注浆加固计算
岩溶地段铁路路基注浆加固主要处理原则及注浆量计算方法
岩溶地段铁路路基注浆加固主要处理原则及注浆量计算方法摘要:岩溶对铁路路基的稳定性危害极大,注浆加固为整治岩溶病害的常用处理措施。
本文介绍了岩溶地段路基注浆加固的主要处理原则,并详细说明了注浆工程量计算的合理方法。
关键词岩溶注浆加固注浆量计算AbstractKarst is great harm to the stability of railway subgrade, which commonly is handled by grouting reinforcement. The main treatment principle of grouting reinforcement is introduced for railway subgrade in Karst area, the rational method of calculating grouting quality is also illustrated in detail.KeywordsKarst; grouting reinforcement; calculation of grout amount1概述岩溶对路基的危害,一般为溶洞顶板、土洞坍塌引起的路基下沉和破坏;岩溶地面坍塌对路基稳定性的破坏;反复泉与间歇泉浸泡路基的基底,引起路基沉陷,突发性的地下水涌水冲毁路基等。
实践证明,岩溶发育区的覆盖土层、土洞及溶洞、溶蚀裂隙带,在地表水和地下水循环反复变化及抽排地下水等人为活动影响下,极易破坏地基稳定性,诱发地面塌陷,从而危及路基稳定。
因此,对岩溶地区路基,应在综合分析路基稳定性的前提下,对影响路基稳定的岩溶和岩溶水进行预防和处理。
2注浆加固主要处理原则2.1 岩溶洞穴顶板安全厚度及距路基安全距离的计算(1)当洞顶板为完整顶板(系指未被节理、裂隙切割或虽被切割但胶结良好,可视为整体的洞穴顶板,否则即为不完整顶板)时,其顶板的厚度与路基跨越溶洞的长度之比(厚跨比)大于0.5时,可认为顶板厚度是安全的。
注浆量计算公式
注浆量计算公式注浆量的计算在很多工程领域中都至关重要,比如说在建筑施工、隧道挖掘等方面。
那咱们就来好好唠唠这个注浆量的计算公式。
先给您说个我之前遇到的事儿。
有一回我们在一个大型建筑工地上,负责一个地下室的加固工程。
当时地下室的墙壁出现了一些裂缝,为了保证结构的稳定性,就决定进行注浆处理。
这时候就得算好注浆量啦,不然多了浪费材料,少了又达不到加固的效果。
我们就拿着各种测量工具,在现场又是量尺寸,又是做标记的。
那场面,可真是紧张又忙碌。
好了,言归正传,咱来说说常见的注浆量计算公式。
一般来说,注浆量可以用下面这个公式来计算:Q = π×R²×L×n×α在这个公式里,“Q”代表的就是注浆量(m³);“π”大家都熟悉,就是圆周率,约等于 3.14;“R”是浆液扩散半径(m),这个半径的大小会受到很多因素的影响,像地层的孔隙率、注浆压力等等;“L”是注浆段长度(m);“n”是地层孔隙率;“α”是浆液填充系数,一般在 0.3 到0.9 之间。
比如说,假设我们有一个注浆段长度为 10 米,浆液扩散半径为 2 米,地层孔隙率为 0.2,浆液填充系数为 0.5 的情况。
那我们来算算这个注浆量:Q = 3.14×2²×10×0.2×0.5= 3.14×4×10×0.2×0.5= 12.56×10×0.2×0.5= 125.6×0.2×0.5= 25.12×0.5= 12.56(m³)您看,通过这个公式就能算出大概需要的注浆量。
但要注意哦,实际情况往往比这个复杂得多。
有时候地层不是均匀的,有的地方孔隙大,有的地方孔隙小。
这就需要我们在计算的时候,根据具体的地质勘查报告,对不同的地段进行分别计算,或者取一个综合的平均值。
旋喷桩注浆量计算公式
旋喷桩注浆量计算公式旋喷桩注浆量的计算,这可是个挺重要的事儿呢!在工程施工中,要是算错了这个,那可就麻烦大啦。
咱先来说说旋喷桩是啥。
简单来讲,旋喷桩就像是在地下给土壤“打针”,通过高压把水泥浆之类的材料注入到土里,让土变得更结实、更稳固。
那这旋喷桩的注浆量咋算呢?其实有个公式:Q = π×D²×H×(1 + β)×α/ 4 。
这里面的字母都代表啥呢?D 表示旋喷桩的直径,H 是旋喷桩的长度,α 是浆液的损耗系数,β 是填充率。
给您举个例子哈,我之前参与过一个小型建筑工程。
那地方的地基不太稳,得用旋喷桩加固。
当时我们测出来旋喷桩的直径是 0.8 米,长度是 10 米,填充率是 0.2,浆液损耗系数是 1.1。
按照公式算一下,Q= 3.14×0.8²×10×(1 + 0.2)×1.1÷ 4 ,算出来注浆量大概是 6.03 立方米。
可别小看这个计算,要是算少了,桩的强度不够,达不到加固的效果;算多了呢,又浪费材料,增加成本。
有一次,我们工地上一个新来的技术员,算这个注浆量的时候,把填充率给搞错了,结果施工的时候发现浆液不够,又得重新调配,耽误了不少时间。
在实际操作中,影响旋喷桩注浆量的因素还不少呢。
比如说地质条件,如果地下的土特别松软,那可能需要更多的浆液来填充;还有施工工艺,如果高压喷射的压力不够,也可能导致浆液分布不均匀,从而影响注浆量。
所以啊,在计算旋喷桩注浆量的时候,一定要仔细测量各项参数,准确选择系数,不能马虎大意。
这就像是做饭,材料的量得把握好,不然做出来的“菜”可就不好吃啦!总之,旋喷桩注浆量的计算虽然有点复杂,但只要掌握了方法,注意细节,就能算得准准的,让工程顺利进行。
希望大家在遇到这类计算的时候,都能算得又快又准,把活儿干得漂漂亮亮的!。
注浆加固计算.
