基于聚合物塑性双液浆的管片抗浮性能分析.pdf
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1、第 63 卷 第 8 期2023 年8 月铁道建筑Railway EngineeringVol.63 No.8August 2023文章编号:10031995(2023)08009805基于聚合物塑性双液浆的管片抗浮性能分析申路1 王国义2 王成2 崔圣爱1 夏葳1 曾光11.西南交通大学 土木工程学院,成都 610031;2.中电建成都建设投资有限公司,成都 610212摘要 利用阴离子型聚丙烯酰胺有机高分子溶液的增稠保水特性,结合双液浆制备方式,研制了一种新型聚合物塑性双液浆。首先对该单液浆和塑性双液浆的凝结时间、沉入度及扩展度进行了测定,然后设计了管片上浮模型试验,对比分析了单液浆及塑性
2、双浆液的浮力特性。结果表明:与单液浆相比,双液浆呈塑性状态,初凝时间延长了 4.8%,终凝时间延长了 2.2%,沉入度和扩展度分别降低了44.6%和60.0%;小球在单液浆和塑性双液浆中广义浮力分别为2.22、-35.15 N,卸载后小球在单液浆中上浮,在塑性双液浆中仍浸没。经在成都轨道交通19号线二期工程盾构隧道中应用,与注单液浆段相比,注塑性双液浆段管片上浮量减小了约80%,抗管片上浮性能优良。关键词 盾构隧道;管片上浮;试验研究;聚合物塑性双液浆;沉入度;广义浮力;上浮量中图分类号 U455.43 文献标识码 A DOI:10.3969/j.issn.10031995.2023.08.1
3、9引用格式:申路,王国义,王成,等.基于聚合物塑性双液浆的管片抗浮性能分析 J.铁道建筑,2023,63(8):98102.截至2022年底我国共有55座城市开通城轨交通线路,其中地铁运营长度8 012.85 km,占运营线路总长的 77.85%。为最大限度避免对已有建筑、管道线路及地层的扰动,盾构法逐渐成为城市地下交通的重要施工方法。同步注浆作为盾构法施工的重要一环,具有充填盾尾缝隙、抑制土体变形、控制地表沉降等作用。然而,由于注浆材料流动性过大、凝结时间过长,往往在施工过程中造成管片浮动和错位,严重影响隧道成型质量和后期运营安全1-3。对管片上浮的原因及解决上浮问题的方法,学者们进行了持续
4、研究。叶飞等4提出管片所受上浮力由管片被浆液或地下水包裹产生的静态上浮力和注浆压力引起的动态上浮力两部分组成。张君等5探究了浆液不同水灰比下管片上浮量与初凝时间的关系,发现随着浆液水灰比降低,浆液的黏度增大,初凝时间缩短,管片上浮得到很好抑制。肖明清等6分别采用管片环间错台量计算方法和数值模拟方法研究了整个施工过程中管片环间错台规律,发现最大错台量发生在浆液未凝固段,证实缩短浆液凝固时间可有效减小管片环间错台。张连凯7通过不同注浆浆液配比下隧道管片上浮试验得出,浆液上浮力随浆液龄期增长而逐渐减小,并可分为四个阶段:快速减小、稳定不变、二次减小、减小为负值并趋于稳定。综上所述,凝结时间、浆液的流
5、动性等浆液物性参数是影响管片上浮的关键因素。根据注浆系统的不同,同步浆液可分为单液浆和双液浆。单液浆流动度大、凝结时间长。与单液浆相比,双液浆可以显著降低浆液流失,减少管片上浮量和错台量,更好适应富水环境。由于常规双液浆(水泥-水玻璃)容易导致瞬凝和堵管,一定程度上妨碍了双液浆的应用和发展。掺入适量的聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,PAM),可显著调节浆液凝结时间和浆液流动状态8-9。因此,本文以聚丙烯酰胺为聚合物改性材料,制备新型聚合物塑性双液浆(简称塑性双液浆),对浆液凝结时间、沉入度及扩展度进行测定,设计管片上浮模型试验,对比单液浆和塑性双液浆的浮力特性,并在成都轨道交通19号
6、线二期工程盾构隧道中应用验证。1 原材料和试验方法 1.1配合比设计及制备工艺塑性双液浆由 A 液和 B 液按体积比 10 1 混合。收稿日期:20230307;修回日期:20230613基金项目:国家自然科学基金(52278277)第一作者:申路(1998),女,硕士研究生。E-mail:通信作者:崔圣爱(1981),女,教授,博士。E-mail:shengai_第 8 期申路等:基于聚合物塑性双液浆的管片抗浮性能分析A液为水泥、粉煤灰、钠基膨润土、细骨料及水分按照0.47 0.95 0.24 1.67 1.00的质量比混合制成。其中:水泥采用PO 42.5普通硅酸盐水泥,粉煤灰采用级粉煤灰
7、,细骨料为普通河砂。钠基膨润土性能指标见表1。B 液为 PAM 干粉和水按照质量比 1 200 配制而成。PAM为高分子量阴离子型粉末,性能指标见表2。为排除水胶比变化对浆液性能的影响,单液浆和塑性双液浆水胶比保持一致。综合考虑塑性双液浆A液和B液总用水量,设定水胶比0.87的单液浆作为对照组。具体试验配合比见表3。制备塑性双液浆时,预先按照设计质量比称取相应的PAM干粉和水。待混合搅拌至无明显颗粒状后(约40 min),按照设计体积掺量,用量杯量取配制好的B液。随后按照设计配合比称取A液组分,采用JJ5型行星式砂浆搅拌机制备 A 液。最后加入所取的 B液,继续搅拌15 s,制得密度1.85
