成墻
- 86m超深水泥土攪拌墻試驗(yàn)研究與工程應(yīng)用*
RD工法攪拌墻試成墻研究,在此基礎(chǔ)上完成69m深TRD工法正式成墻施工,并結(jié)合現(xiàn)場抽水驗(yàn)證超深帷幕的隔水效果。1 超深基坑雙帷幕體系設(shè)計(jì)1.1 工程概況上海某項(xiàng)目涉及隧道段和5個(gè)工作井開挖,其中5號工作井內(nèi)凈尺寸為55m×76m的矩形,基坑面積4 535m2,基坑開挖深度為42.1~45.45m?;又苓呏饕Wo(hù)對象為東側(cè)的高壓鐵塔(采用400mm×400mm靜壓焊接的樁基礎(chǔ),樁長30.5m)、西側(cè)的磁懸浮基礎(chǔ)(采用樁徑1m的鉆孔灌注樁基礎(chǔ),樁長67.5~
施工技術(shù)(中英文) 2023年19期2023-11-08
- 新型水泥土攪拌連續(xù)墻止水帷幕施工工法
可靠,施工中具有成墻深度大、地層適應(yīng)性強(qiáng)、連續(xù)性及均勻性好等特點(diǎn)。成型后的新型水泥土攪拌連續(xù)墻具有優(yōu)異的防滲、止水性能。與傳統(tǒng)工法相比,TRD 工法的特點(diǎn)主要體現(xiàn)為以下幾個(gè)方面:首先,施工深度大,利用TRD 工法進(jìn)行施工,一般最大深度可達(dá)45m(理論深度為60m);其次,適應(yīng)地層廣,對硬質(zhì)地層,如硬土、砂卵礫石等,作業(yè)優(yōu)勢尤為明顯;第三,成墻品質(zhì)高,墻體具有良好的截水性能,并且水泥土質(zhì)量均勻、離散性小、強(qiáng)度高;第四,高安全性,重心低、高穩(wěn)定性,被廣泛用于高
價(jià)值工程 2023年27期2023-10-14
- 水利工程中的防滲施工技術(shù)分析
用3.1 鋸槽法成墻施工技術(shù)鋸槽法成墻施工技術(shù)具有復(fù)雜的施工流程。施工人員應(yīng)根據(jù)規(guī)定角度調(diào)整鋸槽機(jī)刀桿的傾斜度,以1.2 m/h的速度進(jìn)行切割。在先導(dǎo)孔內(nèi)對前方、上方及下方等多個(gè)方位進(jìn)行來回切割,利用排渣系統(tǒng)將切割出的土體排到槽外區(qū)域[3]。利用泥漿進(jìn)行墻壁保護(hù),避免墻壁遭到破壞??梢岳盟苄曰炷吝M(jìn)行墻壁澆筑,形成防滲墻。鋸槽法成墻施工技術(shù)復(fù)雜,但是成墻較深且成槽效率較高,可以為灌漿施工提供便利。3.2 多頭深層攪拌水泥土成墻施工技術(shù)應(yīng)用多頭深層攪拌水泥
黑龍江科學(xué) 2022年4期2023-01-06
- 同步切割澆筑混凝土連續(xù)墻施工技術(shù)*
能力較強(qiáng)且能連續(xù)成墻,形成的墻體隔水性能可靠。但水泥土攪拌體自身強(qiáng)度較低,作為基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)應(yīng)用時(shí)成墻深度一般針對傳統(tǒng)地下連續(xù)墻施工工藝存在的上述問題,結(jié)合TRD工法連續(xù)高效銑槽的優(yōu)點(diǎn),利用地下連續(xù)墻作為圍護(hù)結(jié)構(gòu)具有的優(yōu)異擋土、承載、防滲性能,研發(fā)同步切割澆筑混凝土連續(xù)墻工法機(jī)(synchronous cutting and pouring concrete wall,以下簡稱SCP工法機(jī)),實(shí)現(xiàn)地下混凝土連續(xù)墻“鋸割成槽、連續(xù)排土、隨同澆筑、土-混凝土隔離
施工技術(shù)(中英文) 2022年16期2022-08-29
- 某水電站加固施工中“擴(kuò)樁成墻”施工工藝研究及應(yīng)用
部復(fù)雜地層“擴(kuò)樁成墻”技術(shù)的研究,確定采用“旋挖鉆機(jī)成孔、定位導(dǎo)向器+沖擊鉆機(jī)定向沖擊擴(kuò)樁成槽”的施工方法,將左導(dǎo)墻建基面以下至樁底高程以上樁間基巖鑿除,進(jìn)行基巖段定向沖挖成槽,采用水下混凝土壓球法開澆、接頭拔管工藝套接實(shí)現(xiàn)成墻。該技術(shù)在不破壞原混凝土導(dǎo)墻整體結(jié)構(gòu)的前提下,增強(qiáng)導(dǎo)墻整體穩(wěn)定性,有效地完成了混凝土導(dǎo)墻基礎(chǔ)的加固,在導(dǎo)墻底部地基巖層狀態(tài)差的部位,形成一道封閉連續(xù)的防淘墻,有效解決導(dǎo)墻底部沖刷、淘蝕問題,從根本上消除了電站運(yùn)行安全隱患。2 “擴(kuò)樁
四川水利 2022年4期2022-08-18
- TRD工法在洞庭湖區(qū)堤防工程中的適用性研究
機(jī)械性能、組成、成墻原理、施工程序、固化灰漿組成、施工效率、工程造價(jià)等進(jìn)行了較為詳細(xì)的介紹。邢政華等[5]通過系統(tǒng)研究水泥混合土的滲透系數(shù),討論了土質(zhì)因素對水泥混合土工程性能的影響,得出混合土質(zhì)水泥土的防滲性能受滲透性強(qiáng)的土質(zhì)含量占比所控制的結(jié)論。察雙元等[6]經(jīng)過一系列室內(nèi)試驗(yàn)和現(xiàn)場原位試驗(yàn),研究了TRD工法構(gòu)建等厚水泥土連續(xù)墻在青島地區(qū)富水砂土層中的適用性,得出其具有良好的均勻性和整體性,滿足圍護(hù)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和抗?jié)B性要求的結(jié)論。馮師[7]以硬X射線自由電子
中國水能及電氣化 2022年7期2022-08-12
- 水環(huán)境治理中調(diào)蓄池的防滲方案設(shè)計(jì)
的成功經(jīng)驗(yàn),根據(jù)成墻方式不同,可選用以下幾種方案。5.3.2.1 多頭小直徑水泥深層攪拌成墻防滲多頭小直徑水泥深層攪拌成墻防滲是利用深層攪拌機(jī)械在一定的土層內(nèi)攪拌,就地將土體與輸入的水泥等固化劑強(qiáng)制充分拌和,使固化劑與土體產(chǎn)生一系列的物理—化學(xué)變化而凝結(jié)成墻體達(dá)到防滲目的。適用于淤泥質(zhì)黏土、粉黏土、壤土及砂性土的砂土、粉細(xì)砂層及砂壤土,該防滲方法施工簡便、快捷,不需開槽或造孔,不需泥漿護(hù)壁,造價(jià)較低。攪拌樁成墻深度可達(dá)10~14m,成墻厚度100~400m
