高压旋喷桩在地下连续墙槽壁加固中的应用
地下连续墙旋喷桩加固施工方案

地下连续墙旋喷桩加固施工方案
左江道站为地下二层岛式车站,车站中心里程为DK36+216.436米,主体结构总长265.905m,标准段两柱三跨的现浇钢筋混凝土箱型框架结构,标准段宽度20.7m,端头井段宽24.7m,结构高度14.71m、底板埋深17.61m,站中心顶板覆土为2.65m,采用明挖顺筑法施工。
D91#(BJL-1)地连墙槽幅由于地连墙浇筑过程中未能浇筑到设计标高,拟采取二次浇注补全地连墙至设计标高,为了提高地连墙二次浇注后接缝处的止水效果和墙体的稳定性,采用旋喷桩加固的方法对接缝处进行加固,D91#槽幅的加固长度为4.4m(旋喷桩加固深度为接缝处下1m),旋喷桩加固采用水泥强度等级为p.o42.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺量不低于25%。
工艺为双高压旋喷桩。
具体做法如下图:
旋喷桩加固体积为:3.14×0.42 ×4.4×30=66.32m3
左江道站地连墙平面布置图
注:红色云线标注处为加固地连墙槽幅D91#
D91#槽幅现状示意图。
地下连续墙高压旋喷桩加固方案

京津城际延伸线XXX站站房工程地下连续墙接缝处高压旋喷桩施工方案一、编制依据铁三院关于XXX站工程地下连续墙施工的有关图纸以及:《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《建筑施工手册》《中华人民共和国安全生产法》等二、地下连续墙接缝处施作高压旋喷桩加固的目的地下连续墙接缝是地连墙防水设计的关键部位,基坑开挖范围内和基坑基底以下的地连墙接缝都非常重要,要确保基坑降水开挖后地下连续墙接缝处不产生渗漏水。
考虑到XXX站房工程的基坑深度大,水文地质条件复杂等因素,地连墙采用止水效果好的工字钢接头,并在接缝处基坑的外侧施作2根直径800mm,咬合200mm的高压旋喷桩进行地下连续墙的接缝止水加固。
三、工程概况XXX站地处滨海新区XXX中心商务区北端,是XXX综合交通枢纽工程的一部分。
西至堡厦路,东至堡东路,北至新港三号路,南至永太路。
本工程站房建筑面积8.6万㎡,地下一层为候车厅层、地下二层为城际及部分地铁站台层、地下三层为部分地铁站台层。
与现有车站不同,XXX站站房均建在地下,地上部分只露出一个贝壳造型。
车场总规模为3座岛式站台和6条到发线,除设有铁路线外,规划的B1、B2、Z1三条地铁线也将在这里交汇。
因此,XXX站是一座能为乘客实现地铁、公交和铁路等交通工具“零距离”换乘服务的多功能综合交通枢纽站。
四、地下连续墙接缝和墙趾施工工艺流程本工程采用“二重管法”进行高压旋喷桩的施工,二重管法为同轴双通道二重注浆管复合喷射高压水泥浆和压缩空气二种介质,以浆液作为喷射流,但在其外围裹着一圈空气流成为复合喷射流,进行成桩。
