注浆加固计算.ppt
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注浆加固计算.ppt
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注浆加固计算注浆加固计算uu1注浆工程调查注浆工程调查uu2注浆加固试验注浆加固试验uu3注浆加固参数设计注浆加固参数设计1注浆工程调查nn在进行注浆设计之前,要进行在进行注浆设计之前,要进行在进行注浆设计之前,要进行在进行注浆设计之前,要进行工程地质工程地质工程地质工程地质和和和和岩土工程性质岩土工程性质岩土工程性质岩土工程性质的调查。
调查的的调查。
调查的的调查。
调查的的调查。
调查的范围是地层需要处理的范围。
范围是地层需要处理的范围。
范围是地层需要处理的范围。
范围是地层需要处理的范围。
工程调查的目的是解决以下三个问题:
工程调查的目的是解决以下三个问题:
工程调查的目的是解决以下三个问题:
工程调查的目的是解决以下三个问题:
(1)
(1)
(1)
(1)能否采用注浆方法处理;能否采用注浆方法处理;能否采用注浆方法处理;能否采用注浆方法处理;
(2)
(2)
(2)
(2)注浆处理时采用何种浆液材料,注浆压力和注浆量的确定;注浆处理时采用何种浆液材料,注浆压力和注浆量的确定;注浆处理时采用何种浆液材料,注浆压力和注浆量的确定;注浆处理时采用何种浆液材料,注浆压力和注浆量的确定;(3)(3)(3)(3)注浆处理后,地层强度增加或渗透性减小的程度。
注浆处理后,地层强度增加或渗透性减小的程度。
注浆处理后,地层强度增加或渗透性减小的程度。
注浆处理后,地层强度增加或渗透性减小的程度。
工程调查的内容包括以下几点:
工程调查的内容包括以下几点:
工程调查的内容包括以下几点:
工程调查的内容包括以下几点:
(1)
(1)
(1)
(1)注浆区的地质构造及浆液可能流失的通道和空穴;注浆区的地质构造及浆液可能流失的通道和空穴;注浆区的地质构造及浆液可能流失的通道和空穴;注浆区的地质构造及浆液可能流失的通道和空穴;
(2)
(2)
(2)
(2)地质分层及需要注浆处理地层的土质或岩性特征;地质分层及需要注浆处理地层的土质或岩性特征;地质分层及需要注浆处理地层的土质或岩性特征;地质分层及需要注浆处理地层的土质或岩性特征;(3)(3)(3)(3)需要处理地层的强度或渗透程度;需要处理地层的强度或渗透程度;需要处理地层的强度或渗透程度;需要处理地层的强度或渗透程度;(4)(4)(4)(4)构筑物的损害程度和注浆会对周围构筑物的影响;构筑物的损害程度和注浆会对周围构筑物的影响;构筑物的损害程度和注浆会对周围构筑物的影响;构筑物的损害程度和注浆会对周围构筑物的影响;(5)(5)(5)(5)注浆过程中,废浆排放对环境的影响和注浆后地下水位的变化对邻注浆过程中,废浆排放对环境的影响和注浆后地下水位的变化对邻注浆过程中,废浆排放对环境的影响和注浆后地下水位的变化对邻注浆过程中,废浆排放对环境的影响和注浆后地下水位的变化对邻近居民饮水及灌溉的影响。
近居民饮水及灌溉的影响。
近居民饮水及灌溉的影响。
近居民饮水及灌溉的影响。
nn砂砾沉积层注浆砂砾沉积层注浆砂砾沉积层注浆砂砾沉积层注浆,一般采用渗透注浆,因而要获得每一层的,一般采用渗透注浆,因而要获得每一层的,一般采用渗透注浆,因而要获得每一层的,一般采用渗透注浆,因而要获得每一层的渗透系数、孔隙率、孔隙的大小、地下水位及流速、流向和渗透系数、孔隙率、孔隙的大小、地下水位及流速、流向和渗透系数、孔隙率、孔隙的大小、地下水位及流速、流向和渗透系数、孔隙率、孔隙的大小、地下水位及流速、流向和水的化学性质。
