CN115262656A - 一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种电渗控水技术领域,本发明公开了一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置,包括正极反应室、负极反应室、压力传感器、控制装置,所述正极反应室用于保证注浆井壁处于干燥状态,所述负极反应室用于吸收水分子来控制多余水分排出,所述反应处理装置用于清理渗水口堵塞物,所述压力传感器用于监测注浆过程中井壁所承受的压力,所述控制装置用于装置供电以及调节电压控制渗水速度,通过利用混凝土渗水过程中渗水口堵塞物的化学性质建立反应室将渗水口中杂质与反应剂产生化学反应生成沉淀物进而将堵塞物排出装置外能够有效解决对混凝土劣化井壁注浆堵水过程中的渗水口堵塞问题,维持稳定的电渗环境,在一定程度上提高了渗水效率。

Description

一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置
技术领域
本发明涉及一种电渗控水技术领域,具体是一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置。
背景技术
混凝土结构的抗渗及防潮一直是土木工程领域需要克服的重要技术难题之一。由于地下结构的渗水,混凝土易受地下水中化学物质的侵蚀,加速混凝土内部钢筋的锈蚀,引起结构劣化,严重威胁到结构工程的安全性。其中针对劣化混凝土井壁在注浆加固过程中,浆液扩散难以对混凝土井壁注浆加固而后发生毛细水渗漏问题,提出一种电渗脉冲防潮抗渗新技术,这种技术不但能够很好的阻止水的渗漏保证了地下混凝土的干燥,而且能够降低地下的空气湿度抵抗了地下水的腐蚀,但是现有直流电源只提供一种单向电压(电势差),这将造成混凝土在单向电流下的干燥过度,并引发混凝土中钙离子大量流失,混凝土强度和耐久性将大大降低,目前现有技术中有一种可输出多种脉冲、多种幅值形式的电压,可以改变直流电方向,避免混凝土在单方向直流电作用下的干燥过度问题的多脉冲混凝土电渗防水控制仪,但是混凝土渗水处理过程中由于污泥细小颗粒被压缩聚集会导致渗水口堵塞渗水处理受阻,电渗控水装置渗水效率下降,如何解决因渗水堵塞而导致的渗水效率不高的问题对用于混凝土劣化井壁堵水有重要意义。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置,通过利用混凝土渗水过程中渗水口堵塞物的化学性质建立反应室将渗水口中杂质与反应剂产生化学反应生成沉淀物进而将堵塞物排出装置外可以有效解决背景技术中的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置,包括正极反应室、负极反应室、压力传感器、控制装置,所述正极反应室位于混凝土劣化井壁内侧与所述控制装置的正极通过导线相连接,所述正极反应室用于吸收注浆液中负离子保证注浆井壁处于干燥状态,包括阳极板、湿度传感器、干燥装置,所述阳极板紧贴井壁内侧用于吸收注浆液中阴离子,所述湿度传感器位于所述正极反应室的顶部用于收集所述正极反应室内部腔体的湿度数据并将数据信号传至干燥装置,所述干燥装置位于所述正极反应室的底部用于对腔体内部的残余水分进行干燥处理,所述负极反应室位于混凝土劣化井壁外侧与所述控制装置的负极通过导线相连接,所述负极反应室用于吸收注浆液中带正电的水分子来控制多余水分排出,包括阴极板、集水箱、检验装置、反应处理装置、排水口,所述阴极板紧贴井壁外侧用于吸收注浆液中带正电荷的水分子,所述集水箱用于收集所述阴极板吸收的水分子,所述检验装置用于检测所述集水箱内液体的酸碱度,所述反应处理装置用于处理除水分子以外的杂质清理渗水口堵塞物,经处理过后的液体由所述排水口排出,所述正极反应室与所述负极反应室贴紧井壁的一侧分别布设有所述压力传感器,所述压力传感器用于监测注浆过程中井壁所承受的压力,所述控制装置用于装置供电以及接收所述压力传感器的数据来调节电渗控水装置的电压值控制渗水速度。
