爆破挤淤法技术及应用
- 格式:doc
- 大小:42.50 KB
- 文档页数:3
浅谈爆破挤淤在沿海软基处理施工中的应用摘要:本文简单分析了爆破挤淤法软基处理技术相关的工艺流程、技术特点等,并以工程具体实例分析了该技术在实际沿海施工中的应用,总结了相关爆破挤淤法软基处理的主要质量控制环节,为该类工程提供参考。
关键词:爆破挤淤;沿海软基处理施工;应用随着我国经济的飞速发展,土地资源已经远远不够用。
致使人们转向海洋空间发展,而软基处理恰恰是围海工程的关键,爆破挤淤法软基处理技术最为有效。
本文将以鹿西岛为例谈谈爆破挤淤在沿海软基处理施工中的应用。
1、工程具体案例1.1 概况鹿西岛地处浙南沿海的洞头列岛北部,东临大海,西隔黄大峡水道与大、小门岛相望,北面分布有横趾山、玉环岛,西南向分布有状元岙、霓屿、大三盘及洞头本岛等诸岛屿。
拟建鹿西渔港工程位于鹿西岛西南的鹿西咀头与鲳鱼礁间水域,背靠鹿西岛,工程西侧紧邻黄大峡水道,南距温州(洞头)中心渔港约18km。
地理位置121°10′27″E,27°58′21″N。
1.2 自然条件工程地理位置:鹿西岛地处浙南沿海的洞头列岛北部,东临大海,西隔黄大峡水道与大、小门岛相望,北面分布有横趾山、玉环岛,西南向分布有状元岙、霓屿、大三盘及洞头本岛等诸岛屿。
拟建鹿西渔港工程位于鹿西岛西南的鹿西咀头与鲳鱼礁间水域,背靠鹿西岛,工程西侧紧邻黄大峡水道,南距温州(洞头)中心渔港约18km。
气象:洞头列岛海区属亚热带季风气候区,由于北部有苍山、雁荡山、洞宫山等山脉,对西北来的寒流起着屏障作用,加上纬度较低,当地气候温暖湿润,雨量充沛、四季分明。
根据洞头县气象站多年资料统计(站址位于洞头岛东屏镇后坑村山顶,地理位置121°09′E,27°50′N,观测场地海拔高度68m)。
2、工程特点、重点、难点分析2.1 主要特点本工程主要防波堤和浮码头施工两部分,防波堤需进行爆破挤淤,产生较大震动,所以浮码头需在防波堤爆破完成之后进行。
防波堤挤淤深度大部分在30m左右,落底难度大;需要精心策划,科学组织,采用科学的爆破设计以达到施工有序的效果。
探索爆破挤淤技术在海堤填筑中的应用爆破挤淤是海底软基处理的一种方法,是通过爆破的办法清除海底的淤泥,实现淤泥和石料的置换。
通过爆炸冲击作用降低淤泥结构性强度,同时利用抛石体本身的自重使爆前处于平衡状态的抛石体向强度降低处的淤泥内滑移,达到泥、石置换的目的。
首先沿建筑物长轴线抛填达到爆炸处理的设计高程与宽度,形成爆前抛石堤纵断面线,然后在抛石堤前端“泥—石”交界面前方一定位置、一定深度处的淤泥层内埋置单排群药包,引爆群药包,在淤泥内形成爆炸空腔,抛石体随即坍塌充填空腔形成“石舌”,同时抛石体前方和下方一定范围内的淤泥被爆炸弱化,强度降低,抛石体下沉滑移挤淤。
随后进行抛石,当淤泥内剪应力超过其抗剪强度时,抛石体沿定向滑移线朝前方定向滑移,达到新的平衡后滑移停止。
继续加高抛填,从而又出现新的定向滑移下沉,如此反复出现多次,直到抛石堤稳定为止,此时单循环结束。
爆破挤淤技术可用于防波堤、护岸、沿海贮灰场围堤、围海选造沿海养殖场围堤,大型沉箱码头、造船厂滑道等的工程淤泥软基处理。
标签:爆破挤淤技术;海堤填筑;应用一、爆破挤淤技术1、爆破排淤填石1.1适用范围爆破排淤填石是在抛石体外缘一定距离和深度的淤泥质软基中埋放药包群,起爆瞬间在淤泥中形成空腔,抛石体随即坍塌充填空腔形成“石舌”,达到置换淤泥的目的。
经过多次推进爆破置换,使填石最终落到设计持力层上并形成设计断面。
爆破排淤填石新技术,置换的淤泥质软基厚度一般为4~12m,〉12m的超深软基处理工程近年来已有不少成功的例子。
1.2爆破设计1.2.1爆破药量计算(1)线药量计算(2)一次爆破排淤填石药量计算(3)单孔药量计算1.2.2布药线平面位置布置(1)布药线应尽量靠近爆填后坍塌石体即石舌前缘,位于前缘外1~2m,以保证石体充填爆炸空腔形成石舌的效应。
