Hvad er de forskellige jetfugesystemer: Enkelt, dobbelt og tredobbelt væske?

2025-11-07 - Efterlad mig en besked


Hvad er de forskellige jetfugesystemer: Enkelt, dobbelt og tredobbelt væske?

Jetfugning er en meget tilpasningsdygtig jordforbedringsteknologi, der anvender en højtryksroterendejetborerigat skabe jord-cementelementer. Dens alsidighed er i vid udstrækning afledt af brugen af ​​tre forskellige systemer: Single Fluid, Double Fluid og Triple Fluid. Hvert system anvender en forskellig kombination af væsker (mørtel, luft og vand) for at optimere sprøjteprocessen til specifikke jordforhold og ønskede søjleegenskaber. Valget af system involverer en afvejning mellem opnåelig søjlediameter, materialeomkostninger, driftskompleksitet og kontrol over det endelige produkts egenskaber.


Single Fluid-systemet (Jet 1) er den mest fundamentale tilgang. I denne metode bruger højtryks-roterende jetboreriggen en enkelt væske - en cementmørtel-opslæmning - som pumpes ved meget høje tryk (typisk 400-600 bar) gennem en dyse ved monitoren. Den højenergi-fugestråle eroderer den omgivende jord og blandes samtidig med den for at danne en jord-cementsøjle. Byttet, der består af overskydende fugemasse og fortrængt jord, flyder naturligt op til overfladen. Dette system er mekanisk enklere, men producerer generelt de mindste søjlediametre for et givet sæt af parametre, da fugerstrålens energi dæmpes hurtigere af jorden end en luftindhyllet stråle. Det er effektivt i en række jordarter, fra sammenhængende ler til granulært sand.

Double Fluid-systemet (Jet 2) øger den erosive kapacitet af strålen ved at tilføje et koncentrisk hylster af trykluft. En højtryks-roterende jet-borerig, der er konfigureret til denne metode, injicerer to væsker: en fugeopslæmning ved højt tryk og en ring af komprimeret luft ved et meget lavere tryk, der omgiver injektionsmørtelstrålen. Denne luftkappe fungerer som en isolator, der reducerer friktionen mellem injektionsmørtelstrålen og den omgivende jord og forhindrer strålen i at bryde op for tidligt. Dette gør det muligt for injektionsmørtelstrålen at bevare sin sammenhæng og energi over en større afstand, hvilket resulterer i en større søjlediameter sammenlignet med enkeltvæskesystemet i samme jord. Afkastet er en blanding af fugemasse, jord og luft, som transporteres mere effektivt til overfladen.


Triple Fluid-systemet (Jet 3) er det mest komplekse og tilbyder den højeste grad af kontrol. Det adskiller jorderosionsfunktionen fra fugefunktionen. En højtryks-roterende jet-borerig til trippel-væskestrålefugning bruger tre koncentriske væsker. Den inderste er en styrestang til luft/vand. Den første erosionsvæske er en ring af højtryksvand (eller vand og luft), der udelukkende bruges til at nedbryde jordstrukturen. Den anden erosionsvæske er et hylster af komprimeret luft, der omgiver vandstrålen og afskærmer den for at maksimere dens skæreområde og effektivitet. Til sidst injiceres en lavtryksfugeopslæmning gennem en separat dyse under erosionsstrålerne for at fylde det dannede hulrum og blandes med den eroderede jord. Denne adskillelse muliggør uafhængig optimering af skære- og fugeprocesserne, hvilket ofte giver de største og mest ensartede søjler, især i tætte eller cementerede jorder.


Udvælgelsen af ​​det passende system til højtryksrotatorenjetboreriger en kritisk designbeslutning. Single Fluid-systemet vælges ofte for dets enkelhed og lavere omkostninger under mindre udfordrende forhold eller til at skabe mindre søjler eller paneler. Double Fluid-systemet giver en balance, der tilbyder større diametre uden den fulde kompleksitet af det tredobbelte system. Triple Fluid-systemet er, selv om det er det dyreste og mest teknisk krævende, uundværligt for at opnå store diametre i vanskelig jord som meget tæt sand, grus eller blød sten. Beslutningen er baseret på en detaljeret geoteknisk undersøgelse, de nødvendige søjleegenskaber (styrke og diameter) og en økonomisk analyse af de samlede projektomkostninger.



Send forespørgsel

X
Vi bruger cookies til at tilbyde dig en bedre browsingoplevelse, analysere trafik på webstedet og tilpasse indhold. Ved at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies. Privatlivspolitik