TRD工法等厚水泥土搅拌墙施工方案
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超深复杂地层改进型TRD等厚水泥土搅拌墙施工工法一、前言超深复杂地层改进型TRD等厚水泥土搅拌墙施工工法是针对超深、复杂地层下地铁通道、基坑、水坝等工程中的土体加固与支护需求而设计的一种工法。
本文将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例。
二、工法特点1. TRD(三轴反循环动土高能复杂混合系统)技术的应用,可有效处理复杂地层下施工过程中的土体松动、塌方等问题;2. 采用等厚水泥土搅拌墙施工,可有效加固土体并提高地基的整体承载能力;3. 施工速度快,可大幅缩减工期;4. 施工过程中无需使用钢模板,减少了材料投入;5.经济效益好,施工成本低;6. 工法灵活,适应范围广,可针对不同地层进行调整。
三、适应范围该工法适用于超深、复杂地层下地铁通道、基坑、水坝等工程中,可以有效处理软弱土层、粉土层、肥土层、水下饱和土层等地质条件。
四、工艺原理该工法的工艺原理是通过TRD技术实现对土体的加固和改良。
在施工过程中,先利用钻孔设备进行现场钻孔,并通过钻孔输送装置将水泥、黏土、细沙等材料注入钻孔。
在材料注入过程中,钻机不断旋转和移动,实现了地下土体的循环破碎与混合。
待材料充分混合后,再收回钻孔设备,形成搅拌墙,增强了土体的整体性能。
五、施工工艺1. 前期准备:确定施工范围、设计合理的施工方案,并进行必要的土质测试和勘察工作。
2. 钻孔设备布置与钻孔:根据设计要求,布置钻孔设备,进行钻孔工作。
钻孔过程中,根据地层情况进行调整钻孔参数。
3. 材料注入与搅拌:利用钻孔输送装置,将水泥、黏土、细沙等材料注入钻孔,并通过钻孔设备的旋转和移动实现循环破碎与混合。
4. 钻孔收回与养护:完成材料注入和搅拌后,收回钻孔设备,并对搅拌墙进行养护,使其达到设计强度。
六、劳动组织根据项目规模和进度要求,合理组织施工人员和管理人员,确保施工进展顺利。
七、机具设备该工法所需的主要机具设备包括钻孔机、钻孔输送装置、钻杆、输送管道等。
超深等厚水泥土连续搅拌墙工法(TRD工法)范本一(正式严谨风格):一、引言超深等厚水泥土连续搅拌墙工法(TRD工法)是一种先进的地下工程施工技术,通过连续搅拌机将水泥、土壤和水充分搅拌混合,形成坚实的土石块,用于构建地下连续墙体。
本文档旨在介绍TRD工法的施工步骤、工具材料、质量控制和安全措施等关键要点。
二、施工步骤2.1 地面准备工作2.1.1 清理工地2.1.2 建立边框2.1.3 安装混凝土连续搅拌机2.2 搅拌材料配制2.2.1 选材2.2.2 搅拌比例2.2.3 添加剂使用2.3 TRD工法施工步骤2.3.1 搅拌墙基准线的测量和标定2.3.2 连续搅拌机的操作及土石块的产生2.3.3 土石块的停放、水化养护和硬化过程2.3.4 墙体顶部的处理三、质量控制3.1 施工过程中的监测3.1.1 土石块的沉积密实度检验3.1.2 墙面平整度检查3.1.3 墙体强度测试3.2 质量控制措施3.2.1 原材料的质量把控3.2.2 搅拌机的操作控制3.2.3 施工人员技术培训四、安全措施4.1 施工现场的安全警示标志和围挡4.2 施工人员的安全培训和着装要求4.3 设备操作规程和安全措施4.4 紧急事故处理和应急预案附件:1. 地下工程施工图纸2. TRD工法施工记录表法律名词及注释:1. 土方工程:指对土壤进行开挖、填筑、夯实等工程活动的统称。
2. 混凝土连续搅拌机:一种专用设备,用于将水泥、骨料和水搅拌均匀,形成混凝土或土石块的机器。
