胡煒 湯武
上海建工(浙江)水利水電建設有限公司 上海 200082
注漿法已成為地基加固中的一種廣泛使用的方法,對于大面積提高地基土承載力,減少地基的沉降和不均勻沉降,具有明顯的作用,在道路工程、地下公路有著廣泛應用。但傳統(tǒng)注漿法存在漿液凝結時間長、填充欠均勻等缺點,制約了其土體加固效果[1-2]。
瞬結性雙液注漿法則能較好地滿足這一要求,漿液主劑(A液)與促凝劑(B液)分兩路同時注入,經(jīng)過特殊設計的先端裝置將兩路漿液匯合在注漿管外部,注入地基土壤中,達到瞬結的目的,鉆機旋轉能較好地將液體均勻地注入土的間隙中。
從原材料來源,材料對人體、環(huán)境的安全性方面考慮,采用水泥—水玻璃類漿材較為合適,它不僅具有水泥漿的全部優(yōu)點,而且兼有化學漿液的一些特點,例如膠凝時間可以從幾十秒到幾十分鐘內(nèi)任意調(diào)節(jié),灌注后結石率可達100%,可灌性比純水泥漿有明顯提高[3]。它除在基巖裂隙的較大含水層中使用外,還能在中、粗砂層中滲透灌注[4]。
經(jīng)過瞬結性雙液注漿專題試驗,其成果如下:水泥漿液水灰比為(0.6~0.75):1,水玻璃濃度37~40°Be′,水玻璃體積比水泥漿體積=0.32:1,在常溫下,膠凝時間在30~60秒之間,且結石體有一定的強度。
水泥漿制作時發(fā)現(xiàn)水泥漿靜置時易離析沉淀,克服的辦法是加入占水泥重量10~20%的膨潤土或CMC(羧甲基纖維素)<5%,可以降低水泥顆粒表面的吸附力,阻止沉淀。
針對水玻璃與水泥漿反應而生成NaOH的堿性問題,在水泥漿中加入一定量的硼砂,一方面可以中和堿性,另一方面也可以增加結石體的交聯(lián)程度,提高強度,因為硼砂中硼酸能交聯(lián)成網(wǎng)狀結構。
設備系統(tǒng)如圖1所示,由制漿設備、泵源、鉆機成孔設備、管路系統(tǒng)、特殊先端裝置組成。
圖1 瞬結性雙液注漿工藝設備系統(tǒng)圖
(1)制漿設備
制漿設備由攪拌機和貯漿筒組成,制取符合材料試驗要求的漿液。
(2)泵源
泵源由二臺SYB50/50型注漿泵、雙泵聯(lián)動機構、流量壓力監(jiān)測系統(tǒng)組成。
①雙泵聯(lián)動機構:為保證A液(主劑)、B液(助劑)同時注入管路系統(tǒng),始終保持按規(guī)定配比混合,須設計雙泵同步聯(lián)動機構,由A泵反饋夾板帶動A泵換向閥閥芯桿切換的同時,經(jīng)過聯(lián)動機構,帶動B泵換向閥閥芯桿切換,保持兩液同步注出;聯(lián)動機構設計成四連桿機構,保證雙泵閥芯桿軸線平行,運動自如。
②流量壓力監(jiān)測系統(tǒng):目前,關于建材漿液的流量精確監(jiān)測缺少必要的設備,即使有,性能也很不穩(wěn)定,因此,考慮間接監(jiān)測漿體流量,就SYB50/50型液壓注漿泵而言,液壓油流量Q1與漿液流量Q2關系為:
圖2 液壓油流量與漿液流量轉換關圖
柱塞移動速度V=Q1/πd12/4= Q2/πD2/4,其中,Q2= D2Q1/d12=ψQ1。
當d1=40mm,當D=75mm時,ψ=3.516;當D=95mm時,ψ=5.641;
因此,通過液壓油流量Q1的監(jiān)測,即可推算出漿液流量Q2;兩液配比可經(jīng)過Q1讀數(shù)控制調(diào)節(jié);關于壓力監(jiān)測,可在出漿口直接監(jiān)測漿液壓力值。
(3)鉆機
鉆機采用SGZ--ⅡA型鉆機,最低轉速約20轉每分鐘,回轉扭矩約2KN.m,用立軸油缸上下提升鉆孔。
(4)管路系統(tǒng)
(5)先端裝置
對該裝置的要求:
①在注漿管埋設時,先端裝置底部沖水,切削齒切削土壤鉆孔下沉;
②在B腔沖水有壓力時,自動關閉A腔鉆頭底部沖水通道,打開側向注水通道;
