小议水利工程防渗加固中应用多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术

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多头小直径深层搅拌桩防渗墙施工方案

多头小直径深层搅拌桩防渗墙施工方案

多头小直径深层搅拌桩防渗墙施工方案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1第十二章多头小直径深层搅拌桩防渗墙施工方案12.1、多头小直径深层搅拌桩防渗墙施工方法适用于本工程施工图纸所示的水工建筑物垂直防渗墙工程,即多头小直径深层搅拌桩成形的水泥土垂直防渗墙。

1.施工要求及设备选择1)施工要求施工规范和设计图纸对水泥土搅拌桩防渗墙的施工要求如下:(1)按施工图纸要求控制下钻深度、喷浆面及停浆面,确保桩长。

(2)喷浆机应设有精确的浆液计量装置,严禁没有浆液计量装置的喷浆机投入使用。

(3)浆液泵送必须连续,用量必须有衡器计量,并有专人记录。

(4)施工时应定时检查搅拌机桩的桩径,成墙厚度及搅拌均匀程度,对使用的钻头应定期复核检查,其直径磨损量不得大于2㎜。

(5)必须保证主机机身施工时处于水平状态,保证导向架的垂直度,桩体垂直偏差不得超过0.3%。

(6)桩位偏差不得大于30㎜,桩间搭接长度,成墙厚度满足设计要求。

(7)喷浆下沉和喷浆提升的速度必须复核施工工艺要求,应有专人记录每桩下沉或提升时间,深度记录误差不得大于50㎜,时间记录误差不得大于5秒钟。

(8)在喷浆成桩过程中遇有故障而停止喷浆时,第二次喷浆接桩时,其喷浆重叠长度不得小于1.0M。

(9)搅拌桩施工质量允许偏差应满足下表的规定:搅拌桩施工允许偏差2.工程机械设备的选择根据设计要求,质量要求,工程量大小和各种水泥土搅拌桩防渗墙机械的技术参数,选用DZJ型多头小直径水泥土搅拌桩施工机械。

机械性能参数如下:(1)主机自重:16.5T。

(2)主机外型尺寸:(长×宽×高)5.52×5.5×18.0M。

(3)最大设备用电容器:60KW。

(4)最大深度:15M。

设备特点:(1)采用液压步履式行走,行走平稳,定位准确,成墙均匀。

(2)一机三头小直径钻头同时钻进,施工工效高,每台时成墙10-20㎡。

多头小直径深层搅拌桩在防渗工程中的应用

多头小直径深层搅拌桩在防渗工程中的应用

多头小直径深层搅拌桩在防渗工程中的应用随着经济的发展,城市的扩张也带来了一些问题,其中渗漏问题是最严重的。

许多城市建设项目和工程建设项目需要控制地表水渗透,从而降低流域中污染物含量。

而防渗技术是有效解决地表水渗透问题的有效技术。

防渗技术使用深层搅拌桩来实现密实层的形成,以防止水在地下渗透。

近年来,多头小直径深层搅拌桩受到了广泛的关注,它可以在小地域内形成高质量的密实层,并且可以深入地表以防止水的渗透。

多头小直径深层搅拌桩的工作原理是,首先利用机械动力将桩体深层搅拌,桩碴破地下硬层,使其变得更加细致。

然后,双头搅拌桩使深层胶结材料(如石膏、砂浆)从搅口和深层两部分发挥作用。

在深层部分,搅拌桩活塞把胶结材料混合搅拌和撒布,使胶结材料在硬层表面形成密实层,防止水的渗透。

多头小直径深层搅拌桩的优势在于它可以在较小的地域中形成
比传统的深层搅拌桩更高质量的密实层,并且能够有效阻止水的渗透。

它也有一定的局限性,它的搅拌深度只能达到一定程度,而且随着土层硬度加大,双头搅拌桩的效果会受到影响,从而影响密实层的效果。

尽管多头小直径深层搅拌桩存在一定的局限性,但它仍然是防渗工程中不可或缺的技术。

它在解决地表水渗透问题上起着重要作用,为城市建设项目和工程建设项目提供有效的防渗技术支持。

总而言之,多头小直径深层搅拌桩在防渗工程中发挥了重要的作用,它也应该得到科学家和工程师的更多关注。

此外,有必要通过相
关研究来改进和完善技术,为防渗工程的应用提供更多的技术支持。

探讨多头小直径深层搅拌桩在堤防防渗处理中的应用

探讨多头小直径深层搅拌桩在堤防防渗处理中的应用

探讨多头小直径深层搅拌桩在堤防防渗处理中的应用发布时间:2021-06-17T08:29:35.261Z 来源:《防护工程》2021年5期作者:杜祥[导读] 工程施工的渗水现象,可以使用多小头直径深层搅拌桩进行处理,采用错位搭接的形式,解决渗水现象。

