SU1761958A1 - Способ определени проникающей способности тампонажных растворов в лабораторных услови х - Google Patents

Способ определени проникающей способности тампонажных растворов в лабораторных услови х Download PDF

Info

Publication number
SU1761958A1
SU1761958A1 SU894693279A SU4693279A SU1761958A1 SU 1761958 A1 SU1761958 A1 SU 1761958A1 SU 894693279 A SU894693279 A SU 894693279A SU 4693279 A SU4693279 A SU 4693279A SU 1761958 A1 SU1761958 A1 SU 1761958A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
cement
solution
water
mortars
cementing
Prior art date
Application number
SU894693279A
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Александрович Чкуасели
Константин Рудольфович Антидзе
Лиана Ильинична Мирашвили
Манана Георгиевна Джалагония
Original Assignee
Институт Горной Механики Ан Гсср
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт Горной Механики Ан Гсср filed Critical Институт Горной Механики Ан Гсср
Priority to SU894693279A priority Critical patent/SU1761958A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1761958A1 publication Critical patent/SU1761958A1/ru

Links

Landscapes

  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относитс  к горному делу, в частности к вопросу изучени  проникающей способности тампонажных растворов в процессе нагнетани  в трещины заобделочного пространства при строительстве подземных сооружений. Сущность изобретени : дробленый материал укладывают послойно по фракци м 0,14 - 70 мм в устройство с проницаемыми стенками . Водоцеметное отношение нагнетаемого раствора мен ют в пределах 0,8 - 2,5 при давлении нагнетани  0- 1.0 МПа 1 ил., 1 табл.

