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[導(dǎo)讀]一、電磁流量計使用背景概述 隨著中國一帶一路經(jīng)濟戰(zhàn)略的實施,內(nèi)地與沿海,國內(nèi)與國外的聯(lián)系將會越來越緊密,各種各樣的物資貿(mào)易將極大地推動國家陸路交通線的發(fā)展,鐵路、高速公路都將有一個發(fā)展高潮。中國的地形

一、電磁流量計使用背景概述
隨著中國一帶一路經(jīng)濟戰(zhàn)略的實施,內(nèi)地與沿海,國內(nèi)與國外的聯(lián)系將會越來越緊密,各種各樣的物資貿(mào)易將極大地推動國家陸路交通線的發(fā)展,鐵路、高速公路都將有一個發(fā)展高潮。中國的地形趨勢是西高東低,西部絕大部分都是山區(qū),東部的平原相對于中國的整個版圖來說只是一小部分,因此向西的交通線路沿途將需要開鑿許多隧道和壩口。在隧道的灌漿施工中,動態(tài)精確的計量水泥灌漿量至關(guān)重要,電磁流量計以其獨特的優(yōu)點在隧洞固結(jié)灌漿施工中大大提高了漿液體積的測量精確度,對保證資料的真實性和確保工程質(zhì)量起到了很大作用。
 
 本文所舉例中的大西溝水庫工程是新疆烏魯木齊河上的龍頭水庫,水庫距烏魯木齊市68km,是一項以防洪為主的水利樞紐工程。樞紐主要由粘土心墻壩、溢洪道、泄洪兼導(dǎo)流洞和放水灌溉洞等建筑物組成。工程等別為Ⅰ等,工程規(guī)模為大(1)型,泄洪兼導(dǎo)流洞為1級建筑物,布置在右岸巖體內(nèi),該洞承擔(dān)施工期導(dǎo)流、正常運用期泄洪、沖砂、放空的任務(wù)。泄洪兼導(dǎo)流洞包括103.305m長圓形有壓洞段和316.695m長無壓洞段,有壓隧洞直徑D=4.6m,無壓隧洞為城門洞型,斷面尺寸5.0m×6.0m,隧洞采用鋼筋混凝土襯砌,襯厚0.5m。
  洞身段圍巖為凝灰?guī)r,巨厚層狀、巖體呈鑲嵌碎裂結(jié)構(gòu),綜合評定以Ⅲ類為主。隧洞圍巖先進(jìn)行回填灌漿再進(jìn)行固結(jié)灌漿,固結(jié)灌漿孔梅花形布置,間距3.0m×3.0m深入基巖3.5m。



二、電磁流量計的工作原理
  灌漿施工工藝中的漿液和水的流量測量非常重要,特別是所使用的液體流量檢測儀表,有其特殊要求,例如要便于頻繁清洗和承受高速漿液中顆粒的摩擦和惡劣環(huán)境等,在眾多液體流量儀器產(chǎn)品中,電磁流量計具有測量不受流體溫度、壓力、密度、黏度的影響、內(nèi)部直通光滑、直接進(jìn)行電測量、計量精度高、響應(yīng)速度快等優(yōu)點;且其檢測部無運動部件、不會發(fā)生滴漏現(xiàn)象,內(nèi)襯可采用聚四氟乙烯塑料和氧化鋁陶瓷,具有很強的抗腐蝕性,近年來已成為灌漿工程流量測量的首選儀器。
  電磁流量計(以下簡稱EMF)的工作原理是基于法拉第電磁感應(yīng)定律,當(dāng)被測介質(zhì)垂直于磁力線方向流動,因而與介質(zhì)流動和磁力線都垂直的方向上產(chǎn)生感應(yīng)電動勢E,感應(yīng)電動勢E與被測介質(zhì)流量Q成正比,與磁感應(yīng)強度B和測量內(nèi)徑D有關(guān),而與其他物理參數(shù)的變化無關(guān)。測量系統(tǒng)的變送器輸出E是一個微弱的交變信號,其中包含各種干擾成分,且信號內(nèi)阻變化高達(dá)幾萬Ω,因此要求轉(zhuǎn)換器是一個高輸入阻抗,且能抑制各種干擾成分的交流mV轉(zhuǎn)換器,將感應(yīng)電動勢轉(zhuǎn)換成4~20mA的統(tǒng)一信號,轉(zhuǎn)換器有高輸入阻抗差動放大器、主放大器、正交干擾抑制器、相敏檢波器、直流放大器、霍爾乘法器等組成,最后輸出信號電流為Io=K·Q,式中Io為輸出信號電流,K為儀表常數(shù)。