该方法在建筑施工中有着良好的应用口碑,免除地下水位对建筑造成的影响。

本文针对堤防工程对该技术进行分析,结合防渗操作中的实际应用,对搅拌桩应用的技术要点与施工工艺改进进行阐述,意在为堤防防渗工程提供参考。

杜祥环峰镇人民政府安徽马鞍山 238101摘要:工程施工的渗水现象,可以使用多小头直径深层搅拌桩进行处理,采用错位搭接的形式,解决渗水现象。

该方法在建筑施工中有着良好的应用口碑,免除地下水位对建筑造成的影响。

本文针对堤防工程对该技术进行分析,结合防渗操作中的实际应用,对搅拌桩应用的技术要点与施工工艺改进进行阐述,意在为堤防防渗工程提供参考。

关键词:多小头直径;深层搅拌桩;堤防防渗处理引言:多小头直径深层搅拌桩当前已经被广泛的应用于堤防工程中,用来加固堤防结构,避免出现渗水情况。

并且工艺在应用的过程中,也得到发展,可以更好的改善桩体之前的衔接状态,提升防渗墙的防渗性能。

但是对于不同的土壤在施工上存在不同的施工难度,需要分别进行处理。

一、工程概况(一)工程概述多小头直径深层搅拌桩更适合具有黏性的土质,对于防渗墙此类的深厚砂质地质,施工存在较大的难度[1]。

本次以环峰镇得胜河右岸的堤防工程作为案例,对堤防防渗处理方法进行了总结。

该工程是对得胜河部分河道进行全线开挖,长约3km,其中有一段工程的砂土情况是层厚大,并且厚度较高。

基于这种情况下,堤防的两岸在处于高水情况下,水流方向自西向东,使得堤防经常出现管涌等现象,对于较为单薄的位置,更是在高水的影响下,加剧了地质险情。

为了避免疏浚工程为堤防进一步造成影响,需要基于现状开展防渗工程,有效的对管涌等现象做出处理。

多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术在堤坝防渗中的应用

多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术在堤坝防渗中的应用

多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术在堤坝防渗中的应用摘要:首次选定了多头小直径水泥土深层搅拌桩截渗墙方案用于解决中运河张庄~窑湾和柳林两险工段堤坝渗漏问题。

在正式施工之前,通过做截渗围井试验和生产性试验进行了论证。

工程完工后使用探地雷达和埋设测压管进行检测和计算表明:通过探地雷达分析表明两段墙体的连续性和完整性较好,墙体对周边坝体的疏松土体有明显的改善;通过截渗墙施工前后断面两测压管水头差和渗透系数的计算分析与对比,也说明了这两段所施工的水泥土截渗墙具有明显的截渗效果,满足了设计的需要。

该技术在中运河堤防加固工程中的成功应用,不仅扩大了其应用领域,同时也推动了该技术施工工艺的进一步发展。

1 引言由于受历史条件和当时生产力水平的限制,我国大部分堤防大坝都存在着先天不足和后期老化问题,如填土疏松、抗渗透能力偏低,地基较普遍的未进行认真处理,在河道中下游冲积平原地区的不同深度都存有较强的透水层,易产生管涌、冒沙等渗透破坏[1].大坝防渗是水利工程施工的关键技术,历来是水利工程界高度关注的问题。

在堤坝工程中,防渗技术的目的是隔断堤坝两侧的水力联系,降低堤坝的渗透系数,通常是通过修建粘土心墙、水泥土防渗墙及注浆等手段来实现这一目的[2].多年来,人们在大坝防渗工程上进行了不懈的探索,取得了许多出色的研究成果[3-9],具体体现在防渗的技术和方法应用上。

多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术是运用特制的多头小直径深层搅拌桩机,把水泥浆喷入土体并搅拌形成水泥土墙,用水泥土墙作为防渗墙达到截渗的目的。

