一种新型恒压注浆装置及操作方法

申请号 CN201410546743.9 申请日 2014-10-15 公开(公告)号 CN104264677A 公开(公告)日 2015-01-07
申请人 山东大学; 发明人 张庆松; 郑东柱; 韩伟伟; 冯啸; 张连震; 李志鹏; 王德明; 朱明听;
摘要 本 发明 公开了一种新型恒压注浆装置及操作方法,包括储液罐,在所述的储液罐内设有一个搅拌装置,储液罐底部设有与其连通的注浆管道和泄浆管道,顶部设有与其连通的压 风 管道,在所述的压风管道上设有一个自动压 力 开关 ,储液罐侧面设有与其连通的进浆管道和与其连通的液面显示器。储浆罐内下部为 浆液 ,上部为空气,依靠空压机提供空气压力,空气压力转化为浆液压力,空气压力数值与浆液压力数值相同,通过调节空压机的压力便可以实现注浆压力动态调节。随着注浆过程的进行,储浆罐内的浆液体积会相应减小,但是其体积变化速率小于空压机供风速率,储浆罐内的空气压力可维持恒定,实现恒定压力注浆。
权利要求

1.一种新型恒压注浆装置,包括储液罐,在所述的储液罐内设有一个搅拌装置,储液罐底部设有与其连通的注浆管道和泄浆管道,其特征在于:顶部设有与其连通的压管道,在所述的压风管道上设有一个自动压开关,压风管道依靠空压机提供空气压力,空气压力转化为浆液压力,空气压力数值与浆液压力数值相同,通过调节空压机的压力实现注浆压力动态调节;随着注浆过程的进行,储浆罐内的浆液体积会相应减小,但是其体积变化速率小于空压机供风速率,储浆罐内的空气压力维持恒定,实现恒定压力注浆。
2.如权利要求1所述的新型恒压注浆装置,其特征在于:所述的搅拌装置包括一个电机,所述的电机的输出端通过一个连动杆驱动螺旋桨。
3.如权利要求1所述的新型恒压注浆装置,其特征在于:所述的电机固定在储液罐的顶部。
4.如权利要求1所述的新型恒压注浆装置,其特征在于:所述的注浆管道和泄浆管道通过同一个入口与储浆罐连通。
5.如权利要求1所述的新型恒压注浆装置,其特征在于:所述的储液罐上还设有压力表。
6.如权利要求1所述的新型恒压注浆装置,其特征在于:储液罐侧面设有与其连通的进浆管道和与其连通的液面显示器,所述液面显示器与储浆罐之间形成闭合回路。
7.如权利要求1所述的新型恒压注浆装置,其特征在于:所述搅拌装置内置于储浆罐中。
8.如权利要求1-7任一所述的新型恒压注浆装置的操作方法,其特征在于:包括以下步骤:
A.充装浆液,将依据工程设计选定的浆液通过进浆管道充装进储浆罐中,观测液面显示器,达到设计高度时停止充装;
B.压力调节,调整压风管道上的自动压力开关,使储浆罐中的压力达到设计压力;
C.浆液搅拌,开启搅拌机,对浆液进行搅拌;
D.注浆结束后,关闭注浆管道、搅拌机、自动压力开关,通过泄浆管道将储浆罐中的浆液排出。

说明书全文

一种新型恒压注浆装置及操作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种新型恒压注浆装置及操作方法。

背景技术

[0002] 注浆法因其占地面积小、施工工期短、机械设备简便、造价低、加固深度易于控制等优点,广泛应用于各类不良地质体灾害治理中,相关领域涉及水电工程、交通工程和矿山井下工程。注浆法可分为定压注浆和定流量注浆,定流量注浆法的浆液流量不变但是注浆压力呈现波动,对破碎围岩或软弱砂土介质扰动性较大,针对稳定性要求较高的被注介质通常采用定压力注浆。
[0003] (1)《Bull Eng Geol Environ》2011年第70期介绍了土其一种罐状注浆装置。该装置主要由压盖、电机、螺旋桨、压力表、储浆罐组成。该装置可对储浆罐中的浆液进行搅拌,防止浆液的絮凝沉积,但该装置设置的电机在储浆罐外部,连接螺旋桨和电机的连动杆通过压盖,影响装置的密封性,同时该装置的压力调节为手动式。
[0004] (2)《炭科学研究总院》2007年介绍了一种恒压注浆试验装置。试验装置由高压氮气容器、储液容器、压力表、活塞等组成,该装置可在恒压的条件下进行注浆,但该装置的高压氮气有限、储液容器无液面显示器、无法对储液容器中的浆液进行搅拌。
[0005] 综合分析上述单位的试验装置,还存在以下不足之处:
[0006] 1.储浆罐中无充装、排泄浆液的管道。
[0007] 2.储浆罐中无液面显示器、无法观测储浆罐中的液面。
[0008] 3.储浆罐中的压力不能自动调整。
[0009] 4.试验装置的承压性和密封性较差。

