粘度时变灌浆材料创制与复杂岩土体加固关键技术
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复杂岩溶地层地铁盾构施工影响的关键技术研究发布时间:2023-03-02T06:47:39.205Z 来源:《工程建设标准化》2022年20期作者:丛英学[导读] 本文先从复杂岩溶地层的处理入手,接着分析了盾构施工的技术和注意要点,希望能够帮助施工人员更好开展工作。
丛英学中交隧道工程局有限公司江苏省南京市 211100摘要:本文先从复杂岩溶地层的处理入手,接着分析了盾构施工的技术和注意要点,希望能够帮助施工人员更好开展工作。
关键词:岩溶地层;地铁盾构;施工影响;关键技术1岩溶地层处理1.1处理原则全填充溶洞属于基坑开挖面之外内容,在经过钻孔探测之后,如果填充物是硬塑状黏土,探孔没有渗漏水现象,那就不需要加固并对溶洞注浆,如果填充物是其它类型,那就要对溶洞注浆和加固。
开挖面以内的穿越状全填充型溶洞,如果填充物属于硬塑状黏土,开挖之后没有渗漏水、填充物比较稳定,那就不要清理填充物,只要对一些空洞回填注浆即可;如果填充物是其它物质就要注浆和加固。
盾构法施工过程中,除了建筑物涵盖的地区,其他地区使用地面处理方式,辅之以洞内处理。
1.2不同地区地铁工程的处理措施1.2.1处理措施的相同处我国地铁工程存在岩溶地层,通常使用间歇式注浆法,使用纯水泥浆、水泥砂浆等材料。
划分溶洞的时候需要考虑溶洞、结构距离、溶洞填充种类和溶洞高度等数据。
1.2.2处理措施的不同处一些城市要考虑隔水层,进而确定隧道底部的加固大小。
一些城市会考虑周围的建筑环境,从而更好地把握隧道两边和底部的加固大小。
施工人员选择注浆压力的时候,一些城市会参考地下水压力,根据注浆孔位来判断注浆压力。
结合隧道两边的处理范围,一些城市选择6m的直径盾构。
隧道底部的处理处理直径位于2m-10m之间。
1.3处理要求对于处理结果的要求,不同地区的地铁设计要求不一样,施工人员在具体验证的时候需要花费一些成本,试验的离散性较大。
以下是普遍的岩层地层处理结果要求,受限,岩溶地层在加固之后任意选择钻孔取芯,采取抗压试验,无侧限的抗压强度值大于0.5MPA。
地质灾害滑坡防治中的关键技术及其处理方法摘要:地质滑坡是较为常见的一种地质灾害,其形成条件、诱发因素的复杂性、多样性和不稳定性,致使预测和治理难度加大。
本文就结合笔者多年工作经验,对滑坡防治中关键技术及其处理方法进行了简要的分析与探讨,希望可供相关参考。
关键词:地质灾害;滑坡防治;关键技术;处理方法一、形成滑坡的条件及主要特征(1)、滑坡灾害形成条件1、地形特点。
主要包括斜坡和洼地地段,在这些地方地表水和地下水容易汇集壮大;河流的凹岸和缓坡,因其容易受到雨水冲刷和水流侵蚀往往形成滑坡;上陡下缓的堆积体地段和下伏基岩向外倾斜的斜坡;黄土地区阶梯前缘的缓坡地段等。
2、地层条件。
容易风化或见水易软化的软质岩层;夹有软弱夹层的硬质岩;上松下密的黏土、膨胀土层和堆积而成的黏性土地层等在具备贮水功能、聚水条件和地层有隔水软弱面时易形成滑坡。
3、地质构造。
倾向性较大的斜坡和断层交接面以及不整合面、岩层层理面,连通节理面、褶曲两翼的倾斜面等软弱结构层(面),由于地质结构的脆弱性易形成滑坡。
4、环境因素。
水、气候、地裂、地震等自然因素。
5、外在因素。
乱砍乱伐,破坏植被等人为破坏地表的行为。
(2)、滑坡判别特征1、形态特征。
滑坡主要呈现圈椅状或马蹄状环形谷。
上部常有裂缝、中部是起伏的坑洼;前缘有鼓丘且常伴有扇形裂缝、后缘有陡壁和擦痕;两侧有羽状的裂缝并常常形成双沟谷现象。
滑坡时常会形成鼻状凸丘和多级平台,有的还会伴随凹地积水、房屋倾斜、道路开裂和建筑倒塌等现象。
2、土层特征。
滑坡发生时地层的完整性遭到破坏:岩层层位、产状或构造与外围不连续;有的岩层发生重叠或顺序颠倒;地表出现张性裂缝,并掺杂有树叶及泥土等参杂物。
3、水文特征。
发生滑坡灾害时,地下含水层发生断裂,完整性和连续性遭到破坏。
具有单独的含水层的滑坡体,此时水文特征变得毫无规律可言:水位变化、方向错乱、滑动带前缘位置溢出泉水等。
二、滑坡防止中的关键技术及处理方法(1)、抗滑桩1、滑坡治理中抗滑桩的设计第一,确定桩群平面布置,确定桩距桩位。
一、工程概述沙湾水电站位于木里县境内的木里河干流上,系木里河干流(上通坝~阿布地河段)水电规划“一库六级”的第3级电站。
电站采用引水式开发,上游与卡基娃电站衔接,下游与俄公堡电站衔接。
电站地处木里县境内,在木里和瓦郎沟沟口下游约1.5km处建拦河闸坝,经右岸引水至沙湾大桥下游约1.5km处的木里河右岸建厂发电,厂房为地面厂房。
水库正常蓄水位2572.00m,相应库容316万m3,电站装机容量240MW,多年平均发电量12.511亿kw.h。
除发电外尚需兼顾生态环境用水要求。
首部枢纽建筑物从左岸至右岸依次布置左岸连接坝段、三孔泄洪闸、一孔冲沙闸、右岸连接坝段及进水口。
闸坝顶高程为2574.00m,闸顶总长76.20m,最大闸高27.00m。
闸坝建在深厚覆盖层上,闸坝基础防渗采用全封闭垂直混凝土防渗墙,左、右岸连接坝防渗墙两端与帷幕灌浆相连接形成整体防渗系统。
防渗系统的布置见首部枢纽防渗处理布置图[CD182 SG-41-1(15)]。
二、闸址区主要工程地质条件闸址位于瓦郎沟沟口下游1.5km至跌水河段,河谷呈深切“V”型峡谷,两岸基本对称,岸坡高陡,基岩裸露,坡度达50o~70o,左岸稍缓。
河床宽30~50m,河道收拢变窄,河床宽30~40m,由于左岸岩体崩塌,造成河道堵塞,形成跌水,高差达8m。
出露地层岩性为奥陶系下统瓦厂组(O1W)厚层状变质石英砂岩,局部夹板岩、千枚岩,岩层产状:N30o~40o W/S W∠15o~30o。
