層序劃分》標(biāo)準(zhǔn)地層層序編號和野外鉆探資料,對地鐵修建有影響的地層自上而下可分為第四系地層與基巖2部分。第四系地層主要由全新統(tǒng)人工填土、全新統(tǒng)沖洪積層、上更新統(tǒng)沖洪積層組成;基巖主要為燕山晚期侵入花崗巖,部分燕山晚期侵入脈巖(巖性為煌斑巖、細(xì)?;◢弾r)呈脈狀穿插其間,受構(gòu)造作用影響,于不同巖性接觸帶見碎裂巖。燕山晚期花崗巖按風(fēng)化程度分為強(qiáng)風(fēng)化帶、中風(fēng)化帶和微風(fēng)化帶,該區(qū)段地質(zhì)剖面如圖1所示。

        青島地鐵二號線YSK44+569~+539區(qū)段地下水按賦存方式分為第四系松散巖類孔隙水和基巖裂隙水2類。第四系孔隙水水力性質(zhì)為潛水,主要含水層為粗砂、粗礫砂,屬中等-強(qiáng)透水層?;鶐r裂隙水可分為風(fēng)化基巖裂隙水和構(gòu)造裂隙水。風(fēng)化基巖裂隙水為潛水,主要賦存于強(qiáng)、中風(fēng)化巖層中,基巖裂隙以風(fēng)化裂隙為主。構(gòu)造裂隙水水力性質(zhì)表現(xiàn)為微承壓水,主要賦存于斷裂帶兩側(cè)的構(gòu)造影響帶中,構(gòu)造裂隙水呈脈狀、帶狀產(chǎn)出,分布不均。擬注漿試驗(yàn)段所處的隧道穿過微風(fēng)化花崗巖地層,試驗(yàn)段隧道埋深為34.6 m,采用兩臺階開挖方式,開挖后圍巖變形很小,初期支護(hù)采用“噴射混凝土+鋼拱架+系統(tǒng)錨桿”的支護(hù)方式,初期支護(hù)噴射混凝土厚度為50 cm,支護(hù)施作后圍巖穩(wěn)定。試驗(yàn)段隧道采用全包防水設(shè)計(jì),不設(shè)置導(dǎo)流盲管、排水溝等排水系統(tǒng)。

        圖1 YSK44+569~+539區(qū)段地質(zhì)剖面圖Fig.1 Geological profile of YSK44+569~+539 section

        1.2 滲漏水類型劃分

        該區(qū)段隧道初期支護(hù)完成后,隧道拱部及邊墻依舊出現(xiàn)大面積淋雨及股狀滲漏水現(xiàn)象,出水點(diǎn)分散且出水位置不固定,集中出水點(diǎn)一般呈股狀,其余以散狀出水為主。圍巖導(dǎo)水通道一般為裂隙開度小于50 um的裂隙,屬于微裂隙的范疇。隧道發(fā)生微裂隙滲漏水的原因?yàn)榈叵滤鳛闈B漏水水源,花崗巖微裂隙作為滲漏水通道,在隧道開挖揭露花崗巖微裂隙后形成初期支護(hù)滲漏水病害[12-13]。

        該區(qū)段水害可按照表現(xiàn)形式、儲水形態(tài)和通道特征進(jìn)行分類,滲漏水類型如圖2所示。

        1.2.1 按照表現(xiàn)形式分類

        1)滴水。襯砌表面滴水,滴水間隔>2 s,單點(diǎn)水量 <0.01 L/min。

        2)線狀流水。襯砌表面形成明水流動,滴水間隔≤2 s,形成線狀流水,水量≥0.01 L/min。

        1.2.2 按照儲水形態(tài)與通道特征分類

        1)基巖微裂隙滲漏水。因成巖和構(gòu)造節(jié)理裂隙形成儲水空間,加之爆破震動增大了裂隙導(dǎo)水能力,導(dǎo)致水害發(fā)生。

        2)強(qiáng)風(fēng)化裂隙密集區(qū)滲漏水。強(qiáng)風(fēng)化花崗巖節(jié)理裂隙密集交錯發(fā)育,在爆破震動松動和地下水滲流作用下,風(fēng)化形成的泥質(zhì)阻水充填物被地下水帶走形成水害。