1、施工工艺流高压旋喷桩施工工艺流程2、施工工艺(1)施工准备1)接缝两侧的地下连续墙已经施工完毕,28天之后方可施工;2)材料堆放平台搭设完毕,施工场地平整完毕,水、电齐备;3)材料进场完毕,并经实验检验合格,可以使用;4)施工机械进场组装完毕,并已检验备案完毕;5)基坑周边水泥搅拌桩土体加固已经完成,并达到相应强度和抗渗效果。
高压旋喷桩使用条件

高压旋喷桩使用条件高压旋喷桩是一种用于地基处理和地下工程建设的技术。
它通过高压水射流和旋转喷射器的组合,将水泥浆喷射到地下,形成一根坚固的桩体。
高压旋喷桩广泛应用于建筑、交通、水利等领域,具有效率高、施工周期短、质量可靠等优点。
下面将从使用条件的角度来介绍高压旋喷桩的适用范围和注意事项。
高压旋喷桩适用于各种土质条件。
无论是软土、淤泥、沙土还是岩石地层,高压旋喷桩都能够适应。
它的施工过程中使用的高压水射流可以有效地破碎和冲洗土壤,使其与水泥浆充分混合,形成坚固的桩体。
因此,在不同的地质环境中都可以使用高压旋喷桩进行地基处理和地下工程建设。
高压旋喷桩适用于各种工程类型。
无论是建筑物的地基处理、道路的加固、桥梁的基础、隧道的支护,还是河道的治理,高压旋喷桩都能够胜任。
它可以根据具体工程的需求,调整喷射参数和施工方式,以达到最佳的效果。
同时,高压旋喷桩的施工速度快,可以大大缩短工期,提高工程的进度和效率。
高压旋喷桩还适用于各种工程规模。
无论是小型建筑的地基处理,还是大型工程的地下连续墙施工,高压旋喷桩都能够满足需求。
它可以根据工程规模的不同,选择合适的设备和工艺,以确保施工质量和效果。
在使用高压旋喷桩时,需要注意以下几点。
首先,施工前需要进行详细的地质勘察和设计,确保选择合适的喷射参数和施工方案。
其次,施工过程中需要进行严密的监控和记录,及时调整施工参数,确保施工质量。
最后,施工完毕后需要进行验收和检测,确保桩体的质量和稳定性。
高压旋喷桩是一种高效、可靠的地基处理和地下工程建设技术。
它适用于各种土质条件、工程类型和工程规模。
在使用高压旋喷桩时,需要根据具体情况进行设计和施工,确保施工质量和效果。
高压旋喷桩的广泛应用将为各个领域的工程建设提供强有力的支持。
双高压旋喷桩在超深地下连续墙接缝止水加固中的运用研究

J u n . 2 01 4
双 高压 旋 喷桩 在 超 深 地 下连 续 墙 接 缝 止 水 加 固 中 的 运 用 研 究
殷 湘舰 周 意红
( 1 : 天津 市地 下铁道集团有限公司 , 天津 3 0 0 0 5 1 ; 2 : 中国科学 院天津工业生物技 术研 究所 , 天津 3 0 0 3 0 8 )
第3 1 卷
第 3期
吉
林
建
筑
工
程
学
院
学
报
Vo 1 . 31 No . 3
2 0 1 4年 6月
J o u r n a l o f J i l i n I n s t i t u t e o f Ar c h i t e c t u r e& C i v i l E n g i n e e i r n g
p u r p o s e o f s e a l i n g r e i n f o r c e me n t a f t e r t h e p r a c t i c e t e s t s .