与岸坡呈50o~60o夹角,岩层倾下游偏右岸,为斜向谷,左岸为斜顺向坡,右岸为斜反向坡,未发育规模较大的断层,层间错动带较发育,局部发育小断层fi、f2、f3,主要发育三组裂缝,层面裂缝密集发育,另两组陡裂延伸10~20m,间距0.5~2m,少量充填岩屑夹泥,局部卸荷张开数厘米至数十厘米。
闸址区覆盖层结构较为复杂,两岸分布少量的崩坡积堆积的块碎石层。
现代河床表层堆积了冲积的砂卵砾石层和含砾石砂层。
+850m水平井底车场联络巷注浆加固堵水方案综掘二队2018年11月11日+850水平井底车场注浆方案一、所在区域煤(岩)层赋存特征、邻区关系1.工程概况井底车场(+850m)联络巷工作面位于主、副井井底,北侧为矿区主斜井,南侧为矿井水仓,下部未有井巷及采掘工程,巷道设计为直墙半圆拱型,采用锚网+锚索支护,净宽×净高=4000×3600mm,S净=12.6m²,S掘=14.74m²。
工作面巷道布置平面图2.工程地质条件井底车场(+850m)联络巷位于3煤底板与4煤顶板之间,3煤底板以粗粒砂岩及粉砂岩为主,4煤顶板均为粉砂岩,粉砂岩含水率4.23%,较高。
井田全部被第四系(Q)黄土所覆盖,属隐伏式煤田。
根据钻孔揭露及区域资料,井田地层由老至新依次有:三叠系上统上田组(T3s);侏罗系中统延安组(J2y)、中统直罗组(J2z)、上统安定组(J3a);白垩系下统宜君组(K1y);古近系渐新统清水营组(E3q)和第四系(Q)。
其中井底车场(+850m)联络巷位于侏罗系延安组中,其上为直罗组砂岩段。
二、水文地质根据银星二号煤矿井筒检查孔报告可知,本区域内共有四个含水层。
井底车场(+850m)联络巷所在含水层为侏罗系中统延安组上段砂岩裂隙~孔隙承压含水层(Ⅲ)主要由三角洲平原相组成,岩性以灰、灰白色粉~细粒砂岩为主,夹有砂泥岩互层,岩性较致密,钙、泥质胶结,坚硬、颗粒支撑。
含水层厚度24.93~239.82m,平均厚度133.23m,23勘探线以南,厚度一般大于100m,仅在积家井背斜轴部剥蚀外围,厚度有所减小。
该含水层为一复合含水层,各主要煤层顶板一般都有砂岩含水层,属层间孔隙裂隙承压含水层,为煤层顶板直接充水含水层。
三、涌水量井底车场(+850m)联络巷实际涌水量情况:副井井底车场段总涌量:14.7m ³/h;主井井底车场段总涌量:13.5m³/h;合计:28.2m³/h。
复杂地质条件下铁路隧道修建技术与对策肖广智(中国国家铁路集团有限公司工程管理中心,北京100844)摘要:结合既有铁路隧道工程经验,针对高地应力软岩大变形、岩爆、活动断裂带、高地温、高压富水断层等典型复杂地质条件,分析其特点并提出修建技术对策。
高地应力软岩的特点是围岩变形量大、变形速率高、变形持续时间长,主要对策为主动控制围岩变形、机械化施工、优化工艺工法、快速封闭成环等;岩爆的特点是预测难度大、对施工安全和工效影响大,主要对策为微震监测、释放地应力、加强支护、设备和人员防护等;高地温的特点是恶化作业环境、降低工效,主要对策为按照温度分级采取洒水、加强通风、冰块或机械制冷等降温措施;活动断裂带的特点是地质破碎、断裂带错动直接破坏结构,主要对策为大刚度环形衬砌、预留变形及补强空间、组合宽变形缝等;高压富水断层的特点是施工易产生突泥突水,主要对策为加强超前地质预报、超前泄水、加固地层、加强支护等。
相关修建技术对策可为川藏铁路隧道建设提供借鉴。
关键词:川藏铁路;高地应力;软岩;岩爆;高地温;活动断裂带;高压富水断层;修建技术中图分类号:U455文献标识码:A文章编号:1001-683X(2020)12-0035-08 DOI:10.19549/j.issn.1001-683x.2020.12.0350引言近年来,随着铁路隧道建设数量和规模的不断扩大,铁路隧道修建技术也在逐步提高,我国已成为名副其实的隧道大国和隧道强国[1]。
赵勇等[2-3]通过工程试验和现场实践研究提出软岩大变形铁路隧道的变形机制和处治措施,在贵广铁路天平山隧道得到成功应用;韩侃等[4]依托拉林铁路巴玉隧道分析岩爆典型特点,确定防治岩爆的动态施工技术;雷俊峰[5]从拉日铁路吉沃希嘎典型地热隧道产生高地温的原因与特征着手,从多个方面制定工程对策;耿萍等[6-7]通过数值计算和工程试验,研究穿越活动断裂带的隧道响应特性和设防措施;张金夫等[8]在大瑞铁路大柱山隧作者简介:肖广智(1964—),男,正高级工程师。
岩土注浆技术第一节注浆模式一、静压注浆静压注浆(也称为灌浆)按灌浆理论可分为渗透灌浆、劈裂灌浆和压密灌浆三种。
(1 )渗透灌浆渗透灌浆是指在压力作用下,浆液填充土的孔隙和岩石的裂隙,排挤出孔隙和裂隙中的水和气体,而基本上不改变土和岩石的结构和体积,所用压力相对较小。
渗透灌浆一般只使用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石,这种渗透注浆是建筑上最常适用的一种注浆类型。
具有代表性的渗透灌浆理论有球形扩散理论和柱形扩散理论。
(2 )劈裂灌浆劈裂灌浆是指在压力作用下,将浆液克服地层的初始应力和抗拉强度,引起岩石和土体结构的破坏和扰动,使其沿垂直于小主应力的平面劈裂,使地层中原有的裂隙或孔隙张开,或形成新的裂隙或孔隙,浆液的可灌性和扩散半径增大,而所用的压力相对较大。
注浆压力的选用应根据土质及其埋深确定。
(3 )压密灌浆压密灌浆是指通过钻孔在土中注入极浓的浆液,在注浆点使土体压密,在注浆管端部形成浆泡,浆泡一般为球形或圆柱形。
随着浆泡尺寸的逐渐增大,便产生较大的上抬力而使地面抬动,常用此法调整地基的不均匀沉降。
研究表明,向外扩张的浆泡在土体中引起复杂的径向和切向应力体系。
紧靠浆泡处土体遭到严重破坏和剪切,并形成塑性变形区;离浆泡较远的土体则基本上发生弹性变形。
压密灌浆常用于中砂地层和有适宜排水条件的粘土层。
实践证明,几种灌浆机理在实际施工中有可能单独发生,也有可能两种或两种以上同时发生。
严格地说,纯粹的渗透灌浆仅发生在极其特殊的情况下,而实际施工中往往会伴随劈裂、压密等作用。
二、喷射注浆喷射注浆比常规注浆体现了更大的优越性,利用喷射注浆可形成经济型的防渗帷幕。
