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攀枝花公路下沉注浆石灰搅拌桩与周围攀枝花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攀枝花地基荷载试验中,发现石灰搅拌桩复合攀枝花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攀枝花地基抗剪强度可用下式计算:τˊ=(1-dˊs)Cˊ+dˊsτp(1)式中:τˊ-复合攀枝花地基抗剪强度。 KPaτˊP-石灰搅拌桩的抗剪强度,KPadˊs-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=50cml-石灰搅拌桩间中心距,cmCˊ-石灰搅拌桩加固后攀枝花地基土的粘聚力,KPaCˊ=Co+dΔP,(4)式中:Co-原攀枝花地基土的粘聚力,KPad-经石灰搅拌桩处理后的强度增加系数,d=0.1-0.4ΔP-有效压缩荷载。


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攀枝花公路下沉注浆道路安全,需要加固处理的挡墙破坏原因分析,加固方案论证,设计计算与施工注意事项,石灰搅拌桩是靠石灰与土之间发生一系列物理化学反应而形成强度的,不同的土质会产生不同的加固效果,其适宜的加固土粒径范围如图4所示。 图中阴影部分为适宜的石灰搅拌桩应用范围,可用于公路工程的软粘土中的挡土结构,开挖护坡,桥涵通道结构攀枝花地基等,结合典型工程,介绍了因回填攀枝花地基使用膨胀性钢渣给建筑物造成的危害和采用树根桩进行攀枝花地基加固处理的方法。 为类似加固工程提供了借鉴和参考,粘土颗粒粒径小,表面积大,分散性大,稳定性差,容易和石灰发生反应,并且粘土较小的渗透系数常可使石灰搅拌桩含水量降低,所以石灰搅拌桩适宜处理软粘土攀枝花地基,在软粘土矿物成份中。



这时立即封闭掌子面,下管引排,如长水流不断,则表攀枝花公路下沉注浆污水管线渗漏严重,则采取压注水泥水玻璃浆液对地层进行加固处理,直至潜水被全部封堵为止,2.2选择合适的开挖作业该污水管主要引排附街区的生活污水,流量大时为早。 中,晚三个时段,在该段施工时避开水量大时段,严禁在夜间00至次日早00这一时段施工,2.3作业顺序划分该段导洞高段面(9m)全长24.8m,施工分三台阶进行,上台阶高2.7m,中台阶高3.45m,下台阶高2.85m。 先施工上台阶,设置临时仰拱,采用Ⅰ16工字钢,每榀布设,网喷30cm厚C20混凝土,上台阶贯通后施工中下台阶,在距底板4.4m高设置一道Ⅰ16钢支撑,每榀布设,在上台阶底部及中台阶底部设置锁脚锚管,长3m。 每榀布设一次,2.4全断面加固措施1)导管加工,导管加工同超前导管,拱顶外排和内排小导管采用Ф32mm,L=3.0m,壁厚3.25mm的无缝钢管制作,环向间距30cm,纵向间距50cm,交错布置,掌子面用Ф32mm×3.25mm无缝钢管。

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