        3)強(qiáng)風(fēng)化破碎區(qū)滲漏水?;◢弾r風(fēng)化強(qiáng)烈,巖體完整性遭破壞形成了較大的儲水空間和導(dǎo)水通道導(dǎo)致水害,滲漏水量一般較大。

        圖2 滲漏水類型劃分Fig.2 Classification of water seepages

        2 注漿材料選型試驗(yàn)

        2.1 注漿材料初步選型

        注漿材料選型需要從漿液可注性、堵水加固效果、材料耐久性、環(huán)保性能和經(jīng)濟(jì)性等多方面進(jìn)行考慮。該區(qū)段地層為中風(fēng)化、微風(fēng)化的花崗巖,涌水類型為微裂隙型滲漏水,作為滲漏水通道的孔隙及裂隙尺寸微小,漿液的可注性成為選擇注漿材料的基本條件[14]。

        普通水泥漿液由于其顆粒粒徑較大,往往無法注入尺寸較小的孔隙或裂隙內(nèi)部,導(dǎo)致漿液無法形成有效擴(kuò)散,普通硅酸鹽水泥漿液的不可注性在地鐵二號線前期注漿工作中得到了驗(yàn)證。經(jīng)驗(yàn)表明,雖然水泥漿液可以注入0.2 mm以上的裂隙;但是對于圍巖內(nèi)部廣泛存在的微小裂隙普通水泥漿液不具有可注性,然而這些微小裂隙恰恰是隧道滲漏水的主要通道,所以普通水泥漿液不適合作為本區(qū)段的注漿材料。水泥-水玻璃、水泥黏土漿液等注漿材料后期強(qiáng)度不高,耐久性差,也不適合作為本區(qū)段的注漿材料。

        化學(xué)漿液大部分都是真溶液,可在微裂隙巖體內(nèi)形成有效擴(kuò)散,但該類注漿材料存在價(jià)格高、耐久性不足等缺點(diǎn)。青島地鐵車站及區(qū)間隧道的設(shè)計(jì)使用期為100年,其對結(jié)構(gòu)耐久性有非常高的要求,因此化學(xué)漿液不適合作為本區(qū)段的注漿材料。

        超細(xì)水泥相比普通水泥顆粒更細(xì),超細(xì)水泥顆粒中位粒徑D50可細(xì)至1μm以下,達(dá)到次納米級,最大粒徑Dmax不超過18μm,80%以上顆粒尺寸在5μm以下。這種顆粒尺寸的超細(xì)水泥制成的漿液具有很好的可注性,可滲入普通水泥顆粒無法滲透的微裂隙巖體中。

        超細(xì)水泥漿液具有與化學(xué)漿液相似的良好滲透性和可注性,但是有更高的強(qiáng)度和耐久性,且非常環(huán)保,對周圍環(huán)境無污染,完全適用于青島地鐵隧道中風(fēng)化、微風(fēng)化花崗巖地層的滲漏水治理。

        2.2 注漿材料選型現(xiàn)場試驗(yàn)

        經(jīng)過不同種類注漿材料的初步比選,YSK44+569~+563治理區(qū)段內(nèi)注漿材料采用超細(xì)水泥漿液,并針對800目、1 000目及1 250目3種超細(xì)水泥漿液進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn),通過注漿試驗(yàn)確定不同粒徑超細(xì)水泥對微、中、強(qiáng)風(fēng)化花崗巖及煌斑巖風(fēng)化帶的滲漏水治理效果,并確定超細(xì)水泥的最佳粒徑。所選用的3種型號超細(xì)水泥的幾何特征及力學(xué)指標(biāo)見表1。