注浆从底部向上进行,水和空气在非常高的压力下从彼此隔开的精密喷嘴中喷射出,在高压射流作用下,土层颗粒与注浆材料混合,形成复合体。
目前处理深度已经成功地超过40m 。
喷射注浆有三种方法,即圆柱注浆、嵌板注浆和翼板注浆。
圆柱注浆是喷射管上升、回转的同时形成圆柱,通过圆柱的部分重叠就能产生一个屏障。
水利工程岩基灌浆施工技术要点摘要:在水利工程中,岩基灌浆工程是非常复杂的施工工程,因此在施工的过程中要对施工的每一个环节都要进行合理的选择,在施工的时候要对施工的要点进行控制,同时对于施工的技术也要有针对性,只有这样才能在施工的时候确保施工的质量。
本文即详细阐述了水利工程岩基灌浆的施工技术要点。
关键词:水利工程;岩基灌浆;钻孔;灌浆;压力试验一、灌浆类型及灌浆材料(一)灌浆类型按灌浆目的可分为:帷幕灌浆、固结灌浆、接触灌浆。
帷幕灌浆:对坝底基础以下的基岩裂隙、构造带进行有压挤密灌注,防止基底渗流渗漏;固结灌浆:对坝底与基岩接触带和浆砌毛石之间缝隙进行有压填充灌注,防止坝体直接渗漏。
按灌注材料可分为:水泥黏土灌浆、水泥灌浆以及化学灌浆等,因为水泥灌浆的效果比较可靠,成本低廉,所以在水利工程中应用广泛。
(二)灌浆材料分析灌浆材料对岩基灌浆施工非常重要,要注意做好:1、浆液应具有良好的可灌性,在一定的压力下,能灌入到缝隙、空隙中,充填密实。
2、灌入岩基的水泥浆液,应用水泥和水按照一定的比例配置而成,浆液配比应符合设计和施工的要求。
水泥品种应根据灌浆目的和环境中水的侵蚀作用等因素确定。
一般都是采用强度等级不低于C45的普通硅酸盐水泥或者硅酸盐大坝水泥,必要时采用抗硫酸盐水泥。
3、为满足施工和增大浆液的扩散范围,浆液应该具有良好的流动性和稳定性,且析水率应该比较低。
浆液硬化成结石后,具有良好的防渗性能、必要的强度和粘结力。
4、对于那些注入量大、对结石强度要求不高的基岩灌浆,可以采用水泥粘土浆、水泥砂浆等。
5、灌浆时采用的水泥应该符合质量标准,不得使用过期的、有结块或者细度不符合要求的水泥。
为满足工程对浆液的特定要求,提高灌浆的效果,在水泥浆中应掺入一些外加剂。
外加剂的种类和掺量应该通过试验进行确定。
二、钻孔施工技术要点(一)施工布置通常情况下,灌浆施工供风时主要采用移动式空压机供风,这是由于灌浆钻孔需要高风压决定的。
注浆堵水技术在地下工程中的关键作用与应用摘要:地下工程在建设过程中常常面临着水文地质条件复杂、地下水位较高等问题,为了保障工程的安全和稳定,注浆堵水技术被广泛应用。
注浆堵水技术通过对地下岩体和土层进行注浆处理,形成一定的抗渗体系,从而有效地阻止了地下水的渗透,保证了地下工程的施工和运行安全。
关键词:注浆堵水技术;地下工程;关键作用;应用引言注浆堵水技术在地下工程中具有重要的作用,可以有效防止地下水、渗漏水等液体进入工程内部,保证地下工程的安全和稳定运行。
本文将探讨注浆堵水技术在地下工程中的关键作用和应用。
1注浆堵水技术概述注浆堵水技术是一种有效的地下工程施工和地质灾害治理方法,通过向地下岩体、土层或结构中注入特定材料,形成具有一定强度和密实性的封闭体系,阻止地下水或其他液体的渗透,达到堵水、加固和稳定的目的。
注浆材料通常包括水泥浆、聚合物浆料、膨润土浆料等,其选择取决于具体的工程条件和需要。
注浆堵水技术在地下工程中起着至关重要的作用,特别是在隧道、地下室、基坑工程等地下空间中的水土保持和防渗处理中应用广泛。
该技术能够提高地下工程的安全性和稳定性,保护周围环境,减少地质灾害发生的可能性。
注浆堵水技术的发展和应用对于地下工程建设和地质灾害防治具有重要意义。
2注浆堵水技术的关键作用2.1防止地下水灌注地下工程往往需要挖掘或穿越地下水层,在这个过程中,地下水可能会通过工程缝隙或管道渗透进入工程内部。
注浆堵水技术可以堵塞这些渗漏通道,防止地下水的灌注,确保工程的稳定性。
地下工程如隧道、地铁、地下排水系统等常常需要与地下水层进行交互。
如果没有有效地处理地下水问题,会导致许多不良后果,例如土体失稳、工程结构损坏以及地下设备受到水侵蚀等。
注浆堵水技术的关键作用就是防止地下水的灌注。
注浆堵水技术通过注入适当密度和粘度的浆液材料,填充工程的缝隙或管道,从而阻止地下水的通过。
这些浆液材料能够快速凝固和形成固体堵塞体,有效地封堵渗漏通道,防止地下水进入工程内部。
科技成果——粘度时变材料可控灌浆技术技术类别减碳技术适用范围建材行业,复杂岩土体灌浆,适用于水利水电、交通、冶金矿山、地质灾害防治及山区城市建设等地基加固与防渗行业现状我国环青藏高原东侧地区,由于活跃的构造环境和深切峡谷的地貌特征,导致这一地区地质结构复杂。
随着许多重大工程实施,揭露出岩体中存在较为普遍的陡倾宽缝,这些岩体内部地质缺陷,对工程安全产生重要影响,成为制约工程建设可行性的重大地质问题。
用常规水泥灌浆加固这类特殊岩体,由于流动时间长,灌入的材料顺着裂缝流动,漏失异常严重,常导致施工无法正常进行,灌浆工程量难以“控制”,水泥浪费严重。
如装机360万kW的雅砻江锦屏一级水电站,存在大量这类复杂岩体,需进行灌浆处理,普通水泥年漏失量达18-20万吨。
据不完全统计,我国相关灌浆工程的水泥漏失量每年不少于1000万吨。
该技术通过调节水泥浆的粘度,控制其初始流动度与凝结时间,并有效控制水泥浆液的扩散范围,大量减少复杂地层灌浆的水泥用量。
目前,该技术已在四川、云南、贵州、新疆、河北等地成功实施多个工程项目,在复杂地层灌浆工程中将具有广阔的发展前景。
成果简介1、技术原理粘度时变性灌浆材料以普通硅酸盐水泥为基础浆液,掺加高分子聚合物以及硬凝剂和调节剂,配制成一种新型的粘度时变性注浆材料。
高分子聚合物溶剂可以抑制水泥浆的析水,提高浆液结石率;使用硬凝促进剂不仅早期强度高,而且还能有效调节浆液凝结时间;时间调节剂可以调节浆液铝酸三钙的水化进度,控制浆液的稠化时间,使得浆液能具有较好流动性能。
该技术可有效控制浆液的使用和排放,降低水泥用量,减少二氧化碳排放。