水科學(xué)與工程技術(shù) 2022年3期2022-07-18
- 基于雙輪銑的超深水泥土攪拌墻施工試驗(yàn)研究
其適應(yīng)地層廣泛,成墻深度大,減少了搭接、節(jié)約了材料和工期,置換土大大減少,對促進(jìn)深層加固技術(shù)突破和高效綠色環(huán)保施工大有裨益。1 CSM工法試驗(yàn)概況試驗(yàn)背景工程上海徐家匯中心虹橋路地塊位于徐家匯繁華地段,北臨規(guī)劃四路、南臨虹橋路、東臨恭城路、西臨宜山路。工程共分為16個(gè)基坑開挖,開挖深度為10 m~33 m,基坑開挖總面積約52 000 m2。在該工程4-16區(qū)內(nèi)及4-11區(qū)外側(cè)設(shè)計(jì)采用CSM工法墻進(jìn)行加固[2],共計(jì)49幅CSM工法墻,墻體厚度1.0 m,
山西建筑 2021年23期2021-11-23
- 水利工程防滲處理施工技術(shù)的應(yīng)用
頭深層攪拌水泥土成墻。在建設(shè)防滲墻體時(shí)應(yīng)采用多頭深層攪拌水泥土成墻工藝,將多頭深層攪拌機(jī)采用一次多頭鉆進(jìn),再把混凝土灌進(jìn)土體進(jìn)行混合攪拌,形成一組水泥土樁,依次進(jìn)行建設(shè),隨后樁與樁的搭接形成一堵水泥土墻體。目前墻體最大深度可達(dá)22m,水泥土滲透系數(shù)<10cm/s,抗壓強(qiáng)度>0.3MPa。采用水泥土墻體工藝的優(yōu)點(diǎn)是造價(jià)低、施工方便、無污染且適用于黏土,砂土,淤泥等土質(zhì)柔軟地形[3]。(2)鋸槽法成墻工藝。鋸槽機(jī)以一定的傾角做上下循環(huán)切割運(yùn)動,同時(shí)根據(jù)地質(zhì)層情
商品與質(zhì)量 2021年27期2021-11-23
- 等厚水泥土地下連續(xù)鋼墻配套裝備研究
厚水泥土連續(xù)鋼墻成墻主機(jī)設(shè)備分析等厚水泥土攪拌墻技術(shù)是從日本引進(jìn),經(jīng)國內(nèi)消化吸收,改進(jìn)后發(fā)展起來的。等厚水泥土攪拌墻成墻主要設(shè)備為鋸鏈?zhǔn)剑═RD)設(shè)備和銑削式(CSM)設(shè)備。其中:渠式切割水泥土攪拌墻通過將鋸鏈?zhǔn)角懈钕浯蛉朐O(shè)計(jì)深度并橫向移動,使鏈條刀具上下循環(huán)轉(zhuǎn)動,利用刀頭對地基土進(jìn)行切割成槽,同時(shí)在墻體深度方向進(jìn)行水泥漿液與切割地基土的混合與攪拌,從而形成連續(xù)的等厚水泥土攪拌墻;銑削深攪水泥土攪拌墻在鉆具底端配置電動機(jī)驅(qū)動的銑輪,銑輪采用水平軸向旋轉(zhuǎn)攪拌
建筑施工 2021年12期2021-09-14
- 水利工程防滲處理施工技術(shù)的應(yīng)用分析
本。4.1 射水成墻技術(shù)射水成墻施工前需要準(zhǔn)備混凝土攪拌機(jī)、鉆機(jī)、澆筑機(jī)等。其具體施工流程如圖1所示。該施工技術(shù)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益較為突出,在實(shí)際工程中得到了廣泛的應(yīng)用。圖1 射水成墻施工流程圖4.2 鋸槽法成墻技術(shù)鋸槽法成墻施工技術(shù)必須保證開槽機(jī)的刀桿在一定的傾斜條件下,重復(fù)地進(jìn)行切削運(yùn)動,且切削方向?yàn)榍昂?、上下。切削速度取決于具體的土質(zhì)[3]。切削速度應(yīng)為0.8~1.5 m/h。同時(shí),需要周期性地清除切割下的土壤,并通過注入塑性混凝土形成防滲墻,其寬
工程建設(shè)與設(shè)計(jì) 2021年9期2021-06-09
- TRD工法在聯(lián)絡(luò)通道施工中的應(yīng)用
TRD 工法因其成墻連續(xù)、表面平整、墻體均勻條件優(yōu)良等一系列特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于建筑物基礎(chǔ)工程、地下工程、盾構(gòu)豎井、基礎(chǔ)擋土墻、止水墻和江河堤防等工程[1]。2 TRD工法工藝流程TRD 工法工藝具體流程如下:平整場地→測量放線→開挖導(dǎo)向槽→預(yù)埋穴挖掘、吊放預(yù)埋箱、樁機(jī)就位→設(shè)置定位線→切割箱自行打入挖掘工序→安裝測斜儀→先行挖掘→回撤挖掘→固化攪拌成墻→置換土處理→切割箱拔出[2]。3 TRD工法在紹興地鐵聯(lián)絡(luò)通道施工中的應(yīng)用3.1 工程概況紹興市城市軌道
中國建筑裝飾裝修 2021年3期2021-04-24
- TRD工法原理及其在深基坑止水帷幕中的應(yīng)用
續(xù)墻[2,3]。成墻機(jī)理主要從高壓噴射注漿和理化反應(yīng)2方面解釋。1)高壓噴射注漿利用高壓水噴射流切割原理對土體進(jìn)行切割,可以加固地基土,提高土體的強(qiáng)度和抗?jié)B性能,一定程度上是部分地基土體被泥漿置換。高壓噴射注漿形成固結(jié)體是切割土、攪拌揚(yáng)升、填充擠壓、漿液固結(jié)等共同作用的結(jié)果。切割土作用是指噴射流在高壓作用下,地基土在動水壓力、水力劈裂力、脈動壓力等共同作用下被破壞;攪拌揚(yáng)升是指空氣作用使泥漿混合液沿孔壁噴射出地面,改變了土層的顆粒級配;填充擠壓則是噴射泥漿
工程建設(shè)與設(shè)計(jì) 2021年9期2021-04-01
- TRD攪拌墻施工對周邊環(huán)境影響實(shí)測分析★
)在TRD攪拌墻成墻施工階段,周圍地表總體呈現(xiàn)隆起,DB1,DB2和DB3各測點(diǎn)隆起的最大值分別為7.15 mm,7.02 mm,5.65 mm。因成墻施工階段周圍土體受到擠壓,且與墻體(槽段)的垂直距離越近受到的側(cè)向壓力越大,而淺部土層上覆壓力卻較小,從而導(dǎo)致地表隆起,且距墻體(槽段)越近隆起值越大。2)在TRD工法墻成墻施工的過程中,地表總體沉降呈先隆起后回落變化,具體為在成墻施工時(shí)隆起,在墻體形成而尚未結(jié)硬前回落,不過其絕對變形仍為隆起。3.2 TR
