SMW工法在清远水利枢纽围堰防渗工程中的成功应用

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[最新]基坑工程中SMW工法介绍

[最新]基坑工程中SMW工法介绍

五、SMW工法相关设计规范规程
• 上海市工程建设规范《型钢水泥土搅拌墙 技术规程》(DGJ 08-116-2005)。
• 天津市工程建设标准《天津市地下铁道 SMW施工技术规程》(J 10591-2005)已 开始试行。
• 国家标准《型钢水泥土搅拌墙技术规程》 (JGJ/T199-2010号J994-2010)
SMW工法及施工设备介绍
汇报要点
一、SMW工法定义 二、SMW工法适用范围及特点 三、SMW工法国外发展及应用现状 四、SMW工法在中国的发展 五、SMW工法相关设计规范规程 六、SMW工法施工设备 七、SMW工法施工案例
一、SMW工法的定义
SMW工法(Soil Mixed Wall),即利用 三轴搅拌桩钻机在原地层中切削土体, 同时钻机前端低压注入水泥浆液,与切 碎土体充分搅拌形成隔水性较高的水泥 土柱列式挡墙,在水泥土浆液尚未硬化 前插入型钢的一种地下工程施工技术。
• SMW工法源于美国的MIP工法; 1971年日本成幸工业株式会社开发出多轴 搅拌钻机; 20世纪90年代SMW工法在泰国、马来西亚 等东南亚国家和美国、法国等西方国家和 地区被广泛应用; 目前SMW工法已成为日本基坑围护的主要 工法。
四、SMW工法在中国的发展
• 20世纪80年代末,SMW工法曾引起了我国工程界的关注。 • 内地最早的工程实例是1994年上海静安寺附近的环球世界商厦基坑
六、SMW工法施工设备
DH558、DH658全液压 履带式打桩架 吊挂ZLD180/85-3三 轴式连续墙钻孔机。 DH558立柱高度达到 30米,成桩长度24米。 DH658立柱高度达到 33米,成桩长度26米。
六、SMW工法施工设备
JB160A全液压步履式打 桩架,立柱最大长度42 米,成桩可达35米。

SMW工法施工方案

SMW工法施工方案

SMW工法施工方案目录一、工程概况 (2)1. 项目背景介绍 (3)2. 工程规模及特点 (4)3. 施工范围及内容 (4)二、施工准备 (5)1. 施工现场准备 (6)2. 施工队伍组织 (7)3. 施工材料准备 (8)4. 施工设备准备 (9)三、SMW工法施工流程及技术要点 (10)1. 施工流程概述 (12)2. 技术要点及注意事项 (13)3. 工艺流程图 (14)四、SMW工法施工质量控制 (15)1. 质量控制标准 (16)2. 质量控制措施 (16)3. 质量检测与验收 (18)五、安全生产与环境保护措施 (19)1. 安全生产管理 (20)2. 安全防护措施 (22)3. 环境保护及文明施工要求 (23)六、施工进度计划及保障措施 (23)1. 施工进度计划表 (25)2. 进度保障措施 (25)七、SMW工法施工问题解决及应急预案 (26)1. 常见问题分析及对策 (28)2. 应急预案及处置流程 (29)八、工程验收与交付 (29)1. 工程验收标准 (30)2. 工程交付流程 (31)九、工程效益分析 (33)1. 经济效益分析 (34)2. 社会效益分析 (35)一、工程概况本工程采用了SMW工法施工方案,是一种新型深基坑支护技术,主要应用于地下工程建设中。

本项目涉及的工程地点位于城市核心区域,地理位置重要,对周边环境和交通影响较大。

工程规模较大,地质条件复杂,施工难度较大。

本工程的主要目标是实现安全、高效、环保的施工过程。

为确保工程质量和安全,我们采用了SMW工法这一先进的施工技术。

该工法以工法桩作为主要支护结构,结合地下连续墙、内支撑等结构形式,形成稳定的基坑支护体系。

本工程的SMW工法施工方案主要特点是工期短、造价低、施工质量可靠、安全性高。

通过本方案的实施,能够减少基坑开挖过程中的土方量,降低对周边环境的影响,提高施工效率,为地下工程建设提供有力的技术支持。

本工程在施工过程中将严格遵守国家相关法规和规范,确保施工过程中的安全、环保和文明施工。

SMW工法在深基坑围护工程中应用

SMW工法在深基坑围护工程中应用

浅析SMW工法在深基坑围护工程中的应用摘要:smw工法是近年来兴起的一种新的深基坑围护形式,由于其具有无渗漏水、造价低等优点,已得到越来越广泛的应用。

从smw 工法的各工序介绍了其施工方法及其操作要点,供参考。

关键词:smw工法,深基坑围护一、smw工法概述近年来,随着大量深基坑工程的出现, smw工法作为一种新型的基坑支护技术,在深基坑开挖支护工程中得到很大推广和应用。

1、smw工法的原理smw工法也被称为加筋水泥地下连续墙工法,它是在一排相互连续搭接(通常搭接20cm)的水泥土搅拌桩中插入加强芯材(通常用h型钢)的一种地下搅拌连续墙施工技术,它适用于基坑支护深度≤15m。

smw工法以搅拌土为基料、h型钢为劲性钢材作基坑围护结构,共同承担基坑的稳定。

目前由于地质条件的变化、环境条件的不同,为安全起见,计算时h型钢水泥搅拌墙的弯矩和剪力全部由型钢单独承担,搅拌土作为防水围幕,在施工期起到止水,不产生流砂等作用,当型钢一隔一设置时,为使搅拌土防水围幕稳定,应对水泥土搅拌墙按最薄弱断面的局部抗剪验算。

