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        1. 產(chan)品(pin)列(lie)表(biao)PRODUCTS LIST

          首(shou)頁(ye) > 技術(shu)與支(zhi)持 > 低(di)場核磁(ci)共(gong)振技術(shu)如(ru)何推動(dong)土體註(zhu)漿改良(liang)的(de)效(xiao)果(guo)評價(jia)與優(you)化(hua)
          低場核磁(ci)共(gong)振技術(shu)如(ru)何推動(dong)土體註(zhu)漿改良(liang)的(de)效(xiao)果(guo)評價(jia)與優(you)化(hua)
          點(dian)擊(ji)次(ci)數:530 更新時間(jian):2025-09-23

          在巖(yan)土工(gong)程(cheng)與地質改(gai)良(liang)領域,土體的(de)註(zhu)漿改良(liang)壹(yi)直(zhi)是(shi)壹(yi)項(xiang)至(zhi)關(guan)重要(yao)的(de)技術(shu)手段(duan)。它通(tong)過向土體中(zhong)註(zhu)入(ru)漿液材料(liao),填(tian)充孔隙、膠結(jie)土粒,從而提高土體的(de)強(qiang)度、穩定性和防滲(shen)性能(neng),廣(guang)泛(fan)應(ying)用(yong)於(yu)地基加固(gu)、隧(sui)道工(gong)程(cheng)、邊坡治(zhi)理和礦(kuang)山回(hui)填(tian)等場景。然而,註(zhu)漿過程(cheng)復雜且效果難(nan)以(yi)直(zhi)觀評估(gu),傳統方(fang)法如(ru)鉆孔取樣(yang)、壓水試(shi)驗(yan)等不(bu)僅具有破壞(huai)性,且只能(neng)提供(gong)局部(bu)、離散的(de)數(shu)據(ju),難(nan)以(yi)全(quan)面反(fan)映漿液在土體中(zhong)的(de)分布狀態(tai)與固(gu)化(hua)效果(guo)。

          圖片6.png

           

          在這(zhe)壹(yi)背(bei)景下,低場核磁(ci)共(gong)振技術(shu)(LF-NMR)作為壹(yi)種(zhong)新興的(de)快速(su)、無損檢(jian)測(ce)方(fang)法,正(zheng)逐(zhu)漸成為(wei)評價(jia)註漿改良(liang)效果(guo)的(de)重要(yao)工(gong)具。該技術(shu)基於(yu)原(yuan)子(zi)核在磁(ci)場中的(de)共(gong)振(zhen)行(xing)為(wei),能(neng)夠(gou)非(fei)侵(qin)入(ru)、高精(jing)度地(di)分析土體內(nei)部(bu)孔隙結(jie)構、水分分布與漿液遷(qian)移規律(lv),為(wei)註(zhu)漿工(gong)藝(yi)的(de)優(you)化(hua)與質(zhi)量控(kong)制(zhi)提供(gong)了(le)前(qian)所-未有的(de)科學依據(ju)。

          低(di)場核磁(ci)共(gong)振的(de)基(ji)本(ben)原(yuan)理(li)源於(yu)物質中氫(qing)原(yuan)子(zi)核(質(zhi)子(zi))在外加磁(ci)場下的(de)能(neng)級(ji)躍(yue)遷(qian)與弛(chi)豫(yu)行為(wei)。當(dang)土體樣(yang)品(pin)處(chu)於(yu)低場強(qiang)磁(ci)場中,氫(qing)核會(hui)吸(xi)收(shou)特定頻率的(de)電(dian)磁(ci)波(bo)能(neng)量並(bing)發(fa)生(sheng)共(gong)振(zhen),隨(sui)後在弛(chi)豫(yu)過程(cheng)中釋放(fang)能(neng)量。通(tong)過檢(jian)測(ce)弛(chi)豫(yu)時間(jian)(T₂譜),可(ke)以(yi)反(fan)演(yan)出土體中(zhong)不(bu)同(tong)尺度孔隙的(de)分布情況以(yi)及(ji)流(liu)體的(de)存(cun)在狀態(tai)。註漿改良(liang)的(de)本(ben)質(zhi)在於(yu)改變土體的(de)孔隙結(jie)構與流(liu)體分布,而低場核磁(ci)技術(shu)恰(qia)恰(qia)能(neng)夠(gou)捕(bu)捉這(zhe)些微(wei)觀變化(hua),從而實(shi)現(xian)對註(zhu)漿效果(guo)的(de)定(ding)量化(hua)評價(jia)。

