型钢水泥土复合搅拌桩施工技术 完整版结构内容完整版

合集下载

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术

二、型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术(17)1、工程概况XX市二环线XX段第3标段(6+645.000-7+720.000)场地位于XX大道和XX路交叉路口,临近XX火车站,属于城市人口密集区,人流和车流量很大。

通道基坑最深处10.Om左右,泵房基坑深约13.2m,基坑两侧分布有建筑物、构筑物和市政管线等复杂的外环境。

根据规划,下穿通道在桩号GJK6+750.00~GJK7+800.00段50m范围内与地铁2号线范汉段(XX火车站〜范湖站)隧道斜交。

右线隧道中心线与下穿通道中心线的交点桩号为GJK6÷764.4,左线隧道中心线与下穿通道中心线的交点桩号为GJK6+781.6,隧道与下穿通道两者的中心线夹角约70°;地铁2号线由两条隧道组成,两条隧道中心线的间距约16.4m,隧道的直径为6.0m,两条隧道的净距为10.4m。

隧道结构位于通道下,左线隧道顶与下穿通道结构底的最小净空约2.Om02、与基坑支护有关的地层特征2.1工程地质条件根据勘察结果,拟建工程场地地貌单元为河流堆积平原,属长江I级阶地。

其土层主要由Q4a1冲积相一般粘性土、粉土、砂、砂砾石及卵石构成,一般上覆2~3πι厚人工填土层,局部地段分布有湖塘淤积的淤泥及淤泥质软土,层厚一般2~8m,最厚可达十余米。

下伏基岩为白垩〜下第三系及志留系砂岩。

根据野外钻孔岩性描述,原位测试结果及室内土工试验成果可将拟建工程场地勘探深度范围内地层划分为八大层十六个亚层,各地层岩性特征见下表。

场区地下水主要为上层滞水、孔隙承压水和基岩裂隙水。

上层滞水主要赋存于上部人工填土中,水位埋深为0.6〜1.6m,平均为0.9m,主要接受地表水与大气降水补给,随地形和季节变化而变化,并受人类活动影响明显,水量有限。

孔隙承压水赋存于(5)层及(6)层粉、细砂、中粗砂砾、卵石中,其与长江水联系密切,互补关系、季节性变化规律明显,根据XX市区域水文资料,承压水测压水位标高一般为18.5m〜19.0m,年度变幅3m〜4m,丰水期测压水位标高20m,易造成基坑突涌,对工程影响较大。

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构施工技术

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构施工技术

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构施工技术本文首先阐述了浅谈型钢水泥土复合搅拌桩支护结构的施工特点,接着分析了型钢水泥土复合搅拌桩支护结构施工技术存在的问题,最后对型钢水泥土复合搅拌桩支护结构施工的工艺进行了探讨。

标签:型钢;水泥土搅拌桩;施工技术引言型钢水泥土复合搅拌桩支护结构是一项比较复杂的结构,施工的工序较多,施工的技术要求较高、难度较大,这些都给施工带来一定的困扰好阻碍,需要我们利用更多的先进技术和先进经验,对其不断的改善。

型钢水泥土复合搅拌是充分利用型钢的强度和刚度以及水泥土搅拌桩的止水性,对基坑进行施工,保证地下结构的稳固性和安全性,从而提高工程的质量;而且由于型钢可以重复使用,在一定程度上降低了工程的成本,是一项适合现代社会发展的高新技术。

但是目前的型钢水泥土复合搅拌桩支护结构施工技术虽然在一定程度上推动了建筑行业的发展,但是还存在一些问题,需要我们在自我探索的同时借鉴国外的先进经验,更好的与时俱进,从而把这一技术普遍推广和广泛应用。

1 浅谈型钢水泥土复合搅拌桩支护结构的施工特点1.1 对周围底层影响小型钢水泥土复合搅拌桩是把水泥与土砂进行混合,不用通过地下开槽或钻孔,而是直接在地面上进行灌注的,这样就可以避免钻孔所带来的槽壁坍塌、临近地面下沉等现象,也不会造成房屋建筑的倾斜和道路的损坏,这种施工工法对周围底层的影响下,给施工的质量提供了一定的保证。

1.2 施工的噪声小这种新型的水泥土符合搅拌桩墙的墙体构造简单,不要通过钢筋来对其进行加固,一般是在原来的墙体上对其进行再次加固,这样就不会对墙体进行钻孔,不仅降低了施工的噪音,还在一定程度上降低了成本,促进了整个工程的顺利开展。

1.3 废土产生量小,无泥浆污染在施工中我们主要采用的是水泥悬浊液与土砂的混合,这两种物质的混合不会产生废泥浆,从而减少废土的产生量,降低泥浆的污染。

1.4 较高的止水性这种水泥土复合搅拌会使用特殊的钻杆,而这种钻杆具有推进与搅拌翼相间设置的特点在,在一定程度上保证了搅拌的的均与度,使水泥达到规定的强度,从而保证建筑的止水性;其次就是墙体比较长,和传统的连续墙相比,更好的处理了墙体缝隙的问题,从而提高了墙体的止水性。

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构的安全操作规程

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构的安全操作规程

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构的安全操作规程一、搅拌桩支护结构的概述1.1型钢水泥土复合搅拌桩支护结构是一种常用的土木工程支护结构,其主要由型钢桩和水泥土复合材料组成。

