首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 332 毫秒
1.
TRD水泥土搅拌墙在深大基坑工程中的应用逐渐增多。TRD水泥土搅拌墙在施工过程中不可避免会对邻近土体产生扰动,在复杂的城市环境中水泥土搅拌墙施工扰动可能对周边环境产生一定的影响。在上海虹桥商务区一期08地块项目、上海新闸路西斯文理项目和上海国际金融中心项目基坑工程中,超深水泥土搅拌墙试成墙实施期间对邻近土体侧向位移、地表沉降进行了监测,根据监测结果对水泥土搅拌墙施工环境影响作了系统分析。分析结果表明,TRD水泥土搅拌墙施工过程中对周边环境的影响总体较小,邻近地表最大沉降和土体侧向位移均小于10mm,主要影响范围在10m之内,并基于敏感环境的保护要求提出了控制墙体施工微变形影响的技术措施。  相似文献   

2.
以XCM80铣削搅拌机在上海某地下交通枢纽工程的超深水泥土搅拌墙施工为例,介绍了施工设备、施工工艺、控制要点、施工质量,验证了CSM工法技术在上海地区超深搅拌墙工程应用的可行性和可靠性。  相似文献   

3.
TRD工法(混合搅拌壁式地下连续墙施工方法)在武汉市长航中心大厦基坑试成墙过程中发生切割箱向面外变形及多次链条脱落等情况,经过对浅部杂填土的处理、施工方法和切割刀排配置的改进,解决了复杂地层和超深水泥土连续墙的成墙问题,为后续工程的完成打好了基层,可为类似工程提供参考.  相似文献   

4.
TRD(trench cutting re-mixing deep wall)工法构建的等厚度水泥土搅拌墙具有地层适用性广、墙体均质性好、隔水性能可靠等特点。详细介绍了TRD工法构建的等厚度水泥土搅拌墙围护结构的承载变形特性、设计方法、施工关键技术、检测方法,以及作为基坑型钢水泥土搅拌墙围护结构和超深隔水帷幕的工程实践。  相似文献   

5.
介绍了超深水泥土搅拌桩在软土加固工程中的应用,通过进行室内渗透试验和抗压试验,测定不同土层处桩体的渗透系数及加固体强度,并对试验结果进行分析。试验表明:超深水泥土搅拌桩能够显著降低砂性土层的渗透系数,增强土体的强度。采用超深水泥土搅拌桩加固软土地基是可行的。  相似文献   

6.
姚斌  胡锦 《建筑施工》2006,28(11):860-862
针对闹市中心施工场地小、离地铁车站和老式居民住宅区距离近、周围管线众多等特点,为了严格控制变形,深20m的基坑围护采用地下连续墙二墙合一加水泥土挡墙加固,介绍了超深水泥土搅拌的机械选择、施工工艺、参数控制等施工质量保证措施。采用此法加固围护体,既达到了稳定槽壁、加强止水的效果,又满足了控制邻近土体变形的要求。  相似文献   

7.
深基坑尤其是超深基坑的传统围护工法在成墙深度和成墙均匀度、连续性上已不能满足工程中的高难度施工要求.以淮安雨润中央新天地工程为例,介绍了在超深基坑的围护施工中采用的等厚度水泥土连续搅拌墙止水帷幕施工工艺,其在成墙深度和均匀度、连续性等方面效果明显,可为类似工程提供参考.  相似文献   

8.
在卵砾地层中施工TRD工法水泥土连续墙不仅效率低而且设备磨损严重。以两个具体工程为例,分别说明了旋挖钻机引孔辅助TRD工法在深埋密实卵石夹层和深厚含漂石圆砾地层中的成墙实践,并利用基坑开挖期间坑外地下水位监测结果或取芯孔原位注水试验证明水泥土连续墙的质量。TRD工法在深埋密实卵石夹层中成墙的难点是旋挖钻机能否直接穿透混合泥浆直达卵石层面成孔;而在深厚含漂石圆砾地层施工的关键是钻孔取土后立即回填废弃泥浆。旋挖引孔和TRD工法的合理搭配可在保证水泥土连续墙质量和成墙速度的同时大幅度降低设备磨损。  相似文献   

9.
双轮铣水泥土搅拌墙(SMC工法)作为一种新型的等厚度水泥土搅拌墙施工技术,该技术在引进国内后得到了一定的发展,但仍存在应用时间短,理论研究及工程经验不足等缺点。依托江苏苏州某基坑工程和山东阳谷某水库防渗墙工程,选取成墙段水泥土搅拌墙试样,通过无侧限抗压强度及渗透试验,并结合已有文献资料,研究不同地层、不同深度下SMC工法水泥土搅拌墙成墙效果。试验结果表明:SMC工法水泥土搅拌墙芯样的无侧限抗压强度基本在0.5MPa以上,渗透系数均小于10-6cm/s;墙体下部成墙效果优于墙体上部,在砂土和粉土中的效果优于黏土层中的成墙效果;墙体搭接部分的强度与墙体内部差别不大,沿轴线方向可形成均匀的水泥土搅拌墙。  相似文献   

10.
陈兴飞 《工程机械》2024,(2):167-170+13-14
在含砾砂岩地层进行地墙施工时,由于含砾砂岩强度高,成槽机抓槽困难。受海相地层影响,含砾砂岩地层中含泥量高,泥质、钙质胶结,岩质软,仅用铣槽机铣槽存在糊齿、滑齿现象,工效低。提出一种先用旋挖钻引孔,再用铣槽机铣槽的施工工艺,大大提高了施工工效,具有施工速度快,施工成本低,施工工艺简单等优点,适用于含泥量高的含砾砂岩成槽施工。  相似文献   