          在土體的(de)註(zhu)漿改良(liang)效果(guo)評價(jia)中,低(di)場核磁(ci)共(gong)振技術(shu)展現(xian)出顯(xian)著優(you)勢(shi)。註(zhu)漿後,漿液填(tian)充土體孔隙並(bing)逐(zhu)漸固(gu)化(hua),導致原(yuan)有(you)孔隙中的(de)水被(bei)取(qu)代或固(gu)結(jie)。通過對比(bi)註(zhu)漿前(qian)後的(de)T₂譜分布,可(ke)以(yi)清(qing)晰(xi)識(shi)別(bie)出漿液充(chong)填(tian)的(de)範(fan)圍、孔隙率的(de)變化(hua)以(yi)及(ji)漿-土相(xiang)互作用(yong)的(de)效(xiao)果(guo)。此(ci)外,低場核磁(ci)還(hai)能(neng)動(dong)態(tai)監測(ce)註(zhu)漿過程(cheng)中漿液的(de)滲(shen)透路(lu)徑與(yu)固(gu)化(hua)進程(cheng),為註漿參(can)數(shu)(如(ru)壓力(li)、漿液配(pei)比(bi)和註(zhu)入(ru)速(su)率)的(de)實(shi)時調整提供(gong)依據(ju)。

          應(ying)用(yong)案例(li):不(bu)同(tong)溫度下多(duo)孔介質註漿填(tian)充滲(shen)流(liu)機制(zhi)表征

          圖(tu)片7.png

           

          1)圖(tu)壹(yi)左(zuo)為(wei)巖(yan)樣(yang),中(zhong)間(jian)為(wei)人(ren)造(zao)裂(lie)縫(feng),用(yong)於(yu)填(tian)充註(zhu)漿材料(liao),圖壹(yi)右(you)為(wei)核磁(ci)表(biao)征的(de)孔徑分布。

          2)圖二(er)得(de)知(zhi):不(bu)同(tong)溫度下核磁(ci)共(gong)振T2譜面積(ji)隨溫(wen)度的(de)變大(da)而更加(jia)快速(su)的(de)減小(xiao),這(zhe)意味(wei)滲(shen)透系(xi)數隨(sui)著(zhe)溫度的(de)升(sheng)高呈(cheng)現(xian)出下降的(de)趨(qu)勢(shi);同(tong)時溝槽(cao)中(zhong)註漿材料(liao)在較(jiao)高的(de)溫(wen)度(>40℃)下可(ke)以(yi)獲(huo)得(de)較(jiao)短的(de)水化(hua)期(qi)。