Ke y w o r d s : d o u b l e h i g h—p r e s s u r e r o t a r y j e t p i l e ; u n d e r g r o u n d c o n t i n u o u s w a l l j o i n t s ; s e a l i n g ; c o n t r o l p o i n t s
s a n d y s i l t l a y e r s a r e r a i s e d . I t i s u s e d i n e n g i n e e i r n g p r a c t i c e , wh i c h g e t s a b e t t e r q u a l i t y o f p i l e a n d a c h i e v e s t h e
双高压旋喷桩在超深地下连续墙接缝止水加固中的运用研究

双高压旋喷桩在超深地下连续墙接缝止水加固中的运用研究【摘要】超深地下连续墙属于基坑支护的重要围护结构,对其连续墙接缝止水加固对于确保基坑稳固意义重大。
论文以桩基围护工程项目为例,分析双高压旋喷桩在超深地下连续墙接缝止水加固中的运用,希望可以起到一定借鉴意义。
【关键词】旋喷桩;地下;连续墙;接缝;加固Application Study on the Double High Pressure Spinning Pile in the Reinforcement of Super Deep Diaphragm Wall JointShaohua ZhouMingda Ocean Engineering Company,Beijing, 100013,China【Abstract】The super deep diaphragm wall is an importantretaining structure of foundation pit support, so it is of great significance to strengthen the joint of diaphragm wall to ensure the stability of foundation pit. This paper takes pile foundationretaining engineering project as an example, analyzes the application of double high pressure jet grouting pile in the joint sealing reinforcement of ultra deep diaphragm wall, hoping to play a certain reference significance.【Keywords】rotary jet pile; underground; diaphragm wall; joint; reinforcement1 引言地下连续墙是针对地下深基坑工程进行加固、截水防渗、挡土挡砂等建筑的维护结构,通过对其结构质量提升可以有效提升地下深基坑工程质量,确保地下深基坑安全与稳固。
高压旋喷桩在地下连续墙槽壁加固中的应用

高压旋喷桩在地下连续墙槽壁加固中的应用【摘要】主要论述高压旋喷桩加固技术在苏州火车站改造工程地下连续墙槽壁加固中的设计、施工,分析阐述了该技术在地下连续墙槽壁加固工程中的工作机理。
工程实践表明,高压旋喷桩是解决地下连续墙槽壁加固的很好方法,该技术具有施工速度快、加固效果好,对场地适应性强等特点,不仅保证了施工安全,而且降低了加固成本,取得了较好的整体效果,具有相当广泛的应用前景。
【关键词】地下连续墙槽壁加固旋喷引孔回灌1、前言由于地下连续墙施工工艺对环境影响较小,水平抗侧刚度大,水平变形小,止水效果好,可有效地保护周围环境,近年来,随着城市建设发展的需要,在地铁、房建等大型深基坑工程中越来越广泛地采用地下连续墙作为围护结构。
