JP4504995B2 - Ground hardening material injection method and its equipment - Google Patents
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Description
本発明は構築基礎地盤の強化支保、或いは地盤の安定化や止水を目的として対象地盤に地盤硬化材を高圧注入して地盤中に地盤硬化材層を造成する地盤硬化材注入工法とその装置に関するものである。 The present invention is a ground hardening material injection method and apparatus for creating a ground hardening material layer in the ground by high-pressure injection of ground hardening material into the target ground for the purpose of strengthening support of the building foundation ground or stabilizing the ground and stopping water. It is about.
従来、地盤の覆工支保や強化支保、或いは止水を目的とする硬化材層造成のための地盤硬化材注入は、硬化材噴流の到達距離を少しでも伸長して大径の硬化材層を造成することを理想とし様々な工夫が凝らされ、その1つとして核ノズルとこれを囲繞する環状ノズルからなる重合噴射ノズルにより硬化材噴流をエアーで包合して保護し到達距離を延長する方法(例えば特許文献1参照)が開発されている。 Conventionally, ground hardener injection for ground lining support, reinforcement support, or hardener layer construction for the purpose of water stoppage has been achieved by extending the reach of the hardener jet even a little to increase the diameter of the hardener layer. Various methods have been devised with ideal creation, and one of them is a method of extending the reach distance by encapsulating and protecting the hardener jet with air using a polymerization injection nozzle consisting of a core nozzle and an annular nozzle surrounding it. (See, for example, Patent Document 1).
また、硬化材噴流に先立って清水噴射による事前改良を行い、硬化材噴流の有効射程を延長し(例えば特許文献2参照)、或いは余剰スライムを吸引機構によって吸引し(例えば特許文献3参照)てスライムの排出を良くする手段等が講じられてきた。 Prior to the hardening material jet, prior improvement by clear water injection is performed, the effective range of the hardening material jet is extended (for example, see Patent Document 2), or surplus slime is sucked by a suction mechanism (for example, see Patent Document 3). Measures to improve slime discharge have been taken.
更に、側方噴射ノズルの内壁を螺旋構造とすることにより、高圧噴射される硬化材噴流に螺旋回転を与えて有効射程を延長(例えば特許文献4参照)する手段等も講じられてきた。
しかしながら、地盤硬化材を高圧噴射する噴射ノズルは、注入ロッドの側壁に設定されるため、圧送されてきた地盤硬化材はノズル部において略直角に屈折することになり、屈折部において発生する乱流によって圧送エネルギーが消耗減衰されてしまう問題がある。 However, since the injection nozzle that injects the ground hardening material at a high pressure is set on the side wall of the injection rod, the ground hardening material that has been pumped is refracted at a substantially right angle at the nozzle portion, and the turbulent flow generated at the bending portion. Therefore, there is a problem that the pumping energy is consumed and attenuated.
また、硬化材噴流の到達距離を伸ばすために注入圧を高圧化すれば、それだけの危険を伴うほか、地盤に不自然な負荷を掛けて地盤隆起等の現象を発生させる恐れもあり、注入材料もそれだけ多量に必要となり、コスト的にも大きな負担となる。 In addition, if the injection pressure is increased to extend the reach of the hardener jet flow, there is a risk of it, and there is a risk of causing an unnatural load on the ground and causing phenomena such as ground uplift. However, such a large amount is necessary, and it becomes a heavy burden in terms of cost.
更に、従来の注入ロッド内における硬化材圧送流路の径は、構造上の理由から多少の容積径に差異が生ずることはあるものの大きく変化することはなく、曲折等による乱流の発生等による圧送エネルギーの消耗減衰に対しては、特許文献4に記載の発明のように硬化材噴流に螺旋回転を与えて噴射時にエネルギーを付加することのほか、意識的に圧送力を変化させることは行われていない。 Furthermore, the diameter of the hardened material pumping flow path in the conventional injection rod does not change greatly although there may be some difference in volume diameter due to structural reasons, and due to the occurrence of turbulence due to bending etc. Concerning the decay of pumping energy consumption, in addition to applying spiral rotation to the hardening material jet to add energy during injection as in the invention described in Patent Document 4, it is not possible to change the pumping force consciously. I have not been told.
