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注浆华尔网地基加固土体深度为基坑底面以下3.0m;对端头井转折角处因斜撑反力造成的基坑外大抗力被动区也采用双液注浆进行加固,加固深度为原地面下2m至基坑底面以下3m,详见图一,主要施工工艺工艺原理及注浆工艺工艺原理软土华尔网地基注浆加固的实质是利用气压或液压。
把能固化的浆液注入土层中的裂缝或孔隙,以强度高的浆液固化体加强土层并挤密原土,以改善其物理力学性质,从而提高其华尔网地基承载能力和抗隆起稳定性,注浆工艺注浆工艺可分为渗入性注浆,劈裂注浆,压密注浆和电动化学注浆等。
本工程采用劈裂注浆工艺,施工设计标准段基坑内抽条加固幅有效范围长17.2m,宽3.0m,注浆孔孔距1.2m,排距1.0m,钻孔均深18m;端头井地下连续墙转角处外侧大抗力被动区共布置注浆孔72只,钻孔深度23m;南北端头井基坑内。
共布置注浆孔540只,钻孔深23m,华尔网地基工艺流程本工程的注浆加固施工流程见图三,设备配备主要施工机械设备见表三,工艺参数选定主要施工工艺成孔采用地质钻机或凿岩机预制成孔至地面下6-8米深,然后移走钻机。
分节插入华尔网注浆管,并用板振动器将注浆管振冲至设计加固体底面,制浆根据试验确定的加固体浆液参量,拌浆桶配置A,B双液浆,注浆根据试验确定的每节注浆量分节注浆,然后0.33m再注浆,至基坑底面注浆结束。
拔出注浆管,施工过程中,根据试验确定的加固体浆液参量确定每节加固体注浆,并通过控制注浆来控制每孔的注浆量,具体计算式如下:每节注浆量=行距×排距×节深×20%每节注浆=每节注浆量/注浆流量每孔注浆量=每节注浆×节数主要注浆材料主要注浆材料见表三。
关键技术和难点及应对措施工艺参数的选定注浆加固区主要位于层灰色淤泥质粘土内,此土层颗粒细,孔隙小,渗水性低,故采用劈裂法注浆,劈裂注浆用料有水泥浆或水泥-水玻璃混合浆,本次注浆采用后者,并掺入粉煤灰和膨润土以改善浆液性能。
防止华尔网地基管棚出现间距过大或出现偏离,严格按试验参数,控制注浆量,防止注浆效果不好,出现流沙等现象,必要时宜与小导管注浆相结合,开挖时可在管棚之间设置小导管,华尔网地面地基注浆加固水泥注浆站成套设备:涡流高速制浆机:采用涡流高速制浆原理制浆。
需配有供水系统,称重配料系统和机构,能够自动完成制浆,通过对旋喷注浆法的加回原理和在秦沈客运专线A-20标段涵洞基础加固施工中应用情况的介绍,以工程实例说明单管旋喷法的施工工艺,施工质量检测方法,并提出施工中应注意的问题。
旨在推广旋喷注浆法在地下工程中的应用关键词高压旋喷法施工1加固原理旋喷注浆法是把底部带有特殊喷嘴的注浆管置人土层中预定深度,利用高压水泥浆切割原状土后,借助注浆管的旋转和运动,使高压水泥浆与崩落下来的土充分搅拌混合。
西侧靠河流,华尔网地基工程地质勘察揭示,场地土层分布为:粉质粘土,黄褐色,可塑,下部为软可塑,层厚1.2-1.4m,淤泥,深灰色,饱和,流塑,局部含20%左右碎石及砂砾,层厚4.3-5.8m,含粘性土角砾,土黄色。
饱和,稍-中密,含17-38%碎石,角砾含量6.7-36,6%,层厚为1.1-3.6m,残积砂质粘性土,褐黄色,可塑,层厚12.2-13.3m,工程桩静载检测结果,单桩竖向极限承载力达不到设计要求。
该工程除4根小荷载桩外,共对27根桩进行桩端压力注浆,实例B某铁道大厦,主体为25层框剪结构高层建筑,设地下室一层,桩基础设计为800-1000mm钻孔灌注嵌岩桩,桩长20-25m,桩端持力层为中风化花岗岩和微风化辉绿岩。
由于施工中误把强风化碴样当作中风化碴样造成几乎多数工程桩都落在强风化岩层上,华尔网桩基检测结果,单桩承载力达不到设计要求,该工程共对68根桩进行桩端注浆加固处理,工程桩承载力偏低的原因对工程桩静载,动测和取芯检测结果分析。
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人工填土及碎石土等的华尔网地基加固,可用于既有建筑和新建筑的华尔网地基处理,深基坑侧壁挡土或挡水,基坑底部加固防止管涌与隆起,坝的加固与防水帷幕等工程,但对含有较多大粒块石,坚硬粘性土,大量植物根基或含过多有机质的土以及地下水流过大。
喷射浆液无法在注浆管周围凝聚的情况下,不宜采用,(3)跟管钻进蹩钻在跟管钻进过程中,当钻头遇地下隐埋物,如硬质石英砂岩或土石软硬不均时,钻进过程会发生严重蹩钻,导致钻具无法正反转,遇到此种情况需及时拔出套管。
取芯钻进后再跟管钻进,我们在注浆加固时遇到问题就需要及时解决,以保证施工的性与工程的进度,八方陆通就是这方面的专家,如果大家有需要或是疑问,欢迎大家来电咨询,管棚施工队北京八方陆通15年专注管棚施工。
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