周围地层的变形 周围建筑物的变形 地下水质变化
2 注浆加固试验
(2)注浆孔的布置
注浆试验时,试验孔的布
置分为单孔注浆试验和群
孔注浆试验。
单孔试验是来检查设备能
力是否满足试验要求,调
查注浆的难易程度、注浆 量和注浆压力等参数。
群孔试验主要是检验各种
试验效果。
各种注浆孔的布置方式
3 注浆加固参数设计
(1 ( ) %)
n (1 ) (%)
50~80 50~70 50~65 50~80
25~40 20~30 15~20 15~48
(2)劈裂注浆的注浆量计算
对于脉状劈裂注浆,只考虑孔隙率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。
1)从土的含水率来求注浆量
B0 D cos 45 2
B B0 2h tan 45 0 2
2H K tan B B 1 e h0 2 K tan
土质隧洞松动区注浆范围
拱顶松动土压力
2H K tan C B(1 C / B) B 1 e p 0 h0 B 2 K tan
地基注浆加固范围
1 为地基土的重度,水下采用有效重度 1 ;
N 0 为承载力系数(粘聚力项);
C 为地基土的粘聚力;
0 为基础荷载面上的地基土的重度,水下采用有效重度 ;
N r 为承载力系数(内摩擦项);
Ng
为承载力系数(埋深项);
d 为基础埋深。如果进行短期强度计算时,可将式右边系数1/3变成2/3。
湖南 地表注浆工程量计算规则
湖南地表注浆工程量计算规则一、概述地表注浆工程是一种常用的土木工程方法,通过向土壤中注入一定压力的水泥浆或其他固化剂,以加固土壤、提高地基的承载能力、防止地基沉降等目的。
在湖南地区,地表注浆工程的量计算是该工程实施的重要环节,正确、合理地进行量计算,对于工程的顺利实施至关重要。
本文将介绍湖南地表注浆工程量计算规则,以便工程技术人员能够准确进行工程量的计算。
二、地表注浆工程量计算的基本步骤1. 确定地表注浆工程的范围首先需要确定地表注浆工程的范围,包括注浆的区域和深度。
这需要根据工程设计图纸和实际施工情况进行测量和确认。
2. 计算土方量根据地表注浆工程的范围,计算需要进行注浆处理的土方量。
土方量的计算需要考虑地表注浆的深度、宽度和长度等因素,通常采用测量和计算的方法。
3. 确定注浆剂用量根据土方量和工程要求,确定地表注浆所需的注浆剂用量。
注浆剂用量的确定需要考虑注浆材料的性能、注浆压力及土体的孔隙结构等因素。
4. 编制施工方案和施工图根据地表注浆工程的具体情况,编制详细的施工方案和施工图,明确施工步骤、方法、工艺要求和质量控制要求等内容。
5. 完善验收标准地表注浆工程在施工完成后,需要进行质量验收。
在量计算过程中,还需要完善验收标准,包括工程质量验收标准、验收方法和验收依据等内容。
三、地表注浆工程量计算的相关技术要点1. 地表注浆工程的深度和厚度地表注浆工程的深度和厚度是影响工程量计算的重要因素。
通常情况下,地表注浆的深度越大,需要处理的土方量和注浆剂用量就越大。
2. 注浆施工工艺地表注浆工程的施工工艺也会影响工程量计算。
不同的施工工艺会影响到土方量的计算方法和注浆剂用量的确定。
3. 土质特性土质特性对地表注浆工程的量计算同样有影响。
不同的土质类型会对土方量和注浆剂用量的计算产生影响,需要根据实际的土质情况进行合理的计算。
4. 施工质量控制要求地表注浆工程的施工质量控制也是工程量计算的重要内容,需要在计算过程中充分考虑,使得工程量计算与施工的实际情况相符合。
注浆加固法计算计算书
注浆加固法计算书计算依据:1、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-20122、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20113、《建筑桩基技术规范》JGJ94-20084、《建筑施工计算手册》江正荣编著一、基本参数基础剖面图三、碱液加固土层的厚度h:h=l+r=5.000+0.500=5.500m四、每孔碱液灌注量计算:'V=αβπr2(l+r)n=0.60×1.10×π×0.502×(5.00+0.50)×0.15=0.43m3五、沉降计算1、基础底面附加应力计算P0=F/A+(γ0-γ)d=500/(3×2)+(20-19.06)×1.7= 84.931 kN/m3 2、分层变形量计算z i(m) 基础中心处平均附加应力系数αi相邻基础影响αi总附加应力系数αi总z i×αi总z i×αi总-z i-1×αi-1总土的压缩模量E si(MPa)A iΔs iΣΔs i0.5 4×0.2464 2×2×(0.2480.9932 0.4966 0.4966 5.5 0.4983 7.668 7.668n根据《规范》GB50007-2011表5.3.7得:△z =0.3m则当前计算深度向上取厚度为△z的土层深度: z'=5.2-0.3=4.9m此层土的变形值:Δs'n= P0(z i×αi总-z i-1×αi-1 )/E si=84.931×(5.2×0.5808-4.9×0.6012)/6=1.051mm总△s'n/∑△s =1.051/43.221=0.0243≤0.025满足要求。
4、地基最终变形量计算∑A i=4.1858Es=5.988Mpa,查《规范》GB50007-2011表5.3.5得:φs =0.801按分层总和法计算出的地基变形量为: ∑△s =43.221mms=φs×∑△s =0.801×43.221=34.62mm。
锚管注浆加固岩质边坡的堵塞长度优化计算
混凝 土 与边坡 岩体 的粘结 强 度 , a : MP ; 注浆 体 的
压 强 , a e: MP ; 软弱结 构面 的开 度.
