多头小直径防渗墙方案要点
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㎡。
多头小直径截渗墙施工方案

明光市2011年7座小(一)型水库除险加固工程施工Ⅱ标(小李水库)(合同编号:MGXESKCX2011-SG-Ⅱ)多头小直径防渗墙专项施工方案批准:核定:编写:山东水利工程总公司明光市2011年小(一)型水库除险加固工程Ⅱ标工程项目部日期:二〇一二年一月十日编写:审核:批准:目录一、工程概况 (4)二、施工方法 (4)三、劳动力组织 (5)四、主要机械设备及检测设备 (6)1、主要机械设备 (6)2、主要检测、测量设备 (6)五、工序安排 (7)六、现场施工准备 (7)七、防渗墙施工参数 (8)八、现场工艺试验方案 (9)九、施工质量控制标准和方法 (9)1、垂直度控制 (9)2、对桩位置控制 (9)3、水泥掺入比控制、搅拌均匀性控制、喷浆均匀性控制104、施工深度控制 (10)5、桩体直径控制 (10)6、原材料质量控制 (10)十一、施工质量检测(自检)方案 (11)十二、特殊情况处理 (11)小李水库除险加固工程多头小直径截渗墙施工方案一、工程概况小李水库位于我市西北部桥头镇境内,水库来水面积3.83km2,最大坝高8.4m,总库容117.8万m3,灌溉面积0.18万亩;水库枢纽由长150m 均质土坝,底宽40.0m宽顶堰式溢洪道及坝下埋0.6m钢筋砼圆管式灌溉涵等建筑物组成。
二、施工方法水泥土搅拌桩截渗墙是以水泥作固化剂,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,土体和水之间所产生的一系列物理、化学反应,使土体硬结成具有良好的整体性、水稳定性、不透水性,并具有一定强度的水泥土截渗墙,以达到截渗的目的。
施工工艺流程:⑴第一搅拌站按照确定水灰比配制并拌制水泥浆;⑵用泥浆泵把配制好的水泥浆输送到储浆罐;⑶桩机就位并调平;⑷桩机钻头搅拌下沉——同时开启喷浆泵送浆——至设计深度,流量仪记录输浆量;重复搅拌提升,同时喷浆直至设计高程;⑹关闭送浆泵,桩机向前移一个单元墙长度,重复⑴-⑸过程,进行下一个单元墙施工。
多头小直径深层搅拌桩防渗墙施工工艺的探讨

多头小直径深层搅拌桩防渗墙施工工艺的探讨摘要:多头小直径深层水泥搅拌桩是近年发展较快的一种垂直防渗措施,因其施工工艺简单,施工功效较高,价格低廉而被广泛采用. 本文笔者详细介绍了多头小直径深层搅拌桩防渗墙施工工艺流程、施工技术要求、质量保证措施及施工质量检测等几方面,并在某堤坝防渗处理工程中取得良好效果。
关键词:多头深层搅拌桩工艺流程技术要求质量措施质量检测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.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。
本文详细介绍了某堤坝防渗处理中多头小直径深层搅拌桩防渗墙的具体应用技术。
1.工程概况某堤坝全长1200m,堤顶高程26.00m,堤外压浸台高程为19.00m,宽度10~15m,堤内压浸台主高程21.00m,宽度30m,堤内地面高程19.50m 左右。
按岩土层成因时代、沉积特征及工程地质性状进行土层分层,自上而下依次为素填土厚2.36m、粉质黏土3.76m、粉细砂3.65m、粉质黏土7.30m、砾砂4.2m,最下部为强风化泥岩。
堤基下埋藏有两层透水层,即粉细砂层和砾砂层,要达到理想的渗控效果,截渗墙必须穿过砾砂层到达强风化片岩0.2m;防渗墙墙体厚度为330mm,选用钻头直径为¢400mm;墙深范围为9.0~17.0m。
