山東臨清C40灌漿料標(biāo)準(zhǔn)

    2.2gaoya噴射灌漿的特點
    ??高噴法具有成本較低,施工速度較快,固結(jié)體強(qiáng)度大,可靠性高等優(yōu)點,與普通灌漿法相比又具有以下特點。
    ??高噴法是利用高速水流強(qiáng)制性地破壞土體形成固結(jié)體,在覆蓋層中一般不存在可灌性問題;同時由于高速射流被限制在土體破碎范圍內(nèi),因此漿液不易流失,能保證預(yù)期的加固范圍和控制固結(jié)體的形狀;能在鉆孔中任何一段內(nèi)施工,也可以在孔底或中部噴射,此外,也可以水平方向噴射和傾斜方向噴射施工;高噴法通常采用水泥漿液,不會造成環(huán)境和地下水的污染,且耐久性較好;施工噪音較小,單管和二管法施工較簡便。
    ??3、深層攪拌法技術(shù)
    ??深層攪隨著阻銹劑濃度的增加,包裹的密實度和聚集體中含有的吸附粒子的相對份額均有增加。當(dāng)金屬發(fā)生腐蝕時,金屬將變成離子從金鉆孔按設(shè)計圖紙要求明確螺栓錨固位置、成孔直徑及錨固深度。屬電極表面遷移到溶液中去。溶解的金屬離子必須通過阻銹劑薄膜才能夠進(jìn)入到溶液中。如果這層阻銹劑薄膜中的聚集體的數(shù)量較少,或者聚集體較疏松,則金屬表面的吸附形態(tài)發(fā)生變化,增加了聚集體的數(shù)量以及聚集體中吸附粒子的密度,較終使得吸附在金屬表面的阻銹劑分子的真實濃度提高。拌法是利用水泥作為固化劑,通過特別的深層攪拌機(jī)械,在地基深處就地將軟土和水泥(漿液或粉體)j雖制攪拌后,水泥和軟土籽產(chǎn)生一系列物理一化學(xué)反應(yīng),使軟土硬結(jié)改性。改性后的軟土強(qiáng)度大大高於**強(qiáng)度,其壓縮性,滲水性比**軟土大大降低。
    ??3.1加固機(jī)理
    ??軟土與水泥采用機(jī)械攪拌加固的基本原理,是基于水泥加固土的物理化學(xué)反應(yīng)過程。減少了軟土中的含水率,增加了顆粒之間的粘結(jié)力,增加了水泥土的強(qiáng)度和足夠的水穩(wěn)定性。在水泥加固土中,由於水泥的摻量較小,一般占被加固土重的10-15%。水泥的水化反應(yīng)完全是在具有一定活性的介質(zhì)——土的圍繞下進(jìn)行,所以硬化速度較慢且作用復(fù)雜。
    ??3.2水泥土的主要特性
    ??3.2.1物理性質(zhì)
    ??水泥土的容重與**土的容重相近,但水泥土的比重比**土的比重稍大。
    ??3.2.2無側(cè)限抗壓強(qiáng)度
    ??水泥土的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度一般為30o~400kPa,比**軟土大幾十倍至百倍,但影響水泥土無側(cè)限抗壓強(qiáng)度的因素很多,如水泥摻入量、齡期、水泥標(biāo)號、土樣含水率和**質(zhì)含量以及外摻劑等等。
    ??為了降低工程造價,可以采用摻加粉煤灰的措施。摻加粉煤灰的水泥土,其強(qiáng)度一般比不摻粉煤灰的高。不同水泥摻入比的水泥土,當(dāng)摻入與水泥等量的粉煤灰后,強(qiáng)度均比不摻粉煤灰的提高1 0% ,因此采用深層攪拌法加固軟土?xí)r摻入粉煤灰,不僅可消耗工業(yè)廢料,還可提高水泥土的強(qiáng)度。
    ??3.3施工技術(shù)
    ??3.3.1加固型式
    ??根據(jù)目前的深層攪拌法施工工藝,攪拌樁可布置成柱狀、壁狀和塊狀三種型式,在堤防上用于地基加固,主要采用樁式,而用于防滲加固,應(yīng)采用壁狀式,壁狀式是將相鄰攪拌樁部分重疊搭接即成為壁狀加固型式,組成水泥土擋墻,這種擋墻具有較高的抗?jié)B性能,可以形成良好的隔水帷幕。
    ??3.3.2 施工工藝
    ??(1)濕法施工。主要的施工機(jī)械為深層攪拌機(jī)。深層攪拌法的施工主要可分為定位、預(yù)攪下沉、制備水泥漿、提升噴漿攪拌、重復(fù)上下攪拌、清洗等幾個步驟。
    ??(2)干法施工。干法是采用水泥粉料,由空氣輸送,通過攪拌葉片旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的空隙部位噴出,并隨著攪拌葉片的旋轉(zhuǎn)均勻分布在整個空隙軌道面內(nèi),進(jìn)而和原位地基土攪拌并混合在一起。施工機(jī)械主要是鉆機(jī)、粉體發(fā)送器、空氣壓縮機(jī)、攪拌鉆頭等。
    ??施工工序主要為:(1)柱體對位,(2)下鉆-(3)鉆進(jìn)結(jié)束,(4)提升噴粉,(5)提升結(jié)束樁形成體等幾個步驟。
    ??3.4適用范圍