三、在灌漿工程中的使用
  3.1 隧洞固結(jié)灌漿施工工藝
  鉆孔、洗孔→壓水試驗→制漿→灌漿→封孔
  3.2 施工方法
  3.2.1 鉆孔、洗孔
  采用手風(fēng)鉆鉆孔,單孔鉆孔結(jié)束后采用導(dǎo)管通入大流量水流,從孔底向孔外沖洗的方法進(jìn)行沖洗,至回水變清。
  3.2.2 壓水試驗
  簡易壓水試驗是以設(shè)計要求的壓力向孔內(nèi)送水,測定其相應(yīng)的流量值,并據(jù)此計算巖體的透水率,計算結(jié)果關(guān)系到巖體滲透特性的評價以及灌漿成果資料整理。這一測量點是十分重要和敏感的,準(zhǔn)確是首要指標(biāo),水有一定的電導(dǎo)率,滿足EMF的測量要求,需要重點考慮的是EMF的口徑,因為壓水試驗和灌漿用的是相同的EMF。
  3.2.3 制漿
  制漿材料采用磅秤稱量,ZJ-800型高速攪拌機拌制水泥漿液,漿液在使用前應(yīng)過篩,從開始制備至用完的時間宜小于4h。
  3.2.4 灌漿
  固結(jié)灌漿采用孔口封閉循環(huán)灌漿法,用BW-250型灌漿機全孔一次灌漿,灌漿壓力0.3~0.5MPa,灌漿過程中派專人查看壓力表,壓力值宜讀取壓力表指針擺動的中值。
  灌漿漿液應(yīng)由稀至濃級逐級變換,固結(jié)灌漿水灰比采用2:1、1:1、0.8:1、0.6:1四個比級。
  灌漿泵將一定水灰比的水泥漿液壓送到孔中,一部分進(jìn)入裂隙而擴散,余下的漿液經(jīng)回漿管返出孔外,流回到漿液攪拌機中;固結(jié)灌漿孔在規(guī)定壓力下,當(dāng)注入率不大于0.4L/min,繼續(xù)灌注30min,灌漿即可結(jié)束。
  每臺鉆孔設(shè)備都需要兩臺EMF分別記錄進(jìn)、返漿流量,灌漿量就等于進(jìn)漿量減去返漿量,現(xiàn)場管線與EMF安裝布置見下圖:
  圖1 灌漿工程現(xiàn)場管線與EMF安裝布置圖
  由于現(xiàn)場灌漿泵泵量為100L/min,故EMF的量程選為100L/min,由于水泥漿液中帶有水泥固體顆粒,考慮到對EMF襯里和電極的磨損,選用流速≤5m/s,另一方面水泥漿液又具有易粘附、沉淀、結(jié)垢的特性,故EMF測量管內(nèi)的流速應(yīng)不低于0.15m/s,以起到對電磁流量計的電極和內(nèi)襯的自清掃作用,為了保證電磁流量計的檢測精度,使用流速控制在0.15~5m/s之間。
  灌漿施工時吸漿量大小一般在0~100L/min,進(jìn)、返漿上EMF相應(yīng)的流量范圍為30~100L/min,EMF口徑選擇DN25比較合適,同時EMF的時間常數(shù)也應(yīng)該設(shè)置小一些,一般在1~3s,以提高測量的靈敏度。
  在灌漿過程中使用灌漿自動記錄儀完成數(shù)據(jù)采集與處理,在屏幕上顯示流量、水灰比及注入水泥總量,按設(shè)定時間間隔定時打印出時間、流量和水灰比,當(dāng)灌漿結(jié)束時,自動計算并打印注入水泥總量、漿液總量和單耗水泥量。
  3.2.5 灌漿孔封孔
  全孔灌漿完畢后,先采用導(dǎo)管注漿法將孔內(nèi)余漿置換成水灰比為0.5的濃漿,而后將灌漿塞塞在孔口,繼續(xù)使用這種漿液進(jìn)行純壓式灌漿封孔,封孔灌漿的壓力一般不宜小于1MPa。
 
四、應(yīng)用注意事項
  4.1 測量管道內(nèi)附漿量的影響與處理
  每次灌漿結(jié)束后,要及時清除電磁流量計測量管內(nèi)的殘余漿液,否則水泥漿液易在測量管道內(nèi)產(chǎn)生不同程度的膠結(jié),甚至堵塞電磁流量計測量管和相接的灌漿管道,電磁流量計測量管內(nèi)的附著層會引起附加相對誤差,附著水泥層電導(dǎo)率極低,附著物有一定厚度越大,誤差越大。
  4.2 介質(zhì)中氣泡的影響與處理
  因工藝或介質(zhì)本身的原因,所測液體常含一些氣泡,氣泡經(jīng)過電極表面存在一個摩擦過程,產(chǎn)生尖峰脈沖干擾電勢,其值遠(yuǎn)大于正常的流量信號,通常電磁流量轉(zhuǎn)換器無法有效地處理如此的干擾,導(dǎo)致測量值不穩(wěn)定,因此電磁流量計的安裝位置要考慮防止氣泡的產(chǎn)生,一般要安裝在泵的排出端,最好垂直安裝,漿液自下而上流動,水平安裝時要使電極軸線平行于地平線,不要垂直于地平線,因為處于底部的電極易被沉積物覆蓋,頂部電極易被液體中偶存氣泡擦過遮住電極表面。
  4.3 惡劣施工現(xiàn)場環(huán)境的影響與處理
  灌漿施工現(xiàn)場的環(huán)境大部分時間比較惡劣,例如(下轉(zhuǎn)第131頁)(上接第108頁)高溫、潮濕、高灰塵等,時間長了冷凝水和灰塵容易積聚在EMF的接線盒中,或透過密封不良的結(jié)合面滲入EMF殼體中,將導(dǎo)致EMF轉(zhuǎn)換器輸入回路阻抗下降,衰減欲輸往放大器的流量信號;或者是破壞勵磁回路和信號回路的絕緣,造成EMF的嚴(yán)重故障。為了避免此類故障的發(fā)生,可在接線盒中灌注絕緣材料,在維修和調(diào)試EMF的時候一定要避免進(jìn)水,保持接線盒內(nèi)的干燥與干凈,使用中一定要避免浸泡在水或漿液中。
  
五、本文結(jié)語
  采用電磁流量計比用直尺測量漿液體積的精確度大大提高,避免了許多人為因素,對保證資料的真實性和確保工程質(zhì)量起到了很大作用。但是EMF在使用前應(yīng)進(jìn)行檢驗校核,以保證達(dá)到要求的精確度。
  目前我國處于一個工程建設(shè)的新高潮,水泥灌漿量非常大,動態(tài)精確的計量水泥灌漿量至關(guān)重要,電磁EMF以其獨特的優(yōu)點成為灌漿工程流量測量的首選儀器,可廣泛推廣使用

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