1.2该结构具有良好的承载能力和抗水性能,适用于土质坚硬或有较大孔隙度的地质条件下的支护工程。

1.3为了保证施工过程中的安全性和质量,必须严格遵守操作规程,做好各项安全措施和施工步骤。

二、安全操作规程2.1现场准备工作2.1.1施工现场应按照规划布置,并清理杂物,确保施工场地整洁。

2.1.2对施工现场进行地质勘察,并根据地质条件确定支护结构的设计方案。

2.1.3了解当地的气候和天气情况,合理安排施工时间,避免恶劣天气对施工的影响。

2.1.4检查施工设备和工具的完好情况,确保设备正常运转,杜绝设备故障对施工安全的影响。

2.2施工人员安全防护2.2.1施工现场应设置明显的安全警示标志,确保施工人员能够清晰地看到安全警示。

2.2.2施工人员应佩戴符合国家标准的安全帽、防护鞋、手套等个人防护用具。

2.2.3施工人员应经过专业培训,并持有相关证书,熟悉施工工艺和操作规程。

2.2.4在施工现场设置明显的急救站和应急设施,以便及时处理意外伤害。

2.3设备操作规程2.3.1搅拌桩支护结构施工需要使用各种施工设备,如搅拌机、挖掘机等,操作人员必须严格按照设备操作规程进行操作。

2.3.2检查施工设备的安全装置和工作状态,确保设备运转正常。

2.3.3搅拌机等设备的转动部件必须设置防护罩,以避免操作人员被卷入造成伤害。

2.3.4搅拌机等设备的操作人员必须熟悉设备的启动、停止和紧急停车程序,确保设备的安全操作。

2.4施工操作规程2.4.1挖掘桩基坑时,必须按照设计要求进行,逐步挖掘,确保挖掘的坑壁稳定,避免坍塌事故。

2.4.2将型钢桩垂直插入挖掘好的基坑中,并用水平仪进行调整,确保型钢桩垂直度符合要求。

2.4.3在型钢桩的周围填充水泥土复合材料,采用逐层填充的方法,确保填充均匀和紧密。

型钢水泥土搅拌桩

型钢水泥土搅拌桩

1.1.1.1型钢水泥土搅拌桩1、施工工艺流程SMW水泥搅拌桩钻进采用PAS-120WR型三轴搅拌桩,型钢插设使用履带吊,其施工流程见图1.4.2。

图1.4.2SMW水泥搅拌桩施工工艺流程图2、配合比室内试验1)在工程场地选定若干钻孔连续钻取土样,并封装于双层塑料袋内,以供拌制试样进行室内实验。

2)在制备试块时,试块的数量由所需养护龄期和固化剂(水泥或石灰)的掺入比决定。

例如,养护龄期通常分为7d、28d、90d三期;本工程按7天养护,固化剂的掺入比可视天然含水量根据以往经验或有关单位经验,确定几个档次,然后按不同的养护期和掺入比进行排列组合,确定试块数量定出实验计划。

3)外掺剂的品种和掺入比,设计未作规定,根据我公司成功经验及本站区土的颗粒组成、PH值、有机质含量等化学性质和液限等物理性质、现场施工条件(例如水泥浆制备后送至灰浆泵的距离远近)以及气温高低变化等情况作适当考虑。

4)试块制作方法:先按预定配合比称出重土、水泥(或石灰)、外掺剂和水(当为粉喷时不用水),用手工拌和10min至均匀,将拌和物(即加固土)装入试模一半体积,放在震动台上振动,振动1min,再装满另一半振动1min,至装满将表面括平,用塑料带覆盖即成。

然后至于温度为20±2℃,湿度大于90%的养护室养护。

5)试块经不同龄期分别进行物理力学实验后,将实验结果绘成图表,选定最佳配合比作为施工技术参数。

3、工艺试成桩试成桩的目的是标定各项施工技术参数,其中包括:1)搅拌机钻进速度、桩底标高、桩顶或停灰面标高;2)灰浆的石灰比、外掺剂的配方;3)搅拌机的转速和提升速度;灰浆泵的压力;料罐和送灰管的风压;4)每米桩长或每根桩的输浆或送灰量、灰浆经输浆管到达喷浆口的时间是否需要冲水或注水下沉,需要复搅复喷及其部位深度等。

4、施工技术措施1)搅拌桩机械拟采用PAS-120V A三轴搅拌桩机机组。

机组由深层搅拌机、步履式机架、流量计、灰浆拌制及泵送机组、控制柜、输浆管、电缆等组成。

水泥搅拌桩内插型钢施工方案完整版

水泥搅拌桩内插型钢施工方案完整版

水泥搅拌桩内插型钢施工方案HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】水泥搅拌桩施工方案一、工程概况本工程为西南分区XXX工程2标段土建项目,包括25~43#楼、47~48#楼及51#楼,共22幢单体,为11~18F高层建筑及4F多层建筑,总建筑面积为㎡。

地上面积103223m2,地下面积为38442m2,基坑面积为㎡。

结构形式为框架与框剪结构。

工程设计±相当于黄海标高。

工程相关责任主体:建设单位:浙江XXX有限公司;监理单位:浙江XXX有限公司设计单位:浙江XXX建筑设计院有限公司;勘察单位:核工业XXX工程勘察院;施工单位:浙江XXX集团建设有限公司;二、水泥搅拌桩设计概况1、基坑的西面、北面、南面及东面的G~Q轴采用φ700水泥搅拌桩搭接200mm,作止水帷幕,在靠近基坑内侧的水泥搅拌桩内,插HN200×100(Q345B)型钢,隔一插一,型钢长度8m。

