
高壓旋噴樁成樁機理
固結體的形狀與噴嘴移動的方向及持續噴射的時間有著密切的關系。當噴嘴一面旋轉和提升時,便形成圓柱狀或異型圓柱狀固結體;當噴嘴一面噴射一面提升時,便形成壁狀固結體。
大礫石和腐硝土的旋噴固結機理有別于砂類土和粘性土。在大礫石中,噴射流因礫石的體大量重,不能切割顆粒或者使其移動和重新排列,噴射流只能通過其空隙,充滿周圍的空隙。鑒于噴嘴的旋轉能使噴射流保持一定的方向性,漿液向四周擠壓,其機理接近于所謂的滲透理論的機理,因而形成圓柱形加固的地基。對于腐硝土層,旋噴固結體的形狀及它的性質,受植物纖維的粗細長短,含水量及土顆粒多少的影響很大。對纖維細短的腐硝土旋噴時,wq和在粘性土中的旋噴機理相同。然而對纖維粗長且數量多的腐硝土旋噴時,由于纖維質富有彈性,切削是困難的。但由于其孔隙較多,噴射流仍可穿過纖維體,形成圓柱形固結體。但在纖維質多而密的部位,漿液相對較少,固結體的均勻性較差。
定噴時,高壓噴射灌漿的噴嘴不旋轉,只作水平的固定方向噴射,噴嘴逐漸向上提升,便在土中沖成一條溝槽,并把漿液灌進槽中。從土體上沖落下來的土粒,一部分隨著水流與氣流被帶出地而,其余的顆粒與漿液攪拌混合,{zh1}形成個板狀固結體。固結體在砂質土中有一部分滲透層,但在粘性土則沒有。



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bao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bao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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