內容簡介
《化灌法》主要介紹了化灌法的定義、適用範圍、工法原理、施工工藝流程、質量控制及檢驗,並通過長江重要堤防隱蔽工程以及江漢航線新城船閘上下閘首裂縫處理工程、觀音寺閘裂縫處理工程等工程實例,來說明化灌法的套用。書中還介紹了一些新的工藝技術以及我國目前化灌的研究現狀及發展趨勢。《化灌法》可為從事水利堤防工程者直接套用,並為土木建築、冶金採礦、石油化工、公路交通、鐵道橋隧、地基處理的設計、科研、施工、監理、生產與管理方面的人員和中職、中專及高等院校的師生提供有益的借鑑。目錄
編著者的話前言術語表符號表1緒論1.1化灌法的定義1.2適用範圍1.3發展簡史1.4發展趨勢2工法原理2.1作用機理2.2工作原理3施工材料與設備3.1施工材料3.2施工設備4施工工藝及流程4.1施工準備4.2施工工藝4.3施工流程5施工質量控制及驗收標準5.1質量管理措施與保證體系5.2施工質量控制5.3質量效果評價6工程套用典型案例6.1新城船閘裂縫處理及其效果6.2觀音寺閘裂縫處理及其效果6.3樊口大閘裂縫處理及其效果6.4東荊河堤復興閘加固處理及其效果6.5堤壩及橋隧涵閘等工程化學漿材處治簡表附錄附錄A裂縫調查記錄表附錄B化學灌漿鑽孔布置附錄C化學漿材抗壓強度試驗記錄表附錄D漿材粘度與膠凝時間試驗記錄表附錄E化學漿材粘接抗拉強度試驗記錄表附錄F化學漿材粘接劈拉強度試驗記錄表附錄G化學漿材漿液與聚合體密度和抗滲性試驗記錄表附錄H適用於堤壩等工程的商售化灌漿材附錄I化學漿材性能測試方法作業指導書參考文獻
前言
化灌法作為一種堤防工程施工工法,無疑因其獨特的優點——能注入寬度0.1mm及其以下的裂縫而被岩土工程界所重視。國際上有關科學家和工程師研究認為:寬度超過0.0035mm的裂縫就可能成為滲水通道;水在0.007mm寬的裂縫中,仍會產生10-4cm/s的流速。上述三個數據告訴我們,堤防工程包括涵閘、泵站等穿堤建築物,幾乎普遍存在著寬度在0.0035~0.007mm的裂縫,而10-4cm/s的滲流速度,基本上被堤防設計工程師納入防滲處理的界限值。換言之,如此細微的裂縫必須處理,否則會貽誤解決堤防安全隱患時機。長期以來,對於滲流速度大於10-4cm/s的裂縫處理,大多採用水泥漿材,而水泥是具有一定粒度顆粒材料,例如普通矽酸鹽(簡稱“普矽”)水泥其最大粒徑為0.088mm。即使是525號普矽水泥攙加X一404和JG一2兩種高效減水劑濕磨的改性水泥,其最大粒徑也有0.04mm。
精彩書摘
漿材膠液初步固化後,一般可獲得一定的粘結強度,但在初步固化以後的較長時間內粘結強度還會不斷提高。由於初步固化後分子運動變慢,因此這類漿材在初步固化後適當延長固化時間或適當提高固化溫度以促進後固化的順利進行對粘結強度是極其有利的。用固化劑固化的漿材,固化劑用量一般是化學計量的,加入量不足時難以固化完全,固化劑一般略過量一些。套用分子量較大的固化劑時,其用量範圍可以稍大一些。用引發劑固化的漿材,在一定範圍內增大引發劑用量可以增大固化速度而膠層性能受影響不大。用量不足易使反應過早中止,不能固化完全;用量過大,聚合度降低,均使粘結強度降低。為了避免凝膠化現象對膠層的不利影響,可以使用複合引發劑,即將活性低與活性高的引發劑配合使用。加入引發劑後,再適當加入一
些特殊的還原性物質(稱為促進劑)可以大大降低反應的活化能加大反應速度,甚至可以製成室溫和低溫快固漿材,這就是氧化還原引發體系,由於還原劑在促進引發劑分解的同時降低了引發效率,因此,在氧化還原引發體系中,引發劑量應該加大。催化劑只改變反應速度,催化劑固化型漿材在不加催化劑時反應極慢(指常溫下),可以長期存放,固化速度變快,過量使用催化劑會使膠層性能劣化。3)粘結強度及其影響因素。單位粘結面上承受的粘結力稱為粘結強度,粘結強度主要包括膠層的內聚強度和膠層與被粘面間的粘附強度,其大小與漿材的組成、被灌物的結構與性質、被灌物的性能與表面狀況及灌漿時的操作工藝等因素有關。