当采用单一江门公路下沉注浆加固方法处理江门地基时要充分论证其可靠性,而八方陆通在以水泥为主剂的浆液注浆加固设计需要符合下列规定:1.注浆孔间距按试验结果确定,一般可取1.0~2.0m,江门浆液的初凝应根据江门地基土质条件和注浆目的确定。 对压密注浆,当采用水泥砂浆浆液时,塌落度宜为25~75mm,注浆压力为1~7MPa,当塌落度较小时,注浆压力可取上限值,当采用水泥~水玻璃双液快凝浆液时,注浆压力应小于1MPa,针对南京地铁南北线地期工程某区间隧道软流塑地层的大管棚加超前小导管注浆预加固。 对软~流塑淤泥质地层劈裂注浆加固的杋理及主要影响因数进行了分析,对注浆效果,浆体材料及配比进行了实验研究,现场试验表明,采用劈裂注浆加固是可行的,且效果显著,e,由于现对实际裂缝部位范围不明,施工量待其现场根据实际情况而定。 3)机具材料准备:烘干机,喷灯,各种材料,电动砂轮,钢丝刷,照明灯等,4结语1)在适当的地质条件下,采用双重管注浆代替冻结法施工,既可以加快施工进度,又可以有效节约工程费用;2)双重管注浆,应针对不同的地质条件和施工阶段。


江门公路下沉注浆水泥适合于塑性指数较低的软土江门地基,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(如软粘土江门地基),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江门地基效应生石灰加固软弱江门地基后,石灰搅拌与未加固部分江门地基土形成复合江门地基,复合江门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。


对该段江门公路下沉注浆进行加固处理,增强江门地基的自稳性和抗压强度,加固范围见图一,工程地质条件:根据建设部综合勘察研究设计院提供的岩土工程勘察报告,隧道开挖深度范围内的土体工程地质和水文地质条件如下:1)工程地质条件:填土层:杂填土1层:杂色。 以建筑垃圾为主,中下密度素填土2层:黄褐色,以粉土,粉质粘土为主,中下密度该层厚度为1.0~2.5m,粉土层:褐黄~灰黄色,结构较好,可塑~硬塑,厚度为2.5~4.3m,粉质粘土层:浅灰~褐黄色,结构较好。 可塑~硬塑,夹粉土1层透镜体,厚度为6.7~7.9m,2)水文地质条件:根据勘察报告,隧道开挖深度影响范围内,存在上层滞水,含水层为粉土层,静止水位埋深为1.6~2.78m,主要为大气降水,管线渗漏,施工方案设计(一)。 施工目的本工程主要以改善地层松散的性状为目的,以及止水,使隧道顶部及侧面增加抗压强度和粘结性,实现加固目的,保证隧道掘进时,拱顶土体不产生塌落从而保证暗挖施工顺利进行和施工安全,(二),施工方法选择:本工程采用双重管无收缩注浆工法。


选用不同的江门公路下沉注浆工艺,方能取得较好的止水加固效果;3)随着北京市暗挖工程施工的进行,将有越来越多的暗挖工程处于地下水位以下,本技术的运用为不存在降水条件或不允许降水条件下此类工程的施工提供了新的思路,为同类工程的施工提供了参考3.1.5后拉锚杆注浆。 在锚杆和锚索施工过程中,用静压注浆做成锚固体,北京大学站进线电力沟工程位于北京市海淀区成府路中段,东起铁路东侧家具店,西至东升乡乡路口,全长约500米,本工程电力沟为2.00×2.05m暗挖隧道,初衬200mm。 二衬200mm,初衬和二衬之间为SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材,由于2.00×2.05m暗挖隧道位于粉质粘土土层中,部分地段为回填土,地层松软,自稳能力差,施工中土体坍塌严重,存在着很大的安全隐患。 为保证施工安全及施工的顺利进行,必须对此段进行开挖预加固处理,针对上述情况,本着技术可靠,施工可行,经济合理和对现况土体扰动小的原则,结合年来我公司江门注浆加固的成功经验,经研究决定采用二重管A,C液无收缩注浆加固的方法。


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