本発明は、上記の課題に対応してこれを解決するため、注入ロッドの核ノズルに連絡する硬化材料圧送流路の所定部位から核ノズルに至る部位に旋回流誘導構造を形成して圧送材料を旋回誘導し、エネルギーロスの少ない旋回流を発生させるように構成した。 In order to solve the above-described problems, the present invention forms a swirl flow guiding structure at a portion from a predetermined portion of the hardening material pressure-feeding passage communicating with the core nozzle of the injection rod to the core nozzle, thereby pumping the material. Is configured to generate a swirling flow with less energy loss.
また、材料圧送流路を先端モニター部から拡径し、拡径部から核ノズル入口に到る所定範囲に旋回流誘導構造を形成し、旋回流誘導構造によって形成される流体誘導流路を螺旋旋回角度のまま伸長してそれぞれの核ノズルに連通させて誘導された高圧噴流を注入ロッド管壁に対して斜め方向(注入ロッド横断面円との同芯円円弧に対する接線方向)に噴射するようにした。 Further, the diameter of the material feeding channel is expanded from the tip monitor part, a swirling flow guiding structure is formed in a predetermined range from the expanding part to the inlet of the nuclear nozzle, and the fluid guiding channel formed by the swirling flow guiding structure is spiraled. A high-pressure jet that is extended while maintaining the swivel angle and communicated with each core nozzle is injected obliquely to the injection rod tube wall (in a direction tangential to the concentric circular arc with the cross-section circle of the injection rod). I made it.
即ち、注入ロッドの核ノズルに連絡する材料圧送流路を先端モニター部において拡径することにより、強力な送圧が開放されると共に旋回流誘導構造によって圧送流路内を螺旋旋回流として圧送され、注入ロッド管壁に対して斜め方向に開口する核ノズルに螺旋旋回角度のまま直進進行して噴射されるもので、硬化材流は屈折することなく、円滑に核ノズル入口に集中され、流速が高められるようにしたものである。 That is, by expanding the diameter of the material pressure feed passage connected to the core nozzle of the injection rod at the tip monitor unit, a powerful feed pressure is released and the inside of the pressure feed passage is pumped as a spiral swirl flow by the swirl flow guiding structure. The hardened material flow is smoothly concentrated at the inlet of the nuclear nozzle without being refracted, and is injected into the core nozzle that opens obliquely with respect to the injection rod tube wall while keeping the spiral turning angle. Is intended to be enhanced.
更に、旋回流誘導構造を構成する螺旋状の案内溝若しくは突条或いは板翼を、複数の案内溝若しくは突条或いは板翼が並列旋回する多条螺旋構造に構成し、並列旋回する多条誘導路にそれぞれ対応する核ノズルを開口させることにより、注入ロッド管壁に複数の重合噴射ノズルを設定するようにした。 Further, the spiral guide groove or protrusion or plate blade constituting the swirl flow guiding structure is formed into a multi-thread spiral structure in which a plurality of guide grooves or protrusions or plate blades rotate in parallel, and the multi-strand induction rotating in parallel A plurality of superposition spray nozzles were set on the injection rod tube wall by opening the core nozzles corresponding to the respective paths.
注入ロッド管壁に設定された複数の重合噴射ノズルは、注入ロッド管壁の上下段差部位若しくは同一レベル部位に設けるように構成して硬化材層造成の施工環境に応じて、上下に拡散する注入に対応し、或いは、同一レベル部位に集中して円盤状の放射注入に対応する。 The multiple injection nozzles set on the injection rod tube wall are configured to be provided at the upper step part or the same level part of the injection rod pipe wall, and the injection diffuses up and down depending on the construction environment of the hardener layer creation Or concentrated on the same level region and corresponding to disk-shaped radiation injection.
また、噴射ノズルが注入ロッド管壁に対して斜め方向に開口しているので、注入ロッドの回動方向によってロッドの回動を、高圧噴流の噴射方向に逆行させたり、順行させたりすることができる。 In addition, since the injection nozzle opens in an oblique direction with respect to the injection rod tube wall, the rotation of the rod may be reversed or forward in the injection direction of the high-pressure jet depending on the rotation direction of the injection rod. Can do.
即ち、ロッドの回動が高圧噴流の噴射方向に逆行する場合には、硬化材噴流が切削地盤に対向するので地盤に対する破砕力が増強されるのに対し、順行する場合には、硬化材噴流が切削地盤に順応するので破砕によるエネルギー消費がなく、噴射エネルギーがそのまま土粒子に対する浸透推進力として働く。 That is, when the rotation of the rod is reversed in the jet direction of the high-pressure jet, the hardener jet is opposed to the cutting ground, so that the crushing force on the ground is enhanced. Since the jet adapts to the cutting ground, there is no energy consumption due to crushing, and the jet energy directly acts as a permeation propulsion force for the soil particles.
