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高壓旋噴樁施工工藝控制
噴射注漿中需拆卸注漿管時,應先停止提升和回轉,同時停止送漿,然后逐漸減少風量和水量,最后停機。拆卸完畢繼續噴射注漿時,開機順序也要遵守上條規定。
噴射注漿達到設計深度后,即可停風、停水,繼續用注漿泵注漿,待水泥漿在孔口返出后,即可停止注漿,然后將注漿泵的吸水管移到清水箱,抽吸定量清水將泥漿泵和注漿管路中的水泥漿頂出,然后停泵。
對噴射深層長樁,應按地質剖面及地下水等資料,在不同深度,針對不同地層土質情況,選用合適的噴射參數,才能獲得均勻密實的長樁。
噴射注漿作業后,由于漿液的析水作用,一般均有不同程度的收縮,使固結體頂部出現凹穴,應及時用水灰比為0.6的水泥漿補灌。
在冒漿過程中,往往有一定數量的土粒,隨著一部分漿液沿著注漿管壁冒出地面。冒漿量小于注漿量20%為正常,超過20%或完全不冒漿時,應查明原因,采取相應措施



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增長。



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