        表1 超細(xì)水泥顆粒幾何特征及力學(xué)指標(biāo)Table 1 Geometrical characteristics and mechanical parameters of micro-cement particles

        在區(qū)段內(nèi)選取3個鉆孔1-4、1-6、1-8進(jìn)行3種注漿材料的注漿試驗(yàn),注漿前3個試驗(yàn)孔周圍均有滴水現(xiàn)象,且滴水速率大致相當(dāng)。設(shè)計(jì)1-4孔注入800目超細(xì)水泥,1-6孔注入1 000目超細(xì)水泥,1-8孔注入1 250目超細(xì)水泥。3個鉆孔的鉆孔直徑均為42 mm,鉆孔深度均為4 m。

        由于超細(xì)水泥初凝時間較短,實(shí)際注漿過程中需要控制注漿攪拌時間,盡量不要超過10 min,以避免出現(xiàn)因水泥水化反應(yīng)時間過長造成漿液稠度增加難以注入的現(xiàn)象,現(xiàn)場采用二級攪拌桶對超細(xì)水泥進(jìn)行二次攪拌,保證水泥漿液的攪拌效果。試驗(yàn)過程中注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)采用注漿終壓控制方法,3個孔的注漿終壓均設(shè)定為2 MPa,現(xiàn)場試驗(yàn)水灰質(zhì)量比采用1∶1,注漿速率等其他注漿參數(shù)根據(jù)施工情況靈活調(diào)整。

        1-4試驗(yàn)孔總計(jì)注漿時間為61 min,800目超細(xì)水泥累計(jì)注漿量為1.03 m3;1-6試驗(yàn)孔總計(jì)注漿時間為67 min,1 000目超細(xì)水泥累計(jì)注漿量為1.14 m3;1-8試驗(yàn)孔總計(jì)注漿時間為75 min,1 250目超細(xì)水泥累計(jì)注漿量為1.27 m3。注漿治理完成后,3個試驗(yàn)孔周圍的滴水均全部消失。3個試驗(yàn)孔治理后的效果如圖3所示。

        圖3 試驗(yàn)孔注漿治理后的現(xiàn)場效果對比Fig.3 Field effect of grouting through testing holes

        2.2.1 注漿效果比較

        注漿結(jié)束后,3個注漿試驗(yàn)孔的滴水均全部消失,試驗(yàn)孔周圍的初期支護(hù)壁面也逐漸干燥。相比于1 000目和800目超細(xì)水泥,1 250目超細(xì)水泥的水泥顆粒細(xì)度最小,漿液顆粒通過裂隙的能力最強(qiáng),注漿阻力最低,相同注漿終壓下其達(dá)到的漿液擴(kuò)散半徑也最大,但是半徑差別不大。從注漿效果來看,高目數(shù)的超細(xì)水泥比800目超細(xì)水泥的注漿效果好,但是差別不大。

        注漿過程中,3個試驗(yàn)孔周圍均出現(xiàn)了不同程度的淋水現(xiàn)象,但是在注漿完成2~3 h后所有試驗(yàn)孔周圍的淋水全部消失。在3個試驗(yàn)孔中,采用800目水泥的鉆孔周邊單位時間淋水量最大,淋水消失得最慢,淋水面積最小;采用1 250目水泥的鉆孔淋水量最小,淋水消失的最快,淋水面積最大。分析注漿過程中注漿孔周圍發(fā)生淋水的原因?yàn)?由于注漿的影響,圍巖孔隙及裂隙內(nèi)部會產(chǎn)生超孔隙水壓力;在漿液擴(kuò)散過程中,由于水泥漿液中的水不會全部參加水泥水化反應(yīng),未參加水化反應(yīng)的水在超孔隙水壓力的作用下從初期支護(hù)表面縫隙中滲出,形成注漿過程中的淋水現(xiàn)象。目數(shù)越大的超細(xì)水泥表面積越大,水泥水化反應(yīng)越快,可用于析水的自由水越少,導(dǎo)致其單位時間淋水量越少且淋水消失越快,所以800目超細(xì)水泥的單位時間淋水量最大且淋水持續(xù)時間最長。目數(shù)越大的超細(xì)水泥顆粒越細(xì),漿液通過裂隙的能力越強(qiáng),最終的漿液擴(kuò)散半徑越大,其發(fā)生淋水的面積也會相應(yīng)增大,所以1 250目超細(xì)水泥的淋水面積相比其他2種超細(xì)水泥略大。3種注漿材料在注漿過程中的淋水速率、淋水面積和淋水持續(xù)時間雖有差別,但是差別不大,可以認(rèn)為3種注漿材料所引起的淋水程度大致相當(dāng)。