2、smw工法的优点(1)smw工法对周围地层影响小,因水泥浆在原状土中搅拌混合而成墙体,不存在塌孔现象,且对周围构建物影响很小。

(2)smw工法防渗性好,水泥土本身的渗透性极小(10-7~10-8cm/s),由于搅拌叶片交互配置,搅拌形成了均匀连续的墙体,从而提高了墙体的抗渗性能。

(3)smw工法与地下连续墙相比,它不需挖槽、泥浆护壁制作、安放钢筋笼和水下混凝土浇筑。

与钻孔桩施工相比,它不需钻孔、泥浆护壁、制作安放钢筋笼和进行水下混凝土浇筑。

因此,此工法施工比上述其它工法施工工期可大大缩短。

(4)smw工法不需要泥水处理,仅在开槽时有少量土方外运,残土处理较少,无泥浆污染,施工作业面较小,有利于施工现场的有序管理。

(5)smw工法噪音及振动很小,便于文明施工。

(6)smw工法由于h型钢可以起拔回收利用,因而具有良好的经济效益。

RJP、MJS、SMW、TRD几类工法桩技术应用

RJP、MJS、SMW、TRD几类工法桩技术应用
22
3.3 MJS桩施工工艺
MJS工法是从综合角度出发,将硬化材料泥浆的配料直至加压输送、喷射、地层 切削、混合、强制排泥、集中泥浆这一系列工序作为监控对象。是一种能进行水平地 基加固和360°全方位地基加固的施工工法,对于周边环境及地基扰动影响积极微小; 能实施大深度地基加固及水面下的施工,并且可以选择排泥场所。
深基坑地下连续墙接缝止水、已有隔水帷幕加深戒新增隔 水帷幕、深基坑裙边、坑底加固戒落深坑支护、基坑支护隧道间旁通道、 盾构机进出洞口加固、地下结构物、围堰坝体防渗墙。
压线等)。
同RJP,加固环境保护要求高或场地受限区域(高架、高
30
3.4 高压喷射桩基适用范围及特点对比
加固方法
应用范围
有效加固深度
7
3.1普通高压旋喷桩施工工艺
钻机
高压泥浆泵
浆桶
注浆管
喷头 旋喷固结体
单管旋喷注浆示意图
水箱 搅拌机 水泥仓
8
3.1普通高压旋喷桩施工工艺
钻机
空压机
高压泥浆泵 注浆管 喷头 旋喷固结体
浆桶
二重管旋喷注浆示意图
水箱 搅拌机 水泥仓
9
3.1普通高压旋喷桩施工工艺
钻机
高压泥浆泵
空压机
高压清水泵 注浆管 喷头 旋喷固结体
MJS工法
深层加固、隔离墙、 ≤100m(国内已达
补强止水帷幕等
55m)
设备占用空间小 (2.6x2.5x4.0)m—
含钻杆高度
施工参数均严格控 制,质量可靠。
<3mm
800元/立方
31
第四部分 深层搅拌桩基施工的工艺
常见的深层搅拌工法桩主要有两类:
三轴搅拌桩(实际施工中有单轴、三轴、五轴)是长螺旋桩机的一种,同时有三个螺旋钻孔,施工 时三条螺旋钻孔同时向下施工,是软基处理的一种有效形式,利用搅拌桩机将水泥喷入土体并充分 搅拌,使水泥与土发生一系列物理化学反应,使软土硬结而提高地基强度。三轴搅拌桩在基坑围护 工程起到重要的作用,一种中间不插型钢,只作为止水用,如需挡土应与其他工艺结合应用;一种 是搅拌桩桩体内插H型钢(俗称SMW工法)既可以起到止水亦可以作挡土墙,适用于挖深较浅的基 坑。 SMW是Soil Mixing Wall( 劲性水泥土墙 )的缩写,于1976年在日本问世。该工法是以多轴(常 见的有三轴、五轴)钻掘搅拌机将钻头处喷出的水泥系强化剂与地基土反复混合搅拌,搅拌体之间 重叠搭接,然后在水泥土未结硬前插入H型钢等应力补强材料,至水泥结硬,形成一道具有一定强 度和刚度的、连续完整的、无接缝的地下墙体。

浅谈SMW工法在施工中的应用

浅谈SMW工法在施工中的应用
旌工J序 () l 匾 3 施工顺序 () 5
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图 3跳槽 式全 套复搅连接施工顺 序
施工顺序 ( ) 2
。h●。___。。。。。。。。。。。。。。。。 。’— — ’。。。。。 。。。。。— 。 — ●‘ 。。

施工顺序 ( ) 4
1工 程 概 况
S MW 工法 是 S iMiigW a 的简 称 ,于 17 在 日本 问世 ,它 是一 种劲 性 复合 围 ol xn l l 96年
护结构,S W 工法是通过特殊的多轴深层搅拌机在现场按设计深度将土体切散,以多轴 M
型钻 掘搅拌机 在现 场 向一 定深度 进行 钻掘 ,同时在 钻头 处喷 出水泥 系强 化剂使 之在搅 拌过 程 中与地基 土 反复混合 搅 拌 。在 各施工 平面之 间,采取重 叠搭 接 ,在水 泥土 混合体 未硬 之
前插入受拉材料 ( 常为 H型钢),作为应力加强材料,直至水泥结硬,形成一道具有一定 强度和刚度 、连续完整 、无接缝的地下墙体。这种结构充分发挥了水泥土混合体和受拉材 料的力学特性,同时具有经济、工期短、高止水性、对周围环境影响小等特点。 S MW 工法作为开挖深度在 6 0米的基坑 围护形式,同地下连续墙、组合排桩 ( ~1 咬 合式钻孔灌注桩或钻孔灌注桩+ 水泥搅拌桩隔水帷幕 )等其他基坑围护形式相比,具有明 显的工艺简单、造价低、节约资源、减少地下空间资源的污染以及工期短等优势,具有很 大的潜 在应用 推广 市场 。
力联系 。 隙潜水来源 以大气降水竖向渗入补给及场外区域地下水侧向径流补给为主,在 孔 丰水期近地表径流处的场地地下水接受地表径流补给。排泄途径 以蒸发方式排泄和向附近 河塘侧 向径流排泄为主。孔隙承压水赋存于场区深部,对工程基本无影响。为保证三期施 工过程 中对已经运行的一期二期不造成影响 ,根据实际情况并考虑经济安全等方面 ,对杭