本願発明の特徴は、注入ロッドの核ノズルに連絡する材料圧送流路に旋回流誘導構造を形成することにより、高圧噴流の自然な流動性向を維持してエネルギーの効率化と噴射時におけるエネルギー付加をも達成したものである。 The feature of the present invention is that a swirl flow guiding structure is formed in the material pumping flow path communicating with the core nozzle of the injection rod, thereby maintaining the natural fluidity of the high-pressure jet and improving energy efficiency and adding energy during injection. Has also been achieved.
以下図面に従って本発明の実施の形態を説明する。1は注入ロッドで、スイベル11を介して噴射材料槽に連絡するロッド内の分隔された流路12、13から成る全体として2重管で構成され、先端部側壁には、中心部に核ノズル21、その周囲を囲んで囲周ノズル22が重合開口する重合噴射ノズル2が設定され、核ノズル21が流路12に、囲周ノズル22が流路13に連通する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
流路12はスイベル11からモニターAの部分までの狭径部12a、モニターAの部分からノズル口までの拡径部12bから成り、拡径部12bの先端底部に設定された清水噴出孔14に連絡すると共に、モニターAの先端側壁部に設定された重合噴射ノズル2の核ノズル21に集中して連通開口する。なお、モニターAの部分からノズル口までの拡径部12bは、必ずしも設ける必要はなく、流路12をノズル口まで同一径に構成し、適宜部位に旋回流誘導構造3を形成するようにしても良い。
The
清水噴出孔14は、ボール41の投入による噴出孔閉鎖のために拡径部12bの先端底部に形成されたボール弁座4を介して下方に開口するが、流路13は流路12の外周に沿って環状に形成され、モニターAの先端側壁部に設定された重合噴射ノズル2の囲周ノズル22に集中して連通開口し、先端側は閉鎖状態となる。なお、清水噴出孔の開閉はボール投入によらず、差圧弁によることもでき、この場合にはボール弁座4に代えて差圧弁が設定されることになる。
The fresh
流路12は、狭径部12aから拡径部12bに連絡するテーパー状の基部E付近から核ノズルに至る流路内壁面に螺旋状に案内溝若しくは突条による旋回流誘導構造3が形成され、狭径部12aから拡径部12bに開放された高圧噴流は、この旋回流誘導構造3によって旋回エネルギーが加えられて核ノズル21に集中噴射される。
In the
旋回流誘導構造3の案内溝若しくは突条或いは板翼によって形成される流体誘導流路31は、図6に示すように螺旋角度のまま伸長してそれぞれの核ノズルに開通させて1つ又は複数の高圧噴流を注入ロッド管壁に対して斜め方向に噴射するようになっており、対象地盤に対して直角ではなく斜め方向に切削する効率的な方向付けを行うようにしている。 One or a plurality of fluid guiding channels 31 formed by guide grooves or protrusions or plate blades of the swirling flow guiding structure 3 are elongated at a spiral angle as shown in FIG. The high-pressure jet is injected in an oblique direction with respect to the injection rod tube wall, and efficient orientation is performed by cutting in an oblique direction rather than perpendicular to the target ground.
旋回流誘導構造3における案内突条は条体素材に限らず加工螺旋板を、流路に対してオーガー翼状に張出設定しても良い。また、核ノズル入口まで接合しないで、図2、図3に示すように核ノズル入口上部の所定範囲にのみ設定すれば、高圧送により旋回力を維持したまま核ノズル入口に達する。更に、案内溝を用いる場合には、案内溝は施工環境に応じてその断面形状を変化させることにより、様々な効果を挙げることができる。 The guide ridge in the swirling flow guiding structure 3 is not limited to a strip material, and a processed spiral plate may be set to project in an auger wing shape with respect to the flow path. Moreover, if it sets only to the predetermined range of the upper part of a nuclear nozzle inlet as shown in FIG.2, FIG.3, without joining to a nuclear nozzle inlet, it will reach a nuclear nozzle inlet, maintaining a turning force by high pressure feeding. Furthermore, when the guide groove is used, various effects can be obtained by changing the cross-sectional shape of the guide groove according to the construction environment.
また、旋回流誘導構造3を複数の案内溝若しくは突条が並列旋回する多条螺旋構造に構成することによって、図4に示すように複数の流れ1、2が並列旋回する独自の高圧噴流を創成することができる。 Further, by configuring the swirling flow guiding structure 3 into a multi-helix structure in which a plurality of guide grooves or protrusions swirl in parallel, a unique high-pressure jet flow in which a plurality of flows 1 and 2 swirl in parallel as shown in FIG. Can be created.
