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注漿法

鎖定
注漿法(grouting method) 是將某些能固化的漿液注入岩土地基的裂縫或孔隙中,以改善其物理力學性質的方法。注漿的目的是防滲、堵漏、加固和糾正建築物偏斜。注漿機理有:填充注漿、滲透注漿、壓密注漿和劈裂注漿。注漿材料有粒狀漿材和化學漿材,粒狀漿材主要是水泥漿,化學漿材包括硅酸鹽(水玻璃)和高分子漿材。
中文名
注漿法
外文名
grouting method
基本解釋
將某些固化的漿液注入地基的裂縫
目    的
防滲、堵漏、加固等
機    理
填充注漿、滲透注漿、壓密注漿
材    料
粒狀漿材和化學漿
學    科
坑探工程

注漿法釋文

注漿法是將膠結材料配製成漿液並注入鬆散含砂或含水地層、含裂隙的岩層、溶洞、破碎帶使其固化的施工方法。漿液凝結硬化後,起到膠結、堵塞作用,使地層穩固並隔斷水源,以保證順利施工。 [1] 

注漿法常用方法

硅化法鹼液法、高分子化學注漿法和水泥注漿法。

注漿法工藝流程

工藝流程:
鑽孔機就位 → 鑽孔 → 注泥漿 → 下套管 → 繼續鑽孔 → 排渣 → 清孔 → 吊放鋼筋籠 → 射水清底 → 插入混凝土導管 → 澆築混凝土 → 拔出導管 → 插樁頂鋼筋

注漿法硅化法

單液硅化法、雙液硅化法加氣硅化法和電動雙液硅化法。
單液硅化法 適用於加固滲透係數為0.1~2.0m/d的濕陷性黃土和滲透係數為0.3~5.0m/d的粉細砂土。(1)加固濕陷性黃土時,使用摻入2.5%氯化鈉、濃度為10%~15%的硅酸鈉溶液。溶液壓入土層中後,鈉離子與土中水溶性鹽類內的鈣離子產生離子交換反應,在土粒間及其表面形成硅酸凝膠,增加土粒間的膠結力,使土體硬化,極限抗壓強度可達0.2~0.8MPa。(2)加固粉細砂時,使用在濃度較低的硅酸鈉溶液(密度1.18~1.20)內加入一定數量的磷酸(密度1.02),溶液在土中經過化學反應,使土體硬化,其極限抗壓強度可達0.4~0.6MPa。
雙液硅化法 適用於加固滲透係數為2.0~8.0m/d的砂質土或用於防滲止水。使用密度為1.35~1.44的硅酸鈉溶液和密度為1.26~1.28的氯化鈣溶液。兩種溶液與土接觸後,產生凝膠化學反應,生成硅膠和氫氧化鈣。加固土的極限抗壓強度可達1.5~6.0MPa。
加氣硅化法 預先往土中壓入二氧化碳氨氣,使土活化,然後灌注硅酸鈉溶液,再壓入二氧化碳,使硅酸鈉膠凝。加固砂土時,抗壓強度可達1000~3000kPa。對不含碳酸鹽的砂土,由於先用二氧化碳活化,強度可提高20%~25%;對含碳酸鹽的砂土,通過二氧化碳活化,強度可提高30%~35%。加固飽和度高的濕陷性黃土時,加氣硅化法的加固半徑可比單液硅化法大50%左右。
電動雙液硅化法 適用於加固滲透係數小於0.1m/d的軟粘性土地基。用帶孔眼的注漿管陽極,用打入土層中的鋼筋或濾水管陰極,將硅酸鈉氯化鈣溶液通過注漿管壓入土層中並通以直流電流,在電滲作用下,孔隙水由陽極向陰極擴散,溶液隨水的運動由陽極流向陰極,使注漿效果得到提高。此法加固費用較高,必須經試驗確認有效後才能採用。