          3)最(zui)初不(bu)同(tong)溫度下砂巖(yan)弛(chi)豫(yu)分布呈三峰(feng)分布(圖三a)。隨(sui)著註漿的(de)繼(ji)續,T2分布逐漸變化(hua)(圖(tu)三b、c)。隨(sui)著註入(ru)時間(jian)從t=30s增(zeng)加到(dao)60s,第(di)二(er)峰(feng)幾(ji)乎與(yu)第(di)壹(yi)峰(feng)合(he)並(bing)。其(qi)中新(xin)的(de)第(di)壹(yi)峰(feng)(P1+P2)和第(di)二(er)峰(feng)(P3)分別分布在0.1–100ms和100–1000ms的(de)範(fan)圍內(nei)。隨(sui)著註入(ru)時間(jian)的(de)增(zeng)加,峰(feng)面積(ji)均增(zeng)大(da),意味(wei)著漿體同(tong)時滲(shen)透到(dao)微孔、大(da)孔和裂(lie)縫(feng)中(zhong)。如(ru)圖三(c)所(suo)示,隨著(zhe)進樣(yang)時間(jian)從t=30s增(zeng)加到(dao)60s,新的(de)第(di)二(er)峰(feng)(P3)變化(hua)不(bu)大(da),而新的(de)第(di)壹(yi)峰(feng)(P1+P2)的(de)面積(ji)和峰(feng)值明(ming)顯(xian)增(zeng)加。這(zhe)意味(wei)著此(ci)時的(de)滲(shen)流(liu)過程(cheng)主要(yao)發(fa)生(sheng)在巖(yan)石(shi)孔隙中,漿體從裂縫(feng)滲(shen)透到(dao)微孔隙中。

           

          相(xiang)比於(yu)傳統檢(jian)測(ce)方(fang)法,低(di)場核磁(ci)共(gong)振技術(shu)的(de)優(you)勢(shi)十(shi)分突出。首(shou)先(xian),它是(shi)壹(yi)種(zhong)完(wan)-全(quan)無(wu)損的(de)檢(jian)測(ce)方(fang)式,無(wu)需(xu)破壞(huai)樣(yang)品(pin)即(ji)可(ke)實現(xian)重復、動(dong)態(tai)測量,極(ji)大(da)提高了(le)實驗數據(ju)的(de)可(ke)靠性和工(gong)程(cheng)應用(yong)的(de)可(ke)行性。其次(ci),低場核磁(ci)具(ju)備(bei)高分辨(bian)率與高靈(ling)敏(min)度,能(neng)夠(gou)區分不(bu)同(tong)賦存(cun)狀態(tai)的(de)水分(如(ru)自由(you)水、毛(mao)細水和結(jie)合水),從而更(geng)精細地(di)揭(jie)示註漿改良(liang)的(de)機理。第(di)三,該技術(shu)操(cao)作簡(jian)便(bian)、檢(jian)測(ce)速(su)度快,可(ke)與室內(nei)試(shi)驗和現(xian)場監測相(xiang)結(jie)合,推動(dong)註(zhu)漿工(gong)藝(yi)從“經驗(yan)驅動(dong)"向(xiang)“數據(ju)驅(qu)動(dong)"轉(zhuan)變。

          綜(zong)上(shang)所述(shu),低場核磁(ci)共(gong)振技術(shu)為土體的(de)註(zhu)漿改良(liang)提供(gong)了(le)壹(yi)種(zhong)革命(ming)性的(de)評價(jia)手段(duan)。它不(bu)僅能(neng)夠(gou)深(shen)入(ru)揭(jie)示漿液在土體中(zhong)的(de)分布與固(gu)化(hua)機制(zhi),還能(neng)實(shi)現(xian)對改(gai)良(liang)效果(guo)的(de)精(jing)準、無損診(zhen)斷(duan),進(jin)而(er)提升註(zhu)漿工(gong)程(cheng)的(de)質(zhi)量與(yu)效率(lv)。隨(sui)著該技術(shu)在巖(yan)土工(gong)程(cheng)中的(de)不(bu)斷(duan)推(tui)廣(guang)與(yu)應(ying)用(yong),未來(lai)有(you)望(wang)成為(wei)註漿設計(ji)與(yu)施工(gong)中不(bu)可(ke)-或缺(que)的(de)分析工(gong)具,為(wei)城(cheng)市(shi)地下空間(jian)開(kai)發(fa)、重大(da)基礎設(she)施建(jian)設提供(gong)更加可(ke)靠的(de)技術(shu)保障(zhang)。


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