        2.2.2P-Q-t曲線對比

        3個注漿試驗(yàn)孔的P-Q-t曲線如圖4所示。

        對比3個注漿試驗(yàn)孔的P-Q-t曲線可得:

        1)3個試驗(yàn)孔的注漿壓力均由初始壓力逐漸上升,800目超細(xì)水泥達(dá)到注漿終壓2 MPa的時間為55 min,1 000目水泥對應(yīng)的時間為68 min,1 250目水泥對應(yīng)的時間為73 min。隨著水泥目數(shù)由800目增加到1 250目,水泥顆粒粒徑變小,注漿阻力變小,因此注漿壓力增長到注漿終壓的時間逐漸變長,但是總注漿時間差別不大。

        2)800目超細(xì)水泥的單孔注漿量為1.03 m3,1 000目超細(xì)水泥對應(yīng)的單孔注漿量為1.14 m3,1 250目超細(xì)水泥對應(yīng)的單孔注漿量為1.27 m3。相比于800目超細(xì)水泥,1 000目和1 250目超細(xì)水泥的單孔注漿量要大,但是差別不大。

        3)3個試驗(yàn)孔的注漿速率隨時間變化呈現(xiàn)出相似的變化特點(diǎn)。在注漿初期注漿速率快速下降,之后進(jìn)入穩(wěn)定期,在注漿后期注漿速率由穩(wěn)定值快速下降直至注漿壓力達(dá)到結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。

        從P-Q-t曲線來看,3種型號超細(xì)水泥的注漿時間、單孔吃漿量等參數(shù)差別不大,1 250目、1 000目與800目超細(xì)水泥相比,P-Q-t變化規(guī)律近似一致,不存在本質(zhì)差別。

        圖4 試驗(yàn)孔P-Q-t曲線Fig.4 P-Q-t curves of testing holes

        在現(xiàn)場試驗(yàn)過程中通過觀察初期支護(hù)表面的跑漿位置來判定漿液擴(kuò)散半徑的大小,若漿液在某處跑漿,說明注漿漿液至少擴(kuò)散到該位置,跑漿位置距離注漿孔的距離為注漿擴(kuò)散半徑。3種型號超細(xì)水泥注漿性能對比見表2。

        表2 3種型號超細(xì)水泥注漿性能對比Table 2 Comparison among three types of micro-cements in terms of grouting property

        800目超細(xì)水泥完全能夠滿足注漿堵水要求,高目數(shù)水泥同800目超細(xì)水泥之間沒有足夠的質(zhì)變,考慮到高目數(shù)超細(xì)水泥經(jīng)濟(jì)成本較高,青島地鐵二號線YSK44+569~+539區(qū)段注漿工程采用800目超細(xì)水泥。

        3 止?jié){方式及止?jié){深度選擇

        在注漿之前需要在鉆孔內(nèi)設(shè)置注漿孔口管,本區(qū)段注漿孔口管由φ42 mm無縫鋼管制成,注漿孔口管的作用主要有3點(diǎn):1)為漿液進(jìn)入圍巖裂隙提供入口;2)保護(hù)注漿孔周圍巖體在注漿壓力作用下不被破壞;3)實(shí)現(xiàn)裂隙滲漏水的控制性排放。

