高壓旋噴加固地基原理:
高壓噴射注漿法是在注漿法的基礎上,應用高壓噴射技術而發(fā)展起來的一項新的地基加固方法。它是利用工程鉆機鉆孔作為導孔,將帶有特殊噴嘴的噴射管插入設計處理深度后,用高壓脈沖泵等高壓發(fā)生裝置,使?jié){液或水以20~40 MPa的高壓流從噴嘴中噴出,沖擊切割土體。當能量大、速度快、呈脈動狀的噴射流的動壓超過土體結構強度時,土粒便從土體上剝落下來。一部分細小的土粒被噴射的漿液所置換,隨著液流被帶到土面上(俗稱冒漿)。其余的土粒與漿液攪拌混合,并按一定的漿土比例和質量大小有規(guī)律的重新排列。待漿液凝固后,便在土中形成一固結體,固結體的形狀與噴射流移動方向有關。
高壓旋噴注漿法適用于處理淤泥、淤泥質粘土,粘性土、粉土、黃土、砂土、人工填土等地基。當土中含有較多的大粒徑塊石、堅硬粘性土、大量植物根莖或有過多的用機質時,應根據現場試驗結果確定其使用程度。
旋噴漿液在土中的硬化機理
高壓噴射所采用的硬化劑主要是水泥,并在其中增添防治沉淀或加速凝固的外加劑。旋噴固結體是一種特殊的水泥——土骨架結構,水泥土的水反應要比純水泥漿復雜的多。
由于水泥土是一種空間不均勻材料,在高壓旋噴攪拌過程中,水泥和土混合在一起,土顆粒間被水泥漿所填滿。水泥水化后在土顆粒的周圍形成各種水化物的結晶,它們不斷生長,特別是鈣礬石的針狀結晶,很快的生長交織在一起,形成空間的網絡結構,土體被分隔包圍在這些水泥的骨架中。隨著土體的不斷被擠密,自由水也不斷減少,甚至消失,形成了一種特殊的水泥土骨架結構。固結體強度隨時間增長的機理可分別從水泥的水化硬化作用、水泥-土空間結構的形成、以及水泥與土之間的長期物理化學變化等方面加以解釋。水泥中四種基本礦物熟料分別與水發(fā)生化學反應,生成一系列結晶,隨時間增長結晶過程不斷趨于完整,這些結晶是水泥石強度的主要來源。水泥的加入已從根本上改變了土體結構,水泥包裹在土顆粒表面,并把它們粘在一起形成整體。在短時間內,土粒周圍充滿了水泥凝膠體。隨時間增長,水泥凝膠體結晶,并逐漸充滿土體的空隙,土體與水泥形成特殊的水泥-土骨架結構,土的強度也隨之得以改善。水泥凝膠體的結晶過程是較緩慢的,因此,固結體的強度會在較長時間內持續(xù)增長。
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