(2)对端部推进爆破,布药线长度应根据堤身断面稳定验算确定并与堤顶宽度相适应;对侧坡拓宽爆破,布药线长度应根据安全距离控制的一次最大起爆药量及施工能力确定。
爆破挤淤法
爆破挤淤法是一种清洁阻塞管道的方法,常用于清理下水道、厕
所或其他管道中的堵塞物。
该方法可以通过使用高压水或气体将堵塞
物从管道中喷出,并恢复管道的通畅。
爆破挤淤法的步骤如下:
1. 准备好所需的工具和设备,包括高压水枪或气体喷射器、防护眼镜、手套和防护服。
2. 确定堵塞的位置和程度。
可以通过观察水位和排污情况来确定堵塞
的位置和程度。
3. 使用高压水枪或气体喷射器将堵塞物喷射出来。
将高压水或气体喷
射到堵塞物上,挤压和推动堵塞物,使其从管道中喷出。
4. 反复进行挤压和喷射,直到堵塞物完全清除为止。
这可能需要多次
操作。
5. 清理完毕后,用水冲洗管道,确保堵塞物已经完全清除,并恢复管
道的通畅。
需要注意的是,在进行爆破挤淤法时,要注意安全防护,避免高
压水或气体对人身造成伤害。
此外,对于一些严重堵塞的情况,可能
需要专业的管道清洁公司来处理。
浅谈爆破挤淤技术在大面积回填地基处理中的应用
爆破挤淤技术是一种常用的大面积回填地基处理技术,在工程中具有广泛应用。
该技术能够有效地改善土壤的物理性质,提高地基的稳定性和承载能力。
本文将对爆破挤淤技术在大面积回填地基处理中的应用进行浅谈。
爆破挤淤技术能够有效地破碎地基土壤,使其形成均匀的混合物。
通过爆破挤压的方式,将土壤中的颗粒破碎成较小的颗粒,并与添加的水泥、石头等混合均匀,形成一个坚固、稳定的回填层。
这样可以提高地基的密实度和强度,增加地基的承载能力。
爆破挤淤技术能够改善土壤的物理性质。
在爆破挤压过程中,土壤的颗粒间的接触面积增加,颗粒之间形成更多的接触点,使得土壤的孔隙比例减少,密实度提高。
通过添加水泥等材料,可以增加土壤的黏聚力和内摩擦角,提高土体的抗剪强度。
这些改善土壤物理性质的措施,能够提高地基的稳定性,降低地基沉降和变形的风险。
爆破挤淤技术能够加快地基处理的速度。
相比于传统的地基处理方法,爆破挤淤技术具有施工周期短、速度快的优势。
通过爆破挤压,可以一次性处理大面积的地基,而且施工速度快,减少了施工时间和人力成本。
爆破挤淤技术的应用还可以减少对土壤资源的浪费。
在一些土地资源匮乏的地区,土壤资源的有效利用至关重要。
爆破挤淤技术能够利用土壤中的杂质和砂石等资源,通过挤压和固结的过程,形成坚实的回填层,充分利用了土壤资源。
爆破挤淤施工方案一、施工前的准备工作1.安全防护:确保施工现场的安全,设置隔离带、警示标志,并安排专人进行安全巡视。
2.施工设备的准备:准备好所需的爆破器材、挤淤设备及运输工具等。
3.地质勘察:进行地质勘察,了解地层构造、土石性质等信息,为后续施工方案的制定提供依据。
1.爆破方案设计:根据地质勘察资料,确定爆破点、爆破方式、装药量和爆破顺序等,并编制详细的爆破方案。
2.爆破施工:按照方案进行爆破,确保安全和效率。
3.挤淤施工:在爆破后,使用挤淤设备对土石体进行挤密,填补爆破孔道和空洞,提高土石体的稳定性和承载力。
三、挤淤施工的技术要点1.挤淤原理:挤淤是通过挖掘土石体的一部分,然后再通过挤压混凝土或其他材料填补挖空部分,使土石体产生压缩和增密效应,提高土石体的承载力和稳定性。
2.设备选择:根据不同工程需要,选择合适的挤淤设备,如挤浆机、泥浆平衡注浆机等。
3.混凝土配合比:根据工程要求和土石性质,确定合理的混凝土配合比,保证挤淤施工后的混凝土的强度和耐久性。
4.施工要点:挤淤施工过程中,要注意施工速度、施工厚度和施工面积的控制,保证施工质量。
同时,要进行施工记录,及时进行监测和调整。