1 锚管注浆弱面岩质边坡 的力学状 态
采用锚管注浆时要特别注意防止浆液从孔 口 返浆 或沿孑 口周围裂隙结构面跑浆以及锚管从孔 口中被挤 L
通信作者 : 胡毅夫 (9 5一 , , 1 5 ) 男 湖南临澧人 , 教授 , 研究方向 : 矿山设计 , 岩土工程加固. m i h y u @13 cm E— a : u i6 6 . o l f
浆 体在 弱 面上作 用范 围 Abc c ’的 面积 为
S b。 : ( )tn ): a 。, 2 ( a s s +1  ̄ c sTa ( ) i( n 2 ) oZ tn ^
出. 因此 , 注浆 锚孔 孔 口部位要 用 水泥混 凝 土堵塞 一 在
定 的深 度 , 这个深 度也 是锚 管 口不设 注浆 孑 的长度 . L
如下图 1 所示 , 含弱面夹层岩质边坡 锚管注浆加 固时 , 存在锚管与混凝土之间的粘结力 F , 混凝土与 边坡岩体之间的粘结力 , 浆液对孑 口混凝土柱体 向 L 上的推力 , 弱面夹层抗剪力 , 浆液对 弱面内充填
第2 6卷 第 2期 21 0 1年 6月
矿 业 工 程 研 究
M ie a gie r g Re e rh n rl En n e i s ac n
V0 . . 126 No 2
Jn 0 1 u .2 1
锚 管 注 浆加 固岩 质 边 坡 的堵 塞 长 度优 化 计 算
+c 2 A c )・ S bc =
锚杆每米注浆水泥用量计算
前ห้องสมุดไป่ตู้条件:水泥浆水灰比为0.5,即水(质量):水泥(质量)=0.5:1
计算依据:《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012中8.2.3-3公式:
其中:α—充填系数,取0.6-0.8
β—工作条件系数,考虑浆液流失,取1.1
r---有效加固半径,无试验条件时,可取0.4m-0.5m
(L+r)----加固长度
n—加固土体的孔隙率
单位米用量计算中:
α取0.6;β取1.1;r取0.4m;(L+r)=1m;
根据地勘报告锚索所在部位主要为 细砂层和 粉土层,地勘中 细砂层无相关参数, 粉土层孔隙比e平均值为0.62,根据土力学原理孔隙率n与孔隙比e关系:n=e/(1+e),计算得n=0.38
考虑砂层的孔隙率一般略小于粉黏土层孔隙率以及地层分布的不均匀性,本工程每米注浆水泥用量按照不小于100kg考虑。
计算得每米注浆量为:a
V=0.6*1.1*3.14*0.42*1*0.38=0.126m³
0.5水灰比的水泥浆密度为:1.5/[0.5/1+1/3]=1.8g/cm³=1800kg/m³
因此需要总水泥浆质量为:1800kg/m³*0.126m³=226.8kg
其中水泥含量为:226*2/3=151.2kg
计算水泥浆的量范文
计算水泥浆的量范文水泥浆的量计算方法通常取决于具体的应用场景和要求。
下面将从常见的施工应用角度来介绍几种常见的水泥浆量计算方法。
1.水泥基桩浆的计算:水泥基桩浆总量(t)=总桩长(m)×单位桩长对应的每米消耗量(t/m)。
其中单位桩长对应的每米消耗量在设计中根据地层情况和结构要求进行确定。
2.混凝土施工中的水泥浆计算:在混凝土施工中,水泥浆常用于混凝土的拌和、浇注和养护等工序。
根据经验公式,可以计算出混凝土需要的水泥浆量。
一般情况下,水泥浆的用量根据混凝土的配合比确定。
配合比中水泥的用量是已知的,通过配合比计算出所需水泥的重量,再根据设计比例确定水泥和水的比例,由此计算出水泥浆的量。
3.地下隧道注浆灌浆计算:地下隧道工程中的注浆灌浆工艺需要大量的水泥浆材料。
注浆灌浆的量计算通常使用注浆量公式。
注浆量公式有多种表达方式,其中一个常见的公式为:注浆量(m³)=灌浆孔数(个)×孔深(m)×孔隙率(%)×孔径(m²)×灌浆长度(m)。
其中,孔隙率是指地层的孔隙度,孔径是指注浆孔径。
这个公式是根据施工设计和隧道地质条件等因素确定的。
4.地基加固中的水泥浆量计算:地基加固工程中,水泥浆用于灌注和封堵孔隙,提高地基的稳定性。
其浆量计算可以根据地基孔洞体积和充实比例来进行。
一般情况下,水泥浆的量等于地基孔洞体积的一定比例,通常为30%~50%。
需要注意的是,以上介绍的方法仅是计算水泥浆量的一些常见方法,实际施工中可能还存在其他因素需要考虑,例如施工工艺要求、配合比调整等。
因此,在具体施工过程中,需要根据工程设计和实际情况综合考虑来确定水泥浆的具体用量。
注浆加固半径
注浆加固半径注浆加固是一种常见的土木工程技术,旨在增加地下结构的稳定性和承载能力。
在注浆加固过程中,半径是一个重要的参数,它决定了注浆材料在地下的扩散范围和作用效果。
本文将探讨注浆加固半径的影响因素、计算方法以及注浆加固半径的优化策略。
一、注浆加固半径的影响因素1.注浆材料:注浆材料的粘度和流动性直接影响注浆的扩散范围。