2、关键技术(1)粘度时变性灌浆材料制备技术利用粘度时变灌浆材料水化过程的溶剂化膜理论,构建水泥-外掺剂相互作用水化、硬化原理,为水泥基灌浆材料外掺剂的选择奠定了理论基础(见图1)。
研发的SJP型系列水泥基粘度时变性灌浆材料,具有流动性可控性的特点,同时可解决速凝灌(注)浆材料早期强度高、但后期强度低这一国际难题。
四川省提名2018年国家科学技术奖励项目公示技术发明奖序号一、项目名称粘度时变灌浆材料创制与复杂岩土体加固关键技术二、提名意见灌浆是增加岩土体强度、降低渗透性与提高稳定性的主要技术手段。
灌浆施工中常遇有复杂地层如:陡倾宽缝、高压涌突水、大体积溶洞、多通道架空土体及松散砂土等地层,存在“顺缝跑、灌不住、不吃浆”等质量问题。
项目依托我国青藏高原及其周缘大型水电工程、重要基础设施建设中的灌浆难题,在国家自然科学基金委重点、面上项目,及水电、交通、能源重大工程项目的支持下,历时13年,创制了粘度时变性灌浆材料与复杂岩土加固关键技术,主要发明点有:(1)以水泥—聚合物化学动力学为基础,提出了水泥基灌浆材料水化过程的溶剂化膜理论,研制了适用流动时间可控、早凝、后期强度高的粘度时变灌浆材料;(2)以渗析凝聚和吸附胶结为理论依据,创制了强渗透、快胶凝、可降解的灌浆材料,并利用其抗风蚀、防水冲、保水好的特点,结合草灌(木)生态恢复手段,构建了化学加固—植物生长—化学降解—草灌群落的生态友好模式;(3)研发了浆液扩散测试装置、粘度时变灌浆施工设备及质量控制体系,增强了复杂岩土体灌浆地层适应性,提高了灌浆工程质量。
相关技术成果已申报专利103项,获发明专利授权23项、实用新型专利授权50项;发表论文220篇(SCI收录65篇、EI收录58篇)。
“注浆扩散测试装置”获2013年中国专利金奖、2014年四川省专利特等奖;“粘度时变灌浆材料扩散与固结研究”获2013年四川省科技进步一等奖、2016年中国电建科学技术一等奖、2015年水力发电科学技术二等奖;“天山公路地质病害评价与防治擮研究”获2012年新疆自治区科技进步一等奖。
项目第一完成人获2016年第九届全国发明创业奖•人物奖;该项技术于2015年被国家发改委遴选为《国家重点推广的低碳技术实施指南》(全国仅29项);成果编入国土资源部《矿山帷幕注浆规范》(DZ/T0285-2015);编写技术指南《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015)和《水电水利工程边坡施工技术规范》(DL/T 5255-2010);粘度时变材料注册国家商标2个(SJP、双聚),已规模化生产。
盾构复杂线型上软下硬泥岩地层下穿运营铁路施工技术一、地质条件分析在进行铁路盾构施工前,首先要对地质条件进行详细分析,了解地层的情况,确定盾构施工的难点和重点。
对于上软下硬泥岩地层,主要特点是地质层位较为复杂,上部为软土或者松软岩层,下部为硬质泥岩地层。
这种地层的特点是上部土层厚度较大,地下水位高,地质构造复杂,岩土层的抗压抗剪强度较高,岩石风化程度较低,具有较强的坚硬性。
对于这种地质条件,盾构施工面临的主要困难是顺利突破上部软土层,以及对下部硬岩层的钻进和开挖。
二、盾构掘进工艺在面对上软下硬泥岩地层时,盾构掘进工艺需要根据地质条件进行合理选择。
需要选择合适的盾构机型,对于上软下硬地层,通常需要选择具有较强推进力和较大扭矩的盾构机型,以确保对下部硬岩地层的顺利突破和开挖。
盾构机的液压系统和控制系统也需要具备较强的稳定性和灵活性,以适应复杂地质条件的工作环境。
在盾构掘进工艺中,需要根据实际地质条件合理选择掘进参数,如推进速度、刀盘转速、推进力等,以确保盾构的安全、高效推进。
对于上软下硬地层,可以采用分段开挖的方式,先对软土层进行掘进破碎,再对硬岩层展开掘进,以降低掘进难度,提高掘进效率。
三、支护和土压平衡掘进对于上软下硬地层,支护和土压平衡掘进是盾构施工的重点环节。
在盾构掘进过程中,需要根据实际地质条件对支护方式进行合理选择,常用的支护方式有注浆灌浆、钢筋混凝土衬砌、预应力锚索支护等。
在上软地层掘进时,可采用土压平衡掘进方式,通过在盾构机前部设置土压平衡系统,对土壤进行平衡控制,避免地表沉陷和地下水渗漏,保证施工安全和环境稳定。
在进入下硬岩地层时,需要根据硬岩的地质特点和抗压抗剪强度进行合理支护,通常采用预应力锚索支护和液压灌浆加固等方式,以提高岩层的稳定性和承载能力。
四、灌浆与土体处理在盾构施工过程中,地下水的渗漏和土体的稳定性是需要重点关注的问题。
对于上软下硬地层,需加强对灌浆与土体处理的工艺控制,确保施工质量和安全。
注浆加固技术在道路工程地基补强、压密、防渗等方面应用甚广。
由于岩土体工程性质存在差异,加之,注浆工艺较多,注浆材料多种多样,就常见注浆加固技术进行简要分析。
1、注浆原理注浆加固技术就是通过高压向地基中灌注浆液,对岩土体裂隙中的气体与水体进行置换,待灌注浆液凝固后,可以将裂隙以及松散的结构重新粘连,从而起到增强岩土体强度以及阻止地下水渗流的作用。
随着注浆材料的发展和注浆技术的完善,其在隧道围岩支护、地基加固、竖井开挖等工程领域被广泛应用。
公路路基面临的主要问题是路基的不均匀沉降,引起不均匀沉降的原因包括:路基不均匀的土层结构、路基土层不密实、地下管线的修建以及水力侵蚀等。
当采用注浆法解决路基沉降问题时,通过注浆设备加压将浆液泵入注浆孔,受压力作用浆液会沿注浆孔向外扩张,对注浆孔周围土体形成挤压,使得圆柱形钻孔周围土体更加密实。
随着注浆量的增加,浆体沿岩土体裂隙不断渗透发展,岩土体中将出现不同薄厚、方向各异的团块状、条状等浆体,待浆体凝结硬化后,沿着注浆管会形成粗细不一、形状各异的结石体。
被挤密的地基土和浆液凝固后形成的桩体共同构成了复合地基,从而有效抑制路基沉降变形,提高路基承载力,此外,注浆加固还能增强路基的化学稳定性与水稳定性,是最为经济有效的路基沉陷处理技术之一。
