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  • 简介:摘要:近年来,随着高层建筑的普遍应用,深基坑支护问题也变得越来越普遍,特别是城市当中,伴随着场地的限制,特别是地质条件不好的场地,深基坑支护工程越来越复杂。本文已某医院项目施工实践,结合该工程地质条件及复杂的周边环境,试图说明水泥搅拌+预制管组合支护体系施工要点及其支护体系优越性,为今后预制管水泥搅拌支护体系应用提供参考。

  • 标签: 深基坑,水泥土搅拌桩,预制管桩
  • 简介:摘要:搅拌是一种新型的复合地基施工技术,它将传统的二搅拌和旋转搅拌组合在一起,形成了一种独特的结构。这种工艺具有许多优点,如:较强的抗剪能力、较强的抗压性能、良好的耐久性等。此外,由于其独特的结构设计,使得搅拌能够承受较高的土体压力,从而提高地基的强度。本文将对搅拌施工工艺及其要求进行探究。

  • 标签: 三轴搅拌桩 施工技术 技术要求
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  • 简介:【摘要】随着上海城市建设的迅速发展,市中心的土地资源日渐紧张,地下空间的开发和利用成为行业内关注的焦点。而上海市地下环境复杂,不仅有软弱复杂的地质结构,同时轨道交通地铁线路也在地下横纵交错,施工过程中对周边环境的密切关注和保护要求也越来越高。本文以上海市徐汇区虹梅街道xh221-01地块为例,通过采用不同的施工参数进行搅拌非原位试验的施工,并对土体变形进行监测,验证搅拌施工过程中挤土的影响,便于更合理的确定施工参数,以满足搅拌施工时对地铁区间隧道的保护要求。

  • 标签: 地下工程 地铁侧 三轴搅拌桩 深基坑
  • 简介:随着社会的发展和进步,如今城市化的加快也印证着我们的建设水平一天天的增强,如今,对地下空间的开发和利用越来越多,因此在建筑工程中深基坑工程也越来越多,为了更好地进行相关工程的建设,水泥搅拌止水帷幕技术也得到的越来越多的应用,本文就水泥搅拌止水帷幕的实际应用进行分析,以期对该技术的发展做出贡献。

  • 标签: 三轴水泥搅拌桩 止水帷幕技术 应用探讨
  • 简介:摘要:本文以上海市某基坑支护工程项目为例,首先简要阐述了水泥搅拌施工技术的应用特点,进而分别从施工准备、SMW工法施工、施工方法等对水泥搅拌施工技术在基坑支护工程项目中的具体应用情况进行分析,旨在通过技术研究,更好地推进基坑支护工程项目建设。

  • 标签: 基坑支护工程项目 三轴水泥搅拌桩 SMW
  • 简介:摘要:在建筑工程中,基坑支护是最基础的工作之一,此过程结合了多种施工技术,而在我国深基坑支护中应用最为广泛的水泥桩体类型,就是水泥搅拌。以往的基坑工程多是使用单搅拌,但是当前已经无法满足一些对于地基要求较高的工程,因此采用水泥搅拌,可以起到更好的效果。基于此,本文针对基坑支护工程项目中的水泥搅拌施工技术,结合实际情况进行深入分析,并根据其施工重点部分进行详细介绍。

  • 标签: 基坑支护 三轴水泥搅拌桩 施工技术
  • 简介:摘要:在建筑施工过程中,经常出现软土地基不稳定的问题,给建筑物的地基施工造成了重大影响。对此,施工单位可采用水泥搅拌止水帷幕技术,通过将软弱土层与水泥充分结合,构建出一道坚实的墙体。本文阐述了水泥搅拌止水帷幕技术原理,并围绕具体的工程案例提出了水泥搅拌止水帷幕技术的实践策略,以供建筑同行参考。

  • 标签: 建筑工程 三轴水泥搅拌桩 止水帷幕技术
  • 简介:摘 要 水泥搅拌为复合地基处理的常见型式。在复杂地基环境下,水泥搅拌的成强度有所不同,不同的水泥选择和掺合料的掺加,对桩体及复合地基的强度有重要作用。渤海新区沿海地区的地质特点为含盐量高、硫酸盐侵蚀中 ~强,地基土灵敏度中度,因此对该地区的水泥搅拌成因研究是有必要的。