8、g/cm3的塑性双液浆。单液浆制备流程与A液相同,单液浆密度为1.80 g/cm3。1.2试验方法凝结时间按照 GB/T 13462011 水泥净浆标准稠度用水量、凝结时间及安定性检验方法标准 中的方法测定。沉入度采用JGJ/T 702009 建筑砂浆基本物理力学性能试验方法标准 中的稠度试验方法测定。扩展度参照GB/T 24192005 水泥胶砂流动度测定方法 测定。盾构隧道施工过程中同步注浆的水胶比一般为0.6 1.5,属 于 非 牛 顿 流 体10。Atapattu、Beaulne等11-12通过试验及数值分析证明了非牛顿流体中自由下落的固体小球在低速蠕动情况下存在临界悬浮状态。此时屈服
9、应力与浮力(或重力)之比为定值。本文基于这个原理进行管片上浮模型试验的设计和计算。管片上浮模型试验是将盾构隧道管片密度等效为浮力小球模型密度,采用浮力小球模型模拟分析不同流变性能浆液对管片产生的上浮力。依托工程盾构隧道采用圆形装配式钢筋混凝土管片单层衬砌,如图1所示。每段管片长1.8 m,管片外径8.3 m,内径7.5 m,密度2.5 g/cm3。根据管片内外径和管片密度,计算出管片在浆液中的等效密度为0.46 g/cm3。按照管片等效密度设计浮力小球模型,材质为透明亚克力硬性球,直径8 cm,质量123.32 g,重力1.20 N。管片上浮模型试验装置(图2)主要为加载装置、盛浆容器和定制的
10、浮力小球模型。加载装置为YRWTM001的微机控制电子万能材料试验机,具有加载速度可控和自动化采集数据功能。盛浆容器为体积 2 L 的透明亚克力桶。浮力小球模型由上端薄板、连接柱及浮力小球组成。试验方法:首先将浆液装入盛浆容器中,放置在加载装置的底座上;再将浮力小球模型的球体部分全部浸入浆液中,下调加载装置,直至与浮力小球模型的上端薄板接触;随后设置加载装置的加载速率为10 mm/min,使小球保持蠕动状态,并导出加载力-时间曲线。2 试验结果及分析 2.1凝结时间、沉入度和扩展度试验两种浆液扩展度测定见图3。两种浆液的凝结时间、沉入度及扩展度测试结果见表4。可知:与单液浆相比,塑性双液浆凝结
11、时间变长,沉入度和扩展度减小,浆液变稠。初凝时间延长了4.8%,终凝时间延长表1钠基膨润土性能指标检测项目吸蓝量/g (100 g)-1水分含量/%吸水率/%测试值2811.7385标准要求 229 13 300表2PAM性能指标项目分子量/104固含量/%水解度/%溶解时间/min测试值1 60091.22658标准要求600 2 500 8820 3060表3试验配合比g浆液单液浆双液浆A液B液水泥200200粉煤灰400400钠基膨润土100100干细砂700700水522420100PAM0.5图1管片实际尺寸(单位:m)图2管片上浮模型试验装置99铁道建筑第 63 卷了2.2%,沉入
12、度降幅达到44.6%,扩展度降低了60.0%。原因是:PAM分子上的酰胺基(NH2)与水泥砂浆中水分子缔合形成氢键,水泥砂浆中自由水含量减少,可溶物浓度降低,减缓了早期水化速率;酰胺基水解后会转化为含有COOH的共聚物,与水泥浆体中的Ca2+等金属阳离子相互作用,生成含有COOCaOOC、HOCaOOC等离子键化合物,形成网状结构,不仅增加了分子间的交联,还阻止水分子以及离子的运动,影响水化进程,最终导致凝结时间变长,浆液变稠13-15。2.2管片上浮模型试验定义小球在浆液中受到的广义浮力为F上,小球在浆液中运动时所受加载力为F下,小球在运动时受到的浆液阻力为F阻。由固体小球在非牛顿流体中的平
13、衡状态可知F上=gv-(球gv+F阻)(1)F下=gv-(球gv-F阻)(2)式中:为浆液密度,kg/m3;球为小球密度,kg/m3;g为重力加速度,9.8 N/kg;v为小球的体积,m3。式(1)和式(2)相加后,整理得F上+F下=2gv-2球gv(3)F上=2gv-F下(4)式中:为浆液密度与小球密度的差值,kg/m3。F上 0 时小球会上浮,F上 0时小球不上浮。对小球在单液浆和塑性双液浆中的运动状态分别测定三次。通过向下加载获得 F下t(小球运动时间)的关系曲线,结果见图4。由图 4(a)可知:较长时间内 F下在 4.8 N 上下波动,证明了小球在单液浆中向下运动时能达到平衡状态。去除
14、波动较大的数据后,对三次测试结果求平均值,最终得出小球在单液浆中F下=4.82 N。由式(4)可算出,小球在单液浆中F上=2.22 N,会上浮。对比图4(a)和图4(b)可知:小球在塑性双液浆中向下运动过程中,F下持续增大,虽然在一段时间内增长速率变缓,但并无稳定阶段;随着运动时间延长,F下急剧增大。这说明小球缓慢向下运动过程中,塑性双液浆受压力作用排出了一部分自由水,下层浆液变得更密实;随着小球向下运动,浆液对小球的阻力持续增大,无法达到平衡状态。对曲线中平缓段F下求平均,可得小球在塑性双液浆中F下=42.45 N。由式(4)可计算得出,小球在塑性双液浆中F上=-35.15 N,不会上浮。为
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