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    水泥—水玻璃雙液漿的特性試驗(yàn)研究及應(yīng)用

    2011-07-30 08:59:16石文廣孫紅月朱漢華
    鐵道建筑 2011年12期
    關(guān)鍵詞:水玻璃水泥漿盾構(gòu)

    安 妮,趙 宇,石文廣,孫紅月,朱漢華

    (1.浙江大學(xué) 建筑工程學(xué)院,浙江 杭州 310058;2.浙江省大成建設(shè)集團(tuán)有限公司,浙江 杭州 310012;3.浙江省公路管理局,浙江 杭州 310009)

    地鐵施工多使用盾構(gòu)工法進(jìn)行,保證工作面穩(wěn)定和防止地層變形是施工過(guò)程中應(yīng)該重點(diǎn)考慮的問(wèn)題。地層變形原因系盾尾脫離管片后,管片背面出現(xiàn)超挖的空隙所致,若不及時(shí)進(jìn)行注漿填充空隙,則會(huì)造成地層變形,進(jìn)而對(duì)鄰近的地面構(gòu)筑物產(chǎn)生破壞性的影響。雙液漿因凝結(jié)時(shí)間短、固結(jié)后強(qiáng)度高、不易滲入周邊土體等優(yōu)點(diǎn)廣泛應(yīng)用于實(shí)際工程中,尤其是在含水量較高的軟土層地區(qū)中應(yīng)用,如城市地鐵、近海岸建筑物、海底隧道等工程[1-2]。然而,目前雙液漿的使用主要依靠現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),對(duì)于雙液漿試驗(yàn)特性的研究不多。李科等[3]在對(duì)于雙液漿強(qiáng)度及其應(yīng)力應(yīng)變特性三軸試驗(yàn)的研究中,提出水泥與水玻璃的配比存在一個(gè)“最佳值”,但未涉及更重要的凝膠時(shí)間和凝結(jié)強(qiáng)度。陸兆陽(yáng)等[4]進(jìn)行雙液漿中有關(guān)水灰比、水玻璃濃度、水泥漿—水玻璃體積比的試驗(yàn),但并未采用地下工程現(xiàn)場(chǎng)更為常用的P.O 42.5R水泥進(jìn)行試驗(yàn),且水泥漿—水玻璃配比較少。本文采用不同配比的雙液漿全面系統(tǒng)地進(jìn)行試驗(yàn),著重討論了雙液漿的初凝時(shí)間和最優(yōu)配比下不同齡期試件一軸抗壓強(qiáng)度的影響因素,并將試驗(yàn)結(jié)論應(yīng)用于某實(shí)際工程取得了良好效果,為相關(guān)工程提供借鑒。

    1 水泥—水玻璃雙液漿注漿的化學(xué)原理

    當(dāng)?shù)叵滤^豐富時(shí),注漿過(guò)程中使用單液漿難以達(dá)到較好的密實(shí)性。把A液(水泥類(lèi))和B液(水玻璃類(lèi)作硬化劑)兩種漿液混合,則變成膠態(tài)溶液,成為水泥—水玻璃雙液漿,可以達(dá)到加快凝固、提高凝結(jié)強(qiáng)度的目的。

    水泥本身的凝結(jié)和硬化主要是水泥水化析出凝膠性的物質(zhì)所引起的,水泥本身所含的礦物遇水發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)生氫氧化鈣和水化硅酸鈣凝膠等。

    而水泥與水玻璃的主要化學(xué)反應(yīng)方程式為

    由上述反應(yīng)式看出水泥水化及其與水玻璃反應(yīng)后所得產(chǎn)物大致相同,但水玻璃與水泥的反應(yīng)速度比水泥水化反應(yīng)要快,因此雙液漿的凝膠時(shí)間較短,還可以通過(guò)加緩凝劑等措施方便地控制時(shí)間。對(duì)于凝膠固結(jié)體的強(qiáng)度而言,從化學(xué)反應(yīng)式可以看出,原本強(qiáng)度很弱的水玻璃和水泥、黏土發(fā)生反應(yīng)后,生成相對(duì)強(qiáng)度較高的硅酸鈣,土體被加固并板結(jié)變硬,從而提高了土體的承載能力。

    2 試驗(yàn)方法

    本實(shí)驗(yàn)采用地下工程施工中最為常用的P.O42.5R普通水泥配制水泥漿液,水玻璃溶液是以硅酸鈉為主要成分。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)值,將水玻璃溶液的濃度定為35°Be',為控制初始條件一致,漿液采用隨用隨配的原則。

    通過(guò)調(diào)整加入的水泥量、水玻璃量、水泥與水玻璃配比,測(cè)定不同情況下雙液漿的凝膠時(shí)間和一軸抗壓強(qiáng)度,整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中,室內(nèi)溫度控制在20℃。