粘度较高的注浆材料在地下的扩散范围相对较小,而流动性较好的注浆材料能够在地下迅速扩散。
2.注浆压力:注浆压力是决定注浆材料在地下扩散范围的重要因素。
较高的注浆压力能够将注浆材料推进更远的距离,扩大注浆加固的半径。
3.注浆孔径:注浆孔径影响着注浆材料在地下的扩散速度和范围。
孔径较大的注浆孔能够提高注浆材料的扩散速度,增加注浆加固半径。
4.注浆层次:不同的注浆层次对注浆加固半径也有影响。
在不同的层次上进行注浆加固,可以实现半径的逐步延伸和扩大。
二、注浆加固半径的计算方法注浆加固半径的计算通常采用注浆半径计算公式来进行。
其中最常用的方法是以勘探钻孔法为基础的计算方法。
具体步骤如下:1.确定勘探钻孔的位置和深度。
2.根据勘探钻孔中的土层情况,确定注浆孔的设计参数,包括注浆孔的直径、注浆压力等。
3.利用注浆半径计算公式,结合土层情况和设计参数,计算注浆加固半径。
4.根据计算结果,调整注浆孔的位置和参数,达到预期的注浆效果。
三、注浆加固半径的优化策略为了提高注浆加固的效果,优化注浆加固半径是非常重要的。
以下是一些优化策略:1.合理选择注浆材料:根据具体情况选择合适的注浆材料,考虑其粘度和流动性,确保注浆材料能够达到预期的扩散范围。
2.控制注浆压力:根据注浆半径计算公式,合理控制注浆压力,确保注浆材料能够达到预期的扩散半径。
3.考虑注浆孔径:选择适宜的注浆孔径,以提高注浆材料的扩散速度和范围。
4.多层次注浆:在不同的层次进行注浆加固,逐步延伸和扩大注浆加固半径。
总之,注浆加固半径是土木工程中一个关键的参数,对注浆加固的效果有着重要影响。
注浆量计算规则
六号线西延以“项”计分部分项清单项目组价工程量核算原则(仅用于新增工程、新增清单项或调整原则中允许按施工图重新计算情况)(一)超前支护注浆1、注浆量以单管注浆量乘以小导管根数计算。
单管注浆量计算公式:Q1=πR2Lnαβ式中:R—浆液扩散半径(按0.25米算)L—注浆长度(按小导管长度减去1米计算)n—地层空隙率(按地质报告取)α—地层填充系数,取0.8β—浆液消耗系数,取1.12、锁脚锚管按施工图图示计算。
3、注意事项(1)超前支护注浆清单项目特征包含锁脚锚管。
(2)不包含特、一级风险源范围内的超前注浆。
扣减特、一级风险源加固范围内的小导管及超前注浆工程量。
(3)小导管排数计算结果四舍五入取整(不加一);每排小导管根数四舍五入取整((不加一))。
(二)初支背后注浆1、注浆量以每延米注浆量乘以暗挖隧道初支外皮长度计算。
每延米注浆量计算公式:Q2=0.02Lβ式中:L—断面布设初衬注浆管范围弧长β—损耗系数,取1.12、初支背后注浆的小导管数量按图示计算。
(三)二衬背后注浆浆液工程量1、注浆量以每延米注浆量乘以暗挖隧道二衬外皮长度计算。
每延米注浆量计算公式:Q3=0.01Lβ式中:L—断面起拱线以上布设二衬注浆管范围弧长β—为损耗系数,取1.52、二衬背后注浆可利用防水板注浆圆盘进行二衬背后注浆,不单独计算注浆管及注浆圆盘的数量。
(四)封闭掌子面工程计算原则按纵向间距10米一素封,30米一网喷,全断面封闭计算。
素封喷砼厚度50mm;挂网喷砼厚度100mm,单层钢筋网(Φ6@150x150);喷射混凝土标号同初期支护;只计算喷射混凝土的工程量及钢筋的工程量。
(五)深孔注浆(标黄部分不适用于新线)1、新增风险源及以风险源项调整原则中可按实际工程量计算情况工程量仅计算浆液量。
不单独计算止浆墙及注浆孔成孔数量。
注浆量计算公式:Q4=Anαβ式中:A—注浆范围体积n—孔隙率α—浆液填充系数,取0.8β—浆液损耗系数,取1.12、注意事项(1)深孔注浆加固范围图纸暗挖隧道标准断面图存在超前小导管注浆,仅按深孔注浆计算,不计算超前小导管及超前注浆工程量。
注浆加固计算范文
注浆加固计算范文注浆加固计算是指在土壤基础或混凝土结构中通过注入高压水泥浆或聚合物浆液来加固土壤或混凝土的一种方法。
这种加固方法主要适用于土壤或混凝土地基承载力不足、沉降大或存在裂缝等问题的场合。
在进行注浆加固计算时,需要考虑多个因素,包括土壤或混凝土的类型、注浆材料的特性、注浆孔的间距和深度等。
下面将详细介绍注浆加固计算的相关内容。
一、注浆加固基本原理和方法注浆加固的基本原理是通过注入高压浆液使土壤颗粒充分结合,形成高强度的浆团或土浆体,从而提高土壤或混凝土的承载能力和抗沉降能力。
注浆加固通常采用两种方法,包括孔隙注浆和固化注浆。
1.孔隙注浆:先在土壤或混凝土中钻孔,然后通过注入高压浆液使孔隙完全填充,达到加固效果。
孔隙注浆适用于较松散的土体和低强度的混凝土,可以提高土体的密实度和强度。
2.固化注浆:先在土壤或混凝土中钻孔,然后通过注入带有固化剂的浆液,使土壤或混凝土与固化剂反应并形成固化体。
固化注浆适用于需要提高土壤或混凝土刚度和抗沉降能力的情况。
