水泥浆液配比表
采用膏状浆液措施阐述
大坝灌浆采用膏状浆液措施阐述一、膏状浆液配比拟采用0.5:1:0.1、0.5:1:0.2两个比级进行灌注。
(膨润土含量占水泥比重分别为10%、20%)二、膏状浆液具体操作说明1、灌前简易压水q≥20Lu时,按照技术要求下设射浆管,采用0.5:1:0.1膏状浆液进行限制性灌注,因此可避免常规水泥浆液的无限扩散造成不必要的灌材浪费,降低该部位的整体灌注量,以减少投资为目的,当在设计压力下,灌注流量Q<20L/min时,将停止灌注,采用0.5:1的纯水泥浆进行补灌,达到设计结束标准,因此形成强度相对较高的防渗幕体。
2、钻孔孔内反水量较小,甚至无反水现象,往往存在较大裂隙,采用常规水泥浆灌注效果是不明显的,多次待凝从投资角度来看,已经造成浆液的无效浪费,从质量控制角度分析,采用常规水泥浆液多次待凝未必能将大的裂隙封堵住,对于灌浆本身来说,就属于轻微的质量事故,而膏状浆液的流动性较小,因此建议采用0.5:1:0.2膏状浆液进行封堵性灌注,按照技术要求下设射浆管,先对大的裂隙进行充填,当在设计压力下,灌注流量Q<20L/min时,将停止灌注,采用0.5:1的纯水泥浆进行补灌,达到设计结束标准,因此形成强度相对较高的防渗幕体。
3、膏状浆液中掺加各种特殊材料,如粉煤灰(增强结石的后期强度)、增粘剂(改变浆液的黏度和塑性)及其他外加剂。
三、膏状浆液试验的各项指标举例说明:BR浆液主要由水泥、BR粉组成。
BR粉掺量为水泥用量的8~10%,BR粉可内掺也可外掺,一般采用内掺(试验采用内掺),即以等量的BR粉替代水泥,试验选择0.6、0.8、1.0三个水灰比;8%、9%、10%三个BR粉掺量进行浆液性能试验。
(1)制浆:将水泥和BR粉混合均匀加入水中搅拌2min后,立即测试浆液性能及成型。
(2)流动性:浆液的流动性随浆液水灰比的增大而增大;随BR粉用量的增加而减小。
(3)凝结时间:浆液水灰比对浆液凝结时间的影响较为显著,BR粉用量对浆液的凝结时间的影响不明显。
盾构超前注浆技术交底
3、盾构机刀盘前方加固效果
待土仓门打开后,先进行土仓清理。待清理到刀盘开口后,利用风钻进行打孔,检查注浆后刀盘前方土体的固结情况。如条件比较好,则清仓工作可以继续,做好刀盘开口的防护工作,能保证开仓的安全。
第四步:清仓和检查更换刀具
清仓利用扬鎬,铁锹,采用编织袋装土,人工送上皮带机,再由皮带机送往碴土车。清仓顺序由上至下,切口环及开口处水泥浆保留。如凿除过程中部分地方过凿,立即采用快速水泥封堵。
第五步:根椐《开仓检查及换刀交底》进行换刀工作。
交底部门:盾构队技术部
交底人:
2009年6月6日
承接班组:盾构队右线
第三步:检查整个注浆效果
1、首先检查仓内浆液凝固情况,判断能否开仓
先打开土仓壁上3点和9点位的两个球阀,利用粗细10mm左右的钢筋向土仓内砸入,根据砸入的情况判断凝固的情况。然后再打开土仓门上方的球阀,同样的方法检查仓内凝固的情况,看是否还有水流出。如两个条件均满足,则可进行开仓工作。
2、检查前盾侧壁注浆情况
深圳地铁
技术交底记录
工程名称
深圳地铁1号线续建工程土建3标
分部工程
盾构区间工程
分项工程名称
右线743环处超前注浆
第一步:土仓内注浆
仓内注浆有两个目的:其一为固结仓内及刀盘开口,封堵可能存在的空腔,确保能顺利开仓;其二为包裹住主轴承,防止超前注浆压力太大对主轴承密封造成危害,注砂浆的过程中同时要在保证土仓压力不小于2.0bar的条件下进行。通过盾构机土仓壁的球阀向仓内注水泥砂浆,通过顶部球阀泄水。注浆过程中保证上部土仓压力在2.0bar-3.0bar之间,避免压力太小地面出现沉降,压力太大对主轴承密封不利。浆液配比(m3):水泥:膨润土:砂=350kg:200kg:650kg,初凝时间8个小时,注浆量约30方,注浆过程中反转螺旋机,确保螺旋机不被水泥浆凝固,否则很难清理。
帷幕灌浆浆液配比表(表格自动计算)
浆液 (L) 100 100 100 100 100 100 水 1 1
水泥(kg) 122.4 89.5 75.95 43.17 30.15 18.8
水(kg) 61.2 71.6 75.95 86.33 90.45 94
动计算)
浆液总体积 0.817 1.117 1.317 2.317 3.317 5.317 备注
=1.5个单位;体积=重量/密度,水的密 的总体积为0.5/1+1/3.15=0.817cm3,故
量=比重*1000,0.5:1的浆液1m3质量为 837/(1+0.5)=1224Kg,由于 的质量为1224*0.1=122.4Kg
2、计算材料用量,材料用量为质量比,1g/cm3=1000Kg/m3,则1m3的浆液质量=比重*1000,0.5:1的浆液1m3质量 1837Kg,根据质量比,水质量=0.5*1837/(1+0.5)=612Kg,水泥的质量=1*1837/(1+0.5)=1224Kg,由于 1L=1000cm3、100L=0.1m3,所以100L的浆液水质量为612*0.1=61.2Kg,水泥的质量为1224*0.1=122.4Kg
比重(g/cm ³) 1.836 1.611 1.519 1.295 1.206 1.128
