深层搅拌桩截渗墙在沂河治理工程中的应用
- 格式:doc
- 大小:25.00 KB
- 文档页数:6
深层搅拌防渗墙施工技术在中小河流域治理中的应用作者:李康华来源:《科技经济市场》2017年第03期摘要:在中小河流域治理中一般会应用到深层搅拌防渗墙施工技术,本文结合某河流域施工建设项目,针对深层搅拌防渗墙施工工艺,对该工艺的特点、施工过程和注意事项进行详细介绍,将该工艺和当地的气候自然条件进行结合使用所产生的实际效果,希望对以后类似工程能有借鉴作用。
关键词:深层搅拌;防渗墙;中小河流域;河流治理引言我国的中小河流域众多,地质复杂,汛期长,容易发生洪水,所以河流域的防洪治理无论对人民人身财产安全还是对我国经济能否稳定的发展都有至关重要的作用。
深层搅拌防渗墙作为一种新工艺,对河道堤基的防渗效果显著,该施工技术不仅效果好,干扰少,操作简单快速而且经济效益高。
1工程概况本工程为某河流域施工建设项目,由于该段河流域河床淤积高,河道又比较狭窄加上它所属的自然气候条件恶劣,汛期雨水丰沛,经常发生洪水灾害,而且该地段防洪工程设备非常不完善,经过相关工作人员的研究和探讨,决定将采用深层搅拌防渗墙施工技术对该河流域进行治理。
2施工工艺2.1深层搅拌防渗墙施工技术指标。
为了能够更好的起到加固河流域堤身堤基,深层搅拌防渗墙施工技术要达以下指标如表1。
2.2深层搅拌防渗墙施工技术的基本原理。
深层搅拌防渗墙是用水泥作为它的固化剂,然后用深层搅拌桩机进行主动钻杆、钻头,并将水泥浆输入。
同时,地基软土及水泥浆通过钻头叶片的强制拌和,水泥浆和软土发生了化学以及物理反应,使得水泥浆和软土固化硬结变成水泥土,水泥土具有整体性、水稳性以及强度性。
防渗水泥土墙就是用这形成的水泥土用桩间隔套接组成的,对河道堤基有很好的防渗效果。
施工时,土质不同,它们的吸浆量以及防渗效果都会有所差别,所以它们所使用的工艺参数及浆液配比都会不同。
比如黏土层,因为黏土层密实度较高,它就不容易渗透,吸浆量也相对不高,所以水泥土的均匀性就比较差;淤泥质黏土因为多为富水底层,含水量比较高,它的吸浆量就比较低,水泥度的强度就不大了,所以施工时可以适当的降低它的水灰比例,加长时间进行充分搅拌均匀;人工填土以及粉质黏土施工效果最佳,因为这两种土质的孔缝隙大,水泥浆能够很好的完全渗透。
深层水泥搅拌桩在河道整治中的应用摘要:阐述了深层水泥搅拌桩在河道边坡治理、软土地基处理中的应用,对类似工程具有一定的指导作用。
关键词:深层水泥搅拌桩;软土加固Abstract: the article discusses the deep cement mixing pile in the river, soft foundation slope harness in the processing of applications for similar construction has a guiding role.Keywords: deep cement mixing pile; Soft soil reinforcement1、引言深层搅拌桩是采用深层搅拌机械,在地基深处利用水泥或石灰作为固化剂(浆液或粉末状),与软土强制搅拌混合,硬化后形成具有整体性,水稳定性和一定强度的优质地基。
用水泥作为固化剂加固软土时,由于水化和水解反应,生成氢氧化钙、含水硅酸钙、含水铝酸钙及含水铁铝酸钙等化合物,在水中和空气中逐渐硬化,钙离子和土中交换性钠离子发生交换作用,使粘土颗粒集合成较大团粒;水泥水化物中的游离氢氧化钙吸收水和空气中的二氧化碳,生成不溶于水的碳酸钙等项效应,形成具有一定强度和稳定性水泥加固土。
深层搅拌加固法处理软土技术发展至今已成为软土地基处理中应用最为普遍的一种地基处理方法,并具有广阔的发展前景。
2、深层搅拌技术特点:2.1、施工工艺简单,机械化程度高,处理效果显著。
2.2、与其他桩基相比,人员设备简单,耗用材料单一,施工速度快,且处理后很快投入使用,综合造价低。
