[实用新型]一种浆液灌浆模拟试验装置有效

专利信息
申请号: 201420434113.8 申请日: 2014-08-03
公开(公告)号: CN204028072U 公开(公告)日: 2014-12-17
发明(设计)人: 杨富平;陈旭东;唐应鹏;吕磊;赵航;刘贵军;王新锋;孙朝川;彭凌;赖勇 申请(专利权)人: 中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司
主分类号: G01N33/38 分类号: G01N33/38
代理公司: 成都市辅君专利代理有限公司 51120 代理人: 杨海燕
地址: 611130 四川省*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 浆液 灌浆 模拟 试验装置
【说明书】:

技术领域:

一种浆液灌浆模拟试验装置,属水电建设工程中的灌浆模拟试验装置。

背景技术:

在水电建设工程中,灌浆处理是水工建筑物基础处理的重要途径之一,越来越多的水电工程地处西部高山峡谷,地质和环境条件越来越复杂,对灌浆材料和灌浆工艺提出了更大考验。在现场大规模施工前或施工过程中,根据现场环境温度、地质条件,处理要求等进行施工方案的优化和施工参数的调整,是保证灌浆质量的重要手段之一。

浆液性能试验是施工方案和施工参数调整的重要依据,模拟灌浆试验将浆液性能与现场试验有机结合起来,模拟现场滤水条件、灌浆压力、屏浆时间、循环或纯压式灌浆方式,为研究和总结各种浆液在不同滤水条件、不同灌浆压力、不同屏浆时间、不同灌浆方式条件下的浆液性能及其结石物理力学性能提供了可靠依据。

发明内容:

本实用新型要解决的问题就是针对以上模拟试验要求而提供一种水泥基浆液灌浆模拟试验装置。其技术方案如下:

它包括滤水装置、承压罐体和卡塞套管,其关键技术是承压罐体两端分别采用法兰盘密封,承压罐体一端连接滤水装置,另一端连接卡塞套管;滤水装置包括第一套筒和第二套筒,第一套筒和第二套筒用管箍连接,第一套筒底部及第二套筒中上部内壁均设置隔离板,隔离板上均匀布设滤水小孔,隔离板之间的空腔装填过滤材料。

与现有技术相比,本实用新型具有的有益效果是:

1、滤水装置为一可拆卸的圆柱状套筒,第一套筒底部及第二套筒中上部均焊接均匀布有滤水小孔的圆形隔离板,隔离板之间放置不同过滤材料,可模拟不同滤水条件;将滤水装置更换为密封端头,可模拟密封不滤水环境。

2、法兰盘之间通过高强螺栓连接,中间采用石棉垫密封,在3.0MPa压力下密封良好,不产生渗漏。

3、承压罐体采用法兰盘封闭,承压罐体内可放置和固定各种模具或各种被灌材料进行模拟,试验完毕后可拆卸罐体,对罐内各部位浆液或结石形态进行直观观察,甚至钻取芯样进行试验。

4、综上所述,利用该装置能够模拟在不同地层条件下、不同灌浆材料、不同压力作用、不同压力持续时间、不同滤水条件下的浆液凝结时间、结石体抗压强度、浆液温度、浆液粘度等参数变化,为现场施工时浆液试验和施工工艺改进提供可靠依据。

5、本实用新型具有结构简单、操作方便、价格低廉等优点。

附图说明:

图1,为本实用新型结构示意图;

图2,为本实用新型隔离板结构示意图;

图3,为本实用新型密封盖头结构示意图。

具体实施方式:

参见图1~图3,本实用新型包括滤水装置1、承压罐体2和卡塞套管4,其关键技术是承压罐体2两端分别采用法兰盘3密封,承压罐体2一端连接滤水装置1,另一端连接卡塞套管4;滤水装置1包括第一套筒5和第二套筒6,第一套筒5和第二套筒6采用丝扣用管箍7连接,第一套筒5底部及第二套筒6中上部内壁均设置圆形隔离板8,隔离板8上均匀布设滤水小孔11,隔离板8之间的空腔装填过滤材料。

所述滤水装置1通过丝扣与承压罐体2一端的法兰盘相连接,构成可拆卸式滤水装置。

所述卡塞套管4采用丝扣与承压罐体2另一端的法兰盘相连接。

所述滤水小孔11直径为3~5mm。

所述法兰盘3与承压罐体2采用焊接方式密封。

所述每组法兰盘3之间通过高强螺栓10连接,法兰盘之间采用石棉垫9密封,在试验压力下不产生渗漏。

所述滤水装置1采用一端头密封的密封盖头12代替,模拟封闭不滤水试验。

本实用新型在使用时:

1、在滤水装置的隔离板8之间放置砂石等过滤材料,端头可放置纱布;承压罐体两端法兰盘丝扣与滤水装置1和卡塞套管4连接时,丝扣间应缠防水胶带;滤水装置端头放置容器回收过滤水。

2、根据试验需要,选择合适灌浆塞进行卡塞,卡塞套管4长度可调,通过调整卡塞套管4的长度和卡塞方式,模拟循环式或纯压式灌浆,在灌浆管路上安装阀门和压力表,也可在承压罐体2上安装压力表,利用灌浆设备进行模拟灌浆试验;试验时,承压罐体内可装填不同模具,也可装填不同量、不同种类被灌材料模拟地层。

3、试验完毕后,根据需要拆除承压罐体一侧或两侧的法兰盘,对内部浆液或结石进行观察拍照、试验或取芯等操作。

4、在制作本装置时,应根据压力容器有关规定和拟采用试验压力参数,对承压罐体等相关材料的材质、壁厚进行选用,以确保安全性。

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