二、注浆加固计算所需考虑的因素进行注浆加固计算时,需要考虑以下几个关键因素:1.土壤或混凝土特性:包括土壤或混凝土的类型、含水量、颗粒分布、孔隙比等。
这些特性将直接影响注浆材料的选择和注浆加固效果。
2.注浆材料特性:包括注浆材料的流动性、胶凝时间、抗压强度等。
这些特性将直接影响注浆的填充能力和加固效果。
3.注浆孔的间距和深度:注浆孔的间距和深度将影响注浆体的分布和整体加固效果。
一般来说,注浆孔的间距越小,深度越深,加固效果越好。
4.注浆孔的布置方式:包括直列式、网状式和环状式等布置方式。
不同的布置方式将影响注浆体的形成和分布,进而影响加固效果。
5.注浆压力和浆液流量:注浆压力和浆液流量将直接影响注浆的填充速度和强度,因此需要根据具体情况进行合理选择。
三、注浆加固计算方法进行注浆加固计算时1.确定加固区域和加固要求:首先确定需要加固的土壤或混凝土区域和加固的要求,包括承载力要求、沉降要求、裂缝控制等。
钢花管注浆量计算公式
钢花管注浆量计算公式钢花管注浆量计算公式是用来计算在钢花管注浆过程中所需的注浆量的数学公式。
在进行钢花管注浆前,需要事先计算注浆量,以确保注浆材料能够充分填充钢花管空腔,从而达到加固和修复的效果。
钢花管注浆量的计算公式通常与以下因素相关:钢管长度、钢管直径、注浆材料的流动性以及钢管空腔的形状和数量等。
以下是一些常见的参考内容:1. 钢管长度和直径:钢管长度和直径是计算注浆量的重要参数。
一般来说,较长的钢管需要更多的注浆材料来填充空腔,而较大直径的钢管则需要更多的注浆材料来保证充分填充。
2. 注浆材料的流动性:注浆材料的流动性是衡量材料在填充空腔过程中的流动性能的指标,通常通过材料的流动性指数来表示。
较高流动性的材料可以更好地填充钢花管空腔,因此需要较少的注浆量。
3. 钢管空腔的形状和数量:钢花管的空腔形状和数量对注浆量的计算也有影响。
钢花管的空腔形状可以分为圆形、矩形、椭圆形等多种形状,不同形状的空腔需要不同的注浆量来填充。
另外,钢花管的空腔数量也会影响注浆量的计算,一般来说,空腔数量越多,注浆量也会相应增加。
钢花管注浆量的计算公式可以根据上述因素进行综合考虑,常用的计算公式如下:注浆量 = 钢管长度 x (钢管截面积 - 空腔总体积)x 注浆负载系数其中,钢管截面积可以根据钢管直径计算得出,空腔总体积可以根据空腔形状和数量以及相应的数学公式来计算得出,注浆负载系数是为了考虑注浆材料在填充空腔过程中的流失和浪费,一般取0.8-0.9之间的值。
需要注意的是,实际注浆量还需要根据具体情况进行调整,如需要考虑项目的安全系数、材料性能的变化、施工条件的限制等因素。
总之,钢花管注浆量的计算公式是一个综合考虑钢管参数、注浆材料流动性以及空腔形状和数量等因素的数学模型,用于预估注浆量的大小,从而保证注浆效果的可靠性和有效性。
注浆量计算规则
注浆量计算规则六号线西延以“项”计分部分项清单项目组价工程量核算原则(仅用于新增工程、新增清单项或调整原则中允许按施工图重新计算情况)(一)超前支护注浆1、注浆量以单管注浆量乘以小导管根数计算。
单管注浆量计算公式:Q1=πR2Lnαβ式中:R—浆液扩散半径(按0.25米算)L—注浆长度(按小导管长度减去1米计算)n—地层空隙率(按地质报告取)α—地层填充系数,取0.8β—浆液消耗系数,取1.12、锁脚锚管按施工图图示计算。
3、注意事项(1)超前支护注浆清单项目特征包含锁脚锚管。
(2)不包含特、一级风险源范围内的超前注浆。
扣减特、一级风险源加固范围内的小导管及超前注浆工程量。
(3)小导管排数计算结果四舍五入取整(不加一);每排小导管根数四舍五入取整((不加一))。
(二)初支背后注浆1、注浆量以每延米注浆量乘以暗挖隧道初支外皮长度计算。
每延米注浆量计算公式:Q2=0.02Lβ式中:L—断面布设初衬注浆管范围弧长β—损耗系数,取1.12、初支背后注浆的小导管数量按图示计算。
(三)二衬背后注浆浆液工程量1、注浆量以每延米注浆量乘以暗挖隧道二衬外皮长度计算。
每延米注浆量计算公式:Q3=0.01Lβ式中:L—断面起拱线以上布设二衬注浆管范围弧长β—为损耗系数,取1.52、二衬背后注浆可利用防水板注浆圆盘进行二衬背后注浆,不单独计算注浆管及注浆圆盘的数量。
(四)封闭掌子面工程计算原则按纵向间距10米一素封,30米一网喷,全断面封闭计算。
素封喷砼厚度50mm;挂网喷砼厚度100mm,单层钢筋网(Φ6@150x150);喷射混凝土标号同初期支护;只计算喷射混凝土的工程量及钢筋的工程量。
(五)深孔注浆(标黄部分不适用于新线)1、新增风险源及以风险源项调整原则中可按实际工程量计算情况工程量仅计算浆液量。
不单独计算止浆墙及注浆孔成孔数量。
注浆量计算公式:Q4=Anαβ式中:A—注浆范围体积n—孔隙率α—浆液填充系数,取0.8β—浆液损耗系数,取1.12、注意事项(1)深孔注浆加固范围图纸暗挖隧道标准断面图存在超前小导管注浆,仅按深孔注浆计算,不计算超前小导管及超前注浆工程量。