SMW工法设计施工与应用

SMW工法设计施工与应用

05
SMW工法的挑战与展望
面临的挑战
施工质量控制
SMW工法对施工质量控制要求较高,需要严格控制水泥、土等材料的质量和配比,以 及施工过程中的搅拌、喷浆等环节,以确保墙体强度和稳定性。
施工效率
SMW工法的施工效率相对较低,需要逐层进行搅拌、喷浆、插芯等作业,且受地质条 件和天气等因素影响较大,需要合理安排施工计划。
水泥土搅拌桩施工
进行水泥土搅拌桩的施工,包括桩位测量 、钻孔、水泥浆制备、搅拌提升、复搅等 工序。
施工质量控制
01 02
围护桩和水泥土搅拌桩的质量控制
对桩位、孔深、孔径、垂直度等参数进行检测,确保满足设计要求。同 时对水泥土配合比、水泥用量、水灰比等参数进行控制,保证搅拌均匀、 密实。
内支撑体系的质量控制
水利工程
在堤坝、水库等水利工程中,SMW 工法可以作为挡土墙或止水结构, 提高水利工程的稳定性和耐久性。
应用实例
01
02
03
上海地铁某号线
采用SMW工法作为地铁 隧道围护结构,有效控制 了隧道变形,保证了施工 安全。
某大型桥梁工程
在桥梁深基坑施工中,采 用SMW工法作为止水措 施,成功避免了基坑渗漏 和周边环境的影响。
方案设计
根据需求分析,制定初步设计 方案。
施工图设计
完成详细设计后,绘制用于施 工的图纸。
需求分析
明确工程需求,了解相关法规 和标准。
详细设计
对初步方案进行深化设计,包 括材料选择、构造措施等。
方案பைடு நூலகம்审与优化
对设计方案进行评审,根据评 审意见进行优化。
设计软件与工具
CAD软件
用于绘制施工图纸。
BIM软件

水利工程施工中防渗技术的运用_7

水利工程施工中防渗技术的运用_7

水利工程施工中防渗技术的运用发布时间:2021-09-17T06:28:06.619Z 来源:《建筑实践》2021年第40卷13期作者:李荣北[导读] 随着我国水利工程的发展,现代化的水利工程越来越受到社会各界的关注,在水利工程防渗施工过程中如果没有达到标准,就很容易对水利工程周边环境造成恶劣影响。

李荣北德州市水利局山东德州 253000摘要:随着我国水利工程的发展,现代化的水利工程越来越受到社会各界的关注,在水利工程防渗施工过程中如果没有达到标准,就很容易对水利工程周边环境造成恶劣影响。

我国水利设施经过多年的发展,已经进入了一个十分重要的阶段,在水利工程防渗施工中立足于各个地区的差异,落实防渗技术,取得水利防渗的成功,不仅关系到我国水利工程设施的建设,也关系到农民农作物的收成情况,对我国居民的生产和生活有着重要的影响。

基于此本文就水利工程施工中防渗技术的运用进行阐述,以供参考。

关键词:水利工程;防渗技术;施工;运用;引言防渗能力是衡量水利工程质量和效益的根本性因素,是判断水利工程时效是否符合施工图纸要求的参考依据,在整个施工中所占的地位也是最突出的。

但不可否认的是,的确有相当一部分水利工程存在渗漏现象,这就释放了一个明显的信号,防渗技术在我国水利工程建设中的应用仍旧不够深入,需要进一步的研究和探索。

1水利工程防渗漏建设的重要性水利工程建设的根本目的是更好地帮助地方做好水资源的有效调控,确保水利资源能够在一定范围内得以良好地运行和科学的应用,提高淡水资源的利用效率,更好满足当前用水生产需求。

如果水利工程在施工建造过程中出现失误或者存在渗漏,就会造成不同程度的淡水资源浪费,甚至会引发不同程度的安全事故,难以契合水利工程的建设要求,因此进行良好的施工作业,尤其是加强防防渗工作的有效处理,避免出现渗水问题,就成为水利工程施工建造需要重点攻克的难题。

近年来,随着农田水利工程的建设数量不断增加,很多水利工程都会呈现体量的大型化和结构的复杂化趋势,工程建造是一个复杂多元化的流程,会涉及到诸多施工环节和诸多施工方法。

清远水利枢纽工程施工导流设计

清远水利枢纽工程施工导流设计

泄 水建 筑物
中间 160m 宽河 床及 疏竣 至
3.0m 高程 、宽 15 0m 的明渠
右岸已建 8 孔泄水闸 及疏浚至 3.00m 高 程、宽 150m 明渠和
22 0m 中间河道
右岸已建 11 孔泄 水闸 及左 岸疏 竣 至 3 .0m 高程、宽
150m 的明渠
已建 31 孔

束 窄河 床处
最大流 速
2.8 5
2.05
3.66
(m / s)
在初设阶段,对导流方案进行了三个方案比较,分别为:
①方案一 :分两期施工,一期主要进行 右岸土坝、船闸、门
库、1 7 孔泄水闸的施工;二期主要进行左岸 14 孔泄水闸、
电站厂房 、门库及左岸土坝施工。②方 案二:分三期施工,
一期主要进行左岸导流通航明渠、左岸 16 孔泄水闸、电站
第 11 卷 第 10 期 2011 年 10 月
中国水运 Chi na Wat er Tr a ns por t
Vol . 11 Oc t obe r
No. 10 2011
清远水利枢纽工程施工导流设计
伍秀云
(中水珠江规划勘测设计有限公司,广东 广州 51061 0)
摘 要:清远水利枢纽施工导流在深厚砂砾石覆 盖层河床上修筑土石围堰,具有导流流量大,设计难度大,施工技
2.导流标准
枢纽 工程为Ⅰ等 大(1 )型工程, 枢纽主要建 筑物为 2
级。根据《施工组织设计规范》(S L30 3- 20 0 4)规定,导流
建筑物级别为 4 级,土石结构导流建筑物相应的设计洪水标
准为 2 0 ~1 0 年 一遇。导流标准采用下限值,即选用 10 年一
遇设计洪水。
3.导流程序