范本二(简洁明快风格):一、简介超深等厚水泥土连续搅拌墙工法(TRD工法)是一项高效的地下工程施工技术,通过搅拌机连续搅拌水泥、土壤和水,形成坚固连续的土石块,用于构建地下墙体。
本文档旨在介绍TRD工法的施工步骤、工具材料、质量控制和安全措施等关键要点。
二、施工步骤1. 地面准备工作清理工地、建立边框、安装混凝土连续搅拌机2. 搅拌材料配制选材、搅拌比例、添加剂使用3. TRD工法施工步骤测量和标定搅拌墙基准线、操作连续搅拌机、土石块的产生、土石块的停放、养护和硬化过程、墙体顶部处理三、质量控制施工过程中的监测和控制措施,包括土石块的沉积密实度检验、墙面平整度检查、墙体强度测试、原材料的质量把控、搅拌机的操作控制和施工人员技术培训四、安全措施施工现场的安全警示标志和围挡、施工人员的安全培训和着装要求、设备操作规程和安全措施、紧急事故处理和应急预案附件:1. 地下工程施工图纸2. TRD工法施工记录表法律名词及注释:1. 土方工程:土壤进行开挖、填筑、夯实等工程活动的统称2. 混凝土连续搅拌机:一种专用设备,用于将水泥、骨料和水搅拌均匀,形成混凝土或土石块的机器。
TRD工法等厚度水泥搅拌连续墙施工工序1)测量放线根据业主提供的坐标基准点,按照设计图进行放样定位及高程引测工作,并做好永久或临时标志。
放样定位后做好测量技术复核单,提请监理方进行复核验收签证。
确认无误后进行搅拌施工。
2)开挖沟槽根据基坑围护内边控制线,先用挖掘机开挖1~1.2米宽的TRD施工导槽,深度约为2米。
开挖沟槽余土应及时处理,以保证TRD工法正常施工,并达到文明工地要求。
3)吊放预埋箱用挖掘机开挖深度约3m、长度约2m、宽度约1m的预埋穴,并将预埋箱吊放入预埋穴内。
4)桩机就位由指挥员统一指挥桩机就位,移动前看清上、下、左、右各方面的情况,发现障碍物应及时清除,桩机移动结束后认真检查定位情况并及时纠正。
桩机应平稳、平正,并用经纬仪观测以确保桩机的垂直度,桩位定位后再进行定位复核,桩位偏差值≯20mm,标高偏差±100mm,垂直度偏差≯1%。
5)切割箱与主机连接用指定的履带式吊车将切割箱逐段吊放入预埋穴,利用支撑台固定;TRD工法水泥土搅拌桩移动至预埋穴位置连接切割箱,主机再返回预定施工位置进行切割箱自行打入挖掘工序。
6)安装测斜仪切割箱自行打入到设计深度后,安装测斜仪。
通过安装在切割箱内部的多段式测斜仪,可进行墙体的垂直精度管理,通常可确保1/250以内的精度。
7)TRD工法成墙测斜仪安装完毕后,主机与切割箱连接,进行三工序形成等厚度水泥土搅拌地下连续墙施工。
步序1—先行挖掘:通过压浆泵注入挖掘液(膨润土浆液),切割箱向前推进,挖掘松动原土层、切割成槽一段行程。
步序2—回撤挖掘:根据作业功效,一段行程的成槽完成后,切割箱再回撤至切割起始点。
步序3—成墙搅拌:切割箱回撤至切割起始点后更换浆液,通过压浆泵注入固化液(水泥浆液),切割箱向前推进并与挖掘液混合泥浆混合搅拌,形成等厚度水泥土搅拌墙。
8)浆液流动度及比重测试通过测试混合泥浆的流动度与比重进行成墙品质的管理。
9)置换土处理TRD施工产生的置换土优先回填、置换设备行走道路,其余置换土采用集中堆放,待达到一定强度后统一外运。
TRD等厚水泥土地下连续墙施工工法1 前言1.1随着城市地下空间得开发和利用,超大、超深基坑越来越多的出现在各类建设工程中,但是超深基坑围护施工技术方面的难题日益突出,尤其是基坑围护止水问题。
为克服超深基坑止水难的问题,一种新型的基坑止水帷幕施工工艺——“TRD等厚水泥土地下连续墙”被引进国内并予应用。
TRD等厚水泥土地下连续墙施工技术相对于传统的基坑支护技术而言有,有适用地层范围更广、施工深度更深、施工更安全等优势,施工最大深度可达60m,能够适用于复杂的底层条件可以克服超深基坑止水难的难题。