水的化学性质。
水的化学性质。
水的化学性质。
土颗粒大小是选择浆液类型和可注性的衡量指标。
地层孔土颗粒大小是选择浆液类型和可注性的衡量指标。
地层孔土颗粒大小是选择浆液类型和可注性的衡量指标。
地层孔土颗粒大小是选择浆液类型和可注性的衡量指标。
地层孔隙率隙率隙率隙率(n)(n)决定着浆液的消耗量。
渗透系数的大小影响浆液决定着浆液的消耗量。
渗透系数的大小影响浆液决定着浆液的消耗量。
渗透系数的大小影响浆液决定着浆液的消耗量。
渗透系数的大小影响浆液的注入速率。
的注入速率。
的注入速率。
的注入速率。
nn粘性土注浆粘性土注浆粘性土注浆粘性土注浆,多采用劈裂注浆。
土体的力学特性较为重要。
,多采用劈裂注浆。
土体的力学特性较为重要。
,多采用劈裂注浆。
土体的力学特性较为重要。
,多采用劈裂注浆。
土体的力学特性较为重要。
nn裂隙岩体注浆裂隙岩体注浆裂隙岩体注浆裂隙岩体注浆,要了解注浆部位是属于断层、破碎带,还是软弱层,查,要了解注浆部位是属于断层、破碎带,还是软弱层,查,要了解注浆部位是属于断层、破碎带,还是软弱层,查,要了解注浆部位是属于断层、破碎带,还是软弱层,查明其产状及分布范围。
要了解结构面的渗透几何参数。
明其产状及分布范围。
要了解结构面的渗透几何参数。
明其产状及分布范围。
要了解结构面的渗透几何参数。
明其产状及分布范围。
要了解结构面的渗透几何参数。
注浆调查的试验内容注浆调查的试验内容室内土工试验室内土工试验室内土工试验室内土工试验现场试验现场试验现场试验现场试验11土颗粒分析土颗粒分析土颗粒分析土颗粒分析22空隙率空隙率空隙率空隙率33透水系数透水系数透水系数透水系数44土的含水量土的含水量土的含水量土的含水量55土的密度与土颗粒比重土的密度与土颗粒比重土的密度与土颗粒比重土的密度与土颗粒比重66有机质含量有机质含量有机质含量有机质含量77土的力学性质试验土的力学性质试验土的力学性质试验土的力学性质试验11地基强度方面:
动力、静力触探,旁压试验地基强度方面:
动力、静力触探,旁压试验地基强度方面:
动力、静力触探,旁压试验地基强度方面:
动力、静力触探,旁压试验22水力学性质方面:
抽水或压水试验水力学性质方面:
抽水或压水试验水力学性质方面:
抽水或压水试验水力学性质方面:
抽水或压水试验33水流、水质方面:
地下水流向、流速,水的水流、水质方面:
地下水流向、流速,水的水流、水质方面:
地下水流向、流速,水的水流、水质方面:
地下水流向、流速,水的pHpH值和离子含量值和离子含量值和离子含量值和离子含量44节理裂隙统计:
节理的组数、产状、密度、宽节理裂隙统计:
节理的组数、产状、密度、宽节理裂隙统计:
节理的组数、产状、密度、宽节理裂隙统计:
节理的组数、产状、密度、宽度、粗糙度等度、粗糙度等度、粗糙度等度、粗糙度等55岩体力学性质:
裂隙的水力劈裂,断裂指数岩体力学性质:
裂隙的水力劈裂,断裂指数岩体力学性质:
裂隙的水力劈裂,断裂指数岩体力学性质:
裂隙的水力劈裂,断裂指数工程调查中的工程调查中的试验内容试验内容分为:
室内土工试验和现场试验。
分为:
室内土工试验和现场试验。