SMW工法的优势及在实际中的运用

SMW工法的优势及在实际中的运用

SMW工法的优势及在实际中的运用作者:李健来源:《城市建设理论研究》2013年第23期摘要:SMW是Soil Mixing Wall的缩写。

SMW工法连续墙于1976年在日本问世,据统计,至1993年7月,该法在日本各地施工已达1216万m2,约合800万m3,约占全日本用各种工法施工地下连续墙的50%左右。

关键词:水泥土;搅拌连续墙; H型钢;中图分类号: TQ172 文献标识码: A 文章编号:一:SMW工法的概述1.1 引言现代都市建设的迅速发展对基坑开挖技术提出了更高、更严的要求,即不仅要确保基坑稳定,而且还要满足变形控制的要求,以确保基坑周围建筑物、地下管道、道路等的安全。

另外,随着市场竞争日益激烈,对工程造价、工程进度、工程质量等方面的要求越来越高,这一切促使了基坑围护技术要不断创新,达到安全性与经济性的统一。

1.2 SMW工法的特征 SMW (Soil Minxing Wall)工法是采用特殊多轴搅拌钻机在原地层中切碎土体,同时由钻机前端低压注入水泥类悬浊液与切碎土体搅拌充分混合而形成水性较高的水泥土柱列式挡墙,并按挡墙功能在墙体中插入加强芯材的一种地下施工技术。

1.2.1 SMW工法的特点SMW挡土墙主要是把水泥土的止水性能和芯材的高强度特性有效地组合而成一种抗渗性好、刚度高、经济的围护结构,同其它围护型式相比,有以下特点:1.2.1.1 对周围地层影响小 SMW工法是直接把水泥类悬浊液就地与切碎的土砂混合,不像地下连续墙、灌注桩需要开槽或钻孔,存在槽(孔)壁坍塌现象,故不会造成邻近地面下沉、房屋倾斜、道路裂损或地下设施破坏等危害。

1.2.1.2 抗渗性好由于钻削与搅拌反复进行,使浆液与土得以充分混合形成较均匀的水泥土,且墙幅完全搭拉无接缝,比传统地下墙具有更好的止水性,水泥土渗透系数很小,达10-7-10-8cm/sec。

1.2.1.3 施工噪音小、无振动、工期短SMW挡墙采用就地加固原土而一次筑成墙体,成桩速度快,墙体构造简单,施工效率高,省去了挖槽、安施钢筋笼等工序,同地下连续墙施工相比,工期可缩短近一半。

SMW工法施工技术介绍及现场控制

SMW工法施工技术介绍及现场控制

SMW工法施工技术介绍及现场把握1.前言SMW是Soil Mixing Wall的缩写,该工法1976年在日本问世,是日本一家中型企业--成辛工业株式会社所拥有和开发的一项专利,现广泛应用于明挖隧道围护结构和深基坑止水帷幕。

该工法是以多轴型钻掘搅拌机在现场向肯定深度进行钻掘,同时在钻头处喷出水泥系强化剂而与地基土反复混合搅拌,在各施工单元之间则实行重叠搭接施工,然后在水泥土混合体未结硬前插入H型钢或钢板作为其应力补强材,至水泥结硬,便形成一道具有肯定强度和刚度的、连续完整的、无接缝的地下墙体;亦称劲性水泥土搅拌桩法,将承受荷载与防渗挡水结合起来,使之成为同时具有挡土与抗渗两种功能的支护结构的围护墙。

若只需抗渗就可取消插入H型钢或钢板工艺,降低投资,加快施工进度。

SMW工法最常用的是三轴型钻掘搅拌机,其中钻杆有用于粘性土及用于砂砾土和基岩之分,此外还研制了其他一些机型,用于城市高架桥下等施工,空间受限制的场合,或海底筑墙,或脆弱地基加固。

两侧钻杆高压喷浆,中间钻杆空压机喷气,同时旋转搅拌使得每幅水泥土体水泥含量更均匀。

2. 工法的主要特点及适用范围传统的深层搅拌桩工法是接受传统的双轴搅拌钻机,施工时水泥浆注入充填在原土间隙中,而新型三轴搅拌钻机则在充填水泥浆时加入高压空气,同时钻机对水泥土进行充分搅拌,并换出大量原状土,由于接受的设备不同,新型的三轴钻机成桩体强度及桩身均匀性明显优于传统的双轴钻机,桩体的垂直性、桩与桩的平行性和搭接型程度都格外良好,保证了优良牢靠的防水性能,同时也有利于型钢的插入和回收。

与目前经常接受的地下连续墙和钻孔灌注桩等施工方法相比主要有以下特性:(1)对居民干扰小:施工时基本无噪音。

(2)对四周环境影响小:施工不扰动邻近土体,不会产生邻近地面下沉、房屋倾斜、道路裂损及地下设施移位等危害。

(3)牢靠性强:插入H型钢或钢板,有肯定的复合结构强度。

(4)挡水性强:钻杆具有螺旋推动翼与搅拌翼相间设置的特点,随着钻掘和搅拌反复进行,可使水泥系强化剂与土得到充分搅拌,而且墙体全长无接缝,从而使它可比传统的连续墙具有更牢靠的止水性,其渗透系数K可达10-7cm/s。

SMW工法在隧道工程中的应用分析

SMW工法在隧道工程中的应用分析

SMW工法在隧道工程中的应用分析作者:刘必顺来源:《智富时代》2019年第12期【摘要】目前,SMW工法在隧道工程建设和施工中得以广泛应用,本文主要分析了SMW工法的优势,介绍了SMW工法在隧道工程施工中的应用以及应用中需要解决的重难点问题,以供参考。