1.2本文通过TRD等厚水泥土地下连续墙施工技术的应用在某市井筒式超深基坑支护中应用,积累了一定的施工经验,在此基础上编制形成了本工法,最后结合本工程的应用实例,综合分析TRD等厚水泥土地下连续墙施工技术所产生的经济效益和社会效益,将所积累的施工经验进行介绍,以供公司后续类似项目施工参考。
2工法特点2.1稳定性好,与传统工法比较,机械的高度和深度没有关联(机器高度约10m),稳定性高、通过性好。
侧翻事故为“0”,施工过程中切割箱插在地下不会发生倾倒,并适用于高度有限制的场所。
2.2成墙品质均一,连续性刀锯向垂直方向一次性的挖掘、混合搅拌及横向推进,在复杂地层也可以保证均一质量的地下连续墙。
2.3施工精度高,与传统工法相比,施工精度受深度影响很小。
通过施工管理系统,实时监测切削箱体各深度X、Y方向数据,实时操纵调节,确保成墙精度。
2.4成墙质量好,与传统工法相比,搅拌更均匀,连续性施工,不存在咬合不良,确保墙体连续性和高止水性。
成墙连续、等厚度,可成墙厚度为450mm~850mm,是真正意义上的“墙”而不是“篱笆”。
2.5 止水性能强,切割箱连续横向搅拌混合,可得到没有接口的连续墙,且墙体各处等厚度,具备良好的止水性能。
2.6 与传统工法比,噪音小,振动小。
2.7 适应性强,不仅适用于N值小于100击得软土地层,还可以在直径不小于100mm得卵石层、泥岩、强风化、砂层、粉砂层、粘土层等地层施工。
奉贤中小企业大厦项目TRD工法围护墙专项施工方案上海广大基础工程有限公司2011年10月30日目录第一节工程概况 (1)1.工程概况 (1)1.1 基本情况 (1)1.2 周边环境 (2)1.3 地质概况 (2)2.方案编制依据 (4)3.等厚度水泥土搅拌墙围护结构设计 (4)4.等厚度水泥土搅拌墙工程量 (4)第二节主要施工方案 (5)1.TRD工法简介 (5)1.1 TRD工法概述 (5)1.2 TRD工法特点 (5)1.3 TRD工法原理 (5)1.4 TRD工法施工工序 (5)1.5 TRD工法工艺流程 (6)1.6 TRD工法主要施工设备 (11)2.TRD工法围护墙施工 (11)2.1 施工总体流程 (11)2.2 施工进度计划 (11)2.3 TRD工法围护墙施工参数 (11)2.4 TRD工法围护墙施工要点 (12)3.施工质量保证措施 (13)3.1 原材料复试计划 (13)3.2 工程测量技术复核计划 (14)3.3 水泥土试块制作及钻孔取芯检测计划 (14)3.3.1 水泥土试块制作计划 (14)3.3.2 钻孔取芯检测要求 (14)3.4 关键过程及控制 (15)4.检验批抽检计划 (15)4.1 主控项目 (15)4.2 一般项目 (16)4.3 隐蔽工程验收计划 (16)第三部分应急预案 (16)1.等厚度水泥土搅拌墙施工应急预案 (16)2.坍塌倒塌事故应急处理与救援预案 (17)2.1目的 (17)2.2事故处理救援程序 (17)3.高处坠落事故应急处理与救援预案 (18)3.1目的 (18)3.2事故处理救援程序 (18)4.火灾事故应急处理与救援预案 (18)4.1目的 (18)4.2事故处理救援程序 (18)5.起重伤害或机械伤害事故应急处理和救援预案 (19)5.1目的 (19)5.2事故处理救援程序 (19)6.触电事故应急处理和救援预案 (20)6.1目的 (20)6.2事故处理救援程序 (20)7.大型机械装拆、作业中突发事件应急处理与救援预案 (20)7.1目的 (20)7.2事故处理救援程序 (21)8.物体打击事故应急处理与救援预案 (21)8.1目的 (21)8.2事故处理救援程序 (21)9.突发断电事故应急处理与救援预案 (22)9.1目的 (22)9.2事故处理救援程序 (22)第四部分附图与附件 (22)第一节工程概况1. 工程概况1.1 基本情况工程名称:奉贤中小企业大厦工程地点:位于A02-04号地块,北侧为百秀路,东侧为城市主干道望园路,西侧为规划环路,南侧与A02—05相邻接建设单位:上海达贤实业有限公司基坑围护设计单位:华东建筑设计研究院有限公司该项目位于奉贤区南桥镇百秀路南侧、望园南路西侧,拟建1幢40层的办公楼、4层裙楼,分别设1~2层地下室。
