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相似文献
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1.
1SMW工法简介 SMW(Soil Mixing Wall)工法,也称劲性水泥土搅拌桩法或柱列式土壤水泥墙工法,它是利用多轴式长螺旋钻孔机钻孔并将原位土和注入的水泥系悬浮液进行原位搅拌,形成水泥搅拌桩地下连续墙获得抗渗性能,同时在水泥土搅拌桩中插入大型H型钢来承受水土侧压力的一种止水与挡土作用合二为一的围护施工方法。  相似文献   

2.
李丹 《建筑技术》2011,42(12):1090-1092
钻孔后注浆连续墙是在水泥土与型钢组合的SMW连续墙基础上的一种改进工法,经多项工程实践,该工法已日臻成熟.与SMW连续墙相比,该工法在水泥土浆制配、桩孔施工、水泥土浆压注成墙、芯材置入等多方面具有特殊性.  相似文献   

3.
陈琦 《福建建筑》2011,(7):75-77
SMW工法亦称劲性水泥土搅拌桩法,即在水泥土桩内插入H型钢,将承受荷载与防渗挡水结合起来的一种支护结构的围护墙。本文介绍了SMW工法桩的施工工艺,以及技术要点和控制措施。  相似文献   

4.
为了探讨加劲水泥土地下连续墙的工作机理,对型钢水泥土复合结构进行抗弯试验。对试件的强度、刚度和裂缝试验结果分析发现,水泥土对复合结构的强度和刚度具有一定的贡献,但在一般情况下这种贡献很小,在工程中可以忽略不计。试验中还发现,水泥土对复合结构承载能力最重要的贡献是约束型钢的侧移,提高了型钢的整体稳定性,使型钢的强度和刚度得到较大的发挥。在工程中,水泥土应具有足够的强度,并采取一定的措施,以保证型钢的稳定性,使其强度和刚度得到充分的发挥。  相似文献   

5.
对深基坑支护中的复合土钉墙、新型地下连续墙、排桩支护(桩锚式、桩撑式、双排桩、“桩墙合一”)、逆作法、紧邻建筑物“零占位”基坑支护方法、人工冻结法、联合支护(土钉墙+桩锚、土钉墙+桩撑、土钉墙+地下连续墙等)进行了归纳总结;重点分析了新型地下连续墙,包括“两墙合一”地下连续墙、渠式切割深层搅拌水泥土地下连续墙(TRD)工法、双轮铣深层搅拌水泥土地下连续墙(CSM)工法、加筋水泥土地下连续墙(SMW)工法、钢管桩连续墙(WSP)工法、挖掘土再利用地下连续墙(CRM)工法、超薄型防水地下连续墙(TRUST)工法、预制地下连续墙、预应力钢管混凝土桁架围护桩墙;总结了现有深基坑支护新技术、新工艺、新方法的特点、适用范围、应用情况等,提出了在使用新技术、新工艺时应注意的问题,并对新型深基坑支护技术今后的发展趋势、研究方向进行分析和展望。研究结论可为深基坑支护技术的发展及工程设计施工提供指导和参考。  相似文献   

6.
介绍了SMW工法复合围护结构中的水泥土桩的加固机理、强度影响因素.SMW工法中,水泥土桩与软土地基处理中的深层搅拌桩相比,有其自身工作特点和要求.分析了改善SMW工法中水泥土桩抗弯刚度和安全度的防护措施.  相似文献   

7.
劲性水泥土搅拌桩地下连续墙施工技术(也称SMW工法)是基于深层搅拌桩施工方法发展起来的、具有较大经济潜力的一种新颖的围护形式。  相似文献   

8.
《土工基础》2017,(6):702-708
TRD工法型钢水泥土墙在开挖深度小于10m的软土深基坑中能够身兼挡土和止水作用,与传统的SMW工法相比有显著的技术和经济优势。如同其他水泥土搅拌工艺,TRD工法形成的水泥土墙也存在极强的空间不均匀性,这必然会影响型钢水泥土墙支护结构的承载性能,但既有文献鲜有涉及。鉴于此,总结分析了现场TRD工法水泥土墙内强度分布规律,并基于随机有限元方法,重点揭示了水泥土强度空间变异性对型钢水泥土墙支护结构承载性能的影响规律。结果表明:水泥土材料参数空间变异性对TRD工法型钢水泥土连续墙的承载性能影响较为明显,在设计中应该予以充分重视;控制现场施工质量、尽量降低搅拌不均匀性,是提高软土深基坑TRD工法型钢水泥土墙支护结构承载性能的有效措施之一。  相似文献   

9.
劲性水泥土地下连续墙技术的发展及应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文介绍劲性水泥土地下连续墙技术 (SMW)的产生、发展以及国内外的工程实例 ,并就SMW工法的分类、工程特征进行分析说明  相似文献   

10.
谢军  贾卓然 《山西建筑》2010,36(2):134-136
介绍了劲性水泥土地下连续墙技术(SMW)的产生、发展,对型钢劲性材料、减摩剂材料、水泥土特性、SMW工法组合结构特性、设计计算方法等研究成果进行了分析总结,在此基础上提出了今后SMW工法的研究热点与方向,根据工程实例的参数进行设计,并与实际工程设计进行对比,提出了一点自己的想法。  相似文献   