2.多头小直径深层搅拌桩防渗墙成墙工艺流程多头小直径深层搅拌桩防渗墙施工工艺流程图如图1所示,其主要施工工艺要点如下:2.1 按设计图纸测量放线,确定连续墙的轴线。
2.2 对将要施工的连续墙段开挖导流沟,导流沟宽约0.8m,深1m。
在挖导流沟的过程中,遇到地下障碍物须及时清除。
2.3 确定机械行走的作业路面的承载力,然后作出相应的处理。
2.4 设置钻孔标志,确定每一钻的位置,并用平面几何方法确定每次移位桩机底盘的平面位置。
多头小直径防渗墙方案设计

江苏科技大学(新校区)建设项目东固水库改建工程防渗墙搅拌桩施工方案编制:审核:审批:江苏建筑工程集团有限公司2016年2月26日目录一、工程概况1.1设计依据1.2土层分布1.3工作内容二、设备选型及水泥用量2.1机械选型2.2档位选择2.3钻头直径计算2.4水泥量计算三、试桩及质量检测试验3.1试桩目的3.2试桩要求四、施工工艺及质量保证4.1施工工艺流程4.2搭接方法4.3质量控制措施4.4质量检测试验五、施工进度计划及施工顺序六、施工注意事项及常见问题6.1施工注意事项6.2常见事故处理多头小直径防渗处理工程一、工程概况本工程位于丹徒区长香西路,工程的主要功能是防洪、灌溉等。
水库加固后总库容116.54万M3;工程规模属小(1)型,工程等别为Ⅳ等;水库枢纽包括土坝、溢洪道、涵洞,主要建筑物级别为4级,洪水设计标准为30年一遇,校核标准为500年一遇。
1.1、设计依据1、镇江市镇防指[2014]32号《关于同意调整镇江市丹徒区高资镇东固水库控制运用方案的批复》2、镇江市工程勘测设计研究院提供的《镇江市丹徒区东固水库工程改建工程设计报告》3、《镇江市丹徒区东固水库工程改建工程设计报告的批复》4、镇江市工程勘测设计研究院提供的《镇江市丹徒区东固水库工程地质勘察报告》1.2、土层分布工程地质自上而下分别为:(1)素填土(坝身填土),C=27kpa,φ=8°,层厚极不均匀,平均层厚6.22m;(2)粉质粘土,C=28kpa,φ=11°,平均层厚2.74m;(3)碎石夹粉质粘土,勘探未钻穿该层;(4)基岩层,本层未钻穿1.3、工作内容大坝全线采用多头小直径水泥搅拌桩防渗墙加固方案,搅拌桩布置在坝顶偏上游侧,防渗墙顶高程50.3m,防渗墙底须进入2号土层以内1m或至基岩层,有效成墙厚度不小于0.22m(施工保障0.25m)。
第一章多头小直径防渗处理工程一、设计要求(1)固化剂主剂:本工程采用标号 42.5 级的普通硅酸盐水泥,水泥掺入量(占天然土重的百分比)为≥15% (以试桩为主)。
多头小直径防渗墙施工方案

1.1 多头小直径防渗墙技术工艺原理多头(一般为三钻头)小直径防渗墙技术,是在单头和双头小直径深层搅拌技术基础上发展起来旳一项堤坝防渗技术。
该工法原理是用双动力多头深层搅拌桩机,通过主机旳双驱力装置,带动主机上旳多种并列旳钻杆转动,并以一定旳推进力使钻杆旳钻头向土层推进到设计深度,然后提高搅拌至孔口,在上述下钻提高过程中,使用高压泥浆泵将水泥浆由高压输浆管输进钻杆,(在钻进和提高旳过程中)由钻头经钻头叶片上埋设旳孔洞喷入土体中,水泥浆和原土充足拌和,形成一道或多道有一定强度,均匀、密实、坚硬旳水泥土持续墙体,改良其影响范围内旳原有坝体土体构造密实性、强度和抗渗性,从而起到堤坝防渗作用。
1.1 多头小直径防渗墙流程桩机就位调平,钻进、提高(喷浆搅拌),完毕一序墙桩;桩机再前移,就位调平,钻进、提高(喷浆搅拌),多次反复上述过程形成一道均匀、持续旳防渗墙。
墙体连接方式,根据规定旳墙厚,选定不同样旳钻头和搭接方式,深入确定桩(序)间搭接长度。