注漿法鹼液法

氫氧化鈉溶液(鹼液)加熱到80~100℃,通過帶孔眼的注漿管在其自重作用下灌入土層中,當土中鈣、鎂離子含量較高時(如黃土),使土粒表面活化,自行膠結,從而使土體強度和水穩性得到提高,稱為單液法;當土中鈣、鎂離子含量較少時(如一般粘性土)、灌入氫氧化鈉溶液後,再灌入氯化鈣溶液,稱為雙液法。鹼液法具有施工設備簡單、加固費用較低,可消除黃土的濕陷性等優點。
高分子化學注漿法 適用於加固砂土地基、壩基帷幕灌漿、地下工程止水堵漏、加固壩基泥化夾層斷層破碎帶。高分子化學漿材品種較多,有環氧樹脂類、丙烯酰胺類(丙凝)、聚氨脂類(氰凝)、木質素類等。在地基化學灌漿中常用的高分子化學漿材是丙烯酰胺類和聚氨脂類。丙烯酰胺類漿材由主劑丙烯酰胺和各種外加劑組成。漿液粘度接近於水,可灌性好,漿液凝固後,凝膠不透水,耐久性和穩定性好。這類漿液被廣泛用於岩石細裂縫、中細砂層的防滲灌漿和動水堵漏工程。這類漿材有一定毒性,污染空氣和地下水。聚氨脂類漿材以多異氰酸脂和聚醚樹脂等為主劑,再摻入各種外加劑配製而成。漿液灌入地層後,遇水反應生成聚氨脂泡沫體,能起加固地基和防滲堵漏作用。聚氨脂漿材分為水溶性和非水溶性兩類。水溶性聚氨脂能與水混溶,並與水反應生成含水膠凝體;非水溶性聚氨脂只能與有機溶劑混溶。聚氨脂漿材粘度低,可灌性好,結石強度高,安全可靠,不污染環境,操作簡便,經濟效益高。
化學注漿法一般用泵通過注漿管將漿液注入土中。注漿壓力、加固半徑等注漿參數,可根據地質情況、工程要求,通過現場試驗確定。灌漿孔在平面上一般按等邊三角形或矩形佈置。濕陷性黃土加固半徑一般為0.5~0.7m,加固深度一般為3~8m。硅化法的優點是漿液的滲入性較強,能很快使地基變形終止;無毒,不污染環境,價格低廉,故被廣泛採用。
水泥注漿法 適用於砂礫層和岩石裂隙灌漿。一般使用普通硅酸鹽水泥水灰比採用1比1,可摻入2%~5%水玻璃作速凝劑。注漿使用普通擠壓式灰漿泵,注漿壓力最大不超過1MPa。對滲透係數小於10-4cm/s的粉細砂和粘性土,可採用劈裂注漿。劈裂注漿所用水泥漿稠度較大,水灰比為0.45~0.60。注漿採用花管法和單向閥管法。注漿的最大壓力一般大於4MPa。

注漿法發展趨勢

自1824年波特蘭水泥問世以後,水泥注漿便在工程中作為主要注漿方法。但是,普通水泥由於顆粒較粗,一般只能灌注砂礫石或直徑大於0.2~0.3mm孔隙。因此,提高水泥顆粒細度就成為提高水泥漿可灌性的主要途徑。有些國家已研製出一種超細水泥,可以灌注滲透係數為10-3~10-4cm/s的細砂和岩石的微細裂隙,是一種很有發展前途的粒狀灌漿材料丙凝是一種水溶性高分子化學漿材,其粘度與水接近,被廣泛應用於岩石細裂縫、中細砂層的防滲灌漿和動水堵漏。但是,這類漿材有毒性,污染空氣和地下水,因此多已停止生產和使用。1980年美國研製出AC400漿材,1982年中國研製出AC—MS漿材,這類漿材的毒性很小(只為丙凝毒性的1%),是一種理想的防滲漿材。日本研製出非鹼性硅酸鹽漿材,對地下水不產生鹼性污染,粘度較低,凝膠強度較高,耐久性較好,不改變地下水的pH值。 [2] 
參考資料
  • 1.    蔡勝華. 注漿法[M]. 中國水利水電出版社, 2006.
  • 2.    韓金田, 劉洪波. 複合注漿法在地基基礎加固中的應用研究[J]. 礦產勘查, 2001(9):42-45.