多条螺旋構造ににより、複数に設定された重合噴射ノズル2は図3に示すように上下段差部位、若しくは図7に示すように同一レベル部位からの複数の高圧噴流を注入ロッド管壁に対して斜め方向に噴射させる。
Due to the multi-helix spiral structure, a plurality of
重合噴射ノズル2からの硬化材噴射が、注入ロッド管壁に対して斜め方向に噴射されることにより、注入時における注入ロッドの回動を高圧噴流の噴射方向に逆行する方向、或いは順行する方向に選択することができ、注入施工環境に即応した注入を行えるようにしている。
The curing material injection from the
このような旋回流誘導構造3は、流路内壁面に螺旋状に案内溝若しくは突条やオーガー翼の設定によるほか、図5に示すように、芯材に螺旋翼若しくは多条螺旋翼を付設した軸体を先端モニター部の流路スーペス内に格納して構成することもできる。 Such a swirl flow guiding structure 3 is provided with spiral guides or ridges or auger blades on the inner wall surface of the flow path, and as shown in FIG. It is also possible to store the shaft body in a flow path space of the tip monitor unit.
従って、図5に示すように複数の案内溝若しくは突条3a、3b、3c、3dを並列旋回させて設定すると共に、これによって形成される流路のの開口部を、それぞれ核ノズルの開口部に構成して注入ロッド1に複数の重合噴射ノズル2を設け、それぞれ異なった角度方向から高圧噴流を旋回噴射することにより独自の破砕攪拌力を得ることができる。
Therefore, as shown in FIG. 5, a plurality of guide grooves or
図6は4条に構成した案内溝3a、3b、3c、3dが流路拡径部12b内を並列走行する状態を流路拡径部の横断面斜視図として示したもので、それぞれの案内溝に対応して重合噴射ノズル2を設けることにより、異なった角度方向から複数の高圧旋回噴流が周辺土壌を交差攪拌して、噴射により注入ロッドにかかる偏った反力が相殺されてロッドのぶれや撓みがなくなり、安定した注入による均質な硬化材混入層が造成されるものである。
FIG. 6 shows a state in which the guide grooves 3a, 3b, 3c, and 3d configured in four strips run in parallel in the flow passage enlarged
流路12の狭径部12aから拡径部12bへの連絡は、モニターAのテーパー状の基部Eを介してロッド先端部を構成し重合噴射ノズル2が設定されるモニター部Aへの連通によって行われ、その外径は上部のロッド本管Bの外径より大径に構成され、モニター部の挿入掘削によりロッド本管Bと挿入孔Cの内壁の間にクリアランスが形成される。
The communication from the narrow-
更に、注入ロッド1にはその外表部に、所定間隔毎に前記モニター部Aの外径と同一にした外殻体15が設定され、設定された複数の外殻体の外表が全体として注入ロッド1の外表と挿入孔Cの内壁との間のクリアランスを維持するスペーサーを形成するように構成されている。
Further, an
注入ロッド1の後端はスイベル11となっており、ロッド内の各流路の対応部とその噴射材料槽に連絡するホース8、8に連結すると共に、基台6上に装置された注入ロッド駆動部5と作動機構7に支持される。
The rear end of the
ロッド1は上記のように全体として2重管で構成され、その中心部は掘削下降時には清水供給路、硬化材の噴射注入を行う上昇時には硬化材供給路に切り換えられる流路12、その外周に環状に囲周ノズル22に噴射エアーを供給するエアー供給流路13が形成される。
The
以上のように構成された地盤硬化材注入装置は対象地盤上に設置され、先ず、流路12に潤滑清水を供給して先端噴出孔14から噴出し、注入ロッド作動機構7によって注入ロッド1に対して回転等の作動を与えながら前進させて、ロッドクラウンの掘削刃9と注入ロッド1の回転によって注入ロッドを対象地盤Gに挿入させる。
The ground hardening material injecting apparatus configured as described above is installed on the target ground, and firstly, lubricated clean water is supplied to the
このように注入ロッド1を対象地盤Gに向けて推進挿入し、所定の深度に達したところで、スイベル11を外し流路12に連通する連結部からボール3を投入すると、ボール3は重力によって落下搬送され噴出孔14に設定された弁座4に嵌入して噴出孔14を閉塞する。
In this way, when the
同時に、それまで清水を供給していたホース8を硬化材に切替える。地盤硬化材としてはセメントミルクを用い、硬化材圧送の送圧力を20〜30メガパスカル、硬化材吐出量を100〜200リットル/分程度の高圧噴流として囲周ノズル22からのエアー噴射と共に噴射し、上昇速度を15分/メートル程度とするものである。