Description

Насто щее изобретение относитс  к области горного дела, в частности, к вопросу изучени  проникающей способности тампонажных растворов в процессе нагнетани , дл  заполнени  трещин и пор заобделочного пространства при строительстве подземных сооружений и использование керна, получаемого в результате нагнетани  этого раствора в специальное устройство, дл  его дальнейших физико-химических и механических исследований.
Известен способ определени  состава и технологические требовани  к тампонаж- ным цементам. В стандартах и своевременной литературе описываютс  методы определени  как реологических, так и физико-механических свойств тампонажных систем с целью подбора необходимого состава тампонажного раствора 2 - 5.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа (он и базовый вариант),  вл етс  способ определени  подвижности тампонажного
раствора по растекаемости на конусе Аз НИИ
Однако в действительности в производственных услови х дл  повышени  подвижности и перекачиваемости этих растворов в несколько раз увеличиваетс  водоцемент- ное отношение, процесс нагнетани  в инъ- ектируемую среду проводитс  под давлением в несколько атмосфер в результате чего поведение раствора в динамике резко отличаетс  от лабораторных условий
Эти методы не дают возможности определени  степени заполнени  заобделочного трещиновато-пористого пространства при данных производственных услови х, реологических свойств, раствора и физико- механических показателей камн , образующегос  за обделкой после нагнетани  Качество этих работ оцениваетс  либо визуально , либо методом удельного водопогло- щени , или же выбуриванием кернов дл  определени  их физико-механических показателей . Процесс этот весьма трудоемкий, не обеспечивающий, к тому же, достовер (Л
С
vj
О
чэ ел
00
ность получаемых результатов. Кроме того, если качество работ окажетс  неудовлетворительным , достижение желаемых результатов требует дополнительных материалов и трудовых затрат. Т.о. в насто щее врем  отсутствует способ определени  проникающей способности тампонажных растворов, примен емых на производстве в лабораторных услови х, на установке позвол ющей моделировать услови  производственного процесса нагнетани .
Целью насто щего изобретени   вл етс  олределение проникающей способности тампонажных растворов в лабораторных услови х , включающий укладку дробленого материала горных пород, нагнетание под давлением тампонажного раствора и формирование керна после схватывани  раствора .
Предлагаемый способ экономически более выгоден, чем проведение аналогичных исследований в натурных услови х, дает более достоверные результаты, менее трудоемок и требует меньшего расхода материала .
Дл  достижени  этой цели используетс  специальное устройство (фиг. 1), позвол ющее создавать проницаемую среду с заданными параметрами (иммитаци  инъ- ектируемой среды).
Устройство состоит из разборной колонки 1, включающей четыре секции 2, собранные из полуцилиндров, скрепленных болтами 3. Стенки полуцилиндров имеют сквозные отверсти  4, соединенные между собой коллекторами 5. Коллекторы 5 соединены с водомерной емкостью 6 посредством кранов 7. Вход колонки 1 имеет коническую полость 10, соединенную со смесителем 11 через растворонасос 12 по- средством трубопровода 13. Выход колонки 1 снабжен обратным клапаном 9, соединенным посредством гибкого трубопровода 8 с водомерной емкостью 6. На конце конической полости 10 расположен фильтрую- щий элемент 15. На каждой секции 2 и на растворонасосе 12 установлены манометры 14.
Устройство работает следующим колонку 1 послойно загружают дроб- леную породу 16 различных фракций, после загрузки каждой секции 2 колонка наращиваетс  на высоте. Собранную таким образом колонку 1 заполн ют водой. Тампо- нажный раствор, приготовленный в смеси- теле 11, подают растворонасосом 12 в колонку 1 через коническую полость 10, имитирующую свободное пространство между обделкой и породой. Рабочее давление в гидросмесителе создают растворонасосом 12 и контролируют манометрами 14 Вытесненна  тампонажным раствором во да через отверсти  4, коллекторы 5 и крань 7 попадает в водомерную емкость 6. По объ ему вытесненной воды можно судить о коли честве тампонажного раствора, вошедшегс в колонку 1, на основании чего можно опре делить коэффициент ее заполнени . Дл  со здани  гидростатического давлени  ее стороны приконтурного массива использу етс  обратный клапан 9. По прекращении инъектировани  растворонасос 12 отключа ют. После схватывани  раствора колонку разбирают по секци м 2 и полученный Keph подвергают соответствующим исследова ни м его физико-механических свойств дл получени  информации о проникающей способности тампонажного раствора, адге зии, водопроницаемости, коррозионное стойкости, степени изменени  прочности пс высоте керна и др.
Дл  определени  проникающей способ ности тампонажных растворов в лаборатор ных услови х на установке (см.рис.1) в нес создаетс  трещиновато-пориста  инъекти руема  среда. Дл  этого проводитс  послой ное загружение дробленой горной породь по фракци м по высоте всей колонки, раз меры которой: высота 1600 мм, диаметр 150 мм. Высота каждой фракции породы: 0-150 мм - фракции 70 - 50 мм 150-300 мм 50-40 мм 300 - 450 мм 40 - 30 мм 450 - 600 мм 30 - 20 мм 600-750 мм 20- 10 мм 750-900 мм 10-5 мм 900- 1050 мм 5-2,5 мм 1050 - 1200 мм 2,5 - 1,25 мм 1200- 1350мм 1,25-0,63 мм 1350 - 1500 мм 0,63 - 0,315 мм 1500 - 1600 мм 0,315 - 0,14 мм В растворосмесителе готовитс  тампо- нажный раствор. Оптимальный диапазон водоцементного отношени  от 0,8 до 2,5,т.к с уменьшением В/Ц затрудн етс  нагнетание раствора ввиду ухудшени  перекачива емости насоса и уменьшени  проникающей способности раствора, а с увеличением B/L более 2,5 резко снижаетс  выход керна. Пс мере продвижени  тампонажного растворе в колонке растет его сопротивление движению , поэтому проводитс  постепенное повышение давлени  нагнетани  от 0 до 1,С МПа, после чего насос отключаетс . После выдержки в течение 24 час установка разбираетс  и извлекаетс  полученный керн По внешнему виду керна и его размерам определ етс  проникающа  способность тампонажного раствора. Данные лабораторных исследований приведены в таблице .
Изменение водоцементного отношени , реологических свойств тампонажного раствора при проведении экспериментов дает разный выход тампонажного камн , позвол ющий судить о проникающей способности тампонажного раствора.
Предлагаемый способ позвол ет имитировать конкретные горногеологические услови  путем послойного загружени  дробленой породы различных фракций, гранулометрический состав которой моделирует фактическую пористость и трещино- ватость среды, а также путем изменени  проникаемости стенок. Путем изменени  водоцементного отношени  раствора и введение в него различных добавок дл  имитируемых горно-геологических условий подбираетс  оптимальный состав тампонажного раствора. Регулиру  давление и режим нагнетани , можно подбирать оптимальный вариант, при котором обеспечиваетс  максимальное заполнение устройства тампонажным раствором.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Способ определени  проникающей способности тампонажных растворов в лабораторных услови х,включающий укладку дробленого материала горных пород, нагнетание под давлением тампонажного раствора и формирование керна после схватывани  раствора, отличающийс  тем, что, с целью увеличени  достоверности сведений о проникающей способности раствора , дробленую породу предварительно раздел ют на фракции размером 0,14 - 70 мм, а укладку производ т в устройство с проницаемыми стенками послойно по фракци м , при этом водоцементное отношение
    нагнетаемого раствора мен ют в пределах 0.8 - 2,5 при давлении нагнетани  от 0 до 1 0 МПа.
    J
SU894693279A 1989-05-31 1989-05-31 Способ определени проникающей способности тампонажных растворов в лабораторных услови х SU1761958A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894693279A SU1761958A1 (ru) 1989-05-31 1989-05-31 Способ определени проникающей способности тампонажных растворов в лабораторных услови х

