水泥土搅拌桩截渗墙在水库加固中应用论文

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搅拌桩防渗墙在水库工程的应用

搅拌桩防渗墙在水库工程的应用

力不容 易控制, 坝体地质构造不 同也使 浆液的灌入量 不均 匀 , 造 成局部
薄弱, 在水位变化 的影 响破坏 下容易形成新的渗漏通道 , 而水泥搅 拌桩 防渗墙 的施工就解决了这个 问题 。 岩庄水库迎水坡在第一级坡的马道 ( 平台) 宽达 7 ~ 1 1 m, 极便j 水泥 搅拌桩 的施工,设计利用这个平台 ( 高程为 V2 4 2 . 0 ) ,距河床最低处 2 2 4 , 高差 1 8 m, 正处在搅拌 桩机的施作 范围 内, 本 工 程 使 用 的 桩 机 为 纵 向三 头 深 层 搅 拌 桩 机 , 型号 : S P M一 5 1 l 1 1 8 , 钻头直径 3 0 c m, 多 头 水 泥 搅 拌 桩 防渗 墙 试 验 桩 机 采 用 3轴 水 泥 搅 拌 桩 机 施 工 , 该 类 型 桩 机 配 有 电 子 计 录仪 , 该 电 子 记 录 仪 也 可 以 自动 打 印 每 根 桩 成 桩 深 度 、 停浆 面、 施 工 时 间、 送浆量等技术参数。 多头水泥搅拌桩 防渗墙成墙示意图如下 : ( 单位 mn )
水 资 源 日益 短缺 是 当今 世 界 面 临 的主 要 资源 问题 之 一 , 在 我 国尤 为 突 出。 研究大型水利设施 的渗流 问题 , 提高河道水库 的库存效率, 最大限 度 的减少渗流、 渗漏 , 是提高水库利用 效率 的重要措施 , 对促进 区域 国民 经 济 和 可 持 续 发 展 具有 重要 意 义 。 深 层 搅 拌 桩 技 术在 分 析 河 坝 基 础 处 理 中的应 用突出 了以下特 点: 通 过现场施工 , 本文分 析了深层搅拌桩处 理 基础渗漏 的效果 。结合广东地区的工程实例 , 介绍了深层搅 拌桩的施工 方法 、 渗控措施 以及深层搅拌桩设计中需要注意的问题 。

水泥土搅拌桩堤坝防渗技术论文

水泥土搅拌桩堤坝防渗技术论文

浅谈水泥土搅拌桩堤坝防渗技术[摘要]:水泥土搅拌桩具有良好的止水效果,将水泥土搅拌桩用于堤坝防渗工程中,可以有效的提高堤坝的安全稳定性,本文简要论述了水泥土搅拌桩的施工工艺和质量控制要点和相关关键技术,旨在指导堤坝防渗施工。

[关键词]:防渗水泥土搅拌桩工序垂直度中图分类号:tq172 文献标识码:tq 文章编号:1009-914x (2012)12- 0274 -011引言水泥土搅拌法最适用于加固各种成因的饱和软粘土堤坝地基,包括正常固结的淤泥质土、粘性土、粉土、及中粗砂、砂砾等地基的加固。

当堤坝下部地层中夹杂个别砂卵石、漂石、粒径不大于20cm、成层厚度不大于10cm时,也可采用水泥土搅拌法。

水泥土搅拌法是用固化剂、水泥浆或水泥粉与外加剂石膏、木质素黄酸钙等通过搅拌机输送到软土中并加以充分拌和,固化剂和软土之间产生一系列的物理化学反应,改变了原状土的结构,使之硬结成为具有整体性、水稳性和一定强度的水泥固化材料。