从地下连续墙成槽过程来看,由于地质因素、地层土压力、孔隙水压力、地下水位及土体的蠕变等因素的影响,在成槽过程中或墙体浇筑之前,槽壁处于不稳定状态之中,随时会出现滑裂或坍塌的危险,尤其地下连续墙的异形墙幅阴阳角处及空口较大的位置塌槽现象尤为严重,造成成槽机抓斗埋入槽内,无法取出,造成上百万的经济损失,若事故是发生在钢筋笼安放之后,那么钢筋笼被埋,所造成的质量及经济损失是无法估量的。
因此,在施工中,应事先且必须根据场区土层的物理力学性质、地下水位、泥浆质量和单元槽段长度等因素,对槽壁进行稳定性分析,并采取相应加固措施,保证槽壁的稳定。
地下连续墙槽壁加固的方法很多,在苏州火车站改造工程施工中,由于工期紧,体量大,桩基施工和地下连续墙同时施工,场地拥挤,交叉影响,地质情况复杂,地下连续墙槽壁加固采用高压旋喷桩加固技术。
该技术有轻便、场地占用小、效率高、加固效果好的特点,作为一支加固轻骑兵穿插在地下连续墙施工中,效果极佳,为地下连续墙槽壁在复杂地质条件下加固提供很好借鉴经验。
2、工程概况及地质情况2.1工程概况苏州火车站改造工程由普速站房、城际站房和跨线高架候车厅三部分组成,南侧普速站房长469m,宽30m,北侧城际站房长241m,宽60m,南北站房通过内部空间高达14m的高架候车厅连为整体。
高压旋喷桩在深基坑支护中的应用

高压旋喷桩在深基坑支护中的应用摘要:高压旋喷桩,是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体。
施工占地少、振动小、噪音较低,近年来得到广泛应用。
本文结合某深基坑工程的建设,介绍高压旋喷桩在该工程中的应用,以期相关工程经验可以为今后类似工程提供参考和借鉴。
关键词:深基坑;支护应用;高压旋喷桩Abstract: the high pressure jet grouting pile, high pressure of nozzle is rotating water spray into the soil and soil cement mixed, form a continuous lap of the cement and solid. Construction occupies little space, little vibration, low noise, widely used in recent years. Based on a deep foundation pit engineering, the construction of high pressure jet grouting pile is introduced in the engineering application, the relevant engineering experience to similar projects in the future can be for reference and using for reference.Keywords: deep foundation pit; Supporting application; High pressure jet grouting pile1.引言高压旋喷桩,是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体。
浅谈三重管高压旋喷桩施工技术应用分析

浅谈三重管高压旋喷桩施工技术应用分析发布时间:2021-08-27T15:14:58.170Z 来源:《城镇建设》2021年4月10期作者:陶月长张涛[导读] 三重管高压旋喷桩加固土体质量、可靠性好,具有增加地基强度,陶月长张涛中国十七冶集团路桥工程技术公司,安徽马鞍山 243000摘要:三重管高压旋喷桩加固土体质量、可靠性好,具有增加地基强度,提高地基承载力、止水防渗,防止砂土液化和降低土的含水量等多种功能。
本文结合市政工程顶管沉井止水帷幕施工,采用引孔加三重管进行沉井止水帷幕施工。
