地铁盾构注浆料-隧道盾构注浆料
注浆质料和配比的选择
2.2.1 注浆质料应具备的根抵色能
遵照北京地区的地质前提、工程特点以及现有盾构机的型式,浆液应具备
如下效用:
1)存在良好的 历久拘泥性及流动性 ,并能保证 恰当的初凝时日 ,以适应盾
构施工以及远间隔输送的要求。
2)存在良好的 充填效率 。3)在满足注浆施工的前提下,尽或者
早地获取 高于地层的初期强度 。
4)浆液在地下水状况中, 不易发作稀释景象 。
5)浆液凝结后 体积收放大,泌水率小 。
6)原料来历富厚、经济 ,施工方案利便,并能满足施工积极化技术要求。
7)浆液 无公害,价格高价 。
2.2.2. 注浆资料
为了保障壁后注浆的填充成效,施工中结合现场条件和盾构机本身注浆系
统的设置装备摆设,拔取了两种单液浆组成以便进行对比优选:
1)以水泥、粉煤灰为主剂的特例单液浆
a
成分:水泥、粉煤灰、细砂、膨润土(钠土)与水;
2)以生石灰、粉煤灰为主剂的惰性浆液
b
因素:生石灰、粉煤灰、细砂、膨润土(钠土)和水。
浆液组成 a 以水泥作为供应浆液凝结强度和休养浆液凝结光阴的质料,
浆液组
成 b 以粉煤灰作为供应浆液凝聚强度与调节浆液凝结时日的材料。
个中浆液组成 b
中使用的 粉煤灰 可以改善浆液的 和易性 (流动性),生石灰 能增加浆液的 粘度,并
有一定的 消溶感化 ,膨润土 用以缓解浆液的原料星散,低沉泌水率
,还具备不一定
的防渗感导。 砂在两种浆液中都作为 加添料 。
2.2.3. 浆液配等到坚守测试
在确定浆液配比时, 先遵照相关资料, 确定了两种浆液的种种原料的基本用量,
日后结合浆液站调试,每种配比生制作不一定方量,并对浆液恪守进行相关的违抗测
试,从而对配比单发展挑选,糊口生涯能够生制造出及格浆液的配比,以便今后用于施
工。按测试配比拌制出的浆液送到实行室进行了主要违拗方针的测试。遵照配比
单和浆液配合比执行报告中的测试
数据 ,绘制出浆液运动度、稠度和分层度随时
间变换的对比曲线。由图 2-2 中可知, 水泥浆液 (配比 1、2、3)的运动性略优于惰性浆液 (配比
4、5、6、7、8)。但两类浆液随时间的更动趋势略有不同,
水泥浆液的运动性随
时间推移降落幅度较大,而惰性浆液的流动性坚持强固
。
依照测试到底还可获悉,与水泥浆液相比,以
生石灰、粉煤灰为主剂的浆液
的凝结光阴较长 ,在 10~12 小时摆布。思考到盾构掘进进程中一些不行防止的停
机(如管片拼装、连接电缆、风管安设、机械维护保养、盾构机临时停机、电路
故障等),若浆液的初凝岁月较短,则增多了停机时代发生堵管的大约性,增多额
外的清洗工作,并影响盾构的持续掘进。因而,浆液合理的初凝年华应与盾构掘
进施工一个工班的工夫濒临,何等可以在每班完结时再安排浆液保送管路的清理
任务,既不影响盾构连续施工,又保证能及时清理管路,
提防堵管情景的发生,
选用惰性浆液更为靠得住 。
惰性浆液在主要 要素加量不变 的情况下,只有调理添加剂的加量 就可以有用地控
制、休养浆液的屈就。在施工进程中,可以对照利便地对浆液的从命发展调整,
以顺应分歧地层、分歧掘进进度对浆液恪守的申请。
通过下面的赏析对比,执行段施工终极选定接纳以生石灰、粉煤灰为主料的
惰性单液浆作为盾构施工壁后注浆的质料。
2.3 注浆唱工参数的必定
2.3.1 注浆量的计算
壁后注浆量 Q,一般可按下式预算: Q=Vα
式中, V 为理论空地空闲量, α为注入率。
北京地铁五号线履行段采纳的土压失调盾构机刀盘直径
6.20m,而预制钢筋混
凝土管片外径为 6.0m,则理论上每掘进一环,盾构掘削土体造成的空间与管片外
壁之间的空位的实际体积为: V=0.25×π×(6.22-62)×1.2=2.298m3。
注入率 α的首要影响因素囊括注入压力选择的压密系数
α1、土质系数 α2、施工损耗系数 α3 和超挖系数 α4。
则α=1+α1+α2+α3+α4
每环实际注浆量可依据地层和施工破耗等情况选取相应的注入率。
2.3.2 注浆压力其实定
北京地铁五号线土压均衡盾构机在盾尾处设有四个浆液注入点,
盾尾同步注浆
的压力因浆液注入点地位的差距而分歧。盾尾四个注浆点的身分与彼此相关如图
2-8 所示(图中尺寸仅为暗示) 。
经总计得出盾构拱顶水土压力, 管道中的压力流失在盾构机厂内拼装时已测定,
则 A1、A4 点处注浆压力实际计较值为
拱顶水土压力 +管道中的压力丧失
最大注入压力为
(拱顶水土压力 +管道中的压力遗失)× 1.25
最小注入压力为
(拱顶水土压力 +管道中的压力遗失)× 0.75
A2 和 A3 点处注浆压力实践计较值为
拱顶水土压力 +管道中的压力丧失 +侧压力系数× γ’×H+γ水×H
则最大注入压力为:
(拱顶水土压力 +管道中的压力损失 +侧压力系数× γ’×H+γ水×H)×1.25
最小注入压力为:
(拱顶水土压力 +管道中的压力散失 +侧压力系数× γ’×H+γ水×H)×0.75
实际把持历程中,可依据以上实际较量争论所得终于别离设定
A1、A2、A3、A4 点
的注浆压力。