1.3 多头小直径本工程施工多头小直径防渗墙技术(下文简称多头小直径防渗墙),在本工程中旳详细应用如下述:1.3.1施工机械选定根据设计规定和施工单位旳施工经验,该防渗墙工程施工采用旳设备为SJ4-500Ⅲ型多头小直径深层搅拌三头桩机。
钻杆最大长度22m,钻杆间距325mm,三层叶轮,每层2个叶片,叶轮直径407mm,相邻两轴叶片上下错位,保证相邻两轴叶片不相碰撞。
1.3.2导孔由于加固处理旳堤坝地质不是很好,施工质量差,地层土质不一,根据地质及施工图打孔,探明土层性质,为施工时控制每序桩深度提供根据。
1.3.3试验桩根据先导孔探明旳地层状况,选择有代表性旳地段(如最大坝高处),现场做浆液为不同样水泥掺量(重量比=水泥∶自然湿土重,分别为10%,12%,15%)旳试验桩,28天龄期后取样试压及做抗渗试验,并挖桩进行外观检查,选择满足设计指标旳各地层段浆量,从而确定施工参数即:各土层段浆量、管道压力、浆液比重、桩机下沉和提高速度、钻头直径尺寸等,编制施工作业指导书。
多头小直径防渗墙施工方案

多头小直径防渗墙施工方案一、概述在水利工程领域,防渗墙是一项关键工程,用于防止水体通过土体渗漏,保护工程安全。
其中,多头小直径防渗墙作为一种新型防渗墙技术,具有施工效率高、占地面积小等优势,逐渐得到工程领域的重视。
本文旨在探讨多头小直径防渗墙的施工方案。
二、施工材料准备1.钢筋:选用高强度钢筋进行加固,保证防渗墙的稳固性和耐久性。
2.水泥:优质的水泥是防渗墙施工的基础材料,保证施工质量和防渗效果。
3.注浆材料:选用符合环保要求的注浆材料,确保注浆过程安全可靠。
4.管道系统:配置合适的管道系统,确保施工中的设备通畅运行。
三、施工流程1.基坑开挖:按照设计要求开挖基坑,保证防渗墙布置在地下合适位置。
2.钢筋加固:根据设计要求,在基坑内铺设并固定好钢筋,保证防渗墙的结构牢固。
3.多头小直径锚固:采用多头小直径锚固技术,将防渗墙固定在地下,增加防渗墙的稳定性。
4.注浆施工:采用高压注浆设备,将优质注浆材料注入防渗墙内,填满空隙,有效阻止水体渗透。
5.管道系统铺设:布置好管道系统,对施工现场的废水进行处理,确保施工环境清洁。
四、施工注意事项1.安全第一:施工过程中要严格遵守安全规定,保障施工人员和设备的安全。
2.细心施工:注重施工细节,保证每个步骤的质量和准确度。
3.质量监控:加强对施工质量的监控,确保防渗墙施工效果达标。
4.施工环境保护:保护施工现场环境,减少对周围环境的影响。
五、施工验收1.工程验收:由相关部门对施工完成后的防渗墙进行验收,确认是否符合设计要求。
2.质量检测:进行质量检测,测试防渗墙的防渗效果和稳定性。
3.问题整改:如有问题,及时进行整改,保证防渗墙的使用效果。
结语多头小直径防渗墙施工方案的实施,对于水利工程的安全和可持续发展具有重要意义。
只有严格按照施工方案执行,加强质量监控和施工验收,才能确保防渗墙的建设质量,为工程提供可靠保障。
多头小直径施工方案

第六章多头小直径施工方案6.1说明大坝防渗加固处理采用多头小直径深层搅拌防渗墙,跃子山水库渗漏严重,渗透系数较大,采用多头小直径深层搅拌防渗墙和岩石帷幕灌浆施工。
6.1.1施工范围本工程施工图纸所示的大坝防渗工程,即:深孔闸多头小直径深层搅拌桩形成的水泥土垂直防渗墙、防冲墙、水泥土深层搅拌桩(湿法)。
其内容包括:(1)钻孔:包括灌浆孔、检查孔以及钻孔和灌浆所需进行的钻取岩芯和试验、钻孔冲洗、压水试验、灌浆前孔口加塞保护等全部钻孔作业。
(2)灌浆:主要为水泥灌浆;多头小直径深层搅拌防渗墙材料选用水泥土。