nn(11)注浆试验的目的及内容)注浆试验的目的及内容)注浆试验的目的及内容)注浆试验的目的及内容注注注注浆浆浆浆试试试试验验验验研研研研究究究究目目目目的的的的及及及及内内内内容容容容11注浆管的入土方式注浆管的入土方式注浆管的入土方式注浆管的入土方式振动入土法振动入土法振动入土法振动入土法射水入土法射水入土法射水入土法射水入土法旋转入土法旋转入土法旋转入土法旋转入土法22注浆材料的选择注浆材料的选择注浆材料的选择注浆材料的选择注浆材料的性质试验注浆材料的性质试验注浆材料的性质试验注浆材料的性质试验注浆模拟试验注浆模拟试验注浆模拟试验注浆模拟试验33注浆工艺注浆工艺注浆工艺注浆工艺44注浆效果注浆效果注浆效果注浆效果降低渗透性降低渗透性降低渗透性降低渗透性现场抗渗试验现场抗渗试验现场抗渗试验现场抗渗试验取样抗渗试验取样抗渗试验取样抗渗试验取样抗渗试验强度提高值强度提高值强度提高值强度提高值标准贯入试验标准贯入试验标准贯入试验标准贯入试验静力触探静力触探静力触探静力触探荷载试验荷载试验荷载试验荷载试验取样强度试验取样强度试验取样强度试验取样强度试验弹性波探测弹性波探测弹性波探测弹性波探测55对周围环境的影响对周围环境的影响对周围环境的影响对周围环境的影响周围地层的变形周围地层的变形周围地层的变形周围地层的变形周围建筑物的变形周围建筑物的变形周围建筑物的变形周围建筑物的变形地下水质变化地下水质变化地下水质变化地下水质变化2注浆加固试验nn(22)注浆孔的布置)注浆孔的布置)注浆孔的布置)注浆孔的布置nn注浆试验时,试验孔的布注浆试验时,试验孔的布注浆试验时,试验孔的布注浆试验时,试验孔的布置分为单孔注浆试验和群置分为单孔注浆试验和群置分为单孔注浆试验和群置分为单孔注浆试验和群孔注浆试验。
孔注浆试验。
孔注浆试验。
孔注浆试验。
nn单孔试验是来检查设备能单孔试验是来检查设备能单孔试验是来检查设备能单孔试验是来检查设备能力是否满足试验要求,调力是否满足试验要求,调力是否满足试验要求,调力是否满足试验要求,调查注浆的难易程度、注浆查注浆的难易程度、注浆查注浆的难易程度、注浆查注浆的难易程度、注浆量和注浆压力等参数。
量和注浆压力等参数。
量和注浆压力等参数。
量和注浆压力等参数。
nn群孔试验主要是检验各种群孔试验主要是检验各种群孔试验主要是检验各种群孔试验主要是检验各种试验效果。
试验效果。
试验效果。
试验效果。
各种注浆孔的布置方式各种注浆孔的布置方式3注浆加固参数设计nn3.13.1注浆加固范围的确定注浆加固范围的确定注浆加固范围的确定注浆加固范围的确定nn3.23.2注浆量的计算注浆量的计算注浆量的计算注浆量的计算nn3.33.3注浆压力注浆压力注浆压力注浆压力nn3.43.4注浆孔距注浆孔距注浆孔距注浆孔距为地基土的重度,水下采用有效重度地基土的重度,水下采用有效重度;为基基础荷荷载面上的地基土的重度,水下采用有效重度面上的地基土的重度,水下采用有效重度;3.13.1注浆加固范围的确定注浆加固范围的确定nn(11)地基加固计算)地基加固计算)地基加固计算)地基加固计算地基承载力的大小可用下式计算:
地基承载力的大小可用下式计算:
地基承载力的大小可用下式计算:
地基承载力的大小可用下式计算:
地基注浆加固范围地基注浆加固范围式中式中:
为长期承期承载力力标准准值,kPakPa;、为形状系数;形状系数;为地基土的粘聚力;地基土的粘聚力;为承承载力系数(粘聚力力系数(粘聚力项););为承承载力系数(内摩擦力系数(内摩擦项););为承承载力系数(埋深力系数(埋深项););为基基础埋深。