该方法是利用水泥作为固化剂,通过深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和水泥(浆液或粉体)强制搅拌后,水泥和软土将产生一系列物理-化学反应,使软土硬结改性。

该项技术是在普通深层搅拌桩技术基础上发展而成的,它保留了普通深层搅拌桩技术取材方便、施工无噪音、无污染、工程效果好等优点外,主要在一机多头(3个钻头)和小直径(200-300mm)成墙两个方面有所突破,并可连续成墙。

多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术在堤坝防渗中的应用

多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术在堤坝防渗中的应用

多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术在堤坝防渗中的应用作者:刘小建来源:《中华建设科技》2011年第05期【摘要】首次选定了多头小直径水泥土深层搅拌桩截渗墙方案用于解决堤坝渗漏问题。

在正式施工之前,通过做截渗围井试验和生产性试验进行了论证。

工程完工后使用探地雷达和埋设测压管进行检测和计算表明:通过探地雷达分析表明两段墙体的连续性和完整性较好,墙体对周边坝体的疏松土体有明显的改善;通过截渗墙施工前后断面两测压管水头差和渗透系数的计算分析与对比,也说明了这两段所施工的水泥土截渗墙具有明显的截渗效果,满足了设计的需要。

该技术在堤防加固工程中的成功应用,不仅扩大了其应用领域,同时也推动了该技术施工工艺的进一步发展。

【关键词】多头小直径;搅拌桩;堤坝防渗Long small-diameter deep mixing cutoff wall in the Dam Seepage ControlLiu Xiao-jian(Xinjiang Yili Electric Power Survey Design Institute of Water Resources Yining Xinjiang 835000)【Abstract】Bulls selected for the first time small-diameter cement mixing pile cutoff wall solution for solving seepage problems. Prior to the formal construction, by doing digging well test and production test were demonstrated. After the completion and use of ground penetrating radar to detect buried piezometer and calculations show that: The two sections of ground penetrating radar showed that the continuity and integrity of the well wall, the wall of loose soil around the dam significantly improvement; through the two sections before and after the Cutoff piezometric head difference and the calculation of permeability coefficient analysis and comparison, also shows that the construction of two cement cutoff Cutoff obvious effect of the design to meet the needs of . The technology in the embankment stabilization of the successful applications, not only expanded its applications, but also to promote the construction process of the further development of technology.【Key words】Long small diameter;Mixing pile;Dam seepage1. 引言由于受历史条件和当时生产力水平的限制,我国大部分堤防大坝都存在着先天不足和后期老化问题,如填土疏松、抗渗透能力偏低,地基较普遍的未进行认真处理,在河道中下游冲积平原地区的不同深度都存有较强的透水层,易产生管涌、冒沙等渗透破坏[1 ]。

多头小搅拌桩截渗墙技术在堤坝防渗中的应用

多头小搅拌桩截渗墙技术在堤坝防渗中的应用
维普资讯
第2 卷 第 9 9 期
20 0 6年 9月
合 肥 工 业 大 学 学报 ( 自然科 学版)
J OURNAI OF HE FEIUNI VERS TY I OF TECHNOL OGY
Vo. 9 No 9 12 .
S p .2 0 et 0 6
多头 小 搅拌 桩截 渗 墙 技术 在堤 坝 防渗 中的应 用
朱术云 姜振泉 李义军 , ,
(1 中国矿业大学 资源 与地球科学学院, . 江苏 徐州 2 10 ;2淮委沂沭泗水利管理局 江 苏 徐州 208 210头小 直径水泥土搅 拌桩截渗墙 方案用于解决 中运河张庄 一窑湾和柳林 两险工段 堤坝
渗漏问题 。在正式施工之前 , 过做 截渗 围井试验 和生产性 试验进行 了论证 ; 过探地雷 达分析表 明两 段墙 通 通
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浅谈多头小直径深层搅拌桩在灌区除险加固中的应用

浅谈多头小直径深层搅拌桩在灌区除险加固中的应用

浅谈多头小直径深层搅拌桩在灌区除险加固中的应用摘要:多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术是运用特制的多头小直径深层搅拌截渗桩机一次多头钻进,把水泥浆喷入土体并搅拌形成水泥土墙,用水泥土墙作为防渗墙达到截渗的目的。