四、挤淤施工的优点1.提高施工效率:通过爆破和挤淤相结合的施工方式,可以快速完成土石体的处理,大大缩短施工周期。
2.提高工程质量:挤淤施工可以对土石体进行加固和稳定,增加土石体的承载力和抗变形能力,提高工程的稳定性和安全性。
3.降低成本:挤淤施工可以利用原有土石体资源,减少材料的消耗,降低施工成本。
4.环保节能:挤淤施工不需要大量的材料采购和运输,减少对环境的影响,同时还能实现资源的有效利用。
以上就是爆破挤淤施工方案的详细介绍,通过合理的方案设计和施工,可以提高施工效率,提高工程质量,降低成本,实现环保节能的目标。
当然,在具体的施工过程中,还需要进行科学的管理和监控,确保施工的安全和顺利进行。
爆破挤淤技术在海堤填筑中的应用一、前言 爆破挤淤(也称爆破排淤填石)处理软土地基是通过置换一定深度的淤泥,使地基达到设计承载力和满足地基在一定时间内沉降要求的施工工艺。
其优点是爆破作业时间短、车辆通过能力强、堤身推进速度快、工程质量可靠等。
适用于抛石置换水下淤泥质软基的防护堤、护岸、海堤等工程。
二、爆破挤淤参数计算 一般情况下,爆破挤淤参数可按如下公式进行计算: 1、线药量ql(kg/m) qL=q0 LH Hmw(1) Hmw=Hm+( w/ m) Hw(2) 式中:LH为单循环进尺量,一般取4~7m;Hmw为计入覆盖水深的折算淤泥深度,m;Hm为淤泥深度,m;Hw为覆盖水深,即淤泥面以上的水深,m;go为爆破挤淤法药量单耗,一般取0.6~1.0kg/m3; 为水的重度,kN/m m为淤泥重度,kN/m 。
2、单次爆破药量Q=(O.8~1-2)B qL式中B为堤头处宽度。
3、药包埋深HB=(0.20~0.45)Hmw 4、药包间距:=2.0~3.0m 5、群药包布药宽度Lb=(o.8~1.2)B一次起爆的总药量应根据爆破安全要求进行适当控制。
爆破设计参数由于爆破挤淤的平均厚度约8~12m、最深为15m,因此爆破挤淤的机理、装药工艺、爆破参数的设计及施工组织都不同于以往的浅厚度淤泥的爆破挤淤施工。
交通部制定的《爆破法处理水下地基与基础技术规程》的有效深度适宜在12m 以内,而部分新筑堤段的淤泥深度超过12m,超过了上述限定的适用范围。
因此,根据上述公式并参照以往工程经验和试验,得到爆破挤淤参数如下:药量:单药包30kg;布药宽度28-~40m;布药位置:离石与泥交界线 1.5---2.0m;埋药孔距1.8~2.5m;埋药深度0.5n--0.8 Hm(Hm为处理淤泥层厚度),即5~12m,起爆水深0---2.Om;循环推进量6~7m;超抛高度1.5--2.0m。
6、装药深度的计算药包插设深度按下式计算。
浅谈爆破挤淤技术在大面积回填地基处理中的应用
大面积回填地基处理是一种地质基础治理技术,主要用于对土地重复利用、城市建设
等方面。
在回填地基处理中,难免会出现土体的挤淤问题,这时采用爆破挤淤技术可以有
效解决这一问题。
爆破挤淤技术是一种以爆炸作为主要手段来固结土体的技术。
在回填地基处理中,常
常采用硬岩炸药来进行爆破,通过爆炸物的释放能量能够有效固结土体,并且可以调节土
体的性质,从而达到改善地质状况的目的。
具体来说,在回填地基中,挤淤现象是指由于地层土地变形,造成地基下沉、顶升、
变形等现象。
这些问题会严重影响地基的稳定性。
而利用爆破挤淤技术,可以有效加固土体,减少土体变形,提高地基的承载能力,从而保证工程的安全性和稳定性。
在爆破挤淤技术的应用过程中,需要注意以下几个方面:
首先,需要对地质条件进行充分了解,了解地层特性、土壤类型、地质构造等信息,
以便确定爆破方案和参数。
其次,需要根据实际情况选择合适的爆破方法和炸药类型,以确保爆破效果和安全性。
最后,需要进行合理的配合,将爆破挤淤技术与其他处理技术相结合,以达到最佳效果。
总之,爆破挤淤技术在大面积回填地基处理中具有很大的应用潜力。