③注漿管達到設計深度后,將A、B兩液同步注入,確保兩液按規(guī)定配比充分混合于側向合流部,注入土中,回轉提升;
根據(jù)這三點要求,先端裝置的結構設計成如圖3所示。
圖3 先端裝置結構圖
結構原理說明:在注漿管下沉埋設時,A腔通壓力水,B腔空,切換閥芯在壓力水作用下上抬,切斷側向出漿口位置,推開逆止閥芯,底部沖水鉆孔;鉆孔完畢注漿管埋設到位后,停止供水,切換閥芯在自重作用下,自動接通兩個出漿口,通過鉆桿旋轉,將A、B兩液按供漿配比充分混合于注漿管外部合流部注入土中,為防止在注漿過程中,漿液從底部注回管內(nèi),重新抬起切換閥芯,因此必須設置逆止閥芯。
瞬結性雙液注漿工藝流程步驟如圖4所示。
圖4 瞬結性雙液注漿工藝流程圖
第一步:鉆機沖水鉆孔下沉,注漿管埋設作業(yè);
第二步:鉆頭到達設計深度,送液開始,漿液填充注漿管與土壤間微小間隙,節(jié)流間隙形成;
第三步:雙液注入作業(yè),壓力上升,漿液注入土中,鉆桿緩慢提升;
第四步:鉆頭達到樁頂標高,注漿作業(yè)終了,注漿管回收清洗,孔埋作業(yè),移機到下一個孔位。
(1)雙液注漿送液開始,漿液先沿著注漿管與土壤間小間隙流動,由于漿液的瞬結性,流動一小段距離后,生成凝膠,與回轉的注漿管外壁形成細小的節(jié)流間隙,能有效地防止?jié){液繼續(xù)往上冒出,促使?jié){液向土壤中滲透;
(2)注漿作業(yè)過程中,先注出的漿液在注漿口形成球狀體,后注出漿體壓力升高,促使球體破碎分裂產(chǎn)生縫隙,漿液沿如圖5所示滲透途徑曲線方向流動,更多的小球體生成,形成鏈式反應。
圖5 瞬結性漿液滲透狀態(tài)模式圖
以某道路加固工程為例,組織現(xiàn)場工藝試驗。
現(xiàn)場試驗孔布置4孔K1~4,離XC13地質(zhì)勘探孔5m,孔深自地面下20m。
(1)漿液拌制:按材料試驗參數(shù),拌制漿液與調(diào)制水玻璃溶液,測漿液比重與水玻璃玻美度;
(2)鉆頭調(diào)試:連接供漿管,安裝鉆桿鉆頭,鉆機就位;調(diào)試鉆頭切換閥芯動作,A腔打水,鉆頭底部出水,A腔、B腔同時打水,鉆頭側向合流部出水,底部截流,若達不到這一要求,須清理鉆頭閥芯與閥腔;
(3)下鉆成孔:A腔供水,打開鉆頭切換閥芯,觀察鉆頭底部出水,鉆機下鉆成孔;
(4)鉆頭深度達到試驗深度,A腔、B腔按試驗配比同時供漿,施工參數(shù)控制如下:
鉆桿回轉速度25rpm,A液供漿流量40L/min,鉆桿提升速度400mm/min;
(5)拔出鉆桿,清理鉆頭,移機到下一個孔位。
每根樁材料使用量:水泥漿液1.8m3,水玻璃576L;
注漿壓力最高達到1.2MPa,鉆桿扭矩較大。
按照上述的施工步驟與控制參數(shù),進行現(xiàn)場試驗,鉆桿回轉提升至離地面2m開始冒漿,停止注漿,拔出鉆桿,施工時間統(tǒng)計如表1所示。
表1 K1孔施工時間統(tǒng)計表
勞動力安排:班長1人,拌漿3人,開泵工1人,司鉆工1人,電工1人,機修工1人,共計8人,不包括管理人員。
四個試驗孔注漿加固后,經(jīng)過一周養(yǎng)護,在加固體中間取2個孔進行靜力觸探檢測,中間孔JL1和離K2孔300mm的JL2孔,通過比貫入阻力Ps值的變化,驗證加固效果[1],Ps值變化如表2所示。
表2 比貫入阻力Ps對比表
從比貫入阻力Ps值變化可知:JL1孔比原狀土略有增加,可理解為土體中土壓力未及時釋放和漿液的局部滲透;JL2孔比貫入阻力增加明顯,不同土層中差值縮小,加固效果顯著,說明加固范圍直徑在600mm以上。
瞬結性雙液注漿工藝開發(fā),經(jīng)現(xiàn)場試驗和效果檢測,土體改良效果明顯,總結如下:
(1)鉆頭—先端裝置關鍵是切換閥芯的設計與制造,要按工藝要求啟閉;
(2)雙泵聯(lián)動機構使A、B兩液同步注出,雙液配比須調(diào)節(jié)雙泵液壓油流量;