本文结合自己施工经验对淠史杭灌区除险加固工程中应用多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术进行了施工过程阐述。

关键词:多头小直径深层搅拌桩截渗墙引言淠史杭灌区位于安徽省中西部和河南省东南部,横跨江淮两大流域,是淠河、史河、杭埠河三个毗邻灌区的总称,是以防洪、灌溉为主,兼有水力发电、城市供水、航运和水产养殖等综合功能的特大型水利工程,受益范围涉及安徽、河南2省4市17个县区,设计灌溉面积1198万亩,实灌面积1000万亩,区域人口1330万人,是新中国成立后兴建的全国最大灌区,是全国三个特大型灌区之一。

经过几十年的运行,目前灌区部分工程或老化失修,或超过更新改造年限;从而制约了灌区综合效益的充分发挥。

灌区自2000年开始对安徽省淠史杭灌区实施续建配套与节水改造工程。

2010年,本人所在的安徽省淠史杭灌区管理总局工程处首次使用BJS-15B型多头小直径深层搅拌桩机在史河总干渠桩号18+200~23+291段进行了堤坝的截渗墙施工。

灌区放水运行后,截渗效果良好。

现结合多头小直径深层搅拌桩截渗墙施工工作实践,浅谈一下多头小直径层搅拌桩机在灌区除险加固工程中的施工过程。

1、多头小直径深层搅拌桩截渗墙的原理主要是以水泥作固化剂,运用特制的多头小直径深层搅拌截渗桩机一次多头钻进,通过深层搅拌桩机主动钻杆、钻头输入水泥浆液,同时钻头叶片将地基软土与水泥浆强制搅拌均匀,水泥与软土产生物理、化学反应,使软土与水泥固化,达到一定强度和稳定性,连续桩间相割形成连续的水泥土截渗薄墙,达到截渗目的。

2、施工机械的选定根据工程特点,结合地质地层情况和防渗加固深度要求,史河总干渠桩号18+200~23+291段截渗墙施工选用BJS系列深层搅拌钻机。

推广应用(多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术)

推广应用(多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术)

多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术在工程实践中的应用张意民孟小魁耿金景刘应雷山东东平湖围坝除险加固工程是目前正在施工的亚行贷款项目。

东平湖滞洪区围坝除险加固工程介于围坝桩号55+000~77+300之间,为东平湖滞洪区的东坝段,位于山东省梁山县、汶上县和东平县境内。

东平湖滞洪区为大(1)型水库,围坝为Ⅰ级建筑物。

本工程主要内容为22.3km干砌石护坡及砌筑、混凝土截渗墙和水泥土搅拌桩截渗墙施工。

水泥土截渗墙是以水泥浆为固化剂,通过桩机在地基深处就地将土体和固化剂强制拌和,利用固化剂、土体和水之间产生的一系列物理、化学反应,使土体硬结成具有良好整体性、稳定性、不透水性,最终形成具有一定强度的水泥土截渗墙。

截渗墙工程属于地下隐蔽工程,对质量要求比较严格。

一般情况下,设计单位应该提供地层勘探资料,但为了能够详细掌握地层情况,有必要对原设计地质资料进行复勘。

局部地质条件复杂堤段,加密勘探孔,并依据复勘情况编制地质复勘剖面图,以便施工过程中随时查阅。

在截渗墙施工中,水泥土截渗墙施工设备采用ZCJ25型多头小直径深层搅拌桩一次成墙桩机,桩机采用3个钻头施工(最多可采用5个钻头施工),单元墙水平长度0.9m,桩径390mm(误差范围390mm~405mm),单元墙内桩与桩搭接70mm,相邻单元桩之间搭接30mm,垂直误差应小于0.3%,最小墙厚不小于220mm。