11.
伴随着一系列规模庞大、复杂度大、难度高基坑工程的顺利完工,我国深基坑工程的设计和施工技术水平取得了长足的进步。简要概括了我国基坑工程的新特点,结合基坑工程技术的新进展重点介绍了支护结构与主体结构相结合技术、上下同步逆作法技术、超深地下连续墙技术、超深水泥土搅拌墙技术、节能降耗基坑支护技术、复杂环境条件下的软土深基坑变形控制技术等重要技术,并辅以典型工程案例说明这些技术在工程中的具体应用;最后对深基坑工程的发展提出了展望。  相似文献   

12.
主要介绍水泥土搅拌墙在岩溶地质中入岩速率施工研究。经过对铣头、膨润土加入量进行反复论证优化,解决了水泥土搅拌墙在岩溶地质中入岩速率慢等问题。对水泥土搅拌墙在岩溶地质中施工进行固化做法及严密的管控验收制度,确保水泥土搅拌墙在岩溶地质中施工速率满足工期要求,同时保证水泥土搅拌墙成形质量符合要求,为同类工程提供借鉴经验。  相似文献   

13.
研究了传统工艺产生挤土效应的原因;引用新施工技术,调整相关施工参数,减少对原状土体的扰动,降低对周边环境的影响。双轮铣削等厚水泥土搅拌墙技术的试验及上海某图书馆改造工程的实测数据验证了该新技术可减少对地层的扰动,使施工对周边构筑物的影响降到最低,做到基坑支护施工时对地层微扰动。  相似文献   

14.
国家大剧院超深基坑工程经过多方案的比选、论证,确定了桩、锚、墙多级支护,抽、渗、隔、减压多种方式相结合的地下水控制方案,在施工前,进行施工方法的实地试验、分析与总结,确定了高承压水卵石地层中的地下连续墙施工方案、高承压水卵石地层中大吨位锚杆的施工方法以及高承压水卵石地层中的成井、封井施工技术。  相似文献   

15.
上海世博500kV全地下变电站工程基坑直径130m,开挖深度34m,工程地处高水位软土地层,周边环境条件复杂,没有现成的工程经验可以借鉴,其设计和施工都遇到了全新的挑战。采用超深圆形基坑逆作法设计体系,基坑围护体系采用“两墙合一”地下连续墙。针对超深圆形基坑逆作法“两墙合一”地下连续墙设计:从施工能力、计算分析以及类似工程实践经验等方面对地下连续墙的厚度、入土深度的确定进行了分析;结合工程特点对超深地下连续墙槽段接头和成槽方法进行了专项设计;并对高地下水压力作用下的深埋圆筒形“两墙合一”地下连续墙的防水节点进行了设计。工程实施的结果表明,“两墙合一”地下连续墙所采取的一系列针对性的技术措施是成功的。  相似文献   

16.
随着基坑向深、大方向发展,深基坑的止水问题也越来越突出。通过对上海新闸路深基坑工程止水帷幕应用实例的分析,探讨了TRD水泥土搅拌墙作为深基坑超深止水帷幕的可靠性和渗透性。由TRD水泥土搅拌墙现场施工情况和检测结果可知,TRD水泥土搅拌墙成墙质量均匀,水泥掺量均一,强度和抗渗透性能好,桩身强度随深度变化较小,质量可靠,能满足作为深基坑工程超深止水帷幕的要求。  相似文献   

17.
国内基坑工程中型钢水泥土搅拌墙的应用越来越多,但在不加支点的双排桩支护体系中的使用比较少见。基于佛山市顺德区某一基坑工程,针对该地区深厚粉细砂的软土地层,结合建设单位的紧迫需求,阐述了不加锚杆及支撑的双排型钢水泥土搅拌桩作为围护结构的设计思路与施工措施。根据基坑支护的典型剖面,利用大型二维有限元软件PLAXIS进行了计算,将其与基坑监测数据进行对比,可知在深厚粉细砂地层中,双排型钢水泥土搅拌桩是可行的,可为类似项目提供参考。  相似文献   

18.
对于高入岩率硬岩地层超深地下连续墙施工,传统的机械成槽方法面临施工工期长、成本高等问题。笔者以某竖井地下连续墙施工为例,详细阐述了组合成槽施工技术在高入岩率硬岩地层地下连续墙施工中的技术要点、质量控制、应用效果,为类似地层地下连续墙的施工提供了指导。  相似文献   

19.
TRD(Trench cutting Re-mixing Deep wall)工法构建的等厚度水泥土搅拌墙可内插型钢作为基坑止水和挡土结构,在基坑工程实践中得到了越来越广泛的应用。作为两种刚度差异较大材料的组合结构,TRD工法型钢水泥土搅拌墙承载变形性状和作用机理较为复杂,现阶段的工程实践尚缺乏理论计算的支持。以上海典型软土地层为背景,采用三维"m"法对型钢和水泥土的相互作用和承载变形性状进行了理论分析,主要通过对其变形、弯矩分担和局部抗剪的规律研究,对工程设计中的相关问题予以明确,并结合实测工程墙体变形进行了对比。  相似文献   

20.
从水泥土截渗墙的设计出发,给出了水泥土截渗墙设计的几个主要参数要求。简要介绍了水泥土截渗墙的施工技术,提出了目前水泥土截渗墙施工过程存在的主要问题,并就所存在的问题给出了水泥土截渗墙质量控制的主要措施,包括:事前控制、事中控制及事后控制。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号