6.2 多头小直径深层搅拌防渗墙施工方案6.2.1多头小直径搅拌桩主要提交件(1)施工措施计划工程开工28天前,根据施工图纸和招标文件的规定,分别提供包括下列内容的施工措施计划,报送监理人审批。
①防渗施工场地布置图;②成桩机械及其配套设备的选择;③施工方案及工艺;④成孔、成桩试验和措施;⑤施工质量、安全和环境保护措施;⑥施工进度计划等。
(2)质量检查记录和报表在施工过程中应及时向监理人提交如下施工记录和质量报表:1)测量放样成果;①施工过程记录,如搅拌桩施工深度、水泥用量等;②材料试验和配合比试验成果;③施工质量检查记录和重大质量事故处理报告。
(3)完工验收资料工程完工后,承包人应为监理人进行完工验收提交以下完工资料:①竣工图及说明书;②材料试验成果;③检验及检测报告;④质量事故处理报告;⑤监理人要求提交的其它完工资料。
6.2.2多头小直径搅拌桩的一般要求(1)应根据地质条件、施工图纸中防渗墙、桩的布置等确定孔位布置、成桩顺序、墙体间的连接方式等,并将桩孔放样定位测量记录报送监理人员检查同意后方可施工。
(2)场地相对平整,使成桩设备行走就位后应平整和稳固,确保施工中不发生倾斜、移动;在桩架上应设置用于施工中观测深度和斜度的装置。
(3)工程施工前,应按施工图纸的规定和监理人的指示,进行成孔或成桩试验,以检验施工参数和工艺,并应将试验成果报送监理人。
多头小直径防渗

一、多头小直径水泥土搅拌桩2、施工工艺和方法2.1加固原理深层搅拌法是用于加固饱和软土地基的一种方法,是以水泥等材料作为主要的固化剂,通过特制的机械,在地基深处就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,利用它们之间所产生的一系列物理、化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性的一定防渗能力和强度的地基。
本标段多头深层搅拌桩墙施工采用DZJ-25型(三头小直径Φ350mm)深层搅拌桩机、ZJ-400型高速搅拌机和BW150泥浆泵。
2.2施工程序2.2.1施工准备(1)轴线放样:采用经纬仪放置防渗墙中心线并标注桩号,施工轴线根据设计要求分段确定。
(2)场地平整:施工前平整场地,清除地面地下障碍,用粘性土填平夯实,保证桩机架设平稳。
(3)导向槽开挖:桩机就位前,沿深搅墙轴线开挖导向槽,清除槽内障碍物等,开挖截面一般为400mm×500mm。
开挖完成后,复核深搅墙位置,必要时进行修整或重新开挖。
2.2.2桩机调平定位桩机定位主要是对中调平,利用液压支腿的升降调整桩机的水平度。
2.2.3浆液制备(1)原材料:制浆材料为32.5级普通硅酸盐水泥。
浆液拌制用水符合混凝土拌和用水的标准。
(2)为保证浆液质量,高速搅拌机拌制浆液时间不少于30s,浆液在使用前均应过筛,自制备至用完时间不大于4h。
按照监理工程师的要求,随时进行浆液性能试验及其凝固体物理性能试验。
(3)桩机正搅注浆下沉前完成拌制合格的水泥浆,存入贮浆桶中。
2.2.4正搅注浆下沉依次启动泥浆泵和桩机主机,通过主机的动力传动装置,正向带动主机上多个并列的钻杆转动,并以一定的推进力使钻头向土层推进,自上而下边注浆边钻进直至设计深度。
其下沉速度与供浆流量根据下切地层实际确定。
2.2.5反搅注浆提升桩机下沉到达设计深度,继续开启泥浆泵,反向调整主机转动方向,边喷边搅,直至提出堤顶。
桩机提升阶段,孔口保持少量返浆。
2.2.6单元成墙按照上述程序完成Ⅰ序桩,桩机纵向平移0.15m,重复以上过程完成Ⅱ序桩,桩机再次纵移0.15m,重复以上过程完成Ⅲ序桩,并同时完成本单元墙施工,单元墙长度约1.35m。