2水泥土搅拌桩施工工序2.1翻槽刨验施工前对即将施工堤坝的下部区域,进行翻槽刨验,以确定表层土是否存在障碍物。

如有障碍物,则进行清理,防止影响水泥搅拌桩的施工。

2.2开挖沟槽根据施工方案确定的防渗墙走向,放出桩位的控制线,设立临时控制桩,以保证施工过程中的桩位准确。

根据堤坝边线,用0.5m3挖掘机开挖槽沟,沟槽尺寸为1200×1500mm,开挖沟槽至原生土并清除地下障碍物。

开挖出的沟槽土要及时清理,以保证水泥搅拌桩的正常施工。

2.3桩基就位将施工机械架设到指定位置,桩机下铺设钢板,移动前看清周围各方面的情况,发现有障碍物时应及时清除,移动结束后应检查机械的定位情况如有偏差应及时进行纠正,保持桩机底盘的水平和立柱导向架的垂直度,并调整桩架垂直度偏差小于1/250,具体做法为采用重锤和经纬仪进行检测。

桩位偏差不得超过50mm,垂直度偏差不得大于0.5%。

2.4制备水泥浆液在施工现场搭建自动拌浆系统,在桩机预搅下沉的同时,开始制备水泥浆,按照设计要求,采用p.o42.5水泥,其配合比确定应严格按照试桩后确定的水灰比进行拌制。

水泥土搅拌桩截渗墙在徐州大坝湖水库除险加固工程中的应用

水泥土搅拌桩截渗墙在徐州大坝湖水库除险加固工程中的应用

水泥土搅拌桩截渗墙在徐州大坝湖水库除险加固工程中的应用摘要:徐州大坝湖水库经多年运行,坝脚局部神水,为确保水库防洪安全和工程效益发挥,必须对水库进行除险加固。

本文结合工程实例详细阐述了水泥土搅拌桩截渗墙的施工技术,并对施工中可能遇到的特殊情况提出了处理方法。

关键词:大坝湖;搅拌桩;截渗墙;喷浆;水泥土1、工程概况大坝湖水库坐落在大庙镇的大湖村和后坝村之间,西临废黄河故堤,该水库建成前为一经常积水的低洼地,故有大坝湖之称。

水库现有库区面积1.023平方公里,加固后总库容407.0万立方米,是一座以防洪、灌溉为主的小(1)型水库。

经多年运行,并设计复核,水库目前存在主要问题是:迎水坡干砌石护坡部分损坏,背水坡抗渗稳定不满足规范要求、坝脚局部渗水、无排水设施;东灌溉涵洞和北进水涵洞洞身漏水,西灌溉涵洞和南进水涵洞已临时封堵;缺乏必要的管理设施等。

为确保水库防洪安全和工程效益的发挥,对水库进行除险加固是必要的。

2、工艺原理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防渗墙,以达到截渗的目的。

3、工艺流程(1)按设计图纸测量放样,确定防渗墙的轴线;(2)对机械行走的作业面承压力进行确定,然后作出相应的处理;(3)测放具体孔位,设置钻机标志;(4)移动主机至设计钻孔位置,并进行机械调平,水平对中孔位,确保符合设计要求。

(5)启动钻机,桩机钻头搅拌下沉——到达设计深度时开启喷浆泵送浆,流量仪记录输浆量。

控制搅头下沉的速度均匀,速率符合其技术规定。

(6)重复搅拌提升,同时喷浆直至孔口。

(7)关闭搅拌桩机。

桩机平移就位调平后,重复上述过程,进行下一个单元墙施工。

4、施工方法4.1 测量放样(1)防渗墙轴线测放根据设计提供的断面桩号和施工图纸中防渗墙中心线位置,沿坝体进行轴线放样,每50m设立固定点以备施工过程中校核。

五轴水泥土搅拌桩防渗墙在水库大堤防渗工程中的应用

五轴水泥土搅拌桩防渗墙在水库大堤防渗工程中的应用

五轴水泥土搅拌桩防渗墙在水库大堤防渗工程中的应用崇明岛东风西沙水库工程防渗墙穿过粉砂层地质结构层,施工中通过运用五轴深层搅拌桩有效提高施工效率并确保了防渗质量。

通过有效的设计方案比选,严格控制施工过程,使工程顺利完工,为在该地区的类似地质层条件下的工程施工积累了经验。

标签:五轴桩;粉砂层;应用1 工程概况为了上海市崇明岛的人民能够喝上优质的长江水,上海市政府决定建设崇明岛东风西沙水库,其工程内容主要包括环库大堤工程(总长11904m)、取水泵闸工程、下游排水闸工程及输水泵站工程等,水库库容976万m3,供水规模为40万m3/d。