但是,在实际应
用过程中需要注意安全性和效果,并结合其他治理技术,以达到最佳效果。
爆破挤淤施工方案引言爆破挤淤施工是一种常用的特殊施工技术,常用于岩石爆破、土壤挤压等工程中。
本文将介绍爆破挤淤施工的基本原理和步骤,并探讨其在工程项目中的应用。
1. 爆破挤淤施工的基本原理爆破挤淤施工是通过引爆爆炸物产生的爆炸能量,在岩石或土壤中形成冲击波,从而实现破坏或加固的一种施工方法。
其基本原理如下:•能量转化:爆炸物在爆炸过程中释放大量的能量,其中包括热能、压力能和动能。
这些能量会转化为冲击波、位移和变形等效应。
•冲击波传播:冲击波是由爆炸波在介质中的传播所引发的压力波动。
它的传播速度取决于介质的性质和密度。
冲击波的能量可引起岩土体的破碎和位移。
•位移和变形:爆炸产生的冲击波会导致岩土体发生位移和变形。
通过控制冲击波的传播方向和强度,可以实现破碎或加固的施工效果。
2. 爆破挤淤施工的步骤爆破挤淤施工包括多个步骤,下面是典型的施工流程:步骤1:方案设计在进行爆破挤淤施工前,需要进行详细的方案设计。
方案设计的目标是确定爆破挤淤的具体参数,如爆炸物能量、爆破序列等。
方案设计的依据包括岩土体的性质、工程需求和安全要求等。
步骤2:准备工作在施工前,需要进行一系列的准备工作,包括:•施工区域清理:清除施工区域内的杂物和障碍物,为施工创造良好的工作环境。
•设备准备:准备好所需的爆破装置、工具和安全设备等。
•材料准备:根据方案设计,准备好所需的爆炸物和填充物等。
•安全措施:制定并贯彻相关的安全措施,确保施工安全。
步骤3:爆破挤淤施工具体的施工步骤如下:1.装药:根据方案设计,将爆炸物装入合适的装药管或装药孔中。
2.引爆装置安装:安装引爆装置,并与爆炸物连接。
3.引爆:通过触发引爆装置,引爆爆炸物。
爆炸产生的能量将以冲击波的形式传播。
4.观测记录:监测爆破过程,记录关键的参数和效果。
5.后续处理:根据需要,进行爆破挤淤区域的清理、修复和补强等工作。
3. 爆破挤淤施工的应用爆破挤淤施工在工程项目中有广泛的应用,主要包括以下几个方面:岩石爆破岩石爆破是爆破挤淤施工的重要应用领域之一。
浅谈爆破挤淤技术在大面积回填地基处理中的应用大面积回填地基处理是一种广泛应用于基础工程的土地改良技术。
这种技术的主要作用是通过对软土地基的改良,提高地基的承载力和变形性能,从而为建筑物提供更加稳定和安全的基础。
在大面积回填地基处理中,常常需要采用爆破挤淤技术,以实现地基土层的均质化和加密化。
下面,我们就来浅谈一下爆破挤淤技术在大面积回填地基处理中的应用。
一、爆破挤淤技术的基本原理及作用爆破挤淤技术是一种通过爆炸能量来实现土体加密作用的技术。
在这种技术中,首先要在地基土层中钻孔,并在孔中投放炸药。
接着,引爆炸药产生的爆炸能量,将地基土层内部的土粒挤压至更加紧密和均匀的状态。
这种挤压过程能够填补土层中的空隙,增加土体密实度,提高地基的承载能力和抗变形性能。
1. 提高地基承载力在大面积回填地基处理中,由于土体的松散和不均匀性,地基的承载能力往往不足。
因此,采用爆破挤淤技术可以有效增加地基的承载能力,使其达到建筑物的需要。
2. 缩短施工时间相较于其他基础工程技术,爆破挤淤技术的施工效率更高,可以快速完成大面积地基的处理。
此外,采用爆破挤淤技术处理地基后,不需要进行复杂的后续处理工作,也可以节省大量时间和人力成本。
3. 提高地基抗变形性能三、总结爆破挤淤技术是一种复合型的土地改良技术,适用于大面积回填地基处理。
该技术可以提高地基的承载能力和抗变形性能,同时也具有施工效率高、施工时间短等优点。
但是,爆破挤淤技术对施工条件和环境要求较高,施工过程中需要严格控制,避免对周围环境造成损害。
基于爆破挤淤填石法的拋石堤的施工技术与应用摘要:爆破挤淤填石的地基处理方法广泛应用在沿海淤泥地基的防波堤上。