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江苏科技大学(新校区)建设项目东固水库改建工程防渗墙搅拌桩施工方案编制:审核:审批:江苏建筑工程集团有限公司2016年2月26日目录一、工程概况1.1设计依据1.2土层分布1.3工作内容二、设备选型及水泥用量2.1机械选型2.2档位选择2.3钻头直径计算2.4水泥量计算三、试桩及质量检测试验3.1试桩目的3.2试桩要求四、施工工艺及质量保证4.1施工工艺流程4.2搭接方法4.3质量控制措施4.4质量检测试验五、施工进度计划及施工顺序六、施工注意事项及常见问题6.1施工注意事项6.2常见事故处理多头小直径防渗处理工程一、工程概况本工程位于丹徒区长香西路,工程的主要功能是防洪、灌溉等。
水库加固后总库容116.54万M3;工程规模属小(1)型,工程等别为Ⅳ等;水库枢纽包括土坝、溢洪道、涵洞,主要建筑物级别为4级,洪水设计标准为30年一遇,校核标准为500年一遇。
1.1、设计依据1、镇江市镇防指[2014]32号《关于同意调整镇江市丹徒区高资镇东固水库控制运用方案的批复》2、镇江市工程勘测设计研究院提供的《镇江市丹徒区东固水库工程改建工程设计报告》3、《镇江市丹徒区东固水库工程改建工程设计报告的批复》4、镇江市工程勘测设计研究院提供的《镇江市丹徒区东固水库工程地质勘察报告》1.2、土层分布工程地质自上而下分别为:(1)素填土(坝身填土),C=27kpa,φ=8°,层厚极不均匀,平均层厚6.22m;(2)粉质粘土,C=28kpa,φ=11°,平均层厚2.74m;(3)碎石夹粉质粘土,勘探未钻穿该层;(4)基岩层,本层未钻穿1.3、工作内容大坝全线采用多头小直径水泥搅拌桩防渗墙加固方案,搅拌桩布置在坝顶偏上游侧,防渗墙顶高程50.3m,防渗墙底须进入2号土层以内1m或至基岩层,有效成墙厚度不小于0.22m(施工保障0.25m)。
第一章多头小直径防渗处理工程一、设计要求(1)固化剂主剂:本工程采用标号42.5 级的普通硅酸盐水泥,水泥掺入量(占天然土重的百分比)为≥15% (以试桩为主)。
(2)水灰比:根据地质复勘报告反映的土层性质,土的孔隙率、孔洞裂隙情况、土层含水量初步确定水灰比为0.6~0.8;然后再根据现场施工情况修正。
(3)搭接:单根桩与桩之间搭接长度应不小于110mm,随墙深增加而应增加搭接长度;相邻墙的施工间歇不超过24h。
(4)墙体的垂直度:误差不大于1﹪H (H为设计墙深)。
(5)桩位布置:允许误差不大于50mm。
(6)墙深偏差:不大于200mm。
(7)室内水泥土无侧限抗压强度不小于1200Kpa,截渗墙现场取芯;无侧限抗压强度不小于600Kpa,要求渗透系数达(1~5)E-6cm/s。
二、设备选型及水泥用量2.1 机械选型按照设计要求,本工程采用ZCJ-45(30)型多头小直径深层搅拌机,该机移动灵活,工效高,噪音低,成墙效果好;防渗设备独特的联锁器装置,避免了墙体桩位分离开叉的现象,适合本工程施工。
2.2 档位选择施工中不同地层选用不同档位,根据以往施工经验,档位选择可参考下表:2.3 钻头直径计算多头搅钻头直径的选择,应以满足设计最小有效厚度为前提,在满足钻杆漂移的垂直偏差、轴线对中的允许偏差的同时,特别是要对轴线定位和机身调平进行严格控制,确保精度,以最大限度地减小钻头直径,节约成本,提高效益。
①为保证设计要求成墙有效厚度不小于220mm,所以我方为保障有效厚度,以钻杆轴距(桩间中心间距)S=250mm,防渗墙最小有效墙厚为B=250mm。