浆液总质量 1.5 1.8 2 3 4 6
水灰比计算过程:
1、先计算出比重,比重=重量/体积;如0.5:1水灰比的浆液,总重量为0.5+1=1.5个单位;体积=重量/密度,水的 度为1g/cm3,水泥的为3.1~3.2g/cm3(取3.15计算),则0.5:1水灰比的浆液的总体积为0.5/1+1/3.15=0.817cm3 浆液比重为1.5/0.817=1.837。
水泥浆液配比说明
新疆乌恰县康苏水库枢纽工程
灌浆水泥浆液配比说明
1、水泥的密度为3.12g/cm3,水的密度为1.0g/cm3,则各比级的水泥浆对应的密度为:
(1)水灰比为0.5:1的水泥浆液,其对应的密度为1.83 g/cm3;
(2)水灰比为0.6:1的水泥浆液,其对应的密度为1.74 g/cm3;
(3)水灰比为0.8:1的水泥浆液,其对应的密度为1.61 g/cm3;
(4)水灰比为1:1的水泥浆液,其对应的密度为1.52 g/cm3;
(5)水灰比为2:1的水泥浆液,其对应的密度为1.29 g/cm3;
(6)水灰比为3:1的水泥浆液,其对应的密度为1.21 g/cm3;
(7)水灰比为5:1的水泥浆液,其对应的密度为1.13 g/cm3;
表1.各级水灰比水泥浆对应的密度情况表
2、100L水泥浆液在各比级下水泥对应的掺量:
(1)水灰比为0.5:1的水泥浆液,100L水泥浆液水泥含量为122.00kg;
(2)水灰比为0.6:1的水泥浆液,100L水泥浆液水泥含量为108.75g;
(3)水灰比为0.8:1的水泥浆液,100L水泥浆液水泥含量为89.44kg;
(4)水灰比为1:1的水泥浆液,100L水泥浆液水泥含量为76.00kg;
(5)水灰比为2:1的水泥浆液,100L水泥浆液水泥含量为43.00kg;
(6)水灰比为3:1的水泥浆液,100L水泥浆液水泥含量为30.25kg;
(7)水灰比为5:1的水泥浆液,100L水泥浆液水泥含量为18.83kg;。
水泥浆配比公式
水泥浆配比公式 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.1、水泥浆量的计算:理论公式: V=π/4×D2HkV-水泥浆体积 m3D-套管内径 mmH-水泥塞长度 mk-附加系数k值一般取。
在此范围内,数值的大小由以下因素而定:深井取大些,浅井取值小些;井径小取值大些,井径大取值小些;灰塞短取值大,灰塞长取值小。
一般在现场的计算公式如下:V=q×H×k式中: V―――水泥用量,m3q―――单位长度套管容积, L/mk―――附加系数。
一般为、干水泥量计算:理论公式:T=V×ρ干水泥(ρ水泥浆-ρ水)/(ρ干水泥-ρ水)其中:ρ干水泥―――干水泥密度;(一般取)ρ水泥浆―――水泥浆密度;ρ水―――水的密度;V ―――水泥浆体积;m3T ―――干水泥质量;t3、清水量计算公式:Q=ρ水泥浆)×V =V-G/3.14 G干水泥重量式中:Q ―――实际配水泥浆的清水量; Kgρ水泥浆―――所用水泥浆相对密度;V――――所用水泥浆的体积;L注:现场实用经验公式配置1方比重为的水泥浆需干水泥25袋,清水方,由此推算出所用干水泥用量及清水用量。
4.顶替量的计算V=π/4×D2HV:顶替量m3D:注塞管柱内径mH:管柱下深与所注水泥浆在套管内的实际高度之差。
注水泥塞工艺1.水泥浆性能、指标1)淡水水泥浆的配制。
淡水水泥浆配制性能指标参数一览表(按干水泥100kg,密度ρ=3.15g/㎝3计算)水泥浆密度g/㎝3、干水泥用量kg、清水用量L、水泥浆配制量V L1001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001002) 密度计算淡水水泥浆密度按下面公式计算:密度ρ=(100+e)÷(100÷+e)=(100+e)÷(+e)清水用量e=100×(1-ρ/)÷(ρ-1)水泥浆配制量V=÷(ρ-1)举例:现有干水泥1000kg(20袋,50kg/袋),需配制密度为1.85g/㎝3的水泥浆,其清水用量和水泥浆配制量分别为多少升才能满足要求清水用量e=1000(1-)÷-1)=(L)水泥浆配制量V=(×1000)÷100÷(-1)=(L)泥浆比重配合比一. 水泥浆:水泥浆比重γ=(W/C+1)/( W/C+1/ 水灰比W/C=1:1 水泥浆比重水灰比W/C= 水泥浆比重水灰比W/C= 水泥浆比重水灰比W/C= 水泥浆比重每方水泥用量=1000*(1-空隙率)/(1/水泥表观密度+水灰比) 水泥浆比重=每方水泥用量*(1+水灰比)/1000 如空隙率取2%,则: 水泥浆比重=*(1+水灰比)/(1/水泥表观密度+水灰比) 1.因水的密度为1g/cm⒊,水泥密度为3.15g/cm⒊(查手册). 那么水灰比为时γ=+1)/+1/≈1.61g/cm⒊水灰比为:1时的水泥浆比重是多少 =(1+/(1/+=吨/立方米注:不计水与水泥化合、结晶等引起的体积变化 2.水的比重为1,水泥的比重为3,用如下公式可算出每L浆液的含灰量,1/+1/3)=1.364kg/L,1立方水泥浆含水泥量就是1364kg,其他水灰比也可用这个公式,什么水灰比代在那就可以了,很方便. 3.混凝土配合比为1::,水灰比为。