2 工程地质3 五轴搅拌桩防渗墙设计由于堤基地层主要为粉砂土层,渗透系数较大,因此水库大堤地基需要进行防渗处理。

3.1 方案比选:工程施工前,选用高压摆喷及五轴水泥土搅拌桩分别进行了试桩,待28天后采取钻芯取样检查桩体质量,发现高压摆喷钻取芯样完整率较差,尤其在地面10m以下,基本取不出来芯样。

高压旋喷、高压摆喷在上海地区其他工程中的应用效果也远远不如水泥搅拌桩的质量好,有些工程围堰防渗墙采用高压旋喷还发生了渗漏现象。

综合以上考虑本工程防渗采用设备生产效率较高,造价较低并适合上海地区土层的五轴水泥土搅拌桩。

3.2 设计水泥土搅拌桩参数防渗墙设计采用五轴水泥土搅拌桩,Φ650@450桩位沿堤坝纵向排列,设计深度22m~26m,采用套接一孔法施工。

固化剂掺入量不小于20%(其中水泥不少于固化剂掺入量的75%,粉煤灰不大于固化剂掺入量的25%),膨润土添加剂掺入量为50kg/m3。

防渗墙墙厚不小于450mm,水泥浆水灰比为1:1.5~1.8。

3.3 设计要求对五轴水泥土搅拌桩防渗墙施工质量,按照规范要求比例采取钻孔取芯方法进行检测,采用现场注水试验和室内渗透试验方法检测渗透系数。

28天后采用钻孔检测,28天墙身无侧限抗压强度不小于0.5Mpa,墙体渗透系数K≤5×10-6cm/s。

探讨水泥搅拌桩技术在水库排险加固中的应用

探讨水泥搅拌桩技术在水库排险加固中的应用

探讨水泥搅拌桩技术在水库排险加固中的应用摘要水泥搅拌桩作为一种行之有效的水库加固除险技术,在近年来的水库加固中起到了重要的作用,并得到了广泛的使用。

尤其是多头小直径深层水泥搅拌桩以其先进的施工工艺、成墙厚度均匀、平整以及延续性好的优势得到了施工方认可。

文章结合某工程实例,论述了多头小直径深层水泥搅拌桩的技术特点、设备选型及施工前期准备、施工方法与注意问题。

关键词水泥搅拌桩;水库;排险加固水泥搅拌桩作为一种行之有效的软基处理方法,是通过将水泥浆注入泥土中,使得地基的性质得以改善。

但是在具体的施工中如何进行组织及控制,才能使得水泥搅拌桩达到预想的效果成了面临的主要问题。

下面以某地的水泥搅拌桩工程实例为例,重点的介绍了多头小直径深层水泥搅拌桩的施工工艺及质量控制,希望对这一技术的经验积累提供一定指导意义。

1 工程概况某水库由于建设时间久远,加之当时的建设条件很差,为此工程质量较差。

经过多年的运行,现今存在多处的渗漏问题。

该水库大坝的坝基属于砾石结构,坝身为黏土心墙。

施工中采用多头小直径深层水泥搅拌桩进行除险加固处理。

2 多头小直径深层水泥搅拌桩的技术特点2.1 技术原理多头小直径深层水泥搅拌桩利用水泥作为固化剂,通过特制的多头小直径深层水泥搅拌机在原地将固化剂与原位土进行强制拌合,在连续的施工下就可以形成连续墙体。