本文主要阐述引孔加三重管旋喷桩施工技术质量控制要点,并对其施工应用进行总结分析。
关键字: 引孔;三重管高压旋喷桩;止水帷幕;质量控制1、概述以某市政工程雨污水沉井土体加固处理为高压旋喷桩止水帷幕施工为例。
该工程沉井止水帷幕原设计图纸采用双排单管Φ50间距40cm 高压旋喷桩。
地勘报告所述该段地形平坦、开阔,微有起伏岩土类别分别为杂填土、粉质粘土、圆砾:杂填土(Q4ml)褐色-褐黄色,以粘性土为主,含有碎石、砖渣及生活垃圾等杂物,局部含有少量淤泥质杂填土,人工填积,结构松散,稍湿-湿,层厚1.6~7.4米。
按原设计图纸单管无法施工,故按照设计变更文件,采用引孔+三重管法。
2、施工工艺特点引孔+高压旋喷桩加固地基的机理是先利用地质钻机进行引孔,再通过旋喷机将带有喷嘴的注浆管放入(或钻入)至土层的预定位置后,通过地面的高压设备使装置在注浆管上的喷嘴喷出20MPa以上的高压射流冲击切割地基土体,同时,钻杆以一定的速度渐渐向上提升,将浆液与土粒强制搅拌混合,水泥浆液凝固后在土体中形成具有一定强度的固结体,以达到改良土体的目的。
3、施工控制要点3.1桩位测设根据设计的施工图和坐标网点测量放出施工轴线。
在施工轴线上确定孔位,编上桩号、孔号、序号,依据基准点进行测量各孔口地面高程。
桩位应严格按照图纸设计测设,偏差不得大于50mm,并开设导流、导向槽。
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高压旋喷桩在地下连续墙槽壁加固中的应用【摘要】主要论述高压旋喷桩加固技术在苏州火车站改造工程地下连续墙槽壁加固中的设计、施工,分析阐述了该技术在地下连续墙槽壁加固工程中的工作机理。
工程实践表明,高压旋喷桩是解决地下连续墙槽壁加固的很好方法,该技术具有施工速度快、加固效果好,对场地适应性强等特点,不仅保证了施工安全,而且降低了加固成本,取得了较好的整体效果,具有相当广泛的应用前景。
【关键词】地下连续墙槽壁加固旋喷引孔回灌1、前言由于地下连续墙施工工艺对环境影响较小,水平抗侧刚度大,水平变形小,止水效果好,可有效地保护周围环境,近年来,随着城市建设发展的需要,在地铁、房建等大型深基坑工程中越来越广泛地采用地下连续墙作为围护结构。
从地下连续墙成槽过程来看,由于地质因素、地层土压力、孔隙水压力、地下水位及土体的蠕变等因素的影响,在成槽过程中或墙体浇筑之前,槽壁处于不稳定状态之中,随时会出现滑裂或坍塌的危险,尤其地下连续墙的异形墙幅阴阳角处及空口较大的位置塌槽现象尤为严重,造成成槽机抓斗埋入槽内,无法取出,造成上百万的经济损失,若事故是发生在钢筋笼安放之后,那么钢筋笼被埋,所造成的质量及经济损失是无法估量的。
因此,在施工中,应事先且必须根据场区土层的物理力学性质、地下水位、泥浆质量和单元槽段长度等因素,对槽壁进行稳定性分析,并采取相应加固措施,保证槽壁的稳定。
地下连续墙槽壁加固的方法很多,在苏州火车站改造工程施工中,由于工期紧,体量大,桩基施工和地下连续墙同时施工,场地拥挤,交叉影响,地质情况复杂,地下连续墙槽壁加固采用高压旋喷桩加固技术。
该技术有轻便、场地占用小、效率高、加固效果好的特点,作为一支加固轻骑兵穿插在地下连续墙施工中,效果极佳,为地下连续墙槽壁在复杂地质条件下加固提供很好借鉴经验。
2、工程概况及地质情况2.1工程概况苏州火车站改造工程由普速站房、城际站房和跨线高架候车厅三部分组成,南侧普速站房长469m,宽30m,北侧城际站房长241m,宽60m,南北站房通过内部空间高达14m的高架候车厅连为整体。
总建筑面积85717m2,其中地上建筑为54445 m2,地下空间部分为31272 m2,建筑总高度31.25 m,地下三层,地上二层,地下二、三层为地铁车站,地铁2#、4#线十字贯穿火车站。
地铁车站主体围护结构及出入口、风井围护结构设计为地下连续墙,墙体厚度0.8m,深度33~57m。
