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In situ temperature measurements provide new insight into the performance of jet grouting

机译:现场温度测量为喷射灌浆的性能提供了新的见解

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摘要

Dans cet exposé, nous proposons une nouvelle approche pour déterminer les propriétés d'un sol amélioré par injection de ciment sous pression. Elle se caractérise par une combinaison de mesures de température in situ et par une modélisation des matériaux à base de ciment de la première époque. Cette dernière permet la simulation du problème thermochimique gouvernant le processus d'hydratation. Nous minimisons la déviation entre les mesures de températures données et les résultats numériques en adaptant les paramètres non connus - c'est-à-dire le rayon de la colonne cimentée sous pression et la teneur inconnue en ciment dans le sol cimenté sous pression. Le lot de paramètres donnant la déviation la plus basse donne une estimation du rayon de la colonne cimentée sous pression et de la teneur en ciment du sol cimenté sous pression. Nous présentons dans cet exposé l'application du mode proposé d'identification de paramètres à un site de construction à cimentation sous pression à Vienne.%In this paper, a new approach for the determination of properties of soil improved by means of jet grouting is proposed. It is characterised by the combination of in situ temperature measurements and a material model for early-age cement-based materials. The latter allows the simulation of the thermochemical problem governing the hydration process. The deviation between the given temperature measurements and the numerical results is minimised by adapting the unknown parameters—the radius of the jet-grouted column and the unknown cement content in the jet-grouted soil. The parameter set yielding the lowest deviation provides an estimate for the radius of the jet-grouted column and the cement content of the jet-grouted soil. The application of the proposed mode of parameter identification to a jet-grouting construction site in Vienna is presented at the end of the paper.
机译:在本演讲中,我们提出了一种通过在压力下注入水泥来确定改良土壤的特性的新方法。它的特点是结合了现场温度测量和对第一个时代的水泥基材料进行建模。后者允许模拟控制水合过程的热化学问题。通过调整未知参数(即压力胶结柱的半径和压力胶结土中的未知水泥含量),我们将给定温度测量值和数值结果之间的偏差最小化。给出最小偏差的一组参数给出了压力胶结柱的半径和压力胶结土的水泥含量的估计值。在这次演讲中,我们介绍了所提出的参数识别模式在维也纳的压力固井施工现场中的应用。%本文采用一种新的方法来确定通过喷射灌浆改善的土壤性质建议。它的特点是结合了现场温度测量和早期水泥基材料的材料模型。后者允许模拟控制水合过程的热化学问题。通过调整未知参数(喷射浆柱的半径和喷射浆土中未知的水泥含量),可以最小化给定温度测量结果与数值结果之间的偏差。产生最小偏差的参数集提供了喷射注浆柱的半径和喷射注浆土壤的水泥含量的估计值。论文的最后介绍了所提出的参数识别模式在维也纳喷射灌浆施工现场的应用。

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