借助于掺合料与固化剂、地基土之间发生的复杂物化反应,促使地基土形成整体性、强度、水稳性较强的墙体,从而最终实现提升地基稳定性、堤身的抗滑稳定性以及渗透稳定性的目的。

2.2 技术特点与性能指标多头小直径深层水泥搅拌桩的技术特点及性能指标如下:1)施工技术先进。

施工中采用3头小直径、带气带浆、大深度的深层搅拌工艺,具有稳定性好、重心低、稳定性好以及施工效率高、精度高等优势。

2)使用这一工艺加固的墙体壁面光滑平整、厚度均匀、密实度高、延续性好,其渗透系数小于10 cm/s-6 cm/s,抗压强度大于300 Mpa。

水泥深层搅拌桩在文笔水库防渗处理中的应用

水泥深层搅拌桩在文笔水库防渗处理中的应用
c n tuci n e hn l g n c nsr c in e f ci n f t e e p e n mii l a p id i o sr to t c oo y a d o t to fe to o h d e c me t u xng pie p le n
作 者 简 介 :和 润秋 (9 6 ) 17 一 ,女 ,丽 江 市 玉 龙 县 水 利 局 。E mal jb 7 @16tm - i w 77 2. :l o
规翎 设计与 施I
拌 成墙 技 术 优 质 、快 捷 地 构 筑 防渗 墙 的 问 题 .本
坝肩 ,产 状 N 2 3 E,N L2 。 W 5 ,呈 中~ 层 状 ,节 厚
me s t d a wi la a e e o ma in A s c s eu c s i a we o e l t e k g d fr t . h o u e sfl ae s W e b r s r or h t s d h n i eev i t a u e t e tc n lg f a t s e a e t ame t h s p p r i t d c d t e d sg , c n t c in p r me e s e h o o y o n i e p g r t n .T i a e n r u e h e i n — e o o s u t a a tr , r o
中的一 些 常见 问题进行 了讨论 。 关键词 :水泥深 层搅 拌桩 ;防渗处 理 ;应 用
Ap i a i n o e Ce e i i l i t-s e a e Tr a m e t pl to f De p c m nt M x ng Pie n An i e p g e t n o l n i f1 ve b Re e v i s r or

水泥土搅拌桩防渗墙在均质土坝防渗上应用论文

水泥土搅拌桩防渗墙在均质土坝防渗上应用论文

水泥土搅拌桩防渗墙在均质土坝防渗上的应用【摘要】水泥土搅拌桩是病险水库除险加固工程中进行土坝坝体防渗处理的一种有效形式。

本文介绍了康山水库除险加固工程中水泥土搅拌桩施工中工程及设计概况、施工工艺流程、设计参数及要求、施工控制、质量检验等控制环节。

【关键词】水泥土搅拌桩;防渗墙;防渗1.工程及设计概况康山水库位于河南省驻马店市西平县城西南部38km的出山镇。

位于淮河流域小洪河支流青铜河上游,控制流域面积19km2,是一座以防洪为主,结合灌溉、养殖等综合利用的水库。

本次设计灌浆范围为大坝0+200~0+600之间,防渗墙孔位于坝轴线上游0.5m处,根据地质情况,墙底部深入坝体与坝基接触面以下1.5m,施工按二序桩成墙的方法,采用水泥浆液与原土利用小直径深层搅拌桩机通过叶片强制搅拌形成墙体进行防治加固,墙体厚度为300mm,渗透系数k≤1×10-6cm/s,抗压强度r≥0.5mpa,水泥掺入量不小于15%。

2.水泥土搅拌桩防渗墙施工工艺拟采用sjz-50型深层搅拌桩机施工。

每个工点施工前必须先打不少于3根的工艺试验桩,以检验机具性能及施工工艺中的各项技术参数。

其中包括最佳的灰浆稠度、工作压力、钻进和提升速度。

水泥搅拌桩施工工艺流程:平整场地→测量定位→桩机就位调平→预搅下沉→配置固化浆液,第一次提升喷浆搅拌→重复下沉→第二次提升喷浆搅拌→清洗输浆管、桩基移位调平→打下一根桩。