基坑东南侧G~A轴交40~45轴范围内,采用单排φ700水泥搅拌桩搭接200mm,作止水帷幕。

2、电梯井部位坑中坑加固采用双轴φ500水泥搅拌桩搭接150mm。

3、水泥搅拌桩采用级普通硅酸盐水泥,水灰比为不大于,添加适量早强剂,水泥掺量为18%,桩顶超喷。

4、水泥搅拌桩工艺:第一次预搅下沉至设计标高,喷浆提升;第二次下沉至设计标高,喷浆提升复搅,提升速度控制在min以内。

搅拌桩成桩均匀、持续、无颈缩和断层,严禁在提升喷浆过程中断浆,特殊情况造成断浆应重新成桩施工,搅拌桩垂直偏差≯L/150(L为桩长)。

示意图如下:三、施工步骤(一)、场地回填平整水泥搅拌机施工前,必须先进行场地平整,清除施工区域内的表层硬物,素土回填夯实。

在场地平整过程中,应首先对水泥搅拌桩施工部位清障,深度控制在4米左右。

注意及时查看是否有地下古物和遗址的发现。

一旦在清障过程中有不明遗址或古物,应立即联系相关文保单位,并做好现场妥善保护工作。

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术
该技术的基本原理是通过钢管内注入水泥浆,在逐渐抽出钢管同时转
动的过程中,将原土与水泥浆充分搅拌混合,形成充实、致密的复合桩体。

在进行桩基施工时,根据具体情况选择合适的型钢形状和尺寸,使得型钢
与水泥土能够充分结合,形成较高承载力和稳定性的桩体结构。

1.承载力高:由于采用了型钢与水泥土的复合结构,使得桩体具有较
高的承载力和稳定性。

在复合桩施工的过程中,型钢的强度和刚度可以有
效提高桩基的抗侧力能力,使得桩体对荷载的响应更为灵敏。

2.防水性好:型钢水泥土复合搅拌桩结构中,水泥浆通过旋转注入搅
拌桩孔内,充实了桩孔周围土体的同时,也填充了孔隙和裂隙,有效提高
了复合桩的防水能力,降低了渗水的风险。

3.成本低:相比于其他成本较高的桩基支护技术,型钢水泥土复合搅
拌桩结构技术具有成本低、施工快等优势。

该技术既能够有效利用水泥和
型钢等材料的特点,又能够减少人工施工工作量,从而降低了整体的施工
成本。

4.环保性好:型钢水泥土复合搅拌桩结构技术中所采用的材料,如水
泥和型钢等都属于常用建筑材料,能够有效利用资源,减少浪费。

同时,
施工过程中不会产生大量的废弃物和污水等,对环境影响较小。

总之,型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术是一种充分利用型钢和水
泥土的优势,通过搅拌混合的方式,形成复合桩体结构的技术。

该技术具
有承载力高、防水性好、成本低和环保性好等优点,适用于各种土质条件
下的基础工程,有着广泛的应用前景。

在实际工程中,需要根据具体条件
选择合适的型钢形状和尺寸,合理设计桩基的布置和施工方案,以确保工程质量。

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术1.7.1 技术内容型钢水泥土复合搅拌桩是指:通过特制的多轴深层搅拌机自上而下将施工场地原位土体切碎,同时从搅拌头处将水泥浆等固化剂注入土体并与土体搅拌均匀,通过连续的重叠搭接施工,形成水泥土地下连续墙;在水泥土初凝之前,将型钢(预制混凝土构件)插入墙中,形成型钢(预制混凝土构件)与水泥土的复合墙体。

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构同时具有抵抗侧向土水压力和阻止地下水渗漏的功能。

近几年水泥土搅拌桩施工工艺在传统的工法基础上有了很大的发展,TRD工法、双轮铣深层搅拌工法(CSM工法)、五轴水泥土搅拌桩、六轴水泥土搅拌桩等施工工艺的出现使型钢水泥土复合搅拌桩支护结构的使用范围更加广泛,施工效率也大大增加。

其中TRD工法(Trench-Cutting& Re-mixing Deep Wall Method)是将满足设计深度的附有切割链条以及刀头的切割箱插入地下,在进行纵向切割横向推进成槽的同时,向地基内部注入水泥浆以达到与原状地基的充分混合搅拌在地下形成等厚度水泥土连续墙的一种施工工艺。

该工法具有适应地层广、墙体连续无接头、墙体渗透系数低等优点。

双轮铣深层搅拌工法(CSM工法),是使用两组铣轮以水平轴向旋转搅拌方式、形成矩形槽段的改良土体的一种施工工艺。

该工法的性能特点有:(1)具有高削掘性能,地层适应性强;(2)高搅拌性能;(3)高削掘精度;(4)可完成较大深度的施工;(5)设备高稳定性;(6)低噪声和振动;(7)可任意设定插入劲性材料的间距;(8)可靠施工过程数据和高效的施工管理系统;(9)双轮铣深层搅拌工法(CSM工法)机械均采用履带式主机,占地面积小,移动灵活。