山西建筑 2021年3期2021-01-22
- 水利工程施工防滲技術(shù)分析
術(shù)。3.2 射水成墻技術(shù)射水成墻技術(shù)也是在水利工程中應(yīng)用較多的一種防滲技術(shù),主要是利用相關(guān)的機(jī)械設(shè)備發(fā)射高速的水流進(jìn)行水利工程中土層的切割,然后利用泥漿保護(hù)墻面,在整個(gè)過程中出現(xiàn)的渣土應(yīng)該及時(shí)進(jìn)行處理,然后是進(jìn)行混凝土的澆筑技術(shù)的實(shí)施。射水成墻技術(shù)的整個(gè)實(shí)施過程操作比較簡單,而且能夠有效地節(jié)約成本,對整個(gè)水利工程的防滲效果的提升具有重要的意義[4]。3.3 鏈斗式成墻技術(shù)鏈斗式成墻技術(shù)主要是通過鏈斗的旋轉(zhuǎn)進(jìn)行取土,然后在排樁的下方進(jìn)行填充,并有效加深成墻的
商品與質(zhì)量 2020年26期2020-11-27
- 水利工程中防滲技術(shù)的應(yīng)用分析
多頭深層攪拌水泥成墻防滲施工技術(shù)多頭深層攪拌水泥成墻技術(shù)在現(xiàn)階段我國的水利工程施工過程中具有較高口碑,這一技術(shù)的施工質(zhì)量高、效果好,被大部分施工人員所青睞和認(rèn)可。此外,這一技術(shù)即便是在進(jìn)行地下防滲施工作業(yè)過程中,產(chǎn)生的污染也比較少,并且整個(gè)施工工作方式的成本經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,擁有一個(gè)不可限量的未來前景。該技術(shù)的具體施工策略為:施工人員在施工過程中選用多頭深層攪拌樁機(jī)全面進(jìn)行多頭鉆進(jìn)工作,在進(jìn)行較為均勻的拌和之后,促使水泥漿液與土體本身進(jìn)行較為充分的融合,繼而形成較
建材發(fā)展導(dǎo)向 2020年10期2020-11-27
- 小直徑深層攪拌防滲墻二次成墻改進(jìn)攪拌頭施工技術(shù)在九合聯(lián)圩防滲加固工程中的應(yīng)用
直徑深層攪拌二次成墻法建造水泥土防滲墻施工技術(shù)”在江西省五河及鄱陽湖區(qū)重點(diǎn)圩堤應(yīng)急防滲處理工程垂直防滲1標(biāo)、2標(biāo)和江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第六個(gè)單項(xiàng)南湖聯(lián)圩除險(xiǎn)加固工程南湖1標(biāo)段等工程的小直徑深層攪拌水泥土防滲墻工程施工中的應(yīng)用情況,對攪拌頭的鉆頭與噴漿方式進(jìn)行了改進(jìn),形成了“小直徑深層攪拌防滲墻二次成墻改進(jìn)攪拌頭施工技術(shù)”,應(yīng)用該項(xiàng)新技術(shù)又完成了江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第六個(gè)單項(xiàng)九合聯(lián)圩除險(xiǎn)加固工程九合6標(biāo)、九合7標(biāo)以及江西省崇仁縣萬畝圩堤加固孫坊堤
江西水利科技 2020年5期2020-10-28
- 高聚物超薄防滲墻施工設(shè)備及工藝改進(jìn)
技術(shù)的一種,根據(jù)成墻方式的不同,可分為高壓噴漿成墻防滲技術(shù)、垂直鋪塑防滲技術(shù)、振動沉模板墻防滲技術(shù)、水泥土攪拌樁成墻防滲技術(shù)、置換成墻防滲技術(shù)等[1]。但在實(shí)際應(yīng)用中,尤其是搶險(xiǎn)性防滲堵漏中,現(xiàn)有防滲墻加固技術(shù)存在形成實(shí)際防滲效果的周期長、對堤壩擾動較大、防滲墻自身缺陷等問題,難以滿足病險(xiǎn)堤壩防滲加固實(shí)際需求。從20世紀(jì)60年代開始,以聚氨酯為代表的有機(jī)高分子化學(xué)注漿材料及相應(yīng)的注漿技術(shù)受到國內(nèi)外學(xué)者和工程師的廣泛關(guān)注[7-8],其中非水反應(yīng)類高聚物注漿材
水利水電科技進(jìn)展 2020年3期2020-06-23
- 高壓擺噴樁在防滲墻中的應(yīng)用
計(jì)590m,設(shè)計(jì)成墻厚度≥300mm,防滲墻設(shè)計(jì)底高程1.0m,頂高程8.5m。1.2 地質(zhì)情況(1)雜填土(Q4ml):象房村泵站閘口東側(cè)回填土(該層底部含大量混凝土建筑垃圾),填齡約10年。層厚0.60~14.70m。(2)素填土(粉土)(Q4ml):場地較廣泛分布,灰黃、灰色,軟硬不均,粉土為主,含粉質(zhì)粘土、礫石,混少量磚塊等。填齡大于10年。層厚1.00~5.30m。(3)粉土夾粉質(zhì)粘土:場地較普遍分布,灰色,粉土為主,含少量云母片,夾粉質(zhì)粘土薄層
中國房地產(chǎn)業(yè) 2018年21期2018-11-27
- 銑削深攪連續(xù)墻工程投標(biāo)及施工要點(diǎn)分析
.1 明確雙輪銑成墻厚度雙輪銑成墻厚度一般都會在招標(biāo)圖紙和招標(biāo)文件中有明確的說明,但是也有個(gè)別圖紙采用模糊標(biāo)注,用墻厚不小于多少米來表示,因此在施工中必須對模糊概念進(jìn)行澄清,明確具體尺寸。1.2 調(diào)查施工設(shè)備實(shí)際成墻厚度投標(biāo)中要多咨詢相關(guān)設(shè)備廠家和施工單位,落實(shí)好是否有設(shè)計(jì)要求的相關(guān)設(shè)備尺寸,確保成墻厚度滿足設(shè)計(jì)要求,另外也避免超出設(shè)計(jì)要求而造成施工方的損失。以黃水東調(diào)應(yīng)急工程東營段雙輪銑防滲墻為例:設(shè)計(jì)圖紙要求成墻厚度不小于0.6 m,成墻深度平均21.