2.3、施工现场无噪音,无振动,对环境无污染,成为城市建筑地基处理的首选方案。
2.4、施工质量易于保证,处理效果易于检测,如出现不合格桩,补救措施简单易行。
目前常用的深层搅拌桩桩径多数为500mm,加固深度从数米到数十米不等。
可用于增加软土地基承载力,减少沉降量和提高边坡的稳定性。
浅谈深层搅拌水泥土防渗墙在堤防工程中的应用摘要:文章主要从深层搅拌防渗墙的原理、深层搅拌桩的施工控制参数、施工操作要点、施工质量检测及施工所存在的问题等方面进行阐述,以供参考。
关键词:堤防;深层搅拌水泥土;防渗墙;施工;应用深搅水泥土防渗墙是利用水泥类浆液与原土通过深层搅拌桩机叶片强制搅拌成桩相继搭接而形成连续密实的墙体,其在堤防防渗方面具有适用范围广、成墙效果好、渗透系数小、施工机具简单、移位灵活、对周围环境污染少、成墙单价较低等特点,技术可行,经济合理,具有广阔的应用前景,是堤防防渗行之有效的方法之一。
自20世纪70年代,我国在工业与民用建筑和水利工程中引入深搅水泥土防渗墙后,其以自身的优点在加固地基和隔断地下水连续通道的有效工程中得以广泛应用。
在此,本文主要介绍深层搅拌水泥土防渗墙在堤防工程中的应用,以供参考。
1深层搅拌防渗墙的原理深层搅拌法其原理是利用水泥或石灰作为固化剂,采用一种特制的深层搅拌机械,从不断回转的中空轴端部向周围已被搅松的土中喷出水泥浆,在地基深部将软土与水泥或石灰强制拌和,使软土硬结成具有一定强度的柱状或壁状的加固体,这些加固体具有较好的整体性、稳定性和足够的强度,可形成性状良好的复合地基,具有较好的承载能力和防渗性能。
它具有造价低、设备轻便、工效高、截渗效果好、无污染等特点。
该工法适用于淤泥、淤泥质土、黏土、粉质黏土等软土地基,不适用于大砂砾石层。
施工不受地下水位的影响,气候变化对施工作业的影响也甚少。
2深层搅拌桩的施工控制参数(1)浆液配置:水泥采用32.5普通硅酸盐水泥,水泥浆的水灰比为0.48~0.5,水泥掺入比(通常是指水泥掺入重量与被加固的土体天然湿重之比)为8%~12%;浆液配制好后,搅拌均匀并通过滤筛后倒入集浆池备用。
(2)浆体材料要求:水泥浆液存放时,应控制浆体温度在5~40 ℃范围内,存放时间不宜超过3 h;水泥浆液可根据工程需要加入适量的外加剂及掺合料构成复合浆液;凝结前不沉淀、不离析,能抵抗地下水的作用;凝结后有足够的不透水性,有较高的塑性,能适应土层的变形。
深层搅拌桩在水利工程地基处理中的应用分析刘静朋摘要:在水利工程地基施工中,经常会应用到深层搅拌庄技术来加固地基,稳定地基。
相关人员在利用该项技术时,应该对该技术的适用范围、优势以及施工注意事项等进行了解,以做好深层搅拌桩在地基处理施工中的质量控制工作。
鉴于此,文章对深层搅拌桩在水利工程地基处理中的应用及质量控制措施进行了研究,以供参考。
关键词:深层搅拌桩;水利工程;地基处理1深层搅拌桩技术概述1.1适用对象深层搅拌桩技术也称为深层水泥搅拌桩技术,水泥作为一种固化剂,在使用对象强度增加、硬度增大方面有作用,所以适用的地基是软土地基或非正常地基,比如淤泥质地、细砂地,这种技术不仅可以加固地基,还可以防止地基发生水体渗漏现象。
1.2深层搅拌桩优势深层搅拌桩制作过程中,需要用到水泥土,将其加入到自然土中,水泥的流动性会使其很快渗透到自然涂内部,待其固化后,水泥土和自然土会形成一个整体,水泥土比重和侧线抗压强度都比自然土要强,所以和水泥土成为一体的自然土地基在抗压强度和防渗能力上会有提升。
地基整体的承载能力也会变大,地基防渗透长度和范围也会变大,在这样的复合地基上建设水利工程,水利工程在使用中也不会轻易发生不均匀沉降问题。
1.3桩体质量检测深层搅拌桩的作用优势建立在桩体质量合格的基础上,所以在使用前,需要对其进行质量检测。
检测标准规定与相关的建筑地基施工验收规定相一致,在真正检测过程中,主要将复合地基作为检测对象,检测项目是承载力,要在检测范围内找到三处以上的检测对象,来使检测结果更加有代表性。