  • 标签: 水泥土搅拌桩 抗硫酸盐侵蚀 高盐区域 掺合料 矿渣粉
  • 简介:摘要:软土基础由于含水量较高,缝隙率较大,受到重物挤压下,可能出现较大的沉降问题,影响建筑物、公路等的正常使用。所以,为了保证公路、建筑等工程的建设质量满足要求,则应采取有效的方式对软土基础进行处理,水泥双向搅拌是其中应用效果较为良好的一种。基于此,本文通过对水泥双向搅拌特点的简单介绍,进而以某高速公路拼宽工程作为研究对象,通过对该工程基本情况的介绍,分析了水泥双向搅拌的施工方案及其应用效果,以此为该加固施工方法的应用与推广提供支持。

  • 标签: 水泥双向搅拌桩 软土基础 施工方案
  • 简介:摘要:水泥双向搅拌施工法可让软基硬化板结,能切实强化软基承载性能,提高地基承载能力,从而阻止地基沉降。因此,水泥双向搅拌施工法对建筑工程质量具有重要作用。基于此,本文结合实际案例论述了软基处理中所使用的水泥双向搅拌,探讨了其施工工艺与质量控制要点,以期为沿江、沿淮地区的软基处理提供参考。

  • 标签: 水泥土 双向搅拌桩 软基处理 应用                    
  • 简介:结合实例,介绍水泥搅拌加固软弱地基施工工艺和技术要点,总结施工中应注意的几个问题及相应的措施。

  • 标签: 水泥土搅拌桩 地基处理 固化剂
  • 简介:上海钧测检测技术服务有限公司 201999 摘要:本文介绍了某工程水泥搅拌施工完成后,通过多种检测方法如轻型动力触探法、钻芯取样法、静载试验法、应力反射波法等来判定水泥搅拌的施工工艺、成质量、水泥强度等地基处理后的质量效果。 关键词:地基处理 轻便动力触探 水泥芯样 抗压强度 静载试验 0 引言 通过应用 水泥搅拌技术,能够有效的提高地基处理水平,该方法应用广泛,为了不断提高应用效率,要重视研究复杂地质条件下水泥搅拌多种检测方法,这样能够不断提高施工质量,本文结合工作实际,具体分析了水泥搅拌多种检测方法,希望阐述能够为相关工作开展奠定良好基础。 1 工程概况 宝钢广东湛江钢铁基地项目 2250mm热轧工程位于湛江钢铁厂区经六支二路和纬路交汇处,并与连铸工程相邻,占地面积约 35万平方米,跨越玄武岩台地,海积平原及砂堤砂地个地貌单元,且大部分位于海积平原中。因海积平原区分布有厚层海相淤泥,为确保在基坑开挖时安全,特采用水泥搅拌对基坑侧壁进行支护。该工程水泥搅拌采用双头 2φ700mm,中心距 500mm,相邻桩体搭接 200mm。水泥采用 42.5级普通硅酸盐水泥,掺量为 14%( 252kg/m3),另掺 0.05%乙醇胺早强剂,基坑支护搅拌 28天无侧限抗压强度不低于 0.6Mpa,其桩体抗压承载力不小于 100Kpa。 2 现场检测 2.1轻便动力触探法 应用此类方法一般是在成后一周内,应用触探器获取水泥样本,通过细致观察样本的颜色及是否存在结块或土团等情况来判定搅拌的效果。同时在检测时也可针对击锤数量来判定搅拌的均匀性。使用该类触探法检测水泥搅拌效果时要注意,准确把握检测的深度,一般不宜大于 4m。另外对于触探点的位置选择,最好确定在离中心 2/5的位置,避免在中心处定位触探点。最后在使用触探设备时,要保证穿心杆以垂直角度实施触探,从而保证获取的样本能够真实反映出整体的搅拌效果。