1.7.2 技术指标(1)型钢水泥土搅拌墙的计算与验算应包括内力和变形计算、整体稳定性验算、抗倾覆稳定性验算、坑底抗隆起稳定性验算、抗渗流稳定性验算和坑外土体变形估算;(2)型钢水泥土搅拌墙中三轴水泥土搅拌桩的直径宜采用650mm、850mm、1000mm,内插H形钢或预制混凝土构件;(3)水泥土复合搅拌桩28d无侧限抗压强度标准值不宜小于0.5MPa;(4)搅拌桩的入土深度宜比型钢的插入深度深0.5~1.0m;(5)搅拌桩体与内插型钢的垂直度偏差不应大于1/200;(6)当搅拌桩达到设计强度,且龄期不小于28d后方可进行基坑开挖;(7)TRD工法等厚度水泥土搅拌墙28d龄期无侧限抗压强度不应小于设计要求且不宜小于0.8MPa;水泥宜采用强度等级不低于P.O 42.5级的普通硅酸盐水泥,水泥土搅拌墙正式施工之前应通过现场试成墙试验以确定具体施工参数(材料用量和水灰比等)。

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术搅拌桩(Mixing Pile)是一种将水泥、砂浆、泥浆和土层进行搅拌,形成一根具有一定强度和刚度的桩体的施工方法。

搅拌桩支护技术是在地下工程施工中广泛使用的一种常见方法。

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术是一种新型支护技术,其具有结构简单、施工技术要求低、经济效益高等特点,已在许多工程中得到了成功应用。

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术的主要原理是通过在地下工程施工现场钻孔和注入水泥土,将型钢嵌入土层中,并与水泥土形成一体化的支护结构。

在施工过程中,先用挖斗挖掘出土,并将水泥和砂浆从钢筒中注入土层中,再进行搅拌,同时将型钢嵌入形成桩体。

通过搅拌桩的形成,土层的强度得到了增加,从而达到了支护的效果。

该技术具有以下几个优势:1.结构简单:采用水泥土和型钢构成的支护结构,结构简单明了,施工过程简单方便,能够快速完成施工任务。

2.抗剪强度高:通过型钢的嵌入和水泥土的搅拌,增加了土体的抗剪强度,从而提高了支护结构的稳定性和承载力。

3.施工技术要求低:与其他支护结构相比,型钢水泥土复合搅拌桩支护技术的施工技术要求相对较低,不需要复杂的设备和施工工艺,减少了施工难度和成本。

4.经济效益高:与传统的支护技术相比,型钢水泥土复合搅拌桩支护技术具有成本低、效果好、施工速度快等优势,能够在完成支护任务的同时降低施工成本。

当然,型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术也存在一些问题和挑战。

首先,该技术需要较为坚硬的土层来保持桩体的稳定性,适用范围受到了一定限制。

其次,施工过程中需要进行严密的监控和质量控制,确保每根桩体的稳定性和承载力。

此外,由于类型较新,施工人员的技术水平和经验对实施的效果会有一定影响。

综上所述,型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术作为一种新型的支护技术,具有结构简单、施工技术要求低、经济效益高等优势,已经在地下工程施工中得到了广泛应用。

随着该技术的不断发展和完善,相信在未来会有更广阔的应用前景。

型钢水泥土复合搅拌桩支护技术

型钢水泥土复合搅拌桩支护技术
UNIQUE & PPT PRESENTS
4 H型钢的插入深度控制
根据高程控制点,用水准仪引放到定位型钢上,根据定位型 钢与H型钢顶标高的高度差确定吊筋长度,在型钢两腹板 外侧焊好吊筋(焊Φ12筋),误差控制在±5cm以内。
UNIQUE & PPT PRESENTS
5 H型钢成型
用槽钢穿过吊筋搁置在定位型钢上,待水泥土搅拌桩达到一 定硬化时间后,将吊筋与沟槽定位型钢撤除。
SMW工法适用范围:
1 它可用于粘性土、粉土、砂土、砂砾土、Φ100以上卵 石及单轴抗压强度60MP以下的岩层应用。
2 一般作为深度小于15m的基坑围护结构。
UNIQUE & PPT PRESENTS
二 施工流程及设备简介
UNIQUE & PPT PRESENTS
循进 环入
下 一
SMW 钻机 移位
自动卷扬机 桩架
钢板
1 施工准备
机械进场前对搅拌桩施工区域内地表淤泥、杂物进行清除及 场地平整,加固做到地基坚实平整,保证SMW围护结构沿 线道路平整、畅通,施工场地路基以能行走50t大吊车为准。 施工前作好管线保护,清理障碍物,然后铺设导木,安装导 轨,在导轨上安装底盘(底盘上下为钢板中间夹槽钢焊成) ,并临时固定,在底盘上搭设塔架。塔架拼装完成后利用塔 架进行深层搅拌桩机吊装,同时安装灰浆制备系统包括工作 平台、制浆设备及泵送设备、灰浆流动制备站。做好管线连 接工作,最后进行机械调试。
UNIQUE & PPT PRESENTS
(4)桩机就位
用卷扬机和人力移动搅拌桩机到达作业位置,并调整桩架垂 直度不大于1%。桩机移位由当班机长统一指挥,移动前必须 仔细观察现场情况,移位要做到平稳、安全。桩机定位后, 对桩位进行复核,偏差不得大于20mm。