山東水利 2018年4期2018-03-25
- 論述TR D等厚度水泥土攪拌墻工藝技術(shù)
以打造出高品質(zhì)的成墻。1 工程概況為了能深入的研究TRD等厚度水泥土攪拌墻工藝技術(shù),本文以我國某一工程項(xiàng)目為例進(jìn)行講解。該工程項(xiàng)目主要包括3棟超高層住宅(2棟170m,1棟150m,局部三層地下室),1棟300m超高層辦公樓(4F地下室),1棟260m超高層酒店式公寓(4F地下室)以及9層商業(yè)綜合體(4F地下室)。4層地下室基坑底標(biāo)高-20.95~-23.00m,基坑開挖深度為19.45~21.50m;電梯坑、集水坑再超挖 3.5~7m。地址條件為表層雜填
建材與裝飾 2018年40期2018-02-14
- 淺析水利建筑工程施工中防滲技術(shù)的應(yīng)用
滲墻技術(shù)、鏈斗法成墻技術(shù)、射水法成墻技術(shù)、鋸槽法成墻技術(shù)以及高壓噴射灌漿工藝等方面簡單分析防滲技術(shù)在水利建筑工程施工中的應(yīng)用。水利建筑工程在施工中遇到的現(xiàn)實(shí)問題很多,尤其是滲透方面的問題,如果不采取措施解決滲透問題的話,不僅影響到水利工程的正常投入,還會給附近居民帶來生命財(cái)產(chǎn)的安全隱患。針對這個(gè)問題要采取一定的措施,應(yīng)對水利建筑工程出現(xiàn)的滲透問題。隨著施工技術(shù)的進(jìn)步,水利建筑工程的質(zhì)量也得到了相應(yīng)的提高。本文主要闡述了水利建筑工程出現(xiàn)滲水的原因,并且分析防
中華建設(shè) 2017年8期2017-11-01
- 防水堵漏技術(shù)在水利工程中的應(yīng)用
論述,包括射水法成墻技術(shù)、鋸槽成墻技術(shù)、多頭攪拌混凝土成墻技術(shù)等在內(nèi)的防滲墻施工技術(shù)以及高壓噴射灌漿工藝等防水堵漏技術(shù),并對防水堵漏施工質(zhì)量控制要點(diǎn)進(jìn)行了探討,以期對類似工程提供指導(dǎo)借鑒。防水堵漏技術(shù);水利工程;應(yīng)用1 滲漏原因分析水利工程可能發(fā)生各種形式的滲漏,找到引起滲漏的根源所在是解決滲漏問題的關(guān)鍵,常見的水利工程滲漏原因包括以下幾個(gè)方面。1.1 結(jié)構(gòu)滲水水利工程點(diǎn)滲水和面滲水都屬于結(jié)構(gòu)性滲水,其中點(diǎn)滲水往往由水工結(jié)構(gòu)存在局部孔洞所引起,例如水工建筑
河南水利與南水北調(diào) 2017年4期2017-05-17
- 關(guān)于水利工程施工中防滲技術(shù)的分析
工技術(shù)1)鋸槽法成墻工藝。鋸槽法成墻工藝就是通過鋸槽機(jī)上的刀桿以相應(yīng)的傾斜角進(jìn)行有效地控制,在施工過程中對施工的速度和施工進(jìn)度進(jìn)行嚴(yán)格的控制,要以均勻速度進(jìn)行切槽,防止施工中出現(xiàn)周圍槽痕出現(xiàn)凌亂,在施工時(shí)各方面的質(zhì)量要求都可以達(dá)到相應(yīng)的預(yù)防和控制要求,鋸槽法成墻工藝施工的優(yōu)點(diǎn)主要在與施工中可以持續(xù)進(jìn)行,施工的效率很高,墻體之間的連接密度很好,質(zhì)量比較可靠,這種施工方法主要應(yīng)用在各種沙土和粘性土之中,形成緊密可靠連續(xù)墻的工作模式。2)鏈斗法成墻工藝。鏈斗法成
環(huán)球市場 2017年11期2017-03-10
- 水利工程中防滲施工技術(shù)的應(yīng)用
30cm。鋸槽法成墻工藝最大的優(yōu)點(diǎn)就是能夠連續(xù)成槽,而且工效高質(zhì)量好,能夠?qū)崿F(xiàn)很深成墻之間連續(xù)。特別適合用于黏土、砂土及卵石粒徑小于10cm的砂礫石地層。此外,這種鋸槽法成墻工藝還能夠采用自凝灰漿、固化灰漿等形成不同強(qiáng)度與抗?jié)B指標(biāo)的防滲墻。4.1.2 薄型抓斗施工技術(shù)。指的是采用小型的挖掘機(jī)來進(jìn)行施工,在挖掘過程中會有噴射出來的泥漿來保護(hù)土壁,并在坑體形成后運(yùn)用混凝土澆筑成防滲墻體,這種技術(shù)一般被應(yīng)用于砂土或者卵石含量比較高的地方。4.2 防滲墻成墻工藝4
河南科技 2017年7期2017-03-06
- 水利工程施工中防滲技術(shù)的應(yīng)用分析
頭深層攪拌水泥土成墻技術(shù)多頭深層攪拌水泥土成墻技術(shù)的最大優(yōu)點(diǎn)就在于:工程造價(jià)低、無泥漿污染、施工簡便,可將其應(yīng)用于砂礫層、黏土層、淤泥層和砂土層,抗壓強(qiáng)度大于0.3MPa,水泥土滲透系數(shù)小于10cm/s,成墻深度小于22m,能夠?qū)崿F(xiàn)“一次多頭鉆進(jìn)”。大量的生產(chǎn)實(shí)踐證明:多頭深層攪拌水泥土防滲墻的投資經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量可靠、防滲效果明顯,推廣發(fā)展前景極為良好。(二)射水法成墻技術(shù)混凝土攪拌機(jī)、澆筑機(jī)和鑿孔機(jī)是射水法成墻技術(shù)最為主要的設(shè)備。施工流程如下:第一,土層用高
大陸橋視野 2016年16期2016-12-28
- 防滲施工技術(shù)在水利工程中的運(yùn)用
多頭深層攪拌水泥成墻的防滲施工技術(shù)多頭深層攪拌水泥成墻防滲施工技術(shù)是一種相對比較常見的防滲技術(shù),該技術(shù)的性價(jià)比較高,效果好,施行方便,不會對水質(zhì)產(chǎn)生污染,而且成本不高,該方法在防滲的施工中的發(fā)展前景很廣闊,經(jīng)過科學(xué)的發(fā)展和合理的開拓,該方法能夠做到最大的成墻深度達(dá)到22m,水泥土的滲透系數(shù)小于每秒10cm,抗壓最大強(qiáng)度超過0.3MPa。該技術(shù)的原理是這樣的,利用多頭深層攪拌樁機(jī),一次性多頭鉆進(jìn),并且將水泥噴灑到土體地基當(dāng)中,然后進(jìn)行攪拌,充分的讓土體和水泥
甘肅農(nóng)業(yè) 2016年22期2016-03-29
- 淺談水利工程防滲處理施工方法