    结合实际工程,对该工程的水泥搅拌 90多个点进行了轻便触探,由于早期水泥强度增加较快,测试龄期一般选在 7天以内的水泥搅拌,利用 N10对身均匀性进行评价分析,从锤击数据上看连续、均匀,且离差不大,说明该批身质量均匀。 2.2钻芯取样法 此类方法主要应用于水泥成型一段时间后的情况。施工人员可采取钻孔取芯的方式来判定身高度、各个位置含有的水泥量及其均匀性,还有身能够承受的压力程度。一般情况下,施工人员能够借助对芯样的分析,得知搅拌的均匀程度,此后通过对芯样滴入水泥滴的方式来判定其含有的水泥量,并采用实验方式检验身的抗压能力和取芯环节产生的标贯击数,从而获取身各个位置准确的强度指标,同时掌握土样变化的状态信息。最后,可以通过观察取芯过程土样的变化状态来确定身的实际长度,用这种方式判断长是较为直接的,但由于搅拌断面的中轴部分存在测量盲区,以及水泥本身的强度未达到较高水平,因此运用这种方式进行实验时尤其要准确选定打孔位置,最佳的孔位为距离芯 2/5处,在这个位置进行取样测量,所获取的数据是较为科学、准确的。在实施取芯操作时,要严格保持钻杆的角度达到标准的垂直状态,可产生的角度偏差应控制在 0.5%以内。此外,当检测对象为原状水泥时,应注意在取样的过程中避免大幅搅动检测样本,以防样本破裂导致实验获取数据失效。 该工程的水泥搅拌 28天无侧限抗压强度检测汇总如表 1: 表 1:水泥搅拌 28天无侧限抗压强度检测汇总表 号 取芯部位 芯样强度 (Mpa) 推定强度 (Mpa) 结论 身均匀性 11# 上部 0.9 > 0.6Mpa 满足设计要求 均匀 中部 1.2 下部 1.9 146# 上部 0.7 > 0.6Mpa 满足设计要求 均匀 中部 1.4 下部 2.3 355# 上部 1.4 > 0.6Mpa 满足设计要求 均匀 中部 0.9 下部 1.6 2.3 静载试验 搅拌的控制力来自于复合地基自身的承重能力,以静载方式实施实验过程是在桩体形成一段时间后,对单独的桩体或者地基进行承重能力的测试,因为这种方式最为接近地基的真实承受力,能够更为标准地测量出单或者地基的准确承载数据信息。其主要分为单和复合地基静载两种实验方式。 2.3.1 单静载实验的特征为,压板与搅拌的直径数据相同,而在复合地基实验中,压板的具体大小要根据专业的计算方式进行具体计算得出。压板的中心点应与实验面的中心点位置相同,同时用厚度为 1cm左右的砂土将压板下方铺平。

    2.3.2 实施加载时应按照相同的增量逐层开展,分级荷载则为最大加载数值的 10%,第一层级可为总体荷载数量的 2倍。

    2.3.3 同上,在实施卸载时,也要逐层等量进行卸载操作,每一层级的卸载数量是分级数量的 2倍。

    2.3.4 无论是加载还是卸载,都需保证传递过程的稳定、持续,不能遭到外力的冲击,且每个层级的荷载变化幅度相较于分级来说应控制在 ±10%范围内。 2.3.5 由于衡量沉降的稳定标准不一,因此可分为慢速和快速两种方式。快速法完成单一层级的荷载要使用 1h以上,技术人员应具体参考顶的沉降情况确定时间是否有必要延长。

    2.3.6 慢速法较为适用于静载试验和针对复合地基进行的载荷试验。运用慢速法对实验对象进行观测,时间间隔分别为 5、 15分钟,此后逐次延长 15分钟,直到一小时,之后便可间隔半小时进行一次数据监测。如果加载量在设计标准的范围内,且在 1小时内发生 0.1mm以内的沉降,那么便可开展后续的荷载。如果加载量高于设计标准,在 1小时内发生 0.2mm以内的沉降,也可实施后续的荷载工序。

    2.3.7 如果发生下述情况,则需停止加载操作: (1) 在某一层级的荷载作用下,顶部位的沉降数值高于上一级沉降量的 5 倍;或高于上一级 2倍,且在 24h内未形成较为稳定的状态;

    (2) 达到加载量要求的极限值; (3) 如果荷载 -沉降之间呈缓慢变化趋势,可将总沉降量加载到 60-80mm范围内,如果出现特殊情况,最大可将沉降量提升到 80mm以上;