【关键词】SMW工法;隧道工程;应用SMW工法的优势十分明显,但该技术在应用的过程中也存在着一定的问题。

总体说来,该技术满足了节能降耗的要求,成本投入较低,而且施工效果较为理想,充分满足了我国经济可持续发展的基本要求。

因此在日后的工程建设中,也要集中力量发展SMW工法。

1.SMW工法概述SMW工法也被人们称为新型水泥土搅拌桩墙,也就是说在水泥土桩内设置H型钢等构件,其一方面可承受荷载,另一方面也可起到防渗挡水的作用,进而形成具有荷载能力和防渗能力的支护结构围护墙。

2.SMW工法的优势该结构融合了深层搅拌桩与H型钢各自的优势,其中,H型钢可回收并循环利用,故而该结构可产生较高的经济效益。

再者,其抗渗性能较好,钻杆可实现螺旋推进翼与搅拌翼相间设置,在钻进和搅拌的过程中,保证了水泥强化剂和土体搅拌的均匀性。

另外,墙体结构不会出现接缝,因此连续墙的止水性能较好。

该施工方法可加大结构的刚度和强度,深层搅拌桩技术可建造厚度较大的墙体,施工中不留冷缝。

SMW工法可有效降低工程造价。

水泥土搅拌桩施工中,无需过多的施工设备,且H型钢可回收重复利用,与地下连续墙相比,该施工技术的施工成本优势更为明显。

再者,该技术的适用性较强,其可应用在粘土、粉土和砂砾土等多种不同的地质当中,而且在抗压强度不超过600MPa的岩层中也具有良好的应用效果。

该施工方法施工速度较快,可就地加固,一次性浇筑成型,施工程序简单,施工中无需耗费较长的时间。

最后,该施工技术对环境的影响并不十分明显,工程施工期间需要施工人员做好土体的切削搅拌处理。

与其他维护结构施工相比,其对土体的干扰较小,不会引发水土流失问题,且由此产生的沉降也并不明显,有效加强了工程施工的稳定性和环保性。

水利工程施工中防渗技术的应用 覃晓青

水利工程施工中防渗技术的应用 覃晓青

水利工程施工中防渗技术的应用覃晓青摘要:水利工程的建设施工,需要根据工程施工实况,选择适用于工程的防渗透技术,最大限度的发挥出防渗透技术在水利工程中的作用,针对工程施工项目存在的问题,进行原因分析,采取有效的防范措施,以保证水利工程的防渗透施工质量,降低水利工程发生渗漏的几率,推动我国水利工程的长效稳定发展。

水利工程的建设可以满足我国人民的用水需求,对提高人民生活质量有显著的推动作用,是改善民生问题的重要手段之一,因此,水利工程的发展前景比较良好。

但在实际的建设施工期间,还存在着较多的问题,而水利工程的建设质量不够牢固,会存在很多安全隐患,会对周边居民的生命及财产安全等,产生不同程度的影响。

防渗透技术作为水利工程建设施工中不能缺少的重要组成部分,对工程施工质量的好坏有着直接关系,所以在施工过程中,应加强防渗透技术的有效应用。

关键词:水利工程施工;防渗技术;应用前言:水利工程在施工的过程中常常遇到各种渗水技术问题,影响整个工程进度。

因此,为了有效提高水利工程施工建设质量和标准,应将防渗技术应用在水利工程施工过程中,这样可以有效地保证水利施工安全,从而解决水利工程中的渗漏问题。

本文针对水利工程施工中的防渗技术展开了具体分析与讨论。

一、防渗施工技术在水利工程中的重要性从现阶段我国绝大多数的水利工程项目来看,不难发现该工程项目对于防渗、防水的要求较高,故防渗施工技术成为了水利工程项目施工人员急需研究并注意的问题。

但是,该问题依旧会被很多施工单位或者是施工人员所忽略,这必将会导致防渗技术的不到位,严重的话也可能因此而为整个工程埋下安全隐患。

如果类似的问题发生不仅仅会个整个工程项目带来严重的经济损失,而且也可能带来不必要的人员伤亡。

1、工程结构出现问题。

如果施工人员在在基础建设的环节中没有将防渗技术按照标准严格施工,就会造成地基不同程度的下降,或者是造成建筑不同程度的渗水。

2、在其他的施工环节中如果发现混凝土浇筑或者是混凝土模板出现不牢固的现象,接下来有很大的可能会造成渗水。

建筑工程中基坑SMW工法施工技术的应用

建筑工程中基坑SMW工法施工技术的应用

建筑工程中基坑SMW工法施工技术的应用摘要:SMW工法是将围护挡土结构和防渗止水帷幕两种功能结合的支护结构形式,其结构由水泥土搅拌桩与H型钢复合而成。

本文主要对建筑工程中基坑SMW工法施工技术相关问题进行了简要分析。

关键词:SMW;建筑工程;基坑引言SMW工法桩由日本引入,该工法一般以三轴搅拌桩机向一定深度进行水泥土搅拌,在各桩之间则采取重叠搭接施工,然后在水泥土未结硬前插入H型钢为其应力补强材,至水泥结硬,便形成一道具有一定强度和刚度的、连续完整的防渗墙体。

被广泛应用于深基坑支护及止水帷幕。

一、SMW工法的优势在现今条件下,工程建设者进行基坑围护工程时,通常会选择地下连续墙以及密排钻孔灌注桩+深层搅拌桩这两种形式。

相比之下前一种方法对工程造价有相对高的要求,后一种方法则需要相对大的地下空间作为支撑。

这两种施工方法对于环境影响都十分明显,尤其是污染现象十分突出。

SMW工法凭借着成熟的技艺与优势,解决了上述施工过程中所不可避免遇到的问题,与传统施工工艺相比,SMW工艺具有以下七点优势:1、对周围地基的影响程度降到最低。

SMW技术就地进行水泥搅拌成桩工作,与地下连续墙相比,能够显著地降低对施工周围土体扰动的影响程度,从而有效避免了邻近地面下沉、周围房屋倾斜以及道路裂损甚至是地下设施破坏的危害程度。