抓斗和倒掛井法等成墻工藝。(一)多頭深層攪拌水泥土成墻工藝多頭深層攪拌樁機(jī)一次多頭鉆進(jìn),把水泥漿噴入土體并攪拌,使?jié)B墻,目前最大成墻深度為22m,水泥土滲透系數(shù)<10cm/s,抗壓強(qiáng)度>0.3MPa。其優(yōu)點(diǎn)是施工簡便、污泥漿污染、造價(jià)較低,適用于黏土、沙土、淤泥和砂礫層(砂礫直徑小于5cm)。實(shí)踐證明,多頭深層攪拌水泥土防滲墻防滲效果明顯,在地下防滲工程中質(zhì)量可靠,投資最經(jīng)濟(jì)、最有效,具有一定發(fā)展前景。(二)鋸槽法成墻工藝在先導(dǎo)孔中,鋸槽機(jī)的刀桿以一定的傾
魅力中國 2016年17期2016-02-05
- 水利水電工程中的防滲處理方法分析
滲墻(1)鏈斗法成墻水利水電工程施工過程中采用鏈斗法成墻施工工藝,利用鏈斗式開槽機(jī)進(jìn)行土體施工。施工作業(yè)時(shí)在水利水電工程施工現(xiàn)場將排樁放置到一定深度,在排樁位置利用開槽機(jī)進(jìn)行施工,一邊保護(hù)水利水電工程墻體一邊進(jìn)行土體作業(yè),最后對墻體進(jìn)行混凝土澆筑施工。鏈斗法成墻施工工藝適合施工現(xiàn)場是沙土土質(zhì)、黏土土質(zhì)的水利水電工程,如果施工現(xiàn)場地質(zhì)土層中砂礫含量小于35%,通過應(yīng)用這種施工工藝可以獲得較好的防滲效果。在使用鏈斗式開槽機(jī)時(shí),開槽深度約10~15m,寬度約10
建筑工程技術(shù)與設(shè)計(jì) 2015年33期2015-10-21
- 水利工程的置換法防滲技術(shù)
同。第一,抓斗法成墻。置換法的成墻深度和工效依開槽工法的不同而異。薄型抓斗成墻最大深度可達(dá)38m。第二,射水法。一般適用于砂層及含礫較少,粒徑較小的砂礫石層。射水技術(shù)建造的槽孔厚度為22~45cm,造墻深度最大可達(dá)30m。射水法的工效及造價(jià)都比抓斗法略低。第三,鋸槽法可實(shí)現(xiàn)真正的連續(xù)開槽。第四,氣舉反循環(huán)工法。即把噴導(dǎo)管插入導(dǎo)孔內(nèi),下端為土石材料入口,上端露出地面為噴出口,使用空氣壓縮機(jī)向管底輸送高壓空氣,產(chǎn)生的入口與噴口間的壓差,把含有土石的泥漿噴出地面
黑龍江科學(xué) 2015年17期2015-03-27
- 水利工程施工中的防滲工藝技術(shù)應(yīng)用研究
術(shù)。3.2鏈斗法成墻技術(shù)這種方法主要是利用鏈斗開槽機(jī)器排樁上的旋轉(zhuǎn)鏈斗設(shè)備來開展取土工作,通過對排樁傾斜度的合理設(shè)置,可以讓開槽機(jī)按照需要開展工作。這種方法也是使用泥漿對槽洞的墻壁進(jìn)行保護(hù),并且最后通過混凝土的澆筑來對其進(jìn)行加固。一般情況下鏈斗法能夠達(dá)到的深度不大,但是其寬度能夠滿足水利工程的最大要求。在使用鏈斗法的過程中,要注意對礫石含量的控制,并且要讓槽寬大于礫石的直徑,這樣才能滿足相關(guān)技術(shù)要求。另外,鏈斗法成墻技術(shù)的使用范圍較小,一般只能用于砂礫石層
河南科技 2015年24期2015-03-23
- 監(jiān)理如何控制TRD工法施工的質(zhì)量
墻體的穩(wěn)定性高、成墻的垂直精度高、止水性能強(qiáng)、噪音低等優(yōu)點(diǎn),在深基坑支護(hù)中采用 TRD 工法施工攪拌墻逐漸增多。為確保 TRD 工法的施工質(zhì)量,監(jiān)理應(yīng)做好以下一些工作。1 施工前監(jiān)理應(yīng)做的工作監(jiān)理人員在熟悉 TRD 工法施工的情況下,做好圖紙審查和編制監(jiān)理細(xì)則工作;組織設(shè)計(jì)和監(jiān)理交底。重點(diǎn)是審核施工方案,控制進(jìn)場材料的質(zhì)量,做好清障挖槽和連續(xù)墻試驗(yàn)施工及設(shè)備安裝的監(jiān)理工作。1.1 審核TRD工法的施工方案(1)方案應(yīng)根據(jù)施工工程情況制定。除常規(guī)內(nèi)容外,應(yīng)包
建設(shè)監(jiān)理 2015年5期2015-03-18
- 基于土體小應(yīng)變本構(gòu)模型的TRD工法成墻試驗(yàn)數(shù)值模擬
上,在基坑開挖前成墻施工過程必然會改變土體的原始應(yīng)力狀態(tài),引起土層發(fā)生側(cè)向變形和地表沉降,這部分土體位移往往是不容忽視的。Schafer等[1]分析了正常固結(jié)黏土中地下連續(xù)墻成槽過程中的土壓力擾動和土體變形,結(jié)果表明考慮成槽施工引起的基坑變形比傳統(tǒng)的未考慮成槽施工影響要大10%~15%,因此有必要分析和研究成墻施工引起的土體變形,以便更為合理地預(yù)測基坑開挖對周圍環(huán)境的影響。TRD工法即等厚度水泥土攪拌墻技術(shù),基本原理是利用鏈鋸式刀具箱豎直插入地層中,然后作
巖土力學(xué) 2015年1期2015-03-03
- 多頭小直徑深層攪拌樁防滲墻施工簡述
0;④防滲墻最小成墻厚度不小于16cm;⑤水泥采用32.5普通硅酸鹽水泥,水泥摻入量10%~12%。三、機(jī)組選型目前,用于防滲墻施工的機(jī)組主要有兩種形式:一種是一序成墻,另一種是二序成墻。一序成墻機(jī)組鉆桿中心距為325mm,二序成墻機(jī)組鉆桿中心距為450mm。機(jī)組選型步驟:①根據(jù)防滲墻最小成墻厚度的要求,結(jié)合兩種成墻方式的鉆桿中心距分別確定最小鉆頭直徑;②根據(jù)確定的鉆頭直徑,計(jì)算兩種成墻方式下防滲墻單位阻水面積的水泥消耗量;③比較水泥消耗量選擇合適機(jī)組。南
治淮 2015年9期2015-01-26
- 超深TRD工法(水泥土攪拌墻)在軟土地基中的應(yīng)用
RD設(shè)備穩(wěn)定性及成墻垂直度,對清障區(qū)域采用10%的水泥土回填并壓實(shí)。1.2 TRD施工[2-7]1.2.1 地基處理先行對地下障礙物進(jìn)行處理,處理完畢后采用10%水泥土回填,場地平整后再鋪設(shè)鋼板。確保施工場地的平整度及地基承載力滿足大型機(jī)械設(shè)備行走的要求。1.2.2 測量、定位根據(jù)TRD攪拌墻的軸線開挖導(dǎo)向溝、鋪設(shè)鋼板,在溝槽邊放置攪拌樁定位型鋼,并應(yīng)在定位型鋼上標(biāo)出攪拌樁位置。TRD施工時(shí)墻位應(yīng)對中,在成墻施工前需采用2 臺經(jīng)緯儀對主機(jī)導(dǎo)向架進(jìn)行垂直度校