型钢水泥土搅拌墙技术方案

型钢水泥土搅拌墙技术方案

型钢水泥土搅拌墙技术方案一、技术原理二、施工步骤及要点1.地基处理:首先对施工地基进行处理,确保地基平整、坚实并且排水良好。

2.安装型钢骨架:在地基上按照设计图纸进行型钢骨架的安装,确保骨架的垂直度和稳定性。

3.搭设模板:根据设计要求,搭设好墙体的模板,确保模板的平整度和尺寸准确。

4.搅拌水泥土:准备好混合料,将水泥、砂子和骨料按照一定比例混合,并加入适量的水进行搅拌,搅拌均匀后待用。

5.搅拌型钢和水泥土:在模板内的型钢骨架上悬挂搅拌装置,将搅拌好的水泥土倒入搅拌装置中,通过搅拌装置进行混合搅拌,确保型钢和水泥土充分混合均匀。

6.墙体浇筑:将搅拌好的水泥土从搅拌装置中倾倒到模板内,用振动器震动模板,确保水泥土均匀填充并排除空隙。

7.墙体养护:在墙体浇筑完成后,进行养护工作,包括保持墙体湿润、防止暴露在阳光下等,以确保墙体的强度和稳定性。

三、优势1.抗震性能好:型钢骨架可以提供良好的抗震性能,增强墙体的稳定性,使墙体具备良好的抗震能力。

2.施工速度快:采用搅拌墙技术可以实现一次浇筑成型,施工速度快、效率高。

3.墙体质量稳定:采用搅拌墙工艺可以保证水泥土充分混合,墙体质量稳定,避免因为施工不均匀导致墙体强度不足的问题。

4.节省材料:型钢骨架可以充分利用各种规格的型钢,避免了材料的浪费。

5.轻质高强:水泥土搅拌墙相较于传统砖墙更轻,但其强度却更高,可以减少墙体对整个建筑结构的荷载。

四、应用领域五、安全措施1.施工人员需严格按照操作规程进行施工,必需按照相关要求配戴好安全帽、安全鞋等个人防护装备。

2.施工现场需设立警示标志,保护好就近的道路及行人,确保施工安全。

3.搅拌设备的操作人员需接受相应培训,熟悉设备操作和安全规程,并检查设备是否处于良好的工作状态。

4.施工过程中需定期检查型钢骨架、模板等施工材料的稳定性,并保持设备和施工现场清洁、整齐。

总结:型钢水泥土搅拌墙技术方案通过利用型钢骨架和水泥土的混合搅拌以及浇筑成型的方式,实现了施工速度快、质量稳定、抗震性能好等优势。

型钢水泥土复合搅拌桩施工技术完整版结构内容完整版

型钢水泥土复合搅拌桩施工技术完整版结构内容完整版

型钢水泥土复合搅拌桩施工技术完整版结构内容完整版1.桩基设计与预制桩基设计是整个施工过程的关键部分,需要根据工程要求和地质条件进行合理设计。

预制环节主要包括型钢的切割和锚固处理,水泥土的原材料准备和调配。

2.清理施工区域在开始施工前,需要对施工区域进行清理,清除表面的杂物和障碍物,确保施工安全和操作的顺利进行。

3.硬质土层钻孔钻孔是为了将水泥土灌入地下进行固化,钻孔直径适宜根据设计要求确定,一般应大于搅拌桩的直径。

在钻孔过程中,需要注意钻孔位置的准确性和竖直度的控制。

4.引入型钢在钻孔完成后,将型钢导入钻孔孔内,一般型钢的长度应大于搅拌桩的设计长度,以保证型钢充分锚固在地基中。

5.型钢与水泥土的搅拌灌注将水泥、砂浆和适量的水按照一定比例进行调配,在搅拌车上进行充分的搅拌,调配好的水泥土的浆液通过泵送设备灌注入钻孔孔内,充分包裹型钢。

6.桩身尺寸和质量检验灌注完成后,需要对桩身的尺寸和质量进行检验,确保其满足设计要求,以便后续工作的进行。

7.挖空和打灌在桩身检验合格后,对周围土体进行挖空处理,确保型钢与水泥土的搅拌桩充分承载地基荷载。

然后,将挖空的区域注入砂浆和水泥土浆液,形成结实的桩顶。

8.固化和养护灌注完成后,需要对灌注桩进行养护。

一般来说,初步固化需要3-7天,达到设计强度需要28天。

养护期内需要进行适当的保湿和养护措施。

9.竣工验收养护期结束后,需要对灌注桩进行竣工验收。

验收内容包括桩身尺寸和质量的检查,以及桩顶和周围土体的检查。

验收合格后,方可进入后续工程的施工阶段。

以上是型钢水泥土复合搅拌桩施工技术的完整版结构内容,每个环节都需要严格按照技术规范进行操作,确保施工的安全和质量。

型钢水泥土复合搅拌桩施工技术 完整版

型钢水泥土复合搅拌桩施工技术 完整版

型钢水泥土复合搅拌桩施工工法一、前言型钢水泥土复合搅拌桩施工技术(即SMW工法施工技术)作为基坑围护和防水帷幕的一种新工艺,在天津、上海和南京等城市已逐步被应用和推广。

在中铁第十九工程局承建的上海中环线邯郸路地道工程中,1.3KM的长大基坑,主要采用了该工法施工,取得了较好的经济效益和社会效益,在该工法应用方面积累了较丰富的经验。

通过总结上海中环线邯郸路地道工程围护施工,结合相关工程的实践经验,整理形成本工法。

二、工法特点(一)与传统的深层搅拌桩工法的区别在于深层搅拌桩是采用传统的双轴搅拌钻机,施工时水泥浆液充填在原土间隙中;而新型三轴中空叶片螺旋式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,并置换出大量原状土。