2、良好的止水性。

该工艺在施工过程中采取钻掘和搅拌反复进行的方式,有利于实现水泥与土的充分搅拌,这就为墙体全长无接缝打下了坚实的保障,因此该工艺的止水性优势十分明显。

3、适用性多样。

该技术能够满足不同属性地层要求,顺利的开展施工工作,在粘性土、粉土、砂砾土的应用中均能取得良好效果。

4、基坑围护墙体厚度显著减少,对城市地下空间的高效利用提供了重要前提。

5、环境污染有效减少。

本技术与其他工艺相比,废土外运量要少很多,同时施工过程中产生的振动小,噪声污染以及泥浆明显降低,为推进城市的现代化建设做出了重要贡献。

6、施工时间短、造价成本低。

防渗处理施工技术在水利工程中的具体应用庄真真

防渗处理施工技术在水利工程中的具体应用庄真真

防渗处理施工技术在水利工程中的具体应用庄真真发布时间:2021-09-09T07:24:11.087Z 来源:《防护工程》2021年16期作者:庄真真卜妍妍[导读] 水利工程项目是关系我国民生的重要基础设施,在施工的过程中必须做好防渗处理工作,防止水利工程项目因为质量的原因造成严重的安全问题。

需通过先进科学技术的方式与手段让水利工程项目的质量完全符合我国的标准要求,针对防渗施工技术在水利工程项目中的应用进行深入分析,不断提高水利工程防渗处理的工作水平。

庄真真卜妍妍微山县水务局微山县青山东路49号 277600摘要:水利工程项目是关系我国民生的重要基础设施,在施工的过程中必须做好防渗处理工作,防止水利工程项目因为质量的原因造成严重的安全问题。

需通过先进科学技术的方式与手段让水利工程项目的质量完全符合我国的标准要求,针对防渗施工技术在水利工程项目中的应用进行深入分析,不断提高水利工程防渗处理的工作水平。

当前,由于我国的缺水情况十分复杂,需要水利工程不断长久稳定发展,倘若水利工程项目的质量存在一定的问题,不仅严重威胁人们的生命安全,而且会导致水利工程发生渗漏的现象,对周围的环境与农田造成严重的影响,必须加强水利工程项目的防渗处理工作。

关键词:防渗处理;施工技术;水利工程;应用近几年,水利工程在现代社会中获取了长期稳定的发展,这项工程已完全实现了南水北调的目标,并且在一定程度上可以完全解决部分地区缺水的根本问题。

我国水利工程存在的特点不仅分布比较广,而且类型的种类也比较多,由于水利工程的建设不断增加,使其在一般情况下有着防干旱的基本作用,在开展施工中,施工技术必须科学合理,倘若施工技术人员的专业技能与水平不高,会导致水利工程项目出现渗漏的现象,这样不仅会导致水资源出现浪费的现象,而且还会严重影响水利工程项目存在的价值。

一、水利工程的发展现状由于水利工程项目在开展施工中存在一系列的问题,导致水利工程项目在施工中无法充分发挥自身的决定性作用。

水利工程施工中防渗技术的运用崔风梅

水利工程施工中防渗技术的运用崔风梅

水利工程施工中防渗技术的运用崔风梅发布时间:2021-10-12T06:39:33.113Z 来源:《防护工程》2021年19期作者:崔风梅[导读] 水利工程的施工建造是经济效益、环境效益有效兼顾的民生基础工程,不管是在工程运行安全方面,还是生态环境保护方面,都有着严格的技术要求。

水利工程的建设种类多种多样,在施工建造过程中可能面临的问题也呈现多样化态势,其中项目工程建造过程中渗漏是最常发生,也是危害最为严重的一类问题。

水利工程运行过程中一旦出现渗漏问题,就会造成水利工程不能够正常投入使用,还会造成大量的淡水资源白白浪费,甚至会对周边居民的生命财产安全构成一定的威胁。

因此,在水利工程施工建造过程中,应该注重加强防渗漏技术的有效处理和有效应用,对容易出现渗水的现象或者薄弱的地方进行有效防护,提升整个水利工程的施工质量和施工效率。

无棣县城市供水服务中心山东省滨州市无棣县 251900摘要:水利工程的施工建造是经济效益、环境效益有效兼顾的民生基础工程,不管是在工程运行安全方面,还是生态环境保护方面,都有着严格的技术要求。

水利工程的建设种类多种多样,在施工建造过程中可能面临的问题也呈现多样化态势,其中项目工程建造过程中渗漏是最常发生,也是危害最为严重的一类问题。

水利工程运行过程中一旦出现渗漏问题,就会造成水利工程不能够正常投入使用,还会造成大量的淡水资源白白浪费,甚至会对周边居民的生命财产安全构成一定的威胁。

因此,在水利工程施工建造过程中,应该注重加强防渗漏技术的有效处理和有效应用,对容易出现渗水的现象或者薄弱的地方进行有效防护,提升整个水利工程的施工质量和施工效率。

关键词:水利工程施工;防渗技术;运用1堤坝防渗加固技术含义和要点河流堤防防渗的加固主要是控制泥沙运动,使堤基和堤防主体中的泥沙运动在可控范围内,堤防的整体安全系数将得到控制。

不受砂石运动破坏。

在正常情况下,泥沙运动的标准是保持泥沙运动的进出口和前堵后排。

SMW工法围护结构施工方案

SMW工法围护结构施工方案

SMW工法围护结构施工方案SMW工法围护结构施工方案3.1 SMW工法概述本工程出入口和风井基坑围护采用φ700双头水泥土搅拌桩加型钢进行挡土和止水,桩长18米,水泥掺量为12%,型钢采用500*200*12H,长17米。