11.
SMW工法作为一种新型的基坑围护技术,以其经济、环保、工期短、适应性强等特点倍受人们的关注。SMW工法在设计时往往仅考虑型钢的强度,不考虑水泥土的作用,水泥土仅起到止水帷幕的作用。在此通过对开挖工程桩SMW工法桩受力的模拟假设,分析了水泥土对工法桩强度的影响,得到一些对实际工程有一定参考价值的结论。  相似文献   

12.
随着城市建设和轨道交通的高速发展,地下空间开发和地铁车站工程越来越多,深基坑工程的出现频率也越来越高.目前软土地基深基坑围护形式主要有地下连续墙、钻孔灌注桩和SMW工法桩(型钢水泥土搅拌墙)等.本文以深基坑围护工程中最常见、适用范围最广的地下连续墙为例,阐述了深基坑围护的设计方法与施工要点.  相似文献   

13.
沈保汉  刘富华 《施工技术》2006,35(6):103-105
1软土地基常用的挡土围护结构类型第一讲所阐述的一字形相切排列形式和间隔排列形式的柱列式桩排挡土墙,因止水性差,只适用于无地下水或地下水位较深、土质较好的情况。对于地下水位较浅的软土地区,常用挡土结构主要有以下几种类型:①水泥土重力式挡土墙(水泥土搅拌桩和高压喷射注浆桩挡土墙);②以SMW工法为代表的劲性水泥土搅拌桩;③间隔设置的单排灌注桩和预制桩加有关止水措施(水泥搅拌土桩、高压喷射注浆桩、MIP工法桩及桩间注浆等)形成的组合桩排挡土墙;④全套管钻孔咬合桩;⑤地下连续墙。2软土地基常用的挡土围护结构优缺点及适用…  相似文献   

14.
该技术是在水泥土深层搅拌桩中插入型钢所形成的一种地下连续墙施工方法(也称SMW工法),其原理是,以SMWZ法专用机具,用水泥土作为固化剂与地基土进行原位的强制性搅拌,并插入型钢,固化后形成桩柱列式地下连续墙体,充分利用水泥土挡土墙的高止水性和型钢所具有的强度与刚度,通过二者的组合作用,用作基坑挡土防水侧向支护结构。当其围护功能完成后,则拔出型钢以重复使用。该技术具有施工噪音小,工期短,弃土少,无泥浆污染,对周围环境影响小的特点。与地下连续墙相比,造价低30%~40%;与钻孔灌注桩相比,造价低20…  相似文献   

15.
SMW工法在深基坑工程中的应用   总被引:27,自引:1,他引:26  
详细阐述了劲性水泥土连续墙(SMW工法)的受力与变形机理,并结合工程实例,通过各种方案比较,介绍了劲性水泥土连续墙在深基坑工程中的应用。  相似文献   

16.
<正>SMW(Soil Mixing Wall)工法即型钢水泥土搅拌墙,是采用大直径、大扭矩单轴或多轴连续搅拌钻进并同时在钻头处喷出水泥强化剂而与地基土反复混合搅拌,在各施工单元之间则采取重叠搭接施工,然后在水泥土混合体未结硬前插入H型钢(多数为H型钢,亦有插入钢板桩、钢管等)作为其应力补强材,至水泥土结硬,  相似文献   

17.
王晶龙  付召坤 《建筑》2007,(24):30-31
SMW(Soil Mixing Wall)工法,又称劲性水泥土搅拌桩,是把水泥土的止水性能和芯材(一般为H型钢,也可为混凝土等其他劲性材料)的高强度特性有效地组合而成的一种抗渗性好、刚度高的围护结构,广泛用于地下建筑基坑围护、地下坝、地下处理场、环境保护工程等许多领域,  相似文献   

18.
SMW(Soil Mixing Wall的简写)工法,是以3轴型钻掘搅拌机切削搅拌周围土体,并向其内高压喷射水泥胶凝材料并反复混合均匀搅拌,二桩间相互搭接,咬合紧密,形成严密的止水帷幕。在水泥土桩初凝前插入H型钢,增加强度和刚度,承担基坑外土、水推动所产生的弯矩和剪力而形成的一种挡土兼止水的复合连续墙体。  相似文献   

19.
TRD工法在基坑支护工程中的应用效果分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
黄成 《建筑技术》2010,41(12):1145-1147
介绍一种新型水泥土地下连续墙的施工方法——TRD工法的工作原理。根据TRD工法和SMW工法在杭州某工程深基坑支护中同时应用的监测结果,对两种工法所造水泥土地下连续墙的支护效果进行对比分析,证明与SMW工法地下连续墙相比,TRD工法所造墙体的刚度更大,止水性更好。  相似文献   

20.
为研究SMW工法桩在广东江河冲积地质淤泥质黏土和粉细砂中的成桩性状,通过现场取样测得水泥土强度和干密度;在实验室内分别按3种水灰比和4种水泥掺入比制作试样,并测得28,60,90d和120d龄期下的无侧限抗压强度。试验结果表明:淤泥质黏土水泥土和粉细砂水泥土最佳水灰比均为1.5;淤泥质黏土水泥土在水泥掺入比为18%时强度最高,粉细砂水泥土在水泥掺入比为15%时强度最高,粉细砂与水泥结合的机理与水泥砂浆相似,随砂灰比的增大而增大;水泥土强度随龄期的增长而增长,且在最佳水泥掺入比时28d后强度增长明显;水泥土干密度与抗压强度呈正相关;最后分析了现场水泥土强度比实验室内水泥土强度小的原因,结果可以为改进SMW工法桩施工工艺提供参考。  相似文献   

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