水泥浆液配比表(详细)
配制水泥用料及浆液浓度变化的加料量(制浆量或原有浆量按100L计)
注:(1)粗线上方的数字,表示浆液由稀变浓时应向浆液中加入的水泥的公斤数,粗线下方的数字,表示浆液由浓变稀时应向浆液中加入的水量的升数。
粗线框内的数字,右上角的为各种配比浆液的水泥含量公斤数;左下角的为各种配比浆液的水的含量升数。
(2)水泥比重以3计。
中加入的水泥的公斤数,粗线下方的数字,表示浆液由浓变稀时应向浆液中加入的水量的升数。
数;左下角的为各种配比浆液的水的含量升数。
(2)水泥比重以3计。
水泥浆液结石体强度试验研究
水 泥 浆 液 结 石 体 强 度 试 验 研 究
卢小光 娄 雷 刘照炜
( 1 . 中国航空港建设第九工程总队 , 四J I J 成都 6 1 1 4 3 1 ;2 . 中国航 空港建设 第十 工程总 队, 河北 保定 0 7 1 0 5 7 )
摘
要: 为了分析不同浆液配合 比对 水泥 浆液 结石体 强度的影响 , 采用正交试验 法研 究 了不同的水泥 、 速 凝早强 剂、 膨胀 剂与 水结
・
1 5 6・
第4 O卷 第 2 5期 2 0 1 4 年 9 月
山 西 建 筑
SHANX I ARCHI TECTURE
Vo 1 . 4 0 N o . 2 5 S e p. 2 01 4
文章编号 : 1 0 0 9 - 6 8 2 5 ( 2 0 1 4 ) 2 5 - 0 1 5 6 - 0 2
二 水 平 三 水 平
注: 表中数据均为水泥 、 早强剂、 膨胀剂含量 同水体积之 比
盐水泥专用 速凝 剂 , 其 主要 成 分为 铝 酸钠 、 碳 酸钠 ; 膨胀 剂 采 用
U E A膨胀剂 , 其主要成分 以硫酸铝 、 氧化铝 、 硫 酸铝钾 等为主要 多 种膨胀源 。
2 . 4 试 验 指 标 的 确 定
6 . 3 l 3 . 2 I 1 . 8 8 . 1
规格要求 普通 4 2 5
水泥外 加剂 水泥外加 剂
作用 主剂
速凝 早强 膨胀
用量 占水泥重/ % 水灰比 0 . 7 5 : l — 1 . 5 : 1
O . 8 —1 . 2 O . 0 O 5 一 O . 0 2
6
7 8 9
6 6 7 . O 6 6 7 . 0 6 6 7 . 0
盾构同步注浆和二次注浆浆液配合比
盾构同步注浆和二次注浆浆液配合比一、环形间隙同步注浆盾构机的刀盘开挖直径为6280mm,管片外径为6000mm,当管片在盾尾处安装完成后盾构机向前推进,管片与土层之间形成14cm的建筑间隙时,及时采用浆液材料填充此环形间隙有利于防止和减少地层变形,提高结构的稳定性。
1、同步注浆材料及配合比采用水泥砂浆(可硬性浆液)作为同步注浆材料,具有凝结时间较短、强度高、耐久性好和抗腐蚀性好等特点。
对浆液配合比进行不同的试调配及性能测定比较,优化出满足不同条件下使用要求的配方,书面报监理工程师审定后正式投入使用。
同时在试推进施工过程中对浆液的配合比核对推进后地表沉降监测情况进行相应的优化及调整。
同步注浆浆液配合比(kg/m3)1)胶凝时间:一般为6~8h,根据地层条件和掘进速度,通过现场试验加入促凝剂及变更配比来调整胶凝时间。
对于强透水地层和过建筑物、小曲线等地段,可通过现场试验进一步调整配比和加入早强剂或减水剂,进一步缩短胶凝时间,获得早期强度,保证良好的注浆效果。
2)固结体强度:一天不小于0.2MPa,28天不小于1MPa。
3)固结收缩率:<5%。
4)浆液稠度:9~13cm。
5)浆液稳定性:倾析率(静置沉淀后上浮水体积与总体积之比)小于5%。
2、同步注浆主要技术参数结合本区间地层及区间周边风险概况,不同地段充填系数k可参照下表:同步注浆充填系数1、注浆方式根据同步注浆填充量不足、地面变形过大、侧穿建筑物等地段须进行二次注浆。
二次注浆材料通过吊装孔进行,可选用水泥-水玻璃双液浆,在管片出台架后进行,注浆压力为0.3~1.0Mpa。
注浆前需在起吊孔内装入单向逆止阀并凿穿外侧保护层。
在一台砂浆泵的输浆管上装有一个分支接口,通过该接口即可实施管片注浆。
二次注浆一般采用手动控制。
2、浆液配比1) A液(主要采用水泥浆)水泥:水=100:100(质量比)2) B液(主要采用水玻璃溶液)水:水玻璃=3:2浆液体积比例:A液 75%,B液25% (根据现炀实际需要调整配比)双液浆浆液配合比(根据现炀实际需要调整配比)二次注浆浆液性能指标。
水泥-膨润土浆液配比及适用性研究