        本區(qū)段孔口管止?jié){方式分為孔口直接止?jié){和止?jié){塞止?jié){2種。

        孔口直接止?jié){是指不應(yīng)用止?jié){塞,放置孔口管前在孔口管周圍纏繞一定厚度的浸泡過聚氨酯材料的棉絮,之后將孔口管插入鉆孔一定深度內(nèi),依靠聚氨酯材料凝結(jié)固化后的強(qiáng)度使得孔口管與初期支護(hù)混凝土緊密粘接,并防止?jié){液回流。

        止?jié){塞止?jié){的特點(diǎn)是采用止?jié){塞。本區(qū)段所用的止?jié){塞由特制橡膠制成,止?jié){塞兩側(cè)與孔口管通過焊接方式連接。止?jié){塞可保證漿液不會進(jìn)入初期支護(hù)與圍巖的裂隙空間,而是直接進(jìn)入圍巖裂隙,實(shí)現(xiàn)漿液的有效擴(kuò)散與滲漏水封堵。在未注漿前止?jié){塞的橡膠塞直徑為40 mm,在注漿開始后,橡膠塞需要3 MPa的壓力,橡膠塞最大膨脹直徑可達(dá)100 mm,橡膠塞被撐開后漿液才可以順利進(jìn)入圍巖裂隙,止?jié){塞為單向通道構(gòu)造,只允許漿液由注漿管進(jìn)入圍巖裂隙而不允許反向流動。

        止?jié){方式和止?jié){深度由鉆孔出水深度及圍巖穩(wěn)定性2方面決定。若鉆孔過程中發(fā)現(xiàn)出水位置在初期支護(hù)與圍巖之間的裂隙,且滲漏水通道為初期支護(hù)與圍巖之間的裂隙,則該鉆孔深度不宜太深,在治理區(qū)段內(nèi)該類型的鉆孔孔深設(shè)為2 m,采用孔口直接止?jié){,如圖5所示。采用孔口直接止?jié){方式時,漿液進(jìn)入圍巖與初期支護(hù)之間的空隙并對其進(jìn)行充填注漿,注漿壓力直接作用在初期支護(hù)上,為了保證初期支護(hù)的圍巖穩(wěn)定,注漿壓力不宜太高,區(qū)段實(shí)施中控制注漿壓力小于2 MPa。

        圖5 孔口直接止?jié){方式Fig.5 Grout stopping at orifice

        若鉆進(jìn)過程中發(fā)現(xiàn)出水位置在圍巖內(nèi)部,滲漏水通道為圍巖裂隙,則采用止?jié){塞止?jié){,如圖6所示。止?jié){塞需布設(shè)在圍巖內(nèi)部一定深度,以保證注漿作用下初期支護(hù)及淺層圍巖不會因注漿作用而發(fā)生破壞。另外,止?jié){塞需布置在鉆孔出水裂隙外側(cè)(靠近隧道一側(cè)),以保證漿液順利進(jìn)入圍巖滲漏水裂隙。

        圖6 止?jié){塞止?jié){方式Fig.6 Grout stopping by plugs

        在本區(qū)段的孔口管施工過程中,止?jié){塞封閉在首個較大滲漏水點(diǎn)的外側(cè),原則上止?jié){塞布置在50~70 cm深度范圍內(nèi),考慮到注漿壓力對圍巖穩(wěn)定性的影響,注漿壓力不宜超過3 MPa。若滲漏水裂隙深度較淺,止?jié){塞布置深度需小于30 cm,此時的注漿壓力不宜超過2 MPa。實(shí)際施工過程中存在因施工鉆孔的圓形不規(guī)則而出現(xiàn)少量漏漿的問題,采用棉紗+聚氨酯材料封閉的方法對孔口管進(jìn)行二次封閉。

        4 注漿方案設(shè)計(jì)及注漿參數(shù)選擇

        4.1 鉆孔設(shè)計(jì)

        本區(qū)段采用2序次注漿鉆孔設(shè)計(jì),第1序次鉆孔起驗(yàn)證水文地質(zhì)分析和注漿的作用,第2序次鉆孔起檢查注漿效果和補(bǔ)充注漿的作用。

