混合機在水里施工
特別適應于己建堤防工程增加防滲心墻的加固處理。與常規施工辦法相比較,水泥粉噴技術不需建造施工平臺,不需考慮造孔塌落問題,也不攪動相鄰地層結構,投資少、施工快,并在一般河床地層中可以達到較高的樁身強度和防滲指標,是中、淺深度截水墻的良好施工辦法。水泥粉噴攪拌樁連續墻技術在堤防工程防滲心墻建設及加固處理堤防工程中,具有較為廣闊的應用前景。
并考慮防滲要求,需在橡膠壩底板前緣設置基礎連續墻,并與橡膠壩底攝前齒墻呈柔性連接。墻體穿透粉細砂層及細砂層,座落在其下的粗砂層及粘土層上。經綜合比較后,確定采用水泥粉噴攪拌樁連續墻技術。成功地解決了施工攪拌機械在含礫地層中的鉆進以及兩期樁墻之間的銜接、斷樁等一系列問題。由于施工處地下水位高,改噴水泥漿為噴水泥粉,簡化了施工工序。
該工程有效工期不足20d,完成總進尺4076.5m,形成總面積為773時的防滲墻。在投資不突破原板樁方案的條件下,各項工程質量指標均達到或超過了設計要求,并提高了施工效率。山西省雙乳山水庫西圍提工程山西省雙乳山水庫長2以3m的西圍堤工程基礎及堤壩均為砂性土,透水性強,高水位運行期的滲透不穩定是該堤防工程的一個重大隱患。
經分析,擬采用水泥粉噴樁連續墻技術對西圍堤防進行防滲加固處理。設計防滲墻深度由水庫正常蓄水位到基礎相對不透水的淤泥質土層的高度決定,并考慮現有水泥粉噴機械的鉆進深度。樁墻頂部澆筑混凝土樁帽,并與圍堤迎水面設置的土工布防護層及混凝土予制塊護坡相接。
該工程1997年5月開工,至8月份結束,僅采用1臺施工機械,完成總進尺17102m,直接投資120萬元;形成有效厚度3cm、垂直高度10一12m、面積約l萬甘的堤壩防滲心墻。樁體防滲墻滲透系數為2.3一5.54xlo一sc耐s,處理后的1.skm水庫堤壩工程的滲漏及滲透穩定問題得到了解決。
在水利工程中的應用實例山西省淖沱河灌區渠首工程擴建工程1993年,山西省淖沱河灌區渠首工程實施改擴建,擬在原滾水壩前新建充水高度為3.5m的橡膠壩。橡膠壩工程基礎為厚度3.0一4.7m的粉細砂,存在液化問題。為防止基礎液化失穩3水泥粉噴建筑物的設計地基粉噴攪拌構筑物工程方案確定確定粉噴攪拌構筑物工程方案前,應收集詳細的工程地質勘察資料,明確地基加固或煙臺灌裝機地下防滲墻要求達到的各項技術指標。
采取室內試驗方法,針對工程所在土層的性質選擇合適的水泥類型和外摻劑,為設計者提供各種配比的強度參數或滲透系數,外摻劑可選擇早強、緩凝、減水以及適合土質的材料。對地基加固工程,需根據建筑物基礎形狀、荷載分布及其它技術指標,確定合理摻灰比情況下的樁體平面布局和深度設計。
單樁及群樁復合地基承載力單樁及群樁復合地基承載力按《軟土地基深層攪拌加固法技術規程》中的有關規定計算。根據受力分析,樁端未抵達硬土層的攪拌樁,其樁身軸向力自上而下逐漸減小,軸向力位于樁頂2一3倍樁直徑范圍內。因此在以加固地基為目的粉噴樁設計中,為節省固化劑材料和提高施工效率,樁身強度應為變數,即靠樁頂上部4一sm的樁身強度滿足設計值即可,其下部可適當逐漸減少水泥摻人量。
攪拌單樁豎向承載力設計值按下式確定:凡=K。(1)式中,凡為攪拌單樁豎向承載力設計值;q為與攪拌樁樁身加固土配比相同的室內加固試塊的無側限抗壓強度;K為強度的折減系數,一般取0.3一0.4;布為攪拌樁的截面積。許多工程實踐證明,對于地基加固樁這種變摻量、變強度設計方法的技術經濟效果良好。
水泥粉噴攪拌樁防滲墻工程設計滲透系數的選取水泥粉噴攪拌樁防滲墻,是在堤壩或地基原狀土中摻人水泥后形成的,其中地基土顆粒結構不能進行人為改變,所以在經濟的摻水泥量條件下,樁體滲透性將受到一定的限制,加之粉噴樁成樁深度較小,一般不大于20m,因此水泥粉噴防滲墻比較適宜用于建造透水地基上的截水墻。對于透水地基上的截水墻,其工程主要作用是降低工程建筑物基底滲透比降,從而達到保障建筑物穩定、基礎滲流穩定和減小滲流量的目的。