作为本发明再进一步的方案:所述正极反应室中的干燥装置包括吸收棉、重量感应器、控制器、烘干器、排气通道,所述吸收棉用于吸收所述负极反应室腔体内存在的水分,所述重量感应器用于检测所述吸收棉的重量变化,由于吸收棉在吸收水分后重量会发生变化,为防止因水分过少做干燥处理造成资源浪费设置重量感应器可根据设定重量数值做干燥处理从而避免资源浪费,所述控制器用于接收重量感应器的数据从而控制烘干器的运行,所述烘干器用于将吸收棉吸收的水分烘干,所述排气通道位于干燥装置的底部用于将烘干时产生的气体排出。
作为本发明再进一步的方案:所述阴极板的表面均匀分布渗水口,渗水口中间设置有检验装置,所述检验装置两端设置有检测管口,一端用于检测渗水口排出液体的酸碱度,一端用于检测渗水速度,因混凝土杂质多呈碱性以及渗水口发生堵塞现象渗水速度会降低,可根据排出液体的酸碱度以及渗水速度可判定渗水口的堵塞程度。
作为本发明再进一步的方案:所述反应处理装置包括调控装置、转动轴、储料盒、旋转叶片、沉淀装置,所述调控装置用接收检验装置的数据并控制转动轴、储料盒的运行,所述转动轴用于带动旋转叶片旋转,所述储料盒用于存储反应剂,所述旋转叶片用于将杂质和反应剂充分搅拌产生沉淀物,所述沉淀装置用于收集沉淀物,沉淀物通过排水口排出。
作为本发明再进一步的方案:所述储料盒中包含多种反应剂,为防止单一反应剂处理堵塞物不彻底可根据堵塞物化学性质选取合适的多种反应剂和催化剂,可以是一种絮凝-氧化复合反应物,在调控装置的控制下转动轴与旋转叶片对堵塞物与絮凝剂充分接触反应,所产生的絮状物可进一步与氧化剂反应将其反应生成物沉降至沉淀装置,多种反应剂与单一反应剂相比能够提高渗水口堵塞物处理效率,进而提高电渗控水装置的渗水效率。
作为本发明再进一步的方案:所述沉淀装置内部装置有动力装置、伸缩杆、清洁板,为防止沉淀物在装置底部发生残留所以沉淀装置设置有刮泥清洁装置用以清理黏连在沉淀装置内壁的沉淀反应物,所述动力装置连接有伸缩杆,所述伸缩杆另一端转动连接有清洁板,通过动力装置对伸缩杆的控制作用带动清洁板的往复运动将底部沉淀物推动至排水口所在位置以达到清洁效果。
作为本发明再进一步的方案:所述控制装置可以提供一种可变电压,因混凝土注浆过程中注浆速度受多因素影响容易发生变化,井壁受到的压力也会随之发生变动,为防止因注浆速度变化不能及时调整电渗装置的电压造成渗水破坏无法完成混凝土注浆,因而井壁内外两侧设置有压力传感器,所述控制装置通过压力传感器的变化值可进行电压调节是渗水速度与注浆速度相匹配,所述控制装置还可以是一种正负极可转换的电压装置,为防止井壁内侧因渗水过度发生混凝土固结干燥过度导致裂开致使固结无效,可将电源正负极进行转换使水分子回流保证注浆适宜的湿度环境。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置,能够有效解决对混凝土劣化井壁注浆堵水过程中的渗水口堵塞问题,维持稳定的电渗环境,在一定程度上提高了渗水效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置的结构示意图;
图2为一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置中检验装置的布设图;
图3为一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置中干燥装置的结构示意图;
图4为一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置中沉淀装置的结构示意图;
图5为实施例2中一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置的结构示意图。