    (4) 压板周围土量侧翻或者出现较大的缝隙。 静载试验可在现场直接检测单和地基的承载能力,其与检测对象在实际应用环境中所受的压力最为接近,因此以这种方式实施检验所获得数据最接近真实情况。但运用这种试验方式所得到的数据,只能说明检测对象在承载力最差的状态下所能承受的力度外荷。通过该工程的 3组水泥搅拌的静载试验,结论可以看出 S/b均小于等于 0.005,承载力满足设计要求。检测 P-S曲线图如下图 图 1:承载力 P-S曲线图 虽然这种试验方式能够清晰确定刚度的动态变化曲线,并得到相应的承载数据,但其对身的相关信息掌握不全,也缺乏一定的连续性,更无法获取准确的定位,此外搅拌的破碎可直接影响到浅层,因此技术人员也无法通过数据分析对搅拌在工程项目中发挥的作用进行客观评估。如果只对单或地基的承载能力产生疑虑,运用静载方式进行检测时当前最为有效且准确的方式。但如果需要对搅拌在项目中的应用效果进行全面评估,则需联合其他检测方法共同参与进行测量和完善数据信息。 2.4 应力波反射法 应力波反射法检测水泥搅拌身质量是一种新方法测试,这种方式以应力波传播作为理论支撑,在给予少量外力作用的条件下,实验者可将软粘土作为弹性物质进行研究。实际上,搅拌的长度要明显大于径,因此可将搅拌视作弹性杆,同时当身的强度达到了规定的临界点,其产生的阻抗力便大幅高于周围土壤及底形成的抗力。上述现象便正好是应力波传播理论中设想的实验环境。首先给顶中心一个垂直方向的外力,从而促使质点在外力的作用下生成弹性波,这种波动作用会沿着身依次向下方传递。如果身稳定性不强,或者存在夹泥等现象,便会影响到波速或者密度,从而导致波形成反射或者重合的效果。顶设置的传感器接收到震动信号以后,会将信号继续传递给检测设备。该设备会将收到的信号进行特殊处理后再实施分析,待获取全部数据后便可全面进行细致和科学的研究判断,从而对身的质量出具客观的评价意见。应用应力波反射法对搅拌实施检验较为便捷,因此其更适用于开展数量庞大的实验分析,但需注意选择的测试对象应为 28d以上的搅拌,同时在分析实验结果时,也需注意客观评价缺陷。对该工程检测了 80多个曲线信号,其结果都在Ⅰ类、Ⅱ类之间。 3 结论 总之,随着新时期相关技术的不断发展,水泥搅拌的检测方法也越来越多,但从实际分析,每种方式都会其局限性。为了进一步提高 水泥搅拌质量,要提高其在复杂地质条件下的检测水平,只有积极选取符合实际情况的设备与技术才能不断保证检测效率,同时更应该 对试验检测操作进行规范化管理。 本次工程通过多种试验方法对水泥搅拌地基处理工程的各项技术指标进行综合检测,有利于对水泥搅拌的施工质量效果做出准确、全面的评价,为设计、施工及竣工验收提供充分的依据。 参考文献: [1] 龚晓南等,地基处理手册(第版),中国建筑工业出版社, 2008.6 [2] 中华人民共和国建设部 ,JGJ79--2002.建筑地基处理技术规范 [S].北京 : 中国建设工业出版社 ,2002 [3] 广东省建设厅, DBJ 15-60-2008建筑地基基础检测规范 [S],中国建筑工业出版社, 2007.2 [4] 黄新等,软土地基水泥系固化剂适用条件浅析,第七届土力学及基础工程学术会议论文集, 1994.10 [5] 殷宗泽,龚晓南,地基处理工程实例,中国水利水电出版社, 2000.7 [6] 中华人民共和国建设部 ,GB/T 50123-1999.土工试验方法标准 [S].北京 : 中国建设工业出版社 ,1999