主要采取的检测方法是静载试验,在一定量荷载作用下,如果桩体还能保持完好无损,强度没有下降,证明桩体承载力是合格的。
桩体在软土地基内部分布应该是均匀的,这需要轻型初探试验,如果软土地基不会发生不均匀塌陷,证明桩体是均匀的。
对深层搅拌桩进行实验时,还要将时间控制在成桩之后,要满足应用时间要求。
2深层搅拌桩在水利工程地基处理中的应用2.1做好前期准备工作在具体的开展工作时,要对流程有一定的了解,开展好前期准备活动。
- 91 -工 程 技 术0 引言水泥土搅拌桩截渗墙施工技术具有抗渗性、整体连续性以及稳定性等性能,此外,它具有施工效果好、成本造价低、施工速度快和污染小等特点,在堤坝加固工程中得到广泛应用。
1 工程概况杨庄滞洪区主体工程位于驻马店市西平县城西小洪河干流,坝址以上控制流域面积1 026 km 2,上游石漫滩以上为山区,石漫滩至杨庄区间为丘陵区,杨庄以下为平原区。
杨庄滞洪区主体工程主要建设内容包括大坝北岗段(桩号0+484~2+647)截渗加固和坝坡防护(桩号3+770~10+425)。
大坝北岗段截渗加固采用双排套打水泥土搅拌桩,孔位设在坝轴线上游1 m 处,桩底部嵌入坝基底部2.0 m,桩深7.7 m~9.8 m,搅拌桩直径为0.4 m,成墙厚度0.65 m,采用42.5硅酸盐水泥,水泥掺量为15%,水泥浆水灰比0.45~0.5,每米掺灰量46.25 kg,高效减水剂0.5%。
钻孔平面布置图如图1所示。
2 施工技术要点2.1 原材料质量控制水泥:采用强度等级在42.5以上的普通硅酸盐水泥,使用前,承包人将水泥的样品送检验中心检验,经检验合格后方可用于工程施工,此外,严格控制水泥掺入量,现场记录水泥掺入量并检测水泥浆比重。
水:该工程用水主要是搅浆用水,滞洪区内河道存在大量的地表水,附近村庄也有饮用水源,水质和水量满足工程需要。
水泥土搅拌桩截渗技术在水利工程中的应用孟邵锋(河南省沙颍河勘测设计院,河南 漯河 462000)摘 要:水泥土搅拌桩作为目前较为常见的水利工程施工技术之一,具有施工效果好、成本造价低、施工速度快、污染小等特点,在堤坝加固工程中得到广泛应用。
该文结合作者多年的水利工程施工经验和杨庄滞洪区主体工程实例,分析了水利工程中水泥土搅拌桩截渗技术的截渗技术特点、设计要求指标、施工技术要点、质量控制要求以及质量检验等技术问题,以供同行参考。
关键词:水泥土搅拌桩;截渗;施工技术中图分类号:U457 文献标志码:A等问题,提升地铁运营安全性。
浅谈多头小直径深层水泥土搅拌桩截渗墙施工质量控制【摘要】:水近年来多头小直径深层水泥搅拌桩截渗技术广泛应用于水利工程,该技术比较先进、设备简单、施工进度快、成本较低、效果较好。
在我市沂河、中运河的堤防除险加固中运用,效果明显,效益突出。
本文通过对多头小直径深层水泥搅拌桩截渗墙施工事前控制、事中控制和事后控制,做好质量控制环节的探讨,供同类工程施工实践者参考。
【关键词】:水泥土搅拌桩;截渗墙施工;质量控制中图分类号: tu525 文献标识码: a 文章编号:引言水泥截渗墙技术是运用多头小直径深层搅拌桩机把水泥浆喷入土体并搅拌形成水泥土,以水泥浆作为固化剂,使土体固结成具有良好整体性、稳定性、抗渗性,形成并具有一定强度的水泥截渗墙。
水泥截渗墙施工控制好原材料、桩位、供浆等每一个环节步骤,做好施工影响因素的控制,保证截渗墙体的施工质量.一施工过程中质量事前控制1、搞好各项工作的准备。
首先做好施工队伍的资质审核,施工队伍能胜任工程要求。
其次熟悉施工图纸,了解设计要求和施工规范。
第三查看工程技术交底工作,查看施工现场的地质情况是否适合深层搅拌桩的施工;第四加强对施工单位人员、机械、施工组织设计和施工方案以及施工保证体系的审核和检查,重点检查施工人员的资质及工作经历、施工经验,施工质量保证体系是否健全,施工机械的状况各种设备检测时间、检测合格证设备状况能否满足要求,特别是自动检测仪器。
同时要对施工场地平整、定位放线、施工前的测量计算所需桩深是否满足设计要求;第五,重点对原材料水泥及外加剂的控制。