发明内容

[0010] 本发明的目的是为克服上述现有装置的不足,提供一种操作简单、高承压性、强密封性、浆液搅拌均匀的新型恒压注浆装置及其试验方法。
[0011] 为实现上述目的,本发明采用下述技术方案:
[0012] 一种新型恒压注浆装置,包括储液罐,在所述的储液罐内设有一个搅拌装置,储液罐底部设有与其连通的注浆管道和泄浆管道,顶部设有与其连通的压管道,在所述的压风管道上设有一个自动压力开关,储液罐侧面设有与其连通的进浆管道和与其连通的液面显示器。
[0013] 所述的搅拌装置包括一个电机,所述的电机的输出端通过一个连动杆驱动螺旋桨。
[0014] 所述的电机固定在储液罐的顶部。
[0015] 所述的注浆管道和泄浆管道通过同一个入口与储浆罐连通。
[0016] 所述的储液罐上还设有压力表。
[0017] 所述液面显示器与储浆罐形成闭合回路。
[0018] 所述搅拌装置内置于储浆罐中。
[0019] 一种新型恒压注浆装置的操作方法,包括以下步骤:
[0020] A.充装浆液,将依据工程设计选定的浆液通过进浆管道充装进储浆罐中,观测液面显示器,达到设计高度时停止充装;
[0021] B.压力调节,调整压风管道上的自动压力开关,使储浆罐中的压力达到设计压力;
[0022] C.浆液搅拌,开启搅拌机,对浆液进行搅拌;
[0023] D.注浆结束后,关闭注浆管道、搅拌机、自动压力开关,通过泄浆管道将储浆罐中的浆液排出。
[0024] 本发明的工作原理如下:
[0025] 储浆罐内下部为浆液,上部为空气,依靠空压机提供空气压力,空气压力转化为浆液压力,空气压力数值与浆液压力数值相同,通过调节空压机的压力便可以实现注浆压力动态调节。随着注浆过程的进行,储浆罐内的浆液体积会相应减小,但是其体积变化速率小于空压机供风速率,储浆罐内的空气压力可维持恒定,实现恒定压力注浆。
[0026] 利用液面显示器可动态观察浆液注入量,通过简单计算可得到浆液注入量随注浆时间的变化曲线,进而可以实现注浆量的精确控制。在注浆过程中,储浆罐内的搅拌机对浆液进行搅拌,从而成功防止试验过程中浆液的絮凝沉积。本发明研究了恒压注浆装置及操作方法,解决了注浆过程中压力波动和储浆罐中浆液絮凝沉积的问题,与现有相比,该装置更加精准可控、在工程实践中可保证注浆压力的恒定、可调。
[0027] 本发明的有益效果如下:
[0028] 1、能保证注浆过程中压力恒定;
[0029] 2、可以通过液面显示器观察浆液液面高度,不至于出现储浆罐中浆液过少或过多的问题;
[0030] 3、浆液入储浆罐中后,内置搅拌机可随时对浆液进行搅拌,能够有效防止浆液絮凝沉积,避免了浆液沉积堵塞注浆管路。附图说明
[0031] 图1是本发明结构示意图;
[0032] 图中1.注浆管道;2.泄浆管道;3.支座;4.进浆管道;5.液面显示器;6.储浆罐;7.电机;8.自动压力开关;9.压风管道;10.电缆密封胶圈;11.连动杆;12.螺旋桨。

具体实施方式

[0033] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
[0034] 图1中,一种新型恒压注浆装置,主要由外连管道、储浆罐6、内置搅拌机组成;
[0035] 外连管道包括进浆管道4、泄浆管道2、注浆管道1、压风管道9;储液罐6底部设有与其连通的注浆管道1和泄浆管道2,顶部设有与其连通的压风管道9,在所述的压风管道9上设有一个自动压力开关8,储浆罐6内下部为浆液,上部为空气,依靠空压机提供空气压力,空气压力转化为浆液压力,空气压力数值与浆液压力数值相同,通过调节空压机的压力便可以实现注浆压力动态调节。随着注浆过程的进行,储浆罐6内的浆液体积会相应减小,但是其体积变化速率小于空压机供风速率,储浆罐6内的空气压力可维持恒定,实现恒定压力注浆。
[0036] 储浆罐6包括支座3、液面显示器5,液面显示器5与储浆罐6形成闭合回路。利用液面显示器5可动态观察浆液注入量,通过简单计算可得到浆液注入量随注浆时间的变化曲线,进而可以实现注浆量的精确控制。
[0037] 搅拌机包括电机7、电缆密封胶圈10、连动杆11、螺旋桨12,搅拌机内置于储浆罐6中,电机7通过连动杆11连接螺旋桨12,电机7的电线通过电缆密封胶圈10密封在储浆罐6的顶部。搅拌机内置于储浆罐6中。
[0038] 在注浆过程中,储浆罐6内的搅拌机对浆液进行搅拌,从而成功防止试验过程中浆液的絮凝沉积。
[0039] 一种新型恒压注浆装置的操作方法,其特征在于,包括以下步骤:
[0040] A.充装浆液,将依据工程设计选定的浆液通过进浆管道4充装进储浆罐6中,观测液面显示器5,达到设计高度时停止充装;
[0041] B.压力调节,调整压风管道9上的自动压力开关8,使储浆罐6中的压力达到设计压力;
[0042] C.浆液搅拌,开启搅拌机,对浆液进行搅拌;
[0043] D.注浆结束后,关闭注浆管道4、搅拌机、自动压力开关8,通过泄浆管道2将储浆罐6中的浆液排出。
[0044] 本发明研究了恒压注浆装置及操作方法,解决了注浆过程中压力波动和储浆罐6中浆液絮凝沉积的问题,与现有技术相比,该装置更加精准可控、在工程实践中可保证注浆压力的恒定、可调。
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