由于采用设备不同和成桩机理不同,新型的三轴钻机成桩的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程度都十分良好,保证了优良可靠的防水性能。

同时也有利于型钢的插入和回收。

(二)与传统的重力坝基坑围护方法相比,具有占地面积小(重力坝要求:宽度B:深度H=1∶1;SMW施工技术要求B=0.7 ~1.2M H=6~4OM),开挖深度大,施工进度快,可靠性强等许多优点。

(三)与目前经常采用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点:1.挡水性强。

钻杆具有推进与搅拌翼相间设置的特点,随着钻掘和搅拌反复进行,可使水泥浆和土体充分搅拌,桩与桩之间重复套钻连续施工墙体全长无接缝。

而地连墙施工缝易漏水;钻孔灌注桩间要增加搅拌桩或旋喷桩防水)。

2.对周围地基影响小。

由于是就地与水泥搅拌成桩,对邻近土体扰动小,不致产生临近地面下沉、房屋倾斜、道路裂损或地下设施破坏等危害。

有利于管线和邻近建筑物保护。

3.环境污染小。

噪音低、振动小,无碴土,无大量泥浆外运。

4.多用途。

5.工期短。

采用就地将原土加固的方式施工而一次筑成墙体,施工工艺简单,施工效率高,所需工期较其他工法短。

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术
1 M W 工 法 分 类 .S
声 小 ,于 是 尝 试 依 次 连续 施 工 做 成 一 道 柱 列
式 地 下 连 续 墙 , 就 是 S W 工 法 的雏 形 。 这 M
由 于 M P工 法是 单 轴 搅 拌 施 工 ,施 工 时 I 相邻 桩 往 往 搭 接 不 完 全 ,在这 些不 完 全 搭 接 的 地方 发 生 漏 水 现 象 , 水 会 冲走 土 砂 , 而 漏 从
深度达 7 0m。 4 MW 工 法 适 用 范 围 .S
wa ) , 材 可 为 H 型 钢 、 型 钢 、 管 、 l墙 芯 1 U 钢 预 制 钢 筋 混 凝 土件 及 钢 筋 等 。 多数 S 大 MW 挡 土
墙 工 程 中较 多采 用 H 型 钢 芯材 。
S MW 劲 性 水 泥 土 搅 拌 桩 以水 泥 土 搅 拌
( ) 承 担 抵 抗 侧 压 力 ( 土 压 力 ) 功 2 水 的
能;
( ) 承 担 拉 锚 或 逆 作 法 工 程 中 荷 载 的 3 垂 直 分 量 的 功能 。
3 MW 工 法特 点 .S
多轴 深 层 层 影 响 小 1
到 很 大 提 高 , 强 了搅 拌 轴 的 稳 定性 , 证 成 增 保

维普资讯
入 刚度 较 大 的芯 材 作 为 主 要 的抗 弯 构 件 , 这
种 S MW 墙 又 可 称 为 R W ( e fre o S R i ocd S i n l
漏 、 砂 等 问题 , 时 , 拌 钻 机 的 刚 度 也 得 流 同 搅
筋形式是 在 S MW 挡 墙 的 受 拉 区 布 置 抗 拉 筋 ( 如竹 筋 、 筋 等 ) 提 高 墙 体 的 抗 拉 性 能 , 钢 适 用 于 浅 基 坑 工 程 ;刚性 芯 材 形 式 是 在 墙 芯 插

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术

地基基础和地下空间工程技术 ——深基坑支护及边坡防护技术
▪ 1.3.4 型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术 ▪ (2) 技术指标 ▪ 水泥土地下连续墙按《地基处理技术规程》J220-2002 相关要求施工。
水泥土强度宜大于1MPa,水泥土渗透系数k 宜大于10-6mm/s。水泥土 墙厚宜大于550mm,且应符合当地对水泥土止水帷幕厚度的要求和施工 技术的要求。型钢的断面、长度和在水泥土墙中的位置应由设计计算确 定。型钢材质须满足国家相关规范的要求。 ▪ (3) 适用范围 ▪ 该技术可在粘性土、粉该技术目前可在开挖深度15m 下的基坑围护工程中应用。 ▪ (4) 已应用的典型工程 ▪ 型钢水泥土复合搅拌桩支护结构在许多基坑支护工程中得到了成功应用, 例如:上海静安寺下沉式广场、上海国际会议中心、和田路下立交引道、 丁香花园大厦、地铁陆家嘴车站出入口、地铁2 号线龙东路延伸段、上 海梅山大厦、上海怡沣丰基地等工程的基坑围护。
地基基础和地下空间工程技术
——深基坑支护及边坡防护技术
1.3.4 型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术 (1) 主要技术内容
型钢水泥土复合搅拌桩支护结构同时具有抵抗侧向土水压力和阻止地 下水渗漏的功能,主要用于深基坑支护。其制作工艺是:通过特制的多轴 深层搅拌机自上而下将施工场地原位土体切碎,同时从搅拌头处将水泥浆 等固化剂注入土体并与土体搅拌均匀,通过连续的重叠搭接施工,形成水 泥土地下连续墙;在水泥土硬凝之前,将型钢插入墙中,形成型钢与水泥 土的复合墙体。实际工程应用中主要有两种结构形式:I 型是在水泥土墙中 插入断面较大H 型,主要利用型钢承受水土侧压力,水泥土墙仅作为止水 帷幕,基本不考虑水泥土的承载作用和与型钢的共同工作,型钢一般需要 涂抹隔离剂,待基坑工程结束之后将H 型钢拔除,以节省钢材。II 型是在水 泥土墙内外两侧应力较大的区域插入断面较小的工字钢等型钢,利用水泥 土与型钢的共同工作,共同承受水土压力并具有止水帷幕的功能。该技术 具有以下技术特点:施工时对邻近土体扰动较少,故不致于对周围建筑物、 市政设施造成危害;可做到墙体全长无接缝施工、墙体水泥土渗透系数k 可 达10-7cm/s,因而具有可靠的止水性;成墙厚度可低至550mm,故围护结 构占地和施工占地大大减少;废土外运量少,施工时无振动、无噪声、无 泥浆污染;工程造价较常用的钻孔灌注排桩的方法约节省20%~30%。