水泥必须有合格证和质保书,水泥必须送检合格后方可使用。
2 正式开工前对水泥土截渗墙做生产性试验试验,并获得了有关施工参数,能否连续成墙,正式确定施工过程中的施工中各项参数水灰比,掺入比,搭接长度钻头直径是否符合施工要求,用以确定施工方案,施工方法。
二、施工工程中事中控制1、施工工艺桩位放样→钻机就位→检验、调整钻机垂直度→正循环钻进至设计深度→打开高压注浆泵→反循环提钻并喷水泥浆→至工作基准面以下0.3m→重复搅拌下钻并喷水泥浆至设计深度→反循环提钻至地表→成桩结束→将钻机移至下一桩位。
水泥搅拌桩防渗墙技术的作用浅析随着我国社会经济建设的快速发展,政府加大了对城市基础设施的建设。
水利堤防工程作为基础设施的重要部分,担负着防洪的重任。
水泥搅拌桩防渗墙施工技术作为近年来发展速度较快的一项新兴技术,能够有效地改善闸、坝基础防渗能力,在水利堤防加固工程中有着广泛的应用。
随着水利工程中施工技术和施工条件的发展,水泥搅拌桩的应用范围越来越广泛,除了作为一种复合地基使用之外,更多是作为一种经济型的基坑围护结构得到推广。
在防渗墙施工过程中,搅拌时间约占总工期的2/3以上,是影响施工工期的重要环节,同时制浆作业作为工程施工的重要组成部分,一旦处理不但,很可能导致断浆情况的发生,致使工程施工中断,对整个水泥土防渗墙的质量安全构成极大的威胁。
因此,施工技术人员有必要加强水泥搅拌桩防渗墙施工技术的研究,并严格按规程进行操作,控制进度和质量,以确保防渗墙施工的质量。
一、水库工程中渗水原因分析首先,水库坝址的地质条件较差,而且透水性较强。
地层通过钻探揭露,库区和坝址区通常都是第四系全新统的冲洪积层,局部是上更新统的冲洪积层,底层的渗透性大多都是中等透水性,这也是水库大坝渗漏的主要原因。
其次,水库清基不彻底,并且坝身填筑的质量较差。
有些水库的清基根本不满足现行的规范要求,所以导致水库在蓄水后,大坝的坝脚会严重的渗水,有的大坝建筑质量本身就较差。
再次,填筑的涂料根本不合格,导致渗透性较大。
一般水库的大坝坝身都是素填土,土质都是以轻沙壤土、极细砂或轻粉质砂壤土等为主,在局部会夹上一定的粉砂土,坝身填土较为松散,有较差的密实性,野外钻孔注水的试验和室内试验的渗透系数的平均值都不满足规范要求。
二、水泥搅拌桩防渗墙在渠堤中的作用水利施工中的水泥搅拌桩技术应用(1)在水利工程施工中,水泥搅拌技术被广泛的应用于复合地基的形成,作为地基处理的一种特殊方法,桩体与桩间土形成复合地基可以有效的提高地基承载能力,减少地基的变形。
水泥搅拌桩在河道挡墙中的应用摘要】:由于在城区内进行河道整治建设时,往往会有较多的影响因素,如防洪排涝要求、用地条件、现状建筑物和市政设施的影响等,因此,河道挡墙型式需根据建设条件,因地制宜地设计与建设。
本文首先分析河道挡墙的选用要点,然后结合工程对水泥搅拌桩在河道挡墙中的应用进行探讨,并对施工质量的控制措施进行分析。
【关键词】:水泥搅拌桩;河道挡墙;应用引言河道是城市的重要组成部分,是城市水环境的主要载体,为城市的可持续发展提供了重要保障。
随着我国城镇化加快,城市规模越来越大,河道的重要性也越加明显。
河岸作为城市水陆生态系统的连接区域,同时又是城市居民游玩休憩的场所,需满足河道的多重功能。
1、河道挡墙的选用要点河道挡墙型式应根据河道的行洪功能、周边环境、景观要求、土质条件及用地情况等因素综合考虑。
在具体选用时要注意以下3点:1)挡墙应满足防洪排涝要求,具有足够的稳定性,能抵抗流水冲刷。
2)在满足水利功能的前提下,挡墙型式需与周围环境相协调,具有景观性和亲水性。
3)挡墙型式需充分考虑生态性,使水陆之间能够实现物质和能量的交换,并为水生动值物提供生长空间。
2、水泥搅拌桩在河道挡墙中的应用某河道整治工程全长约800m,现状河道上口宽度为32~45m,大部分处于自然状态,汛期洪水漫顶现象经常发生,严重影响两岸人民财产安全。
2.1设计要求整体设计理念以安全为主,设计参数安全系数较高。
