中文名 | 容許灌漿壓力 | 外文名 | allowable grouting pressure |
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學????科 | 水工建筑物 | 定????義 | 灌漿時允許使用的壓力 |
有關術語 | 灌漿壓力 | 應????用 | 帷幕灌漿、大壩裂縫修補 |
灌漿是裂縫處理的重要手段,利用灌漿材料充填裂縫,將裂縫的兩個表面粘接到一起,以提高壩體整體性和承載力,消除裂縫帶來的不利影響。為了讓灌漿材料滲透到裂縫所有部位,將裂縫完全充滿,需要采用一定的灌漿壓力。當縫長較小時,可以采用整條裂縫一次灌漿的方式,即同時對全部縫面施加灌漿壓力進行灌漿。當縫長較大時,一般采用分段灌漿的方式。對于豎向分布的裂縫,縫面作用壓力分布形式可分為如下三種形式:
1、 自灌漿高程以下,灌漿壓力呈水壓力分布,即灌漿頂部壓力為零,底部壓力為灌漿材料的自重壓力。由于這種灌漿方式的灌漿壓力往往不夠,一般少有采用。
2、 在灌漿段頂部采取措施封閉,防止?jié){液上流,再施加壓力進行灌漿。此時的壓力為梯形分布,對于這種分段封閉的灌漿方式在施工實施中有難度。
3、 采取措施將裂縫四周封閉,灌漿方式取底部打壓通過灌漿材料充填裂縫,漿液面不斷抬高的同時擠壓縫內空氣,形成有壓氣閉區(qū)。灌漿段頂面壓力同上部封閉氣壓,下部壓力隨高程的降低按灌漿材料自重的方式增大。
灌漿是通過鉆孔(或預埋管),將具有流動性和膠凝性的漿液,按一定配比要求,壓入地層或建筑物的縫隙中膠結硬化成整體,達到防滲、固結、增強的工程目的。灌漿按其作用可分為帷幕灌漿、固結灌漿、回填灌漿、接觸灌漿、接縫灌漿、補強灌漿和裂縫灌漿等;按灌漿材料可分為水泥灌漿、黏土灌漿、瀝青灌漿及化學材料灌漿等。按組成灌漿漿液材料劃分為:水泥灌漿、水泥砂漿灌漿、粘土灌漿、水泥粘土灌漿、硅酸鈉或高分子溶液化學灌漿;按灌漿所起的作用劃分為:防滲帷幕灌漿,巖石固結灌漿,填充隧洞混凝土襯砌層與巖石之間空隙的回填灌漿,混凝土壩體接縫灌漿,填充鋼板襯砌與混凝土之間縫隙、混凝土壩體與基巖之間縫隙的接觸灌漿,填充混凝土建筑物或土堤、土壩裂縫或空洞的補強灌漿;按被灌地層的構成劃分為:巖石灌漿、巖溶灌漿(見巖溶處理)、砂礫石層灌漿和粉細砂層灌漿;按灌漿壓力劃分為:小于40×105Pa的常規(guī)壓力灌漿,大于40×105Pa的高壓灌漿;按灌漿機理劃分為:采用一般壓力的壓入式灌漿,采用較高壓力將巖石中原有裂隙撐大或形成新的裂隙的劈裂式灌漿。
灌漿技術是當前水利水電工程中一種常用的加固水庫、 防滲大壩的技術, 灌漿技術的種類相對較為繁多, 因此在使用的過程中, 需要結合水庫的實際情況, 采取適合施工現(xiàn)場的灌漿技術提高水庫的性能。
巖溶地區(qū)灌漿施工技術的應用
施工人員在處理巖溶地區(qū)地基的過程中,通常都是按照自身實踐經驗進行的施工,缺乏統(tǒng)一的管理,因此在會在一定程度上影響灌漿技術應用的效果。水利水電工程的大壩施工有兩種,一種是無填充施工,一種是有填充施工。在管理上,有填充施工要比無填充施工要求高。在技術的選擇上,一般情況下會根據(jù)巖溶的大小以及深度進行選擇。