T R D工法等厚水泥土搅拌墙施工方案本页仅作为文档页封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March目录1.编制依据 (4)图纸及施工组织设计 (4)主要规范规程 (4)2.工程概况 (5)工程总体概况 (5)工程建设概况 (5)工程水文、地质概况 (5)TRD工法水泥土搅拌墙概况 (12)3.施工部署及安排 (13)施工安排 (13)施工准备 (14)组织管理及职责分工 (14)施工现场平面布置 (15)4.施工进度计划及保证措施 (17)总体工期目标 (17)确保工期的技术及组织措施 (19)5.施工方法 (21)场地清整 (21)施工测量 (21)施工流程 (21)施工步骤 (23)施工参数 (24)转角处施工 (25)试验及检测 (26)6.劳动力计划及劳动组织 (27)7.主要机具设备计划 (27)8.主要材料需要量计划 (29)9.技术组织措施 (29)TRD工法等厚水泥土搅拌墙质量保证措施 (29)职业健康及安全保护措施 (31)文明施工管理措施 (32)10.四节一环保措施 (33)11.成品保护措施 (33)1.编制依据图纸及施工组织设计(1)******围护工程施工图纸。
(2)******围护工程施工组织设计。
(3)《******地下室控制测量技术报告》(2014年12月3日版)。
主要规范规程2.工程概况工程总体概况主要包括地下连续墙、高压旋喷桩、三轴水泥搅拌桩、大直径高压旋喷桩(RJP)及TRD等厚水泥土搅拌墙五项施工内容。
工程建设概况工程水文、地质概况***场地地处华北平原,属冲积、海积低平原。
拟建场地紧邻四周道路、建筑物,周围管线密布。
场地内有未拆除建筑物等。
整个场地地势略有起伏,各孔孔口标高介于~之间。
场地地质概况本工程整个场地地势略有起伏,各孔孔口标高介于~之间。
地基土分布较稳定,除地面沉降外无其它无不良地质作用,故拟建场地属稳定场地,适宜本工程建设。
型钢TRD水泥土搅拌墙基坑围护施工工法型钢TRD水泥土搅拌墙基坑围护施工工法一、前言在基坑开挖与土方支护工程中,为了保证施工的安全和质量,需要对基坑进行围护。
型钢TRD水泥土搅拌墙基坑围护施工工法是一种常用的基坑围护工法,本文将对该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析及工程实例进行详细介绍。
二、工法特点型钢TRD水泥土搅拌墙基坑围护施工工法具有以下几个特点:1. 采用型钢TRD(Trench Reinstatement Device)作为施工设备,能够进行直径较小的搅拌墙施工。
2.采用水泥土搅拌作为基坑围护的材料,具有良好的强度和抗渗性能。
3. 由于采用了现场搅拌的方式,可以根据实际情况进行灵活调整和加固,提高了施工的适应性和效率。
4. 搅拌墙的施工过程中采用了湿法施工,能够有效控制扬尘和渣土污染,符合环保要求。
三、适应范围型钢TRD水泥土搅拌墙基坑围护施工工法适用于直径较小的基坑围护工程,比如管线基坑、小型建筑基坑等。
在这些项目中,该工法能够提供有效的围护措施和更快的施工周期。
四、工艺原理型钢TRD水泥土搅拌墙基坑围护施工工法的原理是利用型钢TRD设备进行现场搅拌和注入水泥土,形成坚固而密实的围护墙体。