水泥-膨润土浆液配比及适用性研究费子豪;吴进高;明华军;柯睿;史存鹏【摘要】水泥浆液中掺加膨润土,有利于改善注浆时出现浆液回浓快、吃水不吃浆等问题.其性能的改善受控于膨润土掺量和水固比,而析水率、流动度、终凝时间是评价浆液注浆性能优劣的主要指标点.因此,进行了膨润土掺量和水固比对水泥-膨润土浆液析水率、流动度、终凝时间的影响性分析.得到如下结论:不同膨润土掺量的浆液流动度均随水固比增加而增加,相同水固比对应浆液流动度随膨润土掺量增加而降低;膨润土抑制水析出的效果,在水固比达到一定值后开始下降;不同水固比下的终凝时间,随着膨润土掺量的增加,其终凝时间是先增加后下降的.【期刊名称】《三峡大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2019(041)004【总页数】4页(P51-54)【关键词】水泥-膨润土浆液;膨润土掺量;水固比;流动度;析水率;终凝时间【作者】费子豪;吴进高;明华军;柯睿;史存鹏【作者单位】三峡大学水电工程施工与管理湖北省重点实验室,湖北宜昌 443002;三峡大学水利与环境学院,湖北宜昌 443002;三峡大学水电工程施工与管理湖北省重点实验室,湖北宜昌 443002;三峡大学水利与环境学院,湖北宜昌 443002;三峡大学水电工程施工与管理湖北省重点实验室,湖北宜昌 443002;三峡大学水利与环境学院,湖北宜昌 443002;三峡大学特殊土土力学研究所,湖北宜昌 443002;三峡大学特殊土土力学研究所,湖北宜昌 443002;长江三峡勘测研究院有限公司(武汉),武汉 430074【正文语种】中文【中图分类】TV41纯水泥灌浆由于原材料(水泥)来源广、价格较低、配制简单等优点被广泛用于岩体裂隙、土体孔隙、混凝土裂缝等工程缺陷的渗透性灌浆处理.但其失水速度快、析水率高,对于较大裂缝,水泥浆液结石体往往不能完全堵塞裂缝,而留下贯通的孔隙(析出水所占空间),造成防渗性能下降[1] .同时,对于微裂隙极其发育的破碎带,采用纯水泥浆灌浆时会发生浆液回浓快、吃水不吃浆、灌浆管堵塞和爆管等问题[2-4] .由于膨润土是以蒙脱石为主要矿物成分的高塑性黏土,加入水泥浆中能吸附并制止水泥颗粒的沉积,降低浆液析水率.膨润土的掺加,还可以改善水泥浆液的稳定性和可灌性,降低浆液回浓现象[3-4] .因此,工程中往往通过在纯水泥浆液中掺加一定量的膨润土,来改善纯水泥浆液性能.另外,水泥-膨润土浆液还作为垃圾填埋场垂直防渗系统[5] 、盾构隧道同步注浆[6] 等主要材料,得到广泛应用.膨润土掺量和水固比是影响水泥-膨润土浆液性能的核心因素,然后这两个参量在工程应用和试验研究中取值范围变化较大,受工程经验等影响[2,5-9] .因此,其严重影响着水泥-膨润土浆液配比选择及推广应用.浆液析水率反映了浆液的保水性能;浆体流动性直接决定了材料在现场灌注时可灌性好坏;终凝时间决定了浆液能否有效起到防渗堵漏作用[10] .因此,析水率、流动度、终凝时间是直观反映膨润土改善水泥浆效果的指标.本文以膨润土掺量和水固比作为水泥-膨润土浆液的配比参量,研究膨润土掺量和水固比对浆液析水率、流动度、终凝时间的影响,进而提出不同水泥-膨润土浆液配比的适用性,以有助于较好地工程应用.1 试验方法1.1 试验材料本文使用的膨润土为商业钠基膨润土,相应的基本特性见表1.表1 膨润土基本特性蒙脱石/% p H值液限/%塑限/%天然含水率/%相对体积质量82.3 8.9~10 273.6 37.5 17.3 2.76水泥为普通硅酸盐水泥,采用普通硅酸盐水泥,其化学成分见表2.表2 普通硅酸盐水泥化学成分 (单位:%)SiO 2 Fe2 O3 Al2 O 3 TiO2 CaO MgO SO 3 Na2 O K2 O 烧失量23.35 4.03 7.92 0.33 55.76 2.09 2.82 0.31 0.22 3.16 1.2 试验内容及浆液配比试验主要从各配比浆液的析水率、流动度、终凝时间进行分析.其中析水率和流动度试验参照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-2014);终凝时间试验参照《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GBT1346-2011).试验用水泥-膨润土浆液配比,按照膨润土掺量分别为2%、5%、10%、25%、50%、100% 和水固比分别为0.5、1.0、2.0、3.0、5.0进行设计.膨润土掺量指的是膨润土相对水泥质量的百分比;水固比指的是浆液加水量与固相材料(水泥+膨润土)的质量比.具体试验用浆液见表3.1.3 试验过程试验过程包括拌浆和试验两部分,各试验内容严格按照相关规范进行操作,本部分仅介绍拌浆方法.①根据方案浆液配比确定相应水泥、膨润土、水的用量;②取出部分试验用水加入到膨润土中,高速搅拌,使膨润土充分分散于水中;③将剩余试验用水加入水泥中,并使用高速搅拌机,持续搅拌超过30 s;④将充分分散后的膨润土浆液加入到水泥浆液中,并使用高速搅拌机,持续搅拌超过2 min,制成试验用水泥-膨润土浆液.表3 试验用水泥-膨润土浆液配比方案编号膨润土掺量/% 水固比方案编号膨润土掺量/% 水固比A1 0.5 A16 0.5 A2 1.0 A17 1.0 A3 2 2.0 A18 25 2.0 A4 3.0 A19 3.0 A5 5.0 A20 5.0 A6 0.5 A21 0.5 A7 1.0 A22 1.0 A8 5 2.0 A23 50 2.0 A9 3.0 A24 3.0 A10 5.0 A25 5.0 A11 0.5 A26 0.5 A12 1.0 A27 1.0 A13 10 2.0 A28 100 2.0 A14 3.0 A29 3.0 A15 5.0 A30 5.02 试验结果及分析2.1 浆液流动度的影响性分析流动度是水泥-膨润土浆液在施工时需要考虑的一项重要性能,浆体流动性直接决定了材料在现场灌注时可灌性好坏,因此需要研究不同变量对流动度的影响.