Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях


Плотины с завесами возводимыми методом струйной цементации

Наряду с технологиями возведения противофильтрационных завес в плотинах методом цементации, методом «стенка в грунте», в последнее время развивается технология возведения таких завес методом струйной цементации. Метод струйной технологии заключается в использовании высоконапорной струи, истекающей из сопла для разрыхления грунта вокруг скважины и смешения его подаваемым раствором.

Технология включает в себя следующие основные элементы (рис.10.7.1).


На начальном этапе осуществляется бурение скважины в грунте до проектной отметки прямым ходом буровой колонны. В скважину подается буровой раствор, который через открытый прямой клапан поступает в буровой наконечник для удаления шлама в процессе бурения. В качестве бурового раствора используется вода, бентонитовый или цементный раствор. В некоторых случаях в забой скважины вместо воды подают воздух, который создает «эрлифтный эффект» и способствует выносу мелких частиц на поверхность.

На следующем этапе осуществляется медленный подъем буровой колонны с одновременным вращением буровой штанги и подачей цементного раствора под высоким давлением через сопла малого диаметра. Выходя с большой скоростью из сопла струя разрушает структуру грунта вокруг скважины и смешивает его в натурных условиях с цементным раствором, создавая грунтоцементную смесь. Эта смесь со временем затвердевает и образует грунтоцементную сваю.

Располагая скважины через определенные расстояния и в определенном порядке, можно достичь соединения этих свай и получить сплошную грунтоцементную стенку, обладающую как повышенной прочностью, так и водонепроницаемостью. Такие пересекающиеся колонны могут располагаться в один и несколько рядов, образуя стенки различной толщины из секущихся свай (рис. 10.7.2.).


Существует три разновидности метода в зависимости от числа компонентов, вводимых в грунте основания: однокомпонентный, двухкомпонентный и трехкомпонентный.

Однокомпонентный (обычно это водоцементный раствор) метод характеризуется размывом, перемешиванием и закреплением грунтов исключительно цементным раствором с созданием колонны диаметром от 0,6 до 1,2 м.

Двухкомпонентный (раствор + воздух или раствор + вода) метод отличается от однокомпонентного тем, что дополнительно подается воздух. Образующаяся при этом воздушная рубашка отделяет рабочую струю цементного раствора от грунтовой воды и пульпы и тем самым увеличивает радиус действия струи раствора. При этом диаметр колонны может достигать 1,8 м.

Трехкомпонентный метод (раствор+воздух+вода) еще больше увеличивает диаметр размыва до двух и более метров.

Комплект технологического оборудования, необходимый для производства струйной цементации при однокомпонентном методе включает: цементационный насос высокого давления, миксерную станцию, буровую установку, склады для хранения цемента. Для двухкомпонентного метода дополнительно необходим компрессор. Для трехкомпонентного метода - компрессор и второй насос для нагнетания цемента под давлением до 50 - 60 атм.

Буровая установка должна быть оснащена дополнительным устройством автоматизированного подъема буровой колонны с заданной скоростью. Это является основным требованием для гарантированного качества работ с устройством колонн без разрывов с постоянным диаметром и необходимым содержанием цемента в единице объема грунта. Время подъема инструмента зависит от типа грунта и интенсивности подачи инъекционного компонента и составляет обычно от 5 до 30 см/мин. Связные грунты, как правило, требуют больше времени для качественного смешивания породы с инъектируемым компонентом.

Комплект машины для струйной цементации оснащен компьютерной системой контроля основных элементов технологического процесса. Скорость вращения бурового снаряда и скорость подъема должны быть увязаны и обеспечивать эффективное смешивание грунтов основания и инъекционного раствора, и однородное распространение раствора в освобождаемом пространстве. При этом скорость вращения обычно колеблется в пределах 10-30 об/мин.

Существует еще так называемый метод ламинарной струйной цементации (рис. 10.7.3). При ламинарной струйной цементации монитор не вращается и струя размывает грунт в одном направлении, образуя «щели» в грунте, заполняемые раствором. Она может быть выполнена в двух вариантах - по сквозной и тупиковой схемам. В первом случае струя прорезает массив грунта между смежными, предварительно пробуренными скважинами, во втором - скважина служит для перемещения мониторной головки и излива пульпы.


Струйная цементация отличается от обычной цементации тремя основными особенностями: метод принципиально может применяться для большинства нескальных грунтов - от мягкой глины и песка до гравия; в результате грунт преобразуется в новый материал - грунтобетон, характеризующийся высокой прочностью, низкой способностью к деформациям и низкой водопроницаемостью; геометрические размеры и свойства грунтобетонных элементов могут обоснованно выбираться на стадии проектирования и экспериментально проверяться в процессе возведения сооружений.

Метод нашел применение для крупнозернистых грунтов, для плотных глинистых грунтов его применение имеет ряд проблем, а для скальных грунтов он еще не использовался.

В зарубежной практике гидротехнического строительства в последние 10-15 лет метод применялся как при строительстве новых грунтовых плотин, так и при ремонте уже построенных.

Одним из последних примеров применения струйной технологии является строительство противофильтрационной завесы на плотине Слаолонгди в Китае (рис. 10.7.4).


Производство гидротехнических работ. Часть 1. Учебник для вузов. - Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008.

??????????

??????? ?.?., ??$B!`(B?????? ?.?., ??????? ?.?., ?????????????? ???????????

?????? ?.?., ???????????? ??????????? ?????????? ????????????

?.?. ???????, ????????????? ???????????

?.?. ???????, ???????? ?????? ?? ??????? ???????????

?. ???????, ????????$B!`(B????? ???????????? ???????????

???????? ?.?., ??????????? ?.?., ???????? ?.?., ???????????????? ?????????? ???????????

?.?. ???????, ?????????? ???????????

?.?. ?????????, ?. ????, X. ???????, ????? ???????????? ?????

?.?. ???????, ?????? ???????

?????? ?.?., ??????????: ??? ??? ???????? ? ??? ??? ??$B!`(B?????

?. ????????, ???????????? ????????????? ???????????? ??????

?.?. ???????, ?????????????$B!`(B????? ?????????

?.?. ???????, ????????? ??????????$B!`(B?????? ? ?????????????????? ?????????????

??????????$B!`(B????? ??????????. $B!_(B. I. ?????? ???????

??????????$B!`(B????? ??????????. $B!_(B. II. ??????????? ???????

???????????? ??????????$B!`(B????? ?????

?.?. ???????, ??????????$B!`(B????? ??????????

?. ?. ????, ????????????????

????????????$B!`(B????? ??????????????? ???????

????????????? ?????????????? ???????

????? ? ???????????, ????????? ??????

??????????? ????????? ? ??????????? ???????? ??????????