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为了适应北京东部地区超厚富水中砂-细砂层中钻孔灌注桩施工,本文通过北京城市副中心城市绿心三大公共建筑及共享配套设施项目土护降工程深基坑钻孔桩施工实例,阐述了该地区地质条件下的长护筒泥浆护壁旋挖钻孔桩施工工艺,并详细说明了长护筒泥浆护壁旋挖钻孔施工应用于超厚富水砂层施工中应控制的要点和注意事项,取得了北京东部地区超厚富水砂层中长护筒旋挖钻孔桩施工经验,为该地区深大基坑泥浆护壁钻孔桩施工工艺、施工质量和施工进度具有指导性意义。 相似文献
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从埋设护筒、制备泥浆、成孔、清孔等环节介绍了混凝土泥浆护壁成孔灌注桩的施工过程,分析了施工中常见质量问题产生的原因,提出了相应的处理措施,对类似工程施工具有指导作用。 相似文献
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填海区常存在超厚砂土层或淤泥层,采取常规静态泥浆护壁成孔时易产生坍孔或颈缩.为此,在概述长护筒方案原理的基础上,针对性论述了长护筒埋设、混凝土浇筑、护筒起拔等关键工序,并从质量、成本、环保等多角度分析了优缺点.长护筒方案的可行性已通过工程实例得到验证,可供同行参考. 相似文献
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本组合成桩方法综合了多种成桩工艺。由于常规泥浆护壁旋挖成孔工艺在有承压水的厚砂层中,容易产生涌砂、塌孔和扩孔等情况,因此采用振动沉管,打入超长钢护筒,护筒的长度要能穿越砾砂层;又由于旋挖成孔工艺在遇漂石无法钻进成孔,因此在钻进过程中遇到含有石块的地层时,利用冲孔成桩工艺冲抓漂石层成孔。当钢护筒以下为粉质黏土层等硬塑性良好的土层时,可不用泥浆护壁,直接钻进成孔。成孔完成后,清渣、验孔、下钢筋笼、浇筑混凝土,混凝土初凝后,辅以振动锤和起吊设备拔出超长钢护筒。 相似文献
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《Planning》2019,(9)
针对块石回填区、岩溶地质区、松散土质区旋挖钻成孔塌孔,现阶段主要采用混凝土换填、黏土泥浆护壁、单层钢护筒跟进等方法成孔。根据实际地质情况,提出一套复杂地质条件下,采用多层钢护筒跟进的方法,解决了复杂地质条件下旋挖钻机施工慢,易塌孔的难题。对建筑地基旋挖钻钢护筒施工成孔提供一定的借鉴意义。 相似文献
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泥水式盾构工法是水底软土隧道施工的首选工法,施工时泥水压力过大可导致开挖面前方地层劈裂,引发泥水喷发、河(海)水倒灌事故。以此类现象为研究对象,研究地层劈裂发生、伸展机制及不同泥水压力对地层劈裂的影响。研究结果表明:水底隧道泥水式盾构施工时,开挖面前方地层微小劈裂纹不可避免,但泥水喷发现象能否发生与盾构掘进参数、泥水性质、地层特性及盾构覆土厚度密切相关,通过理论分析和盾构掘进模型试验,得出了泥水喷发半经验公式,在此基础上提出了防止泥水喷发现象发生的相关措施。 相似文献
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泥水盾构施工中泥浆在高压作用下侵入土层形成不同状态的泥膜,泥膜的形成机理复杂,但其状态划分依据相对简单。基于离散元程序YADE编制了流体与颗粒相互作用及粒间长程引力作用模型,从粒径比、粒间范德华力、流体初始流速以及泥浆颗粒密度几个方面分析了泥浆侵入土层初始恒速阶段的堆积状态,确定土层最紧密堆积对应的泥膜状态理论下限值。采用静置后的泥浆侵入土层模型试验分析了两组土层粒径的泥膜状态,表明粒径比对泥膜状态的影响与离散元分析结果、泥膜状态划分理论相吻合。初步建立了泥膜形成过程的宏细观联系,弥补了传统过滤理论和离散元法未考虑颗粒侵入土层动态形成泥膜的不足。 相似文献
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施工因素对嵌岩桩承载力的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