图中:1、正极反应室;11、阳极板;12、湿度传感器;13、干燥装置;131、吸收棉;132、重量感应器;133、控制器;134、烘干器;135、排气通道;2、负极反应室;21、阴极板;22、集水箱;23、检验装置;24、反应处理装置;241、调控装置;242、转动轴;243、储料盒;244、旋转叶片;245、沉淀装置;2451、动力装置;2452、伸缩杆;2453、清洁板;25、排水口;3、压力传感器;4、控制装置。
具体实施方式
为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1:
请参阅图1-图4,本发明实施例中,一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置,包括正极反应室(1)、负极反应室(2)、压力传感器(3)、控制装置(4),正极反应室(1)位于混凝土劣化井壁内侧与控制装置(4)的正极通过导线相连接,正极反应室(1)用于吸收注浆液中负离子保证注浆井壁处于干燥状态,包括阳极板(11)、湿度传感器(12)、干燥装置(13),阳极板(11)紧贴井壁内侧用于吸收注浆液中阴离子,湿度传感器(12)位于正极反应室(1)的顶部用于收集正极反应室(1)内部腔体的湿度数据并将数据信号传至干燥装置(13),干燥装置(13)位于正极反应室(1)的底部用于对腔体内部的残余水分进行干燥处理,负极反应室(2)位于混凝土劣化井壁外侧与控制装置(4)的负极通过导线相连接,负极反应室(2)用于吸收注浆液中带正电的水分子来控制多余水分排出,包括阴极板(21)、集水箱(22)、检验装置(23)、反应处理装置(24)、排水口(25),阴极板(21)紧贴井壁外侧用于吸收注浆液中带正电荷的水分子,集水箱(22)用于收集阴极板(21)吸收的水分子,检验装置(23)用于检测集水箱(22)内液体的酸碱度,反应处理装置(24)用于处理除水分子以外的杂质清理渗水口堵塞物,经处理过后的液体由排水口(25)排出,正极反应室(1)与负极反应室(2)贴紧井壁的一侧分别布设有压力传感器(3),压力传感器(3)用于监测注浆过程中井壁所承受的压力,控制装置(4)用于装置供电以及接收压力传感器(3)的数据来调节电渗控水装置的电压值控制渗水速度。
如图1-图4所示,本发明提供一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置的使用方法,所示具体步骤如下:
A:首先可使用夹紧装置将正极反应室(1)与负极反应室(2) 固定在混凝土井壁两侧,检查正极反应室(1)是否与控制装置(4)的正极相连接,负极反应室(2)是否与控制装置(4)的负极相连接以及整个电路设备的连通状态,因为电路能否正常连通影响电渗装置的正常运作进而影响渗水速率,所以需要在使用电渗控水装置之前检查装置的连通性与安全性,保证设备使用处于一个稳定安全的工作环境,其次检查阳极板(11)与阴极板(21)是否与井壁表面严密贴合,因为电渗控水过程中若电极板与井壁接触孔隙过大相当于增大整个电路的电阻不仅会造成成电能损耗增大还会造成渗水速率降低,甚至可能会直接导致电路出现断路现象,致使电渗控水装置无法正常运转;
B:待对电渗控水装置的使用环境检查完毕确保装置能够正常运行,打开控制装置(4)的电路开关使电路连通,在电渗电场的作用下混凝土中的水分子不断向阴极板(21)迁移,其他粒子向阳极板(11)方向运动,通过控制混凝土中水分含量可以调节混凝土的水灰比保证混凝土井壁注浆加固过程中混凝土的干燥程度,电渗控水过程中为保证正极反应室(1)的干燥程度,设置有湿度传感器(12),由湿度传感器(12)对正极反应室(1)的内环境湿度进行监测,并且有干燥装置(13)接收湿度数据并做干燥处理,其中吸收棉(131)用于吸收负极反应室(2)腔体内存在的水分,重量感应器(132)用于检测吸收棉(131)的重量变化,由于吸收棉(131)在吸收水分后