后注浆水泥用量计算公式
后注浆水泥用量计算公式
后注浆水泥用量计算公式是确定进行后注浆作业所需水泥的准确数量的重要步骤。
后注浆作业常用于地下工程中的支护和灌浆加固工作。
下面将介绍一种常用的计算公式来确定后注浆水泥的用量。
计算公式如下:
后注浆水泥用量(kg)= 注浆段长度(m) ×注浆段直径(m) ×注浆段配浆比(kg/m³) ×比例系数
其中,
- 注浆段长度是指需要进行后注浆的地下洞穴或管道的长度,单位为米。
- 注浆段直径是指需要进行后注浆的地下洞穴或管道的直径,单位为米。
- 注浆段配浆比是指混合物中水泥的重量与混合物总重量之比,配浆比可以根据具体工程要求和材料性能进行确定。
- 比例系数是根据实际情况确定的系数,用于校正计算结果的误差。
通过使用这个计算公式,可以计算出进行后注浆作业所需的水泥用量。
这个公式的使用前提是提前测量和确定了注浆段的长度和直径,以及配浆比,并选择适当的比例系数。
需要注意的是,这个公式仅提供了一种计算后注浆水泥用量的方法,实际工程中可能会考虑更多因素,如泥浆性能要求、浆液流变性能和混合材料的特性等。
总之,后注浆水泥用量计算公式是一个基于注浆段长度、直径、配浆比和比例系数的计算方法,用于确定后注浆作业所需水泥的准确数量。
这个公式可以根据具体工程要求进行调整和优化,以满足实际施工的需求。
砂浆锚杆计算注浆量
砂浆锚杆计算注浆量
(质量):水泥(质量)=0.5:1 计算依据:
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012中8.2.3-3公式:
V=3.14*R^2(L+R)αβn
其中:α—充填系数,取0.6-0.8
β—工作条件系数,考虑浆液流失,取1.1
r---有效加固半径,无试验条件时,可取0.4m-0.5m
L+r)----加固长度
n—加固土体的孔隙率
本工程单位米用量计算中:
α取0.6;
β取1.1;
r取0.4m;
(L+r)=1m;
3细砂层和○4粉土层,根据地勘报告锚索所在部位主要为○地勘中3细砂层无相关参数,4粉土层孔隙比e平均值为0.62,
根据土力学原理孔隙率n与孔隙比e关系:n=e/(1+e),计算得n=0.38 计算得每米注浆量为:V=0.6*1.1*3.14*0.42*1*0.38=0.126m³
0.5水灰比的水泥浆密度为:1.5/[0.5/1+1/3]=1.8g/cm³=1800kg/m³
因此需要总水泥浆质量为:1800kg/m³*0.126m³=226.8kg
其中水泥含量为:226*2/3=151.2kg。
砂浆锚杆计算注浆量
砂浆锚杆计算注浆量
(质量):水泥(质量)=0.5:1 计算依据:
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012中8.2.3-3公式:
V=3.14*R^2(L+R)αβn
其中:α—充填系数,取0.6-0.8
β—工作条件系数,考虑浆液流失,取1.1
r---有效加固半径,无试验条件时,可取0.4m-0.5m
L+r)----加固长度
n—加固土体的孔隙率
本工程单位米用量计算中:
α取0.6;
β取1.1;
r取0.4m;
(L+r)=1m;
3细砂层和○4粉土层,根据地勘报告锚索所在部位主要为○地勘中3细砂层无相关参数,4粉土层孔隙比e平均值为0.62,
根据土力学原理孔隙率n与孔隙比e关系:n=e/(1+e),计算得n=0.38 计算得每米注浆量为:V=0.6*1.1*3.14*0.42*1*0.38=0.126m³
0.5水灰比的水泥浆密度为:1.5/[0.5/1+1/3]=1.8g/cm³=1800kg/m³
因此需要总水泥浆质量为:1800kg/m³*0.126m³=226.8kg
其中水泥含量为:226*2/3=151.2kg。
小导管注浆量计算
小导管注浆量计算小导管注浆量计算是指在岩土工程中,针对导管直径较小的情况下,计算注浆量的方法。
注浆是指在岩土中注入固化剂的过程,其目的是改善岩土的力学性质,提高其抗压强度和抗渗性。
小导管注浆是一种常用的加固方法,特别适用于岩石缝隙比较窄、岩土层松散的情况。
计算小导管注浆量需要考虑以下几个因素:1.岩石类别:根据不同的岩石类型,注浆量会有所不同。
一般来说,岩石越坚硬,注浆量越大,因为坚硬的岩石对注浆的渗透力要求较高。
2.导管直径:导管直径越小,注浆量越小。
由于小导管的空间有限,注入的固化剂相对较少。
3.注浆材料:选择合适的注浆材料也会影响注浆量的计算。
常用的注浆材料有水泥浆、膨润土浆等。
不同的注浆材料在不同的岩土条件下,注浆量会有所不同。
一般来说,小导管注浆量的计算可以采用以下方法:1.定义注浆环空的长度:根据实际情况,确定导管注浆的深度和直径,计算注浆环空的长度。
2.计算注浆环空的体积:根据注浆环空的长度和直径,计算注浆环空的体积。