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  • 简介:摘要对于公路工程中的软土地基,采用常规的单向水泥搅拌时,经过工艺性试,在初步确定主要技术参数的基础上,结合工程项目实际情况,对各主要地层施工中存在的搅拌不均匀、成性差等问题进行深入分析,通过机械设备改进,完善材料组成,施工技术工艺调整,喷浆压力、搅拌转速、钻进和提升速度等主要参数的优化,经过初步验证后,落实管控要点,在大面积施工及成检测后进一步确认和验证技术优化的效果,从而改善质量、优化成本,可为其他类似工程提供参考。

  • 标签: 道路工程 滨海 公路软基 水泥土搅拌桩 施工
  • 简介:摘要由于水利工程对地基的要求比较严格,工程又常处于地质条件比较复杂的地区和部位,多在河道、湖泊、沿海及其他水域施工,地基处理不好就会留下隐患,事后难以补救,因而需要对地基采取专门的施工方法和措施,确保工程质量。水泥搅拌作为一种有效的地基处理方法在水利工程中应用较多,且该方法既能有效地加固软土基础,满足防洪工程、河涌整治的建设标准,又在一定程度上节约建设投资。同时,由于水泥搅拌的施工过程中无振动、无噪音、无污染,对邻近建筑物及周围环境影响较小,在水利工程中有着众多的应用。

  • 标签: 水泥土搅拌桩 质量检测 水利工程 重要性
  • 简介:摘要由于水利工程对地基的要求比较严格,工程又常处于地质条件比较复杂的地区和部位,多在河道、湖泊、沿海及其他水域施工,地基处理不好就会留下隐患,事后难以补救,因而需要对地基采取专门的施工方法和措施,确保工程质量。水泥搅拌作为一种有效的地基处理方法在水利工程中应用较多,且该方法既能有效地加固软土基础,满足防洪工程、河涌整治的建设标准,又在一定程度上节约建设投资。同时,由于水泥搅拌的施工过程中无振动、无噪音、无污染,对邻近建筑物及周围环境影响较小,在水利工程中有着众多的应用。

  • 标签: 水泥土搅拌桩 质量检测 水利工程 重要性
  • 简介:摘要房建施工中,地基施工环节是影响整体房屋建筑质量的关键环节,尤其是在城市化建设进程快速推进的基础上,房建工程的建设规模在逐渐增大,这就对基础施工提升了更高的要求,同时由于结构形式更为复杂,所面临的上层建筑压力也在逐步增大,此时要想保障房建工程的基础施工质量,就必须采取有效的措施,提升房建基础处理的可靠性。而水泥搅拌技术的合理应用可全面提升房建基础的质量。下文就以实际工程为例,对水泥搅拌施工以及相关的质量控制措施展开研究,希望可以充分发挥水泥搅拌技术的优势。

  • 标签: 水泥土搅拌桩 地基处理 质量控制
  • 简介:摘要本文就工程实例分析探讨了水泥搅拌在建筑地基处理中的质量控制。本文通过对建筑地基中水泥搅拌应用的设计方案以及相关的施工方法,对质量控制进行了分析,从而表明了在建筑地基处理中应用水泥搅拌能够有效的提升建筑施工的质量,保障建筑的整体稳定性。

  • 标签: 水泥土搅拌桩 建筑地基 质量控制
  • 简介:摘要水泥搅拌是用于加固饱和软黏土和砂土地基的一种方法,它将水泥作为固化剂,通过特制的搅拌机械,在地基深处将软土和固化剂进行强制搅拌,利用固化剂和砂土之间所产生的一系列物理化学反应,使软砂土结成具有整体性、水稳定性和一定强度的优质地基。水泥搅拌在施工过程中很容易受到施工材料、施工机具、施工方法、地区环境特点等诸多因素的影响,因此产生了一些质量通病,给工程带来安全隐患。

  • 标签: 水泥土搅拌桩 地基工程 质量通病 及预防措施
  • 简介:摘要本文介绍了用水泥搅拌来加固重粉质壤土、粘土及粉质粘土坝身,其施工质量控制的关键是把水泥浆均匀地喷入坝基土中,同时,将水泥浆与坝身填土充分地搅拌均匀,可以保证形成完整、连续、均匀且具有一定强度的桩体,达到加固的效果。

  • 标签: 水泥土搅拌桩 截渗墙 水库加固 应用