重量会发生变化,为防止因水分过少做干燥处理造成资源浪费设置重量感应器(132)可根据设定重量数值做干燥处理从而避免资源浪费,控制器(133)用于接收重量感应器(132)的数据从而控制烘干器(134)的运行,烘干器(134)用于将吸收棉(131)吸收的水分烘干,排气通道(135)位于干燥装置(13)的底部用于将烘干时产生的气体排出,此外因混凝土注浆过程中注浆速度受多因素影响容易发生变化,井壁受到的压力也会随之发生变动,为防止因注浆速度变化不能及时调整电渗装置的电压造成渗水破坏无法完成混凝土注浆,因而井壁内外两侧设置有压力传感器(3)用来监测注浆过程中的井壁双侧受到的注浆压力并将数据结果反馈至控制装置(4),控制装置(4)通过压力传感器(3)的监测数据变化值可进行电压调节使渗水速度与注浆速度相匹配以防电压过高造成混凝土过度干燥开裂以及电压过低达不到控水要求,并且为防止井壁内侧因渗水过度发生混凝土固结干燥过度导致裂开致使固结无效,控制装置(4)可将电源正负极进行转换使水分子回流保证注浆适宜的湿度环境;
C:电渗控水过程中负极反应室(2)中的阴极板(21)的表面均匀分布渗水口,向阴极板(21)迁移的水分子通过渗水口流入集水箱(22),相隔渗水口中间设置有检验装置(23),检验装置(23)两端设置有检测管口,一端用于检测渗水口排出液体的酸碱度,一端用于检测渗水速度,因混凝土杂质多呈碱性以及渗水口发生堵塞现象渗水速度会降低,可根据排出液体的酸碱度以及渗水速度可判定渗水口的堵塞程度,一旦渗水口发生堵塞现象将导致水分无法从阴极板(21)流出而出现堵涌现象,严重可能会直接导致阴极板(21)损坏,因而通过设置检验装置(23)用以检测渗水口实时堵塞情况,可设置相同情况下渗水速率降低一半时的数据作为阈值,检验装置(23)将数据传至反应处理装置(24),若数据达到阈值反应处理装置(24)中调控装置(241)将控制转动轴(242)、储料盒(243)开始运行,转动轴(242)带动旋转叶片(244)旋转,储料盒(243)用于存储反应剂,旋转叶片(244)用于将杂质和反应剂充分搅拌产生沉淀物,其中储料盒(243)中包含多种反应剂,为防止单一反应剂处理堵塞物不彻底可根据堵塞物化学性质选取合适的多种反应剂和催化剂,可以是一种絮凝-氧化复合反应物,在调控装置(241)的控制下转动轴(242)与旋转叶片(244)对堵塞物与絮凝剂充分接触反应,所产生的絮状物可进一步与氧化剂反应将其反应生成物沉降至沉淀装置(245),多种反应剂与单一反应剂相比能够提高渗水口堵塞物处理效率,进而提高电渗控水装置的渗水效率,待反应生成物沉降至沉淀装置(245),沉淀物通过排水口(25)排出,为防止沉淀物在装置底部发生残留所以沉淀装置(245)设置有刮泥清洁装置用以清理黏连在沉淀装置(245)内壁的沉淀反应物,动力装置(2451)连接有伸缩杆(2452),伸缩杆(2452)另一端转动连接有清洁板(2453),通过动力装置(2451)对伸缩杆(2452)的控制作用带动清洁板(2453)的往复运动将底部沉淀物推动至排水口(25)所在位置以达到清洁效果。
通过采用上述技术方案:通过利用混凝土渗水过程中渗水口堵塞物的化学性质建立反应室将渗水口中杂质与反应剂产生化学反应生成沉淀物进而将沉淀物与多余的水分子排出装置外能够有效解决对混凝土劣化井壁注浆堵水过程中的渗水口堵塞问题,维持稳定的电渗环境,在一定程度上提高了渗水效率。
实施例2:
