【摘 要】
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对盾构隧道壁后C-S双液浆性能指标进行试验研究,结果表明,掺加P·O 42.5水泥的双液浆近似呈Bingham塑性流体,可调节的配合比范围较大,随着配合比的增大,不同水玻璃模数浆液塑性黏度与黏聚力均增大,初凝、终凝时间均缩短,结石体早期初凝强度基本增大.掺加P·C 32.5水泥的双液浆较符合假塑性流体,可调节的配合比范围较小,随着配合比的增大,不同水玻璃模数浆液塑性黏度基本增大,初凝时间变化表现出缩短、缓增、激增阶段,结石体早期初凝强度先增大后减小.大模数水玻璃配制的C-S双液浆塑性黏度大、稳定性好、强度
【机 构】
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南通经济技术开发区综合执法局,江苏 南通 226009;江苏省隧道与地下工程技术研究中心,江苏 南京 210041;南通大学交通与土木工程学院,江苏 南通 226019
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对盾构隧道壁后C-S双液浆性能指标进行试验研究,结果表明,掺加P·O 42.5水泥的双液浆近似呈Bingham塑性流体,可调节的配合比范围较大,随着配合比的增大,不同水玻璃模数浆液塑性黏度与黏聚力均增大,初凝、终凝时间均缩短,结石体早期初凝强度基本增大.掺加P·C 32.5水泥的双液浆较符合假塑性流体,可调节的配合比范围较小,随着配合比的增大,不同水玻璃模数浆液塑性黏度基本增大,初凝时间变化表现出缩短、缓增、激增阶段,结石体早期初凝强度先增大后减小.大模数水玻璃配制的C-S双液浆塑性黏度大、稳定性好、强度高,但流动性差,不适用于配制同步注浆浆液.大配合比的C-S双液浆塑性黏度大、稳定性好,但流动性差,结石体早期初凝强度不稳定,成本高,建议配合比为0.08:1~0.15:1.
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