高壓灌漿技術的應用
施工人員在對有填充大壩進行灌漿的過程中,不會對高壓灌漿技術進行沖洗,因為這樣可以使大壩內的填充物更加密實,從而提升大壩的防滲能力,提高大壩的穩(wěn)定性與堅固性。不僅如此,不對高壓灌漿技術進行沖洗,還會在灌漿的過程中使水泥漿的結構成為網狀結構,從而使大壩的抗劈裂能力更強,讓大壩變得更加的結實與穩(wěn)固。
高壓旋噴灌漿技術的應用
施工人員在巖溶地區(qū)對大壩的基礎進行相應的處理時,除高壓灌漿技術以外,還可以使用高壓旋噴灌漿技術對大壩進行灌漿。高壓旋噴灌漿技術需要借助機械設備的力量對大壩進行灌漿,施工人員使用在頂端裝有噴嘴的鉆井,利用高壓泵,使其深入到土層中,直至達到事先設計好的深度,然后在上提的同時進行水泥噴射工作,從而在達到破壞周邊土壤,對其進行攪拌的目的, 而使用這種施工方法,還有助于堅實的樁體的形成,從而增強大壩的強度, 提升大壩的穩(wěn)定性。
淺層巖溶區(qū)灌漿技術的應用
施工人員在巖溶地區(qū)進行大壩的灌漿工作時,如果面對的是淺層的巖溶區(qū),可以將巖溶區(qū)內的砂石進行挖掘,將其從所需要灌漿的施工區(qū)挖掘出來,然后使用水泥砂漿對需要回填的地方進行填補,從而保證大壩基礎的堅實性,保證大壩修建的質量,提升大壩的性能,從而使其更好地發(fā)揮自身的功能, 造福于一方人民。
深層巖溶區(qū)灌漿技術的應用
通常情況下,施工人員將巖溶深度大于 50m 的巖溶區(qū)稱之為深層巖溶區(qū),如果在該區(qū)域使用淺層巖溶區(qū)的灌漿方法,需要花費較高的成本,因此不提倡使用。而如果使用高壓旋轉技術對該區(qū)域進行灌漿,又會存在較大的施工難度, 因此對于該區(qū)域的大壩灌漿,通常會使用普通的灌漿方法,這樣不僅有助于施工單位保證施工的質量,對成本進行合理的控制,同時施工人員在灌漿的過程中,會將水泥漿灌注到更深的層次,對需要填充的地方進行填補,內部巨大的排擠力會使填充物更加密實地與水泥砂漿進行融合,對大壩起到加固的作用,延長大壩的使用期限 。2100433B
灌漿壓力是指灌漿段處的漿液壓力。是灌漿施工的一項主要參數(shù)。漿液是在壓力作用下進入地基裂隙和孔隙的。壓力高,漿液擴散范圍大,能進入細小裂隙和孔洞,易于析出充填縫隙的漿液中水分,提高結石強度;壓力過大,會使巖石裂縫張開,以致產生新的裂縫或使巖石抬動,惡化原來地質條件,也有可能將漿液壓到灌漿區(qū)以外而造成浪費。通常以不抬動覆蓋巖層為原則,確定不同深度的地層的容許灌漿壓力值。此值可根據(jù)計算初定,再由灌漿試驗修正確定。容許灌漿壓力是指有關規(guī)范允許規(guī)定使用的灌漿壓力。容許灌漿壓力既能保證不產生新的裂縫或使巖石抬動,又能漿液充分能進入細小裂隙和孔洞。容許灌漿壓力與灌漿方式方式有關。
子目中有充盈系數(shù),套子目后就自動出來需要的灌漿量了。
真沒太合適的,借用二次灌漿的定額子目吧,然后把主材調成砂漿
從灌漿目的上而言,固結灌漿主要是提高巖石的物理力學指標,調高地基整體性,承載力和抗變形能力。帷幕灌漿主要是降低地層透水性,是常用的一種防滲處理。從施工方面來講,帷幕灌漿一般布置1-3排灌漿孔,采用高壓...