这种方法具有施工工期短、整体稳定性好及节省投资等优点。
以本文以某海上拋石堤为例,详细介绍爆破挤淤的原理和施工方法、检测方法进行了详细分析与论述,可为类似工程施工提供借鉴。
关键词:爆破挤淤地基处理防波堤引言东部沿海滩涂上,覆盖着深厚的超软基。
如何在淤泥的软基上修建海堤是人类一直研究探索的技术课题。
经过多年的摸索,逐渐出现了抛石强夯置换法,先在软基上抛石,然后强夯,使抛石着底,形成置换体,原地基就会和置换体形成复合地基,共同承受荷载。
该法处理的软基深度可以达到6-8m。
砂桩、粉喷桩等也可用于处理海堤的软基,但存在施工复杂、质量不稳定、工期长和造价高等问题。
本文结合一个工程实例,详细介绍一种新型的软基处理技术爆破挤淤填石法。
1工程概况某港防波堤工程全长2408m,采用抛填开山石回填的工艺方法,断面宽30米,淤泥厚度在5~8.8m之间,介于4~25m之间,符合规范要求的爆破挤淤法适宜深度,经过参建单位多次讨论,研究方案,本项目最终确定采用爆破挤淤填石法进行地基处理。
2、爆破挤淤2.1爆破挤淤的原理爆破挤淤法也称为爆破挤淤填石法,是一种处理软土地基的方法。
它是将一定深度里的淤泥通过爆破填石形成复合地基,从而使满足地基的荷载要求,并在一个时间段内达到设计沉降要求的一种施工工艺。
基本原理就是:在距离抛石体外缘一定距离和深度的淤泥质软基中,直接或通过钻孔埋放药包。
爆破挤淤原理示意图见图1所示。
药包在堤身爆炸时,在起爆瞬间的爆炸负压及爆轰气体会产生向淤泥内作用,将地基中的软土挤开,在淤泥中形成空腔,抛石体随即坍塌,充填到空腔形成爆炸石舌,并整体滑向爆炸坑。
一定深度和范围内的软土会在非常短的时间内将被置换成块石体,抛石体会在自重作用下进一步滑移或下沉入软土地基中,后续的爆破多次振动后,爆炸会形成挤压效应,堆石体下沉至持力层,从而达到置换淤泥的目的。
浅谈爆破挤淤技术在大面积回填地基处理中的应用爆破挤淤技术是一种常用的地质工程技术,它通过在地下注入混凝土和其他充填材料,并利用爆破能量来挤压挤压周围的土壤,以实现地基地面的提升和加固。
在大面积回填地基处理中,爆破挤淤技术可以发挥重要的作用,本文将围绕这一话题进行深入探讨。
爆破挤淤技术在大面积回填地基处理中的应用,可以显著提高地基的承载能力和稳定性。
在工程建设中,地基承载能力和稳定性是非常重要的参数,对于楼房、桥梁、高速公路等建筑物和工程设施的安全性和稳定性起着至关重要的作用。
而大面积回填地基往往会受到土壤松动和沉降等问题的影响,使得地基承载能力和稳定性降低。
使用爆破挤淤技术可以有效地通过在地下注入混凝土和其他充填材料,并利用爆破能量来挤压周围的土壤,提高土壤的密实度和承载能力,从而显著改善大面积回填地基的承载能力和稳定性。
爆破挤淤技术在大面积回填地基处理中的应用还可以提高施工效率和质量。
在传统的地基处理工程中,常常需要进行大量的土石方开挖和填筑工作,而且因为地下空间的限制,传统的填土和压实方法往往难以达到理想的效果,施工效率较低,而且施工质量也难以保证。
而爆破挤淤技术可以通过在地下注入混凝土和其他充填材料,并利用爆破能量来挤压周围的土壤,实现了地基的快速提升和加固,减少了大量的土石方开挖和填筑工作,大大提高了施工效率。
使用爆破挤淤技术可以实现对地基的立体加固,保证了施工质量。
爆破挤淤技术在大面积回填地基处理中的应用还可以减少对周围环境的影响。
在传统的地基处理工程中,土石方开挖和填筑工作往往会产生大量的噪音、尘埃、振动等环境污染,对周围的居民和环境造成一定的影响。
而爆破挤淤技术可以通过在地下进行施工,减少了地表工程对周围环境的影响,保护了周围环境的安全和稳定。
爆破挤淤技术在大面积回填地基处理中的应用具有非常重要的意义。
它可以显著提高地基的承载能力和稳定性,提高施工效率和质量,降低施工成本,减少对周围环境的影响,为地下矿山、城市基础设施、隧道、水电站等工程建设提供了一种重要的地基处理技术。