②钻头直径计算D为:a、最小钻头直径:D1=2×2222⎪⎭⎫⎝⎛+⎪⎭⎫⎝⎛BS=()()22250250+=353.55mmb、每班钻头翼片磨损:D2≤10.00mm。
c、则钻头直径D=D1+D2=353.44+10.00=363.55mm,选用360mm。
d、360mm直径对应墙厚B=259mm。
2.4水泥量计算(1)取钻头直径D=360mm,轴距S=250mm,墙厚B=259mm,每单元为4轴。
(2)每一单元实际施工长度L1=2×D/2+3S=360+3×250=1110mm。
(3)搭接长度L2 =2×(D/2-S/2)=D-S=110mm。
(4)每一单元每米成墙水泥用量(kg):①每一单元成墙水平截面积⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛--⨯⨯⨯-⨯=22236022arcsin 243244222L D B D B D D M ππ=3481.72cm 2 ②水泥掺加量β为15%,土容重γ为1.8g/cm 3,深度H 为100cm ,墙厚B 为259mm ,L 2=11.0cm 。
③每一单元每米成墙水泥用量1000γβMH G ==94kg 注:若不考虑磨损,取B=250mm ,D=353.55mm,则每单元每米成墙水泥用量G=91.58kg 。
综合以上数据取实际水泥用量G=94kg 。
三、试桩及质量检测试验3.1试桩目的1、确定灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间。
2、确定搅拌下沉、提升速度和重复搅拌下沉、提升速度。
3、确定灰浆稠度(水灰比)。
4、根据不同水灰比确定技术参数。
5、确定工作压力。
6、确定针对本工程的施工质量检验标准评价依据。
7、检验施工设备及选定的施工工艺。
3.2 试桩要求搅拌桩正式开工前须做试桩施工,为节省工时提高效率,试桩亦为成桩。
本段落不小于2组试桩,以检验机具性能及施工工艺的各项技术参数。
拟选择本标段起始位置搅拌桩( )做试验桩,按照4种水灰比(0.75:1,0.7:1,0.65:1,0.6:1)各打1根桩,以确定最终的施工配合比。
试验桩位置选择在干流河段,即工程起点桩号 处。
四、施工工艺及质量保证4.1施工工艺流程多头小直径深层水泥搅拌桩防渗墙施工工艺流程图和主要工序示意图。
(1)场地平整首先进行施工场地平整,破除受影响的砼道路,清除地上及空中的障碍物;场地低洼处回填碾压。
根据大致的防渗墙中心线位置,对将要施工的防渗墙段开挖导槽,导槽宽约0.6m,深度控制在桩顶至少预留50cm以上;在开挖导槽的过程中,遇到地下石块、树根、建筑垃圾等所能见到的障碍物须及时清除干净。
(2)测量放线定位按照设计图纸,沿堤防轴线方面测量放线,确定防渗墙的中心轴线位置,在距离迎水面,道路边线50cm处,布设控制桩,并用石灰在堤面上撒线。
在平行于轴线的后侧,测量放样A、B二道移机控制基准线。
根据布设的控制桩和预设的防渗墙施工单元,在导槽内的防渗墙轴线上及A、B二道移机控制基准线上,沿施工顺序方向逐段测放单元桩位。
(3)设备就位调平每次移动多头搅机械时,用平面几何的方法按照预测的桩位点进行就位操作(详见下页附图),就位后还须进行以下校对调平。
①轴线桩位:首先要校对机身的平面位置,确保钻头就位对中与孔位中心和防渗墙轴线一致,满足规范要求并尽量减小偏差。
②垂直度:用水平尺、吊锤校正机身平台的四角水平度和导向机架的垂直度,满足规范要求并尽量减小偏差,确保墙底搭接部分的有效厚度。