具体工艺包括以下几个步骤:1. 基坑准备:清理基坑内的杂物和杂草,确保基坑平整且无积水。
2. 安放型钢TRD设备:将型钢TRD设备安放在基坑边缘,与预定位置吻合。
3. 搅拌水泥土:将水泥、砂和水按照一定的比例投入TRD设备,并通过设备内部的搅拌器进行均匀搅拌。
4.撬起型钢TRD:将搅拌好的水泥土通过TRD设备注入基坑内,同时将设备逐段撬起,实现围护墙的连续注入。
5. 墙体养护:对围护墙进行一定时间的养护,使其具备足够强度和稳定性。
五、施工工艺型钢TRD水泥土搅拌墙基坑围护施工工艺主要包括以下几个阶段:1. 基坑准备阶段:清理基坑内杂物、检查基坑的平整度和基坑底部的排水情况。
trd 工法
TRD工法(Trench cutting Re-mixing Deep wall method),是一种在地下形成等厚度连续墙的施工工艺。
具体操作过程如下:
1. 满足设计深度的附有切割链条以及刀头的切割箱被插入地下。
2. 切割箱在纵向切割的同时,横向推进成槽。
3. 在这个过程中,向地基内部注入水泥浆,以达到与原状地基的充分混合搅拌。
4. 在地下形成等厚度连续墙。
TRD工法具有以下优点:
1. 革新了传统的垂直轴螺旋钻杆水平分层搅拌方式,改为水平轴距链式切割箱沿墙深垂直整体搅拌。
2. 深压马达驱动链式切割箱,分段连接钻至预定设计深度,通过把不同粒度构成的地层土进行混合、搅拌,在深度方向形成强度偏差很小的水泥土搅拌墙体。
3. 在水平横向挖掘推进时,在切割箱底部注入挖掘液,使其与原位土体强制混合搅拌,并通过据链式切割箱持续横向搅拌实现水泥土墙体的无缝连接。
4. 将外掺剂(水泥、膨润土等)与地基土原位搅拌,无需额外设置外掺剂搅拌池,无需对已搅拌水泥土浆取灌,减少外掺剂溢出污染。
5. 对土体充分切割搅拌确保与外加剂均匀拌合,墙体不含土体团块,提高抗渗性。
6. 通过角度调节,可施工斜墙。
7. 减少了对周围环境的影响,提高了施工效率。
TRD工法等厚水泥土搅拌墙施工方案一、工程背景在一些土地整平和高边坡防护工程中,需要采用合适的工法进行施工,以确保施工质量和工程安全。
TRD工法是一种常用的等厚水泥土搅拌墙施工工艺,能够有效地提高施工效率和工程质量。
二、施工工艺1.设计方案:在施工前,需要进行详细的设计和方案规划,包括墙体结构、墙体厚度、抗滑等级等内容,以确保工程可行性和施工安全。
2.材料准备:进行施工前,需要准备好所需的材料和设备,包括水泥、沙子、碎石、钢筋、搅拌设备等。
3.基底处理:在施工前,需要对墙体基底进行处理,去除表面杂物和坑洼等,以保证基底平整。
4.等厚水泥土搅拌墙施工:按照设计要求和施工方案进行施工。
首先,将预先准备好的水泥、沙子和碎石按一定比例混合,加入适量的水并搅拌均匀,形成搅拌土。
然后,将搅拌土均匀地倒入已绑好钢筋网的模具中,用专用搅拌装置进行搅拌。
接着,使用振捣器对搅拌墙进行振捣,以排出空隙和提高墙体质量。
最后,等待搅拌土固化后,即可得到一道坚固的等厚水泥土搅拌墙。
5.施工质量控制:在施工过程中,需要进行严格的质量控制,包括对材料和设备的检查、对施工过程的监督和记录等,以确保施工质量符合要求。
6.后续工序:等厚水泥土搅拌墙施工完成后,还需要进行后续工序的处理,包括钢筋焊接、灌浆、抹灰等,以增加墙体的稳定性和美观性。
三、施工注意事项1.施工人员应熟悉施工工艺和操作方法,并严格按照施工方案进行施工。
2.施工过程中应注意安全措施,如佩戴好安全帽、手套等,防止发生意外事故。
3.施工现场应保持清洁整洁,防止杂物和沙石等遗留在墙体上影响施工质量。
4.施工过程中需注意加强沟通与配合,实施科学管理,提高施工效率。
5.施工过程中需注意环境保护,避免对周围环境造成污染。