计算公式为:注浆环空体积=π×(导管直径/2)^2×注浆环空长度。
3. 估算注浆液的密度:根据注浆液的组成和含固量的比例,估算注浆液的密度。
注浆液的密度越大,注浆量也就越大。
一般来说,注浆液的密度在1.05g/cm³~1.3g/cm³之间。
4.计算注浆量:注浆量等于注浆液的密度乘以注浆环空的体积。
计算公式为:注浆体积=注浆液密度×注浆环空体积。
需要注意的是,以上方法只是一个初步的计算方法,实际注浆量需要结合工程地质情况、岩土力学性质等多种因素进行综合考虑。
在实际施工过程中,还需要根据试验数据和现场监测结果进行调整和修正,确保注浆效果的稳定和可靠。
总之,小导管注浆量的计算是一个相对复杂的过程,需要考虑多种因素的影响。
合理计算注浆量,可以提高注浆效果,确保岩土工程的稳定性和安全性。
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地质条件特别差时,压浆半径是隧洞半径的 8 倍。
(4)竖井加固
地面预注浆与圆形隧洞相同,注浆厚度为
[ ] E R [ ] 2 P 1
P ( hi i H ) K H
4.3.2 注浆量的计算
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
B0 D cos 45 2
B B0 2h tan 45 0 2
2H K tan B B 1 e h0 2 K tan
土质隧洞松动区注浆范围
拱顶松动土压力
2H K tan C B(1 C / B) B 1 e p0 h0 B 2 K tan
粘性土注浆,多采用劈裂注浆。土体的力学特性较为重要。 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,查明其产状及分布范围。要了解结构面的渗透几何 参数。
工程调查中的试验内容分为:室内土工试验和现场试验。
注浆调查的试验内容
室内土工试验
1.土颗粒分析 2.空隙率 3.透水系数 4.土的含水量 5.土的密度与土颗粒比重 6.有机质含量
对于挡土墙为 H 型钢的横向板桩,
其注浆范围参数如下:
t t cos 45 0 2
挡土墙后的注浆范围
1 1 h 2 tan 45 0 sin 45 0 h 2 tan 45 0 cos 45 0 tan i 2 2 2 2 2 2 t Ci
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。 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。 裂隙岩体注浆:注浆量与吸水率有关。
pa
pa
pp p p
注浆后的土压力:
注浆后使坑壁稳定性增加量:
( p a p a ) ( p p p p ) ( p a p p )
基坑边坡注浆范围
K
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。
(2)基坑边坡及基底注浆加固
2)挡土墙背后的注浆加固
体积,这样可按照土的压缩指数来求注浆量
Q V
Cc p p f lg 0 1 e1 p0
(2)劈裂注浆的注浆量计算
3)经验法 仍按渗透注浆公式 V Q
,n (1 )
,对于粘性土
(1 (%) )
30~40 20~30
值见下表:
粘性土λ值
N值 粘性 土 松散 中等 0~4 4~8 孔隙率 n(%) 60~75 50~60
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。
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:
r12 G RG G 2q G
(3)隧洞及地下工程注浆加固
我国水电部门统计,围岩固结注浆深度在 0.5~2.0 倍隧洞半径间变化, 建议按 1.3 倍隧洞半径计算。 前苏联在巷道注浆加固中,加固带的厚度取 3~5 m。 我国煤炭部门巷道注浆加固厚度约为 2~3 m。 日本青函隧道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 2~4 倍; 地质条件不好时,压浆半径是隧洞半径的 3~6 倍;
但上海地区工程实践表明:
加固 3 m 后地表沉降量与开挖深度之比为0.54%,加固 9~10 m 后沉 降量与开挖深度之比仅为0.1~0.2%。
因此,软粘土很软弱时,加固厚度的增加,其效果是明显的。
(3)隧洞及地下工程注浆加固
1)土质隧洞的注浆加固 隧道开挖后,拱顶部的松动范围
h D 1 sin 45 0 2 2 0
振动入土法 射水入土法 旋转入土法 注浆材料的性质试验 注浆模拟试验
1.注浆管的入土方式 注 浆 试 验 研 究 目 的 及 内 容
2.注浆材料的选择 3.注浆工艺
降低渗透性 4.注浆效果 强度提高值