嵌岩桩的承载特性尚未被全面认识,无法准确估计桩基承载力会给工程带来的隐患或造成的浪费。高质量的泥浆是嵌岩灌注桩的技术关键,桩岩界面粗糙度和成孔时间则是影响侧摩阻力的重要因素,对不同岩石强度下应采取相应的施工方法。 相似文献
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详细分析论述了针对不同的地层结构特点,对泥浆中的主要指标进行测定,并采取不同的配制方法和不同的泥浆处理方法来改变泥浆的内在性质,以适应地层对泥浆性能指标的要求,最终达到高速优质钻进的目的。 相似文献
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松软地层高压灌浆封孔浆体研制及应用论证 总被引:1,自引:0,他引:1
在松软地层进行防渗工程施工时,存在钻孔易塌孔,灌浆难起压易导致垂向挤密抬动,灌浆易漏浆串浆导致耗浆量大,灌浆过程难控制等技术难题。传统的“袖阀管灌浆法”、“预埋花管法”、“孔口封闭灌浆法”等工法在深厚松软地层的施工中很难达到设计要求。为降低成本、提高工效,研究提出一种“自下而上,浆体封闭,高压脉动灌浆”新工法,介绍其中的“浆体封闭技术”成果。针对施工工艺要求,研制出低强度快凝硬塑状封孔浆体,通过实验得到性能参数;基于浆体封闭力学机理,对封孔效果进行论证,结果表明,在灌浆过程中,封孔浆体材料具备足够的止浆、耗能作用;对灌浆所需的最低注浆压力进行了计算,为选择注浆设备提供依据;另外,对自下而上灌浆施工中,提管所需的拔管力进行了计算,为提高工效、避免灌浆管出现抱死事故,提出边灌边转工艺方法,可使灌浆管顺利提升,即使在深孔情况下也无需使用拔管机。通过在怀化托口水电站河湾地块深厚松软红层进行原型试验,验证研制的封孔浆体的应用效果,分别在浅孔全段注入、深孔(最大达 120 m )孔底以上 20 m 深注入封孔浆体材料,实施“自下而上,浆体封闭,高压脉动灌浆”。试验中 8 m 深松软层达到 1.5 MPa 以上的灌浆压力, 120 m 深可达到近 8 MPa 的灌浆压力(均为孔口压力),地层抬动仅为 12 mm ,灌后效果达到设计要求,表明在高压灌浆情况下,封孔浆体使用效果良好;建议在深孔注浆过程中,灌浆管边灌边转,无需使用拔管机,工艺更便捷、高效。理论研究和工程实践表明,在松软地层实施高压灌浆,采用浆体封闭技术是可行的,研制的封孔浆体性能能满足施工工艺要求。 相似文献
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泥水盾构掘进时,在江中冲槽段等复杂条件下,泥水压力很难设定,稍有不慎就会发生泥水劈裂,甚至导致泥水喷发危及工程安全。为观察并研究劈裂伸展现象及其力学机制,在研制现场泥水劈裂仪并进行现场试验的基础上,建立泥水劈裂伸展模型,给出防止泥水劈裂的泥水压力上限设定的计算方法。研究表明:泥水劈裂伸展的力学特性不仅与地层性能有关,而且与所选用的泥浆特性有关。实际工程中,在地层性能不易改变的条件下,增加泥水重度、提高泥水黏性有利于阻止劈裂进一步伸展。劈裂发生后出现的泥水压力降低现象将有利于阻止泥水劈裂进一步伸展。在劈裂发生后,不能因为泥水压力下降而急忙增加泥水压力,这样不但泥水压力不能增加,反而会导致泥水劈裂的迅速伸展,加快泥水喷发的发生。绝大多数情况下,在泥水劈裂伸展的过程中泥水和地层的组合抗劈裂能力会逐渐变小。因此,预防泥水盾构开挖过程中的泥水喷发问题,要从预防泥水劈裂入手,对泥水压力的上限进行控制。 相似文献
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依托长沙市南湖路湘江大型江底盾构隧道工程,对大直径泥水盾构掘进引起的富水粉细砂地层孔隙水压力反应进行了分析研究。基于孔隙水压力测试数据,分析了大直径泥水盾构在富水粉细砂地层掘进时地层孔隙水压力的分布情况及变化规律。采用ABAQUS有限元软件建立了三维流固耦合数值模型,对泥水盾构施工引起的富水粉细砂地层孔隙水压变化进行模拟计算,对比现场测试数据,验证了本文三维流固耦合数值模型的合理性;将三维流固耦合模型应用于地层不同渗透性条件下孔隙水压力反应模拟计算,分析地层注浆加固后孔隙水压力扰动规律,评价加固效果,得出富水粉细砂地层盾构施工对孔压的扰动可采取预注浆加固进行有效控制结论。 相似文献