T R D工法等厚水泥土搅拌墙施工方案Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT目录1.编制依据图纸及施工组织设计(1)******围护工程施工图纸。
(2)******围护工程施工组织设计。
(3)《******地下室控制测量技术报告》(2014年12月3日版)。
主要规范规程表主要规范一览表表主要标准一览表表主要规程一览表2.工程概况工程总体概况主要包括地下连续墙、高压旋喷桩、三轴水泥搅拌桩、大直径高压旋喷桩(RJP)及TRD等厚水泥土搅拌墙五项施工内容。
表围护工程施工内容一览表工程建设概况表工程建设概况一览表工程水文、地质概况***场地地处华北平原,属冲积、海积低平原。
拟建场地紧邻四周道路、建筑物,周围管线密布。
场地内有未拆除建筑物等。
整个场地地势略有起伏,各孔孔口标高介于~之间。
本工程整个场地地势略有起伏,各孔孔口标高介于~之间。
地基土分布较稳定,除地面沉降外无其它无不良地质作用,故拟建场地属稳定场地,适宜本工程建设。
根据勘察报告,该场地埋深深度范围内,地基土按成因年代可分为以下12层,按力学性质可进一步划分为24个亚层。
现状相对标高。
表地质组成概况表土层具体参数如下:(1)人工填土层(Qml)全场地均有分布,厚度~,底板标高为~,该层从上而下可分为2个亚层。
第一亚层,杂填土(地层编号①):厚度变化较大,在3、8、17、18、20、24、126、110、112、116号孔附近厚度较薄为~,在2、4、5、7、9、12~16、21、30号孔附近厚度较大为~,呈杂色,松散状态,由砖块、砼块、石子、废土等组成。
第二亚层,素填土(地层编号①):厚度为~,呈褐色,软塑~可塑状态,无层2理,粉质粘土质,含石子,砖渣等,属中压缩性土。
其中在12、14、16、30、110、112、116号孔附近缺失该层。
第三亚层,冲填土(地层编号①):仅在110、112、116号孔处分布。
厚度为~,3在110、112号孔处为粘土、粉质粘土土质,呈软塑~可塑状态;在116号孔处为粉土土质,呈稍密状态,均呈褐灰色,无层理,含石子,砖渣等,属中压缩性土。
人工填土填垫年限大于十年。
3al)(2)全新统上组陆相冲积层(Q4受人工填土影响厚度变化较大,一般为~,局部4、9、21号孔附近厚度较薄为~,顶板标高为~,主要由粉质粘土(地层编号④)组成,呈灰黄色,可塑状态,无1层理,含铁质,属中压缩性土。
局部为粘土。
本层土水平方向总体上土质较均匀,受人工填土影响,厚度有所变化,分布尚稳定。
2m)(3)全新统中组海相沉积层(Q4)组成,呈灰色,软塑状厚度~,顶板标高为~,主要由粉质粘土(地层编号⑥1态,有层理,含贝壳,属中压缩性土。
局部夹淤泥质粉质粘土透镜体。
本层土水平方向上土质较均匀,分布较稳定。
(4)全新统下组沼泽相沉积层(Q41h)厚度~,顶板标高为~,主要由粉质粘土(地层编号⑦)组成,呈黑灰~浅灰色,可塑状态,无层理,含有机质、腐植物,属中压缩性土。
局部为粘土。
本层土水平方向总体上土质较均匀,分布较稳定。
(5)全新统下组陆相冲积层(Q41al)厚度~,顶板标高为~,该层从上而下可分为2个亚层。
第一亚层,粉质粘土(地层编号⑧1):厚度一般为~,呈灰黄色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。
其中在110、116号孔附近缺失该层。
第二亚层,粉土(地层编号⑧2):厚度为~,呈灰黄色,密实状态,无层理,含铁质,属中(偏低)压缩性土。
局部为粉砂。
本层土各亚层水平方向总体上土质较均匀,⑧1亚层分布欠稳定,⑧2亚层分布较稳定。