水泥搅拌桩体最小无侧限抗压强度(qu)>600kPa;最小无侧限抗剪强度(cu)>300kPa;最小弹性模量值(E)>140MPa;抗渗系数K<5.0×10-8m/s,)取芯完整度(TCR)不小于85%。
本工程在桩顶外立面设计有混凝土挂板,挂板混凝土强度等级C30.2.2施工参数为确保加固效果,根据设计要求及试桩结果,施工机械采用双轴水泥搅拌钻机,单桩直径1.6m,搭接区域长度0.2m,配备双90kW动力头,钻头转速20r/min,最大扭矩112kN·m。
水泥土搅拌桩防渗技术在堤防中的应用分析摘要:水泥土搅拌桩防渗技术是一种新型的堤防防渗技术,它具有防渗效果良好、经济实用、承载力高的特点,本文就混凝土搅拌桩防渗技术进行研究,期待能为该技术在今后的堤防工程设计与施工当中提供借鉴。
关键词:水泥土搅拌桩防渗技术;堤防加固;应用分析水利工程是重要的民生工程之一,目前水利工程施工技术愈加成熟。
水泥土搅拌桩截渗墙技术是堤防防渗常用的技术之一,作为一种深层加固技术,其广泛适用于岩溶地区等软弱地基的改良中,通过对地基进行处理和改良,使堤防的稳定性和承载力满足要求。
近年来,水泥土搅拌桩截渗墙在很多水利工程应用广泛,并形成了一定的应用模式和方法。
水泥土搅拌桩截渗墙在堤防加固中的应用,影响着堤防的安全性和稳定性。
因此在应用该技术时,如何做好技术处理,提高施工质量,仍受到高度重视。
1、水泥土搅拌桩截渗墙概述水泥土搅拌桩防渗技术被广泛应用于堤防防渗中,防渗墙的墙面固化剂采用水泥,在施工中,通过将多头小孔径的搅拌机进行改造而实行深层搅拌,该种施工工艺同传统的工艺相比较,其将天然土和水泥在地基中通过预先设置配比进行强化搅拌,在一系列的反应之后,软土地基和水泥结合在一起,粘接效果更加牢靠,具有整体性、稳定性以及较高的承载能力的特性。
水泥土搅拌桩技术在堤防加固中的应用,是通过对工程地质条件、水流特点、施工方式及堤防使用年限的综合考量,结合堤防地基处理和施工要求和方法,所采取的一种以水泥浆作为固化剂掺入土壤中搅拌固化的应用技术。
水泥土搅拌桩在施工前应首先做好技术计算和处理,以确定水泥浆的喷射量和搅拌桩的深度,水泥加固土与混凝土硬化机理有很大区别,水泥土加固土硬化速度较慢,不需要养护程序,但却能极大提高堤防的基础承载能力[2]。
在应用该技术时,通常用多头小直径深层搅拌机械施工,以使土壤更加密实和坚固,提高堤防基础的稳定性和安全性,并降低堤防渗水问题发生的概率二、水泥土搅拌桩在防渗中的应用分析堤防防渗施工是一项投资较大的工程,相关人员应根据施工要求进行严格的地质勘察、土质分析、设计计算,才能开展施工流程。
深层水泥搅拌桩在水利河道中的应用【摘要】在长期的水利工程建设实践中,越来越多的优秀水利施工技术被广泛应用在工程建设中,极大的提高了水利工程建设水平。
深层水泥搅拌桩以其较强的地基加固性能被广泛应用在多种水利工程施工中,具有施工方便,加固效果显著等特点。
现本文就主要以某水利河道的整治工程为例,来探讨深层水泥搅拌桩在水利河道施工中的具体应用。
【关键词】深层水泥搅拌桩;水利工程;河道整治;施工应用与其他的桩基施工技术相比,深层水泥搅拌桩在水利工程的软弱土质层加固施工中的施工更方便,工期更短,造价更低,整体性更强。
这是因为其主要是利用深层搅拌机械把软土和配置好的水泥浆液混合在一起并进行充分拌和,最终形成具有较高整体性的桩基。
并且由于水泥浆液会像桩体四周渗透,因此桩体的四周也会通过水泥的硬凝反应而增大强度,这种复合性的地基更是极大的提高了桩基的稳定性,实现良好的地基加固效果。
以下笔者就以某水利河道的地基加固为例,来详细谈谈深层水泥搅拌桩施工技术的具体应用。
0.工程概况某水利河道是当地的重要引排工程之一,在排涝抗洪中具有非常重要的作用。
为了能够提高河道的排水性能,当地决定对河道进行一定的整治和加固维修。
由于该河道某处的地质条件较为复杂,在对该处的码头进行加固处理时遇到了一定的难度。
这是因为其地层土层从上到下依次为碎石、粉土层、细砂夹淤泥质粉质粘土、淤泥质粉质粘土,可以明显看出这是一种非常典型的软弱地质层,土层弹性大、含水率较高,易变性,强度非常低。