3.施工中的控制措施3.1材料选用深层搅拌法加固软粘土,选用强度等级为32.5mpa硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥作为固化剂,水泥掺量根据加固土的性质及单桩承载力不小于120kn的要求确定水泥掺量,水泥掺入比最小不得小于15%,每米掺水泥量不少于50kg。

3.2桩机就位(对中、调平)由搅拌机班长统一指挥桩机的就位工作,移动桩机前应看清桩机上下、左右、前后各方有无障碍,发现有阻应及时排除。

移动结束后,应检查桩机的定位情况,并及时纠正。

混凝土搅拌桩在水库防渗墙施工中的应用

混凝土搅拌桩在水库防渗墙施工中的应用

混凝土搅拌桩在水库防渗墙施工中的应用随着我国经济的发展,各种水利工程项目不断涌现,建设规模和数量与日剧增。

目前,混凝土搅拌桩截渗墙是水库围坝加固的主要措施,是以水泥作为主要的固化剂,配以混凝土板实现的一种新的技术措施。

以下笔者就混凝土搅拌桩截渗墙技术在围坝加固中的技术应用进行分析,可以参考。

标签:混凝土;搅拌桩;水利工程;岩溶地区水库建设工程是推动社会发展的基础,更是为人们生活和各个行业生产提供水资源的主要基础设施。

伴随着社会技术的发展,水利工程逐步成为建筑工程的主要组成部分,其各种施工措施和施工方式也在逐步完善,在施工中水泥搅拌桩技术的推广应用,成为提高水利工程施工质量和施工效益的基础施工措施。

一、混凝土搅拌桩防渗墙技术的施工特点及应用范围1.施工特点现阶段,混凝土搅拌桩主要用于对软弱地基的改良工程中,是近几年水利工程项目中常采用的一種施工方式,主要用来提高地基的承载力。

伴随着科学技术的发展,这种方法又被进一步推广和改进,形成了一种新的防渗体系,在堤防加固工程中得到了广泛使用,对于防洪墙体和坝基的稳定性有着良好的促进效果。

2.应用范围新世纪,科学技术飞速发展,水泥搅拌桩技术也日趋完善,并广泛的应用在各类水利工程项目中。

尤其是在岩溶地区,其应用更是广泛。

在岩溶地区和其他土质性能复杂的地区,为了使得土壤能够满足施工荷载要求,就必须对基层土质进行处理和改良。

混凝土搅拌桩技术作为深层地基加固处理的主要方式,在这一地区得到了广泛的应用,是通过带有水泥固化剂做钻头设备和混凝土传输设备来在深土层进行搅拌和振动,进而形成软土与水泥的混合物,以此提高复合地基的整体实力。

混凝土搅拌桩施工技术和方法在当前建设项目中的应用尤为广泛,对各种施工建设项目的影响也较为明显,并且在工作中逐渐形成了一种系统化的应用模式和方式,特别是对于一些较大的水利工程而言,更是起着决定性作用,是决定工程施工效益和质量的关键。

二、水库建设过程中渗漏现象的原因分析1.渗透成因水库建设是解决居民供水和人们生活中各个生产行业用水的主要基础设施,伴随着社会技术的不断发展使得水库在施工的过程中针对各种施工质量要求不断的提高。

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浅谈水泥土搅拌桩截渗墙在水库加固中的应用【摘要】本文介绍了用水泥土搅拌桩来加固重粉质壤土、粘土及粉质粘土坝身,其施工质量控制的关键是把水泥浆均匀地喷入坝基土中,同时,将水泥浆与坝身填土充分地搅拌均匀,可以保证形成完整、连续、均匀且具有一定强度的桩体,达到加固的效果。