(6)上更新统第五组陆相冲积层(Q3e al)厚度~,顶板标高为~,主要由粉质粘土(地层编号⑨1)组成,呈褐黄色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。
局部夹粉土透镜体,局部为粘土。
本层土水平方向总体上土质较均匀,分布较稳定。
(7)上更新统第四组滨海潮汐带沉积层(Q3d mc)厚度~ m,顶板标高为~ m,该层从上而下可分为2个亚层。
第一亚层,粉质粘土(地层编号⑩1):厚度为~ m,呈灰~黄灰色,可塑状态,无层理,含贝壳,属中压缩性土。
局部夹粉土透镜体。
第二亚层,粉土(地层编号⑩2):厚度为~ m,呈灰~黄灰色,密实状态,无层理,含贝壳,属中(偏低)压缩性土。
其中在2、3、8、17、18、20、21、24、26、30号孔附近缺失该层。
本层土水平方向上土质较均匀,⑩1亚层分布较稳定,⑩2亚层分布欠稳定。
(8)上更新统第三组陆相冲积层(Q3c al)厚度~ m,顶板标高为~ m,该层从上而下可分为3个亚层。
第一亚层,粉质粘土(地层编号1):厚度为~ m,呈灰黄~褐黄色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。
局部夹粉土透镜体。
第二亚层,粉砂(地层编号2):厚度为~ m,呈灰黄~褐黄色,密实状态,无层理,含铁质,属中(偏低)压缩性土。
局部夹粉质粘土透镜体。
第三亚层,粉质粘土(地层编号3):厚度为~ m,呈灰黄~褐黄色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。
本层土各亚层水平方向总体上土质较均匀,分布较稳定;2亚层厚度有所变化,顶板标高有所起伏。
(9)上更新统第二组海相沉积层(Q3b m)厚度~ m,顶板标高为~ m,该层从上而下可分为2个亚层。
第一亚层,粉质粘土(地层编号1):厚度一般为~ m,局部21、24号孔处厚度较薄为~ m,呈灰~褐灰色,可塑状态,无层理,含贝壳,属中压缩性土。
第二亚层,粉土(地层编号2):厚度一般为~ m,局部3、4、21、24号孔处厚度较大为~ m,呈灰色,密实状态,无层理,含贝壳,属中(偏低)压缩性土。
其中在12~18、20号孔附近缺失该层。
本层土1亚层水平方向总体上土质较均匀,分布较稳定;2亚层土质砂粘性有所变化,分布欠稳定。
(10)上更新统第一组陆相冲积层(Q3a al)厚度~ m,顶板标高为~ m,该层从上而下可分为2个亚层。
第一亚层,粉质粘土(地层编号1):厚度为~ m,呈灰黄色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。
局部夹粉土透镜体,局部为粘土。
第二亚层,粉砂(地层编号2):厚度为~ m,呈灰黄色,密实状态,无层理,含铁质,属中(偏低)压缩性土。
本层土各亚层水平方向总体上土质较均匀,分布较稳定,厚度有所变化。
(11)中更新统上组海相沉积层(Q23mc)厚度~ m,顶板标高为~ m,该层从上而下可分为2个亚层。
第一亚层,粉质粘土(地层编号1):厚度为~ m,呈灰黄色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。
局部为粘土。
第二亚层,粉砂(地层编号2):厚度为~ m,呈灰黄色,密实状态,无层理,含铁质,属中(偏低)压缩性土。
局部夹粘土透镜体。
本层土各亚层水平方向总体上土质较均匀,分布较稳定,厚度有所变化。
(12)中更新统中组陆相冲积层(Q22al)本次勘察钻至最低标高 m,未穿透此层,揭露最大厚度 m,顶板标高为~ m,该层从上而下可分为5个亚层。
):厚度为~ m,呈灰黄色,可塑状态,无层理,含铁第一亚层,粘土(地层编号1质,属中压缩性土。
局部为粉质粘土。
仅4、5、8、9、110号孔揭示该层。