        第1序次鉆孔間距為2.5 m ×2.5 m(環(huán) ×縱),鉆孔深度為4.5 m,由于施工場地的限制,鉆孔間距可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)第1序次鉆孔的布置點(diǎn)位將第2序次鉆孔內(nèi)插布置。

        4.2 水灰比選擇

        相關(guān)文獻(xiàn)表明,水灰質(zhì)量比低于0.8∶1時,漿液黏稠度過高,僅適用于某些動水封堵工程,在微孔隙及微裂隙滲漏水中易導(dǎo)致受注介質(zhì)不可注及可泵性較差的問題;當(dāng)漿液水灰質(zhì)量比高于1.3∶1時,漿液水灰比過高,注漿材料含水率較大,在漿液水化反應(yīng)結(jié)束后泌水嚴(yán)重,同時結(jié)石體體積倒縮嚴(yán)重,同樣不適用于微小裂隙注漿工程。本區(qū)段水灰質(zhì)量比初步采用1∶1,并根據(jù)施工情況進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,具體施工中采用密度控制方法進(jìn)行水灰比控制。

        4.3 注漿參數(shù)選擇

        注漿壓力控制采用初始壓力和終壓雙重控制。初始壓力是指開始正常注漿后(通常幾min)的初始壓力值,此時壓力可認(rèn)為是裂隙注漿阻力+水壓力,終壓需要控制在初始壓力的2倍,方可達(dá)到注漿效果。由于花崗巖裂隙地層孔隙率低,注漿流量需要采用小泵量控制,過大速率容易起壓,本區(qū)段注漿終壓控制在2~3 MPa。

        YSK44+569~+539區(qū)段現(xiàn)場注漿治理工程共用時24 d,第1序次鉆孔70個,第2序次鉆孔84個,總鉆探進(jìn)尺616 m。注漿工程結(jié)束后,區(qū)段內(nèi)的面狀滲水、側(cè)壁流水及股狀淋水均全部消失,滴水點(diǎn)減少至3處,滴水速率超過10 s/滴,區(qū)段內(nèi)的滲漏水得到成功治理。隧道注漿前后對比見圖7。

        圖7 隧道注漿前后對比Fig.7 Grouting effect

        5 結(jié)論與建議

        1)通過現(xiàn)場試驗(yàn),對注漿材料進(jìn)行優(yōu)選,800目、1 000目和1 250目超細(xì)水泥所達(dá)到的注漿效果差別不大,考慮經(jīng)濟(jì)因素最終確定青島地鐵隧道滲漏水治理工程適用注漿材料為800目超細(xì)水泥。

        2)提出了孔口止?jié){與止?jié){塞止?jié){2種孔口管封閉工藝,并針對微裂隙型滲漏水治理提出了止?jié){深度及注漿終壓選擇方法。

        3)確定了適用于青島地鐵隧道微裂隙型滲漏水的鉆孔布置方法及注漿參數(shù):采用2序次鉆孔布置方法,鉆孔間距為2.5 m ×2.5 m(環(huán) × 縱),鉆孔深度為4.5 m,漿液最佳水灰質(zhì)量比為1∶1,注漿終壓為2~3 MPa。

        4)在微裂隙注漿擴(kuò)散及封堵理論方面,漿液擴(kuò)散運(yùn)移路徑和漿液留存固化堵水機(jī)制需進(jìn)行進(jìn)一步研究,以便更準(zhǔn)確地指導(dǎo)工程實(shí)踐。

        [1] 鄺鍵政,昝月穩(wěn),王杰,等.巖土工程注漿理論與工程實(shí)例[M].北京:科學(xué)出版社,2001.(KUANG Jianzheng,ZAN Yuewen,WANG Jie,et al.Theory and project example of grout in geotechnical engineering[M].Beijing:Science Press,2001.(in Chinese))

