《表4 填筑体灌浆前后波速对比》

《表4 填筑体灌浆前后波速对比》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《软岩填筑体多层多孔微生物灌浆室内模型试验研究》


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由此求得a层土体100个固化土体单元波速增量,发现经20余次注浆加固后,a层土体各细分单元波速均有大幅提升,说明经过微生物灌浆加固,土体密实度有所提升。根据所求波速增量与固化前模型各测点波速之和可以推算出固化后各测点波速如图11a、图11b所示。模型上部6层土体波速分布大致相同,加固效果逐层增强,该层土体所受重力作用不明显,说明影响中上部土体波速分布的原因主要是注浆加固效果。从图11c中可以看到,模型下部土体波速明显强于上中部。波速逐层增大,分析认为,一方面由于下部土体受到上中部土体的重力作用;另一方面上、中、下3层灌浆管道的三重注浆累积加固作用,使得下部土体累积大量碳酸钙,填充土体空隙;图中i层固化土体的波速明显强于其上各层,这是重力作用以及大量碳酸钙积聚共同作用的结果。通过对比图9和图11可以看到灌浆前后波速云图的颜色发生了明显变化,各层土体中部的蓝色区域(低波速范围)范围明显减小,且出现了一部分的红色区域(高波速范围),说明灌浆前后的波速变化较为显著。为了更为直观地对比灌浆前后的波速变化情况,故分别求得上、中、下部土体的中间层(b、e、h层)里X3~X5的平均波速(图8b),通过对3个区域灌浆前后平均波速的对比分析各层土体波速变化情况,结果如表4所示。结果表明,经过微生物灌浆后,b、e、h层土体的波速均大幅增大,特别是中部土体的e层波速,增幅高达76.9%,可见该模型的灌浆效果显著,能够很好地模拟微生物灌浆过程。同时根据上、中、下部土体的波速变化情况,可以知道模型中部灌浆效果最优,同时分析认为下部土体在模型填筑过程受到重力作用,初始密实度大于其余土层,导致灌浆过程中生成的碳酸钙颗粒堵塞液体的流动,故灌浆效果未及上、中层。