2、注浆材料在选择注浆材料时,除要确保其具有足够的粘合力与硬化性外,还要具有良好的流动性与渗透性,以确保路基注浆加固后可以达到预期效果。
注浆材料普遍选用水灰比为0.『0.6:1的普通硅酸盐水泥;有时为了降低注浆成本,也可以掺入砂、粉土、粉煤灰等惰性填料用以降低注浆成本,以掺粉煤灰的注浆材料为例,水:水泥:粉煤灰=0.15:1:(0.3^0.4);特殊情况下也可将水玻璃、石灰等物质作为注浆材料。
注浆材料加固效果大都需要结合试验进行评判,工程上常采用无侧限抗压强度试验测试注浆加固土的力学性能。
而在对试验结果进行分析时,除关注单轴抗压强度外,还需要综合考虑土的类型、注浆量、养护龄期等因素。
2022-2023年一级造价师《建设工程技术与计量(水利)》预测试题(答案解析)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.在土石坝的分类型式中,施工时一般先建栈桥,将石块从栈桥上抛掷下列的坝是()。
A.抛填式堆石坝B.水力冲填坝C.水中倒土坝D.定向爆破正确答案:A本题解析:本题考查的是土石坝。
抛填式堆石坝施工时一般先建栈桥,将石块从栈桥上距离填筑面10~30m高处抛掷下来,靠石块的自重将石料压实,同时用高压水枪冲射,把细颗粒碎石充填到块石间空隙中去。
2.混凝土3级坝,坝高超过() , 可以提高一级。
A.70mB.100mC.90mD.130m正确答案:B本题解析:3.多数水工隧洞都要衬砌,围挡条件好,水头低的隧洞,常用抹平衬砌,其主要作用()。
A.承受荷载B.抗冲刷C.防渗减糙D.抗侵蚀正确答案:C本题解析:抹平衬砌,用混凝土、喷浆或砌石等做成的防渗、减糙而不承受荷载的衬砌,适用于岩石好和水头低的隧洞。
4.影响炸药感度的主要因素有()A.密度B.温度C.猛度D.杂质E.威力正确答案:A、B、D本题解析:影响炸药的感度的因素很多,主要有以下几种:温度、密度、杂质。
5.下列土石围堰类型中,垂直防渗墙式是()。
A.见图AB.见图BC.见图CD.见图D正确答案:C本题解析:A:斜墙式;B:斜墙带水平铺盖式;C:垂直防渗墙式;D:帷幕灌浆式6.重要建筑物附近的基坑岩石采用爆破开挖时,应先进行()。
A.浅孔爆破B.深孔爆破C.预裂爆破D.光面爆破法正确答案:A本题解析:浅孔爆破有利于控制开挖面的形状和规格,使用的钻孔机具较简单,操作方便。
7.下列关于纵缝的说法正确的有()。
A.垂直纵缝混凝土浇筑施工时干扰较多B.斜缝可大致沿主应力方向设置C.垂直纵缝的间距一般为20~30mD.斜缝不应直通上游坝面,须在离上游坝面一定距离处终止E.错缝浇筑块的高度一般为2~3m正确答案:B、D本题解析:AC两项,垂直纵缝将坝体分成柱状块,混凝土浇筑施工时干扰少,是应用最多的一种施工缝。
复杂环境下软弱岩土体渐进劣化机制与绿色低碳处治关键技术软弱岩土体,顾名思义,就是那些特别“脆弱”的土壤和岩层。
它们呢,就像是个性格柔弱的孩子,一不小心就会倒,特容易被外界的压力或者环境因素给摧残了。
这些软弱的土壤在工程建设中特别头疼,尤其是在复杂的环境下。
大家想啊,一般的土壤都能承受一些压力,撑个几十年没问题。
但软弱岩土体呢,稍微一加重负,哎呀,整个地基就像是个失了重心的纸片一样,扑通就塌了,损失可大了。
可是咱们不可能让这些问题压得我们喘不过气啊!要是咱不想办法,结果就真的惨了,工程失败,甚至直接影响到安全,这个账可不能算得太简单了。
那这些软弱岩土体,到底是怎么渐渐变坏的呢?实际上,随着时间的推移,它们会因为外界条件的变化慢慢劣化。
想象一下,原本坚实的土壤,突然碰到长时间的水淹、风吹,或者重压,搞不好就变得越来越松软,失去了原有的承载能力。
更麻烦的是,一旦它们受损了,就像是得了病的老牛,一蹒跚就摔倒了,修复起来比治病还难!它们的结构就像一个失去了支柱的棚子,一碰就垮。
再加上我们要面对的环境不止是水土流失,气候变化的影响,甚至地震、洪水等极端天气,都是这些软弱岩土体的“死对头”。
哎,真有点儿心疼这些岩土体了,它们也不想那么脆弱,可是环境太难,真的不是它们能控制的。
既然咱们知道了这些软弱岩土体的“软肋”,那接下来的问题就是怎么去治疗它们,如何让它们不再那么“柔弱”呢?光靠嘴巴说说可不行,得有实实在在的技术支持。
这些年来,针对软弱岩土体的绿色低碳处治技术可算是飞速发展了。
想想看,现在我们不仅要治好这些岩土体的“病”,还得保证这个过程不会伤害环境,也就是说,我们要既环保又高效。
用绿色低碳的方式治这些岩土体,真的是给生态环境添砖加瓦呢。
比如说,现在的土壤加固技术,已经不再单纯依靠传统的水泥或者化学材料,而是结合了一些天然的材料,像是土壤固化剂、微生物等,能在保证强度的同时,也不损害自然环境。
这些技术不仅节约了资源,还能有效减少对空气的污染,一举两得。
2023年-2024年一级造价师之建设工程技术与计量(水利)自我提分评估(附答案)单选题(共40题)1、草土围堰不能承受较大的水头,其适用的水深不大于()。
A.3~5mB.4~6mC.6~8mD.8~10m【答案】 C2、下列对烧结普通砖特性的描述错误的是()。
A.烧结普通砖是以砂质黏土、页岩、煤矸石、粉煤灰等为主要原料B.标准尺寸为240mm×115mm×53mmC.烧结温度低,烧成的欠火砖吸水率小D.抗冻性指砖具有抗冻融的能力【答案】 C3、某水轮机型号为XLN195-LJ-250,其中195表示()。
A.转轮型号B.工作水头C.转轮标称直径D.射流直径【答案】 A4、埋藏在地表以下第一层较稳定的隔水层以上具有自由水面的重力水为()。
A.包气带水B.潜水C.承压水D.裂隙水【答案】 B5、关于建筑物缝面止水材料,下列说法不正确的是()。
A.增强建筑物面板牢固度和不渗水性B.大坝、水闸、各种引水交叉建筑物、水工隧洞等,均设置伸缩缝、沉陷缝C.建筑物封缝止水材料要求透水、透气、耐久性好D.通常采用砂浆、沥青、橡皮、环氧树脂玻璃布以及沥青油毛毡、沥青等止水材料【答案】 C6、砌石体的胶凝材料中,混凝土常用的标号强度不包括()。