        [2] 張霄,李術(shù)才,張慶松,等.礦井高壓裂隙涌水綜合治理方法的現(xiàn)場試驗(yàn)[J].煤炭學(xué)報(bào),2010,35(8):1314-1318.(ZHANG Xiao,LI Shucai,ZHANG Qingsong,et al.Filed test of comprehensive treatment method for high pressure dynamic grouting[J].Journal of China Coal Society,2010,35(8):1314 -1318.(in Chinese))

        [3] 錢七虎.地下工程建設(shè)安全面臨的挑戰(zhàn)與對策[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2012,31(10):1945-1956.(QIAN Qihu.Challenges faced by underground projects construction safety and countermeasures[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2012,31(10):1945 - 1956.(in Chinese))

        [4] 張慶松,韓偉偉,李術(shù)才,等.灰?guī)r角礫巖破碎帶涌水綜合注漿治理[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2012,31(12):2412 -2419.(ZHANG Qingsong,HAN Weiwei,LI Shucai,et al.Comprehensive grouting treatment for water gushing in limestone breccias fracture zone[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2012,31(12):2412 -2419.(in Chinese)).

        [5] 阮文軍.注漿擴(kuò)散與漿液若干基本性能研究[J].巖土工程學(xué)報(bào),2005,27(1):69 - 73.(RUAN Wenjun.Research on diffusion of grouting and basic properties of grouts[J].Chinese Journal of Geotechnical Engineering,2005,27(1):69 -73.(in Chinese))

        [6] 李術(shù)才,劉人太,張慶松,等.基于黏度時變性的水泥-水玻璃漿液擴(kuò)散機(jī)制研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2013,32(12):2415 - 2421.(LI Shucai,LIU Rentai,ZHANG Qingsong,et al.Research on C-S slurry diffusion mechanism with time-dependent behavior of viscosity[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2013,32(12):2415 -2421.(in Chinese))

        [7] 劉人太.水泥基速凝漿液地下工程動水注漿擴(kuò)散封堵機(jī)理及應(yīng)用研究[D].濟(jì)南:山東大學(xué),2012.(LIU Rentai.Study on diffusion and plugging mechanism of quick setting cement based slurry in underground dynamic water grouting and its application[D].Jinan:Shandong University,2012.(in Chinese))

        [8] 楊志全,侯克鵬,郭婷婷,等.黏度時變性賓漢體漿液的柱-半球形滲透注漿機(jī)制研究[J].巖土力學(xué),2011,32(9):2697 - 2703.(YANG Zhiquan,HOU Kepeng,GUO Tingting,et al.Study of column-hemispherical penetration grouting mechanism based on Bingham fluid of timedependent behavior of viscosity[J]. Rock and Soil Mechanics,2011,32(9):2697 -2703.(in Chinese))

        [9] 葉飛,茍長飛,劉燕鵬,等.盾構(gòu)隧道壁后注漿漿液時變半球面擴(kuò)散模型[J].同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2012,40(12):1789 - 1794.(YE Fei,GOU Changfei,LIU Yanpeng,et al.Half-spherical surface diffusion model of shield tunnel back-filled grouts[J].Journal of Tongji University:Natural Science,2012,40(12):1789 - 1794.(in Chinese))

        [10] 李術(shù)才,張偉杰,張慶松,等.富水?dāng)嗔褞?yōu)勢劈裂注漿機(jī)制及注漿控制方法研究[J].巖土力學(xué),2014,35(3):744 -752.(LI Shucai,ZHANG Weijie,ZHANG Qingsong,et al.Research on advantage-fracture grouting mechanism and controlled grouting method in water-rich fault zone[J].Rock and Soil Mechanics,2014,35(3):744 - 752.(in Chinese))

        [11] 劉人太,李術(shù)才,張慶松,等.一種新型動水注漿材料的試驗(yàn)與應(yīng)用研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2011,30(7):1454 - 1459.(LIU Rentai,LI Shucai,ZHANG Qingsong,et al.Experiment and application research on a new type of dynamic water grouting material[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2011,30(7):1454 -1459.(in Chinese))

