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但至今仍旧被广泛的当作一种参考指标,因为吸水量大小与华尔网公路下沉注浆地基的密度和强度之间存在着一定的关系,通过钻孔,从注浆体内取出原状样品,送实验室进行必要的试验研究,实践经验证明,通过这类检测可得出下述几项重要的物理力学性能指标。
据此能对注浆效果作出比较确切的评价:(1),样品的密度,(2),结石的性质,(3),浆液充填率及剩余孔隙率,(4),无侧限抗压强度及抗剪强度,(5),渗透性及长期渗流稳定性,采用挖探或其他方法检验加固效果。
在采空区上所建房屋的加固,一直是我们多年来探索的一大科学难题,地下采煤挖掘巷道,随着的推移,不断出现脱落,塌陷或滑移,造成地面建筑华尔网地基下沉,墙体开裂变形,在加固建筑的实践中,我们采取了多种方法,多种尝试。
取得了不少经验,所介绍的是采空区加固建筑一典型成功案例,供大家参考,以求互相,不断推动建筑加固事业的发展,注浆桩是一种引入注浆技术的新型复合华尔网地基软基处理方法,目前注浆桩复合华尔网地基的理论研究工作远远落后于工程实践。
宾都建筑工程有限公司获得多项荣誉,在 广西钦州【房屋】下沉注浆业内树立了良好的口碑,连续多年被广西钦州质量监督部门评为量信得过企业。 公司始终秉承“正可立身,达则济世”的人文服务理念,坚守“实用,实惠!”的企业文化理念,以“节能、科技、环保”的生产原则,以“开拓、进取、求实、创新”的建设精神,与国内外的同行们肩并肩,携手公司新老用户一起协力,共创明天的辉煌,建设美好家园。
华尔网公路下沉注浆石灰搅拌桩与周围华尔网地基相比具有更高的抗剪强度,与生石灰搅拌桩邻接的桩周土,由于拌合时产生的高温和凝聚反应形成厚度达数厘米的高度硬壳,此层硬层的存在影响了石灰搅拌桩的吸水和排水,尤其是后期排水,但在施工期内此层硬壳尚未形成。
排水作用是可以发挥的,从对一些工程的天然土和单桩复合华尔网地基荷载试验中,发现石灰搅拌桩复合华尔网地基的加荷后稳定较天然土基为短,也就证实了石灰搅拌桩的排水固结作用,石灰搅拌桩与桩间土的复合华尔网地基抗剪强度可用下式计算:τˊ=(1-dˊs)Cˊ+dˊsτp(1)式中:τˊ-复合华尔网地基抗剪强度。
KPa,τˊP-石灰搅拌桩的抗剪强度,KPa,dˊs-消化和凝硬反应结束后石灰搅拌桩加固率(面积比)dˊs=(1.5-1.8)ds(2)ds-石灰搅拌桩置换率(面积比)ds=πd2/4l2(3)d-石灰搅拌桩直径。
d=50cm,l-石灰搅拌桩间中心距,cm,Cˊ-石灰搅拌桩加固后华尔网地基土的粘聚力,KPa,Cˊ=Co+dΔP,(4)式中:Co-原华尔网地基土的粘聚力,KPa,d-经石灰搅拌桩处理后的强度增加系数,d=0.1-0.4,ΔP-有效压缩荷载。
华尔网公路下沉注浆水泥适合于塑性指数较低的软土华尔网地基,在相同条件下,用石灰处理的临时加固效果在前数小时内比水泥处理的要明显来得快,值得注意的是,当石灰搅拌桩渗透系数K值足够小(如软粘土华尔网地基),而桩的直径d又足够大(例d≥50cm时)。
即使桩处于水下,也不能形成充分供水的条件,石灰搅拌桩的含水量仍然较初始含水量大幅度减小,在天津塘沽软土路基试验中,于五年后挖出石灰桩,也发现桩身仍非常坚硬,日本的一份资料谈到,即使在含水量高达100%的软土中。
石灰桩身强度也比周围土的强度高达10倍以上,3石灰搅拌桩与桩间土的复合华尔网地基效应生石灰加固软弱华尔网地基后,石灰搅拌与未加固部分华尔网地基土形成复合华尔网地基,复合华尔网地基的强度包括搅拌桩桩体的强度和桩周土粘聚力增加后的强度。
每段华尔网公路下沉注浆量应严格按设计进行,跑浆时,应采取措施确保注浆量满足设计要求,注浆完成后,应采用措施保证注浆不溢浆跑浆,每道工序均要安排专人,负责每道工序的操作记录,措施:建立健全各种岗位责任制,严格执行现场交接制度。
钻机注浆泵及高压管路必须试运转,确认机械性能和各种阀门管路,压力表完好后,方准施工,每次注浆前,要认真检查阀,压力表的灵敏度,并调整到规定注浆压力,安装高压管路和泵头各部件时,各丝扣的联接必须拧紧。
确保联接完好,注浆过程中,禁止现场人员在注浆孔附停留,防止密封胶冲式阀门破裂伤人,注浆时不得随意停水停电,必要时必须事先通知,待注浆完成并冲洗后方可停水停电,注浆施工期间,必须有专门机电修理工,以便出现机械和电器故障时能及时处理。
注浆现场操作人员必须佩戴帽,防护眼镜,口罩和手套等劳保用品,方可进行注浆施工,施工前必须做好施工准备,地下埋藏管线较多,必须经甲方或总包方认可后方可开钻钻进,并请甲方或总包方提供周边详细的管线布置图。
调查清管线的和埋深,注浆施工组织管理系统:注浆施工阶段建立由注浆施工项目经理和主任工程师中间控制的管理系统,注浆效果检测手段:注浆施工结束后,通过注浆体内钻孔,用压水,注水或抽水等办法测定华尔网地基的流量及渗透系数。