现场抗渗试验 取样抗渗试验 标准贯入试验 静力触探 荷载试验 取样强度试验 弹性波探测
5.对周围环境的影响
n (1 )(%)
18~30 10~18
工程实践经验,注浆量约为土体体积的 10%或更大些。比较合 理的办法是在现场通过观测到的注浆压力的变化来决定注浆量。
(3)裂隙岩体注浆量计算
1)注水泥浆液的起始水灰比 霍尔斯比(1982)建议根据裂隙的平均宽度选择初始水灰比为:裂缝 平均宽度 δ <l.0mm,水灰比 3:1;δ=l.0mm,水灰比 2:1; δ>1.0,水灰比 1:1。
(1 (%) )
n (1 ) (%)
50~80 50~70 50~65 50~80
25~40 20~30 15~20 15~48
(2)劈裂注浆的注浆量计算
对于脉状劈裂注浆,只考虑孔隙率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。
1)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 量降低到塑限以下,土体变为硬塑状,加之脉状浆体成网状分布于土体, 使土体稳定性增加,这种注浆通常称为软土固结注浆。注浆量表示为 dg Q V V (W WP ) 1 e0 2)从土被压缩的难易程度来求注浆量 浆脉的插入可认为土颗粒间孔隙缩小,孔隙缩小的体积即为浆脉的总
3.1 注浆加固范围的确定
3.2 注浆量的计算 3.3 注浆压力
3.4 注浆孔距
3.1 注浆加固范围的确定
(1)地基加固计算 地基承载力的大小可用下式计算:
1 q (aCN0 1bN r 0 dN g ) 3
式中:
q 为长期承载力标准值,kPa;
、
为形状系数;
地基注浆加固范围
周围地层的变形 周围建筑物的变形 地下水质变化
2 注浆加固试验
(2)注浆孔的布臵
注浆试验时,试验孔的布
臵分为单孔注浆试验和群
孔注浆试验。
单孔试验是来检查设备能
力是否满足试验要求,调
查注浆的难易程度、注浆 量和注浆压力等参数。
群孔试验主要是检验各种
试验效果。
各种注浆孔的布置方式
3 注浆加固参数设计
也可用有限元法模拟计算加固范围。
1-加载产生的等应力线 2-加固后地基承载力等应力线 等应力线和注浆范围
(2)基坑边坡及基底注浆加固
1)基坑边坡注浆加固 基坑边坡的主动土压力为
p a ( z q) tan 2 45 0 2C tan 45 0 2 2
被动土压力为
p p ( z q) tan 2 450 2C tan 450 2 2
注浆增加土体的
c
值,可增大 p p ,
减小 p a 。
具有粘聚力的土压力强度分布
(2)基坑边坡及基底注浆加固
1)基坑边坡注浆加固 设注浆前的土压力:
注浆加固计算
1 注浆工程调查
2 注浆加固试验
3 注浆加固参数设计
1 注浆工程调查
在进行注浆设计之前,要进行工程地质和岩土工程性质的调查。调查的 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: (1) 能否采用注浆方法处理; (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; (3) 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: (1)注浆区的地质构造及浆液可能流失的通道和空穴;
(2)基坑边坡及基底注浆加固
3)基坑底板的加固计算 ①在滑动面附近化学注浆 基坑壁后荷重为 W B H 滑动力矩为 抗滑力矩为 安全系数为
B HB 2 Ms W 2 2
M r B 2C
K M r 2C Ms H
坑壁稳定分析图
为了不产生基底隆起,采用注浆方法提高 C ,满足 K >1.2的条件,加 固的深度应大于 B(即滑动面以下),加固的宽度应大于2 B 。
(2)基坑边坡及基底注浆加固
②加固基坑底板
据B. B. Broms的计算可知:
对基底软粘土进行 3 m 厚的注浆加固,能使墙体水平位移及地表沉降 减少约 50%,支撑轴力减少约 40%,基底隆起减少约 35%。 加固 6 m 厚的各项指标仅比加固3m厚的减少了10%~20%。 因此,他认为:加固3m厚是经济合理的。
注浆后,松动范围内的 C 值 增加,松动压力 p 0 减小。
(3)隧洞及地下工程注浆加固
2)环形隧洞注浆加固 ①均匀土质隧道超前注浆 应力表达式为
a2 2 2 1 r p0 2 pi 2 a 1 a 1 a2 2 2 1 p0 2 pi 2 a 1 a 1
(1)地基加固计算
注浆加固地基,主要改变地基土 C 、φ 、γ 值,注浆后地
基土的 C 值变化较大,而 φ 和 γ 变化不太大。
注浆加固地基,注浆范围超出基底宽度 (1/2)b 左右为好。
在持力层较浅时,持力层以上软弱 层全部加固。持力层较深时,可用威 斯塔卡特公式,根据等应力线或塑性 区决定加固范围。