    3 試驗(yàn)結(jié)果及討論

    3.1 水泥量和水玻璃量對(duì)雙液漿凝膠時(shí)間的影響

    為測(cè)定雙液漿中水泥量和水玻璃量的多少對(duì)于雙液漿凝膠時(shí)間的影響,將 200 L,300 L,400 L,500 L 水玻璃和 25 kg,50 kg,75 kg,100 kg,125 kg,150 kg 水泥及相應(yīng)的水進(jìn)行混合配比,共得24組試樣,分別測(cè)試每個(gè)試樣的凝膠時(shí)間,結(jié)果如圖1和圖2所示。

    圖1 水泥量與雙液漿凝膠時(shí)間的關(guān)系曲線

    分析圖1可知:

    1)在單位體積雙液漿中加入的水玻璃量一定時(shí),隨著水泥用量的增加,雙液漿的凝膠時(shí)間迅速下降。在1 m3漿液中摻加水玻璃量分別為200 L、300 L、400 L,500 L時(shí),隨著水泥用量從25 kg增加到150 kg,雙液漿的凝膠時(shí)間分別縮短1.73 min(61.0%),1.83 min(70.0%),1.80 min(70.6%),2.00 min(74.4%)。

    2)在單位體積雙液漿中加入的水泥用量一定時(shí),隨著水玻璃量的增加,雙液漿的凝膠時(shí)間也有所減小,但當(dāng)水玻璃量為300 L、400 L、500 L時(shí)雙液漿的凝膠時(shí)間十分接近,因此1 m3漿液中可以摻加的較為合理的水玻璃量是300 L。

    3)當(dāng)要求固定的凝膠時(shí)間時(shí),單位體積漿液中如需增加水泥量,則應(yīng)相應(yīng)減小水玻璃的添加量。

    圖2 水玻璃量與雙液漿凝膠時(shí)間的關(guān)系曲線

    分析圖2可知:

    1)在單位體積雙液漿中加入的水泥用量一定時(shí),隨著水玻璃量的增加,雙液漿的凝膠時(shí)間也有所減小,最大變化范圍為30 s。水玻璃量的多少對(duì)于雙液漿的凝膠時(shí)間有一定程度的影響,但當(dāng)要求固定的凝膠時(shí)間時(shí),主要通過(guò)調(diào)節(jié)單位體積雙液漿中水泥用量來(lái)實(shí)現(xiàn)。

    2)在單位體積雙液漿中加入的水玻璃量一定時(shí),隨著水泥用量的增加,雙液漿的凝膠時(shí)間有大幅度下降。

    3.2 水泥漿與水玻璃體積比對(duì)雙液漿凝膠時(shí)間的影響

    為測(cè)定水泥漿與水玻璃體積比對(duì)于雙液漿凝膠時(shí)間的影響,設(shè)定溫度為20℃,水灰比為0.75∶1,采用P.O 42.5R 的普通水泥,濃度為35°Be'的水玻璃,配制出水泥漿與水玻璃體積比為 1∶0.3,1∶0.4,1∶0.5,1∶0.6,1∶0.75,1∶1的 6 組試樣,分別測(cè)定試樣的凝膠時(shí)間,得出圖3。

    由圖3可知,隨著水泥漿、水玻璃體積比的減小,凝膠時(shí)間有顯著增長(zhǎng)。

    圖3 水泥漿、水玻璃體積比與雙液漿凝膠時(shí)間的關(guān)系曲線

    3.3 水泥量對(duì)雙液漿一軸抗壓強(qiáng)度的影響

    為測(cè)定水泥量對(duì)于雙液漿一軸抗壓強(qiáng)度的影響,取上述24組試樣中水玻璃量為300 L的6組試樣,分別測(cè)定每組試樣在凝膠養(yǎng)護(hù)時(shí)間為5 d,7 d,14 d,28 d時(shí)的一軸抗壓強(qiáng)度值,如圖4所示。

    圖4 水泥量與雙液漿一軸抗壓強(qiáng)度的關(guān)系曲線

    分析圖4可知:

    1)在單位體積雙液漿中當(dāng)凝膠養(yǎng)護(hù)時(shí)間一定時(shí),隨著水泥量的增加,雙液漿的一軸抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)顯著,而且隨著凝膠養(yǎng)護(hù)時(shí)間的增長(zhǎng),雙液漿的一軸抗壓強(qiáng)度隨水泥用量變化的激增點(diǎn)不斷減小。

    2)在單位體積雙液漿中加入的水泥量一定時(shí),隨著凝膠養(yǎng)護(hù)時(shí)間的增長(zhǎng),雙液漿的一軸抗壓強(qiáng)度不斷上升。當(dāng)水泥量<100 kg時(shí),早期強(qiáng)度和后期強(qiáng)度均比較低,隨著水泥用量增加,早期強(qiáng)度和后期強(qiáng)度均有大幅度提高。

    3.4 漿液齡期對(duì)雙液漿一軸抗壓強(qiáng)度的影響

    同上述取水玻璃量為300 L的6組試樣,分別測(cè)定每組試樣在不同齡期的一軸抗壓強(qiáng)度值,如圖5。

    圖5 齡期與雙液漿一軸抗壓強(qiáng)度的關(guān)系曲線

    分析圖5可知:

    1)不管單位雙液漿中加入水泥量的多少,隨著凝膠養(yǎng)護(hù)時(shí)間的增大,凝膠固結(jié)體的一軸抗壓強(qiáng)度總是呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

    2)同樣的凝膠養(yǎng)護(hù)時(shí)間,隨著單位體積雙液漿中水泥量的增加,凝膠固結(jié)體一軸抗壓強(qiáng)度增大,可以依不同的早期強(qiáng)度和后期強(qiáng)度要求來(lái)確定水泥的添加量,這點(diǎn)應(yīng)根據(jù)施工具體要求來(lái)確定。

    4 工程應(yīng)用

    某市地鐵1號(hào)線城湖區(qū)間為雙線單圓盾構(gòu)區(qū)間,隧道設(shè)計(jì)起止里程左右線均為K11+202.932—K12+316.763,區(qū)間全長(zhǎng)約為1 113.831 m。平面最小半徑R為450 m,剖面最大坡度25‰,隧道頂埋深11.2~17.5 m。施工采用兩臺(tái)φ 6 340 mm土壓平衡盾構(gòu)機(jī),左右線分別用7號(hào)和8號(hào)盾構(gòu)機(jī)推進(jìn)。區(qū)間線路位于市中心城區(qū),下穿多個(gè)高架和立交橋,工程周邊環(huán)境復(fù)雜,穿越的土層主要為砂質(zhì)粉土、淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土等。

    7號(hào)和8號(hào)盾構(gòu)分別采用不同的注漿方法控制沉降,并分別在盾構(gòu)第485環(huán),610環(huán),810環(huán)位置處的地表埋設(shè)觀測(cè)點(diǎn),利用精密水準(zhǔn)儀觀測(cè)注漿引起的地表沉降差異。7號(hào)盾構(gòu)采用增大惰性漿液注漿量的方法,每環(huán)注漿量為6~7 m3,但在注漿過(guò)程中多次發(fā)生漏漿情況,地面沉降量較大,如圖6所示。8號(hào)盾構(gòu)施工過(guò)程中為嚴(yán)格控制漏漿,每隔5環(huán)對(duì)管片進(jìn)行二次補(bǔ)注雙液漿2~3 m3(雙液漿中水泥水玻璃體積比為1∶0.75,具體用量根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整),實(shí)測(cè)結(jié)果表明其有效地控制了地面沉降。

    圖6 7、8號(hào)盾構(gòu)485環(huán),610環(huán),810環(huán)對(duì)應(yīng)地面變形情況對(duì)比

    試驗(yàn)段第485環(huán),610環(huán),810環(huán)處的7號(hào)和8號(hào)盾構(gòu)的最大沉降及對(duì)比情況如圖6所示,8號(hào)盾構(gòu)因二次補(bǔ)注采用雙液漿,成功地將最大沉降控制在-20 mm左右;而7號(hào)盾構(gòu)的沉降量最高達(dá)-61.27 mm,且不穩(wěn)定。圖中的最大沉降相差值也說(shuō)明了使用雙液漿注漿后有效控制了地面沉降。

    5 結(jié)論

    1)影響雙液漿凝膠時(shí)間的因素中,水泥量起關(guān)鍵作用,同時(shí)也受水泥量與水玻璃配比的影響。當(dāng)單位體積雙液漿中水泥量固定時(shí),水玻璃量的多少對(duì)于凝膠時(shí)間也有一定影響。

    2)增大水泥用量對(duì)于提高雙液漿的早期強(qiáng)度和后期強(qiáng)度都很重要,隨著凝膠養(yǎng)護(hù)時(shí)間的增長(zhǎng),凝膠固結(jié)體一軸抗壓強(qiáng)度逐步增大。

    3)由雙液漿在某實(shí)際工程中的應(yīng)用效果可知,盾構(gòu)施工中使用雙液漿能夠顯著減小地面沉降,有助于控制開(kāi)挖面穩(wěn)定,因此在其他類(lèi)似盾構(gòu)施工中可尋求適合實(shí)際情況的水泥漿、水玻璃用量及配比,以獲得更佳的工程效果。

    [1]于建.雙液漿帷幕在填海區(qū)基坑止水中的應(yīng)用[J].鐵道建筑,2001(12):29-31.

    [2]高海東.淺談廈門(mén)海底隧道施工中的注漿[J].石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2008,7(增 1):59-67.

    [3]李科,周松,孫連元,等.盾構(gòu)隧道施工用雙液漿強(qiáng)度及其σ-ε 特性三軸試驗(yàn)研究[J].鐵道建筑,2009(8):71-74.

    [4]陸兆陽(yáng).水泥—水玻璃雙液漿配比試驗(yàn)及其特性研究[C]//中國(guó)地質(zhì)學(xué)會(huì)、中國(guó)煤炭學(xué)會(huì)煤田地質(zhì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)暨中國(guó)煤炭工業(yè)勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)水害防治專(zhuān)業(yè)委員會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)文集,2007:531-534.

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