要想该地基能够安全的承载河道码头的运行荷载,就必须要对求进行地基加固处理。
通过地质勘查得知,最下层的软土层深达8.6-15.8m,为了保证加固施工能够取得预期效果,在综合实际情况后,我们决定使用深层水泥搅拌桩进行地基加固。
1.深层水泥搅拌桩施工的前期试验在深层水泥搅拌桩施工质量控制中,最关键是一点就是要确定水泥的掺入量和水灰比大小。
若所设计的水灰比不合理、掺入的水泥量过多或过少,都会严重影响到桩体的整体性和抗压强度。
水利工程地基处理中深层搅拌桩技术的应用摘要:深层搅拌法是利用水泥、石灰等材料作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂强制搅拌,利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和足够强度的水泥(或石灰)土的一种地基处理方法。
本文主要对水利工程地基处理中深层搅拌桩技术的应用进行了分析探讨。
关键词:水利工程;地基处理;深层搅拌桩;技术应用引言在经济和社会不断发展过程中,水利工程的作用是非常大的,水利工程在发电、灌溉和航运方面的作用都非常大,同时,也能更好的保证人们的用水安全。
在水利工程施工中,要注意的施工问题非常多,其中,对施工质量影响的因素也非常多,要想更好的对施工的质量进行控制,一定要对施工的技术进行提高,在进行地基处理的时候经常会应用深层搅拌桩技术,对其进行更好的分析,能够更好的保证水利工程的施工质量。
一、深层搅拌桩技术应用的特点首先,对适用范围进行分析。
通常情况下,该技术主要适合应用在淤泥以及粉细砂区域的地基处理,尤其是在粉细砂区域的水利工程建设中,经常用于地基加固以及防渗处理,但是一定要加强对施工质量的控制。
其次,对应用优势进行分析。
随着该技术应用的越来越普遍,在地基加固、复合地基增强承载力以及防渗等方面都取得了很好的效果。
最后,检测桩体质量与使用效果。
根据相关规范标准的规定,一定要对搅拌桩的承载能力进行检测,其数量是总桩位的0.5% ~1.0% ,但是一定不要低于三个。
当需要对单桩的强度进行检测的时候,其数量也要达到总桩位的0.5% ~1.0% ,并且也不要低于三个。
在完成桩基施工的规定时间内,一定要对成桩的承载能力进行检测,并且确定其均匀性。
二、深层搅拌桩技术施工质量控制要点1、施工前准备工作在施工中,要先对施工流程进行掌握,要做好施工前的准备工作,在施工前要将施工中要使用的机械设备进行准备。
对施工中的一些参数要进行设定,对施工中出现的泵送输浆量要进行控制,同时对施工中相关的起吊时间和输浆时间也要进行设定,在相关的参数设定完成以后,要对施工的工艺进行确定,为了更好的保证施工的质量,在施工前可以进行相关的试验,在试桩的时候,要对试桩的数量进行规定。
多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术在堤坝防渗中的应用1 引言由于受历史条件和当时生产力水平的限制,我国大部分堤防大坝都存在着先天不足和后期老化问题,如填土疏松、抗渗透能力偏低,地基较普遍的未进行认真处理,在河道中下游冲积平原地区的不同深度都存有较强的透水层,易产生管涌、冒沙等渗透破坏[1].大坝防渗是水利工程施工的关键技术,历来是水利工程界高度关注的问题。
在堤坝工程中,防渗技术的目的是隔断堤坝两侧的水力联系,降低堤坝的渗透系数,通常是通过修建粘土心墙、水泥土防渗墙及注浆等手段来实现这一目的[2].多年来,人们在大坝防渗工程上进行了不懈的探索,取得了许多出色的研究成果[3-9],具体体现在防渗的技术和方法应用上。
多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术是运用特制的多头小直径深层搅拌桩机,把水泥浆喷入土体并搅拌形成水泥土墙,用水泥土墙作为防渗墙达到截渗的目的。
