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砂层压密特性及其对劈裂-压密注浆扩散过程的影响
被引量:
11
1
作者
张连震
李志鹏
+2 位作者
张庆松
刘人太
李术才
《煤炭学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期667-675,共9页
劈裂-压密注浆模式是砂层注浆工程中的重要模式,砂层自身的压密特性对劈裂-压密注浆扩散过程具有显著影响,基于此,以山东青岛地区含黏性土砂层为典型砂层介质,通过侧限压缩试验测试了不同条件下的砂层压缩变形曲线,测试压力范围0~2 MPa...
劈裂-压密注浆模式是砂层注浆工程中的重要模式,砂层自身的压密特性对劈裂-压密注浆扩散过程具有显著影响,基于此,以山东青岛地区含黏性土砂层为典型砂层介质,通过侧限压缩试验测试了不同条件下的砂层压缩变形曲线,测试压力范围0~2 MPa,砂层黏性土含量10%~50%,砂层初始含水量12%~28%,分析了黏性土含量及初始含水率对砂层压密过程的影响,从是否形成砂骨架的角度揭示了砂层压密变形机理。采用二次抛物线模型来拟合砂层侧限压缩过程应力-应变数据,建立了可描述砂层非线性压密过程的数学模型,模型参数可通过初始压缩模量及2 MPa下的特征应变量确定。在此基础上,认为劈裂-压密注浆过程中劈裂通道两侧砂层的压密过程近似符合侧限条件,分析了黏性土含量对砂层劈裂-压密注浆扩散过程的影响。研究结果表明:黏性土含量是影响砂层压密特性的主控因素,当黏性土含量低于25%左右时,砂层压缩过程中会形成砂骨架,砂层整体可压缩性较差,反之,不会形成砂骨架,砂层整体可压缩性较好;存在最优初始含水率(20%左右),当砂层初始含水率由最优初始含水率增加或者减少时,相同压力条件下砂层压缩量均会减小;砂层压密过程数学模型曲线与试验数据较为一致,所创建的数学模型可较好地描述砂层压密过程;相同注浆时间条件下,黏性土含量与注浆扩散过程中的劈裂通道开度正相关,而与浆液扩散半径及注浆压力负相关;在相同注浆终压条件下,黏性土含量与浆液扩散半径正相关。在砂层劈裂-压密注浆设计中应充分考虑砂层压密特性对注浆扩散过程的影响。
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关键词
砂层
注浆
劈裂
-
压
密
模式
压
密
特性
注浆扩散规律
下载PDF
职称材料
软弱地层劈裂–压密注浆加固效果定量计算方法研究
被引量:
17
2
作者
张连震
刘人太
+1 位作者
张庆松
李术才
《岩石力学与工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第5期1169-1184,共16页
注浆加固效果的定量计算是实现科学注浆设计的前提,为此,针对软弱地层劈裂–压密注浆模式提出一个可实现注浆加固效果定量计算的思路,在分析劈裂–压密注浆加固机制的基础上,建立注浆效果简化计算物理模型,提出注浆加固体整体性能的定...
注浆加固效果的定量计算是实现科学注浆设计的前提,为此,针对软弱地层劈裂–压密注浆模式提出一个可实现注浆加固效果定量计算的思路,在分析劈裂–压密注浆加固机制的基础上,建立注浆效果简化计算物理模型,提出注浆加固体整体性能的定量计算方法,研究劈裂–压密注浆加固体性能的各向异性及空间分布特征,并分析相关因素对注浆加固效果的影响。研究结果表明:劈裂–压密注浆加固体性能各向异性显著,平行浆脉方向的抗变形能力要优于垂直浆脉方向,但抗剪性能及抗渗性能均弱于后者,平行浆脉方向的黏聚力与渗透系数是劈裂–压密注浆效果的2个短板;压缩模量、黏聚力沿浆脉扩展方向基本呈线性衰减趋势;注浆加固体性能与注浆压力正相关,而与注浆孔间距负相关,单孔注浆量的增加会使得注浆孔附近区域内的注浆加固体性能趋于均匀。最后,结合青岛地铁2号线砂层注浆工程实例,验证了注浆加固效果定量计算方法的有效性,以期为地下工程注浆定量化研究提供一定借鉴。
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关键词
隧道工程
注浆工程
劈裂
–
压
密
模式
注浆加固效果
定量计算方法
原文传递
砂层劈裂–压密注浆模拟试验系统研发及试验
被引量:
14
3
作者
张连震
李志鹏
+2 位作者
刘人太
张庆松
李术才
《岩土工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第4期665-674,共10页
劈裂–压密模式是砂层注浆扩散过程的主要模式之一。为研究砂层劈裂–压密注浆扩散过程,研发了一套可视化注浆模拟试验系统,该系统由模拟试验架、地应力加载模块、动态监测模块以及注浆控制模块4部分构成,可实现劈裂–压密注浆扩散过程...