如果埋深。
如果进行短期行短期强强度度计算算时,可将式右,可将式右边系数系数1/31/3变成成2/32/3。
(11)地基加固计算)地基加固计算nn注浆加固地基,主要改变地基土注浆加固地基,主要改变地基土注浆加固地基,主要改变地基土注浆加固地基,主要改变地基土CCCC、值,注浆后地值,注浆后地值,注浆后地值,注浆后地基土的基土的基土的基土的CCCC值变化较大,而值变化较大,而值变化较大,而值变化较大,而和和和和变化不太大。
变化不太大。
变化不太大。
变化不太大。
nn注浆加固地基,注浆范围超出基底宽度注浆加固地基,注浆范围超出基底宽度注浆加固地基,注浆范围超出基底宽度注浆加固地基,注浆范围超出基底宽度(1/2)(1/2)(1/2)(1/2)bbbb左右为好。
左右为好。
左右为好。
左右为好。
在在持力层持力层较浅时,持力层以上软弱较浅时,持力层以上软弱层全部加固。
持力层较深时,可用层全部加固。
持力层较深时,可用威威斯塔卡特斯塔卡特公式,根据等应力线或塑性公式,根据等应力线或塑性区决定加固范围。
区决定加固范围。
也可用有限元法模拟计算加固范围。
也可用有限元法模拟计算加固范围。
等应力线和注浆范围等应力线和注浆范围1-加载产生的等应力线加载产生的等应力线2-加固后地基承载力等应力线加固后地基承载力等应力线减小减小。
值,可增大值,可增大,(22)基坑边坡及基底注浆加固)基坑边坡及基底注浆加固)基坑边坡及基底注浆加固)基坑边坡及基底注浆加固nn11)基坑边坡注浆加固)基坑边坡注浆加固)基坑边坡注浆加固)基坑边坡注浆加固基坑边坡的主动土压力为基坑边坡的主动土压力为基坑边坡的主动土压力为基坑边坡的主动土压力为具有粘聚力的土压力强度分布具有粘聚力的土压力强度分布被动土压力为被动土压力为注浆增加土体的注浆增加土体的(22)基坑边坡及基底注浆加固)基坑边坡及基底注浆加固)基坑边坡及基底注浆加固)基坑边坡及基底注浆加固nn11)基坑边坡注浆加固)基坑边坡注浆加固)基坑边坡注浆加固)基坑边坡注浆加固设注浆前的土压力:
设注浆前的土压力:
注浆后的土压力:
注浆后的土压力:
注浆后使坑壁注浆后使坑壁稳定性增加量稳定性增加量:
考虑到安全性,注浆范围应深入到滑动面以下。
注浆范围如图所示。
考虑到安全性,注浆范围应深入到滑动面以下。
注浆范围如图所示。
基坑边坡注浆范围基坑边坡注浆范围(22)基坑边坡及基底注浆加固)基坑边坡及基底注浆加固)基坑边坡及基底注浆加固)基坑边坡及基底注浆加固nn22)挡土墙背后的注浆加固)挡土墙背后的注浆加固)挡土墙背后的注浆加固)挡土墙背后的注浆加固对于挡土墙为对于挡土墙为对于挡土墙为对于挡土墙为HH型钢的横向板桩,型钢的横向板桩,型钢的横向板桩,型钢的横向板桩,其注浆范围参数如下:
其注浆范围参数如下:
其注浆范围参数如下:
其注浆范围参数如下:
挡土墙后的注浆范围挡土墙后的注浆范围(22)基坑边坡及基底注浆加固)基坑边坡及基底注浆加固)基坑边坡及基底注浆加固)基坑边坡及基底注浆加固nn33)基坑底板的加固计算)基坑底板的加固计算)基坑底板的加固计算)基坑底板的加固计算在滑动面附近化学注浆在滑动面附近化学注浆在滑动面附近化学注浆在滑动面附近化学注浆基坑壁后荷重为基坑壁后荷重为基坑壁后荷重为基坑壁后荷重为滑动力矩为滑动力矩为抗滑力矩为抗滑力矩为安全系数为安全系数为坑壁稳定分析图坑壁稳定分析图为了不产生基底隆起,采用注浆方法提高为了不产生基底隆起,采用注浆方法提高,满足,满足1.21.2的条件,加的条件,加固的深度应大于固的深度应大于(即滑动面以下),加固的宽度应大于(即滑动面以下),加固的宽度应大于22。