成墙墙体嵌入相对不透水层的深度应达到设计要求。

水泥掺入比为12%,固化剂浆液的水灰比采用1.8:1,具体的水泥掺入比根据试验确定,水灰比根据施工实际情况确定。

下面介绍一下多头小直径深层搅拌桩在截渗墙施工过程中的主要程序。

1、根据设计要求,对所施工堤段进行测量放样,并设置控制点,控制点间距误差不大于3cm。

2、钻机垂直度控制。

使用经纬仪对钻机的垂直度进行校验,校验时,必须保证钻机水平后才可校验。

3、水泥土截渗墙施工方法为流水作业,各程序必须要求准确到位。

具体如下:1)按照拟定水灰比配制水泥浆;2)把配制好的水泥浆输送到储浆罐;3)桩机就位并调平;4)搅拌下沉同时输浆至设计墙底标高,然后搅拌提升至设计墙顶标高;5)关闭搅拌机械,完成一个施工单元;6)沿轴线前移到下一桩位,重复上述过程进行下一个单元墙的施工;施工工序见下图水泵系统在施工过程中桩与桩的搭接时间不应超过24h,由于各种因素造成停机超过了规定时间,应对最后一根桩先进行带水空钻留出榫头以待搭接;如间歇时间过长(如停电等),与后序桩无法搭接时,采取局部补桩或注浆。

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小议水利工程防渗加固中应用多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术摘要:多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术是运用特制的多头小直径深层搅拌桩机,把水泥浆喷入土体并搅拌形成水泥土墙,用水泥土墙作为防渗墙达到截渗的目的。

本文结合实例对水利工程防渗加固中应用多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术进行了探讨分析。

关键词:水利工程防渗加固多头小直径深层搅拌桩
近年来,我国在水利工程防渗加固技术和方法上进行了不懈的探索,取得了许多出色的研究成果。

多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术与普通深层搅拌桩技术相比,它除具有取材方便、施工无噪音、无污染、工程效果好等优点外,还具备一机多头(3个钻头)和小直径(200mm~300mm),并可连续成墙。

本文结合实例,就多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术水利堤防加固工程中的应用进行了探讨。

1 工程概况
澄迈县侍朗水库上游集雨面积16.91km2,河长11.62km,河床平均坡降1.58%,该水库于1966年12月动工兴建,于1967年10月竣工并投入使用。

最大坝高为11.76米。

该坝为均质土坝,库枢纽为四等工程,设计洪水标准为20年一遇,校核洪水为200年一遇。

相应的特征参数如下:死水位为32.9m,死库容5.75万m3,正常蓄水位为39.5m,相应库容为157.5万m3,设计供水位为41.3m,相应库容为288万m3,校核洪水位为41.27m,总库容为379万m3,根据有关部门的侍朗水库大坝安
全鉴定评价报告认为,大坝坝体漏水严重,渗漏安全综合评价为C级。

根据地质勘察,坝体填土主要由附近残丘上的风化残积土填筑构成,最大厚度11.00m,大坝颗粒组成为砾石组占13.1%,砂粒组占44.73%,粉粘粒组占42.17%,可见粘粒含量相对较少,基本构成砂性土。

由于多头小直径深层搅拌桩墙在粉土及砂砾地基中使用,相对其它的防渗技术相对高喷截渗、混凝土墙截渗优越,本工程决定选用此技术。

2 多头小直径深层搅拌桩截渗墙的原理
主要是利用水泥、石灰等材料作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械边钻进边往土体中喷射浆液或雾状粉体,在地基深处就地将软土和固化剂强制搅拌,使喷入软土的固化剂和软土充分拌合在一起,由固化剂和软土间所产生的一系列化学作用,形成抗压强度比天然土强度高得多,并具有整体性、水稳性、强度性及抗渗性的优质水泥土截渗墙体。

3 多头小直径深层搅拌桩的优点
目前普遍采用的垂直截渗方法有:高喷截渗、混凝土墙截渗、多
头小直径深层搅拌桩墙截渗等,结果表明多头小直径深层搅拌桩墙截渗技术优点如下:(1)充分利用原防洪堤土体,仅使用易于选购而且价格低廉的普通水泥构成墙体;(2)成墙质量可靠,具有混凝土墙和高喷墙截渗效果和寿命,而且水泥土墙具有一定的塑性,相当于塑性混凝土墙,适应防洪堤土堤变形的能力强;(3)成墙造价低,经比较分析,多头小直径深层搅拌桩墙的造价仅是混凝土墙的1/3,高喷截渗墙的1/4。