劈裂–压密模式是砂层注浆扩散过程的主要模式之一。为研究砂层劈裂–压密注浆扩散过程,研发了一套可视化注浆模拟试验系统,该系统由模拟试验架、地应力加载模块、动态监测模块以及注浆控制模块4部分构成,可实现劈裂–压密注浆扩散过程的可视化模拟。以青岛地区含黏性土砂层为典型被注介质,开展了砂层劈裂–压密注浆模拟试验,揭示了注浆扩散过程中劈裂通道形态、注浆压力、应力场以及位移场随时间变化规律,获得了试验条件下的砂层劈裂–压密注浆影响范围。研究结果表明:砂层注浆起裂方向与劈裂通道扩展方向均与大主应力方向一致,浆脉厚度在浆脉扩展方向上存在明显衰减;注浆会引起与劈裂通道垂直方向的应力增加,且该应力沿劈裂通道扩展方向衰减,但注浆对平行劈裂通道扩展方向的应力没有显著影响;劈裂–压密注浆对劈裂通道两侧砂层的影响范围非常有限(20~40cm)。最后从单孔注浆量、钻孔布置方面对砂层劈裂–压密注浆设计方法提出了改进建议。
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关键词
岩土力学
砂层注浆
劈裂
–
压
密
模式
模拟试验
扩散规律
下载PDF
职称材料
题名
砂层压密特性及其对劈裂-压密注浆扩散过程的影响
被引量:
11
1
作者
张连震
李志鹏
张庆松
刘人太
李术才
机构
中国石油大学(华东)储运与建筑工程学院
山东大学岩土与结构工程研究中心
山东交通学院交通土建工程学院
出处
《煤炭学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期667-675,共9页
基金
国家自然科学基金面上资助项目(51779133)
山东省自然科学基金资助项目(ZR2018BEE035)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(18CX02003A)
文摘
劈裂-压密注浆模式是砂层注浆工程中的重要模式,砂层自身的压密特性对劈裂-压密注浆扩散过程具有显著影响,基于此,以山东青岛地区含黏性土砂层为典型砂层介质,通过侧限压缩试验测试了不同条件下的砂层压缩变形曲线,测试压力范围0~2 MPa,砂层黏性土含量10%~50%,砂层初始含水量12%~28%,分析了黏性土含量及初始含水率对砂层压密过程的影响,从是否形成砂骨架的角度揭示了砂层压密变形机理。采用二次抛物线模型来拟合砂层侧限压缩过程应力-应变数据,建立了可描述砂层非线性压密过程的数学模型,模型参数可通过初始压缩模量及2 MPa下的特征应变量确定。在此基础上,认为劈裂-压密注浆过程中劈裂通道两侧砂层的压密过程近似符合侧限条件,分析了黏性土含量对砂层劈裂-压密注浆扩散过程的影响。研究结果表明:黏性土含量是影响砂层压密特性的主控因素,当黏性土含量低于25%左右时,砂层压缩过程中会形成砂骨架,砂层整体可压缩性较差,反之,不会形成砂骨架,砂层整体可压缩性较好;存在最优初始含水率(20%左右),当砂层初始含水率由最优初始含水率增加或者减少时,相同压力条件下砂层压缩量均会减小;砂层压密过程数学模型曲线与试验数据较为一致,所创建的数学模型可较好地描述砂层压密过程;相同注浆时间条件下,黏性土含量与注浆扩散过程中的劈裂通道开度正相关,而与浆液扩散半径及注浆压力负相关;在相同注浆终压条件下,黏性土含量与浆液扩散半径正相关。在砂层劈裂-压密注浆设计中应充分考虑砂层压密特性对注浆扩散过程的影响。
关键词
砂层
注浆
劈裂
-
压
密
模式
压
密
特性
注浆扩散规律
Keywords
sand layer
grouting
fracture-compaction mode
characteristics of compressibility
grouting diffusion law
分类号
TU456 [建筑科学—岩土工程]
下载PDF
职称材料
题名
软弱地层劈裂–压密注浆加固效果定量计算方法研究
被引量:
17
2
作者
张连震
刘人太
张庆松
李术才
机构
中国石油大学(华东)储运与建筑工程学院
山东大学岩土与结构工程研究中心
出处
《岩石力学与工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第5期1169-1184,共16页
基金
国家重点研发计划(2016YFC0801604)
国家自然科学基金资助项目(51779133)
中央高校基本科研业务费专项资金资助(18CX02003A)~~
文摘
