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都市部での盾型掘進機の使用がますます広がっており、掘削中に盾型掘進機が地面に与える影響や地盤沈下を厳密に制御する必要があります。そうでなければ、地盤建物の損傷を引き起こし、深刻な場合は巨大な事故を引き起こす可能性があります。

砂利や含砂率の高い地域など、高透水性の地層を貫通する際には、地盤沈下を特にコントロールすることが困難になります。シールドマシンで使用される一般的な泥漿は、地層内に迅速に流出して過度の地盤の乱れや沈下を引き起こすためです。

新型軟弾性泥漿は、高堵塞性、高屈曲性、低透過性、高圧力耐性、軟弾性、水に不溶性などの特性を持っています。これらの特性は、地盤沈下の防止に完全に適合しています。新型軟弾性泥漿の特性を定量化する方法、および特定のプロジェクトに対して軟弾性泥漿の性能試験を行う方法について議論します。

堵塞性は、流量コーンを使用して開口部のサイズを決定し、流体が流量コーンに停留することを基準としています。この方法では、適切な開口部のサイズを決定する必要があります。屈曲性は、レオメーターを使用して測定できます。低透過性および高圧力耐性は、Baroidフィルターを使用して測定できます。最終的に得られる濾液量によって、泥漿の透過性と高圧力耐性を測定します。軟弾性は、レオメーターを使用してgel 0およびgel 10テストを行うことができます。静的状態下で軟弾性を測定するため、ゲル強度の測定として記述できます。ゲル強度は、土壌のサポートに重要な意義があります。注意すべき点として、泥漿の屈曲点の測定に関するAPI 13B-1の規格が定められているにもかかわらず、石油掘削とは異なり、泥漿が置かれる環境は低剪断応力であるため、屈曲点の測定時には、シールドマシンの特性に合わせて剪断応力を調整する必要があります(3から6RPMが適しています)。水溶性は、目視で容易に判断することができます。

上記のテスト方法は、泥漿の基本的な特性の測定であり、初期スクリーニング手段として使用できます。特定のプロジェクトの透過性やサポート性の実験には、専門の実験プラットフォームで行うことができます。音波採取によって得られた地層データを元に、地層の粒子分布を復元し、超微粒子を洗い流して実験に再現性を持たせます。復元された地層データは、シリンドリカルな実験プラットフォームに置かれ、泥漿を地層データの上にかけ、最上部に掘り進む圧力を加えます。漏出率によって、泥漿の塞ぎと支持効果を判断します。

標盛科学技術実験(上海)有限公司は、独立した実験室と完備した実験装置を持ち、常に改良を行っています。異なる実験要求に応じて実験を行うことができます。また、異なるプロジェクト要件に応じた実験プラットフォームを構築することもできます。シールド工法で遭遇する問題について、皆さんと一緒に探究し、交流することを歓迎します。