文/江永華 浙江省送變電工程公司 浙江杭州 310000
巖溶地區(qū)注漿擴散半徑理論計算研究
文/江永華 浙江省送變電工程公司 浙江杭州 310000
本文基于波依塞維爾斯平面流體理論,并結(jié)合原杭州220kV變電站站址地質(zhì)概況及采用的注漿方法,得出該工程巖溶注漿擴散半徑的計算公式,分析表明:通過計算公式得出的擴散半徑值與試注漿后現(xiàn)場取樣結(jié)果較相近,說明該計算公式合理且適用于該工程場地注漿擴散半徑的計算;注漿擴散半徑R的平方與注漿壓力成正比,與水泥漿液粘度成反比;當(dāng)水灰比不變時,R值的增大速率隨注漿壓力的增大而減少;當(dāng)注漿壓力不變時, R值的減小速率隨水泥漿液粘度的增大而減?。唤Y(jié)合地質(zhì)巖溶發(fā)育情況,可以從中尋找最適合該工程或類似地層條件的注漿壓力及水泥漿液水灰比,使其注漿效果更經(jīng)濟、合理、準(zhǔn)確。
巖溶;注漿擴散半徑;注漿壓力
本文基于波依塞維爾斯平面流體理論[1-2],推導(dǎo)出在溶巖地區(qū)注漿擴散半徑的計算公式,結(jié)合本工程的地質(zhì)概況和試注漿情況,得出該工程場地注漿擴散半徑的計算公式,并通過與試注漿擴散半徑對比和分析該地區(qū)巖溶注漿擴散半徑與注漿壓力和水泥漿的水灰比(漿液粘度)的關(guān)系,認證了該計算公式適合本工程場地注漿擴散半徑的計算,為此類地層條件下注漿施工的經(jīng)濟性和準(zhǔn)確性提供了決策依據(jù)。
由能量守衡定律可知,當(dāng)注漿壓力P保持不變時,注漿段斷面漿液的平均流速和徑向流距成反比,隨著流距的增大,漿液的流速就越小,壓力坡度也隨之減小 [5]。
根據(jù)波依塞維爾斯的平面流體理論,注漿液在裂隙中的流速為
由流速為流量與過流斷面積商可知
因此
式中,R為注漿擴散半徑(m), 為注漿孔半徑 ,b為裂隙寬度(m),P為注漿壓力(MPa),為漿液粘度(Pa.s),T為注漿時間(s), 為巖體裂隙率, 為注漿段的有效長度(m)。
2.1 水文地質(zhì)條件
站址范圍內(nèi)地下水類型主要以第四系空隙潛水為主,水位埋深0.5~1.5m。站址淺部地基土以上更新統(tǒng)沖洪積成因的粉質(zhì)粘土、角礫(碎石)為主,下伏基巖為寒武系泥灰?guī)r和石英巖。
2.2 溶洞發(fā)育情況
根據(jù)地質(zhì)報告,本工程站址位于灰?guī)r區(qū),潛在的不良地質(zhì)作用為巖溶塌陷。結(jié)合勘探點平面布置圖綜合分析,場地巖溶發(fā)育地段主要集中在場地中部,南北兩端發(fā)育較少,深度一般不大。本次鉆孔揭露全填充溶洞頂板基巖厚度0.4~2.1m,當(dāng)填充物承載力無法承受上覆壓力,頂板巖石塌落入溶洞,將擠溢洞中充填物到塌落空隙。
3.1 計算過程
由于本工程注漿孔半徑較小,可令 ,其中 很小,可忽略不計代入上式可得
根據(jù)本站的地質(zhì)勘察報告可知,巖體的裂隙率為25%~35%,取平均裂隙率28%;巖體中節(jié)理裂隙寬度為3~20mm,其中3~10mm的裂隙占大多數(shù),取平均裂隙寬度6mm。
3.2 計算及結(jié)果分析
為分析巖溶注漿的擴散半徑與注漿壓力和水灰比(漿液粘度)的關(guān)系,本文分別取水灰比為0.5、0.6、0.75、1.0、1.2和注漿壓力為0.8MPa、1.2 MPa、1.5 MPa、1.8 MPa、2.0 MPa代入式(12)進行分析,其中取注漿時間為30min,漿液粘度為40s時的粘度。結(jié)果如下圖1、圖2。
圖1 擴散半徑與注漿壓力曲線圖
圖1中為當(dāng)水灰比為0.5、0.6、0.75、1.0、1.2時擴散半徑R與注漿壓力P的關(guān)系曲線圖,由圖中可看出,當(dāng)水灰比一定時,注漿擴散半徑R的平方與注漿壓力成正比,擴散半徑隨著注漿壓力的增大而增大,但其增大速率隨注漿壓力的增大而減少。
圖2 擴散半徑與漿液粘度曲線圖
圖2中為當(dāng)注漿壓力P為0.8MPa、1.2 MPa、1.5 MPa、1.8 MPa、2.0 MPa時擴散半徑R與水泥漿液粘度的關(guān)系曲線圖,由圖中可看出,一方面,當(dāng)注漿壓力P一定時,注漿擴散半徑R的平方與水泥漿液粘度成反比,擴散半徑隨著水泥漿液粘度的增大而減小,但其減小速率隨水泥漿液粘度的增大而減小。
本站試注漿材料采用32.5級普通硅酸鹽水泥,水灰比為0.6,當(dāng)注漿壓力達到2.0MPa后上拔注漿管0.5m并繼續(xù)注漿,結(jié)束后鉆孔取樣進行土工試驗。鉆孔取樣發(fā)現(xiàn)離試注漿孔3m處有水泥痕跡,而在4m處無水泥痕跡,由此可知本站注漿擴散半徑為3m~4m;按本文推導(dǎo)公式計算為R=2.998m(注漿壓力為2.0MPa,漿液水灰比為0.6),與實際較相似,因此本文推導(dǎo)公式可以用來計算本站址巖溶注漿擴散半徑。
1)本文推導(dǎo)出的計算公式充分考慮了注漿壓力、水泥漿液粘度、巖溶地質(zhì)情況、注漿時間等因素,通過計算公式得出的擴散半徑值與試注漿后現(xiàn)場取樣結(jié)果較相近,說明該計算公式合理且適用于該工程場地注漿擴散半徑的計算。
2)結(jié)合本工程地質(zhì)概況,本文分別考慮了不同注漿壓力及水灰比對注漿擴散半徑的影響,分析可知注漿擴散半徑R的平方與注漿壓力成正比,與水泥漿液粘度成反比;當(dāng)水灰比不變時,R值的增大速率隨注漿壓力的增大而減少;當(dāng)注漿壓力不變時, R值的減小速率隨水泥漿液粘度的增大而減小。
3)通過分析該注漿擴散半徑計算公式,可以從中尋找最適合該工程或類似地層條件下的注漿壓力及水泥漿液水灰比,使其注漿結(jié)果更經(jīng)濟、合理、準(zhǔn)確。
[1]巖土注漿理論與工程實例協(xié)作組巖土注漿理論與工程實例[M].北京科學(xué)出版社,2001.
[2]阮文軍.注漿擴散與漿液若干基本性能研究[J].巖土工程學(xué)報,2005,27(1):69~73.