为固化剂,通过深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和水泥(浆液或粉体)强制搅拌后,水泥和软土将产生一系列物理—化学反应,使软土硬结改性。
该项技术是在普通深层搅拌桩技术基础上发展而成的,它保留了普通深层搅拌桩技术取材方便、施工无噪音、无污染、工程效果好等优点外,主要在一机多头(3个钻头)和小直径(200-300mm)成墙两个方面有所突破,并可连续成墙。
本文研究的就是利用该项技术在中堤防加固工程中是如何进行应用的。
2 工程概况①工程是沂沭泗洪水东调南下工程的一个重要组成部分,是宣泄南四湖洪水的主要出路,也是邳苍地区的主要排涝河道,同时又是京杭大运河航道上的重要一段。
中运河大王庙~二湾段河道虽经过了五、六十年代开挖河道、修筑堤防等大规模治理,但由于其部分堤防是冬季施工,冻土上堤防,碾压不实,存在空洞和裂缝,局部河段河道弯曲,流势不稳,主流直冲河岸堤防,易形成险工段,而且防洪能力仅为十年一遇。
因此,为提高防洪能力并计划把防洪标准提高到二十年一遇,水利部淮委决定对其进行治理。
深层搅拌桩截渗墙在沂河治理工程中的应用
【摘要】
水泥土深层搅拌桩截渗墙是进行堤防防渗处理的一种有效形式,本文针对水泥土深层搅拌桩截渗墙技术在沂河治理工程中的应用,从设计指标、主要施工机械、施工方法、施工中需要注意的事项、施工质量控制及质量检查验收几个方面进行总体论述,交流施工体会和经验,阐述施工过程控制的技术要点和具体方法,为在日后的施工工作中进一步改进和提高奠定基础。
【关键词】
水泥土搅拌桩截渗墙;施工技术;质量控制;应用。
中图分类号:tu74 文献标识码:a 文章编号:
一、工程概况
沂河中下游地区冲积物覆盖层较厚,部分堤段座落于沙基之上或堤身为沙土填筑而成,行洪时堤基、堤身渗水严重。
本次治理工程沂河防洪标准提高到50年一遇,行洪流量增加到8000m3/s,沙堤段防洪可靠性更差,这些堤段无疑会成为沂河堤防的一大隐患,所以为了确保沂河安全行洪,对新沂市境内的沂河沙堤实施多头小直径深层搅拌桩截渗墙施工,以提高沙堤防渗能力,确保堤防安全。
设计指标
截渗墙设计桩径不小于250mm,桩间最小搭接尺寸不小于100mm,最小墙厚大于150mm,墙体垂直度误差小于0.5%。
固化剂采用po42.5普通硅酸盐水泥。
水泥掺入量应不小于10%,水泥土无侧限抗压强
度不小于0.3mpa,弹性模量a×103~a×104mpa,水泥土搅拌桩28天后渗透系数(k)小于a×10-6cm(1本工程施工范围
沂河左岸14+700~15+000,17+400~17+800,30+050~32+400;
沂河右岸23+200~24+200,24+500~27+200,32+250~35+000,
35+000~37+600;
合同工程量约9.1万平方米。
主要施工机械
sjb-15, ph-5,spm-5,dj2c-js-ib-15搅拌桩机,泥浆泵,发电机等。
主体工程施工方法
测量放样
截渗墙轴线距迎水侧堤肩2m处,按每50米一处测量堤顶高程,并设高程控制桩,堤顶高程变化较大或遇大堤转弯处,加密高程控制桩点。
试验段试验
为确保施工技术参数,确保工程质量,在施工开始前,进行了试验段试验。
试验位置为沂河左堤32+380~32+400,共20米,与施工段紧邻。
试验段分别做了水泥掺入量取12%、13%、14%和水灰比1.35:1、1.4:1制浆试验及现场成墙试验,试验结果均满足设计要求。
结合试验初定施工参数、试验工艺及检测结果,按建管处和监理要求,确定按13%的水泥量和1.35:1的水灰比进行施工。
施工设备定位
施工前平整场地,清除一切障碍。
为保证孔口机架平台能置于稳固的地基上以及桩位的精准度,采用经纬仪沿轴线每50米放一控制点,同时,为了更好的检测桩位,严格按操作规程中的要求放设位置基线,确保桩位偏差不大于±5厘米,严禁出现掉桩事件。
桩身垂直度,为使桩身垂直于地面,每根桩施工前均需对桩机进行整平,采用垂直调整仪监控调整,确保垂直偏差不大于0.5‰。