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894693279A SU1761958A1 (ru) 1989-05-31 1989-05-31 Способ определени проникающей способности тампонажных растворов в лабораторных услови х

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1761958A1 true SU1761958A1 (ru) 1992-09-15

Family

ID=21448496

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894693279A SU1761958A1 (ru) 1989-05-31 1989-05-31 Способ определени проникающей способности тампонажных растворов в лабораторных услови х

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1761958A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU193038U1 (ru) * 2019-04-29 2019-10-11 Акционерное Общество Триада-Холдинг Устройство для определения проникающей способности инъектируемого раствора в пористую среду

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Маньковский Г.И. Специальные способы сооружени стволов шахт. М.: Наука, 1965. Логачев Н.Т. Определение параметров трещиноватости горных пород при проектировании тампонажных завес. Журнал Шахтное строительство, 1982, № 11, с.17 - 19. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU193038U1 (ru) * 2019-04-29 2019-10-11 Акционерное Общество Триада-Холдинг Устройство для определения проникающей способности инъектируемого раствора в пористую среду

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nonveiller Grouting theory and practice
Consoli et al. Behavior of plate load tests on soil layers improved with cement and fiber
SU1114348A3 (ru) Способ повышени прочности грунта
CN108682270A (zh) 一种模拟支撑剂铺置的真三轴压裂模拟装置及其工作方法
Thewes et al. Foam conditioning in EPB tunnelling
CN106053183A (zh) 对接室内岩土力学试验机的泡沫混凝土样制备装置及方法
CN107255700B (zh) 煤层气井排采过程煤粉产出模拟测试装置及其测试方法
CN110108529A (zh) 一种类岩石-砼组合体试样制备方法
CN105043938A (zh) 一种可重复利用的饱水砂层渗透注浆试验模型及其应用
Sivakugan et al. Permeability of hydraulic fills and barricade bricks
CN111257203B (zh) 考虑注浆加固有效重叠交圈的模拟试验装置及试验方法
CN209145580U (zh) 一种三轴多裂纹水力压裂实验装置
CN112160313B (zh) 一种原状q4黄土或重塑q4黄土的加固方法
SU1761958A1 (ru) Способ определени проникающей способности тампонажных растворов в лабораторных услови х
Domes Cement grouting during installation of ground anchors in non-cohesive soils
Bezuijen et al. Pressure gradients and muck properties at the face of an EPB
CN115142828A (zh) 水平井分段压裂模拟井筒、其实验装置及实验方法
Wang et al. Seepage behaviour of fractured rock mass infilling using different transfixion rates under cyclic loading
Gafar et al. Fracturing of sand in compensation grouting
Dedukh et al. Spun concrete properties of power transmission line supports
Bezuijen et al. Pressure gradients at the tunnel face of an Earth Pressure Balance shield
CN115876541A (zh) 一种用于水力压裂实验的人工湖相页岩试件及其制作方法
CN212614645U (zh) 煤层气井排采过程中压降规律的模拟装置
CN114279934A (zh) 岛礁富水钙质砂土地层注浆模拟及渗透性试验装置与方法
CN209470946U (zh) 一种适用于水泥土搅拌桩的室内模拟试验装置