3.2 施工工艺及参数3.2.1 施工工艺放线定位、样槽开挖→路基平整、轨道铺设→桩架组装搭设、供浆设备等组装→桩架就位、钻头对中桩位→预搅下沉至桩底标高→配制水泥浆液、第一次喷浆提升搅拌至桩顶标高→重复搅拌下沉至桩底标高→第二次喷浆搅拌提升至地面→桩架移位→设置定位架→型钢的插入和固定→压顶梁施工。

3.2.2施工参数深层搅拌桩水泥掺量为12%。

采用两喷两搅施工工艺。

3.3 施工部署根据基坑围护设计特点,深层搅拌桩工作量不大,在东、西段各布置一台深层搅拌桩架(SJB-40型Φ700双头钻机)进行出入口和风井的SMW工法水泥土搅拌桩作业。

3.4 施工准备:3.4.1 清除成桩部分的块石、旧基础等障碍物,以确保工程施工的正常进行。

3.4.2 平整垫实桩基,铺设轨道和枕木,必须做到施工时桩机不下陷,确保安全施工。

3.4.3做好进场设备的维修保养,做到相应配套,性能良好、应用方便,器具齐全。

3.5 施工方法3.5.1 测量放样、样槽开挖:根据现场水准点、轴线,放出桩位轴线,打3小挖机或好钢筋定位桩,并请业主复核,并妥善保护。

安排0.4m人工开挖样槽并将余土合理堆放。

3.5.2 就位对中:搅拌桩采用双钻头施工,桩与桩的搭设为20cm,施工间隔不得超过24小时。

深层搅拌桩移到提定桩位,对中,确保安装稳固。

3.5.3 预备下沉:搅拌机钻进下沉时,应空载运转,并开动机械冷却循环系统,待正常后方可放松钢丝绳,使搅拌机沿导向架搅拌下沉。

速度由电气控制装置的电流临测表控制,工作电流不得大于额定值。

3.5.4 固化剂浆液:按照设计,搅拌桩采用425#普通硅酸盐水泥作固化剂,掺量按设计要求,固化剂浆液要严格按预定的配比拌制,制备好的浆液不得离析、不得停置时间过长,超过2小时的浆液应降低标号使用。

水利工程施工中防渗技术的应用 温茂青

水利工程施工中防渗技术的应用 温茂青

水利工程施工中防渗技术的应用温茂青摘要:水利工程施工过程中的防渗能力非常重要,它关系到整个工程的质量状况,因为水利工程一般是建在河流湍急且落差较大的区域之内,如果工程的主体结构体系出现了渗漏事故,那么其引发的安全隐患和风险的严重程度是可想而知的,会造成很大的经济损失。

因此施工人员要结合防渗施工的技术要求与规范,大幅度增强水利工程的防渗性能,通过对以往渗漏问题的分析研究,积极部署科学的防控举措,合理利用防渗防水的施工技术策略,全力防范渗漏事故的发生。

关键词:水利工程;防渗能力;施工技术引言防渗处理是水利工程中一项不可或缺的重要性工作,无论是否真的发生了渗漏事故和隐患,为了以防万一,都要制定相应的防范措施以及应急处置预案,科学运用各类处理和施工的技术方法和手段来解决渗漏问题。

同时要结合渗漏问题的具体特点,采取积极的防范和处置举措来加以对待,也要增强施工质量的管控能力,对渗漏点进行全面的盘查,注重监督管理机制的完善,监督好施工人员严格按照防渗处理的相关要求开展施工作业。

1水利工程施工中防渗施工重要性水利工程施工中,防渗工作的质量,大大保证工程本身结构的稳定性,增加工程的使用年限。

而防渗工作的具体实施需要以工程的实际需求为准,保证防渗性指标的契合性,同时保证在施工设计阶段就做好相应的防渗设计,在施工阶段结合施工详情,结合计划指导,保证水利工程渗漏问题可有效的预防,并保障防渗漏施工可充分发挥作用。

在实际施工中,若水利工程存在渗漏问题,势必会影响工程社会经济双收效,并破坏人民生命安全威胁财产安全。

可见,防渗施工技术在水利工程建设中有极大的重要价值,不仅可提升工程建设的稳固性,保证经济收入,同时还可有效的节约水资源消耗。

2水利工程的渗透成因探析第一,在进行大范围施工作业的时候,由施工缝衔接问题而引发渗水情况出现。

此类施工过程需要铺设大面积混凝土,并且由于其自身的特殊性质,不容易进行连续作业开展,所以应适当安排工程分部执行,而各部完成分工作业进行对接时,其结合面就会存在此类缝,此处位置通常需要重点关注,如果施工处理不当,将会造成渗水情况发生;第二,铺设构建穿墙管道造成渗水问题。