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帷幕灌漿提高孔口段灌漿壓力施工技術——對三峽二期工程大蛔基礎帷幕灌漿孔口段0—5 m,以灌漿壓力提高至4.0~5 0 MPa進行了一系列井壓生產性試驗,取得成功,解決了三峽工程質檢專家所提出的第一段灌漿壓力應大于3.5 MPa的技術難題。
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土釘是一種廣泛應用于邊坡開挖和邊坡支護的原位加筋技術.釘-土界面抗剪強度,亦即土釘抗拔強度,是土釘支護結構設計中要用到的一個重要參數(shù).對于鉆孔灌注型土釘來說,土的剪脹性和土釘灌漿壓力的大小是影響抗拔強度的重要因素.本文在室內土釘抗拔試驗的基礎上,建立了三維有限元模型研究這兩個參數(shù)對土釘抗拔強度的影響.進行參數(shù)研究前首先用實測數(shù)據(jù)對模型進行了驗證,模擬結果與實測數(shù)據(jù)吻合很好.數(shù)值分析結果表明,峰值抗拔應力隨著剪脹角和灌漿壓力的增加而顯著增大.
地基容許變形,為保證建(構)筑物正常使用,同時考慮地基的強度和上部結構的強度和穩(wěn)定要求而確定的地基變形值。通過對建(構)筑物的沉降觀測、結構類型和使用情況分析總結統(tǒng)計而確定。按其變形特征,分容許沉降、容許沉降差(亦稱“容許差異沉降”)、容許傾斜、容許局部傾斜、容許平均沉降和容許相對彎曲。在設計計算中,應使地基變形計算值不超過地基容許變形值。若超過,應采取措施:改變基礎的面積或結構形式、拉開相鄰建(構)筑物之間的距離、調整建(構)筑物平面布置和載荷分布、增強建(構)筑物剛度,以及進行各種地基處理等。
以結構構件的計算應力σ不大于有關規(guī)范所給定的材料容許應力[σ]的原則來進行設計的方法。
容許應力設計法
allowable stress design method
一般的設計表達式為
σ≤[σ]
結構構件的計算應力σ按荷載標準值以線性彈性理論計算;容許應力[σ]由規(guī)定的材料彈性極限(或極限強度、流限)除以大于1的單一安全系數(shù)而得。
容許應力設計法以線性彈性理論為基礎,以構件危險截面的某一點或某一局部的計算應力小于或等于材料的容許應力為準則。在應力分布不均勻的情況下,如受彎構件、受扭構件或靜不定結構,用這種設計方法比較保守。
容許應力設計應用簡便,是工程結構中的一種傳統(tǒng)設計方法,在公路、鐵路工程設計中仍在應用。它的主要缺點是由于單一安全系數(shù)是一個籠統(tǒng)的經驗系數(shù),因之給定的容許應力不能保證各種結構具有比較一致的安全水平,也未考慮荷載增大的不同比率或具有異號荷載效應情況對結構安全的影響。
為了方便判斷,對于醫(yī)學領域類的抽樣調查在確定合適的容許誤差時可以采用圖1框圖所示方法進行初步判斷。
容許誤差 δ 是假設檢驗試圖揭示的差異大小,δ越小,所需樣本含量越大。在假設檢驗樣本含量的估計中,研究者無法得到總體參數(shù)間的差值時,可以有三種確定的做法。
若研究者無法得到總體參數(shù)間的差值δ,可以通過如下方法獲得:1、通過預實驗的組間差距作為容許誤差δ。2、根據(jù)專業(yè)知識由各專業(yè)的專家確定有專業(yè)意義的差值作為容許誤差δ,如平均舒張期血壓的差值>0.69kPa,白細胞的平均差值0.5×109/L等。3、對于沒有給定專業(yè)意義上的容許誤差水平的情況下,用0.25倍或0.50倍的標準差來設定容許誤差 。