    ??深層攪拌法zui適宜加固各種成因的飽和軟粘土,常用于淤泥、淤泥質(zhì)土、粘土、亞粘土等地質(zhì)的加固,成樁深度可達(dá)30m,采用多頭小直徑樁成墻深度可達(dá)18m。
    ??在堤防除險加固工程中,深層攪拌樁適用于處理軟基堤防上滑坡段的。同時,還可以組成截滲墻,**較好的防滲效果。
    ??3.5深層攪拌法主要優(yōu)點
    ??3.5.1加固效果好,加固方式靈活,適用面廣
    ??深層攪拌法可采用不同的加固型式、不同的樁長和置換率以滿足不同土質(zhì)條件和不同荷載要求的加固目的。對河道這種區(qū)域狹長、地質(zhì)條件復(fù)雜,群筋效應(yīng)的界限間距以①25植筋鋼筋、15d植筋深度為例,當(dāng)植筋鋼筋間距為3d時,應(yīng)力疊加區(qū)占總應(yīng)力區(qū)域的75%以上;當(dāng)植筋鋼筋間距為6d時,應(yīng)力疊加區(qū)域占總應(yīng)力區(qū)域的33%;當(dāng)植筋鋼筋間距為9d時,應(yīng)力疊加區(qū)域小于總應(yīng)力區(qū)域的5%;當(dāng)植筋鋼筋間距增大至12d時,應(yīng)力疊加區(qū)域小于總應(yīng)力區(qū)域的2%。當(dāng)疊加應(yīng)力區(qū)域小于總應(yīng)力區(qū)域的10%,可近似忽略群筋效應(yīng)對混凝土基材的影響,可按單根植筋的情況考慮。因此,在實際工程中,建議取群筋界限間距為6d,即植筋間距>6d時,近似認(rèn)為植筋鋼筋之間不存在群筋效應(yīng),其受拉破壞形態(tài)及承載力均可按單根植筋鋼筋情況考慮。對沉降要求較高的工程比較適就研究角度而言,混凝土耐久性研究應(yīng)分為材料和結(jié)構(gòu)兩個層次。材料層次的耐久性主要研究各種環(huán)境因素對材料性能影響;而結(jié)構(gòu)耐久性研究則著眼于由于材料性能的劣化對結(jié)構(gòu)性能(安全程度、使用階段的表現(xiàn)等)所造成的影響。由于影響因素甚多,耐久性的研究體系及內(nèi)容也格外復(fù)雜和龐大。出于不同的目的,不同層次的研究者側(cè)重于不同的研究方面。宜。采用攪拌樁擋土墻作為河岸邊坡支護(hù)不僅能夠保證邊坡穩(wěn)定,還具有防滲功能。
    ??3.5.2施工速度快
    ??一般來說,每臺深層攪拌機(jī)建造攪拌樁截滲墻的工效達(dá)13.2m2 /臺·時。
    ??3.5.3可充分利用原軟土,無棄土問題
    ??深層攪拌法是一種原位加固技術(shù),可充分利用原狀土,無棄土問題。
    ??4、主要應(yīng)用工程介紹
    ??4.1鳳臺縣金剛圩塌陷段地基處理工程
    ??金剛圩塌陷段在2005年度汛期間,因擋水水位高,地基不穩(wěn),堤基滑動造成決口。事后經(jīng)地質(zhì)勘察,發(fā)現(xiàn)該段堤基下存在淤泥層,淤泥層厚大于l1米,地基承載力小。針對該段淤泥層厚、不宜挖除置換土的特點,設(shè)計在該段堤壩背水側(cè)平臺處進(jìn)行粉噴樁加固地基。設(shè)計樁距1.0m,拍距1.2m,樁徑0.5m,梅花形布置,樁底進(jìn)入持力層大于lm,設(shè)計復(fù)合地基承載力120kpa 該工程2OO6年實施后,遇2007年大汛,和該段相鄰的地質(zhì)情況相似的堤段地基滑動造成堤壩決口,而該加固段堤壩依然牢固如初。
    ??4.2鳳臺縣許大湖圩塌方段地基加固工程
    ??許大湖圩塌方段位于老河道上,堤下淤泥層6—7m,堤長120m。在2012年土方加固時,因堤身高,造成地基深層滑動,堤身下沉近3m。因該段堤壩上方有35KVgaoya輸電線路,采用粉噴樁施工機(jī)械機(jī)身高,不安全,遂采用gaoya水泥旋噴樁。設(shè)計樁距1.5m,排距1.5m,梅花形布置,樁徑0.8m,樁端進(jìn)入持力層深度2m,樁長8.5m,設(shè)計復(fù)合地基承載力130Kpa。樁基加固后,對堤壩進(jìn)行土方填筑,目前運行良好。
    ??5、結(jié)語
    ??堤防地基加固的主要目的是提高地基承載力,同時提高地基抗?jié)B能力。一般適用地基有較厚軟弱層的地質(zhì)情況,如軟弱層較薄,則采取挖淤置換土的方式比較經(jīng)濟(jì)。粉噴樁和旋噴樁所用材料,一般宜用普通硅酸鹽水泥,對有防滲要求的,也可采用復(fù)合硅酸鹽水泥。對地基淤泥層含水量較大、地基土松軟的情況,粉噴樁的效果要好于旋噴樁。旋噴樁冒漿、跑漿量大,灌漿壓力不易掌握,容易造成斷樁現(xiàn)象。





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