A.10.0MPaB.15.0MPaC.20.0MPaD.25.0MPa【答案】 D7、下列关于灌浆材料的描述正确的是()。
A.压力灌浆按灌浆材料不同可分为三类B.黏土类灌浆适用于半岩性黏土C.0.5mm以上的缝隙一般用化学灌浆D.化学灌浆材料能成功地灌入缝宽0.1mm以下的细裂缝【答案】 A8、在混凝土中掺入适量的(),能改善混凝土的微孔结构,提高强度、抗渗性、抗冻性、抗冲磨性等一系列性能。
A.粉煤灰B.石粉C.硅粉D.矿渣【答案】 C9、水闸闸室两侧兼有挡土、减少水平边荷载及延长侧向防渗长度的建筑物为()A.翼墙B.岸墙C.防渗刺墙D.齿墙【答案】 B10、水工建筑物按功能分类不包括()。
2023年-2024年一级造价师之建设工程技术与计量(水利)自我提分评估(附答案)单选题(共45题)1、由于岩体受水平扭应力作用,使两盘沿断层面发生相对水平位移的断层称为()。
A.正断层B.平推断层C.逆断层D.斜断层【答案】 B2、为保证水利水电工程施工供电必要的可靠性和合理的选择供电方式,将施工供电负荷按重要性和停工造成的损失程度分为三类,下列选项中,不属于一类负荷的是()A.隧洞的照明B.基坑内的排水C.汛期的防洪设施D.混凝土浇筑【答案】 D3、水轮机尾水管安装,尾水管里衬内应使用不大于()照明设备和灯具,不应将行灯变压器带入尾水管内使用。
A.12VB.24VC.36VD.220V【答案】 A4、土石坝的工作条件不需要考虑()。
A.渗流影响B.冲刷影响C.地形影响D.沉陷影响【答案】 C5、()的目的是检验启闭机各部件和金属结构的承载能力。
A.静载试验B.动载试验C.压力试验D.负荷试验【答案】 A6、与深孔爆破法比较,浅孔爆破具有()的特点。
A.操作复杂B.适用于大规模爆破C.生产率高D.有利于控制开挖面的形状【答案】 D7、开挖清基的目的是使坝体位于比较坚实的土层或坚硬完整的岩体上,下列关于开挖清基的说法不正确的是()。
A.中小型土坝一般不要全部清基B.中型土坝地基中密实的黏土层可不清除C.中等高度坝必须清到新鲜基岩D.混凝土高坝清基时应挖成一定的反坡【答案】 C8、混凝土面板堆石坝的特点不包括()。
A.具有很好的抗渗稳定性B.防渗面板与堆石施工没有干扰,且不受雨季影响C.施工速度慢,工期长D.具有良好的抗滑稳定性【答案】 C9、比转数ns=80~150r/min的离心泵称为()。
A.低比转数离心泵B.中比转数离心泵C.高比转数离心泵D.特高比转数离心泵【答案】 B10、下列不属于影响材料导热系数的主要因素的是()。
A.材料的化学成分B.湿度、温度C.材料的比表面积D.热流方向【答案】 C11、常建于河道的一侧,在洪峰到来时使河道暂时不能容纳的多余洪水进入预定的蓄洪洼地或湖泊等区,及时削减洪峰的是()。
浅谈土木工程中的材料与施工技术Materials and construction techniques incivil engineering某同学(某大学,某专业,某地)摘要:随着土木工程设计和施工的改良及发展,新材料的不断涌现,施工技术的不断发明,将影响整个土木建筑的未来。
结构设计标准和经验,有利于设计人员提高设计水平和质量,促进设计和施工朝着安全、经济、环保等方向前进!Abstract: with the improvement and development of the design and construction of civil engineering, emergence of new materials and construction techniques of continuous invention, will affect the future of the entire civil engineering and architecture. Code for structural design and experience, help designers improve level of design and quality, promoting the design and construction of safe, economical and environmentally friendly way!关键词:土木工程材料施工技术Key words: construction technology of civil engineering materials引言:如今,土木工程建筑深深地影响着人们的日常生活和生产。
土木工程材料的发展、使用,以及土木工程施工技术的改良、运用,都成为了衡量土木工程建筑质量和价值的决定性因素。
1土木工程材料(Civil Engineering Material)土木工程材料是土木工程建设中最基本、最主要的元素之一,材料的性能也决定了土木工程的质量。
土钉墙与注浆技术1.1. 路堤灌浆技术摘自《中南公路工程》2001.3《灌浆法在高路堤稳定中的应用》由于浆液的扩散能力与灌浆压力的大小有关,而压力主要取决于路基的密实度、强度和初始应力。
钻孔深度、灌浆位置和灌浆液在地下流动的形式是:当灌浆压力较低时,路基填料的渗透性较好,水泥浆在中等浓度的情况下以渗流的方式渗入路基的孔隙。
这种方式可以认为路基原结构未受扰动和破坏,灌浆量及浆液半径常用渗流理论求解。
当压力逐渐加大,其他条件不变时,浆液的流动由层流转变为紊流,在紊流条件下的灌浆量与浆液扩散半径常用紊流理论求解。
上述两种情况称为渗入注浆法,适用于碎石土、沙卵土夯填料的路基。
在拈性土夯填的路基渗透性很小,渗入法灌浆难以达到预期目的,需要采用劈裂性灌浆。
第三种灌浆法是压密灌浆法。
通过钻孔向土中灌入极浓的浆液,使注浆附近土体压密而形成浆泡。
初始灌浆压力沿径向扩散,随着浆泡的扩大,便会产生较大的上抬力。
一般情况下都会使用两种或两种以上的灌浆方法,才能形成渗透-充填-置换-复合防渗补强的地基。