表4和图1为不同膨润土掺量和水固比下,浆液的流动度试验结果.表4 不同膨润土掺量、水固比下浆液流动度编号膨润土掺量/%水固比流动度/cm 编号膨润土掺量/%水固比流动度/cm A1 0.5 0 A16 0.5 0 A2 1 40.5 A17 1 2.5A3 2 2 53.5 A18 25 2 25.8 A4 3 69.5 A19 3 41.4 A5 5 75 A20 5 45.8 A6 0.5 0 A21 0.5 0 A7 1 28.4 A22 1 0 A8 5 2 47.7 A23 50 2 3.1 A9 3 53.9 A24 3 28A10 5 65 A25 5 41.5 A11 0.5 0 A26 0.5 0 A12 1 9.1 A27 1 0 A13 10 2 41.2A28 100 2 1 A14 3 43.4 A29 3 3.5 A15 5 46.6 A30 5 35图1 不同膨润土掺量下流动度随水固比变化曲线对于膨润土掺量较大、水固比较低的浆液,由于浆液过于粘稠,无法透过圆锥薄膜,故其流动度记为0.由图1、表4可知,试验所用膨润土掺量、水固比数据范围内,不同膨润土掺量的浆液流动度均随水固比增加而增加;相同水固比对应浆液流动度随膨润土掺量增加而降低.同时对于任意膨润土掺量下浆液,其流动度增长速度随着水固比均为先增大后减小,表现为已然过稀,继续加水对浆液流动性提高作用不大.对比多条曲线发现,对浆液流动度变化程度影响,膨润土掺量增加会提高相应的需水量.因此,水泥-膨润土浆液流动度是膨润土掺量与掺水量之间的博弈.2.2 浆液析水率的影响性分析浆液析水率反映了浆液的保水性能,保水性能低会影响水泥的正常凝结硬化,降低了水泥与物面的粘结力.加入膨胀土最重要目的是,吸附并制止水泥颗粒的沉积.降低浆液析水率,有利于浆液的工程应用.因此需要研究不同变量对析水率的影响.图2为不同膨润土掺量和水固比下,浆液的析水率试验结果.图2 不同膨润土掺量下析水率随水固比变化曲线对于膨润土掺量较大、水固比较低的浆液,由于浆液过于粘稠且无法搅拌均匀,在试验过程中无析水现象,其静置2 h后的刻度依然为100 m L.由图2可知,试验所用膨润土掺量、水固比数据范围内,不同膨润土掺量的浆液析水率均随水固比增加而增加;相同水固比对应浆液析水率随膨润土掺量增加而降低.同时对于任意膨润土掺量下的浆液,其析水率随着水固比的增大而呈现增大的趋势,当水固比达到1时,掺水量的增加导致浆液有明显的析水增多现象.对比多条曲线发现,对浆液析水率的影响,随着掺水量的增多、膨润土掺量的减少,析水率变大.因此,水泥-膨润土浆液的析水现象在水固比未达到1时加入膨润土抑制作用明显;在水固比达到1后,随水固比增加析水率增加明显,浆液保水性能难以发挥.2.3 浆液终凝时间的影响性分析终凝时间决定了浆液能否有效起到防渗堵漏,兼有决定影响加固工程体效果.把握好浆液的终凝时间能让浆液在开始注入阶段维持液体较长时间,有利于浆液在裂隙中的扩散.当浆液进入目标区域后,又能在较短时间内迅速凝结,达到工程灌浆的需求.因此需要研究不同变量对流动度的影响.图3为不同膨润土掺量和水固比下,浆液的终凝时间结果.由图3可知,在本文试验中所用膨润土掺量、水固比数据范围内,相同膨润土掺量对应浆液的终凝时间随水固比的变大而变大.对于膨润土掺量的增加,其终凝时间是先增加后下降的,表现为当膨润土掺量增加的到一定值时,继续加水对终凝时间的影响不增反减.在工程应用中,这样的一个峰值可以使终凝时间根据注浆要求进行调整.图3 膨润土掺量、水固比对浆液终凝时间的影响针对实际工程效益,根据施工过程中影响因素(工程地质条件、水文地质条件、施工工艺等),可利用不同膨胀土掺量实现终凝时间,以达成工程目标.3 结论文章以膨润土掺量和水固比作为水泥-膨润土浆液配比参量,进行了浆液析水率、流动度、终凝时间的影响性分析,得到如下结论:1)不同膨润土掺量的浆液流动度均随水固比增加而增加,但浆液流动度增长速度却随着水固比先增大后减小,最终趋于稳定.相同水固比对应浆液流动度随膨润土掺量增加而降低.浆液流动度体现为膨润土掺量与掺水量之间博弈.2)水泥-膨润土浆液的析水现象在水固比未达到1时加入膨润土抑制作用明显;在水固比达到1后,随水固比增加析水率增加明显,浆液保水性能难以发挥.3)水泥-膨润土浆液配比时,膨润土掺量在增加的过程中存在着一个对浆液终凝时间影响不增反减的峰值,把控这个峰值能实现终凝时间根据注浆要求进行及时调整的目的.在以上膨胀土改良水泥浆液的室内实验中,各项指标均表明,膨润土掺加会改变水泥浆液的相关性能,规律性较为明显.在项目实际施工时可根据改良效果、工程造价、路基强度等需求,综合考虑确定本项目的最佳膨胀土掺量.参考文献:【相关文献】[1] 饶香兰.稳定水泥浆的研究与应用[D] .长沙:中南大学,2009.[2] 王静.水泥膨润土混合浆液在铅厂电站坝基帷幕灌浆中的应用[J] .中国农村水利水电,2011(8):143-145.[3] 陈华俊.浅谈膨润土水泥浆在微细裂隙地层帷幕灌浆工程中的应用[J] .水利建设与管理,2011,31(2):17-20.[4] 朱艳,陈匀序.膨润土对水泥浆溶液的影响[J] .