(22)基坑边坡及基底注浆加固)基坑边坡及基底注浆加固)基坑边坡及基底注浆加固)基坑边坡及基底注浆加固加固基坑底板加固基坑底板加固基坑底板加固基坑底板据据据据B.B.B.B.BromsBroms的计算可知的计算可知的计算可知的计算可知:
对基底软粘土进行对基底软粘土进行对基底软粘土进行对基底软粘土进行3m3m厚的注浆加固,能使墙体水平位移及地表沉降厚的注浆加固,能使墙体水平位移及地表沉降厚的注浆加固,能使墙体水平位移及地表沉降厚的注浆加固,能使墙体水平位移及地表沉降减少约减少约减少约减少约5050,支撑轴力减少约,支撑轴力减少约,支撑轴力减少约,支撑轴力减少约4040,基底隆起减少约,基底隆起减少约,基底隆起减少约,基底隆起减少约3535。
加固加固加固加固6m6m厚的各项指标仅比加固厚的各项指标仅比加固厚的各项指标仅比加固厚的各项指标仅比加固3m3m厚的减少了厚的减少了厚的减少了厚的减少了10102020。
因此,他认为:
因此,他认为:
因此,他认为:
因此,他认为:
加固加固加固加固3m3m厚是经济合理的厚是经济合理的厚是经济合理的厚是经济合理的。
但上海地区工程实践表明:
但上海地区工程实践表明:
但上海地区工程实践表明:
但上海地区工程实践表明:
加固加固加固加固3m3m后地表沉降量与开挖深度之比为后地表沉降量与开挖深度之比为后地表沉降量与开挖深度之比为后地表沉降量与开挖深度之比为0.540.54,加固,加固,加固,加固9910m10m后沉后沉后沉后沉降量与开挖深度之比仅为降量与开挖深度之比仅为降量与开挖深度之比仅为降量与开挖深度之比仅为0.10.10.20.2。
因此,因此,因此,因此,软粘土很软弱时,加固厚度的增加,其效果是明显的。
软粘土很软弱时,加固厚度的增加,其效果是明显的。
软粘土很软弱时,加固厚度的增加,其效果是明显的。
软粘土很软弱时,加固厚度的增加,其效果是明显的。
(33)隧洞及地下工程注浆加固)隧洞及地下工程注浆加固)隧洞及地下工程注浆加固)隧洞及地下工程注浆加固nn11)土质隧洞的注浆加固)土质隧洞的注浆加固)土质隧洞的注浆加固)土质隧洞的注浆加固隧道开挖后,拱顶部的松动范围隧道开挖后,拱顶部的松动范围隧道开挖后,拱顶部的松动范围隧道开挖后,拱顶部的松动范围土质隧洞松动区注浆范围土质隧洞松动区注浆范围拱顶松动土压力拱顶松动土压力注浆后,松动范围内的注浆后,松动范围内的值值增加,松动压力增加,松动压力减小。
减小。
(33)隧洞及地下工程注浆加固)隧洞及地下工程注浆加固)隧洞及地下工程注浆加固)隧洞及地下工程注浆加固nn22)环形隧洞注浆加固)环形隧洞注浆加固)环形隧洞注浆加固)环形隧洞注浆加固均匀土质隧道超前注浆均匀土质隧道超前注浆均匀土质隧道超前注浆均匀土质隧道超前注浆应力表达式为应力表达式为应力表达式为应力表达式为其中其中注浆宽度为注浆宽度为隧道应力图隧道应力图(33)隧洞及地下工程注浆加固)隧洞及地下工程注浆加固)隧洞及地下工程注浆加固)隧洞及地下工程注浆加固裂隙岩体围岩的注浆厚度裂隙岩体围岩的注浆厚度裂隙岩体围岩的注浆厚度裂隙岩体围岩的注浆厚度可根据可根据可根据可根据围岩松动圈厚度围岩松动圈厚度围岩松动圈厚度围岩松动圈厚度确定。