At the same time, the hose 8 that has been supplying fresh water until then is switched to a hardener. Cement milk is used as the ground hardening material, and it is injected together with air injection from the surrounding
流路12に圧送された硬化材は、狭径部12aから拡径部12bに至ると、流路の拡張によって内圧が発散してモニターAのテーパー斜面壁に誘導され、旋回流誘導構造3によって旋回エネルギーが付加され、更に、流線湾曲面に構成された内壁によって流速を高められ、乱流や流路抵抗が最小限に抑えられてノズル21の入口に集中する流線テーパーによって搬送されるので、ロッドの引揚げ時間を従来の2分の1程度としても注入密度を十分に維持することができる。
When the hardened material pumped to the
エア供給路13に供給されたエアは、重合噴射ノズル2の囲周ノズル22に供給されて上記硬化材噴流の包合噴流体として噴射されるので、前記乱流や流路抵抗の減殺と相まって核ノズルの口径を拡大することを可能にし、より短時間で硬化材噴流の到達距離の長い硬化材注入層Xの造成を行えるようにした。
The air supplied to the
このようにして重合噴射ノズル2から硬化材とエアーの包合旋回噴流を噴射し、注入ロッド1を回転若しくは所定角度によって往復回動させながら抜去方向に1メートル当たり15分でステップアップして後退上昇させることにより、硬化材高圧噴流Yは周辺地盤を穿孔切削し土粒子を破砕して、対象地盤Gに注入ロッド1の駆動軌跡に沿って円筒状に硬化材注入層Xを造成する。
In this way, a curing swirling jet of curing material and air is jetted from the
次いで、隣接位置に注入ロッドを設定して同様に硬化材注入層の造成を行って側腹部を相互に交差接合させてを造成し、更に、同様の硬化材注入層を次々に隣接させて所定形状に並列することにより、所定の注入層構造体を造成していくものである。 Next, an injection rod is set at an adjacent position, and a hardener injection layer is similarly formed to cross-join the flank portions. Further, similar hardener injection layers are successively adjacent to each other to be predetermined. A predetermined injection layer structure is formed in parallel with the shape.
本発明は以上のように構成したので、硬化材圧送流路の曲折等による乱流の発生による圧送エネルギーの消耗減衰を防止すると共に、狭径部から拡径部に至る流路の拡張、旋回流誘導構造3による旋回エネルギーの付加、拡径流路におけるテーパー斜面壁16と流線湾曲面17に構成された内壁によって圧送エネルギーを従来に倍加する効率によって活用することを可能としたものである。 Since the present invention is configured as described above, it prevents the pumping energy from being attenuated due to the turbulent flow caused by bending of the hardened material pumping flow path, and expands and swivels the flow path from the narrow diameter part to the large diameter part. The swirling energy can be added by the flow guide structure 3 and the inner wall formed by the tapered inclined wall 16 and the streamline curved surface 17 in the diameter-enlarged flow path can be utilized by the efficiency of doubling the pumping energy conventionally.
1 注入ロッド
11 スイベル機構
12 核ノズルに連通する流路
12a 核ノズルに連通する流路の狭径部
12b 核ノズルに連通する流路の拡径部
13 囲周ノズルに連通する流路
14 清水噴出孔
15 ロッドに設定される外殻体
2 重合噴射ノズル
21 同核ノズル
22 同囲周ノズル
3 旋回流誘導構造
3a 多条螺旋構造として並列旋回する案内溝若しくは突条
3b 多条螺旋構造として並列旋回する案内溝若しくは突条
3c 多条螺旋構造として並列旋回する案内溝若しくは突条
3d 多条螺旋構造として並列旋回する案内溝若しくは突条
4 ボール弁座
41 ボール
5 注入ロッド駆動部
6 基台
7 注入ロッド作動機構
8 噴射材料槽に連絡するホース
9 ロッドクラウンの掘削刃
A ロッドモニター部
B ロッド本管
C ロッド挿入孔
E ロッドモニターのテーパー基部
G 対象地盤
X 地盤硬化材注入層
Y 硬化材高圧噴流
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