浆液配比大致为:水:料=1:(0.8-1.0),水泥:粉煤灰=1:1。
浆液的扩散半径按下式计算:)(333r R khr nt -=β如果R >r ,则: ()3/3n khrt R β=式中:t 为凝固时间,s ;k 为渗透系数,cm/s ;n 为空隙率,%;h 为注浆压力,Pa ;β为水与浆液之间的黏度比;R 为浆液扩散半径,cm ;r 为灌浆孔半径,cm 。
灌浆量计算:1000).1(B Vna Q +=式中:Q 为灌浆量,n 为孔隙率,%;a 为灌入充填率,%;V 为加固土体积,m 3;B 为损失系数,%。
1.2. 灌浆法施工应用施工程序为:布孔-钻机选型-下注浆花管-灌注施工。
灌浆压力和浆液浓度是保证灌浆质量的重要因素。
灌浆结束应以设计的终孔压力和平均单孔注浆量为双重控制标准。
单孔灌浆量=排距×孔距×孔深×填土孔隙率。
四川省提名2018年国家科学技术奖励项目技术发明奖序号 3项目名称:粘度时变灌浆材料创制与复杂岩土体加固关键技术提名意见灌浆是增加岩土体强度、降低渗透性与提高稳定性的主要技术手段。
灌浆施工中常遇有复杂地层如:陡倾宽缝、高压涌突水、大体积溶洞、多通道架空土体及松散砂土等地层,存在“顺缝跑、灌不住、不吃浆”等质量问题。
项目依托我国青藏高原及其周缘大型水电工程、重要基础设施建设中的灌浆难题,在国家自然科学基金委重点、面上项目,及水电、交通、能源重大工程项目的支持下,历时13年,创制了粘度时变性灌浆材料与复杂岩土加固关键技术,主要发明点有:(1)以水泥—聚合物化学动力学为基础,提出了水泥基灌浆材料水化过程的溶剂化膜理论,研制了适用流动时间可控、早凝、后期强度高的粘度时变灌浆材料;(2)以渗析凝聚和吸附胶结为理论依据,创制了强渗透、快胶凝、可降解的灌浆材料,并利用其抗风蚀、防水冲、保水好的特点,结合草灌(木)生态恢复手段,构建了化学加固—植物生长—化学降解—草灌群落的生态友好模式;(3)研发了浆液扩散测试装置、粘度时变灌浆施工设备及质量控制体系,增强了复杂岩土体灌浆地层适应性,提高了灌浆工程质量。
相关技术成果已申报专利103项,获发明专利授权23项、实用新型专利授权50项;发表论文220篇(SCI收录65篇、EI收录58篇)。
“注浆扩散测试装置”获2013年中国专利金奖、2014年四川省专利特等奖;“粘度时变灌浆材料扩散与固结研究”获2013年四川省科技进步一等奖、2016年中国电建科学技术一等奖、2015年水力发电科学技术二等奖;“天山公路地质病害评价与防治擮研究”获2012年新疆自治区科技进步一等奖。
项目第一完成人获2016年第九届全国发明创业奖•人物奖;该项技术于2015年被国家发改委遴选为《国家重点推广的低碳技术实施指南》(全国仅29项);成果编入国土资源部《矿山帷幕注浆规范》(DZ/T0285-2015);编写技术指南《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015)和《水电水利工程边坡施工技术规范》(DL/T 5255-2010);粘度时变材料注册国家商标2个(SJP、双聚),已规模化生产。
研究成果已在水电工程(如坝高305m的锦屏一级水电站)、交通工程(如海拔4800m的拉林高速米拉山隧道)、市政工程(如深圳地铁)与房屋建筑工程(如成都望江名门)等120余项重大工程使用,并在汶川地震灾后重建中发挥了重要作用。
相关技术成果已在全国16个省市自治区应用推广,累积新增产值21亿元,为企业产生经济效益4.6亿元。
提名该项目为国家技术发明奖二等奖。
项目简介主要技术内容针对我国“西电东送”水电基地,“一带一路”山区高速公路、铁路以及机场等基础设施建设中,经常遇到的陡倾宽裂缝、架空松散、冻融冻劈等复杂地层加固难题,本项目在国家科技支撑计划、国家自然科学基金等课题资助下,历经13年科学攻关,成功创制了粘度时变灌浆材料与复杂岩土加固技术,实现了产业化及推广应用,解决了岩土体灌浆速凝材料早期强度低、后期强度高这一国际难题。
主要发明创造如下:(1) 提出了粘度时变性浆液水泥水化与稳定性理论,构建了水泥-外掺剂环境的水化和硬化概化模型;(2) 以渗析凝聚和吸附胶结为理论依据,构建了沙土材料加固-植被适应性生长-植物一体化生态修复体系;(3) 自主研发了浆液扩散测试装置,建立了牛顿流体和宾汉流体注浆扩散模型,发展了注浆扩散理论;(4) 结合复杂地质环境和SJP材料的水化固化性能,创建了SJP双液法灌浆工艺,突破了优化浆液可泵时间和凝结时间的技术难题。
主要技术经济指标该项目研究已获中国发明专利授权23项,实用新型专利授权50项,软件著作权授权2项,注册国家商标2个。
项目组在《Nature Geoscience》等学术期刊上共发表65篇SCI收录论文,58篇EI收录论文。
上述研究成果,获得2013年中国专利金奖、四川省科技进步一等奖2项(2013年和2016年)、2012年新疆自治区科技进步一等奖、2014年四川省专利特等奖。
粘度时变灌浆材料固结体3天强度,高出普通水泥浆2.5-4倍,28天强度高出10~20%。
使复杂岩土体注浆加固,平均节约工时98.6%,节约水泥30-90%。
应用推广及效益情况截止到2017年底,粘度时变灌浆材料与复杂岩土加固技术,已在我国水利水电工程、交通工程及地质灾害治理等重大工程实践中,得到推广应用。
本项技术被写入《矿山帷幕注浆规范》(DZ/T 0285-2015),研发产品于2015年被国家发改委列入国家重点推广低碳项目(全国仅29项),推广于全国120余项重大工程,新增产值21亿元,产生经济效益4.6亿元。
四川省科学技术厅组织专家进行成果鉴定。
鉴定认为“该项研究成果解决了速凝灌浆材料早期强度高、后期强度低这一国际性难题,总体上达到了国际领先水平。
”客观评价成果鉴定2010年6 月13 日,四川省科学技术厅组织专家对“粘度时变浆液扩散与固结研究”项目进行了成果鉴定。