建筑施工 2014年5期2014-09-20
- TRD工法在深基坑支護(hù)工程中的應(yīng)用
和砂礫石層中連續(xù)成墻的成套設(shè)備和施工方法。1 工程概況1.1 項(xiàng)目概況海門路55#地塊項(xiàng)目位于上海市虹口區(qū)的中心區(qū)域,由2 幢263 m高的辦公樓和1 座3 層的主題商業(yè)中心組成。裙房地下共6 層,基坑開挖總面積約30 440 m2,屬于一級安全等級基坑,環(huán)境保護(hù)等級為一級。上海市軌交12號線提籃橋站(已投入運(yùn)營)位于基地北側(cè),其部分主體及附屬結(jié)構(gòu)位于基地范圍內(nèi),如圖1所示。圖1 施工區(qū)域概況及平面布置根據(jù)設(shè)計(jì)要求,基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)與主體地下室結(jié)構(gòu)外墻兩墻合一
建筑施工 2014年7期2014-09-20
- 基于水利工程防滲施工技術(shù)分析
頭深層攪拌水泥土成墻工藝。該工藝是指將多頭深層攪拌樁機(jī)一次多頭鉆進(jìn),并把水泥漿噴入土體并攪拌,使得土體與水泥漿液混合固結(jié)成一組水泥土樁,最后樁與樁搭接形成水泥土防滲墻。多頭深層攪拌水泥土防滲墻具有質(zhì)量可靠、經(jīng)濟(jì)效益打等優(yōu)點(diǎn)。(2)鋸槽法成墻工藝。鋸槽法成墻工藝是指用鋸槽機(jī)的刀桿以一定的傾角在先導(dǎo)孔中一邊作上下往復(fù)的切割運(yùn)動,一邊以一定的速度向前移動開槽,并采用泥漿作為護(hù)壁的成墻工藝。其具有施工效率高、連續(xù)成槽、質(zhì)量好及墻體連續(xù)等優(yōu)點(diǎn)。(3)鏈斗法成墻工藝。
江西建材 2014年24期2014-08-15
- 水利工程中堤壩防滲加固技術(shù)的簡要分析
類型:1.鋸槽法成墻工藝2.多頭深層攪拌水泥土成墻工藝3. 鏈斗法成墻工藝4. 薄型抓斗成墻工藝,水利工程施工中灌漿具有以下幾種類型:1.士壩壩體劈裂灌漿2. 高壓噴射灌漿等。2 堤壩工程防滲加固的方法介紹2.1 堤壩加固處理?;碌奶幚肀容^復(fù)雜,要從滑坡的起因上解決問題。最好的途徑是降低壩體浸潤線或提高土體強(qiáng)度指標(biāo)。2.2 堤壩防滲采用的方法措施。一般水利工程中應(yīng)對防滲施工常用的方法是防滲墻和灌漿。防滲墻的墻體材料可采用普通混凝土、鋼筋混凝土、塑性混凝土
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2014年8期2014-07-21
- 確保CSM工法施工質(zhì)量的措施
槽和噴漿向上銑削成墻2個(gè)部分。CSM工法施工在向下銑削成槽的過程中,兩組銑輪正轉(zhuǎn)銑削地層,通過導(dǎo)桿施加向下的推進(jìn)力,向下銑削攪拌同時(shí)注入泥漿和壓縮空氣,可提高水和土攪拌混合的效果。向下銑削到設(shè)計(jì)深度后,上提時(shí)兩組銑輪反轉(zhuǎn),通過底部注漿孔向槽內(nèi)注入水泥漿液與成槽內(nèi)的拌和土體均勻混合成水泥土攪拌墻。CSM工法施工工序流程見圖1。圖1 CSM工法施工工序流程圖為確保CSM工法施工攪拌墻的質(zhì)量,應(yīng)做好以下工作。1 施工前的準(zhǔn)備工作1.1 進(jìn)場材料的質(zhì)量控制1.1.
鉆探工程 2014年6期2014-07-13
- 淺析水利工程防滲處理施工技術(shù)
其中包括鉆孔灌漿成墻技術(shù)、液壓抓斗混凝土超薄防滲墻技術(shù)、振動成墻法;其次,詳盡的論述了膨脹漿塞法灌漿工藝及施工情況,以便為同行提供有益的參考。關(guān)鍵詞:水利工程防滲處理 振動成墻施工技術(shù)鉆乳灌漿成中圖分類號: TV文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A前言在我國,小型水利水電工程的應(yīng)用十分廣泛,并且種類繁多,但是,在這些工程中,主要發(fā)生的病害問題有:防洪能力差,壩基和壩體滲漏破壞情況突出,建筑物,更新速度慢,水壩的基礎(chǔ)及主體工程出現(xiàn)了滲漏甚至滲透破壞現(xiàn)象等。這都是水利水電發(fā)展速度
城市建設(shè)理論研究 2014年11期2014-04-21
- 水泥土攪拌樁在水利工程施工中的應(yīng)用
攪拌防滲墻;連續(xù)成墻參數(shù)控制;質(zhì)量參數(shù);工藝流程;堤身防滲1 工程概況江西省五河及鄱陽湖區(qū)重點(diǎn)圩堤應(yīng)急防滲處理工程是2010年冬至2011年春全省農(nóng)田水利基本建設(shè)的重點(diǎn)工程。整個(gè)項(xiàng)目涉及南昌市、南昌縣、進(jìn)賢縣的紅旗聯(lián)圩、蔣巷聯(lián)圩、南新聯(lián)圩、長樂聯(lián)圩、三江聯(lián)圩和信西聯(lián)圩6座重點(diǎn)圩堤,堤線總長381.64km。項(xiàng)目主體工程設(shè)計(jì)為深攪處理總長45.58km,水泥土防滲墻327453.09m2,設(shè)計(jì)樁成墻厚度≥0.18m,樁長1~9m,防滲墻底伸入堤基1.0m,從
黑龍江水利科技 2014年10期2014-04-02
- 簡析水利工程滲水與防滲墻處理技術(shù)
薄壁防滲墻,最大成墻深度為40m。這種方式還可以廣泛適用于粘土、砂土、卵石、砂礫等具有一定量的土層及粘土的土質(zhì)中。2.2.2 鋸槽成墻的防滲墻技術(shù)鋸槽成墻防滲墻技術(shù)主要使用鋸槽機(jī)的刀桿根據(jù)地層的不同情況,保持0.9~1.6m/h的速度向上推進(jìn),同時(shí)導(dǎo)孔中又要以一定的傾角做上下往復(fù)切割運(yùn)動和向前的切割運(yùn)動,被切割的土體則由排渣系統(tǒng)以正循環(huán)或反循環(huán)的方式,通過泥漿護(hù)壁、澆筑塑性混凝土等形式排出槽外,最終形成寬度為0.2~0.3m的防滲墻體。鋸槽機(jī)有機(jī)械式與液壓
河南水利與南水北調(diào) 2014年2期2014-03-05
- 56 m 深TRD 工法攪拌墻在深厚承壓含水層中的成墻試驗(yàn)研究