华东公路,2007(1):67-70.[5] 徐超,黄亮,邢皓枫.水泥-膨润土泥浆配比对防渗墙渗透性能的影响[J] .岩土力学,2010,31(2):422-426.[6] 周麟,毛文,施墨华.盾构隧道同步注浆浆液配合比优化设计[J] .武汉工程大学学报,2013,35(9):29-33.[7] 丁国庆,蒋林华,张继尹.膨润土对硅酸盐水泥水化硬化的影响[J] .武汉理工大学学报,2012,34(4):20-23.[8] 杨仁树,薛华俊,李涛涛,等.九龙煤矿深部岩体注浆浆液配比优化研究[J] .煤炭工程,2015,47(2):1-4.[9] 单仁亮,杨昊,张雷,等.水泥稳定浆液配比及适用条件研究[J] .煤炭工程,2014,46(12):97-100.[10] 赵莽,严绍军,何凯,等.龙门石窟裂隙防渗灌浆新材料试验研究[J] .长江科学院院报,2016,33(6):115-123.。
水泥水玻璃浆液配比参考
水泥水玻璃浆液配比参
考
Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】
水泥-水玻璃双液注浆在黄土隧道施工中的应用
针对黄土隧道进出口段的黄土层在与基岩交界附近为饱和黄土,围岩强度低,自稳能力差,施工难度大的现状,在室内测定了水泥-水玻璃浆液不同配比和不同温度情况下的胶凝时间及浆液结石体抗压强度的基础上,通过现场注浆试验,对水泥-水玻璃浆液配比、注浆压力、浆液扩散半径等技术参数和注浆工艺进行了研究.结果表明:在黄土隧道施工中,水泥-水玻璃双液注浆参数为:水玻璃模数M=~,水玻璃溶液浓度Be′=35~40,水泥浆水灰比W/C=:1~:1(重量比),水泥浆:水玻璃=1:~1:(体积比),注浆压强为~ MPa,浆液扩散半径为~ m.工程实践说明:采用水泥-水玻璃双液注浆方法加固黄土隧道进出口段的饱和黄土可以取得较好的效果。
填石层充填注浆加固方案
填石层充填注浆加固方案一、双液注浆施工特点一、工程施工特点设计注浆方案为在现有地面上直接进行钻孔施工,利用双液管法注浆工艺在填石层中挤压充填形成块状水泥浆固结体,以降低填石层等的透水性能,从而达到止水加固要求。
注浆孔间距要求排距1.5米,孔间距2.0米,设置2排注浆孔,梅花形布置。
注浆钻孔开孔直径要求42~50mm,垂直精度小于1%,采纳无振动不取芯方式进行钻孔;注浆采纳双液进行,A液为水灰比1:1左右的水泥浆液,B液为具有必然波美度的特制水玻璃浆液,水泥采纳R.O.42.5的一般硅酸盐水泥,每米注浆长度水泥用量约为150~200Kg。
为了增加可灌性,可依照现场情形适当调剂浆液凝固时刻,浆液凝固时刻一样操纵在30秒至2分钟之间。
二、施工顺序:钻孔至设计深度实施淤泥质土层与填石层交壤面注浆施工提升0.5米钻杆,完成设定注浆量重复施工顺序至设计注浆顶面3、注浆施工工艺、钻孔:依照设计要求,钻到必然深度,开孔直径42~50mm,垂直度误差小于1%,依照现场实际情形,填石层必需用金钢石钻头进行成孔。
、钻孔到位以后,先用清水冲洗,然后用注浆泵通过钻杆向孔内进行注浆施工。
、由于填石层等土层厚度不均,应准确判定各土层厚度,钻孔底面必需达到设计注浆底面。
、应实施跳孔施工,并采纳先外侧后内侧的方式进行;相邻孔施工距离时刻应大于12小时。
4、工法特点:利用双液管法注浆充填施工可实现施工时无返浆、并可进行定压、定量、定向灌入施工。
因其加固原理是通过注浆液的充填以增加块石间粘接力,从而达到块石间专门好地胶结,提高整体荷载力和止水成效,并应具有必然的耐冲洗性。
二、双液注浆原理一、特点:充填注浆是通过双液管,将水泥、水玻璃混合浆液,一次性充填到块石间隙中,从而阻断海水的流动通道。
水泥、水玻璃浆液的固结时刻操纵在90秒之内,又由于该浆液具有胶结性,因此,大小块石能够连结成整体,从而达到充填胶结止水.的施工目的。
二、浆液配比:水泥浆配成水灰比为0.75~1的浆液;水玻璃浆液配成具有必然波美度的浆液;添加必然数量的具有增强浆液流动性和和易性的外加剂;3、施工方式:上述两种浆液采纳体积比为1:1混合方式,由注浆泵通过钻管注入到块石间隙中,使块石间充分胶结,堵塞水的通路。
浆液配比计算
粘土 (L)
18.65 29.75 42.35 73.47 86.13 104.06 116.14
水泥 (L)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
膨润土比重 (kg/L)
水泥比重 (kg/L)
膨润土体积 (L)
水泥体积 (L)
配制浆量 浆液比重 每升浆液膨润 (L) (kg/L) 土含量(kg)
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.119 1.190 1.271 1.469 1.550 1.665 1.742
0.187 0.298 0.424 0.735 0.861 1.041 1.161
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
每200L浆液配量表
比级
(水:膨润土:水泥) 水 (L)
500 300 200 100 80 60 50