爆破挤淤施工方案引言:爆破挤淤施工是一种常用的工程施工方法,特别适用于挤淤范围较大、施工周期较短的项目。
本文将介绍爆破挤淤施工的原理、步骤及注意事项,旨在提供给工程施工人员参考和借鉴。
一、施工原理:爆破挤淤施工是利用爆破能量和挤淤材料的特性,在施工区域内进行挤淤填充。
通过爆破产生的冲击波和挤淤材料的流动性,可实现快速填充并形成均匀稳定的地基。
二、施工步骤:1. 方案设计与准备:施工前,需进行详细方案设计,包括挤淤区域、挤淤材料的选用、爆破方案等。
确保施工的可行性和安全性。
同时,准备好所需的爆破和挤淤设备。
2. 施工现场准备:现场施工前,需对施工区域进行清理,并针对性地进行地质勘察和测量,确定挤淤区域和施工参数。
设立施工隔离区域,并进行必要的安全警示标识。
3. 爆破操作:根据方案设计,进行爆破操作。
首先,设置爆破孔,并进行爆破药包的装填。
然后,通过电火或其他爆破方式引爆药包,产生冲击波和破碎作用。
4. 挤淤填充:在爆破后,立即进行挤淤材料的填充。
根据设计要求,使用挤淤设备将挤淤材料送入挤压区域,并保持均匀的填充速度。
注意控制挤淤材料的流动性,以确保填充的均匀性和稳定性。
5. 整体调整与加固:挤淤填充完成后,对填充后的地基进行整体调整和加固。
可采取喷射灌浆、振捣、压实等措施,确保填充的地基达到设计要求的强度和稳定性。
三、施工注意事项:1. 安全第一:在进行爆破挤淤施工时,安全是首要考虑的因素。
在施工前,需制定详细的安全方案,并配备专业的施工人员。
施工现场需设置明确的安全警示标识和施工隔离区域。
2. 环境保护:在施工过程中,需注意对施工现场周围环境的保护。
合理控制挤淤材料的使用量,避免对周围土壤和水体造成污染。
施工完成后,及时清理施工现场,恢复周围环境。
3. 施工质量控制:爆破挤淤施工的质量直接影响工程的稳定性和使用寿命。
在施工过程中,需按照方案设计要求严格控制施工参数,保证爆破和挤淤操作的稳定性和一致性。
抛石挤淤施工技术方案及措施一、抛石挤淤施工技术的基本原理。
1.1 这抛石挤淤啊,简单得很。
就是把石头往淤泥里扔,靠石头的重量把淤泥挤到两边去。
就好比咱们在泥地里走路,踩一脚下去,泥巴就往两边跑了,这抛石挤淤也是这么个理儿。
1.2 从原理上讲呢,这石头得足够多、足够重。
要是石头少了啊,那淤泥就挤不动,这工程就白搭了。
这就像“小马拉大车”,肯定不行。
二、施工前的准备工作。
2.1 首先得把场地清理干净。
那些个杂草啊、垃圾啊,都得统统清走。
这就像是打扫屋子一样,屋子不干净,后面的事儿就没法好好干。
2.2 然后呢,要对淤泥的情况做个详细的调查。
得知道这淤泥有多深、有多软,就像医生看病,得先把病情摸清楚了,才能对症下药。
要是对淤泥的情况两眼一抹黑,那这抛石挤淤的石头用量、抛填的范围啥的,都没法确定,那不是瞎搞嘛。
2.3 再就是选石头了。
这石头的大小、质量都有讲究。
石头不能太小,太小了没分量,挤不动淤泥;也不能太大,太大了不好操作。
要选那种大小适中、质地坚硬的石头。
这就跟挑西瓜似的,得挑个好的才能解渴。
三、抛石挤淤的施工过程。
3.1 开始抛石的时候啊,得从一边开始,慢慢往另一边推进。
就像蚂蚁搬家似的,一步一个脚印。
不能东一榔头西一棒子的,要是乱抛一气,那这淤泥就挤得不均匀,最后工程质量肯定不过关。
3.2 在抛石的过程中,还得注意石头的堆放高度。
不能堆得太高,不然容易塌下来,那就麻烦了。
这就像盖房子,地基要打稳,要是地基没打好,房子就会摇摇欲坠。
而且抛石的时候,要保证石头之间的缝隙尽量小,这样才能更好地挤压淤泥。
这就好比砌墙,砖头之间的缝隙小了,墙才结实。
四、施工后的检测与收尾工作。
4.1 抛石完成后,要检测一下施工的效果。