型钢水泥土复合搅拌桩施工技术

型钢水泥土复合搅拌桩施工技术

型钢水泥土复合搅拌桩施工技术摘要:在我国经济不断发展的背景下,为建筑业的发展带来了一些机遇,人们生活水平提高后,逐渐提升对建筑工程的要求。

对于一个建筑工程项目来说,型钢水泥土复合搅拌桩支护结构是十分重要以及不能缺少的构成部分之一,该项内容的施工效果会给整个建筑工程的品质带来直接影响,如果想要确保建筑工程顺利施工,那么就要提升对型钢水泥土复合搅拌桩施工技术的要求。

对此,本文概述型钢水泥土复合搅拌桩以及它的优势,然后分析运用该技术存在的不足之处,最后详细说明运用该技术的方法。

关键词:型钢;水泥土复合搅拌桩;施工技术型钢水泥土复合搅拌桩支护结构相对于其他结构来说,更加复杂以及繁琐,施工工序更多,施工技术要求更加严格,施工难度更大,这些特点为实际施工带来较大的困扰,为了更好的运用该结构,相关工作人员要积极运用各种先进的技术以及施工经验,降低建筑工程的施工成本,提高建筑工程的品质,充分发挥出型钢水泥土复合搅拌桩施工技术的价值,推动我国建筑行业的可持续发展。

1.型钢水泥土复合搅拌桩的概述1.型钢水泥土复合搅拌桩的原理型钢水泥土复合搅拌桩这种施工技术的主要原理为运用先进的三轴中空叶片螺旋式搅拌机,将水泥当做固化剂,并将水泥和地基土充分搅拌到一起,根据固定的间距插入H型钢,等到水泥彻底凝固后,建立强度较高的连续桩墙,这种施工技术主要是利用水泥土具备良好的止水性以及型钢具备的强度,将两者的优势充分结合到一起,水泥土能够将型钢包裹起来,提升型钢自身的刚度,发挥出减小位移的效果;水泥土具有套箍效果,能够防止型钢失去稳定性,最终实现维护以及止水的效果。