        [12] 孫子正,李術(shù)才,劉人太,等.水泥基速凝漿液裂隙擴(kuò)散機(jī)制與壓力特性試驗(yàn)研究[J].巖土力學(xué),2014,35(8):2219 -2225.(SUN Zizheng,LI Shucai,LIU Rentai,et al.Fracture defusing mechanism and pressure characteristic tests of rapid setting cement-based grouts[J].Rock and Soil Mechamics,2014,35(8):2219 - 2225.(in Chinese))

        [13] 劉祥友,翟國林,方云,等.龍門石窟巖體裂隙防滲注漿機(jī)制及參數(shù)分析[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2014,33(增刊2):3941 -3947.(LIU Xiangyou,ZHAI Guolin,F(xiàn)ANG Yun,et al.Impermeable grouting mechanism and parameter analysis of fracture rock in Longmen Grottoes[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2014,33(S2):3941 -3947.(in Chinese))

        [14] 劉健,劉人太,張霄,等.水泥漿液裂隙注漿擴(kuò)散規(guī)律模型試驗(yàn)與數(shù)值模擬[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2012,31(12):2445 - 2452.(LIU Jian,LIU Rentai,ZHANG Xiao,et al. Diffusion law model test and numerical simulation of cement fracture grouting[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2012,31(12):2445 -2452.(in Chinese))

        猜你喜歡
        淋水孔口漿液
        交錯起爆下爆炸應(yīng)力波的碰撞機(jī)制與破巖效果
        爆炸與沖擊(2024年6期)2024-10-31 00:00:00
        胰腺實(shí)性漿液性囊腺瘤1例
        脫硫系統(tǒng)用漿液循環(huán)泵汽蝕分析
        一種筒類零件孔口去毛刺工具
        逆作法孔口邊梁內(nèi)力計(jì)算
        誤診為中心性漿液性脈絡(luò)膜視網(wǎng)膜病變的孤立性脈絡(luò)膜血管瘤1例
        頂板透水再增一重“保險(xiǎn)”
        頂板淋水主斜井預(yù)應(yīng)力注漿錨索堵水支護(hù)加固試驗(yàn)
        中國煤炭(2016年1期)2016-05-17 06:11:36
        淋水試驗(yàn)
        煤層鉆孔孔口除塵裝置設(shè)計(jì)
        河南科技(2014年15期)2014-02-27 14:12:34
        日韩成人无码v清免费| 乱中年女人伦av三区| 免费人成视频xvideos入口| 国产99r视频精品免费观看| 欧美成人网视频| 国产av无码专区亚洲av手机麻豆 | 荡女精品导航| 中文字幕亚洲精品人妻| 中文字幕一区二区三区精品在线| 男女射黄视频网站在线免费观看| 成人av鲁丝片一区二区免费| 国产午夜激无码av毛片| 97碰碰碰人妻视频无码| 夜夜高潮夜夜爽免费观看| 蜜桃日本免费观看mv| 精品久久无码中文字幕| 精品理论一区二区三区| 一二三区亚洲av偷拍| 国产午夜福利片| 亚洲欧洲日产国产AV无码| 国产精品久久熟女吞精| 在厨房拨开内裤进入毛片| 内射囯产旡码丰满少妇| 男人天堂av在线成人av| 婷婷开心五月亚洲综合| 久久综合亚洲色一区二区三区| 亚洲精品永久在线观看| 夫妻一起自拍内射小视频 | 国产肉丝袜在线观看| 中国女人a毛片免费全部播放| 国产黄色一区二区在线看| 国产md视频一区二区三区| 激情丁香婷婷| 后入少妇免费在线观看| 波多野结衣av一区二区全免费观看| 欧美巨大性爽| 亚洲AV无码日韩一区二区乱| 亚洲国产精品一区二区成人av | 开心五月婷婷综合网站| 国产91人妻一区二区三区| 久久综合精品国产一区二区三区无码 |