钻具选型:本次施工选用十字型钻头施工,其最下端齐平。
根据以往施工经验知道,用这种钻头成墙,水泥和土搅拌均匀,墙底与原状土结合较好。
水泥土截渗墙体
按照工艺试验确定的施工参数施工。
下钻时速度控制在
0.2~1.0m/min左右,提升时速度一般控制在0.2~1.0m/min。
到达桩底深度和到达桩顶时,均喷浆搅拌10秒左右,以保证桩底结合密实,桩头均匀密实。
为确保墙体加固强度和均匀性,特别注意以下几点:
严格按试验的水灰比、掺入比和钻头直径施工。
施工中采用快搅慢进,即钻头快档旋转,慢档给进(或提升),严禁采用五档(快速)提升。
控制喷浆量和搅拌下钻(或提升)速度,保证供浆连续均匀。
一旦因故停浆,为防止断桩和少浆,重新施工时应供浆下钻到停浆点以下0.5米后供浆提升。
确保水泥土连续墙的连续性。
相邻桩的施工间隔不能超过24小
时。
如因特殊原因超过上述时间,应对最后一根桩进行空钻留出榫头以使下一批桩搭接;如间歇时间太长(如停电等)与后续桩无法搭接,应在设计和监理单位认可后,采用局部补桩或注浆措施。
钻头直径定期检查,保证桩径偏差不大于4%,如不能满足墙体厚度要求,应立即更换或补焊叶片。
施工质量控制
质检体系
对于施工质量采取层层一把手负责制,项目经理对整个工程的施工质量负责,施工队长对本队施工质量负责。
项目部下设专职质检员,施工班组设质检员。
在质量检查方面实行三级质检制度,即首先由班组初检,然后由项目部质检员复检,最后由总公司质检员终检。
施工放样
单元内每50米设有一控制点,控制点间距应用经纬仪量距,误差不大于3cm,桩机前进方向控制线用经纬仪防线,质检员复检。
桩机就位
对位时应有专人指挥,并注意调平时对桩机对位的影响,及时消除带来的偏差。
施工过程中桩机与其后的搅拌站之间的钢丝绳始终处于不受力状态,以防机身后移造成搭接不良。
钻杆垂直度
为了保证搅拌桩机垂直度偏差不超过5‰,必须保证桩机水平。
施工时紧记调整桩机支腿,使三个水管中水平面位于同一水平面,
误差不超过3mm。
在施工时注意检查腿是否泄压、下陷,若发生上述现象应及时纠正。
材料
施工采用的加固剂为po42.5普通硅酸盐水泥,施工前用水泥必须抽样化验,同批号每200吨抽检一次,每次抽样不得少于20包,重量不得少于12kg,化验结果未出来前不准使用。
水泥专人保管,防止雨淋、潮湿,要堆放整齐,堆放高度不得超过10包。
储浆
水泥浆配制好以后,在未使用前保持匀速搅拌,使水泥浆不离析,拌制好的水泥浆应在2小时内使用完毕,并清理一次储浆管。
搭接
保证最小成墙厚度满足设计要求。
因故停机时间超过24小时,墙体搭接采取空钻留出榫头或采取局部补桩或注浆措施。
当遇到穿堤建筑物和涵洞等地段,截渗墙桩体与建筑物间采用充填灌浆处理。
供浆
若发生输浆管堵塞,将停止钻进或提升,记录停浆位置,待处理后再继续施工,以防断桩。
压力过小水分易充满土中孔隙,过大易把土中颗粒及水泥浆带出来,使桩身形成空洞。
因此以孔口微微翻浆来控制供浆压力。
交接班和施工记录
本工程施工采用两班制,休息和用餐时间不停机,但每一班组都
要做好当班记录。
内容包括:当班施工起止桩号、进尺数、水泥用量、机械运行状况、施工事故及处理情况以及各岗位人员签名。
质量检查和验收
施工中按有关规定,进行相应项目的检查和验收。
详尽完善的施工记录。
施工记录专人负责,利用电脑计量仪器准确记录下每根桩的深度、总浆量及每米浆量。
以供监理检查时备查。
材料质量检验
现场使用的水泥必须有出厂合格证,并分批送检(每200吨送检一组),经监理审查合格后方可使用。
桩柱质量检验
开挖检验:每200米开挖一个深坑,对墙体进行开挖观测检验,从墙体颜色、尺寸、搭接均匀性、连续性、整体性等方面对墙体作出质量评定。
取样检验:在施工28天后,采用钻孔取芯取样检验水泥土的单轴抗压强度,渗透系数及芯样的完整性评价。
综合检测评定:工程完工后,委托安徽淮河流域水工质量检测中心对本标段截渗墙工程进行取芯、注水试验和雷达检测。
试验结果均满足设计要求。