注浆加固效果的定量计算是实现科学注浆设计的前提,为此,针对软弱地层劈裂–压密注浆模式提出一个可实现注浆加固效果定量计算的思路,在分析劈裂–压密注浆加固机制的基础上,建立注浆效果简化计算物理模型,提出注浆加固体整体性能的定量计算方法,研究劈裂–压密注浆加固体性能的各向异性及空间分布特征,并分析相关因素对注浆加固效果的影响。研究结果表明:劈裂–压密注浆加固体性能各向异性显著,平行浆脉方向的抗变形能力要优于垂直浆脉方向,但抗剪性能及抗渗性能均弱于后者,平行浆脉方向的黏聚力与渗透系数是劈裂–压密注浆效果的2个短板;压缩模量、黏聚力沿浆脉扩展方向基本呈线性衰减趋势;注浆加固体性能与注浆压力正相关,而与注浆孔间距负相关,单孔注浆量的增加会使得注浆孔附近区域内的注浆加固体性能趋于均匀。最后,结合青岛地铁2号线砂层注浆工程实例,验证了注浆加固效果定量计算方法的有效性,以期为地下工程注浆定量化研究提供一定借鉴。
关键词
隧道工程
注浆工程
劈裂
–
压
密
模式
注浆加固效果
定量计算方法
Keywords
tunnelling engineering
grouting engineering: fracture-compaction mode
grouting reinforcement effect
quantitative calculation method
分类号
U45 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
原文传递
题名
砂层劈裂–压密注浆模拟试验系统研发及试验
被引量:
14
3
作者
张连震
李志鹏
刘人太
张庆松
李术才
机构
中国石油大学(华东)储运与建筑工程学院
山东大学岩土与结构工程研究中心
山东交通学院交通土建工程学院
出处
《岩土工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第4期665-674,共10页
基金
国家自然科学基金项目(51779133)
山东省自然科学基金项目(ZR2018BEE035)
中央高校基本科研业务费专项资金项目(18CX02003A)
文摘
劈裂–压密模式是砂层注浆扩散过程的主要模式之一。为研究砂层劈裂–压密注浆扩散过程,研发了一套可视化注浆模拟试验系统,该系统由模拟试验架、地应力加载模块、动态监测模块以及注浆控制模块4部分构成,可实现劈裂–压密注浆扩散过程的可视化模拟。以青岛地区含黏性土砂层为典型被注介质,开展了砂层劈裂–压密注浆模拟试验,揭示了注浆扩散过程中劈裂通道形态、注浆压力、应力场以及位移场随时间变化规律,获得了试验条件下的砂层劈裂–压密注浆影响范围。研究结果表明:砂层注浆起裂方向与劈裂通道扩展方向均与大主应力方向一致,浆脉厚度在浆脉扩展方向上存在明显衰减;注浆会引起与劈裂通道垂直方向的应力增加,且该应力沿劈裂通道扩展方向衰减,但注浆对平行劈裂通道扩展方向的应力没有显著影响;劈裂–压密注浆对劈裂通道两侧砂层的影响范围非常有限(20~40cm)。最后从单孔注浆量、钻孔布置方面对砂层劈裂–压密注浆设计方法提出了改进建议。
关键词
岩土力学
砂层注浆
劈裂
–
压
密
模式
模拟试验
扩散规律
Keywords
rock and soil mechanics
grouting in sand layer
fracture-compaction mode
simulation test
diffusion law
分类号
TU43 [建筑科学—岩土工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
砂层压密特性及其对劈裂-压密注浆扩散过程的影响
张连震
李志鹏
张庆松
刘人太
李术才
《煤炭学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
11
下载PDF
职称材料
2
软弱地层劈裂–压密注浆加固效果定量计算方法研究
张连震
刘人太
张庆松
李术才
《岩石力学与工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
17
原文传递
3
砂层劈裂–压密注浆模拟试验系统研发及试验
张连震
李志鹏
刘人太
张庆松
李术才
《岩土工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
14
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职称材料
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