请参阅图5,本发明实施例中,一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置,包括正极反应室(1)、负极反应室(2)、压力传感器(3)、控制装置(4),正极反应室(1)位于混凝土劣化井壁内侧与控制装置(4)的正极通过导线相连接,正极反应室(1)用于吸收注浆液中负离子保证注浆井壁处于干燥状态,包括阳极板(11)、湿度传感器(12)、干燥装置(13),阳极板(11)紧贴井壁内侧用于吸收注浆液中阴离子,湿度传感器(12)位于正极反应室(1)的顶部用于收集正极反应室(1)内部腔体的湿度数据并将数据信号传至干燥装置(13),干燥装置(13)位于正极反应室(1)的底部用于对腔体内部的残余水分进行干燥处理,负极反应室(2)位于混凝土劣化井壁外侧与控制装置(4)的负极通过导线相连接,负极反应室(2)用于吸收注浆液中带正电的水分子来控制多余水分排出,包括阴极板(21)、集水箱(22)、检验装置(23)、反应处理装置(24)、排水口(25),阴极板(21)紧贴井壁外侧用于吸收注浆液中带正电荷的水分子,集水箱(22)用于收集阴极板(21)吸收的水分子,检验装置(23)用于检测集水箱(22)内液体的酸碱度,反应处理装置(24)用于处理除水分子以外的杂质清理渗水口堵塞物,经处理过后的液体由排水口(25)排出,正极反应室(1)与负极反应室(2)贴紧井壁的一侧分别布设有压力传感器(3),压力传感器(3)用于监测注浆过程中井壁所承受的压力,控制装置(4)用于装置供电以及接收压力传感器(3)的数据来调节电渗控水装置的电压值控制渗水速度。
在本实施例中,设置有多个超声波换能器,均匀分布在负极反应室(2)正对于阴极板(21)的外表面,用于对集水箱(22)内壁进行清洁,由于电场的相互作用会对电渗是能产生影响,所以超声波换能器用于注浆结束后集水箱(22)内壁清洁,防止影响下一次电渗控水装置使用。
通过采用上述技术方案:通过利用超声波技术对电渗装置内壁进行二次清理可以有效解决反应剂与堵塞物发生反应过程中若出现挂壁现象残留在装置内壁上而导致的清洁不彻底影响装置长期使用的问题,在一定程度上提高了电渗控水装置的使用寿命。
以上所述的,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置,包括正极反应室(1)、负极反应室(2)、压力传感器(3)、控制装置(4),其特征在于,所述正极反应室(1)位于混凝土劣化井壁内侧与所述控制装置(4)的正极通过导线相连接,所述正极反应室(1)用于吸收注浆液中负离子保证注浆井壁处于干燥状态,包括阳极板(11)、湿度传感器(12)、干燥装置(13),所述阳极板(11)紧贴井壁内侧用于吸收注浆液中阴离子,所述湿度传感器(12)位于所述正极反应室(1)的顶部用于收集所述正极反应室(1)内部腔体的湿度数据并将数据信号传至干燥装置(13),所述干燥装置(13)位于所述正极反应室(1)的底部用于对腔体内部的残余水分进行干燥处理,所述负极反应室(2)位于混凝土劣化井壁外侧与所述控制装置(4)的负极通过导线相连接,所述负极反应室(2)用于吸收注浆液中带正电的水分子来控制多余水分排出,包括阴极板(21)、集水箱(22)、检验装置(23)、反应处理装置(24)、排水口(25),所述阴极板(21)紧贴井壁外侧用于吸收注浆液中带正电荷的水分子,所述集水箱(22)用于收集所述阴极板(21)吸收的水分子,所述检验装置(23)用于检测所述集水箱(22)内液体的酸碱度,所述反应处理装置(24)用于处理除水分子以外的杂质清理渗水口堵塞物,经处理过后的液体由所述排水口(25)排出,所述正极反应室(1)与所述负极反应室(2)贴紧井壁的一侧分别布设有所述压力传感器(3),所述压力传感器(3)用于监测注浆过程中井壁所承受的压力,所述控制装置(4)用于装置供电以及接收所述压力传感器(3)的数据来调节电渗控水装置的电压值控制渗水速度。
2.根据权利要求1所述的一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置,其特征在于,所述正极反应室(1)中的干燥装置(13)包括吸收棉(131)、重量感应器(132)、控制器(133)、烘干器(134)、排气通道(135),所述吸收棉(131)用于吸收所述负极反应室(2)腔体内存在的水分,所述重量感应器(132)用于检测所述吸收棉(131)的重量变化,由于吸收棉(131)在吸收水分后重量会发生变化,为防止因水分过少做干燥处理造成资源浪费设置重量感应器(132)可根据设定重量数值做干燥处理从而避免资源浪费,所述控制器(133)用于接收重量感应器(132)的数据从而控制烘干器(134)的运行,所述烘干器(134)用于将吸收棉(131)吸收的水分烘干,所述排气通道(135)位于干燥装置(13)的底部用于将烘干时产生的气体排出。