看看淤泥是不是都被挤到两边去了,抛石的地基是不是足够坚实。
这就像考试完了要检查答案一样,得确保万无一失。
4.2 最后呢,把施工现场收拾干净。
那些多余的石头啊、垃圾啊,都清理走。
这就好比做完饭要洗碗一样,善始善终嘛。
爆破挤淤法
爆破挤淤法是一种新型的软土地基处理技术,它利用炸药爆炸产生的能量将软土层中的淤泥和岩石破碎,并在原地形成稳定的复合地基。
该方法具有施工速度快、处理效果好、成本低等优点,已被广泛应用于沿海地区和河口三角洲等软土地基的处理。
在爆破挤淤法的施工过程中,需要先将炸药按照一定的分布方式放置在软土层中,然后通过起爆装置引爆炸药。
炸药爆炸产生的能量将淤泥和岩石破碎,并将破碎的岩石和淤泥在原地固结,形成稳定的复合地基。
该方法的施工速度快,可以在短时间内处理大量的软土地基,且处理效果显著,可以有效提高地基的承载力和稳定性。
爆破挤淤法的应用范围广泛,可以用于处理淤泥、软粘土、粉土、杂填土等软土地基。
在施工过程中,需要注意炸药的选择和放置方式,以及施工过程中的安全问题。
此外,爆破挤淤法的成本较低,可以有效地降低工程成本,提高工程的经济效益和社会效益。
总之,爆破挤淤法是一种新型的软土地基处理技术,具有施工速度快、处理效果好、成本低等优点,可以广泛应用于沿海地区和河口三角洲等软土地基的处理。
在施工过程中需要注意安全问题和技术要求,以确保工程的顺利进行和质量要求的达成。
浅谈爆破挤淤技术在大面积回填地基处理中的应用爆破挤淤技术的基本原理是利用高能爆破技术,通过爆破药包在地基内产生的爆破能量,将地基内部的土壤颗粒挤压、淤积,从而形成高密度、高强度的地基结构,以满足建筑物的使用要求。
其主要包括三个步骤:钻孔、充填爆破药包和爆破。
首先是对地基进行钻孔,然后将爆破药包充填到钻孔中,最后进行爆破,通过爆破药包的爆炸产生的能量,实现对地基的挤压和淤积,从而提高地基的承载力和稳定性。
相比传统的地基处理方法,爆破挤淤技术具有诸多优点。
它可以有效提高地基的承载力和稳定性,使得地基可以更好地承担建筑物的荷载,降低地基变形和沉降。
它可以有效利用废弃的建筑物和回填土,降低了对资源的浪费,同时也减少了对环境的破坏。
它施工简单、省时省力,能够快速完成地基处理工程,提高了施工效率。
爆破挤淤技术在大面积回填地基处理中具有较为明显的优势。
在大面积回填地基处理中,爆破挤淤技术得到了广泛的应用。
对于垃圾填埋场或者旧工地等大面积的场地,爆破挤淤技术可以有效将废弃的建筑物和回填土进行处理,形成高密度、高强度的地基结构,实现场地的再利用。
对于大型基础工程项目,例如桥梁、高楼等,爆破挤淤技术可以对大面积的地基进行处理,提高地基的承载能力和稳定性,从而保证建筑物的安全使用。
对于水土不良、地基承载力较低的地区,通过爆破挤淤技术可以快速改善地基条件,提高地基的承载能力和稳定性,降低工程风险。
在实际应用中,爆破挤淤技术也存在一些需要注意的问题。
需要具备相应的技术能力和资质才能进行施工,以确保施工的质量和安全。
需要合理控制爆破挤淤的参数,包括爆破药包的数量、爆破药包的深度、爆破药包的爆炸能量等,以保证地基的处理效果。
需要充分考虑周边建筑物和环境的影响,采取相应的措施来保护周围的环境和建筑物。
浅谈爆破挤淤技术在大面积回填地基处理中的应用
爆破挤淤技术是一种在地基处理中广泛应用的方法,特别是在大面积回填地基处理中。
该技术通过利用高压气体或水压力将土壤挤压和固化,从而达到加固地基和提高土壤承载
能力的目的。
本文将从爆破挤淤技术的原理、优势及在大面积回填地基处理中的应用进行
探讨。
爆破挤淤技术是一种利用高压气体或水压力将土壤挤压和固化的地基处理方法。
这种
方法通过将一定压力的气体或水注入地基中,从而使土壤排空并形成密实坚固的土体。
爆
破挤淤技术的原理主要包括以下几个步骤:首先是在地基中钻孔,然后通过高压气体或水