当完成维护功能后,可以将型钢拔除,后续能够重复使用型钢。

这种方法是一种相对比较简单,并且经济性较强的施工方法[1]。

1.型钢水泥土复合搅拌桩施工流程首先,需要认真完成施工前的准备工作,开展开沟挖槽工作,按照沟槽确定钢板的位置,当全部完成各项准备工作后,可以使用型钢水泥土,利用符合搅拌桩的钻机将土砂与水泥悬浊液充分混合到一起。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
型钢水泥土复合搅拌桩施工工法
一、前言 型钢水泥土复合搅拌桩施工技术(即 SMW 工法施工技术)作为基坑围护和
防水帷幕的一种新工艺,在天津、上海和南京等城市已逐步被应用和推广。在 中铁第十九工程局承建的上海中环线邯郸路地道工程中,1.3KM 的长大基坑, 主要采用了该工法施工,取得了较好的经济效益和社会效益,在该工法应用方 面积累了较丰富的经验。通过总结上海中环线邯郸路地道工程围护施工,结合 相关工程的实践经验,整理形成本工法。
3
物,又可盛放置换出的泥浆。 3.设置导向定位型钢
在开挖的工作沟槽两侧铺设导向定位型钢,按设计要求在导向定位型钢上划 出钻孔位置和插 H 型钢的位置(见沟槽示意图)。
¹ µ² ÛÊ ¾Ò âÍ ¼
4.搅拌桩施工 (1)桩机定位、钻孔、移机 根据定位型钢确定的孔位严格控制钻机桩架的移动,确保钻孔轴心就位不 偏,同时控制钻孔下钻深度的达标,利用钻杆和桩架相对位移原理,在钻管上 划出钻孔深度的标尺线,严格控制下钻、提升的速度和深度。桩施工时不宜冲 水下沉,钻头钻进速度不大于 1 m/min,提升速度不大于 2m/min,垂直偏差不 得超过 1%。在开孔之前用水平尺对机架进行校对,以确保桩体垂直度达到要求; 用两台经纬仪对搅拌轴纵横向同时校正,确保搅拌轴垂直,从而达到对桩体垂 直度的控制。 机械设备沿基坑围护轴线移动,采用施工顺序示意图的方法套钻,二种方 法均安全可靠。两种方法施工顺序示意图如下所示。
二、工法特点 (一) 与传统的深层搅拌桩工法的区别在于深层搅拌桩是采用传统的双轴搅 拌钻机,施工时水泥浆液充填在原土间隙中;而新型三轴中空叶片螺旋式搅拌 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,并置 换出大量原状土。由于采用设备不同和成桩机理不同,新型的三轴钻机成桩的 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 行性和搭接程度都十分良好,保证了优良可靠的防水性能。同时也有利于型钢 的插入和回收。 (二) 与传统的重力坝基坑围护方法相比,具有占地面积小(重力坝要求: 宽度 B:深度 H=1∶1;SMW 施工技术要求 B=0.7 ~1.2M H=6~4OM),开挖深度 大,施工进度快,可靠性强等许多优点。
1
3.环境污染小。噪音低、振动小,无碴土,无大量泥浆外运。 4.多用途。 5.工期短。采用就地将原土加固的方式施工而一次筑成墙体,施工工艺简 单,施工效率高,所需工期较其他工法短。SMW 三轴搅拌桩机平均单机日生产 率达 350m3。 6.造价低。型钢可回收重复利用,省钢筋,省混凝土。 三、适用范围 本工法作为围护结构能适应各种地层,可在粘性土、粉土、砂砾土和单轴 抗压强度在 60MPa 以下的岩层中应用。适用于地铁、隧道、地道、房建等基坑 围护。尤其在工期紧、造价低、防水要求高、围护强度要求大、施工场地小、 地处市区生活区的围护工程,宜优选本工法。 四、工艺原理 型钢水泥土复合搅拌桩(SMW 工法)的施工原理是采用新型三轴中空叶片螺 旋式搅拌机,以水泥作为固化剂与地基土进行原位强制搅拌,按照一定间距插 入 H 型钢,待水泥土固化后形成具有一定强度的连续桩墙,充分利用水泥土挡 土墙的高止水性和型钢具有的强度和钢度,通过二者的复合作用(水泥土对型 钢的包裹作用提高了型钢的刚度,可起到减少位移的作用;同时水泥土起到套 箍作用,防止型钢失稳。),达到围护和止水效果。当期围护功能完成后,拔除 型钢可重复利用,该工法是一种非常经济且操作简单的施工方法。 φ850 SMW 工法桩墙及型钢布置常用形式如下图所示:
4
方法《1》为常用的施工方法,优点是施工速度较快。 方法《2》作为特殊情况下的施工方法,可避免桩架侧向力偏移。 依次循环直至围护墙体成型。水泥土搅拌桩为基坑内外隔水围幕,施工时 不容许出现施工冷缝,如出现超过 12 小时的施工冷缝,需采用搭接套钻或在后 排补桩。 施工顺序:方法《1》:
单侧挤压式连接方式图
顶圈梁浇注
H 型钢起拔回收
(二)施工方法 1.测量放线 用全站仪放出围护桩轴线的位置,根据导沟(沟槽)的尺寸,在地面撒出
白线标识,同时用经纬仪引出围护桩轴线护桩,以便在施工过程中随时恢复围 护桩轴线。
2.开挖沟槽(导沟) 采用 1M3 挖机开挖施工沟槽,沟槽的宽度和深度与 SMW 工法桩的桩径有关, φ850 桩径的沟槽尺寸为:1200mm(宽)×1500mm(深),φ650 桩径的沟槽尺 寸为:1000mm(宽)×1200mm(深)。通过沟槽开挖,既可探明地下管线和障碍
φ850工法桩 H
型 钢
"隔一插一"围护桩示意图
"隔一插二"围护桩示意图
五、施工工艺
2
(一)工艺流程
测量放线
开挖沟槽
水泥材质检验 水泥浆拌制 制作试块
经纬仪测斜、纠偏
设置导向定位型钢 SMW 搅拌机定位
搅拌桩施工
设置型钢定位架 剂
插入 H 型钢
置换土处理
SMW 搅拌机架设 型钢进场焊接成型
H 型钢质量检验 H 型钢涂减摩剂
(三) 与目前经常采用的地下连续墙和钻孔灌注桩等施工方法相比主要有 以下特点:
1.挡水性强。钻杆具有推进与搅拌翼相间设置的特点,随着钻掘和搅拌反 复进行,可使水泥浆和土体充分搅拌,桩与桩之间重复套钻连续施工墙体全长 无接缝。而地连墙施工缝易漏水;钻孔灌注桩间要增加搅拌桩或旋喷桩防水)。
2.对周围地基影响小。由于是就地与水泥搅拌成桩,对邻近土体扰动小, 不致产生临近地面下沉、房屋倾斜、道路裂损或地下设施破坏等危害。有利于 管线和邻近建筑物保护。

1
3
5
2
4
方法《2》:跳槽式双孔全套复搅式连接图
1
2
4
3
5
(2)搅拌、注浆 根据设计所标深度,钻机在钻孔和提升全过程中,保持螺杆匀速转动,
匀速下钻,匀速提升,同时根据钻进和提升二种不同的速度,注入不同掺量的 水泥浆液,并采取高压喷气在孔内使水泥土翻搅拌和,在桩底部分必须重复搅 拌注浆,保证整桩搅拌充分、均匀,确保搅拌桩的质量。(见钻进、提升、搅拌、 注浆示意图)。常用的三轴搅拌桩机,在钻进(提升)、搅拌、注浆过程中,左、 右两个轴边钻进(提升)边搅拌边注浆,中间轴边搅拌边喷射高压风,进一步 使水泥土充分搅拌,加强整孔水泥土浆液的均匀性。
相关文档
最新文档