的切削能力及連續(xù)成墻等特點(diǎn),其在滲透性強(qiáng)的土層或者隔水帷幕超深、深部地層為密實(shí)砂層、軟巖地層中形成的墻體隔水性能可靠,工效較高,取得了顯著的社會經(jīng)濟(jì)效益,具有較好的應(yīng)用前景[4-5]。深大基坑工程不斷涌現(xiàn),對深基坑工程的深層地下水處理技術(shù)和隔水技術(shù)提出了新的要求。TRD工法技術(shù)為上海地區(qū)深基坑工程中深層地下水的控制提供了新的解決方案。本文以上海國際金融中心項(xiàng)目基坑工程為背景,為解決深層承壓水問題,在上海地區(qū)首次開展了56 m 深TRD 工法攪拌墻試成墻試驗(yàn)
巖土力學(xué) 2014年11期2014-02-04
- 水利工程中防滲技術(shù)的應(yīng)用分析
井法等眾多成熟的成墻工藝。2.1 多頭深層攪拌水泥土墻工藝這種成墻工藝要求在施工時(shí)攪拌機(jī)一次多頭進(jìn)行鉆進(jìn)工作,同時(shí)將水泥漿噴入深層土體進(jìn)行攪拌,進(jìn)而使水泥漿與土體相互混合凝固形成水泥樁,最后將樁與樁連接起來,進(jìn)而形成水泥土防滲墻?,F(xiàn)在在施工中最大成墻深度達(dá)到22 m,水泥土滲透系數(shù) <10 em/s,抗壓強(qiáng)度 >0.3 MPa。施工特點(diǎn)為:施工方便、無泥漿污染、工程造價(jià)相對較低。普遍適用于砂土、黏土、淤泥以及礫層中。2.2 鋸槽法成墻工藝這種成墻工藝中,進(jìn)
黑龍江水利科技 2013年2期2013-08-15
- 水利工程防滲處理施工技術(shù)探討
。該工藝用鋸槽法成墻工藝,在先導(dǎo)孔之中,那么鋸槽機(jī)的刀桿以一定的傾角做上下往復(fù)切割運(yùn)動,一邊向前移動。防滲墻參照一般的透水地基,對于建筑物基底的防滲性要求去確定水泥粉噴拌樁防滲墻設(shè)計(jì)滲透為數(shù)。(2)混凝土面處理,混凝土面的狀態(tài)直接影響著混凝土與瀝青的結(jié)合程度,所以要在施工前對混凝土表面進(jìn)行相關(guān)的清理,在施工過程中要注意將表面的浮漿、浮皮以及廢渣全部處理干凈,從而保障混凝土表面的清潔干凈,所以我們需要在干燥清潔的混凝土上刷涂兩遍冷底子油,切記涂刷均勻。(3)
江西建材 2013年1期2013-08-15
- 淺析小型水利工程防滲處理施工技術(shù)
水法和倒掛井法等成墻工藝。(一)多頭深層攪拌水泥土成墻工藝多頭深層攪拌樁機(jī)一次多頭鉆進(jìn),它的特點(diǎn)是操作簡單,不會發(fā)生泥漿浸染,花銷少,適用于粘土、砂土、淤泥和直徑小于5cm砂礫層。經(jīng)驗(yàn)表明,此種方法防護(hù)能力強(qiáng),質(zhì)量可靠,能夠兼顧經(jīng)濟(jì)和社會效益,有發(fā)展?jié)摿Α?二)射水法成墻工藝射水法成墻工藝適用于粘土、砂土和粒徑小于100mm的砂礫石地層中。射水法成墻工藝主要用到了造孔機(jī)、混凝土攪拌機(jī)和澆筑機(jī)三種設(shè)備。其中造孔機(jī)主要是通過自身內(nèi)部的成型器噴射出高速水流并切割
水利科學(xué)與寒區(qū)工程 2013年2期2013-04-08
- 水利工程防滲處理施工技術(shù)綜述
滲施工;鉆乳灌漿成墻;振動成墻;膨脹漿塞法成灌漿0 引言中小型的水利水電樞紐工程在我國數(shù)量多,分布廣,且壩型也較為豐富多樣。目前,這些工程設(shè)施仍然在農(nóng)村農(nóng)田灌溉、減災(zāi)防洪、人民生產(chǎn)生活等各個(gè)方面發(fā)揮著重要作用。追溯這些工程設(shè)施的建設(shè)時(shí)期,可謂歷史久遠(yuǎn),其中的大多都是在特殊歷史時(shí)期下建造的,經(jīng)過了這許多年的不斷使用,很多設(shè)施都或多或少地存在并發(fā)現(xiàn)了一些不同程度的病害問題。主要表現(xiàn)為:水壩的基礎(chǔ)及主體工程出現(xiàn)了滲漏甚至滲透破壞現(xiàn)象等;當(dāng)年在建造時(shí)參考的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
黑龍江水利科技 2012年3期2012-08-15
- 試論水利工程防滲處理施工技術(shù)應(yīng)用
的裂縫。防滲墻的成墻工藝基本上分為多頭深層攪拌水泥土、薄型抓斗、鋸槽法、倒掛井法、鏈斗法和射水法等幾種。2.1 多頭深層攪拌水泥土成墻工藝多頭深層攪拌水泥土成墻工藝的原理為:利用多頭深層攪拌樁機(jī)一次多探頭同時(shí)鉆入,將水泥漿與土體本身攪拌混合,最終凝結(jié)成水泥土樁,再把樁與樁之間相互搭接最終形成水泥土防滲墻。這種做法有非常大的可取之處和發(fā)展前景,能夠廣泛應(yīng)用于砂土、砂礫層、黏土以及淤泥土質(zhì)等多種土質(zhì),并且施工方法簡單易行,造價(jià)較低經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,并且沒有泥漿污染的狀
水利建設(shè)與管理 2012年12期2012-04-14
- 水利工程中防滲的處理技術(shù)
技術(shù)包括攪拌水泥成墻技術(shù)、鏈斗法成墻技術(shù)、薄型抓斗成墻技術(shù)、射水成墻技術(shù)、鋸糟成墻技術(shù)、混凝土防滲墻技術(shù)。1.1 攪拌水泥成墻技術(shù)攪拌水泥成墻技術(shù)要使用一種多頭深層攪拌樁機(jī)來配合工作,用機(jī)器一次性的多頭的快速的鉆進(jìn),把水泥混合漿噴入到土體中進(jìn)行均勻的攪拌,這樣就能把土體和水泥漿充分的結(jié)合成為一組水泥木漿,這組樁與另一組樁搭配連接在一起就形成了水泥土防滲墻。攪拌水泥防滲墻在施工的過程當(dāng)中簡單方便、避免了泥漿的污染、成本造價(jià)相對較低。攪拌水泥防滲墻主要適用于黏
黑龍江水利科技 2012年2期2012-04-10
- 水泥土截滲墻在哈達(dá)山防護(hù)區(qū)中的試驗(yàn)研究
I25型三頭一次成墻攪拌樁機(jī);2)設(shè)備動力:主電機(jī)2×45 kW;3)最大鉆進(jìn)成墻深度:24 m;4)鉆頭直徑:350 mm。1.1.2 試驗(yàn)段地質(zhì)狀況地面以下0~3 m為砂土,3~10.5 m為中砂,10.5~15.3 m為砂礫,15.3 m以下為泥巖。1.2 試驗(yàn)段施工情況1.2.1 試驗(yàn)?zāi)康乃嗤两貪B墻試成墻試驗(yàn)是為確定水泥土截滲墻施工的水泥摻入量、水灰比、入巖時(shí)間以及其它施工參數(shù),并檢驗(yàn)所選施工設(shè)備型號、性能是否能夠滿足設(shè)計(jì)要求。1.2.2 設(shè)計(jì)指