3.根据权利要求1所述的一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置,其特征在于,所述阴极板(21)的表面均匀分布渗水口,渗水口中间设置有检验装置(23),所述检验装置(23)两端设置有检测管口,一端用于检测渗水口排出液体的酸碱度,一端用于检测渗水速度,因混凝土杂质多呈碱性以及渗水口发生堵塞现象渗水速度会降低,可根据排出液体的酸碱度以及渗水速度可判定渗水口的堵塞程度。
4.根据权利要求1所述的一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置,其特征在于,所述反应处理装置(24)包括调控装置(241)、转动轴(242)、储料盒(243)、旋转叶片(244)、沉淀装置(245),所述调控装置(241)用接收检验装置(23)的数据并控制转动轴(242)、储料盒(243)的运行,所述转动轴(242)用于带动旋转叶片(244)旋转,所述储料盒(243)用于存储反应剂,所述旋转叶片(244)用于将杂质和反应剂充分搅拌产生沉淀物,所述沉淀装置(245)用于收集沉淀物,沉淀物通过排水口(25)排出。
5.根据权利要求4所述的一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置,其特征在于,所述储料盒(243)中包含多种反应剂,为防止单一反应剂处理堵塞物不彻底可根据堵塞物化学性质选取合适的多种反应剂和催化剂,可以是一种絮凝-氧化复合反应物,在调控装置(241)的控制下转动轴(242)与旋转叶片(244)对堵塞物与絮凝剂充分接触反应,所产生的絮状物可进一步与氧化剂反应将其反应生成物沉降至沉淀装置(245),多种反应剂与单一反应剂相比能够提高渗水口堵塞物处理效率,进而提高电渗控水装置的渗水效率。
6.根据权利要求4所述的一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置,其特征在于,所述沉淀装置(245)内部装置有动力装置(2451)、伸缩杆(2452)、清洁板(2453),为防止沉淀物在装置底部发生残留所以沉淀装置(245)设置有刮泥清洁装置用以清理黏连在沉淀装置(245)内壁的沉淀反应物,所述动力装置(2451)连接有伸缩杆(2452),所述伸缩杆(2452)另一端转动连接有清洁板(2453),通过动力装置(2451)对伸缩杆(2452)的控制作用带动清洁板(2453)的往复运动将底部沉淀物推动至排水口(25)所在位置以达到清洁效果。
7.根据权利要求1所述的一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置,其特征在于,所述控制装置(4)可以提供一种可变电压,因混凝土注浆过程中注浆速度受多因素影响容易发生变化,井壁受到的压力也会随之发生变动,为防止因注浆速度变化不能及时调整电渗装置的电压造成渗水破坏无法完成混凝土注浆,因而井壁内外两侧设置有压力传感器(3),所述控制装置(4)通过压力传感器(3)的变化值可进行电压调节是渗水速度与注浆速度相匹配,所述控制装置(4)还可以是一种正负极可转换的电压装置,为防止井壁内侧因渗水过度发生混凝土固结干燥过度导致裂开致使固结无效,可将电源正负极进行转换使水分子回流保证注浆适宜的湿度环境。
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