其中2#线基坑深度17m,连续墙入土(过基坑底)深度40m;4#线基坑深度23.4m,连续墙入土深度28m;2#、4#线连续墙墙顶距自然地面高度为11.5m,4#线与2#线相交的部分及4#线与其东西两侧风亭相交的部分,墙顶距自然地面高度为17.5m,墙顶空口高度属国内目前最深的工程之一。
图2.1.1为地下结构分区示意图。
2.2 地质概况苏州站场地位于太湖冲湖及泻湖沉积平原区,地势平坦,第四系覆盖层厚度较大。
据勘察结果,60m以内土层为第四系全新世至早更新世沉积的疏松沉积物,以粘性土为主,间夹砂性土。
按各土层的物理力学性质、沉积环境、成因类型,分述两个不利土层:①-1、①-2层土质为淤泥层与填土层,处于自然地面下1m~3.8m 左右。
从现场施工情况发现,此两层土层局部夹杂有既有房屋基础、原河道堤坝、河道淤泥等不利土质;在抗拔桩施工时,部分区域自然地面下4.5m深处还存在既有建(构)物基础,采用了大开挖的方式挖除了地下障碍物,重新回填好的粘土得以顺利施工。
④-3层土质为稍~中密粉砂夹粉质粘土层,层厚1.3m~6.5m,层底标高-15.85m~-9.38m,透水性较强,土层水平向差异性较大,层理发育,凝聚力很小,另外地下水含量比较大,水位比较高(地下1m左右)。
3、槽壁加固稳定性分析和加固方案设计3.1 稳定性分析3.1.1 两个不利土层正好处于墙顶空口位置,而且成槽地段有既有房屋基础、原河道堤坝、河道淤泥等不利土质含砂量较大,透水性较强,形成了恶劣土层。
在开挖槽孔时,抓斗上下带动槽内泥浆,对槽壁反复冲击,产生挤压力及吸附力,在槽壁泥浆护壁上吸附出孔隙,槽壁外围地下水被吸入槽内,同时带动砂层内的粉砂进入槽内,形成局部凹陷的滑动面,造成上面土体整体坍塌。
尤其异形墙幅阴阳角处及空口较大的位置,塌槽更为严重。
3.1.2 地下连续墙钢筋笼最长达48.3m,最大重量60t,因此在吊装时增加也了很大的困难,同时也要花费很长时间进行吊装及安装钢筋笼;成槽深度最深达60m左右,增加了施工难度,每幅槽段施工时间也相应的加长,使开挖好的槽壁空放的时间加大(挖槽在50m以上的槽段槽壁开挖时间约36小时左右,单幅施工完成时间55小时左右),对槽壁的稳定性形成了很大的风险源。
另外上部土层出现小范围的坍塌,二次清孔,施工时间更长,极大降低了弱质土层段的槽壁稳定性。
3.2 加固方案设计根据土层的物理力学性质、地下水位及护壁泥浆等进行地下连续墙槽壁稳定性分析,导出槽壁稳定性数学模型公式,并提出相应的加固措施,防止槽壁的坍塌。
高压旋喷桩加固技术是通过在地层中的钻孔内下入喷射管,用高压射流直接冲击、切割、破坏、剥蚀原地基材料,受到破坏好扰动后的土石料与同时灌注的水泥浆发生充分的掺拌混合、充填挤压、移动包裹,至凝结硬化,从而构成坚固的凝结体。
该加固技术具有适用范围广,施工便捷,场地占用小,加固效果好的特点。
由于该工程工期紧,基础工程体量大,桩基施工和地下连续墙同时施工,地铁2#、4#线十字贯穿火车站,施工场地拥挤,交叉影响,地质情况复杂,而且导墙大部分施工完毕,经过反复论证,地下连续墙成槽超过50m的墙体、异形墙幅阴阳角处及空口较大的位置均在槽壁两侧加固采用高压旋喷桩加固技术,保证上部两层不利土层不会坍塌。
在地铁2#、4#线十字交叉处的连续墙槽壁两侧各设置1排ф850@1000的高压旋喷桩进行加固处理,桩长23m;在4#线两端头井位置墙体及剩余部分连续墙体槽壁两侧各设置1排ф850@1000的高压旋喷桩进行加固处理,桩长20m;在2#线异形槽幅段阴阳角位置设置ф850高压旋喷桩进行加固处理,桩长20m。
4、槽壁加固的施工4.1施工工艺(见图4.1.1)4.2放样定位放样时由现场测量人员根据连续墙槽壁加固桩位布置图,以地下连续墙为参照进行测量放样(导墙边至桩中心425mm),确定旋喷桩桩位,桩位放样误差小于5cm。
4.3钻机引孔由于导墙、道路已施工完毕,旋喷桩施工时不能对其造成破坏,旋喷桩位放好并经复核合格后,用xm50型工程钻机引孔,钻头直径65mm,引孔至导墙底部,引孔时用水平尺检查钻机机架垂直度,桩机垫平垫稳。