鉴定委员会对本成果针对有关强卸荷、松驰拉裂、强震损伤岩体灌浆加固工程中,涉及到的陡倾裂隙面浆液漏量大、加固效果差这些亟需解决的关键技术难题,提出的水泥基粘度时变浆液外掺剂选择的理论依据、浆液扩散与固结特征,开发研制的系列粘度时变性浆液等研究工作,给予充分肯定,并一致认为“解决了速凝灌浆材料早期强度高、后期强度低这一国际性难题,总体上达到了国际领先水平”查新结论国土资源西南地区科技查新检索站对本项目研究成果进行了科技查新,查新结论为:本项目创制的粘度时变性灌浆材料体系及其性能指标,在国内外文献中均未见报道。
行业机构检测经过一级建筑工程质量检验测试机构“四川省建业工程质量检测有限公司”对粘度时变性灌浆材料的力学性能参数进行测试,表明:“粘度时变性灌浆材料的结石体抗渗性能满足国家相关质量标准,单块结石体三天抗压强度达到13MPa。
检测结果表明粘度时变灌浆材料固结体3天强度,高出普通水泥浆2.5-4倍,28天强度高出10~20%。
中国专利金奖由中国知识产权局和世界产权组织举办的第十五届中国专利奖颁奖大会上,本项目获授权的发明专利“注浆扩散测试装置”获得了本届金奖,这是在本届评出的建筑行业领域内唯一一项专利金奖,同时也是本届大会唯一获得发明专利金奖的高校。
大会对荣获该项金奖的专利进行了评价,认为“注浆扩散测试装置可以模拟不同倾角、不同结构面宽度、不同充填材料浆液在动、静水条件下的扩散特征。
通过注浆装置测试,结合裂隙倾角和方位角、地下水压力、流速等影响因素,建立了牛顿、宾汉流体注浆扩散模型,发展了注浆扩散理论”。
该装置可以模拟浆液在地层中的扩散范围与边界,实现隐蔽工程“显现化”,可为工程设计提供参数。
国家技术推广“粘度时变材料可控灌浆技术”于2015年被国家发展和改革委员会成功列入《国家重点推广的低碳技术目录》(第二批)。
据悉,《目录》(第二批)共有29项国家重点推广的低碳技术,“粘度时变材料可控灌浆技术” 作为燃料及原材料替代技术,成功入选。
同年,该技术被写入《矿山帷幕注浆规范》(DZ/T 0285-2015)。
2016年5月,中国发明协会、国家科学技术部和国家知识产权局在人民大会堂召开第七次全国会员代表大会,会上颁发了两年一度的国家“发明创业奖·人物奖”,裴向军教授获此殊荣。
国内工程应用本项目获授权的发明专利技术,在锦屏一级水电站的成功应用,得到了中国水利水电七局、中国水利水电十四局的充分肯定。
《中国水电》在“科技创新与应用”版面,对本专利技术及研发的专用注浆材料进行了专门报道和技术推广。
报道内容:“锦屏一级水电站左岸边坡受三组构造结构面及平行岸坡的卸荷裂隙影响,岩体完整性较差,存在多处大宽度、陡倾角不利结构面,同时左岸坝肩岩体还发育有断层f5、f8、f42-9等结构面延伸长度大,具有一定宽度的破碎带和影响带,带内物质力学性质差。
在大坝左岸边坡支护锚索和各类观测孔钻孔灌浆处理过程中,浆液常发生“灌不住”、“顺缝跑”现象,或者遇到软弱破碎带而发生灌浆不吸浆、护壁效果差的情况,致使灌浆施工进展缓慢,影响边坡支护及监测孔钻孔的正常进展,同时造成灌浆材料浪费、增加工程成本,并严重影响后期大坝固结与帷幕的可灌性,影响大坝基础处理质量。
针对上述问题,成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室联合锦屏施工局研制出了适合此类地层条件下既能堵漏又能护壁的冲洗液与流动性适宜、护壁性能良好、嵌缝效果佳、凝固时间可调控的灌浆浆材,并成功地应用于位移监测孔及锚索(杆)施工中,提高了钻进效率。
”推广应用情况项目研究成果在一批重大工程建设和地质灾害防治工程中,得到推广应用(据不完全统计达到120余项)。
推广应用领域包括:水利水电、交通能源、冶金矿山、地质灾害防治及山区城市建设等行业,尤其是在水利水电工程和交通基础建设中得到大范围推广,累计新增产值达21亿元,产生经济效益4.6亿元。
使用该技术成果的重大水利水电工程施工项目,如锦屏一级水电站、九龙河斜卡水电站、泸定水电站、云南阿墨江普西桥水电站等。
其中锦屏一级水电站为雅砻江干流中下游控制性水电工程,水电站挡水建筑物为混凝土双曲拱坝,拱坝坝高305 m,坝顶高程1885m,为世界第一双曲高拱坝。
拱坝对两岸岩体的质量要求较高,而左岸坝肩岩体存在深部裂缝,工程地质性状差,对拱坝变形稳定极为不利。
通过使用本项目研究成果,解决了宽大裂缝注浆浆液“顺缝跑”和动水注浆可控差的难题,同时提高了水电站坝基帷幕的抗渗透能力。
此外该技术成果还应用于山西阳泉西环高速公路采空区和四川遂资眉高速公路等多条公路路基的加固治理工程,西藏米拉山隧道和重庆华莹山隧道的SJP 注浆堵水治理工程,以及深圳地铁八号线和十号线的隧道加固治理工程。
同时,在康定市寸达河坝危岩应急治理工程,国网丹巴变电站进站公路应急改造工程以及四川省甘孜州不稳定斜坡治理工程项目中,得到广泛应用。
主要知识产权证明目录主要完成人情况表完成人合作关系说明“粘度时变灌浆材料创制与复杂岩土加固关键技术”项目研究成果由成都理工大学的裴向军、黄润秋、叶长文、范宣梅、袁进科和中国水利水电第七工程局有限公司李正兵等人长期合作研发、共同完成。
第1完成人裴向军与第2完成人黄润秋,共同研发了注浆扩散测试装置,获得了中国专利金奖(2013)和四川省专利特等奖(2014);第1完成人裴向军、第2完成人黄润秋与第6完成人袁进科,合作完成的“粘度时变性灌浆材料扩散与固结研究”项目,共同获得了2013年度四川省科技进步一等奖;第1完成人裴向军、第2完成人黄润秋与第5完成人范宣梅,合作完成的“西部大型工程危岩体灾变过程及防控技术体系研究”项目,共同获得了2016年度四川省科技进步一等奖;第1完成人裴向军和第2完成人黄润秋,合作完成的“天山公路边坡地质灾害稳定性评价与防治对策研究”项目,共同获得了2012年度新疆自治区科技进步一等奖;第1完成人裴向军、第2完成人黄润秋与第6完成人袁进科,合作完成的“高陡斜坡危岩体稳定性研究”项目,共同获得了2014年度中国电建科学技术进步一等奖。