确定。
确定。
确定。
围岩松动圈厚度可通过多点位移计或声波测试仪等测得。
围岩松动圈厚度可通过多点位移计或声波测试仪等测得。
围岩松动圈厚度可通过多点位移计或声波测试仪等测得。
围岩松动圈厚度可通过多点位移计或声波测试仪等测得。
也可根据围岩的物理力学性质,按有关公式进行围岩松动圈厚度也可根据围岩的物理力学性质,按有关公式进行围岩松动圈厚度也可根据围岩的物理力学性质,按有关公式进行围岩松动圈厚度也可根据围岩的物理力学性质,按有关公式进行围岩松动圈厚度的计算,如修正的芬纳公式等。
的计算,如修正的芬纳公式等。
的计算,如修正的芬纳公式等。
的计算,如修正的芬纳公式等。
在松动圈内注浆,可形成外壳支护层,它具有较大的承载能力,支护在松动圈内注浆,可形成外壳支护层,它具有较大的承载能力,支护在松动圈内注浆,可形成外壳支护层,它具有较大的承载能力,支护在松动圈内注浆,可形成外壳支护层,它具有较大的承载能力,支护层与岩体共同作用。
层与岩体共同作用。
层与岩体共同作用。
层与岩体共同作用。
加固圈半径可使加固岩石环的承载力满足或大于作用于加固壳的压力,加固圈半径可使加固岩石环的承载力满足或大于作用于加固壳的压力,加固圈半径可使加固岩石环的承载力满足或大于作用于加固壳的压力,加固圈半径可使加固岩石环的承载力满足或大于作用于加固壳的压力,即:
即:
即:
即:
(33)隧洞及地下工程注浆加固)隧洞及地下工程注浆加固)隧洞及地下工程注浆加固)隧洞及地下工程注浆加固我国水电部门我国水电部门统计,围岩固结注浆深度在统计,围岩固结注浆深度在0.52.0倍隧洞半径间变化,倍隧洞半径间变化,建议按建议按1.3倍隧洞半径计算。
倍隧洞半径计算。
前苏联前苏联在巷道注浆加固中,加固带的厚度取在巷道注浆加固中,加固带的厚度取35m。
我国煤炭部门我国煤炭部门巷道注浆加固厚度约为巷道注浆加固厚度约为23m。
日本青函隧道日本青函隧道则采用了如下的经验数据:
则采用了如下的经验数据:
一般地质条件,压浆半径是隧洞半径的一般地质条件,压浆半径是隧洞半径的24倍;倍;地质条件不好时,压浆半径是隧洞半径的地质条件不好时,压浆半径是隧洞半径的36倍;倍;地质条件特别差时,压浆半径是隧洞半径的地质条件特别差时,压浆半径是隧洞半径的8倍。
倍。
(44)竖井加固)竖井加固)竖井加固)竖井加固nn地面预注浆与圆形隧洞相同,注浆厚度为地面预注浆与圆形隧洞相同,注浆厚度为地面预注浆与圆形隧洞相同,注浆厚度为地面预注浆与圆形隧洞相同,注浆厚度为4.3.2注浆量的计算注浆量的计算nn计算注浆量时应考虑:
注浆类型、岩土的孔隙率和裂隙率、浆液充填程计算注浆量时应考虑:
注浆类型、岩土的孔隙率和裂隙率、浆液充填程计算注浆量时应考虑:
注浆类型、岩土的孔隙率和裂隙率、浆液充填程计算注浆量时应考虑:
注浆类型、岩土的孔隙率和裂隙率、浆液充填程度等因素。
度等因素。
度等因素。
度等因素。
渗透注浆:
好坏取决于渗透半径内体积土的孔隙充填程度,充填率越渗透注浆:
好坏取决于渗透半径内体积土的孔隙充填程度,充填率越渗透注浆:
好坏取决于渗透半径内体积土的孔隙充填程度,充填率越渗透注浆:
好坏取决于渗透半径内体积土的孔隙充填程度,充填率越高,注浆的效果越好。
高,注浆的效果越好。
高,注浆的效果越好。
高,注浆的效果越好。
劈裂注浆:
注浆量与注浆范围内浆脉的多少有关,浆脉越多,注浆量劈裂注浆:
注浆量与注浆范围内浆脉的多少有关,浆脉越多,注浆量劈裂注浆:
注浆量与注浆范围内浆脉的多少有关,浆脉越多,注浆量劈裂注浆:
注浆量与注浆范围内浆脉的多少有关,浆脉越多,注浆量也越多,注浆效果也越好。
但浆液不可能无限制地注,应该有个最佳也越多,注浆效果也越好。
但浆液不可能无限制地注,应该有个最佳也越多,注浆效果也越好。
但浆液不可能无限制地注,应该有个最佳也越多,注浆效果也越好。
但浆液不可能无限制地注,应该有个最佳的注浆量。
的注浆量。
的注浆量。
的注浆量。
压密注浆:
浆量和浆泡的直径有关。
压密范围越大,要求的浆泡直径压密注浆:
浆量和浆泡的直径有关。
压密范围越大,要求的浆泡直径压密注浆:
浆量和浆泡的直径有关。
压密范围越大,要求的浆泡直径压密注浆:
浆量和浆泡的直径有关。
压密范围越大,要求的浆泡直径也越大。
在不产生劈裂的条件下,浆泡直径是很有限的,浆量也有限。
也越大。
在不产生劈裂的条件下,浆泡直径是很有限的,浆量也有限。
也越大。
在不产生劈裂的条件下,浆泡直径是很有限的,浆量也有限。
也越大。
在不产生劈裂的条件下,浆泡直径是很有限的,浆量也有限。
裂隙岩体注浆:
注浆量与吸水率有关。
裂隙岩体注浆:
注浆量与吸水率有关。
裂隙岩体注浆:
注浆量与吸水率有关。
裂隙岩体注浆:
注浆量与吸水率有关。
(11)渗透注浆的注浆量计算)渗透注浆的注浆量计算)渗透注浆的注浆量计算)渗透注浆的注浆量计算nn常用的渗透注浆的常用的渗透注浆的常用的渗透注浆的常用的渗透注浆的浆量计算公式浆量计算公式浆量计算公式浆量计算公式为为为为nn常见的渗透注浆地层有砂层和砂砾层,各地层的灌注充填率见表常见的渗透注浆地层有砂层和砂砾层,各地层的灌注充填率见表常见的渗透注浆地层有砂层和砂砾层,各地层的灌注充填率见表常见的渗透注浆地层有砂层和砂砾层,各地层的灌注充填率见表12-512-5。
不同土层的灌注充填率不同土层的灌注充填率土土土土质类质类型型型型NN值值孔隙率孔隙率孔隙率孔隙率nn(%)(%)(%)松散砂松散砂松散砂松散砂质质土土土土00101050505050808025254040中等密中等密中等密中等密实实砂砂砂砂质质土土土土1010303040405050707020203030密密密密实实砂砂砂砂质质土土土土3030以上以上以上以上30305050656515152020湿陷性黄土湿陷性黄土湿陷性黄土湿陷性黄土303060605050808015154848(22)劈裂注浆的注浆量计算)劈裂注浆的注浆量计算)劈裂注浆的注浆量计算)劈裂注浆的注浆量计算nn对于脉状劈裂注浆,只考虑对于脉状劈裂注浆,只考虑对于脉状劈裂注浆,只考虑对于脉状劈裂注浆,只考虑孔隙率孔隙率孔隙率孔隙率为主体的注浆率是不能确定注浆量的。
为主体的注浆率是不能确定注浆量的。
为主体的注浆率是不能确定注浆量的。
为主体的注浆率是不能确定注浆量的。
下面从三个方面来求注浆量。
下面从三个方面来求注浆量。
下面从三个方面来求注浆量。
下面从三个方面来求注浆量。
11)从土的含水率来求注浆量)从土的含水率来求注浆量)从土的含水率来求注浆量)从土的含水率来求注浆量对于软塑性土,注浆时浆脉可以使土体发生压缩脱水,使天然含水对于软塑性土,注浆时浆脉可以使土体发生压缩脱水,使天然含水对于软塑性土,注浆时浆脉可以使土体发生压缩脱水,使天然含水对于软塑性土,注
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