100 100 100 100 100 100 100
2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77
36.10 36.10 36.10 36.10 36.10 36.10 36.10
536.10 336.10 236.10 136.10 116.10 96.10 86.10
水泥比重 (kg/L)
膨润土体积 (L)
水泥体积 (L)
配制浆量 浆液比重 每升浆液膨润 (L) (kg/L) 土含量(kg)
每升浆液水 泥含量 (kg)
5:0.75:0.25 3:0.75:0.25 2:0.75:0.25 1:0.75:0.25 0.8:0.75:0.25 0.6:0.75:0.25 0.5:0.75:0.25
水泥浆配比公式
水泥浆配比公式集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)1、水泥浆量的计算:理论公式: V=π/4×D2HkV-水泥浆体积 m3D-套管内径 mmH-水泥塞长度 mk-附加系数k值一般取1.5-4。
在此范围内,数值的大小由以下因素而定:深井取大些,浅井取值小些;井径小取值大些,井径大取值小些;灰塞短取值大,灰塞长取值小。
一般在现场的计算公式如下:V=q×H×k式中: V―――水泥用量,m3q―――单位长度套管容积, L/mk―――附加系数。
一般为1.3-1.52、干水泥量计算:理论公式:T=V×ρ干水泥(ρ水泥浆-ρ水)/(ρ干水泥-ρ水)其中:ρ干水泥―――干水泥密度;(一般取3.15)ρ水泥浆―――水泥浆密度;ρ水―――水的密度;V ―――水泥浆体积;m3T ―――干水泥质量;t3、清水量计算公式:Q=1.465(1-0.317ρ水泥浆)×V =V-G/3.14 G干水泥重量式中:Q ―――实际配水泥浆的清水量; Kgρ水泥浆―――所用水泥浆相对密度;V――――所用水泥浆的体积;L注:现场实用经验公式配置1方比重为1.85的水泥浆需干水泥25袋,清水0.6方,由此推算出所用干水泥用量及清水用量。
4.顶替量的计算V=π/4×D2HV:顶替量m3D:注塞管柱内径mH:管柱下深与所注水泥浆在套管内的实际高度之差。
注水泥塞工艺1.水泥浆性能、指标1)淡水水泥浆的配制。
淡水水泥浆配制性能指标参数一览表(按干水泥100kg,密度ρ=3.15g/㎝3计算)水泥浆密度g/㎝3、干水泥用量kg、清水用量L、水泥浆配制量V L 1.70 100 65.76 97.571.71 100 64.39 96.20 1.72 100 63.05 94.86 1.73 100 61.75 93.56 1.74 100 60.49 92.30 1.75 100 59.26 91.07 1.76 100 58.06 89.87 1.77 100 56.90 88.70 1.78 100 55.76 87.56 1.79 100 54.65 86.46 1.80 100 53.57 85.38 1.81 100 52.52 84.32 1.82 100 51.91 83.29 1.83 100 50.49 82.29 1.84 100 49.51 81.31 1.85 100 48.55 80.35 1.86 100 47.62 79.42 1.87 100 46.71 78.51 1.88 100 45.52 77.61 1.89 100 44.94 76.741.90 100 44.09 75.892) 密度计算淡水水泥浆密度按下面公式计算:密度ρ=(100+e)÷(100÷3.15+e)=(100+e)÷(31.8+e)清水用量e=100×(1-ρ/3.15)÷(ρ-1)水泥浆配制量V=68.3÷(ρ-1)举例:现有干水泥1000kg(20袋,50kg/袋),需配制密度为1.85g/㎝3的水泥浆,其清水用量和水泥浆配制量分别为多少升才能满足要求清水用量e=1000(1-1.85/3.15)÷(1.85-1)=485.53(L)水泥浆配制量V=(68.3×1000)÷100÷(1.85-1)=803.53(L)泥浆比重配合比一. 水泥浆:水泥浆比重γ=(W/C+1)/( W/C+1/3.15) 水灰比W/C=1:1 水泥浆比重 1.5 水灰比W/C=0.8 水泥浆比重 1.6 水灰比W/C=0.6 水泥浆比重 1.7 水灰比W/C=0.5 水泥浆比重1.8 每方水泥用量=1000*(1-空隙率)/(1/水泥表观密度+水灰比) 水泥浆比重=每方水泥用量*(1+水灰比)/1000 如空隙率取2%,则: 水泥浆比重=0.98*(1+水灰比)/(1/水泥表观密度+水灰比) 1.因水的密度为1g/cm⒊,水泥密度为3.15g/cm⒊(查手册). 那么水灰比为0.8时γ=(0.8+1)/(0.8+1/3.15)≈1.61g/cm⒊水灰比为0.68:1时的水泥浆比重是多少 =(1+0.68)/(1/3.1+0.68)=1.678676 吨/立方米注:不计水与水泥化合、结晶等引起的体积变化 2.水的比重为1,水泥的比重为3,用如下公式可算出每L浆液的含灰量,1/(0.4+1/3)=1.364kg/L,1立方水泥浆含水泥量就是1364kg,其他水灰比也可用这个公式,什么水灰比代在0.4那就可以了,很方便. 3.混凝土配合比为1:2.3:4.1,水灰比为0.60。