4 多头小直径深层搅拌桩墙的设计
设计内容如下。

(1)墙体位置:均设在防洪堤堤基中部,k0+850~k1+150m,施工从地表至地基以下18 m,k1+850~k2+130段,从堤上开始,至地基以下8m。

(2)桩径及墙厚:搅拌桩墙厚度T为T=△H/J其中,△H为最大上下游水头差9.6m;J为水泥土允许水力渗透坡降,根据相关资料取80。

混凝土防渗墙厚应不小于T=H/J=9.6/80=0.12m,结合施工可能带来的垂直偏差,选用桩径为390mm,搭接处理论最小成墙厚度210mm。

(3)设计参数。

①墙体渗透系数k<A×10-6cm/s(1<A<10)。

②渗透破坏比降大于200。

③墙体室内抗压强度kp>0.5MPa(28天龄期)。

④成墙厚度的范围一般在200mm~300mm,堤基截渗成墙厚度应大于满足设计渗透破坏比降要求最小成墙厚度。

⑤固化剂采用水泥,水泥标号应不小于32.5。

⑥水泥掺入比一般为8%~12%,则浆液比重为1.286~1.586,通过实验选取。

5 搅拌桩墙的施工技术
5.1 施工成墙工艺
桩机定位、调平→下钻搅拌至设计深度→提升搅拌至孔口→桩机纵移定位、调平,多次重复上述过程形成连续截渗墙体。

施工要求:保证桩位成直线,墙体垂直,桩径尺寸,及深度控制。

(1)桩位控制:为确保搭接长度、墙体厚度及整体性,施工时放一条醒目平行设计截渗墙体轴线的辅助线,为保证桩位的准确度,根据桩孔距、搭接要求,制作桩位放样定位尺,可在辅助线上定出每序成墙孔号位置,使桩位偏差满足设计要求。

(2)墙体垂直度控制:在施工前,用经纬仪调整桩机塔架或钻杆垂
直于地面,因桩机底座平台上有三根标杆均固定联通器管,待管中注入油后,就在管中油液面处的标杆上做出醒目刻度标记,使油液面与刻度标记重叠,最后将联通器管口封闭,因此在施工时,只要保持桩机底座平台上的三根标杆上刻度标记与各处的联通器管中油液面重叠,所成的截渗墙体垂直度就能满足设计要求。

(3)桩径控制:主要是控制钻头直径,一般选择钻头直径都稍微大于设计桩径要求,因此在施工过程中,要经常检查钻头尺寸是否达到设计要求时所选钻头最小尺寸,特别是在砂性土层中;若钻头磨损利害,尺寸不符合,则应更换合格的钻头。

(4)桩长控制:根据设计要求的桩长,选定较为适宜的机型,以确保桩长及施工质量。

5.2 浆液及灌浆质量控制
控制质量有多方面,首先控制材料,选用合格材料;其次关键控制水灰比,及水泥浆液,要求符合设计值;同时尽量避免施工中因输浆系统发生障碍而出现断桩现象;最后也注意地质情况,在施工中如发现溢浆严重或不溢浆现象,施工人员要向现场技术员及施工员汇报,适当调整水灰比或增、减注浆量,保证成墙质量。

5.3 效果检验
(1)开挖检测:在截渗墙体的强度达到一定值后,对截渗墙体进行
开挖,深度可在3m~5m,可检查墙体外观搭接质量、整体性、致密性以及采用吊垂检查墙体垂直度等;还可选择一般截渗墙体开挖,深为300mm,检测桩位偏差、搭接效果以及有无漏桩现象。

(2)截渗墙体取样检测:从开挖外露的墙体中凿取试块或采用岩芯钻孔取样,进行室内试验,直接测定截渗墙体的强度及抗渗性是否达到设计要求,还可观察截渗墙体搅拌均匀程度。

效果检验主要采取了开挖外观检查、取样室内试验以及地质探地雷达检测等手段,检验结果:试验结果满足设计要求。

(3)探地雷达检测:为了探测桩体完整性、连续性以及找出墙体缺陷位置等,采用了探地雷达检测,沿墙中心线布测线,全程检测,并垂直墙体在防洪堤顶每50m检测一横断面。

检测结果表明:墙体的连续性和完整性均较好;极少个别桩体垂直度较差,略偏离墙体轴线,但不影响墙体的连续性和完整性。

6 结语
深层搅拌法是截渗方法中较为实用、经济、有效的除险加固方案,而多头小直径深层搅拌桩墙在粉土及砂砾地基中使用,相对其它的防渗技术相对高喷截渗、混凝土墙截渗优越,但它仍存在一些局限性,我们在实践运用中应不断总结经验,因地制宜,灵活运用。

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