東北水利水電 2012年11期2012-03-30
- 防滲墻在航空港區(qū)河劉溝生態(tài)治理中的應(yīng)用
工程設(shè)計(jì)3.1 成墻方案選擇目前,截滲墻成墻方法較多,主要有攪拌成墻防滲、擠壓注漿成墻防滲、高壓噴漿成墻防滲、置換成墻防滲。3.1.1 攪拌成墻防滲攪拌成墻防滲是運(yùn)用深層攪拌樁機(jī)在地基一定深度范圍內(nèi)把水泥漿噴入土體,使水泥和土體產(chǎn)生一系列的物理-化學(xué)反應(yīng)凝結(jié)形成具有整體性、水穩(wěn)性、一定強(qiáng)度和防滲能力的水泥土樁體防滲墻。該方法適用于淤泥、淤泥質(zhì)土、黏土、粉質(zhì)黏土、粉土、砂土等軟地基,其加固深度可達(dá)30m。3.1.2 擠壓注漿成墻防滲此種方法主要包括振動沉模防
河南水利與南水北調(diào) 2012年10期2012-03-04
- 水利工程防滲處理施工技術(shù)應(yīng)用探析
水法和倒掛井法等成墻工藝。1.1 多頭深層攪拌水泥土成墻工藝多頭深層攪拌樁機(jī)一次多頭鉆進(jìn),把水泥漿噴入土體并攪拌,使土體與水泥漿液混合固結(jié)成一組水泥土樁,樁與樁搭接形成水泥土防滲墻,目前最大成墻深度為22m,水泥土滲透系數(shù)0.3MPa。其優(yōu)點(diǎn)是施工簡便、無泥漿污染、造價(jià)較低,適用于粘土、砂土、淤泥和砂礫層(砂礫直徑小于5cm)。實(shí)踐證明,多頭深層攪拌水泥土防滲墻防滲效果明顯,在地下防滲工程中質(zhì)量可靠,投資最經(jīng)濟(jì)、最有效,具有一定發(fā)展前景。1.2 鋸槽法成墻
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2010年3期2010-12-31
- 水利工程防滲處理施工技術(shù)的應(yīng)用
水法和倒掛井法等成墻工藝。1.1 多頭深層攪拌水泥土成墻工藝多頭深層攪拌樁機(jī)一次多頭鉆進(jìn),把水泥漿噴入土體并攪拌,使土體與水泥漿液混合固結(jié)成一組水泥土樁,樁與樁搭接形成水泥土防滲墻,目前最大成墻深度為22m,水泥土滲透系數(shù)0.3MPa。其優(yōu)點(diǎn)是施工簡便、無泥漿污染、造價(jià)較低,適用于粘土、砂土、淤泥和砂礫層(砂礫直徑小于5cm)。實(shí)踐證明,多頭深層攪拌水泥土防滲墻防滲效果明顯,在地下防滲工程中質(zhì)量可靠,投資最經(jīng)濟(jì)、最有效,具有一定發(fā)展前景。1.2 鋸槽法成墻
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2010年4期2010-12-31
- 確保塑性混凝土防滲墻施工質(zhì)量要點(diǎn)綜述
8 m。即是二期成墻的長度每次成墻的長度。一期成墻由于兩端沒有接頭管(直徑50 cm),所以成墻長度[8 m-(半徑25 cm×2)]=7.5 m。抓斗工藝的相鄰的兩段成墻長度為15.5 cm。只有一條施工縫。那么射水工藝為15.5 m的成墻,將有5條施工縫??上攵杆拿娣e比抓斗工藝的增加了4倍。2)抓斗工藝的相鄰槽孔底部平緩連接。而射水工藝的槽孔底部形成了梯形。則相鄰槽孔底部就留下面積為三角形的透水層。那么在五條縫隙下又多了5個(gè)三角形的透水層。如果消
黑龍江水利科技 2010年3期2010-08-15
- 水利工程防滲處理施工技術(shù)應(yīng)用的探析
頭深層攪拌水泥土成墻工藝多頭深層攪拌樁機(jī)一次多頭鉆進(jìn),把水泥漿噴入土體并攪拌,使土體與水泥漿液混合固結(jié)成一組水泥土樁,樁與樁搭接形成水泥土防滲墻,目前最大成墻深度為22m,水泥土滲透系數(shù)〈10cm/s,抗壓強(qiáng)度〉0.3MPa。其優(yōu)點(diǎn)是施工簡便、無泥漿污染、造價(jià)較低,適用于粘土、砂土、淤泥和砂礫層(砂礫直徑<5cm)。實(shí)踐證明,多頭深層攪拌水泥土防滲墻防滲效果明顯,在地下防滲工程中質(zhì)量可靠,投資最經(jīng)濟(jì)、最有效,具有一定發(fā)展前景。(二)鋸槽法成墻工藝在先導(dǎo)孔中
河南水利與南水北調(diào) 2010年8期2010-08-15
- TRD工法在基坑支護(hù)工程中的應(yīng)用
點(diǎn)TRD施工機(jī)可成墻厚度為550、700、850mm,配備刀具長度40m,施工深度根據(jù)地質(zhì)不同可達(dá)40~60m。2.1 支護(hù)體系安全可靠。對垂直方向所有土層同時(shí)進(jìn)行混合攪拌,可得到全層強(qiáng)度、止水性能均勻的高品質(zhì)墻。2.2 止水性能強(qiáng)。切割箱連續(xù)橫向攪拌混合,可得到?jīng)]有接口的連續(xù)墻,確保連續(xù)墻的質(zhì)量,且墻體各處等厚,芯材間距可任意設(shè)定。2.3 施工土質(zhì)無限制。施工機(jī)的掘削性能高,對于卵石層、風(fēng)化巖層可用特殊刀具進(jìn)行掘削,確保TRD工法在任何土層施工的可能性。
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2010年14期2010-01-01
- 堤壩防滲施工技術(shù)初探
提高了造墻效率,成墻厚度減少成墻質(zhì)量有所提高。本文介紹了地下連續(xù)薄防滲墻施工的幾種工法和設(shè)備。1.1 鉆孔灌漿成墻技術(shù)鉆孔灌漿成墻其主要工作原理是鉆孔灌漿攪拌成墻。一種設(shè)備是多頭小直徑深層攪拌一次成墻樁機(jī)。該設(shè)備主要由液壓步履行走底盤、專用導(dǎo)架、六頭鉆桿、連鎖器等部分組成。設(shè)備結(jié)構(gòu)合理、造墻效率高,最大成墻深度22m。另一種設(shè)備是雙動力多頭深層攪拌樁機(jī)。主要由液壓步履行走底盤、專用導(dǎo)架、成墻器、三桿六頭攪拌鉆頭等部件組成。雙動力驅(qū)動,具有鉆孔多級調(diào)速、鉆桿
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2009年13期2009-07-28