【关键词】水泥土搅拌桩;截渗墙;水库加固;应用
0.概述
某水库坝址区上部为第四系上更新统(q3)和全新统(q4)粘土、壤土,下卧地层上太古界下五河亚群西垌堆组(ar2x)深变质杂岩,主要岩性为片麻岩、角闪岩、浅粒岩、大理岩、混合岩化。

坝址两端基岩高程517.0m~518.0m左右,主坝中部为老河槽,在高程497.67m~496.19m左右见强风化基岩和少量全风化基岩,高程493.81m~493.13m见中等风化基岩,其岩性有:麻岩、角闪岩、浅粒岩、大理岩、混合岩化。

水库主坝坝身为(0)层人工填土(qr),填土组成以重粉质壤土、粘土及粉质粘土为主,坝顶含有少量碎石。

褐黄色为主,结构松散,稍干。

主坝填土底高程即坝基高程
512.53m~518.41m。

主坝坝身填土压实度不满足规范要求,故必须对主坝采用水泥土搅拌桩截渗墙处理。

用水泥土搅拌桩来加固重粉质壤土、粘土及粉质粘土坝身,其施工质量控制的关键是把水泥浆均匀地喷入坝基土中,同时,将水泥浆与坝身填土充分地搅拌均匀,可以保证形成完整、连续、均匀且具有一定强度的桩体,达到加固的效果。

1.水泥土搅拌桩截渗墙的布置和加固主要技术参数
该水库大坝坝身层人工填土,填土组成以重粉质壤土、粘土及粉质粘土为主,渗透系数偏大,因此,选用水泥土搅拌桩截渗墙进行防渗处理,桩位距坝顶上游1米沿坝身纵向呈条形布置,水泥土搅拌墙有效厚度为?准300mm,水泥掺入比为11%,有效长度10.0m左右,防渗墙底高程深入淤泥质粘土层约2000mm,加固后水泥土28天无侧限抗压强度不小于0.5mpa,渗透系数:不大于a×10-6cm/s。

2.水泥土搅拌桩加固施工质量控制要点
2.1施工过程中质量控制
(1)水泥土搅拌桩施工现场事先进行坝身平整,清除坝面上的建筑垃圾和障碍物,局部不平整的地段采用粘性土进行回填并压实。

(2)施工中应保持搅拌桩机底盘的水平和导向架的竖直,搅拌桩的垂直偏差不超过1%;桩位的放线偏差不大于20mm,成桩后的桩位偏差不大于50mm;成桩直径和桩长不小于设计值,以免发生不连续或堵塞。

(3)搅拌桩施工前应仔细检查搅拌机械、供浆液、送浆管路、接头和阀门的密闭性、可靠性。

送浆管路长度不大于60m。

(4)水泥土搅拌桩施工机械配备有经国家计量部门确认的能瞬时检测并记录出浆量的浆体计量装置及搅拌深度的自动记录仪。

(5)搅拌头直径应定期复核检查,其磨耗量不大于10mm。

(6)水泥土搅拌桩施工步骤为:
a.搅拌机械定位、调平;
b.下钻搅拌至设计加固深度;
c.边喷浆、边搅拌提升直至设计桩顶以上0.5m处停灰;
d.重复搅拌下沉至设计加固深度;
e.桩机纵移定位、调平,多次重复上述过;
f.关闭搅拌机械。

2.2质量控制应注意的问题
(1)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轴线的辅助,为保证桩位的准确度,根据桩孔距,搭接长度,制作桩位放样定尺,可在辅助线上定出每序成样孔号位置,使桩位偏差满足设计要求。

(2)施工所用的水泥必须有出厂合格及化验单,且按国家规范、规定进行检测,合格后才能使用;严格按照水灰比要求配制水泥浆液,对配制好的水泥浆液进行检测,合格后才能使用,确保每米喷浆量不少于设计浆量。