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纽 工 程 , 纽 工 程 主要 建 筑 物 有 泄洪 闸 、 枢 船 闸 、 站 厂 房 等 。 程 施 工 导 流 分 两 期 安 卵砾 石 层 渗 透 性 属 中 等 偏 强 透 水 , 在 渗 2 mi 。 电 工 存 m/ n 排 , 虑 到 一 期 枯 水 围 堰 和 船 闸 全 年 围堰 漏 及 渗 透 稳 定 问 题 。 计 方 案 选 用 垂 直 悬 考 设 防 渗 施 工 紧 迫 性 和 深 厚 沙 基 防 渗 的 重 要 挂 式 防 渗 墙 。 多种 基 础 防渗 方案 比较 , 经 考 性 , 多 方 选 择 考 虑 引 进 多 头 水 泥 搅 拌 桩 虑 到 围 堰 工 期 短 , 量 要 求 高 且 要 求 适 合 经 质 方 法 施 工 , 投 入 三 台 三 头 水 泥 搅 拌 桩 设 本 围堰 场 区 工 程 地 质 条 件 等 因素 , 工选 共 施
2围堰基础地质条件
水泥搅拌桩 穿越地层主要 为含砾中细砂 、 围 堰 区 平 面 范 围 包 括 船 闸 上 下 引 航 含 砾 中粗 砂 。
() 1严格 控 制 桩 位 和 垂 直 度 , 制 机 具 控 下沉 速 度 及 提 升速 度 , 使土 体 充 分 破碎 , 以
道 , 4 4 水 闸 及 闸后 消 力 池 和海 漫 等 。 l ;泄 / 围 3 2施 工工 艺与 方法 . 有 利 于 水 泥 浆 土 体 均 匀 拌 和 , 拌 深 度 达 搅 堰内河床覆盖 层为第四系河流 冲积层 , 上 水 泥 搅 拌 桩 防 渗 墙 施 工 平 台 设 置 在 到 设 计 深 度 。 部砂 层 , 向下惭 变 中密 , 层厚 1 m ~2 m} 1 5 往 E 8 0 L . m高 程 , 台宽 度为 1 . m。 备选 用 平 30 设 ( ) 拌 注 浆 提 升 阶 段 , 允 许 有 断 浆 2搅 不 下 为粘 土 、 粉土 及 淤 泥 质 粘 土 , 软 ~可 塑 三 轴 搅 拌 机 ( A —l O 呈 P s 2 VAR) 主 要 工 艺 如 发 生 , 。 若发 生 断 浆 现 象 , 刻 停 止 提 升 , 即 待 状, 厚度4 8 . m~1 m , 板高 程一 . 9 O 顶 4 2 m~一 下。 处理 完毕 后 , 拌 下沉 断 浆处 以 下 l 再 注 搅 m,

供浆 流 量 : 0 / n~1 0 / n 7 L mi 0 L mi 。 水 泥 浆 比重 : . 7 / m 。 1 3 g c
泵送 压 力 : . MP 0 5 a~2 0 a . MP 。 () 工 主 要 设 备 。 4施 三 轴 搅 拌 桩 采 用 日本 进 口设 备 , 号 型
搭 接 : 了加 强 搅拌 桩 整体 性 , 邻施 为 相 工 幅 段搭 接 2 c , 内 桩 间搭 接 2 c 5m 幅 5m。 水 泥 掺入 量 : 3 . #普 硅水 泥 掺 入量 R 25 3 多头搅拌 桩布置 、 施工方法与质量控 制 3 1 M 工法 一 三轴 水泥 搅拌桩布 置方案 为 土 体重 量 的 2 %。 .S W O 期 工 程 围 堰 包括 泄水 闸 枯 水 围 堰和 提 升 速 度 : 常采 用二 喷 二 搅 工 艺 , 通 下 m/ n, 船 闸 全 年 围堰 , 堰 所 处 区 域 为 砂 层 及 砂 沉 速 度 不 大 于 l mi 提 升 速 度 不 大 于 围
CH N0LOGY N l FORM ATt ON
工 业 技 术
SMW 工 法在 清远 水利枢 纽 围堰 防渗 工 程 中的成 功应 用
赵 伟 ( 中国安 能建设总 公司清 远水利枢 纽工程 项 目部 广东清远 5 5 ) 1 1 1 5
摘 要 : M _ 法由 日 S WT . 本成 辛工业株 式会社开 发成功 。 利 用专门的 多轴 搅拌机 就地钻进 切 削土体 , 是 同时在 钻头端部将 水泥浆液 注入土 体 , 充分搅拌混合 后 , 经 形成地 下连续 墙体 , 用该墙体直接 作 为挡土 和止水 结构。 利 其主要 特点是 构造 简单 , 止水性 能好 , 施工 简单 , 工期 短, 造价 低 , 环境 污 染小 , 别适合 水利 工程 中软 基 围堰 防渗及 深基坑 快速施 工 。 特 关键 词 :MW_ 法 围堰 防渗 应 用 S T - 中 图分 类号 : V 9 T - 文 献标 识 码 : B 文 章编 号 : 6 2 3 9 ( o 0 0 ( ) 0 1 - 2 1 7 - 7 12 1 ) 3 b- 1 2 0
备 , 0 9 月2 日动 工 , 于2 0 年9 3 同年 l 月2 日完 用 S M一 次 成 墙施 工工 艺 , 工 布 置 方案 1 2 w 施 成 , 计 工程 量 3 0 0 经基 坑 抽 水证 明 , 为 : 水 围堰 8 O 共 30m 。 枯 . m高 程 以 下 采 用 水泥 搅 拌 为P —l O R, 5 , 8 k 其他 辅助 AS 2 VA 中8 0 l 0 w。 多 头水 泥搅 拌 桩 施 工 工 艺对 解决 沙 基 条 件 桩 成 墙 , 泥 搅 拌 桩 成墙 深 度 为 l O 全 设备 主 要 有挖 土 机 、 Bl 0 水 6. m。 J 0 型桩 机 , 浆 泵 、 灰 下 快 速 防 渗 施 工 , 果 良好 。 效 年 围堰 7 O . m以 下采 用4 0 0 mm的 水 泥搅拌 桩 压 浆 泵 、 压 机 、 浆 桶 。 空 储 成 墙 防 渗 , 泥 搅 拌 桩 成 墙深 度为 2 . m。 3 3施 工质 量保证 措 施 水 40 .
1工程概 况
溶 洞 半 充填 , 部 分 为 空 洞Leabharlann 。 少 连接及垂直 度。
清远 水利 枢 纽 工程 位 于 广 东 省 北 江 干 河床砂 层的渗透 系数K 4 0 - m/ , = . 1 。 s X0c 流 清 远 市境 内下 游 河 段 上 , 一 座 以航 运 、 透水 性较强 , 是 砂卵砾石 层的渗透系数 K I0 = . X
具 体 施 工 工 序 见 图 1 。 ( ) 工 主要 技 术 参 数 。 3施
改 善 水 环境 为 主 , 顾 发 电、 兼 反调 节 , 溉 、 1 m/ , 灌 0 c s透水 性属 中等 。 供 水 等 水 资 源 综 合 开 发 利 用 工 程 。 于 省 属
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