③施工深度:测量校对机身底架平台的高程,使其满足规范要求并尽量减少偏差,确保防渗墙的施工深度。
(4)制供水泥浆液建立制供浆系统,严格按照设计确定的配合比拌制水泥浆,浆液在搅拌桶内应不断搅拌,以防水泥浆离析,每次搅拌时间不少于3min;压浆前经加筛过滤后倒入集料斗中;搅拌桶和集料斗内根据容量划线标志,以此控制供浆量。
预搅(5)供浆下沉到底启动机械电机,待钻头转速正常后,放松钢丝绳,使搅拌机沿导向架预搅拌土喷搅下沉,下沉速度可由电机的电流监测表控制,工作电流一般不应大于70A。
带适量浆液。
(6)喷浆搅拌提升多头搅拌机下沉到达设计深度后,将搅拌机略提一点,开启灰浆泵输送水泥浆,并且边喷浆、边旋转提升,使浆液与土体充分拌合,同时严格按照试验确定的提升速度提升搅拌机到设计的桩顶孔口。
(7)重复喷搅下沉及复搅喷浆提升到顶当第一次多头搅拌机喷浆提升至设计加固深度的顶面标高时,集料斗中的水泥浆应正好排空一半;再次将搅拌机边旋转、边下沉钻入土中至设计加固深度底部,集料斗中的水泥浆应正好排空;再次将搅拌机边旋转边提升出地面,使软土和水泥浆进一步搅拌均匀。
多头小直径深层搅拌水泥土防渗墙施工工艺流程图多头小直径深层搅拌水泥土防渗墙主要工序示意图机身移位轴线定位控制示意图(8)钻头清洗检查向集料斗中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,直至基本干净,防止堵塞输浆管道;同时应将粘附在搅拌钻头上的软土泥团清洗干净。
(9)桩机移位重复上述(3)~(8)步骤,将机械移位进行下一单元的防渗墙施工。
4.2 搭接方法桩体间的搭接工艺是影响防渗功能的关键因素,本工程采用错位相切搭接与相割搭接的方法,施工简单、搭接可靠,不用增加任何施工设备和辅助工艺。
(1)基本单元的搭接方法①按正常搭接厚度采用相割方法搭接(详见附图)。
②基本单位尾首接头也可采用整桩全径套接方法搭接。
(2)避障或转弯的搭接方法遇到地层深处块石无法挖除或有电杆、构筑物等不能拆迁等障碍物以及堤防需要转弯转角时,采取改变轴线的折线搭接方法(详见下页附图)。
(3)中断24小时以上的搭接方法桩与桩的搭接间歇时间不应大于24h,如因特殊原因超过上述时间,应对最后一根桩搭接处进行空钻留出榫头以待下一单元桩搭接;如间歇时间过长(如因故停电、机械故障、地质条件、材料供应、外部环境等)原桩基本凝固与后续桩无法搭接,为减小对原桩的扰动应在设计和监理工程师认可后,采取局部补桩或注浆措施处理。
(4)局部厚度不够的搭接方法在该处轴线前或前后局部补桩,为减少对已凝固原桩的扰动,采用相切搭接;也可用注浆的方法加强。
(5)漏桩的搭接方法。
在轴线前侧(迎水区)增加防渗墙,其长度在漏桩范围两侧各增加一个单元;各增加的一个单元与原桩位采取相切搭接,也可注浆处理。
4.3 质量控制措施(1)采用水准仪、经纬仪、平面几何等方法,进行桩机就位对中调平测量;在施工过程中并用水平尺、三连管等方法进行动态随时检测,以保证桩位中心轴线、钻杆垂直度、桩机底架高程的准确,不仅要满足规范要求,而且使偏差越小越好。
(2)防渗墙底部要超深100~200mm,墙顶超过500mm到顶。
(3)每班交接时都应检查钻头翼片的直径,其磨损量不得大于10mm,否则应及时补焊接长至规定尺寸,以保证墙体的有效厚度。
(4)施工前应通过试验确定搅拌机械的灰浆泵输浆量,起吊设备提升速度等施工参数;并根据设计要求通过成桩试验,确定搅拌桩的配合比等各项参数和施工工艺。
严格搅拌头上提下搅喷浆的速度;注浆泵出口压力保持在0.4~0.6MPa,使输浆量与输浆速度与搅拌提升下搅的喷浆速度同步。