4.4旋喷机就位引孔成型后,用xpl200型双重管旋喷机注浆,就位时检查钻机机架垂直度,桩机垫平垫稳,钻进中不得发生倾斜和移动,垂直度偏差小于1/100(用水平尺检查钻机机架水平度来控制)。
4.5、旋喷注浆作业由于本工程高压旋喷桩采取的二重管施工法,见图4.5.1,旋喷钻机就位好后,钻孔并同时插喷管,下喷管前先检查和调试水嘴,气嘴及喷浆口是否完好畅通。
下喷管必须垂直对准孔心,保证喷管提升和旋转,当喷管下至设计桩底深度以下10cm左右开始拌送水泥浆,然后开启高压水及压缩空气,待送浆30秒后且孔口冒浆正常时方可旋喷提升。
成桩结束后及时做好桩顶回灌和废浆处理。
在钻进过程中,经检查发现孔斜过大,应及时调整桩机水平度及钻杆垂直度,终孔后校量钻具,孔深精度控制在±10cm以内。
提升喷浆时,喷浆的压力控制在20~22mpa,提升速度:15cm/min;旋喷速度: 12r/min;水泥浆流量:65l/min;水泥用量:水泥掺入比20%,每米桩长水泥用量180㎏;气压力控制在0.7~0.8 mpa。
在不同地质层、不同幅段时,可适当调整施工参数,使其施工符合设计加固要求。
在④-3粉砂夹粉质粘土层高压旋喷时,喷浆提升速度应控制在12cm/min,喷浆量控制在70l/min,其它施工参数同上述。
4.6回灌因旋喷桩成桩后桩顶可能有一个收缩过程,喷射灌浆完毕后,应继续向孔内灌注浆液,直到液面不再下沉为止,保证桩体上部成桩质量。
5、工艺控制要点5.1在正式施工前先进行试桩,现场实验性施工,确定最优的注浆量、气用量、配比,浆、气的工作压力和其他施工参数。
5.2钻机开钻前需复核孔位、孔距,检查钻机的水平、立轴的垂直度,钻进时应避免钻机的剧烈震动、跳动甚至水平移动以保证垂直度。
浆液的拌制配比要严格控制,重量误差小于5%,浆液必须搅拌均匀,并在输送过程后进行再搅拌,以保证浆液的均匀性。
5.3对喷浆浆液配比严格控制,定时对浆液进行检查检测工作,严格按照操作程序施工,减少操作失误。
5.4严格控制双重管高压旋喷施工使用水泥的质量,加强水泥的防潮工作,浆液进入贮浆桶必须经过滤网。
5.5每次双重管高压旋喷施工作业前,检查喷浆嘴、检查高压旋喷钻杆旋转速度、提升速度及高压浆泵喷浆压力、气泵的压力、流量,保证双重管高压喷射设备的施工参数符合设计要求。
5.6采用分段控制、复核施工水泥用量的方式保证双重管高压旋喷施工工程中的水泥掺入量达到设计要求。
6、经济效益分析高压旋喷桩加固技术适用于软弱土层,适用范围广,砂类土、粘性土、黄土和淤泥地层均能进行喷射加固,广泛应用于各种建筑物的地基加固工程中。
该技术中设备体积小,可多台钻机同时展开施工,转移灵活,施工速度较快,工序间连续性较好,加固质量较好,和同类加固技术相比,成本明显降低,有效地确保了施工质量和工程进度。
工程实践表明,高压旋喷桩是解决地下连续墙槽壁加固的很好方法,该技术具有施工速度快、加固效果好,对场地适应性强等特点,不仅保证了施工安全,而且降低了加固成本,杜绝了由于塌槽掩埋成槽机抓斗或钢筋笼的事件发生,避免了重大经济损失,取得了较好的整体效果,具有相当广泛的应用前景。
7、结束语在苏州火车站改造工程地下连续墙施工中,经过高压旋喷桩加固的槽壁没有发现塌槽现象,共施工高压旋喷桩697根,从地下连续墙周边开挖土体观察,水泥混合凝结体质密,加固均匀,效果极佳。
在场地拥挤,交叉影响,地质情况复杂的情况下,采用高压旋喷桩加固技术解决了地下连续墙槽壁坍塌的问题,为地下连续墙槽壁在复杂地质条件下加固提供很好借鉴经验。
同时也发现高压旋喷桩加固能引起导墙局部变形和地面局部隆起,关键在最后出地面的2-3m 处,控制好送浆压力,不宜太大。
参考文献[1] 丛霭森编著,《地下连续墙的设计施工与应用》中国水利水电出版社,2001[2] gb50299一1999地下铁道工程施工及验收规范[s].北京:中国计划出版社,2003[3] 丁宪良,刘粤编著,《地基与基础工程施工》,中国地质大学出版社,2005[4] 于志成,施文华编著,《深基坑支护设计与施工》,中国建筑工业出版社,1997。