(3)当搅拌头达到设计桩底以上0.5~1.0m时,即开启喷粉机提前进行喷粉作业。

当搅拌头提升至设计桩顶以上500mm时,喷浆机即停止喷粉浆。

(4)成桩过程中因故停止喷浆,应及时记录停浆单元成样深度及时间;若在24小时内恢复施工,再次喷浆时应将桩机搅拌下钻到停浆面0.5m以下;若超过24小时,要考虑该桩和前一根桩进行搭接,则应对该桩进行喷水空钻留出榫头,待恢复施工时该桩水泥
掺入量稍增加些。

3.加固效果分析
本工程坝身采用水泥土搅拌桩加固长1175m,深度为10左右,面积12072m2,施工完成后,采用钻孔取水泥土芯样和开挖探井检查相结合的方式检查水泥土搅拌截渗墙的连续性、强度以及可能存在的质量缺陷情况。

选择0+340、0+500、0+700、0+998、1+306和1+406六处进行钻孔取芯试验,根据钻孔情况又选择了0+370和0+700两处开挖探井进行截渗墙身搭接和链接质量进行检查。

采用300型地质钻孔机进行钻孔取芯样,依据《岩土工程勘察规范》
gb50021-2001、《土工试验规程》sl237-1999的相关要求进行现场钻进和抽取芯样。

试验结果为:
①通过钻孔取芯样和探井的检查结果显示:水泥土搅拌桩截渗墙墙体上下连续、形成均匀的墙体,桩体彼此之间的搭接完好,未见搭接错位现象。

②钻孔注水试验和芯样的试验结果表明:水泥土搅拌桩截渗墙墙体渗透系数k20=3.82×10-8-5.68×10-8cm/s,满足设计要求。

③水泥土搅拌桩截渗墙墙体水泥土的无侧限抗压强度值为
0.850-1.745mpa,满足设计要求。

4.施工质量管理注意事项
4.1严格工程开工的审批程序
严把开工审批关,这是避免质量隐患产生的第一步,截断不良
因素输入施工质量体系。

工程是否有完备的勘测设计资料,施工单位是否有相应的设备和技术,工期安排是否合理,建设资金是否到位等。

水利工程建设自有其建设周期,受自然因素影响大,不能追求进度或是当做什么政绩工程而赶工,类似水利工程这种民生工程质量是容不得半点马虎的。

4.2杜绝不合适的施工工艺,严把原材料关
合适的施工工艺既能保证工程质量,也能保证工程进度。

工程建设原材料质量是工程质量的基础,原材料不合格,就不要指望能做出合格的工程质量。

4.3加强施工过程监管
随着工程质量检测工作的加强,工程质量被提到了一个新的高度,基本没有什么施工单位愿意冒抽检不合格风险而偷工减料,客观上减少了不少质量隐患。

但影响工程质量因素不止材料这个因素,施工过程也是相当讲究的。

施工过程必须符合规程规范或是设计图纸的要求,监督工人操作按规定进行,动作到位,合乎要求,每一个步骤都要验收合格才能进行下一步施工。

4.4严格工程施工建设市场准入制度
在招投标阶段,要严格审查投标单位的资质,有没有足够的人员和设备在规定时间按质按量完成工程项目。

对质量检测不合格工程的施工单位实行黑名单制,在下一轮招投标中不准参加。

对于大、中型工程,一般都会由势力较雄厚施工单位中标,工程质量有一定保证。

但对于小工程,则基本由一些小公司或是挂靠别人公司的施
工队施工。

由于小公司或是施工队工程技术人员少或是设备少,不能有效施工或管理,质量也就没有保证。

5.结语
用水泥土搅拌桩来加固重粉质壤土、粘土及粉质粘土坝身,其施工质量控制的关键是把水泥浆均匀地喷入坝基土中,同时,将水泥浆与坝身填土充分地搅拌均匀,这样才能保证形成完整、连续、均匀且具有一定强度的桩体,达到加固的效果。

本工程的实践表明:水泥土搅拌桩截渗墙施工质量控制措施是得当的,加固效果是非常显著的,达到了预期设计要求。

【参考文献】
[1]骆平.谈创优工程的施工技术[j].建设科技,2005,(10).。

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