第二亚层,粉砂(地层编号):厚度为~ m,呈灰黄色,密实状态,无层理,含铁2质,属中(偏低)压缩性土。
仅4、5、8、9号孔揭示该层。
第三亚层,粉质粘土(地层编号):厚度为~ m,呈灰黄色,可塑状态,无层理,3含铁质,属中压缩性土。
局部为粘土。
仅4、5、8、9号孔揭示该层。
):厚度为~ m,呈灰黄色,密实状态,无层理,含铁第四亚层,粉砂(地层编号4质,属中(偏低)压缩性土。
局部夹粘土透镜体。
仅4、5、8、9号孔揭示该层。
):本次勘察未穿透此层,揭露最大厚度,呈灰黄第五亚层,粉质粘土(地层编号5色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。
局部为粘土。
仅4、5、8、9号孔揭示该层。
在揭示深度范围内,各亚层水平方向总体上土质较均匀,分布较稳定,各亚层厚度有所变化。
本场地地下水资源较丰富,地下水埋藏较浅,勘察阶段实测场地地下水位一般在~。
根据地基土的岩性分层、室内渗透试验结果,场地埋深以上可划分为以下3个含水层。
(1)潜水含水层主要指人工填土(Q ml)、上组陆相冲积层(Q43al)及海相沉积层(Q42m),视为潜水含水层。
含水介质颗粒较细,水力坡度小,地下水径流十分缓慢。
勘察期间测得场地地下潜水水位如下:①初见水位埋深~,相当于大沽标高~。
②静止水位埋深~,相当于大沽标高~。
③表层地下水属潜水类型,主要由大气降水补给,以蒸发形式排泄,水位随季节有所变化。
一般年变幅在~左右。
④全新统下组沼泽相沉积层粉质粘土(⑦)下组陆相冲积层粉质粘土(⑧1)属不透水~微透水层,可视为潜水含水层与其下承压含水层的相对隔水层。
(2)第一承压含水层全新统下组陆相冲积层粉土(⑧2)透水性好,为承压含水层。
该含水层厚度较大,水平方向分布较稳定。
根据前期B区勘察报告抽水试验结果及本次承压水水位观测结果,该承压水水头大沽标高为左右。
上更新统第五组陆相冲积层粉质粘土(⑨1)、上更新统第四组滨海潮汐带沉积层粉质粘土(⑩1)透水性较差,可视为承压含水层相对隔水底板。
(3)第二承压含水层上更新统第三组陆相冲积层粉砂(2)透水性好,为承压含水层。
该含水层水平方向上厚度有所变化,分布较稳定,其下粉质粘土(3)透水性较差,为承压含水层的相对隔水底板。
根据前期B区勘察报告及本次承压水位观测孔观测结果,该承压水水头大沽标高为左右。
TRD工法水泥土搅拌墙概况TRD工法(Trench-Cutting Re-mxing Deep Wall Method,水泥加固土地下连续墙浇筑施工法)是一种把插入地基中的链锯式切割箱与主机连接,沿着横向移动、切割及灌注水泥浆,在槽内形成对流,进行混合、搅拌、固结原来位置上的泥土,从而形成等厚水泥土地下连续墙。
TRD等厚水泥土搅拌墙槽壁加固示意图3.施工部署及安排施工安排我司根据施工图纸和实际情况,对******围护工程的TRD施工进行周密安排,计划TRD以哈尔滨道为施工起点,自东向西顺时针施工,详见下图;TRD等厚水泥土搅拌墙施工顺序施工准备(1)从建设单位接收到正式的图纸后,我司项目部立即组织相关人员对图纸进行熟悉消化,编制详细的施工方案,并组织项目部相关人员进行技术交底,组织召开图纸会审。
(2)根据建设单位提供给我司项目部的场地实际大小,在CAD图纸上布置TRD工法等厚水泥土搅拌墙施工所需要的施工道路、水泥罐位置、设备后台位置等,保证施工平面布置图合理有效。
(3)工程开工之前,我司项目部与建设单位、监理单位协商,确定见证现场试验室,配备相应的试验器材,按国家现行有关标准对各项器材设备进行安装、调试及检测。
(1)根据建设单位移交的大地坐标控制点,项目部在复核坐标控制点的正确无误后,并以此为依据建立现场测量控制网。