水泥水玻璃浆液配合比
水泥水玻璃浆液配合比1.1 引入话题俗话说得好:“没水泥管熊孩子,有水泥管老爷们。
”哈哈,这可是多少大爷级的人物的座右铭啊!水泥,俗称中国的“第五项基建”,只要涉及到建筑,这玩意儿就是个“万金油”,阔以是万金油啊!1.2 问题陈述然而,如今水泥的用途可不只是沉甸甸的“花砖”,还包括了玻璃浆液配合比,这是个不可小觑的科学问题!今天,咱们就来盘点一下这个水泥水玻璃浆液配合比,给大家普及一下。
2.水泥和水玻璃浆液的介绍2.1 水泥是什么?首先咱得来认识一下水泥。
老家话里常说“泥”,可别让你联想到那些扮猪吃虎的“内容丰富”,我所说的水泥可不止于此哈。
水泥,简单点说就是建筑用的一种材料。
他是由石灰、粘土和矿石一起烧制而成的,像大火炉里的矿石,经过一番“数万火急”的加热后,大致成型了一个“方砖”。
2.2 水玻璃浆液是怎么回事?然后是咋了解一下水玻璃浆液。
玻璃,咱闺女都知道是透明的,而水玻璃就是指一种叫做“硅酸钠”的无机化合物。
它是无色或淡黄色的液体,不挥发,甜味,热稳定性好,不能被酸分解,咦,还是个小兵器呢!浆液嘛,相亲相爱一波三折,光说没有用!浆液那就相当于我们中国话里的“稀饭”,比如汤,应该是个东西吧?3.水泥水玻璃浆液配合比及其应用3.1 配合比是什么?咱们得先搞懂这个配合比啥意思。
简单点说就是两种材料的比例关系,俗话说得好:“一份水泥,两份水玻璃”,这种比例就像是咱们家乡常吃的辣椒拌饭一样,要想好吃,油和盐的比例不能倒。
配合比也是类似的,俨然是调味剂。
3.2 水泥和水玻璃浆液的奇妙结合接下来的问题就是,这俩货咋配呢?OMG,让咱们好好说说。
首先,把水泥和水玻璃浆液放到一起搅拌均匀,像你做蛋炒饭一样,搅的悠悠然,这叫做“搅拌均衡”。
不然的话,你可就会发现,水泥和水玻璃浆液就像麻婆豆腐里的豆腐和牛肉,味道就不对了!3.3 水泥水玻璃浆液的应用领域有意思的是,这种水泥水玻璃浆液的配合比在建筑材料中发挥了巨大的作用!它可以改善水泥的性能,增加材料的粘结强度,提高硬化后材料的耐水性和抗冻性。
水泥浆配比公式
水泥浆配比公式 Prepared on 22 November 20201、水泥浆量的计算:理论公式:V=π/4×D2HkV-水泥浆体积m3D-套管内径mmH-水泥塞长度mk-附加系数k值一般取。
在此范围内,数值的大小由以下因素而定:深井取大些,浅井取值小些;井径小取值大些,井径大取值小些;灰塞短取值大,灰塞长取值小。
一般在现场的计算公式如下:V=q×H×k式中:V―――水泥用量,m3q―――单位长度套管容积,L/mk―――附加系数。
一般为、干水泥量计算:理论公式:T=V×ρ干水泥(ρ水泥浆-ρ水)/(ρ干水泥-ρ水)其中:ρ干水泥―――干水泥密度;(一般取)ρ水泥浆―――水泥浆密度;ρ水―――水的密度;V―――水泥浆体积;m3T―――干水泥质量;t3、清水量计算公式:Q=ρ水泥浆)×V=V-G/3.14 G干水泥重量式中:Q―――实际配水泥浆的清水量;Kgρ水泥浆―――所用水泥浆相对密度;V――――所用水泥浆的体积;L注:现场实用经验公式配置1方比重为的水泥浆需干水泥25袋,清水方,由此推算出所用干水泥用量及清水用量。
4.顶替量的计算V=π/4×D2HV:顶替量m3D:注塞管柱内径mH:管柱下深与所注水泥浆在套管内的实际高度之差。
注水泥塞工艺1.水泥浆性能、指标1)淡水水泥浆的配制。
淡水水泥浆配制性能指标参数一览表(按干水泥100kg,密度ρ=3.15g/㎝3计算)水泥浆密度g/㎝3、干水泥用量kg、清水用量L、水泥浆配制量VL密度计算淡水水泥浆密度按下面公式计算:密度ρ=(100+e)÷(100÷+e)=(100+e)÷(+e)清水用量e=100×(1-ρ/)÷(ρ-1)水泥浆配制量V=÷(ρ-1)举例:现有干水泥1000kg(20袋,50kg/袋),需配制密度为1.85g/㎝3的水泥浆,其清水用量和水泥浆配制量分别为多少升才能满足要求清水用量e=1000(1-)÷-1)=(L)水泥浆配制量V=(×1000)÷100÷(-1)=(L)泥浆比重配合比一.水泥浆:水泥浆比重γ=(W/C+1)/(W/C+1/水灰比W/C=1:1水泥浆比重水灰比W/C=水泥浆比重水灰比W/C=水泥浆比重水灰比W/C=水泥浆比重每方水泥用量=1000*(1-空隙率)/(1/水泥表观密度+水灰比)水泥浆比重=每方水泥用量*(1+水灰比)/1000如空隙率取2%,则:水泥浆比重=*(1+水灰比)/(1/水泥表观密度+水灰比)1.因水的密度为1g/cm⒊,水泥密度为3.15g/cm⒊(查手册).那么水灰比为时γ=+1)/+1/≈1.61g/cm⒊水灰比为:1时的水泥浆比重是多少=(1+/(1/+=吨/立方米注:不计水与水泥化合、结晶等引起的体积变化2.水的比重为1,水泥的比重为3,用如下公式可算出每L浆液的含灰量,1/+1/3)=1.364kg/L,1立方水泥浆含水泥量就是1364kg,其他水灰比也可用这个公式,什么水灰比代在那就可以了,很方便.3.混凝土配合比为1::,水灰比为。