注浆加固卵石土

抗压强度提升

通过注浆改善卵石土的结构和力学性能,建立的非线性本构模型能描述其峰前响应和破坏状态。

Zhiwen, Jia · 李栋伟 · Tao, Chen · Wang, Zecheng · Wang, Zhenhua

Geotechnical and Geological Engineering 2026

具体参数

28天单轴抗压强度(0.3 MPa注浆)
{'zh': '10.30', 'en': '10.30'} MPa
28天单轴抗压强度(0.6 MPa注浆)
{'zh': '26.32', 'en': '26.32'} MPa
28天单轴抗压强度(0.9 MPa注浆)
{'zh': '27.71', 'en': '27.71'} MPa
注浆富集区投影面积比例(0.3 MPa注浆)
{'zh': '31.30', 'en': '31.30'} %
注浆富集区投影面积比例(0.6 MPa注浆)
{'zh': '52.79', 'en': '52.79'} %
注浆富集区投影面积比例(0.9 MPa注浆)
{'zh': '67.81', 'en': '67.81'} %
未扰动区投影面积比例(0.3 MPa注浆)
{'zh': '38.31', 'en': '38.31'} %
未扰动区投影面积比例(0.9 MPa注浆)
{'zh': '1.51', 'en': '1.51'} %

技术优势

强度大幅提升

注浆压力从0.3 MPa升至0.9 MPa时,28 d单轴抗压强度由10.30 MPa提高到27.71 MPa,提升约1.7倍。

结构可量化演化

注浆富集区投影面积比例随注浆压力从31.30%增至67.81%,未扰动区比例从38.31%降至1.51%,可用以评价加固均匀性。

模型可描述峰前

建立的压实-损伤非线性本构模型能够复现不同注浆和围压下的峰前应力应变响应,为数值分析提供基础。

破坏准则适用

基于三轴峰值数据推导的扩展Drucker-Prager型峰值破坏准则,能表征不同注浆和围压下的峰值破坏状态。

应用场景