将土壤挤压和固化,最后将地基表面压实并形成坚固的土体。
这种方法不仅可以提高地基
的承载能力,还可以改善地基的密实度和稳定性,从而降低地基的沉降和变形。
爆破挤淤技术在大面积回填地基处理中具有显著的优势。
这种方法可以有效地提高地
基的承载能力和稳定性,从而满足大面积回填地基的工程要求。
爆破挤淤技术可以有效地
增加地基的密实度,降低地基的沉降和变形,从而提高地基的使用寿命和安全性。
这种方
法还可以减少施工成本和工期,提高施工效率和经济效益。
大面积回填地基处理中的爆破挤淤技术应用范围广泛,包括各类地基回填工程、道路、桥梁、隧道、河堤、堤岸等工程。
在地铁隧道和地下管线工程中,由于地下空间有限而导
致地基处理受限,采用爆破挤淤技术可以有效地提高地基的承载能力和稳定性,降低地基
的沉降和变形。
在沉降敏感区域的回填地基处理中,爆破挤淤技术可以有效地增加地基的
密实度,降低地基的沉降和变形,从而保证工程的安全性和稳定性。
爆破挤淤法技术及应用
1.主要技术内容
爆破挤淤处理软土地基实质上是地基处理的置换法,即通过爆炸作用将填料沉入淤泥并将淤泥挤出,使地基达到设计承载力和满足地基在
一定时间内的沉降要求
的施工工艺,其主要技术
为:在堆石体前沿淤泥中
的适当位置埋置药包群,
爆后堆石体前沿向淤泥底部坍落,形成一定范围和厚度的“石舌”,所形成的边坡形状呈梯形。
当继续填石时,由于“石舌”上部的淤泥在爆炸瞬间产生的强大冲击力的作用下,产生超孔隙水压力,冲击作用使土的结构发生破坏, 扰乱了正常的排水通道,土体的渗透性变差,超孔隙水压力难以消散,土体的强度降低,承载能力在短时间内丧失, 因此拋石可以很容易地挤开这层淤泥并与下层“石舌”相连,形成完整的拋填体,如图1.10所示。
采用爆炸和拋填循环作业,就可用石方置换掉拋填前方一定范围内一定数量的淤泥,达到软基处理的目的。
2.技术指标
(1)线药量q L 计算
m
W W M mw mw
0/H H H q q γγ+==H L H L 图1.10 爆破挤淤布药与爆前、爆后断面示意图
式中:q L —— 线药量(kg/m ),即单位布药长度上分布的药量;
q 0——单耗(kg/m 3),即爆除单位体积淤泥所需
药量,一般为(0.6〜1.0)kg/m 3;
L H ——爆破挤淤填石一次推进水平距离(m );
H mw ——计入覆盖水深的折算淤泥厚度(m );
H M ——置换淤泥厚度(m );
W γ——水重度(kN/m 3);
m γ——淤泥重度(kN/m 3);
H w ——覆盖水深,即泥面以上的水深。
(2)一次爆破挤淤填石药量Q 1算
式中:Q 1——一次爆破挤淤填石药量(kg );
L L ——爆破挤淤填石一次的布药线长度(m )。
(3)单孔药量q 1计算
式中:q 1——单孔药量(kg );
m ——一次布药孔数。
(4)爆破挤淤的药包埋深计算 L
L L 1q Q =/m Q q 11=mw
0.45H h =μ
式中:
h——药包埋深(m),指药包中心在水面以下深
度。
(5)石料应使用不易风化石料,粒径应大于30cm。
(6)堆填石料范围:一次处理淤泥宽度沿线;高度为1.3〜1.8倍淤泥深度。
(7)爆破安全震动速度及水中冲击波安全距离可参照《爆破安全规程》GB 6722之规定进行。
3.适用范围
爆破挤淤重在“挤”,必须地处开阔地带,保证在爆炸后拋填体的重力作用下淤泥可以被挤出待处理地基范围,并且不会对环境造成污染和破坏。
主要适用于港口工程的防波堤、护岸、码头等基础处理,公路铁路房建等地处海滩、河滩等开阔地带的地基处理。
爆破挤淤法处理软土地基适宜深度为3〜25m。
4.已应用的典型工程
海军16642工程防波堤、连云港西大堤、大连港东区围堤、浙江嵊泗中心渔港防波堤、珠海电厂陆域围堤、广东汕头华能电厂、深港西部通道等。